1001 Pembahasan UTS Kalkulus II
KATA PENGANTAR
Sebagaian besar mahasiswa menganggap bahwa Mata Kuliah yang berhubungan dengan menghitung yang salah satunya Kalkulus adalah susah, rumit dan memusingkan. Alhasil jalan keluar yang ditempuh untuk mengatasinya adalah mahasiswa menghafal teknik (urutan cara) menjawab soal, bukan memahami inti persoalan, materi, dan bagaimana mendapatkan ide menyelesaikan soal. Sebagian lagi menganggap pemahaman materi saja sudah cukup. Pengalaman saya, mahasiswa yang baru memahami sebuah materi secara intuitif tetap saja akan kesulitan ketika menjawab persoalan. Kesulitan bukan karena tidak tahu jawabannya, tetapi kurang pandai bagaimana cara mengungkapkannya. mengungkapkannya. Kemampuan seseorang menuangkan apa yang difahaminya ke dalam tulisan yang sistematis dan bisa dimengerti orang lain juga penting, karena orang khususnya dosen ketika UAS tertulis menilai apa yang kita tulis pada lembar jawaban bukan apa yang ada di dalam otak kita. “1001 soal dan solusi “ ini dibuat bukan dengan tujuan agar mahasiswa pembaca menghafal teknik menjawabnya, melainkan supaya pembaca dapat lebih memahami materi, dan berlatih mengungkapkan apa yang difahami. Tentunnya tulisan ini tidaklah cukup bagi pembaca, text book dan penjelasan dari dosen tetaplah lebih utama, jadikan soal-
soal yang ada disini sebagai latihan, sekedar untuk melihat kebenaran jawaban anda atau ketika ketika anda merasa sudah sudah mengalami mengalami kebuntuan, baru silahkan pembaca menyimak pembahasannya. �
1001 Pembahasan UTS Kalkulus II
Semoga bermanfaat !
Arip Paryadi
�
1001 Pembahasan UTS Kalkulus II
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR PENGANTAR ................................ ................................................. ................................. ................................. ................... .. 1 DAFTAR ISI ................................ ................................................. ................................. ................................. ................................. ................ 3 SOAL SOAL ................................ ................................................. ................................. ................................. ................................. ................ 4 UTS Kalkulus II MA1424 2008-2009 2008-2009 SP ............................... ............................................... ................ 5 UTS Kalkulus II MA1123 2008-2009 2008-2009 .............................. ............................................... ...................... ..... 6 UTS Kalkulus II MA1124 2008-2009 2008-2009 .............................. ............................................... ...................... ..... 7 UTS Kalkulus II MA1224 2007-2008 2007-2008 .............................. ............................................... ...................... ..... 8 UTS Kalkulus II MA1124 2006-2007 2006-2007 .............................. ............................................... ...................... ..... 9 UTS Kalkulus II MA1124 2005-2006 .................................................. 10 UTS Kalkulus II MA1124 2004-2005 .................................................. 11 UTS Kalkulus II MA/DA1324 2000-2001 ........................................... 12 UTS Kalkulus II DA1324 1999-2000 ................................................... 13 PEMBAHASAN PEMBAHASAN ................................. ................................................. ................................. ................................. ......................... ......... 14 UTS Kalkulus II MA1124 2008-2009 SP ............................................. 15 UTS Kalkulus II MA1424 2008-2009 .................................................. 18 UTS Kalkulus II MA1123 2008-2009 .................................................. 21 UTS Kalkulus II MA1224 2007-2008 .................................................. 24 UTS Kalkulus II MA1124 2006-2007 .................................................. 28 UTS Kalkulus II MA1124 2005-2006 .................................................. 32 UTS Kalkulus II MA1124 2004-2005 .................................................. 35 UTS Kalkulus II MA/DA1324 2000-2001 ........................................... 37 UTS Kalkulus II DA1324 1999-2000 ................................................... 41
�
1001 Pembahasan UTS Kalkulus II
SOAL SOAL
�
1001 Pembahasan UTS Kalkulus II
UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL 2008-2009 KALKULUS II MA 1424 SENIN 13 APRIL 2009 TUTUP BUKU UTS Kalkulus II MA1424 2008-2009 SP Kerjakan dengan Singkat dan Benar ! Berdoalah sebelum mengerjakan !
( x + 2)n 1. Tentukan selang kekonvergenan dari deret ∑ n n = 0 (n + 1)3 ∞
2. Diketahui keluarga kurva x 2
+ 2 y
2
=
c
a. Tentukan trayektori orthogonal dari keluarga kurva tersebut. b. Gambarkan keluarga kurva tersebut dan trayektori ortogonalnya 3. Tentukan solusi khusus dari y"−3 y '−10 y
=
e5
x
, y (0 ) = 1, y ' (0 ) =
1 7
4. Diketahui partikel P bergerak sepanjang garis I dengan persamaan gerak r
partikel P adalah r (t ) = 3,2,−1
+
2
t
− 3t + 5
0,3,4 , 0 ≤ t ≤ 5
Tentukan : a. Titik awal partikel P b. Vector kecepatan dan percepatan pada t = 2 5. Tentukan kelengkungan dari kurva x = 3 cos t , y = 2 sin t di titik
No Bobot
1 8
2 8
3 8
4 8
(
3 2
)
3 ,1
5 8
-o0o- Semoga Sukses -o0o-
�
1001 Pembahasan UTS Kalkulus II
UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP 2008-2009 KALKULUS II MA 1123 SENIN 13 APRIL 2009 TUTUP BUKU UTS Kalkulus II MA1123 2008-2009
Kerjakan dengan Singkat dan Benar ! Berdoalah sebelum mengerjakan ! 1. Tentukan solusi khusus persamaan diferensial xy'+ y = e
3x
, y(1) = 0
2. Tentukan solusi umum persamaan diferensial y"−2 y'−15 y = e
x
+ 2x
2
3. Tentukan selang kekonvergenan
( x − 1)n ∑ n 2 n =1 2 (n + 1) ∞
�
1001 Pembahasan UTS Kalkulus II
UJIAN TENGAH SEMESTER PENDEK 2008-2009 KALKULUS II MA 1124 JUM’AT 24 JULI 2009 TUTUP BUKU UTS Kalkulus II MA1124 2008-2009
Jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan Kerjakan dengan teliti dan jelas ∞
1. Tentukan selang kekonvergenan dari deret
∑ (− 1) n =0
2. Tentukan solusi khusus dari
dy dx
−
2 xy = 3 x 2 e x
3. Tentukan solusi umum dari y"+ y = e
x
+
2
n
(2 x − 5)n 2n n + 1
, y (0) = 5
x3
r 2 2 4. Diketahui r (t ) = (t − 1) iˆ + 4t ˆj
a. Tentukan persamaan garis singgung pada titik P(1,0) b. Tentukan kelengkungannya di titik P tersebut.
No Skor
1 12
2 8
3 8
4 12
�
1001 Pembahasan UTS Kalkulus II
UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP 2007 / 2008 MA1224 KALKULUS II SENIN / 7 APRIL 2008 TUTUP BUKU UTS Kalkulus II MA1224 2007-2008 ∞
1
n
1. a. Periksa apakah deret ∑ (− 1)
n(n + 1)
n =1
konvergen mutlak ,
konvergen bersyarat atau divergen b.
∞
n
n =1
4 + 2n
Periksa kekonvergenan deret ∑
2. Perderetkan fungsi f ( x) =
2 2 + x
kedalam deret taylor dengan pusat di
x= 2.
3. a.
Tentukan solusi persamaan differensial ( x + 1) y '+ y = 1 ; y(0) = 2 x
b. Tentukan solusi persamaan differensial y"−3 y'+2 y = x + 2e x
c.
Tentukan solusi persamaan differensial y"−2 y '+ y =
4. Diketahui
r
r
r (t ) = t i
2
+ t
e
x
3
r
j menyatakan vektor posisi dari partikel yang
bergerak pada bidang. a. Tentukan kecepatan dan laju (besarnya kecepatan ) di titik (1,1) b. Tentukan dan gambarkan bentuk lintasan partikel tersebut .
�
1001 Pembahasan UTS Kalkulus II
UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP 2006/2007 MA1124 KALKULUS 11 SENIN 2 APRIL 2007 TUTUP BUKU UTS Kalkulus II MA1124 2006-2007 ∞
(3 x + 1)n
n =1
n2n
1. Tentukan selang kekonvergenan deret ∑
x 2. Tentukan solusi dari y ' '− y ' = 2 + e bila y(0) = 0, y’(0) = 1
3. Tentukan perderetan Mc Laurin dari : f ( x ) = konvergensinya 4.
r
Misalkan r (t ) =
r
r
t i
+ ( 2 − t ) j
1 2 + 3 x
dan selang
a. Tentukan persamaan garis singgung di titik P(1,1) b. Tentukan kelengkungan di titik P(1,1) 5. Tentukan solusi persamaan difenrensial xy '−2 y
=
x
4
Soal
1
2
3
4
5
Nilai Korektor
8 SMG
8 RMI
8 EBS
8 RIZKI
8 WDT
�
1001 Pembahasan UTS Kalkulus II
UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP 2005/2006 KALKULUS II MA 1124 SENIN / 3 APRIL 2006 CLOSE BOOK UTS Kalkulus II MA1124 2005-2006
1. Diketahui a.
e
2n
e
− 2e
2n
n
−4
{an }∞n =1
Periksa kekonvergenan barisan ∞
b. Periksa kekonvergenan deret ∑ an n =1
2. Cari himpunan kekonvergenan deret 1 3
+
2( x − 3)
+
4( x − 3) 2
4
+
8( x − 3) 3
5
+ ⋅⋅⋅
6
3. Tentukan solusi umum persamaan diferensial y ' '−4 y = 2 sinh 2 x + x (petunjuk : sinh ax =
e
ax
−e
2
− ax
) r
4. Diketahui lintasan dengan fungsi vector F (t ) = 2 cos t iˆ + 3 sin t jˆ . tentukan kelengkungan di (0,-3)
NO NILAI
1 10
2 10
3 10
4 10
Selamat Bekerja dengan Jujur
��
1001 Pembahasan UTS Kalkulus II
UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP 2004/2005 KALKULUS II MA1124 SENIN 11 APRIL 2005 TANPA KALKULATOR UTS Kalkulus II MA1124 2004-2005 ∞
1. Periksa kekonvergenan deret : ∑ n=0
1
(4 + n )
5
2
2. Tentukan deret Mc Laurin dari f ( x) = x ln (1 + x ) 3. Tentukan persamaan trayektori ortogonal dari : y = (c − 1) x 2 4. Tentukan kuat arus yang mengalir pada rangkaian LC dengan L = 1 Henry, C = 0,01 Farad, sumber tegangan E(t) = 12 volt, jika pada saat awal tidak ada arus yang mengalir dan tidak ada muatan pada kapasitornya. 5. Diketahui persamaan parametrik dari kurva C di bidang : x = cos t + sin t y
=
cos t − sin t
a. Tentukan persamaan kurva C dan gambarkan! b. Tentukan persamaan parameter garis singgung di titik (1,1).
Selamat Bekerja dengan TEKUN, TELITI, dan JUJUR
��
1001 Pembahasan UTS Kalkulus II
UJIAN TENGAH SEMESTER 2000-2001 MA/DA-1324 KALKULUS II JUM’AT/ 6 APRIL 2001 TUTUP BUKU UTS Kalkulus II MA/DA1324 2000-2001
1. a. Tentukan solusi khusus persamaan diferensial ( x 2 dengan
+2
)2 y'+ xy 2 = 0
y (0) = 1
b. Tentukan solusi umum xy '+2 y
=
sin x x
2. Diketahui persamaan diferensial y ' '+2 y '+2 y = r ( x) a.
Tentukan solusi umum jika r ( x) = 0
−x b. Tentukan solusi umum jika r ( x) = e sin x
3. Diketahui f ( x, y) = 2 x 4 + y 2 − x 2 − 2 y a.
Tentukan turunan berarah dari r
a
=
r
r
i
+ j
dititik (1,1) dalam arah
f ( x , y )
b. Tentukan nilai ekstrim beserta jenisnya dari f ( x , y ) r
t
r
4. Diketahui persamaan kurva C di ruang r (t ) = e cos t i
+e
t
r
r
sin t j + t k
a. Tentukan vektor singgung di titik (1,0,0) b. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva C di titik (,10,0)
Selamat Bekerja dengan Jujur
��
1001 Pembahasan UTS Kalkulus II
UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP 1999/2000 KALKULUS II / DA-1324 JUM’AT 24 MARET 2000 TUTUP BUKU UTS Kalkulus II DA1324 1999-2000 dy
1. Tentukan solusi khusus dari PD
dx
+ y tan x =
2 sec x, bila y(0) = 2 .
2. Diketahui PD : y ' '−3 y '+2 y = f ( x) a.
Tentukan solusi khusus PD bila f ( x) = 0, y(0) = 3 dan y’(0) = 4 x
e
b. Tentukan solusi umum PD bila f ( x) =
x
e
+1
3. Diketahui f ( x, y ) = x 3 − xy + x 2 y − 2 Tentukan : a.
r
r
Turunan berarah dari f ( x, y ) di titik (-1,2) dengan arah a = 3 i
r + j
b. Nilai ekstrim dan jenisnya dari f ( x, y ) 4. Tentukan persamaan bidang singgung dan persamaan garis normal dari permukaan 4 x 2 + y 2 + z 2
= 17
di titik ( 1,2,3)
5. Diketahui sebuah partikel bergerak sepanjang lengkungan C dengan r
3
r
vektor posisi F (t ) = 3t + 2t i
2
+ 3t
r
3
r
j + 3t + t k
a.
Tentukan vektor kecepatan dan vektor percepatan partikel di titik (5,3,4) b. Tentukan cosinus sudut antara vektor kecepatan dan vektor percepatan partikel di titik (5,3,4)
��
1001 Pembahasan UTS Kalkulus II
PEMBAHASAN
��
1001 Pembahasan UTS Kalkulus II
PEMBAHASAN UJIAN TENGAH SEMESTER PENDEK 2008-2009 KALKULUS II MA 1124 JUM’AT 24 JULI 2009
UTS Kalkulus II MA1124 2008-2009 SP ∞
∑ (− 1)
1. Menentukan selang kekonvergenan dari deret
n
(2 x − 5)n
2n n + 1 Untuk menentukan titik titik x yang membuat deret konvergen kita lakukan uji hasil bagi mutlak n =0
Untuk deret ini a n ρ =
a n +1
lim
n →∞
1 = 2
=
lim
an
( )
= −1
2
n →∞
n
n +1
dan a n +1
(− 1)n +1 (2 x − 5)n +1 2
n→∞
2 x − 5 lim
(2 x − 5)n
n
n +1 n+2
n +1
1 = 2
.
n+2
( )
= −1
(2 x − 5)n +1
n +1
2
n +1
n+2
2n n +1
(− 1)n (2 x − 5)n 1
1+
2 x − 5 lim
n
=
1+ 2n
n →∞
1 2
2 x − 5
Menurut uji hasil bagi deret di atas akan divergen jika konvergen jika 2 x − 5
<
ρ < 1 yaitu
jika
1 2
.
ρ > 1
dan
< 1 atau
2 x − 5
2
−2 <
2x − 5 < 2 3 < 2x < 7 3 7 < x < 2 2
,
sedangkan untuk perlu ∞
dilakukan
(− 2 )n
n
∑ (− 1) n =0
ρ = 1 ( x =
2
n
uji
n +1
n
∑ (− 1) n =0
) uji hasil bagi gagal sehingga
lainnya.
(− 1)n 2 n 2
7 2
dan x =
yang
∞
=
3 2
n
Bila x =
(− 1)2n
∞
∑
=
n +1
deret
∞
=
n +1
n =0
3 2
∑ n =0
1 n +1
menjadi ∞
=
∑
1 1
k =1 k
2
yang merupakan deret divergen (deret p dengan p = ½ < 1). Bila x
7 = 2
∞
deret menjadi ∑ (− 1) n =0
2
n
2
n
n
∞
=
n +1
n
∑ (− 1) n =0
1 n +1
. Untuk
memeriksa kekonvergenannya kita lakukan uji deret ganti tanda . untuk deret tersebut
an
=
1 n +1
dan a n+1
=
1 n+2
. Sekarang perhatikan
bahwa ��
1001 Pembahasan UTS Kalkulus II
•
a n +1
n +1
=
an •
n+2
lim a n
=
n →∞
< 1 atau
1
lim
=
a n +1
<
a n dan
0
n +1
n →∞
∞
Oleh karena itu menurut uji deret ganti tanda ∑ (− 1)n n =0 ∞
∑ (− 1)
Jadi
(2 x − 5)n
n
2n n + 1
n =0
konvergen pada interval
2. Menentukan solusi khusus dari
dy dx
− 2 xy = 3 x
2 x2
e
1 n +1
konvergen.
3 7 < x ≤ 2 2
, y(0) = 5
−2 xdx Faktor integrasi untuk PD tersebut adalah I = e ∫
=e
− x
2
Apabila PD awal dikalikan dengan faktor integrasi akan menghasilkan dy dx
e
− x
d ye
2
−x
− 2 xye
2
= 3 x
2
yang
dapat
kita
dituliskan
dalam
bentuk
2
=
dx
d ye − x
−x
2
3 x 2
= 3 x
2
dx
Dengan mengintegralkan kedua ruas diperoleh
∫ 3 x dx = x + c atau y = ( x + c )e yang merupakan solusi umum PD. Untuk mendapatkan solusi khusus kita sulihkan kondisi awal y (0 ) = 5 kedalam solusi umum PD menghasilkan c = 5 . Sehingga solusi khusus ye
−x
2
2
=
3
x
3
untuk PD di atas adalah y = ( x 3 + 5)e x
2
2
3. Menentukan solusi umum dari y"+ y = e
x
+
x
Persamaan karakteristik yang sesuai adalah Sehingga didapat r 1
= i dan
r 2
= −i
3
: r 2 + 1 = 0
⇔
r = ± i
.
Jadi solusi homogennya y h = A sin x + B cos x Untuk y p dipilih y p y p ' = Ce
x
y p ' ' = Ce
x
+ 3 Dx
2
= Ce
+ 2 Ex +
x
3
+ Dx + Ex
2
+ Fx + G
sehingga
F
+ 6 Dx + 2 E
��
1001 Pembahasan UTS Kalkulus II
kemudian x
Ce
kita
substitusi x
ke
3
+ 6 Dx + 2 E + Ce
+ Dx + Ex
2
persamaan + Fx + G = e
2Ce x + Dx3 + Ex2 + (6 D + F ) x + (2 E + G) = e x
x
PD +x
+x
awal
menghasilkan
3
3
Dengan membandingkan koefisien suku suku yang sejenis pada kedua ruas diperoleh 2C = 1 atau C = 12 D = 1, E = 0
6 D + F = 0 atau F = −6 2 E + G = 0 atau G = 0
Jadi y p
=
1 2
e
x
+ x
3
dan
− 6 x
y = A sin x + B cos x + 12 e r
x
+ x
3
solusi umum PD di
atas
adalah
− 6 x
2
4. Diketahui r (t ) = (t − 1) iˆ + 4t 2 ˆj a. Menentukan persamaan garis singgung pada titik P(1,0) t 0 = waktu saat titik P (1,0) tercapai yaitu t 0 = 0 r
r ' (t ) = 2(t −1)iˆ + 8t ˆj r r r ' (t 0 ) = r ' (0) = −2iˆ + 0 ˆj r r r (t 0 ) = r (0) = iˆ + 0 ˆj
Jadi persamaan parameter garis singgung di titik P(1,0) adalah x = 1 − 2t , y = 0
b. Menentukan kelengkungannya di titik P tersebut. 2
untuk kasus di atas x = (t − 1) dan y = 4t 2 maka : x' = 2(t − 1)
x" = 2
y' = 8t
y" = 8
Kelengkungan untuk sembarang nilai t adalah : κ (t ) =
x ' y"− y ' x"
[( x')
2
+
( y')
2
]
3
= 2
16(t − 1) − 16t
[4(t − 1)
2
2
+ 64t
Jadi kelengkungan di titik P adalah
]
3
= 2
16
[4(t − 1)
2
κ (t 0 ) = κ (0 ) =
2
+ 64t
]
3
2
2
��
1001 Pembahasan UTS Kalkulus II
PEMBAHASAN UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL 2008-2009 KALKULUS II MA 1424 SENIN 13 APRIL 2009 UTS Kalkulus II MA1424 2008-2009
( x + 2)n 1. Menentukan selang kekonvergenan dari deret ∑ n n = 0 (n + 1)3 ∞
Untuk menentukan titik titik x yang membuat deret konvergen dapat kita lakukan uji hasil bagi mutlak
( x + 2)n = ∑ dan n n =0 (n + 1)3
( x + 2)n +1 a n +1 = ∑ . n +1 n =0 (n + 2)3
∞
Untuk deret ini a n ρ =
a n+1
lim
=
an
n→∞
lim
n→∞
∞
( x + 2)n +1 (n + 1)3n . n +1 (n + 2)3 ( x + 2) n
=
1 x + 3
2 lim
n→∞
n +1
=
n+2
1 x + 3
Menurut uji hasil bagi deret di atas akan divergen jika konvergen jika x + 2 −3 < −5 <
<
ρ < 1 yaitu
jika
1 3
x + 2
2
ρ > 1
dan
< 1 atau
3
x+2<3 x <1
sedangkan untuk perlu
dilakukan
(− 3)n ∑ n n = 0 (n + 1)3 ∞
ρ = 1 ( x = −5 atau
uji
yang
x = 1 ) uji hasil bagi gagal sehingga
lainnya.
Bila x = −5
deret
menjadi
(− 1)n yang merupakan deret harmonis ganti tanda yang =∑ ( ) n 1 + n =0 ∞
3n
∞
konvergen. Sedangkan untuk x = 1 deret menjadi ∑ n =0
(n + 1)3n
∞
=
∑ n =0
1
(n + 1)
yang merupakan deret harmonis yang divergen. Jadi deret di atas konvergen pada selang −5 ≤ x < 1 . 2. Diketahui keluarga kurva x 2
+
2 y
2
=
c
a. Menentukan trayektori orthogonal dari x 2 D x x
2
+ 2 y
2
= D x
+
2 2 y
=
c
(c )
2 x + 4 yy' = 0 y' = −
x
2 y ��
1001 Pembaha an UTS Kalkulus II
Trayektori orthogonal akan memenuhi persamaan diferensial t
y '
1
= −
dy dx dy y
y '
y '
t
x
x
2dx
=
integralkan kedua ruas menghasilkan
x
=
2 ln x + C *
ln y
=
ln x
=
2 y
2 y
=
ln y
y
=
2
+
2
ln C = ln Cx
(C* = ln C )
Cx 2
Jadi trayektori orthogonal dari x 2
+
2 2 y
=
c
adalah parabola y = Cx 2 b. Gambar keluarga kurva dan trayektori ortogonalnya seperti pada gambar di samping. 3. Menentukan solusi khusus dari y"−3 y '−10 y Persamaan
karakteristik
yang
sesuai
=
e
5x
, y (0 ) = 1, y ' (0 ) =
adalah
r 2
−
1 7
3r − 10 = 0 yaitu
(r − 5)(r + 2 ) = 0 r = 5 atau r = −2
Jadi solusi homogennya y h Untuk y p dipilih y p y p ' = Ae
5 x
y p " = 5 Ae
+
5 x
kemudian 10 Ae 5 x 7 Ae 5 x
+ =
=
=
c1e
5 x
+
2 x
c2 e −
5
Axe x sehingga
5
5 Axe x +
5 x 5 Ae
kita
+
5 x 25 Axe
substitusi
25 Axe 5 x
−
(
3 Ae 5 x
+
=
5 x 10 Ae
ke
5 Axe 5 x
+
5 x
25Axe
persamaan PD
)
−
10 Axe 5 x
=
e5
+
c 2 e −2 x
aw l
menghasilkan
x
x
e5
7 A = 1 A =
Sehingga y p
1 7
=
1 7
xe
5 x
Jadi solusi umum PD di atas adalah y = c1e 5 x
+
5 x 1 xe 7
. ��
1001 Pembahasan UTS Kalkulus II
Untuk mendapatkan solusi khususnya kita substitusikan kondisi awal y (0 ) = 1 dan y ' (0) = y ' = 5c1 e
5 x
− 2c 2 e
−2 x
1 � 7
+
1 7
e
5 x
+
5 x 5 xe 7
Dari y(0) = 1 diperoleh c1 + c 2 Dari y ' (0) =
1 7
= 1*
diperoleh 5c1 − 2c 2
Jika system ini
=
0 **
diselesaikan akan diperoleh c1
solusi khusus dari PD di atas adalah y = 72 e 5 x
+
5 7
=
2 7
dan c 2
x
+
5 x 1 xe 7
e −2
=
5 7
. Jadi
4. Diketahui partikel P bergerak sepanjang garis I dengan persamaan gerak r partikel P adalah r (t ) = 3, 2, −1 + (t 2 − 3t + 5) 0,3,4 , 0 ≤ t ≤ 5 a. Menentukan titik awal partikel P r Titik awal partikel P terjadi ketika t = 0 yaitu r (0) = 3,2,−1 =
+5
0,3,4
3,17,19
b. Vector kecepatan dan percepatan pada t = 2 Vector kecepatan dan percepatan untuk sembarang t adalah : r
r
r
r
v (t ) = r ' (t ) = (2t − 3) 0,3,4 a (t ) = v ' (t ) = 2 0,3,4
=
0,6,8
Vector kecepatan dan percepatan untuk t = 2 adalah : r
v (2 ) = 0,3,4 r
a (2 ) = 0,6,8
5. Menentukan
(
3 2
kelengkungan dari kurva x = 3 cos t , y
=
2 sin t di titik
)
3 ,1
x ' = −3 sin t
y ' = 2 cos t
x" = −3s cos t
y" = −2 sin t
Kelengkungan kurva untuk sembarang t adalah : κ (t ) =
=
[( x') + ( y') ] (9 sin t + 4 cos t ) ( 3 ,1) dipenuhi ketika t , 2
Titik
6 sin 2 t + 6 cos 2 t
x ' y"− y ' x" 2
3
2
2
2
3 2
tersebut adalah
=
(6 )
κ π =
6
(9 4 + 3)
3
= 2
π
6
3
= 2
6
(9 sin
2
2
)
t + 4 cos t
3
2
sehingga kelengkungan di titik
16 7 21 ��
1001 Pembahasan UTS Kalkulus II
UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP 2008-2009 Kalkulus II MA 1123 Senin 13 April 2009 Tutup Buku UTS Kalkulus II MA1123 2008-2009
1. Menentukan solusi khusus persamaan diferensial xy'+ y = e 3x , y (1) = 0 Jika kita perhatikan persamaan diferensial ini dapat kita tuliskan dalam bentuk d ( yx )
=
dx
e 3x
d ( yx ) = e
3x
dx
3x ∫ d ( yx) = ∫ e dx
yx
y
=
=
1 3
1 3
e
e
3x
3 x
+c
+c
x
Untuk mendapatkan solusi khusus kita sulihkan kondisi awal y (1) = 0 menghasilkan c = − 13 e 3 . jadi solusi khusus dari persamaan diferensial di e 3 x
atas adalah y =
−e
3
3 x
2. Menentukan solusi umum persamaan diferensial y"−2 y '−15 y = e x + 2 x 2 Persamaan
karakteristik
yang
sesuai
r 2
adalah
− 2r − 15 =
0 yaitu
(r − 5)(r + 3) = 0 r = 5 atau r = −3
Sehingga solusi homogennya adalah y h Untuk y p dipilih y p y p ' = Ae x
+ 2 Bx + C
y p " = Ae x
+ 2 B
Kemudian x
Ae
kita x
+ 2 B − 2 Ae x
− 16 Ae
− 15 Bx
2
= Ae
x
+ Bx
2
substitusikan
−
+ Cx + D
ke x
+ 2 Bx + C − 15 Ae
= c1 e
2
+ c2 e
−3 x
sehingga
dalam
+ Bx
5 x
PD
+ Cx + D =
awal e
x
+ 2x
menghasilkan 2
(4 B + 15C ) x + (2 B − 2C − 15 D) = e x + 2 x 2
Dengan membandingkan koefisien suku suku yang sejenis pada kedua ruas secara berturut turut kita peroleh : ��
1001 Pembahasan UTS Kalkulus II 1 A = − 16
−16 A = 1 atau
2 2 atau B = − 15
−15 B =
4 B + 15C = 0 atau C =
8 225
76 2 B − 2C − 15 D = 0 atau D = − 3375
Dengan demikian y p
=−
1 16
ex
−
2 8 2 x + 15 225
76 x − 3375
Jadi solusi umum persamaan diferensial di atas adalah y
= c1 e
5 x
+ c2 e
−3 x
1 16
−
ex
−
y = y h
+
y p
2 8 76 2 x x − 3375 + 15 225
( x − 1)n 3. Menentukan selang kekonvergenan ∑ 2 n n =1 2 (n + 1) ∞
Untuk menentukan nilai x yang menyebabkan deret konvergen dapat kita lakukan uji hasil bagi mutlak. Untuk deret ini a n ρ =
a n +1
lim
=
an
n →∞
( x − 1)n = dan 2 n 2 (n + 1)
lim
n →∞
( x − 1)n+1 2 1 2 n+ (n + 2)
.
( x − 1)n +1 a n +1 = 2 n +1 2 (n + 2)
2 n (n + 1)
( x − 1)
n
2
2 ( ) + n 1 1 = x − 1 lim 2 2 n →∞ (n + 2)
=
1 2
x − 1
Menurut uji hasil bagi deret akan divergen jika ρ > 1 dan konvergen jika ρ < 1 yaitu
jika
x − 1
<
−2 <
x −1 < 2 x<3
−1 <
1 2
x − 1
< 1 atau
2
sedangkan untuk ρ = 1 ( x = −1 dan x = 3 ) uji hasil bagi gagal sehingga perlu dilakukan uji yang lainnya . ∞ (− 2 )n (− )n =∑ bila x = −1 deret menjadi ∑ 2 2 n n =1 2 (n + 1) n =1 (n + 1) ∞ ∞ (− )n (−)n = ∑ u n dengan u n = misalkan ∑ . sekarang perhatikan 2 2 n =1 (n + 1) n =1 (n + 1) ∞
∞
bahwa ∑ u n n =1
∞
=
∑ n =1
1
(n + 1)
2
merupakan deret konvergen (deret p dengan
(−)n p = 2 > 1 ) sekaligus menunjukkan bahwa ∑ konvergen mutlak. 2 n =1 (n + 1) ∞
��
1001 Pembahasan UTS Kalkulus II
1
∞
Bila x = 3 deret menjadi
∑ n =1
(deret p dengan p = 2 > 1 ).
( x − 1)n konvergen pada ∑ n 2 n =1 2 (n + 1)
(n + 1)
2
yang merupakan deret konvergen
Akhirnya dapat kita simpulkan bahwa
∞
−1 ≤
x≤3
��
1001 Pembahasan UTS Kalkulus II
PEMBAHASAN UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP 2007 / 2008 MA1224 KALKULUS II SENIN / 7 APRIL 2008
UTS Kalkulus II MA1224 2007-2008 ∞
1
n
1. a. Memeriksa apakah deret ∑ (− 1)
konvergen mutlak ,
n(n + 1)
n =1
konvergen bersyarat atau divergen. untuk deret ini a n
1
( )n
= −1
n(n + 1)
dan a n+1
1
( )n+1
= −1
(n + 1)(n + 2)
.
untuk memeriksa apakah Ia konvergen mutlak kita lakukan uji hasil bagi mutlak ρ =
a n+1
lim
n →∞
=
an
lim
n →∞
n(n + 1)
(n + 1)(n + 2)
=
n
lim
n+2
n→∞
=1
karena ρ = 1 maka uji hasil bagi gagal mengujinya, sehingga perlu dilakukan uji yang lain. Sekarang perhatikan bahwa karena : an
=
1 n(n + 1)
1
>
(n + 1)(n + 1)
1
=
n +1 ∞
1
n =1
n +1
maka uji perbandingan dapat digunakan. Selanjutnya karena ∑
merupakan deret harmonis yang divergen maka kita simpulkan bahwa ∞
∞
n =1
n =1
∑ a n divergen dan akibatnya deret ∑ a n tidak konvergen mutlak.
Sekarang kita lakukan uji deret ganti tanda untuk memeriksa ∞
n =1 ∞
misalkan ∑ (− 1) •
bn+1
(n + 1)(n + 2)
bn •
lim bn
n →∞
=
lim
n →∞
.
∞
n(n + 1)
n(n + 1)
=
n(n + 1)
1
n
n =1
1
n
kekonvergenan ∑ (− 1)
=
n =1
n
=
1 n(n + 1)
n ∑ (− 1) bn dengan bn
=
1 n(n + 1)
<1
n+2 =
0
��
1001 Pembahasan UTS Kalkulus II ∞
n =1 ∞
1
n
Oleh karena itu menurut uji deret ganti tanda deret ∑ (− 1)
n(n + 1)
1
n
konvergen dan akhirnya dapat kita simpulkan bahwa ∑ (− 1) n =1
n(n + 1)
konvergen bersyarat. n
∞
b. memeriksa kekonvergenan deret ∑
4 + 2n untuk memeriksanya kita lakukan uji hasil bagi. Untuk deret ini n =1
an
n
=
ρ =
4+2 lim
n
dan a n +1
a n +1
4+2
=
4+2
n +1
4 + 2n
n +1
an
n→ ∞
n +1
=
n +1
n
=
n +1
lim
n →∞
n
. lim
n →∞
4 + 2n 4 + 2 n +1
( 4 2 + 1) 1 = 1. lim = n 4 n 2 ( 2 + 2) 2 2n
n
→∞
n
n
∞
Karena
ρ = 1 < 1 2
, menurut uji hasil bagi ∑ n =1
2. Menentukan deret Taylor dari f ( x) =
2 + x
konvergen.
dengan pusat di x = 2
1
2(− 1)
f ' ( x) =
2
4+2
n
2
=
2(− 1) 1!
(2 + x ) (2 + x )2 2 2(− 1)(− 2) 2(− 1) 2! = f ' ' ( x) = 3 (2 + x ) (2 + x )3 3 2(− 1)(− 2)(− 3) 2(− 1) 3! = f ' ' ' ( x) = 4 (2 + x ) (2 + x )4 M
f
(n )
M n
( x) =
2(− 1) n!
(2 + x )n +1
f (n ) (2) =
n
2(− 1) n! 4 n+1
Jadi deret taylor dari f dengan pusat di x = 2 adalah : ∞
f ( x) = ∑ n =0
f
(n )
(2)
n!
( x − 2)
n
∞
=
∑ (− 1) n =0
2
n
4
n x − 2) ( n +1
��
1001 Pembahasan UTS Kalkulus II
3. a. Menentukan solusi persamaan differensial ( x + 1) y '+ y = 1 ; y(0) = 2 jika kita perhatikan PD di atas dapat kita tuliskan dalam bentuk d (( x + 1) y )
= 1 atau dx d (( x + 1) y ) = dx integralkan kedua ruas menghasilkan
( x + 1) y = x + c y
=
x + c x + 1
Untuk mendapatkan solusi khusus sulihkan kondisi awal y (0) = 2 ke dalam solusi umum PD menghasilkan c = 2 . Jadi solusi khusus dari x + 2
PD di atas adalah y = Note :
d (( x + 1) y ) dx
= D x
x + 1
(( x + 1) y ) = (( x + 1) y )' x
b. Menentukan solusi persamaan differensial y"−3 y'+2 y = x + 2e 2 Persamaan karakteristik yang sesuai adalah r
− 3r + 2 = 0
yaitu
(r − 2)(r − 1) = 0 r = 1 atau r = 2
Dengan demikian solusi homogennya adalah y h x
Untuk y p dipilih y p x
y p ' = A + Ce x
y p " = Ce
2Ce x
x
+ Cxe
kita x
2 x
sehingga
x
x
+ Cxe
+ c2e
+ Cxe
+ Ce
Kemudian
= Ax + B + Cxe
x
= c1e
=
2Ce x
x
+ Cxe
substitusikan x
− 3 A + Ce
(− 3 A + 2 B ) + 2 Ax − Ce x
x
PD
awal x
+ 2 Ax + B + Cxe
+ Cxe
= x + 2e
ke
menghasilkan x
= x + 2e
x
Dengan membandingkan koefisien suku suku yang sejenis pada kedua ruas diperoleh : −C = 2 atau C = −2 2 A = 1 atau A = 12 3 4 x
−3 A + 2 B =
0 atau B =
Jadi y p
1 3 x + − 2 xe 2 4
y
=
x
= y h + y p = c1 e
+ c2e
2 x
dan solusi umum PD di atas adalah +
x 3 1 x + − 2 xe 2 4
��
1001 Pembahasan UTS Kalkulus II x
c. Menentukan solusi persamaan differensial y"−2 y '+ y = Persamaan karakteristik yang sesuai adalah : r 2
(r − 1)2
=
x 3
−
2r + 1 = 0 atau
0 r = 1
Jadi solusi homogennya adalah y h untuk y p dipilih y p y1
e
x
y 2 = xe x
x
y 2 ' = e
=e
x
y1 ' = e
x
= uy1 + vy 2 dengan
x
+ xe
=
x
= c1e
+ c 2 xe
:
( x + 1)e x
Untuk mendapatkan u dan v, kita menghitung wronskian terlebih dahulu yaitu W = y1 y 2 '− y1 ' y 2
=
( x + 1)e 2 x
− xe
2 x
=e
2x
Sehingga diperoleh : u = −∫
y 2 .r ( x ) W
x
xe . e x
3 x dx = − 1 ∫ 2 2 x e x
dx = − ∫
1
=
x
x
v=∫
y1 .r ( x ) W
x e .e
3 x dx = 1 ∫ 3 2 x e x
dx = ∫
=−
Jadi solusi nonhomogennya adalah y p x
umum PD di atas adalah y = c1e r
r
x
+ c 2 xe
1 2 x 2 =
e x x
−
xe x
2 x
2
=
e x
dan solusi
2 x
x
+
r 2
e
2 x
4. r (t ) = t i + t j adalah vektor posisi partikel yang bergerak pada bidang. a. Menentukan kecepatan dan laju (besarnya kecepatan ) di titik (1,1) r r r r Kecepatan untuk sembarang t adalah v (t ) = r ' (t ) = i + 2t j , sedangkan kelajuannya
r
v (t )
=
1 + 4t 2
. Titik (1,1) dipenuhi ketika t = 1 .
sehingga kecepatan dan kelajuan pada (1,1) masing masing adalah r
r
v (1) = i
r
+2j
r
dan v (1)
=
5
r
b. Persamaan parameter untuk r (t ) adalah 2
x = t , y = t
sehingga lintasan
y
= x
2
partikel
berbentuk parabola y = x 2 ��
1001 Pembahasan UTS Kalkulus II
PEMBAHASAN UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP 2006/2007 MA1124 KALKULUS 11 SENIN 2 APRIL 2007 UTS Kalkulus II MA1124 2006-2007
(3 x + 1)n
∞
1. Menentukan selang kekonvergenan deret ∑
n2n Untuk menentukan titik titik x yang membuat deret konvergen dapat kita lakukan uji hasil bagi mutlak . n =1
Untuk deret ini a n ρ =
lim
a n +1
=
an
n →∞
lim
n →∞
=
(3 x + 1)n n2
n
(3 x + 1)n+1 dan a n +1 = (n + 1)2 n+1
(3 x + 1)n +1 n2 n . n +1 (n + 1)2 (3 x + 1)n
=
1 2
3 x + 1 lim
n
=
n →∞ n + 1
1 2
3 x + 1
Menurut uji hasil bagi deret di atas akan divergen jika konvergen jika 3 x + 1
<
ρ < 1 yaitu
jika
1 2
3 x + 1
ρ > 1
dan
< 1 atau
2
−2 <
3x + 1 < 2 −3 < 3 x < 1 −1 <
x<
1 3
sedangkan untuk
ρ = 1 ( x = −1 dan
x =
1 3
) uji hasil bagi gagal sehingga
perlu dilakukan uji yang lainnya. ∞
Bila x = −1 deret menjadi ∑
(− 2)n n
=
n2 harmonis ganti tanda yang konvergen. n =1
∞
Bila x
1 = 3
deret menjadi ∑
2n
n =1 n2
n
∞
=
∑
1
n =1 n
∞
(− 1)n
n =1
n
∑
yang merupakan deret
yang merupakan deret harmonis
yang divergen. ∞
Akhirnya dapat kita simpulkan bahwa ∑
(3 x + 1)n
n =1 −1 ≤
x<
n2
n
konvergen pada
1 3
��
1001 Pembahasan UTS Kalkulus II x
2. Menentukan solusi dari PD y' '− y' = 2 + e bila y(0) = 0 dan y’(0) = 1. Persamaan karakteristik yang sesuai adalah r 2
− r =
0 atau r (r − 1) = 0
sehingga didapat r = 0 atau r = 1 . dengan demikian solusi homogennya x
adalah y h
= c1 + c 2 e
Untuk y p dipilih y p y p ' = A + Be x
= Ax +
Bxe x
+
y p " = Be x + Be x + Bxe x
Kemudian
kita
x x 2 Be + Bxe
−
x
− A + Be
=
Bxe x sehingga
+
Bxe x
substitusikan
ke
x
A + Be
=
2 Be x x
+ Bxe
=
dalam
PD
awal
menghasilkan
x
2+e
2 + e x
Dengan membandingkan koefisien suku suku yang sejenis pada kedua ruas kita peroleh A = − 2 dan B = 1 Sehingga y p = −2 x + xe x dan solusi umum persamaan diferensial yaitu x
y = c1 + c 2 e x
y ' = c 2 e
x
− 2 x + xe x
−2+e
.
x
+ xe
Untuk mendapatkan solusi khusus kita sulihkan kondisi awal y(0) = 0 dan y’(0) = 1. Dari y(0) = 0 diperoleh c1 + c 2 = 0 Dari y’(0) = 1diperoleh c 2 − 1 = 1 atau c 2 = 2 sehingga c1 = −2 Jadi solusi khusus PD yang dimaksud adalah y = −2 + 2e x 3. Menentukan
deret
Mc
Laurin
dari
: f ( x ) =
x
− 2 x + xe
1
dan
2 + 3 x
.
selang
konvergensinya f ( x) =
1
=
2 + 3 x
1
1
2 (1 − (32 x ))
Dengan menggunakan fakta bahwa 1 1 − x
= 1 + x + x
2
∞
... = ∑ x
n
; x
<1
n =0
kita peroleh f ( x)
1 = 2
∞ 2 n 3 3 1 1 + (− 2 x ) + (− 2 x ) ... = 2 ∑ (− 32 x ) n=0
1 = 2
∞
n n ∑ (− 1) ( 32 ) x ; 32 x < 1 n
n =0
��
1001 Pembahasan UTS Kalkulus II r
r
r
4. Misalkan r (t ) = t i + (2 − t ) j a. Menentukan persamaan garis singgung di titik P(1,1) t 0 = waktu saat titik P (1,1) tercapai yaitu r
r ' (t ) =
=1
t 0
1 ˆ ˆ i−j 2 t
r r r ' (t 0 ) = r ' (1) = 12 iˆ − ˆj r
r
r (t 0 ) = r (1) = iˆ + ˆj Jadi persamaan parameter garis singgung di titik P(1,1) adalah
x = 1 + 12 t , y
= 1 − t
b. Menentukan kelengkungan di titik P(1,1) untuk kasus di atas x = t dan y = 2 − t maka : −
1 2
x' = t
1 2
3 2
−
1 4
x" = − t
y' = −1 y" = 0 Kelengkungan untuk sembarang nilai t adalah : κ (t ) =
1 − 4
x ' y"− y ' x"
[( x')
2
+
( y ')
2
]
3
= 2
[
1 4
−1
t
−
t
3 2
]
3
+1
= 2
Jadi kelengkungan di titik P adalah
1 4
[
1 4
t
−1
t
−
3 2
]
3
+1
κ (t 0 ) = κ (1) =
5. Menentukan solusi persamaan difenrensial xy '−2 y xy '−2 y y '−2
y
=
x4
=
x
∫
2
dx
=
1 4
() 5 4
3 2
=
2 5 5
x4
3
x Agar PD ini dapat integrasinya ( I ) −
2
− 2 ln x
diselesaikan terlebih dahulu kita tentukan faktor
ln x
−2
2
− I = e =e =e = x Kita kalikan persamaan terakhir dengan faktor integrasi menghasilkan y ' y −2 = x yang dapat kita tuliskan dalam bentuk 2 3 x x
x
��
1001 Pembahasan UTS Kalkulus II
d y
2 = x dx x y d = xdx 2 x y = ∫ xdx 2 x
∫ d
y 1 2 2 = 2 x x y = 12 x
4
+
+
cx
c
2
��
1001 Pembahasan UTS Kalkulus II
PEMBAHASAN UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP 2005/2006 KALKULUS II MA 1124 SENIN / 3 APRIL 2006 UTS Kalkulus II MA1124 2005-2006
1. Diketahui
e2
n
e2
− 2e n
n
−4 ∞
a. Memeriksa kekonvergenan barisan {an }n =1 lim a n
=
lim
n →∞
e
n→∞
2n
e
−
2n
2e
e
n
=
lim
4
−
n →∞
e
2n
2n
2 n e
1−
(1 − ) 4
=1
e2n
{an }∞n =1 konvergen ke 1.
yang menunjukkan bahwa
∞
b. Memeriksa kekonvergenan deret ∑ an n =1
∞
Karena lim a n
0 maka menurut uji kekonvergenan barisan
=1≠
n→∞
∑ an
n =1
divergen. 2. Mencari himpunan kekonvergenan deret 1
+
2( x − 3)
3
+
4( x − 3)
4
2
+
8( x − 3)
5
3
∞
∑
+ ⋅⋅⋅ =
6
n
n 2 ( x − 3)
n+3
n =0
Untuk menentukan titik titik x yang menyebabkan deret konvergen dapat kita lakukan dengan uji hasil bagi mutlak . n
Untuk deret ini a n ρ =
an+1
lim
dan a n +1
n+3 n+1
=
an
n→∞
=
2 n ( x − 3)
lim
n→∞
2n+1( x − 3) n+4
.
n +3 n
2 ( x − 3) n
=
2 n+1 ( x − 3)
n+1
n+4 = 2 x − 3
lim
n→∞
n+3 n +4
= 2 x − 3
Menurut uji hasil bagi deret di atas akan divergen jika konvergen jika x − 3 −
1 < 2
<
ρ < 1 yaitu
ρ > 1
dan
jika 2 x − 3 < 1 atau
1 2
x −3 <
1 2
5 7 < x < 2 2
��
1001 Pembahasan UTS Kalkulus II ρ = 1 ( x =
sedangkan untuk
5 2
7 2
dan x =
) uji hasil bagi gagal sehingga
perlu dilakukan uji yang lainnya. Bila x
2
∞
7 = 2
deret menjadi ∑
()
n 1 n 2
∑
=
n+3
n =0
1
∞
n =0
n+3
∞
(− 1)n
yang merupakan deret
divergen ( deret p dengan p = ½ <1 ) . ∞
deret menjadi ∑
5 2
Bila x =
2n
(− 12 )n
=
n+3
n =0
∑
n+3
n =0
yang merupakan deret
ganti tanda. Oleh karena itu kita dapat melakukan uji deret ganti tanda.
(− 1)n
∞
Misalkan ∑ n =0
∞
n ∑ (− 1) bn dengan bn
=
n+3
1
=
n+3
n =0
maka bn +1
=
1 n+4
,
sehingga :
bn +1
n+3
=
bn
n+4
lim bn
=
n→∞
< 1 dan
1
lim
=0
n+3
n→∞
Oleh karena itu menurut uji deret ganti tanda dapat kita simpulkan bahwa ∞
∑
(− 1)n n+3
n =0
∞
Jadi ∑
konvergen.
2 n ( x − 3)
n
n+3
n =0
konvergen pada
5 7 ≤ x < 2 2
.
3. Menentukan solusi umum persamaan diferensial y"−4 y = 2 sinh 2 x + x Persamaan karakteristik yang sesuai adalah : r 2 − 4 = 0 . sehingga di dapat r = ±2 . Dengan demikian solusi homogennya adalah y h
= c1e
2 x
+ c2 e
−2 x
Untuk y p dipilih y p y p ' = Ae
2 x
y p " = 2 Ae =
+ 2 Axe
2 x
4 Ae 2 x
+ 2 Ae
2 x
+ Be
2 x
+ 4 Axe
Kemudian 4 Ae
2 x
= Axe
2 x
−2 x
− 2 Bxe
+ 4 Axe
2 x
− 4 Be
+ Bxe
2 x
−2 x
− 2 Be
−2 x
−2 x
Cx + D sehingga
+ C
−2 x
+ 4 Bxe
+
− 2 Be
−2 x
+ 4 Bxe
−2 x
−2 x
kita substitusikan ke dalam PD awal menghasilkan 2 x
+ 4 Axe
−2 x
− 4 Be
−2 x
+ 4 Bxe
2 x
− 4 Axe
−2 x
+ Bxe
+ Cx + D = e
2 x
−e
−2x
+ x
4 Ae2 x − 4 Be−2 x − 4Cx− 4 D = e2 x − e−2x + x ��
1001 Pembahasan UTS Kalkulus II
Dengan membandingkan koefisien suku suku yang sejenis pada kedua ruas diperoleh A = 14 , B = 14 , C = − 14 , dan D = 0 . Akhirnya y p
=
kita
peroleh
2 x −2 x 1 1 1 + xe − x xe 4 4 4
solusi
nonhomogennya
yaitu
.
Jadi solusi umum persamaan diferensial yang dimaksud adalah y
= c1e
2 x
+ c2 e
−2 x
+
2 x −2 x 1 1 1 + xe − x xe 4 4 4
4. Menentukan kelengkungan di (0,-3) jika diketahui lintasan fungsi vektor r yaitu F (t ) = 2 cos t iˆ + 3 sin t ˆj . Untuk fungsi vektor tersebut x = 2 cos t dan y = 3 sin t maka x" = −2 cos t y" = −3 sin t
x ' = −2 sin t
y ' = 3 cos t
Sehingga kelengkungan untuk sembarang nilai t adalah κ (t ) =
x ' y"− y ' x"
[( x')
2
+
( y ')
2
]
3
= 2
(
) (4 sin 2 t + 9 cos 2 t ) 6 sin 2 t + cos 2 t
Titik (0,-3) tercapai ketika t = 6 3π adalah κ = 3 2 (4 ) 2
=
3π 2
3 2
=
6
(4 + 5 cos t ) 2
3 2
. Sehingga kelengkungan pada titik ini
3 4
��
1001 Pembahasan UTS Kalkulus II
PEMBAHASAN UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP 2004/2005 KALKULUS II MA1124 SENIN 11 APRIL 2005 UTS Kalkulus II MA1124 2004-2005 1
∞
1. Memeriksa kekonvergenan deret : ∑ n =0
1
∞
∑ n =0
1
∞
(4 + n )
5
∑
=
k = 4
2
5
k
(4 + n )
5
2
yang merupakan deret p dengan p = 2
5 >1 2
yang
konvergen. 2. Menentukan deret Mc Laurin dari f ( x) = x ln(1 + x ) f ( x) = x ln(1 + x ) x
1
= x ∫
01+
t
x
1
= x ∫
dt
0 1 − (− t )
x
= x ∫
dt
(1 + (− t ) + (− t )
2
( )3
+ − t
)
+ ... dt
0
[ = x ( x − = x t −
∞
=
1 2
t 2
1 3 t − 14 3
t 4
( )r +1 1r t r + ...]0 x
+ ... + − 1
)
r +1 1 r 1 2 1 3 1 4 + x − x + ... + − 1 x x + ... = x r 2 3 4
∑ (− 1) n =1
+
( )
∞
∑ (− 1) n =1
n +1 1 n x n
n +1 1 n +1 x n
3. Menentukan persamaan trayektori ortogonal dari : y = (c − 1) x 2 Untuk
kurva
tersebut
belaku
berdasarkan (*) diperoleh y' =
c=
y x
2
+1
( *)
dan y ' = 2(c − 1) x .
2 y x
Trayektori ortogonal akan memenuhi persamaan diferensial y '
t
=−
1 y '
t
y ' = −
x
2 y ��
1001 Pembaha an UTS Kalkulus II
dy
= −
dx
2 ydy
x
2 y xdx
= −
∫ 2 ydy = ∫ − xdx y 2
1 2 x + C 2 y 2 + 12 x 2 = c = −
Jadi Trayektori ortogonal dari keluarga kurva parabola y = (c − 1) x 2 berupa keluarga kurva ellips y 2
+
1 2 x = 2
C
4. Menentukan kuat arus yang mengalir pada rangkaian C dengan L = 1 Henry, C = 0,01 Farad, sumber tegangan E( t ) = 12 volt, jika pada saat awal tidak ada arus yang mengalir dan tidak a a muatan pada kapasitornya. 5. Diketahui persamaan parametrik dari kurva C di bidang : x = cos t + sin t y
=
cos t − sin t
y
a. Menentukan persamaan kurva C dan gambarnya. Dengan sedikit manipulasi aljabar kita peroleh x 2
y
2
=
=
2
cos 2 t + sin 2 t + 2 sin t cos t = 1 + 2 sin t cos t * 2
2
2
x
cos t + sin t − 2 sin t cos t = 1 − 2 sin t cos t * *
Jumlahkan kedua ruas (*) dan (**) sehingga 2 2 diperoleh x + y = 2 . jadi kurva C adalah sebuah lingkaran dengan pusat di titik (0,0) dan
jari jari
2 .
b. Menentukan persamaan parameter garis singgung di t itik (1,1). x ' (t ) = − sin t + cos t y ' (t ) = − sin t − cos t
Titik (1,1) tercapai ketika t = 0 sehingga x' (0 ) = 1 dan y ' (0) = −1 . jadi persamaan parameter garis singgung di titik ((1,1) adalah : x = 1 + t ,
y = 1 − t ��
1001 Pembahasan UTS Kalkulus II
PEMBAHASAN UJIAN TENGAH SEMESTER 2000-2001 MA/DA-1324 KALKULUS II JUM’AT/ 6 APRIL 2001 UTS Kalkulus II MA/DA1324 2000-2001
1. a. Menentukan solusi khusus persamaan diferensial ( x 2
+2
)2 y'+ xy 2 = 0
dengan y (0) = 1
( x
2
+2
dy
)
2
+
dx
xy 2
=
0
( x 2 + 2)2 dy = − xy 2 dx
−
dy
xdx
=
1
+2
1
=−
y
2
)
(
d x
2
+2
)
( x 2 + 2)2 2 1 + 2) ( d x dy 2 ∫− 2 = ∫ y ( x 2 + 2)2 y
2
( x
=
1 2
(
2 x
2
+2
)
2
+c
Untuk mendapatkan nilai c kita substitusikan kondisi awal y (0) = 1 menghasilkan c = 54 sehingga 1
=−
y
1
(
2 x 2
+2
)
+
5
=
4
5 x 2
+8
4 x 2
+8
Jadi solusi khusus PD yang dimaksud adalah y
=
4 x 2
+8
5 x 2
+8
b. Menentukan solusi umum xy '+2 y =
sin x x
Kita tuliskan PD dalam bentuk y '+2
y
=
x
sin x x 2
Agar PD ini dapat diselesaikan terlebih dahulu kita tentukan faktor integrasinya ( I ) 2
I = e
∫ dx x
=
e
2 ln x
=
e
ln x 2
= x
2
��
1001 Pembahasan UTS Kalkulus II
Dengan mengalikan kedua ruas persamaan PD terakhir dengan faktor integrasi kita peroleh 2
x y '+2 xy
= sin x
yang dapat dituliskan dalam bentuk
( 2 ) = sin x atau
d yx dx
d yx
2
∫ d yx yx
2
= sin xdx 2
=
∫ sin xdx
= − cos x +
c
Jadi solusi umum PD yang dimaksud adalah y
=
c − cos x x 2
2. Diketahui persamaan diferensial y"+2 y '+2 y = r ( x) a. Menentukan solusi umum jika r ( x) = 0 Persamaan karakteristik yang sesuai adalah r 2
+ 2r + 2 =
0 atau
(r + 1)2 + 1 = 0 (r + 1)2 = −1 (r + 1) = ±i r = −1 ± i
Sehingga Solusi Homogennya adalah y h
=
e
−x
(c1 cos x + c 2 sin x ) .
Menurut definisinya, karena r ( x) = 0 maka PD diatas merupakan PD homogen yang memiliki solusi umum sama dengan solusi x homogennya yaitu y = e − (c1 cos x + c 2 sin x ) −x b. Menentukan solusi umum jika r ( x) = e sin x
Karena r ( x) ≠ 0 maka menurut definisinya PD ini termasuk dalam PD nonhomogen yang memiliki solusi umum berupa penjumlahan dari solusi homogen dan solusi non homogen. Untuk solusi homogen telah kita dapatkan pada poin sebelumnya. Untuk solusi nonhomogen y p dipilih y p
(
y p ' = e
− x
− xe
= xe − x
−x
( A cos x + B sin x ) sehingga
)( A cos x + B sin x) + xe
−x
(− A sin x + B cos x )
��
1001 Pembahasan UTS Kalkulus II
y p " = +
−e
(e
− x
− x
−e
− x
x
+ xe
( A cos x + B sin x) + e − x − xe− x (− A sin x + B cos x)
)(− A sin x + B cos x) + xe (− A cos x − B sin x) ( A cos x + B sin x) + 2(e − xe )(− A sin x + B cos x)
− xe
= −2e
− x
− x
− x
− x
− x
Kemudian kita substitusikan ke dalam PD awal menghasilkan − 2e
− x
( A cos x + B sin x) + 2(e − x − xe− x )(− A sin x + B cos x)... − x − x − x + 2((e − xe )( A cos x + B sin x ) + xe (− A sin x + B cos x )) − x − x + 2 xe ( A cos x + B sin x ) = e sin x
jika ruas kiri disederhanakan akan kita peroleh x
2e −
(− A sin x + B cos x ) = e − x sin x
− 2 Ae
− x
sin x + 2 Be − x cos x = e − x sin x
Dengan membandingkan koefisien suku suku yang sejenis pada kedua ruas akan didapat A = − 12 dan B = 0 sehingga solusi nonhomogennya adalah y p
=−
− 1 xe x 2
cos x
Jadi solusi umum persamaan diferensial yang dimaksud adalah y
=
e
− x
(c1 cos x + c 2 sin x ) − 12 xe − x cos x
Alternatif lain kita dapat menggunakan metode variasi parameter untuk menentukan solusi nonhomogennya. Pada metode ini kita pilih y p = uy1 + vy 2 dengan y1
=
e
−x
y1 ' = −e
cos x dan y 2
=
e
−x
sin x sehingga
− x
cos x − e − sin x = −e − (cos x + sin x ) dan
− x
sin x + e − cos x
y 2 ' = −e
x
x
x
Untuk mendapatkan u dan v terlebih Wronskiannya (W)
dahulu
kita
tentukan
W ( y1 , y 2 ) = y1 y 2 '− y1 ' y 2 = −e
=
u = −∫ v=∫
e
−2 x
y 2 r ( x )
W y1 r ( x ) W
− 2 x
sin x cos x + e
− 2 x
cos 2 x + sin 2 x
dx = − ∫ sin 2 xdx =
dx = ∫ sin x cos xdx =
cos 2 x + e
− 2 x
sin 2 x + e
− 2 x
sin x cos x
−2 x
=
e
1 2
∫ (cos 2 x − 1)dx = 14 sin 2 x − 12 x
1 2
∫ sin 2 xdx = − 14 cos 2 x ��
1001 Pembahasan UTS Kalkulus II
Sehingga y p
=
( 14 sin 2 x − 12 x )e x cos x − 14 .e −
−x
Jadi solusi umum persamaan diferensial y
=
e − x (c1 cos x + c 2 sin x ) +
cos 2 x sin x
yang dimaksud adalah
( 14 sin 2 x − 12 x )e x cos x − 14 e −
−x
cos 2 x. sin x
Sekilas solusi umum pada metode variasi parameter berbeda dengan metode koefisien tak tentu pada poin sebelumnya. Pertanyaannya apakah ada yang salah dengan matematika kita ? tentu saja tidak. sekarang mari kita perhatikan y
=
e − x (c1 cos x + c 2 sin x ) +
−
cos 2 x. sin x
(c1 cos x + c2 sin x ) − 12 xe− x cos x + 14 e− x sin 2 x cos x − 14 e− x cos 2 x. sin x
− x
(c1 cos x + c2 sin x ) − 12 xe− x cos x + 14 e− x 2 sin x cos2 x − 14 e− x cos 2 x. sin x
=
e x (c1 cos x + c2 sin x ) − 12 xe x cos x + 14 e
=
e x (c1 cos x + c2 sin x ) − 12 xe x cos x + 14 e
−
−
−
=e =
−x
− x
=e =e
( 14 sin 2 x − 12 x )e x cos x − 14 e
− x
−
− x
−x
sin x(cos2 x + 1) − 14 e− x cos 2 x.sin x sin x
(c1 cos x + (c2 + 14 )sin x) − 12 xe x cos x −
e x (c1 cos x + c * sin x ) − 12 xe x cos x −
−
Sekarang terlihat bahwa solusi umum pada metode koefisien tak tentu dan variasi parameter akan memiliki basis penyelesaian yang sama. 3. Materi UAS r r r r t t 4. Diketahui persamaan kurva C di ruang r (t ) = e cos t i + e sin t j + t k a. Menentukan vektor singgung di titik (1,0,0) Vektor singgung untuk sembarang nilai t adalah r
t
r
t
r ' (t ) = e cos t − e sin t i
+
t
t
r
r
e sin t + e cos t j + k
Titik (1,0,0) dipenuhi jika t = 0 , sehingga vektor singgung pada titik r
r
r
r
ini adalah r ' (0) = i + j + k b. Menentukan persamaan garis singgung pada kurva C di titik (1,0,0) Persamaan parameter garis singgung di titik (1,0,0) adalah x = 1 + t , y = t , z
= t
��
1001 Pembahasan UTS Kalkulus II
PEMBAHASAN UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP 1999/2000 KALKULUS II / DA-1324 JUM’AT 24 MARET 2000 UTS Kalkulus II DA1324 1999-2000 1. Menentukan solusi khusus dari PD
dy dx
+ y tan x =
2 sec x, bila y(0) = 2 .
Agar PD ini dapat diselesaikan terlebih dahulu kita tentukan faktor integrasinya ( I ) I = e ∫
tan xdx
=
e
ln sec x
= sec x
Kita kalikan PD awal dengan faktor integrasi ini menghasilkan dy dx
sec x + y sec x tan x = 2 sec 2 x yang dapat kita tuliskan dalam bentuk
d ( y sec x ) dx
=
2 sec 2 x
d ( y sec x ) = 2 sec xdx 2
2 ∫ d ( y sec x ) = ∫ 2 sec xdx
y sec x = 2 tan x + c
Sehingga solusi umum dari persamaan diferensial di atas adalah 2 tan x + c = 2 sin x + c cos x y = sec x Untuk mendapatkan solusi khususnya kita sulihkan kondisi awal y(0) = 2 ke dalam solusi umum menghasilkan c = 2 . Jadi solusi khusus PD yang dimaksud adalah y = 2(sin x + cos x ) . 2. Diketahui PD : y' '−3 y'+2 y = f ( x) a. Menentukan solusi khusus PD bila f ( x) = 0, y(0) = 3 dan y’(0) = 4 Karena f ( x ) = 0 maka menurut definisinya PD ini termasuk ke dalam PD homogen yang memiliki penyelesaian umum sama dengan solusi homogennya. Persamaan karakteristik yang sesuai adalah r 2 − 3r + 2 = 0 atau (r − 2)(r − 1) = 0 sehingga diperoleh r = 2 atau r = 1 . Jadi solusi umum PD ini adalah y = y h = c1e x + c 2 e 2 x . Untuk mendapatkan solusi khususnya kita sulihkan kondisi awal y (0 ) = 3 dan y ' (0 ) = 4 . ��
1001 Pembahasan UTS Kalkulus II x
y' = c1e
+ 2c 2 e
2 x
Dari y (0 ) = 3 diperoleh c1 + c 2 = 3 sedangkan dari y ' (0 ) = 4 diperoleh c1 + 2c 2 = 4 jika kedua persamaan ini diselesaikan akan menghasilkan c2
y
=1
=
dan c1
2e x
+ ce
2 x
=
2 . Jadi solusi khusus PD yang dimaksud adalah
. e x
b. Menentukan solusi umum PD bila f ( x) =
e x + 1 Karena f ( x ) ≠ 0 maka menurut definisinya PD ini menjadi PD non
homogen yang memiliki penyelesaian umum berupa penjumlahan dari solusi homogen y h dan solusi nonhomogen y p . Untuk solusi homogen telah kita peroleh pada bagian sebelumnya, sedangkan untuk solusi nonhomogennya kita pilih y p = uy1 + vy 2 dengan y1
=
x
e dan y 2
=
x
e 2 sehingga
y1 ' = e x dan y 2 ' = 2e 2 x
Untuk mendapatkan u dan v terlebih Wronskiannya. 3 x 3 x 3x W ( y1 , y 2 ) = y1 y 2 '− y1 ' y 2 = 2e − e = e . Sehingga u
= −∫
y 2 f ( x ) W
dx
= −∫
x
e
(e
x
1 +1
dx * = − ∫
)
e
kita
tentukan
x
+1 − e x
dahulu
dx
+1
e x e x dx d (e x + 1) x dx = − ∫ dx + ∫ = − ∫ 1 − = − x + ∫ = − x + ln (e + 1) e x + 1 e x + 1 (e x + 1) y f ( x ) 1 1 dx 1 v=∫ 1 dx = ∫ dx = ∫ e − x dx − ∫ dx = ∫ − x x x x x W e (e + 1) e + 1 e +1 e Berdasarkan penyelesaian dari (*) diperoleh v = −e − x − x + ln e x + 1 Dengan demikian
y p
=
e x
− x + ln
e x
+1 + e
2 x
−e
− x
− x + ln
ex
�
.
+1
Jadi penyelesaian umum persamaan diferensial yang dimaksud adalah x
y = c1e
+ c2 e
2 x
x
+e
− x + ln
x
e
+1 + e
2 x
−e
− x
− x + ln
e
x
+1
3. Materi UAS 4. Materi UAS
��