3.4. Logaritmekvationer
Sommarmatte 1
KTH.SE:u1zpa8nw (Diskussion | bidrag)
(Ny sida: __NOTOC__ <table><tr><td width="600"> <div class="inforuta"> '''Innehåll:''' * Logaritmekvationer * Exponentialekvationer * Falska rötter. </div> <div class="inforuta"> '''Lärandemål:...)
Gå till nästa ändring →
Versionen från 17 juli 2007 kl. 08.05
Innehåll:
Lärandemål: Efter detta avsnitt ska du ha lärt dig att:
|
|
[redigera] GrundekvationerEkvationer där logaritmer behövs eller är inblandade förekommer i många olika fall. Först ges några exempel där lösningen ges nästan direkt genom definitionen av logaritm, dvs. $$\eqalign{10^x = y\quad&\Leftrightarrow\quad x = \lg y\cr e^x = y\quad&\Leftrightarrow\quad x = \ln y\cr}$$ (Vi använder oss här enbart av 10-logaritmer eller naturliga logaritmer.) Exempel 1 Lös ekvationerna
Exempel 2
I många praktiska tillämpningar rörande exponentiell tillväxt eller avtagande dyker det upp ekvationer av typen $$a^x = b\,\mbox{,}$$ där $\,a\,$ och $\,b\,$ är positiva tal. Dessa ekvationer löses enklast genom att ta logaritmen för båda led $$\lg a^x = \lg b$$ och använda logaritmlagen för potenser $$x \cdot \lg a = \lg b$$ vilket ger lösningen $\ x = \displaystyle \frac{\lg b}{\lg a}\,$.
Exempel 3
Exempel 4
[redigera] Några mer komplicerade ekvationerEkvationer som innehåller exponential- eller logaritmuttryck kan ibland behandlas som förstagrads- eller andragradsekvationer genom att betrakta "$\ln x$" eller "$e^x$" som obekant.
Exempel 5 Lös ekvationen $\ \displaystyle \frac{6e^x}{3e^x+1}=\frac{5}{e^{-x}+2}\,$.
$$6e^x(e^{-x}+2) = 5(3e^x+1)\,\mbox{.}$$ Notera att eftersom $\,e^x\,$ och $\,e^{-x}\,$ alltid är positiva oavsett värdet på $\,x\,$ så multiplicerar vi alltså ekvationen med faktorer $\,3e^x+1\,$ och $\,e^{-x} +2\,$ som är skilda från noll, så detta steg riskerar inte att introducera nya (falska) rötter till ekvationen. Förenkla båda led $$6+12e^x = 15e^x+5\,\mbox{,}$$ där vi använt att $\,e^{-x} \cdot e^x = e^{-x + x} = e^0 = 1\,$. Betraktar vi nu $\,e^x\,$ som obekant är ekvationen väsentligen en förstagradsekvation som har lösningen $$e^x=\frac{1}{3}\,\mbox{.}$$ En logaritmering ger sedan svaret $$x=\ln\frac{1}{3}= \ln 3^{-1} = -1 \cdot \ln 3 = -\ln 3\,\mbox{.}$$ Exempel 6 Lös ekvationen $\ \displaystyle \frac{1}{\ln x} + \ln\frac{1}{x} = 1\,$.
Kvadratkomplettering av vänsterledet $$\eqalign{\textstyle (\ln x)^2 + \ln x -1 &= \bigl( \ln x + \frac{1}{2} \bigr)^2 - \bigl(\frac{1}{2} \bigr)^2 - 1\cr &= \bigl( \ln x + \frac{1}{2} \bigr)^2 - \frac{5}{4}\cr}$$ följt av rotutdragning ger att $$\ln x = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{5}}{2} \,\mbox{.}$$ Detta betyder att ekvationen har två lösningar $$ x= e^{(-1 + \sqrt{5})/2} \quad \mbox{och} \quad x= e^{-(1+\sqrt{5})/2}\,\mbox{.}$$ [redigera] Falska rötterNär man löser ekvationer gäller det också att tänka på att argument till logaritmer måste vara positiva och att uttryck av typen $\,e^{(\ldots)}\,$ bara kan anta positiva värden. Risken är annars att man får med falska rötter.
Exempel 7 Lös ekvationen $\ \ln(4x^2 -2x) = \ln (1-2x)\,$.
$$4x^2 - 2x = 1 - 2x , \quad \quad \quad \quad (*)$$ och dessutom positiva. Vi löser ekvationen $(*)$ genom att flytta över alla termer i ena ledet $$4x^2 - 1= 0 $$ och använder rotutdragning. Detta ger att $$\textstyle x= -\frac{1}{2} \quad \mbox{och} \quad x= \frac{1}{2} \; \mbox{.}$$ Vi kontrollerar nu om båda led i $(*)$ är positiva
Alltså har logaritmekvationen bara en lösning $\,x= -\frac{1}{2}\,$. Exempel 8 Lös ekvationen $\ e^{2x} - e^{x} = \frac{1}{2}\,$.
Ekvationen kan vara lite enklare att hantera om vi skriver $\,t\,$ istället för $\,e^x\,$, $$t^2 -t = \textstyle\frac{1}{2}\,\mbox{.}$$ Kvadratkomplettera vänsterledet $$\eqalign{\textstyle \bigl(t-\frac{1}{2}\bigr)^2 - \bigl(\frac{1}{2}\bigr)^2 &= \frac{1}{2}\,\mbox{,}\cr \bigl(t-\frac{1}{2}\bigr)^2 &= \frac{3}{4}\,\mbox{,}\cr}$$ vilket ger lösningarna $$t=\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \mbox{och} \quad t=\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \, \mbox{.}$$ Eftersom $\,\sqrt3 > 1\,$ så är $\,\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\sqrt3 <0\,$ och det är bara $\,t= \frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt3\,$ som ger en lösning till den ursprungliga ekvationen eftersom $\,e^x\,$ alltid är positiv. Logaritmering ger slutligen att $$x = \ln \Bigl(\,\frac{1}{2}+\frac{\sqrt3}{2}\,\Bigr)$$ är den enda lösningen till ekvationen. Tänk på att: Du kan behöva lägga ner mycket tid på logaritmer. Logaritmer brukar behandlas översiktligt i gymnasiet. Därför brukar många högskolestudenter stöta på problem när det gäller att räkna med logaritmer.
|