Längden av $$$\left\langle \sqrt{2} e^{t} \cos{\left(t + \frac{\pi}{4} \right)}, \sqrt{2} e^{t} \sin{\left(t + \frac{\pi}{4} \right)}, e^{t}\right\rangle$$$

Kalkylatorn beräknar storleken (längd, norm) för vektorn $$$\left\langle \sqrt{2} e^{t} \cos{\left(t + \frac{\pi}{4} \right)}, \sqrt{2} e^{t} \sin{\left(t + \frac{\pi}{4} \right)}, e^{t}\right\rangle$$$, med stegvis lösning.
$$$\langle$$$ $$$\rangle$$$
Kommaseparerat.

Om räknaren inte beräknade något, om du har identifierat ett fel eller om du har ett förslag/feedback, vänligen kontakta oss.

Din inmatning

Bestäm magnituden (längden) av $$$\mathbf{\vec{u}} = \left\langle \sqrt{2} e^{t} \cos{\left(t + \frac{\pi}{4} \right)}, \sqrt{2} e^{t} \sin{\left(t + \frac{\pi}{4} \right)}, e^{t}\right\rangle.$$$

Lösning

Magnituden hos en vektor ges av formeln $$$\mathbf{\left\lvert\vec{u}\right\rvert} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left|{u_{i}}\right|^{2}}$$$.

Summan av de kvadrerade absolutbeloppen för koordinaterna är $$$\left|{\sqrt{2} e^{t} \cos{\left(t + \frac{\pi}{4} \right)}}\right|^{2} + \left|{\sqrt{2} e^{t} \sin{\left(t + \frac{\pi}{4} \right)}}\right|^{2} + \left|{e^{t}}\right|^{2} = 2 e^{2 t} \sin^{2}{\left(t + \frac{\pi}{4} \right)} + 2 e^{2 t} \cos^{2}{\left(t + \frac{\pi}{4} \right)} + e^{2 t}.$$$

Därför är vektorns längd $$$\mathbf{\left\lvert\vec{u}\right\rvert} = \sqrt{2 e^{2 t} \sin^{2}{\left(t + \frac{\pi}{4} \right)} + 2 e^{2 t} \cos^{2}{\left(t + \frac{\pi}{4} \right)} + e^{2 t}} = \sqrt{3} e^{t}.$$$

Svar

Magnituden är $$$\sqrt{3} e^{t}\approx 1.732050807568877 e^{t}$$$A.


Please try a new game Rotatly