已知fx 1 1 tanxtanx=1.75求x,,,,,,,,,,

用二分法求方程x^3+x-8=0在区间(1,2)内的近似解,计算得f(1)&0 f(1.5)&0 f(1.75)&0 f(2)&0_百度知道
用二分法求方程x^3+x-8=0在区间(1,2)内的近似解,计算得f(1)&0 f(1.5)&0 f(1.75)&0 f(2)&0
求方程的根所在的区间A(1.5,1.75)B(1.75,2)
我有更好的答案
选B因为区间两端点的值异号。
一定要异号吗?!!!不是F(A)*F(B)&0就可以了?
F(A)*F(B)&0就是表示异号呀,一正一负,积为负数。
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出门在外也不愁用二分法求函数f(x)=ex-4x+1在区间(1,2)内零点的近似值的过程中得到f(15)<0,f(1.75)<0,f(1.875)>0,f(2)>0则函数零点落在区间(  )A.(1.5,1.75)B.(1.75,1.875)C.(1_百度作业帮
用二分法求函数f(x)=ex-4x+1在区间(1,2)内零点的近似值的过程中得到f(15)<0,f(1.75)<0,f(1.875)>0,f(2)>0则函数零点落在区间(  )A.(1.5,1.75)B.(1.75,1.875)C.(1
用二分法求函数f(x)=ex-4x+1在区间(1,2)内零点的近似值的过程中得到f(15)<0,f(1.75)<0,f(1.875)>0,f(2)>0则函数零点落在区间(  )A.(1.5,1.75)B.(1.75,1.875)C.(1.875,2)D.不能确定
∵f(1.75)<0,f(1.875)>0,∴根据函数零点的判定定理,函数零点落在区间(1.75,1.875)内,故选:B.
本题考点:
二分法的定义.
问题解析:
根据题意可得,f(1.75)<0,f(1.875)>0,函数零点落在区间(1.75,1.875)内,得出结论.(1)(2)1.25 m(3)0.5 s
解析试题分析:(1)小滑块由C运动到A,由动能定理,得mgsin 37°L-μmgx=0解得μ=(2)小滑块由A运动到C,由动能定理,得Fx-μmgx+Fx0-mgsin 37°·L=0解得x0=1.25 m(3)小滑块由A运动到B,由动能定理,得Fx-μmgx=mv2由牛顿第二定律,得F-mgsin 37°=ma由运动学公式,得x0=vt+at2联立解得t=0.5 s考点:此题考查了动能定理的应用及牛顿第二定律的应用问题.。
请选择年级高一高二高三请输入相应的习题集名称(选填):
科目:高中物理
题型:计算题
(15分)如图甲所示,弯曲部分AB和CD是两个半径相等的1/4圆弧,中间的BC段是竖直的薄壁细圆管(细圆管内径略大于小球的直径),分别与上下圆弧轨道相切连接,BC段的长度L可作伸缩调节,下圆弧轨道与地面相切,其中D、A分别是上、下圆弧轨道的最高点与最低点,整个轨道固定在竖直平面内,一小球多次以某一速度从A点水平进入轨道而从D点水平飞出,今在A、D两点各放一个压力传感器,测试小球对轨道A、D两点的压力,计算出压力差ΔF,改变BC的长度L,重复上述实验,最后绘得的ΔF-L图象如图乙所示。(不计一切摩擦阻力,g取10m/s2)⑴某一次调节后,D点的离地高度为0.8m,小球从D点飞出,落地点与D点的水平距离为2.4m,求小球经过D点时的速度大小;⑵求小球的质量和弯曲圆弧轨道的半径。
科目:高中物理
题型:计算题
(15分)如图所示,在光滑绝缘水平面上,质量为m的均匀绝缘棒AB长为L、带有正电,电量为Q且均匀分布。在水平面上O点右侧有匀强电场,场强大小为E,其方向为水平向左,BO距离为x0,若棒在水平向右的大小为QE/4的恒力作用下由静止开始运动。求:⑴棒的B端进入电场L/8时的加速度大小和方向;⑵棒在运动过程中的最大动能;⑶棒的最大电势能。(设O点处电势为零)
科目:高中物理
题型:计算题
(12分)质量分别为m1、m2的两木块重叠后放在光滑水平面上,如图所示,m1、m2间的动摩擦因数为μ(认为最大静摩擦力与滑动摩擦力相等),现在m2上施加随时间t增大的力F=kt,式中k是常数。⑴写出木块m1、m2的加速度a1、a2随时间t变化的关系式;⑵在给定坐标系内绘出a1、a2随时间t变化的图线,图线上若有转折点,请在坐标轴上标注出该点对应的坐标值。
科目:高中物理
题型:计算题
(15分)如图所示,粗糙弧形轨道和两个光滑半圆轨道组成的S形轨道.光滑半圆轨道半径为R,两个光滑半圆轨道连接处CD之间留有很小空隙,刚好能够使小球通过,CD之间距离可忽略.粗糙弧形轨道最高点A与水平面上B点之间的高度为h.从A点静止释放一个可视为质点的小球,小球沿S形轨道运动后从E点水平飞出,落到水平地面上,落点到与E点在同一竖直线上B点的距离为.已知小球质量m,不计空气阻力,求:(1)小球从E点水平飞出时的速度大小;(2)小球运动到半圆轨道的B点时对轨道的压力;(3)小球从A至E运动过程中克服摩擦阻力做的功.
科目:高中物理
题型:计算题
(12分)如图所示,竖直光滑四分之三圆轨道BCD固定在水平面AB上,轨道圆心为O,半径R=1m,轨道最低点与水平面相切于B点,C为轨道最高点,D点与圆心O等高.一质量的小物块,从水平面上以速度竖直向上抛出,物块从D点进入圆轨道,最终停在A点,物块与水平面间的动摩擦因数=0.4,取.求:(1)物块运动到D点时的速度;(可以保留根式)&&&(2)物块运动到C点时,对轨道的压力大小;(3)物块从B点运动到A点所用的时间及A、B间的距离.
科目:高中物理
题型:计算题
(10分)如图所示,水平传送带AB的右端与在竖直面内的用内径光滑的钢管弯成的“9”形固定轨道相接,钢管内径很小。传送带的运行速度v0=4.0m/s,将质量m=1kg的可看做质点的滑块无初速地放在传送带的A端。已知传送带长度L= 4.0 m,离地高度h=0.4 m,“9”字全髙H= 0.6 m,“9”字上半部分3/4圆弧的半径R=0.1m,滑块与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g=10 m/s2,试求:(1)滑块从传送带A端运动到B端所需要的时间;(2)滑块滑到轨道最高点C时对轨道作用力;(3)滑块从D点抛出后的水平射程。
科目:高中物理
题型:计算题
(10分)如图所示,光滑水平面上静止放置着一辆平板车A。车上有两个小滑块B和C(都可视为质点),B与车板之间的动摩擦因数为μ,而C与车板之间的动摩擦因数为2μ,开始时B、C分别从车板的左、右两端同时以大小相同的初速度v0相向滑行。经过一段时间,C、A的速度达到相等,此时C和B恰好发生碰撞。已知C和B发生碰撞时两者的速度立刻互换,A、B、C三者的质量都相等,重力加速度为g。设最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力。&&&求:(1)开始运动到C、A的速度达到相等时的时间t;&&&(2)平板车平板总长度L;&&&(3)若滑块C最后没有脱离平板车,求滑块C最后与车相对静止时处于平板上的位置。
科目:高中物理
题型:计算题
(15分)如图所示,半径R=2m的四分之一粗糙圆弧轨道AB置于竖直平面内,轨道的B端切线水平,且距水平地面高度为h=1.25m,现将一质量m=0.2kg的小滑块从A点由静止释放,滑块沿圆弧轨道运动至B点以v=5m/s的速度水平飞出(g取10m/s2).求:(1)小滑块沿圆弧轨道运动过程中克服摩擦力做的功;(2)小滑块经过B点时对圆轨道的压力大小; (3)小滑块着地时的速度大小和方向。 已知tanx=2,求sin2x的值_百度知道
已知tanx=2,求sin2x的值
提问者采纳
∵sin2x=2sinxcosx&&&&&且&sin²x+cos²x=1&&&&&∴sin2x=(2sinxcosx)/(sin²x+cos²x)分子分母同时除以tan²x&得&&&&&&&&sin2x=2tanx/(tan²x+1)=2×2/(2×2+1)=4/5
怕是同时除以cosx^2吧
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tanx=sinx/cosx=2,所以,sinx=2cosx.又因为:sinx平方+cox平方=1,所以 4cosx平方+cosx平方=1,所以,cosx平方=1/5所以,sin2x=2sinxcosx=2·(2cosx)·cosx=4cosx平方=4/5.
sin2A=2sinAcosA=2tanAcos^2(A)=2tanA/[1+tan^2A] tan2A=tan(A+A)=(tanA+tanA)/(1-tanAtanA)所以结果等于-24/25
根据直角三角形知道sinx及cosx,tanx=2--&sinx=2/√5 ,cosx-1/√5,--&sin2x=2sinxcosx=4/5
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出门在外也不愁已知sinx-cosx=1/5,且0<x<π,求tanx_百度知道
已知sinx-cosx=1/5,且0<x<π,求tanx
提问者采纳
sinx-cosx=1/5两边平方1-2sinxcosx=1/25sinxcosx=12/25(sinxcosx)/(sin^2 x+cos^2 x)=12/25tanx/(1+tan^2 x)=12/25tanx=4/3或3/4tanx&0suoyi 0&x&pai/2又sinx&cosxtanx=4/3
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代入法。sinx^2+cosx^2=1
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