Matura rozszerzona z matematyki (maj 2021) – rozwiązania

Poniżej prezentujemy rozwiązania wszystkich zadań maturalnych z matematyki dla poziomu rozszerzonego, z którymi abiturienci mierzyli się 11. maja 2021 r. Zadania pochodzą z arkusza opublikowanego w serwisie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Zadanie 1. (0-1)
Różnica \cos^2165^\circ-\sin^2165^\circ jest równa
   A. -1
   B. -\frac{\sqrt{3}}{2}
   C. -\frac{1}{2}
   D. \frac{\sqrt{3}}{2}


Zgodnie z tożsamością \cos 2t=\cos^2t-\sin^2t dana liczba jest równa

    \[\cos(2\cdot 165^\circ)=\cos 330^\circ=\cos(360^\circ-30^\circ)=\cos 30^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}.\]

Zatem poprawną jest odpowiedź D.



Zadanie 2. (0-1)
Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji f określonej dla każdej liczby rzeczywistej f.

Rendered by QuickLaTeX.com

Jeden spośród podanych poniżej wzorów jest wzorem tej funkcji. Wskaż wzór funkcji f.
   A. f(x)=\frac{\cos x+1}{|\cos x|+1}
   B. f(x)=\frac{\sin x+1}{|\sin x|+1}
   C. f(x)=\frac{|\cos x|-2}{\cos x-2}
   D. f(x)=\frac{|\sin x|-2}{\sin x-2}


Zauważmy, że podany wykres przedstawia funkcję f(x), dla której f(\pi)\in(0,1). Naomiast wzory funkcji w podpunktach A., B. oraz D. zwracają wartości równe odpowiednio f_A(\pi)=0, f_B(\pi)=1 oraz f_D(\pi)=1.

Poprawną odpowiedzią musi być więc C.



Zadanie 3. (0-1)
Wielomian W(x)=x^4+81 jest podzielny przez
   A. x-3
   B. x^2+9
   C. x^2-3\sqrt{2}x+9
   D. x^2+3\sqrt{2}x-9


Mamy

(1)   \begin{eqnarray*} W(x)&=&x^4+81=x^4+18x^2+81-18x^2=\nonumber\\ &=&(x^2+9)^2-\left(3\sqrt{2}x\right)^2=\nonumber\\ &=&(x^2-3\sqrt{2}x+9)(x^2+3\sqrt{2}x+9).\nonumber \end{eqnarray*}

Właściwą odpowiedzią jest więc C.



Zadanie 4. (0-1)
Liczba różnych pierwiastków równania 3x+|x-4|=0 jest równa
   A. 0
   B. 1
   C. 2
   D. 3


Z równania wynika, że 3x=-|x-4|. Jeśli więc równanie ma rozwiązanie, to jest ono liczbą niedodatnią. Wtedy jednak (x-4)<0, więc równanie przybiera postać

    \[3x-(x-4)=0\quad\Leftrightarrow\quad x=-2.\]

Mamy więc dokładnie jedno rozwiązanie.

Odpowiedź B.



Zadanie 5. (0-2)
Oblicz granicę

    \[\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(3n+2)^2-(1-2n)^2}{(2n-1)^2}.\]

W poniższe kratki wpisz kolejno – od lewej do prawej – cyfrę jedności i pierwsze dwie cyfry po przecinku skończonego rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku.

Rendered by QuickLaTeX.com


Obliczamy

(2)   \begin{eqnarray*} &{}&\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(3n+2)^2-(1-2n)^2}{(2n-1)^2} =\nonumber\\ &=&\lim\limits_{n\to\infty}\frac{9n^2+12n+4-4n^2+4n-1}{4n^2-4n+1}=\nonumber\\ &=&\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^2\left(5+\frac{16}{n}+\frac{3}{n^2}\right)}{n^2\left(2-\frac{1}{n}\right)^2}=\nonumber\\ &=&\frac{5+0+0}{(2-0)^2}=\frac{5}{4}=1,\!25.\nonumber \end{eqnarray*}

W kratki należy zatem wpisać kolejno cyfry 1, 2 i 5.



Zadanie 6. (0-3)
Niech \log_{2}18=c. Wykaż, że \log_34=\dfrac{4}{c-1}.


Oczywiście c\neq 1. Mamy

    \[\frac{4}{c-1}=\frac{4}{\log_218-1}=\frac{4}{\log_29}=\frac{\log_216}{\log_29}=\log_916=\log_34,\]

co należało pokazać.



Zadanie 7. (0-3)
Rozwiąż nierówność

    \[\frac{2x-1}{1-x}\leqslant\frac{2+2x}{5x}.\]


Dziedzina: x\neq 1 i jednocześnie x\neq 0. Przenosimy wszystkie wyrazy na jedną stronę i staramy się uzyskać postać iloczynową:

(3)   \begin{eqnarray*} \frac{2x-1}{1-x}-\frac{2+2x}{5x}&=&\frac{5x(2x-1)-(2+2x)(1-x)}{5x(1-x)}=\nonumber\\ &=&\frac{10x^2-5x-2+2x-2x+2x^2}{5x(1-x)}=\nonumber\\ &=&\frac{12x^2-5x-2}{5x(1-x)}\leqslant 0.\nonumber \end{eqnarray*}

Wyróżnik \Delta funkcji kwadratowej z licznika ostatniego wyrażenia wynosi \Delta=25+96=121, zatem pierwiastkami są x_1=-\dfrac{1}{4} oraz x_2=\dfrac{2}{3}. Musimy zatem rozwiązać nierówność

    \[\frac{12}{5}\cdot\frac{\left(x+\frac{1}{4}\right)\left(x-\frac{2}{3}\right)}{x(1-x)}\leqslant 0.\]

W obrębie dziedziny, dla x\not\in\{0,1\} jest ona równoważna nierówności wielomianowej

    \[x(1-x)\left(x+\frac{1}{4}\right)\left(x-\frac{2}{3}\right)\leqslant 0,\]

którą wygodnie jest zilustrować na prostym wykresie

Rendered by QuickLaTeX.com

Ostatecznie rozwiązaniem danej nierówności jest zbiór x\in\left(-\infty,\,-\dfrac{1}{4}\right]\cup\left(0,\,\dfrac{2}{3}\right]\cup(1,\,\infty).



Zadanie 8. (0-3)
Dany jest trójkąt równoboczny ABC. Na bokach AB i AC wybrano punkty – odpowiednio – D i E takie, że |BD|=|AE|=\dfrac{1}{3}|AB|. Odcinki CD i BE przecinają się w punkcie P (zobacz rysunek).

Rendered by QuickLaTeX.com

Wykaż, że pole trójkąta DBP jest 21 razy mniejsze od pola trójkąta ABC.


Oczywiście mamy |CD|=|BE|. Zauważmy też, że jeśli w danym trójkącie równobocznym oznaczymy \alpha=\angle BCD=\angle ABE, to \angle BDC=\angle AEB=120^\circ-\alpha. Wynika stąd równość \angle CPE=\angle BPD=60^\circ. W szczególności \triangle BPD\sim\triangle CBD oraz \triangle CPE\sim\triangle CAD. Z pierwszego podobieństwa mamy \dfrac{|PD|}{|PB|}=\dfrac{|BD|}{|AB|}=\dfrac{1}{3}, czyli |BP|=3|PD|. Z drugiego podobieństwa wynika zaś zależność

    \[\frac{|EP|}{|PC|}=\frac{|AD|}{|AC|}=\frac{2}{3}\quad\Rightarrow\quad |EP|=\frac{2}{3}|CP|.\]

To oznacza, że

(4)   \begin{eqnarray*} |CD|&=&|BE|=|BP|+|EP|=3|PD|+\frac{2}{3}|CP|=\nonumber\\ &=&\frac{7}{3}|PD|+\frac{2}{3}(|PD|+|CP|)=\frac{7}{3}|PD|+\frac{2}{3}|CD|, \end{eqnarray*}

stąd \dfrac{1}{3}|CD|=\dfrac{7}{3}|PD| i |CD|=7|PD|. W szczególności pole poszczególnych trójkątów spełniają równości

    \[P_{DBP}=\frac{1}{7}P_{DBC}=\frac{1}{7}\cdot\frac{1}{3}P_{ABC}=\frac{1}{21}P_{ABC},\]

co należało udowodnić.



Zadanie 9. (0-4)
Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych czterocyfrowych losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosowana liczba jest podzielna przez 15, jeśli wiadomo, że jest ona podzielna przez 18.


Przestrzeń \Omega zdarzeń elementarnych składa się z liczb naturalnych czterocyfrowych:

    \[\Omega=\{1000,1001,\ldots,9999\},\quad |\Omega|=9999-1000+1=9000.\]

Wśród tych liczb podzielnych przez 18 jest dokładnie d_{18}=\dfrac{9990-1008}{18}+1=500 elementów. Obliczmy jeszcze ile jest w \Omega liczb podzielnych jednocześnie przez 15 i przez 18, czyli podzielnych przez \text{NWW}(15,18)=90. Takich liczb jest

    \[d_{90}=\frac{9990-1080}{90}+1=100.\]

Ponieważ mamy wyznaczyć prawdopodobieństwo warunkowe \mathbf{P}(A|B), gdzie A – liczba z \Omega jest podzielna przez 15, B – liczba z \Omega jest podzielna przez 18, to

    \[\mathbf{P}(A|B)=\frac{\mathbf{P}(A\cap B)}{\mathbf{P}(B)}=\frac{\frac{d_{90}}{|\Omega|}}{\frac{d_{18}}{|\Omega|}}=\frac{d_{90}}{d_{18}}=\frac{100}{500}=\frac{1}{5}.\]



Zadanie 10. (0-4)
Prosta przechodząca przez punkty A=(8,-6) i B=(5,15) jest styczna do okręgu o środku w punkcie O=(0,0). Oblicz promień tego okręgu i współrzędne punktu styczności tego okręgu z prostą AB.


Promień okręgu stycznego do prostej AB jest odległością punktu O od prostej. Wyznaczmy równanie y=ax+b prostej AB. Mamy

    \[\left\{\begin{array}{l}8a+b=-6\\5a+b=15 \end{array}\right.\quad\Leftrightarrow\quad (a,b)=(-7,50).\]

Zatem prosta AB ma równanie y=-7x+50 lub równoważnie 7x+y-50=0.

Rendered by QuickLaTeX.com

Odległość od punktu O wyznaczymy ze wzoru

    \[r=d(O,AB)=\frac{|7\cdot 0 + 0 -50|}{\sqrt{\sqrt{7^2+1^2}}}=\frac{50}{\sqrt{50}}=\sqrt{50}=5\sqrt{2}.\]

Tyle wynosi szukany promień okręgu stycznego. Prosta prostopadła do AB przechodząca przez punkt O przecina AB w punkcie styczności P. Równanie tej prostej ma postać y=\dfrac{1}{7}x, więc współrzędne (x,y) punktu P stanowią rozwiązanie układu równań

    \[\left\{\begin{array}{l}y=-7x+50\\y=\frac{1}{7}x \end{array}\right.\]

Stąd P=(7,1);



Zadanie 11. (0-5)
Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których trójmian kwadratowy

    \[4x^2-2(m+1)x+m\]

ma dwa różne pierwiastki rzeczywiste x_1 oraz x_2, spełniające warunki:

    \[x_1\neq 0,\quad x_2\neq 0\quad\text{oraz}\quad x_1+x_2\leqslant \frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}.\]


Niech f(x)=4x^2-2(m+1)x+m. Aby istniały dwa różne pierwiastki rzeczywiste funkcji kwadratowej f(x), to jej wyróżnik musi być dodatni: \Delta=4(m+1)^2-16m=4m^2-8m+4=4(m-1)^2>0 dla m\neq 1. Aby pierwiastki te były różne od zera, to f(0)\neq 0, czyli m\neq 0. Pozostaje zbadać nierówność x_1+x_2\leqslant \frac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}, którą przekształcimy korzystając ze wzorów Viete’a:

    \[x_1+x_2\leqslant\frac{x_1+x_2}{x_1x_2}\quad\Leftrightarrow\quad (x_1+x_2)\left(\frac{1}{x_1x_2}-1\right)\geqslant 0\right)\]

i dalej

    \[\dfrac{2(m+1)}{4}\cdot\left(\dfrac{4}{m}-1\right)\geqslant 0\quad\Leftrightarrow\quad \frac{1}{2}(m+1)\cdot \frac{4-m}{m}\geqslant 0.\]

Pamiętając o założeniach m\not\in\{0,1\} możemy napisać

    \[m(m+1)(4-m)\geqslant 0.\]

Schemat odpowiedniego wykresu pozwala odczytać rozwiązanie:

Rendered by QuickLaTeX.com

m\in(-\infty,\,-1)\cup(0,1)\cup(1,4].



Zadanie 12. (0-5)
Rozwiąż równanie \cos 2x=\dfrac{\sqrt{2}}{2}(\cos x-\sin x) w przedziale [0,\pi].


Nietrudno zauważyć, że \dfrac{\sqrt{2}}{2}=\cos\dfrac{\pi}{4}=\sin\dfrac{\pi}{4}. Stąd prawą stronę danego równania można zapisać w prostszej postaci:

    \[\dfrac{\sqrt{2}}{2}(\cos x-\sin x)=\cos\frac{\pi}{4}\cdot\cos x-\sin\frac{\pi}{4}\cdot\sin x=\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right).\]

Nasze równanie wygląda więc tak: \cos 2x=\cos\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right). Wynika stąd, że 2x=x+\dfrac{\pi}{4}+2k\pi dla pewnego k\in\mathbf{Z} lub -2x=x+\dfrac{\pi}{4}+2m\pi dla pewnego m\in\mathbf{Z}. W pierwszym przypadku mamy x=\dfrac{\pi}{4}+2k\pi, a w drugim x=-\dfrac{\pi}{12}-\dfrac{2m\pi}{3} przy całkowitych k i m. Aby rozwiązania pochodziły z przedziału [0,\pi] musi być k=0 lub m=-1. Stąd końcową odpowiedź tworzą liczby x=\dfrac{\pi}{4} lub x=\dfrac{7\pi}{12}.



Zadanie 13. (0-4)
Dany jest trójkąt prostokątny ABC. Promień okręgu wpisanego w ten trójkąt jest pięć razy krótszy od przeciwprostokątnej tego trójkąta. Oblicz sinus tego z kątów ostrych trójkąta ABC, który ma większą miarę.


Przyjmijmy oznaczenia jak na rysunku, przy czym załóżmy, że a\geqslant b.

Rendered by QuickLaTeX.com

Jak wiadomo, w trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych a, b i przeciwprostokątnej c, promień r okręgu wpisanego ma długość

    \[r=\frac{a+b-c}{2}\quad\Rightarrow\quad 10r=5(a+b-c).\]

Ponieważ c=5r, to mamy 2c=5(a+b)-5c, czyli 7c=5(a+b). To prowadzi do równości

    \[49(a^2+b^2)=25(a+b)^2\quad\Leftrightarrow\quad 24a^2-50ab+24b^2=0.\]

Dzieląc obustronnie przez b^2 i podstawiając t=\dfrac{a}{b}=\text{tg}\angle BAC dostajemy

    \[12t^2-25t+12=0\quad\Rightarrow t_1=\frac{3}{4}\,\,\vee\,\, t_2=\frac{4}{3}.\]

Ponieważ założyliśmy, że a\geqslant b, to t\geqslant 1 i ostatecznie t=\dfrac{3}{2}. Większy kąt w trójkącie leży naprzeciw dłuższego boku, więc interesuje nas \sin\angle BAC. Jak wiadomo, dla \alpha\in\left(0,\,\dfrac{\pi}{2}\right), zachodzi równość

    \[\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{1+\text{ctg}^2\alpha}},\]

a że \text{ctg}\angle BAC=\dfrac{1}{\text{tg}\angle BAC}=\dfrac{3}{4}. to mamy \sin\angle BAC=\dfrac{1}{\sqrt{1+\frac{9}{16}}}=\dfrac{4}{5}.



Zadanie 14. (0-6)
Dane są parabola o równaniu y=x^2 oraz punkty A=(0,2) i B=(1,3) (zobacz rysunek). Rozpatrujemy wszystkie trójkąty ABC, których wierzchołek C leży na tej paraboli. Niech m oznacza pierwszą współrzędną punktu C.
   a) Wyznacz pole P trójkąta ABC jako funkcję zmiennej m.
   b) Wyznacz wszystkie wartości m, dla których trójkąt ABC jest ostrokątny.

Rendered by QuickLaTeX.com


Wierzchołek C ma współrzędne C=(m,m^2) dla pewnego m\in\mathbf{R}.

Rendered by QuickLaTeX.com

  a) Pole P=P(m) trójkąta ABC obliczymy za pomocą wyznacznika. Ponieważ \vec{AB}=\left[1,1\right] oraz \vec{AC}=\left[m,m^2-2\right], to

    \[P(m)=\frac{1}{2}\cdot\left|\begin{array}{cc}1 & 1\\m & m^2-2 \end{array}\right|=\frac{1}{2}|m^2-m-2|=\frac{1}{2}|(m-2)(m+1)|.\]

Jeśli interesują nas tylko trójkąty niezdegenerowane, to należy dodać założenie m\neq -1 oraz m\neq 2.
  b) Zbadamy każdy z kątów \alpha = \angle A, \beta=\angle B i \gamma=\angle C trójkąta sprawdzając kiedy ich cosinusy są ujemne. Mamy |AB|=\sqrt{2}, |BC|=\sqrt{(m-1)^2+(m^2-3)^2} oraz |AC|=\sqrt{m^2+(m^2-2)^2}. Trójkąt jest ostrokątny, gdy suma kwadratów każdych dwóch jego boków jest większa od kwadratu długości trzeciego boku.
  1^\circ. |AB|^2+|BC|^2>|AC|^2. Ta nierówność przyjmuje postać

    \[2+(m-1)^2+(m^2-3)^2>m^2+(m^2-2)^2.\]

Równoważnie m^2+m-4<0, stąd m\in\left(-\dfrac{\sqrt{17}+1}{2},\,\dfrac{\sqrt{17}-1}{2}\right).
  2^\circ. |BC|^2+|AC|^2>|AB|^2. Tym razem mamy

    \[(m-1)^2+(m^2-3)^2+m^2+(m^2-2)^2>2.\]

Stąd 2m^4-8m^2-2m+12>0. Zauważmy, że wyrażenie po lewej stronie tej nierówności może być zapisane w postaci

    \[2\left(m^4-\frac{9}{2}m^2+\frac{81}{16}\right)+m^2-2m+1+\frac{7}{8},\]

co jest równe 2\left(m^2-\dfrac{9}{4}\right)^2+(m-1)^2+\dfrac{7}{8} i jest to liczba dodatnia dla każdego m\in\mathbf{R}.
  3^\circ. |AC|^2+|AB|^2>|BC|^2. Tutaj jest

    \[m^2+(m^2-2)^2+2>(m-1)^2+(m^2-3)^2\]

lub równoważnie m^2+m-2>0, a stąd m\in(-\infty,\,-2)\cup(1,\,\infty).
Ostatecznie, biorąc część wspólną poszczególnych przypadków, otrzymamy odpowiedź m\in\left(-\dfrac{\sqrt{17}+1}{2},\,-2\right)\cup\left(1,\,\dfrac{\sqrt{17}-1}{2}\right).

 

Zadanie 15. (0-7)
Pewien zakład otrzymał zamówienie na wykonanie prostopadłościennego zbiornika (całkowicie otwartego od góry) o pojemności 144 m^3. Dno zbiornika ma być kwadratem. Żaden z wymiarów zbiornika (krawędzi prostopadłościanu) nie może przekraczać 9 metrów. Całkowity koszt wykonania zbiornika ustalono w następujący sposób:
  ➛ 100 zł za 1 m^2 dna,
  ➛ 75 zł za 1 m^2 ściany bocznej.
Oblicz wymiary zbiornika, dla którego tak ustalony koszt wykonania będzie najmniejszy.


Niech a\in(0,\,9] oraz h\in(0,\,9] będą długościami krawędzi podstawy i krawędzi bocznej projektowanego zbiornika (wyrażonymi w metrach). Mamy wtedy a^2h=144. Całkowity koszt K wykonania zbiornika jest funkcją zależną od a i od h:

    \[k=k(a,h)=100a^2+75\cdot 4ah.\]

Ponieważ h=\dfrac{144}{a^2}, to ostatecznie otrzymujemy funkcję jednej zmiennej: k(a)=100a^2+300\cdot \dfrac{144a}{a^2}=100\left(a^2+\dfrac{432}{a}\right), gdzie a\in(0,9]. Aby zagwarantować, że h\in(0,9] musimy jeszcze rozwiązać nierówność: \dfrac{144}{a^2}\leqslant 9, która prowadzi do warunku a\geqslant 4. Dziedziną funkcji k(a) jest zatem przedział [4,9]. Minimum tej funkcji znajdziemy wykorzystując nierówność pomiędzy średnią arytmetyczną i geometryczną trzech liczb dodatnich (równość zachodzi w niej, gdy wszystkie trzy liczby są jednakowe). Mamy

    \[\frac{k(a)}{300}=\frac{1}{3}\left(a^2+\frac{216}{a}+\frac{216}{a}\right)\geqslant\sqrt[3]{a^2\cdot\frac{216}{a}\cdot\frac{216}{a}}=\sqrt[3]{6^6}=36,\]

przy czym wiadomo, że równość w tej nierówność ma miejsce wyłącznie gdy a^2=\dfrac{216}{a}, czyli dla a=6\in[4,9]. Wtedy h=\dfrac{144}{a^2}=4\in(0,9]. Optymalny zbiornik będzie mieć zatem wymiary (w metrach): 6\times 6\times 4.



Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.