
Abbiamo ricevuto da un informatore le tracce complete della prova di matematica dello scientifico e ora possiamo dire che abbiamo finito.
Per quanto riguarda lo scientifico tradizionale, si tratta di due problemi:
1. il primo di geometria e trigonometria con contenuti di geometria analitica e di analisi
2. il secondo è anche di geometria e trigonometria, ma più incentrato su queste ultime.
I nostri esperti lo giudicano fattibile, anche se due dei punti dei problemi sono giudicati "strani".
Le tracce ci sono arrivate tramite un utente della chat, che a sua volta ha ripreso delle immagini scattate dal cellulare di un suo amico.
Di seguito tutto questo è stato confermato dalle tracce ufficiali del ministero:
TESTO:
Scientifico tradizionale
Scientifico PNI
SOLUZIONE PRIMO PROBLEMA SCIENTIFICO TRADIZIONALE E SECONDO PROBLEMA DEL PNI
GRAFICO DEI PROBLEMI
ECCO LA SOLUZIONE DEL SECONDO PROBLEMA
Chiamiamo A il vertice del triangolo isoscele,
l'angolo al vertice A, B e C gli angoli alla base, e O il centro della circonferenza. Di conseguenza, gli angoli alla base misurano entrambi
. Col teorema dei seni applicato al triangolo AOB, otteniamo quest'equazione:
dove l è il lato obliquo del triangolo. Abbiamo dunque:
Considerando ora il triangolo rettangolo AHB (dove H è il piede dell'altezza del triangolo ABC), abbiamo:
BH = l \sin \alpha = r \sin 2\alpha[/math]
L'area è dunque AH * BC / 2 = AH * BH =
Per vedere quando è massima, si impone la derivata uguale a 0
\tan^2 \alpha = \frac{1}{3}\\
\alpha = \frac{\pi}{6}[/math]
Dunque il triangolo è isoscele.
PUNTO 2
Sia
l'area del singolo triangolino isoscele di vertice O centro della circonferenza e di base un lato del poligono regolare inscritto in C. L'angolo al vertice è ovviamente
. Considerando il triangolo rettangolo metà del triangolo
, abbiamo:
b = 2r \sin \alpha\\
A_n = {1 \over 2} h \cdot b = r^2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{r^2}{2} \sin 2\alpha = \frac{r^2}{2} \sin \frac{2\pi}{n}[/math]
e dunque per tutto il poligono abbiamo
. Il limite per n infinito è ovviamente
, ovvero l'area del cerchio. Per l'area del poligono circoscritto, l'altezza del triangolino rettangolo è il raggio r, mentre la base è
. Per l'area abbiamo:
, che ha ovviamente lo stesso limite.
Il problema della quadratura del cerchio riguarda l'impossibilità di costruire con riga e compasso un quadrato di area equivalente a un cerchio dato. Non è risolubile, e il problema è connesso alla trascendenza del numero pigreco, dimostrata nell'800.
QUESTIONARIO SCIENTIFICO:
QUESITO 1
Il solido si può considerare come la sovrapposizione di prismi di base triangolare e altezza infinitesima. Il lato del triangolo è
, e l'area del triangolo equilatero
, il volume del singolo prisma è
, e quello del solido
QUESITO 2
Chiamiamo a = 80cm, b = 60cm, c = 40cm. Col teorema di carnot si ottiene:
\cos \alpha = -\frac{1}{4}\\
\alpha = 104^{\circ}28'39''\\
\\
b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta \\
\cos \beta = \frac{11}{16}\\
\beta = 46^{\circ}34'3''[/math]
e dunque
[newpage]
QUESITO 3
Il massimo e il minimo della funzione
f'(x)=3x^2 - 2x = 0
x=0 (massimo), x=\frac{2}{3}(minimo)[/math]
Chiamiamo m e M queste ascisse, i valori sono:
f(M) = -\frac{4}{27}-k + 1[/math]
Abbiamo 3 soluzioni se f(M)>0 e f(m)[math]\\-\frac{31}{27} > k > 1[/math]
QUESITO 4
Chiamando alfa la semiapertura del cono, cioè l'angolo che l'apotema forma con l'altezza, abbiamo:
r = \sin \alpha\\
V = \frac{\pi}{3} \cos \alpha \sin^2\alpha[/math]
per trovare il massimo mettiamo la derivata uguale a zero
e quindi
quindi
che implica
da cui
Poiché
si ha infine
QUESITO 5
Le soddisfa, perché in quell'intervallo è continua e derivabile. Abbiamo y(-2) = 0, y(2) = 16, dunque
Per trovare il punto
, vediamo la derivata:
x = \frac{2}{\sqrt{3}}[/math]
che infatti è interno all'intervallo
QUESITO 5
Le soddisfa, perché in quell'intervallo è continua e derivabile. Abbiamo y(-2) = 0, y(2) = 16, dunque
Per trovare il punto
, vediamo la derivata:
x = \frac{2}{\sqrt{3}}[/math]
che infatti è interno all'intervallo
QUESITO 6
quale è fatta prima non conta, il risultato è x * 0,94 * 1,06 = x * 0,9964, quindi cala dello 0,36%
QUESITO 7
f(x) è dispari, quindi l'integrale su un intervallo simmetrico rispetto all'origine è zero (l'area a sinistra dell'origine ha segno opposto rispetto a quella a destra). Si dimostra così:
sommando 3, viene l'area del rettangolo di altezza 3 e larghezza 2 - (-2), quindi 12
QUESITO 8
\frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{6} = \frac{15(n-2)(n-3)(n-4)}{6}\\
n^2 - n = 15n - 60\\
n = 6,10[/math]
QUESITO 9
Ponendo x = sin t, abbiamo
Calcolato tra 0 e 1 viene
, che infatti è l'area di un quarto di circonferenza (come è la funzione)
QUESITO 10
Si tratta delle coordinate polari sferiche, espresse in termini di latitudine (angolo tra il raggio vettore e il piano XY) e di longitudine (angolo tra la proiezione del raggio vettore sul piano XY e l'asse X). Se
è la latitudine e
la longitudine, le trasformazioni sono:
\begin{aligned}
x &= r \cos \theta \cos \phi \\
y &= r \cos \theta \sin \phi \\
z &= r \sin \theta
\end{aligned}
[/math]
.
Primo problema del PNI
Punto 1): Consideriamo un numero
: poiché
, se indichiamo con
allora
e quindi ci basta considerare solo le
.
La derivata è
\ln a\cdot\frac{a^{2x}-1}{a^x}>0[/math]
e quindi
Si ha
a^x>0\Rightarrow \textrm{per ogni } x[/math]
e quindi la funzione è crescente per le
positive e decrescente per quelle negative.
Punto 2: la funzione è uguale a 2 cosh x. il disegno è :
(clicca qui)
il grafico di 1/f(x) è :
(clicca qui)
Punto 3:
\int_0^t \frac{e^x}{e^{2x} + 1}dx =\\
\int_1^{e^t} \frac{1}{y^2 + 1}dy = \arctan (e^t) - \arctan 1 = \arctan (e^t) - \frac{\pi}{4}[/math]
per t->infinito, l'integrale tende a
Sfruttando la serie dell'arcotangente:
valutandola per x = 1 si può stimare il valore di pi/4