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se resuelven operaciones básicas, matrices y funciones
Tipo: Ejercicios
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Evaluar las expresiones en Matlab.
CODIGO X1 = (0.03 + 0.75^2)/sqrt(234) RESULTADOS X1 = 0.
CODIGO X2 = abs(25)/((999)^(1/3) + log(1000)) RESULTADOS X 2 = 1. 4789
CODIGO X3 = sqrt(3)^2 + sqrt(5^2) - (sqrt(6)*sqrt(6)) RESULTADOS X 3 = 2.
CODIGO X4 = sqrt(28) / sqrt(7) RESULTADOS X 4 = 2
CODIGO X5 = ((1/2)+(1/3))^2 * ((1/ 2 )-(1/10))^ RESULTADOS X 5 = 0. 1111
CODIGO X6 = (27/1000)^(1/3) RESULTADOS X 6 = 0.
CODIGO X7 = (1599367)/(2473355) RESULTADOS X7 = 2. 2099
CODIGO X8 = 100*(1.00+(0.180/5))^ RESULTADOS X 8 = 115.
CODIGO X 9 = ((3.28e11)*(8.50e-4))/2.38e RESULTADOS X9 = 1.1714e- 04
Expresar las siguientes cantidades usando la notación base 10 de Matlab. 1 1. Cantidad Notación base 10 de Matlab 𝟓𝟔𝟒𝒙𝟏𝟎𝟒^ 564e
Cantidad Notación base 10 de Matlab 43 600 000 000 43.6e
Cantidad Notación base 10 de Matlab
Cantidad Notación base 10 de Matlab 𝟓𝟔𝟓𝒙𝟏𝟎𝟓^ 565e^05
Cantidad Notación base 10 de Matlab (𝟑𝒙𝟏𝟎𝟏𝟏)(𝟗𝒙𝟏𝟎−𝟒) 𝟐𝒙𝟏𝟎𝟏𝟐 ((3e11)*(9e- 0 4))/2e
Cantidad Notación base 10 de Matlab 𝟔. 𝟔𝟓𝒙𝟏𝟎−𝟕 𝟏. 𝟑𝟐𝒙𝟏𝟎−𝟔 6.65e- 0 7/1.32e- 06
Cantidad Notación base 10 de Matlab (𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟎𝟑)(𝟗𝟑𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎) (^1 .03e-^09 )*(936e^04 )
Cantidad Notación base 10 de Matlab (𝟑. 𝟖𝟑𝒙𝟏𝟎𝟕)(𝟖. 𝟒𝟎𝒙𝟏𝟎𝟓) (3.83e07)*(8.40e05)
Cantidad Notación base 10 de Matlab (𝟗. 𝟑𝟎𝒙𝟏𝟎−𝟖)(𝟑. 𝟔𝟔𝒙𝟏𝟎𝟏𝟑) (9.30e-08)*(3.66e13) Resolver los siguientes problemas usando la notación base 10 de matlab y crear una función para resolver cada problema.
CÓDIGO function [] = ECBA_T5_20() %Calcular la frecuencia de un circuito cuando la inductancia L=1.6x10^-4 H %y la capacitancia C=2.95x10^-10 F L = 1.6e-04; C = 2.95e-10; f = 1/(2pisqrt(L*C)) end RESPUESTA f = 7.3257e+
function [] = ECBA_T5_24() %Calcular la raiz exacta de la ecuación dada format long %datos tabla 1 a = 1; b = 0.4002; c = 0.8e-4; %datos tabla 2 r1 = - 0.15; r2 = 1.3e-09; r3 = 1.25e-09; r4 = 2.09e-08; r5 = 0.2e-04; r6 = 1.1e-13; r7 = 1e-07; r8 = 1.2e-06; %op que se repiten A = 4ac; B = b^2; C = sqrt(B-A); D = B - A; %JUNTANDO X1 = (-C/(b + C)); X2 = ((B/D)r1)-((A/D)(r2+r3)+r4); X3 = (1/2)(X2)+r5; %calculando la raiz exacta f= (X1X3)-r6+r7+r end RESPUESTA f = 0.
CÓDIGO function [Ay, Az, By, Bz, P] = ECBA_T5_25(W) %ECBA_T5_25(20) %ECBA_T5_25(55) M = [0 0 0 0 - 30; 0 0 0 - 90 120cosd(25); 0 0 90 0 - 120sind(25); 1 0 1 0 - sind(25); 0 1 0 1 - cosd(25)]; vec = [-W12.5 0 W50 W 0]'; sol = M\vec; Ay = sol(1) Az = sol(2) By = sol(3) Bz = sol(4) P = sol(5) end RESPUESTA W = 20 W = 55 Ay 7 .7149 Ay 21. Az - 2.5175 Az - 6. By 15.8069 By 4 3. Bz 10.0701 Bz 2. P 8.3333 P 22.
function [ ] = ECBA_T5_26() %Encontrar la masa de una viga que esta en equilibrio format long %datos tabla 1 h = 0.08; t= 0.45; L = 2; M1= 1; x = 0.1; g = 9.8; %op largas X1 = LM1gx; X2 = M1(x)^2; %calculando la masa de la viga Mv = (12((t^2X1)/(2h))-X2)/(L^2) %comprobación %t = sqrt((2h(1/12(Mv*(L^2)+X2)))/X1) end RESPUESTA Mv = 7.43937500000000 1
CÓDIGO function [] = ECBA_T5_27() %Determinar las componentes a lo largo de los ejes x' e y F = 360; %Para calcular x'-->x'/sen(30) = 360N/sen(60) con ley de senos, despejando: x = ((F/sind(80))sind(30)) %Para calcular y--> con ley de cosenos , despejando: th = 180- 30 - 80; %ángulo para calcular la componente en y = sqrt((F^2) + (x^2) - (2Fxcosd(th))) end RESPUESTA x ’ = 1.827767901394341e+ y = 3.435080018899216e+