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questionario:int [2012/05/09 18:35] – [Exercício 2] shalomquestionario:int [2012/05/10 15:48] – [Desafio] adalardo
Linha 3: Linha 3:
 ===== Exercício 1 ===== ===== Exercício 1 =====
  
-Determine o resultado das seguintes integracoes:+Determine o resultado das seguintes integrações:
  
 a) $ \int \sin(x) dx$ a) $ \int \sin(x) dx$
Linha 15: Linha 15:
 e) $ \int _1 ^ \infty \frac{1}{x^2}dx$ e) $ \int _1 ^ \infty \frac{1}{x^2}dx$
  
 +f) $ \int _0 ^ 1 \sin ( x^{27} ) dy $ (cuidado, pegadinha!)
 +
 +Quais desses são integrais definidas e quais são integrais indefinidas?
 ===== Exercício 2 ===== ===== Exercício 2 =====
  
-Em algumas espécies principal fator que leva a dispersao das sementes e o vento. E possivel modelar a distribuicao das sementes em funcao da distancia da fonte mecanisticamente, e uma das expressoes, para ventos unidirecionais, que podem ser derivadas e +(Use Maxima)
  
-* $ Q(x) = \frac{N_0W_s}{\sqrt{2\pi}\bar u \sigma_z} \exp \left[ - \frac{ (H-W_sx/\bar u)^2 } {2 \sigma_z^2} \right]x>0 $+Em algumas espécies o principal fator que leva a dispersão das sementes é o vento. É possível modelar a distribuição das sementes em função da distancia da fonte mecanisticamentee uma das expressões, para ventos unidirecionais, que podem ser derivadas é 
  
-Os parametros dessa equacao sao:+* $ Q(x) = \frac{NW_s}{\sqrt{2\pi}\bar u \sigma_z} \exp \left[ - \frac{ (H-W_sx/\bar u)^2 } {2 \sigma_z^2} \right] $
  
-* $N_0$a taxa de producao de sementes na fonte+Os parâmetros dessa equação são:
  
-* $\sigma_z$: o componente vertical da variancia no movimento aleatorio da semente+* $N$: a taxa de produção de sementes na fonte
  
-* $W_s$: a velocidade de fixacao da semente+* $\sigma_z$: o componente vertical da variância no movimento aleatório da semente 
 + 
 +* $W_s$: a velocidade de fixação da semente
  
 * $\bar u$: velocidade media do vento * $\bar u$: velocidade media do vento
Linha 34: Linha 39:
  
 {{:questionario:figdisp.png?400|}} {{:questionario:figdisp.png?400|}}
 +
 (Okubo & Levin, 1989) (Okubo & Levin, 1989)
  
-1) Vamos encontrar qual o total de sementes que uma arvore dispersa em um raio de 1m. Para isso, integre a funcao $Q(x)$ entre e 1. Use $N_0 = 100$, $\sigma_z = W_s = \bar u = H = 1$.+1) Vamos encontrar qual é o total de sementes que uma árvore dispersa em um raio de 1m. Para isso, integre a função $Q(x)$ entre -1 e 1. Use $= 100$, $\sigma_z = W_s = \bar u = H = 1$. 
 + 
 +2) Qual é o total de sementes dispersadas em [[http://maxima.sourceforge.net/docs/manual/en/maxima_5.html#IDX110|todo]] o eixo x? Esse resultado é esperado? 
 + 
 +3) Qual é a expressão que, para uma certa distancia $d$, dá o total de sementes dispersadas entre 0 e $d$?  
 + 
 +* (Nota: ERF? Leia sobre essa função esquisita [[ http://en.wikipedia.org/wiki/Error_function | aqui ]]) 
 + 
 +===== Exercicio 3 ===== 
 + 
 +No exercicio 2, consideramos a dispersão de sementes no espaço em um tempo fixo (como uma fotografia). Vamos agora observar a produção de sementes ao longo do tempo: agora $N$ sera uma função periódica do tempo para representar as estações do ano: 
 + 
 +* $ N(t) = N_0(\sin(t) + 1) $ 
 + 
 +Vamos usar $N_0 = 100$, e assim, nosso exercício anterior corresponde ao caso em que $\sin(t)=0$ (por exemplo, com $t=0$). 
 + 
 +Agora, nossa função $Q(x, t)$ depende não só de $x$, mas também de $t$: 
 + 
 +$ Q(x, t) = \frac{N(t)W_s}{\sqrt{2\pi}\bar u \sigma_z} \exp \left[ - \frac{ (H-W_sx/\bar u)^2 } {2 \sigma_z^2} \right] $ 
 + 
 +1) Encontre a densidade total de sementes dispersadas na distância entre -1 e 1 no tempo 0, para se certificar de que isso bate com o resultado anterior: $\int _{-1}^1 Q(x, 0) dx$. 
 + 
 +2) Qual é a densidade de sementes que caem sobre o ponto $x=1$ durante um ciclo anual completo, ou seja, com $t$ variando de 0 a $2 \pi$? Resolva a integral //no tempo//: $ \int _0 ^ {2 \pi} Q(1, t) dt$. 
 + 
 +3) Encontre uma expressão para a densidade de sementes em momento $t$ qualquer, no raio de x entre -1 e 1. Veja que essa resposta vai ser uma //função de t//, vamos chama-la de $h(t)$, onde $h(t) = \int _{-1}^1 Q(x,t) dx$. 
 + 
 +4) Use essa função que você achou na questão 2.3 para encontrar a densidade total de sementes dispersadas com x entre -1 e 1 e durante todo um ciclo anual. 
 + 
 +Nesse último exercício, você calculou a integral $ \int _0 ^ {2 \pi} h(t) dt$. Se você escrever a definição de $h(t)$ nessa expressão, vamos chegar a: 
 + 
 +$ \int _0 ^ {2 \pi} \int _{-1} ^ 1 Q(x, t), dx dt $
  
-2Qual e a expressão quepara uma certa distancia $d$, da o total de sementes dispersadas entre 0 e d?+Parabéns! Você acabou de fazer uma [[http://pt.wikipedia.org/wiki/Integral_m%C3%BAltipla|integral dupla]]! 8-) 
 +===== Desafio ===== 
 +(Não precisa entregar essa partemas leia com carinho!)
  
-* (Nota: ERF? Leia sobre essa funcao esquisita [[ http://en.wikipedia.org/wiki/Error_function | aqui ]])+1) Na questao 2 acima, a nossa produção de sementes está posicionada na origemSe uma árvore estiver em uma posição genérica x, escreva qual é a expressão da taxa de queda de sementes em um ponto y.
  
-3) Mudemos agora nosso ponto de vista. Numa expedição de reconhecimento matemático pelo eixo x, intrépidos exploradores encontraram uma vasta e densa floresta, que se estende do ponto A ate o longínquo ponto B, composta por N fontes de sementes homogeneamente distribuidasE possivel construir uma funcao que nos de a taxa te fixacao de sementes em cada ponto do eixo? (Como temos um modelo de vento unidirecional, suponha que venta de A para B)+2) Mudemos agora nosso ponto de vista. Numa expedição de reconhecimento matemático pelo eixo x, intrépidos exploradores encontraram uma vasta e densa floresta, que se estende do ponto A ate o longínquo ponto B, composta por N fontes de sementes homogeneamente distribuídasÉ possível construir uma função que nos dê a taxa de queda de sementes em cada ponto do eixo? (Como temos um modelo de vento unidirecional, suponha que venta de A para B)
  
-4E possivel quantificar a taxa de emigracao dessa floresta (a taxa de sementes que se fixam para alem de B)?+3É possível quantificar a taxa de emigração dessa floresta (a taxa de sementes que se fixam para além de B)?
  
-5) Como ficaria a expressao construida em se a floresta, ao inves de ser homogenea, tivesse suas fontes distribuidas seguindo uma normal?+4) Como ficaria a expressão construída em se a floresta, ao invés de ser homogênea, tivesse suas fontes distribuídas seguindo uma normal?
  
-6) E se ventasse metade do tempo para cada lado, como ficaria a expressao em 3?+5) E se ventasse metade do tempo para cada lado, como ficaria a expressão em 2?
  
-7) Usando a expressao obtida em 6, e o teorema fundamental do calculo, descubra o ponto em que se fixa o maior numero de sementes.+6) Usando a expressão obtida em 5, e o teorema fundamental do cálculo, descubra o ponto em que se fixa o maior numero de sementes. 
 +====== Reposta ====== 
 +Veja a solução do exercício [[solucao:int|]]
questionario/int.txt · Última modificação: 2024/01/09 18:18 por 127.0.0.1
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