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Lösung - Geometrische Folgen

Der gemeinsame Quotient ist: r=0,3333333333333333
r=0,3333333333333333
Die Summe dieser Reihe ist: s=819
s=-819
Die allgemeine Form dieser Reihe ist: an=5670,3333333333333333n1
a_n=-567*0,3333333333333333^(n-1)
Das n-te Glied dieser Reihe ist: 567,189,63,20,999999999999996,6,999999999999998,2,3333333333333326,0,7777777777777775,0,25925925925925913,0,0864197530864197,0,028806584362139905
-567,-189,-63,-20,999999999999996,-6,999999999999998,-2,3333333333333326,-0,7777777777777775,-0,25925925925925913,-0,0864197530864197,-0,028806584362139905

Andere Lösungsmöglichkeiten

Geometrische Folgen

Schritt-für-Schritt-Erklärung

1. Finde den gemeinsamen Quotienten

Finde den gemeinsamen Quotienten durch Dividieren eines beliebigen Glieds in der Folge vom unmittelbar vorangehenden Glied:

a2a1=189567=0,3333333333333333

a3a2=63189=0,3333333333333333

Der gemeinsame Quotient (r) der Folge ist konstant und entspricht dem Quotienten zweier aufeinanderfolgender Glieder.
r=0,3333333333333333

2. Berechne die Summe.

5 zusätzliche schritte

sn=a*((1-rn)/(1-r))

Setze zum Ermitteln der Summe der Reihe das erste Glied: a=567, den gemeinsamen Quotienten: r=0,3333333333333333 und die Anzahl der Elemente n=3 in die Summenformel für geometrische Reihen ein:

s3=-567*((1-0,33333333333333333)/(1-0,3333333333333333))

s3=-567*((1-0,03703703703703703)/(1-0,3333333333333333))

s3=-567*(0,962962962962963/(1-0,3333333333333333))

s3=-567*(0,962962962962963/0,6666666666666667)

s3=5671,4444444444444444

s3=819

3. Finde die allgemeine Form

an=arn1

Setze zum Ermitteln der allgemeinen Form der Reihe das erste Glied: a=567 und den gemeinsamen Quotienten: r=0,3333333333333333 in die Formel für geometrische Reihen ein:

an=5670,3333333333333333n1

4. Finde das n-te Glied

Verwende die allgemeine Form, um das n-te Glied zu finden.

a1=567

a2=a1·rn1=5670,333333333333333321=5670,33333333333333331=5670,3333333333333333=189

a3=a1·rn1=5670,333333333333333331=5670,33333333333333332=5670,1111111111111111=63

a4=a1·rn1=5670,333333333333333341=5670,33333333333333333=5670,03703703703703703=20,999999999999996

a5=a1·rn1=5670,333333333333333351=5670,33333333333333334=5670,012345679012345677=6,999999999999998

a6=a1·rn1=5670,333333333333333361=5670,33333333333333335=5670,004115226337448558=2,3333333333333326

a7=a1·rn1=5670,333333333333333371=5670,33333333333333336=5670,0013717421124828527=0,7777777777777775

a8=a1·rn1=5670,333333333333333381=5670,33333333333333337=5670,00045724737082761756=0,25925925925925913

a9=a1·rn1=5670,333333333333333391=5670,33333333333333338=5670,0001524157902758725=0,0864197530864197

a10=a1·rn1=5670,3333333333333333101=5670,33333333333333339=5675,0805263425290837E05=0,028806584362139905

Warum sollte ich das lernen?

Geometrische Sequenzen werden häufig verwendet, um Konzepte in Mathematik, Physik, Ingenieurwesen, Biologie, Wirtschaft, Informatik, Finanzen und mehr zu erklären, was sie zu einem sehr nützlichen Werkzeug in unserer Werkzeugkiste macht. Eine der häufigsten Anwendungen geometrischer Sequenzen ist beispielsweise die Berechnung von verdienten oder unbezahlten compound Zinsen, eine Aktivität, die am häufigsten mit Finanzen in Verbindung gebracht wird und die bedeuten könnte, viel Geld zu verdienen oder zu verlieren! Weitere Anwendungen umfassen, sind aber nicht beschränkt auf, die Berechnung von Wahrscheinlichkeiten, die Messung von Radioaktivität über die Zeit und das Design von Gebäuden.

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