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Lösung - Geometrische Folgen

Der gemeinsame Quotient ist: r=0,25
r=-0,25
Die Summe dieser Reihe ist: s=325
s=325
Die allgemeine Form dieser Reihe ist: an=4000,25n1
a_n=400*-0,25^(n-1)
Das n-te Glied dieser Reihe ist: 400,100,25,6,25,1,5625,0,390625,0,09765625,0,0244140625,0,006103515625,0,00152587890625
400,-100,25,-6,25,1,5625,-0,390625,0,09765625,-0,0244140625,0,006103515625,-0,00152587890625

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=100400=0,25

a3a2=25100=0,25

Der gemeinsame Quotient (r) der Folge ist konstant und entspricht dem Quotienten zweier aufeinanderfolgender Glieder.
r=0,25

2. Berechne die Summe.

5 zusätzliche schritte

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

Setze zum Ermitteln der Summe der Reihe das erste Glied: a=400, den gemeinsamen Quotienten: r=0,25 und die Anzahl der Elemente n=3 in die Summenformel für geometrische Reihen ein:

s3=400*((1--0,253)/(1--0,25))

s3=400*((1--0,015625)/(1--0,25))

s3=400*(1,015625/(1--0,25))

s3=400*(1,015625/1,25)

s3=4000,8125

s3=325

3. Finde die allgemeine Form

an=arn1

Setze zum Ermitteln der allgemeinen Form der Reihe das erste Glied: a=400 und den gemeinsamen Quotienten: r=0,25 in die Formel für geometrische Reihen ein:

an=4000,25n1

4. Finde das n-te Glied

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

a1=400

a2=a1·rn1=4000,2521=4000,251=4000,25=100

a3=a1·rn1=4000,2531=4000,252=4000,0625=25

a4=a1·rn1=4000,2541=4000,253=4000,015625=6,25

a5=a1·rn1=4000,2551=4000,254=4000,00390625=1,5625

a6=a1·rn1=4000,2561=4000,255=4000,0009765625=0,390625

a7=a1·rn1=4000,2571=4000,256=4000,000244140625=0,09765625

a8=a1·rn1=4000,2581=4000,257=4006,103515625E05=0,0244140625

a9=a1·rn1=4000,2591=4000,258=4001,52587890625E05=0,006103515625

a10=a1·rn1=4000,25101=4000,259=4003,814697265625E06=0,00152587890625

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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