Texas Instruments TI-89 Manual De Uso página 444

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crossP()
Menú MATH/Matrix/Vector ops
crossP(lista1, lista2) ⇒ lista
Devuelve la lista formada por el producto
vectorial de la
La
lista1
dimensión, que debe ser 2 o 3.
crossP(vector1, vector2) ⇒ vector
Devuelve un vector fila o columna
(dependiendo de los argumentos) que es el
producto vectorial de
Tanto el
ambos vectores fila o columna. Ambos
vectores deben tener la misma dimensión,
que debe ser 2 o 3.
cSolve()
Menú MATH/Algebra/Complex
cSolve(ecuación, var) ⇒
Devuelve posibles soluciones complejas para
de una ecuación. El objetivo es obtener
var
todas las posibles soluciones, tanto reales
como no reales. Aunque la
permite obtener resultados no reales.
cSolve()
Aunque la TI-89 / TI-92 Plus procesa todas las
variables no definidas como si fueran reales,
puede resolver ecuaciones polinómicas
cSolve()
con soluciones complejas.
establece temporalmente el dominio
cSolve()
complejo al hallar la solución, incluso si el
dominio actual es real. En el dominio complejo,
las potencias fraccionarias con denominadores
impares utilizan la solución principal en vez de
la real. En consecuencia, las soluciones con
de ecuaciones con estas potencias
solve()
fraccionarias no son, necesariamente, un
subconjunto de las soluciones con
cSolve()
comienza con operaciones simbólicas
exactas. Excepto en el modo
también utiliza, si es necesario, la factorización
iterativa aproximada de polinomios complejos.
Nota: Consulte además
.
zeros()
Nota: Si
funciones tales como
o
real()
imag()
un guión de subrayado _ (
TI-92 Plus:
se trata como un valor real. Si se utiliza
la variable se trata como compleja.
También debe emplearse
otra variable de
valores no reales. De no hacerlo, pueden
obtenerse resultados imprevistos.
y la
.
lista1
lista2
y la
deben tener la misma
lista2
y
vector1
vector2
como el
deben ser
vector1
vector2
expresión booleana
ecuación
cSolve()
EXACT
cZeros()
,
solve()
no es un polinomio con
ecuación
,
abs()
angle()
, al final de
debe colocarse
var
¥ 
TI-89:
2  ). Por omisión, una variable
_ para cualquier
var
que pueda tener
ecuación
crossP({a1,b1},{a2,b2}) ¸
crossP({0.1,2.2,ë 5},{1,ë.5,0})
¸
crossP([1,2,3],[4,5,6]) ¸
crossP([1,2],[3,4]) ¸
.
cSolve(x^3=ë 1,x) ¸
solve(x^3=ë 1,x) ¸
sea real
,
cSolve(x^(1/3)=ë 1,x) ¸ false
solve(x^(1/3)=ë 1,x) ¸
.
Modo Display Digits en
,
cSolve()
exact(cSolve(x^5+4x^4+5x^3ì 6xì
3=0,x)) ¸
cSolve(ans(1),x) ¸
y
,
,
conj()
z se trata como real:
cSolve(conj(z)=1+ i,z) ¸ z=1+ i
_ ,
var
z_ se trata como compleja:
cSolve(conj(z_)=1+ i,z_) ¸
Apéndice A: Funciones e instrucciones
{0 0 a1ø b2ì a2ø b1}
{ë 2.5 ë 5. ë 2.25}
[ë 3 6 ë 3]
[0 0 ë 2]
x = ë 1
:
Fix 2
z_=1− i
427

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