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Casio ClassPad II fx-CP400 Bedienungsanleitung Seite 59

Funktionen:touch-screen, großes farbdisplay, naturlehrbuch , differential, statistiken.
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Vom ClassPad unterstützte Ergebnisanzeigen (TRUE, FALSE, Undefined, No Solution,
const, constn)
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Beschreibung
TRUE
Anzeige, wenn das Ergebnis wahr ist.
FALSE
Anzeige, wenn das Ergebnis falsch ist.
Undefined
Anzeige, wenn das Ergebnis nicht definiert ist.
No Solution
Anzeige, wenn kein Ergebnis vorhanden ist.
Unendlich
const
Eine Konstante wird als const(1) angezeigt, wenn ein
im Ergebnis enthaltener Wert konstant ist. Im Falle von
mehreren Konstanten werden diese mit const(1), const(2)
usw. bezeichnet.
constn
Eine Konstante wird als constn(1) angezeigt, wenn ein
im Ergebnis enthaltener Wert ganzzahlig ist. Im Falle
von mehreren Konstanten werden diese mit constn(1),
constn(2) usw. bezeichnet.
Dirac-Delta-Distribution
„delta" bezeichnet die Dirac-Delta-Distribution. Die Delta-Distribution evaluiert numerisch, wie nachstehend
dargestellt.
x
0,
0
{
b (x) =
b (
x
x
),
= 0
Nicht-numerische Terme, die in die Delta-Distribution übertragen werden, bleiben nicht-evaluiert. Das Integral
einer linearen Delta-Distribution ist eine Heaviside-Funktion.
x
Syntax: delta(
)
x
: Variable oder Zahl
0210
(Berechnungsbeispiel-Screenshot)
n
-te Delta-Distribution
n
Die
-te Delta-Distribution ist das
x
n
Syntax: delta(
,
)
x
: Variable oder Zahl
n
: Anzahl von Differentialen
0211
(Berechnungsbeispiel-Screenshot)
Heaviside-Sprungfunktion
„heaviside" ist der Befehl für die Heaviside-Funktion, die nur wie nachstehend gezeigt zu numerischen Termen
evaluiert.
x <
0,
0
1
x
H(x) =
,
= 0
2
x >
1,
0
Jeder an die Heaviside-Funktion weitergeleitete nicht-numerische Term wird nicht evaluiert, und jeder
numerische Term, der komplexe Zahlen enthält, wird undefiniert zurückgegeben. Die Ableitung der Heaviside-
Funktion ist die Delta-Distribution.
n
-te Differential der Delta-Distribution.
Beispiel
judge (1 = 1) w
judge (1 < 0) w
1/0 w
) w
x
x
solve (abs (
) = –1,
, 0) w
x
2
x
lim (1/
,
) w
y
x
x
y
dSolve (
=
,
,
y
x
2
{
= 0.5·
+ const (1)}
[Angle]-Einstellung in
„Degree" (Altgrad) ändern.
) w
x
x
solve (sin (
) = 0,
x
{
= 180·constn (1)}
Kapitel 2: Main-Menü
,
59

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