P4Rx()
MATH/Angle-Menü
P4Rx(rTerm, qTerm) ⇒ Term
P4Rx(rListe, qListe) ⇒ Liste
P4Rx(rMatrix, qMatrix) ⇒ Matrix
Gibt die äquivalente x-Koordinate des Paars
(r, q) zurück.
Hinweis: Der q-Parameter wird gemäß der
aktuellen Winkel-Moduseinstellung als Ordnung
oder Radiant interpretiert. Ist der Parameter ein
Term, können Sie óoder ôbenutzen, um die
Winkel-Moduseinstellung temporär zu ändern.
P4Ry()
MATH/Angle-Menü
P4Ry(rTerm, qTerm) ⇒ Term
P4Ry(rListe, qList) ⇒ Liste
P4Ry(rMatrix, qMatrix) ⇒ Matrix
Gibt die äquivalente y-Koordinate des Paars
(r, q) zurück.
Hinweis: Der q-Parameter wird gemäß der
aktuellen Winkel-Moduseinstellung als
Ordnung oder Radiant interpretiert. Ist der
Parameter ein Term, können Sie ó oder
ôbenutzen, um die Winkel-Moduseinstellung
temporär zu ändern.
part()
CATALOG
part(Term1[ ,nicht_negative_Ganzzahl])
Mit dieser erweiterten Programmierfunktion
können Sie alle Unterterme im vereinfachten
Ergebnis von
extrahieren.
Kann beispielsweise
vereinfacht werden:
• Hat die Funktion
(pù x+3).
• Hat die Summe von (pù x+3) zwei
Operanden: pù x und 3.
• Hat die Zahl 3 weder Argumente noch
Operanden.
• Hat das Produkt pù x zwei Operanden: p
und x.
• Haben die Variable x und die symbolische
Konstante p weder Argumente noch
Operanden.
Besitzt x einen numerischen Wert und Sie
drücken
Wert von pù x berechnet, das Ergebnis zu 3
addiert und dann der Cosinus berechnet. Da
cos()
zuletzt angewendet wird, ist er der
Top-level-Operator.
476
Anhang A: Funktionen und Anweisungen
bestimmen und
Term1
zu cos(pù x+3)
Term1
cos()
ein Argument:
, so wird der numerische
¥ ¸
Im Radian-Modus:
P4Rx(r,q) ¸
P4Rx(4,60¡) ¸
P4Rx({ë3,10,1.3},{p/3,ëp/4,0})
¸
{
ë 3/2
Im Radian-Modus:
P4Ry(r,q) ¸
P4Ry(4,60¡) ¸
P4Ry({ë3,10,1.3},{p/3,ëp/4,0})
¸
ë 3ø ‡3
{
2
cos(q)ø r
2
}
5ø ‡2
1.3
sin(q)ø r
2ø ‡3
}
ë 5ø ‡2
0.