1. Даны векторы ( 2,1, -3) и (-1, 2,3). Найдите векторы
2. Вычислите производные функции
3. Найдите скорость и ускорение тела за время t=2с, если х =t3- 2t2 + t
4. Напишите уравнение касательной к графику функции
5. Найти промежутки возрастания и убывания функции

Из этого уравнения x(t) = 36tcosa, подставив значение х = 36, получаем

36 = 36tcosa, отсюда t = 1/cosa.

Подставим это значение в уравнение y(t)= -9t^2+36tsina, заменив y(t)= 27.

27 =  -9(1/cosa)²+36sina*(1/cosa) + 9 = 0

Приведём к общему знаменателю и числитель приравняем 0 (при условии, что cosa не равен нулю).

27(cosa)² - 36sina*cosa + 9 = 0.  Сократим на 9.

3(cosa)² - 4sina*cosa + 1 = 0.  Разложим 1 на (cosa)² + (sina)².

3(cosa)² - 4sina*cosa + (cosa)² + (sina)² = 0

4(cosa)² - 4sina*cosa  + (sina)² = 0.

Разделим обе части уравнения на (cosa)².

4 - 4tga + tg²a = 0. Заменим tga = t и получаем квадратное уравнение

t² - 4t + 4 = 0.    

Д = 16 - 4*4 = 0. Уравнение имеет 2 одинаковых корня 4/2 = 2.

Обратная замена tga = 2.

Отсюда получаем ответ:

угол равен arc tg 2 = 1,107149 радиан или 63,43495 градуса.

Пошаговое объяснение:

Пусть дан  равнобедренный  Δ ABC  (AB=AC), опишем около него окружность, с центром в точке O, лежащей на его  биссектрисе AM ,соответственно. Пусть биссектриса  AM(она же высота ∠AMC=90°), пересекает дугу  BC в  точке L,деля ее на две равные дуги BL=LC.

Предположим, что существует  точка  A''  не лежащая на данной окружности,такая что ∠BA''C =∠BAC (рассматриваем  пример когда точка вне круга)

Тогда ΔA''BC пересекает окружность в точках 1 и 2. Возьмем на дуге 12 Произвольную точку A' ,тогда  у ΔA'BC  ∠A'=∠A ,как  углы вписанные в окружность и  опирающиеся на одну дугу.  ( точка A' лежит внутри ΔA''BC)

Очевидно что:  

∠A'=360°-( 180°-(∠A'A''B+∠A'BA'') +180°-(∠A'A''C +∠A'CA'') )=

= (∠A'A''B+∠A'A''C)  +∠A'BA'' +∠A'CA''=∠A'' +∠A'BA'' +∠A'CA''

Откуда: A=A'>A" ,то есть мы пришли к противоречию, не  существует такой точки  A".  Аналогично доказывается невозможность  того , что A'' находится внутри окружности, только в этом случае ,,опоясываем'' точку A'' треугольником A'BC ,то  есть  берем на стороне BC  произвольную точку и проводим  через эту точку  и точку A" прямую,которая пересечет окружность в точке A',то есть  эта прямая лежит внутри ΔA'BC, а на этой прямой точка A",то есть A" внутри ΔA'BC.

Таким образом геометрическое  место точек A', таких  что BA'=A   это верхняя дуга BC.

P.S мы не рассматриваем точки  что ниже стороны BC,тк  для них можно провести симметричный относительно BC равнобедренный треугольник и провести те же рассуждения.

Докажем теперь, что  для произвольной точки A' отличной от A (A' как  доказано  должно лежать на окружности)

биссектриса  A'N<AM (биссектрисы равнобедренного  треугольника)

Заметим,  что прямая  A'N пересекает окружность  в точке L,той же что и AM ,тк  биссектриса любого угла делит  дугу на которую он опирается пополам.

Рассмотрим ΔOA'L.  OA'=OL=R -радиус окружности,откуда из неравенства треугольника:

OA'+OL>A'L   OA'+OL=2R=AL

Вывод:   AL>A'L

Так  же очевидно ,что  гипотенуза LN прямоугольного ΔLMN длиннее его  катета LM:

LN>LM

AM=AL-LM

A'N=A'L-NL

AL-A'L>0

NL-LM>0

Cложим  эти неравенства :

(AL-LM) -(A'L-NL)>0

AM-A'N>0

AM>A'N.

Таким образом из всех треугольников с данным основанием и данным углом при вершине наибольшую биссектрису угла при вершине имеет равнобедренный треугольник.

ЧТД.