Q:
6-8. A small town has a current population of 10,000 people. The
population is growing at an annual rate of \( 4 \% \).
a. Write an exponential function model the population \( \mathrm{P}(\mathrm{t}) \) after t
years.
b. Using the function, calculate the expected population after 5 years.
Q:
De la siguiente función: \( Q(x)=\frac{6 x^{2}+2 x-1}{3 x^{2}-x-7} \). Se pide:
a. Determine las intersecciones de la gráfica con los ejes X e Y . ( 1 Pto)
b. Determine las ecuaciones de las Asíntotas Horizontal, vertical y oblicua si existiesen (1 Pto)
c. Bosqueje su gráfica
(1 Pto)
Q:
De la siguiente función: \( \boldsymbol{Q}(\boldsymbol{x})=\frac{6 x^{2}+2 x-1}{3 x^{2}-x-7} \). Se pide:
a. Determine las intersecciones de la gráfica con los ejes X e Y . (1 Pto)
b. Determine las ecuaciones de las Asíntotas Horizontal, vertical y oblicua si existiesen (1 Pto)
c. Bosqueje su gráfica
(1 Pto)
Q:
Exercise 3. Consider the famous Fibonacci sequence \( \left\{x_{n}\right\}_{n=1}^{\infty} \), defined by the relations
\( x_{1}=1, x_{2}=1 \), and \( x_{n}=x_{n-1}+x_{n-2} \) for \( n \geq 3 \)
(a) Compute \( x_{20} \).
\[ \quad x_{n}=\frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n}-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n}\right] \]
(b) Use an extended Principle of Mathematical Induction in order to show that for
(c) Use the result of part (b) to compute \( x_{20} \).
Q:
Exercise 3. Consider the famous Fibonacci sequence \( \left\{x_{n}\right\}_{n=1}^{\infty} \), defined by the relations
\( x_{1}=1, x_{2}=1 \), and \( x_{n}=x_{n-1}+x_{n-2} \) for \( n \geq 3 \)
Q:
3.2) \( \frac{x-3}{\sqrt{x+3+\sqrt{12 x}}} \)
Q:
Exercise 1. For every positive integer \( n \), Show that
\[ \forall n \in \mathbb{N}^{*} \quad 1^{3}+2^{3}+\cdots+n^{3}=\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^{2} \]
Q:
Q Find the domain of \( f(x)=\frac{1}{\sqrt{x^{2}-16}} \)
Q:
\( y=\sqrt {\log _{\frac{1}{3}}|x|+\log _{\frac{1}{2}}|2x-1|} \)
Q:
\( y = \sqrt { \log _ { \frac { 1 } { 3 } } | x | + \log _ { \frac { 1 } { 2 } } | 2 x - 1 | } \)
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