উচ্চতর গণিত ১ম পত্র • Rajshahi Board • রাজশাহী বোর্ড ২০২৫

উচ্চতর গণিত ১ম পত্র প্রশ্ন

দৃশ্যকল্প-১: a=sinx+sinya = sinx + sinyb=cosx+cosyb = cosx + cosyদৃশ্যকল্প-২:

  1. ক)

    যদি tan2θ=1+2tan2ϕtan^2\theta = 1 + 2tan^2\phi হয়, তবে দেখাও যে, cos2ϕ=1+2cos2θcos2\phi = 1 + 2cos2\theta.

    (2)
  2. খ)

    দৃশ্যকল্প-১ এর সাহায্যে প্রমাণ কর যে, cos22x−y4=±14a2+b2+12cos^2\frac{2x - y}{4} = \pm\frac{1}{4}\sqrt{a^2 + b^2} + \frac{1}{2}.

    (4)
  3. গ)

    দৃশ্যকল্প-২ এর সাহায্যে ∠M+∠N\angle M + \angle N এর মান নির্ণয় কর যেখানে l=m2+n2−2mnl = \sqrt{m^2 + n^2 - \sqrt{2}mn}.

    (4)

উত্তর ও ব্যাখ্যা

  1. ক)

    AI-লিখিত অনুমানভিত্তিক উত্তর—ধারণা ও সীমাবদ্ধতা নিচে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি উৎসের যাচাইকৃত মূল উত্তর হিসেবে দাবি করা হচ্ছে না।

    স্পষ্ট অনুমান: খ-নং প্রশ্নে মুদ্রণজনিত ভুলের কারণে '2x - y' এসেছে, এটি প্রমিত পাঠ্যবই অনুসারে 'x - y' হবে, অর্থাৎ প্রমাণটি হলো cos^2((x - y)/4) = ±(1/4)√(a^2 + b^2) + 1/2।

    দেওয়া আছে,
    tan⁡2θ=1+2tan⁡2ϕ\tan^2\theta = 1 + 2\tan^2\phi
    বা, 1+tan⁡2θ=2+2tan⁡2ϕ=2(1+tan⁡2ϕ)1 + \tan^2\theta = 2 + 2\tan^2\phi = 2(1 + \tan^2\phi)
    বা, sec⁡2θ=2sec⁡2ϕ\sec^2\theta = 2\sec^2\phi
    বা, 1cos⁡2θ=2cos⁡2ϕ\frac{1}{\cos^2\theta} = \frac{2}{\cos^2\phi}
    বা, cos⁡2ϕ=2cos⁡2θ\cos^2\phi = 2\cos^2\theta
    বা, 2cos⁡2ϕ=4cos⁡2θ2\cos^2\phi = 4\cos^2\theta
    বা, 1+cos⁡2ϕ=2(2cos⁡2θ)=2(1+cos⁡2θ)1 + \cos 2\phi = 2(2\cos^2\theta) = 2(1 + \cos 2\theta)
    বা, 1+cos⁡2ϕ=2+2cos⁡2θ1 + \cos 2\phi = 2 + 2\cos 2\theta
    বা, cos⁡2ϕ=1+2cos⁡2θ\cos 2\phi = 1 + 2\cos 2\theta (দেখানো হলো)।

  2. খ)

    AI-লিখিত অনুমানভিত্তিক উত্তর—ধারণা ও সীমাবদ্ধতা নিচে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি উৎসের যাচাইকৃত মূল উত্তর হিসেবে দাবি করা হচ্ছে না।

    স্পষ্ট অনুমান: খ-নং প্রশ্নে মুদ্রণজনিত ভুলের কারণে '2x - y' এসেছে, এটি প্রমিত পাঠ্যবই অনুসারে 'x - y' হবে, অর্থাৎ প্রমাণটি হলো cos^2((x - y)/4) = ±(1/4)√(a^2 + b^2) + 1/2।

    [উল্লেখ্য: প্রশ্নে টাইপিং ভুলের কারণে কোণটি 2x−y4\frac{2x-y}{4} হিসেবে মুদ্রিত হয়েছে; প্রমিত রূপ x−y4\frac{x-y}{4} বিবেচনা করে সমাধান করা হলো]

    দৃশ্যকল্প-১ হতে,
    a=sin⁡x+sin⁡ya = \sin x + \sin y
    b=cos⁡x+cos⁡yb = \cos x + \cos y

    বর্গ করে যোগ করে পাই,
    a2+b2=(sin⁡x+sin⁡y)2+(cos⁡x+cos⁡y)2a^2 + b^2 = (\sin x + \sin y)^2 + (\cos x + \cos y)^2
    =(sin⁡2x+cos⁡2x)+(sin⁡2y+cos⁡2y)+2(cos⁡xcos⁡y+sin⁡xsin⁡y)= (\sin^2 x + \cos^2 x) + (\sin^2 y + \cos^2 y) + 2(\cos x \cos y + \sin x \sin y)
    =1+1+2cos⁡(x−y)= 1 + 1 + 2\cos(x - y)
    =2+2cos⁡(x−y)= 2 + 2\cos(x - y)

    বা, 2+2cos⁡(x−y)=a2+b22 + 2\cos(x - y) = a^2 + b^2
    বা, 2(1+cos⁡(x−y))=a2+b22(1 + \cos(x - y)) = a^2 + b^2
    আমরা জানি, 1+cos⁡(x−y)=2cos⁡2x−y21 + \cos(x - y) = 2\cos^2\frac{x - y}{2}
    সুতরাং,
    2⋅2cos⁡2x−y2=a2+b22 \cdot 2\cos^2\frac{x - y}{2} = a^2 + b^2
    বা, 4cos⁡2x−y2=a2+b24\cos^2\frac{x - y}{2} = a^2 + b^2
    বা, cos⁡2x−y2=a2+b24\cos^2\frac{x - y}{2} = \frac{a^2 + b^2}{4}
    বা, cos⁡x−y2=±12a2+b2\cos\frac{x - y}{2} = \pm \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2}

    এখন,
    2cos⁡2x−y4=1+cos⁡x−y22\cos^2\frac{x - y}{4} = 1 + \cos\frac{x - y}{2}
    বা, 2cos⁡2x−y4=1±12a2+b22\cos^2\frac{x - y}{4} = 1 \pm \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2}

    উভয়পক্ষকে 22 দ্বারা ভাগ করে পাই,
    cos⁡2x−y4=12±14a2+b2\cos^2\frac{x - y}{4} = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{4}\sqrt{a^2 + b^2}
    বা, cos⁡2x−y4=±14a2+b2+12\cos^2\frac{x - y}{4} = \pm \frac{1}{4}\sqrt{a^2 + b^2} + \frac{1}{2} (প্রমাণিত)।

  3. গ)

    AI-লিখিত অনুমানভিত্তিক উত্তর—ধারণা ও সীমাবদ্ধতা নিচে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি উৎসের যাচাইকৃত মূল উত্তর হিসেবে দাবি করা হচ্ছে না।

    স্পষ্ট অনুমান: খ-নং প্রশ্নে মুদ্রণজনিত ভুলের কারণে '2x - y' এসেছে, এটি প্রমিত পাঠ্যবই অনুসারে 'x - y' হবে, অর্থাৎ প্রমাণটি হলো cos^2((x - y)/4) = ±(1/4)√(a^2 + b^2) + 1/2।

    দৃশ্যকল্প-২ এ প্রদর্শিত ΔLMN\Delta LMN-এ ∠L,∠M,∠N\angle L, \angle M, \angle N কোণত্রয়ের বিপরীত বাহুগুলো যথাক্রমে l,m,nl, m, n।

    দেওয়া আছে,
    l=m2+n2−2mnl = \sqrt{m^2 + n^2 - \sqrt{2}mn}
    উভয়পাশে বর্গ করে পাই,
    l2=m2+n2−2mnl^2 = m^2 + n^2 - \sqrt{2}mn
    বা, m2+n2−l2=2mnm^2 + n^2 - l^2 = \sqrt{2}mn

    আমরা জানি, ত্রিভুজের কোসাইন সূত্রানুসারে,
    cos⁡L=m2+n2−l22mn\cos L = \frac{m^2 + n^2 - l^2}{2mn}

    বা, cos⁡L=2mn2mn=22=12\cos L = \frac{\sqrt{2}mn}{2mn} = \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}
    বা, cos⁡L=cos⁡45∘\cos L = \cos 45^\circ
    ∴∠L=45∘\therefore \angle L = 45^\circ

    যেহেতু ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি 180∘180^\circ বা π\pi,
    ∠L+∠M+∠N=180∘\angle L + \angle M + \angle N = 180^\circ
    বা, ∠M+∠N=180∘−∠L\angle M + \angle N = 180^\circ - \angle L
    =180∘−45∘=135∘= 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ
    বা রেডিয়ানে, ∠M+∠N=π−π4=3π4\angle M + \angle N = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}

    উত্তর: 135∘135^\circ বা 3π4\frac{3\pi}{4}।

আরও প্রশ্ন অনুশীলন করতে অ্যাপে যাও

সম্পর্কিত প্রশ্ন