More Info
KPOP Image Download
  • Top University
  • Top Anime
  • Home Design
  • Top Legend



  1. ENSIKLOPEDIA
  2. E (konstanta matematika) - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
E (konstanta matematika) - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

E (konstanta matematika)

  • Afrikaans
  • አማርኛ
  • Aragonés
  • العربية
  • Asturianu
  • Azərbaycanca
  • Башҡортса
  • Беларуская
  • Български
  • বাংলা
  • Brezhoneg
  • Bosanski
  • Català
  • کوردی
  • Čeština
  • Чӑвашла
  • Dansk
  • Deutsch
  • Ελληνικά
  • English
  • Esperanto
  • Español
  • Eesti
  • Euskara
  • فارسی
  • Suomi
  • Français
  • Nordfriisk
  • 贛語
  • Kriyòl gwiyannen
  • Galego
  • עברית
  • हिन्दी
  • Hrvatski
  • Magyar
  • Հայերեն
  • Interlingua
  • Ido
  • Íslenska
  • Italiano
  • 日本語
  • Patois
  • ქართული
  • Қазақша
  • ಕನ್ನಡ
  • 한국어
  • Latina
  • Lingua Franca Nova
  • Lombard
  • Lietuvių
  • Latviešu
  • Македонски
  • മലയാളം
  • Монгол
  • मराठी
  • Bahasa Melayu
  • नेपाली
  • Nederlands
  • Norsk nynorsk
  • Norsk bokmål
  • Occitan
  • Polski
  • Português
  • Română
  • Русский
  • Sicilianu
  • Scots
  • Srpskohrvatski / српскохрватски
  • Taclḥit
  • සිංහල
  • Simple English
  • Slovenčina
  • Slovenščina
  • Shqip
  • Српски / srpski
  • Svenska
  • தமிழ்
  • Тоҷикӣ
  • ไทย
  • Türkçe
  • Татарча / tatarça
  • Українська
  • اردو
  • Tiếng Việt
  • 吴语
  • 中文
  • 文言
  • 粵語
Sunting pranala
  • Halaman
  • Pembicaraan
  • Baca
  • Sunting
  • Sunting sumber
  • Lihat riwayat
Perkakas
Tindakan
  • Baca
  • Sunting
  • Sunting sumber
  • Lihat riwayat
Umum
  • Pranala balik
  • Perubahan terkait
  • Pranala permanen
  • Informasi halaman
  • Kutip halaman ini
  • Lihat URL pendek
  • Unduh kode QR
Cetak/ekspor
  • Buat buku
  • Unduh versi PDF
  • Versi cetak
Dalam proyek lain
  • Wikimedia Commons
  • Butir di Wikidata
Tampilan
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
"Bilangan Euler" beralih ke halaman ini. Untuk kegunaan lain, lihat Daftar benda yang dinamai menurut nama Leonhard Euler § Bilangan.
"E (bilangan)" beralih ke halaman ini. Untuk kode yang mewakili bahan tambahan makanan, lihat Bilangan E.
Artikel atau sebagian dari artikel ini mungkin diterjemahkan dari E (mathematical constant) di en.wikipedia.org. Isinya masih belum akurat, karena bagian yang diterjemahkan masih perlu diperhalus dan disempurnakan. Jika Anda menguasai bahasa aslinya, harap pertimbangkan untuk menelusuri referensinya dan menyempurnakan terjemahan ini. Anda juga dapat ikut bergotong royong pada ProyekWiki Perbaikan Terjemahan.
(Pesan ini dapat dihapus jika terjemahan dirasa sudah cukup tepat. Lihat pula: panduan penerjemahan artikel)
Grafik persamaan y = 1 / x {\displaystyle y=1/x} {\displaystyle y=1/x}. Di antaranya, e {\displaystyle e} {\displaystyle e} adalah bilangan unik yang lebih besar dari 1 yang membuat daerah yang diarsir sama dengan 1.
Bagian dari serial artikel mengenai
konstanta matematika e
Sifat
  • Logaritma alami
  • Fungsi eksponensial
Penerapan
  • Bunga majemuk
  • Identitas Euler
  • Rumus Euler
  • Waktu paruh
    • pertumbuhan dan peluruhan eksponensial
Pendefinisian e
  • Bukti bahwa e irasional
  • Representasi dari e
  • Teorema Lindemann–Weierstrass
Tokoh
  • John Napier
  • Leonhard Euler
Topik terkait
  • Konjektur Schanuel
  • l
  • b
  • s

Bilangan e {\displaystyle e} {\displaystyle e} adalah konstanta matematika, bernilai sekitar 2,71828, yang merupakan basis logaritma alami dan fungsi eksponensial. Selain nama tersebut, bilangan ini juga disebut sebagai bilangan Euler yang namanya diambil dari Leonhard Euler, seorang matematikawan Swiss. Walaupun demikian, hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan dengan bilangan bernama mirip, seperti bilangan Euler (deret), dan konstanta Euler (dinotasikan γ {\displaystyle \gamma } {\displaystyle \gamma }). Di samping Euler, bilangan e {\displaystyle e} {\displaystyle e} juga disebut sebagai konstanta Napier yang namanya diambil dari John Napier.[1][2] Bilangan tersebut sendiri pertama kali ditemukan oleh Jacob Bernoulli saat ia mempelajari bunga majemuk.[3][4]

Bilangan e adalah salah satu bilangan terpenting dalam matematika,[5] bilangan lainnya, antara lain 0, 1, π, dan i. Kelima bilangan tersebut merupakan bagian identitas Euler e i π + 1 = 0 {\displaystyle e^{i\pi }+1=0} {\displaystyle e^{i\pi }+1=0} dan memainkan peran penting serta sering muncul pada berbagai bidang matematika.[6][7] Sama seperti konstanta π, bilangan e irasional yang artinya hal tersebut tidak bisa dinyatakan sebagai pembagian antara dua bilangan bulat. Lebih lanjut, bilangan e juga transenden yang artinya hal tersebut bukan solusi (pembuat nol) sebuah polinomial.[2] Nilai bilangan e hingga desimal ke-30 adalah sebagai berikut:[8]

2.718281828459045235360287471352

Definisi

[sunting | sunting sumber]

Bilangan e diungkapkan sebagai limit lim n → ∞ ( 1 + 1 n ) n , {\displaystyle \lim _{n\to \infty }\left(1+{\frac {1}{n}}\right)^{n},} {\displaystyle \lim _{n\to \infty }\left(1+{\frac {1}{n}}\right)^{n},} ungkapan yang diperoleh saat menghitung bunga majemuk

Selain itu, bilangan tersebut juga diungkapkan sebagai deret takhingga e = ∑ n = 0 ∞ 1 n ! = 1 + 1 1 + 1 1 ⋅ 2 + 1 1 ⋅ 2 ⋅ 3 + ⋯ . {\displaystyle e=\sum \limits _{n=0}^{\infty }{\frac {1}{n!}}=1+{\frac {1}{1}}+{\frac {1}{1\cdot 2}}+{\frac {1}{1\cdot 2\cdot 3}}+\cdots .} {\displaystyle e=\sum \limits _{n=0}^{\infty }{\frac {1}{n!}}=1+{\frac {1}{1}}+{\frac {1}{1\cdot 2}}+{\frac {1}{1\cdot 2\cdot 3}}+\cdots .}Bilangan tersebut adalah angka positif khusus a yang menjadikan fungsi y = ax bergradien 1 di titik x = 0.

Lebih lanjut, bilangan tersebut juga diungkapkan sebagai e = exp ⁡ ( 1 ) , {\displaystyle e=\exp(1),} {\displaystyle e=\exp(1),} dengan exp {\displaystyle \exp } {\displaystyle \exp } fungsi eksponesial, fungsi yang turunannya sama dengan dirinya sendiri dan memiliki nilai exp ⁡ ( 0 ) = 1. {\displaystyle \exp(0)=1.} {\displaystyle \exp(0)=1.} Oleh karena fungsi eksponensial sering dituliskan dengan x ↦ e x , {\displaystyle x\mapsto e^{x},} {\displaystyle x\mapsto e^{x},} ungkapan tersebut ditulis ulang sebagai e = e 1 . {\displaystyle e=e^{1}.} {\displaystyle e=e^{1}.} Fungsi logaritma berbasis b didefinisikan sebagai invers atas fungsi x ↦ b x . {\displaystyle x\mapsto b^{x}.} {\displaystyle x\mapsto b^{x}.} Sebagai contoh, persamaan b = b 1 {\displaystyle b=b^{1}} {\displaystyle b=b^{1}} memiliki invers log b ⁡ b = 1. {\displaystyle \log _{b}b=1.} {\displaystyle \log _{b}b=1.} Dengan demikian, persamaan e = e 1 {\displaystyle e=e^{1}} {\displaystyle e=e^{1}} mengartikan bahwa e adalah basis logaritma natural.

Bilangan e juga diungkapkan sebagai integral:[9] ∫ 1 e d x x = 1. {\displaystyle \int _{1}^{e}{\frac {dx}{x}}=1.} {\displaystyle \int _{1}^{e}{\frac {dx}{x}}=1.} Untuk bentuk lainnya, terdapat pada § Representasi

Sejarah

[sunting | sunting sumber]

Pembahasan mengenai bilangan e {\displaystyle e} {\displaystyle e} pertama kali diterbitkan pada tahun 1618 oleh John Napier dalam karyanya mengenai tabel lampiran logaritma.[4] Namun, tabel tersebut tidak berisi bilangan itu sendiri, hanya daftar nilai logaritma berbasis e {\displaystyle e} {\displaystyle e}. Tabel tersebut sendiri dipercayai sebagai tulisan William Oughtred.

Bilangan e {\displaystyle e} {\displaystyle e} pertama kali diperkenalkan oleh Jacob Bernoulli pada tahun 1683, [10][11] yang mencoba mencari nilai dari ekspresi berikut (yang sama dengan e {\displaystyle e} {\displaystyle e}):

lim n → ∞ ( 1 + 1 n ) n . {\displaystyle \lim _{n\to \infty }\left(1+{\frac {1}{n}}\right)^{n}.} {\displaystyle \lim _{n\to \infty }\left(1+{\frac {1}{n}}\right)^{n}.}

Penggunaan konstanta yang diketahui pertama kali, diawali oleh huruf b {\displaystyle b} {\displaystyle b} adalah dalam korespondensi dari Gottfried Leibniz hingga Christiaan Huygens pada tahun 1690 dan 1691.[12] Leonhard Euler memperkenalkan huruf e {\displaystyle e} {\displaystyle e} sebagai dasar untuk logaritma alami, ditulis dalam surat kepada Christian Goldbach pada tanggal 25 November 1731.[13][14] Euler mulai menggunakan huruf e {\displaystyle e} {\displaystyle e} untuk konstanta ini pada tahun 1727 atau 1728, dalam sebuah makalah yang tidak diterbitkan tentang kekuatan ledakan dalam meriam,[15] sedangkan perkenalan pertama e {\displaystyle e} {\displaystyle e} dalam sebuah publikasi adalah Mechanica Euler (1736).[16] Meskipun beberapa peneliti menggunakan huruf c {\displaystyle c} {\displaystyle c} pada tahun-tahun berikutnya, huruf e {\displaystyle e} {\displaystyle e} lebih umum dan akhirnya menjadi standar.[butuh rujukan]

Dalam matematika, standar penulisannya adalah mengatur konstanta sebagai " e {\displaystyle e} {\displaystyle e}" yang ditulis dalam huruf miring; standar ISO 80000-2:2019 merekomendasikan penulisan konstanta ini dengan pengaturan huruf dalam gaya tegak, tetapi ini belum divalidasikan oleh komunitas ilmiah.[butuh rujukan]

Aplikasi

[sunting | sunting sumber]

Bunga majemuk

[sunting | sunting sumber]
Pengaruh memperoleh bunga tahunan 20% pada sebuah awal $1,000 investasi pada berbagai frekuensi penggabungan

Jacob Bernoulli menemukan konstanta ini pada tahun 1683, ketika mempelajari pertanyaan tentang bunga majemuk:[4]

Sebuah akun dimulai dengan $1,00 dan membayar bunga 100 persen per tahun. Jika bunga dikreditkan sekali, pada akhir tahun, nilai akun di akhir tahun adalah $2,00. Apa yang terjadi jika bunga dihitung dan dikreditkan lebih sering sepanjang tahun?

Jika bunga dikreditkan dua kali dalam setahun, tingkat bunga untuk setiap 6 bulan akan menjadi 50%, jadi $ 1 awal dikalikan 1,5 dua kali, menghasilkan $1.00 × 1.52 = $2.25 di akhir tahun. Bunga hasil kuartalan $1.00 × 1.254 = $2.4414..., dan penggabungan hasil bunga bulanan $1.00 × (1 + 1/12)12 = $2.613035… Bila ada n interval majemuk, bunga untuk setiap interval akan 100%/n dan nilainya pada akhir tahun akan menjadi $1.00 × (1 + 1/n)n.

Bernoulli memperhatikan bahwa urutan ini mendekati batas (kekuatan minat) dengan nilai n yang lebih besar dan, dengan demikian, interval penggabungan yang lebih kecil. Penggunaan bunga mingguan (n = 52) menghasilkan $ 2,692597 ..., sementara penggunaan bunga uang harian (n = 365) menghasilkan $ 2,714567 ... (sekitar dua sen lebih). Batasnya sebagai n tumbuh besar adalah jumlah yang kemudian dikenal sebagai e. Artinya, dengan penggabungan kontinu, nilai akun akan mencapai $2.7182818...

Secara lebih umum, akun yang dimulai dari $ 1 dan menawarkan tingkat bunga tahunan sebesar R, setelah itu t tahun, hasil dari eRt dolar dengan penambahan bunga terus-menerus.

(Perhatikan di sini karena R adalah desimal yang setara dengan suku bunga yang dinyatakan sebagai persentase, jadi untuk bunga 5%, R = 5/100 = 0.05.)

Percobaan-percobaan Bernoulli

[sunting | sunting sumber]
Grafik probabilitas P jika not mengamati peristiwa independen masing-masing probabilitas 1/n sesudah n Pengadilan Bernoulli, dan 1 − P  vs n ; dapat diamati bahwa ketika n meningkat, probabilitas 1/n peristiwa kebetulan tidak pernah muncul setelah n mencoba dengan cepat menyatu dengan 1/e.

Bilangan dari e itu sendiri juga memiliki aplikasi dalam teori probabilitas, dengan cara yang tidak jelas terkait dengan pertumbuhan eksponensial:

( 10 6 k ) ( 10 − 6 ) k ( 1 − 10 − 6 ) 10 6 − k . {\displaystyle {\binom {10^{6}}{k}}\left(10^{-6}\right)^{k}\left(1-10^{-6}\right)^{10^{6}-k}.} {\displaystyle {\binom {10^{6}}{k}}\left(10^{-6}\right)^{k}\left(1-10^{-6}\right)^{10^{6}-k}.}

Secara khusus, kemungkinan hadil nol kali (k = 0) adalah

( 1 − 1 10 6 ) 10 6 . {\displaystyle \left(1-{\frac {1}{10^{6}}}\right)^{10^{6}}.} {\displaystyle \left(1-{\frac {1}{10^{6}}}\right)^{10^{6}}.}

yang sangat mendekati batas

lim n → ∞ ( 1 − 1 n ) n = 1 e . {\displaystyle \lim _{n\to \infty }\left(1-{\frac {1}{n}}\right)^{n}={\frac {1}{e}}.} {\displaystyle \lim _{n\to \infty }\left(1-{\frac {1}{n}}\right)^{n}={\frac {1}{e}}.}

Distribusi normal standar

[sunting | sunting sumber]
Artikel utama: Distribusi normal

Distribusi normal dengan rata-rata nol dan deviasi standar satuan dikenal sebagai distribusi normal standar, diberikan oleh fungsi kepadatan probabilitas

ϕ ( x ) = 1 2 π e − 1 2 x 2 . {\displaystyle \phi (x)={\frac {1}{\sqrt {2\pi }}}e^{-{\frac {1}{2}}x^{2}}.} {\displaystyle \phi (x)={\frac {1}{\sqrt {2\pi }}}e^{-{\frac {1}{2}}x^{2}}.}

Batasan varian unit (dan juga deviasi standar unit) menghasilkan 12 dalam eksponen, dan batasan luas total unit di bawah kurva ϕ ( x ) {\displaystyle \phi (x)} {\displaystyle \phi (x)} menghasilkan faktor 1 / 2 π {\displaystyle \textstyle 1/{\sqrt {2\pi }}} {\displaystyle \textstyle 1/{\sqrt {2\pi }}}.[bukti] Fungsi ini simetris x = 0, di mana ia mencapai nilai maksimumnya 1 / 2 π {\displaystyle \textstyle 1/{\sqrt {2\pi }}} {\displaystyle \textstyle 1/{\sqrt {2\pi }}}, dan memiliki titik belok di x = ±1.

Kekacauan

[sunting | sunting sumber]

Aplikasi lain dari e, juga ditemukan sebagian oleh Jacob Bernoulli bersama dengan Pierre Raymond de Montmort, Ada dalam masalah kekacauan, juga dikenal sebagai masalah cek topi:[17] n tamu diundang ke pesta, dan di depan pintu, semua tamu memeriksa topi mereka dengan kepala pelayan, yang pada gilirannya menempatkan topi ke dalam n kotak, masing-masing diberi label dengan nama satu tamu. Tapi kepala pelayan belum menanyakan identitas para tamu, jadi dia menempatkan topi ke dalam kotak yang dipilih secara acak. Masalah de Montmort adalah menemukan probabilitas bahwa tidak ada topi yang dimasukkan ke kotak yang tepat. Probabilitas ini, dilambangkan dengan p n {\displaystyle p_{n}\!} {\displaystyle p_{n}\!}, didefinisikan sebagai:

p n = 1 − 1 1 ! + 1 2 ! − 1 3 ! + ⋯ + ( − 1 ) n n ! = ∑ k = 0 n ( − 1 ) k k ! . {\displaystyle p_{n}=1-{\frac {1}{1!}}+{\frac {1}{2!}}-{\frac {1}{3!}}+\cdots +{\frac {(-1)^{n}}{n!}}=\sum _{k=0}^{n}{\frac {(-1)^{k}}{k!}}.} {\displaystyle p_{n}=1-{\frac {1}{1!}}+{\frac {1}{2!}}-{\frac {1}{3!}}+\cdots +{\frac {(-1)^{n}}{n!}}=\sum _{k=0}^{n}{\frac {(-1)^{k}}{k!}}.}

Dengan n sebagai nilai jumlah tamu cenderung tak terbatas, nilai pn akan semakin mendekati 1 / e. Selanjutnya, banyaknya cara penempatan topi ke dalam kotak sehingga tidak ada topi yang berada di kotak yang tepat adalah n!/e (dibulatkan ke bilangan bulat terdekat untuk setiap bilangan positif n).[18]

Masalah perencanaan yang optimal

[sunting | sunting sumber]

Nilai maksimum dari x x {\textstyle {\sqrt[{x}]{x}}} {\textstyle {\sqrt[{x}]{x}}} dapat diperoleh saat x = e {\textstyle x=e} {\textstyle x=e}. Selain itu, untuk nilai basis b > 1 {\textstyle b>1} {\textstyle b>1}, nilai maksimum dari 1 x log b ⁡ x {\textstyle {\frac {1}{x}}\log _{b}{x}} {\textstyle {\frac {1}{x}}\log _{b}{x}} diperoleh saat x = e {\textstyle x=e} {\textstyle x=e} (Permasalahan Steiner).

Dalam permasalahan lain, sebatang blok dengan panjang L dipecah menjadi n bagian yang sama. Nilai dari n yang memaksimalkan produk dari panjang adalah:[19]

n = ⌊ L e ⌋ {\displaystyle n=\left\lfloor {\frac {L}{e}}\right\rfloor } {\displaystyle n=\left\lfloor {\frac {L}{e}}\right\rfloor } atau ⌊ L e ⌋ {\displaystyle \left\lfloor {\frac {L}{e}}\right\rfloor } {\displaystyle \left\lfloor {\frac {L}{e}}\right\rfloor }

Asimtotik

[sunting | sunting sumber]

Angka e terjadi secara alami sehubungan dengan banyak masalah yang melibatkan asimtotik. Contohnya adalah Rumus Stirling untuk asimtotik dari fungsi faktorial, di mana kedua bilangan tersebut e dan π muncul:

n ! ∼ 2 π n ( n e ) n . {\displaystyle n!\sim {\sqrt {2\pi n}}\left({\frac {n}{e}}\right)^{n}.} {\displaystyle n!\sim {\sqrt {2\pi n}}\left({\frac {n}{e}}\right)^{n}.}

Sebagai konsekuensi,

e = lim n → ∞ n n ! n . {\displaystyle e=\lim _{n\to \infty }{\frac {n}{\sqrt[{n}]{n!}}}.} {\displaystyle e=\lim _{n\to \infty }{\frac {n}{\sqrt[{n}]{n!}}}.}

Lihat pula

[sunting | sunting sumber]
  • Fungsi eksponensial
  • Logaritma

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ Miller, Jeff. "Earliest Uses of Symbols for Constants". MacTutor (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2025-01-02.
  2. ^ a b Weisstein, Eric W. "e". Wolfram Mathworld (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-08-10.
  3. ^ Pickover, Clifford A. (2009). The Math Book: From Pythagoras to the 57th Dimension, 250 Milestones in the History of Mathematics (dalam bahasa Inggris). Sterling Publishing Company. hlm. 166. ISBN 978-1-4027-5796-9. Pemeliharaan CS1: Status URL (link) Diambil dari halaman ke-166
  4. ^ a b c O'Connor, John J.; Robertson, Edmund F. (September 2001), "The number e", Arsip Sejarah Matematika MacTutor, Universitas St Andrews .
  5. ^ Sawyer, W. W. (1961). Mathematician's Delight (dalam bahasa Inggris). Penguin. hlm. 155.
  6. ^ Wilson, Robinn (2018). Euler's Pioneering Equation: The most beautiful theorem in mathematics (dalam bahasa Inggris). Oxford University Press. hlm. (pembuka). ISBN 978-0-19-251405-9. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  7. ^ Posamentier, Alfred S.; Lehmann, Ingmar (2004). Pi: A Biography of the World's Most Mysterious Number (dalam bahasa Inggris). Prometheus Books. hlm. 68. ISBN 978-1-59102-200-8. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  8. ^ Sloane, N.J.A. (ed.). "Sequence A001113 (Decimal expansion of e)". On-Line Encyclopedia of Integer Sequences. OEIS Foundation.
  9. ^ Olver, Frank W. J.; Lozier, Daniel M.; Boisvert, Ronald F.; Clark, Charles W., ed. (2010), "E (konstanta matematika)", NIST Handbook of Mathematical Functions, Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-19225-5, MR 2723248
  10. ^ Jacob Bernoulli mempertimbangkan masalah peracikan bunga yang terus-menerus, yang menyebabkan ekspresi seri untuk e. Lihat: Jacob Bernoulli (1690) "Quæstiones nonnullæ de usuris, cum solutione problematis de sorte alearum, propositi in Ephem. Gall. A. 1685" (Beberapa pertanyaan tentang minat, dengan solusi masalah tentang permainan peluang, diusulkan dalam Journal des Savants (Ephemerides Eruditorum Gallicanæ), pada tahun (anno) 1685.**), Acta eruditorum, hal 219–23. On page 222, Bernoulli poses the question: "Alterius naturæ hoc Problema est: Quæritur, si creditor aliquis pecuniæ summam fænori exponat, ea lege, ut singulis momentis pars proportionalis usuræ annuæ sorti annumeretur; quantum ipsi finito anno debeatur?" (Ini adalah masalah jenis lain: Pertanyaannya adalah, jika beberapa pemberi pinjaman menginvestasikan [sebuah] sejumlah uang [dengan] bunga, biarlah itu menumpuk, sehingga setiap saat menerima bagian proporsional dari bunga tahunannya; berapa dia akan terutang [pada] akhir tahun?) Bernoulli menyusun deret pangkat untuk menghitung jawabannya, dan kemudian menulis: " … quæ nostra serie [ekspresi matematika untuk deret geometri] &c. major est. … si a=b, debebitur plu quam 2½a & minus quam 3a." (… yang deret kami [deret geometri] lebih besar [dari]. … jika a=b, [pemberi pinjaman] akan berutang lebih dari 2½a dan kurang dari 3a.) Jika a=b, deret geometri direduksi menjadi deret untuk a × e, jadi 2.5 < e < 3. (** Referensinya adalah pada masalah yang diajukan oleh Jacob Bernoulli dan yang muncul dalam "Journal des Sçavans" tahun 1685 di bagian bawah page 314.)
  11. ^ Carl Boyer; Uta Merzbach (1991). A History of Mathematics (Edisi 2nd). Wiley. hlm. 419. ISBN 9780471543978.
  12. ^ Leibniz, Gottfried Wilhelm (2003). "Sämliche Schriften Und Briefe" (PDF) (dalam bahasa Jerman). look for example letter nr. 6
  13. ^ Lettre XV. Euler à Goldbach, dated November 25, 1731 in: P.H. Fuss, ed., Correspondance Mathématique et Physique de Quelques Célèbres Géomètres du XVIIIeme Siècle … (Korespondensi matematis dan fisik dari beberapa ahli geometri terkenal abad ke-18), vol. 1, (St. Petersburg, Rusia: 1843), hal 56–60, lihat terutama p. 58. From p. 58: " … (e denotat hic numerum, cujus logarithmus hyperbolicus est = 1), … " (… (e menunjukkan bilangan yang logaritma hiperboliknya [yaitu, alami] sama dengan 1) …)
  14. ^ Remmert, Reinhold (1991). Theory of Complex Functions. Springer-Verlag. hlm. 136. ISBN 978-0-387-97195-7.
  15. ^ Euler, Meditatio in experimenta explosione tormentorum nuper instituta. Scribatur pro numero cujus logarithmus est unitas, e, qui est 2,7182817… (Bahasa Indonesia: Ditulis untuk bilangan yang satuan logaritmanya e yaitu 2,7182817...")
  16. ^ Leonhard Euler, Mechanica, sive Motus scientia analytice exposita (St. Petersburg (Petropoli), Rusia: Akademi Ilmu Pengetahuan, 1736), vol. 1, Bab 2, Bagian 11, paragraf 171, hal. 68. Dari halaman 68: Erit enim d c c = d y d s r d x {\displaystyle {\frac {dc}{c}}={\frac {dyds}{rdx}}} {\displaystyle {\frac {dc}{c}}={\frac {dyds}{rdx}}} seu c = e ∫ d y d s r d x {\displaystyle c=e^{\int {\frac {dyds}{rdx}}}} {\displaystyle c=e^{\int {\frac {dyds}{rdx}}}} ubi e denotat numerum, cuius logarithmus hyperbolicus est 1. (Jadi [yaitu, c adalah kecepatannya] sebagai d c c = d y d s r d x {\displaystyle {\frac {dc}{c}}={\frac {dyds}{rdx}}} {\displaystyle {\frac {dc}{c}}={\frac {dyds}{rdx}}} or c = e ∫ d y d s r d x {\displaystyle c=e^{\int {\frac {dyds}{rdx}}}} {\displaystyle c=e^{\int {\frac {dyds}{rdx}}}}, di mana e menunjukkan bilangan yang logaritma hiperboliknya [yaitu, alami] adalah 1.)
  17. ^ Grinstead, C.M. dan Snell, J.L.Introduction to probability theory Diarsipkan 2011-07-27 di Wayback Machine. (diterbitkan secara online di bawah GFDL), p. 85.
  18. ^ Knuth (1997) Seni Pemrograman Komputer Volume I, Addison-Wesley, p. 183 ISBN 0-201-03801-3.
  19. ^ Steven Finch (2003). Konstanta matematika. Cambridge University Press. hlm. 14.
Basis data pengawasan otoritas Sunting di Wikidata
Internasional
  • GND
Nasional
  • Amerika Serikat
  • Republik Ceko
  • Israel
Lain-lain
  • Yale LUX
Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=E_(konstanta_matematika)&oldid=27701496"
Kategori:
  • Matematika
Kategori tersembunyi:
  • CS1 sumber berbahasa Inggris (en)
  • Pemeliharaan CS1: Status URL
  • Galat CS1: nilai parameter tidak valid
  • CS1 sumber berbahasa Jerman (de)
  • Artikel mengandung aksara Latin
  • Templat webarchive tautan wayback
  • Articles with hatnote templates targeting a nonexistent page
  • Articles with redirect hatnotes needing review
  • Missing redirects
  • Artikel yang dimintakan pemeriksaan atas penerjemahannya
  • Artikel yang perlu diperiksa terjemahannya Agustus 2025
  • Artikel yang diterjemahkan secara kasar
  • Semua artikel dengan pernyataan yang tidak disertai rujukan
  • Artikel dengan pernyataan yang tidak disertai rujukan Oktober 2017
  • Artikel dengan pernyataan yang tidak disertai rujukan Agustus 2020

Best Rank
More Recommended Articles