Analiza matematyczna 1/Ćwiczenia 9: Pochodna funkcji jednej zmiennej: Różnice pomiędzy wersjami

Aktualna wersja na dzień 07:52, 24 lip 2024

9. Pochodna funkcji jednej zmiennej

Ćwiczenie 9.1.

Obliczyć pochodną funkcji (o ile istnieje)

a) $f_{1} (x) = 3 x^{4} + 7 x^{3} - 2 x^{2} + x - 10$ , $f_{2} (x) = \sqrt{x^{2} + x - 1}$ , $f_{3} (x) = \frac{2 x^{3} + x + 1}{x^{2} + 2 x + 3}$ , $f_{4} (x) = e^{1 - x} \ln (x^{2} + 1)$ , $f_{5} (x) = \sin^{2} (\cos \frac{1}{x^{4} + 1})$ ,

b) $f_{1} (x) = \arccos x$ , $f_{2} (x) = a r c c t g x$ , $f_{3} (x) = a r s i n h x$ , $f_{4} (x) = a r c o s h x$ , $f_{5} (x) = a r t g h x$ , $f_{6} (x) = a r c t g h x$ ,

c) $f_{1} (x) = x^{x}$ , $f_{2} (x) = x^{\frac{1}{x}}$ , $f_{3} (x) = (\sin x)^{\cos x}$ , $f_{4} (x) = (\ln x)^{x}$ ,

d) $f (x) = {\begin{cases} e^{- \frac{1}{x^{2}}}, & dla x > 0 \\ 0, & dla x \leq 0 . \end{cases}$

Wskazówka

a) Skorzystać z twierdzeń o pochodnej sumy, iloczynu, ilorazu funkcji oraz twierdzenia o pochodnej funkcji złożonej.

b) Skorzystać z twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej.

c) Skorzystać z następującej tożsamości

f (x)^{g (x)} = e^{g (x) \ln (f (x))}

,

a następnie z twierdzenia o pochodnej funkcji złożonej.

d) Sprawdzić, czy istnieje pochodna podanej funkcji w zerze. W tym celu obliczyć granice $\lim_{x \to 0^{-}} \frac{f (x) - f (0)}{x}$ i $\lim_{x \to 0^{+}} \frac{f (x) - f (0)}{x}$ . Należy tu skorzystać z tego, że istnieje granica $\lim_{y \to + \infty} \frac{y}{e^{y^{2}}}$ i jest równa zeru. Udowodnienie tego faktu wymaga na przykład zastosowania reguły de l'Hospitala, którą poznamy w module 11.

Rozwiązanie

a) Mamy

$\begin{aligned} (3 x^{4} + 7 x^{3} - 2 x^{2} + x - 10)^{'} = 12 x^{3} + 21 x^{2} - 4 x + 1, \\ (\sqrt{x^{2} + x - 1})^{'} = \frac{2 x + 1}{2 \sqrt{x^{2} + x - 1}}, \\ (\frac{2 x^{3} + x + 1}{x^{2} + 2 x + 3}) = \frac{(6 x^{2} + 1) (x^{2} + 2 x + 3) - (2 x^{3} + x + 1) (2 x + 2)}{(x^{2} + 2 x + 3)^{2}} = \frac{2 x^{4} + 8 x^{3} + 17 x^{2} - 2 x + 1}{(x^{2} + 2 x + 3)^{2}}, \\ (e^{1 - x} \ln (x^{2} + 1))^{'} = - e^{1 - x} \ln (x^{2} + 1) + e^{1 - x} \frac{2 x}{x^{2} + 1} = e^{1 - x} (\frac{2 x}{x^{2} + 1} - \ln (x^{2} + 1)), \\ (\sin^{2} (\cos \frac{1}{x^{4} + 1}))^{'} = 2 \sin (\cos \frac{1}{x^{4} + 1}) \cos (\cos \frac{1}{x^{4} + 1}) \sin (\frac{1}{x^{4} + 1}) \frac{4 x^{3}}{(x^{4} + 1)^{2}} . \end{aligned}$

b) Wykażemy, że $(\arccos x)^{'} = - \frac{1}{\sqrt{1 - x^{2}}}$ dla $- 1 < x < 1$ . Niech $y = \arccos x$ , wtedy $x = \cos y$ . Funkcją odwrotną do $f_{1} (x) = \arccos x$ jest $f_{1}^{- 1} (y) = \cos y$ . Korzystając z twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej, otrzymujemy

(\arccos x)^{'} = {f_{1}}^{'} (x) = \frac{1}{(f_{1}^{- 1})^{'} (y)} = \frac{1}{- \sin y} = - \frac{1}{\sqrt{1 - x^{2}}}

,

ponieważ $\sin y = \sqrt{1 - \cos^{2} y} = \sqrt{1 - x^{2}}$ dla $y \in [0, π]$ .

Wykażemy, że $(a r c c t g x)^{'} = - \frac{1}{1 + x^{2}}$ . Niech $y = a r c c t g x$ , wtedy $x = c t g y$ . Funkcją odwrotną do $f_{2} (x) = a r c c t g x$ jest $f_{2}^{- 1} (y) = c t g y$ . Korzystając z twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej, otrzymujemy

(a r c c t g x)^{'} = {f_{2}}^{'} (x) = \frac{1}{(f_{2}^{- 1})^{'} (y)} = \frac{1}{- \frac{1}{\sin^{2} y}} = - \sin^{2} y = - \frac{1}{1 + x^{2}}

,

ponieważ $\sin^{2} y = \frac{1}{1 + c t g^{2} y} = \frac{1}{1 + x^{2}}$ .

Wykażemy, że $(a r s i n h x)^{'} = \frac{1}{\sqrt{1 + x^{2}}}$ . Niech $y = a r s i n h x$ , wtedy $x = \sinh y$ . Funkcją odwrotną do $f_{3} (x) = a r s i n h x$ jest $f_{3}^{- 1} (y) = \sinh y$ . Korzystając z twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej, otrzymujemy

(a r s i n h x)^{'} = {f_{3}}^{'} (x) = \frac{1}{(f_{3}^{- 1})^{'} (y)} = \frac{1}{\cosh y} = \frac{1}{\sqrt{1 + x^{2}}}

,

ponieważ $\cosh y = \sqrt{1 + \sinh^{2} y} = \sqrt{1 + x^{2}}$ .

Wykażemy, że $(a r c o s h x)^{'} = \frac{1}{\sqrt{x^{2} - 1}}$ dla $x \geq 1$ . Niech $y = a r c o s h x$ , wtedy $x = \cosh y$ . Funkcją odwrotną do $f_{4} (x) = a r c o s h x$ jest $f_{4}^{- 1} (y) = \cosh y$ . Korzystając z twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej, otrzymujemy

(a r c o s h x)^{'} = {f_{4}}^{'} (x) = \frac{1}{(f_{4}^{- 1})^{'} (y)} = \frac{1}{\sinh y} = \frac{1}{\sqrt{x^{2} - 1}}

,

ponieważ $\sinh y = \sqrt{\cosh^{2} y - 1} = \sqrt{x^{2} - 1}$ .

Wykażemy, że $(a r t g h x)^{'} = \frac{1}{1 - x^{2}}$ dla $| x | < 1$ . Niech $y = a r t g h x$ , wtedy $x = t g h y$ . Funkcją odwrotną do $f_{5} (x) = a r t g h x$ jest $f_{5}^{- 1} (y) = t g h y$ . Korzystając z twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej, otrzymujemy

(a r t g h x)^{'} = {f_{5}}^{'} (x) = \frac{1}{(f_{5}^{- 1})^{'} (y)} = \frac{1}{\frac{1}{\cosh^{2} y}} = \cosh^{2} y = \frac{1}{1 - x^{2}}

,

ponieważ $\cosh^{2} y = \frac{1}{1 - t g h^{2} y} = \frac{1}{1 - x^{2}}$ .

Wykażemy, że $(a r c t g h x)^{'} = \frac{1}{1 - x^{2}}$ dla $| x | > 1$ . Niech $y = a r c t g h x$ , wtedy $x = c t g h y$ . Funkcją odwrotną do $f_{6} (x) = a r c t g h x$ jest $f_{6}^{- 1} (y) = a r c t g h y$ . Korzystając z twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej, otrzymujemy

(a r c t g h x)^{'} = {f_{6}}^{'} (x) = \frac{1}{(f_{6}^{- 1})^{'} (y)} = \frac{1}{- \frac{1}{\sinh^{2} y}} = - \sinh^{2} y = \frac{1}{1 - x^{2}}

,

ponieważ $\sinh^{2} y = \frac{1}{c t g h^{2} y - 1} = \frac{1}{x^{2} - 1}$ .

c) Mamy

\begin{aligned} (x^{x})^{'} = (e^{x \ln x})^{'} = e^{x \ln x} (1 + \ln x) = x^{x} (1 + \ln x), \\ (x^{\frac{1}{x}})^{'} = (e^{\frac{\ln x}{x}})^{'} = e^{\frac{\ln x}{x}} (\frac{1 - \ln x}{x^{2}}) = x^{\frac{1}{x}} (\frac{1 - \ln x}{x^{2}}), \\ ((\sin x)^{\cos x})^{'} = (e^{\cos x \ln (\sin x)})^{'} = e^{\cos x \ln (\sin x)} (\frac{\cos^{2} x}{\sin x} - \sin x \ln (\sin x)) \\ = (\sin x)^{\cos x} (\frac{\cos^{2} x}{\sin x} - \sin x \ln (\sin x)), \\ ((\ln x)^{x})^{'} = (e^{x \ln (\ln x)})^{'} = e^{x \ln (\ln x)} (\ln (\ln x) + \frac{1}{\ln x}) = (\ln x)^{x} (\ln (\ln x) + \frac{1}{\ln x}) . \end{aligned}

d) Zauważmy, że dla $x < 0$ pochodna $f^{'} (x) = 0$ . Ponadto dla $x > 0$ mamy

f^{'} (x) = (e^{- \frac{1}{x^{2}}}) = \frac{2}{x^{3}} e^{- \frac{1}{x^{2}}}

Pozostaje nam wykazać istnienie pochodnej w punkcie $x = 0$ . Obliczmy granice prawo i lewostronne ilorazu różnicowego. Mamy

\lim_{x \to 0^{-}} \frac{f (x) - f (0)}{x} = \lim_{x \to 0^{-}} \frac{0 - 0}{x} = 0

oraz (podstawiając $\frac{1}{x} = y$ )

\lim_{x \to 0^{+}} \frac{f (x) - f (0)}{x} = \lim_{x \to 0^{+}} \frac{e^{- \frac{1}{x^{2}}} - 0}{x} = \lim_{y \to + \infty} \frac{y}{e^{y^{2}}} = 0

Wynika z tego, że istnieje granica ilorazu różnicowego, czyli funkcja ma pochodną $f^{'} (0) = 0$ .

Ćwiczenie 9.2.

Dla jakich wartości parametrów $a, b$ funkcja

f (x) = {\begin{cases} x^{2} + 3 x - 4 & dla x \leq 1 \\ a x + b, & dla x > 1 \end{cases}

ma pochodną na całym zbiorze liczb rzeczywistych.

Wskazówka

Rozwiązanie

Jest oczywiste, że funkcja $f$ ma pochodną dla $x \neq 1$ . Pozostaje do sprawdzenia istnienie pochodnej w punkcie $x = 1$ . Funkcja posiadająca pochodną jest w szczególności ciągła, czyli $\lim_{x \to 1^{+}} f (x) = \lim_{x \to 1^{-}} f (x)$ , co daje nam pierwszy warunek, który muszą spełniać parametry a i b

a + b = 1 + 3 - 4 = 0

Obliczmy granice prawo- i lewostronną ilorazu różnicowego. Mamy

\lim_{x \to 1^{-}} \frac{f (x) - f (1)}{x - 1} = \lim_{x \to 1^{-}} \frac{x^{2} + 3 x - 4 - 0}{x - 1} = \lim_{x \to 1^{-}} (x + 4) = 5

oraz

\lim_{x \to 1^{+}} \frac{f (x) - f (1)}{x - 1} = \lim_{x \to 1^{+}} \frac{a x + b - a - b}{x - 1} = a

,

czyli $a = 5$ . Stąd dostajemy, że $b = - 5$ .

Ćwiczenie 9.3.

Znaleźć

a) równanie prostej stycznej do wykresu funkcji $f (x) = (x^{2} + x) e^{x + 1}$ w punkcie $(0, 0)$ ,

b) równanie prostej stycznej do wykresu funkcji $f (x) = \ln (x^{2} + 1)$ w punkcie $(0, 0)$ ,

c) kąt pod jakim przecinają się funkcje $f (x) = x^{2} + x + 1$ i $g (x) = \frac{1}{4} x^{2} + \frac{11}{4}$ w punkcie $(1, 3)$ .

Wskazówka

Rozwiązanie

a) Obliczmy pochodną funkcji $f (x) = (x^{2} + x) e^{x + 1}$ . Otrzymujemy $f^{'} (x) = (x^{2} + 3 x + 1) e^{x + 1}$ . W szczególności $f^{'} (0) = e$ . W związku z tym równanie stycznej do wykresu funkcji $f$ w punkcie $(0, 0)$ ma postać $y - 0 = e (x - 0)$ , czyli $y = e x$ .

b) Obliczmy pochodną funkcji $f (x) = \ln (x^{2} + 1)$ . Otrzymujemy $f^{'} (x) = \frac{2 x}{x^{2} + 1}$ . W szczególności $f^{'} (0) = 0$ . W związku z tym równanie stycznej do wykresu funkcji $f (x)$ w punkcie $(0, 0)$ ma postać $y - 0 = 0 (x - 0)$ , czyli $y = 0$ .

c) Obliczmy pochodną funkcji $f (x) = x^{2} + x + 1$ i pochodną funkcji $g (x) = \frac{1}{4} x^{2} + \frac{11}{4}$ . Otrzymujemy $f^{'} (x) = 2 x + 1$
i $g^{'} (x) = \frac{1}{2} x$ . W szczególności $f^{'} (1) = 3$ i $g^{'} (1) = \frac{1}{2}$ . Korzystając ze wzoru na tangens różnicy kątów

t g (x - y) = \frac{t g x - t g y}{1 + t g x t g y}

,

dostajemy, że tangens kąta pod jakim przecinają się te funkcje w punkcie $(1, 3)$ wynosi

t g α = \frac{3 - \frac{1}{2}}{1 + 3 \cdot \frac{1}{2}} = 1

Stąd otrzymujemy, że krzywe te przecinają się pod kątem $α = \frac{π}{4}$ .

Ćwiczenie 9.4.

Zbadać monotoniczność funkcji

a) $f (x) = \frac{x}{x + 1}$ ,

b) $f (x) = \frac{x^{2} + 1}{x^{2} - 1}$ ,

c) $f (x) = \sqrt{x^{2} - 2 x - 3}$ ,

d)

f (x) = (2 x^{2} - 3) e^{x^{2} + 1}

.

Wskazówka

Rozwiązanie

Obliczmy pochodną funkcji $f$ . Mamy

f^{'} (x) = \frac{1}{(x + 1)^{2}} > 0

,

dla dowolnego $x \in d o m f$ , czyli funkcja $f$ jest rosnąca w przedziale $(- \infty, - 1)$ i w przedziale $(- 1, + \infty)$ .

b) Obliczmy pochodną funkcji $f$ . Mamy

f^{'} (x) = \frac{- 4 x}{(x^{2} - 1)^{2}}

Zauważmy, że $f^{'} (x) < 0$ w zbiorze $(0, 1) \cup (1, + \infty)$ , czyli funkcja $f$ jest malejąca w przedziale $(0, 1)$ i w przedziale $(1, + \infty)$ . Mamy również $f^{'} (x) > 0$ w zbiorze $(- \infty, - 1) \cup (- 1, 0)$ , czyli funkcja $f$ jest rosnąca w przedziale $(- \infty, - 1)$ i przedziale $(- 1, 0)$ .

c) Obliczmy pochodną funkcji $f$ . Mamy

f^{'} (x) = \frac{x - 1}{\sqrt{x^{2} - 2 x - 3}}

Zauważmy, że $f^{'} (x) < 0$ w zbiorze $(- \infty, - 1)$ , czyli funkcja $f$ jest tam malejąca. Mamy również $f^{'} (x) > 0$ w zbiorze $(3, + \infty)$ , czyli funkcja $f$ jest tam rosnąca.

d) Obliczmy pochodną funkcji $f$ . Mamy

f^{'} (x) = 2 x (2 x^{2} - 3) e^{x^{2} + 1} + 4 x e^{x^{2} + 1} = 4 x (x - \frac{\sqrt{2}}{2}) (x + \frac{\sqrt{2}}{2}) e^{x^{2} + 1}

Zauważmy, że $f^{'} (x) < 0$ w zbiorze $(- \infty, - \frac{\sqrt{2}}{2}) \cup (0, \frac{\sqrt{2}}{2})$ , czyli funkcja $f$ jest malejąca w przedziale $(- \infty, - \frac{\sqrt{2}}{2})$ i w przedziale $(0, \frac{\sqrt{2}}{2})$ . Mamy również $f^{'} (x) > 0$ w zbiorze $(- \frac{\sqrt{2}}{2}, 0) \cup (\frac{\sqrt{2}}{2}, + \infty)$ , czyli funkcja $f$ jest rosnąca w przedziale $(- \frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$
i w przedziale $(\frac{\sqrt{2}}{2}, + \infty)$ .

Ćwiczenie 9.5.

a) Wykazać, że równanie $x^{11} + 3 x^{7} - 1 = 0$ ma dokładnie jedno rozwiązanie w zbiorze liczb rzeczywistych.

b) Wykazać, że równanie $\sin^{2} x - x^{3} - x = 1$ ma dokładnie jedno rozwiązanie w zbiorze liczb rzeczywistych.

c) Wykazać, że jeśli wielomian $w$ stopnia $n$ ma $n$ (licząc z krotnościami) pierwiastków rzeczywistych, to jego pochodna $w^{'}$ ma $n - 1$ (licząc z krotnościami) pierwiastków rzeczywistych.

Wskazówka

Rozwiązanie

a) Niech $f (x) = x^{11} + 3 x^{7} - 1$ . Na początek zauważmy, iż $\lim_{x \to + \infty} f (x) = + \infty$ oraz $f (0) = - 1$ . Z własności Darboux wynika, że istnieje punkt $x_{0} \in (0, + \infty)$ taki, że $f (x_{0}) = 0$ . Ponadto zauważmy, że pochodna funkcji $f^{'} (x) = 11 x^{10} + 21 x^{6} \geq 0$ jest nieujemna, czyli funkcja $f (x)$ jest rosnąca. Stąd wynika, że nie może istnieć inny pierwiastek równania $f (x) = 0$ .

b) Niech $f (x) = \sin^{2} x - x^{3} - x - 1$ . Na początek zauważmy, iż $\lim_{x \to + \infty} f (x) = - \infty$ oraz $\lim_{x \to - \infty} f (x) = + \infty$ . Z własności Darboux wynika, że istnieje punkt $x_{0} \in ℝ$ taki, że $f (x_{0}) = 0$ . Ponadto zauważmy, że pochodna funkcji $f^{'} (x) = \sin (2 x) - 3 x^{2} - 1 < 0$ jest ujemna, czyli funkcja $f (x)$ jest (ściśle) malejąca. Stąd wynika, że nie może istnieć inny pierwiastek równania $f (x) = 0$ .

c) Jeśli $x_{1}, x_{2}$ są kolejnymi pierwiastkami wielomianu $w$ , to z twierdzenia Rolle'a wynika, że istnieje punkt $x_{0} \in (x_{1}, x_{2})$ taki, że $w^{'} (x_{0}) = 0$ . Tak więc pomiędzy kolejnymi pierwiastkami wielomianu $w$ leży pierwiastek pochodnej $w^{'}$ tego wielomianu. Ponadto jeżeli $x_{l}$ jest pierwiastkiem $k$ -krotnym wielomianu $w (x)$ , to $x_{l}$ jest pierwiastkiem $(k - 1)$ -krotnym pochodnej wielomianu $w^{'}$ . Z powyższego rozumowania wynika, iż pochodna $w^{'}$ ma $n - 1$ pierwiastków rzeczywistych.

Ćwiczenie 9.6.

Wykazać, że funkcja dana wzorem

f (x) = \sum_{k = 0}^{\infty} \frac{1}{3^{k}} g (4^{k} x),

gdzie $g (x) = \arcsin (\cos x)$ , jest ciągła w każdym punkcie, ale nie jest różniczkowalna w żadnym punkcie osi rzeczywistej.

Wskazówka

Funkcja $f$ jest zdefiniowana szeregiem funkcyjnym. W celu wykazania ciągłości funkcji sprawdzić, czy szereg ten jest jednostajnie zbieżny. Aby udowodnić, że $f$ nie ma pochodnej, wystarczy zauważyć, że $f$ jest okresowa oraz wykorzystać fakt, że dla $| x | \leq π$ zachodzi równość $g (x) = \frac{π}{2} - | x |$ . W jakich punktach sumy częściowe szeregu definiującego funkcję $f$ nie mają pochodnej?

Rozwiązanie

Nasza funkcja jest dana szeregiem

f (x) = \sum_{k = 0}^{\infty} \frac{1}{3^{k}} g (4^{k} x),

gdzie $g (x) = \arcsin (\cos x)$ . Zauważmy, że skoro $- \frac{π}{2} \leq \arcsin x \leq \frac{π}{2}$ , to

| f (x) | = | \sum_{k = 0}^{\infty} \frac{1}{3^{k}} g (4^{k} x) | \leq \sum_{k = 0}^{\infty} \frac{1}{3^{k}} | g (4^{k} x) | \leq \sum_{k = 0}^{\infty} \frac{1}{3^{k}} \frac{π}{2} = \frac{3 π}{4}

Powyższy szereg jest więc jednostajnie zbieżny, czyli funkcja $f$ jako jego suma jest ciągła.

Teraz wykażemy, że $f$ nie ma pochodnej w żadnym punkcie. Na początek zauważmy, że skoro $g$ jest funkcją okresową o okresie $2 π$ , to $f$ też jest funkcją okresową o okresie $2 π$ . Z tego wynika, że wystarczy ograniczyć nasze rozważania do przedziału $[- π, π]$ . Przez $S_{n}$ oznaczmy $n$ -tą sumę częściową naszego szeregu. Wtedy

S_{0} = \arcsin (\cos x) = \frac{π}{2} - | x |

jest funkcją, która nie ma pochodnej w punkcie $x = 0$ , bo funkcja $| x |$ nie ma pochodnej w punkcie $x = 0$ . Dalej mamy

S_{1} = \arcsin (\cos x) + \frac{1}{3} \arcsin (\cos (4 x))

Funkcja $\arcsin (\cos (4 x))$ jest funkcją okresową o okresie $\frac{π}{2}$ . Korzystając z równości $\arcsin (\cos x) = \frac{π}{2} - | x |$ dla
$| x | \leq π$ , wnioskujemy, że $S_{1}$ nie ma pochodnej w punktach $- π, - \frac{π}{2}, 0, \frac{π}{2}, π$ .Ogólnie $\arcsin (\cos (4^{n} x))$ jest funkcją okresową o okresie $\frac{π}{2 \cdot 4^{n - 1}}$ , więc

S_{n} = \sum_{k = 0}^{n} \frac{1}{3^{k}} g (4^{k} x)

nie jest różniczkowalna w żadnym punkcie zbioru

P_{n} = {\frac{l π}{2 \cdot 4^{k - 1}} : k \in {1, 2, \dots n}, l \in {- 2 \cdot 4^{k - 1}, \dots, 2 \cdot 4^{k - 1}}}

Zobacz rysunek poniżej.

Plik:Am1c09.0010.mp4

Rysunek do ćwiczenia 9.6.

Tak więc funkcja $f$ na pewno nie ma pochodnej w żadnym punkcie zbioru

$P = {\frac{l π}{2 \cdot 4^{k - 1}} : k \in ℕ, l \in {- 2 \cdot 4^{k - 1}, \dots, 2 \cdot 4^{k - 1}}}$

Zwróćmy uwagę na fakt, że zbiór $P$ jest gęsty na odcinku $[- π, π]$ , tzn. $\overline{P} = [- π, π]$ .

Teraz weźmy dowolny punkt $x_{0} \in [- π, π] ∖ P$ . Wykażemy, że $f$ nie ma pochodnej w punkcie $x_{0}$ . Zwróćmy uwagę, że funkcja $f$ jest parzysta, bo $\cos x$ jest funkcją parzystą. Możemy więc założyć bez straty ogólności, że $0 < x_{0} < π$ . Zauważmy również, że dla dowolnej liczby naturalnej $n$ istnieje liczba całkowita $l (n)$ taka, że

$x_{0} \in (\frac{l (n) π}{2 \cdot 4^{n}}, \frac{(l (n) + 1) π}{2 \cdot 4^{n}})$

Zdefiniujmy następujący ciąg $x_{n} = x_{0} + \frac{π}{4^{n + 1}}$ . Oczywiście $x_{n} \to x_{0}$ , gdy $n \to + \infty$ . Oznaczmy przez $R_{n} n$ -tą resztę naszego szeregu

R_{n} (x) = \sum_{k = n}^{\infty} \frac{1}{3^{k}} g (4^{k} x)

Zauważmy, że $R_{n}$ jest funkcją okresową o okresie $\frac{π}{2 \cdot 4^{n - 1}}$ . Z tego wynika, że $R_{k} (x_{0}) = R_{k} (x_{n})$ dla $k > n$ . Ponadto dla każdego $k \leq n$ mamy

4^{k} x_{0}, 4^{k} x_{n} \in (l (k) π, (l (k) + 1) π)

Raz jeszcze wykorzystując równość $\arcsin x = \frac{π}{2} - | x |$ dla $| x | \leq π$ , wnioskujemy, że

g (4^{k} x_{0}) - g (4^{k} x_{n}) = - \frac{π 4^{k}}{4^{n + 1}}

Rozważmy teraz następujący iloraz różnicowy

\begin{array}{lll} \frac{f (x_{0}) - f (x_{n})}{x_{0} - x_{n}} & = & \sum_{k = 0}^{\infty} \frac{1}{3^{k}} \frac{g (4^{k} x_{0}) - g (4^{k} x_{n})}{x_{0} - x_{n}} = \sum_{k = 0}^{n} \frac{1}{3^{k}} \frac{g (4^{k} x_{0}) - g (4^{k} x_{n})}{x_{0} - x_{n}} \\ = & \sum_{k = 0}^{n} \frac{1}{3^{k}} \frac{- \frac{π 4^{k}}{4^{n + 1}}}{- \frac{π}{4^{n + 1}}} = \sum_{k = 0}^{n} \frac{4^{k}}{3^{k}} . \end{array}

Widzimy, więc że powyższy iloraz różnicowy nie ma skończonej granicy przy $n \to + \infty$ , czyli funkcja $f$ nie ma pochodnej w punkcie $x_{0}$ .

Analiza matematyczna 1/Ćwiczenia 9: Pochodna funkcji jednej zmiennej: Różnice pomiędzy wersjami

Aktualna wersja na dzień 07:52, 24 lip 2024

9. Pochodna funkcji jednej zmiennej

Menu nawigacyjne

Działania na stronie

Opcje strony

Narzędzia osobiste

Nawigacja

Szukaj

Narzędzia

@@ Linia 1: / Linia 1: @@
 ==9. Pochodna funkcji jednej zmiennej==
-{{cwiczenie|9.1. ||
+<span id="cwiczenie_9_1">{{cwiczenie|9.1. ||
 Obliczyć pochodną funkcji (o ile
 istnieje)
-a) <math> \displaystyle f_1(x)=3x^4+7x^3-2x^2+x-10</math>, <math> \displaystyle f_2(x)=\sqrt {x^2+x-1}</math>,
+a) <math>f_1(x)=3x^4+7x^3-2x^2+x-10</math>, <math>f_2(x)=\sqrt {x^2+x-1}</math>,
-<math> \displaystyle f_3(x)=\frac {2x^3+x+1}{x^2+2x+3}</math>, <math> \displaystyle f_4(x)=e^{1-x}\ln (x^2+1)</math>,
+<math>f_3(x)=\frac {2x^3+x+1}{x^2+2x+3}</math>, <math>f_4(x)=e^{1-x}\ln (x^2+1)</math>,
-<math> \displaystyle f_5(x)=\sin^2(\cos \frac {1}{x^4+1})</math>,
+<math>f_5(x)=\sin^2(\cos \frac {1}{x^4+1})</math>,
-b) <math> \displaystyle f_1(x)=\arccos x</math>, <math> \displaystyle f_2(x)=\mathrm{arc\,ctg}\, x</math>, <math> \displaystyle f_3(x)={\rm arsinh\, } x</math>,
+b) <math>f_1(x)=\arccos x</math>, <math>f_2(x)=\mathrm{arc\,ctg}\, x</math>, <math>f_3(x)={\rm arsinh\, } x</math>,
-<math> \displaystyle f_4(x)={\rm arcosh\, } x</math>, <math> \displaystyle f_5(x)={\rm artgh\, } x</math>, <math> \displaystyle f_6(x)={\rm arctgh\, } x</math>,
+<math>f_4(x)={\rm arcosh\, } x</math>, <math>f_5(x)={\rm artgh\, } x</math>, <math>f_6(x)={\rm arctgh\, } x</math>,
-c) <math> \displaystyle f_1(x)=x^x</math>, <math> \displaystyle f_2(x)=x^{\frac 1x}</math>, <math> \displaystyle f_3(x)=(\sin x)^{\cos
+c) <math>f_1(x)=x^x</math>, <math>f_2(x)=x^{\frac 1x}</math>, <math>f_3(x)=(\sin x)^{\cos
-x}</math>, <math> \displaystyle f_4(x)=(\ln x)^x</math>,
+x}</math>, <math>f_4(x)=(\ln x)^x</math>,
-d) <math> \displaystyle f(x)=\bigg\{ \begin{array}{ll}\displaystyle e^{-\frac {1}{x^2}}, & \text{ dla }x>0 \\
+d) <math>f(x)=\bigg\{ \begin{array}{ll}e^{-\frac {1}{x^2}}, & \text{ dla }x>0 \\
 , & \text{ dla }x\leq 0.
 \end{array}
 </math>
-}}
+}}</span>
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
@@ Linia 30: / Linia 30: @@
 c) Skorzystać z następującej tożsamości
-<center><math> \displaystyle f(x)^{g(x)}=e^{g(x)\ln (f(x))}
+<center><math>f(x)^{g(x)}=e^{g(x)\ln (f(x))}</math>,</center>
-</math></center>
 a następnie z twierdzenia o pochodnej funkcji złożonej.
-d) Sprawdzić czy istnieje pochodna podanej funkcji w zerze. W tym
+d) Sprawdzić, czy istnieje pochodna podanej funkcji w zerze. W tym celu obliczyć granice <math>\lim_{x\to 0^-}\frac {f(x)-f(0)}{x}</math> i <math>\lim_{x\to 0^+}\frac {f(x)-f(0)}{x}</math>. Należy tu skorzystać z tego, że istnieje granica <math>\lim_{y\to +\infty}\frac {y}{e^{y^2}}</math> i jest równa zeru. Udowodnienie tego faktu wymaga na przykład zastosowania reguły de l'Hospitala, którą poznamy w module 11.
-celu obliczyć granice <math> \displaystyle \lim_{x\to 0^-}\frac {f(x)-f(0)}{x}</math> i
-<math> \displaystyle \lim_{x\to 0^+}\frac {f(x)-f(0)}{x}</math>. Należy tu skorzystać z
-tego, że istnieje granica <math> \displaystyle \lim_{y\to +\infty}\frac {y}{e^{y^2}}</math>
-i jest równa zeru. Udowodnienie tego faktu wymaga na przykład
-zastosowania reguły de l'Hospitala, którą poznamy w module 11.
 </div></div>
@@ Linia 47: / Linia 41: @@
 a) Mamy
-<math> \displaystyle \aligned &(3x^4+7x^3-2x^2+x-10)'=12x^3+21x^2-4x+1, \\
+<math>\begin{align} &(3x^4+7x^3-2x^2+x-10)'=12x^3+21x^2-4x+1, \\
 &(\sqrt {x^2+x-1})'=\frac {2x+1}{2\sqrt {x^2+x-1}}, \\
 &\left (\frac {2x^3+x+1}{x^2+2x+3}\right )'=\frac
@@ Linia 57: / Linia 51: @@
 {1}{x^4+1})\cos (\cos \frac {1}{x^4+1})\sin (\frac
 {1}{x^4+1})\frac {4x^3}{(x^4+1)^2}.
-\endaligned</math>
+\end{align}</math>
-b) Wykażemy, że <math> \displaystyle (\arccos x)'=-\frac {1}{\sqrt {1-x^2}}</math> dla <math> \displaystyle -1<x<1</math>. Niech <math> \displaystyle y=\arccos x</math>, wtedy <math> \displaystyle x=\cos y</math>. Funkcją odwrotną do <math> \displaystyle f_1(x)=\arccos x</math> jest <math> \displaystyle f_1^{-1}(y)=\cos y</math>. Korzystając z twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej otrzymujemy
-<center><math> \displaystyle (\arccos x)'=f_1'(x)=\frac {1}{(f_1^{-1})'(y)}=\frac {1}{-\sin
+b) Wykażemy, że <math>(\arccos x)'=-\frac {1}{\sqrt {1-x^2}}</math> dla <math>-1<x<1</math>. Niech <math>y=\arccos x</math>, wtedy <math> x = \cos y</math>. Funkcją odwrotną do <math>f_1(x)=\arccos x</math> jest <math>f_1^{-1}(y)=\cos y</math>. Korzystając z twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej, otrzymujemy
-y}=-\frac {1}{\sqrt {1-x^2}},
-</math></center>
-ponieważ <math> \displaystyle \sin y=\sqrt {1-\cos^2y}=\sqrt {1-x^2}</math> dla
+<center><math>(\arccos x)'=f_1'(x)=\frac {1}{(f_1^{-1})'(y)}=\frac {1}{-\sin
-<math> \displaystyle y\in[0,\pi]</math>.
+y}=-\frac {1}{\sqrt {1-x^2}}</math>,</center>
-Wykażemy, że <math> \displaystyle (\mathrm{arc\,ctg}\, x)'=-\frac {1}{1+x^2}</math>. Niech <math> \displaystyle y=\mathrm{arc\,ctg}\,
+ponieważ <math>\sin y=\sqrt {1-\cos^2y}=\sqrt {1-x^2}</math> dla
-x</math>, wtedy <math> \displaystyle x=\mathrm{ctg}\, y</math>. Funkcją odwrotną do <math> \displaystyle f_2(x)=\mathrm{arc\,ctg}\, x</math> jest
+<math>y\in[0,\pi]</math>.
-<math> \displaystyle f_2^{-1}(y)=\mathrm{ctg}\, y</math>. Korzystając z twierdzenia o pochodnej
-funkcji odwrotnej otrzymujemy
-<center><math> \displaystyle (\mathrm{arc\,ctg}\, x)'=f_2'(x)=\frac {1}{(f_2^{-1})'(y)}=\frac {1}{-\frac
+Wykażemy, że <math>(\mathrm{arc\,ctg}\, x)'=-\frac {1}{1+x^2}</math>. Niech <math>y=\mathrm{arc\,ctg}\,
-{1}{\sin^2 y}}=-\sin ^2y=-\frac {1}{1+x^2},
+x</math>, wtedy <math>x=\mathrm{ctg}\, y</math>. Funkcją odwrotną do <math>f_2(x)=\mathrm{arc\,ctg}\, x</math> jest
-</math></center>
+<math>f_2^{-1}(y)=\mathrm{ctg}\, y</math>. Korzystając z twierdzenia o pochodnej
+funkcji odwrotnej, otrzymujemy
-ponieważ <math> \displaystyle \sin^2 y=\frac {1}{1+\mathrm{ctg}\, ^2 y}=\frac {1}{1+x^2}</math>.
+<center><math>(\mathrm{arc\,ctg}\, x)'=f_2'(x)=\frac {1}{(f_2^{-1})'(y)}=\frac {1}{-\frac
+{1}{\sin^2 y}}=-\sin ^2y=-\frac {1}{1+x^2}</math>,</center>
-Wykażemy, że <math> \displaystyle ({\rm arsinh\, } x)'=\frac {1}{\sqrt {1+x^2}}</math>. Niech <math> \displaystyle y={\rm arsinh\, } x</math>, wtedy <math> \displaystyle x=\sinh y</math>. Funkcją odwrotną do
+ponieważ <math>\sin^2 y=\frac {1}{1+\mathrm{ctg}\, ^2 y}=\frac {1}{1+x^2}</math>.
-<math> \displaystyle f_3(x)={\rm arsinh\, } x</math> jest <math> \displaystyle f_3^{-1}(y)=\sinh y</math>. Korzystając z
-twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej otrzymujemy
-<center><math> \displaystyle ({\rm arsinh\, } x)'=f_3'(x)=\frac {1}{(f_3^{-1})'(y)}=\frac {1}{\cosh
+Wykażemy, że <math>({\rm arsinh\, } x)'=\frac {1}{\sqrt {1+x^2}}</math>. Niech <math>y={\rm arsinh\, } x</math>, wtedy <math>x=\sinh y</math>. Funkcją odwrotną do
-y}=\frac {1}{\sqrt {1+x^2}},
+<math>f_3(x)={\rm arsinh\, } x</math> jest <math>f_3^{-1}(y)=\sinh y</math>. Korzystając z
-</math></center>
+twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej, otrzymujemy
-ponieważ <math> \displaystyle \cosh y=\sqrt {1+\sinh^2y}=\sqrt {1+x^2}</math>.
+<center><math>({\rm arsinh\, } x)'=f_3'(x)=\frac {1}{(f_3^{-1})'(y)}=\frac {1}{\cosh
+y}=\frac {1}{\sqrt {1+x^2}}</math>,</center>
-Wykażemy, że <math> \displaystyle ({\rm arcosh\, } x)'=\frac {1}{\sqrt {x^2-1}}</math> dla <math> \displaystyle x\geq
+ponieważ <math>\cosh y=\sqrt {1+\sinh^2y}=\sqrt {1+x^2}</math>.
-</math>. Niech <math> \displaystyle y={\rm arcosh\, } x</math>, wtedy <math> \displaystyle x=\cosh y</math>. Funkcją odwrotną do
-<math> \displaystyle f_4(x)={\rm arcosh\, } x</math> jest <math> \displaystyle f_4^{-1}(y)=\cosh y</math>. Korzystając z
-twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej otrzymujemy
-<center><math> \displaystyle ({\rm arcosh\, } x)'=f_4'(x)=\frac {1}{(f_4^{-1})'(y)}=\frac {1}{\sinh
+Wykażemy, że <math>({\rm arcosh\, } x)'=\frac {1}{\sqrt {x^2-1}}</math> dla <math>x\geq
-y}=\frac {1}{\sqrt {x^2-1}},
+</math>. Niech <math>y={\rm arcosh\, } x</math>, wtedy <math>x=\cosh y</math>. Funkcją odwrotną do
-</math></center>
+<math>f_4(x)={\rm arcosh\, } x</math> jest <math>f_4^{-1}(y)=\cosh y</math>. Korzystając z
+twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej, otrzymujemy
-ponieważ <math> \displaystyle \sinh y=\sqrt {\cosh^2y-1}=\sqrt {x^2-1}</math>.
+<center><math>({\rm arcosh\, } x)'=f_4'(x)=\frac {1}{(f_4^{-1})'(y)}=\frac {1}{\sinh
+y}=\frac {1}{\sqrt {x^2-1}}</math>,</center>
-Wykażemy, że <math> \displaystyle ({\rm artgh\, } x)'=\frac {1}{1-x^2}</math> dla <math> \displaystyle |x|<1</math>. Niech <math> \displaystyle y={\rm artgh\, } x</math>, wtedy <math> \displaystyle x=\tgh y</math>. Funkcją odwrotną do <math> \displaystyle f_5(x)={\rm artgh\, }
+ponieważ <math>\sinh y=\sqrt {\cosh^2y-1}=\sqrt {x^2-1}</math>.
-x</math> jest <math> \displaystyle f_5^{-1}(y)=\tgh y</math>. Korzystając z twierdzenia o
-pochodnej funkcji odwrotnej otrzymujemy
-<center><math> \displaystyle ({\rm artgh\, } x)'=f_5'(x)=\frac {1}{(f_5^{-1})'(y)}=\frac {1}{\frac
+Wykażemy, że <math>({\rm artgh\, } x)'=\frac {1}{1-x^2}</math> dla <math>|x|<1</math>. Niech <math>y={\rm artgh\, } x</math>, wtedy <math>x={\rm tgh\, } y</math>. Funkcją odwrotną do <math>f_5(x)={\rm artgh\, } x</math> jest <math>f_5^{-1}(y)={\rm tgh\, } y</math>. Korzystając z twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej, otrzymujemy
-{1}{\cosh^2 y}}=\cosh ^2y=\frac {1}{1-x^2},
+<center><math>({\rm artgh\, } x)'=f_5'(x)=\frac {1}{(f_5^{-1})'(y)}=\frac {1}{\frac
-</math></center>
+{1}{\cosh^2 y}}=\cosh ^2y=\frac {1}{1-x^2}</math>,</center>
-ponieważ <math> \displaystyle \cosh^2 y=\frac {1}{1-\tgh ^2 y}=\frac {1}{1-x^2}</math>.
+ponieważ <math>\cosh^2 y=\frac {1}{1-\rm tgh ^2\ y}=\frac {1}{1-x^2}</math>.
-Wykażemy, że <math> \displaystyle ({\rm arctgh\, } x)'=\frac {1}{1-x^2}</math> dla <math> \displaystyle |x|>1</math>. Niech <math> \displaystyle y={\rm arctgh\, } x</math>, wtedy <math> \displaystyle x=\ctgh y</math>. Funkcją odwrotną do
+Wykażemy, że <math>({\rm arctgh\, } x)'=\frac {1}{1-x^2}</math> dla <math>|x|>1</math>. Niech <math>y={\rm arctgh\, } x</math>, wtedy <math>x={\rm ctgh\, } y</math>. Funkcją odwrotną do <math>f_6(x)={\rm arctgh\, } x</math> jest <math>f_6^{-1}(y)={\rm arctgh\, } y</math>. Korzystając z twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej, otrzymujemy
-<math> \displaystyle f_6(x)={\rm arctgh\, } x</math> jest <math> \displaystyle f_6^{-1}(y)={\rm arctgh\, } y</math>. Korzystając z
-twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej otrzymujemy
-<center><math> \displaystyle ({\rm arctgh\, } x)'=f_6'(x)=\frac {1}{(f_6^{-1})'(y)}=\frac {1}{-\frac
+<center><math>({\rm arctgh\, } x)'=f_6'(x)=\frac {1}{(f_6^{-1})'(y)}=\frac {1}{-\frac
-{1}{\sinh^2 y}}=-\sinh ^2y=\frac {1}{1-x^2},
+{1}{\sinh^2 y}}=-\sinh ^2y=\frac {1}{1-x^2}</math>,</center>
-</math></center>
-ponieważ <math> \displaystyle \sinh^2 y=\frac {1}{\ctgh ^2 y-1}=\frac {1}{x^2-1}</math>.
+ponieważ <math>\sinh^2 y=\frac {1}{\rm ctgh ^2\ y-1}=\frac {1}{x^2-1}</math>.
 c) Mamy
-<center><math> \displaystyle \aligned &(x^x)'=(e^{x\ln x})'=e^{x\ln x}(1+\ln x)=x^x(1+\ln x) , \\
+<center><math>\begin{align} &(x^x)'=(e^{x\ln x})'=e^{x\ln x}(1+\ln x)=x^x(1+\ln x) , \\
 &(x^{\frac 1x})'=(e^{\frac {\ln x}{x}})'=e^{\frac {\ln x}{x}}\left
 (\frac {1-\ln x}{x^2}\right )=x^{\frac 1x}
@@ Linia 134: / Linia 117: @@
 x)+\frac {1}{\ln x}\right )=(\ln x)^x\left (\ln (\ln x)+\frac
 {1}{\ln x}\right ).
-\endaligned
+\end{align}
 </math></center>
-d) Zauważmy, że dla <math> \displaystyle x<0</math> pochodna <math> \displaystyle f'(x)=0</math>. Ponadto dla <math> \displaystyle x>0</math>
+d) Zauważmy, że dla <math>x<0</math> pochodna <math>f'(x)=0</math>. Ponadto dla <math>x>0</math>
 mamy
-<center><math> \displaystyle f'(x)=\left (e^{-\frac {1}{x^2}}\right )'=\frac {2}{x^3}e^{-\frac
+<center><math>f'(x)=\left (e^{-\frac {1}{x^2}}\right )'=\frac {2}{x^3}e^{-\frac
-{1}{x^2}}.
+{1}{x^2}}</math></center>
-</math></center>
-Pozostaje nam wykazać istnienie pochodnej w punkcie <math> \displaystyle x=0</math>.
+Pozostaje nam wykazać istnienie pochodnej w punkcie <math>x=0</math>.
 Obliczmy granice prawo i lewostronne ilorazu różnicowego. Mamy
-<center><math> \displaystyle \lim _{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim _{x\to
+<center><math>\lim _{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim _{x\to
 ^-}\frac{0-0}{x}=0
 </math></center>
-oraz (podstawiając <math> \displaystyle \frac 1x=y</math>)
+oraz (podstawiając <math>\frac 1x=y</math>)
-<center><math> \displaystyle \lim _{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim _{x\to
+<center><math>\lim _{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim _{x\to
 ^+}\frac{e^{-\frac {1}{x^2}}-0}{x}=\lim_{y\to +\infty}\frac
-{y}{e^{y^2}}=0.
+{y}{e^{y^2}}=0</math></center>
-</math></center>
 Wynika z tego, że istnieje granica ilorazu różnicowego, czyli
-funkcja ma pochodną <math> \displaystyle f'(0)=0</math>.
+funkcja ma pochodną <math>f'(0)=0</math>.
 </div></div>
+{{cwiczenie|9.2.||
+Dla jakich wartości parametrów <math>a,b</math>
-{{cwiczenie|[Uzupelnij]||
-Dla jakich wartości parametrów <math> \displaystyle a,b</math>
 funkcja
-<center><math> \displaystyle f(x)=\begincases  &x^2+3x-4, \ \ \text{ dla }x\leq 1 \\
+<center><math>f(x)= \bigg\{\begin{array}{ll} x^2+3x-4 & \text{ dla }x\leq 1 \\
-&ax+b, \text{ dla }x>1
+ax+b, & \text{ dla }x>1
-\endcases
+\end{array}
 </math></center>
-ma pochodną na całym zbiorze liczb rzeczywistych.
+ma pochodną na całym zbiorze liczb rzeczywistych.}}
-}}
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+Najpierw sprawdzić, kiedy podana funkcja
+jest ciągła. Istnienie pochodnej sprawdzić jak w [[#cwiczenie_9_1|ćwiczenieu 9.1.]] d).
+</div></div>
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+Jest oczywiste, że funkcja <math>f</math> ma pochodną dla <math>x\neq 1</math>. Pozostaje do sprawdzenia istnienie pochodnej w punkcie <math>x=1</math>. Funkcja posiadająca pochodną jest w szczególności ciągła, czyli <math>\lim_{x\to 1^+}f(x)=\lim_{x\to 1^-}f(x)</math>, co daje nam pierwszy warunek, który muszą spełniać parametry a i b
-{{cwiczenie|[Uzupelnij]||
+<center><math>a+b=1+3-4=0</math></center>
-Znaleźć
-a) równanie prostej stycznej do wykresu funkcji
+Obliczmy granice prawo- i lewostronną ilorazu różnicowego. Mamy
-<math> \displaystyle f(x)=(x^2+x)e^{x+1}</math> w punkcie <math> \displaystyle (0,0)</math>,
-b) równanie prostej stycznej do wykresu funkcji <math> \displaystyle f(x)=\ln (x^2+1)</math>
+<center><math>\lim _{x\to 1^-}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim _{x\to
-w punkcie <math> \displaystyle (0,0)</math>
+^-}\frac{x^2+3x-4-0}{x-1}=\lim _{x\to 1^-}(x+4)=5
+</math></center>
-c) kąt pod jakim przecinają się funkcje <math> \displaystyle f(x)=x^2+x+1</math> i
+oraz
-<math> \displaystyle g(x)=\frac 14x^2+\frac {11}{4}</math> w punkcie <math> \displaystyle (1,3)</math>.
-}}
-{black}
+<center><math>\lim _{x\to 1^+}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim _{x\to
+^+}\frac{ax+b-a-b}{x-1}=a</math>,</center>
-{{cwiczenie|[Uzupelnij]||
+czyli <math>a=5</math>. Stąd dostajemy, że <math>b=-5</math>.
-Zbadać monotoniczność funkcji
+</div></div>
-a) <math> \displaystyle f(x)=\frac {x}{x+1}</math>,
+{{cwiczenie|9.3.||
+Znaleźć
-b) <math> \displaystyle f(x)=\frac {x^2+1}{x^2-1}</math>,
+a) równanie prostej stycznej do wykresu funkcji
+<math>f(x)=(x^2+x)e^{x+1}</math> w punkcie <math>(0,0)</math>,
-c) <math> \displaystyle f(x)=\sqrt {x^2-2x-3}</math>,
-d) <math> \displaystyle f(x)=(2x^2-3)e^{x^2+1}</math>. }}
-{black}
-{{cwiczenie|[Uzupelnij]||
-a) Wykazać, że równanie
-<math> \displaystyle x^{11}+3x^7-1=0</math> ma dokładnie jedno rozwiązanie w zbiorze liczb
-rzeczywistych.
-b) Wykazać, że równanie <math> \displaystyle \sin^2 x-x^3-x=1</math> ma dokładnie jedno
+b) równanie prostej stycznej do wykresu funkcji <math>f(x)=\ln (x^2+1)</math>
-rozwiązanie w zbiorze liczb rzeczywistych.
+w punkcie <math>(0,0)</math>,
-c) Wykazać, że jeśli wielomian <math> \displaystyle w</math> stopnia <math> \displaystyle n</math> ma <math> \displaystyle n</math> (licząc z
-krotnościami) pierwiastków rzeczywistych, to jego pochodna <math> \displaystyle w'</math> ma
-<math> \displaystyle n-1</math> (licząc z krotnościami) pierwiastków rzeczywistych.
+c) kąt pod jakim przecinają się funkcje <math>f(x)=x^2+x+1</math> i
+<math>g(x)=\frac 14x^2+\frac {11}{4}</math> w punkcie <math>(1,3)</math>.
 }}
-{black}
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+a), b) Jaka jest interpretacja geometryczna pochodnej?
-{{cwiczenie|[Uzupelnij]||
+c) Kąt pod jakim przecinają się dwie funkcje to kąt przecięcia się stycznych do tych funkcji.
-Wykazać, że funkcja dana wzorem
+</div></div>
-<center><math> \displaystyle f(x)=\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{3^k } g(4^k x), \
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-</math></center>
+a) Obliczmy pochodną funkcji
+<math>f(x)=(x^2+x)e^{x+1}</math>. Otrzymujemy <math>f'(x)=(x^2+3x+1)e^{x+1}</math>. W
+szczególności <math>f'(0)=e</math>. W związku z tym równanie stycznej do
+wykresu funkcji <math>f</math> w punkcie <math>(0,0)</math> ma postać <math>y-0=e(x-0)</math>,
+czyli <math>y=ex</math>.
-gdzie <math> \displaystyle g(x)=\arcsin(\cos x)</math>, jest ciągła w każdym punkcie, ale
+b) Obliczmy pochodną funkcji <math>f(x)=\ln (x^2+1)</math>. Otrzymujemy <math>f'(x)=\frac {2x}{x^2+1}</math>. W szczególności <math>f'(0)=0</math>. W związku z tym równanie stycznej do wykresu funkcji <math>f(x)</math> w punkcie <math>(0,0)</math> ma postać <math>y-0=0(x-0)</math>, czyli <math>y=0</math>.
-nie jest różniczkowalna w żadnym punkcie osi rzeczywistej.
-}}
+c) Obliczmy pochodną funkcji <math>f(x)=x^2+x+1</math> i pochodną funkcji <math>g(x)=\frac 14x^2+\frac {11}{4}</math>. Otrzymujemy <math>f'(x)=2x+1</math> <br> i <math>g'(x)=\frac 12x</math>. W szczególności <math>f'(1)=3</math> i <math>g'(1)=\frac 12</math>. Korzystając ze wzoru na tangens różnicy kątów
-{black}
+<center><math>\mathrm{tg}\, (x-y)=\frac {\mathrm{tg}\, x-\mathrm{tg}\, y}{1+\mathrm{tg}\, x\mathrm{tg}\, y}</math>,</center>
-===Wskazówki===
+dostajemy, że tangens kąta pod jakim przecinają się te funkcje w
+punkcie <math>(1,3)</math> wynosi
-<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   [[##z.am1.09.010|Uzupelnic z.am1.09.010|]] a) Skorzystać z twierdzeń o pochodnej
+<center><math>\mathrm{tg}\, \alpha=\frac {3-\frac 12}{1+3\cdot \frac 12}=1</math></center>
-sumy, iloczynu, ilorazu funkcji oraz twierdzenia o pochodnej
-funkcji złożonej.
-b) Skorzystać z twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej.
+Stąd otrzymujemy, że krzywe te przecinają się pod kątem
+<math>\alpha=\frac {\pi}{4}</math>.
-c) Skorzystać z następującej tożsamości
-<center><math> \displaystyle f(x)^{g(x)}=e^{g(x)\ln (f(x))}
-</math></center>
-a następnie z twierdzenia o pochodnej funkcji złożonej.
-d) Sprawdzić czy istnieje pochodna podanej funkcji w zerze. W tym
-celu obliczyć granice <math> \displaystyle \lim_{x\to 0^-}\frac {f(x)-f(0)}{x}</math> i
-<math> \displaystyle \lim_{x\to 0^+}\frac {f(x)-f(0)}{x}</math>. Należy tu skorzystać z
-tego, że istnieje granica <math> \displaystyle \lim_{y\to +\infty}\frac {y}{e^{y^2}}</math>
-i jest równa zeru. Udowodnienie tego faktu wymaga na przykład
-zastosowania reguły de l'Hospitala, którą poznamy w module 11.
 </div></div>
-<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   [[##z.am1.09.020|Uzupelnic z.am1.09.020|]] Najpierw sprawdzić, kiedy podana funkcja
+{{cwiczenie|9.4.||
-jest ciągła. Istnienie pochodnej sprawdzić jak w zadaniu
+Zbadać monotoniczność funkcji
-[[##z.am1.09.010|Uzupelnic z.am1.09.010|]] d).
-{}<math> \displaystyle \Box</math></div></div>
+a) <math>f(x)=\frac {x}{x+1}</math>,
-<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   [[##z.am1.09.030|Uzupelnic z.am1.09.030|]] a), b) Jaka jest interpretacja
+b) <math>f(x)=\frac {x^2+1}{x^2-1}</math>,
-geometryczna pochodnej?
-c) Kąt pod jakim przecinają się dwie funkcje to kąt przecięcia się
+c) <math>f(x)=\sqrt {x^2-2x-3}</math>,
-stycznych do tych funkcji.
-{}<math> \displaystyle \Box</math></div></div>
+d) <math>f(x)=(2x^2-3)e^{x^2+1}</math>. }}
-<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   [[##z.am1.09.040|Uzupelnic z.am1.09.040|]] Wykorzystać związek znaku pochodnej z
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+Wykorzystać związek znaku pochodnej z
 monotonicznością funkcji.
+</div></div>
-{}<math> \displaystyle \Box</math></div></div>
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+Obliczmy pochodną funkcji <math>f</math>. Mamy
-<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   [[##z.am1.09.050|Uzupelnic z.am1.09.050|]] a), b) By udowodnić istnienie miejsca
+<center><math>f'(x)=\frac {1}{(x+1)^2}>0</math>,</center>
-zerowego skorzystać z własności Darboux. W celu wykazania jego
-jedyności zbadać monotoniczność odpowiedniej funkcji.
-c) Skorzystać z twierdzenia Rolle'a.
+dla dowolnego <math>x\in \mathrm{dom}\, f</math>, czyli funkcja <math>f</math> jest rosnąca w
+przedziale <math>(-\infty,-1)</math> i w przedziale <math>(-1,+\infty)</math>.
-{}<math> \displaystyle \Box</math></div></div>
+b) Obliczmy pochodną funkcji <math>f</math>. Mamy
-<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   [[##z.am1.09.060|Uzupelnic z.am1.09.060|]] Funkcja <math> \displaystyle f</math> jest zdefiniowana szeregiem
-funkcyjnym. W  celu wykazania ciągłości funkcji sprawdzić, czy
-szereg ten jest jednostajnie zbieżny. Aby udowodnić, że <math> \displaystyle f</math> nie ma
-pochodnej wystarczy zauważyć, że <math> \displaystyle f</math> jest okresowa oraz
-wykorzystać fakt, że dla <math> \displaystyle |x|\leq \pi</math> zachodzi równość
-<math> \displaystyle g(x)=\frac{\pi}{2}-|x|</math>. W jakich punktach sumy częściowe szeregu
-definiującego funkcję <math> \displaystyle f</math> nie mają pochodnej?
-{}<math> \displaystyle \Box</math></div></div>
+<center><math>f'(x)=\frac {-4x}{(x^2-1)^2}</math></center>
-===Rozwiązania i odpowiedzi===
+Zauważmy, że <math>f'(x)<0</math> w zbiorze <math>(0,1)\cup (1,+\infty)</math>, czyli
+funkcja <math>f</math> jest malejąca w przedziale <math>(0,1)</math> i w przedziale
+<math>(1,+\infty)</math>. Mamy również <math>f'(x)>0</math> w zbiorze <math>(-\infty,-1)\cup
+(-1,0)</math>, czyli funkcja <math>f</math> jest rosnąca w przedziale
+<math>(-\infty,-1)</math> i przedziale <math>(-1,0)</math>.
-<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">    [[##z.am1.09.010|Uzupelnic z.am1.09.010|]] a) Mamy
+c) Obliczmy pochodną funkcji <math>f</math>. Mamy
-<center><math> \displaystyle \aligned &(3x^4+7x^3-2x^2+x-10)'=12x^3+21x^2-4x+1, \\
+<center><math>f'(x)=\frac {x-1}{\sqrt {x^2-2x-3}}</math></center>
-&(\sqrt {x^2+x-1})'=\frac {2x+1}{2\sqrt {x^2+x-1}}, \\
-&\left (\frac {2x^3+x+1}{x^2+2x+3}\right )'=\frac
-{(6x^2+1)(x^2+2x+3)-(2x^3+x+1)(2x+2)}{(x^2+2x+3)^2} \\
-&=\frac
-{2x^4+8x^3+17x^2-2x+1}{(x^2+2x+3)^2}, \\
-&(e^{1-x}\ln (x^2+1))'=-e^{1-x}\ln (x^2+1)+e^{1-x}\frac
-{2x}{x^2+1}=e^{1-x}\left (\frac {2x}{x^2+1}-\ln (x^2+1)\right ), \\
-&(\sin^2(\cos \frac {1}{x^4+1}))'=2\sin (\cos \frac
-{1}{x^4+1})\cos (\cos \frac {1}{x^4+1})\sin (\frac
-{1}{x^4+1})\frac {4x^3}{(x^4+1)^2}.
-\endaligned
-</math></center>
-b) Wykażemy, że <math> \displaystyle (\arccos x)'=-\frac {1}{\sqrt {1-x^2}}</math> dla
+Zauważmy, że <math>f'(x)<0</math> w zbiorze <math>(-\infty,-1)</math>, czyli funkcja <math>f</math>
-<math> \displaystyle -1<x<1</math>. Niech <math> \displaystyle y=\arccos x</math>, wtedy <math> \displaystyle x=\cos y</math>. Funkcją odwrotną
+jest tam malejąca. Mamy również <math>f'(x)>0</math> w zbiorze <math>
-do <math> \displaystyle f_1(x)=\arccos x</math> jest <math> \displaystyle f_1^{-1}(y)=\cos y</math>. Korzystając z
+(3,+\infty)</math>, czyli funkcja <math>f</math> jest tam rosnąca.
-twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej otrzymujemy
-<center><math> \displaystyle (\arccos x)'=f_1'(x)=\frac {1}{(f_1^{-1})'(y)}=\frac {1}{-\sin
+d) Obliczmy pochodną funkcji <math>f</math>. Mamy
-y}=-\frac {1}{\sqrt {1-x^2}},
-</math></center>
-ponieważ <math> \displaystyle \sin y=\sqrt {1-\cos^2y}=\sqrt {1-x^2}</math> dla
+<center><math>f'(x)=2x(2x^2-3)e^{x^2+1}+4xe^{x^2+1}=4x\left (x-\frac {\sqrt
-<math> \displaystyle y\in[0,\pi]</math>.
+}{2}\right )\left (x+\frac {\sqrt 2}{2}\right )e^{x^2+1}</math></center>
-Wykażemy, że <math> \displaystyle (\mathrm{arc\,ctg}\, x)'=-\frac {1}{1+x^2}</math>. Niech <math> \displaystyle y=\mathrm{arc\,ctg}\,
+Zauważmy, że <math>f'(x)<0</math> w zbiorze <math>(-\infty,-\frac {\sqrt
-x</math>, wtedy <math> \displaystyle x=\mathrm{ctg}\, y</math>. Funkcją odwrotną do <math> \displaystyle f_2(x)=\mathrm{arc\,ctg}\, x</math> jest
+}{2})\cup (0,\frac {\sqrt 2}{2})</math>, czyli funkcja <math>f</math> jest
-<math> \displaystyle f_2^{-1}(y)=\mathrm{ctg}\, y</math>. Korzystając z twierdzenia o pochodnej
+malejąca w przedziale <math>(-\infty,-\frac {\sqrt 2}{2})</math> i w
-funkcji odwrotnej otrzymujemy
+przedziale <math>(0,\frac {\sqrt 2}{2})</math>. Mamy również <math>f'(x)>0</math> w
+zbiorze <math>(-\frac {\sqrt 2}{2},0)\cup (\frac {\sqrt
+}{2},+\infty)</math>, czyli funkcja <math>f</math> jest rosnąca w przedziale
+<math>(-\frac {\sqrt 2}{2},0)</math> <br> i w przedziale <math>(\frac {\sqrt
+}{2},+\infty)</math>.
+</div></div>
-<center><math> \displaystyle (\mathrm{arc\,ctg}\, x)'=f_2'(x)=\frac {1}{(f_2^{-1})'(y)}=\frac {1}{-\frac
+{{cwiczenie|9.5.||
-{1}{\sin^2 y}}=-\sin ^2y=-\frac {1}{1+x^2},
+a) Wykazać, że równanie
-</math></center>
+<math>x^{11}+3x^7-1=0</math> ma dokładnie jedno rozwiązanie w zbiorze liczb
+rzeczywistych.
-ponieważ <math> \displaystyle \sin^2 y=\frac {1}{1+\mathrm{ctg}\, ^2 y}=\frac {1}{1+x^2}</math>.
+b) Wykazać, że równanie <math>\sin^2 x-x^3-x=1</math> ma dokładnie jedno
+rozwiązanie w zbiorze liczb rzeczywistych.
-Wykażemy, że <math> \displaystyle ({\rm arsinh\, } x)'=\frac {1}{\sqrt {1+x^2}}</math>. Niech <math> \displaystyle y={\rm arsinh\, } x</math>, wtedy <math> \displaystyle x=\sinh y</math>. Funkcją odwrotną do
+c) Wykazać, że jeśli wielomian <math>w</math> stopnia <math>n</math> ma <math>n</math> (licząc z
-<math> \displaystyle f_3(x)={\rm arsinh\, } x</math> jest <math> \displaystyle f_3^{-1}(y)=\sinh y</math>. Korzystając z
+krotnościami) pierwiastków rzeczywistych, to jego pochodna <math>w'</math> ma
-twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej otrzymujemy
+<math>n-1</math> (licząc z krotnościami) pierwiastków rzeczywistych.
+}}
-<center><math> \displaystyle ({\rm arsinh\, } x)'=f_3'(x)=\frac {1}{(f_3^{-1})'(y)}=\frac {1}{\cosh
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-y}=\frac {1}{\sqrt {1+x^2}},
+a), b) By udowodnić istnienie miejsca
-</math></center>
+zerowego, skorzystać z własności Darboux. W celu wykazania jego
+jedyności zbadać monotoniczność odpowiedniej funkcji.
-ponieważ <math> \displaystyle \cosh y=\sqrt {1+\sinh^2y}=\sqrt {1+x^2}</math>.
+c) Skorzystać z twierdzenia Rolle'a.
+</div></div>
-Wykażemy, że <math> \displaystyle ({\rm arcosh\, } x)'=\frac {1}{\sqrt {x^2-1}}</math> dla <math> \displaystyle x\geq
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-</math>. Niech <math> \displaystyle y={\rm arcosh\, } x</math>, wtedy <math> \displaystyle x=\cosh y</math>. Funkcją odwrotną do
+a) Niech <math>f(x)=x^{11}+3x^7-1</math>. Na
-<math> \displaystyle f_4(x)={\rm arcosh\, } x</math> jest <math> \displaystyle f_4^{-1}(y)=\cosh y</math>. Korzystając z
+początek zauważmy, iż <math>\lim_{x\to +\infty}f(x)=+\infty</math> oraz
-twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej otrzymujemy
+<math>f(0)=-1</math>. Z własności Darboux wynika, że istnieje punkt <math>x_0\in
+(0,+\infty)</math> taki, że <math>f(x_0)=0</math>. Ponadto zauważmy, że pochodna
+funkcji <math>f'(x)=11x^{10}+21x^6\geq 0</math> jest nieujemna, czyli funkcja
+<math>f(x)</math> jest rosnąca. Stąd wynika, że nie może istnieć inny
+pierwiastek równania <math>f(x)=0</math>.
-<center><math> \displaystyle ({\rm arcosh\, } x)'=f_4'(x)=\frac {1}{(f_4^{-1})'(y)}=\frac {1}{\sinh
+b) Niech <math>f(x)=\sin^2 x-x^3-x-1</math>. Na początek zauważmy, iż <math>\lim_{x\to +\infty}f(x)=-\infty</math> oraz <math>\lim_{x\to
-y}=\frac {1}{\sqrt {x^2-1}},
+-\infty}f(x)=+\infty</math>. Z własności Darboux wynika, że istnieje punkt <math>x_0\in \mathbb{R}</math> taki, że <math>f(x_0)=0</math>. Ponadto zauważmy, że pochodna funkcji <math>f'(x)=\sin (2x)-3x^2-1<0</math> jest ujemna, czyli funkcja <math>f(x)</math> jest (ściśle) malejąca. Stąd wynika, że nie może istnieć inny pierwiastek równania <math>f(x)=0</math>.
-</math></center>
-ponieważ <math> \displaystyle \sinh y=\sqrt {\cosh^2y-1}=\sqrt {x^2-1}</math>.
+c) Jeśli <math>x_1,x_2</math> są kolejnymi pierwiastkami wielomianu <math>w</math>, to z twierdzenia Rolle'a wynika, że istnieje punkt <math>x_0\in (x_1,x_2)</math> taki, że <math>w'(x_0)=0</math>. Tak więc pomiędzy kolejnymi pierwiastkami wielomianu <math>w</math> leży pierwiastek pochodnej <math>w'</math> tego wielomianu. Ponadto jeżeli <math>x_l</math> jest pierwiastkiem <math>k</math>-krotnym wielomianu <math>w(x)</math>, to <math>x_l</math> jest pierwiastkiem <math>(k-1)</math>-krotnym pochodnej wielomianu <math>w'</math>. Z powyższego rozumowania wynika, iż pochodna <math>w'</math> ma <math>n-1</math> pierwiastków rzeczywistych.
+</div></div>
-Wykażemy, że <math> \displaystyle ({\rm artgh\, } x)'=\frac {1}{1-x^2}</math> dla <math> \displaystyle |x|<1</math>. Niech <math> \displaystyle y={\rm artgh\, } x</math>, wtedy <math> \displaystyle x=\tgh y</math>. Funkcją odwrotną do <math> \displaystyle f_5(x)={\rm artgh\, }
+{{cwiczenie|9.6.||
-x</math> jest <math> \displaystyle f_5^{-1}(y)=\tgh y</math>. Korzystając z twierdzenia o
+Wykazać, że funkcja dana wzorem
-pochodnej funkcji odwrotnej otrzymujemy
-<center><math> \displaystyle ({\rm artgh\, } x)'=f_5'(x)=\frac {1}{(f_5^{-1})'(y)}=\frac {1}{\frac
+<center><math>f(x)=\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{3^k } g(4^k x),
-{1}{\cosh^2 y}}=\cosh ^2y=\frac {1}{1-x^2},
 </math></center>
-ponieważ <math> \displaystyle \cosh^2 y=\frac {1}{1-\tgh ^2 y}=\frac {1}{1-x^2}</math>.
+gdzie <math>g(x)=\arcsin(\cos x)</math>, jest ciągła w każdym punkcie, ale
+nie jest różniczkowalna w żadnym punkcie osi rzeczywistej.
+}}
-Wykażemy, że <math> \displaystyle ({\rm arctgh\, } x)'=\frac {1}{1-x^2}</math> dla <math> \displaystyle |x|>1</math>. Niech <math> \displaystyle y={\rm arctgh\, } x</math>, wtedy <math> \displaystyle x=\ctgh y</math>. Funkcją odwrotną do
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-<math> \displaystyle f_6(x)={\rm arctgh\, } x</math> jest <math> \displaystyle f_6^{-1}(y)={\rm arctgh\, } y</math>. Korzystając z
+Funkcja <math>f</math> jest zdefiniowana szeregiem
-twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej otrzymujemy
+funkcyjnym. W  celu wykazania ciągłości funkcji sprawdzić, czy
+szereg ten jest jednostajnie zbieżny. Aby udowodnić, że <math>f</math> nie ma
+pochodnej, wystarczy zauważyć, że <math>f</math> jest okresowa oraz
+wykorzystać fakt, że dla <math>|x|\leq \pi</math> zachodzi równość
+<math>g(x)=\frac{\pi}{2}-|x|</math>. W jakich punktach sumy częściowe szeregu
+definiującego funkcję <math>f</math> nie mają pochodnej?
+</div></div>
-<center><math> \displaystyle ({\rm arctgh\, } x)'=f_6'(x)=\frac {1}{(f_6^{-1})'(y)}=\frac {1}{-\frac
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-{1}{\sinh^2 y}}=-\sinh ^2y=\frac {1}{1-x^2},
+Nasza funkcja jest dana szeregiem
-</math></center>
-ponieważ <math> \displaystyle \sinh^2 y=\frac {1}{\ctgh ^2 y-1}=\frac {1}{x^2-1}</math>.
+<center><math>f(x)=\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{3^k } g(4^k x),
-c) Mamy
-<center><math> \displaystyle \aligned &(x^x)'=(e^{x\ln x})'=e^{x\ln x}(1+\ln x)=x^x(1+\ln x) , \\
-&(x^{\frac 1x})'=(e^{\frac {\ln x}{x}})'=e^{\frac {\ln x}{x}}\left
-(\frac {1-\ln x}{x^2}\right )=x^{\frac 1x}
-\left (\frac {1-\ln x}{x^2}\right ), \\
-&((\sin x)^{\cos x})'=(e^{\cos x\ln (\sin x)})'=e^{\cos x\ln (\sin
-x)}\left (\frac {\cos^2 x}{\sin x}- \sin x\ln (\sin x)\right )
-\\
-&=(\sin x)^{\cos x}\left (\frac {\cos^2 x}{\sin x}-
-\sin x\ln (\sin x)\right ), \\
-&((\ln x)^x)'=(e^{x\ln (\ln x)})'=e^{x\ln (\ln x)}\left (\ln (\ln
-x)+\frac {1}{\ln x}\right )=(\ln x)^x\left (\ln (\ln x)+\frac
-{1}{\ln x}\right ).
-\endaligned
-</math></center>
-d) Zauważmy, że dla <math> \displaystyle x<0</math> pochodna <math> \displaystyle f'(x)=0</math>. Ponadto dla <math> \displaystyle x>0</math>
-mamy
-<center><math> \displaystyle f'(x)=\left (e^{-\frac {1}{x^2}}\right )'=\frac {2}{x^3}e^{-\frac
-{1}{x^2}}.
-</math></center>
-Pozostaje nam wykazać istnienie pochodnej w punkcie <math> \displaystyle x=0</math>.
-Obliczmy granice prawo i lewostronne ilorazu różnicowego. Mamy
-<center><math> \displaystyle \lim _{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim _{x\to
-^-}\frac{0-0}{x}=0
-</math></center>
-oraz (podstawiając <math> \displaystyle \frac 1x=y</math>)
-<center><math> \displaystyle \lim _{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim _{x\to
-^+}\frac{e^{-\frac {1}{x^2}}-0}{x}=\lim_{y\to +\infty}\frac
-{y}{e^{y^2}}=0.
-</math></center>
-Wynika z tego, że istnieje granica ilorazu różnicowego, czyli
-funkcja ma pochodną <math> \displaystyle f'(0)=0</math>.
-{}<math> \displaystyle \Box</math></div></div>
-<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">    [[##z.am1.09.020|Uzupelnic z.am1.09.020|]] Jest oczywiste, że funkcja <math> \displaystyle f</math> ma
-pochodną dla <math> \displaystyle x\neq 1</math>. Pozostaje do sprawdzenia istnienie
-pochodnej w punkcie <math> \displaystyle x=1</math>. Funkcja posiadająca pochodną jest w
-szczególności ciągła, czyli <math> \displaystyle \lim_{x\to 1^+}f(x)=\lim_{x\to
-^-}f(x)</math>, co daje nam pierwszy warunek, który muszą spełniać
-parametry a i b
-<center><math> \displaystyle a+b=1+3-4=0.
 </math></center>
-Obliczmy granice prawo i lewostronną ilorazu różnicowego. Mamy
+gdzie <math>g(x)=\arcsin(\cos x)</math>. Zauważmy, że skoro <math>-\frac{\pi}2\leq
-<center><math> \displaystyle \lim _{x\to 1^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim _{x\to
-^-}\frac{x^2+3x-4-0}{x-1}=\lim _{x\to 0^-}(x+4)=5
-</math></center>
-oraz
-<center><math> \displaystyle \lim _{x\to 1^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim _{x\to
-^+}\frac{ax+b-a-b}{x-1}=a,
-</math></center>
-czyli <math> \displaystyle a=5</math>. Stąd dostajemy, że <math> \displaystyle b=-5</math>.
-{}<math> \displaystyle \Box</math></div></div>
-<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">    [[##z.am1.09.030|Uzupelnic z.am1.09.030|]] a) Obliczmy pochodną funkcji
-<math> \displaystyle f(x)=(x^2+x)e^{x+1}</math>. Otrzymujemy <math> \displaystyle f'(x)=(x^2+3x+1)e^{x+1}</math>. W
-szczególności <math> \displaystyle f'(0)=e</math>. W związku z tym równanie stycznej do
-wykresu funkcji <math> \displaystyle f</math> w punkcie <math> \displaystyle (0,0)</math> ma postać <math> \displaystyle y-0=e(x-0)</math>,
-czyli <math> \displaystyle y=ex</math>.
-b) Obliczmy pochodną funkcji <math> \displaystyle f(x)=\ln (x^2+1)</math>. Otrzymujemy
-<math> \displaystyle f'(x)=\frac {2x}{x^2+1}</math>. W szczególności <math> \displaystyle f'(0)=0</math>. W związku z
-tym równanie stycznej do wykresu funkcji <math> \displaystyle f(x)</math> w punkcie <math> \displaystyle (0,0)</math>
-ma postać <math> \displaystyle y-0=0(x-0)</math>, czyli <math> \displaystyle y=0</math>.
-c) Obliczmy pochodną funkcji <math> \displaystyle f(x)=x^2+x+1</math> i pochodną funkcji
-<math> \displaystyle g(x)=\frac 14x^2+\frac {11}{4}</math>. Otrzymujemy <math> \displaystyle f'(x)=2x+1</math> i
-<math> \displaystyle g'(x)=\frac 12x</math>. W szczególności <math> \displaystyle f'(1)=3</math> i <math> \displaystyle g'(1)=\frac 12</math>.
-Korzystając ze wzoru na tangens różnicy kątów
-<center><math> \displaystyle \mathrm{tg}\, (x-y)=\frac {\mathrm{tg}\, x-\mathrm{tg}\, y}{1+\mathrm{tg}\, x\mathrm{tg}\, y}
-</math></center>
-dostajemy, że tangens kąta pod jakim przecinają się te funkcje w
-punkcie <math> \displaystyle (1,3)</math> wynosi
-<center><math> \displaystyle \mathrm{tg}\, \alpha=\frac {3-\frac 12}{1+3\cdot \frac 12}=1.
-</math></center>
-Stąd otrzymujemy, że krzywe te przecinają się pod kątem
-<math> \displaystyle \alpha=\frac {\pi}{4}</math>.
-{}<math> \displaystyle \Box</math></div></div>
-<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">    [[##z.am1.09.040|Uzupelnic z.am1.09.040|]] Obliczmy pochodną funkcji <math> \displaystyle f</math>. Mamy
-<center><math> \displaystyle f'(x)=\frac {1}{(x+1)^2}>0,
-</math></center>
-dla dowolnego <math> \displaystyle x\in \mathrm{dom}\, f</math>, czyli funkcja <math> \displaystyle f</math> jest rosnąca w
-przedziale <math> \displaystyle (-\infty,-1)</math> i w przedziale <math> \displaystyle (-1,+\infty)</math>.
-b) Obliczmy pochodną funkcji <math> \displaystyle f</math>. Mamy
-<center><math> \displaystyle f'(x)=\frac {-4x}{(x^2-1)^2}.
-</math></center>
-Zauważmy, że <math> \displaystyle f'(x)<0</math> w zbiorze <math> \displaystyle (0,1)\cup (1,+\infty)</math>, czyli
-funkcja <math> \displaystyle f</math> jest malejąca w przedziale <math> \displaystyle (0,1)</math> i w przedziale
-<math> \displaystyle (1,+\infty)</math>. Mamy również <math> \displaystyle f'(x)>0</math> w zbiorze <math> \displaystyle (-\infty,-1)\cup
-(-1,0)</math>, czyli funkcja <math> \displaystyle f</math> jest rosnąca w przedziale
-<math> \displaystyle (-\infty,-1)</math> i przedziale <math> \displaystyle (-1,0)</math>.
-c) Obliczmy pochodną funkcji <math> \displaystyle f</math>. Mamy
-<center><math> \displaystyle f'(x)=\frac {x-1}{\sqrt {x^2-2x-3}}.
-</math></center>
-Zauważmy, że <math> \displaystyle f'(x)<0</math> w zbiorze <math> \displaystyle (-\infty,-1)</math>, czyli funkcja <math> \displaystyle f</math>
-jest tam malejąca. Mamy również <math> \displaystyle f'(x)>0</math> w zbiorze <math> \displaystyle
-(3,+\infty)</math>, czyli funkcja <math> \displaystyle f</math> jest tam rosnąca.
-d) Obliczmy pochodną funkcji <math> \displaystyle f</math>. Mamy
-<center><math> \displaystyle f'(x)=2x(2x^2-3)e^{x^2+1}+4xe^{x^2+1}=4x\left (x-\frac {\sqrt
-}{2}\right )\left (x+\frac {\sqrt 2}{2}\right )e^{x^2+1}.
-</math></center>
-Zauważmy, że <math> \displaystyle f'(x)<0</math> w zbiorze <math> \displaystyle (-\infty,-\frac {\sqrt
-}{2})\cup (0,\frac {\sqrt 2}{2})</math>, czyli funkcja <math> \displaystyle f</math> jest
-malejąca w przedziale <math> \displaystyle (-\infty,-\frac {\sqrt 2}{2})</math> i w
-przedziale <math> \displaystyle (0,\frac {\sqrt 2}{2})</math>. Mamy również <math> \displaystyle f'(x)>0</math> w
-zbiorze <math> \displaystyle (-\frac {\sqrt 2}{2},0)\cup (\frac {\sqrt
-}{2},+\infty)</math>, czyli funkcja <math> \displaystyle f</math> jest rosnąca w przedziale
-<math> \displaystyle (-\frac {\sqrt 2}{2},0)</math> i w przedziale <math> \displaystyle (\frac {\sqrt
-}{2},+\infty)</math>.
-{}<math> \displaystyle \Box</math></div></div>
-<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">    [[##z.am1.09.050|Uzupelnic z.am1.09.050|]] a) Niech <math> \displaystyle f(x)=x^{11}+3x^7-1</math>. Na
-początek zauważmy, iż <math> \displaystyle \lim_{x\to +\infty}f(x)=+\infty</math> oraz
-<math> \displaystyle f(0)=-1</math>. Z własności Darboux wynika, że istnieje punkt <math> \displaystyle x_0\in
-(0,+\infty)</math> taki, że <math> \displaystyle f(x_0)=0</math>. Ponadto zauważmy, że pochodna
-funkcji <math> \displaystyle f'(x)=11x^{10}+21x^6\geq 0</math> jest nieujemna, czyli funkcja
-<math> \displaystyle f(x)</math> jest rosnąca. Stąd wynika, że nie może istnieć inny
-pierwiastek równania <math> \displaystyle f(x)=0</math>.
-b) Niech <math> \displaystyle f(x)=\sin^2 x-x^3-x-1</math>. Na początek zauważmy, iż
-<math> \displaystyle \lim_{x\to +\infty}f(x)=-\infty</math> oraz <math> \displaystyle \lim_{x\to
--\infty}f(x)=+\infty</math>. Z własności Darboux wynika, że istnieje
-punkt <math> \displaystyle x_0\in \mathbb{R}</math> taki, że <math> \displaystyle f(x_0)=0</math>. Ponadto zauważmy, że
-pochodna funkcji <math> \displaystyle f'(x)=\sin (2x)-3x^2-1<0</math> jest ujemna, czyli
-funkcja <math> \displaystyle f(x)</math> jest (ściśle) malejąca. Stąd wynika, że nie może
-istnieć inny pierwiastek równania <math> \displaystyle f(x)=0</math>.
-c) Jeśli <math> \displaystyle x_1,x_2</math> są kolejnymi pierwiastkami wielomianu <math> \displaystyle w</math>, to z
-twierdzenia Rolle'a wynika, że istnieje punkt <math> \displaystyle x_0\in (x_1,x_2)</math>
-taki, że <math> \displaystyle w'(x_0)=0</math>. Tak więc pomiędzy kolejnymi pierwiastkami
-wielomianu <math> \displaystyle w</math> leży pierwiastek pochodnej <math> \displaystyle w'</math> tego wielomianu.
-Ponadto jeżeli <math> \displaystyle x_l</math> jest pierwiastkiem <math> \displaystyle k</math>-krotnym wielomianu
-<math> \displaystyle w(x)</math>, to <math> \displaystyle x_l</math> jest pierwiastkiem <math> \displaystyle (k-1)</math>-krotnym pochodnej
-wielomianu <math> \displaystyle w'</math>. Z powyższego rozumowania wynika, iż pochodna <math> \displaystyle w'</math>
-ma <math> \displaystyle n-1</math> pierwiastków rzeczywistych.
-{}<math> \displaystyle \Box</math></div></div>
-<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">    [[##z.am1.09.060|Uzupelnic z.am1.09.060|]] Nasza funkcja jest dana szeregiem
-<center><math> \displaystyle f(x)=\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{3^k } g(4^k x), \
-</math></center>
-gdzie <math> \displaystyle g(x)=\arcsin(\cos x)</math>. Zauważmy, że skoro <math> \displaystyle -\frac{\pi}2\leq
 \arcsin x\leq \frac{\pi}2</math>, to
-<center><math> \displaystyle |f(x)|=|\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{3^k } g(4^k x)|\leq
+<center><math>|f(x)|=|\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{3^k } g(4^k x)|\leq
 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{3^k } |g(4^k
-x)|\leq\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{3^k }\frac{\pi}2=\frac{3\pi}4.
+x)|\leq\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{3^k }\frac{\pi}2=\frac{3\pi}4</math></center>
-</math></center>
-Powyższy szereg jest więc jednostajnie zbieżny, czyli funkcja <math> \displaystyle f</math>
+Powyższy szereg jest więc jednostajnie zbieżny, czyli funkcja <math>f</math>
 jako jego suma jest ciągła.
-Teraz wykażemy, że <math> \displaystyle f</math> nie ma pochodnej w żadnym punkcie. Na
+Teraz wykażemy, że <math>f</math> nie ma pochodnej w żadnym punkcie. Na początek zauważmy, że skoro <math>g</math> jest funkcją okresową o okresie <math>2\pi</math>, to <math>f</math> też jest funkcją okresową o okresie <math>2\pi</math>. Z tego wynika, że wystarczy ograniczyć nasze rozważania do przedziału <math>[-\pi,\pi]</math>. Przez <math>S_n</math> oznaczmy <math>n</math>-tą sumę częściową naszego szeregu. Wtedy
-początek zauważmy, że skoro <math> \displaystyle g</math> jest funkcją okresową o okresie
-<math> \displaystyle 2\pi</math>, to <math> \displaystyle f</math> też jest funkcją okresową o okresie <math> \displaystyle 2\pi</math>. Z tego
-wynika, że wystarczy ograniczyć nasze rozważania do przedziału
-<math> \displaystyle [-\pi,\pi]</math>. Przez <math> \displaystyle S_n</math> oznaczmy <math> \displaystyle n</math>-tą sumę cześciową naszego
-szeregu. Wtedy
-<center><math> \displaystyle S_0=\arcsin (\cos x)=\frac {\pi}{2}-|x|
+<center><math>S_0=\arcsin (\cos x)=\frac {\pi}{2}-|x|
 </math></center>
-jest funkcją, która nie ma pochodnej w punkcie <math> \displaystyle x=0</math>, bo funkcja
+jest funkcją, która nie ma pochodnej w punkcie <math>x=0</math>, bo funkcja
-<math> \displaystyle |x|</math> nie ma pochodnej w punkcie <math> \displaystyle x=0</math>. Dalej mamy
+<math>|x|</math> nie ma pochodnej w punkcie <math>x=0</math>. Dalej mamy
-<center><math> \displaystyle S_1=\arcsin (\cos x)+\frac 13\arcsin (\cos (4x)).
+<center><math>S_1=\arcsin (\cos x)+\frac 13\arcsin (\cos (4x))</math></center>
-</math></center>
-Funkcja <math> \displaystyle \arcsin (\cos (4x))</math> jest funkcją okresową o okresie
+Funkcja <math>\arcsin (\cos (4x))</math> jest funkcją okresową o okresie
-<math> \displaystyle \frac {\pi}{2}</math>. Korzystając z równości <math> \displaystyle \arcsin (\cos x)=\frac
+<math>\frac {\pi}{2}</math>. Korzystając z równości <math>\arcsin (\cos x)=\frac {\pi}{2}-|x|</math> dla <br> <math>|x|\leq \pi</math>, wnioskujemy, że <math>S_1</math> nie ma pochodnej w punktach <math>-\pi,-\frac {\pi}{2},0,\frac {\pi}{2},\pi</math>.Ogólnie <math>\arcsin (\cos (4^nx))</math> jest funkcją okresową o okresie <math>\frac {\pi}{2\cdot 4^{n-1}}</math>, więc
-{\pi}{2}-|x|</math> dla <math> \displaystyle |x|\leq \pi</math> wnioskujemy, że <math> \displaystyle S_1</math> nie ma
-pochodnej w punktach <math> \displaystyle -\pi,-\frac {\pi}{2},0,\frac {\pi}{2},\pi</math>.
-Ogólnie <math> \displaystyle \arcsin (\cos (4^nx))</math> jest funkcją okresową o okresie
-<math> \displaystyle \frac {\pi}{2\cdot 4^{n-1}}</math>, więc
-<center><math> \displaystyle S_n=\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{3^k } g(4^k x)
+<center><math>S_n=\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{3^k } g(4^k x)
 </math></center>
 nie jest różniczkowalna w żadnym punkcie zbioru
-<center><math> \displaystyle P_n=\left\{\frac {l\pi}{2\cdot 4^{k-1}}:k\in\{1,2,\dots n\}, l\in
+<center><math>P_n=\left\{\frac {l\pi}{2\cdot 4^{k-1}}:k\in\{1,2,\dots n\}, l\in
-\{-2\cdot 4^{k-1},\dots,2\cdot 4^{k-1}\}\right \}.
+\{-2\cdot 4^{k-1},\dots,2\cdot 4^{k-1}\}\right \}</math></center>
-</math></center>
 Zobacz rysunek poniżej.
-{{red}[[rysunek am1c09.0010]]}
+[[File:am1c09.0010.mp4|253x253px|thumb|left|Rysunek do ćwiczenia 9.6.]]
-Tak więc funkcja <math> \displaystyle f</math> na pewno nie ma pochodnej w żadnym punkcie
+Tak więc funkcja <math>f</math> na pewno nie ma pochodnej w żadnym punkcie zbioru
-zbioru
-<center><math> \displaystyle P=\left\{\frac {l\pi}{2\cdot 4^{k-1}}:k\in\mathbb{N}, l\in \{-2\cdot
+<br><center>
-^{k-1},\dots,2\cdot 4^{k-1}\}\right \}.
+<math>P=\left\{\frac {l\pi}{2\cdot 4^{k-1}}:k\in\mathbb{N}, l\in \{-2\cdot
-</math></center>
+^{k-1},\dots,2\cdot 4^{k-1}\}\right \}</math>
+<br><br></center>
-Zwróćmy uwagę na fakt, że zbiór <math> \displaystyle P</math> jest gęsty na odcinku
+Zwróćmy uwagę na fakt, że zbiór <math>P</math> jest gęsty na odcinku
-<math> \displaystyle [-\pi,\pi]</math>, tzn. <math> \displaystyle \overline P=[-\pi,\pi]</math>.
+<math>[-\pi,\pi]</math>, tzn. <math>\overline P=[-\pi,\pi]</math>.
-Teraz weźmy dowolny punkt <math> \displaystyle x_0\in [-\pi,\pi]\setminus P</math>.
+Teraz weźmy dowolny punkt <math>x_0\in [-\pi,\pi]\setminus P</math>. Wykażemy, że <math>f</math> nie ma pochodnej w punkcie <math>x_0</math>. Zwróćmy uwagę, że funkcja <math>f</math> jest parzysta, bo <math>\cos x</math> jest funkcją parzystą. Możemy więc założyć bez straty ogólności, że <math>0<x_0<\pi</math>. Zauważmy również, że dla dowolnej liczby naturalnej <math>n</math> istnieje liczba całkowita <math>l(n)</math> taka, że
-Wykażemy, że <math> \displaystyle f</math> nie ma pochodnej w punkcie <math> \displaystyle x_0</math>. Zwróćmy uwagę,
-że funkcja <math> \displaystyle f</math> jest parzysta, bo <math> \displaystyle \cos x</math> jest funkcją parzystą.
-Możemy więc założyć bez straty ogólności, że <math> \displaystyle 0<x_0<\pi</math>. Zauważmy
-również, że dla dowolnej liczby naturalnej <math> \displaystyle n</math> istnieje liczba
-całkowita <math> \displaystyle l(n)</math> taka, że
-<center><math> \displaystyle x_0\in \left (\frac {l(n)\pi}{2\cdot 4^{n}},\frac
+<br><center>
-{(l(n)+1)\pi}{2\cdot 4^{n}}\right ).
+<math>x_0\in \left (\frac {l(n)\pi}{2\cdot 4^{n}},\frac
-</math></center>
+{(l(n)+1)\pi}{2\cdot 4^{n}}\right )</math>
+<br><br></center>
-Zdefiniujmy następujący ciąg <math> \displaystyle x_n=x_0+\frac {\pi}{4^{n+1}}</math>.
+Zdefiniujmy następujący ciąg <math>x_n=x_0+\frac {\pi}{4^{n+1}}</math>.
-Oczywiście <math> \displaystyle x_n\to x_0</math>, gdy <math> \displaystyle n\to+\infty</math>. Oznaczmy przez <math> \displaystyle R_nn</math>-tą resztę naszego szeregu
+Oczywiście <math>x_n\to x_0</math>, gdy <math>n\to+\infty</math>. Oznaczmy przez <math>R_nn</math>-tą resztę naszego szeregu
-<center><math> \displaystyle R_n(x)=\sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{3^k } g(4^k x).
+<center><math>R_n(x)=\sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{3^k } g(4^k x)</math></center>
-</math></center>
-Zauważmy, że <math> \displaystyle R_n</math> jest funkcją okresową o okresie <math> \displaystyle \frac
+Zauważmy, że <math>R_n</math> jest funkcją okresową o okresie <math>\frac
-{\pi}{2\cdot4^{n-1}}</math>. Z tego wynika, że <math> \displaystyle R_k(x_0)=R_k(x_n)</math> dla
+{\pi}{2\cdot4^{n-1}}</math>. Z tego wynika, że <math>R_k(x_0)=R_k(x_n)</math> dla
-<math> \displaystyle k>n</math>. Ponadto dla każdego <math> \displaystyle k\leq n</math> mamy
+<math>k>n</math>. Ponadto dla każdego <math>k\leq n</math> mamy
-<center><math> \displaystyle 4^kx_0,4^kx_n\in\left (l(k)\pi,(l(k)+1)\pi\right).
+<center><math>4^kx_0,4^kx_n\in\left (l(k)\pi,(l(k)+1)\pi\right)</math></center>
-</math></center>
-Raz jeszcze wykorzystując równość <math> \displaystyle \arcsin x=\frac {\pi}{2}-|x|</math>
+Raz jeszcze wykorzystując równość <math>\arcsin x=\frac {\pi}{2}-|x|</math>
-dla <math> \displaystyle |x|\leq \pi</math> wnioskujemy, że
+dla <math>|x|\leq \pi</math>, wnioskujemy, że
-<center><math> \displaystyle g(4^kx_0)-g(4^kx_n)=-\frac {\pi4^k}{4^{n+1}}.
+<center><math>g(4^kx_0)-g(4^kx_n)=-\frac {\pi4^k}{4^{n+1}}</math></center>
-</math></center>
 Rozważmy teraz następujący iloraz różnicowy
-<center><math> \displaystyle \aligned &\frac {f(x_0)-f(x_n)}{x_0-x_n}=\sum_{k=0}^{\infty}
+<center><math>
+\begin{array}{lll}
+\frac {f(x_0)-f(x_n)}{x_0-x_n}&=&
+\sum_{k=0}^{\infty}
 \frac{1}{3^k } \frac {g(4^k
 x_0)-g(4^kx_n)}{x_0-x_n}=\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{3^k } \frac
 {g(4^k x_0)-g(4^kx_n)}{x_0-x_n} \\
-&=\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{3^k } \frac {-\frac
+&=&\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{3^k } \frac {-\frac
 {\pi4^k}{4^{n+1}}}{-\frac {\pi}{4^{n+1}}}=\sum_{k=0}^{n}
 \frac{4^k}{3^k }.
-\endaligned
+\end{array}
 </math></center>
 Widzimy, więc że powyższy iloraz różnicowy nie ma skończonej
-granicy przy <math> \displaystyle n\to +\infty</math>, czyli funkcja <math> \displaystyle f</math> nie ma pochodnej w
+granicy przy <math>n\to +\infty</math>, czyli funkcja <math>f</math> nie ma pochodnej w
-punkcie <math> \displaystyle x_0</math>.
+punkcie <math>x_0</math>.
+</div></div>
-{}<math> \displaystyle \Box</math></div></div>