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

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

a następnie z twierdzenia o pochodnej funkcji złożonej.

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

a) Mamy

${\displaystyle \begin{array}{rl}& (3x^4+7x^3-2x^2+x-10{)}^{\prime }=12x^3+21x^2-4x+1,\\ & (\sqrt{x^2+x-1}{)}^{\prime }=\frac{2x+1}{2\sqrt{x^2+x-1}},\\ & \left(\frac{2x^3+x+1}{x^2+2x+3}\right)=\frac{(6x^2+1)(x^2+2x+3)-(2x^3+x+1)(2x+2)}{(x^2+2x+3{)}^2}=\frac{2x^4+8x^3+17x^2-2x+1}{(x^2+2x+3{)}^2},\\ & (e^{1-x}\ln (x^2+1){)}^{\prime }=-e^{1-x}\ln (x^2+1)+e^{1-x}\frac{2x}{x^2+1}=e^{1-x}(\frac{2x}{x^2+1}-\ln (x^2+1)),\\ & ({\sin }^2(\cos \frac{1}{x^4+1}){)}^{\prime }=2\sin (\cos \frac{1}{x^4+1})\cos (\cos \frac{1}{x^4+1})\sin (\frac{1}{x^4+1})\frac{4x^3}{(x^4+1{)}^2}.\end{array}}$

b) Wykażemy, że ${\displaystyle (\arccos x{)}^{\prime }=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}}$ dla ${\displaystyle -1<x<1}$. Niech ${\displaystyle y=\arccos x}$, wtedy ${\displaystyle x=\cos y}$. Funkcją odwrotną do ${\displaystyle f_1(x)=\arccos x}$ jest ${\displaystyle f_1^{-1}(y)=\cos y}$. Korzystając z twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej, otrzymujemy

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

Wykażemy, że ${\displaystyle (\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}x{)}^{\prime }=-\frac{1}{1+x^2}}$. Niech ${\displaystyle y=\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}x}$, wtedy ${\displaystyle x=\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}y}$. Funkcją odwrotną do ${\displaystyle f_2(x)=\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}x}$ jest ${\displaystyle f_2^{-1}(y)=\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}y}$. Korzystając z twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej, otrzymujemy

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

Wykażemy, że ${\displaystyle (\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{h}x{)}^{\prime }=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}}$. Niech ${\displaystyle y=\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{h}x}$, wtedy ${\displaystyle x=\sinh y}$. Funkcją odwrotną do ${\displaystyle f_3(x)=\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{h}x}$ jest ${\displaystyle f_3^{-1}(y)=\sinh y}$. Korzystając z twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej, otrzymujemy

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

Wykażemy, że ${\displaystyle (\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s}\mathrm{h}x{)}^{\prime }=\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}}$ dla ${\displaystyle x\ge 1}$. Niech ${\displaystyle y=\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s}\mathrm{h}x}$, wtedy ${\displaystyle x=\cosh y}$. Funkcją odwrotną do ${\displaystyle f_4(x)=\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s}\mathrm{h}x}$ jest ${\displaystyle f_4^{-1}(y)=\cosh y}$. Korzystając z twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej, otrzymujemy

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

Wykażemy, że ${\displaystyle (\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{t}\mathrm{g}\mathrm{h}x{)}^{\prime }=\frac{1}{1-x^2}}$ dla ${\displaystyle |x|<1}$. Niech ${\displaystyle y=\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{t}\mathrm{g}\mathrm{h}x}$, wtedy ${\displaystyle x=\mathrm{t}\mathrm{g}\mathrm{h}y}$. Funkcją odwrotną do ${\displaystyle f_5(x)=\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{t}\mathrm{g}\mathrm{h}x}$ jest ${\displaystyle f_5^{-1}(y)=\mathrm{t}\mathrm{g}\mathrm{h}y}$. Korzystając z twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej, otrzymujemy

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

Wykażemy, że ${\displaystyle (\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}\mathrm{h}x{)}^{\prime }=\frac{1}{1-x^2}}$ dla ${\displaystyle |x|>1}$. Niech ${\displaystyle y=\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}\mathrm{h}x}$, wtedy ${\displaystyle x=\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}\mathrm{h}y}$. Funkcją odwrotną do ${\displaystyle f_6(x)=\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}\mathrm{h}x}$ jest ${\displaystyle f_6^{-1}(y)=\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}\mathrm{h}y}$. Korzystając z twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej, otrzymujemy

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

c) Mamy

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

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

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

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

Najpierw sprawdzić, kiedy podana funkcja jest ciągła. Istnienie pochodnej sprawdzić jak w ćwiczenieu 9.1. d).

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

Obliczmy granice prawo- i lewostronną ilorazu różnicowego. Mamy

oraz

czyli ${\displaystyle a=5}$. Stąd dostajemy, że ${\displaystyle b=-5}$.

a), b) Jaka jest interpretacja geometryczna pochodnej?

c) Kąt pod jakim przecinają się dwie funkcje to kąt przecięcia się stycznych do tych funkcji.

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

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

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

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

Stąd otrzymujemy, że krzywe te przecinają się pod kątem ${\displaystyle \alpha =\frac{\pi }{4}}$.

Wykorzystać związek znaku pochodnej z monotonicznością funkcji.

Obliczmy pochodną funkcji ${\displaystyle f}$. Mamy

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

b) Obliczmy pochodną funkcji ${\displaystyle f}$. Mamy

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