Analiza matematyczna 1/Ćwiczenia 10: Wzór Taylora. Ekstrema: Różnice pomiędzy wersjami

Aktualna wersja na dzień 07:55, 24 lip 2024

10. Wzór Taylora. Ekstrema

Ćwiczenie 10.1.

Wyznaczyć ekstrema funkcji

a) $x \mapsto \frac{(x + 2)^{2}}{x + 3}, x \mapsto \frac{x^{3}}{(x - 1)^{2}}, x \mapsto \frac{(x - 2)^{3}}{(x + 2)^{3}}$ ,

b) $x \mapsto \sin^{2} x + \cos x, x \mapsto t g x - \sin x$ ,

c) $x \mapsto x e^{- \frac{1}{x + 2}}, x \mapsto (2 - x) e^{{(x - 2)}^{- 2}}$ ,

d) $x \mapsto \ln | x^{2} + 3 x - 10 |, x \mapsto \ln^{2} | x | - 2 \ln | x |$ ,

e) $x \mapsto x + 10 a r c c t g x, x \mapsto \frac{2}{\sqrt{1 - x^{2}}} + \arcsin x$ ,

f) $x \mapsto x^{x}, x \mapsto (x^{2} + 1)^{x^{3} + 2 x}$ .

Wskazówka

Najpierw należy określić dziedzinę badanych funkcji. Następnie wyznaczyć punkty krytyczne, badając pochodną (nie zapomnieć sprawdzić, czy otrzymane punkty są w dziedzinie) i zbadać znak pochodnej w ich sąsiedztwie. Można też badać znak drugiej pochodnej w punktach krytycznych.

f) Przypomnijmy, że funkcje postaci

{(F (x))}^{G (x)}

rozważa się przy założeniu

F (x) > 0

. By policzyć pochodną tych funkcji, można je przedstawić w postaci

{(F (x))}^{G (x)} = e^{G (x) \ln (F (x))}

(dlaczego?). Szukając punktów krytycznych drugiej funkcji w tym podpunkcie, zastanówmy się, kiedy suma dwóch składników nieujemnych jest równa zero.

Rozwiązanie

a) Dziedziną funkcji $f (x) = \frac{(x + 2)^{2}}{x + 3}$ jest zbiór $ℝ ∖ {- 3}$ . Liczymy pochodną

f^{'} (x) = \frac{2 (x + 2) (x + 3) - (x + 2)^{2}}{(x + 3)^{2}} = \frac{(x + 2) (2 x + 6 - x - 2)}{(x + 3)^{2}} = \frac{(x + 2) (x + 4)}{(x + 3)^{2}}

,

która jest określona w całej dziedzinie funkcji $f$ i ma dwa punkty krytyczne $- 4$ i $- 2$ . Ponieważ w pierwszym z tych punktów pochodna zmienia znak z dodatniego na ujemny, a w drugim z ujemnego na dodatni, $f$ ma w punkcie $- 4$ maksimum, a w punkcie $- 2$ minimum.

Dziedziną funkcji $g (x) = \frac{x^{3}}{(x - 1)^{2}}$ jest $ℝ ∖ {1}$ . Liczymy pochodną

g^{'} (x) = \frac{3 x^{2} (x - 1)^{2} - x^{3} 2 (x - 1)}{(x - 1)^{4}} = \frac{x^{2} (x - 1) (3 x - 3 - 2 x)}{(x - 1)^{4}} = \frac{x^{2} (x - 3)}{(x - 1)^{3}}

,

która jest określona w całej dziedzinie funkcji i ma dwa punkty krytyczne $0$ i $3$ . W pierwszym z tych punktów pochodna nie zmienia znaku (w całym przedziale $(- \infty, 1)$ jest nieujemna), w drugim natomiast zmienia z dodatniego na ujemny, zatem $g$ ma w punkcie $3$ maksimum i jest to jedyne ekstremum tej funkcji.

Pochodna funkcji $h (x) = \frac{(x - 2)^{3}}{(x + 2)^{3}}$ dana wzorem

h^{'} (x) = \frac{3 (x - 2)^{2} (x + 2)^{3} - (x - 2)^{3} 3 (x + 2)^{2}}{(x + 2)^{6}} = \frac{12 (x - 2)^{2} (x + 2)^{2}}{(x + 2)^{6}} = \frac{12 (x - 2)^{2}}{(x + 2)^{4}}

jest określona w całej dziedzinie tej funkcji, to znaczy w zbiorze $ℝ ∖ {- 2}$ , ma jedno miejsce zerowe $2$ i jest nieujemna. Zatem funkcja $h$ nie ma ekstremów.

b) Zarówno funkcja $f (x) = \sin^{2} x + \cos x$ jak i jej pochodna

f^{'} (x) = 2 \sin x \cos x - \sin x = \sin x (2 \cos x - 1)

są zdefiniowane dla dowolnego argumentu rzeczywistego $x$ . Punkty krytyczne pochodnej to punkty postaci $k π$ , $\frac{π}{3} + 2 k π$ oraz $- \frac{π}{3} + 2 k π$ , gdzie $k \in ℤ$ . Policzmy drugą pochodną $f^{″} (x) = (\sin 2 x - \sin x)^{'} = 2 \cos 2 x - \cos x$ . Zatem $f^{″} (k π) = 2 - (- 1)^{k} > 0$ , $f^{″} (\pm \frac{π}{3} + 2 k π) = 2 \cos \frac{2 π}{3} - \cos \frac{π}{3} = - \frac{3}{2} < 0$ dla dowolnego $k \in ℤ$ . Wnioskujemy stąd, że funkcja $f$ ma minima w punktach $k π (k \in ℤ)$ oraz maksima w punktach $\pm \frac{π}{3} + 2 k π (k \in ℤ)$ .

Zarówno funkcja $g (x) = t g x - \sin x$ , jak i jej pochodna

g^{'} (x) = \frac{1}{\cos^{2} x} - \cos x = \frac{1 - \cos^{3} x}{\cos^{2} x}

,

są określone w zbiorze $ℝ ∖ {\frac{π}{2} + k π : k \in ℤ}$ . Punkty krytyczne mają postać $2 k π$ , gdzie $k \in ℤ$ , ale pochodna jest nieujemna w całym zbiorze liczb rzeczywistych, zatem funkcja nie ma ekstremów.

c) Dziedziną funkcji $f (x) = x e^{- \frac{1}{x + 2}}$ i jej pochodnej

f^{'} (x) = e^{- \frac{1}{x + 2}} + x e^{- \frac{1}{x + 2}} \frac{1}{(x + 2)^{2}} = \frac{x^{2} + 5 x + 4}{(x + 2)^{2}} e^{- \frac{1}{x + 2}} = \frac{(x + 1) (x + 4)}{(x + 2)^{2}} e^{- \frac{1}{x + 2}}

jest zbiór $ℝ ∖ {- 2}$ . Funkcja ma dwa punkty krytyczne $- 4$ i $- 1$ , w obu pochodna zmienia znak, odpowiednio z plusa na minus i na odwrót, zatem $f$ ma w $- 4$ maksimum i w $- 1$ minimum.

Dziedziną funkcji $g (x) = (2 - x) e^{{(x - 2)}^{- 2}}$ i jej pochodnej

\begin{aligned} g^{'} (x) = - e^{{(x - 2)}^{- 2}} + (2 - x) e^{{(x - 2)}^{- 2}} \frac{- 2}{(x - 2)^{3}} = - \frac{(x - 2)^{2} - 2}{(x - 2)^{2}} e^{{(x - 2)}^{- 2}} = \\ = - \frac{(x - 2 - \sqrt{2}) (x - 2 + \sqrt{2})}{(x - 2)^{2}} e^{{(x - 2)}^{- 2}} \end{aligned}

jest zbiór $ℝ ∖ {2}$ . Badana funkcja ma minimum w punkcie krytycznym $2 - \sqrt{2}$ i maksimum w punkcie krytycznym $2 + \sqrt{2}$ .

d) Funkcja $f (x) = \ln | x^{2} + 3 x - 10 | = \ln | (x + 5) (x - 2) |$ i jej pochodna $f^{'} (x) = \frac{2 x + 3}{x^{2} + 3 x - 10}$ są określone w $ℝ ∖ {- 5, 2}$ . Jedynym punktem krytycznym jest $- \frac{3}{2}$ i funkcja $f$ ma w nim maksimum.

Funkcja $g (x) = \ln^{2} | x | - 2 \ln | x |$ jest określona w $ℝ ∖ {0}$ i parzysta, zatem wystarczy ją zbadać w przedziale $(0, \infty)$ . Tam pochodna jest dana wzorem

g^{'} (x) = 2 \cdot \frac{\ln x - 1}{x}

Liczymy drugą pochodną

g^{″} (x) = 2 \cdot \frac{1 - (\ln x - 1)}{x^{2}} = 2 \cdot \frac{2 - \ln x}{x^{2}}

Ponieważ wartość $g^{″} (e) = \frac{2}{e^{2}}$ jest dodatnia, funkcja $g$ ma w punkcie krytycznym $e$ minimum. Z parzystości funkcji wynika, że również w punkcie $- e$ jest minimum.

e) Dziedziną funkcji $f (x) = x + 10 a r c c t g x$ i jej pochodnej

f^{'} (x) = 1 - \frac{10}{1 + x^{2}} = \frac{x^{2} - 9}{1 + x^{2}}

jest zbiór liczb rzeczywistych. Badana funkcja ma maksimum w punkcie $- 3$ i minimum w punkcie $3$ .

Natomiast funkcja $g (x) = \frac{2}{\sqrt{1 - x^{2}}} + \arcsin x$ i jej pochodna

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

są określone tylko w przedziale $(- 1, 1)$ . Ponieważ $1 + \sqrt{2}$ jest większe od 1, funkcja $g$ ma tylko jeden punkt krytyczny $1 - \sqrt{2}$ i ma w nim minimum.

f) Funkcja $f (x) = x^{x}$ jest rozważana tylko dla dodatnich argumentów i jej pochodna $f^{'} (x) = x^{x} (\ln x + 1)$ jest też zdefiniowana w przedziale $(0, + \infty)$ . Jedynym punktemkrytycznym jest punkt $\frac{1}{e}$ i $f$ ma w nim minimum.

Natomiast funkcja $g (x) = (x^{2} + 1)^{x^{3} + 2 x}$ i jej pochodna

g^{'} (x) = (x^{2} + 1)^{x^{3} + 2 x} ((3 x^{2} + 2) \ln (x^{2} + 1) + \frac{2 x^{2} (x^{2} + 2)}{x^{2} + 1})

są zdefiniowane dla dowolnego argumentu rzeczywistego. Zauważmy, że $g^{'}$ jest wszędzie nieujemna, ponieważ $(x^{2} + 1)^{x^{3} + 2 x} > 0, a (x) = (3 x^{2} + 2) \ln (x^{2} + 1) \geq 0$ oraz $b (x) = \frac{2 x^{2} (x^{2} + 2)}{x^{2} + 1} \geq 0$ dla dowolnego $x \in ℝ$ . Zatem w punkcie krytycznym $0$ nie ma ekstremum. ( $0$ jest jedynym punktem krytycznym, bo nieujemna suma $a (x) + b (x)$ zeruje się tylko wtedy, gdy oba składniki się zerują, a $0$ jest jedynym pierwiastkiem funkcji każdej z tych funkcji).

Ćwiczenie 10.2.

Wyznaczyć ekstrema funkcji

a) $x \mapsto \sqrt{x^{2}}, x \mapsto \sqrt[3]{x^{2}}, x \mapsto \sqrt[5]{x^{3}}$ ,

b) $x \mapsto \sqrt{\frac{x^{3}}{x - 2}}, x \mapsto \sqrt{\frac{4 - x}{(x + 2)^{3}}}$ ,

c) $x \mapsto 3 \sqrt[3]{x^{2}} e^{x}, x \mapsto 5 \sqrt[5]{x^{4}} e^{- x}, x \mapsto \sqrt{e^{x^{2}} - 1}$ ,

d) $x \mapsto \arccos \frac{1 - x^{2}}{1 + x^{2}}, x \mapsto \arcsin \frac{2 x}{1 + x^{2}}$ .

Wskazówka

Rozwiązanie

a) Zauważmy, że $f (x) = \sqrt{x^{2}}$ można też zapisać w postaci $f (x) = | x |$ . Funkcja ta ma minimum w punkcie $0$ i jest to jedyny punkt krytyczny tej funkcji, bo jej pochodna

f^{'} (x) = {\begin{cases} 1 & g d y x > 0 \\ - 1 & g d y x < 0 \end{cases}

jest nieokreślona tylko w punkcie $0$ i nigdzie się nie zeruje.

Dziedziną funkcji $g (x) = \sqrt[3]{x^{2}}$ jest zbiór $ℝ$ , a jej pochodnej $g^{'} (x) = \frac{2}{3 \sqrt[3]{x}}$ zbiór $ℝ ∖ {0}$ . Pochodna nigdzie się nie zeruje, ale zmienia znak z ujemnego dla argumentów ujemnych na dodatni dla argumentów dodatnich. Funkcja $g$ ma zatem w $0$ minimum.

Wreszcie funkcja $h (x) = \sqrt[5]{x^{3}}$ zdefiniowana dla wszystkich liczb rzeczywistych ma dodatnią pochodną $h^{'} (x) = \frac{3}{5 \sqrt[5]{x^{2}}}$ , zdefiniowaną wszędzie poza zerem, które jest punktem krytycznym. Funkcja $h$ nie ma żadnego ekstremum, bo jej pochodna jest dodatnia.

<flash>file=am1c10.0010.swf|width=375|height=375</flash>

<div.thumbcaption>Rysunek do ćwiczenia 10.2.(a)

<flash>file=am1c10.0020.swf|width=375|height=375</flash>

<div.thumbcaption>Rysunek do ćwiczenia 10.2.(a)

b) Dziedziną funkcji $f (x) = \sqrt{\frac{x^{3}}{x - 2}}$ jest suma przedziałów $(- \infty, 0] \cup (2, + \infty)$ , a jej pochodnej

\begin{array}{lll} f^{'} (x) & = & \frac{1}{2} \sqrt{\frac{x - 2}{x^{3}}} \cdot \frac{3 x^{2} (x - 2) - x^{3}}{(x - 2)^{2}} = \\ = & \frac{1}{2} \sqrt{\frac{x - 2}{x^{3}}} \cdot \frac{x^{2} (3 x - 6 - x)}{(x - 2)^{2}} = \sqrt{\frac{x - 2}{x^{3}}} \cdot \frac{x^{2} (x - 3)}{(x - 2)^{2}} \end{array}

zbiór $(- \infty, 0) \cup (2, + \infty)$ . Ponieważ funkcja jest nieujemna, osiąga minimum globalne w swoim jedynym miejscu zerowym $0$ . Ponadto $f$ ma również minimum w drugim punkcie krytycznym $3$ .

Natomiast również nieujemna funkcja $g (x) = \sqrt{\frac{4 - x}{(x + 2)^{3}}}$ jest zdefiniowana w przedziale $(- 2, 4]$ i podobnie jak poprzednia funkcja osiąga swoje minimum globalne w swoim jedynym miejscu zerowym $4$ . Jest to jedyny punkt krytyczny funkcji $g$ , ponieważ jej pochodna

\begin{array}{lll} g^{'} (x) & = & \frac{1}{2} \sqrt{\frac{(x + 2)^{3}}{4 - x}} \cdot \frac{- (x + 2)^{3} - (4 - x) 3 (x + 2)^{2}}{(x + 2)^{6}} = \\ = & \frac{1}{2} \sqrt{\frac{(x + 2)^{3}}{4 - x}} \cdot \frac{(x + 2)^{2} (- x - 2 - 12 + 3 x)}{(x + 2)^{6}} = \sqrt{\frac{(x + 2)^{3}}{4 - x}} \cdot \frac{(x - 7)}{(x + 2)^{4}} \end{array}

nie zeruje się w żadnym punkcie swojej dziedziny $(- 2, 4)$ .

c) Dziedzinami wszystkich funkcji rozważanych w tym podpunkcie jest cały zbiór liczb rzeczywistych, natomiast ich pochodne nie są określone w zerze.

Jeśli $f (x) = 3 \sqrt[3]{x^{2}} e^{x}$ , to

f^{'} (x) = \frac{2}{\sqrt[3]{x}} e^{x} + 3 \sqrt[3]{x^{2}} e^{x} = \frac{e^{x}}{\sqrt[3]{x}} (2 + 3 x)

Punktami krytycznymi są $- \frac{2}{3}$ i $0$ . Funkcja $f$ ma maksimum w punkcie $- \frac{2}{3}$ i minimum w punkcie $0$ , ponieważ pochodna odpowiednio zmienia znak.

Jeśli $g (x) = 5 \sqrt[5]{x^{4}} e^{- x}$ , to

g^{'} (x) = \frac{4}{\sqrt[5]{x}} e^{- x} - 5 \sqrt[5]{x^{4}} e^{- x} = \frac{e^{- x}}{\sqrt[5]{x}} (4 - 5 x)

Funkcja $g$ ma minimum w punkcie $0$ i maksimum w punkcie $\frac{4}{5}$ .

Wreszcie jeśli $h (x) = \sqrt{e^{x^{2}} - 1}$ , to $h^{'} (x) = \frac{x e^{x^{2}}}{\sqrt{e^{x^{2}} - 1}}$ i jedynym punktem krytycznym jest $0$ . Funkcja $h$ ma minimum w tym punkcie.

d) Zauważmy, że $| \frac{1 - x^{2}}{1 + x^{2}} | = | \frac{2}{1 + x^{2}} - 1 | \leq 1$ dla dowolnego rzeczywistego argumentu $x$ . Dlatego dziedziną funkcji $f (x) = \arccos \frac{1 - x^{2}}{1 + x^{2}}$ jest cały zbiór liczb rzeczywistych, natomiast pochodna

\begin{array}{lll} f^{'} (x) & = & - {(\sqrt{1 - {(\frac{1 - x^{2}}{1 + x^{2}})}^{2}})}^{- 1} \cdot \frac{- 2 x (1 + x^{2}) - (1 - x^{2}) 2 x}{(1 + x^{2})^{2}} = \\ = & {(\sqrt{1 - \frac{1 - 2 x^{2} + x^{4}}{(1 + x^{2})^{2}}})}^{- 1} \cdot \frac{4 x}{(1 + x^{2})^{2}} = \\ = & \sqrt{\frac{(1 + x^{2})^{2}}{4 x^{2}}} \cdot \frac{4 x}{(1 + x^{2})^{2}} = \frac{2 x}{| x | (1 + x^{2})} \end{array}

jest nieokreślona tylko w punkcie $0$ . Funkcja $f$ ma minimum w tym punkcie.

Niech $x$ będzie dowolną liczbą rzeczywistą. Zauważmy, że ponieważ $(1 - | x |)^{2} \geq 0$ , więc $1 + x^{2} \geq 2 | x |$ , a w konsekwencji $| \frac{2 x}{1 + x^{2}} | \leq 1$ . Pokazaliśmy w ten sposób, że dziedziną funkcji $g (x) = \arcsin \frac{2 x}{1 + x^{2}}$ jest cały zbiór liczb rzeczywistych. Pochodna

\begin{array}{lll} g^{'} (x) & = & {(\sqrt{1 - {(\frac{2 x}{1 + x^{2}})}^{2}})}^{- 1} \cdot \frac{2 (1 + x^{2}) - 4 x^{2}}{(1 + x^{2})^{2}} = \\ = & 2 {(\sqrt{1 - \frac{4 x^{2}}{(1 + x^{2})^{2}}})}^{- 1} \cdot \frac{1 - x^{2}}{(1 + x^{2})^{2}} = \\ = & 2 \sqrt{\frac{(1 + x^{2})^{2}}{1 - 2 x^{2} + x^{4}}} \cdot \frac{1 - x^{2}}{(1 + x^{2})^{2}} = \frac{2 (1 - x^{2})}{| 1 - x^{2} | (1 + x^{2})} \end{array}

nie jest zdefiniowana w punktach $- 1$ i $1$ , ale zmienia znak w ich sąsiedztwach. Funkcja $g$ ma minimum w punkcie $- 1$ i maksimum w punkcie $1$ .

Ćwiczenie 10.3.

Wyznaczyć największą i najmniejszą wartość funkcji

a) $f (x) = e^{\frac{x^{2}}{x^{2} - 10}}$ ,

b) $g (x) = a r c t g \frac{| x |}{\sqrt{3}}$ ,
w przedziale $[- 1, 3]$ .

Wskazówka

Rozwiązanie

Obie funkcje są dobrze określone w badanym przedziale. Liczymy pochodne

f^{'} (x) = e^{\frac{x^{2}}{x^{2} - 10}} \cdot \frac{2 x (x^{2} - 10) - 2 x^{3}}{(x^{2} - 10)^{2}} = e^{\frac{x^{2}}{x^{2} - 10}} \cdot \frac{- 20 x}{(x^{2} - 10)^{2}}

Funkcja $g$ nie ma pochodnej w $0$ i

g^{'} (x) = {\begin{cases} - \frac{\sqrt{3}}{x^{2} + 3} & g d y x < 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{x^{2} + 3} & g d y x > 0 \end{cases}

W przedziale $(- 1, 3)$ obie te funkcje mają jeden punkt krytyczny $0$ .

Ponieważ $f (- 1) = e^{- \frac{1}{9}}, f (0) = 1$ i $f (3) = e^{- 9}$ , najmniejszą wartością funkcji $f$ w przedziale $[- 1, 3]$ jest $e^{- 9}$ , a największą $1$ .

Dla funkcji $g$ mamy $g (- 1) = \frac{π}{6}, g (0) = 0$ i $g (3) = \frac{π}{3}$ , zatem najmniejszą wartością funkcji $g$ w przedziale $[- 1, 3]$ jest $0$ , a największą $\frac{π}{3}$ .

Ćwiczenie 10.4.

Znaleźć wymiary puszki do konserw w kształcie walca o objętości $V = 250 π {c m}^{3}$ , do sporządzenia której zużyje się najmniej blachy.

Wskazówka

Jeśli

x

jest promieniem podstawy walca, a

y

jego wysokością oraz wiemy, że objętość walca wynosi

250 π

, to jaka jest zależność między

x

i

y

? Wyrazić pole powierzchni całkowitej walca jako funkcję

x

i poszukać, gdzie osiąga ona minimum.

Rozwiązanie

Jeśli $x$ jest promieniem podstawy walca, $y$ jego wysokością, a $V$ jego objętością, to $V = π x^{2} y$ . Zatem dla naszej puszki zachodzi $250 π = π x^{2} y$ , a stąd $y = 250 x^{- 2}$ . Niech $S$ oznacza pole powierzchni całkowitej walca, wtedy $S (x) = 2 π x^{2} + 2 π x \cdot 250 x^{- 2} = 2 π (x^{2} + 250 x^{- 1})$ , gdzie $x > 0$ . Liczymy pochodną $S^{'} (x) = 2 π (2 x - 250 x^{- 2}) = 4 π x^{- 2} (x^{3} - 125)$ . Zatem jedynym punktem krytycznym jest $5$ i $S$ osiąga w tym punkcie minimum. Jeśli $x = 5$ , to również $y = 5$ , czyli puszka musi mieć promień podstawy równy $5$ cm i wysokość również 5 cm, by do jej sporządzenia użyto najmniej blachy.

Ćwiczenie 10.5.

a) Udowodnić, że niezależnie od wyboru parametru $m \in ℝ$ funkcja $f (x) = 3 x^{4} - 4 m x^{3} + m^{2} x^{2}$ ma minimum w punkcie $0$ .

b) Wykorzystując wzór Taylora dla $n \in {1, 2}$ , wyznaczyć przybliżoną wartość $\sqrt{24, 9}$ i $\sqrt[4]{16, 08}$ oraz oszacować błąd przybliżenia.

Wskazówka

a) Ciekawym przypadkiem jest oczywiście $m \neq 0$ . Jaki znak ma iloczyn niezerowych punktów krytycznych funkcji $f$ ?

b) Na mocy wniosku ze wzoru Taylora zachodzi

| f (x + h) - (f (x) + f^{'} (x) h + \frac{f^{″} (x)}{2!} h^{2} + . . . + \frac{f^{(n)} (x)}{n!} h^{n}) | \leq M \frac{| h |^{n + 1}}{(n + 1)!}

,

gdzie $M : = \sup {| f^{(n + 1)} (t) |, t \in [a, b]}$ dla pewnych $a, b$ takich, że $x, x + h \in [a, b]$ .

Rozwiązanie

a) Policzmy pochodną $f^{'} (x) = 2 x (6 x^{2} - 6 m x + m^{2})$ . Jeśli $m = 0$ , to $f (x) = 3 x^{4}$ ma oczywiście minimum globalne w $0$ . Jeśli $m \neq 0$ , to dla czynnika kwadratowego $6 x^{2} - 6 m x + m^{2}$ pochodnej $Δ = 12 m^{2}$ , jest więc dodatnia, a w konsekwencji $f$ ma trzy różne punkty krytyczne $x_{0}, x_{1}, x_{2}$ , w tym $x_{0} = 0$ . Ze wzorów Viete'a mamy $x_{1} x_{2} = \frac{m^{2}}{6} > 0$ , zatem $x_{1}, x_{2}$ są tego samego znaku. Stąd już wynika, że funkcja $f$ ma minimum w punkcie $0$ .

b) Stosujemy najpierw wzór Taylora do funkcji

f (x) = \sqrt{x}

w punkcie

x = 25

i dla

h = - 0, 1

. Jeśli

n = 1

, to otrzymujemy

\sqrt{24, 9} \approx \sqrt{25} + \frac{1}{2 \sqrt{25}} (- 0, 1) = 5 - 0, 01 = 4, 99

i $| \sqrt{24, 9} - 4, 99 | \leq \frac{1}{51200}$ bo $\sup {| f^{″} (t) | : t \in [16, 25]} = \frac{1}{4 \sqrt{1 6^{3}}} = \frac{1}{256}$ .

Dla $n = 2$ otrzymujemy

\begin{array}{lll} \sqrt{24, 9} & \approx & \sqrt{25} + \frac{1}{2 \sqrt{25}} (- 0, 1) - \frac{1}{8 \sqrt{2 5^{3}}} (- 0, 1)^{2} \\ = & 5 - 0, 01 - 0, 00001 = 4, 98999 \end{array}

i

| \sqrt{24, 9} - 4, 98999 | \leq \frac{3 \cdot (0, 1)^{3}}{3! \cdot 8 \cdot 4^{5}} = \frac{1}{16384000}

. Następnie stosujemy wzór Taylora do funkcji

g (x) = \sqrt[4]{x}

w punkcie

x = 16

i dla

h = 0, 32

. Jeśli

n = 1

, to otrzymujemy

\sqrt[4]{16, 32} \approx \sqrt[4]{16} + \frac{1}{4 {\sqrt[4]{16}}^{3}} \cdot 0, 32 = 2 + 0, 01 = 2, 01

i $| \sqrt[4]{16, 32} - 2, 01 | \leq \frac{3 \cdot (0, 01)^{2}}{4} = 0, 000075$ bo $\sup {| g^{″} (t) | : t \in [16, 81]} = \frac{3}{16 \sqrt[4]{1 6^{7}}} = \frac{3}{2^{11}}$ .

Dla $n = 2$ otrzymujemy

\begin{array}{lll} \sqrt[4]{16, 32} & \approx & \sqrt[4]{16} + \frac{1}{4 \sqrt[4]{1 6^{3}}} \cdot 0, 32 - \frac{3}{32 \sqrt[4]{1 6^{7}}} (0, 32)^{2} \\ = & 2 + 0, 01 - 0, 000075 = 2, 009925 \end{array}

oraz

| \sqrt[4]{16, 32} - 2, 009925 | \leq \frac{21 \cdot (0, 32)^{3}}{3! \cdot 64 \cdot 2^{11}} = \frac{7 \cdot (0, 01)^{3}}{2^{3}} = 0, 000000875

Ćwiczenie 10.6.

Niech

f_{n} (x) = {\begin{cases} x^{n} \sin \frac{1}{x} & g d y x \neq 0 \\ 0 & g d y x = 0 \end{cases}, n \in ℕ_{0}

Pokazać, że $f_{2 n}$ ma $n$ -tą pochodną nieciągłą w $0$ , a $f_{2 n + 1}$ należy do klasy $C^{n}$ , ale nie ma $(n + 1)$ -ej pochodnej w $0$ , dla $n \in ℕ_{0}$ .

Wskazówka

Wystarczy zbadać odpowiednie granice w $0$ : funkcji $f_{0}, f_{1}, f_{3}, . .$ . ilorazu różniczkowego dla funkcji $f_{1}, f_{2}, f_{3}, . .$ ., pochodnych funkcji $f_{2}, f_{3}, . .$ . i tak dalej.

Rozwiązanie

Wszystkie zdefiniowane w tym zadaniu funkcje są klasy $C^{\infty}$ poza zerem. Granica $\lim_{x \to 0} \sin \frac{1}{x}$ nie istnieje z definicji Heinego, bo na przykład $\sin \frac{1}{(n π)^{- 1}} \equiv 0$ , a $\sin \frac{1}{(2 n π + π / 2)^{- 1}} \equiv 1 (n \in ℕ)$ , zatem $f_{0}$ nie jest ciągła w zerze.

Mamy także z twierdzenia o iloczynie funkcji ograniczonej i zbieżnej do zera $\lim_{x \to 0} x^{n} \sin \frac{1}{x} = 0$ , jeśli $n > 0$ , zatem funkcja $f_{n}$ jest ciągła w $0$ .

Następnie widzimy, że $\lim_{x \to 0} \frac{x \sin \frac{1}{x}}{x}$ nie istnieje (jest to ta sama granica, którą liczyliśmy dla funkcji $f_{0}$ ), zatem $f_{1}$ nie ma pochodnej w zerze.

<flash>file=am1c10.0030.swf|width=375|height=375</flash>

<div.thumbcaption>Rysunek do ćwiczenia 10.6.

<flash>file=am1c10.0040.swf|width=375|height=375</flash>

<div.thumbcaption>Rysunek do ćwiczenia 10.6.

Natomiast ponieważ $\lim_{x \to 0} \frac{x^{n} \sin \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \to 0} x^{n - 1} \sin \frac{1}{x} = 0$ dla $n > 1$ , wszystkie następne funkcje są różniczkowalne

i ${f_{n}}^{'} (x) = {\begin{cases} n x^{n - 1} \sin \frac{1}{x} - x^{n - 2} \cos \frac{1}{x} & g d y x \neq 0 \\ 0 & g d y x = 0 \end{cases}, n \in ℕ_{0}$ .

Pochodna ${f_{2}}^{'} (x) = 2 x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$ jest nieciągła w $0$ , bo $\lim_{x \to 0} 2 x \sin \frac{1}{x} = 0$ i $\lim_{x \to 0} \cos \frac{1}{x}$ nie istnieje (co pokazujemy analogicznie jak dla $f_{0}$ ).

Pochodne ${f_{n}}^{'}$ są ciągłe dla $n > 2$ , co wynika po raz kolejny z twierdzenia o granicy iloczynu funkcji ograniczonej i funkcji zbieżnej do zera.

Kontynuujemy rozumowanie dalej...

<flash>file=am1c10.0050.swf|width=375|height=375</flash>

<div.thumbcaption>Rysunek do ćwiczenia 10.6.

<flash>file=am1c10.0060.swf|width=375|height=375</flash>

<div.thumbcaption>Rysunek do ćwiczenia 10.6.

Analiza matematyczna 1/Ćwiczenia 10: Wzór Taylora. Ekstrema: Różnice pomiędzy wersjami

Aktualna wersja na dzień 07:55, 24 lip 2024

10. Wzór Taylora. Ekstrema

Menu nawigacyjne

Działania na stronie

Opcje strony

Narzędzia osobiste

Nawigacja

Szukaj

Narzędzia

@@ Linia 1: / Linia 1: @@
 ==10. Wzór Taylora. Ekstrema==
-{{cwiczenie|10.1.||
+<span id="cwiczenie_10_1">{{cwiczenie|10.1.||
 Wyznaczyć ekstrema funkcji
-a) <math> \displaystyle  x\mapsto \frac{(x+2)^2}{x+3},\quad x\mapsto
+a) <math>x\mapsto \frac{(x+2)^2}{x+3},\quad x\mapsto
 \frac{x^3}{(x-1)^2},\quad x\mapsto \frac{(x-2)^3}{(x+2)^3}</math>,
-b) <math> \displaystyle  x\mapsto \sin^2 x+\cos x,\quad x\mapsto \mathrm{tg}\, x-
+b) <math>x\mapsto \sin^2 x+\cos x,\quad x\mapsto \mathrm{tg}\, x-
 \sin x</math>,
-c) <math> \displaystyle  x\mapsto x e^{-\frac{1}{x+2}},\quad x\mapsto
+c) <math>x\mapsto x e^{-\frac{1}{x+2}},\quad x\mapsto
 (2-x)e^{\left({x-2}\right)^{-2}}</math>,
-d) <math> \displaystyle x\mapsto \ln|x^2+3x-10|,\quad x\mapsto \ln^2|x|-2\ln|x|</math>,
+d) <math>x\mapsto \ln|x^2+3x-10|,\quad x\mapsto \ln^2|x|-2\ln|x|</math>,
-e) <math> \displaystyle  x\mapsto x+10\mathrm{arc\,ctg}\,{x},\quad x\mapsto
+e) <math>x\mapsto x+10\mathrm{arc\,ctg}\,{x},\quad x\mapsto
 \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}+\arcsin x</math>,
-f) <math> \displaystyle  x\mapsto x^x,\quad x\mapsto (x^2+1)^{x^3+2x}</math>.
+f) <math>x\mapsto x^x,\quad x\mapsto (x^2+1)^{x^3+2x}</math>.
-}}
+}}</span>
-{{cwiczenie|10.2.||
-Wyznaczyć ekstrema funkcji
-a) <math> \displaystyle x\mapsto \sqrt{x^2},\quad x\mapsto \sqrt[3]{x^2},\quad
-x\mapsto \sqrt[5]{x^3}</math>,
-b) <math> \displaystyle  x\mapsto \sqrt{\frac{x^3}{x-2}},\quad x\mapsto
-\sqrt{\frac{4-x}{(x+2)^3}}</math>.
-c) <math> \displaystyle  x\mapsto 3\sqrt[3]{x^2}e^x,\quad x\mapsto
-\sqrt[5]{x^4}e^{-x}, \quad x\mapsto \sqrt{e^{x^2}-1}</math>,
-d) <math> \displaystyle  x\mapsto \arccos{\frac{1-x^2}{1+x^2}},\quad
-x\mapsto \arcsin{\frac{2x}{1+x^2}}</math>.
-}}
-{{cwiczenie|10.3.||
-Wyznaczyć największą i najmniejszą
-wartość funkcji
-a) <math> \displaystyle  f(x)= e^{\frac{x^2}{x^2-10}}</math>,
-b) <math> \displaystyle  g(x)= \mathrm{arctg}\, \frac{|x|}{\sqrt{3}}</math><br>
-w przedziale <math> \displaystyle [-1,3]</math>.
-}}
-{{cwiczenie|10.4.||
-Znaleźć wymiary puszki do konserw w
-kształcie walca o objętości <math> \displaystyle V=250\pi {\rm cm}^3</math>, do sporządzenia
-której zużyje się najmniej blachy.
-}}
-{{cwiczenie|10.5.||
-a) Udowodnić, że niezależnie od wyboru
-parametru <math> \displaystyle m\in\mathbb R</math> funkcja <math> \displaystyle f(x)= 3x^4 -4mx^3+m^2x^2</math> ma
-minimum w punkcie <math> \displaystyle 0</math>.
-b) Wykorzystując wzór Taylora dla <math> \displaystyle n\in\{1,2\}</math> wyznaczyć
-przybliżoną wartość <math> \displaystyle \sqrt{24,9}</math> i <math> \displaystyle \sqrt[4]{16,08}</math>, oraz
-oszacować błąd przybliżenia.
-}}
-{{cwiczenie|10.6.||
-Niech
-<center><math> \displaystyle
-f_n(x)=\left\{\begin{array} {ll}
-x^n\sin \frac1x,& {\rm gdy}\; x\neq
-\\
-,& {\rm gdy}\; x=0
-\end{array} \right., n\in\mathbb N_0.
-</math></center>
-Pokazać, że <math> \displaystyle  f_{2n}</math> ma <math> \displaystyle  n</math>-tą pochodną nieciągłą w <math> \displaystyle 0</math>, a
-<math> \displaystyle f_{2n+1}</math> należy do klasy <math> \displaystyle C^n</math>, ale nie ma <math> \displaystyle (n+1)</math>-ej pochodnej
-w <math> \displaystyle 0</math>, dla <math> \displaystyle n\in\mathbb N_0</math>.
-}}
-===Wskazówki===
-<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.am1.10.010|Uzupelnic z.am1.10.010|]] Najpierw należy określić dziedzinę
+<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">
-badanych funkcji. Następnie wyznaczyć punkty krytyczne badając
+Najpierw należy określić dziedzinę
+badanych funkcji. Następnie wyznaczyć punkty krytyczne, badając
 pochodną (nie zapomnieć sprawdzić, czy otrzymane punkty są w
 dziedzinie) i zbadać znak pochodnej w ich sąsiedztwie. Można też
 badać znak drugiej pochodnej w punktach krytycznych.
-f) Przypomnijmy, że funkcje postaci <math> \displaystyle
+f) Przypomnijmy, że funkcje postaci <math>\left(F(x)\right)^{G(x)}</math> rozważa się przy założeniu <math>F(x)>0</math>. By policzyć pochodną tych funkcji, można je przedstawić w postaci <math>\left(F(x)\right)^{G(x)}=e^{G(x)\ln(F(x))}</math> (dlaczego?). Szukając punktów krytycznych drugiej funkcji w tym podpunkcie, zastanówmy się, kiedy suma dwóch składników nieujemnych jest równa zero. </div></div>
-\left(F(x)\right)^{G(x)}</math> rozważa się przy założeniu <math> \displaystyle F(x)>0</math>. By
-policzyć pochodną tych funkcji można je przedstawić w postaci
-<math> \displaystyle  \left(F(x)\right)^{G(x)}=e^{G(x)\ln(F(x))}</math>
-(dlaczego?). Szukając punktów krytycznych drugiej funkcji w tym
-podpunkcie zastanówmy się, kiedy suma dwóch składników nieujemnych
-jest równa zero. {}<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">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">    [[##z.am1.10.020|Uzupelnic z.am1.10.020|]] Podobnie jak w zadaniu [[##z.am1.10.010|Uzupelnic z.am1.10.010|]]
-wyznaczamy dziedzinę funkcji i punkty krytyczne oraz badamy znak
-pochodnej w sąsiedztwie punktów krytycznych.
-a) Pierwszą z tych funkcji można zapisać w innej, dobrze znanej
-postaci (jakiej?). {}<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">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">    [[##z.am1.10.030|Uzupelnic z.am1.10.030|]] Należy poszukać punktów krytycznych
-wewnątrz przedziału i porównać wartości funkcji w tych punktach z
-wartościami funkcji na krańcach przedziału. {}<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">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">    [[##z.am1.10.040|Uzupelnic z.am1.10.040|]] Jeśli <math> \displaystyle x</math> jest promieniem podstawy walca,
+<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">
-a <math> \displaystyle y</math> jego wysokością oraz wiemy, że objętość walca wynosi
+a) Dziedziną funkcji <math>f(x)= \frac{(x+2)^2}{x+3}</math> jest zbiór <math>\mathbb R\setminus\{-3\}</math>. Liczymy pochodną
-<math> \displaystyle 250\pi</math>, to jaka jest zależność między <math> \displaystyle x</math> i <math> \displaystyle y</math>? Wyrazić pole
+<center><math>f'(x)=\frac{2(x+2)(x+3)-(x+2)^2}{(x+3)^2}=
-powierzchni całkowitej walca jako funkcję <math> \displaystyle x</math> i poszukać, gdzie
+\frac{(x+2)(2x+6-x-2)}{(x+3)^2}= \frac{(x+2)(x+4)}{(x+3)^2}</math>,</center>
-osiąga ona minimum. {}<math> \displaystyle \Box</math></div></div>
+która jest określona w całej dziedzinie funkcji <math>f</math> i ma dwa punkty krytyczne <math>-4</math> i <math>-2</math>. Ponieważ w pierwszym z tych punktów pochodna zmienia znak z dodatniego na ujemny, a w drugim z ujemnego na dodatni, <math>f</math> ma w punkcie <math>-4</math> maksimum, a w punkcie
+<math>-2</math> minimum.
-<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.am1.10.050|Uzupelnic z.am1.10.050|]] a) Ciekawym przypadkiem jest oczywiście
+Dziedziną funkcji <math>g(x)=\frac{x^3}{(x-1)^2}</math> jest <math>\mathbb R\setminus \{1\}</math>. Liczymy pochodną
-<math> \displaystyle m\neq  0</math>. Jaki znak ma iloczyn niezerowych punktów krytycznych
+<center><math>g'(x)=\frac{3x^2(x-1)^2-x^32(x-1)}{(x-1)^4}=
-funkcji <math> \displaystyle f</math>?
+\frac{x^2(x-1)(3x-3-2x)}{(x-1)^4}= \frac{x^2(x-3)}{(x-1)^3}</math>,</center>
+która jest określona w całej dziedzinie funkcji i ma dwa punkty krytyczne <math>0</math> i <math>3</math>. W pierwszym z tych punktów pochodna nie zmienia znaku (w całym przedziale <math>(-\infty,1)</math> jest nieujemna), w drugim natomiast zmienia z dodatniego na ujemny, zatem <math> g</math> ma w punkcie <math>3</math> maksimum i jest to jedyne ekstremum tej funkcji.
-b)  Na mocy wniosku  ze wzoru Taylora zachodzi
+Pochodna funkcji <math>h(x)=\frac{(x-2)^3}{(x+2)^3}</math> dana wzorem
-<center><math> \displaystyle
+<center><math>h'(x)=\frac{3(x-2)^2(x+2)^3-(x-2)^33(x+2)^2}{(x+2)^6}=
-\left|f(x+h)-\left(
-f(x)+f'(x)h+\frac{f''(x)}{2!}h^2+...+\frac{f^{(n)}(x)}{n!}h^n\right)\right|\leq M
-\frac{|h|^{n+1}}{(n+1)!},
-</math></center>
-gdzie <math> \displaystyle M:=\sup\{|f^{(n+1)}(t)|, t\in [a,b]\}</math> dla pewnych <math> \displaystyle a,b</math>
-takich, że <math> \displaystyle x,x+h\in[a,b]</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">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">    [[##z.am1.10.060|Uzupelnic z.am1.10.060|]] Wystarczy zbadać odpowiednie granice w
-<math> \displaystyle 0</math>: funkcji <math> \displaystyle f_0, f_1, f_3,...</math> ilorazu różniczkowego dla funkcji
-<math> \displaystyle f_1,f_2,f_3,...</math>, pochodnych funkcji <math> \displaystyle f_2,f_3,...</math> i tak dalej.
-{}<math> \displaystyle \Box</math></div></div>
-===Rozwiązania i odpowiedzi===
-<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.am1.10.010|Uzupelnic z.am1.10.010|]] a) Dziedziną funkcji <math> \displaystyle  f(x)=
-\frac{(x+2)^2}{x+3}</math> jest zbiór <math> \displaystyle \mathbb R\setminus\{-3\}</math>.
-Liczymy pochodną
-<center><math> \displaystyle
-f'(x)=\frac{2(x+2)(x+3)-(x+2)^2}{(x+3)^2}=
-\frac{(x+2)(2x+6-x-2)}{(x+3)^2}= \frac{(x+2)(x+4)}{(x+3)^2},
-</math></center>
-która jest określona w całej dziedzinie funkcji <math> \displaystyle f</math> i ma dwa
-punkty krytyczne <math> \displaystyle -4</math> i <math> \displaystyle -2</math>. Ponieważ w pierwszym z tych punktów
-pochodna zmienia znak z dodatniego na ujemny, a w drugim z
-ujemnego na dodatni, <math> \displaystyle f</math> ma w punkcie <math> \displaystyle -4</math> maksimum, a w punkcie
-<math> \displaystyle -2</math> minimum.
-Dziedziną funkcji <math> \displaystyle  g(x)=\frac{x^3}{(x-1)^2}</math> jest
-<math> \displaystyle \mathbb R\setminus \{1\}</math>. Liczymy pochodną
-<center><math> \displaystyle
-g'(x)=\frac{3x^2(x-1)^2-x^32(x-1)}{(x-1)^4}=
-\frac{x^2(x-1)(3x-3-2x)}{(x-1)^4}= \frac{x^2(x-3)}{(x-1)^3},
-</math></center>
-która jest określona w całej dziedzinie funkcji i ma dwa punkty
-krytyczne <math> \displaystyle 0</math> i <math> \displaystyle 3</math>. W pierwszym z tych punktów pochodna nie
-zmienia znaku (w całym przedziale <math> \displaystyle (-\infty,1)</math> jest nieujemna), w
-drugim natomiast zmienia z dodatniego na ujemny, zatem <math> \displaystyle g</math> ma w
-punkcie <math> \displaystyle 3</math> maksimum i jest to jedyne ekstremum tej funkcji.
-Pochodna funkcji <math> \displaystyle  h(x)=\frac{(x-2)^3}{(x+2)^3}</math> dana
-wzorem
-<center><math> \displaystyle
-h'(x)=\frac{3(x-2)^2(x+2)^3-(x-2)^33(x+2)^2}{(x+2)^6}=
 \frac{12(x-2)^2(x+2)^2}{(x+2)^6}= \frac{12(x-2)^2}{(x+2)^4}
 </math></center>
-jest określona w całej dziedzinie tej funkcji, to znaczy w zbiorze
+jest określona w całej dziedzinie tej funkcji, to znaczy w zbiorze <math>\mathbb R\setminus \{-2\}</math>, ma jedno miejsce zerowe <math>2</math> i jest nieujemna. Zatem funkcja <math>h</math> nie ma ekstremów.
-<math> \displaystyle \mathbb R\setminus \{-2\}</math>, ma jedno miejsce zerowe <math> \displaystyle 2</math> i jest
-nieujemna. Zatem funkcja <math> \displaystyle h</math> nie ma ekstremów.
-<br>
-b) Zarówno funkcja <math> \displaystyle f(x)=\sin^2 x+\cos x</math> jak i jej pochodna
+b) Zarówno funkcja <math>f(x)=\sin^2 x+\cos x</math> jak i jej pochodna
-<center><math> \displaystyle
+<center><math>f'(x)=2\sin{x}\cos{x}-\sin{x}=\sin{x}(2\cos{x}-1)
-f'(x)=2\sin{x}\cos{x}-\sin{x}=\sin{x}(2\cos{x}-1)
 </math></center>
-są zdefiniowane dla dowolnego argumentu rzeczywistego <math> \displaystyle x</math>. Punkty
+są zdefiniowane dla dowolnego argumentu rzeczywistego <math>x</math>. Punkty krytyczne pochodnej to punkty postaci <math>k\pi</math>, <math>\frac{\pi}{3}+2k\pi</math> oraz <math>-\frac \pi3+2k\pi</math>, gdzie <math>k\in \mathbb Z</math>. Policzmy drugą pochodną <math>f''(x)=(\sin{2x}-\sin{x})'=2\cos{2x}-\cos{x}</math>. Zatem <math>f''(k\pi)=2-(-1)^k>0</math>, <math>f''\left(\pm\frac{\pi}{3}+2k\pi\right)= 2\cos{\frac{2\pi}3}-\cos{\frac{\pi}{3}}=-\frac{3}{2}<0</math> dla dowolnego <math>k\in \mathbb Z</math>. Wnioskujemy stąd, że funkcja <math>f</math> ma minima w punktach <math>k\pi\,  (k\in \mathbb Z)</math> oraz maksima w
-krytyczne pochodnej to punkty postaci <math> \displaystyle k\pi</math>,
+punktach <math>\pm\frac{\pi}{3}+2k\pi\, (k\in \mathbb Z)</math>.
-<math> \displaystyle \frac{\pi}{3}+2k\pi</math> oraz <math> \displaystyle -\frac \pi3+2k\pi</math>, gdzie <math> \displaystyle k\in
-\mathbb Z</math>. Policzmy drugą pochodną
-<math> \displaystyle f''(x)=(\sin{2x}-\sin{x})'=2\cos{2x}-\cos{x}</math>. Zatem
-<math> \displaystyle f''(k\pi)=2-(-1)^k>0</math>, <math> \displaystyle f''\left(\pm\frac{\pi}{3}+2k\pi\right)=
-\cos{\frac{2\pi}3}-\cos{\frac{\pi}{3}}=-\frac{3}{2}<0</math> dla
-dowolnego <math> \displaystyle k\in \mathbb Z</math>. Wnioskujemy stąd, że funkcja <math> \displaystyle f</math> ma
-minima w punktach <math> \displaystyle k\pi\,  (k\in \mathbb Z)</math> oraz maksima w
-punktach <math> \displaystyle \pm\frac{\pi}{3}+2k\pi\, (k\in \mathbb Z)</math>.
-Zarówno funkcja <math> \displaystyle g(x)=\mathrm{tg}\, x- \sin x</math>, jak i jej pochodna
+Zarówno funkcja <math>g(x)=\mathrm{tg}\, x- \sin x</math>, jak i jej pochodna
-<center><math> \displaystyle
+<center><math>
-g'(x)=\frac1{\cos^2{x}}-\cos{x}=\frac{1-\cos^3{x}}{\cos^2 x}
+g'(x)=\frac1{\cos^2{x}}-\cos{x}=\frac{1-\cos^3{x}}{\cos^2 x}</math>,</center>
-</math></center>
+są określone w zbiorze <math>\mathbb R \setminus \left\{\frac \pi2+ k\pi: k\in\mathbb Z\right\}</math>. Punkty krytyczne mają postać <math>2k\pi</math>, gdzie <math>k\in \mathbb Z</math>, ale pochodna jest nieujemna w całym zbiorze liczb rzeczywistych, zatem funkcja nie ma ekstremów.
-są
-określone w zbiorze <math> \displaystyle \mathbb R \setminus \left\{\frac \pi2+ k\pi:
-k\in\mathbb Z\right\}</math>. Punkty krytyczne mają postać <math> \displaystyle 2k\pi,</math>
-gdzie <math> \displaystyle k\in \mathbb Z</math>, ale pochodna jest nieujemna w całym
-zbiorze liczb rzeczywistych, zatem funkcja nie ma ekstremów.
-<br>
-c) Dziedziną funkcji <math> \displaystyle  f(x)= x e^{-\frac{1}{x+2}}</math> i
+c) Dziedziną funkcji <math>f(x)= x e^{-\frac{1}{x+2}}</math> i jej pochodnej
-jej pochodnej
+<center><math>f'(x)= e^{-\frac{1}{x+2}}+ x e^{-\frac{1}{x+2}} \frac 1{(x+2)^2}=
-<center><math> \displaystyle
+\frac{x^2+5x+4}{(x+2)^2} e^{-\frac{1}{x+2}}= \frac{(x+1)(x+4)}{(x+2)^2} e^{-\frac{1}{x+2}}
-f'(x)= e^{-\frac{1}{x+2}}+ x e^{-\frac{1}{x+2}} \frac 1{(x+2)^2}=
-\frac{x^2+5x+4}{(x+2)^2} e^{-\frac{1}{x+2}}=
-\frac{(x+1)(x+4)}{(x+2)^2} e^{-\frac{1}{x+2}}
 </math></center>
-jest zbiór <math> \displaystyle \mathbb R\setminus \{-2\}</math>. Funkcja ma dwa punkty
+jest zbiór <math>\mathbb R\setminus \{-2\}</math>. Funkcja ma dwa punkty
-krytyczne <math> \displaystyle -4</math> i <math> \displaystyle -1</math>, w obu pochodna zmienia znak, odpowiednio z
+krytyczne <math>-4</math> i <math>-1</math>, w obu pochodna zmienia znak, odpowiednio z plusa na minus i na odwrót, zatem <math>f</math> ma w <math>-4</math> maksimum i w <math>-1</math> minimum.
-plusa na minus i na odwrót, zatem <math> \displaystyle f</math> ma w <math> \displaystyle -4</math> maksimum i w <math> \displaystyle -1</math>
-minimum.
-Dziedziną funkcji <math> \displaystyle  g(x)=
+Dziedziną funkcji <math>g(x)=
 (2-x)e^{\left({x-2}\right)^{-2}}</math> i jej pochodnej
-<center><math> \displaystyle \aligned
+<center><math>\begin{align}
 g'(x)= -e^{\left({x-2}\right)^{-2}}+ (2-x)
 e^{\left({x-2}\right)^{-2}}\frac {-2}{(x-2)^3}=
 -\frac{(x-2)^2-2}{(x-2)^2} e^{\left({x-2}\right)^{-2}}=\\= -
 \frac{(x-2-\sqrt{2})(x-2+\sqrt{2})}{(x-2)^2}
-e^{\left({x-2}\right)^{-2}}\endaligned
+e^{\left({x-2}\right)^{-2}}\end{align}
 </math></center>
-jest zbiór <math> \displaystyle \mathbb R\setminus \{2\}</math>. Badana funkcja ma minimum w
+jest zbiór <math>\mathbb R\setminus \{2\}</math>. Badana funkcja ma minimum w
-punkcie krytycznym <math> \displaystyle 2-\sqrt{2}</math> i maksimum w punkcie krytycznym
+punkcie krytycznym <math>2-\sqrt{2}</math> i maksimum w punkcie krytycznym
-<math> \displaystyle 2+\sqrt{2}</math>.
+<math>2+\sqrt{2}</math>.
-<br>
-d) Funkcja <math> \displaystyle f(x)= \ln|x^2+3x-10|=\ln|(x+5)(x-2)|</math> i jej pochodna
+d) Funkcja <math>f(x)= \ln|x^2+3x-10|=\ln|(x+5)(x-2)|</math> i jej pochodna <math>f'(x)=\frac{2x+3}{x^2+3x-10}</math> są określone w <math>\mathbb R\setminus \{-5,2\}</math>. Jedynym punktem krytycznym jest <math>-\frac 32</math> i funkcja <math>f</math> ma w nim maksimum.
-<math> \displaystyle  f'(x)=\frac{2x+3}{x^2+3x-10}</math> są określone w
-<math> \displaystyle \mathbb R\setminus \{-5,2\}</math>. Jedynym punktem krytycznym jest
-<math> \displaystyle -\frac 32</math> i funkcja <math> \displaystyle f</math> ma w nim maksimum.
-Funkcja <math> \displaystyle g(x)=\ln^2|x|-2\ln|x|</math> jest określona w <math> \displaystyle \mathbb
+Funkcja <math>g(x)=\ln^2|x|-2\ln|x|</math> jest określona w <math>\mathbb
-R\setminus \{0\}</math> i parzysta, zatem wystarczy ją zbadać w
+R\setminus \{0\}</math> i parzysta, zatem wystarczy ją zbadać w przedziale <math>(0,\infty)</math>. Tam pochodna jest dana wzorem
-przedziale <math> \displaystyle (0,\infty)</math>. Tam pochodna jest dana wzorem
+<center><math>
-<center><math> \displaystyle
+g'(x)=2\cdot \frac{\ln{x}-1}{x}</math></center>
-g'(x)=2\cdot \frac{\ln{x}-1}{x}.
-</math></center>
 Liczymy drugą pochodną
-<center><math> \displaystyle
+<center><math>
 g''(x)= 2\cdot \frac{1-(\ln{x}-1)}{x^2}=2\cdot
-\frac{2-\ln{x}}{x^2}.
+\frac{2-\ln{x}}{x^2}</math></center>
-</math></center>
+Ponieważ wartość <math>
-Ponieważ wartość <math> \displaystyle
+g''(e)=\frac2{e^2}</math> jest dodatnia, funkcja <math>g</math> ma w punkcie
-g''(e)=\frac2{e^2}</math> jest dodatnia, funkcja <math> \displaystyle g</math> ma w punkcie
+krytycznym <math>e</math> minimum. Z parzystości funkcji wynika, że również w
-krytycznym <math> \displaystyle e</math> minimum. Z parzystości funkcji wynika, że również w
+punkcie <math>-e</math> jest minimum.
-punkcie <math> \displaystyle -e</math> jest minimum.
-<br>
-e) Dziedziną funkcji  <math> \displaystyle f(x)= x+10\mathrm{arc\,ctg}\,{x}</math> i jej pochodnej
+e) Dziedziną funkcji  <math>f(x)= x+10\mathrm{arc\,ctg}\,{x}</math> i jej pochodnej
-<center><math> \displaystyle
+<center><math>
 f'(x)= 1-\frac{10}{1+x^2}=\frac{x^2-9}{1+x^2}
 </math></center>
 jest
 zbiór liczb rzeczywistych. Badana funkcja ma maksimum w punkcie
-<math> \displaystyle -3</math> i minimum w punkcie <math> \displaystyle 3</math>.
+<math>-3</math> i minimum w punkcie <math>3</math>.
-Natomiast funkcja <math> \displaystyle
+Natomiast funkcja <math>
 g(x)=\frac{2}{\sqrt{1-x^2}}+\arcsin x</math> i jej pochodna
-<center><math> \displaystyle
+<center><math>
 g'(x)= \frac{2x}{\sqrt{1-x^2}^{\; 3}}+\frac1{\sqrt{1-x^2}}=
 \frac{-x^2+2x+1}{\sqrt{1-x^2}^{\; 3}}=
 \frac{-(x-1-\sqrt{2})(x-1+\sqrt{2})}{\sqrt{1-x^2}^{\; 3}}
 </math></center>
-są określone tylko w przedziale <math> \displaystyle (-1,1)</math>. Ponieważ <math> \displaystyle 1+\sqrt{2}</math>
+są określone tylko w przedziale <math>(-1,1)</math>. Ponieważ <math>1+\sqrt{2}</math>
-jest większe od 1, funkcja <math> \displaystyle g</math> ma tylko jeden punkt krytyczny
+jest większe od 1, funkcja <math>g</math> ma tylko jeden punkt krytyczny
-<math> \displaystyle 1-\sqrt{2}</math> i ma w nim minimum.
+<math>1-\sqrt{2}</math> i ma w nim minimum.
-<br>
-f) Funkcja <math> \displaystyle  f(x)= x^x</math> jest rozważana tylko dla
+f) Funkcja <math>f(x)= x^x</math> jest rozważana tylko dla dodatnich argumentów i jej pochodna <math>f'(x)=x^x(\ln{x}+1)</math> jest też zdefiniowana w przedziale <math>(0,+\infty)</math>. Jedynym punktemkrytycznym jest punkt <math>\frac1e</math> i <math>f</math> ma w nim minimum.
-dodatnich argumentów i jej pochodna <math> \displaystyle f'(x)=x^x(\ln{x}+1)</math> jest też
-zdefiniowana w przedziale <math> \displaystyle (0,+\infty)</math>. Jedynym punktem
-krytycznym jest punkt <math> \displaystyle  \frac1e</math> i <math> \displaystyle f</math> ma w nim
-minimum.
-Natomiast funkcja <math> \displaystyle  g(x)=  (x^2+1)^{x^3+2x}</math> i jej
+Natomiast funkcja <math>g(x)=  (x^2+1)^{x^3+2x}</math> i jej pochodna
-pochodna
+<center><math>
-<center><math> \displaystyle
 g'(x)=(x^2+1)^{x^3+2x}\left((3x^2+2)\ln(x^2+1)+
 \frac{2x^2(x^2+2)}{x^2+1}\right)
 </math></center>
 są zdefiniowane dla dowolnego argumentu rzeczywistego. Zauważmy,
-że <math> \displaystyle g'</math> jest wszędzie nieujemna, ponieważ <math> \displaystyle
+że <math>g'</math> jest wszędzie nieujemna, ponieważ <math>
 (x^2+1)^{x^3+2x}>0,\, a(x)=(3x^2+2)\ln(x^2+1)\geq 0</math> oraz
-<math> \displaystyle  b(x)= \frac{2x^2(x^2+2)}{x^2+1}\geq 0</math> dla
+<math>b(x)= \frac{2x^2(x^2+2)}{x^2+1}\geq 0</math> dla
-dowolnego <math> \displaystyle x\in \mathbb R</math>. Zatem w punkcie krytycznym <math> \displaystyle 0</math> nie ma
+dowolnego <math>x\in \mathbb R</math>. Zatem w punkcie krytycznym <math>0</math> nie ma
-ekstremum. (<math> \displaystyle 0</math> jest jedynym punktem krytycznym, bo nieujemna suma
+ekstremum. (<math>0</math> jest jedynym punktem krytycznym, bo nieujemna suma
-<math> \displaystyle a(x)+b(x)</math> zeruje się tylko wtedy, gdy oba składniki się zerują,
+<math>a(x)+b(x)</math> zeruje się tylko wtedy, gdy oba składniki się zerują,
-a <math> \displaystyle 0</math> jest jedynym pierwiastkiem funkcji każdej z tych funkcji).
+a <math>0</math> jest jedynym pierwiastkiem funkcji każdej z tych funkcji).
+</div></div>
+{{cwiczenie|10.2.||
+Wyznaczyć ekstrema funkcji
+a) <math>x\mapsto \sqrt{x^2},\quad x\mapsto \sqrt[3]{x^2},\quad
+x\mapsto \sqrt[5]{x^3}</math>,
+b) <math>x\mapsto \sqrt{\frac{x^3}{x-2}},\quad x\mapsto
+\sqrt{\frac{4-x}{(x+2)^3}}</math>,
+c) <math>x\mapsto 3\sqrt[3]{x^2}e^x,\quad x\mapsto
+\sqrt[5]{x^4}e^{-x}, \quad x\mapsto \sqrt{e^{x^2}-1}</math>,
+d) <math>x\mapsto \arccos{\frac{1-x^2}{1+x^2}},\quad
+x\mapsto \arcsin{\frac{2x}{1+x^2}}</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">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+Podobnie jak w [[#cwiczenie_10_1|ćwiczeniu 10.1.]]
+wyznaczamy dziedzinę funkcji i punkty krytyczne oraz badamy znak
+pochodnej w sąsiedztwie punktów krytycznych.
-<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.am1.10.020|Uzupelnic z.am1.10.020|]] a) Zauważmy, że <math> \displaystyle f(x) =\sqrt{x^2}</math> można
+a) Pierwszą z tych funkcji można zapisać w innej, dobrze znanej
-też zapisać w postaci <math> \displaystyle f(x)=|x|</math>. Funkcja ta ma minimum w punkcie
+postaci (jakiej?). </div></div>
-<math> \displaystyle 0</math> i jest to jedyny punkt krytyczny tej funkcji, bo jej pochodna
-<center><math> \displaystyle
-f'(x)=\left\{\begin{array} {ll}1,& {\rm gdy} \;
-x>0\\-1,& {\rm gdy}\; x<0\end{array} \right.
-</math></center>
-jest nieokreślona
-tylko w punkcie <math> \displaystyle 0</math> i nigdzie się nie zeruje.
-Dziedziną funkcji <math> \displaystyle g(x)= \sqrt[3]{x^2}</math> jest zbiór <math> \displaystyle \mathbb R</math>, a
+<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">
-jej pochodnej <math> \displaystyle  g'(x)=\frac2{3\sqrt[3]{x}}</math> zbiór
+a) Zauważmy, że <math>f(x) =\sqrt{x^2}</math> można też zapisać w postaci <math>f(x)=|x|</math>. Funkcja ta ma minimum w punkcie <math>0</math> i jest to jedyny punkt krytyczny tej funkcji, bo jej pochodna
-<math> \displaystyle \mathbb R\setminus \{0\}</math>. Pochodna nigdzie się nie zeruje, ale
+<center><math>
-zmienia znak z ujemnego dla argumentów ujemnych na dodatni dla
+f'(x)=\left\{\begin{array} {ll}1& {\rm gdy} \;
-argumentów dodatnich. Funkcja <math> \displaystyle g</math> ma zatem w <math> \displaystyle 0</math> minimum.
+x>0\\-1& {\rm gdy}\; x<0\end{array} \right.</math></center>
+jest nieokreślona tylko w punkcie <math>0</math> i nigdzie się nie zeruje.
-{{red}[[Rysunek am1c10.0010]]}
+Dziedziną funkcji <math>g(x)= \sqrt[3]{x^2}</math> jest zbiór <math>\mathbb R</math>, a jej pochodnej <math>g'(x)=\frac2{3\sqrt[3]{x}}</math> zbiór <math>\mathbb R\setminus \{0\}</math>. Pochodna nigdzie się nie zeruje, ale zmienia znak z ujemnego dla argumentów ujemnych na dodatni dla argumentów dodatnich. Funkcja <math>g</math> ma zatem w <math>0</math> minimum.
-<br>
-Wreszcie funkcja <math> \displaystyle h(x)= \sqrt[5]{x^3}</math> zdefiniowana dla wszystkich
+Wreszcie funkcja <math>h(x)= \sqrt[5]{x^3}</math> zdefiniowana dla wszystkich liczb rzeczywistych ma dodatnią pochodną <math>h'(x)=\frac3{5\sqrt[5]{x^2}}</math>, zdefiniowaną wszędzie poza zerem, które jest punktem krytycznym. Funkcja <math>h</math> nie ma żadnego ekstremum, bo jej pochodna jest dodatnia.
-liczb rzeczywistych ma dodatnią pochodną <math> \displaystyle
-h'(x)=\frac3{5\sqrt[5]{x^2}}</math> zdefiniowaną wszędzie poza zerem,
-które jest punktem krytycznym. Funkcja <math> \displaystyle h</math> nie ma żadnego
-ekstremum, bo jej pochodna jest dodatnia.
-{{red}[[Rysunek am1c10.0020]]}
+{| border="0" align="center" cellspacing="10"
-<br>
+|<div class="thumb"><div style="width:375px;">
+<flash>file=am1c10.0010.swf|width=375|height=375</flash>
+<div.thumbcaption>Rysunek do ćwiczenia 10.2.(a)</div>
+</div></div>
+|<div class="thumb"><div style="width:375px;">
+<flash>file=am1c10.0020.swf|width=375|height=375</flash>
+<div.thumbcaption>Rysunek do ćwiczenia 10.2.(a)</div>
+</div></div>
+|}
-b) Dziedziną funkcji <math> \displaystyle  f(x)= \sqrt{\frac{x^3}{x-2}}</math>
+b) Dziedziną funkcji <math>f(x)= \sqrt{\frac{x^3}{x-2}}</math> jest suma przedziałów <math>(-\infty,0]\cup(2, +\infty)</math>, a jej pochodnej
-jest suma przedziałów <math> \displaystyle (-\infty,0]\cup(2, +\infty)</math>, a jej
+<center><math>
-pochodnej
+\begin{array}{lll}
-<center><math> \displaystyle \aligned
+f'(x)&=& \frac12\sqrt{\frac{x-2}{x^3}} \cdot
-f'(x)= \frac12\sqrt{\frac{x-2}{x^3}} \cdot
+\frac{3x^2(x-2)-x^3}{(x-2)^2}=\\
-\frac{3x^2(x-2)-x^3}{(x-2)^2}= \frac12\sqrt{\frac{x-2}{x^3}} \cdot
+&=&\frac12\sqrt{\frac{x-2}{x^3}} \cdot
-\frac{x^2(3x-6-x)}{(x-2)^2}=\\= \sqrt{\frac{x-2}{x^3}} \cdot
+\frac{x^2(3x-6-x)}{(x-2)^2}= \sqrt{\frac{x-2}{x^3}} \cdot
-\frac{x^2(x-3)}{(x-2)^2}\endaligned
+\frac{x^2(x-3)}{(x-2)^2}
+\end{array}
 </math></center>
-zbiór <math> \displaystyle (-\infty,0)\cup(2, +\infty)</math>. Ponieważ funkcja jest
+zbiór <math>(-\infty,0)\cup(2, +\infty)</math>. Ponieważ funkcja jest nieujemna, osiąga minimum globalne w swoim jedynym miejscu zerowym <math>0</math>. Ponadto <math>f</math> ma również minimum w drugim punkcie krytycznym <math>3</math>.
-nieujemna, osiąga minimum globalne w swoim jedynym miejscu zerowym
-<math> \displaystyle 0</math>. Ponadto <math> \displaystyle f</math> ma również minimum w drugim punkcie krytycznym
-<math> \displaystyle 3</math>.
-Natomiast również nieujemna funkcja <math> \displaystyle  g(x)=
+Natomiast również nieujemna funkcja <math>g(x)= \sqrt{\frac{4-x}{(x+2)^3}}</math> jest zdefiniowana w przedziale <math>(-2,4]</math> i podobnie jak poprzednia funkcja osiąga swoje minimum globalne w swoim jedynym miejscu zerowym <math>4</math>. Jest to jedyny punkt krytyczny funkcji <math>g</math>, ponieważ jej pochodna
-\sqrt{\frac{4-x}{(x+2)^3}}</math> jest zdefiniowana w przedziale
+<center><math>\begin{array}{lll}
-<math> \displaystyle (-2,4]</math> i podobnie jak poprzednia funkcja osiąga swoje minimum
-globalne w swoim jedynym miejscu zerowym <math> \displaystyle 4</math>. Jest to jedyny punkt
+g'(x)&=& \frac12\sqrt{\frac{(x+2)^3}{4-x}} \cdot
-krytyczny funkcji <math> \displaystyle g</math>, ponieważ jej pochodna
+\frac{-(x+2)^3-(4-x)3(x+2)^2}{(x+2)^6}=\\
-<center><math> \displaystyle \aligned
+&=&\frac12\sqrt{\frac{(x+2)^3}{4-x}} \cdot
-g'(x)=& \frac12\sqrt{\frac{(x+2)^3}{4-x}} \cdot
-\frac{-(x+2)^3-(4-x)3(x+2)^2}{(x+2)^6}=\\=
-&\frac12\sqrt{\frac{(x+2)^3}{4-x}} \cdot
 \frac{(x+2)^2(-x-2-12+3x)}{(x+2)^6}= \sqrt{\frac{(x+2)^3}{4-x}}
-\cdot \frac{(x-7)}{(x+2)^4}\endaligned
+\cdot \frac{(x-7)}{(x+2)^4}
+\end{array}
 </math></center>
-nie zeruje się w żadnym punkcie swojej dziedziny <math> \displaystyle (-2,4)</math>.
+nie zeruje się w żadnym punkcie swojej dziedziny <math>(-2,4)</math>.
-<br>
-c) Dziedzinami wszystkich funkcji rozważanych w tym podpunkcie
+c) Dziedzinami wszystkich funkcji rozważanych w tym podpunkcie jest cały zbiór liczb rzeczywistych, natomiast ich pochodne nie są określone w zerze.
-jest cały zbiór liczb rzeczywistych, natomiast ich pochodne nie są
-określone w zerze.
-Jeśli <math> \displaystyle  f(x)= 3\sqrt[3]{x^2}e^x</math>, to
+Jeśli <math>f(x)= 3\sqrt[3]{x^2}e^x</math>, to
-<center><math> \displaystyle
+<center><math>
 f'(x)=
 \frac2{\sqrt[3]{x}}e^x+ 3\sqrt[3]{x^2}e^x=
-\frac{e^x}{\sqrt[3]{x}}(2+3x).
+\frac{e^x}{\sqrt[3]{x}}(2+3x)</math></center>
-</math></center>
+Punktami krytycznymi są <math>-\frac23</math> i <math>0</math>. Funkcja <math>f</math> ma maksimum
-Punktami krytycznymi są <math> \displaystyle  -\frac23</math> i <math> \displaystyle 0</math>. Funkcja <math> \displaystyle f</math> ma maksimum
+w punkcie <math>-\frac23</math> i minimum w punkcie <math>0</math>, ponieważ pochodna
-w punkcie <math> \displaystyle  -\frac23</math> i minimum w punkcie <math> \displaystyle 0</math>, ponieważ pochodna
 odpowiednio zmienia znak.
-Jeśli <math> \displaystyle  g(x)= 5\sqrt[5]{x^4}e^{-x}</math>, to
+Jeśli <math>g(x)= 5\sqrt[5]{x^4}e^{-x}</math>, to
-<center><math> \displaystyle
+<center><math>
 g'(x)=
 \frac4{\sqrt[5]{x}}e^{-x}- 5\sqrt[5]{x^4}e^{-x}=
-\frac{e^{-x}}{\sqrt[5]{x}}(4-5x).
+\frac{e^{-x}}{\sqrt[5]{x}}(4-5x)</math></center>
+Funkcja <math>g</math> ma minimum w
+punkcie <math>0</math> i maksimum w punkcie <math>\frac45</math>.
+Wreszcie jeśli <math>h(x)= \sqrt{e^{x^2}-1}</math>, to <math>h'(x)=\frac{xe^{x^2}}{\sqrt{e^{x^2}-1}}</math> i jedynym punktem krytycznym jest <math>0</math>. Funkcja <math>h</math> ma minimum w tym punkcie.
+d) Zauważmy, że <math>\left|\frac{1-x^2}{1+x^2}\right|= \left|\frac{2}{1+x^2}-1\right|\leq 1</math> dla dowolnego rzeczywistego argumentu <math>x</math>. Dlatego dziedziną funkcji <math>f(x)= \arccos{\frac{1-x^2}{1+x^2}}</math> jest cały zbiór liczb rzeczywistych, natomiast pochodna
+<center><math>
+\begin{array}{lll}
+f'(x)&=&-\left(\sqrt{1-\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)^2}\right)^{-1}\cdot
+\frac{-2x(1+x^2)-(1-x^2)2x}{(1+x^2)^2}=\\
+&=& \left(\sqrt{1-\frac{1-2x^2+x^4}{(1+x^2)^2}}\right)^{-1}\cdot
+\frac{4x}{(1+x^2)^2}= \\
+&=&\sqrt{\frac{(1+x^2)^2}{4x^2}}\cdot \frac{4x}{(1+x^2)^2}=\frac{2x}{|x|(1+x^2)}
+\end{array}
 </math></center>
-Funkcja <math> \displaystyle g</math> ma minimum w
+jest nieokreślona tylko w punkcie <math>0</math>. Funkcja <math>f</math> ma minimum w tym punkcie.
-punkcie <math> \displaystyle 0</math> i maksimum w punkcie <math> \displaystyle \frac45</math>.
-Wreszcie jeśli <math> \displaystyle  h(x)= \sqrt{e^{x^2}-1}</math>, to
+Niech <math>x</math> będzie dowolną liczbą rzeczywistą. Zauważmy, że ponieważ <math>(1-|x|)^2\geq 0</math>, więc <math>1+x^2\geq 2|x|</math>, a w konsekwencji <math>\left|\frac{2x}{1+x^2}\right|\leq 1</math>. Pokazaliśmy w ten sposób, że dziedziną funkcji <math>g(x)=
-<math> \displaystyle  h'(x)=\frac{xe^{x^2}}{\sqrt{e^{x^2}-1}}</math> i jedynym
+\arcsin{\frac{2x}{1+x^2}}</math> jest cały zbiór liczb rzeczywistych. Pochodna
-punktem krytycznym jest <math> \displaystyle 0</math>. Funkcja <math> \displaystyle h</math> ma minimum w tym
+<center><math>\begin{array}{lll}
-punkcie.<br>
-d) Zauważmy, że <math> \displaystyle  \left|\frac{1-x^2}{1+x^2}\right|=
+g'(x)&=& \left(\sqrt{1-\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)^2}\right)^{-1}\cdot
-\left|\frac{2}{1+x^2}-1\right|\leq 1</math> dla dowolnego rzeczywistego
+\frac{2(1+x^2)-4x^2}{(1+x^2)^2}=\\
-argumentu <math> \displaystyle x</math>. Dlatego dziedziną funkcji <math> \displaystyle  f(x)=
+&=&2\left(\sqrt{1-\frac{4x^2}{(1+x^2)^2}}\right)^{-1}\cdot
-\arccos{\frac{1-x^2}{1+x^2}}</math> jest cały zbiór liczb rzeczywistych,
+\frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}=\\
-natomiast pochodna
+&= & 2\sqrt{\frac{(1+x^2)^2}{1-2x^2+x^4}}\cdot \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}=\frac{2(1-x^2)}{|1-x^2|(1+x^2)}
-<center><math> \displaystyle \aligned
+\end{array}
-f'(x)=
-&-\left(\sqrt{1-\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)^2}\right)^{-1}\cdot
-\frac{-2x(1+x^2)-(1-x^2)2x}{(1+x^2)^2}=\\=&
-\left(\sqrt{1-\frac{1-2x^2+x^4}{(1+x^2)^2}}\right)^{-1}\cdot
-\frac{4x}{(1+x^2)^2}= \sqrt{\frac{(1+x^2)^2}{4x^2}}\cdot
-\frac{4x}{(1+x^2)^2}=\\=&\frac{2x}{|x|(1+x^2)}\endaligned
 </math></center>
-jest nieokreślona tylko w punkcie <math> \displaystyle 0</math>. Funkcja <math> \displaystyle f</math> ma minimum w
+nie jest zdefiniowana w punktach <math>-1</math> i <math>1</math>, ale zmienia znak w ich sąsiedztwach. Funkcja <math>g</math> ma minimum w punkcie <math>-1</math> i maksimum w punkcie <math>1</math>.
-tym punkcie.
+</div></div>
-Niech <math> \displaystyle x</math> będzie dowolną liczbą rzeczywistą. Zauważmy, że ponieważ
+{{cwiczenie|10.3.||
-<math> \displaystyle (1-|x|)^2\geq 0</math>, więc <math> \displaystyle 1+x^2\geq 2|x|</math>, a w konsekwencji
+Wyznaczyć największą i najmniejszą
-<math> \displaystyle  \left|\frac{2x}{1+x^2}\right|\leq 1</math>. Pokazaliśmy w
+wartość funkcji
-ten sposób, że dziedziną funkcji <math> \displaystyle  g(x)=
-\arcsin{\frac{2x}{1+x^2}}</math> jest cały zbiór liczb rzeczywistych.
+a) <math>f(x)= e^{\frac{x^2}{x^2-10}}</math>,
-Pochodna
-<center><math> \displaystyle \aligned
+b) <math>g(x)= \mathrm{arctg}\, \frac{|x|}{\sqrt{3}}</math>,<br>
-g'(x)=
+w przedziale <math>[-1,3]</math>.
-&\left(\sqrt{1-\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)^2}\right)^{-1}\cdot
-\frac{2(1+x^2)-4x^2}{(1+x^2)^2}=\\&=
+}}
-\left(\sqrt{1-\frac{4x^2}{(1+x^2)^2}}\right)^{-1}\cdot
-\frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}=\\= &\,
-\sqrt{\frac{(1+x^2)^2}{1-2x^2+x^4}}\cdot \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}=
-\frac{2(1-x^2)}{|1-x^2|(1+x^2)}\endaligned
-</math></center>
-nie jest zdefiniowana w punktach <math> \displaystyle -1</math> i <math> \displaystyle 1</math>, ale zmienia znak w
-ich sąsiedztwach. Funkcja <math> \displaystyle g</math> ma minimum w punkcie <math> \displaystyle -1</math> i maksimum
-w punkcie <math> \displaystyle 1</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">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+Należy poszukać punktów krytycznych wewnątrz przedziału i porównać wartości funkcji w tych punktach z wartościami funkcji na krańcach przedziału. </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.am1.10.030|Uzupelnic z.am1.10.030|]] Obie funkcje są dobrze określone w
+<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">
-badanym przedziale. Liczymy pochodne
+Obie funkcje są dobrze określone w badanym przedziale. Liczymy pochodne
-<center><math> \displaystyle
+<center><math>
 f'(x)= e^{\frac{x^2}{x^2-10}}\cdot \frac{2x(x^2-10)-2x^3}{(x^2-10)^2}=
-e^{\frac{x^2}{x^2-10}}\cdot \frac{-20x}{(x^2-10)^2}.
+e^{\frac{x^2}{x^2-10}}\cdot \frac{-20x}{(x^2-10)^2}</math></center>
-</math></center>
+Funkcja <math>g</math> nie ma pochodnej w <math>0</math> i
-Funkcja <math> \displaystyle g</math> nie ma pochodnej w <math> \displaystyle 0</math> i
+<center><math>
-<center><math> \displaystyle
+g'(x)= \left\{\begin{array} {ll} -\frac{\sqrt{3}}{x^2+3}& {\rm
-g'(x)= \left\{\begin{array} {ll} -\frac{\sqrt{3}}{x^2+3},& {\rm
 gdy}\quad x<0\\
-\frac{\sqrt{3}}{x^2+3},& {\rm gdy}\quad x>0
+\frac{\sqrt{3}}{x^2+3}& {\rm gdy}\quad x>0
-\end{array} \right..
+\end{array} \right.</math></center>
-</math></center>
+W przedziale <math>(-1,3)</math> obie te funkcje mają jeden punkt krytyczny <math>0</math>.
-W przedziale <math> \displaystyle (-1,3)</math> obie te funkcje mają jeden punkt krytyczny
-<math> \displaystyle 0</math>.
+Ponieważ <math>f(-1)=e^{-\frac19}, f(0)=1</math> i <math>f(3)=e^{-9}</math>, najmniejszą wartością funkcji <math>f</math> w przedziale <math>[-1,3]</math> jest <math>e^{-9}</math>, a największą <math>1</math>.
+Dla funkcji <math>g</math> mamy <math>g(-1)=\frac{\pi}6, g(0)=0</math> i <math>g(3)=\frac{\pi}{3}</math>, zatem najmniejszą wartością funkcji <math>g</math> w przedziale <math>[-1,3]</math> jest <math>0</math>, a największą <math>\frac{\pi}{3}</math>.
+</div></div>
+{{cwiczenie|10.4.||
+Znaleźć wymiary puszki do konserw w
+kształcie walca o objętości <math>V=250\pi {\rm cm}^3</math>, do sporządzenia
+której zużyje się najmniej blachy.
+}}
+<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">
+Jeśli <math>x</math> jest promieniem podstawy walca, a <math>y</math> jego wysokością oraz wiemy, że objętość walca wynosi <math>250\pi</math>, to jaka jest zależność między <math>x</math> i <math>y</math>? Wyrazić pole powierzchni całkowitej walca jako funkcję <math>x</math> i poszukać, gdzie osiąga ona minimum. </div></div>
-Ponieważ <math> \displaystyle  f(-1)=e^{-\frac19}, f(0)=1</math> i
+<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> \displaystyle  f(3)=e^{-9}</math>, najmniejszą wartością funkcji <math> \displaystyle f</math> w
+Jeśli <math>x</math> jest promieniem podstawy walca, <math>y</math> jego wysokością, a <math>V</math> jego objętością, to <math>V=\pi x^2 y</math>. Zatem dla naszej puszki zachodzi <math>250 \pi= \pi x^2 y</math>, a stąd <math>y=250x^{-2}</math>. Niech <math>S</math> oznacza pole
-przedziale <math> \displaystyle [-1,3]</math> jest <math> \displaystyle  e^{-9}</math>, a największą <math> \displaystyle 1</math>.
+powierzchni całkowitej walca, wtedy <math>S(x)=2\pi x^2+ 2\pi x\cdot 250 x^{-2} = 2\pi(x^2+250x^{-1})</math>, gdzie <math>x>0</math>. Liczymy pochodną <math>S'(x)=2\pi(2x-250x^{-2})=4\pi x^{-2}(x^3-125)</math>. Zatem jedynym punktem krytycznym jest <math>5</math> i <math>S</math> osiąga w tym punkcie minimum. Jeśli <math>x=5</math>, to również <math>y=5</math>, czyli puszka musi mieć promień podstawy równy <math>5</math> cm i wysokość również 5 cm, by do jej sporządzenia użyto najmniej blachy.
-Dla funkcji <math> \displaystyle g</math> mamy <math> \displaystyle g(-1)=\frac{\pi}6, g(0)=0</math> i
+</div></div>
-<math> \displaystyle g(3)=\frac{\pi}{3}</math>, zatem najmniejszą wartością funkcji <math> \displaystyle g</math> w
-przedziale <math> \displaystyle [-1,3]</math> jest <math> \displaystyle 0</math>, a największą <math> \displaystyle \frac{\pi}{3}</math>.
-{}<math> \displaystyle \Box</math></div></div>
+{{cwiczenie|10.5.||
+a) Udowodnić, że niezależnie od wyboru parametru <math>m\in\mathbb R</math> funkcja <math>f(x)= 3x^4 -4mx^3+m^2x^2</math> ma minimum w punkcie <math>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.am1.10.040|Uzupelnic z.am1.10.040|]] Jeśli <math> \displaystyle x</math> jest promieniem podstawy walca,
+b) Wykorzystując wzór Taylora dla <math>n\in\{1,2\}</math>, wyznaczyć przybliżoną wartość <math>\sqrt{24,9}</math> i <math>\sqrt[4]{16,08}</math> oraz oszacować błąd przybliżenia.
-<math> \displaystyle y</math> jego wysokością, a <math> \displaystyle V</math> jego objętością, to <math> \displaystyle V=\pi x^2 y</math>.
-Zatem dla naszej puszki zachodzi <math> \displaystyle 250 \pi= \pi x^2 y</math>, a stąd
-<math> \displaystyle y=250x^{-2}</math>. Niech <math> \displaystyle S</math> oznacza pole powierzchni całkowitej
-walca, wtedy <math> \displaystyle S(x)=2\pi x^2+ 2\pi x\cdot 250 x^{-2} =
-\pi(x^2+250x^{-1})</math>, gdzie <math> \displaystyle x>0</math>. Liczymy pochodną
-<math> \displaystyle S'(x)=2\pi(2x-250x^{-2})=4\pi x^{-2}(x^3-125)</math>. Zatem jedynym
-punktem krytycznym jest <math> \displaystyle 5</math> i <math> \displaystyle S</math> osiąga w tym punkcie minimum.
-Jeśli <math> \displaystyle x=5</math>, to również <math> \displaystyle y=5</math>, czyli puszka musi mieć promień
-podstawy równy <math> \displaystyle 5</math> cm i wysokość również 5 cm, by do jej
-sporządzenia użyto najmniej blachy.
-{}<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.am1.10.050|Uzupelnic z.am1.10.050|]] a) Policzmy pochodną
+<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'(x)=2x(6x^2-6mx+m^2)</math>. Jeśli <math> \displaystyle m=0</math>, to <math> \displaystyle f(x)=3x^4</math> ma
+a) Ciekawym przypadkiem jest oczywiście <math>m\neq  0</math>. Jaki znak ma iloczyn niezerowych punktów krytycznych funkcji <math>f</math>?
-oczywiście minimum globalne w <math> \displaystyle 0</math>. Jeśli <math> \displaystyle m\neq 0</math>, to dla
-czynnika kwadratowego <math> \displaystyle 6x^2-6mx+m^2</math> pochodnej <math> \displaystyle \Delta = 12m^2</math>,
-jest więc dodatnia, a w konsekwencji <math> \displaystyle f</math> ma trzy różne punkty
-krytyczne <math> \displaystyle x_0,x_1,x_2</math>, w tym <math> \displaystyle x_0=0</math>. Ze wzorów Viete'a mamy
-<math> \displaystyle x_1x_2=\frac{m^2}6>0</math>, zatem <math> \displaystyle x_1, x_2</math> są tego samego znaku.
-Stąd już wynika, że funkcja <math> \displaystyle f</math> ma minimum w punkcie <math> \displaystyle 0</math>.
-<br>
-b) Stosujemy najpierw wzór Taylora do funkcji <math> \displaystyle f(x)=\sqrt{x}</math> w
+b)  Na mocy wniosku  ze wzoru Taylora zachodzi
-punkcie <math> \displaystyle x=25</math> i dla <math> \displaystyle h=-0,1</math>. Jeśli <math> \displaystyle n=1</math>, to otrzymujemy
+<center><math>
-<center><math> \displaystyle
+\left|f(x+h)-\left(
+f(x)+f'(x)h+\frac{f''(x)}{2!}h^2+...+\frac{f^{(n)}(x)}{n!}h^n\right)\right|\leq M
+\frac{|h|^{n+1}}{(n+1)!}</math>,</center>
+gdzie <math>M:=\sup\{|f^{(n+1)}(t)|, t\in [a,b]\}</math> dla pewnych <math>a,b</math> takich, że <math>x,x+h\in[a,b]</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">
+a) Policzmy pochodną <math>f'(x)=2x(6x^2-6mx+m^2)</math>. Jeśli <math>m=0</math>, to <math>f(x)=3x^4</math> ma oczywiście minimum globalne w <math>0</math>. Jeśli <math>m\neq 0</math>, to dla czynnika kwadratowego <math>6x^2-6mx+m^2</math> pochodnej <math>\Delta = 12m^2</math>, jest więc dodatnia, a w konsekwencji <math>f</math> ma trzy różne punkty krytyczne <math>x_0,x_1,x_2</math>, w tym <math>x_0=0</math>. Ze wzorów Viete'a mamy <math>x_1x_2=\frac{m^2}6>0</math>, zatem <math>x_1, x_2</math> są tego samego znaku. Stąd już wynika, że funkcja <math>f</math> ma minimum w punkcie <math>0</math>.
+b) Stosujemy najpierw wzór Taylora do funkcji <math>f(x)=\sqrt{x}</math> w punkcie <math>x=25</math> i dla <math>h=-0,1</math>. Jeśli <math>n=1</math>, to otrzymujemy <center><math>
 \sqrt{24,9}\approx \sqrt{25}+\frac1{2\sqrt{25}}(-0,1)=
 -0,01=4,99
 </math></center>
-i <math> \displaystyle |\sqrt{24,9}-4,99|\leq \frac1{51200}</math>, bo <math> \displaystyle \sup\{|f''(t)|: t\in
+i <math>|\sqrt{24,9}-4,99|\leq \frac1{51200}</math> bo <math>\sup\{|f''(t)|: t\in [16,25]\}=\frac1{4\sqrt{16^3}}=\frac1{256}</math>.
-[16,25]\}=\frac1{4\sqrt{16^3}}=\frac1{256}</math>.
-Dla <math> \displaystyle n=2</math> otrzymujemy
+Dla <math>n=2</math> otrzymujemy<br>
-<center><math> \displaystyle
+<center><math>\begin{array}{lll}
-\sqrt{24,9}\approx
+\sqrt{24,9}&\approx&\sqrt{25}+\frac1{2\sqrt{25}}(-0,1)-\frac1{8\sqrt{25^3}}(-0,1)^2\\ &=&5-0,01-0,00001=4,98999
-\sqrt{25}+\frac1{2\sqrt{25}}(-0,1)
+\end{array}</math></center><br>
--\frac1{8\sqrt{25^3}}(-0,1)^2=5-0,01-0,00001= 4,98999
+i <center><math>\left|\sqrt{24,9}-4,98999\right|\leq \frac{3\cdot (0,1)^3}{3!\cdot 8\cdot 4^5}=\frac1{16384000}</math>.</center>
-</math></center>
-i <center><math> \displaystyle \left|\sqrt{24,9}-4,98999\right|\leq \frac{3\cdot
-(0,1)^3}{3!\cdot 8\cdot 4^5}=\frac1{16384000}.</math></center>
-Następnie stosujemy wzór Taylora do funkcji <math> \displaystyle g(x)=\sqrt[4]{x}</math> w
+Następnie stosujemy wzór Taylora do funkcji <math>g(x)=\sqrt[4]{x}</math> w punkcie <math>x=16</math> i dla <math>h=0,32</math>. Jeśli <math>n=1</math>, to otrzymujemy <center><math>\sqrt[4]{16,32}\approx \sqrt[4]{16}+\frac1{4\sqrt[4]{16}^3}\cdot
-punkcie <math> \displaystyle x=16</math> i dla <math> \displaystyle h=0,32</math>. Jeśli <math> \displaystyle n=1</math>, to otrzymujemy
-<center><math> \displaystyle
-\sqrt[4]{16,32}\approx \sqrt[4]{16}+\frac1{4\sqrt[4]{16}^3}\cdot
 ,32= 2+0,01=2,01
 </math></center>
-i <math> \displaystyle
+i <math>|\sqrt[4]{16,32}-2,01|\leq \frac{3\cdot
-|\sqrt[4]{16,32}-2,01|\leq \frac{3\cdot
+(0,01)^2}{4}=0,000075</math> bo <math>\sup\{|g''(t)|: t\in [16,81]\}=\frac3{16\sqrt[4]{16^7}}=\frac3{2^{11}}</math>.
-(0,01)^2}{4}=0,000075,
-</math>
+Dla <math>n=2</math> otrzymujemy<br>
-bo <math> \displaystyle \sup\{|g''(t)|: t\in
+<center><math>\begin{array}{lll}\sqrt[4]{16,32}&\approx& \sqrt[4]{16}+\frac1{4\sqrt[4]{16^3}}\cdot 0,32-\frac3{32\sqrt[4]{16^7}}(0,32)^2\\
-[16,81]\}=\frac3{16\sqrt[4]{16^7}}=\frac3{2^{11}}</math>.
+&=& 2+0,01-0,000075= 2,009925
+\end{array}</math></center>
-Dla <math> \displaystyle n=2</math> otrzymujemy
+oraz  <center><math>
-<center><math> \displaystyle
-\sqrt[4]{16,32}\approx \sqrt[4]{16}+\frac1{4\sqrt[4]{16^3}}\cdot
-,32-\frac3{32\sqrt[4]{16^7}}(0,32)^2=2+0,01-0,000075= 2,009925
-</math></center>
-oraz
-<center><math> \displaystyle
 \left|\sqrt[4]{16,32}-2,009925\right|\leq
 \frac{21\cdot(0,32)^3}{3!\cdot 64\cdot 2^{11}}=\frac{7\cdot
-(0,01)^3}{2^3}=0,000000875.
+(0,01)^3}{2^3}=0,000000875</math></center>
-</math></center>
+</div></div>
+{{cwiczenie|10.6.||
+Niech
+<center><math>
+f_n(x)=\left\{\begin{array} {ll}
+x^n\sin \frac1x& {\rm gdy}\; x\neq
+\\
+& {\rm gdy}\; x=0
+\end{array} \right., n\in\mathbb N_0</math></center>
+Pokazać, że <math>f_{2n}</math> ma <math>n</math>-tą pochodną nieciągłą w <math>0</math>, a
+<math>f_{2n+1}</math> należy do klasy <math>C^n</math>, ale nie ma <math>(n+1)</math>-ej pochodnej
+w <math>0</math>, dla <math>n\in\mathbb N_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.am1.10.060|Uzupelnic z.am1.10.060|]] Wszystkie zdefiniowane w tym zadaniu
+<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">
-funkcje są klasy <math> \displaystyle C^\infty</math> poza zerem. Granica <math> \displaystyle
+Wystarczy zbadać odpowiednie granice w
-\lim_{x\rightarrow 0} \sin \frac1x </math> nie istnieje z definicji
+<math>0</math>: funkcji <math>f_0, f_1, f_3,..</math>. ilorazu różniczkowego dla funkcji
-Heinego, bo na przykład <math> \displaystyle  \sin \frac
+<math>f_1,f_2,f_3,..</math>., pochodnych funkcji <math>f_2,f_3,..</math>. i tak dalej.
-{(n\pi)^{-1}}\equiv 0</math>, a <math> \displaystyle  \sin
+</div></div>
-\frac1{(2n\pi+\pi/2)^{-1}}\equiv 1 (n\in\mathbb N)</math>, zatem <math> \displaystyle f_0</math>
-nie jest ciągła w zerze.
-{{red}[[Rysunek  am1c10.0030]]}
+<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">
+Wszystkie zdefiniowane w tym zadaniu
+funkcje są klasy <math>C^\infty</math> poza zerem. Granica <math>
+\lim_{x\rightarrow 0} \sin \frac1x</math> nie istnieje z definicji
+Heinego, bo na przykład <math>\sin \frac
+{(n\pi)^{-1}}\equiv 0</math>, a <math>\sin
+\frac1{(2n\pi+\pi/2)^{-1}}\equiv 1 (n\in\mathbb N)</math>, zatem <math>f_0</math> nie jest ciągła w zerze.
-Mamy także z twierdzenia o iloczynie funkcji ograniczonej i
+Mamy także z twierdzenia o iloczynie funkcji ograniczonej i zbieżnej do zera <math>\lim_{x\rightarrow 0} x^n\sin \frac1x=0</math>, jeśli <math>n>0</math>, zatem funkcja <math>f_n</math> jest ciągła w <math>0</math>.
-zbieżnej do zera <math> \displaystyle  \lim_{x\rightarrow 0} x^n\sin
-\frac1x=0</math>, jeśli <math> \displaystyle n>0</math>, zatem funkcja <math> \displaystyle f_n</math> jest ciągła w <math> \displaystyle 0</math>.
-Następnie widzimy, że <math> \displaystyle  \lim_{x\rightarrow 0}
+Następnie widzimy, że <math>\lim_{x\rightarrow 0} \frac{x\sin \frac1x}x</math> nie istnieje (jest to ta sama granica, którą liczyliśmy dla funkcji <math>f_0</math>), zatem <math>f_1</math> nie ma pochodnej
-\frac{x\sin \frac1x}x </math> nie istnieje (jest to ta sama granica,
-którą liczyliśmy dla funkcji <math> \displaystyle f_0</math>), zatem <math> \displaystyle f_1</math> nie ma pochodnej
 w zerze.
-{{red}[[Rysunek  am1c10.0040]]}
+{| border="0" align="center" cellspacing="10"
+|<div class="thumb"><div style="width:375px;">
+<flash>file=am1c10.0030.swf|width=375|height=375</flash>
+<div.thumbcaption>Rysunek do ćwiczenia 10.6.</div>
+</div></div>
+|<div class="thumb"><div style="width:375px;">
+<flash>file=am1c10.0040.swf|width=375|height=375</flash>
+<div.thumbcaption>Rysunek do ćwiczenia 10.6.</div>
+</div></div>
+|}
-Natomiast ponieważ <math> \displaystyle  \lim_{x\rightarrow 0}
+Natomiast ponieważ <math>\lim_{x\rightarrow 0}\frac{x^n\sin \frac1x}x = \lim_{x\rightarrow 0} {x^{n-1}\sin
-\frac{x^n\sin \frac1x}x = \lim_{x\rightarrow 0} {x^{n-1}\sin
+\frac1x}=0</math> dla <math>n>1</math>, wszystkie następne funkcje są różniczkowalne
-\frac1x}=0</math> dla <math> \displaystyle n>1</math>, wszystkie następne funkcje są
-różniczkowalne i <math> \displaystyle  f_n'(x)=\left\{\begin{array} {ll}
+i <math>f_n'(x)=\left\{\begin{array} {ll}
-nx^{n-1}\sin \frac1x -x^{n-2}\cos \frac1x,& {\rm gdy}\; x\neq
+nx^{n-1}\sin \frac1x -x^{n-2}\cos \frac1x& {\rm gdy}\; x\neq
 \\
-,& {\rm gdy}\; x=0
+& {\rm gdy}\; x=0
 \end{array} \right., n\in\mathbb N_0
 </math>.
-Pochodna <math> \displaystyle  f_2'(x)=2x\sin\frac1x-\cos\frac1x</math> jest
+Pochodna <math>f_2'(x)=2x\sin\frac1x-\cos\frac1x</math> jest nieciągła w <math>0</math>, bo <math>\lim_{x\rightarrow 0} 2x\sin \frac1x=0</math> i <math>\lim_{x\rightarrow 0} \cos \frac1x</math> nie istnieje (co pokazujemy analogicznie jak dla <math>f_0</math>).
-nieciągła w <math> \displaystyle 0</math>, bo <math> \displaystyle  \lim_{x\rightarrow 0} 2x\sin
-\frac1x=0</math> i <math> \displaystyle  \lim_{x\rightarrow 0} \cos \frac1x</math>
-nie istnieje (co pokazujemy analogicznie jak dla <math> \displaystyle f_0</math>).
-{{red}[[Rysunek  am1c10.0050]]}
-Pochodne <math> \displaystyle f_n'</math> są ciągłe dla <math> \displaystyle n>2</math>, co wynika po raz kolejny z
+Pochodne <math>f_n'</math> są ciągłe dla <math>n>2</math>, co wynika po raz kolejny z twierdzenia o granicy iloczynu funkcji ograniczonej i funkcji zbieżnej do zera.
-twierdzenia o granicy iloczynu funkcji ograniczonej i funkcji
-zbieżnej do zera.
 Kontynuujemy rozumowanie dalej...
-{{red}[[Rysunek6 am1c10.0060]]}
+{| border="0" align="center" cellspacing="10"
+|<div class="thumb"><div style="width:375px;">
+<flash>file=am1c10.0050.swf|width=375|height=375</flash>
+<div.thumbcaption>Rysunek do ćwiczenia 10.6.</div>
+</div></div>
+|<div class="thumb"><div style="width:375px;">
+<flash>file=am1c10.0060.swf|width=375|height=375</flash>
+<div.thumbcaption>Rysunek do ćwiczenia 10.6.</div>
+</div></div>
+|}
-{}<math> \displaystyle \Box</math></div></div>
+</div></div>