Test HB3: Różnice pomiędzy wersjami

Aktualna wersja na dzień 22:16, 11 wrz 2023

AM2 - moduł 9

9. Twierdzenie o funkcjach uwikłanych.

Rozważamy funkcje zadane niejawnie. Formułujemy twierdzenie o funkcji uwikłanej i przedstawiamy metody badania takiej funkcji. Podajemy metodę mnożników Lagrange'a badania ekstremów warunkowych funkcji wielu zmiennych.

9.1 Punkty regularne poziomicy

Niech $X, Y, Z$ będą przestrzeniami Banacha i niech $U \subset X \times Y$ będzie zbiorem otwartym. Rozważmy funkcję

F : X \times Y \supset U ∋ (x, y) \mapsto F (x, y) \in Z

oraz jej poziomicę zerową tj. zbiór

{F = 0} = {(x, y) \in U : F (x, y) = 0}

Ustalmy pewien punkt $P = (a, b) \in {F = 0}$ , $a \in X$ , $b \in Y$ , na tej poziomicy.

Definicja 9.1.

Mówimy, że punkt $P \in {F = 0}$ jest punktem regularnym zbioru ${F = 0}$ , jeśli różniczka $d_{P} F$ jest suriekcją przestrzeni $X \times Y$ na przestrzeń $Z$ . Punkt poziomicy ${F = 0}$ , który nie jest regularny, będziemy nazywać punktem nieregularnym tej poziomicy.

Przypomnijmy fakt z algebry liniowej:

Uwaga 9.2.

W przypadku przestrzeni o skończonym wymiarze $X = ℝ^{n}$ , $Y = ℝ^{m}$ odwzorowanie liniowe $L : X \times Y \mapsto Y$ jest suriekcją wtedy i tylko wtedy, gdy rząd (macierzy) odwzorowania $L$ jest maksymalny, tj. równy $m$ .

Przykład 9.3.

Niech $X = Y = ℝ$ . Rozważmy $F (x, y) = x^{2} + y^{2} - 1$ i poziomicę zerową tej funkcji

{F = 0} = {x^{2} + y^{2} = 1}

,

czyli okrąg o środku w punkcie $(0, 0)$ i promieniu jednostkowym. Różniczka

\begin{aligned} d_{(x_{0}, y_{0})} F & = \frac{\partial F}{\partial x} (x_{0}, y) d x + \frac{\partial F}{\partial y} (x_{0}, y) d y \\ = 2 x_{0} d x + 2 y_{0} d y \end{aligned}

w dowolnym punkcie $(x_{0}, y_{0}) \in {F = 0}$ ma rząd maksymalny. Rząd różniczki $d_{(x_{0}, y_{0})} F$ nie jest maksymalny tylko w punkcie, w którym obie pochodne cząstkowe $\frac{\partial F}{\partial x}$ , $\frac{\partial F}{\partial y}$ zerują się, czyli gdy

Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle \left\{\begin{align} 2x_0=0\\2y_0=0,\end{align}\right}

ale punkt $(0, 0)$ nie leży na okręgu ${F = 0}$ .

Przykład 9.4.

Niech $X = Y = ℝ$ i niech $F (x, y) = x^{3} + y^{3} - 3 x y$ . Pamiętamy, że poziomicą zerową tej funkcji

{F = 0} = {x^{3} + y^{3} = 3 x y}

jest krzywa, którą nazywamy liściem Kartezjusza. Zauważmy, że różniczka

d_{(x_{0}, y_{0})} F = 3 (x_{0}^{2} - y_{0}) d x + 3 (y_{0}^{2} - x_{0}) d y

nie ma maksymalnego rzędu, gdy Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle \left\{\begin{align}x_0^2-y_0=0\\y_0^2-x_0=0,\end{align}\right}

czyli w punktach $(0, 0)$ i $(1, 1)$ . Stąd punkt $(0, 0)$ jest punktem nieregularnym

liścia Kartezjusza. Drugi punkt

(1, 1)

nie leży na poziomicy

{F = 0}

.

Przykład 9.5.

Niech $X = Y = ℝ$ i niech $F (x, y) = (x^{2} + y^{2})^{2} - 2 (x^{2} - y^{2})$ . Poziomicę zerową tej funkcji już także poznaliśmy. Krzywą

{F = 0} = {(x^{2} + y^{2})^{2} = 2 (x^{2} - y^{2})}

nazywamy lemniskatą Bernoullego. Różniczka

\begin{aligned} d_{(x_{0}, y_{0})} F & = (2 (x_{0}^{2} + y_{0}^{2}) 2 x_{0} - 4 x_{0}) d x + (2 (x_{0}^{2} + y_{0}^{2}) 2 y_{0} + 4 y_{0}) d y \\ = 4 x_{0} (x_{0}^{2} + y_{0}^{2} - 1) d x + 4 y_{0} (x_{0}^{2} + y_{0}^{2} + 1) d y \end{aligned}

nie ma maksymalnego rzędu tylko wtedy, gdy

Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle \left\{\begin{align} x_0(x_0^2+y_0^2-1)=0\\ y_0(x_0^2+y_0^2+1)=0,\end{align}\right}

czyli w trzech punktach $(0, 0)$ , $(- 1, 0)$ i $(1, 0)$ , spośród których tylko pierwszy $(0, 0)$ leży na lemniskacie Bernoullego. Nie jest więc jej punktem regularnym.

Przykład 9.6.

Poziomicą zerową funkcji

F : ℝ^{3} ∋ (x, y, z) \mapsto F (x, y, z) = x^{2} + y^{2} + z^{2} - 1 \in ℝ

jest sfera o środku w początku układu współrzędnych $(0, 0, 0)$ i promieniu jednostkowym:

{F = 0} = {(x, y, z) : x^{2} + y^{2} + z^{2} = 1}

Różniczka odwzorowania $F$ dana wzorem

\begin{aligned} d_{(x, y, z)} F & = \frac{\partial F}{\partial x} (x, y, z) d x + \frac{\partial F}{\partial y} (x, y, z) d y + \frac{\partial F}{\partial z} (x, y, z) d z \\ = 2 x d x + 2 y d y + 2 z d z \end{aligned}

jest odwzorowaniem liniowym i ciągłym z $ℝ^{3}$ do $ℝ$ i ma rząd maksymalny (równy 1) we wszystkich punktach $ℝ^{3}$ poza początkiem układu współrzędnych $(0, 0, 0)$ , w którym rząd ten wynosi zero. Punkt $(0, 0, 0)$ nie należy jednak do sfery ${F = 0}$ , stąd każdy jej punkt jest regularny.

Rysunek am2w09.0040 a, b, c - przecięcie dwóch walców

Przykład 9.7.

Niech $F : ℝ^{3} ∋ (x, y, z) \mapsto F (x, y, z) = (x^{2} + z^{2} - 1, y^{2} + z^{2} - 1) \in ℝ^{2}$ . Wówczas poziomicą zerową funkcji $F$ jest zbiór

{F = 0} = {(x, y, z) \in ℝ^{3}, x^{2} + z^{2} = 1, y^{2} + z^{2} = 1}

,

który powstaje z przecięcia walca $x^{2} + z^{2} = 1$ o osi obrotu $O Y$ z walcem $y^{2} + z^{2} = 1$ o osi obrotu $O X$ . Zauważmy, że różniczka

d_{(x, y, z)} F = (2 x d x + 0 d y + 2 z d z, 0 d x + 2 y d y + 2 z d z)

jest odwzorowaniem liniowym i ciągłym z $ℝ^{3}$ do $ℝ^{2}$ . Jest więc maksymalnego rzędu, gdy rząd macierzy jej współczynników

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\beginmatrix”): {\displaystyle A=\left[\beginmatrix &2x &0 &2z\\ &0 &2y &2z \endmatrix \right] }

wynosi 2. Zauważmy, że rząd macierzy $A$ wynosi zero, gdy $x = y = z = 0$ (punkt $(0, 0, 0)$ nie należy do poziomicy zerowej ${F = 0}$ ). Z kolei, rząd tej macierzy wynosi jeden, gdy

\begin{aligned} x = y = 0, z \neq 0, \\ lub \\ x = z = 0, y \neq 0, \\ lub \\ y = z = 0, x \neq 0, \end{aligned}

co ma miejsce w dwóch punktach poziomicy ${F = 0}$ , a mianowicie w punktach $(0, 0, 1)$ oraz $(0, 0, - 1)$ . Są to jedyne punkty poziomicy, które nie są regularne, gdyż rząd różniczki $d_{(x, y, z)} F$ w pozostałych punktach poziomicy jest

maksymalny (tj. wynosi

2

).

Rysunek am2w09.0010

Przykład 9.8.

Niech $F : ℝ^{3} ∋ (x, y, z) \mapsto F (x, y, z) = (x^{2} + y^{2} + z^{2})^{2} - 3 x y z \in ℝ$ Poziomicą zerową tej funkcji jest powierzchnia o równaniu

{(x, y, z) = {(x, y, z) \in ℝ^{3} : (x^{2} + y^{2} + z^{2})^{2} = 3 x y z}

Różniczka $d_{(x, y, z)} F = \frac{\partial F}{\partial x} d x + \frac{\partial F}{\partial y} d y + \frac{\partial F}{\partial z} d z$ jest odwzorowaniem liniowym i ciągłym z $ℝ^{3}$ do $ℝ$ , nie ma więc rzędu maksymalnego w punktach $(x, y, z)$ , w których rząd różniczki jest niższy niż jeden, czyli w punktach, w których zerują się wszystkie trzy pochodne cząstkowe $\frac{\partial F}{\partial x} = 0, \frac{\partial F}{\partial y} = 0, \frac{\partial F}{\partial z} = 0$ , tzn. gdy

Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle \left\{\begin{align} 4x(x^2+y^2+z^2)=3yz\\ 4y(x^2+y^2+z^2)=3xz\\ 4z(x^2+y^2+z^2)=3xy\end{align} \right}

Układ ten spełnia punkt o współrzędnych $(0, 0, 0)$ a także punkty o współrzędnych $(x, y, z)$ , które spełniają układ

Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle \left\{\begin{align} x^2&=y^2\\y^2&=z^2\\z^2&=x^2,\end{align}\right}

czyli $| x | = | y | = | z |$ . Spośród punktów poziomicy ${F = 0}$ warunek ten spełniają poza punktem $(0, 0, 0)$ także punkty $(a, a, a)$ , $(- a, - a, a)$ , $(- a, a, - a)$ , $(a, - a, - a)$ , gdzie $a = \frac{1}{3}$ . Poza wskazanymi pięcioma punktami poziomicy ${F = 0}$ pozostałe punkty są regularne, gdyż różniczka odwzorowania $F$ ma w nich rząd maksymalny (równy $1$ ).

9.2 Twierdzenie o funkcji uwikłanej

Niech $X$ , $Y$ będą przestrzeniami Banacha i niech $F : U \mapsto Y$ będzie funkcją różniczkowalną w zbiorze otwartym $U \subset X \times Y$ . Niech $(a, b) \in {F = 0}$ będzie punktem poziomicy zerowej funkcji $F$ , gdzie $a \in X, b \in Y$ . Powstaje naturalne pytanie o warunki, przy których poziomicę ${F = 0}$ w otoczeniu punktu $(a, b)$ można przedstawić jako wykres pewnej funkcji $f : X \mapsto Y$ takiej, że $F (x, f (x)) = 0$ w pewnym otoczeniu otwartym punktu $a \in X$ .

Rozważmy dwa proste przykłady.

Przykład 9.9.

Niech $(a, b)$ będzie punktem okręgu $x^{2} + y^{2} = 1$ , który stanowi poziomicę zerową funkcji

ℝ \times ℝ ∋ (x, y) \mapsto F (x, y) = x^{2} + y^{2} - 1 \in ℝ

Jeśli $b > 0$ , to w otoczeniu punktu $a \in (- 1, 1)$ można określić funkcję

f_{1} : x \mapsto f_{1} (x) = \sqrt{1 - x^{2}}

taką, że

F (x, f_{1} (x)) = x^{2} + (\sqrt{1 - x^{2}})^{2} - 1 = 0 oraz f_{1} (a) = b

Z kolei, jeśli $b < 0$ , to w otoczeniu punktu $a \in (- 1, 1)$ znajdziemy funkcję

f_{2} : x \mapsto f_{2} (x) = - \sqrt{1 - x^{2}}

taką, że

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\f”): {\displaystyle F(x, f_2(x))=x^2+(-\sqrt{1-x^2})^2-1=0 \ \text{ oraz } \f_2(a)=b}

Jedynymi punktami $(a, b)$ okręgu $x^{2} + y^{2} = 1$ , w otoczeniu których nie znajdziemy funkcji $f : x \mapsto f (x)$ takiej, że $f (a) = b$ i $F (x, f (x)) = 0$ , są punkty $(- 1, 0)$ oraz

(1, 0)

. Zauważmy, że w punktach tych zeruje się pochodna cząstkowa

\frac{\partial F}{\partial y}

.

Przykład 9.10.

Niech $a = (a_{1}, a_{2}) \in ℝ^{2}$ , $b \in ℝ$ . Niech $(a, b) \in ℝ^{3}$ będzie punktem sfery $x_{1}^{2} + x_{2}^{2} + z^{2} = 1$ , która stanowi poziomicę zerową funkcji $F (x_{1}, x_{2}, z) = x_{1}^{2} + x_{2}^{2} + z^{2} - 1$ . Jeśli $b > 0$ , to w otoczeniu punktu $a = (a_{1}, a_{2})$ wewnątrz okręgu $x_{1}^{2} + x_{2}^{2} < 1$ można określić funkcję

f_{1} : (x_{1}, x_{2}) \mapsto f_{1} (x_{1}, x_{2}) = \sqrt{1 - x_{1}^{2} - x_{2}^{2}}

taką, że

Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle F(x_1, x_2, f_1(x_1,x_2))=x_1^2+x_2^2 +\big(\sqrt{1-x_1^2-x_2^2}\big)^2-1=0 \ \text{ oraz } \ f_1(a)=b}

Z kolei, jeśli $b < 0$ znajdziemy funkcję

f_{2} : (x_{1}, x_{2}) \mapsto f_{1} (x_{1}, x_{2}) = - \sqrt{1 - x_{1}^{2} - x_{2}^{2}}

taką, że

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\f”): {\displaystyle F(x_1, x_2, f_2(x_1, x_2))=x_1^2+x_2^2+\big(-\sqrt{1-x_1^2-x_2^2}\big)^2-1=0\ \text{ oraz } \f_2(a)=b}

Jedynymi punktami $(a, b)$ sfery $x_{1}^{2} + x_{2}^{2} + z^{2} = 1$ , w otoczeniu których nie znajdziemy funkcji $f : (x_{1}, x_{2}) \mapsto f (x_{1}, x_{2})$ takiej, że $f (a) = b$ i $F (x_{1}, x_{2}, f (x_{1}, x_{2})) = 0$ , są punkty okręgu $x_{1}^{2} + x_{2}^{2} = 1$ zawartego w płaszczyźnie $z = 0$ . Zauważmy, że w punktach tych zeruje się pochodna cząstkowa $\frac{\partial F}{\partial z} = 2 z$ .

Uogólnijmy to spostrzeżenie formułując

Twierdzenie 9.11.[twierdzenie o funkcji uwikłanej]

Niech $F : U \mapsto Y$ będzie funkcją różniczkowalną o ciągłej różniczce na zbiorze otwartym $U \subset X \times Y$ . Niech $(a, b) \in {F = 0}$ (gdzie $a \in X, b \in Y$ ) będzie punktem poziomicy zerowej funkcji $F$ takim, że zacieśnienie różniczki $d_{(a, b)} F_{| Y}$ do podprzestrzeni $Y \subset X \times Y$ jest izomorfizmem. Wówczas

1) istnieje pewne otoczenie otwarte $V \subset X$ punktu $a$ oraz istnieje dokładnie jedna funkcja określona w tym otoczeniu $f : V \mapsto Y$ taka, że $f (a) = b$ oraz $F (x, f (x)) = 0$ dla dowolnego $x \in V$ . Ponadto

2) funkcja $f$ jest różniczkowalna i ma ciągłą różniczkę w zbiorze

V

daną wzorem

d_{x} f = - (d_{(x, y)} F_{| Y})^{- 1} \circ (d_{(x, y)} F_{| X})

gdzie

y = f (x)

, natomiast

$d_{(x, y)} F_{| X}$ oznacza zacieśnienie różniczki $d_{(x, y)} F$ do podprzestrzeni $X \subset X \times Y$ a $(d_{(x, y)} F_{| Y})^{- 1}$ jest izomorfizmem odwrotnym do zacieśnienia różniczki $d_{(x, y)} F_{| Y}$ .

Dowód [szkic]

(szkic) Pominiemy dowód istnienia funkcji $f$ . Wyprowadzimy jednak wzór, który określa jej różniczkę, w trzech przypadkach najczęściej spotykanych w konkretnych zastosowaniach. Przypomnijmy wpierw jednak, że

Uwaga 9.12.

Jeśli $Y = ℝ^{n}$ , to odwzorowanie liniowe $L : Y \mapsto Y$ jest izomorfizmem wtedy i tylko wtedy, gdy wyznacznik tego odwzorowania jest różny od zera, tj. $\det L \neq 0$ .

Przypadek I. Niech $X = Y = ℝ$ i niech $F : ℝ^{2} ∋ (x, y) \mapsto F (x, y) \in ℝ$ Jeśli funkcja $f : ℝ \mapsto ℝ$ spełnia równanie $F (x, f (x)) = 0$ , to przy założeniu, że jest różniczkowalna, na mocy twierdzenia o różniczce złożenia funkcji otrzymamy równość

0 = \frac{d}{d x} F (x, f (x)) = \frac{\partial F}{\partial x} (x, y) + \frac{\partial F}{\partial y} (x, y) \frac{d f}{d x} (x), gdzie y = f (x)

Stąd

- \frac{\partial F}{\partial x} (x, y) = \frac{\partial, F}{\partial y} (x, y) \frac{d f}{d x} (x)

Z założenia zacieśnienie różniczki $d_{(x, y)} F_{| Y}$ jest izomorfizmem przestrzeni $ℝ$ do $ℝ$ , co oznacza w tym przypadku, że pochodna cząstkowa $\frac{\partial F}{\partial y} \neq 0$ . Stąd pochodna funkcji uwikłanej wyraża się wzorem

\frac{d f}{d x} (x) = - {(\frac{\partial F}{\partial y} (x, y))}^{- 1} \frac{\partial F}{\partial x} (x, y), gdzie y = f (x)

Przypadek II. Niech $F : ℝ^{3} ∋ (x_{1}, x_{2}, y) \mapsto F (x_{1}, x_{2}, y) \in ℝ$ Jeśli funkcja $f : ℝ^{2} \mapsto ℝ$ spełnia równanie $F (x_{1}, x_{2}, f (x_{1}, x_{2})) = 0$ , to przy założeniu, że jest różniczkowalna, na mocy twierdzenia o różniczce złożenia funkcji otrzymamy równość prawdziwą w punktach $(x_{1}, x_{2}, y)$ poziomicy ${F = 0}$

0 = \frac{\partial}{\partial x_{1}} F (x_{1}, x_{2}, f (x_{1}, x_{2})) = \frac{\partial F}{\partial x_{1}} \frac{\partial x_{1}}{\partial x_{1}} + \frac{\partial F}{\partial x_{2}} \frac{\partial x_{2}}{\partial x_{1}} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial x_{1}} = \frac{\partial F}{\partial x_{1}} + 0 + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial x_{1}}

oraz

0 = \frac{\partial}{\partial x_{2}} F (x_{1}, x_{2}, f (x_{1}, x_{2})) = \frac{\partial F}{\partial x_{1}} \frac{\partial x_{1}}{\partial x_{2}} + \frac{\partial F}{\partial x_{2}} \frac{\partial x_{2}}{\partial x_{2}} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial x_{2}} = 0 + \frac{\partial F}{\partial x_{2}} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial x_{2}}

Izomorficzność zawężenia różniczki $d_{(x_{1}, x_{2}, y)} F_{| Y}$ również w tym przypadku oznacza po prostu, że pochodna cząstkowa $\frac{\partial F}{\partial y} (x_{1}, x_{2}, y) \neq 0$ . Wówczas z powyższych równości dostajemy

\frac{\partial f}{\partial x_{1}} (x_{1}, x_{2}) = - {(\frac{\partial F}{\partial y} (x_{1}, x_{2}, y))}^{- 1} \frac{\partial F}{\partial x_{1}} (x_{1}, x_{2}, y)

oraz

\frac{\partial f}{\partial x_{2}} (x_{1}, x_{2}) = - {(\frac{\partial F}{\partial y} (x_{1}, x_{2}, y))}^{- 1} \frac{\partial F}{\partial x_{2}} (x_{1}, x_{2}, y)

,

gdzie $y = f (x_{1}, x_{2})$ . Pomijając argument w zapisie pochodnych cząstkowych można te wzory podać w skróconej formie (łatwiejszej do zapamiętania):

\frac{\partial f}{\partial x_{1}} = - {(\frac{\partial F}{\partial y})}^{- 1} \frac{\partial F}{\partial x_{1}}

oraz

\frac{\partial f}{\partial x_{2}} = - {(\frac{\partial F}{\partial y})}^{- 1} \frac{\partial F}{\partial x_{2}}

Przypadek III. Niech $X = ℝ$ , $Y = ℝ^{2}$ i niech

F : ℝ \times ℝ^{2} ∋ (x, y_{1}, y_{2}) \mapsto F (x, y_{1}, y_{2}) = (F_{1} (x, y_{1}, y_{2}), F_{2} (x, y_{1}, y_{2})) \in ℝ^{2}

Załóżmy, że istnieje funkcja różniczkowalna

f : ℝ ∋ x \mapsto (f_{1} (x), f_{2} (x)) \in ℝ^{2}

taka, że

0 = F (x, f (x)) = (F_{1} (x, f_{1} (x), f_{2} (x)), F_{2} (x, f_{1} (x), f_{2} (x)))

,

to znaczy

Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle \left\{\begin{align} 0&=F_1(x, f_1(x), f_2 (x))\\ 0&=F_1(x, f_1(x), f_2 (x)).\end{align} \right}

Stąd - korzystając z twierdzenia o różniczkowaniu złożenia funkcji - dostajemy

\begin{aligned} 0 = \frac{d}{d x} F_{1} (x, f_{1} (x), f_{2} (x)) & = \frac{\partial F_{1}}{\partial x} \frac{d x}{d x} + \frac{\partial F_{1}}{\partial y_{1}} \frac{d f_{1}}{d x} + \frac{\partial F_{1}}{\partial y_{2}} \frac{d f_{2}}{d x} \\ = \frac{\partial F_{1}}{\partial x} + \frac{\partial F_{1}}{\partial y_{1}} {f_{1}}^{'} + \frac{\partial F_{1}}{\partial y_{2}} {f_{2}}^{'} \end{aligned}

oraz

\begin{aligned} 0 = \frac{d}{d x} F_{2} (x, f_{1} (x), f_{2} (x)) & = \frac{\partial F_{2}}{\partial x} \frac{d x}{d x} + \frac{\partial F_{2}}{\partial y_{1}} \frac{d f_{1}}{d x} + \frac{\partial F_{2}}{\partial y_{2}} \frac{d f_{2}}{d x} \\ = \frac{\partial F_{2}}{\partial x} + \frac{\partial F_{2}}{\partial y_{1}} {f_{1}}^{'} + \frac{\partial F_{2}}{\partial y_{2}} {f_{2}}^{'} . \end{aligned}

Otrzymujemy układ dwóch równań z niewiadomymi ${f_{1}}^{'}$ , ${f_{2}}^{'}$ , które są pochodnymi składowych funkcji uwikłanej $f = (f_{1}, f_{2})$ :

Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle \left\{\begin{align} -\frac{\partial F_1}{\partial x}=\frac{\partial F_1}{\partial y_1}f_1'+\frac{\partial F_1}{\partial y_2}f_2'\\ -\frac{\partial F_2}{\partial x}=\frac{\partial F_2}{\partial y_1}f_1'+\frac{\partial F_2}{\partial y_2}f_2' . \end{align}\right}

Zapiszmy ten układ w formie macierzowej

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\beginmatrix”): {\displaystyle -\left[\beginmatrix \frac{\partial F_1}{\partial x}\\ \\ \frac{\partial F_2}{\partial x}\endmatrix \right] =\left[ \beginmatrix \frac{\partial F_1}{\partial y_1} &\frac{\partial F_1}{\partial y_2}\\&\\ \frac{\partial F_2}{\partial y_1} &\frac{\partial F_2}{\partial y_2}\endmatrix \right] \, \left[\beginmatrix f_1' \\ \\f_2 '\endmatrix \right]}

W rozważanym przypadku założenie o izomorficzności zacieśnienia różniczki $d_{(x, y)} F$ do podprzestrzeni $Y \subset X \times Y$ oznacza po prostu fakt, że macierz pochodnych cząstkowych, która reprezentuje $d_{(x, y) F_{| Y}}$ :

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\beginmatrix”): {\displaystyle \left[\beginmatrix \frac{\partial F_1}{\partial y_1} &\frac{\partial F_1}{\partial y_2}\\&\\ \frac{\partial F_2}{\partial y_1} &\frac{\partial F_2}{\partial y_2}\endmatrix \right] }

jest nieosobliwa, tj. jej wyznacznik jest różny od zera. Z kolei macierz kolumnowa

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\beginmatrix”): {\displaystyle \left[\beginmatrix \frac{\partial F_1}{\partial x}\\ \\ \frac{\partial F_2}{\partial x}\endmatrix \right] }

reprezentuje zacieśnienie różniczki $d_{(x, y)} F$ do podprzestrzeni $X \subset X \times Y$ . Macierz niewiadomych ${f_{1}}^{'}$ , ${f_{2}}^{'}$ :

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\beginmatrix”): {\displaystyle \left[\beginmatrix f_1' \\ \\f_2'\endmatrix \right] }

reprezentuje różniczkę $d_{x} f$ funkcji uwikłanej $f = (f_{1}, f_{2})$ . Stąd układ równań z niewiadomymi ${f_{1}}^{'}$ , ${f_{2}}^{'}$ przedstawia równanie

- d_{(x, y)} F_{| X} = d_{(x, y)} F_{| Y} \circ d_{x} f, gdzie y = f (x)

,

w którym niewiadomą jest różniczka $d_{x} f$ . Izomorficzność zacieśnienia $d_{(x, y)} F_{| Y}$ gwarantuje istnienie odwzorowania odwrotnego ${(d_{(x, y)} F_{| Y})}^{- 1}$ , dzięki czemu otrzymujemy

d_{x} f = - {(d_{(x, y)} F_{| Y})}^{- 1} \circ d_{(x, y)} F_{| X}

W języku algebry nieosobliwość macierzy

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\beginmatrix”): {\displaystyle \left[\beginmatrix \frac{\partial F_1}{\partial y_1} &\frac{\partial F_1}{\partial y_2}\\&\\ \frac{\partial F_2}{\partial y_1} &\frac{\partial F_2}{\partial y_2}\endmatrix \right] }

gwarantuje istnienie macierzy do niej odwrotnej. Stąd rozwiązaniem równania

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\beginmatrix”): {\displaystyle -\left[\beginmatrix \frac{\partial F_1}{\partial x}\\ \\ \frac{\partial F_2}{\partial x}\endmatrix \right] =\left[ \beginmatrix \frac{\partial F_1}{\partial y_1} &\frac{\partial F_1}{\partial y_2}\\&\\ \frac{\partial F_2}{\partial y_1} &\frac{\partial F_2}{\partial y_2}\endmatrix \right] \, \left[\beginmatrix &f_1' \\ &\\&f_2 '\endmatrix \right] }

jest

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\beginmatrix”): {\displaystyle \left[\beginmatrix f_1' \\ \\f_2 '\endmatrix \right] =-\left(\left[ \beginmatrix &\frac{\partial F_1}{\partial y_1} &\frac{\partial F_1}{\partial y_2}\\&&\\ &\frac{\partial F_2}{\partial y_1} &\frac{\partial F_2}{\partial y_2}\endmatrix \right]\right)^{-1} \left[\beginmatrix \frac{\partial F_1}{\partial x}\\ \\ \frac{\partial F_2}{\partial x}\endmatrix \right] }

lub równoważnie:

d_{x} f = - {(d_{(x, y)} F_{| Y})}^{- 1} \circ d_{(x, y)} F_{| X}

9.3 Ekstrema funkcji uwikłanej

Niech $X = ℝ^{n}, Y = ℝ$ i niech

F : X \times ℝ ∋ (x_{1}, x_{2}, \dots, x_{n}, y) \mapsto F (x_{1}, x_{2}, \dots, x_{n}, y) \in ℝ

będzie funkcją określoną w pewnym zbiorze otwartym $U \subset X \times ℝ$ .

Zauważmy, że do wyznaczenia różniczki funkcji $f$ uwikłanej równaniem $F (x, f (x)) = 0$ nie potrzebujemy znać jawnej postaci funkcji $f$ . Co więcej, potrafimy wyznaczyć punkty, w których funkcja $f$ może osiągać ekstrema, korzystając ze znanego warunku koniecznego istnienia ekstremum.

Twierdzenie 9.13.[warunek konieczny istnienia ekstremum funkcji uwikłanej]

Jeśli funkcja $f$ uwikłana równaniem $F (x, f (x)) = 0$ osiąga ekstremum w pewnym punkcie $a \in X$ takim, że pochodna cząstkowa $\frac{\partial F}{\partial y} (a, f (a)) \neq 0$ , to w punkcie $(a, f (a))$ zerują się pochodne cząstkowe funkcji $F$ po zmiennych $x_{1}, x_{2}, \dots, x_{n}$ , tzn.

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\foralli”): {\displaystyle \foralli\in\{1,2,\dots, n\} \ \ \frac{\partial F}{\partial x_i}(a,f(a))=0}

Dowód

Warunek ten jest konsekwencją wzoru na różniczkę funkcji $f$ , który stanowi tezę twierdzenia o funkcji uwikłanej. Ponieważ zachodzi równość

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\circd”): {\displaystyle d_x f=-\left(d_{(x,y)}F_{|Y}\right)^{-1}\circd_{(x,y)}F_{|X}} ,

to wobec izomorficzności $d_{(x, y)} F_{| Y}$ która w tym przypadku jest równoważna stwierdzeniu, że $\frac{\partial F}{\partial y} (x, y) \neq 0$ ) różniczka $d_{a} f$ zeruje się wtedy i tylko wtedy, gdy $d_{(a, f (a))} F_{| X} = 0$ . Warunek ten jest z kolei równoważny zerowaniu się w punkcie $(a, f (a))$ pochodnych cząstkowych funkcji $F$ po zmiennych $x_{1}, x_{2}, \dots, x_{n}$ , czyli

Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle \left\{\begin{align} &\frac{\partial F}{\partial x_1}(a, f(a))=0 \\ &\frac{\partial F}{\partial x_2}(a, f(a))=0\\ &\vdots \\ &\frac{\partial F}{\partial x_n}(a, f(a))=0.\end{align} \right}

Wyznaczymy również drugą różniczkę funkcji uwikłanej $f$ , aby z jej określoności wywnioskować, czy funkcja $f$ osiąga maksimum, minimum, czy też w ogólne nie osiąga ekstremum w punktach, które spełniają warunek konieczny istnienia ekstremum.

Rozważmy dwa najczęściej spotykane przypadki:

Przypadek I. Niech $F : ℝ^{2} \mapsto ℝ$ będzie funkcją dwukrotnie różniczkowalną. Rozważmy funkcję $f$ uwikłaną równaniem $F (x, f (x)) = 0$ . Różniczkując tę równość po zmiennej $x$ otrzymamy (na podstawie twierdzenia o różniczkowaniu złożenia) równość

0 = \frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} f^{'}

Różniczkując względem zmiennej $x$ powtórnie obie strony powyższej nierówności, otrzymamy

\begin{aligned} 0 = \frac{d}{d x} (\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} f^{'}) & = \frac{d}{d x} (\frac{\partial F}{\partial x}) + \frac{d}{d x} (\frac{\partial F}{\partial y} f^{'}) \\ = \frac{d}{d x} (\frac{\partial F}{\partial x}) + \frac{d}{d x} (\frac{\partial F}{\partial y}) f^{'} + \frac{\partial F}{\partial y} f^{″} \\ = \frac{\partial^{2} F}{\partial x^{2}} + \frac{\partial^{2} F}{\partial y \partial x} f^{'} + (\frac{\partial^{2} F}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^{2} F}{\partial y^{2}} f^{'}) f^{'} + \frac{\partial F}{\partial y} f^{″} . \end{aligned}

Otrzymane wyrażenie znacznie upraszcza się w punkcie $x_{0}$ , w którym $f^{'} (x_{0}) = 0$ . Otrzymamy wówczas równość

0 = \frac{\partial^{2} F}{\partial x^{2}} (x_{0}, y_{0}) + \frac{\partial F}{\partial y} (x_{0}, y_{0}) f^{″} (x_{0})

,

z której - wobec założenia, że $\frac{\partial F}{\partial y} (x_{0}, y_{0}) \neq 0$ - otrzymamy

f^{″} (x_{0}) = - (\frac{\partial F}{\partial y} (x_{0}, y_{0}))^{- 1} \frac{\partial^{2} F}{\partial x^{2}} (x_{0}, y_{0}),

gdzie $y_{0} = f (x_{0})$ .

Przypadek II. Niech $f : ℝ^{2} \mapsto ℝ$ będzie funkcją uwikłaną równaniem $F (x, y, f (x, y)) = 0$ , gdzie $F : ℝ^{3} \mapsto ℝ$ jest funkcją dwukrotnie różniczkowalną. Wówczas w punktach poziomicy ${F = 0}$ otrzymamy równości zawierające pochodne cząstkowe $\frac{\partial f}{\partial x}$ oraz $\frac{\partial f}{\partial y}$ :

0 = \frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial z} \frac{\partial f}{\partial x}

0 = \frac{\partial F}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial z} \frac{\partial f}{\partial y} .

Policzymy pochodną cząstkową $\frac{\partial}{\partial x}$ po zmiennej $x$ obu stron pierwszej z tych równości. Ze wzorów na pochodną złożenia funkcji wyznaczymy wpierw:

\frac{\partial}{\partial x} (\frac{\partial F}{\partial x}) = \frac{\partial^{2} F}{\partial x^{2}} + \frac{\partial^{2} F}{\partial z \partial x} \frac{\partial f}{\partial x}

oraz

\frac{\partial}{\partial x} (\frac{\partial F}{\partial z}) = \frac{\partial^{2} F}{\partial x \partial z} + \frac{\partial^{2} F}{\partial z^{2}} \frac{\partial f}{\partial x}

Wobec tego

\begin{aligned} 0 = \frac{\partial}{\partial x} (\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial z} \frac{\partial f}{\partial x}) & = \frac{\partial}{\partial x} (\frac{\partial F}{\partial x}) + \frac{\partial}{\partial x} (\frac{\partial F}{\partial z} \frac{\partial f}{\partial x}) \\ = \frac{\partial}{\partial x} (\frac{\partial F}{\partial x}) + \frac{\partial}{\partial x} (\frac{\partial F}{\partial z}) \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial z} \frac{\partial^{2} f}{\partial x^{2}} \\ = \frac{\partial^{2} F}{\partial x^{2}} + \frac{\partial^{2} F}{\partial z \partial x} \frac{\partial f}{\partial x} + (\frac{\partial^{2} F}{\partial x \partial z} + \frac{\partial^{2} F}{\partial z^{2}} \frac{\partial f}{\partial x}) \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial z} \frac{\partial^{2} f}{\partial x^{2}} . \end{aligned}

W punkcie $(x_{0}, y_{0})$ , w którym zeruje się różniczka funkcji uwikłanej, mamy $\frac{\partial f}{\partial x} (x_{0}, y_{0}) = 0$ , $\frac{\partial f}{\partial y} (x_{0}, y_{0}) = 0$ , a powyższy wzór upraszcza się i przyjmuje postać:

0 = \frac{\partial^{2} F}{\partial x^{2}} (x_{0}, y_{0}, z_{0}) + \frac{\partial F}{\partial z} (x_{0}, y_{0}, z_{0}) \frac{\partial^{2} f}{\partial x^{2}} (x_{0}, y_{0})

,

gdzie $z_{0} = f (x_{0}, y_{0})$ . W podobny sposób dostajemy równości zawierające pozostałe pochodne cząstkowe rzędu drugiego funkcji uwikłanej $f$ , które przy założeniu zerowania się różniczki funkcji uwikłanej w punkcie $(x_{0}, y_{0})$ przyjmują postać:

0 = \frac{\partial^{2} F}{\partial x \partial y} (x_{0}, y_{0}, z_{0}) + \frac{\partial F}{\partial z} (x_{0}, y_{0}, z_{0}) \frac{\partial^{2} f}{\partial x \partial y} (x_{0}, y_{0})

,

0 = \frac{\partial^{2} F}{\partial y \partial x} (x_{0}, y_{0}, z_{0}) + \frac{\partial F}{\partial z} (x_{0}, y_{0}, z_{0}) \frac{\partial^{2} f}{\partial y \partial x} (x_{0}, y_{0})

,

0 = \frac{\partial^{2} F}{\partial y^{2}} (x_{0}, y_{0}, z_{0}) + \frac{\partial F}{\partial z} (x_{0}, y_{0}, z_{0}) \frac{\partial^{2} f}{\partial y^{2}} (x_{0}, y_{0})

Stąd - wobec założenia, że $\frac{\partial F}{\partial z} (x_{0}, y_{0}, z_{0}) \neq 0$ - otrzymujemy:

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\begin{align}”): {\displaystyle \left[\begin{align} &\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \ &\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}(x_0, y_0)\\ &\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}(x_0, y_0) \ & \ &\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0)\end{align}\right]=-\bigg(\frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)\bigg)^{-1} \left[\begin{align} &\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(x_0, y_0, z_0) & \ &\frac{\partial^2 F}{\partial x\partial y}(x_0, y_0, z_0)\\ &\frac{\partial^2 F}{\partial y\partial x}(x_0, y_0, z_0) \ & \ &\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}(x_0, y_0, z_0)\end{align}\right] }

W podobny sposób (szczegółowe rachunki pomijamy) można wykazać ogólny wzór wyrażający drugą różniczkę funkcji uwikłanej.

Wniosek 9.14.

Niech $f : x \mapsto f (x)$ , $x = (x_{1}, x_{2}, \dots, x_{n})$ będzie funkcją uwikłaną równaniem $F (x, f (x)) = 0$ , gdzie $F : ℝ^{n} \times ℝ ∋ (x, y) \mapsto F (x, y) \in ℝ$ jest funkcją dwukrotnie różniczkowalną w pewnym otoczeniu punktu $(a, b)$ , gdzie $b = f (a)$ . Niech $\frac{\partial F}{\partial y} (a, b) \neq 0$ i niech różniczka $d_{a} f = 0$ . Wówczas druga

różniczka funkcji uwikłanej

f

w punkcie

a

wynosi

d_{a}^{2} f = - (\frac{\partial F}{\partial y} (a, b))^{- 1} d_{(a, b)} F_{| X}

czyli

\frac{\partial^{2} f}{\partial x_{i} \partial x_{j}} (a) = - (\frac{\partial F}{\partial y} (a, b))^{- 1} \frac{\partial^{2} F}{\partial x_{i} \partial x_{j}} (a, b)

dla dowolnych

i, j \in {1, 2, \dots, n}

.

Przykład 9.15.

Wyznaczmy ekstrema funkcji $f$ danej w postaci uwikłanej $F (x, y, f (x, y)) = 0$ , gdzie

F (x, y, z) = (x^{2} + y^{2} + z^{2})^{2} - 3 x y z

Obserwacja poziomicy zerowej ${F = 0}$ każe przypuszczać, że w otoczeniu czterech punktów tej poziomicy da się wskazać otoczenia ich rzutów na płaszczyznę zmiennych $(x, y)$ oraz jednoznacznie określone funkcje w tych otoczeniach takie, że dwie z nich będą osiągać maksima a pozostałe dwie - minima.

Zgodnie z wykazanymi uwagami, aby wyznaczyć punkty ekstremalne funkcji uwikłanej $f$ szukamy punktów $(x, y)$ , których współrzędne spełniają układ równań:

Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle \left\{\begin{align} \frac{\partial F}{\partial x}(x,y,z)=0 \\ \frac{\partial F}{\partial y}(x,y,z)=0\\(x,y,z)\in\{F=0\} \end{align} \right. \text{ czyli } \left\{\begin{align} 4x(x^2+y^2+z^2)-3yz=0 \\ 4y(x^2+y^2+z^2)-3xz=0\\ (x^2+y^2+z^2)^2 -3 xyz=0. \end{align} \right}

Możliwość skorzystania z twierdzenia o funkcji uwikłanej (aby mieć gwarancję istnienia funkcji uwikłanej $f$ ) wymaga sprawdzenia założenia:

\frac{\partial F}{\partial z} (x, y, z) = 4 z (x^{2} + y^{2} + z^{2}) - 3 x y \neq 0

Nietrudno zauważyć, że początek układu współrzędnych $(0, 0, 0)$ spełnia układ równań, ale nie spełnia założenia twierdzenia o funkcji uwikłanej, gdyż $\frac{\partial F}{\partial z} (0, 0, 0) = 0$ . Obserwacja poziomicy ${F = 0}$ wyraźnie pokazuje, że nie ma możliwości jednoznacznego odwikłania funkcji $(x, y) \mapsto f (x, y)$ z równania $F (x, y, f (x, y)) = 0$ w żadnym otoczeniu punktu $(0, 0, 0)$ . Ponadto układ spełniają cztery punkty o współrzędnych

\begin{aligned} x = y = \frac{3 \sqrt{2}}{16}, & z = \frac{3}{8}, \\ x = y = - \frac{3 \sqrt{2}}{16}, & z = \frac{3}{8}, \\ x = - y = \frac{3 \sqrt{2}}{16}, & z = - \frac{3}{8}, \\ x = - y = - \frac{3 \sqrt{2}}{16}, & z = - \frac{3}{8}, \end{aligned}

w których spełniony jest warunek $\frac{\partial F}{\partial z} (x, y, z) \neq 0$ . Na mocy twierdzenia o funkcji uwikłanej w pewnych otoczeniach $U_{1}, U_{2}, U_{3}, U_{4} \subset ℝ^{2}$ odpowiednio punktów

\begin{aligned} A_{1} = (\frac{3 \sqrt{2}}{16}, \frac{3 \sqrt{2}}{16}), \\ A_{2} = (- \frac{3 \sqrt{2}}{16}, - \frac{3 \sqrt{2}}{16}), \\ A_{3} = (- \frac{3 \sqrt{2}}{16}, \frac{3 \sqrt{2}}{16}), \\ A_{4} = (\frac{3 \sqrt{2}}{16}, - \frac{3 \sqrt{2}}{16}), \end{aligned}

istnieją jedyne funkcje $f_{1} : U_{1} \mapsto ℝ$ , $f_{2} : U_{2} \mapsto ℝ$ , $f_{3} : U_{3} \mapsto ℝ$ , $f_{4} : U_{4} \mapsto ℝ$ , które spełniają warunek

F (x, y, f_{i} (x, y)) = 0, gdy (x, y) \in U_{i}, i \in {1, 2, 3, 4}

oraz odpowiednio $f_{1} (A_{1}) = f_{2} (A_{2}) = \frac{3}{8}$ , $f_{3} (A_{3}) = f_{4} (A_{4}) = - \frac{3}{8}$ . Analiza poziomicy ${F = 0}$ (lub określoności drugiej różniczki $d_{A_{i}}^{2} f, i \in {1, 2, 3, 4}$ ) pozwala stwierdzić, że funkcje $f_{1}$ i $f_{2}$ osiągają w punktach $A_{1}$ , $A_{2}$ maksimum, zaś $f_{3}$ i $f_{4}$ osiągają w punktach $A_{3}$ , $A_{4}$ minimum.

Dalsze przykłady wyznaczania ekstremów funkcji uwikłanej analizujemy w ramach ćwiczeń.

9.4 Ekstrema warunkowe. Metoda mnożników Lagrange'a

Dotychczas wyznaczaliśmy ekstrema funkcji określonej w pewnym otwartym podzbiorze $U$ przestrzeni unormowanej $X$ (przy czym w praktycznych przykładach zajmowaliśmy się przykładami, gdy $X = ℝ^{n}$ , $n = 1, 2, 3, \dots$ ). Równie ważne z praktycznego punktu widzenia są także rozważania polegające na wyznaczaniu ekstremów funkcji $F : X \mapsto ℝ$ zacieśnionej do zbioru, który nie jest otwarty w $X$ .

Przykład 9.16.

Wyznaczmy najmniejszą i największą wartość funkcji

F (x, y, z) = x - 2 y + 2 z

na sferze

x^{2} + y^{2} + z^{2} = 1

Sfera ta jest zbiorem domkniętym i ograniczonym, jest więc zwarta. Stąd na na mocy twierdzenia Weierstassa o osiąganiu kresów przez funkcję ciągłą wnioskujemy, że wielomian $F (x, y, z) = x - 2 y + 2 z$ osiąga na tej sferze zarówno wartość najmniejszą jak i największą. Nasze dotychczasowe doświadczenie podpowiada nam, że zadanie można by sprowadzić do badania funkcji dwóch zmiennych np. poprzez odwikłanie zmiennej

z (x, y) = \sqrt{1 - x^{2} - y^{2}} lub z (x, y) = - \sqrt{1 - x^{2} - y^{2}}

z równania sfery i zbadania funkcji dwóch zmiennych $(x, y)$ danych w kole $x^{2} + y^{2} < 1$ wzorami:

f_{1} : (x, y) \mapsto F (x, y, \sqrt{1 - x^{2} - y^{2}}) = x - 2 y + 2 \sqrt{1 - x^{2} - y^{2}}

,

f_{2} : (x, y) \mapsto F (x, y, - \sqrt{1 - x^{2} - y^{2}}) = x - 2 y - 2 \sqrt{1 - x^{2} - y^{2}}

Niezbyt skomplikowane (choć nieco żmudne rachunki) prowadzą do wyznaczenia ekstremów tych funkcji, a co za tym idzie: wartości ekstremalnych funkcji $F$ na danej sferze.

Podamy jednak pewną metodę, która pozwala wyznaczać ekstremum funkcji $F : X \mapsto ℝ$ zacieśnionej do poziomicy zerowej ${G = 0}$ pewnej funkcji $G : X \mapsto Y$ również w przypadku, gdy odwikłanie zmiennej z równania $G = 0$ nie jest tak proste jak w podanym przykładzie.

Sprecyzujmy jednak wpierw problem.

Niech $X, Y$ będą przestrzeniami Banacha i niech $G : X \mapsto Y$ , $F : X \mapsto ℝ$ będą funkcjami.

Definicja 9.17.

Mówimy, że funkcja $F$ osiąga ekstremum warunkowe w punkcie $a$ przy warunku $a \in {G = 0}$ , jeśli zacieśnienie funkcji $F$ do poziomicy ${G = 0}$ osiąga ekstremum w tym punkcie.

Prawdziwe jest następujące twierdzenie, które stanowi podstawę metody mnożników Lagrange'a.

Niech $X, Y$ będą przestrzeniami Banacha.

Twierdzenie 9.18.

Niech $F : X \mapsto ℝ$ , $G : X \mapsto Y$ będą funkcjami różniczkowalnymi w otoczeniu punktu regularnego $a$ poziomicy ${G = 0}$ (co - przypomnijmy - oznacza, że różniczka $d_{a} G$ jest suriekcją przestrzeni $X$ na $Y$ ). Jeśli funkcja $F$ osiąga ekstremum warunkowe w punkcie regularnym $a$ poziomicy zerowej funkcji $G$ , to istnieje funkcjonał liniowy i ciągły $Λ : Y \mapsto ℝ$ taki, że zachodzi równość $d_{a} F = Λ \circ d_{a} G$ .

Prawdziwe jest również twierdzenie, które na podstawie określoności drugiej różniczki pozwala stwierdzić czy funkcja $F$ osiąga minimum, czy maksimum warunkowe w punkcie $a \in {G = 0}$ .

Twierdzenie 9.19.

Niech $F : X \mapsto ℝ$ , $G : X \mapsto Y$ będą funkcjami dwukrotnie różniczkowalnymi w otoczeniu punktu regularnego $a$ poziomicy ${G = 0}$ . Jeśli istnieje funkcjonał liniowy i ciągły $Λ : Y \mapsto ℝ$ taki, że zachodzi równość $d_{a} F = Λ \circ d_{a} G$ oraz forma kwadratowa

X ∋ h \mapsto (d_{a}^{2} F - Λ \circ d_{a}^{2} G) (h, h) \in ℝ

jest dodatnio określona (odpowiednio: ujemnie określona) na podprzestrzeni $X_{1} : = {h \in X, d_{a} G (h) = 0}$ przestrzeni $X$ , to funkcja $F$ osiąga w punkcie $a$ minimum (odpowiednio: maksimum) warunkowe.

Definicja 9.20.

Funkcjonał

Λ

, który występuje w wypowiedzi obu powyższych twierdzeń, nazywamy funkcjonałem Lagrange'a.

Dowody obu twierdzeń pomijamy (można je znaleźć np. w podręczniku Krzysztofa Maurina, Analiza. Część I. Elementy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977). Podamy jednak interpretację tego twierdzenia w kilku najczęściej spotykanych sytuacjach.

Uwaga 9.21.

Jeśli $f, g : ℝ^{2} \mapsto ℝ$ są funkcjami różniczkowalymi, problem znalezienia ekstremum warunkowego funkcji $f$ przy warunku ${g = 0}$ sprowadza się do znalezienia punktu $a$ na poziomicy ${g = 0}$ oraz stałej $λ$ , która reprezentuje funkcjonał Lagrange'a. Jeśli bowiem ekstremum to jest realizowane to - zgodnie z podanym twierdzeniem - istnieje funkcjonał liniowy $Λ : ℝ \mapsto ℝ$ dany wzorem $Λ (x) = λ x$ taki, że różniczka $d_{a} f = λ d_{a} g$ , o ile punkt $a$ jest punktem regularnym poziomicy ${g = 0}$ . Przypomnijmy, że w przypadku, gdy $g : ℝ^{2} \mapsto ℝ$ , punkt $a$ jest regularny, jeśli rząd różniczki

d_{a} g = \frac{\partial g (a)}{\partial x} d x + \frac{\partial g (a)}{\partial y} d y

wynosi 1. Wystarczy więc sprawdzić, czy w punkcie $a$ różniczka $d_{a} g \neq 0$ , czyli czy którakolwiek pochodna cząstkowa $\frac{\partial g (a)}{\partial x}$ lub $\frac{\partial g (a)}{\partial y}$ jest różna od zera. Zagadnienie sprowadza się do znalezienia punktów, w których zeruje się różniczka funkcji pomocniczej

Φ (x, y) : = f (x, y) - λ g (x, y),

gdzie stałą $λ$ (nazywaną tradycyjnie mnożnikiem Lagrange'a) wyznaczamy z układu równań

Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle \left\{\begin{align} d_{(x,y)}\Phi=0\\g(x,y)=0\end{align} \right. \text{ czyli } \left\{\begin{align} \frac{\partial f}{\partial x}=\lambda \frac{\partial g}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y}=\lambda \frac{\partial g}{\partial y} \\g(x,y)=0.\end{align} \right}

Uwaga 9.22.

Jeśli $f, g : ℝ^{3} \mapsto ℝ$ są funkcjami różniczkowalnymi, problem znalezienia ekstremum warunkowego funkcji $f$ przy warunku ${g = 0}$ sprowadza się do znalezienia - podobnie jak w poprzednim przypadku - punktu $a$ na poziomicy ${g = 0}$ oraz stałej $λ$ , która reprezentuje funkcjonał Lagrange'a. Jeśli bowiem ekstremum to jest realizowane to - zgodnie z podanym twierdzeniem - istnieje funkcjonał liniowy $Λ : ℝ \mapsto ℝ$ dany wzorem $Λ (x) = λ x$ , taki, że różniczka $d_{a} f = λ d_{a} g$ , o ile punkt $a$ jest punktem regularnym poziomicy ${g = 0}$ . Przypomnijmy, że w przypadku, gdy $g : ℝ^{3} \mapsto ℝ$ punkt $a$ jest regularny, jeśli rząd $d_{a} g$ (odwzorowania liniowego z $ℝ^{3}$ do $ℝ$ ) jest maksymalny, czyli wynosi $1$ . Wystarczy więc sprawdzić, czy w punkcie $a$ różniczka

d_{a} g = \frac{\partial g (a)}{\partial x} d x + \frac{\partial g (a)}{\partial y} d y + \frac{\partial g (a)}{\partial z} d z

nie zeruje się, czyli czy któraś z pochodnych cząstkowych $\frac{\partial g (a)}{\partial x}$ , $\frac{\partial g (a)}{\partial y}$ , $\frac{\partial g (a)}{\partial z}$ jest różna od zera. Zagadnienie można sprowadzić do znalezienia punktów, w których zeruje się różniczka funkcji pomocniczej

Φ (x, y, z) : = f (x, y, z) - λ g (x, y, z),

gdzie stałą $λ$ wyznaczamy z układu równań

Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle \left\{\begin{align} d_{(x,y,z)}\Phi=0\\g(x,y,z)=0\end{align} \right. \text{ czyli } \left\{\begin{align} \frac{\partial f}{\partial x}=\lambda \frac{\partial g}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y}=\lambda \frac{\partial g}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial z}=\lambda \frac{\partial g}{\partial z} \\g(x,y,z)=0.\end{align} \right}

Przykład 9.23.

Powróćmy do zadania polegającego na wyznaczeniu najmniejszej i największej wartości funkcji $f (x, y, z) = x - 2 y + 2 z$ na sferze $x^{2} + y^{2} + z^{2} = 1$ . Rozwiążemy je metodą mnożników Lagrange'a opisaną w poprzednich uwagach. Dana sfera jest poziomicą zerową funkcji $g (x, y, z) = x^{2} + y^{2} + z^{2} - 1$ . Wykazaliśmy już, że każdy punkt sfery jest regularny. Niech $Φ (x, y, z) = f (x, y, z) - λ g (x, y, z)$ . Rozwiązujemy układ równań

Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle \left\{\begin{align} \frac{\partial f}{\partial x}=\lambda \frac{\partial g}{\partial x}\\ \frac{\partial f}{\partial y}=\lambda \frac{\partial g}{\partial y}\\ \frac{\partial f}{\partial z}=\lambda \frac{\partial g}{\partial z} \\g(x,y,z)=0\end{align} \right. \text{ czyli } \left\{\begin{align} 1=2\lambda x \\-2=2\lambda y\\2=2\lambda z\\x^2+y^2+z^2=1. \end{align} \right}

Układ ten spełniają liczby

x = - \frac{1}{3}, y = \frac{2}{3}, z = - \frac{2}{3}, λ = - \frac{3}{2}

oraz

x = \frac{1}{3}, y = - \frac{2}{3}, z = \frac{2}{3}, λ = \frac{3}{2}

Ponieważ sfera jest zbiorem zwartym, wystarczy wyznaczyć wartości funkcji w obu punktach i porównać je, gdyż zgodnie z twierdzeniem Weierstrassa o osiąganiu kresów przez funkcję ciągłą na zbiorze zwartym, w jednym z tych dwóch punktów funkcja $f$ musi osiągać kres dolny, a w drugim kres górny wartości na sferze ${g = 0}$ . Mamy

f (- \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, - \frac{2}{3}) = - 3, f (\frac{1}{3}, - \frac{2}{3}, \frac{2}{3}) = 3

,

czyli $f$ osiąga w pierwszym z tych punktów wartość najmniejszą równą $- 3$ , a w drugim punkcie - wartość największą na sferze równą $3$ .

Uwaga 9.24.

Jeśli funkcja $F : ℝ^{3} \mapsto ℝ$ , zaś $G : ℝ^{3} \mapsto ℝ^{2}$ , zagadnienie znalezienia ekstremów warunkowych funkcji $F$ przy warunku ${G = 0}$ sprowadza się do znalezienia punktów zbioru ${G = 0}$ , w których zeruje się różniczka funkcji $Φ (x, y, z) : = F (x, y, z) - Λ \circ G (x, y, z)$ . Funkcjonał Lagrange'a $Λ$ w tym przypadku jest odwzorowaniem liniowym z $ℝ^{2} \mapsto ℝ$ , jest więc reprezentowany przez macierz złożoną z dwóch liczb: $λ_{1}$ , $λ_{2}$ . Funkcja $G = (g_{1}, g_{2})$ jest zestawieniem dwóch funkcji $g_{1}, g_{2}$ o wartościach rzeczywistych, stąd

Φ (x, y, z) = F (x, y, z) - Λ G (x, y, z) = F (x, y, z) - λ_{1} g_{1} (x, y, z) - λ_{2} g_{2} (x, y, z)

Metoda mnożników Lagrange'a sprowadza się więc do znalezienia rozwiązań układu równań

Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle \left\{\begin{align} d_{(x,y,z)}\Phi=0\\G(x,y,z)=0\end{align} \right. \text{ czyli } \left\{\begin{align} \frac{\partial F}{\partial x}=\lambda_1 \frac{\partial g_1}{\partial x}+\lambda_2 \frac{\partial g_2}{\partial x} \\ \frac{\partial F}{\partial y}=\lambda_1 \frac{\partial g_1}{\partial y}+\lambda_2 \frac{\partial g_2}{\partial y} \\ \frac{\partial F}{\partial z}=\lambda_1 \frac{\partial g_1}{\partial z} +\lambda_2 \frac{\partial g_2}{\partial z} \\ g_1(x,y,z)=0 \\ g_2(x,y,z)=0\end{align} \right}

w punktach regularnych poziomicy ${G = 0}$ , czyli tych, w których rząd różniczki $d_{(x, y, z)} G$ jest maksymalny (tj. równy $2$ , gdyż różniczka $d_{(x, y, z)} G$ jest odwzorowaniem liniowym z $ℝ^{3}$ do $ℝ^{2}$ ). Zwróćmy uwagę, że funkcja $F$ może osiągać ekstremum w punktach, które należą do poziomicy ${G = 0}$ a nie są regularne. Metoda mnożników Lagrange'a nie rozstrzyga w tym przypadku o istnieniu ekstremum.

Przykład 9.25.

Wyznaczmy najmniejszą i największą wartość funkcji

F (x, y, z) = x - y - 2 z

na przecięciu się dwóch walców

x^{2} + z^{2} = 1, y^{2} + z^{2} = 1

Zauważmy, że każdy z walców z osobna nie jest zbiorem zwartym, gdyż nie jest ograniczony, lecz ich przecięcie jest zbiorem zwartym (gdyż jest zbiorem domkniętym i ograniczonym, zawartym między innymi w sześcianie $[- 1, 1] \times [- 1, 1] \times [- 1, 1]$ ). Podany warunek można opisać za pomocą poziomicy zerowej funkcji $G (x, y, z) = (x^{2} + z^{2} - 1, y^{2} + z^{2} - 1)$ . Zbadaliśmy już, że spośród punktów poziomicy ${G = 0}$ tylko dwa nie są regularne: $(0, 0, 1)$ oraz $(0, 0, - 1)$ . Poza tymi dwoma punktami możemy zastosować metodę mnożników Lagrange'a, która sprowadza się do wyznaczenia rozwiązań układu równań:

Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle \left\{\begin{align} \frac{\partial F}{\partial x}=\lambda_1 \frac{\partial g_1}{\partial x}+\lambda_2 \frac{\partial g_2}{\partial x} \\ \frac{\partial F}{\partial y}=\lambda_1 \frac{\partial g_1}{\partial y}+\lambda_2 \frac{\partial g_2}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial z}=\lambda_1 \frac{\partial g_1}{\partial z} +\lambda_2 \frac{\partial g_2}{\partial z} \\ g_1(x,y,z)=0 \\ g_2(x,y,z)=0\end{align} \right. \text{ czyli } \left\{\begin{align} 1=2\lambda_1 x\\-1=2\lambda_2 y\\ -2 =2(\lambda_1+\lambda_2)z\\ x^2+z^2-1=0\\y^2+z^2-1=0. \end{align}\right}

Układ ten ma dwa rozwiązania

- x = y = z = \frac{\sqrt{2}}{2}, przy czym λ_{1} = λ_{2} = - \frac{\sqrt{2}}{2}

oraz

x = - y = - z = \frac{\sqrt{2}}{2}, przy czym λ_{1} = λ_{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}

Wartość funkcji $F$ w tych punktach wynosi

Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle F\big(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\big)=-2\sqrt{2} \text{ oraz } F\big(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\big)=2\sqrt{2}}

W obu punktach nieregularnych poziomicy ${G = 0}$ mamy

F (0, 0, - 1) = 2 oraz F (0, 0, 1) = - 2

Po porównaniu tych wartości: $- 2 \sqrt{2} < - 2 < 2 < 2 \sqrt{2}$ stwierdzamy, że największą wartość na na poziomicy ${G = 0}$ równą $2 \sqrt{2}$ funkcja $F$ osiąga w punkcie $(\frac{\sqrt{2}}{2}, - \frac{\sqrt{2}}{2}, - \frac{\sqrt{2}}{2})$ , a najmniejszą, równą $- 2 \sqrt{2}$ , w punkcie $(- \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$

Test HB3: Różnice pomiędzy wersjami

Aktualna wersja na dzień 22:16, 11 wrz 2023

Spis treści

9. Twierdzenie o funkcjach uwikłanych.

9.1 Punkty regularne poziomicy

9.2 Twierdzenie o funkcji uwikłanej

9.3 Ekstrema funkcji uwikłanej

9.4 Ekstrema warunkowe. Metoda mnożników Lagrange'a

Menu nawigacyjne

Działania na stronie

Opcje strony

Narzędzia osobiste

Nawigacja

Szukaj

Narzędzia

@@ Linia 19: / Linia 19: @@
 oraz  jej poziomicę zerową tj. zbiór
-<center><math>\{F=0\}=\{(x,y)\in U: F(x,y)=0\}.
+<center><math>\{F=0\}=\{(x,y)\in U: F(x,y)=0\}</math></center>
-</math></center>
 Ustalmy pewien punkt  <math>P=(a,b)\in \{F=0\}</math>,  <math>a\in X</math>, <math>b\in Y</math>,
@@ Linia 46: / Linia 45: @@
 <center><math>
-\{F=0\}=\{x^2+y^2=1\},
+\{F=0\}=\{x^2+y^2=1\}</math>,</center>
-</math></center>
 czyli okrąg o środku w punkcie <math>(0,0)</math> i promieniu jednostkowym.
 Różniczka
-<center><math>\aligned d_{(x_0, y_0)}F&=\frac{\partial F}{\partial
+<center><math>\begin{align} d_{(x_0, y_0)}F&=\frac{\partial F}{\partial
 x}(x_0, y)dx+\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y)dy\\&=2x_0
-dx+2y_0 dy\endaligned
+dx+2y_0 dy\end{align}
 </math></center>
@@ Linia 61: / Linia 59: @@
 <center><math>
-\left\{\aligned 2x_0=0\\2y_0=0,\endaligned\right.
+\left\{\begin{align} 2x_0=0\\2y_0=0,\end{align}\right</math></center>
-</math></center>
 ale punkt <math>(0,0)</math> nie leży na okręgu <math>\{F=0\}</math>.
@@ Linia 78: / Linia 75: @@
 <center><math>
-\left\{\alignedx_0^2-y_0=0\\y_0^2-x_0=0,\endaligned\right.
+\left\{\begin{align}x_0^2-y_0=0\\y_0^2-x_0=0,\end{align}\right</math></center>
-</math></center>
 czyli w punktach <math>(0,0)</math> i <math>(1, 1)</math>. Stąd punkt <math>(0,0)</math> jest punktem nieregularnym
@@ Linia 96: / Linia 92: @@
 <center><math>
-\aligned d_{(x_0,y_0)}F&=\left(2(x_0^2+y_0^2)2x_0-4x_0\right)dx+\left(2(x_0^2+y_0^2)2y_0+4y_0\right)dy
+\begin{align} d_{(x_0,y_0)}F&=\left(2(x_0^2+y_0^2)2x_0-4x_0\right)dx+\left(2(x_0^2+y_0^2)2y_0+4y_0\right)dy
-\\&=4x_0(x_0^2+y_0^2-1)dx+4y_0(x_0^2+y_0^2+1)dy\endaligned
+\\&=4x_0(x_0^2+y_0^2-1)dx+4y_0(x_0^2+y_0^2+1)dy\end{align}
 </math></center>
@@ Linia 103: / Linia 99: @@
 <center><math>
-\left\{\aligned x_0(x_0^2+y_0^2-1)=0\\ y_0(x_0^2+y_0^2+1)=0,\endaligned\right.
+\left\{\begin{align} x_0(x_0^2+y_0^2-1)=0\\ y_0(x_0^2+y_0^2+1)=0,\end{align}\right</math></center>
-</math></center>
 czyli w trzech punktach <math>(0,0)</math>, <math>(-1, 0)</math> i <math>(1,0)</math>, spośród
@@ Linia 111: / Linia 106: @@
 }}
-{{przyklad|[Uzupelnij]||
+{{przyklad|9.6.||
-Poziomicą zerową funkcji <center><math>F:\mathbb{R}^3\ni
+Poziomicą zerową funkcji
-(x,y,z)\mapsto F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-1\in\mathbb{R}</math></center> jest sfera o środku
-w początku układu współrzędnych <math>(0,0,0)</math> i promieniu
+<center><math>
+F:\mathbb{R}^3\ni(x,y,z)\mapsto F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-1\in\mathbb{R}
+</math></center>
+jest sfera o środku w początku układu współrzędnych <math>(0,0,0)</math> i promieniu
 jednostkowym:
-<center><math>\{F=0\}=\{(x,y,z): x^2+y^2+z^2=1\}.</math></center> Różniczka odwzorowania <math>F</math>
-dana wzorem <center><math>\aligned d_{(x,y,z)}F&=\frac{\partial F}{\partial
+<center><math>
-x}(x,y,z)dx+\frac{\partial F}{\partial y}(x,y,z)dy+\frac{\partial
+\{F=0\}=\{(x,y,z): x^2+y^2+z^2=1\}</math></center>
-F}{\partial z}(x,y,z)dz\\&= 2xdx+2ydy+2zdz\endaligned </math></center> jest
-odwzorowaniem liniowym i ciągłym z <math>\mathbb{R}^3</math> do <math>\mathbb{R}</math> i ma rząd
+Różniczka odwzorowania <math>F</math> dana wzorem
+<center><math>
+\begin{align} d_{(x,y,z)}F&=\frac{\partial F}{\partial x}(x,y,z)dx+\frac{\partial F}{\partial y}(x,y,z)dy+\frac{\partial
+F}{\partial z}(x,y,z)dz\\&= 2xdx+2ydy+2zdz\end{align}
+</math></center>
+jest odwzorowaniem liniowym i ciągłym z <math>\mathbb{R}^3</math> do <math>\mathbb{R}</math> i ma rząd
 maksymalny (równy 1) we wszystkich punktach <math>\mathbb{R}^3</math> poza
 początkiem układu współrzędnych <math>(0,0,0)</math>, w którym rząd ten
 wynosi zero. Punkt <math>(0,0,0)</math> nie należy jednak do sfery <math>\{F=0\}</math>,
 stąd każdy jej punkt jest regularny.
 }}
-{{red}[Rysunek am2w09.0040 a, b, c - przecięcie
+[[Rysunek am2w09.0040 a, b, c - przecięcie dwóch walców]]
-dwóch walców]}
-{{przyklad|[Uzupelnij]||
+{{przyklad|9.7.||
-Niech <math>F:\mathbb{R}^3\ni (x,y,z)\mapsto
+Niech <math>F:\mathbb{R}^3\ni (x,y,z)\mapsto F(x,y,z)=(x^2+z^2-1, y^2+z^2-1)\in \mathbb{R}^2</math>. Wówczas poziomicą
-F(x,y,z)=(x^2+z^2-1, y^2+z^2-1)\in \mathbb{R}^2</math>. Wówczas poziomicą
 zerową funkcji <math>F</math> jest zbiór
-<center><math>\{F=0\}=\{(x,y,z)\in \mathbb{R}^3, x^2+z^2=1, y^2+z^2=1\},</math></center> który powstaje z
-przecięcia walca <math>x^2+z^2=1</math> o osi obrotu <math>OY</math> z walcem
+<center><math>
+\{F=0\}=\{(x,y,z)\in \mathbb{R}^3, x^2+z^2=1, y^2+z^2=1\}</math>,</center>
+który powstaje z przecięcia walca <math>x^2+z^2=1</math> o osi obrotu <math>OY</math> z walcem
 <math>y^2+z^2=1</math> o osi obrotu <math>OX</math>. Zauważmy, że różniczka
-<center><math>d_{(x,y,z)} F=(2x dx+0dy+2z dz, 0dx+2ydy+2zdz)</math></center> jest
-odwzorowaniem liniowym i ciągłym z <math>\mathbb{R}^3</math> do <math>\mathbb{R}^2</math>. Jest więc
+<center><math>
+d_{(x,y,z)} F=(2x dx+0dy+2z dz, 0dx+2ydy+2zdz)
+</math></center>
+jest odwzorowaniem liniowym i ciągłym z <math>\mathbb{R}^3</math> do <math>\mathbb{R}^2</math>. Jest więc
 maksymalnego rzędu, gdy rząd macierzy jej współczynników
-<center><math>A=\left[\beginmatrix &2x &0 &2z\\ &0 &2y
-&2z \endmatrix \right]</math></center> wynosi 2. Zauważmy, że rząd macierzy <math>A</math>
+<center><math>
+A=\left[\beginmatrix &2x &0 &2z\\ &0 &2y &2z \endmatrix \right]
+</math></center>
+wynosi 2. Zauważmy, że rząd macierzy <math>A</math>
 wynosi zero, gdy <math>x=y=z=0</math> (punkt <math>(0,0,0)</math> nie należy do
 poziomicy zerowej <math>\{F=0\}</math>). Z kolei, rząd tej macierzy wynosi
 jeden, gdy
-<center><math>\aligned &&x=y=0, z\neq0,\\ &\text{lub}&\\ &&x=z=0, y\neq0, \\ &\text{lub}& \\ &&y=z=0,
-x\neq0,\endaligned</math></center> co ma miejsce w dwóch punktach poziomicy
+<center><math>
-<math>\{F=0\}</math>, a mianowicie w punktach <math>(0,0, 1)</math> oraz <math>(0,0, -1)</math>. Są
+\begin{align} &&x=y=0, z\neq0,\\ &\text{lub}&\\ &&x=z=0, y\neq0, \\ &\text{lub}& \\ &&y=z=0,x\neq0,\end{align}
-to jedyne punkty poziomicy, które nie są regularne, gdyż rząd
+</math></center>
+co ma miejsce w dwóch punktach poziomicy <math>\{F=0\}</math>, a mianowicie w punktach <math>(0,0, 1)</math> oraz <math>(0,0, -1)</math>. Są to jedyne punkty poziomicy, które nie są regularne, gdyż rząd
 różniczki <math>d_{(x, y, z)} F</math> w pozostałych punktach poziomicy jest
 maksymalny (tj.  wynosi <math>2</math>).}}
-{{red}[Rysunek am2w09.0010 ]}
+[[Rysunek am2w09.0010 ]]
-{{przyklad|[Uzupelnij]||
+{{przyklad|9.8.||
-Niech <math>F: \mathbb{R}^3\ni (x,y,z)\mapsto
+Niech <math>F: \mathbb{R}^3\ni (x,y,z)\mapsto F(x,y,z)=(x^2+y^2+z^2)^2-3xyz\in \mathbb{R}</math> Poziomicą zerową tej
-F(x,y,z)=(x^2+y^2+z^2)^2-3xyz\in \mathbb{R}.</math> Poziomicą zerową tej
 funkcji jest powierzchnia o równaniu
-<center><math>\{(x,y,z)=\{(x, y,z)\in \mathbb{R}^3: (x^2+y^2+z^2)^2=3xyz\}.</math></center>
+<center><math>
+\{(x,y,z)=\{(x, y,z)\in \mathbb{R}^3: (x^2+y^2+z^2)^2=3xyz\}</math></center>
 Różniczka <math>d_{(x, y, z)} F=\frac{\partial F}{\partial
 x}dx+\frac{\partial F}{\partial y}dy+\frac{\partial F}{\partial
@@ Linia 167: / Linia 184: @@
 zerują się wszystkie trzy pochodne cząstkowe <math>\frac{\partial
 F}{\partial x}=0, \frac{\partial F}{\partial y}=0, \frac{\partial
-F}{\partial z}=0</math>, tzn. gdy <center><math>\left\{\aligned
+F}{\partial z}=0</math>, tzn. gdy
-x(x^2+y^2+z^2)=3yz\\ 4y(x^2+y^2+z^2)=3xz\\
-z(x^2+y^2+z^2)=3xy\endaligned \right.</math></center> Układ ten spełnia punkt o
+<center><math>\left\{\begin{align} 4x(x^2+y^2+z^2)=3yz\\ 4y(x^2+y^2+z^2)=3xz\\
-współrzędnych <math>(0,0,0)</math> a także punkty o współrzędnych <math>(x,y,z)</math>,
+z(x^2+y^2+z^2)=3xy\end{align} \right</math></center>
+Układ ten spełnia punkt o współrzędnych <math>(0,0,0)</math> a także punkty o współrzędnych <math>(x,y,z)</math>,
 które spełniają układ
-<center><math>\left\{\aligned x^2&=y^2\\y^2&=z^2\\z^2&=x^2,\endaligned\right.</math></center> czyli
-<math>|x|=|y|=|z|</math>. Spośród punktów poziomicy <math>\{F=0\}</math> warunek ten
+<center><math>
+\left\{\begin{align} x^2&=y^2\\y^2&=z^2\\z^2&=x^2,\end{align}\right</math></center>
+czyli <math>|x|=|y|=|z|</math>. Spośród punktów poziomicy <math>\{F=0\}</math> warunek ten
 spełniają poza punktem <math>(0,0,0)</math> także punkty <math>(a,a,a)</math>,
 <math>(-a,-a,a)</math>, <math>(-a,a,-a)</math>, <math>(a,-a,-a)</math>, gdzie <math>a=\frac{1}{3}</math>. Poza
 wskazanymi pięcioma punktami poziomicy <math>\{F=0\}</math> pozostałe punkty
 są regularne, gdyż różniczka odwzorowania <math>F</math> ma w nich rząd
-maksymalny (równy <math>1</math>). }}
+maksymalny (równy <math>1</math>).
+}}
-===Twierdzenie o funkcji uwikłanej===
+===9.2 Twierdzenie o funkcji uwikłanej===
 Niech <math>X</math>, <math>Y</math> będą przestrzeniami Banacha i niech <math>F: U\mapsto Y</math>
@@ Linia 193: / Linia 216: @@
 Rozważmy dwa proste przykłady.
-{{przyklad|[Uzupelnij]||
+{{przyklad|9.9.||
 Niech <math>(a,b)</math> będzie punktem okręgu
 <math>x^2+y^2=1</math>, który stanowi poziomicę zerową funkcji
-<center><math>\mathbb{R}\times\mathbb{R} \ni (x,y)\mapsto F(x,y)=x^2+y^2-1\in\mathbb{R}.</math></center> Jeśli
-<math>b>0</math>, to w otoczeniu punktu <math>a\in (-1,1) </math> można określić funkcję
+<center><math>
-<center><math>f_1: x\mapsto f_1(x)=\sqrt{1-x^2}</math></center> taką, że <center><math>F(x,
+\mathbb{R}\times\mathbb{R} \ni (x,y)\mapsto F(x,y)=x^2+y^2-1\in\mathbb{R}</math></center>
-f_1(x))=x^2+(\sqrt{1-x^2})^2-1=0 \ \text{ oraz } \ f_1(a)=b.</math></center> Z
-kolei, jeśli <math>b<0</math>, to w otoczeniu punktu <math>a\in (-1,1) </math>
+Jeśli <math>b>0</math>, to w otoczeniu punktu <math>a\in (-1,1)</math> można określić funkcję
-znajdziemy funkcję <center><math>f_2: x\mapsto f_2(x)=-\sqrt{1-x^2}</math></center> taką, że
-<center><math>F(x, f_2(x))=x^2+(-\sqrt{1-x^2})^2-1=0 \ \text{ oraz } \
+<center><math>
-f_2(a)=b.</math></center> Jedynymi punktami <math>(a,b)</math> okręgu <math>x^2+y^2=1</math>, w
+f_1: x\mapsto f_1(x)=\sqrt{1-x^2}
+</math></center>
+taką, że
+<center><math>
+F(x,f_1(x))=x^2+(\sqrt{1-x^2})^2-1=0 \ \text{ oraz } \ f_1(a)=b</math></center>
+Z kolei, jeśli <math>b<0</math>, to w otoczeniu punktu <math>a\in (-1,1)</math>
+znajdziemy funkcję
+<center><math>
+f_2: x\mapsto f_2(x)=-\sqrt{1-x^2}
+</math></center>
+taką, że
+<center><math>
+F(x, f_2(x))=x^2+(-\sqrt{1-x^2})^2-1=0 \ \text{ oraz } \f_2(a)=b</math></center>
+Jedynymi punktami <math>(a,b)</math> okręgu <math>x^2+y^2=1</math>, w
 otoczeniu których nie znajdziemy funkcji <math>f: x\mapsto f(x)</math>
 takiej, że <math>f(a)=b</math> i <math>F(x, f(x))=0</math>, są punkty <math>(-1,0)</math> oraz
-<math>(1,0)</math>. Zauważmy, że w punktach tych zeruje się pochodna
+<math>(1,0)</math>. Zauważmy, że w punktach tych zeruje się pochodna cząstkowa <math>\frac{\partial F}{\partial y}</math>. }}
-cząstkowa <math>\frac{\partial F}{\partial y}</math>. }}
-{{przyklad|[Uzupelnij]||
+{{przyklad|9.10.||
 Niech <math>a=(a_1,a_2)\in \mathbb{R}^2</math>, <math>b\in
 \mathbb{R}</math>.  Niech <math>(a,b)\in \mathbb{R}^3</math> będzie punktem sfery
 <math>x_1^2+x_2^2+z^2=1</math>, która stanowi poziomicę zerową funkcji
 <math>F(x_1, x_2 , z)=x_1^2+x_2^2+z^2-1</math>. Jeśli <math>b>0</math>, to w otoczeniu
-punktu <math>a=(a_1, a_2) </math> wewnątrz okręgu <math>x_1^2+x_2^2 <1</math>  można
+punktu <math>a=(a_1, a_2)</math> wewnątrz okręgu <math>x_1^2+x_2^2 <1</math>  można
-określić funkcję <center><math>f_1: (x_1, x_2)\mapsto f_1(x_1,
+określić funkcję
-x_2)=\sqrt{1-x_1^2-x_2^2}</math></center> taką, że <center><math>F(x_1, x_2, f_1(x_1,
-x_2))=x_1^2+x_2^2 +\big(\sqrt{1-x_1^2-x_2^2}\big)^2-1=0 \ \text{
+<center><math>
-oraz } \ f_1(a)=b.</math></center> Z kolei, jeśli <math>b<0</math> znajdziemy funkcję
+f_1: (x_1, x_2)\mapsto f_1(x_1,x_2)=\sqrt{1-x_1^2-x_2^2}
-<center><math>f_2: (x_1, x_2)\mapsto f_1(x_1, x_2)=-\sqrt{1-x_1^2-x_2^2}</math></center>
+</math></center>
-taką, że <center><math>F(x_1, x_2, f_2(x_1, x_2))=x_1^2+x_2^2
-+\big(-\sqrt{1-x_1^2-x_2^2}\big)^2-1=0\ \text{ oraz } \
+taką, że
-f_2(a)=b.</math></center>
+<center><math>
+F(x_1, x_2, f_1(x_1,x_2))=x_1^2+x_2^2 +\big(\sqrt{1-x_1^2-x_2^2}\big)^2-1=0 \ \text{
+oraz } \ f_1(a)=b</math></center>
+Z kolei, jeśli <math>b<0</math> znajdziemy funkcję
+<center><math>
+f_2: (x_1, x_2)\mapsto f_1(x_1, x_2)=-\sqrt{1-x_1^2-x_2^2}
+</math></center>
+taką, że
+<center><math>
+F(x_1, x_2, f_2(x_1, x_2))=x_1^2+x_2^2+\big(-\sqrt{1-x_1^2-x_2^2}\big)^2-1=0\ \text{ oraz } \f_2(a)=b</math></center>
 Jedynymi punktami <math>(a,b)</math> sfery <math>x_1^2+x_2^2+z^2=1</math>, w otoczeniu
@@ Linia 229: / Linia 283: @@
 okręgu <math>x_1^2+x_2^2=1</math> zawartego w płaszczyźnie <math>z=0</math>. Zauważmy,
 że w punktach tych zeruje się pochodna cząstkowa <math>\frac{\partial
-F}{\partial z}=2z</math>. }}
+F}{\partial z}=2z</math>.
+}}
 Uogólnijmy to spostrzeżenie formułując
-{{twierdzenie|[Uzupelnij]||
+{{twierdzenie|9.11.[twierdzenie o funkcji uwikłanej]||
-(twierdzenie o funkcji uwikłanej)
 Niech <math>F:U\mapsto Y</math> będzie funkcją różniczkowalną o ciągłej
 różniczce na zbiorze otwartym <math>U\subset X\times Y</math>. Niech
@@ Linia 249: / Linia 303: @@
 ) funkcja <math>f</math> jest różniczkowalna i ma ciągłą różniczkę w zbiorze
 <math>V</math> daną wzorem <center><math>d_x f=-\big(d_{(x,y)}F_{|Y} \big)^{-1}\circ
-\big(d_{(x,y)}F_{|X}\big),</math></center> gdzie <math>y=f(x)</math>, natomiast
+\big(d_{(x,y)}F_{|X}\big)</math></center> gdzie <math>y=f(x)</math>, natomiast
 <math>d_{(x,y)}F_{|X}</math> oznacza zacieśnienie różniczki <math>d_{(x,y)}F</math> do
 podprzestrzeni <math>X\subset X\times Y</math> a <math>(d_{(x,y)}F_{|Y})^{-1}</math>
 jest izomorfizmem odwrotnym do zacieśnienia różniczki
 <math>d_{(x,y)}F_{|Y}</math>.
 }}
-{{dowod|[Uzupelnij]||
+{{dowod|[szkic]||
 (szkic) Pominiemy dowód istnienia funkcji <math>f</math>. Wyprowadzimy
 jednak wzór, który określa jej różniczkę, w trzech przypadkach
@@ Linia 263: / Linia 316: @@
 wpierw jednak, że
-{{uwaga|[Uzupelnij]||
+{{uwaga|9.12.||
-Jeśli <math>Y=\mathbb{R}^n</math>, to odwzorowanie
+Jeśli <math>Y=\mathbb{R}^n</math>, to odwzorowanie liniowe <math>L:Y\mapsto Y</math> jest izomorfizmem wtedy i tylko wtedy, gdy
-liniowe <math> L:Y\mapsto Y</math> jest izomorfizmem wtedy i tylko wtedy, gdy
+wyznacznik tego odwzorowania jest różny od zera, tj. <math>\det L\neq 0</math>.
-wyznacznik tego odwzorowania jest różny od zera, tj. <math>\det L\neq
-</math>.
 }}
-Przypadek I.  Niech <math>X=Y=\mathbb{R}</math> i niech <math>F: \mathbb{R}^2\ni
+Przypadek I.  Niech <math>X=Y=\mathbb{R}</math> i niech <math>F: \mathbb{R}^2\ni(x,y)\mapsto F(x,y)\in \mathbb{R}</math> Jeśli funkcja <math>f:\mathbb{R}\mapsto \mathbb{R}</math>
-(x,y)\mapsto F(x,y)\in \mathbb{R}.</math> Jeśli funkcja <math>f:\mathbb{R}\mapsto \mathbb{R} </math>
 spełnia równanie <math>F(x, f(x))=0</math>, to przy założeniu, że jest
 różniczkowalna, na mocy twierdzenia o różniczce złożenia funkcji
 otrzymamy równość
-<center><math>0=\frac{d}{dx}F(x, f(x))=\frac{\partial F}{\partial x}(x,y)+\frac{\partial F}{\partial
-y}(x,y)\frac{df}{dx}(x), \text{ gdzie } y=f(x).
+<center><math>
-</math></center>
+=\frac{d}{dx}F(x, f(x))=\frac{\partial F}{\partial x}(x,y)+\frac{\partial F}{\partial
-Stąd <center><math>-\frac{\partial F}{\partial x}(x,y)=\frac{\partial
+y}(x,y)\frac{df}{dx}(x), \text{ gdzie } y=f(x)</math></center>
-F}{\partial y}(x,y)\frac{df}{dx}(x).</math></center> Z założenia zacieśnienie
-różniczki <math>d_{(x,y)}F_{|Y}</math> jest izomorfizmem przestrzeni <math>\mathbb{R}</math> do
+Stąd
+<center><math>
+-\frac{\partial F}{\partial x}(x,y)=\frac{\partial,F}{\partial y}(x,y)\frac{df}{dx}(x)</math></center>
+Z założenia zacieśnienie różniczki <math>d_{(x,y)}F_{|Y}</math> jest izomorfizmem przestrzeni <math>\mathbb{R}</math> do
 <math>\mathbb{R}</math>, co oznacza w tym przypadku, że pochodna cząstkowa
-<math>\dfrac{\partial F}{\partial y}\neq 0</math>. Stąd pochodna funkcji
+<math>\dfrac{\partial F}{\partial y}\neq 0</math>. Stąd pochodna funkcji uwikłanej wyraża się wzorem
-uwikłanej wyraża się wzorem
-<center><math>\frac{df}{dx}(x)=-\left(\frac{\partial F}{\partial
-y}(x,y)\right)^{-1}\frac{\partial F}{\partial x}(x,y), \text{
-gdzie } y=f(x).</math></center>
-Przypadek II.  Niech <math>F: \mathbb{R}^3\ni
+<center><math>
-(x_1, x_2, y)\mapsto F(x_1, x_2, y)\in \mathbb{R}.</math> Jeśli funkcja
+\frac{df}{dx}(x)=-\left(\frac{\partial F}{\partial y}(x,y)\right)^{-1}\frac{\partial F}{\partial x}(x,y), \text{gdzie} y=f(x)</math></center>
-<math>f:\mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R} </math> spełnia równanie <math>F(x_1, x_2, f(x_1,
-x_2))=0</math>, to przy założeniu, że jest różniczkowalna, na mocy
+Przypadek II.  Niech <math>F: \mathbb{R}^3\ni(x_1, x_2, y)\mapsto F(x_1, x_2, y)\in \mathbb{R}</math> Jeśli funkcja
-twierdzenia o różniczce złożenia funkcji otrzymamy równość
+<math>f:\mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}</math> spełnia równanie <math>F(x_1, x_2, f(x_1,x_2))=0</math>, to przy założeniu, że jest różniczkowalna, na mocy twierdzenia o różniczce złożenia funkcji otrzymamy równość prawdziwą
-prawdziwą
 w punktach <math>(x_1, x_2, y)</math> poziomicy <math>\{F=0\}</math>
-<center><math>0=\frac{\partial }{\partial x_1}F\big(x_1, x_2, f(x_1, x_2)\big)
+<center><math>
+=\frac{\partial }{\partial x_1}F\big(x_1, x_2, f(x_1, x_2)\big)
 =\frac{\partial F}{\partial x_1}\frac{\partial x_1}{\partial
 x_1}+\frac{\partial F}{\partial x_2}\frac{\partial x_2}{\partial
 x_1}+\frac{\partial F}{\partial y}\frac{\partial f}{\partial
 x_1}=\frac{\partial F}{\partial x_1}+0+\frac{\partial F}{\partial
-y}\frac{\partial f}{\partial x_1}</math></center> oraz
+y}\frac{\partial f}{\partial x_1}
+</math></center>
-<center><math>0=\frac{\partial }{\partial x_2}F\big(x_1, x_2, f(x_1, x_2)\big)
+oraz
+<center><math>
+=\frac{\partial }{\partial x_2}F\big(x_1, x_2, f(x_1, x_2)\big)
 =\frac{\partial F}{\partial x_1}\frac{\partial x_1}{\partial
 x_2}+\frac{\partial F}{\partial x_2}\frac{\partial x_2}{\partial
@@ Linia 310: / Linia 364: @@
 y}\frac{\partial f}{\partial x_2}
 </math></center>
 Izomorficzność zawężenia różniczki <math>d_{(x_1, x_2, y)}F_{|Y}</math>
 również w tym przypadku oznacza po prostu, że pochodna cząstkowa
 <math>\dfrac{\partial F}{\partial y}(x_1, x_2, y)\neq 0</math>. Wówczas z
 powyższych równości dostajemy
-<center><math>\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2)=-\left(\frac{\partial F}{\partial
+<center><math>
+\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2)=-\left(\frac{\partial F}{\partial
 y}(x_1, x_2, y)\right)^{-1}\frac{\partial F}{\partial x_1}(x_1,
-x_2, y)</math></center> oraz
+x_2, y)
-<center><math>\frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, x_2)=-\left(\frac{\partial F}{\partial
+</math></center>
+oraz
+<center><math>
+\frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, x_2)=-\left(\frac{\partial F}{\partial
 y}(x_1, x_2, y)\right)^{-1}\frac{\partial F}{\partial x_2}(x_1,
-x_2, y),</math></center> gdzie  <math>y=f(x_1, x_2)</math>. Pomijając argument w zapisie
+x_2, y)</math>,</center>
+gdzie  <math>y=f(x_1, x_2)</math>. Pomijając argument w zapisie
 pochodnych cząstkowych można te wzory podać w skróconej formie
 (łatwiejszej do zapamiętania):
-<center><math>\frac{\partial f}{\partial x_1}=-\left(\frac{\partial F}{\partial
+<center><math>
+\frac{\partial f}{\partial x_1}=-\left(\frac{\partial F}{\partial
 y}\right)^{-1}\frac{\partial F}{\partial x_1}</math></center> oraz
 <center><math>\frac{\partial f}{\partial x_2}=-\left(\frac{\partial F}{\partial
-y}\right)^{-1}\frac{\partial F}{\partial x_2}.</math></center>
+y}\right)^{-1}\frac{\partial F}{\partial x_2}</math></center>
 Przypadek III.  Niech <math>X=\mathbb{R}</math>, <math>Y=\mathbb{R}^2</math> i niech
-<center><math>F: \mathbb{R}\times \mathbb{R}^2 \ni (x, y_1, y_2)\mapsto F(x, y_1,
-y_2)=\left(F_1(x, y_1, y_2), F_2(x, y_1, y_2)\right)\in \mathbb{R}^2.</math></center>
+<center><math>
-Załóżmy, że istnieje funkcja różniczkowalna <center><math>f: \mathbb{R}\ni x\mapsto
+F: \mathbb{R}\times \mathbb{R}^2 \ni (x, y_1, y_2)\mapsto F(x, y_1,
-(f_1(x), f_2(x))\in\mathbb{R}^2</math></center> taka, że <center><math>0=F(x,
+y_2)=\left(F_1(x, y_1, y_2), F_2(x, y_1, y_2)\right)\in \mathbb{R}^2</math></center>
-f(x))=\bigg(F_1\big(x, f_1(x), f_2(x)\big), \ F_2\big(x, f_1(x),
-f_2(x)\big)\bigg),</math></center> to znaczy
+Załóżmy, że istnieje funkcja różniczkowalna
-<center><math>\left\{\aligned 0&=F_1(x, f_1(x), f_2 (x))\\ 0&=F_1(x, f_1(x), f_2 (x)).\endaligned \right.</math></center>
-Stąd -- korzystając z twierdzenia o różniczkowaniu złożenia
+<center><math>
-funkcji -- dostajemy
+f: \mathbb{R}\ni x\mapsto
-<center><math>\aligned 0=\frac{d}{dx}F_1(x, f_1(x), f_2 (x))&=\frac{\partial F_1}{\partial
+(f_1(x), f_2(x))\in\mathbb{R}^2
+</math></center>
+ taka, że
+<center><math>
+=F(x,f(x))=\bigg(F_1\big(x, f_1(x), f_2(x)\big), \ F_2\big(x, f_1(x),
+f_2(x)\big)\bigg)</math>,</center>
+to znaczy
+<center><math>
+\left\{\begin{align} 0&=F_1(x, f_1(x), f_2 (x))\\ 0&=F_1(x, f_1(x), f_2 (x)).\end{align} \right</math></center>
+Stąd - korzystając z twierdzenia o różniczkowaniu złożenia funkcji - dostajemy
+<center><math>
+\begin{align} 0=\frac{d}{dx}F_1(x, f_1(x), f_2 (x))&=\frac{\partial F_1}{\partial
 x}\frac{dx}{dx}+\frac{\partial F_1}{\partial
 y_1}\frac{df_1}{dx}+\frac{\partial F_1}{\partial
 y_2}\frac{df_2}{dx}\\&= \frac{\partial F_1}{\partial
 x}+\frac{\partial F_1}{\partial y_1}f_1'+\frac{\partial
-F_1}{\partial y_2}f_2'\endaligned</math></center>
+F_1}{\partial y_2}f_2'\end{align}
+</math></center>
 oraz
-<center><math>\aligned 0=\frac{d}{dx}F_2(x, f_1(x), f_2 (x))&=\frac{\partial F_2}{\partial
+<center><math>
+\begin{align} 0=\frac{d}{dx}F_2(x, f_1(x), f_2 (x))&=\frac{\partial F_2}{\partial
 x}\frac{dx}{dx}+\frac{\partial F_2}{\partial
 y_1}\frac{df_1}{dx}+\frac{\partial F_2}{\partial
 y_2}\frac{df_2}{dx}\\&= \frac{\partial F_2}{\partial
 x}+\frac{\partial F_2}{\partial y_1}f_1'+\frac{\partial
-F_2}{\partial y_2}f_2'.\endaligned</math></center> Otrzymujemy układ dwóch
+F_2}{\partial y_2}f_2'.\end{align}
-równań z niewiadomymi <math>f_1'</math>, <math>f_2'</math>, które są pochodnymi
+</math></center>
+Otrzymujemy układ dwóch równań z niewiadomymi <math>f_1'</math>, <math>f_2'</math>, które są pochodnymi
 składowych funkcji uwikłanej <math>f=(f_1, f_2)</math>:
-<center><math>\left\{\aligned -\frac{\partial F_1}{\partial x}=\frac{\partial F_1}{\partial
+<center><math>
+\left\{\begin{align} -\frac{\partial F_1}{\partial x}=\frac{\partial F_1}{\partial
 y_1}f_1'+\frac{\partial F_1}{\partial y_2}f_2'\\ -\frac{\partial
 F_2}{\partial x}=\frac{\partial F_2}{\partial
 y_1}f_1'+\frac{\partial F_2}{\partial y_2}f_2' .
-\endaligned\right.</math></center>
+\end{align}\right</math></center>
 Zapiszmy ten układ w formie macierzowej
-<center><math>\displaystyle
+<center><math>
 -\left[\beginmatrix \frac{\partial F_1}{\partial x}\\
 \\ \frac{\partial F_2}{\partial x}\endmatrix \right] =\left[
@@ Linia 366: / Linia 459: @@
 &\frac{\partial F_2}{\partial
 y_2}\endmatrix \right] \, \left[\beginmatrix f_1' \\ \\f_2
-'\endmatrix \right].</math></center> W rozważanym przypadku założenie o
+'\endmatrix \right]</math></center>
-izomorficzności zacieśnienia różniczki <math>d_{(x,y)}F</math> do
+W rozważanym przypadku założenie o izomorficzności zacieśnienia różniczki <math>d_{(x,y)}F</math> do
 podprzestrzeni <math>Y\subset X\times Y</math> oznacza po prostu fakt, że
-macierz pochodnych cząstkowych, która reprezentuje
+macierz pochodnych cząstkowych, która reprezentuje <math>d_{(x,y)F_{|Y}}</math>:
-<math>d_{(x,y)F_{|Y}}</math>:
-<center><math>\left[\beginmatrix \frac{\partial
+<center><math>
+\left[\beginmatrix \frac{\partial
 F_1}{\partial y_1}
 &\frac{\partial F_1}{\partial
 y_2}\\&\\ \frac{\partial F_2}{\partial y_1}
 &\frac{\partial F_2}{\partial
-y_2}\endmatrix \right]</math></center> jest nieosobliwa, tj. jej wyznacznik
+y_2}\endmatrix \right]
-jest różny od zera. Z kolei macierz kolumnowa
+</math></center>
+jest nieosobliwa, tj. jej wyznacznik jest różny od zera. Z kolei macierz kolumnowa
 <center><math>
 \left[\beginmatrix \frac{\partial F_1}{\partial x}\\
-\\ \frac{\partial F_2}{\partial x}\endmatrix \right]</math></center>
+\\ \frac{\partial F_2}{\partial x}\endmatrix \right]
+</math></center>
 reprezentuje zacieśnienie różniczki <math>d_{(x,y)}F</math> do podprzestrzeni
 <math>X\subset X\times Y</math>. Macierz niewiadomych <math>f_1'</math>, <math>f_2'</math>:
-<center><math>\left[\beginmatrix f_1' \\ \\f_2
-'\endmatrix \right]</math></center> reprezentuje różniczkę <math>d_x f</math> funkcji
+<center><math>
+\left[\beginmatrix f_1' \\ \\f_2'\endmatrix \right]
+</math></center>
+reprezentuje różniczkę <math>d_x f</math> funkcji
 uwikłanej <math>f=(f_1, f_2)</math>. Stąd układ równań z niewiadomymi <math>f_1'</math>,
 <math>f_2'</math> przedstawia równanie
-<center><math>-d_{(x,y)}F_{|X}=d_{(x,y)}F_{|Y}\circ d_x f, \ \ \ \ \ \text{ gdzie }
-y=f(x),</math></center> w którym niewiadomą jest różniczka <math>d_x f</math>.
+<center><math>
+-d_{(x,y)}F_{|X}=d_{(x,y)}F_{|Y}\circ d_x f, \ \ \ \ \ \text{ gdzie }y=f(x)</math>,</center>
+w którym niewiadomą jest różniczka <math>d_x f</math>.
 Izomorficzność zacieśnienia <math>d_{(x,y)}F_{|Y}</math> gwarantuje istnienie
 odwzorowania odwrotnego <math>\left(d_{(x,y)}F_{|Y}\right)^{-1}</math>,
-dzięki czemu otrzymujemy <center><math>d_x
+dzięki czemu otrzymujemy
-f=-\left(d_{(x,y)}F_{|Y}\right)^{-1}\circ d_{(x,y)}F_{|X}.</math></center> W
+<center><math>
-języku algebry nieosobliwość macierzy
+d_xf=-\left(d_{(x,y)}F_{|Y}\right)^{-1}\circ d_{(x,y)}F_{|X}</math></center>
-<center><math>\left[\beginmatrix \frac{\partial F_1}{\partial y_1}
+W języku algebry nieosobliwość macierzy
+<center><math>
+\left[\beginmatrix \frac{\partial F_1}{\partial y_1}
 &\frac{\partial F_1}{\partial
 y_2}\\&\\ \frac{\partial F_2}{\partial y_1}
 &\frac{\partial F_2}{\partial
-y_2}\endmatrix \right]</math></center> gwarantuje istnienie macierzy do niej
+y_2}\endmatrix \right]
-odwrotnej. Stąd rozwiązaniem równania
+</math></center>
-<center><math>\displaystyle
+gwarantuje istnienie macierzy do niej odwrotnej. Stąd rozwiązaniem równania
+<center><math>
 -\left[\beginmatrix \frac{\partial F_1}{\partial x}\\
 \\ \frac{\partial F_2}{\partial x}\endmatrix \right] =\left[
@@ Linia 408: / Linia 521: @@
 &\frac{\partial F_2}{\partial
 y_2}\endmatrix \right] \, \left[\beginmatrix &f_1' \\ &\\&f_2
-'\endmatrix \right]</math></center> jest
+'\endmatrix \right]
-<center><math>\displaystyle
+</math></center>
+jest
+<center><math>
 \left[\beginmatrix f_1' \\ \\f_2 '\endmatrix \right]
 =-\left(\left[
@@ Linia 420: / Linia 537: @@
 \\ \frac{\partial F_2}{\partial x}\endmatrix \right]
 </math></center>
-lub równoważnie: <center><math>d_x f=-\left(d_{(x,y)}F_{|Y}\right)^{-1}\circ
-d_{(x,y)}F_{|X}.</math></center>
+lub równoważnie:
+<center><math>
+d_x f=-\left(d_{(x,y)}F_{|Y}\right)^{-1}\circ d_{(x,y)}F_{|X}</math></center>
 }}
-===Ekstrema funkcji uwikłanej===
+===9.3 Ekstrema funkcji uwikłanej===
-Niech <math>X=\mathbb{R}^n,  Y=\mathbb{R}</math> i niech <center><math>F: X\times \mathbb{R}\ni (x_1, x_2,
+Niech <math>X=\mathbb{R}^n,  Y=\mathbb{R}</math> i niech
-\dots, x_n, y)\mapsto F(x_1, x_2, \dots, x_n, y)\in \mathbb{R}</math></center> będzie
-funkcją określoną w pewnym zbiorze otwartym <math>U\subset X\times
+<center><math>
+F: X\times \mathbb{R}\ni (x_1, x_2,\dots, x_n, y)\mapsto F(x_1, x_2, \dots, x_n, y)\in \mathbb{R}
+</math></center>
+będzie funkcją określoną w pewnym zbiorze otwartym <math>U\subset X\times
 \mathbb{R}</math>.
@@ Linia 438: / Linia 561: @@
 koniecznego istnienia ekstremum.
-{{twierdzenie|[Uzupelnij]||
+{{twierdzenie|9.13.[warunek konieczny istnienia ekstremum funkcji uwikłanej]||
-(warunek konieczny istnienia ekstremum
+Jeśli funkcja <math>f</math> uwikłana równaniem <math>F(x,f(x))=0</math> osiąga ekstremum w pewnym punkcie <math>a\in X</math> takim, że pochodna cząstkowa <math>\frac{\partial F}{\partial y}(a, f(a))\neq 0</math>,
-funkcji uwikłanej) Jeśli funkcja <math>f</math> uwikłana równaniem <math>F(x,
-f(x))=0</math> osiąga ekstremum w pewnym punkcie <math>a\in X</math> takim, że
-pochodna cząstkowa <math>\frac{\partial F}{\partial y}(a, f(a))\neq 0</math>,
 to w punkcie <math>(a, f(a))</math> zerują się pochodne cząstkowe funkcji <math>F</math>
-po zmiennych <math>x_1, x_2, \dots, x_n</math>, tzn. <center><math>\forall
+po zmiennych <math>x_1, x_2, \dots, x_n</math>, tzn.
-i\in\{1,2,\dots, n\} \ \ \frac{\partial F}{\partial x_i}(a,
-f(a))=0.</math></center> }}
-{{dowod|[Uzupelnij]||
+<center><math>
+\foralli\in\{1,2,\dots, n\} \ \ \frac{\partial F}{\partial x_i}(a,f(a))=0</math></center>
+}}
+{{dowod|||
 Warunek ten jest konsekwencją wzoru na różniczkę funkcji <math>f</math>,
-który stanowi tezę twierdzenia o funkcji uwikłanej. Ponieważ
+który stanowi tezę twierdzenia o funkcji uwikłanej. Ponieważ zachodzi równość
-zachodzi równość
-<center><math>d_x f=-\left(d_{(x,y)}F_{|Y}\right)^{-1}\circ
+<center><math>
-d_{(x,y)}F_{|X},</math></center> to wobec izomorficzności <math>d_{(x,y)}F_{|Y}</math>
+d_x f=-\left(d_{(x,y)}F_{|Y}\right)^{-1}\circd_{(x,y)}F_{|X}</math>,</center>
-(która w tym przypadku jest równoważna stwierdzeniu, że
+to wobec izomorficzności <math>d_{(x,y)}F_{|Y}</math>
+która w tym przypadku jest równoważna stwierdzeniu, że
 <math>\frac{\partial F}{\partial y}(x, y)\neq 0</math>) różniczka <math>d_a f</math>
 zeruje się wtedy i tylko wtedy, gdy <math>d_{(a,f(a))}F_{|X}=0</math>.
@@ Linia 460: / Linia 584: @@
 f(a))</math> pochodnych cząstkowych funkcji <math>F</math> po zmiennych <math>x_1, x_2,
 \dots, x_n</math>, czyli
-<center><math>\left\{\aligned &\frac{\partial F}{\partial
-x_1}(a, f(a))=0 \\ &\frac{\partial F}{\partial x_2}(a, f(a))=0\\
+<center><math>
-&\vdots \\ &\frac{\partial F}{\partial x_n}(a, f(a))=0.
+\left\{\begin{align} &\frac{\partial F}{\partial x_1}(a, f(a))=0 \\ &\frac{\partial F}{\partial x_2}(a, f(a))=0\\
-\endaligned \right.</math></center> }}
+&\vdots \\ &\frac{\partial F}{\partial x_n}(a, f(a))=0.\end{align} \right</math></center>
+}}
 Wyznaczymy również drugą różniczkę funkcji uwikłanej <math>f</math>, aby z
@@ Linia 476: / Linia 601: @@
 <math>F(x, f(x))=0</math>. Różniczkując tę równość po zmiennej <math>x</math> otrzymamy
 (na podstawie twierdzenia o różniczkowaniu złożenia) równość
-<center><math>0=\frac{\partial F}{\partial x}+\frac{\partial F}{\partial y}f'</math></center>
+<center><math>
+=\frac{\partial F}{\partial x}+\frac{\partial F}{\partial y}f'
+</math></center>
 Różniczkując względem zmiennej <math>x</math> powtórnie obie strony powyższej
 nierówności, otrzymamy
-<center><math>\aligned 0=\frac{d}{dx}\bigg(\frac{\partial F}{\partial x}+\frac{\partial F}{\partial
+<center><math>
+\begin{align} 0=\frac{d}{dx}\bigg(\frac{\partial F}{\partial x}+\frac{\partial F}{\partial
 y}f'\bigg)&=\frac{d}{dx}\bigg(\frac{\partial F}{\partial
 x}\bigg)+\frac{d}{dx}\bigg(\frac{\partial F}{\partial
@@ Linia 488: / Linia 619: @@
 x}f'+\bigg(\frac{\partial^2 F}{\partial x\partial
 y}+\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}f'\bigg)f'+\frac{\partial
-F}{\partial y}f''.\endaligned </math></center> Otrzymane wyrażenie znacznie
+F}{\partial y}f''.\end{align}
-upraszcza się w punkcie <math>x_0</math>, w którym <math>f'(x_0)=0</math>. Otrzymamy
+</math></center>
+Otrzymane wyrażenie znacznie upraszcza się w punkcie <math>x_0</math>, w którym <math>f'(x_0)=0</math>. Otrzymamy
 wówczas  równość
-<center><math>0=\frac{\partial^2 F}{\partial
-x^2}(x_0, y_0)+\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0)f''(x_0),</math></center>
+<center><math>
-z której -- wobec założenia, że <math>\dfrac{\partial F}{\partial
+=\frac{\partial^2 F}{\partial
-y}(x_0, y_0)\neq 0</math> -- otrzymamy
+x^2}(x_0, y_0)+\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0)f''(x_0)</math>,</center>
-<center><math>f''(x_0)=-\bigg(\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0)\bigg)^{-1}\frac{\partial^2 F}{\partial
-x^2}(x_0, y_0), </math></center> gdzie <math>y_0=f(x_0)</math>.
+z której - wobec założenia, że <math>\dfrac{\partial F}{\partial
+y}(x_0, y_0)\neq 0</math> - otrzymamy
+<center><math>
+f''(x_0)=-\bigg(\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0)\bigg)^{-1}\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(x_0, y_0),
+</math></center>
+gdzie <math>y_0=f(x_0)</math>.
 Przypadek II.  Niech <math>f:\mathbb{R}^2\mapsto \mathbb{R}</math> będzie funkcją
@@ Linia 504: / Linia 644: @@
 cząstkowe <math>\dfrac{\partial f}{\partial x}</math> oraz <math>\dfrac{\partial
 f}{\partial y}</math>:
-<center><math>0=\frac{\partial F}{\partial x}+\frac{\partial F}{\partial z}\frac{\partial f}{\partial x} </math></center>
-<center><math>0=\frac{\partial F}{\partial y}+\frac{\partial F}{\partial z}\frac{\partial f}{\partial y}. </math></center>
+<center><math>
+=\frac{\partial F}{\partial x}+\frac{\partial F}{\partial z}\frac{\partial f}{\partial x}
+</math></center>
+<center><math>
+=\frac{\partial F}{\partial y}+\frac{\partial F}{\partial z}\frac{\partial f}{\partial y}.
+</math></center>
 Policzymy pochodną cząstkową <math>\frac{\partial }{\partial x}</math> po
 zmiennej <math>x</math> obu stron pierwszej z tych równości. Ze wzorów na
 pochodną złożenia funkcji wyznaczymy wpierw:
-<center><math>\frac{\partial }{\partial x}\bigg(\frac{\partial F}{\partial x}\bigg)=\frac{\partial^2 F}{\partial
+<center><math>
+\frac{\partial }{\partial x}\bigg(\frac{\partial F}{\partial x}\bigg)=\frac{\partial^2 F}{\partial
 x^2}+\frac{\partial^2 F}{\partial z\partial x}\frac{\partial f
-}{\partial x}</math></center> oraz
+}{\partial x}
-<center><math>\frac{\partial }{\partial x}\bigg(\frac{\partial F}{\partial z}\bigg)=\frac{\partial^2
+</math></center>
+oraz
+<center><math>
+\frac{\partial }{\partial x}\bigg(\frac{\partial F}{\partial z}\bigg)=\frac{\partial^2
 F}{\partial x\partial z}+\frac{\partial^2 F}{\partial
-z^2}\frac{\partial f}{\partial x}.</math></center>
+z^2}\frac{\partial f}{\partial x}</math></center>
 Wobec tego
-<center><math>\aligned 0=\frac{\partial }{\partial x}\bigg(\frac{\partial F}{\partial x}+\frac{\partial F}{\partial z}\frac{\partial f}{\partial x}
+<center><math>
+\begin{align} 0=\frac{\partial }{\partial x}\bigg(\frac{\partial F}{\partial x}+\frac{\partial F}{\partial z}\frac{\partial f}{\partial x}
 \bigg)&=\frac{\partial }{\partial x}\bigg(\frac{\partial
 F}{\partial x}\bigg)+\frac{\partial }{\partial
@@ Linia 530: / Linia 687: @@
 z}+\frac{\partial^2 F}{\partial z^2}\frac{\partial f}{\partial x}
 \bigg)\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{\partial F}{\partial
-z}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}.\endaligned
+z}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}.\end{align}
-</math></center> W punkcie <math>(x_0, y_0)</math>, w którym zeruje się różniczka funkcji
+</math></center>
+W punkcie <math>(x_0, y_0)</math>, w którym zeruje się różniczka funkcji
 uwikłanej, mamy <math>\dfrac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)=0</math>,
 <math>\dfrac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)=0</math>, a powyższy wzór
 upraszcza się i przyjmuje postać:
-<center><math>0=\frac{\partial ^2 F}{\partial x^2}(x_0, y_0, z_0)+\frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)\frac{\partial^2 f}{\partial
-x^2}(x_0, y_0),</math></center> gdzie <math>z_0=f(x_0, y_0)</math>. W podobny sposób
+<center><math>
+=\frac{\partial ^2 F}{\partial x^2}(x_0, y_0, z_0)+\frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)\frac{\partial^2 f}{\partial
+x^2}(x_0, y_0)</math>,</center>
+gdzie <math>z_0=f(x_0, y_0)</math>. W podobny sposób
 dostajemy równości zawierające pozostałe pochodne cząstkowe rzędu
 drugiego funkcji uwikłanej <math>f</math>, które przy założeniu zerowania się
 różniczki funkcji uwikłanej w punkcie <math>(x_0, y_0)</math> przyjmują
 postać:
-<center><math>0=\frac{\partial ^2 F}{\partial x\partial y}(x_0, y_0, z_0)+\frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)\frac{\partial^2 f}{\partial
-x\partial y}(x_0, y_0),</math></center>
+<center><math>
-<center><math>0=\frac{\partial ^2 F}{\partial y\partial x}(x_0, y_0, z_0)+\frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)\frac{\partial^2 f}{\partial
+=\frac{\partial ^2 F}{\partial x\partial y}(x_0, y_0, z_0)+\frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)\frac{\partial^2 f}{\partial
-y\partial x}(x_0, y_0),</math></center>
+x\partial y}(x_0, y_0)</math>,</center>
-<center><math>0=\frac{\partial ^2 F}{\partial y^2}(x_0, y_0, z_0)+\frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)\frac{\partial^2 f}{\partial
-y^2}(x_0, y_0).</math></center> Stąd -- wobec założenia, że <math>\frac{\partial
+<center><math>
-F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)\neq 0</math> -- otrzymujemy:
+=\frac{\partial ^2 F}{\partial y\partial x}(x_0, y_0, z_0)+\frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}(x_0, y_0)</math>,</center>
-<center><math>\left[\aligned &\frac{\partial^2 f}{\partial
+<center><math>
+=\frac{\partial ^2 F}{\partial y^2}(x_0, y_0, z_0)+\frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)\frac{\partial^2 f}{\partial
+y^2}(x_0, y_0)</math></center>
+Stąd - wobec założenia, że <math>\frac{\partial
+F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)\neq 0</math> - otrzymujemy:
+<center><math>
+\left[\begin{align} &\frac{\partial^2 f}{\partial
 x^2}(x_0, y_0) & \ &\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}(x_0,
 y_0)\\ &\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}(x_0, y_0) \ & \
 &\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0,
-y_0)\endaligned\right]=-\bigg(\frac{\partial F}{\partial z}(x_0,
+y_0)\end{align}\right]=-\bigg(\frac{\partial F}{\partial z}(x_0,
-y_0, z_0)\bigg)^{-1} \left[\aligned &\frac{\partial^2 F}{\partial
+y_0, z_0)\bigg)^{-1} \left[\begin{align} &\frac{\partial^2 F}{\partial
 x^2}(x_0, y_0, z_0) & \ &\frac{\partial^2 F}{\partial x\partial
 y}(x_0, y_0, z_0)\\ &\frac{\partial^2 F}{\partial y\partial
 x}(x_0, y_0, z_0) \ & \ &\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}(x_0,
-y_0, z_0)\endaligned\right]
+y_0, z_0)\end{align}\right]
 </math></center>
@@ Linia 563: / Linia 735: @@
 ogólny wzór wyrażający drugą różniczkę funkcji uwikłanej.
-{{wniosek|[Uzupelnij]||
+{{wniosek|9.14.||
 Niech <math>f: x\mapsto f(x)</math>, <math>x=(x_1, x_2,
 \dots,x_n)</math> będzie funkcją uwikłaną równaniem <math>F(x, f(x))=0</math>,
@@ Linia 572: / Linia 744: @@
 różniczka funkcji uwikłanej <math>f</math> w punkcie <math>a</math> wynosi <center><math>d_a^2
 f=-\bigg(\frac{\partial F}{\partial y}(a,b)\bigg)^{-1}d_{(a,
-b)}F_{|X},</math></center> czyli <center><math>\frac{\partial^2 f}{\partial x_i
+b)}F_{|X}</math></center> czyli <center><math>\frac{\partial^2 f}{\partial x_i
 \partial x_j}(a)=-\bigg(\frac{\partial F}{\partial y}(a,b)\bigg)^{-1}\frac{\partial^2 F}{\partial x_i
-\partial x_j}(a,b),</math></center>
+\partial x_j}(a,b)</math></center>
 dla dowolnych <math>i, j\in\{1,2,\dots, n\}</math>. }}
-{{przyklad|[Uzupelnij]||
+{{przyklad|9.15.||
 Wyznaczmy ekstrema funkcji <math>f</math> danej w
 postaci uwikłanej <math>F(x,y, f(x,y))=0</math>, gdzie
-<center><math>F(x,y,z)=(x^2+y^2+z^2)^2 -3 xyz.</math></center> Obserwacja
-poziomicy zerowej <math>\{F=0\}</math> każe przypuszczać, że w otoczeniu
+<center><math>
+F(x,y,z)=(x^2+y^2+z^2)^2 -3 xyz</math></center>
+Obserwacja poziomicy zerowej <math>\{F=0\}</math> każe przypuszczać, że w otoczeniu
 czterech punktów tej poziomicy da się wskazać otoczenia ich rzutów
 na płaszczyznę zmiennych <math>(x,y)</math> oraz jednoznacznie określone
 funkcje w tych otoczeniach takie, że dwie z nich będą osiągać
-maksima a pozostałe  dwie -- minima.
+maksima a pozostałe  dwie - minima.
 Zgodnie z wykazanymi uwagami, aby wyznaczyć punkty ekstremalne
 funkcji uwikłanej <math>f</math> szukamy punktów <math>(x,y)</math>, których współrzędne
 spełniają układ równań:
-<center><math>\left\{\aligned \frac{\partial F}{\partial x}(x,y,z)=0 \\ \frac{\partial F}{\partial
-y}(x,y,z)=0\\(x,y,z)\in\{F=0\} \endaligned \right. \text{ czyli }
+<center><math>
-\left\{\aligned 4x(x^2+y^2+z^2)-3yz=0 \\
+\left\{\begin{align} \frac{\partial F}{\partial x}(x,y,z)=0 \\ \frac{\partial F}{\partial
+y}(x,y,z)=0\\(x,y,z)\in\{F=0\} \end{align} \right. \text{ czyli }
+\left\{\begin{align} 4x(x^2+y^2+z^2)-3yz=0 \\
 y(x^2+y^2+z^2)-3xz=0\\ (x^2+y^2+z^2)^2 -3 xyz=0.
-\endaligned \right.</math></center>
+\end{align} \right</math></center>
 Możliwość skorzystania z twierdzenia o funkcji uwikłanej (aby mieć
 gwarancję istnienia funkcji uwikłanej <math>f</math>) wymaga sprawdzenia
 założenia:
-<center><math>\frac{\partial F}{\partial z}(x,y,z)=4z(x^2+y^2+z^2)-3xy\neq 0.</math></center>
+<center><math>
+\frac{\partial F}{\partial z}(x,y,z)=4z(x^2+y^2+z^2)-3xy\neq 0</math></center>
 Nietrudno zauważyć, że początek układu współrzędnych <math>(0,0,0)</math>
@@ Linia 608: / Linia 787: @@
 z równania <math>F(x,y, f(x,y))=0</math> w żadnym otoczeniu punktu <math>(0,0,0)</math>.
 Ponadto układ spełniają cztery punkty o współrzędnych
-<center><math>\aligned
+<center><math>
+\begin{align}
 &x=y=\frac{3\sqrt{2}}{16}, \ &&z=\frac{3}{8},\\
 &x=y=-\frac{3\sqrt{2}}{16}, \ &&z=\frac{3}{8},\\
 &x=-y=\frac{3\sqrt{2}}{16}, \ &&z=-\frac{3}{8},\\
-&x=-y=-\frac{3\sqrt{2}}{16}, \ &&z=-\frac{3}{8},\endaligned </math></center> w
+&x=-y=-\frac{3\sqrt{2}}{16}, \ &&z=-\frac{3}{8},\end{align}
-których spełniony jest warunek <math>\frac{\partial F}{\partial
+</math></center>
+w których spełniony jest warunek <math>\frac{\partial F}{\partial
 z}(x,y,z)\neq 0</math>. Na mocy twierdzenia o funkcji uwikłanej w
 pewnych otoczeniach <math>U_1, U_2, U_3, U_4\subset\mathbb{R}^2</math> odpowiednio
-punktów <center><math>\aligned &A_1=\big(\frac{3\sqrt{2}}{16},
+punktów
+<center><math>
+\begin{align} &A_1=\big(\frac{3\sqrt{2}}{16},
 \frac{3\sqrt{2}}{16}\big), \\ &A_2=\big(-\frac{3\sqrt{2}}{16},
 -\frac{3\sqrt{2}}{16}\big), \\ &A_3=\big(-\frac{3\sqrt{2}}{16},
 \frac{3\sqrt{2}}{16}\big), \\ &A_4=\big(\frac{3\sqrt{2}}{16},
--\frac{3\sqrt{2}}{16}\big), \endaligned
+-\frac{3\sqrt{2}}{16}\big), \end{align}
-</math></center> istnieją jedyne funkcje
+</math></center>
+istnieją jedyne funkcje
 <math>f_1: U_1\mapsto\mathbb{R}</math>, <math>f_2: U_2\mapsto\mathbb{R}</math>, <math>f_3: U_3\mapsto\mathbb{R}</math>,
-<math>f_4: U_4\mapsto\mathbb{R}</math>, które spełniają warunek <center><math>F\big(x, y,
+<math>f_4: U_4\mapsto\mathbb{R}</math>, które spełniają warunek
-f_i(x,y)\big)=0, \text{ gdy } (x,y)\in U_i, \ i\in\{1,2,3,4\}</math></center>
+<center><math>
+F\big(x, y, f_i(x,y)\big)=0, \text{ gdy } (x,y)\in U_i, \ i\in\{1,2,3,4\}
+</math></center>
 oraz odpowiednio <math>f_1(A_1)=f_2(A_2)=\frac{3}{8}</math>,
 <math>f_3(A_3)=f_4(A_4)=-\frac{3}{8}</math>. Analiza poziomicy <math>\{F=0\}</math> (lub
@@ Linia 631: / Linia 823: @@
 <math>A_1</math>, <math>A_2</math> maksimum, zaś <math>f_3</math> i <math>f_4</math> osiągają w punktach
 <math>A_3</math>, <math>A_4</math> minimum.
 }}
@@ Linia 637: / Linia 828: @@
 analizujemy w ramach ćwiczeń.
-===Ekstrema warunkowe. Metoda mnożników Lagrange'a===
+===9.4 Ekstrema warunkowe. Metoda mnożników Lagrange'a===
 Dotychczas wyznaczaliśmy ekstrema funkcji określonej w pewnym
@@ Linia 647: / Linia 838: @@
 otwarty w <math>X</math>.
-{{przyklad|[Uzupelnij]||
+{{przyklad|9.16.||
-Wyznaczmy najmniejszą i największą
+Wyznaczmy najmniejszą i największą wartość funkcji
-wartość funkcji
-<center><math>F(x,y,z)=x -2y +2z </math></center> na sferze <center><math>x^2+y^2+z^2=1.</math></center> Sfera ta jest
+<center><math>
-zbiorem domkniętym i ograniczonym, jest więc zwarta. Stąd na
+F(x,y,z)=x -2y +2z
+</math></center>
+na sferze
+<center><math>
+x^2+y^2+z^2=1</math></center>
+Sfera ta jest zbiorem domkniętym i ograniczonym, jest więc zwarta. Stąd na
 na mocy twierdzenia Weierstassa o osiąganiu kresów przez funkcję
-ciągłą wnioskujemy, że wielomian <math>F(x,y,z)=x -2y +2z </math> osiąga na
+ciągłą wnioskujemy, że wielomian <math>F(x,y,z)=x -2y +2z</math> osiąga na
 tej sferze zarówno wartość najmniejszą jak i największą. Nasze
 dotychczasowe doświadczenie podpowiada nam, że zadanie można by
-sprowadzić do badania funkcji dwóch zmiennych np. poprzez
+sprowadzić do badania funkcji dwóch zmiennych np. poprzez odwikłanie zmiennej
-odwikłanie zmiennej
-<center><math>z(x,y)=\sqrt{1-x^2-y^2}
+<center><math>
-\text{ lub } z(x,y)=-\sqrt{1-x^2-y^2}</math></center>
+z(x,y)=\sqrt{1-x^2-y^2}
+\text{ lub } z(x,y)=-\sqrt{1-x^2-y^2}
+</math></center>
 z równania sfery i zbadania funkcji
 dwóch zmiennych <math>(x,y)</math> danych w kole <math>x^2+y^2<1</math> wzorami:
-<center><math>f_1: (x,y)\mapsto F\big(x,y,\sqrt{1-x^2-y^2}\big)=x-2y+2\sqrt{1-x^2-y^2},</math></center>
-<center><math>f_2: (x,y)\mapsto F\big(x,y,-\sqrt{1-x^2-y^2}\big)=x-2y-2\sqrt{1-x^2-y^2}.</math></center>
+<center><math>
+f_1: (x,y)\mapsto F\big(x,y,\sqrt{1-x^2-y^2}\big)=x-2y+2\sqrt{1-x^2-y^2}</math>,</center>
+<center><math>
+f_2: (x,y)\mapsto F\big(x,y,-\sqrt{1-x^2-y^2}\big)=x-2y-2\sqrt{1-x^2-y^2}</math></center>
 Niezbyt skomplikowane (choć nieco żmudne rachunki) prowadzą do
 wyznaczenia ekstremów tych funkcji, a co za tym idzie: wartości
@@ Linia 680: / Linia 886: @@
 <math>F:X\mapsto \mathbb{R}</math> będą funkcjami.
-{{definicja|[Uzupelnij]||
+{{definicja|9.17.||
 Mówimy, że funkcja <math>F</math> osiąga '''''ekstremum warunkowe''''' w punkcie
 <math>a</math> przy warunku <math>a\in \{G=0\}</math>, jeśli zacieśnienie funkcji <math>F</math> do
@@ Linia 687: / Linia 892: @@
 }}
-Prawdziwe jest następujące twierdzenie, które stanowi podstawę
+Prawdziwe jest następujące twierdzenie, które stanowi podstawę '''''metody mnożników Lagrange'a'''''.
-'''''metody mnożników Lagrange'a'''''.
 Niech <math>X, Y</math> będą przestrzeniami Banacha.
-{{twierdzenie|[Uzupelnij]||
+{{twierdzenie|9.18.||
 Niech <math>F: X\mapsto \mathbb{R}</math>, <math>G: X\mapsto
-Y </math> będą funkcjami różniczkowalnymi w otoczeniu punktu regularnego
+Y</math> będą funkcjami różniczkowalnymi w otoczeniu punktu regularnego
-<math>a</math> poziomicy <math>\{G=0\}</math> (co -- przypomnijmy -- oznacza, że
+<math>a</math> poziomicy <math>\{G=0\}</math> (co - przypomnijmy - oznacza, że
-różniczka <math>d_a G </math> jest suriekcją przestrzeni <math>X</math> na <math>Y</math>). Jeśli
+różniczka <math>d_a G</math> jest suriekcją przestrzeni <math>X</math> na <math>Y</math>). Jeśli
 funkcja <math>F</math> osiąga ekstremum warunkowe w punkcie regularnym <math>a</math>
 poziomicy zerowej funkcji <math>G</math>, to istnieje funkcjonał liniowy i
 ciągły <math>\Lambda: Y\mapsto\mathbb{R}</math> taki, że zachodzi równość <math>d_a
 F=\Lambda \circ d_a G</math>.
 }}
@@ Linia 708: / Linia 911: @@
 osiąga minimum, czy maksimum warunkowe w punkcie <math>a\in\{G=0\}</math>.
-{{twierdzenie|[Uzupelnij]||
+{{twierdzenie|9.19.||
 Niech <math>F: X\mapsto \mathbb{R}</math>, <math>G: X\mapsto
 Y</math> będą funkcjami dwukrotnie różniczkowalnymi w otoczeniu punktu
 regularnego <math>a</math> poziomicy <math>\{G=0\}</math>. Jeśli istnieje funkcjonał
 liniowy i ciągły <math>\Lambda: Y\mapsto\mathbb{R}</math> taki, że zachodzi równość
-<math>d_a F=\Lambda \circ d_a G</math> oraz forma kwadratowa <center><math>X\ni h\mapsto
+<math>d_a F=\Lambda \circ d_a G</math> oraz forma kwadratowa
-\big(d^2_a F-\Lambda \circ d_a^2 G \big)(h,h)\in\mathbb{R}</math></center> jest
-dodatnio określona (odpowiednio: ujemnie określona) na
+<center><math>
+X\ni h\mapsto\big(d^2_a F-\Lambda \circ d_a^2 G \big)(h,h)\in\mathbb{R}
+</math></center>
+jest dodatnio określona (odpowiednio: ujemnie określona) na
 podprzestrzeni <math>X_1:=\{h\in X, d_aG(h)=0\}</math> przestrzeni <math>X</math>, to
 funkcja <math>F</math> osiąga w punkcie <math>a</math> minimum (odpowiednio: maksimum)
-warunkowe. }}
+warunkowe.
+}}
-{{definicja|[Uzupelnij]||
+{{definicja|9.20.||
-Funkcjonał <math>\Lambda</math>, który występuje w
+Funkcjonał <math>\Lambda</math>, który występuje w wypowiedzi obu powyższych twierdzeń, nazywamy '''''funkcjonałem Lagrange'a'''''. }}
-wypowiedzi obu powyższych twierdzeń, nazywamy '''''funkcjonałem
-Lagrange'a'''''. }}
 Dowody obu twierdzeń pomijamy (można je znaleźć np. w podręczniku
@@ Linia 730: / Linia 936: @@
 tego twierdzenia w kilku najczęściej spotykanych sytuacjach.
-{{uwaga|[Uzupelnij]||
+{{uwaga|9.21.||
 Jeśli <math>f, g : \mathbb{R}^2\mapsto \mathbb{R}</math> są
 funkcjami różniczkowalymi, problem znalezienia ekstremum
@@ Linia 736: / Linia 942: @@
 znalezienia punktu <math>a</math> na poziomicy <math>\{g=0\}</math> oraz stałej
 <math>\lambda</math>, która reprezentuje funkcjonał Lagrange'a. Jeśli bowiem
-ekstremum to jest realizowane to -- zgodnie z podanym twierdzeniem
+ekstremum to jest realizowane to - zgodnie z podanym twierdzeniem
--- istnieje funkcjonał liniowy <math>\Lambda : \mathbb{R}\mapsto \mathbb{R}</math> dany
+- istnieje funkcjonał liniowy <math>\Lambda : \mathbb{R}\mapsto \mathbb{R}</math> dany
 wzorem <math>\Lambda (x)=\lambda x</math>
 taki, że różniczka
@@ Linia 743: / Linia 949: @@
 poziomicy <math>\{g=0\}</math>. Przypomnijmy, że w przypadku, gdy <math>g:
 \mathbb{R}^2\mapsto \mathbb{R}</math>, punkt <math>a</math> jest regularny, jeśli rząd różniczki
-<center><math>d_a g=\frac{\partial g(a)}{\partial x}dx+\frac{\partial
-g(a)}{\partial y}dy</math></center> wynosi 1. Wystarczy więc sprawdzić, czy w
+<center><math>
+d_a g=\frac{\partial g(a)}{\partial x}dx+\frac{\partial
+g(a)}{\partial y}dy
+</math></center>
+wynosi 1. Wystarczy więc sprawdzić, czy w
 punkcie <math>a</math> różniczka <math>d_a g\neq 0</math>, czyli czy którakolwiek
 pochodna cząstkowa  <math>\frac{\partial g(a)}{\partial x}</math> lub
@@ Linia 750: / Linia 961: @@
 sprowadza się do znalezienia punktów, w których zeruje się
 różniczka funkcji pomocniczej
-<center><math>\Phi(x,y): =f(x,y)-\lambda g(x,y), </math></center>
+<center><math>
+\Phi(x,y): =f(x,y)-\lambda g(x,y),
+</math></center>
 gdzie stałą <math>\lambda</math> (nazywaną tradycyjnie '''''mnożnikiem
 Lagrange'a''''') wyznaczamy z układu równań
-<center><math>\left\{\aligned d_{(x,y)}\Phi=0\\g(x,y)=0\endaligned \right.
+<center><math>
+\left\{\begin{align} d_{(x,y)}\Phi=0\\g(x,y)=0\end{align} \right.
 \text{ czyli }
-\left\{\aligned \frac{\partial f}{\partial x}=\lambda \frac{\partial g}{\partial x}
+\left\{\begin{align} \frac{\partial f}{\partial x}=\lambda \frac{\partial g}{\partial x}
 \\ \frac{\partial f}{\partial y}=\lambda \frac{\partial g}{\partial y}
-\\g(x,y)=0.\endaligned \right.</math></center>
+\\g(x,y)=0.\end{align} \right</math></center>
 }}
-{{uwaga|[Uzupelnij]||
+{{uwaga|9.22.||
 Jeśli <math>f, g : \mathbb{R}^3\mapsto \mathbb{R}</math> są
 funkcjami różniczkowalnymi, problem znalezienia ekstremum
 warunkowego funkcji <math>f</math> przy warunku <math>\{g=0\}</math> sprowadza się do
-znalezienia -- podobnie jak w poprzednim przypadku -- punktu <math>a</math>
+znalezienia - podobnie jak w poprzednim przypadku - punktu <math>a</math>
 na poziomicy <math>\{g=0\}</math> oraz stałej <math>\lambda</math>, która reprezentuje
 funkcjonał Lagrange'a. Jeśli bowiem ekstremum to jest realizowane
-to -- zgodnie z podanym twierdzeniem -- istnieje funkcjonał
+to - zgodnie z podanym twierdzeniem - istnieje funkcjonał
 liniowy <math>\Lambda : \mathbb{R}\mapsto \mathbb{R}</math> dany wzorem <math>\Lambda
-(x)=\lambda x</math>,
+(x)=\lambda x</math>, taki, że różniczka
-taki, że różniczka
 <math>d_a f=\lambda d_a g</math>, o ile punkt <math>a</math> jest punktem regularnym
 poziomicy <math>\{g=0\}</math>. Przypomnijmy, że w przypadku, gdy <math>g:
@@ Linia 776: / Linia 992: @@
 (odwzorowania liniowego z <math>\mathbb{R}^3</math> do <math>\mathbb{R}</math>) jest maksymalny, czyli
 wynosi <math>1</math>. Wystarczy więc sprawdzić, czy w punkcie <math>a</math> różniczka
-<center><math>d_a g=\frac{\partial g(a)}{\partial x}dx+\frac{\partial g(a)}{\partial
-y}dy+\frac{\partial g(a)}{\partial z}dz</math></center> nie zeruje się, czyli
+<center><math>
-czy któraś z pochodnych cząstkowych <math>\frac{\partial g(a)}{\partial
+d_a g=\frac{\partial g(a)}{\partial x}dx+\frac{\partial g(a)}{\partial
+y}dy+\frac{\partial g(a)}{\partial z}dz
+</math></center>
+nie zeruje się, czyli czy któraś z pochodnych cząstkowych <math>\frac{\partial g(a)}{\partial
 x}</math>, <math>\frac{\partial g(a)}{\partial y}</math>, <math>\frac{\partial
 g(a)}{\partial z}</math> jest różna od zera. Zagadnienie można
 sprowadzić do znalezienia punktów, w których zeruje się różniczka
 funkcji pomocniczej
-<center><math>\Phi(x,y,z): =f(x,y,z)-\lambda g(x,y,z), </math></center>
+<center><math>
+\Phi(x,y,z): =f(x,y,z)-\lambda g(x,y,z),
+</math></center>
 gdzie stałą <math>\lambda</math>  wyznaczamy z układu równań
-<center><math>\left\{\aligned d_{(x,y,z)}\Phi=0\\g(x,y,z)=0\endaligned \right.
+<center><math>
+\left\{\begin{align} d_{(x,y,z)}\Phi=0\\g(x,y,z)=0\end{align} \right.
 \text{ czyli }
-\left\{\aligned \frac{\partial f}{\partial x}=\lambda \frac{\partial g}{\partial x}
+\left\{\begin{align} \frac{\partial f}{\partial x}=\lambda \frac{\partial g}{\partial x}
 \\ \frac{\partial f}{\partial y}=\lambda \frac{\partial g}{\partial y}
 \\ \frac{\partial f}{\partial z}=\lambda \frac{\partial g}{\partial z}
-\\g(x,y,z)=0.\endaligned \right.</math></center>
+\\g(x,y,z)=0.\end{align} \right</math></center>
 }}
-{{przyklad|[Uzupelnij]||
+{{przyklad|9.23.||
-Powróćmy do zadania polegającego na
+Powróćmy do zadania polegającego na wyznaczeniu najmniejszej i największej wartości funkcji
-wyznaczeniu najmniejszej i największej wartości funkcji
+<math>f(x,y,z)=x -2y +2z</math> na sferze <math>x^2+y^2+z^2=1</math>. Rozwiążemy je
-<math>f(x,y,z)=x -2y +2z </math> na sferze <math>x^2+y^2+z^2=1</math>. Rozwiążemy je
 '''''metodą mnożników Lagrange'a''''' opisaną w poprzednich uwagach.
 Dana sfera jest poziomicą zerową funkcji <math>g(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-1</math>.
 Wykazaliśmy już, że każdy punkt sfery jest regularny. Niech
 <math>\Phi(x,y,z)=f(x,y,z)-\lambda g(x,y,z)</math>. Rozwiązujemy układ równań
-<center><math>\left\{\aligned \frac{\partial f}{\partial x}=\lambda
+<center><math>
+\left\{\begin{align} \frac{\partial f}{\partial x}=\lambda
 \frac{\partial g}{\partial x}\\ \frac{\partial f}{\partial
 y}=\lambda \frac{\partial g}{\partial y}\\ \frac{\partial
 f}{\partial z}=\lambda \frac{\partial g}{\partial z}
-\\g(x,y,z)=0\endaligned \right. \text{ czyli } \left\{\aligned
+\\g(x,y,z)=0\end{align} \right. \text{ czyli } \left\{\begin{align}
 =2\lambda x \\-2=2\lambda y\\2=2\lambda z\\x^2+y^2+z^2=1.
-\endaligned \right.</math></center> Układ ten spełniają liczby <center><math>x=-\frac{1}{3},
+\end{align} \right</math></center>
-y=\frac{2}{3}, z=-\frac{2}{3}, \lambda=-\frac{3}{2}</math></center> oraz
-<center><math>x=\frac{1}{3}, y=-\frac{2}{3}, z=\frac{2}{3},
+Układ ten spełniają liczby
-\lambda=\frac{3}{2}.</math></center> Ponieważ sfera jest zbiorem zwartym,
+<center><math>
+x=-\frac{1}{3},y=\frac{2}{3}, z=-\frac{2}{3}, \lambda=-\frac{3}{2}
+</math></center>
+oraz
+<center><math>
+x=\frac{1}{3}, y=-\frac{2}{3}, z=\frac{2}{3},
+\lambda=\frac{3}{2}</math></center>
+Ponieważ sfera jest zbiorem zwartym,
 wystarczy wyznaczyć wartości funkcji w obu punktach i porównać je,
 gdyż zgodnie z twierdzeniem Weierstrassa o osiąganiu kresów przez
@@ Linia 816: / Linia 1054: @@
 funkcja <math>f</math> musi osiągać kres dolny, a w drugim kres górny
 wartości na sferze <math>\{g=0\}</math>. Mamy
-<center><math>f\big(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3} \big)=-3, \ \ f\big(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}
-\big)=3,</math></center> czyli <math>f</math> osiąga w pierwszym z tych punktów  wartość
+<center><math>
-najmniejszą równą <math>-3</math>, a w drugim punkcie -- wartość największą
+f\big(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3} \big)=-3, \ \ f\big(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}
+\big)=3</math>,</center>
+czyli <math>f</math> osiąga w pierwszym z tych punktów  wartość
+najmniejszą równą <math>-3</math>, a w drugim punkcie - wartość największą
 na sferze równą <math>3</math>.
 }}
-{{uwaga|[Uzupelnij]||
+{{uwaga|9.24.||
 Jeśli funkcja <math>F: \mathbb{R}^3\mapsto \mathbb{R}</math>,
 zaś <math>G:\mathbb{R}^3\mapsto \mathbb{R}^2</math>, zagadnienie znalezienia ekstremów
@@ Linia 828: / Linia 1070: @@
 znalezienia punktów zbioru <math>\{G=0\}</math>, w których zeruje się
 różniczka funkcji <math>\Phi(x,y,z):=F(x,y,z)-\Lambda \circ G(x,y,z)</math>.
-Funkcjonał Lagrange'a  <math>\Lambda </math> w tym przypadku jest
+Funkcjonał Lagrange'a  <math>\Lambda</math> w tym przypadku jest
 odwzorowaniem liniowym z <math>\mathbb{R}^2\mapsto \mathbb{R}</math>, jest więc
 reprezentowany przez macierz złożoną z dwóch liczb: <math>\lambda_1</math>,
 <math>\lambda_2</math>. Funkcja <math>G=(g_1, g_2)</math> jest zestawieniem dwóch
 funkcji <math>g_1, g_2</math> o wartościach rzeczywistych, stąd
-<center><math>\Phi(x,y,z)=F(x,y,z)-\Lambda G(x,y,z)=F(x,y,z)-\lambda_1 g_1
-(x,y,z)-\lambda_2 g_2 (x,y,z).</math></center> Metoda mnożników Lagrange'a
-sprowadza się więc do znalezienia rozwiązań układu równań
-<center><math>\left\{\aligned d_{(x,y,z)}\Phi=0\\G(x,y,z)=0\endaligned \right.
+<center><math>
+\Phi(x,y,z)=F(x,y,z)-\Lambda G(x,y,z)=F(x,y,z)-\lambda_1 g_1
+(x,y,z)-\lambda_2 g_2 (x,y,z)</math></center>
+Metoda mnożników Lagrange'a sprowadza się więc do znalezienia rozwiązań układu równań
+<center><math>
+\left\{\begin{align} d_{(x,y,z)}\Phi=0\\G(x,y,z)=0\end{align} \right.
 \text{ czyli }
-\left\{\aligned \frac{\partial F}{\partial x}=\lambda_1 \frac{\partial g_1}{\partial x}+\lambda_2 \frac{\partial g_2}{\partial x}
+\left\{\begin{align} \frac{\partial F}{\partial x}=\lambda_1 \frac{\partial g_1}{\partial x}+\lambda_2 \frac{\partial g_2}{\partial x}
 \\ \frac{\partial F}{\partial y}=\lambda_1 \frac{\partial g_1}{\partial y}+\lambda_2 \frac{\partial g_2}{\partial y}
 \\ \frac{\partial F}{\partial z}=\lambda_1 \frac{\partial g_1}{\partial z} +\lambda_2 \frac{\partial g_2}{\partial z}
 \\ g_1(x,y,z)=0
-\\ g_2(x,y,z)=0\endaligned \right.</math></center>
+\\ g_2(x,y,z)=0\end{align} \right</math></center>
 w punktach regularnych poziomicy <math>\{G=0\}</math>, czyli tych, w których
-rząd różniczki <math>d_{(x,y,z)}G</math> jest maksymalny (tj.  równy <math>2</math>, gdyż
+rząd różniczki <math>d_{(x,y,z)}G</math> jest maksymalny (tj. równy <math>2</math>, gdyż
 różniczka <math>d_{(x,y,z)}G</math> jest odwzorowaniem liniowym z <math>\mathbb{R}^3</math> do
 <math>\mathbb{R}^2</math>).
 Zwróćmy uwagę, że funkcja <math>F</math> może osiągać ekstremum w punktach,
 które należą do poziomicy <math>\{G=0\}</math> a nie są regularne. Metoda
-mnożników Lagrange'a nie rozstrzyga w tym przypadku o istnieniu
+mnożników Lagrange'a nie rozstrzyga w tym przypadku o istnieniu ekstremum.
-ekstremum. }}
+}}
+{{przyklad|9.25.||
+Wyznaczmy najmniejszą i największą wartość funkcji
+<center><math>
+F(x,y,z)=x-y-2z
+</math></center>
+na przecięciu się dwóch walców
+<center><math>
+x^2+z^2=1, \ \ y^2+z^2=1</math></center>
-{{przyklad|[Uzupelnij]||
-Wyznaczmy najmniejszą i największą
-wartość funkcji
-<center><math>F(x,y,z)=x-y-2z</math></center> na przecięciu się dwóch walców
-<center><math>x^2+z^2=1, \ \ y^2+z^2=1.</math></center>
 Zauważmy, że każdy z walców z osobna nie jest zbiorem zwartym,
 gdyż nie jest ograniczony, lecz ich przecięcie jest zbiorem
@@ Linia 868: / Linia 1122: @@
 mnożników Lagrange'a, która sprowadza się do wyznaczenia rozwiązań
 układu równań:
-<center><math>\left\{\aligned
+<center><math>
+\left\{\begin{align}
 \frac{\partial F}{\partial x}=\lambda_1 \frac{\partial
 g_1}{\partial x}+\lambda_2 \frac{\partial g_2}{\partial x}
@@ Linia 874: / Linia 1130: @@
 \\ \frac{\partial f}{\partial z}=\lambda_1 \frac{\partial g_1}{\partial z} +\lambda_2 \frac{\partial g_2}{\partial z}
 \\ g_1(x,y,z)=0
-\\ g_2(x,y,z)=0\endaligned \right.
+\\ g_2(x,y,z)=0\end{align} \right.
 \text{ czyli }
-\left\{\aligned 1=2\lambda_1 x\\-1=2\lambda_2 y\\ -2
+\left\{\begin{align} 1=2\lambda_1 x\\-1=2\lambda_2 y\\ -2
 =2(\lambda_1+\lambda_2)z\\ x^2+z^2-1=0\\y^2+z^2-1=0.
-\endaligned\right.</math></center>
+\end{align}\right</math></center>
 Układ ten ma dwa rozwiązania
-<center><math>-x=y=z=\frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ przy czym }
-\lambda_1=\lambda_2=-\frac{\sqrt{2}}{2}</math></center> oraz
+<center><math>
-<center><math>x=-y=-z=\frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ przy czym }
+-x=y=z=\frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ przy czym }
-\lambda_1=\lambda_2=\frac{\sqrt{2}}{2}.</math></center> Wartość funkcji <math>F</math> w
+\lambda_1=\lambda_2=-\frac{\sqrt{2}}{2}
-tych punktach wynosi <center><math>F\big(-\frac{\sqrt{2}}{2},
+</math></center>
+oraz
+<center><math>
+x=-y=-z=\frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ przy czym }
+\lambda_1=\lambda_2=\frac{\sqrt{2}}{2}</math></center>
+Wartość funkcji <math>F</math> w tych punktach wynosi
+<center><math>
+F\big(-\frac{\sqrt{2}}{2},
 \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\big)=-2\sqrt{2} \text{ oraz
 } F\big(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2},
--\frac{\sqrt{2}}{2}\big)=2\sqrt{2}.</math></center>  W obu punktach
+-\frac{\sqrt{2}}{2}\big)=2\sqrt{2}</math></center>
-nieregularnych poziomicy <math>\{G=0\}</math> mamy
-<center><math>F(0,0,-1)=2 \text{ oraz } F(0,0,1)=-2.</math></center> Po porównaniu tych wartości:
+W obu punktach nieregularnych poziomicy <math>\{G=0\}</math> mamy
-<math>-2\sqrt{2}<-2<2<2\sqrt{2}</math> stwierdzamy, że największą wartość na
+<center><math>
+F(0,0,-1)=2 \text{ oraz } F(0,0,1)=-2</math></center>
+Po porównaniu tych wartości: <math>-2\sqrt{2}<-2<2<2\sqrt{2}</math> stwierdzamy, że największą wartość na
 na poziomicy <math>\{G=0\}</math> równą <math>2\sqrt{2}</math> funkcja <math>F</math> osiąga w
-punkcie <math> (\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2},
+punkcie <math>(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2},
 -\frac{\sqrt{2}}{2})</math>, a najmniejszą, równą <math>-2\sqrt{2}</math>, w
-punkcie <math> (-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2},
+punkcie <math>(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2},
-\frac{\sqrt{2}}{2}).</math>
+\frac{\sqrt{2}}{2})</math>
 }}