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 122: / Linia 117: @@
 <center><math>
-\{F=0\}=\{(x,y,z): x^2+y^2+z^2=1\}.
+\{F=0\}=\{(x,y,z): x^2+y^2+z^2=1\}</math></center>
-</math></center>
 Różniczka odwzorowania <math>F</math> dana wzorem
 <center><math>
-\aligned 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
+\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\endaligned
+F}{\partial z}(x,y,z)dz\\&= 2xdx+2ydy+2zdz\end{align}
 </math></center>
@@ Linia 145: / Linia 139: @@
 <center><math>
-\{F=0\}=\{(x,y,z)\in \mathbb{R}^3, x^2+z^2=1, y^2+z^2=1\},
+\{F=0\}=\{(x,y,z)\in \mathbb{R}^3, x^2+z^2=1, y^2+z^2=1\}</math>,</center>
-</math></center>
 który powstaje z przecięcia walca <math>x^2+z^2=1</math> o osi obrotu <math>OY</math> z walcem
@@ Linia 168: / Linia 161: @@
 <center><math>
-\aligned &&x=y=0, z\neq0,\\ &\text{lub}&\\ &&x=z=0, y\neq0, \\ &\text{lub}& \\ &&y=z=0,x\neq0,\endaligned
+\begin{align} &&x=y=0, z\neq0,\\ &\text{lub}&\\ &&x=z=0, y\neq0, \\ &\text{lub}& \\ &&y=z=0,x\neq0,\end{align}
 </math></center>
@@ Linia 178: / Linia 171: @@
 {{przyklad|9.8.||
-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
+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
 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\}.
+\{(x,y,z)=\{(x, y,z)\in \mathbb{R}^3: (x^2+y^2+z^2)^2=3xyz\}</math></center>
-</math></center>
 Różniczka <math>d_{(x, y, z)} F=\frac{\partial F}{\partial
@@ Linia 194: / Linia 186: @@
 F}{\partial z}=0</math>, tzn. gdy
-<center><math>\left\{\aligned 4x(x^2+y^2+z^2)=3yz\\ 4y(x^2+y^2+z^2)=3xz\\
+<center><math>\left\{\begin{align} 4x(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.
+z(x^2+y^2+z^2)=3xy\end{align} \right</math></center>
-</math></center>
 Układ ten spełnia punkt o współrzędnych <math>(0,0,0)</math> a także punkty o współrzędnych <math>(x,y,z)</math>,
@@ Linia 202: / Linia 193: @@
 <center><math>
-\left\{\aligned x^2&=y^2\\y^2&=z^2\\z^2&=x^2,\endaligned\right.
+\left\{\begin{align} x^2&=y^2\\y^2&=z^2\\z^2&=x^2,\end{align}\right</math></center>
-</math></center>
 czyli <math>|x|=|y|=|z|</math>. Spośród punktów poziomicy <math>\{F=0\}</math> warunek ten
@@ Linia 231: / Linia 221: @@
 <center><math>
-\mathbb{R}\times\mathbb{R} \ni (x,y)\mapsto F(x,y)=x^2+y^2-1\in\mathbb{R}.
+\mathbb{R}\times\mathbb{R} \ni (x,y)\mapsto F(x,y)=x^2+y^2-1\in\mathbb{R}</math></center>
-</math></center>
-Jeśli <math>b>0</math>, to w otoczeniu punktu <math>a\in (-1,1) </math> można określić funkcję
+Jeśli <math>b>0</math>, to w otoczeniu punktu <math>a\in (-1,1)</math> można określić funkcję
 <center><math>
@@ Linia 243: / Linia 232: @@
 <center><math>
-F(x,f_1(x))=x^2+(\sqrt{1-x^2})^2-1=0 \ \text{ oraz } \ f_1(a)=b.
+F(x,f_1(x))=x^2+(\sqrt{1-x^2})^2-1=0 \ \text{ oraz } \ f_1(a)=b</math></center>
-</math></center>
-Z kolei, jeśli <math>b<0</math>, to w otoczeniu punktu <math>a\in (-1,1) </math>
+Z kolei, jeśli <math>b<0</math>, to w otoczeniu punktu <math>a\in (-1,1)</math>
 znajdziemy funkcję
@@ Linia 256: / Linia 244: @@
 <center><math>
-F(x, f_2(x))=x^2+(-\sqrt{1-x^2})^2-1=0 \ \text{ oraz } \f_2(a)=b.
+F(x, f_2(x))=x^2+(-\sqrt{1-x^2})^2-1=0 \ \text{ oraz } \f_2(a)=b</math></center>
-</math></center>
 Jedynymi punktami <math>(a,b)</math> okręgu <math>x^2+y^2=1</math>, w
@@ Linia 269: / Linia 256: @@
 <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
@@ Linia 279: / Linia 266: @@
 <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.
+oraz } \ f_1(a)=b</math></center>
-</math></center>
 Z kolei, jeśli <math>b<0</math> znajdziemy funkcję
@@ Linia 290: / Linia 276: @@
 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.
+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>
-</math></center>
 Jedynymi punktami <math>(a,b)</math> sfery <math>x_1^2+x_2^2+z^2=1</math>, w otoczeniu
@@ Linia 318: / 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>
@@ Linia 332: / Linia 317: @@
 {{uwaga|9.12.||
-Jeśli <math>Y=\mathbb{R}^n</math>, to odwzorowanie liniowe <math> L:Y\mapsto Y</math> jest izomorfizmem wtedy i tylko wtedy, gdy
+Jeśli <math>Y=\mathbb{R}^n</math>, to odwzorowanie 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>.
 }}
-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>
+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>
 spełnia równanie <math>F(x, f(x))=0</math>, to przy założeniu, że jest
 różniczkowalna, na mocy twierdzenia o różniczce złożenia funkcji
@@ Linia 343: / Linia 328: @@
 <center><math>
 =\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).
+y}(x,y)\frac{df}{dx}(x), \text{ gdzie } y=f(x)</math></center>
-</math></center>
 Stąd
 <center><math>
--\frac{\partial F}{\partial x}(x,y)=\frac{\partial,F}{\partial y}(x,y)\frac{df}{dx}(x).
+-\frac{\partial F}{\partial x}(x,y)=\frac{\partial,F}{\partial y}(x,y)\frac{df}{dx}(x)</math></center>
-</math></center>
 Z założenia zacieśnienie różniczki <math>d_{(x,y)}F_{|Y}</math> jest izomorfizmem przestrzeni <math>\mathbb{R}</math> do
@@ Linia 356: / Linia 339: @@
 <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).
+\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></center>
-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
+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
-<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
+<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
 w punktach <math>(x_1, x_2, y)</math> poziomicy <math>\{F=0\}</math>
@@ Linia 399: / Linia 381: @@
 \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),
+x_2, y)</math>,</center>
-</math></center>
 gdzie  <math>y=f(x_1, x_2)</math>. Pomijając argument w zapisie
@@ Linia 410: / Linia 391: @@
 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}.
+y}\right)^{-1}\frac{\partial F}{\partial x_2}</math></center>
-</math></center>
 Przypadek III.  Niech <math>X=\mathbb{R}</math>, <math>Y=\mathbb{R}^2</math> i niech
@@ Linia 417: / Linia 397: @@
 <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.
+y_2)=\left(F_1(x, y_1, y_2), F_2(x, y_1, y_2)\right)\in \mathbb{R}^2</math></center>
-</math></center>
 Załóżmy, że istnieje funkcja różniczkowalna
@@ Linia 431: / Linia 410: @@
 <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),
+f_2(x)\big)\bigg)</math>,</center>
-</math></center>
 to znaczy
 <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.
+\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>
-</math></center>
 Stąd - korzystając z twierdzenia o różniczkowaniu złożenia funkcji - dostajemy
 <center><math>
-\aligned 0=\frac{d}{dx}F_1(x, f_1(x), f_2 (x))&=\frac{\partial F_1}{\partial
+\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
+F_1}{\partial y_2}f_2'\end{align}
 </math></center>
@@ Linia 454: / Linia 431: @@
 <center><math>
-\aligned 0=\frac{d}{dx}F_2(x, f_1(x), f_2 (x))&=\frac{\partial F_2}{\partial
+\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
+F_2}{\partial y_2}f_2'.\end{align}
 </math></center>
@@ Linia 466: / Linia 443: @@
 <center><math>
-\left\{\aligned -\frac{\partial F_1}{\partial x}=\frac{\partial F_1}{\partial
+\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.
+\end{align}\right</math></center>
-</math></center>
 Zapiszmy ten układ w formie macierzowej
 <center><math>
-\displaystyle-\left[\beginmatrix \frac{\partial F_1}{\partial x}\\
+-\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}
@@ Linia 483: / Linia 459: @@
 &\frac{\partial F_2}{\partial
 y_2}\endmatrix \right] \, \left[\beginmatrix f_1' \\ \\f_2
-'\endmatrix \right].
+'\endmatrix \right]</math></center>
-</math></center>
 W rozważanym przypadku założenie o izomorficzności zacieśnienia różniczki <math>d_{(x,y)}F</math> do
@@ Linia 517: / Linia 492: @@
 <center><math>
--d_{(x,y)}F_{|X}=d_{(x,y)}F_{|Y}\circ d_x f, \ \ \ \ \ \text{ gdzie }y=f(x),
+-d_{(x,y)}F_{|X}=d_{(x,y)}F_{|Y}\circ d_x f, \ \ \ \ \ \text{ gdzie }y=f(x)</math>,</center>
-</math></center>
 w którym niewiadomą jest różniczka <math>d_x f</math>.
@@ Linia 525: / Linia 499: @@
 dzięki czemu otrzymujemy
 <center><math>
-d_xf=-\left(d_{(x,y)}F_{|Y}\right)^{-1}\circ d_{(x,y)}F_{|X}.
+d_xf=-\left(d_{(x,y)}F_{|Y}\right)^{-1}\circ d_{(x,y)}F_{|X}</math></center>
-</math></center>
 W języku algebry nieosobliwość macierzy
@@ Linia 541: / Linia 514: @@
 <center><math>
-\displaystyle-\left[\beginmatrix \frac{\partial F_1}{\partial x}\\
+-\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}
@@ Linia 554: / Linia 527: @@
 <center><math>
-\displaystyle\left[\beginmatrix f_1' \\ \\f_2 '\endmatrix \right]
+\left[\beginmatrix f_1' \\ \\f_2 '\endmatrix \right]
 =-\left(\left[
 \beginmatrix &\frac{\partial F_1}{\partial y_1}
@@ Linia 568: / Linia 541: @@
 <center><math>
-d_x f=-\left(d_{(x,y)}F_{|Y}\right)^{-1}\circ d_{(x,y)}F_{|X}.
+d_x f=-\left(d_{(x,y)}F_{|Y}\right)^{-1}\circ d_{(x,y)}F_{|X}</math></center>
-</math></center>
 }}
@@ Linia 595: / Linia 567: @@
 <center><math>
-\foralli\in\{1,2,\dots, n\} \ \ \frac{\partial F}{\partial x_i}(a,f(a))=0.
+\foralli\in\{1,2,\dots, n\} \ \ \frac{\partial F}{\partial x_i}(a,f(a))=0</math></center>
-</math></center>
 }}
@@ Linia 604: / Linia 575: @@
 <center><math>
-d_x f=-\left(d_{(x,y)}F_{|Y}\right)^{-1}\circd_{(x,y)}F_{|X},
+d_x f=-\left(d_{(x,y)}F_{|Y}\right)^{-1}\circd_{(x,y)}F_{|X}</math>,</center>
-</math></center>
 to wobec izomorficzności <math>d_{(x,y)}F_{|Y}</math>
@@ Linia 616: / Linia 586: @@
 <center><math>
-\left\{\aligned &\frac{\partial F}{\partial x_1}(a, f(a))=0 \\ &\frac{\partial F}{\partial x_2}(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\\
-&\vdots \\ &\frac{\partial F}{\partial x_n}(a, f(a))=0.\endaligned \right.
+&\vdots \\ &\frac{\partial F}{\partial x_n}(a, f(a))=0.\end{align} \right</math></center>
-</math></center>
 }}
@@ Linia 641: / Linia 610: @@
 <center><math>
-\aligned 0=\frac{d}{dx}\bigg(\frac{\partial F}{\partial x}+\frac{\partial F}{\partial
+\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 650: / 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
+F}{\partial y}f''.\end{align}
 </math></center>
@@ Linia 658: / Linia 627: @@
 <center><math>
 =\frac{\partial^2 F}{\partial
-x^2}(x_0, y_0)+\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0)f''(x_0),
+x^2}(x_0, y_0)+\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0)f''(x_0)</math>,</center>
-</math></center>
 z której - wobec założenia, że <math>\dfrac{\partial F}{\partial
@@ Linia 700: / Linia 668: @@
 \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}.
+z^2}\frac{\partial f}{\partial x}</math></center>
-</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}
+\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 720: / 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>
@@ Linia 730: / Linia 697: @@
 <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),
+x^2}(x_0, y_0)</math>,</center>
-</math></center>
 gdzie <math>z_0=f(x_0, y_0)</math>. W podobny sposób
@@ Linia 741: / Linia 707: @@
 <center><math>
 =\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),
+x\partial y}(x_0, y_0)</math>,</center>
-</math></center>
 <center><math>
-=\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),
+=\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>
-</math></center>
 <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).
+y^2}(x_0, y_0)</math></center>
-</math></center>
 Stąd - wobec założenia, że <math>\frac{\partial
@@ Linia 757: / Linia 720: @@
 <center><math>
-\left[\aligned &\frac{\partial^2 f}{\partial
+\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 781: / 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>. }}
@@ Linia 791: / Linia 754: @@
 <center><math>
-F(x,y,z)=(x^2+y^2+z^2)^2 -3 xyz.
+F(x,y,z)=(x^2+y^2+z^2)^2 -3 xyz</math></center>
-</math></center>
 Obserwacja poziomicy zerowej <math>\{F=0\}</math> każe przypuszczać, że w otoczeniu
@@ Linia 805: / Linia 767: @@
 <center><math>
-\left\{\aligned \frac{\partial F}{\partial x}(x,y,z)=0 \\ \frac{\partial F}{\partial
+\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\} \endaligned \right. \text{ czyli }
+y}(x,y,z)=0\\(x,y,z)\in\{F=0\} \end{align} \right. \text{ czyli }
-\left\{\aligned 4x(x^2+y^2+z^2)-3yz=0 \\
+\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.
+\end{align} \right</math></center>
-</math></center>
 Możliwość skorzystania z twierdzenia o funkcji uwikłanej (aby mieć
@@ Linia 817: / Linia 778: @@
 <center><math>
-\frac{\partial F}{\partial z}(x,y,z)=4z(x^2+y^2+z^2)-3xy\neq 0.
+\frac{\partial F}{\partial z}(x,y,z)=4z(x^2+y^2+z^2)-3xy\neq 0</math></center>
-</math></center>
 Nietrudno zauważyć, że początek układu współrzędnych <math>(0,0,0)</math>
@@ Linia 829: / Linia 789: @@
 <center><math>
-\aligned
+\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
+&x=-y=-\frac{3\sqrt{2}}{16}, \ &&z=-\frac{3}{8},\end{align}
 </math></center>
@@ Linia 842: / Linia 802: @@
 <center><math>
-\aligned &A_1=\big(\frac{3\sqrt{2}}{16},
+\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>
@@ Linia 887: / Linia 847: @@
 na sferze
 <center><math>
-x^2+y^2+z^2=1.
+x^2+y^2+z^2=1</math></center>
-</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
@@ Linia 906: / Linia 865: @@
 <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},
+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>
-</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}.
+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>
-</math></center>
 Niezbyt skomplikowane (choć nieco żmudne rachunki) prowadzą do
@@ Linia 941: / Linia 898: @@
 {{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
-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
@@ Linia 1013: / Linia 970: @@
 <center><math>
-\left\{\aligned d_{(x,y)}\Phi=0\\g(x,y)=0\endaligned \right.
+\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.
+\\g(x,y)=0.\end{align} \right</math></center>
-</math></center>
 }}
@@ Linia 1055: / Linia 1011: @@
 <center><math>
-\left\{\aligned d_{(x,y,z)}\Phi=0\\g(x,y,z)=0\endaligned \right.
+\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.
+\\g(x,y,z)=0.\end{align} \right</math></center>
-</math></center>
 }}
 {{przyklad|9.23.||
 Powróćmy do zadania polegającego na 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>.
@@ Linia 1073: / Linia 1028: @@
 <center><math>
-\left\{\aligned \frac{\partial f}{\partial x}=\lambda
+\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.
+\end{align} \right</math></center>
-</math></center>
 Układ ten spełniają liczby
@@ Linia 1092: / Linia 1046: @@
 <center><math>
 x=\frac{1}{3}, y=-\frac{2}{3}, z=\frac{2}{3},
-\lambda=\frac{3}{2}.
+\lambda=\frac{3}{2}</math></center>
-</math></center>
 Ponieważ sfera jest zbiorem zwartym,
@@ Linia 1104: / Linia 1057: @@
 <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,
+\big)=3</math>,</center>
-</math></center>
 czyli <math>f</math> osiąga w pierwszym z tych punktów  wartość
@@ Linia 1118: / 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>,
@@ Linia 1126: / Linia 1078: @@
 <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).
+(x,y,z)-\lambda_2 g_2 (x,y,z)</math></center>
-</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.
+\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.
+\\ g_2(x,y,z)=0\end{align} \right</math></center>
-</math></center>
 w punktach regularnych poziomicy <math>\{G=0\}</math>, czyli tych, w których
@@ Linia 1160: / Linia 1110: @@
 <center><math>
-x^2+z^2=1, \ \ y^2+z^2=1.
+x^2+z^2=1, \ \ y^2+z^2=1</math></center>
-</math></center>
 Zauważmy, że każdy z walców z osobna nie jest zbiorem zwartym,
@@ Linia 1175: / Linia 1124: @@
 <center><math>
-\left\{\aligned
+\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 1181: / 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.
+\end{align}\right</math></center>
-</math></center>
 Układ ten ma dwa rozwiązania
@@ Linia 1199: / Linia 1147: @@
 <center><math>
 x=-y=-z=\frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ przy czym }
-\lambda_1=\lambda_2=\frac{\sqrt{2}}{2}.
+\lambda_1=\lambda_2=\frac{\sqrt{2}}{2}</math></center>
-</math></center>
 Wartość funkcji <math>F</math> w tych punktach wynosi
@@ Linia 1208: / Linia 1155: @@
 \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}.
+-\frac{\sqrt{2}}{2}\big)=2\sqrt{2}</math></center>
-</math></center>
 W obu punktach nieregularnych poziomicy <math>\{G=0\}</math> mamy
 <center><math>
-F(0,0,-1)=2 \text{ oraz } F(0,0,1)=-2.
+F(0,0,-1)=2 \text{ oraz } F(0,0,1)=-2</math></center>
-</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>
 }}