Analiza matematyczna 2/Ćwiczenia 8: Ekstrema funkcji wielu zmiennych: Różnice pomiędzy wersjami

← poprzednia edycja

WizualnieWikikod

Aktualna wersja na dzień 21:56, 15 wrz 2023

Ekstrema funkcji wielu zmiennych. Ćwiczenia

Ćwiczenie 8.1.

a) Wyznaczyć wielomian Taylora rzędu drugiego funkcji $f (x, y) = \frac{\cos x}{\cos y}$ w punkcie $(0, 0)$ .

b) Wyznaczyć wielomian Taylora rzędu drugiego funkcji $f (x, y) = a r c t g (\frac{x - y}{x + y})$ w punkcie $(1, 1)$ .

c) Wyznaczyć wielomian Taylora rzędu drugiego funkcji $f (x, y) = \frac{x y}{x^{2} + y^{2}}$ w punkcie $(1, 1)$ .

d) Rozwinąć w szereg Taylora funkcję $f (x, y, z) = x^{3} + y^{3} + z^{3} - 3 x y z$ w punkcie $(1, 1, 1)$ .

Wskazówka

Jak wyraża się wielomian Taylora za pomocą pochodnych cząstkowych?

d) Ile pochodnych cząstkowych niezerowych ma funkcja $f$ ?

Rozwiązanie

a) Obliczmy wartości pochodnych cząstkowych funkcji $f$ w punkcie $(0, 0)$ . Mamy

\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} = - \frac{\sin x}{\cos y}, & \frac{\partial f}{\partial x} (0, 0) = 0; \\ \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\cos x \sin y}{\cos^{2} y}, & \frac{\partial f}{\partial y} (0, 0) = 0; \\ \frac{\partial^{2} f}{\partial x^{2}} = - \frac{\cos x}{\cos y}, & \frac{\partial^{2} f}{\partial x^{2}} (0, 0) = - 1; \\ \frac{\partial^{2} f}{\partial y^{2}} = \frac{\cos x \cos y (1 + \sin^{2} y)}{\cos^{3} y}, & \frac{\partial^{2} f}{\partial y^{2}} (0, 0) = 1; \\ \frac{\partial^{2} f}{\partial x \partial y} = - \frac{\sin x \sin y}{\cos^{2} y}, & \frac{\partial^{2} f}{\partial x \partial y} (0, 0) = 0 \end{aligned}

Tak więc wielomian Taylora rzędu drugiego funkcji $f$ w punkcie $(0, 0)$ ma postać

T_{(0, 0)}^{2} f (h_{1}, h_{2}) = 1 + \frac{1}{2} (- h_{1}^{2} + h_{2}^{2})

b) Obliczmy wartości pochodnych cząstkowych funkcji $f$ w punkcie $(1, 1)$ . Mamy

\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{y}{x^{2} + y^{2}}, & \frac{\partial f}{\partial x} (1, 1) = \frac{1}{2}; \\ \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{- x}{x^{2} + y^{2}}, & \frac{\partial f}{\partial y} (1, 1) = - \frac{1}{2}, \\ \frac{\partial^{2} f}{\partial x^{2}} = - \frac{2 x y}{(x^{2} + y^{2})^{2}}, & \frac{\partial^{2} f}{\partial x^{2}} (1, 1) = - 1; \\ \frac{\partial^{2} f}{\partial y^{2}} = \frac{2 x y}{(x^{2} + y^{2})^{2}}, & \frac{\partial^{2} f}{\partial y^{2}} (1, 1) = 1, \\ \frac{\partial^{2} f}{\partial x \partial y} = \frac{x^{2} - y^{2}}{(x^{2} + y^{2})^{2}}, & \frac{\partial^{2} f}{\partial x \partial y} (1, 1) = 0 \end{aligned}

Tak więc wielomian Taylora rzędu drugiego funkcji $f$ w punkcie $(1, 1)$ ma postać

T_{(1, 1)}^{2} f (h_{1}, h_{2}) = \frac{1}{2} h_{1} - \frac{1}{2} h_{2} + \frac{1}{2} (- h_{1}^{2} + h_{2}^{2})

c) Obliczmy wartości pochodnych cząstkowych funkcji $f$ w punkcie $(1, 1)$ . Mamy

\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{y^{3} - x^{2} y}{(x^{2} + y^{2})^{2}}, & \frac{\partial f}{\partial x} (1, 1) = 0; \\ \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x^{3} - x y^{2}}{(x^{2} + y^{2})^{2}}, & \frac{\partial f}{\partial y} (1, 1) = 0, \\ \frac{\partial^{2} f}{\partial x^{2}} = \frac{2 x^{3} y - 6 x y^{3}}{(x^{2} + y^{2})^{3}}, & \frac{\partial^{2} f}{\partial x^{2}} (1, 1) = - \frac{1}{2}; \\ \frac{\partial^{2} f}{\partial y^{2}} = \frac{2 x y^{3} - 6 x^{3} y}{(x^{2} + y^{2})^{3}}, & \frac{\partial^{2} f}{\partial y^{2}} (1, 1) = - \frac{1}{2}, \\ \frac{\partial^{2} f}{\partial x \partial y} = \frac{- x^{4} - y^{4} + 6 x^{2} y^{2}}{(x^{2} + y^{2})^{3}}, & \frac{\partial^{2} f}{\partial x \partial y} (1, 1) = \frac{1}{2} \end{aligned}

Tak więc wielomian Taylora rzędu drugiego funkcji $f$ w punkcie $(1, 1)$ ma postać

T_{(1, 1)}^{2} f (h_{1}, h_{2}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} (- \frac{1}{2} h_{1}^{2} - \frac{1}{2} h_{2}^{2} + h_{1} h_{2})

d) Obliczmy wartości pochodnych cząstkowych funkcji $f$ w punkcie $(1, 1, 1)$ . Mamy

\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} = 3 x^{2} - 3 y z, & \frac{\partial f}{\partial x} (1, 1, 1) = 0; \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 3 y^{2} - 3 x z, & \frac{\partial f}{\partial y} (1, 1, 1) = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial z} = 3 z^{2} - 3 x y, & \frac{\partial f}{\partial z} (1, 1, 1) = 0; \\ \frac{\partial^{2} f}{\partial x^{2}} = 6 x, & \frac{\partial^{2} f}{\partial x^{2}} (1, 1, 1) = 6; \\ \frac{\partial^{2} f}{\partial y^{2}} = 6 y, & \frac{\partial^{2} f}{\partial y^{2}} (1, 1, 1) = 6; \\ \frac{\partial^{2} f}{\partial z^{2}} = 6 z, & \frac{\partial^{2} f}{\partial z^{2}} (1, 1, 1) = 6; \\ \frac{\partial^{2} f}{\partial x \partial y} = - 3 z, & \frac{\partial^{2} f}{\partial x \partial y} (1, 1, 1) = - 3; \\ \frac{\partial^{2} f}{\partial x \partial z} = - 3 y, & \frac{\partial^{2} f}{\partial x \partial z} (1, 1, 1) = - 3; \\ \frac{\partial^{2} f}{\partial y \partial z} = - 3 x, & \frac{\partial^{2} f}{\partial y \partial z} (1, 1, 1) = - 3; \\ \frac{\partial^{3} f}{\partial x^{3}} = 6, & \frac{\partial^{3} f}{\partial x^{3}} (1, 1, 1) = 6; \\ \frac{\partial^{3} f}{\partial y^{3}} = 6, & \frac{\partial^{3} f}{\partial y^{3}} (1, 1, 1) = 6; \\ \frac{\partial^{3} f}{\partial z^{3}} = 6, & \frac{\partial^{3} f}{\partial z^{3}} (1, 1, 1) = 6 . \end{aligned}

Pozostałe pochodne cząstkowe są równe zero. Tak więc rozwinięcie funkcji $f$ w szereg Taylora w punkcie $(0, 0, 0)$ ma postać

\begin{aligned} f (x, y, z) = \\ \frac{1}{2} (6 (x - 1)^{2} + 6 (y - 1)^{2} + 6 (z - 1)^{2} - 6 (x - 1) (y - 1) - 6 (x - 1) (z - 1) - 6 (y - 1) (z - 1)) \\ + \frac{1}{6} (6 (x - 1)^{3} + 6 (y - 1)^{3} + 6 (z - 1)^{3} - 18 (x - 1) (y - 1) (z - 1)) \end{aligned}

Ćwiczenie 8.2.

Wyznaczyć ekstrema lokalne funkcji

a) $f (x, y) = x^{4} + y^{4} - 8 x^{2} - 2 y^{2} + 2006$ ,

b) $g (x, y) = x^{2} + 8 y^{3} - 6 x y + 1$

c)

h (x, y) = 2 x y + \frac{1}{x} + \frac{2}{y}

.

Wskazówka

Należy poszukać punktów krytycznych i zastosować kryterium Sylvestera do macierzy drugiej różniczki.

a) Jeśli $x_{1}$ , $x_{2}$ i $x_{3}$ są pierwiastkami równania $p (x) = 0$ z jedną niewiadomą i $y_{1}$ , $y_{2}$ , $y_{3}$ są pierwiastkami równania $q (y) = 0$ z jedną niewiadomą, to jakie rozwiązania ma układ dwóch równań (z dwoma niewiadomymi) $p (x) = 0$ i $q (y) = 0$ ?

Rozwiązanie

a) Z warunku koniecznego istnienia ekstremum otrzymujemy układ dwóch niezależnych równań $4 x^{3} - 16 x = 0$ i $4 y^{3} - 4 y = 0$ . Pierwsze z nich ma rozwiązania $- 2, 0, 2$ , drugie $- 1, 0, 1$ . Punktami krytycznymi są więc pary $(0, 0), (0, - 1), (0, 1), (2, 0), (- 2, 0), (- 2, - 1), (- 2, 1), (2, - 1), (2, 1)$ . Liczymy pochodne cząstkowe drugiego rzędu i budujemy macierz drugiej różniczki $d_{(x, y)}^{2} f$

[\begin{array}{cc} 12 x^{2} - 16 & 0 \\ 0 & 12 y^{2} - 4 \end{array}]

Ponieważ ta macierz w punkcie $(0, 0)$ ma postać $[\begin{array}{cc} - 16 & 0 \\ 0 & - 4 \end{array}]$ , w $(0, \pm 1)$ postać $[\begin{array}{cc} - 16 & 0 \\ 0 & 8 \end{array}]$ , w $(\pm 2, 0)$ postać $[\begin{array}{cc} 32 & 0 \\ 0 & - 4 \end{array}]$ , wreszcie w $(\pm 2, 1)$ i $(\pm 2, - 1)$ postać $[\begin{array}{cc} 32 & 0 \\ 0 & 8 \end{array}]$ , więc funkcja $f$ nie ma ekstremów w punktach $(0, - 1), (0, 1), (2, 0), (- 2, 0)$ , ale ma maksimum w punkcie $(0, 0)$ i ma minima w punktach $(- 2, - 1), (- 2, 1), (2, - 1), (2, 1)$ .

b) Łatwo wyliczamy punkty krytyczne $(0, 0)$ i $(\frac{9}{4}, \frac{3}{4})$ . Macierz drugiej różniczki $d_{(x, y)}^{2} g$ ma postać $[\begin{array}{cc} 2 & - 6 \\ - 6 & 48 y \end{array}]$ . Funkcja $g$ ma tylko jedno ekstremum -- minimum w punkcie $(\frac{9}{4}, \frac{3}{4})$ .

c) Dla funkcji $h$ należy zrobić założenie $x \neq 0$ i $y \neq 0$ . Łatwo wyliczyć, że jedynym punkt krytycznym jest $(\frac{\sqrt[3]{2}}{2}, \sqrt[3]{2})$ i że w tym punkcie funkcja $h$ ma minimum (macierz drugiej różniczki $d_{(x, y)}^{2} h$ ma postać $[\begin{array}{cc} \frac{2}{x^{3}} & 2 \\ 2 & \frac{4}{y^{3}} \end{array}]$ ).

Ćwiczenie 8.3.

Wyznaczyć ekstrema lokalne funkcji

a) $f (x, y) = e^{2 x} (x + y^{2} + 2 y)$ ,

b) $g (x, y) = e^{x^{2} - y} (5 - 2 x + y)$ ,

c) $h (x, y) = \ln | x + y | - x^{2} - y^{2}$ ,

d) $ϕ (x, y) = x - 2 y + \ln \sqrt{x^{2} + y^{2}} + 3 a r c t g \frac{y}{x}$ .

Wskazówka

Należy poszukać punktów krytycznych i zastosować kryterium Sylvestera do macierzy drugiej różniczki.

a) Przy pochodnej cząstkowej $\frac{\partial^{2} f}{\partial x^{2}}$ warto zauważyć, że jeden z jej składników jest równy $2 \frac{\partial f}{\partial x}$ , zatem zeruje się w punktach krytycznych.

b) Skorzystać ze wskazówki do podpunktu a) przy wszystkich pochodnych cząstkowych drugiego rzędu.

d) Warto zapisać naszą funkcję w postaci

ϕ (x, y) = x - 2 y + \frac{1}{2} \ln (x^{2} + y^{2}) + 3 a r c t g \frac{y}{x}

, łatwiej jest ją wtedy różniczkować.

Rozwiązanie

a) Warunek konieczny istnienia ekstremum sprowadza się do układu równań

{\begin{cases} e^{2 x} (2 (x + y^{2} + 2 y) + 1) = 0 \\ e^{2 x} (2 y + 2) = 0 \end{cases}

,

którego rozwiązaniem jest tylko punkt $(\frac{1}{2}, - 1)$ . Macierz drugiej różniczki $d_{(x, y)}^{2} f$ ma postać

[\begin{array}{cc} 2 e^{2 x} (2 (x + y^{2} + 2 y) + 1) + 2 e^{2 x} & 2 e^{2 x} (2 y + 2) \\ 2 e^{2 x} (2 y + 2) & 2 e^{2 x} \end{array}]

W naszym punkcie jest to macierz $[\begin{array}{cc} 2 e & 0 \\ 0 & 2 e \end{array}]$ , zatem funkcja $f$ ma w tym punkcie minimum.

b) Przekształcamy układ równań otrzymany z warunku koniecznego

{\begin{cases} e^{x^{2} - y} [2 x (5 - 2 x + y) - 2] = 0 \\ e^{x^{2} - y} [- (5 - 2 x + y) + 1] = 0 \end{cases}

,

zauważając, że z drugiego równania wynika, że $5 - 2 x + y = 1$ . Stąd z pierwszego równania $x = 1$ . Otrzymujemy jedyny punkt $(1, - 2)$ . Liczymy pochodne cząstkowe drugiego rzędu

\begin{aligned} \frac{\partial^{2} g}{\partial x^{2}} = 2 x e^{x^{2} - y} [2 x (5 - 2 x + y) - 2] + e^{x^{2} - y} [2 (5 - 2 x + y) - 4 x], \\ \frac{\partial^{2} g}{\partial x \partial y} = 2 x e^{x^{2} - y} [- (5 - 2 x + y) + 1] + 2 e^{x^{2} - y}, \\ \frac{\partial^{2} g}{\partial^{2}} = - e^{x^{2} - y} [- (5 - 2 x + y) + 1] - e^{x^{2} - y} . \end{aligned}

Pierwsze składniki każdej z nich zerują się w naszym punkcie krytycznym, zatem łatwo jest policzyć, że macierz drugiej różniczki $d_{(1, - 2)}^{2} g$ ma postać $[\begin{array}{cc} - 2 e^{3} & 2 e^{3} \\ 2 e^{3} & - e^{3} \end{array}]$ . Stąd wnioskujemy, że $g$ nie ma ekstremum.

c) Dziedziną funkcji $h$ jest zbiór $ℝ^{2} ∖ {(x, y) : y = - x}$ . Z warunku koniecznego istnienia ekstremum otrzymujemy układ równań

{\begin{cases} \frac{1}{x + y} - 2 x = 0 \\ \frac{1}{x + y} - 2 y = 0 \end{cases}

W szczególności $x = y$ , co po podstawieniu do pierwszego równania daje nam punkty $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ i $(- \frac{1}{2}, - \frac{1}{2})$ . Macierz drugiej różniczki $d_{(x, y)}^{2} h$ ma postać

[\begin{array}{cc} - \frac{1}{(x + y)^{2}} - 2 & - \frac{1}{(x + y)^{2}} \\ - \frac{1}{(x + y)^{2}} & - \frac{1}{(x + y)^{2}} - 2 \end{array}]

Stąd widać, że w obu punktach nasza funkcja ma maksimum.

d) Funkcja $ϕ$ jest zdefiniowana poza prostą $x = 0$ . Warunek konieczny daje nam układ równań

{\begin{cases} 1 + \frac{x - 3 y}{x^{2} + y^{2}} = 0 \\ - 2 + \frac{y + 3 x}{x^{2} + y^{2}} = 0 \end{cases}

Redukując wyrażenie $x^{2} + y^{2}$ , otrzymujemy $y + 3 x = - 2 (x - 3 y)$ , czyli $y = x$ . Wracając pierwszego równania otrzymujemy jedno rozwiązanie $(1, 1)$ . Macierzą drugiej różniczki $d_{(x, y)}^{2} ϕ$ jest

[\begin{array}{cc} \frac{y^{2} - x^{2} + 6 x y}{(x^{2} + y^{2})^{2}} & \frac{3 y^{2} - 3 x^{2} - 2 x y}{(x^{2} + y^{2})^{2}} \\ \frac{3 y^{2} - 3 x^{2} - 2 x y}{(x^{2} + y^{2})^{2}} & \frac{x^{2} - y^{2} - 6 x y}{(x^{2} + y^{2})^{2}} \end{array}]

W naszym punkcie macierz ta przyjmuje postać $[\begin{array}{cc} \frac{3}{2} & - \frac{1}{2} \\ - \frac{1}{2} & - \frac{3}{2} \end{array}]$ , zatem $ϕ$ nie ma ekstremum.

Ćwiczenie 8.4.

Wyznaczyć ekstrema lokalne funkcji

a) $f (x, y) = \sin x \sin y \sin (x + y)$ ,

b) $h (x, y) = \sin x + \cos y + \cos (x - y)$
w zbiorze $(0, π)^{2}$ .

Wskazówka

a) Warto pamiętać, że $\sin α \cos β + \cos α \sin β = \sin (α + β)$ .

Rozwiązanie

a) Mamy do rozwiązania układ równań

{\begin{cases} 0 = \sin y (\cos x \sin (x + y) + \sin x \cos (x + y)) = \sin y \sin (2 x + y) \\ 0 = \sin x (\cos y \sin (x + y) + \sin y \cos (x + y)) = \sin x \sin (2 y + x) \end{cases}

Ponieważ $x, y \in (0, π)$ , zatem $\sin y \neq 0$ oraz $\sin (2 x + y) = 0$ wtedy i tylko wtedy, gdy $2 x + y = π$ lub $2 x + y = 2 π$ . Wyliczamy stąd $y$ i wstawiamy do drugiego równania, w którym również zerować może się tylko drugi czynnik. Jeśli $y = π - 2 x$ , to $0 = \sin (2 π - 3 x) = - \sin 3 x$ , czyli $x = π / 3$ lub $x = 2 π / 3$ . Jeśli $y = 2 π - 2 x$ , otrzymujemy te same punkty. Wobec założenia o dziedzinie punktami krytycznymi są $(\frac{π}{3}, \frac{π}{3})$ i $(\frac{2 π}{3}, \frac{2 π}{3})$ . Macierzą drugiej różniczki $d_{(x, y)}^{2} f$ jest

[\begin{array}{cc} 2 \sin y \cos (2 x + y) & \sin (2 x + 2 y) \\ \sin (2 x + 2 y) & 2 \sin x \cos (x + 2 y) \end{array}]

Łatwo sprawdzić, że $f$ ma w $(\frac{π}{3}, \frac{π}{3})$ maksimum i w $(\frac{2 π}{3}, \frac{2 π}{3})$ minimum.

b) Tym razem należy rozwiązać układ

{\begin{cases} 0 = \cos x - \sin (x - y) \\ 0 = - \sin y + \sin (x - y) \end{cases}

Wynika stąd, że $\sin y = \cos x = \sin (\frac{π}{2} - x)$ . Ponieważ $x, y \in (0, π)$ , więc $y = \frac{π}{2} - x$ lub $y = π - (\frac{π}{2} - x) = \frac{π}{2} + x$ . Otrzymujemy stąd jeden punkt krytyczny $(\frac{π}{3}, \frac{π}{6})$ , w którym funkcja $h$ osiąga maksimum.

Ćwiczenie 8.5.

Wyznaczyć ekstrema lokalne funkcji

a) $f (x, y) = 1 - \sqrt{x^{2} + y^{2}}$ ,

b) $g (x, y) = \sqrt[5]{x^{4} + y^{4}}$ ,

c) $h (x, y) = x^{5} + y^{5}$ .
Czy otrzymane ekstrema są też globalne?

Wskazówka

Rozwiązanie

a) Dla naszej funkcji nie istnieją pochodne cząstkowe pierwszego rzędu w środku układu współrzędnych, a tam gdzie istnieją, nie zerują się. Zatem jedynym kandydatem na ekstremum jest punkt $(0, 0)$ . Zauważmy, że $f (0, 0) = 1$ i $\sqrt{x^{2} + y^{2}} > 0$ dla dowolnego punktu $(x, y)$ na płaszczyźnie różnego od środka układu współrzędnych. W szczególności dla dowolnego $(x, y) \neq (0, 0)$ mamy nierówność $f (x, y) < 1$ , co oznacza, że $f$ ma maksimum globalne w $(0, 0)$ . Warto także zauważyć, że wykres funkcji $f$ -- powierzchnia stożkowa -- powstaje przez obrót wykresu funkcji $z = ϕ (x) = 1 - | x | = 1 - \sqrt{x^{2}}$ dookoła osi $0 z$ .
wykres

b) Podobnie jak w poprzednim punkcie funkcja $g$ ma niezerowe pochodne cząstkowe pierwszego rzędu poza środkiem układu współrzędnych, gdzie te pochodne w ogóle nie istnieją. Tym razem $g (0, 0) = 0$ , a dla $(x, y) \neq (0, 0)$ wartość $g (x, y)$ jest dodatnia. Zatem w punkcie $(0, 0)$ funkcja $g$ ma globalne minimum.
wykres

c) Pochodne cząstkowe pierwszego rzędu funkcji $h$ zerują się tylko w punkcie $(0, 0)$ , jednakże tym razem funkcja $h$ nie ma ekstremum w punkcie $(0, 0)$ . Mamy bowiem $h (0, 0) = 0$ , $h (a, 0) = a^{5} > 0$ dla $a > 0$ i $h (a, 0) = a^{5} < 0$ dla $a < 0$ , zatem dowolnie blisko środka układu współrzędnych funkcja przyjmuje i wartości dodatnie i ujemne, zatem i mniejsze i większe od wartości w tym punkcie.
wykres

Ćwiczenie 8.6.

a) Pokazać, że funkcja $f (x, y) = (1 + e^{x}) \cos y + x e^{x}$ ma nieskończenie wiele minimów, natomiast nie ma żadnego maksimum.

b) Pokazać, że funkcja $f (x, y) = 3 x^{4} - 4 x^{2} y + y^{2}$ nie ma minimum w punkcie $(0, 0)$ , ale jej zacieśnienie do dowolnej prostej przechodzącej przez początek układu współrzędnych ma silne minimum w tym punkcie.

Wskazówka

a) Należy poszukać punktów krytycznych i zastosować kryterium Sylvestera do macierzy drugiej różniczki. Warto pamiętać, że $F (x) = e^{x}$ przyjmuje tylko wartości dodatnie.

b) Należy zbadać znak funkcji na osiach układu współrzędnych i w punktach postaci $(a, 2 a^{2})$ . Jak wygląda zacieśnienie funkcji do prostej przechodzącej przez początek układu współrzędnych?

Rozwiązanie

a) Warunek konieczny istnienia ekstremum sprowadza się do układu

{\begin{cases} e^{x} (\cos y + 1 + x) = 0 \\ - (1 + e^{x}) \sin y = 0 \end{cases}

Z drugiego równania wynika, że $y = k π$ dla pewnego $k \in ℤ$ . Jeśli $k$ jest parzyste, to z pierwszego równania $x = - 2$ , jeśli nieparzyste, to $x = 0$ . Tworzymy macierz drugiej różniczki $d_{(x, y)}^{2} f$

[\begin{array}{cc} e^{x} (\cos y + 2 + x) & - e^{x} \sin y \\ - e^{x} \sin y & - (1 + e^{x}) \cos y \end{array}]

Niech $m$ będzie dowolną liczbą całkowitą. W punkcie $(0, (2 m + 1) π)$ rozważana powyżej macierz ma postać $[\begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{array}]$ , natomiast w punkcie $(- 2, 2 m π)$ postać $[\begin{array}{cc} e^{- 2} & 0 \\ 0 & - (1 + e^{- 2}) \end{array}]$ , zatem funkcja $f$ ma minimum w każdym punkcie postaci $(0, (2 m + 1) π)$ , a nie ma ekstremum w żadnym z punktów postaci $(- 2, 2 m π)$ .

b) Zauważmy, że $f (0, 0) = 0$ oraz $f (0, b) = b^{2} > 0$ dla dowolnej niezerowej liczby $b$ . Z drugiej strony $f (a, 2 a^{2}) = 3 a^{4} - 8 a^{4} + 4 a^{4} = - a^{4} < 0$ dla dowolnej niezerowej liczby $a$ . Z tych dwóch faktów funkcja nie może mieć minimum w swoim miejscu zerowym $(0, 0)$ , bo dowolnie blisko tego miejsca przyjmuje zarówno wartości dodatnie, jak i ujemne. Widzimy, że zawężenie funkcji $f$ do prostej $x = 0$ , czyli funkcja $g (y) = f (0, y) = y^{2}$ , ma globalne minimum w punkcie $0$ . Podobnie dla dowolnego $m \in ℝ$ zawężenie funkcji $f$ do prostej $y = m x$ , czyli funkcja $h_{m} (x) = f (x, m x) = 3 x^{4} - 4 m x^{3} + m^{2} x^{2}$ , ma minimum w punkcie $0$ (zob. ćwiczenia z Analizy matematycznej I do modułu 10).

Ćwiczenie 8.7.

Wyznaczyć ekstrema lokalne funkcji

a) $f (x, y, z) = x^{4} - y^{3} + 2 z^{3} - 2 x^{2} + 6 y^{2} - 3 z^{2}$ ,

b) $g (x, y, z) = x^{3} + x y + y^{2} - 2 z x + 2 z^{2} + 3 y - 1$ ,

c) $h (x, y, z) = x y z (4 - x - y - z)$ .

Wskazówka

Należy poszukać punktów krytycznych i zastosować kryterium Sylvestera do macierzy drugiej różniczki.

a) Warto skorzystać ze wskazówki ćwiczenia 8.1. a).

c) Zwróćmy uwagę, że funkcja $h$ zeruje się na czterech płaszczyznach: $x = 0$ , $y = 0$ , $z = 0$ i $x + y + z = 4$ . Najpierw należy pokazać, że w żadnym z punktów trzech pierwszych płaszczyzn funkcja $h$ nie osiąga ekstremum, bo dowolnie blisko każdego takiego punktu przyjmuje zarówno wartości dodatnie lub ujemne. (Ten fakt jest też prawdziwy dla ostatniej płaszczyzny, ale sprawdzenie tego nie jest konieczne, co będzie widoczne w dalszym postępowaniu). Następnie szukamy punktów krytycznych pod założeniem $x \neq 0, y \neq 0, z \neq 0$ .

Rozwiązanie

a) Każda z pochodnych cząstkowych rzędu pierwszego funkcji $f$ zależy tylko od tej zmiennej, względem której jest liczona. Z warunku koniecznego istnienia ekstremum otrzymujemy układ trzech niezależnych równań $4 x^{3} - 4 x = 0$ , $- 3 y^{2} + 12 y = 0$ i $6 z^{2} - 6 z = 0$ . Punkty krytyczne zatem to $(0, 0, 0), (0, 0, 1), (1, 0, 0), (1, 0, 1), (- 1, 0, 0), (- 1, 0, 1), (0, 4, 0), (0, 4, 1), (1, 4, 0), (1, 4, 1)$ , $(- 1, 4, 1)$ , $(- 1, 4, 1)$ . Macierz drugiej różniczki $d_{(x, y, z)}^{2} f$ ma postać

[\begin{array}{ccc} 12 x^{2} - 4 & 0 & 0 \\ 0 & - 6 y + 12 & 0 \\ 0 & 0 & 12 z - 6 \end{array}]

Wobec tego w punkcie $(0, 0, 0)$ macierzą tą jest $[\begin{array}{ccc} - 4 & 0 & 0 \\ 0 & 12 & 0 \\ 0 & 0 & - 6 \end{array}]$ , w $(0, 0, 1)$ - $[\begin{array}{ccc} - 4 & 0 & 0 \\ 0 & 12 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{array}]$ , w $(\pm 1, 0, 0)$ - $[\begin{array}{ccc} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 12 & 0 \\ 0 & 0 & - 6 \end{array}]$ , w $(0, 4, 0)$ - $[\begin{array}{ccc} - 4 & 0 & 0 \\ 0 & - 12 & 0 \\ 0 & 0 & - 6 \end{array}]$ , w $(0, 4, 1)$ - $[\begin{array}{ccc} - 4 & 0 & 0 \\ 0 & - 12 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{array}]$ , w $(\pm 1, 4, 0)$ - $[\begin{array}{ccc} 8 & 0 & 0 \\ 0 & - 12 & 0 \\ 0 & 0 & - 6 \end{array}]$ , wreszcie w $(\pm 1, 4, 1)$ - $[\begin{array}{ccc} 8 & 0 & 0 \\ 0 & - 12 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{array}]$ . Stąd widać na mocy kryterium Sylvestera, że funkcja $f$ ma minima w punktach $(1, 0, 1)$ i $(- 1, 0, 1)$ i maksimum w punkcie $(0, 4, 0)$ oraz, że są to jedyne ekstrema tej funkcji.

b) Warunek konieczny istnienia ekstremum prowadzi do układu

{\begin{cases} 3 x^{2} + y - 2 z = 0 \\ x + 2 y + 3 = 0 \\ - 2 x + 4 z = 0 \end{cases}

,

którego rozwiązaniami są dwie trójki liczb $(- \frac{1}{2}, - \frac{5}{4}, - \frac{1}{4})$ i $(1, - 2, \frac{1}{2})$ . Macierz drugiej różniczki $d_{(x, y, z)}^{2} g$ ma postać

[\begin{array}{ccc} 6 x & 1 & - 2 \\ 1 & 2 & 0 \\ - 2 & 0 & 4 \end{array}]

Ponieważ

d e t [\begin{array}{ccc} - 3 & 1 & - 2 \\ 1 & 2 & 0 \\ - 2 & 0 & 4 \end{array}] = - 36 i d e t [\begin{array}{cc} - 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{array}] = - 7

,

funkcja $g$ nie ma ekstremum w punkcie $(- \frac{1}{2}, - \frac{5}{4}, - \frac{1}{4})$ , natomiast wobec

d e t [\begin{array}{ccc} 6 & 1 & - 2 \\ 1 & 2 & 0 \\ - 2 & 0 & 4 \end{array}] = 36 i d e t [\begin{array}{cc} 6 & 1 \\ 1 & 2 \end{array}] = 11

funkcja $g$ ma minimum w punkcie $(1, - 2, \frac{1}{2})$ .

c) Funkcja $h$ zeruje się na czterech płaszczyznach: $x = 0$ , $y = 0$ , $z = 0$ i $x + y + z = 4$ . Pokażmy najpierw, że w żadnym punkcie pierwszych trzech z nich nie ma ekstremum. Weźmy punkt $(x_{0}, y_{0}, z_{0})$ leżący na płaszczyźnie $x = 0$ oraz zdefiniujmy funkcję $s (x, y, z) = y z (4 - x - y - z)$ . Mamy $x_{0} = 0$ . Ponieważ częścią wspólną każdych dwóch z naszych płaszczyzn jest tylko prosta, więc dowolnie blisko punktu $(x_{0}, y_{0}, z_{0})$ możemy znaleźć taki punkt $(x_{1}, y_{1}, z_{1})$ , że $x_{1} = 0$ oraz $s (x_{1}, y_{1}, z_{1}) \neq 0$ . Niech np. $s (x_{1}, y_{1}, z_{1}) > 0$ (drugi przypadek jest symetryczny). Z ciągłości funkcji $s$ dla dostatecznie małej liczby dodatniej $δ$ zachodzi $s (δ, y_{1}, z_{1}) > 0$ oraz $s (- δ, y_{1}, z_{1}) > 0$ (bo $x_{1} = 0$ ). Ale wtedy $h (δ, y_{1}, z_{1}) = δ s (δ, y_{1}, z_{1}) > 0$ oraz $h (- δ, y_{1}, z_{1}) = - δ s (- δ, y_{1}, z_{1}) < 0$ , zatem funkcja $h$ nie ma minimum w punkcie $(x_{0}, y_{0}, z_{0})$ (bo jest to miejsce zerowe, a dowolnie blisko tego miejsca funkcja $h$ przyjmuje zarówno wartości dodatnie, jak i ujemne). Analogicznie postępujemy z punktami z płaszczyzn $y = 0$ i $z = 0$ .

Wobec tego wystarczy poszukać punktów krytycznych pod założeniem $x \neq 0, y \neq 0, z \neq 0$ . Wtedy warunek konieczny istnienia ekstremum prowadzi do układu Cramera

{\begin{cases} 2 x + y + z = 4 \\ x + 2 y + z = 4 \\ x + y + 2 z = 4 \end{cases}

,

którego rozwiązaniem jest jedna trójka liczb $(1, 1, 1)$ . Macierz drugiej różniczki $d_{(x, y, z)}^{2} h$ ma postać

[\begin{array}{ccc} - 2 y z & z (4 - 2 x - 2 y - z) & y (4 - 2 x - y - 2 z) \\ z (4 - 2 x - 2 y - z) & - 2 x z & x (4 - x - 2 y - 2 z) \\ y (4 - 2 x - y - 2 z) & x (4 - x - 2 y - 2 z) & - 2 x y \end{array}]

Ponieważ

d e t [\begin{array}{ccc} - 2 & - 1 & - 1 \\ - 1 & - 2 & - 1 \\ - 1 & - 1 & - 2 \end{array}] = - 4 i d e t [\begin{array}{cc} - 2 & - 1 \\ - 1 & - 2 \end{array}] = 3

funkcja $h$ ma maksimum w punkcie $(1, 1, 1)$ . Jest to jedyne ekstremum tej funkcji.

Ćwiczenie 8.8.

a) Wyznaczyć ekstrema lokalne funkcji

f (x, y, z) = 4 - x^{2} - \frac{y}{x} - \frac{z^{2}}{y} - \frac{1}{z}

b) Wyznaczyć ekstrema lokalne funkcji

Φ (x, y, z) = \sin (x + y + z) - \sin x - \sin y - \sin z

w zbiorze

(0, π)^{2}

.

Wskazówka

Rozwiązanie

a) Zakładamy, że $x, y, z \neq 0$ . Otrzymany z warunku koniecznego układ równań

{\begin{cases} - 2 x + \frac{y}{x^{2}} = 0 \\ - \frac{1}{x} + \frac{z^{2}}{y^{2}} = 0 \\ - 2 \frac{z}{y} + \frac{1}{z^{2}} = 0 \end{cases}

ma jedyne rozwiązanie - punkt $(\frac{\sqrt[3]{2}}{2}, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt[3]{2}}{2})$ . Liczymy pochodne cząstkowe drugiego rzędu

\begin{aligned} \frac{\partial^{2} f}{\partial x^{2}} = - 2 - 2 \frac{y}{x^{3}}, \frac{\partial^{2} f}{\partial y^{2}} = - 2 \frac{z^{2}}{y^{3}}, \frac{\partial^{2} f}{\partial z^{2}} = - 2 \frac{1}{y} - 2 \frac{1}{z^{3}}, \\ \frac{\partial^{2} f}{\partial x \partial y} = \frac{1}{x^{2}}, \frac{\partial^{2} f}{\partial y \partial z} = 2 \frac{z}{y^{2}}, \frac{\partial^{2} f}{\partial z \partial x} = 0 \end{aligned}

i budujemy macierz drugiej różniczki $d_{(\frac{\sqrt[3]{2}}{2}, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt[3]{2}}{2})}^{2} f$ w tym punkcie, która ma postać

A = [\begin{array}{ccc} - 6 & 2 \sqrt[3]{2} & 0 \\ 2 \sqrt[3]{2} & - 4 \sqrt[3]{4} & 4 \sqrt[3]{2} \\ 0 & 4 \sqrt[3]{2} & - 12 \end{array}]

.

Mamy det $A = - 144 \sqrt[3]{4} < 0$ , det $[\begin{array}{cc} - 6 & 2 \sqrt[3]{2} \\ 2 \sqrt[3]{2} & - 4 \sqrt[3]{4} \end{array}] = 20 \sqrt[3]{4} > 0$ oraz $- 6 < 0$ . Zatem z kryterium Sylvestera funkcja $f$ ma maksimum w punkcie $(\frac{\sqrt[3]{2}}{2}, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt[3]{2}}{2})$ .

b) Otrzymujemy układ równań

{\begin{cases} \cos (x + y + z) = \cos x \\ \cos (x + y + z) = \cos y \\ \cos (x + y + z) = \cos z \end{cases}

W szczególności $\cos x = \cos y = \cos z$ , czyli $x = y = z$ , ponieważ $x, y, z \in (0, π)$ . Zatem $0 = \cos 3 x - \cos x = - 2 \sin 2 x \sin x$ , a stąd $x = \frac{π}{2}$ . Macierz drugiej różniczki $d_{(x, y, z)}^{2} Φ$ ma postać

[\begin{array}{ccc} \sin x - \sin (x + y + z) & - \sin (x + y + z) & - \sin (x + y + z) \\ - \sin (x + y + z) & \sin y - \sin (x + y + z) & - \sin (x + y + z) \\ - \sin (x + y + z) & - \sin (x + y + z) & \sin z - \sin (x + y + z) \end{array}]

.

Ponieważ

d e t [\begin{array}{ccc} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{array}] = 4 i d e t [\begin{array}{cc} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{array}] = 3

,

funkcja $Φ$ ma w punkcie $(\frac{π}{2}, \frac{π}{2}, \frac{π}{2})$ minimum.

Ćwiczenie 8.9.

(Zadanie Huygensa) Pomiędzy liczby dodatnie $a$ i $b$ ( $a \leq b$ ) wstawić liczby dodatnie $x_{1}, \dots, x_{n}$ tak, aby ułamek

f (x_{1}, \dots, x_{n}) = \frac{x_{1} x_{2} . . . x_{n}}{(a + x_{1}) (x_{1} + x_{2}) . . . (x_{n - 1} + x_{n}) (x_{n} + b)}

miał największą wartość.

Wskazówka

Przyrównując pochodne cząstkowe pierwszego rzędu do zera należy pamiętać, że dziedziną naszej funkcji jest przedział $(0, + \infty)$ . Wychodząc z układu równań otrzymanego z warunku koniecznego istnienia ekstremum, proszę wyrazić zależność między kolejnymi punktami $a, x_{1}, x_{2}, \dots, x_{n}, b$ za pomocą liczby $q = \frac{x_{1}}{a}$ . Jakiego rodzaju jest to zależność?

By pokazać, że funkcja osiąga maksimum globalne w punkcie krytycznym, rozważamy najpierw prosty przypadek $n = 1$ (mamy wtedy funkcję jednej zmiennej rzeczywistej). Następnie, jeśli $n > 1$ ustalamy dowolne $n - 1$ zmiennych i rozważamy zacieśnienie naszej funkcji do półprostej -- mamy wtedy znowu funkcję jednej zmiennej. Co o niej możemy powiedzieć? Jak z tego wywnioskować naszą tezę?

Rozwiązanie

Zauważmy, że $f$ jest dobrze zdefiniowaną funkcją $n$ zmiennych dodatnich. Jeśli przyjmiemy oznaczenia

x^{'} = (x_{2}, \dots, x_{n}) i p (x^{'}) = (x_{2} + x_{3}) . . . (x_{n - 1} + x_{n}) (x_{n} + b)

,

to licznik pochodnej cząstkowej funkcji $f$ po $x_{1}$ wyraża się wzorem

\begin{aligned} x_{2} . . . x_{n} (a + x_{1}) (x_{1} + x_{2}) p (x^{'}) - x_{1} x_{2} . . . x_{n} [(x_{1} + x_{2}) p (x^{'}) + (a + x_{1}) p (x^{'})] = \\ = x_{2} . . . x_{n} p (x^{'}) [(a + x_{1}) (x_{1} + x_{2}) - x_{1} (x_{1} + x_{2} + a + x_{1})] = x_{2} . . . x_{n} p (x^{'}) (a x_{2} - x_{1}^{2}), \end{aligned}

zatem zeruje się wtedy i tylko wtedy, gdy $a x_{2} - x_{1}^{2} = 0$ . Postępując analogicznie dla pozostałych zmiennych, uzyskamy układ równań

{\begin{cases} a x_{2} - x_{1}^{2} = 0 \\ x_{1} x_{3} - x_{2}^{2} = 0 \\ ⋮ \\ x_{n - 2} x_{n} - x_{n - 1}^{2} = 0 \\ x_{n - 1} b - x_{n}^{2} = 0 \end{cases}

Przekształcając te równania i porównując je, otrzymamy zależność

\frac{x_{1}}{a} = \frac{x_{2}}{x_{1}} = \frac{x_{3}}{x_{2}} = . . . = \frac{x_{n - 1}}{x_{n - 2}} = \frac{x_{n}}{x_{n - 1}} = \frac{b}{x_{n}}

,

co oznacza, że ciąg $a, x_{1}, x_{2}, \dots, x_{n}, b$ jest geometryczny o ilorazie $q = \frac{x_{1}}{a}$ . W konsekwencji $b = a q^{n + 1}$ i stąd $q = \sqrt[n + 1]{\frac{b}{a}}$ . Punktem krytycznym jest zatem

M (\sqrt[n + 1]{a^{n} b}, \sqrt[n + 1]{a^{n - 1} b^{2}}, \sqrt[n + 1]{a^{n - 2} b^{3}}, \dots, \sqrt[n + 1]{a^{2} b^{n - 1}}, \sqrt[n + 1]{a b^{n}})

oraz

\begin{aligned} f (M) = \frac{\sqrt[n + 1]{a^{1 + 2 + . . . + n} b^{1 + 2 + . . . + n}}}{\sqrt[n + 1]{a^{n}} (\sqrt[n + 1]{a} + \sqrt[n + 1]{b}) \sqrt[n + 1]{a^{n - 1} b} (\sqrt[n + 1]{a} + \sqrt[n + 1]{a b}) . . . \sqrt[n + 1]{b^{n}} (\sqrt[n + 1]{a} + \sqrt[n + 1]{b})} = \\ = \frac{1}{(\sqrt[n + 1]{a} + \sqrt[n + 1]{b})^{n + 1}} . \end{aligned}

Wystarczy jeszcze pokazać, że dla dowolnego punktu $P (x_{1}, \dots, x_{n}) \in (0, + \infty)^{n}$ różnego od punktu $M$ zachodzi $f (M) > f (P)$ . Zanim to udowodnimy, zauważmy, że (co wynika jeszcze z układu równań uzyskanego z warunku koniecznego ekstremum) punkt

P (x_{1}, \dots, x_{k}) = M

wtedy i tylko wtedy, gdy

x_{1} = \sqrt{a x_{2}}, x_{2} = \sqrt{x_{1} x_{3}}, \dots, x_{n - 1} = \sqrt{x_{n - 2} x_{n}}, x_{n} = \sqrt{x_{n - 1} b}

Rozważmy teraz przypadek $n = 1$ . Szukamy wtedy maximum funkcji $h (x) = \frac{x}{(a + x) (x + b)}$ jednej zmiennej dodatniej $x$ . Z powyższego rozumowania wiemy, że punktem krytycznym jest punkt $\sqrt{a b}$ . Chcemy teraz pokazać, że $h (x) < h (\sqrt{a b})$ dla dowolnego $x \in (0, \sqrt{a b}) \cup (\sqrt{a b}, + \infty)$ . Można to udowodnić, wykorzystując rachunek różniczkowy jednej zmiennej rzeczywistej (zachęcamy do tego ćwiczenia jako przypomnienia z Analizy matematycznej I), ale można też zrobić to bardziej elementarnie. Mamy mianowicie $(x - \sqrt{a b})^{2} \geq 0$ dla dowolnej liczby rzeczywistej $x$ , a równość zachodzi dokładnie wtedy, gdy $x = \sqrt{a b}$ . Przekształcając tę nierówność, otrzymujemy kolejno $x^{2} + a b \geq 2 \sqrt{a b} x$ , a stąd $a x + x^{2} + a b + b x \geq (a + 2 \sqrt{a b} + b) x$ , czyli $(a + x) (x + b) \geq (\sqrt{a} + \sqrt{b})^{2} x$ , co jest równoważne nierówności $h (x) \leq h (\sqrt{a b})$ i równość zachodzi dokładnie wtedy, gdy $x = \sqrt{a b}$ , co dowodzi naszej tezy w tym przypadku.

Teraz, jeśli $n$ jest dowolną liczbą naturalną większą od 1, ustalmy dowolną liczbę $k \in {1, 2, \dots, n}$ oraz $n - 1$ dowolnie wybranych liczb dodatnich $x_{1}, \dots, x_{k - 1}, x_{k + 1}, \dots, x_{n}$ i rozważmy funkcję

g (x) = f (x_{1}, x_{2}, \dots, x_{k - 1}, x, x_{k + 1}, \dots, x_{n})

.

Zauważmy, że jest to funkcja $h$ z poprzedniego przypadku, dla przedziału $(x_{k - 1}, x_{k + 1})$ (lub $(x_{k + 1}, x_{k - 1})$ , jeśli liczba $x_{k + 1}$ jest mniejsza od $x_{k - 1}$ ), pomnożona przez stałą dodatnią. Zatem z poprzedniego rozumowania funkcja $g$ osiąga silne maksimum w punkcie $x_{k} = \sqrt{x_{k - 1} x_{k + 1}}$ . Zatem ogólnie funkcja $f$ osiąga silne maksimum w punkcie $P (x_{1}, \dots, x_{k})$ , dokładnie wtedy, gdy zachodzą związki

x_{1} = \sqrt{a x_{2}}, x_{2} = \sqrt{x_{1} x_{3}}, \dots, x_{n - 1} = \sqrt{x_{n - 2} x_{n}}, x_{n} = \sqrt{x_{n - 1} b}

,

czyli dokładnie wtedy, gdy $P = M$ .

Analiza matematyczna 2/Ćwiczenia 8: Ekstrema funkcji wielu zmiennych: Różnice pomiędzy wersjami

Aktualna wersja na dzień 21:56, 15 wrz 2023

Ekstrema funkcji wielu zmiennych. Ćwiczenia

Menu nawigacyjne

Działania na stronie

Opcje strony

Narzędzia osobiste

Nawigacja

Szukaj

Narzędzia

@@ Linia 3: / Linia 3: @@
 {{cwiczenie|8.1.|cw_8_1|
 a) Wyznaczyć wielomian Taylora rzędu
-drugiego funkcji <math>\displaystyle f(x,y)=\frac {\cos x}{\cos y}</math> w punkcie
+drugiego funkcji <math>f(x,y)=\frac {\cos x}{\cos y}</math> w punkcie
-<math>\displaystyle (0,0)</math>.
+<math>(0,0)</math>.
 b) Wyznaczyć wielomian Taylora rzędu drugiego funkcji
-<math>\displaystyle f(x,y)=\mathrm{arctg}\, (\frac {x-y}{x+y})</math> w punkcie <math>\displaystyle (1,1)</math>.
+<math>f(x,y)=\mathrm{arctg}\, (\frac {x-y}{x+y})</math> w punkcie <math>(1,1)</math>.
 c) Wyznaczyć wielomian Taylora rzędu drugiego funkcji
-<math>\displaystyle f(x,y)=\frac {xy}{x^2+y^2}</math> w punkcie <math>\displaystyle (1,1)</math>.
+<math>f(x,y)=\frac {xy}{x^2+y^2}</math> w punkcie <math>(1,1)</math>.
-d) Rozwinąć w szereg Taylora funkcję <math>\displaystyle f(x,y,z)=x^3+y^3+z^3-3xyz</math> w
+d) Rozwinąć w szereg Taylora funkcję <math>f(x,y,z)=x^3+y^3+z^3-3xyz</math> w
-punkcie <math>\displaystyle (1,1,1)</math>.
+punkcie <math>(1,1,1)</math>.
 }}
@@ Linia 20: / Linia 20: @@
 Jak wyraża się wielomian Taylora za pomocą pochodnych cząstkowych?
-d) Ile pochodnych cząstkowych niezerowych ma funkcja <math>\displaystyle f</math>?
+d) Ile pochodnych cząstkowych niezerowych ma funkcja <math>f</math>?
 </div></div>
@@ Linia 26: / Linia 26: @@
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-a) Obliczmy wartości pochodnych cząstkowych funkcji <math>\displaystyle f</math> w punkcie
+a) Obliczmy wartości pochodnych cząstkowych funkcji <math>f</math> w punkcie
-<math>\displaystyle (0,0)</math>. Mamy
+<math>(0,0)</math>. Mamy
-<center><math>\displaystyle \begin{align} &\frac {\partial f}{\partial x}=-\frac {\sin x}{\cos
+<center><math>\begin{align} &\frac {\partial f}{\partial x}=-\frac {\sin x}{\cos
 y},&&
 \qquad \frac {\partial f}{\partial x}(0,0)=0; \\
@@ Linia 41: / Linia 41: @@
 &\frac {\partial^2 f}{\partial x\partial y}=-\frac {\sin x\sin
 y}{\cos^2 y},&&
-\qquad \frac {\partial^2 f}{\partial x\partial y}(0,0)=0. \\
+\qquad \frac {\partial^2 f}{\partial x\partial y}(0,0)=0 \\
 \end{align}
 </math></center>
-Tak więc wielomian Taylora rzędu drugiego funkcji <math>\displaystyle f</math> w punkcie
+Tak więc wielomian Taylora rzędu drugiego funkcji <math>f</math> w punkcie
-<math>\displaystyle (0,0)</math> ma postać
+<math>(0,0)</math> ma postać
-<center><math>\displaystyle T_{(0,0)} ^2 f(h_1,h_2)=1+\frac 12(-h_1^2+h_2^2).
+<center><math>T_{(0,0)} ^2 f(h_1,h_2)=1+\frac 12(-h_1^2+h_2^2)
 </math></center>
-b) Obliczmy wartości pochodnych cząstkowych funkcji <math>\displaystyle f</math> w punkcie
+b) Obliczmy wartości pochodnych cząstkowych funkcji <math>f</math> w punkcie
-<math>\displaystyle (1,1)</math>. Mamy
+<math>(1,1)</math>. Mamy
-<center><math>\displaystyle \begin{align} &\frac {\partial f}{\partial x}=\frac {y}{x^2+y^2}, &&
+<center><math>\begin{align} &\frac {\partial f}{\partial x}=\frac {y}{x^2+y^2}, &&
 \qquad \frac {\partial f}{\partial x}(1,1)=\frac 12; \\
 &\frac {\partial f}{\partial y}=\frac {-x}{x^2+y^2},&&
@@ Linia 62: / Linia 62: @@
 &\frac {\partial^2 f}{\partial x\partial y}=\frac
 {x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2},&&
-\qquad \frac {\partial^2 f}{\partial x\partial y}(1,1)=0. \\
+\qquad \frac {\partial^2 f}{\partial x\partial y}(1,1)=0 \\
 \end{align}
 </math></center>
-Tak więc wielomian Taylora rzędu drugiego funkcji <math>\displaystyle f</math> w punkcie
+Tak więc wielomian Taylora rzędu drugiego funkcji <math>f</math> w punkcie
-<math>\displaystyle (1,1)</math> ma postać
+<math>(1,1)</math> ma postać
-<center><math>\displaystyle T_{(1,1)} ^2 f(h_1,h_2)=\frac 12h_1-\frac 12h_2+\frac 12\left
+<center><math>T_{(1,1)} ^2 f(h_1,h_2)=\frac 12h_1-\frac 12h_2+\frac 12\left
-(-h_1^2+h_2^2\right ).
+(-h_1^2+h_2^2\right )</math></center>
-</math></center>
-c) Obliczmy wartości pochodnych cząstkowych funkcji <math>\displaystyle f</math> w punkcie
+c) Obliczmy wartości pochodnych cząstkowych funkcji <math>f</math> w punkcie
-<math>\displaystyle (1,1)</math>. Mamy
+<math>(1,1)</math>. Mamy
-<center><math>\displaystyle \begin{align} &\frac {\partial f}{\partial x}=\frac
+<center><math>\begin{align} &\frac {\partial f}{\partial x}=\frac
 {y^3-x^2y}{(x^2+y^2)^2},&&
 \qquad \frac {\partial f}{\partial x}(1,1)=0; \\
@@ Linia 89: / Linia 88: @@
 &\frac {\partial^2 f}{\partial x\partial y}=\frac
 {-x^4-y^4+6x^2y^2}{(x^2+y^2)^3},&&
-\qquad \frac {\partial^2 f}{\partial x\partial y}(1,1)=\frac12. \\
+\qquad \frac {\partial^2 f}{\partial x\partial y}(1,1)=\frac12 \\
 \end{align}
 </math></center>
-Tak więc wielomian Taylora rzędu drugiego funkcji <math>\displaystyle f</math> w punkcie
+Tak więc wielomian Taylora rzędu drugiego funkcji <math>f</math> w punkcie
-<math>\displaystyle (1,1)</math> ma postać
+<math>(1,1)</math> ma postać
-<center><math>\displaystyle T_{(1,1)} ^2 f(h_1,h_2)=\frac 12+\frac 12\left (-\frac
+<center><math>T_{(1,1)} ^2 f(h_1,h_2)=\frac 12+\frac 12\left (-\frac
-h_1^2-\frac 12h_2^2+h_1h_2\right ).
+h_1^2-\frac 12h_2^2+h_1h_2\right )</math></center>
-</math></center>
-d) Obliczmy wartości pochodnych cząstkowych funkcji <math>\displaystyle f</math> w punkcie
+d) Obliczmy wartości pochodnych cząstkowych funkcji <math>f</math> w punkcie
-<math>\displaystyle (1,1,1)</math>. Mamy
+<math>(1,1,1)</math>. Mamy
-<center><math>\displaystyle \begin{align} &\frac {\partial f}{\partial x}=3x^2-3yz,&&
+<center><math>\begin{align} &\frac {\partial f}{\partial x}=3x^2-3yz,&&
 \qquad \frac {\partial f}{\partial x}(1,1,1)=0; \\
 &\frac {\partial f}{\partial y}=3y^2-3xz,&&
@@ Linia 134: / Linia 132: @@
 Pozostałe pochodne cząstkowe są równe zero. Tak więc rozwinięcie
-funkcji <math>\displaystyle f</math> w szereg Taylora w punkcie <math>\displaystyle (0,0,0)</math> ma postać
+funkcji <math>f</math> w szereg Taylora w punkcie <math>(0,0,0)</math> ma postać
-<center><math>\displaystyle \begin{align} &f(x,y,z)= \\
+<center><math>\begin{align} &f(x,y,z)= \\
 &\frac 12\left
 (6(x-1)^2+6(y-1)^2+6(z-1)^2-6(x-1)(y-1)-6(x-1)(z-1)-6(y-1)(z-1)\right)
 \\
 &+\frac 16\left
-(6(x-1)^3+6(y-1)^3+6(z-1)^3-18(x-1)(y-1)(z-1)\right ).
+(6(x-1)^3+6(y-1)^3+6(z-1)^3-18(x-1)(y-1)(z-1)\right)
 \end{align}
 </math></center>
@@ Linia 150: / Linia 148: @@
 Wyznaczyć ekstrema lokalne funkcji
-a) <math>\displaystyle f(x,y) = x^4 +y^4 -8x^2 -2y^2 +2006</math>,
+a) <math>f(x,y) = x^4+y^4-8x^2-2y^2+2006</math>,
-b) <math>\displaystyle g(x,y) = x^2+8y^3-6xy+1,</math>
+b) <math>g(x,y) = x^2+8y^3-6xy+1</math>
-c) <math>\displaystyle \displaystyle h(x,y) = 2xy+\frac{1}{x}+\frac{2}{y}</math>. }}
+c) <math>h(x,y) = 2xy+\frac{1}{x}+\frac{2}{y}</math>. }}
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
 Należy poszukać punktów krytycznych i zastosować kryterium Sylvestera do macierzy drugiej różniczki.
-a) Jeśli <math>\displaystyle x_1</math>, <math>\displaystyle x_2</math> i <math>\displaystyle x_3</math> są pierwiastkami równania <math>\displaystyle p(x)=0</math> z jedną niewiadomą i <math>\displaystyle y_1</math>, <math>\displaystyle y_2</math>, <math>\displaystyle y_3</math> są pierwiastkami równania <math>\displaystyle q(y)=0</math> z jedną niewiadomą, to jakie rozwiązania ma układ dwóch równań (z dwoma niewiadomymi) <math>\displaystyle p(x)=0</math> i <math>\displaystyle q(y) = 0</math>?
+a) Jeśli <math>x_1</math>, <math>x_2</math> i <math>x_3</math> są pierwiastkami równania <math>p(x)=0</math> z jedną niewiadomą i <math>y_1</math>, <math>y_2</math>, <math>y_3</math> są pierwiastkami równania <math>q(y)=0</math> z jedną niewiadomą, to jakie rozwiązania ma układ dwóch równań (z dwoma niewiadomymi) <math>p(x)=0</math> i <math>q(y) = 0</math>?
 </div></div>
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-a) Z warunku koniecznego istnienia ekstremum otrzymujemy układ dwóch niezależnych równań <math>\displaystyle 4x^3-16x=0</math>
+a) Z warunku koniecznego istnienia ekstremum otrzymujemy układ dwóch niezależnych równań <math>4x^3-16x=0</math>
-i <math>\displaystyle 4y^3-4y=0</math>. Pierwsze z nich ma rozwiązania <math>\displaystyle -2, 0, 2</math>, drugie
+i <math>4y^3-4y=0</math>. Pierwsze z nich ma rozwiązania <math>-2, 0, 2</math>, drugie
-<math>\displaystyle -1, 0, 1</math>. Punktami krytycznymi są więc pary <math>\displaystyle (0,0), (0, -1),
+<math>-1, 0, 1</math>. Punktami krytycznymi są więc pary <math>(0,0), (0, -1),
 (0,1), (2, 0), (-2, 0), (-2, -1), (-2, 1), (2, -1), (2, 1)</math>.
 Liczymy pochodne cząstkowe drugiego rzędu i budujemy macierz
-drugiej różniczki <math>\displaystyle d_{(x,y)}^2f</math>
+drugiej różniczki <math>d_{(x,y)}^2f</math>
-<center><math>\displaystyle
+<center><math>
 \left[\begin{array} {cc} 12x^2-16& 0\\
 & 12y^2-4
-\end{array} \right].
+\end{array} \right]</math></center>
-</math></center>
-Ponieważ ta macierz w punkcie <math>\displaystyle (0,0)</math> ma postać <math>\displaystyle \left[\begin{array} {cc} -16& 0\\
+Ponieważ ta macierz w punkcie <math>(0,0)</math> ma postać <math>\left[\begin{array} {cc} -16& 0\\
 & -4
 \end{array} \right]</math>,
-w <math>\displaystyle (0,\pm 1)</math> postać <math>\displaystyle \left[\begin{array} {cc} -16& 0\\
+w <math>(0,\pm 1)</math> postać <math>\left[\begin{array} {cc} -16& 0\\
 & 8
 \end{array} \right]</math>,
-w <math>\displaystyle (\pm 2,0)</math> postać <math>\displaystyle \left[\begin{array} {cc} 32& 0\\
+w <math>(\pm 2,0)</math> postać <math>\left[\begin{array} {cc} 32& 0\\
 & -4
 \end{array} \right]</math>,
-wreszcie w <math>\displaystyle (\pm 2,1)</math> i <math>\displaystyle (\pm 2, -1)</math> postać <math>\displaystyle \left[\begin{array} {cc} 32& 0\\
+wreszcie w <math>(\pm 2,1)</math> i <math>(\pm 2, -1)</math> postać <math>\left[\begin{array} {cc} 32& 0\\
 & 8
 \end{array} \right]</math>,
-więc funkcja <math>\displaystyle f</math> nie ma ekstremów w punktach <math>\displaystyle (0, -1), (0,1), (2,
+więc funkcja <math>f</math> nie ma ekstremów w punktach <math>(0, -1), (0,1), (2,
-), (-2, 0)</math>, ale ma maksimum w punkcie <math>\displaystyle (0,0)</math> i ma minima w
+), (-2, 0)</math>, ale ma maksimum w punkcie <math>(0,0)</math> i ma minima w
-punktach <math>\displaystyle (-2, -1),\displaystyle (-2, 1), (2, -1), (2, 1)</math>.
+punktach <math>(-2, -1),(-2, 1), (2, -1), (2, 1)</math>.
 <br>
-b) Łatwo wyliczamy punkty krytyczne <math>\displaystyle (0,0)</math> i
+b) Łatwo wyliczamy punkty krytyczne <math>(0,0)</math> i
-<math>\displaystyle \left(\frac94,\frac34\right)</math>.
+<math>\left(\frac94,\frac34\right)</math>.
-Macierz drugiej różniczki <math>\displaystyle d_{(x,y)}^2g</math> ma postać <math>\displaystyle \displaystyle \left[\begin{array} {cc} 2& -6\\
+Macierz drugiej różniczki <math>d_{(x,y)}^2g</math> ma postać <math>\left[\begin{array} {cc} 2& -6\\
 -6& 48y
-\end{array} \right]</math>. Funkcja <math>\displaystyle g</math>
+\end{array} \right]</math>. Funkcja <math>g</math>
-ma tylko jedno ekstremum -- minimum w punkcie <math>\displaystyle
+ma tylko jedno ekstremum -- minimum w punkcie <math>
 \left(\frac94,\frac34\right)</math>.
 <br>
-c) Dla funkcji <math>\displaystyle h</math> należy zrobić założenie <math>\displaystyle x\neq 0</math> i <math>\displaystyle y\neq 0</math>.
+c) Dla funkcji <math>h</math> należy zrobić założenie <math>x\neq 0</math> i <math>y\neq 0</math>.
 Łatwo wyliczyć, że jedynym punkt krytycznym jest
-<math>\displaystyle (\frac{\sqrt[3]{2}}2, \sqrt[3]{2})</math> i że w tym punkcie funkcja
+<math>(\frac{\sqrt[3]{2}}2, \sqrt[3]{2})</math> i że w tym punkcie funkcja
-<math>\displaystyle h</math> ma minimum (macierz drugiej różniczki <math>\displaystyle d_{(x,y)}^2h</math> ma postać
+<math>h</math> ma minimum (macierz drugiej różniczki <math>d_{(x,y)}^2h</math> ma postać
-<math>\displaystyle \displaystyle \left[\begin{array} {cc} \frac2{x^3}& 2\\
+<math>\left[\begin{array} {cc} \frac2{x^3}& 2\\
 & \frac4{y^3}
 \end{array} \right]</math>).
@@ Linia 215: / Linia 212: @@
 Wyznaczyć ekstrema lokalne funkcji
-a) <math>\displaystyle f(x,y) = e^{2x}(x+y^2+2y)</math>,
+a) <math>f(x,y) = e^{2x}(x+y^2+2y)</math>,
-b) <math>\displaystyle g(x,y) = e^{x^2-y}(5-2x+y)</math>,
+b) <math>g(x,y) = e^{x^2-y}(5-2x+y)</math>,
-c) <math>\displaystyle h(x,y) = \ln |x+y| -x^2-y^2</math>,
+c) <math>h(x,y) = \ln |x+y| -x^2-y^2</math>,
-d) <math>\displaystyle \displaystyle \phi(x,y) = x - 2y+ \ln \sqrt{x^2+y^2} + 3\mathrm{arctg}\,
+d) <math>\phi(x,y) = x - 2y+ \ln \sqrt{x^2+y^2} + 3\mathrm{arctg}\,
 \frac{y}{x}</math>.
@@ Linia 229: / Linia 226: @@
 Należy poszukać punktów krytycznych i zastosować kryterium Sylvestera do macierzy drugiej różniczki.
-a) Przy pochodnej cząstkowej <math>\displaystyle \displaystyle \frac{\partial^2
+a) Przy pochodnej cząstkowej <math>\frac{\partial^2
-f}{\partial x^2}</math> warto zauważyć, że jeden z jej składników jest równy <math>\displaystyle \displaystyle 2\frac{\partial f}{\partial x}</math>, zatem zeruje się w punktach krytycznych.
+f}{\partial x^2}</math> warto zauważyć, że jeden z jej składników jest równy <math>2\frac{\partial f}{\partial x}</math>, zatem zeruje się w punktach krytycznych.
 b) Skorzystać ze wskazówki do podpunktu a) przy wszystkich pochodnych cząstkowych drugiego rzędu.
-d) Warto zapisać naszą funkcję w postaci <center><math>\displaystyle  \phi(x,y) = x - 2y+
+d) Warto zapisać naszą funkcję w postaci <center><math>\phi(x,y) = x - 2y+
-\frac12\ln (x^2+y^2) + 3\mathrm{arctg}\, \frac{y}{x},</math></center>
+\frac12\ln (x^2+y^2) + 3\mathrm{arctg}\, \frac{y}{x}</math>,</center>
 łatwiej jest ją wtedy różniczkować. </div></div>
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
 a) Warunek konieczny istnienia ekstremum sprowadza się do układu równań
-<center><math>\displaystyle
+<center><math>
 \left\{\begin{array} {l} e^{2x}(2(x+y^2+2y)+1)=0\\e^{2x}(2y+2)=0
-\end{array} \right.,
+\end{array} \right.</math>,</center>
-</math></center>
-którego rozwiązaniem jest tylko punkt <math>\displaystyle (\frac12,-1)</math>. Macierz
+którego rozwiązaniem jest tylko punkt <math>(\frac12,-1)</math>. Macierz
-drugiej różniczki <math>\displaystyle d_{(x,y)}^2f</math> ma postać
+drugiej różniczki <math>d_{(x,y)}^2f</math> ma postać
-<center><math>\displaystyle
+<center><math>
 \left[\begin{array} {cc} 2e^{2x}(2(x+y^2+2y)+1)+2e^{2x}& 2e^{2x}(2y+2)\\
 e^{2x}(2y+2)& 2e^{2x}
-\end{array} \right].
+\end{array} \right]</math></center>
-</math></center>
-W naszym punkcie jest to macierz <math>\displaystyle \displaystyle
+W naszym punkcie jest to macierz <math>
 \left[\begin{array} {cc} 2e& 0\\
 & 2e
-\end{array} \right]</math>, zatem funkcja <math>\displaystyle f</math> ma w tym punkcie minimum.
+\end{array} \right]</math>, zatem funkcja <math>f</math> ma w tym punkcie minimum.
 <br>
 b) Przekształcamy układ równań otrzymany z warunku koniecznego
-<center><math>\displaystyle
+<center><math>
 \left\{\begin{array} {l} e^{x^2-y}[2x(5-2x+y)-2]=0\\
 e^{x^2-y}[-(5-2x+y)+1]=0
-\end{array} \right.,
+\end{array} \right.</math>,</center>
-</math></center>
-zauważając, że z drugiego równania wynika, że <math>\displaystyle 5-2x+y=1</math>. Stąd z
+zauważając, że z drugiego równania wynika, że <math>5-2x+y=1</math>. Stąd z
-pierwszego równania <math>\displaystyle x=1</math>. Otrzymujemy jedyny punkt <math>\displaystyle (1, -2)</math>.
+pierwszego równania <math>x=1</math>. Otrzymujemy jedyny punkt <math>(1, -2)</math>.
 Liczymy pochodne cząstkowe drugiego rzędu
-<center><math>\displaystyle
+<center><math>
 \begin{align}
 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2}=
@@ Linia 281: / Linia 275: @@
 Pierwsze składniki każdej z nich zerują się w naszym punkcie
 krytycznym, zatem łatwo jest policzyć, że macierz drugiej
-różniczki <math>\displaystyle d_{(1,-2)}^2g</math> ma postać
+różniczki <math>d_{(1,-2)}^2g</math> ma postać
-<math>\displaystyle \left[\begin{array} {cc} -2e^3& 2e^3\\
+<math>\left[\begin{array} {cc} -2e^3& 2e^3\\
 e^3& -e^3
-\end{array} \right]</math>. Stąd wnioskujemy, że <math>\displaystyle g</math> nie ma ekstremum.
+\end{array} \right]</math>. Stąd wnioskujemy, że <math>g</math> nie ma ekstremum.
 <br>
-c) Dziedziną funkcji <math>\displaystyle h</math> jest zbiór <math>\displaystyle \mathbb R^2\setminus \{(x,y):
+c) Dziedziną funkcji <math>h</math> jest zbiór <math>\mathbb R^2\setminus \{(x,y):
 y=-x\}</math>. Z warunku koniecznego istnienia ekstremum otrzymujemy
 układ równań
-<center><math>\displaystyle
+<center><math>
 \left\{\begin{array} {l} \frac1{x+y}-2x=0\\
 \frac1{x+y}-2y=0
-\end{array} \right..
+\end{array} \right.</math></center>
-</math></center>
-W szczególności <math>\displaystyle x=y</math>, co po podstawieniu do pierwszego równania
+W szczególności <math>x=y</math>, co po podstawieniu do pierwszego równania
-daje nam punkty <math>\displaystyle (\frac12,\frac12)</math> i <math>\displaystyle (-\frac12,-\frac12)</math>.
+daje nam punkty <math>(\frac12,\frac12)</math> i <math>(-\frac12,-\frac12)</math>.
-Macierz drugiej różniczki <math>\displaystyle d_{(x,y)}^2h</math> ma postać
+Macierz drugiej różniczki <math>d_{(x,y)}^2h</math> ma postać
-<center><math>\displaystyle
+<center><math>
 \left[\begin{array} {cc} -\frac1{(x+y)^2}-2& -\frac1{(x+y)^2}\\
 -\frac1{(x+y)^2}& -\frac1{(x+y)^2}-2
-\end{array} \right].
+\end{array} \right]</math></center>
-</math></center>
 Stąd widać, że w obu punktach nasza funkcja ma maksimum.
 <br>
-d) Funkcja <math>\displaystyle \phi</math> jest zdefiniowana poza prostą <math>\displaystyle x=0</math>. Warunek
+d) Funkcja <math>\phi</math> jest zdefiniowana poza prostą <math>x=0</math>. Warunek
 konieczny daje nam układ równań
-<center><math>\displaystyle
+<center><math>
 \left\{\begin{array} {l} 1+\frac{x-3y}{x^2+y^2}=0\\
 -2+\frac{y+3x}{x^2+y^2}=0
-\end{array} \right..
+\end{array} \right.</math></center>
-</math></center>
-Redukując wyrażenie <math>\displaystyle x^2+y^2</math>, otrzymujemy <math>\displaystyle y+3x=-2(x-3y)</math>, czyli
+Redukując wyrażenie <math>x^2+y^2</math>, otrzymujemy <math>y+3x=-2(x-3y)</math>, czyli
-<math>\displaystyle y=x</math>. Wracając pierwszego równania otrzymujemy jedno rozwiązanie
+<math>y=x</math>. Wracając pierwszego równania otrzymujemy jedno rozwiązanie
-<math>\displaystyle (1,1)</math>. Macierzą drugiej różniczki <math>\displaystyle d_{(x,y)}^2\phi</math> jest
+<math>(1,1)</math>. Macierzą drugiej różniczki <math>d_{(x,y)}^2\phi</math> jest
-<center><math>\displaystyle
+<center><math>
 \left[\begin{array} {cc}
 \frac{y^2-x^2+6xy}{(x^2+y^2)^2}&
 \frac{3y^2-3x^2-2xy}{(x^2+y^2)^2}\\
 \frac{3y^2-3x^2-2xy}{(x^2+y^2)^2}& \frac{x^2-y^2-6xy}{(x^2+y^2)^2}
-\end{array} \right].
+\end{array} \right]</math></center>
-</math></center>
-W naszym punkcie macierz ta przyjmuje postać <math>\displaystyle \displaystyle
+W naszym punkcie macierz ta przyjmuje postać <math>
 \left[\begin{array} {cc} \frac{3}{2}& -\frac{1}{2}\\
 -\frac{1}{2}& -\frac{3}{2}
-\end{array} \right]</math>, zatem <math>\displaystyle \phi</math> nie ma ekstremum.
+\end{array} \right]</math>, zatem <math>\phi</math> nie ma ekstremum.
 </div></div>
@@ Linia 337: / Linia 327: @@
 Wyznaczyć ekstrema lokalne funkcji
-a) <math>\displaystyle f(x,y)= \sin{x}\sin{y}\sin(x+y)</math>,
+a) <math>f(x,y)= \sin{x}\sin{y}\sin(x+y)</math>,
-b) <math>\displaystyle h(x,y)=\sin{x}+\cos{y}+\cos(x-y)</math>
+b) <math>h(x,y)=\sin{x}+\cos{y}+\cos(x-y)</math>
 <br>
-w zbiorze <math>\displaystyle (0,\pi)^2</math>.
+w zbiorze <math>(0,\pi)^2</math>.
 }}
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-a) Warto pamiętać, że <math>\displaystyle \sin{\alpha}\cos \beta+\cos\alpha\sin\beta =\sin(\alpha+\beta)</math>.
+a) Warto pamiętać, że <math>\sin{\alpha}\cos \beta+\cos\alpha\sin\beta =\sin(\alpha+\beta)</math>.
 </div></div>
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
 a) Mamy do rozwiązania układ równań
-<center><math>\displaystyle
+<center><math>
      \left\{\begin{array} {l} 0=
      \sin{y}(\cos{x}\sin(x+y)+\sin{x}\cos(x+y))=\sin{y}\sin(2x+y)\\
 = \sin{x}(\cos{y}\sin(x+y)+\sin{y}\cos(x+y))=\sin{x}\sin(2y+x)
-     \end{array} \right..
+     \end{array} \right.</math></center><br>
-</math></center><br>
-Ponieważ <math>\displaystyle x,y\in(0,\pi)</math>, zatem <math>\displaystyle \sin{y}\neq 0</math> oraz
+Ponieważ <math>x,y\in(0,\pi)</math>, zatem <math>\sin{y}\neq 0</math> oraz
-<math>\displaystyle \sin(2x+y)=0</math> wtedy i tylko wtedy, gdy <math>\displaystyle 2x+y=\pi</math> lub
+<math>\sin(2x+y)=0</math> wtedy i tylko wtedy, gdy <math>2x+y=\pi</math> lub
-<math>\displaystyle 2x+y=2\pi</math>. Wyliczamy stąd <math>\displaystyle y</math> i wstawiamy do drugiego równania,
+<math>2x+y=2\pi</math>. Wyliczamy stąd <math>y</math> i wstawiamy do drugiego równania,
 w którym również zerować może się tylko drugi czynnik. Jeśli
-<math>\displaystyle y=\pi-2x</math>, to <math>\displaystyle 0=\sin(2\pi-3x)=-\sin{3x}</math>, czyli <math>\displaystyle x=\pi/3</math> lub
+<math>y=\pi-2x</math>, to <math>0=\sin(2\pi-3x)=-\sin{3x}</math>, czyli <math>x=\pi/3</math> lub
-<math>\displaystyle x=2\pi/3</math>. Jeśli <math>\displaystyle y=2\pi-2x</math>, otrzymujemy te same punkty. Wobec
+<math>x=2\pi/3</math>. Jeśli <math>y=2\pi-2x</math>, otrzymujemy te same punkty. Wobec
-założenia o dziedzinie punktami krytycznymi są <math>\displaystyle
+założenia o dziedzinie punktami krytycznymi są <math>
-\left(\frac{\pi}3, \frac{\pi}3\right)</math> i <math>\displaystyle  \left(\frac{2\pi}3,
+\left(\frac{\pi}3, \frac{\pi}3\right)</math> i <math>\left(\frac{2\pi}3,
-\frac{2\pi}3\right)</math>. Macierzą drugiej różniczki <math>\displaystyle d_{(x,y)}^2f</math>
+\frac{2\pi}3\right)</math>. Macierzą drugiej różniczki <math>d_{(x,y)}^2f</math>
 jest
-<center><math>\displaystyle
+<center><math>
      \left[\begin{array} {cc} 2\sin{y}\cos(2x+y)& \sin(2x+2y)\\
      \sin(2x+2y)& 2\sin{x}\cos(x+2y)
-     \end{array} \right].
+     \end{array} \right]</math></center>
-</math></center>
-Łatwo sprawdzić, że <math>\displaystyle f</math> ma w <math>\displaystyle  \left(\frac{\pi}3,
+Łatwo sprawdzić, że <math>f</math> ma w <math>\left(\frac{\pi}3,
-\frac{\pi}3\right)</math> maksimum i w <math>\displaystyle  \left(\frac{2\pi}3,
+\frac{\pi}3\right)</math> maksimum i w <math>\left(\frac{2\pi}3,
 \frac{2\pi}3\right)</math> minimum.
 <br>
 b) Tym razem należy rozwiązać układ
-<center><math>\displaystyle
+<center><math>
      \left\{\begin{array} {l} 0=
      \cos{x}-\sin(x-y)\\
 = -\sin{y}+\sin(x-y)
-     \end{array} \right..
+     \end{array} \right.</math></center>
-</math></center>
-Wynika stąd, że <math>\displaystyle \sin{y}=\cos{x}=\sin(\frac{\pi}{2}-x)</math>. Ponieważ
+Wynika stąd, że <math>\sin{y}=\cos{x}=\sin(\frac{\pi}{2}-x)</math>. Ponieważ
-<math>\displaystyle x,y\in (0,\pi)</math>, więc <math>\displaystyle y= \frac{\pi}{2}-x</math> lub <math>\displaystyle y= \pi-
+<math>x,y\in (0,\pi)</math>, więc <math>y= \frac{\pi}{2}-x</math> lub <math>y= \pi-
 (\frac{\pi}{2}-x)=\frac\pi2+x</math>. Otrzymujemy stąd jeden punkt
-krytyczny <math>\displaystyle  \left(\frac{\pi}3,\frac\pi6\right)</math>, w którym funkcja
+krytyczny <math>\left(\frac{\pi}3,\frac\pi6\right)</math>, w którym funkcja
-<math>\displaystyle h</math> osiąga maksimum.
+<math>h</math> osiąga maksimum.
 </div></div>
@@ Linia 398: / Linia 385: @@
 Wyznaczyć ekstrema lokalne funkcji
-a) <math>\displaystyle f(x,y)=1-\sqrt{x^2+y^2}</math>,
+a) <math>f(x,y)=1-\sqrt{x^2+y^2}</math>,
-b) <math>\displaystyle g(x,y)= \sqrt[5]{x^4+y^4}</math>,
+b) <math>g(x,y)= \sqrt[5]{x^4+y^4}</math>,
-c) <math>\displaystyle h(x,y)= x^5+y^5</math>.
+c) <math>h(x,y)= x^5+y^5</math>.
 <br>
 Czy otrzymane ekstrema są też globalne?
@@ Linia 419: / Linia 406: @@
 pochodne cząstkowe pierwszego rzędu w środku układu współrzędnych,
 a tam gdzie istnieją, nie zerują się. Zatem jedynym kandydatem na
-ekstremum jest punkt <math>\displaystyle (0,0)</math>. Zauważmy, że <math>\displaystyle f(0,0)=1</math> i
+ekstremum jest punkt <math>(0,0)</math>. Zauważmy, że <math>f(0,0)=1</math> i
-<math>\displaystyle \sqrt{x^2+y^2}> 0</math> dla dowolnego punktu <math>\displaystyle (x,y)</math> na płaszczyźnie
+<math>\sqrt{x^2+y^2}> 0</math> dla dowolnego punktu <math>(x,y)</math> na płaszczyźnie
 różnego od środka układu współrzędnych. W szczególności dla
-dowolnego <math>\displaystyle (x,y)\neq (0,0)</math> mamy nierówność <math>\displaystyle f(x,y)<1</math>, co
+dowolnego <math>(x,y)\neq (0,0)</math> mamy nierówność <math>f(x,y)<1</math>, co
-oznacza, że <math>\displaystyle f</math> ma maksimum globalne w <math>\displaystyle (0,0)</math>. Warto także
+oznacza, że <math>f</math> ma maksimum globalne w <math>(0,0)</math>. Warto także
-zauważyć, że wykres funkcji <math>\displaystyle f</math> -- powierzchnia stożkowa --
+zauważyć, że wykres funkcji <math>f</math> -- powierzchnia stożkowa --
 powstaje przez obrót wykresu funkcji
-<math>\displaystyle z=\phi(x)=1-|x|=1-\sqrt{x^2}</math> dookoła osi <math>\displaystyle 0z</math>.
+<math>z=\phi(x)=1-|x|=1-\sqrt{x^2}</math> dookoła osi <math>0z</math>.
 <br>
 [[Grafika:Wykres.gif]] [[Analiza matematyczna 2/Ćwiczenia 8: Ekstrema funkcji wielu zmiennych/Ćwiczenie 8.5.(a)|wykres]]
 <br>
-b) Podobnie jak w poprzednim punkcie funkcja <math>\displaystyle g</math> ma niezerowe
+b) Podobnie jak w poprzednim punkcie funkcja <math>g</math> ma niezerowe
 pochodne cząstkowe pierwszego rzędu poza środkiem układu
 współrzędnych, gdzie te pochodne w ogóle nie istnieją. Tym razem
-<math>\displaystyle g(0,0)=0</math>, a dla <math>\displaystyle (x,y)\neq (0,0)</math> wartość <math>\displaystyle g(x,y)</math> jest
+<math>g(0,0)=0</math>, a dla <math>(x,y)\neq (0,0)</math> wartość <math>g(x,y)</math> jest
-dodatnia. Zatem w punkcie <math>\displaystyle (0,0)</math> funkcja <math>\displaystyle g</math> ma globalne minimum.
+dodatnia. Zatem w punkcie <math>(0,0)</math> funkcja <math>g</math> ma globalne minimum.
 <br>
 [[Grafika:Wykres.gif]] [[Analiza matematyczna 2/Ćwiczenia 8: Ekstrema funkcji wielu zmiennych/Ćwiczenie 8.5.(b)|wykres]]
 <br>
-c) Pochodne cząstkowe pierwszego rzędu funkcji <math>\displaystyle h</math> zerują się
+c) Pochodne cząstkowe pierwszego rzędu funkcji <math>h</math> zerują się
-tylko w punkcie <math>\displaystyle (0,0)</math>, jednakże tym razem funkcja <math>\displaystyle h</math> nie ma
+tylko w punkcie <math>(0,0)</math>, jednakże tym razem funkcja <math>h</math> nie ma
-ekstremum w punkcie <math>\displaystyle (0,0)</math>. Mamy bowiem <math>\displaystyle h(0,0)=0</math>,
+ekstremum w punkcie <math>(0,0)</math>. Mamy bowiem <math>h(0,0)=0</math>,
-<math>\displaystyle h(a,0)=a^5>0</math> dla <math>\displaystyle a>0</math> i <math>\displaystyle h(a,0)=a^5<0</math> dla <math>\displaystyle a<0</math>, zatem
+<math>h(a,0)=a^5>0</math> dla <math>a>0</math> i <math>h(a,0)=a^5<0</math> dla <math>a<0</math>, zatem
 dowolnie blisko środka układu współrzędnych funkcja przyjmuje i
 wartości dodatnie i ujemne, zatem i mniejsze i większe od wartości
@@ Linia 454: / Linia 441: @@
 {{cwiczenie|8.6.||
-a) Pokazać, że funkcja <math>\displaystyle f(x,y)=
+a) Pokazać, że funkcja <math>f(x,y)=
 (1+e^{x})\cos{y}+xe^x</math> ma nieskończenie wiele minimów, natomiast
 nie ma żadnego maksimum.
-b) Pokazać, że funkcja <math>\displaystyle f(x,y)=3x^4-4x^2y+y^2</math> nie ma minimum w
+b) Pokazać, że funkcja <math>f(x,y)=3x^4-4x^2y+y^2</math> nie ma minimum w
-punkcie <math>\displaystyle (0,0)</math>, ale jej zacieśnienie do dowolnej prostej
+punkcie <math>(0,0)</math>, ale jej zacieśnienie do dowolnej prostej
 przechodzącej przez początek układu współrzędnych ma silne minimum
 w tym punkcie.
@@ Linia 467: / Linia 454: @@
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
 a) Należy poszukać punktów krytycznych i zastosować kryterium Sylvestera do macierzy drugiej różniczki.
-Warto pamiętać, że <math>\displaystyle F(x)=e^x</math> przyjmuje tylko wartości dodatnie.
+Warto pamiętać, że <math>F(x)=e^x</math> przyjmuje tylko wartości dodatnie.
-b) Należy zbadać znak funkcji na osiach układu współrzędnych i w punktach postaci <math>\displaystyle (a,2a^2)</math>. Jak wygląda zacieśnienie funkcji do prostej przechodzącej przez początek układu współrzędnych?
+b) Należy zbadać znak funkcji na osiach układu współrzędnych i w punktach postaci <math>(a,2a^2)</math>. Jak wygląda zacieśnienie funkcji do prostej przechodzącej przez początek układu współrzędnych?
 </div></div>
@@ Linia 476: / Linia 463: @@
 a) Warunek konieczny istnienia ekstremum
 sprowadza się do układu
-<center><math>\displaystyle
+<center><math>
 \left\{\begin{array} {l} e^x(\cos{y}+1+x)=0\\-(1+e^x)\sin{y}=0
-\end{array} \right..
+\end{array} \right.</math></center>
-</math></center>
-Z drugiego równania wynika, że <math>\displaystyle y=k\pi</math> dla pewnego <math>\displaystyle k\in\mathbb
+Z drugiego równania wynika, że <math>y=k\pi</math> dla pewnego <math>k\in\mathbb
-Z</math>. Jeśli <math>\displaystyle k</math> jest parzyste, to z pierwszego równania <math>\displaystyle x=-2</math>,
+Z</math>. Jeśli <math>k</math> jest parzyste, to z pierwszego równania <math>x=-2</math>,
-jeśli nieparzyste, to <math>\displaystyle x=0</math>. Tworzymy macierz drugiej różniczki
+jeśli nieparzyste, to <math>x=0</math>. Tworzymy macierz drugiej różniczki
-<math>\displaystyle d_{(x,y)}^2f</math>
+<math>d_{(x,y)}^2f</math>
-<center><math>\displaystyle
+<center><math>
 \left[\begin{array} {cc} e^x(\cos{y}+2+x)& -e^x\sin{y}\\
 -e^x\sin{y}& -(1+e^x)\cos{y}
-\end{array} \right].
+\end{array} \right]</math></center>
-</math></center>
-Niech <math>\displaystyle m</math> będzie dowolną liczbą całkowitą. W punkcie <math>\displaystyle (0,
+Niech <math>m</math> będzie dowolną liczbą całkowitą. W punkcie <math>(0,
 (2m+1)\pi)</math> rozważana powyżej macierz ma postać
-<math>\displaystyle
+<math>
 \left[\begin{array} {cc} 1& 0\\
 & 2
-\end{array} \right],</math>
+\end{array} \right]</math>,
-natomiast w punkcie <math>\displaystyle (-2,2m\pi)</math> postać <math>\displaystyle
+natomiast w punkcie <math>(-2,2m\pi)</math> postać <math>
 \left[\begin{array} {cc} e^{-2}& 0\\
 & -(1+e^{-2})
-\end{array} \right],
+\end{array} \right]</math>,
-</math>
+zatem funkcja <math>f</math> ma minimum w każdym punkcie postaci
-zatem funkcja <math>\displaystyle f</math> ma minimum w każdym punkcie postaci
+<math>(0,(2m+1)\pi)</math>, a nie ma ekstremum w żadnym z punktów postaci
-<math>\displaystyle (0,(2m+1)\pi)</math>, a nie ma ekstremum w żadnym z punktów postaci
+<math>(-2,2m\pi)</math>.
-<math>\displaystyle (-2,2m\pi)</math>.
-b) Zauważmy, że <math>\displaystyle f(0,0)=0</math> oraz <math>\displaystyle f(0,b)=b^2>0</math> dla dowolnej
+b) Zauważmy, że <math>f(0,0)=0</math> oraz <math>f(0,b)=b^2>0</math> dla dowolnej
-niezerowej liczby <math>\displaystyle b</math>. Z drugiej strony
+niezerowej liczby <math>b</math>. Z drugiej strony
-<math>\displaystyle f(a,2a^2)=3a^4-8a^4+4a^4=-a^4<0</math> dla dowolnej niezerowej liczby
+<math>f(a,2a^2)=3a^4-8a^4+4a^4=-a^4<0</math> dla dowolnej niezerowej liczby
-<math>\displaystyle a</math>. Z tych dwóch faktów funkcja nie może mieć minimum w swoim
+<math>a</math>. Z tych dwóch faktów funkcja nie może mieć minimum w swoim
-miejscu zerowym <math>\displaystyle (0,0)</math>, bo dowolnie blisko tego miejsca przyjmuje
+miejscu zerowym <math>(0,0)</math>, bo dowolnie blisko tego miejsca przyjmuje
 zarówno wartości dodatnie, jak i ujemne. Widzimy, że zawężenie
-funkcji <math>\displaystyle f</math> do prostej <math>\displaystyle x=0</math>, czyli funkcja <math>\displaystyle g(y)=f(0,y)=y^2</math>, ma
+funkcji <math>f</math> do prostej <math>x=0</math>, czyli funkcja <math>g(y)=f(0,y)=y^2</math>, ma
-globalne minimum w punkcie <math>\displaystyle 0</math>. Podobnie dla dowolnego
+globalne minimum w punkcie <math>0</math>. Podobnie dla dowolnego
-<math>\displaystyle m\in\mathbb R</math> zawężenie funkcji <math>\displaystyle f</math> do prostej <math>\displaystyle y=mx</math>, czyli
+<math>m\in\mathbb R</math> zawężenie funkcji <math>f</math> do prostej <math>y=mx</math>, czyli
-funkcja <math>\displaystyle h_m(x)=f(x,mx)= 3x^4 -4mx^3+m^2x^2</math>,  ma minimum w
+funkcja <math>h_m(x)=f(x,mx)= 3x^4 -4mx^3+m^2x^2</math>,  ma minimum w
-punkcie <math>\displaystyle 0</math> (zob. ćwiczenia z Analizy matematycznej I do modułu
+punkcie <math>0</math> (zob. ćwiczenia z Analizy matematycznej I do modułu
 ).
@@ Linia 524: / Linia 508: @@
 Wyznaczyć ekstrema lokalne funkcji
-a) <math>\displaystyle f(x,y,z)= x^4-y^3+2z^3-2x^2+6y^2-3z^2</math>,
+a) <math>f(x,y,z)= x^4-y^3+2z^3-2x^2+6y^2-3z^2</math>,
-b) <math>\displaystyle g(x,y,z)=x^3+xy+y^2-2zx+2z^2+3y-1</math>,
+b) <math>g(x,y,z)=x^3+xy+y^2-2zx+2z^2+3y-1</math>,
-c) <math>\displaystyle h(x,y,z)=xyz(4-x-y-z)</math>.
+c) <math>h(x,y,z)=xyz(4-x-y-z)</math>.
 }}
@@ Linia 537: / Linia 521: @@
 a) Warto skorzystać ze wskazówki [[#cw_8_1|ćwiczenia 8.1.]] a).
-c) Zwróćmy uwagę, że funkcja <math>\displaystyle h</math> zeruje się na czterech płaszczyznach: <math>\displaystyle x=0</math>, <math>\displaystyle y=0</math>, <math>\displaystyle z=0</math> i <math>\displaystyle x+y+z=4</math>. Najpierw należy pokazać, że w żadnym z punktów trzech pierwszych płaszczyzn funkcja <math>\displaystyle h</math> nie osiąga ekstremum, bo dowolnie blisko każdego takiego punktu przyjmuje zarówno wartości dodatnie lub ujemne. (Ten fakt jest też prawdziwy dla ostatniej płaszczyzny, ale sprawdzenie tego nie jest konieczne, co będzie widoczne w dalszym postępowaniu). Następnie szukamy punktów krytycznych pod założeniem <math>\displaystyle x\neq 0, y\neq 0, z\neq 0</math>.
+c) Zwróćmy uwagę, że funkcja <math>h</math> zeruje się na czterech płaszczyznach: <math>x=0</math>, <math>y=0</math>, <math>z=0</math> i <math>x+y+z=4</math>. Najpierw należy pokazać, że w żadnym z punktów trzech pierwszych płaszczyzn funkcja <math>h</math> nie osiąga ekstremum, bo dowolnie blisko każdego takiego punktu przyjmuje zarówno wartości dodatnie lub ujemne. (Ten fakt jest też prawdziwy dla ostatniej płaszczyzny, ale sprawdzenie tego nie jest konieczne, co będzie widoczne w dalszym postępowaniu). Następnie szukamy punktów krytycznych pod założeniem <math>x\neq 0, y\neq 0, z\neq 0</math>.
 </div></div>
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-a) Każda z pochodnych cząstkowych rzędu pierwszego funkcji <math>\displaystyle f</math> zależy tylko od tej zmiennej, względem
+a) Każda z pochodnych cząstkowych rzędu pierwszego funkcji <math>f</math> zależy tylko od tej zmiennej, względem
-której jest liczona. Z warunku koniecznego istnienia ekstremum otrzymujemy układ trzech niezależnych równań <math>\displaystyle 4x^3-4x=0</math>, <math>\displaystyle -3y^2+12y=0</math> i <math>\displaystyle 6z^2-6z=0</math>. Punkty krytyczne zatem to <math>\displaystyle (0,0,0),\displaystyle (0,0,1),\displaystyle (1,0,0),\displaystyle (1,0,1),\displaystyle (-1,0,0),\displaystyle  (-1,0,1),\displaystyle  (0,
+której jest liczona. Z warunku koniecznego istnienia ekstremum otrzymujemy układ trzech niezależnych równań <math>4x^3-4x=0</math>, <math>-3y^2+12y=0</math> i <math>6z^2-6z=0</math>. Punkty krytyczne zatem to <math>(0,0,0),(0,0,1),(1,0,0),(1,0,1),(-1,0,0), (-1,0,1), (0,
-,0),\displaystyle  (0,4,1),\displaystyle  (1,4,0),\displaystyle  (1,4,1)</math>, <math>\displaystyle (-1,4,1)</math>, <math>\displaystyle (-1,4,1)</math>.
+,0), (0,4,1), (1,4,0), (1,4,1)</math>, <math>(-1,4,1)</math>, <math>(-1,4,1)</math>.
-Macierz drugiej różniczki <math>\displaystyle d_{(x,y,z)}^2f</math> ma postać
+Macierz drugiej różniczki <math>d_{(x,y,z)}^2f</math> ma postać
-<center><math>\displaystyle
+<center><math>
          \left[\begin{array} {ccc}12x^2-4&0&0\\0&-6y+12&0\\
-&0&12z-6\end{array} \right].
+&0&12z-6\end{array} \right]</math></center>
-</math></center>
-Wobec tego w punkcie <math>\displaystyle (0,0,0)</math> macierzą tą jest <math>\displaystyle \left[\begin{array} {ccc}-4&0&0\\0&12&0\\
+Wobec tego w punkcie <math>(0,0,0)</math> macierzą tą jest <math>\left[\begin{array} {ccc}-4&0&0\\0&12&0\\
-&0&-6\end{array} \right]</math>, w <math>\displaystyle (0,0,1)</math> - <math>\displaystyle \left[\begin{array} {ccc}-4&0&0\\0&12&0\\
+&0&-6\end{array} \right]</math>, w <math>(0,0,1)</math> - <math>\left[\begin{array} {ccc}-4&0&0\\0&12&0\\
-&0&6\end{array} \right]</math>, w <math>\displaystyle (\pm1,0,0)</math> - <math>\displaystyle \left[\begin{array} {ccc}8&0&0\\0&12&0\\
+&0&6\end{array} \right]</math>, w <math>(\pm1,0,0)</math> - <math>\left[\begin{array} {ccc}8&0&0\\0&12&0\\
-&0&-6\end{array} \right]</math>, w <math>\displaystyle (0,4,0)</math> - <math>\displaystyle \left[\begin{array} {ccc}-4&0&0\\0&-12&0\\
+&0&-6\end{array} \right]</math>, w <math>(0,4,0)</math> - <math>\left[\begin{array} {ccc}-4&0&0\\0&-12&0\\
-&0&-6\end{array} \right]</math>, w <math>\displaystyle (0,4,1)</math> - <math>\displaystyle \left[\begin{array} {ccc}-4&0&0\\0&-12&0\\
+&0&-6\end{array} \right]</math>, w <math>(0,4,1)</math> - <math>\left[\begin{array} {ccc}-4&0&0\\0&-12&0\\
-&0&6\end{array} \right]</math>, w <math>\displaystyle (\pm 1,4,0)</math> - <math>\displaystyle \left[\begin{array} {ccc}8&0&0\\0&-12&0\\
+&0&6\end{array} \right]</math>, w <math>(\pm 1,4,0)</math> - <math>\left[\begin{array} {ccc}8&0&0\\0&-12&0\\
-&0&-6\end{array} \right]</math>, wreszcie w <math>\displaystyle (\pm 1,4,1)</math> - <math>\displaystyle \left[\begin{array} {ccc}8&0&0\\0&-12&0\\
+&0&-6\end{array} \right]</math>, wreszcie w <math>(\pm 1,4,1)</math> - <math>\left[\begin{array} {ccc}8&0&0\\0&-12&0\\
 &0&6\end{array} \right]</math>.
-Stąd widać na mocy kryterium Sylvestera, że funkcja <math>\displaystyle f</math> ma minima
+Stąd widać na mocy kryterium Sylvestera, że funkcja <math>f</math> ma minima
-w punktach <math>\displaystyle (1,0,1)</math> i <math>\displaystyle (-1,0,1)</math> i maksimum w punkcie <math>\displaystyle (0,4,0)</math>
+w punktach <math>(1,0,1)</math> i <math>(-1,0,1)</math> i maksimum w punkcie <math>(0,4,0)</math>
 oraz, że są to jedyne ekstrema tej funkcji.
 <br>
 b) Warunek konieczny istnienia ekstremum prowadzi do układu
-<center><math>\displaystyle
+<center><math>
      \left\{\begin{array} {l}
 x^2+y-2z=0\\
      x+2y+3=0\\
      -2x+4z=0
-     \end{array} \right.,
+     \end{array} \right.</math>,</center>
-</math></center>
-którego rozwiązaniami są dwie trójki liczb <math>\displaystyle (-\frac12,
+którego rozwiązaniami są dwie trójki liczb <math>(-\frac12,
--\frac54,-\frac14)</math> i <math>\displaystyle (1,-2,\frac12)</math>. Macierz drugiej różniczki
+-\frac54,-\frac14)</math> i <math>(1,-2,\frac12)</math>. Macierz drugiej różniczki
-<math>\displaystyle d_{(x,y,z)}^2g</math> ma postać
+<math>d_{(x,y,z)}^2g</math> ma postać
-<center><math>\displaystyle
+<center><math>
          \left[\begin{array} {ccc}6x&1&-2\\1&2&0\\
-     -2&0&4\end{array} \right].
+     -2&0&4\end{array} \right]</math></center>
-</math></center>
 Ponieważ
-<center><math>\displaystyle
+<center><math>
      {\rm det}\left[\begin{array} {ccc}-3&1&-2\\1&2&0\\
      -2&0&4\end{array} \right]= -36\quad {\rm i}\quad {\rm
-     det}\left[\begin{array} {cc}-3&1\\1&2\end{array} \right]=-7,
+     det}\left[\begin{array} {cc}-3&1\\1&2\end{array} \right]=-7</math>,</center>
-</math></center>
-funkcja <math>\displaystyle g</math> nie ma ekstremum w punkcie <math>\displaystyle (-\frac12,
+funkcja <math>g</math> nie ma ekstremum w punkcie <math>(-\frac12,
 -\frac54,-\frac14)</math>, natomiast wobec
-<center><math>\displaystyle
+<center><math>
      {\rm det}\left[\begin{array} {ccc}6&1&-2\\1&2&0\\
      -2&0&4\end{array} \right]= 36\quad {\rm i}\quad {\rm det}
      \left[\begin{array} {cc}6&1\\1&2\end{array} \right]=11
 </math></center>
-funkcja <math>\displaystyle g</math> ma minimum w punkcie <math>\displaystyle (1,-2,\frac12)</math>.
+funkcja <math>g</math> ma minimum w punkcie <math>(1,-2,\frac12)</math>.
 <br>
-c) Funkcja <math>\displaystyle h</math> zeruje się na czterech płaszczyznach: <math>\displaystyle x=0</math>, <math>\displaystyle y=0</math>, <math>\displaystyle z=0</math> i <math>\displaystyle x+y+z=4</math>. Pokażmy najpierw, że w żadnym punkcie pierwszych trzech z nich nie ma ekstremum. Weźmy punkt <math>\displaystyle (x_0,y_0,z_0)</math> leżący na płaszczyźnie <math>\displaystyle x=0</math> oraz zdefiniujmy funkcję <math>\displaystyle s(x,y,z)=yz(4-x-y-z)</math>. Mamy <math>\displaystyle x_0=0</math>. Ponieważ częścią wspólną każdych dwóch z naszych płaszczyzn jest tylko prosta, więc
+c) Funkcja <math>h</math> zeruje się na czterech płaszczyznach: <math>x=0</math>, <math>y=0</math>, <math>z=0</math> i <math>x+y+z=4</math>. Pokażmy najpierw, że w żadnym punkcie pierwszych trzech z nich nie ma ekstremum. Weźmy punkt <math>(x_0,y_0,z_0)</math> leżący na płaszczyźnie <math>x=0</math> oraz zdefiniujmy funkcję <math>s(x,y,z)=yz(4-x-y-z)</math>. Mamy <math>x_0=0</math>. Ponieważ częścią wspólną każdych dwóch z naszych płaszczyzn jest tylko prosta, więc
-dowolnie blisko punktu <math>\displaystyle (x_0,y_0,z_0)</math> możemy znaleźć taki punkt <math>\displaystyle (x_1,y_1,z_1)</math>, że <math>\displaystyle x_1=0</math> oraz <math>\displaystyle s(x_1,y_1,z_1)\neq 0</math>. Niech np. <math>\displaystyle s(x_1,y_1,z_1)> 0</math> (drugi przypadek jest symetryczny). Z ciągłości funkcji <math>\displaystyle s</math> dla dostatecznie małej liczby dodatniej <math>\displaystyle \delta</math> zachodzi <math>\displaystyle s(\delta, y_1,z_1)>0</math> oraz <math>\displaystyle s(-\delta, y_1,z_1)>0</math> (bo <math>\displaystyle x_1=0</math>). Ale wtedy <math>\displaystyle h(\delta, y_1,z_1)=\delta s(\delta, y_1,z_1)>0</math> oraz <math>\displaystyle h(-\delta, y_1,z_1)=-\delta s(-\delta, y_1,z_1)<0</math>, zatem funkcja <math>\displaystyle h</math> nie ma minimum w punkcie <math>\displaystyle (x_0,y_0,z_0)</math> (bo jest to miejsce zerowe, a dowolnie blisko tego miejsca funkcja <math>\displaystyle h</math> przyjmuje zarówno wartości dodatnie, jak i ujemne). Analogicznie postępujemy z punktami z płaszczyzn <math>\displaystyle y=0</math> i
+dowolnie blisko punktu <math>(x_0,y_0,z_0)</math> możemy znaleźć taki punkt <math>(x_1,y_1,z_1)</math>, że <math>x_1=0</math> oraz <math>s(x_1,y_1,z_1)\neq 0</math>. Niech np. <math>s(x_1,y_1,z_1)> 0</math> (drugi przypadek jest symetryczny). Z ciągłości funkcji <math>s</math> dla dostatecznie małej liczby dodatniej <math>\delta</math> zachodzi <math>s(\delta, y_1,z_1)>0</math> oraz <math>s(-\delta, y_1,z_1)>0</math> (bo <math>x_1=0</math>). Ale wtedy <math>h(\delta, y_1,z_1)=\delta s(\delta, y_1,z_1)>0</math> oraz <math>h(-\delta, y_1,z_1)=-\delta s(-\delta, y_1,z_1)<0</math>, zatem funkcja <math>h</math> nie ma minimum w punkcie <math>(x_0,y_0,z_0)</math> (bo jest to miejsce zerowe, a dowolnie blisko tego miejsca funkcja <math>h</math> przyjmuje zarówno wartości dodatnie, jak i ujemne). Analogicznie postępujemy z punktami z płaszczyzn <math>y=0</math> i
-<math>\displaystyle z=0</math>.
+<math>z=0</math>.
 Wobec tego wystarczy poszukać punktów krytycznych pod założeniem
-<math>\displaystyle x\neq 0, y\neq 0, z\neq 0</math>. Wtedy warunek konieczny istnienia
+<math>x\neq 0, y\neq 0, z\neq 0</math>. Wtedy warunek konieczny istnienia
 ekstremum prowadzi do układu Cramera
-<center><math>\displaystyle
+<center><math>
      \left\{\begin{array} {l}
 x+y+z=4\\
      x+2y+z=4\\
      x+y+2z=4
-     \end{array} \right.,
+     \end{array} \right.</math>,</center>
-</math></center>
-którego rozwiązaniem jest jedna trójka liczb <math>\displaystyle (1,1,1)</math>. Macierz
+którego rozwiązaniem jest jedna trójka liczb <math>(1,1,1)</math>. Macierz
-drugiej różniczki <math>\displaystyle d_{(x,y,z)}^2h</math> ma postać
+drugiej różniczki <math>d_{(x,y,z)}^2h</math> ma postać
-<center><math>\displaystyle
+<center><math>
      \left[\begin{array} {ccc}-2yz&z(4-2x-2y-z)&y(4-2x-y-2z)\\z(4-2x-2y-z)&-2xz&x(4-x-2y-2z)\\
-     y(4-2x-y-2z)&x(4-x-2y-2z)&-2xy\end{array} \right].
+     y(4-2x-y-2z)&x(4-x-2y-2z)&-2xy\end{array} \right]</math></center>
-</math></center>
 Ponieważ
-<center><math>\displaystyle
+<center><math>
      {\rm det}\left[\begin{array} {ccc}-2&-1&-1\\-1&-2&-1\\
      -1&-1&-2\end{array} \right]= -4\quad {\rm i}\quad {\rm
@@ Linia 626: / Linia 604: @@
 </math></center>
-funkcja <math>\displaystyle h</math>  ma maksimum w punkcie <math>\displaystyle (1,1,1)</math>. Jest to jedyne
+funkcja <math>h</math>  ma maksimum w punkcie <math>(1,1,1)</math>. Jest to jedyne
 ekstremum tej funkcji.
 </div></div>
@@ Linia 632: / Linia 610: @@
 {{cwiczenie|8.8.||
 a) Wyznaczyć ekstrema lokalne funkcji
-<center><math>\displaystyle
+<center><math>
-f(x,y,z)= 4-x^2-\frac{y}x-\frac{z^2}y-\frac1z.
+f(x,y,z)= 4-x^2-\frac{y}x-\frac{z^2}y-\frac1z</math></center>
-</math></center>
 b) Wyznaczyć ekstrema lokalne funkcji
-<center><math>\displaystyle
+<center><math>
 \Phi(x,y,z)=\sin(x+y+z)-\sin{x}-\sin{y}-\sin{z}
 </math></center>
 w zbiorze
-<math>\displaystyle (0,\pi)^2</math>. }}
+<math>(0,\pi)^2</math>. }}
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
@@ Linia 651: / Linia 628: @@
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-a)  Zakładamy, że <math>\displaystyle x,y,z\neq 0</math>. Otrzymany z warunku koniecznego układ równań
+a)  Zakładamy, że <math>x,y,z\neq 0</math>. Otrzymany z warunku koniecznego układ równań
-<center><math>\displaystyle
+<center><math>
 \left\{\begin{array} {l}
 -2x+\frac{y}{x^2}=0\\
 -\frac{1}x+\frac{z^2}{y^2}=0\\
--2\frac{z}y+\frac1{z^2}=0\end{array} \right.
+-2\frac{z}y+\frac1{z^2}=0\end{array} \right.</math></center>
-</math></center>
-ma jedyne rozwiązanie - punkt <math>\displaystyle
+ma jedyne rozwiązanie - punkt <math>
 \left(\frac{\sqrt[3]{2}}2,\frac12,\frac{\sqrt[3]{2}}2\right)</math>.
 Liczymy pochodne cząstkowe drugiego rzędu
-<center><math>\displaystyle \begin{align}
+<center><math>\begin{align}
 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=
 -2-2\frac{y}{x^3},\quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=
@@ Linia 670: / Linia 646: @@
 i budujemy macierz drugiej  różniczki
-<math>\displaystyle d_{\left(\frac{\sqrt[3]{2}}2,
+<math>d_{\left(\frac{\sqrt[3]{2}}2,
 \frac12,\frac{\sqrt[3]{2}}2\right)}^2f</math> w tym
 punkcie, która ma postać
-<center><math>\displaystyle
+<center><math>
 A=\left[\begin{array} {ccc}-6&2\sqrt[3]{2}&0\\2\sqrt[3]{2}&-4\sqrt[3]{4}&4\sqrt[3]{2}\\
-&4\sqrt[3]{2}&-12\end{array} \right].</math></center>
+&4\sqrt[3]{2}&-12\end{array} \right]</math>.</center>
-Mamy det<math>\displaystyle A=-144\sqrt[3]{4}<0,</math>
+Mamy det<math>A=-144\sqrt[3]{4}<0</math>,
-det<math>\displaystyle \left[\begin{array} {cc}-6&2\sqrt[3]{2}\\2\sqrt[3]{2}&-4\sqrt[3]{4}\end{array} \right]=
+det<math>\left[\begin{array} {cc}-6&2\sqrt[3]{2}\\2\sqrt[3]{2}&-4\sqrt[3]{4}\end{array} \right]=
-\sqrt[3]{4}>0</math> oraz <math>\displaystyle  -6<0</math>. Zatem z kryterium Sylvestera
+\sqrt[3]{4}>0</math> oraz <math>-6<0</math>. Zatem z kryterium Sylvestera
-funkcja <math>\displaystyle f</math> ma maksimum w punkcie
+funkcja <math>f</math> ma maksimum w punkcie
-<math>\displaystyle \left(\frac{\sqrt[3]{2}}2,\frac12,\frac{\sqrt[3]{2}}2\right)</math>.
+<math>\left(\frac{\sqrt[3]{2}}2,\frac12,\frac{\sqrt[3]{2}}2\right)</math>.
 <br>
 b) Otrzymujemy układ równań
-<center><math>\displaystyle
+<center><math>
 \left\{\begin{array} {l}
 \cos(x+y+z)=\cos{x}\\
 \cos(x+y+z)=\cos{y}\\
 \cos(x+y+z)=\cos{z}
-\end{array} \right..
+\end{array} \right.</math></center>
-</math></center>
-W szczególności <math>\displaystyle \cos{x}=\cos y= \cos z</math>, czyli <math>\displaystyle x=y=z</math>, ponieważ
+W szczególności <math>\cos{x}=\cos y= \cos z</math>, czyli <math>x=y=z</math>, ponieważ
-<math>\displaystyle x,y,z\in (0,\pi)</math>. Zatem <math>\displaystyle 0=\cos{3x}-\cos{x}=-2\sin{2x}\sin{x}</math>,
+<math>x,y,z\in (0,\pi)</math>. Zatem <math>0=\cos{3x}-\cos{x}=-2\sin{2x}\sin{x}</math>,
-a stąd <math>\displaystyle x=\frac{\pi}{2}</math>. Macierz drugiej różniczki
+a stąd <math>x=\frac{\pi}{2}</math>. Macierz drugiej różniczki
-<math>\displaystyle d_{(x,y,z)}^2\Phi</math> ma postać
+<math>d_{(x,y,z)}^2\Phi</math> ma postać
-<center><math>\displaystyle
+<center><math>
 \left[\begin{array} {ccc}\sin{x}-\sin(x+y+z)&-\sin(x+y+z)&-\sin(x+y+z)\\
 -\sin(x+y+z)&\sin{y}-\sin(x+y+z)&-\sin(x+y+z)\\
--\sin(x+y+z)&-\sin(x+y+z)&\sin{z}-\sin(x+y+z)\end{array} \right].</math></center>
+-\sin(x+y+z)&-\sin(x+y+z)&\sin{z}-\sin(x+y+z)\end{array} \right]</math>.</center>
 Ponieważ
-<center><math>\displaystyle
+<center><math>
 {\rm det}\left[\begin{array} {ccc}2&1&1\\1&2&1\\
 &1&2\end{array} \right]= 4\quad {\rm i}\quad {\rm
-det}\left[\begin{array} {cc}2&1\\1&2\end{array} \right]=3,
+det}\left[\begin{array} {cc}2&1\\1&2\end{array} \right]=3</math>,</center>
-</math></center>
-funkcja <math>\displaystyle \Phi</math> ma w punkcie
+funkcja <math>\Phi</math> ma w punkcie
-<math>\displaystyle (\frac{\pi}2,\frac{\pi}2,\frac{\pi}2)</math> minimum.
+<math>(\frac{\pi}2,\frac{\pi}2,\frac{\pi}2)</math> minimum.
 </div></div>
@@ Linia 716: / Linia 690: @@
 {{cwiczenie|8.9.||
 (Zadanie Huygensa) Pomiędzy liczby
-dodatnie <math>\displaystyle a</math> i <math>\displaystyle b</math> (<math>\displaystyle a\leq b</math>) wstawić liczby dodatnie
+dodatnie <math>a</math> i <math>b</math> (<math>a\leq b</math>) wstawić liczby dodatnie
-<math>\displaystyle x_1,...,x_n</math> tak, aby ułamek
+<math>x_1,\ldots,x_n</math> tak, aby ułamek
-<center><math>\displaystyle f(x_1,...,x_n)=\frac{x_1x_2...x_n}{(a+x_1)(x_1+x_2)...(x_{n-1}+x_n)(x_n+b)}
+<center><math>f(x_1,\ldots,x_n)=\frac{x_1x_2...x_n}{(a+x_1)(x_1+x_2)...(x_{n-1}+x_n)(x_n+b)}
 </math></center>
 miał największą wartość.
@@ Linia 724: / Linia 698: @@
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-Przyrównując pochodne cząstkowe pierwszego rzędu do zera należy pamiętać, że dziedziną naszej funkcji jest przedział <math>\displaystyle (0,+\infty)</math>. Wychodząc z układu równań otrzymanego z warunku koniecznego istnienia ekstremum, proszę
+Przyrównując pochodne cząstkowe pierwszego rzędu do zera należy pamiętać, że dziedziną naszej funkcji jest przedział <math>(0,+\infty)</math>. Wychodząc z układu równań otrzymanego z warunku koniecznego istnienia ekstremum, proszę
-wyrazić zależność między kolejnymi punktami <math>\displaystyle a, x_1, x_2,..., x_n, b</math> za pomocą liczby <math>\displaystyle q=\frac{x_1}{a}</math>. Jakiego rodzaju jest to zależność?
+wyrazić zależność między kolejnymi punktami <math>a, x_1, x_2,\ldots, x_n, b</math> za pomocą liczby <math>q=\frac{x_1}{a}</math>. Jakiego rodzaju jest to zależność?
-By pokazać, że funkcja osiąga maksimum globalne w punkcie krytycznym, rozważamy najpierw prosty przypadek <math>\displaystyle n=1</math> (mamy wtedy funkcję jednej zmiennej rzeczywistej). Następnie, jeśli <math>\displaystyle n>1</math>
+By pokazać, że funkcja osiąga maksimum globalne w punkcie krytycznym, rozważamy najpierw prosty przypadek <math>n=1</math> (mamy wtedy funkcję jednej zmiennej rzeczywistej). Następnie, jeśli <math>n>1</math>
-ustalamy dowolne <math>\displaystyle n-1</math> zmiennych i rozważamy zacieśnienie naszej funkcji do półprostej -- mamy wtedy znowu funkcję jednej zmiennej. Co o niej możemy powiedzieć? Jak z tego wywnioskować naszą tezę?
+ustalamy dowolne <math>n-1</math> zmiennych i rozważamy zacieśnienie naszej funkcji do półprostej -- mamy wtedy znowu funkcję jednej zmiennej. Co o niej możemy powiedzieć? Jak z tego wywnioskować naszą tezę?
 </div></div>
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-Zauważmy, że <math>\displaystyle f</math> jest dobrze zdefiniowaną funkcją <math>\displaystyle n</math> zmiennych dodatnich. Jeśli przyjmiemy oznaczenia
+Zauważmy, że <math>f</math> jest dobrze zdefiniowaną funkcją <math>n</math> zmiennych dodatnich. Jeśli przyjmiemy oznaczenia
-<center><math>\displaystyle
+<center><math>
-x'=(x_2,...,x_n)\quad  {\rm i} \quad p(x')= (x_2+x_3)...(x_{n-1}+x_n)(x_n+b),
+x'=(x_2,\ldots,x_n)\quad  {\rm i} \quad p(x')= (x_2+x_3)...(x_{n-1}+x_n)(x_n+b)</math>,</center>
-</math></center>
 to
-licznik pochodnej cząstkowej funkcji <math>\displaystyle f</math> po <math>\displaystyle x_1</math> wyraża się
+licznik pochodnej cząstkowej funkcji <math>f</math> po <math>x_1</math> wyraża się
 wzorem
-<center><math>\displaystyle \begin{align}
+<center><math>\begin{align}
 x_2...x_n(a+x_1)(x_1+x_2)p(x')
 -x_1x_2...x_n[(x_1+x_2)p(x')+(a+x_1)p(x')]=\\=
@@ Linia 748: / Linia 721: @@
 </math></center>
-zatem zeruje się wtedy i tylko wtedy, gdy <math>\displaystyle ax_2-x_1^2=0</math>.
+zatem zeruje się wtedy i tylko wtedy, gdy <math>ax_2-x_1^2=0</math>.
 Postępując analogicznie dla pozostałych zmiennych, uzyskamy układ
 równań
-<center><math>\displaystyle
+<center><math>
 \left\{\begin{array} {l}
 ax_2-x_1^2=0\\x_1x_3-x_2^2=0\\\vdots\\x_{n-2}x_n-x_{n-1}^2=0\\
-x_{n-1}b-x_n^2=0\end{array} \right..
+x_{n-1}b-x_n^2=0\end{array} \right.</math></center>
-</math></center>
 Przekształcając te równania i porównując je, otrzymamy zależność
-<center><math>\displaystyle
+<center><math>
 \frac{x_1}{a}=\frac{x_2}{x_1}=\frac{x_3}{x_2}=...=\frac{x_{n-1}}{x_{n-2}}=
-\frac{x_n}{x_{n-1}}=\frac{b}{x_{n}},
+\frac{x_n}{x_{n-1}}=\frac{b}{x_{n}}</math>,</center>
-</math></center>
 co oznacza, że ciąg
-<math>\displaystyle a,x_1,x_2,...,x_n,b</math> jest geometryczny o ilorazie <math>\displaystyle \displaystyle
+<math>a,x_1,x_2,\ldots,x_n,b</math> jest geometryczny o ilorazie <math>
-q=\frac{x_1}{a}</math>. W konsekwencji <math>\displaystyle b=aq^{n+1}</math> i stąd
+q=\frac{x_1}{a}</math>. W konsekwencji <math>b=aq^{n+1}</math> i stąd
-<math>\displaystyle q=\sqrt[n+1]{\frac ba}</math>. Punktem krytycznym jest zatem
+<math>q=\sqrt[n+1]{\frac ba}</math>. Punktem krytycznym jest zatem
-<center><math>\displaystyle
+<center><math>
 M(\sqrt[n+1]{a^nb}, \sqrt[n+1]{a^{n-1}b^2},
-\sqrt[n+1]{a^{n-2}b^3},...,\sqrt[n+1]{a^2b^{n-1}},
+\sqrt[n+1]{a^{n-2}b^3},\ldots,\sqrt[n+1]{a^2b^{n-1}},
 \sqrt[n+1]{ab^n})
 </math></center>
 oraz
-<center><math>\displaystyle \begin{align}
+<center><math>\begin{align}
 f(M)=\frac{\sqrt[n+1]{a^{1+2+...+n}b^{1+2+...+n}}}
 {\sqrt[n+1]{a^n}(\sqrt[n+1]{a}+\sqrt[n+1]{b})\sqrt[n+1]{a^{n-1}b}(\sqrt[n+1]{a}+
@@ Linia 781: / Linia 752: @@
 Wystarczy jeszcze pokazać, że dla dowolnego punktu
-<math>\displaystyle P(x_1,...,x_n)\in (0,+\infty)^n</math> różnego od punktu <math>\displaystyle M</math> zachodzi
+<math>P(x_1,\ldots,x_n)\in (0,+\infty)^n</math> różnego od punktu <math>M</math> zachodzi
-<math>\displaystyle f(M)>f(P)</math>. Zanim to udowodnimy, zauważmy, że (co wynika jeszcze z
+<math>f(M)>f(P)</math>. Zanim to udowodnimy, zauważmy, że (co wynika jeszcze z
 układu równań uzyskanego z warunku koniecznego ekstremum) punkt
-<math>\displaystyle P(x_1,...,x_k)=M</math> wtedy i tylko wtedy, gdy <center><math>\displaystyle
+<math>P(x_1,\ldots,x_k)=M</math> wtedy i tylko wtedy, gdy <center><math>
 x_1=\sqrt{ax_2},
-x_2=\sqrt{x_1x_3},...,x_{n-1}=\sqrt{x_{n-2}x_n},
+x_2=\sqrt{x_1x_3},\ldots,x_{n-1}=\sqrt{x_{n-2}x_n},
-x_n=\sqrt{x_{n-1}b}.
+x_n=\sqrt{x_{n-1}b}</math></center>
-</math></center>
-Rozważmy teraz przypadek <math>\displaystyle n=1</math>. Szukamy wtedy maximum funkcji
+Rozważmy teraz przypadek <math>n=1</math>. Szukamy wtedy maximum funkcji
-<math>\displaystyle \displaystyle h(x)=\frac{x}{(a+x)(x+b)}</math> jednej zmiennej
+<math>h(x)=\frac{x}{(a+x)(x+b)}</math> jednej zmiennej
-dodatniej <math>\displaystyle x</math>. Z powyższego rozumowania wiemy, że punktem
+dodatniej <math>x</math>. Z powyższego rozumowania wiemy, że punktem
-krytycznym jest punkt <math>\displaystyle \sqrt{ab}</math>. Chcemy teraz pokazać, że
+krytycznym jest punkt <math>\sqrt{ab}</math>. Chcemy teraz pokazać, że
-<math>\displaystyle h(x)<h(\sqrt{ab})</math> dla dowolnego
+<math>h(x)<h(\sqrt{ab})</math> dla dowolnego
-<math>\displaystyle x\in(0,\sqrt{ab})\cup(\sqrt{ab}, +\infty)</math>. Można to udowodnić,
+<math>x\in(0,\sqrt{ab})\cup(\sqrt{ab}, +\infty)</math>. Można to udowodnić,
 wykorzystując rachunek różniczkowy jednej zmiennej rzeczywistej
 (zachęcamy do tego ćwiczenia jako przypomnienia z Analizy
 matematycznej I), ale można też zrobić to bardziej elementarnie.
-Mamy mianowicie <math>\displaystyle (x-\sqrt{ab})^2\geq 0</math> dla dowolnej liczby
+Mamy mianowicie <math>(x-\sqrt{ab})^2\geq 0</math> dla dowolnej liczby
-rzeczywistej <math>\displaystyle x</math>, a równość zachodzi dokładnie wtedy, gdy
+rzeczywistej <math>x</math>, a równość zachodzi dokładnie wtedy, gdy
-<math>\displaystyle x=\sqrt{ab}</math>. Przekształcając tę nierówność, otrzymujemy kolejno
+<math>x=\sqrt{ab}</math>. Przekształcając tę nierówność, otrzymujemy kolejno
-<math>\displaystyle x^2+ab\geq 2\sqrt{ab}x</math>, a stąd <math>\displaystyle ax+x^2+ab +bx\geq
+<math>x^2+ab\geq 2\sqrt{ab}x</math>, a stąd <math>ax+x^2+ab +bx\geq
-(a+2\sqrt{ab}+b)x</math>, czyli <math>\displaystyle (a+x)(x+b)\geq (\sqrt{a}+\sqrt{b})^2x</math>,
+(a+2\sqrt{ab}+b)x</math>, czyli <math>(a+x)(x+b)\geq (\sqrt{a}+\sqrt{b})^2x</math>,
-co jest równoważne nierówności <math>\displaystyle h(x)\leq h(\sqrt{ab})</math> i równość
+co jest równoważne nierówności <math>h(x)\leq h(\sqrt{ab})</math> i równość
-zachodzi dokładnie wtedy, gdy <math>\displaystyle x=\sqrt{ab}</math>, co dowodzi naszej
+zachodzi dokładnie wtedy, gdy <math>x=\sqrt{ab}</math>, co dowodzi naszej
 tezy w tym przypadku.
-Teraz, jeśli <math>\displaystyle n</math> jest dowolną liczbą naturalną większą od 1,
+Teraz, jeśli <math>n</math> jest dowolną liczbą naturalną większą od 1,
-ustalmy dowolną liczbę <math>\displaystyle k\in\{1,2,...,n\}</math> oraz <math>\displaystyle n-1</math> dowolnie
+ustalmy dowolną liczbę <math>k\in\{1,2,\ldots,n\}</math> oraz <math>n-1</math> dowolnie
-wybranych liczb dodatnich <math>\displaystyle x_1,...,x_{k-1},x_{k+1},..., x_n</math> i
+wybranych liczb dodatnich <math>x_1,\ldots,x_{k-1},x_{k+1},\ldots, x_n</math> i
 rozważmy funkcję
-<center><math>\displaystyle g(x)=f(x_1,x_2,...,x_{k-1},x,x_{k+1},...,x_n).</math></center>
+<center><math>g(x)=f(x_1,x_2,\ldots,x_{k-1},x,x_{k+1},\ldots,x_n)</math>.</center>
 Zauważmy, że
-jest to funkcja <math>\displaystyle h</math> z poprzedniego przypadku, dla przedziału
+jest to funkcja <math>h</math> z poprzedniego przypadku, dla przedziału
-<math>\displaystyle (x_{k-1},x_{k+1})</math> (lub <math>\displaystyle (x_{k+1},x_{k-1})</math>, jeśli liczba
+<math>(x_{k-1},x_{k+1})</math> (lub <math>(x_{k+1},x_{k-1})</math>, jeśli liczba
-<math>\displaystyle x_{k+1}</math> jest mniejsza od <math>\displaystyle x_{k-1}</math>), pomnożona przez stałą
+<math>x_{k+1}</math> jest mniejsza od <math>x_{k-1}</math>), pomnożona przez stałą
-dodatnią. Zatem z poprzedniego rozumowania funkcja <math>\displaystyle g</math> osiąga
+dodatnią. Zatem z poprzedniego rozumowania funkcja <math>g</math> osiąga
-silne maksimum w punkcie <math>\displaystyle x_k=\sqrt{x_{k-1}x_{k+1}}</math>. Zatem
+silne maksimum w punkcie <math>x_k=\sqrt{x_{k-1}x_{k+1}}</math>. Zatem
-ogólnie funkcja <math>\displaystyle f</math> osiąga silne maksimum w punkcie
+ogólnie funkcja <math>f</math> osiąga silne maksimum w punkcie
-<math>\displaystyle P(x_1,...,x_k)</math>, dokładnie wtedy, gdy zachodzą związki
+<math>P(x_1,\ldots,x_k)</math>, dokładnie wtedy, gdy zachodzą związki
-<center><math>\displaystyle
+<center><math>
-x_1=\sqrt{ax_2}, x_2=\sqrt{x_1x_3},...,x_{n-1}=\sqrt{x_{n-2}x_n},
+x_1=\sqrt{ax_2}, x_2=\sqrt{x_1x_3},\ldots,x_{n-1}=\sqrt{x_{n-2}x_n},
-x_n=\sqrt{x_{n-1}b},
+x_n=\sqrt{x_{n-1}b}</math>,</center>
-</math></center>
+czyli dokładnie wtedy, gdy <math>P=M</math>.
-czyli dokładnie wtedy, gdy <math>\displaystyle P=M</math>.
 </div></div>