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

Wersja z 17:47, 10 sie 2006

9. Pochodna funkcji jednej zmiennej

Definiujemy pochodną funkcji i podajemy jej interpretację fizyczną i geometryczną. Wyznaczamy pochodne funkcji elementarnych. Wykazujemy podstawowe własności funkcji różniczkowalnych, w tym twierdzenie Rolle'a, Cauchy'ego i twierdzenie Lagrange'a o wartości średniej. Związek znaku pochodnej z monotonicznością funkcji pozwala na sformułowanie warunku koniecznego i wystarczającego istnienia ekstremum.

9.1. Pochodna: interpretacja fizyczna i geometryczna

Z pojęciem pochodnej zetknęliśmy się po raz pierwszy w szkole na lekcjach fizyki. Wyznaczając prędkość średnią pewnego obiektu poruszającego się po prostej dzielimy drogę, jaką przebył w określonym czasie, przez długość tego odcinka czasu:

v_{średnia} = \frac{Δ x}{Δ t},

gdzie $Δ x = x (t_{2}) - x (t_{1})$ oznacza drogę jaką obserwowany obiekt przebył w czasie $Δ t : = t_{2} - t_{1}$ . Następnie spostrzegliśmy, że pomiar prędkości jest tym lepszy i bardziej adekwatny do stanu obiektu w określonej chwili, im odcinek czasu $Δ t$ pomiędzy kolejnymi chwilami $t_{1}$ a $t_{2}$ jest krótszy.

Granicę ilorazu

\lim_{Δ t \to 0} \frac{x (t_{1} + Δ t) - x (t_{1})}{Δ t} przy Δ t \to 0

nazywamy

prędkością chwilową lub - krótko - prędkością obiektu w chwili $t_{1}$ i tradycyjnie oznaczamy symbolem $v (t_{1})$ lub

\frac{d x}{d t} (t_{1}), \frac{d}{d t} x (t_{1}), x^{'} (t_{1}), \dot{x} (t_{1}) .

To

ostatnie oznaczenie pochodnej jest często stosowane w równaniach różniczkowych.

Niech $f : (a, b) \mapsto ℝ$ będzie dowolną funkcją o wartościach rzeczywistych określoną w przedziale otwartym $(a, b)$ .

Definicja [Uzupelnij]

Mówimy, że funkcja $f$ jest różniczkowalna w punkcie $x_{0} \in (a, b)$ , jeśli istnieje

granica ilorazu różnicowego

\lim_{h \to 0} \frac{f (x_{0} + h) - f (x_{0})}{h} .

Granicę tę -- jeśli istnieje --

nazywamy pochodną funkcji $f$ w punkcie $x_{0}$ i oznaczamy symbolem: $f^{'} (x_{0})$ lub $\frac{d f}{d x} (x_{0})$ . Funkcję $x \mapsto f^{'} (x)$ , która argumentowi $x$ przyporządkowuje wartość pochodnej $f^{'} (x)$ funkcji $f$ w punkcie $x$ nazywamy funkcją pochodną funkcji $f$ lub -- krótko -- pochodną funkcji $f$ .

Zwróćmy uwagę, że dziedzina pochodnej $x \mapsto f^{'} (x)$ jest zawsze podzbiorem dziedziny funkcji $x \mapsto f (x)$ .

Uwaga [Uzupelnij]

Jeśli funkcja $f$ jest różniczkowalna w punkcie $x_{0} \in (a, b)$ , to jest w tym punkcie ciągła. Skoro iloraz różnicowy $\frac{f (x_{0} + h) - f (x_{0})}{h}$ ma granicę przy $h \to 0$ , to licznik $f (x_{0} + h) - f (x_{0})$ musi zmierzać do zera, stąd $f$ jest

ciągła w punkcie

x_{0}

.

Implikacja odwrotna nie jest prawdziwa.

Przykład [Uzupelnij]

Rozważmy funkcję $f (x) = | x |$ określoną na $ℝ$ . Funkcja ta jest ciągła w każdym punkcie $x \in ℝ$ . Natomiast nie jest różniczkowalna w jednym punkcie -- w punkcie $x = 0$ , gdyż

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \lim_{h\to 0}\frac{|x+h|-|x|}{h}=\left\{\aligned 1, \text{ dla }x>0\\-1, \text{ dla }x<0\endaligned \right .} Funkcja

f (x) = | x |

jest więc różniczkowalna w każdym punkcie zbioru liczb rzeczywistych z wyjątkiem punktu $x = 0$ , gdyż nie istnieje granica ilorazu $\frac{| 0 + h | - | 0 |}{h}$ przy $h \to 0$ . W pozostałych punktach $x \neq 0$ mamy $f^{'} (x) = s g n x$ , gdzie

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \mathrm{sgn}\, x=\frac{x}{|x|}=\left\{\aligned 1, \text{ dla }x>0\\-1, \text{ dla }x<0\endaligned \right .} oznacza funkcję signum

(znak liczby). Dziedzina pochodnej $f^{'}$ jest podzbiorem

właściwym dziedziny funkcji

f (x) = | x |

, tj.

d o m f^{'} ⊊ d o m f

(to znaczy:

d o m f^{'} \subset d o m f

i

d o m f^{'} \neq d o m f

).

{{red}Rysunek am1w09.0005}

Zwróćmy uwagę, że iloraz różnicowy

\frac{f (x_{0} + h) - f (x_{0})}{h}

jest równy współczynnikowi kierunkowemu siecznej

wykresu funkcji $f$ przechodzącej przez punkty $(x_{0}, f (x_{0}))$ oraz $(x_{0} + h, f (x_{0} + h))$ , tj. jest równy tangensowi kąta, jaki sieczna ta tworzy z osią rzędnych. Gdy $h$ zmierza do zera, punkt $(x_{0} + h, f (x_{0} + h))$ zbliża się do punktu $(x_{0}, f (x_{0}))$ . Jeśli istnieje pochodna $f^{'} (x_{0})$ , to prostą o równaniu

y - f (x_{0}) = f^{'} (x_{0}) (x - x_{0}),

będącą granicznym położeniem siecznych

przechodzących przez punkty $(x_{0}, f (x_{0}))$ oraz $(x_{0} + h, f (x_{0} + h))$ , nazywamy styczną do wykresu funkcji $f$ w punkcie $(x_{0}, f (x_{0}))$ . Pochodna $f^{'} (x_{0})$ jest więc współczynnikiem kierunkowym stycznej do wykresu funkcji $f$ w punkcie $(x_{0}, f (x_{0}))$ .

Nietrudno podać przykład funkcji ciągłej, która nie jest różniczkowalna w skończonej liczbie punktów, np. w punktach $x_{1}, x_{2}, \dots, x_{n}$ . Wystarczy bowiem rozważyć np. sumę

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

gdzie $c_{1}, c_{2}, \dots, c_{n}$ są stałymi różnymi od zera. Pochodna

f^{'} (x) = c_{1} s g n (x - x_{1}) + c_{2} s g n (x - x_{2}) + \dots + c_{n} s g n (x - x_{n})

istnieje w

każdym punkcie zbioru $ℝ ∖ {x_{1}, x_{2}, \dots, x_{n}}$ , czyli wszędzie poza zbiorem ${x_{1}, x_{2}, \dots, x_{n}}$ .

Skonstruujmy funkcję, która jest ciągła i nie jest różniczkowalna w żadnym punkcie zbioru liczb rzeczywistych.

Przykład [Uzupelnij]

Rozważmy wpierw funkcję $x \mapsto f (x) = \arcsin (\cos x)$ . Pamiętamy (zob. ćwiczenia do modułu drugiego), że funkcja ta jest określona na $ℝ$ , parzysta, okresowa o okresie $2 π$ przy czym dla $- π \leq x \leq π$ zachodzi równość $\arcsin (\cos x) = \frac{π}{2} - | x |$ . Można wykazać, że funkcja określona za pomocą nieskończonego szeregu

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned g(x)&=\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f(4^k x)}{3^k }\\ &=f(x)+\frac{f(4 x)}{3}+\frac{f(16 x)}{9}+\frac{f(64 x)}{27}+\frac{f(256 x)}{81}+\dots\endaligned } jest określona na

$ℝ$ , parzysta i okresowa o okresie $2 π$ , ciągła w każdym punkcie swojej dziedziny i nie jest różniczkowalna w żadnym

punkcie zbioru

ℝ

.

{{red}[Rysunek, Animacja am1w09.0010]}

Twierdzenia o pochodnych. Pochodne funkcji elementarnych

W praktyce większość funkcji elementarnych, którymi posługujemy się, jest różniczkowalna. Wyznaczmy pochodne kilku z nich posługując się definicją i znanymi wzorami.

Przykład [Uzupelnij]

a) Funkcja stała $x \mapsto c$ określona w przedziale $(a, b)$ jest różniczkowalna w każdym punkcie tego przedziału i ma pochodną równą zeru, gdyż iloraz różnicowy $\frac{c - c}{h}$ będąc stale równy zeru, zmierza do zera.

b) Jeśli $c$ jest stałą i istnieje $f^{'} (x)$ , to istnieje pochodna iloczynu $(c \cdot f)^{'} (x) = c \cdot f^{'} (x)$ (innymi słowy: stałą można wyłączyć przed znak pochodnej). Mamy bowiem $\frac{c f (x + h) - c f (x)}{h} = c \frac{f (x + h) - f (x)}{h} \to c \cdot f^{'} (x)$ przy $h \to 0$ .

c) Jednomian $f (x) = x^{n}$ jest różniczkowalny w każdym punkcie $x \in ℝ$ i $f^{'} (x) = n x^{n - 1}$ . Na mocy wzoru dwumianowego Newtona mamy bowiem

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned\frac{(x+h)^n-x^n}{h}&=\binom{n}{1}x^{n-1}+\binom{n}{2}x^{n-2}h+ \binom{n}{3}x^{3}h^2+\dots+\binom{n}{n-1}x h^{n-2}+\binom{n}{n}h^{n-1}\\ &\to nx^{n-1}+0+0+\dots+0+0, \text{ gdy }h\to 0.\endaligned}

d) Funkcja $x \mapsto \sin x$ jest różniczkowalna w każdym punkcie

x \in ℝ

, ponieważ iloraz różnicowy Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned \frac{\sin(x+h)-\sin x}{h}&=\frac{2\sin\frac{x+h-x}{2}\cos\frac{x+h+x}{2}}{h}\\ &=\cos(x+\frac{h}{2})\cdot \frac{\sin{\frac{h}{2}}}{{\frac{h}{2}}}\endaligned} zmierza do

$\cos x$ , gdyż $\frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} \to 1$ oraz $\cos (x + \frac{h}{2}) \to \cos x$ przy $h \to 0$ .

e) Funkcja $x \mapsto \cos x$ jest różniczkowalna w każdym punkcie

x \in ℝ

, ponieważ iloraz różnicowy Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned \frac{\cos(x+h)-\cos x}{h}&=\frac{-2\sin\frac{x+h-x}{2}\sin\frac{x+h+x}{2}}{h}\\ &=-\sin(x+\frac{h}{2})\cdot \frac{\sin{\frac{h}{2}}}{{\frac{h}{2}}}\endaligned} zmierza do

$- \sin x$ , gdyż $\frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} \to 1$ oraz $\sin (x + \frac{h}{2}) \to \sin x$ przy $h \to 0$ .

Zwróćmy uwagę, że dotychczas nie podaliśmy precyzyjnych definicji funkcji sinus oraz cosinus, bazując na własnościach tych funkcji, poznanych w szkole w oparciu o własności liczb $\sin φ$ , $\cos φ$ , gdy $φ$ jest kątem trójkąta. W szczególności skorzystaliśmy ze znanego faktu, że istnieje granica $\lim_{φ \to 0} \frac{\sin φ}{φ} = 1$ . Formalnie istnienie tej granicy należy wykazać po podaniu definicji funkcji sinus.

Wykażemy teraz szereg prostych uwag pozwalających efektywnie wyznaczać pochodną.

Twierdzenie [Uzupelnij]

Niech $f, g$ będą funkcjami określonymi na przedziale otwartym $(a, b)$ . Niech $x \in (a, b)$ . Jeśli istnieją pochodne $f^{'} (x)$ oraz $g^{'} (x)$ , to

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned &a) &\exists &(f+g)'(x)&=&f'(x )+g'(x)&\\ &b) &\exists &(f\cdot g)'(x)&=&f'(x)g(x)+f(x )g'(x )&\\ &c) &\exists &\bigg( \frac{1}{g} \bigg)'(x)&=&\frac{-g'(x)}{g^2 (x )}, &\text{ o ile } g(x)\neq 0, \\ &d) &\exists &\bigg( \frac{f}{g} \bigg)'(x)&=&\frac{f'(x )g(x)-f(x )g'(x)}{g^2 (x)}, &\text{ o ile } g(x)\neq 0.\endaligned}

Dowód [Uzupelnij]

a) Wobec założenia o istnieniu $f^{'} (x)$ oraz $g^{'} (x)$ iloraz różnicowy

\frac{(f + g) (x + h) - (f + g) (x)}{h} = \frac{(f) (x + h) - (f) (x)}{h} + \frac{(g) (x + h) - (g) (x)}{h}

-- na mocy twierdzenia o granicy sumy -- ma granicę i jest ona równa $f^{'} (x) + g^{'} (x) .$

b) Funkcja $g$ jest ciągła w punkcie $x$ , gdyż jest w tym punkcie różniczkowalna, więc $\exists \lim_{h \to 0} g (x + h) = g (x)$ . Wobec istnienia pochodnych $f^{'} (x_{0})$ oraz $g^{'} (x_{0})$ iloraz różnicowy

\frac{(f \cdot g) (x + h) - (f \cdot g) (x)}{h} = \frac{f (x + h) - f (x)}{h} g (x + h) + f (x) \frac{g (x + h) - g (x)}{h}

zmierza przy $t \to 0$ do granicy $f^{'} (x) g (x) + f (x) g^{'} (x)$ .

c) Jeśli tylko $g (x) \neq 0$ , to -- wobec ciągłości funkcji $g$ w punkcie $x$ i istnienia $g^{'} (x)$ -- iloraz różnicowy

\frac{\frac{1}{g (x + h)} - \frac{1}{g (x)}}{h} = - \frac{g (x + h) - g (x)}{h} \cdot \frac{1}{g (x + h) g (x)}

zmierza do granicy

$\frac{- g^{'} (x)}{g^{2} (x)}$ przy $h \to 0$ .

d) Zauważmy, że $\frac{f}{g} = f \cdot \frac{1}{g}$ . Na podstawie wykazanego już twierdzenia o pochodnej iloczynu i pochodnej odwrotności, istnieje pochodna

(f \cdot \frac{1}{g})^{'} (x) = f^{'} (x) \frac{1}{g (x)} + f (x) (\frac{1}{g})^{'} (x) = \frac{f^{'} (x)}{g (x)} - f (x) \frac{g^{'} (x)}{g^{2} (x)} = \frac{f^{'} (x) g (x) - f (x) g^{'} (x)}{g^{2} (x)} .

{black}

Zastosujmy powyższe twierdzenie do wyznaczenia pochodnych kolejnych funkcji elementarnych.

Przykład [Uzupelnij]

a) Pamiętając, że tangens jest ilorazem sinusa i cosinusa możemy łatwo wyznaczyć pochodną funkcji tangens:

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned (\mathrm{tg}\, x)'&=\bigg(\frac{\sin x}{\cos x}\bigg)'=\frac{\cos x\cos x-\sin x(-\sin x)}{\cos^2 x}\\&=\frac{1}{\cos^2 x}=1+\mathrm{tg}\,^2 x .\endaligned }

b) W podobny sposób wyznaczamy pochodną funkcji cotangens:

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned (\mathrm{ctg}\, x)'&=\bigg(\frac{\cos x}{\sin x}\bigg)'=\frac{-\sin x\sin x-\cos x \cos x}{\sin^2 x}\\&=\frac{-1}{\sin^2 x}=-1-\mathrm{ctg}\,^2 x .\endaligned }

c) Niech $w (x) = a_{0} + a_{1} x + a_{2} x^{2} + \dots + a_{n} x^{n}$ będzie funkcją wielomianową. Na mocy uwagi o pochodnej jednomianu i twierdzenia o pochodnej sumy, w każdym punkcie zbioru $ℝ$ istnieje pochodna

w^{'} (x) = a_{1} + 2 a_{2} x + 3 a_{3} x^{2} + \dots + n a_{n} x^{n - 1} .

Niech $f : (a, b) \mapsto ℝ$ i $g : Y \mapsto ℝ$ będą funkcjami takimi, że zbiór $Y$ zawiera obraz przedziału $(a, b)$ przez funkcję $f$ .

Twierdzenie [Uzupelnij]

Jeśli istnieje pochodna $f^{'} (x_{0})$ i istnieje pochodna $g^{'} (y_{0})$ , gdzie $y_{0} = f (x_{0})$ , to istnieje pochodna złożenia $(g \circ f)^{'} (x_{0})$ i jest równa iloczynowi

pochodnych, tzn.

(g \circ f)^{'} (x_{0}) = g^{'} (y_{0}) \cdot f^{'} (x_{0}) .

Dowód [Uzupelnij]

Niech $y_{1} = f (x_{1})$ , gdzie $x_{1} \in (a, b)$ . Wobec ciągłości funkcji $f$ w punkcie $x_{0}$ mamy zbieżność $y_{1} \to y_{0}$ , gdy $x_{1} \to x_{0}$ . Iloraz różnicowy

\frac{g (f (x_{1})) - g (f (x_{0}))}{x_{1} - x_{0}} = \frac{g (y_{1}) - g (y_{0})}{y_{1} - y_{0}} \cdot \frac{f (x_{1}) - f (x_{0})}{x_{1} - x_{0}}

zmierza więc do

$g^{'} (y_{0}) \cdot f^{'} (x_{0})$ przy $x_{1} \to x_{0}$ , gdyż $\frac{f (x_{1}) - f (x_{0})}{x_{1} - x_{0}} \to f^{'} (x_{0})$ , gdy $x_{1} \to x_{0}$ , zaś $\frac{g (y_{1}) - g (y_{0})}{y_{1} - y_{0}} \to g^{'} (y_{0})$ , gdy $y_{1} \to y_{0}$ .

{black}

Twierdzenie [Uzupelnij]

Niech $g$ będzie funkcją odwrotną do funkcji $f : (a, b) \mapsto ℝ$ . Niech $x_{0} \in (a, b)$ . Jeśli istnieje pochodna $f^{'} (x_{0}) \neq 0$ , to funkcja $g$ jest różniczkowalna w punkcie $y_{0} = f (x_{0})$ i zachodzi równość:

g^{'} (y_{0}) = \frac{1}{f^{'} (x_{0})} .

Dowód [Uzupelnij]

Niech $x_{0}, x \in (a, b)$ i niech $y_{0} = f (x_{0})$ , $y = f (x)$ . Funkcja $f$ jest ciągła w punkcie $x_{0}$ , gdyż jest w tym punkcie różniczkowalna, więc $y \to y_{0}$ , gdy $x \to x_{0}$ . Stąd istnieje granica ilorazu różnicowego

Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle \displaystyle \frac{g(y_0)-g(y)}{y_0 -y}=\frac{x_0-x}{f(x_0)-f(x)} =\frac{1}{\frac{f(x_0)-f(x)}{x_0-x}} \to\frac{1}{f'(x_0)}, \text{ gdy }x\to x_0.}

{black}

Przykład [Uzupelnij]

Funkcja $x \mapsto a r c t g x$ jest odwrotna do funkcji $x \mapsto t g x$ , stąd -- na mocy twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej -- mamy

\frac{d}{d x} a r c t g x = \frac{1}{\frac{d}{d y} t g y} = \frac{1}{1 + t g^{2} y} = \frac{1}{1 + t g^{2} (a r c t g x)} = \frac{1}{1 + x^{2}} .

Pochodne funkcji określonych za pomocą szeregów potęgowych

Naturalnym uogólnieniem wielomianu (sumy skończonej ilości

jednomianów) jest szereg potęgowy

\sum_{n = 0}^{\infty} a_{n} (x - x_{0})^{n} = a_{0} + a_{1} (x - x_{0}) + a_{2} (x - x_{0})^{2} + a_{3} (x - x_{0})^{3} + \dots + a_{n} (x - x_{n})^{n} + \dots

o środku w punkcie

x_{0}

i

współczynnikach $a_{n}$ . Własności szeregów potęgowych omówimy szerzej w ramach analizy matematycznej II, pomijamy więc w tej chwili szczegółowe dowody. Aby uprościć wypowiedzi potrzebnych twierdzeń zakładamy, że istnieje granica Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\root”): {\displaystyle \displaystyle \lim_{n\to \infty}\root{n}\of{|a_n|}\in[0,\infty ]} (tj. skończona lub równa $\infty$ ).

Korzystając z kryterium Cauchy'ego zbieżności szeregów można wykazać

Twierdzenie [Uzupelnij]

(twierdzenie Cauchy'ego-Hadamarda) Szereg potęgowy $\sum_{n = 0}^{\infty} a_{n} (x - x_{0})^{n}$ jest zbieżny w przedziale otwartym $(x_{0} - R, x_{0} + R)$ , gdzie

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\root”): {\displaystyle \displaystyle \frac{1}{R}=\lim_{n\to \infty}\root{n}\of{|a_n|}.} Jeśli

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\root”): {\displaystyle \displaystyle \lim_{n\to \infty}\root{n}\of{|a_n|}=0} , przyjmujemy $R = \infty$ ; jeśli zaś Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\root”): {\displaystyle \displaystyle \lim_{n\to \infty}\root{n}\of{|a_n|}=\infty} ,

przyjmujemy

R = 0

.

Liczbę $R$ nazywamy promieniem zbieżności szeregu potęgowego.

Można wykazać następujące

Twierdzenie [Uzupelnij]

Funkcja $f (x) = \sum_{n = 0}^{\infty} a_{n} (x - x_{0})^{n}$ jest różniczkowalna w każdym punkcie przedziału otwartego $(x_{0} - R, x_{0} + R)$ , gdzie $R$ jest promieniem zbieżności szeregu potegowego. Pochodną tej funkcji wyraża szereg potęgowy

Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle \displaystyle \displaystyle f'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}na_n (x-x_0)^{n-1}, \ \ |x-x_0 |<R.}

Innymi słowy: szereg potęgowy można różniczkować wewnątrz przedziału, w którym jest zbieżny, a jego pochodną jest szereg pochodnych jego składników.

Zastosujmy twierdzenie o różniczkowaniu szeregu potęgowego do wyznaczenia pochodnej funkcji wykładniczej $\exp x$ , oraz funkcji sinus i cosinus, które definiuje się za pomocą szeregów potęgowych.

Wniosek [Uzupelnij]

Funkcje Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned &x\mapsto &\exp x&=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}&=&1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^4}{4!}+\frac{x^5}{5!}+\dots\\ &x\mapsto &\sin x&=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^kx^{2k+1}}{(2k+1)!}&=&0+x+0-\frac{x^3}{3!}+0+\frac{x^5}{5!}+\dots\\ &x\mapsto &\cos x&=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^kx^{2k}}{(2k)!}&=&1+0-\frac{x^2}{2!}+0+\frac{x^4}{4!}+0-\dots\endaligned }

są różniczkowalne w każdym punkcie $x \in ℝ$ , przy czym

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned &(\exp x)'&=&\exp x\\ &(\sin x)'&=&\cos x \\ &(\cos x)'&=&-\sin x\endaligned }

Dowód [Uzupelnij]

Promień zbieżności każdego z powyższych szeregów definiujących odpowiednio funkcje $\exp$ sinus i cosinus równy jest nieskończoności, ponieważ Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\root”): {\displaystyle \displaystyle \lim_{n\to\infty}\root{n}\of{n!}=\infty} . Aby przekonać się o tym możemy na przykład zastosować oszacowanie

(\frac{n}{3})^{n} \leq n! \leq (\frac{n}{2})^{n}, dla n \geq 6,

z którego mamy Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\root”): {\displaystyle \displaystyle \frac{n}{3}\leq \root{n}\of{n!}\leq \frac{n}{2}.}

Na mocy twierdzenia o trzech ciągach istnieje więc granica Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\root”): {\displaystyle \displaystyle \lim_{n\to\infty}\root{n}\of{n!}=\infty} .

Stąd w całym przedziale $(- \infty, \infty)$ możemy stosować twierdzenie o różniczkowaniu szeregu potęgowego i mamy

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned(\exp x)'&=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{nx^{n-1}}{n!}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{(n-1)!} \text{\ \ (podstawiamy }k:=n-1 \text{)} \\ &=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^k}{k!}=\exp x.\endaligned } W podobny sposób dowodzimy dwóch pozostałych równości:

(\sin x)^{'} = \cos x

oraz

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

.

{black}

Oszacowanie

(\frac{n}{3})^{n} \leq n! \leq (\frac{n}{2})^{n}, dla n \geq 6,

można

wykazać indukcyjnie (szczegóły dowodu można znaleźć np. w podręczniku Leona Jeśmianowicza i Jerzego Łosia Zbiór zadań z algebry, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, wyd.VII, Warszawa 1976). Uogólnieniem tego oszacowania jest

Twierdzenie [Uzupelnij]

(twierdzenie Stirlinga) Dla dowolnej liczby naturalnej $n$ istnieje liczba $θ_{n} \in [0, 1)$ (zależna od wyboru liczby $n$ ) taka, że zachodzi równość

n! = (\frac{n}{e})^{n} \sqrt{2 π n} \exp \frac{θ_{n}}{12 n} .

Równość tę nazywamy wzorem Stirlinga. Zwróćmy uwagę, że dla dużych $n$ czynnik $\exp \frac{θ_{n}}{12 n} \approx 1$ , stąd

n! \approx (\frac{n}{e})^{n} \sqrt{2 π n} .

W wielu praktycznych obliczeniach wystarczy posługiwać się nawet

przybliżeniem

n! \approx (\frac{n}{e})^{n}

lub

(pamietając, że $2 < e < 3$ ) oszacowaniem

(\frac{n}{3})^{n} \leq n! \leq (\frac{n}{2})^{n}, dla n \geq 6,

które

wykorzystaliśmy do wyznaczenia promienia zbieżności szeregu definiującego funkcję $\exp$ .

Pochodna logarytmu

Funkcja $x \mapsto \ln x$ jest odwrotna do funkcji $x \mapsto \exp x$ . Stąd -- na mocy twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej -- mamy

Uwaga [Uzupelnij]

(wzór na pochodną logarytmu naturalnego)

\frac{d}{d x} \ln x = \frac{1}{\frac{d}{d y} \exp y} = \frac{1}{\exp y} = \frac{1}{\exp (\ln x)} = \frac{1}{x} .

Zauważmy też, że pochodna $\frac{d}{d x} \ln | x | = \frac{1}{x}$ , dla $x \neq 0$ . Oznaczmy symbolem $a b s (x) = | x |$ wartość bezwzględną liczby $x$ . Na mocy twierdzenia o pochodnej złożenia funkcji mamy równość

\frac{d}{d x} (\ln | x |) = (\ln \circ a b s)^{'} (x) = (\ln)^{'} (a b s (x)) \cdot (a b s)^{'} (x) = \frac{1}{| x |} \cdot s g n x = \frac{x}{| x |^{2}} = \frac{1}{x} .

Ogólnie:

Uwaga [Uzupelnij]

Jeśli $f$ jest funkcją różniczkowalną w punkcie $x_{0}$ i $f (x_{0}) \neq 0$ , to istnieje pochodna złożenia $\ln | f | = \ln \circ a b s \circ f$ w punkcie $x_{0}$ i jest równa $(\ln | f |)^{'} (x_{0}) = \frac{f^{'} (x_{0})}{f (x_{0})}$ .

Przykład [Uzupelnij]

Mamy

\frac{d}{d x} \ln | \sin x | = \frac{\cos x}{\sin x} = c t g x

a także

\frac{d}{d x} \ln | \cos x | = \frac{- \sin x}{\cos x} = - t g x .

Wniosek [Uzupelnij]

Pochodną funkcji $x \mapsto g (x)^{f (x)} = \exp (f (x) \ln g (x))$ wyznaczymy różniczkując złożenie iloczynu funkcji $x \mapsto f (x) \ln g (x)$ z funkcją wykładniczą $\exp$ .

Przykład [Uzupelnij]

a) Wyznaczmy pochodną funkcji wykładniczej o podstawie $a > 0$ . Mamy $a^{x} = \exp (x \ln a)$ , więc

\frac{d}{d x} a^{x} = \frac{d}{d x} (\exp (x \ln a)) = \exp (x \ln a) \cdot \frac{d}{d x} (x \ln a) = a^{x} \ln a,

czyli

$(a^{x})^{'} = a^{x} \ln a$ .

b) Wiemy już, że $\frac{d}{d x} x^{n} = n x^{n - 1}$ , gdy $n$ jest liczbą naturalną. Korzystając z równości $x^{a} = \exp (a \ln x), x > 0$ jesteśmy także w stanie wykazać, że $(x^{a})^{'} = a x^{a - 1}$ , gdy $a$ jest dowolną liczbą rzeczywistą. Mamy bowiem

\frac{d}{d x} x^{a} = \frac{d}{d x} (\exp (a \ln x)) = \exp (a \ln x) \cdot \frac{d}{d x} (a \ln x) = x^{a} \cdot \frac{a}{x} = a x^{a - 1} .

===Porównanie pochodnych funkcji trygonometrycznych i hiperbolicznych===

Wprost z definicji funkcji hiperbolicznych, które poznaliśmy w drugim module, korzystając z faktu, że pochodna $(\exp x)^{'} = \exp x$ , wyprowadzamy

Wniosek [Uzupelnij]

Wzory na pochodne funkcji hiperbolicznych

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned(\sinh x)'&=\frac{1}{2}(\exp x-\exp(-x))'&=\frac{1}{2}(\exp x+\exp(-x))&=\cosh x&\\ (\cosh x)'&=\frac{1}{2}(\exp x+\exp(-x))'&=\frac{1}{2}(\exp x-\exp(-x))&=\sinh x&\\ (\tgh x)'&=\big(\frac{\sinh x}{\cosh x}\big)'&=\frac{\cosh x\cosh x-\sinh x\sinh x}{\cosh^2x}&=1-\tgh^2 x&=\frac{1}{\cosh^2 x}\\ (\ctgh x)'&=\big(\frac{\cosh x}{\sinh x}\big)'&=\frac{\sinh x\sinh x-\cosh x\cosh x}{\sinh^2x}&=1-\ctgh^2 x&=\frac{-1}{\sinh^2 x}\endaligned }

Dowodząc dwóch ostatnich wzorów skorzystaliśmy z twierdzenia o pochodnej iloczynu oraz z tożsamości $\cosh^{2} x - \sinh^{2} x = 1$ , zwanej jedynką hiperboliczną.

Korzystając z twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej i powyższych wzorów możemy łatwo wykazać, że

(a r s i n h x)^{'} = \frac{1}{\sqrt{1 + x^{2}}} oraz (a r t g h x)^{'} = \frac{1}{1 - x^{2}} .

Szczegółowe obliczenia przeprowadzimy w

ramach ćwiczeń.

Uwaga [Uzupelnij]

Otrzymane wzory warto zestawić i porównać ze wzorami określającymi pochodne funkcji trygonometrycznych i cyklometrycznych.

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned &(\sinh x)'=\cosh x \ \ \ \ &&(\sin x)'=\cos x\\ &(\cosh x)'=\sinh x \ \ \ \ &&(\cos x)'=-\sin x\\ &(\tgh x)'=1-\tgh^2 x \ \ \ \ &&(\mathrm{tg}\, x)'=1+\mathrm{tg}\,^2 x\\ &(\ctgh x)'=1-\ctgh^2 x \ \ \ \ &&(\mathrm{ctg}\, x)'=-1-\mathrm{ctg}\,^2 x\\ &({\rm arsinh\, } x)'=\frac{1}{\sqrt{1+x^2 }} \ \ \ \ &&(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2 }}\\ &({\rm artgh\, } x)'=\frac{1}{1-x^2 } \ \ \ \ &&(\mathrm{arctg}\, x)'=\frac{1}{1+x^2} \endaligned }

Twierdzenie Rolle'a. Punkty krytyczne

Niech $X \subset ℝ$ będzie niepustym podzbiorem zbioru liczb rzeczywistych i niech $f : X \mapsto ℝ$ . Oznaczmy przez $d (x, y) : = | x - y |$ odległość punktów $x, y \in X$ .

Definicja [Uzupelnij]

Mówimy, że funkcja $f : X \mapsto ℝ$ osiąga maksimum lokalne (odpowiednio: minimum lokalne) w punkcie $x_{0} \in X$ , jeśli istnieje pewne otoczenie punktu $x_{0}$ , w którym wartości funkcji $f$ są nie większe (odpowiednio: nie mniejsze) od wartości funkcji $f$ w punkcie $x_{0}$ , to znaczy

\exists δ > 0 : \forall x \in X : d (x, x_{0}) < δ ⟹ f (x) \leq f (x_{0}),

odpowiednio:

\exists δ > 0 : \forall x \in X : d (x, x_{0}) < δ ⟹ f (x) \geq f (x_{0}) .

Jeśli ponadto w pewnym

sąsiedztwie punktu $x_{0}$ funkcja przyjmuje wartości mniejsze (odpowiednio: większe) od wartości funkcji $f (x_{0})$ w punkcie $x_{0}$ , co zapisujemy:

\exists δ > 0 : \forall x \in X : 0 < d (x, x_{0}) < δ ⟹ f (x) < f (x_{0}),

odpowiednio:

\exists δ > 0 : \forall x \in X : 0 < d (x, x_{0}) < δ ⟹ f (x) > f (x_{0}),

to mówimy, że funkcja

f

osiąga silne (ścisłe) maksimum lokalne (odpowiednio: silne (ścisłe) minimum lokalne) w punkcie $x_{0}$ . Jeśli $f (x_{0}) = \sup f (X)$ (odpowiednio: $f (x_{0}) = \inf f (X)$ ) -- to znaczy: jeśli w punkcie $x_{0}$ funkcja $f$ osiąga kres górny wartości (odpowiednio: kres dolny wartości) w zbiorze $X$ , to mówimy, że funkcja $f$ osiąga w punkcie $x_{0}$ maksimum globalne (odpowiednio: minimum globalne). Minima i maksima lokalne (odpowiednio: minima i maksima globalne) nazywamy też krótko ekstremami lokalnymi (odpowiednio: ekstremami globalnymi) funkcji.

Przykład [Uzupelnij]

Funkcja $f (x) = x^{2}$ zawężona do przedziału $- 1 \leq x \leq 2$ osiąga minimum lokalne w punkcie $x = 0$ równe $f (0) = 0$ . Funkcja ta osiąga dwa maksima lokalne w punktach $x = - 1$ oraz $x = 2$ równe odpowiednio: $f (- 1) = 1$ oraz $f (2) = 4$ . Kresem górnym wartości funkcji $f$ w przedziale $[- 1, 2]$ jest liczba 4, stąd w punkcie $x = 2$ funkcja $f$ osiąga maksimum globalne. Kresem dolnym wartości funkcji $f$ jest liczba zero, stąd w $x = 0$ funkcja osiąga minimum globalne.

Z kolei $f (x) = x^{2}$ zawężona do przedziału lewostronnie otwartego $- 1 < x \leq 2$ osiąga minimum globalne w punkcie $x = 0$ a w punkcie $x = 2$ osiąga maksimum globalne. Nie osiąga ekstremum w punkcie $x = - 1$ , gdyż nie jest określona w tym punkcie.

Zawężenie funkcji $f (x) = x^{2}$ do przedziału obustronnie otwartego $- 1 < x < 2$ osiąga minimum globalne w punkcie $x = 0$ i jest to jedyne ekstremum tej funkcji. W przedziale $(- 1, 2)$ nie osiąga bowiem maksimum. Kres górny zbioru wartości funkcji $f$ w przedziale $(- 1, 2)$ wynosi $4$ , kres ten nie jest realizowany przez żadną wartość funkcji, to znaczy nie istnieje argument $x \in (- 1, 2)$ taki, że $f (x) = \sup {f (t), - 1 < t < 2}$ .

Wykażemy teraz twierdzenie stanowiące warunek konieczny istnienia ekstremum funkcji w punkcie, w którym jest ona różniczkowalna.

Niech $f : ℝ \mapsto ℝ$ będzie funkcją określoną w pewnym otoczeniu punktu $x_{0} \in ℝ$ .

Twierdzenie [Uzupelnij]

Jeśli funkcja $f : (a, b) \mapsto ℝ$ osiąga ekstremum w punkcie $x_{0} \in (a, b)$ i jest różniczkowalna w

punkcie

x_{0}

, to pochodna

f^{'} (x_{0}) = 0

.

Dowód [Uzupelnij]

Załóżmy, że w punkcie $x_{0}$ funkcja osiąga maksimum lokalne.

Wobec tego istnieje liczba

δ > 0

taka, że dla

x \in (x_{0} - δ, x_{0})

mamy

\frac{f (x_{0}) - f (x)}{x_{0} - x} \geq 0,

natomiast dla $x \in (x_{0}, x_{0} + δ)$ mamy

\frac{f (x_{0}) - f (x)}{x_{0} - x} \leq 0 .

Wobec istnienia pochodnej

$f^{'} (x_{0})$ , istnieją granice powyższych ilorazów różnicowych

\lim_{x \to x_{0} -} \frac{f (x_{0}) - f (x)}{x_{0} - x} \geq 0 oraz \lim_{x \to x_{0} +} \frac{f (x_{0}) - f (x)}{x_{0} - x} \leq 0

i muszą być równe. Stąd

f^{'} (x_{0}) = 0

. W przypadku, gdy w

punkcie $x_{0}$ funkcja osiąga minimum, rozumowanie przebiega podobnie.

{black}

Zwróćmy uwagę, że w twierdzeniu nie zakładaliśmy ciągłości funkcji $f$ w otoczeniu punktu $x_{0}$ . Pamiętamy, że z faktu istnienia pochodnej $f^{'} (x_{0})$ wynika ciągłość funkcji $f$ w punkcie $x_{0}$ .

{{red}Rysunek am1w09.0020}

Twierdzenie [Uzupelnij]

(twierdzenie Rolle'a) Niech $f : [a, b] \mapsto ℝ$ będzie funkcją ciągłą w przedziale domkniętym $[a, b]$ i różniczkowalną wewnątrz tego przedziału. Jeśli na końcach przedziału funkcja $f$ przyjmuje równe wartości $f (a) = f (b)$ , to istnieje punkt $ξ \in (a, b)$ , w którym zeruje się

pochodna funkcji

f^{'} (ξ) = 0

.

Dowód [Uzupelnij]

Jeśli funkcja $f$ jest stała, to w każdym punkcie $ξ \in (a, b)$ mamy $f^{'} (ξ) = 0$ . Jeśli natomiast $f$ nie jest stała, to z twierdzenia Weierstrassa o osiąganiu kresów przez funkcję ciągłą na zbiorze zwartym wynika, że w pewnym punkcie $ξ \in (a, b)$ funkcja $f$ osiąga kres górny lub kres dolny. Na podstawie poprzedniego twierdzenia pochodna w tym punkcie zeruje się, tj. $f^{'} (ξ) = 0$ .

{black}

Twierdzenie Rolle'a (zgodnie z interpretacją geometryczną pochodnej) orzeka, że jeśli funkcja różniczkowalna w przedziale $(a, b)$ przyjmuje na końcach przedziału $[a, b]$ (w którym jest ciągła) tę samą wartość, to między punktami $a$ i $b$ da się znaleźć punkt $ξ$ taki, że styczna do wykresu funkcji $f$ w punkcie $(ξ, f (ξ))$ jest pozioma, tj. równoległa do osi rzędnych.

Twierdzenie Rolle'a wymaga założenia o ciągłości funkcji w przedziale domkniętym $[a, b]$ i różniczkowalności we wszystkich punktach przedziału $(a, b)$ .

{{red}Rysunek am1w09.0030}

Przykład [Uzupelnij]

Funkcja Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle f(x)=\left\{\aligned &0, &\text{ dla }&x=0\\ &\mathrm{ctg}\,(x), &\text{ dla }&0<x<\frac{\pi}{2}, \endaligned\right. }

jest określona na przedziale domkniętym $[0, \frac{π}{2}]$ i jest różniczkowalna wewnątrz tego przedziału, gdyż

\forall x \in (0, π) \exists f^{'} (x) = - 1 - c t g^{2} x \leq - 1 < 0 .

Stąd w

żadnym punkcie przedziału $(0, \frac{π}{2})$ pochodna $f^{'}$ nie zeruje się, mimo że na końcach tego przedziału funkcja przyjmuje takie same wartości: $f (0) = f (\frac{π}{2}) = 0$ . Twierdzenie Rolle'a nie zachodzi w tym przypadku, funkcja $f$ nie jest bowiem

ciągła w punkcie

x = 0

.

Przykład [Uzupelnij]

Funkcja $f (x) = | x |$ jest ciągła w przedziale $[- 1, 1]$ i na jego końcach osiąga równe wartości. Jest także różniczkowalna we wnętrzu tego przedziału z wyjątkiem tylko jednego punktu $x = 0$ , w którym nie istnieje pochodna $f^{'}$ . Twierdzenia Rolle'a również w tym przypadku nie stosuje się, gdyż -- jak pamiętamy -- dla $x \neq 0$ mamy

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle f'(x)=\mathrm{sgn}\,(x)=\left\{\aligned 1&, &\text{ dla } &x>0\\ -1&, &\text{ dla } &x<0. \endaligned\right.} a więc nie ma w zbiorze

(- 1, 0) \cup (0, 1)

takiego punktu, w którym zerowałaby się pochodna

f^{'}

.

W szczególności nie istnieje styczna do wykresu funkcji $x \mapsto | x |$ w punkcie $(0, 0)$ .

Dziedzina $d o m f^{'}$ pochodnej $f^{'}$ jest zawsze podzbiorem dziedziny $d o m f$ funkcji $f$ . Z twierdzenia Uzupelnic t.am1.09.0190| wynika, że jeśli funkcja osiąga ekstremum w punkcie $a \in d o m f^{'}$ , to $f^{'} (a) = 0$ . Jednak funkcja $f$ może osiągać również ekstrema w tych punktach, w których nie istnieje pochodna, tzn. w punktach zbioru $d o m f ∖ d o m f^{'}$ .

Definicja [Uzupelnij]

Niech $f : ℝ \mapsto ℝ$ . Mówimy, że punkt $a \in d o m f$ jest punktem krytycznym funkcji $f$ , jeśli funkcja $f$ nie jest różniczkowalna w punkcie $a$ , albo jest w tym punkcie różniczkowalna i pochodna $f^{'} (a) = 0$ . Zbiór punktów

{a \in d o m f : a \notin d o m f^{'}} \cup {a \in d o m f^{'} : f^{'} (a) = 0}

nazywamy zbiorem punktów krytycznych funkcji

f

.

Wiemy (zob. przykład Uzupelnic p.am1.09.0030|), że funkcja $f$ może nie być różniczkowalna w kilku punktach, a nawet w żadnym punkcie swojej dziedziny, mimo że jest ciągła. Badając przebieg zmienności funkcji nie możemy więc zawężać poszukiwania punktów ekstremalnych wyłącznie do tych punktów, w których funkcja jest różniczkowalna.

Uwaga [Uzupelnij]

Jeśli funkcja $f$ osiąga ekstremum w pewnym punkcie, to punkt ten jest jej punktem krytycznym.

Dowód [Uzupelnij]

Funkcja $f$ może osiągać ekstremum w punkcie, który należy do dziedziny pochodnej $d o m f^{'}$ albo do różnicy dziedziny funkcji i dziedziny jej pochodnej $d o m f ∖ d o m f^{'}$ . W przypadku, gdy $a \in d o m f^{'}$ , na mocy twierdzenia Uzupelnic t.am1.09.0190| mamy $f^{'} (a) = 0$ , punkt $a$ jest więc krytyczny. Z kolei, jeśli $a \in d o m f ∖ d o m f^{'}$ , to punkt $a$ jest krytyczny, z definicji

Uzupelnic d.am1.09.0230|.

{black}

Zauważmy, że powyższa uwaga doprecyzowywuje warunek konieczny istnienia ekstremum zawarty w twierdzeniu Uzupelnic t.am1.09.0190| w przypadku, gdy funkcja $f$ nie jest różniczkowalna w punkcie, w którym osiąga ekstremum. Co więcej, funkcja $f$ może osiągać ekstremum w punkcie, w którym nie jest nawet ciągła (zob. przykład poniżej). Punkt taki -- na mocy uwagi Uzupelnic u.am1.09.0020| -- należy do zbioru $d o m f ∖ d o m f^{'}$ , jest więc krytyczny.

{{przyklad|[Uzupelnij]|| a) Funkcja $f (x) = | x |$ określona jest w zbiorze $d o m f = ℝ$ , a różniczkowalna w $d o m f^{'} = ℝ ∖ {0}$ . Jedynym punktem krytycznym $f$ jest punkt $0 \in d o m f ∖ d o m f^{'}$ , w którym $f$ osiąga minimum.

{{red}Rysunek am1w09.0040}

b) Funkcja

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \tilde{f}(x)=\left\{\aligned 1, \text{ dla } x=0, \\|x|, \text{ dla } x\neq 0\endaligned \right.}

różni się od poprzedniej

funkcji jedynie wartością w zerze, nie jest w tym punkcie ciągła. Pochodna ${\tilde{f}}^{'} (x) = s g n x$ nie zeruje się w żadnym punkcie swojej dziedziny $d o m {\tilde{f}}^{'} = (- \infty, 0) \cup (0, \infty)$ . Jedynym punktem krytycznym funkcji $\tilde{f}$ jest więc zero, w którym funkcja ta osiąga silne maksimum lokalne, gdyż dla $0 < | x | < 1$ mamy $\tilde{f} (x) < 1 = \tilde{f} (0)$ .

}}

Przykład [Uzupelnij]

Funkcja $f (x) = x$ zacieśniona do przedziału domkniętego $[- 1, 2]$ jest różniczkowalna w przedziale otwartym $(- 1, 2)$ . W każdym punkcie $- 1 < x < 2$ mamy $f^{'} (x) = 1 \neq 0$ . Stąd jedynymi punktami krytycznym są punkty $d o m f ∖ d o m f^{'} = {- 1, 2}$ , czyli końce przedziału domkniętego. W punkcie $x = - 1$ funkcja $f$ osiąga minimum

f (- 1) = - 1

, a w

x = 2

maksimum

f (2) = 2

.

{{red}Rysunek am1w09.0050}

Przykład [Uzupelnij]

Funkcja $f (x) = \sqrt{1 - x^{2}}$ określona jest na przedziale domkniętym $d o m f = [- 1, 1]$ , a jej pochodna $f^{'} (x) = \frac{- x}{\sqrt{1 - x^{2}}}$ istnieje w punktach przedziału otwartego $d o m f^{'} = (- 1, 1)$ . Pochodna zeruje się w punkcie $x = 0$ . Stąd zbiór punktów krytycznych funkcji $f$ składa się z trzech punktów: ${- 1, 0, 1}$ . Funkcja $f$ osiąga w punkcie $0$ maksimum $f (0) = 1$ , a w dwóch pozostałych punktach krytycznych osiąga minima $f (- 1) = f (1) = 0$ . Zwróćmy uwagę, że w obu tych punktach pochodna nie istnieje. Co więcej, granice jednostronne pochodnej $f^{'}$ :

\lim_{x \to - 1 +} f^{'} (x) = \infty oraz \lim_{x \to 1 -} f^{'} (x) = - \infty

są nieskończone.

{{red}Rysunek am1w09.0060}

Przykład [Uzupelnij]

Funkcja $f (x) = \sqrt{x^{2} - 1}$ określona jest dla $| x | \geq 1$ . Stąd $d o m f = (- \infty, - 1] \cup [1, \infty) .$ Jej pochodna $f^{'} (x) = \frac{x}{\sqrt{x^{2} - 1}}$ określona jest w sumie przedziałów otwartych $d o m f^{'} = (- \infty, - 1) \cup (1, \infty)$ . Zwróćmy uwagę, że pochodna nie zeruje się w żadnym punkcie swojej dziedziny. Jednak zbiór punktów krytycznych funkcji $f$ zawiera dwa punkty: $- 1$ oraz $1$ , w których funkcja $f$ osiąga minima

f (- 1) = f (1) = 0

.

W punktach zbioru $d o m f ∖ d o m f^{'}$ funkcja nie musi osiągać ekstremum, co ilustrują kolejne przykłady.

Przykład [Uzupelnij]

Każdy punkt przedziału $[0, 1]$ jest punktem krytycznym funkcji Dirichleta

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle f(x)=\left\{\aligned &1, &\text{ dla }& x\in[0,1]\cap \mathbb{Q}\\&0, &\text{ dla }&x\in[0,1]\cap (\mathbb{R}\setminus \mathbb{Q})\endaligned \right. ,} gdyż nie jest ona różniczkowalna (ani

nawet ciągła) w żadnym punkcie tego przedziału. Jednak w żadnym punkcie przedziału $[0, 1]$ (ani w punkcie wymiernym, ani w niewymiernym) funkcja Dirichleta nie osiąga ekstremum, gdyż w dowolnie małym otoczeniu któregokolwiek punktu znajdziemy punkty wymierne i niewymierne, w których funkcja przyjmuje skrajnie różne wartości: albo jeden, albo zero.

{{red}Rysunek am1w09.0070}

Przykład [Uzupelnij]

Funkcja Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle f(x)=\left\{\aligned &\sqrt{x}, &\text{dla } &x\geq 0\\ -&\sqrt{-x}, &\text{ dla } &x< 0\endaligned\right.,} określona

jest dla wszystkich liczb rzeczywistych, stąd $d o m f = (- \infty, \infty)$ .

Jej pochodna Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle f'(x)=\left\{\aligned &\frac{1}{2\sqrt{x}}, &\text{ dla } &x> 0\\ &\frac{1}{2\sqrt{-x}}, &\text{ dla } &x< 0\endaligned\right\} =\frac{1}{2\sqrt{|x|}}, \text{ dla } x\neq 0} nie zeruje się w

żadnym punkcie swojej dziedziny $d o m f^{'} = (- \infty, 0) \cup (0, \infty)$ . Funkcja $f$ jest nieparzysta, ściśle rosnąca, nie osiąga więc ekstremum w żadnym punkcie swojej dziedziny, również w $x = 0$ , mimo że jest to punkt krytyczny tej funkcji.

Twierdzenie o wartości średniej

Wnioskiem z twierdzenia Rolle'a jest następujące

Twierdzenie [Uzupelnij]

(twierdzenie Cauchy'ego) Niech $f, g : [a, b] \mapsto ℝ$ będą funkcjami ciągłymi w przedziale domkniętym $[a, b]$ i różniczkowalnymi w przedziale otwartym $(a, b)$ . Wówczas istnieje punkt $ξ \in (a, b)$ taki, że

(f (b) - f (a)) g^{'} (ξ) = (g (b) - g (a)) f^{'} (ξ) .

Zwróćmy uwagę, że powyższą równość można zapisać w bardziej przejrzystej postaci (i łatwiejszej do zapamiętania):

\frac{f (b) - f (a)}{g (b) - g (a)} = \frac{f^{'} (ξ)}{g^{'} (ξ)},

o ile $g (a) \neq g (b)$ oraz $g^{'} (ξ) \neq 0$ . Twierdzenie Cauchy'ego głosi w tym przypadku, że istnieje wewnątrz przedziału $(a, b)$ punkt $ξ$ taki, że stosunek przyrostów wartości funkcji $f$ i $g$ między punktami $a$ i $b$ jest równy stosunkowi pochodnych tych funkcji w punkcie $ξ$ .

Dowód [Uzupelnij]

Rozważmy pomocniczo funkcję $h (t) : = (f (b) - f (a)) g (t) - (g (b) - g (a)) f (t)$ określoną dla $t \in [a, b]$ . Funkcja $h$ jest ciągła w przedziale domkniętym $[a, b]$ , różniczkowalna w przedziale otwartym $(a, b)$ o pochodnej równej

\frac{d}{d t} h (t) = (f (b) - f (a)) \frac{d}{d t} g (t) - (g (b) - g (a)) \frac{d}{d t} f (t) .

Ponadto $h (a) = h (b)$ . Na mocy twierdzenia Rolle'a istnieje więc taki punkt $ξ \in (a, b)$ , w którym zeruje się pochodna

h^{'} (ξ) = 0

, skąd wynika teza twierdzenia.

{black}

Jako wniosek z twierdzenia Cauchy'ego otrzymujemy

Twierdzenie [Uzupelnij]

(twierdzenie Lagrange'a) Jeśli funkcja $f : [a, b] \mapsto ℝ$ jest ciągła w przedziale domkniętym $[a, b]$ i różniczkowalna w każdy punkcie przedziału otwartego $(a, b)$ , to istnieje punkt $ξ \in (a, b)$ taki, że

\frac{f (b) - f (a)}{b - a} = f^{'} (ξ) .

Dowód [Uzupelnij]

Wystarczy w twierdzeniu Cauchy'ego podstawić $g (t) = t .$

Wówczas

g (b) = b

,

g (a) = a

oraz

g^{'} (t) = 1

.

{black}

Twierdzenie Lagrange'a nazywane jest też twierdzeniem o przyrostach (skończonych) lub twierdzeniem o wartości średniej, gdyż tezę twierdzenia można zapisać też następująco:

f (b) - f (a) = f^{'} (ξ) (b - a), dla pewnego ξ \in (a, b) .

Innymi słowy: przyrost wartości funkcji $f (b) - f (a)$ odpowiadający przyrostowi argumentu funkcji od $a$ do $b$ równy jest iloczynowi przyrostu argumentu $b - a$ i wartości pochodnej funkcji $f$ w pewnym punkcie pośrednim $ξ$ leżącym między punktami $a$ i $b$ .

{{red}Rysunek am1w09.0080}

Pamiętamy, że interpretacją geometryczną ilorazu różnicowego $\frac{f (b) - f (a)}{b - a}$ jest współczynnik kierunkowy siecznej wykresu funkcji $f$ przechodzącej przez punkty $(a, f (a))$ i $(b, f (b))$ . Twierdzenie Lagrange'a orzeka więc, że między punktami $a$ i $b$ da się znaleźć taki punkt $ξ$ , że styczna do wykresu funkcji $f$ w punkcie $(ξ, f (ξ))$ jest równoległa do siecznej przechodzącej przez punkty $(a, f (a))$ i $(b, f (b))$ .

Wnioskiem z twierdzenia Lagrange'a o wartości średniej jest twierdzenie, które wiąże monotoniczność funkcji ze znakiem pierwszej pochodnej.

Twierdzenie [Uzupelnij]

Niech $f$ będzie funkcją różniczkowalną w przedziale $(a, b)$ .

a) Jeśli $f^{'} (x) \geq 0$ dla wszystkich $x \in (a, b)$ , to $f$ jest rosnąca w przedziale $(a, b)$ .

a') Jeśli $f^{'} (x) > 0$ dla wszystkich $x \in (a, b)$ , to $f$ jest ściśle rosnąca w przedziale $(a, b)$ .

b) Jeśli $f^{'} (x) = 0$ dla wszystkich $x \in (a, b)$ , to $f$ jest stała w przedziale $(a, b)$ .

c) Jeśli $f^{'} (x) \leq 0$ dla wszystkich $x \in (a, b)$ , to $f$ jest malejąca w przedziale $(a, b)$ .

c') Jeśli $f^{'} (x) < 0$ dla wszystkich $x \in (a, b)$ , to $f$ jest ściśle malejąca w przedziale $(a, b)$ .

Dowód [Uzupelnij]

Dla dowolnych punktów $x_{1} < x_{2}$ z przedziału $(a, b)$ zgodnie z twierdzeniem Lagrange'a potrafimy wskazać punkt $ξ \in (x_{1}, x_{2})$ taki, że $f (x_{2}) - f (x_{1}) = f^{'} (ξ) (x_{2} - x_{1})$ . Z równości tej wynikają powyższe implikacje.

{black}

Wnioskiem z tego twierdzenia jest warunek wystarczający istnienia ekstremum w przypadku, gdy funkcja jest różniczkowalna.

Wniosek [Uzupelnij]

Niech $f$ będzie funkcją różniczkowalną w przedziale $(a, b)$ . Jeśli w punkcie $x_{0} \in (a, b)$ pochodna funkcji $f$ zeruje się (tj. $f^{'} (x_{0}) = 0$ ) oraz zmienia znak, to znaczy

a) jest dodatnia w przedziale $(a, x_{0})$ i ujemna w $(x_{0}, b)$

albo -- odpowiednio --

b) jest ujemna w przedziale $(a, x_{0})$ i dodatnia w $(x_{0}, b)$ ,

to funkcja $f$ osiąga w punkcie $x_{0}$ ekstremum, odpowiednio:

a) minimum lokalne,

b) maksimum lokalne.

Dowód [Uzupelnij]

a) Na mocy poprzedniego twierdzenia funkcja $f$ jest ściśle rosnąca w przedziale $(a, x_{0})$ i ściśle malejąca w przedziale $(x_{0}, b)$ , osiąga więc maksimum lokalne w punkcie $x_{0}$ . Dowód w

przypadku b) jest podobny.

{black}

Zwróćmy uwagę, że nie potrzeba zakładać zerowania się pierwszej pochodnej funkcji w punkcie $x_{0}$ . Prawdziwy jest więc także

Wniosek [Uzupelnij]

Jeśli funkcja $f$ ciągła w przedziale $(a, b)$ jest różniczkowalna w przedziałach $(a, x_{0})$ oraz $(x_{0}, b)$ , przy czym pochodna $f^{'}$ jest

a) dodatnia w przedziale $(a, x_{0})$ i ujemna w $(x_{0}, b)$

b) ujemna w przedziale $(a, x_{0})$ i dodania w $(x_{0}, b)$ ,

to funkcja $f$ osiąga w punkcie $x_{0}$ ekstremum, odpowiednio:

a) minimum lokalne,

b) maksimum lokalne.

Przykład funkcji $f (x) = | x |$ , która osiąga minimum w punkcie $x_{0} = 0$ a ma pochodną ujemna dla $x < 0$ a dodatnią dla $x > 0$ i wcale nie ma pochodnej w punkcie $x_{0} = 0$ , stanowi ilustrację ostatniego wniosku.

{{red}Rysunek am1w09.0081}

Przykład [Uzupelnij]

Pochodna funkcji $f (x) = 2 x^{3} + 3 x^{2} - 12 x + 7$ wynosi

f^{'} (x) = 6 x^{2} + 6 x - 12 = 6 (x^{2} + x - 2) = 6 (x + 2) (x - 1) .

Stąd

f^{'} (x) < 0

w

przedziale $(- 2, 1)$ , a w obu przedziałach $(- \infty, - 2)$ oraz $(1, + \infty)$ pochodna jest dodatnia. Na mocy wykazanego twierdzenia, funkcja $f$ jest ściśle rosnąca w przedziale $(- \infty, - 2)$ , następnie maleje w przedziale $(- 2, 1)$ i znowu rośnie w przedziale $(1, \infty)$ . Wobec tego w punkcie $x = - 2$ osiąga maksimum lokalne równe $f (- 2) = 27$ , a w punkcie $x = 1$ minimum lokalne równe $f (1) = 0$ .

{{uwaga|[Uzupelnij]|| Założenie, że pochodna $f^{'} (x) \geq 0$ (odpowiednio $f^{'} (x) > 0$ , $f^{'} (x) = 0$ itd) w każdym punkcie przedziału $(a, b)$ jest istotne.

{{red}Rysunek am1w09.0082}

a) Rozważmy funkcję: $f (x) = [x],$ gdzie $[x]$ oznacza część całkowitą liczby rzeczywistej $x$ , czyli największą liczbę całkowitą nie większą od $x$ . Wówczas $f$ jest różniczkowalna w zbiorze $ℝ ∖ ℤ$ (czyli wszędzie poza zbiorem liczb całkowitych) i w zbiorze tym pochodna $f^{'} (x) = 0$ , mimo że funkcja $f$ jest rosnąca.

{{red}Rysunek am1w09.0084}

b) Funkcja $g (x) = x - [x]$ jest różniczkowalna w zbiorze $ℝ ∖ ℤ$ i w każdym punkcie tego zbioru jej pochodna $g^{'} (x) = 1$ . Jednak funkcja ta nie jest ściśle rosnąca w zbiorze $ℝ ∖ ℤ$ . Jest natomiast ściśle rosnąca w każdym z przedziałów postaci $(n, n + 1)$ , gdzie $n \in ℤ$ . }}

Podane funkcje są ciągłe poza zbiorem liczb całkowitych. Można jednak skonstruować przykład funkcji ciągłej, rosnącej o zerowej pochodnej w prawie każdym punkcie, to znaczy w każdym punkcie przedziału $(0, 1)$ poza punktami trójkowego zbioru Cantora

Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle \displaystyle C:=\big\{\sum_{k=1}^\infty \frac{a_k}{3^k}, \ \ a_k\in\{0,2\}\big\}.}

Przypomnijmy, że zbiór ten rozważaliśmy w

ramach pierwszego modułu.

{{przyklad|[Uzupelnij]|| Niech $x = (0, a_{1} a_{2} a_{3} a_{4} \dots)_{(3)} = \sum_{n = 1}^{\infty} \frac{a_{n}}{3^{n}}$ będzie dowolną liczbą z przedziału $[0, 1]$ zapisaną w systemie trójkowym za pomocą ciągu cyfr $a_{n} = a_{n} (x) \in {0, 1, 2}$ . Niech $N = N (x)$ będzie najmniejszą liczbą naturalną, dla której $a_{n} = 1$ . Innymi słowy: niech $N = N (x)$ będzie pozycją pierwszej jedynki w zapisie trójkowym liczby $x$ , licząc od przecinka pozycyjnego w prawo. Jeśli nie ma takiej liczby, przyjmujemy $N (x) = \infty$ . Określmy ciąg

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle b_n=\left\{\aligned \frac{1}{2}a_n, \text{ dla } n<N(x)\\ 1, \text{ dla } n=N(x)\\ 0, \text{ dla } n>N(x)\endaligned \right ., }

za pomocą którego

definiujemy funkcję Cantora (zwaną także diabelskimi

schodami) wzorem

$f (x) = \sum_{k = 1}^{N (x)} \frac{b_{k}}{2^{k}} .$

[height=50mm]{rys_am1w09_0086a.eps}

{{red}Rysunek am1w09.0086a ANIMACJA}

Łatwo sprawdzić, że $f (0) = 0$ , $f (1) = 1$ , a na odcinkach, które usuwamy kolejno z przedziału $[0, 1]$ podczas kolejnych etapów konstrukcji trójkowego zbioru Cantora, funkcja ta jest stała:

Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle \displaystyle f(x)=\frac{1}{2} \text{ dla } x\in\big(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\big)f(x)=\frac{1}{4} \text{ dla } x\in \big(\frac{1}{9},\frac{2}{9}\big) \text{ oraz } f(x)=\frac{3}{4} \text{ dla } x\in\big(\frac{7}{9}, \frac{8}{9}\big), f(x)=\frac{1}{8} \text{ dla } x\in \big(\frac{1}{27},\frac{2}{27}\big), \ f(x)=\frac{3}{8} \text{ dla } x\in\big(\frac{7}{27}, \frac{8}{27}\big), \ f(x)=\frac{5}{8} \text{ dla } x\in \big(\frac{19}{27},\frac{20}{27}\big), \ f(x)=\frac{7}{8} \text{ dla } x\in\big(\frac{25}{27}, \frac{26}{27}\big) }

[height=50mm]{rys_am1w09_0086b.eps}

i tak dalej. Można wykazać, że funkcja ta jest ciągła w każdym punkcie przedziału $[0, 1]$ . Zauważmy, że funkcja Cantora jest różniczkowalna w każdym punkcie zbioru $[0, 1] ∖ C$ (tj. w każdym punkcie przedziału $(0, 1)$ poza punktami trójkowego zbioru Cantora $C$ ). Pochodna funkcji Cantora jest w tych punktach równa zeru, a mimo to (co nietrudno zauważyć) funkcja Cantora jest rosnąca (niemalejąca) w przedziale $[0, 1]$ . }}

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

Wersja z 17:47, 10 sie 2006

Spis treści

9. Pochodna funkcji jednej zmiennej

9.1. Pochodna: interpretacja fizyczna i geometryczna

Twierdzenia o pochodnych. Pochodne funkcji elementarnych

Pochodne funkcji określonych za pomocą szeregów potęgowych

Pochodna logarytmu

Twierdzenie Rolle'a. Punkty krytyczne

Twierdzenie o wartości średniej

Menu nawigacyjne

Działania na stronie

Opcje strony

Narzędzia osobiste

Nawigacja

Szukaj

Narzędzia

@@ Linia 15: / Linia 15: @@
 obiektu poruszającego się po prostej dzielimy drogę, jaką przebył
 w określonym czasie, przez długość tego odcinka czasu:
-<center><math>v_{\text{średnia}}=\frac{\Delta x}{\Delta t}, </math></center>
+<center><math> \displaystyle v_{\text{średnia}}=\frac{\Delta x}{\Delta t}, </math></center>
-gdzie <math>\Delta x=x(t_2)-x(t_1)</math> oznacza drogę jaką obserwowany
+gdzie <math> \displaystyle \Delta x=x(t_2)-x(t_1)</math> oznacza drogę jaką obserwowany
-obiekt przebył w czasie <math>\Delta t:=t_2 - t_1</math>. Następnie
+obiekt przebył w czasie <math> \displaystyle \Delta t:=t_2 - t_1</math>. Następnie
 spostrzegliśmy, że pomiar prędkości jest tym lepszy  i bardziej
 adekwatny do stanu obiektu w określonej chwili, im odcinek czasu
-<math>\Delta t</math> pomiędzy kolejnymi chwilami <math>t_1</math> a <math>t_2</math> jest krótszy.
+<math> \displaystyle \Delta t</math> pomiędzy kolejnymi chwilami <math> \displaystyle t_1</math> a <math> \displaystyle t_2</math> jest krótszy.
-Granicę ilorazu <center><math>\lim_{\Delta t\to 0} \frac{x(t_1+\Delta t)-x(t_1
+Granicę ilorazu <center><math> \displaystyle \lim_{\Delta t\to 0} \frac{x(t_1+\Delta t)-x(t_1
 )}{\Delta t} \text{ przy }\Delta t \rightarrow 0</math></center> nazywamy
 '''''prędkością chwilową''''' lub - krótko - '''''prędkością''''' obiektu
-w chwili <math>t_1</math> i tradycyjnie oznaczamy symbolem <math>v(t_1)</math> lub
+w chwili <math> \displaystyle t_1</math> i tradycyjnie oznaczamy symbolem <math> \displaystyle v(t_1)</math> lub
-<center><math>\frac{dx}{dt}(t_1 ), \ \ \frac{d}{dt}x(t_1 ), \ \  x'(t_1), \ \ \dot{x}(t_1).</math></center> To
+<center><math> \displaystyle \frac{dx}{dt}(t_1 ), \ \ \frac{d}{dt}x(t_1 ), \ \  x'(t_1), \ \ \dot{x}(t_1).</math></center> To
 ostatnie oznaczenie pochodnej jest często stosowane w równaniach
 różniczkowych.
-Niech <math>f:(a,b)\mapsto \mathbb{R}</math> będzie dowolną funkcją o wartościach
+Niech <math> \displaystyle f:(a,b)\mapsto \mathbb{R}</math> będzie dowolną funkcją o wartościach
-rzeczywistych określoną w przedziale otwartym  <math>(a, b)</math>.
+rzeczywistych określoną w przedziale otwartym  <math> \displaystyle (a, b)</math>.
 {{definicja|[Uzupelnij]||
-Mówimy, że funkcja <math>f</math> jest
+Mówimy, że funkcja <math> \displaystyle f</math> jest
-'''''różniczkowalna w punkcie''''' <math>x_0 \in (a,b)</math>, jeśli istnieje
+'''''różniczkowalna w punkcie''''' <math> \displaystyle x_0 \in (a,b)</math>, jeśli istnieje
-granica '''''ilorazu różnicowego''''' <center><math>\lim_{h\to
+granica '''''ilorazu różnicowego''''' <center><math> \displaystyle \lim_{h\to
 }\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}.</math></center> Granicę tę -- jeśli istnieje --
-nazywamy '''''pochodną funkcji''''' <math>f</math> w punkcie <math>x_0</math> i oznaczamy
+nazywamy '''''pochodną funkcji''''' <math> \displaystyle f</math> w punkcie <math> \displaystyle x_0</math> i oznaczamy
-symbolem: <math>f'(x_0 )</math> lub <math>\frac{df}{dx}(x_0)</math>.  Funkcję <math> x\mapsto
+symbolem: <math> \displaystyle f'(x_0 )</math> lub <math> \displaystyle \frac{df}{dx}(x_0)</math>.  Funkcję <math> \displaystyle  x\mapsto
-f'(x)</math>, która argumentowi <math>x</math> przyporządkowuje wartość pochodnej
+f'(x)</math>, która argumentowi <math> \displaystyle x</math> przyporządkowuje wartość pochodnej
-<math>f'(x)</math> funkcji <math>f</math> w punkcie <math>x</math> nazywamy '''''funkcją pochodną'''''
+<math> \displaystyle f'(x)</math> funkcji <math> \displaystyle f</math> w punkcie <math> \displaystyle x</math> nazywamy '''''funkcją pochodną'''''
-funkcji <math>f</math> lub -- krótko -- '''''pochodną''''' funkcji <math>f</math>.
+funkcji <math> \displaystyle f</math> lub -- krótko -- '''''pochodną''''' funkcji <math> \displaystyle f</math>.
 }}
-Zwróćmy uwagę, że dziedzina pochodnej <math>x\mapsto f'(x)</math> jest zawsze
+Zwróćmy uwagę, że dziedzina pochodnej <math> \displaystyle x\mapsto f'(x)</math> jest zawsze
-podzbiorem dziedziny funkcji <math>x\mapsto f(x)</math>.
+podzbiorem dziedziny funkcji <math> \displaystyle x\mapsto f(x)</math>.
 {{uwaga|[Uzupelnij]||
-Jeśli funkcja <math>f</math> jest różniczkowalna w
+Jeśli funkcja <math> \displaystyle f</math> jest różniczkowalna w
-punkcie <math>x_0\in (a,b)</math>, to jest w tym punkcie ciągła. Skoro iloraz
+punkcie <math> \displaystyle x_0\in (a,b)</math>, to jest w tym punkcie ciągła. Skoro iloraz
-różnicowy <math>\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}</math> ma granicę przy <math>h\to 0</math>,
+różnicowy <math> \displaystyle \dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}</math> ma granicę przy <math> \displaystyle h\to 0</math>,
-to licznik <math>f(x_0+h)-f(x_0)</math> musi zmierzać do zera, stąd <math>f</math> jest
+to licznik <math> \displaystyle f(x_0+h)-f(x_0)</math> musi zmierzać do zera, stąd <math> \displaystyle f</math> jest
-ciągła w punkcie <math>x_0</math>. }}
+ciągła w punkcie <math> \displaystyle x_0</math>. }}
 Implikacja odwrotna nie jest prawdziwa.
 {{przyklad|[Uzupelnij]||
-Rozważmy  funkcję <math>f(x)=|x|</math> określoną na <math>\mathbb{R}</math>. Funkcja ta
+Rozważmy  funkcję <math> \displaystyle f(x)=|x|</math> określoną na <math> \displaystyle \mathbb{R}</math>. Funkcja ta
-jest ciągła w każdym punkcie <math>x\in\mathbb{R}</math>. Natomiast nie jest
+jest ciągła w każdym punkcie <math> \displaystyle x\in\mathbb{R}</math>. Natomiast nie jest
-różniczkowalna w jednym punkcie -- w punkcie <math>x=0</math>, gdyż
+różniczkowalna w jednym punkcie -- w punkcie <math> \displaystyle x=0</math>, gdyż
-<center><math>\lim_{h\to 0}\frac{|x+h|-|x|}{h}=\left\{\aligned 1, \text{ dla
+<center><math> \displaystyle \lim_{h\to 0}\frac{|x+h|-|x|}{h}=\left\{\aligned 1, \text{ dla
-}x>0\\-1, \text{ dla }x<0\endaligned \right .</math></center> Funkcja <math>f(x)=|x|</math>
+}x>0\\-1, \text{ dla }x<0\endaligned \right .</math></center> Funkcja <math> \displaystyle f(x)=|x|</math>
 jest więc różniczkowalna w każdym punkcie zbioru liczb
-rzeczywistych z wyjątkiem punktu <math>x=0</math>, gdyż nie istnieje granica
+rzeczywistych z wyjątkiem punktu <math> \displaystyle x=0</math>, gdyż nie istnieje granica
-ilorazu <math>\frac{|0+h|-|0|}{h}</math> przy <math>h\to 0</math>. W pozostałych
+ilorazu <math> \displaystyle \frac{|0+h|-|0|}{h}</math> przy <math> \displaystyle h\to 0</math>. W pozostałych
-punktach <math>x\neq 0</math> mamy  <math>f'(x)=\mathrm{sgn}\, x</math>, gdzie
+punktach <math> \displaystyle x\neq 0</math> mamy  <math> \displaystyle f'(x)=\mathrm{sgn}\, x</math>, gdzie
-<center><math>\mathrm{sgn}\, x=\frac{x}{|x|}=\left\{\aligned 1, \text{ dla }x>0\\-1,
+<center><math> \displaystyle \mathrm{sgn}\, x=\frac{x}{|x|}=\left\{\aligned 1, \text{ dla }x>0\\-1,
 \text{ dla }x<0\endaligned \right .</math></center> oznacza funkcję '''''signum'''''
-('''''znak liczby'''''). Dziedzina pochodnej <math>f'</math> jest podzbiorem
+('''''znak liczby'''''). Dziedzina pochodnej <math> \displaystyle f'</math> jest podzbiorem
-właściwym dziedziny funkcji <math>f(x)=|x|</math>, tj. <math>\mathrm{dom}\, f' \subsetneq
+właściwym dziedziny funkcji <math> \displaystyle f(x)=|x|</math>, tj. <math> \displaystyle \mathrm{dom}\, f' \subsetneq
-\mathrm{dom}\, f</math> (to znaczy: <math>\mathrm{dom}\, f'\subset \mathrm{dom}\, f</math> i <math>\mathrm{dom}\, f'\neq \mathrm{dom}\,
+\mathrm{dom}\, f</math> (to znaczy: <math> \displaystyle \mathrm{dom}\, f'\subset \mathrm{dom}\, f</math> i <math> \displaystyle \mathrm{dom}\, f'\neq \mathrm{dom}\,
 f</math>). }}
 {{red}[[Rysunek am1w09.0005]]}
-Zwróćmy uwagę, że iloraz różnicowy <center><math>\dfrac{f( x_0 +h )-f(x_0
+Zwróćmy uwagę, że iloraz różnicowy <center><math> \displaystyle \dfrac{f( x_0 +h )-f(x_0
 )}{h}</math></center> jest równy współczynnikowi kierunkowemu '''''siecznej'''''
-wykresu funkcji <math>f</math> przechodzącej przez punkty <math>(x_0, f(x_0))</math>
+wykresu funkcji <math> \displaystyle f</math> przechodzącej przez punkty <math> \displaystyle (x_0, f(x_0))</math>
-oraz <math>(x_0+h, f(x_0+h))</math>, tj. jest równy tangensowi kąta, jaki
+oraz <math> \displaystyle (x_0+h, f(x_0+h))</math>, tj. jest równy tangensowi kąta, jaki
-sieczna ta tworzy z osią rzędnych. Gdy <math>h</math> zmierza do zera, punkt
+sieczna ta tworzy z osią rzędnych. Gdy <math> \displaystyle h</math> zmierza do zera, punkt
-<math>(x_0+h, f(x_0+h))</math> zbliża się do punktu <math>(x_0, f(x_0))</math>. Jeśli
+<math> \displaystyle (x_0+h, f(x_0+h))</math> zbliża się do punktu <math> \displaystyle (x_0, f(x_0))</math>. Jeśli
-istnieje pochodna <math>f'(x_0)</math>, to prostą o równaniu
+istnieje pochodna <math> \displaystyle f'(x_0)</math>, to prostą o równaniu
-<center><math>y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0),</math></center> będącą granicznym położeniem siecznych
+<center><math> \displaystyle y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0),</math></center> będącą granicznym położeniem siecznych
-przechodzących przez punkty <math>(x_0, f(x_0))</math> oraz <math>(x_0+h,
+przechodzących przez punkty <math> \displaystyle (x_0, f(x_0))</math> oraz <math> \displaystyle (x_0+h,
-f(x_0+h))</math>, nazywamy '''''styczną''''' do wykresu funkcji <math>f</math> w
+f(x_0+h))</math>, nazywamy '''''styczną''''' do wykresu funkcji <math> \displaystyle f</math> w
-punkcie <math>(x_0, f(x_0))</math>. Pochodna <math>f'(x_0)</math> jest więc
+punkcie <math> \displaystyle (x_0, f(x_0))</math>. Pochodna <math> \displaystyle f'(x_0)</math> jest więc
-współczynnikiem kierunkowym stycznej do wykresu funkcji <math>f</math> w
+współczynnikiem kierunkowym stycznej do wykresu funkcji <math> \displaystyle f</math> w
-punkcie <math>(x_0, f(x_0))</math>.
+punkcie <math> \displaystyle (x_0, f(x_0))</math>.
 Nietrudno podać przykład funkcji ciągłej, która nie jest
-różniczkowalna w skończonej liczbie punktów, np. w punktach <math>x_1,
+różniczkowalna w skończonej liczbie punktów, np. w punktach <math> \displaystyle x_1,
 x_2,\dots, x_n</math>. Wystarczy bowiem rozważyć np. sumę
-<center><math>f(x)= c_1 |x-x_1|+c_2 |x-x_2|+\dots+c_n |x-x_n|, </math></center>
+<center><math> \displaystyle f(x)= c_1 |x-x_1|+c_2 |x-x_2|+\dots+c_n |x-x_n|, </math></center>
-gdzie <math>c_1, c_2, \dots, c_n </math> są stałymi różnymi od zera. Pochodna
+gdzie <math> \displaystyle c_1, c_2, \dots, c_n </math> są stałymi różnymi od zera. Pochodna
-<center><math>f'(x)=c_1 \mathrm{sgn}\,(x-x_1 )+c_2 \mathrm{sgn}\,(x-x_2 )+\dots+c_n\mathrm{sgn}\,(x-x_n )</math></center> istnieje w
+<center><math> \displaystyle f'(x)=c_1 \mathrm{sgn}\,(x-x_1 )+c_2 \mathrm{sgn}\,(x-x_2 )+\dots+c_n\mathrm{sgn}\,(x-x_n )</math></center> istnieje w
-każdym punkcie zbioru <math>\mathbb{R}\setminus \{x_1, x_2,\dots, x_n\}</math>,
+każdym punkcie zbioru <math> \displaystyle \mathbb{R}\setminus \{x_1, x_2,\dots, x_n\}</math>,
-czyli wszędzie poza zbiorem <math>\{x_1, x_2,\dots, x_n\}</math>.
+czyli wszędzie poza zbiorem <math> \displaystyle \{x_1, x_2,\dots, x_n\}</math>.
 Skonstruujmy funkcję, która jest ciągła i nie jest
@@ Linia 103: / Linia 103: @@
 {{przyklad|[Uzupelnij]||
-Rozważmy wpierw funkcję <math>x\mapsto
+Rozważmy wpierw funkcję <math> \displaystyle x\mapsto
 f(x)=\arcsin(\cos x)</math>. Pamiętamy (zob. ćwiczenia do modułu
-drugiego), że funkcja ta jest określona na <math>\mathbb{R}</math>, parzysta,
+drugiego), że funkcja ta jest określona na <math> \displaystyle \mathbb{R}</math>, parzysta,
-okresowa o okresie <math>2\pi</math> przy czym dla <math>-\pi\leq x\leq \pi</math>
+okresowa o okresie <math> \displaystyle 2\pi</math> przy czym dla <math> \displaystyle -\pi\leq x\leq \pi</math>
-zachodzi równość <math>\arcsin(\cos x)=\frac{\pi}{2}-|x|</math>. Można
+zachodzi równość <math> \displaystyle \arcsin(\cos x)=\frac{\pi}{2}-|x|</math>. Można
 wykazać, że funkcja określona za pomocą nieskończonego szeregu
-<center><math>\aligned g(x)&=\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f(4^k x)}{3^k }\\
+<center><math> \displaystyle \aligned g(x)&=\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f(4^k x)}{3^k }\\
 &=f(x)+\frac{f(4 x)}{3}+\frac{f(16 x)}{9}+\frac{f(64
 x)}{27}+\frac{f(256 x)}{81}+\dots\endaligned </math></center> jest określona na
-<math>\mathbb{R}</math>, parzysta i okresowa o okresie <math>2\pi</math>, ciągła w każdym
+<math> \displaystyle \mathbb{R}</math>, parzysta i okresowa o okresie <math> \displaystyle 2\pi</math>, ciągła w każdym
 punkcie swojej dziedziny i nie jest różniczkowalna w żadnym
-punkcie zbioru <math>\mathbb{R}</math>. }}
+punkcie zbioru <math> \displaystyle \mathbb{R}</math>. }}
 {{red}[Rysunek, Animacja am1w09.0010]}
@@ Linia 125: / Linia 125: @@
 {{przyklad|[Uzupelnij]||
-a) Funkcja stała  <math>x\mapsto c</math>
+a) Funkcja stała  <math> \displaystyle x\mapsto c</math>
-określona w przedziale <math>(a,b)</math> jest różniczkowalna w każdym
+określona w przedziale <math> \displaystyle (a,b)</math> jest różniczkowalna w każdym
 punkcie tego przedziału i ma pochodną równą zeru, gdyż iloraz
-różnicowy <math> \frac{c-c}{h}</math> będąc stale równy zeru, zmierza  do
+różnicowy <math> \displaystyle  \frac{c-c}{h}</math> będąc stale równy zeru, zmierza  do
 zera.
-b) Jeśli <math>c</math> jest stałą i istnieje <math>f'(x)</math>, to istnieje pochodna
+b) Jeśli <math> \displaystyle c</math> jest stałą i istnieje <math> \displaystyle f'(x)</math>, to istnieje pochodna
-iloczynu <math>(c\cdot f)'(x)=c\cdot f'(x)</math> (innymi słowy: stałą można
+iloczynu <math> \displaystyle (c\cdot f)'(x)=c\cdot f'(x)</math> (innymi słowy: stałą można
 wyłączyć przed znak pochodnej). Mamy bowiem
-<math>\frac{cf(x+h)-cf(x)}{h}=c\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\to c \cdot f'(x)</math>
+<math> \displaystyle \frac{cf(x+h)-cf(x)}{h}=c\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\to c \cdot f'(x)</math>
-przy <math>h\to 0</math>.
+przy <math> \displaystyle h\to 0</math>.
-c) Jednomian <math>f(x)= x^n</math> jest różniczkowalny w każdym punkcie
+c) Jednomian <math> \displaystyle f(x)= x^n</math> jest różniczkowalny w każdym punkcie
-<math>x\in \mathbb{R}</math> i <math>f'(x)=n x^{n-1}</math>. Na mocy wzoru dwumianowego Newtona
+<math> \displaystyle x\in \mathbb{R}</math> i <math> \displaystyle f'(x)=n x^{n-1}</math>. Na mocy wzoru dwumianowego Newtona
 mamy bowiem
-<center><math>\aligned\frac{(x+h)^n-x^n}{h}&=\binom{n}{1}x^{n-1}+\binom{n}{2}x^{n-2}h+
+<center><math> \displaystyle \aligned\frac{(x+h)^n-x^n}{h}&=\binom{n}{1}x^{n-1}+\binom{n}{2}x^{n-2}h+
 \binom{n}{3}x^{3}h^2+\dots+\binom{n}{n-1}x h^{n-2}+\binom{n}{n}h^{n-1}\\
 &\to nx^{n-1}+0+0+\dots+0+0, \text{ gdy }h\to 0.\endaligned</math></center>
-d) Funkcja <math>x\mapsto \sin x</math> jest różniczkowalna w każdym punkcie
+d) Funkcja <math> \displaystyle x\mapsto \sin x</math> jest różniczkowalna w każdym punkcie
-<math>x\in \mathbb{R}</math>, ponieważ iloraz różnicowy <center><math>\aligned
+<math> \displaystyle x\in \mathbb{R}</math>, ponieważ iloraz różnicowy <center><math> \displaystyle \aligned
 \frac{\sin(x+h)-\sin
 x}{h}&=\frac{2\sin\frac{x+h-x}{2}\cos\frac{x+h+x}{2}}{h}\\
 &=\cos(x+\frac{h}{2})\cdot
 \frac{\sin{\frac{h}{2}}}{{\frac{h}{2}}}\endaligned</math></center> zmierza do
-<math>\cos x</math>, gdyż <math>\frac{\sin{\frac{h}{2}}}{{\frac{h}{2}}}\to 1</math> oraz
+<math> \displaystyle \cos x</math>, gdyż <math> \displaystyle \frac{\sin{\frac{h}{2}}}{{\frac{h}{2}}}\to 1</math> oraz
-<math>\cos (x+\frac{h}{2})\to \cos x</math> przy <math>h\to 0</math>.
+<math> \displaystyle \cos (x+\frac{h}{2})\to \cos x</math> przy <math> \displaystyle h\to 0</math>.
-e) Funkcja  <math>x\mapsto \cos x</math> jest różniczkowalna w każdym punkcie
+e) Funkcja  <math> \displaystyle x\mapsto \cos x</math> jest różniczkowalna w każdym punkcie
-<math>x\in \mathbb{R}</math>, ponieważ iloraz różnicowy <center><math>\aligned
+<math> \displaystyle x\in \mathbb{R}</math>, ponieważ iloraz różnicowy <center><math> \displaystyle \aligned
 \frac{\cos(x+h)-\cos
 x}{h}&=\frac{-2\sin\frac{x+h-x}{2}\sin\frac{x+h+x}{2}}{h}\\
 &=-\sin(x+\frac{h}{2})\cdot
 \frac{\sin{\frac{h}{2}}}{{\frac{h}{2}}}\endaligned</math></center> zmierza do
-<math>-\sin x</math>, gdyż <math>\frac{\sin{\frac{h}{2}}}{{\frac{h}{2}}}\to 1</math>
+<math> \displaystyle -\sin x</math>, gdyż <math> \displaystyle \frac{\sin{\frac{h}{2}}}{{\frac{h}{2}}}\to 1</math>
-oraz <math>\sin (x+\frac{h}{2})\to \sin x</math> przy <math>h\to 0</math>.
+oraz <math> \displaystyle \sin (x+\frac{h}{2})\to \sin x</math> przy <math> \displaystyle h\to 0</math>.
 }}
@@ Linia 166: / Linia 166: @@
 Zwróćmy uwagę, że dotychczas nie podaliśmy precyzyjnych definicji
 funkcji sinus oraz cosinus, bazując na własnościach tych funkcji,
-poznanych w szkole w oparciu o własności liczb <math>\sin \varphi</math>,
+poznanych w szkole w oparciu o własności liczb <math> \displaystyle \sin \varphi</math>,
-<math>\cos\varphi</math>, gdy <math>\varphi</math> jest kątem trójkąta. W szczególności
+<math> \displaystyle \cos\varphi</math>, gdy <math> \displaystyle \varphi</math> jest kątem trójkąta. W szczególności
 skorzystaliśmy ze znanego faktu, że istnieje granica
-<math>\lim_{\varphi\to 0}\frac{\sin \varphi}{\varphi}=1</math>. Formalnie
+<math> \displaystyle \lim_{\varphi\to 0}\frac{\sin \varphi}{\varphi}=1</math>. Formalnie
 istnienie tej granicy należy wykazać po podaniu definicji funkcji
 sinus.
@@ Linia 177: / Linia 177: @@
 {{twierdzenie|[Uzupelnij]||
-Niech <math>f, g</math> będą funkcjami
+Niech <math> \displaystyle f, g</math> będą funkcjami
-określonymi na przedziale otwartym <math>(a,b)</math>. Niech <math>x \in (a,b)</math>.
+określonymi na przedziale otwartym <math> \displaystyle (a,b)</math>. Niech <math> \displaystyle x \in (a,b)</math>.
-Jeśli istnieją pochodne <math>f'(x) </math> oraz <math>g'(x) </math>, to
+Jeśli istnieją pochodne <math> \displaystyle f'(x) </math> oraz <math> \displaystyle g'(x) </math>, to
-<center><math>\aligned
+<center><math> \displaystyle \aligned
 &a) &\exists &(f+g)'(x)&=&f'(x )+g'(x)&\\
 &b) &\exists &(f\cdot g)'(x)&=&f'(x)g(x)+f(x )g'(x )&\\
@@ Linia 193: / Linia 193: @@
 {{dowod|[Uzupelnij]||
-a) Wobec założenia o istnieniu <math>f'(x)</math> oraz <math>g'(x)</math> iloraz
+a) Wobec założenia o istnieniu <math> \displaystyle f'(x)</math> oraz <math> \displaystyle g'(x)</math> iloraz
 różnicowy
-<center><math>\frac{(f+g)(x+h)-(f+g)(x)}{h}=\frac{(f)(x+h)-(f)(x)}{h}+\frac{(g)(x+h)-(g)(x)}{h}</math></center>
+<center><math> \displaystyle \frac{(f+g)(x+h)-(f+g)(x)}{h}=\frac{(f)(x+h)-(f)(x)}{h}+\frac{(g)(x+h)-(g)(x)}{h}</math></center>
 -- na mocy twierdzenia o granicy sumy -- ma granicę i jest ona
-równa <math>f'(x)+g'(x ).</math>
+równa <math> \displaystyle f'(x)+g'(x ).</math>
-b) Funkcja <math>g</math> jest ciągła w punkcie <math>x</math>, gdyż jest w tym punkcie
+b) Funkcja <math> \displaystyle g</math> jest ciągła w punkcie <math> \displaystyle x</math>, gdyż jest w tym punkcie
-różniczkowalna, więc <math>\displaystyle \exists \lim_{h\to
+różniczkowalna, więc <math> \displaystyle \displaystyle \exists \lim_{h\to
-}g(x+h)=g(x)</math>. Wobec istnienia pochodnych <math>f'(x_0)</math> oraz
+}g(x+h)=g(x)</math>. Wobec istnienia pochodnych <math> \displaystyle f'(x_0)</math> oraz
-<math>g'(x_0)</math> iloraz różnicowy
+<math> \displaystyle g'(x_0)</math> iloraz różnicowy
-<center><math>\frac{(f\cdot g)(x+h)-(f\cdot
+<center><math> \displaystyle \frac{(f\cdot g)(x+h)-(f\cdot
 g)(x)}{h}=\frac{f(x+h)-f(x)}{h}g(x+h)+f(x)\frac{g(x+h)-g(x)}{h}</math></center>
-zmierza przy <math>t\to 0</math> do granicy <math>f'(x)g(x)+f(x )g'(x )</math>.
+zmierza przy <math> \displaystyle t\to 0</math> do granicy <math> \displaystyle f'(x)g(x)+f(x )g'(x )</math>.
-c) Jeśli tylko <math>g(x)\neq 0</math>,  to -- wobec ciągłości funkcji <math>g</math> w
+c) Jeśli tylko <math> \displaystyle g(x)\neq 0</math>,  to -- wobec ciągłości funkcji <math> \displaystyle g</math> w
-punkcie <math>x</math> i istnienia <math>g'(x)</math> -- iloraz różnicowy
+punkcie <math> \displaystyle x</math> i istnienia <math> \displaystyle g'(x)</math> -- iloraz różnicowy
-<center><math>\frac{\frac{1}{g(x+h)}-\frac{1}{g(x)}}{h}=-\frac{g(x+h)-g(x)}{h}\cdot
+<center><math> \displaystyle \frac{\frac{1}{g(x+h)}-\frac{1}{g(x)}}{h}=-\frac{g(x+h)-g(x)}{h}\cdot
 \frac{1}{g(x+h)g(x)}</math></center> zmierza do granicy
-<math>\displaystyle\frac{-g'(x)}{g^2 (x)}</math> przy <math>h\to 0</math>.
+<math> \displaystyle \displaystyle\frac{-g'(x)}{g^2 (x)}</math> przy <math> \displaystyle h\to 0</math>.
-d) Zauważmy, że <math>\displaystyle \frac{f}{g}=f\cdot \frac{1}{g}</math>. Na
+d) Zauważmy, że <math> \displaystyle \displaystyle \frac{f}{g}=f\cdot \frac{1}{g}</math>. Na
 podstawie wykazanego już twierdzenia o pochodnej iloczynu i
 pochodnej odwrotności, istnieje pochodna
-<center><math>\bigg(f\cdot \frac{1}{g}\bigg)'(x)=f'(x)\frac{1}{g(x)}+f(x) \bigg(\frac{1}{g}\bigg)'(x)=
+<center><math> \displaystyle \bigg(f\cdot \frac{1}{g}\bigg)'(x)=f'(x)\frac{1}{g(x)}+f(x) \bigg(\frac{1}{g}\bigg)'(x)=
 \frac{f'(x)}{g(x)}-f(x) \frac{g'(x)}{g^2 (x)}=\frac{f'(x )g(x)-f(x
 )g'(x)}{g^2 (x)}.</math></center>
@@ Linia 231: / Linia 231: @@
 ilorazem sinusa i cosinusa możemy łatwo wyznaczyć pochodną funkcji
 tangens:
-<center><math>\aligned (\mathrm{tg}\, x)'&=\bigg(\frac{\sin x}{\cos x}\bigg)'=\frac{\cos
+<center><math> \displaystyle \aligned (\mathrm{tg}\, x)'&=\bigg(\frac{\sin x}{\cos x}\bigg)'=\frac{\cos
 x\cos x-\sin x(-\sin x)}{\cos^2 x}\\&=\frac{1}{\cos^2 x}=1+\mathrm{tg}\,^2 x
 .\endaligned
@@ Linia 237: / Linia 237: @@
 b) W podobny sposób wyznaczamy pochodną funkcji cotangens:
-<center><math>\aligned (\mathrm{ctg}\,
+<center><math> \displaystyle \aligned (\mathrm{ctg}\,
 x)'&=\bigg(\frac{\cos x}{\sin x}\bigg)'=\frac{-\sin x\sin x-\cos x
 \cos x}{\sin^2 x}\\&=\frac{-1}{\sin^2 x}=-1-\mathrm{ctg}\,^2 x .\endaligned
 </math></center>
-c) Niech <math>w(x)=a_0+a_1 x+ a_2 x^2 +\dots +a_n x^n</math> będzie funkcją
+c) Niech <math> \displaystyle w(x)=a_0+a_1 x+ a_2 x^2 +\dots +a_n x^n</math> będzie funkcją
 wielomianową. Na mocy uwagi o pochodnej jednomianu i twierdzenia o
-pochodnej sumy, w każdym punkcie zbioru <math>\mathbb{R}</math> istnieje pochodna
+pochodnej sumy, w każdym punkcie zbioru <math> \displaystyle \mathbb{R}</math> istnieje pochodna
-<center><math>w'(x)=a_1 + 2 a_2 x +3 a_3 x^2 +\dots+na_nx^{n-1}.</math></center>
+<center><math> \displaystyle w'(x)=a_1 + 2 a_2 x +3 a_3 x^2 +\dots+na_nx^{n-1}.</math></center>
 }}
-Niech <math>f:(a,b)\mapsto \mathbb{R}</math> i <math>g: Y\mapsto\mathbb{R}</math> będą funkcjami
+Niech <math> \displaystyle f:(a,b)\mapsto \mathbb{R}</math> i <math> \displaystyle g: Y\mapsto\mathbb{R}</math> będą funkcjami
-takimi, że zbiór <math>Y</math> zawiera obraz przedziału <math>(a,b)</math> przez
+takimi, że zbiór <math> \displaystyle Y</math> zawiera obraz przedziału <math> \displaystyle (a,b)</math> przez
-funkcję <math>f</math>.
+funkcję <math> \displaystyle f</math>.
 {{twierdzenie|[Uzupelnij]||
-Jeśli istnieje pochodna <math>f'(x_0)</math> i
+Jeśli istnieje pochodna <math> \displaystyle f'(x_0)</math> i
-istnieje pochodna <math>g'(y_0)</math>, gdzie <math>y_0=f(x_0 )</math>, to istnieje
+istnieje pochodna <math> \displaystyle g'(y_0)</math>, gdzie <math> \displaystyle y_0=f(x_0 )</math>, to istnieje
-pochodna złożenia <math>(g\circ f)'(x_0)</math> i jest równa iloczynowi
+pochodna złożenia <math> \displaystyle (g\circ f)'(x_0)</math> i jest równa iloczynowi
-pochodnych, tzn. <math>(g\circ f)'(x_0)=g'(y_0)\cdot f'(x_0).</math>}}
+pochodnych, tzn. <math> \displaystyle (g\circ f)'(x_0)=g'(y_0)\cdot f'(x_0).</math>}}
 {{dowod|[Uzupelnij]||
-Niech <math>y_1=f(x_1)</math>, gdzie <math>x_1\in (a,b)</math>. Wobec ciągłości
+Niech <math> \displaystyle y_1=f(x_1)</math>, gdzie <math> \displaystyle x_1\in (a,b)</math>. Wobec ciągłości
-funkcji <math>f</math> w punkcie <math>x_0</math> mamy zbieżność <math>y_1\to y_0</math>, gdy
+funkcji <math> \displaystyle f</math> w punkcie <math> \displaystyle x_0</math> mamy zbieżność <math> \displaystyle y_1\to y_0</math>, gdy
-<math>x_1\to x_0</math>. Iloraz różnicowy
+<math> \displaystyle x_1\to x_0</math>. Iloraz różnicowy
-<center><math>\frac{g(f(x_1))-g(f(x_0))}{x_1 - x_0}=\frac{g(y_1)-g(y_0)}{y_1 -
+<center><math> \displaystyle \frac{g(f(x_1))-g(f(x_0))}{x_1 - x_0}=\frac{g(y_1)-g(y_0)}{y_1 -
 y_0}\cdot \frac{f(x_1)-f(x_0)}{x_1 - x_0}</math></center> zmierza więc do
-<math>g'(y_0)\cdot f'(x_0 )</math> przy <math>x_1\to x_0</math>, gdyż
+<math> \displaystyle g'(y_0)\cdot f'(x_0 )</math> przy <math> \displaystyle x_1\to x_0</math>, gdyż
-<math>\dfrac{f(x_1)-f(x_0)}{x_1 - x_0}\to f'(x_0)</math>, gdy <math>x_1\to x_0</math>,
+<math> \displaystyle \dfrac{f(x_1)-f(x_0)}{x_1 - x_0}\to f'(x_0)</math>, gdy <math> \displaystyle x_1\to x_0</math>,
-zaś <math>\dfrac{g(y_1)-g(y_0)}{y_1 - y_0}\to g'(y_0)</math>, gdy <math>y_1\to
+zaś <math> \displaystyle \dfrac{g(y_1)-g(y_0)}{y_1 - y_0}\to g'(y_0)</math>, gdy <math> \displaystyle y_1\to
 y_0</math>.
@@ Linia 275: / Linia 275: @@
 {{twierdzenie|[Uzupelnij]||
-Niech <math>g</math> będzie funkcją odwrotną do
+Niech <math> \displaystyle g</math> będzie funkcją odwrotną do
-funkcji <math>f:(a,b)\mapsto \mathbb{R}</math>. Niech <math>x_0 \in (a,b)</math>. Jeśli
+funkcji <math> \displaystyle f:(a,b)\mapsto \mathbb{R}</math>. Niech <math> \displaystyle x_0 \in (a,b)</math>. Jeśli
-istnieje pochodna <math>f'(x_0)\neq 0</math>, to funkcja <math>g</math> jest
+istnieje pochodna <math> \displaystyle f'(x_0)\neq 0</math>, to funkcja <math> \displaystyle g</math> jest
-różniczkowalna w punkcie <math>y_0 =f(x_0)</math> i zachodzi równość:
+różniczkowalna w punkcie <math> \displaystyle y_0 =f(x_0)</math> i zachodzi równość:
-<center><math>g'(y_0)=\frac{1}{f'(x_0)}.</math></center>
+<center><math> \displaystyle g'(y_0)=\frac{1}{f'(x_0)}.</math></center>
 }}
 {{dowod|[Uzupelnij]||
-Niech <math>x_0, x \in (a,b)</math> i niech <math>y_0=f(x_0)</math>, <math>y=f(x)</math>.
+Niech <math> \displaystyle x_0, x \in (a,b)</math> i niech <math> \displaystyle y_0=f(x_0)</math>, <math> \displaystyle y=f(x)</math>.
-Funkcja <math>f</math> jest ciągła w punkcie <math>x_0</math>, gdyż jest w tym punkcie
+Funkcja <math> \displaystyle f</math> jest ciągła w punkcie <math> \displaystyle x_0</math>, gdyż jest w tym punkcie
-różniczkowalna, więc <math>y\to y_0</math>, gdy <math>x\to x_0</math>. Stąd istnieje
+różniczkowalna, więc <math> \displaystyle y\to y_0</math>, gdy <math> \displaystyle x\to x_0</math>. Stąd istnieje
 granica ilorazu różnicowego
-<center><math>\frac{g(y_0)-g(y)}{y_0 -y}=\frac{x_0-x}{f(x_0)-f(x)}
+<center><math> \displaystyle \frac{g(y_0)-g(y)}{y_0 -y}=\frac{x_0-x}{f(x_0)-f(x)}
 =\frac{1}{\frac{f(x_0)-f(x)}{x_0-x}} \to\frac{1}{f'(x_0)}, \text{
 gdy }x\to x_0.</math></center>
@@ Linia 297: / Linia 297: @@
 {{przyklad|[Uzupelnij]||
-Funkcja <math>x\mapsto \mathrm{arctg}\, x</math> jest
+Funkcja <math> \displaystyle x\mapsto \mathrm{arctg}\, x</math> jest
-odwrotna do funkcji <math>x\mapsto \mathrm{tg}\, x</math>, stąd -- na mocy twierdzenia
+odwrotna do funkcji <math> \displaystyle x\mapsto \mathrm{tg}\, x</math>, stąd -- na mocy twierdzenia
 o pochodnej funkcji odwrotnej -- mamy
-<center><math>\frac{d}{dx}\mathrm{arctg}\, x=\frac{1}{\frac{d}{dy}\mathrm{tg}\,
+<center><math> \displaystyle \frac{d}{dx}\mathrm{arctg}\, x=\frac{1}{\frac{d}{dy}\mathrm{tg}\,
 y}=\frac{1}{1+\mathrm{tg}\,^2 y}=\frac{1}{1+\mathrm{tg}\,^2(\mathrm{arctg}\,
 x)}=\frac{1}{1+x^2}.</math></center> }}
@@ Linia 307: / Linia 307: @@
 Naturalnym uogólnieniem wielomianu (sumy skończonej ilości
-jednomianów) jest '''''szereg potęgowy''''' <center><math>\sum_{n=0}^{\infty}a_n
+jednomianów) jest '''''szereg potęgowy''''' <center><math> \displaystyle \sum_{n=0}^{\infty}a_n
 (x-x_0)^n=a_0 +a_1 (x-x_0)+a_2 (x-x_0)^2+a_3 (x-x_0)^3+\dots +a_n
-(x-x_n)^n + \dots </math></center> o '''''środku''''' w punkcie <math>x_0</math> i
+(x-x_n)^n + \dots </math></center> o '''''środku''''' w punkcie <math> \displaystyle x_0</math> i
-'''''współczynnikach''''' <math>a_n</math>. Własności szeregów potęgowych omówimy
+'''''współczynnikach''''' <math> \displaystyle a_n</math>. Własności szeregów potęgowych omówimy
 szerzej w ramach analizy matematycznej II, pomijamy więc w tej
 chwili szczegółowe dowody. Aby uprościć wypowiedzi potrzebnych
-twierdzeń zakładamy, że istnieje granica <math>\lim_{n\to
+twierdzeń zakładamy, że istnieje granica <math> \displaystyle \lim_{n\to
 \infty}\root{n}\of{|a_n|}\in[0,\infty ]</math> (tj. skończona lub równa
-<math>\infty</math>).
+<math> \displaystyle \infty</math>).
 Korzystając z kryterium Cauchy'ego zbieżności szeregów można
@@ Linia 322: / Linia 322: @@
 {{twierdzenie|[Uzupelnij]||
 (twierdzenie Cauchy'ego-Hadamarda) Szereg potęgowy
-<math>\displaystyle \sum_{n=0}^{\infty}a_n (x-x_0)^n</math> jest zbieżny w
+<math> \displaystyle \displaystyle \sum_{n=0}^{\infty}a_n (x-x_0)^n</math> jest zbieżny w
-przedziale otwartym <math>(x_0 -R, x_0 +R)</math>, gdzie
+przedziale otwartym <math> \displaystyle (x_0 -R, x_0 +R)</math>, gdzie
-<center><math>\frac{1}{R}=\lim_{n\to \infty}\root{n}\of{|a_n|}.</math></center> Jeśli
+<center><math> \displaystyle \frac{1}{R}=\lim_{n\to \infty}\root{n}\of{|a_n|}.</math></center> Jeśli
-<math>\lim_{n\to \infty}\root{n}\of{|a_n|}=0</math>, przyjmujemy <math>R=\infty</math>;
+<math> \displaystyle \lim_{n\to \infty}\root{n}\of{|a_n|}=0</math>, przyjmujemy <math> \displaystyle R=\infty</math>;
-jeśli zaś <math>\lim_{n\to \infty}\root{n}\of{|a_n|}=\infty</math>,
+jeśli zaś <math> \displaystyle \lim_{n\to \infty}\root{n}\of{|a_n|}=\infty</math>,
-przyjmujemy <math>R=0</math>. }}
+przyjmujemy <math> \displaystyle R=0</math>. }}
-Liczbę <math>R</math> nazywamy '''''promieniem zbieżności szeregu
+Liczbę <math> \displaystyle R</math> nazywamy '''''promieniem zbieżności szeregu
 potęgowego'''''.
@@ Linia 335: / Linia 335: @@
 {{twierdzenie|[Uzupelnij]||
-Funkcja  <math>\displaystyle
+Funkcja  <math> \displaystyle \displaystyle
 f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n (x-x_0)^n</math> jest różniczkowalna w
-każdym punkcie przedziału otwartego <math>(x_0-R, x_0+R)</math>, gdzie <math>R</math>
+każdym punkcie przedziału otwartego <math> \displaystyle (x_0-R, x_0+R)</math>, gdzie <math> \displaystyle R</math>
 jest promieniem zbieżności szeregu potegowego. Pochodną tej
 funkcji wyraża szereg potęgowy
-<center><math>\displaystyle f'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}na_n (x-x_0)^{n-1}, \ \
+<center><math> \displaystyle \displaystyle f'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}na_n (x-x_0)^{n-1}, \ \
 |x-x_0 |<R.</math></center>
@@ Linia 350: / Linia 350: @@
 Zastosujmy  twierdzenie o różniczkowaniu szeregu potęgowego
-do wyznaczenia pochodnej funkcji wykładniczej <math>\exp x</math>, oraz
+do wyznaczenia pochodnej funkcji wykładniczej <math> \displaystyle \exp x</math>, oraz
 funkcji sinus i cosinus, które definiuje się za pomocą szeregów
 potęgowych.
 {{wniosek|[Uzupelnij]||
-Funkcje  <center><math>\aligned  &x\mapsto &\exp
+Funkcje  <center><math> \displaystyle \aligned  &x\mapsto &\exp
 x&=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}&=&1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^4}{4!}+\frac{x^5}{5!}+\dots\\
 &x\mapsto &\sin
@@ Linia 362: / Linia 362: @@
 x&=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^kx^{2k}}{(2k)!}&=&1+0-\frac{x^2}{2!}+0+\frac{x^4}{4!}+0-\dots\endaligned
 </math></center>
-są różniczkowalne w każdym punkcie <math>x\in \mathbb{R}</math>, przy czym
+są różniczkowalne w każdym punkcie <math> \displaystyle x\in \mathbb{R}</math>, przy czym
-<center><math>\aligned &(\exp
+<center><math> \displaystyle \aligned &(\exp
 x)'&=&\exp x\\ &(\sin x)'&=&\cos x \\ &(\cos x)'&=&-\sin
 x\endaligned
@@ Linia 370: / Linia 370: @@
 {{dowod|[Uzupelnij]||
 Promień zbieżności każdego z  powyższych szeregów
-definiujących odpowiednio funkcje <math>\exp</math> sinus i cosinus równy
+definiujących odpowiednio funkcje <math> \displaystyle \exp</math> sinus i cosinus równy
 jest nieskończoności, ponieważ
-<math>\lim_{n\to\infty}\root{n}\of{n!}=\infty</math>. Aby przekonać się o tym
+<math> \displaystyle \lim_{n\to\infty}\root{n}\of{n!}=\infty</math>. Aby przekonać się o tym
 możemy na przykład zastosować oszacowanie
-<center><math>\big(\frac{n}{3}\big)^n\leq n! \leq \big(\frac{n}{2}\big)^n, \text{ dla }
+<center><math> \displaystyle \big(\frac{n}{3}\big)^n\leq n! \leq \big(\frac{n}{2}\big)^n, \text{ dla }
 n\geq 6,</math></center> z którego mamy
-<center><math>\frac{n}{3}\leq \root{n}\of{n!}\leq \frac{n}{2}.</math></center>
+<center><math> \displaystyle \frac{n}{3}\leq \root{n}\of{n!}\leq \frac{n}{2}.</math></center>
 Na mocy twierdzenia o trzech ciągach istnieje więc granica
-<math>\lim_{n\to\infty}\root{n}\of{n!}=\infty</math>.
+<math> \displaystyle \lim_{n\to\infty}\root{n}\of{n!}=\infty</math>.
-Stąd w całym przedziale <math>(-\infty, \infty)</math> możemy
+Stąd w całym przedziale <math> \displaystyle (-\infty, \infty)</math> możemy
 stosować twierdzenie o różniczkowaniu szeregu potęgowego i mamy
-<center><math>\aligned(\exp
+<center><math> \displaystyle \aligned(\exp
 x)'&=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{nx^{n-1}}{n!}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{(n-1)!} \text{\ \  (podstawiamy }k:=n-1 \text{)} \\
 &=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^k}{k!}=\exp x.\endaligned </math></center> W
-podobny sposób dowodzimy dwóch pozostałych równości: <math>(\sin
+podobny sposób dowodzimy dwóch pozostałych równości: <math> \displaystyle (\sin
-x)'=\cos x</math> oraz <math>(\cos x)'=-\sin x</math>. }}
+x)'=\cos x</math> oraz <math> \displaystyle (\cos x)'=-\sin x</math>. }}
 {black}
 Oszacowanie
-<center><math>\big(\frac{n}{3}\big)^n\leq n!
+<center><math> \displaystyle \big(\frac{n}{3}\big)^n\leq n!
 \leq \big(\frac{n}{2}\big)^n, \text{ dla } n\geq 6,</math></center> można
 wykazać indukcyjnie (szczegóły dowodu można znaleźć np. w
@@ Linia 399: / Linia 399: @@
 {{twierdzenie|[Uzupelnij]||
-(twierdzenie Stirlinga) Dla dowolnej liczby naturalnej <math>n</math>
+(twierdzenie Stirlinga) Dla dowolnej liczby naturalnej <math> \displaystyle n</math>
-istnieje liczba <math>\theta_n \in [0,1)</math> (zależna od wyboru liczby
+istnieje liczba <math> \displaystyle \theta_n \in [0,1)</math> (zależna od wyboru liczby
-<math>n</math>) taka, że zachodzi równość
+<math> \displaystyle n</math>) taka, że zachodzi równość
-<center><math>n!=\big(\frac{n}{e}\big)^n\sqrt{2\pi n}\exp\frac{\theta_n}{12 n}.</math></center>
+<center><math> \displaystyle n!=\big(\frac{n}{e}\big)^n\sqrt{2\pi n}\exp\frac{\theta_n}{12 n}.</math></center>
 }}
 Równość tę nazywamy '''''wzorem Stirlinga'''''. Zwróćmy uwagę, że
-dla dużych <math>n</math> czynnik <math>\exp\frac{\theta_n}{12 n}\approx 1</math>, stąd
+dla dużych <math> \displaystyle n</math> czynnik <math> \displaystyle \exp\frac{\theta_n}{12 n}\approx 1</math>, stąd
-<center><math>n!\approx \big(\frac{n}{e}\big)^n\sqrt{2\pi n}.</math></center>
+<center><math> \displaystyle n!\approx \big(\frac{n}{e}\big)^n\sqrt{2\pi n}.</math></center>
 W wielu praktycznych obliczeniach wystarczy posługiwać się nawet
-przybliżeniem <center><math>n!\approx \big(\frac{n}{e}\big)^n</math></center> lub
+przybliżeniem <center><math> \displaystyle n!\approx \big(\frac{n}{e}\big)^n</math></center> lub
-(pamietając, że <math>2<e<3</math>) oszacowaniem
+(pamietając, że <math> \displaystyle 2<e<3</math>) oszacowaniem
-<center><math>\big(\frac{n}{3}\big)^n\leq n!
+<center><math> \displaystyle \big(\frac{n}{3}\big)^n\leq n!
 \leq \big(\frac{n}{2}\big)^n, \text{ dla } n\geq 6,</math></center> które
 wykorzystaliśmy do wyznaczenia promienia zbieżności szeregu
-definiującego funkcję <math>\exp </math>.
+definiującego funkcję <math> \displaystyle \exp </math>.
 ===Pochodna logarytmu===
-Funkcja <math>x\mapsto \ln x</math> jest odwrotna do funkcji <math>x\mapsto\exp
+Funkcja <math> \displaystyle x\mapsto \ln x</math> jest odwrotna do funkcji <math> \displaystyle x\mapsto\exp
 x</math>. Stąd -- na mocy twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej --
 mamy
@@ Linia 425: / Linia 425: @@
 (wzór na pochodną logarytmu
 naturalnego)
-<center><math>\frac{d}{dx}\ln x=\frac{1}{\frac{d}{dy}\exp
+<center><math> \displaystyle \frac{d}{dx}\ln x=\frac{1}{\frac{d}{dy}\exp
 y}=\frac{1}{\exp y}=\frac{1}{\exp(\ln x)}=\frac{1}{x}.</math></center>
 }}
-Zauważmy też, że pochodna <math>\frac{d}{dx}\ln|x|=\frac{1}{x}</math>, dla
+Zauważmy też, że pochodna <math> \displaystyle \frac{d}{dx}\ln|x|=\frac{1}{x}</math>, dla
-<math>x\neq 0</math>. Oznaczmy symbolem <math>\mathrm{\,abs}\, (x)=|x|</math> wartość bezwzględną
+<math> \displaystyle x\neq 0</math>. Oznaczmy symbolem <math> \displaystyle \mathrm{\,abs}\, (x)=|x|</math> wartość bezwzględną
-liczby <math>x</math>. Na mocy twierdzenia o pochodnej złożenia funkcji mamy
+liczby <math> \displaystyle x</math>. Na mocy twierdzenia o pochodnej złożenia funkcji mamy
 równość
-<center><math>\frac{d}{dx}(\ln|x|)=(\ln\circ\mathrm{\,abs}\,)'(x)=(\ln)'(\mathrm{\,abs}\,(x))\cdot
+<center><math> \displaystyle \frac{d}{dx}(\ln|x|)=(\ln\circ\mathrm{\,abs}\,)'(x)=(\ln)'(\mathrm{\,abs}\,(x))\cdot
 (\mathrm{\,abs}\,)'(x)=\frac{1}{|x|}\cdot\mathrm{sgn}\, x=\frac{x}{|x|^2}=\frac{1}{x}.</math></center>
@@ Linia 440: / Linia 440: @@
 {{uwaga|[Uzupelnij]||
-Jeśli <math>f</math> jest funkcją różniczkowalną w
+Jeśli <math> \displaystyle f</math> jest funkcją różniczkowalną w
-punkcie <math>x_0</math> i <math>f(x_0)\neq 0</math>, to istnieje pochodna złożenia <math>\ln
+punkcie <math> \displaystyle x_0</math> i <math> \displaystyle f(x_0)\neq 0</math>, to istnieje pochodna złożenia <math> \displaystyle \ln
-|f|=\ln\circ\mathrm{\,abs}\,\circ f</math> w punkcie <math>x_0</math> i jest równa
+|f|=\ln\circ\mathrm{\,abs}\,\circ f</math> w punkcie <math> \displaystyle x_0</math> i jest równa
-<math>\displaystyle (\ln|f|)'(x_0)=\frac{f'(x_0)}{f(x_0)}</math>.
+<math> \displaystyle \displaystyle (\ln|f|)'(x_0)=\frac{f'(x_0)}{f(x_0)}</math>.
 }}
 {{przyklad|[Uzupelnij]||
-Mamy <center><math>\frac{d}{dx}\ln|\sin
+Mamy <center><math> \displaystyle \frac{d}{dx}\ln|\sin
-x|=\frac{\cos x}{\sin x}=\mathrm{ctg}\, x</math></center> a także <center><math>\frac{d}{dx}\ln|\cos
+x|=\frac{\cos x}{\sin x}=\mathrm{ctg}\, x</math></center> a także <center><math> \displaystyle \frac{d}{dx}\ln|\cos
 x|=\frac{-\sin x}{\cos x}=-\mathrm{tg}\, x.</math></center> }}
 {{wniosek|[Uzupelnij]||
-Pochodną funkcji <math>x\mapsto
+Pochodną funkcji <math> \displaystyle x\mapsto
 g(x)^{f(x)}=\exp\big(f(x)\ln g(x)\big)</math> wyznaczymy różniczkując
-złożenie iloczynu funkcji <math>x\mapsto f(x)\ln g(x)</math> z funkcją
+złożenie iloczynu funkcji <math> \displaystyle x\mapsto f(x)\ln g(x)</math> z funkcją
-wykładniczą <math>\exp</math>.
+wykładniczą <math> \displaystyle \exp</math>.
 }}
@@ Linia 462: / Linia 462: @@
 {{przyklad|[Uzupelnij]||
 a) Wyznaczmy pochodną funkcji
-wykładniczej o podstawie <math>a>0</math>. Mamy <math>a^x=\exp (x \ln a)</math>, więc
+wykładniczej o podstawie <math> \displaystyle a>0</math>. Mamy <math> \displaystyle a^x=\exp (x \ln a)</math>, więc
-<center><math>\frac{d}{dx}a^x=\frac{d}{dx}\big(\exp (x \ln a)\big)= \exp (x \ln
+<center><math> \displaystyle \frac{d}{dx}a^x=\frac{d}{dx}\big(\exp (x \ln a)\big)= \exp (x \ln
 a)\cdot \frac{d}{dx} \big(x \ln a\big)=a^x \ln a,</math></center> czyli
-<math>(a^x)'=a^x \ln a</math>.
+<math> \displaystyle (a^x)'=a^x \ln a</math>.
-b) Wiemy już, że <math>\frac{d}{dx}x^n=nx^{n-1}</math>, gdy <math>n</math> jest liczbą
+b) Wiemy już, że <math> \displaystyle \frac{d}{dx}x^n=nx^{n-1}</math>, gdy <math> \displaystyle n</math> jest liczbą
-naturalną. Korzystając z równości <math>x^a=\exp(a \ln x),x>0</math>
+naturalną. Korzystając z równości <math> \displaystyle x^a=\exp(a \ln x),x>0</math>
-jesteśmy także w stanie wykazać, że <math>(x^a)'=ax^{a-1}</math>, gdy <math>a</math>
+jesteśmy także w stanie wykazać, że <math> \displaystyle (x^a)'=ax^{a-1}</math>, gdy <math> \displaystyle a</math>
 jest dowolną liczbą rzeczywistą. Mamy bowiem
-<center><math>\frac{d}{dx}x^a=\frac{d}{dx}\big(\exp(a \ln x)\big)=\exp(a \ln x)\cdot
+<center><math> \displaystyle \frac{d}{dx}x^a=\frac{d}{dx}\big(\exp(a \ln x)\big)=\exp(a \ln x)\cdot
 \frac{d}{dx}(a \ln x)=x^a \cdot \frac{a}{x}=ax^{a-1}.
 </math></center>
@@ Linia 481: / Linia 481: @@
 Wprost z definicji funkcji hiperbolicznych, które poznaliśmy
-w drugim module, korzystając z faktu, że pochodna <math>(\exp x)'=\exp
+w drugim module, korzystając z faktu, że pochodna <math> \displaystyle (\exp x)'=\exp
 x</math>, wyprowadzamy
@@ Linia 488: / Linia 488: @@
 Wzory na pochodne funkcji hiperbolicznych
-<center><math>\aligned(\sinh x)'&=\frac{1}{2}(\exp x-\exp(-x))'&=\frac{1}{2}(\exp
+<center><math> \displaystyle \aligned(\sinh x)'&=\frac{1}{2}(\exp x-\exp(-x))'&=\frac{1}{2}(\exp
 x+\exp(-x))&=\cosh x&\\
 (\cosh x)'&=\frac{1}{2}(\exp x+\exp(-x))'&=\frac{1}{2}(\exp
@@ Linia 501: / Linia 501: @@
 Dowodząc dwóch ostatnich wzorów skorzystaliśmy z twierdzenia o
-pochodnej iloczynu oraz z tożsamości <math>\cosh^2 x-\sinh^2 x=1</math>,
+pochodnej iloczynu oraz z tożsamości <math> \displaystyle \cosh^2 x-\sinh^2 x=1</math>,
 zwanej '''''jedynką hiperboliczną'''''.
 Korzystając z twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej i
 powyższych wzorów możemy łatwo wykazać, że
-<center><math>({\rm arsinh\, } x)'=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \text{ oraz } ({\rm artgh\, }
+<center><math> \displaystyle ({\rm arsinh\, } x)'=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \text{ oraz } ({\rm artgh\, }
 x)'=\frac{1}{1-x^2}.</math></center> Szczegółowe obliczenia przeprowadzimy w
 ramach ćwiczeń.
@@ Linia 517: / Linia 517: @@
 cyklometrycznych.
-<center><math> \aligned
+<center><math> \displaystyle  \aligned
 &(\sinh x)'=\cosh x \ \ \ \ &&(\sin x)'=\cos x\\
 &(\cosh x)'=\sinh x \ \ \ \ &&(\cos x)'=-\sin x\\
@@ Linia 533: / Linia 533: @@
 ===Twierdzenie Rolle'a. Punkty krytyczne===
-Niech <math>X\subset \mathbb{R}</math> będzie niepustym podzbiorem zbioru liczb
+Niech <math> \displaystyle X\subset \mathbb{R}</math> będzie niepustym podzbiorem zbioru liczb
-rzeczywistych i niech <math>f:X\mapsto \mathbb{R}</math>. Oznaczmy przez
+rzeczywistych i niech <math> \displaystyle f:X\mapsto \mathbb{R}</math>. Oznaczmy przez
-<math>d(x,y):=|x-y|</math> odległość punktów <math>x, y\in X</math>.
+<math> \displaystyle d(x,y):=|x-y|</math> odległość punktów <math> \displaystyle x, y\in X</math>.
 {{definicja|[Uzupelnij]||
-Mówimy, że funkcja <math>f: X\mapsto \mathbb{R}</math>
+Mówimy, że funkcja <math> \displaystyle f: X\mapsto \mathbb{R}</math>
 osiąga '''''maksimum lokalne''''' (odpowiednio: '''''minimum lokalne''''')
-w punkcie <math>x_0\in X</math>, jeśli istnieje pewne otoczenie punktu <math>x_0</math>,
+w punkcie <math> \displaystyle x_0\in X</math>, jeśli istnieje pewne otoczenie punktu <math> \displaystyle x_0</math>,
-w którym wartości funkcji <math>f</math> są nie większe (odpowiednio: nie
+w którym wartości funkcji <math> \displaystyle f</math> są nie większe (odpowiednio: nie
-mniejsze) od wartości funkcji <math>f</math> w punkcie <math>x_0</math>, to znaczy
+mniejsze) od wartości funkcji <math> \displaystyle f</math> w punkcie <math> \displaystyle x_0</math>, to znaczy
-<center><math>\exists \delta>0 : \forall x\in X : d(x, x_0)<\delta \implies f(x)\leq f(x_0),</math></center>
+<center><math> \displaystyle \exists \delta>0 : \forall x\in X : d(x, x_0)<\delta \implies f(x)\leq f(x_0),</math></center>
-odpowiednio: <center><math>\exists \delta>0 : \forall x\in X : d(x,
+odpowiednio: <center><math> \displaystyle \exists \delta>0 : \forall x\in X : d(x,
 x_0)<\delta \implies f(x)\geq f(x_0).</math></center> Jeśli ponadto w pewnym
-sąsiedztwie punktu <math>x_0</math> funkcja przyjmuje wartości mniejsze
+sąsiedztwie punktu <math> \displaystyle x_0</math> funkcja przyjmuje wartości mniejsze
-(odpowiednio: większe) od wartości funkcji <math>f(x_0)</math> w punkcie
+(odpowiednio: większe) od wartości funkcji <math> \displaystyle f(x_0)</math> w punkcie
-<math>x_0</math>, co zapisujemy:
+<math> \displaystyle x_0</math>, co zapisujemy:
-<center><math>\exists \delta>0 : \forall x\in X : 0<d(x, x_0)< \delta \implies f(x)<f(x_0),</math></center>
+<center><math> \displaystyle \exists \delta>0 : \forall x\in X : 0<d(x, x_0)< \delta \implies f(x)<f(x_0),</math></center>
-odpowiednio: <center><math>\exists \delta>0 : \forall x\in X :0 <d(x,
+odpowiednio: <center><math> \displaystyle \exists \delta>0 : \forall x\in X :0 <d(x,
-x_0)<\delta \implies f(x)> f(x_0),</math></center> to mówimy, że funkcja <math>f</math>
+x_0)<\delta \implies f(x)> f(x_0),</math></center> to mówimy, że funkcja <math> \displaystyle f</math>
 osiąga '''''silne (ścisłe) maksimum lokalne''''' (odpowiednio:
-'''''silne (ścisłe) minimum lokalne''''') w punkcie <math>x_0</math>.
+'''''silne (ścisłe) minimum lokalne''''') w punkcie <math> \displaystyle x_0</math>.
-Jeśli <math>f(x_0)=\sup f(X)</math> (odpowiednio: <math>f(x_0)=\inf f(X)</math>) -- to
+Jeśli <math> \displaystyle f(x_0)=\sup f(X)</math> (odpowiednio: <math> \displaystyle f(x_0)=\inf f(X)</math>) -- to
-znaczy: jeśli w punkcie <math>x_0</math> funkcja <math>f</math> osiąga kres górny
+znaczy: jeśli w punkcie <math> \displaystyle x_0</math> funkcja <math> \displaystyle f</math> osiąga kres górny
-wartości (odpowiednio: kres dolny wartości) w zbiorze <math>X</math>, to
+wartości (odpowiednio: kres dolny wartości) w zbiorze <math> \displaystyle X</math>, to
-mówimy, że funkcja <math>f</math> osiąga w punkcie <math>x_0</math> '''''maksimum
+mówimy, że funkcja <math> \displaystyle f</math> osiąga w punkcie <math> \displaystyle x_0</math> '''''maksimum
 globalne''''' (odpowiednio: '''''minimum globalne'''''). Minima i maksima
 lokalne (odpowiednio: minima i maksima globalne) nazywamy też
@@ Linia 566: / Linia 566: @@
 {{przyklad|[Uzupelnij]||
-Funkcja <math>f(x)=x^2</math> zawężona do
+Funkcja <math> \displaystyle f(x)=x^2</math> zawężona do
-przedziału <math>-1\leq x\leq 2</math> osiąga minimum lokalne w punkcie <math>x=0</math>
+przedziału <math> \displaystyle -1\leq x\leq 2</math> osiąga minimum lokalne w punkcie <math> \displaystyle x=0</math>
-równe <math>f(0)=0</math>. Funkcja ta osiąga dwa maksima lokalne w punktach
+równe <math> \displaystyle f(0)=0</math>. Funkcja ta osiąga dwa maksima lokalne w punktach
-<math>x=-1</math> oraz <math>x=2</math> równe odpowiednio: <math>f(-1)=1</math> oraz <math>f(2)=4</math>.
+<math> \displaystyle x=-1</math> oraz <math> \displaystyle x=2</math> równe odpowiednio: <math> \displaystyle f(-1)=1</math> oraz <math> \displaystyle f(2)=4</math>.
-Kresem górnym wartości funkcji <math>f</math> w przedziale <math>[-1,2]</math> jest
+Kresem górnym wartości funkcji <math> \displaystyle f</math> w przedziale <math> \displaystyle [-1,2]</math> jest
-liczba 4, stąd w punkcie <math>x=2</math> funkcja <math>f</math> osiąga maksimum
+liczba 4, stąd w punkcie <math> \displaystyle x=2</math> funkcja <math> \displaystyle f</math> osiąga maksimum
-globalne. Kresem dolnym wartości funkcji <math>f</math> jest liczba zero,
+globalne. Kresem dolnym wartości funkcji <math> \displaystyle f</math> jest liczba zero,
-stąd w <math>x=0</math> funkcja osiąga minimum globalne.
+stąd w <math> \displaystyle x=0</math> funkcja osiąga minimum globalne.
-Z kolei <math>f(x)=x^2</math> zawężona do przedziału lewostronnie otwartego
+Z kolei <math> \displaystyle f(x)=x^2</math> zawężona do przedziału lewostronnie otwartego
-<math>-1< x\leq 2</math> osiąga minimum globalne w punkcie <math>x=0</math> a w punkcie
+<math> \displaystyle -1< x\leq 2</math> osiąga minimum globalne w punkcie <math> \displaystyle x=0</math> a w punkcie
-<math>x=2</math> osiąga maksimum globalne. Nie osiąga ekstremum w punkcie
+<math> \displaystyle x=2</math> osiąga maksimum globalne. Nie osiąga ekstremum w punkcie
-<math>x=-1</math>, gdyż nie jest określona w tym punkcie.
+<math> \displaystyle x=-1</math>, gdyż nie jest określona w tym punkcie.
-Zawężenie funkcji <math>f(x)=x^2</math>  do przedziału obustronnie otwartego
+Zawężenie funkcji <math> \displaystyle f(x)=x^2</math>  do przedziału obustronnie otwartego
-<math>-1<x<2</math> osiąga minimum globalne w punkcie <math>x=0</math> i jest to jedyne
+<math> \displaystyle -1<x<2</math> osiąga minimum globalne w punkcie <math> \displaystyle x=0</math> i jest to jedyne
-ekstremum tej funkcji. W przedziale <math>(-1,2)</math> nie osiąga bowiem
+ekstremum tej funkcji. W przedziale <math> \displaystyle (-1,2)</math> nie osiąga bowiem
-maksimum. Kres górny zbioru wartości funkcji <math>f</math> w przedziale
+maksimum. Kres górny zbioru wartości funkcji <math> \displaystyle f</math> w przedziale
-<math>(-1,2)</math> wynosi <math>4</math>, kres ten nie jest realizowany przez żadną
+<math> \displaystyle (-1,2)</math> wynosi <math> \displaystyle 4</math>, kres ten nie jest realizowany przez żadną
-wartość funkcji, to znaczy nie istnieje argument <math>x\in (-1,2)</math>
+wartość funkcji, to znaczy nie istnieje argument <math> \displaystyle x\in (-1,2)</math>
-taki, że <math>f(x)=\sup\{f(t),  -1<t<2\}</math>.
+taki, że <math> \displaystyle f(x)=\sup\{f(t),  -1<t<2\}</math>.
 }}
@@ Linia 594: / Linia 594: @@
 różniczkowalna.
-Niech <math>f:\mathbb{R}\mapsto\mathbb{R}</math> będzie funkcją określoną w pewnym
+Niech <math> \displaystyle f:\mathbb{R}\mapsto\mathbb{R}</math> będzie funkcją określoną w pewnym
-otoczeniu punktu <math>x_0\in \mathbb{R}</math>.
+otoczeniu punktu <math> \displaystyle x_0\in \mathbb{R}</math>.
 {{twierdzenie|[Uzupelnij]||
-Jeśli funkcja <math>f:(a,b)\mapsto\mathbb{R}</math>
+Jeśli funkcja <math> \displaystyle f:(a,b)\mapsto\mathbb{R}</math>
-osiąga ekstremum w punkcie <math>x_0\in (a,b)</math> i jest różniczkowalna w
+osiąga ekstremum w punkcie <math> \displaystyle x_0\in (a,b)</math> i jest różniczkowalna w
-punkcie <math>x_0</math>, to pochodna <math>f'(x_0)=0</math>. }}
+punkcie <math> \displaystyle x_0</math>, to pochodna <math> \displaystyle f'(x_0)=0</math>. }}
 {{dowod|[Uzupelnij]||
-Załóżmy, że w punkcie <math>x_0</math> funkcja osiąga maksimum lokalne.
+Załóżmy, że w punkcie <math> \displaystyle x_0</math> funkcja osiąga maksimum lokalne.
-Wobec tego istnieje liczba <math>\delta >0</math> taka, że dla <math>x\in
+Wobec tego istnieje liczba <math> \displaystyle \delta >0</math> taka, że dla <math> \displaystyle x\in
-(x_0-\delta, x_0)</math> mamy <center><math>\frac{f(x_0)-f(x)}{x_0-x}\geq 0,</math></center>
+(x_0-\delta, x_0)</math> mamy <center><math> \displaystyle \frac{f(x_0)-f(x)}{x_0-x}\geq 0,</math></center>
-natomiast dla <math>x\in (x_0, x_0+\delta)</math> mamy
+natomiast dla <math> \displaystyle x\in (x_0, x_0+\delta)</math> mamy
-<center><math>\frac{f(x_0)-f(x)}{x_0-x}\leq 0.</math></center> Wobec istnienia pochodnej
+<center><math> \displaystyle \frac{f(x_0)-f(x)}{x_0-x}\leq 0.</math></center> Wobec istnienia pochodnej
-<math>f'(x_0)</math>, istnieją granice powyższych ilorazów różnicowych
+<math> \displaystyle f'(x_0)</math>, istnieją granice powyższych ilorazów różnicowych
-<center><math>\lim_{x\to x_0 -}\frac{f(x_0)-f(x)}{x_0-x}\geq 0 \text{ oraz } \lim_{x\to x_0 +}\frac{f(x_0)-f(x)}{x_0-x}\leq
+<center><math> \displaystyle \lim_{x\to x_0 -}\frac{f(x_0)-f(x)}{x_0-x}\geq 0 \text{ oraz } \lim_{x\to x_0 +}\frac{f(x_0)-f(x)}{x_0-x}\leq
-</math></center> i muszą być równe. Stąd <math>f'(x_0)=0</math>. W przypadku, gdy w
+</math></center> i muszą być równe. Stąd <math> \displaystyle f'(x_0)=0</math>. W przypadku, gdy w
-punkcie <math>x_0</math> funkcja osiąga minimum, rozumowanie przebiega
+punkcie <math> \displaystyle x_0</math> funkcja osiąga minimum, rozumowanie przebiega
 podobnie.
@@ Linia 619: / Linia 619: @@
 Zwróćmy uwagę, że w twierdzeniu nie zakładaliśmy ciągłości
-funkcji <math>f</math> w otoczeniu punktu <math>x_0</math>. Pamiętamy, że z faktu
+funkcji <math> \displaystyle f</math> w otoczeniu punktu <math> \displaystyle x_0</math>. Pamiętamy, że z faktu
-istnienia pochodnej <math>f'(x_0)</math> wynika ciągłość funkcji <math>f</math> w
+istnienia pochodnej <math> \displaystyle f'(x_0)</math> wynika ciągłość funkcji <math> \displaystyle f</math> w
-punkcie <math>x_0</math>.
+punkcie <math> \displaystyle x_0</math>.
 {{red}[[Rysunek am1w09.0020]]}
@@ Linia 627: / Linia 627: @@
 {{twierdzenie|[Uzupelnij]||
 (twierdzenie Rolle'a) Niech
-<math>f:[a,b]\mapsto \mathbb{R}</math> będzie funkcją ciągłą w przedziale domkniętym
+<math> \displaystyle f:[a,b]\mapsto \mathbb{R}</math> będzie funkcją ciągłą w przedziale domkniętym
-<math>[a,b]</math> i różniczkowalną wewnątrz tego przedziału. Jeśli na
+<math> \displaystyle [a,b]</math> i różniczkowalną wewnątrz tego przedziału. Jeśli na
-końcach przedziału funkcja <math>f</math> przyjmuje równe wartości
+końcach przedziału funkcja <math> \displaystyle f</math> przyjmuje równe wartości
-<math>f(a)=f(b)</math>, to istnieje punkt <math>\xi\in(a,b)</math>, w którym zeruje się
+<math> \displaystyle f(a)=f(b)</math>, to istnieje punkt <math> \displaystyle \xi\in(a,b)</math>, w którym zeruje się
-pochodna funkcji <math>f'(\xi)=0</math>. }}
+pochodna funkcji <math> \displaystyle f'(\xi)=0</math>. }}
 {{dowod|[Uzupelnij]||
-Jeśli funkcja <math>f</math> jest stała, to w każdym punkcie <math>\xi\in
+Jeśli funkcja <math> \displaystyle f</math> jest stała, to w każdym punkcie <math> \displaystyle \xi\in
-(a,b)</math> mamy <math>f'(\xi)=0</math>. Jeśli natomiast <math>f</math> nie jest stała, to z
+(a,b)</math> mamy <math> \displaystyle f'(\xi)=0</math>. Jeśli natomiast <math> \displaystyle f</math> nie jest stała, to z
 twierdzenia Weierstrassa o osiąganiu kresów przez funkcję ciągłą
-na zbiorze zwartym wynika, że w pewnym punkcie <math>\xi\in (a,b)</math>
+na zbiorze zwartym wynika, że w pewnym punkcie <math> \displaystyle \xi\in (a,b)</math>
-funkcja <math>f</math> osiąga kres górny lub kres dolny. Na podstawie
+funkcja <math> \displaystyle f</math> osiąga kres górny lub kres dolny. Na podstawie
 poprzedniego twierdzenia pochodna w tym punkcie zeruje się, tj.
-<math>f'(\xi)=0</math>.
+<math> \displaystyle f'(\xi)=0</math>.
 }}
@@ Linia 648: / Linia 648: @@
 Twierdzenie Rolle'a (zgodnie z interpretacją geometryczną
 pochodnej) orzeka, że jeśli funkcja różniczkowalna w
-przedziale <math>(a,b)</math> przyjmuje na końcach przedziału <math>[a,b]</math> (w
+przedziale <math> \displaystyle (a,b)</math> przyjmuje na końcach przedziału <math> \displaystyle [a,b]</math> (w
-którym jest ciągła) tę samą wartość, to między punktami <math>a</math> i <math>b</math>
+którym jest ciągła) tę samą wartość, to między punktami <math> \displaystyle a</math> i <math> \displaystyle b</math>
-da się znaleźć punkt <math>\xi</math> taki, że styczna do wykresu funkcji <math>f</math>
+da się znaleźć punkt <math> \displaystyle \xi</math> taki, że styczna do wykresu funkcji <math> \displaystyle f</math>
-w punkcie <math>(\xi, f(\xi))</math> jest pozioma, tj. równoległa do osi
+w punkcie <math> \displaystyle (\xi, f(\xi))</math> jest pozioma, tj. równoległa do osi
 rzędnych.
 Twierdzenie Rolle'a wymaga założenia o ciągłości funkcji w
-przedziale domkniętym <math>[a,b]</math> i różniczkowalności we wszystkich
+przedziale domkniętym <math> \displaystyle [a,b]</math> i różniczkowalności we wszystkich
-punktach przedziału <math>(a,b)</math>.
+punktach przedziału <math> \displaystyle (a,b)</math>.
 {{red}[[Rysunek am1w09.0030]]}
 {{przyklad|[Uzupelnij]||
-Funkcja <center><math>f(x)=\left\{\aligned &0, &\text{ dla }&x=0\\
+Funkcja <center><math> \displaystyle f(x)=\left\{\aligned &0, &\text{ dla }&x=0\\
 &\mathrm{ctg}\,(x), &\text{ dla }&0<x<\frac{\pi}{2}, \endaligned\right. </math></center>
-jest określona na przedziale domkniętym <math>[0, \frac{\pi}{2}]</math> i
+jest określona na przedziale domkniętym <math> \displaystyle [0, \frac{\pi}{2}]</math> i
 jest różniczkowalna wewnątrz tego przedziału, gdyż
-<center><math>\forall
+<center><math> \displaystyle \forall
 x\in(0, \pi)\ \exists f'(x)=-1-\mathrm{ctg}\,^2 x \leq -1 < 0.</math></center> Stąd w
-żadnym punkcie przedziału <math>(0, \frac{\pi}{2})</math> pochodna <math>f'</math> nie
+żadnym punkcie przedziału <math> \displaystyle (0, \frac{\pi}{2})</math> pochodna <math> \displaystyle f'</math> nie
 zeruje się, mimo że na końcach tego przedziału funkcja przyjmuje
-takie same wartości: <math>f(0)=f(\frac{\pi}{2})=0</math>. Twierdzenie
+takie same wartości: <math> \displaystyle f(0)=f(\frac{\pi}{2})=0</math>. Twierdzenie
-Rolle'a nie zachodzi w tym przypadku,  funkcja <math>f</math> nie jest bowiem
+Rolle'a nie zachodzi w tym przypadku,  funkcja <math> \displaystyle f</math> nie jest bowiem
-ciągła w punkcie <math>x=0</math>. }}
+ciągła w punkcie <math> \displaystyle x=0</math>. }}
 {{przyklad|[Uzupelnij]||
-Funkcja <math>f(x)=|x|</math> jest ciągła w
+Funkcja <math> \displaystyle f(x)=|x|</math> jest ciągła w
-przedziale <math>[-1,1]</math> i na jego końcach osiąga równe wartości. Jest
+przedziale <math> \displaystyle [-1,1]</math> i na jego końcach osiąga równe wartości. Jest
 także różniczkowalna we wnętrzu tego przedziału z wyjątkiem tylko
-jednego punktu <math>x=0</math>, w którym nie istnieje pochodna  <math>f'</math>.
+jednego punktu <math> \displaystyle x=0</math>, w którym nie istnieje pochodna  <math> \displaystyle f'</math>.
 Twierdzenia Rolle'a również w tym przypadku nie stosuje się, gdyż
--- jak pamiętamy -- dla <math>x\neq 0 </math> mamy
+-- jak pamiętamy -- dla <math> \displaystyle x\neq 0 </math> mamy
-<center><math>f'(x)=\mathrm{sgn}\,(x)=\left\{\aligned 1&, &\text{ dla } &x>0\\ -1&, &\text{ dla
+<center><math> \displaystyle f'(x)=\mathrm{sgn}\,(x)=\left\{\aligned 1&, &\text{ dla } &x>0\\ -1&, &\text{ dla
-} &x<0. \endaligned\right.</math></center> a więc nie ma w zbiorze <math>(-1, 0)\cup
+} &x<0. \endaligned\right.</math></center> a więc nie ma w zbiorze <math> \displaystyle (-1, 0)\cup
-(0, 1)</math> takiego punktu, w którym zerowałaby się pochodna <math>f'</math>.
+(0, 1)</math> takiego punktu, w którym zerowałaby się pochodna <math> \displaystyle f'</math>.
 }}
 W szczególności nie istnieje styczna do wykresu funkcji
-<math>x\mapsto |x|</math> w punkcie <math>(0,0)</math>.
+<math> \displaystyle x\mapsto |x|</math> w punkcie <math> \displaystyle (0,0)</math>.
-Dziedzina <math>\mathrm{dom}\, f'</math> pochodnej <math>f'</math>  jest zawsze podzbiorem
+Dziedzina <math> \displaystyle \mathrm{dom}\, f'</math> pochodnej <math> \displaystyle f'</math>  jest zawsze podzbiorem
-dziedziny <math>\mathrm{dom}\, f</math> funkcji <math>f</math>. Z twierdzenia [[##t.am1.09.0190|Uzupelnic t.am1.09.0190|]]
+dziedziny <math> \displaystyle \mathrm{dom}\, f</math> funkcji <math> \displaystyle f</math>. Z twierdzenia [[##t.am1.09.0190|Uzupelnic t.am1.09.0190|]]
-wynika, że jeśli funkcja osiąga ekstremum w punkcie <math>a\in \mathrm{dom}\,
+wynika, że jeśli funkcja osiąga ekstremum w punkcie <math> \displaystyle a\in \mathrm{dom}\,
-f'</math>, to <math>f'(a)=0</math>. Jednak funkcja <math>f</math> może osiągać również
+f'</math>, to <math> \displaystyle f'(a)=0</math>. Jednak funkcja <math> \displaystyle f</math> może osiągać również
 ekstrema w tych punktach, w których nie istnieje pochodna, tzn. w
-punktach zbioru <math>\mathrm{dom}\, f\setminus \mathrm{dom}\, f'</math>.
+punktach zbioru <math> \displaystyle \mathrm{dom}\, f\setminus \mathrm{dom}\, f'</math>.
 {{definicja|[Uzupelnij]||
-Niech <math>f:\mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}</math>. Mówimy, że
+Niech <math> \displaystyle f:\mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}</math>. Mówimy, że
-punkt <math>a\in \mathrm{dom}\, f</math> jest '''''punktem krytycznym''''' funkcji <math>f</math>,
+punkt <math> \displaystyle a\in \mathrm{dom}\, f</math> jest '''''punktem krytycznym''''' funkcji <math> \displaystyle f</math>,
-jeśli funkcja <math>f</math> nie jest różniczkowalna w punkcie <math>a</math>, albo jest
+jeśli funkcja <math> \displaystyle f</math> nie jest różniczkowalna w punkcie <math> \displaystyle a</math>, albo jest
-w tym punkcie różniczkowalna i pochodna <math>f'(a)=0</math>. Zbiór punktów
+w tym punkcie różniczkowalna i pochodna <math> \displaystyle f'(a)=0</math>. Zbiór punktów
-<center><math>\{a\in \mathrm{dom}\, f: a\notin \mathrm{dom}\, f'\}\cup \{a\in \mathrm{dom}\, f': f'(a)=0\}</math></center>
+<center><math> \displaystyle \{a\in \mathrm{dom}\, f: a\notin \mathrm{dom}\, f'\}\cup \{a\in \mathrm{dom}\, f': f'(a)=0\}</math></center>
-nazywamy '''''zbiorem punktów krytycznych''''' funkcji <math>f</math>. }}
+nazywamy '''''zbiorem punktów krytycznych''''' funkcji <math> \displaystyle f</math>. }}
-Wiemy (zob. przykład [[##p.am1.09.0030|Uzupelnic p.am1.09.0030|]]), że funkcja <math>f</math>
+Wiemy (zob. przykład [[##p.am1.09.0030|Uzupelnic p.am1.09.0030|]]), że funkcja <math> \displaystyle f</math>
 może nie być różniczkowalna w kilku punktach, a nawet w żadnym
 punkcie swojej dziedziny, mimo że jest ciągła. Badając przebieg
@@ Linia 711: / Linia 711: @@
 {{uwaga|[Uzupelnij]||
-Jeśli funkcja <math>f</math> osiąga ekstremum w
+Jeśli funkcja <math> \displaystyle f</math> osiąga ekstremum w
 pewnym punkcie, to punkt ten jest jej punktem krytycznym.
@@ Linia 717: / Linia 717: @@
 {{dowod|[Uzupelnij]||
-Funkcja  <math>f</math>  może osiągać ekstremum w punkcie, który należy
+Funkcja  <math> \displaystyle f</math>  może osiągać ekstremum w punkcie, który należy
-do dziedziny pochodnej <math>\mathrm{dom}\, f'</math> albo do różnicy dziedziny funkcji
+do dziedziny pochodnej <math> \displaystyle \mathrm{dom}\, f'</math> albo do różnicy dziedziny funkcji
-i dziedziny jej pochodnej <math>\mathrm{dom}\, f\setminus \mathrm{dom}\, f'</math>. W przypadku,
+i dziedziny jej pochodnej <math> \displaystyle \mathrm{dom}\, f\setminus \mathrm{dom}\, f'</math>. W przypadku,
-gdy <math>a\in\mathrm{dom}\, f'</math>, na mocy twierdzenia [[##t.am1.09.0190|Uzupelnic t.am1.09.0190|]] mamy
+gdy <math> \displaystyle a\in\mathrm{dom}\, f'</math>, na mocy twierdzenia [[##t.am1.09.0190|Uzupelnic t.am1.09.0190|]] mamy
-<math>f'(a)=0</math>, punkt <math>a</math> jest więc krytyczny. Z kolei, jeśli <math>a\in\mathrm{dom}\,
+<math> \displaystyle f'(a)=0</math>, punkt <math> \displaystyle a</math> jest więc krytyczny. Z kolei, jeśli <math> \displaystyle a\in\mathrm{dom}\,
-f\setminus \mathrm{dom}\, f'</math>, to punkt <math>a</math> jest krytyczny, z definicji
+f\setminus \mathrm{dom}\, f'</math>, to punkt <math> \displaystyle a</math> jest krytyczny, z definicji
 [[##d.am1.09.0230|Uzupelnic d.am1.09.0230|]]. }}
@@ Linia 729: / Linia 729: @@
 Zauważmy, że powyższa uwaga doprecyzowywuje
 '''''warunek konieczny istnienia ekstremum''''' zawarty w twierdzeniu
-[[##t.am1.09.0190|Uzupelnic t.am1.09.0190|]] w przypadku, gdy funkcja <math>f</math> nie jest
+[[##t.am1.09.0190|Uzupelnic t.am1.09.0190|]] w przypadku, gdy funkcja <math> \displaystyle f</math> nie jest
 różniczkowalna w punkcie, w którym osiąga ekstremum. Co więcej,
-funkcja <math>f</math> może osiągać ekstremum w punkcie, w którym nie jest
+funkcja <math> \displaystyle f</math> może osiągać ekstremum w punkcie, w którym nie jest
 nawet ciągła (zob. przykład poniżej). Punkt taki -- na mocy uwagi
-[[##u.am1.09.0020|Uzupelnic u.am1.09.0020|]] -- należy do zbioru <math>\mathrm{dom}\, f\setminus \mathrm{dom}\, f'</math>,
+[[##u.am1.09.0020|Uzupelnic u.am1.09.0020|]] -- należy do zbioru <math> \displaystyle \mathrm{dom}\, f\setminus \mathrm{dom}\, f'</math>,
 jest więc krytyczny.
 {{przyklad|[Uzupelnij]||
-a) Funkcja <math>f(x)=|x|</math> określona jest w
+a) Funkcja <math> \displaystyle f(x)=|x|</math> określona jest w
-zbiorze <math>\mathrm{dom}\, f= \mathbb{R}</math>, a różniczkowalna w <math>\mathrm{dom}\, f'=\mathbb{R}\setminus
+zbiorze <math> \displaystyle \mathrm{dom}\, f= \mathbb{R}</math>, a różniczkowalna w <math> \displaystyle \mathrm{dom}\, f'=\mathbb{R}\setminus
-\{0\}</math>. Jedynym punktem krytycznym <math>f</math> jest punkt <math>0\in \mathrm{dom}\,
+\{0\}</math>. Jedynym punktem krytycznym <math> \displaystyle f</math> jest punkt <math> \displaystyle 0\in \mathrm{dom}\,
-f\setminus \mathrm{dom}\, f'</math>, w którym <math>f</math> osiąga minimum.
+f\setminus \mathrm{dom}\, f'</math>, w którym <math> \displaystyle f</math> osiąga minimum.
 {{red}[[Rysunek am1w09.0040]]}
-b) Funkcja <center><math>\tilde{f}(x)=\left\{\aligned 1, \text{ dla } x=0,
+b) Funkcja <center><math> \displaystyle \tilde{f}(x)=\left\{\aligned 1, \text{ dla } x=0,
 \\|x|, \text{ dla } x\neq 0\endaligned \right.</math></center> różni się od poprzedniej
 funkcji jedynie wartością w zerze, nie jest w tym punkcie ciągła.
-Pochodna <math>\tilde{f}'(x)=\mathrm{sgn}\, x </math> nie zeruje się w żadnym punkcie
+Pochodna <math> \displaystyle \tilde{f}'(x)=\mathrm{sgn}\, x </math> nie zeruje się w żadnym punkcie
-swojej dziedziny <math>\mathrm{dom}\, \tilde{f}'=(-\infty, 0)\cup (0, \infty)</math>.
+swojej dziedziny <math> \displaystyle \mathrm{dom}\, \tilde{f}'=(-\infty, 0)\cup (0, \infty)</math>.
-Jedynym punktem krytycznym funkcji <math>\tilde{f}</math> jest więc zero, w
+Jedynym punktem krytycznym funkcji <math> \displaystyle \tilde{f}</math> jest więc zero, w
 którym funkcja ta osiąga silne maksimum lokalne, gdyż dla
-<math>0<|x|<1</math> mamy <math>\tilde{f}(x)<1=\tilde{f}(0)</math>.
+<math> \displaystyle 0<|x|<1</math> mamy <math> \displaystyle \tilde{f}(x)<1=\tilde{f}(0)</math>.
 }}
 {{przyklad|[Uzupelnij]||
-Funkcja <math>f(x)=x</math> zacieśniona do
+Funkcja <math> \displaystyle f(x)=x</math> zacieśniona do
-przedziału domkniętego <math>[-1, \ 2]</math> jest różniczkowalna w
+przedziału domkniętego <math> \displaystyle [-1, \ 2]</math> jest różniczkowalna w
-przedziale otwartym <math>(-1,\ 2)</math>. W każdym punkcie <math>-1<x<2</math> mamy
+przedziale otwartym <math> \displaystyle (-1,\ 2)</math>. W każdym punkcie <math> \displaystyle -1<x<2</math> mamy
-<math>f'(x)=1\neq 0</math>. Stąd jedynymi punktami krytycznym są punkty <math>\mathrm{dom}\,
+<math> \displaystyle f'(x)=1\neq 0</math>. Stąd jedynymi punktami krytycznym są punkty <math> \displaystyle \mathrm{dom}\,
 f\setminus \mathrm{dom}\, f'=\{-1, \ 2\}</math>, czyli końce przedziału
-domkniętego. W punkcie <math>x=-1</math> funkcja <math>f</math> osiąga minimum
+domkniętego. W punkcie <math> \displaystyle x=-1</math> funkcja <math> \displaystyle f</math> osiąga minimum
-<math>f(-1)=-1</math>, a w <math>x=2</math> maksimum <math>f(2)=2</math>. }}
+<math> \displaystyle f(-1)=-1</math>, a w <math> \displaystyle x=2</math> maksimum <math> \displaystyle f(2)=2</math>. }}
 {{red}[[Rysunek am1w09.0050]]}
 {{przyklad|[Uzupelnij]||
-Funkcja <math>f(x)=\sqrt{1-x^2}</math> określona
+Funkcja <math> \displaystyle f(x)=\sqrt{1-x^2}</math> określona
-jest na przedziale domkniętym <math>\mathrm{dom}\, f=[-1, \ 1]</math>, a jej pochodna
+jest na przedziale domkniętym <math> \displaystyle \mathrm{dom}\, f=[-1, \ 1]</math>, a jej pochodna
-<math>f'(x) = \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}</math> istnieje w punktach przedziału
+<math> \displaystyle f'(x) = \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}</math> istnieje w punktach przedziału
-otwartego <math>\mathrm{dom}\, f'=(-1,1)</math>. Pochodna zeruje się w punkcie <math>x=0</math>.
+otwartego <math> \displaystyle \mathrm{dom}\, f'=(-1,1)</math>. Pochodna zeruje się w punkcie <math> \displaystyle x=0</math>.
-Stąd zbiór punktów krytycznych funkcji <math>f</math> składa się z trzech
+Stąd zbiór punktów krytycznych funkcji <math> \displaystyle f</math> składa się z trzech
-punktów: <math>\{-1, \ 0, \ 1\}</math>. Funkcja <math>f</math> osiąga w punkcie <math>0</math>
+punktów: <math> \displaystyle \{-1, \ 0, \ 1\}</math>. Funkcja <math> \displaystyle f</math> osiąga w punkcie <math> \displaystyle 0</math>
-maksimum <math>f(0)=1</math>, a w dwóch pozostałych punktach krytycznych
+maksimum <math> \displaystyle f(0)=1</math>, a w dwóch pozostałych punktach krytycznych
-osiąga minima <math>f(-1)=f(1)=0</math>. Zwróćmy uwagę, że w obu tych
+osiąga minima <math> \displaystyle f(-1)=f(1)=0</math>. Zwróćmy uwagę, że w obu tych
 punktach pochodna nie istnieje. Co więcej, granice jednostronne
-pochodnej <math>f'</math>:
+pochodnej <math> \displaystyle f'</math>:
-<center><math>\lim_{x\to -1+}f'(x)=\infty \ \  \text{ oraz } \ \  \lim_{x\to 1-}f'(x)=-\infty</math></center>
+<center><math> \displaystyle \lim_{x\to -1+}f'(x)=\infty \ \  \text{ oraz } \ \  \lim_{x\to 1-}f'(x)=-\infty</math></center>
 są nieskończone.
@@ Linia 785: / Linia 785: @@
 {{przyklad|[Uzupelnij]||
-Funkcja <math>f(x)=\sqrt{x^2 -1}</math> określona
+Funkcja <math> \displaystyle f(x)=\sqrt{x^2 -1}</math> określona
-jest dla <math>|x|\geq 1</math>. Stąd <math>\mathrm{dom}\, f=(-\infty, -1]\cup[1, \infty).</math>
+jest dla <math> \displaystyle |x|\geq 1</math>. Stąd <math> \displaystyle \mathrm{dom}\, f=(-\infty, -1]\cup[1, \infty).</math>
-Jej pochodna <math>f'(x)=\frac{x}{\sqrt{x^2-1}}</math> określona jest w sumie
+Jej pochodna <math> \displaystyle f'(x)=\frac{x}{\sqrt{x^2-1}}</math> określona jest w sumie
-przedziałów otwartych <math>\mathrm{dom}\, f'=(-\infty, -1)\cup (1, \infty)</math>.
+przedziałów otwartych <math> \displaystyle \mathrm{dom}\, f'=(-\infty, -1)\cup (1, \infty)</math>.
 Zwróćmy uwagę, że pochodna nie zeruje się w żadnym punkcie swojej
-dziedziny. Jednak zbiór punktów krytycznych funkcji <math>f</math> zawiera
+dziedziny. Jednak zbiór punktów krytycznych funkcji <math> \displaystyle f</math> zawiera
-dwa punkty: <math>-1</math> oraz <math>1</math>, w których funkcja <math>f</math> osiąga minima
+dwa punkty: <math> \displaystyle -1</math> oraz <math> \displaystyle 1</math>, w których funkcja <math> \displaystyle f</math> osiąga minima
-<math>f(-1)=f(1)=0</math>. }}
+<math> \displaystyle f(-1)=f(1)=0</math>. }}
-W punktach zbioru <math>\mathrm{dom}\, f\setminus \mathrm{dom}\, f'</math> funkcja nie musi
+W punktach zbioru <math> \displaystyle \mathrm{dom}\, f\setminus \mathrm{dom}\, f'</math> funkcja nie musi
 osiągać ekstremum, co ilustrują kolejne przykłady.
 {{przyklad|[Uzupelnij]||
-Każdy punkt przedziału <math>[0,1]</math> jest
+Każdy punkt przedziału <math> \displaystyle [0,1]</math> jest
 punktem krytycznym funkcji Dirichleta
-<center><math>f(x)=\left\{\aligned &1, &\text{ dla }&
+<center><math> \displaystyle f(x)=\left\{\aligned &1, &\text{ dla }&
 x\in[0,1]\cap \mathbb{Q}\\&0, &\text{ dla }&x\in[0,1]\cap (\mathbb{R}\setminus
 \mathbb{Q})\endaligned \right. ,</math></center> gdyż nie jest ona różniczkowalna (ani
 nawet ciągła) w żadnym punkcie tego przedziału. Jednak w żadnym
-punkcie przedziału <math>[0,1]</math> (ani w punkcie wymiernym, ani w
+punkcie przedziału <math> \displaystyle [0,1]</math> (ani w punkcie wymiernym, ani w
 niewymiernym) funkcja Dirichleta nie osiąga ekstremum, gdyż w
 dowolnie małym otoczeniu któregokolwiek punktu znajdziemy punkty
@@ Linia 815: / Linia 815: @@
 {{przyklad|[Uzupelnij]||
-Funkcja <center><math>f(x)=\left\{\aligned &\sqrt{x}, &\text{dla } &x\geq 0\\
+Funkcja <center><math> \displaystyle f(x)=\left\{\aligned &\sqrt{x}, &\text{dla } &x\geq 0\\
 -&\sqrt{-x}, &\text{ dla } &x< 0\endaligned\right.,</math></center> określona
-jest dla wszystkich liczb rzeczywistych, stąd <math>\mathrm{dom}\, f=(-\infty,
+jest dla wszystkich liczb rzeczywistych, stąd <math> \displaystyle \mathrm{dom}\, f=(-\infty,
 \infty)</math>.
-Jej pochodna <center><math>f'(x)=\left\{\aligned &\frac{1}{2\sqrt{x}}, &\text{ dla } &x> 0\\
+Jej pochodna <center><math> \displaystyle f'(x)=\left\{\aligned &\frac{1}{2\sqrt{x}}, &\text{ dla } &x> 0\\
 &\frac{1}{2\sqrt{-x}}, &\text{ dla } &x< 0\endaligned\right\}
 =\frac{1}{2\sqrt{|x|}}, \text{ dla } x\neq 0</math></center> nie zeruje się w
-żadnym punkcie swojej dziedziny <math>\mathrm{dom}\, f'=(-\infty, 0)\cup (0,
+żadnym punkcie swojej dziedziny <math> \displaystyle \mathrm{dom}\, f'=(-\infty, 0)\cup (0,
-\infty)</math>. Funkcja <math>f</math> jest nieparzysta, ściśle rosnąca, nie osiąga
+\infty)</math>. Funkcja <math> \displaystyle f</math> jest nieparzysta, ściśle rosnąca, nie osiąga
-więc ekstremum w żadnym punkcie swojej dziedziny, również w <math>x=0</math>,
+więc ekstremum w żadnym punkcie swojej dziedziny, również w <math> \displaystyle x=0</math>,
 mimo że jest to punkt krytyczny tej funkcji.
@@ Linia 834: / Linia 834: @@
 {{twierdzenie|[Uzupelnij]||
-(twierdzenie Cauchy'ego) Niech <math>f,g:
+(twierdzenie Cauchy'ego) Niech <math> \displaystyle f,g:
 [a,b]\mapsto \mathbb{R}</math> będą funkcjami ciągłymi w przedziale domkniętym
-<math>[a,b]</math> i różniczkowalnymi w przedziale otwartym <math>(a,b)</math>. Wówczas
+<math> \displaystyle [a,b]</math> i różniczkowalnymi w przedziale otwartym <math> \displaystyle (a,b)</math>. Wówczas
-istnieje punkt <math>\xi\in (a,b)</math> taki, że
+istnieje punkt <math> \displaystyle \xi\in (a,b)</math> taki, że
-<center><math>\big(f(b)-f(a)\big)g'(\xi)=\big(g(b)-g(a)\big)f'(\xi).</math></center>
+<center><math> \displaystyle \big(f(b)-f(a)\big)g'(\xi)=\big(g(b)-g(a)\big)f'(\xi).</math></center>
 }}
 Zwróćmy uwagę, że powyższą równość można zapisać w bardziej
 przejrzystej postaci (i łatwiejszej do zapamiętania):
-<center><math>\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)},</math></center>
+<center><math> \displaystyle \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)},</math></center>
-o ile <math>g(a)\neq g(b)</math> oraz <math>g'(\xi)\neq 0</math>. Twierdzenie Cauchy'ego
+o ile <math> \displaystyle g(a)\neq g(b)</math> oraz <math> \displaystyle g'(\xi)\neq 0</math>. Twierdzenie Cauchy'ego
-głosi  w tym przypadku, że istnieje wewnątrz przedziału <math>(a,b)</math>
+głosi  w tym przypadku, że istnieje wewnątrz przedziału <math> \displaystyle (a,b)</math>
-punkt <math>\xi</math> taki, że stosunek przyrostów wartości funkcji <math>f</math> i
+punkt <math> \displaystyle \xi</math> taki, że stosunek przyrostów wartości funkcji <math> \displaystyle f</math> i
-<math>g</math> między punktami <math>a</math> i <math>b</math> jest równy stosunkowi pochodnych
+<math> \displaystyle g</math> między punktami <math> \displaystyle a</math> i <math> \displaystyle b</math> jest równy stosunkowi pochodnych
-tych funkcji w punkcie <math>\xi</math>.
+tych funkcji w punkcie <math> \displaystyle \xi</math>.
 {{dowod|[Uzupelnij]||
 Rozważmy pomocniczo funkcję
-<math>h(t):=\big(f(b)-f(a)\big)g(t)-\big(g(b)-g(a)\big)f(t)</math> określoną
+<math> \displaystyle h(t):=\big(f(b)-f(a)\big)g(t)-\big(g(b)-g(a)\big)f(t)</math> określoną
-dla <math>t\in [a,b]</math>. Funkcja <math>h</math> jest ciągła w przedziale domkniętym
+dla <math> \displaystyle t\in [a,b]</math>. Funkcja <math> \displaystyle h</math> jest ciągła w przedziale domkniętym
-<math>[a,b]</math>, różniczkowalna w przedziale otwartym <math>(a,b)</math> o pochodnej
+<math> \displaystyle [a,b]</math>, różniczkowalna w przedziale otwartym <math> \displaystyle (a,b)</math> o pochodnej
 równej
-<center><math>\frac{d}{dt}h(t)=\big(f(b)-f(a)\big)\frac{d}{dt}g(t)-\big(g(b)-g(a)\big)\frac{d}{dt}f(t).</math></center>
+<center><math> \displaystyle \frac{d}{dt}h(t)=\big(f(b)-f(a)\big)\frac{d}{dt}g(t)-\big(g(b)-g(a)\big)\frac{d}{dt}f(t).</math></center>
-Ponadto <math>h(a)=h(b)</math>. Na mocy twierdzenia Rolle'a istnieje więc
+Ponadto <math> \displaystyle h(a)=h(b)</math>. Na mocy twierdzenia Rolle'a istnieje więc
-taki punkt <math>\xi\in (a,b)</math>, w którym zeruje się pochodna
+taki punkt <math> \displaystyle \xi\in (a,b)</math>, w którym zeruje się pochodna
-<math>h'(\xi)=0</math>, skąd wynika teza twierdzenia. }}
+<math> \displaystyle h'(\xi)=0</math>, skąd wynika teza twierdzenia. }}
 {black}
@@ Linia 867: / Linia 867: @@
 {{twierdzenie|[Uzupelnij]||
 (twierdzenie Lagrange'a) Jeśli funkcja
-<math>f:[a,b]\mapsto \mathbb{R}</math> jest ciągła w przedziale domkniętym <math>[a,b]</math> i
+<math> \displaystyle f:[a,b]\mapsto \mathbb{R}</math> jest ciągła w przedziale domkniętym <math> \displaystyle [a,b]</math> i
-różniczkowalna w każdy punkcie przedziału otwartego <math>(a,b)</math>, to
+różniczkowalna w każdy punkcie przedziału otwartego <math> \displaystyle (a,b)</math>, to
-istnieje punkt <math>\xi\in (a,b)</math> taki, że
+istnieje punkt <math> \displaystyle \xi\in (a,b)</math> taki, że
-<center><math>\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi). </math></center>}}
+<center><math> \displaystyle \frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi). </math></center>}}
 {{dowod|[Uzupelnij]||
-Wystarczy w twierdzeniu Cauchy'ego podstawić <math>g(t)=t.</math>
+Wystarczy w twierdzeniu Cauchy'ego podstawić <math> \displaystyle g(t)=t.</math>
-Wówczas <math>g(b)=b</math>, <math>g(a)=a</math> oraz <math>g'(t)=1</math>. }}
+Wówczas <math> \displaystyle g(b)=b</math>, <math> \displaystyle g(a)=a</math> oraz <math> \displaystyle g'(t)=1</math>. }}
 {black}
@@ Linia 881: / Linia 881: @@
 przyrostach (skończonych)''''' lub '''''twierdzeniem o wartości
 średniej''''', gdyż tezę twierdzenia można zapisać też następująco:
-<center><math>f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a), \text{ dla pewnego } \xi\in (a,b).</math></center>
+<center><math> \displaystyle f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a), \text{ dla pewnego } \xi\in (a,b).</math></center>
-Innymi słowy: przyrost wartości funkcji <math>f(b)-f(a)</math> odpowiadający
+Innymi słowy: przyrost wartości funkcji <math> \displaystyle f(b)-f(a)</math> odpowiadający
-przyrostowi argumentu funkcji od <math>a</math> do <math>b</math> równy jest iloczynowi
+przyrostowi argumentu funkcji od <math> \displaystyle a</math> do <math> \displaystyle b</math> równy jest iloczynowi
-przyrostu argumentu <math>b-a</math> i wartości pochodnej funkcji <math>f</math> w
+przyrostu argumentu <math> \displaystyle b-a</math> i wartości pochodnej funkcji <math> \displaystyle f</math> w
-pewnym punkcie pośrednim <math>\xi</math> leżącym między punktami <math>a</math> i <math>b</math>.
+pewnym punkcie pośrednim <math> \displaystyle \xi</math> leżącym między punktami <math> \displaystyle a</math> i <math> \displaystyle b</math>.
 {{red}[[Rysunek am1w09.0080]]}
 Pamiętamy, że interpretacją geometryczną ilorazu różnicowego
-<math>\displaystyle \frac{f(b)-f(a)}{b-a}</math> jest współczynnik kierunkowy
+<math> \displaystyle \displaystyle \frac{f(b)-f(a)}{b-a}</math> jest współczynnik kierunkowy
-siecznej wykresu funkcji <math>f</math> przechodzącej przez punkty <math>(a,
+siecznej wykresu funkcji <math> \displaystyle f</math> przechodzącej przez punkty <math> \displaystyle (a,
-f(a))</math> i <math>(b, f(b))</math>. Twierdzenie Lagrange'a orzeka więc, że
+f(a))</math> i <math> \displaystyle (b, f(b))</math>. Twierdzenie Lagrange'a orzeka więc, że
-między punktami <math>a</math> i <math>b</math> da się znaleźć taki punkt <math>\xi</math>, że
+między punktami <math> \displaystyle a</math> i <math> \displaystyle b</math> da się znaleźć taki punkt <math> \displaystyle \xi</math>, że
-styczna do wykresu funkcji <math>f</math> w punkcie <math>(\xi, f(\xi))</math> jest
+styczna do wykresu funkcji <math> \displaystyle f</math> w punkcie <math> \displaystyle (\xi, f(\xi))</math> jest
-równoległa do siecznej przechodzącej przez punkty <math>(a, f(a))</math> i
+równoległa do siecznej przechodzącej przez punkty <math> \displaystyle (a, f(a))</math> i
-<math>(b, f(b))</math>.
+<math> \displaystyle (b, f(b))</math>.
 Wnioskiem z twierdzenia Lagrange'a o wartości średniej jest
@@ Linia 903: / Linia 903: @@
 {{twierdzenie|[Uzupelnij]||
-Niech <math>f</math> będzie funkcją różniczkowalną w przedziale
+Niech <math> \displaystyle f</math> będzie funkcją różniczkowalną w przedziale
-<math>(a,b)</math>.
+<math> \displaystyle (a,b)</math>.
-a) Jeśli <math>f'(x)\geq 0</math> dla wszystkich <math>x\in (a,b)</math>, to <math>f</math> jest
+a) Jeśli <math> \displaystyle f'(x)\geq 0</math> dla wszystkich <math> \displaystyle x\in (a,b)</math>, to <math> \displaystyle f</math> jest
-rosnąca w przedziale <math>(a,b)</math>.
+rosnąca w przedziale <math> \displaystyle (a,b)</math>.
-a') Jeśli <math>f'(x)> 0</math> dla wszystkich <math>x\in (a,b)</math>, to <math>f</math> jest
+a') Jeśli <math> \displaystyle f'(x)> 0</math> dla wszystkich <math> \displaystyle x\in (a,b)</math>, to <math> \displaystyle f</math> jest
-ściśle rosnąca w przedziale <math>(a,b)</math>.
+ściśle rosnąca w przedziale <math> \displaystyle (a,b)</math>.
-b) Jeśli <math>f'(x)=0</math> dla wszystkich <math>x\in (a,b)</math>, to <math>f</math> jest stała
+b) Jeśli <math> \displaystyle f'(x)=0</math> dla wszystkich <math> \displaystyle x\in (a,b)</math>, to <math> \displaystyle f</math> jest stała
-w przedziale <math>(a,b)</math>.
+w przedziale <math> \displaystyle (a,b)</math>.
-c) Jeśli <math>f'(x)\leq 0</math> dla wszystkich <math>x\in (a,b)</math>, to <math>f</math> jest
+c) Jeśli <math> \displaystyle f'(x)\leq 0</math> dla wszystkich <math> \displaystyle x\in (a,b)</math>, to <math> \displaystyle f</math> jest
-malejąca w przedziale <math>(a,b)</math>.
+malejąca w przedziale <math> \displaystyle (a,b)</math>.
-c') Jeśli <math>f'(x)< 0</math> dla wszystkich <math>x\in (a,b)</math>, to <math>f</math> jest
+c') Jeśli <math> \displaystyle f'(x)< 0</math> dla wszystkich <math> \displaystyle x\in (a,b)</math>, to <math> \displaystyle f</math> jest
-ściśle malejąca w przedziale <math>(a,b)</math>.
+ściśle malejąca w przedziale <math> \displaystyle (a,b)</math>.
 }}
 {{dowod|[Uzupelnij]||
-Dla dowolnych punktów <math>x_1<x_2</math> z przedziału <math>(a,b)</math> zgodnie
+Dla dowolnych punktów <math> \displaystyle x_1<x_2</math> z przedziału <math> \displaystyle (a,b)</math> zgodnie
-z twierdzeniem Lagrange'a potrafimy wskazać punkt <math>\xi\in (x_1,
+z twierdzeniem Lagrange'a potrafimy wskazać punkt <math> \displaystyle \xi\in (x_1,
-x_2)</math> taki, że <math>f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1)</math>. Z równości tej
+x_2)</math> taki, że <math> \displaystyle f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1)</math>. Z równości tej
 wynikają  powyższe implikacje.
@@ Linia 937: / Linia 937: @@
 {{wniosek|[Uzupelnij]||
-Niech <math>f</math> będzie funkcją różniczkowalną w przedziale <math>(a,b)</math>.
+Niech <math> \displaystyle f</math> będzie funkcją różniczkowalną w przedziale <math> \displaystyle (a,b)</math>.
-Jeśli w punkcie <math>x_0\in(a,b)</math> pochodna funkcji <math>f</math> zeruje się (tj.
+Jeśli w punkcie <math> \displaystyle x_0\in(a,b)</math> pochodna funkcji <math> \displaystyle f</math> zeruje się (tj.
-<math>f'(x_0)=0</math>) oraz zmienia znak, to znaczy
+<math> \displaystyle f'(x_0)=0</math>) oraz zmienia znak, to znaczy
-a) jest dodatnia w przedziale <math>(a,x_0)</math> i ujemna w <math>(x_0,b)</math>
+a) jest dodatnia w przedziale <math> \displaystyle (a,x_0)</math> i ujemna w <math> \displaystyle (x_0,b)</math>
 albo -- odpowiednio --
-b) jest ujemna w przedziale <math>(a,x_0)</math> i dodatnia w <math>(x_0,b)</math>,
+b) jest ujemna w przedziale <math> \displaystyle (a,x_0)</math> i dodatnia w <math> \displaystyle (x_0,b)</math>,
-to funkcja <math>f</math> osiąga w punkcie <math>x_0</math> ekstremum,
+to funkcja <math> \displaystyle f</math> osiąga w punkcie <math> \displaystyle x_0</math> ekstremum,
 odpowiednio:
@@ Linia 955: / Linia 955: @@
 {{dowod|[Uzupelnij]||
-a) Na mocy poprzedniego twierdzenia funkcja <math>f</math> jest ściśle
+a) Na mocy poprzedniego twierdzenia funkcja <math> \displaystyle f</math> jest ściśle
-rosnąca w przedziale <math>(a, x_0)</math> i ściśle malejąca w przedziale
+rosnąca w przedziale <math> \displaystyle (a, x_0)</math> i ściśle malejąca w przedziale
-<math>(x_0, b)</math>, osiąga więc maksimum lokalne w punkcie <math>x_0</math>. Dowód w
+<math> \displaystyle (x_0, b)</math>, osiąga więc maksimum lokalne w punkcie <math> \displaystyle x_0</math>. Dowód w
 przypadku b) jest podobny. }}
@@ Linia 963: / Linia 963: @@
 Zwróćmy uwagę, że nie potrzeba zakładać zerowania się
-pierwszej pochodnej funkcji w punkcie <math>x_0</math>. Prawdziwy jest więc
+pierwszej pochodnej funkcji w punkcie <math> \displaystyle x_0</math>. Prawdziwy jest więc
 także
 {{wniosek|[Uzupelnij]||
-Jeśli funkcja <math>f</math> ciągła w przedziale <math>(a,b)</math> jest
+Jeśli funkcja <math> \displaystyle f</math> ciągła w przedziale <math> \displaystyle (a,b)</math> jest
-różniczkowalna w przedziałach <math>(a, x_0)</math> oraz <math>(x_0, b)</math>, przy
+różniczkowalna w przedziałach <math> \displaystyle (a, x_0)</math> oraz <math> \displaystyle (x_0, b)</math>, przy
-czym pochodna <math>f'</math> jest
+czym pochodna <math> \displaystyle f'</math> jest
-a) dodatnia w przedziale <math>(a, x_0)</math> i ujemna w  <math>(x_0, b)</math>
+a) dodatnia w przedziale <math> \displaystyle (a, x_0)</math> i ujemna w  <math> \displaystyle (x_0, b)</math>
-b) ujemna w przedziale <math>(a, x_0)</math> i dodania w  <math>(x_0, b)</math>,
+b) ujemna w przedziale <math> \displaystyle (a, x_0)</math> i dodania w  <math> \displaystyle (x_0, b)</math>,
-to funkcja <math>f</math> osiąga w punkcie <math>x_0</math> ekstremum,
+to funkcja <math> \displaystyle f</math> osiąga w punkcie <math> \displaystyle x_0</math> ekstremum,
 odpowiednio:
@@ Linia 982: / Linia 982: @@
 b) maksimum lokalne. }}
-Przykład funkcji <math>f(x)=|x|</math>, która osiąga minimum w punkcie
+Przykład funkcji <math> \displaystyle f(x)=|x|</math>, która osiąga minimum w punkcie
-<math>x_0=0</math> a ma pochodną ujemna dla <math>x<0</math> a  dodatnią dla <math>x>0</math> i
+<math> \displaystyle x_0=0</math> a ma pochodną ujemna dla <math> \displaystyle x<0</math> a  dodatnią dla <math> \displaystyle x>0</math> i
-wcale nie ma pochodnej w punkcie <math>x_0=0</math>, stanowi ilustrację
+wcale nie ma pochodnej w punkcie <math> \displaystyle x_0=0</math>, stanowi ilustrację
 ostatniego wniosku.
@@ Linia 990: / Linia 990: @@
 {{przyklad|[Uzupelnij]||
-Pochodna funkcji <math>f(x)=2x^3+3x^2 -12 x+7</math> wynosi
+Pochodna funkcji <math> \displaystyle f(x)=2x^3+3x^2 -12 x+7</math> wynosi
-<center><math>f'(x)=6x^2+6x-12=6(x^2+x-2)=6(x+2)(x-1).</math></center> Stąd <math>f'(x)<0</math> w
+<center><math> \displaystyle f'(x)=6x^2+6x-12=6(x^2+x-2)=6(x+2)(x-1).</math></center> Stąd <math> \displaystyle f'(x)<0</math> w
-przedziale <math>(-2,1)</math>, a w obu przedziałach <math>(-\infty, -2)</math> oraz
+przedziale <math> \displaystyle (-2,1)</math>, a w obu przedziałach <math> \displaystyle (-\infty, -2)</math> oraz
-<math>(1, +\infty)</math> pochodna jest dodatnia. Na mocy wykazanego
+<math> \displaystyle (1, +\infty)</math> pochodna jest dodatnia. Na mocy wykazanego
-twierdzenia, funkcja <math>f</math> jest ściśle rosnąca w przedziale
+twierdzenia, funkcja <math> \displaystyle f</math> jest ściśle rosnąca w przedziale
-<math>(-\infty, -2)</math>, następnie maleje w przedziale <math>(-2, 1)</math> i znowu
+<math> \displaystyle (-\infty, -2)</math>, następnie maleje w przedziale <math> \displaystyle (-2, 1)</math> i znowu
-rośnie w przedziale <math>(1, \infty)</math>. Wobec tego w punkcie <math>x=-2</math>
+rośnie w przedziale <math> \displaystyle (1, \infty)</math>. Wobec tego w punkcie <math> \displaystyle x=-2</math>
-osiąga maksimum lokalne równe <math>f(-2)=27</math>, a w punkcie <math>x=1</math>
+osiąga maksimum lokalne równe <math> \displaystyle f(-2)=27</math>, a w punkcie <math> \displaystyle x=1</math>
-minimum lokalne równe <math>f(1)=0</math>.
+minimum lokalne równe <math> \displaystyle f(1)=0</math>.
 }}
 {{uwaga|[Uzupelnij]||
-Założenie, że pochodna <math>f'(x)\geq 0</math> (odpowiednio <math>f'(x)>0</math>,
+Założenie, że pochodna <math> \displaystyle f'(x)\geq 0</math> (odpowiednio <math> \displaystyle f'(x)>0</math>,
-<math>f'(x)=0</math> itd) w każdym punkcie przedziału <math>(a,b)</math> jest istotne.
+<math> \displaystyle f'(x)=0</math> itd) w każdym punkcie przedziału <math> \displaystyle (a,b)</math> jest istotne.
 {{red}[[Rysunek am1w09.0082]]}
-a) Rozważmy funkcję: <math>f(x)=[x],</math> gdzie <math>[x]</math> oznacza część
+a) Rozważmy funkcję: <math> \displaystyle f(x)=[x],</math> gdzie <math> \displaystyle [x]</math> oznacza część
-całkowitą liczby rzeczywistej <math>x</math>, czyli największą liczbę
+całkowitą liczby rzeczywistej <math> \displaystyle x</math>, czyli największą liczbę
-całkowitą  nie większą od <math>x</math>. Wówczas <math>f</math> jest różniczkowalna w
+całkowitą  nie większą od <math> \displaystyle x</math>. Wówczas <math> \displaystyle f</math> jest różniczkowalna w
-zbiorze <math>\mathbb{R}\setminus\mathbb{Z}</math> (czyli wszędzie poza zbiorem liczb
+zbiorze <math> \displaystyle \mathbb{R}\setminus\mathbb{Z}</math> (czyli wszędzie poza zbiorem liczb
-całkowitych) i w zbiorze tym pochodna <math>f'(x)=0</math>, mimo że funkcja
+całkowitych) i w zbiorze tym pochodna <math> \displaystyle f'(x)=0</math>, mimo że funkcja
-<math>f</math> jest rosnąca.
+<math> \displaystyle f</math> jest rosnąca.
 {{red}[[Rysunek am1w09.0084]]}
-b) Funkcja <math>g(x)=x-[x]</math> jest różniczkowalna w zbiorze
+b) Funkcja <math> \displaystyle g(x)=x-[x]</math> jest różniczkowalna w zbiorze
-<math>\mathbb{R}\setminus\mathbb{Z}</math> i w każdym punkcie tego zbioru jej pochodna
+<math> \displaystyle \mathbb{R}\setminus\mathbb{Z}</math> i w każdym punkcie tego zbioru jej pochodna
-<math>g'(x)=1</math>. Jednak funkcja ta nie jest ściśle rosnąca w zbiorze
+<math> \displaystyle g'(x)=1</math>. Jednak funkcja ta nie jest ściśle rosnąca w zbiorze
-<math>\mathbb{R}\setminus \mathbb{Z}</math>. Jest natomiast ściśle rosnąca w każdym z
+<math> \displaystyle \mathbb{R}\setminus \mathbb{Z}</math>. Jest natomiast ściśle rosnąca w każdym z
-przedziałów postaci <math>(n, n+1)</math>, gdzie <math>n\in\mathbb{Z}</math>.
+przedziałów postaci <math> \displaystyle (n, n+1)</math>, gdzie <math> \displaystyle n\in\mathbb{Z}</math>.
 }}
@@ Linia 1027: / Linia 1027: @@
 jednak skonstruować przykład funkcji ciągłej, rosnącej o zerowej
 pochodnej w prawie każdym punkcie, to znaczy w każdym punkcie
-przedziału <math>(0,1)</math> poza punktami '''''trójkowego zbioru Cantora'''''
+przedziału <math> \displaystyle (0,1)</math> poza punktami '''''trójkowego zbioru Cantora'''''
-<center><math>C:=\big\{\sum_{k=1}^\infty \frac{a_k}{3^k}, \ \
+<center><math> \displaystyle C:=\big\{\sum_{k=1}^\infty \frac{a_k}{3^k}, \ \
 a_k\in\{0,2\}\big\}.</math></center> Przypomnijmy, że zbiór ten rozważaliśmy w
 ramach pierwszego modułu.
 {{przyklad|[Uzupelnij]||
-Niech <math>\displaystyle x=(0,a_1 a_2 a_3 a_4
+Niech <math> \displaystyle \displaystyle x=(0,a_1 a_2 a_3 a_4
 \dots)_{(3)}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{3^n}</math> będzie dowolną
-liczbą z przedziału <math>[0,1]</math> zapisaną w systemie trójkowym za
+liczbą z przedziału <math> \displaystyle [0,1]</math> zapisaną w systemie trójkowym za
-pomocą ciągu cyfr <math>a_n=a_n(x)\in\{0,1,2\}</math>. Niech <math>N=N(x)</math> będzie
+pomocą ciągu cyfr <math> \displaystyle a_n=a_n(x)\in\{0,1,2\}</math>. Niech <math> \displaystyle N=N(x)</math> będzie
-najmniejszą liczbą naturalną, dla której <math>a_n=1</math>. Innymi słowy:
+najmniejszą liczbą naturalną, dla której <math> \displaystyle a_n=1</math>. Innymi słowy:
-niech <math>N=N(x)</math> będzie pozycją pierwszej jedynki w zapisie
+niech <math> \displaystyle N=N(x)</math> będzie pozycją pierwszej jedynki w zapisie
-trójkowym liczby <math>x</math>, licząc od przecinka pozycyjnego w prawo.
+trójkowym liczby <math> \displaystyle x</math>, licząc od przecinka pozycyjnego w prawo.
-Jeśli nie ma takiej liczby, przyjmujemy <math>N(x)=\infty</math>. Określmy
+Jeśli nie ma takiej liczby, przyjmujemy <math> \displaystyle N(x)=\infty</math>. Określmy
 ciąg
-<center><math>b_n=\left\{\aligned \frac{1}{2}a_n, \text{ dla } n<N(x)\\
+<center><math> \displaystyle b_n=\left\{\aligned \frac{1}{2}a_n, \text{ dla } n<N(x)\\
 , \text{ dla } n=N(x)\\
 , \text{ dla } n>N(x)\endaligned \right ., </math></center> za pomocą którego
 definiujemy '''''funkcję Cantora''''' (zwaną także '''''diabelskimi
-schodami''''') wzorem <center><math>\displaystyle f(x)=\sum_{k=1}^{N(x)}
+schodami''''') wzorem <center><math> \displaystyle \displaystyle f(x)=\sum_{k=1}^{N(x)}
 \frac{b_k}{2^k}.</math></center>
@@ Linia 1053: / Linia 1053: @@
 {{red}[[Rysunek am1w09.0086a ANIMACJA]]}
-Łatwo sprawdzić, że <math>f(0)=0</math>, <math>f(1)=1</math>, a na odcinkach, które
+Łatwo sprawdzić, że <math> \displaystyle f(0)=0</math>, <math> \displaystyle f(1)=1</math>, a na odcinkach, które
-usuwamy kolejno z przedziału <math>[0,1]</math> podczas kolejnych etapów
+usuwamy kolejno z przedziału <math> \displaystyle [0,1]</math> podczas kolejnych etapów
 konstrukcji trójkowego zbioru Cantora, funkcja ta jest stała:
-<math>f(x)=\frac{1}{2} \text{ dla } x\in\big(\frac{1}{3},
+<math> \displaystyle f(x)=\frac{1}{2} \text{ dla } x\in\big(\frac{1}{3},
 \frac{2}{3}\big)f(x)=\frac{1}{4} \text{ dla } x\in
 \big(\frac{1}{9},\frac{2}{9}\big) \text{ oraz }  f(x)=\frac{3}{4}
@@ Linia 1070: / Linia 1070: @@
 i tak dalej. Można wykazać, że funkcja ta jest ciągła w
-każdym punkcie przedziału <math>[0,1]</math>. Zauważmy, że funkcja Cantora
+każdym punkcie przedziału <math> \displaystyle [0,1]</math>. Zauważmy, że funkcja Cantora
-jest różniczkowalna w każdym punkcie zbioru <math>[0,1]\setminus C</math>
+jest różniczkowalna w każdym punkcie zbioru <math> \displaystyle [0,1]\setminus C</math>
-(tj. w każdym punkcie przedziału <math>(0,1)</math> poza punktami trójkowego
+(tj. w każdym punkcie przedziału <math> \displaystyle (0,1)</math> poza punktami trójkowego
-zbioru Cantora <math>C</math>). Pochodna funkcji Cantora  jest w tych
+zbioru Cantora <math> \displaystyle C</math>). Pochodna funkcji Cantora  jest w tych
 punktach równa zeru, a mimo to (co nietrudno zauważyć) funkcja
-Cantora jest rosnąca (niemalejąca) w przedziale <math>[0,1]</math>.
+Cantora jest rosnąca (niemalejąca) w przedziale <math> \displaystyle [0,1]</math>.
 }}