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

Jak wyraża się wielomian Taylora za pomocą pochodnych cząstkowych?

d) Ile pochodnych cząstkowych niezerowych ma funkcja ${\displaystyle {\displaystyle f}}$?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Jeśli ${\displaystyle {\displaystyle x_1}}$, ${\displaystyle {\displaystyle x_2}}$ i ${\displaystyle {\displaystyle x_3}}$ są pierwiastkami równania ${\displaystyle {\displaystyle p(x)=0}}$ z jedną niewiadomą i ${\displaystyle {\displaystyle y_1}}$, ${\displaystyle {\displaystyle y_2}}$, ${\displaystyle {\displaystyle y_3}}$ są pierwiastkami równania ${\displaystyle {\displaystyle q(y)=0}}$ z jedną niewiadomą, to jakie rozwiązania ma układ dwóch równań (z dwoma niewiadomymi) ${\displaystyle {\displaystyle p(x)=0}}$ i ${\displaystyle {\displaystyle q(y)=0}}$?

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

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

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

a) Warto pamiętać, że ${\displaystyle {\displaystyle \sin \alpha \cos \beta +\cos \alpha \sin \beta =\sin (\alpha +\beta )}}$.

Należy poszukać punktów krytycznych.

a) b) Jak wyglądają poziomice danych funkcji? c) Jak wygląda zbiór zer danej funkcji i jak dzieli on dziedzinę na obszary, na których funkcja ta jest dodatnia lub ujemna?

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

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

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

a) Warto skorzystać ze wskazówki Uzupelnic z.am2.07.010| a).

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

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

b) W wyliczaniu punktów krytycznych przyda się tożsamość trygonometryczna - wzór na różnicę cosinusów.

Przyrównując pochodne cząstkowe pierwszego rzędu do zera należy pamiętać, że dziedziną naszej funkcji jest przedział ${\displaystyle {\displaystyle (0,+\mathrm{\infty })}}$. Wychodząc z układu równań otrzymanego z warunku koniecznego istnienia ekstremum proszę wyrazić zależność między kolejnymi punktami ${\displaystyle {\displaystyle a,x_1,x_2,...,x_n,b}}$ za pomocą liczby ${\displaystyle {\displaystyle q=\frac{x_1}{a}}}$. Jakiego rodzaju jest to zależność?

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

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

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

b) Łatwo wyliczamy punkty krytyczne ${\displaystyle {\displaystyle (0,0)}}$ i ${\displaystyle {\displaystyle (\frac{9}{4},\frac{3}{4})}}$. Macierz drugiej różniczki ${\displaystyle {\displaystyle d_{(x,y)}^{2}g}}$ ma postać ${\displaystyle {\displaystyle {\displaystyle \left[\begin{array}{cc}2& -6\\ -6& 8y\end{array}\right]}}}$. Funkcja ${\displaystyle {\displaystyle g}}$ ma tylko jedno ekstremum -- minimum w punkcie ${\displaystyle {\displaystyle (\frac{9}{4},\frac{3}{4})}}$.

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

sprowadza się do układu równań

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

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

b) Przekształcamy układ równań otrzymany z warunku koniecznego

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

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

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

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

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

d) Funkcja ${\displaystyle {\displaystyle \varphi }}$ jest zdefiniowana poza prostą ${\displaystyle {\displaystyle x=0}}$. Warunek konieczny daje nam układ równań

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

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

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

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

b) Tym razem należy rozwiązać układ

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

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

{ Rysunek am2c07.0010}

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

{ Rysunek am2c07.0020}

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

{ Rysunek am2c07.0030}

sprowadza się do układu

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

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

b) Zauważmy, że ${\displaystyle {\displaystyle f(0,0)=0}}$ oraz ${\displaystyle {\displaystyle f(0,b)=b^2>0}}$ dla dowolnej niezerowej liczby ${\displaystyle {\displaystyle b}}$. Z drugiej strony ${\displaystyle {\displaystyle f(a,2a^2)=3a^4-8a^4+4a^4=-a^4<0}}$ dla dowolnej niezerowej liczby ${\displaystyle {\displaystyle a}}$. Z tych dwóch faktów funkcja nie może mieć minimum w swoim miejscu zerowym ${\displaystyle {\displaystyle (0,0)}}$, bo dowolnie blisko tego miejsca przyjmuje zarówno wartości dodatnie, jak i ujemne. Widzimy, że zawężenie funkcji ${\displaystyle {\displaystyle f}}$ do prostej ${\displaystyle {\displaystyle x=0}}$, czyli funkcja ${\displaystyle {\displaystyle g(y)=f(0,y)=y^2}}$, ma globalne minimum w punkcie ${\displaystyle {\displaystyle 0}}$. Podobnie dla dowolnego ${\displaystyle {\displaystyle m\in \mathbb{ℝ}}}$ zawężenie funkcji ${\displaystyle {\displaystyle f}}$ do prostej ${\displaystyle {\displaystyle y=mx}}$, czyli funkcja ${\displaystyle {\displaystyle h_m(x)=f(x,mx)=3x^4-4m{x}^3+m^2{x}^2}}$, ma minimum w punkcie ${\displaystyle {\displaystyle 0}}$ (zob. ćwiczenia z analizy matematycznej 1 do modułu 10).

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

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

b) Warunek konieczny istnienia ekstremum prowadzi do układu

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

Ponieważ

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

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

c) Funkcja ${\displaystyle {\displaystyle h}}$ zeruje się na czterech płaszczyznach: ${\displaystyle {\displaystyle x=0}}$, ${\displaystyle {\displaystyle y=0}}$, ${\displaystyle {\displaystyle z=0}}$ i ${\displaystyle {\displaystyle x+y+z=4}}$. Pokażmy najpierw, że w żadnym punkcie pierwszych trzech z nich nie ma ekstremum. Weźmy punkt ${\displaystyle {\displaystyle (x_0,y_0,z_0)}}$ leżący na płaszczyźnie ${\displaystyle {\displaystyle x=0}}$ oraz zdefiniujmy funkcję ${\displaystyle {\displaystyle s(x,y,z)=yz(4-x-y-z)}}$. Mamy ${\displaystyle {\displaystyle x_0=0}}$. Ponieważ częścią wspólną każdych dwóch z naszych płaszczyzn jest tylko prosta, więc dowolnie blisko punktu ${\displaystyle {\displaystyle (x_0,y_0,z_0)}}$ możemy znaleźć taki punkt ${\displaystyle {\displaystyle (x_1,y_1,z_1)}}$, że ${\displaystyle {\displaystyle x_1=0}}$ oraz ${\displaystyle {\displaystyle s(x_1,y_1,z_1)\ne 0}}$. Niech np. ${\displaystyle {\displaystyle s(x_1,y_1,z_1)>0}}$ (drugi przypadek jest symetryczny). Z ciągłości funkcji ${\displaystyle {\displaystyle s}}$ dla dostatecznie małej liczby dodatniej ${\displaystyle {\displaystyle \delta }}$ zachodzi ${\displaystyle {\displaystyle s(\delta ,y_1,z_1)>0}}$ oraz ${\displaystyle {\displaystyle s(-\delta ,y_1,z_1)>0}}$ (bo ${\displaystyle {\displaystyle x_1=0}}$). Ale wtedy ${\displaystyle {\displaystyle h(\delta ,y_1,z_1)=\delta s(\delta ,y_1,z_1)>0}}$ oraz ${\displaystyle {\displaystyle h(-\delta ,y_1,z_1)=-\delta s(-\delta ,y_1,z_1)<0}}$, zatem funkcja ${\displaystyle {\displaystyle h}}$ nie ma minimum w punkcie ${\displaystyle {\displaystyle (x_0,y_0,z_0)}}$ (bo jest to miejsce zerowe, a dowolnie blisko tego miejsca funkcja ${\displaystyle {\displaystyle h}}$ przyjmuje zarówno wartości dodatnie, jak i ujemne). Analogicznie postępujemy z punktami z płaszczyzn ${\displaystyle {\displaystyle y=0}}$ i ${\displaystyle {\displaystyle z=0}}$.

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

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

Ponieważ

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

Otrzymany z warunku koniecznego układ równań

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

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

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