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

a) Skorzystać z twierdzeń o pochodnej sumy, iloczynu, ilorazu funkcji oraz twierdzenia o pochodnej funkcji złożonej.

b) Skorzystać z twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej.

c) Skorzystać z następującej tożsamości

a następnie z twierdzenia o pochodnej funkcji złożonej.

d) Sprawdzić, czy istnieje pochodna podanej funkcji w zerze. W tym celu obliczyć granice ${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to 0^{-}}{\lim }\frac{f(x)-f(0)}{x}}}$ i ${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to 0^{+}}{\lim }\frac{f(x)-f(0)}{x}}}$. Należy tu skorzystać z tego, że istnieje granica ${\displaystyle {\displaystyle \underset{y\to +\mathrm{\infty }}{\lim }\frac{y}{e^{y^2}}}}$ i jest równa zeru. Udowodnienie tego faktu wymaga na przykład zastosowania reguły de l'Hospitala, którą poznamy w module 11.

a) Mamy

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned &(3x^4+7x^3-2x^2+x-10)'=12x^3+21x^2-4x+1, \\ &(\sqrt {x^2+x-1})'=\frac {2x+1}{2\sqrt {x^2+x-1}}, \\ &\left (\frac {2x^3+x+1}{x^2+2x+3}\right )'=\frac {(6x^2+1)(x^2+2x+3)-(2x^3+x+1)(2x+2)}{(x^2+2x+3)^2}=\frac {2x^4+8x^3+17x^2-2x+1}{(x^2+2x+3)^2}, \\ &(e^{1-x}\ln (x^2+1))'=-e^{1-x}\ln (x^2+1)+e^{1-x}\frac {2x}{x^2+1}=e^{1-x}\left (\frac {2x}{x^2+1}-\ln (x^2+1)\right ), \\ &(\sin^2(\cos \frac {1}{x^4+1}))'=2\sin (\cos \frac {1}{x^4+1})\cos (\cos \frac {1}{x^4+1})\sin (\frac {1}{x^4+1})\frac {4x^3}{(x^4+1)^2}. \endaligned}

b) Wykażemy, że ${\displaystyle {\displaystyle (\arccos x{)}^{\prime }=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}}}$ dla ${\displaystyle {\displaystyle -1<x<1}}$. Niech ${\displaystyle {\displaystyle y=\arccos x}}$, wtedy ${\displaystyle {\displaystyle x=\cos y}}$. Funkcją odwrotną do ${\displaystyle {\displaystyle f_1(x)=\arccos x}}$ jest ${\displaystyle {\displaystyle f_1^{-1}(y)=\cos y}}$. Korzystając z twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej, otrzymujemy

ponieważ ${\displaystyle {\displaystyle \sin y=\sqrt{1-{\cos }^{2}y}=\sqrt{1-x^2}}}$ dla ${\displaystyle {\displaystyle y\in [0,\pi ]}}$.

Wykażemy, że ${\displaystyle {\displaystyle (\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}x{)}^{\prime }=-\frac{1}{1+x^2}}}$. Niech ${\displaystyle {\displaystyle y=\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}x}}$, wtedy ${\displaystyle {\displaystyle x=\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}y}}$. Funkcją odwrotną do ${\displaystyle {\displaystyle f_2(x)=\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}x}}$ jest ${\displaystyle {\displaystyle f_2^{-1}(y)=\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}y}}$. Korzystając z twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej, otrzymujemy

ponieważ ${\displaystyle {\displaystyle {\sin }^{2}y=\frac{1}{1+\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}{}^{2}y}=\frac{1}{1+x^2}}}$.

Wykażemy, że ${\displaystyle {\displaystyle (\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{h}x{)}^{\prime }=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}}}$. Niech ${\displaystyle {\displaystyle y=\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{h}x}}$, wtedy ${\displaystyle {\displaystyle x=\sinh y}}$. Funkcją odwrotną do ${\displaystyle {\displaystyle f_3(x)=\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{h}x}}$ jest ${\displaystyle {\displaystyle f_3^{-1}(y)=\sinh y}}$. Korzystając z twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej, otrzymujemy

ponieważ ${\displaystyle {\displaystyle \cosh y=\sqrt{1+{\sinh }^{2}y}=\sqrt{1+x^2}}}$.

Wykażemy, że ${\displaystyle {\displaystyle (\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s}\mathrm{h}x{)}^{\prime }=\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}}}$ dla ${\displaystyle {\displaystyle x\ge 1}}$. Niech ${\displaystyle {\displaystyle y=\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s}\mathrm{h}x}}$, wtedy ${\displaystyle {\displaystyle x=\cosh y}}$. Funkcją odwrotną do ${\displaystyle {\displaystyle f_4(x)=\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s}\mathrm{h}x}}$ jest ${\displaystyle {\displaystyle f_4^{-1}(y)=\cosh y}}$. Korzystając z twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej, otrzymujemy

ponieważ ${\displaystyle {\displaystyle \sinh y=\sqrt{{\cosh }^{2}y-1}=\sqrt{x^2-1}}}$.

Wykażemy, że ${\displaystyle {\displaystyle (\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{t}\mathrm{g}\mathrm{h}x{)}^{\prime }=\frac{1}{1-x^2}}}$ dla ${\displaystyle {\displaystyle |x|<1}}$. Niech ${\displaystyle {\displaystyle y=\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{t}\mathrm{g}\mathrm{h}x}}$, wtedy ${\displaystyle {\displaystyle x=\mathrm{t}\mathrm{g}\mathrm{h}y}}$. Funkcją odwrotną do ${\displaystyle {\displaystyle f_5(x)=\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{t}\mathrm{g}\mathrm{h}x}}$ jest ${\displaystyle {\displaystyle f_5^{-1}(y)=\mathrm{t}\mathrm{g}\mathrm{h}y}}$. Korzystając z twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej, otrzymujemy

ponieważ ${\displaystyle {\displaystyle {\cosh }^{2}y=\frac{1}{1-\mathrm{t}\mathrm{g}{\mathrm{h}}^{\mathrm{2}}\mathrm{y}}=\frac{1}{1-x^2}}}$.

Wykażemy, że ${\displaystyle {\displaystyle (\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}\mathrm{h}x{)}^{\prime }=\frac{1}{1-x^2}}}$ dla ${\displaystyle {\displaystyle |x|>1}}$. Niech ${\displaystyle {\displaystyle y=\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}\mathrm{h}x}}$, wtedy ${\displaystyle {\displaystyle x=\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}\mathrm{h}y}}$. Funkcją odwrotną do ${\displaystyle {\displaystyle f_6(x)=\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}\mathrm{h}x}}$ jest ${\displaystyle {\displaystyle f_6^{-1}(y)=\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}\mathrm{h}y}}$. Korzystając z twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej, otrzymujemy

ponieważ ${\displaystyle {\displaystyle {\sinh }^{2}y=\frac{1}{\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}{\mathrm{h}}^{\mathrm{2}}\mathrm{y}\mathrm{-}\mathrm{1}}=\frac{1}{x^2-1}}}$.

c) Mamy

d) Zauważmy, że dla ${\displaystyle {\displaystyle x<0}}$ pochodna ${\displaystyle {\displaystyle f^{\prime }(x)=0}}$. Ponadto dla ${\displaystyle {\displaystyle x>0}}$ mamy

Pozostaje nam wykazać istnienie pochodnej w punkcie ${\displaystyle {\displaystyle x=0}}$. Obliczmy granice prawo i lewostronne ilorazu różnicowego. Mamy

oraz (podstawiając ${\displaystyle {\displaystyle \frac{1}{x}=y}}$)

Wynika z tego, że istnieje granica ilorazu różnicowego, czyli funkcja ma pochodną ${\displaystyle {\displaystyle f^{\prime }(0)=0}}$.

Najpierw sprawdzić, kiedy podana funkcja jest ciągła. Istnienie pochodnej sprawdzić jak w ćwiczenieu 9.1. d).

Jest oczywiste, że funkcja ${\displaystyle {\displaystyle f}}$ ma pochodną dla ${\displaystyle {\displaystyle x\ne 1}}$. Pozostaje do sprawdzenia istnienie pochodnej w punkcie ${\displaystyle {\displaystyle x=1}}$. Funkcja posiadająca pochodną jest w szczególności ciągła, czyli ${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to 1^{+}}{\lim }f(x)=\underset{x\to 1^{-}}{\lim }f(x)}}$, co daje nam pierwszy warunek, który muszą spełniać parametry a i b

Obliczmy granice prawo- i lewostronną ilorazu różnicowego. Mamy

oraz

czyli ${\displaystyle {\displaystyle a=5}}$. Stąd dostajemy, że ${\displaystyle {\displaystyle b=-5}}$.

a), b) Jaka jest interpretacja geometryczna pochodnej?

c) Kąt pod jakim przecinają się dwie funkcje to kąt przecięcia się stycznych do tych funkcji.

a) Obliczmy pochodną funkcji ${\displaystyle {\displaystyle f(x)=(x^2+x)e^{x+1}}}$. Otrzymujemy ${\displaystyle {\displaystyle f^{\prime }(x)=(x^2+3x+1)e^{x+1}}}$. W szczególności ${\displaystyle {\displaystyle f^{\prime }(0)=e}}$. W związku z tym równanie stycznej do wykresu funkcji ${\displaystyle {\displaystyle f}}$ w punkcie ${\displaystyle {\displaystyle (0,0)}}$ ma postać ${\displaystyle {\displaystyle y-0=e(x-0)}}$, czyli ${\displaystyle {\displaystyle y=ex}}$.

b) Obliczmy pochodną funkcji ${\displaystyle {\displaystyle f(x)=\ln (x^2+1)}}$. Otrzymujemy ${\displaystyle {\displaystyle f^{\prime }(x)=\frac{2x}{x^2+1}}}$. W szczególności ${\displaystyle {\displaystyle f^{\prime }(0)=0}}$. W związku z tym równanie stycznej do wykresu funkcji ${\displaystyle {\displaystyle f(x)}}$ w punkcie ${\displaystyle {\displaystyle (0,0)}}$ ma postać ${\displaystyle {\displaystyle y-0=0(x-0)}}$, czyli ${\displaystyle {\displaystyle y=0}}$.

c) Obliczmy pochodną funkcji ${\displaystyle {\displaystyle f(x)=x^2+x+1}}$ i pochodną funkcji ${\displaystyle {\displaystyle g(x)=\frac{1}{4}{x}^2+\frac{11}{4}}}$. Otrzymujemy ${\displaystyle {\displaystyle f^{\prime }(x)=2x+1}}$
i ${\displaystyle {\displaystyle g^{\prime }(x)=\frac{1}{2}x}}$. W szczególności ${\displaystyle {\displaystyle f^{\prime }(1)=3}}$ i ${\displaystyle {\displaystyle g^{\prime }(1)=\frac{1}{2}}}$. Korzystając ze wzoru na tangens różnicy kątów

dostajemy, że tangens kąta pod jakim przecinają się te funkcje w punkcie ${\displaystyle {\displaystyle (1,3)}}$ wynosi

Stąd otrzymujemy, że krzywe te przecinają się pod kątem ${\displaystyle {\displaystyle \alpha =\frac{\pi }{4}}}$.

Wykorzystać związek znaku pochodnej z monotonicznością funkcji.

Obliczmy pochodną funkcji ${\displaystyle {\displaystyle f}}$. Mamy

dla dowolnego ${\displaystyle {\displaystyle x\in \mathrm{d}\mathrm{o}\mathrm{m}f}}$, czyli funkcja ${\displaystyle {\displaystyle f}}$ jest rosnąca w przedziale ${\displaystyle {\displaystyle (-\mathrm{\infty },-1)}}$ i w przedziale ${\displaystyle {\displaystyle (-1,+\mathrm{\infty })}}$.

b) Obliczmy pochodną funkcji ${\displaystyle {\displaystyle f}}$. Mamy

Zauważmy, że ${\displaystyle {\displaystyle f^{\prime }(x)<0}}$ w zbiorze ${\displaystyle {\displaystyle (0,1)\cup (1,+\mathrm{\infty })}}$, czyli funkcja ${\displaystyle {\displaystyle f}}$ jest malejąca w przedziale ${\displaystyle {\displaystyle (0,1)}}$ i w przedziale ${\displaystyle {\displaystyle (1,+\mathrm{\infty })}}$. Mamy również ${\displaystyle {\displaystyle f^{\prime }(x)>0}}$ w zbiorze ${\displaystyle {\displaystyle (-\mathrm{\infty },-1)\cup (-1,0)}}$, czyli funkcja ${\displaystyle {\displaystyle f}}$ jest rosnąca w przedziale ${\displaystyle {\displaystyle (-\mathrm{\infty },-1)}}$ i przedziale ${\displaystyle {\displaystyle (-1,0)}}$.

c) Obliczmy pochodną funkcji ${\displaystyle {\displaystyle f}}$. Mamy

Zauważmy, że ${\displaystyle {\displaystyle f^{\prime }(x)<0}}$ w zbiorze ${\displaystyle {\displaystyle (-\mathrm{\infty },-1)}}$, czyli funkcja ${\displaystyle {\displaystyle f}}$ jest tam malejąca. Mamy również ${\displaystyle {\displaystyle f^{\prime }(x)>0}}$ w zbiorze ${\displaystyle {\displaystyle (3,+\mathrm{\infty })}}$, czyli funkcja ${\displaystyle {\displaystyle f}}$ jest tam rosnąca.

d) Obliczmy pochodną funkcji ${\displaystyle {\displaystyle f}}$. Mamy

Zauważmy, że ${\displaystyle {\displaystyle f^{\prime }(x)<0}}$ w zbiorze ${\displaystyle {\displaystyle (-\mathrm{\infty },-\frac{\sqrt{2}}{2})\cup (0,\frac{\sqrt{2}}{2})}}$, czyli funkcja ${\displaystyle {\displaystyle f}}$ jest malejąca w przedziale ${\displaystyle {\displaystyle (-\mathrm{\infty },-\frac{\sqrt{2}}{2})}}$ i w przedziale ${\displaystyle {\displaystyle (0,\frac{\sqrt{2}}{2})}}$. Mamy również ${\displaystyle {\displaystyle f^{\prime }(x)>0}}$ w zbiorze ${\displaystyle {\displaystyle (-\frac{\sqrt{2}}{2},0)\cup (\frac{\sqrt{2}}{2},+\mathrm{\infty })}}$, czyli funkcja ${\displaystyle {\displaystyle f}}$ jest rosnąca w przedziale ${\displaystyle {\displaystyle (-\frac{\sqrt{2}}{2},0)}}$
i w przedziale ${\displaystyle {\displaystyle (\frac{\sqrt{2}}{2},+\mathrm{\infty })}}$.

a), b) By udowodnić istnienie miejsca zerowego, skorzystać z własności Darboux. W celu wykazania jego jedyności zbadać monotoniczność odpowiedniej funkcji.

c) Skorzystać z twierdzenia Rolle'a.

a) Niech ${\displaystyle {\displaystyle f(x)=x^{11}+3x^7-1}}$. Na początek zauważmy, iż ${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }f(x)=+\mathrm{\infty }}}$ oraz ${\displaystyle {\displaystyle f(0)=-1}}$. Z własności Darboux wynika, że istnieje punkt ${\displaystyle {\displaystyle x_0\in (0,+\mathrm{\infty })}}$ taki, że ${\displaystyle {\displaystyle f(x_0)=0}}$. Ponadto zauważmy, że pochodna funkcji ${\displaystyle {\displaystyle f^{\prime }(x)=11x^{10}+21x^6\ge 0}}$ jest nieujemna, czyli funkcja ${\displaystyle {\displaystyle f(x)}}$ jest rosnąca. Stąd wynika, że nie może istnieć inny pierwiastek równania ${\displaystyle {\displaystyle f(x)=0}}$.

b) Niech ${\displaystyle {\displaystyle f(x)={\sin }^{2}x-x^3-x-1}}$. Na początek zauważmy, iż ${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }f(x)=-\mathrm{\infty }}}$ oraz ${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to -\mathrm{\infty }}{\lim }f(x)=+\mathrm{\infty }}}$. Z własności Darboux wynika, że istnieje punkt ${\displaystyle {\displaystyle x_0\in \mathbb{ℝ}}}$ taki, że ${\displaystyle {\displaystyle f(x_0)=0}}$. Ponadto zauważmy, że pochodna funkcji ${\displaystyle {\displaystyle f^{\prime }(x)=\sin (2x)-3x^2-1<0}}$ jest ujemna, czyli funkcja ${\displaystyle {\displaystyle f(x)}}$ jest (ściśle) malejąca. Stąd wynika, że nie może istnieć inny pierwiastek równania ${\displaystyle {\displaystyle f(x)=0}}$.

c) Jeśli ${\displaystyle {\displaystyle x_1,x_2}}$ są kolejnymi pierwiastkami wielomianu ${\displaystyle {\displaystyle w}}$, to z twierdzenia Rolle'a wynika, że istnieje punkt ${\displaystyle {\displaystyle x_0\in (x_1,x_2)}}$ taki, że ${\displaystyle {\displaystyle w^{\prime }(x_0)=0}}$. Tak więc pomiędzy kolejnymi pierwiastkami wielomianu ${\displaystyle {\displaystyle w}}$ leży pierwiastek pochodnej ${\displaystyle {\displaystyle w^{\prime }}}$ tego wielomianu. Ponadto jeżeli ${\displaystyle {\displaystyle x_l}}$ jest pierwiastkiem ${\displaystyle {\displaystyle k}}$-krotnym wielomianu ${\displaystyle {\displaystyle w(x)}}$, to ${\displaystyle {\displaystyle x_l}}$ jest pierwiastkiem ${\displaystyle {\displaystyle (k-1)}}$-krotnym pochodnej wielomianu ${\displaystyle {\displaystyle w^{\prime }}}$. Z powyższego rozumowania wynika, iż pochodna ${\displaystyle {\displaystyle w^{\prime }}}$ ma ${\displaystyle {\displaystyle n-1}}$ pierwiastków rzeczywistych.

Funkcja ${\displaystyle {\displaystyle f}}$ jest zdefiniowana szeregiem funkcyjnym. W celu wykazania ciągłości funkcji sprawdzić, czy szereg ten jest jednostajnie zbieżny. Aby udowodnić, że ${\displaystyle {\displaystyle f}}$ nie ma pochodnej, wystarczy zauważyć, że ${\displaystyle {\displaystyle f}}$ jest okresowa oraz wykorzystać fakt, że dla ${\displaystyle {\displaystyle |x|\le \pi }}$ zachodzi równość ${\displaystyle {\displaystyle g(x)=\frac{\pi }{2}-|x|}}$. W jakich punktach sumy częściowe szeregu definiującego funkcję ${\displaystyle {\displaystyle f}}$ nie mają pochodnej?

Nasza funkcja jest dana szeregiem

gdzie ${\displaystyle {\displaystyle g(x)=\arcsin (\cos x)}}$. Zauważmy, że skoro ${\displaystyle {\displaystyle -\frac{\pi }{2}\le \arcsin x\le \frac{\pi }{2}}}$, to

Powyższy szereg jest więc jednostajnie zbieżny, czyli funkcja ${\displaystyle {\displaystyle f}}$ jako jego suma jest ciągła.

Teraz wykażemy, że ${\displaystyle {\displaystyle f}}$ nie ma pochodnej w żadnym punkcie. Na początek zauważmy, że skoro ${\displaystyle {\displaystyle g}}$ jest funkcją okresową o okresie ${\displaystyle {\displaystyle 2\pi }}$, to ${\displaystyle {\displaystyle f}}$ też jest funkcją okresową o okresie ${\displaystyle {\displaystyle 2\pi }}$. Z tego wynika, że wystarczy ograniczyć nasze rozważania do przedziału ${\displaystyle {\displaystyle [-\pi ,\pi ]}}$. Przez ${\displaystyle {\displaystyle S_n}}$ oznaczmy ${\displaystyle {\displaystyle n}}$-tą sumę częściową naszego szeregu. Wtedy

jest funkcją, która nie ma pochodnej w punkcie ${\displaystyle {\displaystyle x=0}}$, bo funkcja ${\displaystyle {\displaystyle |x|}}$ nie ma pochodnej w punkcie ${\displaystyle {\displaystyle x=0}}$. Dalej mamy

Funkcja ${\displaystyle {\displaystyle \arcsin (\cos (4x))}}$ jest funkcją okresową o okresie ${\displaystyle {\displaystyle \frac{\pi }{2}}}$. Korzystając z równości ${\displaystyle {\displaystyle \arcsin (\cos x)=\frac{\pi }{2}-|x|}}$ dla
${\displaystyle {\displaystyle |x|\le \pi }}$, wnioskujemy, że ${\displaystyle {\displaystyle S_1}}$ nie ma pochodnej w punktach ${\displaystyle {\displaystyle -\pi ,-\frac{\pi }{2},0,\frac{\pi }{2},\pi }}$.Ogólnie ${\displaystyle {\displaystyle \arcsin (\cos (4^{n}x))}}$ jest funkcją okresową o okresie ${\displaystyle {\displaystyle \frac{\pi }{2\cdot 4^{n-1}}}}$, więc

nie jest różniczkowalna w żadnym punkcie zbioru

Zobacz rysunek poniżej.