Упражнения и задачи
Упражнение 7.11 Найдите стационарные точки функциии определите наличие в них локального экстремума.Подсказка:Стационарные точки задаются уравнением. Если вторая производная в стационарной точке положительна, то это точка локального минимума, а если отрицательна, то точка локального максимума.
Решение:Найдём производную:; стационарные точки задаются уравнением
, то есть это точки
и
. Вторая производная равна
. Её значение в стационарных точках:
;
. Следовательно, в точке
-- локальный максимум, а в точках
и
-- локальный минимум.
Ответ:Имеется три стационарные точки:, 0 и 1;
и 1 -- точки локального минимума, а 0 -- точка локального максимума.
Упражнение 7.12 Найти стационарные точки функций и исследовать их на наличие локального экстремума:а);
б);
в).
Ответы: а)-- точка локального максимума;
-- точка локального минимума;
б)-- точка локального максимума;
-- точка локального минимума;
в)-- точка локального минимума; точек локального максимума нет.
Упражнение 7.13 Найдите интервалы выпуклости и вогнутости и точки перегиба функции
Подсказка:Интервалы выпуклости задаются неравенством, а интервалы вогнутости -- неравенством
.
Решение:Найдём вторую производную:
Неравенствоимеет решение
; на этом интервале функция выпукла. Неравенство
имеет решение
; на этих двух интервалах функция вогнута.
В точкахи
функция меняет направление выпуклости, так что эти точки являются точками перегиба.
Ответ:Интервал выпуклости:; интервалы вогнутости:
и
; точки перегиба:
и
.
Упражнение 7.14 Найдите интервалы выпуклости и вогнутости и точки перегиба следующих функций:а);
б);
в).
Ответы: а) Интервалы выпуклости:и
; интервал вогнутости:
; точки перегиба:
и
.
б) Интервалы выпуклости:и
; интервал вогнутости:
; точки перегиба:
и
.
в) Интервалы выпуклости:и
; интервал вогнутости:
; точек перегиба нет.
Упражнение 7.15 Проведите полное исследование функций и постройте их графики (в затруднительных случаях характерные точки можно находить приближённо):а);
б);
в).
Ответы: а) Функция нечётная;
вертикальные асимптотыи
, наклонная асимптота
. Точка локального максимума
, при этом
; точка локального минимума
, при этом
. Единственная точка перегиба
.
Рис.7.52.График функции![]()
б) Функция чётная;; горизонтальная асимптота
. Точки локального максимума
; значение в этих точках
; точка локального минимума
. Четыре точки перегиба:
![]()
Рис.7.53.График функции![]()
в) Функция нечётная;; асимптоты
при
и
при
. Точка локального максимума
, при этом
; точка локального минимума
, при этом
. Единственная точка перегиба
.
Рис.7.54.График функции![]()
Компьютерная математика Mathematica электронный учебник
Подготовка пакетов расширений системы Mathematica
Справочный материал и примеры к выполнению контрольной работы по математике Производная функции Займемся непосредственно вычислением производных, для чего используем сводную таблицу формул дифференцирования. Вторая часть таблицы, в которой приведены производные основных элементарных функций, записана для сложных функций вида f(u), u=u(x). Мощным средством расширения возможностей системы Mathematica является подготовка пакетов расширений. Пакеты расширений позволяют создавать новые процедуры и функции и хранить их на диске в виде файлов с расширением . m. После считывания такого пакета с диска все входящие в него определения функций становятся доступными для использования в соответствии с правилами, принятыми для встроенных функций. Текст пакета расширения не выводится после его вызова, чтобы не загромождать документ вспомогательными описаниями. В сущности, пакеты расширения — это просто наборы программ на языке программирования системы Mathematica, подобранные по определенной тематике Примеры решения задач Вычисление объемов тел. Интегральное исчисление. Элементарные преобразования Если в матрице А выделить несколько произвольных строк и столько же произвольных столбцов, то определитель, составленный из элементов, расположенных на пересечении этих строк и столбцов называется минором матрицы А.
Закон Вина ;Парабола – кривая второго порядка, прямая пересекает ее в двух точках драйверы режима ядра программное обеспечение необходимо для разработки и отладки драйверов Первый способ задания функции: табличный Степенная функция Обратные тригонометрические функции Определение непрерывности функции Оценки ошибок в формулах приближённого дифференцирования Производные функции, заданной параметрически Примеры исследования функций и построения графиков Приближённое нахождение корней уравнений и точек экстремума Тригонометрическая форма комплексного числа Изменить порядок интегрирования Вычислить двойной интеграл Вычисление тройных интегралов Сферические координаты Два основных метода интегрирования Замена переменных в двойном интеграле Дифференцирование интегралов, зависящих от параметра