ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΚΡΟΤΑΤΩΝ
[Ενότητα Προσδιορισμός των Τοπικών Ακροτάτων - Θεώρημα Εύρεση Τοπικών
Ακροτάτων του κεφ.2.7 Μέρος Β΄ του σχολικού βιβλίου].
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ Β
Άσκηση 1.
Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα τις συναρτήσεις:
i.
f (x) = 3x 4 + 8x 3 + 6x 2 − 12
ii.
 x2

x2
g(x) =  − 2x  ln x − + 2x
4
 2

Λύση
i.
Το πεδίο ορισμού της f είναι το  .
Η f είναι συνεχής ως πολυωνυμική.
f ′(x) =12x 3 + 24x 2 + 12x
f ′(x) =0 ⇔ 12x 3 + 24x 2 + 12x =0 ⇔ 12x ( x + 1) =0 . Άρα x = 0 ή x = −1 (διπλή).
2
f ′(x) > 0 ⇔ 12x ( x + 1) > 0 . Άρα x > 0 .
2
Η μονοτονία και τα ακρότατα της f φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο [ 0, +∞ ) και γνησίως φθίνουσα στο ( −∞, 0] .
Έχει ολικό ελάχιστο για x = 0 το f (0) = −12 .
ii.
Το πεδίο ορισμού της g είναι το ( 0, +∞ ) .
1
Η g είναι συνεχής ως άθροισμα συνεχών συναρτήσεων.
 x2
 1 x
x
x
g′(x) = ( x − 2 ) ⋅ ln x +  − 2x  ⋅ − + 2 = ( x − 2 ) ⋅ ln x + − 2 − + 2 = ( x − 2 ) ⋅ ln x .
2
2
 2
 x 2
g′(x) = 0 ⇔ ( x − 2 ) ln x = 0 ⇔ x = 2 ή x = 1 .
Για το πρόσημο της g′(x) και τη μονοτονία της g έχουμε τον πίνακα:
(x − 2 > 0 ⇔ x > 2 και ln x > 0 ⇔ x > 1)
Η g είναι γνησίως αύξουσα στα ( 0,1] και [ 2, +∞ ) και γνησίως φθίνουσα στο [1, 2] .
Έχει τοπικό μέγιστο για x = 1 το g(1) =
g(2)= 3 − 2 ln 2 .
7
και τοπικό ελάχιστο για x = 2 το
4
2
Άσκηση 2.
Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα τις συναρτήσεις:
i.=
ϕ(x)
συνx
 π π
, x ∈ − , 
1 − ηµx
 2 2
g(x)
ii. =
2x
, x ∈ [ −2, 2]
x2 +1
Λύση
i.
Η ϕ είναι συνεχής ως πηλίκο συνεχών συναρτήσεων.
=
ϕ′(x)
=
( συνx )′ ⋅ (1 − ηµx=
) − συνx ⋅ (1 − ηµx )′
2
(1 − ηµx )
−ηµx ⋅ (1 − ηµx ) + συν 2 x
=
2
(1 − ηµx )
1 − ηµx
1
 π π
=
> 0 , για κάθε x ∈  − ,  . Άρα η ϕ είναι γνησίως αύξουσα.
2
 2 2
(1 − ηµx ) 1 − ηµx
Η μονοτονία και τα ακρότατα της ϕ φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Άρα η ϕ έχει ολικό ελάχιστο για x = −
ii.
π
 π
το ϕ  −  =0 .
2
 2
Η g είναι συνεχής ως πηλίκο συνεχών συναρτήσεων.
g′(x)
=
( 2x )′ ⋅ ( x 2 + 1) − 2x ⋅ ( x 2 + 1)′
g′(x) = 0 ⇔ 2
=
2
( x 2 + 1)
1− x2
(x
2
+ 1)
2
2x 2 + 2 − 4x 2
1− x2
.
2
=
2
2
( x 2 + 1)
( x 2 + 1)
= 0 ⇔ 1 − x 2 = 0 ⇔ x = 1 ή x = −1 .
3
Επειδή η g είναι συνεχής σε κλειστό διάστημα θα έχει μία μέγιστη και μια ελάχιστη
τιμή. Υπολογίζουμε τις τιμές της g στα κρίσιμα σημεία x = 1 και x = −1 καθώς και στα
άκρα του διαστήματος.
Η μεγαλύτερη απ’ αυτές είναι το μέγιστο και η μικρότερη το ελάχιστο της συνάρτησης.
4
5
Έτσι έχουμε: g(−2) =
− , g(2) =
4
, g(−1) =
−1 , g(1) = 1 .
5
Άρα η g παίρνει το μέγιστο για x = 1 και είναι το g(1) = 1 και το ελάχιστο για x = −1
και είναι το g(−1) =
−1 .
Επειδή g′(x) > 0 ⇔ 2
1− x2
> 0 ⇔ 1 − x 2 > 0 ⇔ −1 < x < 1 , η μονοτονία της g και το
2
2
(x − 1)
είδος των ακροτάτων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.
Οπότε, η g , εκτός από το ολικό ελάχιστο για x = −1 , το g(−1) =
−1 και ολικό μέγιστο
−
για x = 1 , το g(1) = 1 , παρουσιάζει τοπικό μέγιστο για x = −2 , το g(−2) =
τοπικό ελάχιστο για x = 2 , το g(2) =
4
και
5
4
.
5
4
Άσκηση 3.
Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα τις συναρτήσεις:
i.
 x 2 − 4,
x≤2
f (x) =  2
 x − 6x + 8, x > 2
ii.
 1
,x<2
2

g(x) =  ( x − 2 )
 2
 x − 4x + 4, x ≥ 2
Λύση
i.
Η συνάρτηση f έχει πεδίο ορισμού το  .
Είναι συνεχής για x < 2 και για x > 2 , ως πολυωνυμική. Επίσης ισχύουν:
(x) lim+ ( x 2 − 6x +=
8 ) 0 και f (2) = 0 . Άρα είναι
lim− f=
(x) lim− ( x 2 −=
4 ) 0 , lim+ f=
x →2
x →2
x →2
x →2
συνεχής και στο x 0 = 2 .
Για x < 2 , f ′(x) = 2x και για x > 2 , f ′(x)
= 2x − 6 .
Η συνάρτηση f δεν είναι παραγωγίσιμη στο x 0 = 2 , διότι:
f (x) − f (2)
x2 − 4
lim
2 ) 4 , ενώ
= lim−
= lim− ( x + =
x → 2−
x →2 x − 2
x →2
x−2
lim+
x →2
( x − 2 ) ⋅ ( x − 4 ) = −2 .
f (x) − f (2)
x 2 − 6x + 8
= lim+
= lim+
x →2
x →2
x−2
x−2
x−2
x<2
 2x,
.
2x
−
6,
x
>
2

Άρα f ′(x) = 
f ′(x) = 0 ⇔ 2x = 0 ⇔ x = 0 ή f ′(x) = 0 ⇔ 2x − 6 = 0 ⇔ x = 3 .
f ′(x) > 0 ⇔ 2x > 0 ⇔ 0 < x < 2 και f ′(x) > 0 ⇔ 2x − 6 > 0 ⇔ x > 3 .
Η μονοτονία και τα ακρότατα της f φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
5
Παρατηρούμε ότι η f είναι γνησίως φθίνουσα στα διαστήματα ( −∞, 0] και [ 2,3] ,
γνησίως αύξουσα στα [ 0, 2] και [3, +∞ ) και έχει τοπικό ελάχιστο για x = 0 το
f (0) = −4 και για x = 3 το f (3) = −1 και τοπικό μέγιστο για x = 2 το f (2) = 0 .
ii.
Η συνάρτηση g έχει πεδίο ορισμού το  .
Είναι συνεχής για x < 2 ως ρητή και για x > 2 , ως πολυωνυμική. Επίσης ισχύει:
lim− g(x) = lim−
x →2
x →2
1
( x − 2)
Για x < 2 , g′(x) =
−
2
= +∞ . Άρα δεν είναι συνεχής στο x 0 = 2 .
2
( x − 2)
3
⋅ ( x − 2 )′ =
−
2
( x − 2)
3
> 0 και για x > 2 , g′(x) = 2x − 4 > 0 .
Άρα η συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα στα ( −∞, 2 ) και [ 2, +∞ ) .
Το σύνολο τιμών της g στο ( −∞, 2 ) είναι το
( lim g(x), lim g(x)=)
x →−∞
)
σύνολο τιμών στο [ 2, +∞ ) είναι το g(2), lim g(x)=

x →+∞
x → 2−
( 0, +∞ )
και το
[0, +∞ ) .
Δηλαδή το σύνολο τιμών της g είναι το [ 0, +∞ ) . Άρα είναι g(x) ≥ 0 =
g(2) , για κάθε
x ∈  . Οπότε η g έχει ελάχιστο το g(2) = 0 .
6
ΘΕΜΑ Γ
Άσκηση 1.
Δίνεται η συνάρτηση =
f (x) x ln x + 2 .
i.
ii.
Να δείξετε ότι έχει ελάχιστο.
2
x
Να δείξετε ότι η εξίσωση x ⋅ e =
1 είναι αδύνατη για x > 0 .
Λύση
i.
Το πεδίο ορισμού της f είναι το ( 0, +∞ ) .
Η f είναι συνεχής ως άθροισμα συνεχών συναρτήσεων.
1
f ′(x)= ln x + x ⋅ = ln x + 1 .
x
f ′(x) = 0 ⇔ ln x + 1 = 0 ⇔ ln x = −1 ⇔ x =
1
.
e
1
f ′(x) > 0 ⇔ ln x + 1 > 0 ⇔ x > .
e
Η μονοτονία και τα ακρότατα της f φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Η f έχει ελάχιστο για x =
2
ii.
1
2e − 1
1
1 1 1
το f   = ln + 2 =− + 2 =
>0.
e
e
e
e e e
2
2
Είναι x ⋅ e x =1 ⇔ ln(x ⋅ e x ) =ln1 ⇔ ln x + ln e x =0 ⇔
ln x +
2
= 0 ⇔ x ln x + 2 = 0 ⇔ f (x) = 0
x
(1)
Από το i) ερώτημα έχουμε ότι η f έχει για x =
f (x) ≥
1
2e − 1
, ελάχιστο το
. Άρα ισχύει
e
e
2e − 1
> 0 . για κάθε x > 0 . Οπότε η εξίσωση f (x) = 0 είναι αδύνατη, και λόγω
e
της ισοδυναμίας (1), το ίδιο ισχύει και για την αρχική εξίσωση.
7
Άσκηση 2.
i.
Να δείξετε ότι e x > 2x , για κάθε x ∈  .
ii.
Να μελετήσετε το πρόσημο της συνάρτησης g(x) = e x − x 2 − 1.
Λύση
i.
Είναι e x > 2x ⇔ e x − 2x > 0 .
Θεωρούμε τη συνάρτηση f (x)
= e x − 2x , x ∈  .
Είναι συνεχής ως άθροισμα συνεχών συναρτήσεων f ′(x)
= ex − 2 .
f ′(x) = 0 ⇔ e x − 2 = 0 ⇔ x = ln 2 και f ′(x) > 0 ⇔ e x − 2 > 0 ⇔ x > ln 2 .
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται η μονοτονία και τα ακρότατα της f :
Η f έχει ελάχιστο για x = ln 2 το f (ln 2) =
eln 2 − 2 ln 2 =
2 − 2 ln 2 .
Άρα ισχύει f (x) ≥ f (ln 2) =
2 − 2 ln 2 > 0 αφού
2 − 2 ln 2 =2(1 − ln 2) =2(ln e − ln 2) =2 ln
Άρα e x − 2x > 0 ,για κάθε x ∈  .
ii.
e
e
> 0 γιατί > 1 .
2
2
Η g(x) = e x − x 2 − 1 έχει πεδίο ορισμού το  και είναι συνεχής ως άθροισμα συνεχών
συναρτήσεων.
g′(x) = e x − 2x = f (x) > 0 , για κάθε x ∈  , σύμφωνα με το (i) ερώτημα.
Άρα η g είναι γνησίως αύξουσα. Επίσης ισχύει g(0) = 0 , οπότε η εξίσωση g(x) = 0
έχει μοναδική ρίζα την x 0 = 0 .
Για το πρόσημο της g έχουμε : x < 0
x>0
g: γν. αύξ.
⇒
g: γν.αύξ.
⇒ g(x) < g(0) =
0 και
g(x) > g(0) =
0.
8
Άσκηση 3.
i.
Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα τη συνάρτηση f (x)= ln x − x + 1 .
ii.
Να βρείτε το πρόσημο της συνάρτησης g(x)
=
ln 2 x
+ ln x − x + 1 .
2
Λύση
i.
Η συνάρτηση f (x)= ln x − x + 1 έχει πεδίο ορισμού το ( 0, +∞ ) και είναι συνεχής ως
άθροισμα συνεχών συναρτήσεων.
f ′(x) =
1
1− x
.
−1 =
x
x
f ′(x) = 0 ⇔
x >0
1− x
= 0 ⇔1 − x = 0 ⇔ x = 1.
x
f ′(x) > 0 ⇔
x >0
1− x
> 0 ⇔1 − x > 0 ⇔ 0 < x < 1 .
x
Η μονοτονία και τα ακρότατα της f
φαίνονται στο διπλανό πίνακα.
Η f είναι γνησίως αύξουσα στο ( 0,1] και γνησίως φθίνουσα στο [1, +∞ ) . Έχει μέγιστο
για x = 1 το f (1) = 0 .
ii.
Η συνάρτηση g(x)
=
ln 2 x
+ ln x − x + 1 έχει πεδίο ορισμού το ( 0, +∞ ) και είναι συνεχής
2
ως άθροισμα συνεχών συναρτήσεων.
1
ln x 1
ln x − x + 1 f (x)
g′(x)= ln x ⋅ ( ln x )′ + − 1=
+ − 1=
=
x
x
x
x
x
(1)
x >0
f (x)
= 0 ⇔ f (x) = 0 ⇔ x =1
x
(αφού από το (i) ερώτημα η f έχει για x = 1 , μέγιστο το f (1) = 0 προκύπτει ότι η
εξίσωση f (x) = 0 έχει μοναδική ρίζα το x = 1 ).
g′(x) = 0 ⇔
Επίσης f (x) < f (1) =
0 , για κάθε 0 < x ≠ 1 . Τότε, g′(x) < 0.
Άρα η g είναι γνησίως φθίνουσα στο ( 0, +∞ ) .
9
Για το πρόσημο της g έχουμε:
0 < x <1
g: γν. φθίν.
⇒
g(x) > g(1) =
0 και x > 1
g: γν. φθίν.
⇒
g(x) < g(1) =
0.
10
Άσκηση 4.
Να μελετήσετε το πρόσημο της συνάρτησης f (x) = ηµx − x +
x3
.
3
Λύση
Η συνάρτηση έχει πεδίο ορισμού το  και είναι συνεχής ως άθροισμα συνεχών συναρτήσεων.
f ′(x) = συνx − 1 + x 2
f ′′(x) = −ηµx + 2x
f (3) (x) = −συνx + 2 > 0 , για κάθε x ∈  . Άρα η f ′′ είναι γνησίως αύξουσα. Επίσης
f ′′(0) = 0 , οπότε η εξίσωση f ′′(x) = 0 έχει μοναδική ρίζα το x 0 = 0 .
Για το πρόσημο της f ′′(x) έχουμε:
x<0
x>0
f ′′: γν.αύξ.
⇒
f ′′(x) < f ′′(0) =
0 και
f ′′: γν. αύξ.
⇒
f ′′(x) > f ′′(0) =
0.
Έτσι στον παρακάτω πίνακα φαίνονται η μονοτονία και τα ακρότατα της f ′ .
H f ′ έχει ολικό ελάχιστο για x = 0 , το f ′(0) = 0 .
Αυτό σημαίνει ότι η εξίσωση f ′(x) = 0 έχει μοναδική ρίζα το x 0 = 0 και f ′(x) > 0 , για κάθε
x ≠ 0.
Άρα η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα. Επίσης f (0) = 0 , οπότε η εξίσωση f (x) = 0 έχει
μοναδική ρίζα το x 0 = 0 .
Για το πρόσημο της f έχουμε: x < 0
f : γν. αύξ.
⇒
f (x) < f (0) =
0 και x > 0
f : γν. αύξ.
⇒
f (x) > f (0) =
0.
11
Άσκηση 5.
Να δείξετε ότι η συνάρτηση f (x) = συνx − x +
διάστημα ( 0, π ) .
x2
έχει ακριβώς μία θέση ολικού ελαχίστου στο
2
Λύση
Η συνάρτηση f είναι συνεχής, ως άθροισμα συνεχών συναρτήσεων στο [ 0, π] .
Η f ′(x) = −ηµx − 1 + x είναι συνεχής στο [ 0, π] ως άθροισμα συνεχών συναρτήσεων.
f ′(0) = −ηµ0 − 1 + 0 = −1 < 0 και f ′ ( π ) = −ηµπ − 1 + π = π − 1 > 0 .
Δηλαδή f ′(0) ⋅ f ′ ( π ) < 0 .
Σύμφωνα με το θεώρημα Bolzano, η εξίσωση f ′(x) = 0 , έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο ( 0, π ) .
Επίσης, f ′′(x) = −συνx + 1 > 0 , για κάθε x ∈ ( 0, π ) .
Άρα η f ′(x) είναι γνησίως αύξουσα στο [ 0, π] . Οπότε η ρίζα της εξίσωσης f ′(x) = 0 είναι
μοναδική και έστω x 0 η ρίζα αυτή στο ( 0, π ) .
Τότε έχουμε: 0 < x < x 0
x0 < x < π
f ′: γν. αύξ.
⇒
f ′: γν. αύξ.
⇒
f ′(x) < f ′(x 0 ) ⇒ f ′(x) < 0 και
f ′(x) > f ′(x 0 ) ⇒ f ′(x) > 0 .
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η f έχει ακριβώς μία θέση ολικού ελαχίστου στο ( 0, π ) .
12
Άσκηση 6.
Δίνεται η συνάρτηση f :  →  , δύο φορές παραγωγίσιμη για την οποία ισχύουν
f=
(1) f=
(3) 0 και f ′′(x) > 0 , για κάθε x ∈  .
Να αποδείξετε ότι υπάρχει ακριβώς ένα x 0 ∈  στο οποίο η f παρουσιάζει ελάχιστο.
Λύση
Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο [1,3] και παραγωγίσιμη στο (1,3) , αφού είναι δύο φορές
παραγωγίσιμη.
Επίσης, ισχύει f=
(1) f=
(3) 0 .
Σύμφωνα με το θεώρημα Rolle, υπάρχει ένα τουλάχιστον x 0 ∈ (1,3) τέτοιο, ώστε
f ′(x 0 ) = 0 .
Επειδή η f ′′(x) > 0 , για κάθε x ∈  , τότε η f ′ είναι γνησίως αύξουσα. Άρα το x 0 είναι
μοναδικό.
Έχουμε, x < x 0
f ′: γν. αύξ.
⇒
f ′(x) < f ′(x 0 ) =
0 και x > x 0
f ′: γν. αύξ.
⇒
f ′(x) > f ′(x 0 ) =
0.
Άρα η συνάρτηση παρουσιάζει ελάχιστο για x = x 0 .
13
Άσκηση 7.
x3
.
ex
i.
Να μελετηθεί ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα η συνάρτηση f (x) =
ii.
Να δείξετε ότι: ( e ⋅ x ) ≤ 27e x , για κάθε x ∈  .
iii.
Nα μελετηθεί ως προς τα ακρότατα η συνάρτηση h(x)= e − x − x 3 − 3x 2 − 6x − 6 −
3
(
)
27
x.
e3
Λύση
i.
Η συνάρτηση f (x) =
=
f ′(x)
x3
είναι συνεχής στο  , ως πηλίκο συνεχών συναρτήσεων.
ex
2
3x 2 ⋅ e x − e x ⋅ x 3 x ( 3 − x )
.
=
e 2x
ex
f ′(x) = 0 ⇔
x2 (3 − x )
= 0 ⇔ x 2 ( 3 − x ) = 0 ⇔ x = 0 (διπλή) ή x = 3 .
x
e
f ′(x) > 0 ⇔
ex >0
x2 (3 − x )
>
0
⇔ x 2 ( 3 − x ) > 0 ⇔ x < 3 και x ≠ 0
x
e
Η μονοτονία και τα ακρότατα της f φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Η f είναι γνησίως αύξουσα στο ( −∞,3] και γνησίως φθίνουσα στο [3, +∞ ) . Επίσης έχει
μέγιστο για x = 3 το f (3) =
ii.
27
e
Αφού η f έχει μέγιστο για x = 3 , θα ισχύει f (x) ≤ f (3) =
, για κάθε x ∈  . Άρα
3
έχουμε,
iii.
27
.
e3
x 3 27
3
≤ 3 ⇔ x 3 ⋅ e3 ≤ 27 ⋅ e x ⇔ ( e ⋅ x ) ≤ 27 ⋅ e x , για κάθε x ∈  .
x
e
e
Η h είναι συνεχής στο  ως άθροισμα συνεχών συναρτήσεων.
14
−e − x ( − x 3 − 3x 2 − 6x − 6 ) + e − x ( −3x 2 − 6x − 6 ) −
h ′(x) =
27 x 3 27
= −
≤ 0,
e3 e x e3
για κάθε x ∈  , σύμφωνα με το προηγούμενο ερώτημα. Ισχύει h ′(x) = 0 μόνο για
x = 3 , από το (i) ερώτημα.
Άρα η h είναι γνησίως φθίνουσα στο  και δεν έχει ακρότατα.
15
Άσκηση 8.
i.
= e λx − x −
Να βρεθεί η ελάχιστη τιμή της συνάρτησης f (x)
ii.
Να βρεθεί η μικρότερη τιμή του λ > 0 , ώστε eλx ≥ x +
3
, λ >0.
λ
3
, για κάθε x ∈  .
λ
Λύση
i.
= e λx − x −
Η συνάρτηση f (x)
3
, λ > 0 , είναι συνεχής στο  ως άθροισμα συνεχών
λ
συναρτήσεων.
λ e λx − 1 .
f ′(x) =
f ′(x) = 0 ⇔ λeλx − 1 = 0 ⇔ eλx =
1
ln λ
⇔ λx = − ln λ ⇔ x = −
.
λ
λ
f ′(x) > 0 ⇔ λeλx − 1 > 0 ⇔ eλx >
1
ln λ
⇔ λx > − ln λ ⇔ x > −
.
λ
λ
Άρα η συνάρτηση έχει ελάχιστο για x = −
 ln λ 

λ 
 ln λ  λ⋅ −
f −
=e
 λ 
ii.
+
ln λ
, το
λ
ln λ 3 1 ln λ − 3 ln λ − 2
− = +
=
λ
λ λ
λ
λ
3
3
⇔ eλx − x − ≥ 0 , για κάθε x ∈  . Από το (i) ερώτημα πρέπει
λ
λ
f (x) ≥ 0 , για κάθε x ∈  , δηλαδή το ελάχιστο της f να είναι ≥ 0 .
Πρέπει eλx ≥ x +
Άρα πρέπει:
λ> 0
ln λ − 2
≥ 0 ⇔ ln λ − 2 ≥ 0 ⇔ ln λ ≥ 2 ⇔ λ ≥ e 2 .
λ
Συνεπώς η μικρότερη τιμή του λ για να ισχύει η δοθείσα ανισότητα είναι το e 2 .
16
Άσκηση 9.
Να δείξετε ότι ln ( x + 1) ≥
2x
, για κάθε x ≥ 0 .
x+2
Λύση
Η ανισότητα ισοδύναμα γράφεται ln ( x + 1) −
Θεωρούμε τη συνάρτηση f (x)= ln ( x + 1) −
κάθε x ≥ 0 .
2x
≥ 0, x ≥ 0 .
x+2
2x
, x ≥ 0 . Αρκεί να δείξουμε ότι f (x) ≥ 0 , για
x+2
Είναι συνεχής ως άθροισμα συνεχών συναρτήσεων. Επίσης
2 ( x + 2 ) − 2x ( x + 2 ) − 4 ( x + 1)
1
x2
f ′(x) =
−
=
=
> 0 , για κάθε x > 0
2
2
2
x +1
( x + 1) ⋅ ( x + 2 )
( x + 2)
( x + 1) ⋅ ( x + 2 )
2
Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο [ 0, +∞ ) .
Οπότε έχει ελάχιστο για x = 0 , το f (0) = 0 .
Άρα ισχύει f (x) ≥ f (0) ⇒ f (x) ≥ 0 , για κάθε x ≥ 0 .
17
ΘΕΜΑ Δ
Άσκηση 1.
Δίνεται η παραγωγίσιμη συνάρτηση f : ( 0, +∞ ) → ( 0, +∞ ) για την οποία ισχύουν
1

f ′(x)
=  2x −  f (x) και f (1) = e .
x

2
i.
ex
.
Να δείξετε ότι f (x) =
x
ii.
Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
iii.
Να δείξετε ότι x 2 ≥
iv.
Να δείξετε ότι η ευθεία ε : y =
1 + ln 2
+ ln x , για κάθε x > 0 .
2
2e ⋅ x εφάπτεται στην γραφική παράσταση της
συνάρτησης=
g(x) e x , x > 0 .
2
Λύση
i.


Ισχύει f ′(x) =  2x −
f (x ) > 0 ′
1
f (x)
1
= 2x − ⇔ ( ln f (x) )′ = ( x 2 − ln x )′ .
 f (x) ⇔
x
f (x)
x
Άρα ln f (x) =x 2 − ln x + c . Για x = 1 , γίνεται ln f (1) =1 − ln1 + c ⇔ c = 0 .
2
x 2 − ln x
Έτσι, είναι ln f (x) =
x − ln x ⇔ f (x) =
e
2
ii.
ex
⇔ f (x) = .
x
Η f είναι συνεχής ως πηλίκο συνεχών συναρτήσεων και
2
2
e x ⋅ ( 2x 2 − 1)
2xe x ⋅ x − e x
.
=
f ′(x) =
x2
x2
2
e x ⋅ ( 2x 2 − 1)
2
f ′(x) = 0 ⇔
x
2
e x ⋅ ( 2x 2 − 1)
= 0 ⇔ 2x 2 − 1 = 0, που ισχύει για x =
1
, διότι x > 0 .
2
> 0 ⇔ 2x 2 − 1 > 0, που ισχύει για x >
1
, διότι x > 0 .
2
2
f ′(x) > 0 ⇔
x
2
Η μονοτονία και τα ακρότατα της f φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
18
Η f έχει ελάχιστο για x =
iii.
1
 1 
το f  =

2
 2
Από το (ii) ερώτημα η f έχει ελάχιστο το
2
2
ex
f (x) ≥ 2e ⇔
≥ 2e ⇔ e x ≥ x 2e
x
1
+
ln
2
x 2 ≥ ln x +
, για κάθε x > 0 .
2
iv.
1
2
e
= 2e .
1
2
2e , άρα ισχύει
ln: γν. αυξ.
⇔
(
)
1
x 2 ≥ ln x 2e ⇔ x 2 ≥ ln x + ln 2e ⇔
2
Αρκεί να δείξουμε ότι υπάρχει x 0 > 0 τέτοιο, ώστε
2
e x 0 =
=
g(x 0 ) =
2e ⋅ x 0
2e ⋅ x 0
ex0
2e ⋅ x 0
⇔
⇔
⇔

2
x
g′(x 0 ) = 2e
2x 0 e 0 = 2e
2x 0 ⋅ 2e ⋅ x 0 =2e
2
=
ex0
2e ⋅ x 0
1

⇔ x0 = .
 2 1
2
x 0 =

2
2
19
Άσκηση 2.
Δίνεται η συνάρτηση f :  →  , για την οποία ισχύουν:
•
f (4 − x) = f (2 + x) , για κάθε x ∈  και
•
f ′′(x) ≠ 0 , για κάθε x ∈  .
i.
Να λυθεί η εξίσωση f ′(x) = 0 .
ii.
Αν, επιπλέον, η f ′′ είναι συνεχής στο [ 0, 4] και f (0) > f (2) , να βρεθούν τα ολικά
ακρότατα της f στο [ 0, 4] .
Λύση
i.
Αφού η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη, παραγωγίζουμε και τα δύο μέλη της
ισότητας και έχουμε: f ′(4 − x) ⋅ ( 4 − x )′ = f ′(2 + x) ⋅ ( 2 + x )′ ⇒ −f ′(4 − x)= f ′(2 + x) , για
κάθε x ∈  .
Για x = 1 , προκύπτει −f ′(3) =
f ′(3) ⇔ 2f ′(3) =
0 ⇔ f ′(3) =
0 , δηλαδή το x = 3 είναι
λύση της f ′(x) = 0 .
Έστω ότι η εξίσωση f ′(x) = 0 έχει κι άλλη ρίζα ρ > 3 . Τότε ισχύουν οι προϋποθέσεις
του θεωρήματος Rolle για την f ′ στο [3,ρ] και έτσι υπάρχει ξ ∈ ( 3, ρ ) με f ′′(ξ) =0
(άτοπο, διότι f ′′(x) ≠ 0 , για κάθε x ∈  ).
Ομοίως αν υποθέσουμε ότι έχει κι άλλη ρίζα ρ < 3 .
Άρα η εξίσωση f ′(x) = 0 έχει μοναδική ρίζα την x = 3 .
ii.
Επειδή η f ′′(x) ≠ 0 και συνεχής, θα διατηρεί σταθερό πρόσημο. Άρα η f ′ είναι
γνησίως μονότονη.
Από Θ.Μ.Τ για την f στο [ 0, 2] , προκύπτει ότι υπάρχει
=
f ′(ξ1 )
ξ1 ∈ ( 0, 2 ) τέτοιο, ώστε
f (2) − f (0)
< 0.
2
Από Θ.Μ.Τ για την f ′ στο [ ξ1 ,3] , προκύπτει ότι υπάρχει
f ′(3) − f ′(ξ1 )
f ′(ξ1 )
ξ 2 ∈ ( ξ1 ,3) τέτοιο, ώστε f ′′(ξ 2 ) =
=
−
> 0.
3 − ξ1
3 − ξ1
20
Οπότε f ′′(x) > 0 , για κάθε x ∈  . Άρα η f ′ είναι γνησίως αύξουσα.
Έτσι έχουμε: 3 < x < 4 ⇒ f ′(x) > f ′(3) =
0 και 0 < x < 3 ⇒ f ′(x) < f ′(3) =
0.
Οπότε η f είναι γνησίως φθίνουσα στο [ 0,3] και γνησίως αύξουσα στο [3, 4] .
Συγκρίνουμε τις τιμές της f στα σημεία
x1 = 3 (κρίσιμο σημείο) και x 2 = 0 , x 3 = 4 (άκρα):
0<3
f : γν. φθίν.
⇒
f (0) > f (3) , 3 < 4
f : γν. αύξ.
⇒
f (3) < f (4) .
Αν στην αρχική ισότητα θέσουμε x = 2 , προκύπτει f (2) = f (4) . Επίσης, έχουμε
f (0) > f (2) .
Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι f (3) < f (4) < f (0) , οπότε η f έχει ελάχιστο στο
x = 3, το f (3) και μέγιστο στο x = 0 , το f (0) .
21
Άσκηση 3.
A. Να δείξετε ότι η εξίσωση e 2x + x =
0 έχει μοναδική ρίζα στο ( −1, 0 ) .
B. Δίνεται ο μιγαδικός αριθμός z =+
e x xi, x < 0
(1).
i.
Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο της εικόνας του z .
ii.
Να δείξετε ότι υπάρχει μιγαδικός αριθμός z της μορφής (1) που έχει την ελάχιστη
απόσταση από την αρχή των αξόνων.
Λύση
A. Έστω η συνάρτηση f (x)
= e 2x + x , x ∈ [ −1, 0] . Είναι συνεχής ως άθροισμα συνεχών
1 − e2
συναρτήσεων και f (−1)= e − 1=
< 0 , f (0)= 1 > 0 .
e2
−2
Από το θεώρημα Bolzano, προκύπτει ότι η εξίσωση f (x) = 0 έχει μία τουλάχιστον ρίζα
στο ( −1, 0 ) . Όμως, f ′(x)
= 2e 2x + 1 > 0 , για κάθε x ∈ ( −1, 0 ) . Άρα η f είναι γνησίως
αύξουσα και η ρίζα της εξίσωσης f (x) = 0 είναι μοναδική.
B.
i.
Έστω =
κ ex , =
λ x , όπου M( κ, λ) η εικόνα του μιγαδικού αριθμού z . Τότε είναι
κ= eλ ⇔ λ= ln κ , με λ = x < 0 . Άρα ο γεωμετρικός τόπος της εικόνας του z είναι
η καμπύλη y = ln x , με 0 < x < 1 αφού ln x < 0 .
ii.
Η απόσταση της εικόνας του z από την αρχή των αξόνων είναι
=
z
=
( OM
)
e 2x + x 2 .
Έστω g(x) = e 2x + x 2 , x < 0 . Η συνάρτηση g είναι συνεχής ως σύνθεση συνεχών
συναρτήσεων και
′(x)
g=
1
2 e 2x + x 2
g′(x) =
0⇔
⋅ ( e 2x + =
x 2 )′
f (x)
e 2x + x 2
2e 2x + 2x
=
2 e 2x + x 2
e 2x + x
=
e 2x + x 2
f (x)
e 2x + x 2
0 ⇔ f (x) =
0 που έχει μοναδική ρίζα στο ( −1, 0 )
=
σύμφωνα με το (i) ερώτημα.
Έστω ότι είναι x 0 η μοναδική ρίζα της εξίσωσης, δηλαδή f (x 0 ) = 0 . (2)
22
Έχουμε:
g′(x) > 0 ⇔
f (x)
e 2x + x 2
(2)
> 0 ⇔ f (x) > 0 ⇔ f (x) > f (x 0 ) ⇔ x > x 0 , διότι η f είναι
γνησίως αύξουσα.
Η μονοτονία και τα ακρότατα της g φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Η g έχει ελάχιστο για x = x 0 , άρα ο μιγαδικός με την ελάχιστη απόσταση από την
αρχή των αξόνων είναι ο =
z e x 0 + x 0i .
Ημερομηνία τροποποίησης: 2/9/2011
23

θ. rolle λυμενες ασκησεις

Ερωτήσεις τύπου σωστό-λάθος - LYKEIO

Διαγώνισμα στα κύματα

2.8 παραδειγματα

Διαγώνισμα στα Μαθηματικά

  1

null

ΘΕ ΡΗΜΑ ROLLE. Για τις ασκήσεις πάνω στο ΘΕ ΡΗΜΑ ROLLE

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ

1-12

ΣΤΕΦ: εξεταστέα ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων 2012-13

Μαθηματικά Θ.Τ.Κ: Θέματα Πανελληνίων 2000-2013

Λύσεις των θεμάτων

ΕΔΩ - pitetragono.gr

συναρτηση ολοκληρωμα- παραδειγματα

Για το Θέμα 1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ

Μιγαδικοί

Θέματα - ελληνικη μαθηματικη εταιρεια παραρτημα αρτας

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΜΕ 2010

β λx θ ημ2 θ ημ2 θ ημ2 θ ημ2

θ. rolle θεωρια

ΠΤΥΧΙΑΚΗ / ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΡΟΤΑΤΩΝ