Материал: Практикум по высшей математике. дифференциальное исчисление. Пантелеев И.Н

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

3.Найти точки пересечения графика функции с осями координат и интервалы знакопостоянства функции.

4.Найти точки экстремума и интервалы возрастания и убывания функции. Определить значения функции в точках экстремума, если такие существуют.

5.Найти точки перегиба и интервалы выпуклости и вогнутости графика функции. Определить значения функции в точках перегиба.

6.Определить асимптоты функции.

7.Построить график функции, используя все полученные данные.

По мере построения графика бывает очевидным, какие вопросы исследования целесообразно опустить, а какие добавить.

Если данных для построения недостаточно, то следует найти еще несколько точек графика функции, исходя из ее уравнения. Результаты исследования функции целесообразно заносить сразу же на рисунок, тогда к концу проведения исследования график будет практически построен.

14.1.Исследовать функции и построить их графики:

а) y = x4 −8x2 −9 ; б) y =

 

 

x3

; в) y = ln

x − 2

;

3

− x2

x +1

 

 

 

 

г) y = x2 e−x ; д) y =

x2

 

 

.

 

 

 

(x −1)2

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение. а) Областью существования функции является вся числовая ось. Функция четная, следовательно, график функции симметричен относительно оси ординат.

Полагая x = 0, находим точку пресечения графика с осью ординат у = -9.

Приведем функцию к виду y = (x2 +1)(x2 −9) , тогда, решая уравнение (x2 +1)(x2 −9) =0, точки пересечения с осью абсцисс будут x = ±3 .

226

Находим производную y′ = 4x3 −16x и приравниваем ее к нулю 4x3 −16x =0. Из решения уравнения x(x2 − 4) = 0 находим критические точки x1 = 0, x2 = 2, x3 = −2 . Находим вторую производную y′′ = −12x2 −16 . Так как y′′(±2) > 0 , то точ-

ки x2=2 и x3 = -2 есть точки минимума функции, а так как y′′(0) = 0 , то точка x = 0 есть точка максимума. Значения

функции в экстремальных точках равны: y(0) = -9; y(±2) = -25. Чтобы отыскать возможные точки перегиба, решаем

уравнение: y′′ = 0; 12х2 -16 = 0, откуда x = ± 23 . Так как y′′

меняет свой знак при переходе через эти точки, то при этих значениях х график функции имеет перегиб. Находим ордина-

ты точек перегиба:

 

2

 

161

.

y ±

 

= −

 

 

 

3

 

9

 

 

 

 

 

При неограниченном возрастании х по абсолютной вели-

чине

функция

стремится

к

бесконечности

lim (x2

−8x2 −9) = ∞ .

 

 

 

x→±∞

 

 

 

 

График функции показан на рис. 2.54.

Рис. 2.54

227

б) Функция существует всюду, кроме точек х = ± 3 .

Прямые x = 3 и x = − 3 являются вертикальными асимптотами функции. Найдем односторонние пределы в точках разрыва

lim

 

x3

 

 

= ∞;

lim

 

x

3

= −∞;

3 − x2

 

 

3

− x2

x→ 3−0

 

 

 

 

x→ 3+0

 

 

lim

 

x3

 

 

 

= ∞;

lim

 

 

x3

 

= −∞.

 

3 − x

2

 

 

3 − x2

x→− 3−0

 

 

x→− 3+0

 

Функция нечетна, следовательно, ее график симметричен относительно начала координат. При х = 0 имеем y = 0, следовательно, график функции проходит через начало координат.

Находим производную

y′ =

x2

(3 − x)(3 + x)

и приравни-

 

(3 − x2 )

2

 

 

 

 

 

 

ваем ее к нулю x2 (3 − x)(3 + x) = 0. Корни

 

этого уравнения

x1 = −3, x2 = 0, x3 = 3 .

Рассмотрим методом интервалов изменение знака y′при

переходе через эти точки (рис. 2.55 ). Следовательно, в точке x = −3 функция имеет минимум y(−3) = 4,5, а в точке х = 3

имеет максимум y(3) = 4,5 . При переходе через х = 0 произ-

водная знака не меняет, следовательно, в точке х = 0 экстремума нет.

Рис. 2.55

 

 

 

Находим вторую производную

y′′ =

6x(9 + x2 )

. Вторая

(3 − x2 )2

производная y′′=0 при х = 0 и меняет знак с минуса на плюс

228

при переходе через эту точку, следовательно, и точка х = 0 есть точка перегиба.

Находим асимптоты кривой:

 

 

x

3

 

 

 

 

x

3

 

 

 

3x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k = lim

 

 

2

 

= −1;

 

 

2

= lim

 

2

= 0 ,

− x

)

b = lim

3 − x

+ x

3 − x

x→∞ x(3

 

 

x→∞

 

x→∞

 

 

следовательно, кривая имеет наклонную асимптоту y = −x . График функции показан на рис.2.56.

Рис. 2.56

в) Находим область существования функции. Функция существует при xx −+12 >0, т. е. при x ] − ∞,−1[ и x ]2, ∞[ (рис. 2.57).

 

 

 

 

Рис. 2.57

 

Находим односторонние пределы

lim

ln

x − 2

= ∞,

lim ln

x − 2

= −∞ .

x +1

x +1

x→−1−0

 

 

x→2+0

 

229

Следовательно, прямые

x = −1, x = 2 являются верти-

кальными асимптотами.

 

3

 

Находим производную

y′ =

. Производная

(x +1)(x − 2)

не обращается в нуль ни при каком значении х, значит экстремумов нет.

Найдем вторую производную

y′′ =

3(1 − 2x)

при-

(x +1)2 (x − 2)2

 

равняем ее к нулю 1 − 2x = 0, x =

1

 

, но точка x =

1

не входит

 

 

2

 

2

 

 

 

в область существования функции. При х < -1 имеем y′′

>0 -

кривая выпукла вниз; при х > 2 имеем у" <0 - кривая выпукла вверх.

 

Находим при x → ±∞ предельное

значение

функции

lim ln

x − 2

= 0 , следовательно, прямая y

= 0 есть

горизон-

x +1

x→±∞

 

 

 

 

тальная асимптота. График функции показан на рис. 2.58.

Рис. 2.58

г) Областью существования функции является вся числовая ось. При x = 0 функция равна нулю. Так как x2 ≥ 0, и e−x > 0 , то y ≥ 0 при любом x.

230

Источник: https://studfile.net/preview/16565748/