Λύσεις 51 _ 95 - Μπάρλας
Seu SlideShare está sendo baixado.
×
Confira estes a seguir
Mais Conteúdo rRelacionado
Diapositivos para si (20)
Semelhante a 15η ανάρτηση (20)
Mais de Παύλος Τρύφων (20)
Mais recentes (20)
15η ανάρτηση
- 1. ___________________________________________________________________________ 15 ΑΣΚΗΣΗ η άσκηση της ημέρας από το http://lisari.blogspot.gr σχ. έτος 2017-΄18 α) Η f είναι παραγωγίσιμη στο 0, με παράγωγο x xlnx xlnx x f (x) x e e xlnx x 1 lnx Άρα <=> x x 0 x 1 f (x) 0 x 1 lnx 0 1 lnx 0 x e και <=> x x 0 x 1 f (x) 0 x 1 lnx 0 1 lnx 0 x e Προκύπτει ο παρακάτω πίνακας μεταβολών: Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο 1 0, e και γνησίως αύξουσα στο 1 , e β) Για κάθε x 1 έχουμε 1 1 1 1 1 1 2 22 2x x 2 x x x x x x 2 x 0 x 2 x 0 x 0 x x f x f 1 Είδαμε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο 1 , e , άρα και στο 1, , οπότε είναι και αντιστρέψιμη στο 1, Άρα από τη σχέση 1 (και επειδή x 1, 1) προκύπτει ισοδύναμα ότι x Δηλαδή 1 1 2x x 2 x 2 x 0 x Λύνει ο Δημήτρης Μπαδέμης Για μαθητές
- 2. ___________________________________________________________________________ 15 ΑΣΚΗΣΗ η άσκηση της ημέρας από το http://lisari.blogspot.gr σχ. έτος 2017-΄18 Έχουμε ότι , , 0 1 0 , ,1 e e Δίχως βλάβη της γενικότητας υποθέτουμε ότι Η συνάρτηση f : 0, R με x f x x έχει x xlnx xlnx x f (x) x e e xlnx x 1 lnx x 2x x x f x x 1 lnx x 1 lnx 0 x Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο 1 0, e και γνησίως αύξουσα στο 1 , e , ενώ η f είναι γνησίως αύξουσα στο 0, Οπότε 1 f 0, e =====> < Εφαρμόζουμε ΘΜΤ για την f σε καθένα από τα διαστήματα , , , , οπότε υπάρχουν 1 2 x , ,x , τέτοια, ώστε 1 1 1 1 1 2 f f f f f x , f x Όμως η f είναι γνησίως αύξουσα στο 0, , άρα 1 2 f x f x ή ισοδύναμα 1 1 1 1 Δηλαδή ο συντελεστής διεύθυνσης των ευθειών , είναι διαφορετικός, άρα τα σημεία 1 1 1 A , , B , , , δεν είναι συνευθειακά Λύνει ο Παύλος Τρύφων Για καθηγητές
- 3. ___________________________________________________________________________ 15 ΑΣΚΗΣΗ η άσκηση της ημέρας από το http://lisari.blogspot.gr σχ. έτος 2017-΄18 α) Η h x xlnx είναι παρ/μη στο 0, με h x lnx 1. Το ΣΤ της είναι το 1 , e αφού 1 h x 0 x e , lnx 1 0 για 1 0 x e ενώ lnx 1 0 για 1 x e , ενώ 1 1 h e e και x lim h x . Η x x e είναι παρ/μη στο 1 , e με x x e και από τον κανόνα της αλυσίδας η xlnx x f x h x e x θα είναι παρ/μη στο 0, με 1 f x f x lnx 1 0 x e , ενώ ισχύουν 1 f x 0 x 0, e και 1 f x 0 x , e . Τελικά η f στο 1 0, e και στο 1 , e . β) Η εξίσωση ισοδύναμα γράφεται 1 1 1 12 2 2 f x 2 f x ( ) 0 f x 0 f x f Από το α) η f στο [1, ) είναι άρα και 1 1 κι επειδή ισχύει 1 με * ότι 1(από τη μονοτονία πάλι της f στο 1, , η λύση της εξίσωσης θα είναι x . Σύμφωνα με τα προηγούμενα, τα σημεία είναι τα ,f , ,f , ,f . Αφού και 1 e θα είναι, χωρίς βλάβη της γενικότητας, 1 f 0, e 1 0 e . Αν , , συνευθειακά θα ήταν Λύνει o Κώστας Δεββές Για μαθητές Για καθηγητές
- 4. ___________________________________________________________________________ 15 ΑΣΚΗΣΗ η άσκηση της ημέρας από το http://lisari.blogspot.gr σχ. έτος 2017-΄18 1 2 f f f f f f με 1 2 , , , . Όμως 2 f x f x f x lnx 1 0 f x στο 0, άρα και 1 1. Τότε θα είναι 1 2 άτοπο αφού ανήκουν σε ξένα διαστήματα. Άρα τα , , δεν είναι συνευθειακά. Σημείωση: Η συνθήκη 1 e δεν είναι αναγκαία, αφού 3 οποιαδήποτε σημεία της f C δεν μπορεί να είναι συνευθειακά, αφού αν ήταν, με 2 ΘΜΤ και 1 Rolle, θα μηδενιζόταν η f σε ένα τουλάχιστον σημείο της, πράγμα άτοπο, αφού x x 0 στο 0, .
- 5. ___________________________________________________________________________ 15 ΑΣΚΗΣΗ η άσκηση της ημέρας από το http://lisari.blogspot.gr σχ. έτος 2017-΄18 Θεωρώντας την συνάρτηση x f(x) x , x 0 τα σημεία που δίνονται a 1 1 1 a a A(a ,a ), B( , ), ( , ) είναι f( ) f( ) f( ) A(f( ),(f( )) ), B(f( ),(f( )) ), ((f( ),(f( )) ) Η x xlnx f(x) x e είναι παραγωγίσιμη με xlnx f (x) e (lnx 1) f(x)(lnx 1)και είναι 1 f (x) 0 lnx 1 0 x e και 1 f (x) 0 lnx 1 0 x e άρα η f είναι γνήσια φθίνουσα στο 1 (0, ] e και αφού 1 , , , 0 e θα είναι 1 , , (0, ) e ( αφού για παράδειγμα 1 1 0 e e ) Έστω τώρα ότι A,B, είναι συνευθειακά με τότε θα ισχύει η ισότητα f( ) f( ) f( ) f( ) (f( )) (f( )) (f( )) (f( )) f( ) f( ) f( ) f( ) (1) Όμως αφού f είναι γνήσια φθίνουσα στο 1 (0, ] e και θα είναι f( ) f( ) f( ) και σύμφωνα με το Θ.Μ.Τ. στα διαστήματα [f( ),f( )],[f( ),f( )] υπάρχουν 1 2 x [f( ),f( )], x [f( ),f( )] ώστε f( ) f( ) f( ) f( ) 1 2 (f( )) (f( )) (f( )) (f( )) f (x ) , f (x ) f( ) f( ) f( ) f( ) και λόγω (1) 1 2 f (x ) f (x )(2) Επειδή τώρα η f (x) f(x)(lnx 1) είναι παραγωγίσιμη με 21 f(x) 1 f (x) f (x)(lnx 1) f(x) f(x)(lnx 1) 0, x (0, ) x x e η f είναι γνήσια αύξουσα άρα και '1 1' επομένως από (2) 1 2 x x που είναι άτοπο, άρα τα A,B, δεν μπορεί να είναι συνευθειακά. Λύνει ο Βασίλης Κακαβάς Για καθηγητές
- 6. ___________________________________________________________________________ 15 ΑΣΚΗΣΗ η άσκηση της ημέρας από το http://lisari.blogspot.gr σχ. έτος 2017-΄18 α) Για κάθε x 0, : x x lnx xlnx f x x e e . Η f είναι παραγωγίσιμη στο 0, , ως σύνθεση παραγωγίσιμων , με x x f x x xlnx x lnx 1 , για κάθε x 0 . Η εξίσωση 1 f x 0 lnx 1 x e και 1 f x 0 x e , άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο 1 0, e και γνησίως αύξουσα στο 1 , e . β) Είναι : 1 1 1 2 2x x 2 x x x x 2 x 0 x 0 x x Προφανής λύση είναι η x με 1 και επειδή στο 1, η x f x x είναι γνησίως αύξουσα , η ρίζα είναι και μοναδική. Από τα δεδομένα είναι 1 0 e , 1 0 e , 1 0 e και τα σημεία Α , Β , Γ ανήκουν στη γραφική παράσταση της x f x x . Για κάθε x 0, : 2 2x x x x1 1 f x x xlnx x lnx 1 x x lnx 1 0 x x , άρα η f είναι κυρτή και η f είναι γνησίως αύξουσα στο 0, . Χωρίς βλάβη της γενικότητας θεωρούμε ότι : f 1 0 e . Στο διάστημα , ισχύει το Θ. Μ. Τ. , άρα υπάρχει 1 , : 1 f f f και στο διάστημα , ομοίως από Θ . Μ. Τ. υπάρχει 2 , : 2 f f f . Λύνει ο Αθανάσιος Μπεληγιάννης Για μαθητές Για καθηγητές
- 7. ___________________________________________________________________________ 15 ΑΣΚΗΣΗ η άσκηση της ημέρας από το http://lisari.blogspot.gr σχ. έτος 2017-΄18 Αν τα σημεία Α , Β , Γ ήταν συνευθειακά τότε θα ήταν και 1 2 f f με 1 2 , ΑΤΟΠΟ , αφού η f είναι γνησίως αύξουσα στο 0, . Άρα τα Α , Β , Γ δεν είναι συνευθειακά.
- 8. ___________________________________________________________________________ 15 ΑΣΚΗΣΗ η άσκηση της ημέρας από το http://lisari.blogspot.gr σχ. έτος 2017-΄18 α) Υπολογίζουμε την παράγωγο της συνάρτησης f x lnx x lnxπαραγωγίζονταςx f(x)=x f(x)=e f΄(x) = e xlnx ΄ f΄(x) = f(x) lnx+1 Άρα για τη μονοτονία της f έχουμε τον παρακάτω πίνακα β) Θεωρούμε συνάρτηση x+1 x g(x)=x ορισμένη στο 0, , οπότε έχουμε : x+1 x+1 xx+1 x f xx x x lnx x x lnxx lnx f xf x lnf x lnf xx lnx g(x)=x g(x)=e g(x)=e g(x)=e g(x)=e g(x)=e g(x)=e g(x)= f x Άρα x+1 x g(x)= x f f x Για την εξίσωση : ν+1 ν+1 2 x ν x 2 ν x -2 ν x +ν =0 έχουμε ότι ν+1 ν+1 ν+1 ν+12 2 x ν x 2 ν x ν x ν f γν.αύξουσα στο 1,+ ν * f ''1 1" x -2 ν x +ν =0 x ν 0 x ν 0 f(x)=f f ν x=f ν x=ν , ν Έστω ότι 1 f γν.φθίνουσα στο 0 , e1 1 α<β<γ< f(α)>f(β)>f(γ)>f (1) e e Προφανώς f(α) f(β) f(γ) Θα αποδείξουμε ότι 1 1 f e e Πράγματι έχουμε : Λύνει ο Γιώργος Κουρεμπανάς Για μαθητές Για καθηγητές
- 9. ___________________________________________________________________________ 15 ΑΣΚΗΣΗ η άσκηση της ημέρας από το http://lisari.blogspot.gr σχ. έτος 2017-΄18 1 1 e elnx γν.αύξουσα στο 0 ,+1 1 1 1 1 1 f > ln >ln e e e e e e 1 1 1 ln 1 1 το οποίο ισχύει e e e Άρα η ανίσωση (1) γίνεται : 1 1 f(α)>f(β)>f(γ)>f e e και επειδή f γνησίως αύξουσα στο 1 , + e ισχύει ότι 1 f f(α) >f f(β) >f f(γ) >f e Εφαρμόζουμε Θ.Μ.Τ για την συνάρτηση f στα διαστήματα f(γ),f β , f(β),f α f συνεχής στα : f(γ),f β , f(β),f α f παραγωγίσημη στα : f(γ) ,f(β) , f(β) ,f(α) Άρα υπάρχουν αριθμοί 1 2 ξ f(γ) ,f(β) και ξ f(β) ,f(α) τέτοιοι ώστε : 1 2 f f β - f f γ f f α - f f β f΄(ξ )= 0 καί f΄(ξ )= 0 f β -f γ f α -f β Οπότε ορίζονται οι συντελεστές διεύθυνσης των τμημάτων ΒΓ και ΑΒ Δηλαδή : β+1 β+1γ+1 α+1 β βγ α 1 ΒΓ 2 ΑΒβ βγ α β - γ α - β f΄(ξ )= λ καί f΄(ξ )= = λ β -γ α -β Θα αποδείξουμε ότι 1 2 f΄(ξ ) f΄(ξ ) Βρίσκουμε την δεύτερη παράγωγο της συνάρτησης f 2 1 f΄΄ x = f΄ x ΄ f(x) lnx+1 ΄ f΄ x lnx+1 f(x) x 1 1 f(x) lnx+1 lnx+1 f(x) f(x) lnx+1 0 x x Άρα f΄΄ x >0 οπότε f΄ x γνησίως αύξουσα οπότε f΄ "1-1" δηλαδή 1 2 f΄(ξ ) f΄(ξ ) άρα ΒΓ ΑΒ λ λ από όπου προκύπτει το ζητούμενο ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η διάταξη των αριθμών α , β , γ είναι ανεξάρτητη της λύσης . Αν ήταν διαφορετική θα άλλαζαν τα διαδοχικά διαστήματα στα οποία εφαρμόζονται τα Θ.Μ.Τ
- 10. ___________________________________________________________________________ 15 ΑΣΚΗΣΗ η άσκηση της ημέρας από το http://lisari.blogspot.gr σχ. έτος 2017-΄18 α) Είναι x xlnx f(x) x e για x 0 , οπότε : x xlnx xlnx x f'(x) (x )' (e )' e (xlnx)' x (lnx 1). Τώρα f'(x) 0 lnx 1 0 1 x e , f'(x) 0 lnx 1 0 1 0 x e . Άρα η f είναι γνήσια φθίνουσα στο 1 0, e , γνήσια αύξουσα στο 1 , e και παρουσιάζει στο 0 1 x e ολικό ελάχιστο 1 e 1 1 f( ) ( ) e e . Δηλαδή 1 x e 1 x ( ) e και επειδή η συνάρτηση x1 h(x) ( ) e είναι γνήσια φθίνουσα στο R, θα ισχύει ότι 1 x e 1 1 x ( ) . e e β) ΄Εχουμε την εξίσωση: 1 1 2x x 2 x 2 x 0 1 x 2 (x ) 0 1 x x x x ( ) f(x) f( )και επειδή η f είναι γνήσια αύξουσα στο 1, διότι 1, 1 , e , οπότε και 1-1 θα είναι x . x 2 x x 21 1 f''(x) x (lnx 1) x . x (lnx 1) 0 x x για x 0 επόμενα η f'είναι γνήσια αύξουσα στο 0, . Αν υποθέσουμε ότι 1 0 e ( επειδή , , διαφορετικοί ανά δύο θετικοί αριθμοί με 1 e ). Tότε 1 f( ) f( ) f( ) e δηλαδή 1 e . Εστω τώρα τα σημεία Α , Β , Γ είναι συνευθειακά και επειδή θα ισχύει ότι: 1 1 = 1 1 f( ) f( ) = f( ) f( ) (1) . Τώρα θέτω 1 x , 2 x , Λύνει ο Τάκης Καταραχιάς Για μαθητές Για καθηγητές
- 11. ___________________________________________________________________________ 15 ΑΣΚΗΣΗ η άσκηση της ημέρας από το http://lisari.blogspot.gr σχ. έτος 2017-΄18 3 x ,οπότε 1 2 3 1 x x x e και η σχέση (1) γίνεται: 1 2 1 2 f(x ) f(x ) x x = 2 3 2 3 f(x ) f(x ) x x (2). Από θεώρημα Μέσης Τιμής στα 1 2 x ,x , 2 3 x ,x υπάρχουν ξ,η με 1 2 3 1 x x x e και 1 2 1 2 f(x ) f(x ) f'( ) x x , 2 3 2 3 f(x ) f(x ) f'( ) x x οπότε προκύπτει από (1) ότι f'( ) f'( ) που είναι ΑΤΟΠΟ διότι η f'είναι γνήσια αύξουσα στο 0, . Όμοια αν μεταξύ των , , ισχύει οποιαδήποτε διάταξη. Αρα τα σημεία Α , Β , Γ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΥΘΕΙΑΚΑ.
- 12. ___________________________________________________________________________ 15 ΑΣΚΗΣΗ η άσκηση της ημέρας από το http://lisari.blogspot.gr σχ. έτος 2017-΄18 α) Έχουμε ότι: x xlnx xlnx f(x) x e x 0. ό f (x) e (lnx 1) 1 1 f (x) 0 lnx 1 0 lnx 1 lnx ln x e e 1 ά f ί ί ύ [ , ) e 1 1 f (x) 0 lnx 1 0 lnx 1 lnx ln x e e 1 ά f ί ί ί (0, ] e β) v 1 v 1 v 1 2x x v 2v x v 2 x 2x v v 0 (x v ) 0 v 1 x v v v ά x v . f(x) f(v ) ά x 1 ύ f ί ύ , ά 1 1 έ x v , 1 1 1 1 ύ ά , , (0, ), ό f ί ί ί . e e Έ ( ί ί ά ) ό f( ) f( ) f( ) ό . . . ή [f( ),f( )] [f( ),f( )]( ύ έ ) ά ά (f( ) 1 1 1 1 1 2 2 ,f( )) έ ώ : f(f( )) f(f( )) f ( ) (1) f( ) f( ) ί ά (f( ),f( )) έ ώ : f(f( )) f(f( )) f ( ) (2) f( ) f( ) , , ί ά ό έ 1 2 1 2 1 2 x 2 x ή (1) (2) έ f ( ) f ( ) . Rolle [ , ] ά ( , ) 1 τέτοιο, ώστε f (ξ) = 0 άτοπο αφού f (x) = x (lnx + 1) + x > 0 x Ά , , ί ά Λύνει ο Γιώργος Ασημακόπουλος Για μαθητές Για καθηγητές
