Όρισμός παραγώγου

Εδώ θα καταχωρούνται ασκήσεις οι οποίες συνδυάζουν τουλάχιστον δύο διαφορετικά εκ των παραπάνω κεφάλαια και έχουν επαναληπτικό χαρακτήρα.

Συντονιστής: Καρδαμίτσης Σπύρος

Aladdin
Δημοσιεύσεις: 203
Εγγραφή: Παρ Νοέμ 05, 2010 2:25 pm

Όρισμός παραγώγου

#1

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Aladdin »

Δίνεται η συνάρτηση f:[0, + \infty ) \to R δύο φορές παραγωγίσιμη με\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{{{e^{f(x)}} - f(x) - 1}}{{{x^2}}} = 0 να δείξετε ότι f'(0) = 0

Ετικέτες:
Άβαταρ μέλους
george visvikis
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 14967
Εγγραφή: Παρ Νοέμ 01, 2013 9:35 am

Re: Όρισμός παραγώγου

#2

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από george visvikis »

Aladdin έγραψε: Πέμ Ιουν 07, 2018 12:52 am Δίνεται η συνάρτηση f:[0, + \infty ) \to R δύο φορές παραγωγίσιμη με\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{{{e^{f(x)}} - f(x) - 1}}{{{x^2}}} = 0 να δείξετε ότι f'(0) = 0
Έστω \displaystyle g(x) = \frac{{{e^{f(x)}} - f(x) - 1}}{{{x^2}}}. Οπότε \displaystyle \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} ({e^{f(x)}} - f(x) - 1) = \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} {x^2} \cdot g(x) = 0 κι επειδή η f είναι συνεχής,

\displaystyle {e^{f(0)}} - f(0) - 1 = 0 \Leftrightarrow \boxed{f(0)=0} (αφού ως γνωστόν \displaystyle {e^x} \ge x + 1 με την ισότητα να ισχύει μόνο για x=0)

\displaystyle \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{{{e^{f(x)}} - f(x) - 1}}{{{x^2}}}\mathop  = \limits_{DLH}^{\frac{0}{0}} \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{{f'(x)({e^{f(x)}} - 1)}}{{2x}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} f'(x)\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{{{e^{f(x)}} - 1}}{{2x}} = 0, άρα \boxed{f'(0)=0}

Πράγματι, επειδή η f είναι δυο φορές παραγωγίσιμη, θα έχει συνεχή πρώτη παράγωγο, οπότε \displaystyle \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} f'(x) = f'(0) και με

De L' Hospital, \displaystyle \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{{{e^{f(x)}} - 1}}{{2x}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{{f'(x){e^{f(x)}}}}{2} = \frac{{f'(0)}}{2}
Mihalis_Lambrou
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 18616
Εγγραφή: Κυρ Δεκ 21, 2008 2:04 am

Re: Όρισμός παραγώγου

#3

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Mihalis_Lambrou »

Aladdin έγραψε: Πέμ Ιουν 07, 2018 12:52 am Δίνεται η συνάρτηση f:[0, + \infty ) \to R δύο φορές παραγωγίσιμη με\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{{{e^{f(x)}} - f(x) - 1}}{{{x^2}}} = 0 να δείξετε ότι f'(0) = 0
Θα χρησιμοποιήσω το γεγονός ότι e^a \ge 1+a για κάθε a, με ισότητα αν και μόνον αν a=0 (απλό και γνωστό). Επίσης θα χρησιμοποιήσω ότι η e^{f(x)} είναι παραγωγίσιμη με \left (e^{f(x)}\right )'=e^{f(x)}f'(x) .

Από την αρχική και λόγω συνέχειας έχουμε e^{f(0)}-f(0)-1= \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{{{e^{f(x)}} - f(x) - 1}}{{{x^2}}} \cdot x^2=0\cdot 0 =0.

Άρα e^{f(0)}=f(0)+1, οπότε f(0)=0.

H αρχική συνθήκη είναι, λοιπόν, περίπτωση \frac {0}{0} οπότε εξετάζουμε αν υπάρχει το όριο  \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{({{e^{f(x)}} - f(x) - 1)'}}{{{(x^2)'}}} για να δούμε αν εφαρμόζεται ο κανόνας l' Hospital.

To όριο αυτό υπάρχει καθώς ισούται με \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{{{e^{f(x)}} f'(x)- f'(x) }}{{{2x}}}= \mathop {\lim }\limits_{x \to 0}\frac {1}{2} \frac{e^{f(x)}  -e^{f(0)}}{x-0} \cdot f'(x)=\frac {1}{2} \left (e^{f(0)}f'(0)\right ) f'(0)

Οπότε εφαρμόζεται ο κανόνας l' Hospital και, συγκρίνοντας τις δύο παραστάσεις που βρήκαμε έχουμε από την μοναδικότητα του ορίου ότι

0= \frac {1}{2} \left (e^{f(0)}f'(0)\right ) f'(0). Άρα f'(0)=0, όπως θέλαμε.

Ουπς. Τώρα βλέπω ότι η ερώτηση έχει απαντηθεί με ουσιαστικά παρόμοιο τρόπο. Όταν κοίταξα νωρίτερα, ο υπολογιστής μου δεν έδειχνε το μήνυμα του Γιώργου παρόλο που ήταν ήδη εκεί (πολύ νωρίτερα). Λόγω αργής σύνδεσης τυχαίνει καμιά φορά να κατέβει μόνο "το μισό" μήνυμα. Το αφήνω για τον κόπο.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Δημοσιεύσεις: 3714
Εγγραφή: Πέμ Φεβ 27, 2014 9:05 am
Τοποθεσία: ΧΑΛΚΙΔΑ- ΑΘΗΝΑ-ΚΡΗΤΗ

Re: Όρισμός παραγώγου

#4

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ »

Aladdin έγραψε: Πέμ Ιουν 07, 2018 12:52 am Δίνεται η συνάρτηση f:[0, + \infty ) \to R δύο φορές παραγωγίσιμη με\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{{{e^{f(x)}} - f(x) - 1}}{{{x^2}}} = 0 να δείξετε ότι f'(0) = 0
Θα δώσω μια λύση που το μόνο που χρειάζεται είναι η συνέχεια της f στο 0.

(Θεωρώ ότι είναι στα όρια του φακέλλου)

Οπως έγραψε και ο Γιώργος παραπάνω προκύπτει μόνο από την συνέχεια στο 0 ότι

f(0)=0

Θεωρούμε την

g(x)=\frac{{{e^{x}} - x - 1}}{{{x^2}}} ,x\neq 0

και

g(0)=\frac{1}{2}

Η g είναι συνεχής στο 0.(δύο DHL)

Είναι

\dfrac{{{e^{f(x)}} - f(x) - 1}}{{{x^2}}} =g(f(x)).(\dfrac{f(x)}{x})^{2}(1)

Μια αλλαγή μεταβλητής και η συνέχεια της f στο 0 μας δίνει ότι

\lim_{x\rightarrow 0}g(f(x))=\frac{1}{2}

Ετσι παίρνοντας όριο στο 0 στην (1) συμπεραίνουμε ότι το

\lim_{x\rightarrow 0}(\frac{f(x)}{x})^{2}=0

Αρα και \lim_{x\rightarrow 0}(\frac{f(x)}{x})=0

που δείχνει ότι η παράγωγος στο 0 υπάρχει και f'(0) = 0
Απάντηση

Επιστροφή στο “ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΥΛΗ Γ'”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 0 επισκέπτες