Συνάρτηση με ακέραιο και δεκαδικό μέρος.

Συντονιστές: grigkost, Κοτρώνης Αναστάσιος

Άβαταρ μέλους
Σεραφείμ
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 1872
Εγγραφή: Τετ Μάιος 20, 2009 9:14 am
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη - Γιάννενα

Συνάρτηση με ακέραιο και δεκαδικό μέρος.

#1

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Σεραφείμ » Τρί Νοέμ 09, 2010 8:59 pm

Δίδεται η συνάρτηση \displaystyle{f\left( x \right) = \frac{{\sqrt {\left[ x \right]}  + \sqrt {\left\{ x \right\}} }}{{\sqrt x }}}, με \displaystyle{x \in \left( {0, + \infty } \right)}, όπου \displaystyle{\left[ x \right],\left\{ x \right\}} ακέραιο και δεκαδικό μέρος του x αντίστοιχα. Να υπολογιστούν:

α) Το \displaystyle{\min \left( {f\left( x \right),x > 0} \right)}
β) Το \displaystyle{\sup \left( {f\left( x \right),x > 0} \right)}

Υπάρχει το \displaystyle{\max \left( {f\left( x \right),x > 0} \right)?}


Σεραφείμ Τσιπέλης

Λέξεις Κλειδιά:
Άβαταρ μέλους
matha
Γενικός Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 6428
Εγγραφή: Παρ Μάιος 21, 2010 7:40 pm
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Re: Συνάρτηση με ακέραιο και δεκαδικό μέρος.

#2

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από matha » Τρί Νοέμ 09, 2010 9:36 pm

Μια απόπειρα:

Για το minimum:

Επειδή έχουμε \displaystyle{x=[x]+\left\{x\right\} },

είναι \displaystyle{f(x)\geq 1}, με την ισότητα να ισχύει αν-ν \displaystyle{([x]=0 \Leftrightarrow x\in (0,1))} ή \displaystyle{(\left\{x\right\}=0\Leftrightarrow x\in \mathbb{Z_{+}}).}

Για το supremum:

Από την ανισότητα \displaystyle{\sqrt{a}+\sqrt{b}\leq \sqrt{2(a+b)}}, στην οποία η ισότητα ισχύει μόνο όταν \displaystyle{a=b}, βρίσκουμε

\displaystyle{f(x)\leq \frac{\sqrt{2([x]+\left\{x\right\})}}{\sqrt{x}}=\sqrt{2}.}

Ωστόσο, εδώ η ισότητα δε μπορεί να ισχύει αφού δεν ισχύει ποτέ η \displaystyle{[x]=\left\{x\right\}}

Ισχύει δηλαδή \displaystyle{f(x)<\sqrt{2}.} Την τιμή \displaystyle{\sqrt{2}} μπορούμε να την προσεγγίσουμε με τους όρους της ακολουθίας \displaystyle{a_{n}} με \displaystyle{a_{1}=1,9 \ \ a_{2}=1,99, \ \ a_{3}=1,999} κ.τ.λ.


Μάγκος Θάνος
Άβαταρ μέλους
Σεραφείμ
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 1872
Εγγραφή: Τετ Μάιος 20, 2009 9:14 am
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη - Γιάννενα

Re: Συνάρτηση με ακέραιο και δεκαδικό μέρος.

#3

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Σεραφείμ » Τετ Νοέμ 10, 2010 1:53 am

Κάπως διαφορετικά ..

Αρχικά παρατηρούμε ότι για \displaystyle{x \in \left( {0,1} \right)} έχουμε \displaystyle{f\left( x \right) = \frac{{\sqrt {\left[ x \right]}  + \sqrt {\left\{ x \right\}} }}{{\sqrt x }} = \frac{{0 + \sqrt x }}{{\sqrt x }} = 1}.

Θα μελετήσουμε την συμπεριφορά της συνάρτησης στο διάστημα \displaystyle{{D_n} = {\left[ {n,n + 1} \right)_{n = 1,2,3,..}}}.

Στο \displaystyle{{D_n}:f\left( x \right) = \frac{{\sqrt n  + \sqrt {x - n} }}{{\sqrt x }} \Rightarrow .. \Rightarrow f'\left( x \right) = \frac{{\sqrt n  \cdot \left( {\sqrt n  - \sqrt {x - n} } \right)}}{{2 \cdot x \cdot \sqrt x  \cdot \sqrt {x - n} }} > 0}. Τότε \displaystyle{f\left( {{D_n}} \right) = \left[ {f\left( n \right),\mathop {\lim }\limits_{x \to {{\left( {n + 1} \right)}^ - }} f\left( x \right)} \right) = \left[ {1,\frac{{\sqrt n  + 1}}{{\sqrt {n + 1} }}} \right)}.

Η συνάρτηση \displaystyle{g\left( x \right) = \frac{{\sqrt x  + 1}}{{\sqrt {x + 1} }}} με \displaystyle{x \geqslant 1} είναι γνησίως φθίνουσα, διότι \displaystyle{g'\left( x \right) = \frac{{1 - \sqrt x }}{{2 \cdot x \cdot \sqrt x  \cdot \sqrt {x + 1} }} < 0} για \displaystyle{x > 1}.

Άρα η ακολουθία \displaystyle{{a_n} = \frac{{\sqrt n  + 1}}{{\sqrt {n + 1} }}} είναι γνησίως φθίνουσα, επομένως \displaystyle{\min \left\{ {f\left( x \right),x > 0} \right\} = 1} και \displaystyle{\sup \left\{ {f\left( x \right),x > 0} \right\} = \frac{{\sqrt 1  + 1}}{{\sqrt {1 + 1} }} = \frac{2}{{\sqrt 2 }} = \sqrt 2 }.

Προφανώς \displaystyle{\max \left\{ {f\left( x \right),x > 0} \right\}} δεν υπάρχει.
Συνημμένα
Rizes.jpg
Rizes.jpg (11.8 KiB) Προβλήθηκε 876 φορές


Σεραφείμ Τσιπέλης
Απάντηση

Επιστροφή σε “ΑΝΑΛΥΣΗ”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης