Σελίδα 1 από 1

τρεις διαφορετικές με Bolzano(Γ-ΛΥΚ-ΚΑΤ)

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Νοέμ 17, 2012 10:41 am
από dennys
1) Aν οι συναρτήσεις f(x),\,g(x) είναι συνεχείς στο \mathbb R και

ισχύει f^2(x)+g^2(x)=2, να αποδείξετε ότι η εξίσωση f(x) g(x)=x

έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο [-1,1].

2) Aν η συνάρτηση f(x) είναι συνεχής στο \mathbb R και f(2)+f(6)<10<f(3)+f(5),

να αποδείξετε ότι υπάρχουν a,b\in R, a+b=8 : f(a)+f(b)=10.

3) Δίνεται η συνάρτηση f(x)=x^5+x+1.
. . a) Nα αποδείξετε ότι υπάρχει \xi \in (0,1): f^{-1}(\xi)=2\xi-1.

. . b) Aν z=x+f(x)i, \, w=x+f^{-1}(x)i δύο μιγαδικοί, να αποδείξετε ότι οι γραμμές των εικόνων τους τέμνονται τουλάχιστον σε ένα σημείο.

Είναι το σημείο μοναδικό; Για την τιμή του ερωτήματος να αποδείξετε ότι το τρίγωνο OAB είναι ορθογώνιο και ισοσκελές, όπου

A,B οι εικόνες των z, \bar z

dennys

Re: τρεις διαφορετικές με Bolzano

Δημοσιεύτηκε: Δευ Νοέμ 19, 2012 3:16 pm
από Stavroulitsa
Καλησπέρα!! :D Προλαβαίνω να απαντήσω μόνο την πρώτη άσκηση αυτη τη στιγμη.. :)
για x=1 έχουμε
f^{2}\left(1 \right)+g^{2}\left(1 \right)=2\Leftrightarrow 1=\frac{f^{2}\left(1 \right)+g^{2}\left(1 \right)}{2}
επίσης για x=-1 εχουμε
f^{2}\left(-1 \right)+g^{2}\left(-1 \right)=2\Leftrightarrow 1=\frac{f^{2}\left(-1 \right)+g^{2}\left(-1 \right)}{2}
θέτουμε h\left(x \right)=f\left(x \right)g\left(x \right)-x
και για x=1 έχουμε
h\left(1 \right)=f\left(1 \right)g\left(1 \right)-1=f\left(1 \right)g\left(1 \right)-\frac{f^{2}\left(1 \right)+g^{2}\left(1 \right)}{2}=-\frac{1}{2}\left(f\left(1 \right)-g\left(1 \right) \right)^{2}
και για x=-1 έχουμε
h\left(-1 \right)=f\left(-1 \right)g\left(-1 \right)+1=f\left(-1 \right)g\left(-1 \right)+\frac{f^{2}\left(-1 \right)+g^{2}\left(-1 \right)}{2}=\frac{1}{2}\left(f\left(-1 \right)+g\left(-1 \right) \right)^{2}
οπότε h\left(1 \right)\cdot h\left(-1 \right)=-\frac{1}{4}\left(f^{2}\left(1 \right)-g^{2}\left(1 \right) \right)^{2}\cdot \left(f^{2}\left(-1 \right)+g^{2}\left(-1 \right) \right)^{2}<0
επίσης οι f και g είναι συνεχείς στο \left[-1,1\right]
άρα από θεώρημα Bolzano υπάρχει τουλάχιστον ένα \xi \in \left(-1,1 \right) τετοιο ώστε
h\left(\xi  \right)=0\Leftrightarrow f\left(\xi  \right)g\left(\xi  \right)=\xi

Re: τρεις διαφορετικές με Bolzano

Δημοσιεύτηκε: Τρί Νοέμ 20, 2012 9:39 am
από dennys
Σταυρουλιτσα καλημέρα

πολύ ωραία η λύση σου. Θα έπρεπε όμως να πάρεις τις ανισοτητες όχι γνήσιες αφού x^2\ge 0, \forall x \in R

Διονύσης

Re: τρεις διαφορετικές με Bolzano

Δημοσιεύτηκε: Τρί Νοέμ 20, 2012 3:53 pm
από BAGGP93
Καλησπέρα και από μένα με μία λύση για το 2)

Θέλουμε να δείξουμε ότι υπάρχουν \displaystyle{a,b\in\mathbb{R}} με \displaystyle{a+b=8} και τέτοιοι,

ώστε \displaystle{f(a)+f(b)=10}

Αρκεί να προσδιορίσουμε \displaystyle{x\in\mathbb{R}} τέτοιο,ώστε \displaystyle{f(x)+f(8-x)=10}

Τότε για \displaystyle{a=x} και \displaystyle{b=8-x} είναι \displaystyle{a+b=8} και \displaystyle{f(a)+f(b)=10}

Για τον σκοπό αυτό,θεωρούμε την συνάρτηση \displaystyle{g:\mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}} με τύπο \displaystyle{g(y)=f(y)+f(8-y)-10}

Η \displaystyle{g} είναι συνεχής στο πεδίο ορισμού της ως άθροισμα των συνεχών συναρτήσεων

\displaystyle{y\mapsto f(y)-10} και \displaystyle{y\mapsto f(8-y)} ,όπου η τελευταία είναι συνεχής ως σύνεθση της γραμμικής με τύπο

\displaystyle{8-y} και της συνεχούς συνάρτησης \displaystyle{f}

Είναι,\displaystyle{g(2)\cdot g(3)=\left(f(2)+f(6)-10\right)\cdot \left(f(3)+f(5)-10\right)<0}

Βλέπουμε ότι η \displaystyle{g} ικανοποιεί τις υποθέσεις του Θεωρήματος BOLZANO στο διάστημα \displaystyle{\left[2,3\right]}

και συνεπώς υπάρχει \displaystyle{x\in\mathbb{R}} ώστε \displaystyle{g(x)=0} ,δηλαδή \displaystyle{f(x)+f(8-x)=10}

Re: τρεις διαφορετικές με Bolzano

Δημοσιεύτηκε: Παρ Νοέμ 23, 2012 8:56 pm
από gian7
dennys έγραψε: 3) Δίνεται η συνάρτηση f(x)=x^5+x+1.
. . a) Nα αποδείξετε ότι υπάρχει \xi \in (0,1): f^{-1}(\xi)=2\xi-1.

. . b) Aν z=x+f(x)i, \, w=x+f^{-1}(x)i δύο μιγαδικοί, να αποδείξετε ότι οι γραμμές των εικόνων τους τέμνονται τουλάχιστον σε ένα σημείο.

Είναι το σημείο μοναδικό; Για την τιμή του ερωτήματος να αποδείξετε ότι το τρίγωνο OAB είναι ορθογώνιο και ισοσκελές, όπου

A,B οι εικόνες των z, \bar z

dennys
i)Η ισότητα \displaystyle{f^{-1}(\xi ) = 2\xi -1} γίνεται ισοδύναμα : \displaystyle{f(f^{-1}(\xi )) = f(2\xi -1)\Leftrightarrow  
f(2\xi -1) = \xi \Leftrightarrow (2\xi -1)^5 + 2\xi -1 + 1 = \xi \Leftrightarrow (2\xi -1)^5 + \xi = 0 }
Άρα αρκεί να αποδείξω πως υπάρχει \displaystyle{\xi\epsilon (0,1) : (2\xi - 1)^5 + \xi = 0} . Θεωρώ συναρτησή με τύπο \displaystyle{g(x)=(2x - 1)^5 +x} για την οποία ισχύουν οι προϋποθέσεις του Θ.Bolzano στο \displaystyle{(0,1)} άρα έπεται το ζητούμενο.

ii) Η γραμμή που κινείται ο \displaystyle{z} είναι η \displaystyle{y = f(x), x\epsilon R} ενώ o \displaystyle{w} είναι η \displaystyle{y = f^{-1} (x), x \epsilon R}
Για να τέμνονται οι 2 αυτές ευθείες πρέπει να υπάρχει \displaystyle{χ: f(x) = f^{-1} (x)}
Αφού η \displaystyle{f} είναι γν.αύξουσα στο \displaystyle{R} ισχύει η ισοδυναμία \displaystyle{  f(x) = f^{-1} (x) \Leftrightarrow f(x) = x}. Όμως \displaystyle{f(x) = x \Leftrightarrow x^5 + x + 1 = x \Leftrightarrow x^5 = - 1 \Leftrightarrow x = -1}. Άρα \displaystyle{f} και \displaystyle{f^{-1}} έχουν μοναδικό κοινό σημείο το σημείο \displaystyle{(-1,-1)}
Για \displaystyle{x=-1} η ο \displaystyle{z} γράφεται \displaystyle{z= - 1 - 1i} άρα \displaystyle{ \bar z = -1 + 1i}
Άρα \displaystyle{A(-1,-1)} και \displaystyle{B(-1,1)}. To τρίγωνο \displaystyle{OAB} είναι προφανώς ισοσκελές αφου\displaystyle{|OA| = |OB|}