Почти возрастающая функция

Понятие и общая характеристика почти возрастающей функции, ее отличительные признаки и свойства, направления исследования и определяющие критерии. Главные ограничения и требования к изучаемой функции, анализ ее непрерывности и дифференцируемости.

Рубрика Математика
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 13.05.2014
Размер файла 677,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Почти возрастающая функция

Определение: Функция f(x) на отрезке [a, b] называется почти возрастающей на этом отрезке, если существует C>0: для любых принадлежащих [a, b]: => f ( ?

Утверждение 1. Рассмотрим монотонно убывающую и непрерывную на [a, b] функцию f(x). Функция f(x) монотонно убывает на [a, b] тогда существует постоянная константа C = на промежутке [a, b] причем inf f(x)>0.

Доказательство: По определению почти возрастающей функции должна существовать C (C-const) что f ( ? . Очевидно, что C= то есть, f ( ? .

Пусть =a, =b, так как принадлежат [a, b]. Так как функция f(x) монотонно убывает на [a, b] то sup f(x) будет достигаться на левой границе [a, b], inf f(x) достигается на правой границе. => f(a)=sup f(x) на [a, b], f(b)=inf f(x), так как C= то отсюда следует, что C = . Тем самым найдено постоянное c.

Докажем что inf f(x)>0. Предположим противное, пусть inf f(x) ?0, то и f(b) так как f(a)=sup f(x), f(b)=inf f(x), по определению существует C>0 такое что f( ? , так как функция f(x) монотонно убывает и непрерывна на [a, b], то f(a) ? только тогда, когда С<0. Противоречие с тем что С>0. Отсюда следует inf f(x)>0.

Утверждение 2. Рассмотрим монотонно убывающую и непрерывную на интервале (a,+?) функцию f(x). Пусть функция ограничена снизу М такое, что f(x)M и M>0. Тогда если функция f(x) имеет конечный предел при x то inf f(x) будет равен этому пределу.

Доказательство. Допустим, что функция f(x) ограничена снизу, то есть, ограничена снизу множество {f(x)} значений функций. Тогда для этого множества существует конечная точная нижняя грань A (A=inf f(x)). Докажем. Что это число А и будет искомым пределом. Существует , по свойству точной нижней грани, найдем такое значение x'>a, что f(x)<A+ так как функция монотонная для x<x' => f(x)< A+ с другой стороны A-<A => выполняется неравенство |f(x) - A|<

Утверждение 3. Для того чтобы монотонно убывающая и непрерывная на интервале (a,+?) функция f(x) почти возрастала необходимо чтобы inf f(x) >0

Доказательство: Аналогично доказательству для монотонно убывающей на [a, b] функции f(x).

Пример 1: Рассмотрим функцию f(x)=-+3 на промежутке от [0,1] существует С>0 . На промежутке [0,1] sup f(x)=3, inf f(x)=2 => C

Пример 2: Рассмотрим функцию f(x)= на промежутке от (1,) функция ограничена снизу М>0, так как существует предел этой функции и M>0, то существует . Очевидно что на промежутке (1, sup f(x)=8, а для того чтобы найти inf f(x) необходимо найти предел этой функции. ==2. inf f(x)>0 Таким образом, .

Утверждение 4. Пусть функция f(x): непрерывна и дифференцируема на всем промежутке [a, b] путь далее существует . Для того чтобы найти inf f(x) и sup f(x) на промежутке [a, b] необходимо найти точки экстремума и вычислить значения функции в этих точках. То есть:

1) Найти f ?(x)

2) Найти точки, в которых f ?(x)=0 или f ?(x) не существует, и отобрать из них те, что лежат внутри отрезка [a.b];

3) Вычислить значения функции f(x) в точках, полученных в пункте 2, и на концах отрезка и выбрать из них наибольшее и наименьшее; они и будут соответственно sup f(x) и inf f(x) для функции f(x) на отрезке [a, b].

Следствие: Для того чтобы вычислить inf f(x) и sup f(x) необходимо, чтобы существовали точки экстремума.

Теорема. (необходимое условие существования экстремума) Если функция f(x) дифференцируема в точке х = х1 и точка х1 является точкой экстремума, то производная функции обращается в нуль в этой точке.

Доказательство. Предположим, что функция f(x) имеет в точке х = х1 максимум.

Тогда при достаточно малых положительных Dх>0 верно неравенство:

f(x1+)<f(x), то есть f(x1+) - f(x)<0. Тогда при <0

при >0

По определению: =f?(x1) т.е. если ?х?0, но ?х<0, то f?(x1) ? 0, а если ?х?0, но ?х>0, то f?(x1) ? 0.

А возможно это только в том случае, если при ?х?0 f?(x1) = 0.

Для случая, если функция f(x) имеет в точке х2 минимум теорема доказывается аналогично.

Теорема. (Достаточные условия существования экстремума)

Пусть функция f(x) непрерывна в интервале [a, b], и дифференцируема во всех точках этого интервала. Если при переходе через точку х1 слева направо производная функции fў(x) меняет знак с «+» на «- «, то в точке х = х1 функция f(x) имеет максимум, а если производная меняет знак с «- «на «+» - то функция имеет минимум.

Доказательство.

Пусть

По теореме Лагранжа: f(x) - f(x1) = fў(e) (x - x1), где x < e < x1.

Тогда: 1) Если х < x1, то e < x1; fў(e)>0; fў(e) (x - x1)<0, следовательно

f(x) - f(x1)<0 или f(x) < f(x1).

2) Если х > x1, то e > x1 fў(e)<0; fў(e) (x - x1)<0, следовательно

f(x) - f(x1)<0 или f(x) < f(x1).

Т. к. ответы совпадают, то можно сказать, что f(x) < f(x1) в любых точках вблизи х1, т.е. х1 - точка максимума.

Доказательство теоремы для точки минимума производится аналогично.

Утверждение 5: Пусть функция f(x): непрерывна и дифференцируема на промежутке (a,+ пусть, далее, функция f(x) ограничена снизу М такое, что f(x)M>0. Пусть так же существует предел этой функции при x. Для того чтобы найти inf f(x) необходимо найти предел функции f(x) при x. Sup f(x) находиться из условия нахождения точки максимума.

Если предел функции равняется бесконечности, то необходимо найти точки минимума и найти наименьшее значение в этих точках.

Пример 3: Рассмотрим функцию f(x)=sin x+2 на промежутке от (1,)

Наибольшее и наименьшее значение функции равны 3 и 1 соответственно. Значит sup f(x)=3, inf f(x)=1 таким образом C=3.

возрастающий функция дифференцируемость

Пример 4: Рассмотрим функцию f(x)=-x2-1. На промежутке (0,+) данная функция не является почти возрастающей, так как она не ограничена и не существует точная нижняя грань.

Пример 5: Рассмотрим функцию f(x)=5. По определению почти возрастающей функции существует C>0: для любых принадлежащих [a, b]: => f ( ? . Здесь inf f(x) = sup f(x) Очевидно, что C1. Рассмотри данную функцию на промежутке от [0,3] пусть значение функции в этих точках равна 5. Отсюда следует f ( ? то есть f( ? => 5=5.

Следствие: Для того чтобы существовала почти возрастающая функция для функции f(x) необходимо чтобы функция f(x) была ограничена снизу положительным числом, и имел inf f(x)>0.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Сущность предела функции, ее производной и дифференциала. Основные теоремы о пределах и методы их математического вычисления. Производная, ее физический и геометрический смысл. Связь непрерывности и дифференцируемости, основные правила дифференцирования.

    презентация [128,4 K], добавлен 24.06.2012

  • Понятие и характерные свойства обобщенных функций и обобщенных производных, их отличительные признаки и направления анализа. Решение и определение данных величин на основе специальных теорем. Сущность и структура, элементы пространства Соболева.

    презентация [179,4 K], добавлен 30.10.2013

  • Понятие функции как важнейшее понятие математики, ее общие свойства. Особенности обратной функции, ее экстремумы. Наибольшее и наименьшее значение функции, ее периодичность, четность и нечетность. Нуль функции, промежутки знакопостоянства, монотонность.

    презентация [86,8 K], добавлен 18.12.2014

  • Способы задавания функции: табличный, графический и аналитический. Область определения и область значений функции, промежутки ее знакопостоянства. Свойства постоянной функции. Множества значений функции y=arctgx. Основные свойства функции y=sinx.

    реферат [799,4 K], добавлен 22.06.2019

  • Понятие функции нескольких переменных. Аргументы, частное значение и область применения функции. Рассмотрение функции двух и трех переменных. Предел функции нескольких переменных, теорема. Главная сущность непрерывности функции нескольких переменных.

    реферат [86,3 K], добавлен 30.10.2010

  • Задача на нахождение модуля и аргумента заданных чисел, пример решения. Область дифференцируемости заданной функции, действительная часть производной. Правило для определения уравнения образа кривой. Нахождение действительной и мнимой части функции.

    методичка [693,0 K], добавлен 21.12.2011

  • Предел для функции действительного аргумента и для функции комплексного переменного. Формулировка необходимого условия дифференцируемости функции комплексного переменного (условие Коши-Римана). Понятия и примеры правильных и особых точек функции.

    презентация [74,9 K], добавлен 17.09.2013

  • Понятие и основные свойства обратной функции. Нахождение функции, обратной данной. Область определения функции. Обратимость монотонной функции. Построение графиков функций и определение их свойств. Симметричность графиков функций относительно прямой у=х.

    презентация [98,6 K], добавлен 18.01.2015

  • Определение второго замечательного предела. Понятие бесконечно малых функций. Математическое описание непрерывности зависимости одной переменной величины от другой в точке. Точки разрыва функции. Свойства и непрерывность ее в интервале и на отрезке.

    презентация [314,4 K], добавлен 14.11.2014

  • Описание сущности функции, которая была введена немецким математиком П.В. Дирихле как пример функции, свободной от аналитического задания значения. Характеристика и описание ряда ее свойств и области определения методами математического анализа.

    курсовая работа [44,8 K], добавлен 23.11.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.