Funções irracionais. Método gráfico para resolver equações irracionais

Este material didático é apenas para referência e está relacionado a uma ampla variedade de tópicos. O artigo fornece uma visão geral dos gráficos de funções elementares básicas e considera a questão mais importante - como construir um gráfico corretamente e RAPIDAMENTE. No decorrer do estudo de matemática superior sem conhecimento dos gráficos das funções elementares básicas, será difícil, por isso é muito importante lembrar como são os gráficos de uma parábola, hipérbole, seno, cosseno, etc. dos significados das funções. Falaremos também sobre algumas propriedades das funções principais.

Não reivindico a completude e o rigor científico dos materiais; a ênfase será colocada, em primeiro lugar, na prática - aquelas coisas com as quais encontramos literalmente a cada passo, em qualquer tópico de matemática superior. Gráficos para manequins? Alguém poderia dizer isso.

Devido a inúmeros pedidos de leitores índice clicável:

Além disso, há uma sinopse ultracurta sobre o tema
– domine 16 tipos de gráficos estudando SEIS páginas!

Sério, seis, até eu fiquei surpreso. Este resumo contém gráficos aprimorados e está disponível por uma taxa nominal; uma versão demo pode ser visualizada. É conveniente imprimir o arquivo para que os gráficos estejam sempre à mão. Obrigado por apoiar o projeto!

E vamos começar imediatamente:

Como construir eixos coordenados corretamente?

Na prática, as provas quase sempre são realizadas pelos alunos em cadernos separados, alinhados em um quadrado. Por que você precisa de marcações xadrez? Afinal, o trabalho, a princípio, pode ser feito em folhas A4. E a gaiola é necessária apenas para projetos de desenhos precisos e de alta qualidade.

Qualquer desenho de um gráfico de função começa com eixos coordenados.

Os desenhos podem ser bidimensionais ou tridimensionais.

Vamos primeiro considerar o caso bidimensional Sistema de coordenadas retangulares cartesianas:

1) Desenhe eixos coordenados. O eixo é chamado eixo x , e o eixo é eixo y . Nós sempre tentamos desenhá-los limpo e não torto. As flechas também não devem se parecer com a barba do Papa Carlo.

2) Assinamos os eixos com letras grandes “X” e “Y”. Não se esqueça de rotular os eixos.

3) Defina a escala ao longo dos eixos: desenhe um zero e dois uns. Ao fazer um desenho, a escala mais conveniente e frequentemente utilizada é: 1 unidade = 2 células (desenho à esquerda) - se possível, siga-a. Porém, de vez em quando acontece que o desenho não cabe na folha do caderno - então reduzimos a escala: 1 unidade = 1 célula (desenho à direita). É raro, mas acontece que a escala do desenho tem que ser reduzida (ou aumentada) ainda mais

NÃO HÁ NECESSIDADE de “metralhadora”…-5, -4, -3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5,…. Pois o plano coordenado não é um monumento a Descartes, e o aluno não é uma pomba. Nós colocamos zero E duas unidades ao longo dos eixos. Às vezes em vez de unidades, é conveniente “marcar” outros valores, por exemplo, “dois” no eixo das abcissas e “três” no eixo das ordenadas - e este sistema (0, 2 e 3) também definirá de forma única a grade de coordenadas.

É melhor estimar as dimensões estimadas do desenho ANTES de construir o desenho. Assim, por exemplo, se a tarefa requer desenhar um triângulo com vértices , , , então é completamente claro que a escala popular de 1 unidade = 2 células não funcionará. Por que? Vejamos a questão - aqui você terá que medir quinze centímetros para baixo e, obviamente, o desenho não caberá (ou mal caberá) em uma folha de caderno. Portanto, selecionamos imediatamente uma escala menor: 1 unidade = 1 célula.

Aliás, cerca de centímetros e células de notebook. É verdade que 30 células de notebook contêm 15 centímetros? Para se divertir, meça 15 centímetros em seu caderno com uma régua. Na URSS isso pode ter sido verdade... É interessante notar que se você medir esses mesmos centímetros na horizontal e na vertical, os resultados (nas células) serão diferentes! A rigor, os notebooks modernos não são xadrez, mas sim retangulares. Isso pode parecer um absurdo, mas desenhar, por exemplo, um círculo com um compasso em tais situações é muito inconveniente. Para ser sincero, nesses momentos você começa a pensar na correção do camarada Stalin, que foi enviado a campos para hackear a produção, sem falar na indústria automobilística nacional, na queda de aviões ou na explosão de usinas de energia.

Falando em qualidade, ou uma breve recomendação sobre papelaria. Hoje, a maioria dos notebooks à venda são, para dizer o mínimo, uma porcaria completa. Porque ficam molhados, e não só com canetas de gel, mas também com canetas esferográficas! Eles economizam dinheiro no papel. Para realizar os testes, recomendo usar cadernos da Fábrica de Papel e Celulose de Arkhangelsk (18 folhas, quadradas) ou “Pyaterochka”, embora seja mais caro. É aconselhável escolher uma caneta de gel; mesmo o refil de gel chinês mais barato é muito melhor do que uma caneta esferográfica, que mancha ou rasga o papel. A única caneta esferográfica “competitiva” de que me lembro é a Erich Krause. Ela escreve de forma clara, bonita e consistente – seja com o núcleo cheio ou quase vazio.

Adicionalmente: A visão de um sistema de coordenadas retangulares através dos olhos da geometria analítica é abordada no artigo (não) dependência linear de vetores. Base de vetores, informações detalhadas sobre os trimestres de coordenadas podem ser encontradas no segundo parágrafo da lição Desigualdades lineares.

Caso 3D

É quase a mesma coisa aqui.

1) Desenhe eixos coordenados. Padrão: eixo aplicado – direcionado para cima, eixo – direcionado para a direita, eixo – direcionado para baixo para a esquerda estritamente em um ângulo de 45 graus.

2) Rotule os eixos.

3) Defina a escala ao longo dos eixos. A escala ao longo do eixo é duas vezes menor que a escala ao longo dos outros eixos. Observe também que no desenho à direita usei um "entalhe" não padrão ao longo do eixo (esta possibilidade já foi mencionada acima). Do meu ponto de vista, isso é mais preciso, rápido e esteticamente mais agradável - não há necessidade de procurar o meio da célula no microscópio e “esculpir” uma unidade próxima à origem das coordenadas.

Ao fazer um desenho 3D, novamente, dê prioridade à escala
1 unidade = 2 células (desenho à esquerda).

Para que servem todas essas regras? Regras são feitas para serem quebradas. Isso é o que farei agora. O fato é que os desenhos subsequentes do artigo serão feitos por mim no Excel, e os eixos coordenados parecerão incorretos do ponto de vista do desenho correto. Eu poderia desenhar todos os gráficos à mão, mas na verdade é assustador desenhá-los, pois o Excel reluta em desenhá-los com muito mais precisão.

Gráficos e propriedades básicas de funções elementares

Uma função linear é dada pela equação. O gráfico de funções lineares é direto. Para construir uma linha reta basta conhecer dois pontos.

Exemplo 1

Construa um gráfico da função. Vamos encontrar dois pontos. É vantajoso escolher zero como um dos pontos.

Se então

Tomemos outro ponto, por exemplo, 1.

Se então

Ao completar tarefas, as coordenadas dos pontos geralmente são resumidas em uma tabela:


E os próprios valores são calculados oralmente ou em um rascunho, uma calculadora.

Foram encontrados dois pontos, vamos fazer o desenho:


Na hora de preparar um desenho sempre assinamos os gráficos.

Seria útil recordar casos especiais de uma função linear:


Observe como coloquei as assinaturas, as assinaturas não devem permitir discrepâncias ao estudar o desenho. Nesse caso, era extremamente indesejável colocar uma assinatura próximo ao ponto de intersecção das linhas, ou no canto inferior direito entre os gráficos.

1) Uma função linear da forma () é chamada de proporcionalidade direta. Por exemplo, . Um gráfico de proporcionalidade direta sempre passa pela origem. Assim, construir uma linha reta fica simplificado - basta encontrar apenas um ponto.

2) Uma equação da forma especifica uma linha reta paralela ao eixo, em particular, o próprio eixo é dado pela equação. O gráfico da função é traçado imediatamente, sem encontrar nenhum ponto. Ou seja, o verbete deve ser entendido da seguinte forma: “o y é sempre igual a –4, para qualquer valor de x”.

3) Uma equação da forma especifica uma linha reta paralela ao eixo, em particular, o próprio eixo é dado pela equação. O gráfico da função também é traçado imediatamente. A entrada deve ser entendida da seguinte forma: “x é sempre, para qualquer valor de y, igual a 1”.

Alguns perguntarão, por que lembrar da 6ª série?! É assim, talvez seja assim, mas ao longo dos anos de prática conheci uma boa dúzia de estudantes que ficaram perplexos com a tarefa de construir um gráfico como ou.

Construir uma linha reta é a ação mais comum na hora de fazer desenhos.

A reta é discutida detalhadamente no curso de geometria analítica, e os interessados ​​​​podem consultar o artigo Equação de uma linha reta em um plano.

Gráfico de uma função quadrática cúbica, gráfico de um polinômio

Parábola. Gráfico de uma função quadrática () representa uma parábola. Considere o famoso caso:

Vamos relembrar algumas propriedades da função.

Então, a solução da nossa equação: – é neste ponto que se localiza o vértice da parábola. Por que isso acontece pode ser encontrado no artigo teórico sobre a derivada e na lição sobre os extremos da função. Enquanto isso, vamos calcular o valor “Y” correspondente:

Assim, o vértice está no ponto

Agora encontramos outros pontos, usando descaradamente a simetria da parábola. Deve-se notar que a função não é mesmo, mas, mesmo assim, ninguém cancelou a simetria da parábola.

Em que ordem encontrar os pontos restantes, acho que ficará claro na mesa final:

Este algoritmo de construção pode ser chamado figurativamente de “lançador” ou princípio de “ida e volta” com Anfisa Chekhova.

Vamos fazer o desenho:


Dos gráficos examinados, outro recurso útil vem à mente:

Para uma função quadrática () o seguinte é verdadeiro:

Se , então os ramos da parábola são direcionados para cima.

Se , então os ramos da parábola são direcionados para baixo.

Conhecimento aprofundado sobre a curva pode ser obtido na lição Hipérbole e parábola.

Uma parábola cúbica é dada pela função. Aqui está um desenho familiar da escola:


Vamos listar as principais propriedades da função

Gráfico de uma função

Representa um dos ramos de uma parábola. Vamos fazer o desenho:


Principais propriedades da função:

Neste caso, o eixo é assíntota vertical para o gráfico de uma hipérbole em .

Seria um erro GROSSEIRO se, ao traçar um desenho, você permitisse descuidadamente que o gráfico se cruzasse com uma assíntota.

Também os limites unilaterais nos dizem que a hipérbole não limitado de cima E não limitado por baixo.

Vamos examinar a função no infinito: , ou seja, se começarmos a nos mover ao longo do eixo para a esquerda (ou para a direita) até o infinito, então os “jogos” ocorrerão em um passo ordenado infinitamente perto se aproxima de zero e, consequentemente, os ramos da hipérbole infinitamente perto aproximar-se do eixo.

Então o eixo é assíntota horizontal para o gráfico de uma função, se “x” tende para mais ou menos infinito.

A função é chance, e, portanto, a hipérbole é simétrica em relação à origem. Este fato fica evidente no desenho, além disso, é facilmente verificado analiticamente: .

O gráfico de uma função da forma () representa dois ramos de uma hipérbole.

Se , então a hipérbole está localizada no primeiro e terceiro trimestres de coordenadas(veja a imagem acima).

Se , então a hipérbole está localizada no segundo e quarto trimestres de coordenadas.

O padrão indicado de residência da hipérbole é fácil de analisar do ponto de vista das transformações geométricas dos gráficos.

Exemplo 3

Construa o ramo direito da hipérbole

Usamos o método de construção pontual, e é vantajoso selecionar os valores para que sejam divisíveis por um todo:

Vamos fazer o desenho:


Não será difícil construir o ramo esquerdo da hipérbole; a estranheza da função ajudará aqui. Grosso modo, na tabela de construção pontual, adicionamos mentalmente um sinal de menos a cada número, colocamos os pontos correspondentes e desenhamos o segundo ramo.

Informações geométricas detalhadas sobre a reta considerada podem ser encontradas no artigo Hipérbole e parábola.

Gráfico de uma função exponencial

Nesta seção considerarei imediatamente a função exponencial, pois em problemas de matemática superior em 95% dos casos é a exponencial que aparece.

Deixe-me lembrar que este é um número irracional: , isso será necessário na construção de um gráfico, que, na verdade, construirei sem cerimônia. Três pontos provavelmente são suficientes:

Vamos deixar o gráfico da função de lado por enquanto, falaremos mais sobre isso mais tarde.

Principais propriedades da função:

Gráficos de funções, etc., parecem fundamentalmente iguais.

Devo dizer que o segundo caso ocorre com menos frequência na prática, mas ocorre, por isso considerei necessário incluí-lo neste artigo.

Gráfico de uma função logarítmica

Considere uma função com logaritmo natural.
Vamos fazer um desenho ponto a ponto:

Se você esqueceu o que é um logaritmo, consulte os livros escolares.

Principais propriedades da função:

Domínio:

Faixa de valores: .

A função não é limitada por cima: , embora lentamente, mas o ramo do logaritmo sobe até o infinito.
Vamos examinar o comportamento da função perto de zero à direita: . Então o eixo é assíntota vertical para o gráfico de uma função como “x” tende a zero à direita.

É imperativo conhecer e lembrar o valor típico do logaritmo: .

Em princípio, o gráfico do logaritmo na base parece o mesmo: , , (logaritmo decimal na base 10), etc. Além disso, quanto maior a base, mais plano será o gráfico.

Não consideraremos o caso; não me lembro da última vez que construí um gráfico com tal base. E o logaritmo parece ser um convidado muito raro em problemas de matemática superior.

No final deste parágrafo direi mais um fato: Função exponencial e função logarítmica– estas são duas funções mutuamente inversas. Se você olhar atentamente para o gráfico do logaritmo, verá que este é o mesmo expoente, apenas está localizado de forma um pouco diferente.

Gráficos de funções trigonométricas

Onde começa o tormento trigonométrico na escola? Certo. Do seno

Vamos traçar a função

Esta linha é chamada sinusóide.

Deixe-me lembrá-lo de que “pi” é um número irracional: e em trigonometria faz seus olhos deslumbrarem.

Principais propriedades da função:

Esta função é periódico com ponto final. O que isso significa? Vejamos o segmento. À esquerda e à direita, exatamente a mesma parte do gráfico é repetida indefinidamente.

Domínio: , ou seja, para qualquer valor de “x” existe um valor seno.

Faixa de valores: . A função é limitado: , ou seja, todos os “jogos” ficam estritamente no segmento .
Isso não acontece: ou, mais precisamente, acontece, mas essas equações não têm solução.

“Transformação de gráficos de funções” - Alongamento. Simetria. Reforçar a construção de gráficos de funções utilizando transformações de gráficos de funções elementares. Traçando gráficos de funções complexas. Trabalho independente Opção 1 Opção 2. Transferência paralela. Combine cada gráfico com uma função. Transformação de gráficos de funções. Vejamos exemplos de transformações e explicamos cada tipo de transformação.

“Equação irracional” - Algoritmo para resolução de equações. História de números irracionais. Qual etapa na resolução da equação leva ao aparecimento de raízes extras. “Lição-discussão”. Encontre o erro. Introdução. “Através de equações e teoremas, resolvi muitos problemas diferentes.” Durante as aulas. Em uma disputa, insultos, censuras e hostilidade para com seus colegas são inaceitáveis.

“Gráfico de uma função” – Se uma função linear é dada por uma fórmula da forma y = khx, ou seja, b = 0, ela é chamada de proporcionalidade direta. Se uma função linear é dada pela fórmula y = b, ou seja, k = 0, então seu gráfico passa pelo ponto com coordenadas (b; 0) paralelo ao eixo OX. Função. Uma função linear é uma função que pode ser especificada pela fórmula y = kx + b, onde x é a variável independente, k e b são alguns números.

Como representar graficamente uma função linear? - O valor de y em que x=3. Reforçando o material coberto. Tópico metodológico. Construa um gráfico da função linear y=-3x+6. - Determine as propriedades desta função. Verifique: Aluno no quadro-negro. Estudo de funções. Por escrito com verificação. No âmbito do currículo escolar.

“Gráfico da função Y X” - Exemplo 1. Vamos construir um gráfico da função y=(x - 2)2, com base no gráfico da função y=x2 (clique do mouse). Para ver os gráficos, clique com o mouse. Exemplo 2. Vamos construir um gráfico da função y = x2 + 1, com base no gráfico da função y=x2 (clique do mouse). Padrão de parábola y = x2. O gráfico da função y=(x - m)2 é uma parábola com vértice no ponto (m; 0).

“Equações e desigualdades irracionais” - Métodos de solução. 3. Introdução de variáveis ​​auxiliares. 1. Exponenciação. Equações irracionais Métodos de solução. Equações irracionais e desigualdades. 2. Multiplicação pela expressão conjugada. 4. Selecionando um quadrado completo sob o sinal radical. 6. Método gráfico. Desigualdades irracionais.


Conhecimento funções elementares básicas, suas propriedades e gráficos não menos importante do que conhecer a tabuada. Eles são como o alicerce, tudo se baseia neles, tudo se constrói a partir deles e tudo se resume a eles.

Neste artigo listaremos todas as principais funções elementares, forneceremos seus gráficos e daremos sem conclusão ou prova propriedades de funções elementares básicas de acordo com o esquema:

  • comportamento de uma função nos limites do domínio de definição, assíntotas verticais (se necessário, ver o artigo classificação dos pontos de descontinuidade de uma função);
  • par e impar;
  • intervalos de convexidade (convexidade para cima) e concavidade (convexidade para baixo), pontos de inflexão (se necessário, ver o artigo convexidade de uma função, direção da convexidade, pontos de inflexão, condições de convexidade e inflexão);
  • assíntotas oblíquas e horizontais;
  • pontos singulares de funções;
  • propriedades especiais de algumas funções (por exemplo, o menor período positivo de funções trigonométricas).

Se você estiver interessado em ou, poderá ir para estas seções da teoria.

Funções elementares básicas são: função constante (constante), raiz enésima, função potência, exponencial, função logarítmica, funções trigonométricas e trigonométricas inversas.

Navegação na página.

Função permanente.

Uma função constante é definida no conjunto de todos os números reais pela fórmula, onde C é algum número real. Uma função constante associa cada valor real da variável independente x ao mesmo valor da variável dependente y - o valor C. Uma função constante também é chamada de constante.

O gráfico de uma função constante é uma linha reta paralela ao eixo x e passando pelo ponto com coordenadas (0,C). Como exemplo, mostraremos gráficos das funções constantes y=5, y=-2 e, que na figura abaixo correspondem às linhas preta, vermelha e azul, respectivamente.

Propriedades de uma função constante.

  • Domínio: todo o conjunto dos números reais.
  • A função constante é par.
  • Faixa de valores: conjunto constituído pelo número singular C.
  • Uma função constante não é crescente nem decrescente (é por isso que é constante).
  • Não faz sentido falar em convexidade e concavidade de uma constante.
  • Não existem assíntotas.
  • A função passa pelo ponto (0,C) do plano de coordenadas.

Raiz do enésimo grau.

Consideremos a função elementar básica, que é dada pela fórmula , onde n é um número natural maior que um.

Raiz do enésimo grau, n é um número par.

Vamos começar com a enésima função raiz para valores pares do expoente raiz n.

Por exemplo, aqui está uma imagem com imagens de gráficos de funções e , correspondem às linhas pretas, vermelhas e azuis.


Os gráficos de funções raiz de graus pares têm uma aparência semelhante para outros valores do expoente.

Propriedades da enésima função raiz para n par.

A enésima raiz, n é um número ímpar.

A enésima função raiz com um expoente raiz ímpar n é definida em todo o conjunto de números reais. Por exemplo, aqui estão os gráficos de funções e , correspondem às curvas preta, vermelha e azul.


Para outros valores ímpares do expoente raiz, os gráficos das funções terão uma aparência semelhante.

Propriedades da enésima função raiz para n ímpar.

Função liga-desliga.

A função potência é dada por uma fórmula da forma.

Vamos considerar a forma dos gráficos de uma função potência e as propriedades de uma função potência dependendo do valor do expoente.

Vamos começar com uma função de potência com um expoente inteiro a. Neste caso, o aparecimento dos gráficos das funções de potência e as propriedades das funções dependem da paridade ou imparcialidade do expoente, bem como do seu sinal. Portanto, primeiro consideramos funções de potência para valores positivos ímpares do expoente a, depois para expoentes positivos pares, depois para expoentes negativos ímpares e, finalmente, para a negativo par.

As propriedades das funções de potência com expoentes fracionários e irracionais (bem como o tipo de gráficos de tais funções de potência) dependem do valor do expoente a. Iremos considerá-los, em primeiro lugar, para a de zero a um, em segundo lugar, para um maior que um, em terceiro lugar, para a de menos um a zero, em quarto lugar, para um menor que menos um.

No final desta seção, para completar, descreveremos uma função de potência com expoente zero.

Função de potência com expoente positivo ímpar.

Vamos considerar uma função potência com expoente positivo ímpar, ou seja, com a = 1,3,5,....

A figura abaixo mostra gráficos de funções de potência – linha preta, – linha azul, – linha vermelha, – linha verde. Para a=1 temos Função linear y=x.

Propriedades de uma função potência com um expoente positivo ímpar.

Função de potência com expoente positivo par.

Vamos considerar uma função potência com expoente par positivo, ou seja, para a = 2,4,6,....

Como exemplo, damos gráficos de funções de potência – linha preta, – linha azul, – linha vermelha. Para a=2 temos uma função quadrática, cujo gráfico é parábola quadrática.

Propriedades de uma função de potência com um expoente positivo par.

Função de potência com expoente negativo ímpar.

Observe os gráficos da função potência para valores negativos ímpares do expoente, ou seja, para a = -1, -3, -5,....

A figura mostra gráficos de funções de potência como exemplos - linha preta, - linha azul, - linha vermelha, - linha verde. Para a=-1 temos proporcionalidade inversa, cujo gráfico é hipérbole.

Propriedades de uma função de potência com um expoente negativo ímpar.

Função de potência com expoente negativo par.

Vamos passar para a função de potência para a=-2,-4,-6,….

A figura mostra gráficos de funções de potência – linha preta, – linha azul, – linha vermelha.

Propriedades de uma função de potência com um expoente negativo par.

Uma função de potência com um expoente racional ou irracional cujo valor é maior que zero e menor que um.

Observação! Se a é uma fração positiva com denominador ímpar, então alguns autores consideram o domínio de definição da função potência como o intervalo. Estipula-se que o expoente a é uma fração irredutível. Agora, os autores de muitos livros didáticos sobre álgebra e princípios de análise NÃO DEFINEM funções de potência com um expoente na forma de uma fração com um denominador ímpar para valores negativos do argumento. Aderiremos justamente a esta visão, ou seja, consideraremos o conjunto como os domínios de definição de funções de potência com expoentes positivos fracionários. Recomendamos que os alunos conheçam a opinião do seu professor sobre este ponto sutil para evitar desentendimentos.

Vamos considerar uma função de potência com um expoente racional ou irracional a, e.

Vamos apresentar gráficos de funções de potência para a=11/12 (linha preta), a=5/7 (linha vermelha), (linha azul), a=2/5 (linha verde).

Uma função de potência com um expoente racional ou irracional não inteiro maior que um.

Vamos considerar uma função de potência com um expoente racional ou irracional não inteiro a, e.

Apresentamos gráficos de funções de potência dadas pelas fórmulas (linhas preta, vermelha, azul e verde respectivamente).

>

Para outros valores do expoente a, os gráficos da função terão aparência semelhante.

Propriedades da função potência em .

Uma função de potência com um expoente real maior que menos um e menor que zero.

Observação! Se a é uma fração negativa com denominador ímpar, então alguns autores consideram o domínio de definição de uma função de potência como o intervalo . Estipula-se que o expoente a é uma fração irredutível. Agora, os autores de muitos livros didáticos sobre álgebra e princípios de análise NÃO DEFINEM funções de potência com um expoente na forma de uma fração com um denominador ímpar para valores negativos do argumento. Aderiremos justamente a esta visão, ou seja, consideraremos como um conjunto os domínios de definição de funções de potência com expoentes fracionários negativos fracionários, respectivamente. Recomendamos que os alunos conheçam a opinião do seu professor sobre este ponto sutil para evitar desentendimentos.

Vamos passar para a função de potência, kgod.

Para se ter uma boa ideia da forma dos gráficos de funções de potência para , damos exemplos de gráficos de funções (curvas preta, vermelha, azul e verde, respectivamente).

Propriedades de uma função de potência com expoente a, .

Uma função de potência com um expoente real não inteiro menor que menos um.

Vamos dar exemplos de gráficos de funções de potência para , eles são representados por linhas pretas, vermelhas, azuis e verdes, respectivamente.

Propriedades de uma função de potência com um expoente negativo não inteiro menor que menos um.

Quando a = 0, temos uma função - esta é uma linha reta da qual o ponto (0;1) é excluído (foi acordado não atribuir qualquer significado à expressão 0 0).

Função exponencial.

Uma das principais funções elementares é a função exponencial.

O gráfico da função exponencial, onde e assume diferentes formas dependendo do valor da base a. Vamos descobrir isso.

Primeiro, considere o caso em que a base da função exponencial assume um valor de zero a um, ou seja, .

Como exemplo, apresentamos gráficos da função exponencial para a = 1/2 – linha azul, a = 5/6 – linha vermelha. Os gráficos da função exponencial têm aparência semelhante para outros valores da base do intervalo.

Propriedades de uma função exponencial com base menor que um.

Passemos ao caso em que a base da função exponencial é maior que um, ou seja, .

A título de ilustração, apresentamos gráficos de funções exponenciais - linha azul e - linha vermelha. Para outros valores da base maiores que um, os gráficos da função exponencial terão aparência semelhante.

Propriedades de uma função exponencial com base maior que um.

Função logarítmica.

A próxima função elementar básica é a função logarítmica, onde , . A função logarítmica é definida apenas para valores positivos do argumento, ou seja, para .

O gráfico de uma função logarítmica assume diferentes formas dependendo do valor da base a.

Neste artigo resumimos brevemente as informações relacionadas a um conceito matemático tão importante como função. Falaremos sobre o que é função numérica e o que você precisa saber e ser capaz de pesquisar.

O que aconteceu função numérica? Tenhamos dois conjuntos numéricos: X e Y, e existe uma certa relação entre esses conjuntos. Ou seja, cada elemento x do conjunto X, de acordo com uma certa regra, é atribuído elemento único y do conjunto Y.

Importante, que Cada elemento x do conjunto X corresponde a um e apenas um elemento y do conjunto Y.

A regra pela qual associamos cada elemento do conjunto X a um único elemento do conjunto Y é chamada de função numérica.

O conjunto X é chamado domínio de definição da função.

O conjunto Y é chamado conjunto de valores de função.

Chama-se igualdade equação de função. Nesta equação - variável independente ou argumento de função. - variável dependente.

Se pegarmos todos os pares e atribuirmos a eles pontos correspondentes no plano de coordenadas, obteremos gráfico de função. Um gráfico de função é uma representação gráfica da relação entre os conjuntos X e Y.

Propriedades da função podemos determinar olhando para o gráfico da função e, inversamente, examinando podemos traçar isso.

Propriedades básicas de funções.

1. O domínio da função.

Domínio da função D(y)é o conjunto de todos os valores permitidos do argumento x (variável independente x), para os quais a expressão no lado direito da equação da função faz sentido. Em outras palavras, são expressões.

Para Usando o gráfico da função, encontre seu domínio de definição, n já, movendo-se com da esquerda para a direita ao longo do eixo OX, anote todos os intervalos de valores de x nos quais existe o gráfico da função.

2. Conjunto de valores de função.

Conjunto de valores da função E(y)é o conjunto de todos os valores que a variável dependente y pode assumir.

Para de acordo com o gráfico da função para encontrar seu conjunto de valores, você precisa mover-se de baixo para cima ao longo do eixo OY e anotar todos os intervalos de valores de y nos quais existe o gráfico da função.

3. Zeros de função.

Zeros de função - Estes são aqueles valores do argumento x nos quais o valor da função (y) é igual a zero.

Para encontrar os zeros de uma função, você precisa resolver a equação. As raízes desta equação serão os zeros da função.

Para encontrar os zeros de uma função a partir de seu gráfico, você precisa encontrar os pontos de intersecção do gráfico com o eixo OX. As abcissas dos pontos de intersecção serão os zeros da função.

4. Intervalos de sinal constante de uma função.

Intervalos de sinal constante de uma função são aqueles intervalos de valores de argumentos sobre os quais a função mantém seu sinal, ou seja, ou .

Encontrar , você precisa resolver as desigualdades e .

Encontrar intervalos de sinal constante de uma função de acordo com a agenda dela, é necessário

5. Intervalos de monotonicidade de uma função.

Os intervalos de monotonicidade de uma função são aqueles intervalos de valores do argumento x nos quais a função aumenta ou diminui.

Diz-se que uma função aumenta no intervalo I se para quaisquer dois valores do argumento , pertencentes ao intervalo I, tais que a seguinte relação seja válida: .

Em outras palavras, uma função aumenta no intervalo I se um valor maior do argumento deste intervalo corresponder a um valor maior da função.

Para determinar os intervalos de uma função crescente a partir do gráfico de uma função, você precisa mover da esquerda para a direita ao longo da linha do gráfico da função para destacar os intervalos dos valores do argumento x nos quais o gráfico sobe.

Diz-se que uma função diminui no intervalo I se para quaisquer dois valores do argumento, pertencentes ao intervalo I, tais que a seguinte relação seja válida: .

Em outras palavras, uma função diminui no intervalo I se um valor maior do argumento deste intervalo corresponder a um valor menor da função.

Para determinar os intervalos da função decrescente no gráfico da função, você precisa mover da esquerda para a direita ao longo da linha do gráfico da função para destacar os intervalos dos valores do argumento x nos quais o gráfico vai para baixo.

6. Pontos de máximo e mínimo da função.

Um ponto é chamado de ponto máximo de uma função se existe uma vizinhança I do ponto tal que para qualquer ponto x desta vizinhança a relação é válida:

.

Graficamente, isso significa que o ponto com a abcissa x_0 está acima de outros pontos da vizinhança I do gráfico da função y=f(x).

Um ponto é chamado de ponto mínimo de uma função se existe uma vizinhança I do ponto tal que para qualquer ponto x desta vizinhança a relação é válida:

Graficamente, isso significa que o ponto com a abcissa está abaixo de outros pontos da vizinhança do gráfico I da função.

Geralmente encontramos os pontos máximo e mínimo de uma função examinando a função usando sua derivada.

7. Função par (ímpar).

Uma função é chamada mesmo se duas condições forem atendidas:

Em outras palavras, O domínio de definição de uma função par é simétrico em relação à origem.

b) Para qualquer valor do argumento x pertencente ao domínio de definição da função, a relação é satisfeita .

Uma função é chamada ímpar se duas condições forem atendidas:

a) Para qualquer valor do argumento, pertencente ao domínio da função, também pertence ao domínio da função.

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