Analysis Beispiele

Ermittle den Maximum-/Minimumwert f(x)=sin(x)cos(x)+7
Schritt 1
Ermittle die erste Ableitung der Funktion.
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Schritt 1.1
Gemäß der Summenregel ist die Ableitung von nach .
Schritt 1.2
Berechne .
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Schritt 1.2.1
Differenziere unter Anwendung der Produktregel, die besagt, dass gleich ist mit und .
Schritt 1.2.2
Die Ableitung von nach ist .
Schritt 1.2.3
Die Ableitung von nach ist .
Schritt 1.2.4
Potenziere mit .
Schritt 1.2.5
Potenziere mit .
Schritt 1.2.6
Wende die Exponentenregel an, um die Exponenten zu kombinieren.
Schritt 1.2.7
Addiere und .
Schritt 1.2.8
Potenziere mit .
Schritt 1.2.9
Potenziere mit .
Schritt 1.2.10
Wende die Exponentenregel an, um die Exponenten zu kombinieren.
Schritt 1.2.11
Addiere und .
Schritt 1.3
Da konstant bezüglich ist, ist die Ableitung von bezüglich gleich .
Schritt 1.4
Vereinfache.
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Schritt 1.4.1
Addiere und .
Schritt 1.4.2
Stelle und um.
Schritt 1.4.3
Da beide Terme perfekte Quadrate sind, faktorisiere durch Anwendung der dritten binomischen Formel, , mit und .
Schritt 1.4.4
Multipliziere aus unter Verwendung der FOIL-Methode.
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Schritt 1.4.4.1
Wende das Distributivgesetz an.
Schritt 1.4.4.2
Wende das Distributivgesetz an.
Schritt 1.4.4.3
Wende das Distributivgesetz an.
Schritt 1.4.5
Vereine die Terme mit entgegengesetztem Vorzeichen in .
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Schritt 1.4.5.1
Ordne die Faktoren in den Termen und neu an.
Schritt 1.4.5.2
Addiere und .
Schritt 1.4.5.3
Addiere und .
Schritt 1.4.6
Vereinfache jeden Term.
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Schritt 1.4.6.1
Multipliziere .
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Schritt 1.4.6.1.1
Potenziere mit .
Schritt 1.4.6.1.2
Potenziere mit .
Schritt 1.4.6.1.3
Wende die Exponentenregel an, um die Exponenten zu kombinieren.
Schritt 1.4.6.1.4
Addiere und .
Schritt 1.4.6.2
Schreibe neu unter Anwendung des Kommutativgesetzes der Multiplikation.
Schritt 1.4.6.3
Multipliziere .
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Schritt 1.4.6.3.1
Potenziere mit .
Schritt 1.4.6.3.2
Potenziere mit .
Schritt 1.4.6.3.3
Wende die Exponentenregel an, um die Exponenten zu kombinieren.
Schritt 1.4.6.3.4
Addiere und .
Schritt 1.4.7
Wende die Doppelwinkelfunktion für den Kosinus an.
Schritt 2
Ermittle die zweite Ableitung der Funktion.
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Schritt 2.1
Differenziere unter Anwendung der Kettenregel, die besagt, dass ist , mit und .
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Schritt 2.1.1
Um die Kettenregel anzuwenden, ersetze durch .
Schritt 2.1.2
Die Ableitung von nach ist .
Schritt 2.1.3
Ersetze alle durch .
Schritt 2.2
Differenziere.
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Schritt 2.2.1
Da konstant bezüglich ist, ist die Ableitung von nach gleich .
Schritt 2.2.2
Mutltipliziere mit .
Schritt 2.2.3
Differenziere unter Anwendung der Potenzregel, die besagt, dass gleich ist mit .
Schritt 2.2.4
Mutltipliziere mit .
Schritt 3
Um die lokalen Maximum- und Minimumwerte einer Funktion zu ermitteln, setze die Ableitung gleich und löse die Gleichung.
Schritt 4
Wende den inversen Kosinus auf beide Seiten der Gleichung an, um aus dem Kosinus herauszuziehen.
Schritt 5
Vereinfache die rechte Seite.
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Schritt 5.1
Der genau Wert von ist .
Schritt 6
Teile jeden Ausdruck in durch und vereinfache.
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Schritt 6.1
Teile jeden Ausdruck in durch .
Schritt 6.2
Vereinfache die linke Seite.
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Schritt 6.2.1
Kürze den gemeinsamen Faktor von .
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Schritt 6.2.1.1
Kürze den gemeinsamen Faktor.
Schritt 6.2.1.2
Dividiere durch .
Schritt 6.3
Vereinfache die rechte Seite.
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Schritt 6.3.1
Multipliziere den Zähler mit dem Kehrwert des Nenners.
Schritt 6.3.2
Multipliziere .
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Schritt 6.3.2.1
Mutltipliziere mit .
Schritt 6.3.2.2
Mutltipliziere mit .
Schritt 7
Die Kosinusfunktion ist positiv im ersten und vierten Quadranten. Um die zweite Lösung zu finden, subtrahiere den Referenzwinkel von , um die Lösung im vierten Quadranten zu finden.
Schritt 8
Löse nach auf.
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Schritt 8.1
Vereinfache.
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Schritt 8.1.1
Um als Bruch mit einem gemeinsamen Nenner zu schreiben, multipliziere mit .
Schritt 8.1.2
Kombiniere und .
Schritt 8.1.3
Vereinige die Zähler über dem gemeinsamen Nenner.
Schritt 8.1.4
Mutltipliziere mit .
Schritt 8.1.5
Subtrahiere von .
Schritt 8.2
Teile jeden Ausdruck in durch und vereinfache.
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Schritt 8.2.1
Teile jeden Ausdruck in durch .
Schritt 8.2.2
Vereinfache die linke Seite.
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Schritt 8.2.2.1
Kürze den gemeinsamen Faktor von .
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Schritt 8.2.2.1.1
Kürze den gemeinsamen Faktor.
Schritt 8.2.2.1.2
Dividiere durch .
Schritt 8.2.3
Vereinfache die rechte Seite.
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Schritt 8.2.3.1
Multipliziere den Zähler mit dem Kehrwert des Nenners.
Schritt 8.2.3.2
Multipliziere .
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Schritt 8.2.3.2.1
Mutltipliziere mit .
Schritt 8.2.3.2.2
Mutltipliziere mit .
Schritt 9
Die Lösung der Gleichung .
Schritt 10
Berechne die zweite Ableitung an der Stelle . Wenn die zweite Ableitung positiv ist, dann ist dies ein lokales Minimum. Wenn sie negativ ist, dann ist dies ein lokales Maximum.
Schritt 11
Berechne die zweite Ableitung.
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Schritt 11.1
Kürze den gemeinsamen Faktor von .
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Schritt 11.1.1
Faktorisiere aus heraus.
Schritt 11.1.2
Kürze den gemeinsamen Faktor.
Schritt 11.1.3
Forme den Ausdruck um.
Schritt 11.2
Der genau Wert von ist .
Schritt 11.3
Mutltipliziere mit .
Schritt 12
ist ein lokales Maximum, weil der Wert der zweiten Ableitung negativ ist. Dies wird auch Prüfung der zweiten Ableitung genannt.
ist ein lokales Maximum
Schritt 13
Ermittele den y-Wert, wenn .
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Schritt 13.1
Ersetze in dem Ausdruck die Variable durch .
Schritt 13.2
Vereinfache das Ergebnis.
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Schritt 13.2.1
Vereinfache jeden Term.
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Schritt 13.2.1.1
Der genau Wert von ist .
Schritt 13.2.1.2
Der genau Wert von ist .
Schritt 13.2.1.3
Multipliziere .
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 13.2.1.3.1
Mutltipliziere mit .
Schritt 13.2.1.3.2
Potenziere mit .
Schritt 13.2.1.3.3
Potenziere mit .
Schritt 13.2.1.3.4
Wende die Exponentenregel an, um die Exponenten zu kombinieren.
Schritt 13.2.1.3.5
Addiere und .
Schritt 13.2.1.3.6
Mutltipliziere mit .
Schritt 13.2.1.4
Schreibe als um.
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Schritt 13.2.1.4.1
Benutze , um als neu zu schreiben.
Schritt 13.2.1.4.2
Wende die Potenzregel an und multipliziere die Exponenten, .
Schritt 13.2.1.4.3
Kombiniere und .
Schritt 13.2.1.4.4
Kürze den gemeinsamen Faktor von .
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Schritt 13.2.1.4.4.1
Kürze den gemeinsamen Faktor.
Schritt 13.2.1.4.4.2
Forme den Ausdruck um.
Schritt 13.2.1.4.5
Berechne den Exponenten.
Schritt 13.2.1.5
Kürze den gemeinsamen Teiler von und .
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 13.2.1.5.1
Faktorisiere aus heraus.
Schritt 13.2.1.5.2
Kürze die gemeinsamen Faktoren.
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 13.2.1.5.2.1
Faktorisiere aus heraus.
Schritt 13.2.1.5.2.2
Kürze den gemeinsamen Faktor.
Schritt 13.2.1.5.2.3
Forme den Ausdruck um.
Schritt 13.2.2
Um als Bruch mit einem gemeinsamen Nenner zu schreiben, multipliziere mit .
Schritt 13.2.3
Kombiniere und .
Schritt 13.2.4
Vereinige die Zähler über dem gemeinsamen Nenner.
Schritt 13.2.5
Vereinfache den Zähler.
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Schritt 13.2.5.1
Mutltipliziere mit .
Schritt 13.2.5.2
Addiere und .
Schritt 13.2.6
Die endgültige Lösung ist .
Schritt 14
Berechne die zweite Ableitung an der Stelle . Wenn die zweite Ableitung positiv ist, dann ist dies ein lokales Minimum. Wenn sie negativ ist, dann ist dies ein lokales Maximum.
Schritt 15
Berechne die zweite Ableitung.
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Schritt 15.1
Kürze den gemeinsamen Faktor von .
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 15.1.1
Faktorisiere aus heraus.
Schritt 15.1.2
Kürze den gemeinsamen Faktor.
Schritt 15.1.3
Forme den Ausdruck um.
Schritt 15.2
Wende den Referenzwinkel an, indem du den Winkel mit den entsprechenden trigonometrischen Werten im ersten Quadranten findest. Kehre das Vorzeichen des Ausdrucks um, da der Sinus im vierten Quadranten negativ ist.
Schritt 15.3
Der genau Wert von ist .
Schritt 15.4
Multipliziere .
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 15.4.1
Mutltipliziere mit .
Schritt 15.4.2
Mutltipliziere mit .
Schritt 16
ist ein lokales Minimum, weil der Wert der zweiten Ableitung positiv ist. Dies wird auch der Prüfung der zweiten Ableitung genannt.
ist ein lokales Minimum
Schritt 17
Ermittele den y-Wert, wenn .
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 17.1
Ersetze in dem Ausdruck die Variable durch .
Schritt 17.2
Vereinfache das Ergebnis.
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 17.2.1
Vereinfache jeden Term.
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 17.2.1.1
Wende den Referenzwinkel an, indem du den Winkel mit den entsprechenden trigonometrischen Werten im ersten Quadranten findest.
Schritt 17.2.1.2
Der genau Wert von ist .
Schritt 17.2.1.3
Wende den Referenzwinkel an, indem du den Winkel mit den entsprechenden trigonometrischen Werten im ersten Quadranten findest. Kehre das Vorzeichen des Ausdrucks um, da der Kosinus im zweiten Quadranten negativ ist.
Schritt 17.2.1.4
Der genau Wert von ist .
Schritt 17.2.1.5
Multipliziere .
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 17.2.1.5.1
Mutltipliziere mit .
Schritt 17.2.1.5.2
Potenziere mit .
Schritt 17.2.1.5.3
Potenziere mit .
Schritt 17.2.1.5.4
Wende die Exponentenregel an, um die Exponenten zu kombinieren.
Schritt 17.2.1.5.5
Addiere und .
Schritt 17.2.1.5.6
Mutltipliziere mit .
Schritt 17.2.1.6
Schreibe als um.
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 17.2.1.6.1
Benutze , um als neu zu schreiben.
Schritt 17.2.1.6.2
Wende die Potenzregel an und multipliziere die Exponenten, .
Schritt 17.2.1.6.3
Kombiniere und .
Schritt 17.2.1.6.4
Kürze den gemeinsamen Faktor von .
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 17.2.1.6.4.1
Kürze den gemeinsamen Faktor.
Schritt 17.2.1.6.4.2
Forme den Ausdruck um.
Schritt 17.2.1.6.5
Berechne den Exponenten.
Schritt 17.2.1.7
Kürze den gemeinsamen Teiler von und .
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 17.2.1.7.1
Faktorisiere aus heraus.
Schritt 17.2.1.7.2
Kürze die gemeinsamen Faktoren.
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 17.2.1.7.2.1
Faktorisiere aus heraus.
Schritt 17.2.1.7.2.2
Kürze den gemeinsamen Faktor.
Schritt 17.2.1.7.2.3
Forme den Ausdruck um.
Schritt 17.2.2
Um als Bruch mit einem gemeinsamen Nenner zu schreiben, multipliziere mit .
Schritt 17.2.3
Kombiniere und .
Schritt 17.2.4
Vereinige die Zähler über dem gemeinsamen Nenner.
Schritt 17.2.5
Vereinfache den Zähler.
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 17.2.5.1
Mutltipliziere mit .
Schritt 17.2.5.2
Addiere und .
Schritt 17.2.6
Die endgültige Lösung ist .
Schritt 18
Dies sind die lokalen Extrema für .
ist ein lokales Maximum
ist ein lokales Minimum
Schritt 19