Calcolo Esempi

Trovare la Concavità f(x)=e^(-2.5x^2)
Passaggio 1
Find the values where the second derivative is equal to .
Tocca per altri passaggi...
Passaggio 1.1
Trova la derivata seconda.
Tocca per altri passaggi...
Passaggio 1.1.1
Trova la derivata prima.
Tocca per altri passaggi...
Passaggio 1.1.1.1
Differenzia usando la regola della catena, che indica che è dove e .
Tocca per altri passaggi...
Passaggio 1.1.1.1.1
Per applicare la regola della catena, imposta come .
Passaggio 1.1.1.1.2
Differenzia usando la regola esponenziale, che indica che è dove =.
Passaggio 1.1.1.1.3
Sostituisci tutte le occorrenze di con .
Passaggio 1.1.1.2
Differenzia.
Tocca per altri passaggi...
Passaggio 1.1.1.2.1
Poiché è costante rispetto a , la derivata di rispetto a è .
Passaggio 1.1.1.2.2
Differenzia usando la regola di potenza, che indica che è dove .
Passaggio 1.1.1.2.3
Moltiplica per .
Passaggio 1.1.1.3
Semplifica.
Tocca per altri passaggi...
Passaggio 1.1.1.3.1
Riordina i fattori di .
Passaggio 1.1.1.3.2
Riordina i fattori in .
Passaggio 1.1.2
Trova la derivata seconda.
Tocca per altri passaggi...
Passaggio 1.1.2.1
Poiché è costante rispetto a , la derivata di rispetto a è .
Passaggio 1.1.2.2
Differenzia usando la regola del prodotto, che indica che è dove e .
Passaggio 1.1.2.3
Differenzia usando la regola della catena, che indica che è dove e .
Tocca per altri passaggi...
Passaggio 1.1.2.3.1
Per applicare la regola della catena, imposta come .
Passaggio 1.1.2.3.2
Differenzia usando la regola esponenziale, che indica che è dove =.
Passaggio 1.1.2.3.3
Sostituisci tutte le occorrenze di con .
Passaggio 1.1.2.4
Differenzia.
Tocca per altri passaggi...
Passaggio 1.1.2.4.1
Poiché è costante rispetto a , la derivata di rispetto a è .
Passaggio 1.1.2.4.2
Differenzia usando la regola di potenza, che indica che è dove .
Passaggio 1.1.2.4.3
Moltiplica per .
Passaggio 1.1.2.5
Eleva alla potenza di .
Passaggio 1.1.2.6
Eleva alla potenza di .
Passaggio 1.1.2.7
Utilizza la regola per la potenza di una potenza per combinare gli esponenti.
Passaggio 1.1.2.8
Semplifica l'espressione.
Tocca per altri passaggi...
Passaggio 1.1.2.8.1
Somma e .
Passaggio 1.1.2.8.2
Sposta alla sinistra di .
Passaggio 1.1.2.9
Differenzia usando la regola di potenza, che indica che è dove .
Passaggio 1.1.2.10
Moltiplica per .
Passaggio 1.1.2.11
Semplifica.
Tocca per altri passaggi...
Passaggio 1.1.2.11.1
Applica la proprietà distributiva.
Passaggio 1.1.2.11.2
Moltiplica per .
Passaggio 1.1.2.11.3
Riordina i termini.
Passaggio 1.1.2.11.4
Riordina i fattori in .
Passaggio 1.1.3
La derivata seconda di rispetto a è .
Passaggio 1.2
Imposta la derivata seconda pari a , quindi risolvi l'equazione .
Tocca per altri passaggi...
Passaggio 1.2.1
Imposta la derivata seconda uguale a .
Passaggio 1.2.2
Scomponi il primo membro dell'equazione.
Tocca per altri passaggi...
Passaggio 1.2.2.1
Scomponi da .
Tocca per altri passaggi...
Passaggio 1.2.2.1.1
Scomponi da .
Passaggio 1.2.2.1.2
Scomponi da .
Passaggio 1.2.2.1.3
Scomponi da .
Passaggio 1.2.2.2
Riscrivi come .
Passaggio 1.2.2.3
Riscrivi come .
Passaggio 1.2.2.4
Scomponi.
Tocca per altri passaggi...
Passaggio 1.2.2.4.1
Poiché entrambi i termini sono dei quadrati perfetti, fattorizza utilizzando la formula della differenza di quadrati, dove e .
Passaggio 1.2.2.4.2
Rimuovi le parentesi non necessarie.
Passaggio 1.2.3
Se qualsiasi singolo fattore nel lato sinistro dell'equazione è uguale a , l'intera espressione sarà uguale a .
Passaggio 1.2.4
Imposta uguale a e risolvi per .
Tocca per altri passaggi...
Passaggio 1.2.4.1
Imposta uguale a .
Passaggio 1.2.4.2
Risolvi per .
Tocca per altri passaggi...
Passaggio 1.2.4.2.1
Trova il logaritmo naturale dell'equazione assegnata per rimuovere la variabile dall'esponente.
Passaggio 1.2.4.2.2
Non è possibile risolvere l'equazione perché è indefinita.
Indefinito
Passaggio 1.2.4.2.3
Non c'è soluzione per
Nessuna soluzione
Nessuna soluzione
Nessuna soluzione
Passaggio 1.2.5
Imposta uguale a e risolvi per .
Tocca per altri passaggi...
Passaggio 1.2.5.1
Imposta uguale a .
Passaggio 1.2.5.2
Risolvi per .
Tocca per altri passaggi...
Passaggio 1.2.5.2.1
Sottrai da entrambi i lati dell'equazione.
Passaggio 1.2.5.2.2
Dividi per ciascun termine in e semplifica.
Tocca per altri passaggi...
Passaggio 1.2.5.2.2.1
Dividi per ciascun termine in .
Passaggio 1.2.5.2.2.2
Semplifica il lato sinistro.
Tocca per altri passaggi...
Passaggio 1.2.5.2.2.2.1
Elimina il fattore comune di .
Tocca per altri passaggi...
Passaggio 1.2.5.2.2.2.1.1
Elimina il fattore comune.
Passaggio 1.2.5.2.2.2.1.2
Dividi per .
Passaggio 1.2.5.2.2.3
Semplifica il lato destro.
Tocca per altri passaggi...
Passaggio 1.2.5.2.2.3.1
Dividi per .
Passaggio 1.2.6
Imposta uguale a e risolvi per .
Tocca per altri passaggi...
Passaggio 1.2.6.1
Imposta uguale a .
Passaggio 1.2.6.2
Risolvi per .
Tocca per altri passaggi...
Passaggio 1.2.6.2.1
Somma a entrambi i lati dell'equazione.
Passaggio 1.2.6.2.2
Dividi per ciascun termine in e semplifica.
Tocca per altri passaggi...
Passaggio 1.2.6.2.2.1
Dividi per ciascun termine in .
Passaggio 1.2.6.2.2.2
Semplifica il lato sinistro.
Tocca per altri passaggi...
Passaggio 1.2.6.2.2.2.1
Elimina il fattore comune di .
Tocca per altri passaggi...
Passaggio 1.2.6.2.2.2.1.1
Elimina il fattore comune.
Passaggio 1.2.6.2.2.2.1.2
Dividi per .
Passaggio 1.2.6.2.2.3
Semplifica il lato destro.
Tocca per altri passaggi...
Passaggio 1.2.6.2.2.3.1
Dividi per .
Passaggio 1.2.7
La soluzione finale è data da tutti i valori che rendono vera.
Passaggio 2
Il dominio dell'espressione sono tutti i numeri reali tranne nei casi in cui l'espressione sia indefinita. In questo caso, non c'è alcun numero reale che rende l'espressione indefinita.
Notazione degli intervalli:
Notazione intensiva:
Passaggio 3
Crea intervalli attorno ai valori di per cui la derivata seconda è zero o indefinita.
Passaggio 4
Sostituisci qualsiasi numero dell'intervallo nella derivata seconda e calcola per determinare la concavità.
Tocca per altri passaggi...
Passaggio 4.1
Sostituisci la variabile con nell'espressione.
Passaggio 4.2
Semplifica il risultato.
Tocca per altri passaggi...
Passaggio 4.2.1
Semplifica ciascun termine.
Tocca per altri passaggi...
Passaggio 4.2.1.1
Eleva alla potenza di .
Passaggio 4.2.1.2
Moltiplica per .
Passaggio 4.2.1.3
Eleva alla potenza di .
Passaggio 4.2.1.4
Moltiplica per .
Passaggio 4.2.1.5
Riscrivi l'espressione usando la regola dell'esponente negativo .
Passaggio 4.2.1.6
e .
Passaggio 4.2.1.7
Sostituisci con un'approssimazione.
Passaggio 4.2.1.8
Eleva alla potenza di .
Passaggio 4.2.1.9
Dividi per .
Passaggio 4.2.1.10
Eleva alla potenza di .
Passaggio 4.2.1.11
Moltiplica per .
Passaggio 4.2.1.12
Riscrivi l'espressione usando la regola dell'esponente negativo .
Passaggio 4.2.1.13
e .
Passaggio 4.2.1.14
Sposta il negativo davanti alla frazione.
Passaggio 4.2.1.15
Sostituisci con un'approssimazione.
Passaggio 4.2.1.16
Eleva alla potenza di .
Passaggio 4.2.1.17
Dividi per .
Passaggio 4.2.1.18
Moltiplica per .
Passaggio 4.2.2
Sottrai da .
Passaggio 4.2.3
La risposta finale è .
Passaggio 4.3
Il grafico è una funzione convessa sull'intervallo perché è positivo.
Funzione convessa su poiché è positivo
Funzione convessa su poiché è positivo
Passaggio 5
Sostituisci qualsiasi numero dell'intervallo nella derivata seconda e calcola per determinare la concavità.
Tocca per altri passaggi...
Passaggio 5.1
Sostituisci la variabile con nell'espressione.
Passaggio 5.2
Semplifica il risultato.
Tocca per altri passaggi...
Passaggio 5.2.1
Semplifica ciascun termine.
Tocca per altri passaggi...
Passaggio 5.2.1.1
Elevando a qualsiasi potenza positiva si ottiene .
Passaggio 5.2.1.2
Moltiplica per .
Passaggio 5.2.1.3
Elevando a qualsiasi potenza positiva si ottiene .
Passaggio 5.2.1.4
Moltiplica per .
Passaggio 5.2.1.5
Qualsiasi valore elevato a è .
Passaggio 5.2.1.6
Moltiplica per .
Passaggio 5.2.1.7
Elevando a qualsiasi potenza positiva si ottiene .
Passaggio 5.2.1.8
Moltiplica per .
Passaggio 5.2.1.9
Qualsiasi valore elevato a è .
Passaggio 5.2.1.10
Moltiplica per .
Passaggio 5.2.2
Sottrai da .
Passaggio 5.2.3
La risposta finale è .
Passaggio 5.3
Il grafico è una funzione concava sull'intervallo perché è negativo.
Funzione concava su poiché è negativo
Funzione concava su poiché è negativo
Passaggio 6
Sostituisci qualsiasi numero dell'intervallo nella derivata seconda e calcola per determinare la concavità.
Tocca per altri passaggi...
Passaggio 6.1
Sostituisci la variabile con nell'espressione.
Passaggio 6.2
Semplifica il risultato.
Tocca per altri passaggi...
Passaggio 6.2.1
Semplifica ciascun termine.
Tocca per altri passaggi...
Passaggio 6.2.1.1
Eleva alla potenza di .
Passaggio 6.2.1.2
Moltiplica per .
Passaggio 6.2.1.3
Eleva alla potenza di .
Passaggio 6.2.1.4
Moltiplica per .
Passaggio 6.2.1.5
Riscrivi l'espressione usando la regola dell'esponente negativo .
Passaggio 6.2.1.6
e .
Passaggio 6.2.1.7
Sostituisci con un'approssimazione.
Passaggio 6.2.1.8
Eleva alla potenza di .
Passaggio 6.2.1.9
Dividi per .
Passaggio 6.2.1.10
Eleva alla potenza di .
Passaggio 6.2.1.11
Moltiplica per .
Passaggio 6.2.1.12
Riscrivi l'espressione usando la regola dell'esponente negativo .
Passaggio 6.2.1.13
e .
Passaggio 6.2.1.14
Sposta il negativo davanti alla frazione.
Passaggio 6.2.1.15
Sostituisci con un'approssimazione.
Passaggio 6.2.1.16
Eleva alla potenza di .
Passaggio 6.2.1.17
Dividi per .
Passaggio 6.2.1.18
Moltiplica per .
Passaggio 6.2.2
Sottrai da .
Passaggio 6.2.3
La risposta finale è .
Passaggio 6.3
Il grafico è una funzione convessa sull'intervallo perché è positivo.
Funzione convessa su poiché è positivo
Funzione convessa su poiché è positivo
Passaggio 7
Il grafico è una funzione concava quando la derivata seconda è negativa, mentre è una funzione convessa quando la derivata seconda è positiva.
Funzione convessa su poiché è positivo
Funzione concava su poiché è negativo
Funzione convessa su poiché è positivo
Passaggio 8