Введите задачу...
Математический анализ Примеры
Этап 1
Этап 1.1
Найдем вторую производную.
Этап 1.1.1
Найдем первую производную.
Этап 1.1.1.1
Продифференцируем, используя правило умножения, которое гласит, что имеет вид , где и .
Этап 1.1.1.2
Продифференцируем, используя цепное правило (правило дифференцирования сложной функции), которое гласит, что имеет вид , где и .
Этап 1.1.1.2.1
Чтобы применить цепное правило, зададим как .
Этап 1.1.1.2.2
Продифференцируем, используя правило экспоненты, которое гласит, что имеет вид , где =.
Этап 1.1.1.2.3
Заменим все вхождения на .
Этап 1.1.1.3
Продифференцируем.
Этап 1.1.1.3.1
Поскольку является константой относительно , производная по равна .
Этап 1.1.1.3.2
Продифференцируем, используя правило степени, которое гласит, что имеет вид , где .
Этап 1.1.1.3.3
Упростим выражение.
Этап 1.1.1.3.3.1
Умножим на .
Этап 1.1.1.3.3.2
Перенесем влево от .
Этап 1.1.1.3.4
Продифференцируем, используя правило степени, которое гласит, что имеет вид , где .
Этап 1.1.1.4
Упростим.
Этап 1.1.1.4.1
Изменим порядок членов.
Этап 1.1.1.4.2
Изменим порядок множителей в .
Этап 1.1.2
Найдем вторую производную.
Этап 1.1.2.1
По правилу суммы производная по имеет вид .
Этап 1.1.2.2
Найдем значение .
Этап 1.1.2.2.1
Поскольку является константой относительно , производная по равна .
Этап 1.1.2.2.2
Продифференцируем, используя правило умножения, которое гласит, что имеет вид , где и .
Этап 1.1.2.2.3
Продифференцируем, используя цепное правило (правило дифференцирования сложной функции), которое гласит, что имеет вид , где и .
Этап 1.1.2.2.3.1
Чтобы применить цепное правило, зададим как .
Этап 1.1.2.2.3.2
Продифференцируем, используя правило экспоненты, которое гласит, что имеет вид , где =.
Этап 1.1.2.2.3.3
Заменим все вхождения на .
Этап 1.1.2.2.4
Поскольку является константой относительно , производная по равна .
Этап 1.1.2.2.5
Продифференцируем, используя правило степени, которое гласит, что имеет вид , где .
Этап 1.1.2.2.6
Продифференцируем, используя правило степени, которое гласит, что имеет вид , где .
Этап 1.1.2.2.7
Умножим на .
Этап 1.1.2.2.8
Перенесем влево от .
Этап 1.1.2.3
Найдем значение .
Этап 1.1.2.3.1
Поскольку является константой относительно , производная по равна .
Этап 1.1.2.3.2
Продифференцируем, используя правило умножения, которое гласит, что имеет вид , где и .
Этап 1.1.2.3.3
Продифференцируем, используя цепное правило (правило дифференцирования сложной функции), которое гласит, что имеет вид , где и .
Этап 1.1.2.3.3.1
Чтобы применить цепное правило, зададим как .
Этап 1.1.2.3.3.2
Продифференцируем, используя правило экспоненты, которое гласит, что имеет вид , где =.
Этап 1.1.2.3.3.3
Заменим все вхождения на .
Этап 1.1.2.3.4
Поскольку является константой относительно , производная по равна .
Этап 1.1.2.3.5
Продифференцируем, используя правило степени, которое гласит, что имеет вид , где .
Этап 1.1.2.3.6
Продифференцируем, используя правило степени, которое гласит, что имеет вид , где .
Этап 1.1.2.3.7
Умножим на .
Этап 1.1.2.3.8
Перенесем влево от .
Этап 1.1.2.3.9
Умножим на .
Этап 1.1.2.4
Упростим.
Этап 1.1.2.4.1
Применим свойство дистрибутивности.
Этап 1.1.2.4.2
Применим свойство дистрибутивности.
Этап 1.1.2.4.3
Объединим термины.
Этап 1.1.2.4.3.1
Умножим на .
Этап 1.1.2.4.3.2
Умножим на .
Этап 1.1.2.4.3.3
Умножим на .
Этап 1.1.2.4.3.4
Добавим и .
Этап 1.1.2.4.3.4.1
Перенесем .
Этап 1.1.2.4.3.4.2
Добавим и .
Этап 1.1.2.4.4
Изменим порядок членов.
Этап 1.1.2.4.5
Изменим порядок множителей в .
Этап 1.1.3
Вторая производная по равна .
Этап 1.2
Приравняем вторую производную к , затем найдем решение уравнения .
Этап 1.2.1
Пусть вторая производная равна .
Этап 1.2.2
Вынесем множитель из .
Этап 1.2.2.1
Вынесем множитель из .
Этап 1.2.2.2
Вынесем множитель из .
Этап 1.2.2.3
Вынесем множитель из .
Этап 1.2.2.4
Вынесем множитель из .
Этап 1.2.2.5
Вынесем множитель из .
Этап 1.2.3
Если любой отдельный множитель в левой части уравнения равен , все выражение равно .
Этап 1.2.4
Приравняем к , затем решим относительно .
Этап 1.2.4.1
Приравняем к .
Этап 1.2.4.2
Решим относительно .
Этап 1.2.4.2.1
Возьмем натуральный логарифм обеих частей уравнения, чтобы удалить переменную из показателя степени.
Этап 1.2.4.2.2
Уравнение невозможно решить, так как выражение не определено.
Неопределенные
Этап 1.2.4.2.3
Нет решения для
Нет решения
Нет решения
Нет решения
Этап 1.2.5
Приравняем к , затем решим относительно .
Этап 1.2.5.1
Приравняем к .
Этап 1.2.5.2
Решим относительно .
Этап 1.2.5.2.1
Используем формулу для нахождения корней квадратного уравнения.
Этап 1.2.5.2.2
Подставим значения , и в формулу для корней квадратного уравнения и решим относительно .
Этап 1.2.5.2.3
Упростим.
Этап 1.2.5.2.3.1
Упростим числитель.
Этап 1.2.5.2.3.1.1
Возведем в степень .
Этап 1.2.5.2.3.1.2
Умножим .
Этап 1.2.5.2.3.1.2.1
Умножим на .
Этап 1.2.5.2.3.1.2.2
Умножим на .
Этап 1.2.5.2.3.1.3
Вычтем из .
Этап 1.2.5.2.3.1.4
Перепишем в виде .
Этап 1.2.5.2.3.1.4.1
Вынесем множитель из .
Этап 1.2.5.2.3.1.4.2
Перепишем в виде .
Этап 1.2.5.2.3.1.5
Вынесем члены из-под знака корня.
Этап 1.2.5.2.3.2
Умножим на .
Этап 1.2.5.2.3.3
Упростим .
Этап 1.2.5.2.4
Упростим выражение, которое нужно решить для части значения .
Этап 1.2.5.2.4.1
Упростим числитель.
Этап 1.2.5.2.4.1.1
Возведем в степень .
Этап 1.2.5.2.4.1.2
Умножим .
Этап 1.2.5.2.4.1.2.1
Умножим на .
Этап 1.2.5.2.4.1.2.2
Умножим на .
Этап 1.2.5.2.4.1.3
Вычтем из .
Этап 1.2.5.2.4.1.4
Перепишем в виде .
Этап 1.2.5.2.4.1.4.1
Вынесем множитель из .
Этап 1.2.5.2.4.1.4.2
Перепишем в виде .
Этап 1.2.5.2.4.1.5
Вынесем члены из-под знака корня.
Этап 1.2.5.2.4.2
Умножим на .
Этап 1.2.5.2.4.3
Упростим .
Этап 1.2.5.2.4.4
Заменим на .
Этап 1.2.5.2.4.5
Перепишем в виде .
Этап 1.2.5.2.4.6
Вынесем множитель из .
Этап 1.2.5.2.4.7
Вынесем множитель из .
Этап 1.2.5.2.4.8
Вынесем знак минуса перед дробью.
Этап 1.2.5.2.5
Упростим выражение, которое нужно решить для части значения .
Этап 1.2.5.2.5.1
Упростим числитель.
Этап 1.2.5.2.5.1.1
Возведем в степень .
Этап 1.2.5.2.5.1.2
Умножим .
Этап 1.2.5.2.5.1.2.1
Умножим на .
Этап 1.2.5.2.5.1.2.2
Умножим на .
Этап 1.2.5.2.5.1.3
Вычтем из .
Этап 1.2.5.2.5.1.4
Перепишем в виде .
Этап 1.2.5.2.5.1.4.1
Вынесем множитель из .
Этап 1.2.5.2.5.1.4.2
Перепишем в виде .
Этап 1.2.5.2.5.1.5
Вынесем члены из-под знака корня.
Этап 1.2.5.2.5.2
Умножим на .
Этап 1.2.5.2.5.3
Упростим .
Этап 1.2.5.2.5.4
Заменим на .
Этап 1.2.5.2.5.5
Перепишем в виде .
Этап 1.2.5.2.5.6
Вынесем множитель из .
Этап 1.2.5.2.5.7
Вынесем множитель из .
Этап 1.2.5.2.5.8
Вынесем знак минуса перед дробью.
Этап 1.2.5.2.6
Окончательный ответ является комбинацией обоих решений.
Этап 1.2.6
Окончательным решением являются все значения, при которых верно.
Этап 2
Область определения выражения ― все действительные числа, за исключением случаев, когда выражение не определено. В данном случае не существует вещественного числа, при котором выражение не определено.
Интервальное представление:
Обозначение построения множества:
Этап 3
Создадим интервалы вокруг значений , в которых вторая производная равна нулю или не определена.
Этап 4
Этап 4.1
Заменим в этом выражении переменную на .
Этап 4.2
Упростим результат.
Этап 4.2.1
Упростим каждый член.
Этап 4.2.1.1
Возведем в степень .
Этап 4.2.1.2
Умножим на .
Этап 4.2.1.3
Умножим на .
Этап 4.2.1.4
Перепишем выражение, используя правило отрицательных степеней .
Этап 4.2.1.5
Объединим и .
Этап 4.2.1.6
Умножим на .
Этап 4.2.1.7
Умножим на .
Этап 4.2.1.8
Перепишем выражение, используя правило отрицательных степеней .
Этап 4.2.1.9
Объединим и .
Этап 4.2.1.10
Вынесем знак минуса перед дробью.
Этап 4.2.1.11
Умножим на .
Этап 4.2.1.12
Перепишем выражение, используя правило отрицательных степеней .
Этап 4.2.1.13
Объединим и .
Этап 4.2.2
Объединим дроби.
Этап 4.2.2.1
Объединим числители над общим знаменателем.
Этап 4.2.2.2
Упростим путем сложения и вычитания.
Этап 4.2.2.2.1
Вычтем из .
Этап 4.2.2.2.2
Добавим и .
Этап 4.2.3
Окончательный ответ: .
Этап 4.3
График вогнут вверх на интервале , поскольку имеет положительное значение.
Вогнутость вверх на интервале , поскольку больше нуля
Вогнутость вверх на интервале , поскольку больше нуля
Этап 5
Этап 5.1
Заменим в этом выражении переменную на .
Этап 5.2
Упростим результат.
Этап 5.2.1
Упростим каждый член.
Этап 5.2.1.1
Возведем в степень .
Этап 5.2.1.2
Умножим на .
Этап 5.2.1.3
Умножим на .
Этап 5.2.1.4
Перепишем выражение, используя правило отрицательных степеней .
Этап 5.2.1.5
Объединим и .
Этап 5.2.1.6
Заменим приближением.
Этап 5.2.1.7
Возведем в степень .
Этап 5.2.1.8
Разделим на .
Этап 5.2.1.9
Умножим на .
Этап 5.2.1.10
Умножим на .
Этап 5.2.1.11
Перепишем выражение, используя правило отрицательных степеней .
Этап 5.2.1.12
Объединим и .
Этап 5.2.1.13
Вынесем знак минуса перед дробью.
Этап 5.2.1.14
Заменим приближением.
Этап 5.2.1.15
Возведем в степень .
Этап 5.2.1.16
Разделим на .
Этап 5.2.1.17
Умножим на .
Этап 5.2.1.18
Умножим на .
Этап 5.2.1.19
Перепишем выражение, используя правило отрицательных степеней .
Этап 5.2.1.20
Объединим и .
Этап 5.2.2
Упростим путем добавления членов.
Этап 5.2.2.1
Вычтем из .
Этап 5.2.2.2
Добавим и .
Этап 5.2.3
Окончательный ответ: .
Этап 5.3
График вогнут вниз на интервале , поскольку имеет отрицательное значение.
Вогнутость вниз на интервале , поскольку меньше нуля
Вогнутость вниз на интервале , поскольку меньше нуля
Этап 6
Этап 6.1
Заменим в этом выражении переменную на .
Этап 6.2
Упростим результат.
Этап 6.2.1
Упростим каждый член.
Этап 6.2.1.1
Возведение в любую положительную степень дает .
Этап 6.2.1.2
Умножим на .
Этап 6.2.1.3
Умножим на .
Этап 6.2.1.4
Любое число в степени равно .
Этап 6.2.1.5
Умножим на .
Этап 6.2.1.6
Умножим на .
Этап 6.2.1.7
Умножим на .
Этап 6.2.1.8
Любое число в степени равно .
Этап 6.2.1.9
Умножим на .
Этап 6.2.1.10
Умножим на .
Этап 6.2.1.11
Любое число в степени равно .
Этап 6.2.1.12
Умножим на .
Этап 6.2.2
Упростим путем добавления чисел.
Этап 6.2.2.1
Добавим и .
Этап 6.2.2.2
Добавим и .
Этап 6.2.3
Окончательный ответ: .
Этап 6.3
График вогнут вверх на интервале , поскольку имеет положительное значение.
Вогнутость вверх на интервале , поскольку больше нуля
Вогнутость вверх на интервале , поскольку больше нуля
Этап 7
График вогнут вниз, когда вторая производная отрицательна, и вогнут вверх, когда вторая производная положительна.
Вогнутость вверх на интервале , поскольку больше нуля
Вогнутость вниз на интервале , поскольку меньше нуля
Вогнутость вверх на интервале , поскольку больше нуля
Этап 8