Введите задачу...
Математический анализ Примеры
Этап 1
Запишем в виде функции.
Этап 2
Этап 2.1
По правилу суммы производная по имеет вид .
Этап 2.2
Найдем значение .
Этап 2.2.1
Поскольку является константой относительно , производная по равна .
Этап 2.2.2
Производная по равна .
Этап 2.3
Найдем значение .
Этап 2.3.1
Продифференцируем, используя цепное правило (правило дифференцирования сложной функции), которое гласит, что имеет вид , где и .
Этап 2.3.1.1
Чтобы применить цепное правило, зададим как .
Этап 2.3.1.2
Производная по равна .
Этап 2.3.1.3
Заменим все вхождения на .
Этап 2.3.2
Поскольку является константой относительно , производная по равна .
Этап 2.3.3
Продифференцируем, используя правило степени, которое гласит, что имеет вид , где .
Этап 2.3.4
Умножим на .
Этап 2.3.5
Умножим на .
Этап 3
Этап 3.1
По правилу суммы производная по имеет вид .
Этап 3.2
Найдем значение .
Этап 3.2.1
Поскольку является константой относительно , производная по равна .
Этап 3.2.2
Производная по равна .
Этап 3.2.3
Умножим на .
Этап 3.3
Найдем значение .
Этап 3.3.1
Поскольку является константой относительно , производная по равна .
Этап 3.3.2
Продифференцируем, используя цепное правило (правило дифференцирования сложной функции), которое гласит, что имеет вид , где и .
Этап 3.3.2.1
Чтобы применить цепное правило, зададим как .
Этап 3.3.2.2
Производная по равна .
Этап 3.3.2.3
Заменим все вхождения на .
Этап 3.3.3
Поскольку является константой относительно , производная по равна .
Этап 3.3.4
Продифференцируем, используя правило степени, которое гласит, что имеет вид , где .
Этап 3.3.5
Умножим на .
Этап 3.3.6
Перенесем влево от .
Этап 3.3.7
Умножим на .
Этап 4
Чтобы найти локальные максимумы и минимумы функции, приравняем производную к и решим полученное уравнение.
Этап 5
Этап 5.1
Применим формулу двойного угла для синуса.
Этап 5.2
Умножим на .
Этап 6
Этап 6.1
Вынесем множитель из .
Этап 6.2
Вынесем множитель из .
Этап 6.3
Вынесем множитель из .
Этап 7
Если любой отдельный множитель в левой части уравнения равен , все выражение равно .
Этап 8
Этап 8.1
Приравняем к .
Этап 8.2
Решим относительно .
Этап 8.2.1
Возьмем обратный косинус обеих частей уравнения, чтобы извлечь из косинуса.
Этап 8.2.2
Упростим правую часть.
Этап 8.2.2.1
Точное значение : .
Этап 8.2.3
Функция косинуса положительна в первом и четвертом квадрантах. Чтобы найти второе решение, вычтем угол приведения из и найдем решение в четвертом квадранте.
Этап 8.2.4
Упростим .
Этап 8.2.4.1
Чтобы записать в виде дроби с общим знаменателем, умножим ее на .
Этап 8.2.4.2
Объединим дроби.
Этап 8.2.4.2.1
Объединим и .
Этап 8.2.4.2.2
Объединим числители над общим знаменателем.
Этап 8.2.4.3
Упростим числитель.
Этап 8.2.4.3.1
Умножим на .
Этап 8.2.4.3.2
Вычтем из .
Этап 8.2.5
Решение уравнения .
Этап 9
Этап 9.1
Приравняем к .
Этап 9.2
Решим относительно .
Этап 9.2.1
Вычтем из обеих частей уравнения.
Этап 9.2.2
Разделим каждый член на и упростим.
Этап 9.2.2.1
Разделим каждый член на .
Этап 9.2.2.2
Упростим левую часть.
Этап 9.2.2.2.1
Сократим общий множитель .
Этап 9.2.2.2.1.1
Сократим общий множитель.
Этап 9.2.2.2.1.2
Разделим на .
Этап 9.2.2.3
Упростим правую часть.
Этап 9.2.2.3.1
Деление двух отрицательных значений дает положительное значение.
Этап 9.2.3
Возьмем обратный синус обеих частей уравнения, чтобы извлечь из синуса.
Этап 9.2.4
Упростим правую часть.
Этап 9.2.4.1
Точное значение : .
Этап 9.2.5
Функция синуса положительна в первом и втором квадрантах. Для нахождения второго решения вычтем угол приведения из и найдем решение во втором квадранте.
Этап 9.2.6
Упростим .
Этап 9.2.6.1
Чтобы записать в виде дроби с общим знаменателем, умножим ее на .
Этап 9.2.6.2
Объединим дроби.
Этап 9.2.6.2.1
Объединим и .
Этап 9.2.6.2.2
Объединим числители над общим знаменателем.
Этап 9.2.6.3
Упростим числитель.
Этап 9.2.6.3.1
Перенесем влево от .
Этап 9.2.6.3.2
Вычтем из .
Этап 9.2.7
Решение уравнения .
Этап 10
Окончательным решением являются все значения, при которых верно.
Этап 11
Найдем вторую производную в . Если вторая производная положительна, то это локальный минимум. Если она отрицательна, то это локальный максимум.
Этап 12
Этап 12.1
Упростим каждый член.
Этап 12.1.1
Точное значение : .
Этап 12.1.2
Умножим на .
Этап 12.1.3
Сократим общий множитель .
Этап 12.1.3.1
Сократим общий множитель.
Этап 12.1.3.2
Перепишем это выражение.
Этап 12.1.4
Применим угол приведения, найдя угол с эквивалентными тригонометрическими значениями в первом квадранте. Добавим минус к выражению, так как косинус отрицательный во втором квадранте.
Этап 12.1.5
Точное значение : .
Этап 12.1.6
Умножим .
Этап 12.1.6.1
Умножим на .
Этап 12.1.6.2
Умножим на .
Этап 12.2
Добавим и .
Этап 13
— локальный минимум, так как вторая производная положительная. Это называется тестом второй производной.
— локальный минимум
Этап 14
Этап 14.1
Заменим в этом выражении переменную на .
Этап 14.2
Упростим результат.
Этап 14.2.1
Упростим каждый член.
Этап 14.2.1.1
Точное значение : .
Этап 14.2.1.2
Умножим на .
Этап 14.2.1.3
Сократим общий множитель .
Этап 14.2.1.3.1
Сократим общий множитель.
Этап 14.2.1.3.2
Перепишем это выражение.
Этап 14.2.1.4
Применим угол приведения, найдя угол с эквивалентными тригонометрическими значениями в первом квадранте. Добавим минус к выражению, так как косинус отрицательный во втором квадранте.
Этап 14.2.1.5
Точное значение : .
Этап 14.2.1.6
Умножим на .
Этап 14.2.2
Вычтем из .
Этап 14.2.3
Окончательный ответ: .
Этап 15
Найдем вторую производную в . Если вторая производная положительна, то это локальный минимум. Если она отрицательна, то это локальный максимум.
Этап 16
Этап 16.1
Упростим каждый член.
Этап 16.1.1
Применим угол приведения, найдя угол с эквивалентными тригонометрическими значениями в первом квадранте. Добавим минус к выражению, так как синус отрицательный в четвертом квадранте.
Этап 16.1.2
Точное значение : .
Этап 16.1.3
Умножим .
Этап 16.1.3.1
Умножим на .
Этап 16.1.3.2
Умножим на .
Этап 16.1.4
Сократим общий множитель .
Этап 16.1.4.1
Сократим общий множитель.
Этап 16.1.4.2
Перепишем это выражение.
Этап 16.1.5
Удалим число полных оборотов , чтобы угол оказался больше или равен и меньше .
Этап 16.1.6
Применим угол приведения, найдя угол с эквивалентными тригонометрическими значениями в первом квадранте. Добавим минус к выражению, так как косинус отрицательный во втором квадранте.
Этап 16.1.7
Точное значение : .
Этап 16.1.8
Умножим .
Этап 16.1.8.1
Умножим на .
Этап 16.1.8.2
Умножим на .
Этап 16.2
Добавим и .
Этап 17
— локальный минимум, так как вторая производная положительная. Это называется тестом второй производной.
— локальный минимум
Этап 18
Этап 18.1
Заменим в этом выражении переменную на .
Этап 18.2
Упростим результат.
Этап 18.2.1
Упростим каждый член.
Этап 18.2.1.1
Применим угол приведения, найдя угол с эквивалентными тригонометрическими значениями в первом квадранте. Добавим минус к выражению, так как синус отрицательный в четвертом квадранте.
Этап 18.2.1.2
Точное значение : .
Этап 18.2.1.3
Умножим .
Этап 18.2.1.3.1
Умножим на .
Этап 18.2.1.3.2
Умножим на .
Этап 18.2.1.4
Сократим общий множитель .
Этап 18.2.1.4.1
Сократим общий множитель.
Этап 18.2.1.4.2
Перепишем это выражение.
Этап 18.2.1.5
Удалим число полных оборотов , чтобы угол оказался больше или равен и меньше .
Этап 18.2.1.6
Применим угол приведения, найдя угол с эквивалентными тригонометрическими значениями в первом квадранте. Добавим минус к выражению, так как косинус отрицательный во втором квадранте.
Этап 18.2.1.7
Точное значение : .
Этап 18.2.1.8
Умножим на .
Этап 18.2.2
Вычтем из .
Этап 18.2.3
Окончательный ответ: .
Этап 19
Найдем вторую производную в . Если вторая производная положительна, то это локальный минимум. Если она отрицательна, то это локальный максимум.
Этап 20
Этап 20.1
Упростим каждый член.
Этап 20.1.1
Точное значение : .
Этап 20.1.2
Сократим общий множитель .
Этап 20.1.2.1
Вынесем множитель из .
Этап 20.1.2.2
Сократим общий множитель.
Этап 20.1.2.3
Перепишем это выражение.
Этап 20.1.3
Сократим общий множитель .
Этап 20.1.3.1
Вынесем множитель из .
Этап 20.1.3.2
Сократим общий множитель.
Этап 20.1.3.3
Перепишем это выражение.
Этап 20.1.4
Точное значение : .
Этап 20.1.5
Сократим общий множитель .
Этап 20.1.5.1
Вынесем множитель из .
Этап 20.1.5.2
Сократим общий множитель.
Этап 20.1.5.3
Перепишем это выражение.
Этап 20.2
Вычтем из .
Этап 21
— локальный максимум, так как вторая производная отрицательная. Это называется тестом второй производной.
— локальный максимум
Этап 22
Этап 22.1
Заменим в этом выражении переменную на .
Этап 22.2
Упростим результат.
Этап 22.2.1
Упростим каждый член.
Этап 22.2.1.1
Точное значение : .
Этап 22.2.1.2
Сократим общий множитель .
Этап 22.2.1.2.1
Сократим общий множитель.
Этап 22.2.1.2.2
Перепишем это выражение.
Этап 22.2.1.3
Сократим общий множитель .
Этап 22.2.1.3.1
Вынесем множитель из .
Этап 22.2.1.3.2
Сократим общий множитель.
Этап 22.2.1.3.3
Перепишем это выражение.
Этап 22.2.1.4
Точное значение : .
Этап 22.2.2
Упростим выражение.
Этап 22.2.2.1
Запишем в виде дроби с общим знаменателем.
Этап 22.2.2.2
Объединим числители над общим знаменателем.
Этап 22.2.2.3
Добавим и .
Этап 22.2.3
Окончательный ответ: .
Этап 23
Найдем вторую производную в . Если вторая производная положительна, то это локальный минимум. Если она отрицательна, то это локальный максимум.
Этап 24
Этап 24.1
Упростим каждый член.
Этап 24.1.1
Применим угол приведения, найдя угол с эквивалентными тригонометрическими значениями в первом квадранте.
Этап 24.1.2
Точное значение : .
Этап 24.1.3
Сократим общий множитель .
Этап 24.1.3.1
Вынесем множитель из .
Этап 24.1.3.2
Сократим общий множитель.
Этап 24.1.3.3
Перепишем это выражение.
Этап 24.1.4
Сократим общий множитель .
Этап 24.1.4.1
Вынесем множитель из .
Этап 24.1.4.2
Сократим общий множитель.
Этап 24.1.4.3
Перепишем это выражение.
Этап 24.1.5
Применим угол приведения, найдя угол с эквивалентными тригонометрическими значениями в первом квадранте.
Этап 24.1.6
Точное значение : .
Этап 24.1.7
Сократим общий множитель .
Этап 24.1.7.1
Вынесем множитель из .
Этап 24.1.7.2
Сократим общий множитель.
Этап 24.1.7.3
Перепишем это выражение.
Этап 24.2
Вычтем из .
Этап 25
— локальный максимум, так как вторая производная отрицательная. Это называется тестом второй производной.
— локальный максимум
Этап 26
Этап 26.1
Заменим в этом выражении переменную на .
Этап 26.2
Упростим результат.
Этап 26.2.1
Упростим каждый член.
Этап 26.2.1.1
Применим угол приведения, найдя угол с эквивалентными тригонометрическими значениями в первом квадранте.
Этап 26.2.1.2
Точное значение : .
Этап 26.2.1.3
Сократим общий множитель .
Этап 26.2.1.3.1
Сократим общий множитель.
Этап 26.2.1.3.2
Перепишем это выражение.
Этап 26.2.1.4
Сократим общий множитель .
Этап 26.2.1.4.1
Вынесем множитель из .
Этап 26.2.1.4.2
Сократим общий множитель.
Этап 26.2.1.4.3
Перепишем это выражение.
Этап 26.2.1.5
Применим угол приведения, найдя угол с эквивалентными тригонометрическими значениями в первом квадранте.
Этап 26.2.1.6
Точное значение : .
Этап 26.2.2
Упростим выражение.
Этап 26.2.2.1
Запишем в виде дроби с общим знаменателем.
Этап 26.2.2.2
Объединим числители над общим знаменателем.
Этап 26.2.2.3
Добавим и .
Этап 26.2.3
Окончательный ответ: .
Этап 27
Это локальные экстремумы .
— локальный минимум
— локальный минимум
— локальный максимум
— локальный максимум
Этап 28