Cálculo Ejemplos

Hallar el valor Máximo/Mínimo y=x^4+2x^2+8x+3
Paso 1
Obtén la primera derivada de la función.
Toca para ver más pasos...
Paso 1.1
Diferencia.
Toca para ver más pasos...
Paso 1.1.1
Según la regla de la suma, la derivada de con respecto a es .
Paso 1.1.2
Diferencia con la regla de la potencia, que establece que es donde .
Paso 1.2
Evalúa .
Toca para ver más pasos...
Paso 1.2.1
Como es constante con respecto a , la derivada de con respecto a es .
Paso 1.2.2
Diferencia con la regla de la potencia, que establece que es donde .
Paso 1.2.3
Multiplica por .
Paso 1.3
Evalúa .
Toca para ver más pasos...
Paso 1.3.1
Como es constante con respecto a , la derivada de con respecto a es .
Paso 1.3.2
Diferencia con la regla de la potencia, que establece que es donde .
Paso 1.3.3
Multiplica por .
Paso 1.4
Diferencia con la regla de la constante.
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Paso 1.4.1
Como es constante con respecto a , la derivada de con respecto a es .
Paso 1.4.2
Suma y .
Paso 2
Obtén la segunda derivada de la función.
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Paso 2.1
Según la regla de la suma, la derivada de con respecto a es .
Paso 2.2
Evalúa .
Toca para ver más pasos...
Paso 2.2.1
Como es constante con respecto a , la derivada de con respecto a es .
Paso 2.2.2
Diferencia con la regla de la potencia, que establece que es donde .
Paso 2.2.3
Multiplica por .
Paso 2.3
Evalúa .
Toca para ver más pasos...
Paso 2.3.1
Como es constante con respecto a , la derivada de con respecto a es .
Paso 2.3.2
Diferencia con la regla de la potencia, que establece que es donde .
Paso 2.3.3
Multiplica por .
Paso 2.4
Diferencia con la regla de la constante.
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Paso 2.4.1
Como es constante con respecto a , la derivada de con respecto a es .
Paso 2.4.2
Suma y .
Paso 3
Para obtener los valores mínimo y máximo locales de la función, establece la derivada igual a y resuelve.
Paso 4
Obtén la primera derivada.
Toca para ver más pasos...
Paso 4.1
Obtén la primera derivada.
Toca para ver más pasos...
Paso 4.1.1
Diferencia.
Toca para ver más pasos...
Paso 4.1.1.1
Según la regla de la suma, la derivada de con respecto a es .
Paso 4.1.1.2
Diferencia con la regla de la potencia, que establece que es donde .
Paso 4.1.2
Evalúa .
Toca para ver más pasos...
Paso 4.1.2.1
Como es constante con respecto a , la derivada de con respecto a es .
Paso 4.1.2.2
Diferencia con la regla de la potencia, que establece que es donde .
Paso 4.1.2.3
Multiplica por .
Paso 4.1.3
Evalúa .
Toca para ver más pasos...
Paso 4.1.3.1
Como es constante con respecto a , la derivada de con respecto a es .
Paso 4.1.3.2
Diferencia con la regla de la potencia, que establece que es donde .
Paso 4.1.3.3
Multiplica por .
Paso 4.1.4
Diferencia con la regla de la constante.
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Paso 4.1.4.1
Como es constante con respecto a , la derivada de con respecto a es .
Paso 4.1.4.2
Suma y .
Paso 4.2
La primera derivada de con respecto a es .
Paso 5
Establece la primera derivada igual a , luego resuelve la ecuación .
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Paso 5.1
Establece la primera derivada igual a .
Paso 5.2
Factoriza el lado izquierdo de la ecuación.
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Paso 5.2.1
Factoriza de .
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Paso 5.2.1.1
Factoriza de .
Paso 5.2.1.2
Factoriza de .
Paso 5.2.1.3
Factoriza de .
Paso 5.2.1.4
Factoriza de .
Paso 5.2.1.5
Factoriza de .
Paso 5.2.2
Factoriza.
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Paso 5.2.2.1
Factoriza mediante la prueba de raíces racionales.
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Paso 5.2.2.1.1
Si una función polinomial tiene coeficientes enteros, entonces todo cero racional tendrá la forma , donde es un factor de la constante y es un factor del coeficiente principal.
Paso 5.2.2.1.2
Obtén todas las combinaciones de . Estas son las posibles raíces de la función polinomial.
Paso 5.2.2.1.3
Sustituye y simplifica la expresión. En este caso, la expresión es igual a , por lo que es una raíz del polinomio.
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Paso 5.2.2.1.3.1
Sustituye en el polinomio.
Paso 5.2.2.1.3.2
Eleva a la potencia de .
Paso 5.2.2.1.3.3
Resta de .
Paso 5.2.2.1.3.4
Suma y .
Paso 5.2.2.1.4
Como es una raíz conocida, divide el polinomio por para obtener el polinomio del cociente. Este polinomio luego se puede usar para obtener las raíces restantes.
Paso 5.2.2.1.5
Divide por .
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Paso 5.2.2.1.5.1
Establece los polinomios que se dividirán. Si no hay un término para cada exponente, inserta uno con un valor de .
++++
Paso 5.2.2.1.5.2
Divide el término de mayor orden en el dividendo por el término de mayor orden en el divisor .
++++
Paso 5.2.2.1.5.3
Multiplica el nuevo término del cociente por el divisor.
++++
++
Paso 5.2.2.1.5.4
La expresión debe restarse del dividendo, así es que cambia todos los signos en .
++++
--
Paso 5.2.2.1.5.5
Después de cambiar los signos, agrega el último dividendo del polinomio multiplicado para buscar el nuevo dividendo.
++++
--
-
Paso 5.2.2.1.5.6
Retira los próximos términos del dividendo original hacia el dividendo actual.
++++
--
-+
Paso 5.2.2.1.5.7
Divide el término de mayor orden en el dividendo por el término de mayor orden en el divisor .
-
++++
--
-+
Paso 5.2.2.1.5.8
Multiplica el nuevo término del cociente por el divisor.
-
++++
--
-+
--
Paso 5.2.2.1.5.9
La expresión debe restarse del dividendo, así es que cambia todos los signos en .
-
++++
--
-+
++
Paso 5.2.2.1.5.10
Después de cambiar los signos, agrega el último dividendo del polinomio multiplicado para buscar el nuevo dividendo.
-
++++
--
-+
++
+
Paso 5.2.2.1.5.11
Retira los próximos términos del dividendo original hacia el dividendo actual.
-
++++
--
-+
++
++
Paso 5.2.2.1.5.12
Divide el término de mayor orden en el dividendo por el término de mayor orden en el divisor .
-+
++++
--
-+
++
++
Paso 5.2.2.1.5.13
Multiplica el nuevo término del cociente por el divisor.
-+
++++
--
-+
++
++
++
Paso 5.2.2.1.5.14
La expresión debe restarse del dividendo, así es que cambia todos los signos en .
-+
++++
--
-+
++
++
--
Paso 5.2.2.1.5.15
Después de cambiar los signos, agrega el último dividendo del polinomio multiplicado para buscar el nuevo dividendo.
-+
++++
--
-+
++
++
--
Paso 5.2.2.1.5.16
Como el resto es , la respuesta final es el cociente.
Paso 5.2.2.1.6
Escribe como un conjunto de factores.
Paso 5.2.2.2
Elimina los paréntesis innecesarios.
Paso 5.3
Si cualquier factor individual en el lado izquierdo de la ecuación es igual a , la expresión completa será igual a .
Paso 5.4
Establece igual a y resuelve .
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Paso 5.4.1
Establece igual a .
Paso 5.4.2
Resta de ambos lados de la ecuación.
Paso 5.5
Establece igual a y resuelve .
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Paso 5.5.1
Establece igual a .
Paso 5.5.2
Resuelve en .
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Paso 5.5.2.1
Usa la fórmula cuadrática para obtener las soluciones.
Paso 5.5.2.2
Sustituye los valores , y en la fórmula cuadrática y resuelve .
Paso 5.5.2.3
Simplifica.
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Paso 5.5.2.3.1
Simplifica el numerador.
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Paso 5.5.2.3.1.1
Eleva a la potencia de .
Paso 5.5.2.3.1.2
Multiplica .
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Paso 5.5.2.3.1.2.1
Multiplica por .
Paso 5.5.2.3.1.2.2
Multiplica por .
Paso 5.5.2.3.1.3
Resta de .
Paso 5.5.2.3.1.4
Reescribe como .
Paso 5.5.2.3.1.5
Reescribe como .
Paso 5.5.2.3.1.6
Reescribe como .
Paso 5.5.2.3.2
Multiplica por .
Paso 5.5.2.4
Simplifica la expresión para obtener el valor de la parte de .
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Paso 5.5.2.4.1
Simplifica el numerador.
Toca para ver más pasos...
Paso 5.5.2.4.1.1
Eleva a la potencia de .
Paso 5.5.2.4.1.2
Multiplica .
Toca para ver más pasos...
Paso 5.5.2.4.1.2.1
Multiplica por .
Paso 5.5.2.4.1.2.2
Multiplica por .
Paso 5.5.2.4.1.3
Resta de .
Paso 5.5.2.4.1.4
Reescribe como .
Paso 5.5.2.4.1.5
Reescribe como .
Paso 5.5.2.4.1.6
Reescribe como .
Paso 5.5.2.4.2
Multiplica por .
Paso 5.5.2.4.3
Cambia a .
Paso 5.5.2.5
Simplifica la expresión para obtener el valor de la parte de .
Toca para ver más pasos...
Paso 5.5.2.5.1
Simplifica el numerador.
Toca para ver más pasos...
Paso 5.5.2.5.1.1
Eleva a la potencia de .
Paso 5.5.2.5.1.2
Multiplica .
Toca para ver más pasos...
Paso 5.5.2.5.1.2.1
Multiplica por .
Paso 5.5.2.5.1.2.2
Multiplica por .
Paso 5.5.2.5.1.3
Resta de .
Paso 5.5.2.5.1.4
Reescribe como .
Paso 5.5.2.5.1.5
Reescribe como .
Paso 5.5.2.5.1.6
Reescribe como .
Paso 5.5.2.5.2
Multiplica por .
Paso 5.5.2.5.3
Cambia a .
Paso 5.5.2.6
La respuesta final es la combinación de ambas soluciones.
Paso 5.6
La solución final comprende todos los valores que hacen verdadera.
Paso 6
Obtén los valores en el lugar donde la derivada es indefinida.
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Paso 6.1
El dominio de la expresión son todos números reales, excepto cuando la expresión no está definida. En ese caso, no hay ningún número real que haga que la expresión sea indefinida.
Paso 7
Puntos críticos para evaluar.
Paso 8
Evalúa la segunda derivada en . Si la segunda derivada es positiva, entonces este es un mínimo local. Si es negativa, entonces este es un máximo local.
Paso 9
Evalúa la segunda derivada.
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Paso 9.1
Simplifica cada término.
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Paso 9.1.1
Eleva a la potencia de .
Paso 9.1.2
Multiplica por .
Paso 9.2
Suma y .
Paso 10
es un mínimo local porque el valor de la segunda derivada es positivo. Esto se conoce como prueba de la segunda derivada.
es un mínimo local
Paso 11
Obtén el valor de y cuando .
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Paso 11.1
Reemplaza la variable con en la expresión.
Paso 11.2
Simplifica el resultado.
Toca para ver más pasos...
Paso 11.2.1
Simplifica cada término.
Toca para ver más pasos...
Paso 11.2.1.1
Eleva a la potencia de .
Paso 11.2.1.2
Eleva a la potencia de .
Paso 11.2.1.3
Multiplica por .
Paso 11.2.1.4
Multiplica por .
Paso 11.2.2
Simplifica mediante suma y resta.
Toca para ver más pasos...
Paso 11.2.2.1
Suma y .
Paso 11.2.2.2
Resta de .
Paso 11.2.2.3
Suma y .
Paso 11.2.3
La respuesta final es .
Paso 12
Estos son los extremos locales de .
es un mínimo local
Paso 13