Введите задачу...
Математический анализ Примеры
,
Этап 1
Этап 1.1
Найдем первую производную.
Этап 1.1.1
Найдем первую производную.
Этап 1.1.1.1
Продифференцируем, используя цепное правило (правило дифференцирования сложной функции), которое гласит, что имеет вид , где и .
Этап 1.1.1.1.1
Чтобы применить цепное правило, зададим как .
Этап 1.1.1.1.2
Производная по равна .
Этап 1.1.1.1.3
Заменим все вхождения на .
Этап 1.1.1.2
Продифференцируем.
Этап 1.1.1.2.1
Поскольку является константой относительно , производная по равна .
Этап 1.1.1.2.2
Объединим и .
Этап 1.1.1.2.3
Продифференцируем, используя правило степени, которое гласит, что имеет вид , где .
Этап 1.1.1.2.4
Умножим на .
Этап 1.1.2
Первая производная по равна .
Этап 1.2
Приравняем первую производную к , затем найдем решение уравнения .
Этап 1.2.1
Пусть первая производная равна .
Этап 1.2.2
Приравняем числитель к нулю.
Этап 1.2.3
Решим уравнение относительно .
Этап 1.2.3.1
Возьмем обратный косинус обеих частей уравнения, чтобы извлечь из косинуса.
Этап 1.2.3.2
Упростим правую часть.
Этап 1.2.3.2.1
Точное значение : .
Этап 1.2.3.3
Поскольку выражения в каждой части уравнения имеют одинаковые знаменатели, числители должны быть равны.
Этап 1.2.3.4
Функция косинуса положительна в первом и четвертом квадрантах. Чтобы найти второе решение, вычтем угол приведения из и найдем решение в четвертом квадранте.
Этап 1.2.3.5
Решим относительно .
Этап 1.2.3.5.1
Умножим обе части уравнения на .
Этап 1.2.3.5.2
Упростим обе части уравнения.
Этап 1.2.3.5.2.1
Упростим левую часть.
Этап 1.2.3.5.2.1.1
Сократим общий множитель .
Этап 1.2.3.5.2.1.1.1
Сократим общий множитель.
Этап 1.2.3.5.2.1.1.2
Перепишем это выражение.
Этап 1.2.3.5.2.2
Упростим правую часть.
Этап 1.2.3.5.2.2.1
Упростим .
Этап 1.2.3.5.2.2.1.1
Чтобы записать в виде дроби с общим знаменателем, умножим ее на .
Этап 1.2.3.5.2.2.1.2
Объединим и .
Этап 1.2.3.5.2.2.1.3
Объединим числители над общим знаменателем.
Этап 1.2.3.5.2.2.1.4
Сократим общий множитель .
Этап 1.2.3.5.2.2.1.4.1
Сократим общий множитель.
Этап 1.2.3.5.2.2.1.4.2
Перепишем это выражение.
Этап 1.2.3.5.2.2.1.5
Умножим на .
Этап 1.2.3.5.2.2.1.6
Вычтем из .
Этап 1.2.3.6
Найдем период .
Этап 1.2.3.6.1
Период функции можно вычислить по формуле .
Этап 1.2.3.6.2
Заменим на в формуле периода.
Этап 1.2.3.6.3
приблизительно равно . Это положительное число, поэтому вычтем абсолютное значение.
Этап 1.2.3.6.4
Умножим числитель на величину, обратную знаменателю.
Этап 1.2.3.6.5
Умножим на .
Этап 1.2.3.7
Период функции равен . Поэтому значения повторяются через каждые рад. в обоих направлениях.
, для любого целого
, для любого целого
Этап 1.2.4
Объединим ответы.
, для любого целого
, для любого целого
Этап 1.3
Найдем значения, при которых производная не определена.
Этап 1.3.1
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.
Этап 1.4
Вычислим для каждого значения , для которого производная равна или не определена.
Этап 1.4.1
Найдем значение в .
Этап 1.4.1.1
Подставим вместо .
Этап 1.4.1.2
Точное значение : .
Этап 1.4.2
Найдем значение в .
Этап 1.4.2.1
Подставим вместо .
Этап 1.4.2.2
Упростим.
Этап 1.4.2.2.1
Применим угол приведения, найдя угол с эквивалентными тригонометрическими значениями в первом квадранте. Добавим минус к выражению, так как синус отрицательный в четвертом квадранте.
Этап 1.4.2.2.2
Точное значение : .
Этап 1.4.2.2.3
Умножим на .
Этап 1.4.3
Перечислим все точки.
, для любого целого
, для любого целого
, для любого целого
Этап 2
Исключим точки, которые не принадлежат данному интервалу.
Этап 3
Этап 3.1
Найдем значение в .
Этап 3.1.1
Подставим вместо .
Этап 3.1.2
Упростим.
Этап 3.1.2.1
Умножим числитель на величину, обратную знаменателю.
Этап 3.1.2.2
Умножим .
Этап 3.1.2.2.1
Умножим на .
Этап 3.1.2.2.2
Умножим на .
Этап 3.1.2.3
Точное значение : .
Этап 3.2
Найдем значение в .
Этап 3.2.1
Подставим вместо .
Этап 3.2.2
Упростим.
Этап 3.2.2.1
Умножим числитель на величину, обратную знаменателю.
Этап 3.2.2.2
Умножим .
Этап 3.2.2.2.1
Умножим на .
Этап 3.2.2.2.2
Умножим на .
Этап 3.2.2.3
Применим угол приведения, найдя угол с эквивалентными тригонометрическими значениями в первом квадранте.
Этап 3.2.2.4
Точное значение : .
Этап 3.3
Перечислим все точки.
Этап 4
Сравним значения , найденные для каждого значения , чтобы определить абсолютные максимум и минимум на заданном интервале. Максимум будет наблюдаться при наибольшем значении , а минимум — при наименьшем значении .
Абсолютный максимум:
Абсолютный минимум:
Этап 5