Skillnad mellan versioner av "3.4 Kurvkonstruktioner"
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
Rad 79: | Rad 79: | ||
<math>y \, = \, f(x) \, = \, x^2 \quad </math> med definitionsmängden<span style="color:black">:</span> <math> \quad -2 < x < 2 </math> | <math>y \, = \, f(x) \, = \, x^2 \quad </math> med definitionsmängden<span style="color:black">:</span> <math> \quad -2 < x < 2 </math> | ||
+ | |||
+ | Av någon anledning är definitionsintervallets ändpunkter inte inkluderade i definitionsmängden. | ||
Dvs <math> f(x) </math> är inte definierad för <math> \, x = 2 </math>, inte heller för <math> \, x = -2 </math>. | Dvs <math> f(x) </math> är inte definierad för <math> \, x = 2 </math>, inte heller för <math> \, x = -2 </math>. | ||
Rad 84: | Rad 86: | ||
Grafen till höger visar detta genom de ihåliga ringarna i kurvans ändpunkter. | Grafen till höger visar detta genom de ihåliga ringarna i kurvans ändpunkter. | ||
− | Av följande skäl kan man inte ange något globalt maximum: | + | Av följande skäl kan man inte ange något globalt maximum för <math> f(x) </math>: |
Om man t.ex. påstår att <math> f(1,99) </math> är funktionens största värde, är <math> f(1,999) </math> | Om man t.ex. påstår att <math> f(1,99) </math> är funktionens största värde, är <math> f(1,999) </math> |
Versionen från 15 januari 2015 kl. 20.41
<-- Förra avsnitt | Teori | Övningar | --> Nästa avsnitt |
Innehåll
Fortfarande förutsätts att alla funktioner \( {\color{White} x} y \, = \, f(x) {\color{White} x} \) vi behandlar här är kontinuerliga i alla punkter av det betraktade området.
Globala maxima och minima
I avsnittet om Lokala maxima och minima hade vi tittat på sådana punkter som hade maximala och minimala \( \, y\)-värden i sin närmaste omgivning, därför "lokala", se bilden till höger.
I detta avsnitt ska vi betrakta sådana punkter som har största och minsta \( \, y\)-värden i ett intervall, därför "globala", se bilden till vänster.
I praktiken hittar man en funktions globala extrema genom att:
- Hitta funktionens lokala extrema med någon av de regler vi lärde oss i förra avsnitt (andraderivatan eller teckenstudium).
- Beräkna de lokala extremvärdena.
- Beräkna funktionsvärdena i definitionsintervallets ändpunkter.
- Jämföra de lokala extremvärdena med värdena i definitionsintervallets ändpunkter.
Globalt extremum saknas
En funktion behöver inte nödvändigtvis ha extrema, varken lokala eller globala.
En problematik som kan dyka upp när man är ute efter globala extrema, är att de inte existerar där man förväntar dem, t.ex. i definitionsintervallets ändpunkter.
Exempel:
Följande funktion är definierad i det angivna intervallet:
Att globalt maximum saknas har inte med funktionens egenskaper att göra utan snarare med intervallets där \( f(x) \) är definierad.
Man säger att definitionsintervallet \( \; -2 < x < 2 \; \) är "öppet": Ändarna tillhör inte intervallet.
Hade \( f(x) \) däremot varit definierad t.ex. i det "slutna" intervallet: \( -2 \leq x \leq 2 \;\; \) hade \( \; f(2) \, = \, f(-2) \, = \, 4 \; \) varit funktionens globala maximum.
I praktiken behöver man inte leta efter globala extrema i definitionsintervallets ändpunkter om funktionen är definierad i ett öppet intervall.