Skillnad mellan versioner av "3.3 Lösning 4e"

Från Mathonline
Hoppa till: navigering, sök
m
m
 
(En mellanliggande version av samma användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
I b) visades att derivatan är <math> \, 0 \, </math> i <math> \, x = 1 \, </math>.
+
I b) visades att derivatan är <math> \, 0 \, </math> för <math> \, x = 1 \, </math>.
  
I c) visades att andraderivatan är <math> \, 0 \, </math> i <math> \, x = 1 \, </math>.
+
I c) visades att andraderivatan är <math> \, 0 \, </math> för <math> \, x = 1 \, </math>.
  
I d) visades att tredjederivatan är <math> \, 12 \, </math> dvs <math> \, \neq \, 0 \, </math> i <math> \, x = 1 \, </math>.
+
I d) visades att tredjederivatan är <math> \, 12 \, </math> dvs <math> \, \neq \, 0 \, </math> för <math> \, x = 1 \, </math>.
  
 
Enligt [[3.3_Terasspunkter#Regler_om_terasspunkter_med_högre_derivator|<strong><span style="color:blue">regeln med högre derivator</span></strong>]] drar vi slutsatsen att funktionen <math> f(x)\, </math> har en terasspunkt i <math> \, x = 1 </math>.
 
Enligt [[3.3_Terasspunkter#Regler_om_terasspunkter_med_högre_derivator|<strong><span style="color:blue">regeln med högre derivator</span></strong>]] drar vi slutsatsen att funktionen <math> f(x)\, </math> har en terasspunkt i <math> \, x = 1 </math>.
Rad 14: Rad 14:
 
       \end{array}</math>
 
       \end{array}</math>
  
Terasspunktens koordinater<span style="color:black">:</span> &nbsp;&nbsp; <math> (1, 2) </math>.
+
Terasspunktens koordinater<span style="color:black">:</span> &nbsp;&nbsp; <math> (1, 2) </math>

Nuvarande version från 9 januari 2015 kl. 15.15

I b) visades att derivatan är \( \, 0 \, \) för \( \, x = 1 \, \).

I c) visades att andraderivatan är \( \, 0 \, \) för \( \, x = 1 \, \).

I d) visades att tredjederivatan är \( \, 12 \, \) dvs \( \, \neq \, 0 \, \) för \( \, x = 1 \, \).

Enligt regeln med högre derivator drar vi slutsatsen att funktionen \( f(x)\, \) har en terasspunkt i \( \, x = 1 \).

Terasspunktens \( \, y\)-koordinat:

\[\begin{array}{rcl} f(x) & = & 2\,x^3 - 6\,x^2 + 6\,x \\ f(1) & = & 2 \cdot 1^3 - 6 \cdot 1^2 + 6 \cdot 1 \, = \, 2 \cdot 1 - 6 \cdot 1 + 6 \, = \, 2 - 6 + 6 \, = \, 2 \end{array}\]

Terasspunktens koordinater:    \( (1, 2) \)