Sr Examen

Otras calculadoras

  • ¿Cómo usar?

  • Gráfico de la función y =:
  • x^2+x+1 x^2+x+1
  • y=x^3-3x^2+4 y=x^3-3x^2+4
  • e^x/x e^x/x
  • 5-x 5-x
  • Integral de d{x}:
  • 2*x/(x^2-5)
  • Expresiones idénticas

  • dos *x/(x^ dos - cinco)
  • 2 multiplicar por x dividir por (x al cuadrado menos 5)
  • dos multiplicar por x dividir por (x en el grado dos menos cinco)
  • 2*x/(x2-5)
  • 2*x/x2-5
  • 2*x/(x²-5)
  • 2*x/(x en el grado 2-5)
  • 2x/(x^2-5)
  • 2x/(x2-5)
  • 2x/x2-5
  • 2x/x^2-5
  • 2*x dividir por (x^2-5)
  • Expresiones semejantes

  • 2*x/(x^2+5)

Gráfico de la función y = 2*x/(x^2-5)

v

Gráfico:

interior superior

Puntos de intersección:

mostrar?

Definida a trozos:

Solución

Ha introducido [src]
        2*x  
f(x) = ------
        2    
       x  - 5
$$f{\left(x \right)} = \frac{2 x}{x^{2} - 5}$$
f = (2*x)/(x^2 - 5)
Gráfico de la función
Dominio de definición de la función
Puntos en los que la función no está definida exactamente:
$$x_{1} = -2.23606797749979$$
$$x_{2} = 2.23606797749979$$
Puntos de cruce con el eje de coordenadas X
El gráfico de la función cruce el eje X con f = 0
o sea hay que resolver la ecuación:
$$\frac{2 x}{x^{2} - 5} = 0$$
Resolvermos esta ecuación
Puntos de cruce con el eje X:

Solución analítica
$$x_{1} = 0$$
Solución numérica
$$x_{1} = 0$$
Puntos de cruce con el eje de coordenadas Y
El gráfico cruce el eje Y cuando x es igual a 0:
sustituimos x = 0 en (2*x)/(x^2 - 5).
$$\frac{0 \cdot 2}{-5 + 0^{2}}$$
Resultado:
$$f{\left(0 \right)} = 0$$
Punto:
(0, 0)
Extremos de la función
Para hallar los extremos hay que resolver la ecuación
$$\frac{d}{d x} f{\left(x \right)} = 0$$
(la derivada es igual a cero),
y las raíces de esta ecuación serán los extremos de esta función:
$$\frac{d}{d x} f{\left(x \right)} = $$
primera derivada
$$- \frac{4 x^{2}}{\left(x^{2} - 5\right)^{2}} + \frac{2}{x^{2} - 5} = 0$$
Resolvermos esta ecuación
Soluciones no halladas,
tal vez la función no tenga extremos
Puntos de flexiones
Hallemos los puntos de flexiones, para eso hay que resolver la ecuación
$$\frac{d^{2}}{d x^{2}} f{\left(x \right)} = 0$$
(la segunda derivada es igual a cero),
las raíces de la ecuación obtenida serán los puntos de flexión para el gráfico de la función indicado:
$$\frac{d^{2}}{d x^{2}} f{\left(x \right)} = $$
segunda derivada
$$\frac{4 x \left(\frac{4 x^{2}}{x^{2} - 5} - 3\right)}{\left(x^{2} - 5\right)^{2}} = 0$$
Resolvermos esta ecuación
Raíces de esta ecuación
$$x_{1} = 0$$
Además hay que calcular los límites de y'' para los argumentos tendientes a los puntos de indeterminación de la función:
Puntos donde hay indeterminación:
$$x_{1} = -2.23606797749979$$
$$x_{2} = 2.23606797749979$$

$$\lim_{x \to -2.23606797749979^-}\left(\frac{4 x \left(\frac{4 x^{2}}{x^{2} - 5} - 3\right)}{\left(x^{2} - 5\right)^{2}}\right) = -1.63400850514957 \cdot 10^{47}$$
$$\lim_{x \to -2.23606797749979^+}\left(\frac{4 x \left(\frac{4 x^{2}}{x^{2} - 5} - 3\right)}{\left(x^{2} - 5\right)^{2}}\right) = -1.63400850514957 \cdot 10^{47}$$
- los límites son iguales, es decir omitimos el punto correspondiente
$$\lim_{x \to 2.23606797749979^-}\left(\frac{4 x \left(\frac{4 x^{2}}{x^{2} - 5} - 3\right)}{\left(x^{2} - 5\right)^{2}}\right) = 1.63400850514957 \cdot 10^{47}$$
$$\lim_{x \to 2.23606797749979^+}\left(\frac{4 x \left(\frac{4 x^{2}}{x^{2} - 5} - 3\right)}{\left(x^{2} - 5\right)^{2}}\right) = 1.63400850514957 \cdot 10^{47}$$
- los límites son iguales, es decir omitimos el punto correspondiente

Intervalos de convexidad y concavidad:
Hallemos los intervales donde la función es convexa o cóncava, para eso veamos cómo se comporta la función en los puntos de flexiones:
Cóncava en los intervalos
$$\left(-\infty, 0\right]$$
Convexa en los intervalos
$$\left[0, \infty\right)$$
Asíntotas verticales
Hay:
$$x_{1} = -2.23606797749979$$
$$x_{2} = 2.23606797749979$$
Asíntotas horizontales
Hallemos las asíntotas horizontales mediante los límites de esta función con x->+oo y x->-oo
$$\lim_{x \to -\infty}\left(\frac{2 x}{x^{2} - 5}\right) = 0$$
Tomamos como el límite
es decir,
ecuación de la asíntota horizontal a la izquierda:
$$y = 0$$
$$\lim_{x \to \infty}\left(\frac{2 x}{x^{2} - 5}\right) = 0$$
Tomamos como el límite
es decir,
ecuación de la asíntota horizontal a la derecha:
$$y = 0$$
Asíntotas inclinadas
Se puede hallar la asíntota inclinada calculando el límite de la función (2*x)/(x^2 - 5), dividida por x con x->+oo y x ->-oo
$$\lim_{x \to -\infty}\left(\frac{2}{x^{2} - 5}\right) = 0$$
Tomamos como el límite
es decir,
la inclinada coincide con la asíntota horizontal a la derecha
$$\lim_{x \to \infty}\left(\frac{2}{x^{2} - 5}\right) = 0$$
Tomamos como el límite
es decir,
la inclinada coincide con la asíntota horizontal a la izquierda
Paridad e imparidad de la función
Comprobemos si la función es par o impar mediante las relaciones f = f(-x) и f = -f(-x).
Pues, comprobamos:
$$\frac{2 x}{x^{2} - 5} = - \frac{2 x}{x^{2} - 5}$$
- No
$$\frac{2 x}{x^{2} - 5} = \frac{2 x}{x^{2} - 5}$$
- No
es decir, función
no es
par ni impar