Sr Examen

Otras calculadoras


(2x^3)/(5+x^2)
  • ¿Cómo usar?

  • Gráfico de la función y =:
  • -sqrt(-1+x^2) -sqrt(-1+x^2)
  • (e^x)*sin(x) (e^x)*sin(x)
  • -exp(-2*x)-exp(3*x) -exp(-2*x)-exp(3*x)
  • -exp(-3*x)-exp(2*x) -exp(-3*x)-exp(2*x)
  • Expresiones idénticas

  • (dos x^ tres)/(cinco +x^2)
  • (2x al cubo ) dividir por (5 más x al cuadrado )
  • (dos x en el grado tres) dividir por (cinco más x al cuadrado )
  • (2x3)/(5+x2)
  • 2x3/5+x2
  • (2x³)/(5+x²)
  • (2x en el grado 3)/(5+x en el grado 2)
  • 2x^3/5+x^2
  • (2x^3) dividir por (5+x^2)
  • Expresiones semejantes

  • (2x^3)/(5-x^2)

Gráfico de la función y = (2x^3)/(5+x^2)

v

Gráfico:

interior superior

Puntos de intersección:

mostrar?

Definida a trozos:

Solución

Ha introducido [src]
           3 
        2*x  
f(x) = ------
            2
       5 + x 
$$f{\left(x \right)} = \frac{2 x^{3}}{x^{2} + 5}$$
f = (2*x^3)/(x^2 + 5)
Gráfico de la función
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:
$$\frac{2 x^{3}}{x^{2} + 5} = 0$$
Resolvermos esta ecuación
Puntos de cruce con el eje X:

Solución analítica
$$x_{1} = 0$$
Solución numérica
$$x_{1} = -8.92286356611081 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{2} = 4.30594334699575 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{3} = -4.31925641118384 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{4} = -4.66525342738406 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{5} = 8.06310597124283 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{6} = -7.12907959856879 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{7} = -3.53210776079709 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{8} = -3.46193653675903 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{9} = -5.92850208459101 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{10} = 3.52318181951979 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{11} = -0.000104899396929208$$
$$x_{12} = -4.02078090543322 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{13} = 4.41478864122088 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{14} = -3.60517003851018 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{15} = -5.38270939611747 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{16} = -9.39219227831315 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{17} = -3.93020377591954 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{18} = 5.71147109324688 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{19} = 0.000110515194267213$$
$$x_{20} = 7.09326944940362 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{21} = -6.13556782132534 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{22} = -4.11560752264363 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{23} = -3.76070960411792 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{24} = 4.10351166800191 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{25} = 5.53134119612991 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{26} = 3.45335991975295 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{27} = -8.10917310654345 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{28} = -4.92818881318252 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{29} = -0.000111364676630913$$
$$x_{30} = 6.10890693267222 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{31} = 3.75059806622827 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{32} = -7.42886944715212 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{33} = -3.843598136445 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{34} = 8.86738420955485 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{35} = 5.36211958905726 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{36} = 4.20230531171353 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{37} = 0$$
$$x_{38} = -9.9118262767697 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{39} = 3.59587308458976 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{40} = -8.49707113248183 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{41} = 3.91916631341753 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{42} = -7.75443715160563 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{43} = 6.32882439308626 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{44} = -3.68130496740476 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{45} = 4.00923231326507 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{46} = 4.77677969294845 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{47} = -5.55324007344848 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{48} = 9.84385697223861 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{49} = -0.000118635614053435$$
$$x_{50} = 3.67161348782869 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{51} = 0.000125775254404067$$
$$x_{52} = 0.000117677889387243$$
$$x_{53} = 3.83303876752029 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{54} = 0.000104141572341571$$
$$x_{55} = -0.000136227420056085$$
$$x_{56} = -5.73480645909681 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{57} = 7.71222090748369 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{58} = -6.35741714538946 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{59} = -4.54396324462819 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{60} = 9.33092623968269 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{61} = 0.000145535704727759$$
$$x_{62} = -0.000126861661174131$$
$$x_{63} = 5.903585949286 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{64} = 5.20285356853379 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{65} = -6.59566668076175 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{66} = 0.000134987053712586$$
$$x_{67} = -4.79314545162124 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{68} = 4.64974176294179 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{69} = -6.85217332122653 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{70} = -5.07099515749885 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{71} = 7.39004973612396 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{72} = 6.56492768024551 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{73} = 8.4466165721427 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{74} = -4.42877991557619 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{75} = 6.81904136080513 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{76} = -0.000146961292831119$$
$$x_{77} = 4.52924096406739 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{78} = -5.22224722930784 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{79} = 4.910897042826 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{80} = 5.05269722903029 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{81} = -4.21498802747599 \cdot 10^{-5}$$
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^3)/(5 + x^2).
$$\frac{2 \cdot 0^{3}}{0^{2} + 5}$$
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
$$- \frac{4 x^{4}}{\left(x^{2} + 5\right)^{2}} + \frac{6 x^{2}}{x^{2} + 5} = 0$$
Resolvermos esta ecuación
Raíces de esta ecuación
$$x_{1} = 0$$
Signos de extremos en los puntos:
(0, 0)


Intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función:
Hallemos los intervalos donde la función crece y decrece y también los puntos mínimos y máximos de la función, para lo cual miramos cómo se comporta la función en los extremos con desviación mínima del extremo:
La función no tiene puntos mínimos
La función no tiene puntos máximos
Crece en todo el eje numérico
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
$$\frac{4 x \left(\frac{x^{2} \left(\frac{4 x^{2}}{x^{2} + 5} - 1\right)}{x^{2} + 5} - \frac{6 x^{2}}{x^{2} + 5} + 3\right)}{x^{2} + 5} = 0$$
Resolvermos esta ecuación
Raíces de esta ecuación
$$x_{1} = 0$$
$$x_{2} = - \sqrt{15}$$
$$x_{3} = \sqrt{15}$$

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
$$\left(-\infty, - \sqrt{15}\right] \cup \left[0, \infty\right)$$
Convexa en los intervalos
$$\left(-\infty, 0\right] \cup \left[\sqrt{15}, \infty\right)$$
Asíntotas horizontales
Hallemos las asíntotas horizontales mediante los límites de esta función con x->+oo y x->-oo
$$\lim_{x \to -\infty}\left(\frac{2 x^{3}}{x^{2} + 5}\right) = -\infty$$
Tomamos como el límite
es decir,
no hay asíntota horizontal a la izquierda
$$\lim_{x \to \infty}\left(\frac{2 x^{3}}{x^{2} + 5}\right) = \infty$$
Tomamos como el límite
es decir,
no hay asíntota horizontal a la derecha
Asíntotas inclinadas
Se puede hallar la asíntota inclinada calculando el límite de la función (2*x^3)/(5 + x^2), dividida por x con x->+oo y x ->-oo
$$\lim_{x \to -\infty}\left(\frac{2 x^{2}}{x^{2} + 5}\right) = 2$$
Tomamos como el límite
es decir,
ecuación de la asíntota inclinada a la izquierda:
$$y = 2 x$$
$$\lim_{x \to \infty}\left(\frac{2 x^{2}}{x^{2} + 5}\right) = 2$$
Tomamos como el límite
es decir,
ecuación de la asíntota inclinada a la derecha:
$$y = 2 x$$
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:
$$\frac{2 x^{3}}{x^{2} + 5} = - \frac{2 x^{3}}{x^{2} + 5}$$
- No
$$\frac{2 x^{3}}{x^{2} + 5} = \frac{2 x^{3}}{x^{2} + 5}$$
- No
es decir, función
no es
par ni impar
Gráfico
Gráfico de la función y = (2x^3)/(5+x^2)