Sr Examen

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Gráfico de la función y = x*x*x*sin(1/x)

v

Gráfico:

interior superior

Puntos de intersección:

mostrar?

Definida a trozos:

Solución

Ha introducido [src]
                /1\
f(x) = x*x*x*sin|-|
                \x/
f(x)=xxxsin(1x)f{\left(x \right)} = x x x \sin{\left(\frac{1}{x} \right)}
f = (x*(x*x))*sin(1/x)
Gráfico de la función
02468-8-6-4-2-1010200-100
Dominio de definición de la función
Puntos en los que la función no está definida exactamente:
x1=0x_{1} = 0
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:
xxxsin(1x)=0x x x \sin{\left(\frac{1}{x} \right)} = 0
Resolvermos esta ecuación
Puntos de cruce con el eje X:

Solución analítica
x1=1πx_{1} = \frac{1}{\pi}
Solución numérica
x1=0.318309886183791x_{1} = 0.318309886183791
x2=0.318309886183791x_{2} = -0.318309886183791
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 ((x*x)*x)*sin(1/x).
000sin(10)0 \cdot 0 \cdot 0 \sin{\left(\frac{1}{0} \right)}
Resultado:
f(0)=NaNf{\left(0 \right)} = \text{NaN}
- no hay soluciones de la ecuación
Extremos de la función
Para hallar los extremos hay que resolver la ecuación
ddxf(x)=0\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:
ddxf(x)=\frac{d}{d x} f{\left(x \right)} =
primera derivada
xcos(1x)+(2x2+xx)sin(1x)=0- x \cos{\left(\frac{1}{x} \right)} + \left(2 x^{2} + x x\right) \sin{\left(\frac{1}{x} \right)} = 0
Resolvermos esta ecuación
Raíces de esta ecuación
x1=0.000102498759045654x_{1} = -0.000102498759045654
x2=0.00081513577639446x_{2} = -0.00081513577639446
x3=7.404285103014621017x_{3} = 7.40428510301462 \cdot 10^{-17}
x4=1.823453806890161012x_{4} = -1.82345380689016 \cdot 10^{-12}
x5=1.50843074849256107x_{5} = -1.50843074849256 \cdot 10^{-7}
x6=6.872087924741631018x_{6} = -6.87208792474163 \cdot 10^{-18}
x7=1.12104827325888106x_{7} = -1.12104827325888 \cdot 10^{-6}
x8=2.96785625348111015x_{8} = 2.9678562534811 \cdot 10^{-15}
x9=3.75208136428567107x_{9} = 3.75208136428567 \cdot 10^{-7}
x10=3.277101046825241014x_{10} = -3.27710104682524 \cdot 10^{-14}
x11=8.46178388920204107x_{11} = -8.46178388920204 \cdot 10^{-7}
x12=6.499076208908211013x_{12} = -6.49907620890821 \cdot 10^{-13}
x13=5.58652497933276108x_{13} = -5.58652497933276 \cdot 10^{-8}
x14=1.36231593443095106x_{14} = 1.36231593443095 \cdot 10^{-6}
x15=8.77733058157217105x_{15} = -8.77733058157217 \cdot 10^{-5}
x16=0.000156996256335747x_{16} = 0.000156996256335747
x17=3.03185478592975106x_{17} = 3.03185478592975 \cdot 10^{-6}
x18=2.22783614181651106x_{18} = 2.22783614181651 \cdot 10^{-6}
x19=3.947888767025341013x_{19} = -3.94788876702534 \cdot 10^{-13}
x20=9.239863614538371014x_{20} = -9.23986361453837 \cdot 10^{-14}
x21=9.79989459005072107x_{21} = -9.79989459005072 \cdot 10^{-7}
x22=2.736830921568881016x_{22} = 2.73683092156888 \cdot 10^{-16}
Signos de extremos en los puntos:
(-0.00010249875904565374, -1.07685146123345e-12)

(-0.0008151357763944603, 5.41612358880332e-10)

(7.404285103014621e-17, -7.99114202598639e-50)

(-1.823453806890159e-12, 5.2667446650924e-36)

(-1.5084307484925633e-07, -3.4322280004018e-21)

(-6.8720879247416276e-18, 4.01475361239192e-54)

(-1.1210482732588836e-06, -1.40887655529792e-18)

(2.9678562534810996e-15, 2.61046316712834e-44)

(3.752081364285669e-07, -5.28222313006544e-20)

(-3.277101046825241e-14, 3.50361249871386e-41)

(-8.461783889202042e-07, -6.05878844182739e-19)

(-6.499076208908206e-13, 2.51660605153279e-37)

(-5.586524979332757e-08, -1.74351318088738e-22)

(1.3623159344309541e-06, -2.52832855266433e-18)

(-8.777330581572175e-05, 6.76218972644192e-13)

(0.00015699625633574726, -3.86961574466131e-12)

(3.0318547859297452e-06, 2.78692440893493e-17)

(2.22783614181651e-06, 1.10573163630074e-17)

(-3.9478887670253393e-13, 4.10009907721571e-38)

(-9.239863614538373e-14, 3.77059881293504e-40)

(-9.799894590050715e-07, -9.41161629608014e-19)

(2.7368309215688823e-16, 1.02342132115384e-47)


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:
Puntos mínimos de la función:
x1=1.50843074849256107x_{1} = -1.50843074849256 \cdot 10^{-7}
x2=1.12104827325888106x_{2} = -1.12104827325888 \cdot 10^{-6}
x3=5.58652497933276108x_{3} = -5.58652497933276 \cdot 10^{-8}
x4=1.36231593443095106x_{4} = 1.36231593443095 \cdot 10^{-6}
x5=0.000156996256335747x_{5} = 0.000156996256335747
Puntos máximos de la función:
x5=0.00081513577639446x_{5} = -0.00081513577639446
x5=7.404285103014621017x_{5} = 7.40428510301462 \cdot 10^{-17}
x5=6.872087924741631018x_{5} = -6.87208792474163 \cdot 10^{-18}
x5=2.96785625348111015x_{5} = 2.9678562534811 \cdot 10^{-15}
x5=3.75208136428567107x_{5} = 3.75208136428567 \cdot 10^{-7}
x5=3.277101046825241014x_{5} = -3.27710104682524 \cdot 10^{-14}
x5=8.77733058157217105x_{5} = -8.77733058157217 \cdot 10^{-5}
x5=2.22783614181651106x_{5} = 2.22783614181651 \cdot 10^{-6}
x5=9.239863614538371014x_{5} = -9.23986361453837 \cdot 10^{-14}
x5=2.736830921568881016x_{5} = 2.73683092156888 \cdot 10^{-16}
Decrece en los intervalos
[0.000156996256335747,)\left[0.000156996256335747, \infty\right)
Crece en los intervalos
(,1.12104827325888106]\left(-\infty, -1.12104827325888 \cdot 10^{-6}\right]
Puntos de flexiones
Hallemos los puntos de flexiones, para eso hay que resolver la ecuación
d2dx2f(x)=0\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:
d2dx2f(x)=\frac{d^{2}}{d x^{2}} f{\left(x \right)} =
segunda derivada
6xsin(1x)4cos(1x)sin(1x)x=06 x \sin{\left(\frac{1}{x} \right)} - 4 \cos{\left(\frac{1}{x} \right)} - \frac{\sin{\left(\frac{1}{x} \right)}}{x} = 0
Resolvermos esta ecuación
Soluciones no halladas,
tal vez la función no tenga flexiones
Asíntotas verticales
Hay:
x1=0x_{1} = 0
Asíntotas horizontales
Hallemos las asíntotas horizontales mediante los límites de esta función con x->+oo y x->-oo
limx(xxxsin(1x))=\lim_{x \to -\infty}\left(x x x \sin{\left(\frac{1}{x} \right)}\right) = \infty
Tomamos como el límite
es decir,
no hay asíntota horizontal a la izquierda
limx(xxxsin(1x))=\lim_{x \to \infty}\left(x x x \sin{\left(\frac{1}{x} \right)}\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 ((x*x)*x)*sin(1/x), dividida por x con x->+oo y x ->-oo
limx(x2sin(1x))=\lim_{x \to -\infty}\left(x^{2} \sin{\left(\frac{1}{x} \right)}\right) = -\infty
Tomamos como el límite
es decir,
no hay asíntota inclinada a la izquierda
limx(x2sin(1x))=\lim_{x \to \infty}\left(x^{2} \sin{\left(\frac{1}{x} \right)}\right) = \infty
Tomamos como el límite
es decir,
no hay asíntota inclinada a la derecha
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:
xxxsin(1x)=x3sin(1x)x x x \sin{\left(\frac{1}{x} \right)} = x^{3} \sin{\left(\frac{1}{x} \right)}
- No
xxxsin(1x)=x3sin(1x)x x x \sin{\left(\frac{1}{x} \right)} = - x^{3} \sin{\left(\frac{1}{x} \right)}
- No
es decir, función
no es
par ni impar