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$$\frac{\frac{7 x}{x + 1} - 12}{36 \left(x + 1\right)^{\frac{7}{6}}} = 0$$
Resolvermos esta ecuaciónRaíces de esta ecuación
$$x_{1} = - \frac{12}{5}$$
Además hay que calcular los límites de y'' para los argumentos tendientes a los puntos de indeterminación de la función:
Puntos donde hay indeterminación:
$$x_{1} = -1$$
$$\lim_{x \to -1^-}\left(\frac{\frac{7 x}{x + 1} - 12}{36 \left(x + 1\right)^{\frac{7}{6}}}\right) = \infty \left(-1\right)^{\frac{5}{6}}$$
$$\lim_{x \to -1^+}\left(\frac{\frac{7 x}{x + 1} - 12}{36 \left(x + 1\right)^{\frac{7}{6}}}\right) = -\infty$$
- los límites no son iguales, signo
$$x_{1} = -1$$
- es el punto de flexión
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
$$\left(-\infty, - \frac{12}{5}\right]$$
Convexa en los intervalos
$$\left[- \frac{12}{5}, \infty\right)$$