Sr Examen

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sqrt(4)--sqrt(x)^2

Gráfico de la función y = sqrt(4)--sqrt(x)^2

v

Gráfico:

interior superior

Puntos de intersección:

mostrar?

Definida a trozos:

Solución

Ha introducido [src]
                    2
         ___     ___ 
f(x) = \/ 4  + \/ x  
f(x)=(x)2+4f{\left(x \right)} = \left(\sqrt{x}\right)^{2} + \sqrt{4}
f = (sqrt(x))^2 + sqrt(4)
Gráfico de la función
02468-8-6-4-2-1010-2020
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:
(x)2+4=0\left(\sqrt{x}\right)^{2} + \sqrt{4} = 0
Resolvermos esta ecuación
Puntos de cruce con el eje X:

Solución analítica
x1=2x_{1} = -2
Solución numérica
x1=2x_{1} = -2
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 sqrt(4) + (sqrt(x))^2.
(0)2+4\left(\sqrt{0}\right)^{2} + \sqrt{4}
Resultado:
f(0)=2f{\left(0 \right)} = 2
Punto:
(0, 2)
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
xx=0\frac{x}{x} = 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
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
0=00 = 0
Resolvermos esta ecuación
Soluciones no halladas,
tal vez la función no tenga flexiones
Asíntotas horizontales
Hallemos las asíntotas horizontales mediante los límites de esta función con x->+oo y x->-oo
limx((x)2+4)=\lim_{x \to -\infty}\left(\left(\sqrt{x}\right)^{2} + \sqrt{4}\right) = -\infty
Tomamos como el límite
es decir,
no hay asíntota horizontal a la izquierda
limx((x)2+4)=\lim_{x \to \infty}\left(\left(\sqrt{x}\right)^{2} + \sqrt{4}\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 sqrt(4) + (sqrt(x))^2, dividida por x con x->+oo y x ->-oo
limx((x)2+4x)=1\lim_{x \to -\infty}\left(\frac{\left(\sqrt{x}\right)^{2} + \sqrt{4}}{x}\right) = 1
Tomamos como el límite
es decir,
ecuación de la asíntota inclinada a la izquierda:
y=xy = x
limx((x)2+4x)=1\lim_{x \to \infty}\left(\frac{\left(\sqrt{x}\right)^{2} + \sqrt{4}}{x}\right) = 1
Tomamos como el límite
es decir,
ecuación de la asíntota inclinada a la derecha:
y=xy = 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:
(x)2+4=x+4\left(\sqrt{x}\right)^{2} + \sqrt{4} = - x + \sqrt{4}
- No
(x)2+4=x4\left(\sqrt{x}\right)^{2} + \sqrt{4} = x - \sqrt{4}
- No
es decir, función
no es
par ni impar
Gráfico
Gráfico de la función y = sqrt(4)--sqrt(x)^2