Topp- og bunnpunkt for eksponentialfunksjon med konstant

Topp- og bunnpunkt for eksponentialfunksjon med konstant

Lest inn av KI og ikke kontrollert manuelt enda — kan inneholde feil.

Funksjonen ff er gitt ved

f(x)=exex+Cf(x) = \frac{e^x}{e^x + C}

der CC er en konstant.

Finnes det noen verdier for CC som gjør at grafen til ff har et topp- eller bunnpunkt?

Undersøk og bestem hvilke verdier for CC som gjør at grafen til ff har et vendepunkt.

Anta C>0C > 0. Vis at f(x+lnC)=exex+1f(x + \ln C) = \dfrac{e^x}{e^x + 1}.

Beskriv hvordan grafen til ff påvirkes når verdien til CC endres.

Anta C<0C < 0. Beskriv hvordan grafen til ff påvirkes når verdien til CC endres.

Fasit

Nei, grafen har ingen topp- eller bunnpunkt for noen verdi av CC.

Grafen har et vendepunkt når C>0C > 0. Vendepunktet er ved x=lnCx = \ln C.

f(x+lnC)=exex+1f(x + \ln C) = \dfrac{e^x}{e^x + 1} (vist nedenfor). Grafen til ff forskyves horisontalt: for C>1C > 1 flyttes grafen til venstre, for 0<C<10 < C < 1 flyttes den til høyre.

Når C<0C < 0 er ex+C=0e^x + C = 0 for x=ln(C)x = \ln(-C), og ff er ikke definert i dette punktet. Grafen har et bruddpunkt, og asymptotene er y=0y = 0 og y=1y = 1 for henholdsvis xx \to -\infty og x+x \to +\infty på hver sin side av bruddet. Verdimengden er (,0)(1,+)(-\infty, 0) \cup (1, +\infty), og grafen er fallende på begge intervaller.

LøsningsforslagKI-generert

Vi har

f(x)=exex+Cf(x) = \frac{e^x}{e^x + C}

a) Topp- og bunnpunkt

Vi deriverer ff med kvotientregelen:

f(x)=ex(ex+C)exex(ex+C)2=exC(ex+C)2f'(x) = \frac{e^x(e^x + C) - e^x \cdot e^x}{(e^x + C)^2} = \frac{e^x \cdot C}{(e^x + C)^2}

For et topp- eller bunnpunkt kreves f(x)=0f'(x) = 0, altså

Cex(ex+C)2=0\frac{C \cdot e^x}{(e^x + C)^2} = 0

Telleren er CexC \cdot e^x. Siden ex>0e^x > 0 for alle xx, er den eneste muligheten C=0C = 0. Men da er f(x)=exex=1f(x) = \frac{e^x}{e^x} = 1 (konstant), noe som ikke gir et topp- eller bunnpunkt.

Grafen til ff har ingen topp- eller bunnpunkt for noen verdi av CC.

b) Vendepunkt

Vi deriverer f(x)=Cex(ex+C)2f'(x) = \dfrac{C \cdot e^x}{(e^x + C)^2} igjen. Med kvotientregelen:

f(x)=Cex(ex+C)2Cex2(ex+C)ex(ex+C)4f''(x) = \frac{C e^x (e^x + C)^2 - C e^x \cdot 2(e^x+C) \cdot e^x}{(e^x+C)^4} =Cex[(ex+C)2ex](ex+C)3=Cex(Cex)(ex+C)3= \frac{C e^x \bigl[(e^x + C) - 2e^x\bigr]}{(e^x+C)^3} = \frac{C e^x (C - e^x)}{(e^x + C)^3}

For vendepunkt kreves f(x)=0f''(x) = 0:

Cex(Cex)=0C e^x (C - e^x) = 0

ex>0e^x > 0 alltid, så enten C=0C = 0 (gir konstant funksjon) eller C=exC = e^x, dvs. x=lnCx = \ln C.

lnC\ln C er bare definert når C>0C > 0. Vi sjekker at ff'' skifter fortegn i x=lnCx = \ln C:

  • For x<lnCx < \ln C: ex<Ce^x < C, så (Cex)>0f(x)>0(C - e^x) > 0 \Rightarrow f''(x) > 0 (om C>0C > 0)
  • For x>lnCx > \ln C: ex>Ce^x > C, så (Cex)<0f(x)<0(C - e^x) < 0 \Rightarrow f''(x) < 0 (om C>0C > 0)

Fortegnskifte bekrefter vendepunkt.

Grafen til ff har et vendepunkt når C>0C > 0, og vendepunktet er ved x=lnCx = \ln C.

c) C>0C > 0: Vis at f(x+lnC)=exex+1f(x + \ln C) = \dfrac{e^x}{e^x + 1}

Vi setter inn x+lnCx + \ln C i ff:

f(x+lnC)=ex+lnCex+lnC+C=exelnCexelnC+C=exCexC+Cf(x + \ln C) = \frac{e^{x + \ln C}}{e^{x + \ln C} + C} = \frac{e^x \cdot e^{\ln C}}{e^x \cdot e^{\ln C} + C} = \frac{e^x \cdot C}{e^x \cdot C + C} =CexC(ex+1)=exex+1= \frac{C e^x}{C(e^x + 1)} = \frac{e^x}{e^x + 1}

Dette er funksjonen ff med C=1C = 1. Å erstatte xx med x+lnCx + \ln C tilsvarer en horisontal forskyvning av grafen med lnC-\ln C:

  • C>1C > 1: lnC>0\ln C > 0, grafen forskyves lnC\ln C enheter til venstre
  • 0<C<10 < C < 1: lnC<0\ln C < 0, grafen forskyves lnC|\ln C| enheter til høyre
  • C=1C = 1: lnC=0\ln C = 0, ingen forskyvning

Funksjonen exex+1\dfrac{e^x}{e^x + 1} er en sigmoid-funksjon som øker fra 00 til 11, med vendepunkt i (0,12)(0,\, \tfrac{1}{2}).

d) C<0C < 0: Grafens oppførsel

Når C<0C < 0 er uttrykket ex+C=0e^x + C = 0 for x=ln(C)x = \ln(-C) (siden C>0-C > 0). Funksjonen ff er udefinert i dette punktet, og vi får et bruddpunkt.

Vi undersøker grenseverdier rundt bruddet:

  • xln(C)x \to \ln(-C)^-: ex+C0e^x + C \to 0^- (fra venstre), telleren ex>0e^x > 0, så f(x)f(x) \to -\infty
  • xln(C)+x \to \ln(-C)^+: ex+C0+e^x + C \to 0^+, så f(x)+f(x) \to +\infty

Og ytterverdiene:

  • xx \to -\infty: ex0e^x \to 0, f(x)0/(0+C)=0f(x) \to 0/(0 + C) = 0
  • x+x \to +\infty: exCe^x \gg |C|, f(x)ex/ex=1f(x) \to e^x/e^x = 1

Verdimengden er (,0)(1,+)(-\infty, 0) \cup (1, +\infty), med horisontale asymptotter y=0y = 0 og y=1y = 1.

Siden f(x)=Cex(ex+C)2f'(x) = \dfrac{C e^x}{(e^x+C)^2} og C<0C < 0, er f(x)<0f'(x) < 0 overalt der ff er definert. Grafen er fallende på begge intervaller (,ln(C))(-\infty, \ln(-C)) og (ln(C),+)(\ln(-C), +\infty).

Når CC endres (fortsatt <0< 0), forskyves bruddet: større C|C| gir bruddpunkt lenger til høyre (ln(C)\ln(-C) øker med C|C|).

Tastatursnarveier

Navigasjon

⌘K / Ctrl+K
Åpne søk
G F
Gå til Fag
G E
Gå til Eksamener
G T
Gå til Temaer
G K
Gå til Kompetansemål
G H
Hjem
?
Vis snarveier

I oppgave

←/→ · J/K
Forrige / neste oppgave
0
Marker som ikke prøvd
1
Marker som prøvd
2
Marker som trenger hjelp
3
Marker som klart
S
Vis / skjul løsningsforslag
A
Legg til i liste
Esc
Tilbake / avslutt