Как найти сотую производную функции

Сообщения без ответов | Активные темы

Автор Сообщение

spins06

Заголовок сообщения: Вычислить сотую производную функции

СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 06:18 

Не в сети
Начинающий


Зарегистрирован:
26 мар 2015, 23:22
Сообщений: 46
Cпасибо сказано: 5
Спасибо получено:
0 раз в 0 сообщении
Очков репутации: 1

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации

Подскажите как вычислить сотую производную функции:

[math]f(x)=frac{x^2+1}{x^3-x}[/math]

Вернуться к началу

Профиль  

Cпасибо сказано 

Andy

Заголовок сообщения: Re: Вычислить сотую производную функции

СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 11:56 

dr Watson, я исхожу из того, что, в свою очередь, [math]frac{1}{x^3-x}=frac{1}{x-1}cdotfrac{1}{x}cdotfrac{1}{x+1}[/math] и [math]left(frac{1}{x}right)^{(n)}=frac{(-1)^nn!}{x^{n+1}},[/math] [math]left(frac{1}{a+bx}right)^{(n)}=frac{(-1)^nn!b^n}{(a+bx)^{n+1}}.[/math]

В конечном счёте, я не предлагал автору вопроса готовое решение, но дал идею, заключающуюся в использовании некоторой формулы. Поэтому мне бы не хотелось продолжать с Вами дискуссию. :)

Вернуться к началу

Профиль  

Cпасибо сказано 

 Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Найти сотую производную

в форуме Дифференциальное исчисление

mishaptaxan

3

747

28 янв 2014, 20:43

Вычислить производную функции

в форуме Дифференциальное исчисление

lena666999

1

210

03 янв 2016, 20:06

Вычислить производную функции

в форуме Комплексный анализ и Операционное исчисление

Lenok060393

1

328

14 ноя 2014, 13:01

Вычислить производную функции

в форуме Дифференциальное исчисление

Ingrosso

1

254

11 дек 2018, 19:44

Вычислить производную функции

в форуме Дифференциальное исчисление

hidife

3

130

05 дек 2020, 12:44

Вычислить производную функции

в форуме Дифференциальное исчисление

NoMath

2

318

10 янв 2014, 19:56

Вычислить производную сложной функции

в форуме Дифференциальное исчисление

msc

1

257

14 июн 2015, 14:05

Вычислить производную заданной функции

в форуме Дифференциальное исчисление

Derebas1337

1

138

09 мар 2019, 10:21

Вычислить производную заданной функции

в форуме Дифференциальное исчисление

Derebas1337

3

171

09 мар 2019, 10:25

Вычислить производную заданной функции

в форуме Дифференциальное исчисление

Derebas1337

1

133

09 мар 2019, 10:23

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

Вы можете создать форум бесплатно PHPBB3 на Getbb.Ru, Также возможно сделать готовый форум PHPBB2 на Mybb2.ru

Русская поддержка phpBB

Как я уже сказал выше, имеется очень много возможных способов для решения этой задачи. Попробуем обойтись минимальными средствами, то есть будет применять только сведения о производных синуса и косинуса, а также формулы для производной произведения и степени. Вещей типа формулы Лейбница для $%n$%-й производной произведения и прочих вещей этого рода применять не будем.

Рассмотрим несколько более общий класс функций $%f_{km}(x)=sin^kxcos^mx$%, где $%k,mge0$%. Очевидно, что $%f_{km}(0)=0$% при $%kge1$% (есть хотя бы один множитель-синус), и $%f_{km}(0)=1$% при $%k=0$%.

Теперь посмотрим, каковы значения производных в точке $%x=0$% у этих функций. По формулам дифференцирования, $%f_{km}'(x)=ksin^{k-1}xcos xcdotcos^mx+sin^kxcdot mcos^{m-1}x(-sin x)=kf_{k-1,m+1}(x)-mf_{k+1,m-1}(x)$%. Это значит, что производные функций рассматриваемого класса выражаются через сами функции по довольно простому правилу, что позволяет представить себе дальнейшее их поведение, когда берутся вторая, третья и так далее производные.

Заметим, что при $%k=0$% или $%m=0$% в этой формуле появляются функции с отрицательными значениями индексов, которые мы не определяли. Но они идут с нулевыми коэффициентами, и от них ничего не зависит. Поэтому можно с самого начала считать, что $%f_{km}(x)=0$% тождественно, если хотя бы один из индексов $%k,m$% отрицателен.

Применяя формулы далее, мы для второй производной получим формулу, в которой $%f_{km}»$% разложена с некоторыми коэффициентами по функциям $%f_{k-2,m+2}$%, $%f_{k-1,m+1}$%, $%f_{k+2,m-2}$%. Сумма индексов всюду остаётся постоянной, а вычитается не более $%d$%, если мы дифференцируем $%d$% раз.

В условии нам была дана функция $%f_{100,0}(x)$%. Её сотая производная будет равна линейной комбинации функций вида $%f_{100-r,r}(x)$% с некоторыми числовыми коэффициентами, где $%0le rle100$%. Понятно, что значения таких функций в нуле будут равны нулю, если среди сомножителей присутствует хотя бы один синус. Поэтому нас интересует только случай функции $%f_{0,100}=cos^{100}x$% и коэффициент при ней.

Переход от $%f_{100,0}(x)$% к $%f_{0,100}(x)$% происходит через функции $%f_{99,1}$%, $%f_{98,2}$%, … , $%f_{1,99}$% и никак иначе. Из формулы для производной видно, что при этом происходят домножения на числа $%100$%, $%99$%, … , $%1$%, то есть коэффициент при сотой степени косинуса окажется равен $%100!$%. Это и есть ответ.

Производные высших порядков

На данном уроке мы научимся находить производные высших порядков, а также записывать общую формулу «энной» производной.

Кроме того, будет рассмотрена формула Лейбница таковой

производной и по многочисленным просьбам – производные высших порядков от неявно заданной функции. Предлагаю сразу же пройти мини-тест:

Вот функция: и вот её первая производная:

В том случае, если у вас возникли какие-либо трудности/недопонимание по поводу этого примера, пожалуйста, начните с двух базовых статей моего курса: Как найти производную? и Производная сложной функции. После освоения элементарных производных рекомендую ознакомиться с уроком

Простейшие задачи с производной, на котором мы разобрались, в частности со второй производной.

Нетрудно даже догадаться, что вторая производная – это производная от 1-й производной:

В принципе, вторую производную уже считают производной высшего порядка.

Аналогично: третья производная – это производная от 2-й производной:

Четвёртная производная – есть производная от 3-й производной:

Пятая производная: , и очевидно, что все производные более высоких порядков тоже будут равны нулю:

Помимо римской нумерации на практике часто используют следующие обозначения:

, производную же «энного» порядка обозначают через . При этом надстрочный индекс нужно обязательно заключать в скобки – чтобы отличать производную от «игрека» в степени.

Иногда встречается такая запись: – третья, четвёртая, пятая, …, «энная» производные соответственно.

Вперёд без страха и сомнений: Пример 1 Дана функция . Найти .

Решение: что тут попишешь… – вперёд за четвёртой производной :)

Четыре штриха ставить уже не принято, поэтому переходим на числовые индексы:

Ответ:

Хорошо, а теперь задумаемся над таким вопросом: что делать, если по условию требуется найти не 4-ю, а например, 20-ю производную? Если для производной 3-4-5-го (максимум, 6-7-го) порядка решение оформляется достаточно быстро, то до производных более высоких порядков мы «доберёмся» ой как не скоро. Не записывать же, в самом деле, 20 строк! В подобной ситуации нужно проанализировать

несколько найдённых производных, увидеть закономерность и составить формулу «энной» производной. Так, в Примере №1 легко понять, что при каждом следующем дифференцировании перед экспонентой будет «выскакивать» дополнительная «тройка», причём на любом шаге степень «тройки» равна номеру производной, следовательно:

, где – произвольное натуральное число.

И действительно, если , то получается в точности 1-я производная: , если – то 2-я: и т.д. Таким образом, двадцатая производная определяется мгновенно: – и никаких «километровых простыней»!

Разогреваемся самостоятельно:

Пример 2

Найти функции . Записать производную порядка Решение и ответ в конце урока.

После бодрящей разминки рассмотрим более сложные примеры, в которых отработаем вышеприведённый алгоритм решения. Тем, кто успел ознакомиться с уроком Предел последовательности, будет чуть легче:

Пример 3

Найти для функции .

Решение: чтобы прояснить ситуацию найдём несколько производных:

Полученные числа перемножать не спешим! ;-)

Пожалуй, хватит. …Даже немного переборщил.

На следующем шаге лучше всего составить формулу «энной» производной (коль скоро, условие этого не требует, то можно обойтись черновиком). Для этого смотрим на полученные результаты и выявляем закономерности, с которыми получается каждая следующая производная.

Во-первых, они знакочередуются. Знакочередование обеспечивает «мигалка», и поскольку 1-я производная положительна, то в общую

формулу войдёт следующий множитель: . Подойдёт и эквивалентный вариант , но лично я, как оптимист, люблю знак «плюс» =)

Во-вторых, в числителе «накручивается» факториал, причём он «отстаёт» от номера производной на одну единицу:

И в-третьих, в числителе растёт степень «двойки», которая равна номеру производной. То же самое можно сказать о степени знаменателя. Окончательно:

В целях проверки подставим парочку значений «эн», например, и :

Замечательно, теперь допустить ошибку – просто грех:

Ответ: Более простая функция для самостоятельного решения:

Пример 4

Найти функции . И задачка позанятнее:

Пример 5

Найти функции .

Ещё раз повторим порядок действий:

1)Сначала находим несколько производных. Чтобы уловить закономерности обычно хватает трёх-четырёх.

2)Затем настоятельно рекомендую составить (хотя бы на черновике) «энную» производную – она гарантированно убережёт от ошибок. Но

можно обойтись и без , т.е. мысленно прикинуть и сразу записать, например, двадцатую или восьмую производную. Более того, некоторые люди вообще способны решить рассматриваемые задачи устно. Однако следует помнить, что «быстрые» способы чреваты, и лучше перестраховаться.

3) На заключительном этапе выполняем проверку «энной» производной – берём пару значений «эн» (лучше соседних) и выполняем подстановку. А ещё надёжнее – проверить все найдённые

ранее производные. После чего подставляем в нужное значение, например, или и аккуратно причёсываем результат.

Краткое решение 4 и 5-го примеров в конце урока.

В некоторых задачах во избежание проблем над функцией нужно немного поколдовать:

Пример 6

Записать формулу производной порядка для функции

Решение: дифференцировать предложенную функцию совсем не хочется, поскольку получится «плохая» дробь, которая сильно затруднит нахождение последующих производных.

В этой связи целесообразно выполнить предварительные преобразования: используем формулу разности квадратов и свойство логарифма :

Совсем другое дело:

И старые подруги:

Думаю, всё просматривается. Обратите внимание, что 2-я дробь знакочередуется, а 1-я – нет. Конструируем производную порядка:

Контроль:

Ну и для красоты вынесем факториал за скобки:

Ответ: Интересное задание для самостоятельного решения:

Пример 7 Записать формулу производной порядка для функции

Краткое решение и ответ в конце урока.

А сейчас о незыблемой круговой поруке, которой позавидует даже итальянская мафия:

Пример 8

Дана функция . Найти

Восемнадцатая производная в точке . Всего-то.

Решение: сначала, очевидно, нужно найти . Поехали:

С синуса начинали, к синусу и пришли. Понятно, что при дальнейшем дифференцировании этот цикл будет продолжаться до бесконечности, и возникает следующий вопрос: как лучше «добраться» до восемнадцатой производной?

Способ «любительский»: быстренько записываем справа в столбик номера последующих производных:

Таким образом:

Но это работает, если порядок производной не слишком велик. Если же надо найти, скажем, сотую производную, то следует воспользоваться делимостью на 4. Сто делится на 4 без остатка, и легко видеть, что таковые числа располагаются в нижней строке,

поэтому: .

Кстати, 18-ю производную тоже можно определить из аналогичных соображений:

во второй строке находятся числа, которые делятся на 4 с остатком 2.

Другой, более академичный метод основан на периодичности синуса и формулах приведения. Пользуемся готовой формулой «энной»

производной синуса , в которую просто подставляется нужный номер. Например:

(формула приведения

);

(формула приведения

)

В нашем случае:

(1)Поскольку синус – это периодическая функция с периодом , то у аргумента можно безболезненно «открутить» 4 периода (т.е. ).

(2)Пользуемся формулой приведения .

С сотней, к слову, вообще всё элементарно – 25 «оборотов» прочь:

Заключительная, более лёгкая часть задания – это нахождение восемнадцатой производной в точке:

Ответ: Аналогичная задача для самостоятельного решения.

Пример 9

Дана функция . Найти .

Кроме того, ориентируясь по таблице формул приведения, постарайтесь самостоятельно получить общую формулу «энной» производной косинуса.

На практике при аргументе синуса либо косинуса часто встречается числовой множитель, например: . Как находить производные высших порядков в этом случае? Всё будет точно так же

(периодичность, формулу приведения), но при каждом дифференцировании перед функцией будет дополнительно

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Содержание:

  • Механический смысл второй производной
  • Вычисления производной любого порядка, формула Лейбница

Если функция $y=f(x)$ имеет производную в каждой точке
$x$ своей области определения, то ее производная
$f^{prime}(x)$ есть функция от
$x$. Функция
$y=f^{prime}(x)$, в свою очередь, может иметь производную, которую
называют производной второго порядка функции $y=f(x)$ (или второй
производной
) и обозначают символом $f^{prime prime}(x)$. Таким образом

$f^{prime prime}(x)=frac{mathrm{d}^{2} y}{mathrm{d} x^{2}}=lim _{x rightarrow x_{0}} frac{f^{prime}(x)-f^{prime}left(x_{0}right)}{x-x_{0}}=left(f^{prime}(x)right)^{prime}$

Пример

Задание. Найти вторую производную функции $y(x)=x ln (2 x+3)$

Решение. Для начала найдем первую производную:

$y^{prime}(x)=(x ln (2 x+3))^{prime}=(x)^{prime} cdot ln (2 x+3)+x cdot(ln (2 x+3))^{prime}=$

$=1 cdot ln (2 x+3)+x cdot frac{1}{2 x+3} cdot(2 x+3)^{prime}=ln (2 x+3)+$

$+frac{x}{2 x+3} cdotleft[(2 x)^{prime}+(3)^{prime}right]=ln (2 x+3)+frac{x}{2 x+3} cdotleft[2 cdot(x)^{prime}+0right]=$

$=ln (2 x+3)+frac{x}{2 x+3} cdot 2 cdot 1=ln (2 x+3)+frac{2 x}{2 x+3}$

Для нахождения второй производной продифференцируем выражение для первой производной еще раз:

$y^{prime prime}(x)=left(y^{prime}(x)right)^{prime}=left(ln (2 x+3)+frac{2 x}{2 x+3}right)^{prime}=$

$=(ln (2 x+3))^{prime}+left(frac{2 x}{2 x+3}right)^{prime}=$

$=frac{1}{2 x+3} cdot(2 x+3)^{prime}+frac{(2 x)^{prime} cdot(2 x+3)-2 x cdot(2 x+3)^{prime}}{(2 x+3)^{2}}=$

$=frac{1}{2 x+3}left[(2 x)^{prime}+(3)^{prime}right]+frac{2(x)^{prime} cdot(2 x+3)-2 x cdotleft[(2 x)^{prime}+(3)^{prime}right]}{(2 x+3)^{2}}=$

$=frac{1}{2 x+3}left[2 cdot(x)^{prime}+0right]+frac{2 cdot 1 cdot(2 x+3)-2 x cdotleft[2 cdot(x)^{prime}+0right]}{(2 x+3)^{2}}=$

$=frac{1}{2 x+3} cdot 2 cdot 1+frac{2(2 x+3)-2 x cdot 2 cdot 1}{(2 x+3)^{2}}=$

$=frac{2}{2 x+3}+frac{4 x+6-4 x}{(2 x+3)^{2}}=frac{2}{2 x+3}+frac{6}{(2 x+3)^{2}}=$

$=frac{2(2 x+3)+6}{(2 x+3)^{2}}=frac{4 x+6+6}{(2 x+3)^{2}}=frac{4 x+12}{(2 x+3)^{2}}=frac{4(x+3)}{(2 x+3)^{2}}$

Ответ. $y^{prime prime}(x)=frac{4(x+3)}{(2 x+3)^{2}}$

Производные более высоких порядков определяются аналогично. То есть производная
$n$-го порядка функции
$f(x)$ есть первая производная от производной
$(n-1)$-го порядка этой функции:

$f^{(n)}(x)=frac{mathrm{d}^{n} y}{mathrm{d} x^{n}}=left(f^{(n-1)}(x)right)^{prime}$

Замечание

Число $n$, указывающее порядок производной, заключается в скобки.

Механический смысл второй производной

Теорема

(Механический смысл второй производной)

Если точка движется прямолинейно и задан закон ее движения $s=f(t)$,
то ускорение точки равно второй производной от пути по времени:

$a(t)=s^{prime prime}(t)$

Замечание

Ускорение материального тела равно первой производной от скорости, то есть:

$a(t)=v^{prime}(t)$

236

проверенных автора готовы помочь в написании работы любой сложности

Мы помогли уже 4 430 ученикам и студентам сдать работы от решения задач до дипломных на отлично! Узнай стоимость своей работы за 15 минут!

Пример

Задание. Материальная точка движется по закону
$s(t)=2 t^{3}+3 t$, где
$s$ измеряется в метрах, а
$t$ — в секундах. Найти значение
$t$, при котором ускорение точки равно 12.

Решение. Найдем ускорение материальной точки:

$a(t)=s^{prime prime}(t)=left(2 t^{3}+3 tright)^{prime prime}=left(left(2 t^{3}+3 tright)^{prime}right)^{prime}=left(left(2 t^{3}right)^{prime}+(3 t)^{prime}right)^{prime}=$

$=left(2 cdot 3 t^{2}+3 cdot 1right)^{prime}=left(6 t^{2}+3right)^{prime}=left(6 t^{2}right)^{prime}+(3)^{prime}=$

$=6 cdotleft(t^{2}right)^{prime}+0=6 cdot 2 t=12 t$

Искомое время $t$ найдем из уравнения:

$a(t)=12 Rightarrow 12 t=12 Rightarrow t=1 mathrm{c}$

Ответ. $t=1 c$

Вычисления производной любого порядка, формула Лейбница

Для вычисления производной любого порядка от произведения двух функций, минуя последовательное применение
формулы вычисления производной от произведения двух функций, применяется формула Лейбница:

$(u v)^{(n)}=u^{(n)} v+C_{n}^{1} u^{(n-1)} v^{prime}+C_{n}^{2} u^{(n-2)} v^{prime prime}+ldots+C_{n}^{n-1} u^{prime} v^{(n-1)}+u v^{(n)}$

где $C_{n}^{k}=frac{n !}{k !(n-k) !}$,
$n !=1 cdot 2 cdot ldots cdot n$ — факториал
натурального числа
$n$.

Пример

Задание. Найти $y^{(4)}(x)$, если
$y(x)=e^{4 x} sin 3 x$

Решение. Так как заданная функция представляет собой произведение двух функций
$u(x)=e^{4 x}$,
$v(x)=sin 3 x$, то для нахождения производной четвертого
порядка целесообразно будет применить формулу Лейбница:

$y^{(4)}(x)=left(e^{4 x}right)^{(4)} cdot sin 3 x+C_{4}^{1}left(e^{4 x}right)^{(3)} cdot(sin 3 x)^{prime}+$

$+C_{4}^{2}left(e^{4 x}right)^{prime prime} cdot(sin 3 x)^{prime prime}+C_{4}^{3}left(e^{4 x}right)^{prime} cdot(sin 3 x)^{(3)}+e^{4 x}(sin 3 x)^{(4)}$

Найдем все производные и посчитаем коэффициенты при слагаемых.

1) Посчитаем коэффициенты при слагаемых:

$C_{4}^{1}=frac{4 !}{1 ! cdot(4-1) !}=frac{4 !}{3 !}=frac{3 ! cdot 4}{3 !}=4$

$C_{4}^{2}=frac{4 !}{2 ! cdot(4-2) !}=frac{4 !}{2 ! cdot 2 !}=frac{2 ! cdot 3 cdot 4}{2 ! cdot 2 !}=frac{3 cdot 4}{2}=6$

$C_{4}^{3}=frac{4 !}{3 ! cdot(4-3) !}=frac{4 !}{3 !}=frac{3 ! cdot 4}{3 !}=4$

2) Найдем производные от функции $u(x)$:

$u(x)=e^{4 x}, u^{prime}(x)=left(e^{4 x}right)^{prime}=e^{4 x} cdot(4 x)^{prime}=e^{4 x} cdot 4 cdot(x)^{prime}=4 e^{4 x}$

$u^{prime prime}(x)=left(u^{prime}(x)right)^{prime}=left(4 e^{4 x}right)^{prime}=4 cdotleft(e^{4 x}right)^{prime}=16 e^{4 x}$

$u^{prime prime prime}(x)=left(u^{prime prime}(x)right)^{prime}=left(16 e^{4 x}right)^{prime}=64 e^{4 x}$

$u^{(4)}(x)=left(u^{prime prime prime}(x)right)^{prime}=left(64 e^{4 x}right)^{prime}=256 e^{4 x}$

3) Найдем производные от функции $v(x)$:

$v(x)=sin 3 x, v^{prime}(x)=(sin 3 x)^{prime}=cos 3 x cdot(3 x)^{prime}=3 cos 3 x$

$v^{prime prime}(x)=left(v^{prime}(x)right)^{prime}=(3 cos 3 x)^{prime}=3 cdot(cos 3 x)^{prime}=$

$=3 cdot(-sin 3 x) cdot(3 x)^{prime}=-9 sin 3 x$

$v^{prime prime prime}(x)=left(v^{prime prime}(x)right)^{prime}=-27 cos 3 x, v^{(4)}(x)=left(v^{prime prime prime}(x)right)^{prime}=81 sin 3 x$

Тогда

$y^{(4)}(x)=256 e^{4 x} cdot sin 3 x+4 cdot 64 e^{4 x} cdot 3 cos 3 x+$

$+6 cdot 16 e^{4 x} cdot(-9 sin 3 x)+4 cdot 4 e^{4 x} cdot(-27 cos 3 x)+e^{4 x} 81 sin 3 x=$

$=e^{4 x}(336 cos 3 x-527 sin 3 x)$

Ответ. $y^{(4)}(x)=e^{4 x}(336 cos 3 x-527 sin 3 x)$

Читать дальше: таблица производных высших порядков.

Производные высших порядков

Автор статьи

Евгений Николаевич Беляев

Эксперт по предмету «Математика»

Задать вопрос автору статьи

Дифференцируя производную первого порядка $f'(x)$, мы получим производную от производной — производную второго порядка. Производная от производной второго порядка называется производной третьего порядка, а производная $n$-го порядка называется производной от производной $n-1$-го порядка.

Производная второго порядка обозначается $y»$ или $f»(x)$. Таким образом, дифференцируя функцию $n$-раз, мы получим производную вида $f n(x)$.

Формула дифференцирования второго порядка имеет вид:

Производная n-го порядка равна нулю, если степень меньше порядка производной. Например, пятая производная функции $y = 5x^2$ равна нулю.

Пример 1

Найти вторую производную функции:

[y=xln (2x+1)]

Решение.

  1. Найдем производную первого порядка сложной функции по формуле произведения:
  2. [left[f(x)cdot g(x)right]{{‘} } =f(x)’cdot g(x)+f(x)cdot g(x)’]

    [y’=left[xcdot ln (2x+1)right]{{‘} } =x’cdot ln (2x+1)+xcdot left(ln (2x+1)right){{‘} } =1cdot ln (2x+1)+xcdot left(ln (2x+1)right){{‘} } =]

    [y’=ln (2x+1)+xcdot left(ln (2x+1)right){{‘} } =ln (2x+1)+xcdot frac{1}{2x+1} cdot (2x+1)’=]

    [=ln (2x+1)+2xcdot frac{1}{2x+1} =ln (2x+1)+frac{2x}{2x+1} ]

  3. Найдем производную второго порядка для выражения
  4. [y»=left(ln (2x+1)+frac{2x}{2x+1} right){{‘} } =ln (2x+1)’+left(frac{2x}{2x+1} right){{‘} } =frac{1}{2x+1} cdot (2x+1)’+frac{2x’cdot (2x+1)-2xcdot (2x+1)’}{left(2x+1right)^{2} } =]

    [y»=frac{2}{2x+1} +frac{2(2x+1)-2xcdot 2}{left(2x+1right)^{2} } =frac{2}{2x+1} +frac{2((2x+1)-2x)}{left(2x+1right)^{2} } =frac{2}{2x+1} +frac{2}{left(2x+1right)^{2} } =]

  5. Упростим выражение
  6. [y»=frac{2left(2x+1right)}{left(2x+1right)^{2} } +frac{2}{left(2x+1right)^{2} } =frac{2left(2x+1right)+2}{left(2x+1right)^{2} } =frac{4x+4}{left(2x+1right)^{2} } ]

Пример 2

Найти производную четвертого порядка

[y=x^{5} -x^{4} +3x^{3} ]

Решение.

  1. Найдем производную первого порядка
  2. [y’=left(x^{5} -x^{4} +3x^{3} right){{‘} } =5x^{4} -4x^{3} +3cdot 3x^{2} =5x^{4} -4x^{3} +9x^{2} ]

  3. Найдем производную второго порядка
  4. [y»=left(5x^{4} -4x^{3} +9x^{2} right){{‘} } =20x^{3} -12x^{2} +18x]

  5. Найдем производную третьего порядка
  6. [y»’=left(20x^{3} -12x^{2} +18xright){{‘} } =60x^{2} -24x+18]

  7. Найдем производную четвертого порядка
  8. [y»»=left(60x^{2} -24x+18right){{‘} } =120x-24]

Пример 3

Найти производную четвертого порядка функции

[y=frac{x^{2} +5x^{3} }{18} ]

Решение: Самая большая степень составного неизвестного равна 3, что меньше степени производной, а значит, производная четвертого порядка равна 0.

Пример 4

Найти производную 13-го порядка функции

[y=sin x]

Решение.

  1. Найдем производную первого порядка
  2. [y’=sin’x=cos x=sin (x+frac{pi }{2} )]

  3. Найдем производную второго порядка
  4. [y»=cos’x=-sin x=sin (x+2frac{pi }{2} )]

  5. Найдем производную третьего порядка
  6. [y»’=-sin’x=-cos x=sin (x+3frac{pi }{2} )]

  7. Найдем производную четвертого порядка
  8. [y^{(4)} =-cos x’=sin x=sin (x+4frac{pi }{2} )]

    Таким образом:

    [y^{(n)} =sin (x+frac{ncdot pi }{2} ),nin N]

  9. Найдем производную 13-го порядка:
  10. [y^{(13)} =sin (x+frac{13cdot pi }{2} )=cos x]

«Производные высших порядков» 👇

Пример 5

Найти производную n-порядка функции

[y=frac{x}{1-x} ]

Решение.

  1. Найдем производную первого порядка
  2. [y’=left(frac{x}{1-x} right){{‘} } =frac{x'(1-x)-x(1-x)’}{(1-x)^{2} } =frac{1-x+x}{(1-x)^{2} } =frac{1}{(1-x)^{2} } =frac{1!}{(1-x)^{1+1} } ]

  3. Найдем производную второго порядка
  4. [y»=left(frac{1}{(1-x)^{2} } right){{‘} } =left((1-x)^{-2} right){{‘} } =-2(1-x)^{-3} (1-x)’=-2(1-x)^{-3} cdot (-1)=frac{2}{(1-x)^{3} } =frac{2!}{(1-x)^{2+1} } ]

  5. Найдем производную 3 порядка
  6. [y»’=left(frac{2}{(1-x)^{3} } right){{‘} } =2left((1-x)^{-3} right){{‘} } =2cdot left(-3right)(1-x)^{-4} (1-x)’=-6cdot (1-x)^{-4} cdot (-1)=frac{1cdot 2cdot 3}{(1-x)^{4} } =frac{3!}{(1-x)^{3+1} } ]

    Выведем формулу производной $n$-порядка

    [y^{(n)} =frac{n!}{(1-x)^{n+1} } ]

Пример 6

Найти значение второй производной в точке 1

[y=e^{2x-1} ]

Решение.

  1. Найдем производную первого порядка
  2. [y’=left(e^{2x-1} right){{‘} } =e^{2x-1} cdot 2]

  3. Найдем производную второго порядка
  4. [y»=left(2cdot e^{2x-1} right){{‘} } =2cdot e^{2x-1} cdot 2=4e^{2x-1} ]

  5. Найдем производную в точке 1
  6. [y»=4e^{2x-1} =4e^{2cdot 1-1} =4e]

Находи статьи и создавай свой список литературы по ГОСТу

Поиск по теме

Дата последнего обновления статьи: 11.12.2022

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Как найти на ipad сохраненные файлы
  • Как составить исходящий бухгалтерский баланс
  • Как найти кабана золотой шар
  • Как найти песню принцессы
  • Sin 110 как найти