5. Kvadratická funkce



Podobné dokumenty
Poznámka: V kurzu rovnice ostatní podrobně probíráme polynomické rovnice a jejich řešení.

Kvadratickou funkcí se nazývá každá funkce, která je daná rovnicí. Definičním oborem kvadratické funkce je množina reálných čísel.

Funkce jedné reálné proměnné. lineární kvadratická racionální exponenciální logaritmická s absolutní hodnotou

Variace. Kvadratická funkce

Funkce pro studijní obory

KVADRATICKÁ FUNKCE URČENÍ KVADRATICKÉ FUNKCE Z PŘEDPISU FUNKCE

Funkce a lineární funkce pro studijní obory

M - Kvadratická funkce

a r Co je to r-tá mocnina čísla a, za jakých podmínek má smysl, jsme důkladně probrali v kurzu ČÍSELNÉ MNOŽINY. Tam jsme si mj.

Funkce - pro třídu 1EB

Zlín, 23. října 2011

Obecná rovnice kvadratické funkce : y = ax 2 + bx + c Pokud není uvedeno jinak, tak definičním oborem řešených funkcí je množina reálných čísel.

Průběh funkce 1. Průběh funkce. Při vyšetření grafu funkce budeme postupovat podle následujícího algoritmu:

Úloha určit průběh funkce znamená nakreslit graf funkce na zadaném intervalu, nejčastěji na celé množině reálných čísel R.

Mocninná funkce: Příklad 1

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

10. cvičení - LS 2017

Nejprve si uděláme malé opakování z kurzu Množiny obecně.

Příklad 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 6

Matematika I (KX001) Užití derivace v geometrii, ve fyzice 3. října f (x 0 ) (x x 0) Je-li f (x 0 ) = 0, tečna: x = 3, normála: y = 0

Lineární funkce, rovnice a nerovnice

Reciprokou funkci znáte ze základní školy pod označením nepřímá úměra.

MATEMATIKA. Příklady pro 1. ročník bakalářského studia. II. část Diferenciální počet. II.1. Posloupnosti reálných čísel

Aplikace derivace a průběh funkce

7.1 Extrémy a monotonie

Pavlína Matysová. 5. listopadu 2018

Přehled funkcí. Funkce na množině D R je předpis, který každému číslu z množiny D přiřazuje právě jedno reálné číslo. přehled fcí.

Lineární funkcí se nazývá každá funkce, která je daná rovnicí y = ax + b, kde a, b jsou reálná čísla.

ANALYTICKÁ GEOMETRIE LINEÁRNÍCH ÚTVARŮ V ROVINĚ

2. spojitost (7. cvičení) 3. sudost/lichost, periodicita (3. cvičení) 4. první derivace, stacionární body, intervaly monotonie (10.

Význam a výpočet derivace funkce a její užití

Definice: Lineární funkce je dána předpisem (k, q jsou reálná čísla) f: y = kx + q, k, q R

7. Funkce jedné reálné proměnné, základní pojmy

FUNKCE A JEJICH VLASTNOSTI

Matematika B 2. Úvodní informace

Sbírka úloh z matematiky

pracovní list studenta

Funkce. Vlastnosti funkcí

Aplikace derivace ( )

IX. Vyšetřování průběhu funkce

Obsah. Metodický list Metodický list Metodický list Metodický list

y = 1/(x 3) - 1 x D(f) = R D(f) = R\{3} D(f) = R H(f) = ( ; 2 H(f) = R\{ 1} H(f) = R +

Funkce pro učební obory

Funkce. Úkol: Uveďte příklady závislosti dvou veličin.

Funkce jedn e re aln e promˇ enn e Derivace Pˇredn aˇska ˇr ıjna 2015

Vypracoval: Mgr. Lukáš Bičík TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Monotonie a lokální extrémy. Konvexnost, konkávnost a inflexní body. 266 I. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné

1 Extrémy funkcí - slovní úlohy

KFC/SEM, KFC/SEMA Elementární funkce

Ten objekt (veličina), který se může svobodně měnit se nazývá nezávislý.

Funkce s absolutní hodnotou, funkce exponenciální a funkce logaritmická

Diferenciální počet - II. část (Taylorův polynom, L Hospitalovo pravidlo, extrémy

8.2 GRAFY LINEA RNI CH LOMENY CH FUNKCI

7.5.1 Středová a obecná rovnice kružnice

Hledáme lokální extrémy funkce vzhledem k množině, která je popsána jednou či několika rovnicemi, vazebními podmínkami. Pokud jsou podmínky

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Funkce jedné proměnné

Tento text se snaží být takovým atlasem elementárních funkcí podobně jako atlas hub, ptáků či květin.

Matematická funkce. Kartézský součin. Zobrazení. Uspořádanou dvojici prvků x, y označujeme [x, y] Uspořádané dvojice jsou si rovny, pokud platí:

Logaritmus. Logaritmus kladného čísla o základu kladném a různém od 1 je exponent, kterým. umocníme základ a, abychom dostali číslo.

Funkce v ıce promˇ enn ych Extr emy Pˇredn aˇska p at a 12.bˇrezna 2018

Diferenciální počet funkcí jedné proměnné

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2014

3. LINEÁRNÍ FUNKCE, LINEÁRNÍ ROVNICE A LINEÁRNÍ NEROVNICE

Definice Tečna paraboly je přímka, která má s parabolou jediný společný bod,

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2011/2012. x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a

LOKÁLNÍ EXTRÉMY. LOKÁLNÍ EXTRÉMY (maximum a minimum funkce)

BIOMECHANIKA KINEMATIKA

Poznámky pro žáky s poruchami učení z matematiky 2. ročník 2005/2006 str. 1. Funkce pro UO 1

DIFERENCIÁLNÍ POČET SPOJITOST FUNKCE,

( + ) ( ) f x x f x. x bude zmenšovat nekonečně přesný. = derivace funkce f v bodě x. nazýváme ji derivací funkce f v bodě x. - náš základní zápis

D(f) =( 1, 1) [ ( 1, 1) [ (1, 1). 2( x)3 ( x) 2 1 = 2(x) 3. (x) 2 1 = f(x) Funkce je lichá, není periodická

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) Průběh funkce ZVMT lesnictví 1 / 21

11. přednáška 10. prosince Kapitola 3. Úvod do teorie diferenciálních rovnic. Obyčejná diferenciální rovnice řádu n (ODR řádu n) je vztah

PRŮBĚH FUNKCE JEDNÉ REÁLNÉ PROMĚNNÉ

VZOROVÝ TEST PRO 3. ROČNÍK (3. A, 5. C)

Bakalářská matematika I

Základní poznatky o funkcích

Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/ Matematika pro všechny. Univerzita Palackého v Olomouci

1.1 Příklad z ekonomického prostředí 1

----- Studijní obory. z matematiky. z matematiky. * Aplikovaná matematika * Matematické metody v ekonomice

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2014/2015

2.5.1 Kvadratická funkce

O FUNKCÍCH. Obsah. Petr Šedivý Šedivá matematika

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium Studijní program Fyzika obor Učitelství fyziky matematiky pro střední školy

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

4. Určete definiční obor elementární funkce g, jestliže g je definována předpisem

Funkce. Obsah. Stránka 799

KVADRATICKÉ FUNKCE. + bx + c, největší hodnotu pro x = a platí,

Příklady na konvexnost a inflexní body. Funkce f (x) = x 3 9x. Derivace jsou f (x) = 3x 2 9 a f (x) = 6x. Funkce f je konvexní na intervalu (0, )

Polynomy a interpolace text neobsahuje přesné matematické definice, pouze jejich vysvětlení

Exponenciální funkce teorie

Derivace a monotónnost funkce

CVIČNÝ TEST 9 OBSAH. Mgr. Václav Zemek. I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 5 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19

Vyšetření průběhu funkce zadané předpisem

. je zlomkem. Ten je smysluplný pro jakýkoli jmenovatel různý od nuly. Musí tedy platit = 0

soubor FUNKCÍ příručka pro studenty

CVIČNÝ TEST 36. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Exponenciální funkce. Exponenciální funkcí o základu a se nazývá funkce, která je daná rovnicí. Číslo a je kladné číslo, různé od jedničky a xεr.

Transkript:

@063 5. Kvadratická funkce Kvadratickou funkci také znáte ze základní školy, i když jen v té nejjednodušší podobě. Definice: Kvadratická funkce je dána předpisem f: y = ax 2 + bx + c, kde a, b, c R, a 0. názvosloví: a = koeficient u kvadratického členu, ax 2 kvadratický člen, b = koeficient u lineárního členu, bx lineární člen c = absolutní člen Poznámka: Ze základní školy víte, že grafem kvadratické funkce je parabola. Úkol: Proč je v definici kvadratické funkce podmínka a 0? výsledek

@066 Poznámka: Stačí-li nám náčrtek grafu, využijeme výše uvedených znalostí, aniž bychom cokoli dalšího počítali. Pokud potřebujeme přesnější graf, využijeme toho, že grafem je parabola, která musí protnout osu y v bodě [0; c] a osu x v bodech odpovídajících kořenech kvadratické rovnice. Pokud kořeny neexistují, musíme si pomoci výpočtem jiných bodů. Také je vhodné využít skutečnosti, že rovnoběžka s osou y procházející bodem minima resp. maxima, je osou symetrie paraboly. Protože předpis kvadratické funkce obsahuje tři parametry, stačí k jednoznačnému určení paraboly tři body. Prozkoumejme trochu blíže vliv jednotlivých koeficientů na průběh kvadratické funkce a porovnejme získané výsledky s výše uvedenou teorií. Úkol: Načrtněte grafy funkcí y = ax 2 pro a = -3, -2, -1, 1/2, 1, 2. výsledek

@069 Načrtněte grafy funkcí y = x 2 + c pro c = -3, -2, -1, 1/2, 1, 2. pokračování

@072 Shrnutí do atlasu funkcí: 3 kvadratická funkce název: kvadratická funkce 2 předpis: y ax bx c, a 0 zařazení: patří do skupiny polynomických funkcí definiční obor: celá množina reálných čísel R obor hodnot: pro a>0 interval 4ac b 4a graf: směr otevření určuje znaménko koeficientu a 2 4ac b, ), pro a<0 interval (, 4a 2 křivka: parabola asymptoty: nemá funkce inverzní: kvadratická funkce není prostá derivace: y = 2ax + b užití: velmi pestré; spolu s lineární funkcí je kvadratická funkce numericky i logicky dostupná široké veřejnosti b poznámka: v bodě x má funkce extrém; pro a>0 minimum a pro a<0 maximum 2 a Úkol: Je kvadratická funkce prostá? Je kvadratická funkce omezená (shora, zdola, oboustranně)? Je kvadratická funkce periodická? není prostá, není omezená, není periodická není prostá, je omezená, není periodická je prostá, není omezená, je periodická

@075 Správně. Není prostá, protože rovnoběžka s osou x protíná parabolu většinou ve dvou různých bodech, což znamená, že dvěma různým reálným číslům je přiřazena táž funkční hodnota. Není periodická, nic se na ní neopakuje. Je omezená. Pro a>0 je omezená zdola, stačí vzít jakékoli číslo menší než minimum. Pro a<0 je omezená shora, stačí vzít jakékoli číslo větší než maximum. pokračování

@078 Největší obsah ze všech rovinných útvarů při zadaném obvodu má kruh. Příklad: Pojďme spolu navštívit Tajemný hrad ve Středočeském kraji. Kastelán nám ukazuje hradní studnu a tvrdí, že je 60 metrů hluboká. Hodíme si kontrolní kamínek, aby nás neviděl, a uslyšíme šplouchnutí za 2 vteřiny. Závěr: kastelán lže kastelán mluví pravdu

@081 Příklad: Julie stojí na balkoně, který je 5 metrů nad ulicí. Romeo se jí snaží hodit růži. Rozpřáhl se a vymrštil ji rychlostí 10,6 m/s. Má Julie šanci růži chytit? Úkol: a) Sestavte funkci popisující vzdálenost růže od Romea v závislosti na čase. b) Nakreslete graf této funkce. c) Zodpovězte položenou otázku. výsledek

@463 Proč je v definici kvadratické funkce podmínka a 0? Pro a=0 nejde o kvadratickou funkci, ale o lineární funkci s předpisem y = bx + c. Nyní prozkoumáme kvadratickou funkci a její průběh f: y = ax 2 + bx +c A) Definiční obor funkce: Není žádný důvod nějaké reálné číslo vylučovat, proto D f = R B) Symetrie Musíme prozkoumat f(-x) = a(-x) 2 + b(-x) + c = ax 2 bx + c Obecně není kvadratická funkce ani lichá ani sudá. Ovšem pro případ b = 0, tzv. ryze kvadratické funkce g(x) = ax 2 + c, platí g(-x)=a(-x) 2 + c = ax 2 + c = g(x) Ryze kvadratická funkce je sudá. C) Derivace Vypočítáme derivaci a najdeme body možné extrémy a určíme, ve kterých intervalech je funkce rostoucí, klesající, konstantní. f (x) = 2ax + b V bodech, kdy f (x) = 0, jsou možná minima nebo maxima. U kvadratické funkce jde o jediný bod a to (*) x Celý definiční obor se tedy rozpadá na dva intervaly: ( ; ),( ; ) b 2a Ze základní školy víme, že grafem kvadratické funkce je parabola s osou rovnoběžnou s osou y. Kde je kvadratická funkce rostoucí resp. klesající záleží na hodnotách a, b. Základní rozlišení se provádí podle parametru a. Pro a > 0 je parabola typu, tedy nejprve klesá, v bodě (*) má své minimum, a pak roste. Pro a < 0 je parabola typu, nejprve roste, v bodě (*) nabývá maxima a poté klesá. D) Funkční hodnoty - asymptoty Žádné asymptoty kvadratická funkce nemá. Jedinou funkční hodnotu, kterou má smysl vypočíst je f ( b 2a 4ac b ) 4a 2 D 4a b 2a b 2a, kde D značí známý diskriminant. Nemá však smysl si tento vzorec pamatovat; podle potřeby vždy hodnotu spočítáme dosazením konkrétní hodnoty do konkrétního zadání funkce.

E) Průsečíky se souřadnými osami Průsečík s osou y získáme snadno. Je to bod [0; f(0)] získáme ho výpočtem funkční hodnoty pro x = 0. => [0; c] Průsečík s osou x se získá obtížněji. Je to bod [x; f(x)=0] abychom získali hodnotu x, pro kterou je funkční hodnota rovna nule, musíme vyřešit rovnici f(x) = 0 tj. ax 2 + bx + c = 0 Jak víme ze základní školy nebo z našeho kurzu Rovnice řešení kvadratické rovnice závisí na hodnotě diskriminantu, tj. čísla D = b 2-4ac Pro D>0 existují dvě řešení funkce s osou x. x 1 b 2a D, x 2 b 2a D a tedy i dva průsečíky grafu D = 0 má rovnice jediné řešení a tedy existuje jediný společný bod s osou x [ ;0] D < 0 rovnice nemá žádný reálný kořen, tedy není ani žádný společný bod s osou x. b 2a Úkol: Načrtněte grafy kvadratických funkcí pro všech šest případů (znaménko koeficientu a kombinováno s počtem řešení kvadratické rovnice, tj. počtu průsečíků s osou x) výsledek

@067 Načrtněte grafy funkcí y = ax 2 pro a = -3, -2, -1, 1/2, 1, 2. pokračování

@070 Zbývá nám prozkoumat vliv parametru b. Víme, že kvadratická funkce má v bodě extrém a jeho hodnota je a velikost extrému. 4ac b 4a 2 D 4a x b 2a znamená to, že parametr b ovlivňuje polohu Úkol: Načrtněte grafy funkcí y = x 2 + bx pro b = -3, -2, -1, 1/2, 1, 2. Doplňte obrázek grafem funkce y = -x 2. výsledek

@073 Ale, ale. Správně, není prostá, protože rovnoběžka s osou x protíná parabolu většinou ve dvou různých bodech, což znamená, že dvěma různým reálným číslům je přiřazena táž funkční hodnota. Správně, není periodická, nic se na ní neopakuje. Ale je omezená. Pro a>0 je omezená zdola, stačí vzít jakékoli číslo menší než minimum. Pro a<0 je omezená shora, stačí vzít jakékoli číslo větší než maximum. Tato znalost je důležitá, proto na obrázky!

@076 Příklad: Lev Nikolajevič Tolstoj napsal povídku o muži Ivanovi: Kolik půdy člověk potřebuje. Už nevím proč, dostal Ivan od vrchnosti možnost získat tolik půdy, kolik jí dokáže za den obejít. Vyrazil hned, jak slunce vyšlo a s ním stráž na koních, kteří kolíkovali jeho majetek. Ivan cestou viděl tu lesík, tu rybníček, tu... Vždy si ho zahrnul do svého záboru. Atd, atd. Při západu slunce sice dorazil na místo startu a tak splnil podmínku, že jeho chůze musí být uzavřená křivka a půda se stala jeho, ale byl tak vyčerpaný, že padnul a byl na místě mrtev. Takže mu nakonec stačili dva sáhy pro hrob. Zde se nebudeme zabývat morálními kvalitami muže Ivana (nechť si závěry udělá každý sám), nás bude zajímat problém záboru půdy. Řekněme, že jsme schopni za den ujít 20 km, 40 km, 60 km (spočítáme všechny tři případy, nicméně každý nechť posoudí svoje schopnosti), že se omezíme pouze na obcházení území ve tvaru obdélníku a nenecháme se zlákat pěkným remízkem, starým hradem a pod. (i když je to reálně nemožné). Úkol: a) Sestavte funkci našeho problému včetně definičního oboru. b) Sestrojte graf této funkce c) Odpovězte na otázku: Jak velké území a jakého tvaru (rozměry obdélníku) lze získat pro zadané tři délky pochodu. výsledek

@079 Z fyziky víme, že jde o volný pád. Průběh volného pádu popisuje kvadratická funkce. Vypustíme-li kamínek volně z ruky, bude klesat podle vzorce 1 s gt 2, kde g=9,8 ms -2 ~ 10 ms -2. 2 Dosadíme naše hodnoty h = 10.2 2 /2 = 20 m Výška studny od okraje k hladině vody je 20 metrů. Kastelán možná lže možná mluví pravdu, protože nevíme, jak je velký sloupec vody ve studni. pokračování

@065a pokračování

@065b pokračování

@065c pokračování

@065d pokračování

@065e pokračování

@065f pokračování

@068 Úkol: Načrtněte grafy funkcí y = x 2 + c pro c = -3, -2, -1, 1/2, 1, 2. výsledek

@071 Načrtněte grafy funkcí y = x 2 + bx pro b = -3, -2, -1, 1/2, 1, 2. Doplňte obrázek grafem funkce y = -x 2. pokračování

@073 Ale, ale. Správně, není prostá, protože rovnoběžka s osou x protíná parabolu většinou ve dvou různých bodech, což znamená, že dvěma různým reálným číslům je přiřazena táž funkční hodnota. Správně, není periodická, nic se na ní neopakuje. Ale je omezená. Pro a>0 je omezená zdola, stačí vzít jakékoli číslo menší než minimum. Pro a<0 je omezená shora, stačí vzít jakékoli číslo větší než maximum. Tato znalost je důležitá, proto na obrázky!

@074 Ale, ale. Není prostá, protože rovnoběžka s osou x protíná parabolu většinou ve dvou různých bodech, což znamená, že dvěma různým reálným číslům je přiřazena táž funkční hodnota. Není periodická, nic se na ní neopakuje. Je omezená. Pro a>0 je omezená zdola, stačí vzít jakékoli číslo menší než minimum. Pro a<0 je omezená shora, stačí vzít jakékoli číslo větší než maximum. Tato znalost je důležitá, proto na obrázky!

@077 Řešení: Označme si A délku pochodu (přece nebudeme provádět třikrát stejnou činnost; úlohu vyřešíme jednou obecně a pak dosadíme konkrétní hodnoty) x jednu stranu obdélníka s obvod obdélníka = ušlá délka A = 2x + 2s x Tedy s = (A - 2x)/2 a obsah obdélníka = zabraná půda P = xs = x(a 2x)/2 pro stranu x platí, že musí být kladná x>0 a nemůže být větší než polovina obvodu x<a/2 a) Sestavte funkci našeho problému včetně definičního oboru. Funkce modelující náš příklad proto je A P : y x x x (0; 2 b) Sestrojte graf této funkce 2 A ) 2

c) Odpovězte na otázku: Jak velké území a jakého tvaru (rozměry obdélníku) lze získat pro zadané tři délky pochodu. Největšího obsahu dosáhneme tehdy, když bude jedna strana obdélníka rovna x = A/4 a druhá strana s = (A - 2x)/2 = A/4 Největší obsah ze všech obdélníku při zadaném obvodu má čtverec. Pro A=20 km získáme čtverec o straně x = 5 km a obsahu P = 25 km 2 pro A=40 km získáme čtverec o straně x =10 km a obsahu P =100 km 2 pro A=60 km získáme čtverec o straně x =15 km a obsahu P =225 km 2 Úkol: Zkuste odhadnout (nebudeme to odvozovat ani dokazovat) jaký geometrický útvar v rovině má největší obsah při zadaném (pevném) obvodu. výsledek

@082 Julie stojí na balkoně, který je 5 metrů nad ulicí. Romeo se jí snaží hodit růži. Rozpřáhl se a vymrštil ji rychlostí 10,6 m/s. Má Julie šanci růži chytit? Řešení: a) Sestavte funkci popisující vzdálenost růže od Romea v závislosti na čase. Z fyziky víme, že jde o vrh svislý. Vzhůru se růže pohybuje rovnoměrně přímočaře a zároveň padá dolů rovnoměrně zrychleně. 1 2 R : h gt vt h0 2 Počáteční výška h 0 je nulová (počítáme výšku od Romea), jinak dosadíme zadané hodnoty Funkce je věcně smysluplná jen, je-li h > 0. b) Nakreslete graf této funkce. R: h = -5t 2 + 10,6t c) Má Julie šanci růži chytit? Uvážíme-li, že rychlost 10,6 m/s = 38,16 km/hod je rychlost slušného větru, tak Romeo ze sebe vydal všechno a Julie jen taktak růži zachytila, protože maximum = 5,618 m > 5 m = výška balkonu KONEC LEKCE