График функции y = asin(3*x)^4

Учитель очень удивится увидев твоё верное решение 😼

v

График:

от до

Точки пересечения:

Кусочно-заданная:

{ кусочно-заданную функцию ввести здесь.

Решение

Вы ввели [src]
           4     
f(x) = asin (3*x)
f(x)=asin4(3x)f{\left(x \right)} = \operatorname{asin}^{4}{\left(3 x \right)}
График функции
02468-8-6-4-2-10100.01.0
Точки пересечения с осью координат X
График функции пересекает ось X при f = 0
значит надо решить уравнение:
asin4(3x)=0\operatorname{asin}^{4}{\left(3 x \right)} = 0
Решаем это уравнение
Точки пересечения с осью X:

Аналитическое решение
x1=0x_{1} = 0
Численное решение
x1=0x_{1} = 0
Точки пересечения с осью координат Y
График пересекает ось Y, когда x равняется 0:
подставляем x = 0 в asin(3*x)^4.
asin4(30)\operatorname{asin}^{4}{\left(3 \cdot 0 \right)}
Результат:
f(0)=0f{\left(0 \right)} = 0
Точка:
(0, 0)
Экстремумы функции
Для того, чтобы найти экстремумы, нужно решить уравнение
ddxf(x)=0\frac{d}{d x} f{\left(x \right)} = 0
(производная равна нулю),
и корни этого уравнения будут экстремумами данной функции:
ddxf(x)=\frac{d}{d x} f{\left(x \right)} =
первая производная
12asin3(3x)19x2=0\frac{12 \operatorname{asin}^{3}{\left(3 x \right)}}{\sqrt{1 - 9 x^{2}}} = 0
Решаем это уравнение
Корни этого ур-ния
x1=0x_{1} = 0
Зн. экстремумы в точках:
(0, 0)


Интервалы возрастания и убывания функции:
Найдём интервалы, где функция возрастает и убывает, а также минимумы и максимумы функции, для этого смотрим как ведёт себя функция в экстремумах при малейшем отклонении от экстремума:
Минимумы функции в точках:
x1=0x_{1} = 0
Максимумов у функции нет
Убывает на промежутках
[0,)\left[0, \infty\right)
Возрастает на промежутках
(,0]\left(-\infty, 0\right]
Точки перегибов
Найдем точки перегибов, для этого надо решить уравнение
d2dx2f(x)=0\frac{d^{2}}{d x^{2}} f{\left(x \right)} = 0
(вторая производная равняется нулю),
корни полученного уравнения будут точками перегибов для указанного графика функции:
d2dx2f(x)=\frac{d^{2}}{d x^{2}} f{\left(x \right)} =
вторая производная
108(xasin(3x)(19x2)3219x21)asin2(3x)=0108 \left(\frac{x \operatorname{asin}{\left(3 x \right)}}{\left(1 - 9 x^{2}\right)^{\frac{3}{2}}} - \frac{1}{9 x^{2} - 1}\right) \operatorname{asin}^{2}{\left(3 x \right)} = 0
Решаем это уравнение
Корни этого ур-ния
x1=0x_{1} = 0

Интервалы выпуклости и вогнутости:
Найдём интервалы, где функция выпуклая или вогнутая, для этого посмотрим, как ведет себя функция в точках перегибов:
Не имеет изгибов на всей числовой оси
Горизонтальные асимптоты
Горизонтальные асимптоты найдём с помощью пределов данной функции при x->+oo и x->-oo
limxasin4(3x)=\lim_{x \to -\infty} \operatorname{asin}^{4}{\left(3 x \right)} = \infty
Возьмём предел
значит,
горизонтальной асимптоты слева не существует
limxasin4(3x)=\lim_{x \to \infty} \operatorname{asin}^{4}{\left(3 x \right)} = \infty
Возьмём предел
значит,
горизонтальной асимптоты справа не существует
Наклонные асимптоты
Наклонную асимптоту можно найти, подсчитав предел функции asin(3*x)^4, делённой на x при x->+oo и x ->-oo
limx(asin4(3x)x)=0\lim_{x \to -\infty}\left(\frac{\operatorname{asin}^{4}{\left(3 x \right)}}{x}\right) = 0
Возьмём предел
значит,
наклонная совпадает с горизонтальной асимптотой справа
limx(asin4(3x)x)=0\lim_{x \to \infty}\left(\frac{\operatorname{asin}^{4}{\left(3 x \right)}}{x}\right) = 0
Возьмём предел
значит,
наклонная совпадает с горизонтальной асимптотой слева
Чётность и нечётность функции
Проверим функци чётна или нечётна с помощью соотношений f = f(-x) и f = -f(-x).
Итак, проверяем:
asin4(3x)=asin4(3x)\operatorname{asin}^{4}{\left(3 x \right)} = \operatorname{asin}^{4}{\left(3 x \right)}
- Да
asin4(3x)=asin4(3x)\operatorname{asin}^{4}{\left(3 x \right)} = - \operatorname{asin}^{4}{\left(3 x \right)}
- Нет
значит, функция
является
чётной
График
График функции y = asin(3*x)^4 /media/krcore-image-pods/hash/xy/f/62/2f2f6d8df9fa33dfa4b5a5da137ff.png