Линейная функция её свойства и график. Линейная функция и её график

«Критические точки функции» - Критические точки. Среди критических точек есть точки экстремума. Необходимое условие экстремума. Ответ: 2. Определение. Но, если f" (х0) = 0, то необязательно, что точка х0 будет точкой экстремума. Точки экстремума (повторение). Критические точки функции Точки экстремумов.

«Координатная плоскость 6 класс» - Математика 6 класс. 1. Х. 1.Найдите и запишите координаты точек A,B, C,D: -6. Координатная плоскость. О. -3. 7. У.

«Функции и их графики» - Непрерывность. Наибольшее и наименьшее значение функции. Понятие обратной функции. Линейная. Логарифмическая. Монотонность. Если k > 0, то образованный угол острый, если k < 0, то угол тупой. В самой точке x = a функция может существовать, а может и не существовать. Х1, х2, х3 – нули функции у = f(x).

«Функции 9 класс» - Допустимые арифметические действия над функциями. [+] – сложение, [-] – вычитание, [*] – умножение, [:] – деление. В таких случаях говорят о графическом задании функции. Образование класса элементарных функций. Степенная функция у=х0,5. Иовлева Максима Николаевича, учащегося 9 класса РМОУ Радужская ООШ.

«Урок Уравнение касательной» - 1. Уточнить понятие касательной к графику функции. Лейбниц рассматривал задачу о проведении касательной к произвольной кривой. АЛГОРИТМ СОСТАВЛЕНИЯ УРАВНЕНИЯ КАСАТЕЛЬНОЙ К ГРАФИКУ ФУНКЦИИ у=f(x). Тема урока: Тест: найти производную функции. Уравнение касательной. Флюксия. 10 класс. Расшифруйте, как исаак ньютон назвал производную функцию.

«Построить график функции» - Дана функция y=3cosx. График функции y=m*sin x. Постройте график функции. Содержание: Дана функция: y=sin (x+?/2). Растяжение графика y=cosx по оси y. Чтобы продолжить нажмите на л. Кнопку мыши. Дана функция y=cosx+1. Смещения графика y=sinx по вертикали. Дана функция y=3sinx. Смещение графика y=cosx по горизонтали.

Всего в теме 25 презентаций

Научитесь брать производные от функций. Производная характеризует скорость изменения функции в определенной точке, лежащей на графике этой функции. В данном случае графиком может быть как прямая, так и кривая линия. То есть производная характеризует скорость изменения функции в конкретный момент времени. Вспомните общие правила, по которым берутся производные, и только потом переходите к следующему шагу.

Научитесь различать задачи, в которых угловой коэффициент требуется вычислить через производную функции. В задачах не всегда предлагается найти угловой коэффициент или производную функции. Например, вас могут попросить найти скорость изменения функции в точке А(х,у). Также вас могут попросить найти угловой коэффициент касательной в точке А(х,у). В обоих случаях необходимо брать производную функции.

  • Возьмите производную данной вам функции. Здесь строить график не нужно – вам понадобится только уравнение функции. В нашем примере возьмите производную функции . Берите производную согласно методам, изложенным в упомянутой выше статье:

    • Производная:
  • В найденную производную подставьте координаты данной вам точки, чтобы вычислить угловой коэффициент. Производная функции равна угловому коэффициенту в определенной точке. Другими словами, f"(х) – это угловой коэффициент функции в любой точке (x,f(x)). В нашем примере:

    • Найдите угловой коэффициент функции f (x) = 2 x 2 + 6 x {\displaystyle f(x)=2x^{2}+6x} в точке А(4,2).
    • Производная функции:
      • f ′ (x) = 4 x + 6 {\displaystyle f"(x)=4x+6}
    • Подставьте значение координаты «х» данной точки:
      • f ′ (x) = 4 (4) + 6 {\displaystyle f"(x)=4(4)+6}
    • Найдите угловой коэффициент:
    • Угловой коэффициент функции f (x) = 2 x 2 + 6 x {\displaystyle f(x)=2x^{2}+6x} в точке А(4,2) равен 22.
  • Если возможно, проверьте полученный ответ на графике. Помните, что угловой коэффициент можно вычислить не в каждой точке. Дифференциальное исчисление рассматривает сложные функции и сложные графики, где угловой коэффициент можно вычислить не в каждой точке, а в некоторых случаях точки вообще не лежат на графиках. Если возможно, используйте графический калькулятор, чтобы проверить правильность вычисления углового коэффициента данной вам функции. В противном случае проведите касательную к графику в данной вам точке и подумайте, соответствует ли найденное вами значение углового коэффициента тому, что вы видите на графике.

    • Касательная будет иметь тот же угловой коэффициент, что и график функции в определенной точке. Для того, чтобы провести касательную в данной точке, двигайтесь вправо/влево по оси Х (в нашем примере на 22 значения вправо), а затем вверх на единицу по оси Y. Отметьте точку, а затем соедините ее с данной вам точкой. В нашем примере соедините точки с координатами (4,2) и (26,3).
    • 1) Область определения функции и область значений функции .

      Область определения функции - это множество всех допустимых действительных значений аргумента x (переменной x ), при которых функция y = f(x) определена. Область значений функции - это множество всех действительных значений y , которые принимает функция.

      В элементарной математике изучаются функции только на множестве действительных чисел.

      2) Нули функции .

      Нуль функции – такое значение аргумента, при котором значение функции равно нулю.

      3) Промежутки знакопостоянства функции .

      Промежутки знакопостоянства функции – такие множества значений аргумента, на которых значения функции только положительны или только отрицательны.

      4) Монотонность функции .

      Возрастающая функция (в некотором промежутке) - функция, у которой большему значению аргумента из этого промежутка соответствует большее значение функции.

      Убывающая функция (в некотором промежутке) - функция, у которой большему значению аргумента из этого промежутка соответствует меньшее значение функции.

      5) Четность (нечетность) функции .

      Четная функция - функция, у которой область определения симметрична относительно начала координат и для любого х из области определения выполняется равенство f(-x) = f(x) . График четной функции симметричен относительно оси ординат.

      Нечетная функция - функция, у которой область определения симметрична относительно начала координат и для любого х из области определения справедливо равенство f(-x) = - f(x ). График нечетной функции симметричен относительно начала координат.

      6) Ограниченная и неограниченная функции .

      Функция называется ограниченной, если существует такое положительное число M, что |f(x)| ≤ M для всех значений x . Если такого числа не существует, то функция - неограниченная.

      7) Периодическость функции .

      Функция f(x) - периодическая, если существует такое отличное от нуля число T, что для любого x из области определения функции имеет место: f(x+T) = f(x). Такое наименьшее число называется периодом функции. Все тригонометрические функции являются периодическими. (Тригонометрические формулы).

      19. Основные элементарные функции, их свойства и графики. Применение функ-ций в экономике.

    Основные элементарные функции. Их свойства и графики

    1. Линейная функция.

    Линейной функцией называется функция вида , где х - переменная, а и b - действительные числа.

    Число а называют угловым коэффициентом прямой, он равен тангенсу угла наклона этой прямой к положительному направлению оси абсцисс. Графиком линейной функции является прямая линия. Она определяется двумя точками.

    Свойства линейной функции

    1. Область определения - множество всех действительных чисел: Д(y)=R

    2. Множество значений - множество всех действительных чисел: Е(у)=R

    3. Функция принимает нулевое значение при или.

    4. Функция возрастает (убывает) на всей области определения.

    5. Линейная функция непрерывная на всей области определения, дифференцируемая и .

    2. Квадратичная функция.

    Функция вида , где х - переменная, коэффициенты а, b, с - действительные числа, называетсяквадратичной.

    Понятие числовой функции. Способы задания функции. Свойства функций.

    Числовая функция - функция, которая действует из одного числового пространства (множества) в другое числовое пространство (множество).

    Три главных способа задания функции: аналитический, табличный и графический.

    1. Аналитический.

    Способ задания функции при помощи формулы называется аналитическим. Этот способ является основным в мат. анализе, но на практике не удобен.

    2. Табличный способ задания функции.

    Функцию можно задать с помощью таблицы, содержащей значения аргумента и соответствующие им значения функции.

    3. Графический способ задания функции.

    Функция у=f(х) называется заданной графически, если построен ее график. Такой способ задания функции дает возможность определять значения функции только приближенно, так как построение графика и нахождение на нем значений функции сопряжено с погрешностями.

    Свойства функции, которые необходимо учитывать при построении её графика:

    1)Область определения функции.

    Область определения функции, то есть те значения, которые может принимать аргумент х функции F =y (x).

    2) Промежутки возрастания и убывания функции.

    Функция называется возрастающей на рассматриваемом промежутке, если большему значению аргумента соответствует большее значение функции у(х). Это означает, что если из рассматриваемого промежутка взяты два произвольных аргумента х 1 и х 2 , причём х 1 > х 2 , то у(х 1) > у(х 2).

    Функция называется убывающей на рассматриваемом промежутке, если большему значению аргумента соответствует меньшее значение функции у(х). Это означает, что если из рассматриваемого промежутка взяты два произвольных аргумента х 1 и х 2 , причём х 1 < х 2 , то у(х 1) < у(х 2).

    3) Нули функции.

    Точки, в которых функция F = y (x) пересекает ось абсцисс (они получаются, если решить уравнение у(х) = 0) и называются нулями функции.

    4)Чётность и нечётность функции.

    Функция называется чётной, если для всех значений аргумента из области определения



    у(-х) = у(х).

    График чётной функции симметричен относительно оси ординат.

    Функция называется нечётной , если для всех значений аргумента из области определения

    у(-х) = -у(х).

    График чётной функции симметричен относительно начала координат.

    Многие функции не являются ни чётными, ни нечётными.

    5)Периодичность функции.

    Функция называется периодической, если существует такое число Р, что для всех значений аргумента из области определения

    у(х + Р) = у(х).


    Линейная функция, её свойства и график.

    Линейной функцией называется функция вида y = kx + b , заданная на множестве всех действительных чисел.

    k – угловой коэффициент (действительное число)

    b – свободный член (действительное число)

    x – независимая переменная.

    · В частном случае, если k = 0, получим постоянную функцию y = b, график которой есть прямая, параллельная оси Ox, проходящая через точку с координатами (0; b).

    · Если b = 0, то получим функцию y = kx, которая является прямой пропорциональностью.

    o Геометрический смысл коэффициента b – длина отрезка, который отсекает прямая по оси Oy, считая от начала координат.

    o Геометрический смысл коэффициента k – угол наклона прямой к положительному направлению оси Ox, считается против часовой стрелки.

    Свойства линейной функции:

    1) Область определения линейной функции есть вся вещественная ось;

    2) Если k ≠ 0, то область значений линейной функции есть вся вещественная ось.

    Если k = 0, то область значений линейной функции состоит из числа b;

    3) Четность и нечетность линейной функции зависят от значений коэффициентов k и b.

    a) b ≠ 0, k = 0, следовательно, y = b – четная;

    b) b = 0, k ≠ 0, следовательно y = kx – нечетная;

    c) b ≠ 0, k ≠ 0, следовательно y = kx + b – функция общего вида;

    d) b = 0, k = 0, следовательно y = 0 – как четная, так и нечетная функция.

    4) Свойством периодичности линейная функция не обладает;

    5) Точки пересечения с осями координат:

    Ox: y = kx + b = 0, x = -b/k, следовательно (-b/k; 0) – точка пересечения с осью абсцисс.

    Oy: y = 0k + b = b, следовательно (0; b) – точка пересечения с осью ординат.

    Замечание. Если b = 0 и k = 0, то функция y = 0 обращается в ноль при любом значении переменной х. Если b ≠ 0 и k = 0, то функция y = b не обращается в ноль ни при каких значениях переменной х.

    6) Промежутки знакопостоянства зависят от коэффициента k.

    a) k > 0; kx + b > 0, kx > -b, x > -b/k.

    y = kx + b – положительна при x из (-b/k; +∞),

    y = kx + b – отрицательна при x из (-∞; -b/k).

    b) k < 0; kx + b < 0, kx < -b, x < -b/k.

    y = kx + b – положительна при x из (-∞; -b/k),

    y = kx + b – отрицательна при x из (-b/k; +∞).

    c) k = 0, b > 0; y = kx + b положительна на всей области определения,

    k = 0, b < 0; y = kx + b отрицательна на всей области определения.

    7) Промежутки монотонности линейной функции зависят от коэффициента k.

    k > 0, следовательно y = kx + b возрастает на всей области определения,

    k < 0, следовательно y = kx + b убывает на всей области определения.

    11. Функция у = ах 2 + bх + с, её свойства и график.

    Функция у = ах 2 + bх + с (а, b, с - постоянные величины, а ≠ 0) называется квадратичной. В простейшем случае у = ах 2 (b = с = 0) график есть кривая линия, проходящая через начало координат. Кривая, служащая графиком функции у = ах 2 , есть парабола. Каждая парабола имеет ось симметрии, называемую осью параболы. Точка О пересечения параболы с ее осью называется вершиной параболы .
    График можно строить по следующей схеме: 1) Находим координаты вершины параболы х 0 = -b/2a; у 0 = у(х 0). 2) Строим еще несколько точек, которые принадлежат параболе, при построении можно использовать симметрии параболы относительно прямой х = -b/2a. 3) Соединяем обозначены точки плавной линией. Пример. Построить график функции в = х 2 + 2х - 3. Решения. Графиком функции является парабола, ветви которой направлены вверх. Абсцисса вершины параболы х 0 = 2/(2 ∙1) = -1, ее ординаты y(-1) = (1) 2 + 2(-1) - 3 = -4. Итак, вершина параболы - точка (-1; -4). Составим таблицу значений для нескольких точек, которые размещены справа от оси симметрии параболы - прямой х = -1.

    Свойства функции.

    В этой статье мы рассмотрим линейную функцию , график линейной функции и его свойства. И, как обычно, решим несколько задач на эту тему.

    Линейной функцией называется функция вида

    В уравнении функции число , которое мы умножаем на называется коэффициентом наклона.

    Например, в уравнении функции ;

    в уравнении функции ;

    в уравнении функции ;

    в уравнении функции .

    Графиком линейной функции является прямая линия.

    1 . Чтобы построить график функции , нам нужны координаты двух точек, принадлежащих графику функции. Чтобы их найти, нужно взять два значения х, подставить их в уравнение функции, и по ним вычислить соответствующие значения y.

    Например, чтобы построить график функции , удобно взять и , тогда ординаты эти точек будут равны и .

    Получим точки А(0;2) и В(3;3). Соединим их и получим график функции :


    2 . В уравнении функции коэффициент отвечает за наклон графика функции:

    Title="k>0">

    Коэффициент отвечает за сдвиг графика вдоль оси :

    Title="b>0">

    На рисунке ниже изображены графики функций ; ;


    Заметим, что во всех этих функциях коэффициент больше нуля вправо . Причем, чем больше значение , тем круче идет прямая.

    Во всех функциях - и мы видим, что все графики пересекают ось OY в точке (0;3)

    Теперь рассмотрим графики функций ; ;


    На этот раз во всех функциях коэффициент меньше нуля , и все графики функций наклонены влево .

    Заметим, что чем больше |k|, тем круче идет прямая. Коэффициент b тот же, b=3, и графики также как в предыдущем случае пересекают ось OY в точке (0;3)

    Рассмотрим графики функций ; ;

    Теперь во всех уравнениях функций коэффициенты равны. И мы получили три параллельные прямые.

    Но коэффициенты b различны, и эти графики пересекают ось OY в различных точках:

    График функции (b=3) пересекает ось OY в точке (0;3)

    График функции (b=0) пересекает ось OY в точке (0;0) - начале координат.

    График функции (b=-2) пересекает ось OY в точке (0;-2)

    Итак, если мы знаем знаки коэффициентов k и b, то можем сразу представить, как выглядит график функции .

    Если k<0 и b>0 , то график функции имеет вид:

    Если k>0 и b>0 , то график функции имеет вид:

    Если k>0 и b<0 , то график функции имеет вид:

    Если k<0 и b<0 , то график функции имеет вид:

    Если k=0 , то функция превращается в функцию и ее график имеет вид:

    Ординаты всех точек графика функции равны

    Если b=0 , то график функции проходит через начало координат:

    Это график прямой пропорциональности .

    3 . Отдельно отмечу график уравнения . График этого уравнения представляет собой прямую линию, параллельую оси все точки которой имеют абсциссу .

    Например, график уравнения выглядит так:

    Внимание! Уравнение не является функцией, так как различным значениям аргумента соответствует одно и то же значение функции, что не соответствует .

    4 . Условие параллельности двух прямых:

    График функции параллелен графику функции , если

    5. Условие перпендикулярности двух прямых:

    График функции перпендикулярен графику функции , если или

    6 . Точки пересечения графика функции с осями координат.

    С осью ОY. Абсцисса любой точки, принадлежащей оси ОY равна нулю. Поэтому, чтобы найти точку пересечения с осью ОY нужно в уравнение функции вместо х подставить ноль. Получим y=b. То есть точка пересечения с осью OY имеет координаты (0;b).

    С осью ОХ: Ордината любой точки, принадлежащей оси ОХ равна нулю. Поэтому, чтобы найти точку пересечения с осью ОХ нужно в уравнение функции вместо y подставить ноль. Получим 0=kx+b. Отсюда . То есть точка пересечения с осью OX имеет координаты (;0):


    Рассмотрим решение задач.

    1 . Постройте график функции , если известно, что он проходит через точку А(-3;2) и параллелен прямой y=-4x.

    В уравнении функции два неизвестных параметра: k и b. Поэтому в тексте задачи должны быть два условия, характеризующих график функции.

    а) Из того, что график функции параллелен прямой y=-4x, следует, что k=-4. То есть уравнение функции имеет вид

    б) Нам осталось найти b. Известно, что график функции проходит через точку А(-3;2). Если точка принадлежит графику функции, то при подстановке ее координат в уравнение функции, мы получим верное равенство:

    отсюда b=-10

    Таким образом, нам надо построить график функции

    Точка А(-3;2) нам известна, возьмем точку B(0;-10)

    Поставим эти точки в координатной плоскости и соединим их прямой:

    2. Написать уравнение прямой, проходящей через точки A(1;1); B(2;4).

    Если прямая проходит через точки с заданными координатами, следовательно, координаты точек удовлетворяют уравнению прямой . То есть если мы координаты точек подставим в уравнение прямой, то получим верное равенство.

    Подставим координаты каждой точки в уравнение и получим систему линейных уравнений.

    Вычтем из второго уравнения системы первое, и получим . Подставим значение k в первое уравнение системы, и получим b=-2.

    Итак, уравнение прямой .

    3 . Постройте график уравнения

    Чтобы найти, при каких значениях неизвестного произведение нескольких множителей равно нулю, нужно каждый множитель приравнять к нулю и учесть каждого множителя.

    Это уравнение не имеет ограничений на ОДЗ. Разложим на множители вторую скобку и приравняем каждый множитель к нулю. Получим совокупность уравнений:

    Построим графики всех уравнений совокупности в одной коорднатной плоскости. Это и есть график уравнения :


    4 . Постройте график функции , если он перпендикулярен прямой и проходит через точку М(-1;2)

    Мы не будем строить график, только найдем уравнение прямой.

    а) Так как график функции , если он перпендикулярен прямой , следовательно , отсюда . То есть уравнение функции имеет вид

    б) Мы знаем, что график функции проходит через точку М(-1;2). Подставим ее координаты в уравнение функции. Получим:

    Отсюда .

    Следовательно, наша функция имеет вид: .

    5 . Постройте график функции

    Упростим выражение, стоящее в правой части уравнения функции.

    Важно! Прежде чем упрощать выражение, найдем его ОДЗ.

    Знаменатель дроби не может быть равен нулю, поэтому title="x1">, title="x-1">.

    Тогда наша функция принимает вид:

    Title="delim{lbrace}{matrix{3}{1}{{y=x+2} {x1} {x-1}}}{ }">

    То есть нам надо построить график функции и выколоть на нем две точки: с абсциссами x=1 и x=-1: