Номер 5.70, страница 137 - гдз по алгебре 11 класс учебник Никольский, Потапов

Алгебра, 11 класс Учебник, авторы: Никольский Сергей Михайлович, Потапов Михаил Константинович, Решетников Николай Николаевич, Шевкин Александр Владимирович, издательство Просвещение, Москва, 2014, голубого цвета

Авторы: Никольский С. М., Потапов М. К., Решетников Н. Н., Шевкин А. В.

Тип: Учебник

Серия: мгу - школе

Издательство: Просвещение

Год издания: 2014 - 2025

Уровень обучения: базовый и углублённый

Цвет обложки: голубой в сеточку

ISBN: 978-5-09-087641-4

Допущено Министерством просвещения Российской Федерации

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия

Популярные ГДЗ в 11 классе

Глава 1. Функции. Производные. Интегралы. Параграф 5. Применение производной - номер 5.70, страница 137.

№5.70 (с. 137)
Условие. №5.70 (с. 137)
скриншот условия
Алгебра, 11 класс Учебник, авторы: Никольский Сергей Михайлович, Потапов Михаил Константинович, Решетников Николай Николаевич, Шевкин Александр Владимирович, издательство Просвещение, Москва, 2014, голубого цвета, страница 137, номер 5.70, Условие

5.70* Найдите производную порядка n функции:

a) f(x)=(x+2)nf(x) = (x + 2)^n;

б) f(x)=exf(x) = e^x;

в) f(x)=3xf(x) = 3^x;

г) f(x)=(x2)nf(x) = (x - 2)^n.

Докажите полученные формулы с помощью метода математической индукции.

Решение 1. №5.70 (с. 137)
Алгебра, 11 класс Учебник, авторы: Никольский Сергей Михайлович, Потапов Михаил Константинович, Решетников Николай Николаевич, Шевкин Александр Владимирович, издательство Просвещение, Москва, 2014, голубого цвета, страница 137, номер 5.70, Решение 1
Алгебра, 11 класс Учебник, авторы: Никольский Сергей Михайлович, Потапов Михаил Константинович, Решетников Николай Николаевич, Шевкин Александр Владимирович, издательство Просвещение, Москва, 2014, голубого цвета, страница 137, номер 5.70, Решение 1 (продолжение 2)
Алгебра, 11 класс Учебник, авторы: Никольский Сергей Михайлович, Потапов Михаил Константинович, Решетников Николай Николаевич, Шевкин Александр Владимирович, издательство Просвещение, Москва, 2014, голубого цвета, страница 137, номер 5.70, Решение 1 (продолжение 3)
Алгебра, 11 класс Учебник, авторы: Никольский Сергей Михайлович, Потапов Михаил Константинович, Решетников Николай Николаевич, Шевкин Александр Владимирович, издательство Просвещение, Москва, 2014, голубого цвета, страница 137, номер 5.70, Решение 1 (продолжение 4)
Решение 2. №5.70 (с. 137)
Алгебра, 11 класс Учебник, авторы: Никольский Сергей Михайлович, Потапов Михаил Константинович, Решетников Николай Николаевич, Шевкин Александр Владимирович, издательство Просвещение, Москва, 2014, голубого цвета, страница 137, номер 5.70, Решение 2
Решение 4. №5.70 (с. 137)

а) f(x)=(x+2)nf(x) = (x + 2)^n

Найдем несколько первых производных, чтобы обнаружить закономерность. Здесь nn - натуральное число, являющееся и показателем степени, и порядком искомой производной.

При n=1n=1: f(x)=x+2f(x) = x+2, f(x)=1=1!f'(x) = 1 = 1!

При n=2n=2: f(x)=(x+2)2f(x) = (x+2)^2, f(x)=2(x+2)f'(x) = 2(x+2), f(x)=2=2!f''(x) = 2 = 2!

При n=3n=3: f(x)=(x+2)3f(x) = (x+2)^3, f(x)=3(x+2)2f'(x) = 3(x+2)^2, f(x)=6(x+2)f''(x) = 6(x+2), f(x)=6=3!f'''(x) = 6 = 3!

Возникает гипотеза, что для функции fn(x)=(x+2)nf_n(x) = (x+2)^n ее производная nn-го порядка равна fn(n)(x)=n!f_n^{(n)}(x) = n!.

Докажем эту формулу методом математической индукции по nn.

Доказательство:

База индукции (при n=1n=1):
Рассмотрим функцию f1(x)=(x+2)1=x+2f_1(x) = (x+2)^1 = x+2.
Ее первая производная: f1(1)(x)=(x+2)=1f_1^{(1)}(x) = (x+2)' = 1.
По формуле мы получаем 1!=11! = 1. Утверждение верно для n=1n=1.

Индукционный шаг:
Предположим, что утверждение верно для некоторого натурального числа k1k \ge 1, то есть fk(k)(x)=k!f_k^{(k)}(x) = k!, где fk(x)=(x+2)kf_k(x) = (x+2)^k.
Докажем, что утверждение верно для n=k+1n = k+1. То есть, нам нужно показать, что fk+1(k+1)(x)=(k+1)!f_{k+1}^{(k+1)}(x) = (k+1)!, где fk+1(x)=(x+2)k+1f_{k+1}(x) = (x+2)^{k+1}.

Найдем первую производную от fk+1(x)f_{k+1}(x):

fk+1(x)=((x+2)k+1)=(k+1)(x+2)k=(k+1)fk(x)f_{k+1}'(x) = ((x+2)^{k+1})' = (k+1)(x+2)^k = (k+1)f_k(x).

Чтобы найти производную (k+1)(k+1)-го порядка от fk+1(x)f_{k+1}(x), нам нужно найти производную kk-го порядка от fk+1(x)f_{k+1}'(x):

fk+1(k+1)(x)=(fk+1(x))(k)=((k+1)fk(x))(k)f_{k+1}^{(k+1)}(x) = (f_{k+1}'(x))^{(k)} = ((k+1)f_k(x))^{(k)}.

Поскольку (k+1)(k+1) является константой, мы можем вынести ее за знак производной:

fk+1(k+1)(x)=(k+1)fk(k)(x)f_{k+1}^{(k+1)}(x) = (k+1) \cdot f_k^{(k)}(x).

Используя наше индукционное предположение, что fk(k)(x)=k!f_k^{(k)}(x) = k!, получаем:

fk+1(k+1)(x)=(k+1)k!=(k+1)!f_{k+1}^{(k+1)}(x) = (k+1) \cdot k! = (k+1)!.

Таким образом, утверждение верно и для n=k+1n = k+1. По принципу математической индукции, формула верна для всех натуральных чисел n1n \ge 1.

Ответ: f(n)(x)=n!f^{(n)}(x) = n!

б) f(x)=exf(x) = e^x

Найдем несколько первых производных:

f(x)=(ex)=exf'(x) = (e^x)' = e^x

f(x)=(ex)=exf''(x) = (e^x)' = e^x

f(x)=(ex)=exf'''(x) = (e^x)' = e^x

Мы видим, что производная любого порядка от функции exe^x равна самой функции. Выдвинем гипотезу, что производная nn-го порядка f(n)(x)=exf^{(n)}(x) = e^x.

Докажем эту формулу методом математической индукции по порядку производной nn.

Доказательство:

База индукции (при n=1n=1):
Первая производная: f(1)(x)=(ex)=exf^{(1)}(x) = (e^x)' = e^x. Формула верна для n=1n=1.

Индукционный шаг:
Предположим, что формула верна для некоторого натурального числа k1k \ge 1, то есть f(k)(x)=exf^{(k)}(x) = e^x.
Докажем, что формула верна для n=k+1n = k+1, то есть f(k+1)(x)=exf^{(k+1)}(x) = e^x.

Производная (k+1)(k+1)-го порядка — это производная от производной kk-го порядка:

f(k+1)(x)=(f(k)(x))f^{(k+1)}(x) = (f^{(k)}(x))'.

Используя индукционное предположение, получаем:

f(k+1)(x)=(ex)=exf^{(k+1)}(x) = (e^x)' = e^x.

Таким образом, формула верна и для n=k+1n = k+1. По принципу математической индукции, формула f(n)(x)=exf^{(n)}(x) = e^x верна для всех натуральных чисел n1n \ge 1.

Ответ: f(n)(x)=exf^{(n)}(x) = e^x

в) f(x)=3xf(x) = 3^x

Найдем несколько первых производных, используя правило дифференцирования показательной функции (ax)=axlna(a^x)' = a^x \ln a:

f(x)=(3x)=3xln3f'(x) = (3^x)' = 3^x \ln 3

f(x)=(3xln3)=ln3(3x)=ln3(3xln3)=3x(ln3)2f''(x) = (3^x \ln 3)' = \ln 3 \cdot (3^x)' = \ln 3 \cdot (3^x \ln 3) = 3^x (\ln 3)^2

f(x)=(3x(ln3)2)=(ln3)2(3x)=(ln3)2(3xln3)=3x(ln3)3f'''(x) = (3^x (\ln 3)^2)' = (\ln 3)^2 \cdot (3^x)' = (\ln 3)^2 \cdot (3^x \ln 3) = 3^x (\ln 3)^3

Закономерность очевидна. Гипотеза для производной nn-го порядка: f(n)(x)=3x(ln3)nf^{(n)}(x) = 3^x (\ln 3)^n.

Докажем эту формулу методом математической индукции по порядку производной nn.

Доказательство:

База индукции (при n=1n=1):
Первая производная: f(1)(x)=(3x)=3xln3f^{(1)}(x) = (3^x)' = 3^x \ln 3.
Формула при n=1n=1 дает 3x(ln3)1=3xln33^x (\ln 3)^1 = 3^x \ln 3. Формула верна для n=1n=1.

Индукционный шаг:
Предположим, что формула верна для некоторого натурального числа k1k \ge 1, то есть f(k)(x)=3x(ln3)kf^{(k)}(x) = 3^x (\ln 3)^k.
Докажем, что формула верна для n=k+1n = k+1, то есть f(k+1)(x)=3x(ln3)k+1f^{(k+1)}(x) = 3^x (\ln 3)^{k+1}.

Производная (k+1)(k+1)-го порядка — это производная от производной kk-го порядка:

f(k+1)(x)=(f(k)(x))f^{(k+1)}(x) = (f^{(k)}(x))'.

Используя индукционное предположение, получаем:

f(k+1)(x)=(3x(ln3)k)=(ln3)k(3x)=(ln3)k(3xln3)=3x(ln3)k+1f^{(k+1)}(x) = (3^x (\ln 3)^k)' = (\ln 3)^k \cdot (3^x)' = (\ln 3)^k \cdot (3^x \ln 3) = 3^x (\ln 3)^{k+1}.

Таким образом, формула верна и для n=k+1n = k+1. По принципу математической индукции, формула f(n)(x)=3x(ln3)nf^{(n)}(x) = 3^x (\ln 3)^n верна для всех натуральных чисел n1n \ge 1.

Ответ: f(n)(x)=3x(ln3)nf^{(n)}(x) = 3^x (\ln 3)^n

г) f(x)=(x2)nf(x) = (x - 2)^n

Этот случай полностью аналогичен пункту а). Гипотеза, основанная на первых нескольких производных, состоит в том, что для функции fn(x)=(x2)nf_n(x) = (x-2)^n ее производная nn-го порядка равна fn(n)(x)=n!f_n^{(n)}(x) = n!.

Докажем эту формулу методом математической индукции по nn.

Доказательство:

База индукции (при n=1n=1):
Рассмотрим функцию f1(x)=(x2)1=x2f_1(x) = (x-2)^1 = x-2.
Ее первая производная: f1(1)(x)=(x2)=1f_1^{(1)}(x) = (x-2)' = 1.
По формуле мы получаем 1!=11! = 1. Утверждение верно для n=1n=1.

Индукционный шаг:
Предположим, что утверждение верно для некоторого натурального числа k1k \ge 1, то есть fk(k)(x)=k!f_k^{(k)}(x) = k!, где fk(x)=(x2)kf_k(x) = (x-2)^k.
Докажем, что утверждение верно для n=k+1n = k+1. То есть, нам нужно показать, что fk+1(k+1)(x)=(k+1)!f_{k+1}^{(k+1)}(x) = (k+1)!, где fk+1(x)=(x2)k+1f_{k+1}(x) = (x-2)^{k+1}.

Найдем первую производную от fk+1(x)f_{k+1}(x):

fk+1(x)=((x2)k+1)=(k+1)(x2)k=(k+1)fk(x)f_{k+1}'(x) = ((x-2)^{k+1})' = (k+1)(x-2)^k = (k+1)f_k(x).

Найдем производную (k+1)(k+1)-го порядка от fk+1(x)f_{k+1}(x):

fk+1(k+1)(x)=(fk+1(x))(k)=((k+1)fk(x))(k)=(k+1)fk(k)(x)f_{k+1}^{(k+1)}(x) = (f_{k+1}'(x))^{(k)} = ((k+1)f_k(x))^{(k)} = (k+1) \cdot f_k^{(k)}(x).

По индукционному предположению, fk(k)(x)=k!f_k^{(k)}(x) = k!, поэтому:

fk+1(k+1)(x)=(k+1)k!=(k+1)!f_{k+1}^{(k+1)}(x) = (k+1) \cdot k! = (k+1)!.

Таким образом, утверждение верно и для n=k+1n = k+1. По принципу математической индукции, формула верна для всех натуральных чисел n1n \ge 1.

Ответ: f(n)(x)=n!f^{(n)}(x) = n!

Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.

Присоединяйтесь к Телеграм-группе @top_gdz

Присоединиться

Мы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по алгебре за 11 класс, для упражнения номер 5.70 расположенного на странице 137 к учебнику серии мгу - школе 2014 года издания для учащихся школ и гимназий.

Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по алгебре к упражнению №5.70 (с. 137), авторов: Никольский (Сергей Михайлович), Потапов (Михаил Константинович), Решетников (Николай Николаевич), Шевкин (Александр Владимирович), ФГОС (старый) базовый и углублённый уровень обучения учебного пособия издательства Просвещение.