Номер 13.2, страница 316 - 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

Параграф 13. Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств. Глава 2. Уравнения. Неравенства. Системы - номер 13.2, страница 316.

№13.2 (с. 316)
Условие. №13.2 (с. 316)
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 316, номер 13.2, Условие

13.2 a) $5^{\sqrt{16 - x^2}} + 3 = \lg (1 + \sqrt{x^2 - 16}) + x;$

б) $9^{\sqrt{1 - x^2}} - 2 = \lg (1 + \sqrt{x^2 - 1}) + x;$

В) $\sqrt[4]{x^3 + 8} + \sqrt[4]{x^3 - 8} = 2;$

Г) $\sqrt[6]{x^5 - 32} + \sqrt[6]{x^5 + 32} = 2.$

Решение 1. №13.2 (с. 316)
Алгебра, 11 класс Учебник, авторы: Никольский Сергей Михайлович, Потапов Михаил Константинович, Решетников Николай Николаевич, Шевкин Александр Владимирович, издательство Просвещение, Москва, 2014, голубого цвета, страница 316, номер 13.2, 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 316, номер 13.2, 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 316, номер 13.2, Решение 1 (продолжение 3)
Решение 2. №13.2 (с. 316)
Алгебра, 11 класс Учебник, авторы: Никольский Сергей Михайлович, Потапов Михаил Константинович, Решетников Николай Николаевич, Шевкин Александр Владимирович, издательство Просвещение, Москва, 2014, голубого цвета, страница 316, номер 13.2, Решение 2
Решение 3. №13.2 (с. 316)
Алгебра, 11 класс Учебник, авторы: Никольский Сергей Михайлович, Потапов Михаил Константинович, Решетников Николай Николаевич, Шевкин Александр Владимирович, издательство Просвещение, Москва, 2014, голубого цвета, страница 316, номер 13.2, Решение 3
Решение 4. №13.2 (с. 316)

а) Решим уравнение $5^{\sqrt{16-x^2}} + 3 = \lg(1 + \sqrt{x^2-16}) + x$.
Для начала найдем область допустимых значений (ОДЗ) переменной $x$.
1. Выражение под корнем в показателе степени должно быть неотрицательным: $16 - x^2 \ge 0$. Это неравенство равносильно $x^2 \le 16$, что дает $-4 \le x \le 4$.
2. Выражение под корнем в аргументе логарифма также должно быть неотрицательным: $x^2 - 16 \ge 0$. Это неравенство равносильно $x^2 \ge 16$, что дает $x \le -4$ или $x \ge 4$.
3. Аргумент десятичного логарифма должен быть строго положительным: $1 + \sqrt{x^2-16} > 0$. Так как $\sqrt{x^2-16} \ge 0$, то $1 + \sqrt{x^2-16} \ge 1 > 0$. Это условие выполняется для всех $x$, для которых определен корень.
Объединяя условия 1 и 2 ($x^2 \le 16$ и $x^2 \ge 16$), мы видим, что единственные значения $x$, удовлетворяющие обоим условиям, это те, для которых $x^2=16$. Таким образом, ОДЗ уравнения состоит из двух точек: $x=4$ и $x=-4$.
Теперь проверим каждое из этих значений, подставив их в исходное уравнение.

Проверка для $x = 4$:
$5^{\sqrt{16-4^2}} + 3 = \lg(1 + \sqrt{4^2-16}) + 4$
$5^{\sqrt{16-16}} + 3 = \lg(1 + \sqrt{16-16}) + 4$
$5^{\sqrt{0}} + 3 = \lg(1 + \sqrt{0}) + 4$
$5^0 + 3 = \lg(1) + 4$
$1 + 3 = 0 + 4$
$4 = 4$
Равенство верное, следовательно, $x=4$ является корнем уравнения.

Проверка для $x = -4$:
$5^{\sqrt{16-(-4)^2}} + 3 = \lg(1 + \sqrt{(-4)^2-16}) + (-4)$
$5^{\sqrt{16-16}} + 3 = \lg(1 + \sqrt{16-16}) - 4$
$5^{\sqrt{0}} + 3 = \lg(1 + \sqrt{0}) - 4$
$5^0 + 3 = \lg(1) - 4$
$1 + 3 = 0 - 4$
$4 = -4$
Равенство неверное, следовательно, $x=-4$ не является корнем уравнения.

Ответ: $4$.

б) Решим уравнение $9^{\sqrt{1-x^2}} - 2 = \lg(1 + \sqrt{x^2-1}) + x$.
Найдем область допустимых значений (ОДЗ).
1. Из выражения $\sqrt{1-x^2}$ следует, что $1 - x^2 \ge 0 \implies x^2 \le 1 \implies -1 \le x \le 1$.
2. Из выражения $\sqrt{x^2-1}$ следует, что $x^2 - 1 \ge 0 \implies x^2 \ge 1 \implies x \le -1$ или $x \ge 1$.
3. Аргумент логарифма $1 + \sqrt{x^2-1}$ должен быть положителен, что выполняется для всех $x$ из области определения корня.
Совмещая условия $x^2 \le 1$ и $x^2 \ge 1$, получаем $x^2 = 1$. Следовательно, ОДЗ состоит из двух точек: $x=1$ и $x=-1$.
Подставим эти значения в уравнение для проверки.

Проверка для $x = 1$:
$9^{\sqrt{1-1^2}} - 2 = \lg(1 + \sqrt{1^2-1}) + 1$
$9^{\sqrt{0}} - 2 = \lg(1 + \sqrt{0}) + 1$
$9^0 - 2 = \lg(1) + 1$
$1 - 2 = 0 + 1$
$-1 = 1$
Равенство неверное, $x=1$ не является корнем.

Проверка для $x = -1$:
$9^{\sqrt{1-(-1)^2}} - 2 = \lg(1 + \sqrt{(-1)^2-1}) + (-1)$
$9^{\sqrt{1-1}} - 2 = \lg(1 + \sqrt{1-1}) - 1$
$9^{\sqrt{0}} - 2 = \lg(1 + \sqrt{0}) - 1$
$9^0 - 2 = \lg(1) - 1$
$1 - 2 = 0 - 1$
$-1 = -1$
Равенство верное, $x=-1$ является корнем.

Ответ: $-1$.

в) Решим уравнение $\sqrt[4]{x^3+8} + \sqrt[4]{x^3-8} = 2$.
Найдем ОДЗ. Так как корень четной степени, подкоренные выражения должны быть неотрицательными:
1. $x^3+8 \ge 0 \implies x^3 \ge -8 \implies x \ge -2$.
2. $x^3-8 \ge 0 \implies x^3 \ge 8 \implies x \ge 2$.
Общей областью определения является пересечение этих условий, то есть $x \ge 2$.
Рассмотрим функцию $f(x) = \sqrt[4]{x^3+8} + \sqrt[4]{x^3-8}$ на ее области определения $x \in [2, +\infty)$.
Найдем производную этой функции: $f'(x) = \left( (x^3+8)^{1/4} + (x^3-8)^{1/4} \right)' = \frac{1}{4}(x^3+8)^{-3/4} \cdot 3x^2 + \frac{1}{4}(x^3-8)^{-3/4} \cdot 3x^2$
$f'(x) = \frac{3x^2}{4} \left( \frac{1}{\sqrt[4]{(x^3+8)^3}} + \frac{1}{\sqrt[4]{(x^3-8)^3}} \right)$.
На интервале $(2, +\infty)$ множитель $x^2 > 0$, а оба слагаемых в скобках также положительны. Следовательно, $f'(x)>0$ для всех $x>2$.
Это означает, что функция $f(x)$ является строго возрастающей на всей своей области определения $[2, +\infty)$.
Поскольку функция монотонно возрастает, она может принимать каждое свое значение только один раз. Таким образом, уравнение $f(x)=2$ может иметь не более одного корня.
Найдем корень подбором. Проверим граничную точку ОДЗ, $x=2$:
$\sqrt[4]{2^3+8} + \sqrt[4]{2^3-8} = \sqrt[4]{8+8} + \sqrt[4]{8-8} = \sqrt[4]{16} + \sqrt[4]{0} = 2 + 0 = 2$.
$2=2$. Равенство верное.
Так как мы нашли корень $x=2$, и знаем, что он может быть только один, это и есть решение уравнения.

Ответ: $2$.

г) Решим уравнение $\sqrt[6]{x^5-32} + \sqrt[6]{x^5+32} = 2$.
Найдем ОДЗ. Корень четной степени требует неотрицательности подкоренного выражения:
1. $x^5-32 \ge 0 \implies x^5 \ge 32 \implies x \ge 2$.
2. $x^5+32 \ge 0 \implies x^5 \ge -32 \implies x \ge -2$.
Пересечение этих условий дает ОДЗ: $x \ge 2$.
Рассмотрим функцию $f(x) = \sqrt[6]{x^5-32} + \sqrt[6]{x^5+32}$ при $x \ge 2$.
Найдем ее производную: $f'(x) = \left( (x^5-32)^{1/6} + (x^5+32)^{1/6} \right)' = \frac{1}{6}(x^5-32)^{-5/6} \cdot 5x^4 + \frac{1}{6}(x^5+32)^{-5/6} \cdot 5x^4$
$f'(x) = \frac{5x^4}{6} \left( \frac{1}{\sqrt[6]{(x^5-32)^5}} + \frac{1}{\sqrt[6]{(x^5+32)^5}} \right)$.
При $x > 2$, множитель $x^4$ положителен, и оба слагаемых в скобках положительны. Значит, $f'(x) > 0$ для $x>2$.
Функция $f(x)$ строго возрастает на своей области определения $[2, +\infty)$.
Следовательно, уравнение $f(x)=2$ имеет не более одного решения.
Проверим значение $x=2$ (граница ОДЗ):
$\sqrt[6]{2^5-32} + \sqrt[6]{2^5+32} = \sqrt[6]{32-32} + \sqrt[6]{32+32} = \sqrt[6]{0} + \sqrt[6]{64} = 0 + 2 = 2$.
$2=2$. Равенство верное.
Поскольку $x=2$ является корнем, а других корней быть не может, это единственное решение.

Ответ: $2$.

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 13.2 расположенного на странице 316 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 №13.2 (с. 316), авторов: Никольский (Сергей Михайлович), Потапов (Михаил Константинович), Решетников (Николай Николаевич), Шевкин (Александр Владимирович), ФГОС (старый) базовый и углублённый уровень обучения учебного пособия издательства Просвещение.