309 

bərabərdir: 









=

+

+

=

−

=

0

3

0

2

1

3

c

b

a

a

b

a

.  Bu  sistemdən 

3

1

;

3

2

;

3

1

=

=

=

c

b

a

 

alınır. 

Onda  funksional  tənliyin  həlli 

( )

(

)

1

2

3

1

2

−

+

=

x

x

x

f

 

olar.  İsbat  edək  ki, 

başqa  həll  yoxdur.  Fərz  edək  ki, 

( )

x

g

 

funksiyası  da  həqiqi  ədədlər 

çoxluğunda  (1)  bərabərliyini  ödəyir.  Onda  elə 

R

x

∈

0

 

vardır  ki, 

( ) ( )

0

0

x

f

x

g

≠

. Onda 

0

x

x

= , 

0

1

x

x

−

=

  olduqda 

( ) (

)

2

0

0

0

1

2

x

x

g

x

g

=

−

+

, 

(

) ( ) (

)

2

0

0

0

1

1

2

x

x

g

x

g

−

=

+

−

 

bərabərlikləri  ödənilməlidir.  Buradan 

isə  alınır  ki, 

( )

(

)

( )

0

0

2

0

0

1

2

3

1

x

f

x

x

x

g

=

−

+

=

.  Deməli, 

( ) ( )

0

0

x

f

x

g

=

. 

Alınan ziddiyyət fərziyəni inkar edir. Beləliklə, məsələni yeganə həlli 

vardır.  

 

254. Həllin iki üsulunu göstərək. 

I. 1) 

[

]

3

;

1

−

 

parçasının  uclarında  funksiyanın  qiymətləri 

( )

( )

23

3

,

15

1

=

=

−

y

y

;  

2) 

(

)

3

;

1

−

 

intervalında böhran nöqtəsi 

0

=

′

y

 

tənliyindən 

4

3

1

=

x

 

tapılır 

(

)

(

)

3

;

1

1

−

∈

x

. Onda 

4

11

4

3 =













y

. 

3) 

4

11

23

;

15

;

4

11

min

min

=













=

y

; 

23

23

;

15

;

4

11

max

max

=













=

y

;  

4) 

( )









=

23

;

4

11

y

E

. Bu funksiyanın qiymətlər çoxluğudur.  

II.  Tam  kvadrat  ayırmaqla  məsələni  asanlıqla  həll  etmək  olar: 

[

]

3

;

1

,

4

11

4

3

4

2

−

∈

+











 −

=

x

x

y

. Parabolanın təpə nöqtəsinin absisi 

4

3

=

x

 

ədədi 

(

)

3

;

1

−

 

intervalına  daxil  olduğundan,  parabolanın  qolları  isə 

yuxarı  yönəldiyindən 

4

11

4

3

min

=













= y

y

.  Ən  böyük 

max

y

  q

iyməti 

[

]

3

;

1

−

 

parçasının  uclarından  birində  alınır. 

3

=

x

 

nöqtəsi  parabolanın  təpə 

nöqtəsinin absisindən uzaqda yerləşdiyindən 

( )

23

3

max

=

= y

y

. 

 

310 

255. Həllin iki üsulunu göstərək:  

I. Verilmiş kəsr-rasional funksiya 

2

−

=

x

 

və 

1

=

x

 

nöqtələrindən 

fərqli  bütün  ədəd  oxunda  təyin  olunmuşdur. 

2

1

2

2

−

+

+

+

=

x

x

x

x

y

  düzgün 

olmayan  kəsrdir.  Tam  hissəni  ayırıb 

2

3

1

2

−

+

+

=

x

x

y

 

alırıq. 

2

2

−

+

=

x

x

t

, 

p

y

t

p

+

=

=

1

,

3

 

işarə edək. Onda verilmiş funksiyanı üç 

funksiyanın  kompozisiyası 

( )

( )

(

)

x

t

p

y

y

=

 

şəklində  göstərə  bilərik. 

Bundan  sonra  hər  bir  elementar  funksiyanın  onların  daxil  olma 

ardıcıllığında  qiymətlər  çoxluğunu  tapaq.  Onda birinci 

( )

x

t

 

funksiyasının 

( )

t

E

 

qiymətlər çoxluğu 

( )

t

p

 

funksiyasının 

( )

p

D

 

təyin 

oblastı olacaqdır (

( )

t

p

 

funksiyasının təyin olmadığı nöqtələr müstəsna 

olmaqla); analoji olaraq 

( )

( )

y

D

p

E

⊆

. 

1) 

( )











∞

+

−

=

⇒

−











 +

=

−

+

=

;

4

9

4

9

2

1

2

2

2

t

E

x

x

x

t

;  

2) 

(

)

∞

+

∪









−

∈

=

;

0

0

;

4

9

,

3

t

t

p

. 

Bilmək lazımdır ki, 

( )

t

p

 

funksiyası verilmiş funksiyanın dəyişmə 

oblastının  hər  bir  aralığında  monoton  azalandır,  odur  ki, 

( )

( )

( ) ( )









+

∞

+

∪











−

−

=

0

;

4

9

;

0

p

p

p

p

p

E

 

və ya 

( )

(

)

∞

+

∪













−

∞

−

=

;

0

3

4

;

p

E

. Burada 

( ) ( ) ( )

+

∞

+

−

0

,

,

0

p

p

p

 

işarələri  uyğun  olaraq  limitləri  əvəz  edir. 

Məsələn, 

( )

t

p

t

3

lim

0

0

→

=

−

. 

3) 

(

)

( )

(

)

∞

+

∪











−

∞

−

=

⇒

∞

+

∪











−

∞

−

∈

+

=

;

1

3

1

;

;

0

3

4

;

,

1

y

E

p

p

y

. 

Deməli 

verilmiş 

funksiyanın 

qiymətlər 

çoxluğu 

( )

(

)

∞

+

∪











−

∞

−

=

;

1

3

1

;

y

E

-dir. 

II. 

Verilmiş 

funksiyanı 

qeyri-müəyyən 

şəkildə 

(

)

(

)

0

1

2

1

1

2

=

−

−

−

+

−

y

x

y

x

y

 

kimi yazmaq olar. Buradan 

 

311 

1

3

6

9

1

2

−

−

−

±

−

=

y

y

y

y

x

; 

0

1

≠

−

y

, 

0

3

6

9

2

≥

−

− y

y

 

sistemindən  (

3

1

;

1

2

1

−

=

= y

y

 

tapandan  sonra)  verilmiş  funksiyanın  dəyişmə  oblastının 

( )

∞

∪











−

∞

−

;

1

3

1

;

 

olduğunu alırıq. 

256. 

u

x

=

−

+

2

1

1

, 

ϑ

=

−

−

2

1

1

x

  olsun. Onda 







=

+

=

+

2

2

4

4

ϑ

ϑ

u

u

, 

0

14

16

2

2

2

=

+

−

ϑ

ϑ

u

u

, 

0

7

8

2

2

=

+

−

ϑ

ϑ

u

u

, 

3

4

±

=

ϑ

u

; 

1

2

1

=

=

⇒







=

+

=

ϑ

ϑ

ϑ

u

u

u

. 







=

+

=

2

7

ϑ

ϑ

u

u

 

sisteminin isə həqiqi kökü yoxdur.  

Beləliklə 

1

1

1

2

=

−

+

x

 

(1)  tənliyini  və  buradan 

1

±

=

x

 

alırıq. 

Məsələnin  həllindən  görünür  ki,  (1)  verilmiş  tənlikdə  eynigüclüdür. 

Lakin bu eynigüclülüyü əsaslandırmaq lazımdır. Belə əsaslanma müm-

kündür. Bunun üçün 

( )

5

x

x

f

=

 

funksiyasının 

[

)

∞

;

0

  -da yuxa

rıdan 

qabarıqlığının  tərifini,  habelə  müvafiq  teoremlərin  isbatını  vermək 

lazımdır. Bu halda verilmiş tənliyi şifahi həll etmək olardı. 

Onu da qeyd edək ki, 

( )

x

f

 

funksiyası verilmiş aralıqda iki dəfə 

diferensiallanadırsa  və 

x

-

in  həmin  aralıqdan  götürülmüş  bütün  qiy-

mətlərində 

( )

0

>

′′ x

f

 

isə  onda 

( )

x

f

 

bu  aralıqda  aşağıdan  ciddi 

qabarıqdır. 

257.  Verilmiş  funksiyanın  təyin  oblastı 

( ) (

) (

)

∞

+

∪

∞

−

=

;

0

0

;

f

D

, 

yəni  sıfırdan  fərqli  bütün  həqiqi  ədədlərdir. 

( )

f

E

 

dəyişmə  oblastını 

tapmaq üçün beş hala baxaq:  

1) 









<

+

<

+

0

2

1

0

1

1

x

x

 ; 2) 









>

+

<

+

0

2

1

0

1

1

x

x

; 3) 









<

+

>

+

0

2

1

0

1

1

x

x

; 4) 









>

+

>

+

0

2

1

0

1

1

x

x

; 5) 









<

+

<

+

0

2

1

0

1

1

x

x

 

Fərz edək ki, 1) sistemi ödənilir: 









<

+

<

+

0

2

1

0

1

1

x

x

. Bu halda 

2

1

1

<

<

−

x

 

və 

( )

0

<

x

A

, burada 

( )

(

)

x

arctg

x

arctg

x

A

2

1

1

1

+

+











 +

=

. Onda 

x

-in 













−

−

2

1

;

1

 

aralığından  götürülmüş  bütün  qiymətlərində 

0

1

2

2

<

+

+

x

x

 

olduğundan  

 

312 

( )

(

)

1

1

2

2

1

2

2

2

1

1

1

1

2

1

1

1

−

=

−

−

−

+

+

=

+











 +

−

+

+

+

=

x

x

x

x

x

x

x

x

x

tgA

. 

Deməli, 

( )

2

π

−

=

x

A

 

və 

( )

( )

0

4

4

1

=

−

=

+

=

π

π

x

A

arctg

x

f

.  İndi  2) 

sisteminin ödənilməsi halına baxaq: 









>

+

<

+

0

2

1

0

1

1

x

x

. Bu halda 

0

2

1

<

<

−

x

 

və 

( )

0

>

x

B

, burada 

( )

(

)

x

arctg

arctg

x

B

2

1

1

+

+

=

. 

( )

x

tgB

-i hesablayaq: 

( )

(

)











 +

−

=

−

+

=

+

−

+

+

=

x

x

x

x

x

x

tgB

1

1

2

2

2

2

1

1

1

2

1

1

Download 10.77 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham: