Differensial hisobning asosiy teoremalari

Yüklə 1,38 Mb.

səhifə	3/6
tarix	02.12.2023
ölçüsü	1,38 Mb.
	#137147

1 2 3 4 5 6

11-ma\'ruza

Teylor formulasining Lagranj ko‘rinishdagi qoldiq hadi.
Funksiyaning monotonligini aniqlashda hosilaning tatbiqi
Teorema.

Teylor formulasi.
Teylor formulasi matematik analizning eng muhim formulalaridan biri bo‘lib, ko‘plab nazariy tatbiqlarga ega. U taqribiy hisobning negizini tashkil qiladi.
Teylor ko‘phadi. Peano ko‘rinishdagi qoldiq hadli Teylor formulasi. Ma’lumki, funksiyaning qiymatlarini hisoblash ma’nosida ko‘phadlar eng sodda funksiyalar hisoblanadi. Shu sababli funksiyaning x₀nuqtadagi qiymatini hisoblash uchun uni shu nuqta atrofida ko‘phad bilan almashtirish muammosi paydo bo‘ladi.
Nuqtada differensiallanuvchi funksiya ta’rifiga ko‘ra agar y=f(x) funksiya x₀nuqtada differensiallanuvchi bo‘lsa, u holda uning shu nuqtadagi orttirmasini f(x₀)=f’(x₀)x+o(x), ya’ni f(x)=f(x₀)+f’(x₀)(x-x₀)+o(x-x₀) ko‘rinishda yozish mumkin.
Boshqacha aytganda x₀ nuqtada differensiallanuvchi y=f(x) funksiya uchun birinchi darajali
P₁(x)=f(x₀)+b₁(x-x₀) (3.1)
ko‘phad mavjud bo‘lib, xx₀ da f(x)=P₁(x)+o(x-x₀) bo‘ladi. Shuningdek, bu ko‘phad P₁(x₀)=f(x₀), P₁’(x₀)=b=f’(x₀) shartlarni ham qanoatlantiradi.
Endi umumiyroq masalani qaraylik. Agar x=x₀ nuqtaning biror atrofida aniqlangan y=f(x) funksiya shu nuqtada f’(x), f’’(x), ..., f⁽ⁿ⁾(x) hosilalarga ega bo‘lsa, u holda
f(x)=P_n(x)+o(x-x₀) (3.2)
shartni qanoatlantiradigan darajasi n dan katta bo‘lmagan P_n(x) ko‘phad mavjudmi?
Bunday ko‘phadni
P_n(x)=b₀+b₁(x-x₀)+b₂(x-x₀)²+ ... +b_n(x-x₀)ⁿ, (3.3)
ko‘rinishda izlaymiz. Noma’lum bo‘lgan b₀, b₁, b₂, ..., b_n koeffitsientlarni topishda
P_n(x₀)=f(x₀), P_n’(x₀)=f’(x₀), P_n’’(x₀)=f’’(x₀), ..., P_n⁽ⁿ⁾(x₀)=f⁽ⁿ⁾(x₀) (3.4)
shartlardan foydalanamiz. Avval P_n(x) ko‘phadning hosilalarini topamiz:
P_n’(x)=b₁+2b₂(x-x₀)+3b₃(x-x₀)²+ ... +nb_n(x-x₀)^n-1,
P_n’’(x)=21b₂+32b₃(x-x₀)+ ... +n(n-1)b_n(x-x₀)^n-2,
P_n’’’(x)=321b₃+ ... +n(n-1)(n-2)b_n(x-x₀)^n-3,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
P_n⁽ⁿ⁾(x)=n(n-1)(n-2)...21b_n.
Yuqorida olingan tengliklar va (3.3) tenglikning har ikkala tomoniga x o‘rniga x₀ ni qo‘yib barcha b₀, b₁, b₂, ..., b_n koeffitsientlar qiymatlarini topamiz:
P_n(x₀)=f(x₀)=b₀,
P_n’(x₀)=f’(x₀)=b₁,
P_n’’(x₀)=f’’(x₀)=21b₂=2!b₂,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P_n⁽ⁿ⁾(x₀)=f⁽ⁿ⁾(x₀)=n(n-1)...21b_n=n!b_n
Bulardan b₀=f(x₀), b₁=f’(x₀), b₂= f’’(x₀), . . ., b_n= f⁽ⁿ⁾(x₀) hosil qilamiz. Topilgan natijalarni (3.3) qo‘yamiz va
P_n(x)= f(x₀)+ f’(x₀)(x-x₀)+ f’’(x₀)(x-x₀)²+ ... + f⁽ⁿ⁾(x₀)(x-x₀)ⁿ+R_n(x) (3.5)
ko‘rinishda ko‘phadni hosil qilamiz. Bu ko‘phad Teylor ko‘phadi deb ataladi.

Funksiya va Teylor ko‘phadi ayirmasini R_n(x) orqali belgilaymiz: R_n(x)=f(x)-P_n(x). (3.4) shartlardan R_n(x₀)=R_n’(x₀)=...= R_n⁽ⁿ⁾(x₀)=0 bo‘lishi kelib chiqadi.

Endi R_n(x)=o((x-x₀)ⁿ), ya’ni =0 ekanligini ko‘rsatamiz. Agar xx₀ bo‘lsa, ifodaning 0/0 tipidagi aniqmaslik ekanligini ko‘rish qiyin emas. Unga Lopital qoidasini n marta tatbiq qilamiz. U holda
= =…= =
= = =0, demak xx₀ da R_n(x)=o((x-x₀)ⁿ) o‘rinli ekan.
Shunday qilib, quyidagi teorema isbotlandi:
Teorema. Agar y=f(x) funksiya x₀ nuqtaning biror atrofida n marta differensiallanuvchi bo‘lsa, u holda xx₀ da quyidagi formula
f(x)= f(x₀)+ f’(x₀)(x-x₀)+ f’’(x₀)(x-x₀)²+ ... + f⁽ⁿ⁾(x₀)(x-x₀)ⁿ+o((x-x₀)ⁿ) (3.6)
o‘rinli bo‘ladi, bu yerda R_n(x)=o((x-x₀)ⁿ) Peano ko‘rinishidagi qoldiq had.
Agar (3.6) formulada x₀=0 deb olsak, Teylor formulasining xususiy holi hosil bo‘ladi:
f(x)=f(0)+ f’(0)x+ f’’(0)x²+ ... + f⁽ⁿ⁾(0)xⁿ+o(xⁿ). (3.7)
Bu formula Makloren formulasi deb ataladi.
Teylor formulasining Lagranj ko‘rinishdagi qoldiq hadi. Teylor formulasi R_n(x) qoldiq hadi yozilishining turli ko‘rinishlari mavjud. Biz uning Lagranj ko‘rinishi bilan tanishamiz.
Qaralayotgan f(x) funksiya x₀ nuqta atrofida n+1 –tartibli hosilaga ega bo‘lsin deb talab qilamiz va yangi g(x)=(x-x₀)ⁿ⁺¹ funksiyani kiritamiz. Ravshanki,
g(x₀)=g‘(x₀)=...= g⁽ⁿ⁾(x₀)=0; g⁽ⁿ⁺¹⁾(x₀)=(n+1)!0.
Ushbu R_n(x)=f(x)-P_n(x) va g(x)=(x-x₀)ⁿ⁺¹ funksiyalarga Koshi teoremasini tatbiq qilamiz. Bunda R_n(x₀)= R_n’(x₀)=...= R_n⁽ⁿ⁾(x₀)=0 e’tiborga olib, quyidagini topamiz:

= ,
bu yerda c₁(x₀;x); c₂(x₀;c₁); ... ; c_n(x₀;c_n-1); (x₀;c_n) (x₀;x).
Shunday qilib, biz ekanligini ko‘rsatdik, bu yerda (x₀;x). Endi g(x)=(x-x₀)ⁿ⁺¹, g⁽ⁿ⁺¹⁾()=(n+1)!, R_n⁽ⁿ⁺¹⁾()=f⁽ⁿ⁺¹⁾() ekanligini e’tiborga olsak quyidagi formulaga ega bo‘lamiz:
R_n(x)= ,(x₀;x). (3.8)
Bu (3.8) formulani Teylor formulasining Lagranj ko‘rinishidagi qoldiq hadi deb ataladi.
Shunday qilib, f(x) funksiyaning Lagranj ko‘rinishidagi qoldiq hadli Teylor formulasi kuyidagi shaklda yoziladi:
f(x)=f(x₀)+f’(x₀)(x-x₀)+ f’’(x₀)(x-x₀)²+ ...
+ f⁽ⁿ⁾(x₀)(x-x₀)ⁿ+ ,bu yerda (x₀;x).
Agar x₀=0 bo‘lsa, u holda =x₀+(x-x₀)=x, bu yerda 0<<1, bo‘lishi ravshan, shu sababli Lagranj ko‘rinishidagi qoldiq hadli Makloren formulasi
f(x)=f(0)+ f’(0)x+ f’’(0)x²+ ... + f⁽ⁿ⁾(0)xⁿ+ (3.10)
shaklida yoziladi.

Funksiyaning monotonligini aniqlashda hosilaning tatbiqi
Mazkur kursda funksiyaning monotonligini (o‘suvchi hamda kamayuvchiligi) tushunchalari keltirilgan edi. Unga ko‘ra (a; b) da aniqlangan f(x) uchun ixtiyoriy da

bo‘lsa, o‘suvchi

bo‘lsa, kamayuvchi bo‘ladi.
Teorema. Agar f(x) funksiya (a; b) da hosilaga ega bo‘lib,

bo‘lsa, o‘suvchi

bo‘lsa, kamayuvchi bo‘ladi.

Misol. Ushbu

funksiyaning o‘sish hamda kamayish oraliqlari topilsin.

2. Funksiyaning ekstremumini topishda hosilaning tatbiqi
1-ta’rif. Agar x₀ nuqtaning (x₀ –δ; x₀ +δ) (a; b) atrofidagi nuqtalarda (δ>0) ushbu f(x)≤f(x₀) tengsizlik bajarilsa, f(x) funksiya x₀ nuqtada maksimumga erishadi deyiladi. f(x₀) esa funksiyaning maksimum qiymati deyilib,
f(x₀) =max{f(x)} (x (x₀ –δ; x₀ +δ))
kabi yoziladi.
2-ta’rif. Agar x₀ nuqtaning (x₀ –δ; x₀ +δ) (a; b) atrofidagi nuqtalarda (δ>0) ushbu f(x)≥f(x₀) tengsizlik bajarilsa, f(x) funksiya x₀ nuqtada minimumga erishadi deyiladi. f(x₀) esa funksiyaning minimum qiymati deyilib,
f(x₀) =min{f(x)} (x (x₀ –δ; x₀ +δ))
kabi yoziladi.
2-teorema. Agar f(x) funksiya (a; b) da hosilaga ega bo‘lib, x₀ (a; b) nuqtada ekstremumga erishsa, u holda f ’(x₀) = 0 bo‘ladi.
1-eslatma. Hosilasi nolga teng bo‘ladigan nuqtada funksiya ekstremumga erishmasligi mumkin.
Masalan, ushbu f(x) = x³ funksiyaning hosilasi f ’(x) = 3x². x = 0 nuqtada nolga teng bo‘ladi: f ’(0) =0. Biroq bu funksiya shu nuqtada ekstremumga erishmaydi, chunki f’(x) = 3x² > 0 bo‘lib, u o‘suvchi bo‘ladi.
2-eslatma. Funksiya hosila mavjud bo‘lmagan nuqtada ham ekstremumga erishishi mumkin. Masalan, ushbu
f(x) = |x|
funksiya x = 0 nuqtada hosilaga ega emas, ammo funksiya shu nuqtada minimumiga erishadi.
Yuqorida aytilganlaridan, hosilaga ega bo‘lgan funksiyalarning ekstremumga erishtiradigan nuqtalarni, hosila nolga teng bo‘ladigan nuqtalar orasidan (bunday nuqtalar funksiyaning statsionar nuqtalari deyiladi) izlash kerakligi kelib chiqadi.
Misol. Ushbu
f(x) = 2x³ + 3x²
funksiyaning ekstremumi topilsin.
Funksiyaning yuqori tartibli hosilalarga ega bo‘lishi uning ekstremumlarini topishni birmuncha yengillashtiradi.
Masalan, f(x) funksiya (a; b) da ikkinchi tartibli hosilaga ega bo‘lib,

bo‘lsa, u holda

bo‘lganda berilgan funksiya x0 nuqtada minimumga, bo‘lganda maksimumga erishadi.
Misol. Ushbu

funksiyaning ekstremumlari topilsin.
Avvalo berilgan funksiyaning statsionar nuqtalarini topamiz:

Endi funksiyaning ikkinchi tartibli hosilasini hisoblaymiz:

Bu hosilaning x₁ = -1 nuqtadagi qiymati bo‘ladi. Demak, berilgan funksiya x₁ = -1 nuqtada maksimumga erishadi va max f(x) = f(-1) = -2 + 3 = 1 bo‘ladi.

Yüklə 1,38 Mb.

Dostları ilə paylaş:

1 2 3 4 5 6