Как найти точки разрыва функции построить график

Нахождение точек разрыва функции является одним из обязательных моментов исследования на непрерывность. Для кого-то это может прозвучать непонятно, а для остальных будет слишком банально.

Но и тем, и другим не стоит делать поспешные выводы: материал этой темы действительно предельно прост, но вместе с тем для успешного решения практических задач потребуется осмыслить и запомнить несколько технических приемов и нюансов.

Наглядный график  точки разрыва функции

Как минимум необходимо понимать, что за «зверь» кроется под понятием предела функции. И конечно же, нужно уметь их решать. Не менее полезным станет понимание геометрического смысла, дополненное графиком — большинство задач подобного характера требуют построения чертежа после решения.

Точки разрыва функции

Определение точки разрыва

Как уже упоминалось, их поиск напрямую связан с темой непрерывности. Если говорить простым языком, то это не что иное, как координаты графика функции, в которых точки не соединяются между собой. Образуются «рваные области», которые и называют местом разрыва. Вообще, чтобы понять смысл, достаточно всего лишь взглянуть на рисунок:

Он более чем очевидно иллюстрирует определение понятия. Если функция прерывается в X0, то непрерывность в этом месте нарушена одним из двух возможных способов:

  • первый род;
  • второй род.

Задачи похожего типа, где необходимо находить точки разрыва, могут выступать не только, как один из этапов полного исследования на непрерывность, но и в качестве самостоятельных заданий. Чтобы определить их вид, потребуется отыскать предел для найденных значений. Поэтому, если вы еще не умеете их решать, самое время ненадолго отвлечься, чтобы изучить базовые основы.

К счастью, на практике это не так сложно — самый трудный этап заключается в приведении примера к одному из табличных. Остальные моменты легко запомнить. Не стоит забывать и о большом количестве сервисов, которые в несколько кликов выдадут значение предела любой сложности онлайн.

Классификация точек разрыва.

Точки разрыва первого и второго рода

Если функция не определена, но односторонние пределы имеют конечное значение, то ее относят к случаю первого рода. Который, в свою очередь, может иметь характеристику устранимого или конечного:

  • Точки устранимого разрыва функции. Значения вычислений обоих пределов для них равны. Но также имеется возможность «исправить ситуацию»: нахождения между двумя координатами такой, левый и правый пределы которой будут одинаковы, а сама она — соединит «порванный» участок, сделав график непрерывным.
  • Точки конечного разрыва первого родаскачок функции. Пределы могут быть вычислены, но в то же время не равны друг другу, и поэтому доопределение уравнения невозможно. Разница первого и второго называется скачком.

  • Точки разрыва второго рода отличаются тем, что вычисляемые пределы не просто различны по значению, но результат хотя бы одного из них обязательно должен быть равен бесконечности или несуществующему числу.

Точки разрыва функции - определение

Как найти точки разрыва функции

Если в условиях задачи не были даны координаты проверяемого отрезка, то процесс решения делится на несколько этапов. Для начала нужно найти область определенных значений, с которой в дальнейшем пойдет работа. После это вычисляются односторонние пределы функции. Полученные результаты необходимо будет сравнить, чтобы однозначно определить род и характеристику разрыва.

Точка разрыва

Рассмотрим более подробно каждый из этих моментов на примере нахождения нужных нам точек у конкретного примера f (y)=(y² — 25)/(y — 5):

  1. Областью определения называют множество значений, в котором существует функция. Здесь не нужны никакие сложные вычисления, достаточно взять лишь знаменатель. Если y=5, то он будет (5−5)=0 и, как всем известно, делить на него нельзя. Таким образом, получаем область допустимых y ∈ (-∞; 5) ∪ (5; +∞) и предполагаем, что наша y = 5 является точкой разрыва.
  2. Вычисление односторонних пределов. Это самая сложная для учеников часть, т. к. пределы не всегда бывают удобными для вычисления, да не все на них «собаку съели». Но в этом случае функцию можно значительно упростить еще до начала вычисления: f (y) = (y ²-25)/(y — 5) = ((y-5)(y+5)) /(y — 5) = y+5. Никогда не пренебрегайте такой возможностью, если она есть. Заметим, что новая функция непрерывна при любом численном значении, т. ч. по всем математическим правилам пределы будут равны: lim (y + 5) = 5 + 5 = 10.
  3. Проверяя совпадение результатов, мы выяснили, что левый и правый предел функции в точке y=5 одинаковые. Но вместе с тем функция f(y) не может быть определена в этой координате, иначе ее знаменатель обращается в ноль, что невозможно по условиям. Следовательно, она действительно является разрывом, а именно: устранимым и первого рода.

Видео

Из этого видео вы узнаете, как исследовать непрерывность функции.

Точки разрыва функции

Назначение

Сервис предназначен для определения типа точек разрыва функции.

  • Шаг №1
  • Шаг №2
  • Видеоинструкция
  • Оформление Word

Решение сохраняется в формате MS Word

Классификация точек разрыва

Для точек разрыва принята следующая классификация.

  1. Точка разрыва первого рода Если в точке имеются конечные пределы, но они не равны f(x0+0)≠f(x0-0), то x0 называется точкой разрыва первого рода, при этом разрыв называют скачком функции.
  2. Точка разрыва второго рода Точками разрыва второго рода называются точки, в которых хотя бы один из односторонних пределов равен или не существует.
  3. Устранимая точка разрыва Точка x=x0 называется точкой устранимого разрыва, если f(x0+0)=f(x0-0)≠f(x0). Разрыв «устраним» в том смысле, что достаточно изменить (доопределить или переопределить) функцию и функция станет непрерывной в точке x0.

см. также Непрерывность функции: основные понятия и свойства (разрывы функции и их классификации с подробными примерами).

Пример №1. Установить непрерывность или определить характер точек разрыва. Нарисовать график функции f(x) в окрестностях этих точек:


Решение. Найдем точки разрыва функции внутри указанной области.

Находим переделы в точке x=1.





В этой точке функция терпит разрыв. Предел равен ∞, поэтому это точка разрыва II-го рода.

Находим переделы в точке x=0





В этой точке функция терпит разрыв. Пределы существуют, но не равны, поэтому это точка разрыва I-го рода.



Ответ: точка x1=1 является точкой разрыва II-го рода, точка x2=0 является точкой разрыва I-го рода.

Пример №2. Найти точки разрыва функции, если они существуют. Сделать чертеж.



Решение. Исследуем точку стыка промежутков x=π/2





В этой точке пределы существуют и они равны, поэтому функция в этой точке непрерывна.

Исследуем поведение функции на отрезке (π/2;π).





Пределы существуют, на указанном промежутке функция непрерывна.

Исследуем точку стыка промежутков x=π





В этой точке пределы существуют, но они разные, поэтому это точка разрыва I-го рода.

Исследуем поведение функции на отрезке (pi;∞).





Пределы существуют, на указанном промежутке функция непрерывна.



Ответ: Точка x=π является точкой разрыва I-го рода.

Пример №3. Найти точки разрыва функции и определить их тип.

Задать свои вопросы или оставить замечания можно внизу страницы в разделе Disqus.
Можно также оставить заявку на помощь в решении своих задач у наших проверенных партнеров (здесь или здесь).

Содержание:

Непрерывность функций и точки разрыва

Непрерывность функции

Определение: Функция Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения

  • — она определена в этой точке и ее некоторой Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения-окрестности;
  • — существуют конечные лево- и правосторонние пределы от функции в этой точке и они равны между собой, т.е.

Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения

— предел функции в точке Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения равен значению функции в исследуемой точке, т.е. Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения

Пример:

Найти область непрерывности функции Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения

Решение:

Данная функция непрерывна Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения так как в каждой точке указанного интервала функция определена, в каждой точке существуют конечные и равные лево- и правосторонние пределы, а предел функции в каждой точке равен значению функции в этой точке.

Замечание: Всякая элементарная функция непрерывна в области своего определения.

Точки разрыва

Определение: Точки, в которых не выполняется хотя бы одно из условий непрерывности функции, называются точками разрыва. Различают точки разрыва первого и второго родов.

Определение: Точкой разрыва I рода называется точка, в которой нарушается условие равенства лево- и правостороннего пределов, т.е.

Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения

Пример:

Доказать, что функция Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решенияв точке Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения имеет разрыв первого рода.

Решение:

Нарисуем график функции в окрестности нуля (Рис. 64): Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решенияРис. 64. График функции Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения Область определения функции: Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения т.е. точка Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения является точкой подозрительной на разрыв. Вычислим лево- и правосторонние пределы в этой точке: Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения Следовательно, в изучаемой точке данная функция терпит разрыв первого рода.

Замечание: По поводу точки разрыва I рода иначе говорят, что в этой точке функция испытывает конечный скачок (на Рис. 64 скачок равен 1).

Определение: Точка, подозрительная на разрыв, называется точкой устранимого разрыва, если в этой точке левосторонний предел равен правостороннему.

Пример:

Доказать, что функцияНепрерывность функций и точки разрыва с примерами решения имеет в точке Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения устранимый разрыв.

Решение:

В точке Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения функция имеет неопределенность Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения поэтому эта точка является точкой, подозрительной на разрыв. Вычислив в этой точке лево- и правосторонний пределы Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения убеждаемся, что данная точка является точкой устранимого разрыва.

Определение: Все остальные точки разрыва называются точками разрыва II рода.

Замечание: Для точек разрыва второго рода характерен тот факт, что хотя бы

один из односторонних пределов равен Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения т.е. в такой точке функция терпит бесконечный разрыв.

Пример:

Исследовать на непрерывность функцию Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения

Решение:

Найдем область определения этой функции: Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения т.е. точка

Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения является точкой подозрительной на разрыв. Вычислим лево- и правосторонние пределы в этой точке: Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения Так как левосторонний предел конечен, а правосторонний предел бесконечен, то в изучаемой точке данная функция терпит разрыв II рода.

Пример:

Исследовать на непрерывность функцию Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения

Решение:

Найдем область определения этой функции: Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения т.е. точка Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решенияявляется точкой подозрительной на разрыв. Вычислим лево- и правосторонние пределы в этой точке: Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения Так как левосторонний и правосторонний пределы бесконечены, то в изучаемой точке данная функция терпит разрыв II рода.

Операции над непрерывными функциями

Теорема: Сумма (разность) непрерывных функций есть непрерывная функция.

Доказательство: Докажем приведенную теорему для суммы двух функций Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решениякоторые определены в некоторой Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения-окрестности точки Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения в которой лево- и правосторонние пределы равны между собой. Так как функции Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решениянепрерывны в некоторой Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения-окрестности точки Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения то выполняются равенства: Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения В силу того, что существуют конечные пределы обеих функций, то по теореме о пределе суммы двух функций имеем, что Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения Аналогично теорема доказывается для суммы (разности) любого конечного числа непрерывных функций. Нижеприведенные теоремы доказываются так же, как и теорема.

Теорема: Произведение непрерывных функций есть непрерывная функция.

Теорема: Частное двух непрерывных функций Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения при условии, что во всех точках общей области определения функция Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения, есть непрерывная функция.

Теорема: Сложная функция от непрерывных функций есть непрерывная функция.

  • Заказать решение задач по высшей математике

Схема исследования функции на непрерывность

Исследование функции на непрерывность проводят по следующей схеме:

Пример:

Исследовать на непрерывность функцию Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения

Решение:

Согласно схеме исследования функции на непрерывность имеем:

Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения

Рис. 65. Поведение графика функции Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения в малой окрестности точки разрыва второго рода Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения

Из рисунка видно, что график функции Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения —неограниченно приближается к вертикальной прямой Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения нигде не пересекая эту прямую.

Свойства непрерывных функций на отрезке (a; b)

Свойства непрерывных функций на отрезке Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения.

Определение: Замкнутый интервал Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения будем называть сегментом.

Приведем без доказательства свойства непрерывных функций на сегменте Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения.

Теорема: Если функция Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения непрерывна на сегменте Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения, то она достигает своего наименьшего (Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения) и наибольшего (Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения) значения либо во внутренних точках сегмента, либо на его концах.

Пример:

Привести примеры графиков функций, удовлетворяющих условиям теорем(см. Рис. 66).

Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения

Рис. 66. Графики функций, удовлетворяющих условиям теоремы.

Решение:

На графике а) функция достигает своего наименьшего Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения и наибольшего Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения значений на концах сегмента Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения На графике б) функция достигает своего наименьшего Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения и наибольшего значения Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения во внутренних точках сегмента Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения На графике в) функция достигает своего наименьшего значения Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения на левом конце сегмента Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения а наибольшего значения Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения во внутренней точке сегмента Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения

Тб. Если функция Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения непрерывна на сегменте Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения и достигает своего наименьшего (Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения) и наибольшего (Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения) значений, то для любого вещественного числа С, удовлетворяющего неравенству Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения, найдется хотя бы одна точка Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения такая, что Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения.

Пример:

Изобразить графики функций, удовлетворяющих условиям Тб (см. Рис. 67). Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения

Рис. 67. Графики функций, удовлетворяющих условиям Тб.

Теорема: Если функция Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения непрерывна на сегменте Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения и на его концах принимает значения разных знаков, то найдется хотя бы одна точка Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения такая, чтоНепрерывность функций и точки разрыва с примерами решения.

Пример:

Изобразить графики функций, удовлетворяющих условиям теоремы(см. Рис. 68).

Непрерывность функций и точки разрыва с примерами решения

Рис. 68. Графики функций, удовлетворяющих условиям теоремы.

На графике а) существует единственная точка, в которой выполняются условия теоремы. На графиках б) и в) таких точек две и четыре, соответственно. Однако в случаях б) и в) для удовлетворения условий теоремы надо разбивать сегмент на отдельные отрезки.

  • Точки разрыва и их классификация
  • Дифференциальное исчисление
  • Исследование функций с помощью производных
  • Формула Тейлора и ее применение
  • Векторное и смешанное произведения векторов
  • Преобразования декартовой системы координат
  • Бесконечно малые и бесконечно большие функции
  • Замечательные пределы

Онлайн калькуляторы

На нашем сайте собрано более 100 бесплатных онлайн калькуляторов по математике, геометрии и физике.

Справочник

Основные формулы, таблицы и теоремы для учащихся. Все что нужно, чтобы сделать домашнее задание!

Заказать решение

Не можете решить контрольную?!
Мы поможем! Более 20 000 авторов выполнят вашу работу от 100 руб!

Точки разрыва функции

Классификация точек разрыва функции

Точка x=a называется точкой устранимого разрыва функции y=fleft( x right), если в этой точке односторонние пределы конечны и равны между собой, но не равны значению функции в этой точке; или функция в точке x=a не определена (рис. 1).

Рис. 1

    [fleft( a+0 right)=fleft( a-0 right)ne fleft( a right)vee not{exists },fleft( a right)]

Точка x=a называется точкой разрыва первого рода функции y=fleft( x right), если в этой точке односторонние пределы конечны и не равны между собой (рис. 2).

    [fleft( a+0 right)ne fleft( a-0 right)]

Рис. 2

Модуль разности значений односторонних пределов left| fleft( a+0 right)-fleft( a-0 right) right| называется скачком функции.

Пример. На рисунке 2 скачок функции равен left| 2-1 right|=2

Точка x=a называется точкой разрыва второго рода функции y=fleft( x right), если в этой точке, по крайней мере, один из односторонних пределов равен бесконечности или не существует (рис. 3).

Рис. 3

Примеры решения задач

Понравился сайт? Расскажи друзьям!

Точки разрыва функции

Содержание:

  1. Основные элементарные функции непрерывны в их областях определения

Функцию Точки разрыва функции, определенную на интервале Точки разрыва функции, называют непрерывной в точке Точки разрыва функции, если

Точки разрыва функции

Функция Точки разрыва функции непрерывна в точке Точки разрыва функции тогда и только тогда, когда бесконечно малому приращению аргумента соответствует бесконечно малое приращение функции:

Точки разрыва функции

Функция называется непрерывной на промежутке, если она непрерывна в каждой точке этого промежутка.

По этой ссылке вы найдёте полный курс лекций по высшей математике:

Основные элементарные функции непрерывны в их областях определения

Сложная функция Точки разрыва функции непрерывна, если непрерывны функции Точки разрыва функции и Точки разрыва функции.

Точкой разрыва функции называют значение ее аргумента, при котором функция не является непрерывной или при котором функция не определена.

Если Точки разрыва функции — точка разрыва Точки разрыва функции и существуют конечные пределы

Точки разрыва функции

то она называется точкой разрыва первого рода. Величину Точки разрыва функцииТочки разрыва функции называют скачком функции Точки разрыва функции в точке Точки разрыва функции. Если Точки разрыва функции — точка разрыва Точки разрыва функции и Точки разрыва функции, то Точки разрыва функции называют точкой устранимого разрыва. Если хотя бы один из односторонних пределов Точки разрыва функции не существует или является бесконечным, то Точки разрыва функции называют точкой разрыва второго рода.

Возможно вам будут полезны данные страницы:

Примеры с решением

Пример 1.

Найти точки разрыва функции Точки разрыва функции

Решение:

При Точки разрыва функции функция не определена. По определению модуля Точки разрыва функции имеем Точки разрыва функции когда Точки разрыва функции или Точки разрыва функции Точки разрыва функцииТочки разрыва функции, если Точки разрыва функции .

Поскольку Точки разрыва функции то Точки разрыва функции — точка разрыва первого рода (рис. 6.1).

Пример 2.

Найти точки разрыва функции Точки разрыва функции

Решение:

При Точки разрыва функции функция не определена, но определена при всех Точки разрыва функции. Односторонние пределы в точке Точки разрыва функции равны:

Точки разрыва функции

Точки разрыва функции

Точки разрыва функции

Следовательно, Точки разрыва функции — точка устранимого разрыва (рис. 6.2).

Пример 3.

Найти точки разрыва функции Точки разрыва функции

Решение:

Функция определена при всех Точки разрыва функции, кроме Точки разрыва функции. Поскольку Точки разрыва функции то Точки разрыва функции — точка разрыва второго рода (рис. 6.3).

Пример 4.

Найти точки разрыва функции Точки разрыва функции

Решение:

Эта функция определена следующим образом: если Точки разрыва функции где Точки разрыва функции -целое число, а Точки разрыва функции то Точки разрыва функции т. е. функция равна целой части аргумента (рис. 6.4). Приращение функции Точки разрыва функции

Когда Точки разрыва функции, то Точки разрыва функции не стремится к нулю, т. е. функция терпит разрыв при каждом целочисленном значении аргумента. Каждое из этих значений является точкой разрыва первого рода, так как существуют конечные односторонние пределы.

Точки разрыва функции

Точки разрыва функции

Лекции:

  • Применение производных к исследованию функций
  • Отрезки
  • Окружность и круг
  • Метод Ньютона
  • Упростить выражение: пример упрощения
  • Производная частного
  • Экстремум функции нескольких переменных
  • Интегрирование некоторых классов функций
  • Уравнение Бернулли дифференциальные уравнения
  • Системы линейных уравнений

Понравилась статья? Поделить с друзьями:

Не пропустите также:

  • Идентификатор в ватсап как найти
  • Как составить договор контрактации
  • Как в экселе найти число если
  • Как найти свой ватсап с другого телефона
  • Как найти адреса для читов

  • 0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Подписаться
    Уведомить о
    guest

    0 комментариев
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии