La derivada como razón de cambio instantánea

Documentos relacionados
Reglas del producto y del cociente

Ecuación general de la circunferencia

Ecuaciones de la tangente y la normal

Int. indefinida de funciones exponenciales

Profr. Efraín Soto Apolinar. Variación inversa. entonces,

S.E.L.: 3 ecuaciones con 3 incógnitas

Problemas geométricos y algebraicos. Reglas de los exponentes

Método de Sustitución

Profr. Efraín Soto Apolinar. Forma normal

Profr. Efraín Soto Apolinar. Método de despeje

Definición y Clasificación de Polígonos. Definición

Profr. Efraín Soto Apolinar. Forma general

Distancia entre un punto y una recta

Solución de un sistema de desigualdades

Aplicaciones en ciencias naturales, económico-administrativas y sociales

Método de Igualación

Triangulación de polígonos. Perímetros y áreas

Funciones especiales

Profr. Efraín Soto Apolinar. La función racional

Profr. Efraín Soto Apolinar. Polígonos

Conversión de la forma general a la forma ordinaria

Profr. Efraín Soto Apolinar. Suma de ángulos

Método de fórmula general

Profr. Efraín Soto Apolinar. Productos notables

Triángulos. Definición y clasificación

1 Razones y proporciones

La diferencial como aproximación al incremento

Circunferencia que pasa por tres puntos

Series y sucesión lineal

Ec. rectas notables en un triángulo

Cálculo I (Grado en Ingeniería Informática) Problemas adicionales resueltos

La función cuadrática

1 Ecuaciones y propiedades de la recta

UNIDAD 10. DERIVADAS. APLICACIONES DE LAS DERIVADAS

SESIÓN 6 INTERPRETACION GEOMETRICA DE LA DERIVADA, REGLA GENERAL PARA DERIVACIÓN, REGLAS PARA DERIVAR FUNCIONES ALGEBRAICAS.

Gráficas de las funciones racionales

Desigualdades de dos variables

Aplicaciones de la derivada

Profr. Efraín Soto Apolinar. Método Gráfico

DERIVADAS. TVM (a, b) = = h. La tasa de variación media se puede interpretar como la pendiente de la recta AB de la figura siguiente:

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA MATEMÁTICAS II TEMA 5: INTEGRALES

Caracterización geométrica

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2015 MATEMÁTICAS II TEMA 4: FUNCIONES

Coordinación de Matemática I (MAT021) 1 er Semestre de 2013 Semana 7: Lunes 22 - Viernes 27 de Abril. Contenidos

(Apuntes en revisión para orientar el aprendizaje) Capítulo III La derivada y algunas aplicaciones

Profr. Efraín Soto Apolinar. La función lineal. y = a 0 + a 1 x. y = m x + b

EXPRESIONES RACIONALES

Infinito más un número Infinito más infinito. Infinito por infinito. OPERACIONES CON INFINITO Sumas con infinito. Productos con infinito

PAU Madrid. Matemáticas II. Año Examen modelo. Opción A. Ejercicio 1. Valor: 2 puntos.

CONTINUIDAD DE FUNCIONES. SECCIONES A. Definición de función continua. B. Propiedades de las funciones continuas. C. Ejercicios propuestos.

Lección 2: Funciones vectoriales: límite y. continuidad. Diferenciabilidad de campos

DERIVADAS. Para hallar la pendiente de una curva en algún punto hacemos uso de la recta tangente de una curva en un punto.

27/01/2011 TRIGONOMETRÍA Página 1 de 7

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2012 MATEMÁTICAS II TEMA 5: INTEGRALES

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS C.C. SOCIALES

TEMA 1.- POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRAICAS

Fundamentos matemáticos. Tema 8 Ecuaciones diferenciales

Derivadas. Contenido Introducción. ( α) Definición de Derivada. (α) Pendiente de la recta tangente. (α) Funciones diferenciables.

El Teorema Fundamental del Álgebra

Funciones polinomiales de grados 3 y 4

Ecuaciones de primer grado

Grado en Química Bloque 1 Funciones de una variable

Curso Propedéutico de Cálculo Sesión 2: Límites y Continuidad

Profr. Efraín Soto Apolinar. Función Inversa

Unidad 1: SISTEMAS DE ECUACIONES. MÉTODO DE GAUSS

Unidad 5. La derivada. 5.2 La derivada de una función

Cálculo de Derivadas

Profr. Efraín Soto Apolinar. Lenguaje algebraico

Polinomios. 1.- Funciones cuadráticas

UNIDAD 2: LÍMITES DE FUNCIONES.CONTINUIDAD = 3 2

Información importante

Figura 1. Círculo unidad. Definición. 1. Llamamos número π (pi) al valor de la integral

IES Fco Ayala de Granada Junio de 2012 (Común Modelo 4) Soluciones Germán-Jesús Rubio Luna

1 Razones y Proporciones

CBC. Matemática (51) universoexacto.com 1

Profr. Efraín Soto Apolinar. Área bajo una curva

DIVISION: Veamos una división: Tomamos las dos primeras cifra de la izquierda del dividendo (57).

Problemas aritméticos

Profr. Efraín Soto Apolinar. Límites

Relaciones y funciones

Tema 2 Polinomios y fracciones algebraicas 1

UNIDAD DIDÁCTICA 10: Derivadas

Límite de una función

Dos matrices son iguales cuando tienen la misma dimensión y los elementos que ocupan el mismo lugar en ambas son iguales

Parciales Matemática CBC Parciales Resueltos - Exapuni.

RESOLUCIÓN DE SISTEMAS MEDIANTE DETERMINANTES

1. dejar a una lado de la igualdad la expresión que contenga una raíz.

2. Cuál es el valor del cociente de la suma entre la diferencia de los senos de dos ángulos?

1. Cinemática: Elementos del movimiento

Transformación de gráfica de funciones

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO. Análisis Matemático

Función lineal Ecuación de la recta

Sesión del día 11 de Marzo del 2011 y tutoría del día 12 de Marzo del 2011

Teoría Tema 9 Interpretación geométrica de derivada. Definición formal

Polinomios Primero que todo vamos a definirlos como aquella expresión algebraica de la forma: P(x) = a n x n + a n - 1 x n a n - 2 x n

INTEGRACIÓN POR FRACCIONES PARCIALES

Derivada. 1. Pendiente de la recta tangente a una curva

DERIVACIÓN DE LAS FUNCIONES ELEMENTALES

Unidad 2: Ecuaciones, inecuaciones y sistemas.

MA3002. Matemáticas Avanzadas para Ingeniería: Transformada Z Inversa. Departamento de Matemáticas. X 1 (z) MFP. Ejemplo 1. Ejemplo 2.

Transcripción:

La derivada como razón de cambio instantánea Observa que la razón de cambio instantánea es un límite: y(t + t) y(t) lim lim t 0 t t 0 t Cuando calculamos la razón de cambio promedio, geométricamente estamos calculando el valor de la pendiente de la recta secante a la curva que pasa por los puntos (t, y(t)) y (t + t, y(t + t)). Por otra parte, cuando calculamos la razón de cambio instantánea estamos calculando la pendiente de la recta tangente a la curva y f (t) en el punto P(t 0, y(t 0 )). Esa es precisamente la interpretación geométrica de la derivada. Derivada La derivada de una función y f (x) que se denota como y, o bien es la razón de cambio instantánea de y respecto a la variable independiente (x). Específicamente: y f (x + ) f (x) lim lim 0 0 Definición 1 cuando ese límite existe. Calcula la derivada de la función: y 5 x Ejemplo 1 Aplicamos la regla de los cuatro pasos. y + 5 (x + ) 5 x + 5 () 5 x + 5 () 5 x 5 () lim 0 5 () 5 lim (5) 5 0 Puedes ver la definición de la regla de los 4 pasos en la sección anterior. Entonces, si y 5 x, su derivada y 5. Calcula la derivada de la función: y 5 x 12 Ejemplo 2 Evidentemente, vamos a calcular la derivada de y con respecto a x. www.aprendematematicas.org.mx 1/10

Así que aplicaremos la regla de los cuatro pasos. y + 5 (x + ) 12 5 x + 5 () 12 [5 x 12] 5 () lim 0 5 () 5 lim (5) 5 0 Entonces, si y 5 x 12, su derivada es: 5 Si comparamos los últimos dos ejemplos, vemos que dos funciones distintas pueden tener la misma derivada. En particular, su f (x) 5 x, y g(x) 5 x 12, la derivada de ambas funciones es la misma: d f dg 5 Vamos a generalizar este resultado en el siguiente ejemplo. Ejemplo 3 Calcula la derivada de la función lineal: y m x + b Observa que no solamente estamos considerando el término independiente como una literal, sino también la pendiente. Aplicamos la regla de los cuatro pasos. y + m (x + ) + b m x + m () + b m x + m () + b [m x + b] m () m () m www.aprendematematicas.org.mx 2/10

lim lim 0 (m) m 0 Entonces, para cualquier función lineal, y m x + b, su derivada es siempre igual a la pendiente de la misma: lim m 0 Para la función identidad: y x, tenemos que su derivada es y 1, porque su pendiente es 1. También podemos darnos cuenta que para una recta horizontal, m 0, entonces, su derivada es cero. Es decir, si b es una constante, entonces, En el siguiente ejemplo vamos a demostrar esto. db 0 Demuestra que la derivada de la función constante es cero. Ejemplo 4 La función constante puede ser, por ejemplo, y b, donde b es un número real. Aplicamos directamente la regla de los cuatro pasos. y + b porque la función siempre toma el mismo valor, independientemente del valor de x que le demos. b b 0 0 0 lim lim 0 (0) 0 0 Con lo que queda establecido el teorema. Calcula la derivada de la siguiente función: y x + x 2 Ejemplo 5 Aplicamos la regla de los cuatro pasos. y + (x + ) + (x + ) 2 x + + x 2 + 2 x() + () 2 www.aprendematematicas.org.mx 3/10

x + + x 2 + 2 x() + () 2 [x + x 2] + 2 x() + () 2 + 2 x() + ()2 1 + 2 x + lim lim (1 + 2 x + ) 1 + 2 x 0 0 Entonces, la derivada de la función y x + x 2 es: 1 + 2 x Ejemplo 6 Calcula la derivada de la siguiente función polinomial: y x + x 2 + x 3 Observa que esta función tiene un término cúbico y los otros dos corresponden a la función que derivamos en el ejemplo anterior. La función y x 3 se derivó en la sección anterior (página??). Esto nos permitirá comparar los resultados. Vamos a aplicar la regla de los cuatro pasos. y + (x + ) + (x + ) 2 + (x + ) 3 [ (x + ) + x 2 + 2 x () + () 2] + [x 3 + 3 x 2 () + 3 x() 2 + () 3] [ (x + ) + x 2 + 2 x () + () 2] + [x 3 + 3 x 2 () + 3 x() 2 + () 3] (x + x 2 + x 3) + 2 x () + () 2 + 3 x 2 () + 3 x() 2 + () 3 + 2 x () + ()2 + 3 x 2 () + 3 x() 2 + () 3 1 + 2 x + () + 3 x 2 + 3 x() + () 2 www.aprendematematicas.org.mx 4/10

( lim lim 1 + 2 x + () + 3 x 2 + 3 x() + () 2) 1 + 2 x + 3 x 2 0 0 Ahora observa que las derivadas de las funciones f (x) x + x 2, y g(x) x 3 son: d f 1 + 2 x y dg 3 x2 También observa que y f (x) + g(x) x + x 2 + x 3, y su derivada es la suma de las dos derivadas anteriores: d f + dg 1 + 2 x + 3 x2 Esto no debe sorprenderte, pues la derivada al ser un límite, debe heredar algunas de las propiedades de los límites. Es verdad que si y f (x), y y g(x) son dos funciones, entonces, d d f ( f (x) + g(x)) + dg es decir, la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. Sin embargo, no es verdad que, en general, la derivada del producto sea igual al producto de las derivadas. Puedes encontrar evidencia de este hecho observando que si y x 2, podemos hacer f (x) x, y g(x) x. Ya sabemos que f (x) g (x) 1, por tanto, f (x) g (x) 1. Pero por otra parte, tenemos que y f (x) g(x) x 2, y también vimos que d(x2 ) 2 x 1 Es decir, la derivada del producto de las funciones f (x) y g(x) no es igual al producto de sus derivadas. Deduce una fórmula para calcular la derivada del producto de dos funciones. Ejemplo 7 Definimos: y 1 f (x), y 2 g(x), y y f (x) g(x). Vamos a aplicarle la regla de los cuatro pasos. y + f (x + ) g(x + ) Al hacer un incremento en x cada función tiene un incremento, f para la primera y g para la segunda. Observa que f (x) f (x + ) f (x), y que g(x) g(x + ) g(x). Esto nos permite escribir: y + ( f (x) + f (x)) [g(x) + g(x)] f (x) g(x) + f (x) [ g(x)] + g(x) [ f (x)] + [ f (x)] [ g(x)] www.aprendematematicas.org.mx 5/10

[ f (x) + f (x)] [g(x) + g(x)] f (x) g(x) + f (x) [ g(x)] + g(x) [ f (x)] + [ f (x)] [ g(x)] f (x) g(x) f (x) [ g(x)] + g(x) [ f (x)] + [ f (x)] [ g(x)] f (x) [ g(x)] + g(x) [ f (x)] + [ f (x)] [ g(x)] Ahora reescribimos la última ecuación de la siguiente forma: g(x) f (x) + g(x) f (x) [ f (x)] [ g(x)] + lim 0 ( lim f (x) g(x) + g(x) f (x) ) [ f (x)] [ g(x)] + 0 ( lim f (x) g(x) ) ( + lim g(x) f (x) ) [ f (x)] [ g(x)] + lim 0 0 0 g(x) f (x) [ f (x)] [ g(x)] f (x) lim + g(x) lim + lim 0 0 0 Cuando tiende a cero, tanto f (x) como g(x) tienden a cero, porque f (x) f (x + ) f (x), y que g(x) g(x + ) g(x). Así que el producto [ f (x)] [ g(x)] tiende a cero más rápido que, de manera que el límite: [ f (x)] [ g(x)] lim 0 0 y la derivada del producto de las funciones y f (x), y y g(x) es: g(x) f (x) f (x) lim + g(x) lim 0 0 pero, g(x) lim f (x) 0 lim 0 g(x + ) g(x) lim 0 f (x + ) f (x) lim 0 dg d f y luego, d [ f (x) g(x)] f (x) dg(x) + g(x) d f (x) Ejemplo 8 Calcula una fórmula para el triple producto de funciones. Definimos: y 1 f (x), y 2 g(x), y 3 h(x), y la función y f (x) g(x) h(x). www.aprendematematicas.org.mx 6/10

Ahora aplicamos la fórmulaque acabamos de encontrar definiendo u f (x) y v g(x) h(x): d [ f (x) (g(x) h(x))] d [u v] u dv + v du d [g(x) h(x)] f (x) + g(x) h(x) d f (x) Ahora volvemos a aplicar la fórmula de la derivada de un producto en el primer término: d [g(x) h(x)] g(x) dh(x) + h(x) dg(x) Entonces, la derivada del triple producto de funciones es: [ f (x) g(x) dh(x) + h(x) dg(x) ] + g(x) h(x) d f (x) f (x) g(x) dh(x) + f (x) h(x) dg(x) + g(x) h(x) d f (x) Calcula la derivada de la función: y x n Ejemplo 9 Este ejercicio no es sencillo, pero es muy instructivo. Para resolverlo debes recordar el binomio de Newton: (x + a) n n x n n + x n 1 n a + + 0 1 n 1 Nosotros vamos a hacer a para utilizarlo en el primer paso. Así que empezamos aplicando la regla de los cuatro pasos. y + (x + ()) n n x n n + 0 1 x a n 1 + x n 1 n () + + x () n n 1 + 1 x n + n x n 1 () + + n x () n 1 + () n x n + n x n 1 () + + n x () n 1 + () n x n n x n 1 () + + n x () n 1 + () n n a n n n () n n n xn 1 () + + n x () n 1 + () n n x n 1 n + x n 2 () + + n x () n 2 + () n 1 2 www.aprendematematicas.org.mx 7/10

lim 0 ( ) lim n x n 1 n + x n 2 () + + n x () n 2 + () n 1 0 2 ( ) n x n 1 n + lim x n 2 () + + n x () n 2 + () n 1 0 2 n x n 1 Observa que todos los términos del desarrollo del binomio a la potencia n, excepto el primero, tienen como coeficiente alguna potencia de. Eso ocasiona que todos, excepto el primero se hagan cero cuando calculamos el límite cuando tiende a cero. Entonces, d(x n ) n x n 1 Calcula la derivada del cociente de dos funciones: Ejemplo 10 y f (x) g(x) Ahora consideramos un cociente. Aplicamos la regla de los cuatro pasos. y + f (x + ) g(x + ) f (x + ) g(x + ) f (x) g(x) g(x) [ f (x + )] f (x) [g(x + )] g(x) g(x + ) Ahora vamos a sumar 0 f (x) g(x) f (x) g(x) en el numerador para poder expresar la fracción como: g(x) f (x + ) f (x) g(x + ) + f (x) g(x) f (x) g(x) g(x) g(x + ) g(x) [ f (x + ) f (x)] f (x) [g(x + ) g(x)] g(x) g(x + ) g(x) [ f (x + ) f (x)] f (x) [g(x + ) g(x)] g(x) g(x + ) g(x) g(x + ) www.aprendematematicas.org.mx 8/10

Paso4: g(x) [ f (x + ) f (x)] () g(x) g(x + ) f (x) [g(x + ) g(x)] () g(x) g(x + ) g(x) f (x + ) f (x) f (x) g(x + ) g(x) g(x) g(x + ) g(x) g(x + ) 1 f (x + ) f (x) f (x) g(x + ) g(x) 1 g(x + ) g(x) g(x + ) lim 0 ( ) 1 f (x + ) f (x) lim 0 g(x + ) f (x) ( ) g(x) lim 1 g(x + ) g(x) 0 g(x + ) 1 f (x + ) f (x) lim lim 0 g(x + ) 0 f (x) g(x) lim 1 g(x + ) g(x) lim 0 g(x + ) 0 1 g(x) d f (x) f (x) g(x) 1 g(x) dg(x) Podemos multiplicar en el numerador y en el denominador del primer término por g(x) para simplificar la expresión como sigue: g(x) [g(x)] 2 d f (x) f (x) [g(x)] 2 dg(x) g(x) f (x) f (x) g (x) [g(x)] 2 donde f (x) d f (x) y g (x) dg(x) Justifica la fórmula: usando las fórmulas: d(xn ) d f (x) g(x) f (x) f (x) g (x) g(x) [g(x)] 2 n x n 1 y d [ f (x) g(x)] f (x) g(x) f (x) [g(x)] 1. f (x) g (x) + g(x) f (x) escribiendo: Reto 1 www.aprendematematicas.org.mx 9/10

Créditos Todo debe hacerse tan simple como sea posible, pero no más. Albert Einstein Este material se extrajo del libro Matemáticas I escrito por Efraín Soto Apolinar. La idea es compartir estos trucos para que más gente se enamore de las matemáticas, de ser posible, mucho más que el autor. Autor: Efraín Soto Apolinar. Edición: Efraín Soto Apolinar. Composición tipográfica: Efraín Soto Apolinar. Diseño de figuras: Efraín Soto Apolinar. Productor general: Efraín Soto Apolinar. Año de edición: 2010 Año de publicación: Pendiente. Última revisión: 01 de agosto de 2010. Derechos de autor: Todos los derechos reservados a favor de Efraín Soto Apolinar. México. 2010. Espero que estos trucos se distribuyan entre profesores de matemáticas de todos los niveles y sean divulgados entre otros profesores y sus alumnos. Este material es de distribución gratuita. Profesor, agradezco sus comentarios y sugerencias a la cuenta de correo electrónico: efrain@aprendematematicas.org.mx www.aprendematematicas.org.mx 10/10