KNOWLEDGE HYPERMARKET


Функция у = kx2, ее свойства и график

Гипермаркет знаний>>Математика>>Математика 8 класс>>Математика:Функция у = kx2, ее свойства и график



ФУНКЦИЯ у = кх1, ЕЕ СВОЙСТВА И ГРАФИК


В 7-м классе мы изучали функции у = С, у = kx, у = kx + m, у = х2 и пришли в итоге к выводу о том, что уравнение с двумя переменными вида у = f(x) (функция) есть математическая модель, удобная для того, чтобы, задав конкретное значение независимой переменной х (аргумента), вычислить соот-
ветствующее значение зависимой переменной у. Например, если дана функция у = х2, т.е. f(x) = х2, то при х = 1 получаем у = 12 = 1; короче это записывают так: f(1) = 1. При х = 2 получаем f(2)= 22 = 4, т. е. у = 4; при х = - 3 получаем f(- 3) = (- З)2 = 9, т. е. у = 9, и т. д.

Уже в 7-м классе мы с вами начали понимать, что в равенстве у = f(х) правая часть, т.е. выражение f(x), не исчерпывается перечисленными выше четырьмя случаями (С, kx, kx + m, х2).
Так например, нам уже встречались кусочные функции, т. е. функции, заданные разными формулами на разных промежутках. Вот одна из таких функций:

у = f(x), где

11-06-86.jpg


Помните, как строить графики таких функций? Сначала надо построить параболу у = х2 и взять ее часть при х < 0 (левая ветвь параболы, рис. 1), затем надо построить прямую у = 2х и взять ее часть при х > 0 (рис. 2). И, наконец, надо обе выделенные части объединить на одном рисунке, т. е. построить на одной координатной плоскости (см. рис. 3).

11-06-87.jpg

Теперь наша задача состоит в следующем: пополнить запас изученных функций. В реальной жизни встречаются процессы, описываемые различными математическими моделями вида у = f(x), не только теми, что мы перечислили выше. В этом параграфе мы рассмотрим функцию у = kx2, где коэффициент k — любое отличное от нуля число.

11-06-88.jpg
На самом деле функция у = kx2 в одном случае вам немного знакома. Смотрите: если k = 1, то получаем у = х2; эту функцию вы изучили в 7-м классе и, наверное, помните, что ее графиком является парабола (рис. 1). Обсудим, что происходит при других значениях коэффициента k.
Рассмотрим две функции: у = 2х2 и у = 0,5x2. Составим таблицу значений для первой функции у = 2х2:

11-06-89.jpg

Построим точки (0; 0), (1; 2), (-1; 2), (2; 8), (-2; 8), (1,5; 4,5), (-1,5; 4,5) на координатной плоскости (рис. 4); они намечают некоторую линию, проведем ее

(рис. 5).
Составим таблицу значений для второй функции у = 0,5x2:

11-06-90.jpg

Построим точки (0; 0), (1; 0,5), (-1; 0,5), (2; 2), (-2; 2), C; 4,5), (-3; 4,5) на координатной плоскости (рис. 6); они намечают некоторую линию, проведем ее (рис. 7) 

11-06-91.jpg.

Точки, изображенные на рис. 4 и 6, называют иногда контрольными точками для графика соответствующей функции.

Сравните рисунки 1, 5 и 7. Не правда ли, проведенные линии похожи? Каждую из них называют параболой; при этом точку (0; 0) называют вершиной параболы, а ось у — осью симметрии параболы. От величины коэффициента k зависит «скорость устремления» ветвей параболы вверх или, как еще говорят,
«степень крутизны» параболы. Это хорошо видно на рис. 8, где все три построенные выше параболы расположены на одной координатной плоскости.

Точно так же обстоит дело с любой другой функцией вида у = kx2, где k > 0. Графиком ее является парабола с вершиной в начале координат, ветви параболы направлены вверх, причем тем круче, чем больше коэффициент k. Ось у является осью симметрии параболы. Кстати, ради краткости речи математики часто вместо длинной фразы «парабола, служащая графиком функции у = kx2», говорят «парабола у = кх2», а вместо термина «ось симметрии параболы» используют термин «ось параболы».

Вы замечаете, что имеется аналогия с функцией у = kx? Если k > 0, то графиком функции у = kx является прямая, проходящая через начало координат (помните, мы говорили коротко:прямая у = kx), причем и здесь от величины коэффициента k зависит «степень крутизны» прямой. Это хорошо видно на
рис. 9, где в одной системе координат изображены графики линейных функций у = kx при трех значениях коэффициента

11-06-92.jpg

Вернемся к функции у = kx2. Выясним, как обстоит дело в случае отрицательного коэффициента ft. Построим, например, график функции

у = - х2 (здесь k = - 1). Составим таблицу значении:

11-06-93.jpg

Отметим точки (0; 0), (1; -1), (-1; -1), (2; -4), (-2; -4), (3; -9), (- 3; - 9) на координатной плоскости (рис. 10); они намечают некоторую линию, проведем ее (рис. 11). Это — парабола с вершиной в точке (0; 0), ось у — ось симметрии, но в отличие от случая, когда k > 0, на этот раз ветви параболы направлены вниз. Аналогично обстоит дело и для других отрицательных значений коэффициента k.

11-06-94.jpg

Итак, графиком функции 11-06-95.jpg является парабола с вершиной в начале координат; ось у является осью параболы; ветви параболы направлены вверх приk>0 u вниз при k<0.

Отметим еще, что парабола у = kx2 касается оси х в точке (0; 0), т. е. одна ветвь параболы плавно переходит в другую, как бы прижимаясь к оси х.
Если построить в одной системе координат графики функций у = х2 и у = - х2, то нетрудно заметить, что эти параболы симметричны друг другу относительно оси х, что хорошо видно на рис. 12. Точно так же симметричны друг другу относительно оси х параболы у = 2х2 и у = - 2х2 (не поленитесь, постройте эти
две параболы в одной системе координат и убедитесь в справедливости сделанного утверждения).

Вообще, график функции у = - f(x) симметричен графику функции у = f(x) относительно оси абсцисс.

                                    Свойства функции у = kx2 при k > 0

Описывая свойства этой функции, мы будем опираться на ее геометрическую модель — параболу (рис. 13).

1. Так как для любого значения х по формуле у = kx2 можно вычислить соответствующее значение у, то функция определена в любой точке х (при любом значении аргумента х). Короче это записывают так: область определения функции есть (-оо, +оо), т. е. вся координатная прямая.

11-06-96.jpg

2. у = 0 при х = 0; у > О при 11-06-97.jpg. Это видно и по графику функции (он весь расположен выше оси х), но можно обосновать и без помощи графика: если

11-06-97.jpg, то kx2 > О как произведение двух положительных чисел k и х2.

3. у = kx2 — непрерывная функция. Напомним, что этот термин мы рассматриваем пока как синоним предложения «график функции есть сплошная линия, которую можно начертить, не отрывая карандаша от бумаги». В старших классах будет дано более точное математическое истолкование понятия непрерывности функции, не опирающееся на геометрическую иллюстрацию.

4.y/наим = 0 (достигается при х = 0); унаи6 не существует.

Напомним, что {/наим — это наименьшее значение функции, а Унаиб. — наибольшее значение функции на заданном промежутке; если промежуток не указан, то унаим- и унаиб, — соответственно наименьшее и наибольшее значения функции в области определения.

5. Функция у = kx2 возрастает при х > О и убывает при х < 0.

Напомним, что в курсе алгебры 7-го класса мы договорились называть функцию, график которой на рассматриваемом промежутке идет слева направо как бы «в горку», возрастающей, а функцию, график которой на рассматриваемом промежутке идет слева направо как бы «под горку», — убывающей. Более точно можно сказать так: функцию у = f (x) называют возрастающей на промежутке X, если на этом промежутке большему значению аргумента соответствует
большее значение функции; функцию у = f (x) называют убывающей на промежутке X, если на этом промежутке большему значению аргумента соответствует меньшее значение функции.

В учебнике «Алгебра—7» процесс перечисления свойств функции мы называли чтением графика. Процесс чтения графика будет у нас постепенно становиться все насыщеннее и интереснее — по мере изучения новых свойств функций. Те пять свойств, которые перечислены выше, мы обсуждали в 7-м классе для изученных там функций. Добавим одно новое свойство.

Функцию у = f(x) называют ограниченной снизу, если все значения функции больше некоторого числа. Геометрически это означает, что график функции расположен выше некоторой прямой, параллельной оси х.

А теперь посмотрите: график функции у = kx2 расположен выше прямой у = - 1 (или у = - 2, это неважно) — она проведена на рис. 13. Значит, у — kx2 (k > 0) — ограниченная снизу функция.

Наряду с функциями, ограниченными снизу, рассматривают и функции, ограниченные сверху. Функцию у — f(x) называют ограниченной сверху, если все значения функции меньше некоторого числа. Геометрически это означает, что график функции расположен ниже некоторой прямой, параллельной оси х.
Имеется ли такая прямая для параболы у = kx2, где k > 0? Нет. Это значит, что функция не является ограниченной сверху.

Итак, мы получили еще одно свойство, добавим его к тем пяти, что указаны выше.

6. Функция у = kx2 (k > 0) ограничена снизу и не ограничена сверху.


                                                 Свойства функции у = kx2 при k < 0

При описании свойств этой функции мы опираемся на ее геометрическую модель — параболу (рис. 14).

11-06-98.jpg


1.Область определения функции — (—оо, +оо).

2. у = 0 при х = 0; у < 0 при хФО.
З.у = kx2 — непрерывная
функция.
4. унаи6 = 0 (достигается при
х = 0), унаим не существует.
5. Функция возрастает при х
< 0, убывает при х > 0.
6.Функция ограничена свер-
ху и не ограничена снизу.
Дадим пояснения последнему
свойству: имеется прямая, парал-
лельная оси х (например, у = 1,
она проведена на рис. 14), такая, что вся парабола лежит ниже
этой прямой; это значит, что функция ограничена сверху. С
другой стороны, нельзя провести такую прямую, параллельную
оси х, чтобы вся парабола была расположена выше этой прямой;
это значит, что функция не ограничена снизу.
Использованный выше порядок ходов при перечислении
свойств функции не является законом, пока он сложился хроно-
логически именно таким. Более-менее определенный порядок
ходов мы выработаем постепенно и унифицируем в курсе
алгебры 9-го класса.
Пример 1. Найти наименьшее и наибольшее значения
функции у = 2х2 на отрезке: а) [0, 2]; б) [- 2, - 1]; в) [- 1, 1,5].
Решение.
а) Построим график функции у = 2х2 и выделим его часть на
отрезке [0, 2] (рис. 15). Замечаем, что 1/наим. = 0 (достигается при
х = 0), а уишб = 8 (достигается при х = 2).
б) Построим график функции у = 2х2 и выделим его часть на
отрезке [- 2, - 1] (рис. 16). Замечаем, что 2/наим = 2 (достигается
при х = - 1), а 1/наи6 = 8 (достигается при х = - 2).
в) Построим график функции у = 2х2 и выделим его часть на
отрезке [- 1, 1,5] (рис. 17). Замечаем, что унанм = 0 (достигается
при х = 0), а 1/наи6 достигается в точке х = 1,5; подсчитаем это
значение: /A,5) = 2-1,5 2 = 2- 2,25 = 4,5. Итак, у„шб =4,5. <¦
У
т
\
\
\
\
1
-8
\
\
0
к

/п-
/{
/{
/

.2
X
-tt:
\
\
\
1 *
к-
\ \
-2-1 0
-8-
21
/

/
/
/
/
/
1
г



,2
X
Пример 2. Решить уравнение - х2 = 2х - 3.
Решение. В учебнике «Алгебра—7» мы выработали алго-
ритм графического решения уравнений, напомним его.
Чтобы графически решить уравнение f(x) = g (x),
нужно:
1) рассмотреть две функции у = / (я) и у = g (я);
2) построить график функции i/ = / (х) ;
3) построить график функции у = g (x);
4) найти точки пересечения построенных графиков; абсцис-
сы этих точек — корни уравнения f(x) = g (x).
Применим этот алгоритм к заданному уравнению.
1) Рассмотрим две функции: у = - х2 и у = 2х - 3.
2) Построим параболу — график функции у = - х2
(рис. 18).
3) Построим график функции у = 2х - 3. Это —
прямая, для ее построения достаточно найти любые две точки
графика. Если х = 0, то у = - 3; если х = 1, то у = -1. Итак,
нашли две точки @; -3) и A; -1). Прямая, проходящая через
эти две точки (график функции у = 2х - 3), изображена на том же
чертеже (см. рис. 18).
4) По чертежу находим, что прямая и парабола пересекаются
в двух точках АA; -1) и Б(-3; -9). Значит, данное урав-
нение имеет два корня: 1 и - 3 — это абсциссы точек А и В.
Ответ: 1,-3.
у у
\
\
\
\
j\
(\
-\о
т
1\у =
1
Ч
1
Г
/!

и
1
X
—1
У-
3
=-}
.2 I
)
1
1
/
ц
ь

t
0
/
о
/
<
\
/
/
и
\
\
\
\
\
\
—\—
X
Рис. 17
Рис. 18
43
ЗдМ&ЧдНИе. Разумеется, нельзя слепо доверять
графическим иллюстрациям. Может быть, нам только
кажется, что точка А имеет координаты A; — 1), а на
самом деле они другие, например @,98; - 1,01)?
Поэтому всегда полезно проверить себя. Так, в рас-
смотренном примере надо убедиться, что точка
АA; —1) принадлежит параболе у = — х2 (это
легко — достаточно подставить в формулу у = — х2
координаты точки А; получим - 1 = - 12 — верное
числовое равенство) и прямой у = 2х - 3 (и это
легко — достаточно подставить в формулу у = 2х - 3
координаты точки А; получим - 1 =2-3 — верное
числовое равенство). То же самое надо сделать и для
точки 8. Эта проверка показывает, что в рассмотрен-
ном уравнении графические наблюдения привели к
верному результату.
Пример 3. Решить систему уравнений
у + х2 = 0,
2х - у - 3 = 0.
Решение. Преобразуем первое уравнение системы к виду
у = - х2. Графиком этой функции является парабола, изображен-
ная на рис. 18.
Преобразуем второе уравнение системы к виду у = 2х - 3. Гра-
фиком этой функции является прямая, изображенная на рис. 18.
Парабола и прямая пересекаются в точках АA; -1) и
В (- 3; - 9). Координаты этих точек и служат решениями задан-
ной системы уравнений.
Ответ: A; -1), (-3; -9).
Пример 4. Дана функция у — f (x), где
Г-0,5х2, если - 4 < х < 0;
f(x)= l х + 1, если0<*<1;
I 2х2, если К х < 2.
Требуется:
а) вычислить /(-4), /(-2), /@), /Q ), /A,5), /B), /C);
б) построить график функции;
в) с помощью графика перечислить свойства функции.
Решение, а) Значение х = - 4 удовлетворяет условию
— 4 < х *% 0, следовательно, /(~4) надо вычислять по первой
строке задания функции. Имеем f(x) = - 0,5я2, значит,
/(-4) = -0,5-(-4J = -8.
Аналогично находим:
/(-2) = -0,5-(-2J=-2;
= -0,5-02 = 0.
Значение х = — удовлетворяет условию 0 < х *% 1, поэтому
/1-1 надо вычислять по второй строке задания функции. Имеем
/(х) = х + 1, значит,
Значение х = 1,5 удовлетворяет условию 1 < х < 2, т. е. /A,5)
надо вычислять по третьей строке задания функции. Имеем
/ (х) = 2х2 , значит,
/A,5) = 2-1,52 = 4,5.
Аналогично получим
= 2-22=8.
Значение х = 3 не удовлетворяет ни одному из трех условий
задания функции, а потому /C) в данном случае вычислить
нельзя, точка х = 3 не принадлежит области определения
функции. Задание, состоящее в том, чтобы вычислить /C), —
некорректно.
б) Построение графика осуществим «по кусочкам». Сначала
построим параболу у = -0,5д;2 и выделим ее часть на отрезке
[-4, 0] (рис. 19). Затем построим прямую у = х + 1 и. выделим ее
часть на полуинтервале @, 1] (рис. 20). Далее построим параболу
у = 2х2 и выделим ее часть на полуинтервале A, 2] (рис. 21).
Наконец, все три «кусочка» изобразим в одной системе коорди-
нат; получим график функции у = f(x) (рис. 22).
в) Перечислим свойства функции или, как мы условились
говорить, прочитаем график.
¦-1
t
1
/
/
/
—f
/
/
1
/
i
0
-2
-8
Ри
, У
\\
X
\
1
\
\
\
n
1 О
\\
0
*\
\
\
/ —
v
\
-0
>
\
,5
\
\
\
с 19
\\
\
I
I
1
/
/
JL
zt
1
'1
y-
2
2:
*x
x2
г
X
/
/
/
/
У
9
1 i
у
0
/
A
i
A
=
A
1
X
1
I
1
/
r
Рис
У к
/
8
о
|_<

.20
/
/
/
1
А
i
X
Рис. 21
Рис. 22
1. Область определения функции — отрезок [—4, 2].
2. у = 0 при х = 0; у > 0 при 0<х<2;у<0 при - 4 < х < 0.
3. Функция претерпевает разрыв при х = 0.
4. Функция возрастает на отрезке [-4, 2].
5. Функция ограничена и снизу и сверху.
6. 1/наим = -8 (достигается при х = -4); 1/наи6. = 8 (достигается
при х = 2). A
Пример 5. Дана функция у = f(x) , где Дя) = Зх2. Найти:
Д1), Д- 2), Да), /Bа), /(а + 1), Д-х), /(Зх), /(* - 1),
f(x + а), f(x) + 5, /(х) + Ъ, f(x + а) + Ь, Д*2), Д2х3).
Решение. Так как / (х) = Зх2, то последовательно получаем:
3-12 = 3; Д-2) = 3-(-2J= 12;
i = За2;
Да+1) = 3(а + 1J;
Д3х) = 3-CхJ = 27х2;
f(x + а) = 3(х + аJ;
/Bа) = 3-BаJ = 12а2;
f(x) + Ь = Зх2 + Ь;
(
f{x + а) + b = 3 (x + aJ + b;
326
<M
§9. ФУНКЦИЯ у = j, ЕЕ СВОЙСТВА И ГРАФИК
В этом параграфе мы познакомимся с новой
k
функцией — функцией у — — . Коэффициент k может принимать
любые значения, кроме k = 0. Рассмотрим сначала случай, когда
k = 1; таким образом, сначала речь пойдет о функции у = — .
Чтобы построить график функции у = — , поступим так же,
как и в предыдущем параграфе: дадим независимой переменной х
несколько конкретных значений и вычислим (по формул^ у=~)
соответствующие значения зависимой переменной у. Правда, на
этот раз удобнее проводить вычисления и построения
постепенно, сначала придавая аргументу только положительные
значения, а затем — только отрицательные.













Планирование математике, материалы по математике 8 класса скачать, учебники онлайн

Содержание урока
1236084776 kr.jpg конспект урока                       
1236084776 kr.jpg опорный каркас  
1236084776 kr.jpg презентация урока
1236084776 kr.jpg акселеративные методы 
1236084776 kr.jpg интерактивные технологии 

Практика
1236084776 kr.jpg задачи и упражнения 
1236084776 kr.jpg самопроверка
1236084776 kr.jpg практикумы, тренинги, кейсы, квесты
1236084776 kr.jpg домашние задания
1236084776 kr.jpg дискуссионные вопросы
1236084776 kr.jpg риторические вопросы от учеников
 
Иллюстрации
1236084776 kr.jpg аудио-, видеоклипы и мультимедиа 
1236084776 kr.jpg фотографии, картинки 
1236084776 kr.jpg графики, таблицы, схемы
1236084776 kr.jpg юмор, анекдоты, приколы, комиксы
1236084776 kr.jpg притчи, поговорки, кроссворды, цитаты

Дополнения
1236084776 kr.jpg рефераты
1236084776 kr.jpg статьи 
1236084776 kr.jpg фишки для любознательных 
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg учебники основные и дополнительные
1236084776 kr.jpg словарь терминов                          
1236084776 kr.jpg прочие 

Совершенствование учебников и уроков
1236084776 kr.jpg исправление ошибок в учебнике
1236084776 kr.jpg обновление фрагмента в учебнике 
1236084776 kr.jpg элементы новаторства на уроке 
1236084776 kr.jpg замена устаревших знаний новыми 
 
Только для учителей
1236084776 kr.jpg идеальные уроки 
1236084776 kr.jpg календарный план на год  
1236084776 kr.jpg методические рекомендации  
1236084776 kr.jpg программы
1236084776 kr.jpg обсуждения


Интегрированные уроки


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.