Материал: Введение в математику. Пантелеев И.Н., Ястребков В.Н

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

уменьшению (сжатию), а к увеличению [(растяжению) абсцисс. На рис. 49 показаны график некоторой функции y = f(x) (заданной на сегменте [a, b]) и графики функций y = f(2x), y = f(x/2). Заметим, что сама область оси Ох, в которой задана функция y = f(x), соответственно растягивается или сжимается.

Рассмотренные преобразования могут осуществляться одновременно в разных сочетаниях. Так, чтобы по графику функции y = f(x) построить график функции y 3 f x , следует

выполнить преобразования: 1) сжатия в направлении Ох в два раза, 2) растяжения в направлении оси Оу в три раза, 3) отражения относительно оси Ох.

Преобразования сжатия (растяжения) в направлениях осей Ох и Оу встретятся, например, при построении графиков некоторых тригонометрических функций.

5.4. Построение графиков функций у = | f(x) |, y = ( |х| ), y = | f( |x| ) |.

Если дан график функции y=f(x), то легко можно получить и графики функций у = | f(x) |, y = ( |х| ), y =

| f( |x| )|;

1) у = | f(x) |; ясно, что область определения у этой функции та же, что и у функции у = f (х). Если для данного х значение f x 0 , то ординаты обоих графиков совпадают, графики имеют общую точку. При

f(х) < 0, в силу определения модуля (п. 6), |f(x)| = f(x) и точки графиков симметричны относительно оси Ох. Таким образом, все точки графика функции y = f(x), лежащие выше оси абсцисс и на ней, принадлежат также и графику функции y = |f(x)|, все точки графика функции y = f{x), лежащие ниже оси абсцисс, нужно зеркально отразить относительно этой оси, чтобы получить точки графика функции y = |f(x)|, соответствующие тем же абсциссам (рис. 50).

2) Для построения графика функции y = f(|x|) заметим, что при всех х >= 0 будет |х| = х и, значит, f (|x|) = f (х). Таким образом, все точки графика функции y = f(x), расположенные в правой полуплоскости, будут принадлежать также и графику функции у = f(|x|). Далее, функция y = f(|x|) четная (п. 4.4).

81

В самом деле,

x

 

x

и, значит, f (| x|) = f(|x|). Поэтому для построения графика функции y = f(|х|) по

 

 

 

 

 

графику функции y = f(x) нужно сохранить без изменения часть данного графика, расположенную в правой полуплоскости, и зеркально отразить ее относительно оси ординат (при этом часть графика

y = f(x), расположенную в левой полуплоскости, нужно отбросить). Соответствующая иллюстрация дается на рис. 51.

3) Для построения графика функции у = | f (| х |)| следует последовательно перейти от графика функции у = f (х) к графику функции y = f(|x|), а затем от него к графику y = | f ( |x| ) |. Пример показан на рис. 52.

Пример 1. Построить графики следующих функций: а) у = х—1;

б) y = |х—1|; в) у = |х| 1; г) y = || x | - 1|.

Решение. Каждая из заданных функций определена на всей оси абсцисс. В качестве основного возьмем график функции у = х 1 и из него подходящим преобразованием получим все другие требуемые графики.

а) График линейной функции у = х 1 изображен на рис. 53, а.

б) Для построения графика функции у = |х 1| следует часть графика функции у = х 1, лежащую ниже сси Ох, зеркально отразить в оси Ох (рис. 53,6).

в) В соответствии с общим правилом построения графика функции

y = f(|x|) по графику функции y = f(x) поступаем так: берем график функции у = х 1; часть его, лежащую левее оси Оу, отбрасываем, а часть, лежащую правее оси Оу, зеркально отражаем в оси Оу. В результате получаем график функции (рис. 53, б).

82

г) Пользуясь уже имеющимся графиком функции у = |х| 1, получаем график у =| |х| 1|, как показано на рис. 53, г.

Пример 2. Построить графики следующих функций:

а) y x2

 

 

 

 

 

 

; в) y x2 4

 

x

 

3 ;

4x 3 ; б) y

x2 4x 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) y

x2

4

 

x

 

3

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение. Каждая из данных функций определена на всей оси абсцисс. В

качестве основного возьмем график функции y

x2

4x 3 .

а) Перепишем выражение, задающее функцию, в виде у = (х 2)2

1; график функции парабола с вершиной

(2,

1) (рис. 54, а).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) График функции y

 

x2

 

4x

3

 

показан на рис. 54,6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x2

 

 

 

 

 

 

в) Заметим, что функцию

 

y

4

x

 

3 можно представить в виде

y

 

x

 

2

4

 

x

 

3 (так как

x 2

 

x

 

2 );

график

этой

функции изображен на

 

 

 

 

 

 

рис. 54, в.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x2

 

 

 

 

 

 

 

 

г) График функции y

 

 

4

 

x

 

 

3

показан на рис. 54, г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

Пример 3. Построить графики следующих функций:

a)

y

log2

x

3 ;

б)

y

log2

4x

12 ; в) y 2log2 x 3 ;

г)

y

log2

x

3

;

д) y

log2

x

3

.

Решение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)

График функции

y

log2

x

3 получается из графика y log2 x со

сдвигом на три единицы вправо. На рис. 55, а показаны оба указанных графика.

б) Записываем функцию в виде

 

 

 

 

y

log2 4x

12

log2 4 log2

x 3 2 log2 x 3

Ее график получается из графика y

log2 x

3 сдвигом на две единицы вверх (рис. 55,6).

в)

График

y

2log2

x

3

получается растяжением в направлении оси

Оу в два раза (рис. 55, б) из графика y log2 x

3 .

г)

y

log2

x

3

 

; построение понятно из рис. 55,г.

д)

y

 

x

 

; построение понятно из рис. 55, д.

log2

3

5.5. Сложение графиков. Иногда функция, график которой должен быть построен, представляется как сумма двух простейших функций, графики

84

которых нам знакомы или легко могут быть построены. В этом случае можно применить прием графического сложения ординат этих графиков (для краткости говорят просто о сложении графиков). Покажем этот прием на примерах.

Пример 1. Построить график функции y

x3 2x 2 .

Решение. Можно представить данную

функцию как сумму функций

у = х3 и у = 2x + 2, графики которых нам хорошо знакомы. Они изображены на рис. 56 тонкими линиями: это прямая у = 2x + 2 и кубическая парабола у = х3. Далее производится суммирование ординат: к ординатам точек кубической параболы прибавляются (с учетом знака!) ординаты точек прямой. При выполнении этой операции удобно пользоваться мерительным циркулем; следует использовать наиболее важные и характерные точки каждого из графиков (в нашем примере вершину О(0, 0) параболы, точки пересечения прямой с осями и т. д.).

Итогом построения служит график, показанный жирной линией. Мы можем многое сказать о функции: она имеет максимум и минимум, обращается в нуль в одной точке и т. д. Положение этих характерных точек ее графика мы могли бы найти приближенно по чертежу.

Пример 2. Построить график функции y 2x 2x .

Решение. График данной функции можно получить сложением графиков показательной функции y 2 x (п. 4.13) и линейной функции у = 2х (п. 4.9).

Это сделано на рис. 57.

График пересекает ось Ох в точках х = 1, х = 2, являющихся нулями функции y 2x 2x .

Обратим еще внимание на то, что прямая у = 2х является асимптотой графика (так как при х, стремящемся к

минус бесконечности, разность между значениями функций y 2x 2x и у = 2х стремится к нулю). Из построения видно, что функция имеет точку минимума, найти ее точное положение для нас затруднительно.

Пример 3. Построить график функции

y

x2

x4 . Решение. График

может быть построен вычитанием ординат графика

y

x4 из ординат графика

y x2 (рис. 58). В данном случае полезно

дополнить

это

построение

некоторым общим исследованием свойств функции

y x2

x4 .

Ясно, что

функция определена для всех значений х и является четной. Она обращается в

85

Источник: https://studfile.net/preview/16565882/