SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Тема: Функція.
1. Поняття функції.
2. Способи задання функцій.
3. Класифікація елементарних
функцій.
4. Монотонні функції.
5. Парні та непарні функції.
6. Періодичні функції.
7. Перетворення графіка функцій.
Озн. 1. Функцією називають відповідність між
елементами двох множин х та у, при якій
кожному елементові першої множини х
відповідає не більше одного елемента у другої
множини.
Х У
Змінна х називається незалежною
змінною, або аргументом, а змінна у –
залежною змінною, або функцією.
Під символом у = f(х) розуміють те
правило, за яким кожному х відповідає
у, або ті операції, які треба виконати
над аргументом, щоб дістати відповідне
значення функції.
Озн. 2: Множина всіх тих елементів з Х, для
яких є відповідні елементи множини У,
називається областю визначення, а множина
всіх тих елементів з У, що відповідають
елементам з Х, − областю значень даної
функції.
Приклад:
Для функції у = х + 4 область визначення:
х є R. Область значень: у є R .
Для функції область визначення:
область значень:
õ
ó
4

   




 ;
0
0
;
х    




 ;
0
0
;
у
Озн. 3: Графіком функції f називається
множина точок (х;у) на координатній площині,
таких, що перебігають всю множину D(f), а у =
f(х).
у=2х+3.
Способи задання функції
Аналітичний Графічний Табличний
у=2х-3 х 0 1
у -3 -1
Озн. 4: Лінійною називають функцію, яку
можна задати формулою у = ах + b, де х –
аргумент, а і b – будь-які числа.
1.Область визначення: х є R .
2.Область значень: у є R .
3.При а>0 функція зростає, при а<0
спадає.
Озн. 5: Змінну у називають обернено
пропорційною до змінної х, якщо відповідні
значення цих змінних зв’язані рівністю
1.Область визначення:
2.Область значень:
3.При k>0 функція спадає, при k<0–зростає.
   




 ;
0
0
;
х
   




 ;
0
0
;
у
х
k
у 
Озн. 6: Квадратичною називають функцію, яку
можна задати формулою у=ах2+bх+с, де х –
змінна, а ≠ 0, b і с – числа.
1. Область визначення: х є R .
2. Область значень: у є R .
Графіком квадратичної функції є парабола;
якщо а>0, то її гілки напрямлені вгору;
якщо а < 0, то її гілки напрямлені вниз.
Вершина цієї параболи має координати








a
b
c
a
b
4
;
2
2
а<0, D<0
а<0, D>0 а<0, D=0
а>0, D<0
а>0, D>0 а>0, D=0
Монотонні функції
Озн. 7: Нехай функція у = f(х) визначена
на множині А. Якщо для двох довільних
різних значень х1 і х2 аргументу, взятих із
множини А, з нерівності х1 < х2 випливає,
що:
 а) f(х1) < f(х2) , то функція називається
зростаючою;
 б) f(х1) > f(х2), функція називається
спадною.
Парні та непарні функції.
Озн. 8: Нехай функція f(х) визначена
на
множині А.
Функцію f(х) називають парною, якщо
f(–х)= f(х), і непарною, якщо f(–х)=–
f(х).
Графік парної функції симетричний
відносно осі Оу,
а непарної – відносно початку
координат.
Приклади:
1) Функція у=х2+2 є парною. Ії графік
симетричний відносно осі Оу.
2) Функція не непарною. Ії графік
симетричний відносно початку координат.
3) Функція у=2х+2 не є парною та не є
непарною. Така функція називається ні парною
ні непарною.
х
у
8

1). 2). 3).
Періодичні функції.
Озн. 9: Функція f(х), визначена на
всій
числовій прямій, називається
періодичною, якщо існує таке число
Т, що
f(х+Т)= f(х).
Число Т називається періодом
функції.
Якщо Т – період функції, то її
періодами є
також числа кТ, де к є Z.
Перетворення графіка функцій
1. Графік функції y=f(x)+b отримуємо
паралельним перенесенням вздовж осі Оу
на величину, що дорівнює b.
Перетворення графіка
функцій
2. Графік функції y=f(x+а) отримуємо
паралельним перенесенням вздовж
осі Ох
на величину, що дорівнює а.
Перетворення графіка
функцій
3. Графік функції, отримуємо з графіка
функції при 0<с<1 за допомогою
стискування в разів ординат останнього,
а при с>1 за допомогою розтягування в
с разів його ординат із збереженням
відповідних абсцис.
Перетворення графіка
функцій
4. Графік функції , дістаємо з графіка
функції при 0<k<1 за допомогою
збільшенням в разів абсцис його точок, а
при k>1 зменшенням в k разів абсцис
його точок із збереженням їхніх ординат.
Приклад:
Користуючись графіком функції у=х2,
побудувати графік функції у=(х+1)2+2.
.

More Related Content

What's hot

михайлова похідна
михайлова похіднамихайлова похідна
михайлова похіднаurvlan
 
Diferentsialni rivnyannya pershogo_poryadku
Diferentsialni rivnyannya pershogo_poryadkuDiferentsialni rivnyannya pershogo_poryadku
Diferentsialni rivnyannya pershogo_poryadkuVlad Chervinchuk
 
функція урок 1
функція   урок 1функція   урок 1
функція урок 1valia55
 
Лінійна функція, її властивості та графік
Лінійна функція, її властивості та графікЛінійна функція, її властивості та графік
Лінійна функція, її властивості та графікOlexandr Lazarets
 
Інтегральне числення. Диференціальні рівняння
Інтегральне числення. Диференціальні рівнянняІнтегральне числення. Диференціальні рівняння
Інтегральне числення. Диференціальні рівнянняАлександр Руденко
 
похідна та її застосування
похідна та її застосуванняпохідна та її застосування
похідна та її застосуванняЮра Марчук
 
теорії алгоритмів 27
теорії алгоритмів 27теорії алгоритмів 27
теорії алгоритмів 27zero1996
 
Integruvannya deyakikh tipiv_funktsiy
Integruvannya deyakikh tipiv_funktsiyIntegruvannya deyakikh tipiv_funktsiy
Integruvannya deyakikh tipiv_funktsiyVlad Chervinchuk
 
копия визначений інтеграл. формула ньютона лейбніца
копия визначений інтеграл. формула ньютона лейбніцакопия визначений інтеграл. формула ньютона лейбніца
копия визначений інтеграл. формула ньютона лейбніцаVeselovwww
 
властивості функцій
властивості функційвластивості функцій
властивості функційyahnoluida
 
презентація похідна та її застосуванняLjh
презентація   похідна та її застосуванняLjhпрезентація   похідна та її застосуванняLjh
презентація похідна та її застосуванняLjhalextoybabyoneandfor
 

What's hot (19)

михайлова похідна
михайлова похіднамихайлова похідна
михайлова похідна
 
функція
функціяфункція
функція
 
Diferentsialni rivnyannya pershogo_poryadku
Diferentsialni rivnyannya pershogo_poryadkuDiferentsialni rivnyannya pershogo_poryadku
Diferentsialni rivnyannya pershogo_poryadku
 
функція урок 1
функція   урок 1функція   урок 1
функція урок 1
 
Похідна
ПохіднаПохідна
Похідна
 
Лінійна функція, її властивості та графік
Лінійна функція, її властивості та графікЛінійна функція, її властивості та графік
Лінійна функція, її властивості та графік
 
Pohidna sam robota_2020
Pohidna sam robota_2020Pohidna sam robota_2020
Pohidna sam robota_2020
 
Функции
ФункцииФункции
Функции
 
Інтегральне числення. Диференціальні рівняння
Інтегральне числення. Диференціальні рівнянняІнтегральне числення. Диференціальні рівняння
Інтегральне числення. Диференціальні рівняння
 
похідна
похіднапохідна
похідна
 
Neviznacheny integral
Neviznacheny integralNeviznacheny integral
Neviznacheny integral
 
Operator prisvoy
Operator prisvoyOperator prisvoy
Operator prisvoy
 
похідна та її застосування
похідна та її застосуванняпохідна та її застосування
похідна та її застосування
 
Urok 06 z
Urok 06 zUrok 06 z
Urok 06 z
 
теорії алгоритмів 27
теорії алгоритмів 27теорії алгоритмів 27
теорії алгоритмів 27
 
Integruvannya deyakikh tipiv_funktsiy
Integruvannya deyakikh tipiv_funktsiyIntegruvannya deyakikh tipiv_funktsiy
Integruvannya deyakikh tipiv_funktsiy
 
копия визначений інтеграл. формула ньютона лейбніца
копия визначений інтеграл. формула ньютона лейбніцакопия визначений інтеграл. формула ньютона лейбніца
копия визначений інтеграл. формула ньютона лейбніца
 
властивості функцій
властивості функційвластивості функцій
властивості функцій
 
презентація похідна та її застосуванняLjh
презентація   похідна та її застосуванняLjhпрезентація   похідна та її застосуванняLjh
презентація похідна та її застосуванняLjh
 

More from Oksana Bryk

Класичне визначення ймовірності
Класичне визначення ймовірностіКласичне визначення ймовірності
Класичне визначення ймовірностіOksana Bryk
 
Кутовий коефіцієнт дотичної
Кутовий коефіцієнт дотичної Кутовий коефіцієнт дотичної
Кутовий коефіцієнт дотичної Oksana Bryk
 
Комбінаторика
КомбінаторикаКомбінаторика
КомбінаторикаOksana Bryk
 
Матриці та дії над ними
Матриці та дії над нимиМатриці та дії над ними
Матриці та дії над нимиOksana Bryk
 
Системи лінійних рівнянь
Системи лінійних рівняньСистеми лінійних рівнянь
Системи лінійних рівняньOksana Bryk
 
Системи лінійних алгебраїчних рівнянь
Системи лінійних алгебраїчних рівняньСистеми лінійних алгебраїчних рівнянь
Системи лінійних алгебраїчних рівняньOksana Bryk
 
Класичне визначення ймовірності
Класичне визначення ймовірностіКласичне визначення ймовірності
Класичне визначення ймовірностіOksana Bryk
 
Нормальний закон розподілу
Нормальний закон розподілуНормальний закон розподілу
Нормальний закон розподілуOksana Bryk
 
Числові характеристики
Числові характеристикиЧислові характеристики
Числові характеристикиOksana Bryk
 
Обернена матриця
Обернена матрицяОбернена матриця
Обернена матрицяOksana Bryk
 
Поняття функції
Поняття функціїПоняття функції
Поняття функціїOksana Bryk
 
Формули та правила диференціального числення
Формули та правила диференціального численняФормули та правила диференціального числення
Формули та правила диференціального численняOksana Bryk
 
Частинні похідні функції двох змінних
Частинні похідні функції двох зміннихЧастинні похідні функції двох змінних
Частинні похідні функції двох зміннихOksana Bryk
 
Теореми множення та додавання ймовірностей
Теореми множення та додавання ймовірностейТеореми множення та додавання ймовірностей
Теореми множення та додавання ймовірностейOksana Bryk
 
Теорія визначників
Теорія визначниківТеорія визначників
Теорія визначниківOksana Bryk
 
Границя функції
Границя функціїГраниця функції
Границя функціїOksana Bryk
 
Дві визначні та три необхідні границі
Дві визначні та три необхідні границіДві визначні та три необхідні границі
Дві визначні та три необхідні границіOksana Bryk
 
Загальне рівняння площини та його дослідження
Загальне рівняння площини та його дослідженняЗагальне рівняння площини та його дослідження
Загальне рівняння площини та його дослідженняOksana Bryk
 

More from Oksana Bryk (18)

Класичне визначення ймовірності
Класичне визначення ймовірностіКласичне визначення ймовірності
Класичне визначення ймовірності
 
Кутовий коефіцієнт дотичної
Кутовий коефіцієнт дотичної Кутовий коефіцієнт дотичної
Кутовий коефіцієнт дотичної
 
Комбінаторика
КомбінаторикаКомбінаторика
Комбінаторика
 
Матриці та дії над ними
Матриці та дії над нимиМатриці та дії над ними
Матриці та дії над ними
 
Системи лінійних рівнянь
Системи лінійних рівняньСистеми лінійних рівнянь
Системи лінійних рівнянь
 
Системи лінійних алгебраїчних рівнянь
Системи лінійних алгебраїчних рівняньСистеми лінійних алгебраїчних рівнянь
Системи лінійних алгебраїчних рівнянь
 
Класичне визначення ймовірності
Класичне визначення ймовірностіКласичне визначення ймовірності
Класичне визначення ймовірності
 
Нормальний закон розподілу
Нормальний закон розподілуНормальний закон розподілу
Нормальний закон розподілу
 
Числові характеристики
Числові характеристикиЧислові характеристики
Числові характеристики
 
Обернена матриця
Обернена матрицяОбернена матриця
Обернена матриця
 
Поняття функції
Поняття функціїПоняття функції
Поняття функції
 
Формули та правила диференціального числення
Формули та правила диференціального численняФормули та правила диференціального числення
Формули та правила диференціального числення
 
Частинні похідні функції двох змінних
Частинні похідні функції двох зміннихЧастинні похідні функції двох змінних
Частинні похідні функції двох змінних
 
Теореми множення та додавання ймовірностей
Теореми множення та додавання ймовірностейТеореми множення та додавання ймовірностей
Теореми множення та додавання ймовірностей
 
Теорія визначників
Теорія визначниківТеорія визначників
Теорія визначників
 
Границя функції
Границя функціїГраниця функції
Границя функції
 
Дві визначні та три необхідні границі
Дві визначні та три необхідні границіДві визначні та три необхідні границі
Дві визначні та три необхідні границі
 
Загальне рівняння площини та його дослідження
Загальне рівняння площини та його дослідженняЗагальне рівняння площини та його дослідження
Загальне рівняння площини та його дослідження
 

Основні випадки диференціювання

  • 1. Тема: Функція. 1. Поняття функції. 2. Способи задання функцій. 3. Класифікація елементарних функцій. 4. Монотонні функції. 5. Парні та непарні функції. 6. Періодичні функції. 7. Перетворення графіка функцій.
  • 2. Озн. 1. Функцією називають відповідність між елементами двох множин х та у, при якій кожному елементові першої множини х відповідає не більше одного елемента у другої множини. Х У
  • 3. Змінна х називається незалежною змінною, або аргументом, а змінна у – залежною змінною, або функцією. Під символом у = f(х) розуміють те правило, за яким кожному х відповідає у, або ті операції, які треба виконати над аргументом, щоб дістати відповідне значення функції.
  • 4. Озн. 2: Множина всіх тих елементів з Х, для яких є відповідні елементи множини У, називається областю визначення, а множина всіх тих елементів з У, що відповідають елементам з Х, − областю значень даної функції. Приклад: Для функції у = х + 4 область визначення: х є R. Область значень: у є R . Для функції область визначення: область значень: õ ó 4           ; 0 0 ; х          ; 0 0 ; у
  • 5. Озн. 3: Графіком функції f називається множина точок (х;у) на координатній площині, таких, що перебігають всю множину D(f), а у = f(х). у=2х+3.
  • 6. Способи задання функції Аналітичний Графічний Табличний у=2х-3 х 0 1 у -3 -1
  • 7. Озн. 4: Лінійною називають функцію, яку можна задати формулою у = ах + b, де х – аргумент, а і b – будь-які числа. 1.Область визначення: х є R . 2.Область значень: у є R . 3.При а>0 функція зростає, при а<0 спадає.
  • 8. Озн. 5: Змінну у називають обернено пропорційною до змінної х, якщо відповідні значення цих змінних зв’язані рівністю 1.Область визначення: 2.Область значень: 3.При k>0 функція спадає, при k<0–зростає.          ; 0 0 ; х          ; 0 0 ; у х k у 
  • 9. Озн. 6: Квадратичною називають функцію, яку можна задати формулою у=ах2+bх+с, де х – змінна, а ≠ 0, b і с – числа. 1. Область визначення: х є R . 2. Область значень: у є R . Графіком квадратичної функції є парабола; якщо а>0, то її гілки напрямлені вгору; якщо а < 0, то її гілки напрямлені вниз. Вершина цієї параболи має координати         a b c a b 4 ; 2 2
  • 10. а<0, D<0 а<0, D>0 а<0, D=0 а>0, D<0 а>0, D>0 а>0, D=0
  • 11. Монотонні функції Озн. 7: Нехай функція у = f(х) визначена на множині А. Якщо для двох довільних різних значень х1 і х2 аргументу, взятих із множини А, з нерівності х1 < х2 випливає, що:  а) f(х1) < f(х2) , то функція називається зростаючою;  б) f(х1) > f(х2), функція називається спадною.
  • 12. Парні та непарні функції. Озн. 8: Нехай функція f(х) визначена на множині А. Функцію f(х) називають парною, якщо f(–х)= f(х), і непарною, якщо f(–х)=– f(х). Графік парної функції симетричний відносно осі Оу, а непарної – відносно початку координат.
  • 13. Приклади: 1) Функція у=х2+2 є парною. Ії графік симетричний відносно осі Оу. 2) Функція не непарною. Ії графік симетричний відносно початку координат. 3) Функція у=2х+2 не є парною та не є непарною. Така функція називається ні парною ні непарною. х у 8  1). 2). 3).
  • 14. Періодичні функції. Озн. 9: Функція f(х), визначена на всій числовій прямій, називається періодичною, якщо існує таке число Т, що f(х+Т)= f(х). Число Т називається періодом функції. Якщо Т – період функції, то її періодами є також числа кТ, де к є Z.
  • 15. Перетворення графіка функцій 1. Графік функції y=f(x)+b отримуємо паралельним перенесенням вздовж осі Оу на величину, що дорівнює b.
  • 16. Перетворення графіка функцій 2. Графік функції y=f(x+а) отримуємо паралельним перенесенням вздовж осі Ох на величину, що дорівнює а.
  • 17. Перетворення графіка функцій 3. Графік функції, отримуємо з графіка функції при 0<с<1 за допомогою стискування в разів ординат останнього, а при с>1 за допомогою розтягування в с разів його ординат із збереженням відповідних абсцис.
  • 18. Перетворення графіка функцій 4. Графік функції , дістаємо з графіка функції при 0<k<1 за допомогою збільшенням в разів абсцис його точок, а при k>1 зменшенням в k разів абсцис його точок із збереженням їхніх ординат.
  • 19. Приклад: Користуючись графіком функції у=х2, побудувати графік функції у=(х+1)2+2. .