Plantilla:Utilidad de la derivada (1ºBach)
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Revisión de 11:45 3 may 2017
Tabla de contenidos |
Cálculo de la ecuación de la recta tangente a una curva
Proposición
La ecuación de la recta tangente a la curva en un punto de abscisa
viene dada por la ecuación:
|
Ejemplo: Ecuación de la recta tangente
Dada la función , halla la ecuación de la recta tangente en el punto
.
La ecuación de la recta tangente a la curva en el punto es:




Puedes comprobar el resultado en la siguiente escena:

En esta escena podrás calcular la ecuación de la recta tangente a una curva .
Ejercicio resuelto: Ecuación de la recta tangente
Dada la función , halla las ecuaciones de la rectas tangentes que sean paralelas a la bisectriz del primer cuadrante.
Hay dos soluciones:
Puedes comprobar el resultado en la siguiente escena:

En esta escena podrás calcular la ecuación de la recta tangente a una curva .
Ejemplos: Ecuación de la recta tangente y de la recta normal

Halla la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto
.

Halla la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto de abscisa 1.

Halla la ecuación de la recta normal a la curva en el punto de abscisa 3.

Halla la ecuación de la recta normal y tangente a la curva en el punto de abscisa 1.

Hallas las coordenadas del punto de la curva en el que la recta tangente es paralela a la bisectriz del primer cuadrante.
Estudio del crecimiento y de los puntos singulares
Procedimiento
Para estudiar el crecimiento de una función deberemos estudiar el signo de la función derivada:
- En aquellos puntos donde la derivada sea positiva la función será creciente.
- En aquellos puntos donde la derivada sea negativa la función será decreciente.


Se llaman puntos singulares de una función a los puntos en los que la derivada vale cero. Son puntos de tangente horizontal.
Esos puntos pueden ser máximos o mínimos, pero también pueden no serlo. Para determinar qué son, deberemos estudiar el crecimiento de la función.


Ejercicio resuelto: Puntos singulares y crecimiento
Dada la función , halla sus puntos singulares y estudia su crecimiento.
Puntos singulares:
Para estudiar el crecicmiento determinaremos el signo de la función derivada mediante una tabla en la que estableceremos zonas delimitadas por los puntos singulares y por los puntos de discontinuidad, si los hubiese. En nuestro caso hay 3 zonas porque hay 2 puntos singulares y no hay discontinuidades, por tratarse f'(x) de una función polinómica.).
-inf 1 3 +inf -----!------!-------!------! f'(x)! + ! - ! + ! -----!------!-------!------! f(x)! Cre ! Decre ! Cre ! ----------------------------El estudio del crecimiento nos permite determinar que (1,6) es un máximo y (3,2) es un mínimo.

Estudio de los puntos singulares, crecimiento y curvatura (concavidad) de una función polinómica.

Hallar el valor de los parámetros para que se den ciertas condiciones.
Problemas de optimización
Un problema de optimización es aquél en el que se pretende averiguar el máximo o el mínimo de una magnitud dada.
Por ejemplo, encontrar el área mínima, el menor coste, la forma óptima, la menor resistencia, el máximo beneficio, el mayor alcance...
Procedimiento
- Identifica todas las cantidades dadas y las cantidades a determinar.
- Escribe una ecuación primaria para la magnitud que debe hacerse máxima o mínima.
- Reduce la ecuación primaria a una ecuación que sólo tenga una variable independiente. Este paso te puede exigir el utilizar ecuaciones secundarias que relacionen las variables independientes de la ecuación primaria. (Las despejas en las secundarias y las sustituyes en la primaria)
- Fija el dominio de la ecuación primaria. Ésto es, determina el rango de valores para los que tiene sentido el problema planteado.
- Obtén el valor máximo o mínimo solicitado mediante el estudio de los ceros y del crecimiento de la función derivada.

- Introducción a los problemas de optimización.
- Ejemplo 1: Hallar el punto de la parábola
más próximo al punto (-1,2).
- Ejemplo 2: Hallar el punto de la curva
más próximo al punto (2,-1).
Ejemplos: Problemas de optimización

El coste total (en miles de pesos) de pedido y almacenaje de x automóviles es

Determina el tamaño del pedido que minimiza el coste total.

Una ventana tiene forma de rectángulo coronado por un triángulo equilátero. Encuentra las dimensiones del rectángulo para que la ventana permita la máxima entrada de luz, si el perímetro de la misma debe ser 12 metros.

Se necesita construir una caja sin tapa con una lámina rectangular de largo 24 cm y ancho 12 cm. ¿Cuál es la medida del lado del cuadrado que debe cortarse en cada esquina para maximizar el volumen de la caja? ¿Cuál es el valor de dicho volumen máximo?.

Optimización del área impresa de un folio bajo ciertas condiciones.
Actividades interactivas: Problemas de optimización

Escena de Geogebra para visualizar la solución del problema.

Escena de Geogebra para visualizar loa solución del problema.
¿Cuáles serán las dimensiones de la lata más barata (en cuanto a superficie de hojalata)?.

Escena de Geogebra para visualizar la solución del problema.
Problema 4b: De todas las rectas que pasan por el punto (a,b), encuentra la que determina con los ejes de coordenadas, y en el primer cuadrante, un triángulo de área mínima.

Escena de Geogebra para visualizar la solución del problema.

Escena de Geogebra para visualizar la solución del problema.

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Problema 7b: En una semicircunferencia de diámetro AB=2r se traza una cuerda CD paralela a AB. Llamamos E al punto medio del arco CD y dibujamos el pentágono ACEDB. Calcula la longitud de la cuerda CD para que el área del pentágono sea máxima.

Escena de Geogebra para visualizar la solución del problema.

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Problema 8b: Un nadador, A, se encuentra a 3 km de la playa en frente de una caseta (C). Desea ir a B, en la misma playa, a 6 km de la caseta. Sabiendo que nada a v1 km/h y corre por la arena a v2 km/h, averigua a qué lugar debe dirigirse a nado para llegar a B en el menor tiempo posible.

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Aplicación al cálculo de límites: Regla de L'Hôpital
Regla de L'Hôpital
- Si al calcular
se presenta una indeterminación del tipo
ó
, y
, entonces
.
- Si
o
también se cumple la regla de L'Hôpital.
Ejercicio resuelto: Regla de L'Hôpital
Calcula:
- a)
- b)
a)
Aplicando la regla de L'Hôpital:
b)
Aplicando la regla de L'Hôpital:
Aplicando la regla de L'Hôpital otra vez:
Y aplicando la regla de L'Hôpital una vez más:

Para ampliar

Calculo de la variación porcentual.

