121
Antonio Leonelli MATEMATICA PER LE SCIENZE SPERIMENTALI Editore JAPADRE Testo consigliato

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Antonio Leonelli

MATEMATICAPER LE SCIENZE

SPERIMENTALI

Editore JAPADRE

Testo consigliato

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Spazi euclideie funzioni

Titolo

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P (3,2)

Q (2,3)

Piano cartesiano

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Se A e B sono due insiemi, si chiama Prodotto Cartesiano di A per B l’insieme, indicato con A x B , i cui elementi sono le coppie ordinate (x,y) dove il primo termine x viene scelto in A e il secondo termine y viene scelto in B .

Prodotto cartesiano

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Se A = B ,

invece di AxAsi usa scrivere:

A2

Quadrato cartesiano

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RRxRRRR

22

R2

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RR22

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Spazio cartesiano

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x

y

z

3

2

4

PP(3,2,4)

RR33

R3

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0 1 2 3-1-2 RRspazio euclideo di dimensione 1

RR22

spazio euclideo di dimensione 2

RR33

spazio euclideodi dimensione 3

Dimensioni

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nn

( )x x x xn1 2 3

, , ,...,n-uple ordinate di numeri realiennuple

spazio euclideo n-dimensionale

RR

Rn

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analisi su un campione sperimentale:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10unità campionarie

• risultati analisi del colesterolo: (a )1, ,...,a a

2 10

• risultati analisi della glicemia: (b )1, ,...,b b

2 10

• risultati analisi dell’azotemia: (c )1, ,...,c c

2 10

Analisi su un campione

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Correlazione Peso-Altezza

x (peso in Kg.) 70 66 74 72 76 72 76 73y (altezza in cm.) 168 167 172 175 177 169 176 175

Peso - altezza

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peso

alte

zza

x

y

60 65 70 75 80

160

165

17

0

1

75

1

80

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x

y

0

A

tgx

y

y = m x

m = tg

y

x

coefficiente angolare

m

Equazione della retta

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x

y

0

A

m CRESCENTE

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x

y

0

A

m < 0 :

DECRESCENTE

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x

y

0

Q

q

x

m x

q

mx+q

y = m x

y = m x + q

intercetta q m coefficiente angolare

Coeff. angolare e intercetta

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x

y

0

Q

q

x

m x

q

mx+q

y = m x+q

m coefficiente angolare

q intercetta

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peso

alte

zza

x

y

60 65 70 75 80

160

165

17

0

1

75

1

80

m

q

y = x + 100

equazione

vari

abile

in

dip

end

ente

variabile dipendente

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altezza

peso

y = x 100

60

65

7

0

7

5

80

equazione

y

160 165 170 175 180x

vari

abile

dip

end

ente

variabile indipendente

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altezza

peso

x

y

y = ax2 bx c

equazione

vari

abile

dip

end

ente

variabile indipendente

F U N Z I O N E

parabola

x

y

y varia in funzione di x

Concetto di funzione

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A Bf

DOMINIODOMINIO CODOMINIOCODOMINIO

xf(x)

immagine di x mediante f

valore di f su xargomento

Immagini o valori

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A Bf

f (A)f (A)

immagine di A f

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x

y

z

Traiettoria

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x

y

z

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x

y

z

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x

y

z

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x

y

z

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x

y

z

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x

y

z

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x

y

z

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x

y

z

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x

y

z

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x

y

z

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x

y

z

f (t)

3RR :f )t(z),t(y),t(x

t

posizione dell’aereo

nell’istante t

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T ( x, y, z, t )

RR 4:T

(x, y, z)

Temperatura in °C

nel punto (x, y, z)

nell’istante t

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OPERAZIONI ALGEBRICHE

addizione :

add (x , y) = x + y

addRR22 RR

moltiplicazione :moltRR22 RR

yx)y,x(molt

Operazioni come funzioni

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A A

IDENTITA’ di A

idA

x x

id (x) = xA

Identità

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SUCCESSIONERRfNN*

f(1) = a1

f(2) = a2

f(n) = an

n

2

1

Successioni

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SUCCESSIONERRfNN*

Esempio :

f(1) = 1 f(2) = 2 f(3) = 3

f(4) = 5 f(5) = 8 f(6) = 13

f(n+2) = f(n) + f(n+1)definizione ricorsiva :

successione di Fibonaccisuccessione di Fibonacci

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SUCCESSIONERRfNN

Esempio :

f(0) = 3 f(1) = 5 f(2) = 7

f(3) = 9 f(4) = 11 f(5) = 13

f(n) = a n + b

progressione aritmeticaprogressione aritmetica

2 3

Progressione aritmetica

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f( n ) = a n + b

RRf

NNRR

x xfunzione lineare

y = a x + b

x

y

linea

ret

ta

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x

y

mxx

yy

o

o

yo

xo x

y

y yo = m (xxo) coefficiente angolare(rapidità di crescita)

y yo

x xo

y = f(x) lineare

f(xo)

Rapidità di crescita

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x

y

yo

)h(f

h

mxx

yy

o

o coefficiente angolare

(rapidità di crescita)

xo+ h

f(xo+ h)

xo

yo

f ( xo+ h ) = f ( xo) + m h f ( xo+ h ) = f ( xo) + m h

f(xo)

m h

y = f(x) lineare

y yo = m (xxo) h)h(f

Previsione

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x

y

xo

f(xo)

y = f(x) non lineare

y = m x + q

x1

y = m 1 x + q 1

m varia in funzione di x )x('fconindicasiperciòe

DERIVATA di f

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x

y

xo

f(xo)

y = f(x) non lineare

xo+ hh

)x('f o

f(xo+ h)

??

h

)x(f)hx(f oo

rapporto incrementale

y = m x + q

f(xo+h) f(xo)

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h

f(xo+ h) f(xo)

h

)x(f)hx(f oo

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h

)x(f)hx(f oo

h

f(xo+ h) f(xo)

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h

f(xo+ h) f(xo)

h

)x(f)hx(f oo

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h

f(xo+ h) f(xo)

h

)x(f)hx(f oo

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)x('f oh

)x(f)hx(flim oo

0h

Definizione di derivata

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h

xahaxalim

0h

bxa)x(f Esempio

h

)x(f)hx(flim)x('f

0h

h

bxab)hx(alim

0h

h

halim

0h

aalim0h

funzioni lineari

a)x('f

y = a x + b

coefficiente angolare

Esempio

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2x)x(f Esempio

h

)x(f)hx(flim)x('f

0h

h

x)hx(lim

22

0h

h

xhxh2xlim

222

0h

h

h)hx2(lim

0h

x2x2xD 2

funzione

Derivate fondamentali

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1nn xnxD

più in generale:

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0)x('f 0)x('f

x

y

y = f(x) non lineare

x1 x2

Crescenza e decrescenza

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ttsin tsin t

Rt

Funzione seno

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Rt

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Rt

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Rt

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Rt

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Rt

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Rt

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Rt

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Rt

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Rt

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Rt

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Rt

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Rt

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Rt

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Rt

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Rt

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Rt

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Rt

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Rt

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Rt

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Rt

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Rt

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y = sin x

y = cos x

Grafici di seno e coseno

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Grafico della funzione tangente

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crescente

decrescente

??Una strana “funzione”

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ox

0)x('f o

0)x('f o

?? NON E’ UNA FUNZIONE ! NON E’ UNA FUNZIONE !

Non è una funzione

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La definizione corretta di funzione

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ox

la funzionela funzione senoseno non ènon è invertibileinvertibile

Non invertibilità

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x1

x2

FUNZIONE NON INVERTIBILE

b y = b

21 xx però )x(f)x(f 21

perché f sia invertibile occorre che :

)x(f)x(fxx 2121 FUNZIONE INIETTIVAFUNZIONE INIETTIVA

Iniettività

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A Bf

INIETTIVA

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A Bf

INIETTIVA

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A Bf - 1

inversa di f

f(A)

??

Ricerca dell’inversa

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FUNZIONE NON INVERTIBILE

y = sin x + 3

b y = b

??

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A B

f(A)

f

f (A) = B f SURIETTIVA

INIETTIVA SURIETTIVA BIETTIVA

Suriettività e biettività

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A Bf 1

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Grafico della funzione arcoseno

2

2

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Inversione parziale

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Grafico della funzione arcocoseno

Grafico dell’arcocoseno

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Grafico della funzione arcotangente

2y

2y

Grafico dell’arcotangente

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A

B

C

fg

x

f(x)

g( f(x) )

g f g COMPOSTO f

COMPOSIZIONE

Composizione

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f : RR RR f(x) = x + 1

Esempio :

)x(fg

g : RR RR g(x) = x2

)x(fg 1xg

21x 1x2x2

)x(gf )x(gf 2xf 1x2

gffg

L’OPERAZIONE DI COMPOSIZIONE

NON È COMMUTATIVA

Non commutatività

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)x('f))x(f('g)x)(fg(D

Esercizio

regola della catena

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Esempiox5)x(f xsin)x(g

)x('f))x(f('g)x)(fg(D

)x('f)x(fcos

5x5cos

x5cos5x5sinD

x5sin)x(fg

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Regole di derivazione

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Esempio xsin)x(f xcos)x(g

xcos

xsinDxtgD

xcos

xsinxtg

xcos2

xcosDxsinxcosxsinD )xsin(xsinxcosxcos xsinxcos 22

xcos

12

xcos

xsin

xcos

xcos2

2

2

2

xtg1 2

Esercizio

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h

aalim

xhx

0h

0a,a R 1a xa a:)x(exp

h

)1a(alim

hx

0h h

1alima

h

0h

x

xx aaD

1n

11lima

n

n

e

numero di Nepero

xx eeD

e = 2.71828...

funzione esponenziale di base a

esponenziale naturale

Funzioni esponenziali

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Studiare la funzione:

Esercizio

xe)x(f

xe)x('f R x,0

Dominio: R

la funzione è sempre crescente

xe)x("f R x,0Il grafico volge sempre la concavità verso l’alto

x

xelim

x

xelim

0

[,]

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base naturale e

xloge logaritmo naturale xln xlog

x

1xlogD Rx

Logaritmo naturale

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o 1

y = log x

8

8+

0 < x < 1 log x < 0

x > 1 log x > 0

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Tabella 4.1

Pagina 308

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2x3xx4lim 23

x

3

xx4lim

3

233

x x4

2x3xx4x4lim

== ??FORMA INDETERMINATA FORMA INDETERMINATA ∞ ∞ ∞ ∞

323

x x4

2

x4

3

x4

11x4lim

Forme indeterminate

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6xx5

2x4x3lim 2

2

x

1x10

4x6lim

x

10

6lim

x

10

6

5

3

6xx5

2x4x3lim 2

2

x

FORMA INDETERMINATA FORMA INDETERMINATA ∞ ∞ ∞ ∞

)x('g

)x('flim

)x(g

)x(flim

oo xxxx

)x('g

)x('flim

)x(g

)x(flim

oo xxxx

Teorema di De L’HospitalTeorema di De L’Hospital

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x

xsinlim

0x

x

xsinlim

0x 1

xcoslim

0x 1

Teorema di De L’HospitalTeorema di De L’Hospital

FORMA INDETERMINATA FORMA INDETERMINATA 00 00

1

Limite notevole

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2

x

x x

elim

x2

elim

x

x 2

x

x x

elim

2

elim

x

x

ex infinito di ordine superiore rispetto ad ogni polinomio

FORMA INDETERMINATA FORMA INDETERMINATA ∞ ∞ ∞ ∞

Teorema di De L’HospitalTeorema di De L’Hospital

:xper

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Soluzioni degli esercizi proposti a pagina 326

Esercizi sugli integrali definiti

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