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Forum "Reelle Analysis mehrerer Veränderlichen" - Partiell differenzierbar
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Partiell differenzierbar: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 01:03 Mi 20.06.2012
Autor: SashCrunk

Aufgabe 1
Gegeben seien die Menge
[mm] M\colon= \{ (x,y)^t \in \mathbb{R}^2 | \quad x=y \wedge x \neq 0\} [/mm]
sowie die Funktion
f [mm] \colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, [/mm] f(x,y) := [mm] \begin{cases} e^x -1, & (x,y) \notin M\\ 0, & (x,y) \in M \end{cases} [/mm]
Zeigen Sie:
(1) $f$ ist genau dann in [mm] $(x,y)^t \in \mathbb{R}^2$ [/mm] partiell differenzierbar, falls [mm] $(x,y)^t \notin M$\\ [/mm]
(2) Die Richtungsableitung [mm] $D_v [/mm] f(0)$ von $f$ in $0$ existiert für jedes $v [mm] \in \mathbb{R}^2$ [/mm] mit [mm] $\left.\lVert v \right\rVert_2 [/mm] = 1$
(3) Es existiert ein $v [mm] \in \mathbb{R}^2$ [/mm] mit [mm] $\left.\lVert v \right\rVert_2 [/mm] = 1$ und [mm] $D_v [/mm] f(0) [mm] \neq \langle [/mm] v, grad f(0) [mm] \rangle$ [/mm]


Aufgabe 2
Gegeben sei das Polynom k-ten Grades
P [mm] \colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, [/mm] P(x) := [mm] \sum\limits_{|\alpha|=k} c_{\alpha} x^{\alpha} [/mm]
mit [mm] c _{\alpha} \in \mathbb{R}, [/mm] [mm] \alpha [/mm] = [mm] ( \alpha_1,\cdots,\alpha_n)^t \in \mathbb{N}_0^n [/mm]
und x = [mm] (x_1,\cdots,x_n)t \in \mathbb{R}^n. [/mm] Beweisen Sie:

[mm] \beta \in\mathbb{N}_0^n [/mm]
[mm] |\beta|= [/mm] k [mm] \Rightarrow [/mm] D P(x) = [mm] {\beta}!c_{\beta} : [/mm]


Hallo an alle die mir helfen können und wollen,
das ist mein Ansatz zu Aufgabe 1:

[mm] D_1 f(x,y) :=& \lim \limits_{h \to 0} \frac{f(x+h,y)-f(x,y)}{h} \\ [/mm]
[mm] := \lim \limits_{h \to 0} \frac{f(x+h,x)-f(x,x)}{h}\\ [/mm]
[mm] := \lim \limits_{h \to 0} \frac{(e^{x+h}-1)-(e^x-1)}{h}\\ [/mm]
[mm] := \lim \limits_{h \to 0} \frac{e^x e^h-e^x}{h}\\ [/mm]
[mm] := \lim \limits_{h \to 0} \frac{e^x(e^h-1)}{h}\\ [/mm]
[mm] := e^x \lim \limits_{h \to 0} \frac{e^h-1}{h}\\ [/mm]
[mm] := e^x [\frac{0}{0}]\\ [/mm]
[mm] := e^x \lim\limits_{h \to 0} \frac{\frac{d}{dx} e^h-1}{\frac{d}{dx} h}\\ [/mm] Kann ich das so machen?
[mm] := e^x \lim\limits_{h \to 0} \frac{e^h}{1}\\ [/mm]
[mm] := e^x [/mm]

und das ist meine Ansatz zu Aufgabe 2:

[mm] \beta \in \mathbb{N}_0^n, \quad |\beta|=k [/mm]

[mm] \Rightarrow D^{\beta} P(x) = D_1^{\beta_1} D_2^{\beta_2} \cdots D_n^{\beta_n} P(x)\\ [/mm]
[mm] = \frac{\partial^{|\beta|}}{\partial x_1^{\beta_1} \cdots \partial x_n^{\beta_n}} \sum\limits_{|\alpha|=k} c_{\alpha} x^{\alpha}\\ [/mm]
[mm] = \frac{\partial^{|\beta|}}{\partial x_1^{\beta_1} \cdots \partial x_n^{\beta_n}} \sum\limits_{|\beta|=k} c_{\alpha} x^{\alpha}\\ [/mm]
[mm] = \frac{\partial^{|\beta|}}{\partial x_1^{\beta_1} \cdots \partial x_n^{\beta_n}} c_{\alpha} x^{\alpha} \sum\limits_{|\beta|=k} 1\\ [/mm] Was passiert hier mit der Summe?
[mm] = \frac{\partial^{|\beta|}}{\partial x_1^{\beta_1} \cdots \partial x_n^{\beta_n}} c_{\alpha} x^{\alpha}\\ [/mm]
[mm] = c_{\beta} [/mm]
[mm] \left( \frac{\partial^{\beta_1}}{\partial x_1^{\beta_1}} \cdots \frac{\partial^{\beta_n}}{\partial x_n^{\beta_n}} \right) [/mm]
[mm] \left( x_1^{\beta_1} \cdots x_n^{\beta_n} \right)\\ [/mm]
[mm] = c_{\beta} [/mm]
[mm] \left( \frac{\partial^{\beta_1}}{\partial x_1^{\beta_1}} x_1^{\beta_1} \cdots \frac{\partial^{\beta_n}}{\partial x_n^{\beta_n}} x_n^{\beta_n} \right)\\ [/mm]
[mm] = c_{\beta} ({\beta_1}! \cdots {\beta_n}!)\\ [/mm]
[mm] = {\beta}! c_{\beta} [/mm]


Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

        
Bezug
Partiell differenzierbar: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 08:12 Mi 20.06.2012
Autor: Helbig

Hallo SashCrunk,

ich möchte jetzt nur Aufgabe 1 behandeln:

> Gegeben seien die Menge
>  [mm]M\colon= \{ (x,y)^t \in \mathbb{R}^2 | \quad x=y \wedge x \neq 0\}[/mm]
>  
> sowie die Funktion
>  f [mm]\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R},[/mm] f(x,y) :=
> [mm]\begin{cases} e^x -1, & (x,y) \notin M\\ 0, & (x,y) \in M \end{cases}[/mm]
>  
> Zeigen Sie:
>  (1) [mm]f[/mm] ist genau dann in [mm](x,y)^t \in \mathbb{R}^2[/mm] partiell
> differenzierbar, falls [mm](x,y)^t \notin M[/mm][mm] \\[/mm]
>  (2) Die
> Richtungsableitung [mm]D_v f(0)[/mm] von [mm]f[/mm] in [mm]0[/mm] existiert für jedes
> [mm]v \in \mathbb{R}^2[/mm] mit [mm]\left.\lVert v \right\rVert_2 = 1[/mm]
>  
> (3) Es existiert ein [mm]v \in \mathbb{R}^2[/mm] mit [mm]\left.\lVert v \right\rVert_2 = 1[/mm]
> und [mm]D_v f(0) \neq \langle v, grad f(0) \rangle[/mm]
>  Hallo an alle die mir helfen können und wollen,
>  das ist mein Ansatz zu Aufgabe 1:
>  
> [mm]D_1 f(x,y) :=& \lim \limits_{h \to 0} \frac{f(x+h,y)-f(x,y)}{h} \\[/mm]
>  
> [mm] := \lim \limits_{h \to 0} \frac{f(x+h,x)-f(x,x)}{h}\\[/mm]
>  
> [mm] := \lim \limits_{h \to 0} \frac{(e^{x+h}-1)-(e^x-1)}{h}\\[/mm]

Dies gilt nur für $(x, [mm] y)\notin [/mm] M$ und $(x+h, y) [mm] \notin [/mm] M$.


> [mm] := \lim \limits_{h \to 0} \frac{e^x e^h-e^x}{h}\\[/mm]
>  
> [mm] := \lim \limits_{h \to 0} \frac{e^x(e^h-1)}{h}\\[/mm]
>  
> [mm] := e^x \lim \limits_{h \to 0} \frac{e^h-1}{h}\\[/mm]
>  
> [mm] := e^x [\frac{0}{0}]\\[/mm]

Dies ist nicht definiert. Beachte

[mm] $\lim_{h\to 0} \frac{e^h-1}{h} =\lim_{h\to 0} \frac{e^h-e^0}{h-0} =\exp'(0)=1$. [/mm]

Die Definitionspunkte (:=) sind hier fehl am Platze.

Soviel erstmal.


Grüße,
Wolfgang

Bezug
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