Punto de inflexión

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Plantilla:Otros usos

Gráfico de y = f(x) con un punto de inflexión en a.

En la matemática, un punto de inflexión de una función, es un punto donde los valores de una función continua en x pasan de un tipo de concavidad a otra. La curva «atraviesa» la tangente.[1] Matemáticamente, la segunda derivada de la función f en el punto de inflexión es cero,[2][3] o no existe.[4]

En el cálculo de varias variables a estos puntos de inflexión se les conoce como puntos de ensilladura.

Cálculo de los puntos de inflexión en funciones reales derivables de variable real

En las funciones derivables reales de una variable real, para hallar estos puntos de inflexión, basta con igualar la segunda derivada de la función a cero y despejar los puntos de x que cumplen esta condición. Los puntos obtenidos deberán ser sustituidos en la derivada tercera o sucesivas hasta que nos dé un valor diferente de cero.[5] Cuando esto suceda, si la derivada para la que es distinto de cero es impar, se trata de un punto de inflexión; pero, si se trata de derivada par, no lo es.[6][7] Más concretamente:

  1. Se halla la primera derivada de ff(x)
  2. Se halla la segunda derivada de ff(x)
  3. Se halla la tercera derivada de ff(x)
  4. Se iguala la segunda derivada a 0: f(x)=0
  5. Se despeja la variable independiente y se obtienen todos los valores posibles de la misma: x={x1,x2,...,xn/f(xi)=0i=1,2,...,n}.
  6. Se halla la imagen de cada xisustituyendo la variable dependiente en la función.
  7. Ahora, en la tercera derivada, se sustituye cada xi:
    1. Si f(xi)0, se tiene un punto de inflexión en P(xi,f(xi)).
    2. Si f(xi)=0, debemos sustituir xi en las sucesivas derivadas hasta sea distinto de cero. Cuando se halle la derivada para la que xi no sea nulo, hay que ver qué derivada es:
      1. Si la derivada es impar, se trata de un punto de inflexión.
      2. Si la derivada es par, no se trata de un punto de inflexión.

La ecuación f(x)=x4+2x no tiene puntos de inflexión, porque la derivada segunda es siempre mayor o igual a cero, por tanto no hay cambio de concavidad dado que es no negativa en todo su dominio. Sin embargo en x0=0 la derivada segunda se anula y la primera derivada no nula en x0=0 es la derivada cuarta, que es par. Obsérvese que f tampoco presenta un extremo en x0.

Galería de ejemplos

Derivada igual a cero

Función continua y derivable en a
f'(a)= 0
Función creciente para x < a.
Función decreciente para x > a.
Función estacionaria en a.
Para x < a la función es cóncava.
Para x > a la función es cóncava.
Para x = a máximo relativo.

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Función continua y derivable en a
f'(a)= 0
Función decreciente para x < a.
Función creciente para x > a.
Función estacionaria en a.
Para x < a la función es convexa.
Para x > a la función es convexa.
Para x = a mínimo relativo.

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Función continua y derivable en a
f'(a)= 0
Función creciente para x < a.
Función creciente para x > a.
Función estacionaria en a.
Para x < a la función es cóncava.
Para x > a la función es convexa.
Para x = a punto de inflexión.

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Función continua y derivable en a
f'(a)= 0
Función decreciente para x < a.
Función decreciente para x > a.
Función estacionaria en a.
Para x < a la función es convexa.
Para x > a la función es cóncava.
Para x = a punto de inflexión.

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Derivada mayor que cero

Función continua y derivable en a
f'(a)> 0
Función creciente para x < a.
Función creciente para x > a.
Función creciente en a.
Para x < a la función es convexa.
Para x > a la función es cóncava.
Para x = a punto de inflexión.

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Función continua y derivable en a
f'(a)> 0
Función creciente para x < a.
Función creciente para x > a.
Función creciente en a.
Para x < a la función es convexa.
Para x > a la función es convexa.
Para x = a punto de tangencia.

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Función continua y derivable en a
f'(a)> 0
Función creciente para x < a.
Función creciente para x > a.
Función creciente en a.
Para x < a la función es cóncava.
Para x > a la función es cóncava.
Para x = a punto de tangencia.

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Función continua y derivable en a
f'(a)> 0
Función creciente para x < a.
Función creciente para x > a.
Función creciente en a.
Para x < a la función es cóncava.
Para x > a la función es convexa.
Para x = a punto de inflexión.

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Derivada menor que cero

Función continua y derivable en a
f'(a)< 0
Función decreciente para x < a.
Función decreciente para x > a.
Función decreciente en a.
Para x < a la función es cóncava.
Para x > a la función es cóncava.
Para x = a punto de tangencia.

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Función continua y derivable en a
f'(a)< 0
Función decreciente para x < a.
Función decreciente para x > a.
Función decreciente en a.
Para x < a la función es cóncava.
Para x > a la función es convexa.
Para x = a punto de inflexión.

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Función continua y derivable en a
f'(a)< 0
Función decreciente para x < a.
Función decreciente para x > a.
Función decreciente en a.
Para x < a la función es convexa.
Para x > a la función es cóncava.
Para x = a punto de inflexión.

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Función continua y derivable en a
f'(a)< 0
Función decreciente para x < a.
Función decreciente para x > a.
Función decreciente en a.
Para x < a la función es convexa.
Para x > a la función es convexa.
Para x = a punto de tangencia.

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Derivada infinita

Función continua y derivable en a
Función creciente para x < a.
Función creciente para x > a.
Función creciente en a.
Para x < a la función es convexa.
Para x > a la función es cóncava.
Para x = a punto de inflexión vertical.

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Función continua y derivable en a
Función decreciente para x < a.
Función decreciente para x > a.
Función decreciente en a.
Para x < a la función es cóncava.
Para x > a la función es convexa.
Para x = a punto de inflexión vertical.

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Notas y referencias

Plantilla:Listaref

Bibliografía

  1. Plantilla:Cita libro
  2. Plantilla:Cita libro
  3. Plantilla:Cita libro
  4. Plantilla:Cita libro
  5. Plantilla:Cita libro
  6. Plantilla:Cita libro
  7. Plantilla:Cita libro
  8. Plantilla:Cita libro
  9. Plantilla:Cita libro
  10. Plantilla:Cita libro

Véase también

Punto crítico
Punto fronterizo
Punto estacionario
Punto singular
Punto de inflexión

Enlaces externos

CAPÍTULO VI. APLICACIONES DE LA DERIVADA
Cáp. 4 Temas Adicionales de la derivada. MOISES VILLENA MUÑOZ
MÁXIMOS, MÍNIMOS Y PUNTOS DE INFLEXIÓN Alcides José Lasa
Regla general para el cálculo de máximo, mínimo y punto de inflexión
Criterio de la primera derivada. Alma Lucero Andrade Bautista. Plantilla:Wayback

Plantilla:Control de autoridades