1. λύσεις θεμάτων 1
ΘΕΜΑ 1
Δίνεται
1 x
f(x) ln
x
−
=
α) ( ) ( )
1 x
0 1 x x 0 x 0,1 A
x
−
> ⇔ − > ⇔ ∈ = ,
( )
( )
1
f (x) 0 ,άρα f στο Α
1 x x
′ = − <
−
2
β)
x 0
1 x
u
x
1 x ux 0 x 0
lim
x
1 x
lim f(x) lim ln lim ln u
x+ +
+→
−
= ÷
− →+∞ → →
=+∞ ÷
−
= = = +∞ ,
x 1
1 x
u
x
1 xx 1 x 1 u 0
lim 0
x
1 x
lim f(x) lim ln lim ln u
x− − +
−→
−
= ÷
− → → →
= ÷
−
= = = −∞ , άρα
( )f(A) ,= −∞ + ∞
γ) εφόσον f γνησίως φθίνουσα είναι και ''1 1''− άρα αντιστρέψιμη ,
1 x
f(x) y y ln
x
−
= ⇔ = ⇔
( )y 1 1
y x
1 x 1 1
e x ,οπότε f : 0,1 με f (x)
x 1 e 1 e
− −−
⇔ = ⇔ = → =
+ +
r
δ)
x x x1 1 1 1 11 x
x x x 00 0 0 0
1 1 e e (1 e ) 2e
E f (x) dx dx dx 1 dx x ln(e 1) ln
1 e 1 e 1 e e 1
− ′ + − +
= = = = − = − + = ÷ + + + + ∫ ∫ ∫ ∫
ΘΕΜΑ 2
Δίνεται
ln x
f(x) x
2 x
= −
α) ( )
( )
2
1 1
2 x ln x
1 2x 2 ln xx xx 0, A ,f (x) ,
2 x 4x x2 x
× − ×
− +
′∈ + ∞ = = − = Δίνεται 4x x 0> , θεωρώντας
( )
1
g(x) 2x 2 ln x ,x 0 , g (x) 2 0 ,άραg , οπότε x 1 g(x) g(1 ) 2x 2 ln x 0
x
′= − + > = + > > ⇔ > ⇔ − + >1 ,
αντίστοιχα 0 x 1 g(x) g(1) 2x 2 ln x 0< < ⇔ < ⇔ − + < (το πρόσημο
προκύπτει και κατασκευαστικά διακρίνοντας περιπτώσεις) , άρα η f
για x 1= έχει ολικό ελάχιστο το f(1) 1=
β) Εφόσον f(x) 1≥ για να ισχύει α
f(α 1) f(e ) 2+ + = πρέπει
α α
f(e ) 1 e 1
και και α 0
f(α 1) 1 α 1 1
= =
⇔ ⇔ =
+ = + =
γ) για 0λ 1< < έχουμε
( ) ( )
1 1 1 11 1
λ λλ λ λ λ
ln x 2 2 1
Ε(λ) f(x) dx x dx x x x ln xdx 1 λ λ x ln x dx
3 32 x x
′ = = − = − = − − + = ÷ ∫ ∫ ∫ ∫
2 2 2 8
λ λ λ ln λ 2 λ 2 λ λ ln λ 2
3 3 3 3
= − + + − + = − + − + ÷
(1) , αντίστοιχα γιαλ 1>
λ
1
Ε(λ) f (x) dx= =
∫
λ 1 (1)
1λ
f(x)dx f(x)dx= − =
∫ ∫
2 8
λ λ ln λ 2
3 3
− + − ÷
δ) λ 0 λ 0 λ 0
2 8 8
limΕ(λ) lim Ε(λ) lim λ λ λ ln λ 2 λ
3 3 3+ +→ → →
= = − + − + = ÷
, εφόσον
λ 0
2 8 8
limλ λ 2 λ
3 3 3+
→
− − + = ÷
Δέτσιος Παντελής – μαθηματικός
2. λύσεις θεμάτων 2
και ( ) ( )
( )
( )DLHλ 0 λ 0 λ 0 λ 0 λ 0
1
lnλlnλ λlimλ ln λ lim lim lim lim 2 λ 0
1 1
1
λ 2λ λ
λ
+ + + + +
−∞
÷
+∞
→ → → → →
′
= = = = − =
′ −
÷
λ λ λ
2 8 2 lnλ 2 8
limΕ(λ) lim λ λ λ ln λ 2 λ lim λ λ
3 3 3λ λ 3λ λ→+∞ →+∞ →+∞
= − + − = − + − = +∞ ÷ ÷
, εφόσον
λ λ
2 2 8 2
lim 0 , limλ λ
3λ 33λ λ→+∞ →+∞
+ − = > = +∞ ÷
και
( )
( )
( )λ DLH λ λ
lnλlnλ 1
lim lim lim 0
λ λλ
−∞
÷
+∞
→+∞ →+∞ →+∞
′
= = = =
′
ΘΕΜΑ 3
Δίνεται η συνάρτηση x
f(x) e x 1−
= + −
α) x ∈r ,
x
x x x
x x
1 e 1
f (x) e 1 1 , e 0,f (x) 0 e 1 0 x 0,
e e
− −
′ ′= − + = − + = > > ⇔ − > ⇔ > f (x) 0 x 0′ < ⇔ <
ο πίνακας μεταβολών φαίνεται δίπλα και άρα η f για x 0= έχει ολικό
ελάχιστο το f(0) 0= , επίσης
( )f
x 0 f(x) f(0) f(x) 0< ⇔ > ⇔ >
2
,
( )f
x 0 f(x) f(0) f(x) 0> ⇔ > ⇔ >
1
, άρα για το πρόσημο της f έχουμε
β) ( )x
x x xx x x x x
1 1 1
lim f(x) lim x 1 , lim f(x) lim x 1 lim 1 xe 1
e e e→+∞ →+∞ →−∞ →−∞ →−∞
= + − = +∞ = + − = + − = +∞ ÷ ÷ ÷
, εφόσον
( ) ( )
x
x x x xx x x DLH x x
1 x (x) 1
lim , lim xe lim lim lim 0
e e (e ) e
−∞
÷
+∞
− − −→−∞ →−∞ →−∞ →−∞ →−∞
′
= +∞ = = = = ÷ ′ −
και
x
x
lim (1 xe ) 1 0
→−∞
+ = > άρα το
σύνολο τιμών αφού έχει ελάχιστο το 0 , είναι [ )f(A) 0,= + ∞ , η εξίσωση γίνεται
x
(e 0)
x x x x
e (x 1)αe 1 x 1 α e e x 1 α f(x) α
>
− −
− = − ⇔ − = − ⇔ + − = ⇔ = , αν ( ) [ )1 2Α ,0 , Α 0,= −∞ = + ∞ τότε
έχουμε ( ) [ )1 2f(A ) 0, , f(A ) 0,= + ∞ = + ∞ οπότε
• αν α 0< η εξίσωση είναι αδύνατη εφόσον α f(A)∉
• αν α 0= η εξίσωση έχει μοναδική λύση την x 0=
• αν α 0> η εξίσωση έχει δύο λύσεις εφόσον 1 2α f(A ) , α f (A )∈ ∈ και σε κάθε ένα από τα
διαστήματα 1 2A ,A η f είναι γνησίως μονότονη
γ) θεωρώντας [ )
2
x xx
g(x) 1 x e , x 0, , g (x) 1 x e f(x) 0
2
− −
′= − + − ∈ + ∞ = − + + = > από ερώτημα α) , άρα
( ) 2 2g
x xx x
x 0 g(x) g(0) 1 x e 0 1 x e
2 2
− −
> ⇔ > ⇔ − + − > ⇔ − + >
1
δ) για την εξίσωση ( )2
f(x) f x ln x= + η x 1= είναι προφανής λύση και αν ( )2
f(x) f x ln x− = τότε
•
( )f
2 2 2
x 1τότε ln x 0 , x x 1 f (x ) f(x) f(x) f(x ) 0> > > > ⇔ > ⇔ − <
1
, αδύνατη
Δέτσιος Παντελής – μαθηματικός
3. λύσεις θεμάτων 3
•
( )f
2 2 2
0 x 1τότε ln x 0 , 0 x x f(x ) f(x) f(x) f(x ) 0< < < < < ⇔ < ⇔ − >
1
, αδύνατη εφόσον τα δύο μέλη
της εξίσωσης είναι ετερόσημοι αριθμοί , άρα η x 1= είναι μοναδική λύση
ΘΕΜΑ 4
Δίνεται f συνεχής στο [ ]α,β , παραγωγίσιμη στο ( )α,β με f(α) α , f (β) β= =
α) για την [ ]g(x) f(x) x ,εφόσον g(α) f(α) α 0 , g(β) f(β) β 0,στ ο α,β= − = − = = − = ισχύουν οι
προϋποθέσεις Θ. Rolle , άρα υπάρχει ( )ξ α,β ώστε g (ξ) 0 f (ξ) 1 0 f (ξ) 1′ ′ ′∈ = ⇔ − = ⇔ =
β) θεωρώντας γ ( )α,β∈ με 1 2γ α d , β γ d− = − = ώστε 1 2d d β α
2 1 3
−
= = , προκύπτει ( )1
2
dβ α
3
= − οπότε
( )
2α 2β
γ α β α
3 3
+
= + − = και για την f από Θ.Μ.Τ. στα [ ] [ ]α,γ και γ,β υπάρχουν ( )1ξ α,γ∈
( )2και ξ γ,β∈ ώστε ( ) ( )1 2
f (γ) f(α) f(β) f(γ)
fξ και f ξ
γ α β γ
− −
′ ′= =
− −
, άρα 1 2
f(γ) f (α)
2f (ξ ) f (ξ ) 2
α 2β
α
3
−
′ ′+ = +
+
−
( )3 f(γ) f (α) f(β) f (γ)f(β) f(γ) f(γ) f(α) f(β) f(γ) 3(β α)
2 3
α 2β β α β α β α β αβ 2
3 3 3
− + −− − − −
+ = + = = =
+ − − − −−
γ) για την
2α β 2α β 2α β α β β α
h(x) f(x) , h(α) f(α) α 0 και h(β) 0
3 3 3 3 3
+ + + − −
= − = − = − = < = > οπότε
h(α) h(β) 0× < και εφόσον h συνεχής από Θ. Bolzano υπάρχει ( )0 0xα,β ώστε h(x ) 0∈ = ⇔
0
2α β
f(x )
3
+
⇔ = (μπορεί να προκύψει και από Θ.Ε.Τ. εφόσον
2α β
f(α) α β f(β)
3
+
= < < = )
δ) για την f από Θ.Μ.Τ. στα [ ] [ ]0 0α,x και x ,β υπάρχουν ( )1 0xα,x∈ ( )2 0και x x ,β∈ ώστε
( ) ( )0 0
1 2
0 0
f(x ) f(α) f(β) f(x )
f xκαι f x
xα β x
− −
′ ′= =
− −
, άρα
( ) ( ) ( )0 0 0 00 0
1 2
3 xα 3 β x 3 x α β xxα β x1 2
2 2 3
2α β 2α βf (x ) f (x )β α 2(β α) β αα β
3 3
− − − + −− −
+ = + = + = =
+ +′ ′ − − −− −
ΘΕΜΑ 5
Δίνεται ( )f : 0,με f(1) 1+ ∞ → =r , παραγωγίσιμη με 3 2
x f (x) 2x x 2′ + = + για κάθε x 0>
α) 3 2 3 2
3 2 2
1 2 2 1 2
x f (x) 2x x 2 x f (x) x 2 2x f (x) f (x) ln x
x x x x x
′ ′ ′ ′ ′+ = + ⇔ = + − ⇔ = + − ⇔ = − + ⇔ ÷
2 2
1 2 1 2
f(x) ln x c , f(1) 1 c 0οπότε f(x) ln x , x 0
x x x x
⇔ = − + + = ⇔ = = − + >
β) ( )
2
3
x 2x 2
f (x) 0για x 0 , άρα f στο 0,
x
− +
′ = > > + ∞1
( )2 2 2x x x 0 x 0 x 0
1 2 1 2 1
lim f(x) lim ln x , lim f(x) lim ln x lim ln x 2x 1
x x x x x+ + +→+∞ →+∞ → → →
= − + = +∞ = − + = + − = −∞ ÷ ÷ ÷
εφόσον 2
x 0 x 0 x 0
1
lim ln x , lim(2x 1) 1 0 , lim
x+ + +
→ → →
= −∞ − = − < = +∞ άρα f(A) = r , η εξίσωση γίνεται
Δέτσιος Παντελής – μαθηματικός
4. λύσεις θεμάτων 4
2
1 2α
2015
α
2 2
1 2α 1 2
α e ln α 2015 ln α 2015 f(α) 2015
α α α
−
+ −
= ⇔ = + ⇔ − + = ⇔ = , 2015 f(A)∈ = r κι εφόσον
( )f 1 είναι και ''1 1''− άρα υπάρχει μοναδικό α ( )0,∈ + ∞ ώστε f(α) 2015=
γ) πρέπει 2ημx 0 ημx 2 , που ισχύει και 2 x 0 x 2− > ⇔ < − > ⇔ < , οπότε
( ) ( )
( )f
f 2ημx f(2 x) 0 f 2 ημx f(2 x) 2 ημx 2 x ημx x− − − > ⇔ − > − ⇔ − > − ⇔ <
1
, είναι γνωστό ότι ισχύει
ημx x ,x 0 x ημx x< ≠ ⇔ − < < , άρα αν
• x 0 , xημx x> − < < οπότε ( )x 0,2∈
• x 0 , xημx x< < < − και η ανίσωση αδύνατη, οπότε η λύση τελικά είναι 0 x 2< <
δ) για την f στο
1
,1
2
έχουμε ότι είναι συνεχής και
1
f(1) 1 0και f ln 2 0
2
= > = − < ÷
, άρα από
Θ. Bolzano υπάρχει 0 0
1
x ,1ώστε f(x ) 0
2
∈ = ÷
κι εφόσον ( )f 1 είναι μοναδικό στο ( )∞+,0
x x x x x
2 2
1 1 1 1 2 1
g (x) e ln x , g (x) e ln x e e ln x e f(x)
x x x x x x
′ ′′= + = + + − = + − = ÷ ÷ ÷ ÷
, οπότε
( )x
e 0
x
0g (x) 0 e f(x) 0 f(x) 0 x x
>
′′ = ⇔ = ⇔ = ⇔ = ,
( )f
0 0x x f(x) f(x ) f (x) 0 g (x) 0′′> ⇔ > ⇔ > ⇔ >
1
,
( )f
0 00 x x f(x) f(x ) f(x) 0 g (x) 0′′< < ⇔ < ⇔ < ⇔ <
1
και η g παρουσιάζει μοναδικό σημείο καμπής για 0x x=
ΘΕΜΑ 6
Δίνεται η συνάρτηση
2
αx βx 1
f(x)
x 1
+ +
=
−
α)
( )2 2α 0
2 2x x x
f(x)αx βx 1 αx
lim lim limα 1
x x x x
≠
→+∞ →+∞ →+∞
+ +
= = = =
−
( )
( )2 2
x x x
β 1 x 1xβx 1 x x
lim f(x) x lim limβ 1 0 β 1
x 1 x 1→+∞ →+∞ →+∞
+ ++ + − +
− = = = + = ⇔ = −
− −
β)
( ) ( )( )
( ) ( )
2 2 2
2 2
x x 1 (x 1) x x 1 x 1 x 2x
f (x)
x 1 x 1
′ ′− + − − − + − −
′ = = =
− −
L ,
( )
3
2
f (x)
x 1
′′ = =
−
L , οπότε ο πίνακας μεταβολών της f
διαμορφώνεται όπως φαίνεται στον πίνακα και η f για x 0= έχει
τοπικό μέγιστο το f(0) 1= − και για x 2= τοπικό ελάχιστο το
f(2) 3=
γ) παρατηρούμε ότι αν ( )x 1,∈ + ∞ τότε f(x) f (0) 3≥ = , άρα εφόσον 2 4
x 1 , x 1 1+ + > για κάθε x 0≠ ,
για να ισχύει ( ) ( )2 4
f x 1 f x 1 6+ + + = πρέπει ( ) ( )
2 2
2 4
4 4
x 1 2 x 1
f x 1 f x 1 3
x 1 2 x 1
+ = =
+ = + = ⇔ ⇔ ⇔
+ = =
x 1ή x 1⇔ = = −
Δέτσιος Παντελής – μαθηματικός
5. λύσεις θεμάτων 5
δ)
20 0 0 0
0
1
1 1 1 1
x x 1 1 1
E f (x) x dx x dx dx dx ln x 1 ln 2
x 1 x 1 x 1 −
− − − −
− + −
= − = − = = = − − = − − −∫ ∫ ∫ ∫
ΘΕΜΑ 7
Δίνεται η συνάρτηση x
f(x) e x 1= + −
α) ( )x
f (x) e 1 0 , fστο άρα ''1 1'' και αντιστρέψιμη′ = + > −1 r x x
lim f(x) , lim f(x)
→−∞ →+∞
= −∞ = +∞ οπότε
( )1
f
D f(A) ,− = = −∞ + ∞ = r
β) ε: ( )1 1
y f (e) f (e) (x e)− − ′− = × −
( )f ''1 1''
1
f (e)κ f(κ) e f(1) κ 1
−
−
= ⇔ = = ⇔ = δηλ. 1
f (e) 1−
=
( )1
f f (x) x , x−
= ∈r , οπότε εφόσον 1
f −
παραγωγίσιμη έχουμε ( ) ( )1 1
f f (x) f (x) 1 (1)− − ′′ × =
για ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1 1
x e , f f (e) f (e) 1 f 1 f (e) 1 f (e)
e 1
− − − −′ ′ ′′ ′= × = ⇔ × = ⇔ =
+
΄,
άρα ε:
1 1 1
y 1 (x e) y x
e 1 e 1 e 1
− = − ⇔ = +
+ + +
γ) από α) x x
f (x) e 1 0 , f (x) e 0′ ′′= + > = > , από (1) εφόσον ( )1
f f (x) 0−
′ > έχουμε ( )
( )
1
1
1
f (x)
f f (x)
−
−
′ =
′
κι εφόσον η f′ είναι παραγωγίσιμη θα είναι και η ( )1
f − ′ με
( )
( )( )
( )( )
( )( )
( )( )
1 1 1
1
2 2
1 1
f f (x) f f (x) f (x)
f (x) 0
f f (x) f f (x)
− − −
−
− −
′ ′′ ′′′′ = − = − <
′ ′
αφού ( )1
f (x), f (x), f (x) 0− ′′′ ′ > , άρα 1
f −
κοίλη
δ) ε:
y 0 11 1
y x x 1 , f(0) 0 f (0) 0με x 0
e 1 e 1
= −
= + → = − = ⇔ = =
+ +
μοναδική λύση εφόσον f ''1 1''− ,
επίσης η 1
f −
κοίλη άρα η εφαπτομένη είναι
πάνω από την γραφική της παράσταση κι
έτσι το εμβαδόν είναι
( )e
1
ΑΒΓ 1
0
1 e 2
E EΕ (e 1) 1 f (x)dx
2 2
∗
− −
= − = + × − =
∫
( ) 1 1 1
1 1 1 2 2 2u f (x) f(u) x , dx f (u)du ,u f (0) f(u ) 0 u 0,u f (e) f(u ) e u 1− − −
′∗ = ⇔ = = = ⇔ = ⇔ = = ⇔ = ⇔ =
οπότε [ ]
12e 1 1
11 u
0
0 0 0
0
u 3
f (x)dx uf (u)du uf (u) f(u)du f(1) f(0) e u
2 2
−
′= = − = − − + − = =
∫ ∫ ∫ K
Δέτσιος Παντελής – μαθηματικός
6. λύσεις θεμάτων 6
ΘΕΜΑ 8
Δίνεται f : →r r συνεχής με f(0) 0= και
1 1
f (x)συν 2xημ , x 0
x x
′ + = ≠
α) ( ) ( ) ( )2 2 21 1 1 1
f (x) 2xημ συνx x ημ x ημ x ημ , x ,0 0,
x x x x
′ ′ ′′ = − = + = ∈ −∞ ∪ + ∞ ÷ ÷
2
2
1
xημ c , x 0
x
1
f(x) xημ k , x 0
x
0 , x 0
+ <
= + >
=
, f συνεχής στο 0 άρα x 0 x 0
lim f(x) lim f(x) f(0) 0 (1)+ −
→ →
= = =
2 2 2 2 2 21 1 1
xημ x ημ x x x ημ x
x x x
= ≤ ⇔ − ≤ ≤ οπότε από κριτήριο παρεμβολής
2
x 0
1
lim xημ 0
x→
= ÷
και
από (1) έχουμε c k 0= = άρα τελικά
2 1
xημ , x 0
f(x) x
0 , x 0
≠
=
=
,
κριτήριο
x 0 x 0παρεμβολής
f(x) f(0) 1
f (0) lim lim xημ 0
x 0 x→ →
−
′ = = =
−
, ε: y f(0) f (0)(x 0) y 0 (x x)′ ′− = − ⇔ =
β)
1 1 1 1
f(x) 0 x 0ή ημ 0 κπ , κ x , x 0, άρα κ 0
x xκπ π
= ⇔ = = ⇔ = ∈ ⇔ = ∈ >
Z και τα κοινά σημεία
είναι κ
1
Ο(0,0) και Α ,0 με κ 1,2,3,
κπ
= = ÷
K
γ)
1
u 0
x
x x u 0
f(x) 1ημu
lim lim xημ lim 1
x x u+
= > ÷
→+∞ →+∞ →
= = = ÷
( ) ( )
1 0
u 0
x 0
2
2 2 2x x DLHu 0 u 0 u 0 u 0
1ημu 1 ημu u (ημu u) 1 συνu
lim f(x) x lim xημ x lim lim lim lim 0
x u u u (u ) 2u+ + + +
= > ÷ ÷
→+∞ →+∞ → → → →
′− − −
− = − = − = = = = ÷ ÷ ′
άρα η ευθεία y x= πλάγια ασύμπτωτη στο ∞+
δ)
( )
21 1 1 1
π π π π
4 4 21 1 1 1
2π 2π 2π 2π
1 1
xημ ημf(x) x xE g(x) dx dx dx dx
x x x
∗
= = =− = −
∫ ∫ ∫ ∫ και θέτοντας 2
1 1
u , du
x x
= = −
έχουμε [ ]
π
π
2π
2π
Eημudu συνu συνπ συν2π 2= = − = − + =
∫
( )
1 1 1 1 1
x , x ,οπότε ημ 0 f(x) 0
2π π 2π π x
∗ ∈ ⇔ ≤ ≤ ≤ ⇔ ≤
ΘΕΜΑ 9
Δίνονται ( )2x x1
f(x) 4e 1 x 1 , x , g(x) x , xκαι h(x) e
2
= − − ∈ = ≥ =r
Δέτσιος Παντελής – μαθηματικός
7. λύσεις θεμάτων 7
α) ( )2x 2x 2x 2x
f (x) 4 2e (1 x) e ( 1) 4e (1 2x) , 4e 0′ = − + − = − > άρα όπως φαίνεται στον πίνακα η f για
1
x
2
=
έχει ολικό μέγιστο το
1
f 2e 1
2
= − ÷
β) η εξίσωση γίνεται ( ) ( )x 2x
x
1
e 1 x 4e 1 x 1 f(x) 0
4e
− = ⇔ − = ⇔ =
( ) ( )
2x 2x
2x 2x 2xx x DLH x x x
1 x (1 x) 1 1
lim e 1 x lim lim lim lim e 0
e (e ) 2e 2
+∞
÷
+∞
− − −→−∞ →−∞ →−∞ →−∞ →−∞
′− −
− = = = = =
′
άρα x
lim f(x) 1
→−∞
= − ,
1
x
2
lim f(x) 2e 1−
→
= −
, x
lim f(x)
→+∞
= −∞ οπότε αν 1 2
1 1
A , , A ,
2 2
= −∞ = + ∞ ÷ ÷
έχουμε ( ) ( )1f A 1,2e 1= − −
και ( ) ( ]2f A ,2e 1= −∞ − κι εφόσον ( ) ( )1 20 f A ,0 f A∈ ∈ και σε κάθε ένα διάστημα η f είναι γνησίως
μονότονη , έχει δύο ακριβώς ρίζες
γ) ηεξίσωση γίνεται ( )α α
4e 1α e f(α) 0−
− = ⇔ = που από ερώτημα β) έχει μοναδική λύση α στο
2
1
A ,
2
= + ∞÷
που έφόσον
1
f 2e 1 0 , f(1) 1 0
2
= − > = − < ÷
ανήκει τελικά στο
1
,1
2
÷
δ)
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
g hg 1 1 1 ε ,ε
1 2
ταυτίζονται
1 1 1 2 2 2h 2 2 2 1 2
ε : y g(x ) g x x x
g x h x
1
g(x ) x g x h(x ) x h xε : y h(x ) h x x x , με x ,x
2
′− = − ′ ′=
⇔ ⇔
′ ′− = −′− = − ≥
( ) ( ) ( )
2
2 2
2
2 2
x
1 x x1
2 2 2x
x x
1 1 2
1
1
e
2 x x 1
e 1 x e 1 x f x 0
1 2 4e
x x e x e
2 x
=
⇔ ⇔ = − ⇔ = − ⇔ =
− + = − +
εξίσωση που δείξαμε στο ερώτημα γ) ότι έχει μοναδική λύση στο
1
,1
2
÷
ΘΕΜΑ 10
Δίνεται η συνάρτηση
2
ln x x
f(x) 2
x 2
= − +
α)
3
2 2
1 ln x 1 ln x x
f (x) x , x 0
x x
− − −
′ = − = > , θεωρώντας
( ) ( )3 21
g(x) 1 ln x x , x 0 , g (x) 3x 0 , gστο 0, , g(1) 0
x
′= − − > = − − < + ∞ =2
( )g
3
x 1 g(x) g(1) 1 ln x x 0 f (x) 0′> ⇔ < ⇔ − − < ⇔ <
2
,
( )g
3
0 x 1 g(x) g(1) 1 ln x x 0 f (x) 0′< < ⇔ > ⇔ − − > ⇔ >
2
και η f για x 1= έχει ολικό μέγιστο το
3
f(1)
2
=
Δέτσιος Παντελής – μαθηματικός
8. λύσεις θεμάτων 8
β) η εξίσωση γίνεται ( )
( )3
3 x 2α 42ln x x
2ln x x x 2α 4 f(x) α
2x 2x 2x
−
= + − ⇔ = + ⇔ =
( ) ( )x 0 x 0 x 0
ln x 1
lim f(x) ,εφόσον lim lim ln x
x x+ + +
→ → →
= −∞ = = +∞ × −∞ = −∞ ÷
, x
lim f(x)
→+∞
= −∞ εφόσον
( )x DLH x x
ln x (ln x) 1
lim lim lim 0
x (x) x
+∞
÷
+∞
→+∞ →+∞ →+∞
′
= = =
′
και
2
x
x
lim 2
2→+∞
− + = −∞ ÷
, άρα αν ( ) [ )1 2Α 0,1 , Α 1,= = + ∞ τότε
έχουμε 1 2
3 3
f(A ) , , f(A ) ,
2 2
= −∞ = −∞ ÷
οπότε
• αν
3
α
2
> η εξίσωση είναι αδύνατη εφόσον 1 2α f(A ),f(A )∉
• αν
3
α
2
= η εξίσωση έχει μοναδική λύση την x 1=
• αν
3
α
2
< η εξίσωση έχει δύο λύσεις ( ) ( )1 2x 0,1 ,x 1,∈ ∈ + ∞ εφόσον 1 2α f(A ) , α f (A )∈ ∈ και σε
κάθε ένα από τα διαστήματα 1 2A ,A η f είναι γνησίως μονότονη
γ) ( )
t2 2 3t t t t
2
1 1 1 1
1
ln x x x 1 x
f(x)dx 2 dx ln x ln xdx 2 dx ln x 2x
x 2 2 2 6
′= − + = − − = − + = ÷ ÷
∫ ∫ ∫ ∫
3
21 t 11
ln t 2t
2 6 6
= − + − , οπότε
( )
3 2t
2 3
3 2 3t t t1
1 t 11 ln t 1 2 11 1
lim f(x)dx lim ln t 2t lim t
2 6 6 2t 6 t 6t 6→+∞ →+∞ →+∞
= − + − = − + − = +∞ × − = −∞ ÷ ÷ ÷
∫ εφόσον
( )
( ) ( )
( )
22
3 3 2 3 3t DLH t t t DLH t
ln t ln t ln tln t ln t 1
lim lim lim lim lim 0
2t (2t ) 3t 3t 9t
+∞ +∞
÷ ÷
+∞ +∞
→+∞ →+∞ →+∞ →+∞ →+∞
′ ′
= = = = =
′
δ) εφόσον μεγ
3
f
2
= θα ισχύει
3 3
f(α) , f(β) και f(α) f (β) 3
2 2
≤ ≤ + ≤ , 2
γ 3 3+ ≥ οπότε για να ισχύει
πρέπει 2
2
3
f(α) f(β) 3 f(α) f(β)
α 1 και β 1 και γ 02
3γ 3
γ 0
+ = = =
⇔ ⇔ = = =
+ = =
ΘΕΜΑ 11
Δίνεται η συνάρτηση
1
f(x) x ln 1 ln x
x
= + + ÷
α)
1 1 1 1 1 1 1
f (x) ln 1 x 1 ln 1 0
1x x x x x x 11
x
′ = + + + + = + + − > ÷ ÷ ÷
+ +
για κάθε x 0> ως άθροισμα
θετικών, εφόσον
1 1 1 1 1 1
1 1 ln 1 0 , 0 x x 1 0
x x x x 1 x x 1
+ > ⇔ + > < < + ⇔ > ⇔ − > ÷
+ +
οπότε η f γνησίως
αύξουσα ( )1 )στο ( )0,+ ∞ άρα ''1 1''− και αντιστρέψιμη
( )
x 0
1
u 1
x
u DLH u1x 0
lim 1
x
1 ln u 1
lim x ln 1 lim lim 0
x u 1 u+
+→
+∞
= + ÷ ÷
+∞
→+∞ →+∞ →
+ =+∞ ÷ ÷
+ = = = ÷
−
κι εφόσον x 0
lim ln x+
→
= −∞ ισχύει x 0
lim f(x)+
→
= −∞ ,
Δέτσιος Παντελής – μαθηματικός
9. λύσεις θεμάτων 9
( )
x
1 0
u 1
x 0
x u 1 DLH u 11
lim 1 1
x
1 ln u 1
lim xln 1 lim lim 1
x u 1 u
→+∞
= + ÷ ÷
→+∞ → →
+ = ÷ ÷
+ = = = ÷
−
κι εφόσον x
lim ln x
→+∞
= +∞ ισχύει x
lim f(x)
→+∞
= +∞ , οπότε
( )f(A) ,= −∞ + ∞ = r
β) η εξίσωση γίνεται
x
x 1 1
ln ln x 2015 xln 1 ln x 2015 f(x) 2015, x 0
x x
+
⇔ + = ⇔ + + = ⇔ = > ÷ ÷
κι εφόσον 2015 f(A)∈
και η f είναι ''1 1''− η εξίσωση έχει μοναδική θετική ρίζα
γ) ( ) ( )1
1 1
ff
f : D f(A) , f (A) D 0,−
− −
= = −∞ + ∞ = → = = + ∞r , είναι γνωστό ότι η 1
f −
έχει το ίδιο είδος
μονοτονίας με την f άρα γνησίως αύξουσα , οπότε ( )1 1 1
x x
f (A) lim f (x), lim f (x)− − −
→−∞ →+∞
= κι επομένως
1
x
lim f (x)−
→+∞
= +∞ κι έχοντας υπόψη ότι 1
u f (x) f(u) x−
= ⇔ = το όριο γίνεται
( )
( )1
x u DLH u u
x f (x) f(u) u f (u) 1 1
lim lim lim lim 1
x 1 f(u) 1 f (u) f (u)
+∞
÷− ∗+∞
→+∞ →+∞ →+∞ →+∞
′ + + +
= = = + =+ ∞ ÷′ ′− −
( ) u u u
1 1 1 1
lim f (u) lim ln 1 ln(1 0) 0 0 0 , f (u) 0άρα lim
u u u 1 f (u)→+∞ →+∞ →+∞
′ ′∗ = + + − = + + − = > = +∞ ÷ ÷ ′+
δ)
( )
( )
( )
2x 12 2 2 2
f (x) 01 1 1 1
1 x 1
E f(x) dx x ln 1 ln x dx ln 1 dx x ln x
x 2 x
>
>
′ ′= = + + = + + = ÷ ÷ ÷ ÷
∫ ∫ ∫ ∫
[ ]
2 22 2 2
22
2 1
1 1 1
1
1 1 x x 1 1 3 1 x
x ln 1 dx x ln x dx 4ln ln 2 dx 2ln 2 1
2 x 2 x 1 x 2 2 2 x 1
= + − − + − = − + + − = ÷ ÷ ÷ + + ∫ ∫ ∫
( ) [ ]
2
1
1 1 3 1
4ln3 5ln 2 x ln(x 1) 2ln 2 1 ln3
2 2 2 2
= − + − + + − = = −K
ΘΕΜΑ 12
Δίνεται f : →r r κοίλη με
x 1
f(x) 3x
lim 2και f(2) 3
x 1→
−
= =
−
α) f κοίλη άρα ( )f′ 2 , f συνεχής οπότε x 1
f(1) limf(x) 3
→
= =
( )
x 1 x 1 x 1
3 x 1f(x) 3x f(x) 3 3 3x f(x) f (1)
lim 2 lim 2 lim 2 f (1) 3 2 f (1) 5
x 1 x 1 x 1 x 1→ → →
− − − + − −
′ ′= ⇔ = ⇔ − = ⇔ − = ⇔ = ÷ ÷ ÷− − − −
για την εφαπτομένη της fC στο Μ(1,f(1)) έχουμε ε: y f(1) f (1)(x 1) y 3 5(x 1) y 5x 2′− = − ⇔ − = − ⇔ = −
κι εφόσον η f κοίλη η fC θα είναι κάτω από την ευθεία ε δηλ. f(x) 5x 2 2 5x f(x) 0≤ − ⇔ − + ≤ με το
'' ''= να ισχύει μόνο όταν x 1= (σημείο επαφής)
β) f(1) f(2) 3= = άρα από Θ. Rolle υπάρχει ( )0 0x 1,2ώστε f (x ) 0′∈ = κι εφόσον ( )f′ 2 είναι ''1 1''−
και το 0x μοναδικό, επιπλέον
(f )
0 0x x f (x) f (x ) f (x) 0
′
′ ′ ′< ⇔ > ⇔ >
2
(f )
0 0x x f (x) f (x ) f (x) 0
′
′ ′ ′< ⇔ > ⇔ >
2
και η f για 0x x= έχει ολικό
μέγιστο
Δέτσιος Παντελής – μαθηματικός
10. λύσεις θεμάτων 10
γ) θεωρούμε τη συνάρτηση
x
0
F(x) f(t)dt=
∫ με
1
F (x) f(x) 0,x ,
5
′ = < ∈ −∞ ÷
εφόσον από ερώτημα α) για
1
x
5
= έχουμε
1
f 1
5
≤ − ÷
και από ερώτημα β)
1
f f 1 0
5
0
1 1
x 1 x f(x) f f(x) 0
5 5
≤− < ÷
< < < ⇔ < → < ÷
1
, άρα ( )
1
Fστο , οπότε και ''1 1''
5
−∞ − ÷
2 και η
εξίσωση γίνεται
2x 0 2x F''1 1''
x x 0
f(t)dt 0 f(t)dt f(t)dt 0 F(2x) F(x) 2x x x 0
−
= ⇔ + = ⇔ = ⇔ = ⇔ =
∫ ∫ ∫
Παρατήρηση: σ’ αυτές τις ασκήσεις μπορούμε να εργαστούμε και ως εξής, εφόσον f(x) 0< τότε αν
2x 2x
x x
x 2xή x 2x θα ισχύει f(t)dt 0 ή f(t)dt 0< > < >
∫ ∫ αντίστοιχα, άτοπο εφόσον πρέπει
2x
x
f(t)dt 0=
∫ , άρα 2x x x 0= ⇔ =
δ) από ερώτημα α) για
2
x
5
= έχουμε
2
f 0
5
≤ ÷
και από ερώτημα β)
2
f f 0
5
0
2 2
x 1 x f(x) f f(x) 0
5 5
≤ ÷
< < < ⇔ < → < ÷
1
,
x
2 2
0
g (x) 2x f(t)dt x f(x) 2xF(x) x f(x)′ = + = +
∫ ,
2 2
x 0 , f(x) 0άρα x f(x) 0≥ < ≤ , επίσης 2xF(x) 0≤ κατασκευαστικά διακρίνοντας δύο περπτώσεις
2
x 0και 0 x
5
≤ ≤ < ή από Θ.Μ.Τ. για την F στο [ ] [ ]0,xή x,0 υπάρχει ( ) ( )ξ 0,x ή ξ x,0∈ ∈ ώστε
F(x) F(0)
F (ξ) F(x) xf(ξ)
x 0
−
′ = ⇔ =
−
και 2 2
2χF(x) 2x f(ξ) 0 εφόσον f(ξ) 0 και x 0= ≤ < ≥ , άρα τελικά
2
g (x) 0 ,x ,
5
′ ≤ ∈ −∞ ÷
με το '' ''= να ισχύει μόνο για x 0= κι έτσι η g γνησίως φθίνουσα στο
2
,
5
−∞ ÷
ΘΕΜΑ 13
Δίνεται ( )f : 0,+ ∞ → r συνεχής με
x
1
1 f(t)
f(x) 2x 1 dt , x 0
x t
= − − − >
∫
α) ( ) ( )2
2
1 f(x) 1
f (x) 2 xf (x) 2x f(x) x f(x) xf (x) x ln x
x x x
′′′ ′ ′= + − ⇔ = + − ⇔ + = + ⇔
( ) ( )2 2 ln x 1
xf(x) x ln x xf(x) x ln x c , f(1) 0 c 1οπότε f(x) x , x 0
x
−′′⇔ = + ⇔ = + + = ⇔ = − = + >
β)
2
2
x 2 ln x
f (x) 0, x 0
x
+ −
′ = > > εφόσον θεωρώντας
( )2
g(x) x 2 ln x , x 0,= + − ∈ + ∞ ,
2
2x 1
g (x)
x
−
′ = και άρα η g για
2
x
2
= έχει ελάχιστο το
2 5 ln 2
g 0
2 2
+
= > ÷ ÷
οπότε
Δέτσιος Παντελής – μαθηματικός
11. λύσεις θεμάτων 11
2
g(x) g 0
2
≥ > ÷ ÷
, έτσι ( ) ( )fστο 0, + ∞1 κι εφόσον f(1) 0=
έχουμε
( )f
x 1 f(x) f(1) 0> ⇔ > =
1
,
( )f
0 x 1 f(x) f(1) 0< < ⇔ < =
1
οπότε το
πρόσημο της f διαμορφώνεται όπως φαίνεται στον πίνακα
( ) ( ) ( )x 0 x 0
ln x 1 1
lim lim ln x 1
x x+ +
→ →
−
= − = +∞ × −∞ = −∞ άρα x 0
lim f(x)+
→
= −∞ και η ευθεία x 0= ( )y y′
κατακόρυφη ασύμπτωτη από δεξιά στο 0
( )2 2 2x DLH x x
ln x 1 (ln x 1) 1
lim lim lim 0
x (x ) 2x
+∞
÷
+∞
→+∞ →+∞ →+∞
′− −
= = =
′
και 2x x
f(x) ln x 1
lim lim 1 1 0 1
x x→+∞ →+∞
−
= + = + = ÷
( ) ( )x x DLH x x
ln x 1 (ln x 1) 1
lim f(x) x lim lim lim 0
x (x) x
+∞
÷
+∞
→+∞ →+∞ →+∞ →+∞
′− −
− = = = =
′
άρα η y x= πλάγια ασύμπτωτη στο +∞
γ) ( ) ( )
121 1 1 1
λ λ λ λ
λ
ln x 1 1 ln x ln x
E(λ) f(x) x dx dx dx ln x 1 ln x dx ln x
x x 2
− − ′= − = = = − = − =
∫ ∫ ∫ ∫
2
lnλ
lnλ
2
= − +
δ) ( )
( )2
f
2
f ''1 1''
z ln z 1
z ln z 1 0 f z f(1) z 1
z −
+ −
+ = ⇔ = ⇔ = ⇔ =
1
, οπότε ο γεωμετρικός τόπος των
εικόνων των z είναι κύκλος με κέντρο Ο(0,0) και ακτίνα 1
ΘΕΜΑ 14
Δίνεται [ )f : 0,+ ∞ → r συνεχής με x
f(0) 1και 2x f (x) e , x 0′= < < >
α) ( )f (x) 2x 0 , x 0,′ > > ∈ + ∞ κι εφόσον f συνεχής στο 0, θα είναι f ( ) [ )στο 0,+ ∞1
( )2
f (x) 2x 0 f(x) x 0′′ − > ⇔ − > δηλ. η ( ) [ )2
g(x) f(x) xστο 0,= − + ∞1
g
2 2
x 0 g(x) g(0) f(x) x f(0) f (x) x 1> ⇔ > ⇔ − > ⇔ > +
1
( )x x
f (x) e 0 f(x) e 0′′ − < ⇔ − < δηλ. η ( ) [ )x
h(x) f(x) eστο 0,= − + ∞2
h
x x
x 0 h(x) h(0) f(x) e f(0) 1 f(x) e> ⇔ < ⇔ − < − ⇔ <
2
β)
( )
2 x
κριτήριο
2 x παρεμβολής
x 0
x 0 x 0
x 1 f(x) e
lim f(x) 1 f(0)
lim x 1 1 lim e +
+ +
→
→ →
+ < <
→ = =
+ = =
,
2
2
1 1
0 x 1 f (x) 0
x 1 f(x)
< + < ⇔ > >
+
κι
εφόσον 2x
1
lim 0
x 1→+∞
=
+
από κριτήριο παρεμβολής x
1
lim 0
f(x)→+∞
= οπότε
f (x) 0
x x
1
lim f(x) lim
1
f(x)
>
→+∞ →+∞
= = + ∞
και
το σύνολο τιμών είναι [ )f(A) 1,= + ∞
γ) θεωρούμε [ ]2
φ(x) f(x) 2x , x 1,2= − ∈ , από ερώτημα α) για x 1και x 2= = έχουμε 2 f(1) e< < και
2
5 f(2) e 8< < < οπότε φ(1) f(1) 2 0 , φ(2) f(2) 8 0= − > = − < , άρα από Θ. Bolzano υπάρχει ( )0x 1,2∈
ώστε
2
0 0 0φ(x ) 0 f(x ) 2x= ⇔ =
δ)
1 1f (x) 0
0 0
E(Ω) f(x) dx f(x)dx
>
= =
∫ ∫ , εφόσον 2 x
x 1 f(x) e+ < < θα ισχύει
Δέτσιος Παντελής – μαθηματικός
12. λύσεις θεμάτων 12
( )
131 1 1 12 x x
00 0 0
0
x 4
x 1 dx f(x)dx e dx x E(Ω) e E(Ω) e 1 e
3 3
+ < < ⇔ + < < ⇔ < < − <
∫ ∫ ∫
ΘΕΜΑ 15
Δίνεται ( )f : 0,+ ∞ → r η οποία είναι δύο φορές παραγωγίσιμη με f(1) e , f (1) 0′= = και ισχύει
1
x
xf (x) f(x) eγια κάθε x 0′ = − >
α) ( )
( )
1
1 1 1x
x x x
2 2
f (x)x x f(x) e f(x)
xf (x) f(x) e f (x)x x f(x) e e
x x x
′′ ′′ − ′′ ′= − ⇔ − = − ⇔ = − ⇔ = ⇔ ÷ ÷
1 1 1x 1
x x x
f(x) f(x)
e c f(1) e c e e c c 0 , e f(x) xe
x x
=
⇔ = + → = + ⇔ = + ⇔ = = ⇔ =
β)
1 1 1 1 1
x x x x x
1 1 x 1
f (x) e xe e 1 e ,x 0 ,e 0
x x x
′ − ′ = + = − = > > ÷ ÷
για x 1= η f έχει ολικό ελάχιστο το f(1) e= , f(x) f (1)≥ ⇔
x x1 1
x x xx x
x 1
xe e 1 xe e x e e
e e
⇔ ≥ > ⇔ ≥ ⇔ ≥ ⇔ ≥ ÷ ÷
γ)
( )
1
u1 u ux
ux
u DLH u ux 0 x 0
e (e )
lim f(x) lim xe lim lim lim e
u (u)+ +
+∞
= ÷
+∞
→+∞ →+∞ →+∞→ →
′
= = = = = +∞ ÷
′
, άρα η ευθεία x 0= ( )y y′ κατακόρυφη
ασύμπτωτη από δεξιά στο 0
1
u1
x
ux
x x u 0
f(x)
lim lim e lim e 1
x +
=
→+∞ →+∞ →
= = = , ( ) ( )
01
u1 u u 0x
x
x x DLHu 0 u 0
e 1 e 1
lim f(x) x lim xe x lim lim
u u u+ +
= ÷
→+∞ →+∞ → →
−
− = − = − = = ÷ ÷ ÷
( )
( )
u
u
u 0 u 0
e 1
lim lim e 1
u
+ +
→ →
′−
= = =
′
, άρα η y x 1= + πλάγια ασύμπτωτη στο +∞
1 1
x x
1
f(x) x 1 xe x 1 e 1 , x 0
x
> + ⇔ > + ⇔ > + > , θεωρώντας [ )x
g(x) e x 1 , x 0, ,= − − ∈ + ∞ έχουμε
x
g (x) e 1 0′ = − > , άρα ( ) [ )gστο 0, + ∞1 και
g
x x
x 0 g(x) g(0) e x 1 0 e x 1 ,για κάθε x 0> ⇔ > ⇔ − − > ⇔ > + >
1
κι εφόσον
1
0
x
> θα ισχύει
1
x
1
e 1
x
> +
δ)
2 2
1 1
E f(x) x 1 dx (f(x) x 1)dx= − − = − −
∫ ∫ εφόσον από ερώτημα γ) ισχύει f(x) x 1> +
f
1 x 2 f(1) f(x) f(2) e f (x) 2 e e x 1 f(x) x 1 2 e x 1≤ ≤ ⇔ ≤ ≤ ⇔ ≤ ≤ ⇔ − − ≤ − − ≤ − −
1
κι εφόσον το '' ''=
ισχύει μόνο για x 1 , x 2= = αντίστοιχα, έχουμε
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 22 22 2 2
1 1 1
1 1
x x
e x 1 dx f(x) x 1 dx 2 e x 1 dx e 1 x E 2 e 1 x
2 2
− − < − − < − − ⇔ − + − < < − + − ⇔
∫ ∫ ∫
( ) ( )1 1 5 5
2 (e 1)2 (e 1) E 2 2 e 1 2 2 e 1 e E 2 e
2 2 2 2
⇔ − + − + − − < < − + − + − − ⇔ − < < −
ΘΕΜΑ 16
Δέτσιος Παντελής – μαθηματικός
13. λύσεις θεμάτων 13
Δίνεται συνάρτηση f : →r r με f(0) 0= , παραγωγίσιμη και
f (x) f (x)
f (x)
x
e x , f (x)e 1
x e
′≠ − + =
+
για
κάθε x ∈r
α) f (x)
g(x) e x 0= + ≠ κι εφόσον g συνεχής , διατηρεί σταθερό πρόσημο , f (0)
g(0) e 0 1 0= + = > , άρα
g(x) 0> για κάθε x ∈r
( )
2
f (x) f (x) 2
f (x)
x x 1 x
f (x)e 1 x e g (x)g(x) x g (x)
x e g(x) 2 2
′′ ′′ ′+ = ⇔ + = ⇔ = ⇔ = ⇔ ÷ ÷
+
x 0
2 2 21 1 1 1
g (x) x c g (0) c c
2 2 2 2
=
⇔ = + → = ⇔ = άρα
g(x) 0
2 2 2 21 1 1
g (x) x g (x) x 1
2 2 2
>
= + ⇔ = + ⇔
( )2 f (x) 2 f (x) 2 2
g(x) x 1 e x x 1 e x 1 x f(x) ln x 1 x⇔ = + ⇔ + = + ⇔ = + − ⇔ = + −
2
2
2 2 2 2 2
1 2x 1 x x 1 1
f (x) 1 f (x) x 1 1 0 , x
x 1 x 2 x 1 x 1 x x 1 x 1
− +
′ ′= − = × = − ⇔ + + = ∈ ÷
+ − + + − + +
r
β) ( )2
1
f (x) 0 , fστο
x 1
′ = − <
+
2 r οπότε ''1 1''− και αντιστρέψιμη
( )
x 0
2 2
2 2x x x
1 1
lim x 1 x lim x 1 x lim x 1 1
x x
<
→−∞ →−∞ →−∞
+ − = + − = − + − = +∞ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
, άρα
( )( )
2
u x 1 x
2
x x u
lim f(x) lim ln x 1 x lim ln u
= + −
→−∞ →−∞ →+∞
= + − = = +∞ ,
( )
( ) ( )
( )
2 2
2
x x x2
2
x 1 x x 1 x 1
lim x 1 x lim lim 0
1x 1 x x 1 1
x
→+∞ →+∞ →+∞
+ − × + +
+ − = = =
+ + + + ÷
, άρα
( )( )
2
u x 1 x 0
2
x x u 0
lim f(x) lim ln x 1 x lim ln u+
= + − >
→+∞ →+∞ →
= + − = = −∞ και ( )f(A) ,= −∞ + ∞ = r
2y y y
y 2 y 2 2y 2 y 2
y
1 e e e
y f(x) e x 1 x e x x 1 e x 2xe x 1 x
2e 2
−
− −
= ⇔ = + − ⇔ + = + ⇔ + + = + ⇔ = = άρα
1
f :−
→r r με
x x
1 e e
f (x)
2
−
− −
=
γ) αν
1 x x
f (x) e e
h(x) ,
συνx 2συνx
− −
−
= = τότε
1 x x x x
f ( x) e e e e
h( x) h(x),
συν( x) 2συνx 2συνx
− − −
− − −
− = = = − = −
−
δηλ. h περιττή
οπότε
1
1ln ln 2
2
ln2 ln 2
f (x)
dx h(x)dx 0
συνx
− −
= =
∫ ∫
Παρατήρηση: ισχύει γενικά ότι αν h περιττή τότε
α
α
h(x)dx 0
−
=
∫
δ)
f
0 x 1 f(0) f(x) 0 f(x)≤ ≤ ⇔ ≥ ⇔ ≥
2
οπότε
( ) ( ) [ ]
1 1 1 1 1
12
0
0 0 0 0 0
E f(x) dx f(x)dx ln x 1 x dx x f(x)dx xf(x) xf (x)dx′ ′= = − = − + − = − = − + =
∫ ∫ ∫ ∫ ∫
( )
( )
( ) ( )
21 1 1
2
2 2 00 0
x 1x
f(1) dx ln 2 1 dx ln 2 1 x 1 ln 2 1 1 2
x 1 2 x 1
′+− = − + = − − − = − − − + = − − + −
+ +∫ ∫
Δέτσιος Παντελής – μαθηματικός
14. λύσεις θεμάτων 14
ΘΕΜΑ 17
Δίνονται δύο συναρτήσεις [ ]f,g : 2,3 → r συνεχείς στο [ ]2,3 παραγωγίσιμες στο ( )2,3 με f (x) 0′ ≠
για κάθε ( )x 2,3∈ και ( ) ( )2
2x 5 g(x) x 5x 6 g (x)′− ≠ − + (1) για κάθε [ ]x 2,3∈
α) f (x) 0′ ≠ άρα f ''1 1''− , γιατί αν υπάρχουν ( )1 2x ,x 2,3∈ με 1 2 1 2x xκαι f(x ) f(x )≠ = από Θ. Rolle
υπάρχει ( ) ( ) ( )0 1 2 2 1x x ,xή x ,x 2,3∈ ⊆ με 0f (x ) 0′ = , άτοπο
θεωρώντας h(x) 5f(x) 2f(2) 3f(3)= − − , έχουμε ( ) ( )h(2) 3 f(2) f(3) , h(3) 2 f(2) f(3)= − = − − και
( )
2
h(2) h(3) 6 f (2) f(3) 0× = − − < εφόσον f(2) f(3)≠ και άρα από Θ. Bolzano υπάρχει ( )ξ 2,3∈ ώστε
2f (2) 3f(3)
h(ξ) 0 5f(ξ) 2f(2) 3f(3) f(ξ)
5
+
= ⇔ = + ⇔ = , που εφόσον f ''1 1''− είναι μοναδικό
β) από Θ.Μ.Τ. υπάρχουν ( ) ( )1 2ξ 2,ξ , ξ ξ,3∈ ∈ ώστε
1
2f (2) 3f(3)
f(2)
f(ξ) f(2) 5f (ξ )
ξ 2 ξ 2
+
−
−
′ = = =
− −
( )
( )
3 f(3) f(2)
5ξ 2
−
=
−
και ( )
( )2
2f(2) 3f(3)
f (3) 2 f(3) f(2)f(3) f(ξ) 5f (ξ )
3ξ 3 ξ 5 3 ξ
+
− −−
′ = = =
− − −
οπότε
( ) ( )
( )
( )
2
1 2
6 f(3) f(2)
fξ f ξ 0
25ξ 2 (3 ξ)
−
′ ′ = >
− −
εφόσον
ξ 2 0
2ξ 3
3ξ 0
− >
< < ⇔
− <
γ) από (1) για x 2= έχουμε g(2) 0 g (2) g(2) 0′− ≠ × ⇔ ≠ και για x 3= έχουμε g(3) 0 g (3) g(3) 0′≠ × ⇔ ≠
αν g(x) 0≠ για κάθε ( )x 2,3∈ τότε για την
2
x 5x 6
φ(x)
g(x)
− +
= στο [ ]2,3 ισχύει Θ. Rolle, άρα υπάρχει
( )0x 2,3∈ ώστε
( )
( ) ( )
( ) ( )
2
0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 02
0
2x 5 g(x ) x 5x 6 g (x )
φ x 0 0 2x 5 g(x ) x 5x 6 g (x )
g (x )
′− − − +
′ ′= ⇔ = ⇔ − = − + , άτοπο
από (1), επομένως δεν ισχύει g(x) 0≠ για κάθε ( )x 2,3∈ δηλ. υπάρχει ( )α 2,3∈ ώστε g(α) 0=
δ) g (x) 0′ > για κάθε ( )x 2,3∈ , για την g από Θ.Μ.Τ. στο [ ]2,3 υπάρχει ( )β α,3∈ ώστε
( ) ( )
g(3) g(α)
gβ g(3) g β (3 α)
3α
−
′ ′= ⇔ = −
−
(2)
( ) ( )
g (β) 0 (2)
α β 3 α β 3 3 α 3 β 0 g (β)(3 α) g β 3 β g(3) g β)(3 β)
′ >
′ ′ ′< < ⇔ − > − > − ⇔ − > − > ⇔ − > − ⇔ > −
ΘΕΜΑ 18
Δίνεται ( )f : 1,1− → r παραγωγίσιμη με f (0) 2′ = − και ( )
x y
f(x) f(y) f ,για κάθε x, y 1,1
1 xy
+
+ = ∈ − ÷
+
α) για y 0= έχουμε
x 0 x 0
f(x) f(0) f(x)
f(x) f(0) f(x) f(0) 0 , 2 f (0) lim lim
x 0 x→ →
−
′+ = ⇔ = − = = =
−
παραγωγίζοντας ως προς x έχουμε
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
2
2 2
x y 1 xy x y 1 xyx y x y 1 y
f (x) f f
1 xy 1 xy1 xy 1 xy
′ ′+ + − + + + + −
′ ′ ′= = ÷ ÷
+ ++ +
που για x 0= δίνει
Δέτσιος Παντελής – μαθηματικός
15. λύσεις θεμάτων 15
( )2
2
2
f (0) 1 y f (y) f (y)
y 1
′ ′ ′= − ⇔ =
−
, οπότε
x x
2
0 0
2
f (y)dy dy
y 1
′ = ⇔
−∫ ∫
[ ]
( )x 1,1x
xx
0 0
0
1 1
f(y) dy f(x) f(0) ln y 1 ln y 1 f(x) ln x 1 ln x 1
y 1 y 1
∈ −
⇔ = − ⇔ − = − − + ⇔ = − − + ⇔ ÷ − + ∫
1 x
f(x) ln(1 x) ln(x 1) f(x) ln
1 x
−
⇔ = − − + ⇔ =
+
β) ( ) ( ) ( )2
2
f (x) 0 , x 1,1 , fστο 1,1
x 1
′ = < ∈ − −
−
2 οπότε ''1 1''− και αντιστρέψιμη
( )
y
y y y y y
y
1 x 1 x 1 e
f(x) y ln y e 1 x e xe 1 e 1 e x x
1 x 1 x 1 e
− − −
= ⇔ = ⇔ = ⇔ − = + ⇔ − = + ⇔ =
+ + +
1 x
u
1 x
ux 1 x 1
1 x
lim f(x) lim ln lim ln u
1 x+ +
−
=
+
→+∞→− →−
−
= = = +∞
+
,
1 x
u
1 x
x 1 x 1 u 0
1 x
lim f(x) lim ln lim ln u
1 x− − +
−
=
+
→ → →
−
= = = −∞
+
, f(A) = r άρα
( )
x
1 1
x
1 e
f : 1,1με f (x)
1 e
− − −
→ − =
+
r
γ)
x1 1
1
x
0 0
e 1
E f (x) dx dx
e 1
− −
= =
+∫ ∫ , οπότε θέτοντας
x x du
e u , e dx du udx du dx
u
= = ⇔ = ⇔ = ,
x 0 u 1 , x 1 u e= ⇔ = = ⇔ = έχουμε
( )e e e
1 1 1
u 1 du A B 1 2
E du du
u 1 u u u 1 u u 1
∗
− −
= × = + = + = ÷ ÷
+ + + ∫ ∫ ∫
[ ]
( ) ( ) ( )
e2 2 2
e
1
1
u 1 e 1 e 1
ln u 2ln(u 1) ln ln ln 4 ln
u e 4e
+ + +
= − + + = = − =
( )
( ) A B 1 B 2A B u Au 1 A B
A 1 A 1u(u 1) u u 1 u(u 1)
+ = =+ + −
∗ = + = ⇔ ⇔
= − = −+ + +
δ) θεωρούμε συνάρτηση ( )
2
x x
g(x) f(x) e 1 , x 1,1
2
= − + + ∈ − , ( )x
g (x) f (x) e x 0 , x 1,1′ ′= − + < ∈ −
εφόσον από ερώτημα β) x x
f (x) 0 , e x x e 0′ < > ⇔ − < , οπότε g( )και ''1 1'' στο ( 1,1)− −2 ,
g(0) f(0) 1 0 1 0= − + + = και άρα η x 0= μοναδική λύση της εξίσωσης , αφού είναι ισοδύναμη με την
g(x) 0=
ΘΕΜΑ 19
Δίνεται zμε z 1 και 1 z x∈ = − =c
α) x 1 z AM= − = , οπότε εφόσον ΑΜ χορδή κύκλου με διάμετρο 2 θα
ισχύει 0 x AM 2≤ = ≤ , με x 0= όταν A M≡ και x 2= όταν B M≡ ,
άρα [ ]x 0,2∈
β) ( ) ( )
2 22 2 2 2 2
1 z x 1 z 1 z x 1 z z zz x 1 z z z x z z 2 x− = ⇔ − − = ⇔ − − + = ⇔ − − + = ⇔ + = −
γ) ( )2 2
1 z zz z z z z z z z z z+ = + = + = × + = +
Δέτσιος Παντελής – μαθηματικός
16. λύσεις θεμάτων 16
δ)
)2
2 2
2
x x 2 , x 0, 2
1 z 1 z x z z x 2 x
x x 2 , x 2 ,2
− + + ∈
− + + = + + = + − =
+ − ∈
, θεωρούμε τη συνάρτηση
) )
(
2
2
2x 1 , x 0, 2x x 2 , x 0, 2
f(x) , f (x)
x x 2 , x 2 ,2 2x 1 , x 2 ,2
− + ∈− + + ∈
′= =
+ − ∈ + ∈
( )1 9
f(0) 2 , f , f 2 2 , f(2) 4
2 4
= = = = ÷
κι εφόσον η f είναι
συνεχής σε κλειστό διάστημα έχουμε ελαχ μεγf 2 , f 4= =
ΘΕΜΑ 20
Δίνεται f : →r r συνεχής συνάρτηση με
x
2
0
dt
f(x) 2
1 3f (t)
=
+∫
α) ( )2
2
f(0) 0 , f (x) 0 , fστο
1 3f (x)
′= = >
+
1 r (1)
f
x 0 f(x) f(0) f(x) 0> ⇔ > ⇔ >
1
,
f
x 0 f(x) f(0) f(x) 0< ⇔ < ⇔ <
1
( )
22
2
f (x) 6f(x)f (x)
1 3f (x)
′′ ′= − ×
+
, ( )
22
1 3f (x) ,f (x) 0′+ > άρα το πρόσημο
της f′′ είναι αντίθετο με το πρόσημο της f και για x 0= έχει σημείο
καμπής το f(0) 0=
β) από (1): ( )2 3 3
f (x) 3f (x)f (x) 2 f(x) f (x) (2x) f (x) f(x) 2x c′′ ′ ′+ = ⇔ + = ⇔ + = + που για x 0=
δίνει 3
f (0) f (0) 0 c c 0+ = + ⇔ = , οπότε 3
f (x) f(x) 2x , x+ = ∈r
γ) από ερώτημα α) ( )fστο1 r άρα ''1 1''− και αντιστρέψιμη οπότε 3
f(x) y y y 2x= ⇔ + = ⇔
( )31
x y y , y
2
⇔ = + ∈ r και ( )1 1 31
f :f( )με f (x) x x
2
− −
→ = +r r
δ)
1 1
0 0
E f(x) dx f(x)dx= =
∫ ∫ και θέτοντας
( ) ( )1 1 21
u f(x) f (u) x , dx f (u) du dx 3u 1 du
2
− − ′= ⇔ = = ⇔ = + , u f(0) 0 , u f(1) 1= = = = εφόσον από
ερώτημα β)
(σχ.Horner)
3 3
f (1) f(1) 2 f (1) f(1) 2 0 f(1) 1+ = ⇔ + − = ⇔ = , έχουμε
( ) ( )
14 21 1
2 3
0 0
0
1 1 1 3u u 5
E u 3u 1 du 3u u du
2 2 2 4 2 8
= × + = + = + = =
∫ ∫ K
ΘΕΜΑ 21
f(x)
, 0 x 1
f (0) f (1) 0 , 0 f(0) f(1) , g(x) x
0 , x 0
< ≤
′ ′= = = < =
=
Δέτσιος Παντελής – μαθηματικός
17. λύσεις θεμάτων 17
α)
x 0 x 0 x 0
f(x) f(x) f (0)
g(0) 0 , lim g(x) lim lim f (0) 0
x x 0+ + +
→ → →
−
′= = = = =
−
β) αν
( ) 2
x 1 x 1 x 1
f(x)
f(1)
f (x)x f(x) g(x) g(1) f(x) f(1)xxx 0,1 g (x) , g (1) lim lim lim
x x 1 x 1 x(x 1)− − −
→ → →
−′ − − −
′ ′∈ = = = = =
− − −
_ _
x 1 x 1
f(x) f(1)x f(1) f(1) 1 f(x) f (1) f(1)(x 1)
lim lim f (1) f(1) f(1) 0
x(x 1) x x 1 x(x 1)→ →
− + − − −
′= = × − = − = − < ÷
− − −
γ) αν g έχει μέγιστο στο 1 τότε g(x) g(1)≤ , άρα αφού g(x) g(1) 0και x 1 0− ≤ − < ,
x 1
g(x) g(1)
g (1) lim 0
x 1−
→
−
′ = ≥
−
, δηλ. g (1) 0′ ≥ άτοπο από β)
στο 0 δεν μπορεί εφόσον g(0) 0 f(1) g(1)= < = δηλ. υπάρχει αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το g(0) .
Εφόσον όμως g συνεχής στο [0 , 1] έχει μέγιστο και αφού δεν είναι στα άκρα το έχει σε εσωτερικό
σημείο του [0 , 1]
δ) αν ( )0x 0,1∈ το σημείο που η g έχει μέγιστο από Θ. Fermat ( )0 0 0 0g x 0 f (x )x f(x ) 0 (1)′ ′= ⇔ − =
0 0 0 0 0 0 0 0 0ε : y f(x ) f (x )(x x ) , O (ε) f(x ) f (x )( x ) f (x )x f (x ) 0′ ′ ′− = − ∈ ⇔ − = − ⇔ − = που ισχύει από (1)
ΘΕΜΑ 22
[ ]f :α,β → r , παραγωγίσιμη με f (x) 0′ ≠ για κάθε ( )xα,β∈ και οι μιγαδικοί
α
1z e if(α)= + ,
β
2z f (β) ie= + και
2
2
4wγ
w ,γ
3 3w
= − ∈r
α) w δεν είναι πραγματικός σημαίνει ότι η εξίσωση
4 3
3w 4wγ 0− + = δεν έχει πραγματικές ρίζες. Θεωρώ
4 3
g(x) 3x 4xγ= − + , x ∈r 2
g (x) 12x (x 1)′ = −
0 x 0ή x 1= ⇔ = = Από τον πίνακα μεταβολών η g έχει
ολικό ελάχιστο το g(1)γ 1= − κι εφόσον x x
lim f(x) lim f(x)
→+∞ →+∞
= = +∞ η g έχει σύνολο τιμών
[ )g(A)γ 1,= − + ∞ , άρα για να μην έχει πραγματική λύση η g(x) 0= πρέπει γ 1 0 γ 1− > ⇔ >
β) ( )
2α 2 2α 2
1α 0 , z 1 e f (α) 1 e f (α) 1≥ = ⇔ + = ⇔ + = . 2α 2
2α 0 e 1και εφόσον f (α) 0≥ ⇔ ≥ ≥ πρέπει
1α 0 και f(0) 0, οπότε z 1= = =
γ) ( )α β α β
1 2z z e f(β) f(α)e e f(α)f(β i+
= − + + ,
α β
1 2Im(z z ) 0 f(α)f(β) e 0+
= ⇔ = − < , οπότε για την f από
Θ. Bolzano υπάρχει 0 0x (α,β) ώστε f(x ) 0∈ = και αφού f (x) 0′ ≠ η f είναι «1-1» άρα το 0x μοναδικό.
δ)
(γ)
1 2 α β
f(α) f(β)
u z z I
e e
= ∈ ⇔ = άρα για την συνάρτηση x
f(x)
h(x)
e
= ισχύουν προϋποθέσεις Θ. Rolle στο
[α , β], οπότε υπάρχει ( )ξ α,β ώστε h (ξ) 0 f (ξ) f (ξ)′ ′∈ = ⇔ ⇔ =LL
ΘΕΜΑ 23
x
f(t) t , t 0= > x 1
f (t) xt −
′ =
α) από Θ.Μ.Τ. υπάρχει 1ξ (3,4)∈ τέτοιο, ώστε
x 1 x x
1 1
f(4) f(3)
f (ξ ) xξ 4 3
4 3
−−
′ = ⇔ = −
−
Δέτσιος Παντελής – μαθηματικός
18. λύσεις θεμάτων 18
β)
x 1
(α)
x x x x x 1 x 1 1 1
1 2
2 2
ξ ξ
4 3 6 5 xξ xξ x 0 ή 0 με 0
ξ ξ
−
− −
− = − ⇔ = ⇔ = = ≠ ÷
οπότε x 1 0 x 1− = ⇔ =
γ) ( )
1
2
ξ
1x 1
ξ(x 0)
x x x x x 1 x 1 1
1 2
2
ξ
4 5 3 6 xξ ξ 0 1 x 1 0 x 1
ξ
< ÷−
>
− −
+ > + ⇔ ⇔ − > ⇔ > ⇔ − < ⇔ > ÷
L
( )
1x x x x1
x x x x
0
0
4 5 3 6 3 4 2 5
4 5 3 6 dx 0 0
ln 4 ln5 ln3 ln 6 ln 4 ln5 ln3 ln 6
+ − − > ⇔ + − − > ⇔ ⇔ + > +
∫ L
δ) εφόσον g κυρτή ή κοίλη έχουμε ότι ( ) ( )g΄ή g′ ′1 2 άρα αρκεί να έχουμε σύγκριση δύο
αποτελεσμάτων της g′ . Από (γ) έχουμε
1 2(2 x 3 4 x 5)(Θ.Μ.Τ.
1 2 1 2g(3) g(4) g(2) g(5) g(3) g(2) g(5) g(4) g (x ) g (x ) x x
< < < < <
′ ′+ > + ⇔ − > − ⇔ > ⇔ < , άρα η g′ δεν
μπορεί να είναι ( )1 , είναι ( )2 , άρα g κοίλη
ΘΕΜΑ 24
( )f : 0, ,παραγωγίσιμη με f(1) 1 , f(x) 0 ,x 0 και xf (x ) 2f(x) 0,′+ ∞ → = ≠ > + <r για κάθε x 0>
α) f(x) 0≠ κι εφόσον συνεχής ως παραγωγίσιμη, διατηρεί σταθερό πρόσημο, όμως f(1) 1 0= > , άρα
( )f(x) 0 , x 0,> ∈ + ∞ . Έχουμε ( )
f (x) 2
xf (x) 2f(x) lnf (x) 2ln x 0
f (x) x
′ ′′ < − ⇔ < − ⇔ + < , θεωρώντας
λοιπόν την ( )2
g(x) lnf(x) 2ln x ln x f(x)= + = ισχύει ( )g (x) 0για x 0,′ < ∈ + ∞ , άρα ( )g 2 στο
( )0,+ ∞ , οπότε έχουμε
( )
( )
g
2
2
1
0 x 1 g(x) g(1) ln x f(x) 0 f(x)
x
< < ⇔ > ⇔ > ⇔ ⇔ >L
2
και αντίστοιχα όταν
( )g
2
1
x 1 g(x) g(1) f(x)
x
> ⇔ < ⇔ ⇔ <L
2
β)
( )2
κριτήριο
παρεμβολής
x 0
2
x 0
1
f(x) , x 0,1
x
lim f(x)
1
lim
x
+
+
→
→
> ∈
→ = +∞
= +∞
, άρα η x 0 (yy )′= κατακόρυφη όταν x 0+
→
( )3
κριτήριο
παρεμβολής x
3x
f(x) 1
0 , x 1,
f(x)x x
lim 0
1 x
lim 0
x
→+∞
→+∞
< < ∈ +∞
→ =
=
,
( )2
κριτήριο
παρεμβολής x
2x
1
0 f(x) , x 1,
x
lim f(x) 0
1
lim 0
x
→+∞
→+∞
< < ∈ +∞
→ =
=
άρα η y 0 (xx )′= οριζόντια όταν x → +∞
γ) από Θ.Μ.Τ. για την f
1
υπάρχει ξ ,2
2
1
f(2) f
5 5 1 152
2f (ξ) 5 0 f (ξ) f (2) f
12 2 2 42
2
∈ ÷
− ÷
′ ′+ < ⇔ < − → < − ⇔ − < − ÷
−
Δέτσιος Παντελής – μαθηματικός
19. λύσεις θεμάτων 19
από α)
( )
1
0 f(2)
4 1 1 15
f(2) f 4
1 1 2 4 4
f 4 f 4
2 2
+
< <
→ − < − = − ÷
> ⇔ − < − ÷ ÷
δ)
1
λ
λ
1
f(x)dx ,αν 0 λ 1
E(λ)
f(x)dx ,αν λ 1
< ≤
=
>
∫
∫
, οπότε αν
( )
11 1
0λ 1
με ολοκλήρωση2 2
λ λ λ
1 1 1 1
x 0,1 ,f(x) f(x)dx dx E(λ) 1
x x xλ
< <
∈ > → > ⇔ > − = − ∫ ∫ Όμως
λ 0
1
lim 1
λ+
→
− = +∞ ÷
και άρα από κριτήριο παρεμβολής λ 0
lim E(λ)+
→
= +∞
( )
λλ λ
λ 1
με ολοκλήρωση2 2
1 1 1
1 1 1 1
x 1, f(x) f(x)dx dx E(λ) 1 1 λ 0
x x xλ
>
∈ + ∞ < → < ⇔ < − = − < ⇔ > ∫ ∫ , ισχύει
ΘΕΜΑ 25
( ) x
f (x) x 2 e−
′′ = − , x ∈r , η ευθεία ε : y 2x 1= − πλάγια ασύμπτωτη στο +∞ και
2
2
4 5
z ,z
z z
∗
= − ∈c
α)
x
f(x)
lim 2 (1)
x→+∞
= ( )x
lim f(x) 2x 1 (2)
→+∞
− = −
( ) [ ] ( ) ( ) ( )
x x x xxxt t t t
0 00 0 0 0
f (t)dt t 2 e dt f (t) t 2 e dt f (x) f (0) t 2 e e dt− − − −′′′ ′ ′ ′ = − ⇔ = − − ⇔ − = − − + ⇔ ∫ ∫ ∫ ∫
f (0) c
x
f (x) e (1 x) 1 c
′ =
−
′⇔ = − − +L
Άρα ( )
x x
t
0 0
f (t)dt e (1 t) c 1 dt−
′ = − + − ⇔
∫ ∫
x x x
t t
0 0 0
f(x) f(0) e dt te dt (c 1)dt− −
− = − + − ⇔
∫ ∫ ∫ ⇔L
f (0) k
x
f(x) xe (c 1)x k
=
−
⇔ = + − + ,
(1)
x
x x
f(x) k
lim lim e c 1 2 c 1 c 3
x x
−
→+∞ →+∞
= + − + ⇔ = − ⇔ = ÷
,
( ) ( )
(2)
x
x x
lim f(x) 2x lim xe 2x k 2x 1 k−
→+∞ →+∞
− = + + − ⇔− = Άρα x
f(x) xe 2x 1 , x−
= + − ∈r
β)
x
x
2e x 1
f (x)
e
− +
′ = , θεωρούμε x
g(x) 2e x 1,x= − + ∈r μ x
g (x) 2e 1 0 x ln 2′ = − = ⇔ = −
g(x) g( ln 2) 0≥ − > , x
e 0> άρα f (x) 0′ > και ( )f 1 οπότε και «1-1»
επομένως αντιστρέψιμη. x x
lim f(x) , lim f(x)
→−∞ →+∞
= −∞ = +∞ και άρα
1
f
D f(A) ( , )− = = −∞ + ∞ = r
γ) f "1 1"4 4
f(x 4x 5) 1 f(0) x 4x 5 0−
− + = − = → − + = .
Θεωρώ 4 3
h(x) x 4x 5 ,x ,h (x) 4x 4 0 x 1′= − + ∈ = − = ⇔ =r Από τον πίνακα μεταβολών για x 1= η h
έχει ολικό ελάχιστο το h(1) 2= κι εφόσον x x
lim h(x) lim h(x)
→−∞ →+∞
= = +∞ είναι [ )h(A) 2,= + ∞ , οπότε αφού
το 0 δεν ανήκει στο σύνολο τιμών η εξίσωση δεν έχει πραγματικές ρίζες.
Δέτσιος Παντελής – μαθηματικός
20. λύσεις θεμάτων 20
2 4
2
4 5
z z 4z 5 0
z z
= − ⇔ − + = , αν z πραγματικός τότε η εξίσωση
4
x 4x 5 0− + = θα είχε πραγματική ρίζα, άτοπο
δ)
1
1
e 1
1
E f (x) dx
+
−
−
=
∫ , 1
u f (x) x f(u)−
= ⇔ = άρα dx f (u)du′= ,
f "1 1"
1
f "1 1"
1
x 1,u f ( 1) f(u) 1 f(0) u 0
1 1 1
x 1 ,u f (1 ) f(u) 1 f (1) u 1
e e e
−
−
−
−
= − = − ⇔ = − = ⇔ = ÷
÷
= + = + ⇔ = + = ⇔ = ÷
άρα [ ]
1 1 1u 0
1
0
0 0 0
3
E u f (u)du uf (u)du uf(u) f(u)du
e
>
′ ′= = = − = =
∫ ∫ ∫ L
ΘΕΜΑ 26
Aν f συνεχής στο ( )
x
2
1
f (t)
0,με f(x) e dt
t
+ ∞ = −
∫
α)
1 1 1 1
x x x x
2 2
f (x) 1
f (x) f (x) f(x) 0 e f (x) e f(x) 0 e f(x) 0 e f(x) c
x x
− − − −
′ ′
′ ′ ′= − ⇔ + = ⇔ + = ⇔ = ⇔ = ÷ ÷
1 1
x x
2
1
f(1) eάρα c 1,f(x) e ,f (x) e 0
x
′= = = = − < άρα ( )f 2 ,
1 1
x x
3 4
2 1
f (x) e e 0
x x
′′ = + > άρα f κυρτή
β) η εξίσωση που θέλουμε να δείξουμε ότι έχει λύση ( )0x 1,2∈ είναι
x
1
12
θεωρώνταςx
F(x) f (t)dt1
f(x)dx e F(2) F (x) F (x) F(2) 0
=
′ ′= → = ⇔ − =
∫∫ , με Bolzano δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις
άρα θεωρώ την G(x) F(x) F(2)x= − , παράγουσα δηλ. της αντίστοιχης συνάρτησης και ελέγχω
προϋποθέσεις για Θ. Rolle. G(1) F(2) , G(2) F(2)= − = − άρα από Θ. Rolle υπάρχει ( )0x 1,2∈ ώστε
0
12
x
0
1
G (x ) 0 f(x)dx e′ = ⇔ ⇔ =
∫L . ( )G (x) f(x) F(2),G (x) f (x) 0,G′ ′′ ′ ′= − = < 2 άρα 0x μοναδικό
( )∗ και με Θ.Μ.Τ. για την F στο [1 , 2]
γ)
x
1
f (t)dt ex e F(x) ex e F(x) ex e 0= − ⇔ = − ⇔ − + =
∫ Θεωρώ ( )h(x) F(x) ex e,x 0,= − + ∈ + ∞
h(1) F(1) e e 0= − + = , h (x) F (x) e f(x) e f(x) f(1)′ ′= − = − = − ,
( )f
x 1 f(x) f (1) h (x) 0′> ⇔ < ⇔ <
2
,
( )f
0 x 1 f(x) f(1) h (x) 0′< < ⇔ > ⇔ >
2
, άρα η x 1= μοναδική λύση
( )∗ και ε : y F(1) F (1)(x 1) y ex e′− = − ⇔ = − , F (x) f(x) , F (x) f (x) 0′ ′′ ′= = < από α) άρα η F κοίλη
οπότε η γραφική της παράσταση βρίσκεται κάτω από την εφαπτομένη ε δηλ. F(x) ex e< − και το " "=
ισχύει μόνο όταν x 1=
δ)
3
x
x
f(t)
G(x) dt
t 1
=
−∫ , x 1άρα x 1+
→ > και 3
x x< οπότε
Δέτσιος Παντελής – μαθηματικός
21. λύσεις θεμάτων 21
( ) 3f (t 1 0)
3 3 f(x) f(t) f(x )
x t x f(x) f(t) f(x )
t 1 t 1 t 1
− >
≤ ≤ ⇔ ≥ ≥ ⇔ ≥ ≥
− − −
2
και
3 3 3 3x x x
x x x
f (x) f(t) f(x )
dt dt dt
t 1 t 1 t 1
≥ ≥
− − −∫ ∫ ∫ ,
3 3
x x
3
x x
1 1
f(x) dt G(x) f(x ) dt
t 1 t 1
≥ ≥
− −∫ ∫ ( ) ( )2 3 2
f(x)ln x x 1 G(x) f(x )ln x x 1⇔ + + ≥ ≥ + +
( ) ( )2 3 2
x 1 x 1
lim f(x)ln x x 1 lim f(x )ln x x 1 eln3+ +
→ →
+ + = + + = , άρα από κριτήριο παρεμβολής x 1
lim G(x) eln3+
→
=
ΘΕΜΑ 27
f , g : →r r παραγωγίσιμες με
x x
2
1 1
f (t)dt g(t)dt x 2x 1 , x= + − + ∈
∫ ∫ r
α) με παραγώγιση f(x) g(x) 2x 2= + − , εφόσον η ευθεία y x= πλάγια ασύμπτωτη στο +∞ ισχύει
( )x x
f(x)
lim 1και lim f(x) x 0
x→+∞ →+∞
= − = , x x
g(x) f(x) 2
lim lim 2 1 2 0 1
x x x→+∞ →+∞
= − + = − + = − ÷
( ) ( )x x
lim g(x) x lim f(x) x 2 0 2 2
→+∞ →+∞
+ = − + = + = , άρα η ευθεία y x 2= − + πλάγια ασύμπτωτη της
gστο + ∞
β) 1 2 1 2x 1 x , g(x ) g(x ) 0< < = = , 1 1 1 1f(x ) g(x ) 2x 2 2(x 1) 0= + − = − < , 2 2f(x ) 2(x 1) 0= = − >L , άρα
από Θ. Bolzano υπάρχει 0 1 2 0x (x ,x ) ,ώστε f(x ) 0∈ = (1)
γ)
2 2 1 2
0 0 0 1
E f(x) g(x) dx 2 x 1 dx 2 (1 x)dx (x 1)dx 2
= − = − = − + − = = ÷
∫ ∫ ∫ ∫ L
δ)
0 2
2 0 2 2 0 2
2
f(x) 2x x x
f (x) f (x)(x x) f (x) 2x x x f (x)(x x) f (x) 2x (x x )
x x
+ − −
′ ′ ′= ⇔ − = + − − ⇔ − − = − + ⇔
−
( ) ( )2
2 0 2f(x)(x x) x (x x )x ′′⇔ − = − + Θεωρώ
2
2 0 2H(x) f(x)(x x) x (x x )x= − − + + [ ]0 2x x ,x∈
( )1
2
0 0 0 2 0 2 0H(x ) x (x x )x x x=− + + = ,
2
2 2 0 2 2 0 2H(x ) x (x x )x x x= − + + = , 0 2H(x ) H(x )= , άρα από
Θ.Rolle υπάρχει ( )0 2α x ,x∈ ώστε
0 2
2
f(α) 2α x x
H (α) 0 f (α)
xα
+ − −
′ ′= ⇔ ⇔ =
−
L
ΘΕΜΑ 28
x1 xf (x)
f(x) xf (x) ,x 0 (1)και g(x) e ημx
x
′+
′+ = > =
α) ( )
(0 x)
2 2 1
xf(x) x f (x) 1 xf (x) x x f (x) xf(x) 1 (x 1)f (x) f(x)
x
<
′ ′ ′ ′+ = + ⇔ − + = ⇔ − + = ⇔
( ) ( )(x 1)f(x) ln x (x 1)f(x) ln x c′ ′⇔ − = ⇔ − = + , από (1) f(1) 1= άρα c 0= και
ln x
f(x) ,0 x 1
x 1
= < ≠
−
,
αν x 1= τότε εφόσον f παραγωγίσιμη στο 1 είναι και συνεχής άρα
0
0
x 1 x 1 DLH
ln x
f(1) limf(x) lim 1
x 1
÷
→ →
= = =
−
, οπότε
ln x
, 0 x 1
f(x) x 1
1 , x 1
< ≠
= −
=
β)
( )
( ) ( )2
1
1 ln x
xf (x) ,x 0,1 1,
x 1
− −
′ = ∈ ∪ + ∞
−
Θεωρώ ( ) 2
1 1 x
h(x) 1 ln x , x 0, , h (x)
x x
−
′= − − ∈ + ∞ =
Δέτσιος Παντελής – μαθηματικός
22. λύσεις θεμάτων 22
αν 0 x 1,h(x) h(1) 0< ≠ < =
οπότε f (x) 0′ < κι εφόσον η f είναι
συνεχής στο 1 θα είναι τελικά ( )f 2
στο ( )0,+ ∞ άρα "1 1"−
x x DLH xx 0 x 0
ln x ln x 1
lim f(x) lim , lim f(x) lim lim 0
x 1 x 1 x+ +
∞
÷
∞
→+∞ →+∞ →+∞→ →
= = +∞ = = =
− −
( ) 1
f
f(A) 0, D −= + ∞ =
γ) αν 1 2x x< με ( ) ( )1 1f g(x 1 f g(x= = τότε ( ) ( )
f "1 1"
1 1 1 2f g(x f(1) f g(x g(x ) g(x ) 1
−
= = ⇔ = = (1)
( )x x x
eσυνx 1 0 συνx e 0 ημx e 0− − ′+ = ⇔ + = ⇔ − = Θεωρώ [ ]x
1 2F(x)ημx e , x x ,x−
= − ∈
1
1
1 1 1
x (1)
x 1 1
1 1 1 x x x
eημx 1 g(x ) 11
F(x )ημx e ημx 0
e e e
− − −
= − = − = = = , 2F(x ) 0= =L άρα για την F από Θ.Rolle
υπάρχει ( )1 2ξ x ,x∈ ώστε ξ
F (ξ) 0 e συνξ 1 0′ = ⇔ ⇔ + =L
δ) x 0 x 0 u 1
u 1 x 1, lim(1 x) 1 , lim f (1 x) lim f(u) f(1) 1+ + +
→ → →
= + > + = + = = = ,
5 5
x 0
lim f (1 x) 1 1 0+
→
+ = = >
( )
3x 2
x 0
lim e 1ημ x 0+
→
− = , όταν x 0+
→ είναι ( )
3x 2
e 1 0 ,ημ x 0− > > άρα
( )
3x 2x 0
1
lim
e 1ημ x
+
→
= +∞
−
, οπότε
( )
5
3x 2x 0
f (1 x)
lim
e 1ημ x
+
→
+
= +∞
−
ΘΕΜΑ 29
2
1 4 x 1
f(x) ln x x , g(x) ln x 2 , h(x)
x 1 ln xx
−
= − + = − + =
+
α) ( ) ( )
2
x 11 1 1
f (x) 0 , x 1,
x 2 x 2x x 2x x
−
′ = − − = = − < ∈ + ∞L ,
( ) [ )fστο 1, , x 1 f (x) f(1) f (x) 0+ ∞ > ⇔ < ⇔ <2 ,
( )
( )
( )
( )
2
2 2
x 11 4
g (x) 0 ,x 1,
x x 1 x x 1
−
′ = − = = > ∈ + ∞
+ +
L
( ) [ )gστο 1, , x 1 g(x) g(1) g(x) 0+ ∞ > ⇔ > ⇔ >1
β)
(ln x 0)
x 1 x 1 1
x x ln x x 1 ln x ln x x 0 f(x) 0
ln x x x x
>
−
< ⇔ < − ⇔ < − ⇔ − + < ⇔ < ισχύει από α)
(ln x 0)
x 1 x 1 2x 2 4
2x 2 (x 1)ln x ln x 2 ln x 0 g(x)
ln x 2 x 1 x 1
>
− + −
< ⇔ − < + ⇔ < ⇔ − < ⇔ <
+ +
ισχύει από β)
γ)
2 22 2 2
3 3 3
2 2 2
x 1 x 1
E h(x) dx dx dx
ln x ln x
− −
= = =
∫ ∫ ∫ , από β) για
2
2 2x 1
x x : 2x x 1
ln x
−
→ < < +
232 222 2
33 3
322 2
2
7 x 49
2xdx x , (x 1)dx x
4 3 24
= = + = + =
∫ ∫ , άρα
7 49
E
4 24
< <
δ) αν
x
3
2
F(x) h(t)dt=
∫ η εξίσωση γίνεται 2F(x) 4x 5 0− + = , θεωρώντας
3
φ(x) 2F(x) 4x 5 ,x ,2
2
= − + ∈
,
3
φ 1 0 , φ(2) 2F(2) 3 0
2
= − < = − > ÷
,
(γ)
7 3
F(2) E
4 2
= > >
Δέτσιος Παντελής – μαθηματικός
23. λύσεις θεμάτων 23
από Θ.Bolzano υπάρχει
3
α ,2
2
∈ ÷
ώστε φ(α) 0 2F(α) 4α 5= ⇔ = − (1)
η εξίσωση γίνεται
(1)
2α 2 2α 2 4α 5 2F(α)
h(x) 1 F (x) 1 F (x) F (x)
2α 3 2α 3 2α 3 2α 3
− − −
′ ′ ′− = ⇔ = + ⇔ = ⇔ = ⇔
− − − −
3
F(α) F
2
F (x)
3
α
2
− ÷
′⇔ =
−
, οπότε από Θ.Μ.Τ. για την F υπάρχει
3
β ,α
2
∈ ÷
ώστε
3
F(α) F
2α 22
F (β) h(β) 1
3 2α 3α
2
− ÷ − ′ = ⇔ ⇔ − =
−−
L
ΘΕΜΑ 30
Αν f συνεχής στο ( )0,+ ∞ με
2
x
2 2
2
x
4 t
3x tf dt 2x ln x 4x 1 , (1) x 0
x x
+ = + − > ÷
∫
α) για
t
u t xu , dt xdu
x
= ⇔ = = έχουμε
2
x x
2
x 1
t
tf dt x uf (u)du
x
= ÷
∫ ∫ , οπότε η (1) γίνεται
x
2 2
1
3x uf(u)du 2x ln x 4x 1+ = + −
∫ και παραγωγίζοντας έχουμε 6x 4xf(x) 4x ln x 2x 4+ = + + ⇔
1
f(x) ln x 1
x
⇔ = + −
β) 2
x 1
f (x) , x 0
x
−
′ = > για x 1= η f έχει ελάχιστο το f(1) 0=
γ) 3
2 x
f (x) ,x 0
x
−
′′ = > για x 2= η f έχει σημείο καμπής το
1
f(2) ln 2
2
= − + ,
ε:
1
y f(2) f (2)(x 2) y x 1 ln 2
4
′− = − ⇔ = − +
δ) το χωρίο βρίσκεται δεξιά του 2 , όπου η f είναι κοίλη άρα η εφαπτομένη ε βρίσκεται πάνω από τη
γραφική παράσταση της f οπότε
( )
e2 2e
2
2
1 1 x e 7
E x ln 2 ln x dx x ln 2 x ln x x ln x e 1 ln 2
4 x 8 8 2
= + − − = + − + − = + + − ÷
∫
ΘΕΜΑ 31
Αν f παραγωγίσιμη με f (x)
e f (x) x 1 (1) , x+ = + ∈r
Δέτσιος Παντελής – μαθηματικός
24. λύσεις θεμάτων 24
α) από την (1) για x 0= προκύπτει f (0)
e f(0) 1 0 (2)+ − = , θεωρώ
x x
h(x) e x 1 , h (x) e 1 0 , h( )στο′= + − = + > 1 r , άρα "1 1"− και η (2) γίνεται
( )
h"1 1"
h f(0) 0 h(0) f(0) 0
−
= = ⇔ = , ( ) ( ) ( )x x
h lim h(x), lim h(x) ,
→−∞ →+∞
= = −∞ + ∞ =r r
( )f (x)
1
f (x) 0 , f
e 1
′ = >
+
1 , άρα "1 1"− και αντιστρέψιμη και εφόσον
( ) ( )
h"1 1"
1 1
h f(x) x h h (x) f(x) h (x)
−
− −
= = ⇔ = άρα x 1
h(x) e x 1 f (x)−
= + − =
β)
( )
f (x)
2f (x)
1
f (x) e f (x) 0
e 1
′′ ′= − <
+
άρα η f είναι κοίλη, g(x) xf (x) f(x),x 0,g (x) xf (x) 0′ ′ ′′= − ≥ = <
( )g
x 0 g(x) g(0) xf (x) f(x) 0 xf (x) f(x)′ ′> ⇔ < ⇔ − < ⇔ <
2
,
x 1
k(x) f(x) ,x 0, k (x) f (x) 0
2 2
′ ′= − ≥ = − <
διότι
( )f
f (x) f (x)
f (x)
1 1 1
x 0 f(x) f(0) f(x) 0 e 1 e 1 2 f (x)
e 1 2 2
′> ⇔ > ⇔ > ⇔ > ⇔ + > ⇔ < ⇔ <
+
1
( )k
x x
x 0 k(x) k(0) f(x) 0 f(x)
2 2
> ⇔ < ⇔ − < ⇔ <
2
γ) εφόσον για x 0> είναι f(x) 0> ,
1
0
E f(x)dx=
∫ , από β) f(x) xf (x)′> οπότε
[ ]
1 1 1
1
0
0 0 0
f(x)dx xf (x)dx E xf(x) f(x)dx E f(1) E 2E f(1)′> ⇔ > − ⇔ > − ⇔ >
∫ ∫ ∫
δ) αν ( )
x
0
F x f (t)dt=
∫ με F (x) f(x)′ = ,
2x 7x
x 3x
f(t)dt f (t)dt 0 F(2x) F(7x) F(x) F(3x)+ = ⇔ + = +
∫ ∫
( )x 0 ,F (x) f(x) 0, F′> = > 1
( )F
0 x 2x F(x) F(2x)
F(x) F(3x) F(2x) F(7x)
0 3x 7x F(3x) F(7x)
< < <
⇔ ⇔ + < +
< < <
1
( )x 0 ,F (x) f (x) 0, F′< = < 2
( )F
2x x 0 F(2x) F(x)
F(2x) F(7x) F(x) F(3x)
7x 3x 0 F(7x) F(3x)
< < >
⇔ ⇔ + > +
< < >
2
κι εφόσον η x 0= είναι λύση είναι και η μοναδική.
ΘΕΜΑ 32
Αν 2 2
f(x) 1 x 2x ln x= + − ,
2x
2
1
1 2t g(t)
g(x) dt (1) , x 0
t(1 t )
−
= >
+∫
α) f (x) 4x ln x′ = −
Για x 1= η f έχει ολικό μέγιστο το
f(1) 2= , άρα f(x) 2 , x 0≤ >
β) ( ) ( ) 2
2
DLHx 0 x 0 x 0 x 0
2
2
ln xln x x
lim x ln x lim lim lim 0
1 21
x
x
+ + + +
∞
÷
∞
→ → → →
′ −
= = = =
′
÷
, x 0
lim f(x) 1+
→
= ,
( )( )2
x x
lim f(x) lim 1 x 1 2ln x
→+∞ →+∞
= + − = −∞ , ( ] ( ) ( ] ( )1 1 1A 0,1 , f A 1,2 , 0 f A= = ∉
[ ) ( ) ( ] ( )2 2 2A 1, , f A ,2 , 0 f A= + ∞ = −∞ ∈ άρα υπάρχει α 2A∈ ώστε f(α) 0= κι εφόσον f ( )2 είναι
μοναδικό.
Δέτσιος Παντελής – μαθηματικός
25. λύσεις θεμάτων 25
γ) παραγωγίζοντας την (1) έχουμε
2
2 2 2
2
1 2x g(x) 1
g (x) g (x)x(1 x ) 2x g(x) 1 g (x)(1 x ) 2xg(x)
x(1 x ) x
−
′ ′ ′= ⇔ + + = ⇔ + + = ⇔
+
( ) ( ) ( )2 2 2 2
g (x)(1 x ) (1 x ) g(x) ln x g(x)(x 1) ln x g(x)(x 1) ln x c , g(1) 0′′ ′′ ′⇔ + + + = ⇔ + = ⇔ + = + = άρα
c 0= και 2
ln x
g(x)
1 x
=
+
δ) 2 2
f(x)
g (x)
x(1 x )
′ = =
+
L , άρα το πρόσημο της g′ είναι ίδιο με το πρόσημο της f
αν ( ]1x A 0,1∈ = από β) f(x) 0> , αν
( )f
1 xα f(1) f (x) f(α) f(x) 0< < ⇔ > > ⇔ >
2
,
αν
( )f
xα f(x) f(α) f(x) 0> ⇔ < ⇔ <
2
, άρα η g για xα= έχει ολικό
μέγιστο το 2
lnα
g(α)
1α
=
+
, όμως από 2 2
f(α) 0 1 α 2α ln α= ⇔ + =
Άρα 2 2
lnα 1
g(x) g(α)
2α ln α 2α
≤ = =
ΘΕΜΑ 33
Αν f συνεχής με ( ) ( )
0
x
2
4 tf x 2t dt ln x 1 x , x 1− = + − > −
∫
α) θέτοντας
x u du
u x 2t t , dt ,
2 2
−
= − ⇔ = = − έχουμε
( )
0 x x x
x
0 0 0
2
x u du
4 tf x 2t dt 4 f(u) x f(u)du uf(u)du
2 2
−
− = − = = − + ÷
∫ ∫ ∫ ∫L και παραγωγίζοντας έχουμε
x
0
1
f (u)du 1
1 x
= −
+∫ , παραγωγίζοντας ξανά προκύπτει 2
1
f(x)
1 x
=
+
β) ( ) ( )
xx
0
e 1 θεωρώντας F(x) f (t)dt
x x
F (x) f (x) 0 , F ,"1 1"
ln(x 1)
f(t)dt 0 F(e 1) F ln(x 1) e 1 ln(x 1),
− =
′ = > −
+
∫
= → − = + ⇔ − = +
∫ 1
x
e 1 1− > − ισχύει,
( ) 1 1
ln x 1 1 x 1 e x 1
e
−
+ > − ⇔ + > ⇔ > −
x
k(x) e ln(x 1) 1,x 1= − + − > − ,
( )
( )x x
2 x
1 1 1 1
k (x) e ,x 1 , , k (x) e 0 , k ,k (A) k 1 , lim k (x)
x 1 e ex 1 →+∞
′ ′′ ′ ′ ′= − ∈ − + + ∞ = + > = − +÷ ÷ ÷+ +
1
οπότε
( )
1
1
e
1
k (A) e , ,άρα k (x) 0 και k στο Α 1 ,
e
− + ′ ′= + ∞ > = − + + ∞÷ ÷
1 κι εφόσον k(0) 0= η x 0= είναι
μοναδική λύση
γ) ( )
( )
2
3 2
2
1 x
g(x) x x , x 1
x 1x 1
= + = > −
++
, g(x) 0 x 0= ⇔ =
Δέτσιος Παντελής – μαθηματικός
26. λύσεις θεμάτων 26
12 21 1
0 0
0
x 1 x 1
E dx x 1 dx x ln(x 1) ln 2
x 1 x 1 2 2
= = − + = − + + = = − + ÷
+ + ∫ ∫ L
δ) ( )
( )2x x
3x 2x x x x
2x
e e 1
h(x) e e f(e )ημe ημe
1 e
− −
+
= + =
+
, θέτοντας x
e u−
= ,
x x
x x
lim e 0 , lim e− −
→+∞ →−∞
= = +∞
έχουμε
( )2 1
2 2x u 0 u 0
u u 1ημu (u 1)ημu
lim h(x) lim lim 1
1 u (1 u )u+ +
− −
−→+∞ → →
+ +
= = =
+ +
, άρα η ε : y 1= οριζόντια ασύμπτωτη στο
+∞ ,
( )2 1
2 2 2x u u u
u u 1ημu (u 1)ημu u 1 ημu
lim h(x) lim lim lim 0 0 0
1 u (1 u )u 1 u u
− −
−→−∞ →+∞ →+∞ →+∞
+ + +
= = = × = × = ÷
+ + +
, άρα η y 0=
οριζόντια στο −∞ .
( )u 0
ημuημu 1 1 ημu 1
u u u u u u
>
= ≤ ⇔ − ≤ ≤ και από κριτήριο παρεμβολής
u
ημu
lim 0
u→+∞
=
ΘΕΜΑ 34
Δίνεται η f συνεχής στο [ )0,+∞ με f (x) 0αν x 0> > ,
( )x
2 2
1
t 1 f(t)1
f(x) dt,x 0
ex x
−
= − >
∫ και
x
1
F(x) f(t)dt,x 0= ≥
∫
α) ( )
x
2
1
1
x f(x) t 1 f(t)dt
e
= − −
∫ , παραγωγίζουμε και
( ) ( )2
2
f (x) 1 3 1 1
x f (x) 3x 1 f(x) 0 ln f(x) 3ln x lnf (x) 3ln x c
f(x) x x x x
′′ ′′ + − = ⇔ = − ⇔ = − − ⇔ = − − + ÷
1
f(1) c 0
e
= → = άρα
1 1
3ln xx x
3
1 1
ln f(x) 3ln x f(x) e e e , x 0
x x
− −
−
= − − ⇔ = × = > . Η f συνεχής στο 0 άρα
( )
1 1
u
3 2x x
3 u u
3 u u uux 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0
e u 3u 6u
f(0) lim f(x) lim lim u e lim lim lim lim 6e 0
x e e e+ + + + + +
∞ ∞ ∞
− =− ÷ ÷ ÷ ÷
∞ ∞ ∞
− − −→−∞→ → → → → →
= = = − = = = = =
− −
β) 2
1 3x
f (x) f(x) ,x 0,f(x) 0
x
−
′ = > > άρα όπως φαίνεται από τον πίνακα
μεταβολών η f έχει ολικό μέγιστο για
1
x
3
= το 3
1 27
f
3 e
= ÷
x
f(0) 0 , lim f(x) 0
→+∞
= = άρα 3
27
f(A) 0,
e
=
( ) ( )3
3
27
e f x ln x 1 27 0 f x ln x 1
e
+ − − = ⇔ + − = με x 1 ln x 0,x ln x 1 x ln x 1 0> ⇔ > + > ⇔ + − > κι
εφόσον το 3
27
e
είναι αποτέλεσμα της f μόνο για
1
x
3
= πρέπει
1
x ln x 1 3x 3ln x 4 0,x 1
3
+ − = ⇔ + − = >
θεωρώντας g(x) 3x 3ln x 4= + − , g(1) 1 0 , g(e) 3e 1 0= − < = − > άρα από Θ. Bolzano υπάρχει
0x (1,e)∈ ώστε 0g(x ) 0= κι εφόσον ( )
3
g (x) 3 0 , g
x
′ = + > 1 είναι και μοναδικό
γ) θέτοντας 2
1 1
u , du dt
t t
= − = έχουμε
1 11 1x
x xu u ut x
3 11 1 1
1
F(x) e dt ue du u(e ) du ue
t
− −− −
−− −
′ = = − = − = − + ∫ ∫ ∫
1 1
x u x
1
1 2
e du 1 e , x 0
x e
− −
−
+ = = + − > ÷
∫ L
Δέτσιος Παντελής – μαθηματικός
27. λύσεις θεμάτων 27
δ) ( )
1
u1 x
ux
x x u 0
1 2 2 2
lim F(x) lim 1 e lim 1 u e 1
x e e e−
=− ÷
−
→+∞ →+∞ →
= + − = − − = − ÷ ÷ ÷
( )
3 2 2 3 2 e
F (x) f(x) 0 , F , 1 x 2 F(x) F(2) F(x) 1 0
e e2 e 2 e
− ′ = > < < ⇔ < = − ⇔ − − < < ÷
1 , άρα
1 1 12 2 2
x x x
1 1 1
2 1 1
E F(x) 1 dx 1 e 1 dx e e 1 dx
e x x
− − −
= − − − = − + − = − + − = ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
∫ ∫ ∫
( ) ( ) ( )
1 1 1 1 1 12 2 2
x x x x x x
2
1 1 1
1 1
x e xe 1 dx x e xe 1 dx x e x e 1 dx
x x
− − − − − −
′ ′ ′ ′ ′ ÷ ÷= − + − = − + − − = − + − = ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
∫ ∫ ∫
( )
2
21 12
x x
1
1
e 11 2
xe x dx xe x 1
e ee
− −
′ −
= − − = − − = + − = ÷
∫
ΘΕΜΑ 35
Αν f παραγωγίσιμη στο r με 2f(2x) f(x) 2x− = (1) και ( )
2
2
1
F(x) x f xt dt x 3 (2), x= − + ∈
∫ r
α) εφόσον f παραγωγίσιμη από Θ.Μ.Τ. υπάρχουν ( ) ( )1 2θ 0,1 και θ 1,2∈ ∈ ώστε
1 2
f(1) f(0) f(2) f(1)
f (θ ) 2f (θ ) 2 2f(2) f (0) f(1) 0
1 0 2 1
− −
′ ′+ = + = − − =
− −
x 0 x 1
(1) f(0) 0 , (1) 2f(2) f(1) 0
= =
→ = → − =
β) θέτοντας u tx , du xdt= = έχουμε
2 2x 2x x
1 x 0 0
x f (xt)dt f(u)du f(u)du f(u)du= = −
∫ ∫ ∫ ∫ οπότε η (2)
γίνεται
2x x
2
0 0
F(x) f(u)du f(u)du x 3= − − +
∫ ∫ και παραγωγίζοντας έχουμε
(1)
F (x) 2f(2x) f(x) 2x 0′ = − − = άρα F σταθερή
F(0) 3
F(x) c c 3 , F(x) 3
=
= → = =
γ)
2
2
2x 2x x 1 12 2
4x 2x x 2
2
f(u)du 1 1
F(x) 3 f(u)du x 3 3 f(u)du x
f(u)du 2 4
=
=
= =
= ⇔ − + = ⇔ = →
= =
∫
∫ ∫
∫
Οπότε
4 2 4
1 1 2
I f(x)dx f(x)dx f(x)dx 1 4 5= = + = + =
∫ ∫ ∫
δ) η εξίσωση γίνεται
( )
x 0 x x x
x x x
0 x 0 0 0
2 f(2t)dt f(t)dt e 2f(2t)dt f(t)dt e 0 2f (2t) f(t) dt e 0+ = ⇔ − − = ⇔ − − = ⇔
∫ ∫ ∫ ∫ ∫
x xx 2 x 2 x
00
2tdt e 0 t e 0 x e 0 ⇔ − = ⇔ − = ⇔ − = ∫ , θεωρώντας
[ ]2 x 1
g(x) x e ,x 1,0 , g(0) 1 0 , g( 1) 1 0
e
= − ∈ − = − < − = − > οπότε από Θ. Bolzano υπάρχει α ( )1,0∈ −
ώστε g(a) 0= κι εφόσον [ ] ( )x
g (x) 2x e 0όταν x 1,0 ,g′ = − < ∈ − 2 , θα είναι και μοναδικό.
Δέτσιος Παντελής – μαθηματικός
28. λύσεις θεμάτων 28
ΘΕΜΑ 36
Δίνεται f συνεχής στο [ )0,+ ∞ , γνησίως αύξουσα και
x
x 0
1
lim f(t)dt 0
x→+∞
=
∫ (1)
α) θεωρώντας
x
0
F(x) f(t)dt , F (x) f(x) ,F(0) 0′= = =
∫ η ανισότητα γίνεται
x 2x
0 x
1 1 F(x) F(0) F(2x) F(x)
f(t)dt f(x) f (t)dt F (x)
x x x 0 2x x
− −
′< < ⇔ < <
− −∫ ∫ , από Θ.Μ.Τ. για την F υπάρχουν
( )1 2ξ 0,x και ξ (x,2x)∈ ∈ ώστε
1 2 1 2
F(x) F(0) F(2x) F(x) F(x) F(2x) F(x)
F (ξ ) και F (ξ ) f(ξ ) και f(ξ )
x 0 2x x x x
− − −
′ ′= = ⇔ = =
− −
(2)
( )f x 2x(2)
1 2 1 2
0 x
1 1
0ξ x ξ 2x f(ξ ) f(x) f (ξ ) f(t)dt f (x) f(t)dt
x x
< < < < ⇔ < < ⇔ < <
∫ ∫
1
β) ( ) )x
f , f(A) f(0), lim f(x)
→+∞
=
1
από (1)
x
x x0
1 F(x)
lim f (t)dt lim 0
x x→+∞ →+∞
= =
∫ ,
2x
x x xx
1 F(2x) F(x) F(2x) F(x)
lim f(t)dt lim lim 2 2 0 0 0
x x 2x x→+∞ →+∞ →+∞
−
= = − = × − = ÷
∫ , οπότε από ανισότητα του α)
και κριτήριο παρεμβολής x
lim f(x) 0
→+∞
= και [ )f(A) f(0),0= άρα f(x) 0<
γ) εφόσον f(x) 0< έχουμε
4
1
E f(x)dx= −
∫ και άρα η ανισότητα γίνεται
4
1
f(1) 2f(2) f(x)dx+ <
∫ , από
το α) για
1 2
0 1
x 1: f(t)dt f(1) f(t)dt (3)= < <
∫ ∫ και για
2 4 4
0 2 2
1 1
x 2: f(t)dt f(2) f(t)dt 2f (2) f(t)dt
2 2
= < < ⇔ <
∫ ∫ ∫ άρα
2 4 4
1 2 1
f(1) 2f(2) f(x)dx f(x)dx f(x)dx+ < + =
∫ ∫ ∫
δ) η εξίσωση γίνεται
x
0
f(x) f(t)dt 0− =
∫ , οπότε θεωρώντας
x
0
g(x) f(x) f(t)dt= −
∫ έχουμε
1
0
g(0) f (0) 0 , g(1) f(1) f(t)dt 0= < = − >
∫ από (3) , άρα από Θ. Bolzano υπάρχει α ( )0,1∈ ώστε
α
0
g(α) 0 f(α) f(t)dt F(α)= ⇔ = =
∫ (4) Από Θ.Μ.Τ. για την F υπάρχει ( )β 0,α∈ ώστε να ισχύει
(4)
F(α) F(0) f(α)
F (α) f(β) f(α) αf(β)
α 0 α
−
′ = ⇔ = ⇔ =
−
, οπότε η ανισότητα γίνεται
( )αf(β) βf(β) α β f (β) 0< ⇔ − < που ισχύει εφόσον β α , f (β) 0< <
ΘΕΜΑ 37
Δίνεται f δύο φορές παραγωγίσιμη στο r , περιττή, άρα f(0) 0= , με εφαπτομένη στο 0x 0= παράλληλη
στην ευθεία ε: y x 2= + άρα f (0) 1′ = , τέτοια ώστε ( )2
x 1 f (x) 4xf (x) 2f(x) 0,x′′ ′+ + + = ∈r και
2
g(x) x f (x) ,x= ∈r
Δέτσιος Παντελής – μαθηματικός
29. λύσεις θεμάτων 29
α)
(1)
2 2
g (x) 2xf(x) x f (x) , g (x) 2f(x) 4xf (x) x f (x) f (x)′ ′ ′′ ′ ′′ ′′= + = + + =− , άρα g (x) f (x) c′ ′= − + και
g(x) f(x) cx k= − + + , από f (0) 1′ = και f(0) 0= έχουμε c 1,k 0= = οπότε
2
2
x
g(x) f(x) x x f(x) f(x) x f(x)
x 1
= − + ⇔ = − + ⇔ =
+
β)
( )
( )
( )
22
2 32 2
2x 3 x1 x
f (x) , f (x)
x 1 x 1
− −−
′ ′′= =
+ +
Σημεία καμπής
3
f( 3)
4
−
− = ,
3
f( 3)
4
= ,f(0) 0=
Τοπικό μέγιστο
1
f(1)
2
= , τοπικό ελάχιστο
1
f( 1)
2
−
− =
γ)
( )
( )
( )
2 23
22 2
x x 3x
g(x) , g (x) 0, g
x 1 x 1
+
′= = >
+ +
1 άρα η εξίσωση γίνεται
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( )
2 3 2x 2 x x 2 x 333e 1 1 ln x 1 e 1 1ln x 1 e 1 1 ln x 1 e 1 1 ln x 1− + + = − + + ⇔ − + + = − + + ⇔
( )
( )
( )
( )
( )
3x 3
x x
2 2x
e 1 ln x 1
g(e 1) g ln(x 1 e 1 ln(x 1)
ln x 1 1e 1 1
− +
⇔ = ⇔ − = + ⇔ − = +
+ +− +
, θεωρώ την συνάρτηση
( )
x x x
2
1 1
h(x) e 1 ln(x 1), x 1 , h (x) e , h (x) e 0 , h ( )
x 1 x 1
′ ′′ ′= − − + > − = − = + >
+ +
1
( ) [ )x 0 h (x) h (0) h (x) 0 ,hστο 0,′ ′ ′> ⇔ > ⇔ > + ∞1
( ) ( ]1 x 0 h (x) h (0) h (x) 0 ,hστο 1,0′ ′ ′− < < ⇔ < ⇔ < −2 , οπότε εφόσον h(0) 0= η x 0= είναι
μοναδική λύση
δ) η εξίσωση γίνεται
2
x 3x 3
0
2x g(t)dt 2x 1
− +
= −
∫ , οπότε θεωρώντας
2
x 3x 3
0
G(x) 2x g(t)dt 2x 1
− +
= − +
∫
έχουμε
31 1 1
2 2
0 0 0
t t
G(0) 1 0 ,G(1) 2 g(t)dt 1 2 dt 1 2 t dt 1
t 1 t 1
= > = − = − = − − = ÷
+ + ∫ ∫ ∫
( )
12
2
0
t 1
ln t 1 1 ln 2 0
2 2
= − + − = − <
, άρα από Θ. Bolzano υπάρχει α ( )0,1∈ ώστε G(α) 0= ⇔
2
α 3α 3
0
2α 1
g(t)dt
2α
− +
−
⇔ =
∫
ΘΕΜΑ 38
Δίνεται f κυρτή με f(x) 0 ,για κάθε x> ∈r και [ ]
2 x
0 0
f(x)dx 1 , g(x) f (t) f(2 t) dt , x= = + − ∈
∫ ∫ r
α) f κυρτή άρα ( )f′ 1 , ( )g (x) f(x) f(2 x) 0 ,g ,g(0) 0,x 0 g(x) 0 ,x 0 g(x) 0′ = + − > = > ⇔ > < ⇔ <1
β)
f "1 1"
g (x) f (x) f (2 x) 0 f (x) f (2 x) x 1
′ −
′′ ′ ′ ′ ′= − − = ⇔ = − ⇔ =
Δέτσιος Παντελής – μαθηματικός
30. λύσεις θεμάτων 30
( )f
g (x) 0 f (x) f (2 x) x 2 x x 1
′
′′ ′ ′> ⇔ > − ⇔ > − ⇔ >
1
( )f
g (x) 0 f (x) f (2 x) x 2 x x 1
′
′′ ′ ′< ⇔ < − ⇔ < − ⇔ <
1
Για x 1= η g έχει σημείο καμπής το g(1)
[ ]
1 2 1 2 1
0 0 2 0 2
g(1) f(t) f(2 t) dt f(t)dt f(t)dt f(2 t)dt f (2 t)dt= + − = + + − + −
∫ ∫ ∫ ∫ ∫ (1)
2 0 2u 2 t
du dt0 2 0
f(2 t)dt f (u)( du) f(u)du 1
= −
=−
− = − = =
∫ ∫ ∫ (2),
1 1 1u 2 t
du dt2 0 0
f(2 t)dt f (u)( du) f(u)du
= −
=−
− = − = −
∫ ∫ ∫ και η
(1) γίνεται
2 1 1 2 2
1 0 0 1 0
g(1) 1 f(t)dt 1 f(u)du 2 f(u)du f(t)dt 2 f(t)dt 2 1 1
= − + − = − + = − = − = ÷
∫ ∫ ∫ ∫ ∫
γ)
2 2 2 2 (2)
0 0 0 0
E g (x)dx g (x)dx f(x)dx f(2 x)dx 1 1 2′ ′= = = + − = + =
∫ ∫ ∫ ∫
δ) θεωρώντας
x
0
F(x) f(t)dt , F (x) f(x)′= =
∫ η εξίσωση γίνεται ( )xF (x) F(x) 1 xF(x) x 0′′ + = ⇔ − =
οπότε θεωρώντας G(x) xF(x) x= − έχουμε
2
0
G(0) 0 , G(2) 2F(2) 2 2 f(t)dt 2 2 1 2 0= = − = − = × − =
∫ , και
από Θ. Rolle υπάρχει α ( )0,2∈ ώστε
α
0
G (α) 0 F(α) αF (α) 1 0 αf(α) f(x)dx 1′ ′= ⇔ + − = ⇔ ⇔ + =
∫L
ΘΕΜΑ 39
Δίνεται ( )
ημx
f(x) , x 0,π
x
= ∈
α) 2
xσυνx ημx π
f (x) ,x 0,
x 2
− ′ = ∈ ÷
θεωρώ
π
h(x) xσυνx ημx ,x 0,
2
= − ∈
π
h (x) xημx 0,x 0,
2
′ = − < ∈ ÷
( )
π π
hστο 0, , 0 x h(0) h(x) 0 xσυνx ημx
2 2
< < ⇔ > ⇔ > −
2 , οπότε
π
f (x) 0,x 0,
2
′ < ∈ ÷
και ( )
π
fστο 0,
2
2 άρα
π π ημx 2 2
x f(x) fημx x
2 2 xπ π
< ⇔ > ⇔ > ⇔ > ÷
π π
2 2
π π
4 4
ημx ημx
E dx dx
x x
= =
∫ ∫ ,
ημx 2
xπ
> άρα
π π
2 2
π π
4 4
ημx 2 2 π π 1 1
dx dxΕ Ε
xπ π 2 4 2 2
> ⇔ > − = ⇔ > ÷
∫ ∫
β) η εξίσωση γίνεται ( ) ( )
π
x
2
π
4
4 4x 3 f(t)dtπ 1 x ημx− = −
∫ , θεωρώντας
( ) ( )
π
x
2
π
4
g(x) 4 4x 3 f (t)dtπ 1 x ημx= − − −
∫ έχουμε
π
2
π
4
3π 3
gημ 0 , g(1) 4 f(t)dt 4E 2 0
4 4 4
= − < = = > > ÷
∫
άρα από Θ. Bolzano υπάρχει α
3
,1
4
∈ ÷
ώστε g(α) 0= ⇔ ⇔L
π
α
2
π
4
4 f(t)dt
πημα
1α 4α 3
=
− −
∫
γ)
( )
( )
π π π π
0uσυνx
2 2 2 2
2 2 2π π π π 1
duσυνx dx
3 3 3 3 2
συνx1 1ημx 1
E dx dx dx dx du
xf(x)ημx ημ x 1 συν x 1 u
=
′=
′− −
= = = = = =
− −∫ ∫ ∫ ∫ ∫
Δέτσιος Παντελής – μαθηματικός
31. λύσεις θεμάτων 31
( ) ( )
1 1 1
2 2 2
0 0 0
1 1
1 A B 2 2du du du
u 1 1 u u 1 1 u u 1 1 u
− − ÷−
= = − = − = ÷ ÷
− + − + − + ÷
∫ ∫ ∫
1
2
0
1 1 1
du
2 u 1 u 1
= − − = ÷
− + ∫
1
2
0
1 u 1 ln3
ln
2 u 1 2
−
= − = = +
L
δ)
2 2 2 2
2 2 4 4
2 2 22 2 2 2 2x 0 x 0 x 0 x 0
4
1ημ x x ημ x x
1 1ημ x x 1 3x xlim 1 lim lim lim
xημ xx f (x) xημ x 1 3ημx
x x
→ → → →
− −
−
−
− = = = = = − ÷
÷
0 0
22 2 2 2 20 0
4 3 2 2x 0 DHL x 0 DHL x 0 x 0 x 0
ημ x x ημxσυνx x συν x ημ x 1 2ημ x 1 ημx 1
lim lim lim lim lim
x 2x 6x 6x 3 x 3
÷ ÷
→ → → → →
− − − − −
= = = = − = − ÷ ÷ ÷
ΘΕΜΑ 40
Δίνεται f συνεχής στο [ )0,+ ∞ με
1
2 x
2
f(1) , x f (x) f(x) e 0 , x 0
e
−
′= − + = > και μιγαδικός z με z 0≠
α)
1
1 1 1x
2 x x x
2 2 2 2
1 e 1 1
x f (x) f(x) e 0 f (x) f (x) 0 e f (x) e f(x)
x x x x
−
− ′ ′ ′− + = ⇔ + − + = ⇔ + − = − ⇔ ÷ ÷
1 1 1
x x x
1 1 2 1
e f(x) e f(x) c , f(1) c 1 , f(x) 1 e , x 0
x x e x
−
′ ′
⇔ = ⇔ = + = ⇔ = = + > ÷ ÷ ÷
f συνεχής στο 0 άρα
1
y
1 x
yx
yy yx 0 x 0
y DLH
1 1 y
f(0) lim f (x) lim 1 e lim lim e 0
x e+ +
∞
=− ÷
∞
−
−→−∞ →−∞→ →
→−∞
−
= = + = ÷
= =
β) ( )
1 1 1 1 1 11 1 1 1
x x x x x x
λ λ λ λ
1 1
E 1 e dx e e dx x e x e dx xe dx
x x
− − − − − −
′ ′ ′ ÷= + = + = + = = ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
∫ ∫ ∫ ∫
11 1
xλ
λ
1
xeλe
e
− −
= = −
γ) ( )
1
x
3
e
f (x) 0 , x 0,
x
−
′ = > ∈ + ∞ άρα ( ) [ )fστο 0, + ∞1
1
y
1 x
y 0x
x x y
y 0
1
lim f(x) lim 1 e lim (1 y)e 1 e 1
x −
=−
−
→+∞ →+∞ →−∞
→
= + − = × = ÷
= άρα η ευθεία y 1= οριζόντια ασύμπτωτη
( ) [ ) ( ) ) [ )x
fστο Α 0, , f A f (0), lim f(x) 0,1
→+∞
= + ∞ = =
1 άρα f(x) 1<
δ)
zz
1 1 1 1 1
1 1 1 , 1 1
z z z z z
+ ≤ + = + + ≤ + ÷ ÷
, οπότε αρκεί
z 1 1
z z1 1 1 1 1 1
1 e z ln 1 1 ln 1 1 e 1 e 1
z z z z z z
−
+ < ⇔ + < ⇔ + < ⇔ + < ⇔ + < ⇔ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
Δέτσιος Παντελής – μαθηματικός
32. λύσεις θεμάτων 32
( )f z 1< που ισχύει από γ) εφόσον z 0>
ΘΕΜΑ 41
Δίνεται f με f(0) 1= , παραγωγίσιμη στο [ )0,+ ∞ , γνησίως αύξουσα, κυρτή, άρα και ( )f′ 1 και
22 t
u tu
tx t tu 0
t
0
t
tt t
DLH
e e t
εφόσον lim lim lim
21 u 2e
f(t)dt , x 0
tF(x) x
1 , x 0
1 1
lim lim e 0
2e 2
+
=−−
−→−∞ →−∞→
→−∞
∞
÷
∞
−→−∞ →−∞
− ÷
= = ÷ − ÷>
= ÷
÷ = ÷
= = ÷
=
∫
=
α) αν x 0= είναι προφανής η ισότητα,
( )f
x 0 , 0 t x f(0) f(t) f(x) 1 f(t) f(x)> ≤ ≤ ⇔ ≤ ≤ ⇔ ≤ ≤
1
κι εφόσον
το " "= δεν ισχύει παντού
x x x x xx 0
0 0 0 0 0
1
dt f(t)dt f(x)dt x f(t)dt xf(x) 1 f (t)dt f(x)
x
>
< < ⇔ < < ⇔ < <
∫ ∫ ∫ ∫ ∫
δηλ. 1 F(x) f (x)< < , άρα 1 F(x) f (x) , x 0≤ ≤ ≥
β) [ )
x
0 x
2
0
xf(x) f(t)dt
, x 0
F (x) , G(x) f(t)dt ,x 0, , G (x) f(x) f(0) 1 0x
1
f (0) , x 0
2
−
>
′ ′= = ∈ + ∞ = > = >
′ =
∫
∫
0
0
2
x 0 x 0 x 0 x 0
DLH
F(x) F(0) G(x) x G (x) 1 f(x) f(0) 1
F (0) lim lim lim lim f (0)
x 0 x 2x 2(x 0) 2+ + + +
÷
→ → → →
′− − − −
′ ′= = = =
− −= , για την G από
Θ.Μ.Τ. υπάρχει ( )ξ 0,x∈ ώστε
G(x) G(0) G(x)
G (ξ)
x 0 x
−
′ = =
−
(1)
( )G (1)
G(x)
0ξ x G (ξ) G (x) G (x) G(x) xG (x)
x
′
′ ′ ′ ′< < ⇔ < ⇔ < ⇔ <
1
, άρα 2
xG (x) G(x)
F (x) 0
x
′ −
′ = > και
( ) [ )Fστο 0, + ∞1
γ) η εφαπτομένη της f στο 1 είναι ε: y f (1)(x 1) f(1)′= − + κι εφόσον η f κυρτή η ε θα είναι κάτω από την
fC δηλ. f(x) f (1)x f (1) f(1)′ ′≥ − + (2) ,
( )f
x 0
f(x) 1
1 0 f (1) f (0) lim 0
x+
′
→
−
′ ′> ⇔ > = ≥
1
άρα ( ) ( )x x
lim f (1)x f (1) f(1) lim f (1)x
→+∞ →+∞
′ ′ ′− + = = +∞ οπότε από (2)
και x
lim f(x)
→+∞
= +∞
( )f
0 t f(0) f(t)≤ ⇔ ≤
1
άρα για
x x
0 0
x 0 , dt f(t)dt x G(x)> ≤ ⇔ ≤
∫ ∫ , οπότε εφόσον x
lim x
→+∞
= +∞ θα είναι
και x
lim G(x)
→+∞
= +∞ ,
x x x x
DLH
G(x)
lim F(x) lim lim G (x) lim f(x)
x
∞
÷
∞
→+∞ →+∞ →+∞ →+∞
′= = = +∞
= , άρα
) [ )x
F(A) F(0), lim F(x) 1,
→+∞
= = + ∞
δ) έχοντας υπόψη ότι 2
1 1
F (x) G(x) G (x), x 0
x x
′ ′= − + > η ανισότητα γίνεται
Δέτσιος Παντελής – μαθηματικός
33. λύσεις θεμάτων 33
αβ 0
2 2
β α β α G(α) G(β) G (β)
G(α) αG (β) G(β) G(α) G(β) αG (β)
α β α β α β β
> ′
′ ′− > − ⇔ > − + ⇔ > − + ⇔
2
G(α)
F (β)
α
′⇔ > (3) άρα από Θ.Μ.Τ για την F υπάρχει ( )β 0,α∈ ώστε 2
F(α) F(0) G(α) α
F (β)
α 0 α
− −
′ = =
−
οπότε η (3) γίνεται 2 2
G(α) G(α) α
α 0
α α
−
⇔ > ⇔ > που ισχύει
ΘΕΜΑ 42
Δίνεται f δύο φορές παραγωγίσιμη με f(2) 0 , f (x) 0 , x′′= < ∈r άρα ( )fκαι "1 1"′ −2 και
x
4 x
g(x) f (t)dt
−
=
∫
α)
x 4 x
0 0
g(x) f(t)dt f(t)dt , g (x) f (x) f(4 x)
−
′= − = + −
∫ ∫ g (x) f (x) f (4 x)′′ ′ ′= − −
f ("1 1")
g (x) 0 f (x) f (4 x) x 4 x x 2
′ −
′′ ′ ′= ⇔ = − ⇔ = − ⇔ =
β)
( )f
g (x) 0 f (x) f (4 x) x 4 x x 2 , g (x) 0 x 2
′
′′ ′ ′ ′′> ⇔ > − ⇔ < − ⇔ < < ⇔ ⇔ >L
2
η g για x 2= έχει σημείο καμπής το g(2) 0=
γ) η ανισότητα γίνεται
3 4
1 0
2 f(t)dt f(t)dt 2g(3) g(4) g(3) g(2) g(4) g(3)> ⇔ > ⇔ − > −
∫ ∫
από Θ.Μ.Τ. για την g υπάρχουν ( ) ( )1 2ξ 2,3 , ξ 3,4∈ ∈ ώστε 1 2g (ξ ) g(3) g(2) και g (ξ ) g(4) g(3)′ ′= − = −
( ) ( )
g ( )
1 2 1 22ξ 3 ξ 4 g ξ g ξ g(3) g(2) g(4) g(3) 2g(3) g(4)
′
′ ′< < < < ⇔ > ⇔ − > − ⇔ >
2
δ) η ανισότητα γίνεται ( )
x 1
x 1
x e
x 1
4 x e
f(t)dt 0 g x e g(2)
−
−
+
−
− −
> ⇔ + >
∫
από β) [ ) ( ]g 2, , x 2 g (x) g (2) g (x) 0,g ,2 , x 2 g (x) g (2) g (x) 0′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′+ ∞ > ⇔ < ⇔ < −∞ < ⇔ < ⇔ <2 1
άρα η gστο2 r , οπότε x 1
x e 2−
+ < , θεωρώντας x x
h(x) x e , h (x) 1 e 0 ,άρα h στο′= + = + > )1 r
x 1 x 1
x e 2 x 1 e 1 h(x 1) h(0) x 1 0 x 1− −
+ < ⇔ − + < ⇔ − < ⇔ − < ⇔ <
ΘΕΜΑ 43
Δίνεται η συνάρτηση f με f(1) 1= , συνεχής στο r και τέτοια ώστε να ισχύει
( )
2
x x
t 1
1 1
2 z 5i f(t)dt z 5i e dt 12 x 1 ,x ,z−
+ ≤ + + − ∈ ∈
∫ ∫ r c
α) θεωρώντας ( )
2
x x
t 1
1 1
g(x) 2 z 5i f(t)dt z 5i e dt 12 x 1 ,x−
= + − + − − ∈
∫ ∫ r η ανισότητα γίνεται
g(x) 0 g(1)≤ = δηλ. η g για x 1= έχει μέγιστο κι εφόσον είναι παραγωγίσιμη με
2
x 1
g (x) 2 z 5i f(x) z 5i 2xe 12−
′ = + − + − από Θ. Fermat g (1) 0 2 z 5i 2 z 5i 12 0′ = ⇔ + − + − = ⇔
Δέτσιος Παντελής – μαθηματικός
34. λύσεις θεμάτων 34
M(z),E(5i)
E ( 5i)
z 5i z 5i 6 ME ME 6′ −
′⇔ + − − = → − = άρα υπερβολή με d 2α 6 α 3 , γ 5 , β 4= = ⇔ = = = κι
εφόσον ΜΕ ΜΕ′ > είναι μόνο ο πάνω κλάδος της δηλ.
2 2
y x
1με y 3
9 16
− = ≥
β)
2
2 2x 3
y 1 9 y h(x) x 16 , x , y 3
16 4
= + ⇔ = = + ∈ ≥ ÷
r
(αλγεβρικά)
( ) ( ) ( )22 23 9
A(1,0) , M x, x 16 , d A,M x 1 x 16 , x
4 16
+ = − + + ∈ ÷
r , θεωρώντας
( ) ( ) ( )
2 29 9 16
k(x) x 1 x 16 , x , k (x) 2 x 1 2x x
16 16 25
′= − + + ∈ = − + ⇔ ⇔ =Lr
άρα η k και συνεπώς η d(A,M) γίνεται ελάχιστη όταν
16
x
25
= οπότε
16 3 641
M ,
25 25
÷ ÷
(γεωμετρικά)
το σημείο Μ της hC που είναι πλησιέστερο στο
A(1,0) είναι αυτό που η εφαπτομένη στο Μ είναι
κάθετη στην ΑΜ δηλ.
0 0
ε ΑΜ
0 0
9x y
λ λ 1 1
16y x 1
× = − ⇔ × = − ⇔
−
( )0 0 0
16
9x 16 x 1 x
25
⇔ = − − ⇔ =
γ)
( )2 2 2
3 16
h (x) , h (x) 0
4 x 16 x 16 x 16
′ ′′= = >
+ + +
, η h είναι κυρτή , η εφαπτομένη κάτω από την
γραφική της παράσταση και η ελάχιστη απόσταση στο σημείο που η εφαπτομένη είναι παράλληλη στην
ευθεία (ζ), άρα
2
3 2 3x 3 2
h (x)
8 84 x 16
′ = ⇔ = ⇔
+
x 0
2
x 2
x 4
2x 16
>
⇔ = ⇔ ⇔ =
+
L , B(4,3 2)
( )
ελαχ 2
2
3 2
4 3 2
8 12 41
d d(Β,ζ)
41
3 2
1
8
× −
= = = =
+ − ÷
L
Δέτσιος Παντελής – μαθηματικός
35. λύσεις θεμάτων 35
δ) ( )
x
1
Η(x) h(t)dt , H (x) h(x) 0 ,H ,x 1 H(x) H(1) 0′= = > < ⇔ < =
∫ 1 , άρα
( ) [ ]
1 1 1 1
1 2
0
0 0 0 0
3
E H(x)dx x H(x)dx xH(x) xh(x)dx H(1) x x 16dx
4
′= − = − = − + = − + + =
∫ ∫ ∫ ∫
2
17
u x 16 2
2udu 2xdx
4
3 17 17
u du 16
4 4
= +
=
→ = = = −
∫ L
ΘΕΜΑ 44
Δίνεται f συνεχής στο [ )0,+ ∞ με ( )
4 2x e
0 e
x
2t 3 f(t)dt x dt , x 0
2t ln t
+ = + ≥
∫ ∫ (1)
α)
4 u ln te 4 4
1e 1dt
du
t
1 du
dt u 1
2t ln t 2 u
=
=
= = =∫ ∫ άρα η (1) γίνεται ( )
x
2
0
2t 3 f(t)dt x x+ = +
∫ και
παραγωγίζοντας ( )
2x 1
2x 3 f(x) 1 2x f(x)
2x 3
+
+ = + ⇔ =
+
β) [ ]
α α
α
1
1 1
2x 1 2
E(α) dx 1 dx x ln(2x 3) α ln(2α 3) 1 ln5
2x 3 2x 3
+
= = − = − + = − + − + ÷
+ + ∫ ∫
γ) ( )α α
ln(2α 3)
limα ln(2α 3) lim α 1
α→+∞ →+∞
+
− + = − = +∞ ÷
διότι
α DLH α
ln(2α 3) 2
lim lim 0
α 2α 3
∞
÷
∞
→+∞ →+∞
+
= =
+
άρα
α
limΕ(α)
→+∞
= +∞
δ)
t1
x
0
h(x) f(t)e dt=
∫ ,
x t 1 t 1f (t) 0ex 0
0 x x x x
t 1
0 t 1 0 e e e f(t) f(t)e f(t)e
x x
>>
≤ ≤ ⇔ ≤ ≤ ⇔ ≤ ≤ ⇔ ≤ ≤
1
, οπότε
t 1 11 1 1 1 1
x x x
0 0 0 0 0
f(t)dt f (t)e dt f (t)e dt f(t)dt h(x) e f(t)dt≤ ≤ ⇔ ≤ ≤
∫ ∫ ∫ ∫ ∫ (1)
[ ]
1
u11 x1 ux
0 x u 0 u 00
3
f(t)dt t ln(2t 3) 1 ln , lim e lim e 1
5 + +
=
→+∞ → →
= − + = + = =
∫ , οπότε η (1) γίνεται
1
x
3 3
1 ln h(x) e 1 ln
5 5
+ ≤ ≤ + ÷
και από κριτήριο παρεμβολής
x
3
lim h(x) 1 ln
5→+∞
= +
ΘΕΜΑ 45
Δίνεται συνάρτηση f συνεχής στο [ ]1,9 και ( ) ( ) ( )
3 3 9
2 2 2
1 1 1
62
f t dt 2 f t dt 2 f t dt
3
+ = −
∫ ∫ ∫
α) ( ) ( )
333 3
2 2 2
1 1
1
4t 62
2t 1 dt 4t 4t 1 dt 2t t
3 3
− = − + = − + =
∫ ∫
β) [ ] [ ] [ ]2
t 1,9και t 1,9 t 1,3∈ ∈ ⇔ ∈ ,
2
9 3 3
u t u t 2 2
dt 2udu
1 1 1
f(t)dt 2 uf(u )dt 2 tf(t )dt= ⇔ =
=
→ =
∫ ∫ ∫ , οπότε
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
3 3 3 3 3 222 2 2 2 2
1 1 1 1 1
f t dt 2 f t dt 4 tf t dt 2t 1 dt f t 2t 1 dt 0+ = − − ⇔ − − =
∫ ∫ ∫ ∫ ∫
( ) ( )( )
2
2
g(t) f t 2t 1 0= − − ≥ κι εφόσον
3
1
g(t)dt 0=
∫ πρέπει 2
g(t) 0 f(t ) 2t 1= ⇔ = −
Δέτσιος Παντελής – μαθηματικός
36. λύσεις θεμάτων 36
t 0
2
t x t x
>
= ⇔ = οπότε [ ]
1 1
f(x) 2 x 1 ,x 1,9 , f (x) , f (x) 0
x 2x x
′ ′′= − ∈ = = − < , άρα f κοίλη
γ) [ ]h(x) f(x)λx 1 0 , x 1,9= − − ≤ ∈ , 2 2
1λ x 1 1 1 1
h (x) 0 x ,λ 1 3 1 9 1
λ 3 λ λx
−
′ = = ⇔ = < < ⇔ > > ⇔ > >
η h για 2
1
x
λ
= έχει μέγιστο το 2
1 1 2λ
h
λ λ
−
= ÷
, δηλ.
1 2λ
h(x)
λ
−
≤ άρα πρέπει
λ 01 2λ 1
0λ
λ 2
>−
≤ ⇔ ≥ , ελαχ
1
λ
2
=
δ) 0 0
1
f (x ) x 4
2
′ = ⇔ = ε:
1
y f(4) f (4)(x 4) y x 1
2
′− = − ⇔ = + , εφόσον f κοίλη η ε είναι πάνω από την
γραφική της παράσταση και την ακουμπάει μόνο στο σημείο Μ(4,3) , δηλ. κάθε σημείο της fC είναι
κάτω από την ευθεία κι επειδή η ζ: x 2y 7 0 / /− + = ε και βρίσκεται πάνω απ’ αυτήν, θα είναι
( )
ελαχ 22
4 2 3 7 5
d d(M,ζ) 5
51 2
− × +
= = = =
+ −
ΘΕΜΑ 46
Δίνεται f παραγωγίσιμη και γνησίως μονότονη στο r με f(0) 1= και
2x
2
x e
t
0 1
g(x) e dt ln tdt,x 0= + ≥
∫ ∫
και x
h(x) e x= +
α) [ ]
1
f (x) x x x
xu f (t) f (u) t1
dt f (u)du 0
1 0 0 0
f (t)dt uf (u)du uf(u) f(u)du xf(x) f(u)du
−
= ⇔ =−
′=
′→ = − = −
∫ ∫ ∫ ∫ άρα έχουμε
x x
0 0
F(x) f(t)dt xf(x) f(u)du xf(x) 0= + − − =
∫ ∫ ή
( )1
x
F (x) f(x) f f(x) f (x) f(x) xf (x) 0−
′ ′ ′= + − − =
14243 …
β) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 2 2
x x x x x x x
g (x) e ln e e x e x e xe g(x) xe c,g(0) 0
′ ′ ′′′ = + = + = ⇔ = + = άρα c 0= και
2
x
g(x) xe= (αλλιώς από α) για
2
t 1
f(t) e , f (t) ln t−
= = )
γ) ( )x
h (x) e 1 0 , h′ = + > 1 άρα αντιστρέψιμη με 1
h
D h(A)− = = r
1
1
1
e 1 1 1
u h (x) h(u) x ,dx h (u)du1 u
h (1) u h(u) 1 u 0,
1 0 0
h (e 1) u h(u) e 1 u 1
3
E h (x) dx u h (u)du (ue u)du
2
−
−
−
+
′= ⇔ = =−
= ⇔ = ⇔ =
+ = ⇔ = + ⇔ =
′= → = + = =
∫ ∫ ∫ L
δ) ε: ( ) ( )1 1
y h (e 1) h e 1 (x e 1)− − ′− + = + − − ( )( )1
h h x x−
= ,
( )( )( ) ( ) ( )1
x e 11 1 1 1
h (e 1) 1
1
h h x h (x) 1 h (1) h (e 1) 1 h (e 1)
e 1
−
= +− − − −
+ =
′ ′ ′′ ′= → + = ⇔ + =
+
άρα ε:
1
y x
e 1
=
+
ΘΕΜΑ 47
Δίνεται f συνεχής στο r και
x u
x
0 1
g(x) f(t)dt du e 1 0 , x
= + − ≥ ∈ ÷
∫ ∫ r
α)
u
1
h(u) f(t)dt=
∫ οπότε
x
x
0
g(x) h(u)du e 1 0 g(0)= + − ≥ =
∫ δηλ. η g για x 0= έχει ελάχιστο κι
εφόσον παραγωγίσιμη με x
g (x) h(x) e′ = + , από Θ. Fermat
1
0
g (0) 0 f(t)dt 1′ = ⇔ =
∫
Δέτσιος Παντελής – μαθηματικός