Potenzfunktionen - 1. Stufe: Unterschied zwischen den Versionen
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:Der Punkt P(2;32) wird für <math>n=5</math> durchlaufen: <math>f \left( 2 \right ) = 2^5 = 32</math>.<br> | :Der Punkt P(2;32) wird für <math>n=5</math> durchlaufen: <math>f \left( 2 \right ) = 2^5 = 32</math>.<br> | ||
| − | :Der Punkt Q(1,5;3,375) wird für <math>n=3</math> durchlaufen: <math>f \left( 1,5 \right ) = \left( 1,5 \right )^3 = 3,375</math>. | + | :Der Punkt Q(1,5;3,375) wird für <math>n=3</math> durchlaufen: <math>f \left( 1,\!5 \right ) = \left( 1,\!5 \right )^3 = 3,\!375</math>. |
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Version vom 31. März 2009, 11:55 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Die Graphen der Funktionen mit f(x) = xn, n ∈ IN
Gerade Potenzen
Wir betrachten zunächst die Graphen der Funktionen mit f(x) = xn, wenn n eine gerade Zahl ist, also n = 2, 4, 6, ...
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Ungerade Potenzen
Wir betrachten nun die Graphen der Funktionen mit
, wenn n eine ungerade Zahl ist, also n = 1, 3, 5, ..
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Teste dein Wissen
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Wir betrachten die Funktionen mit f(x) = xn, n eine natürliche Zahl
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Die Graphen von f(x) = a xn, mit a ∈ IR
Wir betrachten jetzt die Funktionen mit
, wenn n eine natürliche Zahl und a eine reelle Zahl ist, also n ∈ IN, a ∈ IR .
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Teste Dein Wissen
| Als nächstes erfährst du etwas über Potenzfunktionen mit negativen ganzzahligen Exponenten. |
. Dann gilt:
sind alle Graphen im Intervall ]-∞,0[ streng monoton fallend, im Intervall ]0,∞[ streng monoton steigend; die Graphen verlaufen durch den Ursprung (0;0) und 0 ist der kleinste Funktionswert. Ein größter Funktionswert wird nicht angenommen.
gilt
nach Defition der Potenzen. Alle anderen Exponenten
sind Vielfache von 2, also von der Art
für alle
; dann gilt:
für alle
ist
und damit insbesondere für
.
.
. Dann gilt:
haben die Funktionen im Ursprung einen Terassen- bzw. Sattelpunkt, sind dort also nicht streng-monoton steigend.
, alle Werte werden durchlaufen (die Funktion ist damit surjektiv).
in allen Graphen.
ist
Da
eine gerade Zahl. Deswegen gilt weiter:
und
für alle
.
durchlaufen:
.
durchlaufen:
.
. Beschreibe die Veränderung des Graphen von f bei der Veränderung des Parameters a!


