فرمول های مشتق مهم + سوال با جواب و دانلود PDF

۵۸۷۰۵ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۹ شهریور ۱۴۰۳
زمان مطالعه: ۲۵ دقیقه
دانلود PDF مقاله
فرمول های مشتق مهم + سوال با جواب و دانلود PDFفرمول های مشتق مهم + سوال با جواب و دانلود PDF

مشتق، یکی از مفاهیم مهم و پرکاربرد در دنیای ریاضیات است. این مفهوم، در سطوح متوسطه و به همراه مفاهیم دیگری نظیر حد و پیوستگی آموزش داده می‌شود. مشتق توابع مختلف، فرمول‌های مخصوص به خود را دارند. درک مبانی به دست آوردن این فرمول‌ها و به خاطر سپردن مهم‌ترین آن‌ها، شما را به حل بسیاری از مسائل مرتبط در این حوزه کمک می‌کند. در این مقاله، به معرفی مهم‌ترین فرمول های مشتق به همراه حل چندین مثال و تمرین می‌پردازیم. علاوه بر این، فایل ‌PDF پرکاربرترین فرمول‌ها و قوانین مشتق‌گیری را ارائه می‌کنیم. با مطالعه این فایل می‌توانید فرمول های مهم مشتق گیری را به سرعت مرور کنید.

فهرست مطالب این نوشته
997696

مشتق چیست ؟

«مشتق» (Derivative)، نرخ تغییرات یک تابع نسبت به یک متغیر است.

اگر بخواهیم مشتق را به زبان ساده‌تر تعریف کنیم، می‌توانیم بگوییم که این مفهوم ریاضی، شیب نمودار در یک نقطه را نمایش می‌دهد. برای درک بهتر مفهوم مشتق، نمودار زیر را در نظر بگیرید.

دستگاه مختصات (مبنای فرمول های مشتق)

شیب نمودار (خط سبز) در تصویر بالا، از تقسیم تغییرات Y بر تغییرات X به دست می‌آید:

تغییرات X ÷ تغییرات Y = شیب

شیب میانگین بین دو نقطه از یک نمودار نیز با استفاده از رابطه بالا به دست می‌آید. به عنوان مثال، نمودار زیر را به همراه اعداد نمایش داده شده در نظر بگیرید.

شیب میانگین

دو نقطه مشخص شده بر روی نمودار، در راستای Y و X با یکدیگر اختلاف دارند. با تقسیم اختلاف در راستای Y بر اختلاف در راستای X، شیب میانگین بین این دو نقطه به دست می‌آید. در صورت نزدیکی خیلی زیاد دو نقطه به یکدیگر، اختلاف آن‌ها در هر دو راستا، تقریبا برابر با صفر می‌شد.

شیب تعیرف نشده

در مثال بالا، چیزی برای اندازه‌گیری وجود ندارد. با این حال، اگر دو نقطه را از نمای بسیار نزدیک نگاه کنیم، اختلاف جزئی بین آن‌ها نمایان می‌شود. در ریاضیات، این اختلاف‌های جزئی را با Δ نمایش می‌دهند.

اختلاف جزئی دو نقطه از نمودار (مبنای فرمول های مشتق)

اکنون می‌توانیم شیب میانگین بین دو نقطه را به دست بیاوریم. این شیب، عبارت است از:

m=ΔyΔx m = \frac { \Delta y } { \Delta x }

m، علامت مورد استفاده برای نشان دادن شیب در روابط ریاضی است. اکنون می‌توانیم از این رابطه برای گرفتن مشتق توابع استفاده کنیم. تابع زیر را در نظر بگیرید:

y=f(x) y = f ( x )

برای به دست آوردن مشتق تابع بالا، دو نقطه بسیار نزدیک بر روی نمودار آن را در مشخص می‌کنیم.

مشتق نمودار با شیب (مبنای فرمول های مشتق)

با توجه نمودار، اختلاف دو نقطه در راستای X از x تا x+Δx و اختلاف دو نقطه در راستای Y از f(x) تا f(x+Δx) است. برای به دست آوردن مشتق تابع، مراحل زیر را انجام می‌دهیم:

  1. قرار دادن تابع در فرمول ΔyΔx=f(x+Δx)f(x)Δx \frac { \Delta y } { \Delta x } = \frac { f ( x + \Delta x ) - f ( x ) } { \Delta x }
  2. ساده‌سازی و باز کردن عبارت‌ها تا حد ممکن
  3. برابر قرار دادن Δx با صفر

مثال ۱: محاسبه مشتق تابع با فرمول شیب

مشتق تابع f(x)=x f ( x ) = x را به دست بیاورید.

تعیین مشتق تابع بالا، طی سه مرحله انجام می‌شود.

مرحله اول: قرار دادن تابع در فرمول شیب

فرمول محاسبه شیب دو نقطه نزدیک به هم در یک تابع عبارت است از:

f(x+Δx)f(x)Δx \frac { f ( x + \Delta x ) - f ( x ) } { \Delta x }

f(x) f ( x ) برابر با x است. به این ترتیب، f(x+Δx) f ( x + \Delta x ) برابر با x + Δx می‌شود. با جایگذاری این عبارت‌ها در فرمول شیب، خواهیم داشت:

m=x+ΔxxΔx m = \frac { x + \Delta x - x } { \Delta x }

مرحله دوم: ساده سازی عبارت ها

m=x+ΔxxΔx=ΔxΔx=۱ m = \frac { x + \Delta x - x } { \Delta x } = \frac { \Delta x } { \Delta x } = ۱

به این ترتیب، مشتق x برابر با ۱ شد. از آنجایی که پس از ساده‌سازی، عبارت Δx، باقی نماند، نیازی به انجام مرحله سوم (صفر کردن Δx) نبود.

 

علائم مشتق در ریاضیات

در ریاضیات، مشتق تابع f(x) را با f'(x) نمایش می‌دهند. برای نشان دادن «Δx به سمت صفر» نیز از عبارت dx استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، برای مشتق x۲ x ^ { ۲ } داریم:

f(x)=x۳ f ' ( x ) = x ^ { ۳ }

f(x)=ddxx۳=۳x۲ f ' ( x ) = \frac { d } { d x } x ^ { ۳ } = ۳ x ^ { ۲ }

 

قانون مشتق اعداد ثابت

مشتق تمام اعداد برابر با صفر است. اعداد، معرف یک نقطه ثابت هستند. مطابق با تعریف، مشتق، نرخ تغییرات تابع را نمایش می‌دهد. اعداد ثابت، هیچ تغییری ندارند. بنابراین، مشتق آن‌ها برابر با صفر در نظر گرفته می‌شود. فرم ریاضی این قانون مشتق اعداد ثابت عبارت است از:

ddx(c)=۰ \frac { d } { dx } ( c ) = ۰

در فرمول‌های ریاضی، اعداد ثابت را با c یا C (ابتدای کلمه Constant به معنای ثابت) نمایش می‌دهند.

 

در این بخش، اصول مشتق‌گیری از توابع را مورد بررسی قرار دادیم و یک روش پایه‌ای برای تعیین مشتق ارائه کردیم. در حالت کلی، نیازی به استفاده از مفهوم شیب برای مشتق‌گیری نیست. توابع مختلف، فرمول های مشتق مختص به خود را دارند.

دانلود فایل فرمول های مهم مشتق

مراحل بالا، روند اثبات مشتق یک تابع با حد و پیوستگی هستند. مجله فرادرس، خلاصه‌ای از فرمول های مهم مبحث مشتق را در یک فایل PDF جمع‌آوری کرده است. لینک دانلود این فایل در ادامه آورده شده است.

یک دانش آموز دفتر به دست ایستاده در کلاس درس پر از دانش آموزان نشسته (تصویر تزئینی مطلب فرمول های مشتق)

فرمول های مشتق چند جمله ای ها

چندجمله‌ای، عبارتی متشکل از متغیرها، ضرایب عددی و عملگرها است. از ساده‌ترین انواع چندجمله‌ای‌ها می‌توان به عبارت‌های تک‌جمله‌ای اشاره کرد. در بخش‌های قبلی، چندین تک‌جمله‌ای را مشاهده کردیم. این عبارت‌های ریاضی، از یک عبارت (متغیرها و ضرایب عددی) تشکیل می‌شوند.

فرمول مشتق چند جمله ای های توان دار

مشتق تک‌جمله‌ای‌ها از قانونی با عنوان «قانون توان» پیروی می‌کند. فرمول ریاضی این قانون عبارت است از:

ddxxn=nxn۱ \frac { d } { d x } x ^ n = n x ^ { n - ۱ }

برای اینکه از یک تک‌جمله‌‌ای مشتق بگیریم، ابتدا توان آن را به صورت ضریب به پشت متغیر انتقال می‌دهیم و سپس به اندازه یک واحد از توان قبلی متغیر کم می‌کنیم. به عنوان مثال، بر اساس قانون بالا، مشتق عبارت x۳ x ^ ۳ برابر با ۳x×۲ ۳ x × ۲ می‌شود.

فرمول مشتق چند جمله ای ها با ضریب ثابت

یکی دیگر از قانون‌های مورد استفاده برای نوشتن فرمول های مشتق، قانون ضریب ثابت است. بر اساس این قانون، پس از مشتق‌گیری، ضریب پشت متغیر تغییر نمی‌کند. فرمول ریاضی قانون ضریب ثابت در مشتق چندجمله‌ای‌ها به صورت زیر نوشته می‌شود:

ddxaxc=caxc۱ \frac { d } { d x } a x ^ c = c a x ^ { c - ۱ }

رابطه بالا را می‌توانیم به شکل زیر نیز بنویسیم:

ddxaf(x)=cf(x) \frac { d } { d x } a f ( x ) = c f' ( x )

مثال ۲: تعیین مشتق عبارت تک جمله ای

مشتق عبارت ۵x۴ ۵ x ^ ۴ را به دست بیاورید.

عبارت مورد سوال، یک تک‌جمله‌ای است. مشتق تک‌جمله‌ای‌ها از رابطه زیر به دست می‌آید:

ddxxc=cxc۱ \frac { d } { d x } x ^ c = c x ^ { c - ۱ }

عبارت را درون رابطه بالا قرار می‌دهیم:

ddx۵x۴ \frac { d } { d x } ۵ x ^ ۴

یک دانش آموزش نشسته پشت میز در کلاس در حال نوشتن (تصویر تزئینی مطلب فرمول های مشتق)

در اینجا، ضریب c برابر با ۴ است. بنابراین، این عدد را در پشت متغیر x ضرب کرده و ۱ واحد از آن کم می‌کنیم:

ddx۵x۴=۴×۵x۴۱ \frac { d } { d x } ۵ x ^ ۴ = ۴ \times ۵ x ^ { ۴ - ۱ }

ddx۵x۴=۲۰x۳ \frac { d } { d x } ۵ x ^ ۴ = ۲۰ x ^ { ۳ }

در نتیجه، مشتق ۵x۴ ۵ x ^ ۴ برابر با ۲۰x۳ ۲۰ x ^ { ۳ } است.

 

فرمول های مشتق جمع و تفریق توابع و چند جمله ای ها

در بخش‌های قبلی، فرمول های مشتق تک‌جمله‌ای‌ها را مرور کردیم. در صورتی که دو یا چند تک‌جمله‌ای، جمع و یا تفریق شوند، یک چندجمله‌ای تشکیل می‌شود. برای به دست آوردن مشتق چندجمله‌ای‌ها، مشتق هر عبارت را به صورت جداگانه تعیین می‌کنیم؛ اما علائم جمع و تفریق را تغییر نمی‌دهیم. فرمول ریاضی قانون جمع و تفریق در مشتق چندجمله‌ای‌ها عبارت است از:

ddxf(x)±g(x)=f(x)±g(x) \frac { d } { d x } f ( x ) \pm g ( x ) = f ' ( x ) \pm g ' ( x )

قانون توان، قانون ضریب ثابت و دیگر قانون‌های مشتق‌گیری، برای هر یک از جمله‌های چندجمله‌ای صادق هستند. نحوه استفاده از این قانون را با حل یک مثال توضیح می‌دهیم.

مثال ۳: محاسبه مشتق تابع چند جمله ای

مشتق تابع F(x)=۳x۲+۶x۴ F ( x ) = ۳ x ^ ۲ + ۶x - ۴ را به دست بیاورید.

تابع چندجمله‌ای مورد سوال، از سه عبارت زیر تشکیل می‌شود:

  1. عبارت متغیر توانی ۳x۲ ۳ x ^ ۲
  2. عبارت متغیر ۶x ۶ x
  3. عبارت ثابت عددی ۴

برای به دست آوردن مشق تابع، مشتق هر یک از عبارت‌های بالا را به دست می‌آوریم:

ddx۳x۲=۶x \frac { d } { d x }۳ x ^ ۲ = ۶ x

ddx۶x=۶ \frac { d } { d x } ۶ x = ۶

ddx۴=۰ \frac { d } { d x } ۴ = ۰

اکنون، به جای هر یک از عبارت‌ها، مشتق آن‌ها را درون تابع مشتق قرار می‌دهیم:

F(x)=۶x+۶۰ F' ( x ) = ۶ x + ۶ - ۰

F(x)=۶x+۶ F' ( x ) = ۶ x + ۶

به این ترتیب، مشتق تابع چندجمله‌ای به دست آمد.

فرمول مشتق روی تخته سیاه در کلاسی با یک دانش أموز نوشته شده است

فرمول های مشتق ضرب توابع و چند جمله ای ها

محاسبه مشتق ضرب چندجمله‌ای‌ها، روش‌های مختلفی دارد. یکی از این روش‌‌ها، انجام ضرب و تعیین مشتق هر یک از عبارت‌ها است. روش دیگر، با عنوان «قانون ضرب در مشتق چندجمله‌ای‌ها» شناخته می‌شود. فرمول ریاضی این قانون عبارت است از:

ddx[f(x)g(x)]=f(x)g(x)+g(x)f(x) \frac { d } { d x } [ f ( x ) g ( x ) ] = f ( x ) g' ( x ) + g ( x ) f' ( x )

به عبارت دیگر، مشتق حاصلضرب دو تابع، برابر با ضرب تابع اول در مشتق تابع دوم به علاوه ضرب تابع دوم در مشتق تابع اول است.

مثال ۴: محاسبه مشتق ضرب دو چند جمله ای

مشتق تابع f(x)=(x۲۱)(x۲۲x+۳) f ( x ) = ( x ^ ۲ - ۱ ) ( x ^ ۲ - ۲ x + ۳ ) را به دست بیاورید.

تابع f(x)، حاصل‌ضرب دو چندجمله‌ای است. برای به دست آوردن مشتق این تابع، ابتدا هر یک از این چندجمله‌ای‌ها را برابر با یک تابع مستقل در نظر می‌گیریم:

u(x)=x۲۱ u ( x ) = x ^ ۲ - ۱

v(x)=x۲۲x+۳ v ( x ) = x ^ ۲ - ۲ x + ۳

به این ترتیب:

f(x)=u(x)v(x) f ( x ) = u ( x ) v ( x )

مطابق با فرمول مشتق ضرب چندجمله‌ای‌ها، داریم:

f(x)=u(x)v(x)+v(x)u(x) f ' ( x ) = u ( x ) v ' ( x ) + v ( x ) u ' ( x )

برای حل رابطه بالا، به مشتق توابع u(x) و v(x) را تعیین می‌کنیم:

u(x)=(x۲۱) u ' ( x ) = ( x ^ ۲ - ۱ ) '

u(x)=۲x u ' ( x ) = ۲ x

v(x)=(x۲۲x+۳) v ' ( x ) = ( x ^ ۲ - ۲ x + ۳ ) '

v(x)=۲x۲ v ' ( x ) = ۲ x - ۲

اکنون توابع u(x) و v(x) و مشتق آن‌ها را درون رابطه مشتق f(x) قرار می‌دهیم:

f(x)=[(x۲۱)(۲x۲)]+[(x۲۲x+۳)(۲x)] f ' ( x ) = [ ( x ^ ۲ - ۱ ) ( ۲ x - ۲ ) ] + [ ( x ^ ۲ - ۲ x + ۳ ) ( ۲ x ) ]

f(x)=[۲x۳۲x۲۲x+۲]+[۲x۳۴x۲+۶x] f ' ( x ) = [ ۲ x ^ ۳ - ۲ x ^ ۲ - ۲ x + ۲ ] + [ ۲ x ^ ۳ - ۴ x ^ ۲ + ۶ x ]

f(x)=۴x۳۶x۲+۴x+۲ f ' ( x ) = ۴ x ^ ۳ - ۶ x ^ ۲ + ۴ x + ۲

به این ترتیب، مشتق ضرب دو چندجمله‌ای را به دست آوردیم. در این مثال، می‌توانستیم دو چندجمله‌ای را ابتدا در یکدیگر ضرب کرده و سپس مشتق حاصل‌ضرب را تعیین کنیم. استفاده از هر دوی این روش‌ها، نتیجه یکسانی دارد. با این وجود، سرعت رسیدن به جواب در مسائل مختلف متفاوت است.

مجله فرادرس، خلاصه‌ای از فرمول های مهم مبحث مشتق را در یک فایل PDF جمع‌آوری کرده است. لینک دانلود این فایل در ادامه آورده شده است.

فرمول های مشتق توابع کسری و تقسیم چند جمله ای ها

فرمول مشتق تقسیم چندجمله‌ای‌ها و توابع کسری، به صورت زیر نوشته می‌شود:

ddx[f(x)g(x)]=g(x)f(x)f(x)g(x)[g(x)]۲ \frac { d } { d x } [ \frac { f ( x ) } { g ( x ) } ] = \frac { g ( x ) f' ( x ) - f ( x ) g' ( x ) } { [ g ( x ) ] ^ { ۲ } }

در مبحث مشتق، به رابطه بالا، «قانون تقسیم» می‌گویند. برای درک بهتر این رابطه، به حل یک مثال و تمرین می‌پردازیم.

برای درک بهتر نحوه استفاده از فرمول های مشتق توابع کسری، در ادامه به حل یک مثال و تمرین به همراه جدول قوانین رایج مشتق‌گیری می‌پردازیم.

دانش آموزی به فرمول مشتق روی تخته سیاه نگاه می کند

مثال ۵: محاسبه مشتق تقسیم چند جمله ای

مشتق f(x)=۱۲xx f ( x ) = \frac { ۱ - ۲ x } { x } را تعیین کنید.

برای به دست آوردن مشتق تابع مورد سوال، صورت و مخرج آن را به عنوان دو تابع جدا در نظر می‌گیریم:

u(x)=۱۲x u ( x ) = ۱ - ۲ x

v(x)=x v ( x ) = x

اکنون می‌توانیم تابع f(x) را به صورت زیر بنویسیم:

f(x)=u(x)v(x) f ( x ) = \frac { u ( x ) } { v ( x ) }

بر اساس قانون تقسیم در مشتق، داریم:

f(x)=u(x)v(x)u(x)v(x)[v(x)]۲ f ' ( x ) = \frac { u ' ( x ) v ( x ) - u ( x ) v ' ( x ) } { [ v ( x ) ] ^ ۲ }

به این ترتیب، باید مشتق توابع u(x) و v(x) را تعیین کنیم:

u(x)=(۱۲x) u ' ( x ) = ( ۱ - ۲ x ) '

u(x)=۲ u ' ( x ) = - ۲

v(x)=(x) v ' ( x ) = ( x ) '

v(x)=۱ v ' ( x ) = ۱

توابع u(x) و v(x) را به همراه مشتق‌شان درون قانون تقسیم قرار می‌دهیم:

f(x)=[(۲)×(x)][(۱۲x)×۱][x]۲ f ' ( x ) = \frac { [ ( - ۲ ) \times ( x ) ] - [ (۱ - ۲ x ) \times ۱ ] } { [ x ] ^ ۲ }

f(x)=۲x۱+۲xx۲ f ' ( x ) = \frac { - ۲ x - ۱ + ۲ x } { x ^ ۲ }

f(x)=۱x۲ f ' ( x ) = \frac { - ۱ } { x ^ ۲ }

در نتبجه مشتق تابع کسری f(x) برابر با ۱x۲ - \frac { ۱} { x ^ ۲ } شد.

 

جدول ویژگی ها و فرمول های مشتق

اغلب فرمول های مشتق که در بخش‌های قبلی به معرفی آن‌ها پرداختیم، با عنوان قوانین مشتق‌گیری شناخته می‌شوند. جدول زیر، خلاصه‌ای از این قوانین را نمایش می‌دهد.

قانون مشتق‌گیریفرمول مشتق‌گیری
قانون عدد ثابتddx(c)=۰ \frac { d } { dx } ( c ) = ۰
قانون ضریب ثابتddxxc=cxc۱ \frac { d } { d x } x ^ c = c x ^ { c - ۱ }
قانون توانddxxc=cxc۱ \frac { d } { d x } x ^ c = c x ^ { c - ۱ }
قانون جمعddxf(x)+g(x)=f(x)+g(x) \frac { d } { d x } f ( x ) + g ( x ) = f ' ( x ) + g ' ( x )
قانون تفریقddxf(x)g(x)=f(x)g(x) \frac { d } { d x } f ( x ) - g ( x ) = f ' ( x ) - g ' ( x )
قانون ضربddx[f(x)g(x)]=f(x)g(x)+g(x)f(x) \frac { d } { d x } [ f ( x ) g ( x ) ] = f ( x ) g' ( x ) + g ( x ) f' ( x )
قانون تقسیمddx[f(x)g(x)]=g(x)f(x)f(x)g(x)[g(x)]۲ \frac { d } { d x } [ \frac { f ( x ) } { g ( x ) } ] = \frac { g ( x ) f' ( x ) - f ( x ) g' ( x ) } { [ g ( x ) ] ^ { ۲ } }
قانون زنجیره‌ایddxf[g(x)]=f[g(x)]g(x) \frac { d } { d x } f [ g ( x ) ] =f' [ g ( x ) ] g' (x )
کلاسی پر از دانش آموز در حال امتحان دادن (تصویر تزئینی مطلب فرمول های مشتق)

فرمول های مشتق توابع مثلثاتی

توابع مثلثاتی، توابعی هستند که رابطه بین زوایای داخلی و ضلع‌های مثلث قائم الزاویه را نمایش می‌دهند. سینوس، کسینوس، تانژانت، کتانژانت، سکانت و کسکانت، به عنوان توابع مثلثاتی اصلی شناخته می‌شوند. مهم‌ترین فرمول های مشتق توابع مثلثاتی در جدول زیر آورده شده‌اند:

تابع مثلثاتیمشتق تابع مثلثاتی
sin(x) \sin ( x ) cos(x) \cos ( x )
cos(x) \cos ( x ) sin(x) - \sin ( x )
tan(x) \tan ( x ) sec۲(x) \sec ^ ۲ ( x )
cot(x) \cot ( x ) csc۲(x) - \csc ^ ۲ ( x )
sec(x) \sec ( x ) sec(x)tanx \sec ( x ) \tan x
csc(x) \csc ( x ) csc(x)cot(x) - \csc ( x ) \cot ( x )

فرمول های مشتق توابع مثلثاتی برای کاربردهای متعددی نظیر تعیین شیب خطوط مماس و قائم بر منحنی، تعیین معادله خطوط مماس و قائم بر منحنی، تعیین مقادیر حداقلی و حداکثری توابع خاص و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرند. این فرمول‌ها، در حوزه‌های مختلفی نظیر الکترونیک، برنامه‌نویسی، مدل‌سازی، مهندسی و غیره کاربرد دارند.

 

برای درک بهتر نحوه استفاده از فرمول های مشتق توابع مثلثاتی، در ادامه به حل یک مثال و تمرین می‌پردازیم.

مثال ۶: تعیین مشتق ضرب توابع مثلثاتی

مشتق تابع (sinx).(cos۲x) ( \sin x ) . ( \cos ۲ x )  را به دست بیاورید.

به منظور تعیین مشتق تابع مورد سوال، از قانون ضرب در مشتق استفاده می‌کنیم. این قانون به صورت زیر نوشته می‌شود:

ddx[f(x)g(x)]=f(x)g(x)+g(x)f(x) \frac { d } { d x } [ f ( x ) g ( x ) ] = f ( x ) g' ( x ) + g ( x ) f' ( x )

در رابطه بالا، داریم:

f(x)=sinx f ( x ) = \sin x

g(x)=cos۲x g ( x ) = \cos ۲ x

مشتق f(x) برابر است با:

f(x)=ddx(sinx)=cosx f ' ( x ) = \frac { d } { d x } ( \sin x ) = \cos x

مشتق تابع g(x)، مطابق با قانون زنجیره‌ای عبارت است از:

g(x)=ddx(cos۲x)=۲sin۲x g ' ( x ) = \frac { d } { d x } ( \cos ۲ x ) = - ۲ \sin ۲ x

مشتق‌های به دست آمده را درون رابطه قانون ضرب قرار می‌دهیم:

ddx[f(x)g(x)]=(sinx).(۲sin۲x)+(cos۲x).(cosx) \frac { d } { d x } [ f ( x ) g ( x ) ] = ( \sin x ) . ( - ۲ \sin ۲ x ) + ( \cos ۲ x ) . ( \cos x )

=۲sinxsin۲x+cosxcos۲x = - ۲ \sin x \sin ۲ x + \cos xcos ۲ x

 

فرمول های مشتق توابع هیپربولیک

توابع هذلولی یا هیپربولیک، معادل توابع مثلثاتی معمولی هستند که به جای معادلات دایره، توسط معادلات هذلولی تعریف می‌شوند. سینوس هیپربولیک (sinh)، کسینوس هیپربولیک (cosh)، تانژانت هیپربولیک (tanh)، کتانژانت هیپربولیک (coth)، سکانت هیپربولیک (sech) و کسکانت هیپربولیک (csch)، به عنوان توابع هذلولی اصلی در نظر گرفته می‌شود. فرمول های مشتق این توابع در جدول زیر آورده شده‌اند.

تابع هیپربولیکمشتق تابع هیپربولیک
sinh(x) \sinh ( x ) cosh(x) \cosh ( x )
cosh(x) \cosh ( x ) sinh(x) \sinh ( x )
tanh(x) \tanh ( x ) sech۲(x) \sec h ^ { ۲ } ( x )
coth(x) \coth ( x ) csch۲(x) - \csc h ^ { ۲ } ( x )
sech(x) \sec h ( x ) sech(x)tanh(x) - \sec h ( x ) \tanh ( x )
csch(x) \csc h ( x ) csch(x)coth(x) - \csc h ( x ) \coth ( x )

در صورت معکوس کردن توابع مثلثاتی و هذلولی، مشتق آن‌ها به شکل یک تابع کسری درمی‌آید. در بخش‌های بعدی، راجع به فرمول های مشتق توابع معکوس صحبت خواهیم کرد.

فرمول های مشتق توابع معکوس

تابع معکوس یا معکوس تابع، عبارتی است که با گرفتن خروجی تابع، ورودی آن را به ما می‌دهد. در واقع، در تابع معکوس، عنوان خروجی و ورودی عوض می‌شود. اگر توابع f(x) و g(x) معکوس یکدیگر باشند، رابطه تعیین مشتق آن‌ها (فرمول مشتق توابع مکعوس) برابر خواهد بود با:

g(x)=۱f(g(x)) \large g’ \left ( x \right ) = \frac { ۱ } { { f’ \left ( { g \left ( x \right ) } \right ) } }

 

برای درک بهتر نحوه استفاده از فرمول های مشتق توابع معکوس، در ادامه به حل یک مثال و تمرین می‌پردازیم.

دو دانش نوجوان نشسته بیرون از یک ساختمان در حال درس خواندن

مثال ۷: تعیین مشتق معکوس تابع

توابع f(x)=x۳ f ( x ) = x ^ ۳ و g(x)=x g ( x ) = \sqrt { x } ، معکوس یکدیگر هستند. مشتق تابع g(x) را به دست بیاورید.

بر اساس رابطه مشتق تابع معکوس، داریم:

g(x)=۱f(g(x)) \large g’ \left ( x \right ) = \frac { ۱ } { { f’ \left ( { g \left ( x \right ) } \right ) } }

مشتق تابع f(x) برابر است با:

f(x)=۳x۲ f ' ( x ) = ۳ x ^ ۲

به این ترتیب، f'(g(x)) برابر می‌شود با:

با قرار دادن نتیجه بالا در رابطه مشتق معکوس تابع، خواهیم داشت:

g(x)=۱۳x۲۳ g ' ( x ) = \frac { ۱ } { ۳ x ^ { \frac { ۲ } { ۳ } } }

در این مثال، می‌توانستیم مشتق را با استفاده قانون ضرب نیز تعیین کنیم. برای این کار، فرم توانی تابع g(x) را در نظر می‌گیریم:

g(x)=x=x۱۳ g ( x ) = \sqrt { x } = x ^ { \frac { ۱ } { ۳ } }

بر اساس قانون توان در مشتق داریم:

ddxxn=nxn۱ \frac { d } { d x } x ^ n = n x ^ { n - ۱ }

به این ترتیب:

g(x)=۱۳x۱۳۱ g ' ( x ) = \frac { ۱ } { ۳ } x ^ { \frac { ۱ } { ۳ } - ۱}

g(x)=۱۳x۲۳ g ' ( x ) = \frac { ۱ } { ۳ } x ^ { \frac { -۲ } { ۳ }}

g(x)=۱۳x۲۳ g ' ( x ) = \frac { ۱ } { ۳ x ^ { \frac { ۲ } { ۳ } } }

جواب مشتق هر دو روش، یکسان است.

 

فرمول های مشتق توابع معکوس مثلثاتی

توابع معکوس مثلثاتی، توابعی هستند که با گرفتن مقدار خروجی، مقدار ورودی تابع مثلثاتی را به دست می‌آورند. به زبان ساده‌تر و به عنوان مثال، اگر بخواهیم بفهیم سینوس چه زاویه‌ای برابر با ۰/۵ می‌شود، از معکوس تابع سینوس یا اصطلاحا تابع آرک‌سینوس استفاده می‌کنیم. توابع معکوس، را با توان (۱-) نمایش می‌دهند:

sin۱(۰/۵)=۳۰ \sin ^ { – ۱ } ( ۰ / ۵ ) = ۳۰ ^ { \circ }

فرمول های مشتق توابع معکوس مثلثاتی، در جدول زیر آورده شده‌اند. این فرمول‌ها، با توجه به رابطه کلی مشتق توابع معکوس به دست آمده‌اند.

تابع معکوس مثلثاتیمشتق تابع معکوس مثلثاتی
arcsin(x) \arcsin ( x ) ۱۱x۲ \frac { ۱ } { { \sqrt { ۱ – { x ^ ۲ } } } }
arccos(x) \arccos ( x ) ۱۱x۲ – \frac { ۱ } { { \sqrt { ۱ – { x ^ ۲ } } } }
arctan(x) \arctan ( x ) ۱۱+x۲ \frac { ۱ } { { ۱ + { x ^ ۲ } } }
arccot(x) arccot ( x ) ۱۱+x۲ - \frac { ۱ } { { ۱ + { x ^ ۲ } } }
arcsec(x) arcsec ( x ) ۱xx۲۱ \frac { ۱ } { | x | { \sqrt { { x ^ ۲ } - ۱ } } }
arccsc(x) arccsc ( x ) ۱xx۲۱ – \frac { ۱ } { | x | { \sqrt { { x ^ ۲ } - ۱ } } }

برای آشنایی بیشتر با فرمول های مشتق در جدول بالا، مطالعه مطلب زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

فرمول های مشتق معکوس توابع هذلولی

بر اساس رابطه مشتق توابع معکوس، فرمول های مشتق معکوس توابع هذلولی نیز به شکل توابع کسری درمی‌آیند. جدول زیر، این فرمول‌ها را نمایش می‌دهد.

معکوس تابع هذلولیمشتق معکوس تابع هذلولی
sinh۱(x) \sinh ^ { -۱ } ( x ) ۱x۲+۱ \frac { ۱ } { { \sqrt { { x ^ ۲ } + ۱ } } }
cosh۱(x) \cosh ^ { -۱ } ( x ) ۱x۲۱ \frac { ۱ } { { \sqrt { { x ^ ۲ } - ۱ } } }
tanh۱(x) \tanh ^ { -۱ } ( x ) ۱۱x۲ \frac { ۱ } { { ۱- { x ^ ۲ } } }
coth۱(x) \coth ^ { -۱ } ( x ) ۱x۱+x۲ \frac { - ۱ } { { | x | \sqrt { ۱ + { x ^ ۲ } } } }
sech۱(x) \sec \text{h} ^ { -۱ } ( x ) ۱x۱x۲ \frac { - ۱ } { { | x | \sqrt { ۱ - { x ^ ۲ } } } }
csch۱(x) \csc \text {h} ^ { -۱ } ( x ) ۱۱x۲ \frac { ۱ } { { ۱- { x ^ ۲ } } }
چند نوجوان با کوله پشتی در حال راه رفتن در راهرو یک کتابخانه (تصویر تزئینی مطلب فرمول های مشتق)

فرمول های قاعده زنجیره ای در مشتق گیری

قاعده زنجیره‌ای، به منظور مشتق‌گیری از توابع تو در تو مورد استفاده قرار می‌گیرد. فرمول این قاعده عبارت است از:

ddxf[g(x)]=f[g(x)]g(x) \frac { d } { d x } f [ g ( x ) ] =f' [ g ( x ) ] g' (x )

علاوه بر فرمول بالا، یک فرمول دیگر برای تعیین مشتق توابع تو در تو وجود دارد. در این فرمول، u=x قرار می‌دهیم. به این ترتیب، رابطه مشتق به صورت زیر تغییر می‌کند:

dydx=dydu.dudx \frac { d y } { d x } = \frac { d y } { d u } . \frac { d u } { d x }

 

برای درک بهتر نحوه استفاده از فرمول های قاعده زنجیره‌ای، در ادامه به حل یک مثال و تمرین به جدول روابط رایج در مشتق‌گیری از توابع تو در تو می‌پردازیم.

مثال ۸: محاسبه مشتق تابع زنجیره ای

مشتق تابع sin۲x \sin { ۲ x } چیست؟

تابع sin۲x \sin { ۲ x } ، یک تابع تو در تو محسوب می‌شود. در اینجا می‌توانیم ۲x ۲ x را به عنوان تابعی درون تابع سینوس در نظر بگیریم. به عبارت دیگر:

f(x)=sinx f (x ) = \sin { x }

g(x)=۲x g (x ) =۲ x

f(g(x))=sin۲x f (g ( x ) ) = \sin { ۲ x }

اکنون می‌خواهیم مشتق تابع f(g(x)) f (g ( x ) ) را به دست بیاوریم. بر اساس فرمول مشتق قاعده زنجیره‌ای داریم:

ddxf[g(x)]=f[g(x)]g(x) \frac { d } { d x } f [ g ( x ) ] =f' [ g ( x ) ] g' (x )

عبارت اول، به صورت زیر تعیین می‌شود:

f[g(x)]=(sin۲x) f' [ g ( x ) ] = ( \sin { ۲ x } ) '

f[g(x)]=cos۲x f' [ g ( x ) ] = \cos { ۲ x }

عبارت دوم نیز به صورت زیر به دست می‌آید:

g(x)=(۲x) g' (x ) = ( ۲ x ) '

g(x)=۲ g' (x ) = ۲

عبارت‌‌های بالا را درون فرمول اصلی قرار می‌دهیم:

ddxf[g(x)]=(cos۲x).(۲) \frac { d } { d x } f [ g ( x ) ] = (\cos { ۲ x }) . ( ۲ )

ddxf[g(x)]=۲cos۲x \frac { d } { d x } f [ g ( x ) ] = ۲ \cos { ۲ x }

با استفاده از تغییر متغیر نیز می‌توانستیم به راحتی جواب مشتق تابع مورد سوال به دست بیاوریم. برای این کار، ابتدا تابع درونی ۲x را برابر با یک متغیر دلخواه مانند u و تابع اصلی f(x) را برابر با y در نظر می‌گیریم:

u=۲x u = ۲ x

y=f(x) y = f ( x )

به این ترتیب، داریم:

y=sinu y = \sin u

اکنون از رابطه زیر برای تعیین مشتق استفاده می‌کنیم:

dydx=dydu.dudx \frac { d y } { d x } = \frac { d y } { d u } . \frac { d u } { d x }

عبارت اول در این رابطه (dydu \frac { d y } { d u } )، به معنای مشتق‌گیری از تابع y بر حسب u است. حاصل این عبارت به صورت زیر تعیین می‌شود:

dydu=(sinu)=cosu \frac { d y } { d u } = ( \sin u ) ' = \cos u

عبارت دوم (dudx \frac { d u } { d x } )، مشتق تابع u بر حسب x را نشان می‌دهد. حاصل این عبارت نیز به صورت زیر به دست می‌آید:

dudx=(۲x)=۲ \frac { d u } { d x } = ( ۲ x ) ' = ۲

اکنون، مقادیر به دست آمده را درون رابطه اصلی قرار می‌دهیم:

dydx=(cosu).(۲) \frac { d y } { d x } = ( \cos u ) . ( ۲ )

dydx=۲cosu \frac { d y } { d x } = ۲ \cos u

عبارت u را به عبارت اولیه آن، یعنی ۲x بازمی‌گردانیم:

ddx=۲cos۲x \frac { d } { d x } = ۲ \cos ۲x

یک پسر نوجوان نشسته پشت یک میز در خانه در حال نوشتن

در جدول زیر، برخی از متداول‌ترین فرمول های مشتق توابع زنجیره‌ای آورده شده‌اند.

تابع زنجیره‌ایفرمول مشتق تابع زنجیره‌ای
f(x)n f ( x ) ^ n n[f(x)]n۱f(x) n [ f ( x ) ] ^ { n - ۱ } f ^ { \prime } ( x )
ef(x) e ^ { f ( x ) } f(x)ef(x) f ' ( x ) e ^ { f ( x ) }
ln[f(x)] \ln [ f ( x ) ] f(x)f(x) \frac { f ' ( x ) } { f ( x ) }
f(x) \sqrt { f ( x ) } f(x)۲f(x) \frac { f ' ( x ) } { ۲ \sqrt { f ( x ) } }
cos[f(x)] \cos [ f ( x ) ] f(x)sin[f(x)] f ' ( x ) \sin [ f ( x ) ]
sin[f(x)] \sin [ { f ( x ) } ] f(x)sin[f(x)] f ' ( x ) \sin [ f ( x ) ]
tan۱[f(x)] \tan ^ { - ۱ } [ f ( x ) ] f(x)sec۲[f(x)] f ' ( x ) \sec ^ { ۲ } [ f ( x ) ]
sec[f(x)] \sec [ f ( x ) ] f(x)sec[f(x)]tan[f(x)] f ' ( x ) \sec [ f ( x ) ] \tan [ f ( x ) ]

فرمول های مشتق مراتب بالاتر

به مشتق‌گیری مجدد از مشتق توابع، مشتق مراتب بالاتر می‌گویند. جدول زیر، روش‌های مختلف مشتق‌های مراتب بالاتر (تا مرتبه سوم) را نمایش می‌دهد. در این مشتق‌ها، f(x)=y در نظر گرفته شده است.

مشتق مرتبه اولمشتق مرتبه دوممشتق مرتبه سوم
dydx \frac { d y } { d x } ddx(dydx) \frac { d } { d x } ( \frac { d y } { d x } ) ddx(ddx(dydx)) \frac { d } { d x } ( \frac { d } { d x } ( \frac { d y } { d x } ) )
dydx \frac { d y } { d x } d۲ydx۲ \frac { d ^ { ۲ } y } { d x ^ { ۲ } } d۳ydx۳ \frac { d ^ { ۳ } y } { d x ^ { ۳ } }
f(x) f ' ( x ) f(x) f '' ( x ) f(x) f ''' ( x )
Dxy D _ { x } y Dx۲y D ^ { ۲ } _ { x } y Dx۳y D ^ { ۳ } _ { x } y
y y ' y y '' y y ''

به منظور به دست آوردن مشتق مراتب بالاتر، ابتدا مشتق مرتبه اول را تعیین می‌کنیم. با مشتق‌گیری از مشتق مرتبه اول، مشتق مرتبه دوم به دست می‌آید. تکرار این فرآیند، مشتق مرتبه سوم، چهارم و بالاتر را در پی دارد. در ادامه، فرآیند مشتق‌گیری مرتبه بالاتر را به یک مثال و تمرین توضیح می‌دهیم.

 

برای درک بهتر نحوه استفاده از فرمول های مشتق مراتب بالاتر، در ادامه به حل یک مثال و تمرین می‌پردازیم.

مثال ۹: تعیین مشتق مراتب بالاتر

مشتق مرتبه دوم تابع f(x)=۵x۴۳x۳+۷x۲۹x+۲ f ( x ) = ۵ x ^ ۴ − ۳ x ^ ۳ + ۷ x ^ ۲ − ۹ x + ۲ را به دست بیاورید.

صورت سوال، مشتق مرتبه دوم را از ما می‌خواهد. بنابراین، حل سوال، طی دو مرحله انجام می‌شود. مرحله اول، به دست آوردن اولین متشق از تابع f(x) یا همان f'(x) است:

f(x)=(۴×۵x۳)(۳×۳x۲)+(۲×۷x)۹ f ' ( x ) = ( ۴ \times ۵ x ^ ۳ ) − ( ۳ \times ۳ x ^ ۲ ) + ( ۲ \times ۷ x ) − ۹

f(x)=۲۰x۳۹x۲+۱۴x۹ f ' ( x ) = ۲۰ x ^ ۳ − ۹ x ^ ۲ + ۱۴ x − ۹

به منظور تعیین مشتق مرتبه دوم f(x)، از f'(x)، مشتق می‌گیریم:

f(x)=(۳×۲۰x۲)(۲×۹x)+۱۴ f '' ( x ) = ( ۳ \times ۲۰ x ^ ۲ ) − ( ۲ \times ۹ x ) + ۱۴

f(x)=۶۰x۲۱۸x+۱۴ f '' ( x ) = ۶۰ x ^ ۲ − ۱۸ x + ۱۴

 

مجله فرادرس، خلاصه‌ای از فرمول های مهم مبحث مشتق را در یک فایل PDF جمع‌آوری کرده است. لینک دانلود این فایل در ادامه آورده شده است.

یک دانش آموز خندان در کلاس خالی با یک کاغذ در دست

فرمول های مشتق توابع پارامتری

تابع پارامتری، تابعی است که رابطه بین متغیرهای مختلف را بر حسب یک یا چند متغیر مستقل (پارامتر) بیان می‌کند. به عنوان مثال، دستگاه معادلات زیر را در نظر بگیرید:

x  =x(t)y  =y(t) \begin {aligned} x &\; = x \left ( t \right )\\ y &\; = y \left ( t \right ) \end {aligned}

در این دستگاه، دو متغیر x و y، به صورت تابعی از یک متغیر دیگر به نام t بیان شده‌اند. در اینجا، به متغیر t، پارامتر و به توابع معرف رابطه بین x و y، تابع پارامتری می‌گویند. مشتق تابع y بر حسب x عبارت است از:

yx=ytxt { y ' _ x } = \frac { { { y ' _ t } } } { { { x ' _ t } } }

 

برای درک بهتر نحوه استفاده از فرمول های مشتق توابع پارامتری، در ادامه به حل یک مثال و تمرین می‌پردازیم.

مثال ۱۰: تعیین مشتق تابع پارامتری

مشتق تابع پارامتری زیر (مشتق y بر حسب x) را به دست بیاورید.

x=t۲ty=۲t۲ \begin {aligned} x = t ^ ۲ - t y = ۲ t ^ ۲ \end {aligned}

به منظور تعیین مشتق توابع پارامتری، از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

yx=ytxt { y ' _ x } = \frac { { { y ' _ t } } } { { { x ' _ t } } }

برای حل این فرمول، به مشتق x و y بر حسب t نیاز داریم:

yt=(۲t۲)=۲×۲t(۲۱)=۴t y ' _ { t } = ( ۲ t ^ ۲ ) ' = ۲ \times ۲ t ^ { ( ۲ - ۱ ) } = ۴ t

xt=(t۲t)=۲t۲۱t۱۱=۲t۱ x ' _ { t } = ( t ^ ۲ - t ) ' = ۲ t ^ { ۲ -۱ } - t ^ { ۱ - ۱ } = ۲ t - ۱

در نتیجه:

yx=۲t۱۴t { y ' _ x } = \frac { ۲ t - ۱ } { ۴ t }

 

بر اساس رای ۶۶ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
MathsIsFunمجله فرادرس
۷ دیدگاه برای «فرمول های مشتق مهم + سوال با جواب و دانلود PDF»

خیلی ممنون بسیار مفید بود

سلام وقت بخیر با تشکر از توضیح کاملی که در خصوص مشتق ارائه کردید. ذکر دو نکته را واجب دیدم:
1. در تست مربوط به محاسبه مشتق تابع چند جمله ای که زیر مثال 3 آورده شده است گزینه درست وجود ندارد.
2. همچنین در تست مربوط به مشتق تابع پارامتری زیر مثال 10 جای صورت و مخرج را اشتباه جایگذاری کرده اید.

با سلام و وقت بخیر؛

فرمول‌ها اصلاح شدند. ممنون از توجه شما.

از همراهیتان با مجله فرادرس سپاسگزاریم.

در جدول مشتق های معکوس توابع هایپربولیک اشتباهی صورت گرفته.

سلام و عرض ادب خدمت عزیزان فرادرس بنده به عنوان دبیر ریاضی از مطالب بالا بسیار بهره بردم ممنون از لطفتان

با سلام؛

از ارائه بازخورد شما سپاس‌گزار و خوشحالیم که مطالعه این مطلب برای شما مفید بوده است.

با تشکر از همراهی شما با مجله فرادرس

سلام و وقت بخیر؛

نمایش فرمول‌ها اصلاح شد. خیلی ممنون از توجه شما.

از همراهی شما با مجله فرادرس سپاسگزاریم.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *