control1 sol

Fecha: 3 de noviembre de 2021
GRADO en ECONOMÍA
ANÁLISIS MATEMÁTICO
CONTROL 1
SOLUCIONES
Problema 1: [2 puntos] En la siguiente figura se representan las curvas de nivel 1, 2 y 3 de una función f = f (x, y):
y
U1
P
U2
U3 x
Determine los signos de las derivadas parciales de f en el punto P .
Solución:
Como el gradiente es perpendicular a la curva de nivel e indica en la dirección de crecimiento, se
tiene que
y
P
fx (P )
U1
P
U2
fy (P )
x
∇f (P ) U3
∇f (P )
y se observa que las componentes de ∇f (P ) = (fx (P ), fy (P )) verifican que
fx (P ) > 0
y
fy (P ) < 0
Problema 2: [4 puntos] La producción de una fábrica viene dada por una función f (x, y) con derivadas parciales
continuas, donde x e y son las cantidades de dos materias primas distintas. En la actualidad se
están utilizando (x, y) = (2, 3) unidades de materias primas. El controller de la empresa utiliza el
1
(5x + 2y + 84).
polinomio de Taylor de f (x, y) en el punto (2, 3) que se escribe como P1 (x, y) = 10
a) Determine los valores de f (2, 3) y ∇f (2, 3).
Solución:
El polinomio de Taylor P1 de orden 1 de una función f calculado en un punto (x0 , y0 ) verifica
que


 f (x0 , y0 ) = P1 (x0 , y0 )



fx (x0 , y0 ) = (P1 )x (x0 , y0 )





fy (x0 , y0 ) = (P1 )y (x0 , y0 )
por lo que

1
(10 + 6 + 84) = 10
f (2, 3) = P1 (2, 3) = 10





5
fx (2, 3) = (P1 )x (2, 3) = 10
= 12





2
fy (2, 3) = (P1 )y (2, 3) = 10
= 51
Luego f (2, 3) = 10 y ∇f (2, 3) = 12 , 15 .
x(t) = 2e−t
donde t = 0 es
y(t) = t + 3
1
el momento actual. Se pide aproximar la variación de la producción en el instante t = 10
.
Solución:
Todas las funciones son diferenciables, por lo que su composición también lo es y podremos
aproximar mediante la diferencial. Llamemos f (t) = f (x(t), y(t)) cuyo diagrama de dependencias de las funciones es el siguiente
b) La utilización de las materias primas depende del tiempo como
x
t
y
t
f
Nos piden calcular ∆f = f (0,1) − f (0) que aproximamos mediante
∆f = f (
1
1
0
) − f (0) ' f (0) · ( − 0)
10
10
por lo que, aplicando la regla de la cadena obtenemos que
0
f (t) =
∂f
∂f
(x(t), y(t)) · x0 (t) +
(x(t), y(t)) · y 0 (t)
∂x
∂y
y como x(t) = 2e−t e y(t) = t + 3, entonces x0 (t) = −2e−t e y 0 (t) = 1, de donde se tiene que
x(0) = 2, y(0) = 3, x0 (0) = −20 e y 0 (0) = 1. Ası́ pues
0
f (0) =
∂f
1
1
∂f
(2, 3) · x0 (0) +
(2, 3) · y 0 (0) = · (−2) + · 1 = −0.8
∂x
∂y
2
5
luego se tiene que
1
1
− 0) = −0.8 ·
= −0.08
10
10
concluyendo que la producción decrecerá en 8 centésimas.
0
∆f ' f (0) · (
Problema 3: [4 puntos] Considere la ecuación
xy − y 3 + xex−2 = 3
a) Determine si la ecuación define a la variable x como función implı́cita de y, esto es, x = g(y)
cerca del punto (x, y) = (2, 1).
Solución:
Definimos la función F (x, y) = xy − y 3 + xex−2 cuyas derivadas parciales son
 ∂F
 ∂x (x, y) = y + (1 + x)ex−2

∂F
∂y
(x, y) = x − 3y 2
que son continuas al ser sumas, productos y composición de polinomios y exponenciales (todas
continuas).
Se verifica que
F (2, 1) = 2 − 1 + 2e0 = 3
por lo que el punto (2, 1) verifica la ecuación y además
∂F
(2, 1) = 1 + 3e0 = 4 6= 0
∂x
Por tanto, el Teorema de la función implı́cita nos asegura que la ecuación define a x como
función implı́cita de y, esto es, existe una función x = g(y) cerca del punto (x, y) = (2, 1) que
es solución de la ecuación.
b) Calcule el valor aproximado de x∗ para que el punto (x∗ , 1.04) sea una solución de la ecuación
anterior.
Solución:
Consideremos la función g del apartado anterior.
Si (x∗ , 1.04) es una solución de la ecuación anterior, entonces debe verificar que
x∗ = g(1.04)
por lo que podemos aproximar el valor de x∗ mediante la recta tangente a g en y = 1.
El Teorema de la función implı́cita nos asegura que g verifica que g(1) = 2 y
g 0 (1) =
− ∂F
∂y (2, 1)
∂F
∂x
(2, 1)
=−
1
(−1)
= .
4
4
Ası́ se tiene que
x∗ = g(1.04) ' g(1) + g 0 (1) · (1.04 − 1) = 2 +
1
· (0.04) = 2.01
4