Extremos dos variables

Capítulo 1
Extremos de varias variables
Problema 1 Encontrar los extremos absolutos de la función f(x, y) = xy2
en el conjunto
A = {(x, y) ∈ IR2
: x2
+ y2
≤ 4, x ≥ −5/3}.
•
Solución:
En primer lugar representamos el conjunto A. Para ello hallamos las intersecciones entre las
dos curvas que lo deﬁnen



x2
+ y2
= 4
x = −
5
3
=⇒ y = ±
√
11
3
.
Luego las curvas se intersecan en los puntos −
5
3
, ±
√
11
3
.
La curva x2
+ y2
= 4 es una circunferencia de radio 2 y centro (0, 0) y la curva x = −5/3 es
una recta vértical.
Nótese que f es una función continua (es una función polinómica) y A es un conjunto
compacto. Por tanto el Teorema de Weierstrass asegura la existencia de extremos absolutos,
que se encontrarán entre los puntos siguientes:
(i) Vértices del conjunto A: −
5
3
, ±
√
11
3
.
(ii) Extremos libre de f en el interior de A:
5

6 Índice general
y
2
0
-2
x
3210-1-2-3
Como estamos bajo hipótesis de diferenciabilidad podemos aplicar la condición necesaria de
extremo libre
∂f
∂x
= y2
= 0
∂f
∂y
= 2yx = 0



=⇒ (a, 0), para toda a ∈ −
5
3
, 2 .
(iii) Extremos condicionados en las distintas fronteras.
(iii.1) Frontera descrita por la curva x = −5/3. Como la función x es explícita podemos
sustituir en la función.
h(y) = f(x = −5/3, y) = −
5
3
y2
=⇒ h (y) = −
10
3
y = 0 =⇒ y = 0.
Luego el candidato a extremo en esta frontera es: −
5
3
, 0 .
(iii.2) Frontera descrita por x2
+y2
= 4. Como ninguna de las variables es explícita tenemos
que aplicar la regla de los multiplicadores de Lagrange para buscar los candidatos a extremos.
La función de Lagrange es
L(x, y) = xy2
+ λ(x2
+ y2
− 4).
La condición necesaria de extremo condicionado es:
∂L
∂x
= y2
+ 2λx = 0
∂L
∂y
= 2yx + 2λy = 0
x2
+ y2
= 4



=⇒
y = 0
o
λ = −x
Si λ = −x, de la primera ecuación obtenemos que y2
= 2x2
y subtituyendo en la última
x = ±
2
√
3
3
e y = ±
2
√
6
3
.

Índice general 7
Si y = 0. Sustituyendo en la condición tenemos que x = ±2. Pero el punto (−2, 0) no es del
dominio. Luego los candidatos a extremo son ±
2
√
3
3
, ±
2
√
6
3
, (2, 0).
Para ﬁnalizar basta valorar la función en los puntos obtenidos:
(x, y) f(x, y)
−
5
3
, ±
√
11
3
−
55
27
(a, 0) 0
−
5
3
, 0 0
2
√
3
3
, ±
2
√
6
3
48
√
3
27
Máximo absoluto
−
2
√
3
3
, ±
2
√
6
3
−
48
√
3
27
Mínimo absoluto
(2, 0) 0
Problema 2 Encontrar los extremos absolutos de la función f(x, y) = (x − 2)2
+ y2
en el
conjunto
A = {(x, y) ∈ IR2
: y2
− x ≤ 9, 3x − 4y + 12 ≤ 0, 3x + 4y + 12 ≤ 0}.
•
Solución:
curvas que lo deﬁnen
y2
− x = 9
3x − 4y + 12 = 0
=⇒ (0, 3), (−56/9, −5/3).

8 Índice general
y2
− x = 9
3x + 4y + 12 = 0
=⇒ (0, −3), (−56/9, 5/3).
3x − 4y + 12 = 0
3x + 4y + 12 = 0
=⇒ (−4, 0).
La curva y2
− x = 9 es una parábola y las otras dos curvas son rectas.
y
x
2
0
0
-2
-4-8
(i) Vértices del conjunto A: −
56
9
, ±
5
3
y (−4, 0).
extremo libre
∂f
∂x
= 2(x − 2) = 0
∂f
∂y
= 2y = 0



=⇒ (2, 0) /∈
◦
A .
(iii.1) Frontera descrita por la curva 3x−4y+12 = 0. Como la función y es explícita podemos
h(x) = f(x, y =
3x − 12
4
) = (x−2)2
+
9
16
(x−4)2
=⇒ h (x) = 2(x−2)+
9
8
(x−4) = 0 =⇒ x =
68
25
.
Luego no hay candidato a extremo en esta frontera ya que x =
68
25
> −4.

Índice general 9
(iii.2) Frontera descrita por la curva 3x+4y+12 = 0. Como la función y es explícita podemos
h(x) = f(x, y = −
3x + 12
4
) = (x−2)2
+
9
16
(x+4)2
=⇒ h (x) = 2(x−2)+
9
8
(x+4) = 0 =⇒ x = −
4
25
.
Luego no hay candidato a extremo en esta frontera ya que x = −
4
25
> −4.
(iii.3) Frontera descrita por y2
− x = 9. Como la función x es explícita podemos sustituir en
la función.
k(y) = f(x = y2
−9, y) = (y2
−11)2
+y2
=⇒ k (y) = 4y(y2
−11)+2y = 0 =⇒ y = 0, y = ±
21
2
.
Si y = ±
21
2
, entonces x =
3
2
. Luego el único candidato a extremo en esta frontera es (−9, 0).
(x, y) f(x, y)
−
56
9
, ±
5
3
5071
81
máximo absoluto
(−4, 0) 4 mínimo absoluto
(−9, 0) 49
Problema 3 Encontrar los extremos absolutos de la función f(x, y) = (x + 1)2
+ y2
en el
conjunto
A = {(x, y) ∈ IR2
: (x + 3)2
+ y2
≤ 16, y2
≤ 2x + 14}.
•
Solución:
dos curvas que lo deﬁnen
(x + 3)2
+ y2
= 16
y2
= 2x + 14
=⇒ (x + 3)2
+ 2x + 14 = 16 =⇒ x2
+ 8x + 7 = 0 =⇒ x =
−1
−7
Luego las curvas se intersecan en los puntos (−1, ±2
√
3), (−7, 0).

10 Índice general
x
840-4-8
y
5
0
-5
La curva (x + 3)2
+ y2
= 16 es una circunferencia de radio 4 y centro (−3, 0) y la curva
y2
= 2x + 14 es una parábola con vértice en (−7, 0).
(i) Vértices del conjunto A: (−1, ±2
√
3), (−7, 0)
extremo libre
∂f
∂x
= 2(x + 1) = 0
∂f
∂y
= 2y = 0



=⇒ (−1, 0) ∈ A.
(iii.1) Frontera descrita por la curva x = y2
/2 − 7. Como la función x es explícita podemos
h(y) = f(x = y2
/2 − 7, y) = (y2
/2 − 6)2
+ y2
=⇒ h (y) = 2(y2
/2 − 6)y + 2y = 0
=⇒
y = 0 =⇒ (−7, 0)
y2
− 10 = 0 =⇒ y = ±
√
10 =⇒ (−2, ±
√
10)
Luego los candidatos a extremo en esta frontera son: (−2, ±
√
10).
(iii.2) Frontera descrita por (x + 3)2
+ y2
= 16. Como ninguna de las variables es explícita
tenemos que aplicar la regla de los multiplicadores de Lagrange para buscar los candidatos a
extremos. La función de Lagrange es
L(x, y) = (x + 1)2
+ y2
+ λ((x + 3)2
+ y2
− 16).

Índice general 11
∂L
∂x
= 2(x + 1) + 2λ(x + 3) = 0
∂L
∂y
= 2y + 2λy = 0
(x + 3)2
+ y2
= 16



=⇒
y = 0
o
λ = −1
Si λ = −1 llegamos a una contradicción en la primera ecuación de la izquierda. Por tanto, y = 0.
Sustituyendo en la condición tenemos que x = −7 o x = 1. Luego el candidato a extremo es
(1, 0).
(x, y) f(x, y)
(−7, 0) 36 Máximo absoluto
(−2, ±
√
10) 11
(−1, ±2
√
3) 12
(−1, 0) 0 Mínimo absoluto
(1, 0) 4
Problema 4 Encontrar los extremos locales de la función implícita z = z(x, y) deﬁnida por la
ecuación
f(x, y, z) = x2
− 4x + y2
− 2y + 6z − z2
= 0
•
Solución: En primer lugar hallamos los valores de (x, y, z) para los que se veriﬁca que z =
z(x, y). Para ello aplicamos el Teorema de la Función Implícita a la ecuación f(x, y, z) =
x2
− 4x + y2
− 2y + 6z − z2
= 0.
(i) Tenemos que considerar puntos (x, y, z) ∈ IR3
tales que x2
− 4x + y2
− 2y + 6z − z2
= 0,
esto nos permitirá encontrar z cuando hallemos x e y.
(ii) Las parciales de la función f existen y son continuas
∂f
∂x
= 2x − 4,
∂f
∂y
= 2y − 2,
∂f
∂z
= 6 − 2z

12 Índice general
(iii) Debe verificarse que
∂f
∂z
= 6 − 2z = 0,
Por tanto z = z(x, y) para todo (x, y, z) ∈ IR3
tales que x2
− 4x + y2
− 2y + 6z − z2
= 0 y
z = 3.
Procedemos a calcular los extremos locales de la función z = z(x, y) para los puntos anteri-
ores, utilizando las derivadas de z que nos proporciona el Teorema de la Función Implícita:
(a) Condición necesaria de extremo:
0 =
∂z
∂x
= −
∂f
∂x
∂f
∂z
=
x − 2
z − 3
0 =
∂z
∂y
= −
∂f
∂y
∂f
∂z
=
y − 1
z − 3



=⇒ (x, y) = (2, 1)
=⇒
T.F.I.
4−8+1−2+6z−z2
= 0 =⇒ z =
5
1
Por tanto tenemos dos posibles funciones de z. Para z1 = z1(x, y) el punto estacionario es (2, 1)
con z1 = 5 y Para z2 = z2(x, y) el punto estacionario es (2, 1) con z1 = 1. Para clasificar estos
puntos debemos calcular las derivadas parciales de segundo orden, derivando implícitamente en
las de primer orden.
∂2
z
∂x2
=
z − 3 − (x − 2)∂z
∂x
(z − 3)2
∂2
z
∂x∂y
=
−(x − 2)∂z
∂y
(z − 3)2
∂2
z
∂y2
=
z − 3 − (y − 1)∂z
∂y
(z − 3)2
Con las derivadas parciales segundas construimos el Hessiano de z
Hz(x, y) =






∂2
z
∂x2
∂2
z
∂x∂y
∂2
z
∂x∂y
∂2
z
∂y2






que debemos valorar en los puntos estacionarios teniendo en cuenta que en estos puntos las
parciales primeras de z son nulas (C.N. de extremo).
( b) Condiciones suficientes de extremo:
Para (2, 1, 5)

Índice general 13
Hz1 =
1/2 0
0 1/2
=⇒
∆1 = 1/2 > 0
∆2 = 1/4 > 0
=⇒ (2, 1, 5) es un mínimo local de z1.
Para (2, 1, 1)
Hz2 =
−1/2 0
0 −1/2
=⇒
∆1 = −1/2 < 0
∆2 = 1/4 > 0
=⇒ (2, 1, 1) es un máximo local de z2.
Problema 5 Encontrar los extremos absolutos de la función f(x, y) = x2
+(y−1)2
en la región
A = {(x, y) ∈ IR2
: y ≤ 1, y ≥ x2
− 1, x2
− y2
≥ 1}.
•
Solución: Determinamos en primer lugar como es el conjunto A donde debemos calcular los
extremos. Para ello buscamos los puntos de corte de las diferentes curvas que deﬁnen el dominio.
(a)
y = x2
− 1
y = 1
=⇒ x2
= 2.
Luego los puntos de corte son (
√
2, 1) y (−
√
2, 1).
(b)
y = 1
x2
− y2
= 1
=⇒ x2
= 2.
Luego los puntos de corte son los mismos que antes.
(c)
y = x2
− 1
x2
− y2
= 1
=⇒ y + 1 − y2
= 1 =⇒ y = 0, y = 1.
Luego los puntos de corte son (1, 0), (−1, 0), (
√
2, 1) y (−
√
2, 1).
(i) Vértices del conjunto A: (1, 0), (−1, 0), (
√
2, 1) y (−
√
2, 1).

14 Índice general
x
y
1
1
0
0
-1
-1
extremo libre
∂f
∂x
= 2x = 0
∂f
∂y
= 2(y − 1) = 0



=⇒
x = 0
y = 1
=⇒ (0, 1) ∈
◦
A .
(iii.1) Frontera descrita por la curva y = x2
− 1 con x ∈ (−
√
2, −1) ∪ (1,
√
2). Como la
función es explícita podemos sustituir en la función.
h(x) = f(x, y = x2
−1) = x2
+(x2
−2)2
=⇒ h (x) = 2x+4(x2
−2)x = 0 =⇒ x = 0, x = ±
3
2
.
Como x = 0 no pertenece al intervalo que estamos estudiando lo descartamos. Luego los can-
didatos a extremo en esta frontera son:
±
3
2
,
1
2
.
− y2
= 1 con x ∈ (−
√
2, −1) ∪ (1,
√
2). Como ninguna de
las variables es explícita tenemos que aplicar la regla de los multiplicadores de Lagrange para
buscar los candidatos a extremos. La función de Lagrange es
L(x, y) = x2
+ (y − 1)2
+ λ(x2
− y2
− 1).
∂L
∂x
= 2x + 2λx = 0
∂L
∂y
= 2(y − 1) − 2λy = 0
x2
− y2
= 1



=⇒
x = 0
o
λ = −1
Si x = 0 llegamos a una contradicción en la tercera ecuación de la izquierda. Por tanto, λ = −1.
Sustituyendo en la segunda ecuación tenemos que y = 1/2 y de la consición tenemos que

Índice general 15
x = ±
√
5
2
. Luego los candidatos a extremo en esta frontera son:
±
√
5
2
, 1/2
(x, y) f(x, y)
(±1, 0) 2 Máximos absolutos
±
√
2, 1 2 Máximos absolutos
±
√
5
2
, 1/2 3/2
±
3
2
, 1/2 5/4 Mínimo absoluto
Problema 6 Hallar los extremos absolutos de f(x, y) = (x − 1)2
+ y2
sobre el conjunto T =
{(x, y) ∈ IR2
: y ≥ −x, y2
≤ 2x, (x − 2)2
+ y2
≤ 4}.
•
Solución: Determinamos en primer lugar como es el conjunto T donde debemos calcular los
(a)
y2
= 2x
y = −x
=⇒ x2
= 2x =⇒ x = 0, x = 2.
Luego los puntos de corte son (0, 0) y (2, −2).
(b)
y = −x
(x − 2)2
+ y2
= 4
=⇒ 2x2
− 4x = 0 =⇒ x = 0, x = 2.
Luego los puntos de corte son los mismos que antes.
(c)
y2
= 2x
(x − 2)2
+ y2
= 4
=⇒ x2
− 2x = 0 =⇒ x = 0, x = 2.

16 Índice general
x
42
y
0
2
0
-2
Luego los puntos de corte son (0, 0), (2, ±2).
Nótese que f es una función continua (es una función polinómica) y T es un conjunto
(i) Vértices del conjunto T: (0, 0), (2, 2) y (2, −2).
(ii) Extremos libre de f en el interior de T: Como estamos bajo hipótesis de diferenciabilidad
podemos aplicar la condición necesaria de extremo libre
∂f
∂x
= 2(x − 1) = 0
∂f
∂y
= 2y = 0



=⇒
x = 1
y = 0
=⇒ (0, 1) ∈
◦
T
(iii.1) Frontera descrita por la curva y = −x con x ∈ (0, 2). Como la función es explícita
podemos sustituir en la función.
h(x) = f(x, y = −x) = (x − 1)2
+ x2
= 2x2
− 2x + 1 =⇒ h (x) = 4x − 2 = 0 =⇒ x = 1/2.
Luego el candidato a extremo en esta frontera es: (1/2, −1/2).
(iii.2) Frontera descrita por la curva y2
= 2x con y ∈ (0, 2). Como la función es explícita
k(y) = f(x = y2
/2, y) = (
y2
2
− 1)2
+ y2
=⇒ k (y) = 2(y2
/2 − 1)y + 2y = y3
= 0 =⇒ y = 0.
Luego el candidato a extremo en esta frontera es: (0, 0), pero ya lo tenemos como vértice.
(iii.3) Frontera descrita por (x − 2)2
+ y2
= 4 con x ∈ (2, 4). Como ninguna de las variables
es explícita tenemos que aplicar la regla de los multiplicadores de Lagrange para buscar los
candidatos a extremos. La condición necesaria de extremo condicionado es:
∂f
∂x
= λ
∂g
∂x
∂f
∂y
= λ
∂g
∂y
g(x, y) = (x − 2)2
+ y2
= 4



=⇒
x − 1 = λ(x − 2)
y = λy
(x − 2)2
+ y2
= 4



=⇒
y = 0 =⇒ x = 0, 4
o
λ = 1 =⇒ no existen puntos

Índice general 17
Luego los candidatos a extremos en esta frontera son:(0, 4) y (0, 0), pero el (0, 0) ya lo hemos
considerado.
(x, y) f(x, y)
(1, 0) 0 Mínimo absoluto
(1/2, −1/2) 1/2
(4, 0) 9 Máximo absoluto
(0, 0) 1
(2, 2) 5
(2, −2) 5
Problema 7 Hallar los extremos absolutos de f(x, y) = x2
− 2y2
sobre el conjunto T =
{(x, y) ∈ IR2
: y ≤
x2
4
, x2
− y2
≥ 3, x2
+ y2
≤ 12}.
•
Solución: Determinamos en primer lugar como es el conjunto T donde debemos calcular los
(a)
4y = x2
x2
− y2
= 3
=⇒ y2
− 4y + 3 = 0 =⇒ y = 1, y = 3.
Luego los puntos de corte son (±2, 1) y (±2
√
3, 3), pero en (±2
√
3, 3), x2
+ y2
> 12 =⇒
(±2
√
3, 3) /∈ T.
(b)
4y = x2
x2
+ y2
= 12
=⇒ y2
+ 4y − 12 = 0 =⇒ y = 2, y = −6.
Luego los puntos de corte son (±2
√
2, 2).
(c)
x2
− y2
= 3
x2
+ y2
= 12
=⇒ 2x2
= 15 =⇒ x = ±
15
2
.

18 Índice general
Luego los puntos de corte son (± 15
2 , ± 3√
2
), pero en (± 15
2 , 3√
2
), y > x2
/4 =⇒ (± 15
2 , 3√
2
) /∈
T.
x
43210-1-2-3-4
y
4
2
0
-2
-4Nótese que f es una función continua (es una función polinómica) y T es un conjunto
(i) Vértices del conjunto T: (±2, 1), (±2
√
2, 2) y (± 15
2 , − 3√
2
).
(ii) Extremos libre de f en el interior de T: Como estamos bajo hipótesis de diferenciabilidad
podemos aplicar la condición necesaria de extremo libre
∂f
∂x
= 2x = 0
∂f
∂y
= −4y = 0



=⇒
x = 0
y = 0
=⇒ (0, 0) /∈
◦
T
(iii.1) Frontera descrita por la curva y = x2
/4. Como la función es explícita sustituimos en la
función.
h(x) = f(x, y = x2
/4) = x2
−
x4
8
=⇒ h (x) = 2x −
x3
2
= 0 =⇒ x = 0 /∈ T, x = ±2.
Luego no hay candidatos a extremos en esta frontera ya que (±2, 1) son vértices.
(iii.2) Frontera descrita por la curva x2
+ y2
= 12. Como ninguna de las variables es explícita
tenemos que aplicar la regla de los multiplicadores de Lagrange para buscar los candidatos a
extremos. La condición necesaria de extremo condicionado es:
∂f
∂x
= λ
∂g
∂x
∂f
∂y
= λ
∂g
∂y
g(x, y) = x2
+ y2
= 12



=⇒
2x = 2λx
−4y = 2λy
x2
+ y2
= 12



=⇒
x = 0 =⇒ y = ±
√
12 /∈ T
o
λ = 1 =⇒ y = 0, x = ±
√
12
Luego el candidato a extremo en esta frontera es: (±
√
12, 0).

Índice general 19
− y2
= 3. Procedemos como en el apartado anterior
2x = 2λx
−4y = −2λy
x2
− y2
= 3



=⇒
x = 0 =⇒ ∃ y
o
λ = 1 =⇒ y = 0, x = ±
√
3
Luego los candidatos a extremos en esta frontera son: (±
√
3, 0).
(x, y) f(x, y)
(±2, 1) 2
(±2
√
2, 2) 0 Mínimos absolutos
(±
15
2
, −
3
√
5
) 39/10
(±
√
12, 0) 12 Máximos absolutos
(±
√
3, 0) 3
Problema 8 Calcular la distancia mínima y máxima del punto (1, 0) al conjunto
A = {(x, y) ∈ IR2
: (x − 2)2
+ y2
≤ 4, 2y ≤ 6 − x, x ≤ 3}.
•
Solución: La función que debemos optimizar es d((x, y), (1, 0)) = ((x−1)2
+y2
)1/2
. Pero para
simpliﬁcar los calculos podemos considerar
f(x, y) = (x − 1)2
+ y2
,
ya que los puntos extremos de ambas funciones son los mismos.
Determinamos en primer lugar como es el conjunto A donde debemos calcular los extremos.
Para ello buscamos los puntos de corte de las diferentes curvas que deﬁnen el dominio.
(a)
(x − 2)2
+ y2
= 4
2y = 6 − x
=⇒ (x − 2)2
+
(6 − x)2
4
= 4 =⇒ 5x2
− 28x + 36 = 0.

20 Índice general
Luego los puntos de corte son (2, 2) y
18
5
,
6
5
.
(b)
(x − 2)2
+ y2
= 4
x = 3
=⇒ y2
= 3.
Luego los puntos de corte son (3,
√
3) y (3, −
√
3).
(c)
x = 3
2y = 6 − x
.
Luego el punto de corte es 3,
3
2
.
y
2
0
x
-2
420
Notese que f es una función continua (es una función polinómica) y A es un conjunto
(i) Vértices del conjunto A:
(2, 2), (3, 3/2) y (3, −
√
3)
extremo libre
∂f
∂x
= 2(x − 1) = 0
∂f
∂y
= 2y = 0



=⇒ (1, 0) ∈ A.

Índice general 21
(iii.1) Frontera descrita por la curva x = 3 con y ∈ [−
√
3, 3/2]. Como la función es explícita
h(y) = f(3, y) = 4 + y2
=⇒ h (y) = 2y = 0 =⇒ y = 0.
Luego el candidato a extrmo en esta frontera es: (3, 0)
(iii.2) Frontera descrita por la curva 2y = 6 − x con x ∈ [2, 3]. De nueva podemos sustituir
la condición en la función.
k(x) = (x − 1)2
+
(6 − x)2
4
=⇒ k (x) = 2(x − 1) −
1
2
(6 − x) = 0 =⇒ x = 2.
Pero este punto es un vértice del conjunto y ya está considerado en (i).
(iii.3) Frontera descrita por (x − 2)2
+ y2
= 4 con x ∈ [2, 3]. Como ninguna de las variables
es explícita tenemos que aplicar la regla de los multiplicadores de Lagrange para buscar los
candidatos a extremos. La función de Lagrange es
L(x, y) = (x − 1)2
+ y2
+ λ((x − 2)2
+ y2
).
∂L
∂x
= 2(x − 1) + 2λ(x − 2) = 0
∂L
∂y
= 2y + 2λy = 0
(x − 2)2
+ y2
= 4



=⇒
y = 0
o
λ = −1
Si λ = −1 llegamos a una contradicción en la primera ecuación de la izquierda. Por tanto,
y = 0. Sustituyendo en la condición tenemos que x = 4 o x = 0. Pero el punto (4, 0) no está en
la frontera que estamos considerando. Luego el candidato a extremo es (0, 0).
La distancia máxima es
√
7 y la mínima 0.
Problema 9 Sea f : IR2
−→ IR la función deﬁnida por:
f(x, y) = 4y − 2x − x2
y.
(i) Calcular los extremos de f en IR2
.
(ii) Calcular los extremos de f sobre el conjunto {(x, y) ∈ IR2
: 4y + x = 0}.
•
Solución:

22 Índice general
(x, y) f(x, y)
(2, 2) 5
(3, 3/2) 6, 25
(3, −
√
3) 7 Máximo absoluto
(1, 0) 0 Mínimo absoluto
(3, 0) 4
(0, 0) 1
(i) Como la función f es polinómica es diferenciable de cualquier orden y podemos aplicar
las condiciones necesaria y suﬁciente para el cálculo de extremos libre.
(a) Condición necesaria:
∂f
∂x
= −2 − 2xy = 0
∂f
∂y
= 4 − x2
= 0



=⇒ 2, −
1
2
, −2,
1
2
.
(a) Condición suﬁciente:
Hf(x, y) =






∂2
f
∂x2
∂2
f
∂x∂y
∂2
f
∂x∂y
∂2
f
∂y2






=



−2y −2x
−2x 0



Valoramos el hessiano en cada una de los candidatos a extremos.
Hf 2, −
1
2
=



1 −4
−4 0


 .
Como el determinante es −16 < 0, el punto es un punto de silla de la función.

Índice general 23
Hf −2,
1
2
=



−1 4
4 0


 .
Como el determinante es −16 < 0, el punto es un punto de silla de la función.
(ii) En este caso se trata de un problema de extremos condicionados, pero como la condición
es explícita podemos sustituirla directamente en la función.
h(y) = f(x = −4y, y) = 12y − 16y3
=⇒ h (y) = 12 − 48y2
= 0 =⇒ y = ±
1
2
.
Para estudiar el carácter del punto estacionario calculamos la derivada segunda.
h (y) = −96y =⇒ h
1
2
= −48.
Por tanto, el punto −2,
1
2
es un máximo relativo de f sobre la recta 4y + x = 0.
h (y) = −96y =⇒ h −
1
2
= 48.
Por tanto, el punto −2, −
1
2
es un mínimo relativo de f sobre la recta 4y + x = 0.

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