Hindi

Logarithmic Differentiation Questions in Hindi

Class 12 Mathematics · Continuity and Differentiation · Logarithmic Differentiation

115+

Questions

Hindi

Language

100%

With Solutions

Showing 49 of 115 questions in Hindi

51
Difficult
$x$ के सापेक्ष फलन का अवकलन कीजिए:
$(\log x)^{\log x}, x > 1$

Solution

माना $y = (\log x)^{\log x}$ है।
दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर,हमें प्राप्त होता है:
$\log y = \log x \cdot \log(\log x)$.
$x$ के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर (गुणन नियम का उपयोग करते हुए):
$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}[\log x] \cdot \log(\log x) + \log x \cdot \frac{d}{dx}[\log(\log x)]$.
श्रृंखला नियम (chain rule) लागू करने पर:
$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{1}{x} \cdot \log(\log x) + \log x \cdot \frac{1}{\log x} \cdot \frac{1}{x}$.
व्यंजक को सरल करने पर:
$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{\log(\log x)}{x} + \frac{1}{x}$.
अतः,अवकलज है:
$\frac{dy}{dx} = y \left[ \frac{\log(\log x) + 1}{x} \right] = (\log x)^{\log x} \left[ \frac{1 + \log(\log x)}{x} \right]$.
52
Difficult
$x$ के सापेक्ष फलन $(\sin x - \cos x)^{(\sin x - \cos x)}$ का अवकलन कीजिए,जहाँ $\frac{\pi}{4} < x < \frac{3\pi}{4}$.

Solution

माना $y = (\sin x - \cos x)^{(\sin x - \cos x)}$.
दोनों पक्षों का प्राकृतिक लघुगणक लेने पर:
$\log y = \log [(\sin x - \cos x)^{(\sin x - \cos x)}]$
$\log y = (\sin x - \cos x) \cdot \log (\sin x - \cos x)$.
$x$ के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर (गुणन नियम का उपयोग करते हुए):
$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(\sin x - \cos x) \cdot \log (\sin x - \cos x) + (\sin x - \cos x) \cdot \frac{d}{dx} \log (\sin x - \cos x)$.
चूँकि $\frac{d}{dx}(\sin x - \cos x) = \cos x + \sin x$,इसलिए:
$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = (\cos x + \sin x) \cdot \log (\sin x - \cos x) + (\sin x - \cos x) \cdot \frac{1}{\sin x - \cos x} \cdot (\cos x + \sin x)$.
व्यंजक को सरल करने पर:
$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = (\cos x + \sin x) \cdot \log (\sin x - \cos x) + (\cos x + \sin x)$.
$(\cos x + \sin x)$ को कॉमन लेने पर:
$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = (\cos x + \sin x) [1 + \log (\sin x - \cos x)]$.
$y$ से गुणा करने पर:
$\frac{dy}{dx} = (\sin x - \cos x)^{(\sin x - \cos x)} (\cos x + \sin x) [1 + \log (\sin x - \cos x)]$.
53
Difficult
$x > 3$ के लिए फलन $x^{x^{2}-3}+(x-3)^{x^{2}}$ का $x$ के सापेक्ष अवकलन कीजिए।

Solution

माना $y = x^{x^{2}-3} + (x-3)^{x^{2}}$.
माना $u = x^{x^{2}-3}$ और $v = (x-3)^{x^{2}}$.
तब $y = u + v$,अतः $\frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$ ... $(1)$.
$u = x^{x^{2}-3}$ के लिए,दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर: $\log u = (x^{2}-3) \log x$.
$x$ के सापेक्ष अवकलन करने पर: $\frac{1}{u} \frac{du}{dx} = (x^{2}-3) \cdot \frac{1}{x} + \log x \cdot (2x)$.
अतः,$\frac{du}{dx} = x^{x^{2}-3} \left( \frac{x^{2}-3}{x} + 2x \log x \right)$.
$v = (x-3)^{x^{2}}$ के लिए,दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर: $\log v = x^{2} \log (x-3)$.
$x$ के सापेक्ष अवकलन करने पर: $\frac{1}{v} \frac{dv}{dx} = x^{2} \cdot \frac{1}{x-3} + \log (x-3) \cdot (2x)$.
अतः,$\frac{dv}{dx} = (x-3)^{x^{2}} \left( \frac{x^{2}}{x-3} + 2x \log (x-3) \right)$.
इन मानों को $(1)$ में प्रतिस्थापित करने पर,$\frac{dy}{dx} = x^{x^{2}-3} \left( \frac{x^{2}-3}{x} + 2x \log x \right) + (x-3)^{x^{2}} \left( \frac{x^{2}}{x-3} + 2x \log (x-3) \right)$ प्राप्त होता है।
54
DifficultMCQ
यदि $y(x) = x^x, x > 0$ है,तो $y^{\prime \prime}(2) - 2y^{\prime}(2)$ का मान ज्ञात कीजिए:
A
$8 \log_e 2 - 2$
B
$4 \log_e 2 + 2$
C
$4(\log_e 2)^2 - 2$
D
$4(\log_e 2)^2 + 2$

Solution

(C) दिया गया है $y(x) = x^x$. दोनों पक्षों का प्राकृतिक लघुगणक लेने पर,$\ln y = x \ln x$.
$x$ के सापेक्ष अवकलन करने पर,$\frac{1}{y} y^{\prime} = 1 \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1$.
अतः,$y^{\prime} = y(1 + \ln x) = x^x(1 + \ln x)$.
अब,गुणन नियम का उपयोग करके $y^{\prime}$ का $x$ के सापेक्ष अवकलन करने पर:
$y^{\prime \prime} = \frac{d}{dx}[x^x] \cdot (1 + \ln x) + x^x \cdot \frac{d}{dx}[1 + \ln x]$
$y^{\prime \prime} = x^x(1 + \ln x)(1 + \ln x) + x^x \cdot \frac{1}{x} = x^x(1 + \ln x)^2 + x^{x-1}$.
$x = 2$ पर:
$y^{\prime}(2) = 2^2(1 + \ln 2) = 4(1 + \ln 2)$.
$y^{\prime \prime}(2) = 2^2(1 + \ln 2)^2 + 2^{2-1} = 4(1 + \ln 2)^2 + 2$.
अब $y^{\prime \prime}(2) - 2y^{\prime}(2)$ की गणना करने पर:
$= 4(1 + \ln 2)^2 + 2 - 2[4(1 + \ln 2)]$
$= 4(1 + 2\ln 2 + (\ln 2)^2) + 2 - 8 - 8\ln 2$
$= 4 + 8\ln 2 + 4(\ln 2)^2 + 2 - 8 - 8\ln 2$
$= 4(\ln 2)^2 - 2$.
55
MediumMCQ
यदि $y = [(x+1)(2x+1)(3x+1) \ldots (nx+1)]^4$ है,तो $x=0$ पर $\frac{dy}{dx}$ का मान ज्ञात कीजिए।
A
$\frac{n(n+1)}{2}$
B
$4n(n+1)$
C
$\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$
D
$2n(n+1)$

Solution

(D) दिया गया है $y = [(x+1)(2x+1)(3x+1) \ldots (nx+1)]^4$.
दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर:
$\log y = 4[\log(x+1) + \log(2x+1) + \log(3x+1) + \ldots + \log(nx+1)]$.
$x$ के सापेक्ष अवकलन करने पर:
$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = 4 \left[ \frac{1}{x+1} + \frac{2}{2x+1} + \frac{3}{3x+1} + \ldots + \frac{n}{nx+1} \right]$.
$x=0$ पर,$y = [1 \cdot 1 \cdot 1 \ldots 1]^4 = 1$.
$x=0$ रखने पर:
$\frac{1}{1} \left( \frac{dy}{dx} \right)_{x=0} = 4 [1 + 2 + 3 + \ldots + n]$.
योग सूत्र $\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$ का उपयोग करने पर:
$\left( \frac{dy}{dx} \right)_{x=0} = 4 \left( \frac{n(n+1)}{2} \right) = 2n(n+1)$.
56
EasyMCQ
यदि $y = [(x+1)(2x+1)(3x+1) \ldots (nx+1)]^{\frac{3}{2}}$ है,तो $x=0$ पर $\frac{dy}{dx}$ का मान ज्ञात कीजिए।
A
$\frac{3n(n+1)}{4}$
B
$\frac{n(n+1)}{2}$
C
$\frac{3n(n+1)}{2}$
D
$\frac{n(n+1)}{4}$

Solution

(A) $y = [(x+1)(2x+1)(3x+1) \ldots (nx+1)]^{\frac{3}{2}}$
दोनों पक्षों का $\log$ लेने पर,हमें प्राप्त होता है
$\log y = \frac{3}{2} [\log(x+1) + \log(2x+1) + \log(3x+1) + \ldots + \log(nx+1)]$
$x$ के सापेक्ष अवकलन करने पर,हमें प्राप्त होता है
$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{3}{2} \left[ \frac{1}{x+1} + \frac{2}{2x+1} + \frac{3}{3x+1} + \ldots + \frac{n}{nx+1} \right]$
$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{3y}{2} \left[ \frac{1}{x+1} + \frac{2}{2x+1} + \frac{3}{3x+1} + \ldots + \frac{n}{nx+1} \right]$
अब $x=0$ पर,$y = [(1)(1)(1) \ldots (1)]^{\frac{3}{2}} = 1$
$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = \frac{3(1)}{2} \left[ \frac{1}{0+1} + \frac{2}{0+1} + \frac{3}{0+1} + \ldots + \frac{n}{0+1} \right]$
$= \frac{3}{2} (1 + 2 + 3 + \ldots + n)$
$= \frac{3}{2} \times \frac{n(n+1)}{2}$
$= \frac{3n(n+1)}{4}$
57
MediumMCQ
यदि $y=(1+x)(1+x^2)(1+x^4) \dots (1+x^{2n})$ है,तो $x=0$ पर $\frac{dy}{dx}$ का मान ज्ञात कीजिए।
A
$0$
B
-$1$
C
$1$
D
$2$

Solution

(C) दिया गया है $y=(1+x)(1+x^2)(1+x^4) \dots (1+x^{2n})$.
दोनों पक्षों में $\log$ लेने पर,हमें प्राप्त होता है $\log y = \log(1+x) + \log(1+x^2) + \log(1+x^4) + \dots + \log(1+x^{2n})$.
$x$ के सापेक्ष अवकलन करने पर,$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+x} + \frac{2x}{1+x^2} + \frac{4x^3}{1+x^4} + \dots + \frac{2n \cdot x^{2n-1}}{1+x^{2n}}$.
$x=0$ पर,$y = (1+0)(1+0) \dots (1+0) = 1$.
$x=0$ और $y=1$ का मान रखने पर,$\frac{1}{1} \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = \frac{1}{1+0} + 0 + 0 + \dots + 0$.
अतः,$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = 1$.
58
DifficultMCQ
$y=\frac{\sqrt[3]{1+3 x} \sqrt[4]{1+4 x} \sqrt[5]{1+5 x}}{\sqrt[7]{1+7 x} \sqrt[8]{1+8 x}}$ है। तो $x=0$ पर $\frac{d y}{d x}$ का मान ज्ञात कीजिए।
A
$3$
B
$-1$
C
$1$
D
$2$

Solution

(C) दिया गया है $y=\frac{\sqrt[3]{1+3 x} \sqrt[4]{1+4 x} \sqrt[5]{1+5 x}}{\sqrt[7]{1+7 x} \sqrt[8]{1+8 x}}$.
दोनों पक्षों का लघुगणक (logarithm) लेने पर:
$\log y = \frac{1}{3} \log (1+3 x) + \frac{1}{4} \log (1+4 x) + \frac{1}{5} \log (1+5 x) - \frac{1}{7} \log (1+7 x) - \frac{1}{8} \log (1+8 x)$.
$x$ के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर:
$\frac{1}{y} \frac{d y}{d x} = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{1+3 x} + \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{1+4 x} + \frac{1}{5} \cdot \frac{5}{1+5 x} - \frac{1}{7} \cdot \frac{7}{1+7 x} - \frac{1}{8} \cdot \frac{8}{1+8 x}$.
$\frac{1}{y} \frac{d y}{d x} = \frac{1}{1+3 x} + \frac{1}{1+4 x} + \frac{1}{1+5 x} - \frac{1}{1+7 x} - \frac{1}{1+8 x}$.
$x=0$ पर,$y = \frac{\sqrt[3]{1} \sqrt[4]{1} \sqrt[5]{1}}{\sqrt[7]{1} \sqrt[8]{1}} = 1$.
$x=0$ और $y=1$ का मान अवकलज समीकरण में रखने पर:
$\frac{1}{1} \left(\frac{d y}{d x}\right)_{x=0} = \frac{1}{1+0} + \frac{1}{1+0} + \frac{1}{1+0} - \frac{1}{1+0} - \frac{1}{1+0} = 1 + 1 + 1 - 1 - 1 = 1$.
अतः,$\left(\frac{d y}{d x}\right)_{x=0} = 1$.
59
MediumMCQ
यदि $y = [(x+1)(2x+1)(3x+1) \ldots (nx+1)]^n$ है,तो $x=0$ पर $\frac{dy}{dx}$ का मान ज्ञात कीजिए।
A
$\frac{n(n+1)}{2}$
B
$\frac{n^2(n+1)}{2}$
C
$\frac{n(n+1)}{4}$
D
$\frac{n^2(n-1)}{2}$

Solution

(B) दिया गया है $y = [(x+1)(2x+1)(3x+1) \ldots (nx+1)]^n$।
दोनों पक्षों का प्राकृतिक लघुगणक (logarithm) लेने पर:
$\log y = n [\log(x+1) + \log(2x+1) + \log(3x+1) + \ldots + \log(nx+1)]$।
दोनों पक्षों का $x$ के सापेक्ष अवकलन करने पर:
$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = n \left[ \frac{1}{x+1} + \frac{2}{2x+1} + \frac{3}{3x+1} + \ldots + \frac{n}{nx+1} \right]$।
$x=0$ पर,$y = [(1)(1)(1) \ldots (1)]^n = 1^n = 1$।
$x=0$ और $y=1$ का मान अवकलज समीकरण में रखने पर:
$\frac{1}{1} \left( \frac{dy}{dx} \right)_{x=0} = n [1 + 2 + 3 + \ldots + n]$।
योग सूत्र $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ का उपयोग करने पर:
$\left( \frac{dy}{dx} \right)_{x=0} = n \left[ \frac{n(n+1)}{2} \right] = \frac{n^2(n+1)}{2}$।
60
EasyMCQ
यदि $y=\sqrt{e^{\sqrt{x}}}$,तो $\frac{d y}{d x}=$
A
$\frac{e^{\sqrt{x}}}{4 \sqrt{x}}$
B
$\frac{e^{\sqrt{x}}}{4 x}$
C
$\frac{e^{\frac{\sqrt{x}}{2}}}{4 \sqrt{x}}$
D
$\frac{\sqrt{e^{\sqrt{x}}}}{4 \sqrt{x}}$

Solution

(D) दिया गया है $y = \sqrt{e^{\sqrt{x}}}$.
दोनों पक्षों का प्राकृतिक लघुगणक (natural logarithm) लेने पर:
$\ln y = \ln(e^{\sqrt{x}})^{1/2} = \frac{1}{2} \sqrt{x} \ln e = \frac{\sqrt{x}}{2}$.
दोनों पक्षों का $x$ के सापेक्ष अवकलन करने पर:
$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{4\sqrt{x}}$.
अतः,$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{4\sqrt{x}}$.
$y = \sqrt{e^{\sqrt{x}}}$ का मान रखने पर:
$\frac{dy}{dx} = \frac{\sqrt{e^{\sqrt{x}}}}{4\sqrt{x}}$.
61
DifficultMCQ
यदि $x^y = e^{x-y}$ है,तो $\frac{dy}{dx} = $
A
$\frac{\log x}{1+\log x}$
B
$\frac{\log x}{x(1+\log x)^2}$
C
$\frac{\log x}{(1+\log x)^2}$
D
$\frac{x \log x}{(1+\log x)^2}$

Solution

(C) दिया गया है $x^y = e^{x-y}$.
दोनों पक्षों का लघुगणक (logarithm) लेने पर,हमें प्राप्त होता है:
$y \log x = x - y$
$y(1 + \log x) = x$
$y = \frac{x}{1 + \log x} \quad \dots(1)$
भागफल नियम (quotient rule) का उपयोग करके $x$ के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर:
$\frac{dy}{dx} = \frac{(1 + \log x) \cdot \frac{d}{dx}(x) - x \cdot \frac{d}{dx}(1 + \log x)}{(1 + \log x)^2}$
$\frac{dy}{dx} = \frac{(1 + \log x)(1) - x \cdot (\frac{1}{x})}{(1 + \log x)^2}$
$\frac{dy}{dx} = \frac{1 + \log x - 1}{(1 + \log x)^2}$
$\frac{dy}{dx} = \frac{\log x}{(1 + \log x)^2}$
Solution diagram
62
MediumMCQ
यदि $x^{p} y^{q}=(x+y)^{p+q}$ है,तो $\frac{d y}{d x}$ का मान क्या होगा?
A
$y / x$
B
$p y / q x$
C
$x / y$
D
$q y / p x$

Solution

(A) दिया गया है,$x^{p} y^{q}=(x+y)^{p+q}$.
दोनों पक्षों का प्राकृतिक लघुगणक (log) लेने पर:
$p \ln x + q \ln y = (p+q) \ln (x+y)$.
दोनों पक्षों का $x$ के सापेक्ष अवकलन करने पर:
$\frac{p}{x} + \frac{q}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{p+q}{x+y} \left(1 + \frac{dy}{dx}\right)$.
$\frac{dy}{dx}$ को अलग करने के लिए पदों को व्यवस्थित करने पर:
$\frac{q}{y} \frac{dy}{dx} - \frac{p+q}{x+y} \frac{dy}{dx} = \frac{p+q}{x+y} - \frac{p}{x}$.
$\frac{dy}{dx} \left( \frac{q(x+y) - y(p+q)}{y(x+y)} \right) = \frac{x(p+q) - p(x+y)}{x(x+y)}$.
$\frac{dy}{dx} \left( \frac{qx + qy - py - qy}{y(x+y)} \right) = \frac{px + qx - px - py}{x(x+y)}$.
$\frac{dy}{dx} \left( \frac{qx - py}{y(x+y)} \right) = \frac{qx - py}{x(x+y)}$.
दोनों पक्षों से उभयनिष्ठ पद $(qx - py)$ और $(x+y)$ को हटाने पर:
$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$.
63
DifficultMCQ
यदि $y = e^{4x} \left( \frac{x-4}{x+3} \right)^{\frac{3}{4}}$ है,तो $\frac{dy}{dx} = $
A
$\frac{dy}{dx} = y \left[ 4 + \frac{21}{4(x-4)(x+3)} \right]$
B
$\frac{dy}{dx} = \left[ 4 + \frac{21}{4(x-4)(x+3)} \right]$
C
$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{y} \left[ 4 + \frac{21}{4(x-4)(x+3)} \right]$
D
$\frac{dy}{dx} = y \left[ 4 + \frac{21}{4(x+4)(x+3)} \right]$

Solution

(A) दिया गया है $y = e^{4x} \left( \frac{x-4}{x+3} \right)^{\frac{3}{4}}$.
दोनों पक्षों का प्राकृतिक लघुगणक (log) लेने पर:
$\ln y = \ln \left( e^{4x} \left( \frac{x-4}{x+3} \right)^{\frac{3}{4}} \right)$
$\ln y = \ln(e^{4x}) + \ln \left( \frac{x-4}{x+3} \right)^{\frac{3}{4}}$
$\ln y = 4x + \frac{3}{4} [\ln(x-4) - \ln(x+3)]$
$x$ के सापेक्ष अवकलन करने पर:
$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = 4 + \frac{3}{4} \left( \frac{1}{x-4} - \frac{1}{x+3} \right)$
$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = 4 + \frac{3}{4} \left( \frac{(x+3) - (x-4)}{(x-4)(x+3)} \right)$
$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = 4 + \frac{3}{4} \left( \frac{7}{(x-4)(x+3)} \right)$
$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = 4 + \frac{21}{4(x-4)(x+3)}$
अतः,$\frac{dy}{dx} = y \left[ 4 + \frac{21}{4(x-4)(x+3)} \right]$.
64
MediumMCQ
यदि $y = x^x + x^{\frac{1}{x}}$ है,तो $\frac{dy}{dx}$ का मान ज्ञात कीजिए।
A
$x^x(1+\log x) + x^{\frac{1}{x}} \frac{1}{x^2}(1-\log x)$
B
$(x^x + x^{\frac{1}{x}})[1+\log x + \frac{1}{x^2}(1-\log x)]$
C
$(x^x + x^{\frac{1}{x}})[(1+\log x) - \frac{1}{x^2}(1-\log x)]$
D
$x^x(1+\log x) - x^{\frac{1}{x}} \frac{1}{x^2}(1-\log x)$

Solution

(A) माना $y = u + v$,जहाँ $u = x^x$ और $v = x^{\frac{1}{x}}$ है।
अतः $\frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$ होगा।
$u = x^x$ के लिए,दोनों पक्षों में $\log$ लेने पर: $\log u = x \log x$.
$x$ के सापेक्ष अवकलन करने पर: $\frac{1}{u} \frac{du}{dx} = 1 \cdot \log x + x \cdot \frac{1}{x} = \log x + 1$.
अतः,$\frac{du}{dx} = x^x(1 + \log x)$.
$v = x^{\frac{1}{x}}$ के लिए,दोनों पक्षों में $\log$ लेने पर: $\log v = \frac{1}{x} \log x$.
$x$ के सापेक्ष अवकलन करने पर: $\frac{1}{v} \frac{dv}{dx} = (-\frac{1}{x^2}) \log x + \frac{1}{x} (\frac{1}{x}) = \frac{1 - \log x}{x^2}$.
अतः,$\frac{dv}{dx} = x^{\frac{1}{x}} \frac{1 - \log x}{x^2}$.
इस प्रकार,$\frac{dy}{dx} = x^x(1 + \log x) + x^{\frac{1}{x}} \frac{1 - \log x}{x^2}$.
65
MediumMCQ
यदि $f(\theta) = \cos \theta_1 \cdot \cos \theta_2 \cdot \cos \theta_3 \cdots \cos \theta_n$ है,तो $\tan \theta_1 + \tan \theta_2 + \tan \theta_3 + \cdots + \tan \theta_n =$
A
$\frac{-f^{\prime}(\theta)}{f(\theta)}$
B
$\frac{f^{\prime}(\theta)}{f(\theta)}$
C
$\frac{-f^{\prime \prime}(\theta)}{f^{\prime}(\theta)}$
D
$\frac{f^{\prime \prime}(\theta)}{f^{\prime}(\theta)}$

Solution

(A) दिया गया फलन $f(\theta) = \cos \theta_1 \cdot \cos \theta_2 \cdot \cos \theta_3 \cdots \cos \theta_n$ है।
दोनों पक्षों का प्राकृतिक लघुगणक (natural logarithm) लेने पर:
$\ln(f(\theta)) = \ln(\cos \theta_1) + \ln(\cos \theta_2) + \cdots + \ln(\cos \theta_n)$।
$\theta$ के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर:
$\frac{1}{f(\theta)} \cdot f^{\prime}(\theta) = -(\tan \theta_1 + \tan \theta_2 + \cdots + \tan \theta_n)$।
अतः,$\tan \theta_1 + \tan \theta_2 + \cdots + \tan \theta_n = -\frac{f^{\prime}(\theta)}{f(\theta)}$।
66
MediumMCQ
$y = x^{\left(x^x\right)}$ का $x$ के सापेक्ष अवकलन क्या है?
A
$x^{\left(x^x\right)} \cdot x^x \left( \frac{1}{x} + \log x + \log^2 x \right)$
B
$x^{\left(x^x\right)} \cdot x^x \left( \frac{1}{x} + \log x \right)$
C
$x^{\left(x^x\right)} \cdot x^x \left( \frac{1}{x} + \log x (1 + \log x) \right)$
D
$x^{\left(x^x\right)} \cdot x^x \left( \frac{1}{x} + \log x + \log x \cdot \log x \right)$

Solution

(C) माना $y = x^{\left(x^x\right)}$ है। दोनों पक्षों का प्राकृतिक लघुगणक लेने पर: $\log y = x^x \log x$।
अब,दोनों पक्षों का $x$ के सापेक्ष अवकलन करने पर: $\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} (x^x) \cdot \log x + x^x \cdot \frac{d}{dx} (\log x)$।
$\frac{d}{dx} (x^x)$ ज्ञात करने के लिए,$u = x^x$ लें। तब $\log u = x \log x$। अवकलन करने पर $\frac{1}{u} \frac{du}{dx} = 1 \cdot \log x + x \cdot \frac{1}{x} = \log x + 1$।
अतः,$\frac{du}{dx} = x^x (1 + \log x)$।
इस मान को मुख्य समीकरण में रखने पर: $\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = [x^x (1 + \log x)] \log x + x^x \cdot \frac{1}{x}$।
$\frac{dy}{dx} = y \left[ x^x \log x (1 + \log x) + x^x \cdot \frac{1}{x} \right]$।
$\frac{dy}{dx} = x^{\left(x^x\right)} \cdot x^x \left( \frac{1}{x} + \log x (1 + \log x) \right)$।
67
EasyMCQ
यदि $y = \log \left[e^{5x} \left(\frac{3x-4}{x+5}\right)^{\frac{4}{3}}\right]$ है,तो $\frac{dy}{dx}$ का मान ज्ञात कीजिए।
A
$5 + \frac{4}{3x-4} - \frac{4}{3(x+5)}$
B
$5 + \frac{4}{3(3x-4)} - \frac{4}{3(x+5)}$
C
$5x + \frac{4}{3x-4} - \frac{4}{3(x+5)}$
D
$5 + \frac{12}{3x-4} - \frac{4}{(x+5)}$

Solution

(A) दिया गया है $y = \log \left[e^{5x} \left(\frac{3x-4}{x+5}\right)^{\frac{4}{3}}\right]$.
लघुगणक के गुणों का उपयोग करते हुए,$\log(ab) = \log a + \log b$ और $\log(a^n) = n \log a$:
$y = \log(e^{5x}) + \log\left(\left(\frac{3x-4}{x+5}\right)^{\frac{4}{3}}\right)$
$y = 5x \log e + \frac{4}{3} \log\left(\frac{3x-4}{x+5}\right)$
$y = 5x + \frac{4}{3} [\log(3x-4) - \log(x+5)]$
अब,$x$ के सापेक्ष अवकलन करने पर:
$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(5x) + \frac{4}{3} \left[ \frac{d}{dx}(\log(3x-4)) - \frac{d}{dx}(\log(x+5)) \right]$
$\frac{dy}{dx} = 5 + \frac{4}{3} \left[ \frac{1}{3x-4} \cdot 3 - \frac{1}{x+5} \cdot 1 \right]$
$\frac{dy}{dx} = 5 + \frac{4}{3x-4} - \frac{4}{3(x+5)}$.
68
EasyMCQ
यदि $y = ((x+1)(4x+1)(9x+1) \ldots (n^2x+1))^2$ है,तो $x=0$ पर $\frac{dy}{dx}$ का मान ज्ञात कीजिए।
A
$\frac{n(n+1)(2n+1)}{4}$
B
$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
C
$\frac{n(n+1)(2n+1)}{2}$
D
$\frac{n(n+1)(2n+1)}{3}$

Solution

(D) दिया गया है $y = ((x+1)(4x+1)(9x+1) \ldots (n^2x+1))^2$.
दोनों पक्षों का प्राकृतिक लघुगणक लेने पर:
$\log y = 2[\log(x+1) + \log(4x+1) + \log(9x+1) + \ldots + \log(n^2x+1)]$.
श्रृंखला नियम (chain rule) का उपयोग करके $x$ के सापेक्ष अवकलन करने पर:
$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = 2 \left[ \frac{1}{x+1} + \frac{4}{4x+1} + \frac{9}{9x+1} + \ldots + \frac{n^2}{n^2x+1} \right]$.
अतः,$\frac{dy}{dx} = 2y \left[ \frac{1^2}{x+1} + \frac{2^2}{4x+1} + \frac{3^2}{9x+1} + \ldots + \frac{n^2}{n^2x+1} \right]$.
$x=0$ पर,$y(0) = ((0+1)(0+1) \ldots (0+1))^2 = 1^2 = 1$.
अवकलज के व्यंजक में $x=0$ रखने पर:
$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = 2(1) [1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots + n^2]$.
वर्गों के योग के सूत्र $\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ का उपयोग करने पर:
$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = 2 \times \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{3}$.
69
MediumMCQ
यदि $f(x)=(1+x)(1+x^2)(1+x^4)(1+x^8)$ है,तो $f^{\prime}(1)=$
A
$60$
B
$80$
C
$240$
D
$120$

Solution

(D) दिया गया है $f(x)=(1+x)(1+x^2)(1+x^4)(1+x^8)$.
दोनों पक्षों का प्राकृतिक लघुगणक (natural logarithm) लेने पर:
$\ln(f(x)) = \ln(1+x) + \ln(1+x^2) + \ln(1+x^4) + \ln(1+x^8)$.
$x$ के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर:
$\frac{f^{\prime}(x)}{f(x)} = \frac{1}{1+x} + \frac{2x}{1+x^2} + \frac{4x^3}{1+x^4} + \frac{8x^7}{1+x^8}$.
$x=1$ पर,$f(1) = (1+1)(1+1)(1+1)(1+1) = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$.
अवकलज समीकरण में $x=1$ रखने पर:
$\frac{f^{\prime}(1)}{f(1)} = \frac{1}{1+1} + \frac{2(1)}{1+1^2} + \frac{4(1)^3}{1+1^4} + \frac{8(1)^7}{1+1^8} = \frac{1}{2} + \frac{2}{2} + \frac{4}{2} + \frac{8}{2} = \frac{1+2+4+8}{2} = \frac{15}{2}$.
अतः,$f^{\prime}(1) = f(1) \times \frac{15}{2} = 16 \times \frac{15}{2} = 8 \times 15 = 120$.
70
EasyMCQ
यदि $y=(\sin x)^{\tan x}$ है,तो $\frac{dy}{dx}$ का मान ज्ञात कीजिए।
A
$(\sin x)^{\tan x}(1+\sec^2 x \log(\sin x))$
B
$\tan x(\sin x)^{\tan x-1} \cos x$
C
$(\sin x)^{\tan x} \sec^2 x \log(\sin x)$
D
$\tan x(\sin x)^{\tan x-1}$

Solution

(A) दिया गया है $y=(\sin x)^{\tan x}$।
दोनों पक्षों का प्राकृतिक लघुगणक लेने पर,हमें प्राप्त होता है $\log y = \tan x \cdot \log(\sin x)$।
$x$ के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर (गुणन नियम का उपयोग करते हुए):
$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(\tan x) \cdot \log(\sin x) + \tan x \cdot \frac{d}{dx}(\log(\sin x))$।
$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \sec^2 x \cdot \log(\sin x) + \tan x \cdot \frac{1}{\sin x} \cdot \cos x$।
चूंकि $\frac{\cos x}{\sin x} = \cot x$,इसलिए $\tan x \cdot \cot x = 1$।
अतः,$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \sec^2 x \log(\sin x) + 1$।
$y$ से गुणा करने पर,हमें प्राप्त होता है $\frac{dy}{dx} = y[1 + \sec^2 x \log(\sin x)]$।
$y = (\sin x)^{\tan x}$ रखने पर,$\frac{dy}{dx} = (\sin x)^{\tan x}[1 + \sec^2 x \log(\sin x)]$।
71
MediumMCQ
यदि $y = [(x+1)(2x+1)(3x+1) \ldots (nx+1)]^2$ है,तो $x=0$ पर $\frac{dy}{dx}$ का मान ज्ञात कीजिए।
A
$2n(n+1)$
B
$n(n+1)$
C
$\frac{n(n+1)}{2}$
D
$\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$

Solution

(B) दिया गया है $y = [(x+1)(2x+1)(3x+1) \ldots (nx+1)]^2$।
दोनों पक्षों का प्राकृतिक लघुगणक (log) लेने पर,हमें प्राप्त होता है:
$\ln y = 2[\ln(x+1) + \ln(2x+1) + \ln(3x+1) + \ldots + \ln(nx+1)]$।
दोनों पक्षों का $x$ के सापेक्ष अवकलन करने पर:
$\frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dx} = 2 \left[ \frac{1}{x+1} + \frac{2}{2x+1} + \frac{3}{3x+1} + \ldots + \frac{n}{nx+1} \right]$।
अतः,$\frac{dy}{dx} = 2y \left[ \frac{1}{x+1} + \frac{2}{2x+1} + \frac{3}{3x+1} + \ldots + \frac{n}{nx+1} \right]$।
$x=0$ पर,$y = [(0+1)(0+1)(0+1) \ldots (0+1)]^2 = 1^2 = 1$।
$x=0$ और $y=1$ का मान $\frac{dy}{dx}$ के व्यंजक में रखने पर:
$\left( \frac{dy}{dx} \right)_{x=0} = 2(1) \left[ \frac{1}{0+1} + \frac{2}{0+1} + \frac{3}{0+1} + \ldots + \frac{n}{0+1} \right]$।
$= 2(1 + 2 + 3 + \ldots + n)$।
योग सूत्र $\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$ का उपयोग करने पर:
$= 2 \times \frac{n(n+1)}{2} = n(n+1)$।
72
EasyMCQ
यदि $y = \left(\frac{x^{2}}{x+1}\right)^{x}$ और $\frac{dy}{dx} = y \left[g(x) + \log \left(\frac{x^{2}}{x+1}\right)\right]$ है,तो $g(x) =$
A
$\frac{x+2}{x+1}$
B
$x \log \left(\frac{x^{2}}{x+1}\right)$
C
$\frac{x^{2}}{x+1}$
D
$\frac{x-1}{x+2}$

Solution

(A) दिया गया है $y = \left(\frac{x^{2}}{x+1}\right)^{x}$।
दोनों पक्षों का प्राकृतिक लघुगणक लेने पर:
$\log y = x \log \left(\frac{x^{2}}{x+1}\right) = x [\log(x^{2}) - \log(x+1)] = x [2 \log x - \log(x+1)]$.
दोनों पक्षों का $x$ के सापेक्ष अवकलन करने पर:
$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} [x (2 \log x - \log(x+1))]$.
गुणन नियम का उपयोग करने पर:
$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = 1 \cdot [2 \log x - \log(x+1)] + x \left[ \frac{2}{x} - \frac{1}{x+1} \right]$.
$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \log \left(\frac{x^{2}}{x+1}\right) + x \left[ \frac{2(x+1) - x}{x(x+1)} \right]$.
$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \log \left(\frac{x^{2}}{x+1}\right) + x \left[ \frac{2x + 2 - x}{x(x+1)} \right] = \log \left(\frac{x^{2}}{x+1}\right) + \frac{x+2}{x+1}$.
अतः,$\frac{dy}{dx} = y \left[ \frac{x+2}{x+1} + \log \left(\frac{x^{2}}{x+1}\right) \right]$.
इसे दिए गए रूप $\frac{dy}{dx} = y [g(x) + \log \left(\frac{x^{2}}{x+1}\right)]$ से तुलना करने पर,हमें $g(x) = \frac{x+2}{x+1}$ प्राप्त होता है।
73
MediumMCQ
यदि $y=x^{x e^{x}}$,$\frac{d y}{d x}=y \cdot g(x)$ है,तो $g(x)=$
A
$e^{x}(1 + x \log x + \log x)$
B
$e^{x}(1 + x \log x)$
C
$e^{x}(1 + \log x + x \log x)$
D
$e^{x}(x + \log x)$

Solution

(C) दिया गया है $y = x^{x e^{x}}$.
दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर,$\log y = x e^{x} \log x$ प्राप्त होता है।
गुणनफल नियम का उपयोग करके $x$ के सापेक्ष अवकलन करने पर:
$\frac{1}{y} \frac{d y}{d x} = \frac{d}{d x}(x e^{x}) \cdot \log x + (x e^{x}) \cdot \frac{d}{d x}(\log x)$.
$\frac{1}{y} \frac{d y}{d x} = (e^{x} + x e^{x}) \log x + (x e^{x}) \cdot \frac{1}{x}$.
$\frac{1}{y} \frac{d y}{d x} = e^{x} \log x + x e^{x} \log x + e^{x}$.
$\frac{1}{y} \frac{d y}{d x} = e^{x}(1 + \log x + x \log x)$.
चूंकि $\frac{d y}{d x} = y \cdot g(x)$,इसलिए $g(x) = e^{x}(1 + \log x + x \log x)$ है।
74
MediumMCQ
$(\log x)^{x}$ का $\log x$ के सापेक्ष अवकलज क्या है?
A
$(\log x)^{x}\left[\frac{1}{\log x}+\log (\log x)\right]$
B
$(\log x)^{x}\left[\log x+\frac{1}{\log (\log x)}\right]$
C
$x(\log x)^{x}\left[\frac{1}{\log x}+\log (\log x)\right]$
D
उपरोक्त में से कोई नहीं

Solution

(C) माना $u = (\log x)^{x}$.
दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर,$\log u = x \log(\log x)$.
$x$ के सापेक्ष अवकलन करने पर,$\frac{1}{u} \frac{du}{dx} = x \cdot \frac{1}{\log x} \cdot \frac{1}{x} + \log(\log x) \cdot 1$.
अतः,$\frac{du}{dx} = (\log x)^{x} \left[ \frac{1}{\log x} + \log(\log x) \right]$.
माना $v = \log x$. तब $\frac{dv}{dx} = \frac{1}{x}$.
हमें $\frac{du}{dv} = \frac{du/dx}{dv/dx} = \frac{(\log x)^{x} [ \frac{1}{\log x} + \log(\log x) ]}{1/x}$ ज्ञात करना है।
इसलिए,$\frac{du}{dv} = x(\log x)^{x} \left[ \frac{1}{\log x} + \log(\log x) \right]$.
75
MediumMCQ
$(\log x)^{x}$ का $\log x$ के सापेक्ष अवकलज क्या है?
A
$(\log x)^x \left[ \frac{1}{\log x} + \log(\log x) \right]$
B
$x(\log x)^x \left[ \frac{1}{\log x} + \log(\log x) \right]$
C
$x(\log x)^x \left[ \log x + \frac{1}{\log x} \right]$
D
$(\log x)^x \left[ \log x + \frac{1}{\log x} \right]$

Solution

(B) माना $u = (\log x)^x$ है। दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर,$\log u = x \log(\log x)$ प्राप्त होता है।
अब,$x$ के सापेक्ष अवकलन करने पर,$\frac{1}{u} \frac{du}{dx} = x \cdot \frac{1}{\log x} \cdot \frac{1}{x} + \log(\log x) \cdot 1 = \frac{1}{\log x} + \log(\log x)$ प्राप्त होता है।
अतः,$\frac{du}{dx} = (\log x)^x \left[ \frac{1}{\log x} + \log(\log x) \right]$ है।
माना $v = \log x$ है। तब $\frac{dv}{dx} = \frac{1}{x}$ होगा।
हमें $\frac{du}{dv} = \frac{du/dx}{dv/dx} = \frac{(\log x)^x [\frac{1}{\log x} + \log(\log x)]}{1/x} = x(\log x)^x \left[ \frac{1}{\log x} + \log(\log x) \right]$ ज्ञात करना है।
76
MediumMCQ
यदि $y=\sqrt{\frac{1-\sin ^{-1}(x)}{1+\sin ^{-1}(x)}}$ है,तो $x=0$ और $y=1$ पर $\frac{dy}{dx}$ का मान ज्ञात कीजिए।
A
$-2$
B
$-1$
C
$1$
D
$2$

Solution

(B) दिया गया है $y=\sqrt{\frac{1-\sin ^{-1}(x)}{1+\sin ^{-1}(x)}}$.
दोनों पक्षों का प्राकृतिक लघुगणक लेने पर:
$\log y = \frac{1}{2} [\log(1-\sin^{-1}x) - \log(1+\sin^{-1}x)]$.
$x$ के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर:
$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{1-\sin^{-1}x} \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right) - \frac{1}{1+\sin^{-1}x} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right) \right]$.
व्यंजक को सरल करने पर:
$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{2\sqrt{1-x^2}} \left( \frac{1}{1-\sin^{-1}x} + \frac{1}{1+\sin^{-1}x} \right)$.
$x=0$ पर,$\sin^{-1}(0)=0$ और $y=1$ है:
$\left(\frac{dy}{dx}\right)_{(0,1)} = -\frac{1}{2\sqrt{1-0}} \left( \frac{1}{1-0} + \frac{1}{1+0} \right) = -\frac{1}{2} (1+1) = -1$.
77
MediumMCQ
यदि $y = e^{\cos ^{-1}\left(\sqrt{1-x^2}\right)}$ है,तो $\frac{1}{y} \frac{d y}{d x}$ ज्ञात कीजिए।
A
$\frac{\sqrt{1-x^2}}{2}$
B
$\sqrt{1-x^2}$
C
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
D
$\frac{1}{2 \sqrt{1-x^2}}$

Solution

(C) दिया गया है $y = e^{\cos ^{-1}\left(\sqrt{1-x^2}\right)}$.
दोनों पक्षों का प्राकृतिक लघुगणक लेने पर,$\log _e y = \cos ^{-1} \sqrt{1-x^2}$ प्राप्त होता है।
$x$ के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर:
$\frac{1}{y} \frac{d y}{d x} = \frac{d}{d x} \left( \cos ^{-1} \sqrt{1-x^2} \right)$.
श्रृंखला नियम (chain rule) का उपयोग करते हुए,$\frac{d}{d x} \cos ^{-1}(u) = \frac{-1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}$,जहाँ $u = \sqrt{1-x^2}$ है।
$\frac{1}{y} \frac{d y}{d x} = \frac{-1}{\sqrt{1-(1-x^2)}} \cdot \frac{d}{dx} \left( (1-x^2)^{1/2} \right)$.
$\frac{1}{y} \frac{d y}{d x} = \frac{-1}{\sqrt{x^2}} \cdot \left( \frac{1}{2} (1-x^2)^{-1/2} \cdot (-2x) \right)$.
$\frac{1}{y} \frac{d y}{d x} = \frac{-1}{|x|} \cdot \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}$.
मान लीजिए $x > 0$,तो $|x| = x$,अतः $\frac{1}{y} \frac{d y}{d x} = \frac{x}{x \sqrt{1-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$।
78
MediumMCQ
यदि $y = \sin^{-1}\left[\cos \sqrt{\frac{1+x}{2}}\right] + x^x$ है,तो $x = 1$ पर $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए।
A
$\frac{5}{4}$
B
$\frac{-1}{4}$
C
$\frac{3}{4}$
D
$\frac{-5}{4}$

Solution

(C) दिया गया है $y = \sin^{-1}\left[\cos \sqrt{\frac{1+x}{2}}\right] + x^x$.
$\cos \theta = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$ का उपयोग करने पर:
$y = \sin^{-1}\left[\sin\left(\frac{\pi}{2} - \sqrt{\frac{1+x}{2}}\right)\right] + x^x = \frac{\pi}{2} - \sqrt{\frac{1+x}{2}} + x^x$.
$x$ के सापेक्ष अवकलन करने पर:
$\frac{dy}{dx} = 0 - \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{d}{dx}((1+x)^{1/2}) + \frac{d}{dx}(x^x)$.
$x^x$ के लिए,मान लीजिए $u = x^x$,तो $\ln u = x \ln x$.
$\frac{1}{u} \frac{du}{dx} = 1 \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1$,इसलिए $\frac{du}{dx} = x^x(1 + \ln x)$.
अतः,$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{1+x}} + x^x(1 + \ln x)$.
$x = 1$ पर:
$\left[\frac{dy}{dx}\right]_{x=1} = -\frac{1}{2\sqrt{2}\sqrt{2}} + 1^1(1 + \ln 1) = -\frac{1}{4} + 1(1 + 0) = -\frac{1}{4} + 1 = \frac{3}{4}$.
79
EasyMCQ
यदि $y=(x+3)^2 \cdot(x+4)^3 \cdot(x+5)^4$ है,तो $x$ के सापेक्ष $y$ का प्रथम कोटि का अवकलज . . . . . . है।
A
$y \left( \frac{2}{x+3} + \frac{3}{x+4} + \frac{4}{x+5} \right)$
B
$y \left( \frac{3}{x+3} + \frac{4}{x+4} + \frac{5}{x+5} \right)$
C
$y \left( \frac{2}{x+3} + \frac{3}{x+4} + \frac{5}{x+5} \right)$
D
$y \sum_{i=2}^4 \left( \frac{i}{x+i+1} \right)$

Solution

(D) दिया गया है $y = (x+3)^2 \cdot (x+4)^3 \cdot (x+5)^4$।
दोनों पक्षों का प्राकृतिक लघुगणक लेने पर:
$\ln(y) = 2 \ln(x+3) + 3 \ln(x+4) + 4 \ln(x+5)$।
दोनों पक्षों का $x$ के सापेक्ष अवकलन करने पर:
$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{2}{x+3} + \frac{3}{x+4} + \frac{4}{x+5}$।
अतः,$\frac{dy}{dx} = y \left( \frac{2}{x+3} + \frac{3}{x+4} + \frac{4}{x+5} \right)$।
हम इस योग को $\sum_{i=2}^4 \frac{i}{x+i+1}$ के रूप में लिख सकते हैं।
$i=2$ के लिए: $\frac{2}{x+2+1} = \frac{2}{x+3}$।
$i=3$ के लिए: $\frac{3}{x+3+1} = \frac{3}{x+4}$।
$i=4$ के लिए: $\frac{4}{x+4+1} = \frac{4}{x+5}$।
इसलिए,अवकलज $y \sum_{i=2}^4 \left( \frac{i}{x+i+1} \right)$ है,जो विकल्प $D$ से मेल खाता है।
80
EasyMCQ
$\frac{d}{d x}(x^{2 x}) =$ . . . . . . ,$x > 0$
A
$2 x^{2 x}(1+\log x)$
B
$x^{2 x}(2+\log x)$
C
$x^{2 x}(1+2 \log x)$
D
$2 x^{2 x}(1+2 \log x)$

Solution

(A) माना $y = x^{2 x}$ है।
दोनों पक्षों का प्राकृतिक लघुगणक लेने पर,हमें $\log y = \log(x^{2 x})$ प्राप्त होता है।
$\log(a^b) = b \log a$ गुणधर्म का उपयोग करते हुए,$\log y = 2 x \log x$ प्राप्त होता है।
गुणन नियम का उपयोग करके $x$ के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर:
$\frac{1}{y} \frac{d y}{d x} = 2 \cdot \frac{d}{d x}(x \log x)$.
$\frac{1}{y} \frac{d y}{d x} = 2 \left( x \cdot \frac{1}{x} + \log x \cdot 1 \right)$.
$\frac{1}{y} \frac{d y}{d x} = 2(1 + \log x)$.
अतः,$\frac{d y}{d x} = y \cdot 2(1 + \log x)$.
$y = x^{2 x}$ प्रतिस्थापित करने पर,हमें $\frac{d y}{d x} = 2 x^{2 x}(1 + \log x)$ प्राप्त होता है।
अतः,सही विकल्प $A$ है।
81
EasyMCQ
यदि $y=(1+x)(1+x^{2})(1+x^{4})$ है,तो $x=1$ पर $\frac{dy}{dx}$ का मान क्या है?
A
$28$
B
$00$
C
$20$
D
$11$

Solution

(A) दिया गया है $y=(1+x)(1+x^{2})(1+x^{4})$.
हम इसे $y = \frac{1-x^{8}}{1-x}$ के रूप में लिख सकते हैं।
अवकलन करने पर,$\frac{dy}{dx} = \frac{7x^{8}-8x^{7}+1}{(1-x)^{2}}$.
लघुगणकीय अवकलन का उपयोग करने पर,$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+x} + \frac{2x}{1+x^{2}} + \frac{4x^{3}}{1+x^{4}}$.
$x=1$ पर,$y = 8$ और $\frac{1}{8} \frac{dy}{dx} = 3.5$.
अतः,$\frac{dy}{dx} = 28$.
82
MediumMCQ
यदि $y = \sin x \cdot \sin 2x \cdot \sin 3x \cdot \ldots \cdot \sin nx$ है,तो $y^{\prime}$ है
A
$\sum_{k=1}^{n} k \tan kx$
B
$y \cdot \sum_{k=1}^{n} k \cot kx$
C
$y \cdot \sum_{k=1}^{n} k \tan kn$
D
$\sum_{k=1}^{n} \cot kx$

Solution

(B) दिया है,$y = \sin x \cdot \sin 2x \cdot \sin 3x \cdot \ldots \cdot \sin nx$.
दोनों पक्षों का लघुगणक (log) लेने पर:
$\ln y = \ln(\sin x) + \ln(\sin 2x) + \ln(\sin 3x) + \ldots + \ln(\sin nx)$
$x$ के सापेक्ष अवकलन करने पर:
$\frac{1}{y} \cdot y^{\prime} = \frac{\cos x}{\sin x} + 2 \cdot \frac{\cos 2x}{\sin 2x} + 3 \cdot \frac{\cos 3x}{\sin 3x} + \ldots + n \cdot \frac{\cos nx}{\sin nx}$
$\frac{y^{\prime}}{y} = \sum_{k=1}^{n} k \cot kx$
अतः,$y^{\prime} = y \cdot \sum_{k=1}^{n} k \cot kx$.
83
DifficultMCQ
यदि $x^{m} y^{n}=(x+y)^{m+n}$ है,तो $\frac{dy}{dx}$ का मान ज्ञात कीजिए।
A
$\frac{x+y}{xy}$
B
$xy$
C
$0$
D
$\frac{y}{x}$

Solution

(D) दिया गया है,$x^{m} y^{n}=(x+y)^{m+n}$।
दोनों पक्षों का प्राकृतिक लघुगणक (log) लेने पर:
$m \ln x + n \ln y = (m+n) \ln (x+y)$
$x$ के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर:
$\frac{m}{x} + \frac{n}{y} \frac{dy}{dx} = (m+n) \frac{1}{x+y} \left(1 + \frac{dy}{dx}\right)$
$\frac{dy}{dx}$ को अलग करने के लिए पदों को व्यवस्थित करने पर:
$\frac{m}{x} + \frac{n}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{m+n}{x+y} + \frac{m+n}{x+y} \frac{dy}{dx}$
$\left(\frac{n}{y} - \frac{m+n}{x+y}\right) \frac{dy}{dx} = \frac{m+n}{x+y} - \frac{m}{x}$
$\left(\frac{nx + ny - my - ny}{y(x+y)}\right) \frac{dy}{dx} = \frac{mx + nx - mx - my}{x(x+y)}$
$\left(\frac{nx - my}{y(x+y)}\right) \frac{dy}{dx} = \frac{nx - my}{x(x+y)}$
दोनों पक्षों से उभयनिष्ठ पद $(nx - my)$ को हटाने पर:
$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{1}{x}$
अतः,$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$।
84
MediumMCQ
यदि $y = 2x^{3x}$ है,तो $x = 1$ पर $\frac{dy}{dx}$ का मान क्या होगा?
A
$2$
B
$6$
C
$3$
D
$1$

Solution

(B) दिया गया है $y = 2x^{3x}$.
दोनों पक्षों का प्राकृतिक लघुगणक लेने पर: $\ln y = \ln(2x^{3x}) = \ln 2 + 3x \ln x$.
दोनों पक्षों का $x$ के सापेक्ष अवकलन करने पर: $\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = 0 + 3 \ln x + 3x \cdot \frac{1}{x} = 3 \ln x + 3$.
अतः,$\frac{dy}{dx} = y(3 \ln x + 3) = 2x^{3x}(3 \ln x + 3)$.
$x = 1$ पर,$\frac{dy}{dx} = 2(1)^{3(1)}(3 \ln 1 + 3)$.
चूंकि $\ln 1 = 0$,इसलिए $\frac{dy}{dx} = 2(1)(0 + 3) = 2 \times 3 = 6$.
85
DifficultMCQ
यदि $y=x^{\sin x}+(\sin x)^x$ है,तो $x=\frac{\pi}{2}$ पर $\frac{d y}{d x}$ ज्ञात कीजिए।
A
$\frac{4}{\pi}$
B
$\pi \log \frac{\pi}{2}$
C
$1$
D
$\frac{\pi^2}{2}$

Solution

(C) दिया गया है,$y=x^{\sin x}+(\sin x)^x$।
मान लीजिए $u=x^{\sin x}$ और $v=(\sin x)^x$।
तब $\frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$।
$u=x^{\sin x}$ के लिए,दोनों पक्षों का लॉग लेने पर: $\log u = \sin x \log x$।
$x$ के सापेक्ष अवकलन करने पर: $\frac{1}{u} \frac{du}{dx} = \sin x \cdot \frac{1}{x} + \cos x \log x$।
अतः,$\frac{du}{dx} = x^{\sin x} \left( \frac{\sin x}{x} + \cos x \log x \right)$।
$v=(\sin x)^x$ के लिए,दोनों पक्षों का लॉग लेने पर: $\log v = x \log(\sin x)$।
$x$ के सापेक्ष अवकलन करने पर: $\frac{1}{v} \frac{dv}{dx} = x \cdot \frac{\cos x}{\sin x} + \log(\sin x) = x \cot x + \log(\sin x)$।
अतः,$\frac{dv}{dx} = (\sin x)^x (x \cot x + \log(\sin x))$।
$x = \frac{\pi}{2}$ पर:
$\frac{du}{dx} = (\frac{\pi}{2})^{\sin(\pi/2)} (\frac{\sin(\pi/2)}{\pi/2} + \cos(\pi/2) \log(\pi/2)) = (\frac{\pi}{2})^1 (\frac{1}{\pi/2} + 0) = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{2}{\pi} = 1$।
$\frac{dv}{dx} = (\sin(\pi/2))^{\pi/2} (\frac{\pi}{2} \cot(\pi/2) + \log(\sin(\pi/2))) = (1)^{\pi/2} (\frac{\pi}{2} \cdot 0 + \log(1)) = 1 \cdot (0 + 0) = 0$।
अतः,$\frac{dy}{dx} = 1 + 0 = 1$।
86
MediumMCQ
यदि $y=(x-1)^{2}(x-2)^{3}(x-3)^{5}$ है,तो $x=4$ पर $\frac{dy}{dx}$ का मान ज्ञात कीजिए।
A
$108$
B
$54$
C
$36$
D
$516$

Solution

(D) दिया गया है $y=(x-1)^{2}(x-2)^{3}(x-3)^{5}$.
दोनों पक्षों का प्राकृतिक लघुगणक (log) लेने पर:
$\log y = \log [(x-1)^{2}(x-2)^{3}(x-3)^{5}]$
लघुगणक के गुणों का उपयोग करने पर,$\log y = 2 \log (x-1) + 3 \log (x-2) + 5 \log (x-3)$.
$x$ के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर:
$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{2}{x-1} + \frac{3}{x-2} + \frac{5}{x-3}$.
अतः,$\frac{dy}{dx} = y \left[ \frac{2}{x-1} + \frac{3}{x-2} + \frac{5}{x-3} \right]$.
$x=4$ रखने पर:
$y(4) = (4-1)^{2}(4-2)^{3}(4-3)^{5} = 3^{2} \times 2^{3} \times 1^{5} = 9 \times 8 \times 1 = 72$.
$\left( \frac{dy}{dx} \right)_{x=4} = 72 \left[ \frac{2}{4-1} + \frac{3}{4-2} + \frac{5}{4-3} \right] = 72 \left[ \frac{2}{3} + \frac{3}{2} + 5 \right]$.
$= 72 \left[ \frac{4 + 9 + 30}{6} \right] = 72 \times \frac{43}{6} = 12 \times 43 = 516$.
87
MediumMCQ
यदि $y=(\log x)^{1/x} + x^{\log x}$ है,तो $x=e$ पर $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए।
A
$2 + \frac{1}{e}$
B
$e^2 + \frac{1}{2}$
C
$\frac{1}{e^2} + 2$
D
$e + \frac{1}{e}$

Solution

(C) माना $y = u + v$,जहाँ $u = (\log x)^{1/x}$ और $v = x^{\log x}$ है।
$u$ के लिए दोनों पक्षों का लॉग लेने पर: $\log u = \frac{1}{x} \log(\log x)$.
$x$ के सापेक्ष अवकलन करने पर: $\frac{1}{u} \frac{du}{dx} = \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{\log x} \cdot \frac{1}{x} + \log(\log x) \cdot (-\frac{1}{x^2}) = \frac{1}{x^2 \log x} - \frac{\log(\log x)}{x^2}$.
$x=e$ पर,$\log u = \frac{1}{e} \log(\log e) = \frac{1}{e} \log(1) = 0$,इसलिए $u = e^0 = 1$.
अतः,$\frac{du}{dx} = u \left[ \frac{1}{e^2 \log e} - \frac{\log(\log e)}{e^2} \right] = 1 \left[ \frac{1}{e^2} - 0 \right] = \frac{1}{e^2}$.
$v = x^{\log x}$ के लिए,लॉग लेने पर: $\log v = \log x \cdot \log x = (\log x)^2$.
अवकलन करने पर: $\frac{1}{v} \frac{dv}{dx} = 2 \log x \cdot \frac{1}{x}$.
$x=e$ पर,$\log v = (\log e)^2 = 1$,इसलिए $v = e^1 = e$.
अतः,$\frac{dv}{dx} = v \left[ \frac{2 \log e}{e} \right] = e \left[ \frac{2}{e} \right] = 2$.
इसलिए,$\frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx} = \frac{1}{e^2} + 2$.
88
MediumMCQ
यदि $y = \sqrt{\frac{x^4 \sqrt{3x-5}}{(x^2-3)(2x-3)}}$ है,तो $\left(\frac{dy}{dx}\right)_{x=2} = $
A
$5$
B
$0$
C
$1$
D
$-5$

Solution

(D) दिया गया है $y = \sqrt{\frac{x^4 \sqrt{3x-5}}{(x^2-3)(2x-3)}}$.
$x = 2$ पर,हम $y$ का मान ज्ञात करते हैं:
$y = \sqrt{\frac{2^4 \sqrt{3(2)-5}}{(2^2-3)(2(2)-3)}} = \sqrt{\frac{16 \sqrt{1}}{(4-3)(4-3)}} = \sqrt{\frac{16}{1 \times 1}} = \sqrt{16} = 4$.
दोनों पक्षों का प्राकृतिक लघुगणक (natural logarithm) लेने पर:
$\ln(y) = \frac{1}{2} [4 \ln(x) + \frac{1}{2} \ln(3x-5) - \ln(x^2-3) - \ln(2x-3)]$.
$x$ के सापेक्ष अवकलन करने पर:
$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} [\frac{4}{x} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{3x-5} - \frac{2x}{x^2-3} - \frac{2}{2x-3}]$.
$x = 2$ और $y = 4$ रखने पर:
$\frac{1}{4} \left(\frac{dy}{dx}\right)_{x=2} = \frac{1}{2} [\frac{4}{2} + \frac{3}{2(1)} - \frac{4}{4-3} - \frac{2}{4-3}] = \frac{1}{2} [2 + 1.5 - 4 - 2] = \frac{1}{2} [-2.5] = -1.25$.
अतः,$\left(\frac{dy}{dx}\right)_{x=2} = 4 \times (-1.25) = -5$.
89
MediumMCQ
यदि $f(x) = x^{\operatorname{Sec}^{-1} x}$ है,तो $f^{\prime}(2) =$
A
$\frac{2^{\pi / 3}}{6}(\pi - \sqrt{3} \log 2)$
B
$\frac{2^{\pi / 6}}{6}(\pi + \sqrt{3} \log 2)$
C
$\frac{2^{\pi / 3}}{6}(\pi + \sqrt{3} \log 2)$
D
$\frac{2^{\pi / 6}}{6}(\pi - \sqrt{3} \log 2)$

Solution

(C) दिया गया है $f(x) = x^{\operatorname{Sec}^{-1} x}$। दोनों पक्षों का प्राकृतिक लघुगणक लेने पर,हमें $\log f(x) = \operatorname{Sec}^{-1} x \cdot \log x$ प्राप्त होता है।
$x$ के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर,$\frac{1}{f(x)} f^{\prime}(x) = \frac{d}{dx} (\operatorname{Sec}^{-1} x) \cdot \log x + \operatorname{Sec}^{-1} x \cdot \frac{d}{dx} (\log x)$।
अवकलन सूत्र $\frac{d}{dx} \operatorname{Sec}^{-1} x = \frac{1}{|x| \sqrt{x^2 - 1}}$ का उपयोग करने पर,$\frac{f^{\prime}(x)}{f(x)} = \frac{\log x}{x \sqrt{x^2 - 1}} + \frac{\operatorname{Sec}^{-1} x}{x}$।
अतः,$f^{\prime}(x) = x^{\operatorname{Sec}^{-1} x} \left( \frac{\log x}{x \sqrt{x^2 - 1}} + \frac{\operatorname{Sec}^{-1} x}{x} \right)$।
$x = 2$ पर,$\operatorname{Sec}^{-1} 2 = \frac{\pi}{3}$।
अतः,$f^{\prime}(2) = 2^{\pi / 3} \left( \frac{\log 2}{2 \sqrt{2^2 - 1}} + \frac{\pi / 3}{2} \right) = 2^{\pi / 3} \left( \frac{\log 2}{2 \sqrt{3}} + \frac{\pi}{6} \right)$।
सरल करने पर,$f^{\prime}(2) = 2^{\pi / 3} \left( \frac{\sqrt{3} \log 2}{6} + \frac{\pi}{6} \right) = \frac{2^{\pi / 3}}{6} (\pi + \sqrt{3} \log 2)$।
90
EasyMCQ
$f(x)=x^{\tan ^{-1} x}$ का $g(x)=\sec ^{-1}\left(\frac{1}{2 x^2-1}\right)$ के सापेक्ष अवकलज क्या है?
A
$-\frac{1}{2} \sqrt{1-x^2} x^{\tan ^{-1} x}\left[\frac{\log x}{1+x^2}+\frac{\tan ^{-1} x}{x}\right]$
B
$-\frac{1}{2} \sqrt{1-x^2} x^{\tan ^{-1} x}\left[\log \left(\tan ^{-1} x\right)+\frac{\tan ^{-1} x}{x}\right]$
C
$\frac{1}{2} \sqrt{1-x^2} x^{\tan ^{-1} x}\left[\frac{\log x}{1+x^2}+\frac{\tan ^{-1} x}{x}\right]$
D
$\frac{1}{2} \sqrt{1-x^2} x^{\tan ^{-1} x}\left[\log \left(\tan ^{-1} x\right)+\frac{\tan ^{-1} x}{x}\right]$

Solution

(A) दिया गया है $f(x) = x^{\tan ^{-1} x}$. दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर,$\log f(x) = \tan ^{-1} x \cdot \log x$.
$x$ के सापेक्ष अवकलन करने पर,$\frac{1}{f(x)} \frac{df}{dx} = \frac{1}{1+x^2} \log x + \frac{\tan ^{-1} x}{x}$.
अतः,$\frac{df}{dx} = x^{\tan ^{-1} x} \left[ \frac{\log x}{1+x^2} + \frac{\tan ^{-1} x}{x} \right]$.
अब,$g(x) = \sec ^{-1} \left( \frac{1}{2x^2-1} \right) = \cos ^{-1} (2x^2-1)$.
$x = \cos \theta$ प्रतिस्थापन का उपयोग करने पर,$g(x) = \cos ^{-1} (2 \cos^2 \theta - 1) = \cos ^{-1} (\cos 2\theta) = 2\theta = 2 \cos ^{-1} x$.
$g(x)$ का $x$ के सापेक्ष अवकलन करने पर,$\frac{dg}{dx} = 2 \cdot \left( -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right) = -\frac{2}{\sqrt{1-x^2}}$.
अंत में,$f(x)$ का $g(x)$ के सापेक्ष अवकलज $\frac{df}{dg} = \frac{df/dx}{dg/dx} = \frac{x^{\tan ^{-1} x} \left[ \frac{\log x}{1+x^2} + \frac{\tan ^{-1} x}{x} \right]}{-2/\sqrt{1-x^2}} = -\frac{1}{2} \sqrt{1-x^2} x^{\tan ^{-1} x} \left[ \frac{\log x}{1+x^2} + \frac{\tan ^{-1} x}{x} \right]$.
91
DifficultMCQ
$\frac{d}{d x} [x^{\sin x}+(\sin x)^x]=$
A
$x^{\sin x} [\frac{\sin x}{x}+\cos x \log x]+(\sin x)^x [\log \sin x+x \cot x]$
B
$x^{\sin x} [x \tan x+\cos x \log x]+(\sin x)^x [\frac{\sin x}{x}+\log (\sin x)]$
C
$x^{\sin x} [\frac{x}{\sin x}+\cos x \log x]+(\sin x)^x [x \cot x+\log (\sin x)]$
D
$x^{\sin x} [\frac{\sin x}{x}+\sin x \log x]+(\sin x)^x [x \cot x+\log (\cos x)]$

Solution

(A) माना $y = x^{\sin x} + (\sin x)^x$.
माना $U = x^{\sin x}$ और $V = (\sin x)^x$.
तब $\frac{dy}{dx} = \frac{dU}{dx} + \frac{dV}{dx}$.
$U = x^{\sin x}$ के लिए,दोनों पक्षों का $\log$ लेने पर: $\log U = \sin x \log x$.
$x$ के सापेक्ष अवकलन करने पर: $\frac{1}{U} \frac{dU}{dx} = \cos x \log x + \sin x \cdot \frac{1}{x} = \frac{\sin x}{x} + \cos x \log x$.
अतः,$\frac{dU}{dx} = x^{\sin x} [\frac{\sin x}{x} + \cos x \log x]$.
$V = (\sin x)^x$ के लिए,दोनों पक्षों का $\log$ लेने पर: $\log V = x \log(\sin x)$.
$x$ के सापेक्ष अवकलन करने पर: $\frac{1}{V} \frac{dV}{dx} = 1 \cdot \log(\sin x) + x \cdot \frac{1}{\sin x} \cdot \cos x = \log(\sin x) + x \cot x$.
अतः,$\frac{dV}{dx} = (\sin x)^x [\log(\sin x) + x \cot x]$.
इस प्रकार,$\frac{dy}{dx} = x^{\sin x} [\frac{\sin x}{x} + \cos x \log x] + (\sin x)^x [\log(\sin x) + x \cot x]$.
92
EasyMCQ
$x^{\sin x}$ का $(\sin x)^{x}$ के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए।
A
$\frac{x^{\sin x}\left(\frac{\sin x}{x}+\cos x \cdot \log x\right)}{(\sin x)^x(x \cdot \cot x+\log \sin x)}$
B
$\frac{x^{\sin x}(x \cot x+\log \sin x)}{x^{\sin x}\left(\frac{\sin x}{x}+\cos x \cdot \log x\right)}$
C
$y\left(\frac{\sin x}{x}+\cos x \cdot \log x\right)$
D
$(\sin x)^{x}(x \cot x+\log \sin x)$

Solution

(A) माना $u = x^{\sin x}$ है। दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर,$\log u = \sin x \log x$ प्राप्त होता है।
$x$ के सापेक्ष अवकलन करने पर:
$\frac{1}{u} \frac{du}{dx} = \cos x \log x + \sin x \cdot \frac{1}{x} = \cos x \log x + \frac{\sin x}{x}$ है।
अतः,$\frac{du}{dx} = x^{\sin x} \left( \cos x \log x + \frac{\sin x}{x} \right)$ है।
माना $v = (\sin x)^x$ है। दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर,$\log v = x \log \sin x$ प्राप्त होता है।
$x$ के सापेक्ष अवकलन करने पर:
$\frac{1}{v} \frac{dv}{dx} = 1 \cdot \log \sin x + x \cdot \frac{1}{\sin x} \cdot \cos x = \log \sin x + x \cot x$ है।
अतः,$\frac{dv}{dx} = (\sin x)^x (x \cot x + \log \sin x)$ है।
$u$ का $v$ के सापेक्ष परिवर्तन की दर $\frac{du}{dv} = \frac{du/dx}{dv/dx} = \frac{x^{\sin x} \left( \cos x \log x + \frac{\sin x}{x} \right)}{(\sin x)^x (x \cot x + \log \sin x)}$ है।
93
EasyMCQ
कथन $(A)$: $\frac{d}{d x}\left(\frac{x^2 \sin x}{\log x}\right)=\frac{x^2 \sin x}{\log x} \left(\cot x+\frac{2}{x}-\frac{1}{x \log x}\right)$
कारण $(R)$: $\frac{d}{d x}\left(\frac{u v}{w}\right)=\frac{u v}{w}\left[\frac{u^{\prime}}{u}+\frac{v^{\prime}}{v}-\frac{w^{\prime}}{w}\right]$
A
$A$ सत्य है,$R$ सत्य है और $R$,$A$ की सही व्याख्या है
B
$A$ सत्य है,$R$ सत्य है और $R$,$A$ की सही व्याख्या नहीं है
C
$A$ सत्य है,$R$ असत्य है
D
$A$ असत्य है,$R$ सत्य है

Solution

(C) कथन $(A)$: मान लीजिए $y = \frac{x^2 \sin x}{\log x}$. दोनों पक्षों में $\log$ लेने पर,$\log y = \log(x^2) + \log(\sin x) - \log(\log x) = 2 \log x + \log(\sin x) - \log(\log x)$.
$x$ के सापेक्ष अवकलन करने पर: $\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{2}{x} + \frac{\cos x}{\sin x} - \frac{1}{\log x} \cdot \frac{1}{x} = \frac{2}{x} + \cot x - \frac{1}{x \log x}$.
अतः,$\frac{dy}{dx} = y \left(\cot x + \frac{2}{x} - \frac{1}{x \log x}\right) = \frac{x^2 \sin x}{\log x} \left(\cot x + \frac{2}{x} - \frac{1}{x \log x}\right)$. इसलिए,$A$ सत्य है।
कारण $(R)$: लघुगणकीय अवकलन का उपयोग करते हुए,$\frac{d}{dx} \left(\frac{uv}{w}\right) = \frac{uv}{w} \frac{d}{dx} (\log u + \log v - \log w) = \frac{uv}{w} \left(\frac{u'}{u} + \frac{v'}{v} - \frac{w'}{w}\right)$.
दिए गए कारण $(R)$ में $w$ पद के लिए प्लस का चिह्न है,इसलिए $R$ असत्य है।
94
EasyMCQ
यदि $\frac{d}{d x} \left[ \frac{(x+1)^2 \sqrt{x-1}}{(x+4)^3 e^x} \right] = f(x) \left[ \frac{2}{x+1} + \frac{1}{2(x-1)} - \frac{3}{x+4} - 1 \right]$ है,तो $f(5) = $
A
$\frac{72}{81} e^5$
B
$\frac{7}{81 e^5}$
C
$\frac{8}{81 e^5}$
D
$e^5$

Solution

(C) माना $y = f(x) = \frac{(x+1)^2 \sqrt{x-1}}{(x+4)^3 e^x}$ है।
दोनों पक्षों का प्राकृतिक लघुगणक लेने पर:
$\log y = \log \left[ \frac{(x+1)^2 \sqrt{x-1}}{(x+4)^3 e^x} \right]$
$\log y = 2 \log (x+1) + \frac{1}{2} \log (x-1) - 3 \log (x+4) - x$.
दोनों पक्षों का $x$ के सापेक्ष अवकलन करने पर:
$\frac{1}{y} \frac{d y}{d x} = \frac{2}{x+1} + \frac{1}{2(x-1)} - \frac{3}{x+4} - 1$.
अतः,$\frac{d y}{d x} = y \left[ \frac{2}{x+1} + \frac{1}{2(x-1)} - \frac{3}{x+4} - 1 \right]$ है।
दिए गए समीकरण के साथ तुलना करने पर,हम पाते हैं कि $f(x) = y = \frac{(x+1)^2 \sqrt{x-1}}{(x+4)^3 e^x}$ है।
अब,$f(x)$ में $x = 5$ रखने पर:
$f(5) = \frac{(5+1)^2 \sqrt{5-1}}{(5+4)^3 e^5} = \frac{6^2 \sqrt{4}}{9^3 e^5} = \frac{36 \times 2}{729 e^5} = \frac{72}{729 e^5} = \frac{8}{81 e^5}$।
95
EasyMCQ
$\text{यदि } \frac{d}{dx} \left( \frac{x^2+1}{(x^2+5)(x^2+9)} \right) = \frac{2x(x^2+1)}{(x^2+5)(x^2+9)} \left[ \frac{1}{f(x)} - \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{h(x)} \right] \text{ है, तो } 2h(x) - f(x) - g(x) = $
A
$12$
B
$16$
C
$18$
D
$20$

Solution

(A) माना $y = \frac{x^2+1}{(x^2+5)(x^2+9)}$.
दोनों पक्षों का प्राकृतिक लघुगणक लेने पर:
$\log y = \log(x^2+1) - \log(x^2+5) - \log(x^2+9)$.
$x$ के सापेक्ष अवकलन करने पर:
$\frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{2x}{x^2+1} - \frac{2x}{x^2+5} - \frac{2x}{x^2+9}$.
$\frac{dy}{dx} = y \cdot 2x \left[ \frac{1}{x^2+1} - \frac{1}{x^2+5} - \frac{1}{x^2+9} \right]$.
$y = \frac{x^2+1}{(x^2+5)(x^2+9)}$ प्रतिस्थापित करने पर:
$\frac{dy}{dx} = \frac{2x(x^2+1)}{(x^2+5)(x^2+9)} \left[ \frac{1}{x^2+1} - \frac{1}{x^2+5} - \frac{1}{x^2+9} \right]$.
दिए गए व्यंजक के साथ तुलना करने पर,हमें प्राप्त होता है:
$f(x) = x^2+1, g(x) = x^2+5, h(x) = x^2+9$.
अब,$2h(x) - f(x) - g(x)$ की गणना करने पर:
$2(x^2+9) - (x^2+1) - (x^2+5) = 2x^2 + 18 - x^2 - 1 - x^2 - 5 = 12$.
96
MediumMCQ
यदि $y = (\log_{x} \sin x)^{x}$ है,तो $\frac{dy}{dx} = $
A
$y \left[ \frac{x \cot x}{\log \sin x} + \log(\log_{x} \sin x) - \frac{\log \sin x \cdot \log x}{x (\log x)^2} \right]$
B
$y \left[ \frac{x \cot x}{\log \sin x} + \log(\log_{x} \sin x) - \frac{\log \sin x}{x \log x} \right]$
C
$y \left[ \frac{x \cot x}{\log \sin x} + \log(\log_{x} \sin x) - \frac{\log \sin x}{x (\log x)^2} \right]$
D
$y \left[ \frac{x \cot x}{\log \sin x} + \log(\log_{x} \sin x) - \frac{\log \sin x}{x \log x} \cdot \frac{1}{\log x} \right]$

Solution

(C) दिया गया है $y = (\log_{x} \sin x)^{x}$.
दोनों तरफ $\log$ लेने पर: $\log y = x \log(\log_{x} \sin x)$.
आधार परिवर्तन सूत्र का उपयोग करने पर,$\log_{x} \sin x = \frac{\log \sin x}{\log x}$.
अतः,$\log y = x \log \left( \frac{\log \sin x}{\log x} \right) = x [\log(\log \sin x) - \log(\log x)]$.
$x$ के सापेक्ष अवकलन करने पर:
$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = 1 \cdot [\log(\log \sin x) - \log(\log x)] + x \left[ \frac{1}{\log \sin x} \cdot \frac{1}{\sin x} \cdot \cos x - \frac{1}{\log x} \cdot \frac{1}{x} \right]$.
$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \log(\log_{x} \sin x) + x \left[ \frac{\cot x}{\log \sin x} - \frac{1}{x \log x} \right]$.
$\frac{dy}{dx} = y \left[ \log(\log_{x} \sin x) + \frac{x \cot x}{\log \sin x} - \frac{1}{\log x} \right]$.
97
MediumMCQ
यदि $y=(\tan x)^{\sin x}$ है,तो $\frac{dy}{dx}$ किसके बराबर है?
A
$(\tan x)^{\sin x}\{\sec x+(\cos x)(\log (\tan x))\}$
B
$(\sin x)^{\tan x}\{\sec x+(\cos x)(\log (\tan x))\}$
C
$(\tan x)^{\sin x}\{\sec x-(\cos x)(\log (\tan x))\}$
D
$(\sin x)^{\tan x}\{\sec x-(\cos x)(\log (\tan x))\}$

Solution

(A) दिया गया है $y = (\tan x)^{\sin x}$.
दोनों पक्षों का प्राकृतिक लघुगणक लेने पर,हमें प्राप्त होता है $\log y = \sin x \log(\tan x)$.
गुणन नियम का उपयोग करके $x$ के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर:
$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \cos x \log(\tan x) + \sin x \cdot \frac{1}{\tan x} \cdot \sec^2 x$.
चूंकि $\frac{\sin x}{\tan x} = \cos x$,इसलिए व्यंजक सरल होकर इस प्रकार हो जाता है:
$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \cos x \log(\tan x) + \cos x \cdot \sec^2 x$.
ध्यान दें कि $\cos x \cdot \sec^2 x = \cos x \cdot \frac{1}{\cos^2 x} = \sec x$.
अतः,$\frac{dy}{dx} = y \{\sec x + \cos x \log(\tan x)\}$.
$y = (\tan x)^{\sin x}$ प्रतिस्थापित करने पर,हमें प्राप्त होता है $\frac{dy}{dx} = (\tan x)^{\sin x} \{\sec x + \cos x \log(\tan x)\}$.
98
MediumMCQ
यदि $a>0$ और $f(x)=\left(\frac{a+x}{1+x}\right)^{a+1+2x}$ है,तो $f^{\prime}(0)=$
A
$a^{a+1}$
B
$a^{a+1}\left\{\frac{1-a^2}{a}+2 \log a\right\}$
C
$2 \log a$
D
$a^{a+1}\left\{\frac{(1+a)^2}{a-2 \log a}\right\}$

Solution

(B) दिया गया फलन $f(x)=\left(\frac{a+x}{1+x}\right)^{a+1+2x}$ है,जहाँ $a>0$ है।
दोनों पक्षों का प्राकृतिक लघुगणक लेने पर:
$\log f(x) = (a+1+2x) \log \left(\frac{a+x}{1+x}\right)$.
$x$ के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर:
$\frac{f^{\prime}(x)}{f(x)} = 2 \log \left(\frac{a+x}{1+x}\right) + (a+1+2x) \left(\frac{1}{a+x} - \frac{1}{1+x}\right)$.
$x=0$ पर मान रखने पर:
$\frac{f^{\prime}(0)}{f(0)} = 2 \log \left(\frac{a}{1}\right) + (a+1) \left(\frac{1}{a} - 1\right)$.
$\frac{f^{\prime}(0)}{f(0)} = 2 \log a + (a+1) \left(\frac{1-a}{a}\right)$.
चूँकि $f(0) = a^{a+1}$,इसलिए:
$f^{\prime}(0) = a^{a+1} \left[ 2 \log a + \frac{(a+1)(1-a)}{a} \right]$.
$f^{\prime}(0) = a^{a+1} \left[ 2 \log a + \frac{1-a^2}{a} \right]$.
अतः,सही विकल्प $B$ है।
99
DifficultMCQ
यदि $h(x) = x^{x^x}$ है,तो $x = 1$ पर $\frac{h'(x)}{h(x)}$ का मान क्या होगा?
A
$h(x)$
B
$\frac{1}{h(x)}$
C
$1 + \log h(x)$
D
$-\log h(x)$

Solution

(C) दिया गया है $h(x) = x^{x^x}$.
दोनों पक्षों का प्राकृतिक लघुगणक लेने पर,$\log h(x) = x^x \log x$ प्राप्त होता है।
$x$ के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर,गुणन नियम और श्रृंखला नियम का उपयोग करते हुए:
$\frac{h'(x)}{h(x)} = \frac{d}{dx}(x^x) \cdot \log x + x^x \cdot \frac{d}{dx}(\log x)$.
हम जानते हैं कि $\frac{d}{dx}(x^x) = x^x(1 + \log x)$.
इस मान को समीकरण में रखने पर:
$\frac{h'(x)}{h(x)} = x^x(1 + \log x) \log x + x^x \cdot \frac{1}{x} = x^x(1 + \log x) \log x + x^{x-1}$.
$x = 1$ पर,$h(1) = 1^{1^1} = 1$,इसलिए $\log h(1) = \log 1 = 0$.
$x = 1$ का मान $\frac{h'(x)}{h(x)}$ के व्यंजक में रखने पर:
$\frac{h'(1)}{h(1)} = 1^1(1 + \log 1) \log 1 + 1^{1-1} = 1(1 + 0)(0) + 1^0 = 0 + 1 = 1$.
चूंकि $\log h(1) = 0$ है,इसलिए $1 + \log h(1) = 1 + 0 = 1$.
अतः,$x = 1$ पर,$\frac{h'(x)}{h(x)} = 1 + \log h(x)$ होगा।

Continuity and Differentiation — Logarithmic Differentiation · Frequently Asked Questions

1Are these Continuity and Differentiation questions useful for JEE and NEET?

Yes. All questions in this section are mapped to JEE Main and NEET exam patterns. Previous year questions from JEE Main, NEET, GUJCET and state-level exams are included with full solutions.

2Can I switch to Hindi or Gujarati for these questions?

Yes. Use the language tabs in the hero section or the sidebar to view the same questions and solutions in English, Hindi or Gujarati.

3How do I generate a question paper from this subtopic?

Use the Vedclass Exam Paper Generator — select the chapter and subtopic, set difficulty, and generate Sets A, B, C, D automatically. First 3 chapters of every subject are free.

Vedclass Products

For Students

Vedclass Test Series

Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.

Start Free Trial
For Teachers

Exam Paper Generator

Generate Set A/B/C/D papers from this chapter in 2 minutes. 3 chapters free.

Try Free
For Institutes

Online Exam Module

Live online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.

See Demo
For Teachers & Institutes

Generate a Continuity and Differentiation Exam Paper in 2 Minutes

Select subtopic & difficulty — Sets A, B, C, D auto-generated with No Repeat logic.

First 3 chapters of every subject are free — no payment required.