Die Funktion f : R→R,x↦x3+x2+2x+1 ist stetig. Es ist f(−1)=(−1)3+(−1)2+2⋅(−1)+1=−1+1−2+1=−1<0 und f(0)=03+02+2⋅0+1=1>0.
Mit Zwischenwertsatz folgt, dass es ein x∗∈[−1,0] mit f(x∗)=0 gibt.
Für alle x∈R ist f′(x)=3x2+2x+2=2x2+x2+2x+1+1=2x2+(x+1)2+1≥1>0, weshalb f streng monoton steigend ist. Damit ist f insbesondere injektiv, so dass x∗ die einzige Nullstelle von f ist.
Da f′(x)>1 für alle x∈R ist, ist insbesondere f′(x∗)=0, was zeigt, dass x∗ eine einfache Nullstelle von f ist.
Für n∈N0 erhält man rekursiv
xn+1=xn−f′(xn)f(xn)=xn−3xn2+2xn+2xn3+xn2+2xn+1.
Man soll mit dem Startwert x0=−1 beginnen. Demnach erhält man:
[Bei (#) wurde jeweils auf 10 Nachkommastellen gerundet.]
x1=x0−3x02+2x0+2x03+x02+2x0+1=−1−3⋅(−1)2+2⋅(−1)+2(−1)3+(−1)2+2⋅(−1)+1=−1−3−2+2−1+1−2+1=−1−3−1=−1+31=−32≈(#)−0,6666666667
x2=x1−3x12+2x1+2x13+x12+2x1+1=−32−3⋅(−32)2+2⋅(−32)+2(−32)3+(−32)2+2⋅(−32)+1=⋯=−5431≈(#)−0,5740740741
x3=x2−3x22+2x2+2x23+x22+2x2+1=−5431−3⋅(−5431)2+2⋅(−5431)+2(−5431)3+(−5431)2+2⋅(−5431)+1=⋯=−14490982576≈(#)−0,5698472835
Vermutung: Die ersten 5 Nachkommastellen von x∗ sind gegeben durch x∗=−0,56984….
Es ist f(−0,56985)=…=−0,000017810971625<0 und f(−0,56984)=…=0,000000533828096>0, was zeigt, dass die Vermutung richtig ist. Denn es ist −0,56985<x∗<−0,56984.