Aloha :)
Kritische Punkte sind diejenigen, wo der Gradient verschwindet:$$\operatorname{grad}f(x;y)=\begin{pmatrix}\frac{\partial}{\partial x}\\[1ex]\frac{\partial}{\partial y}\end{pmatrix}\left((x-y)\ln(x^2+y^2)\right)=\begin{pmatrix}\ln(x^2+y^2)+\frac{2x(x-y)}{x^2+y^2}\\[1ex]-\ln(x^2+y^2)+\frac{2y(x-y)}{x^2+y^2}\end{pmatrix}\stackrel!=\binom{0}{0}$$
Wir erhalten für jede Komponene eine Gleichung, die wir nach dem Logarithmus-Term umstellen:$$\ln(x^2+y^2)=-\frac{2x(x-y)}{x^2+y^2}\quad;\quad\ln(x^2+y^2)=\frac{2y(x-y)}{x^2+y^2}$$
Da die beiden linken Seiten gleich sind, müssen auch die rechten Seiten gleich sein:$$-\frac{2x(x-y)}{x^2+y^2}=\frac{2y(x-y)}{x^2+y^2}\implies-2x(x-y)=2y(x-y)\implies$$$$(2x+2y)(x-y)=0\implies 2(x^2-y^2)=0\implies x^2=y^2\implies\pink{y=\pm x}$$
Mit Hilfe der pinken Forderung können wir die beiden Komponentengleichungen nun weiter betrachten. Dazu machen wir eine Fallunterscheidung:
1. Fall: \(\pink{y=x}\)$$\ln(x^2+y^2)=-\frac{2x(x-y)}{x^2+y^2}\implies \ln(2x^2)=0\implies x^2=\frac12$$Dieser Fall liefert uns also 2 kritische Punkte:$$K_1\left(-\frac{\sqrt2}{2}\,\bigg|\,-\frac{\sqrt2}{2}\right)\quad;\quad K_2\left(\frac{\sqrt2}{2}\,\bigg|\,\frac{\sqrt2}{2}\right)$$
2. Fall: \(\pink{y=-x}\)$$\ln(x^2+y^2)=-\frac{2x(x-y)}{x^2+y^2}\implies \ln(2x^2)=-\frac{4x^2}{2x^2}=-2\implies x^2=\frac{1}{2e^2}$$Dieser Fall liefert uns also 2 weitere kritische Punkte:$$K_3\left(-\frac{\sqrt2}{2e}\,\bigg|\,\frac{\sqrt2}{2e}\right)\quad;\quad K_4\left(\frac{\sqrt2}{2e}\,\bigg|\,-\frac{\sqrt2}{2e}\right)$$
