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[Logaritmo]

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Mensagempor thamysoares » Qui Nov 15, 2012 14:51

Tá certo?
{log}_{2}(x-1)-{log}_{4}(6+2x)\leq0
Mudando o segundo termo de base eu fiz:
{log}_{2}(x-1)-\frac{{log}_{2}(6+2x)}{2}\leq0
Que fica:
{log}_{2}{(x+1)}^{2}-{log}_{2}(6+2x)\leq0
{log}_{2}\frac{{(x-1)}^{2}}{6+2x}\leq0
\frac{{x}^{2}+1}{6+2x}-1\leq0
\frac{{x}^{2}-2x-5}{6+2x}\leq0
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Re: [Logaritmo]

Mensagempor e8group » Qui Nov 15, 2012 16:20

Estar quase certo , você cometeu um erro assumindo que o logaritmando é menor ou igual a zero , isto não é verdade .O que é verdade que o logaritmo neste contexto é menor ou igual a zero . Diante disso você deve analisar o intervalo para o logaritmando para a qual uma função função logarítmica é menor ou igual a zero .

Em Geral , log(x)   \geq  0 se x \geq  1 e log(x) \leq   0 se 0 <  x \leq 1

Tente aplicar este conceito a este exercício .

Talvez analisar o comportamento da função exponencial é mais fácil , e lembrando que a função logartimica é a inversa da exponencial .

Perceba que x \in (0 , 1 ) , log(x) é sempre menor que zero . Basta pegar valores testes , como por exemplo , 1/2  ,  1/4  ,   1/9 ,  5/6 , e por aí vai .

Veja , log(1/2) =  log(2^{-1} ) =   -   log(2)   <  0 .De fato log(2) > 0 mas como temos - 1 multiplicando o mesmo , logo concluímos que log(1/2) =    -   log(2)   <  0 .

No mais você acertou , você omitiu o 2 no denominador . Mas tudo bem , como o denominador é fixo e maior que zero . O quociente será menor ou igual a zero se e somente se o numerador é menor ou igual a zero .

Se tiver dúvidas post algo .
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Re: [Logaritmo]

Mensagempor SCHOOLGIRL+T » Qui Nov 15, 2012 18:01

santhiago escreveu:Estar quase certo , você cometeu um erro assumindo que o logaritmando é menor ou igual a zero , isto não é verdade .O que é verdade que o logaritmo neste contexto é menor ou igual a zero . Diante disso você deve analisar o intervalo para o logaritmando para a qual uma função função logarítmica é menor ou igual a zero .

Em Geral , log(x)   \geq  0 se x \geq  1 e log(x) \leq   0 se 0 <  x \leq 1

Tente aplicar este conceito a este exercício .

Talvez analisar o comportamento da função exponencial é mais fácil , e lembrando que a função logartimica é a inversa da exponencial .

Perceba que x \in (0 , 1 ) , log(x) é sempre menor que zero . Basta pegar valores testes , como por exemplo , 1/2  ,  1/4  ,   1/9 ,  5/6 , e por aí vai .

Veja , log(1/2) =  log(2^{-1} ) =   -   log(2)   <  0 .De fato log(2) > 0 mas como temos - 1 multiplicando o mesmo , logo concluímos que log(1/2) =    -   log(2)   <  0 .

No mais você acertou , você omitiu o 2 no denominador . Mas tudo bem , como o denominador é fixo e maior que zero . O quociente será menor ou igual a zero se e somente se o numerador é menor ou igual a zero .

Se tiver dúvidas post algo .

A minha dúvida é porque o delta da equação quadrática é 24 e não tem raiz exata. Se eu não sei as raízes não tem como estudar o sinal e consequentemente determinar o conjunto solução. O que eu faço?
Ah, desculpe pela intromissão, mas estou aproveitando as perguntas que outras pessoas fizeram e praticando logaritmos rsrs
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Re: [Logaritmo]

Mensagempor e8group » Qui Nov 15, 2012 19:37

Devemos determinar a solução para x tal que log_2 (x-1)  - log_4 (2x + 6) \leq 0 .


log_2 (x-1)  - log_4 (2x + 6)  =   log_2 (x-1)   -  \frac{ log_2 (2x+6) }{ log_2 (4 ) }    =   \frac{ 2 \cdot  log_2 (x-1)   -  log_2 (2x +6 ) }{2}    =     \frac{1}{2} log_2 \left( \frac{(x-1)^2 }{2x + 6 }\right) \leq 0


Caso 1 :

\frac{1}{2} log_2 \left( \frac{(x-1)^2 }{2x + 6 }\right)  =   0


Como sabemos , \frac{1}{2} log_2 \left( \frac{(x-1)^2 }{2x + 6 }\right)  =   0  \iff  \frac{(x-1)^2 }{2x + 6 }  =  1

Que nos leva , (x-1)^2  =  2x + 6    \implies   x^2  - 2x  + 1  - 2x  - 6  = 0  =  x^2 - 4x - 5 = 0  =   (x +1)(x - 5)    =  0   \implies  x = \begin{cases} x_1 = - 1 \\ x_2 = 5 \end{cases} .

Neste caso único valor que satisfaz é 5 .

Observe , log_2 (x-1)  - log_4 (2x + 6) . Caso assumirmos x = - 1 estamos entrando em contradição com a definição .


Caso 2 :


\frac{1}{2} log_2 \left( \frac{(x-1)^2 }{2x + 6 }\right)   <  0

Agora temos que resolver ,


1 >  \frac{(x-1)^2 }{2x + 6 }  > 0


Mas como sabemos que , \frac{(x-1)^2 }{2x + 6 }  = 1 quando x = 5 , ou seja 1 >  \frac{(x-1)^2 }{2x + 6 } quando x < 5 .

Agora vamos resolver a outra inequação , \frac{(x-1)^2 }{2x + 6 }  > 0 .

Perceba que , log_2 (x-1)  - log_4 (2x + 6) estar somente definido apenas para valores maiores que 1 . Para quaisquer 5 > x > 1    ,  \frac{(x-1)^2 }{2x + 6 }  > 0 .


Portanto através dos casos 1 e 2 , concluímos que log_2 (x-1)  - log_4 (2x + 6) \leq 0 quando x \in (1,5 ] .

Faça o teste , atribua valores a log_2 (x-1)  - log_4 (2x + 6) pertencentes a (1, 5]


Solução ,


S = \left\{ x \in \mathbb{R} |  1 < x \leq 5\}\right .
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Re: [Logaritmo]

Mensagempor SCHOOLGIRL+T » Qui Nov 15, 2012 20:20

santhiago escreveu:Devemos determinar a solução para x tal que log_2 (x-1)  - log_4 (2x + 6) \leq 0 .


log_2 (x-1)  - log_4 (2x + 6)  =   log_2 (x-1)   -  \frac{ log_2 (2x+6) }{ log_2 (4 ) }    =   \frac{ 2 \cdot  log_2 (x-1)   -  log_2 (2x +6 ) }{2}    =     \frac{1}{2} log_2 \left( \frac{(x-1)^2 }{2x + 6 }\right) \leq 0


Caso 1 :

\frac{1}{2} log_2 \left( \frac{(x-1)^2 }{2x + 6 }\right)  =   0


Como sabemos , \frac{1}{2} log_2 \left( \frac{(x-1)^2 }{2x + 6 }\right)  =   0  \iff  \frac{(x-1)^2 }{2x + 6 }  =  1

Que nos leva , (x-1)^2  =  2x + 6    \implies   x^2  - 2x  + 1  - 2x  - 6  = 0  =  x^2 - 4x - 5 = 0  =   (x +1)(x - 5)    =  0   \implies  x = \begin{cases} x_1 = - 1 \\ x_2 = 5 \end{cases} .

Neste caso único valor que satisfaz é 5 .

Observe , log_2 (x-1)  - log_4 (2x + 6) . Caso assumirmos x = - 1 estamos entrando em contradição com a definição .


Caso 2 :


\frac{1}{2} log_2 \left( \frac{(x-1)^2 }{2x + 6 }\right)   <  0

Agora temos que resolver ,


1 >  \frac{(x-1)^2 }{2x + 6 }  > 0


Mas como sabemos que , \frac{(x-1)^2 }{2x + 6 }  = 1 quando x = 5 , ou seja 1 >  \frac{(x-1)^2 }{2x + 6 } quando x < 5 .

Agora vamos resolver a outra inequação , \frac{(x-1)^2 }{2x + 6 }  > 0 .

Perceba que , log_2 (x-1)  - log_4 (2x + 6) estar somente definido apenas para valores maiores que 1 . Para quaisquer 5 > x > 1    ,  \frac{(x-1)^2 }{2x + 6 }  > 0 .


Portanto através dos casos 1 e 2 , concluímos que log_2 (x-1)  - log_4 (2x + 6) \leq 0 quando x \in (1,5 ] .

Faça o teste , atribua valores a log_2 (x-1)  - log_4 (2x + 6) pertencentes a (1, 5]


Solução ,


S = \left\{ x \in \mathbb{R} |  1 < x \leq 5\}\right .


Sua resposta foi perfeita! Muito obrigada! Desculpe pelo seu tempo tomado, mas, só me explica essa passagem? Please?
\frac{2{log}_{2}(x-1)-{log}_{2}(2x+6)}{2}
\frac{1}{2}{log}_{2}\left(\frac{{(x-1)}^{2}}{2x+6} \right)
Porque ficou 1/2 multiplicando o logaritmo?
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Re: [Logaritmo]

Mensagempor e8group » Qui Nov 15, 2012 20:39

OK. no problem !

Através da mudança de base , ficamos com , log_2 (x-1 )  - \frac{log_2(2x +6)}{2} . Multiplicando o denominador e numerador por 2 , não estamos alterando o resultado estamos multiplicando por 1 .

Veja como fica ,

\left( log_2 (x-1 )  - \frac{log_2(2x +6)}{2}\right ) \cdot \frac{2}{2} .

Aplicando a distributiva com o elemento 2 , fica ,


\left [ \left( log_2 (x-1 )  - \frac{log_2(2x +6)}{2}\right ) \cdot 2 \right] \cdot \frac{1}{2}


\left(2 \cdot log_2 (x-1 )  -  \cancel{ 2}\cdot \frac{log_2(2x +6)}{\cancel{2}}\right ) \cdot \frac{1}{2}\right )

\left(  log_2 (x-1 ) ^2 -   log_2(2x +6) \right ) \cdot \frac{1}{2}\right )

\left( \frac{ log_2 (x-1 )^2 }{2x+6}\right ) \cdot \frac{1}{2}

Ficou claro ?

Editado: Erro no texto .
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Re: [Logaritmo]

Mensagempor SCHOOLGIRL+T » Qui Nov 15, 2012 21:07

santhiago escreveu:OK. no problem !

Através da mudança de base , ficamos com , log_2 (x-1 )  - \frac{log_2(2x +6)}{2} . Multiplicando o denominador e numerador por 2 , não estamos alterando o resultado estamos multiplicando por 1 .

Veja como fica ,

\left( log_2 (x-1 )  - \frac{log_2(2x +6)}{2}\right ) \cdot \frac{2}{2} .

Aplicando a distributiva com o elemento 2 , fica ,


\left [ \left( log_2 (x-1 )  - \frac{log_2(2x +6)}{2}\right ) \cdot 2 \right] \cdot \frac{1}{2}


\left(2 \cdot log_2 (x-1 )  -  \cancel{ 2}\cdot \frac{log_2(2x +6)}{\cancel{2}}\right ) \cdot \frac{1}{2}\right )

\left(  log_2 (x-1 ) ^2 -   log_2(2x +6) \right ) \cdot \frac{1}{2}\right )

\left( \frac{ log_2 (x-1 )^2 }{2x+6}\right ) \cdot \frac{1}{2}

Ficou claro ?

Editado: Erro no texto .


Uau! Esclarecidíssimo! Mto obrigada mesmo!
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Re: [Logaritmo]

Mensagempor thamysoares » Sex Nov 16, 2012 15:46

santhiago escreveu:Devemos determinar a solução para x tal que log_2 (x-1)  - log_4 (2x + 6) \leq 0 .


log_2 (x-1)  - log_4 (2x + 6)  =   log_2 (x-1)   -  \frac{ log_2 (2x+6) }{ log_2 (4 ) }    =   \frac{ 2 \cdot  log_2 (x-1)   -  log_2 (2x +6 ) }{2}    =     \frac{1}{2} log_2 \left( \frac{(x-1)^2 }{2x + 6 }\right) \leq 0


Caso 1 :

\frac{1}{2} log_2 \left( \frac{(x-1)^2 }{2x + 6 }\right)  =   0


Como sabemos , \frac{1}{2} log_2 \left( \frac{(x-1)^2 }{2x + 6 }\right)  =   0  \iff  \frac{(x-1)^2 }{2x + 6 }  =  1

Que nos leva , (x-1)^2  =  2x + 6    \implies   x^2  - 2x  + 1  - 2x  - 6  = 0  =  x^2 - 4x - 5 = 0  =   (x +1)(x - 5)    =  0   \implies  x = \begin{cases} x_1 = - 1 \\ x_2 = 5 \end{cases} .

Neste caso único valor que satisfaz é 5 .

Observe , log_2 (x-1)  - log_4 (2x + 6) . Caso assumirmos x = - 1 estamos entrando em contradição com a definição .


Caso 2 :


\frac{1}{2} log_2 \left( \frac{(x-1)^2 }{2x + 6 }\right)   <  0

Agora temos que resolver ,


1 >  \frac{(x-1)^2 }{2x + 6 }  > 0


Mas como sabemos que , \frac{(x-1)^2 }{2x + 6 }  = 1 quando x = 5 , ou seja 1 >  \frac{(x-1)^2 }{2x + 6 } quando x < 5 .

Agora vamos resolver a outra inequação , \frac{(x-1)^2 }{2x + 6 }  > 0 .

Perceba que , log_2 (x-1)  - log_4 (2x + 6) estar somente definido apenas para valores maiores que 1 . Para quaisquer 5 > x > 1    ,  \frac{(x-1)^2 }{2x + 6 }  > 0 .


Portanto através dos casos 1 e 2 , concluímos que log_2 (x-1)  - log_4 (2x + 6) \leq 0 quando x \in (1,5 ] .

Faça o teste , atribua valores a log_2 (x-1)  - log_4 (2x + 6) pertencentes a (1, 5]


Solução ,


S = \left\{ x \in \mathbb{R} |  1 < x \leq 5\}\right .


Muitíssimo obrigada! =D
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Assunto: Taxa de variação
Autor: felipe_ad - Ter Jun 29, 2010 19:44

Como resolvo uma questao desse tipo:

Uma usina de britagem produz pó de pedra, que ao ser depositado no solo, forma uma pilha cônica onde a altura é aproximadamente igual a 4/3 do raio da base.
(a) Determinar a razão de variação do volume em relação ao raio da base.
(b) Se o raio da base varia a uma taxa de 20 cm/s, qual a razão de variação do volume quando o raio mede 2 m?

A letra (a) consegui resolver e cheguei no resultado correto de \frac{4\pi{r}^{2}}{3}
Porem, nao consegui chegar a um resultado correto na letra (b). A resposta certa é 1,066\pi

Alguem me ajuda? Agradeço desde já.


Assunto: Taxa de variação
Autor: Elcioschin - Qua Jun 30, 2010 20:47

V = (1/3)*pi*r²*h ----> h = 4r/3

V = (1/3)*pi*r²*(4r/3) ----> V = (4*pi/9)*r³

Derivando:

dV/dr = (4*pi/9)*(3r²) -----> dV/dr = 4pi*r²/3

Para dr = 20 cm/s = 0,2 m/s e R = 2 m ----> dV/0,2 = (4*pi*2²)/3 ----> dV = (3,2/3)*pi ----> dV ~= 1,066*pi m³/s


Assunto: Taxa de variação
Autor: Guill - Ter Fev 21, 2012 21:17

Temos que o volume é dado por:

V = \frac{4\pi}{3}r^2


Temos, portanto, o volume em função do raio. Podemos diferenciar implicitamente ambos os lados da equação em função do tempo, para encontrar as derivadas em função do tempo:

\frac{dV}{dt} = \frac{8\pi.r}{3}.\frac{dr}{dt}


Sabendo que a taxa de variação do raio é 0,2 m/s e que queremos ataxa de variação do volume quando o raio for 2 m:

\frac{dV}{dt} = \frac{8\pi.2}{3}.\frac{2}{10}

\frac{dV}{dt} = \frac{16\pi}{15}