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Limite indeterminado por L'Hôpital

Limite indeterminado por L'Hôpital

Mensagempor cjunior94 » Seg Abr 30, 2012 17:55

Bom dia,

gostaria de pedir ajuda nesse limite que não consegui resolver:

\lim_{x\rightarrow\infty} \frac{lnx}{\sqrt[]{x}}

desde já, obrigado!
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Re: Limite indeterminado por L'Hôpital

Mensagempor Guill » Seg Abr 30, 2012 21:21

\lim_{x\rightarrow\infty} \frac{lnx}{\sqrt[]{x}}


Usando a regra de L'Hospital:

\lim_{x\rightarrow\infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{2\sqrt[]{x}}}

\lim_{x\rightarrow\infty} \frac{2.\sqrt[]{x}}{x}

\lim_{x\rightarrow\infty} \frac{2}{\sqrt[]{x}} = 0
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Re: Limite indeterminado por L'Hôpital

Mensagempor cjunior94 » Seg Abr 30, 2012 22:30

Muito obrigado, Guill!

Havia chegado em:

\lim_{x\rightarrow\infty} \frac{2.\sqrt[]{x}}{x}

mas não pensei em dividir tudo por raiz de x para chegar no resultado:

\lim_{x\rightarrow\infty} \frac{2}{\sqrt[]{x}} = 0[/quote]

vlws mesmo!
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Re: Limite indeterminado por L'Hôpital

Mensagempor Guill » Seg Abr 30, 2012 23:58

De fato.
Editado pela última vez por Guill em Qua Mai 02, 2012 20:46, em um total de 1 vez.
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Re: Limite indeterminado por L'Hôpital

Mensagempor fraol » Ter Mai 01, 2012 17:47

Boa tarde,

Guill, estava estudando essa sua solução e encontrei uma inconsistência.Corrija-me se for o caso:

Guill escreveu:A partir de x = 1, a fração do numerador garante que a função f(x) nunca será menor do que a função . Portanto é possível afirmar que:

\frac{-1}{\sqrt{x}} \geq \frac{lnx}{\sqrt{x}} \geq \frac{1}{\sqrt{x}}



Um número negativo não é maior do que um número positivo e a relação proposta não vale sempre.

.
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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}