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[Limites] como resolver utilizando L' Hôpital

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Mensagempor AboraBR » Qui Jul 12, 2012 15:33

\lim_{\ x\to\infty} \left (\frac {2x-3}{2x+5}\right)^{2x+1}

Resposta: \frac {1}{e^{+8}}

Consegui resolver, porém tive que tirar muitas derivadas para resolver as indeterminações.
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Re: [Limites] como resolver utilizando L' Hôpital

Mensagempor e8group » Qui Jul 12, 2012 16:07

Sugestão :

faça \left(\frac{2x-3}{2x+5}\right)^{2x+1} = \left(\frac{2x-3}{2x+5}\right)^{2x}\left(\frac{2x-3}{2x+5}\right) = k

Aplicando logaritmo natural na igualdade ,vem que :


ln(k) =  2x ln\left(\frac{2x-3}{2x+5}\right) + ln\left(\frac{2x-3}{2x+5}\right)

(k) = e^{\left[ 2x ln\left(\frac{2x-3}{2x+5}\right) + ln\left(\frac{2x-3}{2x+5}\right) \right]}

aplicando limite :

\lim_{x\to \infty} (k) =\lim_{x\to \infty } e^{\left[ 2x ln\left(\frac{2x-3}{2x+5}\right) + ln\left(\frac{2x-3}{2x+5}\right) \right]}

Deve conseguir algo aí .
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Re: [Limites] como resolver utilizando L' Hôpital

Mensagempor e8group » Qui Jul 12, 2012 17:16

santhiago escreveu:Sugestão :

faça \left(\frac{2x-3}{2x+5}\right)^{2x+1} = \left(\frac{2x-3}{2x+5}\right)^{2x}\left(\frac{2x-3}{2x+5}\right) = k

Aplicando logaritmo natural na igualdade ,vem que :


ln(k) =  2x ln\left(\frac{2x-3}{2x+5}\right) + ln\left(\frac{2x-3}{2x+5}\right)

(k) = e^{\left[ 2x ln\left(\frac{2x-3}{2x+5}\right) + ln\left(\frac{2x-3}{2x+5}\right) \right]}

aplicando limite :

\lim_{x\to \infty} (k) =\lim_{x\to \infty } e^{\left[ 2x ln\left(\frac{2x-3}{2x+5}\right) + ln\left(\frac{2x-3}{2x+5}\right) \right]}

Deve conseguir algo aí .



Tive uma ideia melhor ,


\lim_{x\to \infty}\left(\frac{2x-3}{2x+5}\right)^{2x+1}

fazendo : 2x -3 = g ,obtemos :

\lim_{x\to \infty}\left(\frac{2x-3}{2x+5}\right)^{2x+1}  = \lim_{g\to \infty}\left(1+\frac{8}{g}\right)^{-(g +4)}

Fazendo mais uma vez a substituição ,

neste caso , \frac{8}{g} = q ,temos que :

\lim_{x\to \infty}\left(\frac{2x-3}{2x+5}\right)^{2x+1}  = \lim_{g\to \infty}\left(1+\frac{8}{g}\right)^{-(g +4)} = \lim_{q\to 0} \left[(1+q)^{\frac{-8}{q} -4} =  \lim_{q\to 0} \left((1+q)^{\frac{1}{q}} \right)^{-8} (1+q)^{-4} .Pelo limite fundamental temos que :

\lim_{q\to 0} \left((1+q)^{\frac{1}{q}} \right)^{-8} (1+q)^{-4} = e^{-8} 1 = e^{-8} = \frac{1}{e^8} , portanto:

\lim_{x\to \infty}\left(\frac{2x-3}{2x+5}\right)^{2x+1}= \frac{1}{e^8}

OBS.: Perceba que não utilizei derivada , fica a seu critério saber qual desenvolvimento é mais fácil .
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Assunto: (FGV) ... função novamente rs
Autor: my2009 - Qua Dez 08, 2010 21:48

Uma função polinomial f do 1° grau é tal que f(3) = 6 e f(4) = 8.Portanto o valor de f(10) é :


Assunto: (FGV) ... função novamente rs
Autor: Anonymous - Qui Dez 09, 2010 17:25

Uma função de 1º grau é dada por y=ax+b.
Temos que para x=3, y=6 e para x=4, y=8.
\begin{cases}6=3a+b\\8=4a+b\end{cases}
Ache o valor de a e b, monte a função e substitua x por 10.


Assunto: (FGV) ... função novamente rs
Autor: Pinho - Qui Dez 16, 2010 13:57

my2009 escreveu:Uma função polinomial f do 1° grau é tal que f(3) = 6 e f(4) = 8.Portanto o valor de f(10) é :



f(x)= 2.x
f(3)=2.3=6
f(4)=2.4=8
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Assunto: (FGV) ... função novamente rs
Autor: dagoth - Sex Dez 17, 2010 11:55

isso ai foi uma questao da FGV?

haahua to precisando trocar de faculdade.


Assunto: (FGV) ... função novamente rs
Autor: Thiago 86 - Qua Mar 06, 2013 23:11

Saudações! :-D
ví suaquestão e tentei resolver, depois você conta-me se eu acertei.
Uma função de 1º grau é dada por y=3a+b

Resposta :
3a+b=6 x(4)
4a+b=8 x(-3)
12a+4b=24
-12a-3b=-24
b=0
substituindo b na 1°, ttenho que: 3a+b=6
3a+0=6
a=2
substituindo em: y=3a+b
y=30+0
y=30
:coffee: