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Limite

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Mensagempor PeIdInHu » Qua Jul 07, 2010 22:35

\lim_{x\rightarrow\frac{\pi}{4}} \frac{4x -\pi}{cos(2x)}


È do tipo indeterminado...porem estava tentando fazer sem L´Hopital por causa do \pi ... e nao consegui de maneira nenhuma... sempre chegando no resultado = 0 porem no gabarito do professor ta = -2.
help.. =)
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Re: Limite

Mensagempor Douglasm » Qua Jul 07, 2010 23:42

O negócio é usar o L'Hopital mesmo:

Derivando as duas equações chegamos ao novo limite (que é igual ao anterior):

\lim_{x\rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{4}{-2sen2x} = \frac{4}{-2sen\frac{\pi}{2}} = -2
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Re: Limite

Mensagempor Tom » Qui Jul 08, 2010 01:31

Eis a resolução sem aplicação do Teorema de L'Hospital:

\lim_{x\rightarrow\frac{\pi}{4}} \frac{4x -\pi}{cos(2x)}=\lim_{x\rightarrow\frac{\pi}{4}} \frac{-2(\frac{\pi}{2}-2x)}{cos(2x)}=\lim_{x\rightarrow\frac{\pi}{4}} \frac{-2(\frac{\pi}{2}-2x)}{sen(\frac{\pi}{2}-2x)}=-2.\lim_{x\rightarrow\frac{\pi}{4}} \frac{\frac{\pi}{2}-2x}{sen(\frac{\pi}{2}-2x)} ,e mediante aplicação do limite fundamental

\lim_{x\rightarrow 0} \frac{x}{sen(x)}=1, obtemos: \lim_{x\rightarrow\frac{\pi}{4}} \frac{4x -\pi}{cos(2x)}=-2.1=-2, de fato.
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Re: Limite

Mensagempor PeIdInHu » Sex Jul 09, 2010 23:00

nsss bem interesante a resoluçao do Tom ....vlws...
porem tive uma curiosidade nesse outro exercicio sobre essa resoluçao

\lim_{x\rightarrow \frac{-\pi}{2}} \frac{4x+\pi}{cos(2x)}

tipo nao é do tipo indeterminado entaum...vc pode jogar direto o valor em x ou desenvolver o cos(x+x) que é arco duplo....das duas maneiras o resultado = \pi ....... ai tipo tentei fazer do geito do Tom nesse exercicio...

\lim_{x\rightarrow \frac{-\pi}{2}} \frac{4x+\pi}{cos(2x)} ========>

\lim_{x\rightarrow \frac{-\pi}{2}} \frac{2(2x+\frac{\pi}{2})}{sen(2x+\frac{\pi}{2})}= 2.1 =2

sendo que a resposta é =\pi, alguem poderia tirar minah duvida,talvez algo q esteja errado
brass
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Re: Limite

Mensagempor Tom » Sáb Jul 10, 2010 00:26

O erro está no fato de que apenas \lim_{x\rightarrow 0} \frac{x}{sen(x)}=1, e no caso dessa questão, quando substituímos \dfrac{-\pi}{2} no limite não obtemos \dfrac{0}{sen(0)} portanto você nao pode igualar o quociente a 1,como fez.
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Assunto: [Função] do primeiro grau e quadratica
Autor: Thassya - Sáb Out 01, 2011 16:20

1) Para que os pontos (1,3) e (-3,1) pertençam ao grafico da função f(X)=ax + b ,o valor de b-a deve ser ?

2)Qual o maior valor assumido pela função f : [-7 ,10] em R definida por f(x) = x ao quadrado - 5x + 9?

3) A função f, do primeiro grau, é definida pos f(x)= 3x + k para que o gráfico de f corte o eixo das ordenadas no ponto de ordenada 5 é?


Assunto: [Função] do primeiro grau e quadratica
Autor: Neperiano - Sáb Out 01, 2011 19:46

Ola

Qual as suas dúvidas?

O que você não está conseguindo fazer?

Nos mostre para podermos ajudar

Atenciosamente


Assunto: [Função] do primeiro grau e quadratica
Autor: joaofonseca - Sáb Out 01, 2011 20:15

1)Dados dois pontos A=(1,3) e B=(-3,1) de uma reta, é possivel definir a sua equação.

y_{b}-y_{a}=m(x_{b}-x_{a})

1-3=m(-3-1) \Leftrightarrow -2=-4m \Leftrightarrow m=\frac{2}{4} \Leftrightarrow m=\frac{1}{2}

Em y=mx+b substitui-se m, substitui-se y e x por um dos pares ordenados, e resolve-se em ordem a b.

3=\frac{1}{2} \cdot 1+b\Leftrightarrow 3-\frac{1}{2}=b \Leftrightarrow b=\frac{5}{2}



2)Na equação y=x^2-5x+9 não existem zeros.Senão vejamos

Completando o quadrado,

(x^2-5x+\frac{25}{4})+9-\frac{25}{4} =0\Leftrightarrow (x-\frac{5}{2})^2+\frac{11}{4}=0

As coordenadas do vertice da parabola são (\frac{5}{2},\frac{11}{4})

O eixo de simetria é a reta x=\frac{5}{2}.Como se pode observar o vertice está acima do eixo Ox, estando parabola virada para cima, o vertice é um mínimo absoluto.Então basta calcular a função para os valores dos extremos do intervalo.

f(-7)=93
f(10)=59