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Limites e Derivadas

Limites e Derivadas

Mensagempor SheylaTamarossi » Dom Jun 12, 2011 11:19

Use a regra de L’Hopital para determinar o limite.
\lim_{x->0} =\frac{{e}^{x} - {e}^{-x} - 2sen(x)} {xsen (x)}

Resolvendo a questão, cheguei ao seguinte resultado:

\lim_{x->0} = \frac{{e}^{x}.1 - {e}^{-x}.(-1) - 0  cos(x)}{1cos(x)} \rightarrow
\lim_{x->0} = \frac{{e}^{x} + {e}^{-x} - cos(x)}{1cos(x)}

Minha dúvida é: Será que isso está certo? Tenho certa dificuldade nos sinais...
Se estiver, já posso aplicar o limite ou continuo fatorando?
Obrigada!
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Re: Limites e Derivadas

Mensagempor LuizAquino » Dom Jun 12, 2011 12:12

Reveja a sua resolução. Lembre-se que:
(i) (-2\,\textrm{sen}\,x)^\prime = - 2\cos x .
(ii) (x\,\textrm{sen}\,x)^\prime = (x)^\prime\,\textrm{sen}\,x + x\,(\textrm{sen}\,x)^\prime = \textrm{sen}\,x + x\cos x .

Além disso, vale destacar que você pode aplicar a Regra de L'Hôpital enquanto o limite tiver uma indeterminação 0/0 ou infinito/infinito.
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Re: Limites e Derivadas

Mensagempor Fabio Cabral » Seg Jun 13, 2011 10:54

Bom dia.
Para derivar essas duas funções acima, aplique a regra da cadeia.

\lim_{x\rightarrow0}\frac{{e}^{x}-{e}^{-x}-2senx}{xsenx}


=\lim_{x\rightarrow0}\frac{{e}^{x}+{e}^{-x}-2cosx}{senx+xcosx}

Note que você ainda terá uma indeterminação do tipo \frac {0}{0}.
Derive a função novamente:

\lim_{x\rightarrow0}\frac{{e}^{x}-{e}^{-x}+2senx}{2cosx-xsenx}=0
Editado pela última vez por Fabio Cabral em Seg Jun 13, 2011 11:46, em um total de 1 vez.
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Re: Limites e Derivadas

Mensagempor LuizAquino » Seg Jun 13, 2011 11:26

Fabio Cabral escreveu:\lim_{x\rightarrow0}\frac{{e}^{x}-{e}^{-x}-2senx}{xsenx}

=\frac{{e}^{x}+{e}^{-x}-2cosx}{senx+xcosx}

Cuidado com a escrita!

Note, por exemplo, que \lim_{x\rightarrow0}\frac{{e}^{x}-{e}^{-x}-2\,\textrm{sen}\,x}{x\,\textrm{sen}\,x} \neq \frac{{e}^{x}+{e}^{-x}-2\cos x}{\textrm{sen}\,x+x\cos x} .

O correto é: \lim_{x\to 0}\frac{{e}^{x}-{e}^{-x}-2\,\textrm{sen}\,x}{x\,\textrm{sen}\,x} = \lim_{x\to 0} \frac{{e}^{x}+{e}^{-x}-2\cos x}{\textrm{sen}\,x+x\cos x} .
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Re: Limites e Derivadas

Mensagempor Fabio Cabral » Seg Jun 13, 2011 11:45

Certo, Luiz. Corrigi.
Sempre escrever o Limite.

Obrigado! ;)
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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