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Limites

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Mensagempor Guilherme Carvalho » Dom Jan 22, 2012 22:15

Não consegui calcula esses limites usando as propriedades de limites , me ajuda ai moçada por favor

\lim_{x->9}\frac{{\chi}^{2}-81}{\sqrt[2]{\chi}-3}

\lim_{x->0}\left(\frac{1}{\chi\sqrt[2]{1+\chi}}-\frac{1}{\chi} \right)
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Re: Limites

Mensagempor ant_dii » Seg Jan 23, 2012 01:46

Para o primeiro, veja que
x^2-81=(x-9)(x+9)=(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)(x+9)

Para o segundo, veja que
\frac{1}{x\sqrt{1+x}}-\frac{1}{x}=\frac{1}{x} \left(\frac{1}{\sqrt{1+x}}-1 \right)= \frac{\frac{1}{\sqrt{1+x}}-1}{x}

que é uma indeterminação do tipo 0/0, onde você poderá aplicar a regra de L'hôpital, derivando denominador e numerador e depois calculando o limite.
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Re: Limites

Mensagempor LuizAquino » Seg Jan 23, 2012 14:54

Guilherme Carvalho escreveu:\lim_{x\to 0} \left(\frac{1}{x\sqrt{1+x}}-\frac{1}{x} \right)


ant_dii escreveu:Para o segundo, veja que
\frac{1}{x\sqrt{1+x}}-\frac{1}{x}=\frac{1}{x} \left(\frac{1}{\sqrt{1+x}}-1 \right)= \frac{\frac{1}{\sqrt{1+x}}-1}{x}

que é uma indeterminação do tipo 0/0, onde você poderá aplicar a regra de L'hôpital, derivando denominador e numerador e depois calculando o limite.


Não é necessário apelar para a Regra de L'Hospital.

Note que:

\lim_{x\to 0} \left(\frac{1}{x\sqrt{1+x}}-\frac{1}{x} \right) = \lim_{x\to 0} \frac{1 - \sqrt{1+x}}{x\sqrt{1+x}}

= \lim_{x\to 0} \frac{\left(1 - \sqrt{1+x}\right)\left(1 + \sqrt{1+x}\right)}{x\sqrt{1+x}\left(1 + \sqrt{1+x}\right)}

= \lim_{x\to 0} \frac{-x}{x\sqrt{1+x}\left(1 + \sqrt{1+x}\right)}

= \lim_{x\to 0} -\frac{1}{\sqrt{1+x}\left(1 + \sqrt{1+x}\right)}

= -\frac{1}{\sqrt{1+0}\left(1 + \sqrt{1+0}\right)} = -\frac{1}{2}
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Re: Limites

Mensagempor ant_dii » Seg Jan 23, 2012 19:05

Ótima saída Luiz, estive pensando em um jeito pra não usar L'Hôpital, mas já tava tão saturado que não consegui ver uma coisa tão simples porem elegante...

Obrigado
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Re: Limites

Mensagempor Guilherme Carvalho » Seg Jan 23, 2012 20:16

Vlw pela ajuda LuizAquino e ant_dii, depois de ver seus raciocínios consegui fazer uma q desse certo.

\lim_{x->9}\frac{{x}^{2}-81}{\sqrt[]{x}-3}

\lim_{x->9}\frac{\left(x-9 \right)\left(x+9 \right)}{\sqrt[]{x}-3} * \frac{\sqrt[]{x}+3}{\sqrt[]{x}+3}

\lim_{x\rightarrow9}\frac{\left(x-9 \right)\left(x+9 \right)\left(\sqrt[]{x}+3 \right)}{\left(x-9 \right)}

\lim_{x\rightarrow9}\left(x+9 \right)\left(\sqrt[]{x}+3 \right)} = 108
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Re: Limites

Mensagempor ant_dii » Seg Jan 23, 2012 20:35

Gostei Guilherme, você mostra que de fato aprendeu, pois até mesmo aplicou o resultado...

Valew pelo retorno
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Assunto: Princípio da Indução Finita
Autor: Fontelles - Dom Jan 17, 2010 14:42

Não sei onde este tópico se encaixaria. Então me desculpem.
Eu não entendi essa passagem, alguém pode me explicar?
2n \geq n+1 ,\forall n \in\aleph*
O livro explica da seguinte forma.
1°) P(1) é verdadeira, pois 2.1 \geq 1+1
2°) Admitamos que P(k), k \in \aleph*, seja verdadeira:
2k \geq k+1 (hipótese da indução)
e provemos que 2(k+1) \geq (K+1)+1
Temos: (Nessa parte)
2(k+1) = 2k+2 \geq (k+1)+2 > (k+1)+1


Assunto: Princípio da Indução Finita
Autor: MarceloFantini - Seg Jan 18, 2010 01:55

Boa noite Fontelles.

Não sei se você está familiarizado com o Princípio da Indução Finita, portanto vou tentar explicar aqui.

Ele dá uma equação, no caso:

2n \geq n+1, \forall n \in \aleph^{*}

E pergunta: ela vale para todo n? Como proceder: no primeiro passo, vemos se existe pelo menos um caso na qual ela é verdadeira:

2*1 \geq 1+1

Portanto, existe pelo menos um caso para o qual ela é verdadeira. Agora, supomos que k seja verdadeiro, e pretendemos provar que também é verdadeiro para k+1.

\mbox{Suponhamos que P(k), }k \in \aleph^{*},\mbox{ seja verdadeiro:}
2k \geq k+1

\mbox{Vamos provar que:}
2(k+1) \geq (k+1)+1

Daí pra frente, ele usou o primeiro membro para chegar em uma conclusão que validava a tese. Lembre-se: nunca saia da tese.

Espero ter ajudado.

Um abraço.


Assunto: Princípio da Indução Finita
Autor: Fontelles - Seg Jan 18, 2010 02:28

Mas, Fantini, ainda fiquei em dúvida na passagem que o autor fez (deixei uma msg entre o parêntese).
Obrigado pela ajuda, mesmo assim.
Abraço!


Assunto: Princípio da Indução Finita
Autor: Fontelles - Qui Jan 21, 2010 11:32

Galera, ajuda aí!
Por falar nisso, alguém conhece algum bom material sobre o assunto. O livro do Iezzi, Matemática Elementar vol. 1 não está tão bom.


Assunto: Princípio da Indução Finita
Autor: MarceloFantini - Qui Jan 21, 2010 12:25

Boa tarde Fontelles!

Ainda não estou certo de qual é a sua dúvida, mas tentarei novamente.

O que temos que provar é isso: 2(k+1) \geq (k+1)+1, certo? O autor começou do primeiro membro:

2(k+1)= 2k+2

Isso é verdadeiro, certo? Ele apenas aplicou a distributiva. Depois, partiu para uma desigualdade:

2k+2 \geq (k+1)+2

Que é outra verdade. Agora, com certeza:

(k+1)+2 > (k+1)+1

Agora, como 2(k+1) é \geq a (k+1)+2, e este por sua vez é sempre > que (k+1)+1, logo:

2(k+1) \geq (k+1)+1 \quad \mbox{(c.q.d)}

Inclusive, nunca é igual, sempre maior.

Espero (dessa vez) ter ajudado.

Um abraço.


Assunto: Princípio da Indução Finita
Autor: Caeros - Dom Out 31, 2010 10:39

Por curiosidade estava estudando indução finita e ao analisar a questão realmente utilizar a desigualdade apresentada foi uma grande sacada para este problema, só queria tirar uma dúvida sobre a sigla (c.q.d), o que significa mesmo?


Assunto: Princípio da Indução Finita
Autor: andrefahl - Dom Out 31, 2010 11:37

c.q.d. = como queriamos demonstrar =)


Assunto: Princípio da Indução Finita
Autor: Abelardo - Qui Mai 05, 2011 17:33

Fontelles, um bom livro para quem ainda está ''pegando'' o assunto é:'' Manual de Indução Matemática - Luís Lopes''. É baratinho e encontras na net com facilidade. Procura também no site da OBM, vais encontrar com facilidade material sobre PIF... em alguns sites que preparam alunos para colégios militares em geral também tem excelentes materiais.


Assunto: Princípio da Indução Finita
Autor: MarceloFantini - Qui Mai 05, 2011 20:05

Abelardo, faz 1 ano que o Fontelles não visita o site, da próxima vez verifique as datas.


Assunto: Princípio da Indução Finita
Autor: Vennom - Qui Abr 26, 2012 23:04

MarceloFantini escreveu:Abelardo, faz 1 ano que o Fontelles não visita o site, da próxima vez verifique as datas.

Rpz, faz um ano que o fulano não visita o site, mas ler esse comentário dele enquanto respondia a outro tópico me ajudou. hAUEhUAEhUAEH obrigado, Marcelo. Sua explicação de indução finita me sanou uma dúvida sobre outra coisa. :-D