por Fernanda Lauton » Sex Jul 02, 2010 10:08
Por tudo o que já aprendi aqui eu desenvolvi a expressão:
![\log_{2}^{\sqrt[3]{\frac{4.\sqrt[2]{{x}^{2} + 1}}{\sqrt[4]{x (x +2)}}}} \log_{2}^{\sqrt[3]{\frac{4.\sqrt[2]{{x}^{2} + 1}}{\sqrt[4]{x (x +2)}}}}](/latexrender/pictures/f8884ea762db836a5575e4a8cf6a2f4d.png)
chegando até
![\frac{1}{3}. \left[\log_{2}^{4} + \log_{2}^{\sqrt[2]{{x}^{2} + 1} } - \frac{1}{4}. \left[\log_{2}^{x} + \log_{2}^{\left(x + 2 \right)} \right]\right] \frac{1}{3}. \left[\log_{2}^{4} + \log_{2}^{\sqrt[2]{{x}^{2} + 1} } - \frac{1}{4}. \left[\log_{2}^{x} + \log_{2}^{\left(x + 2 \right)} \right]\right]](/latexrender/pictures/ebfb979234a9b85518ede872ec290d91.png)
Mas daí continuando a desenvolver o log vem a parte que eu não entendi:
![\frac{1}{3}}.\left[2 - \frac{1}{2}.\log_{2}^{\left({x}^{2} + 1 \right)} - \frac{1}{4}.\left[ \log_{2}^{x} + \log_{2}^{\left(x + 2 \right)}\right]\right] \frac{1}{3}}.\left[2 - \frac{1}{2}.\log_{2}^{\left({x}^{2} + 1 \right)} - \frac{1}{4}.\left[ \log_{2}^{x} + \log_{2}^{\left(x + 2 \right)}\right]\right]](/latexrender/pictures/0b70233e95bf43aa0deca06576858437.png)
de onde surgui esse sinal negativo entre o número 2 e o

no livro está escrito assim mas eu não sei de onde ele vem :S.
Não deveria ser:
Por favor me ajudem, é só esse bendito sinal que está me empacando

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por Dan » Sex Jul 02, 2010 15:56
Olá Fernanda.
Pois é, eu acho que esse sinal negativo está errado. A forma que você colocou parece certa. Eu ainda cheguei à seguinte forma, mais simplificada e correta:
![\frac{2}{3}+{log}_{2}\left[ \left{(x^2 + 1)}^{\frac{1}{6}}\right]-{log}_{2}\left[ \left{(x^2 + 2x)}^{\frac{1}{12}}\right] \frac{2}{3}+{log}_{2}\left[ \left{(x^2 + 1)}^{\frac{1}{6}}\right]-{log}_{2}\left[ \left{(x^2 + 2x)}^{\frac{1}{12}}\right]](/latexrender/pictures/73840f79a8953fcce24f03a4ce045d3b.png)
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por Dan » Sex Jul 02, 2010 16:06
Obviamente esse seria o passo seguinte ao seu, mas eu segui um caminho diferente para chegar até aí. Então deve estar certo.
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por Fernanda Lauton » Sáb Jul 03, 2010 17:53
Mas como vcc chegou á:
![\frac{2}{3}+{log}_{2}\left[ \left{(x^2 + 1)}^{\frac{1}{6}}\right]-{log}_{2}\left[ \left{(x^2 + 2x)}^{\frac{1}{12}}\right] \frac{2}{3}+{log}_{2}\left[ \left{(x^2 + 1)}^{\frac{1}{6}}\right]-{log}_{2}\left[ \left{(x^2 + 2x)}^{\frac{1}{12}}\right]](/latexrender/pictures/73840f79a8953fcce24f03a4ce045d3b.png)
[/quote]
não sei sair de até onde tinha postado.
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por Dan » Sáb Jul 03, 2010 18:50
Olá Fernanda.
Isso é bem simples, veja bem.
Você parou neste ponto:
![\frac{1}{3}}.\left[2 + \frac{1}{2}.\log_{2}{\left({x}^{2} + 1 \right)} - \frac{1}{4}.\left[ \log_{2}{x} + \log_{2}{\left(x + 2 \right)}\right]\right] \frac{1}{3}}.\left[2 + \frac{1}{2}.\log_{2}{\left({x}^{2} + 1 \right)} - \frac{1}{4}.\left[ \log_{2}{x} + \log_{2}{\left(x + 2 \right)}\right]\right]](/latexrender/pictures/e8d9f2d7c1c6f9b676abde7de1362caa.png)
Agora basta multiplicar o 1/3 em tudo, e aplicar a propriedade da soma na segunda parte:
![\left[\frac{2}{3}+\frac{1}{6}.{log}_{2}\left(x^2 + 1\right)\right]-\frac{1}{12}.\left[{log}_{2}\left x.(x + 2)\right] \left[\frac{2}{3}+\frac{1}{6}.{log}_{2}\left(x^2 + 1\right)\right]-\frac{1}{12}.\left[{log}_{2}\left x.(x + 2)\right]](/latexrender/pictures/c22c86d2cdbdd5a745035ec25b72976a.png)
Agora, basta aplicar a propriedade dos expoentes e multiplicar o x.(x+2) na segunda parte:
![\frac{2}{3}+{log}_{2}\left[ \left{(x^2 + 1)}^{\frac{1}{6}}\right]-{log}_{2}\left[ \left{(x^2 + 2x)}^{\frac{1}{12}}\right] \frac{2}{3}+{log}_{2}\left[ \left{(x^2 + 1)}^{\frac{1}{6}}\right]-{log}_{2}\left[ \left{(x^2 + 2x)}^{\frac{1}{12}}\right]](/latexrender/pictures/73840f79a8953fcce24f03a4ce045d3b.png)
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por Fernanda Lauton » Sáb Jul 03, 2010 22:28
Obrigada

cada vez mais me familiarizo com a matemática ^^
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