3 svar
71 visningar
w1nkard behöver inte mer hjälp
w1nkard 3
Postad: 17 okt 13:37

m-värde av sned asymptot

Hej sitter med följande uppgift, bestäm alla asymptoter till f(x) = x^2 arctan(x)5x+5

Har kommit fram till att k-värdet för den sneda asymptoten då lim(x-->oändligheten) är pi/10.
Och inser att för att komma fram till m-värdet krävs en beräkning av lim(x-->oändligheten) f(x) - kx. Där fastnar jag sedan med x^2 arctan(x)5x+5-pi10x. Hur ska jag gå vidare?

Laguna Online 30484
Postad: 17 okt 14:11

Här är en tråd om nästan samma fråga: https://www.pluggakuten.se/trad/varfor-fungerar-detta-inte-for-sned-asymptot/

w1nkard 3
Postad: 17 okt 15:09
Laguna skrev:

Här är en tråd om nästan samma fråga: https://www.pluggakuten.se/trad/varfor-fungerar-detta-inte-for-sned-asymptot/

Förstår, men hade gärna haft en något tydligare väg framåt. Vad skulle vara mera effektivt att använda L'Hopitals regel eller att använda Taylor/Mclaurinpolynom för att komma fram till de sneda asymptoterna?

LuMa07 54
Postad: 17 okt 17:34 Redigerad: 17 okt 17:39

Man kan använda sig av variabelbytet v=arctanxv = \arctan x (därmed x=tanvx = \tan v och vπ2-v \to \frac{\pi}{2}^-) och sedan ett av de elementära trigonometriska gränsvärdena. Varken l'Hôpital, eller Maclaurin behövs.

limxx2arctanx5x+5-π10x=limxx2(arctanx-π/2)5x+5-π/25x+5=limxx2(arctanx-π/2)5x·5x5x+5=15limxx2(arctanx-π/2)x \lim_{x\to\infty} \frac{x^2 \arctan x}{5x+5} - \frac{\pi}{10} x = \lim_{x\to\infty} \left(\frac{x^2 (\arctan x - \pi/2)}{5x+5} - \frac{\pi/2}{5x+5}\right) = \lim_{x\to\infty} \frac{x^2 (\arctan x - \pi/2)}{5x} \cdot \frac{5x}{5x+5} = \frac{1}{5} \lim_{x\to\infty} \frac{x^2 (\arctan x - \pi/2)}{x}

Om man nu gör variabelbytet som föreslagits ovan, så fås att

limxx(arctanx-π/2)=limvπ/2-tan(v)·(v-π/2)=limvπ/2-sinvcosv(v-π/2)=1·limvπ/2-v-π/2cosv\lim_{x\to\infty} x (\arctan x - \pi/2) = \lim_{v\to\pi/2^-} \tan(v) \cdot (v - \pi/2) = \lim_{v\to\pi/2^-} \frac{\sin v}{\cos v} (v - \pi/2) = 1 \cdot \lim_{v\to\pi/2^-}\frac{v - \pi/2}{\cos v}.

Variabelbytet t=v-π/2t=v-\pi/2, med t0-t \to 0^-, kommer att ge ett standardgränsvärde. (Glöm inte femtedelen.)

I uträkningarna ovan har jag utnyttjat att gränsvärdet av två deluttrycks produkt är lika med produkten av deluttryckens gränsvärden, vilket endast gäller ifall den uppkomna produkten är meningsfull, d.v.s. ifall inget obestämt såsom 0·0\cdot\infty fåtts

Svara
Close