ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
108 3. Методические указания (контрольная работа № 3)
в) lim
x→2
arcsin 3(x − 2)
arctg 4(x
2
− 4)
; г) lim
x→0
tg 3x + arcsin
2
x + x
3
2x
;
д) lim
x→0
1 − cos 2x
1 − cos
x
4
; е) lim
x→0
3 sin x − x
2
+ x
3
tg 2x + 2 sin
2
x + 5x
4
;
ж) lim
x→0
ln cos x
4
√
1 + x
2
− 1
; з) lim
x→0
√
1 + x + x
2
− 1
sin 4x
.
Решение: а) по таблице эквивалентных бесконечно малых (с. 36)
sin 8x ∼ 8x, ln(1 + 2x) ∼ 2x, поэтому lim
x→0
sin 8x
ln(1 + 2x)
= 4;
б) так как e
4(x−1)
− 1 ∼ 4(x − 1) при x → 1,
ln (1 + tg 2(x − 1)) ∼ tg 2(x − 1) ∼ 2(x − 1), то
lim
x→1
e
4(x−1)−1
ln (1 + tg 2(x − 1))
= lim
x→1
4(x − 1)
2(x − 1)
= 2;
в) поскольку arcsin 3(x − 2) ∼ 3(x − 2), arctg 4(x
2
− 4) ∼ 4(x
2
− 4)
при x → 2, то
lim
x→2
arcsin 3(x − 2)
arctg 4(x
2
− 4)
= lim
x→2
3(x − 2)
4(x
2
− 4)
= lim
x→2
3(x − 2)
4(x − 2)(x + 2)
=
= lim
x→2
3
4(x + 2)
=
3
16
;
г) так как сумма бесконечно малых функций эквивалентна слага-
емому, имеющему наименьший порядок малости, то можем записать:
tg 3x + arcsin
2
x + x
3
∼ tg 3x ∼ 3x.
Поэтому
lim
x→0
tg 3x + arcsin
2
x + x
3
2x
= lim
x→0
3x
2x
=
3
2
;
д) так как (1 − cos 2 x) ∼ 2x
2
,
1 − cos
x
4
∼
1
32
x
2
, то
lim
x→0
1 − cos 2x
1 − cos
x
4
= lim
x→0
2x
2
(1/32)x
2
= 64;
е) имеем (3 sin x −x
2
+ x
3
) ∼ 3 sin x ∼ 3x, (tg 2x + 2 sin
2
x + 5x
4
) ∼
∼ tg 2x ∼ 2x, поэтому
lim
x→0
3 sin x − x
2
+ x
3
tg 2x + 2 sin
2
x + 5x
4
= lim
x→0
3x
2x
=
3
2
;
ж) можем записать ln cos x = ln[1 + (cos x − 1)] ∼ (cos x − 1) ∼
∼ −
1
2
x
2
,
4
√
1 + x
2
− 1 ∼
1
4
x
2
при x → 0, поэтому
lim
x→0
ln cos x
4
√
1 + x
2
− 1
= lim
x→0
(−1/2)x
2
(1/4)x
2
= −2;
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- …
- следующая ›
- последняя »
