Korisnički Kontrolni Panel
Pogledajte svoj profil
Pogledajte svoje postove
ČPP
Prijavite se

Matematički forum na kojem možete da diskutujete o raznim matematičkim oblastima, pomognete drugima oko rešavanja zadataka, a i da dobijete pomoć kada vam zatreba


















Index stranica MATEMATIČKA ANALIZA LIMESI

Asimptote funkcije

[inlmath]\lim\limits_{x\to\infty}x\left(\sqrt{x^2+a^2}-x\right)[/inlmath]

Asimptote funkcije

Postod Unique » Utorak, 02. Februar 2016, 20:45

Imam funkciju:
[dispmath]\frac{2-x^2}{\sqrt{x^2+1}}[/dispmath]
Zakljucujem da vertikalne asimptote nema jer je domen [inlmath]\mathbb{R}[/inlmath] tj. nema konacne krajeve.

E sad ne znam kako da uradim limese kada [inlmath]x\to-\infty[/inlmath] i [inlmath]+\infty[/inlmath].

Pokusavao preko lopitala medjutim nikako ne dobijam neki konacan broj a videvsi resenja online trebalo bi da ima dve horizontalne.
Unique  OFFLINE
 
Postovi: 17
Zahvalio se: 6 puta
Pohvaljen: 0 puta

Sharuj ovu temu na:

Share on Facebook Facebook Share on Twitter Twitter Share on MySpace MySpace Share on Google+ Google+
  • +2

Re: Asimptote funkcije

Postod Ilija » Utorak, 02. Februar 2016, 21:11

Funkcija nema vertikalnih asimptota, jer nema tacki prekida u domenu - kao sto si i rekao.

Horizontalnih asimptota takodje, nema, jer ce oba limesa biti jednaka beskonacnosti, a ne konkretnom broju. Moze se uraditi preko Lopitala.

Funkcija ce imati kose asimptote, i to [inlmath]y=-x[/inlmath] kada [inlmath]x[/inlmath] tezi pozitivnoj beskonacnosti, odnosno [inlmath]y=x[/inlmath] kada [inlmath]x[/inlmath] tezi negativnoj beskonacnosti.

Mislim da sam dobro odradio ovo.
The difference between stupidity and genius is that genius has its limits. — Albert Einstein
Korisnikov avatar
Ilija  OFFLINE
Zaslužni forumaš
 
Postovi: 506
Lokacija: Beograd, Srbija
Zahvalio se: 172 puta
Pohvaljen: 452 puta

Re: Asimptote funkcije

Postod Unique » Utorak, 02. Februar 2016, 21:26

Au, pomesao sam onda horizontalnu i kosu, znaci da sam za horizontalnu zapravo dobro dobijao, lol.

Da li si te kose dobio preko maklorena?

Ja dodjem do: [inlmath]\frac{2}{x}-\frac{1}{x^3}-x+\frac{1}{2x}+o\left(\frac{1}{x}\right)[/inlmath] kada radim za [inlmath]+\infty[/inlmath]

Kako ostane samo [inlmath]-x[/inlmath]?
Unique  OFFLINE
 
Postovi: 17
Zahvalio se: 6 puta
Pohvaljen: 0 puta

  • +2

Re: Asimptote funkcije

Postod Ilija » Sreda, 03. Februar 2016, 00:05

Kada [inlmath]x[/inlmath] tezi pozitivnoj beskonacnosti:
[dispmath]k=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{2-x^2}{\sqrt{x^2+1}}}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{2-x^2}{x\sqrt{x^2+1}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2\left(\cancelto{0}{\frac{2}{x^2}}-1\right)}{x\sqrt{x^2\left(1+\cancelto{0}{\frac{1}{x^2}}\right)}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\cancel{x^2}(0-1)}{\cancel{x^2}{\sqrt{(1+0)}}}=\frac{-1}{1}=-1[/dispmath][dispmath]n=\lim_{x\to+\infty}\frac{2-x^2}{\sqrt{x^2+1}}+x=\lim_{x\to+\infty}\frac{2-x^2+x\sqrt{x^2+1}}{\sqrt{x^2+1}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{2-x^2+x\sqrt{x^2\left(1+\cancelto{0}{\frac{1}{x^2}}\right)}}{\sqrt{x^2\left(1+\cancelto{0}{\frac{1}{x^2}}\right)}}=\\
=\lim_{x\to+\infty}\frac{2-x^2+x^2\sqrt{1+0}}{x\sqrt{1+0}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{2-\cancel{x^2}+\cancel{x^2}}{x}=\frac{2}{+\infty}=0[/dispmath]
Kosa asimptota oblika je [inlmath]y=kx+n[/inlmath], pa sledi da je kosa asimptota kad [inlmath]x[/inlmath] tezi pozitivnoj beskonacnosti [inlmath]y=-x[/inlmath].

Mogao bi ti da odradis za negativnu beskonacnost sada. ;)
The difference between stupidity and genius is that genius has its limits. — Albert Einstein
Korisnikov avatar
Ilija  OFFLINE
Zaslužni forumaš
 
Postovi: 506
Lokacija: Beograd, Srbija
Zahvalio se: 172 puta
Pohvaljen: 452 puta

  • +1

Re: Asimptote funkcije

Postod bole » Sreda, 03. Februar 2016, 00:32

Samo da dodam [inlmath]\sqrt{x^2\cdot p}[/inlmath], gdje [inlmath]p[/inlmath] predstavlja neku funkciju, može biti [inlmath]\pm x\sqrt p[/inlmath], pa kad izvlačimo [inlmath]x[/inlmath] ispred korijena i ako se radi [inlmath]\lim\limits_{x\,\to\,\infty}\sqrt{x^2}[/inlmath] onda je to [inlmath]x\sqrt p[/inlmath] a ako se radi [inlmath]\lim\limits_{x\,\to\,-\infty}\sqrt{x^2}[/inlmath] onda je to [inlmath]-x\sqrt p[/inlmath]
bole  OFFLINE
Zaslužni forumaš
 
Postovi: 76
Lokacija: Banja Luka
Zahvalio se: 29 puta
Pohvaljen: 91 puta

  • +1

Re: Asimptote funkcije

Postod Daniel » Sreda, 03. Februar 2016, 03:50

bole je napisao:Samo da dodam [inlmath]\sqrt{x^2\cdot p}[/inlmath], gdje [inlmath]p[/inlmath] predstavlja neku funkciju, može biti [inlmath]\pm x\sqrt p[/inlmath],

Čisto da ne bude zabune – ovo ne bi valjalo pisati tako, već [inlmath]\left|x\right|\sqrt p[/inlmath]. Znači, ne sa [inlmath]\pm[/inlmath], već s apsolutnim zagradama.
To je zbog toga što je [inlmath]\sqrt{x^2}\:\overset{\text{def}}{=\!=}\:\left|x\right|[/inlmath] pa je [inlmath]\sqrt{x^2\cdot p}=\sqrt{x^2}\cdot\sqrt p=\left|x\right|\cdot\sqrt p[/inlmath].
I onda će za [inlmath]x\to+\infty[/inlmath] biti [inlmath]\sqrt{x^2\cdot p}=\left|x\right|\sqrt p=x\sqrt p[/inlmath], dok će za [inlmath]x\to-\infty[/inlmath] biti [inlmath]\sqrt{x^2\cdot p}=\left|x\right|\sqrt p=-x\sqrt p[/inlmath].
I do not fear death. I had been dead for billions and billions of years before I was born, and had not suffered the slightest inconvenience from it. – Mark Twain
Korisnikov avatar
Daniel  OFFLINE
Administrator
 
Postovi: 9378
Lokacija: Beograd
Zahvalio se: 5214 puta
Pohvaljen: 4974 puta

Re: Asimptote funkcije

Postod Unique » Sreda, 03. Februar 2016, 13:15

[dispmath]\frac{2-x^2}{\sqrt{1+x^2}}=\frac{2-x^2}{\sqrt{x^2(1+\frac{1}{x^2})}}\\
=\frac{2-x^2}{|X|}\left(1+\frac{1}{x^2}\right)^{\frac{-1}{2}}=\frac{2-x^2}{|X|}\Biggl(1-\frac{1}{2x^2}+o\left(\frac{1}{x^2}\right)\Biggr)[/dispmath]
Za [inlmath]-\infty[/inlmath] i [inlmath]-x[/inlmath]:
[dispmath]\frac{2-x^2}{-x}\Biggl(1-\frac{1}{2x^2}+o\left(\frac{1}{x^2}\right)\Biggr)=\left(-\frac{2}{x}+x\right)\Biggl(1-\frac{1}{2x^2}+o\left(\frac{1}{x^2}\right)\Biggr)\\
=-\frac{2}{x}+\frac{1}{x^3}+x-\frac{1}{2x}+o\left(\frac{1}{x}\right)\\
=\cancelto{0}{-\frac{2}{x}}+\cancelto{0}{\frac{1}{x^3}}+x-\cancelto{0}{\frac{1}{2x}}+o\left(\frac{1}{x}\right)[/dispmath]
[inlmath]y=x[/inlmath] je Kosa asimptota za [inlmath]x\to-\infty[/inlmath]
Unique  OFFLINE
 
Postovi: 17
Zahvalio se: 6 puta
Pohvaljen: 0 puta

  • +1

Re: Asimptote funkcije

Postod Onomatopeja » Sreda, 03. Februar 2016, 17:48

Dobro si to uradio, s tim da iz tog razvoja mozes da saznas i jos malo vise (zbog cega ja licno i koristim razvoje kada trazim kose asimptote). Naime, prvo primeti da je [inlmath]\displaystyle\frac{1}{x^3}=o\Bigl(\frac{1}{x}\Bigr)[/inlmath] kad [inlmath]x\to-\infty[/inlmath], s obzirom na to da je [inlmath]\displaystyle\lim_{x\to-\infty}\frac{x^{-3}}{x^{-1}}=0[/inlmath] (isto tako, ti si u jednom trenutku iskoristio [inlmath]\displaystyle o\Bigl(\frac{1}{x^3}\Bigr)=o\Bigl(\frac{1}{x}\Bigr)[/inlmath] kad [inlmath]x\to-\infty[/inlmath]). Dakle, dobili smo
[dispmath]f(x)=\frac{2-x^2}{\sqrt{1+x^2}}=x-\frac{5}{2x}+o\Bigl(\frac{1}{x}\Bigr)\quad\text{kad }\,\,x\to-\infty.[/dispmath] Odatle vidimo da je prava [inlmath]y=x[/inlmath] kosa asimptota kad [inlmath]x\to-\infty[/inlmath], i ne samo to, s obzirom da je [inlmath]\displaystyle-\frac{5}{2x}>0[/inlmath] kad se [inlmath]x[/inlmath] priblizava [inlmath]-\infty[/inlmath], to vidimo iz gornjeg izraza da je [inlmath]f(x)>y[/inlmath] kad [inlmath]x\to-\infty[/inlmath], odnosno, funkcija prilazi sa gornje strane kosoj asimptoti [inlmath]y=x[/inlmath] kad [inlmath]x\to-\infty[/inlmath].

Jos jedna napomena: s obzirom na to da je funkcija parna, to je u celom zadatku bilo dovoljno da se sve radi za [inlmath]x\ge0[/inlmath].
 
Postovi: 613
Zahvalio se: 15 puta
Pohvaljen: 588 puta

  • +1

Re: Asimptote funkcije

Postod desideri » Sreda, 03. Februar 2016, 18:03

Onomatopeja je napisao:Jos jedna napomena: s obzirom na to da je funkcija parna, to je u celom zadatku bilo dovoljno da se sve radi za [inlmath]x\ge0[/inlmath].

Ovo bih još jednom naglasio.
Dakle, ako je funkcija parna sve je isto desno i levo od nule po [inlmath]x[/inlmath] osi.
Nema potrebe, kao što reče Onomatopeja, da se radi bilo šta levo od nule.
Simetrično je sve u odnosu na [inlmath]y[/inlmath] osu.
Simetrične su ne samo asimptote već i sve ostalo, i to važi uvek, npr ekstremne vrednosti, prevojne tačke itd.
Što je najvažnije, simetričan je i grafik funkcije u odnosu na [inlmath]y[/inlmath] osu.
A kada je funkcija neparna, grafik je simetričan u odnosu na koordinatni početak.
Korisnikov avatar
 
Postovi: 1542
Lokacija: Beograd
Zahvalio se: 1097 puta
Pohvaljen: 865 puta


Povratak na LIMESI

Ko je OnLine

Korisnici koji su trenutno na forumu: Nema registrovanih korisnika i 2 gostiju


Index stranicaTimObriši sve kolačiće boarda
Danas je Ponedeljak, 21. Septembar 2026, 21:49 • Sva vremena su u UTC + 1 sat [ DST ]
Pokreće ga phpBB® Forum Software © phpBB Group
Prevod – www.CyberCom.rs