coa je napisao:U prvom zadatku iz uslova o simetricnosti imas da je [inlmath]f(x)=f(a+b-x)[/inlmath],onda [inlmath]\int\limits_a^bf(x)\mathrm dx=\int\limits_a^\frac{a+b}{2}f(x)\mathrm dx+\int\limits_\frac{a+b}{2}^bf(x)\mathrm dx[/inlmath],u drugom integralu iskoristis da je [inlmath]f(x)=f(a+b-x)[/inlmath] i uvedes smenu [inlmath]a+b-x=t[/inlmath],odatle ne bi trebalo da ti predstavlja problem,a u drugom mislim da moze da se resi preko Stolcove teoreme,nisam napisao potpuna resenja jer imam isti problem oko kucanja u latexu,ali nadam se da ti je ovo od pomoci

Prvi bih i ja radio na isti način, a u drugom zadatku mislim da preko Štolca neće da može, jer imamo ono [inlmath]n[/inlmath] u imeniocima argumenata sinusa, koje nam mnogo smeta. Za [inlmath]a_{n+1}-a_n[/inlmath] bismo dobili
[dispmath]a_{n+1}-a_n=\sin\frac{\pi}{n+1}+\sin\frac{2\pi}{n+1}+\cdots +\sin\frac{\left(n-1\right)\pi}{n+1}+\sin\frac{n\pi}{n+1}-\sin\frac{\pi}{n}-\sin\frac{2\pi}{n}-\cdots -\sin\frac{\left(n-1\right)\pi}{n}[/dispmath]i s time ne vidim da možemo bilo šta da uradimo, jer zbog različitih imenilaca u argumentima sinusa ([inlmath]n[/inlmath], odnosno [inlmath]n+1[/inlmath]), kraćenje nije moguće.
Umesto toga, možemo izračunati sumu sinusa unutar zagrade:
[dispmath]\sin\frac{\pi}{n}+\sin\frac{2\pi}{n}+\cdots +\sin\frac{\left(n-1\right)\pi}{n}=\sum_{k=1}^{n-1}\sin\frac{k\pi}{n}=\frac{\sin\frac{\pi}{2n}}{\sin\frac{\pi}{2n}}\sum_{k=1}^{n-1}\sin\frac{k\pi}{n}=\frac{1}{\sin\frac{\pi}{2n}}\sum_{k=1}^{n-1}\sin\frac{k\pi}{n}\sin\frac{\pi}{2n}=[/dispmath]
[dispmath]=-\frac{1}{2}\frac{1}{\sin\frac{\pi}{2n}}\sum_{k=1}^{n-1}\left[\cos\frac{\left(2k+1\right)\pi}{2n}-\cos\frac{\left(2k-1\right)\pi}{2n}\right]=\frac{1}{2\sin\frac{\pi}{2n}}\sum_{k=1}^{n-1}\left[\cos\frac{\left(2k-1\right)\pi}{2n}-\cos\frac{\left(2k+1\right)\pi}{2n}\right]=[/dispmath]
[dispmath]=\frac{1}{2\sin\frac{\pi}{2n}}\left[\cos\frac{\pi}{2n}-\cancel{\cos\frac{3\pi}{2n}}+\cancel{\cos\frac{3\pi}{2n}}-\cancel{\cos\frac{5\pi}{2n}}+\cancel{\cos\frac{5\pi}{2n}}-\cancel{\cos\frac{7\pi}{2n}}+\cdots +\right.\\ \left.+\cancel{\cos\frac{\left(2n-5\right)\pi}{2n}}-\cancel{\cos\frac{\left(2n-3\right)\pi}{2n}}+\cancel{\cos\frac{\left(2n-3\right)\pi}{2n}}-\cos\frac{\left(2n-1\right)\pi}{2n}\right]=[/dispmath]
[dispmath]=\frac{1}{2\sin\frac{\pi}{2n}}\left[\cos\frac{\pi}{2n}-\cos\frac{\left(2n-1\right)\pi}{2n}\right]=\frac{1}{2\sin\frac{\pi}{2n}}\left[\cos\frac{\pi}{2n}-\cos\left(\pi-\frac{\pi}{2n}\right)\right]=[/dispmath]
[dispmath]=\frac{1}{2\sin\frac{\pi}{2n}}\left(\cos\frac{\pi}{2n}+\cos\frac{\pi}{2n}\right)=\frac{1}{\cancel 2\sin\frac{\pi}{2n}}\cdot\cancel 2\cos\frac{\pi}{2n}=\mathrm{ctg}\frac{\pi}{2n}[/dispmath]
I sada, kad znamo da je cela suma sinusa unutar zagrade jednaka [inlmath]\mathrm{ctg}\frac{\pi}{2n}[/inlmath], nalaženje traženog limesa je trivijalno i dobija se rezultat [inlmath]\frac{2}{\pi}[/inlmath].