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Se alguém tiver uma resolução diferente, poste aqui.

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Mensagempor Douglas16 » Dom Mar 17, 2013 19:12

Para \lim_{x\rightarrow1} \frac{1+cos\left(\pi x \right)}{{(x-1)}^{2}}
Minha resolução foi:
\lim_{x\rightarrow1} \frac{1+cos\left(\pi x \right)}{{(x-1)}^{2}}
=\lim_{x\rightarrow1}\frac{\left(1-cos\left(\pi x \right) \right)\left(1+cos\left(\pi x \right) \right)}{{(x-1)}^{2}\left( 1-cos\left(\pi x \right)\right)}
=\lim_{x\rightarrow1}{\left[\frac{sen\left(\pi x \right)}{x-1} \right]}^{2}\left(\frac{1}{1-cos\left(\pi x \right)} \right)
=\lim_{x\rightarrow1}{\left[\frac{-\pi sen\left(\pi x-\pi \right)}{\left(\pi x-\pi \right)} \right]}^{2}\left(\frac{1}{1-cos\left(\pi x \right)} \right)
=\frac{{\pi}^{2}}{2}
Se alguém têm alguma resolução diferente, poste, ajude a enriquecer minha experiência. Obrigado.
Douglas16
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Re: Se alguém tiver uma resolução diferente, poste aqui.

Mensagempor e8group » Seg Mar 18, 2013 00:54

Boa resolução , segue outra ...

Considere f(x) = f(x) = \frac{1 + cos(\pi x)}{(x-1)^2} , x\neq 1 .

Fazendo \pi(x-1) = k , \left( \begin{matrix} \text{quando}\ x \to 1   , \\ k \to 0\end{matrix} \right ) .


Assim ,


\lim_{x\to1}  f(x) =  \lim_{k\to0} \frac{1 -  cos(k)}{\dfrac{k^2}{\pi^2}} = \pi^2 \lim_{k\to0}\frac{1 -  cos(k)}{k^2}


De ,

cos(k)  =  cos^2(k/2)  - sin^2(k/2) (Por que ?) , obtemos


1 -  cos(k)  =   1  - [cos^2(k/2)  - sin^2(k/2)] = ( 1  - cos^2(k/2) )  + sin^2(k/2) =  2 \cdot sin^2(k/2) .


Logo ,

\pi^2 \lim_{k\to0}\frac{1 -  cos(k)}{k^2}  =  \pi^2 \lim_{k\to0}\frac{2 \cdot sin^2(k/2)}{k^2} =  \frac{\pi^2}{2} \cdot \lim_{k\to0} \left(\frac{sin\left(\dfrac{k}{2}\right)}{\dfrac{k}{2}} \right)^2 .Pelo limite fundamental, trigonométrico , resulta \frac{\pi^2}{2} \cdot \lim_{k\to0} \left(\frac{sin\left(\dfrac{k}{2}\right)}{\dfrac{k}{2}} \right)^2  = \frac{\pi^2}{2} , ou seja , \lim_{x\to1}  f(x) = \frac{\pi^2}{2} .
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Re: Se alguém tiver uma resolução diferente, poste aqui.

Mensagempor Douglas16 » Seg Mar 18, 2013 09:38

Obrigado pela resolução. Valeu!
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Assunto: Unesp - 95 Números Complexos
Autor: Alucard014 - Dom Ago 01, 2010 18:22

(UNESP - 95) Seja L o Afixo de um Número complexo a=\sqrt{8}+ i em um sistema de coordenadas cartesianas xOy. Determine o número complexo b , de módulo igual a 1 , cujo afixo M pertence ao quarto quadrante e é tal que o ângulo LÔM é reto.


Assunto: Unesp - 95 Números Complexos
Autor: MarceloFantini - Qui Ago 05, 2010 17:27

Seja \alpha o ângulo entre o eixo horizontal e o afixo a. O triângulo é retângulo com catetos 1 e \sqrt{8}, tal que tg \alpha = \frac{1}{sqrt{8}}. Seja \theta o ângulo complementar. Então tg \theta = \sqrt{8}. Como \alpha + \theta = \frac{\pi}{2}, o ângulo que o afixo b formará com a horizontal será \theta, mas negativo pois tem de ser no quarto quadrante. Se b = x+yi, então \frac{y}{x} = \sqrt {8} \Rightarrow y = x\sqrt{8}. Como módulo é um: |b| = \sqrt { x^2 + y^2 } = 1 \Rightarrow x^2 + y^2 = 1 \Rightarrow x^2 + 8x^2 = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{3} \Rightarrow y = \frac{\sqrt{8}}{3}.

Logo, o afixo é b = \frac{1 + i\sqrt{8}}{3}.