GRANIČNE VREDNOSTI FUNKCIJA zadaci II deo

Σχετικά έγγραφα
IZVODI ZADACI ( IV deo) Rešenje: Najpre ćemo logaritmovati ovu jednakost sa ln ( to beše prirodni logaritam za osnovu e) a zatim ćemo

KUPA I ZARUBLJENA KUPA

SLIČNOST TROUGLOVA. kažemo da su slične ( sa koeficijentom sličnosti k ) ako postoji transformacija sličnosti koja figuru F prevodi u figuru F

VALJAK. Valjak je geometrijsko telo ograničeno sa dva kruga u paralelnim ravnima i delom cilindrične površi čije su

FURIJEOVI REDOVI ZADACI ( II

Rijeseni neki zadaci iz poglavlja 4.5

2.6 Nepravi integrali

PARCIJALNI IZVODI I DIFERENCIJALI. Sama definicija parcijalnog izvoda i diferencijala je malo teža, mi se njome ovde nećemo baviti a vi ćete je,

Odred eni integrali. Osnovne osobine odred enog integrala: f(x)dx = 0, f(x)dx = f(x)dx + f(x)dx.

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota:

GEOMETRIJSKA VEROVATNOĆA. U slučaju kada se ishod nekog opita definiše slučajnim položajem tačke u nekoj oblasti, pri čemu je proizvoljni položaj

PIRAMIDA I ZARUBLJENA PIRAMIDA. - omotač se sastoji od bočnih strana(najčešće jednakokraki trouglovi), naravno trostrana piramida u omotaču

IZVODI ZADACI (I deo)

Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu 2. ARITMETICKI I GEOMETRIJSKI NIZ, RED, BINOMNI POUCAK. a n ti clan aritmetickog niza

TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE OŠTROG UGLA


41. Jednačine koje se svode na kvadratne

ТЕМПЕРАТУРА СВЕЖЕГ БЕТОНА

= + injekcija. Rješenje 022 Kažemo da funkcija f ima svojstvo injektivnosti ili da je ona injekcija ako vrijedi

3.1 Granična vrednost funkcije u tački

KVADRATNA FUNKCIJA. Kvadratna funkcija je oblika: Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije y = ax + bx + c. je parabola.

IZVODI ZADACI (I deo)

PRAVA. Prava je u prostoru određena jednom svojom tačkom i vektorom paralelnim sa tom pravom ( vektor paralelnosti).

ČETVOROUGAO. β 1. β B. Četvorougao je konveksan ako duž koja spaja bilo koje dve tačke unutrašnje oblasti ostaje unutar četvorougla.

4 INTEGRALI Neodredeni integral Integriranje supstitucijom Parcijalna integracija Odredeni integral i

2log. se zove numerus (logaritmand), je osnova (baza) log. log. log =

Neodreeni integrali. Glava Teorijski uvod

OSNOVE TRIGONOMETRIJE PRAVOKUTNOG TROKUTA

4. Trigonometrija pravokutnog trokuta

Općenito, iznos normalne deformacije u smjeru normale n dan je izrazom:

Specijalna vrsta nepravih integrala jesu oni koji sadrze potencije ili geometrijski red u podintegralnoj funkciji.

Prvi kolokvijum. y 4 dy = 0. Drugi kolokvijum. Treći kolokvijum

KVADRATNA FUNKCIJA. Kvadratna funkcija je oblika: Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije y = ax + bx + c. je parabola.

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

Osnovne teoreme diferencijalnog računa

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1

ELEKTROTEHNIČKI ODJEL

( ) ( ) Zadatak 001 (Ines, hotelijerska škola) Ako je tg x = 4, izračunaj

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

Matematka 1 Zadaci za drugi kolokvijum

NEKE POVRŠI U. Površi koje se najčešće sreću u zadacima su: 1. Elipsoidi. 2. Hiperboloidi. 3. Paraboloidi. 4. Konusne površi. 5. Cilindrične površi

dužina usmjerena (orijentirana) dužina (zna se koja je točka početna, a koja krajnja) vektor

SINUSNA I KOSINUSNA TEOREMA REŠAVANJE TROUGLA

M086 LA 1 M106 GRP. Tema: Baza vektorskog prostora. Koordinatni sustav. Norma. CSB nejednakost

( ) p a. poklopac. Rješenje:

( , treći kolokvij) 3. Na dite lokalne ekstreme funkcije z = x 4 + y 4 2x 2 + 2y 2 3. (20 bodova)

Pošto pretvaramo iz veće u manju mjernu jedinicu broj 2.5 množimo s 1000,

SISTEMI DIFERENCIJALNIH JEDNAČINA - ZADACI NORMALNI OBLIK

A MATEMATIKA Zadana je z = x 3 y + 1

Integralni raqun. F (x) = f(x)

15. domaća zadaća. Matematika 1 (preddiplomski stručni studij elektrotehnike)

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Diferencialna enačba, v kateri nastopata neznana funkcija in njen odvod v prvi potenci

VILJUŠKARI. 1. Viljuškar se koristi za utovar standardnih euro-pool paleta na drumsko vozilo u sistemu prikazanom na slici.

Rešavanje diferencijalnih jednačina pomoću redova. Specijalne funkcije. Ortogonalne funkcije

3n an = 4n3/2 +2n+ n 5n 3/2 +5n+2 n a 2 n = n 2. ( 2) n Dodatak. = 0, lim n! 2n 6n + 1

Odvod. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 5. december Gregor Dolinar Matematika 1

numeričkih deskriptivnih mera.

OBLAST DEFINISANOSTI FUNKCIJE (DOMEN) Pre nego što krenete sa proučavanjem ovog fajla, obavezno pogledajte fajl ELEMENTARNE FUNKCIJE, jer se na

Teorijske osnove informatike 1

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na

18. listopada listopada / 13

Računarska grafika. Rasterizacija linije

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

c = α a + β b, [sustav rješavamo metodom suprotnih koeficijenata]

Na grafiku bi to značilo :

METODA SEČICE I REGULA FALSI

Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost

TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE I I.1.

Trigonometrija 2. Adicijske formule. Formule dvostrukog kuta Formule polovičnog kuta Pretvaranje sume(razlike u produkt i obrnuto

5. Karakteristične funkcije

Analitička geometrija i linearna algebra. Kartezijev trodimenzionalni pravokutni koordinatni sustav čine 3 međusobno okomite osi: Ox os apscisa,

Elementi spektralne teorije matrica

Matematika 4. t x(u)du + 4. e t u y(u)du, t e u t x(u)du + Pismeni ispit, 26. septembar e x2. 2 cos ax dx, a R.

Matematika za ekonomiste Časlav Pejdić, (064)

2 tg x ctg x 1 = =, cos 2x Zbog četvrtog kvadranta rješenje je: 2 ctg x

Metode rješavanja izmjeničnih krugova

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A.

Dvanaesti praktikum iz Analize 1

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f

DIPLOMSKI RAD. Nesvojstveni integral. Univerzitet u Kragujevcu Prirodno matematički fakultet. Kandidat: Marta Milošević 47/00

Kaskadna kompenzacija SAU

5 Ispitivanje funkcija

7 Odreženi integrali. Neka je funkcija f(x) definisana na intervalu [a, b]. Ako ovaj interval podelimo

MEHANIKA FLUIDA. Pritisak tečnosti na ravne površi

Funkcije. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 14. november Gregor Dolinar Matematika 1

Skup svih mogućih ishoda datog opita, odnosno skup svih elementarnih događaja se najčešće obeležava sa E. = {,,,... }

π π ELEKTROTEHNIČKI ODJEL i) f (x) = x 3 x 2 x + 1, a = 1, b = 1;

DRUGI KOLOKVIJUM IZ MATEMATIKE 9x + 6y + z = 1 4x 2y + z = 1 x + 2y + 3z = 2. je neprekidna za a =

Pismeni ispit iz matematike Riješiti sistem jednačina i diskutovati rješenja sistema u zavisnosti od parametra: ( ) + 1.

TROUGAO. - Stranice a,b,c ( po dogovoru stranice se obeležavaju nasuprot temenu, npr naspram temena A je stranica a, itd) 1, β

( ) ( ) 2 UNIVERZITET U ZENICI POLITEHNIČKI FAKULTET. Zadaci za pripremu polaganja kvalifikacionog ispita iz Matematike. 1. Riješiti jednačine: 4

Više dokaza jedne poznate trigonometrijske nejednakosti u trokutu

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t

Kinematika materijalne toke. 2. Prirodni koordinatni sustav. 1. Vektorski nain definiranja gibanja. Krivocrtno gibanje materijalne toke

Sistemi veštačke inteligencije primer 1

APROKSIMACIJA FUNKCIJA

Matematički osnovi Z transformacije

1 Ekstremi funkcija više varijabli

Transcript:

GRANIČNE VREDNOSTI FUNKCIJA zdci II deo U sledećim zdcim ćemo korisii poznu grničnu vrednos: li i mnje vrijcije n i 0 n ( Zdci: ) Odredii sledeće grnične vrednosi: Rešenj: 4 ; 0 g ; 0 cos v) ; g) ; 4 ; (i gore i dole dodmo 4) 0 44 4 4 4 4 4 4 Ovde smo nprvili i uporebili d je 0 g cos cos cos cos 0 cos cos 0 cos v) iskorisićemo formulu iz rigonomerije: cos 0 ( dodmo 4) 0 4 4 4

g) iskorisićemo formulu ( pogledj PDF fjl iz II godine ) A+ B A B A B cos + cos mlo prisredimo... + cos + cos + cos cos cos ) Izrčuni sledeće grnične vrednosi: 4 ; + cos ; π π ( ) v) ; 4 0 + 4 + 4 + njpre rcionlizcij + + + + ( + + ) 4 ( + + ) sd i gore i dole dodmo 4 ( ) ( + + ) 44 4 4 ( + + ) 4 ( + + ) 0 4 0 4 0 4 0+ + 4 8

cos ovde ćemo njpre uzei smenu: π,, p kd π, ond π π 0, dkle 0 π π + π π cos cos + π ( jer je cos + α α ) 0 0 0 0 0 v) ( ) njpre rcionlizcij ( ) + ( )( + ) sd smen, kd d 0 + 0 ( ) ( ) ( ) + + ( ) + + + + 0 0 0 ( ) + + ( + ) U sledećim zdcim ćemo korisii: ( ) + e I + e Još nm reb i činjenic d je e neprekidn funkcij i vži: f ( ) f ( ) e e ) Odredii sledeće grnične vrednosi: ; + + ; c) (ln( + ) ln );

Rešenj: + + + ovde gde je mor bii, p ćemo spusii ispod + sd kod u eksponenu pomnožimo i podeo s + + e + + rik: u zgrdi ćemo dodi i oduzei + + ( ) + + + + + + + + + + e e e v) + + (ln( + ) ln ) [ ln ] ln ( pošo je ln neprekidn funkcij i on može d zmeni meso s ) + ln ln + ln + ln e Ovde smo korisili prvil(pogledj II godin logrimi): lna - lnb A ln i n ln A ln A n B 4

4) Odredii sledeće grnične vrednosi: cg (+ g )? (cos )? Rešenj: cg (+ g )? + + + cg cg cg cg cg ( g ) ( ) ( ) cg cg cg ( ) ( ) ( ) + cg + cg + cg e (cos )? Njpre ćemo dodi i oduzei jedinicu (cos ) (+ cos ) Dlje mormo uporebii formulicu: cos 5

si n si n ( cos ) ( + cos ) ( ( cos ) ) ( ) l i m + { f o r m u l s i n 4 c o s cos cos l i m+ e e si n 4 c o s si n 4cos } l i m+ l i m+ Ko je upozn s Lopilovom eoremom može ove zdčiće rešvi i n drugi nčin: cg (+ g )? Ceo es obeležimo s nekim slovom, recimo A i elenujemo g: cg (+ g ) A.../ ln cg ln (+ g ) ln cg ln(+ g ) ln ln(+ ) ln g ln(+ g ) ln ln(+ g ) g A A cg g A A ln A sd n levoj srni uporebljvmo Lopilovu eoremu g + g cos ln A g cos ln A ln A ln A ln A A e + g + g 0 6

(cos )? (cos ) ln (cos ) ln(cos ) A.../ ln ln A ln A ln(cos ) ln A ln(cos ) ln A n levoj srni Lopil... ( cos ) ln A cos ln A ln A ln A ln A A e cos cos 0 Vi nrvno rdie kko zhev vš profesor... Ko šo vidie, Lopilov eorem je elegnn nčin d se dodje do rešenj kod odredjivnj grničnih vrednosi funkcij. Ali pzie, on rdi smo u siucijm 0 0 i. 5) Odredii sledeće grnične vrednosi: ln cg Rešenj: ln Ako zmenimo d eži nuli, dobijmo : ln 0 ln 0 0 ( ) Ovo je neodredjen izrz ne smemo korisii Lopilovu eoremu. Š urdii? 7

Mormo preprvii funkciju od koje ržimo es d bude oblik 0 0 ili. ln ln 0 0 ko ovde zmenimo d eži nuli, dobijmo: ln ln ln 0, p možemo korisii Lopil 0 ln (ln )` ( )` ln 0 cg Sličn rik ko u prehodnom primeru ( ) ( ) cg ( cg )` 0 cg 0 0 0 ( )` 0 Ope korisimo Lopilovu eoremu 0 ( )` 4 4 0 ( ) ( ) 0 0 0 ( )` 0 cos 0 4 cos cos 0 Auuu, ope Lopil 0 ( ) cos 0 [( )` cos + (cos )`] 0 [cos cos + ( ) ] cos cos 0 0 cos 0 0 0 Ovj zdk bš ispde ežk, zr ne? Al o je zo šo ne rzmišljmo, već odmh krenemo u rd... Evo kko bi moglo prosije: 8

0 cos cos 0 cg ( ) g g 0 cos Dkle, prvo pogledje mlo zdk, nlizirje, p ond krenie n rešvnje 9