Analiza matematyczna 1/Ćwiczenia 11: Reguła de l'Hospitala. Równość asymptotyczna

Należy sprawdzić, czy wolno zastosować regułę de l'Hospitala, to znaczy czy odpowiednie funkcje są różniczkowalne w odpowiednim sąsiedztwie, czy ułamek jest symbolem nieoznaczonym ${\displaystyle {\displaystyle \left[\frac{0}{0}\right]}}$ lub ${\displaystyle {\displaystyle \left[\frac{\mathrm{\infty }}{\mathrm{\infty }}\right]}}$ i czy istnieje granica ilorazu pochodnych. Jeśli wszystkie założenia są spełnione, stosujemy regułę de l'Hospitala.

W kwadratowych nawiasach wpisujemy, jaki symbol pojawia się w danym wyrażeniu. Przypominamy, że bardzo ważne jest upewnić się, czy odpowiedni iloraz spełnia założenia reguły de l'Hospitala, to znaczy czy odpowiednie funkcje są różniczkowalne w odpowiednim sąsiedztwie, czy ułamek jest symbolem nieoznaczonym ${\displaystyle {\displaystyle \left[\frac{0}{0}\right]}}$ lub ${\displaystyle {\displaystyle \left[\frac{\mathrm{\infty }}{\mathrm{\infty }}\right]}}$ i czy istnieje granica ilorazu pochodnych. Literka ${\displaystyle {\displaystyle H}}$ pod znakiem równości oznacza, że stosujemy regułę de l'Hospitala i wobec tego równość jest prawdziwa tylko pod założeniem, że granica po jej prawej stronie istnieje. Jeśli granica ta nie istnieje, nie ma równości!

a) Ułamek występujący w granicy ${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to 0}{\lim }\frac{x}{\ln x}}}$ nie prezentuje symbolu nieoznaczonego, zatem tu nie wolno stosować reguły de l'Hospitala! Mamy ${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to 0}{\lim }\frac{x}{\ln x}\begin{array}{c}\left[\frac{0}{\mathrm{\infty }}\right]\\ =\\ \end{array}0;}}$
b) ${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to 1^{+}}{\lim }\frac{\mathrm{l}\mathrm{n}x}{\sqrt{x^2-1}}\begin{array}{c}\left[\frac{0}{0}\right]\\ =\\ H\end{array}\underset{x\to 1^{+}}{\lim }\frac{\frac{1}{x}}{\frac{x}{\sqrt{x^2-1}}}=\underset{x\to 1^{+}}{\lim }\frac{\sqrt{x^2-1}}{x^2}\begin{array}{c}\left[\frac{0}{1}\right]\\ =\\ \end{array}0;}}$

c)

${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }\frac{x^4}{e^{x^2}}\begin{array}{c}\left[\frac{\mathrm{\infty }}{\mathrm{\infty }}\right]\\ =\\ H\end{array}\underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }\frac{4x^3}{2x{e}^{x^2}}=\underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }\frac{2x^2}{e^{x^2}}\begin{array}{c}\left[\frac{\mathrm{\infty }}{\mathrm{\infty }}\right]\\ =\\ H\end{array}\underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }\frac{4x}{2x{e}^{x^2}}=\underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }\frac{2}{e^{x^2}}\begin{array}{c}\left[\frac{2}{\mathrm{\infty }}\right]\\ =\\ \end{array}0;}}$
d) ${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }\frac{\sin \frac{1}{x}}{\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}x}\begin{array}{c}\left[\frac{0}{0}\right]\\ =\\ H\end{array}\underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }\frac{-\frac{1}{x^2}\cos \frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2+1}}=\underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }(1+\frac{1}{x^2})\cos \frac{1}{x}=1;}}$

e)

${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to -\mathrm{\infty }}{\lim }\frac{e^{\frac{1}{x}}-1}{\frac{\pi }{2}+\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}x}\begin{array}{c}\left[\frac{0}{0}\right]\\ =\\ H\end{array}\underset{x\to -\mathrm{\infty }}{\lim }\frac{-\frac{1}{x^2}{e}^{\frac{1}{x}}}{\frac{1}{x^2+1}}=\underset{x\to -\mathrm{\infty }}{\lim }(1+\frac{1}{x^2})(-e^{\frac{1}{x}})=-1;}}$

f)

${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to 0^{+}}{\lim }\frac{\ln x}{\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}x}\begin{array}{c}\left[\frac{\mathrm{\infty }}{\mathrm{\infty }}\right]\\ =\\ H\end{array}\underset{x\to 0^{+}}{\lim }\frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{{\sin }^{2}x}}=\underset{x\to 0^{+}}{\lim }-\sin x\cdot \frac{\sin x}{x}\begin{array}{c}[0\cdot 1]\\ =\\ \end{array}0;}}$

g)

${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to 0}{\lim }\frac{\ln \cos x}{x}\begin{array}{c}\left[\frac{0}{0}\right]\\ =\\ H\end{array}\underset{x\to 0}{\lim }\frac{-\mathrm{t}\mathrm{g}x}{1}=0;}}$

h)

${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to 0^{-}}{\lim }\frac{e^{\frac{1}{x^2}}}{\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}x}\begin{array}{c}\left[\frac{\mathrm{\infty }}{\mathrm{\infty }}\right]\\ =\\ H\end{array}\underset{x\to 0^{-}}{\lim }\frac{-\frac{2}{x^3}{e}^{\frac{1}{x^2}}}{-\frac{1}{{\sin }^{2}x}}=\underset{x\to 0^{-}}{\lim }2{\left(\frac{\sin x}{x}\right)}^2\frac{e^{\frac{1}{x^2}}}{x}\begin{array}{c}[2\cdot 1^2\cdot \frac{+\mathrm{\infty }}{0^{-}}]\\ =\\ \end{array}-\mathrm{\infty };}}$

i)

${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to 1}{\lim }\frac{\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}\frac{x^2-1}{x^2+1}}{x-1}\begin{array}{c}\left[\frac{0}{0}\right]\\ =\\ H\end{array}\underset{x\to 1}{\lim }\frac{\frac{4x}{(x^2+1{)}^2}}{1+{\left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right)}^2}\begin{array}{c}\left[\frac{1}{1+0^2}\right]\\ =\\ \end{array}1.}}$

Z jakim symbolem nieoznaczonym mamy tu do czynienia? Jak inaczej zapisać wyrażenie, którego granicę liczymy, aby móc skorzystać z reguły de l'Hospitala? Warto tu sobie przypomnieć zasadę poznaną jeszcze w szkole podstawowej i ją trochę odwrócić: Jeśli mnożymy przez pewną liczbę niezerową, to dzielimy przez... (przez co?). Ponadto warto przypomnieć sobie wartość granicy ${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to 0}{\lim }\frac{\sin x}{x}}}$.

Mamy tu do czynienia z symbolem nieoznaczonym ${\displaystyle {\displaystyle [0\cdot \mathrm{\infty }]}}$. Iloczyny zamieniamy na ilorazy zgodnie z regułą: Jeśli mnożymy przez liczbę niezerową, to dzielimy przez jej odwrotność. Można to oczywiście zrobić na dwa sposoby (biorąc odwrotność pierwszego lub drugiego czynnika), ale na ogół jedna z opcji jest korzystniejsza. Ogólna zasada jest taka, by po zróżniczkowaniu wyrażenie się upraszczało, a nie komplikowało.

a)Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle \ \displaystyle \lim_{x\rightarrow 0^+} \sqrt{x}\ln^2{x}&=& \displaystyle \lim_{x\rightarrow 0^+} \frac{\ln^2{x}}{x^{-\frac12}}\begin{array} {c}\left[\frac{\infty}{\infty}\right]\\=\\H\end{array}\lim_{x\rightarrow 0^+} \frac{\frac{2\ln{x}}x}{-\frac12x^{-\frac32}}= \lim_{x\rightarrow 0^+} \frac{-4\ln{x}}{x^{-\frac12}}\begin{array} {c}\left[\frac{\infty}{\infty}\right]\\=\\H\end{array}\\ &=&\displaystyle \lim_{x\rightarrow 0^+} \frac{-\frac{4}x}{-\frac12x^{-\frac32}}= \lim_{x\rightarrow 0^+} 8x^{\frac12}=0;\end{array}}
b)Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle \displaystyle \lim_{x\rightarrow 2^+} (x-2)e^{\frac{1}{x-2}}&=& \displaystyle \lim_{x\rightarrow 2^+} \frac{e^{\frac{1}{x-2}}}{(x-2)^{-1}}\begin{array} {c}\left[\frac{\infty}{\infty}\right]\\=\\H\end{array} \lim_{x\rightarrow 2^+} \frac{-(x-2)^{-2}e^{\frac{1}{x-2}}}{-(x-2)^{-2}}=\\ &=& \displaystyle \lim_{x\rightarrow 2^+} e^{\frac{1}{x-2}}=+\infty; \end{array} }
c)Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle \displaystyle \lim_{x\rightarrow +\infty} (\pi - 2\mathrm{arctg}\,{x})\ln{x}&=&\displaystyle \lim_{x\rightarrow +\infty} \frac{\pi - 2\mathrm{arctg}\,{x}}{\ln^{-1}{x}} \begin{array} {c}\left[\frac{0}{0}\right]\\=\\H\end{array} \lim_{x\rightarrow +\infty} \frac{- \frac2{1+x^2}}{-\frac{\ln^{-2}{x}}x} = \\ &=& \displaystyle \lim_{x\rightarrow +\infty} \frac{2x\ln^2{x}}{1+x^2} = \lim_{x\rightarrow +\infty} \frac{2}{1+x^{-2}}\cdot \frac{\ln^2{x}}{x} \begin{array} {c}\left[2\cdot 0\right]\\=\\\,\end{array} 0, \end{array} }
bo ${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }\frac{{\ln }^{2}x}{x}\begin{array}{c}\left[\frac{\mathrm{\infty }}{\mathrm{\infty }}\right]\\ =\\ H\end{array}\underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }\frac{2\ln x}{x}\begin{array}{c}\left[\frac{\mathrm{\infty }}{\mathrm{\infty }}\right]\\ =\\ H\end{array}\underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }\frac{2}{x}=0.}}$

Z jakim symbolem nieoznaczonym mamy tu do czynienia? Jak inaczej zapisać różnicę, by pojawił się iloraz albo iloczyn? Możliwych jest kilka dróg. Można coś wyjąć przed nawias. Można też zapisać odjemną i odjemnik w postaci ułamków i sprowadzić do wspólnego mianownika. W podpunkcie c) warto poprzekształcać wyrażenie, którego granicę mamy policzyć. Jeśli wymnożymy okrągły nawias przez czynnik za nim, jeden z trzech składników, jakie teraz otrzymamy, będzie symbolem oznaczonym (który?), natomiast z pozostałych dwóch można wyjąć wspólny czynnik przed nawias (jaki?).

Mamy tu do czynienia z symbolem nieoznaczonym ${\displaystyle {\displaystyle [\mathrm{\infty }-\mathrm{\infty }]}}$.

a)${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }(x-\mathrm{l}\mathrm{n}x)=\underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }x(1-\frac{\mathrm{l}\mathrm{n}x}{x})=+\mathrm{\infty },}}$
bo ${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }\frac{\mathrm{l}\mathrm{n}x}{x}\begin{array}{c}\left[\frac{\mathrm{\infty }}{\mathrm{\infty }}\right]\\ =\\ H\end{array}\underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }\frac{1}{x}=0.}}$
b)Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle \displaystyle \lim_{x\rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\mathrm{arc\,ctg}\,{x}}-x\right)&=&\displaystyle \lim_{x\rightarrow +\infty} \frac{x^{-1}-\mathrm{arc\,ctg}\,{x}}{x^{-1}\mathrm{arc\,ctg}\, x} \begin{array} {c}\left[\frac{0}{0}\right]\\=\\H\end{array} \\ &=&\displaystyle \lim_{x\rightarrow +\infty} \frac{-x^{-2}+(1+x^2)^{-1}}{-x^{-2}\mathrm{arc\,ctg}\, x-x^{-1}(x^2+1)^{-1}} = \lim_{x\rightarrow +\infty} \frac{-1+\frac{x^2}{1+x^{2}}}{-\mathrm{arc\,ctg}\, x-\frac x{1+x^2}} \begin{array} {c}\left[\frac{0}{0}\right]\\=\\H\end{array} \\ &=& \displaystyle \lim_{x\rightarrow +\infty} \frac{\frac{2x(x^2+1)-2x^3}{(x^2+1)^2}}{\frac1{x^2+1}-\frac{x^2+1-2x^2}{(x^{2}+1)^2}}= \lim_{x\rightarrow +\infty} \frac{2x}{2x^2}= \lim_{x\rightarrow +\infty} \frac{1}{x}=0. \end{array}}

c) Przekształćmy najpierw wyrażenie pod granicą

${\displaystyle {\displaystyle (x+2)e^{\frac{1}{x+2}}-x=x{e}^{\frac{1}{x+2}}+2e^{\frac{1}{x+2}}-x=x(e^{\frac{1}{x+2}}-1)+2e^{\frac{1}{x+2}}.}}$

Policzmy

${\displaystyle \begin{array}{lll}{\displaystyle \underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }x(e^{\frac{1}{x+2}}-1)}& =& {\displaystyle \underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }\frac{e^{\frac{1}{x+2}}-1}{x^{-1}}\begin{array}{c}\left[\frac{0}{0}\right]\\ =\\ H\end{array}}\\ & =& {\displaystyle \underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }\frac{-(x+2{)}^{-2}{e}^{\frac{1}{x+2}}}{-x^{-2}}=\underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }{(1+\frac{2}{x})}^{-2}{e}^{\frac{1}{x+2}}=1.}\end{array}}$

A ponieważ ${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }2e^{\frac{1}{x+2}}=2}}$, więc

${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }[(x+2)e^{\frac{1}{x+2}}-x]=1+2=3.}}$
d)${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }(e^x-x^3)=\underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }{e}^x(1-\frac{x^3}{e^x})\begin{array}{c}[+\mathrm{\infty }\cdot (1-0)]\\ =\\ \end{array}+\mathrm{\infty },}}$

bo

${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }\frac{x^3}{e^x}\begin{array}{c}\left[\frac{\mathrm{\infty }}{\mathrm{\infty }}\right]\\ =\\ H\end{array}\underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }\frac{3x^2}{e^x}\begin{array}{c}\left[\frac{\mathrm{\infty }}{\mathrm{\infty }}\right]\\ =\\ H\end{array}\underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }\frac{6x}{e^x}\begin{array}{c}\left[\frac{\mathrm{\infty }}{\mathrm{\infty }}\right]\\ =\\ H\end{array}\underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }\frac{6}{e^x}=0.}}$
e)Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle \displaystyle \lim_{x\rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \left(\frac{1}{\pi-2x}-\frac{1}{\cos{x}}\right)&=&\displaystyle \lim_{x\rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \frac{\cos{x}-\pi+2x}{(\pi-2x)\cos{x}} \begin{array} {c}\left[\frac{0}{0}\right]\\=\\H\end{array} \\ &=&\displaystyle\lim_{x\rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \frac{-\sin{x}+2}{-2\cos{x}-(\pi-2x)\sin{x}} \begin{array} {c}\left[\frac{1}{-0^--0^-}\right]\\=\\\;\end{array} +\infty. \end{array} }
f)Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle \displaystyle \lim_{x\rightarrow +\infty}\left(x-x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right)&=&\displaystyle \lim_{x\rightarrow +\infty}\frac{x^{-1}-\ln(1+x^{-1})}{x^{-2}} \begin{array} {c}\left[\frac{0}{0}\right]\\=\\H\end{array} \\ &=&\displaystyle \lim_{x\rightarrow +\infty}\frac{-x^{-2}+x^{-2}(1+x^{-1})^{-1}}{-2x^{-3}}= \lim_{x\rightarrow +\infty}\frac{-1+\frac x{x+1}}{-2x^{-1}}=\\ &=&\displaystyle \lim_{x\rightarrow +\infty}\frac{x}{2(x+1)}= \lim_{x\rightarrow +\infty}\frac{1}{2(1+x^{-1})}=\frac12. \end{array} }

Z jakimi symbolami nieoznaczonymi mamy tu do czynienia? Przypomnijmy sobie, że wyrażenie typu ${\displaystyle {\displaystyle {(f(x))}^{g(x)}}}$ można przedstawić w postaci ${\displaystyle {\displaystyle e^{\varphi (x)}}}$. Dlaczego? Jak wygląda ${\displaystyle {\displaystyle \varphi (x)}}$? Zauważmy, że wystarczy teraz policzyć granicę ${\displaystyle {\displaystyle \varphi (x)}}$ i tu mogą się przydać wskazówki do dwóch pierwszych zadań w tym module.

W tym zadaniu pojawiają się symbole nieoznaczone typu wykładniczego: ${\displaystyle {\displaystyle [0^0],[{\mathrm{\infty }}^0],[1^{\mathrm{\infty }}]}}$. Przypominamy, że wyrażenie typu ${\displaystyle {\displaystyle (f(x){)}^{g(x)}}}$ można przedstawić w postaci ${\displaystyle {\displaystyle e^{g(x)\ln f(x)}}}$. Tej postaci będziemy używać, licząc odpowiednie granice.

a) Ponieważ ${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }\frac{\ln x}{x}=0}}$ (porównaj rozwiązanie ćwiczenia 11.3. a)), mamy

${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }{x}^{\frac{1}{x}}=\underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }{e}^{\frac{\ln x}{x}}=e^0=1.}}$

b) Wobec zależności

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned \lim_{x\rightarrow 0^+}(-\sin{x}\ln{x})= \lim_{x\rightarrow 0^+}\frac{-\ln{x}}{\sin^{-1}{x}} \begin{array} {c}\left[\frac{\infty}{\infty}\right]\\=\\H\end{array} \lim_{x\rightarrow 0^+}\frac{-\frac1x}{-\cos{x}\sin^{-2}{x}}= \lim_{x\rightarrow 0^+}\mathrm{tg}\,{x}\cdot\frac{\sin{x}}{x} \begin{array} {c}\left[0\cdot 1\right]\\=\\\;\end{array} 0 \endaligned }

(wykorzystujemy tu znaną zależność ${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to 0^{+}}{\lim }\frac{\sin x}{x}=1}}$), otrzymujemy

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned \lim_{x\rightarrow 0^+}\left(\frac{1}{x}\right)^{\sin{x}}=\lim_{x\rightarrow 0^+}x^{-\sin{x}}=\lim_{x\rightarrow 0^+}e^{-\sin{x}\ln{x}}=e^0=1. \endaligned }

c) Korzystając z reguły de l'Hospitala, wyliczamy, że

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned \lim_{x\rightarrow 1} \frac{\ln{x}}{x-1} \begin{array} {c}\left[\frac{0}{0}\right]\\=\\H\end{array} \lim_{x\rightarrow 1} \frac{1}{x}=1 \endaligned }

i stąd wnioskujemy, że

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned \lim_{x\rightarrow 1} x^{\frac{1}{x-1}}= \lim_{x\rightarrow 1} e^{\frac{\ln{x}}{x-1}}=e^1=e. \endaligned }

d) Korzystając z reguły de l'Hospitala, wyliczamy, że

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned \lim_{x\rightarrow 0} {\frac{\ln(e^{2x}+x)}{x}} \begin{array} {c}\left[\frac{0}{0}\right]\\=\\H\end{array} \lim_{x\rightarrow 0} {\frac{2e^{2x}+1}{e^{2x}+x}}=3 \endaligned }

i stąd otrzymujemy

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned \lim_{x\rightarrow 0} (e^{2x}+x)^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\rightarrow 0} e^{\frac{\ln(e^{2x}+x)}{x}}=e^3. \endaligned }

e) Korzystając z reguły de l'Hospitala, wyliczamy, że

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned \lim_{x\rightarrow 0} {\frac{\ln \mathrm{tg}\,\frac{x}{2} }{\ln x}} \begin{array} {c}\left[\frac{\infty}{\infty}\right]\\=\\H\end{array} \lim_{x\rightarrow 0} {\frac{\frac1{2\mathrm{tg}\,\frac{x}{2}\cos^{2}{\frac{x}2}} }{\frac1x}}= \lim_{x\rightarrow 0} {\frac{x }{2\cos{\frac x2}\sin{\frac x2}}}= \lim_{x\rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^{-1}=1 \endaligned }

i stąd otrzymujemy

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned \lim_{x\rightarrow 0} \left(\mathrm{tg}\, \frac{x}{2}\right)^{\frac{ 1}{\ln x}}= \lim_{x\rightarrow 0} e^{\frac{\ln \mathrm{tg}\,\frac{x}{2}}{\ln x}}=e^1=e. \endaligned }

f) Korzystając z reguły de l'Hospitala, wyliczamy, że

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned \lim_{x\rightarrow 0} x\ln(-\ln{x})= \lim_{x\rightarrow 0} \frac{\ln(-\ln{x})}{x^{-1}} \begin{array} {c}\left[\frac{\infty}{\infty}\right]\\=\\H\end{array} \lim_{x\rightarrow 0} \frac{\frac1{x\ln{x}}}{-x^{-2}}= \lim_{x\rightarrow 0} -\frac{x}{\ln{x}}\begin{array} {c}\left[\frac{0}{\infty}\right]\\=\\\;\end{array} 0 \endaligned }

i stąd otrzymujemy

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned \lim_{x\rightarrow 0} \left({\rm ln}\frac{1}{x}\right)^{x}= \lim_{x\rightarrow 0} \left(-\ln x\right)^{x}= \lim_{x\rightarrow 0} e^{x\ln(-\ln{x})}=e^0=1. \endaligned }

g) Korzystając z reguły de l'Hospitala, wyliczamy, że

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned \lim_{x\rightarrow 0^+} \frac{\ln \sin{2x}}{3\ln x} \begin{array} {c}\left[\frac{\infty}{\infty}\right]\\=\\H\end{array} \lim_{x\rightarrow 0^+} \frac{2\frac{\cos{2x}}{\sin{2x}}}{3x^{-1}}= \lim_{x\rightarrow 0^+} \frac{\frac13\cos{2x}}{\frac{\sin{2x}}{2x}} \begin{array} {c}\left[\frac{\frac13}{1}\right]\\=\\\,\end{array} \frac13 \endaligned }

i stąd otrzymujemy

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned \lim_{x\rightarrow 0^+} \left(\sin{2x}\right)^\frac{1}{3\ln x}= \lim_{x\rightarrow 0^+} e^\frac{\ln \sin{2x}}{3\ln x}=e^\frac13. \endaligned }

h) Korzystając z reguły de l'Hospitala, wyliczamy, że

${\displaystyle \begin{array}{lll}{\displaystyle \underset{x\to \pi }{\lim }\mathrm{t}\mathrm{g}x\ln (1-\cos 4x)}& =& {\displaystyle \underset{x\to \pi }{\lim }\frac{\ln (1-\cos 4x)}{\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}x}\begin{array}{c}\left[\frac{\mathrm{\infty }}{\mathrm{\infty }}\right]\\ =\\ H\end{array}}\\ & =& {\displaystyle \underset{x\to \pi }{\lim }\frac{\frac{4\sin 4x}{1-\cos 4x}}{-\frac{1}{{\sin }^{2}x}}=\underset{x\to \pi }{\lim }-\frac{4\sin 4x{\sin }^{}x}{1-\cos 4x}=}\\ & =& {\displaystyle \underset{x\to \pi }{\lim }-\frac{8\sin 2x\cos 2x{\sin }^{}x}{2{\sin }^{2}2x}=\underset{x\to \pi }{\lim }-\frac{4\cos 2x\sin x}{\cos x}=0}\end{array}}$

i stąd otrzymujemy

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned \lim_{x\rightarrow \pi} \left(1-\cos{4x}\right)^{\mathrm{tg}\, x}= \lim_{x\rightarrow \pi} e^{\mathrm{tg}\, x\ln\left(1-\cos{4x}\right)}=e^0=1. \endaligned }

i) Zauważmy najpierw, że

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned \lim_{x\rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}\begin{array} {c}\left[\frac{0}{0}\right]\\=\\H\end{array} \lim_{x\rightarrow 0} \frac{1}{1+x}=1, \endaligned}

a stąd ${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to 0}{\lim }(\ln |\ln (1+x)|-\ln |x|)=\underset{x\to 0}{\lim }\ln \left(\frac{\ln (1+x)}{x}\right)=0}}$. Korzystając z reguły de l'Hospitala, wyliczamy, że

Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle \displaystyle \lim_{x\rightarrow 0} \frac{\ln|\ln(1+x)|-\ln|x|}{2x} &\begin{array} {c}\left[\frac{0}{0}\right]\\=\\H\end{array} & \displaystyle \lim_{x\rightarrow 0} \frac{\frac1{(1+x)\ln(1+x)}-\frac1x}{2}=\\ &=& \displaystyle \lim_{x\rightarrow 0} \frac{x(1+x)^{-1}-\ln(1+x)}{2x\ln(1+x)} \begin{array} {c}\left[\frac{0}{0}\right]\\=\\H\end{array} \lim_{x\rightarrow 0} \frac{(1+x)^{-1}-x(1+x)^{-2}-(1+x)^{-1}}{2\ln(1+x)+2x(1+x)^{-1}}=\\ &=& \displaystyle\lim_{x\rightarrow 0} \frac{-x(1+x)^{-2}}{2\ln(1+x)+2x(1+x)^{-1}} \begin{array} {c}\left[\frac{0}{0}\right]\\=\\H\end{array} \lim_{x\rightarrow 0} \frac{-(1+x)^{-2}+2x(1+x)^{-3}}{4(1+x)^{-1}-2x(1+x)^{-2}}=-\frac 14 \end{array} }

i stąd otrzymujemy

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned \lim_{x\rightarrow 0} \left(\frac{\ln(1+x)}{x}\right)^\frac{1}{2x}= \lim_{x\rightarrow 0} e^\frac{\ln|\ln(1+x)|-\ln|x|}{2x}=e^{-\frac14}. \endaligned }

j) Korzystając z reguły de l'Hospitala, wyliczamy, że

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\endaligned”): {\displaystyle \begin{array}{lll}\displaystyle \lim_{x\rightarrow 0} \frac{\ln(\ln(e+x^3))}{x^3} &\begin{array} {c}\left[\frac{0}{0}\right]\\=\\H\end{array} &\displaystyle \lim_{x\rightarrow 0} \frac{\frac{3x^2}{(e+x^3)\ln(e+x^3)}}{3x^2}=\\ &=&\displaystyle \lim_{x\rightarrow 0} \frac{1}{(e+x^3)\ln(e+x^3)}=\frac1{e} \endaligned }

i stąd otrzymujemy

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned \lim_{x\rightarrow 0} (\ln(e+x^3))^\frac{1}{x^3}= \lim_{x\rightarrow 0} e^\frac{\ln(\ln(e+x^3))}{x^3}=e^\frac1{e}. \end{array} }

k) Korzystając z reguły de l'Hospitala, wyliczamy, że

${\displaystyle \begin{array}{lll}{\displaystyle \underset{x\to 0}{\lim }3\sqrt{x}\ln (-\ln x)}& =& {\displaystyle \underset{x\to 0}{\lim }3\frac{\ln (-\ln x)}{x^{-\frac{1}{2}}}\begin{array}{c}\left[\frac{\mathrm{\infty }}{\mathrm{\infty }}\right]\\ =\\ H\end{array}\underset{x\to 0}{\lim }3\frac{\frac{1}{x\ln x}}{-\frac{1}{2}{x}^{-\frac{3}{2}}}=}\\ & =& {\displaystyle \underset{x\to 0}{\lim }-6\frac{x^{\frac{1}{2}}}{\ln x}\begin{array}{c}[-6\cdot \frac{0}{-\mathrm{\infty }}]\\ =\\ \end{array}0}\end{array}}$

i stąd otrzymujemy

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned \lim_{x\rightarrow 0} \left(\ln\frac{1}{x}\right)^{3\sqrt{x}}= \lim_{x\rightarrow 0} \left(-\ln{x}\right)^{3\sqrt{x}}=\lim_{x\rightarrow 0}e^{3\sqrt{x}\ln(-\ln x)}=e^0=1. \endaligned }

l) Korzystając z reguły de l'Hospitala, wyliczamy, że

${\displaystyle \begin{array}{lll}{\displaystyle \underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }x\ln \left(\frac{2}{\pi }\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}x\right)}& =& {\displaystyle \underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }\frac{\ln \left(\frac{2}{\pi }\right)+\ln \mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}x}{x^{-1}}\begin{array}{c}\left[\frac{0}{0}\right]\\ =\\ H\end{array}}\\ & =& {\displaystyle \underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }\frac{\frac{1}{(1+x^2)\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}x}}{-x^{-2}}=\underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }-\frac{1}{\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}x}\cdot \frac{1}{1+x^{-2}}=-\frac{2}{\pi }}\end{array}}$

i stąd otrzymujemy

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned \lim_{x\rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{\pi}\mathrm{arctg}\, x\right)^x= \lim_{x\rightarrow +\infty} e^{ x\ln\left(\frac{2}{\pi}\mathrm{arctg}\, x\right)}=e^{-\frac2\pi}. \endaligned }

a) Czy ułamek otrzymany po zróżniczkowaniu licznika i mianownika jest prostszy od ułamka początkowego? Czy kontynuowanie odpowiedniego różniczkowania doprowadzi w rezultacie do prostszych granic do policzenia? By policzyć tę granicę, warto sobie przypomnieć zasadę dzielenia potęg o tych samych podstawach. Proszę również pokazać, że tu założenia reguły de l'Hospitala są spełnione, czyli że iloraz pochodnych ma granicę.

b) Z jakim symbolem nieoznaczonym mamy tu do czynienia? Ile wynosi granica ${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to \mathrm{\infty }}{\lim }\frac{\sin x}{x}}}$? Czy pochodna mianownika wyrażenia, którego granicę mamy policzyć, jest niezerowa? By policzyć granicę, wystarczy wydzielić licznik i mianownik przez pewne wyrażenie.

c) Czy pochodna mianownika wyrażenia, którego granicę mamy policzyć, jest niezerowa? Czy szukana granica w ogóle istnieje? Warto policzyć wartość ułamka dla pewnych ciągów zbieżnych do nieskończoności.

a) W tym przypadku można formalnie korzystać z reguły de l'Hospitala, bo mamy symbol nieoznaczony ${\displaystyle {\displaystyle \left[\frac{\mathrm{\infty }}{\mathrm{\infty }}\right]}}$ i granica iloczynu pochodnych istnieje, co pokażemy za chwilę. Jednakże iloczyn pochodnych jest bardziej skomplikowany niż iloczyn funkcji i ewentualne dalsze postępowanie tylko to potęguje

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned \lim_{x\rightarrow +\infty}\frac{e^{x^2}}{e^x} \begin{array} {c}\left[\frac{\infty}{\infty}\right]\\=\\H\end{array} \lim_{x\rightarrow +\infty}\frac{2xe^{x^2}}{e^x} \begin{array} {c}\left[\frac{\infty}{\infty}\right]\\=\\H\end{array} \lim_{x\rightarrow +\infty}\frac{2e^{x^2}+4x^2e^{x^2}}{e^x} \begin{array} {c}\left[\frac{\infty}{\infty}\right]\\=\\H\end{array} \\ \begin{array} {c}\;\\=\\H\end{array} \lim_{x\rightarrow +\infty}\frac{12xe^{x^2}+8x^3e^{x^2}}{e^x}=... \endaligned }

i dlatego znacznie wygodniej jest nie korzystać z reguły:

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned \lim_{x\rightarrow +\infty}\frac{e^{x^2}}{e^x}=\lim_{x\rightarrow +\infty}e^{x^2-x}=\lim_{x\rightarrow +\infty}e^{x(x-1)} \begin{array} {c}\left[e^{+\infty}\right]\\=\\\;\end{array} +\infty. \endaligned }

Zauważmy jeszcze, że

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned \lim_{x\rightarrow +\infty}\frac{2xe^{x^2}}{e^x}=\lim_{x\rightarrow +\infty}2xe^{x(x-1)} \begin{array} {c}\left[+\infty\cdot e^{+\infty}\right]\\=\\\;\end{array} +\infty \endaligned }

(czyli rzeczywiście istnieje granica iloczynu pochodnych) i tak dalej...

b) Mamy ${\displaystyle {\displaystyle x\pm \sin x=x(1\pm x^{-1}\sin x)}}$. Z twierdzenia o granicy iloczynu funkcji ograniczonej przez funkcję zbieżną do zera ${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }{x}^{-1}\sin x=0}}$, zatem w badanej w tym punkcie granicy ${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }\frac{x-\sin x}{x+\sin x}}}$ mamy symbol nieoznaczony ${\displaystyle {\displaystyle \left[\frac{\mathrm{\infty }}{\mathrm{\infty }}\right]}}$. Jednakże nie można badać granicy ilorazu pochodnych ${\displaystyle {\displaystyle \frac{1-\cos x}{1+\cos x}}}$ w nieskończoności, ponieważ mianownik tego ułamka zeruje się w punktach ${\displaystyle {\displaystyle \frac{\pi }{2}+(2n+1)\pi }}$ dla dowolnego ${\displaystyle {\displaystyle n}}$ naturalnego (w szczególności granica tego ilorazu nie istnieje). Natomiast

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned \lim_{x\rightarrow +\infty}\frac{x-\sin{x}}{x+\sin{x}}= \lim_{x\rightarrow +\infty}\frac{1-x^{-1}\sin{x}}{1+x^{-1}\sin{x}}=1, \endaligned }

ponieważ ${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }{x}^{-1}\sin x=0}}$.

c) Ponownie mamy do czynienia z symbolem nieoznaczonym ${\displaystyle {\displaystyle \left[\frac{\mathrm{\infty }}{\mathrm{\infty }}\right]}}$, gdyż

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned 2x+\sin{2x}+1\geq 2x+2\rightarrow +\infty\quad (x\rightarrow +\infty),\\ (2x+\sin{2x})(\sin{x}+3)^2\geq 2x+1\rightarrow +\infty\quad (x\rightarrow +\infty). \endaligned }

Jednakże nie można badać granicy ilorazu pochodnych

${\displaystyle {\displaystyle \frac{2+2\cos 2x}{(2+2\cos 2x)(\sin x+3{)}^2+2(2x+\sin 2x)(\sin x+3)\cos x},}}$

bo jej mianownik zeruje się w punktach ${\displaystyle {\displaystyle \frac{\pi }{2}+2n\pi }}$, dla dowolnego ${\displaystyle {\displaystyle n\in \mathbb{\mathbb{N}}}}$. Z drugiej strony badana granica nie istnieje z definicji Heinego, bo jeśli

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned F(x)= \frac{2x+\sin{2x}+1}{(2x+\sin{2x})(\sin{x}+3)^2}= \frac{1}{(\sin{x}+3)^2}+ \frac{1}{(2x+\sin{2x})(\sin{x}+3)^2}, \endaligned }

to

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned F(n\pi)=\frac19+\frac1{18n\pi}\rightarrow \frac19\quad (n\rightarrow \infty), \\ F\left(\frac{\pi}{2}+2n\pi\right)=\frac1{16}+\frac1{16(\pi+4n\pi)}\rightarrow \frac1{16}\quad (n\rightarrow \infty). \endaligned }

Jak sprawdzić, czy dana funkcja ma asymptotę prawo- lub lewostronną pionową ${\displaystyle {\displaystyle x=c}}$? Jak sprawdzić, czy dana funkcja ma asymptotę poziomą w plus lub minus nieskończoności? Jak wyznaczyć ${\displaystyle {\displaystyle a}}$ i ${\displaystyle {\displaystyle b}}$, jeśli ${\displaystyle {\displaystyle y=ax+b}}$ jest asymptotą ukośną danej funkcji w plus lub minus nieskończoności?

a) Dziedziną funkcji ${\displaystyle {\displaystyle f(x)=3x(\pi +2\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}x)}}$ jest cały zbiór liczb rzeczywistych, zatem musimy poszukać tylko ewentualnych asymptot ukośnych. Liczymy granice

${\displaystyle \begin{array}{lll}{\displaystyle \underset{x\to -\mathrm{\infty }}{\lim }f(x)}& =& {\displaystyle \underset{x\to -\mathrm{\infty }}{\lim }3x(\pi +2\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}x)=\underset{x\to -\mathrm{\infty }}{\lim }3\frac{\pi +2\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}x}{x^{-1}}\begin{array}{c}\left[\frac{0}{0}\right]\\ =\\ H\end{array}}\\ & =& {\displaystyle \underset{x\to -\mathrm{\infty }}{\lim }3\frac{\frac{2}{1+x^2}}{-x^{-2}}=\underset{x\to -\mathrm{\infty }}{\lim }\frac{-6}{1+x^{-2}}=-6,}\end{array}}$ ${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }f(x)=\underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }3x(\pi +2\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}x)\begin{array}{c}[+\mathrm{\infty }\cdot 2\pi ]\\ =\\ \end{array}+\mathrm{\infty },}}$ ${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }\frac{f(x)}{x}=\underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }3(\pi +2\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}x)=6\pi ,}}$ Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\endaligned”): {\displaystyle \begin{array}{lll} \displaystyle \lim_{x\rightarrow +\infty} (f(x)-6\pi x)&=&\displaystyle\lim_{x\rightarrow +\infty} 3x(2\mathrm{arctg}\,{x}-\pi)= \lim_{x\rightarrow +\infty} 3\frac{2\mathrm{arctg}\,{x}-\pi}{x^{-1}} \begin{array} {c}\left[\frac{0}{0}\right]\\=\\H\end{array} \\ &=&\displaystyle \lim_{x\rightarrow +\infty} 3\frac{\frac2{1+x^2}}{-x^{-2}}= \lim_{x\rightarrow +\infty} \frac{-6}{1+x^{-2}}=-6. \endaligned}

Zatem funkcja ${\displaystyle {\displaystyle f}}$ ma asymptotę poziomą ${\displaystyle {\displaystyle y=-6}}$ w ${\displaystyle {\displaystyle -\mathrm{\infty }}}$ i asymptotę ukośną ${\displaystyle {\displaystyle y=6\pi x-6}}$ w ${\displaystyle {\displaystyle +\mathrm{\infty }}}$.

b) Dziedziną funkcji ${\displaystyle {\displaystyle g(x)=x\ln (1+\frac{1}{x})}}$ jest zbiór ${\displaystyle {\displaystyle (-\mathrm{\infty },-1)\cup (0,\mathrm{\infty })}}$. Liczymy granice (przy czym zauważmy, że ${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to \pm \mathrm{\infty }}{\lim }\ln |x+1|-\ln |x|=\underset{x\to \pm \mathrm{\infty }}{\lim }\ln (1+\frac{1}{x})=0}}$)

${\displaystyle \begin{array}{lll}{\displaystyle \underset{x\to \pm \mathrm{\infty }}{\lim }g(x)}& =& {\displaystyle \underset{x\to \pm \mathrm{\infty }}{\lim }x\ln (1+\frac{1}{x})=\underset{x\to \pm \mathrm{\infty }}{\lim }\frac{\ln (1+\frac{1}{x})}{x^{-1}}\begin{array}{c}\left[\frac{0}{0}\right]\\ =\\ H\end{array}}\\ & =& {\displaystyle \underset{x\to \pm \mathrm{\infty }}{\lim }\frac{\frac{1}{1+\frac{1}{x}}\cdot (-\frac{1}{x^2})}{-\frac{1}{x^2}}=\underset{x\to \pm \mathrm{\infty }}{\lim }\frac{1}{1+x^{-1}}=1,}\end{array}}$ ${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to -1^{-}}{\lim }g(x)=\underset{x\to -1^{-}}{\lim }x\ln \left(\frac{x+1}{x}\right)\begin{array}{c}[-1\cdot (-\mathrm{\infty })]\\ =\\ \end{array}+\mathrm{\infty },}}$ ${\displaystyle \begin{array}{lll}{\displaystyle \underset{x\to 0^{+}}{\lim }g(x)}& =& {\displaystyle \underset{x\to 0^{+}}{\lim }x\ln (1+\frac{1}{x})=\underset{x\to 0^{+}}{\lim }\frac{\ln (1+\frac{1}{x})}{x^{-1}}\begin{array}{c}\left[\frac{\mathrm{\infty }}{\mathrm{\infty }}\right]\\ =\\ H\end{array}}\\ & =& {\displaystyle \underset{x\to 0^{+}}{\lim }\frac{\frac{1}{1+\frac{1}{x}}\cdot (-\frac{1}{x^2})}{-\frac{1}{x^2}}=\underset{x\to 0^{+}}{\lim }\frac{x}{1+x}=0.}\end{array}}$

Zatem funkcja ${\displaystyle {\displaystyle g}}$ ma asymptotę poziomą ${\displaystyle {\displaystyle y=1}}$ w obu nieskończonościach i lewostronną asymptotę pionową ${\displaystyle {\displaystyle x=-1}}$.

c) Dziedziną funkcji ${\displaystyle {\displaystyle h(x)=x^2{e}^{\frac{1}{x}}}}$ jest zbiór ${\displaystyle {\displaystyle \mathbb{ℝ}\setminus \{0\}}}$. Liczymy granice

${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to 0^{-}}{\lim }h(x)=\underset{x\to 0^{-}}{\lim }{x}^2{e}^{\frac{1}{x}}\begin{array}{c}[0\cdot e^{-\mathrm{\infty }}]\\ =\\ \end{array}0,}}$ ${\displaystyle \begin{array}{lll}{\displaystyle \underset{x\to 0^{+}}{\lim }h(x)}& =& {\displaystyle \underset{x\to 0^{+}}{\lim }{x}^2{e}^{\frac{1}{x}}=\underset{x\to 0^{+}}{\lim }\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^{-2}}\begin{array}{c}\left[\frac{\mathrm{\infty }}{\mathrm{\infty }}\right]\\ =\\ H\end{array}\underset{x\to 0^{+}}{\lim }\frac{-x^{-2}{e}^{\frac{1}{x}}}{-2x^{-3}}=}\\ & =& {\displaystyle \underset{x\to 0^{+}}{\lim }\frac{e^{\frac{1}{x}}}{2x^{-1}}\begin{array}{c}\left[\frac{\mathrm{\infty }}{\mathrm{\infty }}\right]\\ =\\ H\end{array}\underset{x\to 0^{+}}{\lim }\frac{-x^{-2}{e}^{\frac{1}{x}}}{-2x^{-2}}=\underset{x\to 0^{+}}{\lim }\frac{e^{\frac{1}{x}}}{2}=+\mathrm{\infty },}\end{array}}$ ${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to \pm \mathrm{\infty }}{\lim }h(x)=\underset{x\to \pm \mathrm{\infty }}{\lim }{x}^2{e}^{\frac{1}{x}}=+\mathrm{\infty },}}$ ${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to \pm \mathrm{\infty }}{\lim }\frac{h(x)}{x}=\underset{x\to \pm \mathrm{\infty }}{\lim }x{e}^{\frac{1}{x}}=\pm \mathrm{\infty }.}}$

Zatem funkcja ${\displaystyle {\displaystyle h}}$ ma tylko jedną asymptotę: pionową prawostronną ${\displaystyle {\displaystyle x=0}}$.

d) Dziedziną funkcji ${\displaystyle {\displaystyle \mathrm{\Phi }(x)=(2x+1)e^{\frac{2}{3-x}}}}$ jest zbiór ${\displaystyle {\displaystyle \mathbb{ℝ}\setminus \{3\}}}$. Liczymy granice

${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to 3^{-}}{\lim }\mathrm{\Phi }(x)=\underset{x\to 3^{-}}{\lim }(2x+1)e^{\frac{2}{3-x}}\begin{array}{c}[7\cdot e^{+\mathrm{\infty }}]\\ =\\ \end{array}+\mathrm{\infty },}}$ ${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to 3^{+}}{\lim }\mathrm{\Phi }(x)=\underset{x\to 3^{+}}{\lim }(2x+1)e^{\frac{2}{3-x}}\begin{array}{c}[7\cdot e^{-\mathrm{\infty }}]\\ =\\ \end{array}0,}}$ ${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to \pm \mathrm{\infty }}{\lim }\mathrm{\Phi }(x)=\underset{x\to \pm \mathrm{\infty }}{\lim }(2x+1)e^{\frac{2}{3-x}}\begin{array}{c}[\pm \mathrm{\infty }\cdot e^0]\\ =\\ \end{array}\pm \mathrm{\infty },}}$ ${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to \pm \mathrm{\infty }}{\lim }\frac{\mathrm{\Phi }(x)}{x}=\underset{x\to \pm \mathrm{\infty }}{\lim }(2+\frac{1}{x})e^{\frac{2}{3-x}}=2.}}$

Pozostała do policzenia granica

${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to \pm \mathrm{\infty }}{\lim }(\mathrm{\Phi }(x)-2x)=\underset{x\to \pm \mathrm{\infty }}{\lim }[2x(e^{\frac{2}{3-x}}-1)+e^{\frac{2}{3-x}}]=-4+1=-3}}$

bo:

${\displaystyle \begin{array}{lll}{\displaystyle \underset{x\to \pm \mathrm{\infty }}{\lim }2x(e^{\frac{2}{3-x}}-1)}& =& {\displaystyle \underset{x\to \pm \mathrm{\infty }}{\lim }2\frac{e^{\frac{2}{3-x}}-1}{x^{-1}}\begin{array}{c}\left[\frac{0}{0}\right]\\ =\\ H\end{array}\underset{x\to \pm \mathrm{\infty }}{\lim }2\frac{e^{\frac{2}{3-x}}2(3-x{)}^{-2}}{-x^{-2}}=}\\ & =& {\displaystyle \underset{x\to \pm \mathrm{\infty }}{\lim }-4{\left(\frac{1}{3x^{-1}-1}\right)}^2{e}^{\frac{2}{3-x}}=-4.}\end{array}}$

Zatem funkcja ${\displaystyle {\displaystyle \mathrm{\Phi }}}$ ma jedną lewostronną asymptotę pionową ${\displaystyle {\displaystyle x=3}}$ i asymptotę ukośną o równaniu ${\displaystyle {\displaystyle y=2x-3}}$ w obu nieskończonościach.

e) Dziedziną funkcji ${\displaystyle {\displaystyle \mathrm{\Psi }(x)=x\ln (e+\frac{3}{x^2})}}$ jest zbiór ${\displaystyle {\displaystyle \mathbb{ℝ}\setminus \{0\}}}$. Liczymy granice

${\displaystyle \begin{array}{lll}{\displaystyle \underset{x\to 0}{\lim }\mathrm{\Psi }(x)}& =& {\displaystyle \underset{x\to 0}{\lim }x\ln (e+\frac{3}{x^2})=\underset{x\to 0}{\lim }\frac{\ln (e{x}^2+3)-2\ln |x|}{x^{-1}}\begin{array}{c}\left[\frac{\mathrm{\infty }}{\mathrm{\infty }}\right]\\ =\\ H\end{array}}\\ & =& {\displaystyle \underset{x\to 0}{\lim }\frac{\frac{2ex}{e{x}^2+3}-\frac{2}{x}}{-x^{-2}}=\underset{x\to 0}{\lim }(2x-\frac{2e{x}^3}{e{x}^2+3})=0,}\end{array}}$ ${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to \pm \mathrm{\infty }}{\lim }\mathrm{\Psi }(x)=\underset{x\to \pm \mathrm{\infty }}{\lim }x\ln (e+\frac{3}{x^2})=\pm \mathrm{\infty },}}$ ${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to \pm \mathrm{\infty }}{\lim }\frac{\mathrm{\Psi }(x)}{x}=\underset{x\to \pm \mathrm{\infty }}{\lim }\ln (e+\frac{3}{x^2})=1,}}$ ${\displaystyle \begin{array}{lll}{\displaystyle \underset{x\to \pm \mathrm{\infty }}{\lim }(\mathrm{\Psi }(x)-x)}& =& \underset{x\to \pm \mathrm{\infty }}{\lim }x(\ln (e+\frac{3}{x^2})-1)=\\ & =& {\displaystyle \underset{x\to \pm \mathrm{\infty }}{\lim }\frac{\ln \frac{e{x}^2+3}{x^2}-1}{x^{-1}}\begin{array}{c}\left[\frac{0}{0}\right]\\ =\\ H\end{array}\underset{x\to \pm \mathrm{\infty }}{\lim }\frac{\frac{x^2}{e{x}^2+3}\cdot \frac{-6}{x^3}}{-x^{-2}}=}\\ & =& {\displaystyle \underset{x\to \pm \mathrm{\infty }}{\lim }\frac{6x}{e{x}^2+3}=\underset{x\to \pm \mathrm{\infty }}{\lim }\frac{6}{ex+3x^{-1}}\begin{array}{c}\left[\frac{6}{\mathrm{\infty }}\right]\\ =\\ \end{array}0.}\end{array}}$

Zatem funkcja ${\displaystyle {\displaystyle \mathrm{\Psi }}}$ ma tylko asymptotę ukośną ${\displaystyle {\displaystyle y=x}}$ w obu nieskończonościach.

f) Dziedziną funkcji ${\displaystyle {\displaystyle F(x)=\ln |x|\arcsin \frac{1}{x}}}$ jest zbiór ${\displaystyle {\displaystyle (-\mathrm{\infty },-1]\cup [1,+\mathrm{\infty })}}$. Do policzenia zatem mamy tylko granice w nieskończonościach.

${\displaystyle \begin{array}{lll}{\displaystyle \underset{x\to \pm \mathrm{\infty }}{\lim }F(x)}& =& {\displaystyle \underset{x\to \pm \mathrm{\infty }}{\lim }\ln |x|\arcsin \frac{1}{x}=\underset{x\to \pm \mathrm{\infty }}{\lim }\frac{\arcsin \frac{1}{x}}{{\ln }^{-1}|x|}\begin{array}{c}\left[\frac{0}{0}\right]\\ =\\ H\end{array}}\\ & =& {\displaystyle \underset{x\to \pm \mathrm{\infty }}{\lim }\frac{-\frac{1}{x^2\sqrt{1-x^{-2}}}}{-\frac{{\ln }^{-2}|x|}{x}}=\underset{x\to \pm \mathrm{\infty }}{\lim }\frac{{\ln }^2|x|}{x}\cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^{-2}}}\begin{array}{c}[0\cdot 1]\\ =\\ \end{array}0,}\end{array}}$

bo

${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to \pm \mathrm{\infty }}{\lim }\frac{{\ln }^2|x|}{x}\begin{array}{c}\left[\frac{\mathrm{\infty }}{\mathrm{\infty }}\right]\\ =\\ H\end{array}\underset{x\to \pm \mathrm{\infty }}{\lim }\frac{2\ln |x|}{x}\begin{array}{c}\left[\frac{\mathrm{\infty }}{\mathrm{\infty }}\right]\\ =\\ H\end{array}\underset{x\to \pm \mathrm{\infty }}{\lim }\frac{2}{x}=0.}}$

Zatem ${\displaystyle {\displaystyle F}}$ ma asymptotę poziomą ${\displaystyle {\displaystyle y=0}}$ w obu nieskończonościach.

g) Dziedziną funkcji ${\displaystyle {\displaystyle G(x)=(x^2+1)\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}x}}$ jest cały zbiór liczb rzeczywistych, zatem wystarczy zbadać granice w nieskończonościach.

${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to -\mathrm{\infty }}{\lim }G(x)=\underset{x\to -\mathrm{\infty }}{\lim }(x^2+1)\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}x\begin{array}{c}[+\mathrm{\infty }\cdot \pi ]\\ =\\ \end{array}+\mathrm{\infty },}}$ ${\displaystyle {\displaystyle \underset{x\to -\mathrm{\infty }}{\lim }\frac{G(x)}{x}=\underset{x\to -\mathrm{\infty }}{\lim }(x+x^{-1})\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}x\begin{array}{c}[-\mathrm{\infty }\cdot \pi ]\\ =\\ \end{array}-\mathrm{\infty },}}$ ${\displaystyle \begin{array}{lll}{\displaystyle \underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }G(x)}& =& {\displaystyle \underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }(x^2+1)\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}x=\underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }\frac{\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}x}{(x^2+1{)}^{-1}}\begin{array}{c}\left[\frac{0}{0}\right]\\ =\\ H\end{array}}\\ & =& {\displaystyle \underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }\frac{-(1+x^2{)}^{-1}}{-2x(x^2+1{)}^{-2}}=\underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }\frac{x+x^{-1}}{2}=+\mathrm{\infty },}\end{array}}$ ${\displaystyle \begin{array}{lll}{\displaystyle \underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }\frac{G(x)}{x}}& =& {\displaystyle \underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }(x+x^{-1})\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}x=\underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }\frac{\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}x}{x(1+x^2{)}^{-1}}\begin{array}{c}\left[\frac{0}{0}\right]\\ =\\ H\end{array}}\\ & =& {\displaystyle \underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }\frac{-(1+x^2{)}^{-1}}{(1+x^2{)}^{-1}-2x^2(x^2+1{)}^{-2}}=\underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }\frac{x^2+1}{x^2-1}=\underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }\frac{1+x^{-2}}{1-x^{-2}}=1,}\end{array}}$ ${\displaystyle \begin{array}{lll}{\displaystyle \underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }(G(x)-x)}& =& {\displaystyle \underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }((x^2+1)\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}x-x)=}\\ & =& {\displaystyle \underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }\frac{\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{g}x-x(1+x^2{)}^{-1}}{(1+x^2{)}^{-1}}\begin{array}{c}\left[\frac{0}{0}\right]\\ =\\ H\end{array}}\\ & =& {\displaystyle \underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }\frac{-(1+x^2{)}^{-1}-(1+x^2{)}^{-1}+2x^2(x^2+1{)}^{-2}}{-2x(1+x^2{)}^{-2}}=\underset{x\to +\mathrm{\infty }}{\lim }\frac{1}{x}=0.}\end{array}}$

Zatem funkcja ${\displaystyle {\displaystyle G}}$ ma tylko jedną asymptotę ukośną ${\displaystyle {\displaystyle y=x}}$ w plus nieskończoności.

h) Dziedziną funkcji ${\displaystyle {\displaystyle K(x)=\frac{3\arcsin 2x-2\arcsin 3x}{x^4}}}$ jest suma przedziałów ${\displaystyle {\displaystyle [-\frac{1}{3},0)\cup (0,\frac{1}{3}]}}$. Musimy więc tylko, policzyć granicę w zerze.

${\displaystyle \begin{array}{lll}{\displaystyle \underset{x\to 0^{\pm }}{\lim }K(x)}& =& {\displaystyle \underset{x\to 0^{\pm }}{\lim }\frac{3\arcsin 2x-2\arcsin 3x}{x^4}\begin{array}{c}\left[\frac{0}{0}\right]\\ =\\ H\end{array}}\\ & =& {\displaystyle \underset{x\to 0^{\pm }}{\lim }\frac{\frac{6}{\sqrt{1-4x^2}}-\frac{6}{\sqrt{1-9x^2}}}{4x^3}=\underset{x\to 0^{\pm }}{\lim }\frac{3}{2}\cdot \frac{\sqrt{1-9x^2}-\sqrt{1-4x^2}}{x^3\sqrt{1-9x^2}\sqrt{1-4x^2}}=}\\ & =& {\displaystyle \underset{x\to 0^{\pm }}{\lim }\frac{3}{2}\cdot \frac{-5x^2}{x^3\sqrt{1-9x^2}\sqrt{1-4x^2}(\sqrt{1-9x^2}+\sqrt{1-4x^2})}=}\\ & =& {\displaystyle \underset{x\to 0^{\pm }}{\lim }-\frac{15}{2}\cdot \frac{1}{x\sqrt{1-9x^2}\sqrt{1-4x^2}(\sqrt{1-9x^2}+\sqrt{1-4x^2})}\begin{array}{c}[-\frac{15}{2}\frac{1}{0^{\pm }\cdot 2}]\\ =\\ \end{array}\mp \mathrm{\infty }.}\end{array}}$

Zatem ${\displaystyle {\displaystyle K}}$ ma obustronną asymptotę pionową ${\displaystyle {\displaystyle x=0}}$.