LIMITI NOTEVOLI senx =1 x→ 0 x lim lim x→ 0 1 − cos x x 2 dimostrazione1 = 1 2 sen( f ( x ) ) =1 f ( x) x → x0 con lim f ( x ) = 0 lim x → x0 dimostrazione 2 x 1 lim 1 + = e x x→ ∞ 1 1 lim (1 + f ( x ) ) f ( x ) = e lim (1 + x ) x = e log a (1 + x ) = log a e x x→ 0 lim ln(1 + f ( x ) ) =1 f ( x) x → x0 ln(1 + x ) =1 x x→ 0 ax − 1 = ln a x→ 0 x ex − 1 lim =1 x→ 0 x x → x0 dimostrazione 3 lim lim lim lim f ( x ) = 0 con x → x0 x→ 0 con lim f ( x ) = 0 x → x0 dimostrazione 4 e f ( x) − 1 =1 f ( x) x → x0 lim con lim f ( x ) = 0 x → x0 Dimostrazione 1 Torna a limiti notevoli dimostrazione 2 Si considera 1 − cos x = x→ 0 x2 lim lim x→ 0 (1 − si moltiplicano numeratore e denominatore per (1 + cos x ) , per cui cos x ) (1 + cos x ) 1 − cos 2 x sen 2 x 1 1 ⋅ = = = = 2 2 2 (1 + cos x ) x (1 + cos x ) x (1 + cos x ) (1 + cos x ) 2 x c.v.d. dimostrazione 3 Si considera 1 1 lim(1 + x ) x = e ⇒ lim log a (1 + x ) x = log a e x→ 0 x→ 0 per la proprietà dei logaritmi log a n = n log a si può scrivere log a (1 + x ) 1 lim log a (1 + x ) = log a e ⇒ lim = log a e x→ 0 x x→ 0 x c.v.d. caso particolare se a = e si ottiene ln(1 + x ) =1 x x→ 0 lim Torna a limiti notevoli dimostrazione 4 Si considera ax − 1 x e si applica la sostituzione a x − 1 = t , da cui si ricava a = t + 1 ⇒ x = log a ( t + 1) . lim = x→ 0 x x Da a − 1 = t si ricava inoltre che se x tende a 0 anche t tende a 0, per cui il limite di partenza diventa: ax − 1 t 1 lim = lim = , log a e x→ 0 x t → 0 log a ( t + 1) 1 = ln a , quindi ma per il teorema del cambiamento di base log a e ax − 1 lim = ln a x→ 0 x c.v.d. caso particolare se a = e si ottiene ex − 1 = ln e = 1 x→ 0 x lim Torna a limiti notevoli
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