Limit Es

January 4, 2018 | Author: César Felipe | Category: Logistic Function, Mathematics, Physics & Mathematics, Mathematical Analysis, Science
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Descripción: Ejercicios de limites...

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FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS DPTO. DE MATEM'ATICAS UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO FMM007 - MATEMÁTICAS AVANZADAS

Guía: Límites y Continuidad Segundo Semestre 2015 1. Usando las propiedades básicas de los límites funcionales calcular los siguientes límites. En cada caso indicar qué propiedades se han empleado: √ (a) lim (x2 + 3x + 2) 3x − 1

x4 − 16 x→2 x − 2

(h) lim

x→1

(b) lim ln(x + 1)

(t + h)2 − t2 con t ∈ R, t jo. h→0 h

x→0

(c) lim

(i) lim

e2x+5

x+2 x2 − 1 lim 2 x→3 x − 3x + 2 x2 + x x −√ lim x→−2 x + 3 x2 + 5 √ √ 1+x− 1−x lim √ x→0 4x + 1 − 3 2 sin x + tan x  lim x→ π4 cos 2x 3 x→−1

(d) (e) (f ) (g)

−5x2 + 9x + 2 x→2 x2 − 4

(j) lim

x3 − b3 x→b x − b x−1 (l) lim √ x→1 x−1 r x+4 2 (m) lim −√ x→0 x x (k) lim

2. Calcular los siguientes limites: √ lim (−x6 + x5 + x) x→+∞ √ x7 − 3 + 9x7 (g) lim x→+∞ x √ x3 + 1 − x (h) lim x→+∞ x+5 (i) lim (ln x − 2 ln(x + 1))

5x4 − x3 + 2 x→+∞ 3x4 − 3x2 + 1 8x3 + 2x2 (b) lim x→+∞ 3x2 − 2x + 2 x3 + 3x + 1 (c) lim x→+∞ 2x4 + 2x2 + 1 3x2 + 1 √ (d) lim x→+∞ −7x2 + 3x + x

(a)

(e)

(f )

lim

x→+∞

lim (x7 − 10x3 + 3)

(j)

x→+∞

3x+1 + 2 x→+∞ 3x − 5 lim

3. De acuerdo con la Teoría de la Relatividad de Einstein, un cuerpo en reposo tiene masa m cuando se mueve m a la velocidad v tiene masa dada por la expresión m = r 0 donde c es la velocidad de la luz. ¾Qué 1−

sucede cuando v → c?

1

v c

4. Un problema cuantitativo importante de la ciencia pesquera consiste en evaluar el número de peces hembra que desovan en los ríos y emplear esta información para estrapolar el número de peces maduros (llamados "reclutas") que volverán a los ríos durante el siguiente período de reproducción. Si R es el número de reclutas y H el número de peces hembra del período anterior, las investigaciones cuantitativas de Beverton H & Holt (1957) arman que R = R(H) = donde α y β son constantes positivas. Demostrar que, αH + β

de acuerdo con esta función, para un número H de hembras sucientemente grande el reclutamiento será aproximadamente constante. 5. Cierta población biológica comienza creciedo según una función exponencial. Si no se presentan catástrofes (incendios, plagas, depredadores, etc.) la población puede llegar a saturar los recursos del hábitat, y su crecimiento se amortigua. Entonces el crecimiento se describe por la función logística: f (t) =

l 1 + ke−at

donde l, k y a son parámetros (constantes) que no dependen del tiempo t y donde a > 0. (a) ¾Cuál es la población inicial en este modelo? (b) ¾Cuál es la población límite? (Calcular el limite de f (t) cuando t → +∞) (c) Si l y k fueran números grandes (respecto de los valores de t) la función f (t) es próxima a la función 1 at exponencial g(t) = e . Supongamos que una población de moscas tiene los parámetros: 1+k l = 10

k = 999

a = 0, 02

Vericar mediante una tabla de valores que la logística y la exponencial son muy similares para t < 100. Ambas funciones seguiran siendo próximas si vale 100 < t < 200 ¾Qué ocurre para t > 200? 6. Calcular los siguientes límites: (a) lim x sin x→0

1 x

(d) lim x sin(h(x)), con h(x) cualquier función. x→0

  x2 1 (b) lim cos x + x→0 2 x   1 2 (c) lim (x − 4) sin x→2 x−2

7. Sabiendo que lim

x→0

x x→0 sin x tan x (b) lim x→0 x sin(3x) (c) lim x→0 2x sin(3x) (d) lim x→0 sin(2x)

(a) lim

   1 (e) lim sin x · cos ln 1 + x→0 x √ 1 (f ) lim xecos x x→0

sin x = 1 calcular: x 1 − cos x x→0 x cos x (f ) limπ π x→ 2 2 − x 1 + cos(πx) (g) lim x→1 tan2 (πx) sin(x + h) − sin x (h) lim h→0 h (e) lim

2

cos(x + h) − cos x h→0 h

(i) lim

arcsin x x→0 x

(j) lim

sin(πx) x→1 sin(3πx)

(k) lim

8. Considere la función f (x) =

1 1 − 1 − x 1 − x3

(a) Determinar el dominio de f . (b) ¾Se puede calcular directamente lim f (x)? ¾Por qué? x→1

(c) Determinar la función g denida por g(h) = f (1 + h). (d) Calcular lim g(x) y lim g(x). Deducir lim f (x) y lim f (x). x→0−

x→0+

x→1−

x→1+

(e) ¾Admite f (x) asíntotas verticales u horizontales? Justicar la respuesta.

9. Hallar todos los pares de números reales a y b para que veriquen simultáneamente: √ lim

x→0



ax2 + bx + 1 − 1 =3 x

y

lim

x→+∞

ax2 + bx + 1 − 1 =2 x

10. En cada uno de los siguientes casos calcular lim+ f (x), lim− f (x) y lim f (x) y representar grácamente. x→0

x→0

x→0



(a) f (x) = |3x − 6| |x| (b) f (x) = x

(c) f (x) =

−x + 5 si x ≤ 0 x2 + 1 si x > 0

11. Calcular los siguientes límites:  tan x sin(2x) 3x (d) lim x→0 x !x+1 √ 2x2 + 1 + 1 (e) lim x→+∞ x  1 sin(3x2 ) x (f ) lim x→0+ sin(4x2 )

1



(a) lim (3x − 5) 1−x x→3

 (b)

lim

x→+∞

 (c) lim

x→0+

3x + 1 2x − 5

sin(2x) sin x

 x+1

3x+1

1

x

  1 t = e calcular los siguientes límites: 12. Sabiendo que lim (1 + y) = lim 1 + t→+∞ y→0 t   ln(1 + x) x−2 x (e) lim (a) lim x→0 x→+∞ x + 3 x   x a ln(a + h) − ln a (b) lim 1 + (f ) lim x→+∞ h→0 x h  1 h−1 e h h (g) lim (c) lim 1 + h→0 h h→0 x α+h 1 e − eα (d) lim (1 + sin x) x (h) lim x→0+ h→0 h 1 y

13. Calcular los siguientes límites:  1 − sin x2 (a) lim x→π π−x  √ √ (b) lim x x + a − x − a x→+∞

r 1 1+x (c) lim ln x→0 x 1−x x − sin2 x (d) lim x→0 x + sin(2x)

3

1 x→+∞ x 1 (f ) lim √ 2 x→+∞ x +x−x (e)

lim x sin

  a b t es independiente de la elección b. 1+ + 2 t→+∞ t t

14. Sean a, b, ∈ R. Demostrar que lim

15. Estudiar límites laterales y ordinarios, y continuidad de las siguientes funciones en los puntos indicados. En caso de discontinuidad, discutir el tipo: tan x en x = 0 x  sin x  si x 6= 0  x en x = 0. (b) f (x) =   0 si x = 0

(a) f (x) =

(c) f (x) =

1 1

en x = 0.

1 + ex  2   x −4  x−2 (d) f (x) = 3    3 x −4

si x > 2 si x = 2 en x = 2. si x < 2

16. Determinar el conjunto de puntos de discontinuidad (en R) de las siguientes funciones. Redenirlas, si fuera posible, para que resulten continuas: (a) f (x) =

x−1 x(x2 − 4)

(x − 1)2 x2 − 1  4x2 − 3    1 (d) f (x) = 2 − 3x + 2  x   x2 − 4x + 3 (c) f (x) =

 x 1 si x = 1 si x < 1

17. En cada uno de los siguientes casos hallar todos los pares de números reales a y b tales que la función dada sea continua en todo R. x si x≤0 ax + b si 0 < x < 2  x2 si x≥2  3 x≤0  x + 1 si 2 ax + b si 0 < x < 2 (b) f (x) =  2 x − 1 si x≥2  √ √   x + 3 − 3x + 1   √ si x>1    x − 1  (c) f (x) = ax + b si −2 ≤ x ≤ 1       x2 + 2x   si x < −2 x2 + x − 2

(a) f (x) =

 

18. Analizar la continuidad en x0 = 5 de la función así denida

f (x) =

          

3xex−5 si x ≤ 5   4x 45 sin(x − 5) ln −3 5 + 15 si x > 5 2(x − 5)

¾Qué se puede decir de la continuidad de f en R − {5}? 4

19. Una determinada compañía vende un producto de consumo por kg (o fracción). Para favorecer compras grandes, la productora cobra $1,10 por Kg en compras de menos de 8 Kg, mientras que cobra $1 por Kg si se compra 8 Kg o más. (a) Expresar matemáticamente la función costo C(x) donde x indica la cantidad de kilogramos que se

compra. Representar grácamente esta función. (b) ¾Es continua C(x)? En caso negativo, indicar los puntos de discontinuidad, justicando dicha respuesta. (c) Explicar por qué no conviene (en estas condiciones) que un cliente compre 7,5 Kg de este producto.

20. La misma compañía productora del problema anterior vende un segundo producto a $1,20 por Kg los primero 5 Kg, y para compras mayores a 5 Kg cobra $ más $0,90 por cada Kilo que sobrepase los 5. (a) Expresar matemáticamente la función costo C(x) donde x indica la cantidad de kilogramos que se

compra. Representar grácamente esta función. (b) ¾Es continua C(x)? En caso negativo, indicar los puntos de discontinuidad, justicando dicha respuesta.

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