Limites - Exercice 1

25 min
40
Déterminez les limites suivantes :
Question 1

lim⁡x→+∞2cos⁡(x)−4x\lim\limits_{x\to +\infty } \frac{2\cos \left(x\right)-4}{x}

Correction
On va utiliser le théorème des gendarmes.
Soit x∈Rx\in \mathbb{R}, on sait que :
−1≤cos⁡(x)≤1-1\le \cos \left(x\right)\le 1
−2≤2cos⁡(x)≤2-2\le 2\cos \left(x\right)\le 2
−2−4≤2cos⁡(x)−4≤2−4-2-4\le 2\cos \left(x\right)-4\le 2-4
−6≤2cos⁡(x)−4≤−2. -6\le 2\cos \left(x\right)-4\le -2.
Comme on est au voisinage de +∞+\infty , alors xx est strictement positif.
(On ne changera pas le sens de l'inégalité quand on divisera par xx).
Ainsi −6x≤2cos⁡(x)−4x≤−2x\frac{-6}{x} \le \frac{2\cos \left(x\right)-4}{x} \le \frac{-2}{x}
  • D'une part : lim⁡x→+∞−6x=0\lim\limits_{x\to +\infty } \frac{-6}{x} =0
  • D'autre part : lim⁡x→+∞−2x=0\lim\limits_{x\to +\infty } \frac{-2}{x} =0
Finalement, d'après le théorème des gendarmes :
lim⁡x→+∞2cos⁡(x)−4x=0\lim\limits_{x\to +\infty } \frac{2\cos \left(x\right)-4}{x} =0
Question 2

lim⁡x→+∞−3sin⁡(x)+2x2+1\lim\limits_{x\to +\infty } \frac{-3\sin \left(x\right)+2}{x^{2} +1}

Correction
On va utiliser le théorème des gendarmes.
Soit x∈Rx\in \mathbb{R}, on sait que :
−1≤sin⁡(x)≤1-1\le \sin \left(x\right)\le 1
1≥−sin⁡(x)≥−11\ge -\sin \left(x\right)\ge -1
−1≤−sin⁡(x)≤1-1\le -\sin \left(x\right)\le 1
−3≤−3sin⁡(x)≤3-3\le -3\sin \left(x\right)\le 3
−3+2≤−3sin⁡(x)+2≤3+2-3+2\le -3\sin \left(x\right)+2\le 3+2
−1≤−3sin⁡(x)+2≤5 -1\le -3\sin \left(x\right)+2\le 5.
Or x2+1>0x^{2} +1>0.
Ainsi :
−1x2+1≤−3sin⁡(x)+2x2+1≤5x2+1\frac{-1}{x^{2} +1} \le \frac{-3\sin \left(x\right)+2}{x^{2} +1} \le \frac{5}{x^{2} +1} .
  • D'une part : lim⁡x→+∞−1x2+1=0\lim\limits_{x\to +\infty } \frac{-1}{x^{2} +1} =0
  • D'autre part : lim⁡x→+∞5x2+1=0\lim\limits_{x\to +\infty } \frac{5}{x^{2} +1} =0
Finalement, d'après le théorème des gendarmes
lim⁡x→+∞−3sin⁡(x)+2x2+1=0\lim\limits_{x\to +\infty } \frac{-3\sin \left(x\right)+2}{x^{2} +1} =0
Question 3

lim⁡x→−∞−x+sin⁡(2x)\lim\limits_{x\to -\infty } -x+\sin \left(2x\right)

Correction
Soit x∈Rx\in \mathbb{R}, on sait que :
−1≤sin⁡(2x)≤1⇔−1−x≤−x+sin⁡(2x)≤1−x.-1\le \sin \left(2x\right)\le 1\Leftrightarrow -1-x\le -x+\sin \left(2x\right)\le 1-x.
  • D'une part : lim⁡x→−∞−1−x=+∞\lim\limits_{x\to -\infty } -1-x=+\infty
  • D'autre part : lim⁡x→−∞1−x=+∞\lim\limits_{x\to -\infty } 1-x=+\infty .
Attention, ici on ne peut pas conclure avec le théorème des gendarmes.
En effet, les limites doivent êtres finies.
Dans ce cas, on va utiliser le théorème de comparaison.
Comme lim⁡x→−∞−1−x=+∞\lim\limits_{x\to -\infty } -1-x=+\infty et que −1−x≤−x+sin⁡(2x)-1-x\le -x+\sin \left(2x\right).
Alors, d'après le théorème de comparaison
lim⁡x→−∞−x+sin⁡(2x)=+∞\lim\limits_{x\to -\infty } -x+\sin \left(2x\right)=+\infty
Question 4

lim⁡x→02sin⁡(x)5x\lim\limits_{x\to 0} \frac{2\sin \left(x\right)}{5x}

Correction
  • lim⁡x→0sin⁡(x)x=1\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin \left(x\right)}{x} =1
Il vient alors que :
lim⁡x→02sin⁡(x)5x=lim⁡x→025×(sin⁡(x)x)\lim\limits_{x\to 0} \frac{2\sin \left(x\right)}{5x} = \lim\limits_{x\to 0} \frac{2}{5} \times \left(\frac{\sin \left(x\right)}{x} \right)
Finalement,
lim⁡x→02sin⁡(x)5x=25\lim\limits_{x\to 0} \frac{2\sin \left(x\right)}{5x} =\frac{2}{5}
Question 5

lim⁡x→0sin⁡(3x)x\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin \left(3x\right)}{x}

Correction
  • lim⁡x→0sin⁡(x)x=1\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin \left(x\right)}{x} =1
Il vient alors que :
lim⁡x→0sin⁡(3x)x=lim⁡x→03×sin⁡(3x)3x\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin \left(3x\right)}{x} =\lim\limits_{x\to 0} 3\times\frac{\sin \left(3x\right)}{3x}.
Intéressons nous maintenant au calcul de : lim⁡x→0sin⁡(3x)3x\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin \left(3x\right)}{3x}. Nous allons procéder par composition.
On commence par calculer lim⁡x→03x\lim\limits_{x\to 0}3x . Ainsi : lim⁡x→03x=0\lim\limits_{x\to 0 } 3x =0
On pose X=3xX=3x. Lorsque xx tend vers 00 alors XX tend vers 00.
Or : lim⁡x→0sin⁡(3x)3x=lim⁡X→0sin⁡(X)X=1\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin \left(3x\right)}{3x}=\lim\limits_{X\to 0} \frac{\sin \left(X\right)}{X}=1
Par composition :
lim⁡x→0sin⁡(3x)3x=1\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin \left(3x\right)}{3x}=1

Finalement : lim⁡x→0sin⁡(3x)x=lim⁡x→03×sin⁡(3x)3x=3×1=3\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin \left(3x\right)}{x} =\lim\limits_{x\to 0} 3\times\frac{\sin \left(3x\right)}{3x}=3\times1=3
Question 6

lim⁡x→0cos⁡(x)−13x\lim\limits_{x\to 0} \frac{\cos \left(x\right)-1}{3x}

Correction
  • lim⁡x→0cos⁡(x)−1x=0\lim\limits_{x\to 0} \frac{\cos \left(x\right)-1}{x} =0
lim⁡x→0cos⁡(x)−13x=lim⁡x→013×cos⁡(x)−1x\lim\limits_{x\to 0} \frac{\cos \left(x\right)-1}{3x} =\lim\limits_{x\to 0} \frac{1}{3} \times \frac{\cos \left(x\right)-1}{x}
Ainsi :
lim⁡x→0cos⁡(x)−13x=0\lim\limits_{x\to 0} \frac{\cos \left(x\right)-1}{3x} =0

Question 7

lim⁡x→+∞x2+cos⁡(x)\lim\limits_{x\to +\infty } x^{2}+\cos \left(x\right)

Correction
Soit x∈Rx\in \mathbb{R}, on sait que :
−1≤cos⁡(x)≤1⇔−1+x2≤x2+cos⁡(x)≤1+x2.-1\le \cos \left(x\right)\le 1\Leftrightarrow -1+x^{2}\le x^{2}+\cos\left(x\right)\le 1+x^{2}.
  • D'une part : lim⁡x→+∞−1+x2=+∞\lim\limits_{x\to +\infty } -1+x^{2}=+\infty
  • D'autre part : lim⁡x→+∞1+x2=+∞\lim\limits_{x\to +\infty } 1+x^{2}=+\infty .
Attention, ici on ne peut pas conclure avec le théorème des gendarmes.
En effet, les limites doivent êtres finies.
Dans ce cas, on va utiliser le théorème de comparaison.
Comme lim⁡x→+∞−1+x2=+∞\lim\limits_{x\to +\infty } -1+x^{2}=+\infty et que −1+x2≤x2+cos⁡(x)-1+x^{2}\le x^{2}+\cos \left(x\right).
Alors, d'après le théorème de comparaison
lim⁡x→+∞x2+cos⁡(x)=+∞\lim\limits_{x\to +\infty } x^{2}+\cos \left(x\right)=+\infty

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