[PDF] Développements limités usuels





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LIMITES DES FONCTIONS

Yvan Monka – Académie de Strasbourg – www.maths-et-tiques.fr. 1. LIMITES DES FONCTIONS. Partie 1 : Limite d'une fonction à l'infini.



MATHS 110c cHAPITRE III : NOTIONS DE LIMITES Nous allons

La seule vraie nouveauté sera la définition rigoureuse de la notion de limite (dite "définition avec des ?"). 1 . LimitES dE FoNCtioNS. 1 . 1 . Retour sur les 



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LIMITES DES FONCTIONS (Chapitre 2/2)

Yvan Monka – Académie de Strasbourg – www.maths-et-tiques.fr. 1. LIMITES DES FONCTIONS (Chapitre Méthode : Déterminer la limite d'une fonction composée.



Développements limités usuels

Développements limités usuels. Les développements limités ci-dessous sont valables quand x tend vers 0 et uniquement dans ce http ://www.maths-france.fr.



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Yvan Monka – Académie de Strasbourg – www.maths-et-tiques.fr. 1. LIMITES ET CONTINUITÉ. (Partie 1). I. Limite d'une fonction à l'infini. 1) Limite finie à 



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Théorème 2 Une fonction rationnelle a même limite en +? et ?? que son monôme du plus degré de son numérateur sur celui de son dénominateur. Si f(x) = anxn + 



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R. Misbs [3] qui a commence une 6tude systematique des lois limites pour la chaque loi limite propre2 4(x) c'est-a-dire l'ensemble de toutes les ...



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Yvan Monka – Académie de Strasbourg – www.maths-et-tiques.fr. 1. LIMITES DE SUITES. I. Limite d'une suite géométrique. 1) Suite (qn).



LIMITES ET CONTINUITE (Partie 2)

Yvan Monka – Académie de Strasbourg – www.maths-et-tiques.fr. 1. LIMITES ET CONTINUITE On souhaite calculer la limite de la fonction f en +? .

Développements limités usuels

Les développements limités ci-dessous sont valables quandx tend vers 0et uniquement dans ce cas.

Formule deTaylor-Youngen0.f(x) =x→0n

k=0f (k)(0) k!xk+o(xn). ex=x→01+x+x22+...+xnn!+o(xn) =x→0n k=0x kk!+o(xn) chx=x→01+x2

2+...+x2n(2n)!+o(x2n) =x→0n

k=0x

2k(2k)!+o(x2n) (et mêmeo(x2n+1)et mêmeO(x2n+2))

shx=x→0x+x3

6+...+x2n+1(2n+1)!+o(x2n+1) =x→0n

k=0x

2k+1(2k+1)!+o(x2n+1) (et mêmeo(x2n+2)ouO(x2n+3))

cosx=x→01-x2

2+...+ (-1)nx2n(2n)!+o(x2n) =x→0n

k=0(-1)kx2k(2k)!+o(x2n) (et mêmeo(x2n+1)ouO(x2n+2)) sinx=x→0x-x3

6+...+ (-1)nx2n+1(2n+1)!+o(x2n+1) =x→0n

k=0(-1)kx2k+1(2k+1)!+o(x2n+1) (et mêmeo(x2n+2)ouO(x2n+3)) tanx=x→0x+x3

3+2x515+17x7315+o(x7)

1

1-x=x→01+x+x2+...+xn+o(xn) =x→0n

k=0x k+o(xn) 1

1+x=x→01-x+x2+...+ (-1)nxn+o(xn) =x→0n

k=0(-1)kxk+o(xn) ln(1+x) =x→0x-x2

2+...+ (-1)n-1xnn+o(xn) =x→0n

k=1(-1)k-1xkk+o(xn) ln(1-x) =x→0-x-x2

2+...-xnn+o(xn) =x→0-n?

k=1x kk+o(xn)

Arctanx=x→0x-x3

3+...+ (-1)nx2n+12n+1+o(x2n+1) =x→0n

k=0(-1)kx2k+12k+1+o(x2n+1) (et mêmeo(x2n+2)ouO(x2n+3))

Argthx=x→0x+x3

3+...+x2n+12n+1+o(x2n+1) =x→0n

k=0x

2k+12k+1+o(x2n+1) (et mêmeo(x2n+2)ouO(x2n+3))

(1+x)α=x→01+αx+α(α-1)2x2+...+α(α-1)...(α- (n-1))n!xn+o(xn) (αréel donné)

x→0n k=0? k? x k+o(xn) 1 (1-x)2=x→01+2x+3x2+...(n+1)xn+o(xn) On obtient un développement de Arcsinx(resp. argshx) en intégrant un développement de1 ⎷1-x2= (1-x2)-1/2(resp. 1 ⎷1+x2= (1+x2)-1/2). c ?Jean-Louis Rouget, 2007. Tous droits réservés.1 http ://www.maths-france.frquotesdbs_dbs47.pdfusesText_47
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