[PDF] 1.3 Quelques techniques de calcul des DL





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LIMITES DES FONCTIONS (Partie 2)

LIMITES DES FONCTIONS (Partie 2). Tout le cours en vidéo : https://youtu.be/YPwJyYDsmxM. I. Limite d'une fonction composée. Méthode : Déterminer la limite 



Limites de fonctions - Lycée dAdultes

9 oct. 2014 3 Limites des fonctions élémentaires. 4. 4 Opérations sur les limites ... 5 Limite d'une fonction composée. 6. 6 Théorèmes de comparaison.



Limites de fonctions composées On a besoin détudier la limite en

31 janv. 2011 Limites de fonctions composées ... besoin d'étudier la limite en ( est un nombre réel ou l'infini) d'une fonction composée : f = v ° u.



LIMITES DES FONCTIONS

On dit que la fonction admet pour limite L en +? si ( ) est aussi proche de L que Méthode : Déterminer la limite d'une fonction composée.



Terminale S - Limites de fonctions

Exemple 1: Déterminer la limite en +? de la fonction définie sur ?{0} par. ( ) = 2) Limite de la composée d'une suite et d'une fonction.



LIMITES ET CONTINUITE (Partie 2)

On souhaite calculer la limite de la fonction f en +? . On considère les fonctions u et v Méthode : Déterminer la limite d'une fonction composée.



DÉRIVATION

La fonction f est la composée de deux fonctions et telles que : On en déduit comme limite de fonction composée



Limites de fonctions - Lycée dAdultes

3 oct. 2014 Limite d'une fonction composée. Exercice 4. Déterminer les limites des fonctions suivantes au point d'abscisse demandé. 1) f(x) = ?.



FONCTION EXPONENTIELLE ET FONCTION LOGARITHME

Donc comme limite de fonction composée : lim. ?. ° = ° = . 2) Croissance comparée des fonctions exponentielles et puissances.



1.3 Quelques techniques de calcul des DL

Soit f une fonction réelle admettant un développement limité à l'ordre n en (DL d'une composée) Soient f une fonction réelle définie au voisinage de x0 ...

1.3Quel questechniquesdecalculd esDL

Notation1.21.Soitfunefonc tionréelleadmettantundé veloppementlimitéà l'ordrenenx 0 ?R,de partierégulièreP n

1.On peutu tiliserl'une oul'autredesécrituressuivan tespourexprim erleDLdefàl'ordrenen

x 0 a)f(x)=P n (x)+(x-x 0 n

×ε(x)aveclim

xx0

ε(x)=0

b)f(x)=P n (x)+o((x-x 0 n

2.Si lequot ient

f(x)-Pn(x) (x-x 0 n+1 estborn éauvoisinagedex 0 ,alorsonpeutécrire f(x)=P n (x)+O((x-x 0 n+1 )pourexprim erleDLdefàl'ordrenenx 0 Théorème1.22.("tronca tion")Soientmetndeuxentier snaturelstelsquenPlusprécis ément,siP n etQ n sontdespol ynômesde degréauplusntelsque f(x)=P n (x)+o((x-x 0 n )etg(x)=Q n (x)+o((x-x 0 n ),alorsona (αf+βg)(x)=(αP n +βQ n )(x)+o((x-x 0 n Proposition1.24.(Conséquenceduthéo rèmed'unicitédu DL) Soitfunefonc tionréelledéfinieauvoisi nagede0etad mettantundéveloppementlimitéd' ordren donnéparf(x)=P n (x)+o(x n )(deg(P n )?n).

1.Si festunef onctionpai re,alorsdanslestermesno nnulsdupolynômeP

n ,iln'apparaîtquedes puissancespaires.

2.Si festunef onctionim paire,alorsdanslestermesnon nulsdupolynômeP

n ,iln'apparaîtque despuis sancesimpaires. Note1.25.( DLdefonctionsus uellesàr etenir absolument)Lesform ulesci-dessousconcernen t desdéve loppementslimitésdefonctionusuellesen0.Cesformulessontobtenuesparapplicationdu théorèmedeTaylor-Young enlep ointx 0 =0. 1.e x i=0 i=n 1 i! x i +o(x n )ou,enex plici tantlesigne e x =1+x+ 1 2 x 2 1 n! x n +o(x n 2. 1 1-x i=0 i=n x i +o(x n )=1+x+x 2 ++x n +o(x n 3. 1 1+x i=0 i=n (-1) i x i +o(x n )=1-x+x 2 ++(-1) n x n +o(x n

4.(1+x)

=1+ 1?i?n

α(α-1)(α-i+1)

i! x i +o(x n )formulequis'écri tencore (1+x) =1+αx++

α(α-1)(α-n+1)

n! x n +o(x n

5.ln(1-x)=-

1?i?n 1 i x i +o(x n )ou,enex plici tantlesigne ln(1-x)=-x- 1 2 x 2 1 n x n +o(x n

6.ln(1+x)=

1?i?n (-1) i-1 i x i +o(x n )ou,enexpl icitant lesigne ln(1+x)=x- 1 2 x 2 (-1) n-1 n x n +o(x n

1.3Quel questechniquesdecalculd esDL5

sin(x)= i=0 i=p (-1) i (2i+1)! x 2i+1 +o(x 2p+2 )ou,enex plicit antlesigne sin(x)=x- 1 3! x 3 (-1) p (2p+1)! x 2p+1 +o(x 2p+2 cos(x)= i=0 i=p (-1) i (2i)! x 2i +o(x 2p+1 )ou,enexp licitan tlesigne cos=1- 1 2 x 2 (-1) p (2p)! x 2p +o(x 2p+1 Théorème1.26.(DLd'unpr oduit)Soientfetgdeuxfoncti onsréelles,admettantauvoisinage de x 0 0 .Alorslafonctionproduitf×gadmetundével oppe- mentlimitéd 'ordrenenx 0

Sif(x)=P

n (x)+o((x-x 0 n )etg(x)=Q n (x)+o((x-x 0 n ),alors(f×g)(x)=T n (x)+o((x-x 0 n oùT n (x)estlepr oduit P n (x)×Q n (x)amputédesesterm esdede grésstric tementplusgrandsque n. Exercice1.1.Calculerledeveloppeme ntlini téàl'ordre2enx 0 =0dela foncti onhdéfiniepar h(x)=(1+x) 1 3

×ln(1+x).

Solution:Onposef(x)=(1+x)

1 3 ,g(x)=ln(1+x)eton utilis elesDLdesfonctionsusuel les.

Ontr ouvef(x)=1+

1 3 x- 1 9 x 2 +o(x 2 ),g(x)=x- 1 2 x 2 +o(x 2 Enap pliquantlethéorèmeprécédenton obtien th(x)=x- 1 6 x 2 +o(x 2 Théorème1.27.(DLd'unec omposée)Soientfunefonc tionréelledéfinieauvoisi nagedex 0 ?R etgunefon ctionréelledéfinieauvoisi nagedef(x 0 )etnunen tiernaturel.Sifadmetundéve loppe- mentlimitéà l'ordrenenx 0 etgadmetundévelop pement limitéàl'ordrenenf(x 0 ),alorslacomposée h=g◦fadmetundévelop pement limitéd'ordrenenx 0 .Plusprécisément,siP n (resp.Q n )estla partierégulièred udéveloppementlimitéàl'ordr endef(resp.g)enx 0 (resp.f(x 0 ))alorslapartie régulièreT n deh=g◦fs'obtiententronquantàl'o rdren,lacomposéeQ n ◦P n

Exemple1.28.(f(x

0 )0,DLde 1 f(x) enx 0 )Soitfunefonc tionréelledéfinieauvoisina gedex 0 tellequef(x 0 )0etad mettantundéveloppementlimi téd'or drenenx 0 .Alorsh(x)= 1 f(x) admetun développementlimitéd'ordrenenx 0 1 f(x) enx 0 peut s'obtenirenprocédantcomm esuit:

1.Not e:quitteàre mplacerfpar

1 f(x0)

×f,onpeutsupposerquef(x

0 )=1.

2.S upposonsdoncf(x

0 )=1etpo sonsu(x)=1-f(x).Lafonctionuestdéfini eauvoisinagede x 0 eton au(x 0 )=0.

3.On consid èreg(x)=

1 1-x .gestdéfin ieauvoisinagede 0=u(x 0

4.Nou savonsh(x)=(g◦u)(x).SinousdisposonsduDLdef,alorsnousendéduisonsceluide

u.LeDLdegen0estfour nieparlesformulesdesfon ctionsusuel les.Nou spouvonsdoncappli- querlethé orème1 .27pourobtenirleDLdequotesdbs_dbs47.pdfusesText_47
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