Analysis Beispiele

Berechne den Grenzwert Grenzwert von (tan(2x)^2)/(xsin(3x)), wenn x gegen 0 geht
Schritt 1
Wende die Regel von de L’Hospital an.
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 1.1
Berechne den Grenzwert des Zählers und den Grenzwert des Nenners.
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 1.1.1
Bilde den Grenzwert für den Zähler und den Grenzwert für den Nenner.
Schritt 1.1.2
Berechne den Grenzwert des Zählers.
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 1.1.2.1
Berechne den Grenzwert.
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 1.1.2.1.1
Ziehe den Exponenten von aus dem Grenzwert durch Anwendung der Potenzregel für Grenzwerte.
Schritt 1.1.2.1.2
Bringe den Grenzwert in die trigonometrische Funktion, da der Tangens stetig ist.
Schritt 1.1.2.1.3
Ziehe den Term aus dem Grenzwert, da er konstant bezüglich ist.
Schritt 1.1.2.2
Berechne den Grenzwert von durch Einsetzen von für .
Schritt 1.1.2.3
Vereinfache die Lösung.
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 1.1.2.3.1
Mutltipliziere mit .
Schritt 1.1.2.3.2
Der genau Wert von ist .
Schritt 1.1.2.3.3
zu einer beliebigen, positiven Potenz zu erheben ergibt .
Schritt 1.1.3
Berechne den Grenzwert des Nenners.
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Schritt 1.1.3.1
Zerlege den Grenzwert unter Anwendung der Produktregel für Grenzwerte auf den Grenzwert, wenn sich an annähert.
Schritt 1.1.3.2
Bringe den Grenzwert in die trigonometrische Funktion, da der Sinus stetig ist.
Schritt 1.1.3.3
Ziehe den Term aus dem Grenzwert, da er konstant bezüglich ist.
Schritt 1.1.3.4
Berechne die Grenzwerte durch Einsetzen von für alle .
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 1.1.3.4.1
Berechne den Grenzwert von durch Einsetzen von für .
Schritt 1.1.3.4.2
Berechne den Grenzwert von durch Einsetzen von für .
Schritt 1.1.3.5
Vereinfache die Lösung.
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 1.1.3.5.1
Mutltipliziere mit .
Schritt 1.1.3.5.2
Der genau Wert von ist .
Schritt 1.1.3.5.3
Mutltipliziere mit .
Schritt 1.1.3.5.4
Der Ausdruck enthält eine Division durch . Der Ausdruck ist nicht definiert.
Undefiniert
Schritt 1.1.3.6
Der Ausdruck enthält eine Division durch . Der Ausdruck ist nicht definiert.
Undefiniert
Schritt 1.1.4
Der Ausdruck enthält eine Division durch . Der Ausdruck ist nicht definiert.
Undefiniert
Schritt 1.2
Da unbestimmt ist, wende die Regel von L'Hospital an. Die Regel von L'Hospital besagt, dass der Grenzwert eines Quotienten von Funktionen gleich dem Grenzwert des Quotienten ihrer Ableitungen ist.
Schritt 1.3
Bestimme die Ableitung des Zählers und des Nenners.
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 1.3.1
Differenziere den Zähler und Nenner.
Schritt 1.3.2
Differenziere unter Anwendung der Kettenregel, die besagt, dass ist , mit und .
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Schritt 1.3.2.1
Um die Kettenregel anzuwenden, ersetze durch .
Schritt 1.3.2.2
Differenziere unter Anwendung der Potenzregel, die besagt, dass gleich ist mit .
Schritt 1.3.2.3
Ersetze alle durch .
Schritt 1.3.3
Differenziere unter Anwendung der Kettenregel, die besagt, dass ist , mit und .
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 1.3.3.1
Um die Kettenregel anzuwenden, ersetze durch .
Schritt 1.3.3.2
Die Ableitung von nach ist .
Schritt 1.3.3.3
Ersetze alle durch .
Schritt 1.3.4
Da konstant bezüglich ist, ist die Ableitung von nach gleich .
Schritt 1.3.5
Mutltipliziere mit .
Schritt 1.3.6
Differenziere unter Anwendung der Potenzregel, die besagt, dass gleich ist mit .
Schritt 1.3.7
Mutltipliziere mit .
Schritt 1.3.8
Stelle die Faktoren von um.
Schritt 1.3.9
Differenziere unter Anwendung der Produktregel, die besagt, dass gleich ist mit und .
Schritt 1.3.10
Differenziere unter Anwendung der Kettenregel, die besagt, dass ist , mit und .
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Schritt 1.3.10.1
Um die Kettenregel anzuwenden, ersetze durch .
Schritt 1.3.10.2
Die Ableitung von nach ist .
Schritt 1.3.10.3
Ersetze alle durch .
Schritt 1.3.11
Da konstant bezüglich ist, ist die Ableitung von nach gleich .
Schritt 1.3.12
Differenziere unter Anwendung der Potenzregel, die besagt, dass gleich ist mit .
Schritt 1.3.13
Mutltipliziere mit .
Schritt 1.3.14
Bringe auf die linke Seite von .
Schritt 1.3.15
Differenziere unter Anwendung der Potenzregel, die besagt, dass gleich ist mit .
Schritt 1.3.16
Mutltipliziere mit .
Schritt 1.3.17
Stelle die Terme um.
Schritt 2
Ziehe den Term aus dem Grenzwert, da er konstant bezüglich ist.
Schritt 3
Wende die Regel von de L’Hospital an.
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 3.1
Berechne den Grenzwert des Zählers und den Grenzwert des Nenners.
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 3.1.1
Bilde den Grenzwert für den Zähler und den Grenzwert für den Nenner.
Schritt 3.1.2
Berechne den Grenzwert des Zählers.
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 3.1.2.1
Zerlege den Grenzwert unter Anwendung der Produktregel für Grenzwerte auf den Grenzwert, wenn sich an annähert.
Schritt 3.1.2.2
Ziehe den Exponenten von aus dem Grenzwert durch Anwendung der Potenzregel für Grenzwerte.
Schritt 3.1.2.3
Bringe den Grenzwert in die trigonometrische Funktion, da der Sekans ist stetig.
Schritt 3.1.2.4
Ziehe den Term aus dem Grenzwert, da er konstant bezüglich ist.
Schritt 3.1.2.5
Bringe den Grenzwert in die trigonometrische Funktion, da der Tangens stetig ist.
Schritt 3.1.2.6
Ziehe den Term aus dem Grenzwert, da er konstant bezüglich ist.
Schritt 3.1.2.7
Berechne die Grenzwerte durch Einsetzen von für alle .
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 3.1.2.7.1
Berechne den Grenzwert von durch Einsetzen von für .
Schritt 3.1.2.7.2
Berechne den Grenzwert von durch Einsetzen von für .
Schritt 3.1.2.8
Vereinfache die Lösung.
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 3.1.2.8.1
Mutltipliziere mit .
Schritt 3.1.2.8.2
Der genau Wert von ist .
Schritt 3.1.2.8.3
Eins zu einer beliebigen Potenz erhoben ergibt eins.
Schritt 3.1.2.8.4
Mutltipliziere mit .
Schritt 3.1.2.8.5
Mutltipliziere mit .
Schritt 3.1.2.8.6
Der genau Wert von ist .
Schritt 3.1.3
Berechne den Grenzwert des Nenners.
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 3.1.3.1
Zerlege den Grenzwert unter Anwendung der Summenregel für Grenzwerte auf den Grenzwert, wenn sich an annähert.
Schritt 3.1.3.2
Ziehe den Term aus dem Grenzwert, da er konstant bezüglich ist.
Schritt 3.1.3.3
Zerlege den Grenzwert unter Anwendung der Produktregel für Grenzwerte auf den Grenzwert, wenn sich an annähert.
Schritt 3.1.3.4
Bringe den Grenzwert in die trigonometrische Funktion, da der Kosinus stetig ist.
Schritt 3.1.3.5
Ziehe den Term aus dem Grenzwert, da er konstant bezüglich ist.
Schritt 3.1.3.6
Bringe den Grenzwert in die trigonometrische Funktion, da der Sinus stetig ist.
Schritt 3.1.3.7
Ziehe den Term aus dem Grenzwert, da er konstant bezüglich ist.
Schritt 3.1.3.8
Berechne die Grenzwerte durch Einsetzen von für alle .
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 3.1.3.8.1
Berechne den Grenzwert von durch Einsetzen von für .
Schritt 3.1.3.8.2
Berechne den Grenzwert von durch Einsetzen von für .
Schritt 3.1.3.8.3
Berechne den Grenzwert von durch Einsetzen von für .
Schritt 3.1.3.9
Vereinfache die Lösung.
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 3.1.3.9.1
Vereinfache jeden Term.
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 3.1.3.9.1.1
Mutltipliziere mit .
Schritt 3.1.3.9.1.2
Mutltipliziere mit .
Schritt 3.1.3.9.1.3
Der genau Wert von ist .
Schritt 3.1.3.9.1.4
Mutltipliziere mit .
Schritt 3.1.3.9.1.5
Mutltipliziere mit .
Schritt 3.1.3.9.1.6
Der genau Wert von ist .
Schritt 3.1.3.9.2
Addiere und .
Schritt 3.1.3.9.3
Der Ausdruck enthält eine Division durch . Der Ausdruck ist nicht definiert.
Undefiniert
Schritt 3.1.3.10
Der Ausdruck enthält eine Division durch . Der Ausdruck ist nicht definiert.
Undefiniert
Schritt 3.1.4
Der Ausdruck enthält eine Division durch . Der Ausdruck ist nicht definiert.
Undefiniert
Schritt 3.2
Da unbestimmt ist, wende die Regel von L'Hospital an. Die Regel von L'Hospital besagt, dass der Grenzwert eines Quotienten von Funktionen gleich dem Grenzwert des Quotienten ihrer Ableitungen ist.
Schritt 3.3
Bestimme die Ableitung des Zählers und des Nenners.
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 3.3.1
Differenziere den Zähler und Nenner.
Schritt 3.3.2
Differenziere unter Anwendung der Produktregel, die besagt, dass gleich ist mit und .
Schritt 3.3.3
Differenziere unter Anwendung der Kettenregel, die besagt, dass ist , mit und .
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 3.3.3.1
Um die Kettenregel anzuwenden, ersetze durch .
Schritt 3.3.3.2
Die Ableitung von nach ist .
Schritt 3.3.3.3
Ersetze alle durch .
Schritt 3.3.4
Multipliziere mit durch Addieren der Exponenten.
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 3.3.4.1
Wende die Exponentenregel an, um die Exponenten zu kombinieren.
Schritt 3.3.4.2
Addiere und .
Schritt 3.3.5
Da konstant bezüglich ist, ist die Ableitung von nach gleich .
Schritt 3.3.6
Differenziere unter Anwendung der Potenzregel, die besagt, dass gleich ist mit .
Schritt 3.3.7
Mutltipliziere mit .
Schritt 3.3.8
Bringe auf die linke Seite von .
Schritt 3.3.9
Differenziere unter Anwendung der Kettenregel, die besagt, dass ist , mit und .
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 3.3.9.1
Um die Kettenregel anzuwenden, ersetze durch .
Schritt 3.3.9.2
Differenziere unter Anwendung der Potenzregel, die besagt, dass gleich ist mit .
Schritt 3.3.9.3
Ersetze alle durch .
Schritt 3.3.10
Bringe auf die linke Seite von .
Schritt 3.3.11
Differenziere unter Anwendung der Kettenregel, die besagt, dass ist , mit und .
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 3.3.11.1
Um die Kettenregel anzuwenden, ersetze durch .
Schritt 3.3.11.2
Die Ableitung von nach ist .
Schritt 3.3.11.3
Ersetze alle durch .
Schritt 3.3.12
Potenziere mit .
Schritt 3.3.13
Potenziere mit .
Schritt 3.3.14
Wende die Exponentenregel an, um die Exponenten zu kombinieren.
Schritt 3.3.15
Addiere und .
Schritt 3.3.16
Potenziere mit .
Schritt 3.3.17
Potenziere mit .
Schritt 3.3.18
Wende die Exponentenregel an, um die Exponenten zu kombinieren.
Schritt 3.3.19
Addiere und .
Schritt 3.3.20
Da konstant bezüglich ist, ist die Ableitung von nach gleich .
Schritt 3.3.21
Mutltipliziere mit .
Schritt 3.3.22
Differenziere unter Anwendung der Potenzregel, die besagt, dass gleich ist mit .
Schritt 3.3.23
Mutltipliziere mit .
Schritt 3.3.24
Stelle die Terme um.
Schritt 3.3.25
Gemäß der Summenregel ist die Ableitung von nach .
Schritt 3.3.26
Berechne .
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 3.3.26.1
Da konstant bezüglich ist, ist die Ableitung von nach gleich .
Schritt 3.3.26.2
Differenziere unter Anwendung der Produktregel, die besagt, dass gleich ist mit und .
Schritt 3.3.26.3
Differenziere unter Anwendung der Kettenregel, die besagt, dass ist , mit und .
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 3.3.26.3.1
Um die Kettenregel anzuwenden, ersetze durch .
Schritt 3.3.26.3.2
Die Ableitung von nach ist .
Schritt 3.3.26.3.3
Ersetze alle durch .
Schritt 3.3.26.4
Da konstant bezüglich ist, ist die Ableitung von nach gleich .
Schritt 3.3.26.5
Differenziere unter Anwendung der Potenzregel, die besagt, dass gleich ist mit .
Schritt 3.3.26.6
Differenziere unter Anwendung der Potenzregel, die besagt, dass gleich ist mit .
Schritt 3.3.26.7
Mutltipliziere mit .
Schritt 3.3.26.8
Mutltipliziere mit .
Schritt 3.3.26.9
Mutltipliziere mit .
Schritt 3.3.27
Berechne .
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 3.3.27.1
Differenziere unter Anwendung der Kettenregel, die besagt, dass ist , mit und .
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 3.3.27.1.1
Um die Kettenregel anzuwenden, ersetze durch .
Schritt 3.3.27.1.2
Die Ableitung von nach ist .
Schritt 3.3.27.1.3
Ersetze alle durch .
Schritt 3.3.27.2
Da konstant bezüglich ist, ist die Ableitung von nach gleich .
Schritt 3.3.27.3
Differenziere unter Anwendung der Potenzregel, die besagt, dass gleich ist mit .
Schritt 3.3.27.4
Mutltipliziere mit .
Schritt 3.3.27.5
Bringe auf die linke Seite von .
Schritt 3.3.28
Vereinfache.
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 3.3.28.1
Wende das Distributivgesetz an.
Schritt 3.3.28.2
Vereine die Terme
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 3.3.28.2.1
Mutltipliziere mit .
Schritt 3.3.28.2.2
Addiere und .
Schritt 4
Berechne den Grenzwert.
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 4.1
Zerlege den Grenzwert unter Anwendung der Quotientenregel für Grenzwerte auf den Grenzwert, wenn sich an annähert.
Schritt 4.2
Zerlege den Grenzwert unter Anwendung der Summenregel für Grenzwerte auf den Grenzwert, wenn sich an annähert.
Schritt 4.3
Ziehe den Term aus dem Grenzwert, da er konstant bezüglich ist.
Schritt 4.4
Zerlege den Grenzwert unter Anwendung der Produktregel für Grenzwerte auf den Grenzwert, wenn sich an annähert.
Schritt 4.5
Ziehe den Exponenten von aus dem Grenzwert durch Anwendung der Potenzregel für Grenzwerte.
Schritt 4.6
Bringe den Grenzwert in die trigonometrische Funktion, da der Sekans ist stetig.
Schritt 4.7
Ziehe den Term aus dem Grenzwert, da er konstant bezüglich ist.
Schritt 4.8
Ziehe den Exponenten von aus dem Grenzwert durch Anwendung der Potenzregel für Grenzwerte.
Schritt 4.9
Bringe den Grenzwert in die trigonometrische Funktion, da der Tangens stetig ist.
Schritt 4.10
Ziehe den Term aus dem Grenzwert, da er konstant bezüglich ist.
Schritt 4.11
Ziehe den Term aus dem Grenzwert, da er konstant bezüglich ist.
Schritt 4.12
Ziehe den Exponenten von aus dem Grenzwert durch Anwendung der Potenzregel für Grenzwerte.
Schritt 4.13
Bringe den Grenzwert in die trigonometrische Funktion, da der Sekans ist stetig.
Schritt 4.14
Ziehe den Term aus dem Grenzwert, da er konstant bezüglich ist.
Schritt 4.15
Zerlege den Grenzwert unter Anwendung der Summenregel für Grenzwerte auf den Grenzwert, wenn sich an annähert.
Schritt 4.16
Ziehe den Term aus dem Grenzwert, da er konstant bezüglich ist.
Schritt 4.17
Zerlege den Grenzwert unter Anwendung der Produktregel für Grenzwerte auf den Grenzwert, wenn sich an annähert.
Schritt 4.18
Bringe den Grenzwert in die trigonometrische Funktion, da der Sinus stetig ist.
Schritt 4.19
Ziehe den Term aus dem Grenzwert, da er konstant bezüglich ist.
Schritt 4.20
Ziehe den Term aus dem Grenzwert, da er konstant bezüglich ist.
Schritt 4.21
Bringe den Grenzwert in die trigonometrische Funktion, da der Kosinus stetig ist.
Schritt 4.22
Ziehe den Term aus dem Grenzwert, da er konstant bezüglich ist.
Schritt 5
Berechne die Grenzwerte durch Einsetzen von für alle .
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 5.1
Berechne den Grenzwert von durch Einsetzen von für .
Schritt 5.2
Berechne den Grenzwert von durch Einsetzen von für .
Schritt 5.3
Berechne den Grenzwert von durch Einsetzen von für .
Schritt 5.4
Berechne den Grenzwert von durch Einsetzen von für .
Schritt 5.5
Berechne den Grenzwert von durch Einsetzen von für .
Schritt 5.6
Berechne den Grenzwert von durch Einsetzen von für .
Schritt 6
Vereinfache die Lösung.
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 6.1
Vereinfache den Zähler.
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 6.1.1
Mutltipliziere mit .
Schritt 6.1.2
Der genau Wert von ist .
Schritt 6.1.3
Eins zu einer beliebigen Potenz erhoben ergibt eins.
Schritt 6.1.4
Mutltipliziere mit .
Schritt 6.1.5
Mutltipliziere mit .
Schritt 6.1.6
Der genau Wert von ist .
Schritt 6.1.7
zu einer beliebigen, positiven Potenz zu erheben ergibt .
Schritt 6.1.8
Mutltipliziere mit .
Schritt 6.1.9
Mutltipliziere mit .
Schritt 6.1.10
Der genau Wert von ist .
Schritt 6.1.11
Eins zu einer beliebigen Potenz erhoben ergibt eins.
Schritt 6.1.12
Mutltipliziere mit .
Schritt 6.1.13
Addiere und .
Schritt 6.2
Vereinfache den Nenner.
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 6.2.1
Mutltipliziere mit .
Schritt 6.2.2
Mutltipliziere mit .
Schritt 6.2.3
Der genau Wert von ist .
Schritt 6.2.4
Mutltipliziere mit .
Schritt 6.2.5
Mutltipliziere mit .
Schritt 6.2.6
Der genau Wert von ist .
Schritt 6.2.7
Mutltipliziere mit .
Schritt 6.2.8
Addiere und .
Schritt 6.3
Kürze den gemeinsamen Teiler von und .
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 6.3.1
Faktorisiere aus heraus.
Schritt 6.3.2
Kürze die gemeinsamen Faktoren.
Tippen, um mehr Schritte zu sehen ...
Schritt 6.3.2.1
Faktorisiere aus heraus.
Schritt 6.3.2.2
Kürze den gemeinsamen Faktor.
Schritt 6.3.2.3
Forme den Ausdruck um.
Schritt 6.4
Kombiniere und .
Schritt 7
Das Ergebnis kann in mehreren Formen wiedergegeben werden.
Exakte Form:
Dezimalform: