微积分学 示例

计算极限值 当 x 趋于 0 时,sin(x)^(tan(x)) 的极限
解题步骤 1
使用对数的性质化简极限。
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解题步骤 1.1
重写为
解题步骤 1.2
通过将 移到对数外来展开
解题步骤 2
设置极限为左极限。
解题步骤 3
通过代入变量的值计算极限。
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解题步骤 3.1
代入 来计算 的极限值。
解题步骤 3.2
的准确值为
解题步骤 3.3
的准确值为
解题步骤 3.4
因为 无意义,所以极限不存在。
解题步骤 4
设置极限为右极限。
解题步骤 5
计算右极限。
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解题步骤 5.1
将极限移入指数中。
解题步骤 5.2
重写为
解题步骤 5.3
运用洛必达法则。
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解题步骤 5.3.1
计算分子和分母的极限值。
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解题步骤 5.3.1.1
取分子和分母极限值。
解题步骤 5.3.1.2
从右边趋于 时, 无限递减。
解题步骤 5.3.1.3
计算分母的极限值。
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解题步骤 5.3.1.3.1
应用三角恒等式。
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解题步骤 5.3.1.3.1.1
重写为正弦和余弦形式。
解题步骤 5.3.1.3.1.2
乘以分数的倒数从而实现除以
解题步骤 5.3.1.3.1.3
转换成
解题步骤 5.3.1.3.2
的值从右侧趋于 时,函数值无限递增。
解题步骤 5.3.1.3.3
无穷大除以无穷大无意义。
无定义
解题步骤 5.3.1.4
无穷大除以无穷大无意义。
无定义
解题步骤 5.3.2
因为 是不定式,所以应该应用洛必达法则。洛必达法则表明,函数的商的极限等于它们导数的商的极限。
解题步骤 5.3.3
求分子和分母的导数。
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解题步骤 5.3.3.1
对分子和分母进行求导。
解题步骤 5.3.3.2
使用链式法则求微分,根据该法则, 等于 ,其中
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解题步骤 5.3.3.2.1
要使用链式法则,请将 设为
解题步骤 5.3.3.2.2
的导数为
解题步骤 5.3.3.2.3
使用 替换所有出现的
解题步骤 5.3.3.3
的导数为
解题步骤 5.3.3.4
组合
解题步骤 5.3.3.5
重写为正弦和余弦形式。
解题步骤 5.3.3.6
乘以分数的倒数从而实现除以
解题步骤 5.3.3.7
写成分母为 的分数。
解题步骤 5.3.3.8
化简。
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解题步骤 5.3.3.8.1
重写表达式。
解题步骤 5.3.3.8.2
乘以
解题步骤 5.3.3.9
使用除法定则求微分,根据该法则, 等于 ,其中
解题步骤 5.3.3.10
的导数为
解题步骤 5.3.3.11
进行 次方运算。
解题步骤 5.3.3.12
进行 次方运算。
解题步骤 5.3.3.13
使用幂法则 合并指数。
解题步骤 5.3.3.14
相加。
解题步骤 5.3.3.15
的导数为
解题步骤 5.3.3.16
进行 次方运算。
解题步骤 5.3.3.17
进行 次方运算。
解题步骤 5.3.3.18
使用幂法则 合并指数。
解题步骤 5.3.3.19
相加。
解题步骤 5.3.3.20
化简。
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解题步骤 5.3.3.20.1
化简分子。
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解题步骤 5.3.3.20.1.1
中分解出因数
解题步骤 5.3.3.20.1.2
中分解出因数
解题步骤 5.3.3.20.1.3
中分解出因数
解题步骤 5.3.3.20.1.4
使用勾股恒等式。
解题步骤 5.3.3.20.1.5
乘以
解题步骤 5.3.3.20.2
将负号移到分数的前面。
解题步骤 5.3.4
将分子乘以分母的倒数。
解题步骤 5.3.5
组合
解题步骤 5.3.6
约去 的公因数。
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解题步骤 5.3.6.1
中分解出因数
解题步骤 5.3.6.2
约去公因数。
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解题步骤 5.3.6.2.1
乘以
解题步骤 5.3.6.2.2
约去公因数。
解题步骤 5.3.6.2.3
重写表达式。
解题步骤 5.3.6.2.4
除以
解题步骤 5.4
计算极限值。
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解题步骤 5.4.1
因为项 对于 为常数,所以将其移动到极限外。
解题步骤 5.4.2
趋于 时,利用极限的乘积法则来分解极限。
解题步骤 5.4.3
把极限移到三角函数里,因为余弦是连续的。
解题步骤 5.4.4
把极限移到三角函数里,因为正弦是连续的。
解题步骤 5.5
代入所有出现 的地方来计算极限值。
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解题步骤 5.5.1
代入 来计算 的极限值。
解题步骤 5.5.2
代入 来计算 的极限值。
解题步骤 5.6
化简答案。
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解题步骤 5.6.1
的准确值为
解题步骤 5.6.2
乘以
解题步骤 5.6.3
的准确值为
解题步骤 5.6.4
乘以
解题步骤 5.7
任何数的 次方都是
解题步骤 6
如果任意一侧的极限不存在,那么该极限不存在。