3. Reguła de l'Hospitala
Przykłady
1
Obliczymy granice funkcji stosując regułę de l'Hospitala:
,
,
.
- Zaczynamy od określenia symbolu granicy, aby zdecydować, czy można zastosować regułę de l'Hospitala.
Następnie badamy, czy istnieje granica ilorazu pochodnych:
![\dfrac{e^x-1}{2\sin x} = \left[\dfrac{0}{0}\right]](https://port.edu.p.lodz.pl/filter/tex/pix.php/3a32e8a400e82e6025c8fc27f796d3e7.png "\dfrac{e^x-1}{2\sin x} = \left[\dfrac{0}{0}\right]")
.
Na mocy reguły de l'Hospitala otrzymujemy odpowiedź
.
- Zwykle stosując regułę de l'Hospitala stosujemy uproszczony zapis przedstawiony poniżej.
![\underset{x\rightarrow +\infty }{\lim }\, \dfrac{x}{\ln x} = \left[\dfrac{\infty}{\infty}\right] \overset{\text{H}}{=}](https://port.edu.p.lodz.pl/filter/tex/pix.php/f51b93dc00924ac3be8ae55eb4aec36b.png "\underset{x\rightarrow +\infty }{\lim }\, \dfrac{x}{\ln x} = \left[\dfrac{\infty}{\infty}\right] \overset{\text{H}}{=}")
- Określamy symbol badanej granicy:
Symbol granicy jest oznaczony, a zatem w tym przypadku nie można wykorzystać reguły de l'Hospitala. Aby obliczyć granicę należy zastosować odpowiednie twierdzenia arytmetyki granic funkcji:![\underset{x\rightarrow 0^{+} }{\lim }\, \dfrac{\ln x }{x} = \left[\dfrac{-\infty}{0^{+}}\right].](https://port.edu.p.lodz.pl/filter/tex/pix.php/d8ff9a271b17743a4c7cfd0f3a66f70e.png "\underset{x\rightarrow 0^{+} }{\lim }\, \dfrac{\ln x }{x} = \left[\dfrac{-\infty}{0^{+}}\right].")
Na koniec zauważmy, że w tym przypadku![\underset{x\rightarrow 0^{+} }{\lim }\, \dfrac{\ln x }{x} = \underset{x\rightarrow 0^{+} }{\lim }\, \ln x \cdot \dfrac{1}{x} =\left[-\infty \cdot \dfrac{1}{0^{+}}\right] = [-\infty \cdot \infty]=-\infty.](https://port.edu.p.lodz.pl/filter/tex/pix.php/d9c9c4343188476654c6443e78e3ba90.png "\underset{x\rightarrow 0^{+} }{\lim }\, \dfrac{\ln x }{x} = \underset{x\rightarrow 0^{+} }{\lim }\, \ln x \cdot \dfrac{1}{x} =\left[-\infty \cdot \dfrac{1}{0^{+}}\right] = [-\infty \cdot \infty]=-\infty.")
a zatem granica ilorazu pochodnych różni się od badanej granicy. Przykład ten pokazuje, iż stosowanie reguły de l'Hospitala bez sprawdzenia założeń tego twierdzenia może prowadzić do błędnej odpowiedzi.![\underset{x\rightarrow 0^{+} }{\lim }\, \dfrac{(\ln x)'}{(x)'} =\underset{x\rightarrow 0^{+} }{\lim }\, \dfrac{\frac{1}{x}}{1} = \left[\dfrac{1}{0^{+}}\right] = +\infty](https://port.edu.p.lodz.pl/filter/tex/pix.php/307501b572f59af6a574a7f2021ad6b8.png "\underset{x\rightarrow 0^{+} }{\lim }\, \dfrac{(\ln x)'}{(x)'} =\underset{x\rightarrow 0^{+} }{\lim }\, \dfrac{\frac{1}{x}}{1} = \left[\dfrac{1}{0^{+}}\right] = +\infty")
,
2
Obliczymy granice funkcji stosując regułę de l'Hospitala:
,
,
.
- Obliczymy podaną granicę funkcji stosując regułę de l'Hospitala:
![\underset{x\rightarrow 0}{\lim }\,\dfrac{x\cos 2x}{x+\arcsin x} = \left[\dfrac{0}{0}\right]\overset{\text{H}}{=} \underset{x\rightarrow 0}{\lim }\dfrac{(x\cos 2x)'}{(x+\arcsin x)'}=\underset{x\rightarrow 0}{\lim }\,\dfrac{\cos 2x-x\sin 2x\cdot 2}{1+\frac{1}{\sqrt{1-x^{2}}}}=](https://port.edu.p.lodz.pl/filter/tex/pix.php/10b4959c1038fb647798ed685676c5a1.png "\underset{x\rightarrow 0}{\lim }\,\dfrac{x\cos 2x}{x+\arcsin x} = \left[\dfrac{0}{0}\right]\overset{\text{H}}{=} \underset{x\rightarrow 0}{\lim }\dfrac{(x\cos 2x)'}{(x+\arcsin x)'}=\underset{x\rightarrow 0}{\lim }\,\dfrac{\cos 2x-x\sin 2x\cdot 2}{1+\frac{1}{\sqrt{1-x^{2}}}}=")
![\left[\dfrac{1-0}{1+1}\right]=\dfrac{1}{2}\,](https://port.edu.p.lodz.pl/filter/tex/pix.php/25eb870e22a13f078b899d09b5c337ee.png "\left[\dfrac{1-0}{1+1}\right]=\dfrac{1}{2}\,")
. - W przypadku tej granicy regułę de l'Hospitala zastosujemy dwukrotnie:
![\underset{x\rightarrow + \infty }{\lim }\dfrac{e^{x^{2}}}{x^{3}}=\left[ \dfrac{\infty }{\infty }\right] \overset{\text{H}}{=}\underset{x\rightarrow +\infty } {\lim }\dfrac{(e^{x^{2}})^{\prime }}{(x^{3})^{\prime }}=\underset{ x\rightarrow +\infty }{\lim }\dfrac{e^{x^{2}}\cdot 2x}{3x^{2}}=\underset{ x\rightarrow +\infty }{\lim }\dfrac{2e^{x^{2}}}{3x}=\left[ \dfrac{\infty }{\infty }\right] \overset{\text{H}}{=}](https://port.edu.p.lodz.pl/filter/tex/pix.php/5b80619ac8676c4a800681bf3a57b9d2.png "\underset{x\rightarrow + \infty }{\lim }\dfrac{e^{x^{2}}}{x^{3}}=\left[ \dfrac{\infty }{\infty }\right] \overset{\text{H}}{=}\underset{x\rightarrow +\infty } {\lim }\dfrac{(e^{x^{2}})^{\prime }}{(x^{3})^{\prime }}=\underset{ x\rightarrow +\infty }{\lim }\dfrac{e^{x^{2}}\cdot 2x}{3x^{2}}=\underset{ x\rightarrow +\infty }{\lim }\dfrac{2e^{x^{2}}}{3x}=\left[ \dfrac{\infty }{\infty }\right] \overset{\text{H}}{=}")
![=\underset{ x\rightarrow +\infty }{\lim }\dfrac{(2e^{x^{2}})^{\prime }}{(3x)^{\prime }}=\underset{x\rightarrow +\infty }{\lim }\dfrac{2e^{x^{2}}\cdot 2x}{3 }=\left[ \dfrac{\infty}{3} \right] =\infty](https://port.edu.p.lodz.pl/filter/tex/pix.php/8a4a774eb1bb0f943edb6037da6c6f85.png "=\underset{ x\rightarrow +\infty }{\lim }\dfrac{(2e^{x^{2}})^{\prime }}{(3x)^{\prime }}=\underset{x\rightarrow +\infty }{\lim }\dfrac{2e^{x^{2}}\cdot 2x}{3 }=\left[ \dfrac{\infty}{3} \right] =\infty")
. - Obliczymy podaną granicę funkcji stosując regułę de l'Hospitala i wykorzystując fakt, że
.
![\underset{x\rightarrow 0^{+}}{\lim }\,\dfrac{\ln (\sin x )}{\ln ^{2}{x}}=\left[ \dfrac{-\infty }{\infty }\right] \overset{\text{H}}{=}\underset{x\rightarrow 0^{+}}{\lim }\,\dfrac{\frac{1}{\sin x}\cdot \cos x}{2\ln x \cdot \frac{1}{x}}=\underset{x\rightarrow 0^{+}}{\lim }\,\dfrac{x}{\sin x} \cdot \dfrac{\cos x}{2\ln x}=\left[ 1\cdot\dfrac{1}{-\infty}\right] =0](https://port.edu.p.lodz.pl/filter/tex/pix.php/d561fe251231a59d20bc3ef61fef5c00.png "\underset{x\rightarrow 0^{+}}{\lim }\,\dfrac{\ln (\sin x )}{\ln ^{2}{x}}=\left[ \dfrac{-\infty }{\infty }\right] \overset{\text{H}}{=}\underset{x\rightarrow 0^{+}}{\lim }\,\dfrac{\frac{1}{\sin x}\cdot \cos x}{2\ln x \cdot \frac{1}{x}}=\underset{x\rightarrow 0^{+}}{\lim }\,\dfrac{x}{\sin x} \cdot \dfrac{\cos x}{2\ln x}=\left[ 1\cdot\dfrac{1}{-\infty}\right] =0")
.
3
Obliczymy granice funkcji:
,
.
- Podobnie jak w poprzednich przykładach zaczynamy od określenia symbolu badanej granicy
przy czym![\underset{x\rightarrow +\infty }{\lim }\, \dfrac{x-\sin x }{x} = \left[\dfrac{\infty}{\infty}\right]](https://port.edu.p.lodz.pl/filter/tex/pix.php/f48f480c622a09984ee03134a12800bd.png "\underset{x\rightarrow +\infty }{\lim }\, \dfrac{x-\sin x }{x} = \left[\dfrac{\infty}{\infty}\right]")
,
na mocy twierdzenia o dwóch funkcjach. W tym przypadku nie możemy wykorzystać reguły de l'Hospitala, gdyż
zaś taka granica nie istnieje. Nie oznacza to jednak, że nie istnieje badana granica – trzeba tylko policzyć ją innym sposobem. Ponieważ
oraz
, więc na mocy twierdzenia o trzech funkcjach 
. Stąd
![\underset{x\rightarrow +\infty }{\lim }\dfrac{x-\sin x }{x}=\underset{x\rightarrow +\infty }{\lim }\left(1-\dfrac{\sin x}{x} \right)=[1-0]=1](https://port.edu.p.lodz.pl/filter/tex/pix.php/4c5f265f4283e60e82ecd5cf8dc4ff7a.png "\underset{x\rightarrow +\infty }{\lim }\dfrac{x-\sin x }{x}=\underset{x\rightarrow +\infty }{\lim }\left(1-\dfrac{\sin x}{x} \right)=[1-0]=1")
. - W tym przypadku
a zatem stosowanie reguły de l'Hospitala nie jest efektywne. Granicę funkcji możemy jednak obliczyć w inny sposób:![\underset{x\rightarrow +\infty}{\lim }\,\dfrac{\sqrt{x^2+1}}{x}=\left[\dfrac{\infty}{\infty}\right]\overset{\text{H}}{=}\underset{x\rightarrow +\infty}{\lim }\,\dfrac{\frac{1}{2\sqrt{x^2+1}}\cdot 2x}{1}=\underset{x\rightarrow +\infty}{\lim }\,\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}\overset{\text{H}}{=}\underset{x\rightarrow+ \infty}{\lim }\,\dfrac{\sqrt{x^2+1}}{x}](https://port.edu.p.lodz.pl/filter/tex/pix.php/4eae5571d7aa2578a16e83b947c34088.png "\underset{x\rightarrow +\infty}{\lim }\,\dfrac{\sqrt{x^2+1}}{x}=\left[\dfrac{\infty}{\infty}\right]\overset{\text{H}}{=}\underset{x\rightarrow +\infty}{\lim }\,\dfrac{\frac{1}{2\sqrt{x^2+1}}\cdot 2x}{1}=\underset{x\rightarrow +\infty}{\lim }\,\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}\overset{\text{H}}{=}\underset{x\rightarrow+ \infty}{\lim }\,\dfrac{\sqrt{x^2+1}}{x}")
,
.
4
Obliczymy granice funkcji:
,
,
.
- Zaczynamy od określenia symbolu badanej granicy funkcji:
W tym przypadku, aby zastosować regułę de l'Hospitala, wyrażenie![\lim\limits_{x\to + \infty }\,x^2 \,e^{-x}= \left[ \infty\cdot0 \,\right]](https://port.edu.p.lodz.pl/filter/tex/pix.php/0516aaa46e442443d1fec0c616104686.png "\lim\limits_{x\to + \infty }\,x^2 \,e^{-x}= \left[ \infty\cdot0 \,\right]")
.
zapiszemy w postaci ilorazu 
. Dwukrotnie stosując regułę de l'Hospitala otrzymujemy:
![\lim\limits_{x\to +\infty }\,x^2 \,e^{-x}=\lim\limits_{x\to +\infty } \dfrac{x^2}{e^x}=\left[ \dfrac{\infty}{\infty} \right]\overset{\text{H}}{=} \lim\limits_{x\to +\infty } \dfrac{(x^2)'}{(e^x)'} = \lim\limits_{x\to +\infty }\,\dfrac{2x}{e^x}](https://port.edu.p.lodz.pl/filter/tex/pix.php/7a87707e4486a2e482602f1fd1c8330e.png "\lim\limits_{x\to +\infty }\,x^2 \,e^{-x}=\lim\limits_{x\to +\infty } \dfrac{x^2}{e^x}=\left[ \dfrac{\infty}{\infty} \right]\overset{\text{H}}{=} \lim\limits_{x\to +\infty } \dfrac{(x^2)'}{(e^x)'} = \lim\limits_{x\to +\infty }\,\dfrac{2x}{e^x}")
![=\left[ \dfrac{\infty}{\infty} \right]\overset{\text{H}}{=} \lim\limits_{x\to +\infty }\,\dfrac{(2x)'}{(e^x)'} = \lim\limits_{x\to +\infty }\,\dfrac{2}{e^x} = \left[ \dfrac{2}{\infty} \right] = 0](https://port.edu.p.lodz.pl/filter/tex/pix.php/8568adb4c17df80de0f81c62d130d8ea.png "=\left[ \dfrac{\infty}{\infty} \right]\overset{\text{H}}{=} \lim\limits_{x\to +\infty }\,\dfrac{(2x)'}{(e^x)'} = \lim\limits_{x\to +\infty }\,\dfrac{2}{e^x} = \left[ \dfrac{2}{\infty} \right] = 0")
. - Podobnie jak poprzednim przykładzie określimy najpierw symbol badanej granicy funkcji:
Następnie przekształcimy funkcję, której granicę obliczamy, w taki sposób by można było zastosować regułę de l'Hospitala. A zatem![\lim\limits_{x\to 0^{+}}\,x \ln x=\left[ 0\cdot (-\infty) \right]](https://port.edu.p.lodz.pl/filter/tex/pix.php/135067031e61492d7de5429a2b9c1ee6.png "\lim\limits_{x\to 0^{+}}\,x \ln x=\left[ 0\cdot (-\infty) \right]")
.
![\lim\limits_{x\to 0^{+}} x\ln x=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\ln x}{\frac{1}{x}}=\left[ \dfrac{-\infty}{\infty} \right]\overset{\text{H}}{=} \lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{(\ln x)'}{(\frac{1}{x})'}](https://port.edu.p.lodz.pl/filter/tex/pix.php/7aa38f9e30534a256c15a186be3e5035.png "\lim\limits_{x\to 0^{+}} x\ln x=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\ln x}{\frac{1}{x}}=\left[ \dfrac{-\infty}{\infty} \right]\overset{\text{H}}{=} \lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{(\ln x)'}{(\frac{1}{x})'}")
. - Ustalimy najpierw symbol badanej granicy funkcji:
Przekształcimy funkcję stosując tożsamość:![\lim\limits_{x\to 0^{+} }x^x=\left[ 0^0\right]](https://port.edu.p.lodz.pl/filter/tex/pix.php/abd653623333c1342282ffac79945643.png "\lim\limits_{x\to 0^{+} }x^x=\left[ 0^0\right]")
.
. A zatem
Korzystając z wyniku otrzymanego w podpunkcie (b) mamy
.
![\displaystyle \lim\limits_{x\to 0^{+} }x^x=\lim\limits_{x\to 0^{+} }e^{x\ln x}=\left[ e^0 \right]=1](https://port.edu.p.lodz.pl/filter/tex/pix.php/e0bdf2feebca2cc6a672b588f7b79179.png "\displaystyle \lim\limits_{x\to 0^{+} }x^x=\lim\limits_{x\to 0^{+} }e^{x\ln x}=\left[ e^0 \right]=1")
.
5
Obliczymy granice funkcji:
,
,
.
Zauważmy, że dla wszystkich rozważanych w tym przykładzie granic otrzymujemy symbole nieoznaczone ![\left[\infty-\infty\right]](https://port.edu.p.lodz.pl/filter/tex/pix.php/0a4382dc250cc70672eb67f35df398fa.png "\left[\infty-\infty\right]")
, które po odpowiednich przekształceniach sprowadzimy do symbolu ![\left[ \frac{\infty}{\infty} \right]](https://port.edu.p.lodz.pl/filter/tex/pix.php/de5999aa6f0b4ca90cab98e7c03f31a2.png "\left[ \frac{\infty}{\infty} \right]")
albo ![\left[ \frac{0}{0} \right]](https://port.edu.p.lodz.pl/filter/tex/pix.php/8e3f348a630785530b38a36fe9e9c071.png "\left[ \frac{0}{0} \right]")
.
, które po odpowiednich przekształceniach sprowadzimy do symbolu albo .- Określamy symbol granicy i przekształcamy funkcję w następujący sposób:
Dalej pomocniczo obliczymy granicę![\lim\limits_{x\to+ \infty } (e^{x^2}-x^3)=\left[\infty-\infty\right] =\lim\limits_{x\to +\infty } e^{x^2}\left(1-\dfrac{x^3}{e^{x^2}}\right)](https://port.edu.p.lodz.pl/filter/tex/pix.php/2edce056c38c4224c25761738706ec2b.png "\lim\limits_{x\to+ \infty } (e^{x^2}-x^3)=\left[\infty-\infty\right] =\lim\limits_{x\to +\infty } e^{x^2}\left(1-\dfrac{x^3}{e^{x^2}}\right)")
.
dwukrotnie stosując regułę de l'Hospitala:
Ostatecznie otrzymujemy![\lim\limits_{x\to+ \infty }\dfrac{x^3}{e^{x^2}}=\left[ \dfrac{\infty}{\infty} \right]\overset{\text{H}}{=} \lim\limits_{x\to+ \infty } \dfrac{(x^3)'}{(e^{x^2})'} = \lim\limits_{x\to +\infty }\,\dfrac{3x^2}{2x\,e^{x^2}} = \lim\limits_{x\to +\infty }\,\dfrac{3x}{2\,e^{x^2}}](https://port.edu.p.lodz.pl/filter/tex/pix.php/92411a055f061f6f408303086c95e284.png "\lim\limits_{x\to+ \infty }\dfrac{x^3}{e^{x^2}}=\left[ \dfrac{\infty}{\infty} \right]\overset{\text{H}}{=} \lim\limits_{x\to+ \infty } \dfrac{(x^3)'}{(e^{x^2})'} = \lim\limits_{x\to +\infty }\,\dfrac{3x^2}{2x\,e^{x^2}} = \lim\limits_{x\to +\infty }\,\dfrac{3x}{2\,e^{x^2}}")
![= \left[ \dfrac{\infty}{\infty} \right]\overset{\text{H}}{=} \lim\limits_{x\to +\infty }\,\dfrac{(3x)'}{(2e^{x^2})'} = \lim\limits_{x\to+ \infty }\,\dfrac{3}{4x\,e^{x^2}} = \left[ \dfrac{3}{\infty} \right] = 0](https://port.edu.p.lodz.pl/filter/tex/pix.php/6d510f636f7469e87cfe2c0a7be30fe0.png "= \left[ \dfrac{\infty}{\infty} \right]\overset{\text{H}}{=} \lim\limits_{x\to +\infty }\,\dfrac{(3x)'}{(2e^{x^2})'} = \lim\limits_{x\to+ \infty }\,\dfrac{3}{4x\,e^{x^2}} = \left[ \dfrac{3}{\infty} \right] = 0")
.![\lim\limits_{x\to+ \infty } e^{x^2}(1-\frac{x^3}{e^{x^2}})=\left[ \infty \cdot(1-0) \right]=\infty](https://port.edu.p.lodz.pl/filter/tex/pix.php/0d95713a31528a1b492e9b704cf372dd.png "\lim\limits_{x\to+ \infty } e^{x^2}(1-\frac{x^3}{e^{x^2}})=\left[ \infty \cdot(1-0) \right]=\infty")
. - Określamy symbol granicy:
W tym przypadku, aby można było wykorzystać regułę de l'Hospitala, wystarczy sprowadzić ułamki do wspólnego mianownika. A zatem![\lim\limits_{x\to 0^{+} }\left( \dfrac1x-\dfrac{1}{\sin x}\right) = \left[\infty-\infty\right]](https://port.edu.p.lodz.pl/filter/tex/pix.php/5f26034f064d8d5c466b7ed92700d9d8.png "\lim\limits_{x\to 0^{+} }\left( \dfrac1x-\dfrac{1}{\sin x}\right) = \left[\infty-\infty\right]")
.![\lim\limits_{x\to 0^{+} }\left( \dfrac1x-\dfrac{1}{\sin x}\right) = \lim\limits_{x\to 0^{+} }\dfrac{\sin x-x}{x\sin x}= \left[ \dfrac{0}{0} \right] \overset{\text{H}}{=} \lim\limits_{x\to 0^{+} }\dfrac{(\sin x-x)'}{(x\sin x)'}](https://port.edu.p.lodz.pl/filter/tex/pix.php/1f40b9f8f00d5187cf676e7f63e0466b.png "\lim\limits_{x\to 0^{+} }\left( \dfrac1x-\dfrac{1}{\sin x}\right) = \lim\limits_{x\to 0^{+} }\dfrac{\sin x-x}{x\sin x}= \left[ \dfrac{0}{0} \right] \overset{\text{H}}{=} \lim\limits_{x\to 0^{+} }\dfrac{(\sin x-x)'}{(x\sin x)'}")
![= \left[ \dfrac{0}{0} \right]\overset{\text{H}}{=} \lim\limits_{x\to 0^{+} }\dfrac{-\sin x}{\cos x+\cos x-x\sin x}= \left[ \dfrac{0}{2} \right]=0](https://port.edu.p.lodz.pl/filter/tex/pix.php/c3cb9ea4224a3a4222c2267240aaffab.png "= \left[ \dfrac{0}{0} \right]\overset{\text{H}}{=} \lim\limits_{x\to 0^{+} }\dfrac{-\sin x}{\cos x+\cos x-x\sin x}= \left[ \dfrac{0}{2} \right]=0")
. - Stosujemy regułę de l'Hospitala po wykonaniu odpowiednich przekształceń:
![\lim\limits_{x\to +\infty }(\pi\, x-2x\,\text{arctg} x)=\left[\infty-\infty\right] = \lim\limits_{x\to +\infty }x\,(\pi\,-2\,\text{arctg} x)=\left[ \infty\cdot 0\right]](https://port.edu.p.lodz.pl/filter/tex/pix.php/f8c06a25e94b80f9e4e415d8f906a8a4.png "\lim\limits_{x\to +\infty }(\pi\, x-2x\,\text{arctg} x)=\left[\infty-\infty\right] = \lim\limits_{x\to +\infty }x\,(\pi\,-2\,\text{arctg} x)=\left[ \infty\cdot 0\right]")
![= \lim\limits_{x\to+ \infty }\dfrac{\pi\,-2\,\text{arctg} x}{\frac1x}= \left[ \dfrac{0}{0} \right] \overset{\text{H}}{=} \lim\limits_{x\to+\infty }\dfrac{(\pi\,-2\,\text{arctg} x)'}{(\frac1x)'}](https://port.edu.p.lodz.pl/filter/tex/pix.php/7dcb0b4aba4c455a35f6e03efb894949.png "= \lim\limits_{x\to+ \infty }\dfrac{\pi\,-2\,\text{arctg} x}{\frac1x}= \left[ \dfrac{0}{0} \right] \overset{\text{H}}{=} \lim\limits_{x\to+\infty }\dfrac{(\pi\,-2\,\text{arctg} x)'}{(\frac1x)'}")
.