Sr Examen

Otras calculadoras:

Límite de la función sqrt(-1+x^2+3*x)-sqrt(2+x^2-x)

cuando
v

Para puntos concretos:

Gráfico:

interior superior

Definida a trozos:

Solución

Ha introducido [src]
     /   _______________      ____________\
     |  /       2            /      2     |
 lim \\/  -1 + x  + 3*x  - \/  2 + x  - x /
x->oo                                      
$$\lim_{x \to \infty}\left(- \sqrt{- x + \left(x^{2} + 2\right)} + \sqrt{3 x + \left(x^{2} - 1\right)}\right)$$
Limit(sqrt(-1 + x^2 + 3*x) - sqrt(2 + x^2 - x), x, oo, dir='-')
Solución detallada
Tomamos como el límite
$$\lim_{x \to \infty}\left(- \sqrt{- x + \left(x^{2} + 2\right)} + \sqrt{3 x + \left(x^{2} - 1\right)}\right)$$
Eliminamos la indeterminación oo - oo
Multiplicamos y dividimos por
$$\sqrt{- x + \left(x^{2} + 2\right)} + \sqrt{3 x + \left(x^{2} - 1\right)}$$
entonces
$$\lim_{x \to \infty}\left(- \sqrt{- x + \left(x^{2} + 2\right)} + \sqrt{3 x + \left(x^{2} - 1\right)}\right)$$
=
$$\lim_{x \to \infty}\left(\frac{\left(- \sqrt{- x + \left(x^{2} + 2\right)} + \sqrt{3 x + \left(x^{2} - 1\right)}\right) \left(\sqrt{- x + \left(x^{2} + 2\right)} + \sqrt{3 x + \left(x^{2} - 1\right)}\right)}{\sqrt{- x + \left(x^{2} + 2\right)} + \sqrt{3 x + \left(x^{2} - 1\right)}}\right)$$
=
$$\lim_{x \to \infty}\left(\frac{- \left(\sqrt{- x + \left(x^{2} + 2\right)}\right)^{2} + \left(\sqrt{3 x + \left(x^{2} - 1\right)}\right)^{2}}{\sqrt{- x + \left(x^{2} + 2\right)} + \sqrt{3 x + \left(x^{2} - 1\right)}}\right)$$
=
$$\lim_{x \to \infty}\left(\frac{\left(x + \left(- x^{2} - 2\right)\right) + \left(3 x + \left(x^{2} - 1\right)\right)}{\sqrt{- x + \left(x^{2} + 2\right)} + \sqrt{3 x + \left(x^{2} - 1\right)}}\right)$$
=
$$\lim_{x \to \infty}\left(\frac{4 x - 3}{\sqrt{- x + \left(x^{2} + 2\right)} + \sqrt{3 x + \left(x^{2} - 1\right)}}\right)$$

Dividimos el numerador y el denominador por x:
$$\lim_{x \to \infty}\left(\frac{4 - \frac{3}{x}}{\frac{\sqrt{- x + \left(x^{2} + 2\right)}}{x} + \frac{\sqrt{3 x + \left(x^{2} - 1\right)}}{x}}\right)$$ =
$$\lim_{x \to \infty}\left(\frac{4 - \frac{3}{x}}{\sqrt{\frac{- x + \left(x^{2} + 2\right)}{x^{2}}} + \sqrt{\frac{3 x + \left(x^{2} - 1\right)}{x^{2}}}}\right)$$ =
$$\lim_{x \to \infty}\left(\frac{4 - \frac{3}{x}}{\sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{2}{x^{2}}} + \sqrt{1 + \frac{3}{x} - \frac{1}{x^{2}}}}\right)$$
Sustituimos
$$u = \frac{1}{x}$$
entonces
$$\lim_{x \to \infty}\left(\frac{4 - \frac{3}{x}}{\sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{2}{x^{2}}} + \sqrt{1 + \frac{3}{x} - \frac{1}{x^{2}}}}\right)$$ =
$$\lim_{u \to 0^+}\left(\frac{4 - 3 u}{\sqrt{- u^{2} + 3 u + 1} + \sqrt{2 u^{2} - u + 1}}\right)$$ =
= $$\frac{4 - 0}{\sqrt{- 0 + 2 \cdot 0^{2} + 1} + \sqrt{- 0^{2} + 0 \cdot 3 + 1}} = 2$$

Entonces la respuesta definitiva es:
$$\lim_{x \to \infty}\left(- \sqrt{- x + \left(x^{2} + 2\right)} + \sqrt{3 x + \left(x^{2} - 1\right)}\right) = 2$$
Método de l'Hopital
En el caso de esta función, no tiene sentido aplicar el Método de l'Hopital, ya que no existe la indeterminación tipo 0/0 or oo/oo
Gráfica
Respuesta rápida [src]
2
$$2$$
Otros límites con x→0, -oo, +oo, 1
$$\lim_{x \to \infty}\left(- \sqrt{- x + \left(x^{2} + 2\right)} + \sqrt{3 x + \left(x^{2} - 1\right)}\right) = 2$$
$$\lim_{x \to 0^-}\left(- \sqrt{- x + \left(x^{2} + 2\right)} + \sqrt{3 x + \left(x^{2} - 1\right)}\right) = - \sqrt{2} + i$$
Más detalles con x→0 a la izquierda
$$\lim_{x \to 0^+}\left(- \sqrt{- x + \left(x^{2} + 2\right)} + \sqrt{3 x + \left(x^{2} - 1\right)}\right) = - \sqrt{2} + i$$
Más detalles con x→0 a la derecha
$$\lim_{x \to 1^-}\left(- \sqrt{- x + \left(x^{2} + 2\right)} + \sqrt{3 x + \left(x^{2} - 1\right)}\right) = - \sqrt{2} + \sqrt{3}$$
Más detalles con x→1 a la izquierda
$$\lim_{x \to 1^+}\left(- \sqrt{- x + \left(x^{2} + 2\right)} + \sqrt{3 x + \left(x^{2} - 1\right)}\right) = - \sqrt{2} + \sqrt{3}$$
Más detalles con x→1 a la derecha
$$\lim_{x \to -\infty}\left(- \sqrt{- x + \left(x^{2} + 2\right)} + \sqrt{3 x + \left(x^{2} - 1\right)}\right) = -2$$
Más detalles con x→-oo