\(\lim\limits_{x\rightarrow-\infty}\left(4x^5-3x^2+1\right)=\lim\limits_{x\rightarrow-\infty}x^5\left(4-\frac{3}{x^3}+\frac{1}{x^5}\right)=-\infty.4=-\infty\)

\(\lim\limits_{x\rightarrow4}\frac{1-x}{\left(x-4\right)^2}=\frac{-3}{0}=-\infty\)

Câu tiếp theo đề thiếu, ko thấy yêu cầu gì hết

1) b) cos5x + cos3x + cosx = 0

<=> (cos5x + cos3x) + cosx = 0

<=> 2.cos4x.cos(-x) + cosx = 0

<=> cosx (2cos4x + 1) = 0

<=> cosx = 0 or 2cos4x + 1 = 0

<=> x = π/2 + kπ or cos4x = 1/2

<=> x = π/2 + kπ or 4x = \(\pm\)π/3 + kπ

<=> x = π/2 + kπ or x = \(\pm\)π/12 + kπ/4 (k thuộc Z)

Vậy ...

\(\lim\limits_{x\rightarrow2}g\left(x\right)=\lim\limits_{x\rightarrow2}\frac{x^3-8}{x-1}=\frac{0}{1}=0\)

\(g\left(2\right)=5\)

\(\Rightarrow\lim\limits_{x\rightarrow2}g\left(x\right)\ne g\left(2\right)\Rightarrow g\left(x\right)\) ko liên tục tại x=2

b/ Ko thấy số 5 nào ở biểu thức g(x) cả

Số hạng tổng quát trong khai triển: \(C_n^k2^kx^{n-k}\) với \(n=1000\)

Hệ số của số hạng thứ k là: \(C_n^k2^k\)

Hệ số này là lớn nhất khi và chỉ khi: \(\left\{{}\begin{matrix}C_n^k2^k\ge C_n^{k+1}2^{k+1}\\C_n^k2^k\ge C_n^{k-1}2^{k-1}\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}\frac{n!}{k!\left(n-k\right)!}\ge\frac{n!.2}{\left(k+1\right)!\left(n-k-1\right)!}\\\frac{n!.2}{k!\left(n-k\right)!}\ge\frac{n!}{\left(k-1\right)!\left(n-k+1\right)!}\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}k+1\ge2\left(n-k\right)\\2\left(n-k+1\right)\ge k\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}k\ge\frac{2n-1}{3}=\frac{1999}{3}\\k\le\frac{2n+2}{3}=\frac{2002}{3}\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow k=667\)

Vậy hệ số lớn nhất là \(C_{100}^{667}2^{667}\)

ta có (f_(x)-20)/(x-2)=10​

​===>f_(x)​=10x

​thay f_(x)=10x vào ​A và thay

​x=2+0,000000001 ta được giới hạn của A= -331259694,9

cái chỗ F(x) =10x đó ,đâu có là sao vậy ạ , tại có thể 10 đó là g(2)=10

Đề bài xấu quá

\(x^3-3x^2+\left(2m-2\right)x+m-3=0\Leftrightarrow x^3-3x^2-2x-3=-m\left(2x+1\right)\)

Do \(x=-\frac{1}{2}\) ko phải nghiệm nên: \(\frac{x^3-3x^2-2x-3}{2x+1}=-m\)

Đặt \(y=f\left(x\right)=\frac{x^3-3x^2-2x-3}{2x+1}\Rightarrow f'\left(x\right)=\frac{4x^3-3x^2-6x+4}{\left(2x+1\right)^2}\)

\(f'\left(x\right)=0\) có 2 nghiệm xấp xỉ: \(x_I\approx-1,2\) ; \(x_{II}\approx0,6\); \(x_{III}\approx1,3\)

Ta có BBT:

Từ BBT ta thấy để pt \(f\left(x\right)=-m\) có 3 nghiệm thỏa mãn \(x_1< -1< x_2< x_3\)

\(\Leftrightarrow-m>5\Leftrightarrow m< -5\)

dạ th ơi cho e hỏi, tại sao suy ra được f(x') với điều kiện -m>5 vậy ạ ?

\(f\left(x\right)=ax^2+bx+c\) có 2 nghiệm thỏa mãn \(x_1< k< x_2\) khi và chỉ khi \(a.f\left(k\right)< 0\)

Đây là nguyên lý của tam thức bậc 2 từ lớp 10 thì phải

Phương Anh Đỗ

Nhìn đề đoán là \(y=\frac{1}{3}mx^3+mx^2+\left(m+1\right)x+2\)

\(y'=mx^2+2mx+m+1\)

a/ Với \(m=0\) thỏa mãn

Với \(m\ne0\) để \(y'>0;\forall x\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}m>0\\\Delta'=m^2-m\left(m+1\right)< 0\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow m>0\)

b/ Để \(y'=0\) có 2 nghiệm trái dấu

\(\Leftrightarrow m\left(m+1\right)< 0\Rightarrow-1< m< 0\)

c/ \(\left\{{}\begin{matrix}\Delta'=-m>0\\x_1x_2=\frac{c}{a}>0\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}m< 0\\\frac{m+1}{m}>0\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow m< -1\)

d/ \(x_1< 1< x_2\)

\(\Rightarrow m.y'\left(1\right)< 0\)

\(\Leftrightarrow m\left(m+2m+m+1\right)< 0\)

\(\Leftrightarrow m\left(4m+1\right)< 0\Rightarrow-\frac{1}{4}< m< 0\)