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Terminale · Fiche de révision

Limites de fonctions et asymptotes — fiche résumé

L'essentiel du chapitre en une page : 7 points à retenir et 5 méthodes. À relire avant un contrôle, ou à imprimer.

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À retenir

1. Limite en un point et à l'infini

Définitions

Dire que f(x) tend vers ℓ lorsque x tend vers a signifie que f(x) devient aussi proche que l'on veut de ℓ dès que x est suffisamment proche de a (sans exiger x = a). On écrit limxa f(x) = ℓ. On définit de même les limites à droite (xa+), à gauche, en +∞ et en −∞.

Limite infinie

limxa f(x) = +∞ signifie que f(x) dépasse tout réel fixé quand x est assez proche de a. Une limite bilatérale existe seulement si les limites à gauche et à droite coïncident.

2. Limites usuelles

Table de base

  • Quand x → +∞, xn → +∞ et 1xn → 0 pour n ≥ 1.
  • Quand x → ±∞, ex → +∞ à droite et ex → 0 à gauche.
  • Quand x → 0, sin(x)x → 1 et cos(x) − 1x → 0.
  • Quand x → 0, ex − 1x → 1.

Croissances comparées

Pour tout entier n ≥ 1 :

limx→+∞ ex/xn = +∞ ;   limx→+∞ xnex = 0.

Après l'étude du logarithme, on ajoutera ln(x)xn → 0 en +∞.

3. Opérations et composition

Règles

Les règles sur sommes, produits et quotients sont analogues à celles des suites, avec les mêmes formes indéterminées. Pour une composée : si f(x) → b quand xa et si g(y) → c quand yb, alors g(f(x)) → c, sous les conditions de domaine nécessaires.

5. Asymptotes verticales et horizontales ; cas oblique en approfondissement

Définitions

  • Si f(x) → ±∞ quand xa, la droite x = a est une asymptote verticale.
  • Si f(x) → ℓ quand x → ±∞, la droite y = ℓ est une asymptote horizontale.
  • Approfondissement : si f(x) − (ax + b) → 0 quand x → ±∞, la droite y = ax + b est une asymptote oblique.

6. Théorèmes de comparaison

Comparaison et gendarmes

Les théorèmes énoncés pour les suites s'adaptent aux fonctions au voisinage d'un point ou à l'infini. Par exemple, si 0 ≤ f(x) ≤ g(x) et g(x) → 0, alors f(x) → 0.

Les méthodes

Ce qu'il faut savoir faire, et dans quel ordre.

Méthode 1Quotient de polynômes

Factoriser le numérateur et le dénominateur par leur terme dominant. Par exemple :

2x3x + 4x2 + 1 = x[2 − 1x2 + 4x3]/[1 + 1x2] → +∞ lorsque x → +∞.

Méthode 2Expression avec une racine

Utiliser le conjugué. Pour x → +∞ :

x2 + 3xx = 3x/[x2 + 3x + x] = 3/[1 + 3x + 1] → 32.

Méthode 3Changement de variable

Pour étudier xex en +∞, écrire xex et appliquer les croissances comparées. Pour ex/x quand x → −∞, poser t = −x → +∞ : ex/x = −et/t → 0.

Méthode 4Approfondissement : trouver une asymptote oblique

Effectuer une division euclidienne ou isoler la partie affine. Pour f(x) = 2x2 + 3x − 1x + 1 :

f(x) = 2x + 1 − 2x + 1. Comme le dernier terme tend vers 0 en ±∞, la droite y = 2x + 1 est asymptote. De plus, f(x) − (2x + 1) = −2x + 1, ce qui permet d'étudier la position relative de la courbe.

Méthode 5Erreurs fréquentes

  • Remplacer directement dans une forme indéterminée et annoncer un résultat.
  • Oublier de distinguer limite à gauche et à droite près d'un dénominateur nul.
  • Dire que y = ax + b est asymptote sans vérifier que la différence tend vers 0.
  • Écrire x2 = x quand x → −∞ : la valeur correcte est |x| = −x.

Le cours en détail, avec les exemples → 8 exercices corrigés