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@@ -0,0 +1,314 @@ |
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\documentclass[uebung]{../../../lecture} |
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\title{Analysis I: Übungsblatt 11} |
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\author{Leon Burgard, Christian Merten} |
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\begin{document} |
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% punkte tabelle |
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\begin{tabular}{|c|m{1cm}|m{1cm}|m{1cm}|m{1cm}|m{1cm}|m{1cm}|@{}m{0cm}@{}} |
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\hline |
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Aufgabe & \centering A1 & \centering A2 & \centering A3 & \centering A4 & \centering A5 & \centering $\sum$ & \\[5mm] \hline |
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Punkte & & & & & & & \\[5mm] \hline |
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\end{tabular} |
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\begin{aufgabe} |
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Für $k \in \N$ ist |
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\[ |
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f_k(x) := \begin{cases} |
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x^{k} \sin\left(\frac{1}{x}\right) & x \neq 0 \\ |
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0 & x = 0 |
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\end{cases} |
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\] definiert. |
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\begin{enumerate}[(a)] |
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\item Beh.: $f_1$ ist in $x_0 = 0$ stetig, aber nicht differenzierbar. |
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\begin{proof} |
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Da $\sin\left( \frac{1}{x} \right)$ beschränkt durch $\pm 1$, gilt $\forall x \in \R^{\times}$ |
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\[ |
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\left|x\cdot \sin\left( \frac{1}{x} \right) \right| \le |x| |
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.\] Sei $\epsilon > 0$ bel., dann wähle $\delta := \epsilon$. Dann gilt |
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$\forall x \in \R^{\times }$ mit $|x| < \delta $: |
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\[ |
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\left| f_1(0) - f_1(x) \right| |
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= \left|x \cdot \sin\left( \frac{1}{x} \right) \right| |
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\le |x| < \delta = \epsilon |
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.\] $\implies f_1$ in $x_0 = 0$ stetig. |
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Weiter gilt für $x_0 = 0$ |
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\[ |
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D_h f_1(0) = \frac{f_1(0+h) - f_1(0)}{h} = \frac{h \cdot \sin(1 / h)}{h} |
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= \sin\left( \frac{1}{h} \right) |
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.\] Nun sind offensichtlich $(h_n)_{n\in\N}$ mit $h_n := \frac{1}{2\pi n}$ |
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und $(l_n)_{n\in\N}$ mit $l_n := \frac{1}{2 \pi n + \frac{\pi}{2}}$ Nullfolgen, aber |
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\[ |
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\lim_{n \to \infty} D_{h_n} f_1(0) = \lim_{n \to \infty} \sin\left( 2 \pi n \right) |
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= 0 \neq 1 = \lim_{n \to \infty} \sin \left( 2\pi n + \frac{\pi}{2} \right) |
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= \lim_{n \to \infty} D_{l_n} f_1(0) |
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|
.\] $\implies f_1$ in $x_0$ nicht differenzierbar. |
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\end{proof} |
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\item Beh.: $f_2$ in $x_0 = 0$ differenzierbar, aber $f_2'$ in $x_0 = 0$ nicht stetig. |
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\begin{proof} |
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Es gilt |
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\[ |
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D_h f_2(x_0) = \frac{f_2(h)}{h} = \frac{h^2 \sin(1 / h)}{h} = h \cdot \sin(1 / h) |
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|
.\] $\implies$ Analog zum Stetigkeitsbeweis in (a), folgt $f_2$ in $x_0$ differenzierbar.\\ |
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$\implies \lim_{h \to 0} D_h f_2(x) = 0 = f_2'(0)$. |
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Für $x \neq 0$ folgt mit Ableitungsregeln direkt: |
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\[ |
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f_2'(x) = 2x \cdot \sin(1 / x) - \cos ( 1 / x) |
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.\] Für $(x_n)_{n\in\N}$ mit $x_n := \frac{1}{2\pi n}$ folgt direkt |
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$x_n \xrightarrow{n \to \infty} 0 = x_0$, aber |
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\[ |
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f_2'(x_n) = 2 \cdot \frac{1}{2\pi n} \sin(2 \pi n) - \cos(2 \pi n) |
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= -1 \neq 0 = f_2'(0) |
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.\] $\implies$ $f_2'$ nicht stetig in $x_0 = 0$. |
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\end{proof} |
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\item Beh.: $f_3$ in $x_0 = 0$ nur einmal differenzierbar. |
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in $x_0 = 0$. |
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\begin{proof} |
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Für $x_0 = 0$ folgt direkt |
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\[ |
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D_h f_3(x_0) = \frac{f_3(h)}{h} = \frac{h^{3} \cdot \sin(1 / h)}{h} = h^2 \cdot \sin(1 / h) |
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\xrightarrow{h \to 0} 0 |
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|
.\] Für $x \neq 0$ gilt mit Ableitungsregeln direkt: |
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\[ |
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f_3'(x) = 3x^2 \cdot \sin(1 / x) - x \cdot \cos(1 / x) |
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|
.\] Damit folgt |
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\[ |
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\lim_{x \to 0} f_3'(x) = 0 = f'(0) |
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|
.\] $\implies f_3'$ in $x_0 = 0$ stetig. Aber wegen |
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\[ |
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D_h f_3'(0) = \frac{3 h^2 \sin(1 / h) - h \cos(1 / h)}{h} |
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= 3 h \sin(1 / h) - \cos (1 / h) |
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|
.\] $\implies f_3'$ in $x_0 = 0$ nicht differenzierbar, analog zu (a). |
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|
\end{proof} |
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|
\end{enumerate} |
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\end{aufgabe} |
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\begin{aufgabe} |
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Sei $f\colon R_{+} \to \R$, $x \mapsto \sqrt{x} $. |
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\begin{enumerate}[(a)] |
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\item Beh.: $f^{(k)}(x) = \left( -\frac{1}{2} \right)^{k} \prod_{n=0}^{k-1} (2n-1) \cdot x^{\frac{1}{2} - k} $ |
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\begin{proof} |
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durch vollständige Induktion nach $k$. |
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I.A.: $k = 0$ |
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\[ |
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f^{(0)}(x) = \left( -\frac{1}{2} \right)^{0} \cdot x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x} = f(x) |
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.\] |
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I.S.: $k \to k+1$. Es ex. ein festes, aber bel. $k \in \N$, für das die Beh. gilt. Damit folgt |
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\begin{align*} |
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f^{(k+1)}(x) = f^{(k)}'(x) |
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&\stackrel{\mathclap{\text{I.V.}}}{=} |
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\left( \left( -\frac{1}{2} \right)^{k} |
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\prod_{n=0}^{k-1} (2n-1) \cdot x^{\frac{1}{2} -k} \right)'(x) \\ |
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&\stackrel{\mathclap{\text{Potenzregel}}}{=} \qquad |
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\left( \frac{1}{2} -k \right) \left(-\frac{1}{2}\right)^{k} |
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\prod_{n=0}^{k-1} (2n-1) \cdot x^{\frac{1}{2} - k -1} \\ |
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&= -\frac{1}{2} (2k-1) |
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|
\left(-\frac{1}{2}\right)^{k} |
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|
\prod_{n=0}^{k-1} (2n-1) \cdot x^{\frac{1}{2} - (k +1)} \\ |
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|
&= \left( -\frac{1}{2} \right)^{k+1} \prod_{n=0}^{k} (2n-1) \cdot x^{\frac{1}{2} - (k+1)} |
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.\end{align*} |
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\end{proof} |
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\item Mit $(**)$ folgt dann direkt aus (a) |
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\[ |
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f^{(k)}(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2 \Gamma\left( \frac{3}{2} -k \right) } \cdot x^{\frac{1}{2}-k} |
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.\] |
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\item Aus (a) und (b) folgt damit direkt |
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\begin{align*} |
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T_{\infty}(x, x_0) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k \\ |
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&= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sqrt{\pi}}{2 \Gamma\left( \frac{3}{2} -k \right) k! } |
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\cdot x_0^{\frac{1}{2}-k} (x - x_0)^{k}\\ |
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|
&= \frac{\sqrt{\pi} }{2}\sum_{k=0}^{\infty} |
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\frac{x_0^{\frac{1}{2}-k}}{\Gamma\left( \frac{3}{2} -k \right) k! } |
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(x - x_0)^{k} |
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.\end{align*} |
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\item Zunächst folgt aus (ii) direkt |
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\begin{align*} |
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\Gamma\left(\frac{3}{2} - k\right) |
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&\stackrel{\mathclap{\text{(ii)}}}{=} |
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(-1)^{k-1} \frac{\Gamma\left( -\frac{3}{2} \right) \Gamma\left( \frac{5}{2} \right) } |
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{\Gamma(k + 1 - \frac{3}{2})} \\ |
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&\stackrel{\mathclap{\text{(iii)}}}{=} |
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(-1)^{k-1} \frac{\pi}{\Gamma\left( k - \frac{1}{2} \right) } |
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\intertext{$\implies$} |
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\Gamma\left(k - \frac{1}{2}\right) &= (-1)^{k-1} \frac{\pi}{\Gamma\left( \frac{3}{2} -k \right) } |
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\intertext{Eingesetzt in (i) ergibt sich damit} |
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-\frac{1}{2^{k-1}} \prod_{n=0}^{k-1} (2n-1) &= |
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(-1)^{k-1} \frac{\pi}{\Gamma\left( \frac{3}{2} -k \right) \sqrt{\pi} } \\ |
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\implies \left( \frac{1}{2} \right)^{k-1} \; |
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\prod_{n=0}^{k-1} (2n-1) &= (-1)^{k} \frac{\sqrt{\pi} } |
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{\Gamma\left( \frac{3}{2} -k \right) } \\ |
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|
\implies \left( - \frac{1}{2} \right)^{k} \; |
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|
\prod_{n=0}^{k-1} (2n-1) &= \frac{\sqrt{\pi} }{2 \Gamma\left( \frac{3}{2} -k \right) } |
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|
.\end{align*} |
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|
\end{enumerate} |
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\end{aufgabe} |
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\begin{aufgabe} |
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\begin{enumerate}[(a)] |
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\item Mit $A := \left( e^{3x} - 5x \right)^{\frac{1}{x}}$ folgt |
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\[ |
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\ln A = \frac{1}{x} \cdot \ln\left( e^{3x} - 5x \right) |
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|
.\] Damit folgt |
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\begin{align*} |
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\frac{\ln(e^{3x} - 5x)'}{x'} = \frac{1}{e^{3x} - 5x} \left( 3 e^{3x} - 5 \right) |
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\xrightarrow{x \to 0} -2 |
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|
.\end{align*} Mit de l'Hospital folgt damit |
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\[ |
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|
\lim_{x \to 0} \left( e^{3x} - 5x \right)^{\frac{1}{x}} = e^{-2} |
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|
.\] |
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\item Analog zu (a) mit |
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\[ |
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\frac{\ln(e^{3x} - 5x)'}{x'} = \frac{1}{e^{3x} - 5x} \left( 3 e^{3x} - 5 \right) |
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= \frac{3 - \frac{5}{e^{3x}}}{1-5 \frac{x}{e^{3x}}} |
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\xrightarrow{x \to \infty} 3 |
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|
.\] Damit folgt |
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\[ |
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|
\lim_{x \to \infty} \left( e^{3x} - 5x \right)^{\frac{1}{x}} = e^{3} |
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|
.\] |
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\item Hier folgt direkt |
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\[ |
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\frac{(5^{x} - 2^{x})'}{x'} = \frac{\ln(5) \cdot 5^{x} - \ln(2)2^{x}}{1} |
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\xrightarrow{x \to 0} \ln(5) - \ln(2) |
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|
\qquad \stackrel{\mathclap{\text{de l'Hospital}}}{=} \qquad |
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|
\lim_{x \to 0} \frac{5^{x} - 2^{x}}{x} |
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|
.\] |
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\item Abl. bedeutet hier, Zähler und Nenner seperat abgeleitet. |
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\[ |
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\frac{x - \sin(x)}{x^2} \xrightarrow{\text{Abl.}} \frac{1 - \cos(x)}{2x} |
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\xrightarrow{\text{Abl.}} \frac{\sin(x)}{2} |
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|
\xrightarrow{x \to 0} 0 |
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|
.\] de l'Hospital: $\implies \lim_{x \to 0} \left( \frac{1}{x} - \frac{\sin(x)}{x^2} \right) = 0 $. |
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\item |
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\[ |
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|
\frac{\ln(1+x) - \sin x}{x^2} \xrightarrow{\text{Abl.}} |
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\frac{\frac{1}{1+x} - \cos x}{2x} |
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\xrightarrow{\text{Abl.}} |
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\frac{-\frac{1}{(1+x)^2} + \sin x}{2} \xrightarrow{x \to 0} -\frac{1}{2} |
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|
.\] de l'Hospital: $\implies \lim_{x \to 0} \frac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x^2} = -\frac{1}{2} $. |
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\item Mit $y := \frac{1}{x}$ und $A := (1+y)^{\frac{1}{y}}$, folgt |
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\[ |
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|
\ln A = \frac{\ln(1+y)}{y} \xrightarrow{\text{Abl.}} |
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|
\frac{1}{1+y} \xrightarrow{y \to \infty} 0 |
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|
.\] Damit folgt mit de l'Hospital $\lim_{y \to \infty} A = 1$. Insgesamt ergibt sich damit |
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\[ |
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\lim_{y \to \infty} \frac{1}{y} \cdot (1+y)^{\frac{1}{y}} - \frac{e}{y} = 0 |
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|
.\] |
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|
\end{enumerate} |
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\end{aufgabe} |
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\begin{aufgabe} |
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\begin{enumerate}[(a)] |
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\item Die Funktion ist konvex, d.h. die Bedingung $r'(m) = 0$ reicht bereits aus. Damit folgt |
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\begin{align*} |
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0 &\stackrel{!}{=} r'(m) = - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} 2(y_i - m x_i - b^{*}) \\ |
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\implies m^{*} &= \frac{\sum_{i=1}^{N} x_i y_i - b^{*} \sum_{i=1}^{N} x_i}{\sum_{i=1}^{N} x_i^2} |
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|
.\end{align*} |
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Mit $\xi := \sum_{i=1}^{N} x_i y_i$ und $\zeta := \sum_{i=1}^{N} x_i^2$ folgt |
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\begin{align*} |
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m^{*} = \frac{\xi - b^{*} N \overline{x}}{\zeta} |
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|
.\end{align*} |
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Mit $b^{*} = \overline{y} - m \overline{x}$ folgt |
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\begin{align*} |
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m^{*} &= \frac{\xi - N(\overline{y} - m^{*} \overline{x})\overline{x}}{\zeta} \\ |
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\implies m^{*} &= \frac{\xi - N \overline{x} \overline{y}}{\zeta - N \overline{x}^2} |
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|
.\end{align*} |
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\item Mit $f(x) = m^{*} x + b^{*}$ und der in (a) gezeigten Formel folgt mit dem |
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Ansatz $f(x) = 0$, dass ab dem 32. Zettel niemand mehr abgibt. |
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|
\end{enumerate} |
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\end{aufgabe} |
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\begin{aufgabe} |
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\begin{enumerate}[(a)] |
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\item Beh.: $f_n(x) := \sin\left( \frac{1}{n} x \right)$, $x \in [-\pi, \pi]$ ist |
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gleichmäßig konvergent mit $f(x) = 0$. |
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\begin{proof} |
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Der $\sin(\tau)$ hat auf $\tau \in [-\pi, \pi]$ genau zwei Extrema bei $\tau_1 = \frac{\pi}{2}$ |
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und $\tau_2 = -\frac{\pi}{2}$. |
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|
Für $n > 2$ gilt: $\frac{\pi}{n} < \frac{\pi}{2}$. Damit |
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folgt $\forall x \in [-\pi, \pi]$: $\sin\left( \frac{1}{n} x \right) |
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\le \sin\left( \frac{1}{n} \pi \right) $. |
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Sei nun $\epsilon > 0$ bel. Dann wähle |
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$n_{\epsilon} := \left\lceil \frac{\pi}{\arcsin(\epsilon)} \right\rceil > 2$. Dann folgt |
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$\forall x \in [-\pi, \pi]$ und alle $n \in \N$ mit $n \ge n_{\epsilon}$: |
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\[ |
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|f_n(x) - f(x)| = |f_n(x)| = \left|\sin\left( \frac{1}{n} x \right)\right| |
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|
\le \left| \sin\left( \frac{1}{n_{\epsilon}} \pi \right) \right| |
|
|
|
\le \left| \sin\left( \frac{1}{\frac{\pi}{\arcsin(\epsilon)}} \pi \right) \right| |
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|
|
= \epsilon |
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|
.\] $\implies f_n$ gleichmäßig konvergent. |
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|
|
\end{proof} |
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|
\item Beh.: $f_n(x) := n x (1-x)^{n}$, $x \in [0,1]$ ist punktweise konvergent |
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|
mit $f(x) = 0$, aber nicht gleichmäßig konvergent. |
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|
|
\begin{proof} |
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|
Sei $x \in [0,1]$. Für $x = 0$ und $x = 1$ gilt |
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$f_n(1) = f_n(0) = f(0)$ $\forall n \in \N$. |
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|
Für $x \in (0,1)$ gilt |
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|
\begin{align*} |
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|
\frac{f_{n+1}(x)}{f_n(x)} &= \frac{(n+1)(1-x)}{n} = \frac{n+1-x(n+1)}{n} |
|
|
|
.\end{align*} |
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Wähle nun $n_{0} := \left\lceil \frac{1 - x}{x}\right\rceil $. Dann gilt $\forall n > n_0$: |
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\[ |
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|
x (n+1) > x \left( \frac{1-x}{x} + 1 \right) = 1 |
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|
|
\implies \frac{\overbrace{n+1 - x(n+1)}^{<\; n}}{n} < 1 |
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|
|
.\] |
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Damit ist $\forall n > n_0$ $f_n$ streng monoton fallend. |
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Da außerdem $f_n(x)$ nach unten beschränkt durch $0$, gilt damit |
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|
$f_n(x) \xrightarrow{n \to \infty} 0$. |
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$\implies f_n$ konvergiert punktweise gegen $f(x) = 0$.\\[2mm] |
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Z.z.: $f_n$ nicht gleichmäßig konvergent. |
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$f_n(x)$ ist als Produkt von stetigen Funktionen stetig und nach Produktregel |
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differenzierbar. |
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Mit Produkt- und Potenzregel folgt demnach |
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\begin{align*} |
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f_n'(x) &= n \left[ (1-x)^{n} - nx (1-x)^{n-1} \right] \\ |
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|
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&= n (1-x)^{n-1} \left[ 1-x - nx \right] \\ |
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|
|
f_n''(x) &= n^2 \left[ -(1-x)^{n-1} - (1-x)^{n-1} + x(n-1) (1-x)^{n-2} \right] \\ |
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|
|
&= n^2 \left( 1-x \right)^{n-2} |
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|
|
\left[ -2 +x + xn\right] |
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|
.\end{align*} |
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|
Für $\xi_n = \frac{1}{n+1}$ gilt |
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|
\begin{align*} |
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|
|
f_n'\left(\xi_n) |
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&= n \left( 1-\frac{1}{n+1} \right)^{n-1} \left[ 1 - \frac{1}{n+1} - \frac{n}{n+1} \right] |
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= n \left( 1- \frac{1}{n+1} \right)^{n-1} \left[ \frac{n+1 - 1 -n}{n+1}\right] = 0 \\ |
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f_n''(\xi_n) |
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&= n^2 \left( 1 - \frac{1}{n+1} \right)^{n-2} |
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\left[ -2 + \frac{1}{n+1} + \frac{n}{n+1} \right] |
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= \underbrace{n^2 \left( 1 - \frac{1}{n+1} \right)^{n-2}}_{> 0} |
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\underbrace{\left[ \frac{-n -1}{n+1} \right]}_{< 0} < 0 |
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.\end{align*} |
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Damit folgt, $f_n$ hat einen Hochpunkt bei $x = \xi_n$. Weiter gilt |
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\begin{align*} |
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f_n(\xi_n) &= \frac{1}{n+1} n \left( 1 - \frac{1}{n+1} \right)^{n} |
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= \frac{1}{\frac{1}{n} + 1} \left( 1 - \frac{1}{n+1} \right)^{n} |
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\xrightarrow{n \to \infty} \frac{1}{e} |
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.\end{align*} |
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Sei nun $\frac{1}{2e} > \epsilon > 0$ beliebig. Dann ex. ein $N_0 \in \N$, s.d. gilt |
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$\forall n > N_0$: |
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\begin{align*} |
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\left| \frac{1}{e} - f_n(\xi_n) \right| < \epsilon |
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\implies \left| f(\xi_n) \right| + \epsilon > \left| \frac{1}{e} \right| |
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\implies |f_n(\xi_n)| > \frac{1}{e} - \epsilon |
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.\end{align*} |
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Sei nun $N_0 < n_\epsilon \in \N$ beliebig. Dann wähle |
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$x = \xi_{n_\epsilon}$. Damit folgt |
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\[ |
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|f_{n_\epsilon}(\xi_{n_\epsilon}) - f(\xi_{n_\epsilon})| = |f_{n_{\epsilon}}(\xi_{n_\epsilon})| |
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> \frac{1}{e} - \epsilon |
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> 2 \epsilon - \epsilon = \epsilon |
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.\] $\implies f_n$ nicht gleichmäßig konvergent. |
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\end{proof} |
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\end{enumerate} |
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\end{aufgabe} |
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\end{document} |
