Ciao, ... ma l'arcoseno ha come argomento $\frac{1}{x}$ o $\frac{1}{{{x^2}}}$ ?? ... dal primo passaggio al secondo sembra esserci un errore di trascrizione ... comunque ecco lo svolgimento nel secondo caso:
\[\mathop {\lim }\limits_{x \to \infty } \frac{{3{x^4} - 2x + 1}}{{5{x^2} + 1}}{\log _2}(1 - arcsen(\frac{1}{{{x^2}}})) = \mathop {\lim }\limits_{x \to \infty } \frac{{{x^4}(3 - \frac{2}{{{x^3}}} + \frac{1}{{{x^4}}})}}{{{x^2}(5 + \frac{1}{{{x^2}}})}}{\log _2}(1 - arcsen(\frac{1}{{{x^2}}})) = \]
\[ = \mathop {\lim }\limits_{x \to \infty } \frac{{(3 - \frac{2}{{{x^3}}} + \frac{1}{{{x^4}}})}}{{(5 + \frac{1}{{{x^2}}})}}\mathop { \cdot \lim }\limits_{x \to \infty } \;{x^2}{\log _2}(1 - arcsen(\frac{1}{{{x^2}}})) = \]
\[ = \frac{3}{5}\mathop { \cdot \lim }\limits_{x \to \infty } \;\frac{{{{\log }_2}(1 - arcsen(\frac{1}{{{x^2}}}))}}{{\frac{1}{{{x^2}}}}} \cong \frac{3}{5}\mathop { \cdot \lim }\limits_{x \to \infty } \;\frac{{ - {{\log }_2}(1 + \frac{{ - 1}}{{{x^2}}})}}{{ - \frac{1}{{{x^2}}}}} = - \frac{3}{5}{\log _2}(e)\]
nell'ultimo limite non c'era bisogno di applicare De L'Hopital essendo il limite notevole del logaritmo rispetto alla quantità $\frac{-1}{{{x^2}}}$ che tende a zero per la nostra x --> infinito.
Saluti.
