4.5 教材习题

例 4.5.1 (刘/闫/章·习题4.1.3) fR上有n阶导数,p(x)=anxn+an1xn1++a1x+a0为一个n次多项式,如果存在n+1个不同的点x1,,xn+1使得f(xi)=p(xi)i=1,,n+1),则ξR使得an=f(n)(ξ)n!

证明 考虑函数g(x):=f(x)p(x),其有n+1的不同的零点。不断使用Rolle定理归纳可得当0kn时,g(k)存在n+1k个零点。取k=n,则ξR使得(1)g(n)(ξ)=0f(n)(ξ)=p(n)(ξ)=n!anan=f(n)(ξ)n!

例 4.5.2 (刘/闫/章·习题4.1.7) 设函数f[a,b]上二阶可导,f(a)=f(b)=0,且c(a,b)使得f(c)>0。试证明ξ(a,b)使得f(ξ)<0

证明 由Lagrange中值定理可得:ξ1(a,c)ξ2(c,b)使得(2)f(ξ1)=f(c)f(a)ca>0,f(ξ2)=f(b)f(c)bc<0 再由Lagrange中值定理可得:ξ(ξ1,ξ2)(a,b)使得(3)f(ξ)=f(ξ2)f(ξ1)ξ2ξ1<0

例 4.5.3 (刘/闫/章·习题4.1.12) fR上可导,且满足limxf(x)|x|=+,证明:aRξR使得f(ξ)=a

证明 首先证明f无上界。若f有上界M,考虑函数g(x):=f(x)Mx,则g(x):=f(x)M0,即g单调不增,此时有(4)g(x)g(0)f(x)Mxf(0)limx+f(x)xlimx+Mx+f(0)x=M 与题设矛盾!故f无上界。同理可证f无下界。

aR|a|不是f的上界、|a|不是f的下界,故ξ1,ξ2R使得f(ξ1)<|a|a|a|<f(ξ2),由Darboux定理可知ξR位于ξ1,ξ2之间使得f(ξ)=a

例 4.5.4 (刘/闫/章·习题4.1.15) 证明:

(1)

fx0处连续,在x0的某个去心领域U(x0,δ)内可导,且limxx0f(x)=A,则f(x)x0处可导,且f(x0)=A

(2)

f在区间I内可导,则f在区间内不存在第一类间断点。

证明 (1) 由L’Hôpital法则可得(5)f(x0)=limxx0f(x)f(x0)xx0=limxx0f(x)=A

(2) 假设f存在第一类间断点x0,此时fx0处的左、右极限均存在。由于fI上可导,由L’Hôpital法则可得(6)f(x0)=limxx0f(x)f(x0)xx0=limxx0f(x),f+(x0)=limxx0+f(x)f(x0)xx0=limxx0+f(x) 由于f可导,故f(x0)=f+(x0),由此导出f(x0)=limxx0f(x),与fx0处间断矛盾!故f不存在第一类间断点。

例 4.5.5 (刘/闫/章·习题4.2.2) 求下列极限:

(1)

limx0+ln(1cosx)lnx

(2)

limx0exesinxxsinx

(3)

limxπ/21+2cosx1xπ2

(4)

limx+ln(1+ex)x2

(5)

limx21/2(arcsinx)2π2162x21

(6)

limx0xsinxx3

(7)

limx0cosαxcosβxln(1+x2)

(8)

limx0exx1x(ex1)

(9)

limx+(xx2+x)

(10)

limx+ln(1+x)x2

(11)

limx0(cotx1x)

(12)

limxπ/2(secxtanx)

(13)

limx1(x1)tanπx2

(14)

limx0+xlnx

(15)

limx+(π2arctanx)lnx

(16)

limxxln1+xx

(17)

limxπ/2(πx1)tanx

(18)

limx1(1x)lnx

(19)

limx(cos1x)x2

(20)

limn+n[(1+1n)ne]

仅给出答案。

(1)

2

(2)

1

(3)

1

(4)

0

(5)

π4

(6)

16

(7)

β2α22

(8)

12

(9)

12

(10)

0

(11)

0

(12)

0

(13)

2π

(14)

0

(15)

0

(16)

1

(17)

e4/π

(18)

1

(19)

e1/2

(20)

e2

例 4.5.6 (刘/闫/章·习题4.3.4节选) 写出下列函数在指定点的Taylor多项式。

(1)

y=1+x+x21x+x2x0=0,展开到4次。

(2)

y=lncosxx0=0,展开到6次。

(3)

y=(x1)3lnxx0=1,展开到30次。

(4)

y=ln1+x1xx0=0,展开到n次。

(1) (7)y=1+2x(1x+x2)1=1+2x[1+(xx2)+(xx2)2+x3+o(x3)]=1+2x[1+xx2+x22x3+x3+o(x3)]=1+2x+2x22x4+o(x4)

(2) (8)y=ln(1x22+x424x6720+o(x6))=x22+x424x672012(x22+x424)2+13(x22)3+o(x6)=x22+x424x6720x48+x648x624+o(x6)=x22x412x645+o(x6)

(3) 取n=30,令t=x10,则(9)y=t3ln(1+t)=t3(k=1n3(1)k1ktk+o(tn3))=k=1n3(1)k1ktk+3+o(tn)

(4) (10)y=12ln(1+x)12ln(1x)=12k=1n(1)k1kxk+12k=1nxkk+o(xn)=k=1n1+(1)k12kxk+o(xn)=k=0n/2x2k+12k+1+o(xn)

例 4.5.7 (刘/闫/章·习题4.3.5) 求下列极限:

(1)

limx[xx2ln(1+1x)]

(2)

limx0x22+11+x2(cosxex2)sinx2

(3)

limx+x3/2(x+1+x12x)

(4)

limx0sin(sinx)tan(tanx)sinxtanx

(1) 令t=x10,则(11)LHS=tln(1+t)t2=t(tt22+o(t2))t212,t0

(2) (12)LHS=x22+1(1+12x218x4+o(x4))(112x21x2+o(x2))(x2+o(x2))112,x0

(3) 令t=x1/20+,则(13)LHS=(1+t2)1/2+(1t2)1/22t4=1+t22t48+1t22t482+o(t4)t414,t0

(4) (14)LHS=xx3616sin3xxx3313tan3x+o(x3)xx36xx33+o(x3)2,x0

例 4.5.8 (刘/闫/章·习题4.3.6) x0时,求无穷小量ln(1+sinx2)+α(2cosx31)的阶。

注意到(15)LHS=sin(x2)12sin2(x2)+o(x4)+α[(1+x22x424+o(x4))1/31]=x212x4+α[1+13(x22x424)19(x22)21]+o(x4)=(1+α6)x2+(12α24)x4+o(x4) 故当α6时,原式为2阶无穷小;当α=6时,原式为4阶无穷小。

例 4.5.9 (刘/闫/章·习题4.4.5节选) 证明下列不等式:

(1)

1x1+xe2x0x1

(2)

2x>31xx>1

(3)

xx36<sinx<xx>0

(4)

12p1xp+(1x)p1x[0,1]p>1

证明 (1) 考虑函数f(x):=(1+x)e2x+x1,则有(16)f(x)=1e2x(1+2x),f(x)=4xe2x0f[0,1]上单调不减,从而f(x)f(0)=0;因此f[0,1]上单调不减,从而f(x)f(0)=0,原不等式成立。

(2) 原不等式等价于(17)2x>31x(1+2x)(1x)2>0 这是显然成立的。

(3) 当xπ时,显然有(18)xx36xπ26xππ36<72336sinx1<x 故设x(0,π)。考虑函数f(x)=xsinx,则f(x)=1cosx>0,故f(0,π)上严格增,从而f(x)>f(0)=0。考虑函数g(x)=sinxx+x36,则(19)g(x)=cosx1+x22>cosx1+2sin2x2=0,x(0,π)g(0,π)上严格增,从而g(x)>g(0)=0。综上,xx36<sinx<x

(4) 考虑函数f(x):=xp+(1x)p,则有(20)f(x)=p[xp1(1x)p1]p>1时,f严格增且f(12)=0,故f(0,12)上严格减、在(12,1)上严格增,从而f(x)f(12)=12p1,且f(x)max{f(0),f(1)}=1,原不等式成立。