5.4 期中讲评
例 5.4.1
计算下列极限:
-
(1)
-
____
-
(2)
-
____
-
(3)
-
____
-
(4)
-
____
-
(5)
-
____
-
(6)
-
____
-
(7)
-
____
-
(8)
-
____
-
(9)
-
____
-
(10)
-
____
-
(11)
-
____
-
(12)
-
____
-
(13)
-
设,()。若存在,则 ____、 ____。
解
(1)
(2)
(3)
其中对一致,利用积分可得
此外注意到,因此
(4) 令,此时
(5) 令,则
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12) 当时,由Taylor展开可得
故所求极限为
(13) 容易证明严格减且有下界,故存在,其值为的唯一零点。由于严格增且趋于,利用Stolz定理可得
再利用Stolz定理验证极限的存在性,可得
注
(3) 也可以不用积分。Abel求和公式(分部求和)给出
令、可得
将求和项拆成主项和余项,得到
分析可得
因此
亦即
故有
例 5.4.2
计算极限:
-
(1)
-
。
-
(2)
-
。
-
(3)
-
。
-
(4)
-
。
解
(1) 令,则
(2)
(3)
(4) 解法一:利用Stolz定理可得
解法二:利用此前证明过的
故有
例 5.4.3
求在处带4阶Peano余项的Taylor展开式。
解
已知
利用待定系数法可得
例 5.4.4 (第八届百度数学吧吧赛大学非数组·法官)
设,称在处拟递增,若存在一个趋于的正序列使得
-
(1)
-
试构造,满足在处拟递增,但在任意包含的区间内不单调。
-
(2)
-
设,且在任意处拟递增,证明:在上单调递增。
解
(1) 取
故在处拟递增,而显然在中不单调。
(2) 设,记,构造
则。由于在上连续,故使得为该区间上的最大值,因此,都有
对应用拟递增条件,存在趋于的正序列使得。
取,利用极限的保序性可得
即。故在上单调递增。
例 5.4.5 (高等微积分·艾·作业)
设函数严格单调递增,且满足:
- ,都有;
- ,,使得。
设,定义数列满足,证明:。
证明
令、、,则题设满足的条件可化为:,使得
且有。
令可得,故,即为在的唯一不动点。由于,归纳可证
故严格减且有下界,故存在,且满足,即。
由于严格增且趋于,由Stolz定理和Heine定理可得
例 5.4.6 (2023秋期中考试拓展)
设,,。若存在,求的取值范围,并求出该极限值。
图 5.4.1: 验证极限的存在性
图 5.4.2: 数列的迭代图
图 5.4.3: 数列的二阶迭代图
思路
我们可以从以下几个角度考察这道题。
(1) 归纳可证。我们先从的图像出发,如图5.4.1(a)所示。
- 当较大时,的图像会发散。
- 当较小时,在处的极限为,而在处的极限为(其中),来回跳跃,“显然”不收敛。
- 当的大小合适时,这六条函数图像近乎重合,表明极限收敛。
因此我们可以朴素地猜想:的取值范围既有上确界,也有正的下确界。
(2) 我们再来考察数列的极限值。假设数列收敛,且极限为正数,则有
我们以为横坐标、为从坐标绘制的图像,如图5.4.1(b)所示。我们容易发现,图像有一个明显的右边界,当大于某个值时,极限不存在。借助导数的知识可以求得。
(3) 我们注意到这是一个不动点迭代的形式,故我们最后考察数列的不动点迭代图,又称“蛛网图”,即不断将、绘制在和这两条曲线上,再用线段依次连接,如图5.4.2所示。图中蓝色的点为迭代起点。观察可知:
- 当而比较小时,迭代图单调递增且会收敛于两条曲线的交点处。
- 当而比较大时,会与分离,此时的迭代图仍单调递增且会不断向右上方发散,经过计算可得这两条曲线相切的临界值就是。
- 当时,迭代图呈现“回”字形,而且分居在不动点的两侧——奇数项子列单调递增且以不动点作为上界,偶数项子列单调递减且以不动点作为下界,故两个子列分别收敛,而极限是否相同仍未可知。
这启发我们研究这两个子列的迭代模式,故我们接下来考虑二阶迭代,如图5.4.3所示。图中蓝色的点为奇数项子列的迭代起点,紫色的点为偶数项子列的迭代起点。观察可知:
- 当且较大时,与仅有一个交点(亦即仅有一个不动点),此时的两个极限收敛于相同的不动点。
- 当且较小时,出现了三个不动点,此时奇数项子列收敛于最小的不动点、偶数项子列收敛于最大的不动点,两者严格位于中间的不动点两侧,因此数列不收敛,这也与我们之前分析的“在和之间来回跳跃”相吻合。经计算可得,此时的满足。
整理好以上思路,我们开始证明。由于证明过程涉及两个不动点迭代函数和,故在证明开始前,我们先研究一下它们的性质。
推论 5.4.7
(1) 设,则与的交点个数为
且当时,设两个交点的横坐标为,则有。
(2) 设,则与的交点个数为
且当时,设唯一交点的横坐标为,则有且;当时,设三个交点的横坐标为,则有且。
证明
由于和均为正数,故所有交点均在第一象限。
(1) 设函数,求导可得。当时,在上严格减,此时、,故在上有唯一零点,即与有横坐标位于的唯一交点。
当时,在上严格减,在上严格增,的最小值满足
注意到、,因此
- 当,即时,无零点,即两曲线无交点。
- 当时,有唯一零点,即两曲线有唯一交点。
- 当,有两个零点,即。
(2) 当时,显然与仅有一个交点。当时,注意到
故与始终同号,因此结论也相同——当时,与有两个交点;当时,与有一个交点;当时,与无交点。
当时,设函数,求导可得。容易验证在处取得最小值。因此
- 当,即时,有两个零点满足且,此时在上严格增、在上严格减、在上严格增。代入消去可得
令,则,考察函数,求导可得
故在上严格增,因此
注意到、,故、、为的零点。设为与的唯一交点,则,且注意到
由于在上严格减,故,因此,即。
- 当,即时,(),在上严格增。注意到、,故在上存在唯一零点,同理。
解
当时,显然收敛到。
当时,设为方程的零点集的最小值。注意到,归纳可证
故严格增;归纳可证
故有上界,因此收敛,且极限值为方程的零点。由于,令可得;另一方面(为较小零点),故。
当时,结合不动点迭代图的启发,我们采取如下放缩:
此处满足
因此
当时,恰有,归纳可证
令可得,故极限不存在。
也可采用反证法。假设当时收敛,则极限值为方程的零点,而由引理可知当时该方程无零点,矛盾!因此数列不收敛。
当时,设为方程的零点集的最小值、最大值,为方程的唯一零点。考察原数列的奇数项子列和偶数项子列,它们均满足递推关系式,且。设为方程的任一零点,容易归纳证明
由于、,且、,故的奇数项子列严格增且有上界、偶数项子列严格减且有下界,均收敛,设它们的极限为。由于(),令可得;另外也是方程的零点,故(为方程的零点集的最小值、最大值),因此。
- 当时,,故奇数项子列和偶数项子列收敛于同一极限值,原数列同样收敛与。
- 当时,,故奇数项子列和偶数项子列收敛于不同极限值,原数列发散。
综上所述,存在的充要条件为,且极限值为方程的较小零点。