1.5 补充习题

1.5.1 确界

除了一些基本概念以外,确界这部分内容中最重要的就是确界公理。

定理 1.5.1 (确界公理) 任何非空有上(下)界的实数子集必有上(下)确界。

例 1.5.2 (阿基米德性质) 对任意正数ε,存在正整数n使得1n<ε<n

证明 提示:考虑集合(1)A={nNn1+ε} A非空有上界,故必有上确界n0,则n01不是A的上界。故存在mA,使得n01<m,即m+1>n0m+1是正整数。所以m+1A,因此m+1>1+ε,即m>ε

同理可证存在正整数m使得m>1ε

n=m+m即可。

例 1.5.3 a>1,ε>0。证明存在正整数m使得am<ε<am

证明 提示:(2)am=(1+(a1))m1+m(a1)>m(a1)>?ε+1ε

例 1.5.4 证明:实数α是实数子集的上确界当且仅当

  • 任何比α小的有理数都不是A的上界。
  • 任何比α大的有理数都是A的上界。

证明 提示:必要性()显然。下证充分性(),核心思想是反证法。

首先证明α是上界。假设α不是A的上界,则存在实数xA使得x>α。由有理数的稠密性(定理1.4.13),存在有理数r使得α<r<x。根据题设条件,rA的上界,矛盾。

其次证明α是上确界。假设α不是A的上确界,则存在实数β<αA的上界。由有理数的稠密性,存在有理数r使得β<r<α。根据题设条件,r不是A的上界,矛盾。

另证 x>α,由有理数的稠密性,r(α,x)A的上界,故xA的上界;同理可证x<αx都不是A的上界。

A的上界集为U,则(α,+)U[α,+),故U=(α,+)U=[α,+)。根据确界公理,U有最小值,故U=[α,+),即αA的上确界。

例 1.5.5 A,B是非空有上界的实数子集,且存在a0,b0>0满足a0A,b0B。记(3)AB={cRa,b>0 s.t. aA,bB,cab} 证明AB非空有上界,且sup(AB)=supAsupB

证明 提示:上(下)确界的另一种表述:若αA的上界,且对任意ε>0,存在aA使得αε<aα,则αA的上确界。

AB非空有上界显然,且supAsupB显然是AB的上界。下证supAsupBAB的上确界。

对任意ε>0,取特定ε>0,存在aA满足supAε<asupA,存在bB满足supBε<bB,则c=abAB,且(4)supAsupBc>(supAε)(supBε)>supAsupBε(supA+supB)=supAsupBεε=ε/(supA+supB)即可。

我们证明了对任意ε>0,存在cAB满足supAsupBε<csupAsupB,即supAsupBAB的上确界。

1.5.2 关于乘方、开方、幂指对函数

例 1.5.6 n是正整数。证明函数f:R+R+,xxn是严格增满射。

证明 首先证明f是严格增的。常见误证(涉及循环论证):(5)x2>x1x2nx1n=(x2x1)n>?1

参考证明1(直接相减):(6)x2>x1x2nx1n=(x2x1)(x2n1+x2n2x1++x1n1)>0

参考证明2(对n作数学归纳法):(7)x2>x1x2nx1n=x2(x2n1x1n1)+x1n1(x2x1)>0

下证f是满射,其实就是证明xn(x>0)的存在性。提示:联想讲义 例1.4.7中利用Dekekind分割证明2的存在性,能否采用类似的方法?

A={yRyn<x},其中x>0。首先0AxA的上界(利用严格增),故A非空有上界,故存在上确界α。下证αn=x

αn>x,则取ε>0,尝试(8)[α(1ε)]n>αn(1nε)?x(9)ε=αnxnαnα不是最小上界,矛盾。

αn<x,则取ε>0,尝试(10)[α(1+ε)]n<(α1ε)n<αn1nε?x(11)ε=xαnnαnα不是上界,矛盾。

综上,αn=x,即f是满射。

例 1.5.7 a>1x>0,记(12)Ax={mn|nN,mZ,amxn} 证明:

(1)

Ax非空有上界。记logax=supAx

(2)

对任意正数x,yloga(xy)=logax+logay,并且logaa=1

(3)

对任何有理数r和正数xlogaxr=rlogax

(4)

loga:R+R是严格增满射。

提示:

引理 1.5.8 xqap,则pqAx的上界。

证明 对任意mnAx,有(13)amq=(am)q(xn)q=(xq)n(ap)n=apn 所以mqpn,即mnpq

0<a<1时,上述结论(2)(3)同样成立,此时logax是严格减满射,证明类似。

证明 (1) 令n=1,由阿基米德性质可知存在正整数m使得am<x<am。因此mAx,且mAx的上界。故Ax非空有上界。

(2) 对任意ε>0,取特定nN,则存在m1,m2N(为什么?)使得(14)am1xn<am1+1,am2yn<am2+1 所以m1nAx,m2nAy,并且m1+1nAx的上界、m2+1nAy的上界,从而(15)m1+1nlogax,m2+1nlogay 另一方面,(16)am1+m2(xy)n<am1+m2+2 所以m1+m2nAxy,并且m1+m2+2nAxy的上界,因此(17)logax+logay2nm1+1n+m2+1n2nloga(xy)m1+m2+2n=logax+logay+2n 于是(18)|loga(xy)logaxlogay|2n<?εn>2ε即可。从而(19)loga(xy)=logax+logay 依据单调性,我们很容易得到logaa=1

(3) 由数学归纳法易知,证明类似于:已知f:RR满足f(x+y)=f(x)+f(y),则rQf(rx)=rf(x)

(4) 先证f严格增。设0<x<y,尝试(20)ynxn=(1+yxx)n1+n(yx)x>?a2n>a2xyx即可。再取整数m1使得(21)am1xn<am1+1(22)am1xn<am1+1<a2am1a2xn<ynm1+1nAx的上界,m1+2nAy,所以(23)logax<m1+1n<m1+2nlogay

下证loga是满射,即yRx>0使得logax=y。记(24)By={amn|mZ,nZ,mny} nNmN使得(25)mny<m+1n 于是amnBy,且am+1nBy的上界,故By有上确界x。因此(26)mn=logaamnlogaxlogaam+1n=m+1n 联立以上两式可得(27)|logaxy|1n<?εn>1ε即可。故logax=y,即loga是满射。

指数函数ax(a>0,a1)定义为对数函数loga的反函数(1x:=1),故指数函数是RR+的严格增满射。幂函数可定义为xμ:=2μlog2x,其中μR。至此,我们已给出基本初等函数中除(反)三角函数以外的所有函数,它们之间的关系如图1.5.1所示。

PIC

图 1.5.1: 幂指对函数关系图

例 1.5.9 a,b>0x,yR,证明:

(1)

axay=ax+y

(2)

(ax)y=axy

(3)

axbx=(ab)x

提示:

引理 1.5.10 a>0a1b>0xRlogabx=xlogab

证明 由上题(3)可知引理对xQ成立。当b=1时,引理显然成立。当a>1b>1时,由于loga,logb严格增,故logabx严格增。ε>0,尝试取ε>0,根据有理数的稠密性,取r1,r2满足xε<r1<x<r2<x+ε,则(28)r1logab=logabr1<logabx<logabr2=r2logab 因此(29)|logabxxlogab|<εlogab?ε ε=εlogab即可。其余情况同理可证。

证明 (1) 由loga以及反函数的性质可得(30)loga(axay)=logaax+logaay=x+y=logaax+yaxay=ax+y

(2) 由loga以及引理可得(31)loga(ax)y=ylogaax=xy=logaaxy(ax)y=axy

(3) 由loga以及引理可得(32)loga(axbx)=logaax+logabx=x(1+logab)=xlogaab=loga(ab)xaxbx=(ab)x

1.5.3 连续与函数在一点处的极限

例 1.5.11 讨论函数f(x)=x23x+2x2x的连续性和间断点。

f的定义域为I=R{0,1}。根据连续函数的四则运算性质知多项式和有理分式都是连续函数,故fI上连续。

x=0x=1都是定义域的聚点。当x0时,取x=1n(nN),则有(33)f(1n)=1n23n+21n21n=13n+2n21n=2n+1 无下界,所以右极限limx0+f(x)不存在,x=0f的第二类间断点。

x1时,对f进行因式分解并化简可得(34)f(x)=x23x+2x2x=(x1)(x2)x(x1)=x2x,xI 后者在x=1处连续,x=1f的可去间断点,且(35)limx1f(x)=limx1x2x=1

例 1.5.12 f1,f2,,fnI上的连续函数,证明(36)g(x):=max{f1(x),f2(x),,fn(x)},xI 也是I上的连续函数。

证明 解法一:对n进行归纳,注意到(37)max{f1,,fn1,fn}=max{max{f1,,fn1},fn}max函数可转写成连续函数的线性组合和复合,即(38)max{f1(x),f2(x)}=f1(x)+f2(x)+|f1(x)f2(x)|2

解法二:采用定义。ε>0i=1,2,,nδi>0使得(39)xI|xx0|<δi|fi(x)fi(x0)|<εδ=min{δ1,,δn}>0,则(40)g(x)=max{f1(x),,fn(x)}<max{f1(x0)+ε,,fn(x0)+ε}=g(x0)+εg(x)=max{f1(x),,fn(x)}>max{f1(x0)ε,,fn(x0)ε}=g(x0)ε(41)ε>0,δ>0 s.t. xI|xx0|<δ|g(x)g(x0)|<ε 因此gx0I处连续。

常见错误:虽然对每个xmax{f1(x),f2(x)}必为f1(x),f2(X)之一,但不能据此得到对x0附近的所有xmax{f1(x),f2(x)}都等于f1(x)或都等于f2(x),如(42)f1(x)={xsin1x,x00,x=0,f2(x)=f1(x)

例 1.5.13 f:(a,b)(α,β)是单调满射,则f是连续函数。若f是严格单调满射,则f1也是连续函数。

证明 采用定义证明。不妨设f单调不减,x0(a,b)ε>0,由于f是单调不减满射,故x1(a,x0),x2(x0,b)满足(43)f(x0)ε<f(x0)ε2f(x1)f(x0)f(x2)f(x0)+ε2<f(x0)+εδ=min{x0x1,x2x0}>0,则ε>0δ>0使得(44)x(a,b)|xx0|<δf(x0)ε<f(x)<f(x0)+ε 因此fx0处连续。

f是严格单调满射,则f1也是单调满射,故f1(α,β)上连续。

例 1.5.14 对任意α>0,证明limx0+xα=0

证明 本题的难点在于对实数次幂的处理。定义(45)xα:=2αlog2x

不妨设x(0,1)。根据阿基米德性质,任取mN满足α>1m,则(46)log2x<log21=0αlog2x<1mlog2xxα=2αlog2x<21mlog2x=x1m 对任意ε(0,1),取特定δ>0,则(47)x1m<εx<ε 因此δ=εm,此时(48)0<xα<x1m<ε

1.5.4 函数在无穷远处的极限、数列极限

例 1.5.15 an>0满足limn+an+1an=A[0,+],证明limn+ann=A,并利用该结论证明:

(1)

a>0,求limn+an

(2)

an>0limn+an=A,求limn+a1a2ann

(3)

limn+1n!n

(4)

limn+12342n12nn

由极限定义可得取任意A1<A3<A<A4<A2(若A=0,则只需取A4,A2;若A=+,则只需取A1,A3),N>0使得(49)n>NA1<A3<an+1an<A4<A2 因此(50)an=aNaN+1aNanan1<aNA4nN<?A2n>aNA3nN>?A1n 此时有(51)(A2A4)n>n(A2A41)>?aNA4Nn>aNA4N(A2A41)(A3A1)n>n(A3A11)>?A3NaNn>A3NaN(A3A11) 综上所述,对任意ε>0,存在Aε<A1<A3<A<A4<A2<A+εN>0满足(52)N=max{N,aNA4N(A2A41),A1NaN(A3A11)} 此时有(53)n>NAε<ann<A+ε 因此(54)limn+ann=A

利用以上结论证明:

(1)

an=a,则(55)limn+an=limn+an+1an=1

(2)

An=a1a2an,则(56)limn+Ann=limn+An+1An=limn+an+1=A

(3)

an=1n!,则(57)limn+ann=limn+an+1an=limn+1n+1=0

(4)

an=12342n12n,则(58)limn+ann=limn+an+1an=limn+2n+12n1=1

例 1.5.16 a>1,则limx+xax=limx+logaxx=0

y=logax,则(59)limx+logaxx=limy+yay 故我们只需要研究第一个极限。

首先考虑数列极限xNε>0,取特定NN,则有(60)n>N0<2na2n<2n[1+n(a1)]2<2nn2(a1)2=2n(a1)2<?ε0<2n+1a2n+1=2n+12na2na2n<?2na2n<ε2n+12na<1(61)N=[2ε(a1)2]+[12(a1)]+1(62)n>N0<2n+1a2n+1<2na2n<εlimn+nan=0

再考虑函数极限。ε>0N>0使得(63)n>N0<nan<ε 对任意x>N+1,取n=[x],则(64)0<xax<n+1an2nan<2εlimx+xax=0

例 1.5.17 limn+nn

解法一:ε(0,1),取特定NN,则(65)n>N(1+ε)2n>(nε)2>?nN=[ε2]+1,则(66)1nn<(1+ε)2<1+3εlimn+nn=1

解法二:注意到(67)log2nn=log2nn0limn+nn=20=1

解法三:利用例1.5.15的结论可设an=n,则(68)limn+nn=limn+an+1an=limn+n+1n=1

例 1.5.18 (69)limx+(x2+2xx3x23)

y=1x,则(70)Ans=limy0+1+2y1y3y=limy0+1+2y1ylimy0+1y31y=2limu0+(1+u)1/21u+limv0+(1+v)1/31v=43

例 1.5.19 用Excel计算数列102n+10n10n10n102n+10n+10n,并观察它们的收敛情况。解释你在计算中看到的现象。

理论上,二者都应该收敛到12,但Excel的计算结果显示第一个数列最终变成了零,后一个数列收敛到12

102n+10n10n之间的差远比它们本身要小得多,计算机数据存储空间有限,导致二者之间的区别最终无法体现。所以在用计算机进行数值计算时,应避免出现大数减大数。

例 1.5.20 y=2x23x+2x+1x±时的渐近线。

由于(71)limxyx=limx2x23x+2x2+x=2limx(y2x)=limx5x+2x+1=5 所以渐近线为y=2x5

例 1.5.21 y=x2x+1x±时的渐近线。

由于(72)limx+yx=limx+x2x+1x2=1limx+(yx)=limx+x+1x2x+1+x=12 所以y=x12x+时的渐近线。同理可得y=x+12x时的渐近线。

例 1.5.22 设数列{an}满足(73)am+nam+an,m,nN 且存在α使得对任意n都有anαn。证明(74)limn+ann=inf{ann|nN}

证明β=inf{ann|nN},显然β存在。因此ε>0M>0使得βaMM<β+ε

取特定NN,则n>N>M,设n=kM+r(其中r{1,2,,M}),则(75)βann=akM+rkM+rkaM+arkM+raMM+arn<β+ε+max{|a1|,,|aM|}n<?β+2ε(76)N=[max{|a1|,,|aM|}ε]+M+1ε>0N>0使得(77)n>Nβann<β+2εlimn+ann=β

1.5.5 单调性与极限

例 1.5.23 f是区间I上的单调函数。

(1)

证明f在区间I内的间断点都是跳跃间断点。

(2)

证明f至多只有可数个间断点。

(3)

证明f连续当且仅当f(I)是区间。

(4)

若进一步,f严格单调,f(I)是区间,证明f有连续的反函数。

证明 不妨设f单调不减。

(1) 对I的任何内点x0,记(78)A:={f(x)xIx<x0},B:={f(x)xIx>x0} 易见α=supAβ=infB均存在,且有αf(x0)β

ε>0αε都不是A的上界,因此x1Ix1<x0满足f(x1)>αε。由f的单调性可知xIx1<x<x0αε<f(x1)f(x)α。因此ε>0δ=x0x1>0,使得xIx0δ<x<x0|f(x)α|<ε,即limxx0f(x)=α

同理可知limxx0+f(x)=β

α=β,则fx0处连续;否则,fx0处跳跃间断。

(2) 设f的间断点集合为DII={(a,b)a<b(a,b)I}。令g:DI满足x(f(x),f(x+))h:IQ满足SrS。由实数的稠密性可知h是存在的。

x1,x2D且满足x1<x2,则f(x1)<f(x1+)f(x2)<f(x2+),故g(x1)g(x2)=,即(hg)(x1)<(hg)(x2)。故hg:DQ为单射,cardDcardQ=0,即f的间断点至多可数。

(3) 我们尝试证明其逆否命题:f不连续当且仅当f(I)不是区间。

必要性:设fI内的某点x0处间断,由(1)可知fx0处跳跃间断,故(f(x0),f(x0+))中至多含有f(x0)一个元素,即f(I)不是区间。

充分性:设f(I)不是区间,则x1,x2I,yR,使得f(x1)<y<f(x2)yf(I)。易见x1<x2。令(79)I1:={xIf(x)<y},I2:={xIf(x)>y} 显然ξ1=supI1ξ2=infI2α=supf(I1)β=inff(I2)均存在,且成立ξ1ξ2以及αf(ξ1)f(ξ2)βαyβ

显然ξ1=ξ2=ξ。否则设ξ1<ξ2ξ(ξ1,ξ2),则ξ既是I1的上界又是I2的下界,即f(ξ)yf(ξ)yf(ξ)=yf(I),与yf(I)矛盾。

同(1)理可知limxξf(x)=αlimxξ+f(x)=β。显然α<β,否则设α=β,则y=f(ξ)I,与yf(I)矛盾。

ξ即为f的间断点,即f不连续。

(4) 由f严格单增知f1:f(I)I存在,且f1严格单增。注意到f1(f(I))=I也是区间,由(3)知f1连续。

区间的定义为:称IR为区间,如果x,yI,zRx<z<yzI

例 1.5.24 {an}是数列(80)01, 11, 11, 21, 21, 12, 12, 31, 31, 13, 13, 41, 41, 32, 32, 23, 23, 14, 14,  (81)In(x):={1,anx0,otherwise 对正整数N,记(82)fN(x):=n=1N12nIn(x) 证明:

(1)

xR,极限f(x):=limN+fN(x)存在。

(2)

fR上严格增。

(3)

f在每个有理数处间断,在每个无理数处连续。

证明 (1) xRfN关于N单调不减,且(83)fN(x)n=1N12n=1fN关于N有上界,由单调有界收敛定理知{fN}关于N的极限存在。

(2) x,yR,不妨设x<y,由于有理数稠密且{an}=Q,故存在N1使得x<aN1<y,因此N>N1,有(84)fN(y)fN(x)=n=1N12n(In(y)In(x))12N1N+,则有(85)f(y)f(x)12N1>0fR上严格增。

(3) x0=aN1Q,取ε=2N11>0,则δ>0x满足x0δ<x<x0。故N>N1,都有(86)fN(x0)fN(x)=n=1N12n(In(x)In(x0))12N1N+,则有(87)f(x0)f(x)12N1>εfx0处间断。

xRQε>0,取特定δ>0使得xR,都有(88)|xx0|<δ|f(x)f(x0)|=n=1+12n|In(x)In(x0)|?n>N112n=12N1<?ε

上述第一个“?”可以通过下式满足:(89)|xx0|<δnN1In(x)=In(x0)an(min{x,x0},max{x,x0}] 若给定N1,取(90)δ=12min1nN1|anx0| 即可。

上述第二个“?”可取N1=[log2(ε+1ε)]+1

因此ε>0δ>0使得xR|xx0|<δ|f(x)f(x0)|<ε,即fx0处连续。

例 1.5.25 x>0,记(91)yn=yn12+x2yn1,n=1,2, 证明对任意y0>0,数列{yn}收敛于x

命题背景 本题是求解方程x=y2的一种迭代方法,称为Newton迭代法。

证明 用数学归纳法可以证明yn>0(nN),由AM-GM不等式可得(92)yn=yn12+x2yn12yn12x2yn1=x 从而(93)yn+1yn=xyn122yn10{yn}单调不增且有下界,从而收敛于Ax>0

令递推关系式中的n+,则有(94)A=A2+x2AA=x

例 1.5.26 0x1,记y0=0(95)yn=yn1+λ(xyn12),nN 求正数λ的值,使得{yn}单调不减;此时证明{yn}收敛,并求其极限。

(1) yn+1yn当且仅当λ(xyn2)0,即0ynx;由递推公式可知0yn+1x当且仅当yn+λ(xyn2)x,亦即(96)(ynx)(λyn+λx1)0yn1λxλ 取充分条件(97)1λxλxsup{ynnN} 解得(98)λ12xλinf{12x|0x1}=12 我们后面还需要验证其必要性。

(2) 此时{yn}单调不减,且有上界,故收敛。设极限为A,则有(99)A=A+λ(xA2)A=x 因此(100)sup{ynnN}=x 我们验证了(1)中充分条件的必要性。

例 1.5.27 f:[0,1][0,1]严格增、连续,证明x0[0,1]limn+f(n)(x0)存在,且极限值x满足f(x)=x

证明x0=f(x0),则nNf(n)(x0)=x0,极限显然存在。

x0<f(x0),则由数学归纳法可以证明{f(n)(x0)}严格增且有上界1,故极限x=A存在。由于f连续,故(101)f(x)=f(limn+f(n)(x0))=limn+f(n+1)(x0)=x

x0>f(x0),同理可证。

例 1.5.28 在第一次习题课中,我们证明了(102)an:=(1+1n)n<(1+1n+1)n+1<(1+1n+1)n+2<(1+1n)n+1=:bn 因此{an}严格增且有上界4{bn}严格减且有下界2,故两者极限均存在且相等,记为e。记ln=loge,易见(103)an=(1+1n)n<e<(1+1n)n+1=bn 从而有(104)1n+1<ln(1+1n)<1n 利用以上事实,证明数列(105)xn=1+12+13++1nlnn 收敛。

证明 注意到(106)xn+1xn=1n+1ln(n+1)+lnn=1n+1ln(1+1n)<0xn严格减,又(107)xn=k=1n1klnn>j=1nln(1+1k)lnn=ln(1+1n)>0xn有下界0,故收敛。

例 1.5.29 证明(108)limx0ln(1+x)x=1 提示:利用(109)1n+1<ln(1+1n)<1n

证明 本题的难点在于如何联系x1n。先设x(0,1),则NN使得1N+1<x1N(为什么?),因此(110)ln(1+x)x<ln(1+1N)1N+1<1N1N+1=1+1N<1+2x>ln(1+1N+1)1N>1N+21N=12N+2>12x(111)12x<ln(1+x)x<1+2xlimx0+ln(1+x)x=1 另一方面,注意到(112)limx0ln(1+x)x=limy0+ln(1y)y=limy0+ln11yy,y=x=limz0+ln(1+z)111+z=limz0+ln(1+z)z(1+z)=1,z=11y1 因此(113)limx0ln(1+x)x=1

例 1.5.30 a0=a>0b0=b>0(114)an+1=an+bn2,bn+1=anbn,nN 证明{an}{bn}收敛于同一极限。

证明 由数学归纳法可知an>0,bn>0(nN)。由AM-GM不等式可得(115)an+1=an+bn2anbn=bn+1,nN 因此(116)an+1an=bnan20,bn+1bn=anbn1,nN 因此从n=1开始,{an}单调减且有下界b1{bn}单调增且有上界a1,故两者极限均存在,分别设为A,B。令an的递推关系式两边n+,则(117)A=A+B2A=B

命题背景 上述算法称为算术、几何平均法(Arithmetic-Geometric Mean Method),是迭代计算椭圆积分的最常用的方法。把上述极限值记作初值a,b的函数M(a,b),定义积分(118)I(a,b)=0π/2dθa2cos2θ+b2sin2θ Gauss敏锐地发现13(119)I(a,b)=I(a+b2,ab),a,b>0 因此(120)I(a,b)=I(a0,b0)=I(a1,b1)==I(M(a,b),M(a,b))=π2M(a,b) 经过变换,积分I可转写为第一类完全椭圆积分K(121)I(a,b)=1bK(1a2b2),K(k):=0π/2dθ1k2sin2θ 由此,我们找到了计算第一类完全椭圆积分的一种方法。

这种方法的收敛速度如何呢?注意到(122)|xn+1yn+1|=|xn+12yn+12|xn+1+yn+1=(xnyn)24(xn+1+yn+1)(xnyn)28M(a,b) 故这种算法是二阶的,会很快收敛。

例 1.5.31 (基于单调有界收敛定义指数函数) xR,定义(123)En(x):=(1+xn)n,nN 证明:

(1)

x0n>x时,En(x)关于n严格增。

(2)

En(x)关于n有上界。

(3)

E(x):=limn+En(x)收敛于正数,E(1)=e(2,3)

(4)

设数列{xn}R有界,limn+(1+xnn2)n=1

(5)

x,yRE(x+y)=E(x)E(y),从而rQE(r)=er

(6)

E(x)x=0处连续,从而E(x)处处连续。

(7)

E(x)关于x严格增。

(8)

E(x)的值域为(0,+)

(9)

xRE(x)1+xx<1E(x)11x

(10)

ER上可导,且E(x)=E(x)

(1) 由Bernoulli不等式可得(124)En+1(x)En(x)=(1+xn+1)n+1(1+xn)n=(1+xn+1)[n(n+x+1)(n+1)(n+x)]n(1+xn+1)[1nx(n+1)(n+x)]=(n+x+1)(n2+n+x)(n+1)2(n+x)=1+x2(n+1)2(n+x)>1En(x)关于n严格增。

(2) 注意到(125)|En(x)|=|(1+xn)n|=|k=0n(nk)(xn)k|k=0n(nk)|xn|kk=0n|x|kk!|x|1时,有(126)|En(x)|k=0n|x|kk!k=0n1k!1+1+k=2n1k(k1)=31n3|x|>1时,注意到(127)|x|2k+1(2k+1)!+|x|2k(2k)!?2|x|2k(2k)!=2x2x2x2(2k)(2k1)(k+1)1k!?2k! 选择2k+1k+1x2|x|,即kK=x2即可保证上式成立,此时(128)|En(x)|k=0n|x|kk!k=0K1|x|kk!+k=K/2n/22k!k=0K1|x|kk!+2eEn(x)关于n有上界。

(3) 由(1)(2)知En(x)收敛,设极限为E(x)。取N=max{0,x+1},则1+xN>0,且n>N,有(129)En(x)EN+1(x)E(x)EN+1(x)>EN(x)=(1+xN)N>0E(x)>0,且显然有3>e=E(1)>E1(1)=2

(4) 设|xn|<MnN。注意到(130)(1+xnn2)n=1+k=1n(nk)(xnn2)k 其中(131)|k=1n(nk)(xnn2)k|k=1nnkk!Mkn2kk=1n1k!(Mn)k?k=1n1k!Mn(e1)Mn<2Mn?εnmax{M,2Mε}即可。

(5) 注意到(132)limn+(1+xn)nlimn+(1+yn)nlimn+(1+x+yn)n=limn+(1+xnn2)n=1,xn=xy1+x+ynE(x)E(y)=E(x+y)。由数学归纳法可证得E(n)=ennN),利用E(n)E(n)=E(0)=1可得E(n)=ennZ)。设r=mnQ(其中mZnN),则(133)E(r)n=E(m)=emE(r)=em/n=er

(6) 设|x|<1,注意到(134)|En(x)1|=|k=1n(nk)(xn)k|k=1n|x|kk!|x|k=1n1k!(e1)|x|<2|x|n+可得|E(x)1|<2|x|。故ε>0δ=ε2,使得(135)|x|<δ|E(x)1|<2|x|<2δ=εx0R,都有E(x0)>0,此时ε>0δ=ε2E(x0),使得(136)|xx0|<δ|E(x)E(x0)|E(x0)|E(xx0)1|<2δE(x0)=εE(x)处处连续。

(7) 设y>x,对充分大的n利用Bernoulli不等式可得(137)E(y)E(x)=E(yx)=limn+(1+yxn)n1+yx>1E(x)关于x严格增。

(8) 由(6)(7)知E(x)连续且严格增,故E将区间映射为区间,而(138)limx+E(x)limx+E(x)=limx+ex=+limxE(x)limxE(x)=limxex=0E(x)的值域为(0,+)

(9) 当n>x时,En(x)关于n严格增,且由Bernoulli不等式可得(139)En(x)=(1+xn)n1+nxn=1+xn+可得E(x)1+x,将x换为x可得E(x)1x,当x<1时有1x>0,故有(140)E(x)=1E(x)11x

(10) 根据导数的定义,xR,考虑极限(141)E(x):=limh0E(x+h)E(x)h=E(x)limh0E(h)1h 利用(9)中的不等式可知(142)1E(h)1h11h,h<1 由夹挤定理可得limh0E(h)1h=1,从而E(x)=E(x)

1.5.6 无穷大量与无穷小量

例 1.5.32 Oo的运算性质。(143)O(f)+O(f)=O(f),O(f)O(g)=O(fg),o(f)+o(f)=o(f),O(f)o(g)=o(fg),o(f)=O(f). 这里的等式的含义是:等号左边的运算结果是等号右边集合中的一个对象。

提示:设xauO(f)vo(f),利用定义

例 1.5.33 证明:若(144)f(x)+o(f(x))=Bg(x)+o(g(x)),xa (145)f(x)=Bg(x)+o(g(x)),xa 特别地,若B=1,则“fg等价”当且仅当“gf等价”。

提示:(1)(146)|f(x)|=|Bg(x)+o(g(x))o(f(x))||B||g(x)|+12|g(x)|+12|f(x)||f(x)|(2|B|+1)|g(x)|,xa|f(x)Bg(x)|=|o(g(x))o(f(x))|ε|f(x)|+ε|g(x)|2ε(|B|+1)ε|g(x)||f(x)Bg(x)|ε|g(x)|,xa (2) 若f(x)=g(x)+o(g(x)),则f=f+0=f+o(f),由(1)知g(x)=f(x)+o(f(x))

例 1.5.34 反函数的渐近表达式。设f有连续的反函数,(147)f(x)=Ax+Bxk+o(xk),x0,A0,k>1 f的反函数f1在自变量y0时的渐近表达式。

提示:确定主项。由例1.5.33(1)可知(148)y=Ax+Bxk+o(xk)=Ax+o(x)x=yA+o(y) 确定第二项。设x=yA+f(y),其中f(y)=o(y),则(149)y=A(yA+f(y))+B(yA+f(y))k+o((yA+f(y))k)0=Af(y)+BAkyk(1+o(1))+o(yk)=Af(y)+BAkyk+o(yk)f(y)=BAk+1yk+o(yk) 因此(150)x=yABAk+1yk+o(yk),y0

例 1.5.35 广义二项式定理。对正有理数mn,求x0时,(1+x)mn的渐近展开。

Newton当年得到的结果为:(151)(1+x)mn=i=0k(mni)xi+o(xk),x0 其中广义二项式系数的定义为:

我们证明k2的情况。k=0显然成立,设(1+x)mn=1+f(x),其中f(x)=o(1),则(152)(1+x)m=(1+f(x))n1+mx+o(x)=1+nf(x)+o(f(x))f(x)=mxn+o(x) 再设(1+x)mn=1+mnx+g(x),其中g(x)=o(x),则(153)(1+x)m=(1+mnx+g(x))n1+mx+m(m1)2x2+o(x2)=1+n(mnx+g(x))+n(n1)2(mnx+g(x))2+o(x2)=1+mx+ng(x)+m2(n1)2nx2g(x)=mn(mn1)2x2+o(x2) 因此(154)(1+x)mn=1+mnx+mn(mn1)2x2+o(x2),x0

例 1.5.36 幂函数的渐近展开。设αR,求x0时,xα的渐近展开。提示:(155)limx0(1+x)α1x=α

(156)u(x)=(1+x)α1αxx=o(1),x0(157)(1+2x)α=[(1+x)2x2]α=[(1+x)α]2[1x2(1+x)2]α1+2αx+2xu(2x)=[1+αx+xu(x)]2[1αx2(1+x)2+o(x2)]=[1+2αx+2xu(x)+α2x2][1αx2+o(x2)]=1+2αx+2xu(x)+α(α1)x2+o(x2) 因此(158)u(2x)u(x)α(α1)2x=o(x),x0 猜测u(x)=Axβ+o(xβ),其中β1,代入上式得(159)A(2x)β+o((2x)β)Axβ+o(xβ)α(α1)2x=o(x)(2β1)Axβ+o(xβ)=α(α1)2x+o(x) 对比等式两侧可得(160)β=1,A=α(α1)2(2β1)=α(α1)2 因此(161)u(x)=α(α1)2x+o(x),x0

例 1.5.37 指数函数、对数函数、三角函数、反三角函数的渐近展开。

(1)

u(x)=ex1xx,证明u(x)=o(1),并且(162)u(2x)u(x)x2=o(x)ex=1+x+x22+o(x2),x0

(2)

v(x)=ln(1+x)xx,证明v(x)=o(1),并且(163)v(2x)v(x)+x2=o(x)ln(1+x)=xx22+o(x2),x0

(3)

w(x)=sinxxx,证明w(x)=o(1),并且(164)w(2x)w(x)+x22=o(x)sinx=xx36+o(x3),x0

(4)

(165)arcsinx=x+x36+o(x3),x0arccosx=π2arcsinx=π2xx36+o(x3),x0

(5)

(166)cosx=1x22+x424+o(x4),x0

证明 提示:(1) (167)e2x=(ex)21+2x+2xu(2x)=(1+x+xu(x))2=1+2x+x2+2xu(x)+o(x2)u(2x)u(x)x2=o(x),x0u(x)=x2+o(x),x0 (2) (168)ln(1+2x)=2ln(1+x)+ln(1x2(1+x)2)2x+2xv(2x)=2(x+xv(x))x2(1+x)2+o(x2)=2x+2xv(x)x2+o(x2)v(2x)v(x)+x2=o(x),x0v(x)=x2+o(x),x0 或者利用(169)y=ex1=x+x22+o(x2)x=ln(1+y)=yy22+o(y2) (3) (170)sin2x=2sinxcosx=2sinx(1sin2x)122x+2xw(2x)=2(x+xw(x))(1(x+xw(x))2)12=(2x+2xw(x))[112(x+xw(x))2+o(x2)]=2x+2xw(x)x3+o(x3),x0w(2x)w(x)+x22=o(x),x0w(x)=x26+o(x2),x0 (4) 利用(171)y=sinx=xx36+o(x3)x=arcsiny=y+y36+o(y3) (5) 利用(172)cosx=1sin2x=[1(xx36+o(x3))2]12=112(xx36+o(x3))2+12(121)2(x+o(x))4+o(x4)=1x22+x424+o(x4),x0

例 1.5.38 λ>1|A|α>0,当x0时,f是无穷小量且满足(173)f(λx)Af(x)Bxα=o(xα),x0 证明(174)f(x)=BλαAxα+o(xα),x0

ε>0δ>0,使得xR(175)0<|x|<δ|f(λx)Af(x)Bxα|<ε|x|α kN0<|λ(k1)x||x|<δ,从而(176)|Ak1f(λ(k1)x)Akf(λkx)BAk1(λkx)α|<ε|A|k1|λkx|α 因此nN(177)|f(x)Anf(λnx)Bλαxαk=0n1(Aλα)k|ε|x|α1λαk=0n1|Aλα|kn+可得(178)|f(x)Bλα11Aλα|1λαε|x|α1|A|λα=ε|x|αλα|A|?ε|B||x|αλαAε满足(179)εε|B|λα|A|λαA(0,|B|] 即可,因此(180)f(x)=BλαAxα+o(xα),x0

在进行严谨证明时,不能猜测f(x)=Cxβ+o(xβ),因为这样仅仅证明了蕴涵式“若f具有这个形式则结论成立”为真,与“结论成立”为真无关。

例 1.5.39 limx0tanxxx3

错解 (1) 错误使用等价无穷小替换。(181)limx0tanxxx3=limx0xx+o(x)x3=limx0o(x)x3= ? (2) 预先假设极限存在。(182)L=limx0tanxxx3=limx0tan2x2x(2x)3=14limx012tan2xxx34LL=limx012tan2xtanxx3=limx0tan3xx3(1tan2x)=1L=13 类似(2)的思路,我们可以证明很多离谱的“极限”,如(183)L=limx01xL2=limx012x=LL=0

(184)tanxxx3=sinxxcosxx3cosx=xx36+o(x3)x(1x22+o(x2))x3(1+o(1))=x33+o(x3)x3(1+o(1))=13+o(1)13,x0 也可类似前题的思路:设tanx=x+u(x),则(185)sinx=[x+u(x)]cosxx+o(x)=[x+u(x)][1+o(1)]=x+u(x)+o(x) 故可设u(x)=xv(x),其中v(x)=o(1),则(186)tan2x=2tanx1tan2x2x+2xv(2x)=2(x+xv(x))1(x+xv(x))22x+2xv(x)=2x[1+v(2x)][1(x+xv(x))2]=2x[1+v(2x)][1x2+o(x2)]=2x[1+v(2x)x2+o(x2)]=2x+2xv(2x)2x3+o(x3)v(2x)v(x)x2=o(x),x0v(x)=x23+o(x2),x0

例 1.5.40 求单侧极限(187)limx1±arcsin2x1+x2π2x1

h=1xt=π2arcsin2x1+x2[0,π],则h0±当且仅当x1(188)cost=sin(π2t)=2x1+x2=2(1h)1+(1h)2=11+h22(1h)1 于是t=0+,上式两边展开可得(189)1t22+o(t2)=1h22(1h)+o(h2)=1h22+o(h2)t2=h2+o(h) 从而(190)t=h2+o(h2)=|h|1+o(1)=|h|(1+o(1)) 因此(191)limx1arcsin2x1+x2π2x1=limh0+th=limh0+h(1+o(1))h=1limx1+arcsin2x1+x2π2x1=limh0th=limh0h(1+o(1))h=1

1.5.7 极限的综合练习

例 1.5.41 (192)limx+(x2+2xx3x23)

(193)x2+2xx3x23=x(1+2x)12x(11x)13=x(1+1x+o(1x))x(113x+o(1x))=43+o(1)43,x+

例 1.5.42 (194)limx0sin(tanx)tan(sinx)

(195)sin(tanx)tan(sinx)=tanx+o(tanx)sinx+o(sinx)=x+o(x)x+o(x)1,x0

例 1.5.43 (196)limx+x2ln(cos1x)

t=1x,则x+当且仅当t0+,因此(197)x2ln(cos1x)=ln(cost)t2=ln(1t22+o(t2))t2=t22+o(t2)t212

例 1.5.44 (198)limx0(2sinx+cosx)1x

(199)(2sinx+cosx)1x=expln(2sinx+cosx)x=expln(1+2x+o(x))x=exp2x+o(x)x=exp(2+o(1))e2,x0

例 1.5.45 (200)limn+en(1+1n)n2

(201)en(1+1n)n2=exp[n2ln(1+1n)n]=exp[n2(1n12n2+o(1n2))n]=exp(12+o(1))1e,n+

例 1.5.46 a>0a1,求参数p的值,使得(202)xp(a1xa1x+1) 为非零实数,并求这个极限的值。

t=1x,则x+当且仅当t0+,因此(203) xp(a1xa1x+1)=1tp(etlnaexptlna1+t)=1tp(1+tlna+t2ln2a2+o(t2)1tlna1+tt2ln2a2(1+t)2+o(t2))=1tp(tlna+t2ln2a2t(1t)lnat2ln2a2+o(t2))=lna+o(1)tp2lna0,t0+ 所以p=2,并且上述极限为lna

或者利用(204)xpa1x+1(a1x1x+11)=xp(1+o(1))[lna(1x1x+1)+o(1x1x+1)]=xp2lna+o(xp2)={lna,p=20,p<2,p>2

例 1.5.47 比较以下两式作为e的误差。(205)(1+1n)n+α,k=0n1k!

(206)(1+1n)n+α=exp((n+α)ln(1+1n))=exp((n+α)(1n12n2+13n3+o(1n3)))=exp(1+α12n+α2+13n2+o(1n2))=e(1+α12n+12(α12)2+(13α2)n2+o(1n2)),n+ 故当α12时,(1+1n)n+α1n同阶;当α=12时,(1+1n)n+α1n2同阶;即在这一数列族中,(1+1n)n+12收敛最快,但它的收敛速度远不如k=0n1k!,因为(207)k=0n1k!=e(1+o(2(n+1)!)),n+

例 1.5.48 计算(208)limn+n+n+n3++nnn

利用AM-GM不等式可得(209)1<n1/k=11k2nnn<k2+2nk<1+2nk,k2 因此(210)Ans>n+1+1++1n=2n1n=21nAns<1+1nk=2n(1+2nk)=21n+2nk=2n1k<21n+2lnnn 由夹挤定理可得极限存在且等于2

例 1.5.49 计算(211)limn+1n+2n++nnn1+n2++nn

首先考虑分母。易见(212)n1+n2++nn=nn(1+o(1))

然后考虑分子。注意到(213)k=1nknnn=k=0n1(1kn)n 可以证明(214)0ek(1kn)nk2ekn 因此(215)|k=0n1[(1kn)nek]|k=0n1k2eknk<9k2ekn+k9k2k4nAn 从而(216)|k=0n1(1kn)nee1||k=0n1(1kn)nek|+|k=0n1ek11e1|An+k=n+ek=An+en1e10,n+ 亦即(217)limn+1n+2n++nnn1+n2++nn=limn+nnnn(1+o(1))limn+k=0n1(1kn)n=ee1

例 1.5.50 设数列{xn}满足Sn=k=1nxk有界且limn+(xn+1xn)=0。证明:limn+xn=0

证明 由题设可知ε>0N>0使得n>N|xn+1xn|<ε。注意到(218)Sn+pSn=xn+p+xn+p1+xn+p2++xn+1=(xn+pxn+p1)+2(xn+p1xn+p2)++p(xn+1xn)+pxn|Sn|MnN,则(219)|xn|2Mp+|xn+pxn+p1|+|xn+p1xn+p2|++|xn+1xn|<2Mp+pε?ε 选择pε满足(220)2Mpε2,pεε2p4Mε,εε2p 整理一下我们已有的信息,我们有(221)εpεNn>N|xn|<εlimn+xn=0

13参考:https://en.wikipedia.org/wiki/Arithmetic\%E2\%80\%93geometric\_mean,可利用换元sinθ=2asinθ(a+b)+(ab)sin2θ