1.6 讲义习题

1.6.1 自然数集与数学归纳法

例 1.6.1 (习题1.1.2) 证明对任意nN(1)2(0+1+2+3++n)=n(n+1) (2)1+3+4++(2n+1)=(n+1)(n+1)

证明 考虑数学归纳法。对于第一个等式,

1.

n=0时,LHS=20=0RHS=01=0,等式成立。

2.

设命题对n=k成立,则当n=k+1时,(3)LHS=2(0+1+2+3++k+(k+1))=2(0+1+2+3++k)+2(k+1)=k(k+1)+2(k+1)=(k+1)(k+2)=RHS

对于第二个等式,

1.

n=0时,LHS=1RHS=1,等式成立。

2.

设命题对n=k成立,则当n=k+1时,(4)LHS=1+3+5++(2k+1)+(2(k+1)+1)=(k+1)(k+1)+2(k+1)+1=[(k+1)(k+1)+(k+1)]+[(k+1)+1]=[(k+1)+1](k+1)+[(k+1)+1]=[(k+1)+1][(k+1)+1]=RHS

综上,由数学归纳法,命题对于任意nN成立。

1.6.2 实数集

例 1.6.2 (习题1.4.8) 证明:

(1)

整数集Z在实数集R中既无上界,又无下界。

(2)

对任意实数x,存在唯一的整数[x]使得[x]x<[x]+1,其中[x]称为实数x整数部分

(3)

a>1,对任意实数x>0,存在唯一的整数n使得anx<an+1

证明 (1) xR,设A={nNn|x|}。显然0A|x|A的上界,由确界公理可知A必有上确界,记为n0n01必不为A的上界,故nA满足n01<n|x|n+1NA的上界。

设实数x是整数集Z的上界或下界,则nN满足n>|x|,即n>xn<x,与假设矛盾。因此整数集Z在实数集R中既无上界,又无下界。

(2) xR,设A={nZnx}。根据(1)中的结论,A非空有上界,同理可知nA满足supA1<nxn+1ZA的上界。

下证x<n+1。假设xn+1,则n+1A,与n+1A的上界矛盾。故x<n+1,即nx<n+1

下证n唯一。假设存在n1,n2Z满足n1x<n1+1n2x<n2+1,两不等式相减可得n1n21<0<n1+1n21<n1n2<1,则n1=n2。故n唯一。

(3) x>0,设A={nNanx}。注意到(5)an+1=[1+(a1)]n+1>1+(n+1)(a1)>n(a1)>?xan=[1+(a1)]n>1+n(a1)>n(a1)>?1xn=[xa1]+[1x(a1)]+1,则nAn+1A的上界。故A非空有上界,必有上确界。同理可知nA满足supA1<nn+1ZA的上界,故anx<an+1

下证n唯一。假设存在n1,n2N满足an1x<an1+1an2x<an2+1,两不等式相除可得an1n21<a0<an1+1n2,由an的单调性可知1<n1n2<1n1=n2。故n唯一。

1.6.3 函数的连续性

例 1.6.3 (习题2.1.2) 用定义证明:若f,g都在x0处连续,且g(x0)0,则fgx0处连续。

证明fx0处连续,ε>0δ1>0使得(6)xU(x0,δ1)|f(x)f(x0)|<εgx0处连续,ε>0δ2>0使得(7)xU(x0,δ2)|g(x)g(x0)|<ε 因此(8)|g(x)||g(x0)||g(x)g(x0)|>|g(x0)|ε?12|g(x0)|0<ε12|g(x0)|δ=min{δ1,δ2}>0,则(9)xU(x0,δ)|f(x)g(x)f(x0)g(x0)|=|f(x)g(x0)f(x0)g(x)g(x)g(x0)|=|[f(x)f(x0)]g(x0)+f(x0)[g(x0)g(x)]g(x)g(x0)||f(x)f(x0)||g(x0)|+|f(x0)||g(x0)g(x)||g(x)||g(x0)|<|g(x0)|+|f(x0)||g(x0)|22ε?ε 故取(10)ε=12|g(x0)|min{1,|g(x0)|ε|g(x0)|+|f(x0)|} 因此fgx0处连续。

例 1.6.4 (习题2.1.3) f1,,fnC(I),记g(x)=max{f1(x),,fn(x)},证明gC(I)

证明 参见例1.5.12

例 1.6.5 (习题2.1.6) 以下论证希望表明任何增函数都是连续函数。

f:(a,b)(c,d)是增函数。任取x0(a,b)ε>0,取x±使得f(x±)=f(x0)±ε以及δ=min{x0x,x+x0},则x<x0<x+δ>0,且x(x0δ,x0+δ)(11)f(x0)ε=f(x)f(x)f(x+)=f(x0)+ε 因此fx0处连续。

上述结论对吗?上述证明对吗?请将其修改为一个正确的证明。

上述结论和证明均不正确,因为f可以有跳跃间断点,无法保证f(x±)=f(x0)±ε存在。如修改结论为:任何满射增函数都是连续函数,则结论正确;证明过程仿上,但保证了x±的存在性。

例 1.6.6 (习题2.1.7) 以下论证希望证明x2是连续函数。

aR,任取正数ε(0,a2),使得当(12)|xa|<min{a2+εa,aa2ε} 时,(13)a2εa<xa<a2+εa 从而(14)a2ε<x<a2+ε 因此(15)a2ε<x2<a2+ε 于是|x2a2|<ε,所以x2x=a处连续。

这个论证有问题吗?

a=0时找不到满足要求的ε

例 1.6.7 (习题2.1.10) f:RR在任何有界闭区间上有界,且满足x,yR(16)f(x+y2)f(x)+f(y)2 证明f是连续函数。

证明 任取x0RxR,我们有(17)f(x+x02)f(x)+f(x0)2 依据题意,f没有第二类间断点,因此函数在R上所有点的左右极限存在。分别令xx0,xx0+可得(18)f(x0)=limxx0f(x+x02)limxx0f(x)+f(x0)2=f(x0)+f(x0)2f(x0+)=limxx0+f(x+x02)limxx0+f(x)+f(x0)2=f(x0+)+f(x0)2 由此解得(19)f(x0)f(x0),f(x0+)f(x0)

δ>0,注意到(20)f(x0)f(x0δ)+f(x0+δ)2δ0+可得(21)f(x0)=limδ0+f(x0)limδ0+f(x0δ)+f(x0+δ)2=f(x0)+f(x0+)2f(x0) 因此(22)f(x0)=f(x0)=f(x0+)fx0处连续。

1.6.4 函数在一点处的极限

例 1.6.8 (习题2.2.1) f(x)=x23x+2x2x,请用Excel计算f(10.1n)f(1+0.1n),观察并思考其中出现的问题。

Excel的计算结果如表1.6.1所示。由于机器精度的限制,当n过大时计算机已不可区分10.1n1,故在计算中会产生“除以零”错误。

表 1.6.1: Excel计算结果
n 10.1n 1+0.1n f(10.1n) f(1+0.1n)
1 0.9 1.1 1.222222222 0.818181818
2 0.99 1.01 1.02020202 0.98019802
3 0.999 1.001 1.002002002 0.998001998
4 0.9999 1.0001 1.00020002 0.99980002
5 0.99999 1.00001 1.00002 0.99998
6 0.999999 1.000001 1.000002 0.999998
7 0.9999999 1.0000001 1.000000201 0.999999796
8 0.99999999 1.00000001 1.000000044 1
9 0.999999999 1.000000001 0.999999889 1
10 1 1 1 1
11 1 1 1 1
12 1 1 0.999888975 1
13 1 1 1.001109878 1
14 1 1 1.022222222 1.022222222
15 1 1 1.111111111 1.2
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例 1.6.9 (习题2.2.2) (有理分式与根式,换元及四则运算)求极限:

(1)

limx2x23x+2x3+x26x

(2)

limxaxnanxa,其中nN

(3)

limxaxm/nam/nxa,其中m,nN

(4)

limx01+x1x3x

(5)

limx41+2x3x2

(1) 令h=x2,则(23)x23x+2x3+x26x=(x1)(x2)x(x+3)(x2)=x1x(x+3)=h+1(h+2)(h+5)110,x2 (2) 令h=xa,由二项式定理可得(24)xnanxa=(a+h)nanh=k=1n(nk)hk1anknan1,xa (3) 令y=xn,则(25)xm/nam/nxa=ym(a1/n)mya1/nya1/nyn(a1/n)nma(m1)/nna(n1)/n=mnam/n1,xa (4) (26)1+x1x3x=1+x1x+11x3x=11+x+1+1(1x)23+1x3+112+13=56,x0 (5) (27)1+2x3x2=1+2x9x4x+21+2x+3=2(x+2)1+2x+343,x4

例 1.6.10 (习题2.2.4) 求极限:

(1)

limx0x[1x],其中[x]表示不超过x的最大整数;

(2)

limx0xcos1x

(1) 易见(28)[1x]1x<[1x]+1 因此(29)x[1x]x<x[1x]1<x[1x]+x,x>0x[1x]+x<1x[1x]<x[1x]x,x<0(30)1|x|<x[1x]<1+|x|,x0 故有(31)limx0x[1x]=1 (2) (32)0|limx0xcos1x|limx0|x|=0limx0xcos1x=0

例 1.6.11 (习题2.2.6) f:RR是连续函数,c>0,证明(33)g:RR,x{c,f(x)>cf(x),|f(x)|cc,f(x)<c 是连续函数。

证明 易见(34)g(x)=|f(x)+c||f(x)c|2g连续。

例 1.6.12 (习题2.2.7) 三角函数的基本性质及其推论。

(1)

证明sin,cos是连续函数。

(2)

x0=π2xn=x02n。一方面,我们有递推关系(35)sinxn+1=1cosxn2=11sin2xn2=sinxn2(1+1sin2xn) 另一方面,由于limx0sinxx=1知当|x|>0足够小时,sinxx,因此当n足够大时,2n+1sinxnπ。请根据以上信息估算π的近似值,并比较sinxn的两种递推关系的计算结果。

(3)

对给定的正整数n,画出(kπ2n+1,sinkπ2n+1)(其中k=0,1,,2n+1)的大致位置,描绘曲线y=sinx在区间[0,π]中的大致图形。

(1) sin,cosC(R),且一致连续。ε>0δ=ε>0,使得x,yR,都有(36)|xy|<δ{|sinxsiny|2sin|xy|2|xy|<ε|cosxcosy|2sin|xy|2|xy|<ε

(2) 利用Excel计算可得两种递推公式估算π的结果,如表1.6.2所示。由此可见π的近似值约为(37)π3.14159265358979 此外我们可以观察到,若采用第一种递推公式,当n>18时估算π值的误差开始变大,这是由于第一种递推公式涉及大数减小数,造成有效数字的严重丢失。第二种递推公式则较好地估计了π值。

(3) 由于函数图像关于x=π2对称,故我们仅取k=0,1,,2n。取n=10,由表1.6.2可知(38)sinπ2n+1=sinxn1.53398018628477×103 利用递推公式(39)sin(k+1)π2n+1=sinkπ2n+11sin2π2n+1+sinπ2n+11sin2kπ2n+1 即可计算出所有点的坐标,如图1.6.1所示。

PIC

图 1.6.1: sinx[0,π/2]上的图像

表 1.6.2: 两种递推公式估算π的结果
n xn 递推式1 π的近似值1 递推式2 π的近似值2
0 1.570796E+00 1.000000E+00 2.000000E+00 1.000000E+00 2.000000E+00
1 7.853982E01 7.071068E01 2.828427E+00 7.071068E01 2.828427E+00
2 3.926991E01 3.826834E01 3.061467E+00 3.826834E01 3.061467E+00
3 1.963495E01 1.950903E01 3.121445E+00 1.950903E01 3.121445E+00
4 9.817477E02 9.801714E02 3.136548E+00 9.801714E02 3.136548E+00
5 4.908739E02 4.906767E02 3.140331E+00 4.906767E02 3.140331E+00
6 2.454369E02 2.454123E02 3.141277E+00 2.454123E02 3.141277E+00
7 1.227185E02 1.227154E02 3.141514E+00 1.227154E02 3.141514E+00
8 6.135923E03 6.135885E03 3.141573E+00 6.135885E03 3.141573E+00
9 3.067962E03 3.067957E03 3.141588E+00 3.067957E03 3.141588E+00
10 1.533981E03 1.533980E03 3.141591E+00 1.533980E03 3.141591E+00
11 7.669904E04 7.669903E04 3.141592E+00 7.669903E04 3.141592E+00
12 3.834952E04 3.834952E04 3.141593E+00 3.834952E04 3.141593E+00
13 1.917476E04 1.917476E04 3.141593E+00 1.917476E04 3.141593E+00
14 9.587380E05 9.587380E05 3.141593E+00 9.587380E05 3.141593E+00
15 4.793690E05 4.793690E05 3.141593E+00 4.793690E05 3.141593E+00
16 2.396845E05 2.396845E05 3.141593E+00 2.396845E05 3.141593E+00
17 1.198422E05 1.198423E05 3.141593E+00 1.198422E05 3.141593E+00
18 5.992112E06 5.992111E06 3.141592E+00 5.992112E06 3.141593E+00
19 2.996056E06 2.996060E06 3.141597E+00 2.996056E06 3.141593E+00
20 1.498028E06 1.498030E06 3.141597E+00 1.498028E06 3.141593E+00
21 7.490141E07 7.489965E07 3.141519E+00 7.490141E07 3.141593E+00
22 3.745070E07 3.744612E07 3.141208E+00 3.745070E07 3.141593E+00
23 1.872535E07 1.873047E07 3.142451E+00 1.872535E07 3.141593E+00
24 9.362676E08 9.365235E08 3.142451E+00 9.362676E08 3.141593E+00
25 4.681338E08 4.712161E08 3.162278E+00 4.681338E08 3.141593E+00
26 2.340669E08 2.356080E08 3.162278E+00 2.340669E08 3.141593E+00
27 1.170334E08 1.053671E08 2.828427E+00 1.170334E08 3.141593E+00
28 5.851672E09 0.000000E+00 0.000000E+00 5.851672E09 3.141593E+00
29 2.925836E09 0.000000E+00 0.000000E+00 2.925836E09 3.141593E+00
30 1.462918E09 0.000000E+00 0.000000E+00 1.462918E09 3.141593E+00

1.6.5 单侧极限与间断,单调函数的极限与连续性

例 1.6.13 (习题2.3.6) f:(a,b)R是一个有界函数,g:(a,b)R满足g(x)=supt[a,x]f(t)

(1)

证明:g单调不减。

(2)

证明:若f是连续函数,则g也是连续函数。

(3)

如果不假定f是连续函数,那么g是否为连续函数?是否具有单侧连续性?

(1) x1,x2(a,b),若x1x2,则(40)[a,x1][a,x2]supt[a,x1]f(t)supt[a,x2]f(t)g(x1)g(x2)

(2) 由于f连续,故x0(a,b)ε>0δ>0使得(41)x(a,b)|xx0|<δf(x0)ε<f(x)<f(x0)+εg(x0)+εx[x0,x0+δ)时,有(42)g(x0)g(x)=max{g(x0),supt[x0,x]f(t)}max{g(x0),g(x0)+ε}=g(x0)+εx(x0δ,x0]时,有(43)g(x)g(x0)=max{g(x),supt[x,x0]f(t)}max{g(x),f(x0)+ε}g(x)f(x0)+ε,则有g(x)=g(x0);若g(x)<f(x0)+ε,则有(44)g(x0)f(x0)+εg(x0)g(x)f(x)>f(x0)εg(x0)2ε 综上所述,我们有(45)|g(x)g(x0)|<2εgC(a,b)

(3) 不是。设f单调不减,f(x0)<f(x0)<f(x0+),容易验证g(x0)=f(x0)<g(x0)=f(x0)<g(x0+)=f(x0+),故gx0处不连续,也不具有单侧连续性。

例 1.6.14 (习题1.6.1,习题2.3.8前身) 三角函数的基本性质及其推论。正弦和余弦sin,cos是定义在R上的函数,满足:存在正数π>0使得

(a)

cos0=sinπ2=1cosπ=1

(b)

x,yR(46)cos(xy)=cosxcosy+sinxsiny

(c)

x(0,π2)(47)0<cosx<sinxx<1cosx

我们把(a,b,c)作为三角函数sin,cos的基本性质,用它们得到这两个函数的其他性质。证明:

(1)

xRsin2x+cos2x=1

(2)

sin0=sinπ=cosπ2=0

(3)

xR(48)cos(x)=cosx,cos(π2x)=sinx,cos(πx)=cosx;

(4)

xR(49)sin(x)=sinx,sin(π2+x)=cosx,cos(π2+x)=sinx,sin(π+x)=sinx,cos(π+x)=cosx,sin(2π+x)=sinx,cos(2π+x)=cosx;

(5)

x,yR(50)cos(x+y)=cosxcosysinxsiny,sin(x+y)=sinxcosy+cosxsiny;sinxsiny=2sinxy2cosx+y2,cosxcosy=2sinxy2sinx+y2;

(6)

xR(51)sin2x=2sinxcosx,cos2x=cos2xsin2x=2cos2x1=12sin2x;sin3x=3sinx4sin3x,cos3x=4cos3x3cosx;

(7)

x(0,π2)(52)0<cosx<sinxx<1

(8)

sin[π2,π2]上严格增,cos[0,π]上严格减。

(9)

sin,cos的最小正周期是2π

(10)

cosπ6=32sinπ6=12cosπ4=sinπ4=22

(11)

利用(10)中的结果,计算sinkπ12(k=0,1,2,,12)

(12)

3<π<63<3.5

(13)

π2cos在区间[0,3]内的唯一零点。

(14)

tanx:=sinxcosx,证明:tan(π2,π2)上有定义,且是奇函数、严格增,并满足(53)tan(xy)=tanxtany1+tanxtany,0<y<x<π2

(15)

sin,cos究竟是什么?

证明 (1) 利用(b),取x=y即可得到。

(2) 利用(a)(1),分别取x=0,π2,π即可得到。

(3) 利用(a)(b)(2),分别取x=0,π2,π即可得到。

(4) 利用(a)(b)(2),注意到(54)sin(x)=cos(π2+x)=cos(π2x)=sinx 分别取(x,y)=(π2+x,π2),(π+x,π)即可得到(55)sin(π2+x)=cosx,cos(π+x)=cosx 因此(56)sin(π+x)=cos(π2+x)=cos(π2x)=sinx 故有(57)sin(2π+x)=sin(π+x)=sinx,cos(2π+x)=cos(π+x)=cosx

(5) 利用(b),取y=y即可得到cos的和角公式,再注意到(58)sin(x+y)=cos(π2xy)=cos(π2x)cosy+sin(π2x)siny=sinxcosy+cosxsiny 只需注意到x=xy2+x+y2,y=xy2+x+y2即可得到和差化积公式。

(6) 利用(5),对和角公式取x=y即可得到倍角公式;取y=2x即可得到三倍角公式。

(7) 利用(6),x(0,π2),由倍角公式可得(59)sin2x2x=sinxxcosx<1cosxcosx=1x=x2即可。

(8) 利用(1)(3)(5)(7),我们知道x(π2,π2)0<cosx1x(0,π)0<sinx1。不妨设π2y<xπ2,则有0<xy2<π2π2<x+y2<π2,由和差化积可得(60)sinxsiny>0 不妨设0y<xπ,则有0<xy2x+y2<π,由和差化积可得(61)cosxcosy>0 得证。

(9) 由于sin(π2)=1sinπ2=1cos0=1cosπ=1sin,cos的最小正周期T>π。由(4)知2πsin,cos的周期。假设存在T(π,2π)sin,cos的周期,利用(8)可知(62)1=cos0=cosT=cos(Tπ)<cos(2ππ)=1,1=sin(π2)=sin(Tπ2)=sin(T3π2)>sin(2π3π2)=1 矛盾。故sin,cos的最小正周期是2π

(10) 设x=cosπ6,则有0=cosπ2=4x33x=4x(x234),由于0<x<1,解得x=cosπ6=32,因此sinπ6=1cos2π6=12。同理,由倍角公式可得cosπ4=sinπ4=22

(11) 注意到(63)sinπ12=sin(π4π6)=624 因此(64){sinkπ12}k=012={0,3122,12,12,32,3+122,1,3+122,32,12,12,3122,0}

(12) 注意到(65)32=cosπ6<sinπ6π6<13<π<63<72

(13) 利用(2)(8),cos[0,π][0,3]上严格减,cosπ2=0,因此π2cos在区间[0,3]内的唯一零点。

(14) 不妨设π2<x<y<π2,则0<cosx10<xy<π,因此(66)tan(x)=sin(x)cos(x)=sinxcosx=tanxtanxtany=sinxcosxsinycosy=sinxcosysinycosxcosxcosy=sin(xy)cosxcosy>0 因此tan是奇函数、严格增。0<y<x<π2,注意到(67)tan(xy)=sin(xy)cos(xy)=sinxcosysinycosxcosxcosy+sinxsiny=tanxtany1+tanxtany

(15) 略。

例 1.6.15 (习题2.3.8) 三角函数的值域、反三角函数。

(1)

证明:sin,cos的值域为[1,1]

(2)

证明:在区间[0,π]上,cos有连续的反函数arccos:[1,1][0,π];在区间[π2,π2]上,sin有连续的反函数arcsin:[1,1][π2,π2]

证明 (1) 由习题1.6.1可知sin[π2,π2]上严格增,cos[0,π]上严格减,且sin,cos连续,故(68)sin[π2,π2]=[1,1],cos[0,π]=[1,1] 由于sin,cos的最小正周期是2π,且(69)sin(π+x)=sinx,cos(π+x)=cosxsin,cos的值域为[1,1]

(2) 由于sin[π2,π2]上连续且严格增,故存在连续的反函数;cos同理。

1.6.6 无穷远、无穷小与无穷大,数列的极限

例 1.6.16 (习题2.4.2) 关于极限limxx2+1x21,有人认为:当x充分大时,x2+1x2x21x2,所以x2+1x211,从而limxx2+1x21=1。请问这样的说法成立吗?为什么?作为一个对照,请讨论极限limx+(x2+xαx),其中0<α<2

不成立,因为“”是一个不良定义的符号,余项必须要用类似o的符号表示出来。事实上,我们有(70)x2+1x21=[1+2x21]1/2=1+1x2+o(1x2),x 对于另一个极限,则有(71)x2+xαx=x[(1+xα2)1/21]=12xα1+o(xα1),x 因此(72)limx+(x2+xαx)={0,0<α<112,α=1,1<α<2

例 1.6.17 (习题2.4.3) 0<a<bf(x)=(ax+bx2)1/x。求极限limx+f(x)limxf(x)

注意到(73)limx+f(x)=blimx+[(ab)x+12]1/x=bexplimx+ln(ab)x+12x=bexp0=blimxf(x)=alimx[(ba)x+12]1/x=aexplimxln(ba)x+12x=aexp0=a

例 1.6.18 (习题2.4.8) 用Excel计算以下数列(1+1n)n(1+1n)n+1(1+1n)n+λ(0<λ<1)k=0n1k!,观察它们的单调性并比较它们的收敛速度。

分别取λ=0,14,12,34,1,计算以上6个数列与其极限e的差,如表1.6.3所示。观察可知:

表 1.6.3: 6个计算e的数列的收敛速度
n λ=0 λ=14 λ=12 λ=34 λ=1 k=0n1k!e
1 7.1828E01 3.3987E01 1.1015E01 6.4530E01 1.2817E+00 7.1828E01
2 4.6828E01 2.2825E01 3.7394E02 3.3137E01 6.5672E01 2.1828E01
3 3.4791E01 1.7115E01 1.8786E02 2.2289E01 4.4221E01 5.1615E02
4 2.7688E01 1.3681E01 1.1293E02 1.6789E01 3.3348E01 9.9485E03
5 2.2996E01 1.1392E01 7.5362E03 1.3466E01 2.6770E01 1.6152E03
6 1.9666E01 9.7581E02 5.3859E03 1.1240E01 2.2362E01 2.2627E04
7 1.7178E01 8.5338E02 4.0409E03 9.6454E02 1.9200E01 2.7860E05
8 1.5250E01 7.5823E02 3.1436E03 8.4470E02 1.6823E01 3.0586E06
9 1.3711E01 6.8215E02 2.5153E03 7.5134E02 1.4969E01 3.0289E07
10 1.2454E01 6.1995E02 2.0582E03 6.7656E02 1.3483E01 2.7313E08
11 1.1408E01 5.6813E02 1.7153E03 6.1531E02 1.2266E01 2.2606E09
12 1.0525E01 5.2431E02 1.4515E03 5.6423E02 1.1251E01 1.7288E10
13 9.7681E02 4.8677E02 1.2442E03 5.2099E02 1.0390E01 1.2286E11
14 9.1130E02 4.5424E02 1.0784E03 4.8389E02 9.6523E02 8.1490E13
15 8.5403E02 4.2578E02 9.4362E04 4.5173E02 9.0122E02 5.0182E14
16 8.0353E02 4.0068E02 8.3263E04 4.2358E02 8.4517E02 0.0000E+00
17 7.5867E02 3.7837E02 7.4013E04 3.9873E02 7.9569E02 0.0000E+00
18 7.1856E02 3.5842E02 6.6224E04 3.7663E02 7.5168E02 0.0000E+00
19 6.8248E02 3.4046E02 5.9602E04 3.5686E02 7.1228E02 0.0000E+00
20 6.4984E02 3.2422E02 5.3927E04 3.3905E02 6.7681E02 0.0000E+00

例 1.6.19 (习题2.4.9) 证明:

(1)

数列cn=1+11!++1n!+1n!n严格减,且limncn=e

(2)

nN,都有(74)1(n+1)!<e(1+11!++1n!)<1n!n

(3)

limn+nsin(2πn!e)=2π

(4)

e是无理数。

证明 (1) 注意到(75)cn+1cn=1(n+1)!(n+1)+1(n+1)!1n!n=1n!n(n+1)2<0{cn}严格减且有下界1,故极限存在。记an:=k=0n1k!,则有(76)cn=an+1n!nlimncn=limnan+0=e

(2) 由于{cn}严格减且极限为e{an}严格增且极限为e,故(77)an+1<e<cn1(n+1)!<e(1+11!++1n!)<1n!n

(3) 注意到ann!必为整数,故有(78)n!an+1n+1=n!(an+1(n+1)!)<n!e<n!(an+1n!n)=n!an+1n 因此(79)nsin2πn+1<nsin(2πn!e)<nsin2πn 上述不等式两侧的极限均存在且为2π,由夹挤定理可得(80)limn+nsin(2πn!e)=2π

(4) 设eQ,则M,NN使得e=MN,则n>N,均有nsin(2πn!e)=0,与(3)矛盾。故e是无理数。

例 1.6.20 (习题2.4.16) an>0limn+an+1an=α

(1)

0A<α<B,证明N使得nNA<an+1an<B,从而aNANAn<an<aNBNBn

(2)

α<1,证明limn+an=0

(3)

利用(1)证明limn+ann=α

证明 (1) 取ε=min{αA,Bα}N>0使得(81)n>NAαε<an+1anα<εBαA<an+1an<B 从而(82)anaN=anan1aN+1aN<BnNan<aNBNBnanaN=anan1aN+1aN>AnNan>aNANAn

(2) 取B=1+α2(0,1),则(83)0<an<aNBNBnn+0limn+an0limn+an=0

(3) 设0<A1<A3<α<A4<A2,由(1)可知N1>0使得(84)n>N1A1<A3<an+1an<A4<A2N0满足(85)n>N0A1n<aNA3NA3n<an<aNA4NA4n<A2n 这只需要(86)n>N0max{NlnA3lnaNlnA3lnA1,lnaNNlnA4lnA2lnA4,0} 此时有(87)A1<ann<A2ε>0A1,A2,A3,A4使得αε<A1<A3<α<A4<A2<α+εN=max{N0,N1}使得(88)n>Nαε<A1<ann<A2<α+εlimn+ann=α

例 1.6.21 (习题2.4.17) a>1k>0,求limn+ann!limn+nkanlimn+n!nn

利用习题2.4.14的结论可得(89)an+1/(n+1)!an/n!=an+10limn+ann!=0(n+1)k/an+1nk/an=(1+1n)ka1alimn+nkan=0(n+1)!/(n+1)n+1n!/nn=1(1+1n)n1elimn+n!nn=0

例 1.6.22 (习题2.4.19) limn+anlimn+nnlimn+lnnnlimn+nn!nlimn+13(2n1)24(2n)n

证明 利用习题2.4.14的结论可得(90)aa=1limn+an=1n+1n1limn+nn=1ln(n+1)/(n+1)lnn/n=nn+1ln(n+1)lnn1limn+lnnn=0(n+1)n+1/(n+1)!nn/n!=(1+1n)nelimn+nn!n=ean+1an=2n+12n+21limn+13(2n1)24(2n)n=1 其中(91)1<ln(n+1)lnnlnn+ln2lnn1limn+ln(n+1)lnn=1

例 1.6.23 (习题2.4.20) a>1k>0,求limx+x1/xlimx+lnxxklimx+xkaxlimx0+xklnx

我们首先证明(92)limx+lnxxk=0 首先考虑离散的情况,注意到(93)ln(n+1)/(n+1)klnn/nk=(1+1n)kln(n+1)lnn1limn+lnnnk=0n=[x],则有(94)ln(n+1)ln2(n+1)klnn(n+1)k<lnxxk<ln(n+1)nklnn+ln2nk 由夹挤原理可得(95)limx+lnxxk=limn+lnnnk=0 因此(96)x1/x=explnxxexp0=1xkax=t=ax(logat)kt=1(lna)k(lntt1/k)k1(lna)k0k=0xklnx=t=x1lnttk0=0

1.6.7 大O与小o,函数的主项,阶的比较

例 1.6.24 (习题2.5.4)

(1)

fx=0处连续,f(0)=0,并且limx0f(2x)f(x)x=λ,证明:(97)f(x)=λx+o(x),x0

(2)

利用上述结果证明:(98)ex=1+x+x22+o(x2),x0 用这个办法得到exx0时的更高阶展开式。

(3)

sinxx0时的更高阶展开式。

(1) ε>0δ>0使得xI(99)0<|x|<δ|f(2x)f(x)λx|<ε|x| kN0<2(k1)|x|<δ,从而(100)|f(2(k1)x)f(2kx)λ2kx|<ε2k|x| 因此nN(101)|f(x)f(2nx)λxk=1n12k|ε|x|k=1n12kn+可得(102)|f(x)λx|ε|x|f(x)=λx+o(x),x0 得证。

(2) 设ex=1+x+xf(x),其中f(x)=o(1),注意到e2x=exex,因此(103)1+2x+2xf(2x)=[1+x+xf(x)]2=1+2x+2xf(x)+x2+o(x2) 亦即(104)f(2x)f(x)=x2+o(x)f(x)=x2+o(x),x0 因此(105)ex=1+x+x22+o(x2),x0

(3) 设sinx=x+xf(x),其中f(x)=o(1),注意到sin2x=2sinx1sin2x,因此(106)2x+2xf(2x)=2x[1+f(x)][1x2+o(x2)]1/2=2x[1+f(x)x22+o(x2)] 亦即(107)f(2x)f(x)=x22+o(x2)=o(x) 由例1.5.38的结论可知(108)f(x)=x26+o(x2),x0 因此(109)sinx=xx36+o(x3),x0

14详细证明需要用到导数,此处略去。