雨课堂作业

5.2 雨课堂作业

例 5.2.1 (作业第1题) 设函数 $f$ 在区间 $(a, b)$ 内为凸函数。

(1): 证明： $\begin{matrix} (1) & f (x) \geq f (x_{0}) + f_{+}^{'} (x_{0}) (x - x_{0}), \forall x > x_{0}, \forall x_{0} \in (a, b) \end{matrix}$ $\begin{matrix} (2) & f (x) \geq f (x_{0}) + f_{-}^{'} (x_{0}) (x - x_{0}), \forall x < x_{0}, \forall x_{0} \in (a, b) \end{matrix}$
(2): 若 $b = + \infty$ 且 $y = k x + m$ 是 $y = f (x)$ 当 $x \to + \infty$ 时的渐近线，证明： $\begin{matrix} (3) & f (x) \geq k x + m, \forall x \in (a, + \infty) \end{matrix}$

证明 (1) $\forall x_{1}, x_{2} \in (a, b)$ 且 $x_{1} < x_{2}$ ，取 $x_{1} < x < x_{2}$ ，由凸函数的等价定义可得 $\begin{matrix} (4) & \frac{f (x) - f (x_{1})}{x - x_{1}} \leq \frac{f (x_{2}) - f (x_{1})}{x_{2} - x_{1}} \leq \frac{f (x_{2}) - f (x)}{x_{2} - x} \end{matrix}$ 分别令 $x \to x_{1}^{+}$ （左不等号）和 $x \to x_{2}^{-}$ （右不等号）可得 $\begin{matrix} (5) & f_{+}^{'} (x_{1}) \leq \frac{f (x_{2}) - f (x_{1})}{x_{2} - x_{1}} \leq f_{-}^{'} (x_{2}) ⟹ {\begin{cases} f (x_{2}) \geq f (x_{1}) + f_{+}^{'} (x_{1}) (x_{2} - x_{1}) \\ f (x_{1}) \geq f (x_{2}) + f_{-}^{'} (x_{2}) (x_{1} - x_{2}) \end{cases} \end{matrix}$

(2) 由渐近线的定义可知 $\begin{matrix} (6) & k = lim_{x \to + \infty} \frac{f (x)}{x}, m = lim_{x \to + \infty} [f (x) - k x] \end{matrix}$ $\forall x_{0} \in (a, + \infty)$ ，注意到 $\begin{matrix} (7) & \begin{aligned} lim_{x \to + \infty} \frac{f (x) - f (x_{0})}{x - x_{0}} & = lim_{x \to + \infty} \frac{f (x)}{x} + lim_{x \to + \infty} \frac{x_{0} f (x) - x f (x_{0})}{x (x - x_{0})} \\ = k + lim_{x \to + \infty} \frac{x_{0}}{x - x_{0}} lim_{x \to + \infty} \frac{f (x)}{x} - lim_{x \to + \infty} \frac{f (x_{0})}{x - x_{0}} = k \end{aligned} \end{matrix}$ 取 $x_{1} < x < x_{2}$ ，由(1)和凸函数的性质可得 $\begin{matrix} (8) & \frac{f (x) - f (x_{1})}{x - x_{1}} \leq f_{-}^{'} (x) \leq f_{+}^{'} (x) \leq \frac{f (x_{2}) - f (x)}{x_{2} - x} \end{matrix}$ 先令 $x_{2} \to + \infty$ 可得 $\begin{matrix} (9) & \frac{f (x) - f (x_{1})}{x - x_{1}} \leq f_{-}^{'} (x) \leq f_{+}^{'} (x) \leq k, \forall x_{1} \in (a, x) \end{matrix}$ 再令 $x \to + \infty$ 可得 $\begin{matrix} (10) & k \leq lim_{x \to + \infty} f_{-}^{'} (x) \leq lim_{x \to + \infty} f_{+}^{'} (x) \leq k ⟹ k = lim_{x \to + \infty} f_{-}^{'} (x) \end{matrix}$ 又注意到 $\begin{matrix} (11) & lim_{x \to + \infty} [f (x) - x f_{-}^{'} (x)] = lim_{x \to + \infty} [f (x) - k x] + lim_{x \to + \infty} x [k - f_{-}^{'} (x)] = m + lim_{x \to + \infty} x [k - f_{-}^{'} (x)] \end{matrix}$ 取 $x_{1} \in (a, x)$ ，利用 $f_{-}^{'} (x)$ 满足的不等式可得 $\begin{matrix} (12) & \begin{aligned} 0 \leq lim_{x \to + \infty} x [k - f_{-}^{'} (x)] & \leq lim_{x \to + \infty} x [k - \frac{f (x) - f (x_{1})}{x - x_{1}}] \\ = lim_{x \to + \infty} \frac{x}{x - x_{1}} \cdot {f (x_{1}) - k x_{1} - lim_{x \to + \infty} [f (x) - k x]} = f (x_{1}) - k x_{1} - m \end{aligned} \end{matrix}$ 再令 $x_{1} \to + \infty$ 可得 $\begin{matrix} (13) & 0 \leq lim_{x \to + \infty} x [k - f_{-}^{'} (x)] \leq 0 ⟹ lim_{x \to + \infty} [f (x) - x f_{-}^{'} (x)] = m \end{matrix}$ 令(1)中第二个式子的 $x_{0} \to + \infty$ 可得 $\begin{matrix} (14) & f (x) \geq x lim_{x_{0} \to + \infty} f_{-}^{'} (x_{0}) + lim_{x_{0} \to + \infty} [f (x_{0}) - x_{0} f_{-}^{'} (x_{0})] = k x + m \end{matrix}$ $◻$

例 5.2.2 (作业第2题) 设 $I$ 为非空开区间，证明： $f : I \to R$ 是凸函数当且仅当对任意 $c \in I$ ，都存在 $λ \in R$ 使得 $\begin{matrix} (15) & f (x) \geq f (c) + λ (x - c), \forall x \in I 。 \end{matrix}$

证明 $⟹$ ：若 $f$ 为凸函数，由上题可得 $\begin{matrix} (16) & {\begin{cases} f (x) \geq f (c) + f_{+}^{'} (c) (x - c), \forall x > c \\ f (x) \geq f (c) + f_{-}^{'} (c) (x - c), \forall x < c \end{cases} \end{matrix}$ 由凸函数的性质可得 $f_{-}^{'} (x) \leq f_{+}^{'} (x)$ ，故取 $λ \in [f_{-}^{'} (c), f_{+}^{'} (c)]$ 即可。

$⟸$ ： $\forall x_{1}, x_{2} \in I$ 且 $x_{1} < x_{2}$ ，设 $t \in (0, 1)$ ，则 $x = t x_{1} + (1 - t) x_{2} \in (x_{1}, x_{2})$ ，由题设不等式可得 $\begin{matrix} (17) & f (x_{1}) \geq f (x) + λ (x_{1} - x), f (x_{2}) \geq f (x) + λ (x_{2} - x) \end{matrix}$ 因此 $\begin{matrix} (18) & t f (x_{1}) + (1 - t) f (x_{2}) \geq f (x) + λ [t (x_{1} - x) + (1 - t) (x_{2} - x)] = f (x) \end{matrix}$ 即 $f$ 为凸函数。 $◻$

例 5.2.3 (作业第3题) 不定项选择题：设 $f, g$ 都是区间 $(a, b)$ 内的严格凸函数，则以下结论中必然正确的是____。

(A): $f + g$ 也是区间 $(a, b)$ 内的严格凸函数；
(B): $f - g$ 也是区间 $(a, b)$ 内的严格凸函数；
(C): $f \cdot g$ 也是区间 $(a, b)$ 内的严格凸函数；
(D): 若 $g (x) > 0$ （ $\forall x \in (a, b)$ ），则 $f \cdot g$ 也是区间 $(a, b)$ 内的严格凸函数；
(E): $- f$ 也是区间 $(a, b)$ 内的严格凸函数；
(F): 若 $g (x) > 0$ （ $\forall x \in (a, b)$ ），则 $\frac{1}{g}$ 也是区间 $(a, b)$ 内的严格凸函数；
(G): 若 $lim_{x \to b^{-}} f (x) \geq 0$ 、 $lim_{x \to b^{-}} g (x) \geq 0$ ，且 $f, g$ 在区间 $(a, b)$ 内单调减，则 $f \cdot g$ 也是区间 $(a, b)$ 内的严格减的严格凸函数；
(H): 如果 $h$ 是 $R$ 上的严格凸函数，则 $h \circ f$ 是区间 $(a, b)$ 内的严格凸函数；
(I): 如果 $h$ 是 $R$ 上的严格增的严格凸函数，则 $h \circ f$ 是区间 $(a, b)$ 内的严格凸函数。

解 AGI。

(A): $f (t x_{1} + (1 - t) x_{2}) + g (t x_{1} + (1 - t) x_{2}) < t f (x_{1}) + (1 - t) f (x_{2}) + t g (x_{1}) + (1 - t) g (x_{2}) < t [f (x_{1}) + g (x_{1})] + (1 - t) [f (x_{2}) + g (x_{2})]$ 。
(B): 取 $f = g$ ，则 $f - g \equiv 0$ ，不严格凸。
(C): 取 $(a, b) = (0, + \infty)$ 、 $f (x) = \frac{1}{x^{2}}$ 、 $g (x) = x^{2}$ ，则 $f \cdot g \equiv 1$ ，不严格凸。
(D): 同上。
(E): $- f$ 是区间 $(a, b)$ 内的严格凹函数，不是严格凸函数。
(F): 取 $(a, b) = (0, + \infty)$ 、 $g (x) = \frac{1}{x}$ ，则 $\frac{1}{g (x)} = x$ ，不严格凸。
(G): 严格凸的单调函数一定严格单调，故 $f, g > 0$ ，从而 $f \cdot g$ 严格减，并且 $\begin{matrix} (19) & \begin{aligned} f (t x_{1} + (1 - t) x_{2}) \cdot g (t x_{1} + (1 - t) x_{2}) < [t f (x_{1}) + (1 - t) f (x_{2})] \cdot [t g (x_{1}) + (1 - t) g (x_{2})] \\ = t^{2} f (x_{1}) g (x_{1}) + (1 - t)^{2} f (x_{2}) g (x_{2}) + t (1 - t) \cdot [f (x_{1}) g (x_{2}) + f (x_{2}) g (x_{1})] \\ = t f (x_{1}) g (x_{1}) + (1 - t) f (x_{2}) g (x_{2}) - t (1 - t) \cdot [f (x_{1}) g (x_{1}) + f (x_{2}) g (x_{2}) - f (x_{1}) g (x_{2}) - f (x_{2}) g (x_{1})] \\ = t f (x_{1}) g (x_{1}) + (1 - t) f (x_{2}) g (x_{2}) - t (1 - t) \cdot [f (x_{2}) - f (x_{1})] \cdot [g (x_{2}) - g (x_{1})] \\ < t f (x_{1}) g (x_{1}) + (1 - t) f (x_{2}) g (x_{2}) \end{aligned} \end{matrix}$
(H): 取 $(a, b) = R$ 、 $h (x) = x^{2}$ 、 $f (x) = x^{2} - 1$ ，则 $h \circ f (x) = (x^{2} - 1)^{2}$ ，不严格凸。
(I): $h [f (t x_{1} + (1 - t) x_{2})] < h [t f (x_{1}) + (1 - t) f (x_{2})] < t h [f (x_{1})] + (1 - t) h [f (x_{2})]$ 。

◻

例 5.2.4 (作业第4题) 不定项选择题：设 $f$ 在区间 $(0, + \infty)$ 内严格凸，则以下结论中必然成立的是____。

(A): 如果 $f$ 有下界，则 $f$ 有最小值；
(B): 如果 $f$ 有最小值，则 $lim_{x \to + \infty} f (x) = + \infty$ ；
(C): 如果 $lim_{x \to + \infty} f (x) = A < + \infty$ ，则 $f$ 严格减；
(D): 如果 $f$ 没有下界，则 $f$ 严格减且 $lim_{x \to + \infty} f (x) = - \infty$ 。

解 BCD。

(A): $f (x) = \frac{1}{x}$ 严格凸且有下界 $0$ ，但无最小值。
(B): 设最小值点为 $x_{0}$ ，取 $x_{1} > x_{0}$ ，则 $f (x_{1}) \geq f (x_{0})$ 。若 $f (x_{1}) = f (x_{0})$ ，则连续函数 $f$ 在区间 $[x_{0}, x_{1}]$ 必有最小值 $f (x_{0})$ ，与 $f$ 严格凸矛盾，故 $f (x_{1}) > f (x_{0})$ 。由凸函数的性质可得 $\forall x > x_{1}$ ，都有 $\begin{matrix} (20) & \frac{f (x) - f (x_{1})}{x - x_{1}} > \frac{f (x_{1}) - f (x_{0})}{x_{1} - x_{0}} > 0 ⟹ f (x) > f (x_{1}) + \frac{f (x_{1}) - f (x_{0})}{x_{1} - x_{0}} (x - x_{1}) \end{matrix}$ 令 $x \to + \infty$ 可得 $lim_{x \to + \infty} f (x) = + \infty$ 。
(C): 假设 $f$ 不严格减，即 $\exists x_{0}, x_{1}$ 使得 $x_{0} < x_{1}$ 且 $f (x_{0}) \leq f (x_{1})$ 。若 $f (x_{0}) = f (x_{1})$ ，则连续函数 $f$ 在区间 $[x_{0}, x_{1}]$ 必有最小值 $f (x_{2})$ ，且 $x_{2} \neq x_{0}$ ，否则与 $f$ 严格凸矛盾；此时取 $x_{2}$ 为新的 $x_{0}$ ，则有 $f (x_{0}) < f (x_{1})$ 。同(B)可得 $lim_{x \to + \infty} f (x) = + \infty$ ，与题设矛盾，故 $f$ 严格减。
(D): 假设 $f$ 不严格减，同(C)可得 $\exists x_{0}, x_{1}$ 使得 $x_{0} < x_{1}$ 且 $f (x_{0}) < f (x_{1})$ 。连续函数 $f$ 在区间 $[x_{0}, x_{1}]$ 上有最小值 $m$ ，此外同(B)(C)可得 $\begin{matrix} (21) & \begin{aligned} f (x) & > f (x_{1}) + \frac{f (x_{1}) - f (x_{0})}{x_{1} - x_{0}} (x - x_{1}) > f (x_{1}), & \forall x > x_{1} \\ f (x) & \geq m, & \forall x_{0} \leq x \leq x_{1} \\ f (x) & > f (x_{0}) + \frac{f (x_{1}) - f (x_{0})}{x_{1} - x_{0}} (x - x_{0}) > f (x_{0}) - x_{0} \frac{f (x_{1}) - f (x_{0})}{x_{1} - x_{0}}, & \forall 0 < x < x_{0} \end{aligned} \end{matrix}$ 即 $f$ 有下界，与题设矛盾，故 $f$ 严格减；且由于 $f$ 无下界，故 $lim_{x \to + \infty} f (x) = - \infty$ 。

◻

例 5.2.5 (作业第5题)

(1): 证明：对任意 $0 < a < b < \frac{π}{2}$ 都有 $\begin{matrix} (22) & \frac{\tan b}{\tan a} > \frac{b}{a} \end{matrix}$
(2): 设 $f$ 在区间 $[0, b)$ 上可导， $f (0) = 0$ ， $f^{'}$ 严格增。证明： $\frac{f (x)}{x}$ 在区间 $(0, b)$ 上严格增。

你有多少种办法来证明以上两个结论？

证明 (2) $f^{'}$ 严格增等价于 $f$ 为严格凸函数。取 $0 < x_{1} < x_{2}$ ，由凸函数的等价定义可得 $\begin{matrix} (23) & \frac{f (x_{1}) - f (0)}{x_{1} - 0} < \frac{f (x_{2}) - f (0)}{x_{2} - 0} ⟹ \frac{f (x_{1})}{x_{1}} < \frac{f (x_{2})}{x_{2}} \end{matrix}$ 由此可得 $\frac{f (x)}{x}$ 在区间 $(0, b)$ 上严格增。

(1) 取 $f (x) = \tan x$ ，则 $f (0) = 0$ ，且 $f^{'} (x) = \sec^{2} x$ 在区间 $(0, \frac{π}{2})$ 上严格增。由(2)可得 $\frac{\tan x}{x}$ 亦在区间 $(0, \frac{π}{2})$ 上严格增，因此 $\begin{matrix} (24) & \frac{\tan b}{b} > \frac{\tan a}{a} ⟹ \frac{\tan b}{\tan a} > \frac{b}{a} \end{matrix}$ $◻$

例 5.2.6 (作业第6题) 设 $f (x) = x e^{x}$ 。

(1): 讨论 $f$ 的单调性和极值与最值；
(2): 讨论 $y = f (x)$ 的渐近线；
(3): 讨论 $f$ 凹凸性；
(4): 证明 $f$ 在区间 $(- 1, + \infty)$ 上有反函数 $g$ ，并求 $g$ 的定义域；
(5): 讨论 $g$ 的单调性、凹凸性、渐近线；
(6): 证明： $\begin{matrix} (25) & lim_{x \to + \infty} \frac{g (x)}{\ln x} = 1 \end{matrix}$

解 (1) $f$ 在 $(- \infty, - 1)$ 上严格减，在 $(- 1, + \infty)$ 上严格增，且 $f (- 1) = - \frac{1}{e}$ 为 $f$ 的最小值。

(2) $y = 0$ 为 $f$ 在 $x \to - \infty$ 处的水平渐近线。

(3) $f$ 在 $(- \infty, - 2)$ 上严格凹，在 $(- 2, + \infty)$ 上严格凸。

(4) 由(1)可知 $f$ 在 $(- 1, + \infty)$ 上严格增，故有反函数 $g$ ，且 $g$ 的定义域为 $(- \frac{1}{e}, + \infty)$ 、值域为 $(- 1, + \infty)$ 。

(5) $g$ 亦在定义域内严格增，故 $g (x) > - 1$ 在定义域内恒成立。由于 $g$ 无上界，故 $lim_{x \to + \infty} g (x) = + \infty$ 。由反函数求导公式可得 $\begin{matrix} (26) & \begin{aligned} g^{'} (x) & = \frac{1}{f^{'} [g (x)]} = \frac{1}{(1 + g (x)) e^{g (x)}} = \frac{g (x)}{x (1 + g (x))} \\ g^{″} (x) & = \frac{g^{'} (x) \cdot x (1 + g (x)) - g (x) \cdot [1 + g (x) + x g^{'} (x)]}{x^{2} (1 + g (x))^{2}} = - \frac{g (x)^{2} [2 + g (x)]}{x^{2} (1 + g (x))^{3}} < 0 \end{aligned} \end{matrix}$ 因此 $g$ 在定义域内严格凹。由于 $lim_{x \to - {\frac{1}{e}}^{+}} g (x) = - 1 \neq \infty$ ，故 $g$ 没有竖直渐近线。计算可得 $\begin{matrix} (27) & lim_{x \to + \infty} \frac{g (x)}{x} \overset{x = g^{- 1} (y)}{=} lim_{y \to + \infty} \frac{y}{y e^{y}} = 0, lim_{x \to + \infty} [g (x) - 0 \cdot x] = + \infty \end{matrix}$ 故 $g$ 在 $x \to + \infty$ 处不存在渐近线。

(6) 由L’Hôpital法则可得 $\begin{matrix} (28) & lim_{x \to + \infty} \frac{g (x)}{\ln x} = lim_{x \to + \infty} \frac{g^{'} (x)}{\frac{1}{x}} = lim_{x \to + \infty} \frac{g (x)}{1 + g (x)} = 1 \end{matrix}$ $◻$

例 5.2.7 (作业第7题) 设 $q (x) < 0$ ，证明：如果微分方程边值问题 $\begin{matrix} (29) & {\begin{cases} y^{″} + p (x) y^{'} + q (x) y = r (x), a < x < b \\ y (a) = A, y (b) = B \end{cases} \end{matrix}$ 有解，则必有唯一解。

证明设 $y_{1}, y_{2}$ 为该微分方程边值问题的两个解，令 $y = y_{1} - y_{2}$ ，则 $y$ 满足齐次边值问题 $\begin{matrix} (30) & {\begin{cases} y^{″} + p (x) y^{'} + q (x) y = 0, a < x < b \\ y (a) = 0, y (b) = 0 \end{cases} \end{matrix}$ 假设 $y ≢ 0$ ，则 $y$ 在 $[a, b]$ 内有最大值和最小值，且至少有一个不为零。不妨设 $y$ 的最大值 $y (ξ) > 0$ ，其中 $ξ \in (a, b)$ ，否则可以考虑 $- y$ 。由Fermat引理可得 $y^{'} (ξ) = 0$ 、 $y^{″} (ξ) \leq 0$ ，因此 $\begin{matrix} (31) & 0 = y^{″} (ξ) + p (ξ) y^{'} (ξ) + q (ξ) y (ξ) = y^{″} (ξ) + q (ξ) y (ξ) \leq q (ξ) y (ξ) < 0 \end{matrix}$ 矛盾，故 $y \equiv 0$ ，即边值问题有唯一解。 $◻$

例 5.2.8 (作业第8题) 讨论 $(1 + x)^{α}$ 与 $1 + α x$ 的大小关系。

解限定 $x > - 1$ 。当 $α = 0$ 或 $α = 1$ 时，

α (1 + x) = 1 + αx

恒成立。下设 $α \neq 0, 1$ ，记 $f (x) = (1 + x)^{α}$ ，则 $f^{″} (x) = α (α - 1) (1 + x)^{α + 2}$ 。

1 $^{\circ}$: 若 $0 < α < 1$ ，则 $f^{″} (x) < 0$ ， $f$ 在 $(- 1, + \infty)$ 上严格凹。由凹函数的性质可得 $\begin{matrix} (32) & (1 + x)^{α} < f (0) + f^{'} (0) x = 1 + α x, \forall x \in (- 1, + \infty) ∖ {0} \end{matrix}$
2 $^{\circ}$: 若 $α > 1$ 或 $α < 0$ ，则 $f^{″} (x) > 0$ ， $f$ 在 $(- 1, + \infty)$ 上严格凸。由凸函数的性质可得 $\begin{matrix} (33) & (1 + x)^{α} > f (0) + f^{'} (0) x = 1 + α x, \forall x \in (- 1, + \infty) ∖ {0} \end{matrix}$

◻

例 5.2.9 (作业第9题) 设 $0 < a < b$ ，讨论 $\begin{matrix} (34) & \sqrt{a b}, \frac{b - a}{\ln b - \ln a}, \frac{a + b}{2} \end{matrix}$ 的大小关系。

证明令 $t = \frac{a}{b} \in (0, 1)$ ，则题目等价于讨论 $\sqrt{t}, \frac{t - 1}{\ln t}, \frac{t + 1}{2}$ 的大小关系。令 $f (t) := t - 1 - \sqrt{t} \ln t$ 、 $g (t) := (t + 1) \ln t - 2 (t - 1)$ ，求导可得 $\begin{matrix} (35) & f^{'} (t) = \frac{\sqrt{t} - 1 - \ln \sqrt{t}}{\sqrt{t}} > 0, g^{'} (t) = \frac{1}{t} - 1 - \ln \frac{1}{t} > 0 \end{matrix}$ 故有 $\begin{matrix} (36) & f (t) < f (1) = 0, g (t) < g (1) = 0, \forall t \in (0, 1) \end{matrix}$ 因此 $\begin{matrix} (37) & \sqrt{t} > \frac{t - 1}{\ln t} > \frac{t + 1}{2}, \forall t \in (0, 1) \end{matrix}$ $◻$

注我们尝试将对数平均数和指数平均数比较，即寻找最好的 $α$ ，使得 $\frac{t - 1}{\ln t}, {(\frac{1 + t^{α}}{2})}^{\frac{1}{α}}$ 相差最小。考虑这两个函数在 $t = 1$ 处的Taylor展开，可得 $\begin{matrix} (38) & \begin{aligned} \frac{t - 1}{\ln t} & = 1 + \frac{1}{2} (t - 1) - \frac{1}{12} (t - 1)^{2} + o [(t - 1)^{2}] \\ {(\frac{1 + t^{α}}{2})}^{\frac{1}{α}} & = 1 + \frac{1}{2} (t - 1) + \frac{α - 1}{8} (t - 1)^{2} + o [(t - 1)^{2}] \end{aligned} \end{matrix}$ 令 $\frac{α - 1}{8} = - \frac{1}{12}$ ，可解得 $α = \frac{1}{3}$ ，即对数平均数最接近 $\frac{1}{3}$ 次指数平均数。

我们再考虑以下问题：设 $α, β$ 使得以下不等式恒成立： $\begin{matrix} (39) & {(\frac{1 + t^{α}}{2})}^{\frac{1}{α}} < \frac{t - 1}{\ln t} < {(\frac{1 + t^{β}}{2})}^{\frac{1}{β}}, \forall t \in (0, 1) \end{matrix}$ 本题结论告诉我们 $sup α \geq 0$ 、 $inf β \leq 1$ 。我们尝试证明： $sup α = 0$ 、 $inf β = \frac{1}{3}$ 。令 $f_{α} (x) := {(\frac{1 + t^{β}}{2})}^{\frac{1}{β}} - \frac{t - 1}{\ln t}$ ，则待证结论的充分条件为：

$\forall α \in (0, \frac{1}{3})$ ， $\exists t_{0} \in (0, 1)$ 使得 $f_{α} (t_{0}) < 0$ 。
$f_{1 / 3} (t) > 0$ 在 $t \in (0, 1)$ 上恒成立。

当 $α \in (0, \frac{1}{3})$ 时，求导可得 $\begin{matrix} (40) & f_{α}^{″} (t) = \frac{1}{t^{2}} [\frac{2 - 2 t}{\ln^{3} t} + \frac{1 + t}{\ln^{2} t} - \frac{(1 - α) t^{α}}{(1 + t^{α})^{2}} {(\frac{1 + t^{α}}{2})}^{\frac{1}{α}}] \to \frac{3 α - 1}{12} < 0, t \to 1^{-} \end{matrix}$ 故 $\exists t_{0} \in (0, 1)$ 使得 $f^{″} (t_{0})$ 在 $(t_{0}, 1)$ 恒负。由带Lagrange余项的Taylor展开可得 $\begin{matrix} (41) & f_{α} (t_{0}) = f_{α} (1) + f_{α}^{'} (1) (t_{0} - 1) + \frac{f_{α}^{″} (ξ)}{2} (t_{0} - 1)^{2} = \frac{1}{2} f_{α}^{″} (ξ) (t_{0} - 1)^{2} < 0, ξ \in (t_{0}, 1) \end{matrix}$ 故命题成立。当 $α = \frac{1}{3}$ 时，令 $\begin{matrix} (42) & g (t) := {(\frac{1 + t^{1 / 3}}{2})}^{3} \ln t - (t - 1), \forall t \in (0, 1) \end{matrix}$ $f_{1 / 3} (t) > 0$ 等价于 $g (t) < 0$ ，等价于证明 $\begin{matrix} (43) & h (t) := g (t^{3}) = \frac{3}{8} (1 + t)^{3} \ln t - (t^{3} - 1) > 0, \forall t \in (0, 1) \end{matrix}$ 求导可得 $\begin{matrix} (44) & h^{‴} (t) = \frac{9}{4} (\frac{2}{t^{3}} - \frac{3}{t^{2}} + \frac{6}{t} - 5 - \ln \frac{1}{t}) > \frac{9}{4} (\frac{2}{t^{3}} - \frac{3}{t^{2}} + \frac{5}{t} - 4) = \frac{9}{4 t^{3}} (1 - t) (4 t^{2} - t + 2) > 0 \end{matrix}$ 因此 $h^{″} (x) < h^{″} (1) = 0$ 、 $h^{'} (x) > h^{'} (1) = 0$ 、 $h (x) < h (1) = 0$ 在 $t \in (0, 1)$ 上恒成立，命题得证。

例 5.2.10 (作业第10题) 如图5.2.1，漂在河面上一根木桩能够通过这个直角转弯，请问木桩长度最长是多少？

解当木桩与河道水平线的夹角为 $θ$ 时，木桩的长度 $L$ 需满足 $\begin{matrix} (45) & L \leq \frac{a}{\cos θ} + \frac{b}{\sin θ} =: f (θ), θ \in (0, \frac{π}{2}) \end{matrix}$ 则 $L$ 需满足 $L \leq inf_{θ \in (0, \frac{π}{2})} f (θ)$ 。求导可得 $\begin{matrix} (46) & f^{'} (θ) = a \frac{\sin θ}{\cos^{2} θ} - b \frac{\cos θ}{\sin^{2} θ} = \frac{a \sin^{3} θ - b \cos^{3} θ}{\cos^{2} θ \sin^{2} θ} = \frac{a \cos θ}{\sin^{2} θ} (\tan^{3} θ - \frac{b}{a}) \end{matrix}$ 记 $θ_{0} := \arctan \sqrt[3]{\frac{b}{a}}$ ，则 $f$ 在 $(0, θ_{0})$ 上严格减，在 $(θ_{0}, \frac{π}{2})$ 上严格增，因此 $\begin{matrix} (47) & L \geq f (θ_{0}) = a \sqrt{1 + \tan^{2} θ_{0}} (1 + \frac{b}{a} \frac{1}{\tan θ_{0}}) = a {(1 + \tan^{2} θ_{0})}^{3 / 2} = (a^{2 / 3} + b^{2 / 3})^{3 / 2} \end{matrix}$ $◻$