From 45a91c171a277c9d03f49594e322efe368be927f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Didnelpsun <48906416+Didnelpsun@users.noreply.github.com> Date: Thu, 4 Feb 2021 20:37:52 +0800 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?=E6=9B=B4=E6=96=B0?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- .../1-exercises/function-and-limit.tex | 340 +++++++++++++++++- ...heorem-and-applications-of-derivatives.tex | 291 --------------- 2 files changed, 335 insertions(+), 296 deletions(-) diff --git a/advanced-math/1-exercises/function-and-limit.tex b/advanced-math/1-exercises/function-and-limit.tex index 54a339a..b0112fd 100644 --- a/advanced-math/1-exercises/function-and-limit.tex +++ b/advanced-math/1-exercises/function-and-limit.tex @@ -2,6 +2,7 @@ % UTF8编码,ctexart现实中文 \usepackage{color} % 使用颜色 +\definecolor{orange}{RGB}{255,127,0} \usepackage{geometry} \setcounter{tocdepth}{4} \setcounter{secnumdepth}{4} @@ -20,6 +21,10 @@ % 因为所以 \usepackage{amsmath} % 数学公式 +\usepackage{pifont} +% 圆圈序号 +\usepackage{mathtools} +% 有字的长箭头 \author{Didnelpsun} \title{函数与极限练习题} \date{} @@ -32,13 +37,77 @@ \pagestyle{plain} \setcounter{page}{1} -\section{求极限值} +\section{基本计算流程} + +\subsection{计算方式} + +极限计算可以使用的主要计算方式: + +\begin{enumerate} + \item 基础四则运算。 + \item 两个重要极限。 + \item 导数定义。 + \item 等价无穷小替换。 + \item 夹逼定理。 + \item 拉格朗日中值定理。 + \item 洛必达法则。 + \item 泰勒公式。 +\end{enumerate} + +\subsection{计算流程} + +\subsubsection{化简} + +方式: + +\begin{enumerate} + \item 提出极限不为0的因式。 + \item 等价无穷小替换。 + \item 恒等变形(提公因式、拆项、合并、分子分母同除变量最高次幂、换元法)。 +\end{enumerate} + +\subsection{判断类型} + +七种:$\dfrac{0}{0},\dfrac{\infty}{\infty},0\cdot\infty,\infty-\infty,\infty^0,0^0,1^\infty$。 + +\bigskip + +\ding{172}其中$\dfrac{0}{0}$为洛必达法则的基本型。$\dfrac{\infty}{\infty}$可以类比$\dfrac{0}{0}$的处理方式。$0\cdot\infty$可以转为$\dfrac{0}{\dfrac{1}{\infty}}=\dfrac{0}{0}=\dfrac{\infty}{\dfrac{1}{0}}=\dfrac{\infty}{\infty}$。设置分母有原则,简单因式才下放。(简单:幂函数,e为底的指数函数) + +\bigskip + +\ding{173}$\infty-\infty$可以提取公因式或通分,即和差化积。 + +\bigskip + +\ding{174}$\infty^0,0^0,1^\infty$,就是幂指函数。 + +\bigskip + +$ +u^v=e^{v\ln u}=\left\{ +\begin{array}{lcl} + \infty^0 & \rightarrow & e^{0\cdot+\infty} \\ + 0^0 & \rightarrow & e^{0\cdot-\infty} \\ + 1^\infty & \rightarrow & e^{\infty\cdot 0} \\ +\end{array} \right. +$ + +$\therefore \lim u^v=e^{\lim v\cdot\ln u}=e^{\lim v(u-1)}$ + +\section{未定式求极限值} + +未定式即需要自己定义的式子,可能存在极限也可能不存在,对于自变量的变化趋势分为六种,分别是对于$x_0$与$\infty$的各三种。 \subsection{等价无穷小替换} -当看到复杂的式子,且当$x\to 0$时,使用等价无穷小进行替换。 +当看到复杂的式子,且不论要求的极限值的趋向,而只要替换的式子是$\Delta\to 0$时的无穷小,就使用等价无穷小进行替换。 -求$\lim_{x\to 0}\dfrac{(e^{x^2}-1)(\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x})}{[\ln(1-x)+\ln(1+x)]\sin\dfrac{x}{x+1}}$。 +\textcolor{orange}{注意:}替换的必然是整个求极限的乘或除的因子,一般加减法与部分的因子不能进行等价无穷小替换。 + +\bigskip + +\textbf{例题:}求$\lim_{x\to 0}\dfrac{(e^{x^2}-1)(\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x})}{[\ln(1-x)+\ln(1+x)]\sin\dfrac{x}{x+1}}$。 在明显的部分由等价无穷小的式子得到:$e^{x^2}-1\sim x^2$,$\sin\dfrac{x}{x+1}=\dfrac{x}{x+1}$。 @@ -52,10 +121,271 @@ 将所有替换的无穷小代入原式:$=\lim_{x\to 0}\dfrac{x^2\cdot x}{-x^2\cdot\dfrac{x}{1+x}}=\lim_{x\to 0}-(1+x)=-1$。 -\subsection{幂指类型} +\subsection{指数替换} 当出现$f(x)^{g(x)}$的类似幂函数与指数函数类型的式子,需要使用$u^v=e^{v\ln u}$。 -求$\lim_{x\to\infty}$ +\subsection{洛必达法则} + +洛必达法则的本质是降低商形式的极限式子的幂次。 + +洛必达在处理一般的极限式子比较好用,但是一旦式子比较复杂最好不要使用洛必达法则,最好是对求导后有规律或幂次较低的式子进行上下求导。 + +\subsubsection{倒代换} + +对于幂次高的式子必然使用洛必达法则,而如果出现分式,可以尝试使用倒代换,可能会发现高次式子求导规律。 + +\textbf{例题:}求极限$\lim_{x\to 0}\dfrac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{100}}$ + +$ +\begin{aligned} + & \lim_{x\to 0}\dfrac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{100}} \\ + & = \lim_{x\to 0}\dfrac{e^{-\frac{1}{x^2}}\cdot 2x^{-3}}{100x^{99}} \\ + & = \lim_{x\to 0}\dfrac{1}{50}\lim_{x\to 0}\dfrac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{102}} +\end{aligned} +$ + +\bigskip + +使用洛必达法则下更复杂,因为分子的幂次为负数,导致求导后幂次绝对值越来越大,不容易计算。 + +使用倒代换再洛必达降低幂次,令$\dfrac{1}{x^2}=t$。 + +$ +\begin{aligned} + & \lim_{x\to 0}\dfrac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{100}} \\ + & = \lim_{t\to+\infty}\dfrac{e^{-t}}{t^{-50}} \\ + & = \lim_{t\to+\infty}\dfrac{t^{50}}{e^t} \\ + & = \lim_{t\to+\infty}\dfrac{50t^{49}}{e^t} \\ + & = \cdots \\ + & = \lim_{t\to+\infty}\dfrac{50!}{e^t} \\ + & = 0 +\end{aligned} +$ + +\subsection{有理化} + +当遇到带有根号的式子可以使用等价无穷小,但是只针对形似$(1+x)a-1\sim ax$的式子,而针对$x^a\pm x^b$的式子则无法替换,必须使用有理化来将单个式子变为商的形式。 + +如$\sqrt{a}\pm\sqrt{b}=\dfrac{a+b}{\sqrt{a}\mp\sqrt{b}}$。 + +\subsubsection{提取公因子} + +当作为商的极限式子上下都具有公因子时可以提取公因子,从而让未知数集中在分子或分母上。 + +\textcolor{orange}{注意:}提取公因子的时候应该注意开平方等情况下符号的问题。如果极限涉及倒正负两边则必须都讨论。 + +当趋向为负且式子中含有根号的时候最好提取负因子,从而让趋向变为正。 + +\textbf{例题:}求极限$\lim_{x\to-\infty}x(\sqrt{x^2+100}+x)$。 + +首先定性分析:$\lim_{x\to-\infty}x\cdot(\sqrt{x^2+100}+x)$。 + +在$x\to-\infty$趋向时,$x$就趋向无穷大,而$\sqrt{x^2+100}$为一次,所以$\sqrt{x^2+100}+x$趋向0。 + +又$\sqrt{x^2+100}$在$x\to-\infty$时本质为根号差,所以有理化: + +$ +\begin{aligned} + & \lim_{x\to-\infty}x(\sqrt{x^2+100}+x) \\ + & \lim_{x\to-\infty}x\dfrac{x^2+100-x^2}{\sqrt{x^2+100}-x} \\ + & = \lim_{x\to-\infty}\dfrac{100x}{\sqrt{x^2+100}-x} \\ + & \xRightarrow{\text{令}x=-t}\lim_{t\to+\infty}\dfrac{-100t}{\sqrt{t^2+100}+t} \\ + & = \lim_{t\to+\infty}\dfrac{-100}{\sqrt{1+\dfrac{100}{t^2}}+1} \\ + & = -50 +\end{aligned} +$ + +$\infty\cdot 0$型\textbf{例题:}求极限$\lim_{x\to 1^-}\ln x\ln(1-x)$。 + +当$x\to 1^-$时,$\ln x$趋向0,$\ln(1-x)$趋向$-\infty$。 + +又$x\to 0$,$\ln(1+x)\sim x$,所以$x\to 1$,$\ln x\sim x-1$: + +$ +\begin{aligned} + & \lim_{x\to 1^-}\ln x\ln(1-x) \\ + & = \lim_{x\to 1^-}(x-1)\ln(1-x) \\ + & \xRightarrow{令t=1-x} =-\lim_{t\to 0^+}t\ln t \\ + & = -\lim_{t\to 0^+}\dfrac{\ln t}{\dfrac{1}{t}} \\ + & = -\lim_{t\to 0^+}\dfrac{\dfrac{1}{t}}{-\dfrac{1}{t^2}} \\ + & = \lim_{t\to 0^+}t \\ + & = 0 +\end{aligned} +$ + + +$\dfrac{0}{0}$型\textbf{例题:}求极限$\lim_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x-\arctan x}{\sin x-\tan x}$。 + +分析:该题目使用洛必达法则会比较麻烦且难以计算,所以先考虑是否能用泰勒展开: + +$x\to 0$,$\sin x=x-\dfrac{1}{6}x^3+o(x^3)$,$\tan x=x+\dfrac{1}{3}x^3+o(x^3)$,$\arcsin x=x+\dfrac{1}{6}x^3+o(x^3)$,$\arctan x=x-\dfrac{1}{3}x^3+o(x^3)$。 + +$\therefore \sin x-\tan x=-\dfrac{1}{2}x^3+o(x^3)$,$\arcsin x-\arctan x=\dfrac{1}{2}x^3+o(x^3)$ + +$\therefore \text{原式}=\dfrac{\dfrac{1}{x}x^3+o(x^3)}{-\dfrac{1}{2}x^3+o(x^3)}=-1$。 + +$0\cdot\infty$型\textbf{例题:}求极限$\lim_{x\to 0}x\left[\dfrac{10}{x}\right]$,其中$[\cdot]$为取整符号。 + +取整函数公式:$x-1<[x]\leqslant x$,所以$\dfrac{10}{x}-1<\left[\dfrac{10}{x}\right]\leqslant\dfrac{10}{x}$。 + +当$x>0$时,$x\to 0^+$,两边都乘以10,$10-x0$时,$x\to 0^-$,同样也是夹逼准则得到极限为10。 + +$\therefore \lim_{x\to 0}x\left[\dfrac{10}{x}\right]$。 + +\subsubsection{差类型} + +\begin{itemize} + \item 如果函数中有分母,则通分,将加减法变形为乘除法,以便其他计算如洛必达法则。 + \item 若函数中没有分母,则可以通过提取公因式或倒数代换,出现分母,再利用通分等方式将加减法变成乘除法。 +\end{itemize} + +$\infty-\infty$型\textbf{例题:}求极限$\lim_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{\sin^2x}-\dfrac{\cos^2x}{x^2}\right)$。 + +$ +\begin{aligned} + & \lim_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{\sin^2x}-\dfrac{\cos^2x}{x^2}\right) \\ + & = \lim_{x\to 0}\dfrac{x^2-\sin^2x\cos^2x}{\sin^2x\cdot x^2} (\sin x\sim x)\\ + & = \lim_{x\to 0}\dfrac{x^2-\sin^2x\cos^2x}{x^4} (\sin x\cos x\sim\dfrac{1}{2}\sin 2x)\\ + & = \lim_{x\to 0}\dfrac{x^2-\dfrac{1}{4}\sin^22x}{x^4} \\ + & = \lim_{x\to 0}\dfrac{2x-\dfrac{1}{4}\cdot 2\sin 2x\cdot\cos 2x\cdot 2}{4x^3} (\sin x\cos x\sim\dfrac{1}{2}\sin 2x)\\ + & = \lim_{x\to 0}\dfrac{2x-\dfrac{1}{2}\sin 4x}{4x^3} \\ + & = \lim_{x\to 0}\dfrac{2-\dfrac{1}{2}\cos 4x\cdot 4}{12x^2} \\ + & = \dfrac{1}{6}\lim_{x\to 0}\dfrac{1-\cos 4x}{x^2} (1-\cos x\sim \dfrac{1}{2}x^2)\\ + & = \dfrac{4}{3} +\end{aligned} +$ + +$\infty-\infty$型\textbf{例题:}求极限$\lim_{x\to+\infty}[x^2(e^{\frac{1}{x}}-1)-x]$。 + +该式子无法进行因式分解,所以尝试使用倒数代换: + +$ +\begin{aligned} + & \lim_{x\to+\infty}[x^2(e^{\frac{1}{x}}-1)-x] \\ + & \xRightarrow{\text{令}x=\frac{1}{t}}\lim_{t\to 0^+}\left(\dfrac{e^t-1}{x^2}-\dfrac{1}{t}\right) \\ + & \lim_{t\to 0^+}\dfrac{e^t-1-t}{t^2} \\ + & \xRightarrow{\text{泰勒展开}e^x}\lim_{t\to 0^+}\dfrac{\dfrac{1}{2}x^2}{x^2} \\ + & =\dfrac{1}{2} +\end{aligned} +$ + +\subsubsection{幂指类型} + +$\infty^0$型\textbf{例题:}求极限$\lim_{x\to+\infty}(x+\sqrt{1+x^2})^{\frac{1}{x}}$。 + +$ +\begin{aligned} + & \lim_{x\to+\infty}(x+\sqrt{1+x^2})^{\frac{1}{x}} \\ + & =e^{\lim_{x\to+\infty}\frac{(x+\sqrt{1+x^2})}{x}} \left(\ln(x+\sqrt{1+x^2})'=\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}\right) \\ + & =e^{\lim_{x\to+\infty}\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}} \\ + & =e^0 \\ + & =1 +\end{aligned} +$ + +$1^\infty$型\textbf{例题:}求极限$\lim_{x\to 0}\left(\dfrac{e^x+e^{2x}+\cdots+e^{nx}}{n}\right)^{\frac{e}{x}}$。($n\in N^+$) + +$ +\begin{aligned} + & \lim_{x\to 0}\left(\dfrac{e^x+e^{2x}+\cdots+e^{nx}}{n}\right)^{\frac{e}{x}} \\ + & =e^{\lim_{x\to 0}\dfrac{e}{x}\ln\left(\frac{e^x+e^{2x}+\cdots+e^{nx}}{n}\right)} \\ + & =e^{\lim_{x\to 0}\dfrac{e}{x}\left(\frac{e^x+e^{2x}+\cdots+e^{nx}}{n}-1\right)} \\ + & =e^{\lim_{x\to 0}\dfrac{e}{x}\left(\frac{e^x+e^{2x}+\cdots+e^{nx}-n}{n}\right)} \\ + & =e^{\frac{e}{n}\lim_{x\to 0}\left(\frac{e^x-1}{x}+\frac{e^{2x}-1}{x}+\cdots+\frac{e^{nx}-1}{x}\right)} \\ + & =e^{\frac{e}{n}[1+2+\cdots+n]} \\ + & =e^{\frac{e}{n}\cdot\frac{n(1+n)}{2}} \\ + & =e^{\frac{e(1+n)}{2}} +\end{aligned} +$ + +\section{极限转换} + +一般解法为两种。 + +一种是脱帽法:$\lim_{x\to x_0}f(x)\Leftrightarrow f(x)=A+\alpha(x),\lim_{x\to x_0}\alpha(x)=0$。 + +第二种就是根据之间的关系转换。 + +\textbf{例题:}如果$\lim_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x+f(x)}{x^4}$存在,则$\lim_{x\to 0}\dfrac{x^3}{f(x)}$为常数多少? + +解法一: + +由$\lim_{x\to 0}\dfrac{x\sin x+f(x)}{x^4}=A$脱帽:$\dfrac{x\sin x+f(x)}{x^4}=A+\alpha$。 + +得到:$f(x)=Ax^4+\alpha\cdot x^4-(x-\sin x)$。 + +反代入:$\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^3}=\lim_{x\to 0}\dfrac{Ax^4+\alpha\cdot x^4-x+\sin x}{x^3}=0+0-\dfrac{1}{6}=-\dfrac{1}{6}$。 + +$\therefore \lim_{x\to 0}\dfrac{x^3}{f(x)}=-6$。 + +解法二: + +由$\lim_{x\to 0}\dfrac{x\sin x+f(x)}{x^4}=A$,而目标是$x^3$,所以需要变形: + +$ +\begin{aligned} + & \lim_{x\to 0}\dfrac{x\sin x+f(x)}{x^4}=A \\ + & \lim_{x\to 0}\dfrac{x\sin x+f(x)\cdot x}{x^4}=A\cdot\lim_{x\to 0}x=0 \\ + & \lim_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x^3}+\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^3}=0 \\ + & \text{泰勒展开:}x-\sin x=\dfrac{1}{6}x^3 \\ + & \lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^3}=-\dfrac{1}{6} \\ + & \lim_{x\to 0}\dfrac{x^3}{f(x)}=-6 +\end{aligned} +$ + +\section{求参数} + +因为求参数类型的题目中式子是未知的,所以求导后也是未知的,所以一般不要使用洛必达法则,而使用泰勒展开。 + +一般极限式子右侧等于一个常数,或是表明高阶或低阶。具体的关系参考无穷小比阶。 + +\textbf{例题:}设$\lim_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-(ax+bx^2)}{x^2}=2$,求常数a,b。 + +根据泰勒展开式:$x\to 0,\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{x}+o(x^2)$。 + +$ +\begin{aligned} + & \lim_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-(ax+bx^2)}{x^2}=2 \\ + & =\lim_{x\to 0}\dfrac{(1-a)x-\left(\dfrac{1}{2}+b\right)x^2+o(x^2)}{x^2}=2\neq 0 \\ + & 1-a=0;-\left(\dfrac{1}{2}+b\right)=2 \\ + & \therefore a=1;b=-\dfrac{5}{2} +\end{aligned} +$ + +\textcolor{orange}{注意:}根据泰勒公式,$x-\ln(1+x)\sim\dfrac{1}{2}x^2\sim 1-\cos x$。 + +\subsection{迭代式数列} + +最重要的是将迭代式进行变形。 + +\textbf{例题:}数列$\{a_n\}$满足$a_0=0,a_1=1,2a_{n+1}=a_n+a_{n-1},n=1,2,\cdots$。计算$\lim_{n\to\infty}a_n$。 + +首先看题目,给出的递推式设计到二阶递推,即存在三个数列变量,所以我们必须先求出对应的数列表达式。因为这个表达式涉及三个变量,所以尝试对其进行变型: + +$ +\begin{aligned} + a_{n+1}-a_n & =\dfrac{a_{n-1}-a_n}{2} \\ + & =\left(-\dfrac{1}{2}\right)(a_n-a_{n-1}) \\ + & =\left(-\dfrac{1}{2}\right)^2(a_{n-1}-a_{n-2}) \\ + & =\cdots \\ + & =\left(-\dfrac{1}{2}\right)^n(a_1-a_0) \\ + & = \left(-\dfrac{1}{2}\right)^n +\end{aligned} +$ + +然后得到了$a_{n+1}-a_n=\left(-\dfrac{1}{2}\right)^n$,而需要求极限,所以使用列项相消法的逆运算: + +$ +\begin{aligned} + a_n & = (a_n-a_{n-1})+(a_{n-1}-a_{n-2})+\cdots+(a_1-a_0)+a_0 \\ + & = \left(-\dfrac{1}{2}\right)^{n-1} + \left(-\dfrac{1}{2}\right)^{n-2} + \cdots + \left(-\dfrac{1}{2}\right)^0 \\ + & = \dfrac{1\cdot\left(1-\left(-\dfrac{1}{2}\right)^n\right)}{1-\left(-\dfrac{1}{2}\right)} \\ + & = \dfrac{2}{3}\left[1-\left(-\dfrac{1}{2}\right)^n\right] \\ + \lim_{n\to\infty}a_n & =\dfrac{2}{3} +\end{aligned} +$ \end{document} diff --git a/advanced-math/3-differential-mean-value-theorem-and-applications-of-derivatives/differential-mean-value-theorem-and-applications-of-derivatives.tex b/advanced-math/3-differential-mean-value-theorem-and-applications-of-derivatives/differential-mean-value-theorem-and-applications-of-derivatives.tex index aa074c8..d2f24cf 100644 --- a/advanced-math/3-differential-mean-value-theorem-and-applications-of-derivatives/differential-mean-value-theorem-and-applications-of-derivatives.tex +++ b/advanced-math/3-differential-mean-value-theorem-and-applications-of-derivatives/differential-mean-value-theorem-and-applications-of-derivatives.tex @@ -322,297 +322,6 @@ $ \end{aligned} $ -\section{极限计算} - -极限计算可以使用的计算方式: - -\begin{enumerate} - \item 基础四则运算。 - \item 两个重要极限。 - \item 导数定义。 - \item 等价无穷小替换。 - \item 夹逼定理。 - \item 拉格朗日中值定理。 - \item 洛必达法则。 - \item 泰勒公式。 -\end{enumerate} - -\subsection{未定式} - -未定式即需要自己定义的式子,可能存在极限也可能不存在,对于自变量的变化趋势分为六种,分别是对于$x_0$与$\infty$的各三种。 - -\subsubsection{化简} - -方式: - -\begin{enumerate} - \item 提出极限不为0的因式。 - \item 等价无穷小替换。 - \item 恒等变形(提公因式、拆项、合并、分子分母同除变量最高次幂、换元法)。 -\end{enumerate} - -\subsubsection{判断类型} - -七种:$\dfrac{0}{0},\dfrac{\infty}{\infty},0\cdot\infty,\infty-\infty,\infty^0,0^0,1^\infty$。 - -\ding{172}其中$\dfrac{0}{0}$为洛必达法则的基本型。$\dfrac{\infty}{\infty}$可以类比$\dfrac{0}{0}$的处理方式。$0\cdot\infty$可以转为$\dfrac{0}{\dfrac{1}{\infty}}=\dfrac{0}{0}=\dfrac{\infty}{\dfrac{1}{0}}=\dfrac{\infty}{\infty}$。设置分母有原则,简单因式才下放。(简单:幂函数,e为底的指数函数) - -\ding{173}$\infty-\infty$可以提取公因式或通分,即和差化积。 - -\ding{174}$\infty^0,0^0,1^\infty$,就是幂指函数。 - -$ -u^v=e^{v\ln u}=\left\{ -\begin{array}{lcl} - \infty^0 & \rightarrow & e^{0\cdot+\infty} \\ - 0^0 & \rightarrow & e^{0\cdot-\infty} \\ - 1^\infty & \rightarrow & e^{\infty\cdot 0} \\ -\end{array} \right. -$ - -$\therefore \lim u^v=e^{\lim v\cdot\ln u}=e^{\lim v(u-1)}$ - -\paragraph{比值类型} \leavevmode \bigskip - -$\dfrac{0}{0}$型\textbf{例题:}求极限$\lim_{x\to 0}\dfrac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{100}}$ - -$ -\begin{aligned} - & \lim_{x\to 0}\dfrac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{100}} \\ - & = \lim_{x\to 0}\dfrac{e^{-\frac{1}{x^2}}\cdot 2x^{-3}}{100x^99} \\ - & = \lim_{x\to 0}\dfrac{1}{50}\lim_{x\to 0}\dfrac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{102}} -\end{aligned} -$ - -\bigskip - -使用洛必达法则下更复杂,因为分子的幂次为负数,导致求导后幂次绝对值越来越大,不容易计算。 - -使用倒代换再洛必达降低幂次,令$\dfrac{1}{x^2}=t$。 - -$ -\begin{aligned} - & \lim_{x\to 0}\dfrac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{100}} \\ - & = \lim_{t\to+\infty}\dfrac{e^{-t}}{t^{-50}} \\ - & = \lim_{t\to+\infty}\dfrac{t^{50}}{e^t} \\ - & = \lim_{t\to+\infty}\dfrac{50t^{49}}{e^t} \\ - & = \cdots \\ - & = \lim_{t\to+\infty}\dfrac{50!}{e^t} \\ - & = 0 -\end{aligned} -$ - -$\infty\cdot 0$型\textbf{例题:}求极限$\lim_{x\to-\infty}x(\sqrt{x^2+100}+x)$。 - -首先定性分析:$\lim_{x\to-\infty}x\cdot(\sqrt{x^2+100}+x)$。 - -在$x\to-\infty$趋向时,$x$就趋向无穷大,而$\sqrt{x^2+100}$为一次,所以$\sqrt{x^2+100}+x$趋向0。 - -又$\sqrt{x^2+100}$在$x\to-\infty$时本质为根号差,所以有理化: - -$ -\begin{aligned} - & \lim_{x\to-\infty}x(\sqrt{x^2+100}+x) \\ - & \lim_{x\to-\infty}x\dfrac{x^2+100-x^2}{\sqrt{x^100}-x} \\ - & = \lim_{x\to-\infty}\dfrac{100x}{\sqrt{x^2+100}-x} \\ - & \xRightarrow{\text{令}x=-t}\lim_{t\to+\infty}\dfrac{-100t}{\sqrt{t^2+100}+t} \\ - & = \lim_{t\to+\infty}\dfrac{-100}{\sqrt{1+\dfrac{100}{t^2}}+1} \\ - & = -50 -\end{aligned} -$ - -$\infty\cdot 0$型\textbf{例题:}求极限$\lim_{x\to 1^-}\ln x\ln(1-x)$。 - -当$x\to 1^-$时,$\ln x$趋向0,$\ln(1-x)$趋向$-\infty$。 - -又$x\to 0$,$\ln(1+x)\sim x$,所以$x\to 1$,$\ln x\sim x-1$: - -$ -\begin{aligned} - & \lim_{x\to 1^-}\ln x\ln(1-x) \\ - & = \lim_{x\to 1^-}(x-1)\ln(1-x) \\ - & \xRightarrow{令t=1-x} =-\lim_{t\to 0^+}t\ln t \\ - & = -\lim_{t\to 0^+}\dfrac{\ln t}{\dfrac{1}{t}} \\ - & = -\lim_{t\to 0^+}\dfrac{\dfrac{1}{t}}{-\dfrac{1}{t^2}} \\ - & = \lim_{t\to 0^+}t \\ - & = 0 -\end{aligned} -$ - - -$\dfrac{0}{0}$型\textbf{例题:}求极限$\lim_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x-\arctan x}{\sin x-\tan x}$。 - -分析:该题目使用洛必达法则会比较麻烦且难以计算,所以先考虑是否能用泰勒展开: - -$x\to 0$,$\sin x=x-\dfrac{1}{6}x^3+o(x^3)$,$\tan x=x+\dfrac{1}{3}x^3+o(x^3)$,$\arcsin x=x+\dfrac{1}{6}x^3+o(x^3)$,$\arctan x=x-\dfrac{1}{3}x^3+o(x^3)$。 - -$\therefore \sin x-\tan x=-\dfrac{1}{2}x^3+o(x^3)$,$\arcsin x-\arctan x=\dfrac{1}{2}x^3+o(x^3)$ - -$\therefore \text{原式}=\dfrac{\dfrac{1}{x}x^3+o(x^3)}{-\dfrac{1}{2}x^3+o(x^3)}=-1$。 - -$0\cdot\infty$型\textbf{例题:}求极限$\lim_{x\to 0}x\left[\dfrac{10}{x}\right]$,其中$[\cdot]$为取整符号。 - -取整函数公式:$x-1<[x]\leqslant x$,所以$\dfrac{10}{x}-1<\left[\dfrac{10}{x}\right]\leqslant\dfrac{10}{x}$。 - -当$x>0$时,$x\to 0^+$,两边都乘以10,$10-x0$时,$x\to 0^-$,同样也是夹逼准则得到极限为10。 - -$\therefore \lim_{x\to 0}x\left[\dfrac{10}{x}\right]$。 - -\paragraph{差类型} \leavevmode \bigskip - -\begin{itemize} - \item 如果函数中有分母,则通分,将加减法变形为乘除法,以便其他计算如洛必达法则。 - \item 若函数中没有分母,则可以通过提取公因式或倒数代换,出现分母,再利用通分等方式将加减法变成乘除法。 -\end{itemize} - -$\infty-\infty$型\textbf{例题:}求极限$\lim_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{\sin^2x}-\dfrac{\cos^2x}{x^2}\right)$。 - -$ -\begin{aligned} - & \lim_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{\sin^2x}-\dfrac{\cos^2x}{x^2}\right) \\ - & = \lim_{x\to 0}\dfrac{x^2-\sin^2x\cos^2x}{\sin^2x\cdot x^2} (\sin x\sim x)\\ - & = \lim_{x\to 0}\dfrac{x^2-\sin^2x\cos^2x}{x^4} (\sin x\cos x\sim\dfrac{1}{2}\sin 2x)\\ - & = \lim_{x\to 0}\dfrac{x^2-\dfrac{1}{4}\sin^22x}{x^4} \\ - & = \lim_{x\to 0}\dfrac{2x-\dfrac{1}{4}\cdot 2\sin 2x\cdot\cos 2x\cdot 2}{4x^3} (\sin x\cos x\sim\dfrac{1}{2}\sin 2x)\\ - & = \lim_{x\to 0}\dfrac{2x-\dfrac{1}{2}\sin 4x}{4x^3} \\ - & = \lim_{x\to 0}\dfrac{2-\dfrac{1}{2}\cos 4x\cdot 4}{12x^2} \\ - & = \dfrac{1}{6}\lim_{x\to 0}\dfrac{1-\cos 4x}{x^2} (1-\cos x\sim \dfrac{1}{2}x^2)\\ - & = \dfrac{4}{3} -\end{aligned} -$ - -$\infty-\infty$型\textbf{例题:}求极限$\lim_{x\to+\infty}[x^2(e^{\frac{1}{x}}-1)-x]$。 - -该式子无法进行因式分解,所以尝试使用倒数代换: - -$ -\begin{aligned} - & \lim_{x\to+\infty}[x^2(e^{\frac{1}{x}}-1)-x] \\ - & \xRightarrow{\text{令}x=\frac{1}{t}}\lim_{t\to 0^+}\left(\dfrac{e^t-1}{x^2}-\dfrac{1}{t}\right) \\ - & \lim_{t\to 0^+}\dfrac{e^t-1-t}{t^2} \\ - & \xRightarrow{\text{泰勒展开}e^x}\lim_{t\to 0^+}\dfrac{\dfrac{1}{2}x^2}{x^2} \\ - & =\dfrac{1}{2} -\end{aligned} -$ - -\paragraph{幂指类型} \leavevmode \bigskip - -$\infty^0$型\textbf{例题:}求极限$\lim_{x\to+\infty}(x+\sqrt{1+x^2})^{\frac{1}{x}}$。 - -$ -\begin{aligned} - & \lim_{x\to+\infty}(x+\sqrt{1+x^2})^{\frac{1}{x}} \\ - & =e^{\lim_{x\to+\infty}\frac{(x+\sqrt{1+x^2})}{x}} \left(\ln(x+\sqrt{1+x^2})'=\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}\right) \\ - & =e^{\lim_{x\to+\infty}\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}} \\ - & =e^0 \\ - & =1 -\end{aligned} -$ - -$1^\infty$型\textbf{例题:}求极限$\lim_{x\to 0}\left(\dfrac{e^x+e^{2x}+\cdots+e^{nx}}{n}\right)^{\frac{e}{x}}$。($n\in N^+$) - -$ -\begin{aligned} - & \lim_{x\to 0}\left(\dfrac{e^x+e^{2x}+\cdots+e^{nx}}{n}\right)^{\frac{e}{x}} \\ - & =e^{\lim_{x\to 0}\dfrac{e}{x}\ln\left(\frac{e^x+e^{2x}+\cdots+e^{nx}}{n}\right)} \\ - & =e^{\lim_{x\to 0}\dfrac{e}{x}\left(\frac{e^x+e^{2x}+\cdots+e^{nx}}{n}-1\right)} \\ - & =e^{\lim_{x\to 0}\dfrac{e}{x}\left(\frac{e^x+e^{2x}+\cdots+e^{nx}-n}{n}\right)} \\ - & =e^{\frac{e}{n}\lim_{x\to 0}\left(\frac{e^x-1}{x}+\frac{e^{2x}-1}{x}+\cdots+\frac{e^{nx}-1}{x}\right)} \\ - & =e^{\frac{e}{n}[1+2+\cdots+n]} \\ - & =e^{\frac{e}{n}\cdot\frac{n(1+n)}{2}} \\ - & =e^{\frac{e(1+n)}{2}} -\end{aligned} -$ - -\subsection{极限转换} - -一般解法为两种。 - -一种是脱帽法:$\lim_{x\to x_0}f(x)\Leftrightarrow f(x)=A+\alpha(x),\lim_{x\to x_0}\alpha(x)=0$。 - -第二种就是根据之间的关系转换。 - -\textbf{例题:}如果$\lim_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x+f(x)}{x^4}$存在,则$\lim_{x\to 0}\dfrac{x^3}{f(x)}$为常数多少? - -解法一: - -由$\lim_{x\to 0}\dfrac{x\sin x+f(x)}{x^4}=A$脱帽:$\dfrac{x\sin x+f(x)}{x^4}=A+\alpha$。 - -得到:$f(x)=Ax^4+\alpha\cdot x^4-(x-\sin x)$。 - -反代入:$\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^3}=\lim_{x\to 0}\dfrac{Ax^4+\alpha\cdot x^4-x+\sin x}{x^3}=0+0-\dfrac{1}{6}=-\dfrac{1}{6}$。 - -$\therefore \lim_{x\to 0}\dfrac{x^3}{f(x)}=-6$。 - -解法二: - -由$\lim_{x\to 0}\dfrac{x\sin x+f(x)}{x^4}=A$,而目标是$x^3$,所以需要变形: - -$ -\begin{aligned} - & \lim_{x\to 0}\dfrac{x\sin x+f(x)}{x^4}=A \\ - & \lim_{x\to 0}\dfrac{x\sin x+f(x)\cdot x}{x^4}=A\cdot\lim_{x\to 0}x=0 \\ - & \lim_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x^3}+\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^3}=0 \\ - & \text{泰勒展开:}x-\sin x=\dfrac{1}{6}x^3 \\ - & \lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^3}=-\dfrac{1}{6} \\ - & \lim_{x\to 0}\dfrac{x^3}{f(x)}=-6 -\end{aligned} -$ - -\subsection{求参数} - -因为求参数类型的题目中式子是未知的,所以求导后也是未知的,所以一般不要使用洛必达法则,而使用泰勒展开。 - -一般极限式子右侧等于一个常数,或是表明高阶或低阶。具体的关系参考无穷小比阶。 - -\textbf{例题:}设$\lim_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-(ax+bx^2)}{x^2}=2$,求常数a,b。 - -根据泰勒展开式:$x\to 0,\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{x}+o(x^2)$。 - -$ -\begin{aligned} - & \lim_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-(ax+bx^2)}{x^2}=2 \\ - & =\lim_{x\to 0}\dfrac{(1-a)x-\left(\dfrac{1}{2}+b\right)x^2+o(x^2)}{x^2}=2\neq 0 \\ - & 1-a=0;-\left(\dfrac{1}{2}+b\right)=2 \\ - & \therefore a=1;b=-\dfrac{5}{2} -\end{aligned} -$ - -\textcolor{orange}{注意:}根据泰勒公式,$x-\ln(1+x)\sim\dfrac{1}{2}x^2\sim 1-\cos x$。 - -\subsection{迭代式数列} - -最重要的是将迭代式进行变形。 - -\textbf{例题:}数列$\{a_n\}$满足$a_0=0,a_1=1,2a_{n+1}=a_n+a_{n-1},n=1,2,\cdots$。计算$\lim_{n\to\infty}a_n$。 - -首先看题目,给出的递推式设计到二阶递推,即存在三个数列变量,所以我们必须先求出对应的数列表达式。因为这个表达式涉及三个变量,所以尝试对其进行变型: - -$ -\begin{aligned} - a_{n+1}-a_n & =\dfrac{a_{n-1}-a_n}{2} \\ - & =\left(-\dfrac{1}{2}\right)(a_n-a_{n-1}) \\ - & =\left(-\dfrac{1}{2}\right)^2(a_{n-1}-a_{n-2}) \\ - & =\cdots \\ - & =\left(-\dfrac{1}{2}\right)^n(a_1-a_0) \\ - & = \left(-\dfrac{1}{2}\right)^n -\end{aligned} -$ - -然后得到了$a_{n+1}-a_n=\left(-\dfrac{1}{2}\right)^n$,而需要求极限,所以使用列项相消法的逆运算: - -$ -\begin{aligned} - a_n & = (a_n-a_{n-1})+(a_{n-1}-a_{n-2})+\cdots+(a_1-a_0)+a_0 \\ - & = \left(-\dfrac{1}{2}\right)^{n-1} + \left(-\dfrac{1}{2}\right)^{n-2} + \cdots + \left(-\dfrac{1}{2}\right)^0 \\ - & = \dfrac{1\cdot\left(1-\left(-\dfrac{1}{2}\right)^n\right)}{1-\left(-\dfrac{1}{2}\right)} \\ - & = \dfrac{2}{3}\left[1-\left(-\dfrac{1}{2}\right)^n\right] \\ - \lim_{n\to\infty}a_n & =\dfrac{2}{3} -\end{aligned} -$ - \section{函数单调性与曲线凹凸性} \subsection{函数单调性}