中值定理解题与求极限方法

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1、例1设在上连续,在内可微,且。证明至少有一点使得:。[分析]:要证的等式即为:,即记,则这个可用作证明此题的辅助函数。[证明]:作辅助函数,则在上连续、在内可微,在上连续、在内可微,且。由Rolle定理,至少有一点,使,即,当然有;例2设在上可微,证明至少存在一点使得[分析]:要证的等式即为只须对用Cauchy中值定理即可。[证明]:在上可微,且,由Cauchy中值定理,至少有点,使得,即。以上两例的分析过程中,我们运用了“倒推法”将辅助函数构造了出来。虽然这种“构造”的方法仍然是在“凑”,但已不再是随机的和无把握的了。因为采用了“倒推法”,而“倒推”的目的是

2、要寻找“原函数”。既然如此,我们是否可以不去凑,而改用不定积分的方法直接“求”出这个“原函数”呢?如在例2中,我们可以将要证的等式变形为两边对积分,得:(为任意常数)即,可取。容易验证:。可见,这样求出的满足Rolle定理。于是,对应用Rolle定理即可。例1设于上可微,且,证明:至少存在一点,使得。[分析]:将要证的等式两边同乘以,得:两边对积分,得:即可取可以验证:。于是,可由Rolle定理证之。[注]:此题也可用Cauchy定理证明。简述如下:例1用Rolle定理证明Cauchy定理。[分析]:要证,即两边对积分,得:可取可以验证:。即满足Rolle定理

3、条件。例2设在上可微,,且当时,。证明:至少有一点,使得:。[分析]:在上面等式中对积分,得:即可取,这里。可用Rolle定理。例1设可微,则的任意两个零点之间必有的零点。[分析]:假设是的两相邻零点。要证:,。即。积分,得:,即,亦即。于是,可取,这里。可用Rolle定理。例2设在上可导,,当时,。证明:对任何实数都有,使。[或][分析]:在两边对积分,整理得:,即。可取,这里。可用Rolle定理。例3设在上可导,,为任意可微函数则至少有一点,使。[分析]:与例6和例7类似,可求得:,这里。例4设在上可微,且,证明至少存在一点,使。[分析]:在两边对积分,得

4、可取由知:。由推广的Rolle定理即可证明。[附]:推广的Rolle定理:设在上连续,在内可导,且,则必有,得。一、施托兹(Stolz)定理定理1:若,,且存在,则存在,且有[证明]:设,则即,即,于是,有:……………………………………将以上诸式相加,得:即,亦即而[证毕][注]:当,则。(证明略)定理2:若都以0为极限,且,则。(只要右端极限存在)(证明略)定理3:若存在(或为),则。[略证]:定理4:若,且存在,则。[略证]:定理5:若,且存在,则。[略证]:一、极限的各种求法举例:例1(施托兹法)[解法二]:(积分法)例2求,[解法一]:[解法二]:(由

5、定理4、定理5);例3[解法二]:例4设,证明[证明]:设,则,当时,。[说明1]:在等价无穷小代换的过程中,一般要求变量处在因子的位置时才能代换。但在或型的未定式中,分子是两个无穷小之代数和,且此二者之比的极限不为,则二者可分别用各自的等价量代换,分母亦然。如:例5[说明2]:在或型的未定式中,分子是不同阶的无穷小(大),的代数和时,可以将较高阶的无穷小(或较低阶的无穷大)各项去掉,只留下最低阶无穷小(最高阶无穷大),再求极限。分母亦然。如:例6[说明3]:记住以下等价无穷小:当时,;;;;;;;;;;…….例7例8例9例10例11例12

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