如何证明函数极限的唯一性
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证明如下:
假设存在a,b两个数都是函数f(x)当x→x。的极限,且a<b,任意给定ε>0。
总存在一个δ1>0,当0<丨x-x。丨<δ1时,使得丨f(x)-a丨<ε成立。
总存在一个δ2>0,当0<丨x-x。丨<δ2时,使得丨f(x)-b丨<ε成立。
上面的不等式可以等价变换为a-ε<f(x)<a+ε①和b-ε<f(x)<b+ε②。
令δ=min{δ1,δ2},当0<丨x-x。丨<δ时。①,②两个不等式同时成立。
因为①,②两个不等式同时成立,所以①式右端必定大于或等于②式左端。
即:b-ε≤a+ε,移项得:(b-a)/2≤ε,因为(b-a)/2是一个确定大小的正数,所以这个结论与极限的定义:ε可以任意小矛盾,所以假设不成立,因此不存在a,b两个数都是f(x)的极限,除非a=b矛盾才不会出现。
假设存在a,b两个数都是函数f(x)当x→x。的极限,且a<b,任意给定ε>0。
总存在一个δ1>0,当0<丨x-x。丨<δ1时,使得丨f(x)-a丨<ε成立。
总存在一个δ2>0,当0<丨x-x。丨<δ2时,使得丨f(x)-b丨<ε成立。
上面的不等式可以等价变换为a-ε<f(x)<a+ε①和b-ε<f(x)<b+ε②。
令δ=min{δ1,δ2},当0<丨x-x。丨<δ时。①,②两个不等式同时成立。
因为①,②两个不等式同时成立,所以①式右端必定大于或等于②式左端。
即:b-ε≤a+ε,移项得:(b-a)/2≤ε,因为(b-a)/2是一个确定大小的正数,所以这个结论与极限的定义:ε可以任意小矛盾,所以假设不成立,因此不存在a,b两个数都是f(x)的极限,除非a=b矛盾才不会出现。
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函数极限的定义是:设函数f(x)在点x。的某一去心邻域内有定义,如果存在常数A,对于任意给定的正数ε(无论它多么小),总存在正数δ
,使得当x满足不等式0<|x-x。|<δ
时,对应的函数值f(x)都满足不等式:
|f(x)-A|<ε
那么常数A就叫做函数f(x)当x→x。时的极限。
下面根据上面的定义证明唯一性。
反证法,
假设另外还存在一个A1为f(x)在x0处的极限,且
|A1-A|>0.
取定义中的
ε=|A1-A|/2,
存在正数δ1
,使得当x满足不等式0<|x-x。|<δ1
时,对应的函数值f(x)都满足不等式:
|f(x)-A|<ε
存在正数δ2
,使得当x满足不等式0<|x-x。|<δ2
时,对应的函数值f(x)都满足不等式:
|f(x)-A1|<ε
设
δ=min(δ1,δ2),
即为δ1,δ2中小的那个。则当x满足不等式0<|x-x。|<δ
时,对应的函数值f(x)都满足不等式:
|f(x)-A|<ε和
|f(x)-A1|<ε
于是
|A-A1|
<=
|A-f(x)|
+
|f(x)-A1|
<
2ε
=
|A1-A|.
矛盾!
所以极限唯一。
祝学业有成。
函数极限的定义是:设函数f(x)在点x。的某一去心邻域内有定义,如果存在常数A,对于任意给定的正数ε(无论它多么小),总存在正数δ
,使得当x满足不等式0<|x-x。|<δ
时,对应的函数值f(x)都满足不等式:
|f(x)-A|<ε
那么常数A就叫做函数f(x)当x→x。时的极限。
下面根据上面的定义证明唯一性。
反证法,
假设另外还存在一个A1为f(x)在x0处的极限,且
|A1-A|>0.
取定义中的
ε=|A1-A|/2,
存在正数δ1
,使得当x满足不等式0<|x-x。|<δ1
时,对应的函数值f(x)都满足不等式:
|f(x)-A|<ε
存在正数δ2
,使得当x满足不等式0<|x-x。|<δ2
时,对应的函数值f(x)都满足不等式:
|f(x)-A1|<ε
设
δ=min(δ1,δ2),
即为δ1,δ2中小的那个。则当x满足不等式0<|x-x。|<δ
时,对应的函数值f(x)都满足不等式:
|f(x)-A|<ε和
|f(x)-A1|<ε
于是
|A-A1|
<=
|A-f(x)|
+
|f(x)-A1|
<
2ε
=
|A1-A|.
矛盾!
所以极限唯一。
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