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1设函数f(x)在[1.2]上连续,在{1,2}内可导,且f(2)=0,F(x)=(x-1)f(x),证明 至少存在一点A属于(1,2).使得F(A)的导数=0
2.直接对F(x)用罗尔定理便可得到
(1)F(x)在[1,2]上连续(因为它是两个连续函数的乘积);
(2)F(x)在(1,2)内可导(因为它也是两个可导函数的乘积)
(3)F(1)=(1-1)f(1)=0,F(2)=(2-1)f(2)=0
即F(1)=F(2)
因此至少存在一点A属于(1,2).使得F'(A)=0
严格地用e-N法证明n^2*q^n的极限为0,其中q的绝对值小于1,q不等于0
就是证明n^2*q^n-0的绝对值等于一个无穷小量的大法。
^是幂的意思,n^2*q^n的意思是(n的平方)乘(q的n次方)
2.|q|<1,故可设|q|=1/(1+x),x>0
设f(x)=(1+x)^n,由泰勒公式可知,
f(x)=(1+x)^n=f(0)+f'(0)x+f''(0)*x^2/2!+f'''(0)*x^3/3!+Rn(x)
因为x>0,0<ξ<x,∴Rn(x)>0
∴f(x)>f'''(0)*x^3/3!=n(n-1)(n-2)x^3/3!>n^2(n-3)x^3/6
∴|q|^n=1/(1+x)^n<1/[n^2(n-3)x^3/6]=6/n^2(n-3)x^3
∴|n^2*q^n-0|=|n^2|*|q^n|<n^2*[6/n^2(n-3)x^3]=6/(n-3)x^3
任取一个正数ε,令6/(n-3)x^3<ε,得n>6/εx^3+3
取N=[6/εx^3+4],则当n>N时,必有
|n^2*q^n-0|<6/(n-3)x^3<ε
由ε的任意性可知,n趋于∞时n^2*q^n的极限为0
命题得证
3.证明 f(x)=\1-3x\在定义域内无界
3.显然,函数定义域为R。
对任意给定的正实数M,当 x>=max{1/3,(M+1)/3}时,有
f(x)=|1-3x|=3x-1>=M
所以,f(x)无界。
4.证明:不管b取何值,方程x^3-3x+b=0在区间[-1,1]上至多有一个实根。
(用中值定理,如罗尔定理,阿格朗日中值定理,柯西中值定理之一证明)
4.反证:假设在[-1,1]上有两个实根,设为a,b,(-1<a<b<1)则由阿格朗日中值定理得(f(a)-f(b))/(a-b)=f'(ξ)=0(-1<a<ξ<b<1),对f(x)求导后得ξ=1.5>1(矛盾)所以不管b取何值,方程x^3-3x+b=0在区间[-1,1]上至多有一个实根。
2.直接对F(x)用罗尔定理便可得到
(1)F(x)在[1,2]上连续(因为它是两个连续函数的乘积);
(2)F(x)在(1,2)内可导(因为它也是两个可导函数的乘积)
(3)F(1)=(1-1)f(1)=0,F(2)=(2-1)f(2)=0
即F(1)=F(2)
因此至少存在一点A属于(1,2).使得F'(A)=0
严格地用e-N法证明n^2*q^n的极限为0,其中q的绝对值小于1,q不等于0
就是证明n^2*q^n-0的绝对值等于一个无穷小量的大法。
^是幂的意思,n^2*q^n的意思是(n的平方)乘(q的n次方)
2.|q|<1,故可设|q|=1/(1+x),x>0
设f(x)=(1+x)^n,由泰勒公式可知,
f(x)=(1+x)^n=f(0)+f'(0)x+f''(0)*x^2/2!+f'''(0)*x^3/3!+Rn(x)
因为x>0,0<ξ<x,∴Rn(x)>0
∴f(x)>f'''(0)*x^3/3!=n(n-1)(n-2)x^3/3!>n^2(n-3)x^3/6
∴|q|^n=1/(1+x)^n<1/[n^2(n-3)x^3/6]=6/n^2(n-3)x^3
∴|n^2*q^n-0|=|n^2|*|q^n|<n^2*[6/n^2(n-3)x^3]=6/(n-3)x^3
任取一个正数ε,令6/(n-3)x^3<ε,得n>6/εx^3+3
取N=[6/εx^3+4],则当n>N时,必有
|n^2*q^n-0|<6/(n-3)x^3<ε
由ε的任意性可知,n趋于∞时n^2*q^n的极限为0
命题得证
3.证明 f(x)=\1-3x\在定义域内无界
3.显然,函数定义域为R。
对任意给定的正实数M,当 x>=max{1/3,(M+1)/3}时,有
f(x)=|1-3x|=3x-1>=M
所以,f(x)无界。
4.证明:不管b取何值,方程x^3-3x+b=0在区间[-1,1]上至多有一个实根。
(用中值定理,如罗尔定理,阿格朗日中值定理,柯西中值定理之一证明)
4.反证:假设在[-1,1]上有两个实根,设为a,b,(-1<a<b<1)则由阿格朗日中值定理得(f(a)-f(b))/(a-b)=f'(ξ)=0(-1<a<ξ<b<1),对f(x)求导后得ξ=1.5>1(矛盾)所以不管b取何值,方程x^3-3x+b=0在区间[-1,1]上至多有一个实根。
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我觉得积分下限应该为0
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看图 。该题型在考研数学一2002年出现同一类型。可以参看。
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利用积分中值定理:
∫ [0,x] e^(t²) dt = x * e^(ξ²) , 其中 ξ 介于 0 和 x 之间。
= x * e^( θ x²), 其中 θ ∈[ 0,1]
当t > 0时, 令 f(t) = e^(t²) , f '(t) = 2t e^(t²) > 0, f(t) 严格单增,
故 上式中的 θ 是唯一的。
θ = (1/x²) * ln【∫ [0,x] e^(t²) dt / x】
lim(x->+∞) θ = lim(x->+∞) (1/x²) * ln【∫ [0,x] e^(t²) dt / x】
= lim(x->+∞) (1/x²) * 【 ln( ∫ [0,x] e^(t²) dt ) - ln x 】
= lim(x->+∞) 【e^(x²) / ∫ [0,x] e^(t²) dt - 1/x 】/ (2x) 洛必达法则
= lim(x->+∞) 【 x e^(x²) - ∫ [0,x] e^(t²) dt 】/ ( 2 x² ∫ [0,x] e^(t²) dt )
= lim(x->+∞) 【2 x² e^(x²) 】/ 【2 x² e^(x²) + 4 x ∫ [0,x] e^(t²) dt 】
= 。。。 两次洛必达法则
= 1
∫ [0,x] e^(t²) dt = x * e^(ξ²) , 其中 ξ 介于 0 和 x 之间。
= x * e^( θ x²), 其中 θ ∈[ 0,1]
当t > 0时, 令 f(t) = e^(t²) , f '(t) = 2t e^(t²) > 0, f(t) 严格单增,
故 上式中的 θ 是唯一的。
θ = (1/x²) * ln【∫ [0,x] e^(t²) dt / x】
lim(x->+∞) θ = lim(x->+∞) (1/x²) * ln【∫ [0,x] e^(t²) dt / x】
= lim(x->+∞) (1/x²) * 【 ln( ∫ [0,x] e^(t²) dt ) - ln x 】
= lim(x->+∞) 【e^(x²) / ∫ [0,x] e^(t²) dt - 1/x 】/ (2x) 洛必达法则
= lim(x->+∞) 【 x e^(x²) - ∫ [0,x] e^(t²) dt 】/ ( 2 x² ∫ [0,x] e^(t²) dt )
= lim(x->+∞) 【2 x² e^(x²) 】/ 【2 x² e^(x²) + 4 x ∫ [0,x] e^(t²) dt 】
= 。。。 两次洛必达法则
= 1
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