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定理(最大值最小值定理) 若f(x)在闭区间(a,b)上连续,则f(x)在[a,b]上一定能取到最大值与最小值。
证法一
证 先证f(x)在闭区间[a,b]上有界,即存在M>0,对一切x∈[a,b]都有|f(x)|≤M 若不然,则f(x)在[a,b]上无界,即任给N>0,总存在x∈[a,b]使|f(x)|>N,则对每一个自然数n,都存在xn∈[a,b],使|f(xn)|>n。 由{xn}有界,由Weierstrass定理知,{xn}必有收敛的子列{}使 =x0。 由a≤≤b,所以a≤x0≤b,由f(x)在x0点连续,由归结原则知f()=f(x0),即|f()|=|f(x0)|,由|f()|>nk>k,所以|f()|=+∞,于是,|f()|=|f(x0)|相矛盾。因此,假设不成立,故f(x)在[a,b]上有界。由f([a,b])为有界集,由确界定理知一定有上、下确界。 设M={f(x)} m={f(x)} 先证必存在一点x1∈[a,b],使f(x1)=M,若不然,对一切x∈[a,b],都有f(x)<M,作函数h(x)=,x∈[a,b]由M-f(x)≠0且连续,则h(x)在[a,b]上连续。由上面的证明知,h(x)在[a,b]有界,当然有上界即存在N>0,对一切x∈[a,b],有h(x)=<N,即M-f(x)>,有f(x)<M-与M是f(x)的上确界相矛盾,故必存在x1∈[a,b],使f(x1)=M。 同理可证存在x2∈[a,b],使f(x2)=M。
最值定理的证法二
证 有界性与证法一相同。 由f([a,b])有界,所以f([a,b])必有下确界与上确界。 设α=inff([a,b]) β=supf([a,b]) f(x1)=α,f(x2)=β,由下确界定义,对一切x∈[a,b]有f(x)≥α,下面证明至少存x1∈[a,b],x2∈[a,b],使ε>0,x′∈[a,b],使f(x′)<α+ε,因此,对>0,xn∈[a,b],使f(xn)<α+,由{xn}有界,则必有收敛的子列{},设 =x1且x1∈[a,b]。由f(x)在x1点连续,则 f(x1),由归结原则知f()=f(x1),由α-<α≤f()<α+ 由0<≤=0由夹逼定理知,=0 由 (α-)=α, (α+)=α由夹逼定理知 f()=α=f(x1) 同理可证存在x2∈[a,b],使f(x2)=β 所以f(x)在[a,b]上一定能取到最大值与最小值。
定理(根的存在定理) 若f(x)在闭区间[a,b]上连续,f(a)f(b)<0,则至少存在一点ξ∈(a,b),使f(ξ)=0。
证法一
证 设E={x|f(x)>0,x∈[a,b]},由E有界,所以有下确界,设ξ=infE,虽然ξ≠a,ξ∈[a,b],现证明f(ξ)=0,若不然f(ξ)≠0不妨设f(ξ)>0,
由f(x)在点连续的局部保号性,则存在ξ的δ领域U(ξ,δ),对一切x∈U(ξ,δ),有f(x)>0。ξ-∈U(ξ,δ),则f(ξ-)>0与ξ=inf 相矛盾,故f(ξ)=0。
证法二
证:不妨设f(a)<0<f(b),现将[a,b]二等分,若f()=0,则取ξ=,于是f(ξ)=0,即ξ符合要求。若f()≠0,当f()>0时,取[a,][a1,b1];或当f()<0时,取[,b][a1,b1]这样就得[a1,b1],f(a1)<0,f(b1)>0,b1-a1=。 再将[a1,b1]二等分,若f()=0,则取ξ=,于是f(ξ)=0,即ξ符合要求。 若f()≠0,当f()>0时,取[a1,][a2,b2];或当f()<0时,取[,b1][a2,b2],这样就得到[a2,b2],f(a2)<0,f(b2)>0,b2-a2=。 照此下去,只可能出现两种情形。 1)在某一次的中点,有f()=0,这时就是所求的ξ。 2)若每一次均有f()≠0,则得一闭区间{[an,bn]}其中 a1≤a2≤…≤an≤bn≤…≤b2≤b1 bn-an= f(an)<0,f(bn)>0由{an}递增有上界必有设an=α,{bn}递减有下界必有极限,设bn=β极限。 (bn-an)==0,且 (bn-an)=β-α=0 即α=β=ξ且an≤ξ≤bn。由f(x)在ξ点连续,则 f(x)=f(ξ),由归结原则。 由an→ξ则f(an)=f(ξ),由f(an)<0,则 f(an)=f(ξ)≤0。由bn→ξ f(bn)>0则f(bn)=f(ξ)≥0,所以f(ξ)=0
证法一
证 先证f(x)在闭区间[a,b]上有界,即存在M>0,对一切x∈[a,b]都有|f(x)|≤M 若不然,则f(x)在[a,b]上无界,即任给N>0,总存在x∈[a,b]使|f(x)|>N,则对每一个自然数n,都存在xn∈[a,b],使|f(xn)|>n。 由{xn}有界,由Weierstrass定理知,{xn}必有收敛的子列{}使 =x0。 由a≤≤b,所以a≤x0≤b,由f(x)在x0点连续,由归结原则知f()=f(x0),即|f()|=|f(x0)|,由|f()|>nk>k,所以|f()|=+∞,于是,|f()|=|f(x0)|相矛盾。因此,假设不成立,故f(x)在[a,b]上有界。由f([a,b])为有界集,由确界定理知一定有上、下确界。 设M={f(x)} m={f(x)} 先证必存在一点x1∈[a,b],使f(x1)=M,若不然,对一切x∈[a,b],都有f(x)<M,作函数h(x)=,x∈[a,b]由M-f(x)≠0且连续,则h(x)在[a,b]上连续。由上面的证明知,h(x)在[a,b]有界,当然有上界即存在N>0,对一切x∈[a,b],有h(x)=<N,即M-f(x)>,有f(x)<M-与M是f(x)的上确界相矛盾,故必存在x1∈[a,b],使f(x1)=M。 同理可证存在x2∈[a,b],使f(x2)=M。
最值定理的证法二
证 有界性与证法一相同。 由f([a,b])有界,所以f([a,b])必有下确界与上确界。 设α=inff([a,b]) β=supf([a,b]) f(x1)=α,f(x2)=β,由下确界定义,对一切x∈[a,b]有f(x)≥α,下面证明至少存x1∈[a,b],x2∈[a,b],使ε>0,x′∈[a,b],使f(x′)<α+ε,因此,对>0,xn∈[a,b],使f(xn)<α+,由{xn}有界,则必有收敛的子列{},设 =x1且x1∈[a,b]。由f(x)在x1点连续,则 f(x1),由归结原则知f()=f(x1),由α-<α≤f()<α+ 由0<≤=0由夹逼定理知,=0 由 (α-)=α, (α+)=α由夹逼定理知 f()=α=f(x1) 同理可证存在x2∈[a,b],使f(x2)=β 所以f(x)在[a,b]上一定能取到最大值与最小值。
定理(根的存在定理) 若f(x)在闭区间[a,b]上连续,f(a)f(b)<0,则至少存在一点ξ∈(a,b),使f(ξ)=0。
证法一
证 设E={x|f(x)>0,x∈[a,b]},由E有界,所以有下确界,设ξ=infE,虽然ξ≠a,ξ∈[a,b],现证明f(ξ)=0,若不然f(ξ)≠0不妨设f(ξ)>0,
由f(x)在点连续的局部保号性,则存在ξ的δ领域U(ξ,δ),对一切x∈U(ξ,δ),有f(x)>0。ξ-∈U(ξ,δ),则f(ξ-)>0与ξ=inf 相矛盾,故f(ξ)=0。
证法二
证:不妨设f(a)<0<f(b),现将[a,b]二等分,若f()=0,则取ξ=,于是f(ξ)=0,即ξ符合要求。若f()≠0,当f()>0时,取[a,][a1,b1];或当f()<0时,取[,b][a1,b1]这样就得[a1,b1],f(a1)<0,f(b1)>0,b1-a1=。 再将[a1,b1]二等分,若f()=0,则取ξ=,于是f(ξ)=0,即ξ符合要求。 若f()≠0,当f()>0时,取[a1,][a2,b2];或当f()<0时,取[,b1][a2,b2],这样就得到[a2,b2],f(a2)<0,f(b2)>0,b2-a2=。 照此下去,只可能出现两种情形。 1)在某一次的中点,有f()=0,这时就是所求的ξ。 2)若每一次均有f()≠0,则得一闭区间{[an,bn]}其中 a1≤a2≤…≤an≤bn≤…≤b2≤b1 bn-an= f(an)<0,f(bn)>0由{an}递增有上界必有设an=α,{bn}递减有下界必有极限,设bn=β极限。 (bn-an)==0,且 (bn-an)=β-α=0 即α=β=ξ且an≤ξ≤bn。由f(x)在ξ点连续,则 f(x)=f(ξ),由归结原则。 由an→ξ则f(an)=f(ξ),由f(an)<0,则 f(an)=f(ξ)≤0。由bn→ξ f(bn)>0则f(bn)=f(ξ)≥0,所以f(ξ)=0
更多追问追答
追问
我就是想知道一些证明题上定理的使用、、
有什么关键点、、
证明题没思路、、
追答
你可以给出具体题目,这样我好解释一点
展开全部
楼主,你的追问这样答:
设F(x)=f(x)-f(x+a)
F(0)=f(0)-f(a),F(a)=f(a)-f(2a)=f(a)-f(0)=-F(0)
若F(x)恒为零,则任意x0属于[0,a]都有f(x0)=f(x0+a);
若F(x)不恒为零,则由介值定理知,存在x0属于[0,a]使得F(x0)=0,
即f(x0)-f(x0+a)=0,亦满足f(x0)=f(x0+a)。
所以总存在x0属于[0,a]使得f(x0)=f(x0+a)成立
另外,
①费马定理是最基本的,
②由费马定理和极大极小值定理可推出洛尔定理,
③由洛尔定理通过构造函数又可推出拉格朗日定理和柯西定理,
④由拉格朗日定理又可以推出泰勒展开公式。
你自己学学构造函数的方法还有证明一下上面我给你的四个问题,我就是这样做了以后才豁然开朗的,现在一般这样的题都不在话下了。相信你练了之后一般问题都能解决掉~
参考书推荐《数学分析的理论、方法与技巧》(华中科技大学出版社),可以借到南开大学复旦大学或北京大学的教材时,就借一本看看,我不想通过给你解题获得你的积分,你能学好是最好的。
设F(x)=f(x)-f(x+a)
F(0)=f(0)-f(a),F(a)=f(a)-f(2a)=f(a)-f(0)=-F(0)
若F(x)恒为零,则任意x0属于[0,a]都有f(x0)=f(x0+a);
若F(x)不恒为零,则由介值定理知,存在x0属于[0,a]使得F(x0)=0,
即f(x0)-f(x0+a)=0,亦满足f(x0)=f(x0+a)。
所以总存在x0属于[0,a]使得f(x0)=f(x0+a)成立
另外,
①费马定理是最基本的,
②由费马定理和极大极小值定理可推出洛尔定理,
③由洛尔定理通过构造函数又可推出拉格朗日定理和柯西定理,
④由拉格朗日定理又可以推出泰勒展开公式。
你自己学学构造函数的方法还有证明一下上面我给你的四个问题,我就是这样做了以后才豁然开朗的,现在一般这样的题都不在话下了。相信你练了之后一般问题都能解决掉~
参考书推荐《数学分析的理论、方法与技巧》(华中科技大学出版社),可以借到南开大学复旦大学或北京大学的教材时,就借一本看看,我不想通过给你解题获得你的积分,你能学好是最好的。
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