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第二章 一元函数微分学(答案版)考研资料.pdf

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资源描述

1、 2 2022022 考研数考研数学学满分过满分过关关 1 15050 1 第二章第二章 一元函数微分学一元函数微分学 重点题型重点题型一一 导数与微分导数与微分的的概念概念【例例 2.1】(中国人民大学 2001)设12(1)1()arcsin1xxxxf xex+=+,则(1)f=.【详解详解】【例例 2.2】设23 1,0()1ln(1)2,02xexxf xxxxx=+.若()(0)nf存在,则n的最大值为 .【详解详解】【例例 2.3】(江苏省 1996 年竞赛题)设()1350121lim1 coscoscos,01()lim 11,0!(),0nnnxnxxxnnnnf xxx

2、dxxnfxx+=+=时,11001111sin()limcoscossinnniixf xxxtdtxtnnxx=或 01111sin()limcoscosnxniixxf xxtdtxnnxx=令13501xx dxa+=,则lim0!nnan=,得(0)1f=.当0 x=.3220000sin1()(0)sin6(0)limlimlimlim0 xxxxxxf xfxxxfxxxx=(II)由于()f x为偶函数,只需讨论()f x在0,上的最大值.2cossin()xxxfxx=,令()cossin,0,g xxxx x=,则()sin0g xxx=,()g x单调递减,从而()(0)

3、0g xg=,()0fx,()f x单调递减,故(0)1f=为最大值.【例例 2.4】(1)(江苏省 1994 年竞赛题)设)(xf在0 x=处可导,且(0)0f=,求极限 22212limnnfffnnn+;(2)设)(xf在0 xx=处可导,,nn为趋于零的正项数列,求极限00()()limnnnnnf xf x+.【详详解解】(1)由题设得221(0)(1,2,)iiffoinnnn=+=,故 222222212121limlim(0)(1)12 (0)lim(0)2nnnnnffffn onnnnnnnn nffn+=+=2 2022022 考研数考研数学学满分过满分过关关 1 150

4、50 3(2)由)(xf在0 xx=处可导,得000()()()()f xxf xfxxox+=+,从而 000()()()()nnnf xf xfxo+=+,000()()()()nnnf xf xfxo=+故 000()()()()()nnnnnnnnf xf xoofx+=+又()()()()()()00()nnnnnnnnnnnnnnoooooon+由夹逼准则得()()lim0nnnnnoo=+,故 000()()lim()nnnnnf xf xfx+=+【例例 2.5】(1)设()f x在(0,)+内有定义,且(1)1f=.若对任意,(0,)x y+,有()()()f xyf xf

5、y=+,求()f x;(2)设()f x连续,且()0f x,(1)2f=.若对任意,(,)x h +,有 2(1)()()()x hxt tf xhdtf xf t+=+,求()f x.【详解详解】(1)令1xy=,则(1)(1)(1)fff=+,得(1)0f=.由 00001()()()()limlim11(1)111 limlim(1)xxxxxfxf xxf xxf xfxxxxxfffxxfxxxxxx +=+=得()lnf xxC=+.由(1)0f=,得0C=,故()lnf xx=.2 2022022 考研数考研数学学满分过满分过关关 1 15050 4(2)由积分中值定理,存在介

6、于x与xh+之间,使得 22(1)(1)()()()()x hxt tf xhf xdthf tf+=由 2200()()(1)(1)()limlim()()hhf xhf xx xfxhff x+=得2()()(1)fx f xx x=+,故22211()(1)24fxxC=+.由(1)2f=,得0C=,故21()(1)2f xx=+.重点题型重点题型二二 导数与微分的计算导数与微分的计算【例例 2.6】设()f x在0 x=处二阶可导,反函数为()xy=,且20()1lim1xf xxx+=,则(1)=.【详解详解】由 222200(0)(0)(0)()1()12limlim1xxfffx

7、xo xxf xxxx+=得(0)1f=,(0)1f=,(0)2f=,故 3(0)(1)2(0)ff=【例例 2.7】设()yf x=由参数方程231210y tuxtttedu+=+=确定,则220td ydx=.【详解详解】20(0)(32)2txt=+=,0(0)60txt=.210y tutedu+=两端对t求导,得2()1()10y tey t+=(1)当0=t时,1y=,代入(1)式,得(0)1ye=.(1)式两端对t求导,得222()()2()()1()0y ty tyt ey tey t+=(2)将0=t,1y=,(0)1ye=代入(2)式,得2(0)2ye=,故 2 2022

8、022 考研数考研数学学满分过满分过关关 1 15050 5 0(0)1(0)2tdyyedxx=,22320(0)(0)(0)(0)2(0)td yyxxyedxx=【例例 2.8】(1)设22021()(1)f xx=,则(2021)(2021)(1)(1)ff=;(2)(江苏省 1994 年竞赛题)设22()(32)cos16nf xxxx=+,则()(2)nf=;(3)设()f x满足22()()01xfxf xxx=+,且(1)ln2f=.若3n,则()()nfx=.【详解详解】【例例 2.9】(1)设21()124f xxx=+,则(2020)(0)f=,(2021)(0)f=;(

9、2)设1()arctan1xf xx=+,求(2020)(0)f=,(2021)(0)f=;(3)设01sin,0(),0 xtdt xf xxtAx=连续,则(8)(0)f=,(9)(0)f=;(4)(武汉大学 2012)设201cos,0(),0 xt dt xf xxAx=连续,则(8)(0)f=,(10)(0)f=.2 2022022 考研数考研数学学满分过满分过关关 1 15050 6【详解详解】(1)由 331333001 212()(2)(2)1(2)1(2)1(2)nnnnxxf xxxxxx+=得(2020)2020(0)22020!f=,(2021)(0)0f=.(2)由

10、2122200111()(1)(1)11111nnnnnnxfxxxxxxx+=+得(2020)(0)0f=,(2021)(0)2020!f=.重点题型重点题型三三 导数应用导数应用求求切线与法线切线与法线【例例 2.10】设连续曲线()yf x=在点(1,(1)f处的切线方程为1yx=,求极限 22020(1)limlncosxtxtxe fee dtxx+.【详解详解】由题设得(1)0f=,(1)1f=.由 21lncosln(1 cos1)cos12xxxx=+得 2 2022022 考研数考研数学学满分过满分过关关 1 15050 7 2222222220014240003200(1)

11、(1)(1)()limlim2limlncos2()2()2limlim4 xxxetxtxtxtxxxxxxxxe fee dtfee deef u duxxxxf eexf exx+=22220()(1)1 lim(1)11xxxxf efefxe=重点题型重点题型四四 导数应用导数应用求求渐近线渐近线【例例 2.11】曲线11arctanxxxxeexyxee+=有【】(A)三条渐近线和一个第一类间断点 (B)三条渐近线和两个第一类间断点(C)两条渐近线和两个第一类间断点 (D)两条渐近线和一个第一类间断点【详解详解】【例例 2.12】求下列曲线的渐近线:(1)1(1)1xxxyex+=

12、;(2)121xyex=+;(3)122(23)(1)arctanxxxeyxx+=.【详解详解】(1)由于1(1)lim1xxxxex+=,故曲线无水平渐近线.由于10(1)lim1xxxxex+=+,11(1)lim1xxxxex+=,故0 x=,1x=为垂直渐近线.2 2022022 考研数考研数学学满分过满分过关关 1 15050 8 由于11lim11xxxex+=,且 1200(1)1(1)1(2)1lim limlim3121ttxxttxxe tte texxxtttt+=故3yx=为斜渐近线.(2)由于12lim1xxex+=,故曲线无水平渐近线.由于120lim1xxex+

13、=+,故0 x=为垂直渐近线.由于121lim1xxexx+=,且 122200220011111lim1 lim1lim(11)12 limlim1ttxxttttttetexxxettttttetett+=+=+=故1yx=+为右侧斜渐近线.由于121lim1xxexx+=,且 122200220011111lim1 lim1lim(11)12 limlim1ttxxttttttetexxxettttttetett+=+=+=故1yx=为左侧斜渐近线.2 2022022 考研数考研数学学满分过满分过关关 1 15050 9 重点题型重点题型五五 导导数数应用应用求求极值极值与最值与最值【例

14、例 2.13】设(),()f x g x在0 xx=处可导,且00()()0f xg x=,00()()0fx g x时,2axxe恒成立,则a的最小值为 .【详解详解】【例例 2.15】2220()(1 5)1xdtF xtt=+的值域是 .【详解详解】2 2022022 考研数考研数学学满分过满分过关关 1 15050 10【例例 2.16】设)(xf在2=x处连续,且()20ln(2)lim41 cosxxf xex+=,证明2=x是)(xf的驻点也是极值点.【详解详解】由()()222222000222000ln(2)ln 1(2)1(2)1limlim2lim1 cos2(2)1(2

15、)2lim2lim2lim24xxxxxxxxxxf xef xef xexxxf xef xxxx+=+=+=+=得1)2(lim20=+xxfx,故(2)0f=.由 200(2)(2)(2)limlim1xxfxff xxxx+=得0)2()2(lim0=+xfxfx,故(2)0f=,即2x=为)(xf的驻点.由于20(2)lim0 xf xx+,由极限保号性,存在0,当0 x=,故 2=x为)(xf的极小值点.【推推广广】设)(xf在0=x处连续,且0()lim(1)kxf xkx存在,则(0)0f=,(0)0f=.【例例 2.17】证明:当0 x 时,2201()sin(22)(23)

16、xntttdtnn+,其中n为自然数.【详解详解一一】令220()()sin,0 xnf xtttdt x=,则22()()sinnfxxxx=.令()0fx=,得0,1,(1,2,)xkk=.当01x,()f x单调递增;当1x 时,()0fx,()f x单调递减,故 112222001()(1)()sin()(22)(23)nnf xftttdttt t dtnn=+【详解详解二二】1222222001()sin()sin()sinxxnnntttdttttdttttdt=+当01x时,221()sin0 xntttdt,故当0 x 时,2 2022022 考研数考研数学学满分过满分过关关

17、 1 15050 11 112222220001()sin()sin()(22)(23)xnnntttdttttdttt t dtnn时,11(1)14xxxx+,当且仅当1x=时等号成立.【详解详解】【例例 2.19】证明:当02x时,2224112tan3xx.【详解详解】2 2022022 考研数考研数学学满分过满分过关关 1 15050 12【例例 2.20】(浙江省 2003 年竞赛题)(I)证明:当01x时,11111ln2ln(1)2xx+;(II)求使得不等式1111nnenn+对所有正整数n都成立的最大的数与最小的数.【详解详解】(I)令11(),(0,1)ln(1)f xx

18、xx=+,则 22222211(1)ln(1)()(1)ln(1)(1)ln(1)xxxfxxxxxx x+=+=+令22()(1)ln(1),(0,1)g xxxxx=+,则2()ln(1)2ln(1)2g xxxx=+,2()ln(1)01gxxxx=+,()g x单调递减,从而()(0)0g xg=,()g x单调递减,故()(0)0g xg=,()0fx,()f x单调递减.又 1(1)1ln2f=,222000ln(1)12lim()limlim2xxxxxxf xxx+=故当01x时,11111ln2ln(1)2xx+.(II)1111nnenn+两端取对数,得11()ln 11(

19、)ln 1nnnn+,即 11ln 1nn+.令1xn=,则原不等式转化为当01x(C)设()f x在(,)a b内只有一个驻点0 x,且0 xx=是()f x的极小值点,则0()f x是()f x的最小值(D)设()0fb且1x 时,ln11xxx时,0arctanxte dtx,则 22211(1)()1(1)xxxexfxxex e+=+令2()(1),0 xg xexx=+,则()2xg xex=,()2xgxe=.令()0gx=,得ln2x=.当0ln2x时,()0gx时,()0gx,故()g x单调递增.又(ln2)22ln20g=,从而()0g x,()g x单调递增,故()(0

20、)0g xg=,即()0fx,()f x单调递增,故()(0)0f xf=,即0arctanxte dtx时,211ln 121(1)xxxx+;(2)设()f x在)0,+内可导,且(0)1f=,()()fxf x时,()xf xe时,2ln(1)21ttttt+,则 22214()01(2)(1)(2)tf ttttt=+()f t单调递增,故()(0)0f tf=,即2ln(1)2ttt+.令1 tu+=,则ln(1)1ttt+时,12lnuuu,则 22212(1)()10ug uuuu=+=()g u单调递增,故()(1)0g ug=,即12lnuuu,则()()()0 xF xef

21、xf x=,()F x单调递减,故()(0)1F xF=,即()xf xe.证明:(I)对任意12,xxa b,有1212()()22xxf xf xf+;(II)1()()()22baabf af bff x dxba+,知()fx单调递增,故21()()ff,即1212()()22xxf xf xf+,故1212()()22xxf xf xf+,则()()222axxaaxF xf xff+=.由 Lagrange 中值定理,存在1,2axx+,使得 11()()()22222xaxaaxaxxaF xffff+=由()0fx,知()fx单调递增,故1()2axff+,即()0F x,()

22、F x单调递增,故()()0F bF a=,即1()2baabff x dxba+,则 11()()()()()()()()2222xaxaG xf af xfxf xfxf xf a=+=2 2022022 考研数考研数学学满分过满分过关关 1 15050 17 由 Lagrange 中值定理,存在2(,)a x,使得 22()()()()()222xaxaxaG xfxffxf=由()0fx,知()fx单调递增,故2()()fxf,即()0G x,()G x单调递增,故()()0G bG a=,即()()()2baf af bf x dx+=故1()2()baabff x dxba+由()

23、yf x=为凹函数,得()()()()()f bf af xf axaba+.两端在,a b上积分,得()()()()()()()()()2bbaaf bf af bf af x dxf a baxa dxbaba+=故1()()()2baf af bf x dxba+.【2014,数数一、一、数数二、二、数数三三】设()f x二阶可导,()(0)(1)(1)g xfxfx=+,则在0,1上(A)当()0fx时,()()f xg x(B)当()0fx时,()()f xg x(C)当()0fx时,()()f xg x(D)当()0fx时,()()f xg x 重点题型重点题型八八 导数应用导数应

24、用求方程的求方程的根根【例例 2.27】方程111012150 xxx+=实根的个数为 .【详解详解】2 2022022 考研数考研数学学满分过满分过关关 1 15050 18【例例 2.28】求方程230 xtedtxx=实根的个数.【详解详解】令230()xtf xedtxx=+,则)(xf为奇函数,故只需讨论()0f x=在)0,+内实根的个数.由于22()31xfxex=+,062)(2,lim()xfx+=,故存在唯一的0(0,)x+,使得0)(0=xf.当00 xx xf,故()f x单调递增;当0 xx时,0)(,0b,求,a b的取值范围.【详解详解】(1)lnaxx=两端取对

25、数,得lnlnlnxax=,即lnlnlnxax=.令ln xt=,则原方程转化为lntat=.令ln()tf tt=,则21 ln()tf tt=.令()0f t=,得te=.当0te,故()f t单调递增;当te时,()0f t时,原方程无实根;当1ae=或0a 时,原方程有唯一的实根;当10ae有两个零点,则ba的取值范围是(A)(,)e+(B)(0,)e (C)10,e (D)1,e+【例例 2.32】(北京市 1994 年竞赛题)设2()(2,3,)nnfxxxxn=+=.(I)证明方程()1nfx=在)0,+内只有一个实根nx;(II)求limnnx.【详解详解】(I)令()()1

26、,0nnF xfxx=,则1()120nnF xxnx=+,故()nF x单调递增.又(0)1nF=,(1)10nFn=,故()0nF x=,即()1nfx=在)0,+内只有一个实根nx.(II)由(I)知01nx,故 nx单调递减.由单调有界定理,limnnx存在.令limnnxa=,2(1)11nnnnnnnnxxxxxx+=两端取极限,得11aa=,解得12a=,故1lim2nnx=.【2012,数二数二】(I)证明方程11nnxxx+=(n为大于 1 的整数)在1,21内只有一个实根;(II)记(I)中的实根为nx,证明nnxlim存在,并求此极限.重点题型重点题型九九 Rolle 中

27、值中值定定理理证明题证明题 2 2022022 考研数考研数学学满分过满分过关关 1 15050 21【例例 2.33】设()f x在(,)a b内可导,则下列结论正确的是【】(A)设()f x在(,)a b内只有一个零点,则()fx在(,)a b内没有零点(B)设()fx在(,)a b内至少有一个零点,则()f x在(,)a b内至少有两个零点(C)设()fx在(,)a b内没有零点,则()f x在(,)a b内至多有一个零点(D)()f x在(,)a b内没有零点,则()fx在(,)a b内至多有一个零点【详解详解】【例例 2.34】设连续函数()f x在,a b上单调递增,且()0f a

28、.证明:(I)存在(,)a b,使得()0af x dx=;(II)存在(,)a b,使得()()af x dxf=.【详解详解】【例例 2.35】设()f x在0,1上连续,在(0,1)内可导.证明:(I)若21130(1)3()xfef x dx=,则存在(0,1),使得()2()ff=;(II)若(1)0f=,2()01arctan2f xexdx=,则存在(0,1),使得2(1)()arctan1f+=.2 2022022 考研数考研数学学满分过满分过关关 1 15050 22【详解详解】(I)即证()2()0ff=,令21()()xF xef x=,则()F x在0,1上连续,在(0

29、,1)内可导.由积分中值定理,存在10,3c,使得 2211130(1)3()()xcfef x dxef c=故()(1)F cF=.由 Rolle 中值定理,存在(,1)(0,1)c,使得()0F=,故()2()ff=.(II)即证21()arctan01f+=+,令()()arctanf xF xex=,则()F x在0,1上连续,在(0,1)内可导,且(1)4F=.由积分中值定理,存在20,c,使得 2()()021arctanarctan2f xf cexdxec=故()4F c=.由 Rolle 中值定理,存在(,1)(0,1)c,使得()0F=,故2(1)()arctan1f+=

30、.【2001,数,数三三】设()f x在0,1上连续,在(0,1)内可导,且110(1)()(1)xkfkxef x dx k=.证明:存在(0,1),使得1()(1)()ff=.【例例 2.36】设()f x在0,1上二阶可导,且0()lim1xf xx=,1()lim21xf xx=.证明:(I)存在(0,1),使得()0f=;(II)存在两个不同的点12,(0,1),使得()()(1,2)iiffi=;(III)存在(0,1),使得()()ff=.【详解详解】(I)由题设得(0)(1)0ff=.由极限保号性,存在10,20,当10 x,即()0f x;当211x,即()0f x,2 20

31、22022 考研数考研数学学满分过满分过关关 1 15050 23()0f b.证明:存在(0,1),使得()()()1fgf+=;(3)设)(),(xgxf在0,1上连续,在)1,0(内可导,且11203()3()f x dxf x dx=.证明:存在两个不同的点)1,0(,,使得()()()()fgff=.【详解详解】(1)即证()1()0ff=,令()()xF xef xx=,则()F x在,a b上连续,在(,)a b内可导,且()0F a=.由积分中值定理,存在(,)ca b,使得 221()()()()()02bbaaf x dxbaf xx dxf cc ba=从而()0f cc

32、=,故()0F c=.由 Rolle 中值定理,存在(,)(,)a ca b,使得0)(=F,故()()1ff=+.(2)即证()1()()0fgf+=,令()()()g xF xef xx=,则()F x在0,1上连续,在)1,0(内可导,且(0)(0)0gFe=,(1)(1)20gFe=故()0F c.由零点定理,存在(0,)ac,(,1)bc,使得()()0F aF b=.由 Rolle 中值定理,存在(,)(0,1)a b,使得0)(=F,故()()()1fgf+=.(3)由 21113220033()()()3()f x dxf x dxf x dxf x dx=+=得213203(

33、)2()f x dxf x dx=.由积分中值定理,存在20,3c,2,13,使得2302()()3f x dxf c=,12322()()3f x dxf=,故)()(fcf=.即证()()()()0fgff+=,令()()()()g xF xef xf=,则()F x在0,1上连续,在)1,0(内可导,且()()0F cF=.由 Rolle 中值定理,存在(,)(0,1)c,使得()0F=,故()()()()fgff=.【例例 2.38】设()f x在10,2上二阶可导,且(0)(0)ff=,102f=.证明:存在10,2,使得3()()1 2ff=.【详解详解】2 2022022 考研数

34、考研数学学满分过满分过关关 1 15050 25【例例 2.39】(1)设()f x在,a b上连续,在(,)a b内可导.证明:存在(,)a b,使得()()()()bf baf affba+=;(2)设()f x在,a c上二阶可导,abc,证明:存在(,)a c,使得()()()1()()()()()()()2f af bf cfab acba bcca cb+=;(3)(南京大学 1995)设()f x在(0,1)内三阶可导,01ab,证明:存在(,)a b,使得 31()()()()()()()212baf bf abafaf bf=+.【详解详解】2 2022022 考研数考研数学

35、学满分过满分过关关 1 15050 26【例例 2.40】(江苏省 2002 年竞赛题)设()f x在,a b上连续,且()()0bbxaaf x dxf x e dx=,证明()f x在(,)a b内至少有两个零点.【详解详解一一】令()(),xaF xf t dt xa b=,则()F x在,a b上可导,且()()0F aF b=.由积分中值定理,存在(,)ca b,使得 ()()()()()()0bbbbxxxxcaaaaf x e dxe dF xe F xF x e dxF c e ba=故()0F c=.由 Rolle 中值定理,存在1(,)a c,2(,)c b,使得12()(

36、)0FF=,故12()()0ff=.【详解详解二二】由积分中值定理,存在(,)a b,使得()()()0baf x dxfba=,故()0f=.设()f x在(,)a b内只有一个零点,不妨设当ax;当xb时,()0f x 与()()()()0bbbxxaaaeef x dxef x dxf x e dx=矛盾,故()f x在(,)a b内至少有两个零点.【推推广广】设()g x在,a b上有一阶连续导数,对任意(,)xa b,有()0g x.若()f x在,a b上连续,且()()()0bbaaf x dxf x g x dx=,则()f x在(,)a b内至少有两个零点.【2000,数一、

37、数二、数,数一、数二、数三】三】设()f x在0,上连续,且0()0f x dx=,0()cos0f xxdx=.证明:在(0,)内至少存在两个不同的点12,,使得12()()0ff=.重点题型重点题型十十 Lagrange 中值中值定定理理证明题证明题【例例 2.41】(莫斯科 1975 年竞赛题)设()f x在(0,)+内可导,lim()xfx+存在,且 lim()()xfxf xl+=,则lim()xfx+=;lim()xf x+=.【详解详解】2 2022022 考研数考研数学学满分过满分过关关 1 15050 27【例例 2.42】(1)(莫斯科 1976 年竞赛题)当1x 时,22

38、2arctanarcsin1xxx+=+;(2)当02x.证明:存在(,)a b,使得()0f.由极限保号性,存在0,当axa,即()0f x,故存在(,)ca b,使得()0f c.由 Lagrange 中值定理,存在1(,)a c,2(,)c b,12(,)(,)a b,使得 1()()()0f cf afca=,2()()()0f bf cfbc=,2121()()()0fff=.由极限保号性,存在0,当axa,即()0f x.由最值定理,存在0(0,1)x,使得0()f x为()f x在,a b上的最大值(0)M M,故0()0fx=.由 Taylor 公式,存在0(,)(,)a xa

39、 b,使得 200()()()()2ff af xax=+故202()0()Mfax=.或存在0(,)(,)x ba b,使得 200()()()()2ff bf xbx=+故202()0()Mfbx=.【详详解解三三】由 Rolle 中值定理,存在0(0,1)x,使得0()0fx=.由 Lagrange 中值定理,存在0(,)(,)a xa b,使得00()()()0fxfafxa=,32(2)()x dx,则存在(1,3),使得()0.【2019,数数二二】设()f x在0,1上二阶可导,且(0)0f=,(1)1f=,10()1f x dx=.证明:(I)存在(0,1),使得()0f=;(

40、II)存在(0,1),使得()2f.证明:存在,(,)a b ,使得 22()()()()()ln2baffbeebafea=【详解详解】对(),xf x e由 Cauchy 中值定理,存在(,)a b,使得()()()baf bf afeee=.对2(),f x x由 Cauchy 中值定理,存在(,)a b,使得22()()()2f bf afba=.对(),lnf xx由 Cauchy 中值定理,存在(,)a b,使得()()()lnlnf bf afba=,故 22()()()()()ln2baffbeebafea=【例例 2.46】(1)证明:当02时,coscos11,0y 且xy

41、时,11xyxyeexy.【详解详解】2 2022022 考研数考研数学学满分过满分过关关 1 15050 30 【例例 2.47】证明:(I)当01x时,1ln(1)1arcsinxxxx+;(II)当2x时,1sinln(1sin)1sinxxxx+.【详解详解】(I)【方方法一法一】即证21ln(1)1arcsinxxxx+,()f x单调递增,故()(0)0f xf=,即1ln(1)1arcsinxxxx+(II)令tx=,则原不等式转化为当02t 时,1sin()ln(1sin()1sin()tttt+,即 1sinln(1sin)1sintttt+.令sinut=,则原不等式转化为

42、当01u时,1ln(1)1arcsinuuuu+时,22221(arctan)ln(1)1arctanxxxxxxxx+,则2()arctan01xfxxx=+,()f x单调递增,故()(0)0f xf=,即22ln(1)1arctanxxxx+,则2322()(arctan)01xg xxxxx+=+,()g x单调递增,故 32003()lim()lim0 xxxg xg xx+=即2221(arctan)ln(1)xxxxxx+.【详解详解二二】由 Cauchy 中值定理,存在1(0,)x,2(0,)x,使得 2212212111ln(1)111arctan1xxxx+=+=+故 22

43、221(arctan)ln(1)1arctanxxxxxxxx+重点题型重点题型十十二二 Taylor 公式公式证明题证明题 2 2022022 考研数考研数学学满分过满分过关关 1 15050 32【例例 2.49】(1)设()f x在,a b上二阶可导,且()()0faf b=.证明:存在(,)a b,使得 24()()()()ff bf aba;(2)(莫斯科 1977 年竞赛题)设()f x在0,1上二阶可导,且(0)(1)0ff=,0,1min()1xf x=,证明0,1max()8xfx.【详解详解】(1)由 Taylor 公式,存在1,2aba+,2,2abb+,使得 21()(

44、)222fabbaff a+=+(1)22()()222fababff b+=+(2)(2)式减(1)式,得2121()()()()()8f bf affba=,故 22121221211()()()()()()()()881max(),()()4f bf affbaffbaffba=+设12max(),()()fff=,则24()()()()ff bf aba.(2)由最值定理,存在0(0,1)x,使得001()min()1xf xf x=,故0()0fx=.由 Taylor 公式,存在10(0,)x,20(,1)x,使得 2100()(0)()2fff xx=+(1)2200()(1)()

45、(1)2fff xx=+(2)代入(0)(1)0ff=,0()1f x=,得1202()fx=,2202()(1)fx=.当012x=时,12()()8ff=;当0102x;当0112x,故0,1max()8xfx.2 2022022 考研数考研数学学满分过满分过关关 1 15050 33【例例 2.50】设()f x在,a b上有二阶连续导数.证明:存在(,)a b,使得 3()()()()224baabbaf x dxba ff+=+.【详解详解】【例例 2.51】(1)(北京市 1990 年竞赛题)设)(xf在0,2上二阶可导,且()1f x,()1fx,证明()2fx;(2)设)(xf

46、在0,1上二阶可导,且1()f xM,2()fxM,证明21()22MfxM+.【详解详解】(1)由 Taylor 公式,存在1(0,)x,2(,2)x,使得 21()(0)()()2fff xfx xx=+(1)22()(2)()()(2)(2)2fff xfxxx=+(2)(1)式减(2)式,得221211()(0)(2)()()(2)24fxfffxfx=+.2 2022022 考研数考研数学学满分过满分过关关 1 15050 34 又()1f x,()1fx,故 22122211()(0)(2)()()(2)24111(2)14244fxfffxfxxx+=【例例 2.52】(1)(莫

47、斯科 1977 年竞赛题)设()f x二阶可导,且lim()xf xA=,lim()0 xfx=,证明 lim()0 xfx=;(2)设)(xf三阶可导,且lim()xf xA=,lim()0 xfx=,证明lim()lim()0 xxfxfx=.【详解详解】(1)由 Taylor 公式,存在(,1)x x+,使得()(1)()()2ff xf xfx+=+,故()()(1)()2ffxf xf x=+.又lim()xf xA=,lim()0 xfx=,故lim()0 xfxAA=.(2)由 Taylor 公式,存在1(,1)x x+,2(1,)xx,使得 1()()(1)()()26ffxf xf xfx+=+(1)2()()(1)()()26ffxf xf xfx=+(2)(1)式减(2)式,得1211()(1)(1)()()212fxf xf xff=+.(1)式加(2)式,得121()(1)(1)2()()()6fxf xf xf xff=+.又lim()xf xA=,lim()0 xfx=,故 1lim()()02xfxAA=,lim()20 xfxAAA=+=

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