极限证明
推荐第1篇:极限的证明
极限的证明
利用极限存在准则证明:
(1)当x趋近于正无穷时,(Inx/x^2)的极限为0;
(2)证明数列{Xn},其中a>0,Xo>0,Xn=/2,n=1,2,…收敛,并求其极限。
1)用夹逼准则:
x大于1时,lnx>0,x^2>0,故lnx/x^2>0
且lnx1),lnx/x^2
故(Inx/x^2)的极限为0
2)用单调有界数列收敛:
分三种情况,x0=√a时,显然极限为√a
x0>√a时,Xn-X(n-1)=/2
且Xn=/2>√a,√a为数列下界,则极限存在.设数列极限为A,Xn和X(n-1)极限都为A.
对原始两边求极限得A=/2.解得A=√a
同理可求x0
综上,数列极限存在,且为√
(一)时函数的极限:
以时和为例引入.
介绍符号:的意义,的直观意义.
定义(和.)
几何意义介绍邻域其中为充分大的正数.然后用这些邻域语言介绍几何意义.
例1验证例2验证例3验证证……
(二)时函数的极限:
由考虑时的极限引入.
定义函数极限的“”定义.
几何意义.
用定义验证函数极限的基本思路.
例4验证例5验证例6验证证由=
为使需有为使需有于是,倘限制,就有
例7验证例8验证(类似有(三)单侧极限:
1.定义:单侧极限的定义及记法.
几何意义:介绍半邻域然后介绍等的几何意义.
例9验证证考虑使的2.单侧极限与双侧极限的关系:
Th类似有:例10证明:极限不存在.
例11设函数在点的某邻域内单调.若存在,则有
=§2函数极限的性质(3学时)
教学目的:使学生掌握函数极限的基本性质。
教学要求:掌握函数极限的基本性质:唯一性、局部保号性、不等式性质以及有理运算性等。
教学重点:函数极限的性质及其计算。
教学难点:函数极限性质证明及其应用。
教学方法:讲练结合。
一、组织教学:
我们引进了六种极限:,.以下以极限为例讨论性质.均给出证明或简证.二、讲授新课:
(一)函数极限的性质:以下性质均以定理形式给出.
1.唯一性:
2.局部有界性:
3.局部保号性:
4.单调性(不等式性质):
Th4若和都存在,且存在点的空心邻域,使,都有证设=(现证对有)
註:若在Th4的条件中,改“”为“”,未必就有以举例说明.
5.迫敛性:
6.四则运算性质:(只证“+”和“”)
(二)利用极限性质求极限:已证明过以下几个极限:
(注意前四个极限中极限就是函数值)
这些极限可作为公式用.在计算一些简单极限时,有五组基本极限作为公式用,我们将陆续证明这些公式.
利用极限性质,特别是运算性质求极限的原理是:通过有关性质,把所求极限化为基本极限,代入基本极限的值,即计算得所求极限.
例1(利用极限和)
例2例3註:关于的有理分式当时的极限.
例4
例5例6例7
推荐第2篇:极限 定义证明
极限定义证明
趋近于正无穷,根号x分之sinx等于0
x趋近于负1/2,2x加1分之1减4x的平方等于
2这两个用函数极限定义怎么证明?
x趋近于正无穷,根号x分之sinx等于0
证明:对于任意给定的ξ>0,要使不等式
|sinx/√x-0|=|sinx/√x|
|sinx/√x|^2sinx^2/ξ^2,
∵|sinx|≤1∴只需不等式x>1/ξ^2成立,
所以取X=1/ξ^2,当x>X时,必有|sinx/√x-0|
同函数极限的定义可得x→+∞时,sinx/√x极限为0.x趋近于负1/2,2x加1分之1减4x的平方等于2
证明:对于任意给定的ξ>0,要使不等式
|1-4x^2/2x+1-2|=|1-2x-2|=|-2x-1|=|2x+1|
需要0
|1-4x^2/2x+1-2|=|2x+1|
由函数极限的定义可得x→-1/2时,1-4x^2/2x+1的极限为2.
注意,用定义证明X走近于某一常数时的极限时,关键是找出那个绝对值里面X减去的那个X0.
记g(x)=lim^(1/n),n趋于正无穷;
下面证明limg(x)=max{a1,...am},x趋于正无穷。把max{a1,...am}记作a。
不妨设f1(x)趋于a;作b>a>=0,M>1;
那么存在N1,当x>N1,有a/M
注意到f2的极限小于等于a,那么存在N2,当x>N2时,0
同理,存在Ni,当x>Ni时,0
取N=max{N1,N2...Nm};
那么当x>N,有
(a/M)^n
所以a/M
对n取极限,所以a/M
令x趋于正无穷,
a/M
注意这个式子对任意M>1,b>a都成立,中间两个极限都是固定的数。
令M趋于正无穷,b趋于a;
有a
这表明limg(x)=a;
证毕;
证明有点古怪是为了把a=0的情况也包含进去。
还有个看起来简单些的方法
记g(x)=lim^(1/n),n趋于正无穷;
g(x)=max{f1(x),....fm(x)};
然后求极限就能得到limg(x)=max{a1,...am}。
其实这个看起来显然,但对于求极限能放到括号里面,但真要用极限定义严格说明却和上面的证明差不多。
有种简单点的方法,就是
max{a,b}=|a+b|/2+|a-b|/2从而为简单代数式。
多个求max相当于先对f1,f2求max,再对结果和f3求,然后继续,从而为有限次代数运算式,
故极限可以放进去。
2一)时函数的极限:
以时和为例引入.
介绍符号:的意义,的直观意义.
定义(和.)
几何意义介绍邻域其中为充分大的正数.然后用这些邻域语言介绍几何意义.
例1验证例2验证例3验证证……
(二)时函数的极限:
由考虑时的极限引入.
定义函数极限的“”定义.
几何意义.
用定义验证函数极限的基本思路.
例4验证例5验证例6验证证由=
为使需有为使需有于是,倘限制,就有
例7验证例8验证(类似有(三)单侧极限:
1.定义:单侧极限的定义及记法.
几何意义:介绍半邻域然后介绍等的几何意义.
例9验证证考虑使的2.单侧极限与双侧极限的关系:
Th类似有:例10证明:极限不存在.
例11设函数在点的某邻域内单调.若存在,则有
=§2函数极限的性质(3学时)
教学目的:使学生掌握函数极限的基本性质。
教学要求:掌握函数极限的基本性质:唯一性、局部保号性、不等式性质以及有理运算性等。
教学重点:函数极限的性质及其计算。
教学难点:函数极限性质证明及其应用。
教学方法:讲练结合。
一、组织教学:
我们引进了六种极限:,.以下以极限为例讨论性质.均给出证明或简证.二、讲授新课:
(一)函数极限的性质:以下性质均以定理形式给出.
1.唯一性:
2.局部有界性:
3.局部保号性:
4.单调性(不等式性质):
Th4若和都存在,且存在点的空心邻域,使,都有证设=(现证对有)
註:若在Th4的条件中,改“”为“”,未必就有以举例说明.
5.迫敛性:
6.四则运算性质:(只证“+”和“”)
(二)利用极限性质求极限:已证明过以下几个极限:
(注意前四个极限中极限就是函数值)
这些极限可作为公式用.在计算一些简单极限时,有五组基本极限作为公式用,我们将陆续证明这些公式.
利用极限性质,特别是运算性质求极限的原理是:通过有关性质,把所求极限化为基本极限,代入基本极限的值,即计算得所求极限.
例1(利用极限和)
例2例3註:关于的有理分式当时的极限.
例4
例5例6例7
2
推荐第3篇:证明极限不存在
证明极限不存在
二元函数的极限是高等数学中一个很重要的内容,因为其定义与一元函数极限的定义有所不同,需要定义域上的点趋于定点时必须以任意方式趋近,所以与之对应的证明极限不存在的方法有几种.其中有一种是找一种含参数的方式趋近,代入二元函数,使之变为一元函数求极限.若最后的极限值与参数有关,则说明二重极限不存在.但在证明这类型的题目时,除了选y=kx这种趋近方式外,许多学生不知该如何选择趋近方式.本文给出证明一类常见的有理分式函数极限不存在的一种简单方法.例1证明下列极限不存在:(1)lim(x,y)→(0,0)x4y2x6+y6;(2)lim(x,y)→(0,0)x2y2x2y2+(x-y)2.证明一般地,对于(1)选择当(x,y)沿直线y=kxy=kx趋近于(0,0)时,有lim(x,y)→(0,0)x4y2x6+y6=limx→0k2x6(1+k6)x6=k21+k6.显然它随着k值的不同而改变,故原极限不存在.对于(2)若仍然选择以上的趋近方式,则不能得到证明.实际上,若选择(x,y)沿抛物线y=kx2+x(k≠0)(x,y)→(0,0)趋近于(0,0),则有l..2是因为定义域D={(x,y)|x不等于y}吗,从哪儿入手呢,请高手指点
沿着两条直线y=2x
y=-2x趋于(0,0)时
极限分别为-3和-1/3不相等
极限存在的定义要求延任何过(0,0)直线求极限时极限都相等
所以极限不存在
3lim(x和y)趋向于无穷大(x^2-5y^2)/(x^2+3y^2)
证明该极限不存在
lim(x^2-5y^2)/(x^2+3y^2)
=lim(x^2+3y^2)/(x^2+3y^2)-8y^2/(x^2+3y^2)
=1-lim8/
因为不知道x、y的大校
所以lim(x和y)趋向于无穷大(x^2-5y^2)/(x^2+3y^2)
极限不存在
4
如图用定义证明极限不存在~谢谢!!
反证法
若存在实数L,使limsin(1/x)=L,
取ε=1/2,
在x=0点的任意小的邻域X内,总存在整数n,
①记x1(n)=1/(2nπ+π/2)∈X,有sin=1,
②记x2(n)=1/(2nπ-π/2)∈X,有sin=-1,
使|sin-L|
和|sin-L|
同时成立。
即|1-L|
这与|1-L|+|-1-L|≥|(1-L)-(-1-L)|=2发生矛盾。
所以,使limsin(1/x)=L成立的实数L不存在。
推荐第4篇:函数极限证明
函数极限证明
记g(x)=lim^(1/n),n趋于正无穷;
下面证明limg(x)=max{a1,...am},x趋于正无穷。把max{a1,...am}记作a。
不妨设f1(x)趋于a;作b>a>=0,M>1;
那么存在N1,当x>N1,有a/MN2时,0Ni时,0
那么当x>N,有
(a/M)^n
推荐第5篇:极限平均值的证明
1、设limanA,证明:limna1a2anA。nn
证明:因为limanA,所以对任意的0,存在N0,当nN时,有 n
|anA|,于是
|a1a2anaa2aNaN1anA||1A| nn
a1a2aNaN1annA| n
a1a2aNNAaan(nN)A||N1| nn
a1a2aNNA1|[|aN1A||anA|] nn|||
|a1a2aNNAnN| nn
因为lim|a1a2aNNA|0(注意分子为常数),所以存在N1N,当nn
aa2aNNAnN1时,有|1|,于是当nN1时,有 n
aa2aNNAnNa1a2anA||1|2, nnn|
有极限的定义有lima1a2anA。 nn
n
2、设limanA且an0,A0,证明:lim12nA。n
证明:因为a1a2ana1a2an, n
a1a2ann111aa2an1111, a1a2anna1a2ana1a2an, n所以111a1a2an
111aa2an1111lim, 又因为lim,利用第1题结论,有lim1
nnananAAnn
所以limn
111a1a2annA,同理lima1a2anlimanA,由夹逼定理nnn得
lima1a2anA。 n
3、设an0,且liman1A,证明:limanA。nnan证明:limanlimnnaaa1a2nlimnA。 1a1an1nan1
推荐第6篇:中心极限定理证明
中心极限定理证明
一、例子
高尔顿钉板试验.图中每一个黑点表示钉在板上的一颗钉子.每排钉子等距排列,下一排的每个钉子恰在上一排两相邻钉子之间.假设有排钉子,从入口中处放入小圆珠.由于钉板斜放,珠子在下落过程中碰到钉子后以的概率滚向左边,也以的概率滚向右边.如果较大,可以看到许多珠子从处滚到钉板底端的格子的情形如图所示,堆成的曲线近似于正态分布.
如果定义:当第次碰到钉子后滚向右边,令;当第次碰到钉子后滚向左边,令.则是独立的,且
那么由图形知小珠最后的位置的分布接近正态.可以想象,当越来越大时接近程度越好.由于时,.因此,显然应考虑的是的极限分布.历史上德莫佛第一个证明了二项分布的极限是正态分布.研究极限分布为正态分布的极限定理称为中心极限定理.
二、中心极限定理
设是独立随机变量序列,假设存在,若对于任意的,成立
称服从中心极限定理.设服从中心极限定理,则服从中心极限定理,其中为数列.
解:服从中心极限定理,则表明
其中.由于,因此
故服从中心极限定理.
三、德莫佛-拉普拉斯中心极限定理
在重贝努里试验中,事件在每次试验中出现的概率为为次试验中事件出现的次数,则
用频率估计概率时的误差估计.由德莫佛—拉普拉斯极限定理,
由此即得
第一类问题是已知,求,这只需查表即可.
第二类问题是已知,要使不小于某定值,应至少做多少次试验?这时利用求出最小的.
第三类问题是已知,求.
解法如下:先找,使得.那么,即.若未知,则利用,可得如下估计:.
抛掷一枚均匀的骰子,为了至少有0.95的把握使出现六点的概率与之差不超过0.01,问需要抛掷多少次?
解:由例4中的第二类问题的结论,.即.查表得.将代入,便得.由此可见,利用比利用契比晓夫不等式要准确得多.
已知在重贝努里试验中,事件在每次试验中出现的概率为为次试验中事件出现的次数,则服从二项分布:
的随机变量.求.
解:
因为很大,于是
所以
利用标准正态分布表,就可以求出的值.
某单位内部有260架电话分机,每个分机有0.04的时间要用外线通话,可以认为各个电话分机用不用外线是是相互独立的,问总机要备有多少条外线才能以0.95的把握保证各个分机在使用外线时不必等候.
解:以表示第个分机用不用外线,若使用,则令;否则令.则.
如果260架电话分机同时要求使用外线的分机数为,显然有.由题意得,
查表得,,故取.于是
取最接近的整数,所以总机至少有16条外线,才能有0.95以上的把握保证各个分机在使用外线时不必等候.
根据孟德尔遗传理论,红黄两种番茄杂交第二代结红果植株和结黄果植株的比率为3:1,现在种植杂交种400株,试求结黄果植株介于83和117之间的概率.
解:将观察一株杂交种的果实颜色看作是一次试验,并假定各次试验是独立的.在400株杂交种中结黄果的株数记为,则.
由德莫佛—拉普拉斯极限定理,有
其中,即有
四、林德贝格-勒维中心极限定理
若是独立同分布的随机变量序列,假设,则有
证明:设的特征函数为,则
的特征函数为
又因为,所以
于是特征函数的展开式
从而对任意固定的,有
而是分布的特征函数.因此,
成立.在数值计算时,数用一定位的小数来近似,误差.设是用四舍五入法得到的小数点后五位的数,这时相应的误差可以看作是上的均匀分布.
设有个数,它们的近似数分别是,.,.令
用代替的误差总和.由林德贝格——勒维定理,
以,上式右端为0.997,即以0.997的概率有
设为独立同分布的随机变量序列,且互相独立,其中,证明:的分布函数弱收敛于.
证明:为独立同分布的随机变量序列,且互相独立,所以仍是独立同分布的随机变量序列,易知有
由林德贝格——勒维中心极限定理,知的分布函数弱收敛于,结论得证.
作业:
p222EX32,33,34,3
5五、林德贝尔格条件
设为独立随机变量序列,又
令,对于标准化了的独立随机变量和
的分布
当时,是否会收敛于分布?
除以外,其余的均恒等于零,于是.这时就是的分布函数.如果不是正态分布,那么取极限后,分布的极限也就不会是正态分布了.因而,为了使得成立,还应该对随机变量序列加上一些条件.从例题中看出,除以外,其余的均恒等于零,在和式中,只有一项是起突出作用.由此认为,在一般情形下,要使得收敛于分布,在的所有加项中不应该有这种起突出作用的加项.因为考虑加项个数的情况,也就意味着它们都要“均匀地斜.设是独立随机变量序列,又,,这时
(1)若是连续型随机变量,密度函数为,如果对任意的,有
(2)若是离散型随机变量,的分布列为
如果对于任意的,有
则称满足林德贝尔格条件.
以连续型情形为例,验证:林德贝尔格条件保证每个加项是“均匀地斜.
证明:令,则
于是
从而对任意的,若林德贝尔格条件成立,就有
这个关系式表明,的每一个加项中最大的项大于的概率要小于零,这就意味着所有加项是“均匀地斜.
六、费勒条件
设是独立随机变量序列,又,,称条件为费勒条件.林德贝尔格证明了林德贝尔格条件是中心极限定理成立的充分条件,但不是必要条件.费勒指出若费勒条件得到满足,则林德贝尔格条件也是中心极限定理成立的必要条件.
七、林德贝尔格-费勒中心极限定理
引理1对及任意的,
证明:记,设,由于
因此,,其次,对,
用归纳法即得.由于,因此,对也成立.
引理2对于任意满足及的复数,有
证明:显然
因此,
由归纳法可证结论成立.
引理3若是特征函数,则也是特征函数,特别地
证明定义随机变量
其中相互独立,均有特征函数,服从参数的普哇松分布,且与诸独立,不难验证的特征函数为,由特征函数的性质即知成立.
林德贝尔格-费勒定理
定理设为独立随机变量序列,又.令,则
(1)
与费勒条件成立的充要条件是林德贝尔格条件成立.
证明:(1)准备部分
记
(2)
显然(3)
(4)
以及分别表示的特征函数与分布函数,表示的分布函数,那么(5)
这时
因此林德贝尔格条件化为:对任意,
(6)
现在开始证明定理.设是任意固定的实数.
为证(1)式必须证明
(7)
先证明,在费勒条件成立的假定下,(7)与下式是等价的:
(8)
事实上,由(3)知,又因为
故对一切,
把在原点附近展开,得到
因若费勒条件成立,则对任意的,只要充分大,均有
(9)
这时
(10)
对任意的,只要充分小,就可以有
(11)
因此,由引理3,引理2及(10),(11),只要充分大,就有
(12)
因为可以任意小,故左边趋于0,因此,证得(7)与(8)的等价性.
(2)充分性
先证由林德贝尔格条件可以推出费勒条件.事实上,
(13)
右边与无关,而且可选得任意小;对选定的,由林德贝尔格条件(6)知道第二式当足够大时,也可以任意地小,这样,费勒条件成立.
其次证明林德贝尔格条件能保证(1)式成立.注意到(3)及(4),可知,
当时,
当时,
因此
(14)
对任给的,由于的任意性,可选得使,对选定的,用林德贝尔格条件知只要充分大,也可使.因此,已证得了(8),但由于已证过费勒条件成立,这时(8)与(7)是等价的,因而(7)也成立.
(3)必要性
由于(1)成立,因此相应的特征函数应满足(7).但在费勒条件成立时,这又推出了(8),因此,
(15)
上述被积函数的实部非负,故
而且
(16)
因为对任意的,可找到,使,这时由(15),(16)可得
故林德贝尔格条件成立.
八、李雅普诺夫定理
设为独立随机变量序列,又.令,若存在,使有
则对于任意的,有
推荐第7篇:如何证明极限不存在
如何证明极限不存在
反证法
若存在实数L,使limsin(1/x)=L,
取ε=1/2,
在x=0点的任意小的邻域X内,总存在整数n,
①记x1(n)=1/(2nπ+π/2)∈X,有sin=1,
②记x2(n)=1/(2nπ-π/2)∈X,有sin=-1,
使|sin-L|
和|sin-L|
同时成立。
即|1-L|
这与|1-L|+|-1-L|≥|(1-L)-(-1-L)|=2发生矛盾。
所以,使limsin(1/x)=L成立的实数L不存在。
反证法:
一个数列{an}极限存在,另一个数列{bn}极限不存在
假设两数列之和{cn}的极限存在,那么bn=cn-an极限也存在(两个数列和的极限等于两个数列极限的和)
矛盾
所以原命题成立
令y=x,lim(x,y)趋于(0,0)xy/x+y
=lim(x趋于0)x^2/(2x)=0
令y=x^2-x,lim(x,y)趋于(0,0)xy/x+y
=lim(x趋于0)x^3-x^2/x^2=-1
两种情况极限值不同,故原极限不存在
2答案:首先需要二项式定理:
(a+b)^n=∑C(i=0–i=n)nia^(n-i)*b^i(式一)
用数学归纳法证此定理:
n=1(a+b)^1a^(1-0)*b^0+a^(1-1)*b^1
a+b
故此,n=1时,式一成立。
设n1为任一自然数,假设n=n1时,(式一)成立,即:
(a+b)^n1=∑C(i=0–i=n1)n1ia^(n1-i)*b^i(式二)
则,当n=n1+1时:
式二两端同乘(a+b)
*(a+b)=*(a+b)
=(a+b)^(n1+1)=∑C(i=0–i=(n1+1))(n1+1)ia^((n1+1)-i)*b^i(据乘法分配律)
因此二项式定理(即式一成立)
下面用二项式定理计算这一极限:
(1+1/n)^n(式一)
用二项式展开得:
(1+1/n)^n=1^n+(n/1)(1/n)+*(1/n)^2+*(1/n)^3+…+*(1/n)^(n-2)+*(1/n)^(n-1)+*(1/n)^n
由于二项展开式系数项的分子乘积的最高次项与(1/n)的次数相同,而系数为1,因此,最高次项与(1/n)的相应次方刚好相约,得1,低次项与1/n的相应次方相约后,分子剩下常数,而分母总余下n的若干次方,当n-+∞,得0。因此总的结果是当n-+∞,二项展开式系数项的各项分子乘积与(1/n)的相应项的次方相约,得1。余下分母。于是式一化为:
(1+1/n)^n=1+1+1/2!+1/3!+1/4!+1/5!+1/6!+…+1/n!(式二)
当n-+∞时,你可以用计算机,或笔计算此值。这一数值定义为e。
推荐第8篇:极限的计算、证明
极限的论证计算,其一般方法可归纳如下
1、直接用定义N,等证明极限
0例、试证明limn1n
证:要使0,只须n,故
11nN0,N,,有10 n1n1
2、适当放大,然后用定义或定理求极限或证明极限
an
0,a0例、证明:limnn!
证:已知a0是一个常数
正整数k,使得ak aaa0 ,n n!n!k!k1nk!nk!nanakaaakk1
ak11,当nN时,有 0,Nk!
an0 n!
3、用两边夹定理在判定极限存在的同时求出极限
例、求limn352n1 2462n解:1352n13572n11462n12462n1 2462n2462n22n352n12n1352n14n
1352n11 2462n4n2
两边开2n次方:
11352n11211
1
2462n4n22n
1352n11
2462n由两边夹:limn
4、利用等价性原理把求一般极限的问题化为无穷小量的极限问
题
例、设Snl0n,p0为常数,求证:Snln
p
p
证:0SnlSnl0 ,得 Snln记 Snln,其中 n0n
n
再记Snlnl1l
p
p
l1n,其中nn0n l
则有Snl1np。 若取定自然数Kp,则当n1时1n1np1n
K
K
l1nl1npSnl1n
p
K
p
p
p
K
由两边夹得证。
5、通过分子有理化或分子分母同时有理化将表达式变形使之易
求极限
例、求极限limsinn21
n
sinnn21n解:limsinn21lim
n
n
1sinn1n lim1sinlimn
n
n
2
n1n
n
0
6、换变量后利用复合函数求极限法则求极限例、求极限lim
x0
1x
x
1K
1
,其中K是自然数
解:令 y1x1
当x1时,有 1x1x1x,所以x0y0利用复合函数求极限法则可得lim
x0
1K
1K
1x
x
1K
1
lim
y0
y
1yK1
lim
y0
y
Ky
KK1y2yK
1 K
7、进行恒等变形化成已知极限进行计算
xx2
例、lim
1cosx2sin2sinx0x2limx0x2
lim1x021 x22
8、用等价无穷小量进行变量替换后求极限例、求极限lim
1cosx
x0
1cos
x2
解:1cosx~12x2,1cosx2~12x
2
x0
12
lim1cosx
x
x01cosxlimx01x24 222
9、利用存在性定理确定极限的存在性并求极限例、x1xn
n1
x
,n1,2,,x1a0 n2
证明:limn
xn存在,并求此极限。证明:xn0x1n1
xxn21xn
2 n2xnx1x
2x2
nn1xnnx2xn2x0,xn1xn
nn
且 xn2,limn
xn存在令 llimxn,有 l1ln
l2
,l22,l2
10、利用海涅定理解决极限问题
例、试证明函数fxsin1x
当x0时极限不存在证:取x1n
,yn
2n2n
0 n
02
而 fxn1,fyn0,得证
11、把求极限问题化为导数问题计算例、求极限lim
1x
1K
1
x0x,其中K是自然数
1解:lim
1xK
1
x0
x
1
xK\'1x1K
12、利用洛必达法则求极限
例、limtgx2x
x
0解:令Alimtgx2x
x
0lnAlnlimtgx2xlimlntgx2x
x
2
0x2
0
lim2xlntgxlimlntgx
sec2xx
2
0x2
0
2x1
lim
x
0
22x2
tgx
lim12x2
142xx202sinxcosx2lim0x20sin2x
所以limtgx2x
Ae01 x
0
13、把求极限的表达式化为积分和的形式,用定积分进行计算
例、设Sn
1n11n21
2n
,求limnSn解:S111
n11nn1n22n,lim
S11ni1n1in01x
ln2 n
14、利用第一积分中值定理处理定积分的极限问题
例、求lim
xn
n
01xdx解:由第一积分中值定理
1
xn1
01xdx
1n
n0
xdx
11
,0n1 nn1
所以lim
xn
n
01xdx0
15、利用收敛级数的必要条件求极限
例、求xn
limnn!
解:已知指数函数的幂级数展开式x
xn
e!
对于一切xR收敛n0n而收敛级数的一般项趋于0,故得lim
xn
nn!
0
16、用带有皮亚诺余项的泰勒展开式求函数或序列的极限
例、limxx2ln1
x
1x
解:xx2
ln11xxx2111011o1
2x2xx2x
2x2
原式
1、利用柯西收敛准则处理极限问题
17
例、用Cauchy收敛准则证明xn1证:取00,N0,任取nN,pn,有
xnpxnx2nxn
11
2n12n3
1135
无极限.2n1
15
1nn1
.4n14n14n4
故由Cauchy收敛准则知,xn为发散数列.
推荐第9篇:定义证明二重极限
定义证明二重极限
就是说当点(x,y)落在以(x0,y0)点附近的一个小圈圈内的时候,f(x,y)与A的差的绝对值会灰常灰常的接近。那么就说f(x,y)在(x0,y0)点的极限为A
关于二重极限的定义,各类数学教材中有各种不同的表述,归纳起来主要有以下三种:定义1设函数在点的某一邻域内有定义(点可以除外),如果对于任意给定的正数。,总存在正数,使得对于所论邻域内适合不等式的一切点p(X,y)所对应的函数值都满足不等式那末,常数A就称为函数当时的极限.定义2设函数的定义域为是平面上一点,函数在点儿的任一邻域中除见外,总有异于凡的属于D的点,若对于任意给定的正数。,总存在正数a,使得对D内适合不等式0
利用极限存在准则证明:
(1)当x趋近于正无穷时,(Inx/x^2)的极限为0;
(2)证明数列{Xn},其中a>0,Xo>0,Xn=/2,n=1,2,…收敛,并求其极限。
1)用夹逼准则:
x大于1时,lnx>0,x^2>0,故lnx/x^2>0
且lnx1),lnx/x^2
故(Inx/x^2)的极限为0
2)用单调有界数列收敛:
分三种情况,x0=√a时,显然极限为√a
x0>√a时,Xn-X(n-1)=/2
且Xn=/2>√a,√a为数列下界,则极限存在.设数列极限为A,Xn和X(n-1)极限都为A.
对原始两边求极限得A=/2.解得A=√a
同理可求x0
综上,数列极限存在,且为√
(一)时函数的极限:
以时和为例引入.
介绍符号:的意义,的直观意义.
定义(和.)
几何意义介绍邻域其中为充分大的正数.然后用这些邻域语言介绍几何意义.
例1验证例2验证例3验证证……
(二)时函数的极限:
由考虑时的极限引入.
定义函数极限的“”定义.
几何意义.
用定义验证函数极限的基本思路.
例4验证例5验证例6验证证由=
为使需有为使需有于是,倘限制,就有
例7验证例8验证(类似有(三)单侧极限:
1.定义:单侧极限的定义及记法.
几何意义:介绍半邻域然后介绍等的几何意义.
例9验证证考虑使的2.单侧极限与双侧极限的关系:
Th类似有:例10证明:极限不存在.
例11设函数在点的某邻域内单调.若存在,则有
=§2函数极限的性质(3学时)
教学目的:使学生掌握函数极限的基本性质。
教学要求:掌握函数极限的基本性质:唯一性、局部保号性、不等式性质以及有理运算性等。
教学重点:函数极限的性质及其计算。
教学难点:函数极限性质证明及其应用。
教学方法:讲练结合。
一、组织教学:
我们引进了六种极限:,.以下以极限为例讨论性质.均给出证明或简证.二、讲授新课:
(一)函数极限的性质:以下性质均以定理形式给出.
1.唯一性:
2.局部有界性:
3.局部保号性:
4.单调性(不等式性质):
Th4若和都存在,且存在点的空心邻域,使,都有证设=(现证对有)
註:若在Th4的条件中,改“”为“”,未必就有以举例说明.
5.迫敛性:
6.四则运算性质:(只证“+”和“”)
(二)利用极限性质求极限:已证明过以下几个极限:
(注意前四个极限中极限就是函数值)
这些极限可作为公式用.在计算一些简单极限时,有五组基本极限作为公式用,我们将陆续证明这些公式.
利用极限性质,特别是运算性质求极限的原理是:通过有关性质,把所求极限化为基本极限,代入基本极限的值,即计算得所求极限.
例1(利用极限和)
例2例3註:关于的有理分式当时的极限.
例4
例5例6例7
推荐第10篇:极限不存在的证明
不如何证明极限不存在
一、归结原则
原理:设f在U0(x0;\')内有定义,limf(x)存在的充要条件是:对任何含于
xx0
U(x0;)且以x0为极限的数列xn极限limf(xn)都存在且相等。
\'
n
例如:证明极限limsin
x0
1x
不存在
12n
证:设xn
1n
,xn
2
(n1,2,),则显然有
xn0,xn0(n),si由归结原则即得结论。
00,si11(n)xnxn
二、左右极限法
原理:判断当xx0时的极限,只要考察左、右极限,如果两者相等,则极限存在,否则极限不存在。例如:证明f(x)arctan(因为limarctan(
x0
1x
)
当x
0
时的极限不存在。
1x)
1x
)
2
x=0,limarctan(
x0
2
,limarctan(
x0
1x
)limarctan(
x0
1x
),
所以当x0时,arctan(
1x
)的极限不存在。
三、证明x时的极限不存在
原理:判断当x
时的极限,只要考察x与x时的极限,如果两者
相等,则极限存在,否则极限不存在。例如:证明f(x)ex在x
x
时的极限不存在
x
x
xxxx
因为lime0,lime;因此,limelime
x
所以当x
四、柯西准则
时,ex的极限不存在。
0\'
原理:设f在U(x0;)内有定义,limf(x)存在的充要条件是:任给
xx0
0
,存
在正数(),使得对任何x,xU0(x0;),使得f(x)f(x)0。 例如:在方法一的例题中,取01,对任何0,设正数n
x1
n,x1
n1,令
2即证。
五、定义法
原理:设函数f(x)在一个形如(a,)的区间中有定义,对任何AR,如果存在
00,使对任何X0都存在x0X,使得f(x0)A0,则f(x)在x
x时没有极限。 例如:证明limcosx不存在
设函数f(x)cosx,f(x)在(0,)中有定义,对任何AR,不妨设A取0120,,于是对任何0,取00 反证法(利用极限定义) 数学归纳法
第11篇:数列极限的证明
例1 设数列xn满足0x1,xn1sinxnn1,2,。 (Ⅰ)证明limxn存在,并求该极限;
n
xn1xn(Ⅱ)计算lim。 n
xn
解 (Ⅰ)用归纳法证明xn单调下降且有下界, 由0x1,得
0x2sinx1x1,
设0xn,则
0xn1sinxnxn,
所以xn单调下降且有下界,故limxn存在。
n
记alimxn,由xn1sinxn得
x
asina,
所以a0,即limxn0。
n
(Ⅱ)解法1 因为
sinxlimx0
x
1xlime
x0
1sinxlnx2x
lime
x0
1cosx1
2xsinxx
xsinx6x2
xcosxsinx
lime
x0
2x3
lime
x0
e
16
又由(Ⅰ)limxn0,所以
n
1xn
xn1sinxnxn2
limlimnnxxnn
sinx
limx0x
解法2 因为
1xxe
6
sinxx
sinxx
sinxx1x
xsinxx
x3
,
又因为
limsinxx1sinxx,lim1x0x36x0x
xnxsinxxe,
sinx6所以lim, ex0x1
故
11xlimn1nxnxnsinxnlimnxn
sinxlimx0xxn1x e1
6.
第12篇:数列极限的证明
数列极限的证明
X1=2,Xn+1=2+1/Xn,证明Xn的极限存在,并求该极限
求极限我会
|Xn+1-A|
以此类推,改变数列下标可得|Xn-A|
|Xn-1-A|
……
|X2-A|
向上迭代,可以得到|Xn+1-A|
2只要证明{x(n)}单调增加有上界就可以了。
用数学归纳法:
①证明{x(n)}单调增加。
x(2)=√=√5>x(1);
设x(k+1)>x(k),则
x(k+2)-x(k+1))=√-√(分子有理化)
=/【√+√】>0。
②证明{x(n)}有上界。
x(1)=1
设x(k)
x(k+1)=√
3当0
当0
构造函数f(x)=x*a^x(0
令t=1/a,则:t>
1、a=1/t
且,f(x)=x*(1/t)^x=x/t^x(t>1)
则:
lim(x→+∞)f(x)=lim(x→+∞)x/t^x
=lim(x→+∞)(分子分母分别求导)
=lim(x→+∞)1/(t^x*lnt)
=1/(+∞)
=0
所以,对于数列n*a^n,其极限为0
4
用数列极限的定义证明
3.根据数列极限的定义证明:
(1)lim=0
n→∞
(2)lim=3/2
n→∞
(3)lim=0
n→∞
(4)lim0.999…9=1
n→∞n个9
5几道数列极限的证明题,帮个忙。。。Lim就省略不打了。。。
n/(n^2+1)=0
√(n^2+4)/n=1
sin(1/n)=0
实质就是计算题,只不过题目把答案告诉你了,你把过程写出来就好了
第一题,分子分母都除以n,把n等于无穷带进去就行
第二题,利用海涅定理,把n换成x,原题由数列极限变成函数极限,用罗比达法则(不知楼主学了没,没学的话以后会学的)
第三题,n趋于无穷时1/n=0,sin(1/n)=0
不知楼主觉得我的解法对不对呀limn/(n^2+1)=lim(1/n)/(1+1/n^2)=lim(1/n)/(1+lim(1+n^2)=0/1=0
lim√(n^2+4)/n=lim√(1+4/n^2)=√1+lim(4/n^2)=√1+4lim(1/n^2)=1
limsin(1/n)=lim=lim(1/n)*lim/(1/n)=0*1=0
第13篇:数列极限的证明
数列极限的证明X1=2,Xn+1=2+1/Xn,证明Xn的极限存在,并求该极限 求极限我会
|Xn+1-A|
|X2-A|
①证明{x(n)}单调增加。
x(2)=√[2+3x(1)]=√5>x(1); 设x(k+1)>x(k),则
x(k+2)-x(k+1))=√[2+3x(k+1)]-√[2+3x(k)](分子有理化) =[x(k+1)-3x(k)]/【√[2+3x(k+1)]+√[2+3x(k)]】>0。 ②证明{x(n)}有上界。 x(1)=1
x(k+1)=√[2+3x(k)]
1、a=1/t 且,f(x)=x*(1/t)^x=x/t^x(t>1) 则:
lim(x→+∞)f(x)=lim(x→+∞)x/t^x =lim(x→+∞)[x\'/(t^x)\'](分子分母分别求导) =lim(x→+∞)1/(t^x*lnt) =1/(+∞) =0 所以,对于数列n*a^n,其极限为0 4 用数列极限的定义证明
3.根据数列极限的定义证明: (1)lim[1/(n的平方)]=0 n→∞
(2)lim[(3n+1)/(2n+1)]=3/2 n→∞
(3)lim[根号(n+1)-根号(n)]=0 n→∞
(4)lim0.999…9=1 n→∞ n个9 5几道数列极限的证明题,帮个忙。。。Lim就省略不打了。。。
第14篇:ln2极限的证明
111()ln2.证明:limnn1n22n
Pf:①利用积分放缩,再用迫敛性:
1 首先,观察图像 ynx
S1是以1和其中,
21n11S2dx0nx为边长的矩形的面积,
11,S31nxdx,显然有S2S1S3,因此有
1ln(n2)ln(n1)ln(n1)lnn,
n11ln(n3)ln(n2)ln(n2)ln(n1)同理, n21ln(n4)ln(n3)ln(n3)ln(n2)…
n31ln(2n1)ln2nln2nln(2n1),
2n所以,
n11ln(2)ln(2n1)ln(n1)ln2nlnnln2,
n1i1ni111()ln2.由夹逼准则得limnn1n22n证毕
②利用幂级数展开以及收敛数列的子列收敛于同一极限: 首先,在(1,1]上,有以下的幂级数展开:
(1)ln(x1)nn1n112(1)xxx2nnn1xn.令x1,有
1(1)k11(1)k1ln21lim[1].k2k2kk1k11(1)1(1)令ak12k,那么数列{ak}{12k}收敛于ln2.现在,取数列{ak}的偶数项组成数列{bn}n1,即
11b1a21,
2211111b2a41,
23434…
1(1)bna2n1 22n111122n12n 111111(1)2()
22n12n242n11111(1)(1)
22n12n2n1111 n1n22n12n2n1由于数列{bn}n1是数列{ak}的一个子列,因此
limbnlimakln2.
nk证毕
第15篇:函数极限的定义证明
习题13
1.根据函数极限的定义证明:
(1)lim(3x1)8;x3
(2)lim(5x2)12;x2
x244;(3)limx2x2
14x3
(4)lim2.
x2x12
1证明 (1)分析 |(3x1)8||3x9|3|x3|, 要使|(3x1)8| , 只须|x3|.3
1证明 因为 0, , 当0|x3|时, 有|(3x1)8| , 所以lim(3x1)8.x33
1(2)分析 |(5x2)12||5x10|5|x2|, 要使|(5x2)12| , 只须|x2|.5
1证明 因为 0, , 当0|x2|时, 有|(5x2)12| , 所以lim(5x2)12.x25
(3)分析
|x(2)|.x24x24x4x24(4)|x2||x(2)|, 要使(4), 只须x2x2x2
x24x24(4), 所以lim4.证明 因为 0, , 当0|x(2)|时, 有x2x2x2
(4)分析 14x31114x312, 只须|x()|.2|12x2|2|x()|, 要使2x12x1222
14x31114x3
2, 所以lim证明 因为 0, , 当0|x()|时, 有2.12x12x122x2.根据函数极限的定义证明:
(1)lim1x3
2x3
sinxx1;2(2)limxx0.
证明 (1)分析
|x|1
1x32x311x3x322x312|x|3, 要使1x32x311, 只须, 即322|x|2.
证明 因为 0, X(2)分析
sinxx0
12
, 当|x|X时, 有1x
1x32x311x31, 所以lim.
x2x322
1x
, 即x
sinxx
|sinx|x
, 要使
sinx
证明 因为0, X
2
, 当xX时, 有
xsinxx
0, 只须
.
0, 所以lim
x
0.
3.当x2时,yx24.问等于多少, 使当|x2|
解 由于x2, |x2|0, 不妨设|x2|1, 即1x3.要使|x24||x2||x2|5|x2|0.001, 只要
|x2|
0.001
0.0002, 取0.0002, 则当0|x2|时, 就有|x24|0.001.5
x21x
34.当x时, y
x21x23
1, 问X等于多少, 使当|x|>X时, |y1|
解 要使1
4x23
0.01, 只|x|
3397, X.0.01
5.证明函数f(x)|x| 当x0时极限为零.
x|x|
6.求f(x), (x)当x0时的左﹑右极限, 并说明它们在x0时的极限是否存在.
xx
证明 因为
x
limf(x)limlim11,
x0x0xx0x
limf(x)limlim11,
x0x0xx0limf(x)limf(x),
x0
x0
所以极限limf(x)存在.
x0
因为
lim(x)lim
x0
x0
|x|x
lim1,x0xx|x|xlim1,xx0x
lim(x)lim
x0
x0
lim(x)lim(x),
x0
x0
所以极限lim(x)不存在.
x0
7.证明: 若x及x时, 函数f(x)的极限都存在且都等于A, 则limf(x)A.
x
证明 因为limf(x)A, limf(x)A, 所以>0,
x
x
X10, 使当xX1时, 有|f(x)A| ;X20, 使当xX2时, 有|f(x)A| .
取Xmax{X1, X2}, 则当|x|X时, 有|f(x)A| , 即limf(x)A.
x
8.根据极限的定义证明: 函数f(x)当xx0 时极限存在的充分必要条件是左极限、右极限各自存在并且相等.
证明 先证明必要性.设f(x)A(xx0), 则>0, 0, 使当0
|f(x)A|
因此当x0
|f(x)A|
这说明f(x)当xx0时左右极限都存在并且都等于A .再证明充分性.设f(x00)f(x00)A, 则>0,1>0, 使当x010, 使当x0
取min{1, 2}, 则当0
| f(x)A|
即f(x)A(xx0).
9.试给出x时函数极限的局部有界性的定理, 并加以证明.
解 x时函数极限的局部有界性的定理 如果f(x)当x时的极限存在 则存在X0及M0 使当|x|X时 |f(x)|M
证明 设f(x)A(x) 则对于 1 X0 当|x|X时 有|f(x)A| 1 所以|f(x)||f(x)AA||f(x)A||A|1|A|
这就是说存在X0及M0 使当|x|X时 |f(x)|M 其中M1|A|
第16篇:两个重要极限的证明
两个重要的极限
1.证明:lim
sinxx
x0
1
证明:如图(a)作单位圆。当0
21
12x
12
2
时,显然有ΔOAD面积
xsinx
1cosx
tgx,sinx
2
或1
sinxx
cosx
2
x0
时也成立。
图(a)
故(1)式对一切满足不等式0|x|的x都成立。
sinxx
1。
由limcosx=1及函数极限的迫敛性定理立刻可得lim
x0
x0
函数f(x)=
sinxx
的图象如图(b)所示。
2.证明:lim(1)n存在。
n
n
证明:先建立一个不等式,设b>a>0,于是对任一自然数n有
b
n1
图(b)
n1
a
n1
ba
(n1)b或b
n
n1
a
n1
(n1)b(ba),整理后得不等式a
n(1) b[(n1)anb]。
n
令a=1+故有(1
1n1)
n1
,b=1+
1n)
1n
n
,将它们代入(1)。由于(n1)anb(n1)(1
1n1
)n(1
1n
)1,
n1
(1
12n
,这就是说{(1)n}为递增数列。
n
12n)
12
再令a=1,b=1+代入(1)。由于(n1)anb(n1)n(1
12n)
2n
,故有1(1
12n
)
n
12
,2(1
12n1n
)
n
。
不等式两端平方后有4(1,它对一切自然数n成立。联系数列的单调性,由此又推得数列{(1)n}
是有界的。于是由单调有界定理知道极限lim(1)n是存在的。
n
n
3.证明:lim(1)xe。
x
x
证明:所求证的极限等价于同时成立下述两个极限:
x
lim(1
1x
)e
x
(1)
x
lim(1
1x
)e
x
(2)
现在先应用2中数列极限lim(1)ne,证明(1)式成立。
n
n
设n≤x
1n1
1
1x
1
1n
及(1
1n1
)
n
1n1
)(1
n
1x
)(1
x
1n
)
n1
, (3)
作定义在[1,+)上的阶梯函数。f(x)(1,n≤x
n
由(3)有f(x)
x
x
n
11n1
(1
)lim
n
n
n1
11
n
)
n1
e
xlimg(x)lim(1n1n)n1lim(1n1n)(1n1
n)e,根据迫敛性定理便得(1)式。
11
y)y现在证明(2)式。为此作代换x=-y,则(1)x(1x(11
y1)(1y1
y1)y1(11
y1)
因为当x→-∞时,有y-1→+∞,故上式右端以e为极限,这就证得lim(1)xe。
x1x
以后还常常用到e的另一种极限形式lim(1a)ae a0
1x(4) 1
a0因为,令a1x,则x→∞和a→0是等价的,所以,lim(1)lim(1a)a。 xx
第17篇:用极限定义证明极限[材料]
例
1、用数列极限定义证明:limn20 nn27
n2时n2(1)2n(2)2nn22(3)24(4)|20|222 nn7n7n7nnn1nn
2上面的系列式子要想成立,需要第一个等号和不等号(1)、(2)、(3)均成立方可。第一个等号成立的条件是n>2;不等号(1)成立的条件是2
n4,即n>2;不等号(4)成立的条件是n[],故取N=max{7, 2
44[]}。这样当n>N时,有n>7,n[]。
4 因为n>7,所以等号第一个等号、不等式(1)、(2)、(3)能成立;因为n[],所以不等号(3)成立的条件是1
|不等式(4)能成立,因此当n>N时,上述系列不等式均成立,亦即当n>N时,
在这个例题中,大量使用了把一个数字放大为n或n20|。 n27n的方法,因此,对于具体的数,.......
2可把它放大为(k为大于零的常数)的形式 ......kn...............
n40 nn2n
1n4n4n4时nn2n2(1)|20|22 nn1nn1nn1n2n
22不等号(1)成立的条件是n[],故取N=max{4, []},则当n>N时,上面的不等式都成例
2、用数列极限定义证明:lim
立。
注:对于一个由若干项组成的代数式,可放大或缩小为这个代数式的一部分。如: ................................
n2n1n
2n2n1n
nnn22
n(n1)2n
1(1)n
例
3、已知an,证明数列an的极限是零。2(n1)
(1)n1(1)1(2)
证明:0(设01),欲使|an0|||成立 22(n1)(n1)n1
11解得:n1,由于上述式子中的等式和不等号(1)对于任意的正整n1
1数n都是成立的,因此取N[1],则当n>N时,不等号(2)成立,进而上述系列等式由不等式
和不等式均成立,所以当n>N时,|an0|。
在上面的证明中,设定01,而数列极限定义中的是任意的,为什么要这样设定?这样设定是否符合数列极限的定义?
在数列极限定义中,N是一个正整数,此题如若不设定01,则N[1]就有1
可能不是正整数,例如若=2,则此时N=-1,故为了符合数列极限的定义,先设定01,这样就能保证N是正整数了。
那么对于大于1的,是否能找到对应的N?能找到。按照上面已经证明的结论,当=0.5时,有对应的N1,当n>N1时,|an0|<0.5成立。因此,当n>N1时,对于任意的大于1的,下列式子成立:
|an0|<0.5<1<,亦即对于所有大于1的,我们都能找到与它相对应的N=N1。因此,在数列极限证明中,可限小。只要对于较小的能找到对应的N,则对于较大的...
就自然能找到对应的N。
第18篇:函数极限的性质证明
函数极限的性质证明
X1=2,Xn+1=2+1/Xn,证明Xn的极限存在,并求该极限
求极限我会
|Xn+1-A|
以此类推,改变数列下标可得|Xn-A|
|Xn-1-A|
……
|X2-A|
向上迭代,可以得到|Xn+1-A|
2只要证明{x(n)}单调增加有上界就可以了。
用数学归纳法:
①证明{x(n)}单调增加。
x(2)=√=√5>x(1);
设x(k+1)>x(k),则
x(k+2)-x(k+1))=√-√(分子有理化)
=/【√+√】>0。
②证明{x(n)}有上界。
x(1)=1
设x(k)
x(k+1)=√
3当0
当0
构造函数f(x)=x*a^x(0
令t=1/a,则:t>
1、a=1/t
且,f(x)=x*(1/t)^x=x/t^x(t>1)
则:
lim(x→+∞)f(x)=lim(x→+∞)x/t^x
=lim(x→+∞)(分子分母分别求导)
=lim(x→+∞)1/(t^x*lnt)
=1/(+∞)
=0
所以,对于数列n*a^n,其极限为0
4
用数列极限的定义证明
3.根据数列极限的定义证明:
(1)lim=0
n→∞
(2)lim=3/2
n→∞
(3)lim=0
n→∞
(4)lim0.999…9=1
n→∞n个9
5几道数列极限的证明题,帮个忙。。。Lim就省略不打了。。。
n/(n^2+1)=0
√(n^2+4)/n=1
sin(1/n)=0
实质就是计算题,只不过题目把答案告诉你了,你把过程写出来就好了
第一题,分子分母都除以n,把n等于无穷带进去就行
第二题,利用海涅定理,把n换成x,原题由数列极限变成函数极限,用罗比达法则(不知楼主学了没,没学的话以后会学的)
第三题,n趋于无穷时1/n=0,sin(1/n)=0
不知楼主觉得我的解法对不对呀limn/(n^2+1)=lim(1/n)/(1+1/n^2)=lim(1/n)/(1+lim(1+n^2)=0/1=0
lim√(n^2+4)/n=lim√(1+4/n^2)=√1+lim(4/n^2)=√1+4lim(1/n^2)=1
limsin(1/n)=lim=lim(1/n)*lim/(1/n)=0*1=0
第19篇:利用函数极限定义证明1
习题2-2
1.利用函数极限定义证明:
(3).limxsinx01x0;
x|1,则当 0|x| 时, 有 证明: 对于任意给定的正数 0, 取 , 因为 |sin
x1x1xxsin|x|sin|x|,所以limxsinx00.
2.利用无穷大量定义证明:
(1)lim1x
4x;
1x
4证明:对于任意给定的正数 G0, 取 M4G1, 则当 |x|M 时, 有 |
所以 lim1x
4.|G,x
5.证明:若limf(x)A,则lim|f(x)||A|.xx0xx0证明:对于任意给定的正数 0, 由于limf(x)A,存在0,使得当
xx0
0|xx0|时, 都有|f(x)A|,而
|f(x)A||f||A||fA|, 即||f(x)||A||,所以lim|f(x)||A|.xx0
第20篇:光速并非极限的数学证明
光速并非极限的数学证明
光速是物质运动的极限,这是狭义相对论的一个重要结论。本文拟用反证法从数学上证明此论断是不成立的。进而从反面证明了超光速的所谓快子是存在的;同时我们也指出狭义相对论中存在的一个悖论现象,并进一步说明了狭义相对论中有关光速问题在逻辑上的非合理性。
(一)
众所周知,狭义相对论是建立在两个著名的假设之上的,即:
(A)惯性原理
(B)光速不变原理
为便于论证和叙述方便,我们分别用字母A、B表征上述两个原理,同样我们将以此原理为基础的数学推导过程、步骤及论断用逻辑符号表示。据此约定,我们可以将狭义相对论中关于光速是运动极限的证明简化如下:
①A∩B 当V=CE→∝1-V
2C2(洛伦兹变换
中的数学因子)E=M0C2
1-V2
C2光速C极限
从物理及数学角度看,只要在洛沦兹变换中存在数学因子,则光速是运动速度极限的结论是不可避免的。
光速真的是运动速度的极限吗?现在我们不妨看一看假设存联系人:骆建祖湖北省咸宁市淦河大道40号 联系电话:13307248348 E-mail:13307248348@hb165.com
在大于光速的时候会发生什么情况?我们现在大胆地假设存在一速度Vc(Vc>C),且Vc在真空中速率不变,这样狭义相对论中的两条基本原理可以重新表述为:
(A)惯性原理
(Bf)真空中Vc不变(Vc>C)
请特别注意:在这里我们已将狭义相对论中的两条原理扩充到了超光速领域,即假设Vc(Vc>C)且速率不变,遵循狭义相对论同样的论证过程,我们也能立即得到Vc(Vc>C)也是运动极限的结论,即:
①A∩Bf1-V2
Vc2E =M0Vc2
1-V2
Vc2
当V=CE→∝光速Vc极限(Vc>C)
这与狭义相对论中光速C是速度极限相矛盾的。
比较①②式,很显然,当我们假设速度大于光速时(即Vc>C),我们依然也证明了Vc为速度的极限,我们不可能认同Vc及C同时均为运动速度的极限,这是违反逻辑定律的,虽然两者均在数学上得到了证明。
这一事实首先证明了狭义相对论对光速极限问题的证明是不充分的,也是不正确的。
既然我们论证了光速并非物质的极限,反过来也就证明了超光速是客观存在的。
总之光速是物质运动极限这一命题是错误的。
从逻辑命题角度看,当我们采用了一个于原命题相反的命题(即Vc>C)(相对光速C是物质运动极限而言,Vc超光速即为其相反命题)时,我们却得到一个于原命题相同的结论(即Vc(Vc>C),C均为极限),这使我们及狭义相对论陷入了一个进退维谷的悖论当中。
更可怕的是,当我们假设Bf命题中的速度是真空中具有任意实数值并保持不变,且重复在狭义相对论中同样的论证过程时,所得结论使我们不得不怀疑狭义相对论的科学性。
我们需要重新考虑物理学中许多更深层次的问题。
难道只有光速才是世界上独一无二且具备在真空中速率不变的性质吗?如果是这样的话,狭义相对论在抛弃了以太这一概念时,已将光速放到了以太原来所处的位子上了,也就是说光速具有了相对其它系统的优越性了,这本身和惯性原理是不符的。
现在是将光速从其上帝的位子拉下来的时候了。
超光速和更广泛的类似速度值才是更符合物理学中的平等自由的民主观念,物理学中的民主革命才刚刚开始!
希望通过本篇文章让更多的人参与到物理学的这场民主运动之中去。
[参考文献]
1、狭义相对论中的光速为速度极限的证明,参见《物理学史与中学物理教学》湖北教 育出版社作者:王一民罗亦超译,1989年3月第一版217页
2、关于狭义相对论中的数学推导过程,参见《物理学》南京工学院等七所工科院校编,
1978年6月第一版书号1301200
33、亦可参见《近代物理基础》河南教育出版社1988年1月第一版书号13356123
