第三章导数的应用 3.1微分中值定理 3.1.1罗尔定理 一【定理讲述】定理1(罗尔定理)设函数(x)满足如下条件: )在闭区间【a,上连续: (2)在开区间(a,b)内可导: (3)fa)=fb)】 则在(a,b)内至少存在一点5,使得∫'()=0(a<5<b). 二几何意义 【作图、观察图像】设y=)是一条光滑曲线。 并且在点A,B处的纵坐标相等,即(a)=f(b) 那么可以看出,在弧AB上至少有一点C(5,(传》,其中a<5<b,曲线在 点C处的切线平行于x轴,即∫"(⑤)=0(图3.1.1D。 图3.1.1 例1设函数)=-2x-3,不求该函数的导数,说明方程 ∫"(x)=0有几个实根,并指出其所在的区间。 解由于x)=(x+1x-3),在-1,3]上连续,在(-1,3)内可导,且 八-)=f3)=0,故其在区间-1,]上满足罗尔定理的条件,所以至少存在
1 第三章 导数的应用 3.1 微分中值定理 3.1.1 罗尔定理 一 【定理讲述】定理 1(罗尔定理) 设函数 f (x) 满足如下条件: (1) 在闭区间 [a,b] 上连续; (2)在开区间 (a,b) 内可导; (3) f (a) = f (b); 则在 (a,b) 内至少存在一点 ,使得 f ( ) = 0 ( a b )。 二 几何意义 【作图、观察图像】设 y = f (x) 是一条光滑曲线, 并且在点 A, B 处的纵坐标相等,即 f (a) = f (b) , 那么可以看出,在弧 AB 上至少有一点 C (, f ( )) ,其中 a b ,曲线在 点 C 处的切线平行于 x 轴,即 f ( ) = 0 (图 3.1.1)。 o C a b A B f ( ) y = f (x) x y a b A B f ( ) y = f (x) x y a b A B f ( ) y = f (x) x y 图 3.1.1 例 1 设函数 ( ) 2 3 2 f x = x − x − ,不求该函数的导数,说明方程 f (x) = 0 有几个实根,并指出其所在的区间。 解 由于 f (x) = (x +1)(x − 3) ,在 [−1,3] 上连续,在 (−1,3) 内可导,且 f (−1) = f (3) = 0 ,故其在区间 [−1,3] 上满足罗尔定理的条件,所以至少存在
一点5∈(-山3),使得八⑤)=0,且广()是一-次函数,所以方程有且只有 一个实根。 3.1.2拉格朗日中值定理 一【定理讲述】定塞2(拉格朗日中值定理)设函数儿四)满足如下条件, ()在闭区间【a,b]上连续 (2)在开区间(a,)内可导: 则在(a,b)内至少存在一点5,使得 b-fa-f(⑤)a<5<b b-a 二几何意义 【作图、观察图像】在弧AB上除端点外处处具有不垂直于X轴的切线, 那么这弧上至少有一点C,,使曲线在C点处的切线平行于弦AB(图3.1.2)。 y■fx) 图3.1.2 推论1若∫)=0,re(a,b),则函数f)在(a,b)内是-个常数。 推论2若函数fx以8四)在开区间(a,b)内恒有f"()=8(),则在 (a,b)内f)与8()仅相差一个常数C,即f)=8+C, xE(a,b) 例2试用拉格朗日中值定理证明恒等式:sin'x+C0s2x=1,对于一切 x∈(-0,+o∞). 2
2 一点 (−1,3) ,使得 f ( ) = 0 ,且 f '(x) 是一次函数,所以方程有且只有 一个实根。 3.1.2 拉格朗日中值定理 一 【定理讲述】 定理 2(拉格朗日中值定理) 设函数 f (x) 满足如下条件: (1) 在闭区间 [a,b] 上连续; (2)在开区间 (a,b) 内可导; 则在 (a,b) 内至少存在一点 ,使得 ( ) ( ) ( ) ' f b a f b f a = − − , a b 二 几何意义 【作图、观察图像】在弧 AB 上除端点外处处具有不垂直于 x 轴的切线, 那么这弧上至少有一点 C ,使曲线在 C 点处的切线平行于弦 AB (图 3.1.2)。 a o b x y y = f (x) A C B x N M a o b x y o x y y = f (x) A C B x N M 图 3.1.2 推论 1 若 f (x) 0, x (a,b) , 则函数 f (x) 在 (a,b) 内是一个常数。 推论 2 若函数 f (x), g(x) 在开区间 (a,b) 内恒有 f (x) = g (x) ,则在 (a,b) 内 f (x) 与 g(x) 仅 相 差 一 个 常 数 C , 即 f (x) = g(x) +C , x (a,b) 。 例 2 试用拉格朗日中值定理证明恒等式: sin cos 1 2 2 x + x = ,对于一切 x (−,+)
证明设)=s加2x+c0sx,任取x∈(-0,+0),考患0与x之 间的闭区间,可知:)在该区间内满足拉格朗日中值定理的条件,所以有 fx)-f0=f() x-0 ,而f(x)=2snxc0sr-2 sin xc0sx=0,故 有f(x)=f0).即fx)=f0)=1. 【讲述】例3对函数y=x+血×在区间L,2]上验证拉格朗日中值定理. 解由于函数y=X+血x是初等函数,所以其在区向L,2]上选续,在开区 间山2)内可导,根据拉格朗日中值定理有: 2)-=f(5⑤) 2-1 即 1+h2=f(E). 3.1.3【了解】柯西定理 定理3(柯西定理)设函数)和8()满足条件: ()在闭区向a,1上连续: (2)在开区何(a,b)内可导 (3)g'(x)≠0(∈(a,b). f(b)-f(a)_f() 则在(a,b)内至少存在-一点5,使得8()-8a)g⑤),a<5<b】 作业:习题3.1一1、2③ 3.2洛必达法则 【于1口”是丙个无方小量之比的极,此根斑存在,头值为.而 一即也是两个无方小量之比的根限,但此极限不存在。我们把这类极跟多
3 证明 设 f x x x 2 2 ( ) = sin + cos ,任取 x (−,+) ,考虑 0 与 x 之 间的闭区间,可知 f (x) 在该区间内满足拉格朗日中值定理的条件,所以有 '( ) 0 ( ) (0) f x f x f = − − ,而 f '(x) = 2sin x cos x − 2sin x cos x = 0 ,故 有 f (x) = f (0) ,即 f (x) = f (0) = 1。 【讲述】例 3 对函数 y = x + ln x 在区间 [1,2] 上验证拉格朗日中值定理。 解 由于函数 y = x + ln x 是初等函数,所以其在区间 [1,2] 上连续,在开区 间 (1,2) 内可导, 根据拉格朗 日中值定理有: '( ) 2 1 (2) (1) f y y = − − ,即 1+ ln 2 = f ()。 3.1.3 【了解】柯西定理 定理 3( 柯西定理) 设函数 f (x) 和 g(x) 满足条件: (1)在闭区间 [a,b] 上连续; (2)在开区间 (a,b) 内可导; (3) g (x) 0 (x (a,b)) 。 则在 (a,b) 内至少存在一点 ,使得 '( ) '( ) ( ) ( ) ( ) ( ) = − − g f g b g a f b f a , a b 。 作业:习题 3.1—1、2③ 3.2 洛必达法则 【引子】 x x x sin lim →0 是两个无穷小量之比的极限,此极限存在,其值为 1,而 2 0 sin lim x x x→ 也是两个无穷小量之比的极限,但此极限不存在。我们把这类极限称
为未定式,记为0或巴。过去我们用恒等变形法,变量替换法等技巧,解决了 000 某些未定式的极限计算。 当女-0织=0,题得号起 式。 定理1(洛必达法则)设函数f(x)与g(x)满足条件: 4)mf)=0,1m8()=0: (2)f(x)与g(x)在点x的附近(点x。可除外)可导,且g(x)≠0: 虫得能a 唤得=8a (用中值定理的证明略) 定义1这种在一定条件下,通过对未定式的分子、分母分别求导再求极限的 方法,称为洛必达法则。 州1 解这是号型未定式用路经选法测附 g %:来吗到 0 解这是。型未定式,用洛必达法则得
4 为未定式,记为 0 0 或 。过去我们用恒等变形法,变量替换法等技巧,解决了 某些未定式的极限计算。 3.2.1 0 0 型未定式 当 lim ( ) 0, lim ( ) 0 0 0 = = → → f x g x x x x x 时,极限 ( ) ( ) lim 0 g x f x x→x 称为 0 0 型未定 式。 定理 1(洛必达法则) 设函数 f (x) 与 g(x) 满足条件: (1) lim ( ) 0, lim ( ) 0 0 0 = = → → f x g x x x x x ; (2) f (x) 与 g(x) 在点 0 x 的附近(点 0 x 可除外)可导 ,且 ( ) 0 / g x ; (3) ( ) ( ) lim / / 0 g x f x x→x 存在(或 ); 则 ( ) ( ) lim 0 g x f x x→x = ( ) ( ) lim / / 0 g x f x x→x (或 )。 (用中值定理的证明略) 定义 1 这种在一定条件下,通过对未定式的分子、分母分别求导再求极限的 方法,称为洛必达法则。 例 1 求极限 x x e x x − − → 1 3 lim 2 0 。 解 这是 0 0 型未定式,用洛必达法则得 x x e x x − − → 1 3 lim 2 0 1 1 6 1 1 lim 0 0 0 = − − = − − = → x x e x 例 2 求极限 2 0 ln(1 ) lim x x x + → 。 解 这是 0 0 型未定式,用洛必达法则得
“-克-2网 1 x2 1上送关于→无时日型米定武价备修达法测,对于→0时的 8装大适 例3求极限m。 arccotx 解这是号型未定式。用洛么达法则得 x2 @rotx即吓om平®争 y 注意2如果八①当x→时,仍属。型,且仍满足洛必达法则中的 8'x) 条件,那么可继铁应用洛必达法则进行计算,即m =lim f(x) 8(x) 6g(x) 三m。,依次类推,直到求出所要求的极限。 州4求限四产 解选是型未定大,用路达法侧烟 注意3若所求极限已不是未定式,则不能再应用洛必达法则,否则会导致错 误的结果
5 2 0 ln(1 ) lim x x x + → = + = = + = → + → → 2 (1 ) 1 lim 2 lim ( ) (ln(1 )) lim 0 1 1 0 2 / / 0 0 0 x x x x x x x x x 注意 1 上述关于 0 x → x 时, 0 0 型未定式的洛必达法则,对于 x → 时的 0 0 型未定式同样适用。 例 3 求极限 x x arc x 1 cot lim →+ 。 解 这是 0 0 型未定式,用洛必达法则得 x x arc x 1 cot lim →+ 1 1 lim 1 lim ) 1 ( ( cot ) lim 2 2 2 1 1 / / 2 0 0 = + = − − = = →+ + →+ →+ x x x x arc x x x x x 注意 2 如果 ( ) ( ) / / g x f x 当 0 x → x 时,仍属 0 0 型,且仍满足洛必达法则中的 条件,那么可继续应用洛必达法则进行计算,即 ( ) ( ) lim 0 g x f x x→x 0 0 = ( ) ( ) lim / / 0 g x f x x→x 0 0 = ( ) ( ) lim " " 0 g x f x x→x ,依次类推,直到求出所要求的极限。 例 4 求极限 3 0 sin lim x x x x − → 。 解 这是 0 0 型未定式,用洛必达法则得 3 0 sin lim x x x x − → 2 0 3 1 cos lim 0 0 x x x − = → 6 1 6 sin lim 0 0 0 = = → x x x 注意 3 若所求极限已不是未定式,则不能再应用洛必达法则,否则会导致错 误的结果