微分中值定理与导数的应用ppt课件.pptx
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1、1微分中值定理与微分中值定理与导数的应用导数的应用第四章第四章2 微分中值定理的核心是微分中值定理的核心是拉格朗日拉格朗日(Lagrange)中值定理,中值定理,费马定理费马定理是它的预备定理,是它的预备定理,罗尔定理罗尔定理是它的特例,是它的特例,柯西定理柯西定理是它的推广。是它的推广。1. 1. 预备定理预备定理费马费马( (Fermat) )定理定理. 0)( )( ),( )( 000 xfxxfxbaxf可导,则可导,则在点在点且且取得最值,取得最值,内一点内一点在在若函数若函数 费马(费马(Fermat,1601-1665),),法国人,与笛卡尔共法国人,与笛卡尔共同创立解析几何。
2、因提出费马大、小定理而著名于世。同创立解析几何。因提出费马大、小定理而著名于世。第一节第一节 微分中值定理微分中值定理34xyo)(xfy 1 2 几何解释几何解释: :.0位位于于水水平平位位置置的的那那一一点点续续滑滑动动时时,就就必必然然经经过过,当当切切线线沿沿曲曲线线连连率率为为显显然然有有水水平平切切线线,其其斜斜曲曲线线在在最最高高点点和和最最低低点点5证明证明:达达到到最最大大值值证证明明。在在只只就就0)(xxf),()(,),()(0000 xfxxfbaxxxxf 就就有有内内在在达达到到最最大大值值,所所以以只只要要在在由由于于, 0)()( 00 xfxxf即即;0,
3、 0 )()( 00时时当当从而从而 xxxfxxf;0, 0 )()(00时时当当 xxxfxxf0 )()( lim0)(000 x0 xxfxxfxf这这样样. 0 )()( lim0)(000 x0 xxfxxfxf.0)(0 xf所所以以可导,可导,在点在点而而0)(xxf6几何解释几何解释: :2. 2. 罗尔罗尔( (Rolle) )定理定理xO yC aby f(x)AB 如果连续光滑的曲线如果连续光滑的曲线 y f(x) 在在端点端点 A、B 处的处的纵坐标相等。那么,在纵坐标相等。那么,在曲线弧上至少有一点曲线弧上至少有一点 C( , f( ),曲线在曲线在 C点点的切线平
4、行于的切线平行于 x 轴。轴。如果函数如果函数y f(x)满足条件:满足条件:(1)在闭区间在闭区间a, b上连上连续,续,(2)在开区间在开区间(a, b)内可导,内可导,(3) f(a) f(b),则至少存则至少存在一点在一点 (a, b),使得使得f ( ) 0。7证证.)1(mM 若若,)(连连续续在在baxf.mM 和和最最小小值值必必有有最最大大值值.)(Mxf 则则. 0)( xf由此得由此得),(ba . 0)( f都有都有.)2(mM 若若),()(bfaf .取取得得最最值值不不可可能能同同时时在在端端点点),(afM 设设.)(),(Mfba 使使,则则由费马引理由费马引
5、理,.0)( f8注意:注意: f(x)不满足条件不满足条件(1) f(x)不满足条件不满足条件(3) f(x)不满足条件不满足条件(2)BxO yAabxO yABabcxO yABab 如果定理的三个条件有一个不满足,则定理的结论就可能不成立。9在在, 0 上上连连续续, ,), 0( 内内可可导导, , 且且0)()0( ff, , 例例1 1验证验证,xxfsin)( ,xxfcos)( ,0)2( f. ), 0(2 10 例例2 2 不求导数,判断函数不求导数,判断函数f(x) (x 1)(x 2)(x 3)的导的导数有几个零点,以及其所在范围。数有几个零点,以及其所在范围。 解解
6、 f(1) f(2) f(3) 0,f(x)在在1, 2,2, 3上满足罗尔上满足罗尔定理的三个条件。定理的三个条件。 在在 (1, 2) 内至少存在一点内至少存在一点 1,使使 f ( 1) 0, 1是是 f (x)的一个零点。的一个零点。 在在(2, 3)内至少存在一点内至少存在一点 2,使使f ( 2) 0, 2也是也是f (x)的一个零点。的一个零点。 f (x) 是二次多项式,只能有两个零点,分别在区是二次多项式,只能有两个零点,分别在区间间(1, 2)及及(2, 3)内。内。11 如果函数如果函数f(x)满足:满足:(1)在闭区间在闭区间a, b上连续,上连续,(2)在在开区间开区
7、间(a, b)内可导,则至少存在一点内可导,则至少存在一点 (a, b)内,使得内,使得几何意义:几何意义: C2h xO yABaby=f(x)C1 得得到到将将罗罗尔尔定定理理条条件件中中去去掉掉),()(bfaf 3. 3. 拉格朗日拉格朗日( (Lagrange) )中值定理中值定理.,ABCAB行于弦行于弦该点处的切线平该点处的切线平在在至少有一点至少有一点上上在曲线弧在曲线弧.)()()(abafbff 12证明证明容容易易验验证证, ,)(xF满满足足罗罗尔尔定定理理的的条条件件, , 于于是是 ba, , ,使使 即即 abafbff )()()( . . 作辅助函数作辅助函数
8、 ,)()()()()(axabafbfxfxF ,0)()()()( abafbffF 13xxfln)( , ,在在e, 1 上上满满足足拉拉格格朗朗日日定定理理的的条条件件, , 例例3 3,xxf1)( ,1e11e)1() e ( ff,e), 1(1e .1e)1() e ()( fff 使使14).10()()()(000 xxxfxfxxf).10()(0 xxxfy拉格朗日中值公式又称拉格朗日中值公式又称有限增量公式有限增量公式.,)()()(abfafbf 之之间间和和介介于于ba 或或)()()(ababafafbf ,10 , 特别地特别地,或或.的精确表达式的精确表达
9、式增量增量 y 拉格朗日中值公式另外的表达方式:拉格朗日中值公式另外的表达方式:15如如果果在在),(ba内内恒恒有有0)( xf, ,则则)(xf在在),(ba内内为为一一常常数数. . 推论推论1 1),(, ),(2121xxxxba 内内任任取取两两点点在在)( )()()(211212xxxxfxfxf 则则,0)()(, 0)(12 xfxff . )()(12xfxf 即即由由21,xx的的任任意意性性可可知知, , )(xf常常数数, ,),(bax . . 证明证明在在,21xx上上对对)(xf使使用用拉拉格格朗朗日日定定理理, , 16如如果果)(xf和和)(xg在在),(
10、ba内内可可导导, ,且且在在),(ba内内恒恒有有)()(xgxf , ,则则在在),(ba内内)(xf和和)(xg最最多多相相差差一一个个常常数数. . 由由推推论论1 1 即即得得结结论论. . 作作辅辅助助函函数数 )()()(xgxfxF , , 则则 0)()()( xgxfxF, , 推论推论2 2证明证明17而而 2)0( f, , 故故 2)( xf, , 1 , 1 x. . 证证明明恒恒等等式式 2arccosarcsin xx, , 1 , 1 x 设设 xxxfarccosarcsin)( , , 1 , 1 x 01111)(22 xxxf, , 1 , 1 x C
11、xf )( , 1 , 1 x 且且 2)1()1( ff, , 类类似似可可得得:2cotarcarctan xx, ,Rx . . 例例4 4证证由推论由推论1知知,18证证明明:aababb1lnln1 , ba 0 令令 xxfln)( , ,在在),(ba上上利利用用拉拉格格朗朗日日定定理理, , 例例5 5利用拉格朗日定理可利用拉格朗日定理可证明不等式证明不等式. . 证证,ababf lnln1)( ,ba ,111ab .1lnln1aababb 即得即得19例例6 6.)1ln(1,0 xxxxx 时时证证明明当当证证, 0)(条件条件上满足拉格朗日定理的上满足拉格朗日定理的
12、在在xtf)0(),0)()0()(xxffxf ,11)(, 0)0(xxff 由上式得由上式得,1)1ln( xxx 0又又x 111, 11111 x,11xxxx ),1ln()(ttf 设设.)1ln(1 xxxx 即得即得20不不妨妨设设yx , ,令令ttfsin)( , , 在在,yx上上利利用用拉拉格格朗朗日日定定理理: 而而 1cos , , 故故 yxyx sinsin. . 特特别别, ,令令0 y,得得 xx sin. . ),(yx , ,使使 )(cossinsinyxyx , , 例例7 7证证类似可证:类似可证: ,yxyx arctanarctanRyx ,
13、,yxyx sinsinRyx ,特别,特别,xx sinRx 214. 4. 柯西柯西( (Cauchy) )中值定理中值定理 设函数设函数f(x)及及g(x)满足条件:满足条件: (1)在闭区间在闭区间a, b上连续,上连续, (2)在开区间在开区间(a, b)内可导,内可导, (3)在在(a, b)内任何一点处内任何一点处g (x)均不为零,均不为零,则至少存在一点则至少存在一点 (a,b)内,使得内,使得)()()()()()( gfagbgafbf 如果取如果取g(x) x,那么柯西中值定理就变成了拉那么柯西中值定理就变成了拉格朗日中值定理格朗日中值定理.说明说明:证略证略. .22
14、练习练习:P154 习题习题4.11.(1) 3. 4.(1)(2) 5. 6.(3) 8. 23第二节第二节 洛必达法则洛必达法则 在函数商的极限中,如果分子分母同是无穷小在函数商的极限中,如果分子分母同是无穷小量或同是无穷大量,那么极限可能存在,也可能不量或同是无穷大量,那么极限可能存在,也可能不存在,这种极限称为存在,这种极限称为不定式不定式,记为,记为洛必达法则是求函数极限的一种重要方法洛必达法则是求函数极限的一种重要方法. . ,00. 及及24( (1 1) )0)(lim)(lim xgxfaxax; ( (2 2) )(xf和和)(xg在在点点0 x的的某某去去心心邻邻域域内内
15、可可导导,且且0)( xg; 则则 Axgxfax )()(lim( (或或 ) ). . ( (3 3) )Axgxfax )()(lim( (或或 ) ), , 00设设函函数数)(xf和和)(xg在在点点ax 的的 定理定理(洛必达法则洛必达法则) ( (证略证略) ) 某某去心邻域内有定义且可导去心邻域内有定义且可导, ,且满足下列条件:且满足下列条件: 25)()(lim)()(limxgxfxgxfaxax 1 1. .ax 可可改改为为 x; 2 2. . )(lim)(limxgxfaxax时时洛洛必必达达法法则则仍仍成成立立; 3 3. .若若不不是是 “00” 或或 “ ”
16、 未未定定式式, ,不不能能使使用用洛洛必必达达法法则则; 4 4. .当当)()(limxgxf 不不存存在在时时, ,且且不不是是 , ,不不能能说说)()(limxgxf不不存存在在, , 说明说明: 5.5.洛必达法则可多次使用。洛必达法则可多次使用。 只能说此时使用洛必达法则失败只能说此时使用洛必达法则失败, ,需另想它法;需另想它法; )()(lim)()(limxgxfxgxfxx 26例例13245lim241 xxxxx12333lim221 xxxx266lim1 xxx.23 )00(用用“洛必达法则洛必达法则”求极限例求极限例题题练习练习:123lim2331 xxxx
17、xx2254lim31 xxx.41 比较比较:因式分解,因式分解,)3)(1()4)(1(lim231 xxxxxxx原原式式.41 27例例2xxx1)1(lim0 1)1(lim10 xx. )00(比较比较:xxxxx)1ln()1ln(1)1(lim0 原式原式,1)1(tx 令令, )1ln()1ln(tx 则则.0,0tx时时当当. xxttxt)1ln(lim)1ln(lim00 )0( 28练习练习:2031)cos(sinlimxxx xxxx6cos)sin(sinlim0 .61 2031)cos(sinlimxxx 22032/sinlimxxx .61 或解或解等价
18、无穷等价无穷小替换小替换29例例3xxx1sinarctan2lim 22111limxxx 221limxxx . 1 )00(xxx1arctan2lim 30例例4)00(xxxx10)1(elim ,xxy1)1( ,xxy)1ln(ln 2)1ln(1xxxxyy )1()1ln()1()1(lim210 xxxxxxxx 2010)1ln()1(lim1)1(limxxxxxxxxx xxx2)1ln(lime0 .2e 及时分离非零因子及时分离非零因子 31例例5)( 注注: :0lnlim xxx, ,0 . . xxxlnlim xxx211lim xx2lim .0 注注:
19、 : xxxelim, ,0 . . 例例65elimxxx )( 45elimxxx . ! 5elimxx 32例例6xxx3tantanlim2 xxx3sec3seclim222 xxx222cos3coslim31 xxxxxsincos23sin3cos6lim312 xxxxxxsin3sinlimcos3coslim22 .3 )( 或解或解:xxx3tantanlim2 xxxxxxcos3coslim3sinsinlim22 xxxsin3sin3lim2 .3 及时及时分离分离非零非零因子因子 xxxsin3sin3lim2 33例例7解解.coslimxxxx 求求1s
20、in1limxx 原式原式)sin1(limxx 洛必达法则失效。洛必达法则失效。)cos11(limxxx 原式原式. 1 .1lim2xxx 求求练习练习不能使用洛必达法则。不能使用洛必达法则。.111lim20 xx原式原式解解极限不存在极限不存在221lim1limxxxxxx xxx21lim 34,0 例例8)0( 解法解法: :化为化为 或或 型不定式。型不定式。00 型型) 0 1 步骤步骤:,10 .0100 或或xxxlnlim0 ( (0 ) ) xxxlnlim010/1lim xxx xx 0lim1.0 其它不定式:其它不定式:, ,00,1 0 35例例9)( 0
21、101 0000 型型) 2步骤步骤: xxx1)1ln(1lim0)1ln()1ln(lim0 xxxxx 20)1ln(limxxxx xxx2111lim0 )1(21lim0 xx )00(.21 36步骤步骤:型型00,1,0)3 ln01ln0ln01000取对数取对数.0 例例10)0(00e . 1 xxxtan0lim xxxlntanlim0e xxx20sinlime xxxlntan0elim 对数恒等式对数恒等式xxlne xxxcotlnlim0e 37例例11xxx 111lim)1( xxxln111elim xxx 1lnlim1e11 lim1e xx.e1
22、 或解或解( (重要极限法重要极限法) ): xxx 111lim xxx 111)1(1lim.e1 38例例12.)(cotlimln10 xxx )(0 ,ln)ln(cotln xxy 取取对对数数得得xxxln)ln(cotlim0 xxxx1csccot1lim20 xxxxsincoslim0 ,1 .e1 原式原式,)(cotln1xxy 令令解解39练习练习)1( 解解,)sin(21xxxy 记记200lnsinlnlimlnlimxxxyxx xxxxxxsin2sincoslim20 206cossincoslimxxxxxx ,61 .)sin(lim210 xxxx
23、求求.e 61 原式原式xxxxx21sincoslim0 302sincoslimxxxxx 40求求 nnnnba)2(lim ,0( a,)0 b. 解解,1xn 令令,原式原式xxxxba10)2(lim ,令令xxxbay1)2( ,则则xbayxx2ln)ln(ln )1( 2)ln(e ab 原式原式xxxxxbabbaa lnlnlim0 xbayxxxx2ln)ln(limlnlim00 )00(,2)ln(ab .ab 例例13 这是数列极限这是数列极限, , 不能直接使用洛必达法则不能直接使用洛必达法则, , 要先化为函数极限要先化为函数极限. .41或解或解xxxxba
24、10)2(lim 原式原式xxxxba10)2111(lim xbabaxxxxxxxba2111120)2111(lim xbaxxx211lim0e 2lnlneba .ab axaxln1 )0(x求求 nnnnba)2(lim ,0( a,)0 b. 例例1342小结小结洛必达法则洛必达法则型型00,1 ,0 型型 型型 0型型00型型 gfgf1 fgfggf1111 取对数取对数令令gfy 433.3. 若若 不存在时不存在时, ,不能断定原极限是否存在不能断定原极限是否存在, ,此时法则失效此时法则失效, ,改用其它方法改用其它方法. .洛必达法则并不能解洛必达法则并不能解决一切
25、不定式的极限问题决一切不定式的极限问题. .)()(limxgxfax 应用洛必达法则应注意的几个问题应用洛必达法则应注意的几个问题: :1.1. 应用洛必达法则时要应用洛必达法则时要分别求分子及分母的导数分别求分子及分母的导数, ,切忌不要把函数切忌不要把函数当做整个分式当做整个分式来求导来求导. .2.2. 洛必达法则洛必达法则可以累次使用可以累次使用, ,但必须注意但必须注意, ,每次使每次使用前需确定它是否为用前需确定它是否为不定式不定式. .4.4. 使用洛必达法则时使用洛必达法则时, ,要灵活结合其它方法要灵活结合其它方法, ,如等价如等价无穷小替换、凑重要极限、分离非零因子、恒等
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