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微分中值定理的证明题[1](1)

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微分中值定理例题

微分中值定理例题

理工大学微积分-微分中值定理费马定理罗尔定理拉格朗日定理柯西定理()()1.()0,(0)0,f x f f f ϕξξξξζξξξ'' <=>><≤[][]''''''[]<<≤1212121212121221112111211221设证明对任何的x 0,x0,有(x+x)(x)+f(x). 解:不妨设xx,(x)=f (x+x)-f(x)-f(x) =f(x+x)-f(x)-f(x)-f(0) =f()x-f()x=xf()-f()=xf-.因为,0xx()ξζϕ''<<<<2112x+x,又f0,所以(x)0,所以原不等式成立。

12n 12n 12n 11221122n 0011000.x b f x .x x x b 1,f )f x f x f x x *,()()()()n n n nni i i i i i i X b b x f x f x f x x x λλλλλλλχλχλχλλλλλ=='' >∀⋯⋯∈<<1++⋯+=++⋯+≤⋯=<=>α.'''=+-+∑∑2设f ()在(a ,)内二阶可导,且()0,,(a ,),0,,,且则,试证明(()+()++(). 解:设同理可证:()20000i 0011110000111()()()()().x 2!()()()()()(()()().)nn ni i i i i i i nni nniiiiiii i i i i i f x x f x f x x x f x f x f x f x x x f x X X x x f x f x λλλλξξλλλ=======⎛⎫''-'-≥+-<<'≥+-===- ⎪⎝⎭∑∑∑∑∑∑∑注:x()3.)tan.2F ,F 2(0)0,(0)0,((cos02F f xf F F f ππξξπξξππππππξ [0]0'∈=[0]0=∴===[0]∈设f(x)在,上连续,在(,)内可导,且f (0)=0,求证:至少存在(0,),使得2f ( 证明:构造辅助函数:(x)=f(x)tan 则(x)在,上连续,在(,)内可导,且))所以(x)在,上满足罗尔定理的条件,故由罗尔定理知:至少存在(0()()()()()()F 011F x cossin F cos sin 0222222cos0)tan22x x x f f f πξξξξξξξξξπξξ'=''''=- =-='∈≠=,),使得,而f(x)f()又(0,),所以,上式变形即得:2f (,证毕。

4-1 微分中值定理(一)

4-1 微分中值定理(一)

作辅助函数 (x) f (x)(f )(b) f (a) x
ba
显然 ,
在 [ a , b ] 上连续 ,在 ( a , b ) 内可导,且
(a) b f (a) a f (b) (b),由罗尔定理知至少存在一点
思路: 利用逆向b 思a维找出一即个定满理足结罗论尔成定立理条. 件证的毕函数
在 x0 , x1 之间至少存在一点

矛盾, 故假设不成立
二、拉格朗日中值定理 y
y f (x)
(1) 在区间 [ a , b ] 上连续 (2) 在区间 ( a , b ) 内可导
o a
bx
则至少存在一点
使 f ( ) f (b) f (a).
分析:问题转化为证f ( )f (bb) af (a) 0 b a
y f (x) B
D
2 b
x
推论: 若函数 在区间 I 上满足

在 I 上必为常数.
证: 在 I 上任取两点 格朗日中值定理 , 得
0
由 的任意性知,
在 I 上为常数 .
推论: 若函数
在区间 I 内导数恒相等,
则在 I 内有
推论: 若函数
的导数在区间 I 内不变号,
则 在 I 内严格单调.
例2
例3. 证明等式 证: 设
g(b) g(a)
则(x)在[a,b]上连续,在(a,b)内可导, 且
(a) f (b)g(a) f (a)g(b) (b)
g(b) g(a)
由罗尔定理知, 至少存在一点
f (b) f (a) f ( ) . g(b) g(a) g( )
思考: 柯西定理的下述证法对吗 ?
f (b) f (a) f ( )(b a), (a , b)

微分中值定理的证明

微分中值定理的证明

2014届本科毕业论文(设计)题目:微分中值定理的证明及其应学院:数学科学学院专业班级:数学09-3班学生姓名:迪丽尼格尔■艾来提指导教师:依力夏提答辩日期:2014年月日新疆师范大学教务处1引言 (2)1.1最大最小定理............................... 错误!未定义书签。

1.2介值性定理 .................................. 错误!未定义书签。

1.3根的存在性定理 .............................. 错误!未定义书签。

1.4 一致连续性定理 .............................. 错误!未定义书签。

1.5费马定理.................................... 错误!未定义书签。

1.6有界性定理.................................. 错误!未定义书签。

2微分中值定理错误!未定义书签。

2.1罗尔中值定理 ............................... 错误!未定义书签。

2.2拉格朗日中值定理 ............................ 错误!未定义书签。

2.3柯西中值定理 ............................... 错误!未定义书签。

3微分中值定理的证明.................................................. 错误!未定义书签。

3.1罗尔中值定理的证明......................... 错误!未定义书签。

3.2拉格朗日中值定理的证明..................... 错误!未定义书签。

3.3柯西中值定理的证明......................... 错误!未定义书签。

4微分中值定理的证明的几何解释........................ 错误!未定义书签。

微分中值定理例题

微分中值定理例题

理工大学微积分-微分中值定理费马定理罗尔定理拉格朗日定理柯西定理()()1.()0,(0)0,f x f f f ϕξξξξζξξξ'' <=>><≤[][]''''''[]<<≤1212121212121221112111211221设证明对任何的x 0,x0,有(x+x)(x)+f(x). 解:不妨设xx,(x)=f (x+x)-f(x)-f(x) =f(x+x)-f(x)-f(x)-f(0) =f()x-f()x=xf()-f()=xf-.因为,0xx()ξζϕ''<<<<2112x+x,又f0,所以(x)0,所以原不等式成立。

12n 12n 12n 11221122n 0011000.x b f x .x x x b 1,f )f x f x f x x *,()()()()n n n nni i i i i i i X b b x f x f x f x x x λλλλλλλχλχλχλλλλλ=='' >∀⋯⋯∈<<1++⋯+=++⋯+≤⋯=<=>α.'''=+-+∑∑2设f ()在(a ,)内二阶可导,且()0,,(a ,),0,,,且则,试证明(()+()++(). 解:设同理可证:()20000i 0011110000111()()()()().x 2!()()()()()(()()().)nn ni i i i i i i nni nniiiiiii i i i i i f x x f x f x x x f x f x f x f x x x f x X X x x f x f x λλλλξξλλλ=======⎛⎫''-'-≥+-<<'≥+-===- ⎪⎝⎭∑∑∑∑∑∑∑注:x()3.)tan.2F ,F 2(0)0,(0)0,((cos02F f xf F F f ππξξπξξππππππξ [0]0'∈=[0]0=∴===[0]∈设f(x)在,上连续,在(,)内可导,且f (0)=0,求证:至少存在(0,),使得2f ( 证明:构造辅助函数:(x)=f(x)tan 则(x)在,上连续,在(,)内可导,且))所以(x)在,上满足罗尔定理的条件,故由罗尔定理知:至少存在(0()()()()()()F 011F x cossin F cos sin 0222222cos0)tan22x x x f f f πξξξξξξξξξπξξ'=''''=- =-='∈≠=,),使得,而f(x)f()又(0,),所以,上式变形即得:2f (,证毕。

考研:微分中值定理的证明题汇总

考研:微分中值定理的证明题汇总
由零点定理可知: F ( x) 在 (0,1) 内至少存在一点 ,使得 F ( ) 0 ,即:
f ( )
唯一性: (反证法) 假设有两个点 1 , 2 (0,1) ,且 1 2 ,使得 F (1 ) F ( 2 ) 0
F ( x) 在 [0,1] 上连续且可导,且 [1 , 2 ] [0,1] F ( x) 在 [1 , 2 ] 上满足 Rolle 定理条件 必存在一点 (1 , 2 ) ,使得: F () f () 1 0
而 f (a) 0 故在 (a, a
f (a) ) 内 f ( x) 0 有唯一的实根 k
1 2 t0 t sin 12. 试问如下推论过程是否正确。对函数 f (t ) 在 [0, x] 上应用拉 t t 0 0
格朗日中值定理得:
f ( x ) f ( 0 ) x0 1 x2 s i n 0 1 1 1 x x s i n f ( ) 2 s in co s x) (0 x0 x
即: cos
1

2 sin
1

x sin
1 x
( 0 x )
因0 x, 故当 x 0 时, 由m i l 2 n s i 0 0,
0
1


x 0
lim x sin
1 0 x
得: lim cos
x 0
1

0 ,即 lim cos
0
【证明】令 G( x) f (a x) f ( x) , x [0, a] . G( x) 在[0,a]上连续,且
G(a) f (2a) f (a) f (0) f (a) G(0) f (a) f (0)

微分中值定理经典题型

微分中值定理经典题型
2
例2 设 f ( x)在U(a, )内具有二阶连续导数 ,
f (a) 0 , a h U (a, ),且
f (a h) f (a) hf (a h) (0 1),
证明:lim 1 / 2. h0
证明: f (a h) f (a) hf (a h)
f (a) h[ f (a) f (a 1 h) h] (0 1 1),
f
( x0 )
1 2
f
(1 ) x02
1 2
f
(2 )(1
x0 )2
f ( x) 1,
f
( x0 )
1 2
x02
1 (1 2
x0 )2
(
x0
1)2 2
1 4
又由 x0 [0,1] 知,
x0
1 2
1, 2
于是有
f
( x0 )
1 2
由 x0 的任意性,可知命题成立.
类似地, 若函数 f ( x) 在 [0,1] 上二阶可微,且 f ( x) a, f ( x) b,其中a, b是非负数. 证明 : x (0,1),有 f ( x) 2a b .
x
x
7 试证至少存在一点
使
证: 法2 用柯西中值定理 . 令
f ( x) sinln x , F ( x) ln x
则 f (x) , F(x) 在 [ 1 , e ] 上满足柯西中值定理条件,
因此
f (e) f (1) f ( ) , ( 1 , e ) F (e) F (1) F( )
故 方 程f ( x) 0,若 有 根必 有 唯 一 的 根,
以 下 只 须 证f (a f (a)) 0
方法1:
将f ( x)在[a,a

微积分中值定理习题课


ek f ( ) ek kf ( ) 0
[e kx f ( x ) (e kx ) f ( x )]x 0
[e
kx
f ( x )]x 0.
1
设f (x)在[a, b]上连续, 在(a, b)内可导, 且
f (a ) f (b) 0, f ( x ) 0, x (a , b). 证明: f ( ) k. 对任意的实数k, 存在点 (a b), 使 f ( ) 证 设g( x ) ekx f ( x ) [e kx f ( x )]x 0 ; 则(1) g( x )在[a, b]上连续 ;(2) g( x )在(a, b)内可导
设函数 f (x)在[0, 3]上连续,在(0, 3)内可导, 且f (0) f (1) f ( 2) 3, f ( 3) 1. 试证必存在 (0,3), 使f ( ) 0. x 在 f[( 在 [0, 2]上连续 , 证 因为 因为 ff(( (x)在 cx , )3] 上连续 , c)) [0, 1 3] f上连续 ( 3), 且 ,f 所以 且在 2]上必有最大值 M和最小值 必存在 ,于是 在(c,[0, 3)内可导 , 所以由Rolle 定理知,m m (cf,3 (0 (M , ), m f f 1) 0 M (( )) 0,3 使 . , m f ( 2) M . f (0) f (1) f ( 2) m M. 故 3 由介值定理知,至少存在一点 c [0,2], 使
综上, 存在 (a, b), 使得h( ) 0.
6分
4
考研数学(一、二、三)11分
(1) 证明拉格朗日中值定理: 若函数 f (x)在
[a, b]上连续, 在(a, b)内可导, 则存在 (a , b ), 使得f (b) f (a ) f ( )(b a ). (2) 证明: 若函数f ( x )在x 0处连续, 在(0, ) ( x ) A, 则f (0)存在, ( 0)内可导, 且 lim f

微分中值定理题目

例1设()x f '在[]b a ,上存在,且()()b f a f '<',而r 为()a f '与()b f '之间的任一值,则在()b a ,内存在一点ξ,使得()r f ='ξ[7].例2设()x f 在()+∞,a 内可导,且()()A x f x f x a x ==+∞→→+lim lim ,试证:至少存在一点 ()+∞∈,a ξ,使得()0='ξf [7].例3设函数()x f 在[]b a ,上可导,且()()0_<'⋅'+b f a f ,则在()b a ,内至少存在一个ξ,使得()0='ξf [7].例4()x f 在[]b a ,上连续,在()b a ,内二阶可导,且()()()b f c f a f ==,()b c a <<, 试证:至少存在一个()b a ,∈ξ,使得()0=''ξf [2].例5设()x f 在[]1,0上有三阶导数,()()010==f f ,设()()x f x x F 3=,证明:存在 ()1,0∈ξ使得()0='''ξF .例6设()x f 在[]b a ,上可微,且()x f 在a 点的右导数()0<'+a f ,在b 点的左导数 ()0<'-b f ,()()c b f a f ==,证明:()x f '在()b a ,内至少有两个零点.例7设()x f 在R 上二次可导,()0>''x f ,又存在一点0x ,使()00<x f ,且 ()0lim <='-∞→a x f x ,()0lim >='+∞→b x f x ,证明:()x f 在R 上有且仅有两个零点. 例8()[]1,0在x f 上二次可导,()()010==f f ,试证明:存在()1,0∈ξ,使得()()()ξξξf f '-=''211[4].例9设()[]1,0在x f 上连续,在()1,0上可导, ()()010==f f ,121=⎪⎭⎫ ⎝⎛f .证明: 至少存在一点()1,0∈ξ使得()1='ξf .例10设函数()x f 在闭区间[]b a ,上连续,在开区间()b a ,上二次可微,连结()()a f a ,与()()b f b ,的直线段与曲线()x f y =相交于()()c f c ,,其中b c a <<.证明在()b a ,上至少存在一点ξ,使得()0=''ξf [1].例11设()x f 在[]b a ,上连续,在()b a ,内可导,且()()1==b f a f 试证:存在ξ, ()b a ,∈η使得 ()()[]1='+-ηηξηf f e [1].例12 设函数()x f 在[]b a ,上连续,在()b a ,上二阶可微,并且()()b f a f =,证明:若存在点()b a c ,∈,使得()()a f c f >,则必存在点()b a ,,,∈ζηξ,使得()0>'ξf ,()0<'ηf ,()0<''ζf [6].例13设()x f 定义在[]1,0上,()x f '存在且()x f '单调递减,()00=f ,证明: 对于 10≤+≤≤≤b a b a ,恒有()()()b f a f b a f +≤+.例14 设()x f 在[]b a ,上连续,在()b a ,可导,b a <≤0,()()b f a f ≠.证明:存在η,()b a ,∈ξ,使得()()ηηξf b a f '+='2 [6]. 例15 设()x f 在[]b a ,上连续,在()b a ,可导,且()0≠'x f ,试证:存在η,()b a ,∈ξ,使得()()ηηξ---=''e ab e e f f ab [1]. 例16设函数()x f 在[]b a ,上连续,在()b a ,可导,证明:存在()b a ,∈ξ,使得()()()()ξξξf f ab a af b bf '+=--[1]. 例17设()[]b a x f ,在上连续()0>a ,在()b a ,可导,证明:在()b a ,内存在ξ,η,使()()ab f f ηηξ'='2[1].例18 设()[]b a x f ,在上连续,在()b a ,内可微,0>>a b ,证明:在()b a ,内存在321,,x x x ,使得()()()()33223222211ln42x f x a b a b x x f a b x x f '-='+='. (3) 例19设()x f 在()b a ,内二次可微,试用柯西中值定理证明:任意x ,()b a x ,0∈,存在ξ在x 与0x 之间,使()()()()()()2000021x x f x x x f x f x f -''+-'+=ξ成立[6]. (8)。

数学分析简明教程答案数分5_微分中值定理及其应用

壹第五章微分中值定理及其应用第一节微分中值定理331231.(1)30()[0,1];(2)0(,,),;(1)[0,1]30[0,1]()3nx x c c x px q n p q n n x x c x x f x x x c证明:方程为常数在区间内不可能有两个不同的实根方程为正整数为实数当为偶数时至多有两个实根当为奇数时,至多有三个实根。

证明:设在区间内方程有两个实根,即有使得函数值为零012023(,)[0,1],'()0.'()33(0,1)(3,0)30()[0,1] (2)2220nx x x f x f x x x x c c n n k x px q x 。

那么由罗尔定理可知存在使得 但是在内的值域为是不可能有零点的,矛盾。

因此有:方程为常数在区间内不可能有两个不同的实根。

当时,方程至多只可能有两个实根,满足所证。

当时,设方程有三个实根,即存在实数1230112022301021010110202()0(,),(,),'()'()0,'()0(*'()0n n n x x f x x px q x x x x x x f x f x f x nx p f x nx p使得函数成立。

那么由罗尔定理可知存在使得即0010220000102),(,),''(0)0,''()(1)0,0,0,0.2(*).212n nx x x f f x n n x x x x n k p n n k x px q 再次利用罗尔定理可以知道,存在使得即显然必有那么就有 那么由于为偶数,可以知道此时不存在满足式的实数因此当为偶数时方程至多有两个实根。

当时,设方程1234111212231334111213111110()0(,),(,),(,)'()0,'()0,'()0,'()0'(nn x x x x f x x px q x x x x x x x x x f x f x f x f x nx p f x 有三个实根,即存在实数使得函数成立。

微分中值定理的证明题660

微分中值定理的证明题1.若在上连续,在上可导,,证明:,使得:。

证:构造函数,则在上连续,在内可导,且,由罗尔中值定理知:,使即:,而,故。

2.设,证明:,使得。

证:将上等式变形得:作辅助函数,则在上连续,在内可导,由拉格朗日定理得:,即,即:。

3.设在内有二阶导数,且,有证明:在内至少存在一点,使得:。

证:显然在上连续,在内可导,又,故由罗尔定理知:,使得又,故,于是在上满足罗尔定理条件,故存在,使得:,而,即证4.设函数在[0,1]上连续,在(0,1)上可导,,.证明:(1)在(0,1)内存在,使得.(2)在(0,1)内存在两个不同的点,【分析】第一部分显然用闭区间上连续函数的介值定理;第二部分为双介值问题,可考虑用拉格朗日中值定理,但应注意利用第一部分已得结论.【证明】(I)令,则F(x)在[0,1]上连续,且F(0)=-1<0, F(1)=1>0,于是由介值定理知,存在存在使得,即.(II)在和上对f(x)分别应用拉格朗日中值定理,知存在两个不同的点,使得,于是5.设在[0,2a]上连续,,证明在[0,a]上存在使得.【分析】在[0,2a]上连续,条件中没有涉及导数或微分,用介值定理或根的存在性定理证明。

辅助函数可如下得到【证明】令,.在[0,a]上连续,且当时,取,即有;当时,,由根的存在性定理知存在使得,,即.6.若在上可导,且当时有,且,证明:在内有且仅有一个点使得证明:存在性构造辅助函数则在上连续,且有,,由零点定理可知:在内至少存在一点,使得,即:唯一性:(反证法)假设有两个点,且,使得在上连续且可导,且在上满足Rolle定理条件必存在一点,使得:即:,这与已知中矛盾假设不成立,即:在内仅有一个根,综上所述:在内有且仅有一个点,使得7.设在[0,1]上连续,在(0,1)内可导,且==0,=1。

试证至少存在一个(0,1),使=1。

分析:=1=1=x=0令()=证明:令F()=()在[0,1]上连续,在(0,1)内可导,(1)=()=由介值定理可知,一个(,1),使()=0又(0)=0=0对()在[0,1]上用Rolle定理,一个(0,)(0,1)使=0即=18.设在上连续,在内可导,且试证存在和.满足,使。

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微分中值定理的证明题1. 若()f x 在[,]a b 上连续,在(,)a b 上可导,()()0f a f b ==,证明:R λ∀∈,(,)a b ξ∃∈使得:()()0f f ξλξ'+=。

证:构造函数()()x F x f x e λ=,则()F x 在[,]a b 上连续,在(,)a b 内可导, 且()()0F a F b ==,由罗尔中值定理知:,)a b ξ∃∈(,使()0F ξ'=即:[()()]0f f e λξξλξ'+=,而0e λξ≠,故()()0f f ξλξ'+=。

2. 设,0a b >,证明:(,)a b ξ∃∈,使得(1)()b a ae be e a b ξξ-=--。

证:将上等式变形得:1111111111(1)()b ae e e b a b aξξ-=--作辅助函数1()xf x xe =,则()f x 在11[,]b a上连续,在11(,)b a 内可导,由拉格朗日定理得:11()()1()11f f b a f b aξ-'=- 1ξ11(,)b a ∈ , 即 11111(1)11b ae eba eb a ξξ-=-- 1ξ11(,)b a ∈ , 即: )()1(b a e be ae a b --=-ξξ (,)a b ξ∈。

3. 设()f x 在(0,1)内有二阶导数,且(1)0f =,有2()()F x x f x =证明:在(0,1)内至少存在一点ξ,使得:()0F ξ''=。

证:显然()F x 在[0,1]上连续,在(0,1)内可导,又(0)(1)0F F ==,故由罗尔定理知:0(0,1)x ∃∈,使得0()0F x '=又2()2()()F x xf x x f x ''=+,故(0)0F '=, 于是()F x '在0[0]x ,上满足罗尔定理条件,故存在0(0,)x ξ∈, 使得:()0F ξ''=,而0(0,)x ξ∈⊂(0,1),即证4. 设函数)(x f 在[0,1]上连续,在(0,1)上可导,0)0(=f ,1)1(=f .证明: (1)在(0,1)内存在ξ,使得ξξ-=1)(f .(2) 在(0,1)内存在两个不同的点ζ,1)()(//=ηζηf f 使得【分析】 第一部分显然用闭区间上连续函数的介值定理;第二部分为双介值问题,可考虑用拉格朗日中值定理,但应注意利用第一部分已得结论.【证明】 (I ) 令x x f x F +-=1)()(,则F(x)在[0,1]上连续,且F(0)=-1<0, F(1)=1>0,于是由介值定理知,存在),1,0(∈ξ 使得0)(=ξF ,即ξξ-=1)(f .(II )在],0[ξ和]1,[ξ上对f(x)分别应用拉格朗日中值定理,存在两个不同的点)1,(),,0(ξζξη∈∈,使得0)0()()(--='ξξηf f f ,ξξζ--='1)()1()(f f f于是,由问题(1)的结论有.1111)(1)()()(=-⋅-=--⋅=''ξξξξξξξξζηf f f f 5. 设)(x f 在[0,2a]上连续,)2()0(a f f =,证明在[0,a]上存在ξ使得 )()(ξξf a f =+.【分析】)(x f 在[0,2a]上连续,条件中没有涉及导数或微分,用介值定理或根的存在性定理证明。

辅助函数可如下得到0)()(0)()()()(=-+→=-+→=+x f x a f f a f f a f ξξξξ【证明】令)()()(x f x a f x G -+=,],0[a x ∈.)(x G 在[0,a]上连续,且 )()0()()2()(a f f a f a f a G -=-=)0()()0(f a f G -=当)0()(f a f =时,取0=ξ,即有)()(ξξf a f =+;当)0()(f a f ≠时,0)()0(<a G G ,由根的存在性定理知存在),0(a ∈ξ使得,0)(=ξG ,即)()(ξξf a f =+.6. 若)(x f 在]1,0[上可导,且当]1,0[∈x 时有1)(0<<x f ,且1)(≠'x f ,证明:在)1,0( 内有且仅有一个点ξ使得ξξ=)(f 证明:存在性构造辅助函数x x f x F -=)()(则)(x F 在]1,0[上连续,且有00)0()0(>-=f F ,01)1()1(<-=f F ,∴由零点定理可知:)(x F 在)1,0(内至少存在一点ξ,使得0)(=ξF ,即:ξξ=)(f唯一性:(反证法)假设有两个点)1,0(,21∈ξξ,且21ξξ<,使得0)()(21==ξξF F)(x F 在]1,0[上连续且可导,且⊂],[21ξξ]1,0[ ∴)(x F 在],[21ξξ上满足Rolle 定理条件∴必存在一点),(21ξξ∈η,使得:01)()(=-'='ηηf F 即:1)(=η'f ,这与已知中1)(≠'x f 矛盾∴假设不成立,即:x x f x F -=)()(在)1,0(内仅有一个根,综上所述:在)1,0(内有且仅有一个点ξ,使得ξξ=)(f7. 设)(x f 在[0,1]上连续,在(0,1)内可导,且)0(f =)1(f =0,)21(f =1。

试证至少存在一个∈ξ(0,1),使()f =1。

分析:)('ξf =1⇒)('x f =1⇒)(x f =x ⇒x x f -)(=0 令 F (x )= x x f -)( 证明: 令 F(x )= x x f -)(F (x )在[0,1]上连续,在(0,1)内可导, F (1)= )0)1((011)1(=<-=-f fF (21)= )1)21((02121)21(=>=-f f由介值定理可知,∃一个∈η(21,1),使F (η)=0 又 F (0)=-)0(f 0=0对F (x )在[0,1]上用Rolle 定理,∃一个∈ξ(0,η)⊂(0,1)使 )('ξF =0 即 )('ξf =18. 设)(x f 在]1,0[上连续,在)1,0(内可导,且)1()0(f f =试证存在ξ和η.满足10<<<ηξ,使0)()(='+'ηξf f 。

证 由拉格朗日中值定理知,)(021)0()21(ξf f f '=-- )21,0(∈ξ)1,21()(211)21()1(∈'=--ηηf f f021)21()1(21)0()21()()(=-+-='+'f f f f f f ηξ 9. 设()f x 在[,]a b 上连续,(,)a b 内可导(0),a b ≤<()(),f a f b ≠ 证明: ,(,)a b ξη∃∈使得 ()().2a bf f ξηη+''=(1) 证: (用()b a -乘于(1)式两端,知)(1)式等价于22()()()().12f f b a b a ξηη''-=- (2)为证此式,只要取()(),F x f x =取()G x x =和2x 在[,]a b 上分别应用Cauchy 中值定理,则知22()()()()()(),12f f f b f a b a b a ξηη''-=-=- 其中,(,)a b ξη∈.10. 已知函数)(x f 在[0 ,1]上连续,在(0 ,1)内可导,b a <<0,证明存在),(,b a ∈ηξ,使)()()(3/22/2ηξηf b ab a f ++=解:利用柯西中值定理332/)()(3)(ab a f b f f --=ηη 而))(()()(/a b f a f b f -=-ξ 则22/33/332/)())(()()(3)(bab a f a b a b f a b a f b f f ++=--=--=ξξηη(后面略) 11. 设)(x f 在a x ≥时连续,0)(<a f ,当a x >时,0)(/>>k x f ,则在))(,(ka f a a -内0)(=x f 有唯一的实根解:因为0)(/>>k x f ,则)(x f 在))(,(ka f a a -上单调增加 0])(1)[()()()())((//>-=-=-kf a f k a f f a f k a f a f ξξ(中值定理)而0)(<a f 故在))(,(ka f a a -内0)(=x f 有唯一的实根 12. 试问如下推论过程是否正确。

对函数21sin0()00t t f t tt ⎧≠⎪=⎨⎪=⎩在[0,]x 上应用拉格朗日中值定理得:21sin 0()(0)111sin ()2sin cos 00x f x f x x f x x x ξξξξ--'====--- (0)x ξ<< 即:111cos2sinsinx xξξξ=- (0)x ξ<< 因0x ξ<<,故当0x →时,0ξ→,由01lim 2sin0ξξξ+→= 01lim sin 0x x x+→= 得:0lim x +→1cos 0ξ=,即01lim cos0ξξ+→=解:我们已经知道,01lim cos0ξξ+→=不存在,故以上推理过程错误。

首先应注意:上面应用拉格朗日中值的ξ是个中值点,是由f 和区间[0,]x 的端点而定的,具体地说,ξ与x 有关系,是依赖于x 的,当0x →时,ξ不一定连续地趋于零,它可以跳跃地取某些值趋于零,从而使01lim cos 0x ξ+→=成立,而01lim cos0ξξ+→=中要求ξ是连续地趋于零。

故由01lim cos 0x ξ+→=推不出1lim cos0ξξ+→=13. 证明:02x π∀<<成立2cos xx tgx x<<。

证明:作辅助函数()f x tgx =,则()f x 在[0,]x 上连续,在(0,)x 内可导, 由拉格朗日定理知:2()(0)1()0cos f x f tgx f x x ξξ-'===-(0,)x ξ∈即:2cos x tgx ξ=,因cos x 在(0,)2π内单调递减,故21cos x 在(0,)2π内单调递增,故222111cos 0cos cos x ξ<<即:22cos cos x xx xξ<< 即:21cos x tgx x<<。