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微积分习题课

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习题课高等数学微积分

习题课高等数学微积分
举例
例如,对于函数$y = x^2$,其微分为$dy = 2xDelta x$;对于函数$y = sin x$,其微分为$dy = cos xDelta x$。
复合函数、隐函数求导法则
复合函数求导法则
如果函数$u = g(x)$在点$x$可导,并且函数$y = f(u)$在点$u = g(x)$可导,那么复合函数$y = f[g(x)]$在点$x$也可导,且其导数为$frac{dy}{dx} = frac{dy}{du} cdot frac{du}{dx}$或 $frac{d}{dx}f[g(x)] = f'(u)g'(x)$。
两种方法的比较与
选择
根据被积函数的特点选择合适的 积分方法。
有理函数和三角函数积分举例
有理函数的积分
通过部分分式分解将有理函数转化为简单分式的和, 再分别求不定积分。
三角函数的积分
掌握三角函数的基本积分公式,能够处理包含三角函 数的不定积分。
举例分析
通过具体例子展示有理函数和三角函数积分的求解过 程。
通过求解不等式或利用已知函数的收敛域来确定幂级数的 收敛域。
函数项级数一致收敛性判别法
一致收敛性的定义
给出函数项级数一致收敛的定义及性质。
判别法
魏尔斯特拉斯判别法、狄利克雷判别法、阿 贝尔判别法等,用于判断函数项级数的一致
收敛性。
无穷乘积与无穷级数关系探讨
无穷乘积的定义及性质
给出无穷乘积的定义及基本性质。
泰勒级数
如果函数$f(x)$在点$x_0$处具有无穷阶导 数,且其泰勒公式的余项$R_n(x)$在$n to infty$时趋于零,则称$f(x)$在点$x_0$处可 展成泰勒级数,即 $f(x)=sum_{n=0}^{infty}frac{f^{(n)}(x_0) }{n!}(x-x_0)^n$。

大学数学微积分第二版上册课后练习题含答案

大学数学微积分第二版上册课后练习题含答案

大学数学微积分第二版上册课后练习题含答案前言数学是一门抽象的学科,需要大量的练习才能真正理解和掌握。

微积分作为数学中的基础学科,更是如此。

本文将为大家提供大学数学微积分第二版上册的课后习题及其答案,供大家参考和练习。

课后习题及答案第一章函数与极限习题1.11.计算以下极限:1.$\\lim\\limits_{x\\rightarrow 1}\\frac{x-1}{x^2-1}$2.$\\lim\\limits_{x\\rightarrow 0}\\frac{\\sqrt{1+x}-1}{x}$3.$\\lim\\limits_{x\\rightarrow 0}(\\frac{1}{\\sin{x}}-\\frac{1}{x})$答案:1.$\\frac{1}{2}$2.$\\frac{1}{2}$3.02.求曲线$y=\\frac{1}{x}$与直线y=x在第一象限中形成的夹角。

答案:$\\frac{\\pi}{4}$3.证明:$\\lim\\limits_{x\\rightarrow 0}x\\sin\\frac{1}{x}=0$答案:对任意$\\epsilon>0$,取$\\delta=\\epsilon$,则当$0<|x|<\\delta$时,有$|x\\sin\\frac{1}{x}-0|<|x|<\\delta=\\epsilon$ 习题1.21.求下列函数的导数:1.y=2x3+3x2−4x+12.$y=\\frac{1}{2}x^3-x^2+2x-1$3.$y=\\frac{1}{\\sqrt{x}}+x\\ln{x}$答案:1.y′=6x2+6x−42.$y'=\\frac{3}{2}x^2-2x+2$3.$y'=-\\frac{1}{2x^{\\frac{3}{2}}}+\\ln{x}+1$2.求函数y=xe x在x=1处的导数。

答案:y′=e+13.求f(x)=|x−2|的导函数。

微积分B(2)第1次习题课参考答案(极限、连续、可微)_168607827

微积分B(2)第1次习题课参考答案(极限、连续、可微)_168607827

=
lim cos 2θ
ρ →0
=
0,
θ = π, 4
−1,
θ = π, 2
所以极限 不存在. lim (x, y)→(0,0)
x2 x2
− +
y2 y2
方法 3:因为 , ,所以极限 不存在. x2
lim
x→0
lim
y→0
x2
− +
y2 y2
=1
lim lim
y→0 x→0
x2 x2
− +
y2 y2
(0, 0) ∂y
=
lim
y→0
f
(0, y) − y
f
(0, 0)
=
lim
y→0
f
(0, y
y)
= lim y→0
f
(0, y) y2

y
=
A×0
=
0
因为 ,所以 lim x→0 y→0
f
(x, y) − f (0, 0) x2 + y2
=
lim
x→0 y→0
f (x, y) x2 + y2

x2 + y2 = A× 0 = 0
1
ye xy + exy
=
∂ ∂y
y

y 1 + exy
=1−
1 + exy (1 +
− xyexy exy )2
所以 , . ∂z ∂x
(0,0)
=0
∂2z ∂y∂x
=1− 1 = 1 22
(0,0)
( )已知 ,求 . 3
z = ln(2 + x2 + y4 )

微积分中值定理习题课

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

6习题课高等数学微积分课件

6习题课高等数学微积分课件

2、一阶微分方程的解法
(1) 可分离变量的微分方程
形如 g( y)dy f ( x)dx
解法 g( y)dy f ( x)dx
分离变量法
(2) 齐次方程 形如 dy f ( y) dx x
解法 作变量代换 u y x
(3) 可化为齐次的方程
形如 dy f ( ax by c )
定理 2:如果 y1( x)与 y2 ( x)是方程(1)的两个线性
无关的特解, 那么 y C1 y1 C2 y2 就是方程(1)的通 解.
(2)二阶非齐次线性方程的解的结构:
形如 y P( x) y Q( x) y f ( x)
(2)Leabharlann 定理 3 设 y*是(2)的一个特解, Y 是与(2)对应
(1) y(n) f ( x) 型
解法 接连积分n次,得通解.
(2) y f ( x, y) 型
特点 不显含未知函数 y. 解法 令 y P( x), y P, 代入原方程, 得 P f ( x, P( x)).
(3) y f ( y, y) 型
特点 不显含自变量 x. 解法 令 y P( x), y P dp ,
形如
x yn (n)
p x y n1 (n1) 1
pn1 xy
pn y
f (x)
的方程(其中 p1 , p2 pn为常
数),
叫欧拉方程.
欧拉方程是特殊的变系数方程,通过变量代换
x et 或 t ln x 可化为常系数微分方程.
8、幂级数解法
当微分方程的解不能用初等函数或其积分 表达时, 常用幂级数解法.
的齐次方程(1)的通解, 那么 y Y y* 是二阶
非齐次线性微分方程(2)的通解.

吉林大学 微积分BII 习题课 多元函数微分法

吉林大学 微积分BII 习题课 多元函数微分法

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令 x a2 a2 2 2 2 0 Fx 2 x x a b2 b2 y 2 2 2 0 Fy 2 y y b
唯一驻点
c2 c2 z 2 2 2 0 Fz 2 z z c
由实际意义可知
为所求切点 .
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y2 2 f 22 ) x
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设 提示: 由 z uv , 得 z u v v u x x x


z

z u v v u y y y
u u
u v x yx y
由 x e cos v, y e sin v , 得
d x eu cos v d u eu sin v d v d y eu sin v d u eu cos v d v
提示: 设所求点为
y0
利用 得
x0
1
法线垂直于平面 点在曲面上
y0 x0 1 1 3 1 z0 x0 y0
x0 3 , y0 1 , z0 3
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2. 在第一卦限内作椭球面
的切平面
使与三坐标面围成的四面体体积最小,并求此体积.
提示: 设切点为
Fz 2( x y 2 z 2)(2) 0
z x2 y2
1 1 1 解此方程组得唯一驻点 x , y , z . 4 4 8 由实际意义最小值存在 , 故

7 4 6
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练习题:
1. 在曲面 平面 上求一点 , 使该点处的法线垂直于 并写出该法线方程 . 则法线方程为

微积分曹定华版课后题答案习题详解

第二章习题2-11. 试利用本节定义5后面的注3证明:若lim n →∞x n =a ,则对任何自然数k ,有lim n →∞x n +k =a .证:由lim n n x a →∞=,知0ε∀>,1N ∃,当1n N >时,有取1N N k =-,有0ε∀>,N ∃,设n N >时此时1n k N +>有 由数列极限的定义得 lim n k x x a +→∞=.2. 试利用不等式A B A B -≤-说明:若lim n →∞x n =a ,则lim n →∞∣x n ∣=|a|.考察数列x n =-1n ,说明上述结论反之不成立.证:而 n n x a x a -≤- 于是0ε∀>,,使当时,有N n N ∃>n n x a x a ε-≤-< 即 n x a ε-<由数列极限的定义得 lim n n x a →∞=考察数列 (1)nn x =-,知lim n n x →∞不存在,而1n x =,lim 1n n x →∞=,所以前面所证结论反之不成立;3. 利用夹逼定理证明:1 lim n →∞222111(1)(2)n n n ⎛⎫+++ ⎪+⎝⎭=0; 2 lim n →∞2!n n =0. 证:1因为222222111112(1)(2)n n n n n n n n n n++≤+++≤≤=+ 而且 21lim0n n →∞=,2lim 0n n→∞=, 所以由夹逼定理,得222111lim 0(1)(2)n n n n →∞⎛⎫+++= ⎪+⎝⎭. 2因为22222240!1231n n n n n<=<-,而且4lim 0n n →∞=,所以,由夹逼定理得4. 利用单调有界数列收敛准则证明下列数列的极限存在. 1 x n =11n e +,n =1,2,…;2 x 1x n +1n =1,2,…. 证:1略;2因为12x <,不妨设2k x <,则故有对于任意正整数n ,有2n x <,即数列{}n x 有上界,又 1n n x x +-=,而0n x >,2n x <,所以 10n n x x +-> 即 1n n x x +>, 即数列是单调递增数列;综上所述,数列{}n x 是单调递增有上界的数列,故其极限存在;习题2-21※. 证明:0lim x x →fx =a 的充要条件是fx 在x 0处的左、右极限均存在且都等于a .证:先证充分性:即证若0lim ()lim ()x x x x f x f x a -+→→==,则0lim ()x x f x a →=. 由0lim ()x x f x a -→=及0lim ()x x f x a +→=知: 10,0εδ∀>∃>,当010x x δ<-<时,有()f x a ε-<,20δ∃>当020x x δ<-<时,有()f x a ε-<;取{}12min ,δδδ=,则当00x x δ<-<或00x x δ<-<时,有()f x a ε-<, 而00x x δ<-<或00x x δ<-<就是00x x δ<-<, 于是0,0εδ∀>∃>,当00x x δ<-<时,有()f x a ε-<, 所以 0lim ()x x f x a →=.再证必要性:即若0lim ()x x f x a →=,则0lim ()lim ()x x x x f x f x a -+→→==, 由0lim ()x x f x a →=知,0,0εδ∀>∃>,当00x x δ<-<时,有()f x a ε-<,由00x x δ<-<就是 00x x δ<-<或00x x δ<-<,于是0,0εδ∀>∃>,当00x x δ<-<或00x x δ<-<时,有()f x a ε-<.所以 0lim ()lim ()x x x x f x f x a -+→→== 综上所述,0lim x x →fx =a 的充要条件是fx 在x 0处的左、右极限均存在且都等于a .2. 1 利用极限的几何意义确定0lim x → x 2+a ,和0lim x -→1e x; 2 设fx = 12e ,0,,0,xx x a x ⎧⎪<⎨⎪+≥⎩,问常数a 为何值时,0lim x →fx 存在.解:1因为x 无限接近于0时,2x a +的值无限接近于a ,故2lim()x x a a →+=.当x 从小于0的方向无限接近于0时,1e x 的值无限接近于0,故10lim e 0xx -→=. 2若0lim ()x f x →存在,则00lim ()lim ()x x f x f x +-→→=, 由1知 22lim ()lim()lim()x x x f x x a x a a +--→→→=+=+=, 所以,当0a =时,0lim ()x f x →存在;3. 利用极限的几何意义说明lim x →+∞sin x 不存在.解:因为当x →+∞时,sin x 的值在-1与1之间来回振摆动,即sin x 不无限接近某一定直线y A =,亦即()y f x =不以直线y A =为渐近线,所以lim sin x x →+∞不存在;习题2-31. 举例说明:在某极限过程中,两个无穷小量之商、两个无穷大量之商、无穷小量与无穷大量之积都不一定是无穷小量,也不一定是无穷大量.解:例1:当0x →时,tan ,sin x x 都是无穷小量,但由sin cos tan xx x=当0x →时,cos 1x →不是无穷大量,也不是无穷小量;例2:当x →∞时,2x 与x 都是无穷大量,但22xx=不是无穷大量,也不是无穷小量; 例3:当0x +→时,tan x 是无穷小量,而cot x 是无穷大量,但tan cot 1x x =不是无穷大量,也不是无穷小量;2. 判断下列命题是否正确:1 无穷小量与无穷小量的商一定是无穷小量;2 有界函数与无穷小量之积为无穷小量;3 有界函数与无穷大量之积为无穷大量;4 有限个无穷小量之和为无穷小量;5 有限个无穷大量之和为无穷大量;6 y =x sin x 在-∞,+∞内无界,但lim x →∞x sin x ≠∞;7 无穷大量的倒数都是无穷小量;8 无穷小量的倒数都是无穷大量. 解:1错误,如第1题例1; 2正确,见教材§定理3;3错误,例当0x →时,cot x 为无穷大量,sin x 是有界函数,cot sin cos x x x =不是无穷大量;4正确,见教材§定理2;5错误,例如当0x →时,1x 与1x -都是无穷大量,但它们之和11()0x x+-=不是无穷大量;6正确,因为0M ∀>,∃正整数k ,使π2π+2k M >,从而ππππ(2π+)(2π+)sin(2π+)2π+2222f k k k k M ==>,即sin y x x =在(,)-∞+∞内无界,又0M ∀>,无论X 多么大,总存在正整数k ,使π>k X ,使(2π)πsin(π)0f k k k M ==<,即x →+∞时,sin x x 不无限增大,即lim sin x x x →+∞≠∞;7正确,见教材§定理5;8错误,只有非零的无穷小量的倒数才是无穷大量;零是无穷小量,但其倒数无意义; 3. 指出下列函数哪些是该极限过程中的无穷小量,哪些是该极限过程中的无穷大量. 1 fx =234x -,x →2; 2 fx =ln x ,x →0+,x →1,x →+∞; 3 fx = 1e x,x →0+,x →0-; 4 fx =2π-arctan x ,x →+∞;5 fx =1x sin x ,x →∞; 6 fx = 21xx →∞. 解:122lim(4)0x x →-=因为,即2x →时,24x -是无穷小量,所以214x -是无穷小量,因而234x -也是无穷大量; 2从()ln f x x =的图像可以看出,1lim ln ,limln 0,lim ln x x x x x x +→→+∞→=-∞==+∞,所以,当0x +→时,x →+∞时,()ln f x x =是无穷大量;当1x →时,()ln f x x =是无穷小量;3从1()e x f x =的图可以看出,110lim e ,lim e 0x xx x +-→→=+∞=, 所以,当0x +→时,1()e xf x =是无穷大量; 当0x -→时,1()e xf x =是无穷小量;4πlim(arctan)02xx→+∞-=,∴当x→+∞时,π()arctan2f x x=-是无穷小量;5当x→∞时,1x是无穷小量,sin x 是有界函数,∴1sin xx是无穷小量;6当x→∞时,21x是无穷小量,∴;习题2-41.若limx x→fx存在,limx x→gx不存在,问limx x→fx±gx,limx x→fx·gx是否存在,为什么解:若limx x→fx存在,limx x→gx不存在,则1limx x→fx±gx不存在;因为若limx x→fx±gx存在,则由()()[()()]g x f x f x g x=--或()[()()]()g x f x g x f x=+-以及极限的运算法则可得limx x→gx,与题设矛盾;2limx x→fx·gx可能存在,也可能不存在,如:()sinf x x=,1()g xx=,则limsin0xx→=,1limx x→不存在,但limx x→fx·gx=1lim sin0xxx→=存在;又如:()sinf x x=,1()cosg xx=,则π2limsin1xx→=,π21limcosx x→不存在,而0limx x→fx·gxπ2lim tanxx→=不存在;2. 若limx x→fx和limx x→gx均存在,且fx≥gx,证明limx x→fx≥limx x→gx.证:设limx x→fx=A,limx x→gx=B,则0ε∀>,分别存在1δ>,2δ>,使得当010x xδ<-<时,有()A f xε-<,当020x xδ<-<时,有()g x Bε<+令{}12min,δδδ=,则当0x xδ<-<时,有从而2A Bε<+,由ε的任意性推出A B≤即00lim()lim()x x x xf xg x→→≤.3. 利用夹逼定理证明:若a1,a2,…,a m为m个正常数,则limn →∞nma ++=A , 其中A =max{a 1,a2,…,a m }.n n n m a m A ≤++≤,即而lim n A A →∞=,1lim nn mA A →∞=,由夹逼定理得nm n a A ++=.4※. 利用单调有界数列必存在极限这一收敛准则证明:若x1=,x 2x n +1=1,2,…,则lim n →∞x n 存在,并求该极限.证:因为12x x ==有21x x >今设1k k x x ->,则1k k x x -=>=,由数学归纳法知,对于任意正整数n有1n n x x +>,即数列{}n x 单调递增;又因为12x =<,今设2k x <,则12k x -=<=,由数学归纳法知,对于任意的正整数 n 有2n x <,即数列{}n x 有上界,由极限收敛准则知lim n n x →∞存在;设lim n n x b →∞=,对等式1n x +=两边取极限得b =即22b b =+,解得2b =,1b =-由极限的保号性,舍去,所以lim 2n n x →∞=.5. 求下列极限:1 lim n →∞33232451n n n n n +++-+;2 lim n →∞1cos n ⎡⎤⎛⎢⎥⎝⎣⎦; 3 lim n →∞4 limn →∞11(2)3(2)3n nn n ++-+-+; 5 lim n →∞1112211133n n ++++++. 解:1原式=23232433lim 11155nn n n n n→∞++=+-+;2因为lim(10n →∞=,即当n →∞时,1是无穷小量,而cos n 是有界变量,由无穷小量与有界变量的乘积是无穷小量得:lim (10n n →∞⎡⎤=⎢⎥⎣⎦;322lim(n n n→∞=而lim 0nn→∞→∞==, 2n n →∞∴==∞;41111121(1)()(2)31333limlim2(2)33(1)()13nn n n n n n n n n ++→∞→∞++-+-+==-+-+; 5111111()21111114[1()]42222lim lim lim 1111311()3[1()]3333113n n n n n n n n n ++→∞→∞→∞++-+++--===+++---.6. 求下列极限: 1 3limx →239x x --; 2 1limx →22354x x x --+; 3 lim x →∞3426423x x x ++;4 2limx π→sin cos cos 2x xx -; 5 0lim h →33()x h x h+-; 6 3lim x→7 1lim x →21n x x x n x +++--; 8 lim x →∞sin sin x x x x +-;9 lim x →+∞ 10 1lim x →313()11x x---; 11 0lim x →21(sin )x x.解:23333311(1)limlim lim 9(3)(3)36x x x x x x x x x →→→--===--++2211lim(54)0,lim(23)1x x x x x →→-+=-=-3344226464lim lim 03232x x x x x x x x→∞→∞++==++; 4π2ππsincos sin cos 22lim1cos 2cos πx x xx →--==-; 5[]223300()()()()lim limh h x h x x h x h x x x h x h h→→⎡⎤+-+++++-⎣⎦= 222lim ()()3h x h x h x x x →⎡⎤=++++=⎣⎦;633(23)92)x x x →→+-=343x x →→===;72211(1)(1)(1)limlim 11n n x x x x x n x x x x x →→+++--+-++-=--1123(1)2n n n =++++=+; 8sin lim0x x x →∞=无穷小量1x与有界函数sin x之积为无穷小量sin 1sin lim lim 1sin sin 1xx x x x x xx x x→∞→∞++∴==--; 922limlimx x→+∞=limlim1x x ===;101lim x →313()11x x---231(1)3lim 1x x x x →++-=- 11当0x →时,2x 是无穷小量,1sinx是有界函数,∴它们之积21sinx x 是无穷小量,即201lim sin 0x x x →⎛⎫= ⎪⎝⎭;习题2-5求下列极限其中a >0,a ≠1为常数: 1. 0limx →sin 53x x; 2. 0lim x →tan 2sin 5xx ; 3. 0lim x →x cot x ;4. 0lim x→; 5. 0lim x →2cos5cos 2x x x -; 6. lim x →∞1xx x ⎛⎫⎪+⎝⎭; 7. 0lim x →()cot 13sin xx +; 8. 0lim x →1x a x-; 9. 0lim x →x x a a x --;10. lim x →+∞ln(1)ln x x x +-; 11. lim x →∞3222xx x -⎛⎫⎪-⎝⎭; 12.lim x →∞211xx ⎛⎫+ ⎪⎝⎭; 13. 0limx →arcsin x x ; 14. 0lim x →arctan xx; .解:1. 000sin 55sin 55sin 55lim lim lim 335353x x x x x x x x x →→→===;2. 000tan 2sin 221sin 25lim lim lim sin 5cos 2sin 55cos 22sin 5x x x x x x x x x x x x x→→→== 0205021sin 252lim lim lim 5cos 22sin 55x x x x x x x x →→→==; 3. 0000lim cotlim cos lim limcos 1cos01sin sin x x xx x xx x x x x x →→→→=⋅==⨯=;4. 0000sin22limlim22x x x x x x x→→→→=== 0sin2221222xx →===; 5. 2200073732sin sin sin sin cos5cos 2732222lim lim lim (2)732222x x x x x x x x x x x x x →→→⎡⎤-⎢⎥-==-⋅⋅⋅⋅⎢⎥⎢⎥⎣⎦0073sin sin 212122limlim 732222x x x x x x →→=-⋅=-;6. 111lim lim lim 111e (1)xxx x x x x x x x x →∞→∞→∞⎛⎫ ⎪⎛⎫=== ⎪ ⎪++⎝⎭ ⎪+⎝⎭; 7. 3cos cos 1cot sin 3sin 0lim(13sin )lim(13sin )lim (13sin )xx xxx x x x x x x →→→⎡⎤+=+=+⎢⎥⎣⎦8.令1xu a =-,则log (1)a x u =+,当0x →时,0u →,111ln log elimlog (1)a ua u a u →===+. 9. 000(1)(1)11lim lim lim x x x x x x x x x a a a a a a x x xx ---→→→⎛⎫------==+ ⎪-⎝⎭ 利用了第8题结论01limln x x a a x→-=; 10. ln(1)ln 11limlim lnx x x x xx x x→+∞→+∞+-+=⋅ 1111lim ln(1)lim lim ln(1)0x x x x x x x→+∞→+∞→+∞=+=+=; 11. 22223211lim lim 1lim 1222222x xxxxx x x x x x x --→∞→∞→∞⎡⎤-⎛⎫⎛⎫⎛⎫=+=+⎢⎥ ⎪ ⎪ ⎪---⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎢⎥⎣⎦1232lim e 22xx x x -→∞-⎛⎫∴= ⎪-⎝⎭; 12. 1221222111ln (1)lim ln(1)2211lim(1)lim (1)lim eex x xxx xx x x xx x x x x →∞⎡⎤++⎢⎥⎣⎦→∞→∞→∞⎡⎤+=+==⎢⎥⎣⎦2121lim lim ln(1)0lne 0e e e 1xx x x x→∞→∞+⋅====;13.令arcsin x u =,则sin x u =,当0x →,0u →,000arcsin 1limlim 1sin sin limx u u x u u x u u→→→===;14.令arctan x u =,则tan x u =,当0x →,0u →,00000arctan 1lim lim lim cos lim limcos 1sin tan sin x u u u u x u u u u u xu u u→→→→→====. 习题2-61. 证明: 若当x →x 0时,αx →0,βx →0,且αx ≠0,则当x →x 0时,αx ~βx 的充要条件是0lim x x →()()()x x x αβα-=0. 证:先证充分性.若0lim x x →()()()x x x αβα-=0,则0lim x x →()(1)()x x βα-=0, 即0()1lim 0()x x x x βα→-=,即0()lim 1()x x x x βα→=. 也即0()lim 1()x x x x αβ→=,所以当0x x →时,()()x x αβ. 再证必要性:若当0x x →时,()()x x αβ,则0()lim 1()x x x x αβ→=, 所以0lim x x →()()()x x x αβα-=0lim x x →()(1)()x x βα-=0()1lim ()x x x x βα→-=011110()lim ()x x x x αβ→-=-=. 综上所述,当x →x 0时,αx ~βx 的充要条件是0lim x x →()()()x x x αβα-=0. 2. 若βx ≠0,0lim x x →βx =0且0lim x x →()()x x αβ存在,证明0lim x x →αx =0. 证:0000()()lim ()lim ()lim lim ()()()x x x x x x x x x x x x x x x αααββββ→→→→==0()lim 00()x x x x αβ→== 即 0lim ()0x x x α→=. 3. 证明: 若当x →0时,fx =ox a ,gx =ox b ,则fx ·gx =o a b x+,其中a ,b 都大于0,并由此判断当x →0时,tan x -sin x 是x 的几阶无穷小量.证: ∵当x →0时, fx =ox a ,gx =ox b ∴00()()lim(0),lim (0)a bx x f x g x A A B B x x →→=≠=≠ 于是: 0000()()()()()()lim lim lim lim 0a b a b a b x x x x f x g x f x g x f x g x AB x x x x x +→→→→⋅=⋅=⋅=≠ ∴当x →0时, ()()()a b f x g x O x +⋅=,∵tan sin tan (1cos )x x x x -=-而当x →0时, 2tan (),1cos ()x O x x O x =-=,由前面所证的结论知, 3tan (1cos )()x x O x -=,所以,当x →0时,tan sin x x -是x 的3阶无穷小量.4. 利用等价无穷小量求下列极限:1 0lim x →sin tan ax bx b ≠0;2 0lim x →21cos kx x-; 3 0lim x→; 4 0lim x→5 0lim x →arctan arcsin x x ;6 0lim x →sin sin e e ax bx ax bx-- a ≠b ; 7 0limx →ln cos 2ln cos3x x ; 8 设0lim x →2()3f x x-=100,求0lim x →fx . 解 00sin (1)lim lim .tan x x ax ax a bx bx b→→== 8由20()3lim 100x f x x →-=,及20lim 0x x →=知必有0lim[()3]0x f x →-=, 即 00lim[()3]lim ()30x x f x f x →→-=-=, 所以 0lim ()3x f x →=. 习题2-71.研究下列函数的连续性,并画出函数的图形:1 fx = 31,01,3,12;x x x x ⎧+≤<⎨-≤≤⎩ 2 fx =,111,1 1.x x x x -≤<⎧⎨<-≥⎩,或 解: 1300lim ()lim(1)1(0)x x f x x f ++→→=+== ∴ fx 在x =0处右连续,又11lim ()lim(3)2x x f x x ++→→=-= ∴ fx 在x =1处连续.又 22lim ()lim(3)1(2)x x f x x f --→→=-== ∴ fx 在x =2处连续.又fx 在0,1,1,2显然连续,综上所述, fx 在0,2上连续.图形如下:图2-12 11lim ()lim 1x x f x x --→→==∴ fx 在x =1处连续.又11lim ()lim 11x x f x -+→-→-== 故11lim ()lim ()x x f x f x -+→-→-≠ ∴ fx 在x =-1处间断, x =-1是跳跃间断点.又fx 在(,1),(1,1),(1,)-∞--+∞显然连续.综上所述函数fx 在x =-1处间断,在(,1),(1,)-∞--+∞上连续.图形如下:图2-22. 说明函数fx 在点x 0处有定义、有极限、连续这三个概念有什么不同又有什么联系 略.3.函数在其第二类间断点处的左、右极限是否一定均不存在试举例说明.解:函数在其第二类间断点处的左、右极限不一定均不存在. 例如0(),010x x f x x x x ≤⎧⎪==⎨>⎪⎩是其的一个第二类间断点,但00lim ()lim 0x x f x x --→→==即在0x =处左极限存在,而001lim ()lim x x f x x++→→==+∞,即在0x =处右极限不存在. 4.求下列函数的间断点,并说明间断点的类型:1 fx = 22132x x x -++;2 fx =sin sin x x x+; 3 fx = ()11x x+; 4 fx = 224x x +-; 5 fx = 1sinx x . 解: 1由2320x x ++=得x =-1, x =-2∴ x =-1是可去间断点,x =-2是无穷间断点.2由sin x =0得πx k =,k 为整数.∴ x =0是跳跃间断点.4由x 2-4=0得x =2,x =-2.∴ x =2是无穷间断点,x =-2是可去间断点. 5 001lim ()lim sin 0,()x x f x x f x x→→==在x =0无定义 故x =0是fx 的可去间断点.5.适当选择a 值,使函数fx = ,0,,0x e x a x x ⎧<⎨+≥⎩在点x =0处连续.解: ∵f 0=a ,要fx 在x =0处连续,必须00lim ()lim ()(0)x x f x f x f +-→→==. 即a =1.6※.设fx = lim x →+∞x xx x a a a a ---+,讨论fx 的连续性. 解: 22101()lim lim sgn()10100x x xx x x a a x a aa f x x x a a a x --→+∞→+∞-<⎧--⎪====>⎨++⎪=⎩ 所以, fx 在(,0)(0,)-∞+∞上连续,x =0为跳跃间断点. 7. 求下列极限:1 2lim x →222x x x +-; 2 0lim x→; 3 2lim x →ln x -1; 4 12lim x →5 lim x e→ln x x . 解: 222222(1)lim 1;2222x x x x →⨯==+-+- 习题2-81. 证明方程x 5-x 4-x 2-3x =1至少有一个介于1和2之间的根.证: 令542()31f x x x x x =----,则()f x 在1,2上连续,且 (1)50f =-<, (2)50f =>由零点存在定理知至少存在一点0(1,2),x ∈使得0()0f x =.即 542000031x x x x ---=, 即方程54231x x x x ---=至少有一个介于1和2之间的根.2. 证明方程ln 1+e x -2x =0至少有一个小于1的正根.证: 令()ln(1)2e x f x x =+-,则()f x 在(,)-∞+∞上连续,因而在0,1上连续, 且 0(0)ln(1)20ln 20e f =+-⨯=>由零点存在定理知至少存在一点0(0,1)x ∈使得0()0f x =.即方程ln(1)20e xx +-=至少有一个小于1的正根.3※. 设fx ∈C -∞,+∞,且lim x →-∞fx =A , lim x →+∞fx =B , A ·B <0,试由极限及零点存在定理的几何意义说明至少存在一点x 0∈-∞,+∞,使得fx 0=0.证: 由A ·B <0知A 与B 异号,不防设A >0,B <0由lim ()0,lim ()0x x f x A f x B →-∞→+∞=>=<,及函数极限的保号性知,10X ∃>,使当1x X <-,有()0,f x >20X ∃<,使当2x X >时,有()0f x <.现取1x a X =<-,则()0f a >,2x b X =>,则()0f b <,且a b <,由题设知()f x 在[,]a b 上连续,由零点存在定理,至少存在一点0(,)x a b ∈使0()0f x =, 即至少存在一点0(,)x ∈-∞+∞使0()0f x =.4.设多项式P n x =x n +a 11n x-+…+a n .,利用第3题证明: 当n 为奇数时,方程P n x =0至少有一实根.证: 122()1n n n n a a a P x x x x x ⎛⎫=++++ ⎪⎝⎭()lim 10n nx P x x →∞∴=>,由极限的保号性知. 0X ∃>,使当X x >时有()0nn P x x>,此时()n P x 与n x 同号,因为n 为奇数,所以2X n 与-2X n 异号,于是(2)n P X -与(2)n P X 异号,以()n P x 在[2,2]X X -上连续,由零点存在定理,至少存在一点0(2,2)X X X ∈-,使0()0n P x =,即()0n P x =至少有一实根.。

清华大学微积分A习题课1_多元函数极限、连续、可微及偏导)


1 ( x + y +1) x + y −1
= e2 ;
( x , y ) → (0,0)
lim ( x + y ) ln( x 2 + y 2 ) = 0.
x 2 + y 2 ln( x 2 + y 2 ) 。
提示:考虑不等式 0 ≤ ( x + y ) ln( x 2 + y 2 ) ≤ 2
y →0 x →0 x →0 y →0
x →0 y →0
例.3 f ( x, y ) =
x2 y 2 ,证明: lim lim f ( x, y ) = lim lim f ( x, y ) = 0 ,而二重极限 y →0 x →0 x →0 y →0 x 2 y 2 + ( x − y)2
lim f ( x, y ) 不存在。
证明: 存在 a > 0, b > 0, 使 a x ≤ f (x) ≤ bx . 证 明 : 由 (2) 知 f ( 0 ) = 0 满 足 不 等 式 ; 当 x ≠ 0 时 , 因 f 连 续 ,
x 属于有界闭集 x
{y |
x 有 界 且 可 取 到 最 大 值 和 最 小 值 。 从 而 存 在 a > 0, b > 0, 使 得 y = 1} , 故 f x
习题课(多元函数极限、连续、可微及偏导)
一.累次极限与重极限
1 1 x sin + y sin , x ⋅ y ≠ 0 y x 例.1 f ( x, y ) = 0, x⋅ y = 0
两个二次极限都不存在,但二重极限 lim f ( x, y ) = 0
x →0 y →0

微积分习题课参考答案(三重积分概念、性质、计算,重积分应用)_883402960

3
2 2

2 2
2 2
2
2
I = ∫∫∫ f ( x, y, z )dV =

x2 + y 2 1
∫∫

dx ∫ 2
2 − x2 + y 2
x + y2
f ( x, y, z )dz
= ∫ dx ∫
−1
1
1− x 2
− 1− x
dy ∫ 2 2
2 − x2 + y 2
x + y2
f ( x, y, z )dz
Ω1 Ω2
, w( x, − y, z) = w( x, y, z) ,
2 2
.(化三重积分为累次积分) 设函数 f ( x, y, z) 连续, Ω 由曲面 z = x + y 和曲面 z = 2 − x + y 围成,将三重积分 I = ∫∫∫ f ( x, y, z )dV 分别在直角坐标系、柱坐标系和球坐 标系下化为累次积分. x + y ≤ z ≤ 2 − x + y , 解:在直角坐标系中,积分域 Ω 可以表示为 Ω : 所以 x + y ≤1,
4

2z
0
( r 2 + z ) ⋅ rd r 256π 3
= 4π ∫ z 2 dz =

9
. (交换积分次序) 设 D = {( x, y) 1≤ x
u
0 2
+ y2
sin( z x + y ) 1 ≤ 4} ,求极限 I = lim 2π ∫ dz ∫∫ x + y dxdy .
u
2 2
u →+∞
Ω Ω

清华大学微积分习题课(Stolz定理、数列极限、函数极限)


( )求极限 . 4
lim
x→0
2 1
+ +
1
ex
4
ex
+
sin x
x
Page 1 of 3
2/3
3.求下列极限
( )求 .1
1
lim(1 + sin x)2x
x→0
( ) . x2 −1x2
3
lim
x→∞
x2
+
1
4.求下列极限
( )求 2
lim(sin 1 + cos 1 )x .
x→∞
f (x) g(x)
τ = Tf ∈Q
f (x) g(x)
x→∞
Tg
什么关系?
.证明:若 ,且 ≤ ,则 11
f (x) = a1 sin x + a2 sin 2x + ⋯ + an sin nx
| f (x) | | sin x |
≤ . a1 + 2a2 + ⋯ + nan 1
Page 2 of 3
.已知 ,求证: . 1
lim
n→∞
an
=
+∞
lim a1 + a2 + ⋯ + an = +∞
n→∞
n
.已知数列 单调,且 ,证明: . 2
{an }
lim a1 + a2 + ⋯ + an = A
n→∞
n
lim
n→∞
an
=
A
3.证明:数列
{an
}
没有收敛子列等价于
lim
n→∞
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L
其中 L 为曲线
2 2 2 x + y + z = 2ax x2 + y 2 = 2bx z≥0
其中 0 < b < a 是给定的常数. L 的定向为: 从 (b, 0, 0) 看去, L 是逆时针方向的. 4 令 S1 = {(x, y, z )|x2 + y 2 + z 2 = R2 }, S2 = {(x, y, z )|(x − 2)2 + y 2 + z 2 = 1}, √ T = {(x, y, z )|( x2 + y 2 − 2)2 + z 2 = 1}, 都取指向外面的定向. 计算第二型曲线积分 ∫ xdydz + ydzdx + zdxdy , (x2 + y 2 + z 2 )3/2 S1 1
z2=ຫໍສະໝຸດ x2+y2, 0 ∫∫
≤ z ≤ 1, 定向为指向下方的. xydydz + yzdzdx + zxdxdy,
Σ
其中 Σ 是由四个平面 x = 0, y = 0, z = 0 和 x + y + z = 1 围成的封闭曲面, 定向为 指向外面的. 6 设 Ω ⊂ R3 是有界闭区域, ∂ Ω 的定向为指向外面的, n 为法向量. (1) 设 e 是一个固定的向量. 证明: ∫∫ cos⟨e, n⟩dS = 0.
∂ Σ+ Σ
2
L1
(2) 设 L2 为曲线 x2 + y 2 = 2y, y = z , 从点 (0, 1, 0) 看去, L2 是逆时针方向的. 计算 ∫ (y + z )dx + (z + x)dy + (x + y )dz.
L2
3 计算曲线积分
∫ (y 2 + z 2 )dx + (z 2 + x2 )dy + (x2 + y 2 )dz,
∫ ∫
S2
xdydz + ydzdx + zdxdy , (x2 + y 2 + z 2 )3/2 xdydz + ydzdx + zdxdy . (x2 + y 2 + z 2 )3/2
T
5 计算积分. (1) ∫∫ x2 dydz + y 2 dzdx + z 2 dxdy,
S
其中 S 是曲面 (2)
第十周习题课
1 设 L 是定向的光滑曲线, 起点终点分别为 p0 , p1 , f 是 C 1 光滑函数, 计算第二型曲线 积分 ∫ ∂f ∂f ∂f dx + dy + dz. ∂x ∂y ∂z L 2 (1) 设 L1 为曲线 x2 + y 2 + z 2 = a2 , x + y + z = a, 从坐标原点看去, L1 是逆时针方 向的. 计算 ∫ y 2 dx + z 2 dy + x2 dz.
∂Ω
(2) 设点 (a, b, c) ∈ / ∂ Ω. 令 p(x, y, z ) = (x − a, y − b, z − c). 证明: ∫∫∫ ∫∫ dxdydz 1 = cos⟨p, n⟩dS. |p| 2 ∂Ω Ω 7 设曲面 Σ 的法向量为 n, 设 a 为一个固定的向量. 证明: ∫ ∫∫ a × (x, y, z ) · dr = 2 a · ndS.