高等数学第三章习题详细解答答案

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第三章 微分中值定理及导数的应用习题3-11.解:(1)满足,0ξ=;(2)虽然()f x 在[1,1]−上连续,(1)(1)f f −=,但()f x 在(1,1)−内0x =点不可导。

可见,()f x 在[1,1]−上不满足罗尔中值定理的条件,因此未必存在一点ξ(1,1)∈−,使得()0f ξ′=.2.略3.解:令33arccos arccos(34)y x x x =−−,2y ′=化简得0,C y y ′=∴=(C 为常数),又(0.5)y π=,故当0.50.5x −≤≤,有()y x π=。

4.证明:显然(),()f x F x 都满足在0,2π⎡⎤⎢⎥⎣⎦上连续,在0,2π⎛⎞⎜⎟⎝⎠内可导()cos ,()1sin f x x F x x ′′==−且对任一0,2x π⎛⎞∈⎜⎟⎝⎠,()0F x ′≠,(),()f x F x ∴满足柯西中值定理条件。

(0)121(0)22f f F F πππ⎛⎞−⎜⎟⎝⎠=⎛⎞−−⎜⎟⎝⎠,而sin cos ()cos 242()1sin 1cos sin 242x x f x x x F x x x ππππ⎛⎞⎛⎞−−⎜⎟⎜⎟′⎝⎠⎝⎠===′−⎛⎞⎛⎞−−−⎜⎟⎜⎟⎝⎠⎝⎠,令()1()12f x F x π′=′−,即tan 1422x ππ⎛⎞−=−⎜⎟⎝⎠,此时 2arctan 142x ππ⎡⎤⎛⎞=−−⎜⎟⎢⎥⎝⎠⎣⎦显然0,2x π⎛⎞∈⎜⎟⎝⎠,即2arctan 10,422πππξ⎡⎤⎛⎞⎛⎞∃=−−∈⎜⎟⎜⎟⎢⎥⎝⎠⎝⎠⎣⎦,使得(0)(3)2(3)(0)2f f f F F F ππ⎛⎞−⎜⎟′⎝⎠=′⎛⎞−⎜⎟⎝⎠。

5.解:因为(0)(1)(2)(3)0f f f f ====,又因为()f x 在任一区间内都连续而且可导,所以()f x 在任一区间[][][]0,1,1,2,2,3内满足罗尔中值定理的条件,所以由罗尔定理,得:123(0,1),(1,2),(2,3),ξξξ∃∈∈∈使得:123()0,()0,()0f f f ξξξ′′′===,又因为()0f x ′=只有三个根,()0f x ∴=有3个根123,,ξξξ分别属于(0,1),(1,2),(2,3)三个区间.6.证明:设()0f x =的1n +个相异实根为012n x x x x <<<<则由罗尔中值定理知:存在1(1,2,)i i n ξ= :01111221n n x x x x ξξξ<<<<<<< ,使得1()0,(1,2,,)i f i n ξ′==再由罗尔中值定理至少存在2(1,2,1)i i n ξ=− :1121122213211n n ξξξξξξξ−<<<<<<< ,使得2()0,(1,2,,1)i f i n ξ′′==−如此作到第n 步,则知至少存在一点ξ:1112n n ξξξ−−<<使得()()0n fξ=。

7.解:反证法,倘若()0p x =有两个实根,设为1x 和2x ,即12()()0p x p x ==,不妨设12x x <,由于多项式函数()p x 在12[,]x x 上连续且可导,故由罗尔中值定理存在一点12(,)x x ξ∈,使得()0p ξ′=,而这与所设()0p x ′=没有实根相矛盾,命题得证。

8.证明:令5()1f x x x =+−,由于(0)1,(1)1f f =−=由零点定理知,在(0,1)内至少存在一点ξ,使()0f ξ=,又由方程得4(1)1x x +=,因此方程只存在0与1之间的正根,假设510x x +−=有两个正根,即12,0x x ∃>,且12x x ≠使得:12()()0f x f x ==,不妨假设12x x <,显然()f x 在12[,]x x 上连续,在12(,)x x 内可导。

所以由罗尔定理,得:12(,)x x ξ∃∈,使得:()0f ξ′=,即4510ξ+=,矛盾,假设不成立,所以方程510x x +−=只有一个正根。

9.证明:(1)因为()f x 在[,]a b 上可导,所以由拉格朗日中值定理知:存在(,)a b ξ∈使得()()()()f b f a f b a ξ′−=−又()f m ξ′≥,故()()()f b f a m b a −≥−,即()()()f b f a m b a ≥+−。

(2)因为()f x 在[,]a b 上可导,所以由拉格朗日中值定理知:存在(,)a b ξ∈使得()()()()f b f a b a f ξ′−=−又()f M ξ′≤,所以|()()|M()f b f a b a −≤−。

(3)当12x x =时结论显然成立,当12x x ≠时,对函数sin x 在以12,x x 为端点的区间上应用拉格朗日中值定理,得1212sin sin cos ()x x x x ξ−=⋅−,其中ξ在1x 与2x 之间,因此121212sin sin cos x x x x x x ξ−=−≤−。

10.证明:因为()f x 在(,)a b 内具有二阶导数,所以由罗尔定理,得112(,)x x ξ∃∈,223(,)x x ξ∃∈,使得12()()0f f ξξ′′==,又()f x ′∵在[]12,ξξ且满足罗尔定理的条件,故由罗尔定理,得:1213(,)(,)x x ξξξ∃∈⊂,使得()0f ξ′′=。

11.证明:设()ln f x x =,由拉格朗日中值定理,得(,)b a ξ∃∈,使得:()()()f a f b f a b ξ−′=−即:ln ln ln a b a a b b ξ−=−=,又(,)b a ξ∈∵,111a b ξ∴<<,a b a b a ba b ξ−−−∴<<。

12.证明:对函数()arctan f x x =在[0,]h 上应用拉格朗日中值定理:存在(0,)h ξ∈使得2arctan arctan arctan 01hh h ξ=−=+ 从而2arctan 1hh h h<<+。

13.证明:(1)令()arctan f x x =。

当a b =时结论显然成立。

当a b ≠时,由拉格朗日中值定理,得()()()f b f a f b aξ−′=−。

(ξ在,a b 构成的区间内),即:21()()()arctan arctan 1b a f b f a b a ξ−⋅=−=−+。

21arctan arctan 1a b a b a b ξ∴−=−⋅<−+ 综上所述,结论成立。

(2)令()xf x e =由拉格朗日中值定理,得:(1,)x ξ∃∈,使得:()(1)()1f x f f x ξ−′=−,即:()(1)(1)()(1)x f x f e e x f x e ξξ′−=−=−=−,又∵(1,)x ξ∈,故e e ξ>,所以e e (1)e (1)e x x x ξ−=−>−,即e e x x >。

14.证明:()y f x =在0x =的某邻域内具有n 阶导数,由柯西中值定理,得:1(0,)x ξ∃∈使111111()()(0)()()(0)00n n n n n f f f f x f x f x x n n ξξξξ−−′′′−−===−−,反复使用柯西中值定理,得: 21321(0,).(0,).(0,)(0,)n x ξξξξξξ−∃∈∈∈⊂ ,使得()121212()(0)()(0)()()0(1)0!n n n n f f f f f x f x n n n n ξξξξξ−−′′′′′′−−====−−− 即(0,1)θ∃∈,使(0,)x x θξ=∈,使得:()()(),(01)!n n f x f x x n θθ=<<。

习题3-21.解:()(2)6,(2)4,(2)4,(2)6,(2)0(4)n f f f f f n ′′′′′′=−=−===≥将上述结果代入泰勒多项式,得23(2)(2)()(2)(2)(2)(2)(2)2!3!f f f x f f x x x ′′′′′′=+−+−+− ∴32()(2)2(2)4(2)6f x x x x =−+−−−−.2.解:因为()()1(1)!(0)1,(),(0)(1)!,1,2,(1)k k k k k k f f x f k k x +−===−=+ 所以1212(1)()1(1),(01)(1)n nnn n f x x x x x x θθ+++−=−+++−+<<+ . 3.解:因为2(0)0,()sec ,(0)1,f f x x f ′′===2()2sec tan ,(0)0f x x x f ′′′′==,224()4sec tan 2sec ,(0)2f x x x x f ′′′′′′=+=,(4)234(4)()8sec tan 16sec tan ,(0)0f x x x x x f =+=,(5)24426(5)()16sec tan 88sec tan 16sec ,(0)16f x x x x x x f =++=,所以 35512()()315f x x x x o x =+++.4.解:()f x =,所以32()f x x −′=,523()8f x x −′′′=7(4)215()16fx x −=−,令4x =代入得113(4)2,(4),(4),(4)432256f f f f ′′′′′′===−=,由泰勒公式,得 4237211115(4)2(4)(4)(4)4645124!16[4(4)]x x x x x θ−=+−−−+−−+−.5.解:因为1()f x x =,234123!(),(),()f x f x f x x x x ′′′′′′=−==−,一般地,有 ()1!()(1)n n n n f x x+=−⋅,所以(1)1,(1)1,(1)2,(1)3!f f f f ′′′′′′−=−−=−−=−−=−,一般地,有:()(1)!n f n −=−所以,由泰勒公式,得12121(1)[1(1)(1)(1)](1),(01).[1(1)]n n n n x x x x x x θθ++++=−++++++++−<<−++ 6.解:()xf x xe −=,所以()()011()()(1)(1)()0n x n n x n xn n fx xe C e x C e x −−−−′==−+−+1(1)(1)n x n x xe n e −−=−+−⋅,又()1(0)(1)n n f n −=−,所以321()(1)()2(1)!n n n x x f x x x o x n −=−+++−+− .7.解:(1)22(27)(27)(27)(27)(27)(27)(27)23!f x f x f f x ′′′′′−−′≈+−++237121153(27)(27)(27)2733x x x =+−−−+−3.10724,≈误差为:(4)4(4)412()3(27)3100.000024!4!3f f ξ⋅≤=<(2)331sin ,sin180.309993!103!10x x x ππ⎛⎞≈−∴≈−⋅≈⎜⎟⎝⎠∵误差为(5)55sin ()2105!x ξ−⋅<×.8.解:(1)由于分式的分母33sin (0)x x x →∼,我们只需将分子中的sin x 和cos x x 分别用带有佩亚诺型余项的三阶麦克劳林公式表示,即33sin 0()3!x x x x ≈−+,33cos 0()2!x x x x x ≈−+,于是3333331sin cos 0()0()0()3!2!3x x x x x x x x x x x −≈−+−+−=+,故33330010()sin cos 13lim lim sin 3x x x x x x x x x →→+−==。