数学分析课本-习题及答案01
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数学分析十讲习题册、课后习题答案_数学分析十讲习题册、课后习题答案习题1-1 1.计算下列极限(1), 解:原式= == (2);解:原式(3)解:原式(4),解:原式(5)解:原式= (6),为正整数;解:原式2.设在处二阶可导,计算. 解:原式3.设,,存在,计算. 解:习题1-2 1.求下列极限(1); 解:原式,其中在与之间(2); 解:原式===,其中在与之间(3)解:原式,其中在与之间(4)解:原式,其中其中在与之间2.设在处可导,,计算. 解:原式习题1-3 1.求下列极限(1), 解:原式(2); 解:(3); 解:原式(4); 解:原式2. 求下列极限(1); 解:原式(2); 解:原式习题1-4 1.求下列极限(1);解:原式(2)求;解:原式(3);解:原式(4);解:原式此题已换3.设在处可导,,.若在时是比高阶的无穷小,试确定的值. 解:因为,所以从而解得:3.设在处二阶可导,用泰勒公式求解:原式4. 设在处可导,且求和. 解因为所以,即所以习题1-5 1. 计算下列极限(1) ; ; 解:原式(2) 解:原式2.设,求(1) ;解:原式(2) ,解:由于,所以3.设,求和. 解:因为,所以且从而有stolz定理,且所以,4.设,其中,并且,证明:. 证明:因,所以,所以,用数学归纳法易证,。
又,从而单调递减,由单调有界原理,存在,记在两边令,可得所以习题1-6 1. 设在内可导,且存在. 证明: 证明:2. 设在上可微,和存在. 证明:. 证明:记(有限),(有限),则从而所以 3. 设在上可导,对任意的, ,证明:. 证明:因为,所以,由广义罗必达法则得4.设在上存在有界的导函数,证明:. 证明:,有界,,所以习题2-1 (此题已换)1. 若自然数不是完全平方数,证明是无理数. 1.证明是无理数证明:反证法. 假若且互质,于是由可知,是的因子,从而得即,这与假设矛盾2. 求下列数集的上、下确界. (1)解:(2)解:(3)解:(4). 解:3.设,验证. 证明:由得是的一个下界. 另一方面,设也是的下界,由有理数集在实数系中的稠密性,在区间中必有有理数,则且不是的下界.按下确界定义, . 4.用定义证明上(下)确界的唯一性. 证明:设为数集的上确界,即.按定义,有.若也是的上确界且 .不妨设,则对有即矛盾. 下确界的唯一性类似可证习题2-2 1.用区间套定理证明:有下界的数集必有下确界. 证明:设是的一个下界,不是的下界,则. 令,若是的下界,则取;若不是的下界,则取. 令,若是的下界,则取;若不是的下界,则取;……,按此方式继续作下去,得一区间套,且满足:是的下界,不是的下界. 由区间套定理,且. 下证:都有,而,即是的下界. 由于,从而当充分大以后,有.而不是的下界不是的下界,即是最大下界2. 设在上无界.证明:存在, 使得在的任意邻域内无界. 证明:由条件知,在上或上无界,记使在其上无界的区间为;再二等分,记使在其上无界的区间为,……,继续作下去,得一区间套,满足在上无界. 根据区间套定理,,且. 因为对任意的,存在,当时,有,从而可知在上无界3.设,在上满足,,若在上连续, 在上单调递增. 证明:存在,使. 证明:记且二等分.若,则记若则记. 类似地,对已取得的二等分,若,则记;若,则记按此方式继续下去,得一区间套,其中根据区间套定理可知,且有 . 因为在上连续,所以注意到可得,再由可知, . 习题2-3 1. 证明下列数列发散. (1), 证因为,所以发散.(2), 证明:因为所以发散. 2.证明:单调数列收敛的充要条件是其存在一个收敛子列. 证明:由收敛数列与子列的关系,结论显然不妨假设数列单调递增,且存在收敛子列,由极限定义对任意给定的,总存在正整数,当时,,从而有;由于,对任意,存在正整数,当时,,取,则任意时,所以,即3. 设极限存在,证明:. 证明:记由海茵定理,取,得取,得取,得,解得(此题取消)4. 数列收敛于的充要条件是:其偶数项子列和奇数项子列皆收敛于(此题改为4)5. 已知有界数列发散,证明:存在两个子列和收敛于不同的极限. 证明:因为有界,由致密性定理,必有收敛的子列,设. 又因为不收敛,所以存在,在以外,有的无穷多项,记这无穷多项所成的子列为,显然有界.由致密性定理,必有收敛子列,设,显然 . 习题2-5 1. 用柯西收敛准则判定下列数列的收敛性(1) 解:所以,对,即为柯西列(2) . 解:所以,对,即为柯西列2. 满足下列条件的数列是不是柯西列? (1) 对任意自然数,都有解:不是柯西列,如,对任意的自然数,但数列不收敛。
数学分析第四版答案简介《数学分析第四版》是一本经典的数学教材,主要介绍了数学分析的基本概念、理论和方法。
本文档旨在提供《数学分析第四版》习题的答案,帮助读者更好地理解和掌握数学分析的知识。
第一章简介1.1 数学分析的基本概念习题答案:1.由已知条件可知,当a=a时,a(a)=a(a)成立。
所以函数a(a)是一个常函数。
2.对于任意实数a和a,有a(a+a)=a(a)+a(a),即函数a(a)满足加法性。
根据题意,我们需要证明a(aa)=a(a)a(a)。
证明:设实数a和a,并令a=a和 $b=\\frac{y}{x}$,根据加法性,我们有:$$ f(a+b) = f(a) + f(b) \\quad \\text{(1)} $$将a=a和 $b=\\frac{y}{x}$ 代入上式,得到:$$ f\\left(x + \\frac{y}{x}\\right) = f(x) +f\\left(\\frac{y}{x}\\right) \\quad \\text{(2)} $$又根据题目条件,我们知道a(aa)=a(a)a(a),将$b=\\frac{y}{x}$ 代入该式,得到:$$ f(xy) = f\\left(x\\cdot\\frac{y}{x}\\right) =f(x)f\\left(\\frac{y}{x}\\right) \\quad \\text{(3)} $$将式 (3) 代入式 (2),得到:$$ f\\left(x + \\frac{y}{x}\\right) = f(xy) \\quad \\text{(4)} $$根据题目条件中的函数性质,我们得到:$$ x+\\frac{y}{x} = xy $$上式可以转化为二次方程的形式,解得:$$ x^2 - xy + \\frac{y}{x} = 0 $$由上式可知,a是方程a2−aa+a=0的一个根。
根据韦达定理,该方程的两个根分别为:$$ x_1 = \\frac{y+\\sqrt{y^2+4}}{2} \\quad \\text{和}\\quad x_2 = \\frac{y-\\sqrt{y^2+4}}{2} $$由于题目中没有限制a的取值范围,所以a可以取任意实数。
数学分析第五版练习册答案在数学分析这门课程中,练习题是帮助学生巩固理论知识和提高解题技巧的重要手段。
以下是数学分析第五版练习册的部分答案,供学生参考。
第一章:实数和序列1. 证明实数的完备性。
答案:实数的完备性可以通过柯西序列来证明。
一个实数序列\( \{a_n\} \)被称为柯西序列,如果对于任意的正数\( \epsilon > 0 \),存在正整数\( N \),使得对于所有的\( m, n > N \),都有\( |a_m - a_n| < \epsilon \)。
实数的完备性意味着每一个柯西序列都收敛到一个实数。
2. 判断序列\( \{a_n\} \)的收敛性。
答案:序列\( \{a_n\} \)收敛当且仅当存在实数\( L \),使得对于任意的正数\( \epsilon > 0 \),存在正整数\( N \),使得对于所有的\( n > N \),都有\( |a_n - L| < \epsilon \)。
第二章:连续函数1. 证明函数\( f(x) = x^2 \)在实数线上是连续的。
答案:对于任意的\( x \)和\( \delta > 0 \),我们有\( |f(x+\delta) - f(x)| = |(x+\delta)^2 - x^2| =|\delta(2x+\delta)| \)。
当\( |\delta| < 1 \)时,\( |\delta(2x+\delta)| < 2|x||\delta| + |\delta|^2 \)。
由于\( 2|x||\delta| < 2|x| \)和\( |\delta|^2 < \epsilon \),我们可以选择\( \delta < \min(1, \frac{\epsilon}{2(|x|+1)}) \),使得\( |f(x+\delta) - f(x)| < \epsilon \)。
数学分析1考试题及答案一、选择题(每题4分,共20分)1. 函数f(x) = x^2在区间[-1, 1]上是否连续?A. 是B. 否答案:A2. 极限lim(x→0) (sin(x)/x)的值是多少?A. 0B. 1C. 2D. ∞答案:B3. 以下哪个函数在x=0处不可导?A. f(x) = x^3B. f(x) = |x|C. f(x) = e^xD. f(x) = ln(x)答案:B4. 函数f(x) = x^2 + 3x - 4的零点个数是?A. 0B. 1C. 2D. 3答案:C5. 以下哪个级数是收敛的?A. 1 + 1/2 + 1/3 + ...B. 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + ...C. 1 + 1/4 + 1/9 + ...D. 1/2 + 1/4 + 1/8 + ...答案:C二、填空题(每题3分,共15分)1. 函数f(x) = x^3 - 3x的导数是________。
答案:3x^2 - 32. 函数f(x) = e^x的不定积分是________。
答案:e^x + C3. 函数f(x) = x^2在区间[0, 2]上的定积分是________。
答案:8/34. 函数f(x) = sin(x)的原函数是________。
答案:-cos(x) + C5. 函数f(x) = ln(x)的定义域是________。
答案:(0, +∞)三、计算题(每题10分,共30分)1. 计算极限lim(x→∞) (x^2 - 3x + 2) / (x^3 + 5x^2 - 2x)。
答案:02. 求函数f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1在区间[1, 3]上的定积分。
答案:-43. 求函数f(x) = 2x^2 - 3x + 1的极值点。
答案:x = 3/4四、证明题(每题15分,共30分)1. 证明函数f(x) = x^2在区间[-1, 1]上是单调递增的。
答案:略2. 证明函数f(x) = x^3在x=0处连续。
华东师大数学分析答案完整版一、填空题1. 极限的定义是当自变量趋近于某个值时,函数的值趋近于另一个确定的值。
2. 函数在某一点连续的充分必要条件是左极限、右极限和函数值在该点相等。
3. 无穷小量与无穷大量的关系是无穷小量的倒数是无穷大量,无穷大量的倒数是无穷小量。
4. 函数的导数表示函数在某一点的瞬时变化率。
5. 微分表示函数在某一点的微小变化量。
6. 函数的积分表示函数在某个区间上的累积变化量。
7. 变限积分的导数是原函数的导数。
8. 无穷级数的收敛性可以通过比较判别法、比值判别法等方法进行判断。
9. 函数的泰勒级数表示函数在某一点的幂级数展开。
10. 傅里叶级数表示周期函数的三角级数展开。
二、选择题1. 下列函数中,连续的是(A)。
A. f(x) = x^2B. f(x) = 1/xC. f(x) = sin(x)D. f(x) = |x|2. 下列极限中,存在的是(B)。
A. lim(x→0) 1/xB. lim(x→∞) x^2C. lim(x→0) sin(x)/xD. lim(x→∞) e^(x)3. 下列函数中,可导的是(A)。
A. f(x) = x^3B. f(x) = |x|C. f(x) = sin(1/x)D. f(x) = x^(1/3)4. 下列积分中,收敛的是(C)。
A. ∫(1/x) dxB. ∫(1/x^2) dxC. ∫(e^(x)) dxD. ∫(1/x^3) dx5. 下列级数中,收敛的是(B)。
A. ∑(1/n)B. ∑(1/n^2)C. ∑(1/n^3)D. ∑(1/n^4)三、解答题1. 求函数 f(x) = x^3 3x + 2 在 x = 1 处的导数。
解答:f'(x) = 3x^2 3,代入 x = 1,得 f'(1) = 0。
2. 求不定积分∫(e^x) dx。
解答:∫(e^x) dx = e^x + C,其中 C 为任意常数。
第一章 实数集与函数§1实数1、设a 为有理数,x 为无理数,试证明:⑴x a +是无理数.⑵当0≠a 时,ax 是无理数.证: ⑴ 假设x a +是有理数,则x a x a =−+)(是有理数,这与题设x 为无理数相矛盾, 故x a +是无理数.⑵假设ax 是有理数,则x aax =为有理数,这与题设x 为无理数相矛盾 故ax 是无理数.1、 试在数轴上表示出下列不等式的解:⑴ 0)1(2>−x x ;⑵⑶2、 设a 、R b ∈.证明:若对任何正数ε有ε<−b a ,则b a =.证:用反证法.倘若结论不成立,则根据实数集有序性,有b a >或b a <;若b a >,则又由绝对值定义知:b a b a −=−.令b a −=ε,则ε为正数,但这与ε<−=−b a b a 矛盾;若b a <,则又由绝对值定义知:a b b a −=−.令a b −=ε,则ε为正数,但这与ε<−=−a b b a 矛盾;从而必有b a =.3、 设0≠x ,证明21≥+xx ,并说明其中等号何时成立. 证:因x 与x 1同号,从而21211=⋅≥+=+xx x x x x , 等号当且仅当xx 1=,即1±=x 时成立.4、 证明:对任何R x ∈,有 ⑴ 121≥−+−x x ;⑵2321≥−+−+−x x x证: ⑴因为21111−=+−≤−−x x x , 所以121≥−+−x x . ⑵因为21132−+−≤−≤−−x x x x , 所以2321≥−+−+−x x x5、 设a 、b 、+∈R c (+R 表示全体正实数的集合),证明:c b c a b a −≤+−+2222 证:对任意的正实数a 、b 、c 有)(22222c b a bc a +≤,两端同时加244c b a +,有224222222242c b a c a b a bc a c b a +++≤++,即))(()(222222c a b a bc a ++≤+ bc c a b a a 2))((2222222−≤++−,两端再同加22c b +,则有c b c a b a −≤+−+2222其几何意义为:当c b ≠时,以),(b a ,),(c a ,)0,0(三点为顶点的三角形,其两边之差小于第三边.当c b =时,此三角形变为以),(c a ,)0,0(为端点的线段,此时等号成立6、 设0,0>>b x ,且b a ≠,证明x b x a ++介于1与b a 之间. 证:因为x b a b x b x a +−=++−1,)()(x b b a b x b a x b x a +−=−++,且0,0>>b x 所以当b a >时, ba xb x a <++<1; 当b a <时, 1<++<xb x a b a ; 故x b x a ++总介于1与b a 之间.7、 设p 为正整数,证明:若p 不是完全平方数,则p 是无理数 证:假设p 是有理数,则存在正整数m 、n 使n m p =,且m 与n 互素. 于是22m p n =.可见n 能整除2m .由于m 与n 互素,从而它们的最大公因数为1,由辗转相除法知:存在整数u 、v 使1=+nv mu .从而m mnv u m =+2因n 能整除2m ,又能整除mnv ,故能整除其和,于是n 可整除m ,这样1=n因此2m p =.这与p 不是完全平方数相矛盾, 故p 是无理数8、 设a 与b 为已知实数,试用不等式符号(不用绝对值符号)表示下列不等式的解: ⑴ b x a x −<−;⑵b x a x −<−;⑶b a x <−2. 解: ⑴原不等式等价于11<−−−b x b a 这又等价于20<−−<bx b a 即 −<−<>b x b a b x 220或 −>−><bx b a b x 220即 >+>>b a b a x b x 2或 <+<<ba b a x b x 2 故当b a >时,不等式的解为2b a x +> 当b a <时,不等式的解为2b a x +< 当b a =时,不等式无解.⑵原不等式等价于 −<−>b x a x b x 且 −<−>bx x a b x即 >>b a b x 且+>>2b a x b x 故当b a >时,21b x +>; 当b a ≤时,不等式无解.⑶当0≤b 时,显然原不等式无解, 当0>b 时原不等式等价于b a x b a +<<−2 因此①当0≤+b a 或0≤b 时,无解②当0>+b a 且0>b 时,有解 Ⅰ 如果b a ≥,则解为b a x b a +<<− 即b a x b a +<<−或b a x b a +>>−−Ⅱ 如果b a <,则解为b a x +< 即b a x b a +<<+−。
各章习题选解(仅供参考) 第一章习题1. (√) 在一个有效容积为V 的半连续式搅拌反应器中,由原料A生产物质B,若浓度为c 0流量为Q 的A溶液加入空反应器,反应遵循以下连串-可逆步骤C B A k kk −→−−−←−→−321 且所有的反应均为一级,证明在反应器中B的克分子数N B 是以下微分方程的解C RN dt dN P dt N d B BB =++22式中1031321k Qc C k k R k k k P ==++=证明:对A 、B 分别作质量衡算,有A :)1(210dt dN N k N k Q c AB A =+- B :)2(321dtdN N k N k N k BB B A =--由(2)得到:102(3)AA B dN k N c Q k N dt=+-(3)代入(2),得:210131232()(4)B BB dN d N k c Q k k N k k k dt dt -=+++令123130,,P k k k R k k C c Q =++==得22(5)B BB d N dN P RNC dt dt++=证毕。
2. 冬天的池塘水面上结了一层厚度为l 的冰层,冰层上方与温度为T w 的空气接触,下方与温度为0℃的池水接触。
当T w <0℃时,水的热量将通过冰层向空气中散发,散发的热量转化为冰层增加的厚度。
已知水结冰的相变潜热为L f ,冰的密度为ρ,导热系数为k ,导温系数为α,求:1) 当气温T w 不随时间变化时,给出冰层厚度随时间变化的关系,若L f =3.35×105J/kg ,ρ=913kg/m 3,k =2.22W/m °K ,T w =-10℃,问冰冻三尺,需几日之寒?2)当气温随时间变化时,设T w =T w (t)已知,导出冰层厚度变化的完整数学模型。
解:(1) 冰层的温度为0℃,水通过冰层向空气散发热量,记为Q ,该热量用于水结成冰。
《数学分析》(华师大版)课本上习题第二十二章曲线积分与曲面积分P.361 第一型曲线积分与第一型曲面积分1. 计算下列第一型曲线积分:(1))1,0(),0,1(),0,0(,)(B A O L ds y x L是以其中?+为顶点的三角形;(2)+Lds y x2122)(,其中L 是以原点为中心,R 为半径的右半圆周;(3)?L xyds ,其中L 为椭圆12222=+by a x 在第一象限中的部分;(4)Lds y ,其中L 为单位圆122=+y x ;(5)ds z y x L)(222++,其中L 为螺旋线)20(,sin ,cos π≤≤===t bt z t a y t a x 的一段;(6)?Lxyzds ,其中L 为曲线)10(21,232,22≤≤===t t z t y t x 的一段;(7)+Lds z y 222,其中L 是2222a z y x =++与y x =相交的圆周.2. 求曲线)0,10(21,,2>≤≤===a t at z at y a x 的质量.设其线密度为.2az =ρ 3. 求摆线??≤≤-=-=)0()cos 1()sin (πt t a y t t a x 的重心,设其质量分布是均匀的.4. 计算下列第一类型曲面积分:(1)++SdS z y x )(,其中S 是上半圆面0,2222≥=++z a z y x ;(2)+SdS y x )(22,其中S 为立体122≤≤+z y x 的边界曲面;(3),??+S yx dS 22其中S 为柱面222R y x =+被平面H z z ==,0所截取的部分;(4)SxyzdS ,其中S 为平面1=++z y x 在第一卦限中的部分;5. 若曲线以极坐标))((21θθθθρρ≤≤=表示,试给出计算Lds y x f ),(的公式,并用此公式计算下列曲线积分:(1)?+Ly x ds e22,其中L 为曲线)4(πθρ≤≤=a 的一段;(2)?Lxds ,其中L 为对数螺线)0(>=k ae k θρ在圆a r =内的部分.6. 设有一质量分布不均匀的半圆弧)0(sin ,cos πθθθ≤≤==r y r x ,其线密度θρa =(a 为常数),求它对原点)0,0(处质量为m 的质点的引力.7. 证明:若函数f 在光滑曲线],[),(),(:βα∈==t t y y t x x L 上连续,则存在点L y x ∈),(00,使得L y x f dS y x f L=?),(),(00,其中L ?为L 的长.8. 计算dS z S2,其中S 为圆锥表面的一部分:≤≤≤≤??===,20,0:;cos sin sin sin cos :π?θθ?θa r D r z r y r x S这里θ为常数).20(πθ≤≤P.371 第二型曲线积分1. 计算第二型曲线积分:(1)-L ydx xdy ,其中L 为本节例2中的三种情形.(2)?+-Ldy dx y a )2(,其中L 为摆线)20)(cos 1(),sin (π≤≤-=-=t t a y t t a x 沿t 增加方向的一段;(3)++-L y x ydy xdx 22,其中L 为圆周222a y x =+,依逆时针方向;(4)?+Lxdy ydx sin ,其中L 为)0(sin π≤≤=x x y 与x 轴所围的闭曲线,依顺时针方向;(5)++Lzdz ydy xdx ,其中L :从(1,1,1)到(2,3,4)的直线段.2. 设质点受力作用,力的反方向指向原点,大小与质点离原点的距离成正比.若质点由)0,(a 沿椭圆移动到),0(b ,求力所作的功。
第一章 实数集与函数习题§1实数1、 设a 为有理数,x 为无理数。
证明:(1)a+ x 是无理数;(2)当a ≠0时,ax 是无理数。
2、 试在数轴上表示出下列不等式的解:(1)x (2x -1)>0;(2)|x-1|<|x-3|;(3)1-x -12-x ≥23-x 。
3、 设a 、b ∈R 。
证明:若对任何正数ε有|a-b|<ε,则a = b 。
4、 设x ≠0,证明|x+x1|≥2,并说明其中等号何时成立。
5、 证明:对任何x ∈R 有(1)|x-1|+|x-2|≥1;(2)|x-1|+|x-2|+|x-3|≥2。
6、 设a 、b 、c ∈+R (+R 表示全体正实数的集合)。
证明 |22b a +-22c a +|≤|b-c|。
你能说明此不等式的几何意义吗7、 设x>0,b>0,a ≠b 。
证明x b x a ++介于1与ba 之间。
8、 设p 为正整数。
证明:若p 不是完全平方数,则p 是无理数。
9、 设a 、b 为给定实数。
试用不等式符号(不用绝对值符号)表示下列不等式的解:(1)|x-a|<|x-b|;(2)|x-a|< x-b ;(3)|2x -a|<b 。
§2数集、确界原理1、 用区间表示下列不等式的解:(1)|1-x|-x ≥0;(2)| x+x1|≤6; (3)(x-a )(x-b )(x-c )>0(a ,b ,c 为常数,且a<b<c );(4)sinx ≥22。
2、 设S 为非空数集。
试对下列概念给出定义:(1)S 无上界;(2)S 无界。
3、 试证明由(3)式所确定的数集S 有上界而无下界。
4、 求下列数集的上、下确界,并依定义加以验证:(1)S={x|2x <2};(2)S={x|x=n !,n ∈+N };(3)S={x|x 为(0,1)内的无理数};(4)S={x|x=1-n21,n ∈+N }。
5、 设S 为非空有下界数集。
证明:infS=ξ∈S ⇔ξ=minS 。
6、 设S 为非空数集,定义-S ={x|-x ∈S}。
证明:(1)inf -S =-supS ;(2)sup -S =-infS 。
7、 设A 、B 皆为非空有界数集,定义数集A+B={z|z=x+y ,x ∈A ,y ∈B}。
证明:(1)sup (A+B )=supA+supB ;(2)inf (A+B )=infA+infB 。
8、 设a>0,a ≠1,x 为有理数。
证明 sup{r a |r 为有理数,r<x},当a>1, x a = inf{r a |r 为有理数,r<x},当a<1。
§3函数概念1、 试作下列函数的图象:(1)y=2x +1;(2)y=2)1(+x ;(3)y=1-2)1(+x ;(4)y=sgn (sinx );(5)y=⎪⎩⎪⎨⎧=<>.1||,3,1||,,1||,33x x x x x2、 试比较函数y=x a 与y=log x a 分别当a=2和a=21时的图象。
3、 根据图1-2写出定义在[0,1]上的分段函数1f (x )和2f (x )的解析表达式。
4、 确定下列初等函数的存在域:(1)y=sin (sinx );(2)y=lg (lgx );(3)y=arcsin (lg 10x );(4)y=lg (arcsin 10x )。
5、 设函数f (x )=⎩⎨⎧>≤+.0,2,0,2x x x x 求:(1)f (-3),f (0),f (1);(2)f (Δx )-f (0),f (-Δx )-f (0)(Δx>0)。
6、 设函数f (x )=x+11,求f (2+x ),f (2x ),f (2x ),f (f (x )),f ()(1x f )。
7、 试问下列函数是由哪些基本初等函数复合而成:(1)y=20)1(x +;(2)y=22)(arcsin x ;(3)y=lg (1+21x +);(4)y=x 2sin 2。
8、 在什么条件下,函数y=dcx b ax ++的反函数就是它本身 9、 试作函数y=arcsin (sinx )的图象。
10、试问下列等式是否成立:(1)tan (arctanx )=x ,x ∈R ;(2)arctan (tanx )=x ,x ≠k π+2π,k=0,±1,±2,… 11、试问y=|x|是初等函数吗12、证明关于函数y=[x]的如下不等式:(1)当x>0时,1-x<x[x 1]≤1;(2)当x<0时,1≤x[x1]<1-x 。
§4具有某些特性的函数1、 证明f (x )=12+x x 是R 上的有界函数。
2、 (1)叙述无界函数的定义; (2)证明f (x )=21x 为(0,1)上的无界函数; (3)举出函数f 的例子,使f 为闭区间[0,1]上的无界函数。
3、 证明下列函数在指定区间上的单调性:(1)y=3x-1在(-∞,+∞)上严格递增;(2)y=sinx 在[-2π,2π]上严格递增; (3)y=cosx 在[0,π]上严格递减。
4、 判别下列函数的奇偶性:(1)f (x )=214x +2x -1;(2)f (x )=x+sinx ; (3)f (x )=2x 2x e -;(4)f (x )=lg (x+21x +)。
5、求下列函数的周期:(1)x 2cos ;(2)tan3x ;(3)cos 2x +2sin 3x 。
6、设函数f 定义在[-a ,a]上,证明:(1)F (x )=f (x )+f (-x ),x ∈[-a ,a]为偶函数;(2)G (x )=f (x )-f (-x ),x ∈[-a ,a]为奇函数;(3)f 可表示为某个奇函数与某个偶函数之和。
7、设f 、g 为定义在D 上的有界函数,满足f (x )≤g (x ),x ∈D 。
证明:(1)D x ∈sup f (x )≤D x ∈sup g (x );(2)D x ∈inf f (x )≤Dx ∈inf g (x )。
8、设f 为定义在D 上的有界函数,证明:(1)D x ∈sup {-f (x )}=-D x ∈inf f (x );(2)D x ∈inf f (x )=-Dx ∈sup f (x )。
9、证明:tanx 在(-2π,2π)上无界,而在(-2π,2π)内任一闭区间[a ,b]上有界。
10、讨论狄利克雷函数 1,当x 为有理数,D (x )=0,当x 为无理数的有界性、单调性与周期性。
11、证明:f (x )=x+sinx 在R 上严格增。
12、设定义在[a ,+∞)上的函数f 在任何闭区间[a ,b]上有界。
定义[a ,+∞)上的函数:m (x )=x y a ≤≤inf f (y ),M (x )=xy a ≤≤sup f (y )。
试讨论m (x )与M (x )的图象,其中(1)f (x )=cosx ,x ∈[0,+∞);(2)f (x )=2x ,x ∈[-1,+∞)。
总练习题1、 设a 、b ∈R ,证明:(1)max{a ,b}=21(a+b+|a-b|);(2)min{a ,b}=21(a+b-|a-b|)。
2、设f 和g 都是D 上的初等函数。
定义M (x )=max{f (x ),g (x )},m (x )=min{f (x ),g (x )},x ∈D试问M (x )和m (x )是否为初等函数3、设函数f (x )=xx +-11,求: f (-x ),f (x+1),f (x )+1,f (x 1),)(1x f ,f (2x ),f (f (x ))。
4、已知f (x1)=x+21x +,求f (x )。
5、利用函数y=[x]求解:(1)某系各班级推荐学生代表,每5人推荐1名代表,余额满3人可增选1名。
写出可推选代表数y 与班级学生数x 之间的函数关系(假设每班学生数为30—50人);(2)正数x 经四舍五入后得整数y ,写出y 与x 之间的函数关系。
6、已知函数y=f (x )的图象,试作下列各函数的图象:(1)y==-f (x );(2)y=f (-x );(3)y=-f (-x );(4)y=|f (x )|;(5)y=sgnf (x );(6)y=21[|f (x )|+f (x )];(7)y=21[|f (x )|-f (x )]。
7、已知函数f 和g 的图象,试作下列各函数的图象:(1)ϕ(x )=max{f (x ),g (x )};(2)ψ(x )= min{f (x ),g (x )}。
8、设f 、g 和h 为增函数,满足f (x )≤g (x )≤h (x ),x ∈R 。
证明:f (f (x ))≤g (g (x ))≤h (h (x ))。
9、设f 和g 为区间(a ,b )上的增函数,证明第7题中定义的函数ϕ(x )和ψ(x )也都是(a ,b )上的增函数。
10、设f 为[-a ,a]上的奇(偶)函数。
证明:若f 在[0,a]上增,则f 在[-a ,0]上增(减)。
11、证明:(1)两个奇函数之和为奇函数,其积为偶函数;(2)两个偶函数之和与积都为偶函数;(3)奇函数与偶函数之积为奇函数。
12、设f ,g 为D 上的有界函数。
证明:(1)D x ∈inf {f (x )+g (x )}≤D x ∈inf f (x )+Dx ∈sup g (x ); (2)D x ∈sup f (x )+D x ∈inf g (x )≤Dx ∈sup {f (x )+g (x )}。
13、设f ,g 为D 上的非负有界函数。
证明:(1)D x ∈inf f (x )·D x ∈inf g (x )≤Dx ∈inf {f (x )g (x )}; (2)D x ∈sup {f (x )g (x )}≤D x ∈sup f (x )·Dx ∈sup g (x )。
14、将定义在[0,+∞)上的函数f 延拓到R 上,使延拓后的函数为(ⅰ)奇函数;(ⅱ)偶函数。
设(1)f (x )=sinx+1;(2)f (x )=⎪⎩⎪⎨⎧>≤≤--.1,,10,1132x x x x 15、设f 为定义在R 上以h 为周期的函数,a 为实数。
证明:若f 在[a ,a+h]上有界,则f 在R 上有界。
16、设f 在区间I 上有界。
记M=I x ∈sup f (x ),m=Ix ∈inf f (x )。
证明|)()(|sup ,x f x f Ix x ''-'∈'''=M-m 。