Операции над множествами Определение
Download 114.3 Kb.
|
Konspekt
- Bu sahifa navigatsiya:
- Пример 2.7.3.
- Пример 2.7.4.
- Теорема 2.8.2.
- Пример 2.8.1.
|
2.7.2. Неопределенность вида ∞∞∞∞.
Теорема 2.7.3 (правило Лопиталя). Пусть функции ff и gg дифференцируемы на интервале (a,b)(a,b), пределы limx→a+0f(x)=∞,limx→a+0g(x)=∞limx→a+0f(x)=∞,limx→a+0g(x)=∞ производная g′(x)≠0g′(x)≠0 на (a,b)(a,b) и существует конечный или определенного знака бесконечный предел limx→a+0f′(x)g′(x)=Klimx→a+0f′(x)g′(x)=K Тогда существует и предел limx→a+0f(x)g(x)=Klimx→a+0f(x)g(x)=K В теореме 2.7.3, так же как в теореме 2.7.2, точка aa может принимать значения ±∞±∞ Пример 2.7.3. Найти предел limx→+0xlnx.limx→+0xlnx. Решение. Имеем limx→+0xlnx=limx→+0lnx1/x=limx→+0xlnx=limx→+0lnx1/x= =−limx→+01/x1/x2=−limx→+0x=0=−limx→+01/x1/x2=−limx→+0x=0 Может случиться, что применение правила Лопиталя не упрощает задачу отыскания пределов функции. Рассмотрим limx→+∞x1+x2√=limx→+∞x′(1+x2√)′=limx→+∞1+x2√xlimx→+∞x1+x2=limx→+∞x′(1+x2)′=limx→+∞1+x2x т.е. получается предел дроби, обратной данной. Тем самым задача осталась той же. Вместе с тем заданный предел легко находится элементарно: limx→+∞x1+x2√=limx→+∞11+1x2√=1limx→+∞x1+x2=limx→+∞11+1x2=1 Неопределенности 00,∞0,1∞00,∞0,1∞ можно раскрыть, предварительно прологарифмировав соответствующие функции. Пример 2.7.4. Найти предел xxxx при x→+0.x→+0. Решение. Используем предел из примера 2.7.3 limx→+0xlnx=0limx→+0xlnx=0 Отсюда limx→+0xx=limx→+0exlnx=1 Единственность разложения по формуле ТейлораПоставим теперь обратную задачу. Пусть функция ff имеет nn производных в окрестности точки x0.x0. Предположим, что существует многочлен Qn(x)Qn(x) степени не выше nn вида Qn(x)=c0+c1(x−x0)+…+cn(x−x0)nQn(x)=c0+c1(x−x0)+…+cn(x−x0)n и такой, что: f(x)=Qn(x)+o((x−x0)n),x→x0f(x)=Qn(x)+o((x−x0)n),x→x0 (2.8.3) Что можно сказать о коэффициентах данного многочлена? Полагая в формуле (2.8.3), что x=x0x=x0, получим f(x0)=c0.f(x0)=c0. Формулу (2.8.3) можно переписать в виде f(x)−f(x0)=c1(x−x0)+…+cn(x−x0)n+o((x−x0)n),x→x0f(x)−f(x0)=c1(x−x0)+…+cn(x−x0)n+o((x−x0)n),x→x0 Деля последнее равенство на x−x0x−x0 и замечая, что o((x−x0)n)x−x0=o((x−x0)n−1)o((x−x0)n)x−x0=o((x−x0)n−1) при x→x0x→x0, получим f(x)−f(x0)x−x0=c1+…+n⋅cn(x−x0)n−1+o((x−x0)n−1n),x→x0f(x)−f(x0)x−x0=c1+…+n⋅cn(x−x0)n−1+o((x−x0)n−1n),x→x0 Тогда limx→x0f(x)−f(x0)x−x0=f′(x0)=c1limx→x0f(x)−f(x0)x−x0=f′(x0)=c1 Рассматривая далее равенство f(x)−f(x0)−f′(x0)(x−x0)=f(x)−f(x0)−f′(x0)(x−x0)= =c2(x−x0)2+…+cn(x−x0)n+o((x−x0)n)=c2(x−x0)2+…+cn(x−x0)n+o((x−x0)n)x→x0x→x0 деля его на (x−x0)2(x−x0)2 и применяя правило Лопиталя при вычислении предела при x→x0x→x0, будем иметь limx→x0f(x)−f(x0)−f′(x0)(x−x0)(x−x0)2=f′′(x0)2=c2limx→x0f(x)−f(x0)−f′(x0)(x−x0)(x−x0)2=f′′(x0)2=c2 Аналогичным образом вычисляются все остальные коэффициенты Qn(x)Qn(x) и они равны ck=f(k)(x0)k!,k=0,1,…,nck=f(k)(x0)k!,k=0,1,…,n т.е. Qn(x)−Qn(x)− это многочлен Тейлора. Таким образом, получаем утверждение Теорема 2.8.2. В условиях теоремы 2.8.1 разложение по формуле Тейллора единственно. Данная теорема позволяет иногда находить разложение Тейлора, не вычисляя производные. Пример 2.8.1. Разложить по формуле Маклорена функцию f(x)=11−xf(x)=11−x. Решение. Известно, что функцию ff можно записать как сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии 11−x=1+x+…+xn+…11−x=1+x+…+xn+… тогда остаток xn+1+xn−2+…=xn+11−x.xn+1+xn−2+…=xn+11−x. Ясно, что xn+11−x=o(xn),x→0xn+11−x=o(xn),x→0 Поэтому в силу единственности разложения формула Маклорена примет вид: 11−x=1+x+…+xn+o(xn),x→0 Download 114.3 Kb. Do'stlaringiz bilan baham: 
|