关于计算极限的几种方法
极限的求解方法总结
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千里之行,始于足下。
极限的求解方法总结极限是数学中一个重要的概念,它描述了函数在某一点或某一趋势中的趋于无穷的行为。
在求解极限问题时,我们可以使用多种方法来获得精确的结果。
下面将对常见的求解极限问题的方法进行总结。
1. 代入法:代入法是求解极限问题中最简洁和直接的方法。
它适用于大多数简洁的极限问题,只需要将极限中的变量代入函数中,计算得到的函数值就是极限的结果。
但是需要留意的是,代入法只适用于那些在给定点四周有定义的函数。
2. 夹逼准则:夹逼准则常用于求解函数极限时。
该方法的基本思想是通过构造两个函数,一个渐渐趋近于极限,并且一个渐渐远离于极限。
若两个函数的极限都存在且相等,则可以得到原函数的极限。
3. 分式分解与有理化:对于一些简单的极限问题,我们可以通过将分式进行分解,或利用有理化的方法简化问题。
分式分解的方法适用于含有多项式的极限问题,将分式拆解成更简洁的形式,然后进行计算。
有理化的方法则适用于含有根式的极限问题,通过去除分母中的根式,将问题转化为含有多项式的形式。
4. 泰勒级数开放:泰勒级数开放是一种将函数用无穷级数形式进行表示的方法。
通过该方法,我们可以将一个简单的函数开放成一个无穷级数,然后利用级数的性质来求解极限问题。
泰勒级数开放的方法适用于对于某一点四周的函数近似求极限的问题。
第1页/共2页锲而不舍,金石可镂。
5. 极限性质和公式:在求解简单的极限问题时,我们可以利用极限的性质和公式来简化计算。
例如,极限的和差性、积性、倒数性、幂等性等公式都可以用来简化极限问题的计算。
6. L'Hospital法则:L'Hospital法则是一种通过对函数的导数进行操作来求解极限问题的方法。
该方法适用于极限的形式为0/0或无穷/无穷的问题。
依据L'Hospital法则,假如函数f(x)和g(x)在给定点四周连续可导,并且f(x)/g(x)的极限存在,那么f(x)/g(x)的极限等于f'(x)/g'(x)的极限。
求函数极限的八种方法
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求函数极限的八种方法
常见的求函数极限的方法有八种:
1.定义域内求函数极限:在函数的定义域内直接计算函数值,即可得到函数的极限值。
2.不存在极限:若函数在某一点的极限不存在,则在该点处函数没有极限。
3.左右极限存在且相等:若函数在某一点处的左右极限都存在且相等,则在该点处函数的
极限等于左右极限的值。
4.不等式法求极限:通过不等式将函数的上下界确定,从而确定函数的极限值。
5.函数的单调性求极限:通过函数的单调性可以确定函数在某一点处的极限值。
6.函数连续性求极限:通过函数的连续性可以确定函数在某一点处的极限值。
7.函数导数存在求极限:通过函数的导数存在性可以确定函数在某一点处的极限值。
8.无穷小量法求极限:通过考虑无穷小量对函数值的影响,可以确定函数在某一点处的极
限值。
这八种方法都可以用来求解函数的极限,但是在实际应用中,不同的方法适用于不同的情况。
例如,当函数的定义域内有足够的数据时,定义域内求函数极限是最直接的方法;如果函数在某一点处的左右极限都存在且相等,则可以直接使用左右极限的值作为函数在该点处的极限值;如果函数有明显的单调性或连续性,则可以利用这些性质来求解函数的极限;如果函数的导数存在,则可以利用导数的性质来求解函数的极限。
总之,求函数极限有许多方法,选择哪种方法取决于函数的性质和特点。
在实际应用中,应该根据函数的具体情况选择适当的方法,以得到最准确的结果。
极限计算的13种方法示例
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极限计算的13种方法示例极限是微积分中的重要概念,它描述了函数在某一点附近的行为。
在计算极限时,我们可以利用一些常见的方法来求解。
下面将介绍13种常见的极限计算方法。
一、代入法代入法是极限计算中最简单的方法之一。
当我们需要计算一个函数在某一点的极限时,只需要将该点的横坐标代入函数中,求得纵坐标即可。
二、夹逼定理夹逼定理是一种常用的极限计算方法,它适用于那些难以直接计算的函数。
夹逼定理的核心思想是通过找到两个函数,它们在极限点附近夹住我们要求的函数,从而求得该函数的极限值。
三、无穷小量法无穷小量法是极限计算中常用的方法之一。
它利用了无穷小量的性质,将函数中的高阶无穷小量忽略不计,只考虑最高阶的无穷小量来计算极限。
四、洛必达法则洛必达法则是一种常用的极限计算方法,它适用于求解0/0型和∞/∞型的极限。
该法则的核心思想是将函数的极限转化为两个函数的导数的极限,然后通过求导计算得到极限值。
五、泰勒展开法泰勒展开法是一种常用的近似计算极限的方法。
它利用了泰勒级数展开的性质,将函数在某一点附近进行泰勒展开,然后通过截断级数来计算函数的极限。
六、换元法换元法是一种常用的极限计算方法,它适用于那些存在复杂变量关系的函数。
通过引入新的变量来替代原来的变量,可以简化函数的形式,从而更容易计算极限。
七、分子有理化分子有理化是一种常用的极限计算方法,它适用于那些含有根式的函数。
通过将根式的分子有理化,可以将原函数转化为一个分式,从而更容易计算极限。
八、分部积分法分部积分法是一种常用的极限计算方法,它适用于那些含有积分的函数。
通过将原函数进行分部积分,可以将原函数转化为一个更简单的函数,从而更容易计算极限。
九、换元积分法换元积分法是一种常用的极限计算方法,它适用于那些含有复杂变量关系的函数。
通过引入新的变量来替代原来的变量,可以简化函数的形式,从而更容易计算极限。
十、二重极限法二重极限法是一种常用的极限计算方法,它适用于那些含有多个变量的函数。
求极限的几种方法
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求极限的几种方法在数学分析中,求极限是一种重要的技巧和方法,用于研究数列、函数的收敛性和特性。
对于求极限的方法,可以总结为以下几类:代入法、夹逼法、等价无穷小代换法、洛必达法则、泰勒展开精确到n次、换元法、分数分解法、递归关系法等。
一、代入法:代入法是求函数极限的最基本的方法之一,适用于绝大多数最简单的函数。
通过将自变量值代入函数中,得到具体的函数值,看函数的值是否有限并趋于确定的值,如果有限且趋于确定的值,则可以认为该函数极限存在,并等于该确定的值。
当然,代入法只是一种相对简单和直观的方法,并不适用于复杂函数的极限计算。
二、夹逼法:夹逼法也被称为迫敛法或挤压定理,适用于数列或函数的极限计算。
当数列或函数存在上、下界,且上、下界的极限都为所求极限时,可以通过夹逼法来证明所求极限的存在并求得。
三、等价无穷小代换法:等价无穷小代换法是一种常用的得到极限的方法之一,将一个复杂的极限问题转化成一个简单的等价无穷小求极限问题。
其主要思想是将原函数与理论已知的函数进行比较,找出它们之间的等价关系,进而得到原函数的极限。
常用的等价无穷小有:指数、对数、三角函数等。
四、洛必达法则:洛必达法则是求函数极限的常用方法之一,主要用于求解0/0型或∞/∞型的极限。
其基本思想是将函数的极限转化成求导数的极限。
通常情况下,通过不断使用洛必达法则,可以通过求多次极限最终得到函数的极限。
五、泰勒展开精确到n次:对于有限次求导的函数,可以使用泰勒展开式来近似估计函数极限。
泰勒展开式是用若干项之和来逼近一个函数的方法,通过将函数展开成多项式形式,可以在一定程度上表示出原函数的性质。
通常情况下,使用泰勒展开精确到n次可以更加准确地求得函数的极限。
六、换元法:换元法也称为特殊换元法,通过选择合适的换元变量,将原来复杂的极限问题转化成更加简单的极限计算问题。
常见的换元方法有:取代法、正弦替换法、余弦替换法、平方根替换法等。
七、分数分解法:分数分解法是一种常用的计算复杂函数极限的方法,通过将极限问题利用分式相除的形式,将复杂的极限表达式化简成多个简单函数之比的极限表达式,进而进行求解。
16种求极限的方法
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16种求极限的方法在微积分中,求极限是一项重要的技巧和方法,用于研究函数在其中一点或趋于其中一点时的行为。
求极限的方法有很多种,下面将介绍16种常见的求极限方法。
1.代入法:将待求极限中的变量替换成极限点处的值,如果代入后得到一个有界的数或者可数收敛,则该极限存在。
2.四则运算法则:利用加法、减法、乘法和除法的性质进行极限运算。
例如,如果两个函数的极限都存在,则它们的和、差、积以及商(除数非零)的极限均存在。
3.夹逼定理:如果两个函数在其中一点附近夹住一个函数,并且夹住的函数的极限存在,则被夹住的函数的极限也存在,并且等于夹住的函数的极限。
4.极限的唯一性:如果存在一个数L是函数f在其中一点的极限,那么该极限是唯一的。
5.极限的有界性:如果函数f在其中一点的极限存在,则函数f在该点附近必定有界。
反之,如果函数f在其中一点附近有界,那么该点处的极限必定存在。
6.无穷小量和无穷大量:无穷小量是指当自变量趋于其中一点时,函数值趋近于零的量,无穷大量是指当自变量趋于其中一点时,函数值趋近于无穷的量。
利用无穷小量和无穷大量的性质,可以简化极限的求解过程。
7. 根式求极限:使用L'Hopital法则来解决根式的极限问题,即将根式转化为分式,再求导数。
8.多项式求极限:将多项式的极限转化为无穷小量的极限,利用低阶无穷小量和高阶无穷小量的性质进行极限计算。
9.取对数法:将函数取对数后,利用对数的性质进行极限计算。
10.换元法:通过进行合适的变量替换,将待求极限转化为更容易求解的形式。
11.不等式运算法:通过使用不等式的性质,对函数进行合理的估计,从而求解极限。
12.导数法则:利用导数的性质,对函数进行极限计算。
例如,利用导数的定义和求导法则可以方便地求解一些函数的极限。
13.递推法:对于一些递归定义的数列或函数,可以通过递推法求解其极限。
14.泰勒展开法:利用函数对应点附近的泰勒展开式,将函数的极限转化为级数的极限,进而求解极限。
求极限的13种方法
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求极限的13种方法求极限的方法有很多种,以下列举了常见的13种方法和技巧,以帮助解决各种极限问题。
1.代入法:将极限中的变量代入表达式中,简化计算。
这通常适用于简单的多项式函数。
2.夹逼定理:当一个函数夹在两个趋向于相同极限的函数之间时,函数的极限也趋向于相同的值。
3.式子分解:通过将复杂的函数分解成更简单的部分,可以更容易地计算极限。
4.求导法则:使用导数的性质和规则来计算函数的极限。
这适用于涉及导数的函数。
5.递归关系:如果一个函数的递归关系式成立,可以使用递归关系来计算函数的极限。
6.级数展开:将函数展开成无穷级数的形式,可以使用级数的性质来计算函数的极限。
7.泰勒级数:对于可微的函数,可以通过使用泰勒级数来近似计算函数的极限。
8. 洛必达法则:如果一个函数的极限形式是$\frac{0}{0}$或$\frac{\infty}{\infty}$,可以使用洛必达法则来计算极限。
该法则涉及对分子分母同时求导的操作。
9.极限存在性证明:通过证明一个函数在一些点上的左极限和右极限存在且相等,可以证明函数在该点上的极限存在。
10.收敛性证明:对于一个序列极限,可以通过证明序列是有界且单调递增或单调递减的来证明其极限存在。
11.极限值的判断:根据函数的性质,可以判断函数在一些点上的极限是多少。
12.替换法:通过将变量替换为一个新的变量,可以使函数更容易计算极限。
13.反证法:通过假设极限不存在或不等于一些特定值,来推导出矛盾的结论,从而证明极限存在或等于一些特定值。
这些方法并非完整的极限求解技巧列表,但是它们是最常见和基本的方法。
在实际问题中,可能需要结合使用多种方法来求解复杂的极限。
求极限的几种常用方法
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求极限的几种常用方法极限是数学中一个非常重要的概念,在计算和分析各种数学模型或问题时经常会遇到。
求极限的方法有很多种,我们来看一下其中几种常用的方法。
1.代入法代入法是求解极限的最基本方法。
当直接代入极限的值会导致不确定形式(比如0/0或无穷大/无穷大)时,可以尝试将这个函数做一些化简或变形,然后再进行代入。
2.夹逼准则夹逼准则也叫夹逼定理,是一种常用的求解极限的方法。
当我们要求解f(x)在x=a处的极限时,如果能够找到两个函数g(x)和h(x),使得g(x)≤f(x)≤h(x),且当x趋近于a时,g(x)和h(x)的极限都等于L,那么根据夹逼准则,f(x)的极限也等于L。
3.分别极限法当一个函数可以拆解为多个子函数的和、积或商时,可以使用分别极限法进行求解。
即求出每个子函数的极限,然后再根据所涉及的运算性质来得到整个函数的极限。
4.换元法换元法也是求解极限的一种常用方法。
当求解一个复杂函数的极限时,我们可以进行变量的替换,将原函数转化为一个更加简单的函数,从而更容易求解极限。
5.泰勒展开泰勒展开是一种利用泰勒公式来近似表示函数的方法。
通过将一个函数近似展开为多项式的形式,可以用这个多项式来计算函数在其中一点的极限。
当需要计算给定点附近的极限时,泰勒展开是一种常用的方法。
6.渐近线性当极限存在且无穷大或无穷小时,可以利用函数的渐近线性来求解极限。
根据函数在无穷远处的性质和斜率,可以通过观察渐近线的特征来判断极限的结果。
7.收敛性对于数列来说,如果数列的极限存在,那么我们可以通过观察数列的性质和规律来判断极限的结果。
一般可以利用单调有界原理、数列的递推关系、数列的特征和规律等方法来判断极限的收敛性。
8. L'Hopital法则L'Hopital法则是一种用于求解0/0或无穷大/无穷大形式的极限的方法。
根据这个法则,如果一个函数的极限形式为0/0或无穷大/无穷大,可以通过对分子和分母同时求导再次进行极限计算,直到得到极限的结果。
16种求极限方法及一般题型解题思路分享
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16种求极限方法及一般题型解题思路分享求极限是微积分中的重要内容之一,常见于各种数学和工程科学中。
为了求出一个函数在某一点的极限,需要使用合适的方法。
下面介绍16种常用的求极限方法,以及一般题型解题思路。
一、直接代入法对于多项式函数和分式函数,可以直接将自变量代入函数表达式中计算极限。
例如,求函数 f(x) = 2x + 3 在 x = 1 处的极限,直接代入即可得到结果。
二、分解因式法对于分式函数,可以通过分解因式来简化计算,特别适用于分子和分母都是多项式的情况。
例如,求函数 f(x) = (x^2 - 1)/(x - 1) 在 x = 1 处的极限,可以将分子进行因式分解,得到 f(x) = (x - 1)(x + 1)/(x - 1),然后约去公因式,即可得到结果。
三、夹逼定理夹逼定理用于解决复杂函数在某一点处的极限问题。
如果一个函数在某一点附近被两个其他函数夹住,并且这两个函数的极限都存在且相等,那么原函数的极限也存在且等于这个相等的极限。
例如,对于函数 f(x) = x*sin(1/x),当 x 趋近于 0 时,f(x) 被两个函数 g(x) = x 和 h(x) = -x 夹住,且 g(x) 和 h(x) 的极限都是 0,所以 f(x) 的极限也是 0。
四、变量代换法第1页/共5页对于一些特殊的函数,可以通过变量代换来简化计算。
例如,对于函数f(x) = sin(1/√x),当 x 趋近于 0 时,可以将√x = t,那么 x = t^2,且当 x 趋近于 0 时,t 也趋近于 0,所以求 f(x) 在 x = 0 处的极限可以转化为求 g(t) = sin(1/t) 在 t = 0 处的极限。
五、洛必达法则洛必达法则是一种常用的求函数极限的方法,特别适用于形如 0/0 或∞/∞的不定式。
根据洛必达法则,如果一个不定式的分子和分母的极限都存在且为 0 或∞,那么可以分别对分子和分母求导后再次求极限,直到找到一个不是 0/0 或∞/∞的形式。
极限计算方法归纳
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极限计算方法归纳极限计算方法是数学中一项重要的技巧,用于求解函数在其中一点或趋于无穷时的极限值。
在解决实际问题中,极限计算方法的掌握对于推导和验证数学模型中的各种关系具有重要意义。
以下是几种常见的极限计算方法的归纳总结。
1.代入法:当函数在其中一点附近有定义且易于计算时,可以通过代入该点来直接计算极限。
对于平凡的情况,函数一般可以代入一个实数来计算。
2.分式分解法:对于分式函数的极限,可以通过将分子分母进行分式分解,然后观察分解后的函数来计算极限。
常见的方法包括利用最高次项进行分离,或者通过因式分解将分式化简。
3.基本极限法则:基本极限法则是通过使用已知的一些基本极限值来计算其他复杂函数的极限值。
常见的基本极限法则包括四则运算法则、幂函数法则、指数函数和对数函数法则等。
4.夹逼法:夹逼法是通过构造一个函数夹逼住目标函数,然后求夹逼函数的极限值来计算目标函数的极限。
这种方法适用于无法直接计算目标函数极限的情况。
5.收敛准则:收敛准则是求函数极限的重要方法,主要是利用数列的性质和极限的定义来推导函数极限。
常见的收敛准则包括柯西收敛准则、单调有界准则、夹逼准则等。
6.泰勒展开:对于一些函数,可以使用泰勒展开将其近似为一个多项式函数,然后再计算多项式函数的极限。
这种方法适用于函数在其中一点附近的近似计算。
7.洛必达法则:洛必达法则适用于当函数的极限形式为“0/0”或“无穷/无穷”时,通过对分子和分母分别求导,然后计算导函数的极限来求解目标函数的极限。
8.极限换元法:极限换元法是通过对变量进行替换来化简极限计算,从而减少计算复杂度。
常见的换元方法包括代入特殊值、取对数、高次幂、三角函数等。
以上所列举的极限计算方法只是其中的一部分,数学中还有其他许多更高级和更复杂的方法。
掌握这些极限计算方法可以帮助我们更好地理解数学中的各种现象和数学模型,并在实际问题中有更准确的计算结果。
同时这些方法也是数学建模和理论推导中不可或缺的工具。
高数中求极限的16种方法
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千里之行,始于足下。
高数中求极限的16种方法在高等数学中,求极限是一个格外重要的技巧和考点。
为了解决各种极限问题,数学家们总结出了很多方法和技巧。
以下是高数中求极限的16种方法:1.代换法:将极限中的变量进行代换,使其变成简洁计算的形式。
2.夹逼准则:当函数处于两个已知函数之间时,可以通过比较已知函数的极限来确定未知函数的极限。
3.无穷小量比较法:比较两个函数的无穷小量的大小,以确定它们的极限。
4.利用函数性质:利用函数的对称性、奇偶性等性质来计算极限。
5.利用恒等变形:将极限式子进行恒等变形,以将其转化为简洁计算的形式。
6.利用泰勒开放:将函数开放成无穷级数的形式,以求出极限。
7.利用洛必达法则:对于某些不定型的极限,可以利用洛必达法则将其转化为可计算的形式。
8.利用级数或累次求和:将极限式子转化为级数或累次求和的形式,以求出极限。
9.利用积分计算:将极限式子进行积分计算,以求出极限。
10.利用微分方程:将极限问题转化为求解微分方程的问题,以求出极限。
第1页/共2页锲而不舍,金石可镂。
11.利用积素等价:将极限式子进行积素等价,以求出极限。
12.利用无穷增减变异法:通过凑出一个等价变形,将极限问题转化为比较某些函数值的大小。
13.利用不等式:通过找到合适的不等式,对函数进行估量,以求得极限。
14.利用递推公式:对于递归定义的函数,可以通过递推公式求出极限。
15.利用导数性质:利用函数的导数性质,对极限进行计算。
16.利用对数和指数函数的性质:利用对数和指数函数的特性,求出极限。
除了上述方法外,还有很多其他的方法和技巧,可以依据具体问题来选择使用。
这些方法和技巧的使用需要机敏把握,通过大量的练习和思考,可以在求解极限问题中得到娴熟应用。
极限计算所有方法
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极限计算所有方法极限计算是微积分中的一个重要概念,用于研究函数在某一点或无穷远处的行为。
在数学中,极限计算有各种方法,本文将介绍其中几种常见的方法。
一、代数运算法代数运算法是最基础的极限计算方法之一。
它适用于利用已知函数的性质进行运算和化简的情况。
例如,对于一个复杂的函数表达式,我们可以先进行因式分解、合并同类项等代数运算,然后再求极限。
这种方法对于简化问题、提高计算效率非常有帮助。
二、夹逼定理夹逼定理也是一种常用的极限计算方法。
它适用于求解一些较难的极限问题,特别是那些无法直接计算或者计算困难的问题。
夹逼定理的核心思想是通过构造两个函数,一个从上方夹逼住目标函数,另一个从下方夹逼住目标函数,然后通过这两个夹逼函数的极限来求解目标函数的极限。
夹逼定理在解决一些特殊的极限问题时非常有效。
三、洛必达法则洛必达法则是求解极限的一种重要方法,尤其适用于0/0或∞/∞型的不定型极限。
洛必达法则的核心思想是将极限转化为某种形式的导数。
具体来说,对于一个0/0型的极限,我们可以对分子和分母同时求导,然后再计算导数的极限;对于一个∞/∞型的极限,我们可以对分子和分母同时取倒数,然后再计算倒数的极限。
通过洛必达法则,我们可以简化极限计算的过程,提高计算的准确性和效率。
四、级数展开法级数展开法是一种用级数来逼近函数的方法,也常用于极限计算中。
它适用于那些无法直接计算的函数极限,通过将函数展开成级数的形式,然后计算级数的极限来求解函数的极限。
级数展开法在实际问题中具有广泛的应用,特别是在物理和工程领域。
五、泰勒展开法泰勒展开法是级数展开法的一种特殊情况,它适用于在某一点附近对函数进行近似的情况。
泰勒展开法的核心思想是将函数在某一点处展开成幂级数,然后根据级数的收敛性和截断误差的控制来求解函数的极限。
泰勒展开法在数值计算和物理模拟中具有重要的应用价值。
极限计算有多种方法,代数运算法、夹逼定理、洛必达法则、级数展开法和泰勒展开法是其中一些常见的方法。
几种求极限方法的总结
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几种求极限方法的总结求极限是数学中常见的一种运算方法,通过确定变量趋近于一些特定值时的极限值,可以得到一些重要的数学结论和性质。
在数学中,常用的求极限方法主要包括代入法、夹逼定理、换元法、洛必达法则和级数展开法等。
下面对这些方法进行总结。
1.代入法:代入法是求极限的最基本也是最常用的方法之一、该方法的基本思想是将待求极限的表达式中的变量用一些特定的值替代,然后计算得到的函数值,以此来确定极限值。
代入法特别适用于求一些基本极限,如常数的极限、指数函数的极限和三角函数的极限等。
2.夹逼定理:夹逼定理也称为两边夹定理,是一种常用的求极限方法。
它的基本思想是通过找到两个函数,使得它们的极限值分别接近于待求极限值,而且夹逼在它们之间。
这两个函数的极限值可以比较容易地求得,从而通过夹逼定理求出待求极限的值。
夹逼定理常用于求一些复杂函数的极限,如无理函数和乘积、商函数等。
3.换元法:换元法又称为代换法,是一种常用的求极限方法。
该方法的基本思想是通过对待求极限的表达式进行变量替换,将其转化为一个可以比较容易计算的形式。
通过选取合适的变量替换方式,可以使得原表达式中的一些难以计算的部分简化,从而更容易求得极限的值。
换元法特别适用于一些复杂的函数、无穷级数或指数函数等。
4.洛必达法则:洛必达法则是一种求极限的重要方法,尤其适用于求函数之商的极限。
该方法的基本思想是将待求极限转化为求两个函数的导数的极限,然后利用导数的性质来确定极限值。
通过使用洛必达法则,可以简化一些分数形式的极限,使得求解过程更加简单明了。
但需要注意的是,使用洛必达法则时,必须保证函数和导数满足一些特定的条件,如充分可导、分子分母都趋于零或无穷等。
5.级数展开法:级数展开法是一种求极限的常用方法,尤其适用于求函数的幂级数展开形式。
该方法的基本思想是将函数在一些点附近进行泰勒级数展开,然后将其转化为级数的形式。
通过截取级数中的有限项或考虑级数的收敛性,可以确定原函数的极限值。
计算极限的三种方法
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计算极限的三种方法计算极限的三种方法引言在高等数学中,计算极限是一个重要的概念,它不仅在微积分中应用广泛,还在其他领域中起着关键作用。
本文将详细介绍计算极限的三种常用方法,并对它们的原理进行解释。
方法一:代入法代入法是计算极限中最简单、直观的方法之一。
它的基本思想是通过给定函数的输入值逐渐接近极限点,然后计算对应的函数输出值。
使用代入法计算极限的步骤如下: - 根据题目给出的极限点,选取一系列逼近极限点的数值。
- 将选取的数值代入给定函数中,得到对应的函数输出值。
- 观察函数输出值的变化趋势,判断是否趋近于某个确定的值。
- 如果输出值逐渐趋近于一个常数,该常数即为极限的结果。
方法二:夹逼法夹逼法是一种常用的计算极限的方法,它的基本思想是通过夹逼定理找到一个上界和下界,从而确定函数极限。
使用夹逼法计算极限的步骤如下: - 首先,找到与给定函数相关的两个函数,它们的极限等于同一个常数。
- 接着,通过比较给定函数与这两个函数之间的大小关系,找到一个夹逼定理的条件。
- 利用夹逼定理,证明给定函数的极限也等于这个常数。
夹逼法在一些复杂的函数中特别有用,它可以将函数极限的计算转化为求解两个简单函数的极限问题。
方法三:泰勒展开法泰勒展开法是一种通过近似多项式来计算函数极限的方法,它基于泰勒级数的理论,并利用函数的导数信息建立多项式模型。
使用泰勒展开法计算极限的步骤如下: - 首先,确定需要计算极限的函数。
- 接着,根据函数的性质以及泰勒级数的定义,将函数展开成多项式。
- 选择合适的近似阶数,截断多项式展开式,得到一个近似函数。
- 计算近似函数在极限点处的极限值,作为原函数在该点的极限近似。
泰勒展开法在计算复杂函数的极限时非常有用,它可以将复杂的函数问题转化为求解多项式的问题,简化计算过程。
结论计算极限的三种方法,即代入法、夹逼法和泰勒展开法,各有其适用的情况。
代入法简单直观,适用于求解简单函数的极限;夹逼法适用于复杂函数的极限求解,能够通过夹逼定理得到确定的结果;泰勒展开法在函数特性和导数信息已知的情况下,通过多项式近似求解函数极限。
计算极限的方法总结
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计算极限的方法总结极限是数学中重要的概念之一,它用于描述函数或数列在无穷趋近其中一点或其中一数值时的表现。
计算极限的方法有很多种,下面将总结常用的计算极限的方法。
1.代入法:代入法是最基本也是最直接的计算极限的方法。
它适用于能够通过简单代入计算出结果的情况。
通过将极限的变量代入函数中,从而得到极限的值。
2.分式归结法:分式归结法适用于计算含有分式的极限。
通过对分子、分母同时归结或分解,简化极限计算过程。
3.推状极限法:推状极限法也称为夹逼定理,适用于计算含有复杂函数的极限。
通过找到两个函数,一个小于待求函数,一个大于待求函数,并且两个函数的极限相等,从而得到待求函数的极限。
4.极限的四则运算法则:对于已知的极限,可以利用极限的四则运算法则计算复杂函数的极限。
四则运算包括加法、减法、乘法和除法,其中除法需要注意除数不能为零。
5.极限的换元法:当函数含有复杂的表达式时,可以通过进行合适的换元来简化函数求极限的过程。
常见的换元包括三角函数换元、指数函数换元、对数函数换元等。
6.形式极限法:形式极限法适用于计算复杂函数包含无穷大、无穷小量级的极限。
将函数转化为形式极限后,可以利用已知的极限进行计算。
7.泰勒级数展开法:泰勒级数展开法适用于计算函数在特定点处的极限。
通过对函数进行泰勒级数展开,可以将函数转化为多项式的形式,从而计算出极限。
8.洛必达法则:洛必达法则适用于极限存在不确定形式,即0/0或无穷/无穷的情况。
该法则通过对函数的分子和分母分别求导,然后再计算极限的值。
9.幂次不等式法:幂次不等式法适用于计算幂函数的极限。
通过利用幂函数的大小关系,可以确定幂函数的极限。
10.斜线渐进法:斜线渐进法适用于计算函数在无穷远处的极限。
通过将函数分子和分母同时除以最高阶的幂,可以得到斜率为1的直线函数,从而计算出极限。
总结以上所述,计算极限的方法有代入法、分式归结法、推状极限法、极限的四则运算法则、极限的换元法、形式极限法、泰勒级数展开法、洛必达法则、幂次不等式法和斜线渐进法等等。
计算极限的方法
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计算极限的方法
极限计算有很多种方法,比如:
一、解析法:若极限函数只是表达式的简单变形,只需要将表达式化简,再将其中的无穷替换掉即可求得极限。
二、恒等变换法:先将表达式改写,再利用其它变换法求得极限,最
后将极限函数中的无穷替换掉即可求出极限。
三、巧妙变换法:利用一些相对复杂的函数公式变换,进行解析求解,最后将表达式中的无穷替换掉,即可得到极限函数。
四、套用极限定理:根据某些函数极限定理,可以很好地求出一些极限函数。
五、联立方程法:将待求函数与它的导数进行联立,得到一组方程,
解出对应的解集,然后再分解出极限函数。
六、累乘法:将极限函数分解成累乘形式,求解每个累乘因子的极限,最后相乘求得极限函数。
以上就是求极限的几种方法,每种方法都有其使用的范围,有的求解
速度快,有的能解决复杂的极限问题,有的能得到很精确的极限函数,学
习者应该根据实际情况,选择最适合自己的求极限方法。
求极限的若干方法
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求极限的若干方法求极限的方法可以分为以下几种:1. 代入法:将函数中的自变量代入,并通过逐渐逼近的方法求得极限值。
这种方法比较直观简单,特别适用于一些特殊函数的极限计算,如三角函数、指数函数等。
2. 分子分母分别求极限法:当函数形式较为复杂时,可以将分子和分母分别求极限,再求两者的商的极限。
通过这种方法,可以将复杂的极限问题简化为较为简单的子问题,更容易求解。
3. 极限运算法则:极限运算法则是求极限的一种常用方法,通过运用一些基本极限的性质,可以简化复杂极限的计算。
常用的极限运算法则包括加法法则、乘法法则、除法法则、幂函数法则等。
4. 复合函数求极限法:对于复合函数的极限,可以先对内部函数求极限,再对外层函数求极限。
这种方法适用于复杂函数的极限计算,可以将复杂函数拆分为多个较为简单的函数,分别求其极限。
5. 求导法:对于一些特殊的极限问题,求导法可以起到一定的辅助作用。
通过对函数求导,可以将原问题转化为导函数的极限问题,进而求得原函数的极限。
6. 泰勒展开法:对于某些无法直接求得极限的函数,可以通过泰勒展开,将函数近似为多项式形式,并通过多项式的极限计算得到原函数的极限。
7. 渐进法:当函数中含有无穷大或无穷小量时,可以使用渐进法求极限。
这种方法通过分析无穷大或无穷小量在极限过程中的变化趋势,来确定极限的值。
8. 变量替换法:当函数中含有复杂的无穷小量或无穷大量时,可以通过替换变量的方法,将复杂的极限问题转化为简单的极限问题。
9. 用L'Hôpital法则:对于某些不定式形式的极限,如0/0、∞/∞等,可以使用L'Hôpital法则求极限。
该法则利用导数的性质,将原函数的极限转化为导函数的极限。
10. 用积分法:对于一些函数极限,可以通过积分的方法来求解。
通过将极限转化为积分形式,可以利用积分的性质和计算方法得到极限的值。
求极限的方法有很多种,具体选择哪种方法取决于函数的特点和问题的要求。
求极限lim的方法
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求极限lim的方法在数学中,求极限是一种重要的数学技巧,它用于描述函数或数列在接近某个特定点或无穷远时的行为。
求极限的方法有多种,下面将介绍其中几种常用的方法。
1. 代入法:对于简单的函数,我们可以通过直接将变量代入极限表达式中来计算极限。
这种方法适用于简单、明确的函数表达式,例如求 lim(x -> 2) (x^2 + 3x - 2)。
我们只需将变量 x 替换为极限中的值 2,然后计算结果即可。
2. 因子分解法:当极限表达式中含有复杂的因子时,我们可以尝试将其进行因子分解,然后再计算极限。
例如,求 lim(x -> 0) (x*sin(x))/x。
我们可以使用泰勒展开将 sin(x) 展开为 x。
然后,我们可以简化极限表达式为 lim(x -> 0) (sin(x))/1,最终得到结果为 0。
3. 夹逼法:当我们无法简单地通过代入或因子分解法计算极限时,我们可以使用夹逼法。
夹逼法基于一个重要的定理,即如果对于一个函数 f(x),当 x 趋近于某个值时被夹在两个其他函数 g(x) 和 h(x) 之间,并且 g(x) 和 h(x) 极限都等于 L,则f(x) 的极限也等于 L。
通过选择适当的 g(x) 和 h(x),我们可以将 f(x) 的极限求解转化为计算 g(x) 和 h(x) 的极限。
例如,求 lim(x -> inf) (1 + 3/x)^x,我们可以选择两个函数 g(x) = (1 + 2/x)^x 和 h(x) = (1 + 4/x)^x,然后通过证明 g(x) 和 h(x) 的极限都为 e 来得出结果。
这些是求解极限的一些常用方法。
在复杂的数学问题中,有时需要结合多种方法来求解极限。
通过不断练习和理解这些方法,我们可以更好地掌握求极限的技巧,并运用于更广泛的数学领域。
求极限的方法总结
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求极限的方法总结极限是数学中的一个重要概念,它可以描述函数或数列在某一点或某个无穷远的情况下的趋势或结果。
在求解极限时,有许多不同的方法可以使用,下面我将简要总结一下常见的求极限的方法。
一、替换法替换法是求函数极限的常用方法之一。
当我们在计算某一点的函数极限时,可以尝试将该点的数值代入函数中,然后计算函数的值。
如果当点趋近于某个有限值时函数的极限存在,那么我们可以得出该极限的值。
二、分子分母因式分解法当我们计算一个分式的极限时,可以尝试对分子和分母进行因式分解。
通过因式分解,我们可以减少计算的复杂性,进而更容易求得极限的结果。
三、洛必达法则洛必达法则是求解函数极限的重要工具。
这个法则的基本思想是将一个函数的极限转化为同一点处的两个函数的极限之比。
如果这两个函数的极限都存在并且是有限的,那么我们可以得出原函数极限的结果。
四、夹逼定理夹逼定理是求解数列极限的常用方法之一。
这个定理的主要思想是通过两个逼近数列来逼近待求数列,进而确定数列的极限值。
夹逼定理在实际计算中可以大大简化问题的求解。
五、泰勒展开式泰勒展开式是一种将函数展开为无穷项级数的方法。
通过将函数展开为级数,我们可以更加准确地计算函数的极限值。
泰勒展开式有时候可以帮助我们求解一些复杂的函数极限,特别是在计算高阶导数时。
六、变量代换法变量代换法是一种将复杂极限转化为简单极限的方法。
通过对函数中的自变量进行适当的替代,我们可以将复杂的极限转化为简单的极限。
这种方法可以大大减少计算的难度,提高求解极限问题的效率。
七、松弛变量法松弛变量法是一种求解含有未知数的极限问题的方法。
通过引入一个松弛变量,我们可以使得原来的极限问题变得简单,从而更容易求解。
这种方法在求解一些复杂的函数极限时特别有用。
总结:求解极限的方法有替换法、分子分母因式分解法、洛必达法则、夹逼定理、泰勒展开式、变量代换法和松弛变量法等。
每种方法都有其适用的范围和特点,我们可以根据具体问题的不同选择合适的方法。
极限的计算方法
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极限的计算方法在数学中,极限是一种重要的概念,用于描述函数或数列在无限接近某个值或趋势的过程中的行为。
极限的计算方法是数学中的重要内容之一,下面将介绍几种常用的极限计算方法。
1. 代入法代入法是一种简单直接的计算极限的方法。
当函数在某个点存在极限时,可以尝试将该点代入函数中计算。
例如,对于函数f(x)=2x+3在x=2处的极限,可以直接将x=2代入函数中得到f(2)=2*2+3=7,故极限为7。
2. 分子有理化法分子有理化法适用于分子含有根式的极限。
例如,计算函数f(x)=(sqrt(x)-1)/(x-1)在x=1处的极限。
由于计算根式的极限较为困难,我们可以将分子有理化,即将(sqrt(x)-1)乘以(sqrt(x)+1)得到(x-1)/(sqrt(x)+1)。
此时,x=1成为可直接代入的点,极限为(1-1)/(sqrt(1)+1)=0/2=0。
3. 夹逼定理夹逼定理是一种常用的计算极限的方法,适用于函数在某个点无法直接计算出极限的情况。
夹逼定理的基本思想是找到两个函数,一个比待求函数小,另一个比待求函数大,且两个函数的极限相等,通过比较可以确定待求函数的极限。
例如,计算函数f(x)=x*sin(π/x)在x=0处的极限。
由于当x趋近于0时,sin(π/x)的值夹在-1与1之间,因此可以构造两个函数g(x)=x和h(x)=-x作为夹逼函数。
由于g(x)<=f(x)<=h(x),而g(x)和h(x)的极限都为0,所以根据夹逼定理,f(x)在x=0处的极限也为0。
4. 泰勒展开法泰勒展开法适用于计算某些复杂函数的极限。
泰勒展开利用了函数在某个点附近的局部性质,将其展开为无穷级数,常用到泰勒展开的函数包括指数函数、三角函数等。
例如,计算函数f(x)=e^x在x=0处的极限。
根据泰勒展开公式,e^x=1+x+x^2/2!+x^3/3!+...,当x趋近于0时,高阶项的影响逐渐减小,因此可以截取前几项进行计算。
极限的计算方法总结
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极限的计算方法总结“极限”是数学中的分支——微积分的基础概念,广义的“极限”是指“无限靠近而永远不能到达”的意思。
下面为大家整理的是极限的计算方法总结,希望对大家有所帮助~1、等价无穷小的转化,(只能在乘除时候使用,但是不是说一定在加减时候不能用,前提是必须证明拆分后极限依然存在,e的X次方-1或者(1+x)的a次方-1等价于Ax等等。
全部熟记(x趋近无穷的时候还原成无穷小)。
2、洛必达法则(大题目有时候会有暗示要你使用这个方法)。
首先他的使用有严格的使用前提!必须是X趋近而不是N趋近!(所以面对数列极限时候先要转化成求x趋近情况下的极限,当然n趋近是x趋近的一种情况而已,是必要条件(还有一点数列极限的n当然是趋近于正无穷的,不可能是负无穷!)必须是函数的导数要存在!(假如告诉你g(x),没告诉你是否可导,直接用,无疑于找死!!)必须是0比0无穷大比无穷大!当然还要注意分母不能为0。
洛必达法则分为3种情况:0比0无穷比无穷时候直接用;0乘以无穷,无穷减去无穷(应为无穷大于无穷小成倒数的关系)所以无穷大都写成了无穷小的倒数形式了。
通项之后这样就能变成第一种的形式了;0的0次方,1的无穷次方,无穷的0次方。
对于(指数幂数)方程方法主要是取指数还取对数的方法,这样就能把幂上的函数移下来了,就是写成0与无穷的形式了,(这就是为什么只有3种形式的原因,LNx两端都趋近于无穷时候他的幂移下来趋近于0,当他的幂移下来趋近于无穷的时候,LNX趋近于0)。
3、泰勒公式(含有e的x次方的时候,尤其是含有正余弦的加减的时候要特变注意!)E的x展开sina,展开cosa,展开ln1+x,对题目简化有很好帮助。
4、面对无穷大比上无穷大形式的解决办法,取大头原则最大项除分子分母!!!看上去复杂,处理很简单!5、无穷小于有界函数的处理办法,面对复杂函数时候,尤其是正余弦的复杂函数与其他函数相乘的时候,一定要注意这个方法。
面对非常复杂的函数,可能只需要知道它的范围结果就出来了!6、夹逼定理(主要对付的是数列极限!)这个主要是看见极限中的函数是方程相除的形式,放缩和扩大。
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目录摘要 (1)引言 (2)一.利用导数定义求极限 (2)二.利用中值定理求极限 (2)三.利用定积分定义求极限 (3)四.利用施笃兹公式 (4)五.利用泰勒公式 (5)六.级数法 (5)七.结论 (6)参考文献 (6)内容摘要摘要:极限是数学分析中最基本、最重要的概念之一,极限是微积分的重要基础,研究函数性质的重要手段.极限是描述函数在无限过程中的变化趋势的重要概念,本文通过典型例题,举一反三,给出几种常用的求极限方法。
极限的计算方法很多,并且有一定的规律和技巧性,对此,本文将根据实例进行分析、探讨,并归纳出一些计算方法.关键词:极限;计算;方法Abstract:the limit is one of the most basic, the most important concept in mathematical analysis, the limit is an important foundation for the calculus, an important means to study the function of the nature of the concept description. The limit is an important trend in the infinite process function, through typical examples, infer other things from one fact,several commonly used methods for the limits. A lot of calculation method of limit, and there are rules and skills, certain ofthis, this paper will be based on case analysis, discussion, and sums up some calculation method.Key words: limit; Calculation; methods引言:极限是分析数学中最基本的概念之一,用以描述变量在一定的变化过程中的终极状态。
早在中国古代,极限的朴素思想和应用就已在文献中有记载。
例如,3世纪中国数学家刘徽的割圆术,就是用圆内接正多边形周长的极限是圆周长这一思想来近似地计算圆周率 的。
随着微积分学的诞生,极限作为数学中的一个概念也就明确提出。
但最初提出的这一概念是含糊不清的,因此在数学界引起不少争论甚至怀疑。
直到19世纪,由A.-L.柯西、K. (T.W.)外尔斯特拉斯等人的工作,才将其置于严密的理论基础之上,从而得到举世一致的公认。
数学分析中的基本概念的表述,都可以用极限来描述。
如函数()x f y =在0x x =处导数的定义,定积分的定义,偏导数的定义,二重积分,三重积分的定义,无穷级数收敛的定义,都是用极限来定义的。
极限是研究数学分析的基本公具。
极限是贯穿数学分析的一条主线。
一.利用导数定义求极限据文[]1定理1导数的定义:函数)(x f 在0x 附近有定义,对于任意的x ∆,则)()(00x f x x f y -∆+=∆ 如果xx f x x f x x ∆-∆+=→∆→∆)()(lim lim 0000存在,则此极限值就称函数)(x f 在点0x 的导数记为 )('0x f .即x x f x x f x f x ∆-∆+=→∆)()(lim )('0000在这种方法的运用过程中。
首先要选好)(x f ,然后把所求极限。
表示成)(x f 在定点0x 的导数。
例1:求ax xa a x x a a a ax--→lim解:原式0)(lim lim 1lim 0---⋅=---=-→→→a x x a a x a a x a x x a aax x a a a a x a a a a ax xa x x,令a x x a y -=, 当a x →时,0→y ,故原式a a a a aaa y y a ln |)'(0=⋅==一般地,能直接运用导数定义求的极限就直接用导数定义来求,值得注意的是许多从表面看起来,不能直接用导数定义但经过恒等变形后,都可以利用导数定义来求,如上述例题。
二.利用中值定理求极限 2.1利用微分中值定理求极限计算数列和函数的极限时,经常遇到的多是"0","0"∞⋅,"0"∞···的不定形式,其中有时"0"也以差的形式出现,这就给应用微分中值定理提供了机会,微分中值定理把差化成积之后,就可在积的极限中,用等价无穷小进行代换,从而起到化繁为简的作用,另一方面,微分中值定理把函数差变成其间的导数值这种转化往往能变难为易。
例2:求()1lim +∞→-m mn a a n ξ()0>a解:因为m a 和1+m a 可以看成指数函数x a 在nx 1=和11+=n x 两点处的函数值,又因a a a x x ln )'(=故由微分中值定理知)1(1ln 1+⋅⋅=-+n n a a a a m m ξ,其中1+<<n n ξ,于是()a n n n a a a nm mln )1(11+⋅=-+ξξξ 故得()a a a n m mn ln lim 1=-+∞→ξ例3:求[]x x x ln sin )1ln(sin lim -+∞→解:由微分中值定理知ξξln cos ln sin )1ln(sin =-+x x ,其中1+<<x x ξ,而1ln cos ≤ξ,故[]0ln sin )1ln(sin lim =-+∞→x x x从以上两例可以看出,当不定式中的"0"以同一函数在不同的两点之差的形式出现时,利用微分中值定理求极限,有统一简便且易于掌握的优点。
2.2利用积分中值定理求极限据文[]1定理9.7积分中值定理:如果函数()x f 在闭区间[]b a ,上连续,那么一定存在[]b a ,∈ξ,使()()()ξf a b dx x f ba -=⎰如果某些数列含有带参数的定积分,并且定积分不易计算,那么在求这类数列的极限时应当首先考虑利用积分中值定理脱去积分符号,然后再作进一步的处理。
例4:求dx x x I pn nn 2sin lim ⎰+∞→⎪⎭⎫⎝⎛= (0>p ) 解:利用积分中值定理,得22sin sin ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=⎪⎭⎫⎝⎛⎰+ξξp dx x x pn n(p n n +≤≤ξ) 因为无穷小与有界量的乘积还是无穷小,所以0sin 1lim sin lim sin lim 2222=⋅=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+∞→+∞→∞→ξξξξξξξξn 故所求极限0sin lim 2=⎪⎪⎭⎫⎝⎛=∞→ξξn p I 例5:求⎰-∞→=21arctan lim nxdx I n解:作变量代换:nx u =则ndx du =于是⎪⎭⎫ ⎝⎛+==⎰⎰⎰-∞→-∞→n n n n n n n n udu udu n udu n I 22arctan arctan 1lim arctan 1lim⎰∞→=nnn udu n 2arctan 1lim (利用定积分的对称性,第一项积分为零) =()ξarctan 21lim n n nn -∞→ (n n 2≤≤ξ)(利用积分中值定理) =2arctan lim arctan lim πξξξ==+∞→∞→n所以原式⎰-∞→=21arctan lim nxdx I n =2π三.利用定积分定义求极限据文[]1定理2:设f 是定义在[]b a ,上的一个函数,J 是一个确定的实数,若对任给的正数ε,总存在某一正数δ,使得对[]b a ,的任何分割T ,以及在其上任意选取的点集i ξ,只要ξ<T ,就有εξ<-∆∑=ni i i J x f 1)(,则称函数f 在区间[]b a ,上可积或黎曼可积,数J 称为f 在[]b a ,上的定积分或黎曼积分,记作例6:()()()⎥⎦⎤⎢⎣⎡++++++∞→22212111lim n n n n n n 解:记f (x )=()211x +,x []1,0∈,则()x f 在[]1,0上连续,所以可积,取T ={0,n 1,n 2,n n , },i ε=i x =i ni∆∈,i =1,2, ,n 则 ()⎰+1021x dx =()i ni i T f ∆∑=→10lim ξ=∑=∞→⎪⎭⎫ ⎝⎛+n i n n i n 12_111lim =()()()⎥⎦⎤⎢⎣⎡++++++∞→22212111lim n n n n n =-10|11x +=(-21)-(-1) =21 例7:41limnn ∞→(1+332n ++ ) 解:记()x f =3x ,则()x f 在[]1,0上连续且可积,取T ={0,n 1,n 2, ,nn}==i i x εi nii ,∆∈=1,2, ,n 则dx x ⎰13=()i ni i T f ∆∑=∞→1limξ=311lim ∑=∞→⎪⎭⎫⎝⎛n i n n i n =()33343211lim n n n ++++∞→ =41|4110= 运用该方法时,通常是将所求式转化成和式nab n i a b a f ni --+∑=1))((的极限,相当于定积分中的na b x i -=∆,n ia b a i )(-+=ξ也就是将区间[]b a ,等分,每个小区间的长度为n a b -,取每个小区间的右断点为nia b a i )(-+=ξ,这样就可以将和式的极限nab n i a b a f ni n --+∑=∞→1))((lim 写成定积分dx x f b a ⎰)(形式。
四.利用施笃兹公式据文[]2117页定理6:设数列{}n x 及{}n y 满足: (1)n n y y >+1 (n=1,2,3,····); (2)+∞=∞→n n y lim ;(3)n n n n n y y x x --++∞→11lim存在(有理数或者是-∞+)则nn n n n n n n y y xx y x --=++∞→∞→11lim lim例5:求αααn n n 111lim --∞→++ (0>α)解:利用施笃兹公式原式=()αααα⎪⎭⎫ ⎝⎛--=--∞→-∞→n nn n n n n 1111lim1lim 1=n n n ne n n n n 11lim 11ln 1lim 11lim 11ln αααα--=⎪⎭⎫ ⎝⎛--=--∞→∞→⎪⎭⎫ ⎝⎛-∞→ =α1例8:求nn n ln 1211lim+++∞→ 解:因为∞→-→⎪⎭⎫ ⎝⎛-+n n n ,11111ln 利用施笃兹公式,便有 原式=()⎪⎭⎫ ⎝⎛-+=--∞→∞→111ln 1lim 1ln ln 1limn n n n n n n =nn n 1lim-∞→=1推论1:若存在(有限数或者是-∞+),则其算术平均值数列nx x x n+++ 21 (n=1,2,3,····)的极限也存在,并且n n n n x nx x x ∞→∞→=++lim lim 21 推论2:若0>n x 且n n x ∞→lim 存在(有限数或者是∞+),则其几何平均值数列nn x x x 21(n=1,2,3···)的极限也存在,并且 n n n n n x x x x ∞→∞→=lim lim 21例9:设0>n x ,并且()0lim1>=+∞→l x x nn n ,证明l x n n n =∞→lim证明:由条件()0lim1>=+∞→l x x nn n ,即正项数列 ,,,,123121n n x x x xx x x +当∞→n 时,有极限l ,于是根据推论2,应有l x x x x x x x x n n n n n n n ==⋅⋅∞→-∞→lim lim 123121 例10:求nn n n !1lim∞→ 解:设0!>=n n nn x 则()()!1!1lim lim 11n n n n x x n n x nn x ⋅++=+∞→+∞→=n n nn n n n ⎪⎭⎫ ⎝⎛+=⎪⎭⎫⎝⎛+∞→∞→111lim 1lim =e1 由例9便得en n x n n n n n 1!1limlim ==∞→∞→ 在数列极限中,有一类数列极限用常规方法,是不容易解决或者是相当困难的,比如求10999433321lim ,21lim n n n n n n ++++++∞→∞→ 按通常的方法是先求和式∑=ni i 13和∑=ni i 19再求极限,显然第一步是困难的,对于这类∞∞型不定式nn y x 极限,如果运用施笃兹定理将会得到一种简便的方法。