上海交大04数学分析
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2004年上海交通大学 数学分析
一(14)设lim n n a a →∞
=,证明22lim
2
21a
n na a a n n =+++∞
→ 证 因2
n
x n =∞ ,故利用Stolz 公式,1
1lim lim n n n n n n n n
y
y y
x x x +→∞→∞+-=-,
得12112222(1)1lim lim lim lim (1)212n n n n n n n a a na n a n a a n n n n ++→∞→∞→∞→∞+++++===+-+ 二(14)证明2sin()x 在[)+∞,0上不一致连续.
证
因n x =
n y =22
sin sin 1n n x y -=,
0n n x y -=-=→,
故2sin()x 在[)+∞,0上不一致连续.
三(14)设)(x f 在[]a 2,0上连续,且)0(f =)2(a f ,证明∃0x ∈[]a ,0,使
)(0x f =)(0a x f +
证 作()()()g x f x a f x =+-([]0,x a ∈),则()g x 在[]0,a 上连续,因
)0(f =)2(a f ,故(2)(0)g a g =-,
情形1 若(0)0g =,则取00x =,则)(0x f =)(0a x f +,
情形2 若(0)0g ≠,则因2(2)(0)(0)0g a g g =-<,故由介值定理知,存在[]00,x a ∈,使得0()0g x =,即)(0x f =)(0a x f +.
四(14)证明不等式x π
2<x sin <x ,⎪⎭
⎫
⎝
⎛∈2,0πx
证 作sin ()x f x x =,π0,2x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭
,则因
2
2cos sin cos ()(tan )0x x x x
f x x x x x
-'==-<, 故sin ()x f x x =在π0,2⎛⎫
⎪⎝⎭上严格单调减少,而0lim ()1x f x →=,π22lim ()πx f x →=, 因此,在π0,2⎛⎫ ⎪⎝⎭上,有2sin ()1πx f x x <=<,即x π2<x sin <x .
五 (14) 设()d a
f x x +∞⎰
收敛,且)(x f 在[)+∞,a 上一致连续,证明)(lim
x f x +∞
→=
0.
证 因)(x f 在[)+∞,a 上一致连续,故0ε∀>,0δ∃>,使得当
[)12,,t t a ∈+∞且12t t δ-<时,有12()()2
f t f t ε
-<
,
令(1)()d a n n a n u f x x δ
δ
++-=
⎰
,则由积分第一中值定理得,
[](1),n x a n a n δδ∃∈+-+,使得(1)()d ()a n n n a n u f x x f x δ
δ
δ++-=
=⎰
.
因()d a
f x x +∞⎰
收敛,故级数1
n n u ∞
=∑收敛,从而0n u →,即
()0n f x δ→,也即()0n f x →,故对上述的ε,存在N +
∈
,使得
当n N >时,()2
n f x ε
<
.
取X a N δ=+,则当x X >时,因
故存在惟一的k +∈,使得[)(1),x a k a k δδ∈+-+,易见k N >,且k x x δ-<,从而
六(14)设211
n x n -=,121d n n n x x x +=⎰,1,2,n =,证明级数()∑∞=--1
11n n n x 收
敛.
解. 11
211d ln |ln(1)n n n n n x x x x n ++===+⎰,因2121n n S S k +=+,故只要证 ()12111
11ln(1)n n
k n k k k S x k
k -==⎡⎤=-=-+⎢⎥⎣⎦∑∑22111()2n k k k =⎡⎤=+⎢⎥⎣⎦∑收敛即可.
七(14)设)(x f 在[]1,0上连续,)1(f = 0 ,n n x x f x g )()(= ,1,2,n =, 证明)}({x g n 在[]1,0上一致收敛.
八(12)设()f x 在[]1,0上连续,证明1
0lim ()d n n n x f x x →∞
⎰=)1(f .
证 (1)(令n t x =,则10
()d n n x f x x ⎰1
11
()d n n
t f t t =⎰,
(2)因()f x 在[]1,0上连续,故0M ∃>,使得()f x M ≤,[]0,1x ∈,(3)
0ε∀>,记3a M
ε
=
,不妨设01a <<,则
11110
()d ()d d 3
a
a a
n
n
n
n
t f t t t
f t t M t Ma ε
≤≤==
⎰
⎰⎰,