高等微积分笔记 Lesson 8

高等微积分 Lesson 8

函数极限

/Definition/

（$\varepsilon-\delta$语言）$\underset{x\to a}{\lim}f(x)=L$ $\Longleftrightarrow$ $\forall\varepsilon>0$，$\exist\delta>0$，$\forall0<|x-a|<\delta$，有$|f(x)-L|<\varepsilon$.

序列极限的定义叫做“$\varepsilon-N$语言”.

/Theorem/ （Heine）

上节课提到过，这个可以将序列极限的性质和函数极限的性质联系起来，把序列极限的性质“翻译”成函数极限.

/Claim/

充分近的$x$保持极限不等式.

设$\underset{x\to a}{\lim}f(x)<\underset{x\to a}{\lim}g(x)$，则$\exist\delta>0$，$\forall0<|x-a|<\delta$，有$f(x)<g(x)$.

/Claim/

极限不等式.

设$f(x)\leq g(x)$，$\forall x\in B_r(a)|\{a\}$，若$\underset{x\to a}{\lim}f(x)$，$\underset{x\to a}{\lim}g(x)$存在，则有$\underset{x\to a}{\lim}f(x)\leq\underset{x\to a}{\lim} g(x)$.

/Claim/

假设$\underset{x\to a}{\lim}f(x)$存在，则$f(x)$在某个$B_r(a)|\{a\}$中有界.

注意：$f$并不在任何去心邻域中一定有界，只有去心邻域比较小的情况才成立.

/Proof/

由$\underset{x\to a}{\lim}f(x)=L$定义知，对$\varepsilon=1$，$\exist\delta>0$，$\forall x\in B_\delta(a)|\{a\}$有$|f(x)-L|<1$.

$\Longrightarrow$ $L-1<f(x)<L+1$，$\forall x\in B_\delta(a)|\{a\}$.

证毕.

计算方法

1. 从定义验证
2. 四则运算
3. 夹逼Theorem
4. 复合极限定理

四则运算

/Theorem/

函数极限与有限多次四则运算可换.

证明方法就是修改序列极限的相应证明方法.

第二种方法是用Heine Theorem：以除法为例.

/Proof/

$\underset{x\to a}{\lim}\frac{f}{g}=\frac{A}{B}$ $\Longleftrightarrow$ $\forall\{x_n\neq a\}$且$\to a$有$\underset{n\to\infty}{\lim}\frac{f(x_n)}{g(x_n)}=\frac{A}{B}$ $(*)$.

由于$\underset{x\to a}{\lim}f(x)=A$，$\overset{\text{Heine}}{\Longrightarrow}$ $\underset{n\to\infty}{\lim}f(x_n)=A$，$\underset{x\to a}{\lim}g(x)=B$同理，再用序列极限的四则运算，就证明了$(*)$式.

证毕.

夹逼定理

/Theorem/

设$f(x)\leq g(x)\leq h(x)$，$\forall x\in B_r(a)|\{a\}$（存在$r$），若$\underset{x\to a}{\lim}f(x)=\underset{x\to a}{\lim}h(x)=L$，则$\underset{x\to a}{\lim}g(x)$存在且等于$L$.

一些例题

以上定理中$\underset{x\to a}{\lim}$可以换成$\underset{x\to a+}{\lim}$、$\underset{x\to a-}{\lim}$、$\underset{x\to+\infty}{\lim}$、$\underset{x\to-\infty}{\lim}$、$\underset{x\to\infty}{\lim}$，只需要将$a$的去心开球邻域这个条件相应地改为$(a,a+r)$、$(a-r,a)$、$(k,+\infty)$、$(-\infty,k)$和$(-\infty,+\infty)$即可. 所以之后只证明六种中的某一种，其他的相应替换条件就可以推理.

/Example/

$$\underset{x\to a+}{\lim}(x-a)^\alpha=\left\{\begin{array}{lr} 0,\quad \alpha>0\\ 1,\quad \alpha=0\\ \text{not exist},\quad \alpha<0 \end{array}\right.$$

证明上述结论.

/Proof/

1. 当$\alpha>0$时，对于$\forall\varepsilon>0$，取$\delta$，则$\forall a<x<a+\delta$有

   $$(x-a)^\alpha<\delta^\alpha<\delta^{\frac{1}{m}}<\varepsilon$$

   只需取$\delta<\varepsilon^m$即可.

   这表明$|(x-a)^\alpha-0|<\varepsilon$，$\forall a<x <a+\delta$，所以

   $$\underset{x\to a+}{\lim}(x-a)^\alpha=0\,,\quad\alpha>0$$

指数函数的单调性：

1. $x^\alpha$，$\alpha>0$，关于$x$严格递增.
2. $x^\alpha$，$\alpha<0$，关于$x$严格递减.
3. $a^x$，$a>1$，关于$x$严格递增.
4. $a^x$，$0<a<1$，关于$x$严格递减.

2. 当$\alpha<0$时，记$\alpha=-\beta$（$\beta>0$），由上面的结论知，

   $$\underset{x\to a+}{\lim}(x-a)^\beta=0$$

   这样$\forall k>0$，$\exist\delta>0$使得$\forall a<x<a+\delta$有$|(x-a)^\beta-0|<1/k$，所以$\forall a<x<a+\delta$有$(x-a)^\alpha=1/(x-a)^\beta>k$.

/Definition/

称$\underset{x\to a}{\lim}f(x)=^"+\infty^"$，如果$\forall k>0$，$\exist\delta>0$，$\forall0<|x-a|<\delta$有$f(x)>k$，也就是“符号正无穷”.

注记：$\underset{x\to a}{\lim}f(x)$不存在是一个很大的概念，符号正无穷只是其中的一个子集. 而$\underset{x\to a}{\lim}f(x)$存在仅指$\underset{x\to a}{\lim}f(x)\in\R$.

为什么符号正无穷是极限不存在的一种呢？

因为若极限存在$\underset{x\to a}{\lim}f(x)=L$，这说明$\exist B_r(a)|\{a\}$使得$f$在其中有界$M$，也就是$\forall0<|x-a|<r$，有$f(x)\leq M$.

而符号正无穷的定义说，对上述$M$，$\exist\delta>0$，$\forall0<|x-a|<\delta$有$f(x)>M$. 出现矛盾，所以极限不存在.

3. 当$\alpha=0$时，略.

证毕.

/Example/

$$\underset{x\to+\infty}{\lim}x^\alpha=\left\{\begin{array}{lr} 0,\quad\alpha<0\\ 1,\quad\alpha=0\\ \text{not exist},\quad\alpha>0 \end{array}\right.$$

证明略.

/Example/

$\underset{x\to a}{\lim}\sin x=\sin a$，$\underset{x\to a}{\lim}\cos x=\cos a$.

/Proof/

来证明前者. 为此$\forall\varepsilon>0$，取$\delta$.

草稿：应用和差化积，

$$\sin\alpha-\sin\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\begin{aligned} |\sin x-\sin a|&=|2\cos\frac{x+a}{2}\sin\frac{x-a}{2}|\\\\&\leq 2|\sin\frac{x-a}{2}| \end{aligned}$$

引理：$\forall x\in\R$有$|\sin x|\leq |x|$.

/Proof/

当$|x|\geq 1$时自动成立. 又由两边均为偶函数，只需考虑$0<x<1$的区间，这个区间$\subseteq(0,\pi/2)$.

这里要用到$\sin x$的几何含义，即单位圆扇形的面积大于所对应两半径夹成的三角形面积，小于大三角形面积，所以$\sin x<x<\tan x$.

（我不要画图！我不是在用$\LaTeX$啊！）

▶

下面内容相当抽象

有人可能会对上面数形结合的证明方法有意见，有没有不使用几何的证明方法呢？

答案是没有. 因为目前对于$\sin x$的定义是纯几何的.

再讲多一点，角的大小定义是什么？

你发现要引入弧的长度，然后要曲线积分了. 所以三角函数要到积分全部定义完全之后才能被良好地定义……

证毕.

可以取$\delta=\varepsilon$.

$$|\sin x-\sin a|\leq2|\frac{x-a}{2}|<\delta=\varepsilon$$

证毕.

/Claim/ （第一个非平凡的极限）

$$\underset{x\to0}{\lim}\frac{\sin x}{x}=1$$

/Proof/

先证右极限，为此用上述命题中的结论（也是几何法证明）：$x<\tan x$，即，

$$\cos x<\frac{\sin x}{x}<1\,,\quad\forall x\in(0,\frac{\pi}{2})$$

夹逼定理知右极限为$1$.

注意到上面三个函数都是偶函数，左极限也同样有上述结论成立，得证.

证毕.

/Example/

求极限：

$$\underset{x\to 0}{\lim}\frac{1-\cos x}{x^2}$$

/Solution/

用二倍角公式，$\cos 2x=1-2\sin^2 x$，那么有

$$\begin{aligned} \text{LHS}&=\underset{x\to0}{\lim}\frac{2\sin^2\frac{x}{2}}{x^2}=\underset{x\to0}{\lim}(\frac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}})^2\cdot\frac{1}{2}\\\\ &=\underset{y\to0}{\lim}(\frac{\sin y}{y})^2\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2} \end{aligned}$$

得到答案为$1/2$.

复合极限定理

以上用到“换元”的方法，我们有必要建立极限计算的换元方式！

$\Longrightarrow$ 复合极限定理

以上的换元可以改述成映射的复合：

$$x\overset{f(x)=\frac{x}{2}}{\longrightarrow}y\overset{g(y)=\frac{\sin y}{y}}{\longrightarrow}\R$$

发现，$g\circ f$这个复合映射的极限恰好就是我们想要的，所以我们来考虑复合映射的极限：$\underset{x\to x_0}{\lim}g(f(x))$.

/Theorem/

设$\underset{x\to x_0}{\lim}f(x)=y_0$，$\underset{y\to y_0}{\lim}g(y)=z_0$，则$\underset{x\to x_0}{\lim}g(f(x))=z_0$.

但是，上面这个定理是错误的！❌！

错误在于，$\underset{y\to y_0}{\lim}g(y)=z_0$只涉及在$y_0$去心邻域上的行为，与$g(y_0)$无关；但是$\underset{x\to x_0}{\lim}f(x)=y_0$说$f(x)$离$y_0$很近，这里就有两种理解，可能$f(x)=y_0$，也有可能$f(x)\neq y_0$. 若是后者，当然没问题；但是如果是前者，那么$g(f(x))$取值$y_0$，这就失去了跟踪.

/Theorem/

设$\underset{x\to x_0}{\lim}f(x)=y_0$，$\underset{y\to y_0}{\lim}g(y)=z_0$.

1. 修正方案1：若在$x_0$某去心邻域中总有$f(x)\neq y_0$，则$\underset{x\to x_0}{\lim}g(f(x))=z_0$.
2. 修正方案2：若$g(y_0)=z_0$，则有$\underset{x\to x_0}{\lim}g(f(x))=z_0$.

/Proof/ （证明就是将三句话接起来）

1. 对于方案1，$\forall\varepsilon>0$，由$\underset{y\to y_0}{\lim}g(y)=z_0$，的定义知$\exist\delta_1>0$，$\forall0<|y-y_0|<\delta_1$，则有$|g(y)-z_0|<\varepsilon$.

   再由$\underset{x\to x_0}{\lim}f(x)=y_0$的定义知，对正数$\delta_1$，$\exist\delta>0$，$\forall0<|x-x_0|<\delta$有$|f(x)-y_0|<\delta_1$.

   还有方案1导致的修正，使得$\forall0<|x-x_0|<\delta$，有$f(x_0)\neq y_0$，那么$0<|f(x)-y_0|<\delta_1$，$\forall x\in B_r(a)|\{a\}$.

   代入可得，$|g(f(x))-z_0|<\varepsilon$，$\forall x\in B_r(a)|\{a\}$，证明了

   $$\underset{x\to x_0}{\lim}g(f(x))=z_0$$

2. 这时将$\underset{y\to y_0}{\lim}g(y)$的定义修改为要求$\forall0\leq|y-y_0|<\delta_1$，有$|g(y)-z_0|<\varepsilon$. 而$\underset{x\to x_0}{\lim}f(x)$的定义不变，也可以保证成立.

证毕.

回到上面那一个例子：

/Solution/ （Version 2）

$f(x)=x/2$（$\R|\{0\}\to\R|\{0\}$），$g(y)=\sin y/y$（$\R|\{0\}\to\R$），满足

$\underset{x\to x_0}{\lim}f(x)=0$，$\underset{y\to0}{\lim}g(y)=1$，满足修正1.

之后每次使用复合极限定理都不可缺少这一个步骤（验证修正1和修正2）！

下面讲一个复合极限定理的另外版本，考虑这样的两个映射：

$$\Z_+\overset{f}{\longrightarrow}\text{a set}\subseteq\R\overset{g}{\longrightarrow}\R$$

这样可以把$g$变成一个数列.

/Claim/

设$\underset{n\to+\infty}{\lim}x_n=y_0$，$\underset{y\to y_0}{\lim}g(y)=z_0$. 也有两个修正方案.

1. 修正1：若$\exist N\in\Z_+$，使$\forall n\geq N$有$x_n\neq y_0$，则有$\underset{n\to+\infty}{\lim}g(x_n)=z_0$.

   这实际上是Heine Theorem“$\Longrightarrow$”的那一半.

2. 修正2：若$g(y_0)=z_0$，则有$\underset{n\to+\infty}{\lim}g(x_n)=z_0$.

证明是完全类似的.

另外一个复合极限定理的版本：$\underset{x\to x_0}{\lim}f(x)=+\infty\overset{\text{marked as}}{=}y_0$（符号正无穷），$\underset{y\to y_0}{\lim}g(y)=z_0$，此时修正1自动成立.

/Claim/

若$\underset{x\to x_0}{\lim}f(x)=+\infty$，$\underset{y\to+\infty}{\lim}g(y)=z_0$，则有$\underset{x\to x_0}{\lim}g(f(x))=z_0$.

证明略.

回忆Euler的数，$\underset{n\to+\infty}{\lim}(1+\frac{1}{n})^n=e$. 这其中的$n$可以扩展为所有实数.

/Claim/ （第二个非平凡的极限）

$$\underset{x\to\infty}{\lim}(1+\frac{1}{x})^x=e$$

/Proof/

$\forall x>1$有（注意到$\forall x\in\R$有$[x]\leq x<[x]+1$）

$$(1+\frac{1}{[x]+1})^{[x]}<(1+\frac{1}{x})^{[x]}\leq(1+\frac{1}{x})^{[x]+1}\leq(1+\frac{1}{[x]})^{[x]+1}$$

看下界极限，视为

$$(1,+\infty)\overset{f(x)=[x]}{\longrightarrow}\Z_+\overset{g(n)=(1+\frac{1}{n+1})^n}{\longrightarrow}\R$$

则

$$\begin{aligned} \underset{x\to+\infty}{\lim}(1+\frac{1}{[x]+1})^{[x]}&=\underset{x\to+\infty}{\lim}g(f(x))=\underset{y\to y_0}{\lim}g(y)\\\\ &=\underset{n\to+\infty}{\lim}(1+\frac{1}{n+1})^n=e \end{aligned}$$

同时注意到$\underset{x\to+\infty}{\lim}f(x)=\underset{x\to+\infty}{\lim}[x]=+\infty=y_0$，符合上面那一个复合极限定理的版本，$f(x)\neq y_0$，修正1成立.

上界极限可以很容易地看出也为$e$，由夹逼定理，得证.

证毕.