04-第四章函数极限

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4.1.3 思考题

题目 1

下列几种叙述能否作为函数极限 $lim_{x \to a} f (x) = A$ 的等价定义？

$\forall ε > 0, \exists δ > 0, \forall x \in O_{δ} (a) - {a}$ ，成立 $∣ f (x) - A ∣ \leq ε$ ；

$\forall ε > 0, \exists δ > 0, \forall x \in O_{δ} (a) - {a}$ ，成立 $∣ f (x) - A ∣ < k ε$ （ $k$ 为常数）；

$\forall n \in N_{+}, \exists δ > 0, \forall x \in O_{δ} (a) - {a}$ ，成立 $∣ f (x) - A ∣ < 1/ n$ ；

$\forall ε > 0, \exists n, \forall x \in O_{1/ n} (a) - {a}$ ，成立 $∣ f (x) - A ∣ < ε$ 。

解都可以作为等价定义。

可以。因为把“ $< ε$ ”改成“ $\leq ε$ ”并不改变极限概念；反向只需把 $ε$ 换成 $ε /2$ 即可。
可以。若原定义成立，则自然有 $∣ f (x) - A ∣ < k ε$ 。反过来，若对任意 $ε > 0$ 都有 $∣ f (x) - A ∣ < k ε$ ，则把 $ε$ 换成 $ε / k$ 即回到原定义。
可以。因为数列 ${1/ n}$ 构成一组趋于 $0$ 的标准正数。由原定义推出它显然成立；反过来，对任意 $ε > 0$ ，取 $n$ 使 $1/ n < ε$ ，便得原定义。
也可以。因为半径取成 $1/ n$ 只是把任意正数 $δ$ 换成一列趋于 $0$ 的标准邻域而已。

题目 2

下列几种叙述能否作为函数极限 $lim_{x \to a} f (x) = A$ 的等价定义？

$\exists δ > 0, \forall ε > 0, \forall x \in O_{δ} (a) - {a}$ ，成立 $∣ f (x) - A ∣ < ε$ ；

$\forall δ > 0, \exists ε > 0, \forall x \in O_{δ} (a) - {a}$ ，成立 $∣ f (x) - A ∣ < ε$ ；

当 $x$ 充分靠近 $a$ 时， $f (x)$ 越来越接近 $A$ 。

解都不能作为等价定义。

不能。这相当于存在某个固定邻域，使 $∣ f (x) - A ∣$ 对任意 $ε > 0$ 都小于 $ε$ ，也就是该邻域内恒有 $f (x) = A$ 。这比极限存在强得多。
不能。它太弱了。对每个 $δ$ ，总可以取一个很大的 $ε$ ，于是任何在去心邻域内有界的函数都满足它。
不能。它只是直观描述，没有量词顺序，不能作为严格定义。

题目 3

用对偶法则给出：（1）$f(x)$ 在点 $a$ 不收敛于 $A$'' 的正面叙述；（2） $f (x)$ 在点 $a$ 处没有极限” 的正面叙述。

解

“ $f (x)$ 在点 $a$ 不收敛于 $A$ ” 的正面叙述是：存在 $ε_{0} > 0$ ，使对每个 $δ > 0$ ，总可找到 $x \in O_{δ} (a) ∖ {a}$ ，满足

∣ f (x) - A ∣ \geq ε_{0} .

“ $f (x)$ 在点 $a$ 处没有极限” 的正面叙述是：对每个实数 $A$ ，都存在 $ε_{0} > 0$ ，使对每个 $δ > 0$ ，总可找到 $x \in O_{δ} (a) ∖ {a}$ ，满足

∣ f (x) - A ∣ \geq ε_{0} .

题目 4

怎样用正面方式叙述下列否定性概念：

$lim_{x \to \infty} f (x) \neq = A$ ；

$lim_{x \to - \infty} f (x) \neq = A$ ；

$lim_{x \to a} f (x) \neq = \infty$ ；

$lim_{x \to a^{-}} f (x) \neq = A$ ；

$lim_{x \to a^{+}} f (x) \neq = + \infty$ 。

解

$x \to + \infty lim f (x) \neq = A$ 的正面叙述是：存在 $ε_{0} > 0$ ，使对每个 $M > 0$ ，总可找到 $x > M$ ，满足

∣ f (x) - A ∣ \geq ε_{0} .

$x \to - \infty lim f (x) \neq = A$ 的正面叙述是：存在 $ε_{0} > 0$ ，使对每个 $M > 0$ ，总可找到 $x < - M$ ，满足

∣ f (x) - A ∣ \geq ε_{0} .

$x \to a lim f (x) \neq = \infty$ 的正面叙述是：存在 $M > 0$ ，使对每个 $δ > 0$ ，总可找到 $x \in O_{δ} (a) ∖ {a}$ ，满足

∣ f (x) ∣ \leq M .

$x \to a^{-} lim f (x) \neq = A$ 的正面叙述是：存在 $ε_{0} > 0$ ，使对每个 $δ > 0$ ，总可找到 $x \in (a - δ, a)$ ，满足

∣ f (x) - A ∣ \geq ε_{0} .

$x \to a^{+} lim f (x) \neq = + \infty$ 的正面叙述是：存在 $M > 0$ ，使对每个 $δ > 0$ ，总可找到 $x \in (a, a + δ)$ ，满足

f (x) \leq M .

4.1.4 例题

例题 4.1.1

证明
$x \to 1 lim \frac{x ^{2} - 1}{x - 1} = 2.$

证根据极限定义，尽管函数 $f (x) = \frac{x ^{2} - 1}{x - 1}$ 在 $x = 1$ 处没有定义，仍可以考虑它在该点的极限。由于在 $x \to 1$ 的极限定义中 $x \neq = 1$ ，因此在函数 $f$ 的分子和分母中的因子 $x - 1$ 可以约去。这样就有

∣ f (x) - 2∣ = \frac{x ^{2} - 1}{x - 1} - 2 = ∣ x - 1∣.

对 $ε > 0$ ，取 $δ = ε$ ，就可以使 $0 < ∣ x - 1∣ < δ$ 时，成立 $∣ f (x) - 2∣ < ε$ 。

例题 4.1.2

求极限
$x \to 1 lim (x^{2} + 5) .$

解将 $x^{2} + 5$ 写为

x^{2} + 5 = (x - 1)^{2} + 2 (x - 1) + 6,

可见极限会是 $6$ 。分析

∣ (x^{2} + 5) - 6∣ = ∣ (x - 1)^{2} + 2 (x - 1) ∣ = ∣ x - 1∣ \cdot ∣ x + 1∣,

不妨一开始就限制 $δ \leq 1$ ，也就是说将 $x$ 的范围限制在 $∣ x - 1∣ < 1$ （即 $0 < x < 2$ ）之内。这时因子 $∣ x + 1∣ < 3$ ，因此对于给定的 $ε > 0$ ，只要取 $δ = min {1, \frac{1}{3} ε}$ ，就可以从 $0 < ∣ x - 1∣ < δ$ 得到

∣ x^{2} + 5 - 6∣ = ∣ x + 1∣ \cdot ∣ x - 1∣ \leq 3∣ x - 1∣ < 3 δ \leq ε,

故所求的极限确实是 $6$ 。

注虽然本题很简单，但仍值得注意。由于极限类型是 $x \to 1$ ，因此关键在于找出因子 $(x - 1)$ 。与此相反，另一个因子 $∣ x + 1∣$ 是非本质的，问题只在于如何估计。本题的方法在函数极限问题中具有典型性。这就是对尚未确定的 $δ$ 事先加一个限制，然后估计就容易了。这完全相当于在数列极限的讨论中，在对 $ε > 0$ 取 $N$ 时，可以根据情况假定 $N$ 已大于某个值，然后再求出最后的 $N$ 。在讨论函数极限时（以基本类型 $lim_{x \to a} f (x)$ 为例），由于问题只与 $f$ 在点 $a$ 附近的性态有关，因此可以根据需要取 $a$ 的某个邻域，将讨论限制在这个邻域中。

思考题 对多项式

p_{n} (x) = a_{0} x^{n} + a_{1} x^{n - 1} + \dots + a_{n}

证明： $lim_{x \to a} p_{n} (x) = p_{n} (a)$ 。

例题 4.1.3

证明
$x \to 0 lim sin x = 0.$

证 1 根据定义，对 $ε > 0$ ，考虑不等式 $- ε < sin x < ε$ 。不妨设已有 $ε < 1$ 。利用反正弦函数，上述不等式等价于

- arcsin ε < x < arcsin ε .

因此只要取 $δ = arcsin ε$ ，就保证当 $∣ x ∣ < δ$ 时成立 $∣ sin x ∣ < ε$ 。

证 2 从第一章中的三角函数不等式（即命题 1.3.6）可以知道不等式 $∣ sin x ∣ \leq ∣ x ∣$ 对一切 $x$ 成立。因此，对给定的 $ε > 0$ ，只要取 $δ = ε$ 即可。

注这个例子似乎太简单，但还是值得分析。证 1 是求解不等式，这种方法不可能解决稍为复杂一点的问题（参见 2.1.3 小节对数列的讨论）。证 2 利用了一个基本不等式 $∣ sin x ∣ \leq ∣ x ∣$ ，处理就非常方便。这就是适当放大或者说简化方法。例如，用同样的方法，几乎原封不动地就可以证明

x \to 0 lim x sin \frac{1}{x} = 0.

例题 4.1.4

证明：
$x \to 1^{-} lim (\frac{1}{1 - x} + 1 - \frac{1}{1 - x} - 1) = 0.$

证在这里作代换

y = \frac{1}{1 - x}

是很合适的。由于 $x \to 1^{-} ⟺ y \to + \infty$ ，因此只要证明

y \to + \infty lim (y + 1 - y - 1) = 0.

由于 $y \to + \infty$ ，可以假定 $y > 1$ 已成立。这时就可以估计出

0 < y + 1 - y - 1 = \frac{2}{y + 1 + y - 1} < \frac{2}{y} .

到这里已经容易看出，只要令 $y > M = 4/ ε^{2}$ ，就能使得

0 < y + 1 - y - 1 < \frac{2}{y} < ε .

例题 4.1.5

设已知 $lim_{x \to + \infty} f (x) = a$ ，证明：
$x \to + \infty lim \frac{[ x f ( x )]}{x} = a .$

证利用关于整数部分记号 $[x]$ 的基本不等式是本题的唯一要点。从

x f (x) - 1 < [x f (x)] \leq x f (x)

知（设 $x > 0$ ）

f (x) - \frac{1}{x} < \frac{[ x f ( x )]}{x} \leq f (x)

成立。令 $x \to + \infty$ ，用夹逼定理，可见所求证的结论成立。

思考题 设 $lim_{x \to a} g (x) = A, lim_{y \to A} f (y) = B$ ，证明 $lim_{x \to a} f (g (x))$ 只有 3 种可能性：

(1) x \to a lim f (g (x)) = B; (2) x \to a lim f (g (x)) = f (A);

(3) 极限 x \to a lim f (g (x)) 不存在。

（本题来自《美国数学月刊》(1975) 第 82 卷 63—64 页。）

例题 4.1.6

若 $lim_{x \to a} f (x) = A > 0, lim_{x \to a} g (x) = B$ ，是否有
$x \to a lim f (x)^{g (x)} = A^{B}$
成立？

解设已知 $lim_{x \to a} ln x = ln a$ （ $a > 0$ ）和 $lim_{x \to b} e^{x} = e^{b}$ 成立（留作练习题 7 和 8）。在这基础上，分析以下推导（其中将 $e^{u}$ 写成 $exp (u)$ ）：

x \to a lim f (x)^{g (x)} = x \to a lim exp [g (x) ln f (x)] = exp [x \to a lim (g (x) ln f (x))] = exp [x \to a lim g (x) \cdot x \to a lim ln f (x)] = exp (B ln A) = A^{B} .

可以看出其中只有

x \to a lim (g (x) ln f (x)) = x \to a lim g (x) \cdot x \to a lim ln f (x) (4.3)

这一步可能出问题。实际上，在以下三种情况时等式 (4.3) 不一定能够成立。这就是（1） $A = 0, B = 0$ ；（2） $A = + \infty, B = 0$ ；（3） $A = 1, B = \infty$ 。它们均使 (4.3) 的左方为 $0 \cdot \infty$ 的不定式，因此不能用普通的乘法运算法则得到等式 (4.3)。按习惯将这三种情况分别称为 $0^{0}, \infty^{0}$ 和 $1^{\infty}$ 型的不定式。

注从数列极限开始，除了常见的 $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty$ 和 $\infty - \infty$ 外，还经常遇到这三种不定式。例如： ${(1 + \frac{1}{n})^{n}}$ 是 $1^{\infty}$ 型不定式， ${n n}$ 是 $\infty^{0}$ 型不定式。如将后者取倒数，就是 $0^{0}$ 型不定式。

4.1.5 练习题

下列各题要求按照函数极限的定义来做 1

证明：
$x \to 0 lim \frac{1 + x - 1 - x}{x} = 1.$

解有

\frac{1 + x - 1 - x}{x} = \frac{2}{1 + x + 1 - x} .

任取 $ε > 0$ 。只要 $∣ x ∣ < 1$ ，便有分母为正，且当 $x \to 0$ 时分母趋于 $2$ 。故可取 $δ > 0$ ，使 $∣ x ∣ < δ$ 时

\frac{2}{1 + x + 1 - x} - 1 < ε .

所以极限等于 $1$ 。

下列各题要求按照函数极限的定义来做 2

证明：
$x \to 1 lim \frac{x ^{2} + x - 2}{x ( x ^{2} - 3 x + 2 )} = - 3.$

解因为

x^{2} + x - 2 = (x - 1) (x + 2), x (x^{2} - 3 x + 2) = x (x - 1) (x - 2),

所以在 $x \neq = 1$ 时

\frac{x ^{2} + x - 2}{x ( x ^{2} - 3 x + 2 )} = \frac{x + 2}{x ( x - 2 )} .

右端在 $x \to 1$ 时趋于

\frac{3}{1 \cdot ( - 1 )} = - 3.

下列各题要求按照函数极限的定义来做 3

证明：
$x \to + \infty lim \frac{x + 1}{x ^{2} - x} = 0.$

解当 $x > 2$ 时，

0 < \frac{x + 1}{x ^{2} - x} = \frac{x + 1}{x ( x - 1 )} \leq \frac{x + 1}{x \cdot x /2} \leq \frac{4}{x} .

任取 $ε > 0$ ，取 $M > max {2, 4/ ε}$ ，则 $x > M$ 时

\frac{x + 1}{x ^{2} - x} < ε .

故极限为 $0$ 。

下列各题要求按照函数极限的定义来做 4

当 $a$ 取什么数值时，
$x \to - 1 lim \frac{x ^{3} - a x ^{2} - x + 4}{x + 1}$
存在？此时极限为何？

解极限存在的必要条件是分子在 $x = - 1$ 处也为 $0$ ，即

(- 1)^{3} - a (- 1)^{2} - (- 1) + 4 = 0 ⟺ 4 - a = 0.

故 $a = 4$ 。此时

x^{3} - 4 x^{2} - x + 4 = (x + 1) (x - 1) (x - 4),

因而

x \to - 1 lim \frac{x ^{3} - 4 x ^{2} - x + 4}{x + 1} = x \to - 1 lim (x - 1) (x - 4) = 10.

下列各题要求按照函数极限的定义来做 5

求 $a, b$ ，使
$x \to 2 lim \frac{x ^{2} + a x + b}{x ^{2} - x - 2} = 2.$

解要使极限为有限数 $2$ ，必须先有

x^{2} + a x + b_{x = 2} = 0,

即

4 + 2 a + b = 0.

又因为

x^{2} - x - 2 = (x - 2) (x + 1),

故极限条件等价于

x \to 2 lim \frac{x ^{2} + a x + b}{x - 2} = 2 (x + 1)_{x = 2} = 6.

也就是分子对 $x$ 的导数在 $x = 2$ 处等于 $6$ ：

2 x + a_{x = 2} = 6 ⟺ a = 2.

再代回得 $b = - 8$ 。

下列各题要求按照函数极限的定义来做 6

问：使得
$x \to 0^{+} lim \frac{a + sin \frac{1}{x}}{x} = \pm \infty$
的参数 $a$ 是什么？

解若

x \to 0^{+} lim \frac{a + sin \frac{1}{x}}{x} = + \infty,

则分子必须在 $x$ 充分小时恒正，故

a - 1 > 0,

即 $a > 1$ 。反过来，若 $a > 1$ ，则

a + sin \frac{1}{x} \geq a - 1 > 0,

从而

\frac{a + sin \frac{1}{x}}{x} \geq \frac{a - 1}{x} \to + \infty.

同理，

x \to 0^{+} lim \frac{a + sin \frac{1}{x}}{x} = - \infty ⟺ a < - 1.

下列各题要求按照函数极限的定义来做 7

证明： $lim_{x \to a} ln x = ln a$ ，其中 $a > 0$ 。

解设 $a > 0$ 。任取 $ε > 0$ 。由对数函数的单调性，只要

e^{l n a - ε} < x < e^{l n a + ε},

就有

∣ ln x - ln a ∣ < ε .

因而取

δ = min {a - e^{l n a - ε}, e^{l n a + ε} - a} > 0,

即得当 $∣ x - a ∣ < δ$ 时， $∣ ln x - ln a ∣ < ε$ 。故

x \to a lim ln x = ln a .

下列各题要求按照函数极限的定义来做 8

证明： $lim_{x \to a} e^{x} = e^{a}$ 。

解有

e^{x} - e^{a} = e^{a} (e^{x - a} - 1) .

由 $t \to 0 lim e^{t} = 1$ ，只要 $x - a$ 足够小，就有 $∣ e^{x - a} - 1∣ < ε / e^{a}$ ，于是

∣ e^{x} - e^{a} ∣ < ε .

故

x \to a lim e^{x} = e^{a} .

下列各题要求按照函数极限的定义来做 9

证明 $lim_{x \to 0} f (x)$ 与 $lim_{x \to 0} f (x^{3})$ 同时存在或不存在，而当它们存在时必相等。

解若 $x \to 0 lim f (x) = L$ ，则由代换 $t = x^{3} \to 0$ 立得 $x \to 0 lim f (x^{3}) = L$ 。

反过来，若 $x \to 0 lim f (x^{3}) = L$ ，任取 $t \to 0$ ，记 $x = 3 t$ ，则 $x \to 0$ 且

f (t) = f (x^{3}) \to L .

故 $t \to 0 lim f (t) = L$ 。因此二者同时存在或不存在，存在时必相等。

下列各题要求按照函数极限的定义来做 10

问 $lim_{x \to 0} f (x)$ 与 $lim_{x \to 0} f (x^{2})$ 是否一定同时存在或不存在？

解不一定。例如取

f (x) = {1, 0, x \geq 0, x < 0.

则

f (x^{2}) \equiv 1,

所以 $x \to 0 lim f (x^{2}) = 1$ 存在；但 $x \to 0 lim f (x)$ 不存在。

下列各题要求按照函数极限的定义来做 11

证明：Dirichlet（狄利克雷）函数
$D (x) = {1, 0, x 是有理数, x 是无理数$
在每一点都没有极限。

（试用几个不同方法证明这个结论。例如：从极限的定义出发，或者用下节中的 Cauchy 收敛准则和 Heine 归结原理。）

解任取 $a \in R$ 。由于每个邻域中既有有理数又有无理数，可取数列

r_{n} \to a, s_{n} \to a,

其中 $r_{n}$ 全为有理数， $s_{n}$ 全为无理数。于是

D (r_{n}) = 1, D (s_{n}) = 0.

若 $D (x)$ 在 $a$ 处有极限 $L$ ，则由 Heine 归结原理应有 $D (r_{n}) \to L$ 与 $D (s_{n}) \to L$ ，矛盾。故它在每一点都没有极限。

下列各题要求按照函数极限的定义来做 12

试举出一个在区间 $(- \infty, + \infty)$ 上定义的函数，使得它在点 $x = 1$ 处有极限，但在区间的其他点都没有极限。

解取

f (x) = {x - 1, 0, x \in Q, x \in / Q .

当 $x \to 1$ 时，有

∣ f (x) ∣ \leq ∣ x - 1∣ \to 0,

故在 $x = 1$ 处极限存在且等于 $0$ 。若 $a \neq = 1$ ，取有理数列 $r_{n} \to a$ 与无理数列 $s_{n} \to a$ ，则

f (r_{n}) \to a - 1, f (s_{n}) \to 0,

两个极限不同，故在其余各点都没有极限。

下列各题要求按照函数极限的定义来做 13

证明：若 $f$ 为周期函数，且 $lim_{x \to + \infty} f (x) = 0$ ，则 $f (x) \equiv 0$ 。

解设 $f$ 的周期为 $T > 0$ 。若存在 $x_{0}$ 使 $f (x_{0}) \neq = 0$ ，则对所有正整数 $n$ ，

f (x_{0} + n T) = f (x_{0}) \neq = 0.

但 $x_{0} + n T \to + \infty$ ，这与 $x \to + \infty lim f (x) = 0$ 矛盾。故 $f (x) \equiv 0$ 。

下列各题要求按照函数极限的定义来做 14

证明：任何非常值的周期函数不可能是有理分式函数。

解设有理分式函数 $R (x)$ 在整个实轴上有定义，则分母在实轴上无零点，所以 $R (x)$ 在 $+ \infty$ 处必有有限极限或为无穷大量。若它是非常值周期函数，则不可能为无穷大量；若它有有限极限 $A$ ，则 $R (x) - A$ 仍是周期函数，且在 $+ \infty$ 处趋于 $0$ 。由上一题可知 $R (x) - A \equiv 0$ ，与非常值矛盾。因此非常值周期函数不可能是有理分式函数。

4.2.2 例题

例题 4.2.1（函数极限的除法运算法则）

如果有 $lim_{x \to a} f (x) = A, lim_{x \to a} g (x) = B$ ，且 $B \neq = 0$ ，则成立
$x \to a lim \frac{f ( x )}{g ( x )} = \frac{lim _{x \to a} f ( x )}{lim _{x \to a} g ( x )} = \frac{A}{B} .$

证根据 Heine 原理的必要性，对任意数列 ${a_{n}}$ ，只要满足条件 $a_{n} \neq = a, \forall n \in N_{+}$ 和 $lim_{n \to \infty} a_{n} = a$ ，就有

n \to \infty lim f (a_{n}) = A 和 n \to \infty lim g (a_{n}) = B .

应用关于收敛数列的除法运算法则，知道有

n \to \infty lim \frac{f ( a _{n} )}{g ( a _{n} )} = \frac{lim _{n \to \infty} f ( a _{n} )}{lim _{n \to \infty} g ( a _{n} )} = \frac{A}{B} .

再根据 Heine 原理的充分性，既然对满足上述条件的任意数列 ${a_{n}}$ 有

n \to \infty lim \frac{f ( a _{n} )}{g ( a _{n} )} = \frac{A}{B},

那就得到

x \to a lim \frac{f ( x )}{g ( x )} = \frac{A}{B} (= \frac{lim _{x \to a} f ( x )}{lim _{x \to a} g ( x )}) .

4.2.3 思考题

题目 1

试就 $lim_{x \to + \infty} f (x) = A$ 和 $lim_{x \to a^{+}} f (x) = A$ 两类极限叙述极限的唯一性定理、局部有界性定理、局部保号性定理、比较定理、夹逼定理、Heine 归结原理和 Cauchy 收敛准则。

解对 $x \to + \infty lim f (x) = A$ 与 $x \to a^{+} lim f (x) = A$ ，相应的结论都成立，只需把 $x\to a$'' 换成 $x \to + \infty$ ” 或 “ $x \to a^{+}$ ”，证明完全平行。以 $x \to + \infty$ 为例：

唯一性：若同时趋于 $A, B$ ，则 $A = B$ ；
局部有界性：若极限存在，则充分大时 $f (x)$ 有界；
局部保号性：若 $A > 0$ ，则充分大时 $f (x) > 0$ ；
比较定理：若充分大时 $f (x) \leq g (x)$ ，且二者极限存在，则 $lim f \leq lim g$ ；
夹逼定理：若充分大时 $f (x) \leq h (x) \leq g (x)$ ，且 $lim f = lim g = A$ ，则 $lim h = A$ ；
Heine 归结原理： $x \to + \infty lim f (x) = A$ 当且仅当对每个满足 $x_{n} \to + \infty$ 的数列，都有 $f (x_{n}) \to A$ ；
Cauchy 收敛准则：有限极限存在当且仅当对每个 $ε > 0$ ，存在 $M$ ，当 $x, y > M$ 时

∣ f (x) - f (y) ∣ < ε .

对 $x \to a^{+}$ 的情形，只要把“充分大时”改成“当 $0 < x - a < δ$ 时”即可。

题目 2

回答下列有关极限的四则运算法则方面的问题：

若 $lim_{x \to a} [f (x) + g (x)]$ 存在，则当 $x$ 趋于 $a$ 时在 $f (x)$ 和 $g (x)$ 的敛散性之间有何联系？

若 $lim_{x \to a} f (x)$ 存在， $lim_{x \to a} g (x)$ 不存在，则 $lim_{x \to a} f (x) g (x)$ 是否存在？

解

若 $x \to a lim [f (x) + g (x)]$ 存在，则不能单凭这一点判断 $f, g$ 各自的敛散性。两者都可能收敛，也可能都发散。例如

f (x) = sin \frac{1}{x}, g (x) = - sin \frac{1}{x}

在 $x \to 0$ 时都不收敛，但和恒为 $0$ 。当然，若再知道其中一个收敛，则另一个也必收敛。 2. 不一定。若 $x \to a lim f (x) = 0$ ，则乘积可能存在，例如

f (x) = x - a, g (x) = sin \frac{1}{x - a},

则 $g$ 不收敛，而 $f (x) g (x) \to 0$ 。但若 $x \to a lim f (x) = 1$ ，则乘积与 $g (x)$ 有同样的敛散性，这时乘积就不存在。故无统一结论。

题目 3

找出下列运算中的错误：

$x \to 2 lim \frac{x - 2}{sin \frac{1}{x - 2}} = \frac{lim _{x \to 2} ( x - 2 )}{lim _{x \to 2} sin \frac{1}{x - 2}} = \frac{0}{lim _{x \to 2} sin \frac{1}{x - 2}} = 0;$

$x \to \infty lim \frac{sin x}{x} = x \to \infty lim \frac{1}{x} \cdot x \to \infty lim sin x = 0 \cdot x \to \infty lim sin x = 0.$

解

错在把极限的商法则用于分母极限不存在的情形。事实上

sin \frac{1}{x - 2}

在 $x \to 2$ 时没有极限，不能这样拆开。 2. 错在把乘法法则用于一个不存在极限的因子。虽然 $\frac{1}{x} \to 0$ ，但 $sin x$ 在 $x \to \infty$ 时没有极限，因而不能写成两个极限的乘积。

题目 4

对于极限的加法运算法则作出两个证明：（1）用函数极限定义；（2）用 Heine 归结原理。

解

用定义证明：设 $x \to a lim f (x) = A, x \to a lim g (x) = B$ 。任取 $ε > 0$ ，取 $δ_{1}, δ_{2} > 0$ ，使

∣ f (x) - A ∣ < \frac{ε}{2}, ∣ g (x) - B ∣ < \frac{ε}{2}

当 $0 < ∣ x - a ∣ < δ_{i}$ 时成立。取 $δ = min {δ_{1}, δ_{2}}$ ，则

∣ f (x) + g (x) - (A + B) ∣ \leq ∣ f (x) - A ∣ + ∣ g (x) - B ∣ < ε .

用 Heine 归结原理：任取 $x_{n} \to a, x_{n} \neq = a$ ，则

f (x_{n}) \to A, g (x_{n}) \to B .

由数列极限的加法法则，

f (x_{n}) + g (x_{n}) \to A + B .

再由 Heine 归结原理，得

x \to a lim [f (x) + g (x)] = A + B .

题目 5

对于各种类型的函数极限中 $A = \infty$ 但不是有确定符号的无穷大量的情况，夹逼定理不成立。为什么？举出反例。

解当 $A = \infty$ 只是表示 $∣ f (x) ∣ \to \infty$ 而不规定符号时，外侧两个函数可能一正一负地振荡，因此中间函数未必有 “无穷大” 的极限。反例可取

- x \leq x sin x \leq x (x \to + \infty) .

左右两端都满足 $∣ \cdot ∣ \to \infty$ ，但

x sin x

既不是正无穷大量，也不是负无穷大量，甚至连 “ $\infty$ ” 意义下的极限都不存在。

4.2.4 例题

例题 4.2.2

证明：如果存在极限
$x \to + \infty lim (a sin x + b cos x),$
则只能是 $a = b = 0$ 。

证 1 记 $f (x) = a sin x + b cos x$ 。令 $x_{n} = nπ, n \in N_{+}$ ，有 $f (x_{n}) = b (- 1)^{n}$ 。由归结原理， ${f (x_{n})}$ 收敛，因此 $b = 0$ 。再令 $x_{n}^{'} = (n + \frac{1}{2}) π, n \in N_{+}$ ，就类似地可得到 $a = 0$ 。

证 2 用反证法。若 $a$ 和 $b$ 不全为 $0$ ，则可以将表达式改写如下：

a sin x + b cos x = a^{2} + b^{2} sin (x + φ),

其中 $φ$ 为某常数。取

x_{n} = 2 nπ + \frac{1}{2} π - φ 和 x_{n}^{'} = 2 nπ - φ

分别代入，并令 $n \to \infty$ 。由 Heine 归结原理知两个极限存在且相等，因此得到

a^{2} + b^{2} = 0,

这与假设矛盾。

例题 4.2.3

证明函数 $sin \frac{1}{x}$ 在 $x = 0$ 处不收敛。

证 1（用 Heine 归结原理） 考虑两个均为无穷小量的数列

x_{n} = \frac{1}{2 nπ + \frac{π}{2}}, y_{n} = \frac{1}{2 nπ}, n \in N_{+} .

则有

sin \frac{1}{x _{n}} = sin (2 nπ + \frac{π}{2}) = 1, sin \frac{1}{y _{n}} = sin 2 nπ = 0, n \in N_{+} .

因此数列 ${sin \frac{1}{x _{n}}}$ 和 ${sin \frac{1}{y _{n}}}$ 分别收敛于 $1$ 和 $0$ 。根据 Heine 归结原理，函数 $sin \frac{1}{x}$ 在 $x = 0$ 不可能有极限。

证 2（用 Cauchy 收敛准则） 用反证法。若函数 $sin \frac{1}{x}$ 在 $x = 0$ 处收敛，则对 $ε = \frac{1}{2}$ ，存在 $δ > 0$ ，使得当 $0 < ∣ x^{'} ∣, ∣ x^{''} ∣ < δ$ 时，成立

sin \frac{1}{x ^{'}} - sin \frac{1}{x ^{''}} < \frac{1}{2} . (4.4)

现在令

x^{'} = \frac{1}{2 nπ + \frac{π}{2}}, x^{''} = \frac{1}{2 nπ},

其中取正整数 $n$ 充分大，必可使条件 $0 < ∣ x^{'} ∣, ∣ x^{''} ∣ < δ$ 成立。这时总有 $sin \frac{1}{x ^{'}} = 1, sin \frac{1}{x ^{''}} = 0$ 成立。因此 (4.4) 不能成立，引出矛盾。

例题 4.2.4

设 $A$ 为有限数。存在极限 $lim_{x \to + \infty} f (x) = A$ 的充分必要条件是：对每个严格单调增加的正无穷大数列 ${x_{n}}$ ，都有 $lim_{n \to \infty} f (x_{n}) = A$ 。

证先证必要性。既然 $lim_{x \to + \infty} f (x) = A$ 存在，因此对 $ε > 0$ ，有 $M > 0$ ，当 $x > M$ 时，成立 $∣ f (x) - A ∣ < ε$ 。若 ${x_{n}}$ 满足题设条件，有 $lim_{n \to \infty} x_{n} = + \infty$ ，则对于上述 $M > 0$ ，存在 $N$ ，当 $n > N$ 时，成立 $x_{n} > M$ 。因此就有 $∣ f (x_{n}) - A ∣ < ε$ 。这就证明了数列 ${f (x_{n})}$ 收敛于 $A$ （这时 ${x_{n}}$ 的严格单调增加不起作用）。

再证充分性。这时对每个满足题中所说条件的数列 ${x_{n}}$ （即 ${x_{n}}$ 为严格单调增加的正无穷大量），成立 $lim_{n \to \infty} f (x_{n}) = A$ 。用反证法。如果结论 $lim_{x \to + \infty} f (x) = A$ 不真，则由对偶法则知存在一个 $ε_{0} > 0$ ，对于每一个 $M > 0$ ，存在 $x$ ，同时满足条件 $x > M$ 和 $∣ f (x) - A ∣ \geq ε_{0}$ 。

任取 $M_{1} \geq 1$ ，得到 $x_{1} > M_{1}$ ，满足 $∣ f (x_{1}) - A ∣ \geq ε_{0}$ 。然后取 $M_{2} = max {2, x_{1}}$ ，得到 $x_{2} > M_{2}$ ，满足 $∣ f (x_{2}) - A ∣ \geq ε_{0}$ 。归纳地进行下去，在有了 $x_{n}$ 后取 $M_{n + 1} = max {n + 1, x_{n}}$ ，得到 $x_{n + 1} > M_{n + 1}$ ，满足 $∣ f (x_{n + 1}) - A ∣ \geq ε_{0}$ 。可以看出，这样取出的数列 ${x_{n}}$ 是严格单调增加的正无穷大量，但对应的数列 ${f (x_{n})}$ 不会收敛于 $A$ 。因此与定理的条件相矛盾。

思考题 Heine 归结原理的推论在这里也成立。试证之。

4.2.5 练习题

题目 1

证明：

$lim_{x \to + \infty} \frac{x ^{k}}{a ^{x}} = 0 (a > 1, k > 0)$ ；

$lim_{x \to + \infty} \frac{ln x}{x ^{k}} = 0 (k > 0)$ ；

$lim_{x \to \infty} x a = 1 (a > 0)$ ；

$lim_{x \to + \infty} x x = 1$ 。

解

令 $n = [x]$ 。当 $x \in [n, n + 1)$ 时，

0 \leq \frac{x ^{k}}{a ^{x}} \leq \frac{( n + 1 ) ^{k}}{a ^{n}} .

而第二章已知 $\frac{n ^{k}}{a ^{n}} \to 0$ ，故

x \to + \infty lim \frac{x ^{k}}{a ^{x}} = 0.

由上一问，对任意 $ε > 0$ ，

\frac{( ln x ) ^{1/ ε}}{x} \to 0.

取 $ε = 1/ k$ 可得 $ln x = o (x^{k})$ ，即

x \to + \infty lim \frac{ln x}{x ^{k}} = 0.

x a = e^{(l n a) / x} .

由于 $(ln a) / x \to 0$ ，故

x \to \infty lim x a = 1.

x x = e^{(l n x) / x} \to e^{0} = 1.

题目 2

求
$y \to + \infty lim \frac{1 + y ^{3}}{y ^{2} + y ^{3} + y} .$

解把分子分母同除以 $y^{3/2}$ ，得

\frac{1 + y ^{3}}{y ^{2} + y ^{3} + y} = \frac{1 + y ^{- 3}}{1 + y ^{- 1} + y ^{- 1/2}} .

令 $y \to + \infty$ 即得极限为

\frac{1}{1 + 0} = 1.

题目 3

求
$x \to + \infty lim (\frac{x ^{2} - 1}{x ^{2} + 1})^{\frac{x - 1}{x + 2}} .$

解设

u_{x} = (\frac{x ^{2} - 1}{x ^{2} + 1})^{\frac{x - 1}{x + 2}} .

因为底数趋于 $1$ ，故取对数：

ln u_{x} = \frac{x - 1}{x + 2} ln (1 - \frac{2}{x ^{2} + 1}) .

其中

ln (1 - \frac{2}{x ^{2} + 1}) \sim - \frac{2}{x ^{2} + 1} \to 0,

而 $\frac{x - 1}{x + 2} \to 1$ ，所以 $ln u_{x} \to 0$ ，于是

x \to + \infty lim u_{x} = 1.

题目 4

求
$x \to 0 lim \frac{n 1 + x - 1}{x},$
其中 $n$ 为正整数。

解记

y = n 1 + x .

则

y^{n} - 1 = (y - 1) (y^{n - 1} + \dots + y + 1) = x,

因而

\frac{n 1 + x - 1}{x} = \frac{1}{y ^{n - 1} + \dots + y + 1} .

当 $x \to 0$ 时， $y \to 1$ ，故分母趋于 $n$ ，于是

x \to 0 lim \frac{n 1 + x - 1}{x} = \frac{1}{n} .

题目 5

设已知 $lim_{x \to 0} \frac{f ( x )}{x} = l, b \neq = 0$ ，求
$x \to 0 lim \frac{f ( b x )}{x} .$

解

\frac{f ( b x )}{x} = b \frac{f ( b x )}{b x} .

由于 $b x \to 0$ ，故

x \to 0 lim \frac{f ( b x )}{x} = b l .

题目 6

证明：
$x \to 0 lim \frac{1 + sin x - 1 - sin x}{sin x} = 1.$

解设 $t = sin x$ ，则 $t \to 0$ ，且

\frac{1 + sin x - 1 - sin x}{sin x} = \frac{1 + t - 1 - t}{t} .

由 4.1.5 第 1 题结论可知该极限等于 $1$ 。

题目 7

证明：在区间 $(a, + \infty)$ 上单调有界函数 $f$ 一定存在极限 $lim_{x \to + \infty} f (x)$ 。

解若 $f$ 单调增加且有上界，令

A = sup {f (x) ∣ x > a} .

任取 $ε > 0$ ，由上确界定义可取 $x_{0} > a$ ，使

A - ε < f (x_{0}) \leq A .

当 $x > x_{0}$ 时，由单调性

A - ε < f (x_{0}) \leq f (x) \leq A .

故 $f (x) \to A$ 。单调减少且有下界时同理。

题目 8

设 $f (x)$ 在区间 $(a, b)$ 上为单调增加函数，且存在一个数列 ${x_{n}} \subset (a, b)$ ，使得
$n \to \infty lim x_{n} = b, n \to \infty lim f (x_{n}) = A .$
证明：

$f$ 在区间 $(a, b)$ 上以 $A$ 为上界；

$lim_{x \to b^{-}} f (x) = A$ 。

解

任取 $x \in (a, b)$ 。由单调性和 $x_{n} \to b$ ，充分大时有 $x_{n} > x$ ，从而

f (x) \leq f (x_{n}) .

令 $n \to \infty$ 即得 $f (x) \leq A$ ，所以 $A$ 是 $f$ 在 $(a, b)$ 上的上界。

由 (1) 知对每个 $x < b$ 都有 $f (x) \leq A$ 。另一方面，任取 $ε > 0$ ，由 $f (x_{n}) \to A$ 可取 $N$ 使

f (x_{N}) > A - ε .

再由 $x_{n} \to b$ ，当 $x \in (x_{N}, b)$ 时有 $f (x) \geq f (x_{N}) > A - ε$ 。于是

A - ε < f (x) \leq A

对充分靠近 $b$ 的左侧点成立，故

x \to b^{-} lim f (x) = A .

题目 9

设 $lim_{x \to + \infty} f (x) = A > 0$ 。证明：对每个 $c \in (0, A)$ ，存在 $M > 0$ ，当 $x > M$ 时，成立 $f (x) > c$ 。

（这是对于极限类型为 $lim_{x \to + \infty} f (x)$ 的保号性定理。）

解取

ε = A - c > 0.

由 $x \to + \infty lim f (x) = A$ ，存在 $M$ ，当 $x > M$ 时

∣ f (x) - A ∣ < A - c .

从而

f (x) > A - (A - c) = c .

题目 10

设 $f (a^{-}) < f (a^{+})$ 。证明：存在 $δ > 0$ ，当 $x \in (a - δ, a)$ 和 $y \in (a, a + δ)$ 时，成立 $f (x) < f (y)$ 。

解设

f (a^{-}) = α, f (a^{+}) = β, α < β .

取

η = \frac{α + β}{2} .

由左、右极限定义，可取 $δ_{1}, δ_{2} > 0$ ，使当 $x \in (a - δ_{1}, a)$ 时

f (x) < η,

而当 $y \in (a, a + δ_{2})$ 时

f (y) > η .

取 $δ = min {δ_{1}, δ_{2}}$ ，便有

f (x) < f (y), x \in (a - δ, a), y \in (a, a + δ) .

题目 11

试用 Heine 归结原理证明单调函数的单侧极限存在定理。

（这里先要将 Heine 归结原理（命题 4.2.3）推广到单侧极限。注意这时在条件中的数列可限于单调数列。）

解设 $f$ 在 $(a, b)$ 上单调增加。记

A = x < b sup f (x) .

任取单调数列 $x_{n} ↑ b$ ，由单调性知 $f (x_{n})$ 单调增加且以上界 $A$ 约束，故收敛。其极限必为 $A$ 。于是对每个满足 $x_{n} ↑ b$ 的单调数列，都有

f (x_{n}) \to A .

由单侧的 Heine 归结原理，得到

x \to b^{-} lim f (x) = A .

其余几种单侧极限的存在性证明完全类似。

4.3.3 例题

例题 4.3.1

若 $lim_{t \to t_{0}} g (t) = 0$ ，且当 $t \neq = t_{0}$ 时 $g (t) \neq = 0$ ，则
$t \to t_{0} lim \frac{sin g ( t )}{g ( t )} = 1.$

例题 4.3.2

若 $lim_{t \to t_{0}} g (t) = + \infty$ （ $- \infty$ ），则
$t \to t_{0} lim (1 + \frac{1}{g ( t )})^{g (t)} = e .$

例题 4.3.3

设 $lim_{t \to t_{0}} g (t) = 0$ ，且 $t \neq = t_{0}$ 时 $g (t) \neq = 0$ ，则
$t \to t_{0} lim \frac{ln ( 1 + g ( t ))}{g ( t )} = 1.$

例题 4.3.4

求
$x \to 0 lim (cos x)^{1/ x^{2}} .$

解首先看出这个问题是 $1^{\infty}$ 型的不定式，因此可以试用上述第二个重要极限，改写原问题如下：

x \to 0 lim (cos x)^{1/ x^{2}} = x \to 0 lim (1 - 2 sin^{2} \frac{x}{2})^{1/ x^{2}} = x \to 0 lim (1 - 2 sin^{2} \frac{x}{2})^{\frac{1}{- 2 s i n ^{2} \frac{x}{2}} \cdot \frac{- 2 s i n ^{2} \frac{x}{2}}{x ^{2}}} .

由于

x \to 0 lim \frac{2 sin ^{2} \frac{x}{2}}{x ^{2}} = x \to 0 lim (\frac{sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}})^{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2},

因此答案是 $e^{- 1/2}$ 。

例题 4.3.5

求
$x \to \infty lim (sin \frac{1}{x} + cos \frac{1}{x})^{x} .$

解与上一题类似，记

u (x) = sin \frac{1}{x} + cos \frac{1}{x} - 1,

可将原式改写如下：

x \to \infty lim [1 + (sin \frac{1}{x} + cos \frac{1}{x} - 1)]^{x} = x \to \infty lim [1 + u (x)]^{\frac{x}{u ( x )} u (x)} .

可见只要计算出

x \to \infty lim x (sin \frac{1}{x} + cos \frac{1}{x} - 1) = x \to \infty lim (\frac{sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} - \frac{2 sin ^{2} \frac{1}{2 x}}{\frac{1}{2 x} \cdot 2}) = 1,

即知原问题的答案为 $e$ 。

注以上两个例题的求解在写法上可以利用 $u^{v} = e^{v l n u}$ 和例题 4.3.3 改写如下（只写出后一个例题）：

x \to \infty lim x ln (sin \frac{1}{x} + cos \frac{1}{x}) = x \to \infty lim x ln [1 + (sin \frac{1}{x} + cos \frac{1}{x} - 1)] = x \to \infty lim x (sin \frac{1}{x} + cos \frac{1}{x} - 1),

以下同上。又如果一开始作代换 $y = 1/ x$ ，则在书写上更方便一些。

4.3.4 练习题

题目 1

计算下列极限：

$lim_{x \to + \infty} (\frac{2}{π} arctan x)^{x}$ ；

$lim_{x \to \frac{π}{2}^{-}} (sin x)^{t a n x}$ ；

$lim_{x \to \infty} (\frac{x ^{2} - 1}{x ^{2} + 1})^{x^{2}}$ ；

$lim_{x \to \frac{π}{2}^{-}} (cos x)^{\frac{π}{2} - x}$ ；

$lim_{x \to 0} \frac{sin 2 x - 2 sin x}{x ^{3}}$ ；

$lim_{x \to 1} (1 - x) tan (\frac{π}{2} x)$ 。

解

u_{x} = (\frac{2}{π} arctan x)^{x} .

取对数得

ln u_{x} = x ln (\frac{2}{π} arctan x) .

当 $x \to + \infty$ 时，

arctan x = \frac{π}{2} - \frac{1}{x} + o (\frac{1}{x}),

故

\frac{2}{π} arctan x = 1 - \frac{2}{π x} + o (\frac{1}{x}) .

于是

ln u_{x} \to - \frac{2}{π},

从而

x \to + \infty lim (\frac{2}{π} arctan x)^{x} = e^{- 2/ π} .

令 $t = \frac{π}{2} - x$ ，则 $t \to 0^{+}$ ，且

(sin x)^{t a n x} = (cos t)^{c o t t} .

取对数：

cot t \cdot ln (cos t) .

由

ln (cos t) \sim - \frac{t ^{2}}{2}, cot t \sim \frac{1}{t},

得该对数趋于 $0$ ，故原极限等于 $1$ 。

取对数得

x^{2} ln (\frac{x ^{2} - 1}{x ^{2} + 1}) = x^{2} ln (1 - \frac{2}{x ^{2} + 1}) \to - 2.

因而

x \to \infty lim (\frac{x ^{2} - 1}{x ^{2} + 1})^{x^{2}} = e^{- 2} .

仍令 $t = \frac{π}{2} - x \to 0^{+}$ ，则

(cos x)^{\frac{π}{2} - x} = (sin t)^{t} .

取对数为

t ln (sin t) \sim t ln t \to 0,

故极限为 $1$ 。

用展开式

sin 2 x = 2 x - \frac{( 2 x ) ^{3}}{6} + o (x^{3}), 2 sin x = 2 x - \frac{2 x ^{3}}{6} + o (x^{3}),

相减得

sin 2 x - 2 sin x = - x^{3} + o (x^{3}) .

因而极限为

- 1.

令 $t = 1 - x \to 0$ ，则

(1 - x) tan \frac{π x}{2} = t tan (\frac{π}{2} - \frac{π t}{2}) = t cot \frac{π t}{2} .

由 $cot u \sim 1/ u$ ，得极限为

\frac{2}{π} .

题目 2

注意下列两个“不等式”并求出正确值：

$lim_{x \to + \infty} \frac{sin x}{x} \neq = 1$ ；

$lim_{x \to + \infty} (1 + x)^{1/ x} \neq = e$ 。

解正确值分别为

x \to + \infty lim \frac{sin x}{x} = 0, x \to + \infty lim (1 + x)^{1/ x} = 1.

前者由夹逼定理

- \frac{1}{x} \leq \frac{sin x}{x} \leq \frac{1}{x}

立得。后者取对数，

ln (1 + x)^{1/ x} = \frac{ln ( 1 + x )}{x} \to 0,

故极限为 $e^{0} = 1$ 。

题目 3

设 $a > 0, b > 0$ ，求极限
$n \to \infty lim (\frac{n a + n b}{2})^{n} .$
（本题是数列极限问题，但现在可以用函数极限知识来解决。）

解设

u_{n} = (\frac{n a + n b}{2})^{n} .

由

n a = e^{(l n a) / n} = 1 + \frac{ln a}{n} + o (\frac{1}{n}), n b = 1 + \frac{ln b}{n} + o (\frac{1}{n}),

得

\frac{n a + n b}{2} = 1 + \frac{ln a + ln b}{2 n} + o (\frac{1}{n}) .

因而

ln u_{n} \to \frac{ln a + ln b}{2},

所以

n \to \infty lim u_{n} = ab .

题目 4

设 $a_{1}, \dots, a_{n}$ 为正数， $n \geq 2$ ，
$f (x) = (\frac{a _{1}^{x} + a _{2}^{x} + \dots + a _{n}^{x}}{n})^{1/ x},$
求 $lim_{x \to 0} f (x)$ 。

解取对数：

ln f (x) = \frac{1}{x} ln (\frac{a _{1}^{x} + \dots + a _{n}^{x}}{n}) .

当 $x \to 0$ 时，

a_{k}^{x} = e^{x l n a_{k}} = 1 + x ln a_{k} + o (x),

故

\frac{a _{1}^{x} + \dots + a _{n}^{x}}{n} = 1 + \frac{x}{n} k = 1 \sum n ln a_{k} + o (x) .

于是

ln f (x) \to \frac{1}{n} k = 1 \sum n ln a_{k} = ln n a_{1} \dots a_{n} .

所以

x \to 0 lim f (x) = n a_{1} \dots a_{n} .

题目 5

计算极限
$n \to \infty lim k = 1 \prod n cos \frac{x}{2 ^{k}},$
并证明 Viète（韦达）公式
$\frac{π}{2} = \frac{1}{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2} \dots} .$
（这是数学家 Viète 在 1593 年发表的。它是数学史上第一次用无穷乘积来表示一个数，同时也是对于圆周率 $π$ 的认识上的重大突破。）

解利用恒等式

sin x = 2^{n} sin \frac{x}{2 ^{n}} k = 1 \prod n cos \frac{x}{2 ^{k}},

得

k = 1 \prod n cos \frac{x}{2 ^{k}} = \frac{sin x}{2 ^{n} sin ( x / 2 ^{n} )} .

令 $n \to \infty$ ，由于 $2^{n} sin (x / 2^{n}) \to x$ ，故

n \to \infty lim k = 1 \prod n cos \frac{x}{2 ^{k}} = \frac{sin x}{x} .

取 $x = \frac{π}{2}$ ，得

k = 1 \prod \infty cos \frac{π}{2 ^{k + 1}} = \frac{2}{π} .

再用半角公式

cos \frac{θ}{2} = \frac{1 + cos θ}{2},

递推展开便得到 Vi`ete 公式

\frac{π}{2} = \frac{1}{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2} \dots} .

4.4.1 例题

例题 4.4.1

证明 $O (x^{2}) = o (x) (x \to 0)$ 。

证根据题意，设 $\frac{f ( x )}{x ^{2}}$ 在某个 $O (0) - {0}$ 上有界，即存在 $M > 0$ 和 $δ > 0$ ，当 $0 < ∣ x ∣ < δ$ 时，成立 $∣ f (x) ∣ \leq M x^{2}$ 。于是，当 $0 < ∣ x ∣ < δ$ 时，有

\frac{f ( x )}{x} \leq \frac{M x ^{2}}{x} = ∣ M x ∣.

因此，令 $x \to 0$ 时，上式的极限为 $0$ 。这就是说 $f (x) = o (x) (x \to 0)$ 。这样我们就证明了当 $f (x) = O (x^{2}) (x \to 0)$ 时，一定就有 $f (x) = o (x) (x \to 0)$ 。

例题 4.4.2

证明 $cos x = 1 + O (x^{2}) (x \to 0)$ 成立。

证已知有

x \to 0 lim \frac{1 - cos x}{x ^{2}} = \frac{1}{2},

因此存在 $δ > 0$ ，使得当 $0 < ∣ x ∣ < δ$ 时， $\frac{cos x - 1}{x ^{2}}$ 有界。这就是说 $cos x - 1 = O (x^{2}) (x \to 0)$ 。再移项即得。

例题 4.4.3

证明：当 $x \to 0$ 时无穷小量 $x sin \frac{1}{x}$ 没有阶。

证这只要观察

x \to 0 lim \frac{x sin \frac{1}{x}}{x ^{α}}

即可。如取 $α \geq 1$ ，则上述极限不存在；但若取 $α < 1$ ，则上述极限为 $0$ ，因此没有阶。但是也可以说它的阶比任何 $α < 1$ 高。

注当然有

x sin \frac{1}{x} = O (x), x sin \frac{1}{x} = o (x^{α}), \forall α < 1 (x \to 0) .

4.4.2 思考题

题目 1

$1 0^{- 10000}, e^{- 1 0^{10}}, x, sin x$ 是否是无穷小量？ $1 0^{10000}, e^{1 0^{10}}, x^{n}, a^{x}$ （ $a > 1$ ）是否是无穷大量？

解讨论无穷小量或无穷大量，必须先说明自变量的趋向。通常这里默认前半问是 $x \to 0$ ，后半问是 $x \to + \infty$ 。

当 $x \to 0$ 时，非零常数 $1 0^{- 10000}, e^{- 1 0^{10}}$ 都不是无穷小量；而

x \to 0, sin x \to 0,

故 $x, sin x$ 都是无穷小量。

当 $x \to + \infty$ 时，常数 $1 0^{10000}, e^{1 0^{10}}$ 都不是无穷大量；而

x^{n} \to + \infty, a^{x} \to + \infty (a > 1),

故 $x^{n}, a^{x}$ 都是无穷大量。

题目 2

确定下列极限是否存在，若存在，等于什么？（观察图 4.2 中的图像。）

$lim_{x \to 0} \frac{sin x}{x}$ ；

$lim_{x \to + \infty} \frac{sin x}{x}$ ；

$lim_{x \to 0} x sin \frac{1}{x}$ ；

$lim_{x \to \infty} x sin \frac{1}{x}$ ；

$lim_{x \to 0} x sin x$ ；

$lim_{x \to \infty} x sin x$ ；

$lim_{x \to 0} \frac{1}{x} sin \frac{1}{x}$ ；

$lim_{x \to \infty} \frac{1}{x} sin \frac{1}{x}$ 。

图 4.2 中的图像为：(a) $y = \frac{sin x}{x}$ ；(b) $y = x sin \frac{1}{x}$ ； (c) $y = x sin x$ ；(d) $y = \frac{1}{x} sin \frac{1}{x}$ 。

解 1.

x \to 0 lim \frac{sin x}{x} = 1.

由夹逼定理，

- \frac{1}{x} \leq \frac{sin x}{x} \leq \frac{1}{x},

故

x \to + \infty lim \frac{sin x}{x} = 0.

由 $∣ sin (1/ x) ∣ \leq 1$ ，

∣ x sin (1/ x) ∣ \leq ∣ x ∣ \to 0,

故极限为 $0$ 。 4. 令 $t = 1/ x \to 0$ ，则

x sin \frac{1}{x} = \frac{sin t}{t} \to 1.

∣ x sin x ∣ \leq ∣ x ∣ \to 0,

故极限为 $0$ 。 6. 不存在。取

x_{n} = \frac{π}{2} + 2 nπ, y_{n} = \frac{3 π}{2} + 2 nπ,

则

x_{n} sin x_{n} = x_{n} \to + \infty, y_{n} sin y_{n} = - y_{n} \to - \infty.

不存在。取

x_{n} = \frac{1}{( π /2 ) + 2 nπ}, y_{n} = \frac{1}{( 3 π /2 ) + 2 nπ},

则

\frac{1}{x _{n}} sin \frac{1}{x _{n}} = \frac{1}{x _{n}} \to + \infty, \frac{1}{y _{n}} sin \frac{1}{y _{n}} = - \frac{1}{y _{n}} \to - \infty.

因而极限不存在。 8. 令 $t = 1/ x \to 0$ ，则

\frac{1}{x} sin \frac{1}{x} = t sin t \to 0.

题目 3

当 $x \to 0$ 时，下列等式中哪些可以成立：

$o (1) = O (1)$ ；

$O (1) = o (1)$ ；

$o (x^{2}) = o (x)$ ；

$O (x^{2}) = o (x)$ ；

$x \cdot o (x^{2}) = o (x^{3})$ ；

$\frac{O ( x ^{2} )}{x} = o (x)$ 。

解

可以成立。因为 $o (1)$ 的函数当然有界，所以也是 $O (1)$ 。
一般不成立。常数函数 $1$ 是 $O (1)$ ，却不是 $o (1)$ 。
可以成立。若 $f (x) = o (x^{2})$ ，则

\frac{f ( x )}{x} = \frac{f ( x )}{x ^{2}} x \to 0,

所以 $f (x) = o (x)$ 。 4. 可以成立。若 $f (x) = O (x^{2})$ ，则

\frac{f ( x )}{x} = O (x) \to 0,

故 $f (x) = o (x)$ 。 5. 可以成立。若 $g (x) = o (x^{2})$ ，则

xg (x) = x^{3} \frac{g ( x )}{x ^{2}} = o (x^{3}) .

一般不成立。因为由 $f (x) = O (x^{2})$ 只能推出

\frac{f ( x )}{x} = O (x),

而 $O (x)$ 并不必然是 $o (x)$ 。例如取 $f (x) = x^{2}$ ，则

\frac{f ( x )}{x} = x,

它与 $x$ 同阶，不是 $o (x)$ 。

题目 4

作出 $y = e^{1/ x}$ 的图形，观察： $e^{1/ x} \to + \infty (x \to 0^{+})$ 和 $e^{1/ x} = o (1) (x \to 0^{-})$ 。

解函数

y = e^{1/ x}

在 $x > 0$ 时单调减少，且

x \to 0^{+} lim e^{1/ x} = + \infty, x \to + \infty lim e^{1/ x} = 1.

在 $x < 0$ 时单调减少，且

x \to 0^{-} lim e^{1/ x} = 0, x \to - \infty lim e^{1/ x} = 1.

因而图形在左半轴靠近原点时贴近 $x$ 轴，在右半轴靠近原点时迅速上冲到无穷大。这也正说明

e^{1/ x} = o (1) (x \to 0^{-}), e^{1/ x} \to + \infty (x \to 0^{+}) .

4.4.3 例题

例题 4.4.4

设 $α \neq = 0$ 。求
$x \to 0 lim \frac{( 1 + x ) ^{α} - 1}{x} .$

解令 $y = (1 + x)^{α} - 1$ ，则当 $x \to 0$ 时 $y \to 0$ 。利用 $1 + y = (1 + x)^{α}$ ，有

ln (1 + y) = α ln (1 + x) .

计算如下：

x \to 0 lim \frac{( 1 + x ) ^{α} - 1}{x} = x \to 0 lim \frac{( 1 + x ) ^{α} - 1}{ln ( 1 + x )} = y \to 0 lim \frac{α y}{ln ( 1 + y )} = y \to 0 lim \frac{α y}{y} = α .

注 1 本例是变量代换和等价量代换两个方法结合的典型例子。在以上计算中先利用 $ln (1 + x) \sim x (x \to 0)$ ，将分母中的 $x$ 换为 $ln (1 + x)$ （将简单换成复杂），后来又利用 $ln (1 + y) \sim y (y \to 0)$ ，将 $ln (1 + y)$ 换为 $y$ 。

注 2 在本例中的指数 $α$ 可以是不为 $0$ 的任何实数。而在过去我们只能用二项式展开的方法处理 $α$ 为有理数的情况。今后可以直接应用本题的一般结论。

例题 4.4.5

求极限
$x \to 0 lim \frac{sin x - tan x}{x ^{3}} .$

解 1 将表达式进行分解，利用已知极限即可如下计算：

x \to 0 lim \frac{sin x - tan x}{x ^{3}} = x \to 0 lim (\frac{sin x}{x} \cdot \frac{1}{cos x} \cdot \frac{cos x - 1}{x ^{2}}) = - \frac{1}{2} .

解 2 若用等价量代换法，则可写出

\frac{sin x - tan x}{x ^{3}} = \frac{sin x ( cos x - 1 )}{x ^{3} cos x},

然后利用当 $x \to 0$ 时的等价关系

sin x \sim x, 1 - cos x \sim \frac{1}{2} x^{2}, cos x \sim 1,

将上面的表达式中的 $sin x$ 换为 $x$ ， $cos x$ 换为 $1$ ， $cos x - 1$ 换为 $- \frac{1}{2} x^{2}$ ，就有

x \to 0 lim \frac{sin x - tan x}{x ^{3}} = x \to 0 lim \frac{sin x ( cos x - 1 )}{x ^{3} cos x} = x \to 0 lim \frac{x ( - \frac{1}{2} x ^{2} )}{x ^{3}} = - \frac{1}{2} .

例题 4.4.6

设
$f (x) = \frac{m}{1 - x ^{m}} - \frac{n}{1 - x ^{n}}, m, n \in N_{+},$
求极限 $lim_{x \to 1} f (x)$ 。

解令 $y = x - 1$ ，则 $x \to 1 ⟺ y \to 0$ 。计算如下：

f (x) = f (1 + y) = \frac{m}{1 - ( 1 + y ) ^{m}} - \frac{n}{1 - ( 1 + y ) ^{n}} = \frac{m [ 1 - ( 1 + y ) ^{n} ] - n [ 1 - ( 1 + y ) ^{m} ]}{[( 1 + y ) ^{m} - 1 ] \cdot [( 1 + y ) ^{n} - 1 ]} = \frac{n [ m y + \frac{m ( m - 1 )}{2} y ^{2} + o ( y ^{2} ) ] - m [ n y + \frac{n ( n - 1 )}{2} y ^{2} + o ( y ^{2} ) ]}{mn ( y + o ( y )) ( y + o ( y ))} = \frac{\frac{mn}{2} ( m - n ) y ^{2} + o ( y ^{2} )}{mn ( y ^{2} + o ( y ^{2} ))} = \frac{1}{2} (m - n) + o (1) (y \to 0) .

其中的 $o (y^{2}), o (y), o (1)$ 均是对 $y \to 0$ 而言的，可见极限为 $\frac{1}{2} (m - n)$ 。

注以上所用的方法已经超出了等价量代换法的思想。一般称

(1 + y)^{n} = 1 + n y + o (y) (y \to 0)

或

(1 + y)^{n} = 1 + n y + \frac{n ( n - 1 )}{2} y^{2} + o (y^{2}) (y \to 0)

中的 $o (y)$ 或 $o (y^{2})$ 为余项。在上一个例题中出现的各个余项是根据需要而分别选取的。在今后学了微分学中带 Peano（佩亚诺）余项的 Taylor 公式后（见命题 7.2.2），可以将这个例题中的方法发展成更一般的方法（见 \S8.1 “函数极限的计算”）。

4.4.4 练习题

题目 1

确定下列无穷小量的阶：

$1 + tan x - 1 - tan x (x \to 0)$ ；

$ln x - ln a (x \to a), a > 0$ ；

$a^{x} - 1 (x \to 0)$ ，其中 $a > 0$ ；

$a^{x^{2}} - b^{x^{2}} (x \to 0)$ ，其中 $a, b > 0$ ；

$ln (x + cos \frac{π}{2} x) (x \to 1)$ ；

$ln x ln (x - 1) (x \to 1^{+})$ 。

解

1 + u - 1 - u = u + o (u) (u \to 0),

取 $u = tan x \sim x$ ，得

1 + tan x - 1 - tan x \sim x .

故是一阶无穷小。

ln x - ln a = ln (1 + \frac{x - a}{a}) \sim \frac{x - a}{a} .

故与 $x - a$ 同阶，是一阶无穷小。

若 $a \neq = 1$ ，则

a^{x} - 1 = e^{x l n a} - 1 \sim x ln a,

故是一阶无穷小。若 $a = 1$ ，则恒为 $0$ 。

a^{x^{2}} - b^{x^{2}} = e^{x^{2} l n a} - e^{x^{2} l n b} \sim x^{2} (ln a - ln b) .

当 $a \neq = b$ 时是二阶无穷小；若 $a = b$ ，则恒为 $0$ 。

令 $h = x - 1$ ，则

cos \frac{π x}{2} = cos (\frac{π}{2} + \frac{π h}{2}) = - sin \frac{π h}{2} \sim - \frac{π h}{2} .

因而

x + cos \frac{π x}{2} = 1 + (1 - \frac{π}{2}) h + o (h) .

再取对数得

ln (x + cos \frac{π x}{2}) \sim (1 - \frac{π}{2}) (x - 1) .

故是一阶无穷小。

当 $x \to 1^{+}$ 时，

ln x \sim x - 1,

故

ln x ln (x - 1) \sim (x - 1) ln (x - 1) .

因而它与 $(x - 1) ln (x - 1)$ 同阶。

题目 2

设存在极限 $lim_{x \to 0} \frac{f ( x )}{x}$ ，又有 $f (x) - f (\frac{x}{2}) = o (x) (x \to 0)$ ，证明： $f (x) = o (x) (x \to 0)$ 。

解令

g (x) = \frac{f ( x )}{x} .

已知 $g (x)$ 极限存在，设为 $L$ 。又

f (x) - f (\frac{x}{2}) = o (x)

等价于

g (x) - \frac{1}{2} g (\frac{x}{2}) \to 0.

令 $x \to 0$ ，得

L - \frac{1}{2} L = 0,

所以 $L = 0$ 。即

\frac{f ( x )}{x} \to 0,

从而

f (x) = o (x) .

题目 3

与数列中的几个常见的无穷大量之间的关系
$ln n ≪ n^{ε} ≪ a^{n} ≪ n! ≪ n^{n} (a > 1, ε > 0)$
相类似，证明当 $x \to + \infty$ 时，有
$ln x ≪ x^{ε} ≪ a^{x} ≪ x^{x} (a > 1, ε > 0),$
其中 $u ≪ v$ 的定义是 $lim \frac{u}{v} = 0$ 。

解只需逐个证明极限为 $0$ ：

\frac{ln x}{x ^{ε}} \to 0, \frac{x ^{ε}}{a ^{x}} \to 0, \frac{a ^{x}}{x ^{x}} \to 0.

前两个已在 4.2.5 小节中证明。至于第三个，

\frac{a ^{x}}{x ^{x}} = (\frac{a}{x})^{x} .

当 $x > a$ 时有 $0 < \frac{a}{x} < 1$ ，于是

0 < (\frac{a}{x})^{x} \leq (\frac{1}{2})^{x} \to 0.

故

ln x ≪ x^{ε} ≪ a^{x} ≪ x^{x} .

题目 4

用等价量代换方法计算下列极限：

$lim_{x \to 0} \frac{ln ( sin ^{2} x + e ^{x} ) - x}{ln ( x ^{2} + e ^{2 x} ) - 2 x}$ ；

$lim_{x \to + \infty} (x + 1) [ln (x^{2} + x) - 2 ln (x + 1)]$ ；

$lim_{x \to 0} \frac{1 + x - 6 1 + x}{3 1 + x - 1}$ ；

$lim_{x \to 0} \frac{cos x - 3 cos x}{sin ^{2} x}$ ；

$lim_{x \to 0} \frac{( 3 + 2 sin x ) ^{x} - 3 ^{x}}{tan ^{2} x}$ ；

$lim_{t \to 0} (\frac{arcsin t}{t})^{1/ t^{2}}$ 。

解

e^{x} = 1 + x + \frac{x ^{2}}{2} + o (x^{2}), sin^{2} x = x^{2} + o (x^{2}),

得

sin^{2} x + e^{x} = 1 + x + \frac{3 x ^{2}}{2} + o (x^{2}) .

因而

ln (sin^{2} x + e^{x}) - x \sim x^{2} .

同理

x^{2} + e^{2 x} = 1 + 2 x + 3 x^{2} + o (x^{2}),

从而

ln (x^{2} + e^{2 x}) - 2 x \sim x^{2} .

故极限为

1.

(x + 1) [ln (x^{2} + x) - 2 ln (x + 1)] = (x + 1) ln \frac{x}{x + 1} = (x + 1) ln (1 - \frac{1}{x + 1}) \to - 1.

1 + x = 1 + \frac{x}{2} + o (x), 6 1 + x = 1 + \frac{x}{6} + o (x), 3 1 + x = 1 + \frac{x}{3} + o (x),

得

1 + x - 6 1 + x \sim \frac{x}{3}, 3 1 + x - 1 \sim \frac{x}{3} .

故极限为 $1$ 。

cos x = 1 - \frac{x ^{2}}{4} + o (x^{2}), 3 cos x = 1 - \frac{x ^{2}}{6} + o (x^{2}),

故分子

\sim - \frac{x ^{2}}{12} .

又 $sin^{2} x \sim x^{2}$ ，所以极限为

- \frac{1}{12} .

A (x) = (3 + 2 sin x)^{x}, B (x) = 3^{x} .

因为二者都趋于 $1$ ，故

A (x) - B (x) \sim ln A (x) - ln B (x) = x ln (1 + \frac{2 sin x}{3}) \sim x \cdot \frac{2 x}{3} = \frac{2 x ^{2}}{3} .

又 $tan^{2} x \sim x^{2}$ ，故极限为

\frac{2}{3} .

取对数：

\frac{1}{t ^{2}} ln \frac{arcsin t}{t} .

由

arcsin t = t + \frac{t ^{3}}{6} + o (t^{3}),

得

\frac{arcsin t}{t} = 1 + \frac{t ^{2}}{6} + o (t^{2}),

从而

\frac{1}{t ^{2}} ln \frac{arcsin t}{t} \to \frac{1}{6} .

故原极限为

e^{1/6} .

4.5.2 参考题

题目 1

若函数 $f$ 在区间 $(a, b)$ 上单调，且有一个数列 ${x_{n}}$ 使得
$x_{n} \to a^{+}, n \to \infty lim f (x_{n}) = A .$
请按照单侧极限的定义直接证明下式：
$x \to a^{+} lim f (x) = A .$

解只证单调增加的情形，单调减少同理。任取 $ε > 0$ 。由 $f (x_{n}) \to A$ ，可取 $N$ ，使

∣ f (x_{n}) - A ∣ < ε, n \geq N .

再由 $x_{n} \to a^{+}$ ，可取 $N$ 更大，使 $x_{N} < a + δ$ 。当 $a < x < x_{N}$ 时，由单调性

f (x) \leq f (x_{N}) < A + ε .

又因为 $x_{n} \to a^{+}$ ，可取某个 $n \geq N$ 使 $x_{n} < x$ ，于是

f (x) \geq f (x_{n}) > A - ε .

故当 $a < x < x_{N}$ 时，

∣ f (x) - A ∣ < ε .

这正是

x \to a^{+} lim f (x) = A .

题目 2

设函数 $f$ 在区间 $[a, b]$ 上严格单调增加，且有一个在区间 $[a, b]$ 内的数列 ${x_{n}}$ 使得 $f (x_{n}) \to f (a)$ 。证明：
$n \to \infty lim x_{n} = a .$

解反设 $x_{n} ↛ a$ 。则存在 $ε > 0$ 和子列 ${x_{n_{k}}}$ ，使

x_{n_{k}} \geq a + ε .

由严格单调增加性，

f (x_{n_{k}}) \geq f (a + ε) > f (a),

这与 $f (x_{n_{k}}) \to f (a)$ 矛盾。故 $x_{n} \to a$ 。

题目 3

在 Heine 归结原理（命题 4.2.3）的条件中，

若将每个数列 $\{x_n\}$''改为每个单调数列 ${x_{n}}$ ”，其他要求不变，则结论是否仍然成立？

若对“每个数列 ${x_{n}}$ ”增加要求 $∣ x_{n + 1} - a ∣ < ∣ x_{n} - a ∣, n \in N_{+}$ ，其他不变，则又如何？

又若在它的推论（命题 4.2.4）中作这些改动，结论是否仍然成立？

解结论都仍然成立。

若把 每个数列'' 改成 每个单调数列”，Heine 归结原理仍成立。因为若极限不等于 $A$ ，总可先取一条坏数列 $x_{n} \to a$ ，再从中抽出单调子列仍趋于 $a$ ，并保持 $f (x_{n})$ 不趋于 $A$ 。命题 4.2.4 的相应改动也同理。
若要求

∣ x_{n + 1} - a ∣ < ∣ x_{n} - a ∣,

结论也仍成立。因为任一趋于 $a$ 的坏数列，都可再抽出一个距离严格递减的子列；因此若这类特殊数列都满足 $f (x_{n}) \to A$ ，则一般数列也必须满足。推论同理。

题目 4

证明 $sin x + 1 - sin x$ 当 $x \to + \infty$ 时极限为 $0$ ，并分析其阶数。

解由中值定理，存在 $ξ_{x}$ 介于 $x$ 与 $x + 1$ 之间，使

sin x + 1 - sin x = cos ξ_{x} (x + 1 - x) .

又

x + 1 - x = \frac{1}{x + 1 + x} \sim \frac{1}{2 x},

故

sin x + 1 - sin x \to 0.

并且

sin x + 1 - sin x \leq \frac{1}{x + 1 + x} = O (\frac{1}{x}) .

但它一般不与 $x^{- 1/2}$ 等价，因为系数 $cos ξ_{x}$ 振荡；因此只能说它的量级不超过 $x^{- 1/2}$ ，却没有确定的等价阶数。

题目 5

求
$x \to + \infty lim (\frac{1}{x} \cdot \frac{a ^{x} - 1}{a - 1})^{1/ x},$
其中 $a > 0, a \neq = 1$ 。

解

(\frac{1}{x} \cdot \frac{a ^{x} - 1}{a - 1})^{1/ x} = exp [\frac{1}{x} ln (\frac{a ^{x} - 1}{( a - 1 ) x})] .

若 $a > 1$ ，则

\frac{a ^{x} - 1}{a - 1} \sim \frac{a ^{x}}{a - 1},

故括号内与 $\frac{a ^{x}}{( a - 1 ) x}$ 等价，其 $1/ x$ 次幂趋于 $a$ 。若 $0 < a < 1$ ，则

\frac{a ^{x} - 1}{a - 1} \to \frac{1}{1 - a},

故整个括号与常数倍的 $1/ x$ 等价，其 $1/ x$ 次幂趋于 $1$ 。因此

x \to + \infty lim (\frac{1}{x} \cdot \frac{a ^{x} - 1}{a - 1})^{1/ x} = ⎩ ⎨ ⎧ a, 1, a > 1, 0 < a < 1.

题目 6

设函数

$f (x) = a_{1} sin x + a_{2} sin 2 x + \dots + a_{n} sin n x,$
且对所有 $x$ 成立 $∣ f (x) ∣ \leq ∣ sin x ∣$ 。证明：
$∣ a_{1} + 2 a_{2} + \dots + n a_{n} ∣ \leq 1.$

设函数

$f (x) = a_{1} ln (1 + x) + a_{2} ln (1 + 2 x) + \dots + a_{n} ln (1 + n x),$
且对于所有 $x > 0$ 成立 $∣ f (x) ∣ \leq ∣ x ∣$ 。试陈述与 (1) 相应的不等式并加以证明。

解

∣ f (x) ∣ \leq ∣ sin x ∣

得

a_{1} \frac{sin x}{x} + a_{2} \frac{sin 2 x}{x} + \dots + a_{n} \frac{sin n x}{x} \leq \frac{sin x}{x} .

令 $x \to 0$ ，便有

∣ a_{1} + 2 a_{2} + \dots + n a_{n} ∣ \leq 1.

相应的不等式仍是

∣ a_{1} + 2 a_{2} + \dots + n a_{n} ∣ \leq 1.

的确，由 $∣ f (x) ∣ \leq ∣ x ∣$ （这里 $x > 0$ ）可得

a_{1} \frac{ln ( 1 + x )}{x} + a_{2} \frac{ln ( 1 + 2 x )}{x} + \dots + a_{n} \frac{ln ( 1 + n x )}{x} \leq 1.

令 $x \to 0^{+}$ ，利用

\frac{ln ( 1 + k x )}{x} \to k,

即得所求。

题目 7

对一般的正整数 $n$ 计算极限
$x \to 0 lim \frac{sin n x - n sin x}{x ^{3}} .$

解用展开式

sin n x = n x - \frac{n ^{3} x ^{3}}{6} + o (x^{3}), n sin x = n x - \frac{n x ^{3}}{6} + o (x^{3}),

相减得

sin n x - n sin x = - \frac{n ^{3} - n}{6} x^{3} + o (x^{3}) .

因而

x \to 0 lim \frac{sin n x - n sin x}{x ^{3}} = - \frac{n ( n ^{2} - 1 )}{6} .

题目 8

证明 Dirichlet 函数（4.1.5 小节的题 11）有以下解析表达式：
$D (x) = n \to \infty lim {m \to \infty lim [cos (π m! x)]^{2 n}} .$

解题面中的极限次序似应互换；按原式书写它并不正确，例如 $x = e$ 时内层极限就等于 $1$ 。通常正确的表达式是

D (x) = m \to \infty lim {n \to \infty lim [cos (π m! x)]^{2 n}} .

对这个式子作证明：若 $x = \frac{p}{q}$ 为有理数，取 $m \geq q$ ，则 $m! x \in Z$ ，故

[cos (π m! x)]^{2 n} = 1,

于是外层极限为 $1$ 。若 $x$ 为无理数，则对每个固定的 $m$ ，都有 $m! x \in / Z$ ，故

∣ cos (π m! x) ∣ < 1.

于是

n \to \infty lim [cos (π m! x)]^{2 n} = 0,

再令 $m \to \infty$ 仍为 $0$ 。这恰好给出 Dirichlet 函数。

题目 9

设函数 $f$ 在区间 $(0, + \infty)$ 上满足条件 $f (2 x) = f (x)$ ，且存在有限极限 $f (+ \infty)$ 。证明： $f$ 是常值函数。

设存在 $a > 0, a \neq = 1$ ，使得函数 $f$ 在区间 $(0, + \infty)$ 上满足要求 $f (a x) = f (x)$ 。证明：若存在有限极限 $f (+ \infty)$ 或 $f (0^{+})$ ，则 $f$ 为常值函数。

解

设 $x \to + \infty lim f (x) = L$ 。任取 $x > 0$ ，由 $f (2 x) = f (x)$ ，得

f (x) = f (2^{n} x), \forall n \geq 1.

令 $n \to \infty$ ，因 $2^{n} x \to + \infty$ ，故

f (x) = L .

所以 $f$ 为常值函数。

若存在 $x \to + \infty lim f (x) = L$ ，且 $a > 1$ ，则

f (x) = f (a^{n} x) \to L;

若 $0 < a < 1$ ，则

f (x) = f (a^{- n} x) \to L .

两种情形都得 $f (x) \equiv L$ 。

若存在 $x \to 0^{+} lim f (x) = L$ ，则当 $a > 1$ 时

f (x) = f (a^{- n} x) \to L,

当 $0 < a < 1$ 时

f (x) = f (a^{n} x) \to L .

仍得 $f$ 为常值函数。

题目 10

设函数 $f$ 在 $R$ 上定义，在 $x = 0$ 邻近有界，又有 $a > 1, b > 1$ ，使得对每个 $x \in R$ 成立 $f (a x) = b f (x)$ 。证明：
$x \to 0 lim f (x) = 0.$

解设在 $(- δ, δ)$ 上有

∣ f (x) ∣ \leq M .

对 $0 < ∣ x ∣ < δ$ ，取整数

n = ⌊ lo g_{a} \frac{δ}{∣ x ∣} ⌋,

则 $n \to \infty$ 且 $∣ a^{n} x ∣ < δ$ 。由函数方程

f (x) = b^{- n} f (a^{n} x),

得

∣ f (x) ∣ \leq M b^{- n} \to 0.

故

x \to 0 lim f (x) = 0.

题目 11

设函数 $f$ 在 $(0, + \infty)$ 上单调增加，且有
$x \to + \infty lim \frac{f ( 2 x )}{f ( x )} = 1.$
证明：对每个 $a > 0$ ，成立
$x \to + \infty lim \frac{f ( a x )}{f ( x )} = 1.$

解先设 $a > 1$ 。取整数 $m$ 使 $a \leq 2^{m}$ 。由单调性，

1 \leq \frac{f ( a x )}{f ( x )} \leq \frac{f ( 2 ^{m} x )}{f ( x )} = k = 0 \prod m - 1 \frac{f ( 2 ^{k + 1} x )}{f ( 2 ^{k} x )} .

右端每个因子都趋于 $1$ ，故右端趋于 $1$ ，于是

\frac{f ( a x )}{f ( x )} \to 1.

若 $0 < a < 1$ ，则

\frac{f ( a x )}{f ( x )} = \frac{1}{f ( x ) / f ( a x )},

而

\frac{f ( x )}{f ( a x )} = \frac{f (( 1/ a ) \cdot a x )}{f ( a x )} \to 1

由已证的 $1/ a > 1$ 情形可得，因此仍有

\frac{f ( a x )}{f ( x )} \to 1.

题目 12

设 $f$ 在 $(0, + \infty)$ 上定义，且在其中的每个有界子区间上有界。证明：等式
$x \to + \infty lim \frac{f ( x )}{x} = x \to + \infty lim [f (x + 1) - f (x)]$
在右边为有限极限或 $\pm \infty$ 时成立。

解这是第 14 题在 $T = 1, g (x) = x$ 时的特例。

题目 13

设 $f$ 在 $(0, + \infty)$ 上定义，且在其中的每个有界子区间上有界。证明：等式
$x \to + \infty lim \frac{f ( x )}{x ^{n + 1}} = \frac{1}{n + 1} x \to + \infty lim \frac{f ( x + 1 ) - f ( x )}{x ^{n}}$
在右边为有限极限或 $\pm \infty$ 时成立。

解这是第 14 题在 $T = 1, g (x) = x^{n + 1}$ 时的特例。因为

(x + 1)^{n + 1} - x^{n + 1} \sim (n + 1) x^{n},

故

x \to + \infty lim \frac{f ( x + 1 ) - f ( x )}{( x + 1 ) ^{n + 1} - x ^{n + 1}} = \frac{1}{n + 1} x \to + \infty lim \frac{f ( x + 1 ) - f ( x )}{x ^{n}} .

再用第 14 题即可。

题目 14

设 $T$ 为正整数，若函数 $f, g$ 在 $[a, + \infty)$ 上满足条件：

$g (x + T) > g (x), x \in [a, + \infty)$ ；

$lim_{x \to + \infty} g (x) = + \infty$ ， $f (x), g (x)$ 在 $[a, + \infty)$ 的每个有界子区间上有界；

$x \to + \infty lim \frac{f ( x + T ) - f ( x )}{g ( x + T ) - g ( x )} = l,$
则
$x \to + \infty lim \frac{f ( x )}{g ( x )} = l .$

解对每个固定的 $t \in [a, a + T)$ ，定义

u_{n} = f (t + n T), v_{n} = g (t + n T) .

则 $v_{n + 1} > v_{n}$ 且 $v_{n} \to + \infty$ 。又由题设，

\frac{u _{n + 1} - u _{n}}{v _{n + 1} - v _{n}} \to l .

由数列的 Stolz 定理，

\frac{u _{n}}{v _{n}} \to l .

也就是说，对每个固定的余数类 $t$ ，都有

\frac{f ( t + n T )}{g ( t + n T )} \to l .

任意充分大的 $x$ 都可唯一写成 $x = t + n T$ ，其中 $t \in [a, a + T)$ ，于是

x \to + \infty lim \frac{f ( x )}{g ( x )} = l .

题目 15

设成立 $lim_{x \to 0} f (x) = 0, f (x) - f (\frac{x}{2}) = o (x) (x \to 0)$ 。证明： $f (x) = o (x) (x \to 0)$ 。（本题比 4.4.4 小节的题 2 要难一点。）

解任取 $ε > 0$ 。由

f (x) - f (\frac{x}{2}) = o (x)

可取 $δ > 0$ ，使当 $∣ u ∣ < δ$ 时，

f (u) - f (\frac{u}{2}) \leq \frac{ε}{4} ∣ u ∣.

现取 $∣ x ∣ < δ$ 。对任意正整数 $m$ ，有

f (x) - f (\frac{x}{2 ^{m}}) = k = 0 \sum m - 1 [f (\frac{x}{2 ^{k}}) - f (\frac{x}{2 ^{k + 1}})],

从而

f (x) - f (\frac{x}{2 ^{m}}) \leq \frac{ε ∣ x ∣}{4} k = 0 \sum m - 1 \frac{1}{2 ^{k}} \leq \frac{ε ∣ x ∣}{2} .

另一方面，由 $x \to 0 lim f (x) = 0$ ，对这个固定的 $x$ 可取 $m$ 足够大，使

f (\frac{x}{2 ^{m}}) < \frac{ε ∣ x ∣}{2} .

于是

∣ f (x) ∣ \leq f (x) - f (\frac{x}{2 ^{m}}) + f (\frac{x}{2 ^{m}}) < ε ∣ x ∣.

故

\frac{f ( x )}{x} \to 0,

即 $f (x) = o (x)$ 。

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04-第四章函数极限

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4.1.3 思考题

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4.2.4 例题

4.2.5 练习题

4.3.3 例题

4.3.4 练习题

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