人邮高数 第1章 第1-4-5题

教材习题

📝 题目

5.证明函数极限的唯一性:如果 $\displaystyle{\lim} _{x \rightarrow x_{0}^{+}} f(x)$ 存在,那么该极限唯一。

💡 答案解析

[AI解答]

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**证明函数极限的唯一性(右极限情形)**

设函数 $f(x)$ 在 $x_0$ 的某右邻域内有定义,且极限 $\displaystyle{\lim_{x \to x_0^+}} f(x)$ 存在。 假设存在两个不同的实数 $A$ 和 $B$,使得 $$ \lim_{x \to x_0^+} f(x) = A, \quad \lim_{x \to x_0^+} f(x) = B, $$ 且 $A \neq B$。下面我们通过反证法证明这不可能成立。

由极限的定义,对于任意给定的 $\varepsilon > 0$:

- 由 $\displaystyle{\lim_{x \to x_0^+}} f(x) = A$ 知,存在 $\delta_1 > 0$,使得当 $0 < x - x_0 < \delta_1$ 时,有 $$ |f(x) - A| < \varepsilon. $$

- 由 $\displaystyle{\lim_{x \to x_0^+}} f(x) = B$ 知,存在 $\delta_2 > 0$,使得当 $0 < x - x_0 < \delta_2$ 时,有 $$ |f(x) - B| < \varepsilon. $$

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$,则当 $0 < x - x_0 < \delta$ 时,上面两个不等式同时成立。

现在考虑 $|A - B|$。利用三角不等式: $$ |A - B| = |A - f(x) + f(x) - B| \le |A - f(x)| + |f(x) - B| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon. $$

由于 $\varepsilon$ 是任意正数,上式表明 $|A - B|$ 小于任意正数,因此必有 $|A - B| = 0$,即 $A = B$。这与假设 $A \neq B$ 矛盾。

因此,极限若存在,必唯一。对于左极限 $\displaystyle{\lim_{x \to x_0^-}} f(x)$ 以及双侧极限 $\displaystyle{\lim_{x \to x_0}} f(x)$,证明方法完全相同。

📋 详细解题步骤

步骤 1/4
目标:假设极限不唯一,存在两个不同的极限值A和B
设函数f(x)在x0的某右邻域内有定义,且极限lim_{x→x0+} f(x)存在。假设存在两个不同的实数A和B,使得lim_{x→x0+} f(x)=A且lim_{x→x0+} f(x)=B,且A≠B。
提示:反证法:假设结论不成立,推出矛盾。
步骤 2/4
目标:根据极限定义写出ε-δ条件
由极限定义,对于任意给定的ε>0: - 由lim_{x→x0+} f(x)=A知,存在δ1>0,使得当00,使得当0
公式:∀ε>0, ∃δ>0, 0
提示:注意两个极限定义中的δ可能不同,取较小的δ保证两个不等式同时成立。
步骤 3/4
目标:取公共δ并利用三角不等式
取δ=min{δ1, δ2},则当0
公式:|A-B| ≤ |A-f(x)| + |f(x)-B|
提示:三角不等式是常用技巧。
步骤 4/4
目标:由ε的任意性推出A=B,与假设矛盾
由于ε是任意正数,上式表明|A-B|小于任意正数,因此必有|A-B|=0,即A=B。这与假设A≠B矛盾。因此极限唯一。
提示:任意正数ε意味着|A-B|可以任意小,只能为0。

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