2.1 导数概念题:可微、导数极限定理、函数推不出导数与四个条件
导数概念题的核心决策链:可微 ⇔ \Leftrightarrow ⇔ 可导;导数若存在,则导数要么连续,要么只可能有震荡间断点;函数推不出导数(除非给你一点处的导数定义式),别倒反天罡!
来源:邂逅遗憾 27 考研数学思维课,第二章”导数”,资料页 106—122。本文保留资料中的定理、例题、原解与手写批注。
一、可微
设 f ( x ) f(x) f ( x ) 在点 x 0 x_0 x 0 邻域内,对于函数增量 Δ y = f ( x 0 + Δ x ) − f ( x 0 ) \Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) Δ y = f ( x 0 + Δ x ) − f ( x 0 ) ,若存在常数 A A A ,使得
Δ y = A Δ x + o ( Δ x ) \Delta y = A\Delta x + o(\Delta x) Δ y = A Δ x + o ( Δ x )
则函数 f ( x ) f(x) f ( x ) 在点 x 0 x_0 x 0 处可微,且 A = f ′ ( x 0 ) A = f'(x_0) A = f ′ ( x 0 ) 。其中 A Δ x A\Delta x A Δ x 叫做线性主部。可微等价于可导。
选择题 例 2.1(2002 数二真题)
设 f ( u ) f(u) f ( u ) 可微,y = f ( x 2 ) y = f(x^2) y = f ( x 2 ) ,且当 x = − 1 x = -1 x = − 1 时,Δ x = − 0.1 \Delta x = -0.1 Δ x = − 0.1 ,Δ y \Delta y Δ y 的线性主部为 0.1 0.1 0.1 ,则 f ′ ( 1 ) = f'(1) = f ′ ( 1 ) = ( )
A. − 2 -2 − 2
B. − 1 -1 − 1
C. 1 1 1
D. 1 2 \dfrac{1}{2} 2 1
解答
由题意,Δ y \Delta y Δ y 的线性主部为 f ′ ( x 2 ) ⋅ 2 x ⋅ Δ x ∣ x = − 1 = 0.1 f'(x^2) \cdot 2x \cdot \Delta x\big|_{x=-1} = 0.1 f ′ ( x 2 ) ⋅ 2 x ⋅ Δ x x = − 1 = 0.1 。
即 f ′ ( 1 ) ⋅ 2 ( − 1 ) ⋅ ( − 0.1 ) = 0.1 f'(1) \cdot 2(-1) \cdot (-0.1) = 0.1 f ′ ( 1 ) ⋅ 2 ( − 1 ) ⋅ ( − 0.1 ) = 0.1 ,化简得 0.2 f ′ ( 1 ) = 0.1 0.2f'(1) = 0.1 0.2 f ′ ( 1 ) = 0.1 。
故 f ′ ( 1 ) = 1 2 f'(1) = \dfrac{1}{2} f ′ ( 1 ) = 2 1 。
答案:D 。
选择题 例 2.2(2006 数一二三真题)
设 y = f ( x ) y = f(x) y = f ( x ) ,f ′ ( x ) > 0 f'(x) > 0 f ′ ( x ) > 0 ,f ′ ′ ( x ) > 0 f''(x) > 0 f ′′ ( x ) > 0 ,Δ x > 0 \Delta x > 0 Δ x > 0 ,则( )
A. 0 < d y < Δ y 0 < dy < \Delta y 0 < d y < Δ y
B. 0 < Δ y < d y 0 < \Delta y < dy 0 < Δ y < d y
C. Δ y < d y < 0 \Delta y < dy < 0 Δ y < d y < 0
D. d y < Δ y < 0 dy < \Delta y < 0 d y < Δ y < 0
解答
由 f ′ ( x ) > 0 f'(x) > 0 f ′ ( x ) > 0 知函数单增,Δ x > 0 \Delta x > 0 Δ x > 0 时 Δ y > 0 \Delta y > 0 Δ y > 0 。
d y = f ′ ( x ) Δ x dy = f'(x)\Delta x d y = f ′ ( x ) Δ x ,Δ y = f ′ ( ξ ) Δ x \Delta y = f'(\xi)\Delta x Δ y = f ′ ( ξ ) Δ x ,其中 ξ ∈ ( x , x + Δ x ) \xi \in (x, x+\Delta x) ξ ∈ ( x , x + Δ x ) 。
由 f ′ ′ ( x ) > 0 f''(x) > 0 f ′′ ( x ) > 0 知 f ′ ( x ) f'(x) f ′ ( x ) 单增,故 f ′ ( x ) < f ′ ( ξ ) f'(x) < f'(\xi) f ′ ( x ) < f ′ ( ξ ) ,即 d y < Δ y dy < \Delta y d y < Δ y 。
又 f ′ ( x ) > 0 f'(x) > 0 f ′ ( x ) > 0 ,Δ x > 0 \Delta x > 0 Δ x > 0 ,故 d y > 0 dy > 0 d y > 0 。
综上 0 < d y < Δ y 0 < dy < \Delta y 0 < d y < Δ y 。
答案:A 。
注 :小题中见到二阶导,可想到数形结合画图!f ′ ′ ( x ) > 0 f''(x)>0 f ′′ ( x ) > 0 意味着函数图像是凹的,切线在曲线下方。
二、区分右导数与导数的右极限
选择题 例 2.3
若 f ( x ) f(x) f ( x ) 在点 x 0 x_0 x 0 处的左、右导数都存在,则 f ( x ) f(x) f ( x ) 在点 x 0 x_0 x 0 处( )
A. 可导
B. 连续
C. 不可导
D. 不一定连续
解答
左可导 ⇒ \Rightarrow ⇒ 左连续 ⇒ \Rightarrow ⇒ f ( x 0 ) = lim x → x 0 − f ( x ) f(x_0) = \lim\limits_{x \to x_0^-} f(x) f ( x 0 ) = x → x 0 − lim f ( x )
右可导 ⇒ \Rightarrow ⇒ 右连续 ⇒ \Rightarrow ⇒ f ( x 0 ) = lim x → x 0 + f ( x ) f(x_0) = \lim\limits_{x \to x_0^+} f(x) f ( x 0 ) = x → x 0 + lim f ( x )
两者合并:f ( x 0 ) = lim x → x 0 − f ( x ) = lim x → x 0 + f ( x ) f(x_0) = \lim\limits_{x \to x_0^-} f(x) = \lim\limits_{x \to x_0^+} f(x) f ( x 0 ) = x → x 0 − lim f ( x ) = x → x 0 + lim f ( x ) ,故 f ( x ) f(x) f ( x ) 在 x 0 x_0 x 0 处连续。
但左右导数存在不一定相等,故不一定可导。
答案:B 。
三个概念的区分 :
记号 含义 定义 f + ′ ( x 0 ) f'_+(x_0) f + ′ ( x 0 ) 右导数(一点处) lim x → x 0 + f ( x ) − f ( x 0 ) x − x 0 \lim\limits_{x \to x_0^+} \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} x → x 0 + lim x − x 0 f ( x ) − f ( x 0 ) lim x → x 0 + f ′ ( x ) \lim\limits_{x \to x_0^+} f'(x) x → x 0 + lim f ′ ( x ) 导数的右极限 先求导再取极限 f ( x 0 + ) f(x_0^+) f ( x 0 + ) 函数的右极限 lim x → x 0 + f ( x ) \lim\limits_{x \to x_0^+} f(x) x → x 0 + lim f ( x )
关键 :f ′ ( x ) f'(x) f ′ ( x ) 连续 ⇒ \Rightarrow ⇒ f ( x ) f(x) f ( x ) 连续 ⇒ \Rightarrow ⇒ f ( x ) f(x) f ( x ) 可导(反向不成立)。
三、导数极限定理
首先,死死记住这句话:导数若存在,则导数要么连续,要么导数只可能有震荡间断点。这句话要当做基本定理对待!!!!
这句话,真题不止一次考察过,希望同学们能够刻在脑子里!!
如果导数极限存在,则排除了震荡间断点的情况(因为震荡的情况下,极限不可能存在),因此可以推出导数连续。进而,我们可以推出导数极限定理 :
导数极限定理 :若函数在这一点处连续,且在这一点处导数的极限存在,则函数在这一点处一定可导,导数值就等于导数的极限值。
注意:前提是函数在这一点处连续!如果没有这个前提,则不成立。
反例:f ( x ) = { x , x ≠ 0 1 , x = 0 f(x) = \begin{cases} x, & x \ne 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases} f ( x ) = { x , 1 , x = 0 x = 0 ,在 x = 0 x = 0 x = 0 处不连续,虽然 lim x → 0 f ′ ( x ) = 1 \lim\limits_{x \to 0} f'(x) = 1 x → 0 lim f ′ ( x ) = 1 存在,但 f ( x ) f(x) f ( x ) 在 x = 0 x = 0 x = 0 处不可导。
证明 (直接洛必达):
f ′ ( x 0 ) = lim x → x 0 f ( x ) − f ( x 0 ) x − x 0 = 洛 lim x → x 0 f ′ ( x ) 1 = lim x → x 0 f ′ ( x ) f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \overset{\text{洛}}{=} \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{1} = \lim_{x \to x_0} f'(x) f ′ ( x 0 ) = x → x 0 lim x − x 0 f ( x ) − f ( x 0 ) = 洛 x → x 0 lim 1 f ′ ( x ) = x → x 0 lim f ′ ( x )
为什么要求连续 :若函数在 x = x 0 x = x_0 x = x 0 处不连续,则导数定义式的分子极限不是 0 0 0 ,分母极限是 0 0 0 ,此时无法洛必达。这恰好说明了为什么导数极限定理要求函数在这一点处连续——导数极限定理就是用洛必达证明的,若不连续,则无法洛必达,无法证明。
值得一提的是,网上一些关于导数极限定理的介绍是”函数在这一点邻域内连续”,实际上只需要满足函数在这一点处连续即可,因为导数在这一点处的极限存在,意味着这一点处的去心邻域内导数一定有定义,所以去心邻域内函数一定是连续的。
单侧形式 (思维课例 1.23,09 年真题):若函数在这一点处右连续,且这一点处导数的右极限存在,则函数在这一点处一定右可导,右导数值就等于导数的右极限值。
选择题 例 2.4(2004 数一真题,同例 1.60 二次选取)
设 f ( x ) f(x) f ( x ) 在 x = 0 x = 0 x = 0 处可导,且 f ′ ( 0 ) > 0 f'(0) > 0 f ′ ( 0 ) > 0 ,则( )
A. 存在 δ > 0 \delta > 0 δ > 0 ,使得 f ( x ) f(x) f ( x ) 在 ( 0 , δ ) (0, \delta) ( 0 , δ ) 内单增
B. 存在 δ > 0 \delta > 0 δ > 0 ,使得 f ( x ) f(x) f ( x ) 在 ( − δ , 0 ) (-\delta, 0) ( − δ , 0 ) 内单减
C. 存在 δ > 0 \delta > 0 δ > 0 ,使得当 x ∈ ( 0 , δ ) x \in (0, \delta) x ∈ ( 0 , δ ) 时 f ( x ) > f ( 0 ) f(x) > f(0) f ( x ) > f ( 0 )
D. 存在 δ > 0 \delta > 0 δ > 0 ,使得当 x ∈ ( − δ , 0 ) x \in (-\delta, 0) x ∈ ( − δ , 0 ) 时 f ( x ) > f ( 0 ) f(x) > f(0) f ( x ) > f ( 0 )
解答
一点处导数大于 0 0 0 ,推不出邻域内导数大于 0 0 0 。 导数若存在,则导数要么连续,要么只可能有震荡间断点,所以此题的反例一定是震荡的情况!
由 f ′ ( 0 ) > 0 f'(0) > 0 f ′ ( 0 ) > 0 ,即 lim x → 0 f ( x ) − f ( 0 ) x > 0 \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{f(x) - f(0)}{x} > 0 x → 0 lim x f ( x ) − f ( 0 ) > 0 ,由极限的保号性:
当 x ∈ ( 0 , δ ) x \in (0, \delta) x ∈ ( 0 , δ ) 时,f ( x ) − f ( 0 ) x > 0 \dfrac{f(x) - f(0)}{x} > 0 x f ( x ) − f ( 0 ) > 0 ,又 x > 0 x > 0 x > 0 ,故 f ( x ) > f ( 0 ) f(x) > f(0) f ( x ) > f ( 0 ) 。C 正确。
当 x ∈ ( − δ , 0 ) x \in (-\delta, 0) x ∈ ( − δ , 0 ) 时,f ( x ) − f ( 0 ) x > 0 \dfrac{f(x) - f(0)}{x} > 0 x f ( x ) − f ( 0 ) > 0 ,又 x < 0 x < 0 x < 0 ,故 f ( x ) < f ( 0 ) f(x) < f(0) f ( x ) < f ( 0 ) 。D 错误。
A、B 要求邻域内单增/单减,即要求邻域内导数大于/小于 0 0 0 ,但一点处导数大于 0 0 0 推不出邻域内导数大于 0 0 0 (可能存在震荡)。
答案:C 。
无需掌握反例的具体形式,思想才是最重要的! 反例如 f ( x ) = x + 2 x 2 sin 1 x f(x) = x + 2x^2\sin\dfrac{1}{x} f ( x ) = x + 2 x 2 sin x 1 (x ≠ 0 x \ne 0 x = 0 ),f ( 0 ) = 0 f(0) = 0 f ( 0 ) = 0 ,则 f ′ ( 0 ) = 1 > 0 f'(0) = 1 > 0 f ′ ( 0 ) = 1 > 0 ,但 f ′ ( x ) = 1 + 4 x sin 1 x − 2 cos 1 x f'(x) = 1 + 4x\sin\dfrac{1}{x} - 2\cos\dfrac{1}{x} f ′ ( x ) = 1 + 4 x sin x 1 − 2 cos x 1 (x ≠ 0 x \ne 0 x = 0 )在 x = 0 x = 0 x = 0 附近震荡,忽正忽负。
选择题 例 2.5(2022 数二真题)
此题思想和上一题一模一样!设 f ( x ) f(x) f ( x ) 在 x = x 0 x = x_0 x = x 0 处二阶可导,则( )
A. 若 f ′ ( x 0 ) > 0 f'(x_0) > 0 f ′ ( x 0 ) > 0 ,则 f ( x ) f(x) f ( x ) 在 x 0 x_0 x 0 某邻域内单增
B. 若 f ′ ′ ( x 0 ) > 0 f''(x_0) > 0 f ′′ ( x 0 ) > 0 ,则 f ′ ( x ) f'(x) f ′ ( x ) 在 x 0 x_0 x 0 某邻域内单增
C. 若 f ′ ( x 0 ) > 0 f'(x_0) > 0 f ′ ( x 0 ) > 0 ,则存在 δ > 0 \delta > 0 δ > 0 ,当 x ∈ ( x 0 − δ , x 0 + δ ) x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) x ∈ ( x 0 − δ , x 0 + δ ) 且 x ≠ x 0 x \ne x_0 x = x 0 时 f ( x ) > f ( x 0 ) f(x) > f(x_0) f ( x ) > f ( x 0 )
D. 若 f ′ ′ ( x 0 ) > 0 f''(x_0) > 0 f ′′ ( x 0 ) > 0 ,则 f ( x 0 ) f(x_0) f ( x 0 ) 为极小值
解答
A 错误:一点处导数大于 0 0 0 推不出邻域内导数大于 0 0 0 (震荡情况)。
B 错误:f ′ ′ ( x 0 ) > 0 f''(x_0) > 0 f ′′ ( x 0 ) > 0 只是一点处二阶导大于 0 0 0 ,推不出邻域内 f ′ ′ ( x ) > 0 f''(x) > 0 f ′′ ( x ) > 0 ,即推不出 f ′ ( x ) f'(x) f ′ ( x ) 邻域内单增。
C 错误:取 f ( x ) = x f(x) = x f ( x ) = x ,f ′ ( 0 ) = 1 > 0 f'(0) = 1 > 0 f ′ ( 0 ) = 1 > 0 ,但 x < 0 x < 0 x < 0 时 f ( x ) < f ( 0 ) f(x) < f(0) f ( x ) < f ( 0 ) 。
D 正确:f ′ ′ ( x 0 ) > 0 f''(x_0) > 0 f ′′ ( x 0 ) > 0 ,由 f ′ ( x 0 ) = 0 f'(x_0) = 0 f ′ ( x 0 ) = 0 (极值点必要条件,因为 f ′ ′ ( x 0 ) f''(x_0) f ′′ ( x 0 ) 存在意味着 f ′ ( x 0 ) f'(x_0) f ′ ( x 0 ) 存在,而 f ′ ′ ( x 0 ) > 0 f''(x_0) > 0 f ′′ ( x 0 ) > 0 说明 f ′ ( x ) f'(x) f ′ ( x ) 在 x 0 x_0 x 0 处递增通过零点),故 f ( x 0 ) f(x_0) f ( x 0 ) 为极小值。
注 :实际上 D 选项的严格论证:f ′ ′ ( x 0 ) > 0 f''(x_0) > 0 f ′′ ( x 0 ) > 0 意味着 lim x → x 0 f ′ ( x ) − f ′ ( x 0 ) x − x 0 > 0 \lim\limits_{x \to x_0}\dfrac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} > 0 x → x 0 lim x − x 0 f ′ ( x ) − f ′ ( x 0 ) > 0 。若 f ′ ( x 0 ) = 0 f'(x_0) = 0 f ′ ( x 0 ) = 0 ,则由保号性,x > x 0 x > x_0 x > x 0 时 f ′ ( x ) > 0 f'(x) > 0 f ′ ( x ) > 0 ,x < x 0 x < x_0 x < x 0 时 f ′ ( x ) < 0 f'(x) < 0 f ′ ( x ) < 0 ,故 f ( x 0 ) f(x_0) f ( x 0 ) 为极小值。
答案:D 。
选择题 例 2.6(张宇 1000 题)
设 f ( x ) f(x) f ( x ) 在 x = x 0 x = x_0 x = x 0 处有定义,则下列命题中正确的个数为( )
① 若 lim x → x 0 f ( x ) \lim\limits_{x \to x_0} f(x) x → x 0 lim f ( x ) 存在,则 f ( x ) f(x) f ( x ) 在 x 0 x_0 x 0 处连续
② 若 f − ′ ( x 0 ) f'_-(x_0) f − ′ ( x 0 ) 与 f + ′ ( x 0 ) f'_+(x_0) f + ′ ( x 0 ) 都存在,则 f ( x ) f(x) f ( x ) 在 x 0 x_0 x 0 处连续
③ 若 lim x → x 0 − f ( x ) \lim\limits_{x \to x_0^-} f(x) x → x 0 − lim f ( x ) 与 lim x → x 0 + f ( x ) \lim\limits_{x \to x_0^+} f(x) x → x 0 + lim f ( x ) 都存在,则 f ( x ) f(x) f ( x ) 在 x 0 x_0 x 0 处连续
④ 若 f ( x ) f(x) f ( x ) 在 x 0 x_0 x 0 处可导,则 f ′ ( x ) f'(x) f ′ ( x ) 在 x 0 x_0 x 0 处连续
A. 1 1 1
B. 2 2 2
C. 3 3 3
D. 4 4 4
解答
① 错误:极限存在不一定等于 f ( x 0 ) f(x_0) f ( x 0 ) (缺少”极限值等于函数值”的条件)。
② 正确:左可导 ⇒ \Rightarrow ⇒ 左连续,右可导 ⇒ \Rightarrow ⇒ 右连续,合并得连续。
③ 错误:左右极限都存在,但不一定相等,且不一定等于 f ( x 0 ) f(x_0) f ( x 0 ) 。
④ 错误:可导推不出导数连续(导数可能有震荡间断点)。
正确个数为 1 1 1 。
答案:A 。
四、函数推不出导数(扯淡命题)+ 高中物理思想
扯淡命题中,首当其冲的就是”函数推不出导数”!导数是函数的命根子,只可能导数推函数,函数推不出导数,别倒反天罡! (除非给你一点处导数的定义式,或”已知函数可导,若函数单增,则导数大于等于 0 0 0 “这种显然正确的命题,其余的一律推不出来!)
选择题 例 1.112(2005 真题,“函数性质”有界性选取过此题)
设 f ( x ) f(x) f ( x ) 在 ( 0 , 1 ) (0,1) ( 0 , 1 ) 上有定义,则( )
A. 若 f ′ ( x ) f'(x) f ′ ( x ) 在 ( 0 , 1 ) (0,1) ( 0 , 1 ) 上连续,则 f ( x ) f(x) f ( x ) 在 ( 0 , 1 ) (0,1) ( 0 , 1 ) 上有界
B. 若 f ( x ) f(x) f ( x ) 在 ( 0 , 1 ) (0,1) ( 0 , 1 ) 上连续,则 f ′ ( x ) f'(x) f ′ ( x ) 在 ( 0 , 1 ) (0,1) ( 0 , 1 ) 上有界
C. 若 f ′ ( x ) f'(x) f ′ ( x ) 在 ( 0 , 1 ) (0,1) ( 0 , 1 ) 上有界,则 f ( x ) f(x) f ( x ) 在 ( 0 , 1 ) (0,1) ( 0 , 1 ) 上有界
D. 若 f ( x ) f(x) f ( x ) 在 ( 0 , 1 ) (0,1) ( 0 , 1 ) 上有界,则 f ′ ( x ) f'(x) f ′ ( x ) 在 ( 0 , 1 ) (0,1) ( 0 , 1 ) 上有界
解答
BD 直接秒 :函数推不出导数(除非给你一点处的导数定义式),倒反天罡!
C 选项正确 (当做基本结论):设 ∣ f ′ ( x ) ∣ ≤ M |f'(x)| \le M ∣ f ′ ( x ) ∣ ≤ M ,对任意 x ∈ ( 0 , 1 ) x \in (0,1) x ∈ ( 0 , 1 ) ,由拉格朗日中值定理:
f ( x ) = f ( 1 2 ) + f ′ ( ξ ) ( x − 1 2 ) , ξ 在 x 与 1 2 之间 f(x) = f\!\left(\tfrac{1}{2}\right) + f'(\xi)\!\left(x - \tfrac{1}{2}\right), \quad \xi \text{ 在 } x \text{ 与 } \tfrac{1}{2} \text{ 之间} f ( x ) = f ( 2 1 ) + f ′ ( ξ ) ( x − 2 1 ) , ξ 在 x 与 2 1 之间
故 ∣ f ( x ) ∣ ≤ ∣ f ( 1 2 ) ∣ + M ⋅ 1 2 |f(x)| \le |f(\frac{1}{2})| + M \cdot \frac{1}{2} ∣ f ( x ) ∣ ≤ ∣ f ( 2 1 ) ∣ + M ⋅ 2 1 ,f ( x ) f(x) f ( x ) 有界。
从高中物理的角度理解 :把变量 x x x 看作时间,函数看作位移,导数看作速度。当时间有限时,若速度有界,则位移一定有界。
A 选项错误 :反例 f ( x ) = 1 x f(x) = \dfrac{1}{x} f ( x ) = x 1 ,f ′ ( x ) = − 1 x 2 f'(x) = -\dfrac{1}{x^2} f ′ ( x ) = − x 2 1 在 ( 0 , 1 ) (0,1) ( 0 , 1 ) 上连续,但 f ( x ) f(x) f ( x ) 无界。
答案:C 。
选择题 例 2.7(2002 考研真题)
设函数 y = f ( x ) y = f(x) y = f ( x ) 在 ( 0 , + ∞ ) (0, +\infty) ( 0 , + ∞ ) 内有界且可导,则( )
A. 若 lim x → + ∞ f ( x ) = 0 \lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = 0 x → + ∞ lim f ( x ) = 0 ,则 lim x → + ∞ f ′ ( x ) = 0 \lim\limits_{x \to +\infty} f'(x) = 0 x → + ∞ lim f ′ ( x ) = 0
B. 若 lim x → + ∞ f ′ ( x ) \lim\limits_{x \to +\infty} f'(x) x → + ∞ lim f ′ ( x ) 存在,则 lim x → + ∞ f ′ ( x ) = 0 \lim\limits_{x \to +\infty} f'(x) = 0 x → + ∞ lim f ′ ( x ) = 0
C. 若 lim x → 0 + f ( x ) = 0 \lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = 0 x → 0 + lim f ( x ) = 0 ,则 lim x → 0 + f ′ ( x ) = 0 \lim\limits_{x \to 0^+} f'(x) = 0 x → 0 + lim f ′ ( x ) = 0
D. 若 lim x → 0 + f ′ ( x ) \lim\limits_{x \to 0^+} f'(x) x → 0 + lim f ′ ( x ) 存在,则 lim x → 0 + f ′ ( x ) = 0 \lim\limits_{x \to 0^+} f'(x) = 0 x → 0 + lim f ′ ( x ) = 0
解答
AC 直接秒 :函数推不了导数(除非给你一点处的导数定义式),别倒反天罡!
B 选项正确 (反证法):若 lim x → + ∞ f ′ ( x ) = a > 0 \lim\limits_{x \to +\infty} f'(x) = a > 0 x → + ∞ lim f ′ ( x ) = a > 0 ,则由极限定义,存在 N > 0 N > 0 N > 0 ,当 x > N x > N x > N 时 f ′ ( x ) > a 2 f'(x) > \dfrac{a}{2} f ′ ( x ) > 2 a 。
对 x > N x > N x > N ,由拉格朗日中值定理:
f ( x ) = f ( N ) + f ′ ( ξ ) ( x − N ) > f ( N ) + a 2 ( x − N ) , ξ ∈ ( N , x ) f(x) = f(N) + f'(\xi)(x - N) > f(N) + \frac{a}{2}(x - N), \quad \xi \in (N, x) f ( x ) = f ( N ) + f ′ ( ξ ) ( x − N ) > f ( N ) + 2 a ( x − N ) , ξ ∈ ( N , x )
当 x → + ∞ x \to +\infty x → + ∞ 时,f ( x ) → + ∞ f(x) \to +\infty f ( x ) → + ∞ ,与”f ( x ) f(x) f ( x ) 有界”矛盾。
同理若 a < 0 a < 0 a < 0 ,则 f ( x ) → − ∞ f(x) \to -\infty f ( x ) → − ∞ ,也矛盾。故 a = 0 a = 0 a = 0 。
从高中物理角度理解 :把 x x x 看作时间,函数看作位移,导数看作速度。当时间趋于无穷时,若速度的极限大于 0 0 0 ,则最终位移肯定趋于正无穷;若速度极限小于 0 0 0 ,则位移趋于负无穷。均和”位移有界”矛盾。所以速度的极限只能是 0 0 0 。
D 选项错误 :f ( x ) = sin x f(x) = \sin x f ( x ) = sin x 在 ( 0 , + ∞ ) (0,+\infty) ( 0 , + ∞ ) 上有界,lim x → 0 + f ′ ( x ) = lim x → 0 + cos x = 1 ≠ 0 \lim\limits_{x \to 0^+} f'(x) = \lim\limits_{x \to 0^+} \cos x = 1 \ne 0 x → 0 + lim f ′ ( x ) = x → 0 + lim cos x = 1 = 0 。
答案:B 。
几何意义 :导数和 x x x 轴围成的面积即代表了函数的变化。
选择题 例 2.8(24 超越模拟卷)
设 f ( x ) f(x) f ( x ) 在 ( 0 , + ∞ ) (0,+\infty) ( 0 , + ∞ ) 上有界且二阶可导,则( )
A. 若 lim x → + ∞ f ( x ) \lim\limits_{x \to +\infty} f(x) x → + ∞ lim f ( x ) 存在,则 lim x → + ∞ f ′ ′ ( x ) \lim\limits_{x \to +\infty} f''(x) x → + ∞ lim f ′′ ( x ) 存在
B. 若 lim x → + ∞ f ′ ′ ( x ) \lim\limits_{x \to +\infty} f''(x) x → + ∞ lim f ′′ ( x ) 存在,则 lim x → + ∞ f ( x ) \lim\limits_{x \to +\infty} f(x) x → + ∞ lim f ( x ) 存在
C. 若 lim x → + ∞ f ′ ′ ( x ) \lim\limits_{x \to +\infty} f''(x) x → + ∞ lim f ′′ ( x ) 存在,则 lim x → + ∞ f ′ ′ ( x ) = 0 \lim\limits_{x \to +\infty} f''(x) = 0 x → + ∞ lim f ′′ ( x ) = 0
D. 若 lim x → + ∞ f ( x ) = 0 \lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = 0 x → + ∞ lim f ( x ) = 0 ,则 lim x → + ∞ f ′ ′ ( x ) = 0 \lim\limits_{x \to +\infty} f''(x) = 0 x → + ∞ lim f ′′ ( x ) = 0
解答
AD 直接秒 :函数推不出导数(除非给你一点处的导数定义式),更何况二阶导!
B 选项错误 :函数最后可能出现震荡的情况,涉及到震荡的反例通常都和三角函数有关。反例:f ( x ) = sin x f(x) = \sin\sqrt{x} f ( x ) = sin x ,f ′ ′ ( x ) → 0 f''(x) \to 0 f ′′ ( x ) → 0 ,但 f ( x ) f(x) f ( x ) 无极限。
C 选项正确 (反证法 + 高中物理思想):把 x x x 看做时间,函数看作位移,导数看作速度,二阶导看作加速度。当时间趋于无穷时,如果加速度的极限大于 0 0 0 ,那么最终速度一定会趋于正无穷,位移也肯定趋于正无穷。同理,如果加速度的极限小于 0 0 0 ,那么最终速度一定会趋于负无穷,位移也肯定趋于负无穷。这都和题干中的”位移有界”相矛盾。所以加速度的极限如果存在的话,则只能为 0 0 0 。
答案:C 。
选择题 例 2.9(1996 数三真题)
设 f ( x ) f(x) f ( x ) 处处可导,则( )
A. 若 lim x → + ∞ f ′ ( x ) = + ∞ \lim\limits_{x \to +\infty} f'(x) = +\infty x → + ∞ lim f ′ ( x ) = + ∞ ,则 lim x → + ∞ f ( x ) = + ∞ \lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty x → + ∞ lim f ( x ) = + ∞
B. 若 lim x → + ∞ f ( x ) = + ∞ \lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty x → + ∞ lim f ( x ) = + ∞ ,则 lim x → + ∞ f ′ ( x ) = + ∞ \lim\limits_{x \to +\infty} f'(x) = +\infty x → + ∞ lim f ′ ( x ) = + ∞
C. 若 lim x → − ∞ f ′ ( x ) = − ∞ \lim\limits_{x \to -\infty} f'(x) = -\infty x → − ∞ lim f ′ ( x ) = − ∞ ,则 lim x → − ∞ f ( x ) = − ∞ \lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = -\infty x → − ∞ lim f ( x ) = − ∞
D. 若 lim x → − ∞ f ( x ) = − ∞ \lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = -\infty x → − ∞ lim f ( x ) = − ∞ ,则 lim x → − ∞ f ′ ( x ) = − ∞ \lim\limits_{x \to -\infty} f'(x) = -\infty x → − ∞ lim f ′ ( x ) = − ∞
解答
BD 直接秒 :函数推不出导数(除非给你一点处的导数定义式)。
A 选项正确 :若 lim x → + ∞ f ′ ( x ) = + ∞ \lim\limits_{x \to +\infty} f'(x) = +\infty x → + ∞ lim f ′ ( x ) = + ∞ ,则存在 x 0 > 0 x_0 > 0 x 0 > 0 ,当 x > x 0 x > x_0 x > x 0 时 f ′ ( x ) > a > 0 f'(x) > a > 0 f ′ ( x ) > a > 0 。
由拉格朗日中值定理:f ( x ) = f ( x 0 ) + f ′ ( ξ ) ( x − x 0 ) f(x) = f(x_0) + f'(\xi)(x - x_0) f ( x ) = f ( x 0 ) + f ′ ( ξ ) ( x − x 0 ) ,ξ ∈ ( x 0 , x ) \xi \in (x_0, x) ξ ∈ ( x 0 , x ) 。
因为 f ′ ( ξ ) > a > 0 f'(\xi) > a > 0 f ′ ( ξ ) > a > 0 ,( x − x 0 ) > 0 (x - x_0) > 0 ( x − x 0 ) > 0 ,所以 f ( x ) > f ( x 0 ) + a ( x − x 0 ) → + ∞ f(x) > f(x_0) + a(x - x_0) \to +\infty f ( x ) > f ( x 0 ) + a ( x − x 0 ) → + ∞ 。
C 选项 (有一点点反直觉):若 lim x → − ∞ f ′ ( x ) = − ∞ \lim\limits_{x \to -\infty} f'(x) = -\infty x → − ∞ lim f ′ ( x ) = − ∞ ,则存在 x 0 < 0 x_0 < 0 x 0 < 0 ,当 x < x 0 x < x_0 x < x 0 时 f ′ ( x ) < a < 0 f'(x) < a < 0 f ′ ( x ) < a < 0 。
由拉格朗日中值定理:f ( x ) = f ( x 0 ) + f ′ ( ξ ) ( x − x 0 ) f(x) = f(x_0) + f'(\xi)(x - x_0) f ( x ) = f ( x 0 ) + f ′ ( ξ ) ( x − x 0 ) ,ξ ∈ ( x , x 0 ) \xi \in (x, x_0) ξ ∈ ( x , x 0 ) 。
因为 f ′ ( ξ ) < a < 0 f'(\xi) < a < 0 f ′ ( ξ ) < a < 0 ,( x − x 0 ) < 0 (x - x_0) < 0 ( x − x 0 ) < 0 ,所以 f ′ ( ξ ) ( x − x 0 ) > 0 f'(\xi)(x - x_0) > 0 f ′ ( ξ ) ( x − x 0 ) > 0 ,即 f ( x ) > f ( x 0 ) + a ( x − x 0 ) → + ∞ f(x) > f(x_0) + a(x - x_0) \to +\infty f ( x ) > f ( x 0 ) + a ( x − x 0 ) → + ∞ 。
故 C 选项说 f ( x ) → − ∞ f(x) \to -\infty f ( x ) → − ∞ 是错误的,实际上 f ( x ) → + ∞ f(x) \to +\infty f ( x ) → + ∞ !
从高中物理角度理解 :时间趋于负无穷,速度趋于负无穷,那位移最后是会趋于正无穷的,因为负负得正。
答案:A 。
五、概念题求极限见到不等式无脑夹逼!
在概念题中,若见到了不等式,则一定要优先考虑夹逼准则!
选择题 例 2.10(2016 数一真题)
设 f ( x ) = { x , x ≤ 0 1 n , 1 n + 1 < x ≤ 1 n , n = 1 , 2 , … f(x) = \begin{cases} x, & x \le 0 \\[4pt] \dfrac{1}{n}, & \dfrac{1}{n+1} < x \le \dfrac{1}{n},\; n = 1,2,\ldots \end{cases} f ( x ) = ⎩ ⎨ ⎧ x , n 1 , x ≤ 0 n + 1 1 < x ≤ n 1 , n = 1 , 2 , … ,则 f ( x ) f(x) f ( x ) 在 x = 0 x = 0 x = 0 处( )
A. 不连续
B. 连续但左导数不存在
C. 连续但右导数不存在
D. 可导
解答
验证连续性 :f ( 0 ) = 0 f(0) = 0 f ( 0 ) = 0 。当 x → 0 + x \to 0^+ x → 0 + 时,x ∈ ( 1 n + 1 , 1 n ] x \in \left(\dfrac{1}{n+1}, \dfrac{1}{n}\right] x ∈ ( n + 1 1 , n 1 ] ,n → ∞ n \to \infty n → ∞ ,f ( x ) = 1 n → 0 f(x) = \dfrac{1}{n} \to 0 f ( x ) = n 1 → 0 。故连续。
左导数 :f − ′ ( 0 ) = lim x → 0 − f ( x ) − f ( 0 ) x = lim x → 0 − x x = 1 f'_-(0) = \lim\limits_{x \to 0^-} \dfrac{f(x) - f(0)}{x} = \lim\limits_{x \to 0^-} \dfrac{x}{x} = 1 f − ′ ( 0 ) = x → 0 − lim x f ( x ) − f ( 0 ) = x → 0 − lim x x = 1 。
右导数 :当 1 n + 1 < x ≤ 1 n \dfrac{1}{n+1} < x \le \dfrac{1}{n} n + 1 1 < x ≤ n 1 时,
f ( x ) x = 1 / n x \frac{f(x)}{x} = \frac{1/n}{x} x f ( x ) = x 1/ n
由 1 n + 1 < x ≤ 1 n \dfrac{1}{n+1} < x \le \dfrac{1}{n} n + 1 1 < x ≤ n 1 ,得 1 ≤ 1 / n x < n + 1 n → 1 1 \le \dfrac{1/n}{x} < \dfrac{n+1}{n} \to 1 1 ≤ x 1/ n < n n + 1 → 1 。
夹逼可得 f + ′ ( 0 ) = lim x → 0 + f ( x ) x = 1 f'_+(0) = \lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{f(x)}{x} = 1 f + ′ ( 0 ) = x → 0 + lim x f ( x ) = 1 。
f + ′ ( 0 ) = f − ′ ( 0 ) = 1 f'_+(0) = f'_-(0) = 1 f + ′ ( 0 ) = f − ′ ( 0 ) = 1 ,故 f ( x ) f(x) f ( x ) 在 x = 0 x = 0 x = 0 处可导,f ′ ( 0 ) = 1 f'(0) = 1 f ′ ( 0 ) = 1 。
答案:D 。
选择题 例 2.11(1996 考研真题)
设 f ( x ) f(x) f ( x ) 在 ( − δ , δ ) (-\delta, \delta) ( − δ , δ ) 上有定义,且 ∣ f ( x ) ∣ ≤ x 2 |f(x)| \le x^2 ∣ f ( x ) ∣ ≤ x 2 ,则 x = 0 x = 0 x = 0 是 f ( x ) f(x) f ( x ) 的( )
A. 间断点
B. 连续但不可导的点
C. 可导的点,且 f ′ ( 0 ) = 0 f'(0) = 0 f ′ ( 0 ) = 0
D. 可导的点,且 f ′ ( 0 ) ≠ 0 f'(0) \ne 0 f ′ ( 0 ) = 0
解答
由 ∣ f ( x ) ∣ ≤ x 2 |f(x)| \le x^2 ∣ f ( x ) ∣ ≤ x 2 ,得 0 ≤ ∣ f ( x ) ∣ ≤ x 2 0 \le |f(x)| \le x^2 0 ≤ ∣ f ( x ) ∣ ≤ x 2 ,夹逼得 lim x → 0 f ( x ) = 0 \lim\limits_{x \to 0} f(x) = 0 x → 0 lim f ( x ) = 0 。
又 ∣ f ( 0 ) ∣ ≤ 0 |f(0)| \le 0 ∣ f ( 0 ) ∣ ≤ 0 ,故 f ( 0 ) = 0 f(0) = 0 f ( 0 ) = 0 ,连续。
求导:∣ f ( x ) − f ( 0 ) x ∣ = ∣ f ( x ) x ∣ ≤ x 2 ∣ x ∣ = ∣ x ∣ → 0 \left|\dfrac{f(x) - f(0)}{x}\right| = \left|\dfrac{f(x)}{x}\right| \le \dfrac{x^2}{|x|} = |x| \to 0 x f ( x ) − f ( 0 ) = x f ( x ) ≤ ∣ x ∣ x 2 = ∣ x ∣ → 0 。
夹逼得 f ′ ( 0 ) = lim x → 0 f ( x ) x = 0 f'(0) = \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{f(x)}{x} = 0 f ′ ( 0 ) = x → 0 lim x f ( x ) = 0 。
答案:C 。
六、注意题干中的”有定义”!
瞪大眼睛看好,题干当中究竟给的是”连续”还是”有定义”,这个地方考研曾多次进行考察!
选择题 例 2.12
设 f ( x ) f(x) f ( x ) 在 [ a , b ] [a,b] [ a , b ] 上有定义,在 ( a , b ) (a,b) ( a , b ) 内可导,则( )
A. f ( x ) f(x) f ( x ) 在 [ a , b ] [a,b] [ a , b ] 上连续
B. f ( x ) f(x) f ( x ) 在 ( a , b ) (a,b) ( a , b ) 内连续
C. f ( x ) f(x) f ( x ) 在 [ a , b ] [a,b] [ a , b ] 上可导
D. 存在 ξ ∈ ( a , b ) \xi \in (a,b) ξ ∈ ( a , b ) ,使 f ( b ) − f ( a ) = f ′ ( ξ ) ( b − a ) f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a) f ( b ) − f ( a ) = f ′ ( ξ ) ( b − a )
解答
零点定理、罗尔定理、拉格朗日中值定理的使用前提条件是”闭区间连续,开区间可导”。瞪大眼睛看好题中给你的是闭区间上有定义 ,而不是可导!所以 ACD 全错 !
B 选项显然正确 :因为题中告诉你开区间内可导了,意味着开区间内必连续!
注 :若将条件改为”函数 f ( x ) f(x) f ( x ) 在闭区间 [ a , b ] [a,b] [ a , b ] 上连续”,则四个选项均正确。
答案:B 。
选择题 例 2.13(2020 数一真题)
设 f ( x ) f(x) f ( x ) 在 ( − 1 , 1 ) (-1,1) ( − 1 , 1 ) 上有定义,且 lim x → 0 f ( x ) = 0 \lim\limits_{x \to 0} f(x) = 0 x → 0 lim f ( x ) = 0 ,则下列条件中能推出 f ( x ) f(x) f ( x ) 在 x = 0 x = 0 x = 0 处可导的是( )
A. lim x → 0 f ( x ) ∣ x ∣ = 0 \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}} = 0 x → 0 lim ∣ x ∣ f ( x ) = 0
B. lim x → 0 f ( x ) x 2 = 0 \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{f(x)}{x^2} = 0 x → 0 lim x 2 f ( x ) = 0
C. lim x → 0 f ( x ) ∣ x ∣ = 1 \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}} = 1 x → 0 lim ∣ x ∣ f ( x ) = 1
D. lim x → 0 f ( x ) x 2 = 1 \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{f(x)}{x^2} = 1 x → 0 lim x 2 f ( x ) = 1
解答
由 lim x → 0 f ( x ) = 0 \lim\limits_{x \to 0} f(x) = 0 x → 0 lim f ( x ) = 0 ,注意:题中只说有定义且极限为 0 0 0 ,没说 f ( 0 ) = 0 f(0) = 0 f ( 0 ) = 0 !
但若 f ( x ) f(x) f ( x ) 在 x = 0 x = 0 x = 0 处可导,则 f ( x ) f(x) f ( x ) 在 x = 0 x = 0 x = 0 处连续,故 f ( 0 ) = lim x → 0 f ( x ) = 0 f(0) = \lim\limits_{x \to 0} f(x) = 0 f ( 0 ) = x → 0 lim f ( x ) = 0 。
可导需要 f ′ ( 0 ) = lim x → 0 f ( x ) − f ( 0 ) x = lim x → 0 f ( x ) x f'(0) = \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{f(x) - f(0)}{x} = \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{f(x)}{x} f ′ ( 0 ) = x → 0 lim x f ( x ) − f ( 0 ) = x → 0 lim x f ( x ) 存在。
A :f ( x ) ∣ x ∣ → 0 \dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}} \to 0 ∣ x ∣ f ( x ) → 0 ,则 f ( x ) = o ( ∣ x ∣ ) f(x) = o(\sqrt{|x|}) f ( x ) = o ( ∣ x ∣ ) ,故 f ( x ) x = o ( ∣ x ∣ ) x → 0 \dfrac{f(x)}{x} = \dfrac{o(\sqrt{|x|})}{x} \to 0 x f ( x ) = x o ( ∣ x ∣ ) → 0 。可导,f ′ ( 0 ) = 0 f'(0) = 0 f ′ ( 0 ) = 0 。✓
B :f ( x ) x 2 → 0 \dfrac{f(x)}{x^2} \to 0 x 2 f ( x ) → 0 ,则 f ( x ) = o ( x 2 ) f(x) = o(x^2) f ( x ) = o ( x 2 ) ,故 f ( x ) x = o ( x ) → 0 \dfrac{f(x)}{x} = o(x) \to 0 x f ( x ) = o ( x ) → 0 。可导,f ′ ( 0 ) = 0 f'(0) = 0 f ′ ( 0 ) = 0 。✓
C :f ( x ) ∣ x ∣ → 1 \dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}} \to 1 ∣ x ∣ f ( x ) → 1 ,则 f ( x ) ∼ ∣ x ∣ f(x) \sim \sqrt{|x|} f ( x ) ∼ ∣ x ∣ ,f ( x ) x ∼ ∣ x ∣ x \dfrac{f(x)}{x} \sim \dfrac{\sqrt{|x|}}{x} x f ( x ) ∼ x ∣ x ∣ ,当 x → 0 + x \to 0^+ x → 0 + 时趋于 + ∞ +\infty + ∞ ,不可导。✗
D :f ( x ) x 2 → 1 \dfrac{f(x)}{x^2} \to 1 x 2 f ( x ) → 1 ,则 f ( x ) ∼ x 2 f(x) \sim x^2 f ( x ) ∼ x 2 ,f ( x ) x ∼ x → 0 \dfrac{f(x)}{x} \sim x \to 0 x f ( x ) ∼ x → 0 。可导,f ′ ( 0 ) = 0 f'(0) = 0 f ′ ( 0 ) = 0 。✓
注 :此题需结合选项具体分析。ABD 均可推出可导。
补充 :即便题中没有出现”有定义”这三个字,只要题干没有明确告诉你函数连续,那这个函数仍然有可能不连续。
结论① :若 f ( x ) f(x) f ( x ) 连续,则 { x n } \{x_n\} { x n } 收敛可以推出 { f ( x n ) } \{f(x_n)\} { f ( x n )} 收敛。此为基本结论,无需证明,但必须满足前提”连续”。
选择题 例 2.13.1(2026 数一数二真题)
设函数 f ( x ) f(x) f ( x ) 在区间 [ − 1 , 1 ] [-1,1] [ − 1 , 1 ] 上有定义,则( )
A. 若 f ( x ) f(x) f ( x ) 在 [ − 1 , 1 ] [-1,1] [ − 1 , 1 ] 上的图形是凹的,且 f ( x ) f(x) f ( x ) 在 ( − 1 , 0 ) (-1,0) ( − 1 , 0 ) 内单减、在 ( 0 , 1 ) (0,1) ( 0 , 1 ) 内单增,则 f ( 0 ) f(0) f ( 0 ) 为极小值
B. 若 f ( 0 ) f(0) f ( 0 ) 为 f ( x ) f(x) f ( x ) 在 [ − 1 , 1 ] [-1,1] [ − 1 , 1 ] 上的极小值,则 f ( x ) f(x) f ( x ) 在 ( − 1 , 0 ) (-1,0) ( − 1 , 0 ) 内单减、在 ( 0 , 1 ) (0,1) ( 0 , 1 ) 内单增
C. 若 f ( x ) f(x) f ( x ) 在 [ − 1 , 1 ] [-1,1] [ − 1 , 1 ] 上的图形是凹的,则 f ( x ) − f ( 1 ) x − 1 \dfrac{f(x) - f(1)}{x - 1} x − 1 f ( x ) − f ( 1 ) 在 [ − 1 , 1 ) [-1,1) [ − 1 , 1 ) 上单增
D. 若 f ( x ) − f ( 1 ) x − 1 \dfrac{f(x) - f(1)}{x - 1} x − 1 f ( x ) − f ( 1 ) 在 [ − 1 , 1 ) [-1,1) [ − 1 , 1 ) 上单增,则 f ( x ) f(x) f ( x ) 在 [ − 1 , 1 ] [-1,1] [ − 1 , 1 ] 上的图形是凹的
解答
此题只要注意了题干中的”有定义”,没说连续,即可轻松举出跳跃间断点的反例,排除 AB 选项。
A 反例 :f ( x ) = { x 2 , x ≠ 0 1 , x = 0 f(x) = \begin{cases} x^2, & x \ne 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases} f ( x ) = { x 2 , 1 , x = 0 x = 0 ,图形是凹的,在 ( − 1 , 0 ) (-1,0) ( − 1 , 0 ) 单减、( 0 , 1 ) (0,1) ( 0 , 1 ) 单增,但 f ( 0 ) = 1 f(0) = 1 f ( 0 ) = 1 不是极小值。
B 反例 :f ( x ) = { x + 1 , x ≠ 0 − 1 , x = 0 f(x) = \begin{cases} x + 1, & x \ne 0 \\ -1, & x = 0 \end{cases} f ( x ) = { x + 1 , − 1 , x = 0 x = 0 ,f ( 0 ) = − 1 f(0) = -1 f ( 0 ) = − 1 是极小值,但 f ( x ) f(x) f ( x ) 在 ( − 1 , 0 ) (-1,0) ( − 1 , 0 ) 和 ( 0 , 1 ) (0,1) ( 0 , 1 ) 内都单增。
排除 AB 后,观察 CD 选项:C 选项是”凹凸性推函数”,D 选项是”函数推凹凸性”。而”函数推不出导数”,所以 D 选项一定错误。就算增加条件”f ( x ) f(x) f ( x ) 二阶可导”后,D 选项也是错的,那没增加这个条件的话,D 选项只能更错。
排除 ABD 后,此题选择 C 选项。
C 选项的严格证明见李艳芳老师解析,C 选项的证明没有任何意义!别在意!
答案:C 。
七、点推点,邻域推邻域
一点处可导,只能推函数在一点处连续,推不出函数在邻域内连续。
一点处二阶可导,只能推一阶导在一点处连续,推不出一阶导在邻域内连续。
选择题 例 2.14(武忠祥严选题)
设 f ( x ) f(x) f ( x ) 在 x = 0 x = 0 x = 0 处连续,且 lim x → 0 x 2 f ( x ) = 1 \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{x^2}{f(x)} = 1 x → 0 lim f ( x ) x 2 = 1 ,则( )
A. f ′ ( 0 ) f'(0) f ′ ( 0 ) 存在且 f ′ ( 0 ) = 0 f'(0) = 0 f ′ ( 0 ) = 0
B. f ′ ′ ( 0 ) f''(0) f ′′ ( 0 ) 存在且 f ′ ′ ( 0 ) = 2 f''(0) = 2 f ′′ ( 0 ) = 2
C. x = 0 x = 0 x = 0 为 f ( x ) f(x) f ( x ) 的极小值点
D. 存在 δ > 0 \delta > 0 δ > 0 ,使得 f ( x ) f(x) f ( x ) 在 ( − δ , δ ) (-\delta, \delta) ( − δ , δ ) 内连续
解答
由 lim x → 0 x 2 f ( x ) = 1 \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{x^2}{f(x)} = 1 x → 0 lim f ( x ) x 2 = 1 ,分母 f ( x ) → 0 f(x) \to 0 f ( x ) → 0 (否则极限不为 1 1 1 ),又 f ( x ) f(x) f ( x ) 在 x = 0 x = 0 x = 0 处连续,故 f ( 0 ) = 0 f(0) = 0 f ( 0 ) = 0 。
由 x 2 f ( x ) → 1 \dfrac{x^2}{f(x)} \to 1 f ( x ) x 2 → 1 ,得 f ( x ) ∼ x 2 f(x) \sim x^2 f ( x ) ∼ x 2 (x → 0 x \to 0 x → 0 ),即 f ( x ) = x 2 + o ( x 2 ) f(x) = x^2 + o(x^2) f ( x ) = x 2 + o ( x 2 ) 。
A :f ′ ( 0 ) = lim x → 0 f ( x ) − f ( 0 ) x = lim x → 0 f ( x ) x = lim x → 0 x 2 + o ( x 2 ) x = 0 f'(0) = \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{f(x) - f(0)}{x} = \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{f(x)}{x} = \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{x^2 + o(x^2)}{x} = 0 f ′ ( 0 ) = x → 0 lim x f ( x ) − f ( 0 ) = x → 0 lim x f ( x ) = x → 0 lim x x 2 + o ( x 2 ) = 0 。✓
B :需要 f ′ ( x ) f'(x) f ′ ( x ) 在 x = 0 x = 0 x = 0 邻域内有定义才能求 f ′ ′ ( 0 ) f''(0) f ′′ ( 0 ) ,但题中只给了 f ( x ) f(x) f ( x ) 在 x = 0 x = 0 x = 0 处连续,推不出邻域内可导。✗
C :f ( x ) = x 2 + o ( x 2 ) > 0 f(x) = x^2 + o(x^2) > 0 f ( x ) = x 2 + o ( x 2 ) > 0 (x x x 充分小且 x ≠ 0 x \ne 0 x = 0 ),f ( 0 ) = 0 f(0) = 0 f ( 0 ) = 0 ,故 x = 0 x = 0 x = 0 为极小值点。✓
D :一点处连续推不出邻域内连续。✗
答案:AC 。
反例(D 不成立) :f ( x ) = { x 2 , x 为有理数 x 2 + x 3 , x 为无理数 f(x) = \begin{cases} x^2, & x \text{ 为有理数} \\ x^2 + x^3, & x \text{ 为无理数} \end{cases} f ( x ) = { x 2 , x 2 + x 3 , x 为有理数 x 为无理数 ,在 x = 0 x = 0 x = 0 处连续,但 x ≠ 0 x \ne 0 x = 0 处不连续。
八、推导数存在需要满足四个条件
选择题 例 2.15(武忠祥高数辅导讲义,往年真题改编)
设 f ( 0 ) = 0 f(0) = 0 f ( 0 ) = 0 ,则 f ( x ) f(x) f ( x ) 在点 x = 0 x = 0 x = 0 可导的充要条件为( )
A. lim h → 0 1 h 2 f ( 1 − cos h ) \lim\limits_{h \to 0} \dfrac{1}{h^2} f(1 - \cos h) h → 0 lim h 2 1 f ( 1 − cos h ) 存在
B. lim h → 0 1 h f ( 1 − e h ) \lim\limits_{h \to 0} \dfrac{1}{h} f(1 - e^h) h → 0 lim h 1 f ( 1 − e h ) 存在
C. lim h → 0 1 h 2 f ( h − sin h ) \lim\limits_{h \to 0} \dfrac{1}{h^2} f(h - \sin h) h → 0 lim h 2 1 f ( h − sin h ) 存在
D. lim h → 0 1 h [ f ( 2 h ) − f ( h ) ] \lim\limits_{h \to 0} \dfrac{1}{h} [f(2h) - f(h)] h → 0 lim h 1 [ f ( 2 h ) − f ( h )] 存在
解答
要证明 f ′ ( 0 ) = lim h → 0 f ( h ) − f ( 0 ) h = lim h → 0 f ( h ) h f'(0) = \lim\limits_{h \to 0} \dfrac{f(h) - f(0)}{h} = \lim\limits_{h \to 0} \dfrac{f(h)}{h} f ′ ( 0 ) = h → 0 lim h f ( h ) − f ( 0 ) = h → 0 lim h f ( h ) 存在,需要满足四个条件:
① 分子趋于 0 0 0 (即 f ( 0 ) = 0 f(0) = 0 f ( 0 ) = 0 ,已给出)
② 分母趋于 0 0 0
③ 分子中括号内的量与分母同阶 (不能高阶)
④ 分子中括号内的量要取遍 0 0 0 两侧(即 h → 0 h \to 0 h → 0 时,括号内既可正又可负)
A :f ( 1 − cos h ) h 2 = f ( 1 − cos h ) 1 − cos h ⋅ 1 − cos h h 2 \dfrac{f(1-\cos h)}{h^2} = \dfrac{f(1-\cos h)}{1-\cos h} \cdot \dfrac{1-\cos h}{h^2} h 2 f ( 1 − cos h ) = 1 − cos h f ( 1 − cos h ) ⋅ h 2 1 − cos h 。
1 − cos h ∼ h 2 2 > 0 1 - \cos h \sim \dfrac{h^2}{2} > 0 1 − cos h ∼ 2 h 2 > 0 (恒正!),只从右侧趋于 0 0 0 ,不满足条件④。
故只能推出 f + ′ ( 0 ) f'_+(0) f + ′ ( 0 ) 存在(右导数),推不出 f ′ ( 0 ) f'(0) f ′ ( 0 ) 存在。✗
B :f ( 1 − e h ) h = f ( 1 − e h ) 1 − e h ⋅ 1 − e h h \dfrac{f(1-e^h)}{h} = \dfrac{f(1-e^h)}{1-e^h} \cdot \dfrac{1-e^h}{h} h f ( 1 − e h ) = 1 − e h f ( 1 − e h ) ⋅ h 1 − e h 。
1 − e h ∼ − h 1 - e^h \sim -h 1 − e h ∼ − h ,当 h > 0 h > 0 h > 0 时 1 − e h < 0 1 - e^h < 0 1 − e h < 0 ,当 h < 0 h < 0 h < 0 时 1 − e h > 0 1 - e^h > 0 1 − e h > 0 ,取遍两侧。✓
且 1 − e h h → − 1 ≠ 0 \dfrac{1-e^h}{h} \to -1 \ne 0 h 1 − e h → − 1 = 0 ,同阶。✓
故 lim h → 0 f ( 1 − e h ) h \lim\limits_{h \to 0} \dfrac{f(1-e^h)}{h} h → 0 lim h f ( 1 − e h ) 存在 ⇔ \Leftrightarrow ⇔ f ′ ( 0 ) f'(0) f ′ ( 0 ) 存在。✓
C :h − sin h ∼ h 3 6 h - \sin h \sim \dfrac{h^3}{6} h − sin h ∼ 6 h 3 ,h − sin h h 2 ∼ h 6 → 0 \dfrac{h - \sin h}{h^2} \sim \dfrac{h}{6} \to 0 h 2 h − sin h ∼ 6 h → 0 。
即使极限存在,也只能得到 f ( h − sin h ) h − sin h ⋅ h − sin h h 2 → 0 \dfrac{f(h-\sin h)}{h-\sin h} \cdot \dfrac{h-\sin h}{h^2} \to 0 h − sin h f ( h − sin h ) ⋅ h 2 h − sin h → 0 ,无法确定 f ′ ( 0 ) f'(0) f ′ ( 0 ) 是否存在。✗
D :f ( 2 h ) − f ( h ) h = 2 ⋅ f ( 2 h ) − f ( 0 ) 2 h − f ( h ) − f ( 0 ) h \dfrac{f(2h) - f(h)}{h} = 2\cdot\dfrac{f(2h) - f(0)}{2h} - \dfrac{f(h) - f(0)}{h} h f ( 2 h ) − f ( h ) = 2 ⋅ 2 h f ( 2 h ) − f ( 0 ) − h f ( h ) − f ( 0 ) 。
若 f ′ ( 0 ) f'(0) f ′ ( 0 ) 存在,则此极限 = 2 f ′ ( 0 ) − f ′ ( 0 ) = f ′ ( 0 ) = 2f'(0) - f'(0) = f'(0) = 2 f ′ ( 0 ) − f ′ ( 0 ) = f ′ ( 0 ) 。但反过来,此极限存在不能保证 f ′ ( 0 ) f'(0) f ′ ( 0 ) 存在(两个不存在的极限之差可能存在)。✗
答案:B 。
九、考场速记
可微 ⇔ \Leftrightarrow ⇔ 可导 ,线性主部 = f ′ ( x 0 ) Δ x = f'(x_0)\Delta x = f ′ ( x 0 ) Δ x 。
导数极限定理 :连续 + 导数极限存在 ⇒ \Rightarrow ⇒ 可导,且导数值 = = = 导数极限值。证明就是洛必达。
导数的间断点 :导数若存在,则导数要么连续,要么只可能有震荡间断点 (不可能有跳跃/可去间断点)。
函数推不出导数 !只可能导数推函数。除非给你一点处的导数定义式。
高中物理思想 :x x x = 时间,f ( x ) f(x) f ( x ) = 位移,f ′ ( x ) f'(x) f ′ ( x ) = 速度,f ′ ′ ( x ) f''(x) f ′′ ( x ) = 加速度。有界位移 + 速度/加速度极限存在 ⇒ \Rightarrow ⇒ 极限为 0 0 0 。
见到不等式无脑夹逼 。
“有定义” ≠ \ne = “连续” !瞪大眼睛看好题干。
点推点,邻域推邻域 :一点可导只推一点连续,推不出邻域连续。
推导数存在四条件 :① 分子趋 0 0 0 ;② 分母趋 0 0 0 ;③ 同阶;④ 取遍两侧。
Discussion
Comments
Share questions, corrections, or extra notes about this post.