5.2 偏导数和可微概念题
判断顺序:先查连续,再查一阶偏导是否存在,再按定义判断可微,最后判断一阶偏导是否连续。
来源:邂逅遗憾 27 考研数学思维课,第五章“多元微分”,资料页 343—352。本文保留资料中的定义、定理、例题、原解与手写批注。
一、偏导数
1. 定义
fx′(x0,y0)=Δx→0limΔxf(x0+Δx,y0)−f(x0,y0)=dxdf(x,y0)x=x0,
fy′(x0,y0)=Δy→0limΔyf(x0,y0+Δy)−f(x0,y0)=dydf(x0,y)y=y0.
对 x 求偏导时,y 视为常数;对 y 求偏导时,x 视为常数。
fx′(x0,y0) 就是一元函数 f(x,y0) 在 x0 处的导数;fy′(x0,y0) 就是一元函数 f(x0,y) 在 y0 处的导数。
解答题定义例题
设
f(x,y)=x+2y+(y−1)arcsin1+xyx,
求 fx′(0,1) 和 fy′(0,1)。
解答
fx′(0,1)=dxdf(x,1)x=0=dxd(x+2)x=0=1,
fy′(0,1)=dydf(0,y)y=1=dyd(2y)y=1=2.
2. 高阶偏导数
设 z=f(x,y),则
∂x2∂2z=fxx′′(x,y)=∂x∂(∂x∂z),
∂x∂y∂2z=fxy′′(x,y)=∂y∂(∂x∂z),
∂y∂x∂2z=fyx′′(x,y)=∂x∂(∂y∂z),
∂y2∂2z=fyy′′(x,y)=∂y∂(∂y∂z).
定理 如果函数 z=f(x,y) 的两个二阶混合偏导数 fxy′′(x,y) 及 fyx′′(x,y) 在区域 D 内连续,则在区域 D 内恒有
fxy′′(x,y)=fyx′′(x,y).
二、全微分与可微
若
Δz=f(x0+Δx,y0+Δy)−f(x0,y0)=AΔx+BΔy+o(ρ),
其中
ρ=(Δx)2+(Δy)2,
则称函数 z=f(x,y) 在点 (x0,y0) 可微,AΔx+BΔy 称为函数在该点的全微分,记为
dz=AΔx+BΔy.
以下四条等价:
Δz=AΔx+BΔy+o(ρ);
Δx→0Δy→0lim(Δx)2+(Δy)2[f(x0+Δx,y0+Δy)−f(x0,y0)]−[AΔx+BΔy]=0;
f(x,y)−f(x0,y0)=A(x−x0)+B(y−y0)+o(ρ);
x→x0y→y0lim(x−x0)2+(y−y0)2[f(x,y)−f(x0,y0)]−[A(x−x0)+B(y−y0)]=0.
它们都是函数 f(x,y) 在点 (x0,y0) 处可微的等价形式。由它们都可得到
fx′(x0,y0)=A,fy′(x0,y0)=B.
注意:A 和 B 可以为 0。
可微性判定
- 必要条件:fx′(x0,y0) 与 fy′(x0,y0) 都存在。
- 充分条件:fx′(x,y) 和 fy′(x,y) 在 (x0,y0) 连续。
- 用定义判定:先判断两个偏导数是否存在,再判断
Δx→0Δy→0lim(Δx)2+(Δy)2[f(x0+Δx,y0+Δy)−f(x0,y0)]−[fx′(x0,y0)Δx+fy′(x0,y0)Δy]
是否为零。
连续、可微、可导之间的关系
- 一阶偏导连续 ⇒ 可微;
- 可微 ⇒ 连续;
- 可微 ⇒ 一阶偏导存在;
- 连续与一阶偏导存在之间不能相互推出;
- 一阶偏导存在不能推出可微;
- 可微不能推出一阶偏导连续。
判断时通常依次检查:①连续;②一阶偏导存在;③可微;④一阶偏导连续。
以 (0,0) 点为例,一阶偏导连续指
x→0y→0limfx′(x,y)=fx′(0,0),x→0y→0limfy′(x,y)=fy′(0,0).
全增量为高阶无穷小时的特殊结论
结论 设函数 z=f(x,y) 在点 (x0,y0) 的全增量为
Δz=f(x0+Δx,y0+Δy)−f(x0,y0),ρ=(Δx)2+(Δy)2.
若
Δz=o(ρ)((Δx,Δy)→(0,0)),
则 f(x,y) 在点 (x0,y0) 处可微,且
fx′(x0,y0)=fy′(x0,y0)=0.
证明 令 Δy=0,此时 ρ=∣Δx∣。由 Δz=o(ρ) 得
fx′(x0,y0)=Δx→0limΔxf(x0+Δx,y0)−f(x0,y0)=Δx→0lim∣Δx∣ΔzΔx∣Δx∣=0.
其中 Δx∣Δx∣=1,而
∣Δx∣Δz→0。同理,令 Δx=0 可得
fy′(x0,y0)=0.
于是
ρΔz−[fx′(x0,y0)Δx+fy′(x0,y0)Δy]=ρΔz→0.
这正是 f(x,y) 在点 (x0,y0) 处可微的定义。因此该结论就是可微定义中 A=B=0 的特殊情形,此时全微分为
dz∣(x0,y0)=0.
三、典型例题
选择题例 5.6(武忠祥高数讲义)
设
f(x,y)=⎩⎨⎧x2+y2x2y,0,(x,y)=(0,0),(x,y)=(0,0),
则 f(x,y) 在 (0,0) 点:
- A. 不连续
- B. 连续但偏导数不存在
- C. 偏导数存在但不可微
- D. 可微
解答
由于
x→0y→0limf(x,y)=x→0y→0limx2+y2x2y=0=f(0,0),
所以 f(x,y) 在 (0,0) 连续,A 不正确。
由偏导数定义,
fx′(0,0)=Δx→0limΔxf(Δx,0)−f(0,0)=0,
fy′(0,0)=Δy→0limΔyf(0,Δy)−f(0,0)=0.
但
Δx→0Δy→0limρ[f(Δx,Δy)−f(0,0)]−[fx′(0,0)Δx+fy′(0,0)Δy]=Δx→0Δy→0lim[(Δx)2+(Δy)2]3/2Δy(Δx)2
不存在。令 Δy=kΔx,结果为
(1+k2)3/2k,
与 k 有关。因此 f(x,y) 在 (0,0) 点不可微,应选 C。
选择题例 5.7(2007 数二真题)
二元函数 f(x,y) 在点 (0,0) 处可微的一个充分条件是:
- A. x→0y→0lim[f(x,y)−f(0,0)]=0
- B. x→0limxf(x,0)−f(0,0)=0,且 y→0limyf(0,y)−f(0,0)=0
- C. x→0y→0limx2+y2f(x,y)−f(0,0)=0
- D. x→0lim[fx′(x,0)−fx′(0,0)]=0,且 y→0lim[fy′(0,y)−fy′(0,0)]=0
解答
选 C。
由 C,沿 y=0 趋近,
x→0lim∣x∣f(x,0)−f(0,0)=0,
故
fx′(0,0)=x→0lim∣x∣f(x,0)−f(0,0)x∣x∣=0.
同理,由对称性得 fy′(0,0)=0。于是
x→0y→0limx2+y2[f(x,y)−f(0,0)]−[0⋅x+0⋅y]=0,
所以 f 可微,且 fx′(0,0)=fy′(0,0)=0。
A 只说明连续;B 只说明一阶偏导存在;D 只说明两个偏导分别沿相应坐标轴连续,不能控制任意路径上的增量,因此不能推出可微。
选择题例 5.8(2012 数一真题)
如果函数 f(x,y) 在点 (0,0) 处连续,那么下列命题正确的是:
- A. 若极限 x→0y→0lim∣x∣+∣y∣f(x,y) 存在,则 f(x,y) 在点 (0,0) 处可微
- B. 若极限 x→0y→0limx2+y2f(x,y) 存在,则 f(x,y) 在点 (0,0) 处可微
- C. 若 f(x,y) 在点 (0,0) 处可微,则极限 x→0y→0lim∣x∣+∣y∣f(x,y) 存在
- D. 若 f(x,y) 在点 (0,0) 处可微,则极限 x→0y→0limx2+y2f(x,y) 存在
解答
应选 B。
排除 C、D
取反例 f(x,y)≡1。此时
fx′(0,0)=x→0limxf(x,0)−f(0,0)=0,
同理 fy′(0,0)=0,并且
x→0y→0limx2+y2[f(x,y)−f(0,0)]−[0⋅x+0⋅y]=0.
故 f 在原点可微。但
x→0y→0lim∣x∣+∣y∣f(x,y)和x→0y→0limx2+y2f(x,y)
均不存在,所以 C、D 错误。
排除 A
取反例
f(x,y)=∣x∣+∣y∣.
该函数在 (0,0) 处连续,且
x→0y→0lim∣x∣+∣y∣f(x,y)=1.
但
fx′(0,0)=x→0limxf(x,0)−f(0,0)=x→0limx∣x∣
不存在,故 f 在原点不可微,所以 A 错误。
更一般地,若
x→0y→0lim∣x∣+∣y∣f(x,y)=k,
由 f 在原点连续可得 f(0,0)=0。沿 y=0 有
x→0lim∣x∣f(x,0)=k,
从而
fx′(0,0)=x→0limxf(x,0)−f(0,0)=x→0lim∣x∣f(x,0)x∣x∣.
当 k=0 时,上式左右极限异号,偏导数不存在,因此该条件不能保证可微。
证明 B
设
x→0y→0limx2+y2f(x,y)=k.
由 f 在原点连续可知
f(0,0)=limf(x,y)=lim[x2+y2f(x,y)(x2+y2)]=k⋅0=0.
记 ρ=x2+y2。由极限定义,
ρ2f(x,y)−f(0,0)→k,
所以
f(x,y)−f(0,0)=kρ2+o(ρ2)=o(ρ).
因此 f 在 (0,0) 处可微,且 fx′(0,0)=fy′(0,0)=0。
也可按定义严格验证。沿坐标轴有
fx′(0,0)=x→0limxf(x,0)=x→0limx2f(x,0)x=0,
同理 fy′(0,0)=0。并且
x→0y→0limx2+y2[f(x,y)−f(0,0)]−[0⋅x+0⋅y]=x→0y→0limx2+y2f(x,y)x2+y2=k⋅0=0.
故 f 在 (0,0) 处可微,B 正确。
选择题例 5.9(李艳芳 900,例 5.8 的改编)
设函数 f(x,y) 在点 (0,0) 处连续,则下列命题中正确的是:
- A. 若极限 x→0y→0lim(∣x∣+∣y∣)2f(x,y) 存在,则 f(x,y) 在点 (0,0) 处可微
- B. 若极限 x→0y→0limx4+y4f(x,y) 存在,则 f(x,y) 在点 (0,0) 处可微
- C. 若 f(x,y) 在点 (0,0) 处可微,则第 A 项中的极限存在
- D. 若 f(x,y) 在点 (0,0) 处可微,则第 B 项中的极限存在
解答
应选 B。
排除 A
取反例
f(x,y)=(∣x∣+∣y∣)2.
该函数在原点连续,且
x→0y→0lim(∣x∣+∣y∣)2f(x,y)=1.
但沿 y=0 有
fx′(0,0)=x→0limxf(x,0)−f(0,0)=x→0limx∣x∣
不存在,故偏导不存在、函数不可微。
若将 A 项中的极限记为 k,同样可沿 y=0 得到
x→0lim∣x∣f(x,0)=k,
于是当 k=0 时,
fx′(0,0)=x→0lim∣x∣f(x,0)x∣x∣
不存在。这也说明 A 项的条件不足以推出可微。
排除 C、D
取 f(x,y)≡1,函数处处可微,而 C、D 中的两个分母都趋于 0,相应商的极限均不存在,故 C、D 错误。
证明 B
设
x→0y→0limx4+y4f(x,y)=k.
由连续性可知
f(0,0)=x→0y→0lim[x4+y4f(x,y)(x4+y4)]=k⋅0=0.
令 x=ρcosθ, y=ρsinθ,则
f(x,y)=kρ4(cos4θ+sin4θ)+o(ρ4(cos4θ+sin4θ))=o(ρ).
所以 f 在 (0,0) 处可微,且 fx′(0,0)=fy′(0,0)=0。
下面按资料原解,用夹逼准则严格验证。先由
0≤(Δx)2+(Δy)2(Δx)4+(Δy)4≤(Δx)2+(Δy)2[(Δx)2+(Δy)2]2→0,
可得
Δx→0Δy→0lim(Δx)2+(Δy)2f(Δx,Δy)−f(0,0)=Δx→0Δy→0lim(Δx)4+(Δy)4f(Δx,Δy)⋅(Δx)2+(Δy)2(Δx)4+(Δy)4=k⋅0=0.
因此
f(Δx,Δy)−f(0,0)=0⋅Δx+0⋅Δy+o((Δx)2+(Δy)2),
由可微的定义,f(x,y) 在 (0,0) 处可微,B 正确。
选择题例 5.10(李艳芳 900)
设函数
g(x,y)={0,1,xy=0,xy=0.
若函数 F(x,y)=f(x,y)g(x,y) 在点 (0,0) 处可微,则 f(x,y) 可能为:
- A. y+cosxy
- B. y+sinxy
- C. siny+xy
- D. x2+y2
解答
选 D。
因为 F(x,y) 在点 (0,0) 处可微,所以
F(x,y)=F(0,0)+xFx′(0,0)+yFy′(0,0)+o(x2+y2).
在 x 轴和 y 轴上,xy=0,g(x,y)=0,从而
F(x,0)=F(0,y)=0.
特别地 F(0,0)=0。由偏导数定义,
Fx′(0,0)=Fy′(0,0)=0.
于是
F(x,y)=o(x2+y2).
当点 (x,y) 沿直线 y=x 趋于原点时,xy=0,g(x,y)=1,因而
f(x,y)=f(x,y)g(x,y)=F(x,y)=o(x2+y2)=o(x).
逐一考察四个选项,令 x=y,它们分别变为
x+cosx2,x+sinx2,sinx+x2,2x2.
前三者除以 x 后极限分别为 +∞,1,1,只有 2x2=o(x),故应选 D。
选择题例 5.11(2012 数二真题)
设函数 f(x,y) 可微,且对任意 x,y 都有
∂x∂f(x,y)>0,∂y∂f(x,y)<0.
使不等式 f(x1,y1)<f(x2,y2) 成立的一个充分条件是:
- A. x1>x2, y1<y2
- B. x1>x2, y1>y2
- C. x1<x2, y1<y2
- D. x1<x2, y1>y2
解答
选 D。
将
f(x2,y2)−f(x1,y1)
看作两部分之和:
f(x2,y2)−f(x1,y2)+f(x1,y2)−f(x1,y1).
f(x,y2) 为关于 x 的一元函数。由于 fx′>0,当 x2>x1 时,
f(x2,y2)−f(x1,y2)>0.
f(x1,y) 为关于 y 的一元函数。由于 fy′<0,当 y2<y1 时,
f(x1,y2)−f(x1,y1)>0.
因此,当 x1<x2, y1>y2 时,
f(x2,y2)−f(x1,y1)>0.
填空题例 5.12(凑可微定义)
设连续函数 z=f(x,y) 满足
x→0y→1limx2+(y−1)2f(x,y)−2x+y−2=0,
则 dz∣(0,1)= ______。
解答
由连续性及极限式可得 f(0,1)=1。原式可写成
x→0y→1limx2+(y−1)2[f(x,y)−f(0,1)]−[2x−(y−1)]=0.
这正是可微定义,所以
fx′(0,1)=2,fy′(0,1)=−1.
因此
dz∣(0,1)=2dx−dy.
资料手写提醒:该结论不意味着函数必定等于 2x−y+2。实际只能写成
f(x,y)=2x−y+2+o(x2+(y−1)2).
选择题例 5.13(李林 880,改编自 1994 数一真题)
设 fx′(x0,y0)、fy′(x0,y0) 均存在,则下列选项正确的是:
- A. x→x0y→y0limf(x,y) 存在
- B. f(x,y) 在 (x0,y0) 处连续
- C. x→x0limf(x,y0) 存在
- D. f(x,y) 在 U˚(x0,y0) 内有定义
解答
选 C。
一阶偏导存在只是很弱的条件,关于二元函数什么也推不出来,所以 A、B、D 都推不出来。
固定 y=y0 后,f(x,y0) 是一元函数。fx′(x0,y0) 存在说明该一元函数在 x0 可导,可导必连续,连续必有极限,故 C 正确。
选择题例 5.14(武忠祥严选题)
设
f(x,y)=⎩⎨⎧(x2+y2)sinx2+y21,0,(x,y)=(0,0),(x,y)=(0,0),
则 f(x,y) 在 (0,0) 处:
- A. 两个偏导数不存在
- B. 两个偏导数存在但不可微
- C. 偏导数连续
- D. 可微但偏导数不连续
解答
选 D。本题关键在于偏导数连续的判断。
连续性:
x→0y→0limr2sinr21=0=f(0,0).
偏导存在:
fx′(0,0)=x→0limxx2sin(1/x2)=x→0limxsinx21=0,
由对称性 fy′(0,0)=0。
可微:
x2+y2f(x,y)=x2+y2sinx2+y21≤x2+y2→0.
偏导连续性:当 (x,y)=(0,0) 时,
fx′(x,y)=2xsinx2+y21−x2+y22xcosx2+y21.
沿适当路径趋近时第二项的极限不存在,不能满足
x→0y→0limfx′(x,y)=fx′(0,0).
所以偏导数不连续。
选择题例 5.15(武忠祥严选题)
设函数 f(x,y) 在点 (0,0) 的某邻域内有定义,且
(x,y)→(0,0)limx2+y2f(x,y)−(x2+y2)=1,
则 f(x,y) 在点 (0,0) 处:
- A. 连续
- B. 两个偏导数都不存在
- C. 两个偏导数存在但不可微
- D. 可微
解答
选 B。注意题目中只说了“有定义”,没说连续。
由
limx2+y2f(x,y)−(x2+y2)=limx2+y2f(x,y)−limx2+y2=1,
得
(x,y)→(0,0)limf(x,y)=0.
若 f(0,0)=0,函数连续;否则不连续,所以 A 不能确定。
若 f(0,0)=0,令 y=0:
x→0lim∣x∣f(x,0)−f(0,0)=1.
于是右导数为 1、左导数为 −1,fx′(0,0) 不存在;由对称性 fy′(0,0) 也不存在。
若 f(0,0)=0,则
x→0+limxf(x,0)−f(0,0)=∞,
同样两个偏导数不存在。
排除法反例:令
f(x,y)={x2+y2,1,x2+y2=0,x2+y2=0.
它满足题设,但在原点不连续,且沿坐标轴不可导。
选择题例 5.16(2020 数一真题,仅数一要求)
设函数 f(x,y) 在点 (0,0) 处可微,f(0,0)=0,
n=(∂x∂f,∂y∂f,−1)(0,0),
非零向量 α 与 n 垂直,则:
- A. (x,y)→(0,0)limx2+y2∣n⋅(x,y,f(x,y))∣ 存在
- B. (x,y)→(0,0)limx2+y2∣n×(x,y,f(x,y))∣ 存在
- C. (x,y)→(0,0)limx2+y2∣α⋅(x,y,f(x,y))∣ 存在
- D. (x,y)→(0,0)limx2+y2∣α×(x,y,f(x,y))∣ 存在
解答
选 A。
由 f 在 (0,0) 可微且 f(0,0)=0,
(x,y)→(0,0)limx2+y2f(x,y)−fx′(0,0)x−fy′(0,0)y=0.
又
n⋅(x,y,f(x,y))=fx′(0,0)x+fy′(0,0)y−f(x,y),
所以
(x,y)→(0,0)limx2+y2∣n⋅(x,y,f(x,y))∣=0.
下面说明其余选项均不正确。
对 B,取 f(x,y)=x,则 f(0,0)=0,n=(1,0,−1),
n×(x,y,x)=yi−2xj+yk,
∣n×(x,y,x)∣=4x2+2y2.
相应商沿 y=x 与 y=3x 两条路径所得极限不同,故不存在。
对 C、D,取 f(x,y)≡0,α=(1,0,0)。则
∣α⋅(x,y,0)∣=∣x∣,∣α×(x,y,0)∣=∣y∣.
而
x2+y2∣x∣,x2+y2∣y∣
沿不同路径极限不同,均不存在。
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