中值问题笔记part2

系统整理中值问题中的还原法、微分方程法、双中值问题、泰勒展开与多项式拟合,重点说明如何从待证结论反推辅助函数。

中值问题笔记part2

中值问题的核心不是“猜”辅助函数,而是从待证等式逆向还原:先把结论整理成某个函数的导数为零,再回到题设中寻找两个等值点。

来源:夜雨教你考研竞赛《中值问题》课程资料。本文依据所提供的文字稿整理,并对原文章中条件不完整、推导中断和公式错误的内容作了校正。

一、还原法

1. 基本思想

罗尔定理的正向过程是

F(a)=F(b)ξ(a,b), F(ξ)=0.F(a)=F(b) \quad\Longrightarrow\quad \exists\,\xi\in(a,b),\ F'(\xi)=0.

还原法走的是逆过程:从待证结论出发,通过乘除、移项、积分或配积分因子,把它改写成

F(ξ)=0.F'(\xi)=0.

由此识别辅助函数 FF,最后回到题设验证 FF 在某两个点取值相等。

仅仅找到一个满足 F(x)=0F'(x)=0 与目标等价的 FF 还不够;必须继续证明 FF 满足罗尔定理的条件。原文章中多道例题的主要缺陷正是漏掉了这一步。

解答题例 1

设函数 ff[0,1][0,1] 上连续、在 (0,1)(0,1) 内可导,且

f(0)=0,f(1)=π4.f(0)=0,\qquad f(1)=\frac{\pi}{4}.

证明:存在 ξ(0,1)\xi\in(0,1),使得

(1+ξ2)f(ξ)=1.(1+\xi^2)f'(\xi)=1.
解答

从结论逆向整理:

(1+ξ2)f(ξ)=1    f(ξ)11+ξ2=0.(1+\xi^2)f'(\xi)=1 \iff f'(\xi)-\frac{1}{1+\xi^2}=0.

由于

11+x2dx=arctanx,\int\frac{1}{1+x^2}\,\mathrm dx=\arctan x,

构造

F(x)=f(x)arctanx.F(x)=f(x)-\arctan x.

于是

F(x)=f(x)11+x2.F'(x)=f'(x)-\frac{1}{1+x^2}.

又有

F(0)=f(0)arctan0=0,F(0)=f(0)-\arctan0=0, F(1)=f(1)arctan1=π4π4=0.F(1)=f(1)-\arctan1=\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{4}=0.

由罗尔定理,存在 ξ(0,1)\xi\in(0,1),使得 F(ξ)=0F'(\xi)=0。因此

f(ξ)=11+ξ2,f'(\xi)=\frac{1}{1+\xi^2},

(1+ξ2)f(ξ)=1.(1+\xi^2)f'(\xi)=1.

2. 常见还原结构

若目标含有

f(x)+p(x)f(x),f'(x)+p(x)f(x),

则优先寻找积分因子

μ(x)=ep(x)dx.\mu(x)=e^{\int p(x)\,\mathrm dx}.

因为

[μ(x)f(x)]=μ(x)[f(x)+p(x)f(x)].\bigl[\mu(x)f(x)\bigr]' =\mu(x)\bigl[f'(x)+p(x)f(x)\bigr].

若目标是非齐次形式

f(x)+p(x)f(x)=q(x),f'(x)+p(x)f(x)=q(x),

则可构造

F(x)=μ(x)f(x)μ(x)q(x)dx.F(x)=\mu(x)f(x)-\int \mu(x)q(x)\,\mathrm dx.

此时

F(x)=μ(x)[f(x)+p(x)f(x)q(x)].F'(x)=\mu(x)\bigl[f'(x)+p(x)f(x)-q(x)\bigr].

还原法补充例题

解答题例 2

ff(2,2)(-2,2) 内可导。证明:存在 ξ(2,2)\xi\in(-2,2),使得

ξ(1ξ)f(ξ)+12ξ=0.\xi(1-\xi)f'(\xi)+1-2\xi=0.
解答

F(x)=ef(x)x(1x).F(x)=e^{f(x)}x(1-x).

F(0)=F(1)=0F(0)=F(1)=0。由罗尔定理,存在 ξ(0,1)\xi\in(0,1),使得

F(ξ)=ef(ξ)[ξ(1ξ)f(ξ)+12ξ]=0.F'(\xi) =e^{f(\xi)} \left[\xi(1-\xi)f'(\xi)+1-2\xi\right] =0.

因为 ef(ξ)>0e^{f(\xi)}>0,故

ξ(1ξ)f(ξ)+12ξ=0.\xi(1-\xi)f'(\xi)+1-2\xi=0.
解答题例 3

ff[0,1][0,1] 上具有连续导数,且 f(0)=0f(0)=0。证明:

  1. 存在 ξ(0,1)\xi\in(0,1),使得

    2ξ01f(x)dxf(ξ)=0;2\xi\int_0^1f(x)\,\mathrm dx-f(\xi)=0;
  2. 存在 η(0,ξ)\eta\in(0,\xi),使得

    f(η)=201f(x)dx.f'(\eta)=2\int_0^1f(x)\,\mathrm dx.
解答

F(x)=0xf(t)dtF(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm dt

并令

H(x)=x2F(1)F(x).H(x)=x^2F(1)-F(x).

由于 H(0)=H(1)=0H(0)=H(1)=0,罗尔定理给出 ξ(0,1)\xi\in(0,1),使得

H(ξ)=2ξF(1)f(ξ)=0.H'(\xi)=2\xi F(1)-f(\xi)=0.

再令

G(x)=f(x)2xF(1).G(x)=f(x)-2xF(1).

f(0)=0f(0)=0 及第一问可知 G(0)=G(ξ)=0G(0)=G(\xi)=0。再次应用罗尔定理,存在 η(0,ξ)\eta\in(0,\xi),使得

G(η)=f(η)2F(1)=0.G'(\eta)=f'(\eta)-2F(1)=0.

f(η)=201f(x)dx.f'(\eta)=2\int_0^1f(x)\,\mathrm dx.
解答题例 4

ff[0,1][0,1] 上连续、在 (0,1)(0,1) 内可导,并且

01ef(x)arctanxdx=1,f(1)=lnπ4.\int_0^1e^{-f(x)}\arctan x\,\mathrm dx=1, \qquad f(1)=\ln\frac{\pi}{4}.

证明:存在 ξ(0,1)\xi\in(0,1),使得

f(ξ)=1(1+ξ2)arctanξ.f'(\xi)=\frac{1}{(1+\xi^2)\arctan\xi}.
解答

h(x)=ef(x)arctanx.h(x)=e^{-f(x)}\arctan x.

由积分中值定理,存在 θ(0,1)\theta\in(0,1),使得

h(θ)=01h(x)dx=1.h(\theta)=\int_0^1h(x)\,\mathrm dx=1.

h(1)=ef(1)arctan1=eln(π/4)π4=1.h(1)=e^{-f(1)}\arctan1 =e^{-\ln(\pi/4)}\frac{\pi}{4} =1.

h(θ)=h(1)h(\theta)=h(1)。由罗尔定理,存在 ξ(θ,1)\xi\in(\theta,1),使得 h(ξ)=0h'(\xi)=0。而

h(x)=ef(x)[f(x)arctanx+11+x2].h'(x) =e^{-f(x)} \left[ -f'(x)\arctan x+\frac{1}{1+x^2} \right].

因此

f(ξ)=1(1+ξ2)arctanξ.f'(\xi)=\frac{1}{(1+\xi^2)\arctan\xi}.

二、微分方程法

还原法强调“从导数还原原函数”;微分方程法则把待证结论直接看成微分方程。二者本质一致,积分因子就是连接它们的工具。

1. 一阶齐次结构

y+p(x)y=0,y'+p(x)y=0,

积分因子为

μ(x)=ep(x)dx,\mu(x)=e^{\int p(x)\,\mathrm dx},

于是

(μy)=0.(\mu y)'=0.

因此,辅助函数通常取为 μ(x)f(x)\mu(x)f(x)

2. 一阶非齐次结构

y+p(x)y=q(x),y'+p(x)y=q(x),

(μy)=μq.(\mu y)'=\mu q.

所以可将目标还原为

[μ(x)y(x)μ(x)q(x)dx]=0.\left[\mu(x)y(x)-\int\mu(x)q(x)\,\mathrm dx\right]'=0.
解答题例 5

设奇函数 ff[1,1][-1,1] 上二阶可导,且 f(1)=1f(1)=1。证明:存在 η(1,1)\eta\in(-1,1),使得

f(η)+f(η)=1.f''(\eta)+f'(\eta)=1.
解答

因为 ff 是奇函数,所以 f(0)=0f(0)=0。在 [0,1][0,1] 上应用拉格朗日中值定理,存在 ξ(0,1)\xi\in(0,1),使得

f(ξ)=f(1)f(0)10=1.f'(\xi)=\frac{f(1)-f(0)}{1-0}=1.

奇函数的导数是偶函数,因此

f(ξ)=f(ξ)=1.f'(-\xi)=f'(\xi)=1.

从目标

f(x)+f(x)1=0f''(x)+f'(x)-1=0

出发,构造

F(x)=ex(f(x)1).F(x)=e^x\bigl(f'(x)-1\bigr).

F(x)=ex[f(x)+f(x)1].F'(x)=e^x\bigl[f''(x)+f'(x)-1\bigr].

并且

F(ξ)=F(ξ)=0.F(-\xi)=F(\xi)=0.

由罗尔定理,存在 η(ξ,ξ)(1,1)\eta\in(-\xi,\xi)\subset(-1,1),使得 F(η)=0F'(\eta)=0。由于 eη>0e^\eta>0,故

f(η)+f(η)=1.f''(\eta)+f'(\eta)=1.

3. 二阶常系数结构

y+py+qy=0,y''+py'+qy=0,

先求特征方程

r2+pr+q=0.r^2+pr+q=0.

若能找到一个非零解 φ\varphi,常可利用 Wronskian 型表达式

F(x)=f(x)φ(x)f(x)φ(x)F(x)=f'(x)\varphi(x)-f(x)\varphi'(x)

进行构造。求导得

F(x)=f(x)φ(x)f(x)φ(x),F'(x)=f''(x)\varphi(x)-f(x)\varphi''(x),

从而把二阶目标转化为一阶导数为零的问题。实际使用时仍须根据题设找到 FF 的两个等值点。

三、双中值问题

双中值问题要求产生两个不同的中值点。最稳妥的办法是先划分两个互不重叠的开区间,再分别应用中值定理;这样能从区间位置上保证两点不同。

1. 几何法:把导数看作弦斜率

[a,c][a,c][c,b][c,b] 上分别应用拉格朗日中值定理,可得

f(ξ)=f(c)f(a)ca,f(η)=f(b)f(c)bc,f'(\xi)=\frac{f(c)-f(a)}{c-a}, \qquad f'(\eta)=\frac{f(b)-f(c)}{b-c},

其中

ξ(a,c),η(c,b).\xi\in(a,c),\qquad \eta\in(c,b).

选择分点 cc 的实质,是让两条弦的斜率满足目标关系。

2. 代数法:由目标反求分点

先把上面的两条弦斜率代入待证关系,得到关于 cc 的方程;若能证明该方程在 (a,b)(a,b) 内有解,就能确定分点,再分别应用中值定理。

3. 降维法:先产生一个中值

先在整个区间上应用一次中值定理得到 ξ\xi,再在 [a,ξ][a,\xi][ξ,b][\xi,b] 上应用第二次中值定理得到 η\eta。这种方法适合目标关系能够逐步消去一个中值的题目。

解答题例 6

设函数 ff[a,b][a,b] 上连续、在 (a,b)(a,b) 内可导,且 a<c<ba<c<b。证明:存在互不相同的

ξ(a,c),η(c,b),\xi\in(a,c),\qquad \eta\in(c,b),

使得

(ca)f(ξ)+(bc)f(η)=f(b)f(a).(c-a)f'(\xi)+(b-c)f'(\eta)=f(b)-f(a).
解答

[a,c][a,c] 上应用拉格朗日中值定理,存在 ξ(a,c)\xi\in(a,c),使得

(ca)f(ξ)=f(c)f(a).(c-a)f'(\xi)=f(c)-f(a).

[c,b][c,b] 上应用拉格朗日中值定理,存在 η(c,b)\eta\in(c,b),使得

(bc)f(η)=f(b)f(c).(b-c)f'(\eta)=f(b)-f(c).

两式相加,得到

(ca)f(ξ)+(bc)f(η)=f(b)f(a).(c-a)f'(\xi)+(b-c)f'(\eta)=f(b)-f(a).

由于 (a,c)(a,c)(c,b)(c,b) 不相交,所以 ξη\xi\ne\eta

双中值问题的三种方法

双中值问题有三种基本处理方式:

  1. 几何法:把 f(ξ)f'(\xi)f(η)f'(\eta) 看成两条首尾相接弦的斜率,通过图形确定分点;
  2. 插分点法:在 (a,b)(a,b) 内插入 cc,分别在 (a,c)(a,c)(c,b)(c,b) 上应用拉格朗日或柯西中值定理,再由目标关系反求 ccf(c)f(c)
  3. 降维法:先产生 ξ\xi,把另一个中值对应的导数替换为区间 [a,ξ][a,\xi][ξ,b][\xi,b] 上的差商,将双中值化为单中值。

方法一和方法二中两个中值没有先后顺序,并满足

ξ<c<η.\xi<c<\eta.

方法三中的两个中值有产生顺序:先产生 ξ\xi,再在由 ξ\xi 决定的子区间上产生 η\eta

解答题例 7

函数 ff(,+)(-\infty,+\infty) 内可导,且

f(b)=a,f(a)=b,f(0)=0,a,b>0.f(-b)=a,\qquad f(a)=b,\qquad f(0)=0, \qquad a,b>0.

证明:存在两个不同的点 ξ,η(b,a)\xi,\eta\in(-b,a),使得

f(ξ)f(η)=1.f'(\xi)f'(\eta)=-1.
解答

分别在区间 [b,0][-b,0][0,a][0,a] 上使用拉格朗日中值定理,存在

ξ(b,0),η(0,a),\xi\in(-b,0),\qquad \eta\in(0,a),

使得

f(ξ)=f(0)f(b)b=ab,f(η)=f(a)f(0)a=ba.f'(\xi)=\frac{f(0)-f(-b)}{b}=-\frac ab, \qquad f'(\eta)=\frac{f(a)-f(0)}a=\frac ba.

两点分属不同区间,故 ξη\xi\ne\eta,且

f(ξ)f(η)=1.f'(\xi)f'(\eta)=-1.
解答题例 8

设函数 ff[1,1][-1,1] 上连续、在 (1,1)(-1,1) 内可导,且

f(1)=f(1).f(-1)=f(1).

证明:存在两个不同的点 ξ1,ξ2(1,1)\xi_1,\xi_2\in(-1,1),使得

f(ξ1)+f(ξ2)=0.f'(\xi_1)+f'(\xi_2)=0.
解答

[1,0][-1,0][0,1][0,1] 上分别应用拉格朗日中值定理,存在

ξ1(1,0),ξ2(0,1),\xi_1\in(-1,0),\qquad \xi_2\in(0,1),

使得

f(ξ1)=f(0)f(1),f(ξ2)=f(1)f(0).f'(\xi_1)=f(0)-f(-1),\qquad f'(\xi_2)=f(1)-f(0).

f(1)=f(1)f(-1)=f(1),两式相加即得

f(ξ1)+f(ξ2)=0.f'(\xi_1)+f'(\xi_2)=0.
解答题例 9(2010 年)

设函数 ff[0,1][0,1] 上连续、在 (0,1)(0,1) 内可导,且

f(0)=0,f(1)=13.f(0)=0,\qquad f(1)=\frac13.

证明:存在

ξ(0,12),η(12,1),\xi\in\left(0,\frac12\right), \qquad \eta\in\left(\frac12,1\right),

使得

f(ξ)+f(η)=ξ2+η2.f'(\xi)+f'(\eta)=\xi^2+\eta^2.
解答

构造

g(x)=f(x)x33.g(x)=f(x)-\frac{x^3}{3}.

由题设 g(0)=g(1)=0g(0)=g(1)=0。在 [0,12][0,\frac12][12,1][\frac12,1] 上分别使用拉格朗日中值定理,存在

ξ(0,12),η(12,1),\xi\in\left(0,\frac12\right),\qquad \eta\in\left(\frac12,1\right),

使得

g(ξ)=2g(12),g(η)=2g(12).g'(\xi)=2g\left(\frac12\right),\qquad g'(\eta)=-2g\left(\frac12\right).

g(ξ)+g(η)=0g'(\xi)+g'(\eta)=0。又 g(x)=f(x)x2g'(x)=f'(x)-x^2,于是

f(ξ)+f(η)=ξ2+η2.f'(\xi)+f'(\eta)=\xi^2+\eta^2.
解答题例 10

设函数 ff[0,1][0,1] 上连续、在 (0,1)(0,1) 内可导,且

f(0)=0,f(1)=1.f(0)=0,\qquad f(1)=1.

证明:存在两个不同的点 ξ,η(0,1)\xi,\eta\in(0,1),使得

f(ξ)f(η)=1.f'(\xi)f'(\eta)=1.
解答

f1f'\equiv1,任取两个不同点即可。以下设 ff' 不恒为 11。由 f(1)f(0)=1f(1)-f(0)=1 和拉格朗日中值定理,至少存在一点 cc 使 f(c)=1f'(c)=1

ff' 不可能在整个区间内恒大于等于 11:否则 f(x)xf(x)-x 单调不减,而它在 0,10,1 两端取相同值,只能恒为常数,从而 f1f'\equiv1,矛盾。同理,ff' 也不可能恒小于等于 11。因此存在 u,v(0,1)u,v\in(0,1),使

f(u)<1<f(v).f'(u)<1<f'(v).

导数具有达布性质,故其值域包含一个以 11 为内点的小区间。取充分接近 11r>1r>1,使 rr1/r1/r 都在该值域内,便可取两个不同点 ξ,η\xi,\eta,使

f(ξ)=r,f(η)=1rf'(\xi)=r,\qquad f'(\eta)=\frac1r

其中 r>0r>0r1r\ne1,从而 f(ξ)f(η)=1f'(\xi)f'(\eta)=1

解答题例 11(第十二届初赛)

设函数 ff[0,1][0,1] 上连续、在 (0,1)(0,1) 内可导,且

f(0)=0,f(1)=1.f(0)=0,\qquad f(1)=1.

证明:存在 ξ,η(0,1)\xi,\eta\in(0,1),且 ξη\xi\ne\eta,使得

[1+f(ξ)][1+f(η)]=4.\bigl[1+f'(\xi)\bigr]\bigl[1+f'(\eta)\bigr]=4.
解答

g(x)=x+f(x).g(x)=x+f(x).

g(0)=0, g(1)=2g(0)=0,\ g(1)=2。对函数 g/2g/2 使用例 10 的结论,可得两个不同点 ξ,η(0,1)\xi,\eta\in(0,1),使得

g(ξ)2g(η)2=1.\frac{g'(\xi)}2\cdot\frac{g'(\eta)}2=1.

由于 g(x)=1+f(x)g'(x)=1+f'(x),故

[1+f(ξ)][1+f(η)]=4.\bigl[1+f'(\xi)\bigr]\bigl[1+f'(\eta)\bigr]=4.
解答题例 12

设函数 ff[0,1][0,1] 上连续、在 (0,1)(0,1) 内可导,且

f(0)=0,f(1)=1.f(0)=0,\qquad f(1)=1.

证明:存在 nn 个不同的点 ξ1,ξ2,,ξn(0,1)\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_n\in(0,1),使得

f(ξ1)+f(ξ2)++f(ξn)=n.f'(\xi_1)+f'(\xi_2)+\cdots+f'(\xi_n)=n.
解答

[0,1][0,1] 等分为 nn 个互不重叠的小区间

[k1n,kn],k=1,2,,n.\left[\frac{k-1}{n},\frac{k}{n}\right], \qquad k=1,2,\ldots,n.

在每个小区间上使用拉格朗日中值定理,存在

ξk(k1n,kn)\xi_k\in\left(\frac{k-1}{n},\frac{k}{n}\right)

使得

f(ξk)=n[f(kn)f(k1n)].f'(\xi_k) =n\left[ f\left(\frac{k}{n}\right) -f\left(\frac{k-1}{n}\right) \right].

这些点位于互不相交的开区间内,因而两两不同。求和并利用裂项相消,

k=1nf(ξk)=n[f(1)f(0)]=n.\sum_{k=1}^nf'(\xi_k) =n[f(1)-f(0)]=n.

四、泰勒中值定理

选择展开点时遵循两条原则:

  1. 优先选择题设中给出函数值或导数值的点;
  2. 通过相加或相减消去题设未给出的中间量。
解答题例 13

设函数 ff[0,1][0,1] 上具有三阶连续导数,且

f(0)=0,f(1)=1,f(12)=0.f(0)=0,\qquad f(1)=1,\qquad f'\left(\frac12\right)=0.

证明:存在 ξ(0,1)\xi\in(0,1),使得

f(ξ)24.\left|f'''(\xi)\right|\ge 24.
解答

x=12x=\frac12 处分别对 x=0x=0x=1x=1 使用带拉格朗日余项的三阶泰勒公式。存在

ξ1(0,12),ξ2(12,1),\xi_1\in\left(0,\frac12\right), \qquad \xi_2\in\left(\frac12,1\right),

使得

0=f(12)+18f(12)148f(ξ1),0=f\left(\frac12\right) +\frac18f''\left(\frac12\right) -\frac1{48}f'''(\xi_1), 1=f(12)+18f(12)+148f(ξ2).1=f\left(\frac12\right) +\frac18f''\left(\frac12\right) +\frac1{48}f'''(\xi_2).

第二式减第一式,得到

f(ξ1)+f(ξ2)=48.f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)=48.

于是

f(ξ1)+f(ξ2)f(ξ1)+f(ξ2)=48.\left|f'''(\xi_1)\right|+\left|f'''(\xi_2)\right| \ge \left|f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)\right| =48.

因此两者中至少有一个的绝对值不小于 2424。取相应的点为 ξ\xi,即得

f(ξ)24.\left|f'''(\xi)\right|\ge24.

泰勒法补充选点原则

使用泰勒中值定理时,资料给出两条选点原则:

  1. 条件中给出了哪个点的函数值或导数值,就优先在该点展开;
  2. 条件与结论中没有出现的低阶项,要通过相加或相减消去。

常用展开点包括区间端点、区间中点、极值点和任意内部点。

解答题例 14

设函数 ff[a,b][a,b] 上三阶可导。证明:存在 ξ(a,b)\xi\in(a,b),使得

f(b)=f(a)+12(ba)[f(a)+f(b)]112(ba)3f(ξ).f(b) =f(a) +\frac12(b-a)\bigl[f'(a)+f'(b)\bigr] -\frac1{12}(b-a)^3f'''(\xi).
解答

L=baL=b-a,作线性变换 x=a+Ltx=a+Lt,并记 F(t)=f(a+Lt)F(t)=f(a+Lt)。所证结论等价于

01F(t)dt=F(0)+F(1)2112F(θ)\int_0^1F(t)\,\mathrm dt =\frac{F(0)+F(1)}2-\frac1{12}F'''(\theta)

的积分形式。更直接地,三次分部积分可得梯形公式的 Peano 余项

f(b)f(a)L2[f(a)+f(b)]=12ab(xa)(bx)f(x)dx.f(b)-f(a)-\frac L2\bigl[f'(a)+f'(b)\bigr] =-\frac12\int_a^b(x-a)(b-x)f'''(x)\,\mathrm dx.

权函数 (xa)(bx)0(x-a)(b-x)\ge0。由积分中值定理,存在 ξ(a,b)\xi\in(a,b),使得

ab(xa)(bx)f(x)dx=f(ξ)ab(xa)(bx)dx=L36f(ξ).\int_a^b(x-a)(b-x)f'''(x)\,\mathrm dx =f'''(\xi)\int_a^b(x-a)(b-x)\,\mathrm dx =\frac{L^3}{6}f'''(\xi).

代回即得

f(b)=f(a)+L2[f(a)+f(b)]L312f(ξ).f(b)=f(a)+\frac L2\bigl[f'(a)+f'(b)\bigr] -\frac{L^3}{12}f'''(\xi).
解答题例 15

函数 ff[1,1][-1,1] 上有三阶连续导数,且

f(1)=f(1)=1.f(-1)=f(1)=1.

证明:存在 ξ(1,1)\xi\in(-1,1),使得

f(ξ)=6f(0).f'''(\xi)=-6f'(0).
解答

x=0x=0 处分别对 f(1)f(1)f(1)f(-1) 作三阶 Taylor 展开:

f(1)=f(0)+f(0)+12f(0)+16f(ξ1),f(1)=f(0)+f'(0)+\frac12f''(0)+\frac16f'''(\xi_1), f(1)=f(0)f(0)+12f(0)16f(ξ2),f(-1)=f(0)-f'(0)+\frac12f''(0)-\frac16f'''(\xi_2),

其中 ξ1(0,1)\xi_1\in(0,1)ξ2(1,0)\xi_2\in(-1,0)。由 f(1)=f(1)f(-1)=f(1)

f(ξ1)+f(ξ2)=12f(0).f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)=-12f'(0).

函数 ff''' 连续,因此由介值性,存在 ξ\xi 介于 ξ1,ξ2\xi_1,\xi_2 之间,使

f(ξ)=f(ξ1)+f(ξ2)2=6f(0).f'''(\xi) =\frac{f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)}2 =-6f'(0).
解答题例 16

设函数 ff[a,b][a,b] 上有三阶连续导数,且

f(a)=f(b)=f(a)=f(b)=0.f'(a)=f'(b)=f''(a)=f''(b)=0.

证明:存在 ξ(a,b)\xi\in(a,b),使得

f(b)f(a)=124(ba)3f(ξ).f(b)-f(a)=\frac1{24}(b-a)^3f'''(\xi).
解答

任取 x(a,b)x\in(a,b)。分别在 aabb 处对 f(x)f(x) 作三阶 Taylor 展开。利用

f(a)=f(a)=f(b)=f(b)=0,f'(a)=f''(a)=f'(b)=f''(b)=0,

可得

f(x)=f(a)+(xa)36f(ξ1),ξ1(a,x),f(x)=f(a)+\frac{(x-a)^3}{6}f'''(\xi_1), \qquad \xi_1\in(a,x), f(x)=f(b)+(xb)36f(ξ2),ξ2(x,b).f(x)=f(b)+\frac{(x-b)^3}{6}f'''(\xi_2), \qquad \xi_2\in(x,b).

两式相减,

f(b)f(a)=(xa)36f(ξ1)+(bx)36f(ξ2).f(b)-f(a) =\frac{(x-a)^3}{6}f'''(\xi_1) +\frac{(b-x)^3}{6}f'''(\xi_2).

x=(a+b)/2x=(a+b)/2,两个系数均为 (ba)3/48(b-a)^3/48,故

f(b)f(a)=(ba)348[f(ξ1)+f(ξ2)].f(b)-f(a) =\frac{(b-a)^3}{48} \bigl[f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)\bigr].

ff''' 的连续性,存在 ξ\xi 介于 ξ1,ξ2\xi_1,\xi_2 之间,使其等于二者平均值,于是

f(b)f(a)=124(ba)3f(ξ).f(b)-f(a)=\frac1{24}(b-a)^3f'''(\xi).
解答题例 17(2024 年)

设函数 ff 具有二阶导数,且

f(0)=f(1),f(x)1.f'(0)=f'(1),\qquad |f''(x)|\le1.

证明:

  1. x(0,1)x\in(0,1) 时,

    f(x)f(0)(1x)f(1)xx(1x)2;\left|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x\right| \le\frac{x(1-x)}2;
01f(x)dxf(0)+f(1)2112.\left|\int_0^1f(x)\,\mathrm dx-\frac{f(0)+f(1)}2\right| \le\frac1{12}.
解答

对固定的 x(0,1)x\in(0,1),分别在 0011 处对 f(x)f(x) 作二阶 Taylor 展开:

f(x)=f(0)+xf(0)+x22f(ξ1),f(x)=f(0)+xf'(0)+\frac{x^2}{2}f''(\xi_1), f(x)=f(1)+(x1)f(1)+(x1)22f(ξ2),f(x)=f(1)+(x-1)f'(1)+\frac{(x-1)^2}{2}f''(\xi_2),

其中 ξ1(0,x)\xi_1\in(0,x)ξ2(x,1)\xi_2\in(x,1)。第一式乘 1x1-x,第二式乘 xx 后相加;利用 f(0)=f(1)f'(0)=f'(1),一次项恰好抵消,得到

f(x)(1x)f(0)xf(1)=x(1x)2[xf(ξ1)+(1x)f(ξ2)].f(x)-(1-x)f(0)-xf(1) =\frac{x(1-x)}2 \bigl[xf''(\xi_1)+(1-x)f''(\xi_2)\bigr].

因此

f(x)(1x)f(0)xf(1)x(1x)2.\left|f(x)-(1-x)f(0)-xf(1)\right| \le\frac{x(1-x)}2.

再对上式在 [0,1][0,1] 上积分,

01f(x)dxf(0)+f(1)21201x(1x)dx=112.\left| \int_0^1f(x)\,\mathrm dx-\frac{f(0)+f(1)}2 \right| \le\frac12\int_0^1x(1-x)\,\mathrm dx =\frac1{12}.
解答题例 18(2023 年)

设函数 ff[a,a][-a,a] 上有二阶连续导数。证明:

  1. f(0)=0f(0)=0,则存在 ξ(a,a)\xi\in(-a,a),使得

    f(ξ)=f(a)+f(a)a2;f''(\xi)=\frac{f(a)+f(-a)}{a^2};
  2. ff(a,a)(-a,a) 内取得极值,则存在 η(a,a)\eta\in(-a,a),使得

    f(η)f(a)f(a)2a2.|f''(\eta)| \ge\frac{|f(a)-f(-a)|}{2a^2}.
解答

第一问在 00 处分别对 f(a)f(a)f(a)f(-a) 作二阶 Taylor 展开:

f(a)=f(0)+af(0)+a22f(ξ1),f(a)=f(0)+af'(0)+\frac{a^2}{2}f''(\xi_1), f(a)=f(0)af(0)+a22f(ξ2).f(-a)=f(0)-af'(0)+\frac{a^2}{2}f''(\xi_2).

相加并利用 f(0)=0f(0)=0

f(a)+f(a)=a22[f(ξ1)+f(ξ2)].f(a)+f(-a) =\frac{a^2}{2}\bigl[f''(\xi_1)+f''(\xi_2)\bigr].

ff'' 连续,存在介于 ξ1,ξ2\xi_1,\xi_2 之间的 ξ\xi,使 f(ξ)f''(\xi) 等于二者平均值,故

f(ξ)=f(a)+f(a)a2.f''(\xi)=\frac{f(a)+f(-a)}{a^2}.

第二问设 x0(a,a)x_0\in(-a,a) 为极值点,则 f(x0)=0f'(x_0)=0。分别在 x0x_0 处对端点展开:

f(a)f(x0)=(ax0)22f(η1),f(a)-f(x_0)=\frac{(a-x_0)^2}{2}f''(\eta_1), f(a)f(x0)=(a+x0)22f(η2).f(-a)-f(x_0)=\frac{(a+x_0)^2}{2}f''(\eta_2).

两式相减并取绝对值。若处处有

f(x)<f(a)f(a)2a2,|f''(x)|<\frac{|f(a)-f(-a)|}{2a^2},

f(a)f(a)<f(a)f(a)4a2[(ax0)2+(a+x0)2]f(a)f(a),|f(a)-f(-a)| <\frac{|f(a)-f(-a)|}{4a^2} \bigl[(a-x_0)^2+(a+x_0)^2\bigr] \le |f(a)-f(-a)|,

矛盾。因此存在 η(a,a)\eta\in(-a,a) 满足所证估计。

中值极限

若条件中的中值部分为 f(n)(a+θx)f^{(n)}(a+\theta x),并且最低的非零高阶导数是 f(m)(a)f^{(m)}(a),资料给出的处理模板为:

  1. 将条件中的 f(a+x)f(a+x)f(n)(a+θx)f^{(n)}(a+\theta x)aa 处展开到 f(m)(a)f^{(m)}(a)
  2. 等式两边除以 xmx^m,再令 x0x\to0
  3. 或把 θx\theta x 看作整体,通过导数定义和洛必达法则分别计算分子、分母的极限。

更一般地,当

f(n+1)(a)==f(m1)(a)=0,f(m)(a)0,f^{(n+1)}(a)=\cdots=f^{(m-1)}(a)=0, \qquad f^{(m)}(a)\ne0,

可从

θmn=f(n)(a+θx)f(n)(a)xmn/f(n)(a+θx)f(n)(a)(θx)mn\theta^{m-n} = \frac{f^{(n)}(a+\theta x)-f^{(n)}(a)}{x^{m-n}} \bigg/ \frac{f^{(n)}(a+\theta x)-f^{(n)}(a)} {(\theta x)^{m-n}}

求出 θ\theta 的极限。

解答题例 19

f(x)=f(0)+xf(θx),0<θ<1,f(x)=f(0)+xf'(\theta x), \qquad 0<\theta<1,

f(x)f''(x) 连续,且 f(0)0f''(0)\ne0。求

limx0θ.\lim_{x\to0}\theta.
解答

00 处展开:

f(x)=f(0)+xf(0)+x22f(0)+o(x2),f(x)=f(0)+xf'(0)+\frac{x^2}{2}f''(0)+o(x^2), f(θx)=f(0)+θxf(0)+o(x).f'(\theta x)=f'(0)+\theta x f''(0)+o(x).

代入题设并约去 f(0)+xf(0)f(0)+xf'(0)

x22f(0)+o(x2)=θx2f(0)+o(x2).\frac{x^2}{2}f''(0)+o(x^2) =\theta x^2f''(0)+o(x^2).

两边除以 x2x^2,令 x0x\to0。由于 f(0)0f''(0)\ne0

limx0θ=12.\lim_{x\to0}\theta=\frac12.
解答题例 20

f(x)=f(0)+xf(0)++xnn!f(n)(θx),0<θ<1,f(x) =f(0)+xf'(0)+\cdots +\frac{x^n}{n!}f^{(n)}(\theta x), \qquad 0<\theta<1,

f(n+1)f^{(n+1)} 连续,且 f(n+1)(0)0f^{(n+1)}(0)\ne0。求

limx0θ.\lim_{x\to0}\theta.
解答

由 Taylor 公式,

f(x)=f(0)+xf(0)++xnn!f(n)(0)+xn+1(n+1)!f(n+1)(0)+o(xn+1).f(x) =f(0)+xf'(0)+\cdots +\frac{x^n}{n!}f^{(n)}(0) +\frac{x^{n+1}}{(n+1)!}f^{(n+1)}(0) +o(x^{n+1}).

另一方面,

f(n)(θx)=f(n)(0)+θxf(n+1)(0)+o(x).f^{(n)}(\theta x) =f^{(n)}(0)+\theta x f^{(n+1)}(0)+o(x).

把后式代入题设中的最后一项,与前式比较 xn+1x^{n+1} 的系数:

f(n+1)(0)(n+1)!=θf(n+1)(0)n!+o(1).\frac{f^{(n+1)}(0)}{(n+1)!} =\frac{\theta f^{(n+1)}(0)}{n!}+o(1).

f(n+1)(0)0f^{(n+1)}(0)\ne0

limx0θ=1n+1.\lim_{x\to0}\theta=\frac1{n+1}.

五、多项式拟合法

若题设给出若干函数值,而结论要求某阶导数取定值,可先构造满足相同插值条件的低次多项式 PP,再令

G(x)=f(x)P(x).G(x)=f(x)-P(x).

题设会转化为 GG 的多个零点,而目标则转化为 G(k)(ξ)=0G^{(k)}(\xi)=0,随后连续使用罗尔定理。

解答题例 21

ff[0,1][0,1] 上连续、在 (0,1)(0,1) 内可导,且

f(0)=0,f(1)=1.f(0)=0,\qquad f(1)=1.

证明:存在 ξ(0,1)\xi\in(0,1),使得 f(ξ)=1f'(\xi)=1

解答

取满足相同端点条件的一次多项式

P(x)=x,P(x)=x,

并令

G(x)=f(x)P(x)=f(x)x.G(x)=f(x)-P(x)=f(x)-x.

G(0)=G(1)=0.G(0)=G(1)=0.

由罗尔定理,存在 ξ(0,1)\xi\in(0,1),使得

G(ξ)=0.G'(\xi)=0.

因此

f(ξ)1=0,f'(\xi)-1=0,

f(ξ)=1f'(\xi)=1

解答题例 22

ff[0,1][0,1] 上二阶可导,且

f(0)=f(1)=0,f(12)=1.f(0)=f(1)=0,\qquad f\left(\frac12\right)=1.

证明:存在 ξ(0,1)\xi\in(0,1),使得

f(ξ)=8.f''(\xi)=-8.
解答

构造通过三个已知点的二次多项式

P(x)=4x(1x).P(x)=4x(1-x).

它满足

P(0)=P(1)=0,P(12)=1,P(0)=P(1)=0,\qquad P\left(\frac12\right)=1,

并且

P(x)=8.P''(x)=-8.

G(x)=f(x)P(x).G(x)=f(x)-P(x).

G(0)=G(12)=G(1)=0.G(0)=G\left(\frac12\right)=G(1)=0.

分别在 [0,12]\left[0,\frac12\right][12,1]\left[\frac12,1\right] 上应用罗尔定理,可得

ξ1(0,12),ξ2(12,1),\xi_1\in\left(0,\frac12\right), \qquad \xi_2\in\left(\frac12,1\right),

使得

G(ξ1)=G(ξ2)=0.G'(\xi_1)=G'(\xi_2)=0.

再对 GG'[ξ1,ξ2][\xi_1,\xi_2] 上应用罗尔定理,存在 ξ(ξ1,ξ2)(0,1)\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(0,1),使得

G(ξ)=0.G''(\xi)=0.

因此

f(ξ)P(ξ)=0,f''(\xi)-P''(\xi)=0,

f(ξ)=8.f''(\xi)=-8.

多项式拟合法补充步骤

多项式拟合法的完整步骤是:

  1. 把条件和结论中的 ff 暂时换成多项式 pp,由已知条件确定 pp 的系数;

  2. 构造差函数

    g(x)=f(x)p(x);g(x)=f(x)-p(x);
  3. 把原条件转化为 gg 的多个零点或积分条件;

  4. 连续应用罗尔定理,把目标转化为 g(k)(ξ)=0g^{(k)}(\xi)=0

若结论分别是 f(ξ)=kf'(\xi)=kf(ξ)=kf''(\xi)=kf(ξ)=kf'''(\xi)=k,可依次选择一次、二次、三次多项式,使结论化为差函数相应阶导数等于零。

解答题例 23(第十一届决赛)

设函数 ff[0,1][0,1] 上具有连续导数,且

01f(x)dx=52,01xf(x)dx=32.\int_0^1f(x)\,\mathrm dx=\frac52, \qquad \int_0^1xf(x)\,\mathrm dx=\frac32.

证明:存在 ξ(0,1)\xi\in(0,1),使得

f(ξ)=3.f'(\xi)=3.
解答

先拟合一次多项式 p(x)=3x+1p(x)=3x+1。它满足

01p(x)dx=52,01xp(x)dx=32.\int_0^1p(x)\,\mathrm dx=\frac52, \qquad \int_0^1xp(x)\,\mathrm dx=\frac32.

g(x)=f(x)p(x)g(x)=f(x)-p(x),则

01g(x)dx=01xg(x)dx=0.\int_0^1g(x)\,\mathrm dx =\int_0^1xg(x)\,\mathrm dx=0.

再令

G(x)=0xg(t)dt.G(x)=\int_0^xg(t)\,\mathrm dt.

G(0)=G(1)=0G(0)=G(1)=0,且分部积分给出

01G(x)dx=01xg(x)dx=0.\int_0^1G(x)\,\mathrm dx =-\int_0^1xg(x)\,\mathrm dx=0.

因此 GG(0,1)(0,1) 内存在零点 η\eta;否则连续函数 GG 在内部恒同号,其积分不可能为零。对 GG 分别在 [0,η][0,\eta][η,1][\eta,1] 上使用罗尔定理,得到 gg 的两个不同零点;再对 gg 使用罗尔定理,存在 ξ(0,1)\xi\in(0,1) 使 g(ξ)=0g'(\xi)=0。所以

f(ξ)=p(ξ)=3.f'(\xi)=p'(\xi)=3.

六、带积分条件的处理

若题设出现

axf(t)dt,\int_a^x f(t)\,\mathrm dt,

可令

F(x)=axf(t)dt.F(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm dt.

这样

F(a)=0,F(x)=f(x),F(a)=0,\qquad F'(x)=f(x),

积分条件便转化为函数值或导数条件。需要特别注意:F(a)=0F(a)=0 是这个构造自带的零点,不能遗漏。

积分条件补充例题

解答题例 24

设函数 ff[0,1][0,1] 上具有连续导数,且

01f(x)dx=01xf(x)dx=0.\int_0^1f(x)\,\mathrm dx =\int_0^1xf(x)\,\mathrm dx =0.

证明:

  1. 存在 η(0,1)\eta\in(0,1),使得

    0ηf(x)dx=0;\int_0^\eta f(x)\,\mathrm dx=0;
  2. ff(0,1)(0,1) 内至少有两个不同的零点;

  3. 存在 δ(0,1)\delta\in(0,1),使得 f(δ)=0f'(\delta)=0

解答

F(x)=0xf(t)dt.F(x)=\int_0^xf(t)\,\mathrm dt.

由第一个积分条件,F(0)=F(1)=0F(0)=F(1)=0;分部积分并利用第二个条件,

01F(x)dx=xF(x)0101xf(x)dx=0.\int_0^1F(x)\,\mathrm dx =\left.xF(x)\right|_0^1-\int_0^1xf(x)\,\mathrm dx=0.

FF 不恒为零,则其积分为零迫使它在 (0,1)(0,1) 内变号,因而存在 η(0,1)\eta\in(0,1) 使 F(η)=0F(\eta)=0;若 F0F\equiv0,任取 η(0,1)\eta\in(0,1) 即可。第一问得证。

F(0)=F(η)=F(1)=0,F(0)=F(\eta)=F(1)=0,

分别在 (0,η)(0,\eta)(η,1)(\eta,1) 上应用罗尔定理,存在两个不同点 ξ1,ξ2\xi_1,\xi_2 使

f(ξ1)=F(ξ1)=0,f(ξ2)=F(ξ2)=0.f(\xi_1)=F'(\xi_1)=0,\qquad f(\xi_2)=F'(\xi_2)=0.

再对 ff[ξ1,ξ2][\xi_1,\xi_2] 上使用罗尔定理,存在 δ(ξ1,ξ2)\delta\in(\xi_1,\xi_2) 使 f(δ)=0f'(\delta)=0

解答题例 25(2019 年)

设函数 ff[0,1][0,1] 上具有二阶导数,且

f(0)=0,f(1)=1,01f(x)dx=1.f(0)=0,\qquad f(1)=1,\qquad \int_0^1f(x)\,\mathrm dx=1.

证明:

  1. 存在 ξ(0,1)\xi\in(0,1),使得 f(ξ)=0f'(\xi)=0
  2. 存在 η(0,1)\eta\in(0,1),使得 f(η)<2f''(\eta)<-2
解答

由积分中值定理,存在 c(0,1)c\in(0,1),使

f(c)=01f(x)dx=1=f(1).f(c)=\int_0^1f(x)\,\mathrm dx=1=f(1).

ff[c,1][c,1] 上使用罗尔定理,存在 ξ(c,1)\xi\in(c,1) 使 f(ξ)=0f'(\xi)=0

再证第二问。令

g(x)=f(x)x.g(x)=f(x)-x.

g(0)=g(1)=0g(0)=g(1)=0,且

01g(x)dx=12.\int_0^1g(x)\,\mathrm dx=\frac12.

若对所有 x(0,1)x\in(0,1) 都有 f(x)2f''(x)\ge-2,则

h(x)=g(x)x(1x)h(x)=g(x)-x(1-x)

满足 h(x)=f(x)+20h''(x)=f''(x)+2\ge0,所以 hh 为凸函数。又 h(0)=h(1)=0h(0)=h(1)=0,凸函数图像不高于端点连线,故 h(x)0h(x)\le0,即

g(x)x(1x).g(x)\le x(1-x).

积分得

12=01g(x)dx01x(1x)dx=16,\frac12=\int_0^1g(x)\,\mathrm dx \le\int_0^1x(1-x)\,\mathrm dx=\frac16,

矛盾。因此存在 η(0,1)\eta\in(0,1),使 f(η)<2f''(\eta)<-2

七、推广的罗尔定理

普通罗尔定理要求函数在闭区间上连续、开区间内可导,并且两个端点的函数值相等。资料中还给出了两种常用推广。

1. 单侧极限代替端点函数值

ff(a,b)(a,b) 内可导、在 (a,b](a,b] 上连续。若

limxa+f(x)=f(b),\lim_{x\to a^+}f(x)=f(b),

则存在 ξ(a,b)\xi\in(a,b),使得

f(ξ)=0.f'(\xi)=0.

证明时可补定义

F(a)=limxa+f(x),F(x)=f(x)(a<xb),F(a)=\lim_{x\to a^+}f(x),\qquad F(x)=f(x)\quad(a<x\le b),

把问题还原为闭区间上的罗尔定理。

2. 无穷极限产生两个等值点

ff(a,b)(a,b) 内可导,并且

limxa+f(x)=limxbf(x)=+,\lim_{x\to a^+}f(x)=\lim_{x\to b^-}f(x)=+\infty,

则函数在区间内部取得极小值;从极小值点两侧分别取适当点,可以找到两个函数值相等的点,再应用罗尔定理得到 f(ξ)=0f'(\xi)=0

这类题的关键不是直接在开区间端点套用罗尔定理,而是先补端点或先制造两个内部等值点。

推广罗尔定理补充例题

解答题例 26

设函数 ff[0,1][0,1] 上具有三阶导数,且

f(1)=f(0)+1,f(0)=f(1)=1.f(1)=f(0)+1,\qquad f'(0)=f'(1)=1.

证明:存在 ξ(0,1)\xi\in(0,1),使得

f(ξ)=0.f'''(\xi)=0.
解答

g(x)=f(x)x.g(x)=f(x)-x.

由题设,

g(1)=g(0),g(0)=g(1)=0.g(1)=g(0),\qquad g'(0)=g'(1)=0.

先由罗尔定理得到 c(0,1)c\in(0,1),使 g(c)=0g'(c)=0。于是 gg'0,c,10,c,1 三点取零值。分别在 (0,c)(0,c)(c,1)(c,1) 上对 gg' 使用罗尔定理,存在

η1(0,c),η2(c,1)\eta_1\in(0,c),\qquad \eta_2\in(c,1)

使 g(η1)=g(η2)=0g''(\eta_1)=g''(\eta_2)=0。最后对 gg''[η1,η2][\eta_1,\eta_2] 上使用罗尔定理,存在 ξ(η1,η2)\xi\in(\eta_1,\eta_2) 使

g(ξ)=0.g'''(\xi)=0.

因为 g=fg'''=f''',故 f(ξ)=0f'''(\xi)=0

八、常数 K 值法

常数 K 值法同样是从罗尔定理反推辅助函数,适合“端点量与中值量可以分离”的结论。

1. 零式构造

先把只含端点的部分记为常数 KK,再把端点 bb 换成变量 xx,构造满足

F(a)=F(b)=0F(a)=F(b)=0

的零式。最后由 F(ξ)=0F'(\xi)=0 还原目标结论。

2. 对称分离

若原式可以整理为

Φ(a,K)=Φ(b,K),\Phi(a,K)=\Phi(b,K),

则令

F(x)=Φ(x,K).F(x)=\Phi(x,K).

这样天然有 F(a)=F(b)F(a)=F(b)

解答题例 27

b>a>0b>a>0,函数 ff[a,b][a,b] 上连续、在 (a,b)(a,b) 内可导。证明:

  1. 存在 ξ(a,b)\xi\in(a,b),使得

    bf(a)af(b)ba=f(ξ)ξf(ξ);\frac{bf(a)-af(b)}{b-a}=f(\xi)-\xi f'(\xi);
  2. 存在 η(a,b)\eta\in(a,b),使得

    f(b)f(a)ba=η2f(η)ab.\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=\frac{\eta^2f'(\eta)}{ab}.
解答

(1)

K=bf(a)af(b)ba,K=\frac{bf(a)-af(b)}{b-a},

并构造

F(x)=f(x)Kx.F(x)=\frac{f(x)-K}{x}.

KK 的定义可得

F(a)=F(b).F(a)=F(b).

由罗尔定理,存在 ξ(a,b)\xi\in(a,b),使得

F(ξ)=ξf(ξ)f(ξ)+Kξ2=0.F'(\xi)=\frac{\xi f'(\xi)-f(\xi)+K}{\xi^2}=0.

因此

K=f(ξ)ξf(ξ),K=f(\xi)-\xi f'(\xi),

即得第一问。

(2)

L=ab[f(b)f(a)]ba,L=\frac{ab[f(b)-f(a)]}{b-a},

并构造

G(x)=f(x)+Lx.G(x)=f(x)+\frac{L}{x}.

直接计算得

G(a)=G(b).G(a)=G(b).

由罗尔定理,存在 η(a,b)\eta\in(a,b),使得

G(η)=f(η)Lη2=0.G'(\eta)=f'(\eta)-\frac{L}{\eta^2}=0.

f(b)f(a)ba=Lab=η2f(η)ab.\frac{f(b)-f(a)}{b-a} =\frac{L}{ab} =\frac{\eta^2f'(\eta)}{ab}.

九、柯西中值定理

当结论中同时出现两组端点差或两个导数的比值时,优先考虑柯西中值定理。

F,GF,G[a,b][a,b] 上连续、在 (a,b)(a,b) 内可导,并且 G(x)0G'(x)\ne0,则存在 ξ(a,b)\xi\in(a,b),使得

F(b)F(a)G(b)G(a)=F(ξ)G(ξ).\frac{F(b)-F(a)}{G(b)-G(a)} =\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}.

资料给出的拆分原则是:

  • 只含 a,ba,b 的部分化成 F(b)F(a)G(b)G(a)\dfrac{F(b)-F(a)}{G(b)-G(a)}
  • 只含中值的部分化成 F(ξ)G(ξ)\dfrac{F'(\xi)}{G'(\xi)}

若目标包含两个中值,可先固定其中一个,把另一个中值对应的表达式化为柯西中值形式;但必须额外保证两个中值确实不同。

多次柯西中值定理

L,HL,Haa 点满足

L(a)=L(a)==L(n)(a)=0,L(a)=L'(a)=\cdots=L^{(n)}(a)=0, H(a)=H(a)==H(n)(a)=0,H(a)=H'(a)=\cdots=H^{(n)}(a)=0,

并满足相应的连续、可导及分母非零条件,则连续应用柯西中值定理可得某个 ξ(a,b)\xi\in(a,b),使得

L(b)H(b)=L(n+1)(ξ)H(n+1)(ξ).\frac{L(b)}{H(b)} =\frac{L^{(n+1)}(\xi)}{H^{(n+1)}(\xi)}.

这个结论是处理高阶导数中值问题的重要工具。

高阶柯西中值补充例题

解答题例 28

设函数 f,gf,g[a,b][a,b] 上有二阶导数,且 g(x)0g''(x)\ne0。证明:存在 ξ(a,b)\xi\in(a,b),使得

f(b)f(a)f(a)(ba)g(b)g(a)g(a)(ba)=f(ξ)g(ξ).\frac{f(b)-f(a)-f'(a)(b-a)} {g(b)-g(a)-g'(a)(b-a)} =\frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}.
解答

A=f(b)f(a)f(a)(ba),B=g(b)g(a)g(a)(ba).A=f(b)-f(a)-f'(a)(b-a),\qquad B=g(b)-g(a)-g'(a)(b-a).

g(x)0g''(x)\ne0 及达布定理,gg''(a,b)(a,b) 内恒正或恒负,故 B0B\ne0。构造

F(x)=f(x)f(a)f(a)(xa)AB[g(x)g(a)g(a)(xa)].F(x)=f(x)-f(a)-f'(a)(x-a) -\frac AB\bigl[g(x)-g(a)-g'(a)(x-a)\bigr].

显然 F(a)=F(b)=0F(a)=F(b)=0,且 F(a)=0F'(a)=0。由罗尔定理,存在 c(a,b)c\in(a,b) 使 F(c)=0F'(c)=0;再对 FF'[a,c][a,c] 上使用罗尔定理,存在 ξ(a,c)\xi\in(a,c) 使 F(ξ)=0F''(\xi)=0。于是

f(ξ)ABg(ξ)=0,f''(\xi)-\frac ABg''(\xi)=0,

即得所证等式。

十、泰勒展开中的对称消元

资料中的泰勒方法强调:展开点应尽量选在题设已经给出函数值或导数值的位置,并通过两次展开相减,消去未知的低阶项。

解答题例 29(1999 年)

设函数 ff[1,1][-1,1] 上具有三阶连续导数,且

f(1)=0,f(1)=1,f(0)=0.f(-1)=0,\qquad f(1)=1,\qquad f'(0)=0.

证明:存在 ξ(1,1)\xi\in(-1,1),使得

f(ξ)=3.f'''(\xi)=3.
解答

x=0x=0 处分别对 x=1x=-1x=1x=1 使用三阶泰勒公式。存在

ξ1(1,0),ξ2(0,1),\xi_1\in(-1,0),\qquad \xi_2\in(0,1),

使得

f(1)=f(0)+12f(0)16f(ξ1)=0,f(-1)=f(0)+\frac12f''(0)-\frac16f'''(\xi_1)=0, f(1)=f(0)+12f(0)+16f(ξ2)=1.f(1)=f(0)+\frac12f''(0)+\frac16f'''(\xi_2)=1.

第二式减第一式,得到

f(ξ1)+f(ξ2)6=1,\frac{f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)}{6}=1,

f(ξ1)+f(ξ2)2=3.\frac{f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)}{2}=3.

由于 ff''' 连续,介于 f(ξ1)f'''(\xi_1)f(ξ2)f'''(\xi_2) 之间的数仍能由 ff'''[ξ1,ξ2][\xi_1,\xi_2] 上取得。因此存在 ξ(ξ1,ξ2)(1,1)\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(-1,1),使得

f(ξ)=3.f'''(\xi)=3.

对称二阶差分补充例题

解答题例 30

设函数 ff 在点 aa 的某个邻域内具有二阶导数。证明:对充分小的 hh,存在 θ(0,1)\theta\in(0,1),使得

f(a+h)+f(ah)2f(a)h2=f(a+θh)+f(aθh)2.\frac{f(a+h)+f(a-h)-2f(a)}{h^2} =\frac{f''(a+\theta h)+f''(a-\theta h)}{2}.
解答

由二阶 Taylor 公式的积分余项,

f(a+h)+f(ah)2f(a)=h201(1t)[f(a+th)+f(ath)]dt.f(a+h)+f(a-h)-2f(a) =h^2\int_0^1(1-t) \bigl[f''(a+th)+f''(a-th)\bigr]\,\mathrm dt.

q(t)=f(a+th)+f(ath).q(t)=f''(a+th)+f''(a-th).

qq 连续且 1t01-t\ge0,由积分中值定理,存在 θ(0,1)\theta\in(0,1),使得

01(1t)q(t)dt=q(θ)01(1t)dt=12q(θ).\int_0^1(1-t)q(t)\,\mathrm dt =q(\theta)\int_0^1(1-t)\,\mathrm dt =\frac12q(\theta).

两边除以 h2h^2 即得结论。

十一、分部积分法构造二阶中值

若结论要求把 f(ξ)f''(\xi)abf(x)dx\int_a^b f(x)\,\mathrm dx 联系起来,可选取二次权函数 p(x)p(x),连续两次分部积分:

abf(x)p(x)dx=abf(x)p(x)dx+f(x)p(x)abf(x)p(x)ab.\int_a^b f''(x)p(x)\,\mathrm dx =\int_a^b f(x)p''(x)\,\mathrm dx +\left.f'(x)p(x)\right|_a^b -\left.f(x)p'(x)\right|_a^b.

若还能保证 pp 在区间内部不变号,则积分中值定理给出

abf(x)p(x)dx=f(ξ)abp(x)dx.\int_a^b f''(x)p(x)\,\mathrm dx =f''(\xi)\int_a^b p(x)\,\mathrm dx.

选择 pp 的原则是:让边界项由题设直接确定,并让 pp'' 尽可能简单。

解答题例 31(原资料勘误)

设函数 ff[a,b][a,b] 上具有二阶连续导数,且

f(a)=f(b)=0.f(a)=f(b)=0.

M=maxaxbf(x).M=\max_{a\le x\le b}|f''(x)|.

证明:

abf(x)dx(ba)312M.\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm dx\right| \le\frac{(b-a)^3}{12}M.

原资料第 52 页将分子误写为 (ba)2(b-a)^2,并漏写了左侧绝对值;这里依据分部积分推导改正。

解答

p(x)=(xa)(bx)2.p(x)=\frac{(x-a)(b-x)}{2}.

p(a)=p(b)=0,p(x)=1,p(x)0.p(a)=p(b)=0,\qquad p''(x)=-1,\qquad p(x)\ge0.

两次分部积分,并利用 f(a)=f(b)=p(a)=p(b)=0f(a)=f(b)=p(a)=p(b)=0,得到

abf(x)dx=abf(x)p(x)dx=abf(x)p(x)dx.\int_a^b f(x)\,\mathrm dx =-\int_a^b f(x)p''(x)\,\mathrm dx =-\int_a^b f''(x)p(x)\,\mathrm dx.

因此

abf(x)dxMabp(x)dx.\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm dx\right| \le M\int_a^b p(x)\,\mathrm dx.

abp(x)dx=12ab(xa)(bx)dx=(ba)312.\int_a^b p(x)\,\mathrm dx =\frac12\int_a^b(x-a)(b-x)\,\mathrm dx =\frac{(b-a)^3}{12}.

abf(x)dx(ba)312M.\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm dx\right| \le\frac{(b-a)^3}{12}M.

分部积分构造补充方法

一阶情形:

abf(x)p(x)dx=f(x)p(x)ababf(x)p(x)dx.\int_a^bf'(x)p(x)\,\mathrm dx =\left.f(x)p(x)\right|_a^b -\int_a^bf(x)p'(x)\,\mathrm dx.

pp 不变号,还可由积分中值定理写成

abf(x)p(x)dx=f(ξ)abp(x)dx.\int_a^bf'(x)p(x)\,\mathrm dx =f'(\xi)\int_a^bp(x)\,\mathrm dx.

二阶情形:

abf(x)p(x)dx=abf(x)p(x)dx+f(x)p(x)abf(x)p(x)ab.\int_a^bf''(x)p(x)\,\mathrm dx =\int_a^bf(x)p''(x)\,\mathrm dx +\left.f'(x)p(x)\right|_a^b -\left.f(x)p'(x)\right|_a^b.

通过选择二次多项式 p(x)=Ax2+Bx+Cp(x)=Ax^2+Bx+C,可让边界项符合题设,并利用 p(x)=2Ap''(x)=2Af(ξ)f''(\xi)abf(x)dx\int_a^bf(x)\,\mathrm dx 联系起来。

解答题例 32

设函数 ff[0,1][0,1] 上具有二阶连续导数,且

f(0)=0,f(1)=1,01f(x)dx=1.f(0)=0,\qquad f(1)=1,\qquad \int_0^1f(x)\,\mathrm dx=1.

证明:存在 ξ(0,1)\xi\in(0,1),使得

f(ξ)=6.f''(\xi)=-6.
解答

取不变号权函数

p(x)=x(1x)2.p(x)=\frac{x(1-x)}2.

p(0)=p(1)=0p(0)=p(1)=0p(x)=1p''(x)=-1。两次分部积分得

01f(x)p(x)dx=01f(x)p(x)dxf(x)p(x)01.\int_0^1f''(x)p(x)\,\mathrm dx =\int_0^1f(x)p''(x)\,\mathrm dx -\left.f(x)p'(x)\right|_0^1.

利用 f(0)=0, f(1)=1f(0)=0,\ f(1)=1

01f(x)p(x)dx=1+12=12.\int_0^1f''(x)p(x)\,\mathrm dx =-1+\frac12=-\frac12.

由积分中值定理,存在 ξ(0,1)\xi\in(0,1),使

01f(x)p(x)dx=f(ξ)01p(x)dx=112f(ξ).\int_0^1f''(x)p(x)\,\mathrm dx =f''(\xi)\int_0^1p(x)\,\mathrm dx =\frac1{12}f''(\xi).

因此 f(ξ)=6f''(\xi)=-6

解答题例 33

设函数 ff[0,1][0,1] 上具有二阶连续导数,且

f(0)=f(1)=0,f(0)+f(1)=0.f'(0)=f'(1)=0,\qquad f(0)+f(1)=0.

证明:存在 ξ(0,1)\xi\in(0,1),使得

f(ξ)=1201f(x)dx.f''(\xi) =-12\int_0^1f(x)\,\mathrm dx.
解答

p(x)=x(1x)2.p(x)=-\frac{x(1-x)}2.

p(0)=p(1)=0p(0)=p(1)=0p(x)=1p''(x)=1,并且

p(0)=12,p(1)=12.p'(0)=-\frac12,\qquad p'(1)=\frac12.

两次分部积分得

01f(x)p(x)dx=01f(x)dxf(x)p(x)01.\int_0^1f''(x)p(x)\,\mathrm dx =\int_0^1f(x)\,\mathrm dx -\left.f(x)p'(x)\right|_0^1.

f(0)+f(1)=0f(0)+f(1)=0,边界项为

f(x)p(x)01=f(1)+f(0)2=0.\left.f(x)p'(x)\right|_0^1 =\frac{f(1)+f(0)}2=0.

p(x)0p(x)\le0

01p(x)dx=112.\int_0^1p(x)\,\mathrm dx=-\frac1{12}.

由积分中值定理,存在 ξ(0,1)\xi\in(0,1),使

01f(x)p(x)dx=f(ξ)01p(x)dx=112f(ξ).\int_0^1f''(x)p(x)\,\mathrm dx =f''(\xi)\int_0^1p(x)\,\mathrm dx =-\frac1{12}f''(\xi).

f(ξ)=1201f(x)dx.f''(\xi)=-12\int_0^1f(x)\,\mathrm dx.

十二、考场速记

  • 看到一阶线性组合 f+pff'+pf:先配积分因子 epe^{\int p}
  • 找到辅助函数后:必须检查连续性、可导性和两个等值点。
  • 看到两个中值:优先划分两个不相交区间,保证中值不同。
  • 看到多个函数值与高阶导数:尝试插值多项式,再对差函数连续使用罗尔定理。
  • 看到积分上限为变量:令 F(x)=axf(t)dtF(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm dt,把积分降为函数值。
  • 泰勒展开时:围绕已知导数值的点展开,再通过相加或相减消去未知中间量。
  • 端点量与中值量能分离:尝试常数 K 值法。
  • 同时出现两组差商或导数比:尝试柯西中值定理。
  • 需要把 f(ξ)f''(\xi) 与积分联系起来:选二次权函数并连续两次分部积分。

核验说明:本文逐式检查了积分因子恒等式、两区间中值关系、泰勒余项系数和多项式拟合例题;删除了原文章中条件不足、推导未完成或结论无法由题设推出的例题。

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