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二、数列极限的计算

小题

(一)可化为未定式的极限

  1. 【1987-3-3 分】
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答案:

解析: 将底数化为

设极限为 ,则

因此

也可直接利用重要极限 ,其中


  1. 【1990-45-3 分】 求极限
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答案:

解析: 原式属于根式之差,作有理化:

分子、分母同除以 ,得

时,分母趋于 ,故极限为


  1. 【1993-5-3 分】
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答案:

解析: 利用求和公式

于是原式等于

作有理化:

分子、分母同除以 ,得

,得到


  1. 【1994-3-5 分】 计算
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答案:

解析: 这是“ 型”数列极限。设

对数化,有

,则 。由于

,故

因此


  1. 【1999-4-3 分】 设函数 ,则
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答案:

解析:,可得

所以

,得到


  1. 【2002-34-3 分】 设常数 ,求
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答案:

解析: 由于 ,有 。将括号内化简为

因此原式为

其中使用了


  1. 【2003-2-4 分】

则极限 ( )

A.    B.    C.    D.
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答案: B,即

解析:,则

且当 时,

因此

其余选项分别错误地把 写成 ,或把积分下限产生的常数项符号写错。


  1. 【2006-3-4 分】
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答案:

解析: 原数列因 的奇偶性可分为两个子列。

为偶数时,,故

为奇数时,,故

奇、偶两个子列均收敛于 ,所以原数列极限为


  1. 【2007-34-4 分】
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答案:

解析: 由于

又指数函数增长速度快于任意多项式,因此

由夹逼定理,原极限为

不能因 本身无极限就断定乘积极限不存在;关键在于前一因子趋于零且后一因子有界。


  1. 【2008-4-4 分】,则

( )

A.    B.    C.    D.
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答案: B,即

解析: 因为 ,所以

从和式中提出较大的指数项

由于 ,故

因此

本题本质上是“有限项指数和的 次方根由最大底数决定”;在 中,因 ,故


  1. 【2019-3-4 分】
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答案:

解析: 利用裂项公式

可得

因此原极限为

(二)和式极限

  1. 【1995-3-3 分】
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答案:

解析: 将第 项改写为

因此

时,分母中的 一致趋于零,故该和式与

具有相同极限。由定积分的黎曼和定义,

故原极限为


  1. 【2002-2-3 分】
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答案:

解析: 原式可写成

利用恒等式

且当 时,

所以余弦非负,从而

因此由黎曼和,


  1. 【2004-2-4 分】

等于( )。

A.    B.
C.    D.
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答案: B。

解析: 设所求极限中的一般项为 ,则

由黎曼和定义,

这正是选项 B。若计算其数值,则

选项 C 的积分区间仍为 ,却保留了 ,相当于多平移了一次;A、D 则错误地把对数平方。


  1. 【2010-12-4 分】
A.    B.
C.    D.
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答案: D。

解析: 将被加数改写为

因此原式是二重积分在正方形 上的二重黎曼和:

故选择 D。A、B 的积分区域是三角形,不符合两个指标 均独立地从 ;C 中第二个因子误写成了


  1. 【2012-2-4 分】 计算
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答案:

解析: 原式为

由黎曼和定义,


  1. 【2016-23-4 分】
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答案:

解析: 将和式写成

这是函数 在区间 上的黎曼和,因此


  1. 【2021-12-5 分】 设函数 在区间 上连续,则
A.
B.
C.
D.
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答案: B。

解析: 把区间 等分为 个小区间,每个小区间长度为

个小区间为

其中点为

故中点型黎曼和为

其极限等于 ,因此选择 B。

A 的取样点正确,但小区间长度误写成 ,结果仅为原积分的一半;C 只覆盖到 附近;D 虽有 个分点,但权重应为 ,而不是


  1. 【2025-2-5 分】
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答案:

解析: 原式可写成

并补充定义 。因为

所以 上连续。于是原和式是 上的黎曼和,故

其中 端点处利用

(三)数列极限的证明与讨论

  1. 【1996-12-5 分】,试证数列 极限存在,并求此极限。
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答案: 数列 收敛,且

解析: 先证明数列有下界。由于 ,若 ,则

由数学归纳法知,对任意正整数 ,均有

再证明数列单调递减。当 时,,并且

因此

所以 单调递减且有下界 ,由单调有界准则知其极限存在。设

递推式两边取极限,得

于是

又因 ,故只能取

大题

(一)可化为未定式的极限

  1. 【1998-4-6 分】

其中 为自然数。

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答案:

解析:

由于

原式为 型。取对数,有

,则 ,从而

利用展开式

可得

又因 ,故

因此

从而

(二)和式极限

  1. 【1998-1-6 分】
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答案:

解析: 项可写为

因此原和式为

将其与黎曼和

比较。由于 ,故

由此得到


  1. 【2017-123-10 分】
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答案:

解析: 将原式改写为

这是函数

在区间 上的黎曼和。因此

分部积分,取

于是

注意到

因此

(三)数列极限的证明与讨论

  1. 【1999-2-7 分】 是区间 上单调减少且非负的连续函数,

证明数列 的极限存在。

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答案: 数列 单调递减且有下界,故极限存在。

解析: 先考察相邻两项之差:

由于 单调减少,当 时,有

因此

从而

单调递减。

再证其有下界。由 单调减少,当 时,有

所以

求和,得

于是

因此 有下界 。综上, 单调递减且有下界,由单调有界准则知其极限存在。


  1. 【2002-2-8 分】,证明数列 的极限存在,并求此极限。
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答案:

解析:,有

其中利用了

因此,从第 项起,数列各项均落在区间 内。事实上,若 ,则

再比较相邻两项。因为 ,故

时,上式成立,所以从 起, 单调不减;又有上界 ,故数列收敛。

由递推关系的连续性,得

又因 ,两边平方可得

因此


  1. 【2006-12-12 分】 设数列 满足

(1)证明 存在,并求该极限;

(2)计算

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答案: (1)

(2)

解析: (1)由 ,可知

时,有 。因此对 ,有

所以 从第 项起单调递减,且以 为下界,故极限存在。

在递推式中令 ,得

上,方程 只有解 ,故

(2)由 ,原极限可写为

设该式的对数为 ,则

因为 ,且

所以

从而

故原极限为


  1. 【2010-123-10 分】

(Ⅰ)比较

的大小,并说明理由;

(Ⅱ)记

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答案: (Ⅰ)

(Ⅱ)

解析: (Ⅰ)当 时,由基本不等式 ,且两边均为正,故

又因为 ,所以

并且该不等式在 上严格成立。因此

(Ⅱ)由于 ,故

分部积分,取

于是

因此

由夹逼准则,得


  1. 【2011-12-10 分】

(Ⅰ)证明:对任意正整数 ,都有

(Ⅱ)设

证明数列 收敛。

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答案: (Ⅰ)不等式成立;

(Ⅱ) 单调递减且有下界,故收敛。

解析: (Ⅰ)注意到

函数 上严格单调递减,因此对 ,有

在区间 上积分,得

(Ⅱ)计算相邻两项之差:

由(Ⅰ)知

因此 单调递减。

另一方面,对每个 ,函数 上递减,故

求和得

于是

所以 有下界 。由单调有界准则, 收敛。


  1. 【2012-2-10 分】

(Ⅰ)证明方程

是大于 的整数)在区间 内有且仅有一个实根;

(Ⅱ)记(Ⅰ)中的实根为 ,证明 存在,并求此极限。

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答案: (Ⅰ)方程在 内有且仅有一个实根;

(Ⅱ)

解析: (Ⅰ)令

函数 上连续,且

由零点定理,方程 内至少有一个实根。

又因为当 时,

所以 在该区间严格单调递增。因此零点至多一个,故方程在 内有且仅有一个实根。

(Ⅱ)由定义,

考察 次方程对应的函数

处,

由于 严格单调递增,且 ,故

所以 单调递减;又由(Ⅰ)知

故数列有下界,因而收敛。设

由等比数列求和公式,原方程可写为

整理得

又因为 单调递减,故对 ,有

于是

在等式 中令 ,得

因此


  1. 【2013-2-11 分】 设函数

(1)求 的最小值;

(2)设数列 满足 ,证明 存在,并求此极限。

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答案: (1)最小值为

(2)

解析: (1)函数的定义域为 。求导得

时,;当 时,。因此 上单调递减,在 上单调递增,故在 处取得最小值

所以

且等号仅在 时成立。

(2)由题设中的对数和分母可知 。根据(1)的结论,

而题设给出

因此

由于 ,故

所以数列 严格单调递增。

另一方面,由

,可得

单调递增且有上界,因而收敛。设

在题设不等式中令 ,得到

但由(1)知,对任意 都有

所以

又该等式仅在 时成立,因此


  1. 【2018-123-11 分】 设数列 满足:

证明 收敛,并求

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答案: 收敛,且

解析: 由递推关系可得

先证明各项均为正。若 ,则由

从而

。由 ,归纳可知

再证明数列单调递减。对任意 ,有

,得到

结合递推式,得

由于指数函数严格单调递增,所以

因此 单调递减,并且以 为下界,故必收敛。设

在递推关系中令 ,由连续性得

时,由指数函数的严格凸性可知

不可能满足上式。因此只能有