- 【1987-45-2 分】 若函数 f(x) 在区间 (a,b) 内可导,x1,x2 是区间内任意两点,且 x1<x2,则至少存在一点 ξ,使得( )
A. f(b)−f(a)=f′(ξ)(b−a), a<ξ<b B. f(b)−f(x1)=f′(ξ)(b−x1), x1<ξ<b
C. f(x2)−f(x1)=f′(ξ)(x2−x1), x1<ξ<x2 D. f(x2)−f(a)=f′(ξ)(x2−a), a<ξ<x2
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答案: C
解析: 因为 x1,x2∈(a,b),且 f(x) 在 (a,b) 内可导,所以 f(x) 在闭区间 [x1,x2] 上连续、在开区间 (x1,x2) 内可导。由拉格朗日中值定理,至少存在一点 ξ∈(x1,x2),使
f(x2)−f(x1)=f′(ξ)(x2−x1).故选 C。
A、B、D 都使用了端点 a 或 b,但题目只说明函数在开区间 (a,b) 内可导,并未说明函数在 a,b 处有定义且连续,因此不能直接在包含 a 或 b 的闭区间上应用拉格朗日中值定理。
- 【1987-3-3 分】 积分中值定理的条件是____,结论是____。
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答案: 条件是函数 f(x) 在闭区间 [a,b] 上连续;结论是至少存在一点 ξ∈[a,b],使
∫abf(x)dx=f(ξ)(b−a).解析: 由连续函数在闭区间上的最值定理,存在最小值 m 和最大值 M,使
m≤f(x)≤M(x∈[a,b]).当 a<b 时,对上式积分得
m(b−a)≤∫abf(x)dx≤M(b−a),即
m≤b−a1∫abf(x)dx≤M.由连续函数的介值定理,必存在 ξ∈[a,b],使
f(ξ)=b−a1∫abf(x)dx,从而得到积分中值定理的结论。
- 【1995-123-3 分】 设函数 f(x) 在 [0,1] 上,f′′(x)>0,则 f′(1),f′(0),f(1)−f(0) 或 f(0)−f(1) 的大小顺序是( )
A. f′(1)>f′(0)>f(1)−f(0) B. f′(1)>f(1)−f(0)>f′(0)
C. f(1)−f(0)>f′(1)>f′(0) D. f′(1)>f(0)−f(1)>f′(0)
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答案: B
解析: 由 f′′(x)>0 可知 f′(x) 在 [0,1] 上严格单调增加。由拉格朗日中值定理,存在 ξ∈(0,1),使
f(1)−f(0)=f′(ξ)(1−0)=f′(ξ).由于 0<ξ<1 且 f′(x) 严格递增,所以
f′(0)<f′(ξ)<f′(1).因此
f′(1)>f(1)−f(0)>f′(0),故选 B。A、C 与导数的严格单调性矛盾;D 中出现的是 f(0)−f(1),其符号和大小无法由题设确定。
- 【1996-3-5 分】 求函数 f(x)=1+x1−x 在 x=0 点处带拉格朗日型余项的 n 阶泰勒展开式。
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答案:1+x1−x=1+2k=1∑n(−1)kxk+(1+ξ)n+22(−1)n+1xn+1,
其中 ξ 位于 0 与 x 之间。
解析: 先将函数写成
f(x)=1+x1−x=−1+1+x2.于是
f(0)=1.对任意正整数 k,有
f(k)(x)=(1+x)k+12(−1)kk!,从而
f(k)(0)=2(−1)kk!.因此,函数在 x=0 处的 n 阶泰勒多项式为
Tn(x)=f(0)+k=1∑nk!f(k)(0)xk=1+2k=1∑n(−1)kxk.拉格朗日型余项为
Rn(x)=(n+1)!f(n+1)(ξ)xn+1=(1+ξ)n+22(−1)n+1xn+1,其中 ξ 位于 0 与 x 之间。故所求展开式如答案所示。
- 【1996-35-3 分】 设 f(x) 处处可导,则( )
A. 当 x→−∞limf(x)=−∞,必有 x→−∞limf′(x)=−∞
B. 当 x→−∞limf′(x)=−∞,必有 x→−∞limf(x)=−∞
C. 当 x→+∞limf(x)=+∞,必有 x→+∞limf′(x)=+∞
D. 当 x→+∞limf′(x)=+∞,必有 x→+∞limf(x)=+∞
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答案: D
解析: 由 x→+∞limf′(x)=+∞,取常数 1,存在 X>0,当 x>X 时,有
f′(x)>1.对任意 x>X,在闭区间 [X,x] 上应用拉格朗日中值定理,存在 ξ∈(X,x),使
f(x)−f(X)=f′(ξ)(x−X)>x−X.于是
f(x)>f(X)+x−X→+∞,故 D 正确。
A、C 都是由函数值趋于无穷推导导数趋于无穷,这一般不成立。例如 f(x)=x+sinx 在 x→+∞ 时趋于 +∞,但 f′(x)=1+cosx 不存在极限。
B 也不正确。取 f(x)=x2,则当 x→−∞ 时,
f′(x)=2x→−∞,但
f(x)=x2→+∞,并不是趋于 −∞。
- 【2003-2-4 分】 y=2x 的麦克劳林公式中 xn 项的系数是____。
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答案: n!(ln2)n。
解析: 因为
2x=exln2,而指数函数的麦克劳林展开式为
eu=n=0∑∞n!un,令 u=xln2,得
2x=exln2=n=0∑∞n!(xln2)n=n=0∑∞n!(ln2)nxn.因此 xn 项的系数为
n!(ln2)n.
- 【2002-34-3 分】 设函数 f(x) 在闭区间 [a,b] 上有定义,在开区间 (a,b) 内可导,则( )
A. 当 f(a)f(b)<0 时,存在 ξ∈(a,b),使 f(ξ)=0
B. 对任何 ξ∈(a,b),有 x→ξlim[f(x)−f(ξ)]=0
C. 当 f(a)=f(b) 时,存在 ξ∈(a,b),使 f′(ξ)=0
D. 存在 ξ∈(a,b),使 f(b)−f(a)=f′(ξ)(b−a)
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答案: B
解析: 函数在 (a,b) 内可导,因此在 (a,b) 内必连续。于是对任意 ξ∈(a,b),都有
x→ξlimf(x)=f(ξ),即
x→ξlim[f(x)−f(ξ)]=0.故 B 正确。
A 使用零点定理,还需要 f(x) 在闭区间 [a,b] 上连续;题目没有给出端点连续性。
C 使用罗尔定理,也需要 f(x) 在 [a,b] 上连续。
D 使用拉格朗日中值定理,同样需要 f(x) 在 [a,b] 上连续。因此 A、C、D 均不能由现有条件保证。
- 【2002-12-3 分】 设函数 y=f(x) 在 (0,+∞) 内有界且可导,则( )
A. 当 x→+∞limf(x)=0 时,必有 x→+∞limf′(x)=0
B. 当 x→+∞limf′(x) 存在时,必有 x→+∞limf′(x)=0
C. 当 x→0+limf(x)=0 时,必有 x→0+limf′(x)=0
D. 当 x→0+limf′(x) 存在时,必有 x→0+limf′(x)=0
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答案: B
解析: 设
x→+∞limf′(x)=L.若 L>0,则存在 X>0,使当 x>X 时,f′(x)>2L>0。由拉格朗日中值定理,对 x>X,存在 ξ∈(X,x),使
f(x)−f(X)=f′(ξ)(x−X)>2L(x−X)→+∞,这与 f(x) 有界矛盾。
若 L<0,同理可得 f(x)→−∞,仍与有界性矛盾。因此只能有
L=0.故 B 正确。
A 错误。例如取
f(x)=xsinx2,则 f(x) 在 (0,+∞) 内有界,且 f(x)→0(x→+∞),但
f′(x)=2cosx2−x2sinx2不趋于 0。
C 错误。例如取
f(x)=1+xxsinx21,则 f(x) 在 (0,+∞) 内有界且 f(x)→0(x→0+),但其导数在 x→0+ 时不趋于 0。
D 错误。例如
f(x)=1+xx在 (0,+∞) 内有界且可导,但
x→0+limf′(x)=x→0+lim(1+x)21=1=0.
- 【2004-34-4 分】 函数
f(x)=x(x−1)(x−2)2∣x∣sin(x−2)
在下列哪个区间有界( )
A. (−1,0) B. (0,1) C. (1,2) D. (2,3)
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答案: A
解析: 在区间 (−1,0) 上,x<0,故
x∣x∣=−1.于是
f(x)=−(x−1)(x−2)2sin(x−2).在闭区间 [−1,0] 上,分母中的 x−1 与 x−2 均不为零,因此上式可连续延拓到 [−1,0],从而在 (−1,0) 上有界,故 A 正确。
在 (0,1) 上,当 x→1− 时,x−1→0,而 sin(x−2)→sin(−1)=0,故函数无界。
在 (1,2) 与 (2,3) 上,当 x→2 时,利用
sin(x−2)∼x−2,可得
f(x)∼x(x−1)(x−2)∣x∣,故在 x=2 附近无界。因此 B、C、D 均错误。
- 【2005-34-4 分】 以下四个命题中,正确的是( )
A. 若 f′(x) 在 (0,1) 内连续,则 f(x) 在 (0,1) 内有界
B. 若 f(x) 在 (0,1) 内连续,则 f(x) 在 (0,1) 内有界
C. 若 f′(x) 在 (0,1) 内有界,则 f(x) 在 (0,1) 内有界
D. 若 f(x) 在 (0,1) 内有界,则 f′(x) 在 (0,1) 内有界
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答案: C
解析: 设存在常数 M>0,使
∣f′(x)∣≤M(x∈(0,1)).固定一点 x0∈(0,1)。对任意 x∈(0,1),在以 x,x0 为端点的闭区间上应用拉格朗日中值定理,存在位于二者之间的 ξ,使
f(x)−f(x0)=f′(ξ)(x−x0).因此
∣f(x)∣≤∣f(x0)∣+∣f′(ξ)∣∣x−x0∣≤∣f(x0)∣+M.故 f(x) 在 (0,1) 内有界,C 正确。
A 错误:f′(x) 连续并不意味着其在开区间上有界。例如 f(x)=lnx,则 f′(x)=x1 在 (0,1) 内连续,但 f(x) 无界。
B 错误:连续函数只有在闭区间上才必有界。例如 f(x)=x1 在 (0,1) 内连续但无界。
D 错误:有界函数的导数未必有界。例如 f(x)=sinx1 在 (0,1) 内有界,但
f′(x)=−x2cos(1/x)在 (0,1) 内无界。
- 【2008-2-4 分】 设
f(x)=x2(x−1)(x−2),
则 f′(x) 的零点个数为( )
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答案: D
解析: 先将函数展开:
f(x)=x2(x2−3x+2)=x4−3x3+2x2.因此
f′(x)=4x3−9x2+4x=x(4x2−9x+4).其中二次方程
4x2−9x+4=0的判别式为
Δ=(−9)2−4⋅4⋅4=17>0,故它有两个不同的实根
x1=89−17,x2=89+17.再加上根 x=0,可知 f′(x) 共有三个不同的零点,故选 D。
也可由罗尔定理判断:f(x) 的零点为 0,1,2,其中 x=0 是二重零点,所以 f′(0)=0;又分别在 (0,1)、(1,2) 内至少各有一个导数零点。由于 f′(x) 是三次多项式,至多有三个不同实根,因此恰有三个零点。
A、B、C 均少计了导函数的零点,故错误。
- 【1988-3-8 分】 设 f(x) 在 (−∞,+∞) 上有连续导数,且 m≤f(x)≤M。
(1) 求
a→0+lim4a21∫−aa[f(t+a)−f(t−a)]dt;
(2) 证明
2a1∫−aaf(t)dt−f(x)≤M−m(a>0).
查看答案与解析
答案: (1) f′(0);
(2) 见解析。
解析: (1) 先对积分作变量代换。第一项令 u=t+a,第二项令 u=t−a,则
∫−aa[f(t+a)−f(t−a)]dt=∫02af(u)du−∫−2a0f(u)du=∫02a[f(u)−f(−u)]du.由于 f 在 x=0 处可导,故当 u→0 时,
f(u)=f(0)+f′(0)u+o(u),f(−u)=f(0)−f′(0)u+o(u).从而
f(u)−f(−u)=2f′(0)u+o(u).于是
∫02a[f(u)−f(−u)]du=∫02a[2f′(0)u+o(u)]du=4a2f′(0)+o(a2).因此
a→0+lim4a21∫−aa[f(t+a)−f(t−a)]dt=f′(0).(2) 由 m≤f(t)≤M,在区间 [−a,a] 上积分,得
2am≤∫−aaf(t)dt≤2aM.因为 a>0,所以
m≤2a1∫−aaf(t)dt≤M.另一方面,对任意 x∈R,也有
m≤f(x)≤M.两个均位于区间 [m,M] 内的实数之差的绝对值不超过区间长度,故
2a1∫−aaf(t)dt−f(x)≤M−m.
- 【1990-4-6 分】 设 f(x) 在闭区间 [0,c] 上连续,其导数 f′(x) 在开区间 (0,c) 内存在且单调减少,f(0)=0,试用拉格朗日中值定理证明不等式
f(a+b)≤f(a)+f(b),
其中常数 a,b 满足条件 0≤a≤b≤a+b≤c。
查看答案与解析
答案: 见解析。
解析: 当 a=0 时,由 f(0)=0,有
f(a+b)=f(b)=f(a)+f(b),结论显然成立。
以下设 a>0。分别在区间 [b,a+b] 与 [0,a] 上应用拉格朗日中值定理,存在
ξ1∈(b,a+b),ξ2∈(0,a),使得
f(a+b)−f(b)=f′(ξ1)a,f(a)−f(0)=f′(ξ2)a.由于 0<ξ2<a≤b<ξ1,且 f′(x) 单调减少,所以
f′(ξ1)≤f′(ξ2).又因为 a>0,故
f(a+b)−f(b)=af′(ξ1)≤af′(ξ2)=f(a)−f(0)=f(a).因此
f(a+b)≤f(a)+f(b).本题的关键是把两个长度同为 a 的区间上的函数增量分别用拉格朗日中值定理表示,再利用 f′ 单调减少比较两个中值点处的导数。
- 【2001-34-6 分】 已知 f(x) 在 (−∞,+∞) 内可导,且
x→+∞limf′(x)=e,
x→+∞lim(x−cx+c)x=x→+∞lim[f(x)−f(x−1)],
求 c 的值。
查看答案与解析
答案: c=21。
解析: 对任意充分大的 x,函数 f 在区间 [x−1,x] 上满足拉格朗日中值定理的条件,因此存在
ξx∈(x−1,x),使得
f(x)−f(x−1)=f′(ξx).当 x→+∞ 时,ξx→+∞,故
x→+∞lim[f(x)−f(x−1)]=x→+∞limf′(ξx)=e.再计算幂指函数极限。令
L=x→+∞lim(x−cx+c)x.取对数,得
lnL=x→+∞limxln(1−c/x1+c/x)=x→+∞limx[ln(1+xc)−ln(1−xc)]=2c.所以
L=e2c.由题设两个极限相等,得到
e2c=e,从而
2c=1,即
c=21.
- 【2003-2-10 分】 设函数 f(x) 在闭区间 [a,b] 连续,在开区间 (a,b) 内可导,且 f′(x)>0。若极限
x→a+limx−af(2x−a)
存在,证明:
(1) 在 (a,b) 内 f(x)>0;
(2) 在 (a,b) 内存在点 ξ,使
∫abf(x)dxb2−a2=f(ξ)2ξ;
(3) 在 (a,b) 内存在与 (2) 中相异的点 η,满足
f′(η)(b2−a2)=ξ−a2ξ∫abf(x)dx.
查看答案与解析
答案: 见解析。
解析: (1) 当 x→a+ 时,2x−a→a+。由 f 在 x=a 处连续,得
f(2x−a)→f(a).而 x−a→0+。题设极限为有限实数,因此必须有
f(a)=0.又因为 f′(x)>0,所以 f 在 [a,b] 上严格单调增加。于是对任意 x∈(a,b),
f(x)>f(a)=0.故 f(x)>0。
(2) 令
F(x)=x2,G(x)=∫axf(t)dt.则 F,G 在 [a,b] 上连续,在 (a,b) 内可导,且
F′(x)=2x,G′(x)=f(x)>0.由柯西中值定理,存在 ξ∈(a,b),使
G(b)−G(a)F(b)−F(a)=G′(ξ)F′(ξ).即
∫abf(x)dxb2−a2=f(ξ)2ξ.(3) 由 (1) 知 f(a)=0。在区间 [a,ξ] 上对 f 应用拉格朗日中值定理,存在
η∈(a,ξ),使得
f(ξ)−f(a)=f′(η)(ξ−a).因此
f′(η)=ξ−af(ξ).因为 η∈(a,ξ),所以 η=ξ。再由 (2),
b2−a2=f(ξ)2ξ∫abf(x)dx.两边乘以 f′(η),得
f′(η)(b2−a2)=f(ξ)2ξf′(η)∫abf(x)dx=ξ−a2ξ∫abf(x)dx.这就证明了所要求的结论。
- 【2008-2-11 分】
(Ⅰ) 证明积分中值定理:若函数 f(x) 在闭区间 [a,b] 上连续,则至少存在一点 η∈[a,b],使得
∫abf(x)dx=f(η)(b−a).
(Ⅱ) 若函数 φ(x) 具有二阶导数,且满足
φ(2)>φ(1),φ(2)>∫23φ(x)dx,
则至少存在一点 ξ∈(1,3),使得 φ′′(ξ)<0。
查看答案与解析
答案: 见解析。
解析: (Ⅰ) 因为 f 在闭区间 [a,b] 上连续,所以它在该区间上必能取得最小值与最大值。设
m=x∈[a,b]minf(x),M=x∈[a,b]maxf(x).则对任意 x∈[a,b],有
m≤f(x)≤M.在 [a,b] 上积分,得
m(b−a)≤∫abf(x)dx≤M(b−a).由于 b−a>0,所以
m≤b−a1∫abf(x)dx≤M.又因为连续函数 f 在 [a,b] 上具有介值性,所以存在 η∈[a,b],使
f(η)=b−a1∫abf(x)dx.因此
∫abf(x)dx=f(η)(b−a).(Ⅱ) 由 φ(2)>φ(1),在区间 [1,2] 上应用拉格朗日中值定理,存在 x1∈(1,2),使
φ′(x1)=φ(2)−φ(1)>0.由 (Ⅰ) 的积分中值定理,存在 x0∈[2,3],使
∫23φ(x)dx=φ(x0)(3−2)=φ(x0).题设给出
φ(2)>∫23φ(x)dx=φ(x0).因此 x0=2,即 x0∈(2,3]。在区间 [2,x0] 上应用拉格朗日中值定理,存在 x2∈(2,x0),使
φ′(x2)=x0−2φ(x0)−φ(2)<0.由于 x1<x2,且 φ′ 在 [x1,x2] 上连续、在 (x1,x2) 内可导,再对 φ′ 应用拉格朗日中值定理,存在 ξ∈(x1,x2)⊂(1,3),使
φ′′(ξ)=x2−x1φ′(x2)−φ′(x1)<0.故至少存在一点 ξ∈(1,3),使得 φ′′(ξ)<0。
- 【2013-3-10 分】 设函数 f(x) 在 [0,+∞) 上可导,f(0)=0,且 x→+∞limf(x)=2,证明:
(1) 存在 a>0,使得 f(a)=1;
(2) 对 (1) 中的 a,存在 ξ∈(0,a),使得
f′(ξ)=a1.
查看答案与解析
答案: 见解析。
解析: (1) 由于 x→+∞limf(x)=2,取 ε=1,则存在 X>0,使得当 x>X 时,
∣f(x)−2∣<1.于是对任意 x>X,都有
f(x)>1.取某个 x0>X,则
f(0)=0<1<f(x0).函数 f 在 [0,x0] 上可导,从而在该闭区间上连续。由介值定理,至少存在一点 a∈(0,x0),使得
f(a)=1.因此存在 a>0,满足 f(a)=1。
(2) 函数 f 在 [0,a] 上连续,在 (0,a) 内可导。由拉格朗日中值定理,存在 ξ∈(0,a),使得
f′(ξ)=a−0f(a)−f(0)=a1−0=a1.故结论成立。
- 【2019-2-11 分】 已知函数 f(x) 在 [0,1] 上具有二阶导数,且
f(0)=0,f(1)=1,∫01f(x)dx=1,
证明:
(1) 存在 ξ∈(0,1),使得 f′(ξ)=0;
(2) 存在 η∈(0,1),使得 f′′(η)<−2。
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答案: 见解析。
解析: (1) 由于 f 在 [0,1] 上连续,由积分中值定理,存在 c∈[0,1],使得
∫01f(x)dx=f(c)(1−0).由题设 ∫01f(x)dx=1,故
f(c)=1.下面说明可取 c∈(0,1)。若在 (0,1) 内不存在满足 f(c)=1 的点,则有两种可能:
- 若对一切 x∈(0,1) 都有 f(x)<1,由连续性可得
∫01f(x)dx<1,
与题设矛盾;
- 若存在 x0∈(0,1) 使 f(x0)>1,由于 f(0)=0<1,由介值定理,在 (0,x0) 内必存在一点 c,使 f(c)=1,仍与假设矛盾。
所以必存在 c∈(0,1),使 f(c)=1=f(1)。在区间 [c,1] 上应用罗尔定理,存在 ξ∈(c,1)⊂(0,1),使得
f′(ξ)=0.(2) 反设对任意 x∈(0,1),均有
f′′(x)≥−2.令
F(x)=f(x)+x2.则
F′′(x)=f′′(x)+2≥0,所以 F(x) 在 [0,1] 上为凸函数。凸函数的图像不高于连接两端点的弦,因此对任意 x∈[0,1],有
F(x)≤(1−x)F(0)+xF(1)=(1−x)f(0)+x(f(1)+1)=2x.于是
f(x)≤2x−x2.两边在 [0,1] 上积分,得到
∫01f(x)dx≤∫01(2x−x2)dx=[x2−3x3]01=32,这与题设 ∫01f(x)dx=1 矛盾。
故反设不成立,必存在 η∈(0,1),使得
f′′(η)<−2.
- 【2020-13-10 分】 设 f(x) 在区间 [0,2] 上有连续导数,f(0)=f(2)=0,并令
M=x∈[0,2]max{∣f(x)∣}.
证明:
(1) 存在 ξ∈(0,2),使得 ∣f′(ξ)∣≥M;
(2) 若对任意 x∈(0,2),都有 ∣f′(x)∣≤M,则 M=0。
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答案: 见解析。
解析: (1) 由于 f 在闭区间 [0,2] 上连续,所以 ∣f(x)∣ 能取得最大值。设
∣f(x0)∣=M,x0∈[0,2].若 M=0,则任取 ξ∈(0,2),都有
∣f′(ξ)∣≥0=M,结论显然成立。
以下设 M>0。因为 f(0)=f(2)=0,故 x0∈(0,2)。注意到
min{x0,2−x0}≤1.若 x0≤1,则在区间 [0,x0] 上应用拉格朗日中值定理,存在 ξ∈(0,x0),使
∣f′(ξ)∣=x0f(x0)−f(0)=x0∣f(x0)∣=x0M≥M.若 x0≥1,则在区间 [x0,2] 上应用拉格朗日中值定理,存在 ξ∈(x0,2),使
∣f′(ξ)∣=2−x0f(2)−f(x0)=2−x0∣f(x0)∣=2−x0M≥M.因此总存在 ξ∈(0,2),使得 ∣f′(ξ)∣≥M。
(2) 假设对任意 x∈(0,2),都有
∣f′(x)∣≤M.反设 M>0。仍取 x0∈(0,2),使 ∣f(x0)∣=M。由拉格朗日中值定理及导数的界,对任意 x∈[0,2],有
∣f(x)−f(0)∣≤Mx,以及
∣f(x)−f(2)∣≤M(2−x).利用 f(0)=f(2)=0,得到
∣f(x)∣≤Mmin{x,2−x}.令 x=x0,则
M≤Mmin{x0,2−x0}.由于 M>0,故
1≤min{x0,2−x0}.而对 x0∈[0,2],恒有 min{x0,2−x0}≤1,所以只能有
x0=1.设 s=sgnf(1),则 s=±1,且
sf(1)=M.在 [0,1] 上,由牛顿—莱布尼茨公式,
M=sf(1)−sf(0)=∫01sf′(x)dx.又因为 sf′(x)≤∣f′(x)∣≤M,所以
∫01sf′(x)dx≤∫01Mdx=M.上式取等号。由于 f′ 连续,必有
sf′(x)≡M,x∈[0,1].同理,在 [1,2] 上,
−M=sf(2)−sf(1)=∫12sf′(x)dx.而 sf′(x)≥−∣f′(x)∣≥−M,故等号成立必推出
sf′(x)≡−M,x∈[1,2].于是由左、右两侧分别得到
sf′(1)=M,sf′(1)=−M,从而 M=0,与反设 M>0 矛盾。
因此必有
M=0.