第四章 微分中值定理及其应用
选择题
设 f(x) 在 x=a 处连续,且
x→alim(x−a)4f(x)=2,则 f(x) 在 x=a 处
A. 不可导;
B. 可导且 f′(a)=0;
C. 有极大值;
D. 有极小值。
D
由
x→alim(x−a)4f(x)=2可知当 x→a 时
f(x)=2(x−a)4+o((x−a)4).又因为 f(x) 在 x=a 处连续,而上式右端趋于 0,所以
f(a)=0.当 x=a 且充分接近 a 时,
(x−a)4f(x)>0,从而 f(x)>0=f(a)。因此 x=a 是 f(x) 的严格极小值点,故选 D。
此外,
f′(a)=x→alimx−af(x)−f(a)=x→alim(x−a)4f(x)(x−a)3=0,因而 A、B 均错误;C 与实际极值类型相反。
若
xf′′(x)+3x[f′(x)]2=1−ex,且 f′(0)=0,f′′(x) 在 x=0 连续,则下列正确的是
A. (0,f(0)) 是曲线 y=f(x) 的拐点;
B. f(0) 是 f(x) 的极小值;
C. f(0) 不是 f(x) 的极值,(0,f(0)) 也不是 y=f(x) 的拐点;
D. f(0) 是 f(x) 的极大值。
D
当 x=0 时,将原式除以 x,得
f′′(x)+3[f′(x)]2=x1−ex.令 x→0。由于 f′′(x) 在 0 处连续,故 f′(x) 在 0 处连续;结合 f′(0)=0,有
f′′(0)+3[f′(0)]2=x→0limx1−ex=−1.因而
f′′(0)=−1<0.由二阶导数判别法,x=0 是 f(x) 的严格极大值点,所以 D 正确,B、C 错误。
又因 f′′ 在 0 处连续且 f′′(0)<0,故在 0 的某邻域内恒有 f′′(x)<0,曲线在该点两侧凹凸性不发生改变,因此 (0,f(0)) 不是拐点,A 错误。
设 f(x) 在 (a,b) 定义,x0∈(a,b),则下列命题中正确的是
A. 若 f(x) 在 (a,b) 单调增加且可导,则 f′(x)>0 (x∈(a,b));
B. 若 (x0,f(x0)) 是曲线 y=f(x) 的拐点,则 f′′(x0)=0;
C. 若 f′(x0)=0,f′′(x0)=0,f′′′(x0)=0,则 x0 一定不是 f(x) 的极值点;
D. 若 f(x) 在 x=x0 处取极值,则 f′(x0)=0。
C
由 f′′′(x0)=0 及前三阶导数在 x0 处存在,利用带皮亚诺余项的泰勒公式,
f(x)=f(x0)+6f′′′(x0)(x−x0)3+o((x−x0)3).当 x 从 x0 左侧变到右侧时,主项
6f′′′(x0)(x−x0)3改变符号,因此 f(x)−f(x0) 在 x0 两侧异号,x0 不可能是极值点,故 C 正确。
对其余选项:单调增加的可导函数只能保证 f′(x)≥0,例如 f(x)=x3 单调增加但 f′(0)=0,故 A 错误;拐点处二阶导数可能不存在,例如 f(x)=3x 在原点凹凸性改变,故 B 错误;D 缺少“在 x0 处可导”的条件,例如 f(x)=∣x∣ 在 0 处取极小值但导数不存在。
设 f(x) 可导、恒正,且 0<a<x<b 时恒有 f(x)<xf′(x),则
A. bf(a)>af(b);
B. abf(x)>x2f(b);
C. af(a)<xf(x);
D. abf(x)<x2f(a)。
C
构造辅助函数
φ(x)=xf(x),x>0.则
φ′(x)=x2xf′(x)−f(x)>0.因此 φ(x)=f(x)/x 在 (a,b) 上严格单调增加。于是对 a<x<b,
af(a)<xf(x)<bf(b).第一部分给出
xf(a)<af(x).又因 f(a)>0 且 x>a>0,有
af(a)<xf(a)<af(x)<xf(x),从而
af(a)<xf(x),故 C 正确。
同时,由 f(a)/a<f(b)/b 得 bf(a)<af(b),所以 A 错误;由 f(x)/x<f(b)/b 得 bf(x)<xf(b),与 B 的方向相反;D 也与 f(a)/a<f(x)/x 所反映的大小关系不符。
若函数 f(x) 在 [0,+∞) 上连续,在 (0,+∞) 内可导,且 f(0)<0,f′(x)≥k>0,则在 (0,+∞) 内 f(x)
A. 没有零点;
B. 至少有一个零点;
C. 只有一个零点;
D. 有无零点不能确定。
C
对任意 x>0,由拉格朗日中值定理,存在 ξ∈(0,x),使得
f(x)−f(0)=f′(ξ)x≥kx.因而
f(x)≥f(0)+kx.当 x>−f(0)/k 时,右端为正,所以存在某个 x1>0 使 f(x1)>0。结合 f(0)<0 以及 f 在 [0,x1] 上连续,由零点定理知 (0,x1) 内至少有一个零点。
另一方面,f′(x)≥k>0,所以 f(x) 在 (0,+∞) 上严格单调增加,零点至多一个。综上,f(x) 在 (0,+∞) 内恰有一个零点,故选 C。
曲线
y=arctan(x−1)(x+2)x2+x+1渐近线的条数是
A. 1;
B. 2;
C. 3;
D. 4。
A
函数的定义域为
x=1,−2.当 x→±∞ 时,
(x−1)(x+2)x2+x+1o1,因而
y→arctan1=4π.所以曲线有一条水平渐近线
y=4π.当 x→1± 或 x→−2± 时,分式趋于 ±∞,但
arctan(±∞)=±2π为有限值,因此 x=1 和 x=−2 都不是竖直渐近线。函数整体有界,也不可能存在斜渐近线。故渐近线只有一条,选 A。
曲线
y=f(x)=−2x2−2x+23(x+1)ln∣x+1∣+21(x−1)ln∣x−1∣的拐点有
A. 1 个;
B. 2 个;
C. 3 个;
D. 4 个。
B
函数定义域为
(−∞,−1)∪(−1,1)∪(1,+∞).求导得
f′(x)=−x+23ln∣x+1∣+21ln∣x−1∣,进一步有
f′′(x)=−1+2(x+1)3+2(x−1)1=x2−1x(2−x).对 f′′(x) 作符号分析:
- 在 (−∞,−1) 上,f′′(x)<0;
- 在 (−1,0) 上,f′′(x)>0;
- 在 (0,1) 上,f′′(x)<0;
- 在 (1,2) 上,f′′(x)>0;
- 在 (2,+∞) 上,f′′(x)<0。
虽然凹凸性在 x=−1,1 两侧发生变化,但这两点不在函数定义域内,不能成为拐点。凹凸性在定义域内的 x=0 与 x=2 处均发生改变,因此共有两个拐点:
(0,0),(2,−6+29ln3).故选 B。
填空题
函数
f(x)={x2ln∣x∣,0,x=0,x=0的极大值点是 x=,极小值点是 x=。
0;±e1
当 x=0 时,
f′(x)=2xln∣x∣+x=x(2ln∣x∣+1).令 f′(x)=0,得到
∣x∣=e−1/2=e1.此外,
f′(0)=x→0limxx2ln∣x∣=x→0limxln∣x∣=0,所以 x=0 也是驻点。
根据 f′(x) 的符号:
xf′(x)(−∞,−1/e)−−1/e0(−1/e,0)+00(0,1/e)−1/e0(1/e,+∞)+可知 x=±1/e 均为极小值点。
又当 0<∣x∣<1 时,ln∣x∣<0,故
f(x)=x2ln∣x∣<0=f(0),因而 x=0 是极大值点。
曲线
y=3x+2xlnx+1的渐近线方程为 。
x=0,y=3x+1
函数定义域为 x>0。当 x→0+ 时,
2xlnx→−∞,从而 y→−∞,故
x=0是竖直渐近线。
当 x→+∞ 时,
y−(3x+1)=2xlnx→0,所以
y=3x+1是斜渐近线。
曲线
y=149x4(x2−7)(−∞<x<+∞)的拐点是 。
将函数写为
y=149(x6−7x4).两次求导,得
y′′=149(30x4−84x2)=727x2(5x2−14).令 y′′=0,得
x=0,x=±514.因为因子 x2 在 x=0 两侧不改变符号,故 y′′ 在 x=0 两侧均为负,x=0 不是拐点。
在 x=±14/5 两侧,因子 5x2−14 改变符号,曲线凹凸性发生改变,所以这两点是拐点。代入 x2=14/5,有
y=149(514)2(514−7)=−1252646.因而拐点为
(±514,−1252646).数列
1,2,33,⋯,nn,⋯的最大项为 。
33
考虑连续函数
φ(x)=x1/x(x>0).取对数得
lnφ(x)=xlnx.因而
φ(x)φ′(x)=(xlnx)′=x21−lnx.所以 φ(x) 在 (0,e) 上单调增加,在 (e,+∞) 上单调减少。由于
2<e<3,故整数项中的最大值只需比较 n=2,3 两项。又
(33)6=9,(2)6=8,因而
33>2.所以数列的最大项为 33。
计算题与证明题
设
f(x)={ex−2,xex,x>0,x≤0,g(x)={−ex,xex,x≥0,x<0,讨论 f(x) 与 g(x) 的极值。
先讨论 f(x)。当 x<0 时,
f′(x)=(xex)′=(x+1)ex.因为 ex>0,所以
f′(x)<0(x<−1),f′(x)>0(−1<x<0).因而 f(x) 在 x=−1 处由减变增,取得极小值
f(−1)=−e1.当 x>0 时,
f′(x)=ex>0,故在 (0,+∞) 上无极值。
虽然 f(x) 在 x=0 处不连续,因为
f(0)=0,x→0+limf(x)=−1,但极值并不要求函数在该点连续。对充分接近 0 的 x=0,有
x<0⇒xex<0,x>0⇒ex−2<0,因而
f(x)<f(0)=0.所以 x=0 是 f(x) 的严格极大值点。
再讨论 g(x)。当 x<0 时,
g′(x)=(x+1)ex,因而 g(x) 在 (−∞,−1) 上递减,在 (−1,0) 上递增,所以
g(−1)=−e1是极小值。
当 x>0 时,
g′(x)=−ex<0,故无极值。对于 x=0,有 g(0)=−1。当 x<0 且接近 0 时,
g(x)=xex>−1=g(0),而当 x>0 时,
g(x)=−ex<−1=g(0).因此 x=0 既不是极大值点,也不是极小值点。
求函数
y=(1−x)22x2的单调区间、极值点、凹凸性区间与拐点。
定义域为 R∖{1}。函数在
(−∞,0),(1,+∞)上单调减少,在
(0,1)上单调增加;极小值点为 (0,0),无极大值点。曲线在
(−∞,−21)上向下凸,在
(−21,1),(1,+∞)上向上凹;拐点为
(−21,92).函数的定义域为
(−∞,1)∪(1,+∞).求导得
y′=[2x2(1−x)−2]′=(1−x)34x.因此
xy′(−∞,0)−(0,1)+(1,+∞)−从而函数在 (−∞,0) 和 (1,+∞) 上单调减少,在 (0,1) 上单调增加。由于导数在 x=0 两侧由负变正,故 x=0 为极小值点,且
y(0)=0.函数没有极大值点。注意 x=1 不在定义域内,不能作为极值点。
再求二阶导数:
y′′=[(1−x)34x]′=(1−x)44(1+2x).因为 (1−x)4>0,故 y′′ 的符号由 1+2x 决定:
y′′<0(x<−21),y′′>0(x>−21, x=1).因而曲线在 (−∞,−1/2) 上向下凸,在 (−1/2,1) 与 (1,+∞) 上向上凹。由于 y′′ 在 x=−1/2 两侧变号,且函数在该点连续,所以该点为拐点。其纵坐标为
y(−21)=(1+21)22⋅41=92.作函数
y=xlnx的图形。
函数定义域为 (0,+∞),有竖直渐近线 x=0 和水平渐近线 y=0;图像经过 (1,0),在 (0,e) 上单调增加,在 (e,+∞) 上单调减少,在
(e,e1)处取得最大值;拐点为
(e3/2,2e3/23).函数的定义域为
x>0.当 x→0+ 时,令 t=1/x→+∞,则
xlnx=−tlnt→−∞,所以 x=0 是竖直渐近线。当 x→+∞ 时,
xlnx→0,所以 y=0 是水平渐近线。
一阶导数为
y′=x21−lnx.因此
y′>0(0<x<e),y′<0(x>e).故函数在 (0,e) 上单调增加,在 (e,+∞) 上单调减少,并在 x=e 处取得最大值
y(e)=e1.又
y=0⟺lnx=0⟺x=1,所以图像与 x 轴交于 (1,0)。
二阶导数为
y′′=x32lnx−3.因此
y′′<0(0<x<e3/2),y′′>0(x>e3/2).曲线在 (0,e3/2) 上向下凸,在 (e3/2,+∞) 上向上凹,拐点为
(e3/2,2e3/23)=(e3/2,2e3/23).根据以上信息即可作出图形:曲线从 x=0+ 附近的负无穷开始上升,经过 (1,0),到 (e,1/e) 达到最高点,随后下降并从上方趋近于水平渐近线 y=0。
设 f(x),g(x) 在 (a,b) 内可导,g(x)=0,且
f(x)f′(x)g(x)g′(x)=0(∀x∈(a,b)).证明:存在常数 c,使得 f(x)=cg(x),x∈(a,b)。
存在常数 c,使得
f(x)=cg(x),x∈(a,b).由行列式恒等于零,得
f(x)g′(x)−f′(x)g(x)=0.又因为 g(x)=0,所以函数
h(x)=g(x)f(x)在 (a,b) 内可导,并且
h′(x)=(g(x)f(x))′=g2(x)f′(x)g(x)−f(x)g′(x)=0.根据拉格朗日中值定理,导数在区间 (a,b) 内恒为零的函数必为常数。因此存在常数 c,使得
g(x)f(x)=c,即
f(x)=cg(x),x∈(a,b).证明:
arctanx=arcsin1+x2x(x∈(−∞,+∞)).令
F(x)=arctanx,G(x)=arcsin1+x2x.对任意实数 x,都有
−1<1+x2x<1,故 G(x) 在全体实数上有定义。
先计算导数:
F′(x)=1+x21.设
u(x)=1+x2x,则
u′(x)=(1+x2)3/21,1−u2(x)=1+x21.因而
G′(x)=1−u2(x)u′(x)=(1+x2)3/211+x2=1+x21.所以
F′(x)=G′(x),x∈(−∞,+∞).根据拉格朗日中值定理,F(x)−G(x) 为常数。又
F(0)=G(0)=0,故该常数为零,从而
arctanx=arcsin1+x2x.设 f(x) 在 [0,a] 二次可导且 f(0)=0,f′′(x)<0。求证:xf(x) 在 (0,a] 单调下降。
函数
φ(x)=xf(x)在 (0,a] 上严格单调下降。
对 x∈(0,a],有
φ′(x)=x2xf′(x)−f(x).令
H(x)=xf′(x)−f(x).则
H′(x)=f′(x)+xf′′(x)−f′(x)=xf′′(x).因为 x>0 且 f′′(x)<0,所以
H′(x)<0.又由 f(0)=0 得
H(0)=0⋅f′(0)−f(0)=0.因而对任意 x∈(0,a],均有
H(x)<H(0)=0.所以
φ′(x)=x2H(x)<0.故 xf(x) 在 (0,a] 上严格单调下降。
也可以由拉格朗日中值定理理解这一结论:对每个 x>0,存在 ξ∈(0,x),使
xf(x)=x−0f(x)−f(0)=f′(ξ).因为 f′′<0,所以 f′ 严格下降;随着区间右端点右移,割线斜率也随之下降。
设 P(x) 在 [0,+∞) 连续且为负值,y=y(x) 在 [0,+∞) 连续,在 (0,+∞) 满足
y′+P(x)y>0,且 y(0)≥0,求证:y(x) 在 [0,+∞) 单调增加。
y(x) 在 [0,+∞) 上严格单调增加。
取积分因子
μ(x)=e∫0xP(t)dt>0.则在 (0,+∞) 内
[μ(x)y(x)]′=μ(x)[y′(x)+P(x)y(x)]>0.因此 μ(x)y(x) 严格单调增加。对任意 x>0,有
μ(x)y(x)>μ(0)y(0)=y(0)≥0.由于 μ(x)>0,故
y(x)>0,x>0.又因为 P(x)<0,所以
−P(x)y(x)>0.由已知不等式
y′(x)>−P(x)y(x)>0,x>0.因而 y(x) 在 (0,+∞) 上严格单调增加。再结合 y(x) 在 [0,+∞) 上连续,且任意 x>0 时 y(x)>y(0),可知 y(x) 在 [0,+∞) 上严格单调增加。
设 g(x) 在 [a,b] 连续,f(x) 在 [a,b] 二阶可导,f(a)=f(b)=0,且对 ∀x∈[a,b] 满足
f′′(x)+g(x)f′(x)−f(x)=0.求证:f(x)≡0 (x∈[a,b])。
采用反证法。假设 f(x) 不恒为零。由于 f(x) 在闭区间 [a,b] 上连续,所以它能取得最大值和最小值;又因为
f(a)=f(b)=0,若 f 不恒为零,则以下两种情形至少有一种发生。
第一种情形:f 在某点取正值。此时最大值
M=[a,b]maxf(x)>0.因端点函数值均为零,最大值必在某个内点 x0∈(a,b) 取得。由极值的必要条件和二阶导数判别的必要性质,
f′(x0)=0,f′′(x0)≤0.但由微分方程
f′′(x0)+g(x0)f′(x0)−f(x0)=0得
f′′(x0)=f(x0)=M>0,与 f′′(x0)≤0 矛盾。
第二种情形:f 在某点取负值。此时最小值
m=[a,b]minf(x)<0必在某个内点 x1∈(a,b) 取得,于是
f′(x1)=0,f′′(x1)≥0.由微分方程得
f′′(x1)=f(x1)=m<0,这又与 f′′(x1)≥0 矛盾。
两种可能均导致矛盾,因此假设不成立,只能有
f(x)≡0,x∈[a,b].设 f(x) 在 [a,b] 连续,在 (a,b) 可导,f(a)=f(b),且 f(x) 不恒为常数。求证:在 (a,b) 内存在一点 ξ,使得 f′(ξ)>0。
存在 ξ∈(a,b),使得
f′(ξ)>0.因为 f(x) 不恒为常数,所以存在 x0∈(a,b),使得
f(x0)=f(a)=f(b).分两种情形讨论。
若
f(x0)>f(a),则在区间 [a,x0] 上应用拉格朗日中值定理,存在 ξ∈(a,x0),使得
f′(ξ)=x0−af(x0)−f(a)>0.若
f(x0)<f(a)=f(b),则在区间 [x0,b] 上应用拉格朗日中值定理,存在 ξ∈(x0,b),使得
f′(ξ)=b−x0f(b)−f(x0)>0.两种情形下都能找到 ξ∈(a,b),满足
f′(ξ)>0.证明方程
x=asinx+b(a>0,b>0 为常数)至少有一个正根不超过 a+b。
方程在区间 (0,a+b] 内至少有一个实根。
令
F(x)=x−asinx−b.函数 F(x) 在闭区间 [0,a+b] 上连续,并且
F(0)=−b<0.另一方面,
F(a+b)=a+b−asin(a+b)−b=a[1−sin(a+b)]≥0,因为
sin(a+b)≤1.因此,由零点定理,至少存在一点
ξ∈[0,a+b],使得
F(ξ)=0.又由于 F(0)<0,故 ξ=0,从而
0<ξ≤a+b.因此原方程至少有一个正根,且该正根不超过 a+b。
求证:
ex+e−x+2cosx=5恰有两个根。
该方程恰有两个实根,且这两个根互为相反数。
令
F(x)=ex+e−x+2cosx−5.显然 F(x) 是偶函数,因此若 x0 是根,则 −x0 也是根。
先考察正半轴。由于
F(0)=1+1+2−5=−1<0,且
x→+∞limF(x)=+∞,所以由零点定理,方程在 (0,+∞) 内至少有一个根。
再证明正根至多一个。对 x>0,有
F′(x)=ex−e−x−2sinx=2(sinhx−sinx).因为当 x>0 时
sinhx>x,sinx≤x,故
sinhx−sinx>0,从而
F′(x)>0,x>0.因此 F(x) 在 (0,+∞) 上严格单调增加,所以正根恰有一个。
由 F(x) 的偶性,负半轴上也恰有一个根,并且它与正根互为相反数。又因 F(0)=0,故原方程恰有两个实根。
设当 x>0 时,方程
kx+x21=1有且仅有一个解,求 k 的取值范围。
由原方程得
k=x3x2−1=x1−x31.令
φ(x)=x1−x31,x>0.则问题转化为直线 y=k 与曲线 y=φ(x) 在 x>0 内恰有一个交点。
求导得
φ′(x)=−x21+x43=x43−x2.因此,φ(x) 在 (0,3) 上严格增加,在 (3,+∞) 上严格减少,并且
x→0+limφ(x)=−∞,φ(1)=0,φ(3)=31−331=332,x→+∞limφ(x)=0+.根据函数图像及单调性:
- 当 k<0 时,方程在 (0,1) 内恰有一个解;
- 当 k=0 时,唯一解为 x=1;
- 当
时,方程有两个正解; 4. 当
k=332时,唯一解为 x=3; 5. 当
k>332时,方程无解。
综上,使原方程有且仅有一个正解的参数范围为
k∈(−∞,0]∪{332}.讨论曲线
y=2lnx与
y=2x+ln2x+k在 (0,+∞) 内的交点个数(其中 k 为常数)。
两曲线交点满足
2lnx=2x+ln2x+k,x>0.即
k=2lnx−2x−ln2x.令
t=lnx,x=et,则 t∈(−∞,+∞),原方程化为
k=φ(t),φ(t)=2t−2et−t2.求导得
φ′(t)=2−2et−2t=2(1−t−et).令
q(t)=1−t−et,则
q′(t)=−1−et<0,q(0)=0.因而
q(t)>0(t<0),q(t)<0(t>0).所以
φ′(t)>0(t<0),φ′(t)<0(t>0).即 φ(t) 在 (−∞,0) 上严格增加,在 (0,+∞) 上严格减少,并在 t=0 处取得唯一最大值
φ(0)=−2.此外,
t→−∞limφ(t)=−∞,t→+∞limφ(t)=−∞.因此水平直线 y=k 与曲线 y=φ(t) 的交点个数为:
⎩⎨⎧2,1,0,k<−2,k=−2,k>−2.当 k=−2 时,唯一交点对应
t=0,x=1.证明:
x−21x2<ln(1+x)<x(∀x>0).对任意 x>0,恒有
x−21x2<ln(1+x)<x.分别证明两侧不等式。
先证明右侧不等式。令
F(x)=x−ln(1+x),x≥0.则
F(0)=0,且
F′(x)=1−1+x1=1+xx>0,x>0.因此 F(x) 在 (0,+∞) 上严格增加,从而
F(x)>F(0)=0,即
ln(1+x)<x.再证明左侧不等式。令
G(x)=ln(1+x)−x+21x2,x≥0.则
G(0)=0,且
G′(x)=1+x1−1+x=1+xx2>0,x>0.因此 G(x) 在 (0,+∞) 上严格增加,所以
G(x)>G(0)=0,即
ln(1+x)>x−21x2.两式合并即得
x−21x2<ln(1+x)<x,x>0.已知不等式:当 x>0 时
(1+x)ln2(1+x)<x2,证明:x∈(0,1) 时
ln21−1<ln(1+x)1−x1<21.当 0<x<1 时,恒有
ln21−1<ln(1+x)1−x1<21.令
F(x)=ln(1+x)1−x1,x>0.求导得
F′(x)=−(1+x)ln2(1+x)1+x21.由已知不等式
(1+x)ln2(1+x)<x2可得
(1+x)ln2(1+x)1>x21,因而
F′(x)<0,x>0.所以 F(x) 在 (0,+∞) 上严格单调下降。
再计算区间两端的极限。由洛必达法则,
x→0+limF(x)=x→0+limxln(1+x)x−ln(1+x)=x→0+limln(1+x)+1+xx1+xx=x→0+lim1+x1+(1+x)21(1+x)21=21.同时,
x→1−limF(x)=ln21−1.因为 F(x) 严格下降,所以当 0<x<1 时,
F(1−)<F(x)<F(0+),即
ln21−1<ln(1+x)1−x1<21.设 f(x) 在 [1,+∞) 可导,
dxd[xf(x)]≤−kf(x)(x>1),在 (1,+∞) 的 ∀ 子区间上不恒等,又 f(1)≤M,其中 k,M 为常数,求证:
f(x)<xk+1M(x>1).对任意 x>1,均有
f(x)<xk+1M.展开已知不等式,得
f(x)+xf′(x)≤−kf(x),即
xf′(x)+(k+1)f(x)≤0.构造辅助函数
F(x)=xk+1f(x),x≥1.由于 x>0,有
F′(x)=xk[xf′(x)+(k+1)f(x)]≤0.因此 F(x) 在 [1,+∞) 上单调不增加。
题设还说明原不等式在 (1,+∞) 的任意子区间上都不恒为等式。因此 F′(x)=0 不可能在任何子区间上恒成立,从而 F(x) 实际上严格单调下降。故对任意 x>1,
F(x)<F(1)=f(1)≤M.即
xk+1f(x)<M.因为 xk+1>0,两边同除以 xk+1,得到
f(x)<xk+1M,x>1.设 a>e,0<x<y<2π,求证:
ay−ax>(cosx−cosy)axlna.当 a>e,0<x<y<2π 时,恒有
ay−ax>(cosx−cosy)axlna.对函数 u(t)=at 在区间 [x,y] 上应用拉格朗日中值定理,存在 ξ∈(x,y),使得
ay−ax=aξlna(y−x).由于 a>e>1 且 ξ>x,故
aξ>ax,从而
ay−ax>axlna(y−x).(1)再对函数 v(t)=cost 在 [x,y] 上应用拉格朗日中值定理,存在 η∈(x,y),使得
cosx−cosy=sinη(y−x).因为
0<η<2π,所以
0<sinη<1,因而
cosx−cosy<y−x.(2)又因 axlna>0,由式 (2) 得
(cosx−cosy)axlna<(y−x)axlna.再结合式 (1),即有
ay−ax>(cosx−cosy)axlna.设 0<x1<x2,f(x) 在 [x1,x2] 可导,证明:在 (x1,x2) 内至少存在一个 c,使得
ex1−ex21ex1f(x1)ex2f(x2)=f(c)−f′(c).存在 c∈(x1,x2),使得
ex1−ex21ex1f(x1)ex2f(x2)=f(c)−f′(c).令
F(x)=e−xf(x),G(x)=e−x.两函数在 [x1,x2] 上连续,在 (x1,x2) 内可导,并且
G′(x)=−e−x=0.由柯西中值定理,存在 c∈(x1,x2),使得
G(x2)−G(x1)F(x2)−F(x1)=G′(c)F′(c).右端为
G′(c)F′(c)=−e−ce−c[f′(c)−f(c)]=f(c)−f′(c).左端经过整理,得到
G(x2)−G(x1)F(x2)−F(x1)=e−x2−e−x1e−x2f(x2)−e−x1f(x1)=ex1−ex2ex1f(x2)−ex2f(x1)=ex1−ex21ex1f(x1)ex2f(x2).因此
ex1−ex21ex1f(x1)ex2f(x2)=f(c)−f′(c).设 f(x) 在 [0,1] 可导且
f(1)=2∫01e1−x2f(x)dx,求证:存在 ξ∈(0,1),使得
f′(ξ)=2ξf(ξ).按当前题干,命题不成立。反例可取
f(x)=xex2.若原题积分上限应为 21,则命题成立。
先检验当前题干。取
f(x)=xex2,则
f(1)=e.同时
2∫01e1−x2f(x)dx=2∫01e1−x2⋅xex2dx=2e∫01xdx=e.因此该函数满足题设积分条件。然而
f′(x)=ex2(1+2x2),从而
f′(x)−2xf(x)=ex2(1+2x2)−2x2ex2=ex2>0.所以在 (0,1) 内不存在 ξ 使
f′(ξ)=2ξf(ξ).这说明按当前录入的积分上限 1,原命题不成立。
与结论相匹配的常见题型是把积分上限改为 21,即
f(1)=2∫021e1−x2f(x)dx.此时令
F(x)=e1−x2f(x).由积分中值定理,存在 η∈(0,21),使得
2∫021F(x)dx=F(η).题设条件于是化为
F(1)=F(η).由罗尔定理,存在 ξ∈(η,1)⊂(0,1),使得
F′(ξ)=0.而
F′(x)=e1−x2[f′(x)−2xf(x)],且指数因子恒正,故
f′(ξ)−2ξf(ξ)=0,即
f′(ξ)=2ξf(ξ).已知以 2π 为周期的周期函数 f(x) 在 (−∞,+∞) 上有二阶导数,且 f(0)=0。设
F(x)=(sinx−1)2f(x),证明:存在 x0∈(2π,25π),使得
F′′(x0)=0.存在 x0∈(2π,25π),使得
F′′(x0)=0.由于 f(x) 以 2π 为周期,且 f(0)=0,所以
f(2π)=f(0)=0.因而
F(2π)=(sin2π−1)2f(2π)=0.又因为
sin25π=1,所以
F(25π)=0.函数 F(x) 在闭区间
[2π,25π]上连续,在开区间内可导。由罗尔定理,存在
c∈(2π,25π),使得
F′(c)=0.另一方面,
F′(x)=2(sinx−1)cosxf(x)+(sinx−1)2f′(x).当 x=25π 时,sinx−1=0,故
F′(25π)=0.于是函数 F′(x) 在闭区间
[c,25π]上连续,在其内部可导,且两端函数值相等。再次应用罗尔定理,存在
x0∈(c,25π)⊂(2π,25π),使得
F′′(x0)=0.设 b>a≥0,f(x) 在 [a,b] 上连续,在 (a,b) 内可导,f(a)=f(b),求证:存在 ξ,η∈(a,b),使得
f′(ξ)=2ηa+bf′(η).存在 ξ,η∈(a,b),使得
f′(ξ)=2ηa+bf′(η).先对函数 f(x) 在区间 [a,b] 上应用拉格朗日中值定理。存在
ξ∈(a,b),使得
f′(ξ)=b−af(b)−f(a).(1)再对函数 f(x) 与 g(x)=x2 在 [a,b] 上应用柯西中值定理。由于
g′(x)=2x,且 b>a≥0,故对任意 x∈(a,b) 均有 g′(x)>0。因此存在
η∈(a,b),使得
b2−a2f(b)−f(a)=2ηf′(η).即
f′(η)=(b−a)(a+b)2η[f(b)−f(a)].(2)由式 (2) 得
2ηa+bf′(η)=b−af(b)−f(a).再结合式 (1),可得
f′(ξ)=2ηa+bf′(η).设 f(x) 在 x=0 的某邻域内有连续的一阶导数,且 f′(0)=0,f′′(0) 存在。求证:
x→0limx3f(x)−f[ln(1+x)]=21f′′(0).当 x→0 时,ln(1+x)→0。由拉格朗日中值定理,在 x 与 ln(1+x) 之间存在一点 ξx,使得
f(x)−f[ln(1+x)]=f′(ξx)[x−ln(1+x)].因此
x3f(x)−f[ln(1+x)]=ξxf′(ξx)⋅xξx⋅x2x−ln(1+x).(1)因为 ξx 位于 x 与 ln(1+x) 之间,而
x→0limxln(1+x)=1,所以
x→0limxξx=1.又由 f′(0)=0 及 f′′(0) 存在,得
u→0limuf′(u)=u→0limu−0f′(u)−f′(0)=f′′(0).因而
x→0limξxf′(ξx)=f′′(0).此外,
x→0limx2x−ln(1+x)=21.将以上三个极限代入式 (1),得到
x→0limx3f(x)−f[ln(1+x)]=f′′(0)⋅1⋅21=21f′′(0).设有参数方程
{x=cos3t,y=sin3t,0≤t≤π.(Ⅰ)求证该参数方程确定 y=y(x),并求定义域;
(Ⅱ)讨论 y=y(x) 的可导性与单调性;
(Ⅲ)讨论 y=y(x) 的凹凸性。
(Ⅰ)该参数方程确定单值函数
y=(1−∣x∣32)23,x∈[−1,1].(Ⅱ)函数在
(−1,0)∪(0,1)内可导,在 x=0 处不可导;在 [−1,0] 上单调增加,在 [0,1] 上单调减少。
(Ⅲ)在区间
(−1,0),(0,1)内均有 y′′>0,曲线均为开口向上的凹弧;x=0 不是拐点。
(Ⅰ)确定函数及定义域
在 [0,π] 上,cost 严格单调减少,因此
x=cos3t也严格单调减少,并将 [0,π] 一一映射到 [−1,1]。所以每个 x∈[−1,1] 对应唯一的参数 t,从而参数方程确定单值函数 y=y(x)。
由
cost=3x,以及在 [0,π] 上 sint≥0,有
sint=1−cos2t=1−x32.因而
y=sin3t=(1−x32)23=(1−∣x∣32)23.故定义域为
[−1,1].(Ⅱ)可导性与单调性
当 sintcost=0,即
t∈(0,2π)∪(2π,π),有
dtdx=−3cos2tsint,dtdy=3sin2tcost.因此
dxdy=dx/dtdy/dt=−tant.所以函数在
(−1,0)∪(0,1)内可导。
当 x→0+ 时,t→2π−,于是
y′(x)=−tant→−∞.当 x→0− 时,t→2π+,于是
y′(x)=−tant→+∞.因而 x=0 处导数不存在,曲线在点 (0,1) 处有竖直尖点。
在 t∈(0,2π) 时,x>0,且
y′(x)=−tant<0,故 y 在 [0,1] 上单调减少。
在 t∈(2π,π) 时,x<0,且
y′(x)=−tant>0,故 y 在 [−1,0] 上单调增加。
(Ⅲ)凹凸性
由
y′=−tant可得
dtdy′=−sec2t.因而
y′′=dx/dtdy′/dt=−3cos2tsint−sec2t=3cos4tsint1.当
t∈(0,2π)∪(2π,π)时,sint>0,所以
y′′>0.因此曲线在 (−1,0) 与 (0,1) 上均为开口向上的凹弧。由于 x=0 两侧凹凸性没有改变,所以 (0,1) 不是拐点。
设
f(x)=nx(1−x)n(n 为自然数),(Ⅰ)求 [0,1]maxf(x);
(Ⅱ)求证:
[0,1]maxf(x)<e1.(Ⅰ)
[0,1]maxf(x)=(n+1n)n+1,在
x=n+11处取得。
(Ⅱ)
[0,1]maxf(x)<e1.(Ⅰ)求最大值
对
f(x)=nx(1−x)n求导,得
f′(x)=n(1−x)n−n2x(1−x)n−1=n(1−x)n−1[1−(n+1)x].在 0<x<1 内,因 n(1−x)n−1>0,故 f′(x) 的符号由
1−(n+1)x决定。因此
⎩⎨⎧f′(x)>0,f′(x)<0,0<x<n+11,n+11<x<1.所以 f(x) 在 x=n+11 处取得最大值。又
f(0)=f(1)=0,且
f(n+11)=n+1n(1−n+11)n=n+1n(n+1n)n=(n+1n)n+1.因而
[0,1]maxf(x)=(n+1n)n+1.(Ⅱ)证明最大值小于 e1
对任意 u>0,有基本不等式
ln(1+u)>1+uu.令
u=n1,则
ln(1+n1)>n+11.两边乘以 n+1,得
(n+1)ln(1+n1)>1.指数化后有
(1+n1)n+1>e.取倒数,得到
(n+1n)n+1<e1.因此
[0,1]maxf(x)<e1.(Ⅰ)设 f(x) 在 [x0,x0+δ)(或 (x0−δ,x0])连续,在 (x0,x0+δ)(或 (x0−δ,x0))可导,又
x→x0+0limf′(x)=A(x→x0−0limf′(x)=A),求证:
f+′(x0)=A(f−′(x0)=A).(Ⅱ)设 f(x) 在 (x0−δ,x0+δ) 连续,在 (x0−δ,x0+δ)∖{x0} 可导,又
x→x0limf′(x)=A,求证:f′(x0)=A。
(Ⅲ)设 f(x) 在 (a,b) 可导,x0∈(a,b) 是 f′(x) 的间断点,求证:x=x0 是 f′(x) 的第二类间断点。
(Ⅰ)
f+′(x0)=A(f−′(x0)=A).(Ⅱ)
f′(x0)=A.(Ⅲ)x=x0 必为导函数 f′(x) 的第二类间断点。
(Ⅰ)证明单侧导数存在并等于导函数的单侧极限
以右侧情形为例。任取 x∈(x0,x0+δ),由 f 在 [x0,x] 上连续、在 (x0,x) 内可导,根据拉格朗日中值定理,存在
ξx∈(x0,x),使得
x−x0f(x)−f(x0)=f′(ξx).当 x→x0+0 时,由
x0<ξx<x可知 ξx→x0+0。于是
x→x0+0limx−x0f(x)−f(x0)=x→x0+0limf′(ξx)=A.因此
f+′(x0)=A.左侧情形同理:对 x<x0 在区间 [x,x0] 上应用拉格朗日中值定理,即得
f−′(x0)=A.(Ⅱ)证明 f′(x0)=A
由
x→x0limf′(x)=A可知左右极限均存在且均等于 A。由(Ⅰ)分别得到
f+′(x0)=A,f−′(x0)=A.因此左右导数存在且相等,从而 f 在 x0 处可导,并且
f′(x0)=A.(Ⅲ)证明导函数的间断点只能是第二类间断点
反设 x0 是 f′(x) 的第一类间断点。则有限的单侧极限
x→x0−0limf′(x),x→x0+0limf′(x)均存在。
由于 f 在 (a,b) 可导,所以在 x0 处连续。由(Ⅰ)可知
x→x0−0limf′(x)=f−′(x0),x→x0+0limf′(x)=f+′(x0).又因 f′(x0) 存在,故
f−′(x0)=f′(x0)=f+′(x0).从而
x→x0limf′(x)=f′(x0),即 f′(x) 在 x0 处连续,与题设矛盾。
因而 x0 不可能是第一类间断点,只能是第二类间断点。这也体现了导函数的达布性质:导函数即使不连续,也不会发生跳跃间断。
设 f(x) 在 (a,+∞) 内可导,求证:
(Ⅰ)若 x0∈(a,+∞),f′(x)≥α>0 (x>x0),则
x→+∞limf(x)=+∞;(Ⅱ)若
x→+∞limf′(x)=A>0,则
x→+∞limf(x)=+∞.(Ⅰ)
x→+∞limf(x)=+∞.(Ⅱ)
x→+∞limf(x)=+∞.(Ⅰ)利用拉格朗日中值定理估计函数增长速度
任取 x>x0。由拉格朗日中值定理,存在
ξ∈(x0,x),使得
f(x)−f(x0)=f′(ξ)(x−x0).因 ξ>x0,由题设
f′(ξ)≥α>0,所以
f(x)≥f(x0)+α(x−x0).当 x→+∞ 时,右端趋于 +∞,故由比较可得
x→+∞limf(x)=+∞.(Ⅱ)将导数极限转化为一致的正下界
由于
x→+∞limf′(x)=A>0,取
ε=2A,则存在 x0>a,使得当 x>x0 时,
∣f′(x)−A∣<2A.因而
f′(x)>2A>0.由(Ⅰ),令 α=2A,立即得到
x→+∞limf(x)=+∞.证明奇次方程
a0x2n+1+a1x2n+⋯+a2nx+a2n+1=0一定有实根,其中常数 a0=0。
该奇次方程至少有一个实根。
设
P(x)=a0x2n+1+a1x2n+⋯+a2nx+a2n+1.多项式 P(x) 在 R 上连续。
当 ∣x∣→+∞ 时,最高次项起决定作用,即
a0x2n+1P(x)→1.因为 2n+1 是奇数,所以 x2n+1 在正负无穷处异号。
若 a0>0,则
x→+∞limP(x)=+∞,x→−∞limP(x)=−∞.因而存在充分大的 R>0,使得
P(−R)<0<P(R).若 a0<0,则相反有
P(−R)>0>P(R)对充分大的 R 成立。
无论哪种情况,P(−R) 与 P(R) 均异号。由零点定理,存在
ξ∈(−R,R),使得
P(ξ)=0.因此任意实系数奇次方程至少有一个实根。
设 f(x) 在 (−∞,+∞) 可导,且
x→+∞limf(x)=x→−∞limf(x)=A,求证:存在 c∈(−∞,+∞),使得 f′(c)=0。
存在
c∈R,使得
f′(c)=0.若 f(x)≡A,则对任意 c∈R,均有
f′(c)=0.以下设 f 不恒等于 A。则存在某点 x0,使得
f(x0)=A.情形一:f(x0)>A
令
ε=2f(x0)−A>0.由
x→±∞limf(x)=A,可取 a<x0<b,使得
∣f(a)−A∣<ε,∣f(b)−A∣<ε.因而
f(a)<A+ε=2A+f(x0)<f(x0),同理
f(b)<f(x0).由于 f 在闭区间 [a,b] 上连续,故必取得最大值;又端点函数值均小于内部点 x0 的函数值,所以最大值必在某个内点 c∈(a,b) 处取得。由费马定理,
f′(c)=0.情形二:f(x0)<A
同理,可取 a<x0<b,使得
f(a)>f(x0),f(b)>f(x0).因此 f 在 [a,b] 上的最小值在某个内点 c∈(a,b) 处取得,由费马定理仍有
f′(c)=0.综上,必存在 c∈R,使得 f′(c)=0。
设
f(x)=⎩⎨⎧1−x2(2+sinx1),1,x=0,x=0.(Ⅰ)求 f′(x);
(Ⅱ)证明:x=0 是 f(x) 的极大值点;
(Ⅲ)令 xn=nπ1,考察 f′(xn) 是正的还是负的,n 为非零整数;
(Ⅳ)证明:对 ∀δ>0,f(x) 在 (−δ,0] 上不单调上升,在 [0,δ) 上不单调下降。
(Ⅰ)
f′(x)=⎩⎨⎧−4x−2xsinx1+cosx1,0,x=0,x=0.(Ⅱ)x=0 是 f(x) 的严格极大值点,且极大值为
f(0)=1.(Ⅲ)
f′(xn)=(−1)n−nπ4.具体地:
- n 为非零偶数时,f′(xn)>0;
- n 为正奇数时,f′(xn)<0;
- n=−1 时,f′(xn)>0;
- n≤−3 为负奇数时,f′(xn)<0。
(Ⅳ)任意 δ>0,f 在 (−δ,0] 上不单调上升,在 [0,δ) 上不单调下降。
(Ⅰ)求导数
当 x=0 时,
f(x)=1−2x2−x2sinx1.因而
f′(x)=−4x−2xsinx1−x2cosx1(−x21)=−4x−2xsinx1+cosx1.在 x=0 处,按定义
f′(0)=x→0limxf(x)−f(0)=x→0lim−x(2+sinx1).因为
x(2+sinx1)≤3∣x∣→0,所以
f′(0)=0.(Ⅱ)证明 x=0 为严格极大值点
对任意 x=0,有
1≤2+sinx1≤3.因此
x2(2+sinx1)>0,从而
f(x)=1−x2(2+sinx1)<1=f(0).故 x=0 是 f(x) 的严格极大值点,极大值为 1。
(Ⅲ)判断 f′(xn) 的符号
由
xn=nπ1得
sinxn1=sin(nπ)=0,cosxn1=cos(nπ)=(−1)n.因而
f′(xn)=(−1)n−nπ4.当 n 为非零偶数时,(−1)n=1。若 n>0,则 n≥2,故
1−nπ4≥1−π2>0;若 n<0,则
1−nπ4>1>0.所以偶数情形均有 f′(xn)>0。
当 n>0 为奇数时,
f′(xn)=−1−nπ4<0.当 n<0 为奇数时,令 m=∣n∣,则
f′(xn)=−1+mπ4.当 m=1,即 n=−1 时,
−1+π4>0;当 m≥3 时,
−1+mπ4≤−1+3π4<0.(Ⅳ)证明任意单侧邻域内均不具有所述单调性
任取 δ>0。
先证 f 在 (−δ,0] 上不可能单调上升。取充分大的正奇数 m≥3,令
n=−m.则
xn=−mπ1∈(−δ,0)且由(Ⅲ)知
f′(xn)<0.若 f 在 (−δ,0] 上单调上升,则在每个可导内点均应有 f′(x)≥0,与上式矛盾。因此 f 在 (−δ,0] 上不单调上升。
再证 f 在 [0,δ) 上不可能单调下降。取充分大的正偶数 n,使得
xn=nπ1∈(0,δ).由(Ⅲ)知
f′(xn)>0.若 f 在 [0,δ) 上单调下降,则在每个可导内点均应有 f′(x)≤0,矛盾。因此 f 在 [0,δ) 上不单调下降。
这说明:虽然 x=0 是严格极大值点,但函数在其任意左、右邻域内均不断振荡,不能据此断言函数在左侧单调增加、右侧单调减少。
设 f(x) 在 (a,b) 内可导,且
x→a+limf(x)=x→b−limf(x)=A.求证:存在 ξ∈(a,b),使得
f′(ξ)=0.必存在 ξ∈(a,b),使得
f′(ξ)=0.在闭区间 [a,b] 上定义辅助函数
F(x)={f(x),A,x∈(a,b),x=a 或 x=b.由题设
x→a+limf(x)=A=F(a),x→b−limf(x)=A=F(b),可知 F(x) 在 [a,b] 上连续,并且在 (a,b) 内可导,且
F(a)=F(b)=A.因此,函数 F 满足罗尔定理的全部条件。故至少存在一点
ξ∈(a,b),使得
F′(ξ)=0.又因为 F(x)=f(x) 在 (a,b) 内成立,所以
f′(ξ)=F′(ξ)=0.最值问题
求函数
f(x)=x2+1−21x(x∈(−∞,+∞))的最小值。
当
x=31时,函数取得最小值
fmin=23.函数在 R 上可导,且
f′(x)=x2+1x−21.令 f′(x)=0,得
x2+1x=21.右端为正,因此 x>0。两边平方,得
4x2=x2+1,从而
x=31.又
f′′(x)=(x2+1)3/21>0,所以 f(x) 在整个实数域上为严格凸函数,上述驻点是唯一的全局最小值点。
代入可得
f(31)=1+31−231=32−231=23.将长为 a 的一段铁丝截成两段,用一段围成正方形,另一段围成圆,为使两段面积之和最小,问两段铁丝各长多少?
围成正方形的铁丝长度为
π+44a,围成圆的铁丝长度为
π+4πa.设用于围正方形的铁丝长度为 x,则用于围圆的长度为 a−x,其中
0≤x≤a.正方形边长为 x/4,面积为
S1=16x2.圆的半径为
r=2πa−x,面积为
S2=πr2=4π(a−x)2.因此总面积为
S(x)=16x2+4π(a−x)2.求导得
S′(x)=8x−2πa−x.令 S′(x)=0,则
πx=4(a−x),从而
x=π+44a.此时
a−x=π+4πa.又
S′′(x)=81+2π1>0,故上述分法使总面积取得唯一最小值。
求从点 A(10,0) 到抛物线 y2=4x 的最短距离。
最短距离为
6.最近点为
(8,42),(8,−42).设抛物线上任一点为
P(4y2,y).则点 P 到 A(10,0) 的距离平方为
D2(y)=(4y2−10)2+y2.令
u=y2≥0,则
D2=(4u−10)2+u=16u2−4u+100.配方得
D2=161(u−32)2+36.因而当
u=32时,D2 取得最小值 36。于是
Dmin=6.由 y2=32,得
y=±42,且
x=4y2=8.所以最近点为
(8,42),(8,−42).求圆 x2+y2=1 的一条切线,使此切线与抛物线 y=x2−2 所围面积最小,并求此最小值。
满足条件的切线有两条:
y=3x−2,y=−3x−2.所围面积的最小值为
Smin=23.设圆的一条非竖直切线为
y=kx+b.直线到原点的距离等于圆半径 1,所以
k2+1∣b∣=1,即
b=±k2+1.直线与抛物线的交点横坐标满足
x2−2=kx+b,即
x2−kx−(b+2)=0.设两交点横坐标为 x1<x2。在两交点之间,直线位于抛物线上方,所围面积为
S=∫x1x2[kx+b−(x2−2)]dx.由于
kx+b−(x2−2)=(x2−x)(x−x1),故
S=∫x1x2(x2−x)(x−x1)dx=6(x2−x1)3.而二次方程两根之差为
x2−x1=k2+4(b+2),因此
S=61[k2+4(b+2)]3/2.情形一:
b=k2+1.此时
k2+4(b+2)=k2+4k2+1+8≥12.情形二:
b=−k2+1.令
t=k2+1≥1,则
k2+4(b+2)=t2−1−4t+8=(t−2)2+3≥3.等号成立当且仅当
t=2,即
k2=3,b=−2.因此所求切线为
y=3x−2或
y=−3x−2.此时
Smin=61⋅33/2=23.要建一个圆柱形无盖水池,使其容积为 Vm3,底的单位面积造价是周围的两倍,问底半径 r 与高 h 各是多少,才能使水池造价最低?
设水池侧面的单位面积造价为 c>0,则底面的单位面积造价为 2c。
圆柱形无盖水池的侧面积为
2πrh,底面积为
πr2.因而总造价为
C=2πcrh+2cπr2=2πc(rh+r2).由容积条件
πr2h=V得
h=πr2V,r>0.代入总造价函数:
C(r)=2c(rV+πr2).求导得
C′(r)=2c(−r2V+2πr).令 C′(r)=0,则
2πr3=V,从而
r=32πV.又
C′′(r)=2c(r32V+2π)>0,所以上述驻点为严格极小值点。并且当 r→0+ 或 r→+∞ 时,C(r)→+∞,故它也是唯一的全局最小值点。
最后
h=πr2V=2r=3π4V.设 f(x) 在 [0,b] 可导,f′(x)>0 (∀x∈(0,b)),t∈[0,b],问 t 取何值时,图中阴影部分的面积最大?最小?
阴影面积在
t=2b时取得唯一最小值。
最大值必在端点 t=0 或 t=b 处取得。具体地,令
Δ=b[f(0)+f(b)]−2∫0bf(x)dx,则:
- 当 Δ>0 时,t=b 处面积最大;
- 当 Δ<0 时,t=0 处面积最大;
- 当 Δ=0 时,t=0 与 t=b 处同时取得最大值。
由图 4.3,阴影部分由两块组成:在 [0,t] 上为直线 y=f(t) 与曲线 y=f(x) 之间的面积;在 [t,b] 上为曲线 y=f(x) 与直线 y=f(t) 之间的面积。因此
S(t)=∫0t[f(t)−f(x)]dx+∫tb[f(x)−f(t)]dx.对 t 求导。第一项满足
dtd∫0t[f(t)−f(x)]dx=tf′(t),第二项满足
dtd∫tb[f(x)−f(t)]dx=−(b−t)f′(t).故
S′(t)=(2t−b)f′(t).由于
f′(t)>0,所以
S′(t)<0(0<t<2b),而
S′(t)>0(2b<t<b).因而 S(t) 在 [0,b/2] 上严格减少,在 [b/2,b] 上严格增加,所以
t=2b是唯一的最小值点。
最大值只能在两个端点中取得。计算得
S(0)=∫0b[f(x)−f(0)]dx,S(b)=∫0b[f(b)−f(x)]dx.两者之差为
S(b)−S(0)=bf(b)−∫0bf(x)dx−∫0bf(x)dx+bf(0)=b[f(0)+f(b)]−2∫0bf(x)dx=Δ.因此根据 Δ 的正负即可确定最大值所在端点。仅由 f′(x)>0 不能进一步断定 S(0) 与 S(b) 谁更大。