0x 2:imx-2x+1=→则原式极限不存在 +1 通常称不能直接使用极限的四则运算法则来计算 的极限,为未定式的极限 下面利用柯西中值定理来推出一种求未定式极限 的简便而有效的法则一罗必达法则" />
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西南财经大学:《经济数学基础》课程PPT教学课件(微积分)第四章 导数的应用(4.2)罗必达 LHospital法则

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在第二章中我们已经知道,"0”型的极限可能 存在,也可能不存在 sInd 例:求1.lim 则原式极限存在 x→>0x 2:imx-2x+1=→则原式极限不存在 +1 通常称不能直接使用极限的四则运算法则来计算 的极限,为未定式的极限 下面利用柯西中值定理来推出一种求未定式极限 的简便而有效的法则一罗必达法则
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§4.2罗必达 L'Hospital)法则 在第二章中我们已经知道 型的极限可能 0 存在,也可能不存在 例:求1.im=1→则原式极限存在 x→0x 2x+1 2.im 则原式极限不存在 x→0 +1 通常称不能直接使用极限的四则运算法则来计算 的极限,为未定式的极限 下面利用柯西中值定理来推出一种求未定式极限 的简便而有效的法则一罗必达法则

1 §4.2 罗必达(L’Hospital)法则 0 sin 1.lim 1 . x x → x =  则原式极限存在 0 " "," " 0   在第二章中我们已经知道, 型的极限可能 存在, 也可能不存在. 例: 求 4 3 2 1 2.lim . x 1 x x →  x − + =   + 则原式极限不存在 通常称不能直接使用极限的四则运算法则来计算 的极限, 为未定式的极限. 下面利用柯西中值定理来推出一种求未定式极限 的简便而有效的法则 — 罗必达法则

型的罗必达法则 定理5.设函数f(x),g(x)满足下列条件 (1)imf(x)=limg(x)=0,(2)在U(a,)内可导,且g(x)≠0, x→a ()lim l(或∞) 则有1f()或∞ x x→a g(r) 证因求m() x→a g(r) 与∫()及g(u无关,则可定义f(a )=g(a)=0 从而∫(x)和g()在点a处连续.则由条件(1)、(2)可知, f(x)和g(x)在点a的邻域U(a,o)内是连续可导的 设x是该邻域内的一点,则f(x和g(x)在以x和a为端点 的区间[x,叫或,x上满足柯西中值定理的条件,故在[x q或[x内至少存在一点§,使得

2 一. 型的罗必达法则 0 " " 0 定理5. 设函数ƒ(x), g(x)满足下列条件: 0 (1)lim ( ) lim ( ) 0; (2) ( , ) , ( ) 0; ( ) (3)lim ( ). ( ) x a x a x a f x g x U a g x f x l g x  → → → = =    =   在 内可导 且 或 ( ) lim ( ). ( ) x a f x l → g x 则有 或 =  证 因求 与ƒ(a)及g(a)无关, ( ) lim ( ) x a f x → g x 则可定义 ƒ(a) = g(a) = 0 从而 ƒ(x) 和 g(x) 在点 a 处连续. 则由条件(1)、(2)可知, ƒ(x) 和 g(x) 在点 a 的邻域U(a, δ)内是连续可导的. 设x是该邻域内的一点, 则 ƒ(x) 和 g(x) 在以 x 和 a 为端点 的区间[x, a]或[a, x]上满足柯西中值定理的条件, 故在 [x, a] 或 [a, x] 内至少存在一点ξ , 使得

f=(x)-a)=(5)在x与a之间) g(x) 8(x)-g(a) g() 令x→a,则有→a li m li In li m (或∞) x→ag(x)5→ng'()x→ag'(x) 例11求(1)lim (1+x)”-1 0 sin a 解这是"型,用罗必达法则有 原式=lim I(1+x)”-1 lim n(1+x)"-l →0(sinx) coss

3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) f x f x f a f x a g x g x g a g    −  = = −  在 与 之间 令 则有 , x a a → → ( ) ( ) ( ) lim lim lim ( ) ( ) ( ) ( ) x a a x a f x f f x l g x g g x   → → →     = = =    或 例11 . 求 0 (1 ) 1 (1)lim sin n x x → x + − 0 " "0 解 这是 型, 用罗必达法则有 0 [(1 ) 1]' lim (sin )' n x x → x + − 原式 = 1 0 (1 ) lim cos n x n x n x − → + = =

(2)lim In(e te )-In(2 cos x) 一>0 解这是""型,用罗必达法则有 0 原式=lim SInd x→>02xex+e cos SInd =li +im x-0 2x(e +1)x-0 2x cos x SInx lim lim 23 +lim m x-→02xx0e2+1x-0xx→02cosx =lim +lim x→0e2x+1x-02cosx22

4 2 0 ln( ) ln(2cos ) (2)lim x x x e e x x − → + − 0 l sin lim ( ) 2 cos x x x x x e e x x e e x − → − − = + + 原式 2 2 0 0 1 sin lim lim 2 ( 1) 2 cos x x x x e x → → x e x x − = + + 2 2 0 0 0 0 1 1 sin 1 lim lim lim lim 2 1 2cos x x x x x x e x → → → → x e x x − =  +  + 2 0 0 1 1 1 1 lim lim 1 1 2cos 2 2 x x x → → e x = + = + = + 0 " " 0 解 这是 型, 用罗必达法则有

3x+2 3)lim →1y 3_x x+1 解这是""型,用罗必达法则有 0 (x3-3x+2) 3x2-3 原式=lim lim (x-x2-x+1)x13x2-2x-1 6x 3 =m x→16X-22 注1.不是未定式使用罗必达法则导致错误如(3) X sin (lim →0 解这是""型,用罗必达法则有

5 3 3 2 1 3 2 (3) lim x 1 x x → xxx − + − − + 2 0 1 sin (4)lim x sin x x → x 3 2 3 2 2 1 1 ( 3 2)' 3 3 lim lim x x ( 1)' 3 2 1 x x x → → x x x x x − + − = = − − + − − 原式 1 6 3 lim x 6 2 2 x → x = = − 注1. 不是未定式, 使用罗必达法则, 导致错误.如(3). 0 " " 0 解 这是 型, 用罗必达法则有 0 " " 0 解 这是 型, 用罗必达法则有

r sin 2xsin -+xcos 原式=lim In x→0(sinx) cos x 2x sin cos im x→0 coss 不存在 注2.罗必达法则是计算未定式极限的简便而有效的方法但 不是万能工具.如(4)虽是未定式但不能使用罗必达法则 此例也同时说明了罗必达法则也有“失效”的 时候.当him(x) x→ag'(x) 不存在,也不为无穷大,不能利 用罗必达法则求极限.但是 x sin a sin (4)lim lim x=limx·sn 0 x→>0sinx x→0 x→>0

6 2 2 2 0 0 1 1 1 1 ( sin )' 2 sin cos lim lim x x (sin )' cos x x x x x x x → → x x − +  原式 = = 0 1 1 2 sin cos lim x cos x x x → x − = 不存在 注2. 罗必达法则是计算未定式极限的简便而有效的方法,但 不是万能工具. 如(4)虽是未定式, 但不能使用罗必达法则. 此例也同时说明了罗必达法则也有 “ 失效 ” 的 时候. 当 不存在, 也不为无穷大, 不能利 用罗必达法则求极限. 但是 ( ) lim ( ) x a f x → g x   2 2 000 1 1 sin sin 1 (4)lim lim lim sin 0 xxx sin x x x x x →→→ x x x = =  =

15)lim -sinx 0 0 解这是""型,用罗必达法则有 0 原式=lm (x-sin x) cos x sInd =lim =lim 0 3x 06x6 注3.在求未定式极限时可多次连续使用罗必达法则;并且应善 于把罗必达法则与以前求极限的方法结合起来使计算简化. (6)li xe+xe*-2e+2ex x→>0 (e-1) 解这是""型,用罗必达法则有 0 原式=lim +2xe-+e+xe=4e+2 3(e-1)

7 3 0 sin (5)lim x x x → x − 3 0 ( sin ) lim ( ) x x x → x −  =  原式 2 0 1 cos lim x 3 x → x − = 0 sin 1 lim . x 6 6 x → x = = 注3.在求未定式极限时可多次连续使用罗必达法则;并且应善 于把罗必达法则与以前求极限的方法结合起来,使计算简化. 0 " " 0 解 这是 型, 用罗必达法则有 2 2 3 0 2 2 (6)lim ( 1) x x x x x x xe xe e e → e + − + − 2 2 2 2 0 2 4 2 lim 3( 1) x x x x x x x x x e xe e xe e e → e e + + + − + = − 原式 0 " " 0 解 这是 型, 用罗必达法则有

3e-+2xe+3e+xe =lim 3(e-1) 3e+2xe+3+x =lim -3e+2e+2xe+ lim x→>0 3(e2-1) x→0 6e(e2-1) e+ 2xe+1 =lim -e+2e+ 2xe 1 =lim 6(e2-1) r→0 6e 注4.在求极限的计算过程中应注意随时约分化简或 者分离出容易求极限的因式以免越算越繁.如(6). 注5.罗必达法则对其它极限过程有同样的结论如 当x→>∞时的0型仍然可以使用罗必达法则

8 注4. 在求极限的计算过程中, 应注意随时约分化简或 者分离出容易求极限的因式, 以免越算越繁. 如(6). 2 2 2 0 3 2 3 lim 3( 1) x x x x x x x e xe e xe → e e − + + + = − 2 0 3 2 3 lim 3( 1) x x x x e xe x → e − + + + = − 0 3 2 2 1 lim 6 ( 1) x x x x x x e e xe → e e − + + + = − 0 2 1 lim 6( 1) x x x x e xe → e − + + = − 0 2 2 lim 6 x x x x x e e xe → e − + + = 1 6 = 注5. 罗必达法则对其它极限过程有同样的结论.如 当x →  时的 型仍然可以使用罗必达法则. 0 " " 0

arctan (8)lim x→)+o 解这是""型,用罗必达法则有 0 原式=lim 1+x= lim x→+oo →+1+x 注6.注意Jimf(x)≠im1(x x→a g(x)x→ag(x)

9 arctan 2 (8) limx 1 x x  →+ − 2 2 1 1 limx 1 x x →+ − + = − 原式 0 " "0 解 这是 型, 用罗必达法则有 ( ) ( ) lim lim[ ] . ( ) ( ) x a x a f x f x → g x g x →     注 6. 注意 2 2 lim 1 x 1 x →+ x = = +

型的罗必达法则 定理6.设函数f(x),g(x)满足下列条件: (1)lm∫(x)=∞,limg(x) x→a (2)在U(a,δ)内可导,且g(x)≠0; (3)lim/(r) l(或∞) xa 8(x) 则有lim ∫(x) =l(或∞) x→a g(x) 例12求(1)im、 In cot x Inx 解这是="型,用罗必达法则有

10 " "   0 (1)lim ( ) , lim ( ) ; (2) ( , ) , ( ) 0; ( ) (3)lim ( ) ( ) x a x a x a f x g x U a g x f x l g x  → → → =  =     =   在 内可导 且 或 ( ) lim ( ). x a ( ) f x l → g x 则有 或 =  0 lncot (1) lim x ln x x → + 二. 型的罗必达法则 定理6. 设函数ƒ(x), g(x)满足下列条件: 例12.求 " "   解 这是 型, 用罗必达法则有

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