高等数学A1教学PPT课件1:15-第15讲-罗尔、拉格朗日中值定理.ppt
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- 高等数学 A1 教学 PPT 课件 15 罗尔 拉格朗日 中值 定理
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1、高等院校非数学类本科数学课程1第四章 一元函数的导数与微分本次学习要求:熟悉罗尔中值定理、拉格朗日中值定理,并能较好运用上述定理解决有关问题(函数方程求解、不等式的证明等)。2第五节 微分中值定理第四章 一元函数的导数与微分一. 费马定理二. 罗尔中值定理三. 拉格朗日中值定理四. 柯西中值定理3费马定理罗尔中值定理拉格朗日中值定理柯西中值定理泰勒中值定理 微分中值定理4xxfxxfxfx)()(lim)(0函数导数的定义为即函数在点 x 处的导数等于0 x时, 函数xxfxxf)()(的极限值.在点 x 处的差商导数与差商5 我们常常需要从函数的导数所给出的局部的或“小范围”性质, 推出其整
2、体的或“大范围”性质. 为此, 我们需要建立函数的差商与函数的导数间的基本关系式, 这些关系式称为“微分学中值定理”. 这些中值定理的创建要归功于费马、拉格朗日、柯西等数学家.6首先, 从直观上来看看“函数的差商与函数的导数间的基本关系式”是怎么一回事.7Oxy1x2x可微 )(xfy ABP0 x1212)()( xxxfxfkAB的斜率:割线)( 0 xfkP处切线的斜率:点导数与差商相等!81212)()()(xxxfxff将割线作平行移动, 那么它至少有一次会达到这样的位置:在曲线上与割线距离最远的那一点P 处成为切线, 即在点P 处与曲线的切线重合. , ),(21xx也就是说, 至
3、少存在一点使得该命题就是微分中值定理.9极值的定义若内有定义在设 , )(U )( 0 xxf , )(U )()(00 xxxfxf, )( )( 0的极大值为则称xfxf , )(U )()(00 xxxfxf, )( )( 0的极小值为则称xfxf. 0为函数的极大点x. 0为函数的极小点x10 I , I )( 内某点且在内有定义在区间设xf则必有存在若处取极大(小)值 , )( . f . 0)(f一. 费马定理 可微函数在区间内部取极值的必要条件是函数在该点的导数值为零.11Oxy)(xfy abP费马定理的几何解释 如何证明?12 , I )( 内有定义在区间设xf处且在 x),
4、( f取极大值则有)(U )()(xfxf则存在若 , )( f , 0)()(lim)(0 xfxffx , 0)()(lim)(0 xfxffx于是. 0)(f(极小值类似可证) )(是特殊情况Cxf证证13)( )b ,()(xfaCxf可保证 . b , 内取到它的最大最小值在 aOxyab)(xfy 但是不保证在内部!14Oxy)(xfy Pab)()(bfaf)b ,()(aCxf存在在 ) ,( )(baxf 0)(f水平的可保证在内部一点取到极值15二. 罗尔中值定理设; ) ,()( ) 1 (baCxf; ) ,( )( )2(内可导在baxf, )()( )3(bfaf则
5、至少存在一点. 0)( , ) ,(fba使得16Oxy)(xfy abAB 实际上, 切线与弦线 AB 平行.17 ) ,()( baCxf上取到它的最大值、必在 , )( baxf最小值至少各一次.)(min , )(max , ,xfmxfMbaxbax令mM ) 1 (若 , )( baxMxfm , )( baxmxf. 0)( , ) ,( fba均有故证证18) ( )2(mMMm即若 ) ,()( baCxf上取到它的最大值、必在 , )( baxf最小值至少各一次. , )()( bfaf又 . )( mMbxaxxf和处分别取到和不能同时在故使得即至少存在一点 , ) ,(
6、 ba.)( )(mfMf或由费马定理可知:. ) ,( 0)(baf19 , , , dcbadcba皆为实数设, )()()()(dxcxbxaxxf . , 0)( 并指出根所在区间仅有三个实根证明方程 xf , ) , , ,()(dccbbaCxf, 0)()()()( dfcfbfaf又, ),( , )(内可微在是四次多项式xf得上运用罗尔中值定理在 , , , , , , dccbba . 0)()()(321fff例1证证其中,. ) ,( , ) ,( , ) ,(321dccbba. 0)( 至少有三个实根即 xf20 , )( 是四次多项式xf , )( 是三次多项式x
7、f . 0)(至多有三个实根 xf综上所述, 0)(仅有三个实根 xf. ) ,( ), ,( ), ,(中分别在dccbba21证明内可导在设 , ) ,( , ) ,()( babaCxf)()()()( 222xfabafbfx . ) ,( 内至少有一根在ba0)()()()( 222xfabafbfx0) )()()()( (222xfabafbfx)()()()(222afabafbfa)()()()(222bfabafbfb)()(22afbbfa连续可微端点函数值相等例2分析22证明内可导在设 , ) ,( , ) ,()( babaCxf)()()()( 222xfabafb
8、fx . ) ,( 内至少有一根在ba例2证证)()()()()( 222xfabafbfxxF令 , )( 得的连续性和可导性则由xf, ) ,( )( , ) ,()(内可导在baxFbaCxF)()()()( 22afbbfabFaF又由罗尔定理, 至少存在一点使得 ) ,(ba0)()()()( 2)(22fabafbfF. ) ,( 内至少有一根方程在即ba23 分析问题的条件, 作出辅助函数是证明的关键 .24满足其中实数 , , 1naa 012) 1(3121naaann 证明方程0) 12cos(3coscos21xnaxaxan, 2 , 0 内至少有一根在)(xnnaxa
9、xaxFn) 12sin(123sin3sin)( 21令, )(02)0( FF则且满足罗尔定理其它条件,使故 2 , 0 )(0) 12cos(3coscos)(21naaaFn例3证证 . 2 , 0 内至少有一根即方程在)(25, ) ,( , ) ,()( )( 内可导在、设babaCxgxf . 0)( 0)( 的一个根的两个根之间至少有xgxf2)()()()()( )()(xgxgxfxgxfxgxf则的两个根是如果 , 0)( , 21xfxx0)()()()(2211xgxfxgxf . ) 0)( (xg这时必须想想, 看能不能找到证明的方法.例4分析证明方程且 . 0)
10、()()()( ), ,(xgxfxgxfbax26, ) ,( , ) ,()( )( 内可导在、设babaCxgxf证明方程且 . 0)()()()( ), ,(xgxfxgxfbax . 0)( 0)( 的一个根的两各根之间至少有xgxf例4证证. 0)( ) ,( , 21的两个根是设xfbaxx . 0)( 21及其之间没有根与在并设方程xxxg, )()()( xgxfxF令. 21xx 不妨假设 . 0)( )(此时xg, , )(21上满足罗尔定理条件在xxxF则由已知条件可知:27使得故至少存在一点 , ) ,( 21xx0)()()()()()(2ggfgfF. , 0)(
11、)()()( 与已知矛盾从而gfgf该矛盾说明命题为真 . , )(仍满足罗尔定理条件xf 如果使用一次罗尔定理后, 能否再一次使用罗尔定理?28例5证证 , ),( ), ,()(),( 内二阶可导在设babaCxgxf ),( ),()( ),()( ),()( bacbgbfcgcfagaf且 ).()( ),( :gfba 使得至少存在一点证明 ,)()( ),()()( caxgxfx则令 . 0)( ),( ,11使得至少存在一点由罗尔中值定理ca 0.)( ),( ,22使得至少存在一点同理bc , )( , 21则再运用罗尔中值定理上对函数在x ),(),( 21使得至少存在一
12、点ba , 0)() )( ).()( gf 即29例6证证 , 0)( , )( ),( afIxgxf且有上可微在区间设 0)()()( , , , 0)(xgxfxfIbabf证明方程).,( 0bax 至少存在一根 , ),( 0 ,)( 令所以由于xeeexxx , )()()(xfexFxg . 0)()()() )()(0)(0)(0)(0000 xgexfexfxfexFxgxgxxxg , 0)()( , ),( ),()(bFaFbabaCxF且内可导在 :则由已知条件可知 ),( :0使得至少存在一点故由罗尔中值定理bax . , 0)()()( , 0 000)(0即得
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