罗尔中值定理的内容及证明方法
(一)定理的证明
证明:因为函数f(x)在闭区间a,b上连续,所以存在最大值与最小值,分别用M和m表示,现在分两种情况讨论:
1.若Mm,则函数f(x)在闭区间a,b上必为常数,结论显然成立。
2.若Mm,则因为f(a)f(b)使得最大值M与最小值m至少有一个在a,b内某点处取得,从而是f(x)的极值点,由条件f(x)在开区间a,b内可导得,f(x)在处可导,故由
'f费马定理推知:()0。
(二)罗尔中值定理类问题的证明
罗尔中值定理在微分学解题中有着广泛的应用,下面我们就对罗尔中值定理的应用作深入的研究,归纳出证题技巧。
'fa,b1.形如“在内至少存在一点,使()k”的命题的证法。
(1)当k0时,一般这种情况下,我们只需验证f(x)满足罗尔定理的条件,根据罗尔定理来证明命题。在证明过程中,我们要注意区间的选取,有时候所需验证的条件并不是显而易见的。
1例1 设f(x)在闭区间0,1上连续,开区间0,1内可导,证明:0,1,使f()0
'f(0)3f(x)dx23。
分析:由于所需验证的罗尔中值定理的条件并不是显而易见的,而且这个问题涉及到定积分,所以我们考虑运用积分中值定理的知识,尝试在0,1中找到一个区间0,,在0,中运用罗尔中值定理去证明。
证:因为
22f(0)3f(x)dx3(1)f()f(),,132313
显然f(x)在闭区间0,上连续,在开区间0,内可导
'0,1f根据罗尔定理,,使()0
'fk0(2)当时,若所证明的等式中不出现端点值,则将结论化为:()k0的形式,
构造辅助函数F(x),我们就可以运用(1)中的方法证明命题。我们在构造辅助函数时,可用观察法、积分法、递推法,常数k法等等。
例2 设函数f(x)在闭区间a,b上连续,在开区间a,b内可导,证明:在a,b内至少存
22'2f(b)f(a)(ba)f() 在一点,使
22'2f(b)f(a)(ba)f() 证:要证明
22'2f(b)f(a)(ba)f()0 只需证
故令g(x)x(f(b)f(a))(ba)f(x),则g(x)在闭区间a,b上连续,在开区间a,b内
222可导,且g(a)g(b)
'22'a,bg()2(f(b)f(a))(ba)f()0 故,,使得
22'2f(b)f(a)(ba)f() 即:
2.应用罗尔定理来讨论方程的根:解决这类问题首先要构造一个函数,使该函数的导数是结论中的函数。
324ax3bx2cx(abc)在0,1内至少有一实根。 例3 证明方程
32f(x)4ax3bx2cx(abc),则f(0),f(1)的符号不易判别,所以不适分析:若令
合运用介值定理,因此我们采用罗尔中值定理来证明。
432f(x)axbxcx(abc)x,则f(x)在0,1上连续,在0,1内可导,且证:令
f(0)f(1)0。由罗尔中值定理可知:0,1,使f'()0。
324ax3bx2cx(abc)0 即
324ax3bx2cx(abc)在0,1内至少有一实根 所以方程
'f(x)f(x)0的零点。 f(x)f(x)例4 若可导,试证明在的两个零点之间,一定有
'f(x)f(x)0存在零点,我们需要构造一个辅助函数F(x),使得分析:要证
F'(x)f(x)f'(x),将问题转换为F'(x)的零点存在问题。
xF(x)ef(x),设x1,x2为f(x)的两个零点,即f(x1)0,f(x2)0。则有证:令
F(x1)F(x2)0。假设x1x2,有F(x)在x1,x2上连续,在x1,x2内可导。
''ef()ef()0,又因为e0,F()0x,x12由罗尔中值定理可得,,使,即'故f()f()0。
'f(x)f(x)0的零点。 f(x)所以,在的两个零点之间,一定有
(三)广义的罗尔中值定理
罗尔中值定理是微分中值定理中最基本的定理,也是证明拉格朗日中值定理和柯西中值定理的基础。下面我们对广义的罗尔定理进行讨论。广义的罗尔定理有多种形式,它们的特点就是把定理条件中可微性概念拓宽,然后得到广义的罗尔中值表达式。广义的罗尔定理有多种形式。
limf(x)limf(x)a,f(x)xx形式1:若函数在内可导,且a,则在a,内至少存在一
'fc点,使(c)0。
证:若f(x)A,则结论显然成立。
limf(x)limf(x)Ax若f(x)A,不妨设x0(a,),使f(x0)A,由xa,知:对
0Af(x0),Xx0,x0a,当xX,x(a,a)时,有f(x)Af(x0)A,则
f(x)f(x0)。又f(x)在a,X上连续,故必存在最小值m,即ca,X,使f(c)m。
又当xX,x(a,a)时,都有f(x)f(x0)mf(c),则f(c)m也是f(x)在,上的最小值。
'f故由费马定理知,(c)0
例5 设函数f(x)在区间0,上可导,且有
12f()(12)2。
'0f(x)x1x,证明0,使
证:令所以xx0F(x)f(x)xxx0f(x)lim0f(0)limf(x)02x1x,1xx01x,因为所以。又因为,
x0limf(x)0。而x0limF(x)lim(f(x)xx)0limF(x)lim(f(x))02xx1x21x,,所以
limF(x)limF(x)x'F0,0,F(x),故在可导。由广义的罗尔中值定理,,使(x)0,
12f()22(1)。 即
'limf(x)limf(x),bf(x)xxb形式2:若函数在内可导,且,则在,b内至少存在一
'fc点,使(c)0。
证明方法与形式1类似。
112'xx在,1内至少存在一点c,使得f(c)0。
例6 求证函数
f(x)
证:显然函数
f(x)112limf(x)0limf(x)0xx在开区间,1内可导,且有x,x1。则
'f,1c由形式2可知,在内至少存在一点,使(c)0。
x211x1f'(x)223'fxxxx而,故(2)0。
''limf(x)limf(x)Aa,bf(x)xxb形式3:若函数在内可导,且a(A为有限数或),则在
(a,b)内至少存在一点c,使f'(c)0。
证:若A为有限数,当f(x)A,显然结论成立。
若f(x)A,必x0a,b,使f(x0)A。不妨设f(x0)A,R,使得Af(x0)。而
xalimf(x)limf(x)Axbx2(b,b),,由局部保号性,必x1(a,a),使f(x1)f(x0),
使f(x2)f(x0)。因为f(x)在(a,b)可导,所以f(x)在x1,x0,x2,x0连续。由介值定理,
c1x1,x0,c2x2,x0,使f(c1)f(c2)。f(x)在c1,c2利用罗尔中值定理,
c1,c2a,b,使得f'(c)0。
若A,由
xalimf(x)limf(x)xb,f(x0)A,知x0a,b,使得
f(x0)Ax1(a,a1),使f(x1)A,则有f(x0)Af(x1)x2(b2,b),使f(x2)A,则有f(x0)Af(x2)。再由f(x)在(a,b)连续,c1x0,x1,c2x0,x2,有f(c1)f(c2)A,在
c1,c2利用罗尔中值定理,有f'(c)0。
1(x1)(x3)在1,3内至少存在一点c,使f'(c)0。
例7 求证函数
f(x)
证:显然函数
f(x)1limf(x)limf(x)(x1)(x3)在1,3内可导,且有x1,x3。则由
'f1,3c形式3可知,在内至少存在一点,使(c)0。
12(2x)f'(x)'''(x1)(x3)(x1)(x3)而,故有f(2)0。
'limf(x)limf(x),f(x)xx形式4:若函数在内可导,且,则在,内至少存在
'fc一点,使(c)0。
证:令F(t)f(tant),
limF(t)limf(x)At02t(,)22由题设知:
limF(t)limf(x)At02x,
x''2F(t)f(tant)sect存在。 ,且
由形式3可知,
ctan(,)。
(,)''2'22,使F(t)f(tant)sect0,而sec2t0,故f(c)0,
例8 求证函数
f(x)x'1x2在,内至少存在一点c,使f(c)0。
证:显然函数
f(x)1f(x)0limf(x)0(x1)(x3)在,内可导,且有xlimx,。则
'f,c由形式4可知,在内至少存在一点,使(c)0。
1x2x'f(x)222'''1x(1x)ff(1)0而,故有,(1)0。
'