曾鵬 李志青
【摘要】泰勒公式是微積分理論的重要內(nèi)容,本文首先應(yīng)用泰勒展開(kāi)式推導(dǎo)出函數(shù)代數(shù)和的等價(jià)無(wú)窮小,其次探索了函數(shù)代數(shù)和的等價(jià)無(wú)窮小在求極限上的應(yīng)用,最后通過(guò)研究生入學(xué)考試試題給出了具體的應(yīng)用與解題技巧.
【關(guān)鍵詞】泰勒公式;等價(jià)無(wú)窮小;極限
【基金項(xiàng)目】本文系廣東省青年創(chuàng)新人才項(xiàng)目.(項(xiàng)目編號(hào):2020KQNCX132)
極限是高等數(shù)學(xué)中的重要概念,高等數(shù)學(xué)中的很多概念都是用極限語(yǔ)言定義的.如:函數(shù)的連續(xù)性,導(dǎo)數(shù),定積分,等等.極限是一種很重要的思想,實(shí)際生活中很多沒(méi)辦法量化的問(wèn)題,如不規(guī)則圖形的面積、周長(zhǎng)等都可以通過(guò)求極限來(lái)解決.在學(xué)習(xí)高等數(shù)學(xué)的過(guò)程當(dāng)中,有關(guān)于極限的計(jì)算一直是我們學(xué)習(xí)的重點(diǎn)以及難點(diǎn),主要是由于極限的題目靈活多變,方法也多種多樣,如定義法,零因子消去法,無(wú)窮大量約去法,洛必達(dá)法則等.當(dāng)然,對(duì)于一些復(fù)雜的題目,在短時(shí)間內(nèi)解決有一定的難度,并且對(duì)于不同的題目,如果選擇的方法不恰當(dāng),也會(huì)導(dǎo)致題目解不出來(lái).對(duì)于一些復(fù)雜題型的極限計(jì)算,我們發(fā)現(xiàn)利用泰勒公式計(jì)算過(guò)程簡(jiǎn)便,并且不容易出錯(cuò).因而我們有必要探討泰勒公式在函數(shù)極限運(yùn)算中的一些研究.
泰勒公式是微積分理論的重要內(nèi)容,主要的思想就是用簡(jiǎn)單的多項(xiàng)式近似表達(dá)較復(fù)雜的函數(shù),在解決函數(shù)極限、不等式.近似計(jì)算等方面有著廣泛的應(yīng)用,解決了用微分計(jì)算函數(shù)值或函數(shù)增量精確度不高的問(wèn)題,也為我們提供了一種誤差的估計(jì)公式,并實(shí)現(xiàn)了對(duì)誤差的一種有效控制.本文著重應(yīng)用泰勒展開(kāi)式推導(dǎo)出函數(shù)代數(shù)和的等價(jià)無(wú)窮小,從而探索出等價(jià)無(wú)窮小代換往往不適用于函數(shù)的代數(shù)和求極限的本質(zhì),并通過(guò)多年教學(xué)經(jīng)驗(yàn)和考研數(shù)學(xué)的研究,總結(jié)了泰勒公式在極限應(yīng)用方面的一些解題技巧.
一、一道例題引發(fā)的思考
例1 求limx→0tan x-sin xsin3x
錯(cuò)解 當(dāng)x→0時(shí),tan x~x,sin? x~x
因此原式=limx→0x-xx3=limx→00x3=0.
錯(cuò)誤原因是等價(jià)無(wú)窮小量代換求極限只適用于乘除法運(yùn)算,不適用于加減法運(yùn)算.
下面我們用一般方法來(lái)求上例極限.
正解 當(dāng)x→0時(shí),1-cos x~12x2,sin? x~x
∴l(xiāng)imx→0tan x-sin? xsin3x=limx→0sin? x1cos x-1sin3x=limx→01-cos xsin2xcos x=limx→012x2x2cos x=12.
在課堂上,我們常常給學(xué)生們強(qiáng)調(diào)等價(jià)無(wú)窮小量代換求極限問(wèn)題只適用于加減法,并不適用于乘除法運(yùn)算,可能很多同學(xué)不太明白其中的原理.下面我們用泰勒展開(kāi)式來(lái)尋找其根源.
在學(xué)習(xí)泰勒公式之前,我們先來(lái)了解下它產(chǎn)生的背景.在學(xué)習(xí)微分的時(shí)候,我們已經(jīng)學(xué)習(xí)過(guò)一個(gè)近似公式:f(x)≈f(x0)+f′(x0)(x-x0),此時(shí),我們可以把函數(shù)f(x)用一次函數(shù)去逼近,但是為了提高精度,可以利用洛必達(dá)法則和二階導(dǎo)數(shù)的定義,可以把上面的一次函數(shù)修正為二次函數(shù)去逼近,即f(x)≈f(x0)+f′(x0)(x-x0)+12!f″(x0)(x-x0)2,以此類(lèi)推,我們就可以得到n階泰勒多項(xiàng)式了.總的來(lái)說(shuō),泰勒展開(kāi)其實(shí)就是用簡(jiǎn)單的多項(xiàng)式來(lái)近似表示在x0鄰域內(nèi)的函數(shù),并且如果要提高精度,那么展開(kāi)的項(xiàng)數(shù)也要增多.
定理1[1] 泰勒公式
設(shè)函數(shù)f(x)在區(qū)間(a,b)上n+1階連續(xù)可導(dǎo),且x0∈(a,b),則對(duì)任意的x∈(a,b)有:
f(x)=f(x0)+f′(x0)(x-x0)+12!f″(x0)(x-x0)2+…+1n!f(n)(x0)(x-x0)n+Rn(x)其中,Rn(x)=fn+1ξ(n+1)?。▁-x0)n+1,這里ξ介于x和x0之間.
當(dāng)上面x0=0時(shí).我們得到泰勒公式的一個(gè)特殊情況,稱(chēng)之為麥克勞林公式:
f(x)=f(0)+f′(0)x+12!f″(0)x2+…+1n!f(n)(0)xn+o(xn).
定理2 β與α是等價(jià)無(wú)窮小的充分必要條件是β=α+o(α)
證 必要性 設(shè)α~β,limβ-αα=limβα-1=0,∴β-α=o(α),即β=α+o(α).
充分性 設(shè)β=α+o(α),limβα=limα+o(α)α=1+limo(α)α=1,∴α~β.
如果f(x)和g(x)為x→0時(shí)的無(wú)窮小量,那么f(x)±g(x)也為一個(gè)無(wú)窮小,因此,由定理2可以知道,我們需要找到f(x)±g(x)的等價(jià)無(wú)窮小函數(shù)h(x),使得f(x)±g(x)=h(x)+o(x),這時(shí)泰勒展開(kāi)式就為我們提供了尋找h(x)的方法.
如例1,我們可以給出一種簡(jiǎn)潔的方法:
由于tan x=x+x33+o(x3),sin x=x-x33!+o(x3),則tan x-sin? x=12x3+o(x3),
即tan x-sin? x~12x3x→0,
則limx→0tan x-sin? xsin3x=limx→012x3x3=12.
那么例1錯(cuò)解的原因在哪呢?我們發(fā)現(xiàn)主要是因?yàn)閠an x=x+o(x),sin? x=x+o(x),從而tan x-sin? x=0+o(x).換句話(huà)說(shuō),這時(shí)的h(x)=0,這顯然是不合適的.也就是說(shuō),我們需要利用泰勒展開(kāi)公式找到一個(gè)不等于0的h(x)與函數(shù)的代數(shù)和進(jìn)行無(wú)窮小量等價(jià)代換,再去求極限,從而可以達(dá)到我們的簡(jiǎn)化目的.
二、常見(jiàn)初等函數(shù)的泰勒公式
泰勒展開(kāi)公式是一元微分學(xué)的重要公式,也是考研數(shù)學(xué)中??贾R(shí)點(diǎn).泰勒展開(kāi)公式的主要作用是將不同類(lèi)型的復(fù)雜函數(shù)都能轉(zhuǎn)化為更容易處理的冪函數(shù),從而使復(fù)雜的極限問(wèn)題得到化簡(jiǎn).原則上講,泰勒展開(kāi)公式是求極限問(wèn)題中的通用方法,相比于洛必達(dá)法則更具有優(yōu)勢(shì),下面我們給出一些常見(jiàn)初等函數(shù)的泰勒展開(kāi)公式:
1.ex=1+x+12!x2+13!x3+…+1n!xn+o(xn)
2.sin? x=x-13!x3+15!x5+…+(-1)n1(2n+1)!x2n+1+o(x2n+1)
3.cos x=1-12!x2+14!x4+…+(-1)n1(2n)!x2n+o(x2n)
4.(1+x)a=1+ax+a(a-1)2!x2+…+a(a-1)…(α-n+1)n!xn+o(xn)
5.ln(1+x)=x-12x2+13x3-…+(-1)n-1nxn+o(xn)
6.tan x=x+13x3+215x5+o(x6)
7.arcsin? x=x+16x3+340x5+o(x6)
8.arctan x=x-13x3+15x5+…+(-1)m-12m-1x2m-1+o(x2m)
9.11-x=1+12x+3·14·2x2+…+(2n-1)?。。?n)??!xn+o(xn)
注:根據(jù)sin? x與x 是互為等價(jià)無(wú)窮小,所以sin? x的泰勒展開(kāi)公式的首項(xiàng)為x,再結(jié)合“跳著走”規(guī)律記住sin? x的規(guī)律,也可以記住cos x的泰勒展開(kāi)公式.arcsin? x的導(dǎo)數(shù)為11-x2在結(jié)合11-x的泰勒展開(kāi)公式即可記住.
下面,我們通過(guò)一個(gè)例子來(lái)學(xué)習(xí)泰勒公式在函數(shù)極限中的一個(gè)應(yīng)用.
例2[2] 求limx→0xsin? x-ln(1+x2)e-x22-cos x
解 ∵sin? x=x-13!x3+o(x3),ln(1+x2)=x2-12x4+o(x4).
e-x22=1-x22+12!-x222+o(x4),cos x=1-12!x2+14!x4+o(x4).
∴xsin? x-ln(1+x2)=xx-16x3-x2-12x4+o(x4)=13x4+o(x4)~13x4,
e-x22-cos x=1-x22+18x4-1-x22+124x4+o(x4)=112x4+o(x4)~112x4,
因此,原式=limx→013x4112x4=4.
在運(yùn)算的過(guò)程中,我們常常會(huì)考慮一個(gè)問(wèn)題,就是展開(kāi)到第幾項(xiàng)才合適呢?經(jīng)過(guò)分析我們發(fā)現(xiàn),只要展開(kāi)到分子分母同時(shí)出現(xiàn)不為0(消不掉)的最小次數(shù)n即可,一般情況下,要求的極限是x→0時(shí)的極限,就算有時(shí)x不是趨于0,也常??梢酝ㄟ^(guò)換元方法變成上述類(lèi)型.使用泰勒展開(kāi)式,我們期望得到的式子是多項(xiàng)式除以多項(xiàng)式的形式,并且最后是想要分子的最低次數(shù)和分母的相同,以便能夠在趨于0的時(shí)候可以約去,從而得到一個(gè)常數(shù)(帶一個(gè)無(wú)窮小量),也就是說(shuō),我們展開(kāi)的最終目標(biāo)的形式應(yīng)該是:limx→0f(x)=limx→0Axk+oxkBxk+oxk.
我們見(jiàn)到的極限題目,要么乘除,要么加減,因此,我們把這兩類(lèi)題型歸結(jié)為“AB”型、“A-B”型以及這兩者的結(jié)合.
1.“AB”型
對(duì)于“AB”型,我們利用泰勒展開(kāi)式可以遵循“分式上下同階原則”,簡(jiǎn)單地說(shuō)就是如果能夠確定分母(分母)的x的次冪后,就要把分子(分母)展開(kāi)到x的同次冪.
例3 求limx→0ex(x-2)+x+2x3
解 ∵ex=1+x+12x2+16x3+o(x3),
∴ex(x-2)+x+2=1+x+12x2+16x3+o(x3)(x-2)+x+2=16x3+16x4+o(x3)~16x3.因此,原式=limx→016x3x3=16.
解析 本例中因?yàn)榉帜甘莤3,根據(jù)“上下同階”原則,因此我們需要把分子也展開(kāi)到x3,但在此題中,我們需要注意的是應(yīng)當(dāng)要把所有涉及x的立方項(xiàng)都要展開(kāi)出來(lái),所以在對(duì)ex進(jìn)行泰勒展開(kāi)時(shí),我們要展開(kāi)到x的立方項(xiàng),主要是和后面因子中常數(shù)項(xiàng)2相乘會(huì)出現(xiàn)x的立方項(xiàng),這樣才能恰好出現(xiàn)所有的x的立方項(xiàng),在講解的過(guò)程中,我們發(fā)現(xiàn)很多同學(xué)由于展開(kāi)得不夠,出現(xiàn)了以下的錯(cuò)誤:
錯(cuò)解 ∵ex=1+x+12x2+o(x2)
因此,原式=limx→01+x+12x2(x-2)+x+2x3=limx→012x3x3=12.
例4 求limx→0sin? x-xcos xsin3x
正如上面所說(shuō),希望分子分母同階(或分子階數(shù)比分母更高),一般來(lái)說(shuō),我們先確定分母或者分子的階數(shù),在按照所給的階數(shù)展開(kāi)另一部分,例4中顯然分母是三階的,因此我們只要將分子也展開(kāi)到三階即可,解法如下:
解 ∵sin? x=x-x33!+o(x3),xcos x=x-x32!+o(x3).
因此,原式=limx→013x3+o(x3)x3=13.
2.“A-B”型
對(duì)于“A-B”型,我們利用泰勒展開(kāi)式可以遵循“加減冪次最低原則”,簡(jiǎn)單地說(shuō)就是將A與B展開(kāi)到它們的系數(shù)不相等的x的最低次冪為止.
例5 求limx→0x2e2x+ln(1-x2)xcos x-sin? x
解 ∵e2x=1+2x+o(x),ln(1-x2)=-x2+o(x3),cos x=1-12x2+o(x2),sin? x=x-16x3+o(x3).
∴x2e2x+ln(1-x2)=x2(1+2x+o(x))-x2+o(x3)=2x3+o(x3)~2x3,
xcos x-sin? x=x-12x3-x+16x3+o(x3)~-13x3.因此,原式=limx→02x3-13x3=-6.
解析 首先觀察到分母是“A-B”型,根據(jù)“加減冪次最低原則”,因此我們只需展開(kāi)到第一個(gè)不相等的冪次就可以了,從而分母我們就展開(kāi)到了x的三次冪,然后整體就可以化為“AB”型,我們?cè)倮谩胺质缴舷峦A原則”,分子也要展開(kāi)到了x的三次冪,因此我們就能夠確定展開(kāi)的階數(shù).
我們平時(shí)見(jiàn)到的大部分極限,除了有些我們作為常識(shí)的階數(shù),大部分的分子分母我們還是很難看出它的階數(shù)的,一般“A-B”型的階數(shù),我們采用的方法一般都是一項(xiàng)項(xiàng)比,直到?jīng)]法消去為止.
例6 求limx→0exsin? x-(1+x)ln(1+x)-12x2x3
解 根據(jù)分母知,分子需要展開(kāi)到3階.首先考慮exsin? x=1+x+12x2+o(x2)x-x33!+o(x3)=x+x2+13x3+o(x3)
再考慮(1+x)ln(1+x)=(1+x)x-12x2+13x3+o(x3)=x+12x2-16x3+o(x3)
于是
exsin? x-(1+x)ln(1+x)-12x2=x+x2+13x3-x+12x2-16x3-12x2+o(x3)=12x3+o(x3)因此,原式=limx→012x3+o(x3)x3=12.
三、泰勒公式在考研數(shù)學(xué)極限中的應(yīng)用
極限是考研數(shù)學(xué)中重要的題型,很多同學(xué)在面對(duì)復(fù)雜的極限計(jì)算時(shí)沒(méi)有思路,無(wú)從下手.下面我們利用泰勒公式在極限中的應(yīng)用,對(duì)近年考研數(shù)學(xué)中的極限問(wèn)題進(jìn)行解答,讓同學(xué)更好地認(rèn)識(shí)和理解泰勒公式在極限問(wèn)題的計(jì)算過(guò)程和解題技巧.
例7 (2021年數(shù)學(xué)一考研真題):
求limx→01+∫x0et2dtex-1-1sin? x
解 limx→01+∫x0et2dtex-1-1sin? x
=limx→0sin? x1+∫x0et2dt-(ex-1)(ex-1)sin? x
又因?yàn)椤襵0et2dt=∫x0(1+t2+o(t2))dt
=x+13x3+o(x3),sin? x=x-13!x3+o(x3),
ex-1=x+12!x2+o(x2),ex-1~x,sin? x~x.
∴sin? x1+∫x0et2dt-(ex-1)
=x-16x3+o(x3)1+x+13x3+o(x3)
-x+12x2+o(x2)
=12x2+o(x2)~12x2,
即原式=limx→012x2x2=12.
解析 本例中通分后分母可通過(guò)等價(jià)無(wú)窮小量代換為x2,因此只要將分子展開(kāi)至分母的階數(shù)x2項(xiàng)即可進(jìn)行等價(jià)代換求極限.
例8 (2012年數(shù)學(xué)三考研真題):求limx→0ex2-e2-2cos xx4
解 limx→0ex2-e2-2cos xx4=limx→0e2-2cos xex2-2+2cos x-1x4
=limx→0x2-2+2cos xx4.
又由于cos x=1-12!x2+14!x4+o(x4),∴x2-2+2cos x=x2-2+21-12x2+124x4+o(x4)=112x4+o(x4)~112x4.
因此原式=limx→0112x4x4=112.
解析 本例中沒(méi)有直接用泰勒展開(kāi)公式對(duì)分子進(jìn)行展開(kāi),而是先進(jìn)行變形,將分子兩項(xiàng)“融合”在一起,再利用等價(jià)無(wú)窮小代換,最后在利用泰勒展開(kāi)式進(jìn)行運(yùn)算.
四、結(jié)語(yǔ)
極限的計(jì)算一直是高等數(shù)學(xué)的重點(diǎn)和難點(diǎn),也是考研數(shù)學(xué)必考的問(wèn)題,對(duì)于復(fù)雜函數(shù)的極限問(wèn)題,用簡(jiǎn)單函數(shù)代替復(fù)雜函數(shù)是我們解決問(wèn)題的關(guān)鍵點(diǎn),而泰勒展開(kāi)公式能夠?qū)⒁磺泻瘮?shù)表示成冪級(jí)數(shù)的和,因此為我們提供了一個(gè)將復(fù)雜函數(shù)轉(zhuǎn)化為簡(jiǎn)單函數(shù)的理論基礎(chǔ),所以,牢固掌握泰勒展開(kāi)公式,在解決函數(shù)極限問(wèn)題上可以起到化繁為簡(jiǎn)的效果,但在使用泰勒展開(kāi)定理求極限時(shí),需要注意不能不寫(xiě)無(wú)窮小量,也不要還沒(méi)取極限就約掉了,泰勒展開(kāi)式等式,不是近似等式.當(dāng)已確定階數(shù)時(shí),遇到A,B(A,B都需要泰勒展開(kāi)時(shí)),建議將A和B都先展開(kāi)到該階數(shù)然后再去相乘,否則容易導(dǎo)致錯(cuò)誤.對(duì)于乘式的展開(kāi)和復(fù)合函數(shù)的展開(kāi)巨大的運(yùn)算量,要學(xué)會(huì)適當(dāng)估計(jì)階數(shù),扔掉太小的無(wú)窮小量.著重注意應(yīng)該展開(kāi)到第幾階才是合適的,因此在解題的過(guò)程中,我們應(yīng)該遵循“分式上下同階原則”以及“加減冪次最低原則”,從而為我們展開(kāi)到合適的階數(shù)確定一定的方向.
【參考文獻(xiàn)】
[1]華東師范大學(xué)數(shù)學(xué)系.數(shù)學(xué)分析(第五版)[M].北京:高等教育出版社,2019.
[2]李東方,謝小軍.泰勒公式在求極限中的應(yīng)用舉例[J].科技經(jīng)濟(jì)導(dǎo)刊 2018(19):175-176.
[3]陳麗.論述利用泰勒公式求極限和利用等價(jià)無(wú)窮小的代換求極限及兩者的關(guān)系[J].數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)與研究,2013(15):77-78.
[4]王曉玲.泰勒公式求極限[J].數(shù)學(xué)教學(xué)研究 2013,32(2):55+60.
[5]陳文登,黃先開(kāi).考研數(shù)學(xué)復(fù)習(xí)指南[M].北京:北京理工大學(xué)出版社,2014.
數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)與研究2022年4期