楼主: hylpy1
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[讨论交流] 数学分析习题练习七 [推广有奖]

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hylpy1 在职认证  发表于 2023-6-9 06:44:32
电子科技大学2009数学分析
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证明
          (1)、
                            对于$\forall y\in I,$有
                                             $\displaystyle \underset{x\in I}{\sup} f(x,y)\geq f(x,y)\geq \underset{y\in I}{\inf} f(x,y),$

                                  于是
                                              $\displaystyle \Rightarrow \underset{x\in I}{\sup} f(x,y)\geq \underset{x\in I}{\sup}\underset{y\in I}{\inf} f(x,y),$

                                   再由$y$的随意性,得到
                                             $\displaystyle \Rightarrow \underset{y\in I}{\inf}\underset{x\in I}{\sup} f(x,y)\geq \underset{x\in I}{\sup}\underset{y\in I}{\inf} f(x,y),$

        (2)、                          由条件,不妨设函数对$x$单调增,则有
                                                  $\displaystyle y\in I,f(1,y)=\sup f(x,y),$

                              在定义域内函数对$y$连续,所以存在
                                                  $\displaystyle y_0\in I,f(1,y)=\inf f(1,y)=\inf\sup f(x,y)=左,$

                                 但是另方面,根据确界的定义,有
                                                    $\displaystyle y_0\in I,f(1,y)=\inf f(1,y)\leq \sup[\inf f(x,y)]=右,$

                                   综合得到
                                                        $\displaystyle \Rightarrow \inf\sup f(x,y)=\sup \inf f(x,y).x,y\in I.$



342
hylpy1 在职认证  发表于 2023-6-20 20:45:13
电子科技大学2010数学分析
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证明
                                   令
                                          $\displaystyle f(x)=\sin x^2+\cos x^2,x\in[0,1]$

                            求函数的极值
                                            $\displaystyle f'(x)=2x\cos x^2-2x\sin x^2=0,$

                                                  $\displaystyle \Rightarrow x=0,\frac{\sqrt{\pi}}{2},$

                                                   $\displaystyle f''(x)=2(\cos x^2-\sin x^2)+4x^2(-\sin x^2-\cos x^2),$

                                                        $\displaystyle f''(0)=2> 0,f''(\frac{\sqrt{\pi}}{2})=-\sqrt{2}\pi< 0.$

                                  由此可知,所求的点分别为函数的极小和极大值,因此有
                                                                 $\displaystyle \therefore 1\leq f(x)=\sin x^2+\cos x^2\leq \sqrt{2}.$

                                                    $\displaystyle \Rightarrow 1\leq \iint (\sin x^2+\cos x^2)dxdy\leq \sqrt{2}.$


343
hylpy1 在职认证  发表于 2023-6-20 20:45:58
电子科技大学2010数学分析
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                                 $\displaystyle \because |\arctan x|\leq \frac{\pi}{2},\frac{1}{x^2}\rightarrow 0,\downarrow $

                     所以$g(\alpha ,\beta )$对于$x$一致收敛。从而积分与求导可交换顺序。对参数求导,
                                      $\displaystyle g'_\alpha (\alpha ,\beta )=\int_{0}^{+\infty }\frac{x}{1+\alpha ^2x^2}\cdot \frac{ \arctan \beta x}{x^2}dx,$

                        同理,$g'_\alpha (\alpha ,\beta )$对于$x$一致收敛。有
                                        $\displaystyle g''_{\alpha \beta }(\alpha ,\beta )=\int_{0}^{+\infty }\frac{1}{1+\alpha ^2x^2}\cdot \frac{1}{1+\beta  ^2x^2}dx=\frac{1}{\alpha ^2-\beta ^2}\int_{0}^{+\infty }(\frac{\alpha ^2}{1+\alpha ^2x^2}-\frac{\beta^2 }{1+\beta ^2x^2})dx,$
                                           $\displaystyle \because \int_{0}^{+\infty }\frac{\alpha^2 }{1+\alpha ^2x^2}dx=\arctan \alpha x|_0^{+\infty }=\frac{\alpha \pi}{2},$

                                            $\displaystyle \int_{0}^{+\infty }\frac{\beta ^2 }{1+\beta ^2x^2}dx=\arctan \beta x|_0^{+\infty }=\frac{\beta  \pi}{2},$

                                        $\displaystyle \therefore g''_{\alpha \beta }(\alpha ,\beta )=\frac{\alpha -\beta }{\alpha ^2-\beta ^2}\cdot \frac{ \pi}{2}=\frac{1}{\alpha +\beta }\cdot \frac{\pi}{2}.$
                      对$\beta$积分,得
                                               $\displaystyle g'_\alpha (\alpha ,\beta )=\frac{\pi}{2}\int_{0}^{\beta }\frac{1}{\alpha +t}dt=\frac{\pi}{2}\ln(\alpha +\beta )+C.$   

                                                $\displaystyle\lim_{\beta \to0^+}g'_\beta (\alpha ,\beta )=0=\frac{\pi}{2}\ln \alpha  +C.$      
                                                  $\displaystyle\therefore C=-\frac{\pi}{2}\alpha \ln \alpha .$

                                               $\displaystyle\Rightarrow g'_\beta (\alpha ,\beta )=\frac{\pi}{2}\ln(\alpha +\beta )-\frac{\pi}{2}\alpha \ln \alpha .$

                         再对$\alpha $积分,得
                                                       $\displaystyle g(\alpha ,\beta )=\frac{\pi}{2}\alpha \ln(\frac{\alpha +\beta }{\alpha })+\frac{\pi}{2}\beta \ln(\alpha +\beta )+C,$

                                                           $\displaystyle\lim_{\alpha \to0^+}g(\alpha ,\beta )=0=g(0,\beta )=\frac{\pi}{2}\beta \ln \beta +C,$

                                                               $\displaystyle C=-\frac{\pi}{2}\beta \ln \beta.$

                                                 $\displaystyle \therefore g(\alpha ,\beta )=\frac{\pi}{2}(\alpha +\beta )\ln(\alpha +\beta )-\frac{\pi}{2}\alpha \ln \alpha -\frac{\pi}{2}\beta \ln \beta.$








344
hylpy1 在职认证  发表于 2023-6-23 16:12:15
电子科技大学2010数学分析
QQ图片20230623161024.png

345
hylpy1 在职认证  发表于 2023-6-23 18:06:19
电子科技大学2011数学分析
QQ图片20230623180325.png


        (1)、
                             $\because f(x)\in C[I],g(x)\in C[I].$

                              $\therefore \forall \varepsilon > 0,\exists \delta > 0,\forall x,x_0\in I,|x-x_0|< \delta ,s.t.$

                                      $|f(x)-f(x_0)|< \varepsilon .|g(x)-g(x_0)|< \varepsilon .$

                        为了叙述方便,不妨设对于任一特定点$x_0$,有
                                                $x_0\in I,f(x_0)\geq  g(x_0),$

                                    而$\varphi (x_0)=g(x_0),\psi(x_0)=f(x_0),$

                             而由$f(x_0),g(x_0)$的连续性,可知$\varphi (x_0),\psi(x_0)$连续。

                            由于$x_0$的任意性,可知$\varphi (x),\psi(x)$连续。

         (2)、
                  此命题的语法,与上面类似。

346
hylpy1 在职认证  发表于 2023-6-23 18:07:01
电子科技大学2011数学分析
QQ图片20230623180405.png

证明
                     由已知
                                            $\displaystyle \because f(0)=0,f'(x)\uparrow ,$

                                             $\displaystyle \therefore \forall x\in(0,+\infty ),f(x)\geq 0.$

                            由此
                                              $\displaystyle \forall x> x_0> 0,\Rightarrow f(x)\geq f(x_0)\geq 0.$

                                  从而
                                              $\displaystyle g(x)-g(x_0)=\frac{f(x)}{x}-\frac{f(x_0)}{x_0}=\frac{x_0f(x)-xf(x_0)}{xx_0}\leq \frac{-f(x_0)(x-x_0)}{xx_0}\leq 0.$

                                   命题应该为单调减小。【此命题疑笔误】

347
hylpy1 在职认证  发表于 2023-6-23 18:07:37
电子科技大学2011数学分析
QQ图片20230623180440.png



                      $\begin{align*}F'(0)&=\lim_{t\to 0}\frac{F(t)-F(0)}{t-0}\\\\&=\lim_{t\to 0}\frac{\iint e^{-\frac{tx}{y^2}}dxdy-0}{t-0}\\\\&=\lim_{t\to 0}\frac{1}{t}\iint e^{-\frac{tx}{y^2}}dxdy\\\\&=\lim_{t\to 0}\frac{1}{t^2}\int_{0}^{t}y^2dy\int_{0}^{\frac{t^2}{y^2}}e^{-u}du\\\\&=\lim_{t\to 0}\frac{1}{t^2}\int_{0}^{t}y^2(1-e^{-\frac{t^2}{y^2}})dy\\\\&=\lim_{t\to 0}\frac{1}{t^2}\int_{0}^{t}y^2dy-\lim_{t\to 0}\frac{1}{t^2}\int_{0}^{t}y^2e^{-\frac{t^2}{y^2}}dy\\\\&=I_1+I_2.\end{align*}$

                         $\displaystyle I_1=\lim_{t\to 0}\frac{1}{t^2}\int_{0}^{t}y^2dy=\lim_{t\to 0}\frac{t^2}{2t}=0.$

                         $\begin{align*}I_2&=-\lim_{t\to 0}\frac{1}{t^2}\int_{0}^{t}y^2e^{-\frac{t^2}{y^2}}dy\\\\&=-\lim_{t\to 0}\frac{1}{t^2}(\frac{1}{3}y^3e^{-\frac{t^2}{y^2}})|_0^{t^2}+\lim_{t\to 0}\frac{1}{3t^2}\int_{0}^{t}y^3\cdot \frac{2t^2}{y^3}e^{-\frac{t^2}{y^2}}dy\\\\&=\lim_{t\to 0}\frac{2}{3}\int_{0}^{t}e^{-\frac{t^2}{y^2}}dy\\\\&=\lim_{t\to 0}\frac{2}{3}ye^{-\frac{t^2}{y^2}}|_0^t+\frac{2}{3}\lim_{t\to 0}\int_{0}^{t}y\cdot \frac{2t^2}{y^3}e^{-\frac{t^2}{y^2}}dy\\\\&=0+\frac{4}{3}\lim_{t\to 0}\int_{1}^{+\infty }tue^{-u^2}du\\\\&=0.\end{align*} $
                          $\displaystyle \therefore F'(0)=0.$

348
hylpy1 在职认证  发表于 2023-6-23 18:08:16
电子科技大学2011数学分析
QQ图片20230623180510.png

解:
                   令
                            $\displaystyle u_n(x)=\frac{1}{n^3}\ln(1+n^2x^2),$

                              $\displaystyle \because u'_n(x)=\frac{2x}{n(1+n^2x^2)}\geq 0,x\in[0,1]$

                                $\displaystyle \therefore u_n(x)\uparrow .$

                                  $\displaystyle \Rightarrow 0=u_n(0)\leq u_n(x)\leq u_n(1)=\frac{1}{n^3}\ln(1+n^2),$

                           而由
                                     $\displaystyle \lim_{n \to \infty }n^2\cdot \frac{1}{n^3}\ln(1+n^2)=0,$

                               知数项级数$\displaystyle u_n(1)$收敛。由此得函数项级数$\displaystyle u_n(x)$在$[0,1]$上 一致收敛.

                另
                           由于$\displaystyle u_(x)$在$[0,1]$上连续,$\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty }u_n(x)$在$[0,1]$上一致收敛,所以由函数项级数性质得,和函数$S(x)$在$[0,1]$上连续,可积。

                           又因为
                                             $\displaystyle |u'_n(x)|=|\frac{2x}{n(1+n^2x^2)}|\leq \frac{1}{n^2},x\in[0,1]$

                                   所以,$\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty }u’_n(x)$在$[0,1]$上一致收敛。再由$u‘_(x)$在$[0,1]$上连续,由函数项级数性质得,和函数$s(x)$在$[0,1]$上可微。




                                            

349
黑丝刘盼 发表于 2024-10-11 14:25:46
感谢楼主慷慨分享!

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