带有 (*) 号的题目表示难度较大或/且与课程内容联系较弱。

P1

求下列极限:

(a)

>lim⁡n→+∞(n2+2n−n2+n)> >\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\sqrt[]{n^{2}+2n}-\sqrt[]{n^{2}+n}\right) >

考虑到

lim⁡n→+∞(n2+2n−n2+n)=lim⁡n→+∞nn2+2n+n2+n=lim⁡n→+∞11+2n+1+1n=12 \lim\limits_{n\to+\infty}\left(\sqrt[]{n^{2}+2n}-\sqrt[]{n^{2}+n}\right)=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{n}{\sqrt[]{n^{2}+2n}+\sqrt[]{n^{2}+n}}=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{\sqrt[]{1+\frac2n}+\sqrt[]{1+\frac1n}}=\frac12

(b)

>lim⁡n→+∞(n4+2n34−n4+n34)> >\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\sqrt[4]{n^{4}+2n^{3}}-\sqrt[4]{n^{4}+n^{3}}\right) >

类似得,考虑 a4−b4=(a−b)(a+b)(a2+b2) a^4-b^4=(a-b)(a+b)(a^2+b^2) 。即得

n4+2n34−n4+n34=n3(n4+2n34+n4+n34)(n4+2n3+n4+n3) \sqrt[4]{n^{4}+2n^{3}}-\sqrt[4]{n^{4}+n^{3}}=\frac{n^3}{\left(\sqrt[4]{n^{4}+2n^{3}}+\sqrt[4]{n^{4}+n^{3}}\right)\left(\sqrt[]{n^{4}+2n^{3}}+\sqrt[]{n^{4}+n^{3}}\right)}

将 n3 n^3 拆成 n×n2 n\times n^2 分别除下分母的两个因式,立刻有

L=lim⁡n→+∞1(1+2n4+1+1n4)(1+2n+1+1n)=14 L=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{\left(\sqrt[4]{1+\frac2n}+\sqrt[4]{1+\frac 1n}\right)\left(\sqrt[]{1+\frac2n}+\sqrt[]{1+\frac1n}\right)}=\frac14

P2

(a) (Cauchy 根式判别法)

设数列 an≥0 a_{n}\geq 0 ,证明:若 lim⁡n→+∞ann<1\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{a_{n}}<1,则 lim⁡n→+∞an=0\lim\limits_{n\to+\infty} a_{n}=0。

设 lim⁡n→+∞ann=L\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{a_{n}}=L,取 ϵ=1−L2\epsilon=\dfrac{1-L}2,则存在 N>0N>0,使 ∀n>N\forall n>N,∣ann−L∣<ϵ|\sqrt[n]{a_{n}}-L|<\epsilon,则 an<(1+L2)na_n<\left(\dfrac{1+L}2\right)^n。由 0<L<10<L<1,可知 lim⁡n→+∞(1+L2)n=0\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{1+L}2\right)^n=0。再由 an≥0a_n\ge 0,夹逼可得 lim⁡n→+∞an=0\lim\limits_{n\to+\infty} a_{n}=0。

(b)

求下列极限:lim⁡n→+∞n⋅(1+1n)n2n2+n⋅2n+3n\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{n\cdot(1+\frac{1}{n})^{n^{2}}}{n^{2}+n\cdot 2^{n}+3^{n}}。

显然为 00。

P3

(a) (d’Alembert 比值判别法)

设数列 an≥0a_{n}\geq 0,证明:若 lim⁡n→+∞an+1an<1\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_{n}}<1,则 lim⁡n→+∞an=0\lim\limits_{n\to+\infty} a_{n}=0。

同 P2 (a),取 L=sup⁡n∈N∗[an+1an]L=\sup\limits_{n\in \mathbb N ^*}[\dfrac{a_{n+1}}{a_n}],证毕。

(b)

求 lim⁡n→+∞(n2)n(2n+1)!\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\left(\frac{n}{2}\right)^{n}}{(2n+1)!}。

显然为 00。

P4

证明:lim⁡n→+∞(2n−1)!!(2n)!!=0\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{(2n-1)!!}{(2n)!!}=0。

考察不等式(糖水不等式的特殊形式,n,m>0n,m>0):nm<n+1m+1\dfrac{n}{m}<\dfrac{n+1}{m+1}。

则有 an=1×3×⋯×(2n−1)2×4×⋯(2n)<2×4×⋯×(2n)3×5×⋯(2n+1)=1(2n+1)⋅ana_n=\dfrac{1\times 3\times \cdots \times (2n-1)}{2\times 4\times\cdots (2n)}<\dfrac{2\times 4\times \cdots \times (2n)}{3\times 5\times\cdots (2n+1)}=\dfrac{1}{(2n+1)\cdot a_n}。

由 an>0a_n>0,因此 an<12n+1a_n<\dfrac1{\sqrt[]{2n+1}}。

夹逼,考察 lim⁡n→+∞12n+1=0\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac1{\sqrt[]{2n+1}}=0,即得 lim⁡n→+∞(2n−1)!!(2n)!!=0\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{(2n-1)!!}{(2n)!!}=0。

P5

(a)

设 0<a1<b10<a_{1}<b_{1},递归定义 an+1=anbna_{n+1}=\sqrt[]{a_{n}b_{n}} 和 bn+1=an+bn2b_{n+1}=\dfrac{a_{n}+b_{n}}{2}。证明:an,bna_n,b_n 收敛到公共极限。

我们发现 bn+1>an+1b_{n+1}>a_{n+1},不能取等以数归易证。再考虑,由于 an<bna_n<b_n,因而 an+1>ana_{n+1}>a_n,bn+1<bnb_{n+1}<b_n。

则 a1<a2<⋯<an<bn<bn−1<⋯<b1a_1<a_2<\cdots<a_n<b_n<b_{n-1}<\cdots<b_1。所以 {an}\{a_n\} 单调递增有上界,{bn}\{b_n\} 单调递减有下界。

仅需以反证即知 lim⁡n→+∞an=lim⁡n→+∞bn\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=\lim\limits_{n\to+\infty}b_n。

(b)

设 0<a1<b10<a_{1}<b_{1},递归定义 an+1=2anbnan+bna_{n+1}=\dfrac{2 a_{n} b_{n}}{a_{n}+b_{n}} 和 bn+1=an+bn2b_{n+1}=\dfrac{a_{n}+b_{n}}{2}。证明:lim⁡n→+∞an=lim⁡n→+∞bn=a1b1\lim\limits_{n\to+\infty}a_{n}=\lim\limits_{n\to+\infty}b_{n}=\sqrt{a_{1} b_{1}}。

同 (a) 可知 an<bna_n<b_n,且 lim⁡n→+∞an=lim⁡n→+∞bn=L\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=\lim\limits_{n\to+\infty}b_n=L。

而我们已经知道 anbn=a1b1a_nb_n=a_1b_1,且 an<a1b1<bna_n<\sqrt[]{a_1b_1}<b_n。

反证之。若 L≠a1b1L\ne \sqrt[]{a_1b_1}。不妨设 L>a1b1L>\sqrt[]{a_1b_1},则取 ϵ=L−a1b1\epsilon=L-\sqrt[]{a_1b_1},存在 N>0N>0,使得 ∀n≥N\forall n\ge N,∣an−N∣<ϵ|a_n-N|<\epsilon,则 an>a1b1a_n>\sqrt[]{a_1b_1},矛盾!

所以 lim⁡n→+∞an=lim⁡n→+∞bn=a1b1\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=\lim\limits_{n\to+\infty}b_n=\sqrt[]{a_1b_1} 证毕。

(c) (*)

记 a1=123a_{1}=\dfrac{1}{2\sqrt{3}} 和 b1=13b_{1}=\dfrac{1}{3}。递归定义 an+1=an+bn2a_{n+1}=\dfrac{a_{n}+b_{n}}{2} 和 bn+1=an+1bnb_{n+1}=\sqrt[]{a_{n+1} b_{n}}。证明:lim⁡n→+∞an=lim⁡n→+∞bn=1π\lim\limits_{n\to+\infty}a_{n}=\lim\limits_{n\to+\infty}b_{n}=\dfrac{1}{\pi}。

怎么这么困难,不会。

P6

(Cesaro 求和) 设 an∈R (n≥1)a_{n}\in\mathbb{R}\ (n\ge1),记 sn:=a0+a1+⋯+ans_{n}:=a_{0}+a_1+\cdots+a_{n} 以及 σn:=s0+⋯+snn+1\sigma_{n}:=\dfrac{s_{0}+\cdots+s_{n}}{n+1},证明:

(a)

若 sn→s∈[−∞,∞]s_{n}\to s\in[-\infty,\infty],则 σn→s\sigma_{n}\to s。

适用 ∗∞\dfrac{*}{\infty} 型的 Stolz 定理,考虑 lim⁡n→+∞σn=lim⁡n→+∞sn=s\lim\limits_{n\to +\infty}\sigma_n=\lim\limits_{n\to +\infty}s_n=s。即证毕。

(b)

若 σn→σ∈[−∞,∞]\sigma_{n}\to\sigma\in[-\infty,\infty],且 nan→0na_{n}\to 0,则 sn→ss_{n}\to s。

考虑到 σn=(n+1)a0+na1+⋯ann+1=sn−1n+1∑i=0niai\sigma_n=\dfrac{(n+1)a_0+na_1+\cdots a_n}{n+1}=s_n-\dfrac1{n+1}\sum\limits_{i=0}^nia_i。

因而

lim⁡n→+∞sn=lim⁡n→+∞σn+lim⁡n→+∞1n+1∑i=0niai=lim⁡n→+∞σn+lim⁡n→+∞nan=σ \lim\limits_{n\to +\infty}s_n=\lim\limits_{n\to+\infty}\sigma_n+\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac1{n+1}\sum\limits_{i=0}^nia_i=\lim\limits_{n\to+\infty}\sigma_n+\lim\limits_{n\to+\infty}na_n=\sigma

证毕。

(c) (*)

若 σn→σ∈[−∞,∞]\sigma_{n}\to\sigma\in[-\infty,\infty],且存在常数 M>0M>0 使得 ∣nan∣≤M\left|na_{n}\right|\leq M,则 sn→ss_{n}\to s。

怎么这么困难,不会。

P7

(a)

设 f:R→Rf:\mathbb{R}\to\mathbb{R} 满足对任意 x,y∈Rx,y\in\mathbb{R} 都有 ∣f(x)−f(y)∣≤∣x−y∣2\left|f(x)-f(y)\right|\leq\left|x-y\right|^{2},证明:ff 是常值函数。

将 [x,y][x,y] 拆作 n (n∈N∗)n\ (n\in\mathbb N^*) 段,则每段内有

∣f(x+(i+1)(y−x)n)−f(x+i(y−x)n)∣≤∣x−y∣2n2 \left |f\left(x+(i+1)\dfrac{(y-x)}{n}\right) - f\left(x+i\dfrac{(y-x)}{n}\right) \right|\le\dfrac{|x-y|^2}{n^2}

对 i=0,1,⋯ ,n−1i=0,1,\cdots, n-1 求和并运用绝对值不等式,即得

∣f(x)−f(y)∣≤∣x−y∣2n |f(x)-f(y)|\le\dfrac{|x-y|^2}{n}

右侧取 n→+∞n\to+\infty,即知 ∣f(x)−f(y)∣=0|f(x)-f(y)|=0。

所以 ∀x≠y\forall x\ne y,均有 f(x)=f(y)f(x)=f(y)。证毕。

(b) (*)

设 f:[0,1]→Rf:[0,1]\to\mathbb{R} 满足对任意 x,y∈[0,1]x,y\in[0,1] 都有 ∣f(x)−f(y)∣≤∣x−y∣α\left|f(x)-f(y)\right|\leq\left|x-y\right|^{\alpha},其中常数 α∈(12,1)\alpha\in(\dfrac{1}{2},1) 。求极限:

>lim⁡n→+∞∑k=1n(f(kn)−f(k−1n))f(kn)> >\lim\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\left(f\left(\dfrac{k}{n}\right)-f\left(\dfrac{k-1}{n}\right)\right) f\left(\dfrac{k}{n}\right) >

构造

A=∑k=1n(f(kn)−f(k−1n))f(kn) A=\sum\limits_{k=1}^{n}\left(f\left(\dfrac{k}{n}\right)-f\left(\dfrac{k-1}{n}\right)\right) f\left(\dfrac{k}{n}\right) B=∑k=1n(f(kn)−f(k−1n))f(k−1n) B=\sum\limits_{k=1}^{n}\left(f\left(\dfrac{k}{n}\right)-f\left(\dfrac{k-1}{n}\right)\right) f\left(\dfrac{k-1}{n}\right)

则

A+B=∑k=1n(f2(kn)−f2(k−1n))=f2(1)−f2(0) A+B=\sum\limits_{k=1}^{n}\left(f^2\left(\dfrac{k}{n}\right)-f^2\left(\dfrac{k-1}{n}\right)\right)=f^2(1)-f^2(0) A−B=∑k=1n(f(kn)−f(k−1n))2≤n1−2α A-B=\sum\limits_{k=1}^{n}\left(f\left(\dfrac{k}{n}\right)-f\left(\dfrac{k-1}{n}\right)\right)^2\le n^{1-2\alpha}

考虑到由于 12<α<1\dfrac12<\alpha<1,则 lim⁡n→+∞n1−2α=0\lim\limits_{n\to+\infty}n^{1-2\alpha}=0。所以 lim⁡n→+∞(A−B)=0\lim\limits_{n\to +\infty}(A-B)=0。

因而 lim⁡n→+∞A=lim⁡n→+∞(A+B)+(A−B)2=f2(1)−f2(0)2\lim\limits_{n\to +\infty}A=\lim\limits_{n\to +\infty}\dfrac{(A+B)+(A-B)}2=\dfrac{f^2(1)-f^2(0)}2。