【数学二】极限的计算- 等价无穷小替换、洛必达法则求极限

考试要求

1、理解函数的概念,掌握函数的表示法,并会建立应用问题的函数关系.

2、了解函数的有界性、单调性、周期性和奇偶性.

3、理解复合函数及分段函数的概念、了解反函数及隐函数的概念。
4、掌握基本初等函数的性质及其图形、了解初等函数的概念。
5、理解极限的概念、理解函数左极限与右极限的概念以及函数极限存在与左极限、右极限之间的关系.
6、掌握极限的性质及四则运算法则.
7、.掌握极限存在的两个准则,并会利用它们求极限,掌握利用两个重要极限求极限的方法.
8、理解无穷小量、无穷大量的概念,掌握无穷小量的比较方法,会用等价无穷小量求极限.
9、理解函数连续性的概念(含左连续与右连续),会判别函数间断点的类型.
10、了解连续函数的性质和初等函数的连续性,理解闭区间上连续函数的性质(有界性、最大值和最小值定理、介值定理),并会应用这些性质.

等价无穷小替换

等价无穷小替换定理 f 1 ( x ) ∼ f 2 ( x ) , g 1 ( x ) ∼ g 2 ( x ) ,且 lim ⁡ f 2 ( x ) g 2 ( x ) f_1(x) \sim f_2(x),g_1(x) \sim g_2(x),且\lim \frac{f_2(x)}{g_2(x)} f1(x)f2(x)g1(x)g2(x),且limg2(x)f2(x)存在,则 lim ⁡ f 1 ( x ) g 1 ( x ) = lim ⁡ f 2 ( x ) g 2 ( x ) \lim \frac{f_1(x)}{g_1(x)}=\lim \frac{f_2(x)}{g_2(x)} limg1(x)f1(x)=limg2(x)f2(x)

TIPS:

1、对分子或分母中的一个或几个无穷小因子作等价替换;
2、推广: lim ⁡ f 1 ( x ) g 1 ( x ) = lim ⁡ f 2 ( x ) g 2 ( x ) = lim ⁡ f 1 ( x ) g 2 ( x ) = lim ⁡ f 2 ( x ) g 1 ( x ) lim ⁡ f 1 ( x ) h ( x ) g 1 ( x ) = f 2 ( x ) h ( x ) g 2 ( x ) = f 1 ( x ) h ( x ) g 2 ( x ) = f 2 ( x ) h ( x ) g 1 ( x ) lim ⁡ f 1 ( x ) g 1 ( x ) h ( x ) = f 2 ( x ) g 2 ( x ) h ( x ) = f 1 ( x ) g 2 ( x ) h ( x ) = f 2 ( x ) g 1 ( x ) h ( x ) lim ⁡ f 1 ( x ) h ( x ) = lim ⁡ f 2 ( x ) h ( x ) \lim \frac{f_1(x)}{g_1(x)}=\lim \frac{f_2(x)}{g_2(x)}=\lim \frac{f_1(x)}{g_2(x)}=\lim \frac{f_2(x)}{g_1(x)} \\ \quad \\ \lim \frac{f_1(x)h(x)}{g_1(x)}=\frac{f_2(x)h(x)}{g_2(x)}=\frac{f_1(x)h(x)}{g_2(x)}=\frac{f_2(x)h(x)}{g_1(x)} \\ \quad \\ \lim \frac{f_1(x)}{g_1(x)h(x)}=\frac{f_2(x)}{g_2(x)h(x)}=\frac{f_1(x)}{g_2(x)h(x)}=\frac{f_2(x)}{g_1(x)h(x)}\\ \quad \\ \lim {f_1(x)}{h(x)}=\lim {f_2(x)}{h(x)} limg1(x)f1(x)=limg2(x)f2(x)=limg2(x)f1(x)=limg1(x)f2(x)limg1(x)f1(x)h(x)=g2(x)f2(x)h(x)=g2(x)f1(x)h(x)=g1(x)f2(x)h(x)limg1(x)h(x)f1(x)=g2(x)h(x)f2(x)=g2(x)h(x)f1(x)=g1(x)h(x)f2(x)limf1(x)h(x)=limf2(x)h(x)
3、和差关系在满足一定条件下可以作等价替换: 若 lim ⁡ f 1 ( x ) g 1 ( x ) = A ≠ 1 , 则 lim ⁡ [ f 1 ( x ) − g 1 ( x ) ] = lim ⁡ [ f 2 ( x ) − g 2 ( x ) ] 若 lim ⁡ f 1 ( x ) g 1 ( x ) = A ≠ − 1 , 则 lim ⁡ [ f 1 ( x ) + g 1 ( x ) ] = lim ⁡ [ f 2 ( x ) + g 2 ( x ) ] 若\lim \frac{f_1(x)}{g_1(x)}=A\ne 1,则\lim [f_1(x)-g_1(x)]=\lim [f_2(x)-g_2(x)]\\ \quad \\若\lim \frac{f_1(x)}{g_1(x)}=A\ne -1,则\lim [f_1(x)+g_1(x)]=\lim [f_2(x)+g_2(x)] limg1(x)f1(x)=A=1,lim[f1(x)g1(x)]=lim[f2(x)g2(x)]limg1(x)f1(x)=A=1,lim[f1(x)+g1(x)]=lim[f2(x)+g2(x)]

常用等价无穷小:当 x → 0 x \to 0 x0 sin ⁡ x ∼ x , tan ⁡ x ∼ x , arcsin ⁡ x ∼ x , arctan ⁡ x ∼ x 1 − cos ⁡ x ∼ 1 2 x 2 , ln ⁡ ( 1 + x ) ∼ x , e x − 1 ∼ x , a x − 1 ∼ x ln ⁡ a ( 1 + x ) α − 1 ∼ α x ( α ≠ 0 ) , 1 + x − 1 − x ∼ x x − sin ⁡ x ∼ 1 6 x 3 , tan ⁡ x − x ∼ 1 3 x 3 x − ln ⁡ ( 1 + x ) ∼ 1 2 x 2 , arcsin ⁡ x − x ∼ 1 6 x 3 x − arctan ⁡ x ∼ 1 3 x 3 \sin x \sim x,\tan x \sim x,\arcsin x \sim x,\arctan x \sim x\\ \quad \\ 1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2,\ln (1+x) \sim x ,e^x-1 \sim x,a^x-1 \sim x\ln a\\ \quad \\ (1+x)^\alpha-1 \sim \alpha x(\alpha \ne 0),\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x} \sim x \\ \quad \\ x-\sin x \sim \frac{1}{6}x^3,\tan x -x \sim \frac{1}{3}x^3\\ \quad \\ x-\ln (1+x) \sim \frac{1}{2}x^2,\arcsin x -x \sim \frac{1}{6}x^3\\ \quad \\ x-\arctan x \sim \frac{1}{3}x^3 sinxx,tanxx,arcsinxx,arctanxx1cosx21x2,ln(1+x)x,ex1x,ax1xlna(1+x)α1αx(α=0)1+x 1x xxsinx61x3tanxx31x3xln(1+x)21x2,arcsinxx61x3xarctanx31x3

练习1 lim ⁡ x → 0 x ln ⁡ ( 1 + x ) 1 − cos ⁡ x \lim_{x \to 0}\frac{x\ln(1+x)}{1-\cos x} limx01cosxxln(1+x)=?

知识点 ln ⁡ ( 1 + x ) ∼ x , 1 − cos ⁡ x ∼ 1 2 x 2 \ln (1+x) \sim x,1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2 ln(1+x)x1cosx21x2

lim ⁡ x → 0 x ln ⁡ ( 1 + x ) 1 − cos ⁡ x = lim ⁡ x → 0 x 2 1 2 x 2 = 2 \lim_{x \to 0}\frac{x\ln(1+x)}{1-\cos x}=\lim_{x \to 0}\frac{x^2}{\frac{1}{2}x^2}=2 x0lim1cosxxln(1+x)=x0lim21x2x2=2

练习2 lim ⁡ x → ∞ x sin ⁡ 2 x x 2 + 1 \lim_{x \to \infty} x\sin \frac{2x}{x^2+1} limxxsinx2+12x=?

知识点:当 x → 0 sin ⁡ x ∼ x x \to 0\sin x \sim x x0sinxx

: lim ⁡ x → ∞ 2 x x 2 + 1 = 0 sin ⁡ 2 x x 2 + 1 ∼ 2 x x 2 + 1 lim ⁡ x → ∞ x 2 x x 2 + 1 = 2 \lim_{x \to \infty} \frac{2x}{x^2+1}=0 \\ \quad \\ \sin \frac{2x}{x^2+1} \sim \frac{2x}{x^2+1} \\ \quad \\ \lim_{x \to \infty} x \frac{2x}{x^2+1}=2 xlimx2+12x=0sinx2+12xx2+12xxlimxx2+12x=2

练习3 lim ⁡ x → 0 3 sin ⁡ x + x 2 cos ⁡ 1 x ( 1 + c o s x ) ln ⁡ ( 1 + x ) \lim_{x \to 0}\frac{3\sin x +x^2\cos \frac{1}{x}}{(1+cosx)\ln(1+x)} x0lim(1+cosx)ln(1+x)3sinx+x2cosx1?

知识点
1、 ln ⁡ ( 1 + x ) ∼ x , lim ⁡ f 1 ( x ) h ( x ) = lim ⁡ f 2 ( x ) h ( x ) \ln (1+x) \sim x,\lim {f_1(x)}{h(x)}=\lim {f_2(x)}{h(x)} ln(1+x)x,limf1(x)h(x)=limf2(x)h(x)
2、无穷小量与有界量的积仍是无穷小;

lim ⁡ x → 0 3 sin ⁡ x + x 2 cos ⁡ 1 x ( 1 + c o s x ) ln ⁡ ( 1 + x ) = lim ⁡ x → 0 3 sin ⁡ x + x 2 cos ⁡ 1 x ( 1 + c o s x ) x ( ln ⁡ ( 1 + x ) ∼ x ) lim ⁡ x → 0 3 sin ⁡ x x + x cos ⁡ 1 x ( 1 + c o s x ) = 3 + 0 2 = 3 2 ( x cos ⁡ 1 x : 无穷小量与有界量的积仍是无穷小 ) 即: lim ⁡ x → 0 3 sin ⁡ x + x 2 cos ⁡ 1 x ( 1 + c o s x ) ln ⁡ ( 1 + x ) = 3 2 \lim_{x \to 0}\frac{3\sin x +x^2\cos \frac{1}{x}}{(1+cosx)\ln(1+x)}=\lim_{x \to 0}\frac{3\sin x +x^2\cos \frac{1}{x}}{(1+cosx)x} \quad (\ln (1+x) \sim x) \\\ \qquad \\ \lim_{x \to 0}\frac{3\frac{\sin x} {x}+x\cos \frac{1}{x}}{(1+cosx)}=\frac{3+0}{2}=\frac{3}{2} \quad (x\cos \frac{1}{x}:无穷小量与有界量的积仍是无穷小)\\\ \qquad \\ 即:\lim_{x \to 0}\frac{3\sin x +x^2\cos \frac{1}{x}}{(1+cosx)\ln(1+x)}=\frac{3}{2} x0lim(1+cosx)ln(1+x)3sinx+x2cosx1=x0lim(1+cosx)x3sinx+x2cosx1(ln(1+x)x) x0lim(1+cosx)3xsinx+xcosx1=23+0=23(xcosx1:无穷小量与有界量的积仍是无穷小) 即:x0lim(1+cosx)ln(1+x)3sinx+x2cosx1=23

练习4 lim ⁡ x → 0 sin ⁡ x − tan ⁡ x ( 1 + x 2 3 − 1 ) ( 1 + sin ⁡ x − 1 ) \lim_{x \to 0} \frac{\sin x - \tan x}{(\sqrt[3]{1+x^2}-1)(\sqrt{1+\sin x}-1)} limx0(31+x2 1)(1+sinx 1)sinxtanx

知识点 ( 1 + x ) α − 1 ∼ α x ( α ≠ 0 ) , 1 − cos ⁡ x ∼ 1 2 x 2 (1+x)^\alpha-1 \sim \alpha x(\alpha \ne 0),1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2 (1+x)α1αx(α=0)1cosx21x2

( 1 + x 2 3 − 1 ) ∼ 1 3 x 2 , ( 1 + sin ⁡ x − 1 ) ∼ 1 2 sin ⁡ x lim ⁡ x → 0 sin ⁡ x − tan ⁡ x ( 1 + x 2 3 − 1 ) ( 1 + sin ⁡ x − 1 ) = lim ⁡ x → 0 sin ⁡ x − tan ⁡ x 1 3 x 2 1 2 sin ⁡ x = lim ⁡ x → 0 1 − 1 cos ⁡ x 1 3 x 2 1 2 lim ⁡ x → 0 1 − 1 cos ⁡ x 1 3 x 2 1 2 = lim ⁡ x → 0 cos ⁡ x − 1 1 3 x 2 1 2 cos ⁡ x = lim ⁡ x → 0 − 1 2 x 2 1 3 x 2 1 2 cos ⁡ x = − 3 ( lim ⁡ x → 0 cos ⁡ x = 1 ) 既: lim ⁡ x → 0 sin ⁡ x − tan ⁡ x ( 1 + x 2 3 − 1 ) ( 1 + sin ⁡ x − 1 ) = − 3 (\sqrt[3]{1+x^2}-1) \sim \frac{1}{3}x^2,(\sqrt{1+\sin x}-1) \sim \frac{1}{2}\sin x \\\ \qquad \\ \lim_{x \to 0} \frac{\sin x - \tan x}{(\sqrt[3]{1+x^2}-1)(\sqrt{1+\sin x}-1)}= \lim_{x \to 0} \frac{\sin x - \tan x}{\frac{1}{3}x^2\frac{1}{2}\sin x }=\lim_{x \to 0} \frac{1 - \frac{1}{\cos x}}{\frac{1}{3}x^2\frac{1}{2} } \\ \quad \\ \lim_{x \to 0} \frac{1 - \frac{1}{\cos x}}{\frac{1}{3}x^2\frac{1}{2} }=\lim_{x \to 0} \frac{\cos x - 1}{\frac{1}{3}x^2\frac{1}{2}\cos x }=\lim_{x \to 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2}{\frac{1}{3}x^2\frac{1}{2}\cos x }=-3(\lim_{x \to 0} \cos x=1)\\ \quad \\ 既:\lim_{x \to 0} \frac{\sin x - \tan x}{(\sqrt[3]{1+x^2}-1)(\sqrt{1+\sin x}-1)}=-3 (31+x2 1)31x2(1+sinx 1)21sinx x0lim(31+x2 1)(1+sinx 1)sinxtanx=x0lim31x221sinxsinxtanx=x0lim31x2211cosx1x0lim31x2211cosx1=x0lim31x221cosxcosx1=x0lim31x221cosx21x2=3x0limcosx=1既:x0lim(31+x2 1)(1+sinx 1)sinxtanx=3

练习5 lim ⁡ x → 0 e − e cos ⁡ x 1 + x 2 3 − 1 \lim_{x \to 0}\frac{e-e^{\cos x}}{\sqrt[3]{1+x^2}-1} limx031+x2 1eecosx?

知识点 e x − 1 ∼ x , ( 1 + x ) α − 1 ∼ α x ( α ≠ 0 ) , 1 − cos ⁡ x ∼ 1 2 x 2 e^x-1 \sim x,(1+x)^\alpha-1 \sim \alpha x(\alpha \ne 0),1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2 ex1x(1+x)α1αx(α=0)1cosx21x2

lim ⁡ x → 0 e − e cos ⁡ x 1 + x 2 3 − 1 = lim ⁡ x → 0 e ( 1 − e cos ⁡ x − 1 ) 1 + x 2 3 − 1 lim ⁡ x → 0 e ( 1 − e cos ⁡ x − 1 ) 1 + x 2 3 − 1 = lim ⁡ x → 0 e ( 1 − cos ⁡ x ) 1 3 x 2 = lim ⁡ x → 0 e 1 2 x 2 1 3 x 2 = 3 2 e \lim_{x \to 0}\frac{e-e^{\cos x}}{\sqrt[3]{1+x^2}-1}=\lim_{x \to 0}\frac{e(1-e^{\cos x-1)}}{\sqrt[3]{1+x^2}-1} \\ \quad \\ \lim_{x \to 0}\frac{e(1-e^{\cos x-1)}}{\sqrt[3]{1+x^2}-1} =\lim_{x \to 0}\frac{e(1-\cos x)}{\frac{1}{3}x^2} =\lim_{x \to 0}\frac{e\frac{1}{2}x^2}{\frac{1}{3}x^2} =\frac{3}{2}e x0lim31+x2 1eecosx=x0lim31+x2 1e(1ecosx1)x0lim31+x2 1e(1ecosx1)=x0lim31x2e(1cosx)=x0lim31x2e21x2=23e

练习6 lim ⁡ x → 0 ln ⁡ ( cos ⁡ x ) x 2 \lim_{x \to 0}\frac{\ln (\cos x)}{x^2} limx0x2ln(cosx)

知识点 ln ⁡ ( 1 + x ) ∼ x \ln (1+x) \sim x ln(1+x)x

lim ⁡ x → 0 ln ⁡ ( cos ⁡ x ) x 2 = lim ⁡ x → 0 ln ⁡ ( 1 + cos ⁡ x − 1 ) x 2 lim ⁡ x → 0 cos ⁡ x − 1 x 2 = − 1 2 \lim_{x \to 0}\frac{\ln (\cos x)}{x^2}=\lim_{x \to 0}\frac{\ln (1+\cos x-1)}{x^2} \\ \quad \\ \lim_{x \to 0}\frac{\cos x-1}{x^2}=-\frac{1}{2} x0limx2ln(cosx)=x0limx2ln(1+cosx1)x0limx2cosx1=21

洛必达法则求极限

定义 若:
1、 lim ⁡ x → x 0 f ( x ) = lim ⁡ x → x 0 g ( x ) = 0 (或 ∞ ) \lim_{x \to x_0}f(x)=\lim_{x \to x_0}g(x)=0(或\infty) limxx0f(x)=limxx0g(x)=0(或;
2、 f ( x ) 和 g ( x ) f(x)和g(x) f(x)g(x) x 0 x_0 x0的某去心领域内可导,且 g ′ ( x ) ≠ 0 g^{'}(x) \ne 0 g(x)=0;
3、 lim ⁡ x → x 0 f ′ ( x ) g ′ ( x ) \lim_{x \to x^0}\frac{f^{'}(x) }{g^{'}(x) } limxx0g(x)f(x)存在(或 ∞ \infty )
lim ⁡ x → x 0 f ( x ) g ( x ) = lim ⁡ x → x 0 f ′ ( x ) g ′ ( x ) \lim_{x \to x^0}\frac{f(x) }{g(x) }=\lim_{x \to x^0}\frac{f^{'}(x) }{g^{'}(x) } limxx0g(x)f(x)=limxx0g(x)f(x)

TIPS:

1、洛必达法则适应类型

洛必达法则可用来求七种类型不定式的极限: 0 0 、 ∞ ∞ 、 ∞ ± ∞ 、 0 ⋅ ∞ 、 1 ∞ 、 ∞ 0 、 0 0 \frac{0}{0}、\frac{\infty}{\infty}、\infty \pm \infty、0\cdot\infty、1^{\infty}、\infty^0、0^0 00±01000
0 0 、 ∞ ∞ \frac{0}{0}、\frac{\infty}{\infty} 00可以直接用洛必达法则,其他五种都可转为$ 0 0 、 ∞ ∞ \frac{0}{0}、\frac{\infty}{\infty} 00然后使用洛必达法则。

2、使用洛必达法则注意事项

1、要先检验其条件是否满足
2、符合洛必达法则条件,可以连续使用洛必达法则;
3、含有极限非零的因子,可单独求极限;
4、能进行等价无穷小替换或恒等变形的可以配合洛必达使用,也可简化运算;

练习1 lim ⁡ x → 0 arctan ⁡ x − sin ⁡ x x 3 \lim_{x \to 0}\frac{\arctan x - \sin x}{x^3} limx0x3arctanxsinx=?

知识点
1、 0 0 \frac{0}{0} 00洛必达法则
2、含有极限非零的因子,可单独求极限;
3、 1 − cos ⁡ x ∼ 1 2 x 2 , x − sin ⁡ x ∼ 1 6 x 3 , x − arctan ⁡ x ∼ 1 3 x 3 1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2,x -\sin x \sim \frac{1}{6}x^3, x-\arctan x \sim \frac{1}{3}x^3 1cosx21x2xsinx61x3xarctanx31x3

解法1 ( arctan ⁡ x − sin ⁡ x ) ′ = 1 1 + x 2 − cos ⁡ x ( x 3 ) ′ = 3 x 2 代入整理得: lim ⁡ x → 0 arctan ⁡ x − sin ⁡ x x 3 = lim ⁡ x → 0 1 − cos ⁡ x − x 2 cos ⁡ x 3 x 2 ( 1 + x 2 ) lim ⁡ x → 0 1 − cos ⁡ x − x 2 cos ⁡ x 3 x 2 ( 1 + x 2 ) = lim ⁡ x → 0 1 3 ( 1 + x 2 ) ⋅ lim ⁡ x → 0 ( 1 − cos ⁡ x x 2 − cos ⁡ x ) = 1 3 ⋅ ( 1 2 − 1 ) = − 1 6 ({\arctan x - \sin x})^{'}=\frac{1}{1+x^2}-\cos x\\ \quad \\ (x^3)^{'}=3x^2 \\ \quad \\ 代入整理得:\lim_{x \to 0}\frac{\arctan x - \sin x}{x^3}=\lim_{x \to 0}\frac{1-\cos x -x^2\cos x}{3x^2(1+x^2)}\\ \quad \\ \lim_{x \to 0}\frac{1-\cos x -x^2\cos x}{3x^2(1+x^2)}= \lim_{x \to 0}\frac{1}{3(1+x^2)}\cdot \lim_{x \to 0}(\frac{1-\cos x}{x^2}-\cos x)=\frac{1}{3}\cdot(\frac{1}{2}-1)=-\frac{1}{6} (arctanxsinx)=1+x21cosx(x3)=3x2代入整理得:x0limx3arctanxsinx=x0lim3x2(1+x2)1cosxx2cosxx0lim3x2(1+x2)1cosxx2cosx=x0lim3(1+x2)1x0lim(x21cosxcosx)=31(211)=61

解法2 lim ⁡ x → 0 arctan ⁡ x − sin ⁡ x x 3 = lim ⁡ x → 0 arctan ⁡ x − x + x − sin ⁡ x x 3 lim ⁡ x → 0 arctan ⁡ x − x x 3 + lim ⁡ x → 0 x − sin ⁡ x x 3 = − 1 3 + 1 6 = − 1 6 \lim_{x \to 0}\frac{\arctan x - \sin x}{x^3}=\lim_{x \to 0}\frac{\arctan x -x+x- \sin x}{x^3}\\ \quad \\ \lim_{x \to 0}\frac{\arctan x -x}{x^3}+\lim_{x \to 0}\frac{x- \sin x}{x^3}=-\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=-\frac{1}{6} x0limx3arctanxsinx=x0limx3arctanxx+xsinxx0limx3arctanxx+x0limx3xsinx=31+61=61

练习2 lim ⁡ x → 0 e x − e − x − 2 x x − sin ⁡ x \lim_{x \to 0}\frac{e^x-e^{-x}-2x}{x-\sin x} limx0xsinxexex2x=?

知识
1、 0 0 \frac{0}{0} 00洛必达法则

lim ⁡ x → 0 e x − e − x − 2 x x − sin ⁡ x = lim ⁡ x → 0 e x + e − x − 2 1 − cos ⁡ x lim ⁡ x → 0 e x − e − x sin ⁡ x = lim ⁡ x → 0 e x + e − x cos ⁡ x = 2 \lim_{x \to 0}\frac{e^x-e^{-x}-2x}{x-\sin x}=\lim_{x \to 0}\frac{e^x+e^{-x}-2}{1-\cos x} \\ \quad \\ \lim_{x \to 0}\frac{e^x-e^{-x}}{\sin x}=\lim_{x \to 0}\frac{e^x+e^{-x}}{\cos x}=2 x0limxsinxexex2x=x0lim1cosxex+ex2x0limsinxexex=x0limcosxex+ex=2

练习3 lim ⁡ n → ∞ ( n tan ⁡ 1 n ) n 2 \lim_{n \to \infty}(n\tan \frac{1}{n})^{n^2} limn(ntann1)n2=?

知识点
1、等价无穷小替换 ln ⁡ ( 1 + x ) ∼ x , t a n x − x ∼ 1 3 x 3 \ln (1+x) \sim x,tan x -x \sim \frac{1}{3}x^3 ln(1+x)xtanxx31x3

: lim ⁡ n → ∞ ( n tan ⁡ 1 n ) n 2 = e lim ⁡ n → ∞ n 2 ln ⁡ ( n tan ⁡ 1 n ) lim ⁡ n → ∞ n 2 ln ⁡ ( n tan ⁡ 1 n ) = lim ⁡ n → ∞ ln ⁡ ( 1 + n tan ⁡ 1 n − 1 ) 1 n 2 lim ⁡ n → ∞ ln ⁡ ( 1 + n tan ⁡ 1 n − 1 ) 1 n 2 = lim ⁡ n → ∞ n tan ⁡ 1 n − 1 1 n 2 = lim ⁡ n → ∞ tan ⁡ 1 n − 1 n 1 n 3 lim ⁡ n → ∞ tan ⁡ 1 n − 1 n 1 n 3 = lim ⁡ n → ∞ 1 3 n 3 1 n 3 = 1 3 \lim_{n \to \infty}(n\tan \frac{1}{n})^{n^2}=e^{\lim_{n \to \infty}n^2\ln (n\tan \frac{1}{n})} \\ \quad \\\lim_{n \to \infty}n^2\ln (n\tan \frac{1}{n})=\lim_{n \to \infty}\frac{\ln (1+n\tan \frac{1}{n}-1)}{\frac{1}{n^2}} \\ \quad \\ \lim_{n \to \infty}\frac{\ln (1+n\tan \frac{1}{n}-1)}{\frac{1}{n^2}} =\lim_{n \to \infty}\frac{n\tan \frac{1}{n}-1}{\frac{1}{n^2}}=\lim_{n \to \infty}\frac{\tan \frac{1}{n}-\frac{1}{n}}{\frac{1}{n^3}} \\ \quad \\ \lim_{n \to \infty}\frac{\tan \frac{1}{n}-\frac{1}{n}}{\frac{1}{n^3}}=\lim_{n \to \infty}\frac{\frac{1}{3n^3}{}}{\frac{1}{n^3}}=\frac{1}{3} nlim(ntann1)n2=elimnn2ln(ntann1)nlimn2ln(ntann1)=nlimn21ln(1+ntann11)nlimn21ln(1+ntann11)=nlimn21ntann11=nlimn31tann1n1nlimn31tann1n1=nlimn313n31=31

练习4 lim ⁡ x → 0 e x 2 − e 2 − 2 cos ⁡ x x 4 \lim_{x \to 0}\frac{e^{x^2}-e^{2-2\cos x}}{x^4} limx0x4ex2e22cosx=?

知识点
1、等价无穷小 e x − 1 ∼ x , x − sin ⁡ x ∼ 1 6 x 3 e^x-1 \sim x,x -\sin x \sim \frac{1}{6}x^3 ex1xxsinx61x3
2、 0 0 \frac{0}{0} 00洛必达法则

lim ⁡ x → 0 e x 2 − e 2 − 2 cos ⁡ x x 4 = lim ⁡ x → 0 e 2 − 2 cos ⁡ x ( e x 2 − 2 + 2 cos ⁡ x − 1 ) x 4 = lim ⁡ x → 0 x 2 − 2 + 2 cos ⁡ x x 4 ( 等价无穷小 ) lim ⁡ x → 0 x 2 − 2 + 2 cos ⁡ x x 4 = lim ⁡ x → 0 2 x − 2 sin ⁡ x 4 x 3 (洛必达) lim ⁡ x → 0 2 x − 2 sin ⁡ x 4 x 3 = lim ⁡ x → 0 1 6 x 3 2 x 3 = 1 12 (等价替换) \lim_{x \to 0}\frac{e^{x^2}-e^{2-2\cos x}}{x^4}=\lim_{x \to 0}\frac{e^{2-2\cos x}(e^{x^2-2+2\cos x}-1)}{x^4}=\lim_{x \to 0}\frac{x^2-2+2\cos x}{x^4}(等价无穷小)\\ \quad \\ \lim_{x \to 0}\frac{x^2-2+2\cos x}{x^4}=\lim_{x \to 0}\frac{2x-2\sin x}{4x^3}(洛必达)\\ \quad \\ \lim_{x \to 0}\frac{2x-2\sin x}{4x^3}=\lim_{x \to 0}\frac{\frac{1}{6}x^3}{2x^3}=\frac{1}{12}(等价替换) x0limx4ex2e22cosx=x0limx4e22cosx(ex22+2cosx1)=x0limx4x22+2cosx(等价无穷小)x0limx4x22+2cosx=x0lim4x32x2sinx(洛必达)x0lim4x32x2sinx=x0lim2x361x3=121(等价替换)

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