本章节旨在针对微积分I-1中较难的一类题型:定积分相关证明进行一个大致的整理。
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一、直接构造变限函数
例 1(四川大学2023-2024级考期末)设 f(x) 在 [0,a] 上非负,且 f(0)=0,f′(x)>0。证明:
∫0axf(x)dx>32a∫0af(x)dx
证明:构造函数
F(x)=∫0xtf(t)dt−23x∫0xf(t)dt
求导得
F′(x)=xf(x)−23∫0xf(t)dt−23xf(x)=23xf(x)−23∫0xf(t)dt
再求导
F′′(x)=23f(x)+23xf′(x)−23f(x)=23xf′(x)≥0
当且仅当 x=0 时 F′′(x)=0。而 a>0,f(x)≥0,∫0af(x)dx≥0,从而有 F(a)>F(0)=0,即
∫0atf(t)dt>23a∫0af(t)dt
将 t 换为 x 即得欲证不等式。
例 2(清华2018)设函数 f(x),g(x) 在 [a,b] 上连续,对任意 x∈[a,b] 有
∫axg(t)dt<∫axf(t)dt
且 ∫abg(t)dt=∫abf(t)dt。求证:
∫abxf(x)dx<∫abxg(x)dx
证明:令 E(x)=f(x)−g(x),G(x)=∫axf(t)dt,由条件 ∫axg(t)dt<∫axf(t)dt 知 G(x)≥0。
构造并利用分部积分:
∫abxg(x)dx−∫abxf(x)dx=−∫abx(f(x)−g(x))dx=−∫abxdG(x)
(其中 G(x)=∫ax(f(t)−g(t))dt,注意符号)
−∫abxdG(x)=−[xG(x)ab−∫abG(x)dx]=−bG(b)+∫abG(x)dx
由于 G(b)=∫ab(f−g)dx=0,故上式 =∫abG(x)dx≥0。因此
∫abxg(x)dx≥∫abxf(x)dx
等号成立仅当 G(x)≡0,即 f=g,与已知严格不等式矛盾,故严格小于号成立。Q.E.D.
总结:这两题的特点为出现了积分上限一致、被积函数不同的待证式,一般均可考虑将其中的上限换为自变量构造变限函数。
二、先对被积函数泰勒展开再两端积分(或直接积分)
例 1(四川大学2022-2023秋季期末)设 f(x) 在 [0,1] 上二阶连续可导,f′(x)≥0,f′′(x)<0。令
In=∫01f(xn)dx(n∈N)
证明:
In≤f(n1)
证明:将 f(x) 在 x=n1 处展开得
f(x)=f(n1)+f′(n1)(x−n1)+2!f′′(ξ)(x−n1)2
于是
f(xn)=f(n1)+f′(n1)(xn−n1)+2!f′′(ξ)(xn−n1)2
积分得
In=f(n1)+f′(n1)∫01(xn−n1)dx+∫012!f′′(ξ)(xn−n1)2dx
由于 ∫01(xn−n1)dx=n+11−n1<0,而 f′(n1)≥0,故第二项 ≤0;又 f′′(ξ)<0,第三项 ≤0。因此
In≤f(n1)
Q.E.D.
注:当 n=2 时即得下面特例。
例 2 设 f(x)∈D2[0,1],且 f′(x)<0。证明:
∫01f(x)dx≤f(21)
(此即例1中 n=2 的情形。)
例 3 设 f(x)∈D2[0,1],证明当 ∃a,b∈(0,1) 时(此处原文不清,可能意为 a<b),
∫abf(x)dx=(b−a)f(2a+b)+24(b−a)3f′′(ξ)
证明:将 f(x) 在 x=2a+b 处展开:
f(x)=f(2a+b)+f′(2a+b)(x−2a+b)+2f′′(ξ)(x−2a+b)2
两端积分,注意到 ∫ab(x−2a+b)dx=0,且
∫ab(x−2a+b)2dx=12(b−a)3
因此
∫abf(x)dx=(b−a)f(2a+b)+2f′′(ξ)⋅12(b−a)3=(b−a)f(2a+b)+24(b−a)3f′′(ξ)
Q.E.D.
提示:注意,有的时候并不一定要先将积分中被积函数展开,下举两例说明。
例 4 设 f(x)∈C[0,+∞),g(x)=∫0xf(t)dt,广义积分 ∫0∞f(x)2dx 收敛。证明:
∫0∞x2g(x)2dx<4∫0∞f(x)2dx,从而广义积分∫0∞x2g(x)2dx收敛
证明:
∫0+∞x2g(x)2dx=−[xg(x)2]0+∞+∫0+∞x2f(x)g(x)dx
∵x→0lim(xg(x)2)=x→0lim(2f(x)g(x))=0(L′Hospital法则)
g(x)2=(∫0xf(t)dt)2⩽(∫0xf(t)2dt)⋅(∫0xdt)=x(∫0xf(t)2dt)(Cauchy−Schwarz不等式)
从而有
xg(x)2⩽(∫0xf(t)2dt)x→+∞limxg(x)2⩽x→+∞lim(∫0xf(t)2dt)=(∫0+∞f(t)2dt)
而x⩾0,g(x)2⩾0,从而−xg(x)2⩽0
从而
(∫0+∞x2g(x)2)2dx⩽(2∫0+∞x2f(x)g(x))2dx⩽4∫0∞f(x)2dx∫0+∞x2g(x)2hedx
两端消去相同项原不等式即得证,由比较审敛法知原广义积分收敛。
例 5 设 f(x)∈C[0,1],且满足
∣f(x)∣≤1+∫0x∣f(t)∣dt,∀x∈[0,1]
证明:∣f(x)∣≤ex。
证明:令 g(x)=∫0x∣f(t)∣dt,则 g′(x)=∣f(x)∣,且由条件得
g′(x)≤1+g(x)
解此一阶线性微分不等式:(g(x)e−x)′≤e−x,积分得
g(x)e−x≤∫0xe−tdt+C
取 C=0(因 g(0)=0),则
g(x)≤ex∫0xe−tdt=ex(1−e−x)=ex−1
但我们需要的是 ∣f(x)∣ 的界,由 g′(x)≤1+g(x)≤1+(ex−1)=ex,故 ∣f(x)∣=g′(x)≤ex。Q.E.D.
总结:当待证式中仅出现一个积分且有高阶导数时,即可考虑先展开被积函数再两端积分(一般亦可直接展开变限函数,但相对繁琐)。当不符合高阶导数时,亦可考虑直接积分或换元,将积分不等式转为非积分部分(参见后续步骤)。
三、遇事不决,分部积分
1、(川大2020-2021秋季期末)
已知 f(x)∈C[0,π],∫0πf(x)dx=0。证明:
(1) ∃ξ∈(0,π),使得 f(ξ)=0
(2) 若 ∫0πf(x)cosxdx=0 亦成立,则 ∃η1,η2∈(0,π),η1=η2,使得 f(η1)=f(η2)=0
(1) 令 F(x)=∫0xf(x)dx,F(0)=F(π)=0。由罗尔定理知,
∃ξ∈(0,π),使得 F′(ξ)=f(ξ)=0,Q.E.D
(2) ∫0πf(x)cosxdx=∫0πcosxdF(x)=F(x)cosx∣0π+∫0πF(x)sinxdx
=sinξ∫0πF(x)dx=0,ξ0∈(0,π)
∵ξ0∈(0,π) 时,sinξ0=0
∴F(ξ0)=0。从而 F(0)=F(ξ0)=F(π)=0
由罗尔定理知,∃η1,η2 分别属于 (0,ξ0)、(ξ0,π),使得
F′(η1)=f(η1)=F′(η2)=f(η2)=0,Q.E.D
2、
已知 f(x)=∫xx+1sint2dt,求证:∣f(x)∣≤x1(x>0)
证明: 令 t2=u,∵x>0,∴t=u,dt=2udu
从而 f(x)=∫x2(x+1)2sinu⋅2udu=−∫x2(x+1)22udcosu
=−2ucosu∣x2(x+1)2+∫x2(x+1)24u23cosudu
∴∣f(x)∣=2xcosx2−2(x+1)cos(x+1)2+∫x2(x+1)24u23cosudu≤2x1+2(x+1)1+∫x2(x+1)24u23du
=2x1+2(x+1)1+−21u−21∣x2(x+1)2=2x1+2(x+1)1−2(x+1)1+2x1=x1
∴∣f(x)∣≤x1,Q.E.D.
3、
an=∫04πtannxdx,n∈N∗,求 ∑n=1∞nan+an+2
∵an=∫04πtann−2x(sec2x−1)dx=∫04πtann−2xd(tanx)−an−2
=n−1tann−1x∣04π−an−2,an+an−2=n−11(n≥3,n∈N∗)
∴an+2+an=n+11(n≥1,n∈N∗)
从而 ∑n=1∞nan+an+2=limn→∞1×21+2×31+⋯+n(n+1)1=limn→∞1−21+21−31+⋯+n1−n+11=limn→∞n+1n=1
4、
f(x)∈C2[0,h],证明:∃ξ∈[0,h],使得 ∫0hf(x)dx=2h[f(0)+f(h)]−121f′′(ξ)h3
∵∫0hf(x)dx=(x−2h)f(x)∣0h−∫0hf′(x)(x−2h)dx
=2h[f(0)+f(h)]−21∫0hf′(x)d(x2−xh)
=2h[f(0)+f(h)]+21∫0hf′′(x)(x2−xh)dx
=2h[f(0)+f(h)]+21f′′(ξ)∫0h(x2−xh)dx(ξ∈(0,h))
=2h[f(0)+f(h)]−121f′′(ξ)h3,Q.E.D.
总结: 在不定积分中,分部积分往往用于应对一些直接积与无法换元无法直接求得的情况,这时,尝试进行分部积分把一部分积回去,一部分导出来,往往很有可能要豁然开朗;
定积分的证明亦是如此,在T1中,通过分部积分构造出需要找零点的F(x),再利用积分中值定理去除积分号,确定零点存在;
在T2中,分部积分降低了f(x)中幂的次数,再结合三角不等式和三角函数有界性,构造出x1这一幂次数较低的项
T4中,第一次分部积分构造出2h[f(0)+f(h)];第二次分部积分构造出二阶导f′′(x)
换言之,如果积分式与待证式存在部分求导/积分关系,均可以考虑分部积分构造求导/积分
四、积分中值定理
1、(川大秋季期末2019-2020)
f(x)∈D[0,1],f(1)=3∫031xf(x)dx,证明:∃ξ∈(0,1),s.t. f′(ξ)=−ξf(ξ)
证明: 构造 F(x)=xf(x)
∵F(1)=f(1)=3∫031xf(x)dx=ξ0f(ξ0)=F(ξ0),ξ0∈(0,31)
∴ 由罗尔定理知,∃ξ∈(ξ0,1),使得 F′(ξ)=ξf′(ξ)+f(ξ)=0
亦即 f′(ξ)=−ξf(ξ),Q.E.D.
2、(北大2017)
已知 f(x) 在 [0,1] 上连续,f(x)>0,证明:limk→∞∫01f(x)coskxdx=0
原式 =limk→∞f(ξ)∫01coskxdx=kf(ξ)sink=f(ξ)sink⋅k1(ξ∈(0,1))
由积分第一中值定理知 ∵f(x) 在 [0,1] 连续,故 f(x) 在 [0,1] 有界,从而 f(ξ) 有界
而 limk→∞ksink=0,∴limk→∞∫01f(x)coskxdx=0,Q.E.D.
3、求极限:limn→∞∫011+xxndx
∵ 由积分第一中值定理知,
原式 =limn→∞1+ξ1∫01xndx=limn→∞1+ξ1⋅n+11=0
∵ξ∈(0,1),1+ξ1 有界,从而 limn→∞1+ξ1⋅n+11=0
4、
设 f(x) 在 [0,1] 上连续且递减,证明:∀λ∈(0,1),∫0λf(x)dx≥λ∫01f(x)dx
证明: 左边 - 右边
=∫0λf(x)dx−λ∫0λf(x)dx−λ∫λ1f(x)dx
=(1−λ)∫0λf(x)dx−λ∫λ1f(x)dx
=(1−λ)λf(ξ1)−λ(1−λ)f(ξ2)
=λ(1−λ)[f(ξ1)−f(ξ2)](ξ1∈(0,λ),ξ2∈(λ,1))
∵f(x) 单减,f(ξ1)≥f(ξ2),λ(1−λ)>0,从而 λ(1−λ)[f(ξ1)−f(ξ2)]≥0
∴∫0λf(x)dx≥λ∫01f(x)dx,Q.E.D.
5、求极限:limn→∞∫011+n2x2nex2dx
原式 =∫01ex2d(arctannx)=limn→∞[ex2arctannx]∣01−limn→∞∫012xex2arctannxdx
=2eπ−limn→∞arctannξ∫012xex2dx
=2eπ−2πex2∣01=2π
积分中值定理总结: 中值定理在证明中的应用主要如下:
(1) 找符合等值条件的点,参见 T1;
(2) 构造利用积分区间特征构造,参见 T4;
(3) 从积分式中拿出不好积的部分,参见 T2,3,5
一般要求拿出部分极限存在,未拿出部分较好积出
五、一整个区间不太方便…那试试从特殊点分开!
1、(川大2022-2023年秋季期末)
设 f(x)∈D2[0,1],f(x)≥0,∫01f′′(x)<0,In=∫01f(xn)dx(n∈N),若 ∃c∈[0,1] 使得 f(c)=0,证明:In>0
证明: ∵f(x)≥0,f(c)=0,∴f(c)>0。而 f(x) 连续
从而 ∃a,b∈[0,1],a<b,使得 x∈(a,b) 时,f(x)>0
从而 In=∫01f(xn)dx=∫0naf(xn)dx+∫nanbf(xn)dx+∫nb1f(xn)dx
≥∫nanbf(xn)dx=(nb−na)f(ξ)>0(ξ∈(na,nb))
∴In>0,Q.E.D.
2、
f(x)∈C1[a,b],M、m 分别为 f(x) 的最大值与最小值
证明:∫ab∣f′(x)∣dx≥M−m,当且仅当 f(x) 为单调函数时等号成立
证明: 设 f(xm)=m,f(xM)=M
从而 ∫ab∣f′(x)∣=∫axm∣f′(x)∣dx+∫xmxM∣f′(x)∣dx+∫xMb∣f′(x)∣dx
≥∫xmxM∣f′(x)∣dx≥∫xmxMf′(x)dx=∣M−m∣=M−m,不等式得证。
对于取等条件,考虑两个等号分别取等的条件
对于第一个,由于 ∫axm∣f′(x)∣dx≥0,∫xMb∣f′(x)∣dx≥0
∫axm∣f′(x)∣dx+∫xMb∣f′(x)∣dx=0⇒∫axm∣f′(x)∣dx=∫xMb∣f′(x)∣dx=0
由又由积分的恒等性知,当 x 介于 a 与 xm 或 b 与 xM 之间时,f′(x)≡0
对于第二个等号,则有 f′(x)≥0 或 f′(x)≤0 成立
综上可知 x∈[a,b] 时,f′(x)≥0 或 f′(x)≤0,即 f(x) 为单调函数,Q.E.D.
3、见四、T4(从特殊点分开)
总结: 有时,一整个积分区间并不便于讨论,可以尝试特殊区间与具有共性的几个区间,拆开之后分别考虑他们的特征,就会方便许多(参见T1、T2);而对于T4,拆开区间则是为了构造特殊结构(λ(1−λ))。
六、如果没有积分,就自己构造一个吧!(利用牛莱公式)
1、
f(x)∈C1[a,b],f(a)=0,证明:∫abf2(x)dx≤2(b−a)2∫ab[f′(x)]2dx
证明: ∵f(x)=f(x)−f(a)=∫axf′(x)dx
∴∫abf2(x)=∫ab(∫axf′(x)dx)2≤∫ab(x−a)∫ax[f′(x)]2dx≤(x−a)∫ab[f′(x)]2dx
从而 ∫abf2(x)≤21(b−a)2∫ab[f′(x)]2dx,Q.E.D.
2、
f(x)∈C2[0,2π],∀x∈[0,2π],f′′(x)>0,证明:∫02πf(x)cosxdx≥0
证明: ∫02πf(x)dsinx=f(x)sinx∣02π−∫02πsinxf′(x)dx
=−cosxf′(x)∣02π−∫02πcosxf′′(x)dx
=∫02πf′′(x)dx−∫02πcosxf′′(x)dx=∫02π(1−cosx)f′′(x)dx
∵1−cosx≥0,f′′(x)>0,∴∫02π(1−cosx)f′′(x)dx≥0
从而 ∫02πf(x)cosxdx≥0,Q.E.D.
3、
设 f(x)∈C(−∞,+∞),f(x)≥0,∃M>0 使得 ∀x,y∈(−∞,+∞),有 ∣f(x)−f′(y)∣≤M∣x−y∣,证明:∀x∈R,[f′(x)]2≤2Mf(x)
证明: 任取 x,h∈(−∞,+∞),∵f(x)≥0
∴0≤f(x+h)≤f(x)+f(x+h)−f(x)=f(x)+∫xx+hf′(t)dt
=f(x)+∫xx+h[f′(t)−f′(x)]dt+hf′(x)
=f(x)+hf′(x)+∫0h[f′(x+u)−f′(x)]du(作代换 u=t−x)
≤f(x)+hf′(x)+21Mh2
从而 −hf′(x)≤f(x)+21Mh2,h2[f′(x)]2≤f2(x)+M2h4+2Mhf(x)
[f′(x)]2≤h2f2(x)+M2h2+h2Mf(x)=41M2h2+Mf(x)+(hf(x))2
取 h2=M2f(x),代入后即得 [f′(x)]2≤2Mh,Q.E.D.
总结: 我们常说牛莱公式建立了原函数、函数值与定积分的关系,所以通过牛莱公式,可将函数差值转为定积分,从而再利用定积分相关不等式或性质来简化证明。当积分号内有高阶导数或积分号外有低阶差值时,常用这种方法
七、运用积分不等式
在引入例题前,先补充几个重要不等式
1、Cauchy-Schwarz不等式
若 f(x),g(x)∈C[a,b],则有
∫abf2(x)dx∫abg2(x)dx≥(∫abf(x)g(x)dx)2
当且仅当 f(x)≡kg(x)(k=0)时取等号
2、Hölder不等式(柯西不等式推广)
设 p>1,p1+q1=1,f,g∈C[a,b],则有
∫abf(x)g(x)dx≤(∫ab∣f(x)∣pdx)p1(∫ab∣g(x)∣qdx)q1
易知当 p=q=2 时,即为 Cauchy-Schwarz 不等式
3、Young不等式
若 ϕ(x) 连续且严格单增,ϕ(0)=0,则有
ab≤∫0aϕ(x)dx+∫0bϕ−1(y)dy
其中 ϕ−1(y) 为 ϕ(x) 的反函数
4、积分恒等性
若 f,g∈C[a,b],f(x)≤g(x),∫abf(x)dx=∫abg(x)dx⇒f(x)≡g(x)
5、积分的绝对值不等式
若 f∈C[c,d],c≤a<b≤d,则
∫cd∣f(x)∣dx≥∫ab∣f(x)∣dx≥∫abf(x)dx
1、求证:(∫0πxasinxdx)⋅(∫02πa−cosxdx)≥4π3
证明: ∵∫0πxasinxdx=21∫0π[xasinx+(π−x)asin(π−x)]dx
=2π∫0πasinxdx=π∫02πasinxdx=π∫02πacosxdx
∴ 由 Cauchy 不等式知,
原式 =π⋅(∫02πacosxdx)(∫02πa−cosxdx)≥π⋅(∫02πa2cosx⋅a−2cosxdx)2=4π3,Q.E.D.
2、证求证:∀a,b≥1,有 ab≤ea−1+blnb
取 f(x)=ex−1,f−1(x)=ln(x+1),f(0)=f−1(0)=0
从而 (a−1)(b−1)≤∫0a−1f(x)dx+∫0b−1f−1(x)dx=ea−1−a+blnb−b+1
由 Young 不等式知
化简后即得 ab≤ea−1+blnb,Q.E.D.
3、
f(x)∈C[0,1],f(0)=0,f(1)=0,求证:∫01f2(x)dx≤81∫01f′2(x)dx
证明: 令 F(x)=∫0xf′(x)dx
∫0xf′2(x)dx=x1∫0xf′2(x)dx∫0x12dx≥x1(∫0xf′(x)dx)2=x1f2(x)
由 Cauchy 不等式知,∫0xf′2(x)dx=x1∫0xf′2(x)dx∫0x12dx
≥x1(∫0xf′(x)dx)2=x1f2(x)
∴f2(x)≤x∫0xf′2(x)dx,从而有 f2(x)≤x∫021f′2(x)dx≤x∫021f′2(x)dx
同理考虑 ∫x1f′2(x)dx≥1−x1f2(x),f2(x)≤(1−x)∫x1f′2(x)dx≤(1−x)∫211f′2(x)dx
从而 ∫021f2(x)dx≤81∫021f′2(x)dx,∫211f2(x)dx≤81∫211f′2(x)dx
∴∫01f2(x)dx≤81[∫021f′2(x)dx+∫211f′2(x)dx]=81∫01f′2(x)dx,Q.E.D.
总结: 运用上述5个不等式的常用场景:
1、2 主要用于去除积分号内的平方项与构造积分号外的平方项(实际上主要还是 Cauchy,Hölder 还挺少见的)
3、用于待证项中有疑似反函数的项
4、用于辅助证明函数恒等;
5、用于扩大积分范围(前半部分)或去除积分内绝对值(后半部分)
八、换元积分(x=kt+m or x=tab or 换掉难积项)
1、参见三、T2(将 x2=u 去除难积因子 x2)
2、
f(x)∈C(−∞,+∞),证明:∫14f(x2+2x)xlnxdx=ln2∫14f(x2+2x)x1dx
证明: 令 t=x4,x=t4,dx=−t24dt
∴ 等式左侧 =∫41f(2t+t2)⋅4t⋅(2ln2−lnt)⋅(−t24)dt
=∫142ln2f(t2+2t)⋅t1dt−∫14f(t2+2t)⋅tlntdt
从而移项有 2∫14f(x2+2x)xlnxdx=2ln2∫14f(x2+2x)x1dx
约去2后即为原等式,Q.E.D.
总结: 在标题旁,列出了三种常用的换元方式:
(1) x=kt+m(直线换元)常用于统一积分区间,即
欲 ∫ab→∫cd(b>a,d>c),则
{kc+m=bkd+m=a or {kc+m=akd+m=b 解出 k,m
则 ∫ab→∣k∣∫cd
(2) x=tab 一般用于积分内存在倒数关系的式子(如2中 x2 与 2x)
(3) 往往结合分部积分、积分中值定理等一起使用