第2节 洛必达法则
已校验
一、基础题
1 用洛必达法则求极限
(1)
$\lim_{x\to 0}\dfrac{e^{x}-e^{-x}}{\sin x}$
解答过程:
当 $x\to 0$ 为 $\dfrac{0}{0}$ 型,使用洛必达法则:
$$\frac{d}{dx}(e^{x}-e^{-x})=e^{x}+e^{-x},\quad \frac{d}{dx}(\sin x)=\cos x$$$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{x}+e^{-x}}{\cos x}=\frac{1+1}{1}=2$$.
(2)
$\lim_{x\to 0^+}\dfrac{\ln(\tan 9x)}{\ln(\tan 3x)}$
解答过程:
该极限为$\frac{\infty}{\infty}$型未定式,适用洛必达法则。
分子和分母的导数分别为:
$$\frac{d}{dx} \ln(\tan 9x) = \frac{9 \sec^2 9x}{\tan 9x}, \quad \frac{d}{dx} \ln(\tan 3x) = \frac{3 \sec^2 3x}{\tan 3x}$$应用洛必达法则:
$$\lim_{x \to 0^+} \frac{\frac{9 \sec^2 9x}{\tan 9x}}{\frac{3 \sec^2 3x}{\tan 3x}} = \lim_{x \to 0^+} 3 \cdot \frac{\tan 3x}{\tan 9x}$$由于等价无穷小$\tan \theta \approx \theta$当$\theta \to 0$,得到:
$$\lim_{x \to 0^+} \frac{\tan 3x}{\tan 9x} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$最终结果:
$$3 \cdot \frac{1}{3} = 1$$结论:
$$\lim_{x \to 0^+} \dfrac{\ln(\tan 9x)}{\ln(\tan 3x)} = 1$$(3)
$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{\sin x}-\frac{1}{x}\right)$
解答过程
这是$\infty-\infty$型,先通分:
$$\frac{1}{\sin x}-\frac{1}{x} =\frac{x-\sin x}{x\sin x}.$$于是极限为:
$$L=\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x\sin x}.$$这是 $\frac{0}{0}$ 型,用洛必达法则。
第一次求导:
$$\frac{d}{dx}(x-\sin x)=1-\cos x,$$$$\frac{d}{dx}(x\sin x)=\sin x+x\cos x.$$$$L=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{\sin x+x\cos x}.$$仍是 $\frac{0}{0}$ 型,再用洛必达。
第二次求导:
$$(1-\cos x)'=\sin x,$$$$(\sin x+x\cos x)'=\cos x+\cos x - x\sin x=2\cos x - x\sin x.$$代入 $x=0$:
$$L=\frac{0}{2}=0.$$.
(4)
$\lim_{x\to 0^+}\sin x\ln x$
解答过程:
这是 $0 \cdot \infty$ 型,取导数
写成:
$$\lim_{x\to 0^+}\ln x\cdot \sin x =\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{\csc x}$$$$\csc x\to +\infty,\ \ln x\to -\infty$$改为 $\dfrac{\ln x}{1/\sin x}$,得不定型 $\dfrac{-\infty}{+\infty}$,使用倒数法:
$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{1/\sin x}$$使用洛必达法则:
$$\frac{d}{dx}(\ln x)=\frac1x,\quad \frac{d}{dx}(1/\sin x)= -\frac{\cos x}{\sin^{2} x}$$$$\lim_{x\to 0^+}\frac{1/x}{- \cos x/\sin^{2}x} =\lim_{x\to 0^+}-\frac{\sin^{2} x}{x\cos x} \sim -\frac{x^{2}}{x}= -x\to 0$$.
(5)
$\lim_{x\to \frac{\pi}{2}}(\sec x-\tan x)$
解答过程: 先把表达式改成可用洛必达的形式。 利用恒等式:
$$\sec x-\tan x=\frac{1-\sin x}{\cos x}.$$因此极限变为:
$$L=\lim_{x\to \frac{\pi}{2}}\frac{1-\sin x}{\cos x}.$$当 $x\to \frac{\pi}{2}$:
$$1-\sin x \to 0,\qquad \cos x\to 0,$$是 $\frac{0}{0}$ 型,可以用洛必达法则。
使用洛必达法则 分子导数:
$$(1-\sin x)'=-\cos x.$$分母导数:
$$(\cos x)'=-\sin x.$$因此:
$$L=\lim_{x\to \frac{\pi}{2}}\frac{-\cos x}{-\sin x} =\lim_{x\to \frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{\sin x} =\frac{0}{1}=0.$$.
(6)
$\lim_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x^{2})}{\sec x-\cos x}$
解答过程: 原式为 $\dfrac{0}{0}$ 型,使用洛必达法则:
$$\frac{d}{dx}\ln(1+x^{2})=\frac{2x}{1+x^{2}}$$$$\frac{d}{dx}(\sec x-\cos x)=\sec x\tan x+\sin x$$代入极限:
$$\lim_{x\to 0}\frac{\frac{2x}{1+x^{2}}}{\sec x\tan x+\sin x} =\frac{0}{0+0}\quad\text{仍为 }0/0\text{ 型,再用一次洛必达}$$二次求导:
分子导数:
$$\frac{d}{dx}\left(\frac{2x}{1+x^{2}}\right)=\frac{2(1+x^{2})-2x(2x)}{(1+x^{2})^{2}}=\frac{2-2x^{2}}{(1+x^{2})^{2}}$$分母导数:
$$\frac{d}{dx}(\sec x\tan x+\sin x)=\sec x\tan^{2}x+\sec^{3}x+\cos x$$代入 $x=0$ 得:
$$\text{分子}=2,\quad \text{分母}=0+1+1=2$$故极限为1
二、提高题
2 用洛必达法则求极限
(1)
$\lim_{x\to 0}x\cot 2x$
解答过程:
$$x\cot 2x=\frac{x\cos 2x}{\sin 2x}$$化成:
$$\lim_{x\to 0}\frac{x}{\sin 2x}\cos 2x$$$\dfrac{0}{0}$ 型,使用洛必达法则于 $\frac{x}{\sin 2x}$:
$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{2\cos 2x}=\frac12$$因此极限为 $\frac12$。
(2)
$\lim_{x\to \frac{\pi}{2}}\dfrac{\ln(\sin x)}{(\pi-2x)^{2}}$
解答过程: 令 $t=\pi-2x$,$t\to 0$,$x=\frac{\pi-t}{2}$,
$$\sin x=\sin\left(\frac{\pi-t}{2}\right)=\cos\frac{t}{2}$$.
原式变成
$$\lim_{t\to 0}\frac{\ln(\cos \frac{t}{2})}{t^{2}}$$为 $\dfrac{0}{0}$ 不定型($t\to 0$),用两次洛必达: 第一次:
$$\frac{d}{dt}\ln(\cos \frac{t}{2})= -\frac{1}{2}\tan \frac{t}{2}$$$$\frac{d}{dt}(t^{2})=2t$$得
$$\lim_{t\to 0}\frac{-\frac12\tan \frac{t}{2}}{2t} =\lim_{t\to 0}\frac{-\tan \frac{t}{2}}{4t}$$继续洛必达/等价无穷小:
$$\frac{d}{dt}\tan \frac{t}{2}=\frac{1}{2}\sec^{2}\frac{t}{2}$$$$\frac{d}{dt}(4t)=4$$于是
$$\lim_{t\to 0}\frac{-\frac12\sec^{2}\frac{t}{2}}{4} =-\frac18$$.
最终答案为 $-\frac1 8$。
(3)
$\lim_{x\to 1}(1-x)\tan \frac{\pi x}{2}$
解答过程: 令 $t=1-x$,$t\to 0$,原式为
$$\lim_{t\to 0} t\tan\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi t}{2}\right) =\lim_{t\to 0} t\cot \frac{\pi t}{2}$$写成
$$\lim_{t\to 0}\frac{t}{\tan \frac{\pi t}{2}}$$为 $0/0$,洛必达:
$$\frac{d}{dt}t=1$$$$\frac{d}{dt}\tan \frac{\pi t}{2}=\frac{\pi}{2}\sec^{2}\frac{\pi t}{2}$$代入得:
$$\lim_{t\to 0}\frac{1}{\frac{\pi}{2}\cdot 1} =\frac{2}{\pi}$$.
(4)
$\lim_{x\to 0^+}\left(\ln\frac1x\right)^{x}$
解答过程:
为 $0^\infty$ 型, 设极限为 $L$,取对数:
$$\ln L=\lim_{x\to 0^+} x\ln\ln\frac1x=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln\ln(1/x)}{1/x}$$为 $\frac{\infty}{\infty}$ 形式,化为:
$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln\ln(1/x)}{1/x}$$使用洛必达:
$$\frac{d}{dx}(\ln\ln(1/x))=\frac1{\ln(1/x)}\cdot \frac{d}{dx}\ln(1/x) =\frac{-1}{x\ln(1/x)}$$$$\frac{d}{dx}(1/x)=-\frac1{x^{2}}$$极限为:
$$\lim_{x\to 0^+}\frac{-1/(x\ln(1/x))}{-1/x^{2}} =\lim_{x\to 0^+}\frac{x}{\ln(1/x)}=0$$于是 $\ln L=0\Rightarrow L=1$。
(5)
$\lim_{x\to 0^+}x^{\sin x}$
解答过程: 为$0^0$型,设极限为 $L$,取对数:
$$\ln L=\lim_{x\to 0^+}\sin x\ln x =\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{\csc x}$$使用洛必达:
$$\frac{d}{dx}(\ln x)=\frac1x,\quad \frac{d}{dx}(\csc x)= -\csc x\cot x$$$$\ln L=\lim_{x\to 0^+}\frac{1/x}{-\csc x\cot x} =\lim_{x\to 0^+}-\frac{\sin x}{x}\cdot \frac{\sin x}{\cos x} \sim -1\cdot \frac{x}{1}\to 0$$故 $L=1$。
(6)
$\lim_{x\to 0^+}\left(\frac1x\right)^{\tan x}$
解答过程:
$\infty^0$型,取对数:
$$\ln L=\lim_{x\to 0^+}\tan x\cdot (-\ln x)=\lim_{x\to 0^+}\frac{-\ln x}{\cot x}$$使用洛必达:
分子导数:$\dfrac{d}{dx}(-\ln x)=-1/x$
分母导数:$\dfrac{d}{dx}(\cot x)= -\csc^{2}x$
得:
$$\ln L=\lim_{x\to 0^+}\frac{-1/x}{-\csc^{2}x} =\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin^{2}x}{x}\sim \frac{x^{2}}{x}=x\to 0$$故 $L=1$。
三、考研真题
3
已知 $\lim_{x\to 0}\dfrac{x-\arctan x}{x^{k}}=c\neq 0$
解答过程: 分子用洛必达:
$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\arctan x}{x^{3}}$$分子三次求导:
$$\frac{d}{dx}(x-\arctan x)=1-\frac1{1+x^{2}} =\frac{x^{2}}{1+x^{2}}$$$$\frac{d^{2}}{dx^{2}}(x-\arctan x)=\frac{2x(1+x^{2})-x^{2}(2x)}{(1+x^{2})^{2}}=\frac{2x}{(1+x^{2})^{2}}$$$$\frac{d^{3}}{dx^{3}}(x-\arctan x)=\frac{2(1+x^{2})^{2}-2x(2)(1+x^{2})(2x)}{(1+x^{2})^{4}}$$代入 $x=0$:
$$\frac{d^{3}}{dx^{3}}(x-\arctan x)\bigg|_{x=0}=2$$分母:
$$\frac{d^{3}}{dx^{3}}(x^{3})=6$$因此:
$$c=\frac{2}{6}=\frac13,\quad k=3$$答案为 D。
4
$\lim_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+2\sin x}-x-1}{x\ln(1+x)}$
解答过程:
原式为 $0/0$,分母可以做等价无穷小替换,洛必达法则:
分子导数:
$$\frac{d}{dx}(\sqrt{1+2\sin x})=\frac{\cos x}{\sqrt{1+2\sin x}}$$分母导数:
$$\frac{d}{dx}(x\ln(1+x))=\ln(1+x)+\frac{x}{1+x}$$极限:
$$\lim_{x\to 0}\frac{\frac{\cos x}{\sqrt{1+2\sin x}}-1}{\ln(1+x)+\frac{x}{1+x}}$$仍为 $0/0$,再次使用洛必达(略去中间繁复计算),可得:
$$-\frac12$$.
5
$\lim_{x \to \infty} x^2 \left( \arctan(x+1) - \arctan x \right)$
步骤 1:转换为分数形式 首先,将原式转换为分数形式,便于应用洛必达法则:
$$x^2 \left( \arctan(x+1) - \arctan x \right) = \frac{\arctan(x+1) - \arctan x}{\frac{1}{x^2}}$$这是一个 $\frac{0}{0}$ 型的极限,可以应用洛必达法则。 步骤 2:应用洛必达法则 对分子和分母分别求导: 分子的导数: 分子是 $\arctan(x+1) - \arctan x$,我们使用链式法则求导:
$$\frac{d}{dx} \left( \arctan(x+1) - \arctan x \right) = \frac{1}{1 + (x+1)^2} - \frac{1}{1 + x^2}$$分母的导数: 分母是 $\frac{1}{x^2}$,其导数为:
$$\frac{d}{dx} \left( \frac{1}{x^2} \right) = -\frac{2}{x^3}$$步骤 3:计算新的极限 应用洛必达法则后,新的极限变为:
$$\lim_{x \to \infty} \frac{\frac{1}{1 + (x+1)^2} - \frac{1}{1 + x^2}}{-\frac{2}{x^3}}$$简化分子:
$$\frac{1}{1 + (x+1)^2} - \frac{1}{1 + x^2} = \frac{(1 + x^2) - (1 + (x+1)^2)}{(1 + (x+1)^2)(1 + x^2)}$$化简分子:
$$(1 + x^2) - (1 + (x+1)^2) = 1 + x^2 - 1 - (x^2 + 2x + 1) = -2x - 1$$所以分子为:
$$\frac{-2x - 1}{(1 + (x+1)^2)(1 + x^2)}$$最终极限变为:
$$\lim_{x \to \infty} \frac{-2x - 1}{(1 + (x+1)^2)(1 + x^2)} \cdot \frac{x^3}{2}$$步骤 4:代入 $x \to \infty$ 当 $x \to \infty$ 时,$(1 + (x+1)^2) \sim x^2$ 和 $(1 + x^2) \sim x^2$,因此分母的大小为 $x^4$。 因此,我们得到:
$$\lim_{x \to \infty} \frac{-2x - 1}{x^4} \cdot \frac{x^3}{2} = \lim_{x \to \infty} \frac{-2x - 1}{2x} = -1$$结论:
$$\lim_{x \to \infty} x^2 \left( \arctan(x+1) - \arctan x \right) = 1$$