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math_(函数&数列)极限的含义&误区和符号梳理/邻域&去心邻域&邻域半径

2022-06-28 00:57:00 xuchaoxin1375

* \bigstar *极限的含义&误区和符号梳理

∗ \ast 数列和函数的极限的定义小结

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极限的定义&理解 ⊳ \rhd

数列极限

∀ ε > 0 , ∃ N > 0 , w h e n : ( n > N ) t h e n : ∣ x n − a ∣ < ε \forall \varepsilon>0,\exist N>0, \\ when: (n>N) \\ then: |x_n-a|<\varepsilon ε>0,N>0,when:(n>N)then:xna<ε

给 定 任 意 ε 确 定 δ ε , 使 得 当 n > N ε ( 其 中 , n 为 正 整 数 ( 表 示 数 列 的 项 的 序 号 ) 时 , 即 n ∈ R N ε = ( N ε , + ∞ ) 时 , 保 证 能 够 满 足 ( ε 提 出 的 要 求 ) : ∣ x n − a ∣ < ε , 即 满 足 x n ∈ ( a − ε , a + ε ) 给定任意\varepsilon \\确定\delta_{\varepsilon},使得当n>N_{\varepsilon}(其中,n为正整数(表示数列的项的序号)时,即 \\n\in R_{N_\varepsilon} =(N_{\varepsilon},+\infin)时,保证 能够满足(\varepsilon提出的要求):|x_n-a|<\varepsilon, \\即满足x_n\in(a-\varepsilon,a+\varepsilon) εδε,使n>Nε(,n(),nRNε=(Nε,+),(ε):xna<ε,xn(aε,a+ε)

  • 那么称呼a为数列 x n 在 x → ∞ x_n在x\rightarrow \infin xnx时的极限

  • lim ⁡ n → ∞ x n = a \lim_{n\rightarrow \infin}{x_n}=a nlimxn=a

邻域&去心邻域&邻域半径

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设 x 0 ∈ R , δ > 0 , 开 区 间 R δ = ( x 0 − δ , x 0 + δ ) 称 为 x 0 的 δ 邻 域 ‾ , 点 x 0 的 去 心 δ 邻 域 ‾ 记 作 U ˚ ( x 0 , δ ) , δ 称 为 邻 域 半 径 ( δ r a d i u s ) 设x_0\in\mathbb{R},\delta\gt0,开区间R_\delta=(x_0-\delta,x_0+\delta)称为\underline{x_0的\delta 邻域}, \\点x_0的\underline{去心\delta邻域}记作\mathring{U}(x_0,\delta), \\ \delta称为邻域半径(\delta_{radius}) \\ x0R,δ>0,Rδ=(x0δ,x0+δ)x0δ,x0δU˚(x0,δ),δ(δradius)

函数极限

自变量趋于无穷大时的函数极限

  • 函数的极限和数列的极限类似,特别是当 x → + ∞ x\rightarrow +\infin x+的时候

函数自变量趋于有限值时的函数极限

∀ ε > 0 , ∃ δ > 0 , w h e n : ( 0 < ∣ x − x 0 ∣ < δ , ( 即 x 0 的 去 心 δ 邻 域 : U ˚ ( x 0 , δ ) ) ) t h e n : ∣ f ( x ) − a ∣ < ε ; ( 即 , a 的 ε 邻 域 U ( a , ε ) , ( 不 去 心 ) ) 则 称 , f ( x ) → a ( x → x 0 ) \forall \varepsilon>0,\exist \delta>0, \\ when: (0<|x-x_0|<\delta,(即x_0的去心\delta邻域:\mathring{U}(x_0,\delta))) \\ then: |f(x)-a|<\varepsilon;(即,a的\varepsilon邻域{U}(a,\varepsilon),(不去心)) \\则称,f(x)\rightarrow a(x\rightarrow x_0) ε>0,δ>0,when:(0<xx0<δ,(x0δ:U˚(x0,δ)))then:f(x)a<ε;(,aεU(a,ε),()),f(x)a(xx0)

简述版
  • 函数自变量趋于有限值的函数极限

在 x → x 0 的 过 程 中 给 定 任 意 ε 存 在 ( 可 以 确 定 ) δ ε , 使 得 当 x 满 足 0 < ∣ x − x 0 ∣ < δ ε 时 , 即 : x ∈ R δ ε = ( x 0 − δ ε , x 0 + δ ε ) ‾ 时 , 保 证 能 够 满 足 ( ε 提 出 的 要 求 ) : ∣ f ( x ) − a ∣ < ε , 即 满 足 f ( x ) ∈ ( a − ε , a + ε ) ‾ 在x\rightarrow x_0的过程中 \\ 给定任意\varepsilon \\存在(可以确定)\delta_{\varepsilon},使得当x满足0<|x-x_0|<\delta_\varepsilon时,即: \\\underline{x\in R_{\delta_{\varepsilon}} =(x_0-\delta_{\varepsilon},x_0+\delta_{\varepsilon})}时,保证 能够满足(\varepsilon提出的要求):|f(x)-a|<\varepsilon, \\即满足\underline{f(x)\in(a-\varepsilon,a+\varepsilon)} xx0ε()δε,使x0<xx0<δε,:xRδε=(x0δε,x0+δε),(ε):f(x)a<ε,f(x)(aε,a+ε)

  • 则称呼a为f(x)在自变量 x 趋 近 于 x 0 x趋近于x_0 xx0时的极限值:

  • lim ⁡ x → x 0 f ( x ) = a \lim_{x\rightarrow x_0}{f(x)}=a xx0limf(x)=a

函数极限定义中涉及的4个常数(符号)

  • x 0 x_0 x0:自变量x要趋近的值

    • 自变量x也可能趋近 ∞ \infin
  • δ \delta δ:辅助定义特定区间( R δ R_\delta Rδ R δ ε R_{\delta_\varepsilon} Rδε)的常量

  • a:极限值

  • ε \varepsilon ε:极限附近(波动)偏差量允许值

    • ε \varepsilon ε用于刻画函数f(x)在给定区间内接近极限值a的程度(任意小(任意苛刻)的允许函数值在a附近的波动范围)

δ ( 为 了 体 现 的 δ 和 ε 之 间 的 联 系 , 我 们 可 以 将 δ 表 示 为 δ ε ) 用 于 刻 画 特 定 的 条 件 区 间 ‾ ( 为 了 描 述 方 便 , 区 间 记 为 R δ ) ( 譬 如 刻 画 一 个 邻 域 ) 表 示 , 任 意 小 的 ε 都 能 够 相 应 的 确 定 ( 找 到 ) 一 个 满 足 条 件 : ( 使 特 定 区 间 R δ ε 内 的 函 数 值 相 对 于 极 限 a 的 波 动 ( 偏 移 y = a ) 的 距 离 不 超 过 ε ) 的 ε 值 \delta(为了体现的\delta和\varepsilon之间的联系,我们可以将\delta表示为\delta_{\varepsilon})用于刻画\underline{特定的条件区间} \\(为了描述方便,区间记为R_{\delta}) \\(譬如刻画一个邻域)表示,任意小的\varepsilon都能够相应的确定(找到)一个满足条件: \\(使特定区间R_{\delta_{\varepsilon}}内的函数值相对于极限a的波动(偏移y=a)的距离不超过\varepsilon) 的\varepsilon值 δ(δεδδε(便,Rδ)(),ε():(使Rδεa(y=a)ε)ε

任意给定ε
确定δ
区间Rδ

极限的符号化描述和其等价的数学语言描述

以数列的极限wei’li

  • lim ⁡ n → ∞ x n = a * ∀ ε > 0 , ∃ N ( N ∈ N + ( 正 整 数 集 ) ) , 当 n > N 时 , 满 足 ∣ x n − a ∣ < ε \lim_{n\rightarrow \infin}{x_n}=a\Longleftrightarrow \forall\varepsilon\gt0,\exist N(N\in N^+(正整数集)),\\ 当n\gt N时,满足|x_n-a|\lt \varepsilon nlimxn=a*ε>0,N(NN+()),n>N,xna<ε

  • lim ⁡ x → ∞ x n = a   表 示 当 n 充 分 大 , x n 与 a 就 可 以 接 近 到 任 意 ‘ 预 先 给 定 ‘ 的 程 度 即 , ∣ x n − a ∣ 可 以 小 于 任 意 预 先 给 定 的 ε 该 极 限 的 另 一 种 写 法 是 x n → a ( n → ∞ ) \lim_{x\rightarrow \infin}{x_n}=a\ 表示当n充分大,x_n与a就可以接近到任意`预先给定`的程度 \\即,|x_n-a|可以小于任意预先给定的\varepsilon \\该极限的另一种写法是x_n\rightarrow a(n\rightarrow \infin) xlimxn=a n,xna,xnaεxna(n)

    • 注意,当ε可以任意取(足够小)的时候,才能够体现极限的意义(它刻画了数列在靠近极限的过程的与极限的接近程度)

    • N和预先给定的 ε \varepsilon ε有关,但是N不是ε的函数(因为同一个ε可以对应多个(甚至无穷多个)符合条件的N)

    • 可以举一个具体的函数例子来辅助理解和辨析

    • x n = 1 n ; ( x n = 0 ( x → ∞ ) 单 调 而 且 有 极 限 0 ) x n = ( − 1 ) n n ; ( x n = 0 ( n → ∞ ) 不 单 调 但 是 有 极 限 0 ) x_n=\frac{1}{n};(x_n=0(x\rightarrow \infin)单调而且有极限0) \\ x_n=\frac{(-1)^{n}}{n};(x_n=0(n\rightarrow \infin)不单调但是有极限0)\\ xn=n1;(xn=0(x)0)xn=n(1)n;(xn=0(n)0)

理解极限容易进入的误区&举例

趋近于极限的过程不同于该过程的项越来越接近极限

  • 趋近于极限 ⇎ \not\Leftrightarrow 越来越接近极限

  • lim ⁡ x n → ∞ x n = 0 我 们 不 能 够 说 , x n 随 着 n → ∞ , x n 越 来 越 接 近 x n \lim_{x_n\rightarrow \infin}x_n=0 \\我们不能够说,x_n随着n\rightarrow \infin ,x_n越来越接近x_n xnlimxn=0,xnn,xnxn

  • x n = 2 + ( − 1 ) n n ; ( x n = 0 ( n → ∞ ) 数 列 各 项 都 在 > 0 , 且 不 单 调 , 但 是 有 极 限 0 ) x_n=\frac{2+(-1)^{n}}{n};(x_n=0(n\rightarrow \infin)数列各项都在>0,且不单调,但是有极限0) xn=n2+(1)n;(xn=0(n)>0,,0)

    • 这个例子中, x 1 , x 2 , x 3 , x 4 , … 分 别 等 于 1 , 3 2 , 1 3 , 3 4 x_1,x_2,x_3,x_4,\dots 分别等于1,\frac{3}{2},\frac{1}{3},\frac{3}{4} x1,x2,x3,x4,1,23,31,43

    • x n = { 2 + ( − 1 ) n = 1 n ; n % 2 ≠ 0 ( n 为 奇 数 ) 2 + 1 n = 3 n ; n % 2 = 0 ( n 为 偶 数 ) 可 见 , 两 个 子 数 列 都 满 足 x n → 0 ( n → ∞ ) ; 而 数 列 x n 是 振 荡 地 趋 近 于 0 x_n= \begin{cases} \frac{2+(-1)}{n}=\frac{1}{n};n\%2 \not= 0(n为奇数) \\ \frac{2+1}{n}=\frac{3}{n};n\%2=0 (n为偶数) \end{cases} \\可见,两个子数列都满足x_n\rightarrow0(n\rightarrow\infin);而数列x_n是振荡地趋近于0 xn={ n2+(1)=n1;n%2=0(n)n2+1=n3;n%2=0(n),xn0(n);xn0

极限的几何含义

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