【高等数学基础进阶】函数、极限、连续-极限本文已参与「新人创作礼」活动，一起开启掘金创作之路。一、极限的概念 1. 数

本文已参与「新人创作礼」活动，一起开启掘金创作之路。

一、极限的概念

1. 数列的极限

定义1： $\lim\limits_{n\to \infty}x_{n}=A$

$\forall \epsilon>0,\exists N>0$ ，当 $n>N$ 时，恒有 $|x_{n}-A|<\epsilon$

注：

** $\epsilon$ 与 $N$ 的作用：

$\epsilon$ 刻画数列的项 $x_{n}$ 与常数 $A$ 的接近程度

$N$ 刻画 $n$ 趋向于 $\infty$ 的过程**

几何意义： $\forall \epsilon>0,\exists N>0$ ，当 $n>N$ 时，所有 $x_{n}$ 都落在 $(A-\epsilon,A+\epsilon)$
数列 $\{x_{n}\}$ 的极限与前有限项无关。例如，单调有界准则可以只对于后无穷多项，而前有限项可以不单调
$\lim\limits_{n\to \infty}x_{n}=a\Leftrightarrow\lim\limits_{k\to \infty}x_{2k-1}=\lim\limits_{k\to \infty}x_{2k}=a$

例1： $\lim\limits_{n\to \infty}( \frac{n+1}{n})^{(-1)^{n}}=$ （）

用奇偶项

当 $n$ 为奇数时

x_{n}=(\frac{n+1}{n})^{-1}

\lim\limits_{n \to \infty}x_{n}=\lim\limits_{n \to \infty}( \frac{n+1}{n})^{-1}=1

当 $n$ 为偶数时

x_{n}=(\frac{n+1}{n})

\lim\limits_{n \to \infty}x_{n}=\lim\limits_{n \to \infty}( \frac{n+1}{n})=1

\lim\limits_{n \to \infty}x_{n}=\lim\limits_{n\to \infty}( \frac{n+1}{n})^{(-1)^{n}}=1

也可以夹逼

(\frac{n+1}{n})^{-1}\leq(\frac{n+1}{n})^{(-1)^{n}}\leq \frac{n+1}{n}

由于

\lim\limits_{n \to \infty}(\frac{n+1}{n})^{-1}=1,\lim\limits_{n \to \infty}\frac{n+1}{n}=1

有

\lim\limits_{n\to \infty}( \frac{n+1}{n})^{(-1)^{n}}=1

例2：试证明

若 $\lim\limits_{n\to \infty}x_{n}=a$ ，则 $\lim\limits_{n\to \infty}|x_{n}|=|a|$ ，但反之不成立

证：

\lim\limits_{n\to \infty}x_{n}=a\Rightarrow\forall \epsilon>0,\exists N>0,\text{当}n>N,|x_{n}-a|<\epsilon

要证

\forall \epsilon>0,\exists N>0,\text{当}n>N,||x_{n}|-|a||<\epsilon

又因为

||a|-|b||\leq|a-b|

即 $||x_{n}|-|a||\leq|x_{n}-a|$

得证

反之不成立，反例 $x_{n}=(-1)^{n}$

推广： $\lim\limits_{n\to \infty}x_{n}=0$ 的充分必要条件是 $\lim\limits_{n\to \infty}|x_{n}|=0$

2. 函数的极限

a. 自变量趋于无穷大时函数的极限

定义2：

$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A$

$\forall \epsilon>0,\exists X>0$ ，当 $x>X$ 时，恒有 $|f(x)-A|<\epsilon$

定义3：

$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=A$

$\forall \epsilon>0,\exists X>0$ ，当 $x<-X$ 时，恒有 $|f(x)-A|<\epsilon$

定义4：

$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=A$

$\forall \epsilon>0,\exists X>0$ ，当 $x>|X|$ 时，恒有 $|f(x)-A|<\epsilon$

注意： $n\to \infty\Leftrightarrow n\to +\infty;x\to \infty\Leftrightarrow |x|\to \infty$

定理1： $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=A\Leftrightarrow\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=A$

例3：极限 $\lim\limits_{x\to \infty} \frac{\sqrt{x^{2}+1}}{x}=$

\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{x \sqrt{1+\frac{1}{x^{2}}}}{x}=1,\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{(-x) \sqrt{1+\frac{1}{x^{2}}}}{x}=-1

b. 自变量趋于有限值时函数的极限

定义5：

$\lim\limits_{x\to x_{0}}f(x)=A$

$\forall \epsilon>0,\exists \delta>0$ ，当 $0<|x-x_{0}|<\delta$ 时，恒有 $|f(x)-A|<\epsilon$

注：

$\epsilon$ 的任意性， $\epsilon$ 和 $\delta$ 的作用
几何意义： $\forall \epsilon>0,\exists \delta>0$ ，当 $0<|x-x_{0}|<\delta$ 时，函数值 $f(x)$ 落在 $A-\epsilon$ 和 $A+\epsilon$ 两条直线之间

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$x\to x_{0}$ ，但 $x\ne x_{0}$

注意定义

$0<|x-x_{0}|<\delta$ ，左边说明不能等于 $0$ ，因此 $x\to x_{0}$ ，但 $x\ne x_{0}$ 。这一点可以有定义也可以没定义，有定义函数值也可以不落在 $U(A,\epsilon)$ 中

$|f(x)-A|<\epsilon$ ，左边没有限制，所以 $f(x)\to A$ ，可以 $f(x)=A$

对于

$\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin x}{x}=1$

但

$\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin(x\sin\frac{1}{x})}{x\sin\frac{1}{x}}\ne0$

虽然 $x\sin\frac{1}{x}\to0$ ，但不满足 $x\sin \frac{1}{x}\ne0$ ，当 $x=\frac{1}{n\pi}\to0$ 时，分母等于 $0$ 。

其次，如果一个函数在 $x_{0}$ 处有极限， $x_{0}$ 处可以没有定义，但要满足在其去心邻域必须处处有定义。对于本题，无论去心邻域再小，都有使得分母为 $0$ 的点，分式无意义，该极限不存在。

左极限：

\lim\limits_{x\to x_{0}^{-}}f(x)=f(x_{0}^{-})=f(x_{0}-0)

右极限：

\lim\limits_{x\to x_{0}^{+}}f(x)=f(x_{0}^{+})=f(x_{0}+0)

定理2：

\lim\limits_{x\to x_{0}}f(x)=A\Leftrightarrow\lim\limits_{x\to x_{0}^{-}}f(x)=\lim\limits_{x\to x_{0}^{+}}f(x)=A

需要分左、右极限求极限的问题主要分三种：

分段函数在分界点处的极限（在该分界点两侧函数表达式不同）
$e^{\infty}$ 型极限（如 $\lim\limits_{x\to0}e^{\frac{1}{x}},\lim\limits_{x\to \infty}e^{x},\lim\limits_{x\to \infty}e^{-x}$ ）
$\arctan \infty$ 型极限（如 $\lim\limits_{x\to0}\arctan \frac{1}{x},\lim\limits_{x\to \infty}\arctan x$ ）

例4：当 $x\to1$ 时，函数 $\frac{x^{2}-1}{x-1}{e^\frac{1}{x-1}}$ 的极限为（）

本题出现 $e^{\infty}$ ，所以要分左、右极限

\lim\limits_{x\to1^{-}}\frac{x^{2}-1}{x-1}{e^\frac{1}{x-1}}=\lim\limits_{x\to1^{-}}\frac{x+1}{1}{e^\frac{1}{x-1}}=2\times0=0

\lim\limits_{x\to1^{+}}\frac{x^{2}-1}{x-1}{e^\frac{1}{x-1}}=\lim\limits_{x\to1^{+}}\frac{x+1}{1}{e^\frac{1}{x-1}}=+\infty

显然不存在，且不为 $\infty$

二、极限性质

1. 有界性

（数列）如果数列 $\{x_{n}\}$ 收敛，那么数列 $\{x_{n}\}$ 一定有界

收敛一定有界，有界不一定收敛。 $x_{n}=(-1)^{n}$

（函数）若 $\lim\limits_{x\to x_{0}}f(x)$ 存在，则 $f(x)$ 在 $x_{0}$ 某去心邻域有界（即局部有界）

$\lim\limits_{x\to x_{0}}f(x)$ 存在一定 $f(x)$ 局部有界， $f(x)$ 局部有界不一定 $\lim\limits_{x\to x_{0}}f(x)$ 存在。 $\lim\limits_{x\to{0}}\sin \frac{1}{x}$ 有界，但极限不存在

以上都是对极限定义的进一步表述

2. 保号性

（数列）设 $\lim\limits_{n\to \infty}x_{n}=A$

1. 如果 $A>0$ （或 $A<0$ ），则存在 $N>0$ ，当 $n>N$ 时， $x_{n}>0$ （或 $x_{n}<0$ ）

$\begin{cases}A>0\rightarrow x_{n}>0\\A\geq0\nrightarrow x_{n}\geq0,\text{反例}x_{n}=\frac{(1-)^{n}}{n}\rightarrow0\end{cases}$

2. 如果存在 $N>0$ ，当 $n>N$ 时， $x_{n}\geq0$ （或 $x_{n}\leq0$ ），则 $A\geq0$ （或 $A\leq0$ ）

$\begin{cases}x_{n}\geq0\rightarrow A\geq0\\x_{n}>0\rightarrow A\geq0\\x_{n}>0\nrightarrow A>0,\text{反例}\frac{1}{n}\to0\end{cases}$

（函数）设 $\lim\limits_{x\to x_{0}}f(x)=A>0$

1. 如果 $A>0$ （或 $A<0$ ），则存在 $\delta>0$ ，当 $x\in \mathring U(x_{0},\delta)$ 时， $f(x)>0$ （或 $f(x)<0$ ）

2. 如果存在 $\delta>0$ ，当 $x\in\mathring{U}(x_{0},\delta)$ 时， $f(x)\geq0$ （或 $f(x)\leq0$ ），那么 $A\geq0$ （或 $A\leq0$ ）

数列保充分大，函数保临近

例5：设 $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{(x-a)^{2}}=-1$ ，则在点 $x=a$ 处取得极（）值，f $f'(a)=$ （）

由 $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{(x-a)^{2}}=-1<0$ 及极限的保号性可知，在点 $x=a$

\frac{f(x)-f(a)}{(x-a)^{2}}<0

即 $f(x)-f(a)<0$

如果 $f'(a)$ 存在， $f'(a)=\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$

由于 $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{(x-a)^{2}}=-1$ ，可知

\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\cdot \frac{1}{x-a}\to-1

由于 $\frac{1}{x-a}\to \infty,\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{(x-a)^{2}}=-1$ 可知

\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=0

因此 $f'(a)=0$

3.极限值与无穷小之间的关系

$\lim f(x)=A\Leftrightarrow f(x)=A+\alpha(x)$ ，其中 $\lim \alpha(x)=0$

$\alpha(x)$ 也能体现逼近而不相等

三、极限存在准则

1. 夹逼准则

若存在 $N$ ，当 $n>N$ 时， $x_{n}\leq y_{n}\leq z_{n}$ ，且 $\lim\limits_{n\to \infty}x_{n}=\lim\limits_{n\to \infty}z_{n}=a$ ，则 $\lim\limits_{n\to \infty}y_{n}=a$

常用于 $n$ 项和定义的数列极限

2. 单调有界准则

单调有界数列必有极限

单调增。有上界的数列必有极限
单调减、有下界的数列必有极限

常用于递推关系定义的数列极限。 $x_{n+1}=f(x_{n})$

例6：求极限 $\lim\limits_{n\to \infty}[\frac{n}{n^{2}+1}+\frac{n}{n^{2}+2}+\cdots+\frac{n}{n^{2}+n}]$

由于

\frac{n^{2}}{n^{2}+n}\leq[\frac{n}{n^{2}+1}+\frac{n}{n^{2}+2}+\cdots+\frac{n}{n^{2}+n}]\leq \frac{n^{2}}{n^{2}+1}

又

\lim\limits_{n\to \infty}\frac{n^{2}}{n^{2}+n}=\lim\limits_{n\to \infty}\frac{n^{2}}{n^{2}+1}=1

由夹逼原理知 $\lim\limits_{n\to \infty}[\frac{n}{n^{2}+1}+\frac{n}{n^{2}+2}+\cdots+\frac{n}{n^{2}+n}]=1$

例7：求极限 $\lim\limits_{x\to0^{+}}x[\frac{1}{x}]$

对于取整函数，有 $x-1<[x]\leq x$

由于

\frac{1}{x}-1<[\frac{1}{x}]\leq \frac{1}{x}

上式两端同时乘以 $x$ ，得

1-x<x[\frac{1}{x}]\leq1

由夹逼原理知 $\lim\limits_{x\to0^{+}}x[\frac{1}{x}]=1$

例8：求极限 $\lim\limits_{n \to \infty}\frac{2^{n}}{n!}$

由于

0<\frac{2^{n}}{n!}=\frac{2\times2}{1\times2}\times\frac{2\times2\times\cdots}{3\times4\times\cdots}\times \frac{2}{n}<\frac{4}{n}

又

\lim\limits_{n \to \infty}\frac{4}{n}=0

由夹逼原理知 $\lim\limits_{n \to \infty}\frac{2^{n}}{n!}=0$

使用单调有界准则

令 $x_{n}= \frac{2^{n}}{n!}$ ，则

$x_{n+1}=x_{n}\cdot \frac{2}{n+1}$

由于

\frac{x_{n+1}}{x_{n}}= \frac{2}{n+1}\leq1

则数列 $\{x_{n}\}$ 单调减，又 $x_{n}=\frac{2^{n}}{n!}>0$ ，即 $\{x_{n}\}$ 有下界，由单调有界准则知，数列 $\{x_{n}\}$ 收敛

设 $\lim\limits_{n \to \infty}x_{n}=a$ ，等式 $x_{n+1}=x_{n}\cdot \frac{2}{n+1}$ 两端取极限，得

a=a\cdot0

则 $a=0$

四、无穷小量

1. 无穷小量的概念

若函数 $f(x)$ 当 $x\to x_{0}$ （或 $x\to \infty$ ）时的极限为零，则称 $f(x)$ 为 $x\to x_{0}$ （或 $x\to \infty$ ）时的无穷小量

$0$ 是唯一可以看做无穷小量的常数

2. 无穷小的比较

设 $\alpha(x)\to0,\beta(x)\to0$

高阶：若 $\lim\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}=0$ ；记为 $\alpha(x)=o(\beta(x))$

分子趋向零的速度比分母快

低阶：若 $\lim\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}=\infty$

谁趋向零更快，设就是另一个的高阶无穷小

同阶：若 $\lim\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}=C\ne0$
等价：若 $\lim\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}=1$ ；记为 $\alpha(x)\sim \beta(x)$
无穷小的阶：若 $\lim \frac{\alpha(x)}{[\beta(x)]^{k}}=C\ne0$ ，称 $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的 $k$ 阶无穷下

引入 $k$ ，类似引入度量单位，能够说明对于某一变量的两个高阶无穷小，设趋向零的速度更快

例9：设 $f(x)=2^{x}+3^{x}-2$ ，则当 $x\to0$ 时，证明 $f(x)$ 与 $x$ 是同阶但非等价的无穷小量

\lim_{x\to0}\frac{2^{x}+3^{x}-2}{x}=\lim_{x\to0}\frac{2^{x}-1}{x}+\lim_{x\to0}\frac{3^{x}-1}{x}=\ln2+\ln3=\ln6

由于

\ln6\ne0,\ln6\ne1

因此， $f(x)$ 与 $x$ 是同阶但非等价的无穷小量

3. 无穷小的性质

有限个无穷小的和仍是无穷小
有限个无穷小的积仍是无穷小
无穷小量与有界量的积仍是无穷小

无穷小量也是有界量

五、无穷大量

1. 无穷大量的概念

若函数 $f(x)$ 当 $x\to x_{0}$ （或 $x\to \infty$ ）时趋向于无穷，则称 $f(x)$ 为 $x\to x_{0}$ （或 $x\to \infty$ ）时的无穷大量

即：若对任意给定的 $M>0$ ，总存在 $\delta>0$ ，当 $0<|x-x_{0}|<\delta$ 时，恒有 $|f(x)|>M$

无穷大量是指 $|f(x)|\to \infty$ ，即 $f(x)\to +\infty$ 或 $f(x)\to -\infty$

2. 常用的一些无穷大量的比较

当 $x\to \infty$ 时， $\ln^{\alpha}x<<x^{\beta}<<a^{x}$ ，其中 $\alpha>0,\beta>0,a>1$
当 $n\to \infty$ ， $\ln^{\alpha}n<<n^{\beta}<<a^{n}<<n!<<n^{n}$ ，其中 $\alpha>0,\beta>0,a>1$

例10：设 $f(x)=\ln^{10}x,g(x)=x,h(x)=e^{\frac{x}{10}}$ ，则当 $x$ 充分大时，比较 $f(x),g(x),h(x)$ 的大小关系

根据常用的一些无穷大量的比较，可得

f(x)<g(x)<h(x)

3. 无穷大量的性质

有限个无穷大量的积仍是无穷大量
无穷大量与有界变量之和认为无穷大量

4. 无穷大量与无界变量的关系

数列 $\{x_{n}\}$ 是无穷大量： $\forall M>0,\exists N>0$ ，当 $n>N$ ，恒有 $|x_n|>M$

数列 $\{x_{n}\}$ 是无界变量： $\forall M>0,\exists N>0$ ，使 $|x_{N}|>M$

数列是无穷大量一定是无界变量，反之不成立。

例11： $x_{n}\begin{cases}n,n\text{为奇数}\\0,n\text{为偶数}\end{cases}$

是无界变量但不是无穷大量

无穷大量的性质对于无界变量不通用

5. 无穷大量与无穷小量的关系

在同一极限过程中，如果 $f(x)$ 是无穷大，则 $\frac{1}{f(x)}$ 是无穷小；反之，如果 $f(x)$ 是无穷小，且 $f(x)\ne0$ ，则 $\frac{1}{f(x)}$ 是无穷大

例12： $f(x)\equiv0$ ，是 $x\to x_{0}$ 时的无穷小量，但 $\frac{1}{f(x)}$ 无意义

常考题型与典型例题

极限的概念、性质及存在准则

例13：“对任意给定的 $\epsilon\in(0,1)$ ，总存在正数 $N$ ，当 $n>N$ 时，恒有 $|x_{n}-a|\leq2\epsilon$ ”，是数列 $\{x_{n}\}$ 收敛于 $a$ 的（）条件

定义中是 $|x_{n}-a|<\epsilon_{1}$ ，题目中是 $|x_{n}-a|\leq2\epsilon_{2}$

对于任意确定的 $\epsilon_{1}$ ，一定有一个 $\epsilon_{2}$ ，使 $2\epsilon_{2}<\epsilon_{1}$ ，充分性得证。反之同理，必要性得证

强调 $\epsilon$ 的任意性

例14：当 $x\to0$ 时，变量 $\frac{1}{x^{2}}\sin \frac{1}{x}$ 是（）

A：无穷小

B：无穷大

C：有界的，但不是无穷小

D：无界的，但不是无穷大

由于对于任意给定的 $M>0$ 即 $\delta>0$ ，总存在

x_{n}=\frac{1}{2n \frac{\pi+\pi}{2}},y_{n}=\frac{1}{2n\pi}

使得 $0<x_{n}<\delta,0<y_{n}<\delta$

\frac{1}{x^{2}_{n}}\sin \frac{1}{x_{n}}=(2n\pi+ \frac{\pi}{2})^{2}>M,\frac{1}{y^{2}_{n}}\sin \frac{1}{y_{n}}=0<M

选D

求极限

常用的求极限方法（8种）

1. 利用基本极限求极限

常用基本极限

\begin{gathered} \lim_{x\to0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e,\lim_{x\to\infty}(1+ \frac{1}{x})^{x}=e\\ \lim_{n\to \infty}\sqrt[n]{n}=1,\lim_{n\to \infty}\sqrt[n]{a}=1\quad(a>0)\\ \lim_{x\to \infty}\frac{a_{n}x^{n}+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_{1}x+a_{0}}{b_{m}x^{m}+b_{m-1}x^{m-1}+\cdots+b_{1}x+b_{0}}=\lim_{x\to \infty}\frac{a_{n}x^{n}}{b_{m}x^{m}}=\begin{cases}\frac{a_{n}}{b_{n}},n=m \\0,n<m\\\infty,n>m\end{cases}\\ \lim_{x\to 0}\frac{a_{n}x^{n}+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_{p}x^{p}}{b_{m}x^{m}+b_{m-1}x^{m-1}+\cdots+b_{q}x^{q}}=\lim_{x\to \infty}\frac{a_{p}x^{p}}{b_{q}x^{q}}=\begin{cases}\frac{a_{q}}{b_{p}},n=m \\\infty,n<m\\0,n>m\end{cases}\\ \lim_{n\to \infty}x^{n}=\begin{cases}0,|x|<1\\\infty,|x|>1\\1,x=1\\\text{不存在},x=-1\end{cases}\\ \lim_{n\to \infty}e^{nx}=\begin{cases}0,x<0\\+\infty,x>0\\1,x=0\end{cases} \end{gathered}

关于 $1^{\infty}$ 型极限常用结论

若 $\lim \alpha(x)=0,\lim \beta(x)=\infty$ ，且 $\lim \alpha(x)\beta(x)=A$ ，则

\lim(1+\alpha(x))^{\beta(x)}=e^{A}

可以归纳为以下三步

写标准形式：原式 $=\lim[1+\alpha(x)]^{\beta(x)}$
求极限： $\lim \alpha(x)\beta(x)=A$
写结果：原式 $=e^{A}$

由于 $\beta(x)\to \infty$ 可以是 $+\infty$ 或 $-\infty$ ，所以如果原式分子分母调换更好算，可以改变 $\beta(x)$ 的符号

例15： $\lim\limits_{n\to \infty}\frac{n^{n+1}}{(n+1)^{n}}\sin \frac{1}{n}$

\begin{aligned} \text{原式}&=\lim_{n\to \infty}\frac{n^{n}}{(n+1)^{n}}n\sin \frac{1}{n}\tag{1}\\ &=\lim_{n\to \infty}\frac{1}{(1+ \frac{1}{n})^{n}}\frac{\sin \frac{1}{n}}{\frac{1}{n}}\\ &=\frac{1}{e} \end{aligned}

注意 $(1)$ 处的 $\lim\limits_{n\to \infty}\frac{n^{n}}{(n+1)^{n}}\ne1$ ，应当等于 $\frac{1}{e}$ ，而 $\lim\limits_{n\to \infty}\frac{n^{p}}{(n+1)^{p}}=1$

例16： $\lim\limits_{x\to0^{+}}(\cos \sqrt{x})^{\frac{\pi}{x}}$

写标准形式

\text{原式}=\lim_{x\to 0^{+}}[1+(\cos \sqrt{x}-1)]^{\frac{\pi}{x}}

求极限

\lim_{x\to 0^{+}}(\cos \sqrt{x}-1)\frac{\pi}{x}=\lim_{x\to 0^{+}}\frac{\pi\cdot(-\frac{1}{2}x)}{x}=-\frac{\pi}{2}

写结果

\text{原式}=e^{- \frac{\pi}{2}}

例17： $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{4}}(\tan x)^{\frac{1}{\cos x-\sin x}}$

\begin{gathered} \text{原式}=\lim_{x\to \frac{\pi}{4}}(1+\tan x-1)^{\frac{1}{\cos x-\sin x}}\\ \lim_{x\to \frac{\pi}{4}}(\tan x-1)\frac{1}{\cos x-\sin x}=\lim_{x\to \frac{\pi}{4}}\frac{\tan x-1}{\cos x(1-\tan x)}=-\sqrt{2}\\ \text{原式}=e^{-\sqrt{2}} \end{gathered}

2. 利用等价无穷小代换求极限

a. 代换原则

乘除关系可以换

若 $\alpha\sim \alpha_{1},\beta\sim \beta_{1}$ ，则

$\lim \frac{\alpha}{\beta}=\lim \frac{\alpha_{1}}{\beta}=\lim \frac{\alpha}{\beta_{1}}=\lim \frac{\alpha_{1}}{\beta_{1}}$

加减关系在一定条件下可以换

若 $\alpha\sim \alpha_{1},\beta\sim \beta_{1}$ ，且 $\lim \frac{\alpha_{1}}{\beta_{1}}=A\ne1$ ，则

$\alpha-\beta\sim \alpha_{1}- \beta_{1}$

若 $\alpha\sim \alpha_{1},\beta\sim \beta_{1}$ ，且 $\lim \frac{\alpha_{1}}{\beta_{1}}=A\ne-1$ ，则

$\alpha+\beta\sim \alpha_{1}+ \beta_{1}$

b. 常用等价无穷小

当 $x\to0$ 时

\begin{gathered} x\sim \sin x\sim \tan x\sim \arcsin x\sim \arctan x\sim\ln(1+x)\sim e^{x}-1\\ a^{x}-1\sim x\ln a,(1+x)^{\alpha}-1\sim\alpha x,1-\cos x\sim \frac{1}{2}x^{2}\\ x-\sin x\sim\arcsin x-x\sim \frac{1}{6}x^{3},\tan x-x\sim x-\arctan x\sim \frac{1}{3}x^{3}\\ x-\ln(1+x)\sim \frac{1}{2}x^{2}\\ 1-\cos^{\alpha} x\sim \frac{\alpha}{2}x^{2} \end{gathered}

例18：已知函数 $f(x)$ 满足 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\sqrt{1+f(x)\sin 2x}-1}{e^{3x}-1}=2$ ，则 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=$ （）

由 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\sqrt{1+f(x)\sin 2x}-1}{e^{3x}-1}=2$ 及 $\lim\limits_{x\to0}e^{3x}-1=0$ ，知

\lim_{x\to0}f(x)\sin 2x=0

则

\begin{aligned} \lim\limits_{x\to0}\frac{\sqrt{1+f(x)\sin 2x}-1}{e^{3x}-1}&=\lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{1}{2}f(x)\sin 2x}{3x}\\ &=\lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{1}{2}f(x)2x}{3x}\\ &=\frac{1}{3}\lim\limits_{x\to0}f(x)=2 \end{aligned}

故 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=6$

也可以利用拉格朗日中值定理，一般适用于能确定 $\xi$ 值的时候，即 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$ ，其中 $b\to a$ 或 $a\to b$

\text{原式}=\lim_{x\to0}\frac{\ln\cos x-\ln1}{x^{2}}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{\xi}(\cos x-1)}{x^{2}}=\lim_{x\to0}\frac{- \frac{1}{2}x^{2}}{x^{2}}=- \frac{1}{2}

例19：求极限 $\lim\limits_{x\to0} \frac{1}{x^{3}}[(\frac{2+\cos x}{3})^{x}-1]$

一般的幂指函数求极限，即出现 $f(x)^{g(x)}$ ，转化为 $e^{g(x)\ln f(x)}$ ，然后凑 $e^{x}-1\sim x$

本题还要注意， $(\frac{2+\cos x}{3})^{x}-1\nsim x\ln\frac{2+\cos x}{3})$ ，即不能使用 $a^{x}-1\sim x\ln a$ ，由于 $a^{x}-1\sim x\ln a$ 的 $a$ 不含有 $x$ ，而本题中含有

\begin{aligned} \text{原式}&=\lim\limits_{x\to0} \frac{1}{x^{3}}[e^{x\ln(\frac{2+\cos x}{3})-1}]\\ &=\lim\limits_{x\to0}\frac{x\ln(\frac{2+\cos x}{3})}{x^{3}}\\ &=\lim\limits_{x\to0}\frac{\ln(1+\frac{\cos x-1}{3})}{x^{2}}\\ &=\lim\limits_{x\to0}(\cos \frac{x)-1}{3x^{2}}\\ &=\lim\limits_{x\to0}\frac{- \frac{1}{2}x^{2}}{3x^{2}}\\ &=- \frac{1}{6} \end{aligned}

推广一个等价无穷小，常用于等价无穷小

当 $x\to0$ 时， $(1+x)^{\alpha}-1\sim \alpha x$ ，推广可得，若 $\alpha(x)\to 0,\alpha(x)\beta(x)\to0$ ，则

(1+\alpha(x))^{\beta(x)}-1\sim \alpha(x)\beta(x)

对于本题

\text{原式}=\lim\limits_{x\to0} \frac{1}{x^{3}}[(1+\frac{\cos x-1}{3})^{x}-1]=\lim\limits_{x\to0} \frac{\frac{x(\cos x-1)}{3}}{x^{3}}=- \frac{1}{6}

例20：求极限 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\arcsin x-\sin x}{\arctan x-\tan x}$

\begin{aligned} \text{原式}&=\lim\limits_{x\to0} \frac{(\arcsin-x)-(\sin x-x)}{(\arctan x-x)-(\tan x-x)}\\ &\text{满足加减关系代换原则}\\ &=\lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{1}{6}x^{3}-(- \frac{1}{6}x^{3})}{- \frac{1}{3}x^{3}- \frac{1}{3}x^{3}}\\ &=- \frac{1}{2} \end{aligned}

例21：求极限 $\lim\limits_{x\to0}\frac{(1-\cos x)[x-\ln(1+\tan x)]}{\sin^{4}x}$

\begin{aligned} \text{原式}&=\lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{1}{2}x^{2}[x-\ln(1+\tan x)]}{x^{4}}\\ &=\frac{1}{2}[\lim\limits_{x\to0}\frac{x-\tan x}{x^{2}}+\lim\limits_{x\to0}\frac{\tan x-\ln(1+\tan x)}{x^{2}}]\\ &=\frac{1}{2}(0+ \frac{1}{2})\\ &=\frac{1}{4} \end{aligned}

3. 利用有理运算法则求极限

有理运算法则

若 $\lim f(x)=A,\lim g(x)=B$ ，那么

$\lim (f(x)\pm g(x))=\lim f(x)\pm \lim g(x)$
$\lim(f(x)\cdot g(x))=\lim f(x)\cdot \lim g(x)$
$\lim\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{\lim f(x)}{\lim g(x)}\quad(B\ne0)$

任意两个存在，则另一个一定存在。常用于知道整体极限值，求参数

注：

存在 $\pm$ 不存在=不存在
不存在 $\pm$ 不存在=不一定
存在 $\times\div$ 不存在=不一定
不存在 $\times\div$ 不存在=不一定。 $(-1)^{n}\times(-1)^{n}=1$

极限、连续、导数、级数都有有理运算法则，都是相同的

常用的结论：

$\lim f(x)=A\ne0\Rightarrow\lim f(x)g(x)=A\lim g(x)$

极限非零的因子的极限可先求出来

$\lim \frac{f(x)}{g(x)}$ 存在， $\lim g(x)=0\Rightarrow \lim f(x)=0$
$\lim \frac{f(x)}{g(x)}=A\ne0$ ， $\lim f(x)=0\Rightarrow\lim g(x)=0$

常用于知道整体极限值，求参数

例22：若 $\lim\limits_{x\to0}[ \frac{1}{x}-( \frac{1}{x}-a)e^{x}]=1$ ，则 $a$ 等于（）

$\lim (f(x)\pm g(x))=\lim f(x)\pm \lim g(x)$ ，任意两个存在，则另一个一定存在

\underbrace{1=\lim\limits_{x\to0}[ \frac{1}{x}-( \frac{1}{x}-a)e^{x}]}_{存在为1}=\underbrace{\lim\limits_{x\to0}[\frac{1-e^{x}}{x}]}_{\text{存在为-1}}+\underbrace{a\lim\limits_{x\to0}e^{x}}_{推出存在}=-1+a

因此 $a=2$

例23：已知实数 $a,b$ 满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}[(ax+b)e^{\frac{1}{x}}-x]=2$ ，求 $a,b$

\begin{aligned} \underbrace{2}_{存在}&=\underbrace{\lim\limits_{x\to+\infty}be^\frac{1}{x}}_{存在}+\underbrace{\lim\limits_{x\to+\infty}(axe^\frac{1}{x}-x)}_{推出存在}\\ &=b+\lim\limits_{x\to+\infty}x(ae^{\frac{1}{x}}-1)\\ &由于\lim\limits_{x\to+\infty}x(ae^{\frac{1}{x}}-1)存在，x\to \infty，因此ae^{\frac{1}{x}}-1\to 0\\ &=b+\lim\limits_{x\to+\infty}x(e^{\frac{1}{x}}-1)\quad(a=1)\\ &=b+1 \end{aligned}

因此 $b=1$

例24：若极限 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x}{e^{x}-a}(\cos x-b)=5$ ，则 $a=$ （）， $b=$ （）

由于 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x}{e^{x}-a}(\cos x-b)=\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x(\cos x-b)}{e^{x}-a}=5\ne0$ ，且

\lim\limits_{x\to0}\sin x(\cos x-b)=0

则

\lim\limits_{x\to0}(e^{x}-a)=0

即 $1-a=0$ ，得 $a=1$

\begin{aligned} \lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x}{e^{x}-a}(\cos x-b)&=\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x}{e^{x}-1}(\cos x-b)\\ &=\lim\limits_{x\to0} \frac{x}{x}(\cos x-b)\\ &=1-b \end{aligned}

由 $1-b=5$ ，得 $b=-4$

例25：求极限 $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{4x^{2}+x-1}+x+1}{\sqrt{x^{2}+\sin x}}$

分式是 $\frac{\infty}{\infty}$ ，提出分子分母的无穷因子并消掉，然后计算

\begin{aligned} 原式&=\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{-x(\sqrt{4+ \frac{1}{x}- \frac{1}{x^{2}}}-1- \frac{1}{x})}{(-x)\sqrt{1+ \frac{\sin x}{x^{2}}}}\\ &此处消去-x就是消掉无穷因子\\ &=\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{4+ \frac{1}{x}- \frac{1}{x^{2}}}-1- \frac{1}{x}}{\sqrt{1+ \frac{\sin x}{x^{2}}}}\\ &=1 \end{aligned}

也可以考虑加法法则

\begin{aligned} 原式&=\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{4x^{2}+x-1}}{\sqrt{x^{2}+\sin x}}+\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{x}{\sqrt{x^{2}+\sin x}}+\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{1}{\sqrt{x^{2}+\sin x}}\\ &=2-1+0=1 \end{aligned}

4. 利用洛必达法则求极限

洛必达法则

若

$\lim\limits_{x\to x_{0}}f(x)=\lim\limits_{x\to x_{0}}g(x)=0(\infty)$
$f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $x_{0}$ 的某去心邻域内可导，且 $g'(x)\ne0$
$\lim\limits_{x\to x_{0}}\frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在（或 $=\infty$ ）

则 $\lim\limits_{x\to x_{0}}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to x_{0}}\frac{f'(x)}{g'(x)}$

注：适用类型

\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}\Leftarrow\begin{cases}0\cdot \infty\Leftarrow \begin{cases}1^{\infty} \\\infty^{0}\\0^{0}\end{cases}\quad幂指函数，常用\lim\limits_{x\to0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e\\\infty-\infty\quad通分\end{cases}

例26：设 $f(x)$ 二阶可导， $f(0)=0.,f'(0)=1,f''(0)=2$ ，求极限 $\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)-x}{x^{2}}$

$f(x),n$ 阶可导，洛必达法则只能用到出现 $f^{(n-1)}(x)$

$f(x),n$ 阶连续可导，洛必达法则能用到出现 $f^{(n)}(x)$

\begin{aligned} \lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)-x}{x^{2}}&=\lim\limits_{x\to0}\frac{f'(x)-1}{2x}\quad 洛必达法则\\ &=\frac{1}{2}\lim\limits_{x\to0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}\quad 导数定义\\ &=\frac{f''(0)}{2}\\ &=1 \end{aligned}

此类题也可以用泰勒公式

f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^{2}+o(x^{2})

即 $f(x)=x+x^{2}+o(x^{2})$

则

\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)-x}{x^{2}}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{x^{2}+o(x^{2})}{x^{2}}=1

5. 利用泰勒公式求极限

定理（泰勒公式）

设 $f(x)$ 在 $x=x_{0}$ 处 $n$ 阶可导，则

f(x)=f(x_{0})+f'(x_{0})(x-x_{0})+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_{0})}{n!}(x-x_{0})^{n}+o(x-x_{0})^{n}

注意此处使用的是局部泰勒公式，即带有皮亚诺余项的泰勒公式

特别是当 $x_{0}=0$ 时

f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^{2}+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^{n}+o(x^{n})

几个常用泰勒公式

\begin{aligned} e^x&=1+x+\frac {x^2}{2!}+\cdots+\frac {x^n}{n!}+o(x^n)\\ \sin x&=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}+o(x^{2n-1})\\ \cos x&=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}+o(x^{2n})\\ \ln(1+x)&=x-\frac12x^2+\frac13x^3-\cdots+(-1)^{(n-1)}\frac1nx^n+o(x^n)\\ (1+x)^\alpha&=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+o(x^n) \end{aligned}

关于 $\tan x,\arcsin x,\arctan x$ ，直接用等价就可以，即

\begin{aligned} \tan x-x\sim \frac{1}{3}x^{3}&\Rightarrow \tan x=x+ \frac{x^{3}}{3}+o(x^{3})\\ x-\arctan x\sim \frac{1}{3}x^{3}&\Rightarrow \arctan x=x- \frac{x^{3}}{3}+o(x^{3})\\ \arcsin x-x= \frac{1}{6}x^{3}&\Rightarrow \arcsin x=x+ \frac{1}{6}x^{3}+o(x^{3}) \end{aligned}

例27：若 $\lim\limits_{x\to0}(\frac{\sin 6x+xf(x)}{x^{3}})=0$ ，则 $\lim\limits_{x\to0}\frac{6+f(x)}{x^{2}}=$ （）

发现分子如果 $\sin 6x\sim6x$ 则本题直接得到答案，但是 $\sin 6x\sim6x$ 无法证明能够使用，所以考虑泰勒公式展开获得 $6x$ 项，并且展开到与分母同次

\begin{aligned} 0&=\lim\limits_{x\to0}\frac{(6x- \frac{(6x)^{3}}{3!}+o(x^{3}))+xf(x)}{x^{3}}\\ &=\lim\limits_{x\to0}\frac{6+f(x)}{x^{2}}+\lim\limits_{x\to0}\frac{-36x^{3}+o(x^{2})}{x^{3}}\\ &=\lim\limits_{x\to0}\frac{6+f(x)}{x^{2}}-36 \end{aligned}

因此 $\lim\limits_{x\to0}\frac{6+f(x)}{x^{2}}=36$

也可以用之前的加法法则，凑一个极限存在，同时凑出 $\lim\limits_{x\to0}\frac{6+f(x)}{x^{2}}$ 形式

\begin{aligned} 0&=\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin 6x-6x}{x^{3}}+\lim\limits_{x\to0}\frac{6x+xf(x)}{x^{3}}\\ &=\lim\limits_{x\to0}\frac{- \frac{1}{6}(6x)^{3}}{x^{3}}+\lim\limits_{x\to0}\frac{x+f(x)}{x^{2}}\\ &=-36+\lim\limits_{x\to0}\frac{x+f(x)}{x^{2}} \end{aligned}

因此 $\lim\limits_{x\to0}\frac{6+f(x)}{x^{2}}=36$

6. 利用夹逼原理求极限

常用于 $n$ 项和的极限

例28： $\lim\limits_{n\to \infty}\sqrt[n]{1+2^{n}+3^{n}}$

\sqrt[n]{3^{n}}\leq \sqrt[n]{1+2^{n}+3^{n}}\leq \sqrt[n]{3\cdot 3^{n}}

又有

\lim\limits_{n\to \infty}\sqrt[n]{3^{n}}=3,\lim\limits_{n\to \infty}\sqrt[n]{3\cdot 3^{n}}=\lim\limits_{n\to \infty}3\sqrt[n]{3}=3

因此 $\lim\limits_{n\to \infty}\sqrt[n]{1+2^{n}+3^{n}}=3$

提出最大的，里面剩的根据 $\lim\limits_{n\to \infty}x^{n}$ 计算

\begin{aligned} 原式&=\lim\limits_{n\to \infty}3\sqrt[n]{(\frac{1}{3})^{n}+(\frac{2}{3})^{n}+1}=3 \end{aligned}

因此 $\lim\limits_{n\to \infty}\sqrt[n]{1+2^{n}+3^{n}}=3$

推广

\lim\limits_{n\to \infty}\sqrt[n]{a_{1}^{n}+a_{2}^{n}+\cdots+a_{m}^{m}}=\max\{a_{i}\},其中a_{i}>0(i=1,2,\cdots,m)

可以用夹逼证明，思路和上面一样

如果里面有常数 $m$ ，可以看做 $m\cdot 1^{n}$ ，即 $m$ 个 $1^{n}$ 相加。也可以相成抓大头，常数不重要

例29： $\lim\limits_{n\to \infty}\sqrt[n]{2+x^{n}+(\frac{x^{2}}{2})^{n}},(x>0)$

\begin{aligned} 原式&=\lim\limits_{n\to \infty}\sqrt[n]{1^{n}+1^{n}+x^{n}+(\frac{x^{2}}{2})^{n}}\\ &=\max\{1,1,x, \frac{x^{2}}{2}\}\\ &=\begin{cases} 1,0<x\leq1 \\ x,1<x\leq2 \\ \frac{x^{2}}{2},x>2 \end{cases} \end{aligned}

7. 利用单调有界准则求极限

常用不等式 $2ab\leq a^{2}+b^{2}$

证明存在（单调、有界）
求极限

例30：设 $x_{1}>0,x_{n+1}=\frac{1}{2}(x_{n}+ \frac{1}{x_{n}}),n=1,2,\cdots$ ，求极限 $\lim\limits_{n\to \infty}x_{n}$

由 $x_{n}>0$ ，且

x_{n+1}= \frac{1}{2}(x_{n}+ \frac{1}{x_{n}})\geq \frac{1}{2}\cdot2\sqrt{x_{n}} \frac{1}{\sqrt{x_{n}}}=1

可知

x_{n+1}-x_{n}=\frac{1}{2}( \frac{1}{x_{n}}-x_{n})=\frac{1}{2}\cdot \frac{1-x_{n}^{2}}{x_{n}}\leq0(用乘法同理)

可得 $\lim\limits_{n\to \infty}x_{n}$ 存在，设 $\lim\limits_{n\to \infty}x_{n}=a$

a=\frac{1}{2}(a+ \frac{1}{a})\tag{1}

可得 $\lim\limits_{n\to \infty}x_{n}=1$

此处虽然说求极限，但是不能跳过证明极限存在直接求极限，因为 $(1)$ 不一定存在，该式是由

x_{n+1}=\frac{1}{2}(x_{n}+ \frac{1}{x_{n}})

两边同时取极限的得到的，但极限如不证明存在，则不一定成立

如 $x_{1}=1,x_{n+1}=1-x_{n}$ ，由递推关系可知，该数列为 $x_{n}=\begin{cases}1,n为奇数\\0,n为偶数\end{cases}$ ，但如果直接 $a=1-a$ ，得极限为 $\frac{1}{2}$ ，显然错误

8. 利用定积分定义求极限（见第五章）

无穷小量阶的比较

例31：当 $x\to0$ 时， $\alpha(x)=kx^{2}$ ，与 $\beta(x)=\sqrt{1+x\arcsin x}-\sqrt{\cos x}$ 是等价无穷小，则 $k=$ （）

见到两二次根相减/相加时，考虑根式有理化

\begin{aligned} 1&=\lim\limits_{x\to0}\frac{\sqrt{1+x\arcsin x}-\sqrt{\cos x}}{kx^{2}}\\ &=\frac{1}{k}\lim\limits_{x\to0}\frac{1+x\arcsin x-\cos x}{x^{2}\sqrt{1+x\arcsin x}+\sqrt{\cos x}}\\ &=\frac{1}{2k}\lim\limits_{x\to0}\frac{1+x\arcsin x-\cos x}{x^{2}}\\ &=\frac{1}{2k}(\lim\limits_{x\to0}\frac{x\arcsin x}{x^{2}}+\lim\limits_{x\to0}\frac{1-\cos x}{x^{2}})\\ &=\frac{3}{4k} \end{aligned}

则 $k=\frac{3}{4}$

对于其他次根号，一般使用 $(1+x)^{\alpha}-1\sim \alpha x$

\begin{aligned} 1&=\lim\limits_{x\to0}\frac{(\sqrt{1+x\arcsin x}-1)-(\sqrt{\cos x}-1)}{kx^{2}}\\ &=\lim\limits_{x\to0}\frac{(\frac{1}{2}x\arcsin x)-(- \frac{\frac{1}{2}}{2}x^{2})}{kx^{2}}\\ &=\lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{1}{2}x^{2}+ \frac{1}{4}x^{2}}{kx^{2}}\\ \end{aligned}

则 $k=\frac{3}{4}$

形式相同的根号相减为 $0$ （此时 $\xi$ 显然是确定的值），还可以考虑拉格朗日中值定理

\begin{aligned} 1&=\lim\limits_{x\to0}\frac{\sqrt{1+x\arcsin x}-\sqrt{\cos x}}{kx^{2}}\\ &=\lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{1}{2\sqrt{\xi}}(1+x\arcsin x-\cos x)}{kx^{2}}\\ &=\frac{1}{2k}\lim\limits_{x\to0}\frac{1-\cos x+x\arcsin x}{x^{2}}\\ &=\frac{1}{2k}(\frac{1}{2}+1) \end{aligned}

则 $k=\frac{3}{4}$