中學(xué)數(shù)學(xué)解決極限問題的基本思路是先通過恒等變形化歸為極限的基本問題,然后用極限四則運(yùn)算法則進(jìn)行處理,其恒等變形是解決極限問題的最關(guān)鍵一步.本文將結(jié)合實(shí)例介紹解決極限問題常用恒等變形的十種方法.
一、利用約分零因子法
【例1】 求極限limx→2(4x2-4-1x-2 )
解析:分母有零因式的,首先分子、分母約去零因子,化歸為連續(xù)函數(shù)的極限問題去求解.
limx→2(4x2-4-1x-2 )=limx→2(2-xx2-4 )=limx→2-1x+2 =-14 .
二、 利用分子、分母同除以相同因子法
【例2】 求極限limx→∞x3-x23x3+1 .
解析:∞∞ 型且分子、分母都是以多項(xiàng)式給出的極限,可以通過分子、分母同除以相同因子再求極限.
limx→∞x3-x23x3+1=limx→∞1-1x 3+1x3 =13 .
三、 利用分子或分母有理化法
【例3】 求極限limx→π(x-π)cosxx-π .
解析:求含根式的極限,其主要方法為分子或分母有理化化去無理式,再求極限.
limx→π(x-π)cosxx-π =limx→π(x+π)cosx=(π+π)cosπ=-2π.
四、利用數(shù)列公式求和法
【例4】 求極限limx→∞ (1+13+132+…+13n ).
解析:對于數(shù)列的和、差或積求極限,若項(xiàng)數(shù)有限時(shí)可以直接利用極限的四則運(yùn)算求極限,若項(xiàng)數(shù)為無限項(xiàng)時(shí),應(yīng)先把無限項(xiàng)化成有限項(xiàng),如先求出前n項(xiàng)的和(差)或積再求極限.
limx→∞(1+13 +132 +…+13n )=limx→∞[1-(13 )n+1
1-13 ]=32 .
五、利用組合公式法
【例5】 求極限limx→∞C02n+C22n+C42n+…+C2n2n1-4n.
解析: ∵C02n+C22n+C42n+…+C2n2n=12 ×4n,
∴limx→∞C02n+C22n+C42n+…+C2n2n1-4n =limx→∞12 ×4n
1-4n
=limx→∞12
(14 )n-1 =-12 .
六、利用函數(shù)連續(xù)性法
【例6】 求極限limx→0x3-sinx+lncosxcosx+1 .
解析:初等函數(shù)(一次函數(shù)、二次函數(shù)、指數(shù)函數(shù)、對數(shù)函數(shù)、三角函數(shù))在其定義域內(nèi)是連續(xù)的,即在定義域內(nèi)每一點(diǎn)均連續(xù).
如果函數(shù)f(x)、g(x)在某一點(diǎn)x=x0處連續(xù),那么函數(shù)f(x)±g(x)、f(x)·g(x)、f(x)g(x)(g(x)≠0) 在點(diǎn)x=x0處連續(xù),則在點(diǎn)x0處的極限等于x0處的函數(shù)值.
因?yàn)閤=0是函數(shù)f(x)=x3-sinx+lncosxcosx+1 的一個(gè)連續(xù)點(diǎn),所以
limx→0x3-sinx+lncosxcosx+1 =03-sin0+lncos0cos0+1
=0.
七、利用配湊法
【例7】 已知limx→0xf(3x)=2 ,求極限 limx→0f(2x)x.
解析:把問題結(jié)合已知條件,從整體考慮,通過恰當(dāng)?shù)钠礈悺⑴錅悾箚栴}的解決能用已知條件,從而達(dá)到比較容易解決的目的.
因?yàn)楠玪imx→0xf(3x)=2 ,所以limx→03xf(3x)=6 ,
則limx→02xf(2x)=6 ,即limx→0f(2x)2x=16 ,
所以limx→0f(2x)x=13.
八、利用換元法
【例8】 求極限limx→0101+x-1x.
解析:因?yàn)楫?dāng)x→0時(shí),直接從101+x-1x 的分子、分母中約去x比較困難,而101+x-1x 中當(dāng)x→0時(shí)也趨近于0,因而可以考慮整體換元法,即設(shè)y=101+x,
則x=y10-1,所以當(dāng)x→0時(shí),等價(jià)于y→1.
解析:limx→0101+x-1x=limy→1y-1y10-1 =
limy→11y9+y8+…+y+1 =110.
九、利用討論法
【例9】 求極限 limn→∞ an1+an (a為常數(shù)且a>0).
解析:當(dāng)數(shù)列中含有不確定的參數(shù)時(shí),需要對參數(shù)進(jìn)行分類討論求解,其依據(jù)是:
limn→∞ qn=0(|q|<1);不存在(|q|>1或q=-1);1(q=1).