Доказать предел корень из x

Charlz_Klug · 01/09/14 357

Задача из книги "Calculus. A Complete Course. Ninth edition" Robert A.Adams, Christopher Essex. Страница 92, задача 19. Используя формальное определение предела проверить предел. Предел такой: $\lim\limits_{x \to 1}{\sqrt{x}} = 1$ . Прошу прощения за простой пример, но у меня как-то не вяжется с доказательствами пределов. Поэтому прошу помощи.
Из формального определения следует, что этот предел истинный если для любого $\varepsilon$ больше нуля есть такое $\delta$ больше нуля, что для всех $x$ удовлетворяющих требованию $\left\lvert x - 1\right\rvert < \delta$ должно быть истинным неравенство $\left\lvert \sqrt{x} - 1\right\rvert < \varepsilon$ . Тут у меня затык. Не представляю как быть.
Единственное, до чего додумался, это взять $\delta \le \varepsilon^2 + 2 \varepsilon$ , тогда получаем, что выражение $\left\lvert x - 1\right\rvert < \delta$ принимает вид $\left\lvert x - 1\right\rvert < \varepsilon^2 + 2 \varepsilon$ . Раскроем модуль и получим $-\varepsilon^2 - 2\varepsilon < x - 1 < \varepsilon^2 + 2 \varepsilon$ . Теперь перенесём минус единицу за знаки неравенства: $1 -\varepsilon^2 - 2\varepsilon < x < \varepsilon^2 + 2 \varepsilon + 1$ . Получается, что $\left\lvert x \right\rvert < \varepsilon^2 + 2 \varepsilon + 1 = (\varepsilon + 1)^2$ .
Теперь рассмотрим неравенство $\left\lvert \sqrt{x} - 1\right\rvert < \varepsilon$ . С учётом $\left\lvert x \right\rvert < (\varepsilon + 1)^2$ , можно заключить, что $\left\lvert \sqrt{x} - 1\right\rvert < \left\lvert \sqrt{(\varepsilon + 1)^2} - 1\right\rvert = \left\lvert \varepsilon + 1 - 1\right\rvert = \left\lvert \varepsilon\right\rvert = \varepsilon$ или, короче, $\left\lvert \sqrt{x} - 1\right\rvert < \varepsilon$ . А значит, $\lim\limits_{x \to 1}{\sqrt{x}}$ действительно равен единице. Что и требовалось доказать.
Годится ли такое рассуждение?

iifat · 16/02/13 4117 Владивосток

Charlz_Klug в сообщении #1631412 писал(а):

С учётом $\left\lvert x \right\rvert < (\varepsilon + 1)^2$ , можно заключить, что $\left\lvert \sqrt{x} - 1\right\rvert < \left\lvert \sqrt{(\varepsilon + 1)^2} - 1\right\rvert$

Как-то мне это подозрительно. Берём $x=0.09, \varepsilon=0.1$ , подставляем: $|0.09| < (0.1+1)^2$ , верно, $|\sqrt{0.09}-1|=0.7, |\sqrt{1.1^2}-1|=0.1$ — нет, неверно. Вы потеряли левую часть ограничения $x$ , потому, имхо, так и получилось.

Charlz_Klug · 01/09/14 357

Тут не надо исключать, что налагается ещё и требование $\left\lvert x - 1\right\rvert < \delta$ . Если учитывать это ограничение, то значение $x = 0.09$ ему не удовлетворяет потому, что $1 - 0.09 = 0.91$ , а для $\varepsilon = 0.1$ нужно взять $\delta = \frac{21}{100}$ . То есть значение $\frac{91}{100}$ оказывается больше $\frac{21}{100}$ .
Возможно, мне стоило бы написать, что максимальные значения $x$ ограничены сверху выражением $(\varepsilon + 1)^2$ .

Combat Zone · 22/11/22 446

Charlz_Klug в сообщении #1631412 писал(а):

Тут у меня затык. Не представляю как быть.

Все существенно проще. Домножьте-разделите на сопряженное.

iifat · 16/02/13 4117 Владивосток

Charlz_Klug в сообщении #1631538 писал(а):

Тут не надо исключать, что налагается ещё и требование

Совершенно верно. Именно это я вам и написал: вы ограничиваете $x$ только с одной стороны, поэтому ваше доказательство не проходит.
И зачем вы пишете

Charlz_Klug в сообщении #1631538 писал(а):

стоило бы написать, что максимальные значения $x$ ограничены сверху

? Ещё раз: если ограничивать $x$ только сверху, вы не докажете ничего.

Combat Zone в сообщении #1631540 писал(а):

Домножьте-разделите на сопряженное

Хороший совет.

Charlz_Klug · 01/09/14 357

Combat Zone в сообщении #1631540 писал(а):

Все существенно проще. Домножьте-разделите на сопряженное.

Пусть $\left\lvert x - 1 \right\rvert$ меньше некоторого $\delta$ . Требуется показать, что $\left\lvert \sqrt {x} - 1 \right\rvert$ также меньше некоторого $\varepsilon$ . Выражение $\sqrt {x} - 1$ можно умножить и разделить на $\sqrt {x} + 1$ . Получаем, что $\sqrt {x} - 1 = \frac {x -1} {\sqrt {x} + 1}$ . Отсюда $\left\lvert \sqrt {x} - 1 \right\rvert$ равно $\left\lvert \frac {x -1} {\sqrt {x} + 1} \right\rvert$ или $\frac {\left\lvert x -1 \right\rvert} {\sqrt {x} + 1}$ . Заметим, что $\sqrt {x} + 1$ всегда больше или равно единице. Тогда с учётом $\left\lvert x - 1 \right\rvert < \delta$ получим, что $\frac {\left\lvert x -1 \right\rvert} {\sqrt {x} + 1}$ меньше, либо равно $\delta$ . А значит, можно взять $\delta$ равным $\varepsilon$ и получаем, что $\left\lvert \sqrt {x} - 1 \right\rvert$ меньше $\varepsilon$ . Что и требовалось доказать.
Так?

Combat Zone · 22/11/22 446

Так.

Charlz_Klug · 01/09/14 357

Благодарю всех откликнувшихся!

Charlz_Klug · 01/09/14 357

iifat в сообщении #1631546 писал(а):

Ещё раз: если ограничивать $x$ только сверху, вы не докажете ничего.

Продолжаю размышлять. Пусть $\varepsilon \ge 1$ , возьмём $\delta \le \frac {1} {2}$ . Если $x$ будет между $\frac {1} {2}$ и $1$ , тогда и результат $\sqrt {x}$ будет между $\frac {1} {2}$ и $1$ . Это удовлетворяет требованию $\left\lvert \sqrt {x} - 1 \right\rvert < \varepsilon$ . Если же $x$ будет между $1$ и $\frac {3} {2}$ , то результат $\sqrt {x}$ будет между $1$ и $\frac {3} {2}$ , что опять же удовлетворяет требованию $\left\lvert \sqrt {x} - 1 \right\rvert < \varepsilon$ .
Теперь рассмотрим вариант, когда $\varepsilon < 1$ . В этом случае возьмём $\delta \le \frac {\varepsilon} {2}$ . Тогда $x$ должно быть в промежутке $(1 - \frac {\varepsilon} {2}; 1 + \frac {\varepsilon} {2})$ .
Для начала рассмотрим промежуток $x \in (1 - \frac {\varepsilon} {2}; 1)$ . В этом случае выражение $\left\lvert \sqrt {x} - 1 \right\rvert$ можно записать как $1 - \sqrt {x}$ . При этом $1 - \sqrt {x}$ будет меньше, чем $1 - \sqrt {1 - \frac {\varepsilon} {2}}$ . Докажем от противного, что $1 - \sqrt {1 - \frac {\varepsilon} {2}} < \varepsilon$ . Из выражения $1 - \sqrt {1 - \frac {\varepsilon} {2}} \ge \varepsilon$ получаем $\sqrt {1 - \frac {\varepsilon} {2}} \le 1 - \varepsilon$ . После возведения в квадрат обоих частей получаем $1 - \frac {\varepsilon} {2} \le 1 - 2 \varepsilon + \varepsilon^2$ . Единицы взаимно уничтожаются, после сокращения на $\varepsilon$ , в итоге получаем $\frac {3} {2} \le \varepsilon$ . Чего не может быть, поскольку изначально было взято $\varepsilon < 1$ . А значит, $1 - \sqrt {1 - \frac {\varepsilon} {2}} < \varepsilon$ .
Теперь рассмотрим случай, когда $x \in (1; \frac {3} {2})$ . Тогда выражение $\left\lvert \sqrt {x} - 1 \right\rvert$ записывается как $\sqrt {x} - 1$ . Заметим, что $\sqrt {x} - 1$ меньше, чем $\sqrt {1 + \frac {\varepsilon} {2}} - 1$ . Докажем от противного, что $\sqrt {1 + \frac {\varepsilon} {2}} - 1$ меньше, чем $\varepsilon$ . Допустим, что $\sqrt {1 + \frac {\varepsilon} {2}} - 1 \ge \varepsilon$ . Переносим единицу за знак неравенства и возводим обе части в квадрат получим $1 + \frac {\varepsilon} {2} \ge \varepsilon^2 + 2 \varepsilon +1$ . Единицы взаимно уничтожаются. После упрощения выражения получим, что $- \frac {3} {2} \ge \varepsilon$ . Но этого не может быть, поскольку $\varepsilon > 0$ , следовательно, $\sqrt {1 + \frac {\varepsilon} {2}} - 1 < \varepsilon$ .
И этими выкладками доказано, что $\lim\limits_{x \to 1} {\sqrt {x}} = 1$ .

bot · 21/12/05 5909 Новосибирск

Charlz_Klug в сообщении #1632345 писал(а):

Продолжаю размышлять. Пусть $\varepsilon \ge 1$ ,

Это лишние рассуждения, так как то дельта, которое найдём для $\varepsilon < 1$ , сгодится и для $\varepsilon \ge 1$ . Поэтому всегда можно ограничиться случаем достаточно малого $\varepsilon$ . Какое $\varepsilon$ может быть сочтено достаточно малым определяется по произволу доказывающего.

Charlz_Klug · 01/09/14 357

bot в сообщении #1632349 писал(а):

Поэтому всегда можно ограничиться случаем достаточно малого $\varepsilon$ .

Действительно, не догадался. Спасибо!

Научный форум dxdy

Правила форума

Доказать предел корень из x

Кто сейчас на конференции