洛必达法则内容

定理1：0/0型

若:

$\lim\limits_{x \to a} f(x) = \lim\limits_{x \to a} g(x) = 0$ ,
$f(x), g(x)$ 在 $\mathring{U}(a)$ （点 $a$ 的某去心邻域）内可导,
$g^{\prime}(x) \neq 0$ ,
$\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f^{\prime}(x)}{g^{\prime}(x)} = A$ （ $A$ 为有限数或无穷）.

则 $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \lim\limits_{x \to a} \dfrac{f^{\prime}(x)}{g^{\prime}(x)} = A$ 。

其中 $x \to a$ 改为 $x \to a + 0$ 或 $x \to a - 0$ 结论仍然成立。

定理1证明

证明：如果 $f(x), g(x)$ 在 $x = a$ 处连续，显然有 $f(a) = 0, g(a) = 0$ 。如果 $x = a$ 是 $f(x)$ ， $g(x)$ 的不连续点，因为极限存在，一定是可去间断点。不妨设 $f(a) = 0, g(a) = 0$ ，则可以认为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x = a$ 处连续。设 $x$ 为 $a$ 的邻域内一点，那么，在以 $x$ 及 $a$ 为端点的区间上，柯西中值定理的条件均满足，因此有

$\dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \dfrac{f^{\prime}(\xi)}{g^{\prime}(\xi)}$ 其中ξ在

$x$ 与

$a$ 之间，故当

$x \to a$ 时，

$\xi \to a$ ，对两端取极限得

$\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \lim\limits_{x \to a} \dfrac{f^{\prime}(\xi)}{g^{\prime}(\xi)} = \lim\limits_{x \to a} \dfrac{f^{\prime}(x)}{g^{\prime}(x)}$ 故定理1成立。

定理2：∞/∞型

若:

$\lim\limits_{x \to a} f(x) = \lim\limits_{x \to a} g(x) = \infty$ ,
$f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $\mathring{U}(a)$ 内可导,
$g^{\prime}(x) \neq 0$ ,
$\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f^{\prime}(x)}{g^{\prime}(x)} = A$ （ $A$ 为有限数或无穷）。

则 $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \lim\limits_{x \to a} \dfrac{f^{\prime}(x)}{g^{\prime}(x)} = A$ 。

其中 $x \to a$ 改为 $x \to a + 0$ 或 $x \to a - 0$ 结论仍然成立。

定理2证明

证明：∵ $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f^{\prime}(x)}{g^{\prime}(x)} = A$ ，∴对 $\forall \varepsilon > 0 \exists x_{1} \in \mathring{U}(a)$ ，对于一切 $x \in (a, x_{1})$ （或 $x \in (x_{1}, a)$ ），都有

$\left| \dfrac{f^{\prime}(x)}{g^{\prime}(x)} - A \right| < \dfrac{\varepsilon}{2}, \tag{3}$

对 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[x, x_{1}]$ 上应用柯西中值定理，则有

$\left| \dfrac{f(x_{1}) - f(x)}{g(x_{1}) - g(x)} - A \right| = \dfrac{f^{\prime}(\xi)}{g^{\prime}(\xi)} \tag{4}$

(4)式中 $\xi \in (x, x_{1}) \subset (a, x_{1})$ .

由(3)，(4)可得

$\left| \dfrac{f(x_{1}) - f(x)}{g(x_{1}) - g(x)} - A \right| < \dfrac{\varepsilon}{2}, \tag{5}$

又因为，

$\left| \dfrac{f(x)}{g(x)} - \dfrac{f(x_{1}) - f(x)}{g(x_{1}) - g(x)} \right|$ $= \left| \dfrac{f(x_{1}) - f(x)}{g(x_{1}) - g(x)} \right| \cdot \left| \dfrac{g(x_{1}) - g(x) \cdot f(x)}{[f(x_{1}) - f(x)] \cdot g(x)} - 1 \right|$ $= \left| \dfrac{f(x_{1}) - f(x)}{g(x_{1}) - g(x)} \right| \cdot \left| \dfrac{g(x_{1}) / g(x) - 1}{f(x_{1}) / f(x) - 1} - 1 \right|$ ,

由(5)式可知，当 $x \rightarrow a$ 时， $\dfrac{f(x_{1}) - f(x)}{g(x_{1}) - g(x)}$ 是有界量，又由 $\lim\limits_{x \to a} f(x) = \lim\limits_{x \to a} g(x) = \infty$ ，当 $x \rightarrow a$ 时， $\dfrac{g(x_{1}) / g(x) - 1}{f(x_{1}) / f(x) - 1} - 1$ 是无穷小量，进而有，当 $x \rightarrow a$ 时， $\left| \dfrac{f(x)}{g(x)} - \dfrac{f(x_{1}) - f(x)}{g(x_{1}) - g(x)} \right|$ 也是无穷小量，即 $∃δ > 0$ ，使得当 $a < x < a + \delta$ 时有 $\left| \dfrac{f(x)}{g(x)} - \dfrac{f(x_{1}) - f(x)}{g(x_{1}) - g(x)} \right| < \dfrac{\varepsilon}{2}$ .

进而对一切 $a < x < a + \delta$ ，由(5)式可得 $\left| \dfrac{f(x)}{g(x)} - A \right|$ $= \left| \dfrac{f(x)}{g(x)} - \dfrac{f(x_{1}) - f(x)}{g(x_{1}) - g(x)}+ \dfrac{f(x_{1}) - f(x)}{g(x_{1}) - g(x)} - A \right|$ $\leq \left| \dfrac{f(x)}{g(x)} - \dfrac{f(x_{1}) - f(x)}{g(x_{1}) - g(x)} \right| + \left| \dfrac{f(x_{1}) - f(x)}{g(x_{1}) - g(x)} - A \right|$ $< \varepsilon$ .

故有 $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \lim\limits_{x \to a} \dfrac{f^{\prime}(x)}{g^{\prime}(x)} = A$ .

在定理2中，若对条件进行弱化，洛必达法则仍然成立，即不必验证分子 $f(x)$ 是否为无穷大，也可利用洛必达法则求解极限，进而得到洛必达法则的一般情形.

定理3：广义∞/∞型

若：

$\lim\limits_{x \to a} g(x) = \infty$ ,
$f(x), g(x)$ 在 $\mathring{U}(a)$ 内可导,
$g^{\prime}(x) \neq 0$
$\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f^{\prime}(x)}{g^{\prime}(x)} = A$ （ $A$ 为有限数或无穷）.

则 $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \lim\limits_{x \to a} \dfrac{f^{\prime}(x)}{g^{\prime}(x)} = A$ 。

其中 $x \to a$ 改为 $x \to a + 0$ 或 $x \to a - 0$ 结论仍然成立。

定理3证明

此证明 $A$ 是有限的情况，∵ $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f^{\prime}(x)}{g^{\prime}(x)} = A$ ，所以，对于 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_{1} > 0$ ，使得当 $x \in \mathring{U}(a, \delta_{1})$ 时，则有

$\left| \dfrac{f^{\prime}(x)}{g^{\prime}(x)} - A \right| < \dfrac{\varepsilon}{2}.$

∴ $g^{\prime}(x) \neq 0$

由柯西中值定理可知，对 $x_{1} \in \mathring{U}(a, \delta_{1}), \exists \xi \in (x_{1}, a)$ 或 $(a, x_{1})$ ，使得

$\dfrac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \dfrac{f^{\prime}(\xi)}{g^{\prime}(\xi)},$

因此

$\left| \dfrac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} - A \right| = \left| \dfrac{f^{\prime}(\xi)}{g^{\prime}(\xi)} - A \right| < \dfrac{\varepsilon}{2}.$

于是，当 $x \neq a$ 时，进而有

$\dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{f(x) - f(a)}{g(x)} + \dfrac{f(a)}{g(x)} = \dfrac{g(x) - g(a)}{g(x)} \cdot \dfrac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} + \dfrac{f(a)}{g(x)} = \left(1 - \dfrac{g(a)}{g(x)}\right) \cdot \dfrac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} + \dfrac{f(a)}{g(x)} \tag{7}$

因此根据(7)式及基本不等式有 $\left| \dfrac{f(x)}{g(x)} - A \right|$ $= \left| (1 - \dfrac{g(a)}{g(x)}) \cdot \dfrac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} + \dfrac{f(a)}{g(x)} - A \right|$ $\leq \left| 1 - \dfrac{g(a)}{g(x)} \right| \cdot \left| \dfrac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} - A \right|$ $+ \left| \dfrac{f(a) - Ag(a)}{g(x)} \right| \tag{8},$

又因为 $\lim\limits_{x \to a} g(x) = \infty$ ，所以， $\exists \delta > 0$ ，使得当 $x \in \mathring{U}(a, \delta)$ 时，有 $0 < 1 - \dfrac{g(a)}{g(x)} < 1,$ $\left| \dfrac{f(a) - Ag(a)}{g(x)} \right| < \dfrac{\varepsilon}{2}, \tag{9}$

因此，根据(8)，(9)式，对于 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0,$ 当 $x \in \mathring{U}(a, \delta)$ 时，有

$\left| \dfrac{f(x)}{g(x)} - A \right| \leq \dfrac{\varepsilon}{2} + \dfrac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \tag{10}$ 进而根据(10)式有

$\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = A$ ，故定理3成立。

洛必达法则推论

推论1

设 $f(x)$ 在区间 $(a, +\infty)$ 内可导，若极限 $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$ 与 $\lim\limits_{x \to +\infty} f^{\prime}(x)$ 都存在，则有 $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = 0$ 。

推论1证明

假设 $\lim\limits_{x \to +\infty} f^{\prime}(x) = A, \lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = B$ ，根据定理3，则有

$\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{f(x)}{x} = \lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{f^{\prime}(x)}{1} = \lim\limits_{x \to +\infty} f^{\prime}(x) = A.$

又因为 $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$ 存在，所以

$\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{f(x)}{x} = \lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{1}{x}\cdot\lim\limits_{ x \rightarrow + \infty } f ( x )= 0 \times B = 0 ,$

即

$\lim\limits_{x \to +\infty} f^{\prime}(x) = 0.$

推论2

设 $f(x)$ 在 $(a_{1}, +\infty)$ 内 $n$ 阶导数存在，若 $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x), \lim\limits_{x \to +\infty} f^{(n)}(x)$ 都存在，则有 $\lim\limits_{x \to +\infty} f^{(k)}(x) = 0$ $(k = 1, 2, \cdots, n).$

推论2证明

根据定理3，则有

$\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{f(x)}{x^{k}} = \lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{f^{\prime}(x)}{k x^{(k-1)}} = \lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{f^{\prime}(x)}{k(k-1) x^{(k-2)}} = \cdots = \lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{f^{(k)}(x)}{k!} = \dfrac{1}{k!} \lim\limits_{x \to +\infty} f^{(k)}(x)$

由 $\lim\limits_{x \to +\infty} f^{(n)}(x)$ 存在，所以

$\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{f(x)}{x^{k}} = 0,$ 即

$\lim\limits_{x \to +\infty} f^{(k)}(x) = 0 (k = 1, 2, \cdots, n).$

推论3

设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内可导，且 $\lim\limits_{x \to +\infty} \left[ f(x) + f^{\prime}(x) \right] = A$ （ $A$ 为有限数或无穷），则有 $\lim\limits_{x \to +\infty} f^{\prime}(x) = 0.$

推论3证明

根据定理3有，

$\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = \lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{e^{x} f(x)}{e^{x}} = \lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{\left[ e^{x} f(x) \right]^{\prime}}{(e^{x})^{\prime}} = \lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{e^{x} f(x) + e^{x} f^{\prime}(x)}{e^{x}} = \lim\limits_{x \to +\infty} \left[ f(x) + f^{\prime}(x) \right] = A,$ ∴

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

$\lim\limits_{x \to +\infty} \left[ f(x) + f^{\prime}(x) \right] = A,$ 即

$\lim\limits_{x \to +\infty} f^{\prime}(x) = 0.$

推论4

设 $f(x)$ 在区间 $(a, +\infty)$ 内可导，若 $\lim\limits_{x \to +\infty} [k_{1} f(x) + k_{2} f^{\prime}(x)] = A$ （其中 $k_{1}$ ， $k_{2}$ 为正数），则有 $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = \dfrac{A}{k_{1}}, \lim\limits_{x \to +\infty} f^{\prime}(x) = 0.$

推论4证明

根据定理3，则有 $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$ $= \lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{e^{(k_{1}/k_{2})x} f(x)}{e^{(k_{1}/k_{2})x}}$ $= \lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{(k_{1}/k_{2}) e^{(k_{1}/k_{2})x} f(x) + e^{(k_{1}/k_{2})x} f^{\prime}(x)}{(k_{1}/k_{2}) e^{(k_{1}/k_{2})x}}$ $= \lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{(k_{1}/k_{2}) f(x) + f'(x)}{(k_{1}/k_{2})}$ $= \lim\limits_{x \to +\infty} \left[ f(x) + \dfrac{k_{2}}{k_{1}} f^{\prime}(x) \right]$ $= \lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{1}{k_{1}} \left[ k_{1} f(x) + k_{2} f^{\prime}(x) \right]$ $= \dfrac{A}{k_{1}},$

所以， $\dfrac{k_{2}}{k_{1}} \lim\limits_{x \to +\infty} f^{\prime}(x)$ $= \lim\limits_{x \to +\infty} \left[ f(x) + \dfrac{k_{2}}{k_{1}} f^{\prime}(x) - f(x) \right]$ $= \dfrac{A}{k_{1}} - \dfrac{A}{k_{1}} = 0,$

故 $\lim\limits_{x \to +\infty} f^{\prime}(x) = 0.$

注意事项及错误案例

注意事项

每次使用洛必达法则前，要注意验证条件的成立，若条件成立可用，否则不能用；
若 $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f(x)}{g^{\prime}(x)}$ 既不存在也不是∞，且通过应用洛必达法则求导后出现循环式的情况，即通过几次求导后的极限式又回到原式极限，则洛必达法则失效。

$\lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{x + \sin x}{x - \sin x}$ ；
错误解
因为 $\lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{x + \sin x}{x - \sin x} = \lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{1 + \cos x}{1 - \cos x}$ ，此时，发现右端极限不存在，所以判断左端极限也不存在，即原极限不存在。
分析：这种解法错误，因为洛必达法则指明，在适当条件下， $\lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{f^{\prime}(x)}{g^{\prime}(x)} = A \Rightarrow \lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{f(x)}{g(x)} = A$ ，而这里 $\lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{f^{\prime}(x)}{g^{\prime}(x)}$ 不存在，也不是∞，不具备用洛必达法则的条件，即 $\lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{f^{\prime}(x)}{g^{\prime}(x)}$ 不存在也不是∞，不能断定原极限不存在，只是说明应用洛必达法则求解失效了，应想办法采用其他方法求解。
正确解
应用极限的四则运算法则及有界函数乘以无穷小仍然是无穷小进行求解，即
$\lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{x + \sin x}{x - \sin x}$ $= \lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{1 + \sin x / x}{1 - \sin x / x}$ $= \lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{1 + (1 / x) \cdot \sin x}{1 - (1 / x) \cdot \sin x}$ $= \dfrac{1 + 0}{1 - 0} = 1.$
$\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{x + \cos x}{\sin x}$ 。
错误解
$\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{x + \cos x}{\sin x}$ $= \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{1 - \sin x}{\cos x}$ $= 1.$
分析：洛必达法则是求 $\dfrac{0}{0}$ 型或 $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型极限的一种方法，此极限既不是 $\dfrac{0}{0}$ 型，也不是 $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型，不能应用洛必达法则求解。应注意洛必达法则不是求极限的万能公式，应用是有前提条件的，每用一次必须验证条件是否成立，只有条件成立才能应用。
正确解
应用无穷大与无穷小的关系求解，因为 $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sin x}{1 + \cos x}$ $= \dfrac{0}{2} = 0,$
所以 $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{1 + \cos x}{\sin x}$ $= \infty.$
求极限 $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{e^{x} - e^{-x}}{e^{x} + e^{-x}}.$
错误解
$\lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{e^{x} - e^{-x}}{e^{x} + e^{-x}} = \lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{\left(e^{x} - e^{-x}\right)^{\prime}}{\left(e^{x} + e^{-x}\right)^{\prime}} = \lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{e^{x} + e^{-x}}{e^{x} - e^{-x}} = \lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{\left(e^{x} + e^{-x}\right)^{\prime}}{\left(e^{x} - e^{-x}\right)^{\prime}} = \lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{e^{x} - e^{-x}}{e^{x} + e^{-x}}.$
分析：虽然有时函数满足洛必达法则条件，但经过几次应用洛必达法则之后，又回到了原式，因此，洛必达法则失效。像这种情况只能用其它求解极限的方法解决。
正确解
$\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{e^{x} - e^{-x}}{e^{x} + e^{-x}} = \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}} = 0.$

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