选择题用即可。
数列不能用洛必达”的红线:第二问是求数列极限 xn2xn+1,由于 n 是离散的正整数,绝对不允许直接上下求导

🧠 第一问:证明 limn→∞xn 存在并求其值
【破局思路】
证明数列极限存在,首选依然是“单调有界准则”。这题的关键在于如何从隐式方程中榨取“单调性”的情报。(基本都是做差求单调性)
【严格证明过程】
第一步:移项变体,榨取单调性
将原等式 cosxn+1−xn+1=cosxn 移项,得到:
xn+1=cosxn+1−cosxn
由题意已知 0<xn<2π,所以数列的每一项都严格大于 0,即 xn+1>0。
代入上面的等式:
cosxn+1−cosxn>0⟹cosxn+1>cosxn
第二步:利用函数性质,锁定单调递减
我们知道,余弦函数 y=cosx 在区间 (0,2π) 上是严格单调递减的。
既然 cosxn+1>cosxn,且 xn+1,xn∈(0,2π),那么必然有:
xn+1<xn
这就证明了数列 {xn} 是严格单调递减的。
第三步:指出下界,得出收敛
由题意 0<xn<2π,数列 {xn} 有下界 0。
根据单调有界准则,数列 {xn} 必然收敛。设 limn→∞xn=A。
因为 xn∈(0,2π) 且单调递减,所以极限值 A∈[0,2π)。
第四步:取极限求解
在原等式 cosxn+1−xn+1=cosxn 两端同时取 n→∞ 的极限。
由于余弦函数是连续函数,极限符号可以穿透:
cosA−A=cosA
消去 cosA,解得:
A=0
结论:limn→∞xn 存在,且极限值为 0。
🧠 第二问:计算 limn→∞xn2xn+1
【破局思路】
求递推数列的阶数比较极限,核心武器是泰勒公式(或等价无穷小替换)。但在这个过程中,我们会遇到一个需要使用拉格朗日中值定理来扫除的障碍。
【严格计算过程】
第一步:构造等价无穷小结构
目标是求 limn→∞xn2xn+1。我们利用第一问改写出的等式 xn+1=cosxn+1−cosxn 强行代入分子:
xn2xn+1=xn2cosxn+1−cosxn
利用“减 1 加 1”的技巧,凑出我们熟悉的 1−cosx 结构:
xn2xn+1=xn2(cosxn+1−1)−(cosxn−1)
拆分成两项:
=xn2cosxn+1−1−xn2cosxn−1
对第一项进行恒等变形(强行凑出 xn+12):
=xn+12cosxn+1−1⋅(xnxn+1)2−xn2cosxn−1
现在,当 n→∞ 时,xn→0 且 xn+1→0。根据等价无穷小 cosx−1∼−21x2:
此时,唯一的拦路虎就是:limn→∞xnxn+1 等于多少?
第二步:拉格朗日中值定理(考场秀肌肉时间)
为了求 xnxn+1 的极限,我们再次回到 xn+1=cosxn+1−cosxn。
对 f(x)=cosx 在区间 [xn+1,xn] 上使用拉格朗日中值定理:
存在一点 ξn∈(xn+1,xn),使得
cosxn−cosxn+1=−sinξn⋅(xn−xn+1)
即:
−xn+1=−sinξn⋅(xn−xn+1)
化简得:
xn+1=sinξn⋅(xn−xn+1)
提取出 xnxn+1:
xn+1=xnsinξn−xn+1sinξn
xn+1(1+sinξn)=xnsinξn
xnxn+1=1+sinξnsinξn
由于当 n→∞ 时,xn→0,xn+1→0,被夹在中间的 ξn→0。
所以:
limn→∞xnxn+1=limn→∞1+sinξnsinξn=1+00=0
(这就证明了 xn+1 是 xn 的高阶无穷小)。
第三步:拼图完成,一锤定音
把刚才所有的极限代回第一步的式子:
limn→∞xn2xn+1=limn→∞[xn+12cosxn+1−1⋅(xnxn+1)2−xn2cosxn−1]
=(−21)⋅(0)2−(−21)
=0+21=21
最终答案:limn→∞xn2xn+1=21。
🛡️ 考场防坑总结(SOP 补丁)
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“数列不能用洛必达”的红线:第二问是求数列极限 xn2xn+1,由于 n 是离散的正整数,绝对不允许直接上下求导!(这是考场一票否决的死刑点)。必须用泰勒公式或等价无穷小把它化成连续函数的代数形式。
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隐藏的高阶无穷小:很多人在第二步凑出公式后,会“想当然”地认为 (xnxn+1)2→0,直接写结果。虽然答案对了,但阅卷老师会在这里扣掉 3 分左右的过程分。用拉格朗日中值定理去严谨推导 xnxn+1→0,才是满分答卷的标志。