八十九學年度 化學系 系轉學生招生考試
科目 微積分 科號 041 共 2 頁第 1 頁 *請在試卷【答案卷】內作答- 填充題(共有十個空格,每一空格七分,請將答案依甲、乙、丙…次序寫出,不需演算過程)
- $\displaystyle\int_0^1\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)dx=$ (甲) .
- 當 $x=0$ 時有 $u=0$;
- 當 $x=1$ 時有 $u=\sinh^{-1}1=\ln\left(1+\sqrt2\right)$;
- 求導可知 $\displaystyle dx=\cosh u=\frac{e^u+e^{-u}}2$。
- The line normal to the curve $x^4+x^3y^3+y^4=1$ at the point $\left(1,-1\right)$ is (乙) .
- The area of the region lying inside the graphs of the circles $x^2+y^2=1$ and $x^2+\left(y-1\right)^2=1$ is (丙) .
- $\displaystyle\lim_{n\to\infty}n\int_0^ne^{x^2-n^2}dx=$ (丁) .
- Let $I$ be the subset of $\mathbb R$ consisting of all $x$ such that $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac1n\left(\frac{x-1}x\right)^n$ converges. Then $I=$ (戊) .
- Let $f:\left[0,1\right]\to\mathbb R$ be a continuous function, and suppose that $\displaystyle\int_0^1f\left(x\right)dx=\pi$ and $\displaystyle\int_0^1xf\left(x\right)dx=\sqrt3$. Then
$\displaystyle\int_0^1\int_0^xf\left(x-y\right)dy\,dx=$ (己) ;
$\displaystyle\iint_{x^2+y^2\leq1}x^2f\left(x^2+y^2\right)dx\,dy=$ (庚) . - 令 $u=x$、$v=x-y$,那麼原先的積分區域 $0\leq x\leq1$、$0\leq y\leq x$ 可改寫為 $0\leq u\leq1$、$0\leq v\leq u$,或寫為 $v\leq u\leq1$、$0\leq v\leq1$,其中使用了 $u-v=y\geq0$。經由簡單的嘗試可知後者的積分區域可有效簡化問題,並且此變換下的 Jacobian 行列式值為 $1$,因此所求的重積分可改寫並計算如下
$\begin{aligned}\int_0^1\int_0^xf\left(x-y\right)dy\,dx&=\int_0^1\int_v^1f\left(v\right)du\,dv=\int_0^1\left(1-v\right)f\left(v\right)dv\\&=\int_0^1f\left(v\right)dv-\int_0^1vf\left(v\right)dv=\pi-\sqrt3.\end{aligned}$
- 由題目的形式可先由極座標變換下手,令 $x=r\cos\theta$、$y=r\sin\theta$,其中變數範圍為 $0\leq r\leq1$、$0\leq\theta\leq2\pi$。那麼所求的重積分可初步化為下式
$\displaystyle\iint_{x^2+y^2\leq1}x^2f\left(x^2+y^2\right)dx\,dy=\int_0^{2\pi}\int_0^1r^2\cos^2\theta f\left(r^2\right)r\,dr\,d\theta=\left(\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\,d\theta\right)\int_0^1r^3f\left(r^2\right)dr$.
前者可直接由二倍角公式直接計算$\displaystyle\int_0^{2\pi}\cos^2\theta d\theta=\int_0^{2\pi}\frac{1+\cos2\theta}2d\theta=\left.\frac{2\theta+\sin2\theta}4\right|_0^{2\pi}=\pi$.
而後者則使用變數代換,令 $w=r^2$,那麼有$\displaystyle\int_0^1r^3f\left(r^2\right)dr=\frac12\int_0^1wf\left(w\right)dw=\frac{\sqrt3}2$.
因此所求為 $\displaystyle\pi\cdot\frac{\sqrt3}2=\frac{\sqrt3\pi}2$。 - Let $\Gamma$ be the boundary of the region
$\left\{\left(x,y\right)\,|\,0\leq x\leq\pi\mbox{ and }0\leq y\leq\sin x\right\}$,
traversed counterclockwise. Then the line integral $\displaystyle\oint_\Gamma y\,dx+\sin x\,dy=$ (辛) . - Let $\displaystyle f\left(x\right)=\int_1^x\sin\left(t^2\right)dt$. Then
$\displaystyle\lim_{n\to\infty}n^2\left[f\left(\sqrt{\pi}+\frac1n\right)+f\left(\sqrt\pi-\frac1n\right)-2f\left(\sqrt\pi\right)\right]=$ (壬) .
- Let $\Omega$ be the region $\left\{\left(x,y\right)\,|\,0\leq x\leq1\mbox{ and }0\leq y\leq x\right\}$. Then $\displaystyle\iint_{\Omega}\frac1{(1+x^2+y^2)^{3/2}}dx\,dy=$ (癸) .
- 當 $x=0$ 時有 $u=1$;
- 當 $x=1$ 時有 $u=\sqrt3$;
- 整理可知 $\displaystyle x=\sqrt{\frac{u^2-1}2}$,因此有 $\displaystyle dx=\frac u{\sqrt{2u^2-2}}du$。
- 計算與證明題(共三題,合計三十分,必需寫出演算證明過程)
- ($8$ 分) Does the series $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sin\frac1{2n}-\sin\frac1{2n+1}\right)$ converge? Give reasons for your answer.
- ($10$ 分) The cylinder $x^2+y^2=1$ and the plane $x+z=1$ meet in an ellipse $E$.
- Show that the length of the ellipse $E$ is given by
$\displaystyle\int_0^{2\pi}\sqrt{1+\sin^2t}\,dt$.
- Find parametric equations for the line tangent to $E$ at the point $P\left(0,1,1\right)$.
- Show that the length of the ellipse $E$ is given by
- 首先曲線必定落在圓柱上,因此令 $x=\cos t$、$y=\sin t$,由平面 $x+z=1$ 可知 $z=1-\cos t$,故解得曲線參數式為 $x=\cos t$、$y=\sin t$、$z=1-\cos t$,其中 $t\in\left[0,2\pi\right)$,利用曲線弧長公式可知
$\displaystyle L=\int_0^{2\pi}\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2+\left(\frac{dz}{dt}\right)^2}\,dt=\int_0^{2\pi}\sqrt{\left(-\sin t\right)^2+\left(\cos t\right)^2+\left(\sin t\right)^2}\,dt=\int_0^{2\pi}\sqrt{1+\sin^2t}\,dt.$
- 容易知 $P\left(0,1,1\right)$ 恰為參數曲線在 $\theta=\pi/2$ 的座標,因此在該點的切向量為
$\displaystyle{\bf r}'\left(\frac\pi2\right)=\left(-\sin\frac\pi2,\cos\frac\pi2,\sin\frac\pi2\right)=\left(-1,0,1\right)$.
因此切線參數式為$\left\{\begin{aligned}&x=0-t,\\&y=1,\\&z=1+t,\end{aligned}\right.\quad t\in\mathbb R$.
- ($12$ 分) Find the maximum and minimum values of the function $f\left(x,y\right)=x^2+4y^2-xy-y$ in the triangular region $\left\{\left(x,y\right)\,|\,0\leq y\leq1\mbox{ and }0\leq x\leq y\right\}$.
- $g_1$ 的最小值發生在 $\displaystyle x=\frac18$,其值為 $\displaystyle-\frac1{16}$,而最大值發生在 $x=1$,其值為 $3$;
- $g_2$ 的最小值發生在 $x=0$,其值為 $0$,而最大值發生在 $x=1$,其值為 $1$;
- $g_3$ 的最小值發生在 $\displaystyle x=\frac14$,其值為 $\displaystyle\frac34$,而最大值發生在 $x=1$,其值為 $3$。
訣竅
運用分部積分法求解即可;或注意到被積分函數為反雙曲函數,由此使用變數代換法求解。解法一
直接使用分部積分法計算如下$\begin{aligned}\int_0^1\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)dx&=x\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)\Big|_0^1-\int_0^1x\cdot\frac1{x+\sqrt{x^2+1}}\cdot\left(1+\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right)dx\\&=\ln\left(1+\sqrt2\right)-\int_0^1\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}dx\\&=\ln\left(1+\sqrt2\right)-\left(x^2+1\right)^{\frac12}\Big|_0^1\\&=\ln\left(1+\sqrt2\right)-\sqrt2+1.\end{aligned}$
解法二
注意到被積分函數實際上有如下的關係式$\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)=\sinh^{-1}x$.
因此令 $\displaystyle x=\sinh u=\frac{e^u-e^{-u}}2$,那麼有$\begin{aligned}\int_0^1\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)dx&=\int_0^{\ln\left(1+\sqrt2\right)}u\cdot\frac{e^u+e^{-u}}2du\\&=\frac12\int_0^{\ln\left(1+\sqrt2\right)}u\,d\left(e^u-e^{-u}\right)\\&=\left.\frac{ue^u-ue^{-u}-e^u-e^{-u}}2\right|_0^{\ln\left(1+\sqrt2\right)}\\&=\ln\left(1+\sqrt2\right)-\sqrt2+1.\end{aligned}$
訣竅
運用隱函數微分法求出切線斜率,又法線斜率與切線斜率相乘為 $-1$,最後使用點斜式寫出法線方程式。解法
運用隱函數微分可知$\displaystyle4x^3+3x^2y^3+3x^3y^2\frac{dy}{dx}+4y^3\frac{dy}{dx}=0$.
取 $x=1$ 與 $y=-1$ 可得$\displaystyle4-3+3\left.\frac{dy}{dx}\right|_{(x,y)=\left(1,-1\right)}-4\left.\frac{dy}{dx}\right|_{\left(x,y\right)=\left(1,-1\right)}=0$.
因此 $\displaystyle\left.\frac{dy}{dx}\right|_{\left(x,y\right)=\left(1,-1\right)}=1$,即切線斜率為 $1$,故法線斜率為 $-1$。最後使用點斜式得法線方程式為 $y-(-1)=-1(x-1)$,或寫為 $x+y=0$。訣竅
利用中學的基本圖形的切割即可求解;表達出上下曲線的方程後直接積分即可;亦可使用左右曲線來考慮;由於圖形的特性也可以考慮使用極座標來求解。前述的各種解法皆可利用對稱性的觀察來加以簡化。解法一
如上圖,可以知道所求為 $2A+4B$,其中 $A$ 代表邊長為 $1$ 的正三角形面積,而 $B$ 為圓心角為 $60$ 度且半徑為 $1$ 的弓形面積,因此容易知道$\displaystyle A=\frac{\sqrt3}4,\quad B=\frac{\pi}6-\frac{\sqrt3}4$.
因此所求為$\displaystyle 2A+4B=\frac{2\pi}3-\frac{\sqrt3}2$.
解法二
容易由圖形知道上曲線為 $y=\sqrt{1-x^2}$,而下曲線為 $y=1-\sqrt{1-x^2}$,並且兩者之交點容易透過聯立而應滿足 $\sqrt{1-x^2}=1-\sqrt{1-x^2}$,即 $\displaystyle x=\pm\frac{\sqrt3}2$,從而 $\displaystyle y=\frac12$。運用對稱性可知面積能表達並計算如下$\displaystyle A=2\int_0^{\sqrt3/2}\left(2\sqrt{1-x^2}-1\right)dx=\left(2\sin^{-1}x+2x\sqrt{1-x^2}-2x\right)\Big|_0^{\sqrt3/2}=\frac{2\pi}3-\frac{\sqrt3}2$,
其中 $\displaystyle\int\sqrt{1-x^2}dx$ 可運用三角代換計算如下,令 $x=\sin\theta$,那麼便可改寫計算得$\displaystyle\int\sqrt{1-x^2}dx=\int\cos\theta\cdot\cos\theta\,d\theta=\frac12\int\left(1+\cos2\theta\right)d\theta=\frac{2\theta+\sin2\theta}4+C=\frac{\sin^{-1}x+x\sqrt{1-x^2}}2+C$.
解法三
利用對稱性,將圖形以 $y=1/2$ 作分割,那麼僅需計算上半部分,其左右曲線分別為 $x=\pm\sqrt{1-y^2}$,此時 $y\in\left[1/2,1\right]$,那麼所求的面積為$\displaystyle A=2\int_{1/2}^12\sqrt{1-y^2}dy=\left(2\sin^{-1}y+2y\sqrt{1-y^2}\right)\Big|_{1/2}^1=\frac{2\pi}3-\frac{\sqrt3}2$.
解法四
利用對稱性僅需考慮第一象限的部分,我們利用扣去的方式將四分之一圓的面積減去未塗色的區域。此外可注意到兩圓運用極座標表示分別為 $r=1$ 與 $r=2\sin\theta$,其交點在第一象限落在 $\theta=\pi/6$ 上,因此未塗色面積能計算如下$\begin{aligned}\frac12\int_0^{\pi/6}\left(1^2-4\sin^2\theta\right)d\theta&=\frac12\int_0^{\pi/6}\left(2\cos2\theta-1\right)d\theta\\&=\left.\frac{\sin2\theta-\theta}2\right|_0^{\pi/6}=\frac{\sqrt3}4-\frac\pi{12}.\end{aligned}$
如此所求的面積為$\displaystyle A=2\left[\frac\pi4-\left(\frac{\sqrt3}4-\frac\pi{12}\right)\right]=\frac{2\pi}3-\frac{\sqrt3}2$.
訣竅
適當的改寫函數後使用 L'Hôpital 法則與微積分基本定理求解。解法
改寫極限式並使用 L'Hôpital 法則和微積分基本定理計算如下$\displaystyle\lim_{n\to\infty}n\int_0^ne^{x^2-n^2}dx=\lim_{n\to\infty}\frac{\displaystyle\int_0^ne^{x^2}dx}{\displaystyle\frac{e^{n^2}}n}=\lim_{n\to\infty}\frac{e^{n^2}}{\displaystyle\frac{2n^2e^{n^2}-e^{n^2}}{n^2}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{2n^2-1}=\frac12$.
訣竅
運用比值審歛法求出收斂開區間,隨後檢查端點。解法
利用比值審歛法時,後項除以前項之極限若小於 $1$ 則級數絕對收斂,據此我們寫下不等式$\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left|\frac1{n+1}\left(\frac{x-1}x\right)^{n+1}\Big/\frac1n\left(\frac{x-1}x\right)^n\right|=\left|\frac{x-1}x\right|<1$.
此即 $\left|x-1\right|<\left|x\right|$,平方整理可得 $\displaystyle x>\frac12$。而當 $\displaystyle x=\frac12$ 時則級數寫為 $\displaystyle\sum_{n=1}^\infty\frac{\left(-1\right)^n}n$,此為由交錯級數審歛法容易知其收斂。故收斂區間 $I=\left[1/2,\infty\right)$。訣竅
運用變數代換法將所求的積分化為題目已知的條件。解法
訣竅
直接使用 Green 定理將線積分化為重積分計算即可;亦可運用參數化來計算此線積分。解法一
設 $D=\left\{(x,y)\in\mathbb R^2\,:\,0\leq x\leq\pi\mbox{ and }0\leq y\leq\sin x\right\}$,那麼運用 Green 定理可知$\displaystyle\oint_\Gamma y\,dx+\sin x\,dy=\iint_D\left(\cos x-1\right)dA$
運用 Fubini 定理將右端的重積分改寫為迭代積分並計算如下$\begin{aligned}\iint_D\left(\cos x-1\right)dA&=\int_0^\pi\int_0^{\sin x}\left(\cos x-1\right)dy\,dx\\&=\int_0^{\pi}\left(\cos x\sin x-\sin x\right)dx=\left.\frac{\sin^2x}2+\cos x\right|_0^{\pi}=-2.\end{aligned}$
解法二
可以將 $\Gamma$ 表達為 $\Gamma_1\cup\Gamma_2$,其中 $\Gamma_1$ 與 $\Gamma_2$ 定義如下$\Gamma_1=\left\{(t,0)\in\mathbb R^2\,:\,0\leq t\leq\pi\right\},\quad\Gamma_2=\left\{\left(\pi-t,\sin\left(\pi-t\right)\right)\in\mathbb R^2\,:\,0\leq t\leq\pi\right\}$
如此所求的線積分可分為兩段計算$\displaystyle\begin{aligned}\oint_{\Gamma_1}y\,dx+\sin x\,dy&=\int_0^\pi0dt+\sin td0=0,\\\oint_{\Gamma_2}y\,dx+\sin x\,dy&=\int_0^{\pi}\left[\sin\left(\pi-t\right)d(\pi-t)+\sin\left(\pi-t\right)d\sin(\pi-t)\right]\\&=\int_0^{\pi}\left(\cos t\sin t-\sin t\right)dt=\left.\frac{\sin^2t}2+\cos t\right|_0^{\pi}=-2.\end{aligned}$
結合以上兩者可知所求為 $-2$。訣竅
經由差分的概念可立即知道所求為 $f$ 在 $\sqrt{\pi}$ 處的二階導數值;亦可使用 L'Hôpital 法則計算求解。解法一
經由二階差分的概念可知$\displaystyle\lim_{h\to0}\frac{f\left(a+h\right)-2f\left(a\right)+f\left(a-h\right)}{h^2}=f''\left(a\right)$.
藉由選取 $\displaystyle a=\sqrt\pi$、$\displaystyle h=\frac1n$,可知所求為 $f''\left(\sqrt\pi\right)$,那麼利用微積分基本定理求導能知$f'\left(x\right)=\sin\left(x^2\right),\quad f''\left(x\right)=2x\cos\left(x^2\right)$.
故所求為 $f''\left(\sqrt\pi\right)=-2\sqrt\pi$。解法二
改寫極限式後運用 L'Hôpital 法則可知$\begin{aligned}&\quad\lim_{n\to\infty}n^2\left[f\left(\sqrt\pi+n^{-1}\right)+f\left(\sqrt\pi-n^{-1}\right)-2f\left(\sqrt\pi\right)\right]\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(\sqrt\pi+n^{-1}\right)+f\left(\sqrt\pi-n^{-1}\right)-2f\left(\sqrt\pi\right)}{n^{-2}}\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{\left[f'\left(\sqrt\pi+n^{-1}\right)-f'\left(\sqrt\pi-n^{-1}\right)\right]\cdot-n^{-2}}{-2n^{-3}}\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{f'\left(\sqrt\pi+n^{-1}\right)-f'\left(\sqrt\pi-n^{-1}\right)}{2n^{-1}}\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{\left[f''\left(\sqrt\pi+n^{-1}\right)+f''\left(\sqrt\pi-n^{-1}\right)\right]\cdot-n^{-2}}{-2n^{-2}}\\&=\lim_{n\to\infty}\frac12\left[f''\left(\sqrt\pi+\frac1n\right)+f''\left(\sqrt\pi-\frac1n\right)\right]=f''\left(\sqrt\pi\right).\end{aligned}$
餘下承解法一,計算 $f$ 在 $\sqrt\pi$ 處的二階導函數值即可。訣竅
由被積分函數形式考慮使用極座標變換;亦可直接作積分計算即可。解法一
考慮極座標變換,令 $x=r\cos\theta$、$y=r\sin\theta$。由原先的積分範圍可知 $0\leq r\leq\sec\theta$、$0\leq\theta\leq\pi/4$。如此所求的重積分可改寫並計算如下$\begin{aligned}\iint_{\Omega}\frac1{\left(1+x^2+y^2\right)^{3/2}}dx\,dy&=\int_0^{\pi/4}\int_0^{\sec\theta}\frac r{(1+r^2)^{3/2}}dr\,d\theta\\&=\int_0^{\pi/4}\left.-\frac1{\left(1+r^2\right)^{1/2}}\right|_0^{\sec\theta}d\theta\\&=\int_0^{\pi/4}\left(1-\frac1{(1+\sec^2\theta)^{1/2}}\right)d\theta\\&=\int_0^{\pi/4}\left(1-\frac{\cos\theta}{(2-\sin^2\theta)^{1/2}}\right)d\theta\\&=\left.\theta-\sin^{-1}\left(\frac{\sin\theta}{\sqrt2}\right)\right|_0^{\pi/4}=\frac\pi4-\frac\pi6=\frac\pi{12}.\end{aligned}$
此處我們使用了不定積分公式$\displaystyle\int\frac1{\sqrt{a^2-x^2}}dx=\sin^{-1}\frac{x}a+C$,
其中 $a\neq0$。解法二
注意到被積分函數的形式,我們先考慮如下的不定積分$\displaystyle\int\frac1{\left(a^2+x^2\right)^{3/2}}dx$.
運用三角代換法,令 $x=a\tan\theta$,那麼有 $a^2+x^2=a^2\sec^2\theta$ 以及 $dx=a\sec^2\theta\,d\theta$,如此這個不定積分可計算如下$\displaystyle\int\frac1{\left(a^2+x^2\right)^{3/2}}dx=\int\frac1{a^3\sec^3\theta}\cdot a\sec^2\theta\,d\theta=\frac{\sin\theta}{a^2}+C=\frac x{a^2\sqrt{a^2+x^2}}+C$.
據此所求的重積分可以計算如下$\begin{aligned}\iint_{\Omega}\frac1{\left(1+x^2+y^2\right)^{3/2}}dA&=\int_0^1\int_0^x\frac1{\left(1+x^2+y^2\right)^{3/2}}dy\,dx\\&=\int_0^1\left.\frac y{(1+x^2)\sqrt{1+x^2+y^2}}\right|_{y=0}^{y=x}dx=\int_0^1\frac x{(1+x^2)\sqrt{1+2x^2}}dx.\end{aligned}$
運用變數代換法,令 $u=\sqrt{1+2x^2}$,那麼有$\begin{aligned}\iint_{\Omega}\frac1{\left(1+x^2+y^2\right)^{3/2}}dA&=\int_1^{\sqrt3}\frac{\displaystyle\sqrt{\frac{u^2-1}2}}{\displaystyle\frac{u^2+1}2\cdot u}\cdot\frac u{\sqrt{2u^2-2}}du=\int_0^{\sqrt3}\frac1{u^2+1}du\\&=\tan^{-1}u\Big|_1^{\sqrt3}=\frac\pi3-\frac\pi4=\frac\pi{12}.\end{aligned}$
訣竅
運用單調有界定理。解法
考慮無窮級數對應的部分和為 $\displaystyle a_k=\sum_{n=1}^k\left(\sin\frac1{2n}-\sin\frac1{2n+1}\right)$,首先注意到這是正項級數,因此 $a_k$ 遞增;另一方面,藉由重新配對括號可知$\displaystyle a_k=\sin\frac12-\sin\frac1{2k+1}<\sin\frac12$.
這說明 $a_k$ 有上界。故利用遞增有界定理可知數列 $a_k$ 極限存在,這就說明了級數 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sin\frac1{2n}-\sin\frac1{2n+1}\right)$ 收斂。訣竅
首先將相交的曲線參數化得 ${\bf r}\left(t\right)$,隨後利用曲線弧長公式表達即可解答第一小題,而切線方向則為 ${\bf r}'\left(t\right)$,據此寫出切線方程的參數式即可回答第二小題。解法
訣竅
在內部區域偏微求極值,而在邊界上化為單變數函數求極值。解法一
首先在內部區域上求極值點,為此解下列聯立方程組
$\left\{\begin{aligned}&f_x\left(x,y\right)=2x-y=0,\\&f_y\left(x,y\right)=8y-x-1=0.\end{aligned}\right.$
由第一式使用代入消去法代入第二式可得 $\displaystyle x=\frac1{15}$、$\displaystyle y=\frac2{15}$,此時函數值為 $\displaystyle-\frac1{15}$。另一方面我們在三個邊界上求極值點,亦即考慮 $f$ 在 $\left\{\left(x,x\right)\in\mathbb R^2\,:\,0\leq x\leq1\right\}$、$\left\{\left(x,0\right)\in\mathbb R^2\,:\,0\leq x\leq1\right\}$ 以及 $\left\{\left(1,x\right)\in\mathbb R^2\,:\,0\leq x\leq1\right\}$ 上的極值。從而分別可考慮三個函數
$\left\{\begin{aligned}&g_1\left(x\right)=f\left(x,x\right)=4x^2-x,\\&g_2\left(x\right)=f\left(x,0\right)=x^2,\\&g_3\left(x\right)=4x^2-2x+1.\end{aligned}\right.$
此處每個函數的定義域皆為 $\left[0,1\right]$。容易確定出解法二【此法不完全】
將 $f$ 配方如下$\displaystyle \left(x-\frac{y}2\right)^2+\frac{15}4\left(y-\frac2{15}\right)^2-\frac1{15}\geq-\frac1{15}$,
其中等號成立條件為 $\displaystyle x=\frac1{15}$、$\displaystyle y=\frac2{15}$,故最小值為 $\displaystyle-\frac1{15}$。
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