Свойства предела функции

ПРЕДЕЛ ФУНКЦИИ

Число A называется пределом функции y = f(x) в точке x0, если для любого положительного числа e можно найти такое положительное число d, что для всех x из d-окрестности точки x0 соответствующие значения y попадают в e-окрестность точки y = A.

ИЛИ: Число A называется пределом функции y = f(x) в точке x0, если для любого положительного числа e можно найти такое положительное число d, что для всех x, удовлетворяющих условию 0 < êx – x0ê < d, выполняется условиеêy – Aê < e.

Тот факт, что A есть предел функции y = f(x) в точке x = x0, записывается формулой

Свойства предела функции - student2.ru

Свойства предела функции - student2.ru .

Очевидно, чтобы функция имела предел в точке x = x0, не требуется, чтобы она была определена в этой точке.

Рассмотрим функцию Свойства предела функции - student2.ru . Очевидно, что если x > 0, то y = 2x; если x < 0, то y = –2x; при x = 0 функция не определена.

График функции изображен на рисунке 3. Легко убедиться в том, что, согласно приведенному выше определению предела, эта функция в точке x = 0 предела не имеет.

Функция y = f(x) называется непрерывной в точке x = x0, если она определена в этой точке и ее значение f(x0) равно пределу функции в этой точке: Свойства предела функции - student2.ru .

Функция y = x2 непрерывна в точке x = 2, как и во всех точках числовой оси. Функция Свойства предела функции - student2.ru не является непрерывной в точке x = 2. Функция Свойства предела функции - student2.ru не является непрерывной в точке x = 0.

Свойства предела функции - student2.ru Функция, непрерывная в каждой точке открытого промежутка, называется непрерывной на этом промежутке.

Свойства предела функции

1. Функция не может иметь в одной точке два разных предела.

2. Свойства предела функции - student2.ru , если C — постоянная функция.

3. Если существует Свойства предела функции - student2.ru и C — постоянная функция, то Свойства предела функции - student2.ru .

4. Если существуют Свойства предела функции - student2.ru и Свойства предела функции - student2.ru , то существует Свойства предела функции - student2.ru , равный Свойства предела функции - student2.ru , а также существует Свойства предела функции - student2.ru , равный Свойства предела функции - student2.ru . Если при этом Свойства предела функции - student2.ru , то существует Свойства предела функции - student2.ru , равный Свойства предела функции - student2.ru .

Введем определения так называемых “односторонних пределов”.

Число B называется пределом функцииf(x)в точкеaсправа (это записывается в виде формулы Свойства предела функции - student2.ru ), если для любого поло­жительного числа e найдется положительное число d, такое что из из условия 0 < x – a < d будет следовать êB –f(x) ê < e.

Согласно приведенному определению Свойства предела функции - student2.ru . Отметим, что обыкновенного предела функция Свойства предела функции - student2.ru в точке x = 0 не имеет.

Число С называется пределом функцииf(x)в точкеbслева (это записывается в виде формулы Свойства предела функции - student2.ru ), если для любого поло­жительного числа e найдется положительное число d такое, что из условия 0 < b – x < d будет следовать êC – f(x)ê < e.

Функция f(x) называется непрерывной в точкеa справа (непрерывной в точке b слева), если

Свойства предела функции - student2.ru ( Свойства предела функции - student2.ru ).

Функция Свойства предела функции - student2.ru непрерывна справа в точке x=0.

Функция называется непрерывной на замкнутом промежутке[a, b], если она непрерывна на открытом промежутке (a, b), непрерывна справа в точке a и непрерывна слева в точке b.

Достаточно просто можно доказать теорему, связывающую понятия предела функции в точке и односторонних пределов. Мы ограничимся только формулировкой теоремы.

Для того, чтобы выполнялось равенство Свойства предела функции - student2.ru , необходимо и достаточно, чтобы одновременно выполнялись два равенства:

Свойства предела функции - student2.ru ; Свойства предела функции - student2.ru

В дальнейшем нам понадобятся понятия предела функции в бесконечно удалённых точках. Рассмотрим сначала функцию f(x), определенную на полубесконечном промежутке (х0; ¥). Число А называется пределом функции f(x) при х, стремящемся к бесконечности:

Свойства предела функции - student2.ru ,

если для любого положительного числа e можно найти такое положительное число M (зависящее от e), что для всех чисел х, превосходящих М, выполняется условие:

½f(x) – A½ < e.

Пусть теперь функция f(x) определена на полубесконечном промежутке
(–¥; х0). Число А называется пределом функции f(x) при х, стремящемся к минус бесконечности:

Свойства предела функции - student2.ru ,

если для любого положительного числа e можно найти такое положительное число M (зависящее от e), что для всех чисел х, меньших, чем – М, выполняется условие:

½f(x) – A½ < e.

Отметим два, так называемых, "замечательных предела".

1. Свойства предела функции - student2.ru . Геометрический смысл этой формулы заключается в том, что прямая Свойства предела функции - student2.ru является касательной к графику функции Свойства предела функции - student2.ru в точке Свойства предела функции - student2.ru .

2. Свойства предела функции - student2.ru . Здесь e — иррациональное число, приблизительно равное 2,72.

Приведем пример применения понятия предела функции в экономических расчетах. Рассмотрим обыкновенную финансовую сделку: предоставление в долг суммы S0 с условием, что через период времени T будет возвращена сумма ST. Определим величину r относительного роста формулой

Свойства предела функции - student2.ru . (1)

Относительный рост можно выразить в процентах, умножив полученное значение r на 100.

Из формулы (1) легко определить величину ST:

ST = S0(1 + r)

При расчете по долгосрочным кредитам, охватывающим несколько полных лет, используют схему сложных процентов. Она состоит в том, что если за 1-й год сумма S0 возрастает в (1 + r) раз, то за второй год в (1 + r) раз возрастает сумма S1 = S0(1 + r), то есть S2 = S0(1 + r)2. Аналогично получается S3 = S0(1 + r)3. Из приведенных примеров можно вывести общую формулу для вычисления роста суммы за n лет при расчете по схеме сложных процентов:

Sn = S0(1 + r)n.

В финансовых расчетах применяются схемы, где начисление сложных процентов производится несколько раз в году. При этом оговариваются годовая ставка r и количество начислений за год k. Как правило, начисления производятся через равные промежутки времени, то есть длина каждого промежутка Tk составляет Свойства предела функции - student2.ru часть года. Тогда для срока в T лет (здесь T не обязательно является целым числом) сумма ST рассчитывается по формуле

Свойства предела функции - student2.ru (2)

Здесь Свойства предела функции - student2.ru — целая часть числа Свойства предела функции - student2.ru , которая совпадает с самим числом, если, например, T ‑ целое число.

Пусть годовая ставка равна r и производится n начислений в год через равные промежутки времени. Тогда за год сумма S0 наращивается до величины, определяемой формулой

Свойства предела функции - student2.ru (3)

В теоретическом анализе и в практике финансовой деятельности часто встречается понятие “непрерывно начисляемый процент”. Чтобы перейти к непрерывно начисляемому проценту, нужно в формулах (2) и (3) неограниченно увеличивать соответственно, числа k и n (то есть устремить k и n к бесконечности) и вычислить, к какому пределу будут стремиться функции ST и S1. Применим эту процедуру к формуле (3):

Свойства предела функции - student2.ru .

Заметим, что предел в фигурных скобках совпадает со вторым замечательным пределом. Отсюда следует, что при годовой ставке r при непрерывно начисляемом проценте сумма S0 за 1 год наращивается до величины S1*, которая определяется из формулы

S1* = S0er. (4)

Пусть теперь сумма S0 предоставляется в долг с начислением процента n раз в год через равные промежутки времени. Обозначим re годовую ставку, при которой в конце года сумма S0 наращивается до величины S1* из формулы (4). В этом случае будем говорить, что re — это годовая ставка при начислении процента n раз в год, эквивалентная годовому проценту r при непрерывном начислении.Из формулы (3) получаем

Свойства предела функции - student2.ru .

Приравнивая правые части последней формулы и формулы (4), полагая в последней T = 1, можно вывести соотношения между величинами r и re:

Свойства предела функции - student2.ru , Свойства предела функции - student2.ru .

Эти формулы широко используются в финансовых расчётах.

Наши рекомендации