入試では微分法単独の問題だけでなく、極限の計算・方程式・不等式・数学的帰納法などと融合した形で出題されることが多くあります。本記事では、微分と極限(ロピタルの定理的手法)、微分と方程式、微分と不等式、第 $n$ 次導関数と数学的帰納法の4つの融合パターンを学びます。
$\dfrac{0}{0}$ 型や $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型の不定形の極限は、微分係数の定義や、分子・分母を個別に微分する考え方で処理できることがあります。
$f'(a) = \displaystyle\lim_{x \to a} \dfrac{f(x) - f(a)}{x - a}$ を逆に利用して、$\dfrac{0}{0}$ 型の極限を導関数の値で求めることができます。
この考え方は、$\lim_{x \to a}\dfrac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)}$ の形にも拡張できます(ロピタルの定理の原理)。
例題1. $\displaystyle\lim_{x \to 0} \dfrac{e^x - 1}{x}$ を求めよ。
$f(x) = e^x$ とおくと、$f(0) = 1$ であるから
$\displaystyle\lim_{x \to 0} \dfrac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \to 0} \dfrac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0) = e^0 = 1$
例題2. $\displaystyle\lim_{x \to 0} \dfrac{\sin x - x}{x^3}$ を求めよ。
$f(x) = \sin x - x$, $g(x) = x^3$ とおくと、$f(0) = 0$, $g(0) = 0$($\frac{0}{0}$ 型)。
$f'(x) = \cos x - 1$, $g'(x) = 3x^2$ で $f'(0) = 0$, $g'(0) = 0$(まだ $\frac{0}{0}$ 型)。
$f''(x) = -\sin x$, $g''(x) = 6x$ で $f''(0) = 0$, $g''(0) = 0$(まだ $\frac{0}{0}$ 型)。
$f'''(x) = -\cos x$, $g'''(x) = 6$ で $f'''(0) = -1$, $g'''(0) = 6$。
よって $\displaystyle\lim_{x \to 0} \dfrac{\sin x - x}{x^3} = \dfrac{f'''(0)}{g'''(0)} = \dfrac{-1}{6}$
例題3. $\displaystyle\lim_{x \to 0} \dfrac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x}$ を求めよ。
分子 $f(x) = e^x - e^{-x} - 2x$, 分母 $g(x) = x - \sin x$ とおく。$f(0) = 0$, $g(0) = 0$。
$f'(x) = e^x + e^{-x} - 2$, $g'(x) = 1 - \cos x$。$f'(0) = 0$, $g'(0) = 0$。
$f''(x) = e^x - e^{-x}$, $g''(x) = \sin x$。$f''(0) = 0$, $g''(0) = 0$。
$f'''(x) = e^x + e^{-x}$, $g'''(x) = \cos x$。$f'''(0) = 2$, $g'''(0) = 1$。
よって極限値 $= \dfrac{2}{1} = 2$
$f(a) = g(a) = 0$ のとき、$\displaystyle\lim_{x \to a}\dfrac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)} = \lim_{x \to a}\dfrac{\frac{f(x)-f(a)}{x-a}}{\frac{g(x)-g(a)}{x-a}} = \dfrac{f'(a)}{g'(a)}$($g'(a) \neq 0$)
$f'(a) = g'(a) = 0$ のときは、さらに高次の導関数に進みます。
関数の導関数を条件として方程式を立てたり、関数方程式から導関数を決定する問題が出題されます。
例題4. すべての実数 $x$, $y$ に対して $f(x+y) = f(x)f(y)$ を満たし、$f'(0) = 1$, $f(0) = 1$ である微分可能な関数 $f(x)$ を求めよ。
$f'(x)$ を定義に従って求める。
$f'(x) = \displaystyle\lim_{h \to 0} \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \to 0} \dfrac{f(x)f(h) - f(x)}{h}$
$= f(x) \displaystyle\lim_{h \to 0} \dfrac{f(h) - 1}{h} = f(x) \lim_{h \to 0} \dfrac{f(h) - f(0)}{h} = f(x) \cdot f'(0) = f(x)$
$f'(x) = f(x)$ かつ $f(0) = 1$ より、$f(x) = e^x$
例題5. 微分可能な関数 $f(x)$ が $f(x) = x + \displaystyle\int_0^x (x-t)f(t)\,dt$ を満たすとき、$f(x)$ を求めよ。
$f(x) = x + x\displaystyle\int_0^x f(t)\,dt - \int_0^x tf(t)\,dt$ と整理する。
両辺を微分:$f'(x) = 1 + \displaystyle\int_0^x f(t)\,dt + xf(x) - xf(x) = 1 + \int_0^x f(t)\,dt$
もう一度微分:$f''(x) = f(x)$
$f''(x) - f(x) = 0$ の一般解は $f(x) = Ae^x + Be^{-x}$。
初期条件 $f(0) = 0$:$A + B = 0$。$f'(0) = 1$:$A - B = 1$。
$A = \dfrac{1}{2}$, $B = -\dfrac{1}{2}$ より $f(x) = \dfrac{e^x - e^{-x}}{2} = \sinh x$
誤:$\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_0^x (x-t)f(t)\,dt$ を直接 $(x-x)f(x) = 0$ とする
正:被積分関数に $x$ が含まれる場合、まず $x$ を積分の外に出すか、ライプニッツの公式を正しく適用する
不等式の証明において、差を関数としてとらえ、その導関数の符号を調べることで単調性を利用する方法は極めて強力です。
$f(x) \geq 0$ を示すには:$f'(x)$ の符号から $f(x)$ の増減を調べ、最小値 $\geq 0$ を示す。
境界条件($f(a) = 0$ となる点)を見つけることが手がかりになります。
例題6. $x > 0$ のとき $e^x > 1 + x + \dfrac{x^2}{2}$ を示せ。
$f(x) = e^x - 1 - x - \dfrac{x^2}{2}$ とおく。$f(0) = 0$ を示せればよい。
$f'(x) = e^x - 1 - x$。$g(x) = f'(x) = e^x - 1 - x$ とおくと $g(0) = 0$。
$g'(x) = e^x - 1$。$x > 0$ のとき $e^x > 1$ より $g'(x) > 0$。
よって $g(x)$ は $x > 0$ で単調増加。$g(0) = 0$ より $x > 0$ で $g(x) > 0$。
すなわち $f'(x) > 0$($x > 0$)。$f(x)$ は $x > 0$ で単調増加。$f(0) = 0$ より $x > 0$ で $f(x) > 0$。
したがって $e^x > 1 + x + \dfrac{x^2}{2}$($x > 0$)が成り立つ。
例題7. $x > 0$ のとき $\log(1+x) > x - \dfrac{x^2}{2}$ を示せ。
$f(x) = \log(1+x) - x + \dfrac{x^2}{2}$ とおく。$f(0) = 0$。
$f'(x) = \dfrac{1}{1+x} - 1 + x = \dfrac{1 - (1+x) + x(1+x)}{1+x} = \dfrac{x^2}{1+x}$
$x > 0$ のとき $f'(x) = \dfrac{x^2}{1+x} > 0$。
よって $f(x)$ は $x > 0$ で単調増加。$f(0) = 0$ より $f(x) > 0$($x > 0$)。
例題8. $0 < x < \dfrac{\pi}{2}$ のとき $\sin x < x < \tan x$ を示せ。
(前半)$\sin x < x$:$f(x) = x - \sin x$ とおく。$f(0) = 0$。$f'(x) = 1 - \cos x \geq 0$($x \neq 0$ で $> 0$)。よって $f(x) > 0$。
(後半)$x < \tan x$:$g(x) = \tan x - x$ とおく。$g(0) = 0$。$g'(x) = \dfrac{1}{\cos^2 x} - 1 = \tan^2 x > 0$($0 < x < \frac{\pi}{2}$)。よって $g(x) > 0$。
1. 差を $f(x)$ とおき、$f(a) = 0$ となる点 $a$ を見つける
2. $f'(x)$ の符号を調べる。難しければ $f''(x)$ から逆上って調べる
3. 境界点からの単調増加(減少)を示し、$f(x)$ の符号を結論づける
4. 必要に応じて繰り返す($f' \to f'' \to f'''$)
具体的に $f'(x)$, $f''(x)$, $f'''(x)$ を計算してパターンを発見し、第 $n$ 次導関数 $f^{(n)}(x)$ を予想して数学的帰納法で証明する問題は、入試の定番です。
例題9. $f(x) = xe^x$ の第 $n$ 次導関数 $f^{(n)}(x)$ を求めよ。
$f'(x) = e^x + xe^x = (1+x)e^x$
$f''(x) = e^x + (1+x)e^x = (2+x)e^x$
$f'''(x) = e^x + (2+x)e^x = (3+x)e^x$
パターン予想:$f^{(n)}(x) = (n+x)e^x$
数学的帰納法:
(i) $n = 1$:$f^{(1)}(x) = (1+x)e^x$。成立。
(ii) $n = k$ で成立を仮定:$f^{(k)}(x) = (k+x)e^x$。
$f^{(k+1)}(x) = \dfrac{d}{dx}(k+x)e^x = e^x + (k+x)e^x = (k+1+x)e^x$
$n = k+1$ でも成立。帰納法により全ての自然数 $n$ で $f^{(n)}(x) = (n+x)e^x$。
例題10. $f(x) = \dfrac{1}{1-x}$ の第 $n$ 次導関数 $f^{(n)}(x)$ を求めよ。
$f(x) = (1-x)^{-1}$
$f'(x) = (1-x)^{-2}$、$f''(x) = 2(1-x)^{-3}$、$f'''(x) = 6(1-x)^{-4} = 3!(1-x)^{-4}$
パターン予想:$f^{(n)}(x) = \dfrac{n!}{(1-x)^{n+1}}$
数学的帰納法:
(i) $n = 1$:$f'(x) = \dfrac{1!}{(1-x)^2} = (1-x)^{-2}$。成立。
(ii) $n = k$ で $f^{(k)}(x) = \dfrac{k!}{(1-x)^{k+1}}$ を仮定。
$f^{(k+1)}(x) = k! \cdot (k+1)(1-x)^{-(k+2)} \cdot 1 = \dfrac{(k+1)!}{(1-x)^{k+2}}$
$n = k+1$ でも成立。
例題11. $f(x) = e^{-x}\sin x$ について、$f^{(n)}(x) = (\sqrt{2})^n e^{-x} \sin\left(x + \dfrac{n\pi}{4}\right)$ を数学的帰納法で示せ。
検証:$f'(x) = -e^{-x}\sin x + e^{-x}\cos x = e^{-x}(\cos x - \sin x)$
$= \sqrt{2} e^{-x}\sin\left(x + \dfrac{\pi}{4}\right)$。$n = 1$ で成立。
帰納法の仮定:$n = k$ で $f^{(k)}(x) = (\sqrt{2})^k e^{-x}\sin\left(x + \dfrac{k\pi}{4}\right)$ とする。
$f^{(k+1)}(x) = (\sqrt{2})^k\left[-e^{-x}\sin\left(x + \dfrac{k\pi}{4}\right) + e^{-x}\cos\left(x + \dfrac{k\pi}{4}\right)\right]$
$= (\sqrt{2})^k e^{-x}\left[\cos\left(x + \dfrac{k\pi}{4}\right) - \sin\left(x + \dfrac{k\pi}{4}\right)\right]$
$= (\sqrt{2})^k \cdot \sqrt{2}\, e^{-x}\sin\left(x + \dfrac{k\pi}{4} + \dfrac{\pi}{4}\right) = (\sqrt{2})^{k+1} e^{-x}\sin\left(x + \dfrac{(k+1)\pi}{4}\right)$
$n = k+1$ でも成立。
Step 1:$f'(x)$, $f''(x)$, $f'''(x)$, $f^{(4)}(x)$ 程度まで具体的に計算する
Step 2:規則性を見つけて $f^{(n)}(x)$ の一般式を予想する
Step 3:数学的帰納法で $f^{(k+1)}(x) = \dfrac{d}{dx}f^{(k)}(x)$ を示す
融合問題は一見すると複雑ですが、各テーマの基本的な手法の組み合わせです。問題のタイプを素早く見抜き、適切な道具を選ぶ力を養いましょう。
| 融合パターン | 見分け方 | 基本方針 |
|---|---|---|
| 微分+極限 | $\frac{0}{0}$ 型で $x \to a$ の極限 | 微分係数の定義に帰着 or 分子分母を微分 |
| 微分+方程式 | 関数方程式、積分方程式 | 両辺を微分して微分方程式に帰着 |
| 微分+不等式 | $f(x) \geq g(x)$ の証明 | 差の関数の単調性を微分で調べる |
| 高次導関数+帰納法 | $f^{(n)}(x)$ を求めよ | 具体計算で予想し帰納法で証明 |
1. 小問の誘導を最大限活用する。(1) の結果を (2) で使う構成が多い
2. 不等式の証明で行き詰まったら、微分の回数を1段階増やしてみる
3. 関数方程式では「特殊な値の代入」→「微分」の順序が基本
4. 帰納法の帰納段階では、ライプニッツの公式 $(fg)^{(n)} = \sum \binom{n}{k}f^{(k)}g^{(n-k)}$ が有効な場合がある
$\{f(x)g(x)\}^{(n)} = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)}(x)\,g^{(n-k)}(x)$
$\binom{n}{k}$ は二項係数。積の高次導関数を求めるときに使います。
Q1. $\displaystyle\lim_{x \to 0}\dfrac{e^x - 1 - x}{x^2}$ を微分係数を利用して求めよ。
Q2. $x > 0$ で $e^x > 1 + x$ を示すときに最初にすべきことは何か。
Q3. $f(x+y) = f(x) + f(y)$ かつ $f'(0) = c$ のとき $f'(x)$ は何になるか。
Q4. $f(x) = x^2 e^x$ の第 $n$ 次導関数の予想式を述べよ。
Q5. $a\sin x - b\cos x$ を $r\sin(x + \alpha)$ の形に変形するとき $r = ?$
次の極限を求めよ。
(1) $\displaystyle\lim_{x \to 0} \dfrac{\tan x - \sin x}{x^3}$
(2) $\displaystyle\lim_{x \to 0} \dfrac{e^{\sin x} - 1}{x}$
(1) $\dfrac{\tan x - \sin x}{x^3} = \dfrac{\sin x(\frac{1}{\cos x} - 1)}{x^3} = \dfrac{\sin x}{x} \cdot \dfrac{1 - \cos x}{x^2 \cos x}$
$\to 1 \cdot \dfrac{\frac{1}{2}}{1} = \dfrac{1}{2}$
(2) $\dfrac{e^{\sin x} - 1}{x} = \dfrac{e^{\sin x} - 1}{\sin x} \cdot \dfrac{\sin x}{x} \to 1 \cdot 1 = 1$
$x > 0$ のとき、次の不等式を証明せよ。
$$x - \dfrac{x^3}{6} < \sin x < x$$
右の不等式 $\sin x < x$:
$f(x) = x - \sin x$ とおく。$f(0) = 0$、$f'(x) = 1 - \cos x \geq 0$。$x > 0$ で $f'(x) > 0$($x \neq 2n\pi$ で真に正)。よって $f(x) > 0$。
左の不等式 $x - \frac{x^3}{6} < \sin x$:
$g(x) = \sin x - x + \dfrac{x^3}{6}$ とおく。$g(0) = 0$。
$g'(x) = \cos x - 1 + \dfrac{x^2}{2}$。$g'(0) = 0$。
$g''(x) = -\sin x + x$。$x > 0$ で $g''(x) = x - \sin x > 0$(前半で証明済み)。
よって $g'(x)$ は増加、$g'(0)=0$ より $g'(x) > 0$($x>0$)。$g(x)$ も増加、$g(0)=0$ より $g(x) > 0$。
テイラー展開の部分和による近似不等式です。$\sin x$ のテイラー展開 $x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \cdots$ の打ち切りにより上下の評価が得られます。微分の繰り返しで証明するのが定石です。
$f(x) = e^{2x}\cos x$ について:
(1) $f'(x)$, $f''(x)$ を求めよ。
(2) $f^{(n)}(x) = (\sqrt{5})^n e^{2x}\cos(x + n\alpha)$(ただし $\cos\alpha = \dfrac{2}{\sqrt{5}}$, $\sin\alpha = \dfrac{1}{\sqrt{5}}$)を数学的帰納法で示せ。
(1) $f'(x) = 2e^{2x}\cos x - e^{2x}\sin x = e^{2x}(2\cos x - \sin x)$
$= \sqrt{5}\, e^{2x}\cos(x + \alpha)$
$f''(x) = \sqrt{5}[2e^{2x}\cos(x+\alpha) - e^{2x}\sin(x+\alpha)]$
$= \sqrt{5} \cdot \sqrt{5}\, e^{2x}\cos(x+2\alpha) = 5e^{2x}\cos(x+2\alpha)$
(2) $n=1$ で成立は (1) で確認済み。
$n = k$ で成立を仮定:$f^{(k)}(x) = (\sqrt{5})^k e^{2x}\cos(x+k\alpha)$。
$f^{(k+1)}(x) = (\sqrt{5})^k[2e^{2x}\cos(x+k\alpha) - e^{2x}\sin(x+k\alpha)]$
$= (\sqrt{5})^k e^{2x}(2\cos(x+k\alpha) - \sin(x+k\alpha))$
$= (\sqrt{5})^k \cdot \sqrt{5}\, e^{2x}\cos(x + k\alpha + \alpha) = (\sqrt{5})^{k+1} e^{2x}\cos(x + (k+1)\alpha)$
$f(x)$ は全ての実数で微分可能な関数で、すべての実数 $x$, $y$ に対して次を満たすとする。
$$f(x+y) = f(x)\cos y + f'(x)\sin y$$
(1) $f(0)$ と $f'(0)$ の値を求めよ。ただし $f(x)$ は恒等的に $0$ でないとする。
(2) $f''(x) + f(x) = 0$ を示せ。
(3) $f(x)$ を求めよ。
(1) $y = 0$ を代入:$f(x) = f(x) \cdot 1 + f'(x) \cdot 0 = f(x)$。これは恒等的に成立。
$x = 0$ を代入:$f(y) = f(0)\cos y + f'(0)\sin y$
$y = 0$:$f(0) = f(0) \cdot 1 + f'(0) \cdot 0 = f(0)$。
$f(x)$ が恒等的に $0$ でないので、$f(y) = f(0)\cos y + f'(0)\sin y$ より $f(0)$ と $f'(0)$ は同時に $0$ にはならない。
元の式を $y$ で微分:$f'(x+y) = -f(x)\sin y + f'(x)\cos y$
$y = 0$ を代入:$f'(x) = f'(x)$(恒等的に成立)。
元の式から $f(y) = f(0)\cos y + f'(0)\sin y$。$f(0) = A$, $f'(0) = B$ とおく。
(2) $f(y) = A\cos y + B\sin y$ より $f''(y) = -A\cos y - B\sin y = -f(y)$。よって $f''(x) + f(x) = 0$。
(3) $f(x) = A\cos x + B\sin x$($A = f(0)$, $B = f'(0)$, $A^2+B^2 > 0$)。