
- •1) Матрица, Виды, Преобразования:
- •2) Метод Гаусса:
- •3) Определители. Теорема Лапласа.
- •4) Свойства определителей:
- •5) Обратная матрица и ее свойства:
- •6. Матричные уравнения. Решение слау методом обратной матрицы.
- •7. Метод Крамера
- •8) Ранг матрицы и его вычисление:
- •9)Теорема Кронекера-Капелли.
- •10) Линейное пространство. Определение и примеры.
- •11) Линейная зависимость и независимость векторов.
- •12) Размерность и базис линейного пространства.
- •13) Линейное пространство решений однородной слу.
- •14) Деление отрезка в данном отношении. Площадь треугольника.
- •15) Виды уравнения прямой:
- •16) Угол между прямыми. Условия их парал-ти и перп-ти
- •17)Нормальное ур-е прям. Расст-е от точки до прямой
- •18) Элипс
- •19) Гипербола и парабола.
- •20) Определение пределов последовательности и ф-ции. Осн. Св-ва пределов ф-ции 1ой переменной.
- •22) Бесконечно малые величины и их св-ва:
- •24) 1Й, 2й замечательный пределы.
- •25) Непрерывные функции и их свойства. Точка разрыва функций и их классификация.
- •26) Производная от функции. Геом и физ смысл. Дифференцирование слож функц..
- •27) Теорема Ферма.
- •29) Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Связь с первой и второй производной
- •31) Асимптоты графика функции.
31) Асимптоты графика функции.
.Прямая L назыв ассимптотой граф у=ф от х если расст от т на граф до прямой L стремится к 0 при неогр удалении эт точки от начала корд
Кривая
может приближаться к своей асимптоте,
оставаясь с одной стороны от нее или с
разных сторон, бесконечное множество
раз пересекая асимптоту и переходя с
одной ее стороны на другую.
Если обозначим через d расстояние от точки M кривой до асимптоты, то ясно, что d стремится к нулю при удалении точки M в бесконечность.
Будем в дальнейшем различать асимптоты вертикальные и наклонные.
Пусть
при x→ x0 с какой-либо стороны функция
y = f(x)неограниченно возрастает по
абсолютной величине, т.е.
или
или
.
Тогда из определения асимптоты следует,
что прямая x = x0 является асимптотой.
Очевидно и обратное, если прямая x = x0
является асимптотой, т. о.
.
Таким образом, вертикальной асимптотой графика функции y = f(x) называется прямая, если f(x) → ∞ хотя бы при одном из условий x→ x0 – 0 или x → x0 + 0, x = x0
Следовательно, для отыскания вертикальных асимптот графика функции y = f(x) нужно найти те значения x = x0, при которых функция обращается в бесконечность (терпит бесконечный разрыв). Тогда вертикальная асимптота имеет уравнение x = x0.
НАКЛОННЫЕ АСИМПТОТЫ
Поскольку асимптота – это прямая, то если кривая y = f(x) имеет наклонную асимптоту, то ее уравнение будет y = kx + b. Наша задача найти коэффициенты k и b.
Теорема.
Прямая y = kx + b служит наклонной асимптотой
при x → +∞ для графика функции y = f(x)
тогда и только тогда, когда
.
Аналогичное утверждение верно и при x
→ –∞.