
- •1. Дифференцируемость функции в точке. Правила дифференцирования. Таблица производных.
- •2. Основные теоремы о дифференцируемых функциях. Правило Лопиталя.
- •3. Производные высших порядков. Дифференциал. Дифференциалы высших порядков.
- •4. Формула Тейлора и ее остаточный член.
- •5. Исследование функций одной переменной. Монотонность, точки экстремума.
- •6. Исследование функций одной переменной. Направление выпуклости, точки перегиба, асимптоты.
- •7. Первообразная и неопределенный интеграл. Таблица неопределенных интегралов.
- •8. Замена переменных в неопределенном интеграле. Интегрирования по частям.
- •9. Интегральные суммы и определенный интеграл. Условия интегрируемости функций. Геометрический смысл определенного интеграла.
- •10. Классы интегрируемых функций. Свойства определенного интеграла.
- •11. Интеграл с переменным верхним пределом.
- •12. Замена переменных в опред.Интеграле. Интегрирование по частям
- •13. Опреднление вещественного линейного пространства. Примеры
- •14. Линейная зависимость и независимость векторов
- •15. Базис и размерность линейных пространств. Базис n-мерных векторных пространств.
- •16. Базис n-мерных векторных пространств. Координаты вектора
- •17. Преобразования координат
- •18. Линейные отображения и линейные операторы. Примеры линейных отображений и линейных операторов
- •19. Матрица линейного оператора
- •20. Действия над линейными операторами.
- •21. Преобразование матрицы линейного оператора при переходе к новому базису.
- •22. Собственные векторы и собственные значения линейного оператора. Характеристическая матрица и характеристический многочлен.
- •23. Векторное пространство . Расстояние в . Топологические понятия. Последовательности в .
- •24. Понятие функции n переменных. Предел функции n переменных.
- •25. Непрерывность функции n переменных. Основные определения и теоремы.
- •26. Дифференцируемость функции n переменных. Частные производные. Производная по направлению. Градиент.
- •27. Безусловный и условный экстремумы функций двух переменных.
- •28. Площадь фигуры и объем тела.
- •29. Определение двойного интеграла по прямоугольной и произвольной областях.
- •30. Свойства двойного интеграла.
- •31. Сведение двойного интеграла к повторному
- •32. Преобразование фигуры и замена переменной в двойном интеграле. Использование полярных координат.
- •33. Тройной интеграл: определение и свойства. Сведение тройного интеграла к повторному.
- •34. Криволинейный интеграл первого рода. Определение, вычисление и свойства.
- •1. Линейность.
- •35. Определение криволинейного интеграла второго рода и его вычисление
- •36. Свойства криволинейного интеграла второго и его вычисление.
- •37. Формула Грина. Условие Эйлера.
- •38. Числовые ряды. Положительные ряды. Гармонический и геометрический ряды.
- •39. Признаки сравнения для положительных рядов. Признаки Даламбера и Коши.
- •40. Знакопеременные ряды. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница.
- •41. Функциональные последовательности и функциональные ряды. Основные определения.
- •42. Степенные ряды. Теорема Абеля. Радиус сходимости. Ряд Тейлора.
27. Безусловный и условный экстремумы функций двух переменных.
Безусловный экстремум.
z=f(x,y) (x,y) ∈D U – окрестность (x0,y0)
Точка (x0,y0) ∈D называется точкой локального минимума (максимума) функции z=f(x,y), если найдется такая окрестность точки (x0,y0), что f(x0,y0)<= (x,y) любая (x,y)∈U. Значения в этих точках называются loc min (loc max).
Точки loc min (loc max) – точки локального экстремума.
Теорема 1. Если (x0,y0)∈D – точка лок экстремума и ф-ция z=f(x,y) дифференцируема в точке (x0,y0), то ∂f(x0,y0)/∂x=∂f(x0,y0)/∂у=0. Еще такие точки называют стационарными.
Теорема 2. Пусть (x0,y0) – стационарные точки ф-ции z=f(x,y) и пусть в окрестностях точки (x0,y0) ф-ции z=f(x,y) дважды дифференцируема, обозначим
а11=
а12=
=a21
∆=
1. Если ∆>0 – точка (x0,y0) точка лок экстремума (а11>0-лок мин, а11<0-лок макс)
2. ∆<(x0,y0) нет лок экстремума
3. ∆=0 лок экстремум может сущ, а может и не сущ.
Условный экстремум.
z=f(x,y) (x,y)∈D Х∈D
Х={(x,y) ∈R2 : gi (x,y)=0, i=1,k}
Ф-ция gi – уравнение связи
а) (x0,y0)∈Х – точка условного мин (макс) ф-ции z=f(x,y, если найдется такая окрестность точки (x0,y0), что f(x0,y0)<= f(x,y).
Точки условного мин (макс) - точки условного экстремума.
Для исследования экстрим значений ф-ции на множестве Х, задачу поиска условнго экстремума заменяют задачей поиска условного экстремума для ф-ции Лагранжа L(x,y,z)=f(x,y)+δi+1, λigi(x,y), λ(λ1,…, λk) множители Лагранжа
Метод Лагранжа:
1. Составляем ф-цию Лагранжа
2. Ищем условную стационарную точку
3. Исследуем хар-р найденного условия, используя второй дифференциал ф-ции Лагранжа (если больше 0 – точка условного мин и наоборот)
28. Площадь фигуры и объем тела.
Площадь фигуры
Рассмотрим множество точек плоскости R2. Фигурой будем называть любое подмножество множества R2. Множество P = [a,b] Х [c,d] ⊂ R2 является прямоугольником. Площадь прямоугольника P равна SP = (b − a)(d − c).
Элементарной фигурой D ⊂ R2 назовем фигуру, составленную из конечного числа прямоугольников, каждые два из которых не имеют общих внутренних точек.
Площадь элементарной фигуры равна сумме площадей прямоугольников, составляющих эту фигуру,
Элементарные фигуры D∗ и D∗ называют, соответственно, вписанной и описанной для фигуры F, если D∗⊂F⊂D∗.
Число S∗, равное супремуму площадей элементарных фигур, вписанных в фигуру F, называют внутренней площадью фигуры F:
Аналогично, S∗ = infF⊂D∗{SD∗} – внешняя площадь фигуры F.
Фигура F ⊂ R2 называется квадрируемой, если ее внешняя S∗ и внутренняя S∗ площади равны. При этом число S = S∗ = S∗ называется площадью фигуры F.
Объем тела
Рассмотрим множество точек пространства R3. Телом будем называть любое подмножество множества R3. Множество P = [a,b]х[c,d]х[g,h]⊂R3 является прямоугольным параллелепипедом (коротко – параллелепипедом). Объем параллелепипеда P равен
VP = (b − a)(d − c)(h − g).
Элементарным телом D ⊂ R3 назовем тело, составленное из конечного числа параллелепипедов, каждые два из которых не имеют общих внутренних точек.
Объем элементарного тела равна сумме объемов параллелепипедов, составляющих это тело
Элементарные тела D∗ и D∗ называют, соответственно, вписанным и описанным для тела F, если D∗⊂F⊂D∗.
Число V∗, равное супремуму объемов элементарных тел, вписанных в тело F, называют внутренним объемом тела F:
Тело F ⊂ R3 называется кубируемым, если его внешний V ∗ и внутренний V∗ объемы равны. При этом число
V = V ∗ = V∗ называется объемом тела F.