
- •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.
29. Определение двойного интеграла по прямоугольной и произвольной областях.
Пусть D квадрируемое подмножество пространства R2, имеющее площадь S. Разбиением множества D ⊂ Rn будем называть конечную совокупность τ={D1,...,Dk} непересекающихся множеств Di ⊂ D, таких, что
k
U Di = D. Диаметром разбиения τ называется число δ = max δi
i=1 i
δi—диаметр множества Di.
Пусть D ⊂ R2, τ = {D1,...,Dk} — разбиение множества D, δ — диаметр разбиения τ, (ξi,ηi) — промежуточная точка множества Di, ∆Si — площадь Di. Функция f(x,y), определенная на D, называется интегрируемой на D, если существует конечный предел интегральных сумм
При этом сам предел I называют двойным интегралом (коротко — интегралом) от f на D и обозначают
Ограниченность функции на D является необходимым условием интегрируемости.
30. Свойства двойного интеграла.
Линейность.
Теорема 9.1. Если fи g — интегрируемые функции, то линейная комбинация αf + βg также интегрируема и
Монотонность.
Теорема 9.2. Если функции fи g интегрируемы на D и f(x,y) ﳰ g(x,y), ∀(x,y) ∈ D, то
Аддитивность.
Теорема9.3.Пустьмножество D разбито на две частиD1 иD2,не имеющие общих внутренних точек. Если f интегрируема на D1 и на D2, то f интегрируема на D. Обратно, если f интегрируема на D, то на интегрируема также на D1 и на D2. При этом
Теорема 9.4. Если f непрерывна на компакте D, то ∃(u,v) ∈ D такая, что
31. Сведение двойного интеграла к повторному
Рассмотрим функцию f(x,y), интегрируемую в квадрируемой области D.
Теорема 9.5. Пусть D —прямоугольник [a,b]х[c,d], и при ∀x ∈ [a,b] существует
Тогда
Множество D ⊂ R2 называется выпуклым вдоль оси 0y, если любой отрезок, параллельный Oy, концы которого принадлежат D, целиком лежит в D. Это равносильно тому, что пересечение любой прямой, параллельная Oy, с границей множества D либо является отрезком, либо содержит не более двух точек.
Область D ⊂ R2 , ограниченную прямыми x = a, x = b, (a<b), снизу кривой y = y1(x), сверху кривой y = y2(x) будем называть криволинейной трапецией.
Теорема 9.6. Пусть D ⊂ Rn — криволинейная трапеция, ограниченная прямыми x = a, x = b, (a < b), снизу кривой y=y1(x), сверху кривой y = y2(x) Если при ∀x ∈ [a, b] существует
32. Преобразование фигуры и замена переменной в двойном интеграле. Использование полярных координат.
(u,
v)
∈
∆
Вершины которого имеют координаты P1(u,v), P2(u + ∆u,v), P3(u + ∆u, v + ∆v), P4(u,v + ∆v).
Функции отображают прямоугольник P1P2P3P4 на некоторый криволинейный четырехугольник M1M2M3M4
M1(x(u, v), y(u, v)),
M2(x(u + ∆u,v),y(u + ∆u,v)),
M3(x(u + ∆u,v + ∆v),y(u + ∆u,v + ∆v)),
M4(x(u,v + ∆v),y(u,v + ∆v)).
Так как проекции отрезков M1’M2' и M3'M4' на оси координат равны, то M1'M2'M3'M4’– параллелограмм, площадь которого ∆s равна модулю определителя ∆
x=x(u,v,s) ∆=J(u,v)∆u∆v - якобиан
y=y(u,v,s) ∆s=|J(u,v)| ∆σ
z=z(u,v,s)
Замена переменных.
Пусть на компакте D ⊂ Rn задана непрерывная функция f(x,y) и пусть функции
имеющие
непрерывные производные по u и v, взаимно
однозначно отображают компакт ∆⊂R2
на компакт D⊂R2.
Тогда
Связь между декартовыми координатами (x,y) точки и ее полярными координатами (ρ,ϕ) задается формулами
При
замене переменных в
якобиан
J(ρ,
ϕ)=