
- •Содержание
- •4. Методические указания к выполнению контрольной
- •Введение
- •Общие методические указания основные вопросы к экзамену за первый курс
- •Тема 1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия
- •Тема 2. Дифференциальное исчисление функции одной независимой переменной
- •Тема 3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной
- •Тема 4. Интегральное исчисление
- •Правило выбора варианта
- •Правила оформления контрольных работ
- •Контрольная работа 1
- •Тема 1. Аналитическая геометрия на плоскости Задачи 1–20
- •Тема 2. Элементы линейной алгебры Задачи 21–30
- •Тема 3. Введение в математический анализ Задачи 31–40
- •Тема 1. Дифференциальное исчисление функции одной переменной
- •Задачи 11– 20
- •Задачи 21– 30
- •Тема 2. Интегральное исчисление Задачи 31– 40
- •Задачи 41–50
- •К выполнению контрольной работы 1
- •Задачи 1-20 Аналитическая геометрия на плоскости
- •Пределы функций, основные теоремы о пределах
- •Замечательные пределы, эквивалентные бесконечно малые функции
- •Задачи 41– 50 Непрерывность функции
- •1. Правила дифференцирования.
- •2. Производная сложной функции.
- •3. Таблица производных.
- •Задачи 11 – 20 Исследование функции
- •Задача. Исследовать средствами дифференциального исчисления функцию и построить ее график.
- •Задачи 31–40 Неопределенный интеграл, методы интегрирования
- •Задачи 41–50 Определенный интеграл, вычисление площадей
- •Справочный материал по элементарной математике
- •Графики основных элементарных функций
К выполнению контрольной работы 1
В методических указаниях даны образцы решения задач, аналогичных предлагаемым в контрольных работах; обращено внимание на основные трудности и типичные ошибки, которые допускаются студентами-заочниками.
Детально приводя решения задач, не следует вдаваться в подробные словесные объяснения.
Первая контрольная работа посвящена темам: «Аналитическая геометрия на плоскости» (задачи 1–20), «Элементы линейной алгебры» (задачи 21-30), «Введение в математический анализ» (задачи 31–40, 41–50).
Задачи 1-20 Аналитическая геометрия на плоскости
1. Основные формулы метода координат.
Формула расстояния между двумя точками А(хA;уA) и В(хB;уB):
Формула нахождения координат точки Е – середины отрезка АВ:
2. Уравнения прямой на плоскости.
Прямую линию на плоскости можно задавать различными способами, приведем некоторые их них.
Общее уравнение прямой:
Ax
+ By + C = 0,
Уравнение прямой с угловым коэффициентом k:
y = kx+b.
Если известны координаты двух различных точек А(хA;уA) и В(хB;уB) на прямой, то угловой коэффициент можно вычислить по формуле
Уравнение прямой с заданным угловым коэффициентом k и проходящей через точку (x0;y0):
Если в этом уравнении менять k, то получим семейство прямых, проходящих через точку (x0;y0), которое называют «пучком прямых».
Уравнение прямой, проходящей через две заданные точки А(хA;уA) и В(хB;уB):
,
где
.
Если
,
то прямая параллельна оси Oy,
ее уравнение: x
= xA.
Если
,
то прямая параллельна оси Ox,
ее уравнение: y
= yA.
Обратите внимание, что уравнение прямой, в каком бы виде оно ни было записано, является уравнением первой степени.
3. Взаимное расположение прямых.
Пусть k1 и k2 – угловые коэффициенты двух прямых.
Формула нахождения тангенса острого угла между прямыми:
Условие параллельности прямых:
.
Условие перпендикулярности прямых:
.
4. Положение точки относительно прямой.
Формула нахождения расстояния от точки М(x0;y0) до прямой
Ax + By + C = 0:
Точка М(x0;y0) лежит на прямой Ax + By + C = 0, если ее координаты удовлетворяют уравнению прямой, т.е. справедливо равенство
Ax0 + By0 + C = 0.
Задача. Даны вершины треугольника А(2;1), В(–4;4), С(–1,5). Сделать чертеж и найти:
1) длину стороны АВ;
внутренний угол при вершине А;
уравнение высоты CD, проведенной через вершину С;
уравнение медианы ВЕ, проведенной через вершину В;
точку пересечения высоты CD и медианы ВЕ;
длину высоты, опущенной из вершины С.
Решение.
Начнем решение задачи с выполнения
чертежа (рис. 1). Построим точки А(2;1),
В(–4;4), С(–1;5)
в прямоугольной системе координат Oxy
и, соединив их, получим треугольник АВС.
Проведем высоту СD
и медиану ВЕ,
уравнения которых необходимо найти.
Обратите внимание, что
,
а точка Е
– середина отрезка АС.
Рис. 1
1. Длину стороны АВ находим как расстояние между двумя точками А(2;1) и В(–4;4):
2. Отметим, что угол А в треугольнике является острым. Тангенс этого угла можно найти по формуле
Найдем угловые коэффициенты прямых:
Тогда,
С
помощью калькулятора или по таблице
Брадиса (см. прил. 3) определяем, что такое
значение тангенса соответствует углу
А
26,60.
3. Уравнение высоты СD запишем в виде уравнения пучка прямых, проходящих через точку С:
.
По
условию перпендикулярности СD
и АВ:
Ранее
(см. п. 2) было найдено:
.
Тогда,
Подставим
в уравнение
получим
у –5=2(х+1);
у –5=2х+2;
2х – у+7=0 – уравнение высоты СD.
Замечание. Всегда следует проверять полученные результаты, причем это делать надо не простым повторением действий, а каким-либо другим способом. Например, в полученное уравнение высоты СD подставьте координаты точки С, должно получится очевидное равенство.
4. Медиана ВЕ соединяет вершину В с точкой Е, которая является серединой отрезка АС. Координаты точки Е:
Составим
уравнение медианы ВЕ
по двум
точкам В(–
4;4) и Е
,
воспользовавшись
формулой:
.
2х+9у–28=0 – уравнение медианы ВЕ.
5. Координаты точки пересечения высоты CD и медианы ВЕ найдем, решив систему уравнений для прямых СD и ВЕ:
В результате получим точку пересечения К(–1,75; 3,5), координаты которой соответствуют точке на чертеже (рис. 1).
6. Длину высоты найдем как расстояние от точки С до прямой АВ по формуле
Уравнение прямой АВ составим, используя уравнение пучка прямых:
,
где
.
Получим
;
;
;
х+2у – 4 = 0 – уравнение прямой АВ.
Тогда,
.
Ответы.
1)
2)
3) 2х – у+7 = 0 – уравнение высоты СD;
4) 2х+ 9у –28 = 0 – уравнение медианы ВЕ;
5) К(–1,75; 3,5);
6)
Задачи 21–30