
- •Оглавление
- •Требования к оформлению контрольных работ
- •Формирование исходных данных к задачам
- •Рекомендуемая литература
- •Краткие теоретические сведения для выполнения контрольной работы № 1 и решение типовых задач
- •1.1. Матрицы и действия над ними
- •Действия над матрицами
- •1.2. Определители 2-го и 3-го порядков
- •Вычисление определителей 2-го и 3-го порядка
- •Свойства определителей
- •1.3. Обратная матрица
- •1.4. Решение систем линейных алгебраических уравнений (слаУр)
- •Матричный метод решения слаУр
- •Формулы Крамера для решения слаУр
- •Решить систему по формулам Крамера. Решение Формулы Крамера: . Вычислим определители:
- •Ранг матрицы
- •Рассмотрим матрицу специального вида
- •Метод Гаусса решения слаУр
- •Краткие теоретические сведения для выполнения контрольной работы № 2 и решение типовых задач
- •2.1. Прямая на плоскости
- •Условие параллельности двух прямых
- •Условие перпендикулярности двух прямых
- •2.2. Элементы векторной алгебры и аналитической геометрии в пространстве
- •Краткие теоретические сведения для выполнения контрольной работы № 3 и решение типовых задач
- •3.1. Действия над комплексными числами в алгебраической форме
- •3.2. Тригонометрическая и показательная формы комплексного числа
- •Для имеем:
- •3.3. Действия над комплексными числами в тригонометрической форме
- •3.4. Решение уравнений
- •Краткие теоретические сведения для выполнения контрольной работы № 4 и решение типовых задач
- •4.1. Раскрытие неопределенности вида .
- •4.2. Раскрытие неопределенности вида
- •4.3. Вычисление пределов с использованием второго замечательного предела
- •4.4. Непрерывность функции
- •Классификация точек разрыва
- •4.5. Правила дифференцирования
- •Правила дифференцирования
- •4.6. Производная сложной функции
- •4.7. Метод логарифмического дифференцирования
- •4.8. Производная функции, заданной неявно
- •4.9. Дифференцирование функций, заданных параметрически
- •- Параметр.
- •4.10. Исследование функций и построение графиков функций
- •Краткие теоретические сведения для выполнения контрольной работы № 5 и решение типовых задач
- •5.1. Метод интегрирования подведением под знак дифференциала
- •5.2. Метод интегрирования по частям
- •5.3. Интегрирование рациональных дробей
- •5.4. Интегрирование тригонометрических выражений
- •5.5. Вычисление площадей с помощью определенного интеграла
- •5.6. Несобственные интегралы 1-го рода
- •Краткие теоретические сведения для выполнения контрольной работы № 6 и решение типовых задач
- •6.1. Частные производные функции двух переменных
- •Аналогично,
- •6.2. Дифференциал функции двух переменных
- •6.3. Касательная плоскость и нормаль к поверхности
- •6.4. Производная по направлению и градиент
- •Краткие теоретические сведения для выполнения контрольной работы № 7 и решение типовых задач
- •7.2. Размерно-однородные ду 1-го порядка
- •7.3. Линейные ду 1-го порядка
- •7.4. Линейные неоднородные ду 2-го порядка с постоянными коэффициентами
- •7.5. Системы дифференциальных уравнений
- •Краткие теоретические сведения для выполнения контрольной работы № 8 и решение типовых задач
- •8.1. Числовые ряды с положительными членами
- •8.2. Знакочередующиеся ряды
- •8.3. Область сходимости степенного ряда
- •8.4. Ряды Тейлора и Маклорена
- •Краткие теоретические сведения для выполнения контрольной работы № 9 и решение типовых задач
- •9.1. Классическое определение вероятности
- •9.2. Формула полной вероятности
- •9.3. Формула Бернулли и ее следствия
- •Следствия формулы Бернулли
- •9.4. Дискретные случайные величины
- •Числовые характеристики дсв
- •9.5. Непрерывные случайные величины
- •Свойства функции распределения
- •Свойства плотности распределения
- •Числовые характеристики нсв
- •Краткие теоретические сведения для выполнения контрольной работы № 10 и решение типовых задач
- •10.1. Выборка из одномерной генеральной совокупности
- •Числовые характеристики выборки
- •Проверка статистической гипотезы о нормальном законе распределения генеральной совокупности с помощью критерия Пирсона
- •10.2. Выборка из двумерной генеральной совокупности
- •1. Элементы линейной алгебры
- •2. Элементы векторной алгебры и аналитической геометрии
- •3. Комплексные числа
- •4. Предел и производная функции одной переменной
- •5. Интегральное исчисление функции одной переменной
- •6. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных
- •7. Обыкновенные дифференциальные уравнения
- •8. Ряды
- •9. Теория вероятностей
- •10. Математическая статистика
- •Значения функции Лапласа
- •Сборник заданий по высшей математике
- •191015, Г. Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, 7
Краткие теоретические сведения для выполнения контрольной работы № 5 и решение типовых задач
5.1. Метод интегрирования подведением под знак дифференциала
Функция
называется первообразной для функции
на
интервале
,
конечном или бесконечном, если в любой
точке
этого интервала функция
дифференцируема и имеет производную
.
Совокупность всех первообразных для функции , определенных на интервале , называется неопределенным интегралом от функции на этом интервале и обозначается символом
.
Метод подведения под знак дифференциала следует из свойства инвариантности неопределенного интеграла.
Пусть дан
интеграл
.
Справедливо равенство
,
где – некоторая непрерывно дифференцируемая функция.
Таблица интегралов
1.
|
8.
|
2.
|
9.
|
3.
|
10.
|
4.
|
11.
|
5.
|
12.
|
6.
|
13.
|
7.
|
14.
|
15.
|
При интегрировании методом подведения под знак дифференциала необходимо иметь в виду следующие равенства:
В общем случае
.
Пример 1
Найти интеграл
.
Так как
,
то
.
Пример 2
Найти интеграл
.
Так как
,
то
.
Пример 3
Найти интеграл
.
Так как
,
то
Пример 4
Найти интеграл
.
Так как
,
то
.
5.2. Метод интегрирования по частям
Пусть дан интеграл
вида
,
где
- непрерывно дифференцируемые функции.
Справедлива формула интегрирования по
частям
.
Таким образом,
вычисление интеграла
приводится к вычислению интеграла
,
который может оказаться более простым
или табличным.
Пусть
- многочлен степени n.
Методом интегрирования по частям можно
вычислить, например, интегралы вида:
1 группа: |
2 группа: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пример
Найти интеграл
.
Решение
Положим
,
найдем
,
.
Так как достаточно взять одну из
первообразных, то принимаем
.
Применим формулу интегрирования по
частям
.
5.3. Интегрирование рациональных дробей
Функция вида
,
где
- многочлены степени n
и m
соответственно называется рациональной
функцией или рациональной
дробью.
Рациональная дробь
называется правильной,
если степень многочлена, стоящего в
числителе, меньше степени многочлена,
стоящего в знаменателе, т.е.
.
Если
,
то рациональная дробь называется
неправильной.
Всякую неправильную
рациональную дробь можно представить
в виде суммы многочлена (целой части) и
правильной рациональной дроби, т.е.
,
где
- многочлен степени
,
- правильная рациональная дробь,
- остаток – многочлен степени меньше
т.
Это представление единственно.
Выделение целой
части (многочлена
)
производится с помощью преобразования
числителя дроби (в простых случаях) или,
в общем случае, делением многочлена
на
.
Теорема (о
разложении правильной рациональной
дроби на простейшие). Правильная
рациональная дробь вида
может быть представлена тождественно
равной ей суммой простейших рациональных
дробей, причем в этой сумме:
каждому простому вещественному корню а знаменателя соответствует дробь вида
;
каждому вещественному корню b кратности k соответствует сумма дробей
;
каждой паре простых комплексно сопряженных корней соответствует дробь вида
;
каждой паре комплексно сопряженных корней кратности k соответствует сумма дробей вида
.
- неопределенные
коэффициенты. Для нахождения этих
коэффициентов применяются следующие
методы:
Метод неопределенных коэффициентов. Согласно этому методу в правой части разложения дроби на простейшие надо привести дроби к общему знаменателю. В результате получим равенство 2-х дробей с одинаковыми знаменателями, а значит, можно приравнять только числители. Приравнивая в числителях коэффициенты при одинаковых степенях х, получим систему уравнений для определения этих коэффициентов.
Метод частных значений аргумента. Согласно этому методу в полученное равенство подставляем отдельные значения аргумента, наиболее удобно подставлять вещественные корни знаменателя.
Комбинированный метод. Метод состоит в комбинировании двух предыдущих методов. Сначала применяют метод частных значений аргумента (подставляют вещественные корни знаменателя), а затем применяют метод неопределенных коэффициентов.
Пример
Найти интеграл
.
Решение
Согласно теореме разложим правильную рациональную дробь на сумму простейших дробей:
,
приведем дроби к общему знаменателю
,
приравнивая числители, получим
.
Для нахождения неопределенных коэффициентов применим комбинированный метод. Подставим в левую и правую часть вещественный корень знаменателя , получим
,
откуда
.
Теперь применим метод неопределенных коэффициентов, для этого раскроем скобки в правой части равенства и сгруппируем слагаемые по одинаковым степеням х:
откуда
Приравниваем коэффициенты при одинаковых степенях х
,
получаем
систему уравнений для нахождения
оставшихся неизвестных коэффициентов
,
решая которую находим
.
Таким образом,
,
тогда