- •Часть 1
- •Глава 1. Линейная алгебра. 4
- •Глава7 Дифференциальное исчисление функции 51
- •Глава 8. Приложения дифференциального исчисления функции одной переменной. 57
- •Глава 9. Интегральное исчисление. 75
- •Глава 10. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных 97
- •Глава 1. Линейная алгебра.
- •1. Матрицы. Действия над ними.
- •2. Определители, их свойства.
- •3. Обратная матрица.
- •4. Решение систем линейных уравнений с помощью обратной матрицы.
- •5. Метод Крамера.
- •6. Решение произвольных систем линейных уравнений методом Гаусса.
- •Глава 2. Элементы векторной алгебры.
- •1. Векторы. Линейные операции над ними.
- •2. Скалярное произведение векторов.
- •3. Векторное произведение векторов.
- •4. Смешанное произведение векторов.
- •Глава 3. Аналитическая геометрия.
- •1. Прямая на плоскости.
- •2. Уравнения плоскости.
- •3. Уравнения прямой в пространстве.
- •Глава 4. Кривые второго порядка.
- •1.Кривые второго порядка: эллипс, гипербола, парабола (определения, канонические уравнения).
- •2. Полярная система координат.
- •Глава 5. Комплексные числа.
- •1. Определение комплексного числа. (алгебраическая форма записи).
- •2. Тригонометрическая форма записи комплексного числа.
- •3. Действия с комплексными числами.
- •4. Возведение в степень и извлечение корня из комплексного числа.
- •Глава 6. Введение в математический анализ.
- •1. Предел последовательности. Основные понятия.
- •2. Предел функции. Односторонние пределы.
- •3. Основные теоремы о пределах.
- •4. Бесконечно малые функции и их свойства.
- •5. Сравнение бесконечно малых функций.
- •6. Замена на эквивалентную в пределе. Таблица эквивалентных величин.
- •7. Непрерывность функции в точке, на интервале. Основные теоремы о непрерывных функциях.
- •8. Точки разрыва и их классификация.
- •Глава7 Дифференциальное исчисление функции одной переменной.
- •1. Производная функции, ее геометрический и физический смысл.
- •2. Основные правила дифференцирования.
- •3. Производные основных элементарных функций.
- •4. Дифференциал функции.
- •Глава 8. Приложения дифференциального исчисления функции одной переменной.
- •1. Теоремы о дифференцируемых функциях.
- •2. Исследование функций с помощью производной.
- •3. Схема исследования функций
- •Глава 9. Интегральное исчисление.
- •1. Первообразная. Неопределенный интеграл.
- •2. Простейшие способы интегрирования.
- •3. Интегрирование элементарных дробей.
- •4. Интегрирование рациональных функций.
- •5. Интегрирование некоторых тригонометрических функций.
- •6. Интегрирование некоторых иррациональных функций.
- •1 Способ. Тригонометрическая подстановка.
- •7. Определенный интеграл.
- •8. Вычисление определенного интеграла.
- •9. Вычисление площадей плоских фигур.
- •10. Вычисление длины дуги кривой.
- •11. Вычисление объемов тел.
- •12. Несобственные интегралы.
- •Глава 10. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных
- •1. Производные и дифференциалы функций нескольких переменных.
- •2. Частные производные высших порядков.
- •3. Экстремум функции нескольких переменных.
- •4. Условный экстремум функции нескольких переменных.
- •5. Производная по направлению, градиент фнп.
8. Вычисление определенного интеграла.
Пусть в интеграле
нижний предел а = const, а
верхний предел b изменяется.
Очевидно, что если изменяется верхний
предел, то изменяется и значение
интеграла.
Обозначим
= Ф(х). Найдем производную функции Ф(х)
по переменному верхнему пределу х.
(Теорема Барроу)
Аналогичную теорему можно доказать для случая переменного нижнего предела.
Теорема: Для всякой функции f(x), непрерывной на отрезке [a, b], существует на этом отрезке первообразная, а значит, существует неопределенный интеграл.
Теорема: (Теорема Ньютона – Лейбница)
Если функция F(x) – какая- либо первообразная от непрерывной функции f(x), то
это выражение известно под названием формулы Ньютона – Лейбница.
Доказательство: Пусть F(x) – первообразная функции f(x). Тогда в соответствии с приведенной выше теоремой, функция - первообразная функция от f(x). Но т.к. функция может иметь бесконечно много первообразных, которые будут отличаться друг от друга только на какое – то постоянное число С, то
при соответствующем выборе С это равенство справедливо для любого х, т.е. при х = а:
Тогда
.
А при х = b:
Заменив переменную t на переменную х, получаем формулу Ньютона – Лейбница:
Теорема доказана.
Иногда применяют
обозначение F(b)
– F(a) = F(x)
.
Формула Ньютона – Лейбница представляет собой общий подход к нахождению определенных интегралов.
Что касается приемов вычисления определенных интегралов, то они практически ничем не отличаются от всех тех приемов и методов, которые были рассмотрены выше при нахождении неопределенных интегралов.
Точно так же применяются методы подстановки (замены переменной), метод интегрирования по частям, те же приемы нахождения первообразных для тригонометрических, иррациональных и трансцендентных функций. Особенностью является только то, что при применении этих приемов надо распространять преобразование не только на подинтегральную функцию, но и на пределы интегрирования. Заменяя переменную интегрирования, не забыть изменить соответственно пределы интегрирования.
Замена переменных.
Пусть задан интеграл , где f(x) – непрерывная функция на отрезке [a, b].
Введем новую переменную в соответствии с формулой x = (t).
Тогда если
1) () = а, () = b
2) (t) и (t) непрерывны на отрезке [, ]
3) f((t)) определена на отрезке [, ], то
Тогда
Пример.
При замене переменной в определенном интеграле следует помнить о том, что вводимая функция (в рассмотренном примере это функция sin) должна быть непрерывна на отрезке интегрирования. В противном случае формальное применение формулы приводит к абсурду.
Пример.
,
с другой стороны, если применить
тригонометрическую подстановку,
Т.е. два способа нахождения интеграла дают различные результаты. Это произошло из-за того, что не был учтен тот факт, что введенная переменная tgx имеет на отрезке интегрирования разрыв (в точке х = /2). Поэтому в данном случае такая подстановка неприменима. При замене переменной в определенном интеграле следует внимательно следить за выполнением перечисленных выше условий.
Интегрирование по частям.
Если функции u = (x) и v = (x) непрерывны на отрезке [a, b], а также непрерывны на этом отрезке их производные, то справедлива формула интегрирования по частям:
Вывод этой формулы абсолютно аналогичен выводу формулы интегрирования по частям для неопределенного интеграла, который был весьма подробно рассмотрен выше, поэтому здесь приводить его нет смысла.
Приближенное вычисление определенного интеграла.
Как было сказано выше, существует огромное количество функций, интеграл от которых не может быть выражен через элементарные функции. Для нахождения интегралов от подобных функций применяются разнообразные приближенные методы, суть которых заключается в том, что подинтегральная функция заменяется “близкой” к ней функцией, интеграл от которой выражается через элементарные функции.
Формула прямоугольников.
Если известны значения функции f(x) в некоторых точках x0, x1, … , xm, то в качестве функции “близкой” к f(x) можно взять многочлен Р(х) степени не выше m, значения которого в выбранных точках равны значениям функции f(x) в этих точках.
Если разбить отрезок
интегрирования на n равных
частей
.
При этом:
y0 = f(x0), y1 = f(x1), …. , yn = f(xn).
Составим суммы: y0x + y1x + … + yn-1x
y1x + y2x + … + ynx
Это соответственно нижняя и верхняя интегральные суммы. Первая соответствует вписанной ломаной, вторая – описанной.
Тогда
или
- любая из этих формул может применяться
для приближенного вычисления определенного
интеграла и называется общей формулой
прямоугольников.
Формула трапеций.
Эта формула является более точной по
у
сравнению с формулой прямоугольников.
Подинтегральная функция в этом случае
заменяется на вписанную ломаную.
y1 у2 уn
a x1 x2 b x
Геометрически площадь криволинейной трапеции заменяется суммой площадей вписанных трапеций. Очевидно, что чем больше взять точек n разбиения интервала, тем с большей точностью будет вычислен интеграл.
Площади вписанных трапеций вычисляются по формулам:
После приведения подобных слагаемых получаем формулу трапеций:
Геометрические приложения определенного интеграла.
