定积分及其应用习题章节-课件.ppt
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- 关 键 词:
- 积分 及其 应用 习题 章节 课件
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1、定定 积积 分分 及及 其其 应应 用用习习 题题 课课问题问题1:1:曲边梯形的面积曲边梯形的面积问题问题2:2:变速直线运动的路程变速直线运动的路程存在定理存在定理广义积分广义积分定积分定积分定积分定积分的性质的性质定积分的定积分的计算法计算法牛顿牛顿-莱布尼茨公式莱布尼茨公式)()()(aFbFdxxfba 一、主要内容一、主要内容定积分的应用定积分的应用1 1、问题的提出、问题的提出实例实例1 (求曲边梯形的面积(求曲边梯形的面积A)iniixfA )(lim10 曲曲边边梯梯形形由由连连续续曲曲线线)(xfy )0)(xf、x轴轴与与两两条条直直线线ax 、bx 所所围围成成.实例实
2、例2 (求变速直线运动的路程)(求变速直线运动的路程)iniitvs )(lim10 设设某某物物体体作作直直线线运运动动,已已知知速速度度)(tvv 是是时时间间间间隔隔,21TT上上t的的一一个个连连续续函函数数,且且0)(tv,求求物物体体在在这这段段时时间间内内所所经经过过的的路路程程 S.方法方法:分割、求和、取极限分割、求和、取极限.2 2、定积分的定义、定积分的定义设设函函数数)(xf在在,ba上上有有界界,在在,ba中中任任意意若若干干若若干干个个分分点点bxxxxxann 1210把把区区间间,ba分分成成n个个小小区区间间,各各小小区区间间的的长长度度依依次次为为1 iii
3、xxx,),2,1(i,在在各各小小区区间间上上任任取取一一点点i(iix ),定义定义,12110nnxxxxxx 怎怎样样的的分分法法,baIdxxf)(iinixf )(lim10 .也也不不论论在在小小区区间间,1iixx 上上的的取取法法,只只要要当当0 时时,和和S总趋于总趋于确确定定的的极极限限I,在区间在区间,ba上的上的定积分定积分,记为记为记记,max21nxxx ,如如果果不不论论对对,ba我我们们称称这这个个极极限限I为为函函数数)(xf作作乘乘积积iixf)(),2,1(i点点i 怎怎样样并并作作和和iinixfS )(1,可积的两个可积的两个条件:条件:当当函函数数
4、)(xf在在区区间间,ba上上连连续续时时,定理定理1定理定理2 设设函函数数)(xf在在区区间间,ba上上有有界界,称称)(xf在在区区间间,ba上上可可积积.且且只只有有有有限限个个间间断断点点,则则)(xf在在区区间间,ba上上可可积积.3 3、存在定理、存在定理4 4、定积分的性质、定积分的性质 badxxgxf)()(badxxf)(badxxg)(性质性质1 babadxxfkdxxkf)()(k为为常常数数)性质性质2 badxxf)(bccadxxfdxxf)()(假假设设bca 性质性质3 则则0)(dxxfba )(ba 性质性质5如如果果在在区区间间,ba上上0)(xf,
5、推论:推论:则则dxxfba)(dxxgba )()(ba 如如果果在在区区间间,ba上上)()(xgxf,(1)dxxfba)(dxxfba )()(ba (2)dxba 1dxba ab 性质性质4如果函数如果函数)(xf在闭区间在闭区间,ba上连续,上连续,则在积分区间则在积分区间,ba上至少存在一个点上至少存在一个点,使使dxxfba)()(abf )(ba 性质性质7(定积分中值定理定积分中值定理)设设M及及m分别是函数分别是函数 则则 )()()(abMdxxfabmba .)(xf在在区区间间,ba性质性质6上的最大值及最小值,上的最大值及最小值,积分中值公式积分中值公式5 5、
6、牛顿、牛顿莱布尼茨公式莱布尼茨公式 如果如果)(xf在在,ba上连续,则积分上限的函数上连续,则积分上限的函数dttfxxa )()(在在,ba上具有导数,且它的导数上具有导数,且它的导数是是 )()()(xfdttfdxdxxa )(bxa 定理定理1定理定理2(原函数存在定理)(原函数存在定理)如果如果)(xf在在,ba上上连续,则积分上限的函数连续,则积分上限的函数dttfxxa )()(就是就是)(xf在在,ba上的一个原函数上的一个原函数.定理定理 3(微积分基本公式)(微积分基本公式)如如果果)(xF是是连连续续函函数数)(xf在在区区间间,ba上上的的一一个个原原函函数数,则则
7、)()()(aFbFdxxfba .)()(babaxFdxxf 也可写成也可写成牛顿牛顿莱布尼茨公式莱布尼茨公式.,:上上的的增增量量它它的的任任一一原原函函数数在在区区间间上上的的定定积积分分等等于于一一个个连连续续函函数数在在区区间间表表明明baba6 6、定积分的计算法、定积分的计算法 dtttfdxxfba )()()(换元公式换元公式(1)换元法)换元法(2)分部积分法)分部积分法分部积分公式分部积分公式 bababavduuvudv、广义积分、广义积分(1)无穷限的广义积分无穷限的广义积分 adxxf)(babdxxf)(lim当当极极限限存存在在时时,称称广广义义积积分分收收敛
8、敛;当当极极限限不不存存在在时时,称称广广义义积积分分发发散散.bdxxf)(baadxxf)(lim(2)无界函数的广义积分无界函数的广义积分 badxxf)(badxxf )(lim0当当极极限限存存在在时时,称称广广义义积积分分收收敛敛;当当极极限限不不存存在在时时,称称广广义义积积分分发发散散.badxxf)(badxxf)(lim0 badxxf)(cadxxf)(bcdxxf)(cadxxf)(lim0 bcdxxf )(lim05 5、定积分应用的常用公式、定积分应用的常用公式(1)平面图形的面积平面图形的面积xyo)(xfy badxxfA)(xyo)(1xfy )(2xfy
9、badxxfxfA)()(12AA直角坐标情形直角坐标情形abab如果曲边梯形的曲边为参数方程如果曲边梯形的曲边为参数方程 )()(tytx 曲边梯形的面积曲边梯形的面积 21)()(ttdtttA (其其中中1t和和2t对对应应曲曲线线起起点点与与终终点点的的参参数数值值)在在1t,2t(或或2t,1t)上上)(tx 具具有有连连续续导导数数,)(ty 连连续续.参数方程所表示的函数参数方程所表示的函数 dA2)(21xo d)(r xo)(2 r)(1 r dA)()(212122极坐标情形极坐标情形(2)体积体积xdxx xyodxxfVba2)(dyyVdc2)(xyo)(yx cdx
10、o badxxAV)(xdxx ab平行截面面积为已知的立体的体积平行截面面积为已知的立体的体积)(xA(3)平面曲线的弧长平面曲线的弧长xoyabxdxx dy弧长弧长dxysba 21A曲线弧为曲线弧为 )()(tytx )(t其其中中)(),(tt 在在,上上具具有有连连续续导导数数弧长弧长dttts )()(22)(xfy B曲线弧为曲线弧为C曲线弧为曲线弧为)()(rr 弧长弧长 drrs )()(22(4)旋转体的侧面积旋转体的侧面积xdxx xyo)(xfy bxaxfy ,0)(badxxfxfS)(1)(22侧侧五、定积分在经济上的应用五、定积分在经济上的应用 主要目的:如已
11、知目标函数的边际函数,如主要目的:如已知目标函数的边际函数,如何求原函数(即目标函数)何求原函数(即目标函数)xdxxRxRxR0)()(),()1则则已已知知)0()()(),()20CdxxCxCxCx 则则已已知知)0()()(),()30CdxxLxLxLx 则则已已知知 badttfQbaxfQ)(,),()4内内的的总总产产量量为为在在时时间间间间隔隔则则的的变变化化率率已已知知某某产产品品的的总总产产量量例例1.求.de1elim10 xxxxnn解解:因为 1,0 x时,xxnxe1e0所以xxxxnde1e100 xxnd1011n利用夹逼准则得0de1elim10 xxxx
12、nn,nx典型例题典型例题:一、与定积分概念有关的问题的解法一、与定积分概念有关的问题的解法思考例1下列做法对吗?利用积分中值定理e1elimnn0不对不对!因为 依赖于,n且,10说明说明:xxxxnnde1elim10故没理由认为0limnnnnnnnnnnnI1212sinsin1sinlim解:解:将数列适当放大和缩小,以简化成积分和形式nkknkn11sin已知,2dsin1sinlim101xxnnknkn利用夹逼准则夹逼准则可知.2Inknnknn11sin1nknnk11sin(2019考研)11limnnn例例2.求思考思考:nnnnnnnJ1212sinsinlim提示提示
13、:由上题1sinlimnIJnn11)1(sinnnnn?11)1(sinlimnnnnn222sinsin1sinlim1212nnnnnnnnnI00故练习练习:1.求极限).21(lim22222nnnnnnnn解:解:原式nn1limnini12)(11xxd1110242.求极限).2212(lim12121nnnnnnnnn提示提示:原式nn1limnini121limnnnnini12n1xxd2102ln111limnnnini12左边=右边例例3.d411032xxx估计下列积分值解解:因为 1,0 x3241xx 41,412xxxxd411032xd2110 xxd411
14、02即xxxd411032216例例4.证明.e2dee222042xxx证证:令,e)(2xxxf则xxxxf2e)12()(令,0)(xf得,21x,1)0(f,e1)(421f2e)2(f,e1)(min42,0 xf22,0e)(maxxf故2204e2dee22xxx例例5.设)(xf在1,0上是单调递减的连续函数,试证1,0q都有不等式100d)(d)(xxfqxxfq证明证明:显然1,0qq时结论成立.(用积分中值定理)qxxf0d)(10d)(xxfqqxxfq0d)()1(1d)(qxxfq)1(q)(1fqq)()1(2fq,01q1,2q10 q当时,)()()1(21f
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