Дифференциальное и интегральное исчисление функции одной переменной
Рассмотрение возрастающих и убывающих функций, особенностей поведения функций в точке. Определение функции, непрерывной в каждой точке. Применение понятия предела функции в экономических расчетах. Свойства производной, производные высших порядков.
Рубрика | Математика |
Вид | реферат |
Язык | русский |
Дата добавления | 13.06.2015 |
Размер файла | 316,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Дифференциальное и интегральное исчисление функции одной переменной
1. Основные понятия
Пусть D -- некоторое множество чисел. Если задан закон, по которому каждому числу x из множества D ставится в соответствие единственное определенное число y, то будем говорить, что на множестве D задана функция, которую назовём f. Число y -- это значение функции f в точке x, что обозначается формулой y = f(x).
Число x называется аргументом функции, множество D -- областью определения функции, а все значения y образуют множество E, которое называется множеством значений или областью изменения функции.
Функция f называется возрастающей (убывающей) на множестве G, если для любых чисел х1 и х2 из множества G, таких что x1 < x2, выполняется условие f(x1) < f(x2) (f(x1) > f(x2)).
Так как между множеством действительных чисел и множеством точек числовой оси можно установить взаимно-однозначное соответствие, в дальнейшем изложении понятиям “число х” и “точка х числовой оси” в некоторых случаях будет придаваться один и тот же смысл. Например, вместо “значение функции при значении аргумента, равном х1” будет говориться “значение функции в точке х1”. В нижеследующем определении можно везде заменить выражение “точка х” на выражение “число х”.
Пусть -- некоторое положительное число. -окрестностью точки x0 называется множество всех точек x, принадлежащих промежутку (x0 _ , x0 + ), кроме самой точки x0. Принадлежность точки x _окрестности точки можно выразить с помощью двойного неравенства
0 < x - x0 < .
Число называется радиусом окрестности.
2. Предел и непрерывность функции
Рассмотрим функцию y = x2 в точке x0 = 2. Значение функции в этой точке равно 4.
Отметим одну особенность поведения функции в этой точке. Можно выбрать какое-либо положительное число и построить -окрестность точки y0 = 4. Очевидно, что найдется такая окрестность точки x0 = 2 (на рисунке 1 эта окрестность имеет радиус ), что если x будет лежать в этой окрестности, то соответствующее значение y, равное x2, попадет в -окрестность точки y0 = 4. Это заключение справедливо для любого, сколь угодно малого числа . Здесь точка x0 = 2 выбрана произвольно. Можно было бы для данной функции выбрать любую другую точку и сделать подобное заключение.
Рассмотрим функцию . Эта функция не определена в точке x0 = 2. При x0 2 её можно преобразовать:
.
График функции представлен на рисунке 2. Хотя исходная функция не определена в точке x0 = 2 и естественно не равна 3 в этой точке, точка y0 = 3 имеет характерную особенность. Выбрав положительное число , можно утверждать, что если рассматривать значения x, расположенные достаточно близко к точке x0 = 2 (или лежащие в некоторой окрестности точки x0 = 2, причем радиус этой окрестности зависит от ), то соответствующие значения y попадут в -окрестность точки y0 = 3. Всё сказанное остаётся справедливым независимо от того, насколько малым выбрано положительное число .
Введем понятие предела функции. Число A называется пределом функции y = f(x) в точке x0 (иногда говорят, при x, стремящемся к x0), если для любого положительного числа можно найти такое положительное число , что для всех x из -окрестности точки x0 соответствующие значения y попадают в -окрестность точки y = A.
Можно сформулировать определение предела функции по-другому. Число A называется пределом функции y = f(x) в точке x0, если для любого положительного числа можно найти такое положительное число , что для всех x, удовлетворяющих условию
0 < x - x0 < ,
выполняется условие
y - A < .
Тот факт, что A есть предел функции y = f(x) в точке x = x0, записывается формулой
.
Как видно из второго из рассмотренных выше примеров, для того, чтобы функция имела предел в точке x = x0, не требуется, чтобы она была определена в этой точке.
Рассмотрим функцию . Очевидно, что если x > 0, то y = 2x; если x < 0, то y = -2x; при x = 0 функция не определена.
График функции изображен на рисунке 3. Легко убедиться в том, что, согласно приведенному выше определению предела, эта функция в точке x = 0 предела не имеет.
Функция y = f(x) называется непрерывной в точке x = x0, если она определена в этой точке и ее значение f(x0) равно пределу функции в этой точке: .
Функция y = x2 непрерывна в точке x = 2, как и во всех точках числовой оси. Функция не является непрерывной в точке x = 2. Функция не является непрерывной в точке x = 0.
Функция, непрерывная в каждой точке открытого промежутка, называется непрерывной на этом промежутке.
Приведем свойства предела функции.
1. Функция не может иметь в одной точке два разных предела.
2. , если C -- постоянная функция.
3. Если существует и C -- постоянная функция, то
.
4. Если существуют и , то существует , равный , а также существует , равный . Если при этом , то существует, равный .
Введем определения так называемых “односторонних пределов”.
Число B называется пределом функции f(x) в точке a справа (это записывается в виде формулы ), если для любого положительного числа найдется положительное число , такое что из из условия 0 < x - a < будет следовать B -f(x) < .
Согласно приведенному определению . Отметим, что обыкновенного предела функция в точке x = 0 не имеет.
Число С называется пределом функции f(x) в точке b слева (это записывается в виде формулы ), если для любого положительного числа найдется положительное число такое, что из условия 0 < b - x < будет следовать C - f(x) < .
Очевидно, что функция (её график, изображен на рисунке 3) имеет два односторонних предела в точке x = 0:
; .
Функция f(x) называется непрерывной в точке a справа (непрерывной в точке b слева), если
().
Функция непрерывна справа в точке x=0.
Функция называется непрерывной на замкнутом промежутке [a, b], если она непрерывна на открытом промежутке (a, b), непрерывна справа в точке a и непрерывна слева в точке b.
Достаточно просто можно доказать теорему, связывающую понятия предела функции в точке и односторонних пределов. Мы ограничимся только формулировкой теоремы.
Для того, чтобы выполнялось равенство , необходимо и достаточно, чтобы одновременно выполнялись два равенства:
;
В дальнейшем нам понадобятся понятия предела функции в бесконечно удалённых точках. Рассмотрим сначала функцию f(x), определенную на полубесконечном промежутке (х0; ). Число А называется пределом функции f(x) при х, стремящемся к бесконечности:
,
если для любого положительного числа можно найти такое положительное число M (зависящее от ), что для всех чисел х, превосходящих М, выполняется условие:
f(x) - A < .
Пусть теперь функция f(x) определена на полубесконечном промежутке
(-; х0). Число А называется пределом функции f(x) при х, стремящемся к минус бесконечности:
,
если для любого положительного числа можно найти такое положительное число M (зависящее от ), что для всех чисел х, меньших, чем - М, выполняется условие:
f(x) - A < .
Отметим два, так называемых, "замечательных предела".
1. . Геометрический смысл этой формулы заключается в том, что прямая является касательной к графику функции в точке .
2. . Здесь e -- иррациональное число, приблизительно равное 2,72.
Приведем пример применения понятия предела функции в экономических расчетах. Рассмотрим обыкновенную финансовую сделку: предоставление в долг суммы S0 с условием, что через период времени T будет возвращена сумма ST. Определим величину r относительного роста формулой
. (1)
Относительный рост можно выразить в процентах, умножив полученное значение r на 100.
Из формулы (1) легко определить величину ST:
ST = S0(1 + r)
При расчете по долгосрочным кредитам, охватывающим несколько полных лет, используют схему сложных процентов. Она состоит в том, что если за 1-й год сумма S0 возрастает в (1 + r) раз, то за второй год в (1 + r) раз возрастает сумма S1 = S0(1 + r), то есть S2 = S0(1 + r)2. Аналогично получается S3 = S0(1 + r)3. Из приведенных примеров можно вывести общую формулу для вычисления роста суммы за n лет при расчете по схеме сложных процентов:
Sn = S0(1 + r)n.
В финансовых расчетах применяются схемы, где начисление сложных процентов производится несколько раз в году. При этом оговариваются годовая ставка r и количество начислений за год k. Как правило, начисления производятся через равные промежутки времени, то есть длина каждого промежутка Tk составляет часть года. Тогда для срока в T лет (здесь T не обязательно является целым числом) сумма ST рассчитывается по формуле
(2)
Здесь -- целая часть числа , которая совпадает с самим числом, если, например, T _ целое число.
Пусть годовая ставка равна r и производится n начислений в год через равные промежутки времени. Тогда за год сумма S0 наращивается до величины, определяемой формулой
(3)
В теоретическом анализе и в практике финансовой деятельности часто встречается понятие “непрерывно начисляемый процент”. Чтобы перейти к непрерывно начисляемому проценту, нужно в формулах (2) и (3) неограниченно увеличивать соответственно, числа k и n (то есть устремить k и n к бесконечности) и вычислить, к какому пределу будут стремиться функции ST и S1. Применим эту процедуру к формуле (3):
.
Заметим, что предел в фигурных скобках совпадает со вторым замечательным пределом. Отсюда следует, что при годовой ставке r при непрерывно начисляемом проценте сумма S0 за 1 год наращивается до величины S1*, которая определяется из формулы
S1* = S0er. (4)
Пусть теперь сумма S0 предоставляется в долг с начислением процента n раз в год через равные промежутки времени. Обозначим re годовую ставку, при которой в конце года сумма S0 наращивается до величины S1* из формулы (4). В этом случае будем говорить, что re -- это годовая ставка при начислении процента n раз в год, эквивалентная годовому проценту r при непрерывном начислении. Из формулы (3) получаем
.
Приравнивая правые части последней формулы и формулы (4), полагая в последней T = 1, можно вывести соотношения между величинами r и re:
, .
Эти формулы широко используются в финансовых расчётах.
3. Производная
Рассмотрим функцию y=f(x), непрерывную в некоторой окрестности точки x. Пусть x ? приращение аргумента в точке x. Обозначим через y или f приращение функции, равное f(x+x) - f(x). Отметим здесь, что функция непрерывна в точке x, если в этой точке бесконечно малому приращению аргумента x соответствует бесконечно малое приращение функции f.
Отношение f /x, как видно из рисунка 1, равно тангенсу угла , который составляет секущая MN кривой y = f(x) c положительным направлением горизонтальной оси координат.
Представим себе процесс, в котором величина x, неограниченно уменьшаясь, стремится к нулю. При этом точка N будет двигаться вдоль кривой y = f(x), приближаясь к точке M, а секущая MN будет вращаться около точки M так, что при очень малых величинах x её угол наклона будет сколь угодно близок к углу наклона касательной к кривой в точке x. Следует отметить, что все сказанное относится к случаю, когда график функции y = f(x) не имеет излома или разрыва в точке x, то есть в этой точке можно провести касательную к графику функции.
Отношение y / x или, что то же самое (f(x + x) ? f(x)) / x, можно рассматривать при заданном x как функцию аргумента x. Эта функция не определена в точке x = 0. Однако её предел в этой точке может существовать.
Если существует предел отношения (f(x + x) - f(x)) / x в точке x = 0, то он называется производной функции y = f(x) в точке x и обозначается y или f(x):
.
Нахождение производной функции y = f(x) называется дифференцированием.
Если для любого числа x из открытого промежутка (a, b) можно вычислить f(x), то функция f(x) называется дифференцируемой на промежутке (a, b).
Геометрический смысл производной заключается в том, что производная функции f(x) в точке x равна тангенсу угла наклона касательной к графику функции в этой точке.
Производная ? это скорость изменения функции в точке x. Из определения производной следует, что f (x) f / x, причем точность этого приближенного равенства тем выше, чем меньше x. Производная f (x) является приближенным коэффициентом пропорциональности между f и x.
Производная функции f(x) не существует в тех точках, в которых функция не является непрерывной. В то же время функция может быть непрерывной в точке x0, но не иметь в этой точке производной. Такую точку назовём угловой точкой графика функции или точкой излома. Графические примеры приведены на рисунке 2.
Так функция y = x не имеет производной в точке x = 0, хотя является непрерывной в этой точке.
Ниже приводится таблица производных элементарных функций.
f(x) |
f(x) |
f(x) |
||||
C |
0 |
cosx |
-sinx |
|||
x |
1 |
lnx |
1/x |
tgx |
1/cos2x |
|
xn |
nxn-1 |
ax |
axlna |
arcsina |
||
1/(2) |
arccosa |
- |
||||
1/x |
-1 / x2 |
sinx |
cosx |
arctgx |
1/(1+x2) |
Приведем теперь основные свойства производной.
1. Если функция имеет производную в точке, то она непрерывна в этой точке.
2. Если существует f (x), и С _ произвольное число, то функция имеет производную: (Cf(x)) = Cf (x).
3. Если существуют f (x) и g (x), то функция S(x) = f(x) + g(x) имеет производную: S (x) = f (x) + g (x).
4. Если существуют f (x) и g (x), то функция P(x) = f(x)g(x) имеет производную: P (x) = f (x)g(x) + f(x)g (x).
5. Если существуют f (x) и g (x) и при этом g(x) 0, то функция D(x) = f(x) / g(x) имеет производную: D (x) = (f (x) g(x) ? f(x) g (x)) / g2(x).
В любом курсе математического анализа доказывается теорема о производной сложной функции. Мы ограничимся лишь ее формулировкой.
Пусть функция g(x) имеет производную в точке x, а функция f(z) имеет производную в точке z = g(x). Тогда сложная функция F(x) = f(g(x)) имеет в точке x производную F (x) = f (z) g (x).
Приведем примеры вычисления производной сложной функции.
4. Дифференциал функции
Рассмотрим две функции: y1 = f1(x) и y2 = f2(x), которые имеют производные f1 (x) и f2 (x) в каждой точке некоторой области D. Возьмем какую-либо точку x из области D и дадим аргументу приращение x. Тогда функции получат соответственно приращения y1 = f1(x + x) ? f1(x) и y2 = f2(x + x) ? f2(x). Из графиков, изображенных на рисунке 3, видно, что в обоих случаях приращения y1 и y2 можно представить в виде сумм двух слагаемых:
y1 = (C1 - A1) + (B1 - C1); y2 = (C2 - A2) + (B2 - C2) (1)
Первые слагаемые в правых частях обоих выражений (1) легко вычисляются из сходных формул: C1 - A1 = tg1 x = f1 (x)x; C2 - A2 = tg2 x = f2 (x)x.
Величина f (x) x называется главной частью приращения функции y = f(x) в точке x. (Здесь мы говорим только о функции, имеющей в точке x производную). Главная часть приращения функции линейна относительно приращения аргумента x (можно сказать - пропорциональна приращению x). Это означает, что если приращение аргумента x уменьшить в k раз, то и главная часть приращения функции уменьшится в k раз.
Формулы (1) можно переписать в виде:
y1 = f1 x + r1; y2 = f2 x + r2. (2)
Здесь r1 = B1 - C1; r2= B2- C2.
Величины r1 и r2 в формулах (2) при уменьшении x в k раз уменьшаются более чем в k раз, что можно видеть, сравнивая рисунки 3 и 4, и говорят, что r1 и r2 стремятся к нулю быстрее, чем x.
Назовем функцию (z) бесконечно малой в точке z = z0, если .
Пусть функции (z) и (z) являются бесконечно малыми в точке z = z0.. Функция (z) называется бесконечно малой более высокого порядка, чем функция (z), если
.
Величины r1 и r2 в формулах (2) являются функциями аргумента x, бесконечно малыми в точке x = 0. Можно показать, что. Это означает, что функции r1(x) и r2(x) являются бесконечно малыми функциями более высокого порядка, чем x, в точке x = 0.
Таким образом приращение функции y = f(x) в точке, в которой существует её производная, может быть представлено в виде
y = f(x) x + (x),
где (x) _ бесконечно малая функция более высокого порядка, чем x, в точке x = 0.
Главная, линейная относительно x, часть приращения функции y = f(x), равная f (x) x, называется дифференциалом и обозначается dy:
dy = f (x) x. (3)
Если сюда подставить функцию f(x) = x, то, так как x = 1, формула (3) примет вид: dx = x. Эта формула легко истолковывается с помощью графика функции y = x, из которого видно, что приращение этой функции содержит лишь главную часть. Таким образом, для функции y = x приращение совпадает с дифференциалом. Теперь формулу дифференциала (3) можно переписать так
dy = f (x) dx.
Отсюда следует, что
,
то есть производная функции f(x) равна отношению дифференциала функции к дифференциалу аргумента x.
Очевидны следующие свойства дифференциала.
1. dC = 0 ( здесь и в следующей формуле C ? постоянная );
2. d(Cf(x)) = Cdf(x);
3. Если существуют df(x) и dg(x), то d(f(x) + g(x)) = df(x) + dg(x), d(f(x)g(x)) = g(x)df(x) + f(x)dg(x). Если при этом g(x) 0, то
Пусть y = f(x) _ функция, имеющая производную в точке x, тогда dy = df(x) = f (x)dx. Если аргумент x является функцией x(t) некоторой независимой переменной t, то y = F(t) = f(x(t)) ?сложная функция от t, и её дифференциал вычисляется по формуле dy = F(t)dt = f (x)x (t)dt. Однако по определению дифференциала x (t)dt = dx и последняя формула преобразуется к виду: dy = f (x)dx.
Таким образом если аргумент функции y=f(x) рассматривать как функцию другого аргумента так, что равенство x = dx не выполняется, формула дифференциала функции f(x) остается неизменной. Это свойство принято называть свойством инвариантности дифференциала.
5. Производные высших порядков
производная интегральный дифференциальный переменный
Может оказаться что функция f(x), называемая первой производной, тоже имеет производную (f(x)). Эта производная называется второй производной функции f(x) и обозначается f(x). Если f есть координата движущейся точки и является функцией времени, то мгновенная скорость точки в момент времени t равна f(t), а ускорение равно f(t).
Вторая производная также может быть функцией, определенной на некотором множестве. Если эта функция имеет производную, то эта производная называется третьей производной функции f(x) и обозначается f(x).
Если определена n-я производная f (n)(x) и существует её производная, то она называется (n+1)-й производной функции f(x): f (n + 1)(x) = (f(n)(x)).
Все производные, начиная со второй, называются производными высших порядков.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Дифференциальное исчисление функции одной переменной: определение предела, асимптот функций и глобальных экстремумов функций. Нахождение промежутков выпуклости и точек перегиба функции. Примеры вычисления неопределенного интеграла, площади плоской фигуры.
задача [484,3 K], добавлен 02.10.2009Определение второго замечательного предела. Понятие бесконечно малых функций. Математическое описание непрерывности зависимости одной переменной величины от другой в точке. Точки разрыва функции. Свойства и непрерывность ее в интервале и на отрезке.
презентация [314,4 K], добавлен 14.11.2014Роль интерполяции функций, значения которой совпадают со значениями заданной функции в некотором числе точек. Интерполирование функции полиномами, непосредственно непрерывных функций на отрезке и в точке. Определение понятия погрешности интерполяции.
курсовая работа [157,4 K], добавлен 10.04.2011Изменение порядка интегрирования функции. Поиск предела интегрирования. Расчет площади фигуры, ограниченной графиками функций. Поиск объема тела, ограниченного поверхностями. Определение производной скалярного поля в точке по направлению вектора.
контрольная работа [233,2 K], добавлен 28.03.2014Определение производной функции, геометрический смысл ее приращения. Геометрический смысл заданного отношения. Физический смысл производной функции в данной точке. Число, к которому стремится заданное отношение. Анализ примеров вычисления производной.
презентация [696,5 K], добавлен 18.12.2014Условия существования предела в точке. Расчет производных функции, заданной параметрически. Нахождение точки экстремума, промежутков возрастания и убывания функций, выпуклости вверх и вниз. Уравнение наклонной асимптоты. Точка локального максимума.
курсовая работа [836,0 K], добавлен 09.12.2013Нахождение частных производных по направлению вектора. Составление уравнения касательной плоскости к поверхности в заданной точке. Исследование на экстремум функции двух переменных. Определение условного максимума функции при помощи функции Лагранжа.
контрольная работа [61,5 K], добавлен 14.01.2015Частные случаи производной логарифмической функции. Производная показательной функции, экспоненты, степенной, тригонометрических функций. Производная синуса, косинуса, тангенса, котангенса, арксинуса. Производные обратных тригонометрических функций.
презентация [332,2 K], добавлен 21.09.2013Элементы линейной алгебры. Элементы аналитической геометрии и векторной алгебры. Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Дифференциальное исчисление функций нескольких независимых переменных. Интеграл.
методичка [90,5 K], добавлен 02.11.2008Элементы линейной алгебры. Дифференциальное и интегральное исчисление функции одной переменной. Биномиальный закон распределения. Комбинаторные формулы. Статистическое определение вероятности. Формула полной вероятности. Дискретные случайные величины.
творческая работа [686,3 K], добавлен 30.04.2009