maall (Лекции с сайта ФН), страница 12

PDF-файл maall (Лекции с сайта ФН), страница 12 Математический анализ (7986): Лекции - 1 семестрmaall (Лекции с сайта ФН) - PDF, страница 12 (7986) - СтудИзба2017-01-23СтудИзба

Описание файла

PDF-файл из архива "Лекции с сайта ФН", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "математический анализ" из 1 семестр, которые можно найти в файловом архиве МГТУ им. Н.Э.Баумана. Не смотря на прямую связь этого архива с МГТУ им. Н.Э.Баумана, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "лекции и семинары", в предмете "математический анализ" в общих файлах.

Просмотр PDF-файла онлайн

Текст 12 страницы из PDF

Тогда если f −1 (y1 ) = f −1 (y2 ), тоf f −1 (y1 ) = f f −1 (y2 ) , т. е. y1 = y2 , что невозможно. Еслиже f −1 (y1 ) > f −1 (y2 ), тов силу возрастания функции f (x) получаем отсюда f f −1 (y1 ) > f f −1 (y2 ) , т.е. y1 > y2– противоречие.Остаетсяпризнать, что f −1 (y1 ) < f −1 (y2 ), и функция f −1 (y) возрастает на f (a), f (b) . Докажем, что f −1 (y) непрерывна в произвольной точке y0 этогоотрезка. Пусть f −1 (y0 ) = x0 , и пусть задано ε > 0. Для определённости точки x0 иy0 будем считать внутренними точками соответствующих отрезков; число ε можно считать столь малым, что a < x0 − ε < x0 + ε < b. Т.к.

функция f (x) возрастает, тоf (a) < f (x0 −ε) < f (x0 ) = y0 < f (x0 +ε) < f (b). Пусть δ = min y0 −f (x0 −ε), f (x0 +ε)−y0 .Ясно, что δ > 0. Тогда, если |y−y0 | < δ, то по определениюδ имеем f (x0 −ε) < y < f (x 0 +ε).−1−1−1−1Т.к. функция f (y) возрастает,то f f (x0 − ε) < f (y) < ff (x0 + ε) , т.е.x0 − ε < f −1 (y) < x0 + ε, и f −1 (y) − x0 = f −1 (y) − f −1 (y0 ) < ε, и непрерывность функцииf −1 (y) в точке y0 доказана. Аналогично можно доказать непрерывность (одностороннюю)этой функции и в граничных точках f (a) и f (b). Теорема доказана. ∗Можно сформулировать и доказать другие варианты этой теоремы. Возрастающуюфункцию f (x) можно заменить убывающей.Отрезки [a, b] и [f (a), f (b)] можно заменитьинтервалами (a, b) и f (a + 0), f (b − 0) , где f (a + 0) = lim f (x), f (b − 0) = lim f (x),x→a+x→b−причем последние пределы могут быть и бесконечными.В качествеh π π i приложения доказанной теоремы рассмотрим функцию f (x) = sin x на от.

Все требования теоремы о непрерывности обратной функции выполнены.резке − ,2 2Поэтому функция x = arcsin y непрерывна и возрастает на отрезке [−1, 1].Пусть функция f (x) определена при x > x0 . Прямая y = a называется правой горизонтальной асимптотой графика функции y = f (x), если lim f (x) = a. По теореме оx→+∞связи функции, её предела и бесконечно малой мы можем написать f (x) = a + o(1), гдеo(1) — бесконечномалая функция при x → +∞. И здесь расстояние |a − f (x)| от точкиM x, f (x) графика функции y = f (x) до асимптоты стремится к нулю, если точка Mвдоль графика стремится в бесконечность (т. е. если x → +∞). Аналогично определяется3и левая горизонтальная асимптота в случае функции, определённой при x < x0 (т. е.

вокрестности точки −∞).πПример. График функции y = arctg x имеет горизонтальные асимптоты y =и2πy = − соответственно при x → +∞ и x → −∞. Горизонтальные асимптоты имеют21также графики функций y = ax , y = , y = arcctg x, y = th x, y = cth x и др.xПусть снова функция f (x) определена при x > x0 , и пусть f (x) = Ax + B + o(1) приx → +∞. Тогда прямая y = Ax + B называется (правой) наклонной асимптотой графикафункции y = f (x). И здесь расстояние от точки M (x, f (x)) графика функции y = f (x) доасимптоты стремится к нулю, если M стремится в бесконечность вдоль графика рассматриваемой функции (т.

е. при x → +∞). Это следует из того, что указанное расстояниене превосходит модуля разности соответствующих ординат, т.е. величины |f (x)−Ax−B|,которая бесконечно мала при x → +∞ по определению асимптоты. Аналогично определяется и левая наклонная асимптота для функции, заданной при x < x0 . Очевидно также,что горизонтальная асимптота является частным случаем наклонной.Пример. В курсе аналитической геометрии встречаются асимптоты гиперболы. Например, расположенная в первой четверти√часть гиперболы x2 − y 2 = 1, которую можнорассматривать как график функции y = x2 − 1, имеет (правую) наклонную асимптотуy = x.Теорема (о необходимых и достаточных условиях наличия наклонной асимптоты).Пусть функция f (x) определена при x > x0 .

Прямая y = Ax + B тогда и только являетсяправой асимптотой графика данной функции, когдаf (x)=A иx→+∞ xlimlim f (x) − Ax = B .x→+∞Доказательство. Необходимость. Пусть y = Ax + B — правая наклонная асимптотаграфика функции y = f (x). Тогда по определению f (x) = Ax+B +o(1), x → +∞. Отсюдаf (x)Bo(1)= A++→ A, f (x) − Ax = B + o(1) → B, если x → +∞.

Необходимостьxxxдоказана.Достаточность. Если f (x) − Ax → B при x → +∞, то f (x) − Ax = B + o(1),x → +∞. Поэтому прямая y = Ax + B есть (правая) наклонная асимптота графика функции y = f (x). Предел lim f (x)/x = A здесь не понадобился. Достаточность доказана.x→+∞Теорема доказана.Пример.Найдём с помощью доказанной теоремы асимптоты графика функ11+y(x)x3 + x2x3 + x2x.Имеем lim= lim= lim= 1;ции y =1x→∞ xx→∞ x(x2 + 1)x→∞x2 + 11+ 2x11−x3 + x2 − x3 − xx = 1.lim y(x) − x = lim=lim1x→∞x→∞x→∞x2 + 11+ 2xВ данном случае прямая y = x + 1 является двусторонней наклонной асимптотой.4кафедра «Математическое моделирование»проф.

П. Л. ИванковМатематический анализконспект лекцийдля студентов 1-го курса 1-го семестравсех специальностей ИУ, РЛ, БМТ (кроме ИУ9)Лекция 11.Производная функции в точке, ее геометрический и механическийсмысл. Уравнения касательной и нормали к графику функции в заданной точке. Бесконечная производная, односторонние производныеи их геометрический смысл.

Дифференцируемость функции в точке,эквивалентность дифференцируемости существованию в точке конечной производной. Связь непрерывности и дифференцируемости.Основные правила дифференцирования функций. Дифференцирование обратных функций.ОЛ-2, пп. 1.1-1.6, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2.Пусть функция f (x) определена в окрестности точки x0 , и пусть ∆x 6= 0 таково,что x0 + ∆x принадлежит указанной окрестности. Если существует конечный пределf (x0 + ∆x) − f (x0 ), то он называется производной функции f (x) в точке x0 и обознаlim∆x→∞∆x0чается f (x0 ). Как известно, знаменатель дроби под знаком последнего предела называетсяприращением аргумента, а числитель — приращением функции.

Поэтому говорят также,что производная есть предел отношения приращения функции к приращению аргументапри условии, что последнее стремится к нулю.Пусть материальная точка движется вдоль оси абсцисс, и пусть x(t) — её координатав момент времени t. Для вычисления мгновенной скорости движения материальной точкиx(t0 + ∆t) − x(t0 )и находят его предел при ∆t → 0.при t = t0 составляют отношение∆tТаким образом, мгновенная скорость изменения координаты (в данном случае абсциссы)материальной точки при t = t0 равна x0 (t0 ).Пусть имеется (плоская) кривая γ, и на ней задана точка M .

Выберем на этой кривойточку M1 , отличную от M и проведем секущую M M1 . Если при стремлении M1 к Mсекущая M M1 стремится занять определенное положение, то прямая T , находящаяся вэтом положении, называется касательной к кривой γ в точке M .1Углом наклона к оси абсцисс прямой l, пересекающей эту ось в точке P , называетсяугол, на который следует повернуть вокруг точки P в направлении против часовой стрелкилуч, исходящий из точки P в положительном направлении оси абсцисс, до его совпаденияс прямой l.

Если прямая l параллельна оси абсцисс (или совпадает с ней), то указанный угол по определению считается равным нулю. Пусть дан график функции y = f (x),определённой в окрестности точки x0 и пусть точка M (x0 , f (x0 )) лежит на этом графике.Возьмём на графике функции y = f (x) точку M1 (x0 + ∆x, f (x0 + ∆x)). Угловой коэффициент (т.е. тангенс угла наклона к оси абсцисс) секущей, проходящей через точки M и M1 ,f (x0 + ∆x) − f (x0 )∆f (x0 )=. Если функция f (x) имеет производную в точке x0 ,равен∆x∆xто угловой коэффициент касательной, положение которой стремится при ∆x → 0 занятьf (x0 + ∆x) − f (x0 ).секущая, равен f 0 (x0 ) = lim∆x→0∆xОтсюда — геометрический смысл производной: производная f 0 (x0 ) равна угловому коэффициенту касательной, проведенной к графику функции y = f (x) в точке (x0 , f (x0 )).

Знаяугловой коэффициент, нетрудно составить уравнение касательной:y − f (x0 ) = f 0 (x0 )(x − x0 ) .Нормалью к кривой γ в точке M , лежащей на этой кривой, называется прямая, проходящая через M перпендикулярно касательной к γ в этой точке. Составим уравнение нормалик графику функции y = f (x) в точке M (x0 , f (x0 )). Вектор нормали к касательной служит направляющимвектором прямой N .

В качестве такого вектора можно взять векторn = f 0 (x0 ), −1 . Отсюда получаем (каноническое) уравнение нормали:y − f (x0 )x − x0=.f 0 (x0 )−1Обычно уравнение нормали записывают в виде:x − x0 + f 0 (x0 )(y − f (x0 )) = 0 .Если функция f (x) определена в окрестности точки x0 , и если существуют пределыf (x0 − ∆x) − f (x0 )f (x0 − ∆x) − f (x0 )lim= +∞, или lim= −∞, то говорят, что в∆x→0∆x→0∆x∆xточке x0 функция f (x) имеет бесконечную производную, равную соответственно +∞ или−∞. Геометрически наличие бесконечной производной означает, что касательная к графику функции в соответствующей точке вертикальна.Если функция f (x) определена в правосторонней окрестности точки x0 , т.е. на полуинтервале [x0 , x0 + η), η > 0, то в точке x0 можно рассмотреть пределf (x0 + ∆x) − f (x0 ),∆x→0+∆xlimкоторый в случае его существования называется правой производной функции f (x) в точкеx0 и обозначается f+0 (x0 ).

Аналогично можно рассмотреть левую производную f−0 (x0 ) для2функции, определенной на левосторонней окрестности (x0 − η, x0 ], η > 0, точки x0 . Левая и правая производные называются односторонними. Чтобы выяснить геометрическийсмысл, например, правой производной, рассмотрим график функции y = f (x), определённой на полуинтервале [x0 , x0 + η), η > 0.Рассмотрим точки точки M (x0 , f (x0 )) и M1 (x0 + ∆x, f (x0 + ∆x)), 0 < ∆x < η, лежащиена рассматриваемом графике. Если M1 стремится к M , и при этом секущая M M1 стремится занять определённое положение, то прямая T в этом положении называется (правой)касательной к графику функции y = f (x) в точке M .

Угловой коэффициент такой касательной равен, как и выше, f+0 (x0 ). Аналогично можно рассмотреть левую касательную вточке M0 (x0 , f (x0 )) к графику функции y = f (x), заданной на полуинтервале (x0 − η, x0 ],η > 0. Угловой коэффициент левой касательной равен f−0 (x0 ). Уравнения одностороннихкасательных составляются так же, как и уравнение обычной (двусторонней) касательной.√√33√∆x−003= +∞. Касательная кПримеры.

Свежие статьи
Популярно сейчас
А знаете ли Вы, что из года в год задания практически не меняются? Математика, преподаваемая в учебных заведениях, никак не менялась минимум 30 лет. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
5259
Авторов
на СтудИзбе
421
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее