同济高数上册公式大全

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第一章函数与极限一.函数的概念1.两个无穷小的比较设0)(lim,0)(limxgxf且lxgxf)()(lim(1)l=0,称f(x)是比g(x)高阶的无穷小,记以f(x)=0[)(xg],称g(x)是比f(x)低阶的无穷小。(2)l≠0,称f(x)与g(x)是同阶无穷小。(3)l=1,称f(x)与g(x)是等价无穷小,记以f(x)~g(x)2.常见的等价无穷小当x→0时sinx~x,tanx~x,xarcsin~x,xarccos~x,1−cosx~2/2^x,xe−1~x,)1ln(x~x,1)1(x~x二.求极限的方法1.两个准则准则1.单调有界数列极限一定存在准则2.(夹逼定理)设g(x)≤f(x)≤h(x)若AxhAxg)(lim,)(lim,则Axf)(lim2.两个重要公式公式11sinlim0xxx公式2exxx/10)1(lim3.用无穷小重要性质和等价无穷小代换4.用泰勒公式当x0时,有以下公式,可当做等价无穷小更深层次)()!12()1(...!5!3sin)(!...!3!2112125332nnnnnxxonxxxxxxonxxxxe)(!2)1(...!4!21cos2242nnnxonxxxx)()1(...32)1ln(132nnnxonxxxxx)(!))1()...(1(...!2)1(1)1(2nnxoxnnxxx)(12)1(...53arctan1212153nnnxonxxxxx5.洛必达法则定理1设函数)(xf、)(xF满足下列条件:(1)0)(lim0xfxx,0)(lim0xFxx;(2))(xf与)(xF在0x的某一去心邻域可导,且0)(xF;(3))()(lim0xFxfxx存在(或为无穷大),则这个定理说明:当)()(lim0xFxfxx存在时,)()(lim0xFxfxx也存在且等于)()(lim0xFxfxx;当)()(lim0xFxfxx为无穷大时,)()(lim0xFxfxx也是无穷大.这种在一定条件下通过分子分母分别求导再求极限来确定未定式的极限值)()(lim)()(lim00xFxfxFxfxxxx的方法称为洛必达(HLospital)法则.型未定式定理2设函数)(xf、)(xF满足下列条件:(1))(lim0xfxx,)(lim0xFxx;(2))(xf与)(xF在0x的某一去心邻域可导,且0)(xF;(3))()(lim0xFxfxx存在(或为无穷大),则注:上述关于0xx时未定式型的洛必达法则,对于x时未定式型同样适用.使用洛必达法则时必须注意以下几点:(1)洛必达法则只能适用于“00”和“”型的未定式,其它的未定式须先化简变形成“00”或“”型才能运用该法则;(2)只要条件具备,可以连续应用洛必达法则;(3)洛必达法则的条件是充分的,但不必要.因此,在该法则失效时并不能断定原极限不存在.6.利用导数定义求极限基本公式)()()(lim0'000xfxxfxxfx(如果存在)7.利用定积分定义求极限基本格式101)()(1limdxxfnkfnnkn(如果存在)三.函数的间断点的分类函数的间断点分为两类:(1)第一类间断点)()(lim)()(lim00xFxfxFxfxxxx设0x是函数y=f(x)的间断点。如果f(x)在间断点0x处的左、右极限都存在,则称0x是f(x)的第一类间断点。左右极限存在且相同但不等于该点的函数值为可去间断点。左右极限不存在为跳跃间断点。第一类间断点包括可去间断点和跳跃间断点。(2)第二类间断点第一类间断点以外的其他间断点统称为第二类间断点。常见的第二类间断点有无穷间断点和振荡间断点。四.闭区间上连续函数的性质在闭区间[a,b]上连续的函数f(x),有以下几个基本性质。这些性质以后都要用到。定理1.(有界定理)如果函数f(x)在闭区间[a,b]上连续,则f(x)必在[a,b]上有界。定理2.(最大值和最小值定理)如果函数f(x)在闭区间[a,b]上连续,则在这个区间上一定存在最大值M和最小值m。定理3.(介值定理)如果函数f(x)在闭区间[a,b]上连续,且其最大值和最小值分别为M和m,则对于介于m和M之间的任何实数c,在[a,b]上至少存在一个ξ,使得f(ξ)=c推论:如果函数f(x)在闭区间[a,b]上连续,且f(a)与f(b)异号,则在(a,b)至少存在一个点ξ,使得f(ξ)=0这个推论也称为零点定理第二章导数与微分一.基本概念1.可微和可导等价,都可以推出连续,但是连续不能推出可微和可导。二.求导公式三.常见求导1.复合函数运算法则2.由参数方程确定函数的运算法则设x=(t),y=)(t确定函数y=y(x),其中)('),('tt存在,且)('t≠0,则)(')('ttdxdy3.反函数求导法则设y=f(x)的反函数x=g(y),两者皆可导,且f′(x)≠0则)0)('())(('1)('1)('xfygfxfyg4.隐函数运算法则设y=y(x)是由方程F(x,y)=0所确定,求y′的方法如下:把F(x,y)=0两边的各项对x求导,把y看作中间变量,用复合函数求导公式计算,然后再解出y′的表达式(允许出现y变量)5.对数求导法则(指数类型如xxysin)先两边取对数,然后再用隐函数求导方法得出导数y′。对数求导法主要用于:①幂指函数求导数②多个函数连乘除或开方求导数(注意定义域。关于幂指函数y=[f(x)]g(x)常用的一种方法,y=)(ln)(xfxge这样就可以直接用复合函数运算法则进行。6.求n阶导数(n≥2,正整数)先求出y′,y′′,……,总结出规律性,然后写出y(n),最后用归纳法证明。有一些常用的初等函数的n阶导数公式(1)xnxeyey)(,(2)nxnxaayay)(ln,)((3)xysin,)2sin()(nxyn(4)xycos,)2cos()(nxyn(5)xyln,nnnxny)!1()1(1)(第三章微分中值定理与导数应用一.罗尔定理设函数f(x)满足(1)在闭区间[a,b]上连续;(2)在开区间(a,b)可导;(3)f(a)=f(b)则存在ξ∈(a,b),使得f′(ξ)=0二.拉格朗日中值定理设函数f(x)满足(1)在闭区间[a,b]上连续;(2)在开区间(a,b)可导;则存在ξ∈(a,b),使得)(')()(fabafbf推论1.若f(x)在(a,b)可导,且f′(x)≡0,则f(x)在(a,b)为常数。推论2.若f(x),g(x)在(a,b)皆可导,且f′(x)≡g′(x),则在(a,b)f(x)=g(x)+c,其中c为一个常数。三.柯西中值定理设函数f(x)和g(x)满足:(1)在闭区间[a,b]上皆连续;(2)在开区间(a,b)皆可导;且g′(x)≠0则存在ξ∈(a,b)使得)(')(')()()()(gfagbgafbf)(ba(注:柯西中值定理为拉格朗日中值定理的推广,特殊情形g(x)=x时,柯西中值定理就是拉格朗日中值定理。)四.泰勒公式(①估值②求极限(麦克劳林))定理1.(皮亚诺余项的n阶泰勒公式)设f(x)在0x处有n阶导数,则有公式,称为皮亚诺余项定理2(拉格朗日余项的n阶泰勒公式)设f(x)在包含0x的区间(a,b)有n+1阶导数,在[a,b]上有n阶连续导数,则对x∈[a,b],有公式,,称为拉格朗日余项上面展开式称为以0(x)为中心的n阶泰勒公式。当0x=0时,也称为n阶麦克劳林公式。常用公式(前8个)五.导数的应用一.基本知识设函数f(x)在0x处可导,且0x为f(x)的一个极值点,则0)('0xf。我们称x满足0)('0xf的0x称为)(xf的驻点,可导函数的极值点一定是驻点,反之不然。极值点只能是驻点或不可导点,所以只要从这两种点中进一步去判断。极值点判断方法1.第一充分条件)(xf在0x的邻域可导,且0)(0xf,则①若当0xx时,0)(xf,当0xx时,0)(xf,则0x为极大值点;②若当0xx时,0)(xf,当0xx时,0)(xf,则0x为极小值点;③若在0x的两侧)(xf不变号,则0x不是极值点.2.第二充分条件)(xf在0x处二阶可导,且0)(0xf,0)(0xf,则①若0)(0xf,则0x为极大值点;②若0)(0xf,则0x为极小值点.3.泰勒公式判别法(用的比较少,可以自行百度)二.凹凸性与拐点1.凹凸的定义设f(x)在区间I上连续,若对任意不同的两点12x,x,恒有则称f(x)在I上是凸(凹)的。在几何上,曲线y=f(x)上任意两点的割线在曲线下(上)面,则y=f(x)是凸(凹)的。如果曲线y=f(x)有切线的话,每一点的切线都在曲线之上(下)则y=f(x)是凸(凹)的。2.拐点的定义曲线上凹与凸的分界点,称为曲线的拐点。3.凹凸性的判别和拐点的求法设函数f(x)在(a,b)具有二阶导数)(''xf,如果在(a,b)的每一点x,恒有)(''xf0,则曲线y=f(x)在(a,b)是凹的;如果在(a,b)的每一点x,恒有)(''xf0,则曲线y=f(x)在(a,b)是凸的。求曲线y=f(x)的拐点的方法步骤是:第一步:求出二阶导数)(''xf;第二步:求出使二阶导数等于零或二阶导数不存在的点kxxx,...2,1;第三步:对于以上的连续点,检验各点两边二阶导数的符号,如果符号不同,该点就是拐点的横坐标;第四步:求出拐点的纵坐标。三.渐近线的求法四.曲率第四章不定积分一.基本积分表:二.换元积分法和分部积分法换元积分法(1)第一类换元法(凑微分):)()(d)()]([xuduufxxxf(2)第二类换元法(变量代换):)(1d)()]([)(xttttfdxxf分部积分法vduuvudv使用分部积分法时被积函数中谁看作)(xu谁看作)('xv有一定规律。记住口诀,反对幂指三为)(xu,靠前就为)(xu,例如xdxexarcsin,应该是xarcsin为)(xu,因为反三角函数排在指数函数之前,同理可以推出其他。三.有理函数积分有理函数:)()()(xQxPxf,其中)()(xQxP和是多项式。简单有理函数:⑴21)()(,1)()(xxPxfxxPxf⑵))(()()(bxaxxPxf⑶baxxPxf2)()()(1、“拆”;2、变量代换(三角代换、倒代换、根式代换等).第五章定积分一.概念与性质1、定义:niiibaxfdxxf10)(lim)(2、性质:(10条)(3)3.基本定理变上限积分:设xadttfx)()(,则)()(xfx推广:)()]([)()]([)()()(xxfxxfdttfdxdxxN—L公式:若)(xF为)(xf的一个原函数,则)()()(aFbFdxxfba4.定积分的换元积分法和分部积分法二.定积分的特殊性质第六章定积分的应用一.平面图形的面积1.直角坐标:badxxfxfA)]()([122.极坐标:dA)]()([212122二.体积1.旋转体体积:a)曲边梯形xbxaxxfy,,),(轴,绕x轴旋转而成的旋转体的体积:baxdxxfV)(2b)曲边梯形xbxaxxfy,,),(轴,绕y轴旋转而成的旋转体的体积:baydxxxfV)(2(柱壳法)三.弧长1.直角坐标:badxxfs2)(12.参数方程:dttts22)()(极坐标:

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