高等数学上重要知识点归纳
高等数学(上册)重要知识点
lim f ( x)
x
x0
0
=A.如果
是一个在该去心领域取值的数列, xn
0
x (n=1,2,....)
且
lim x
n
n
则有
lim f ( x ) =A.
n
5.如果
lim f ( x) A lim g ( x)
x
x0
,
x
x0
=B,并且存在常数δ>0,
使得当0<|x- x0 |<δ,有 f ( x) g ( x) ,那么A B。
lim g ( x) u
x
x0
0
,而函数 f 在点 u 0 连续 则有
0
lim f [ g ( x)] f (u )
x
x0
。
6.5 三个等价无穷小(当 x 0 时)
ln( 1 x) ~ x
e
x
-1 ~ x
(1 x)
- 1 ~ x
6.6 基本初等函数在其定义域内是连续的。 一切初等函数在其定义域内都是连续的。 6.7 闭区间上的连续函数在该区间上有界,并且一定能取得最大值与最小 值。 6.8 介值定理 设函数 y f ( x) 在闭区间[a,b]上连续,在该区间的两端点处分别取值 A,B(A≠B,那么,对 A,B 之间的任意一个数 C,在该区间(a,b)内至少存 在一点§使得
f ( x x) f ( x0) x
存在, 称该单侧极限为 y f ( x) 在 x0 点的
f ( x ) ;类似地,称 右导数,记作
0
/
lim
x
f ( x x) f ( x0) x
高数重要知识点
高等数学上册重要知识点 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 ==x g x f 且l x g x f =)()(lim(1)l = 0,称f (x )是比g (x )高阶的无穷小,记以f (x ) = 0[)(x g ],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sin x ~ x ,tan x ~ x ,x arcsin ~ x ,x arccos ~ x1− cos x ~ 2/2^x , x e −1 ~ x ,)1ln(x + ~ x ,1)1(-+αx ~ x α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 ) 放缩求极限若A x h A x g ==)(lim ,)(lim ,则A x f =)(lim2.两个重要公式公式11sin lim0=→x xx 公式2e x x x =+→/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x 0→时,有以下公式,可当做等价无穷小更深层次)()!12()1(...!5!3sin )(!...!3!2112125332++++-+++-=++++++=n n nn nxx o n x x x x x x o n x x x x e )(!2)1(...!4!21cos 2242n n n x o n x x x x +-+++-=)()1(...32)1ln(132n nn x o nx x x x x +-++-=++ )(!))1()...(1(...!2)1(1)1(2n n x o x n n x x x +---++-++=+ααααααα)(12)1(...53arctan 1212153+++++-+-+-=n n n x o n x x x x x 5.洛必达法则定理1 设函数)(x f 、)(x F 满足下列条件:(1)0)(lim 0=→x f x x ,0)(lim 0=→x F x x ;(2))(x f 与)(x F 在0x(3))()(lim 0x F x f x x ''→存在(或为无穷大)这个定理说明:当)()(lim 0x F x f x x ''→存在时,)(lim 0x F x x →也存在且等于)()(lim 0x F x f x x ''→;当)()(lim0x F x f x x ''→为无穷大时,)()(lim 0x F x f x x →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的方法称为洛必达(H L 'ospital )法则。
高数核心知识点
高数核心知识点高数(即高等数学)是大学教育中的重要学科之一,是培养学生分析问题、解决问题能力的基础数学课程。
本文将简要介绍高数的核心知识点,以帮助读者系统地理解和掌握这门学科。
1. 极限与连续极限是高数的核心概念之一,它可以理解为函数逼近某个值时的趋势。
极限的计算方法有很多,常用的有代数法、夹逼法和洛必达法则等。
极限的概念在微积分中起着重要的作用,是求导、积分等运算的基础。
连续是指函数在某一段区间内无间断地存在。
连续函数具有许多重要的性质,如介值定理和零点存在定理等。
在实际问题中,连续性的概念有助于分析和解决各种现象。
2. 导数与微分导数是描述函数变化率的概念,用于衡量函数在某一点附近的近似变化情况。
导数的计算方法包括基本求导公式、链式法则和隐函数求导等。
导数在几何中有重要的几何意义,可以表示函数曲线在某一点处的切线斜率。
微分是导数的微小变化量,用于描述函数在某一点的局部变化情况。
微分的概念常应用于极值、最优化等问题的求解中。
微分学是微积分的一个重要分支,与导数密切相关。
3. 积分与定积分积分是导数的逆运算,是将函数的局部变化累积为整体变化的过程。
积分的计算方法包括不定积分和定积分,其中不定积分是求函数的原函数,而定积分是计算函数在一定区间上的面积或曲线长度等。
定积分的计算方法包括基本积分公式、换元法和分部积分法等。
定积分在几何学中具有计算曲线长度、计算曲线下的面积等重要应用。
4. 一阶微分方程一阶微分方程是描述变量之间的关系的方程,包含未知函数及其导数的方程。
一阶微分方程的求解方法有很多,常见的有分离变量法、齐次方程的变量代换和一阶线性微分方程的常数变易法等。
一阶微分方程在物理、生物、经济等领域具有广泛的应用,可以用于描述和解决各种变化的现象和问题。
5. 多重积分多重积分是对多元函数在多维空间上的积分运算,与定积分类似,但积分区域和被积函数都需要考虑多维情况。
多重积分的计算方法包括二重积分和三重积分,其中二重积分用于计算平面区域上的面积,三重积分用于计算空间区域上的体积等。
高等数学(上)重要知识点归纳
高等数学(上)重要知识点归纳高等数学是大学中非常重要的一门课程,它有助于学生加强数学思维能力,提高数学素养,增强解决实际问题的能力。
高等数学包含许多重要的知识点,这些知识点是学生在学习高等数学时必须掌握的。
以下是高等数学(上)的一些重要知识点的归纳:1. 数列和级数数列和级数是高等数学课程中最重要的内容之一。
数列和级数的概念与计算方法是学习高等数学过程中的核心。
数列是指按一定规律排列的一系列数,级数则是由数列的各项累加得到的。
对于一些特殊的数列和级数,学生需要单独地掌握计算方法。
例如,李逵数列、费马级数等等。
2. 函数的极限、导数和微分高等数学的函数理论始于与函数连续性、单调性、有界性等概念的初步掌握。
其中极限、导数和微分是非常重要的内容。
学生需要掌握函数的极限计算方法和定义,包括单侧极限和无穷极限。
导数和微分是函数的一个重要特征,通过导数和微分可以刻画函数的局部变化情况。
学生需要掌握求导和微分的各种方法和技巧。
3. 微积分学中的积分和微分方程微积分学最基本的内容就是导数和积分,而且积分在微积分中有着很重要的地位。
学生需要了解积分的定义,不定积分、定积分、变限积分等概念,并掌握积分的计算方法。
微分方程是数学模型的重要表现形式之一。
学生需要掌握微分方程的基本概念、分类和基本求解方法。
4. 无穷级数无穷级数是级数理论的一部分,它是一个重要的数学概念。
学生需要掌握无穷级数的定义和各种级数收敛定理。
在无穷级数的求和问题上,学生需要熟练掌握级数和的判断和计算方法。
5. 偏微分方程和泊松方程偏微分方程为数学物理方程提供了一种通用框架,它是高等数学(上)的一个重要课题。
学生需要了解偏微分方程的基本概念、分类和基本求解方法。
泊松方程是一个非常经典的偏微分方程问题。
学生需要掌握泊松方程的解法以及各个领域的应用。
综上所述,以上是高等数学(上)的一些重要知识点的归纳。
这些概念和方法在解决数学和物理问题中都扮演着非常重要的角色,因此学生需要将这些知识点牢记于心,并在练习中不断熟练掌握。
(完整版)高等数学上册知识点
高等数学上册第一章 函数与极限 (一) 函数1、 函数定义及性质(有界性、单调性、奇偶性、周期性);2、 反函数、复合函数、函数的运算;3、 初等函数:幂函数、指数函数、对数函数、三角函数、反三角函数、双曲函数、反双曲函数; 4、 函数的连续性与间断点;函数)(x f 在0x 连续 )()(lim 00x f x f xx =→第一类:左右极限均存在。
间断点 可去间断点、跳跃间断点 第二类:左右极限、至少有一个不存在。
无穷间断点、振荡间断点5、 闭区间上连续函数的性质:有界性与最大值最小值定理、零点定理、介值定理及其推论。
(二) 极限 1、 定义 1) 数列极限εε<->∀N ∈∃>∀⇔=∞→a x N n N a x n n n , , ,0lim 2) 函数极限δδε-<-<∀>∃>∀⇔=→Ax f x x x A x f x x )( 0 , ,0 ,0)(lim 00时,当左极限:)(lim )(00x f x f x x -→-= 右极限:)(lim )(00x f x f x x +→+= )()( )(lim 000+-→=⇔=x f x f A x f x x 存在2、 极限存在准则 1) 夹逼准则: 1))(0n n z x y n n n ≥≤≤2)a z y n n n n ==→∞→∞lim lim a x n n =∞→lim2) 单调有界准则:单调有界数列必有极限。
3、 无穷小(大)量1) 定义:若0lim =α则称为无穷小量;若∞=αlim 则称为无穷大量。
2) 无穷小的阶:高阶无穷小、同阶无穷小、等价无穷小、k 阶无穷小 Th1 )(~ααββαo +=⇔;Th2 αβαβαβββαα''=''''lim lim lim,~,~存在,则(无穷小代换)4、 求极限的方法 1) 单调有界准则; 2) 夹逼准则;3) 极限运算准则及函数连续性; 4) 两个重要极限: a) 1sin lim 0=→xxxb)e xx xx xx =+=++∞→→)11(lim )1(lim 10 5) 无穷小代换:(0→x ) a)x x x x x arctan ~arcsin ~tan ~sin ~b) 221~cos 1x x -c) x e x~1- (a x a xln ~1-)d) x x ~)1ln(+ (a xx a ln ~)1(log +)e)x x αα~1)1(-+第二章 导数与微分 (一) 导数1、 定义:000)()(lim )(0x x x f x f x f x x --='→左导数:000)()(lim )(0x x x f x f x f x x --='-→-右导数:000)()(lim )(0x x x f x f x f x x --='+→+函数)(x f 在0x 点可导)()(00x f x f +-'='⇔2、 几何意义:)(0x f '为曲线)(x f y =在点())(,00x f x 处的切线的斜率。
高数考前必看知识点
高数考前必看知识点
高数是大学中一门重要的基础课程,涉及到极限、导数、积分、微分方程等多个知识点。
以下是高数考前必看的一些知识点:
1. 函数与极限:函数的定义、性质和分类,极限的概念、性质和计算方法,无穷小量和无穷大量的概念和性质。
2. 导数与微分:导数的概念、几何意义和计算方法,微分的概念和计算方法,导数的应用(如求曲线的切线方程、速度、加速度等)。
3. 积分:积分的概念、性质和计算方法,不定积分和定积分的概念和计算方法,换元积分法和分部积分法,积分的应用(如求平面图形的面积、体积等)。
4. 微分方程:微分方程的概念和分类,一阶微分方程的求解方法(如分离变量法、常数变易法等),二阶线性微分方程的求解方法。
5. 向量与空间解析几何:向量的概念、运算和坐标表示,平面向量的线性相关性和向量组的极大无关组,空间直角坐标系和向量的坐标表示,平面和空间曲线的方程。
6. 多元函数微分学:多元函数的概念、极限和连续性,偏导数和全微分的概念和计算方法,多元函数的极值和条件极值。
7. 重积分:二重积分和三重积分的概念和计算方法,重积分的应用(如求曲面的面积、体积等)。
8. 曲线积分和曲面积分:第一类曲线积分和第一类曲面积分的概念和计算方法,第二类曲线积分和第二类曲面积分的概念和计算方法,格林公式和高斯公式。
以上是高数考前必看的一些知识点,当然,高数的知识点还有很多,需要根据自己的学习情况进行有针对性的复习。
同时,要注重做题,通过做题来加深对知识点的理解和掌握。
高数上册归纳公式篇(完整)
精心整理公式篇目录一、函数与极限1.常用双曲函数2.常用等价无穷小3.两个重要极限二、导数与微分1.常用三角函数与反三角函数的导数公式2.n阶导数公式3.4.参数方程求导公式5.微分近似计算三、微分中值定理与导数的应用1.一阶中值定理2.高阶中值定理3.部分函数使用麦克劳林公式展开4.曲率四、定积分1.部分三角函数的不定积分2.几个简单分式的不定积分五、不定积分1.利用定积分计算极限2.积分上限函数的导数3.牛顿-4.三角相关定积分5.6.1.2.3.七、微分方程1.可降阶方程2.变系数线性微分方程3.常系数齐次线性方程的通解4.二阶常系数非齐次线性方程(特定形式)的特解形式5.特殊形式方程(选)一、函数与极限1.常用双曲函数(sh(x).ch(x).th(x))2.常用等价无穷小(x→0时)3.两个重要极限二、导数与微分1.常用三角函数与反三角函数的导数公式(凡是“余”求导都带负号)2.n 阶导数公式特别地,若n =λ3.高阶导数的莱布尼茨公式与牛顿二项式定理的比较函数的0阶导数可视为函数本身4.参数方程求导公式5.微分近似计算(x ∆很小时)(注意与拉格朗日中值定理比较)常用:(三、微分中值定理与导数的应用1.一阶中值定理()(x f 在],[b a 连续,),(b a 可导)罗尔定理(端点值相等()(f a f =拉格朗日中值定理柯西中值定理(0)('≠x g ≠0)2.)n R 为余项(ξ在x 和0x 之间)令00=x ,得到麦克劳林公式3.部分函数使用麦克劳林公式展开(皮亚诺型余项)4.曲率四、不定积分1.部分三角函数的不定积分2.几个简单分式的不定积分五、定积分1.利用定积分计算极限2.积分上限函数的导数推广得3.牛顿-莱布尼茨公式和积分中值定理(1)牛顿-莱布尼茨公式(微积分基本公式)(2)积分中值定理函数)a上可积[bf在],(x,a上的平均值f在][b(xf称为))(ξ4.三角相关定积分三角函数系的正交性5.典型反常积分的敛散性(1)无穷限的反常积分推论1(2)瑕积分(无界函数的反常积分)推论2Convergence:收敛,Divergence:发散6.Γ函数(选)(1)递推公式:推论:(2)欧拉反射公式(余元公式)六、定积分的应用1.平面图形面积(1)直角坐标:由曲线0ax==,y及x)(≥=xf(2)极坐标:ρ=有曲线(φ2.体积(1)绕x(2)平行截面(与x轴垂直)面积为)(xA3.弧微分公式(1)直角坐标:(2)极坐标:七、微分方程1.可降阶方程(1))()(x f y n =型n 次积分得(2))',("y x f y =型作换元'y p =得),('p x f p =得通解),(1C x p ϕ=则21),(C dx C x y +=⎰ϕ(3))',("y y f y =型作换元'y p =,),(,"p y f dxdp p dx dp p dx dp y ===得通解dx dy C y p ==),(1ϕ 则21),(C x C y dy +=⎰ϕ 2.变系数线性微分方程(1)一阶线性微分方程:)()('x Q y x P y =+对应齐次方程:0)('=+y x P y 原方程)()('x Q y x P y =+的通解为(2)0)(')(1=+++-y x P y x P n n若(),(21x y x y n 个线性无关解)()()(22x y C x y C x n n +++若)(*x y 为非齐次方程的一个特解则非齐次方程的通解为)(*)(x y x Y y +=3.常系数齐次线性方程的通解(1)二阶方程0"=++q py y特征方程为02=++q pr r①0>∆,两个不等实根a b r a b r 2,221∆+-=∆--=通解为x r x r e C e C y 2121+=②0=∆,两个相等实根221p r r -== 通解为x r e x C C y 1)(21+=③0<∆,一对共轭复根2,2,,21∆-=-=-=+=βαβαβαp i r i r通解为)sin cos (21x C x C e y x ββα+=(2)高阶方程0'1)1(1)(=++++--y p y p y p y n n n n 特征方程为0111=++++--n n n n p r p r p r 对于其中的根r 的对应项①实根r一个单实根:rx Ce一个k 重实根:rx k k C x C C (121-+++②复根i r βα±=2,1一对单复根:cos (21C x C e x βα+一对k 重复根]sin )(cos )1211x x D x D D x x C k k k k ββ--+++++ 4.)的特解形式 '"qy py y =++02=++q pr r (1))()(x P e x f m x λ=)(x P m 为x 的m 次多项式 特解形式为x m k e x Q x y λ)(*=)(x Q m 是x 的m 次多项式(2)]sin )(cos )([)()2()1(x x P x x P e x f n l x ωωλ+=)(),()2()1(x P x P n l 分别为x 的n l ,次多项式 特解形式为x m m k e x x R x x Q x y λωω]sin )(cos )([*+= },max{n l m =,)(),(x R x Q m m 为x 的m 次多项式记i z ωλ+=5.特殊形式方程(选)(1)伯努利方程n y x Q y x P dxdy )()(=+(1,0≠n ) 令n y z -=1,dxdy y n dx dz n--=)1( 得通解),(C x z ϕ=(2)欧拉方程作变换t e x =或x t ln =,记dtd D = 将上各式代入原方程得到此为常系数线性微分方程 可得通解),,,,(21n C C C t y ϕ= 即可得原方程通解),,,,(21n C C C x y Φ=。
高等数学常用基础知识点
高等数学常用基础知识点一、极限与连续极限是高等数学中的重要概念之一。
当自变量趋于某个确定值时,函数的极限描述了函数在这个点附近的表现。
极限的计算方法包括利用极限的四则运算法则、夹逼定理和洛必达法则等。
连续是指函数在某个点上无间断的性质。
如果函数在某个点上连续,那么其极限存在且与函数在该点的取值相等。
连续函数的性质包括介值定理、零点定理和罗尔定理等。
二、导数与微分导数是函数在某一点的变化率,可以理解为函数曲线在该点处的切线斜率。
导数的计算方法包括利用导数的四则运算法则、链式法则和隐函数求导等。
微分是函数在某一点的局部线性逼近。
微分的计算方法包括利用微分的四则运算法则、高阶导数和泰勒公式等。
三、不定积分与定积分不定积分是导数的逆运算。
不定积分的计算方法包括利用基本积分公式、换元积分法和分部积分法等。
定积分是函数在某一区间上的累积效应。
定积分的计算方法包括利用定积分的性质、换元积分法和分部积分法等。
四、级数与幂级数级数是无穷个数的和。
级数的收敛与发散是级数理论中的重要问题。
级数的测试方法包括比值判别法、根值判别法和积分判别法等。
幂级数是形如∑(a_n*x^n)的级数。
幂级数的收敛半径是幂级数理论中的重要概念。
幂级数的运算方法包括利用幂级数的性质、求和运算和乘法运算等。
五、常微分方程与偏微分方程常微分方程是描述物理、经济和工程等领域中变化规律的数学工具。
常微分方程的求解方法包括利用分离变量法、一阶线性微分方程的求解和二阶线性齐次微分方程的求解等。
偏微分方程是描述多变量函数的方程。
偏微分方程的求解方法包括利用分离变量法、变量代换和特征线法等。
六、空间解析几何与向量代数空间解析几何是研究空间中点、直线和平面的性质和关系的数学分支。
空间解析几何的内容包括点的坐标表示、向量的运算和平面的方程等。
向量代数是研究向量及其运算的数学分支。
向量代数的内容包括向量的加法、数量积和向量积等。
七、多元函数与多元函数微分学多元函数是多个自变量的函数。
《高数知识:上册重点难点》
《高数知识:上册重点难点》一、关键信息项1、函数与极限函数的概念、性质和分类极限的定义、性质和计算方法无穷小与无穷大的概念和性质极限的四则运算和两个重要极限函数的连续性和间断点的类型2、导数与微分导数的定义、几何意义和物理意义基本初等函数的导数公式导数的四则运算和复合函数求导法则隐函数和参数方程求导微分的定义和运算3、中值定理与导数的应用罗尔定理、拉格朗日中值定理和柯西中值定理函数的单调性和极值函数的凹凸性和拐点函数图形的描绘洛必达法则4、不定积分不定积分的概念和性质基本积分公式换元积分法和分部积分法5、定积分定积分的概念、性质和几何意义牛顿莱布尼茨公式定积分的换元法和分部积分法反常积分的概念和计算6、定积分的应用平面图形的面积体积弧长物理应用(如变力做功、液体压力等)11 函数与极限111 函数的概念函数是数学中的一个重要概念,它描述了两个变量之间的对应关系。
设 x 和 y 是两个变量,D 是一个给定的数集,如果对于每个 x∈D,按照某种确定的对应关系 f,都有唯一的 y 值与之对应,则称 y 是 x 的函数,记作y =f(x),x∈D。
函数的要素包括定义域、值域和对应法则。
112 函数的性质函数具有单调性、奇偶性、周期性和有界性等性质。
单调性是指函数在某个区间上的增减情况;奇偶性是指函数关于原点或 y 轴对称的性质;周期性是指函数在一定区间上重复出现的性质;有界性是指函数值存在上下界。
113 函数的分类常见的函数类型有基本初等函数(如幂函数、指数函数、对数函数、三角函数和反三角函数)、复合函数、分段函数等。
12 极限的定义极限是高等数学中一个非常重要的概念,用于描述函数在某个点或无穷远处的趋势。
设函数 f(x)在点 x₀的某个去心邻域内有定义,如果对于任意给定的正数ε,总存在正数δ,使得当 0 <|x x₀| <δ时,|f(x) A| <ε 成立,则称常数 A 为函数 f(x)当 x 趋于 x₀时的极限,记作lim(x→x₀) f(x) = A 。
高数知识点总结
高数知识点总结高等数学是大学必修课程,也是各个理工科专业的基础课程。
在学习高等数学的过程中,我们需要掌握和理解一些重要的知识点。
下面将对一些常见的高数知识点进行总结。
一. 极限与连续1. 极限的定义和性质:极限是函数在某点逼近的结果,可以通过函数的左右极限来判断。
常用的极限性质有极限的唯一性、四则运算法则、夹逼准则等。
2. 连续与不连续:连续是指函数在某点和周围的点都存在极限并且这些极限相等。
常见的不连续点有可去间断点、跳跃间断点和无穷间断点。
二. 导数与微分1. 导数的定义和性质:导数是函数在某点处的变化率,可以描述函数曲线的陡峭程度。
导数的性质包括可导的充分必要条件、导数与函数连续的关系、导数的四则运算法则等。
2. 微分与高阶导数:微分是导数的一种表示形式,通过微分可以求得函数值的近似值。
高阶导数表示导数的导数,可以描述更加复杂的曲线变化。
三. 积分与定积分1. 不定积分和定积分的定义:不定积分是求导的逆运算,可以得到函数的原函数。
定积分是求函数在一定区间上的累积值,可以计算曲线下的面积或弧长。
2. 积分的性质和计算方法:积分的性质包括线性性质、区间可加性等。
计算积分可以通过换元法、分部积分法、定积分的几何应用等方法。
四. 一元函数的应用1. 函数的最值和极值点:函数的最值是函数在定义域上的最大值和最小值,极值点是函数的导数等于零或不存在的点。
通过求函数的导数可以找到函数的极值点。
2. 函数的图像与曲线的特性:函数的图像可以通过绘制函数的曲线来了解其性质。
常见的曲线特性有单调性、凹凸性、拐点等。
五. 多元函数的极限、偏导数与全微分1. 多元函数的极限:多元函数的极限是指在多元空间中某点的邻域内,函数值无限接近于某个值。
可以通过多元极限的定义和性质进行计算和推导。
2. 偏导数和全导数:偏导数是多元函数对于某个自变量的导数,全导数是多元函数所有自变量的偏导数的集合。
可以通过偏导数和全导数来分析多元函数的性质和曲线变化。
高等数学上重要知识点归纳
高等数学上重要知识点归纳第一章 函数、极限与连续一、极限的定义与性质 1、定义以数列为例,,0lim N a x n n ∃>∀⇔=∞→ε当N n >时,ε<-||a x n2、性质1 )()()(lim 0x A x f A x f xx α+=⇔=→,其中)(x α为某一个无穷小; 2保号性若0)(lim 0>=→A x f xx ,则,0>∃δ当),(0δx U x o∈时,0)(>x f ; 3无穷小乘以有界函数仍为无穷小; 二、求极限的主要方法与工具 1、两个重要极限公式 11sin lim=∆∆→∆ 2e =◊+◊∞→◊)11(lim 2、两个准则 1 夹逼准则 2单调有界准则 3、等价无穷小替换法 常用替换:当0→∆时(1)∆∆~sin 2∆∆~tan 3∆∆~arcsin 4∆∆~arctan (5)∆∆+~)1ln( 6∆-∆~1e (7)221~cos 1∆∆- 8nn ∆-∆+~11 4、分子或分母有理化法 5、分解因式法 6用定积分定义 三、无穷小阶的比较 高阶、同阶、等价 四、连续与间断点的分类 1、连续的定义)(x f 在a 点连续2、间断点的分类⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧⎪⎩⎪⎨⎧⎩⎨⎧其他震荡型(来回波动))无穷型(极限为无穷大第二类但不相等)跳跃型(左右极限存在可去型(极限存在)第一类 3、曲线的渐近线 五、闭区间连续函数性质 1、最大值与最小值定理 2、介值定理和零点定理第二章 导数与微分一、导数的概念 1、导数的定义 2、左右导数 左导数ax a f x f x y a f a x x --=∆∆='--→→∆-)()(limlim)(0 右导数ax a f x f x y a f a x x --=∆∆='++→→∆+)()(limlim)(0 3、导数的几何意义 4、导数的物理意义5、可导与连续的关系: 连续,反之不然。
大一必考高数知识点
大一必考高数知识点在大一的学习生活中,高等数学是必修课程之一,对于学习理工科的同学来说,掌握好高数知识点非常重要。
下面将介绍一些大一必考的高数知识点,帮助同学们更好地应对高数考试。
一、函数与极限1. 函数的定义与性质:介绍函数的定义、定义域、值域等概念,以及奇函数和偶函数的性质。
2. 函数的极限:介绍函数极限的定义、左极限和右极限的概念,以及常见函数的极限计算方法。
3. 无穷大与无穷小:讲解无穷大和无穷小的定义,以及无穷小的判定方法。
二、导数与微分1. 导数的定义:介绍导数的定义,讨论导数存在的条件,并给出常见函数的导数计算方法。
2. 导数的应用:介绍导数在几何与物理问题中的应用,如切线与法线、相关变率、最值等。
3. 微分的概念:引入微分的概念,讨论微分与导数的关系,并解释微分的几何意义。
三、不定积分与定积分1. 不定积分的定义:介绍不定积分的定义,给出常见函数的不定积分计算方法,如幂函数、指数函数、三角函数等。
2. 定积分的概念:介绍定积分的定义,讨论定积分的性质,如线性性、区间可加性等。
3. 定积分的应用:介绍定积分在几何与物理问题中的应用,如曲线长度、平面面积、体积、质量等。
四、级数1. 数项级数:讲解数项级数的定义与判敛条件,介绍常见级数的性质,如正项级数、比较判别法、比值判别法等。
2. 幂级数:介绍幂级数的定义与收敛半径,讨论幂级数的收敛性以及幂函数展开。
五、微分方程1. 微分方程的基本概念:介绍常微分方程的分类,讲解微分方程的阶、线性与非线性等概念。
2. 一阶常微分方程:讨论一阶常微分方程的可分离变量、线性方程、齐次方程等特殊类型的解法。
总结:以上介绍了大一必考的高数知识点,包括函数与极限、导数与微分、不定积分与定积分、级数以及微分方程等内容。
希望同学们能够认真学习这些知识点,充分理解概念和原理,并进行大量的练习,以提高解题能力和应对考试的能力。
祝大家在高数考试中取得优异的成绩!。
高数重要知识点汇总
简变形成 “0 ”或“ ”型才能运用该法则 ;
0
(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 .
7 .利用导数定义求极限
参考 .资料
..
..
..
..
基本公式 lim f (x0 x0
x) f (x0) x
6 可微与可导的关系 f (x)在 x0处可微 ? f (x)在 x0 处可导 。
7 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) y e x, y (n) ex
( 2) y a x , y (n) a x (ln a)n
,称为皮亚诺余项 对常用的初等函数如 ex ,sin x,cos x,ln(1+ x)和 (1 x) (α 为实常数 )等的 n阶 泰勒公式都要熟记 。 定理 2(拉格朗日余项的 n 阶泰勒公式 ) 设 f (x)在包含 0 x 的区间 (a,b )内有 n +1 阶导数 ,在 [a,b ]上有 n阶连续导数 ,则对 x
3!
n!
x5 ... ( 1)n x 2n 1
5!
(2n 1)!
o( x2 n 1)
x2 cos x 1
x4
... ( 1)n x 2n
o( x2n)
2! 4!
2 n!
ln(1 x)
x
x2
x3 ...
( 1)n 1 x n
o( xn )
23
n
(1 x) 1 x ( 1) x2 ... ( 1)...( (n 1)) xn o( xn)
高数基础知识总结与重点概念整理
高数基础知识总结与重点概念整理
一、导数与微分
导数:描述函数在某一点附近的变化率,是函数值的极限。
可导性:函数在某点可导,当且仅当该点附近存在一个定义恰当的导数。
微分:一个近似值,表示函数在某点附近的小变化所引起的函数值的大致变化。
二、积分
不定积分:求一个函数的原函数(或反导数),即求函数的不定积分。
定积分:对一个区间上函数的值的总和的量度,即求函数的定积分。
微积分基本定理:定积分可化为不定积分的计算。
三、级数
数列:一个数字序列。
无穷级数:无穷多个数的和,即数列的和。
收敛性:无穷级数趋于一个有限的和的性质称为收敛性。
发散性:无穷级数不收敛的性质称为发散性。
四、多元函数
多元函数:定义在多个变量上的函数。
偏导数:多元函数对一个变量的导数。
方向导数:描述函数在某点处沿某一方向的变化率。
梯度:方向导数的最大值,表示函数在某点处沿梯度方向的增长最快的方向。
五、微分方程
微分方程:包含未知函数的导数或微分的方程。
初值问题:给定初始条件的微分方程问题。
通解与特解:满足微分方程的解称为通解,满足特定初始条件的解称为特解。
高数必掌握的50个基础知识点
高数必掌握的50个基础知识点第一章函数、极限与连续函数的有界性极限的定义(数列、函数)极限的性质(有界性、保号性)极限的计算(重点)(四则运算、等价无穷小替换、洛必达法则、泰勒公式、重要极限、单侧极限、夹逼定理及定积分定义、单调有界必有极限定理)函数的连续性间断点的类型渐近线的计算第二章导数与微分导数与微分的定义(函数可导性、用定义求导数)导数的计算(“三个法则一个表”:四则运算、复合函数、反函数,基本初等函数导数表;“三种类型”:幂指型、隐函数、参数方程;高阶导数)导数的应用(切线与法线、单调性(重点)与极值点、利用单调性证明函数不等式、凹凸性与拐点、方程的根与函数的零点、曲率(数一、二))第三章中值定理闭区间上连续函数的性质(最值定理、介值定理、零点存在定理)三大微分中值定理(重点)(罗尔、拉格朗日、柯西)积分中值定理泰勒中值定理费马引理第四章一元函数积分学原函数与不定积分的定义不定积分的计算(变量代换、分部积分)定积分的定义(几何意义、微元法思想(数一、二))定积分性质(奇偶函数与周期函数的积分性质、比较定理)定积分的计算定积分的应用(几何应用:面积、体积、曲线弧长和旋转面的面积(数一、二),物理应用:变力做功、形心质心、液体静压力)变限积分(求导)广义积分(收敛性的判断、计算)第五章空间解析几何(数一)向量的运算(加减、数乘、数量积、向量积)直线与平面的方程及其关系各种曲面方程(旋转曲面、柱面、投影曲面、二次曲面)的求法第六章多元函数微分学二重极限和二元函数连续、偏导数、可微及全微分的定义二元函数偏导数存在、可微、偏导函数连续之间的关系多元函数偏导数的计算(重点)多元函数的极值(无条件极值和条件极值)空间曲线的切线与法平面、曲面的切平面与法线第七章多元函数积分学(除二重积分外,数一)二重积分的计算(对称性(奇偶、轮换)、极坐标、积分次序的选择)三重积分的计算(“先一后二”、“先二后一”、球坐标)第一、二类曲线积分、第一、二类曲面积分的计算及对称性(主要关注不带方向的积分)格林公式(重点)(直接用(不满足条件时的处理:“补线”、“挖洞”),积分与路径无关,二元函数的全微分)高斯公式(重点)(不满足条件时的处理(类似格林公式))斯托克斯公式(要求低;何时用:计算第二类曲线积分,曲线不易参数化,常表示为两曲面的交线)场论初步(散度、旋度)第八章微分方程各类微分方程(可分离变量方程、齐次方程、一阶线性微分方程、伯努利方程(数一、二)、全微分方程(数一)、可降阶的高阶微分方程(数一、二)、高阶线性微分方程、欧拉方程(数一)、差分方程(数三))的求解线性微分方程解的性质(叠加原理、解的结构)应用(由几何及物理背景列方程)第九章级数(数一、数三)收敛级数的性质(必要条件、线性运算、“加括号”、“有限项”)正项级数的判别法(比较、比值、根值,p级数与推广的p级数)交错级数的莱布尼兹判别法绝对收敛与条件收敛幂级数的收敛半径与收敛域幂级数的求和与展开傅里叶级数(函数展开成傅里叶级数,狄利克雷定理)。
(完整版)高数上册知识点
高等数学上册知识点第一章 函数与极限 (一) 函数1、 函数定义及性质(有界性、单调性、奇偶性、周期性);2、 反函数、复合函数、函数的运算;3、 初等函数:幂函数、指数函数、对数函数、三角函数、反三角函数、双曲函数、反双曲函数; 4、 函数的连续性与间断点;函数)(x f 在0x 连续 )()(lim 00x f x f xx =→第一类:左右极限均存在。
间断点 可去间断点、跳跃间断点 第二类:左右极限、至少有一个不存在。
无穷间断点、振荡间断点5、 闭区间上连续函数的性质:有界性与最大值最小值定理、零点定理、介值定理及其推论。
(二) 极限 1、 定义 1) 数列极限εε<->∀N ∈∃>∀⇔=∞→a x N n N a x n n n , , ,0lim2) 函数极限εδδε<-<-<∀>∃>∀⇔=→A x f x x x A x f x x )( 0 , ,0 ,0)(lim 00时,当左极限:)(lim )(00x f x f x x -→-= 右极限:)(lim )(00x f x f xx +→+= )()( )(lim 000+-→=⇔=x f x f A x f x x 存在2、 极限存在准则 1) 夹逼准则: 1))(0n n z x y n n n ≥≤≤2)a z y n n n n ==→∞→∞lim lim a x n n =∞→lim2) 单调有界准则:单调有界数列必有极限。
3、 无穷小(大)量1) 定义:若0lim =α则称为无穷小量;若∞=αlim 则称为无穷大量。
2) 无穷小的阶:高阶无穷小、同阶无穷小、等价无穷小、k 阶无穷小 Th1 )(~ααββαo +=⇔;Th2 αβαβαβββαα''=''''lim lim lim ,~,~存在,则(无穷小代换) 4、 求极限的方法 1) 单调有界准则; 2) 夹逼准则;3) 极限运算准则及函数连续性; 4) 两个重要极限:a) 1sin lim 0=→xx x b)e x x xx xx =+=++∞→→)11(lim )1(lim 10 5) 无穷小代换:(0→x ) a)x x x x x arctan ~arcsin ~tan ~sin ~b) 221~cos 1x x -c) x e x ~1- (a x a x ln ~1-) d) x x ~)1ln(+ (ax x a ln ~)1(log +)e) x x αα~1)1(-+第二章 导数与微分 (一) 导数1、 定义:000)()(lim )(0x x x f x f x f x x --='→ 左导数:000)()(lim )(0x x x f x f x f x x --='-→-右导数:000)()(lim )(0x x x f x f x f x x --='+→+ 函数)(x f 在0x 点可导)()(00x f x f +-'='⇔2、 几何意义:)(0x f '为曲线)(x f y =在点())(,00x f x 处的切线的斜率。
高等数学知识点总结
高等数学知识点总结1. 极限与连续性- 极限的定义与性质- 无穷小与无穷大- 极限的运算法则- 连续函数的定义与性质- 闭区间上连续函数的定理(确界存在定理、中值定理、罗尔定理等)2. 导数与微分- 导数的定义与几何意义- 导数的计算方法(基本导数公式、链式法则、乘积法则、商法则、隐函数求导等)- 高阶导数- 微分的定义与应用- 泰勒级数与麦克劳林级数3. 积分学- 不定积分的概念与性质- 基本积分表与积分技巧(换元法、分部积分法等)- 定积分的定义与性质- 定积分的应用(面积、体积、弧长、工作量等)- 微积分基本定理- 积分技巧(特殊技巧、积分表的使用等)4. 多元函数微分学- 多元函数的偏导数与全微分- 多元函数的极值问题与拉格朗日乘数法- 梯度、方向导数与切平面- 多重积分的概念与计算(二重积分、三重积分)5. 向量代数与空间解析几何- 向量的运算与性质- 点、直线与平面的方程- 空间曲线与曲面的方程6. 级数- 级数的基本概念(数项级数、幂级数、函数项级数)- 收敛性判断(柯西准则、比较判别法、比值判别法、根值判别法等)- 幂级数的收敛半径与收敛区间- 傅里叶级数7. 常微分方程- 微分方程的基本概念- 可分离变量的微分方程- 一阶线性微分方程- 二阶常系数线性微分方程- 特殊类型的微分方程(贝塞尔方程、勒让德方程等)8. 复变函数- 复数的基本概念与运算- 解析函数的概念与性质- 复变函数的积分与柯西积分定理- 留数定理与应用9. 泛函分析初步- 赋范线性空间与内积空间- 线性算子与线性泛函- 正交性与谱理论初步10. 概率论与数理统计- 随机事件与概率的定义- 随机变量与分布函数- 多维随机变量及其分布- 大数定律与中心极限定理- 统计量的分布与假设检验以上是高等数学的主要知识点概要。
每个部分都需要深入学习并通过大量的练习来掌握。
这些知识点构成了高等数学的基础,对于理解和应用更高级的数学概念至关重要。
高数知识点总结(上册)
高数知识点总结(上册).doc 高等数学知识点总结(上册)第一章:函数、极限与连续性1.1 函数定义:变量之间的依赖关系。
性质:单调性、奇偶性、周期性、有界性。
1.2 极限定义:函数在某一点或无穷远处的趋势。
性质:唯一性、局部有界性、保号性。
1.3 无穷小与无穷大无穷小:当自变量趋于某一值时,函数值趋于零。
无穷大:函数值趋于无限。
1.4 连续性定义:在某点的极限值等于函数值。
性质:连续函数的四则运算结果仍连续。
第二章:导数与微分2.1 导数定义:函数在某一点的切线斜率。
几何意义:曲线在某点的瞬时速度。
2.2 基本导数公式幂函数、三角函数、指数函数、对数函数的导数。
2.3 高阶导数定义:导数的导数,用于描述函数的凹凸性。
2.4 微分定义:函数在某点的线性主部。
第三章:导数的应用3.1 切线与法线几何意义:曲线在某点的切线和法线方程。
3.2 单调性与极值单调性:导数的符号与函数的增减性。
极值:导数为零的点可能是极大值或极小值。
3.3 曲线的凹凸性与拐点凹凸性:二阶导数的符号。
拐点:凹凸性改变的点。
第四章:不定积分4.1 不定积分的概念定义:原函数,即导数等于给定函数的函数。
4.2 基本积分公式幂函数、三角函数、指数函数、对数函数的积分。
4.3 积分技巧换元积分法:凑微分法、代换法。
分部积分法:适用于积分中存在乘积形式的函数。
第五章:定积分5.1 定积分的概念定义:在区间上的积分,表示曲线与x轴围成的面积。
5.2 定积分的性质线性:可加性、可乘性。
区间可加性:积分区间的可加性。
5.3 定积分的计算数值计算:利用微积分基本定理计算定积分。
5.4 定积分的应用面积计算:曲线与x轴围成的面积。
物理意义:质量、功、平均值等。
第六章:多元函数微分学6.1 多元函数的极限与连续性定义:多元函数在某点的极限和连续性。
6.2 偏导数与全微分偏导数:多元函数对某一变量的局部变化率。
全微分:多元函数的微分。
6.3 多元函数的极值定义:多元函数在某点的最大值或最小值。
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高等数学上重要知识点
归纳
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高等数学(上)重要知识点归纳
(粗体带下划线是重中之重,必须掌握)
第一章 函数的极限与连续
一、极限的定义与性质 1、定义(了解) 2、性质
(1))()()(lim 0
x A x f A x f x
x α+=⇔=→,其中)(x α为0x x →时的无穷小。
(2)(唯一性)若A x f x
x =→)(lim
,B x f x x =→)(lim 0
,则B A =。
(3)无穷小乘以有界函数仍为无穷小。
二、求极限的主要方法与工具
1、两个重要极限公式 (1)1sin lim 0=∆∆→∆ (2)e =◊
+◊
∞
→◊)11(lim 2、两个准则(了解即可) (1) 夹逼准则 (2)单调有界准则 3、等价无穷小替换法 常用替换:当0→∆时
(1)∆∆~sin (2)∆∆~tan (3)∆∆~arcsin (4)∆∆~arctan (5)∆∆+~)1ln( (6)∆-∆~1e (7)22
1
~cos 1∆∆- (8)n
n ∆-∆+~
11 4、分子或分母有理化法 5、分解因式法 6、用定积分定义 三、无穷小阶的比较 高阶、同阶、等价
四、连续与间断点的分类
1、连续的定义(函数在某点连续的证明)
)(x f 在a 点连续
2、间断点的分类⎪⎪
⎪⎩
⎪⎪
⎪
⎨
⎧⎪⎩⎪⎨⎧⎩⎨⎧其他震荡型(来回波动)
)无穷型(极限为无穷大第二类但不相等)跳跃型(左右极限存在可去型(极限存在)第一类 五、闭区间连续函数性质 1、最大值与最小值定理 2、介值定理和零点定理
第二章 导数与微分
一、导数的概念 1、导数的定义 2、左右导数 左导数a
x a f x f x y a f a x x --=∆∆='-
-
→→∆-)
()(lim
lim
)(0 右导数a
x a f x f x y a f a x x --=∆∆='+
+
→→∆+)
()(lim
lim
)(0 3、导数的几何意义 4、导数的物理意义
5、可导与连续的关系: 连续,反之不然。
可导→ 二、导数的运算
1、四则运算 v u v u '±'='±)( v u v u uv '+'=')( 2
)(v
v
u v u v
u '
-'='
2、复合函数求导 (链式法则) 设)]([x f y ϕ=,一定条件下x
u u y dx
du
du dy dx dy ''== 3、反函数求导
设)()(1y f x x f y -==和互为反函数,一定条件下:y
x x y '='1 4、求导基本公式(要熟记)见P60-61
5、隐函数求导 方法:在0),(=y x F 两端同时对x 求导,其中要注意到:y 是中间变量,然后再解出y '
6、对数求导法则 主要用于:幂指函数求导数 多个函数连乘除或开方求导数 方法:先对函数式两边取对数,再用隐函数求导法得到y '
7、参数方程确定函数的求导 ⎩⎨
⎧==)
()
(t y y t x x 设,一定条件下3
)
()(
,t t t t t t t t
t x x t t x x x y x y x x y dx y d y x y dx dy y ''''-'''=''''
='=''''=='(可以不记公式,理解做题)
8、常用的高阶导数公式 (1)...)2,1,0(),2
sin(sin )(=+=n n x x n π
(2)
...)2,1,0(),2
cos(cos )
(=+=n n x x n π 三、微分的概念与运算 1、微分定义
若)(x o x A y ∆+∆=∆,则)(x f y =可微,记Adx x A dy =∆=
2、公式:dx x f x x f dy )()('=∆'=
3、可微与可导的关系 两者等价
4、近似计算 当较小时,
||x ∆dy y ≈∆,x x f x x f x f ∆'+∆+≈)()()( 第三章 微分中值定理和导数的应用
一、微分中值定理 1、拉格朗日中值定理
当加上条件)()(b f a f =则演变成: 2、罗尔定理 0)(),,='∈∃ξξf b a 使得:( 二、罗比达法则
记住:法则仅能对∞
∞
,00型直接用,对于,,0,1,,000∞∞-∞∞⋅∞转化后用. 幂指函数恒等式 f g g e f ln = 三、单调性判别
1、,0↑⇒>'y y ↓⇒<'y y 0
2、单调区间分界点:驻点和不可导点. 四、极值求法
1、极值点来自:驻点或不可导点(可疑点).
2、求出可疑点后再加以判别.
3、第一判别法:左右导数要异号,由正变负为极大,由负变正为极小.
4、第二判别法:一阶导等于0,二阶导不为0时,是极值点.正为极小,负为极大. 五、闭区间最值求法
找出区间内所有驻点、不可导点、区间端点,比较大小. 六、凹凸性与拐点 1、,0⋃⇒>''y y ⋂⇒<''y y 0 2、拐点:曲线上凹凸分界点),(00y x .
横坐标0x 不外乎不存在或)(,0)(00x f x f ''='',找到后再加以判别
0x 附近的二阶导数是否变号.
第四章(1) 不定积分
一、不定积分的概念
若在区间I 上,dx x f x dF x f x F )()(),()(=='亦, 则称.)()(的原函数为x f x F
称全体原函数F(x)+c 为f(x)的不定积分,记为⎰dx x f )(. 二、微分与积分的互逆关系
1、⎰⎰=⇔='dx x f dx x f d x f dx x f )()()(])([
2、⎰⎰+=⇔+='c x f x df c x f dx x f )()()()( 三、积分法
1、第一类换元法(凑微分法)
2、第二类换元法(去根号)三角代换 根式代换
3、分部积分法 (反对幂三指,确定u )⎰⎰-=du v uv udv
4、常用的基本积分公式(要熟记).见P143
第四章(2) 定积分
一、定积分的定义 ∑⎰=→∆∆=n
i i i x b
a x f dx x f 1
)(lim )(ξ 二、可积的充分条件 连续或只有有限个第一类间断点.
三、几何意义 定积分等于面积的代数和. 四、主要性质
1、线性性质⎰⎰⎰±=±b
a
b
a b
a gdx k dx f k dx g k f k 2121)(
2、可加性 ⎰⎰⎰+=b a b
c c a 3、比较 在[a,b]上,有g f
≤,则dx g dx f b
a
b
a
⎰⎰≤
4、估值 在[a,b]上,⎰-≤≤-b
a a
b M dx x f a b m )()()( 5、积分中值定理
当f(x)在[a,b]上连续时:⎰∈-=b
a b a a b f dx x f ],[),)(()(ξξ 六、变上限积分函数
1、)(])([)()(],[)(x f dt t f dt t f x F b a x f x
a x a ='=⎰⎰可导,且连续,则在若 2、可导可导,则,连续,在若⎰=)
()()()()()(],[)(x x dt t f x F x x b a x f ϕψψϕ,且 七、牛顿-莱布尼茨公式 八、定积分的积分法
1、换元法 牢记:换元同时要换限
2、分部积分法 ⎰⎰-=b
a b a
b
a vdu uv udv |
3、特殊积分 (1)⎪⎩⎪⎨⎧=⎰⎰-a a
a
x f dx x f x f dx x f 0)(,)(2)(,0)(为偶函数时
当为奇函数时
当
(2)当f(x)为周期为T 的周期函数时:
(3)⎪⎪⎩⎪
⎪⎨⎧--==⎰⎰是正偶数时,!
是正奇数时,n n n n n n xdx xdx n n 2!!)!1(!!
)!1(cos sin 2020πππ
第五章 定积分应用
一、几何应用 1、面积
(1)直角坐标系中 dy
x x A dx
y y A b
a
b
a
)()(左右下上-=-=⎰⎰
(2)参数函数 ),(,)
()
(:βα≤≤⎩⎨⎧==t t y y t x x C 则⎰'=βαdt t x t y A |)()(|
2、体积
(1)旋转体体积⎰=b
a x dx y V 2π ⎰=d
c y dy x V 2π 或⎰=b
a y dx xy V π2 (2)截面面积为)(x A A =的立体体积为⎰=b
a dx x A V )(。