高数知识点总结上册

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高等数学(上册)重点总结

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第一章 函数、极限和连续§1.1 函数一、 主要内容 ㈠ 函数的概念1. 函数的定义: y=f(x), x ∈D定义域: D(f), 值域: Z(f).2.分段函数: ⎩⎨⎧∈∈=21)()(D x x g D x x f y3.隐函数: F(x,y)= 04.反函数: y=f(x) → x=φ(y)=f -1(y)y=f -1(x)定理:如果函数: y=f(x), D(f)=X, Z(f)=Y 是严格单调增加(或减少)的; 则它必定存在反函数:y=f -1(x), D(f -1)=Y, Z(f -1)=X且也是严格单调增加(或减少)的。

㈡ 函数的几何特性1.函数的单调性: y=f(x),x ∈D,x 1、x 2∈D 当x 1<x 2时,若f(x 1)≤f(x 2),则称f(x)在D 内单调增加( );若f(x 1)≥f(x 2),则称f(x)在D 内单调减少( );若f(x 1)<f(x 2),则称f(x)在D 内严格单调增加( );若f(x 1)>f(x 2),则称f(x)在D 内严格单调减少( )。

2.函数的奇偶性:D(f)关于原点对称 偶函数:f(-x)=f(x) 奇函数:f(-x)=-f(x)3.函数的周期性:周期函数:f(x+T)=f(x), x ∈(-∞,+∞) 周期:T ——最小的正数4.函数的有界性: |f(x)|≤M , x ∈(a,b)㈢ 基本初等函数1.常数函数: y=c , (c 为常数)2.幂函数: y=x n, (n 为实数)3.指数函数: y=a x, (a >0、a ≠1) 4.对数函数: y=log a x ,(a >0、a ≠1) 5.三角函数: y=sin x , y=con xy=tan x , y=cot x y=sec x , y=csc x6.反三角函数:y=arcsin x, y=arccon x y=arctan x, y=arccot x ㈣ 复合函数和初等函数1.复合函数: y=f(u) , u=φ(x)y=f[φ(x)] , x ∈X2.初等函数:由基本初等函数经过有限次的四则运算(加、减、乘、除)和复合所构成的,并且能用一个数学式子表示的函数§1.2 极 限一、 主要内容 ㈠极限的概念1. 数列的极限:A ynn =∞→lim称数列{}n y 以常数A 为极限;或称数列{}n y 收敛于A.定理: 若{}n y 的极限存在⇒{}n y 必定有界.2.函数的极限: ⑴当∞→x时,)(x f 的极限:Ax f A x f A x f x x x =⇔⎪⎪⎭⎫==∞→+∞→-∞→)(lim )(lim )(lim ⑵当0x x →时,)(x f 的极限:A x f xx =→)(lim 0左极限:A x f x x =-→)(lim 0右极限:A x f x x =+→)(lim 0⑶函数极限存的充要条件: 定理:A x f x f A x f x x x x xx ==⇔=+-→→→)(lim )(lim )(lim 000㈡无穷大量和无穷小量 1.无穷大量:+∞=)(lim x f称在该变化过程中)(x f 为无穷大量。

大一上学期高数知识点大全

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大一上学期高数知识点大全1. 代数的基本概念1.1. 实数和复数1.2. 整式与分式1.3. 幂与根1.4. 指数与对数2. 函数与极限2.1. 函数的基本概念2.2. 一次函数与二次函数2.3. 指数函数与对数函数2.4. 极限的定义与性质3. 导数与微分3.1. 导数的定义与性质3.2. 常见函数的导数3.3. 高阶导数3.4. 微分的定义与应用4. 积分与不定积分4.1. 不定积分的定义与性质 4.2. 基本积分公式4.3. 定积分的定义与性质4.4. 牛顿-莱布尼茨公式5. 一元函数的应用5.1. 函数的增减性与最值问题 5.2. 函数与导数的几何意义 5.3. 曲线的图像与拐点5.4. 泰勒展开与近似计算6. 二元函数与多元函数6.1. 二元函数的性质与图像 6.2. 多元函数的极值与最值6.3. 偏导数与全微分6.4. 隐函数与参数方程7. 重积分与曲线积分7.1. 二重积分的定义与计算 7.2. 三重积分的定义与计算 7.3. 曲线积分的定义与计算 7.4. 曲面积分的定义与计算8. 空间解析几何8.1. 点、直线和平面的方程 8.2. 空间曲线与曲面8.3. 空间向量与坐标系8.4. 空间几何运算和投影9. 常微分方程9.1. 基本概念与一阶微分方程9.2. 可降阶的一阶微分方程9.3. 二阶线性常微分方程9.4. 高阶常微分方程的初值问题以上是大一上学期高等数学的主要知识点,通过深入学习这些内容,可以为后续学习及应用数学打下坚实的基础。

希望对你的学习有所帮助!。

高数上册知识点总结

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高数重点知识总结1、基本初等函数:反函数(y=arctanx),对数函数(y=lnx),幂函数(y=x),指数函数(xa y =),三角函数(y=sinx),常数函数(y=c) 2、分段函数不是初等函数。

3、无穷小:高阶+低阶=低阶 例如:1lim lim020==+→→x xxx x x x 4、两个重要极限:()e x ex xxxx xx x =⎪⎭⎫⎝⎛+=+=∞→→→11lim 1lim )2(1sin lim )1(10 经验公式:当∞→→→)(,0)(,0x g x f x x ,[])()(lim )(0)(1lim x g x f x g x x x x ex f →=+→例如:()33lim 10031lim -⎪⎭⎫ ⎝⎛-→==-→e ex x x xx x5、可导必定连续,连续未必可导。

例如:||x y =连续但不可导。

6、导数的定义:()0000')()(lim)(')()(limx f x x x f x f x f xx f x x f x x x =--=∆-∆+→→∆7、复合函数求导:[][])(')(')(x g x g f dxx g df ∙= 例如:xx x x x x x y x x y ++=++=+=24122211', 8、隐函数求导:(1)直接求导法;(2)方程两边同时微分,再求出dy/dx例如:yxdx dy ydy xdx y xy yy x y x -=⇒+-=⇒=+=+22,),2('0'22,),1(122左右两边同时微分法左右两边同时求导解:法 9、由参数方程所确定的函数求导:若⎩⎨⎧==)()(t h x t g y ,则)(')('//t h t g dt dx dt dy dx dy ==,其二阶导数:()[])(')('/)('/)/(/22t h dt t h t g d dt dx dt dx dy d dx dx dy d dx y d === 10、微分的近似计算:)(')()(000x f x x f x x f ∙∆=-∆+ 例如:计算 ︒31sin11、函数间断点的类型:(1)第一类:可去间断点和跳跃间断点;例如:xxy sin =(x=0是函数可去间断点),)sgn(x y =(x=0是函数的跳跃间断点)(2)第二类:振荡间断点和无穷间断点;例如:⎪⎭⎫⎝⎛=x x f 1sin )((x=0是函数的振荡间断点),x y 1=(x=0是函数的无穷间断点)12、渐近线:水平渐近线:c x f y x ==∞→)(lim铅直渐近线:.)(lim 是铅直渐近线,则若,a x x f ax =∞=→斜渐近线:[]ax x f b xx f a b ax y x x -==+=∞→∞→)(lim ,)(lim,即求设斜渐近线为例如:求函数11223-+++=x x x x y 的渐近线13、驻点:令函数y=f(x),若f'(x0)=0,称x0是驻点。

高数上册知识点

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1. 极限呐,这可太重要啦!就像你跑步要跑到终点一样,极限就是函数接近的那个值哟。

比如说,1/x 当 x 趋近于无穷大时,它的极限不就是 0 嘛!
2. 导数呀,不就是变化率嘛!就好比汽车的速度,速度快变化就大呀。

像求曲线 y=x^2 的导数,得到 2x,这就能知道它在各个点的变化快慢喽。

3. 连续可不能小瞧哦!可以想想水流,一直不间断就是连续呀。

比如函数 y=sinx 就是连续的嘛。

4. 微分呢,就有点像把一个东西拆得更细致呀。

比如说一个面包,微分就是把它分成很小很小的部分。

像 y=x^2 的微分就是 2xdx 呀。

5. 积分呀,不就是把那些小部分又合起来嘛!类似把面包碎块再拼成一个完整面包哟。

求曲线下的面积不就是用积分嘛。

6. 无穷小和无穷大就像两个极端呀!无穷小接近 0,无穷大就超级大嘛。

想想 1/x,当 x 很大很大时,不就接近无穷小啦。

7. 函数的单调性和极值也很有趣呀!就好像爬山,有上坡有下坡,还有山顶这个极值点。

比如 y=x^3-3x,就能找到它的极值点呐。

我觉得呐,高数上册的这些知识点真的很神奇,能让我们看到数学世界里好多奇妙的现象呢!。

高等数学(上)总结

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高等数学(上)总结.doc高等数学(上)知识点总结第一章:函数、极限与连续性1.1 函数定义:函数是定义域到值域的一种对应关系。

性质:单调性、奇偶性、周期性、有界性等。

1.2 极限定义:极限描述了函数在某一点或无穷远处的行为。

运算法则:加、减、乘、除、复合等。

1.3 无穷小与无穷大无穷小:函数值趋于零的量。

无穷大:函数值趋于无穷的量。

1.4 连续性定义:函数在某一点的极限等于函数值。

性质:连续函数的和、差、积、商(除数不为零)仍然是连续的。

间断点:第一类间断点和第二类间断点。

第二章:导数与微分2.1 导数定义:导数是函数在某一点处的切线斜率。

几何意义:曲线在某点的切线斜率。

物理意义:速度、加速度。

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,用于研究函数的凹凸性。

2.4 微分定义:函数在某一点处的线性主部。

几何意义:局部线性逼近。

第三章:积分3.1 不定积分定义:原函数,即导数等于给定函数的函数。

基本积分表:幂函数、三角函数、指数函数、对数函数等。

3.2 定积分定义:在区间上函数平均值的极限。

几何意义:曲线与x轴围成的面积。

3.3 积分技巧分部积分法、换元积分法、有理函数积分等。

第四章:级数4.1 数项级数收敛性:正项级数、交错级数、比值判别法等。

4.2 幂级数泰勒级数:函数在某点的幂级数展开。

4.3 函数项级数一致收敛性:函数序列的极限。

第五章:多元函数微分学5.1 偏导数定义:函数对某一变量的局部变化率。

5.2 全微分定义:函数在多元变量上的微分。

5.3 隐函数微分法定义:隐函数的导数和微分。

5.4 多元函数的极值拉格朗日乘数法:求解多元函数的条件极值。

(完整版)高数上册知识点

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高等数学上册知识点第一章 函数与极限、、、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;函数在连续)(x f 0x )()(lim 00x f x f x x =→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。

、、、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εδδε<-<-<∀>∃>∀⇔=→A x f x x x A x f x x )( 0 , ,0 ,0)(lim 00、、、左极限: 右极限:)(lim )(00x f x f xx -→-=)(lim )(00x f x f xx +→+=)()( )(lim 000+-→=⇔=x f x f A x f x x 、、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 ax n n =∞→lim 2、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:若则称为无穷小量;若则称为无穷大量。

0lim =α∞=αlim2、无穷小的阶:高阶无穷小、同阶无穷小、等价无穷小、阶无穷小k Th1;)(~ααββαo +=⇔Th2 (无穷小代换)αβαβαβββαα''=''''lim lim lim ,~,~、、、、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) b)1sin lim 0=→xxx e xx xx xx =+=++∞→→11(lim )1(lim 105、无穷小代换:()0→x a)xx x x x arctan ~arcsin ~tan ~sin ~b)221~cos 1x x -c)()x e x ~1-a x axln ~1-d)()x x ~)1ln(+axx a ln ~)1(log +e)xx αα~1)1(-+第二章 导数与微分、、、导数1、定义:000)()(lim )(0x x x f x f x f x x --='→左导数:00)()(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 --='+→+函数在点可导)(x f 0x )()(00x f x f +-'='⇔2、几何意义:为曲线在点处的切线的斜率。

(完整版)高等数学上册知识点

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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。

大一高数上所有知识点总结

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大一高数上所有知识点总结一、函数与极限1. 函数的概念与性质1.1 函数的定义1.2 函数的性质2. 极限的概念与性质2.1 极限的定义2.2 极限存在的充分条件2.3 极限的性质及四则运算法则3. 无穷小量与无穷大量3.1 无穷小量的概念与性质3.2 无穷大量的概念与性质4. 极限的计算4.1 用夹逼准则求极限4.2 用无穷小量比较求极限4.3 用洛必达法则求极限4.4 用泰勒公式求极限二、导数与微分1. 导数的概念与求导法则1.1 导数的概念1.2 导数的计算与求导法则1.3 隐函数的导数1.4 高阶导数2. 函数的微分与高阶导数2.1 函数的微分2.3 高阶导数的概念与计算3. 函数的增减性与凹凸性3.1 函数的单调性3.2 函数的最值与最值存在条件3.3 函数的凹凸性及拐点三、函数的应用1. 泰勒公式在误差估计中的应用2. 函数的极值及其应用3. 函数的图形与曲线的切线方程4. 收敛性与闭区间紧性的概念及应用四、不定积分1. 不定积分的概念与性质1.1 不定积分的定义1.2 不定积分的性质1.3 不定积分的基本公式2. 不定积分的计算2.1 一些特殊函数的不定积分2.2 有理函数的不定积分2.3 有理三角函数的不定积分2.4 特殊的不定积分解法五、定积分1. 定积分的概念与性质1.1 定积分的定义1.2 定积分的性质2. 定积分的几何应用2.1 定积分与曲线下面积2.2 定积分与旋转体的体积计算2.3 定积分与空间几何体的体积计算六、微分方程1. 微分方程的概念与基本性质1.1 微分方程的定义1.2 微分方程的基本性质2. 常微分方程的解法2.1 一阶微分方程的解法2.2 二阶微分方程的解法2.3 高阶微分方程的解法3. 微分方程在物理问题中的应用3.1 弹簧振动问题3.2 电路的动态特性问题3.3 理想气体的状态方程问题七、多元函数微积分1. 多元函数的概念与性质1.1 多元函数的定义1.2 多元函数的导数与偏导数1.3 多元函数的微分2. 多元函数的极值与条件极值2.1 多元函数的极值点2.2 多元函数的条件极值点3. 二重积分与三重积分3.1 二重积分的概念与性质3.2 二重积分的计算3.3 三重积分的概念与性质3.4 三重积分的计算4. 重积分在几何与物理中的应用4.1 重积分与平面图形的面积计算4.2 重积分与曲面旋转体的体积计算4.3 重积分与空间物体的质量与重心计算八、无穷级数1. 数项级数的概念与性质1.1 数项级数的概念1.2 数项级数收敛的充分条件1.3 数项级数的审敛法2. 幂级数2.1 幂级数的概念与性质2.2 幂级数的收敛域2.3 幂级数在收敛域上的一致收敛性3. 函数项级数3.1 函数项级数的概念与性质3.2 函数项级数收敛的判别法3.3 函数项级数的一致收敛性以上是大一高数的知识点总结,总结了函数与极限、导数与微分、函数的应用、不定积分、定积分、微分方程、多元函数微积分、无穷级数等内容。

(完整版)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 (1)1sin lim=∆∆→∆ (2)e =◊+◊∞→◊)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∆∆- (8)nn ∆-∆+~114、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1、连续的定义*)(x f 在a 点连续)()()()()(lim 0lim 0a f a f a f a f x f y ax x ==⇔=⇔=∆⇔-+→→∆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*ax x f A y A x f ax x =∞===→∞→则存在渐近线:铅直渐近线:若则存在渐近线:水平渐近线:若,)(lim )2(,)(lim )1(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*a f x f a f x a f y dy a f y ax x x a x a x -=-∆+=∆=='='→→∆→∆==)()(lim )()(lim lim |)(|002、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)(03、导数的几何意义*k a f a x f y a x 处的切线斜率在点(曲线))(,)(|='=4、导数的物理意义加速度)速度)则若运动方程:()()()(,)(()()(t a t v t s t v t s t s s ='=''='= 5、可导与连续的关系: 连续,反之不然。

高等数学上知识点汇总

高等数学上知识点汇总

高等数学上知识点汇总高等数学是大学理工科及部分文科专业的重要基础课程,它对于培养学生的逻辑思维能力、分析问题和解决问题的能力具有重要意义。

下面为大家汇总一下高等数学上册的主要知识点。

函数与极限函数是高等数学中的基本概念之一。

函数的定义为:设 D 是一个非空实数集,如果对于 D 中的每一个实数 x,按照某种确定的对应法则 f,都有唯一的实数 y 与之对应,则称 f 是定义在 D 上的函数,记作 y =f(x),x∈D。

函数的性质包括奇偶性、单调性、周期性和有界性等。

极限是高等数学中的核心概念。

数列的极限指的是当数列的项数无限增大时,数列的通项无限趋近于某个常数。

函数的极限则分为 x 趋于无穷大、x 趋于某个有限值以及单侧极限等情况。

极限的运算法则包括四则运算、复合函数的极限法则等。

极限存在的两个准则是夹逼准则和单调有界准则。

两个重要极限:lim(x→0) sinx / x = 1 和lim(x→∞)(1 + 1/x)^x = e ,在求极限的过程中经常用到。

连续与间断函数在某点连续的定义为:函数 f(x)在点 x₀处的极限等于函数在该点的函数值,即 lim(x→x₀) f(x) = f(x₀)。

连续函数具有一些良好的性质,如连续函数的和、差、积、商(分母不为零)仍为连续函数;连续函数的复合函数也是连续函数。

函数的间断点分为第一类间断点(可去间断点和跳跃间断点)和第二类间断点(无穷间断点和振荡间断点)。

判断函数在某点的间断类型,需要分别计算该点的左右极限。

导数与微分导数是函数的变化率。

函数 y = f(x)在点 x₀处的导数定义为:f'(x₀) =lim(Δx→0) f(x₀+Δx) f(x₀) /Δx 。

导数的几何意义是函数在某点处的切线斜率。

常见函数的导数公式需要牢记,如(x^n)'=nx^(n 1) ,(sin x)'= cos x ,(cos x)'= sin x 等。

微分是函数增量的线性主部。

高等数学知识点总结

高等数学知识点总结

高等数学知识点总结高等数学知识点总结(上)一、微积分微积分是数学中的一个重要分支,包括微分和积分两部分。

微分是研究函数变化率和极值,积分是求解曲线下面的面积。

1.导数和微分导数是函数变化率的衡量指标,定义为函数在一点处的切线斜率。

微分是导数的微小增量,通常用dx来表示。

常见的微分公式:(1)(x^n)' = nx^(n-1)(2)(sinx)’=cosx(3)(cosx)’=-sinx(4)(ex)’=ex2.微分应用微分在科学工程中的应用非常广泛,如曲线的近似计算、变化率的分析和优化问题的求解等。

常见的微分应用题:(1)求解函数在某个点处的导数;(2)求解曲线y=f(x)在某一点x=x0处的切线方程;(3)求解函数极值的位置;(4)求解函数的最大值和最小值。

3.积分积分是微积分的另一大分支,通常被用来求解曲线下的面积。

三种积分:(1)定积分(2)不定积分(3)曲线积分常见的定积分计算方法:(1)换元法(2)分部积分法(3)长条法4.积分应用积分在工程科学中的应用非常广泛,如求解曲线下的面积、物理量的计算、概率分布的求解等。

常见的积分应用题:(1)求解曲线下的面积;(2)求解物理量的分布规律;(3)求解概率分布函数。

二、数学分析数学分析是研究实数域函数极限、连续、可导性以及积分的方法和应用的分支。

可分为实数的函数分析和向量的函数分析两部分。

1.实数的函数分析实数函数的极限,连续性以及可导性是实数的函数分析中研究的重点。

常见的函数分析公式:(1)函数极限的定义(2)连续函数的定义(3)可导函数的定义2.向量的函数分析向量的函数分析是研究向量值函数的极限、连续、可导性以及曲线积分的方法和应用。

常见的向量的函数分析公式:(1)向量函数的极限(2)向量函数的连续性(3)向量函数的导数(4)向量函数的曲线积分3.数列和级数数列和级数是数学分析中的重要概念,常用于求解无限积分与求和等问题。

常见的数列公式:(1)数列极限的定义(2)数列序列收敛定理(3)调和数列发散定理常见的级数公式:(1)级数收敛的定义(2)级数收敛和发散判定标准(3)比值判别法和根值判别法三、线性代数线性代数是数学中的一个重要分支,主要研究向量、矩阵、行列式和线性方程组等内容。

(完整版)高数知识点总结(上册)

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xfdy)('
)('xfdxdy
xffxf)0()0()(' xnxn111
xxsin(x用弧度) xxtan(x用弧度)
xe12 xx)1ln(
)(xf满足下列条件
(1)在闭区间ba,上连续
(2)在开区间ba,内具有导数
(3)在端点处函数值相等,即)()(bfaf,则在ba,内至少有一点,使0)('f
x处有定义
(2)当
xx时,)(xf的极限)(lim
xfxx存在
(3)极限值等于函数)(xf在点
x处的函数值)(0xf
如果函数)(xf在点
x处连续,由连续定义可知,当0xx时,)(xf的极限一定存在,反
分类:第一类间断点 (左右极限都存在) 第二类间断点(有一个极限不存在)
定理:如果函数)(xf、)(gx在点
如果 (1)ax时,)(xf与)(x都趋于无穷大
(2)在点a的某领域(点a可除外)内,)('xf与)('x都存在且0)('x
(3))()(lim''xxfax存在(或为) ,则则极限)()(limxxfax存在(或为),且)()(limxxfax
)()(lim''xxfax
2、x情形
x处连续,则他们的和、差、积、商(分母不为零)在
x也连续
定理:如果函数)(xfy在某区间上是单调增(或单调减)的连续函数,则它的反函数
(yx
定理:设函数)(xf在闭区间ba,上连续,则函数)(xf在闭区间ba,上必有最大值和最小
推论:如果函数)(xf在闭区间ba,上连续,则)(xf在ba,上有界
结论:如果函数)(xf在某区间上连续,则在这个区间上)(xf必有原函数

高数重要知识点

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 =)()(lim1l = 0,称f x 是比gx 高阶的无穷小,记以f x = 0)(x g ,称gx 是比fx 低阶的无穷小; 2l ≠ 0,称f x 与gx 是同阶无穷小;3l = 1,称f x 与gx 是等价无穷小,记以f x ~ gx 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gx ≤ f x ≤ hx 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 5.洛必达法则定理1 设函数)(x f 、)(x F 满足下列条件:10)(lim 0=→x f x x ,0)(lim 0=→x F x x ;2)(x f 与)(x F 在0x3)()(lim 0x F x f x x ''→存在或为无穷大,则 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)()(lim 0x 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.例1计算极限0e 1lim x x x→-.解 该极限属于“0”型不定式,于是由洛必达法则,得0e 1lim x x x →-0e lim 11x x →==. 例2计算极限0sin lim sin x axbx→.解 该极限属于“0”型不定式,于是由洛必达法则,得00sin cos lim lim sin cos x x ax a ax a bx b bx b→→==. 注 若(),()f x g x ''仍满足定理的条件,则可以继续应用洛必达法则,即二、∞∞型未定式 定理2 设函数)(x f 、)(x F 满足下列条件: 1∞=→)(lim 0x f x x ,∞=→)(lim 0x F x x ;2)(x f 与)(x F 在0x 的某一去心邻域内可导,且0)(≠'x F ;3)()(lim 0x F x f x x ''→存在或为无穷大,则 注:上述关于0x x →时未定式∞∞∞∞型同样适用.例3计算极限lim (0)nx x x n e →+∞>.解 所求问题是∞∞型未定式,连续n 次施行洛必达法则,有lim e n x x x →+∞1lim e n x x nx -→+∞=2(1)lim e n xx n n x -→+∞-= !lim 0e x x n →+∞===. 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.7.利用导数定义求极限基本公式)()()(lim0'000x f xx f x x f x =∆-∆+→∆如果存在8.利用定积分定义求极限基本格式⎰∑==∞→11)()(1lim dx x f n kf n n k n 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;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 内至少存在一个点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1.复合函数运算法则设y = f u ,u = x ,如果 x 在x 处可导,f u 在对应点u 处可导,则复合函数y = f x 在x 处可导,且有)('))(('x x f dxdudu dy dx dy φφ==对应地dx x x f du u f dy )('))((')('φφ==,由于公式du u f dy )('=不管u 是自变量或中间变量都成立;因此称为一阶微分形式不变性; 2.由参数方程确定函数的运算法则设x = t ,y =)(t ϕ确定函数y = yx ,其中)('),('t t ϕφ存在,且)('t φ≠ 0,则)(')('t t dx dy φϕ= 二阶导数3.反函数求导法则设y = f x 的反函数x = gy ,两者皆可导,且f ′x ≠ 0 则)0)('())(('1)('1)('≠==x f y g f x f y g4 隐函数运算法则可以按照复合函数理解设y = yx 是由方程Fx , y = 0所确定,求y ′的方法如下:把Fx , 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x x y sin =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 P106 例6关于幂指函数y = f xg x 常用的一种方法,y = )(ln )(x f x g e 这样就可以直接用复合函数运算法则进行; 6 可微与可导的关系f x 在0x 处可微 f x 在0x 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yn ,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) x n x e y e y ==)(, (2) n x n x a a y a y )(ln ,)(== (3) x y sin =,)2sin()(πn x y n += (4) x y cos =,)2cos()(πn x y n +=5x y ln =,n n n x n y ----=)!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 内可导;3 f a = f b 则存在ξ ∈a ,b ,使得f ′ξ = 0二 ★拉格朗日中值定理证明不等式 P134 9、10设函数 f x 满足1在闭区间a ,b 上连续;2在开区间a ,b 内可导;则存在ξ ∈a ,b ,使得)(')()(ξf ab a f b f =-- 推论1.若f x 在a ,b 内可导,且f ′x ≡ 0,则f x 在a ,b 内为常数;推论2.若f x , gx 在a ,b 内皆可导,且f ′x ≡ g ′x ,则在a ,b 内f x = gx + c ,其中c 为一个常数; 三 柯西中值定理设函数f x 和gx 满足:1在闭区间a ,b 上皆连续;2在开区间a ,b 内皆可导;且g ′x ≠0则存在ξ ∈a ,b 使得)(')(')()()()(ξξg f a g b g a f b f =--)(b a <<ξ注:柯西中值定理为拉格朗日中值定理的推广,特殊情形gx = 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 P145 T10 定理 1.皮亚诺余项的n 阶泰勒公式 设f x 在0 x 处有n 阶导数,则有公式,称为皮亚诺余项对常用的初等函数如x e ,sin x ,cos x ,ln1+ x 和α)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 ∈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;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=x f ;我们称x 满足0)('0=x f 的0x 称为)(x f 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)(x f 在0x 的邻域内可导,且0)(0='x f ,则①若当0x x <时,0)(>'x f ,当0x x >时,0)(<'x f ,则0x 为极大值点;②若当0x x <时,0)(<'x f ,当0x x >时,0)(>'x f ,则0x 为极小值点;③若在0x 的两侧)(x f '不变号,则0x 不是极值点.② 第二充分条件)(x f 在0x 处二阶可导,且0)(0='x f ,0)(0≠''x f ,则①若0)(0<''x f ,则0x 为极大值点;②若0)(0>''x f ,则0x 为极小值点.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1 2 x , 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 内具有二阶导数)(''x f ,如果在a ,b 内的每一点x ,恒有)(''x f > 0,则曲线y = f x 在a ,b 内是凹的; 如果在a ,b 内的每一点x ,恒有)(''x f < 0,则曲线y = f x 在a ,b 内是凸的; 求曲线y = f x 的拐点的方法步骤是: 第一步:求出二阶导数)(''x f ;第二步:求出使二阶导数等于零或二阶导数不存在的点k x x x ,...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; 四 渐近线的求法 五 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 )()]([x u du u f x x x f ϕϕϕ=⎰⎰='2第二类换元法变量代换:[])(1d )()]([)(x t t t t f dx x f -='=⎰⎰ϕϕϕ分部积分法使用分部积分法时被积函数中谁看作)(x u 谁看作)('x v 有一定规律;记住口诀,反对幂指三为)(x u ,靠前就为)(x u ,例如xdx e x arcsin ⎰,应该是x arcsin 为)(x u ,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:)()()(x Q x P x f =其中)()(x Q x P 和是多项式; 简单有理函数: ⑴21)()(,1)()(x x P x f x x P x f +=+=⑵))(()()(b x a x x P x f ++=⑶ba x x P x f ++=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:∑⎰=→∆=ni ii bax f dx x f 1)(lim )(ξλ2、 性质:10条(3)3 基本定理变上限积分:设⎰=Φxadtt f x )()(,则)()(x f x =Φ'推广:)()]([)()]([)()()(x x f x x f dt t f dx d x x ααβββα'-'=⎰ N —L公式:若)(x F 为)(x f 的一个原函数,则)()()(a F b F dx x f ba-=⎰4 定积分的换元积分法和分部积分法第六章 定积分的应用(一)平面图形的面积1、 直角坐标:⎰-=badx x f x f A )]()([122、 极坐标:⎰-=βαθθϕθϕd A )]()([212122(二)体积1、 旋转体体积: a 曲边梯形x b x a x x f y ,,),(===轴,绕x 轴旋转而成的旋转体的体积:⎰=ba xdx x f V )(2πb 曲边梯形x b x a x x f y ,,),(===轴,绕y 轴旋转而成的旋转体的体积:⎰=baydx x xf V )(2π 柱壳法2、 平行截面面积已知的立体:⎰=badx x A V )((三)弧长1、 直角坐标:[]⎰'+=badx x f s 2)(12、 参数方程:[][]⎰'+'=βαφϕdt t t s 22)()( 极坐标:[][]⎰'+=βαθθρθρd s 22)()(第七章 微分方程(一) 概念1、 微分方程:表示未知函数、未知函数的导数及自变量之间关系的方程.阶:微分方程中所出现的未知函数的最高阶导数的阶数.2、 解:使微分方程成为恒等式的函数.通解:方程的解中含有任意的常数,且常数的个数与微分方程的阶数相同.特解:确定了通解中的任意常数后得到的解.(二) 变量可分离的方程dx x f dy y g )()(=,两边积分⎰⎰=dx x f dy y g )()((三) 齐次型方程)(x y dx dy ϕ=,设x y u =,则dxdux u dx dy +=;或)(y x dy dx φ=,设y x v =,则dydv y v dy dx += (四) 一阶线性微分方程用常数变易法或用公式:⎥⎦⎤⎢⎣⎡+⎰⎰=⎰-C dx e x Q e y dx x P dxx P )()()((五) 可降阶的高阶微分方程1、)()(x f yn =,两边积分n 次;2、),(y x f y '=''不显含有y ,令p y =',则p y '='';3、),(y y f y '=''不显含有x ,令p y =',则dy dppy =''(六) 线性微分方程解的结构1、21,y y 是齐次线性方程的解,则2211y C y C +也是;2、21,y y 是齐次线性方程的线性无关的特解,则2211y C y C +是方程的通解;3、*2211y y C y C y ++=为非齐次方程的通解,其中21,y y 为对应齐次方程的线性无关的解,*y 非齐次方程的特解.(七) 常系数齐次线性微分方程二阶常系数齐次线性方程:0=+'+''qy y p y特征方程:02=++q pr r ,特征根: 21,r r(八) 常系数非齐次线性微分方程1、)()(x P e x f m x λ=设特解)(*x Q e x y m x k λ=,其中⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧=是重根是一个单根不是特征根, λ, λ, λk 210 2、()x x P x x P e x f n l x ωωλsin )(cos )()(+=设特解[]xx R x x R e x y m m x k ωωλsin )(cos )()2()1(*+=,其中 } ,max{n l m =,⎪⎩⎪⎨⎧++=是特征根不是特征根i i k ωλωλ ,1 ,0。

知识点总结高数一

知识点总结高数一

知识点总结高数一一、极限与连续1. 极限的概念及性质极限是数列或函数在趋于某个值时的性质,其定义包括数列极限和函数极限两种情况。

数列极限定义为:对于任意的ε>0,存在N∈N,使得当n>N时,|an-a|<ε成立。

函数极限定义为:对于任意的ε>0,存在δ>0,使得当0<|x-a|<δ时,|f(x)-L|<ε成立。

极限的性质包括唯一性、有界性、局部性、夹逼性等。

2. 极限运算法则极限运算法则包括四则运算法则、复合函数极限法则、比较大小法则、夹逼定理等,通过这些法则可以简化极限运算的复杂性。

3. 无穷小与无穷大无穷小是指当自变量趋于某个值时,函数值无穷小于此值的函数。

无穷大则是指当自变量趋于某个值时,函数值无穷大于此值的函数。

在极限运算中,无穷小和无穷大的性质十分重要。

4. 连续的概念及性质连续函数的定义为:对于任意的ε>0,存在δ>0,使得当0<|x-a|<δ时,|f(x)-f(a)|<ε成立。

连续函数的性质包括局部性、初等函数的连续性、复合函数的连续性等。

二、导数与微分1. 导数的概念与求导法则导数是函数在某一点处的变化率,导数的定义为:f'(x)=lim(h→0) (f(x+h)-f(x))/h。

求导法则包括基本导数公式、和差积商的求导法则、复合函数求导法则等。

2. 高阶导数与隐函数求导高阶导数为求导多次的结果,隐函数求导是指对于包含多个变量的函数,通过对某个变量求导来求得函数在该点的导数。

3. 微分的概念与微分公式微分是函数在某一点处的局部线性近似,微分的定义为:df(x)=f'(x)dx。

微分公式包括基本微分公式、换元法、分部积分法等。

4. 隐函数与参数方程的导数隐函数与参数方程的导数是指对于包含多个变量的方程,通过对某个变量求导来求得函数在该点的导数。

三、微分中值定理与泰勒公式1. 微分中值定理微分中值定理包括拉格朗日中值定理、柯西中值定理等,它们描述了函数在某些条件下的性质,对于函数的研究有重要意义。

高等数学教材上册知识总结

高等数学教材上册知识总结

高等数学教材上册知识总结高等数学是学习数学的一门重要课程,作为理工科学生必备的核心基础课之一,它包含了许多重要的知识点和概念。

下面是对高等数学教材上册内容的一些知识总结。

一、函数与极限1. 函数的定义与性质:函数是一种关系,通常表示为y=f(x),其中x是自变量,y是因变量。

函数的性质包括定义域、值域、单调性、奇偶性等。

2. 极限的概念与性质:极限是函数在某一点或无穷远处的趋势,常用极限运算法则进行计算,包括极限存在准则、夹逼定理、极限的四则运算等。

二、导数与微分1. 导数的定义与求法:导数表示函数在某一点的瞬时变化率,可以通过极限的方式进行求解,常见的导数求法包括基本求导公式、常用导数公式、隐函数求导等。

2. 微分的概念与应用:微分是函数在某一点的线性近似,可以用于求极值、判凹凸性等问题,同时也有微分中值定理、泰勒展开式等应用。

三、积分与不定积分1. 积分的定义与计算:积分是导数的逆运算,常见积分计算方法有换元积分法、分部积分法、有理函数的积分等。

2. 不定积分与定积分:不定积分表示函数的一类原函数,定积分是用于计算曲线下面的面积,同时有积分中值定理、变限积分等相关概念和应用。

四、级数与数项级数1. 级数的概念和性质:级数是数列的和,包括等差数列、等比数列等各种类型,常见级数有几何级数、调和级数等。

2. 数项级数的敛散性判定:敛散性判定是判断数项级数和的收敛或发散,常用方法有比较判别法、比值判别法、积分判别法等。

五、常微分方程1. 常微分方程的基本概念:常微分方程是关于未知函数及其导数的方程,包括一阶常微分方程和二阶常微分方程等。

2. 常微分方程的解法:常微分方程的解法包括分离变量法、齐次方程解法、一阶线性常微分方程解法等。

六、空间解析几何1. 空间直线与平面:空间直线的向量方程、参数方程及点线距离等相关内容,平面的一般方程及点法式方程等。

2. 空间曲线与曲面:空间曲线的参数方程、一般方程,曲面的一般方程、球面、圆锥面等的方程及性质。

高数重要知识点汇总

高数重要知识点汇总
0
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)

高等数学上知识点汇总

高等数学上知识点汇总

高等数学上知识点汇总在高等数学学习中,涉及了众多的知识点,以下是对高等数学中常见且重要的知识点进行汇总和概述。

1. 极限与连续1.1 极限的概念在高等数学中,极限是一个非常重要的概念。

给定一个函数,当自变量趋近于某个值时,如果函数的取值趋近于一个确定的值,那么我们称该值为函数的极限。

极限的计算需要运用数列极限的相关概念和方法。

1.2 连续与间断在函数的定义域上,如果函数在某个点处的极限存在且与该点处的函数值相等,那么我们称该函数在该点连续。

相反,如果函数在某个点处的极限不存在或与该点处的函数值不相等,那么我们称该函数在该点处不连续。

连续函数具有许多重要的性质和定理。

2. 导数与微分2.1 导数的定义与性质导数是描述函数在某一点上变化率的概念。

对于给定函数,利用极限的方法可以求得函数在某一点处的导数。

导数可以用来判断函数的增减性、极值以及函数的变化趋势。

2.2 微分的概念与应用微分是导数的一种应用,通过对函数的微分,我们可以得到函数的局部线性近似。

微分在近似计算、优化问题等领域有着广泛的应用。

3. 积分与应用3.1 不定积分与定积分不定积分是导数的反向操作,通过求导函数的逆过程,我们可以得到原函数。

定积分是确定函数在一定范围内的面积或曲线长度。

积分可以用来计算实际问题中的面积、周长、质量等物理量。

3.2 牛顿-莱布尼茨公式牛顿-莱布尼茨公式是描述不定积分与定积分之间关系的重要公式。

它提供了一种便捷的方法来计算积分。

4. 常微分方程常微分方程是研究自变量只有一个的函数的微分方程。

常微分方程在科学与工程领域有广泛的应用,例如描述物理过程中的动力学、生物系统的模型等。

5. 线性代数5.1 向量与矩阵向量是线性代数中的基本概念,它可以表示空间中的方向和大小。

矩阵是由数字按照规定的顺序排列成的长方形阵列。

向量和矩阵的运算在线性代数中起着重要的作用。

5.2 线性方程组与矩阵的运算线性方程组是由一组线性方程组成的方程组。

(完整版)高数上册知识点

(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。

高等数学上知识点汇总

高等数学上知识点汇总
( lim f(x ) 不表示f(x )的极限存在,仅仅表示一种趋势)
x x0
4、函数为无穷大则必定无界。
1
5、无穷大与无穷小的关系:在 x 的某趋限过程中,①若f(x )是无穷大,则
是无穷小。②若f(x )是
f(x)
1
无穷小,且f(x )不等于 0,则
是无穷大。
f(x)
6、无穷大的运算性质:①有界量加无穷大还是无穷大。②无界量乘无穷大是无穷大。③有界量乘无穷大未 必是无穷大。
≠0,那末在(a,b)内至少有一点 c,使
3.1.1 微分的应用
微分是表示函数增量的线性主部.计算函数的增量,有时比较困难,但计算微分则比较简单,为此我们 用函数的微分来近似的代替函数的增量,这就是微分在近似计算中的应用.
3.1.2 函数微分的定义:设函数在某区间内有定义,x0 及 x0+△x 在这区间内,若函数的增量可表
示为
,其中 A 是不依赖于△x 的常数, 是△x 的高阶无穷小,则称函数
3.1.3 基本初等函数的微分公式
由于函数微分的表达式为:
,于是我们通过基本初等函数导数的公式可
得出基本初等函数微分的公式,下面我们用表格来把基本初等函数的导数公式与微分公式
对比一下:(部分公式)
导数公式
微分公式
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微分运算法则
由函数和、差、积、商的求导法则,可推出相应的微分法则.为了便于理解,下面我们用表格来把微
数是否为同一函数。 4、 函数的表示方法:解析法(常用),列表法、图形法。 5、 几 个 特 殊 的 分 段 函 数 : 符 号 函 数 y=sgnx 、 取 整 函 数 y=[x] 、 最 值 函 数
y=max{F(x),G(x)},y=min{F(x),G(x)}。
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高数知识点总结(上册) 函数:绝对值得性质:(1)|a+b|≤|a|+|b|(2)|a -b|≥|a|-|b|(3)|ab|=|a||b|(4)|b a |=)0(||||≠b b a函数的表示方法:(1)表格法 (2)图示法 (3)公式法(解析法) 函数的几种性质: (1)函数的有界性 (2)函数的单调性 (3)函数的奇偶性 (4)函数的周期性 反函数:定理:如果函数)(x f y =在区间[a,b]上是单调的,则它的反函数)(1x fy -=存在,且是单值、单调的。

基本初等函数: (1)幂函数 (2)指数函数 (3)对数函数 (4)三角函数(5)反三角函数 复合函数的应用 极限与连续性: 数列的极限:定义:设{}n x 是一个数列,a 是一个定数。

如果对于任意给定的正数ε(不管它多么小),总存在正整数N ,使得对于n>N 的一切nx ,不等式ε<-a x n 都成立,则称数a 是数列{}n x 的极限,或称数列{}n x 收敛于a ,记做ax nn =∞→lim ,或ax n →(∞→n )收敛数列的有界性:定理:如果数列{}n x 收敛,则数列{}n x 一定有界推论:(1)无界一定发散(2)收敛一定有界 (3)有界命题不一定收敛函数的极限: 定义及几何定义 函数极限的性质:(1)同号性定理:如果A x f x x =→)(lim 0,而且A>0(或A<0),则必存在0x 的某一邻域,当x 在该邻域内(点0x 可除外),有0)(>x f (或0)(<x f )。

(2)如果Ax f x x =→)(lim 0,且在x 的某一邻域内(x x ≠),恒有0)(≥x f (或0)(≤x f ),则0≥A (0≤A )。

(3)如果)(lim 0x f x x →存在,则极限值是唯一的(4)如果)(lim 0x f x x →存在,则在)(x f 在点0x的某一邻域内(0x x ≠)是有界的。

无穷小与无穷大: 注意:无穷小不是一个很小的数,而是一个以零位极限的变量。

但是零是可作为无穷小的唯一的常数,因为如果0)(=x f 则对任给的0>ε,总有ε<)(x f ,即常数零满足无穷小的定义。

除此之外,任何无论多么小的数,都不满足无穷小的定义,都不是无穷小。

无穷小与无穷大之间的关系:(1)如果函数)(x f 为无穷大,则)(1x f 为无穷小(2)如果函数)(x f 为无穷小,且0)(≠x f ,则)(1x f 为无穷大具有极限的函数与无穷小的关系: (1)具有极限的函数等于极限值与一个无穷小的和(2)如果函数可表为常数与无穷小的和,则该常数就是函数的极限 关于无穷小的几个性质: 定理: (1)有限个无穷小的代数和也是无穷小(2)有界函数)(x f 与无穷小a 的乘积是无穷小推论: (1)常数与无穷小的乘积是无穷小 (2)有限个无穷小的乘积是无穷小 极限的四则运算法则: 定理:两个函数)(x f 、)(g x 的代数和的极限等于它们的极限的代数和两个函数)(x f 、)(g x 乘积的极限等于它们的极限的乘积极限存在准则与两个重要极限: 准则一(夹挤定理) 设函数)(x f 、)(g x 、)(h x 在0x x =的某个邻域内(点0x可除外)满足条件:(1))()()(x h x f x g ≤≤(2)Ax g x x =→)(lim 0,Ax h x x =→)(lim 0则Ax f x x =→)(lim 0准则二 单调有界数列必有极限定理:如果单调数列有界,则它的极限必存在重要极限:(1)1sin lim0=→x xx(2)21cos 1lim20=-→x x x (3)e x xx =+∞→)11(lim 或ex x x =+→10)1(lim无穷小阶的定义:设βα、为同一过程的两个无穷小。

(1)如果0lim=αβ,则称β是比α高阶的无穷小,记做)(αβo = (2)如果∞=αβlim,则称β是比α低阶的无穷小(3)如果)1,0(lim≠≠=c c c αβ,则称β与α是同阶无穷小 (4)如果1lim=αβ,则称β与α是等阶无穷小,记做βα~几种等价无穷小:对数函数中常用的等价无穷小:0→x 时,)0(~)1ln(→+x x x)0(ln 1~)1(log →+x x a x a三角函数及反三角函数中常用的等价无穷小:0→x 时,x x ~sin x x ~tan221~cos 1xx - x x ~arcsin x x ~arctan指数函数中常用的等价无穷小:0→x 时,x e x ~1- a e a a x x ln ~11ln -=-二项式中常用的等价无穷小:0→x 时,ax x a~1)1(-+n x x n~11-+函数在某一点处连续的条件:由连续定义)()(lim 00x f x f x x =→可知,函数)(x f 在点0x 处连续必须同时满足下列三个条件:(1))(x f 在点0x处有定义(2)当x x →时,)(x f 的极限)(lim 0x f x x →存在(3)极限值等于函数)(x f 在点0x 处的函数值)(0x f极限与连续的关系:如果函数)(x f 在点0x处连续,由连续定义可知,当0x x →时,)(x f 的极限一定存在,反之,则不一定成立 函数的间断点: 分类:第一类间断点 (左右极限都存在) 第二类间断点(有一个极限不存在) 连续函数的和、差、积、商的连续性: 定理:如果函数)(x f 、)(g x 在点0x处连续,则他们的和、差、积、商(分母不为零)在点x 也连续反函数的连续性:定理:如果函数)(x f y =在某区间上是单调增(或单调减)的连续函数,则它的反函数)(y x ϕ=也在对应的区间上是单调增(或单调减)的连续函数最大值与最小值定理: 定理:设函数)(x f 在闭区间[]b a ,上连续,则函数)(x f 在闭区间[]b a ,上必有最大值和最小值推论:如果函数)(x f 在闭区间[]b a ,上连续,则)(x f 在[]b a ,上有界介值定理:定理:设函数)(x f 在闭区间[]b a ,上连续,两端点处的函数值分别为)()(,)(B A B b f A a f ≠==,而μ是介于A 与B 之间的任一值,则在开区间),(b a 内至少有一点ξ,使得μξ=)(f)(b a <<ξ推论(1):在闭区间上连续函数必能取得介于最大值与最小值之间的任何值推论(2):设函数)(x f 在闭区间[]b a ,上连续,且0)()(<•b f a f (两端点的函数值异号),则在),(b a 的内部,至少存在一点ξ,使0)(=ξf导数与微分 导数:定义:x x f x x f y x ∆-∆+=→∆)()(lim'导数的几何定义:函数在图形上表示为切线的斜率函数可导性与连续性之间的表示: 如果函数在x 处可导,则在点x 处连续,也即函数在点x 处连续 一个数在某一点连续,它却不一定在该点可导 据导数的定义求导:(1)x x f x x f x yy x x x x ∆-∆+=∆∆=→∆→∆=)()(limlim|'00000(2)0)()(lim|'00x x x f x f y x x x x --=→=(3)x x f x x f y x x x ∆-∆+=→∆=)()(lim|'0基本初等函数的导数公式: (1)常数导数为零 0)'(=c(2)幂函数的导数公式 1)'(-=n n nx x(3)三角函数的导数公式 x x cos )'(sin = x x sin )'(cos -=x x x 22sec cos 1)'(tan ==xx x 22csc sin 1)'(cot -=-= x x x tan sec )'(sec =x x x cot csc )'(csc -=(4)对数函数的导数公式: a x e x x a a ln 1log 1)'(log ==(5)指数函数的导数公式:a a a x x ln )'(=(6)xx e e =)'((7)反三角函数的导数公式:211)'(arcsin x x -=211)'(arccos x x --=211)'(arctan x x +=211)'cot (x x arc +-=函数和、差、积、商的求导法则:法则一(具体内容见书106)'')'(v u v u +=+'')'(v u v u -=-函数乘积的求导法则:法则二(具体内容见书108)'')'(uv v u uv +=函数商的求导法则:法则三(具体内容见书109)2'')'(v uv v u v u -=复合函数的求导法则:(定理见书113页)反函数的求导法则: 反函数的导数等于直接函数导数的倒数 基本初等函数的导数公式:(见书121页)高阶导数:二阶和二阶以上的导数统称为高阶导数 )(22dx dydx d dxy d = 求n 阶导数:(不完全归纳法))2sin()(sin )(π⋅+=n x x n)2cos()(cos )(π⋅+=n x x n 隐函数的导数:(见书126页) 对隐函数求导时,首先将方程两端同时对自变量求导,但方程中的y 是x 的函数,它的导数用记号dx dy(或'y 表示)对数求导法:先取对数,后求导(幂指函数)由参数方程所确定的函数的导数:)()()(βαφϕ≤≤⎩⎨⎧==t t y t x)()(1''t t dt dx dt dy dx dt dt dy dx dy ϕφ=⋅=⋅=微分概念:函数可微的条件 如果函数)(x f 在点0x 可微,则)(x f 在点0x一定可导 函数)(x f 在点0x 可微的必要充分条件是函数)(x f 在点0x可导xx f dy ∆=)(0'函数的微分dy 是函数的增量y ∆的线性主部(当0→∆x ),从而,当x∆很小时,有dy y ≈∆通常把自变量x 的增量x ∆称为自变量的微分,记做dx 。

即于是函数的微分可记为dx x f dy )('=,从而有)('x f dx dy=基本初等函数的微分公式: 几个常用的近似公式: x f f x f )0()0()('+≈x n x n111+≈+x x ≈sin (x 用弧度)x x ≈tan (x 用弧度)x e +≈12x x ≈+)1ln(中值定理与导数应用罗尔定理:如果函数)(x f 满足下列条件 (1)在闭区间[]b a ,上连续 (2)在开区间()b a ,内具有导数(3)在端点处函数值相等,即)()(b f a f =,则在()b a ,内至少有一点ξ,使0)('=ξf拉格朗日中值定理:如果函数)(x f 满足下列条件 (1)在闭区间[]b a ,上连续(2)在开区间()b a ,内具有导数,则在()b a ,内至少有一点ξ,使得))(()()(f 'a b f a f b -=-ξ定理几何意义是:如果连续曲线)(x f y =上的弧⋂AB 除端点处外处处具有不垂直于x 轴的切线,那么,在这弧上至少有一点c ,使曲线在点c 的切线平行于弧⋂AB推论:如果函数)(x f 在区间()b a ,内的导数恒为零,那么)(x f 在()b a ,内是一个常数柯西中值定理:如果函数)(x f 与)(F x 满足下列条件 (1)在闭区间[]b a ,上连续 (2)在开区间()b a ,内具有导数(3))(F x ‘在()b a ,内的每一点处均不为零,则在()b a ,内至少有一点ξ使得)()()()()()(''ξξF f a F b F a f b f =--罗尔定理是拉格朗日中值定理的特例,柯西中值定理是拉格朗日中值定理的推广 洛必达法则:(理论根据是柯西中值定理) 00未定式1、a x →情形 定理:如果 (1)当a x →时,)(x f 与)(x ϕ都趋于零(2)在点a 的某领域(点a 可除外)内,)('x f 与)('x ϕ都存在且0)('≠x ϕ(3))()(lim ''x x f a x ϕ→存在(或为∞),则极限)()(lim x x f a x ϕ→存在(或为∞),且)()(lim x x f a x ϕ→=)()(lim ''x x f a x ϕ→在一定条件下通过分子、分母分别求导数再求极限来确定未定式的值的方法称为洛必达法则 2、∞→x 情形 推论:如果 (1)当∞→x 时,)(x f 与)(x ϕ都趋于零(2)当|x|>N 时,)('x f 与)('x ϕ都存在且0)('≠x ϕ(3))()(lim ''x x f x ϕ∞→存在(或为∞),则极限)()(lim x x f x ϕ∞→存在(或为∞),且)()(lim x x f x ϕ∞→=)()(lim ''x x f x ϕ∞→∞∞未定式1、a x →情形 如果 (1)a x →时,)(x f 与)(x ϕ都趋于无穷大(2)在点a 的某领域(点a 可除外)内,)('x f 与)('x ϕ都存在且0)('≠x ϕ(3))()(lim ''x x f a x ϕ→存在(或为∞) ,则则极限)()(lim x x f a x ϕ→存在(或为∞),且)()(lim x x f a x ϕ→=)()(lim ''x x f a x ϕ→2、∞→x 情形推论:如果 (1)∞→x 时,)(x f 与)(x ϕ都趋于无穷大(2)当|x|>N 时,)('x f 与)('x ϕ都存在且0)('≠x ϕ(3))()(lim ''x x f a x ϕ→存在(或为∞) ,则则极限)()(lim x x f a x ϕ→存在(或为∞),且)()(limx x f a x ϕ→=)()(lim ''x x f a x ϕ→注意:1、洛必达法则仅适用于00型及∞∞型未定式2、当)()(lim'')(x x f x a x ϕ∞→→不存在时,不能断定)()(lim)(x x f x a x ϕ∞→→不存在,此时不能应用洛必达法则泰勒公式(略)迈克劳林公式(略) 函数单调性的判别法:必要条件:设函数)(x f 在[]b a ,上连续,在()b a ,内具有导数,如果)(x f 在[]b a ,上单调增加(减少),则在()b a ,内,0)('≥x f (0)('≤x f )充分条件:设函数)(x f 在[]b a ,上连续,在()b a ,内具有导数, (1)如果在()b a ,内,0)('>x f ,则)(x f 在[]b a ,上单调增加(2)如果在()b a ,内,0)('<x f ,则)(x f 在[]b a ,上单调减少函数的极值及其求法极值定义(见书176页) 极值存在的充分必要条件必要条件:设函数)(x f 在点0x 处具有导数,且在点0x 处取得极值,则0)('=x f函数的极值点一定是驻点导数不存在也可能成为极值点驻点:使0)('=x f 的点,称为函数)(x f 的驻点充分条件(第一):设连续函数)(x f 在点0x 的一个邻域(0x 点可除外)内具有导数,当x由小增大经过0x 时,如果(1))('x f 由正变负,则0x 是极大点(2))('x f 由负变正,则0x 是极小点(3))('x f 不变号,则0x 不是极值点充分条件(第二):设函数)(x f 在点0x 处具有二阶导数,且0)(0'=x f ,0)(0;;≠x f(1)如果0)(0;;<x f ,则)(x f 在0x点处取得极大值(2)如果)(0;;>x f ,则)(x f 在0x点处取得极小值函数的最大值和最小值(略) 曲线的凹凸性与拐点:定义:设)(x f 在[]b a ,上连续,如果对于[]b a ,上的任意两点1x 、2x 恒有2)(()2(2121x f x f x x f +<+,则称)(x f 在[]b a ,上的图形是(向上)凹的,反之,图形是(向上)凸的。

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