两个重要极限公式新上映_两个重要极限公式例题(2024年11月抢先看)
专升本高数知识点全面复习指南 专升本高数主要涵盖以下几个板块:极限、导数、中值定理的命题证明、积分、向量和常微分方程。让我们一起来复习这些知识点吧! 极限 𘤤𘪩要极限法则:sinx/x 和 (1+1/x)*x=e 洛必达法则 指数型函数:尝试用e的lnx型 导数 导数类型:一元导数、二元导数、高阶导数 一元导数: 指数型 对数型(特别注意分区间,因为lnu必须保证u>0) 隐函数导数 通过t的导数 二元导数:使用图标法,避免遗漏求导 高阶导数:记住几个高阶导数的公式,考得不多 积分 篥类型:一般的求积分式子、用一重积分求面积、求体积(旋转体体积和二重积分)、变换积分次序 一般的求积分式子:三角函数和根式化解 求面积:一重积分在上方的曲线减去在下方的曲线再积分 旋转体体积: R是什么(哪条曲线) 绕什么轴转 根据绕什么轴转列出积分区域 若是两条曲线的哪条减去哪条,要搞清楚 公式中的뤸⦎ 二重积分求体积: 画图(标个箭头) 根据图形列出对应的积分区域X Y 对于圆环和圆形区域,用极坐标表示,确定角的范围和p的范围 对于含绝对值和根号的,注意课后习题中的几题 变换积分次序:把对x的积分换成对y的积分,注意曲线方程也要改动,然后重新列出积分区域,最好画出变换前后的箭头 中值定理与向量 按照考纲,逐个知识点弄清楚即可 希望这些复习指南能帮助你更好地备考专升本高数!
大一高等数学知识点全解析,轻松掌握! 高等数学对于许多同学来说是个不小的挑战,但别担心,这里为你整理了高数常考知识点,帮助你轻松应对! 函数与极限 函数定义及性质:有界性、单调性、奇偶性、周期性。 反函数、复合函数、函数的运算。 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。 函数的连续性与间断点:重点掌握。 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(重点)、介值定理及其推论。 极限 极限定义:数列极限和函数极限。 极限存在准则:夹逼准则、单调有界准则。 无穷小(大)量:定义、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)。 求极限的方法:单调有界准则、夹逼准则、极限运算准则及函数连续性、两个重要极限(重点)、无穷小代换(x→0)(重点)。 导数与微分 导数定义:f'(x)=lim(f(x)-f(x))/x-x。 几何意义:f(x)为曲线y=f(x)在点(x,f(x))处的切线的斜率。 可导与连续的关系。 求导的方法:导数定义(重点)、基本公式、四则运算、复合函数求导(链式法则)(重点)、隐函数求导数(重点)、参数方程求导(重点)、对数求导法(重点)。 高阶导数:定义及Leibniz公式。 微分定义:Ay=f(x+Ar)-f(x)=Ar+o(Ar),其中Ar与x无关。 可微与可导的关系:可微→可导,且dy=f'(x)Ar=f(x)dx。 微分中值定理与导数的应用 中值定理:Rolle定理、Lagrange中值定理、Cauchy中值定理。 洛必达法则(重点)。 Taylor公式(不考)。 单调性及极值:单调性判别法、极值及其判定定理(必要条件、第一充分条件、第二充分条件)。 凹凸性及其判断,拐点。 𑠥函数与不定积分 原函数:在区间I上,若函数F(x)可导,且F'(x)=f(x),则F(x)称为f(x)的一个原函数(重点)。 不定积分:在区间I上,函数f(x)的带有任意常数的原函数称为f(x)在区间I上的不定积分。 基本积分表(P188,13个公式)(重点)。 性质(线性性)。 换元积分法(重点):第一类换元法(凑微分)、第二类换元法(变量代换)。 分部积分法(重点)。 有理函数积分:“拆”、变量代换(三角代换、倒代换、根式代换等)。 定积分 概念与性质:性质乙(积分中值定理)。 微积分基本公式(N-L公式)(重点):变上限积分、NL公式。 换元法和分部积分(重点):换元法、分部积分法。 反常积分:无穷积分、瑕积分。 体积:旋转体体积(重点)、平行截面积已知的立体。 弧长:直角坐标、参数方程、极坐标。 微分方程 概念与性质:了解微分方程的基本概念和性质。 掌握常见微分方程的解法,如一阶微分方程、二阶微分方程等。了解微分方程在实际问题中的应用。
考研数学和计算机组成原理学习总结 ### 考研数学学习总结 泰勒公式的应用原则 在应用泰勒公式时,展开的原则如下: A/B型(上下同阶):如果分母(或分子)是x的k次幂,那么只需将对应分子(或分母)展开到k次幂。 A-B型:将A和B分别展开到它们系数不相等的x的最低次幂为止。相同的项可以约掉,最后剩下的o(x)相减后仍为o(x)。 重要极限 两个重要极限是考研数学中的基础知识点,需要熟练掌握。 夹逼准则 夹逼准则用于判断函数的极限是否存在: 如果函数A≤B≤C,且A和C的极限都为x,那么B的极限也为x。注意,A-C的极限为0并不能代表B的极限存在。 求x→♾️时的极限 在求x→♾️时的极限时,找到次数最高的项,可以忽略较小的数值。 计算机组成原理学习总结 计算机系统概述 𛊨由硬件和软件组成: 软件分为系统软件和应用软件。系统软件用于实现系统功能、管理系统的软件,而应用软件则是面向用户、根据用户的特殊要求编制的应用程序。 计算机系统层次结构 ️ 计算机的系统层次结构分为六级,需要了解每一级的功能和作用。 计算机的五大组成部分 犨五大组成部分包括: 运算器:负责算术运算(四则运算)和逻辑运算(对位的运算),有一个算术逻辑运算单元ALU。 存储器:用于存放程序和数据等各类信息,分为主存储器(内存)和辅助存储器。主存储器是计算机运算性能的一个重要指标,容量越大,计算机功能越强。 控制器:计算机的指挥中枢,用来控制程序和数据的运行并处理运算的结果。 输入设备:向计算机输入信息的部件。 输出设备:用来完成计算机输出功能的部件。 CPU的结构 运算器和控制器被设计在同一块芯片上,称为CPU。CPU的核心部分是ALU和CU(逻辑控制单元)。输入输出设备统称为I/O设备。 计算机的性能指标 计算机的性能通常由机器字长、存储容量、运算速度等几个指标来衡量。 计算机的发展史 了解计算机的发展历程,从真空管计算机到现代半导体存储器RAM和微处理器的发展过程。 主存储器的组成和访问方式 存储器的访问方式普遍采用按地址访问。存储器的最基本存储单元为存储元,每个存储元存储一个二进制信息。一个存储字(可寻址单元)由若干个存储元组成,可能为一个字节,也可能为多个字节。每个存储字具有唯一的地址,通常存储字=机器字长。可寻址单元数用来表示存储器存储空间的大小。如果地址长度为X位,那么可寻址单元数为2的X次方。 主存储器的主要技术指标 主存储器的主要技术指标包括容量和速度,需要了解如何提高存储器的性能和可靠性。
山大数学考研大纲劥﹤算报考数学硕士的同学们来说,考研大纲可是重中之重。有了大纲,才能明确备考方向,少走弯路。为了帮大家更好地了解山东理工大学的招考信息,我整理了他们的数学分析考研大纲,供大家参考。 考试范围 实数集与函数 考试内容:确界、函数定义 考试要求:理解确界概念、确界原理和函数定义;掌握确界及函数的简单运算。 数列极限 考试内容:数列极限、收敛数列性质、数列极限存在法则、柯西收敛准则 考试要求:熟练掌握用定义验证简单数列极限的方法;掌握用单调有界法则、迫敛性定理及性质证明数列极限存在的方法;理解柯西收敛准则。 函数极限 考试内容:函数极限定义、函数极限性质、归结原则(海涅定理)、柯西准则、两个重要极限、无穷小量 考试要求:熟练掌握用定义验证简单函数极限的方法;掌握函数极限性质、归结原则及柯西准则;熟练掌握两个重要极限;理解无穷小量性质。 函数的连续性 考试内容:连续函数、闭区间上连续函数性质、一致连续 考试要求:掌握函数连续性定义及性质;熟练掌握用定义验证简单函数在某区间上是一致连续或非一致连续的方法。 导数与微分 考试内容:导数定义、求导法则与求导公式、高阶导数、微分 考试要求:掌握导数定义;掌握可导与连续的关系;熟练掌握求导法则及参数方程所确定函数的求导方法;掌握高阶导数的计算方法;理解微分概念。 微分中值定理及其应用 犨试内容:中值定理、不定式极限、泰勒公式 考试要求:熟练掌握微分中值定理;熟练掌握洛必达法则;理解泰勒定理;熟练掌握函数单调性、极值和凹凸性的判别方法。 实数的完备性 銨试内容:区间套定理、聚点定理、有限覆盖定理 考试要求:掌握各定理及其简单应用。 不定积分 ∫ 考试内容:不定积分基本积分公式及运算法则、积分法 考试要求:熟练掌握换元、分部积分法;掌握某些可有理化函数的不定积分的求法。 考研上岸确实不容易,尤其是在职或在校的同学,专业课想拿高分?复习全局难把握?经验贴踩雷无数,关键期错过提升,各种各样的备考问题是不是一大堆?靠自学,没有方法,没有动力,相信这是很多人的内心写照。希望这份大纲能帮到你们,有效备考,专属学习方案,一战上岸!ꀀ
求极限的五种方法 求极限的方法有很多种,今天我们来聊聊五种常见的方法,帮助大家更好地掌握这个知识点。 直接代入法 这个方法最简单,直接把极限点代入公式就行了。比如,求lim(x->0) sin(x)/x,直接代入x=0,结果就是1。 分子或分母有理化 ꊨ🙤𘪦特别适合处理分式极限。比如,求lim(x->0) (1+x)/(1-x),通过有理化分母,变成lim(x->0) (1+x)^2/(1-x)^2,这样就容易求解了。 无穷小分离法 这种方法适用于分子或分母含有无穷小的情况。比如,求lim(x->0) (sin(x)-tan(x))/x^3,通过分离无穷小项,可以简化计算过程。 抓大头法 ️♂️ 当分子和分母都是多项式时,抓大头法特别有用。比如,求lim(x->∞) (3x^3+2x)/(2x^3+5),只关注最高次项,结果就是3/2。 两个重要极限公式 这两个公式是求极限的利器,特别是对于一些复杂的极限问题。比如,lim(x->0) sin(x)/x=1和lim(x->∞) (1+1/x)^x=e。掌握这两个公式,很多极限问题就能迎刃而解。 希望这些方法能帮到大家,祝大家学习顺利!
专升本高数极限求解的九大妙招 嘿,大家好!今天咱们来聊聊专升本高数中求极限的那些事儿。极限是高等数学的基础,也是专升本考试的必考内容。下面我给大家分享九种求极限的方法,帮助你们轻松应对这道难题。 方法一:洛必达法则 洛必达法则可是求极限的利器!当分子分母同时趋近于零或无穷大时,洛必达法则就能大显身手。具体操作就是求导,然后再求极限。 方法二:夹逼准则 夹逼准则适用于被夹在两个极限相同的函数之间的情况。只要你能找到这样的函数,就能轻松求出原函数的极限。 方法三:单调有界法 单调有界法适用于函数单调且有界的情况。证明函数单调且有界,然后利用单调有界必有极限的原则来求解。 方法四:重要极限法 利用已知的重要极限来求解。比如e的定义式lim(1+1/x)^x(x趋近于无穷大)就是一个常用的重要极限。 方法五:等价无穷小法 等价无穷小法适用于x趋近于0或无穷大时的情况。利用无穷小的性质,比如有界函数与无穷小的乘积是无穷小,来简化计算。 方法六:泰勒公式法 𑊦公式法适用于函数可以展开成泰勒级数的情况。通过展开泰勒级数,然后取前几项来近似原函数,从而求出极限。 方法七:定积分法 定积分法适用于可以通过定积分来表示的函数。通过定积分的性质和计算方法来求出函数的极限。 方法八:级数法 级数法适用于函数可以展开成级数的情况。通过研究级数的收敛性来求出函数的极限。 方法九:换元法 换元法适用于函数表达式复杂的情况。通过换元来简化计算,然后求出函数的极限。 好了,以上就是求极限的九种方法啦!希望这些方法能帮到你们,祝大家在专升本高数考试中取得好成绩!如果还有什么问题,欢迎留言讨论哦!
考研数学一知识点全解析 研究生入学考试的数学一主要考察本科时期学习的高等数学、线性代数和概率论与数理统计。以下是各部分知识点的详细总结: 高等数学 函数极限与连续:函数的概念、定义域、值域、对应法则,函数的单调性、有界性、周期性和奇偶性,复合函数、反函数和隐函数,基本初等函数和初等函数。 数列极限与函数极限:定义,左极限和右极限,无穷小量的概念和比较,极限的四则运算,极限存在的两个准则(单调有界夹逼和洛必达法则),两个重要极限。 函数连续性与间断点:初等函数的连续性,闭区间连续函数的性质(有界性、最大值和最小值定理、介值定理)。 导数与微分:导数和微分的概念,几何意义和物理意义,四则运算,函数连续与可导的关系,平面曲线的切线和法线,基本初等函数的导数,复合函数、反函数和隐函数的导数,参数方程确定的函数的导数,高阶导数。 中值定理与不等式:中值定理,不等式与零点问题,导数的应用。 积分:原函数与不定积分的概念,不定积分的基本性质和基本积分公式,定积分的概念和基本性质,积分上限函数及其导数,牛顿-莱布尼茨公式,换元积分和分部积分,反常积分(广义积分),定积分的应用(平面图形的面积、曲线弧长、旋转体体积、侧面积等)。 线性代数 行列式:行列式的概念和基本性质,行列式按行展开定理。 矩阵:矩阵的概念,单位矩阵、数量矩阵、对角矩阵、三角矩阵、对称矩阵和反对称矩阵及其性质,矩阵的线性运算和乘法,方阵的幂和方阵乘积的行列式,矩阵的转置。 逆矩阵:逆矩阵的概念和性质,矩阵可逆的充分必要条件,伴随矩阵。 矩阵的初等变换:初等矩阵,矩阵的秩,矩阵的等价。 分块矩阵:分块矩阵及其运算。 向量:向量的概念,向量的线性组合与线性表示,向量组的线性相关与线性无关,极大线性无关组,等价向量组,向量的内积。 线性无关向量组的正交规范法:施密特方法。 特征值与特征向量:矩阵的特征值和特征向量的概念和性质,相似矩阵的概念与性质,矩阵可相似对角化的充分必要条件及相似对角矩阵。 二次型:二次型及其矩阵表示,秩,合同变换与合同矩阵,标准形与规范形,惯性定理(正/负惯性指数),用正交变换和配方法化二次型为标准型。 悧论与数理统计 随机事件和概率:随机事件与样本空间,事件的关系与运算,完备事件组,概率的概念与基本性质。 条件概率:概率的基本公式(加法、减法、乘法、全概率公式、贝叶斯公式),事件的独立性。 随机变量及其概率分布:随机变量分布函数的概念与性质,离散型随机变量的概率分布,连续型随机变量的概率密度。 常见的随机变量分布:0-1分布、二项分布B(n,p)、几何分布、超几何分布、泊松分布P()、均匀分布U(a,b)、正态分布N(指数分布E()等及其应用。 随机变量函数的分布:多维随机变量及其分布。 大数定律和中心极限定理:切比雪夫不等式、切比雪夫大数定律、伯努利大数定律、辛钦大数定律、棣莫弗-拉普拉斯定理、列维林德伯格定理。 数理统计的基本概念:总体个体简单随机样本统计量(样本均值、样本方差),样本据Xⲥ布、F分布分位数正态总体常用的抽样分布。 参数估计:点估计的概念(估计量与估计值),矩估计法和最大似然估计法。估计量的评选标准(无偏性、有效性、一致性)。区间估计的概念(单个正态总体的均值与方差的区间估计)。 通过以上知识点的学习和理解,你将能够更好地应对考研数学一的挑战。
8种求极限方法,轻松搞定高数难题! 大家好!今天为大家整理了一些求极限的常用方法,希望能帮助到正在学习高等数学的朋友们。以下是具体的方法总结: 代值法 直接将给定的值代入公式进行计算。 约去零因子法 ️ 通过约去分子或分母中的零因子来简化计算。 等价无穷小替换 利用等价无穷小的性质进行替换计算。 重要极限法 利用已知的重要极限来简化计算。 抓大头法 通过抓住主要项来进行简化计算。 洛必达法则 利用洛必达法则来求解0/0或∞/∞型的极限。 夹逼准则 利用夹逼准则来求解被夹在两个极限之间的函数的极限。 无穷小的极限 通过研究无穷小的性质来求解极限。 希望这些方法能帮助大家更好地掌握高等数学!
大一高数听不懂?这些资料帮你轻松搞定! 大一高数听不懂?别担心,直接看这些资料! 高等数学上册知识点 函数与极限 函数定义及性质:有界性、单调性、奇偶性、周期性。 反函数、复合函数、函数的运算。 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。 函数的连续性与间断点:重点!函数在x0连续,lim f(x)=f(x0)。 极限存在准则:夹逼准则、单调有界准则。 无穷小(大)量:定义、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)。 求极限的方法:单调有界准则、夹逼准则、极限运算准则及函数连续性、两个重要极限。 导数与微分 导数定义:lim(x→x0) [f(x) - f(x0)] / (x - x0)。 左导数和右导数:f'(x0) = lim(x→x0) [f(x) - f(x0)] / (x - x0)。 可导与连续的关系:可导必连续,但连续不一定可导。 求导的方法:导数定义、基本公式、四则运算、复合函数求导(链式法则)、隐函数求导数、参数方程求导数、对数求导法。 高阶导数:定义、Leibniz公式。 微分中值定理与导数的应用 中值定理:Rolle定理、Lagrange中值定理、Cauchy中值定理。 洛必达法则:重点! Taylor公式:不考。 单调性及极值 单调性判别法:若f'(x)>0,则f(x)单调增加;若f'(x)<0,则f(x)单调减少。 极值及其判定定理:必要条件、第一充分条件、第二充分条件。 凹凸性及其判断,拐点:判定定理、拐点定义。 不等式证明 利用微分中值定理。 利用函数单调性。 利用极值(最值)。 方程根的讨论 连续函数的介值定理。 Rolle定理。 函数的单调性。 极值、最值。 凹凸性。 渐近线 铅直渐近线:lim f(x) = ∞,则x=a为一条铅直渐近线。 水平渐近线:lim f(x) = b,则y=b为一条水平渐近线。 斜渐近线:lim [f(x) - kx] / (x - x0) = b存在,则y=kx+b为一条斜渐近线。 图形描绘 不定积分 概念和性质:原函数、不定积分、基本积分表(13个公式)。 换元积分法:第一类换元法(凑微分)、第二类换元法(变量代换)。 分部积分法:重点! 有理函数积分:拆分、变量代换(三角代换、倒代换、根式代换等)。 定积分 概念与性质:定义、性质(7条)。 性质7(积分中值定理):函数f(x)在区间[a,b]上连续,则存在c∈[a,b],使得∫f(x)dx = f(c)(b-a)。
高等数学极限知识点全解析 极限类型与计算方法 0/0型极限:利用等价无穷小和洛必达法则进行计算。 ∞/∞型极限:同样可以使用洛必达法则来求解。 0*∞型极限:当0乘以无穷小或无穷大时,极限值为0。 ∞-∞型极限:通过分式通分或根式平方差有理化来简化计算。 重要极限公式 等价无穷小公式:在x趋近于某个值时,两个函数相等。 洛必达法则:当0/0或∞/∞型极限存在时,使用洛必达法则可以简化计算。 极限存在条件 函数极限存在定理:函数在某点处的极限存在,当且仅当该点的左右极限相等。 单侧极限存在定理:函数在某点处的单侧极限存在,当且仅当该点的左右极限分别存在且相等。 极限计算技巧 化简与等价变换:将复杂函数化简为简单函数,利用等价变换来简化计算。 极限的四则运算:掌握极限的四则运算法则,能够进行复杂的极限计算。 极限的几何与物理意义 极限的几何意义:理解函数图像在某点处的极限变化趋势。 极限的物理意义:将数学模型与实际问题相结合,理解极限在物理中的应用。 极限与连续性的关系 连续函数的极限定义:连续函数在某点处的极限存在且等于该点的函数值。 极限与连续性的等价性:函数在某点处连续,当且仅当该点的左右极限相等且等于该点的函数值。
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