数列极限的定义在线播放_极限的基本定义(2024年12月免费观看)
数学分析第二章:数列极限备考指南 数学分析一开始,就明确告诉我们,分析的研究对象是函数,而且是基于实数平台上的单值函数。接下来,它毫不拖泥带水地带读者走进分析的大本营,极限理论。什么是极限?函数的极限!注意,数列严格的定义是函数!这是一个被大家轻易忽略的事实!尽管,你通俗地把数列理解成一列数也没有什么大的问题! 数学理论所有的出发点都是定义。上面是数列的严格定义,它是定义域为正自然数上的一个对应,有时候也称为一个离散的函数。 数列被定义好后,就迎来了整个第二章最核心的一个定义:数列极限! 即,对任意给定一个数,总能够找到一个相应的N,使得充分朝后的那些点,与定数a之间的距离小于预先给定的那个数!毫无波澜简单朴素的四句话,却沉淀了好几个世纪,以至于像牛顿老师这样的天才都无法凝练出! 计算机只识别0和1,却能模拟出万物!看似简单的东西,要深度理解并运用,并不是一件很容易的事!马克思告诉我们,在执行中理解!书上第一小节的每个例子都非常经典,你需要从证明的过程中去体会,如何找到相应的N,除了教材上找到的这些N,你还能不能找到别的?又比如例4和例5,都用到了伯努利不等式,这个不等式怎么来的? 再比如,例5最后一句话你非常熟悉“the proof is left to the readers”,你敢尝试着把这个雷同的过程写出来吗?你不敢,大表哥是那么了解你! 在第二小节的例二中,也出现和上节例4、5中同样的一个形式,出现了(1+X) n次方的形式,然而他们放缩的手法却完全不同,这到底是为什么? 数学学习,就是要抓住这样的细节,而对付考研,我们更要小心谨慎! 本章的难点是第三节,数列极限存在的条件,其中单调有界定理是一个充分条件,而柯西收敛准则是一个充要条件!数学理论中,充要条件更“好”,更重要一些!所以请同学们,务必理解并掌握柯西收敛准则,而且柯西的思想,会延续整个分析! 有个例题应用单调有界定理,证明的过程中用到了二项式公式,形式稍微复杂一点,如下
提升30分!函数、极限和连续的基础知识 函数部分 函数的定义和表示法:理解函数的概念,掌握函数的定义和表示方法,包括分段函数。 函数的简单性质:掌握函数的单调性、奇偶性、周期性和有界性。 反函数:了解反函数的定义和图像。 四则运算与复合运算:掌握函数的四则运算和复合运算。 基本初等函数:理解并掌握幂函数、指数函数、对数函数、三角函数和反三角函数。 初等函数的概念:了解初等函数的概念。 极限部分 数列极限的概念:理解数列和数列极限的定义。 数列极限的性质:掌握唯一性、有界性、四则运算定理、夹逼定理、单调有界数列和极限存在定理,熟悉极限的四则运算法则。 函数极限的概念:理解函数在一点处的极限定义,掌握左右极限及其与极限的关系,以及x趋于无穷时的函数极限。 函数极限的定理:掌握唯一性定理、夹逼定理和四则运算定理。 无穷小量和无穷大量:了解无穷小量和无穷大量的定义、关系和性质,比较两个无穷小量的阶。 连续部分 连续函数的定义:理解连续函数的定义和性质。 间断点的类型:掌握各类间断点的判断方法。 单调函数的连续性:了解单调函数在其定义域内是连续的。 初等函数的连续性:掌握幂函数、指数函数、对数函数、三角函数和反三角函数的连续性。 闭区间上连续函数的性质:了解闭区间上连续函数的最大值和最小值定理。
重要极限的证明之旅 深入数学分析的世界,我们不可避免地会遇到一些重要的极限。今天,我们就来探索这些极限的证明过程! 首先,我们来证明数学分析中的第二重要极限。这个极限的证明过程相当精彩,它涉及到数列极限的定义和性质。通过一系列严谨的推导,我们可以证明这个极限的存在性和正确性。 ᠥ訯明过程中,我们会用到一些重要的数学工具,如等价无穷小替换、洛必达法则等。这些工具在数学分析中有着广泛的应用,掌握它们对于提高我们的数学素养非常有帮助。 젩过这个极限的证明,我们不仅可以加深对数学概念的理解,还可以学会如何运用数学工具来解决实际问题。这对于我们未来的学习和工作都有着重要的意义。 现在,就让我们一起踏上这段重要极限的证明之旅吧!在数学的世界里,探索永远是最美的风景!
同济高等数学第七版上下册PDF+习题全解 同济高等数学第七版上下册及习题全解分享 目录 第一章 函数与极限 第一节 映射与函数 映射与函数的概念 习题1-1 第二节 数列的极限 数列极限的定义 收敛数列的性质 习题1-2 第三节 函数的极限 函数极限的定义 函数极限的性质 习题1-3 第四节 无穷小与无穷大 无穷小的概念 无穷大的概念 习题1-4 第五节 极限运算法则 极限运算法则 习题1-5 第六节 极限存在准则和两个重要极限 极限存在准则 两个重要极限 习题1-6 第七节 无穷小的比较 无穷小的比较 习题1-7 第八节 函数的连续性与间断点 函数的连续性 函数的间断点 习题1-8 第九节 连续函数的运算与初等函数的连续性 连续函数的和、差、积、商的连续性 反函数与复合函数的连续性 初等函数的连续性 习题1-9 第十节 闭区间上连续函数的性质 有界性与最大值最小值定理 零点定理与介值定理 一致连续性 习题1-10 第二章 导数与微分 第一节 导数概念 导数的定义 导数的几何意义 函数可导性与连续性的关系 习题2-1 第二节 函数的求导法则 函数的和、差、积、商的求导法则 反函数的求导法则
数学分析:第二章 数列极限详解 华东师大陈纪修 课本上的定义与定理的思维导图 数列极限的定义 给定一个数列 $\{ a_n \}$,如果存在一个实数 $a$,使得对于任意小的正数 $\epsilon$,都存在正整数 $N$,使得当 $n > N$ 时,$|a_n - a| < \epsilon$,那么我们就说数列 $\{ a_n \}$ 收敛于 $a$,记作 $\lim_{n \to \infty} a_n = a$。 数列极限的性质 1️⃣ 唯一性:如果数列收敛,那么它的极限是唯一的。 2️⃣ 有界性:收敛数列必有界。 3️⃣ 保号性:如果数列收敛且极限不为零,那么原数列不改变符号。 4️⃣ 保不等式性:如果数列收敛且极限大于零,那么原数列的所有项都大于零。 5️⃣ 通有性:任何收敛数列的子数列也收敛。 判断数列是否存在极限的方法 1️⃣ 单调有界定理:单调且有界的数列一定收敛。 2️⃣ 致密性原理:任何有界数列都有收敛的子数列。 3️⃣ Cauchy收敛准则:对于任意小的正数 $\epsilon$,存在正整数 $N$,使得当 $m, n > N$ 时,$|a_m - a_n| < \epsilon$。 确界原理 如果数列 $\{ a_n \}$ 有上界,那么它有上确界;如果数列有下界,那么它有下确界。 致密性原理 任何有界数列都有收敛的子数列。 Cauchy收敛准则 对于任意小的正数 $\epsilon$,存在正整数 $N$,使得当 $m, n > N$ 时,$|a_m - a_n| < \epsilon$。
李林6套卷(5)复盘:区间再现技巧总结 1. 无穷小量换元:在处理变上限积分时,可以使用等价无穷小来简化计算。 极值与拐点:通过泰勒展开导数,可以获取更多信息。特别是偶极奇拐,可以利用法二导数定义来分析。 数列极限判断:看到 arctantan 或 arcsin 时,可以画图观察图像,结合特殊值进行判断。 螺线面积:将螺线公式转化为定积分定义,可以方便地进行计算。 偏导数求解:在多元微分中,可以先代入再求偏导数,其他选项则可以使用全微分的定义。 常微分方程:注意特解的形式,这是解题的关键。 定积分大小比较:通过比较定积分的大小,可以得出一些结论。 线高结合:利用兰姆达 e -A 的特征值方程,可以解出导数属于(0,3)的区间。 方程组有解:A 和 B 选项为行列满秩,条件太强,不需要。 合同判断:通过判断正负个数,可以确定 A 与 B 合同,从而分析 p 和 q 的关系。 极限求解:利用极限三部曲,可以逐步求解复杂极限。 积分次序交换:通过交换积分次序,可以方便地进行变上限积分求导,并对内层函数进行区间在线。 极限凑定积分:通过凑定积分定义,可以完全理解定积分定义,并得出自身为零的结论。 多元积分偏导:对 x 求偏导数,可以利用克拉默法则。 累次积分:arctan⼤tan 即正切的角度。 这些技巧和方法可以帮助你更好地理解和解决李林6套卷中的问题。希望这些总结对你有所帮助!
数学分析笔记:从基础到进阶 ### 数列极限 实数系的连续性:确界原理、Dedekind分割原理、Stolz定理、收敛准则(单调有限定理、柯西收敛准则、Bolzano-Weierstrass定理)、闭区间套定理、归结原则。 两个重要的极限:连续函数的定义,第一类间断点(可去间断点、跳跃间断点),第二类间断点(无穷间断点或振荡间断点)。 函数极限的性质 唯一性:函数极限在自变量趋近于某个值时,极限值是唯一的。 局部保号性:函数在某点的极限与函数在该点的值符号相同。 局部保序性:函数在某点的极限与函数在该点的值大小关系一致。 局部有界性:函数在某点的极限与函数在该点的值都存在且有限。 两边夹准则:函数被两个极限相同的函数夹在中间,其极限也存在且与这两个函数相同。 无穷小量和无穷大量阶的判断:闭区间上的连续函数具有有界性、最值性、零点、介值性、一致连续性。反证法是一种有效的证明方法。区分一致连续和点点连续。 一元微分 代数学基本定理:一元n次多项式在复数域上有n个解。 微积分基本定理:NL公式,可导一定连续,可导等价于可微。 复合函数求导(链式法则):复合函数的导数等于内层函数和外层函数的乘积。 隐函数求导:隐函数的导数可以通过隐函数定理求解。 一阶微分方程不变性:微分方程的解与自变量的变化无关。 微分中值定理及其应用 费马引理(Fermat):极值点的导数为0。 罗尔定理(Rolle):函数在区间两端相等,中间有一点导数为0。 拉格朗日定理(Lagrange):中间导数等于斜率。 柯西中值定理(Cauchy):引入了两个函数,凹凸函数,不等式(三角不等式、均值不等式、Jensen不等式、Young不等式、Holder不等式)。 洛必达法则:实际上是柯西中值的推广应用。 泰勒展开:Peano余项和Lagrange余项。 不定积分 换元积分法(第一类和第二类):通过换元法求解不定积分。 分步积分法:分步积分法适用于被积函数包含不同类型项的情况。 有理函数积分法:有理函数的积分可以通过部分分式法进行。 定积分 分割、近似、求和、取极限:黎曼可积,Darboux上和等于下和(上和不增,下和不减),必要条件是函数有界。 基本性质:线性性、保序性、区间可加性、积分第一中值定理。 反常积分、瑕积分、二元无穷限积分:通过求Cauchy主值的方法判断积分收敛的方式(Cauchy判别法、比较判别法、A-D判别法)。 PS: 闭区间上的连续函数一定可积且有界且一致连续,闭区间上的单调函数一定可积。点火公式要记住(sin和cos的n次方在0到2上的积分,考虑n为偶和n为奇,偶的时候从1/2开始要乘2,奇的时候从1开始)。
高等数学课课练:函数的定义与性质 本节内容涵盖函数的定义及性质,数列的极限等重要概念。 知识点1:函数的特性 有界性:设函数f(x)的定义域为D,数集X⊆D。如果存在正数K,使得对任意x∈X,有|f(x)|≤K,则称函数f(x)在X上有界。 单调性:设函数f(x)的定义域为D,区间I⊆D。如果对于区间上任意两点x1和x2,当x1f(x2)),则称函数f(x)在区间I上单调增加(或减少)。 奇偶性:设函数f(x)的定义域D关于原点对称。如果对于任意x∈D,有f(x)=f(-x),则称f(x)为偶函数。如果对于任意x∈D,有f(x)=-f(-x),则称f(x)为奇函数。 周期性:设函数f(x)的定义域为D。如果存在一个正数T,使得对于任意x∈D,有(xⱔ)∈D,且f(x+T)=f(x),则称f(x)为周期函数,T称为f(x)的周期。 参考答案 判断函数y=ln(x+√x+1)是奇函数还是偶函数?答案:C(既是奇函数又是偶函数) 判断函数y=arctanx是否是无界函数?答案:B(是单调增加的奇函数且定义域是(-∞,+∞)) 求函数y=ln2+arcsin的定义域?答案:(1)(-3,0)∪(2,3) 求函数y=√16-x的定义域?答案:(0,1)∪(1,4) 知识点2:数列极限 E-N语言叙述:liman=a (a>0),即存在N>0,使得当n>N时,有|an-a|< 数列极限的性质 收敛极限唯一性:如果数列收敛,那么它的极限唯一。 收敛数列的有界性:如果数列xn收敛,那么数列{xn}一定有界。 收敛数列的保号性:如果数列{xn}收敛于a,且a>0(或a<0),那么存在正整数N,当n>N时,有xn>0(或xn<0)。 数列极限保不等式性:如果数列{xn}和{yn}分别收敛于a和b,若存在正整数N,当n>N时,有yn≥xn,则极限a≥b;反之,若数列{xn}和{yn}分别收敛于a和b,且a>b,则存在正整数N,当n>N时,有xn>yn。 参考答案 判断数列(-1)^n是否收敛?答案:发散 利用极限存在准则,求证limn存在,并求其极限?答案:limn=1 利用单调有界定理求极限?答案:单调有界数列必有极限 利用夹逼准则求解极限?答案:如果数列xn和yn满足某些条件,那么limxn=limyn=a 知识点3:利用单调有界定理求极限 定理:单调有界数列必有极限。 利用夹逼准则求解极限 定理:如果数列xn和yn满足某些条件,那么limxn=limyn=a。
为什么xⲤ䧤 𗤸? 定义与基础: 数列收敛的必要条件是该数列有界。这意味着,如果数列收敛到某个极限L,那么对于任意的正数e,都存在一个N,使得当n大于N时,数列的项xₙ与L的差值小于e。换句话说,数列的值被限制在一个范围内,这个范围就是数列的有界性。 探究过程: 考虑一个特定的数列uₙ,其中u₁=1,且uₙ+₁ = uₙ + 3(n=1,2,...)。我们要证明这个数列是收敛的,并找出它的极限。 收敛与极限: 根据数列收敛的定义,如果uₙ收敛,那么它一定是有界的。换句话说,存在一个正数M,使得对于所有的n,都有|uₙ| < M。在这个例子中,我们可以看到uₙ的绝对值是递增的,并且每一项都大于1。因此,当n足够大时,uₙ的绝对值将大于根号三。 ᠧ所以,虽然xⲯ訿里代表uₙ的平方)可能大于根号三,但这并不矛盾。因为xⲧ绝对值依然是有界的,并且随着n的增加,xⲧ值可能会超过根号三,但这并不影响xⲦ쨺맚收敛性。 总结: 通过这个例子,我们可以看到,即使一个数的平方看起来超过了某个值,这并不意味着这个数本身就没有界或者不收敛。关键在于理解数列的有界性和收敛性的定义,以及如何应用这些定义来解决问题。
四川统招专升本高等数学考纲详解 四川省教育考试院发布的专升本高等数学考纲,虽然不是最新的,但往年考纲内容相对稳定,具体还需以每年新考纲为准。以下是根据往年考纲整理的详细内容: 考试范围 考试范围包括《高等数学》和《线性代数》。《高等数学》涵盖函数、极限、连续、一元函数微分学、一元函数积分学、向量代数与空间解析几何、多元函数微分学与二重积分、无穷级数、常微分方程等内容。《线性代数》则包括行列式、矩阵、向量、线性方程组等。 考试内容及要求 函数、极限和连续 函数:理解函数的概念,求函数(包括分段函数)的定义域、表达式及函数值,建立实际问题的函数关系式。掌握函数的单调性、奇偶性、有界性和周期性。了解函数y=f(x)与其反函数y=f-1(x)之间的关系,会求单调函数的反函数。熟练掌握函数的四则运算与复合运算,复合函数的复合过程。掌握基本初等函数的性质及其图象。 极限:了解数列极限的概念,了解数列极限的唯一性、收敛数列的有界性。了解函数极限的概念,理解函数极限存在的充分必要条件,理解函数极限的唯一性、局部保号性。熟练掌握极限的四则运算法则。了解数列极限的两个收敛准则(夹逼准则与单调有界准则)、函数极限的夹逼准则,熟练掌握两个重要极限。了解无穷小量、无穷大量的概念,掌握无穷小量的性质,比较无穷小量的阶(高阶、低阶、同阶和等价),会用等价无穷小量求极限。 连续:理解函数在一点连续与间断的概念,会判断函数(包括分段函数)的连续性。会求函数的间断点并判断其类型。理解闭区间上连续函数的有界性定理、最值定理、介值定理,会用零点存在定理进行证明。 考试形式与试卷结构 考试形式:考试采用闭卷、笔试形式,试卷满分150分,考试时间120分钟。 试卷结构:考试题型可采用判断题、单选题、填空题、计算题、解答题、证明题、应用题等形式。试题按其难度分为容易题、较易题、中等难度题、较难题四种难度,试卷总体难度适中。试卷内容结构为线性代数约占20%,其他内容约占80%。 参考书目 同济大学数学系.高等数学(第七版):高等教育出版社 同济大学数学系.工程数学:线性代数(第六版):高等教育出版社 希望这份考纲能帮助到正在准备四川统招专升本高等数学考试的你!
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