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有理函数积分权威发布_有理式积分的拆分技巧(2024年12月精准访谈)

内容来源:麦吉窗影视所属栏目:观点更新日期:2024-11-30

有理函数积分

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 𐟓ˆ 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 𐟓Š 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)。

高数Ⅱ第四章不定积分重点与技巧 第四章 不定积分 ⭐首先,我们要明确不定积分的定义,并与导数结合起来记忆。熟练求导后,不定积分才能得心应手。 不定积分“13+2”公式一定要背熟,记熟练。 [爆炸R][爆炸R][爆炸R]重点来了!不定积分的计算方法!(必考❗) 不定积分的计算主要有5️⃣种题型: 第一类换元法(也叫凑微分法)⭐⭐⭐ 第二类换元法 分部积分法(三大类型“4+2+1”)⭐⭐⭐ 有理函数的不定积分 简单根式的积分⭐ 其中,最重要的是凑微分法和分部积分法,这两种方法一定要掌握!分部积分法的前提也是要学会凑微分。凑微分牢记“反对幂三指(反对幂指三)”,分部积分首先把公式记住,然后按照分部积分三要素①凑微分②分部积分形式③把d( )按照微分算出来,按照做题步骤一步步来。前期可能不熟练,有时候脑子转不过弯,等做题做的多了,看到题目能立马反应出来要用哪种方法这是哪种题型,然后按照步骤一步步来,这样就是真正掌握了! 不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。一步一个脚印慢慢来,最后的结果一定不会让自己失望的!加油吖未来的本科生~[派对R][派对R][派对R]

今天刚下政治课就赶紧去图书馆学习,五点半回到宿舍,有理函数积分学的不太顺利,心情不好,不想吃饭了,回到宿舍刚玩会手机,室友非拉着我去吃饭,我婉拒,他居然抢我手机,非让我去吃饭,在路上各种阴阳我~如果我晚点回来可能就不会这样子了。那么,明天下课我就去图书馆看书,就算玩手机也不回宿舍了,等到宿舍快锁门时再回去「落叶」「秋」「大一新生」北京

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!𐟓š 𐟓– 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)。

𐟔 掌握五种技巧,轻松搞定不定积分! 𐟓š 不定积分是高等数学中的重要内容,掌握一些技巧可以事半功倍。以下是五种常见的不定积分技巧,帮助你轻松应对各种积分问题。 1️⃣ 第一类换元法(凑微分法) 原理:通过凑微分公式,将复杂函数转化为简单函数。 套路一:利用根号公式,将根号直接换元。 套路二:利用三角函数公式,将复杂函数转化为弦函数。 2️⃣ 第二类换元法 原理:通过引入新变量,简化被积函数的复杂性。 套路一:利用根式代换,将被积函数中的无理式转化为有理式。 套路二:利用三角代换,将被积函数中的三角函数转化为有理式。 3️⃣ 分部积分法 原理:通过分部积分法,将复杂函数的积分转化为简单函数的积分。 拓展表格积分法:适用于求解两类函数积分的分部积分法。 4️⃣ 有理函数的积分 套路一:处理假分式,将其化为“多项式十真分式”。 套路二:处理真分式,通过因式分解产生不同形式。 套路三:分子凑分母导数,简化计算过程。 5️⃣ 分段函数的积分 原理:根据分段函数的性质,分别对不同区间进行积分。 例子:Jmx4了d 14+22<2 1予+Cs -2 𐟒ᠦ𓨦„事项:一个函数的不定积分中只能有一个常数项C! 掌握这些技巧,你将能够更高效地解决不定积分问题。加油,数学小达人!𐟒ꀀ

大一高等数学知识点全解析,轻松掌握! 𐟓š 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)。 𐟓ˆ 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。 𐟌𑠥ŽŸ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)。 𐟌ˆ 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。

有理函数积分贱不贱啊 贱题 老子一天练一道 就不行拿不下你

第四章题型五【有理函数的不定积分】 「智博教育专升本超话」「智博教育」「智博专升本」「智博教育专升本超话」「智博高数真真姐」「爱在智博」济南ⷦ™𚥍š教育(黄台校区)智博高数真真姐的微博视频

宇哥396数学10讲考点框架图全解析 大家好,今天我们来聊聊宇哥396数学10讲中的一些重要考点,特别是关于一元函数积分学的部分。相信很多小伙伴在备考过程中都会遇到一些困惑,希望通过这份框架图能帮助大家理清思路,找到复习的重点。 考点一:原函数与不定积分的概念 𐟓– 首先,我们来看看原函数和不定积分的定义。原函数其实就是导数的反操作,而不定积分则是求原函数的过程。这一部分主要考察对定义的理解和应用,比如给定一个函数,求它的原函数或者不定积分。 考点二:常用公式与性质 𐟧Ž夸‹来是常用公式和性质的计算。这部分内容非常基础,但也很重要。比如第一类换元法(凑微分法),就是通过变换积分变量来简化计算。还有第二类换元法,主要是针对一些特殊类型的函数。 考点三:第一类换元法求不定积分 𐟌€ 第一类换元法是求不定积分的一种重要方法。通过凑微分法,可以将复杂的积分转化为简单的积分形式。这一部分需要熟练掌握各种公式和性质,才能灵活运用。 考点四:第二类换元法求不定积分 𐟌… 第二类换元法主要是针对一些特殊类型的函数,比如有理函数和三角函数。通过变换积分变量,可以将这些函数的不定积分转化为基本函数的积分。 考点五:分部积分法求不定积分 𐟏ž️ 分部积分法是一种非常实用的方法,特别是对于一些复杂函数的积分。通过选择合适的积分变量和函数形式,可以将复杂的积分转化为简单的积分形式。 考点六:三角函数的不定积分 𐟌 三角函数的不定积分也是一个重要的考点。通过熟练掌握各种三角函数的性质和公式,可以轻松求解这类问题。 考点七:有理函数的不定积分 𐟏›️ 有理函数的不定积分也是考试中的一个重点。通过变换积分变量和利用已知的公式和性质,可以将这类问题转化为基本函数的积分。 考点八:定积分的定义与几何意义 𐟓 定积分的定义和几何意义是这部分内容的基础。通过理解定积分的定义和几何意义,可以更好地应用定积分解决实际问题。 考点九:定积分的性质与计算 𐟧篥ˆ†的性质和计算是考试中的一个难点。需要熟练掌握各种性质和公式,才能灵活运用定积分解决问题。比如反常积分的计算,就是通过变换积分变量来简化计算。 考点十:定积分的经济应用 𐟒𜊦œ€后是定积分的经济应用。通过将定积分应用于实际问题中,可以更好地理解和掌握这部分内容。比如求平面图形的面积、旋转体的体积以及曲线的长度等问题。 希望这份框架图能帮助大家更好地理解和掌握宇哥396数学10讲中的重要考点,祝大家考试顺利!

今天做真题的时候遇到了一个求不定积分的题,类型是有理函数积分。 可用方法有: (1)一般方法(部分分式法) (2)特殊方法(①加项减项拆②凑微分降幂) 跟武的时候没重点讲第一种方法,提了一嘴就过了,但是做真题的时候用第二种方法废了半天劲死活凑不出来,最后看答案的时候逆推凑了出来,答案用的是部分分式法

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