Инфоурок Математика КонспектыМетодическое пособие для студента: «Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Методы вычисления»

Методическое пособие для студента: «Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Методы вычисления»

Скачать материал

ГБПОУ СПО ККПТП











Методическое пособие для студента:

«Неопределенный интеграл. Определенный интеграл.

Методы вычисления»



(В данном пособии излагается необходимый теоретический материал из разделов высшей математики, который сопровождается большим числом рассмотренных примеров и задач)









Подготовила преподаватель математики

Чамина Л.М.







Каменка, 2014г.

Неопределенный интеграл. Определенный интеграл.



Основные вопросы:

  1. Первообразная функция. Неопределенный интеграл.

  2. Основные свойства неопределенного интеграла. Таблица интегралов.

  1. Методы вычисления неопределенного интеграла: непосредственное интегрирование и метод замены переменных.

  1. Определенный интеграл. Вычисление определенного интеграла.

  2. Задания для самостоятельной работы.































  1. Первообразная функция. Неопределенный интеграл.

Основная задача дифференциального исчисления состоит в вычислении производной или дифференциала заданной функции.

Часто возникает обратная задача: по известной производной функции необходимо найти саму функцию. Например, производная f(x) некоторой неизвестной функции F(х) задана и равна соs х, т.е.

F' (х) = f (x) = соs х.

На вопрос, чему равна сама функция F(х), легко ответить, посмотрев таблицу производных (см. табл.):

(sin х) ' = cos x, значит, F(х) = sin х.

Функция F(х), которая удовлетворяет условию F'(х) = f(x), называется первообразной для заданной функции f(х).

Производная от постоянной величины С равна нулю, С' = 0. Поэтому, если добавить к первообразной функции F(х) постоянную С, то снова будет выполняться условие [F(х) + C]' = f(x), в частности, в рассмотренном примере (sin х + С)' = соs х. Значит для функции f(x) существует бесконечное множество первообразных, которые отличаются друг от друга на постоянную величину С, С обычно называют произвольной постоянной.

Совокупность всех первообразных F(х) + С для данной функции f (х) называется ее неопределенным интегралом и обозначается символом:

f (x)dx, т.е. f (x)dx = F(х) + C; (1)

где f (x) - подинтегральная функция, f (x)dxподинтегральное выражение, которое представляет собой дифференциал F(х). В нашем примере: cos x dx = sin x+ C

В конкретных задачах многозначность ответа устраняется каким-либо дополнительным условием.

Например, надо найти функцию, производная которой есть х2 и значение которой равно 7 при х = 3.

Обратившись к таблице производных, находим, что

hello_html_1e72321f.gif.

Подставив в hello_html_42874344.gif вместо х число 3, получим:

hello_html_1af99589.gifи С = – 2, а hello_html_4d7f275f.gif.



2.Основные свойства неопределенного интеграла. Таблица интегралов

1. Производная неопределенного интеграла равна подынтегральной функции:

[∫f (x)dx]' = [F(x) + C] ' = f(х); (2)

2. Дифференциал неопределенного интеграла равен подынтегральному выражению:

d ∫ f (x)dx = f(х) dx; (3)

3. Неопределенный интеграл дифференциала некоторой функции равен этой функции, сложенной с произвольной постоянной

d F (x) = F(х) + C, (4)

например: d x = х + С или d ( sin x) = sin x + C.

4. Неопределенный интеграл алгебраической суммы нескольких функций равен алгебраической сумме неопределенных интегралов слагаемых

(z(x) – u (x) + v(x)) dx = z(x) dx u (x) dx + v(x) dx; (5)

5.Постоянный множитель в подинтегральной функции можно вынести за знак неопределенного интеграла:

hello_html_e05884d.gif (6)

Приведем таблицу значений неопределенных интегралов, которую легко получить, используя таблицу дифференцирования.

Таблица 1.

1) hello_html_73369a9f.gif

6) hello_html_2c04b02a.gif

2) hello_html_m6d50e050.gif

7) hello_html_23775809.gif

3) hello_html_62dbf4af.gif

8) hello_html_c8b63a8.gif

4) hello_html_1d3bcc84.gif

9) hello_html_m3d728662.gif

5) hello_html_7686ee14.gif



















  1. Методы вычисления неопределенного интеграла: непосредственное интегрирование и метод замены переменных.

Часто подынтегральные функции бывают намного сложнее приведенных в табл. 1. В этом случае, чтобы найти неопределенный интеграл, нужно с помощью определенных приемов свести его к табличному виду и дальше воспользоваться таблицей интегралов. Рассмотрим два из возможных методов вычисления неопределенных интегралов.



I. Непосредственное интегрирование.

Здесь достаточно элементарных алгебраических преобразований подинтегральной функции для того, чтобы получить табличный интеграл.

Проиллюстрируем этот метод решением конкретных примеров:

1) hello_html_35f37cc9.gif

Для вычисления этого интеграла воспользуемся формулами (4), (5), (6) и формулой № 2 таблицы 1, тогда

hello_html_35f37cc9.gif=hello_html_m772c420f.gif= =hello_html_4e95ee9f.gif

2) hello_html_7b84f906.gif, т.к. известно, что sin 2x = 2 sin x cos x, то

hello_html_6d576c6c.gif(см. формулу (6) и № 6 табл.1)





II. Метод замены переменной (метод подстановки).

В этом методе определенную часть подынтегрального выражения обозначают новой переменной. Всю последовательность действий, приводящих к решению, рассмотрим на примерах.

1. Надо вычислить интеграл hello_html_3eb5412a.gif.

Для того, чтобы получить ответ:

а) введем новую переменную z = 3x;

б) найдем ее дифференциал: dz = 3dx;

в) выразим dx через dz: dx = dz/3;

г) подставим новые значения в исходный интеграл: hello_html_14a3fc5e.gif, используя формулу (6) получим: hello_html_m2c867405.gif, это табличный интеграл;

д) по формуле №7 табл.1 hello_html_m7d227c9b.gif или, возвращаясь к старой переменной,

hello_html_m1527ae59.gif.

Правильность ответа легко проверить, вычислив от него производную, при правильном решении она должна быть равна подинтегральной функции:

hello_html_m2b0fc5.gif

Приведенный порядок действий соблюдается при решении любого интеграла данным методом



2.hello_html_16679ca1.gif

При вычислении интеграла использовалась формула №4 табл.1.

3.

hello_html_7d3ad809.gif

При вычислении этого интеграла использовалась формула №2 табл.1.





4.Определенный интеграл. Вычисление определенного интеграла.

А

x=b

x = a

B

y

x

Рис.1

Криволинейная трапеция

К понятию определенного интеграла приводят ряд прикладных задач. Рассмотрим одну из них. Пусть требуется найти площадь S плоской фигуры аАBb (рис.1), ограниченной графиком функции y = f(x) и отрезками прямых y = 0, x = a, x = b. Эта фигура называется криволинейной трапецией.

Не проводя промежуточных вычислений, приведем окончательный результат:

hello_html_cc253b9.gif (7)

Стоящее справа в данной формуле выражение называется определенным интегралом функции y = f(x) на участке [a, b], здесь а – нижний предел интегрирования (наименьшее значение x), b - верхний предел интегрирования (наибольшее значение x).

Вычисление определенного интеграла проводится с помощью формулы Ньютона - Лейбница:

hello_html_486295e5.gif (8)

Из нее следует, что для получения значения определенного интеграла необходимо:

а) пользуясь теми же правилами и формулами, которые применимы для нахождения неопределенного интеграла, найти первообразную функцию для заданной подинтегральной функции; рядом с ней обычно проводится вертикальная линия и записываются пределы интегрирования – ставится знак двойной подстановки;

б) вычислить значение первообразной при верхнем пределе интегрирования и от полученного результата отнять ее значение при нижнем пределе интегрирования;

в) полученная разность и будет значением интеграла – значением искомой площади в соответствующих единицах при решении задач о вычислении этой величины.

В отличие от неопределенного интеграла, определенный интеграл всегда есть конкретное число, значение которого зависит от вида функции f(x) и значений верхнего и нижнего пределов интегрирования.



Примеры:

  1. Вычислить площадь между участком синусоиды и осью x для интервала (0, π):

hello_html_m66a6ed6e.gif

2) hello_html_19963c3f.gif

Уже говорилось, что определенный интеграл применяется не только для вычисления площадей.

Рассмотрим один из возможных примеров:

Скорость выброса крови из сердца за время систолы описывается некоторой функцией v = v(t). Период сердечного сокращения T0 = 1c, время систолы Т = 0,4с. Определим минутный объем выбрасываемой крови Vмин для двух случаев:

а) скорость выброса постоянна и составляет v0 = 200мл /с (например, при работе искусственного клапана);

б) скорость выброса изменяется во времени по следующему закону: hello_html_7cfe5d98.gif, что в определенном приближении соответствует реальной ситуации.

Решение:

а) Поскольку v = v0 = const, то объем крови , выбрасываемый за 1 систолу, равен v0 ·Т. За минуту происходит 60 систол (Т0 = 1с), следовательно, Vмин. =

= 60 ·v0 ·Т = 4800 мл;

б) Выброс крови за одну систолу определяется интегралом:

hello_html_m3792b769.gif



Выброс крови за минуту: hello_html_m2ba855da.gif

5. Задания для самостоятельной работы.

  1. Найдите интегралы:

1) hello_html_m6fba1c89.gif

3)hello_html_7cb3be6.gif

5)hello_html_m267b5163.gif

10) hello_html_m3bcc2ca6.gif

2) hello_html_4de800a9.gif

4) hello_html_546581e5.gif

6) hello_html_m65ca50e5.gif

7) hello_html_785b5ced.gif

8)hello_html_m62a1d576.gif

9)hello_html_2e6cf3b0.gif























Задания для практической работы





1) hello_html_138dc725.gif

3)hello_html_7cb3be6.gif

5)hello_html_7ae7d6f9.gif

2) hello_html_bccf66.gif

4) hello_html_m6a84300c.gif

6) hello_html_6699b935.gif

7) hello_html_m5052557e.gif

8)hello_html_m6b1f91b.gif

9)hello_html_25b461d8.gif

Вариант 1

















Вариант 2



1) hello_html_m6e53d6d4.gif

3)hello_html_m686fb7c6.gif

5)hello_html_1d161656.gif

2) hello_html_11b56a11.gif

4) hello_html_m36c21097.gif

6) hello_html_10a7826.gif

7) hello_html_78e5d061.gif

8)hello_html_m350d765b.gif

9)hello_html_70bbc990.gif
















Вариант 3





1) hello_html_m4e784ded.gif

3)hello_html_m34de77f0.gif

5)hello_html_m267b5163.gif

2) hello_html_c63d649.gif

4) hello_html_m247f8cf2.gif

6) hello_html_189875e3.gif

7) hello_html_me85f87e.gif

8)hello_html_m79982084.gif

9)hello_html_m7df5a374.gif





















1) hello_html_6b8c7eaf.gif

3)hello_html_m1e3ce92d.gif

5)hello_html_2af4961d.gif

2) hello_html_m79f6aaec.gif

4) hello_html_m244dc0c1.gif

6) hello_html_5d33b8a.gif

7) hello_html_m49aecd66.gif

8)hello_html_m4197c2c8.gif

9)hello_html_2e75febb.gif







Вариант 4

















































Литература.

  1. Гроссман С., Тернер Дж. Математика ,М: Высшая школа, 1983, 383стр.

  2. Баврин И.И. Краткий курс высшей математики, М., Физматлит, 2003г., 326 стр.



15


Просмотрено: 0%
Просмотрено: 0%
Скачать материал
Скачать материал "Методическое пособие для студента: «Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Методы вычисления»"

Методические разработки к Вашему уроку:

Получите новую специальность за 2 месяца

Инструктор по гимнастике

Получите профессию

Технолог-калькулятор общественного питания

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Краткое описание документа:

В данном пособии излагается необходимый теоретический материал из разделов высшей математики, который сопровождается большим числом рассмотренных примеров и задач, который поможет студентам справиться с выполнением самостоятельной работы по данному разделу математики и подготовит к выполнению индивидуальной практической работы.

В данном пособии подробно разбираются решения примеров на вычисление интегралов методами подстановки и по частям, показывается оформление данных примеров, приводятся ссылки на использование конкретных формул при вычислении.

Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 654 989 материалов в базе

Скачать материал

Другие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

  • Скачать материал
    • 18.03.2014 4137
    • DOCX 139.3 кбайт
    • 36 скачиваний
    • Оцените материал:
  • Настоящий материал опубликован пользователем Тетеркина-Чамина Лариса Михайловна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

    Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

    Удалить материал
  • Автор материала

    • На сайте: 10 лет и 11 месяцев
    • Подписчики: 0
    • Всего просмотров: 58349
    • Всего материалов: 26

Ваша скидка на курсы

40%
Скидка для нового слушателя. Войдите на сайт, чтобы применить скидку к любому курсу
Курсы со скидкой

Курс профессиональной переподготовки

Интернет-маркетолог

Интернет-маркетолог

500/1000 ч.

Подать заявку О курсе

Курс повышения квалификации

Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся как средство развития познавательной активности при обучении математике в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО

36 ч. — 144 ч.

от 1700 руб. от 850 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 26 человек из 17 регионов
  • Этот курс уже прошли 122 человека

Курс профессиональной переподготовки

Математика: теория и методика преподавания в образовательной организации

Учитель математики

300/600 ч.

от 7900 руб. от 3950 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 1247 человек из 84 регионов
  • Этот курс уже прошли 3 794 человека

Курс профессиональной переподготовки

Математика и информатика: теория и методика преподавания в профессиональном образовании

Преподаватель математики и информатики

500/1000 ч.

от 8900 руб. от 4450 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 42 человека из 24 регионов
  • Этот курс уже прошли 52 человека

Мини-курс

Основы управления проектами: от концепции к реализации

4 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе

Мини-курс

Профессиональное развитие педагога: успехи и карьера в образовании

4 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе

Мини-курс

Введение в экономическую теорию и практику

3 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе