专升本高数复习资料
《专升本考试高等数学复习资

一、前言高等数学是专升本考试的重要科目之一,对于理工科学生来说,掌握高等数学知识是必不可少的。
为了帮助广大考生更好地复习高等数学,提高考试成绩,本文将从以下几个方面为大家提供复习资料。
二、复习目标1. 理解并掌握高等数学的基本概念、基本理论和基本方法。
2. 具备较强的抽象思维能力、逻辑推理能力、运算能力和空间想象能力。
3. 能够运用所学知识分析并解决实际问题。
三、复习内容1. 函数、极限和连续(1)函数的概念、性质、图像、定义域、值域等;(2)极限的概念、性质、运算法则、极限存在定理等;(3)连续函数的概念、性质、运算法则、连续函数的图像等。
2. 一元函数微分学(1)导数的概念、几何意义、求导法则、高阶导数等;(2)隐函数求导、参数方程求导、复合函数求导等;(3)微分中值定理、罗尔定理、拉格朗日中值定理、柯西中值定理等;(4)泰勒公式、麦克劳林公式等。
3. 一元函数积分学(1)不定积分的概念、性质、运算法则、基本积分公式等;(2)定积分的概念、性质、运算法则、牛顿-莱布尼茨公式等;(3)定积分的应用:平面图形的面积、体积、质心、转动惯量等。
4. 向量代数与空间解析几何(1)向量的概念、性质、运算、向量积、混合积等;(2)空间直角坐标系、点的坐标、距离、夹角等;(3)平面方程、直线方程、平面与直线的位置关系等。
5. 多元函数微积分学(1)多元函数的概念、性质、极限、连续等;(2)偏导数、全微分、梯度、方向导数等;(3)多元函数的极值、最值、条件极值等;(4)二重积分、三重积分、重积分的应用等。
6. 无穷级数(1)数项级数、正项级数、交错级数、级数的收敛性等;(2)幂级数、泰勒级数、傅里叶级数等;(3)级数收敛的必要条件和充分条件等。
7. 常微分方程(1)常微分方程的概念、分类、解法等;(2)一阶微分方程的解法:可分离变量法、齐次方程法、线性方程法等;(3)二阶线性微分方程的解法:常系数线性微分方程、非齐次线性微分方程等。
专升本高数复习资料(超新超全)

严格依据大纲编写:笔记目录第一章极限和连续第一节极限[复习考试要求]1.了解极限的概念(对极限定义等形式的描述不作要求)。
会求函数在一点处的左极限与右极限,了解函数在一点处极限存在的充分必要条件。
2.了解极限的有关性质,掌握极限的四则运算法则。
3.理解无穷小量、无穷大量的概念,掌握无穷小量的性质、无穷小量与无穷大量的关系。
会进行无穷小量阶的比较(高阶、低阶、同阶和等价)。
会运用等价无穷小量代换求极限。
4.熟练掌握用两个重要极限求极限的方法。
第二节函数的连续性[复习考试要求]1.理解函数在一点处连续与间断的概念,理解函数在一点处连续与极限存在之间的关系,掌握判断函数(含分段函数)在一点处连续性的方法。
2.会求函数的间断点。
3.掌握在闭区间上连续函数的性质会用它们证明一些简单命题。
4.理解初等函数在其定义区间上的连续性,会利用函数连续性求极限。
第二章一元函数微分学第一节导数与微分[复习考试要求]1.理解导数的概念及其几何意义,了解可导性与连续性的关系,会用定义求函数在一点处的导数。
2.会求曲线上一点处的切线方程与法线方程。
3.熟练掌握导数的基本公式、四则运算法则以及复合函数的求导方法。
4.掌握隐函数的求导法与对数求导法。
会求分段函数的导数。
5.了解高阶导数的概念。
会求简单函数的高阶导数。
6.理解微分的概念,掌握微分法则,了解可微和可导的关系,会求函数的一阶微分。
第二节导数的应用[复习考试要求]1.熟练掌握用洛必达法则求“0·∞”、“∞-∞”型未定式的极限的方法。
2.掌握利用导数判定函数的单调性及求函数的单调增、减区间的方法。
会利用函数的单调性证明简单的不等式。
3.理解函数极值的概念,掌握求函数的驻点、极值点、极值、最大值与最小值的方法,会解简单的应用题。
4.会判断曲线的凹凸性,会求曲线的拐点。
5.会求曲线的水平渐近线与铅直渐近线第三章一元函数积分学第一节不定积分[复习考试要求]1.理解原函数与不定积分的概念及其关系,掌握不定积分的性质。
专升本高数复习资料

第一章极限和连续第一节极限[复习考试要求].了解极限的概念(对极限定义等形式的描述不作要求)。
会求函数在一点处的左极限与右极限,了解函数在一点处极限存在的充分必要条件。
.了解极限的有关性质,掌握极限的四则运算法则。
.理解无穷小量、无穷大量的概念,掌握无穷小量的性质、无穷小量与无穷大量的关系。
会进行无穷小量阶的比较(高阶、低阶、同阶和等价)。
会运用等价无穷小量代换求极限。
.熟练掌握用两个重要极限求极限的方法。
第二节函数的连续性[复习考试要求].理解函数在一点处连续与间断的概念,理解函数在一点处连续与极限存在之间的关系,掌握判断函数(含分段函数)在一点处连续性的方法。
.会求函数的间断点。
.掌握在闭区间上连续函数的性质会用它们证明一些简单命题。
.理解初等函数在其定义区间上的连续性,会利用函数连续性求极限。
第二章一元函数微分学第一节导数与微分[复习考试要求].理解导数的概念及其几何意义,了解可导性与连续性的关系,会用定义求函数在一点处的导数。
.会求曲线上一点处的切线方程与法线方程。
.熟练掌握导数的基本公式、四则运算法则以及复合函数的求导方法。
.掌握隐函数的求导法与对数求导法。
会求分段函数的导数。
.了解高阶导数的概念。
会求简单函数的高阶导数。
.理解微分的概念,掌握微分法则,了解可微和可导的关系,会求函数的一阶微分。
第二节导数的应用[复习考试要求].熟练掌握用洛必达法则求“·∞”、“∞∞”型未定式的极限的方法。
.掌握利用导数判定函数的单调性及求函数的单调增、减区间的方法。
会利用函数的单调性证明简单的不等式。
.理解函数极值的概念,掌握求函数的驻点、极值点、极值、最大值与最小值的方法,会解简单的应用题。
.会判断曲线的凹凸性,会求曲线的拐点。
.会求曲线的水平渐近线与铅直渐近线第三章一元函数积分学第一节不定积分[复习考试要求].理解原函数与不定积分的概念及其关系,掌握不定积分的性质。
.熟练掌握不定积分的基本公式。
专升本高数一知识点归纳

专升本高数一知识点归纳专升本高等数学是许多专科生在进入本科学习阶段时必须掌握的一门课程,它涵盖了多个数学领域的基础知识点。
以下是专升本高等数学一的主要知识点归纳:一、函数与极限- 函数的概念:定义域、值域、奇偶性、周期性。
- 极限的定义:数列极限、函数极限。
- 无穷小的比较:高阶无穷小、低阶无穷小。
- 极限的运算法则:加、减、乘、除、复合函数的极限。
二、导数与微分- 导数的定义:导数的几何意义、物理意义。
- 基本初等函数的导数公式:幂函数、三角函数、指数函数、对数函数。
- 高阶导数:二阶导数、三阶导数。
- 微分的概念:可微性、微分的几何意义。
- 微分中值定理:罗尔定理、拉格朗日中值定理、柯西中值定理。
三、积分学- 不定积分:换元积分法、分部积分法。
- 定积分:定积分的性质、几何意义、定积分的计算。
- 广义积分:无穷限广义积分、无界函数的广义积分。
- 定积分的应用:面积、体积、平均值问题。
四、微分方程- 一阶微分方程:可分离变量方程、一阶线性微分方程。
- 高阶微分方程:特征方程、二阶常系数线性微分方程。
- 微分方程的应用:物理、工程等领域的应用。
五、级数- 数项级数:正项级数、交错级数、绝对收敛级数。
- 幂级数:幂级数的收敛半径、泰勒级数。
- 傅里叶级数:三角级数、傅里叶级数的性质。
六、多元函数微分学- 偏导数:一阶偏导数、二阶偏导数。
- 全微分:全微分的定义、几何意义。
- 多元函数的极值:拉格朗日乘数法。
七、多元函数积分学- 二重积分:二重积分的计算、几何意义。
- 三重积分:三重积分的计算方法。
结束语:专升本高等数学的学习不仅要求学生掌握数学的基本概念和运算技巧,还要求能够运用这些知识解决实际问题。
通过以上知识点的归纳,希望能帮助同学们更好地复习和掌握专升本高等数学的主要内容,为未来的学习和工作打下坚实的基础。
专升本-高数

性质保号性:flim( xf)
(x) A 0 f (x) 0 0且limf (x) limf
(
x)
0
第一章 函数、极限与连续 知识梳理
二、极限 3.四则运算
注意:(1)有限次运算 (2) 若limf (x) A, limg (x)不存在,
则lim[f (x) g(x)]不存在
又若A 0,则lim[f (x)g(x)]不存在, lim[g (x) / f (x)]不存在
若limf (x),limg(x)都不存在, 则lim[f (x) g(x)],lim[f (x)g(x)], lim[f (x) / g(x)]不确定
第一章 函数、极限与连续 知识梳理
二、极限 4.极限存在准则
单调有界数列必有极限 两面夹定理
5.两个重要极限
6.无穷小与无穷大:定义、关系、性质、无穷小的比较
第一章 函数、极限与连续
(重点)
第一章 函数、极限与连续
• 知识结构
概念
初等函数
函数
性质
复合函数
反函数
第一章 函数、极限与连续
• 知识结构
概念
无穷小 无穷大
性质
极限
重要极限
四则运算
存在准则
第一章 函数、极限与连续
• 知识结构
概念
闭区间 连续函数
性质
连续性
运算性质
间断点 及分类
第一章 函数、极限与连续 知识梳理
二、极限
21.极.极限限的的性概质概念念函数数列极极限限::nlillxxmiimmaxffn((xx))
A,
收敛数列,发散数列
A lim f (x) A lim f (x)
x
《高等数学》(专科升本科)复习资料

《高等数学》(专科升本科)复习资料一、复习参考书:全国各类专科起点升本科教材高等数学(一)第3版 本书编写组 高等教育出版社 二、复习内容及方法:第一部分 函数、极限、连续复习内容函数的概念及其基本性质,即单调性、奇偶性、周期性、有界性。
数列的极限与函数的极限概念。
收敛数列的基本性质及函数极限的四则运算法则。
数列极限的存在准则与两个重要的函数极限。
无穷小量与无穷大量的概念及其基本性质。
常见的求极限的方法。
连续函数的概念及基本初等函数的连续性。
函数的间断点及其分类与连续函数的基本运算性质,初等函数的连续性。
闭区间上连续函数的基本性质,即最值定理、介值定理与零点存在定理。
复习要求会求函数的定义域与判断函数的单调性、奇偶性、周期性、有界性。
掌握数列极限的计算方法与理解函数在某一点极限的概念,同时会利用恒等变形、四则运算法则、两个重要极限等常见方法计算函数的极限。
掌握理解无穷小量与无穷大量的概念及相互关系,在求函数极限的时候能使用等价代换。
理解函数连续性的定义,会求给定函数的连续区间及间断点;;能运用闭区间上连续函数的性质证明一些基本的命题。
重要结论1. 两个奇(偶)函数之和仍为奇(偶)函数;两个奇(偶)函数之积必为偶函数;奇函数与偶函数之积必为奇函数;奇(偶)函数的复合必为偶函数; 2. 单调有界数列必有极限;3. 若一个数列收敛,则其任一个子列均收敛,但一个数列的子列收敛,该数列不一定收敛;4. 若一个函数在某点的极限大于零,则一定存在该点的一个邻域,函数在其上也大于零;5. 无穷小(大)量与无穷小(大)量的乘积还是无穷小(大)量,但无穷小量与无穷大量的乘积则有多种可能6. 初等函数在其定义域内都是连续函数;7. 闭区间上的连续函数必能取到最大值与最小值。
重要公式1. 若,)(lim ,)(lim 0B x g A x f x x x x ==→→则AB x g x f x g x f x x x x x x =⋅=⋅→→→)(lim )(lim )]()([lim 0;BA x g x f x g x f x x x x x x ==→→→)(lim )(lim )()(lim 000。
2023年专升本高数复习资料

第一章极限和持续第一节极限[复习考试规定]1.理解极限旳概念(对极限定义等形式旳描述不作规定)。
会求函数在一点处旳左极限与右极限,理解函数在一点处极限存在旳充足必要条件。
2.理解极限旳有关性质,掌握极限旳四则运算法则。
3.理解无穷小量、无穷大量旳概念,掌握无穷小量旳性质、无穷小量与无穷大量旳关系。
会进行无穷小量阶旳比较(高阶、低阶、同阶和等价)。
会运用等价无穷小量代换求极限。
4.纯熟掌握用两个重要极限求极限旳措施。
第二节函数旳持续性[复习考试规定]1.理解函数在一点处持续与间断旳概念,理解函数在一点处持续与极限存在之间旳关系,掌握判断函数(含分段函数)在一点处持续性旳措施。
2.会求函数旳间断点。
3.掌握在闭区间上持续函数旳性质会用它们证明某些简朴命题。
4.理解初等函数在其定义区间上旳持续性,会运用函数持续性求极限。
第二章一元函数微分学第一节导数与微分[复习考试规定]1.理解导数旳概念及其几何意义,理解可导性与持续性旳关系,会用定义求函数在一点处旳导数。
2.会求曲线上一点处旳切线方程与法线方程。
3.纯熟掌握导数旳基本公式、四则运算法则以及复合函数旳求导措施。
4.掌握隐函数旳求导法与对数求导法。
会求分段函数旳导数。
5.理解高阶导数旳概念。
会求简朴函数旳高阶导数。
6.理解微分旳概念,掌握微分法则,理解可微和可导旳关系,会求函数旳一阶微分。
第二节导数旳应用[复习考试规定]1.纯熟掌握用洛必达法则求“0·∞”、“∞-∞”型未定式旳极限旳措施。
2.掌握运用导数鉴定函数旳单调性及求函数旳单调增、减区间旳措施。
会运用函数旳单调性证明简朴旳不等式。
3.理解函数极值旳概念,掌握求函数旳驻点、极值点、极值、最大值与最小值旳措施,会解简朴旳应用题。
4.会判断曲线旳凹凸性,会求曲线旳拐点。
5.会求曲线旳水平渐近线与铅直渐近线第三章一元函数积分学第一节不定积分[复习考试规定]1.理解原函数与不定积分旳概念及其关系,掌握不定积分旳性质。
专升本高等数学复习资料

专升本高等数学复习资料引言高等数学是专升本考试中的重要科目之一,也是很多考生普遍认为较为困难的科目。
为了帮助考生更好地复习高等数学,本文整理了一些复习资料,并提供了一些复习建议和学习方法,以便考生有效提高复习的效果。
知识点梳理1.集合与函数2.极限与连续3.导数与微分4.积分与不定积分5.一元函数微分学应用6.函数积分学应用7.无穷级数8.空间解析几何与向量代数9.多元函数微分学10.重积分11.曲线与曲面积分12.常微分方程复习建议1.制定合理的学习计划:根据自己的实际情况和时间安排,合理分配每天的学习时间,将高等数学的复习安排在日程中。
2.理解概念,掌握基础知识:高等数学是建立在基础知识上的,要牢固掌握集合与函数、极限与连续、导数与微分等基本概念。
3.多进行例题训练:通过做大量的例题,不仅可以巩固基本知识,还能提高解题能力和应对考试的信心。
4.多与他人讨论、交流:在学习过程中,可以与同学或老师进行讨论,互相交流,共同进步。
5.制作思维导图或总结笔记:通过制作思维导图和总结笔记,可以将知识点整理归纳,增强记忆效果。
学习方法制作复习大纲在开始高等数学的复习前,可以先制作一个复习大纲,列出每个章节的主要内容和重点,有助于将知识点整理清楚并有条理地复习。
划分优先级根据复习进度和自己的掌握情况,将知识点划分为重点、难点和易点,并根据优先级合理安排时间。
对于重点和难点的内容,可以多花时间和精力进行深入学习和理解。
多做例题做例题是巩固知识和提高解题能力的有效方法。
可以选择一些习题集进行练习,挑选出一些典型的例题进行反复训练,掌握解题方法和思路。
参考教辅资料在复习过程中,可以选择一些高等数学的教辅资料作为参考,学习其中的例题和解题技巧。
同时,可以寻找一些经典的教材和参考书籍进行参考阅读,扩充知识面。
讨论交流在学习过程中,可以与同学或老师进行讨论和交流。
通过讨论和交流,可以互相答疑解惑,发现自己的不足之处,相互学习和进步。
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第一章极限和连续第一节极限[复习考试要求]1.了解极限的概念(对极限定义等形式的描述不作要求)。
会求函数在一点处的左极限与右极限,了解函数在一点处极限存在的充分必要条件。
2.了解极限的有关性质,掌握极限的四则运算法则。
3.理解无穷小量、无穷大量的概念,掌握无穷小量的性质、无穷小量与无穷大量的关系。
会进行无穷小量阶的比较(高阶、低阶、同阶和等价)。
会运用等价无穷小量代换求极限。
4.熟练掌握用两个重要极限求极限的方法。
第二节函数的连续性[复习考试要求]1.理解函数在一点处连续与间断的概念,理解函数在一点处连续与极限存在之间的关系,掌握判断函数(含分段函数)在一点处连续性的方法。
2.会求函数的间断点。
3.掌握在闭区间上连续函数的性质会用它们证明一些简单命题。
4.理解初等函数在其定义区间上的连续性,会利用函数连续性求极限。
第二章一元函数微分学第一节导数与微分[复习考试要求]1.理解导数的概念及其几何意义,了解可导性与连续性的关系,会用定义求函数在一点处的导数。
2.会求曲线上一点处的切线方程与法线方程。
3.熟练掌握导数的基本公式、四则运算法则以及复合函数的求导方法。
4.掌握隐函数的求导法与对数求导法。
会求分段函数的导数。
5.了解高阶导数的概念。
会求简单函数的高阶导数。
6.理解微分的概念,掌握微分法则,了解可微和可导的关系,会求函数的一阶微分。
第二节导数的应用[复习考试要求]1.熟练掌握用洛必达法则求“0·∞”、“∞-∞”型未定式的极限的方法。
2.掌握利用导数判定函数的单调性及求函数的单调增、减区间的方法。
会利用函数的单调性证明简单的不等式。
3.理解函数极值的概念,掌握求函数的驻点、极值点、极值、最大值与最小值的方法,会解简单的应用题。
4.会判断曲线的凹凸性,会求曲线的拐点。
5.会求曲线的水平渐近线与铅直渐近线第三章一元函数积分学第一节不定积分[复习考试要求]1.理解原函数与不定积分的概念及其关系,掌握不定积分的性质。
2.熟练掌握不定积分的基本公式。
3.熟练掌握不定积分第一换元法,掌握第二换元法(仅限三角代换与简单的根式代换)。
4.熟练掌握不定积分的分部积分法。
5.掌握简单有理函数不定积分的计算。
第二节定积分及其应用[复习考试要求]1.理解定积分的概念及其几何意义,了解函数可积的条件2.掌握定积分的基本性质3.理解变上限积分是变上限的函数,掌握对变上限积分求导数的方法。
4.熟练掌握牛顿—莱布尼茨公式。
5.掌握定积分的换元积分法与分部积分法。
6.理解无穷区间的广义积分的概念,掌握其计算方法。
7.掌握直角坐标系下用定积分计算平面图形的面积以及平面图形绕坐标轴旋转所生成的旋转体的体积。
第四章多元函数微分学[复习考试要求]1.了解多元函数的概念,会求二元函数的定义域。
了解二元函数的几何意义。
2.了解二元函数的极限与连续的概念。
3.理解二元函数一阶偏导数和全微分的概念,掌握二元函数的一阶偏导数的求法。
掌握二元函数的二阶偏导数的求法,掌握二元函数的全微分的求法。
4.掌握复合函数与隐函数的一阶偏导数的求法。
5.会求二元函数的无条件极值和条件极值。
6.会用二元函数的无条件极值及条件极值解简单的实际问题。
第五章概率论初步[复习考试要求]1.了解随机现象、随机试验的基本特点;理解基本事件、样本空间、随机事件的概念。
2.掌握事件之间的关系:包含关系、相等关系、互不相容关系及对立关系。
3.理解事件之间并(和)、交(积)、差运算的意义,掌握其运算规律。
4.理解概率的古典型意义,掌握事件概率的基本性质及事件概率的计算。
5.会求事件的条件概率;掌握概率的乘法公式及事件的独立性。
6.了解随机变量的概念及其分布函数。
7.理解离散性随机变量的意义及其概率分布掌握概率分布的计算方法。
8.会求离散性随机变量的数学期望、方差和标准差。
第一章极限和连续第一节极限[复习考试要求]1.了解极限的概念(对极限定义等形式的描述不作要求)。
会求函数在一点处的左极限与右极限,了解函数在一点处极限存在的充分必要条件。
2.了解极限的有关性质,掌握极限的四则运算法则。
3.理解无穷小量、无穷大量的概念,掌握无穷小量的性质、无穷小量与无穷大量的关系。
会进行无穷小量阶的比较(高阶、低阶、同阶和等价)。
会运用等价无穷小量代换求极限。
4.熟练掌握用两个重要极限求极限的方法。
[主要知识内容](一)数列的极限1.数列定义按一定顺序排列的无穷多个数称为无穷数列,简称数列,记作{x n},数列中每一个数称为数列的项,第n 项x n为数列的一般项或通项,例如(1)1,3,5,…,(2n-1),…(等差数列)(2)(等比数列)(3)(递增数列)(4)1,0,1,0,…,…(震荡数列)都是数列。
它们的一般项分别为(2n-1),。
对于每一个正整数n,都有一个x n与之对应,所以说数列{x n}可看作自变量n的函数x n=f(n),它的定义域是全体正整数,当自变量n依次取1,2,3…一切正整数时,对应的函数值就排列成数列。
在几何上,数列{x n}可看作数轴上的一个动点,它依次取数轴上的点x1,x2,x3,...x n,…。
2.数列的极限定义对于数列{x n},如果当n→∞时,x n无限地趋于一个确定的常数A,则称当n趋于无穷大时,数列{x n}以常数A为极限,或称数列收敛于A,记作比如:无限的趋向0,无限的趋向1否则,对于数列{x n},如果当n→∞时,x n不是无限地趋于一个确定的常数,称数列{x n}没有极限,如果数列没有极限,就称数列是发散的。
比如:1,3,5,…,(2n-1),…1,0,1,0,…数列极限的几何意义:将常数A及数列的项依次用数轴上的点表示,若数列{x n}以A为极限,就表示当n趋于无穷大时,点x n可以无限靠近点A,即点x n与点A之间的距离|x n-A|趋于0。
比如:无限的趋向0无限的趋向1(二)数列极限的性质与运算法则1.数列极限的性质定理1.1(惟一性)若数列{x n}收敛,则其极限值必定惟一。
定理1.2(有界性)若数列{x n}收敛,则它必定有界。
注意:这个定理反过来不成立,也就是说,有界数列不一定收敛。
比如:1,0,1,0,…有界:0,12.数列极限的存在准则定理1.3(两面夹准则)若数列{x n},{y n},{z n}满足以下条件:(1),(2),则定理1.4若数列{x n}单调有界,则它必有极限。
3.数列极限的四则运算定理。
定理1.5(1)(2)(3)当时,(三)函数极限的概念1.当x→x0时函数f(x)的极限(1)当x→x0时f(x)的极限定义对于函数y=f(x),如果当x无限地趋于x0时,函数f(x)无限地趋于一个常数A,则称当x→x0时,函数f(x)的极限是A,记作或f(x)→A(当x→x0时)例y=f(x)=2x+1x→1,f(x)→?x<1x→1x>1x→1(2)左极限当x→x0时f(x)的左极限定义对于函数y=f(x),如果当x从x0的左边无限地趋于x0时,函数f(x)无限地趋于一个常数A,则称当x→x0时,函数f(x)的左极限是A,记作或f(x0-0)=A(3)右极限当x→x0时,f(x)的右极限定义对于函数y=f(x),如果当x从x0的右边无限地趋于x0时,函数f(x)无限地趋于一个常数A,则称当x→x0时,函数f(x)的右极限是A,记作或f(x0+0)=A例子:分段函数,求,解:当x从0的左边无限地趋于0时f(x)无限地趋于一个常数1。
我们称当x→0时,f(x)的左极限是1,即有当x从0的右边无限地趋于0时,f(x)无限地趋于一个常数-1。
我们称当x→0时,f(x)的右极限是-1,即有显然,函数的左极限右极限与函数的极限之间有以下关系:定理1.6当x→x0时,函数f(x)的极限等于A的必要充分条件是反之,如果左、右极限都等于A,则必有。
x→1时f(x)→?x≠1x→1f(x)→2对于函数,当x→1时,f(x)的左极限是2,右极限也是2。
2.当x→∞时,函数f(x)的极限(1)当x→∞时,函数f(x)的极限y=f(x)x→∞f(x)→?y=f(x)=1+x→∞f(x)=1+→1定义对于函数y=f(x),如果当x→∞时,f(x)无限地趋于一个常数A,则称当x→∞时,函数f(x)的极限是A,记作或f(x)→A(当x→∞时)(2)当x→+∞时,函数f(x)的极限定义对于函数y=f(x),如果当x→+∞时,f(x)无限地趋于一个常数A,则称当x→+∞时,函数f(x)的极限是A,记作这个定义与数列极限的定义基本上一样,数列极限的定义中n→+∞的n是正整数;而在这个定义中,则要明确写出x→+∞,且其中的x不一定是正整数,而为任意实数。
y=f(x)x→+∞f(x)x→?x→+∞,f(x)=2+→2例:函数f(x)=2+e-x,当x→+∞时,f(x)→?解:f(x)=2+e-x=2+,x→+∞,f(x)=2+→2所以(3)当x→-∞时,函数f(x)的极限定义对于函数y=f(x),如果当x→-∞时,f(x)无限地趋于一个常数A,则称当x→-∞时,f(x)的极限是A,记作x→-∞f(x)→?则f(x)=2+(x<0)x→-∞,-x→+∞f(x)=2+→2例:函数,当x→-∞时,f(x)→?解:当x→-∞时,-x→+∞→2,即有由上述x→∞,x→+∞,x→-∞时,函数f(x)极限的定义,不难看出:x →∞时f(x)的极限是A充分必要条件是当x→+∞以及x→-∞时,函数f (x)有相同的极限A。
例如函数,当x→-∞时,f(x)无限地趋于常数1,当x→+∞时,f(x)也无限地趋于同一个常数1,因此称当x→∞时的极限是1,记作其几何意义如图3所示。
f(x)=1+y=arctanx不存在。
但是对函数y=arctanx来讲,因为有即虽然当x→-∞时,f(x)的极限存在,当x→+∞时,f(x)的极限也存在,但这两个极限不相同,我们只能说,当x→∞时,y=arctanx的极限不存在。
x)=1+y=arctanx不存在。
但是对函数y=arctanx来讲,因为有即虽然当x→-∞时,f(x)的极限存在,当x→+∞时,f(x)的极限也存在,但这两个极限不相同,我们只能说,当x→∞时,y=arctanx的极限不存在。
(四)函数极限的定理定理1.7(惟一性定理)如果存在,则极限值必定惟一。
定理1.8(两面夹定理)设函数在点的某个邻域内(可除外)满足条件:(1),(2)则有。
注意:上述定理1.7及定理1.8对也成立。
下面我们给出函数极限的四则运算定理定理1.9如果则(1)(2)(3)当时,时,上述运算法则可推广到有限多个函数的代数和及乘积的情形,有以下推论:(1)(2)(3)用极限的运算法则求极限时,必须注意:这些法则要求每个参与运算的函数的极限存在,且求商的极限时,还要求分母的极限不能为零。