高等数学-第七版-课件-4-5不定积分习题课
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同济大学数学系《高等数学》第7版上册课后习题(不定积分)【圣才出品】
同济大学数学系《高等数学》第7版上册课后习题第四章不定积分习题4-1不定积分的概念与性质1.利用导数验证下列等式:解:2.求下列不定积分:(g是常数);解:3.含有未知函数的导数的方程称为微分方程,例如方程,其中为未知函数的导数,f(x)为已知函数.如果将函数y=φ(x)代入微分方程,使微分方程成为恒等式,那么函数y=φ(x)就称为这个微分方程的解.求下列微分方程满足所给条件的解:解:(1)因为,得C=0,所以所求的解为,因为,得C1=2,因此因为,得C2=-2,所以所求的解为4.汽车以20m/s的速度行驶,刹车后匀减速行驶了50m停住,求刹车加速度.可执行下列步骤:(1)求微分方程满足条件及的解;(2)求使的t值;(3)求使s=50的k值.解:(1),因为,得C1=20,因此因为,得C2=0,所以所求的解为(2)令,解得(3)根据题意,当时,s=50,即解得k=4,即得刹车加速度为-4m/s2.5.一曲线通过点(e2,3),且在任一点处的切线的斜率等于该点横坐标的倒数,求该曲线的方程.解:设曲线方程为y=f(x),则点(x,y)处的切线斜率为f'(x),由条件得因此f(x)为的一个原函数,得又根据条件曲线过点(e2,3),有f(e2)=3解得C=1,即得所求曲线方程为y=lnx+16.一物体因为静止开始运动,经t秒后的速度是3t2(m/s),问(1)在3秒后物体离开出发点的距离是多少?(2)物体走完360m需要多少时间?解:(1)设此物体自原点沿横轴正向由静止开始运动,位移函数为s=s(t),则由假设可知s(0)=0,因此s(t)=t3,所以所求距离为s(3)=27(m).(2)因为t3=360,得7.证明函数arcsin(2x-1),arccos(1-2x)和都是的原函数.证:因此结论成立.习题4-2换元积分法1.在下列各式等号右端的空白处填入适当的系数,使等式成立(例如:。
NUAA高数课件(参考同济第七版)不定积分习题课
习题课 3
第二类换元积分法之运用
f ( x )dx
=
f ( (t )) ' (t )dt
F (t ) C
(作代换 x (t))
=
(求出 f ( ( t ))' ( t ) 的不定积分)
1 F ( ( x)) C =
(得到 f(x) 的 不定积分)
习题课 4
分部积分法
设函数u u( x ) 和v v ( x )具有连续导数,
由 uv uv uv ,
所以
得 uv uv uv ,
uvdx uv uvdx, udv uv vdu.
分部积分公式
习题课 5
常用的选择 u 和 v 的方法
udv uv v du .
对数函数 幂函数或多项式 反三角函数 幂函数或多项式 指数函数 三角函数
指数函数 三角函数
三角函数 指数函数
习题课 6
填空
si nx 设F ( x )是 的一个原函数,则 dF ( x 2 ) ? x
设F ( x )为f ( x )的一个原函数,则 f (ax b)dx ?
习题课 1
基本积分法
第一类换元积分法(凑微分法) 第二类换元积分法 分部积分法
习题课 2
凑微分法的运用
g ( x )dx = f ( ( x )) '( x )dx
=
= =
(凑微分)
f (u)du
F (u) C
(引进中间变量)
(求出f(u)的不定积分)
F ( ( x )) C (得到g(x)的不定积分)
cos x 设 是f ( x )的 一 个 原 函 数 , 则 xf ' ( x )dx ? x ex 设f ( x )的 一 个 原 函 数 为 , 则 xf ' ( 2 x )dx ? x
同济七版NUAA高数课件 第四章 不定积分 第一节 不定积分的概念与性质
sin x是cos x 在 R 上的原函数.
ln x 1 ( x 0)
x ln x是1 在区间(0,) 内的原函数.
x
注意:通常可以不叙述区间 I 的范围。
问题
一个函数的原函数是否唯一? 若不唯一, 它们之间有什么联系?
问题之答案
(1)若 F ( x) f ( x) ,则对于任意常数 C ,
已知 v(t)
原函数的概念
定义:设函数 f(x) 是定义在某一区间 I上的一个函
数. 若存在一个函数 F(x) 使得在该区间 I 上
的每一点都有 F'( x) f ( x)
或 dF( x) f ( x)dx
则称 F(x) 是 f(x) 在该区间上的一个原函 数.
原函数举例
例 sin x cos x
例4 求积分 x2 xdx.
5
解 x2 xdx x 2dx
根据积分公式(2)
x dx
x 1
1
C
51
x2 51
C
2 7
7
x2
C.
2
例5
求积分
( 1
3 x2
2 )dx. 1 x2
解
原式
3
1
1 x2
dx
2
1 dx
1 x2
3arctan x 2arcsin x C
例6 求积分
1 x x x(1 x2
1 x2
(11)
1
1 x2
dx
arctan x C;
基本积分公式(第4页)
(12) secx tan xdx sec x C; (13) csc x cot xdx csc x C;
(14) sinh xdx cosh x C;
ln x 1 ( x 0)
x ln x是1 在区间(0,) 内的原函数.
x
注意:通常可以不叙述区间 I 的范围。
问题
一个函数的原函数是否唯一? 若不唯一, 它们之间有什么联系?
问题之答案
(1)若 F ( x) f ( x) ,则对于任意常数 C ,
已知 v(t)
原函数的概念
定义:设函数 f(x) 是定义在某一区间 I上的一个函
数. 若存在一个函数 F(x) 使得在该区间 I 上
的每一点都有 F'( x) f ( x)
或 dF( x) f ( x)dx
则称 F(x) 是 f(x) 在该区间上的一个原函 数.
原函数举例
例 sin x cos x
例4 求积分 x2 xdx.
5
解 x2 xdx x 2dx
根据积分公式(2)
x dx
x 1
1
C
51
x2 51
C
2 7
7
x2
C.
2
例5
求积分
( 1
3 x2
2 )dx. 1 x2
解
原式
3
1
1 x2
dx
2
1 dx
1 x2
3arctan x 2arcsin x C
例6 求积分
1 x x x(1 x2
1 x2
(11)
1
1 x2
dx
arctan x C;
基本积分公式(第4页)
(12) secx tan xdx sec x C; (13) csc x cot xdx csc x C;
(14) sinh xdx cosh x C;
高职课件《高等数学》第四章不定积分课件
解法一 sin3xcosxdx sin3xdsinx 1 sin4x C 4
解法二
sin3xcosxdx sin2xcosxdcosx cos3x cosx dcosx
1 cos4x 1 cos2x C
4
2
例4.2.12 求 cos4xdx 。
解
cos4
x
1
ln 1
x'
1 ,于是有 1 x
1
1
x
dx
ln
1
x'
dx
ln
1
x
C
思考:当x 1 时,结果如何呢?
例4.1.5 求 x2 dx
1 x
x 1 。
解
x2
1 x
dx
x2 11 1 x
dx
x
1
1 1
x
dx
1 x2 x ln 1 x C 2
例4.1.6 求
1 dx 。 x
解
1 x
解
tanx
dx
sinx cosx
dx
d cosx
cosx
ln
cosx
C
类似地可得
cotxdx ln sinx C
以上这两个结果是常用的积分公式,请读者熟记。
例4.2.6 求
1
1 e
x
dx
。
解法一 利用 ex ' ex 的特点,在被积函数的分子中增、减项,即
1
1 e
x
dx
1 ex ex 1 ex dx
由于 x2 ' x2 2 ' x2 35 ' 2x ,所以 x2、x2 2、x2 35
都为2x的原函数。那么2x 的原函数有多少个呢?
高等数学不定积分的计算教学ppt
dx.
6x 1
3(2x 1) 4
(2x 1)10 dx (2x 1)10 dx
3
4
( (2x
1)9
(2x
1)10
)dx
1
2
3d(2 (2x
x
1) 1)9
1 2
4d(2x 1) (2 x 1)10
3 ( 1) (2x 1)8 2 ( 1) (2x 1)9 C
例8
计算(5)
2x 1 x2 4 x 5 dx.
例8
计算(6)
6x 1 (2 x 1)10
dx.
例8
计算(7)
1
x
x
dx.
例8
计算(8)
(1
x x)3
dx.
例8
计算(1)
1 x2 a2 dx;
x2
1
a2 dx
1 2a
x
1
a
x
1
a
dx
1 2a
d(x a) xa
d(x a) x a
例6 计算
(2 arctan x)2
1 x2
dx.
1 1 x2 dx d(arctan x)
f
(arctan
x
)
1
1 x
2
dx
f
(arctan
x)d(arctan
x)
例6 计算
(2 arctan x)2
1 x2
dx.
1
原式
1 x2 dx d(arctan x)
(2
arctan
x)2
tan
x
1
sec
d(tan x
x
sec
高等数学 课件 PPT 第四章 不定积分
如果一个函数存在原函数,那么这些原函数之间有什 么关系呢?
一、原函数的概念
定理2
若F(x)是函数f(x)在区间I上的一个原函数,则F(x)+C(C为任意 常数)是fx在区间I上的全体原函数.
定理2说明,若一个函数有原函数,则它必有无穷多个原函数,且 它们彼此相差一个常数. 事实上,设F(x)和G(x)都是f(x)的原函数,则
g(x)=f[φ(x)]φ′(x). 作变量代换u=φ(x),并将φ′(x)dx凑微分成dφ(x),则可将关 于变量x的积分转化为关于变量u的积分,于是有
∫f[φ(x)]φ′(x)dx=∫f(u)du. 如果∫f(u)du 可以求出,那么∫g(x)dx 的问题也就解决了,这就 是第一类换元积分法,又称为凑微分法.
一、第一类换元积分法
【例1】
解 本题的关键是将2xdx凑微分得dx2,然后令u=x2,则
【例2】
解 先将被积表达式中的sec2xdx凑微分得dtanx,然后令 u=tanx,再积分,即
一、第一类换元积分法
【例3】
一、第一类换元积分法
注意
(1)求不定积分的方法不唯一,不同方法算出的 答案也不相同,但它们的导数都是被积函数,经过恒等 变形后可以互化,其结果本质上只相差一个常数.
对于给定的函数fx具备什么条件才有原函数?这个问题将 在下一章讨论,这里先介绍一个结论.
一、原函数的概念
定理1
(原函数存在定理)若函数f(x)在区间I上连续,则函数 f(x)在区间I上存在原函数F(x).
由于初等函数在其定义区间上都是连续的,所以初等函 数在其定义区间上都存在原函数. 如果一个函数存在原函数,那么它的原函数是否唯一?事 实上,函数fx的原函数不是唯一的.例如,x2是2x的一个原 函数,而(x2+1)′=2x,故x2+1也是2x的一个原函数.
一、原函数的概念
定理2
若F(x)是函数f(x)在区间I上的一个原函数,则F(x)+C(C为任意 常数)是fx在区间I上的全体原函数.
定理2说明,若一个函数有原函数,则它必有无穷多个原函数,且 它们彼此相差一个常数. 事实上,设F(x)和G(x)都是f(x)的原函数,则
g(x)=f[φ(x)]φ′(x). 作变量代换u=φ(x),并将φ′(x)dx凑微分成dφ(x),则可将关 于变量x的积分转化为关于变量u的积分,于是有
∫f[φ(x)]φ′(x)dx=∫f(u)du. 如果∫f(u)du 可以求出,那么∫g(x)dx 的问题也就解决了,这就 是第一类换元积分法,又称为凑微分法.
一、第一类换元积分法
【例1】
解 本题的关键是将2xdx凑微分得dx2,然后令u=x2,则
【例2】
解 先将被积表达式中的sec2xdx凑微分得dtanx,然后令 u=tanx,再积分,即
一、第一类换元积分法
【例3】
一、第一类换元积分法
注意
(1)求不定积分的方法不唯一,不同方法算出的 答案也不相同,但它们的导数都是被积函数,经过恒等 变形后可以互化,其结果本质上只相差一个常数.
对于给定的函数fx具备什么条件才有原函数?这个问题将 在下一章讨论,这里先介绍一个结论.
一、原函数的概念
定理1
(原函数存在定理)若函数f(x)在区间I上连续,则函数 f(x)在区间I上存在原函数F(x).
由于初等函数在其定义区间上都是连续的,所以初等函 数在其定义区间上都存在原函数. 如果一个函数存在原函数,那么它的原函数是否唯一?事 实上,函数fx的原函数不是唯一的.例如,x2是2x的一个原 函数,而(x2+1)′=2x,故x2+1也是2x的一个原函数.
《高等数学》教学课件 第4章
〔4-3〕
例1 求 2exdx 。
解
2exdx 2 exdx 2ex C
性质2 两个函数代数和的积分等于它们积分的代数和,即
[ f (x) g(x)]dx f (x)dx g(x)dx
〔4-4〕
例2 求 (2x cos x)dx 。
解
(2x cos x)dx 2xdx cosxdx x2 sin x C
令us100
1
1
0.05 u 2du 0.1u 2 C
回代
1
0.1(s 100)2 C
又因为 Q(0) 0,得 C 1 ,故
1
Q 0.1(s 100)2 1
3
例2 求 (1 2x) dx 。
解 将dx凑成 dx 1 d(1 2x) ,则 2
(1
3
2x) dx
1 2
(1
2x)3
二、不定积分的概念
定义2 如果函数 F (x) 是 f (x) 的一个原函数,那么表达式 F (x) C
( C为任意常数)称为 f (x) 的不定积分,记为 f (x)dx ,即
f (x)dx F (x) C
其中“ ”称为积分号,x 称为积分变量,f (x) 称为被积函
数,f (x)dx 称为被积表达式, C 称为积分常数。dx
1 2a
a
1
x
dx
a
1
x
dx
1 ( ln a x ln a x ) C 2a
1 ln a x C. 2a a x
同理有
1
1 xa
dx ln
C
x2 a2 2a x a
例10 求 csc xdx 。
解
csc xdx
高等数学第四章 第二节不定积分 课件
1 x+ 1 例17 求 ∫ (1 − 2 )e x dx . x ′ 1 1 解 ∵ x + = 1− 2 , x x
1 ∴ ∫ (1 − 2 )e x = ∫e
x+ 1 x
x+
1 x
dx
1 x+ 1 d( x + ) = e x + C. x
例18 求 解
cot x dx ∫ ln sin x
同样可证
∫ csc xdx = ln csc x − cot x + C
或
x 1 1 − cos x = ln tan + C = ln + C. 2 1 + cos x 2
1 dx . 例12 求∫ 1 + cos x 1 1 − cos x 解法一 ∫ dx = ∫ dx 1 + cos x (1+ cos x)(1− cos x) 1 − cos x 1 1 dx = ∫ 2 dx − ∫ 2 d (sin x ) =∫ 2 sin x sin x sin x 1 = − cot x + + C. sin x
x x
1 8) ∫ f ( x ) d x = 2∫ f ( x )d x x
1 9) ∫ f (arctan x) d x = ∫ f (arctan x)darctan x 2 1+ x
例7. 求
dln x 1 d(1+ 2ln x) 解: 原式 = ∫ = ∫ 1+ 2ln x 2 1+ 2ln x
其中 ψ − 1 ( x ) 是 x = ψ ( t ) 的反函数。 的反函数。
d (( ∫ f [ψ ( t )]ψ ′( t ) dt )