Студопедия — Метод координат в пространстве
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Метод координат в пространстве






1.2 Полярные координаты. Связь между полярными и прямоугольными координатами. Привести примеры.

1.3 Векторы. Действия над векторами. Координаты вектора на плоскости и в пространстве. Длина вектора. Разложение вектора по ортам.

1.4 Скалярное произведение векторов. Его свойства (с доказательством). Выражение скалярного произведения через координаты.

1.5 Действия над векторами в координатной плоскости и пространстве. Угол между векторами и его нахождение. Привести примеры.

1.6 Векторное произведение векторов, его свойства, вычисление и применение. Привести примеры.

1.7 Смешанное произведение векторов, его свойства, способы вычисления. Приложения смешанного произведения. Привести примеры.

1.8 Уравнение линии. Уравнение прямой в общем виде и в отрезках.

1.9 Различные виды уравнения прямой и связь между ними. Привести примеры.

1.10 Расстояние от точки до прямой, ориентация плоскости. Уравнение биссектрисы угла. Привести примеры.

1.11 Понятие углового коэффициента прямой. Способы его нахождения. Расположение прямой в зависимости от величины и знака углового коэффициента.

1.12 Угол между прямыми. Вычисление угла между прямыми различными способами. Привести примеры.

1.13 Взаимное расположение двух прямых на плоскости. Условия параллельности их, перпендикулярности прямых.

1.14 Площадь параллелограмма, и треугольника. Привести примеры.

1.15 Кривые второго порядка (окружность, эллипс, гипербола и парабола) как комические сечения и как уравнения второй степени с двумя неизвестными. Привести примеры.

1.16 Уравнение окружности. Исследование уравнения окружности. Примеры.

1.17 Эллипс. Уравнение эллипса. Основные элементы эллипса и их нахождения. Рассмотреть эллипс с фокусами на оси ОУ.

1.18 Эксцентриситет эллипса. Зависимость между эксцентриситетом эллипса и формой эллипса (привести примеры). Связь эллипса с окружностью. Уравнение эллипса со смещенным центром симметрии.

1.19 Эллипс с фокусами на оси ОУ. Его уравнение, нахождение элементов. Эксцентриситет. Параллельный перенос центра симметрии в точке О1 (x0; y0).

1.20 Гипербола. Уравнение гиперболы. Основные элементы гиперболы, их нахождение. Привести примеры.

1.21 Асимптоты гиперболы. Вывод уравнения асимптот гиперболы. Асимптоты сопряженной и равносторонней гиперболы.

1.22 Сопряженная гипербола. Равносторонняя гиперболы. Их уравнения. Эксцентриситет и уравнения асимптот.

1.23 Эксцентриситет гиперболы. Зависимость формы гиперболы от величины эксцентриситета. Привести примеры.

1.24 Различные виды уравнения гиперболы со смещенным центром. Нахождение их описанных элементов. Связь уравнения гиперболы с уравнением второй системы с двумя неизвестными.

1.25 Парабола. Виды уравнений параболы. Основные элементы параболы и их нахождение. Уравнение параболы со смещенной вершиной. Привести примеры.

1.26 Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве. Выражение этих расположений через координаты.

1.27 Взаимное расположение двух плоскостей в пространстве. Выражение этого расположения через координаты ().

1.28 Угол между плоскостями. Угол между прямой и плоскостью. Их нахождение.

1.29 Уравнение плоскости, проходящей через данную точку с заданным нормальным вектором. Уравнение плоскости в общем виде. Расположение плоскости относительно координатных плоскостей.

1.30 Уравнение плоскости, проходящей через три точки. Уравнение плоскости в отрезках. Привести примеры.

1.31 Уравнение плоскости с использованием условия перпендикулярности к плоскости, к двум параллельным плоскостям. Привести примеры.

1.32 Взаимное расположение плоскости и пары точек. Расстояния от точки до плоскости. Привести примеры.

1.33 Уравнения прямой в пространстве. Связь между этими уравнениями. Переход от одного вида уравнения прямой к другому. Привести примеры.

1.34 Матрицы. Виды матриц. Действия над матрицами. Привести примеры.

1.35 Понятие обратной матрицы. Получение матрицы, обратной данной. Привести примеры.

1.36 Решение и исследование системы трех линейных уравнений методом Крамера. Привести примеры.

1.37 Решение и исследование систем с помощью матриц. Привести примеры.

1.38 Миноры. Алгебраические дополнения. Ранг матрицы. Решение и исследование системы уравнений с ранга матрицы. Привести примеры.

1.39 Определители второго порядка, их свойства с доказательством.

1.40 Обобщить способы решений линейных уравнений и исследования. Рациональность исследования того или иного способа.

2.1 Понятие функции. Способы ее задания. Виды функции. Привести примеры. Понятие обратной функции.

2.2 Понятие предела числовой последовательности предела функции. Теоремы и пределах. Нахождение пределов.

2.3 Бесконечно малые, бесконечно большие величины. Их свойства связь б.м.в. и б.б.в. Понятие эквивалентности величин. Первый и второй замечательные пределы и их применение.

2.4 Понятие непрерывности функции. Примеры вычисления предела функции и числовой последовательности. Раскрытие неопределенностей .

2.5 Примеры вычисления пределов. Раскрытие их неопределенностей .

2.6 Приращение функции, аргумента. Понятие производной функции. Правило её нахождения. Физический смысл производной. Привести примеры.

2.7 Геометрический смысл производной. Вывод уравнения касательной и нормали к графику функции. Привести примеры.

2.8 Дифференциал функции. Геометрический смысл дифференциала. Приложение дифференциала к приближенным вычислениям. Привести примеры.

2.9 Непрерывность и дифференцируемость функции. Правило дифференцирования функции. Дифференцирование неявных функций.

2.10 Логарифмическое дифференцирование. Производные высших порядков. Физический смысл производной второго порядка. Привести примеры. Дифференциал второго порядка.

2.11 Монотонность функции. Экстремумы функции. Теорема Ферма. Привести примеры.

2.12 Исследование функции с помощью первой производной. Привести примеры.

2.13 Наибольшее и наименьшее значение функции. Привести примеры.

2.14 Исследование функции с помощью второй производной. Привести примеры.

2.15 Асимптоты графика функции их нахождение. Привести примеры.

2.16 Полное исследование функции. Построение графика функции.

2.17 Дифференциал дуги плоской кривой.

2.18 Кривизна. Радиус кривизны.

2.19 Векторная функция скалярного аргумента. Привести примеры.

2.20 Физический и геометрический смысл первой и второй производных. Решение задач физического и геометрического содержания с помощью производной первого и второго порядка.

2.21 С 2.21 по 2.40 повторяются вопросы с 2.1 по 2.20

3.1 Задачи, производящие к понятию интеграла. Первообразная. Основная теорема о первообразных. Неопределенный интеграл и его нахождение. Привести примеры.

3.2 Общие методы интегрирования. Способ подстановки. Различные виды подстановки. Привести примеры.

3.3 Интегрирование рациональных дробей и функций, рационально зависящих от тригонометрических функций. Привести примеры.

3.4 Интегралы, не выражающиеся через элементарные функции. Привести примеры.

3.5 Теорема о приращении первообразной на [ a; в ]. Понятие об определенном интеграле. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры задач, приводящих к понятию определенного интеграла.

3.6 Основные свойства определенного интеграла. Доказать два свойства определенного интеграла.

3.7 Геометрический смысл определенного интеграла.

3.8 Определенный интеграл, как предел суммы.

3.9 Способы вычисления определенного интеграла.

3.10 Приближенные способы интегрирования.

3.11 Приложение определенного интеграла к вычислению площади криволинейной фигуры.

3.12 Приложение определенного интеграла к вычислению объема тела вращения и объема тела по поперечному сечению тела.

3.13 Приложение определенного интеграла к вычислению длины дуги.

3.14 Интеграл с бесконечными пределами.

3.15 Интеграл от разрывной функции.

3.16 Функция нескольких переменных. Двойные интегралы. Основные свойства двойного интеграла.

3.17 Приложение двойного интеграла к вычислению поверхности и объема тела.

3.18 Числовые ряды. Сумма ряда. Необходимый признак сходимости ряда. Остаток ряда.

3.19 Признаки сходимости ряда.

3.20 Функциональные ряды, область сходимости. Степенной ряд, промежуток сходимости.

3.21 Разложение функции в степенной ряд.

3.22 Тригонометрические ряды. Разложение функции в тригонометрический ряд. Теорема Дирихле.

3.23 Интеграл Фуры.

3.24 Понятие о дифференциальном уравнении. Задачи, проводимые к дифференциальному уравнению.

3.25 Дифференциальные уравнения различных видов и их решение.

3.26 С 3.26 по 3.40 повторяются вопросы с 3.1 по 3.15.








Дата добавления: 2014-10-22; просмотров: 942. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Виды и жанры театрализованных представлений   Проживание бронируется и оплачивается слушателями самостоятельно...

Что происходит при встрече с близнецовым пламенем   Если встреча с родственной душой может произойти достаточно спокойно – то встреча с близнецовым пламенем всегда подобна вспышке...

Реостаты и резисторы силовой цепи. Реостаты и резисторы силовой цепи. Резисторы и реостаты предназначены для ограничения тока в электрических цепях. В зависимости от назначения различают пусковые...

Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени На основании ведомости объемов работ по объекту и норм времени ГЭСН составляется ведомость подсчёта трудоёмкости, затрат машинного времени, потребности в конструкциях, изделиях и материалах (табл...

Гидравлический расчёт трубопроводов Пример 3.4. Вентиляционная труба d=0,1м (100 мм) имеет длину l=100 м. Определить давление, которое должен развивать вентилятор, если расход воздуха, подаваемый по трубе, . Давление на выходе . Местных сопротивлений по пути не имеется. Температура...

Огоньки» в основной период В основной период смены могут проводиться три вида «огоньков»: «огонек-анализ», тематический «огонек» и «конфликтный» огонек...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.007 сек.) русская версия | украинская версия