Студопедия — Предел функции в точке
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

Предел функции в точке






 

y f(x)

 

 

A + e

A

A - e

 

 

0 a - Daa + Dx

 

 

Пусть функция f(x) определена в некоторой окрестности точки х = а (т.е. в самой точке х = а функция может быть и не определена)

 

Определение. Число А называется пределом функции f(x) при х®а, если для любого e>0 существует такое число D>0, что для всех х таких, что 0 <ïx - aï<D

верно неравенство ïf(x) - Aï<e.

Запись предела функции в точке:

2. Бесконечно малая функция в точке (на бесконечности).

Определение: Функция y=f(x) называется бесконечно малой функцией в точке x=a (при x ), если её предел в этой точке равен нулю: .

Теорема:Алгебраическая сумма и произведение конечного числа бесконечно малых функций в точке а, как и произведение бесконечно малой на ограниченную функцию, являются бесконечно малыми функциями в точке а.

3. Бесконечно большая функция в точке (на бесконечности).

Определение:Функция называется бесконечно большой функцией в точке , если для любой сходящейся к а последовательности значений аргумента соответствующая последовательность значений функции является бесконечно большой.

Записывают это так: , , , .

Важно помнить, что не существует такого понятия как «просто бесконечно малая функция» или «просто бесконечно большая функция». Функция может быть бесконечно малой или бесконечно большой только в конкретной точке.

4. Теоремы о связи между бесконечно малой и бесконечно большой функциями в точке.

Теорема 1: Если функция f(x) является бесконечно большой при x→a, то функция 1/f(x) является бесконечно малой при x→a.

Пример:Ясно, что при x→+∞;функция y = x2+ 1 является бесконечно большой. Но тогда согласно сформулированной выше теореме функция – бесконечно малая при x→+∞;, т.е. .

Теорема 2 (обратная): Если функция f(x) - бесконечно малая при x→a (или x→∞) и не обращается в нуль, то y=1/f(x) является бесконечно большой функцией.

5. Теоремы о пределах функции:о сумме; о произведении; о частном двух функции; о постоянном множителе).

Основные теоремы о пределах.

Теорема 1. , где С = const.

Следующие теоремы справедливы при предположении, что функции f(x) и g(x) имеют конечные пределы при х®а.

Теорема 2.

Доказательство этой теоремы будет приведено ниже.

Теорема 3.

Следствие.

Теорема 4. при

6. Правило раскрытия неопределенности типа .

Пример:

.

При вычислении предела неопределённости вида числитель и знаменатель дроби надоразделить на x в старшей степени.

7. Правило раскрытия неопределенности типа .

Пример:

..

При вычислении неопределённости вида нужно разложить числитель и знаменатель на множители и сократить, затем подставить предельное значение аргумента и вычислить предел.

При раскрытии неопределённостей вида и можно использовать правило Лопиталя.

Теорема (правило Лопиталя). Пусть функции f(x) и g(x) определены и дифференцируемы в некоторой окрестности точки а за исключением, быть может, самой точки а. Кроме того, пусть , причём в указанной окрестности точки а. Тогда если существует предел отношения (конечный или бесконечный),то существует и предел , причём справедлива формула

.

Замечание 1. Правило Лопиталя можно применять повторно, если и удовлетворяют тем же требованиям, что и исходные функции f(x) и g(x).

Замечание 2. Теоремаостаётся верной и в случае, когда .

Пример 1.

Пример 2.

Пример 3.

Неопределённости вида

Правило Лопиталя остаётся справедливым при замене условия на условие .

Пример 4.







Дата добавления: 2015-04-19; просмотров: 674. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



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...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Индекс гингивита (PMA) (Schour, Massler, 1948) Для оценки тяжести гингивита (а в последующем и ре­гистрации динамики процесса) используют папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА)...

Методика исследования периферических лимфатических узлов. Исследование периферических лимфатических узлов производится с помощью осмотра и пальпации...

Роль органов чувств в ориентировке слепых Процесс ориентации протекает на основе совместной, интегративной деятельности сохранных анализаторов, каждый из которых при определенных объективных условиях может выступать как ведущий...

Тема: Изучение фенотипов местных сортов растений Цель: расширить знания о задачах современной селекции. Оборудование:пакетики семян различных сортов томатов...

Тема: Составление цепи питания Цель: расширить знания о биотических факторах среды. Оборудование:гербарные растения...

В эволюции растений и животных. Цель: выявить ароморфозы и идиоадаптации у растений Цель: выявить ароморфозы и идиоадаптации у растений. Оборудование: гербарные растения, чучела хордовых (рыб, земноводных, птиц, пресмыкающихся, млекопитающих), коллекции насекомых, влажные препараты паразитических червей, мох, хвощ, папоротник...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия