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1、2.4.1 函數(shù)微分的概念2.4.2 微分的計算2.4.3 微分形式的不變性2.4.4 微分的應(yīng)用2.4 函數(shù)的微分若給定函數(shù)在點處可導,根據(jù)導數(shù)定義有.由定理1.2知,其中是當 時的無窮小量,上式可寫作. (2.4.1)2.4.1 函數(shù)微分的概念返回1/16上一頁上一頁下一頁下一頁(2.4.1)式表明函數(shù)的增量可以表示為兩項之和第一項 是的線性函數(shù),第二項, 當 時是比 高階的無窮小量因此,當 很小時,我們稱第一項 為 的線性主部, 并叫做函數(shù)的微分2.4.1 函數(shù)微分的概念返回2/16上一頁上一頁下一頁下一頁定義2.3設(shè)函數(shù)在點 處有導數(shù),則稱為在點處的微分,記作,即,(2.4.2)此時,
2、稱 在點 處是可微的.例如,函數(shù) 在點處的微分為2.4.1 函數(shù)微分的概念返回3/16上一頁上一頁下一頁下一頁函數(shù)在任意點的微分,叫做函數(shù)的微分,記作(2.4.3)如果將自變量當作自己的函數(shù),則有,說明自變量的微分就等于它的改變量,于是函數(shù)的微分可以寫成2.4.1 函數(shù)微分的概念返回4/16上一頁上一頁下一頁下一頁,(2.4.4)即, (2.4.5)也就是說,函數(shù)的微分與自變量的微分之商等于該函數(shù)的導數(shù),因此,導數(shù)又叫微商2.4.1 函數(shù)微分的概念返回5/16上一頁上一頁下一頁下一頁解;.可見.2.4.1 函數(shù)微分的概念返回6/16上一頁上一頁下一頁下一頁例1求函數(shù)在,時的改變總量及微分2.4
3、.1 函數(shù)微分的概念返回7/16上一頁上一頁下一頁下一頁曲線坐標的改變量微分的幾何意義示意圖動畫演示函數(shù)微分的幾何意義就是:在曲線上某一點處當自變量取得改變量時,曲線在該點處切線縱坐標的改變量2.4.1 函數(shù)微分的概念返回8/16上一頁上一頁下一頁下一頁例2 求下列函數(shù)的微分:(1) ;(2)解(1)所以 (2),2.4.2 微分的計算返回9/16上一頁上一頁下一頁下一頁,無論是自變量還是中間變量,的微分總可以用與的乘積來表示函數(shù)微分的這個性質(zhì)叫做微分形式的不變性2.4.3 微分的形式的不變性返回10/16上一頁上一頁下一頁下一頁以為中間變量的復(fù)合函數(shù) 的微分利用微分可以進行近似計算.這個公式
4、可以直接用來計算函數(shù)增量的近似值由微分的定義知,當很小時,有近似公式,2.4.4 微分的應(yīng)用返回11/16上一頁上一頁下一頁下一頁即這個公式則可以用來計算函數(shù)在某一點附近的函數(shù)值的近似值2.4.4 微分的應(yīng)用返回12/16上一頁上一頁下一頁下一頁解令,因為相對于較小,可用上面的近似公式來求值2.4.4 微分的應(yīng)用返回13/16上一頁上一頁下一頁下一頁例3設(shè)某國的國民經(jīng)濟消費模型為其中:為總消費(單位:十億元);為可支配收入單位:十億元).當時,問總消費是多少?(十億元)2.4.4 微分的應(yīng)用返回14/16上一頁上一頁下一頁下一頁2.4.4 微分的應(yīng)用 例41830年代后期,法國生理學家普瓦澤伊(Jean Poiseuille)發(fā)現(xiàn)了今天我們?nèi)栽谟脕眍A(yù)測必須擴張部分受阻塞的動脈半徑多少才能恢復(fù)正常的血液流動他的公式為 即流體以固定的壓力在單位時間內(nèi)流過的細管的體積V等于一個常數(shù)乘以管半徑的四次冪問:半徑r增加10%對V的影響有多大?返回15/16上一頁上一頁下一頁下一頁解 因為 所以,r 的微分和V的微分之間的關(guān)系為V 的相對變化為
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