医用基础化学第1章.ppt
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1、研究的基础,函数,极限,连续,研究对象,研究方法,研究桥梁,第一章 函数、极限与连续,在某一变化过程中始终保持相对静止状态的量称为常量;时时处于变化着的量成为变量。前者记为a,b,c等,后者记为x,y,t等。,1.1函数,函数的概念,一、常量与变量,设在某个变化过程中存在两个变量x,y,若对于某一非空数集中的每一个x值,按照某一确定的关系f都有唯一一个实数y与之对应,则称变量y是变量x的函数,记为,二、函数的概念,定义1,定义域,f(D)称为值域,函数图形:,自变量,因变量,二是在定义域范围内,变量x与 y有确定的对应关系,这两个要素决定值域R。,理解:,函数的定义有两个要素:,一是自变量x必
2、须有明确的定义域D;,如果两个函数相等,则这两个要素必须完全相同。,例1 求下列函数的定义域:,解:,即,因此f(x)的定义域为:,约定:定义域是自变量所能取的使算式有(实际)意义的一切实数值.,例3 已知函数 求。,解:,令x+1=t,则x=t-1,将其代入原式,,即,得,例2 已知函数,求,解:,邻域:,所谓邻域是指如果x0是实数轴上一点,为正实数,则开区间x0-x0 x0+称为点x0的邻域,记为,单调增加函数和单调减少函数统称为单调函数。,1.1.2 函数的特性,一、单调性,设函数f(x)的定义于为D,如果在D 中某一个子区间I中任意取两个值x1和x2,当x1f(x2),则称函数在区间I
3、上是单调增加(或单调减少)的。,单调增加函数对应的曲线随自变量x的逐渐增大而上升;单调减少函数对应的曲线随自变量x逐渐增加而下降。,单调函数图像的特点是:,设函数f(x)的定义域为D,如果对D内任意一点x(-xD),都满足f(x)=f(-x),则称函数f(x)在D内是偶函数;若函数f(x)对定义域D内任意一点x,都满足f(x)=-f(x),则称函数在D内是奇函数。,二、奇偶性,函数y=x2是在其定义域(-,+)上是偶函数;函数y=sinx是在其定义域(-,+)是奇函数;函数y=sinx+cosx在其定义域(-,+)上非奇非偶.,偶函数,y,x,o,x,-x,奇函数,y,x,o,x,-x,偶函数
4、的图像是关于y轴对称,奇函数的图像是关于原点对称,设函数f(x)的定义域为D,如果存在一个正数M,使得对于D中某一个子区间I内任意一点x,总有|f(x)|M(即-Mf(x)M),则称函数在I上是有界的,否则是无界的。,三、有界性,o,y,x,M,-M,y=f(x),I,有界,(2)有界与否是和I有关的.,(1)当一个函数有界时,它的界是不唯一的.,注意:,如sinx、cosx对区间(-,+)上任,意一点x,存在M=1,使得,所以它们在区间(-,+)上都是有界函数。,lnx在区间(0,+)上为无界函数,因为,找不到那样一个正数M,使 成立。,如f(x)=1/x在开区间(0,1)上是无,界的,但在
5、闭区间1,2上却是有界函数,因为在此区间上能找到M1,使当x1,2,时,成立。,设函数的定义域为D,如果存在一个非零常数T,使得对于任意一点xD,f(x+T)=f(x)恒成立,则称f(x)在D上为周期函数,T称为的周期。通常所说的周期是指最小正周期。,四、周期性,周期函数的图像特点是在这函数的定义域内,每个长度为周期T的区间上,函数所对应的曲线有相同的形状。,x,y,T/2,-T/2,3T/2,-3T/2,o,1.1.3 初等函数,一、基本初等函数,基本初等函数通常是指幂函数、指数函数、对数函数、三角函数和反三角函数。,(1)幂函数,是常数,取值不同函数的定义域不同,y=x,y=1/x,y=x
6、2,(2)指数函数,0a1,a1,1,2,3,4,1,-1,(3)对数函数,a1,0a1,(1,0),1,3,4,5,6,7,8,2,2,3,-1,2,3,(4)三角函数,正弦函数,余弦函数,正切函数,10,-10,-20,20,(5)反三角函数,反正弦函数,反余弦函数,反正切函数,二、复合函数,例如自由落体运动的动能,其中m为质点的质量,v为质点的速度,而,其中g为重力加速度.我们称 是由两个函数 和 复合而成的t的复合函数,v称为中间变量,t称为自变量。,例如,函数,合函数,但函数,可定义复,不能构成复合函数.,设函数y=f(u)和u=(x),且u=(x)的值域全部在y=f(x)的定义域内
7、,则称y=f(x)是由这两个函数经过中间变量u而构成x的复合函数,其中x为自变量,简称函数y=f(x)是x的复合函数。,【定义2】,理解:,1.两个函数复合要满足复合条件;,2.中间变量可以多个;,3.复合函数分解不唯一。,【定义3】由常数和基本初等函数经过有限次的四则运算和复合运算而构成并可以用一个式子表示的函数称为初等函数。,三、初等函数,例如,多项式函数,双曲正弦函数、双曲余弦函数,等等都是初等函数。,非初等函数举例:,符号函数,当 x 0,当 x=0,当 x 0,在定义域内不同的区间上,由不同解析式所表示的函数称为分段函数。,1.1.4 分段函数和反函数,一、分段函数,分段函数通常不是
8、初等函数,不过,在不同段内的表达式,通常由初等函数表示。,二、反函数,在一般情况下,如果y=f(x)在某个区间上有定义且是单调函数,就能保证它的反函数 存在;,若把函数y=f(x)称为直接函数,则直接函数的定义域(或值域)恰好是它的反函数 的值域(或定义域)。,一般习惯上自变量用x表示,因变量用y来表示,这时y=f(x)的反函数 就可以写成。,例如,在定义域(-,+),上是单调函数,它的值域是(0,+),所以它的反函数 存在,其定义域是(0,+),即y(0,+),值域是(-,+)。,如函数 的反函数一般不写成,习惯上写成.,例如,与对数函数,互为反函数,它们都单调递增,其图形关于直线,对称.,
9、指数函数,y=f(x)的图像与其反函数 的图像相同,但与 不同。,内容小结,定义域对应规律,2.函数的特性,单调性,奇偶性,有界性,周期性,3.初等函数,1.函数的定义及函数的二要素,1.2 函数的极限,引例:,设有半径为r的圆,逼近圆面积S.,如图所示,可知,当n无限增大时,无限逼近 S.,用其内接正n边形的面积,刘徽(约225 295年),我国古代魏末晋初的杰出数学家.,他撰写的重,差对九章算术中的方法和公式作了全面的评,注,指出并纠正了其中的错误,在数学方法和数学,理论上作出了杰出的贡献.,他的“割圆术”求圆周率,“割之弥细,所失弥小,割之又割,以至于不可割,则与圆合体而无所失矣”,它包
10、含了“用已知逼近未知,用近似逼近精确”的重要,极限思想.,的方法:,数列极限,当自变量按自然数1,2,3,依次顺序增大时,函数值按一定的法则排列的一列数 称为数列,记为。,例4 以下例子均为数列:,1.2.1 数列极限,注意:,1.数列对应着数轴上一个点列.可看作一动点在数轴上依次取,2.数列是整数函数,对于数列,如果当n无限增大时,数列 无限接近某一个确定常数A,则称A为数列 的极限,或称数列 收敛于A,记为,否则称数列发散。,【定义5】,趋势不定,收敛,发散,又如,收 敛,解:给定数列,即2,4,8,当时,的数值无限增大,即它不趋向于一个确定的常数,所以数列是发散的。,例5 讨论数列的极限
11、。,1.2.2 函数极限,一、时,函数f(x)的极限,引例,【定义6】,二、时,函数f(x)的极限,如果仅从x0点的左侧趋于x0,记,这时的极限称为f(x)在点x0的左极限,记为,类似可以定义右极限,记为。,当 时,函数f(x)极限存在的充分必要条件是函数f(x)的左右极限同时存在且相等.即.,如果函数f(x)的左右极限至少有一个不存在或这两个极限都存在但不相等,这时函数f(x)的极限就不存在。,定理,左极限:,右极限:,定理,小结:,解:,所以函数f(x)在点0极限不存在。,思考与练习:,1.若极限,存在,作业:,是否一定有,?,2.设函数,且,存在,则,一、无穷小量的概念,1.2.3 无穷
12、小量,定义8如果,则称f(x)为(或)时的无穷小量,简称无穷小,此时也称函数f(x)收敛于0。,言简之,以零为极限的函数称为无穷小量.,当 时,是无穷小.,注意:,1)无穷小量是一个变量,而不是一个数.但0可以作为无穷小的唯一一个常数。,3)此概念对数列极限也适用,若,称数列 为 时的无穷小。,2)无穷小量与自变量变化过程有关。,二、无穷小量定理,【定理2】有限个无穷小量的代数和仍为无穷小量.,【定理3】有界函数与无穷小量乘积仍为无穷小量.,如,说明:无限个无穷小之和不一定是无穷小!,当,再如:,函数,时为无穷小;,【推论1】常数与无穷小量的乘积仍为无穷小量。,【推论2】无穷小量与无穷小量的乘
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- 医用 基础 化学
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