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2第二章 导数与微分答案

2第二章  导数与微分答案
2第二章  导数与微分答案

第二章 导数与微分

重点:导数与微分的概念、关系、导数的几何意义、函数的可导性与连续性之间的关系、导数的四则运算法则和复合函数的求导法则、基本初等函数的导数公式。

难点:隐函数和由参数方程所确定的函数以及反函数的导数、对数求导法、一阶微分形式的不变性。

第一节 导数概念

1.填空题.

(1) 已知()f x x x x x =≥-

,, ,则 ()'f 0= 0 .

(2) 在抛物线2x y =上取横坐标为1`

1=x 及32=x 的两点,作过这两点的割线,则抛物线2x y =上在点 (2, 4) 处的切线平行于这条割线.

(3) 已知2)3('=f ,则()() 233lim

=--→h

h f f h 1 .

(4)欲使函数使()f x x x ax b x =≤+>???21

1

,, 在1=x 处可导,则 =a 2 ,

=b -1 . 2.选择题. (1)设y

f x =()在a x =处可导,则

()()=--+→x

x a f x a f x 0

lim

( B )

A. )('

a f ; B. )(2'

a f ; C. 0 ; D. )2('

a f . (2)设 ()f x 为可导函数,且满足条件()()

lim

x f f x x

→--=-0

1121,则曲线()y f x =在

()(,)11 f 处的切线斜率为( B )

A. 2;

B. -2;

C. 1;

D. -1. (3) 若)(x f 在点x

x =0处可导,则()f x 在点x x =0处( C )

A. 可导;

B. 不可导;

C. 连续未必可导;

D. 不连续.

(4)设n

x x f =)(,n x 是过点(1,1)的曲线n

x y =(n 是正整数)的切线在x 轴上的截距,则=∞

→)(lim n n x f ( D )

A. 1;

B. 0 ;

C. e ;

D. 1

-e .

(5)设)(x f 在点a x =处可导,则

()f x 在点a x =处不可导的充分条件是( B )

A. 0)(=a f 且0)('=a f ;

B. 0)(=a f 且0)('≠a f ;

C. 0)(>a f 且0)('>a f ;

D. 0)(

(6)设函数()??

???>≤=,1 ,,1

,3223

x x x x x f 则)(x f 在1=x 处( B )

A. 左右导数都存在;

B. 左导数存在,右导数不存在;

C. 左导数不存在,右导数存在;

D. 左右导数都不存在. 3.已知物体的运动规律为2)(t t t s +=,求物体在2=t 时的瞬时速度. 解 令)(t v 表示在t 时刻的瞬时速度,由速度与位移的关系知

()().5)21(lim 2

)

22(lim 22lim )2()2(22222'

=++=-+-+=--==→→→t t t t t s t s s v t t t

4.设()?

x 在x a =处连续,()()()f x x a x =-?,

求()'f a ;若)(||)(x a x x g ?-=,()x g 在x a =处可导吗? 解(1)因为()?

x 在x a =处连续, 故)()(lim a x a

x ??=→,所以

()()()).()(lim 0

)(lim lim

)('a x a

x x a x a x a f x f a f a x a x a

x ???==---=--=→→→ (2)类似于上面推导知

()()()),(0

)(lim lim )('

a a

x x a x a x a g x g a g a x a x ??=---=--=++

→→+

()()()).(0)(lim lim )('

a a

x x a x a x a g x g a g a x a x ??-=----=--=--→→-

可见当()0=a ?时,()0)('

==a a g ?;当()0≠a ?时,())('

'

a g a g -+≠, 故这时()x g 在x a =处不可导。 5.求曲线y

x =-43在点()12,-处的切线方程和法线方程.

解 根据导数的几何意义知道,所求切线的斜率为

,4|4|131'1=====x x x y k

从而所求切线方程为

),1(4)2(-=--x y 即 64-=x y . 所求法线的斜率为

,4

1112-=-

=k k 于是所求法线方程为

),1(41

)2(--

=--x y 即 4

7

41--=x y .

6.证明函数()??

?

??≤>-+=0 , 00 ,1

1x x x

x x f 在点x =0处连续,但不可导. 证明 因)0(021

lim 11lim )(lim 000f x

x

x x x f x x x ===-+=+++→→→,又易知)0(0)(lim _

0f x f x ==→,故()x f 在点x =0处连续。

而()(),21lim 0

1

1lim

0lim )0(2

30

00

'∞==--+=-=+

++

→→→+h h

h

h

h h

f h f f h h h , 故右导数不存在.

7. 设)100()1()(--=x x x x f ,求).0('f 解 由导数定义知

()()!.1000

)100()2)(1(lim 0lim

)0(00

'=----=-=→→x

x x x x x f x f f x x

第二节 函数的求导法则

1.选择题. (1) 在函数

f x ()和

g x ()的定义域内的一点x 0处,

下述说法正确的是( D ) A. 若f x (),g x ()均不可导,则f x ()g x ()也不可导; B. 若f x ()可导,g x ()不可导,则f x ()g x ()必不可导; C. 若f x (),g x ()均不可导,则必有f x ()+g x ()不可导; D. 若

f x ()可导,

g x ()不可导,则f x ()+g x ()必不可导.

(2) 直线l 与x 轴平行且与曲线y x e x =

-相切,则切点为( D )

A.

()11

,; B. ()-11,; C. ()01,; D. ()01,-. (3)设)()()(x x g x F ?=,)(x ?在a x =处连续但是不可导,)(a g '存在,则0)(=a g 是F (x )在a x =处可导的( A )条件

A. 充要;

B. 必要非充分;

C. 充分非必要;

D. 非充分非必要. 2.求下列函数的导数. (1).2ln 33

-+=x y x 解 .33ln 32

'x y x += (2)(

)

.cos 2x x x y +

=

解 .2

1

2s i n c o s 2)21s i n ()(c o s 223

221

2

'

x x x x x x x x x x

x y +-=+-++=- (3)()()().321---=x x x y

解 ()()'

'

)]3)(2)[(1(32---+--=x x x x x y

.

11123)23)(1()3)(2(2

+-=-+--+--=x x x x x x x

(4) ).1,0(sin 3≠>+=a a e a x x y x x 解

x

x x x e a e a a x x x x y +++=-)ln (cos sin 3

131

3

2'

)ln(cos sin 3

131

32ae e a x x x x x x ++=-

(5).ln cot 2x x x y = 解

.

cot ln csc ln cot 2)1

cot ln csc (ln cot 2)ln (cot ln cot 22222'

2'x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x y +-=+-+=+=

(6).sec x xe y x =

解 ).tan 1(sec )tan sec sec (sec 'x x x x e x x e x e x x e y x x x x ++=++= (7).2

2

2a x a a a x y ++= 解 .ln ln )(221

2221

2'2

2a a x a a a x a y x a x a +=+=--

(8).11x

x y +-=

解 .)

1(1)1(21)1()1(212

22

1

21

'x x x x x x x y +-=+--+-=-- (9) .11x

x e

e y +-= 解 .)

1(2)1()1()1(2

2'

x x

x x x x x e e e e e e e y +-=+--+-= 3.设y x x x

=+

ln 1

,求x y d d 及

.d d 1

=x x y

解 ,2

11ln )21(1ln d d 2

3

23

---+=-+?+=x x x x x x x y 因而 2

1211d d 1

=-

==x x

y .

4. 求下列函数的导数. (1).1cot

x

y = 解 .1c s c 1)(1c s c )1(1c s c

2222'2

'

x x

x x x x y =-?-=?-=- (2)().1ln x y -= 解 .1

1)1(11)1(11''

-=-?-=-?-=x x x x y (3).x x x y ++=

解 )].211(211[21'x

x

x x

x x y +

++

++=

(4)()

.1ln 2x x y ++= 解 .111111)1221(112

2

2

2

2

2

'

x

x

x x x

x x

x x

x y +=

+++++=

++

++=

(5)()[]

.3tan cos sin 2x y = 解

).

3(sec )3tan 2sin()]3(tan cos[cos 33)3(sec ))3sin(tan ()3cos(tan 2)]3(tan cos[cos 2

222'x x x x x x x y -=??-??=

(6).x

a

a

a x a a a x y ++= 解 由)()(ln )(')('

)(x f a a a

x f x f ?=易知

.

)(ln ln )

ln (ln )(ln 2

1

1

11

'a a a a ax x

a a a a a ax a a x a y x

a x a a a

x a a x a a x a

a x

a a

+----++=?+?+=

5. 在下列各题中,设

f u ()为可导函数,求

d d y

x

. (1))].cos (sin [x x f f y +=

解 ).sin )(cos cos (sin )]cos (sin ['

'

'

x x x x f x x f f y -++= (2)()

()

.x f x

e

e f y =

解 .)]()()([)()()()('')(')()

('

'

x f x x x f x f x x f x

x

e e

f x f e f e x f e e f e e e f y +=+=

6. 设

f x xe x ()1-=-且f x ()可导,求).(x f '

解 把方程两端分别对x 求导,得:

),1()1()1()1('x e xe e x f x x x -=-?+=-?---- 令y x =-1, 则,)(1'--=y ye y f 即 .)(1'--=x xe x f 7. 设

f u ()为可导函数,且f x x ()+=35,求)3(+'x f 和).(x f '

解 把方程两端分别对x 求导,得4'5)3(x x f =+, 进而.)3(5)(4'-=x x f

第三节 高阶导数

1. 填空题.

(1)x y 10=,则()()=0n y n )10(ln . (2)y

x =sin2,则()()y x n

= )2

2sin(2πn x n + ..

2. 选择题. (1)设

f x ()在()-∞+∞,内为奇函数且在()0,+∞内有'>f x ()0,''>f x ()0,则

f x ()在()-∞,0内是( C )

A.'

B.'f x ()0;

C.

'>f x ()0且''f x ()0 且''>f x ()0.

(2)设函数()y

f x =的导数'f x ()与二阶导数''f x ()存在且均不为零,其反函数为

()x y =?,则()''=?y ( D )

A .

()1

''f x ; B. ()()[]

-'''f x f x 2;C. ()[]()'''f x f x 2

; D. ()()[]

.3

x f x f '''- 3. 求下列函数的n 阶导数.

(1) .)1(α

x y += 解 ,)

1(1

'

-+=ααx y ,,)1)(1(2" -+-=αααx y

.)1)](1([)1()(n n x n y -+---=αααα

(2) .5x

y =

解 ,5ln 5'

x

y = ,)5(ln 52

"

x

y =, .)5(ln 5)

(n x n y =

4.计算下列各题. (1)()

y

x x =

-11,求()

().24y

解 将原题改写为x

x y 1

11--=

, 则,)1()1(22'------=x x y ,!2)1(!233''----=x x y ,!3)1()1(!344'''------=x x y

,!4)1(!455)4(----=x x y 于是.4

93]2)12[(!4)2(55)4(=

--=--y (2)()

y

e x x =-21,求().20y

解 ()

),12(2122'-+=?+-=x x e x e x e y x x x

()

),14()22(1222''++=+?+-+=x x e x e x x e y x x x ()

),56()42(1422'''++=+?+++=x x e x e x x e y x x x

依此类推可用数学归纳法证明, 对一切自然数n 有

],1)1(2[2)(--++=n n nx x e y x n

将20代入得).37940(2)20(++=x x e y x 注:本题也可用莱布尼茨公式计算. (3)y

x x =

-+132

2,求()y

n .

解 将原式改写成 1

1

21---=

x x y 形式, 则 ,)1)(1()2(22'-------=x x y

依此类推可用数学归纳法证明, 对一切自然数n 有 ].)

1(1

)2(1[

!)1(1

1)

(++----=n n n n x x n y

(4)x y 2

sin =,求()

.n y

解 ,2sin cos sin 2'

x x x y == ),2

2sin(22cos 2'

+==x x y

),2

22sin(2)22cos(222

'

''π

π

?+=+

=x x y 依此类推可用数学归纳法证明,对一切自然数n 有

].2

)1(2sin[2)1()(π

?-+=-n x y n n

(5),2sin 2

x x y = 求()

..50y

解 x 的高阶导数都为0,应该用乘积导数的莱布尼茨公式计算本题.

).

2sin 2cos 502sin 21225(2)2502sin(2)2492sin(22502)2482sin(224950)(sin )(sin )()2(sin )(025********)

50(2)49('249

50)48("24850)50(x x x x x x x x x x x x x x C x x C y -+=+?++??+?+??=

+++=π

ππ 5. 设x x f 2cos )(cos '=,求).(''x f

解 等式两端对x 求导,得 ,cos sin 42sin 2)sin )((cos "x x x x x f -=-=-

故 ,cos 4)(cos "x x f = 因此 x x f 4)('= 6. 已知)(''x f 存在,)(ln x f y =,求'.'y 解 ,1)(ln '

'

x x f y ?

= .1

)](ln )(ln [)1()(ln 11)(ln 2'"2'""x

x f x f x x f x x x f y -=-?+?=-

第四节 隐函数及由参数方程所确定的

函数的导数 相关变化率

1. 设y e y x x sin 22=-,求

.dx

dy 解 把方程两边分别对x 求导,得

,cos 2222

dx

dy y e dx dy x xy x ?=-+ 故 .cos )

(222y

x xy e dx dy x --=

2. 设063sin 33=+-+y x y x ,求.0

=x dx dy

解 把方程两边分别对x 求导,得

,063cos 3332

2=+-+dx

dy x dx dy y x (*) 故 .2

3c o s 22

+-=y x x dx dy

由原方程可得,0=x 时,0=y ,将0,0==y x 代入上式,即得

.2

10==x dx dy 或:不必求出

dx dy 的具体表达式,将0,0==y x 代入(*)式,可解得.2

10==x dx dy 3.求曲线???

????

+=+=22

2

1313t t y t t x 在2=t 处的切线方程和法线方程. 解 将2=t 代入原方程得),(000y x M 的坐标 5

12

,5600==y x , 在点),(000y x M 的切线斜率为,3

4336d d 2

2

2-=-=

=

==t t t t x y k

在点),(000y x M 的切线方程为)56

(34512--=-x y , 即01234=-+y x , 在点),(000y x M 的法线方程为)5

6

(43512-=-x y , 即0643=+-y x . 4.利用对数求导法求导数.

(1).1sin x e x x y -=

解 两边取对数, 得 ),1sin ln(2

1

ln x e x x y -=

上式两边对x 求导, 得

)].)

1(2cot 1[21]}1)21(sin 1[cos 1sin 11{21])1(sin 1[sin 1sin 1211''x

x

x x x

x x x x e e x x e

e x e x e x x e x x e x e x x y y --+=--?+--+

?=-?+--?= 因此,

)].)

1(2cot 1[1sin 21'

x

x x e e x x e x x y --+-= (2)()

.sin ln x

x y =

解 两边取对数, 得 ,sin ln ln ln x x y ?= 上式两边对x 求导, 得

x

x x x x y y sin cos ln sin ln 11'?+?= 因此,

).ln cot sin ln 1

()

(sin ln '

x x x x

x y x

?+= 5.设()y y x =由方程e y x xy

+-=3

50所确定,试求

d d y

x

x =0

,.d d 0

2

2=x x y

解 应用隐函数方程求导法, 得

,053)(2=-?++dx

dy

y dx dy x

y e xy (*) 将 0=x 代入e y x xy

+-=350得13-=y ,即,0=x 1-=y ,将其代入(*)

, 得

.2d d 0

==x x

y

在(*)式两端继续对x 求导,

,03)(6)2()(22

22222=?+?+?+++dx y d y dx dy y dx y d x dx dy e dx dy x y e xy xy

(**)

将,0=x 1-=y ,及

.2d d 0

==x x

y 代入(**)

, 得

.3

19d d 0

2

2=

=x x y

6.求下列参数方程所确定的函数的各阶导数.

(1) 设()

x t y e t ==+????

?-ln sin tan 1,02<

.tan )1(sec sin cos )()1(sec )

sin (ln )]1[tan(22'

't e e t

t e e t e dx dy t t t t t -----+-=-?+=+= (2) 设)(x y y =由???=+-++=0

1sin 3232y t e t t x y 确定,求.0

=t dx dy

解 利用参数方程求导法, 得.d d dt

dx

dt

dy

x y = 因此只需分别求dt d y 及dt dx 在0=t 时的值.

易知,

.20

==t dt dx

下面用隐函数方程求导法求.d dy t

在01sin =+-y t e y

两端对t 求导,得

0cos sin =-?+??

dt

dy

t e t dt dy e y y , 由 01sin =+-y t e y

得,0=x 时,1=y ,将1,0==y x 代入上式,即得

.0

e dt dy

t == 于是

.2

0e

dx dy t == 7.已知函数()()f x ax bx c x x x =++<+≥?????20

10

,ln , ,在点x =0处有二阶导数,试确定参数a b c

,,的值.

解 分别求在0点的左、右导数:

()(),lim 0lim

)0(200'

h

c

bh ah h f h f f h h ++=-=--→→-

()().1)

1ln(lim 0lim )0(00

'=+=-=++

→→+h

h h f h f f h h 由于 1)0()0(''==+-f f , 得0,1==c b . 又

()(),1

2lim 0lim )0(0''0"

h

b ah h f h f f h h -+=-=--→→-

()().11

11

lim 0lim )0(0'

'

0"-=-+=-=++→→+h

h h f h f f h h

因 1)0()0("

"-==+-f f , 得2

1-=a .

第五节 函数的微分

1. 填空题.

(1)设x x y 22-=在x 02=处?x =001.,则=?y 0.0201 ,=y d 0.02 .

(2) 设()y

f x =在x 0处可微,则=?→?

y x 0

lim 0 . (3)函数)(x f 在点0x 可微的必要充分条件是函数)(x f 在点0x 可导 . (4)d C x +ln .1

dx x

= (5)d C e

x

+33

1.3dx e x =

(6)d C x +arcsin .112

dx x

-=

(7)d

C x +2sec 2

1

.2tan 2sec xdx x =. d 2. 选择题. (1) 设()y

f u =是可微函数,u 是x 的可微函数,则d y =( C )

A .();d x u u f '

B .();d x u f '

C .();d u u f '

D .().d u u u f '' (2) 若

f x ()可微,当?x →0时,在点x 处的?y y -d 是关于?x 的 ( A )

A .高阶无穷小;

B .等价无穷小;

C .同阶无穷小;

D .低阶无穷小. (3) 当

?x 充分小,'≠f x ()0时,函数()y f x =的改变量?y 与微分d y 的关系是

( D )

A .;d y y =?

B .;d y y

C .;d y y >?

D ..d y y ≈? (4)()y

f x =可微,则d y ( B )

A .与?x 无关;

B .为?x 的线性函数;

C .当?x →0时是?x 的高阶无穷小;

D .当?x →0时是?x 的等价无穷小. 3.求下列函数的微分. (1).41

2

x x y +=

解 .)11(2]1212

[33dx x

x dx x x dy -=+-=

(2).2cos x x y =

解 .)2sin 22(cos dx x x x dy -= (3).2x e x y -=

解 应用积的微分法则,得

.

)2()(2)()()(2222dx xe x dx e x xdx e e d x x d e e x d dy x x x x x x -------=-+=+==(4) .1cos 2

x

x

y -=

解 应用商的微分法则,得

.

)1(cos 2sin )1()1()1(cos )(cos )1()1cos (2

2222222dx x x

x x x x x xd x d x x x d dy -+-=----=-=(5).)2ln (ln 3x y = 解

.)

2(ln )2ln (ln 3)2()2(ln 2)2ln (ln 3)

2(ln 2ln )2ln (ln 3)2ln (ln )2ln (ln 3))2ln ((ln 222

2

3

dx x x x x d x x x x d x

x x d x x d dy =====

4.设x x x y cos ln 22-=,求1=x dy . 解 因 ,]sin )1(ln 2[)sin 2ln 2(222

2

dx x x x dx x x

x

x

x x dy ++=++= 故 .)1sin 2(1dx dy x +==

5.)(x f 可微,)(sin )(sin x f x f y -=,求.dy 解 .)]()(cos cos )(sin ['

'

dx x f x f x x f dy ?-= 6.2

2

3

y xy x y ++=,求.dy

解 上式两边对x 求导,得,223'

'

'

2

yy xy y x y y +++=

即 ,2)23('

2

y x y y x y +=-- 故 .2322

dx y

x y y

x dy --+=

7.计算302.1和98.0ln 的近似值.

解 (1),02.0102.133+= 这里 ,02.0=x 利用近似公式

,1

11x n

x n

+

≈+ (3=n 的情形),便得 .0067.102.03

1102.13

=?+≈

(2) 同样,利用公式x x ≈+)1ln(可得

.02.0)02.01ln(98.0ln -≈-=

8.钟摆摆动的周期T 与摆长l 的关系是g l T π2=,其中g 是重力加速度。现有一只挂钟,当摆长为10cm 时走的很准确。由于摆长没有校正好,长了0.01cm . 问这只钟每天慢多少秒? 解 由df f ≈?, ,)()()(0'0x x f x f x f ?+≈ 得

),10

201.01(10201.01010201.021

22)(0

0?+=?+=??+≈g g g l g g l l T π

ππππ

可见摆长了0.01cm 时, 一个周期增加了

0005.020

01

.0=, 从而一天要慢2.436060240005.0=???.

第二章测验题

1.填空题.

(1) 设周期函数f (x )可导,且周期为4,()()1211lim

-=--→h

h f f h ,则曲线)(x f y =在点

(5,f (5))处的切线斜率是 -2 .

(2) ()f x 在x 0可导是)( x f 在x 0可微的 充要 条件. (3) 若 ()f x 为可导的奇函数且

'=f x ()05,则=-')(0x f _5 .

(4)设

()d d f x x x e x

x =+++?? ??

?11223cos ,

)

( x f =

C e x x +++33

1

2s i n 21a r c t a n x .

(5) 设y

x x =,则=y d ||2x x d .

2.选择题. (1) 设()

y

x x =+11

,则

()='1y ( D )

A .2;

B .e ; C.

1

2

2-ln ; D.14-ln . (2) 已知函数)( x f 具有任意阶导数,且()[] ()='f

x f x 2

,则当n 为大于2的正整数时,

() ()f x n 是( A )

A .()[]

n f x n !+1

; B .()[]

n

f x n +1

C.

()[]f x n

2; D. ()[]n f x n

!2.

(3) 设 ()=f x x

x x

33

2+,则使() ()f

n 0存在的最高阶导数的n 为( C )

A .0;

B .1; C. 2; D. 3. (4) 下列命题正确的是( A, C, D )

A. 若函数 ()f x 在点0 x 处不连续,则 ()f x 在点0 x 处必不可导;

B. 若函数 ()f x 在点0 x 处连续,则 ()f x 在点0 x 处必可导;

C. 若函数 ()f x 在点0 x 处可导,则 ()f x 在点0 x 处必连续;

D. 若函数 ()f x 在点0 x 处可导,则 ()f x 在点0 x 处必可微. 3.计算下列各题.

(1),cos sin x x x y += 求.'y

解 .c o s s i n c o s s i n 'x x x x x y =-+=

(2) 设,)(,arcsin )(2x x x x f ==? 求.))](([)],([)],(['''x f x f x f ??? 解 .2)(,11)('2

'

x x x x f =-=

?

)](['x f ?是由u u f arcsin )(=与x x u 2)('==?复合而成的复合函数,故 ).2arcsin()](['x x f =?

)](['x f ?是由2

'11)(u u f -=

与2)(x x u ==?复合而成的复合函数,故

.11)]([4

'x

x f -=

?

'))](([x f ?表示对复合函数))((x f ?关于自变量x 求导,故 .12211)())(()())](([4

2

'''''x

x x u

x x f u u f x f -=

-=

==???

(3) ,2sin 2

x

x y =

求.'

y 解 ).2sin 2cos (222sin 2cos 23

242'

x

x

x x x x x x x y -=?-?= (4) ()

()y f x f x =+sin sin 22, 求.y '

).

(cos )()(22sin )(sin )()(2)(cos cos sin 2)(sin 2

'

2

'

'22''x f x f x f x x f x f x f x f x x x f y +=?+?=

(5) 设())

(ln x f e

x f y =,其中()x f 是可微函数,求dy.

解 运用一阶微分形式不变性直接计算.

.

)](ln )()(ln 1

[)()(ln 1

)(ln )(ln e df(lnx)dy '')(')()(')(f(x)dx x f x f x f x

e dx x

f e x f e dx x x f de x f x f x f x f x f +=+??=+?=

(6) 设,1xy xe y += 求,0

'=x y

.0

"

=x y

解 由隐函数求导法,得

),('

'

xy y xe e y xy

xy

++= 即;1)

1(2'

xy

xy e

x xy e y -+= 所以 .1,1

0'

'=====y x x y y

再由隐函数求导法,得

),()()()("''2'''"xy y y xe xy y xe xy y e xy y e y xy xy xy xy ++++++++=

为求出),0("y 代入,1)0('=y 及,1,0==y x 有

.200)01(12)0("=+++?=y

(7)设 ()???

??>≤=-1| |

,11|| ,2

2x e

x e x x f x ,求).('x f

解 当||x >1时, ;0)1()('

'

==e

x f

当||x <1时, ;)1(2)()(2

2

2'2'x x e x x e x x f ---== 对于1=x 及 1-=x 要用定义来讨论.

;0)22(1

]1)2[(lim 11)21(1lim )1(lim

)1()1(lim )1(2

2

2

2

2202201)1(200'

=+-=-++-=-+-=-+-=--+-=---→-→-+--→→++

+++e

h e e h e h e h h e h e e h h f h f f h h h h h h h h h h h ;0lim )1()1(lim )1(1

100'

=-=--+-=---→→-

-

-h

e e h

f h f f h h 所以,.0)1('

=-f

类似可求出,0)1('

=f 于是()?????>≤-=-1| |

,01|| ,)1(22

2'x x e x x x f x .

4.设函数)(x y y =由参数方程???+=+=)

1ln(22t y t

t x 确定,求曲线)(x y y =在3=x 处的法线与x

轴交点的横坐标.

第二章 导数与微分习题汇总

第二章 导数与微分 【内容提要】 1.导数的概念 设函数y =f (x )在x 0的某邻域(x 0-δ,x 0 + δ)(δ>0)内有定义,当自变量x 在点x 0处有改变量Δx 时,相应地,函数有改变量00()()y f x x f x ?=+?-.若0→?x 时,极限x y x ??→?0lim 存在,则称函数y =f (x )在x =x 0处可导,称此极限值为f(x)在点x 0 处的导数, 记为 )(0x f '或)(0x y '或0|x x y ='或 0|d d x x x y =或0|d d x x x f = +→?0x 时,改变量比值的极限x y x ??+ →?0 lim 称f(x)在x 0处的右导数,记为)(0x f +'。 -→?0x 时,改变量比值的极限x y x ??- →?0 lim 称f(x)在x 0处的左导数,记为)(0x f -'。 2.导数的意义 导数的几何意义:)(0x f '是曲线y =f (x )在点(x 0,y 0)处切线的斜率,导数的几何意义给我们提供了直观的几何背景,是微分学的几何应用的基础。 导数的物理意义:路程对时间的导数)(0t s '是瞬时速度v (t 0) 。以此类推,速度对时间的导数)(0t v '是瞬时加速度a (t 0)。 3.可导与连续的关系 定理 若函数)(x f y =在点x 0处可导,则函数在点x 0处一定连续。 此定理的逆命题不成立,即连续未必可导。 4.导数的运算 定理1(代数和求导法则)若u (x )和v (x )都在点x 处可导,则 v u v u '±'='±)( 定理2(积的求导法则)若u (x )和v (x )都在点x 处可导,则 v u v u uv '+'=')( 定理3(商的求导法则)若u (x )和v (x )都在点x 处可导,且v (x )≠0,则 2v v u v u v u ' -'= ' ?? ? ??

(完整版)第二章.导数和微分答案解析

第二章 导数与微分 一 导数 (一) 导数的概念(见§2.1) Ⅰ 内容要求 (ⅰ)理解导数的概念及其几何意义,了解函数的可导性与连续性之间的关系。 (ⅱ)了解导数作为函数变化率的实际意义,会用导数表达科学技术中一些量的变化率。 Ⅱ 基本题型 (ⅰ)用导数定义推证简单初等函数的导数公式 1. 用导数定义求证下列导数公式,并记忆下列公式(每题4分) (1)0)(='C (2)21 )1(x x - =' (3)x x 21)(=' (4)x x sin )(cos -=' (5)a a a x x ln )(=' (6)1 )(-='μμμx x (ⅱ)确定简单基本初等函数在某点处的切线方程和法线方程 2.(6分)求x y ln =在)0,1(点处的切线方程及法线方程。 解:x y 1' = ,1)1(' ==k y ,所以 切线方程为1-=x y 法线方程为1+-=x y 3.(6分)求x x y = 在)1,1(点处的切线方程。 解:4 3 x y =,41 ' 43-=x y ,4 3)1(' ==k y 切线方程为1)1(43+-= x y ,即4 143+=x y (ⅲ)科技中一些量变化率的导数表示 4.填空题(每题4分) (1)若物体的温度T 与时间t 的函数关系为)(t T T =,则该物体的温度随时间的变化 速度为 )(' t T (2)若某地区t 时刻的人口数为)(t N ,则该地区人口变化速度为 )(' t N Ⅲ 疑难题型 (ⅰ)分段函数在分段点处的导数计算 5. 讨论下列函数在0=x 处的连续性与可导性 (1)(7分)|sin |x y =

高等数学第2章 导数与微分

第二章 导数与微分 教学目的: 1、理解导数和微分的概念与微分的关系和导数的几何意义,会求平面曲线的切线方程和法线方程,了解导数的物理意义,会用导数描述一些物理量,理解函数的可导性与连续性之间的的关系。 2、熟练掌握导数的四则运算法则和复合函数的求导法则,熟练掌握基本初等函数的导数公式,了解微分的四则运算法则和一阶微分形式的不变性,会求函数的微分。 3、 了解高阶导数的概念,会求某些简单函数的n 阶导数。 4、 会求分段函数的导数。 5、 会求隐函数和由参数方程确定的函数的一阶、二阶导数,会求反函数的导数。 教学重点: 1、导数和微分的概念与微分的关系; 2、导数的四则运算法则和复合函数的求导法则; 3、基本初等函数的导数公式; 4、高阶导数; 6、 隐函数和由参数方程确定的函数的导数。 教学难点: 1、复合函数的求导法则; 2、分段函数的导数; 3、反函数的导数 4、隐函数和由参数方程确定的导数。 §2. 1 导数概念 一、引例 1.直线运动的速度 设一质点在坐标轴上作非匀速运动, 时刻t 质点的坐标为s , s 是t 的函数: s =f (t ), 求动点在时刻t 0的速度. 考虑比值 000) ()(t t t f t f t t s s --=--, 这个比值可认为是动点在时间间隔t -t 0内的平均速度. 如果时间间隔选较短, 这个比值在实践 中也可用来说明动点在时刻t 0的速度. 但这样做是不精确的, 更确地应当这样: 令t -t 0→0, 取

比值 0) ()(t t t f t f --的极限, 如果这个极限存在, 设为v , 即 0) ()(lim t t t f t f v t t --=→, 这时就把这个极限值v 称为动点在时刻t 0的速度. 2.切线问题 设有曲线C 及C 上的一点M , 在点M 外另取C 上一点N , 作割线MN . 当点N 沿曲线C 趋于点M 时, 如果割线MN绕点M旋转而趋于极限位置MT , 直线MT就称为曲线C有点M处的切线. 设曲线C 就是函数y =f (x )的图形. 现在要确定曲线在点M (x 0, y 0)(y 0=f (x 0))处的切线, 只要定出切线的斜率就行了. 为此, 在点M 外另取C 上一点N (x , y ), 于是割线MN 的斜率为 0 000) ()(tan x x x f x f x x y y --= --= ?, 其中?为割线MN 的倾角. 当点N 沿曲线C 趋于点M 时, x →x 0. 如果当x → 0时, 上式的极限存 在, 设为k , 即 00) ()(lim 0x x x f x f k x x --=→ 存在, 则此极限k 是割线斜率的极限, 也就是切线的斜率. 这里k =tan α, 其中α是切线MT 的 倾角. 于是, 通过点M (x 0, f (x 0))且以k 为斜率的直线MT 便是曲线C 在点M 处的切线. 二、导数的定义 1. 函数在一点处的导数与导函数 从上面所讨论的两个问题看出, 非匀速直线运动的速度和切线的斜率都归结为如下的极限: 00) ()(lim 0x x x f x f x x --→. 令?x =x -x 0, 则?y =f (x 0+?x )-f (x 0)= f (x )-f (x 0), x →x 0相当于?x →0, 于是0 0) ()(lim 0 x x x f x f x x --→ 成为 x y x ??→?0lim 或x x f x x f x ?-?+→?)()(lim 000. 定义 设函数y =f (x )在点x 0的某个邻域内有定义, 当自变量x 在x 0处取得增量?x (点x 0+?x 仍在该邻域内)时, 相应地函数y 取得增量?y =f (x 0+?x )-f (x 0); 如果?y 与?x 之比当?x →0时的极限存在, 则称函数y =f (x )在点x 0处可导, 并称这个极限为函数y =f (x )在点x 0处的导数, 记为0|x x y =', 即 x x f x x f x y x f x x ?-?+=??='→?→?)()(lim lim )(00000,

高数第二章导数与微分知识点与习题

高数第二章导数与微分知识点总结 第一节 导数 1.基本概念 (1)定义 0000000000 ()()()()()|(|)'()lim lim lim x x x x x x x f x x f x f x f x dy df x y f x dx dx x x x x ==?→?→→+?--?====??-或 注:可导必连续,连续不一定可导. 注:分段函数分界点处的导数一定要用导数的定义求. (2)左、右导数 0'00000 0()()()()()lim lim x x x f x x f x f x f x f x x x x - --?→→+?--==?-. 0 '00000 0()()()()()lim lim x x x f x x f x f x f x f x x x x + ++?→→+?--==?-. 0'()f x 存在''00()()f x f x -+?=. (3)导数的几何应用 曲线()y f x =在点00(,())x f x 处的切线方程:000()'()()y f x f x x x -=-. 法线方程:0001 ()()'() y f x x x f x -=- -. 2.基本公式 (1)'0C = (2)' 1 ()a a x ax -= (3)()'ln x x a a a =(特例()'x x e e =)(4)1 (log )'(0,1)ln a x a a x a = >≠

(5)(sin )'cos x x = (6)(cos )'sin x x =- (7)2(tan )'sec x x = (8)2 (cot )'csc x x =- (9)(sec )'sec tan x x x = (10)(csc )'csc cot x x x =- (11)2 1(arcsin )'1x x = - (12)2 1(arccos )'1x x =- - (13)21(arctan )'1x x = + (14)2 1 (arccot )'1x x =-+ (15222 2 1[ln()]'x x a x a + += + 3.函数的求导法则 (1)四则运算的求导法则 ()'''u v u v ±=± ()'''uv u v uv =+ 2 '' ()'u u v uv v v -= (2)复合函数求导法则--链式法则 设(),()y f u u x ?==,则(())y f x ?=的导数为:[(())]''(())'()f x f x x ???=. 例5 求函数2 1 sin x y e =的导数. (3)反函数的求导法则 设()y f x =的反函数为()x g y =,两者均可导,且'()0f x ≠,则 11 '()'()'(()) g y f x f g y = =. (4)隐函数求导 设函数()y f x =由方程(,)0F x y =所确定,求'y 的方法有两种:直接求导法和公式法' ''x y F y F =-. (5)对数求导法:适用于若干因子连乘及幂指函数 4.高阶导数

2第二章 导数与微分答案

第二章 导数与微分答案 第一节 导数概念 1.填空题. (1) ()'f 0= 0; (2) (2, 4) (3) 1 . (4) =a 2 ,=b -1 . 2.选择题. (1)B ; (2)B ; (3) C ; (4)D ; (5) B ; (6)B 3.解 令)(t v 表示在t 时刻的瞬时速度,由速度与位移的关系知 ()().5)21(lim 2 ) 22(lim 22lim )2()2(22222' =++=-+-+=--==→→→t t t t t s t s s v t t t 4.设()? x 在x a =处连续,()()()f x x a x =-?, 求()'f a ;若)(||)(x a x x g ?-=,()x g 在x a =处可导吗? 解(1)因为()? x 在x a =处连续, 故)()(lim a x a x ??=→,所以 ()()()).()(lim 0 )(lim lim )('a x a x x a x a x a f x f a f a x a x a x ???==---=--=→→→ (2)类似于上面推导知 ()()()),(0 )(lim lim )(' a a x x a x a x a g x g a g a x a x ??=---=--=++ →→+ ()()()).(0)(lim lim )(' a a x x a x a x a g x g a g a x a x ??-=----=--=--→→- 可见当()0=a ?时,()0)(' ==a a g ?;当()0≠a ?时,())(' ' a g a g -+≠, 故这时()x g 在x a =处不可导。 5.求曲线y x =-43在点()12,-处的切线方程和法线方程. 解 根据导数的几何意义知道,所求切线的斜率为 ,4|4|131'1=====x x x y k 从而所求切线方程为 ),1(4)2(-=--x y 即 64-=x y .

导数与微分练习题答案

高等数学练习题 第二章 导数与微分 第一节 导数概念 一.填空题 1.若)(0x f '存在,则x x f x x f x ?-?-→?) ()(lim 000 = )(0x f '- 2. 若)(0x f '存在,h h x f h x f h ) ()(lim 000 --+→= )(20x f ' . 000 (3)() lim x f x x f x x ?→+?-?=03()f x '. 3.设20-=')(x f , 则=--→)()2(lim )000 x f x x f x x 4 1 4.已知物体的运动规律为2 t t s +=(米),则物体在2=t 秒时的瞬时速度为5(米/秒) 5.曲线x y cos =上点( 3π,2 1 )处的切线方程为03 123=- -+π y x ,法线方程为 03 22332=-+ -π y x 6.用箭头?或?表示在一点处函数极限存在、连续、可导、可微之间的关系, 可微 ? 可导 <≠ ? | 连续 <≠ ? 极限存在。 二、选择题 1.设0)0(=f ,且)0(f '存在,则x x f x ) (lim 0→= [ B ] (A ))(x f ' ( B) )0(f ' (C) )0(f (D) 2 1 )0(f 2. 设)(x f 在x 处可导,a ,b 为常数,则x x b x f x a x f x ??--?+→?) ()(lim 0 = [ B ] (A ))(x f ' ( B) )()(x f b a '+ (C) )()(x f b a '- (D) 2 b a +)(x f ' 3. 函数在点0x 处连续是在该点0x 处可导的条件 [ B ] (A )充分但不是必要 (B )必要但不是充分 (C )充分必要 (D )即非充分也非必要 4.设曲线22 -+=x x y 在点M 处的切线斜率为3,则点M 的坐标为 [ B ] (A )(0,1) ( B) (1, 0) (C) ( 0,0) (D) (1,1)

(完整版)第二章导数与微分(答案)

x 第二章导数与微分 (一) f X 0 X f X 0 I x 0 X 3 .函数f x 在点x 0连续,是f x 在点x 0可导的(A ) 5. 若函数f x 在点a 连续,则f x 在点a ( D ) C . a 6. f x x 2 在点X 2处的导数是(D ) A . 1 B . 0 C . -1 D .不存在 7.曲线y 2x 3 5x 2 4x 5在点2, 1处切线斜率等于(A ) A . 8 B . 12 C . -6 D . 6 8.设y e f x 且fx 二阶可导,则y ( D ) A . e f x B f X r e f f X £ £ f X 丄 2 x C . e f x f x D . e f x 9.若 f x ax e , x 0 在x 0处可导,则a , b 的值应为 b sin2x, (A ) A .左导数存在; B .右导数存在; C .左右导数都存在 1 .设函数y f x ,当自变量x 由x 0改变到 X o x 时,相应函数的改变量 f x 0 x B . f x 0 x C . f x 0 X f X 0 f X 。 x 2 .设f x 在x o 处可,则lim f X 0 B . X o C . f X 0 D . 2 f X 0 A .必要不充分条件 B . 充分不必要条件 C .充分必要条件 既不充分也不必要条件 4.设函数y f u 是可导的,且u x 2 ,则 d y ( C ) x 2 B . xf x 2 C . 2 2 2xf x D . x f x D .有定义

10?若函数f x 在点X o 处有导数,而函数 g x 在点X o 处没有导数,则 F x f x g x , G x f x g x 在 x 0 处(A ) A ?一定都没有导数 B ?—定都有导数 C .恰有一个有导数 D ?至少一个有导数 11.函数fx 与g x 在x 0处都没有导数,则Fx g x 在 x o 处(D ) 13 . y arctg 1 ,贝U y x A .一定都没有导数 B . 一定都有导数 C .至少一个有导数 D .至多一个有导数 12.已知F x f g x ,在 X X 。处可导,则(A ) g x 都必须可导 B . f x 必须可导 C . g x 必须可导 D . x 都不一定可导

第二章导数与微分 高等数学同济大学第六版

第二章 导数与微分 数学中研究导数、微分及其应用的部分称为微分学,研究不定积分、定积分及其应用的部分称为积分学. 微分学与积分学统称为微积分学. 微积分学是高等数学最基本、最重要的组成部分,是现代数学许多分支的基础,是人类认识客观世界、探索宇宙奥秘乃至人类自身的典型数学模型之一. 恩格斯(1820-1895)曾指出:“在一切理论成就中,未必再有什么像17世纪下半叶微积分的发明那样被看作人类精神的最高胜利了”. 微积分的发展历史曲折跌宕,撼人心灵,是培养人们正确世界观、科学方法论和对人们进行文化熏陶的极好素材(本部分内容详见光盘). 积分的雏形可追溯到古希腊和我国魏晋时期,但微分概念直至16世纪才应运萌生. 本章及下一章将介绍一元函数微分学及其应用的内容. 第一节 导数概念 从15世纪初文艺复兴时期起,欧洲的工业、农业、航海事业与商贾贸易得到大规模的发展,形成了一个新的经济时代. 而十六世纪的欧洲,正处在资本主义萌芽时期,生产力得到了很大的发展. 生产实践的发展对自然科学提出了新的课题,迫切要求力学、天文学等基础科学的发展,而这些学科都是深刻依赖于数学的,因而也推动了数学的发展. 在各类学科对数学提出的种种要求中,下列三类问题导致了微分学的产生: (1) 求变速运动的瞬时速度; (2) 求曲线上一点处的切线; (3) 求最大值和最小值. 这三类实际问题的现实原型在数学上都可归结为函数相对于自变量变化而变化的快慢程度,即所谓函数的变化率问题. 牛顿从第一个问题出发,莱布尼茨从第二个问题出发,分别给出了导数的概念. 本节主要内容 1 引例变速直线运动的瞬时速度和平面曲线的切线 2 导数的定义 3 左右导数 4 用导数计算导数 5 导数的几何意义 6 函数的可导与连续的关系 讲解提纲: 一、 引例: 引例1:变速直线运动的瞬时速度0 00 ()()lim t t f t f t v t t →-=-;

导数与微分总结

arccos求导 1基础总结 1、极限的实质是:动而不达 导数的实质是:一个有规律商的极限。规律就是: 2、导数的多种变式定义: 要注意细心观察发现,是描述趋近任意x时的斜率。而可以刻画趋近具体x0时的斜率。 3、 若x没趋近到x0,那么除法得到的值是这段的平均斜率,如果趋近到了x0,得到的就是这点的斜率----导数。 4、可导与连续的关系: 导数的实质是定义在某点的左右极限。既然定义在了某点上,该点自然存在,而且还得等于左右极限。因此,可导一定是连续的。反之,如果连续,不一定可导。不多说。同理,如果不连续,肯定某点要么无定义,要么定义点跳跃跑了,肯定极限有可能存在,但是导数绝不会存在。 同理要注意左右导数的问题。如果存在左或者右导数,那么在左侧该点一定是存在的。如: 这个函数,在0点就不存在左导数,只存在右导数。为什么嫩?看定义: 。定义里面需要用到f(0)啊!因此,千万不要以为导数是一种简单的极限,极限是可以在某点无定义的,而导数却是该点必须存在! 由此引发了一些容易误判的血案: 例如: 定义解决时候一定要注意中的到底是神马。比如求上图中,这个f(x0)千万要等于2/3,而不是1! 由此也可以知道,这个函数是不存在导数的,也不存在左导数,只存在右导数。

5、反函数的导数与原函数的关系: 有这样一条有趣的关系:函数的导数=对应的反函数的导数的倒数。 注意,求反函数时候不要换元。因为换了元虽然对自身来讲函数形式不变,但是与原函数融合运算时候就算是换了一个不是自己反函数的一个函数进行运算。结果显然是错误的。举例子: 求的导数。显然反函数(不要换元)是。反函数的导数是。反函数导数的倒数是,因此, 再如,求的导数。 解:令函数为,则其反函数为,导数的倒数为。但是必须消去。因此变形得 (注意到在定义域内cosy恒为正,因此舍掉负解) 6、复合函数求导法则: 只要父函数和子函数随时能有定义,就拆着求就可以了。 7、高阶导数: 如果f(x)在点x处具有n阶导数,那么f(x)在点x的某一邻域内必定具有一切低于n阶的导数。 ; ;其余的也记不住,自己慢慢推导。 ; 二项式定理中有:;类似的,乘法的n阶导数也有: 。这个是要熟练记忆的。 8、隐函数,参数方程的导数,相关变化率 建议隐函数,参数方程的导数,以及求导数的相关变化率时使用形式求解。只有这样才能准确,安全,方便。 举例:求(隐函数f(x,y)=0)中y对x的导数 解:两边求导,,解完以后发现效果还不错。如果直接用什么y’神马的净是错误,所以不要直接用口算,用dy/dx方法求解。

第2章 导数与微分总结

1基础总结 1、极限的实质是:动而不达 导数的实质是:一个有规律商的极限。规律就是:0lim x y x ?→?? 2、导数的多种变式定义: 00000()()()() lim =lim lim x x x x f x f x y f x x f x x x x x ?→?→→-?+?-=??- 要注意细心观察发现,0 ()() lim x f x x f x x ?→+?-?是描述趋近任意x 时的斜率。而 00 ()() lim x x f x f x x x →--可以刻画趋近具体x0时的斜率。 3、 若x 没趋近到x0,那么除法得到的值是这段的平均斜率,如果趋近到了x0,得到的就是这点的斜率——导数。 4、可导与连续的关系:

导数的实质是定义在某点的左右极限。既然定义在了某点上,该点自然存在,而且还得等于左右极限。因此,可导一定是连续的。反之,如果连续,不一定可导。不多说。同理,如果不连续,肯定某点要么无定义,要么定义点跳跃跑了,肯定极限有可能存在,但是导数绝不会存在。 同理要注意左右导数的问题。如果存在左或者右导数,那么在左侧该点一定是存在的。如: (),0f x x x =< 这个函数,在0点就不存在左导数,只存在右导数。为什么嫩?看定义: 0()()()(0) lim lim x x f x x f x f x x f x x ?→?→+?-+?-=??。定义里面需要用到f(0)啊!因此,千万不要以为导数是一种简单的极限,极限是可以在某点无定义的,而导数却是该点必须存在! 由此引发了一些容易误判的血案: 例如: 定义解决时候一定要注意0 00 ()() lim x x f x f x x x →--中的0()f x 到底是神马。比如求上图 中01 ()() lim x f x f x x x + →-- ,这个f(x0)千万要等于2/3,而不是1!

导数与微分单元归纳

学科:数学 教学内容:导数与微分单元达纲检测 【知识结构】 【内容提要】 1.本章主要内容是导数与微分的概念,求导数与求微分的方法,以及导数的应用. 2.导数的概念. 函数y=f(x)的导数f ′(x),就是当△x →0时,函数的增量△y 与自变量△x 的比x y ??的极限,即 x x f x x f x y x f x x ?-?+=??=→?→?) ()(lim lim )('00 函数y=f(x)在点0x 处的导数的几何意义,就是曲线y=f(x)在点))(,(00x f x P 处的切线的斜率. 3.函数的微分

函数y=f(x)的微分,即dy=f ′(x)dx . 微分和导数的关系:微分是由导数来定义的,导数也可用函数的微分与自变量的微分的商来表示,即dx dy x f = )('. 函数值的增量△y 也可以用y 的微分近似表示,即△y ≈dy 或△y ≈f ′(x)dx 。 4.求导数的方法 (1)常用的导数公式 c ′=0(c 为常数); )()'(1 Q m mx x m m ∈=-; (sinx)′=cosx ; (cosx)′=-sinx ; x x e e =)'(, a a a x x ln )'(=; x x 1)'(ln = , e x a x a log 1)'(log =。 (2)两个函数四则运算的导数: (u ±v)′=u ′±v ′; (uv)′=u ′v+uv ′ )0(' ''2 ≠-= ?? ? ??v v uv v u v u 。 (3)复合函数的导数 设y=f(u),)(x u ?=, 则)(')(''''x u f u y y x u x ??=?=. 5.导数的应用

导数与微分导数概念

第二章 导数与微分 第一节 导数概念 1.x x x y = ,求y ' 2.求函数y =2tan x +sec x -1的导数y ' 3. x x y 1010 +=,求y ' 4. 求曲线y =cos x 上点)2 1 ,3(π处的切线方程和法线方程式. 5.3ln ln +=x e y ,求y ' 6.已知? ??<-≥=0 0 )(2x x x x x f 求f +'(0)及f -'(0), 又f '(0)是否存在? 7.设????? =≠=0 ,00 ,1sin )(x x x x x f ,用定义证明)(x f 在点0=x 处连续,但不可导。

8. 证明: 双曲线xy =a 2上任一点处的切线与两坐标轴构成的三角形的面积都等于2a 2 . 9.讨论函数y =|sin x |在x =0处的连续性与可导性: 10.设函数? ??>+≤=1 1 )(2x b ax x x x f ,为了使函数f (x )在x =1处连续且可导, a , b 应取什么值? 第二节 函数的求导法则 1.设()22arcsin x y =,求y ' 2.求函数y =sin x ?cos x 的导数y ' 3.求函数y =x 2ln x 的导数y '

4.求函数x x y ln =的导数y ' 5.求函数3ln 2+=x e y x 的导数y ' 6. )(cos )(sin 2 2x f x f y +=,求y ' 7. n b ax f y )]([+=,求y ' 8. ) ()(x f x e e f y =,求y ' 9. x x x y arcsin 12 +-=,求y ' 10.求函数y =x 2ln x cos x 的导数y ' 第三节 高阶导数 1. x x x y ln 1 arctan +=,求y ''

第二章导数与微分试题及答案

第二章 导数与微分 1. ()().1,102-'=f x x f 试按定义求设 2002 00(1)(1)10(1)10 '(1)lim lim 1020lim lim(1020)20x x x x f x f x f x x x x x x ?→?→?→?→-+?--?---==???-?==?-=-? 2. 下列各题中均假定()0x f '存在,按导数定义观察下列极限,指出此极限表示什么, 并将答案填在括号内。 ⑴ ()()=?-?-→?x x f x x f x 000lim (0'()f x -); ⑵ ()=→?x x f x 0lim ('(0)f ), 其中()()存在;且0,00f f '= ⑶ ()() =--+→h h x f h x f h 000lim (02'()f x ). 3. 求下列函数的导数: ⑴ ='=y x y ,4则3 4x ⑵ ='=y x y ,32则132 3 x - ⑶ ='=y x y ,1 则32 12x -- ⑷ = '=y x x y ,53则115165x 4. 求曲线. 21,3 cos 程处的切线方程和法线方 上点?? ? ??=πx y 'sin ,'()3y x y π=-= 所以切线方程为1)223y x π- =-- 2(1)03 y +-+=

法线方程为1)23y x π- =- 化简得3)0x π+-= 5. 讨论函数?????=≠=0 00 1sin 2 x x x x y 在0=x 处的连续性和可导性. 20(0)0 1 lim sin 0(0)()x f x f x →===因为有界量乘以无穷小 所以函数在0x =处连续 因为 20001 sin (0)(0) 1lim lim lim sin 0x x x x f x f x x x x x ?→?→?→?+?-==?=??? 所以函数在0x =处可导. 6. 已知()()()()是否存在? 又及求 0 ,0 0 , 0 2f f f x x x x x f '''???<-≥=-+ 2 ' 00(0)(0)(0)lim lim 0h h f h f h f h h + →+→++-=== '0 0(0)(0)(0)lim lim 1h h f h f h f h h -→-→++--===- ''(0)(0)f f +-≠ '(0)f ∴不存在 7. ()(). , 0 sin x f x x x x x f '?? ?≥<=求已知 当0x <时, '()(sin )'cos f x x x ==; 当0x >时, '()()'1f x x ==;

第二章导数与微分总结

第二章 导数与微分总结 一、导数与微分概念 1.导数的定义 设函数()x f y =在点0x 的某领域内有定义,自变量x 在0x 处有增量x ?,相应地函数增量()()00x f x x f y -?+=?。如果极限 ()()x x f x x f x y x x ?-?+=??→?→?0000lim lim 存在,则称此极限值为函数()x f 在0x 处的导数(也称微商),记作()0x f ',或0 x x y =' , 0x x dx dy =,()0 x x dx x df =等,并称函数()x f y =在点0x 处可导。如果上面的极限不存在, 则称函数()x f y =在点0x 处不可导。 导数定义的另一等价形式,令x x x ?+=0,0x x x -=?,则 ()()() 000 lim x x x f x f x f x x --='→ 我们也引进单侧导数概念。 右导数:()()()()() x x f x x f x x x f x f x f x x x ?-?+=--='++ →?→+000000lim lim 0 左导数:()()()()()x x f x x f x x x f x f x f x x x ?-?+=--='-- →?→-000000lim lim 0 则有 ()x f 在点0x 处可导()x f ?在点0x 处左、右导数皆存在且相等。 2.导数的几何意义与物理意义 如果函数()x f y =在点0x 处导数()0x f '存在,则在几何上()0x f '表示曲线 ()x f y =在点()()00,x f x 处的切线的斜率。 切线方程:()()()000x x x f x f y -'=- 法线方程:()() ()()()01 0000≠'-'- =-x f x x x f x f y

第二章导数与微分教学文案

第二章导数与微分 数学中研究导数、微分及其应用的部分称为微分学,研究不定积分、定积分及其应用的部分称为积分学. 微分学与积分学统称为微积分学. 微积分学是高等数学最基本、最重要的组成部分,是现代数学许多分支的基础,是人类认识客观世界、探索宇宙奥秘乃至人类自身的典型数学模型之一. 恩格斯(1820-1895)曾指出:“在一切理论成就中,未必再有什么像17世纪下半叶微积分的发明那样被看作人类精神的最高胜利了”. 微积分的发展历史曲折跌宕,撼人心灵,是培养人们正确世界观、科学方法论和对人们进行文化熏陶的极好素材(本部分内容详见光盘). 积分的雏形可追溯到古希腊和我国魏晋时期,但微分概念直至16世纪才应运萌生. 本章及下一章将介绍一元函数微分学及其应用的内容. 第一节导数概念 从15世纪初文艺复兴时期起,欧洲的工业、农业、航海事业与商贾贸易得到大规模的发展,形成了一个新的经济时代. 而十六世纪的欧洲,正处在资本主义萌芽时期,生产力得到了很大的发展. 生产实践的发展对自然科学提出了新的课题,迫切要求力学、天文学等基础科学的发展,而这些学科都是深刻依赖于数学的,因而也推动了数学的发展. 在各类学科对数学提出的种种要求中,下列三类问题导致了微分学的产生: (1) 求变速运动的瞬时速度; (2) 求曲线上一点处的切线; (3) 求最大值和最小值. 这三类实际问题的现实原型在数学上都可归结为函数相对于自变量变化而变化的快慢程度,即所谓函数的变化率问题. 牛顿从第一个问题出发,莱布尼茨从第二个问题出发,分别给出了导数的概念. 内容分布图示 ★引言★变速直线运动的瞬时速度

★平面曲线的切线★导数的定义★几点说明 ★利用定义求导数与求极限(例1、例2)★例3 ★例4 ★例5 ★例6 ★例7 ★左右导数★例8 ★例9 ★导数的几何意义★例10 ★例11 ★导数的物理意义★可导与连续的关系 ★例12 ★例13 ★例14 ★例15 ★内容小结★课堂练习 ★习题 2 - 1 ★返回 内容要点: 一、引例:引例1: 变速直线运动的瞬时速度;引例2: 平面曲线的切线 二、导数的定义: 注:导数概念是函数变化率这一概念的精确描述,它撇开了自变量和因变量所代表的几何或物理等方面的特殊意义,纯粹从数量方面来刻画函数变化率的本质: 函数增量与自变量增量的比值是函数在以和为端点的区间上的平均变化率,而导数则是函数在点处的变化率,它反映了函数随自变量变化而变化的快慢程度. 根据导数的定义求导,一般包含以下三个步骤: 1.求函数的增量: 2.求两增量的比值: ; 3.求极限 三、左右导数 定理1函数在点处可导的充要条件是:函数在点处的左、右导数均存在且相等. 四、用定义计算导数 五、导数的几何意义 六、函数的可导性与连续性的关系 定理2如果函数在点处可导,则它在处连续. 注:上述两个例子说明,函数在某点处连续是函数在该点处可导的必要条件,但不是充分条件. 由定理2还知道,若函数在某点处不连续,则它在该点处一定不可导. 在微积分理论尚不完善的时候,人们普遍认为连续函数除个别点外都是可导的. 1872年得多数学家魏尔斯特拉构造出一个处处连续但处处不

(新)高数第二章导数与微分知识点与习题

高数第二章导数与微分知识点总结 第一节 导数 1.基本概念 (1)定义 0000000000 ()()()()()|(|)'()lim lim lim x x x x x x x f x x f x f x f x dy df x y f x dx dx x x x x ==?→?→→+?--?====??-或 注:可导必连续,连续不一定可导. 注:分段函数分界点处的导数一定要用导数的定义求. (2)左、右导数 0'00000 0()()()()()lim lim x x x f x x f x f x f x f x x x x - --?→→+?--==?-. 0'00000 ()()()()()lim lim x x x f x x f x f x f x f x x x x + ++?→→+?--==?-. 0'()f x 存在''00()()f x f x -+?=. (3)导数的几何应用 曲线()y f x =在点00(,())x f x 处的切线方程:000()'()()y f x f x x x -=-. 法线方程:0001 ()()'() y f x x x f x -=- -. 2.基本公式 (1)'0C = (2)' 1 ()a a x ax -= (3)()'ln x x a a a =(特例()'x x e e =)(4)1 (log )'(0,1)ln a x a a x a = >≠ (5)(sin )'cos x x = (6)(cos )'sin x x =- (7)2(tan )'sec x x = (8)2 (cot )'csc x x =-

考研数学高数第二章导数与微分的知识点总结

考研数学高数第二章导数与微分的知识点总结 导数与微分是考研数学的基础,占据至关重要的地位。基本概念、基本公式一定要掌握牢固,常规方法和做题思路要非常熟练。下面文都考研数学老师给出该章的知识点总结,供广大考生参考。 第一节 导数 1.基本概念 (1)定义 0000000000 ()()()()()|(|)'()lim lim lim x x x x x x x f x x f x f x f x dy df x y f x dx dx x x x x ==?→?→→+?--?====??-或 注:可导必连续,连续不一定可导. 注:分段函数分界点处的导数一定要用导数的定义求. (2)左、右导数 0'000000 ()()()()()lim lim x x x f x x f x f x f x f x x x x ---?→→+?--==?-. 0'00000 0()()()()()lim lim x x x f x x f x f x f x f x x x x +++?→→+?--==?-. 0'()f x 存在''00()()f x f x -+?=. (3)导数的几何应用 曲线()y f x =在点00(,())x f x 处的切线方程:000()'()()y f x f x x x -=-. 法线方程:0001()()'() y f x x x f x -=--. 2.基本公式 (1)'0C = (2)'1()a a x ax -=

(3)()'ln x x a a a =(特例()'x x e e =)(4)1(log )'(0,1)ln a x a a x a =>≠ (5)(sin )'cos x x = (6)(cos )'sin x x =- (7)2(tan )'sec x x = (8)2 (cot )'csc x x =- (9)(sec )'sec tan x x x = (10)(csc )'csc cot x x x =- (11 )(arcsin )'x =(12 )(arccos )'x = (13)21(arctan )'1x x =+ (14)21(arccot )'1x x =-+ ( 15[ln(x += 3.函数的求导法则 (1)四则运算的求导法则 ()'''u v u v ±=± ()'''uv u v uv =+ 2 ''()'u u v uv v v -= (2)复合函数求导法则--链式法则 设(),()y f u u x ?==,则(())y f x ?=的导数为:[(())]''(())'()f x f x x ???=. 例5 求函数21 sin x y e =的导数. (3)反函数的求导法则 设()y f x =的反函数为()x g y =,两者均可导,且'()0f x ≠,则 11'()'()'(()) g y f x f g y ==. (4)隐函数求导 设函数()y f x =由方程(,)0F x y =所确定,求'y 的方法有两种:直接求导法和公式法'''x y F y F =-. (5)对数求导法:适用于若干因子连乘及幂指函数

第二章 导数与微分部分考研真题及解答

第二章 导数与微分 2.1导数的概念 01.1)设f (0)=0,则f (x )在点x =0可导的充要条件为 ( B ) (A )01lim (1cosh)h f h →-存在 (B )01 lim (1)h h f e h →-存在 (C )01lim (sinh)h f h h →-存在 (D )01 lim [(2)()]h f h f h h →-存在 03.3) 设f (x )为不恒等于零的奇函数,且)0(f '存在,则函数x x f x g ) ()(= (A) 在x =0处左极限不存在. (B) 有跳跃间断点x =0. (C) 在x =0处右极限不存在. (D) 有可去间断点x =0. [ D ] 03.4) 设函数)(1)(3 x x x f ?-=,其中)(x ?在x =1处连续,则0)1(=?是f (x )在x =1处可 导的 [ A ] (A) 充分必要条件. (B )必要但非充分条件. (C) 充分但非必要条件 . (D) 既非充分也非必要条件. 05.12)设函数n n n x x f 31lim )(+=∞ →,则f (x )在),(+∞-∞内 [ C ] (A) 处处可导. (B) 恰有一个不可导点. (C) 恰有两个不可导点. (D) 至少有三个不可导点. 05.34) 以下四个命题中,正确的是 [ C ] (A ) 若)(x f '在(0,1)内连续,则f (x )在(0,1)内有界. (B) 若)(x f 在(0,1)内连续,则f (x )在(0,1)内有界. (C) 若)(x f '在(0,1)内有界,则f (x )在(0,1)内有界. (D) 若)(x f 在(0,1)内有界,则)(x f '在(0,1)内有界. (取f (x )= x 1 ,x x f =)(反例排除) 06.34) 设函数()f x 在x =0处连续,且()22 lim 1n f h h →=,则 ( C ) (A )()()' 000f f -=且存在(B)()()'010f f -=且存在 (C)()()' 000f f +=且存在 (D)()()' 010f f +=且存在 07.1234) 设函数f (x )在x =0处连续,下列命题错误的是: ( D )(反例:()f x x =) (A ) 若0()lim x f x x →存在,则f (0)=0. (B) 若0()() lim x f x f x x →+-存在,则f (0)=0. (C) 若0()lim x f x x →存在,则(0)f '存在. (D) 若0()() lim x f x f x x →--存在,则(0)f '存在

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