目录

  • 1 函数与极限
    • 1.1 映射与函数
    • 1.2 数列极限
    • 1.3 函数的极限
    • 1.4 无穷小(大) 运算法则
    • 1.5 极限总结+存在准则
    • 1.6 无穷小的比较+极限计算总结
    • 1.7 函数连续性
  • 2 导数与微分
    • 2.1 导数
    • 2.2 导数运算+复合求导
    • 2.3 高阶导数
    • 2.4 函数的微分
    • 2.5 习题
  • 3 中值定理与导数的应用
    • 3.1 微分中值定理
    • 3.2 洛必达法则
    • 3.3 泰勒公式
    • 3.4 微分中值定理习题课
    • 3.5 凹凸性
    • 3.6 极值 最大最小
    • 3.7 习题
    • 3.8 图形、曲率
  • 4 不定积分
    • 4.1 不定积分+第一换元
    • 4.2 第二换元+分部积分
    • 4.3 有理函数积分+积分表
    • 4.4 习题课
  • 5 定积分
    • 5.1 定积分概念和性质
    • 5.2 微积分基本公式
    • 5.3 定积分换元积分和分部积分
    • 5.4 反常积分
    • 5.5 习题
  • 6 定积分的应用
    • 6.1 几何应用
    • 6.2 物理应用
  • 7 微分方程
    • 7.1 本章要点
  • 8 空间向量解析几何与向量代数
    • 8.1 本章要点
  • 9 多元函数微分法及其应用
    • 9.1 本章要点
  • 10 重积分
    • 10.1 本章要点
  • 11 曲线积分与曲面积分
    • 11.1 本章要点
  • 12 无穷级数
    • 12.1 本章要点
本章要点

重积分是定积分的推广,我们在一元函数积分学中知道,定积分是某种和式的极限,定积分定义中蕴含的基本思想是元素法:分割、近似、求和、取极限。将该定义推广到二维和三维就分别得到了二重积分和三重积分。对于它们的定义,我们要结合其几何与物理背景来理解,并进一步掌握其常见的简单性质。本章的核心是重积分的计算方法,它们的基本思路都是转化为累次积分,不同方法的区别在于化为累次积分时所用的坐标不同,其中二重积分可选的坐标有直角坐标与极坐标,三重积分可选的坐标有直角坐标、柱面坐标与球面坐标。除了基本的计算方法以外,灵活运用重积分的性质及对称性也可以简化计算。


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