Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Формула Ньютона-Лейбница




 

Непосредственное вычисление определённого интеграла по формуле (25.1) связано с трудностями, интегральные суммы имеют громоздкий вид и их нелегко преобразовать. Ньютон и Лейбниц доказали теорему, связывающую два важных понятия математического анализа –интеграла и производной.

 

♦ Теорема 25.1 (формула Ньютона-Лейбница).

(25.2)

Здесь – произвольная непрерывная на функция, – какая-либо её первообразная на .

Доказательство. Пусть R – произвольное разбиение отрезка на части. Тогда

.

Отсюда следует формула (25.2). ■

 

25.3. Свойства определённого интеграла

 

♦ Теорема 25.2. 1) Если M – постоянная, то .

Доказательство. . ■

 

2) Аддитивное свойство определённого интеграла. Если функция интегрируема на каждом из отрезков , , то она интегрируема на и

. (25.3)

Доказательство. Зададим произвольное разбиение отрезка :

. Пусть ,

,

.

, то есть . Пусть , тогда , и подавно. Следовательно,

.

Это равенство верно для любых разбиений R. Следовательно, интеграл существует и имеет место формула (25.3). ■

 

3) По определению ; .

Доказательство. . ■

 

♦ Теорема 25.3. Если функции и интегрируемы на отрезке и A, B – произвольные числа, то

. (25.4)

В частности, при , то есть постоянный множитель можно выносить за знак определённого интеграла.

Доказательство. Для разбиения R имеем:

.

Переходим к пределу при и получаем (25.4). ■

 

♦ Теорема 25.4. Если функции и интегрируемы на отрезке и , то

. (25.5)

Доказательство. Для любого разбиения R: , так как . После перехода к пределу при получим (25.5). ■

 

♦ Теорема 25.5. Если функции и интегрируемы на отрезке , то при

. (25.6)

Если a не обязательно меньше b, то

. (25.7)

Доказательство. для . По теореме 25.4

, .

,

откуда получаем , то есть формулу (25.6).

Если , то правые части формул (25.6) и (25.7) равны. Если , то

,

то есть получаем формулу (25.7). Случай сводится к соотношению . ■

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 678; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.015 сек.