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数学专业毕业论文-微元法的研究及应用.doc数学专业毕业论文-微元法的研究及应用.doc -- 6 元

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山东轻工业学院2011届本科生毕业论文0摘要.................................................1第一章微元法理论.................................11.1选题意义及微元法的产生背景..........................11.2微元法理论简介.....................................21.2.1预备知识定积分的定义.............................21.2.2微元法的引入.....................................31.2.3微元法的实质及解题步骤............................4第二章微元法的应用..............................52.1微元法在几何中的应用................................52.1.1微元法证明一类积分学公式..........................52.1.2微元法在几何学中的具体应用........................82.2微元法在物理学中的应用...........................132.2.1概述微元法在物理中的应用.........................132.2.2微元法在大学物理中的应用.........................13山东轻工业学院2011届本科生毕业论文1摘要微元法是处理微积分问题的重要方法,微元法的使用使原本复杂的积分问题变得容易处理。本文将给出微元法的原理、使用方法及使用条件,使对微元法有更深刻的认识,然后介绍微元法在几何学、物理上的应用,解决一些具体的实际问题,并研究如何使用微元法更加简单、高效。关键词微元法微元法几何应用物理应用ABSTRACTMicroelementmethodisanimportanttreatmentmethodforcalculusproblems.TheuseofMicroelementmethodmakeoriginallycomplexintegralproblembecomeseasytodealwith.Thispaperwillgivetheprincipleofmicroelementmethod,theuseofmethodsandconditionsofuseofmicroelementmethodtogainadeeperunderstanding.Thenintroduceapplicationsofmicroelementmethodingeometryandphysicstosolvespecificpracticalproblemsandlearnhowtousemicroelementmethodismoresimpleandefficient.Keywordsmicroelementmethodmicroelementgeometricapplicationsphysicsapplication第一章微元法理论1.1选题意义及微元法的产生背景数学的思想、精神、文化对于人类历史文化变革有着重要的影响。数学文化价值的研究有利于促进社会的发展,有利于加强对自然科学的认识,有利于提高山东轻工业学院2011届本科生毕业论文2素质教育水平。数学打开科学大门的钥匙,科学史表明,一些划时代的科学理论成就的出现,无一不借助于数学的力量。早在古代,希腊的毕达哥拉斯(Pythagoras)学派就把数看作万物之本源。享有近代自然科学之父尊称的伽利略(G.Galileo)认为,展现在我们眼前的宇宙像一本用数学语言写成的大书,如不掌握数学的符号语言,就像在黑暗的迷宫里游荡,什么也认识不清。没有数学就没有自然科学的发展没有数学就没有现代科学技术的发展没有数学,哲学就会失去支撑,人类就会处于原始生活状态。因此,没有数学,人类将无法实现全面发展,素质教育也将面临极大挑战,数学文化价值的研究将有利于全面提高个人整体素质。由于函数概念的产生和运用的加深,也由于科学技术发展的需要,一门新的数学分支就继解析几何之后产生了,这就是微积分学。微积分学是微分学和积分学的统称,微积分是与应用联系发展起来的,它是数学的一个重要的分支,其应用与发展已广泛的渗透到了物理学,化学,经济学等各个自然科学之中,是我们学习各门学科的重要工具。它的创立,被誉为人类精神的最高胜利。在数学史上,它的发展为现代数学做出了不朽的功绩。恩格斯曾经指出微积分是变量数学最重要的部分,是数学的一个重要的分支,它实现带科学技术以及自然科学的各个分支中被广泛应用的最重要的数学工具。凡是复杂图形的研究,化学反映过程的分析,物理方面的应用,以及弹道﹑气象的计算,人造卫星轨迹的计算,运动状态的分析等等,都要用得到,微积分学这门学科在数学发展中的地位是举足轻重的,可以说它是继欧式几何后,全部数学中最大的一个创造。微积分学的应用帮助社会学、心理学、商学和经济学等许多领域取得巨大的进步,这其中最重要的事情就是微元分析法帮助我们建立了各种纷繁复杂的实际问题的数学模型。微元法是伴随着微积分的产生而产生的,随着对微积分研究的不断深入,微元法在积分学中的地位越来越重要,微元法的使用使原本复杂的微积分问题变得容易处理,微元法的应用十分广泛,几何图形的体积,表面积,弧长物理中做功,流体,电场问题都可用微元法处理。1.2微元法理论简介1.2.1预备知识定积分的定义应用定积分解决实际问题时,通常并不是通过定积分定义中的四步曲分割,取近似,求和,取极限得到定积分表达式的,而是利用步骤更简单的微元法(又称元素法)得到定积分表达式.微元法思想是微积分的主要思想,它在处理各类积分的应用问题中是一脉相通的,也是学好各类积分的理论依据,微元法理论是通过定积分的定义演化而来的要想深刻理解微元法需要先了解定积分的定义设函数fx在,ab上有界,若,ab对任意分法012...naxxxxb,令山东轻工业学院2011届本科生毕业论文31iiixxx,任取1,iiixx,只要1max{}0iinx时,1niiifx趋于确定的值I,则称此极限值I为函数fx在区间,ab上的定积分,记作bafxdx,即01limbniiiafxdxfx,此时称fx在,ab上可积。计算曲边梯形面积的具体步骤1)分割在区间,ab中任意插入1n个分点,012...naxxxxb,用直线ixx将曲边梯形分成n个小曲边梯形2)局部近似在第i个窄曲边梯形上任取1,iiixx,作以1,iixx为底,以if为高的窄矩形,并以此窄矩形面积近似代替相应窄曲边梯形面积iA,得iiiAfx1,1,2...iiixxxin。3)求和11nniiiiiAxfxxabyO1xix1ix4)取极限令1max{}iinx,则有01limniiiAfx1.2.2微元法的引入我们从计算曲边梯形面积等问题来导出定积分概念时,是通过分割、近似代替、求和、取极限这样四个步骤把所求量(曲边梯形面积等表示为一个定积分,从而求出其值的因为能用定积分表示和计算的实际问题非常广泛,所以我们希望简化上述求值过程的四个步骤,而得出一种简便、实用、迅速、有效的方法和模式。定积分是分布在区间上的整体量因为整体是由局部组成的,所以将实际问题山东轻工业学院2011届本科生毕业论文4抽象为定积分必须从整体着眼,从局部入手.具体做法是首先将区间上的整体量化成区间上每一点的微分,亦称微元,这是化整为零其次对区间上每一点的微分无限累加,连续作和,这是积零为整,从而得到了欲求的定积分.这种方法称为微元法。一般地,若某一实际问题中的所求量U符合下列条件,便可以考虑用定积分来表示这个量U(1)U是与一个变量的变化区间,ab有关的量(2)U对于区间,ab具有可加性,就是说如果把区间,ab分成许多部分区间,U相应地分成许多部分量,U而等于所有部分量之和(3)U在,ab中任一微小区间xx上的分量Ufxx,误差是x的高阶无穷小,即当0x时,Ufxx。那么就可以考虑通过微元法用定积分来表示这个量。1.2.3微元法的实质及解题步骤微元法实质是把求累加量问题转化为定积分计算的简化,它省却了分微段、近似求和等过程,直接由微元累积导出积分。微元法是指通过从分析事物的极小部分入手,达到使事物的整体问题得以解决的一种方法.运用微元法,在一定的条件下可以把变化的、运动的、物理规律不适用的整体对象或整体过程转化为不变的、静止的、物理规律适用的元对象或元过程,即变为理想的对象或过程.微元法可以是把研究物体取微元部分进行分析,也可以是把研究过程取微元阶段进行分析.微元法的基本数学工具是有关近似、极限、数列知识以及几何、三角中的知识。一般情况下,应用问题的变化是非均匀的,但在局部变化的一瞬间,改变量可近似地看成是均匀变化的,这一瞬间的改变量往往正是dU。但注意,用dUfxdx近似代替U时,要求误差是x的高阶无穷,即0Ufxxx成立。对某些特殊问题,凭借直观图形得出的dU有时是错误的,所以使用微元法应注意。用微元法求定积分表达式的具体步骤是微元法示意图山东轻工业学院2011届本科生毕业论文5(1)根据问题,选取一个变量如x为积分变量,并确定它的变化区间,ab(2)设想把区间,ab分成n个小区间,取其中任一个小区间记,xxx,求出相应的部分量U的近似值Ufxx,称fxx为量U的元素或微元,记为dufxx(3)以U的元素dU为被积表达式,在区间,ab上作定积分,则得baUfxx第二章微元法的应用2.1微元法在几何中的应用2.1.1微元法证明一类积分学公式1)平面曲线弧长计算公式定理1设平面曲线Lxxt,yytt,为光滑曲线即xt与yt在,上连续且220xtyt,则曲线L的弧长为22sxtytdt证明取参数t为积分变量,它的变化区间为,,相应于,上任一小区间的小弧段,ttt,22sxyxxtdtxtxtdtyytdtytytdt22sxtytt22dsxtytdt即22sxtytdt2)旋转曲面面积计算公式定理2设平面光滑曲线L的方程为yfx,xab0fx,则由曲线L绕x轴旋转一周所得曲面面积为山东轻工业学院2011届本科生毕业论文6221basfxfxdx证明在点,xxx分别作垂直于x轴的平面,它们在旋转曲面上截下一条狭带。当x很小时,此狭带的面积近似于一圆台的侧面积,即22sfxfxxxy221xfxyxy其中yfxxfx由于0lim0xy220lim11xxfxy因此由fx的连续性有222121xfxyxfxfxy其中xx故221dsfxfx则221basfxfxdx3)曲面面积计算公式定理3设D为可求面积的平面有界区域,函数,fxy在D上具有连续的一阶偏导数,则由方程,zfxy,,xyD所确定的曲面S的面积221,,xyDSfxyfxydxdy证明在区域D内任取一点并在区域D内取一包含点,Pxy的小闭区域d其面积也记为d在曲面S上点,,,Mxyfxy处作曲面S的切平面T,再作以小区域d的边界曲线为准线、母线平行于z轴的柱面。将含于柱面内的小块切平面的面积作为含于柱面内的小块曲面面积的近似值,记为ds。又设切平面T的法向量与z轴所成的角为,则221,,cosxyddsfxyfxyd这就是曲面S的面积微元。于是曲面的面积为221,,xyDSfxyfxydxdy
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