From 13ee308dcc55657b3191a082402efd9eff418aef Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=E5=88=98=E6=9F=AF=E5=A6=A4?= <2503393720@qq.com> Date: Wed, 24 Dec 2025 19:56:05 +0800 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?=E4=BB=8B=E5=80=BC=E5=AE=9A=E7=90=86=E4=BE=8B?= =?UTF-8?q?=E9=A2=98?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- .obsidian/workspace.json | 8 +- 介值定理例题.md | 41 ++ ...参数方程和应用题(解析版).md | 587 ++++++++++++++++++ 3 files changed, 634 insertions(+), 2 deletions(-) create mode 100644 介值定理例题.md create mode 100644 隐函数,参数方程和应用题(解析版).md diff --git a/.obsidian/workspace.json b/.obsidian/workspace.json index f8d041a..fb04040 100644 --- a/.obsidian/workspace.json +++ b/.obsidian/workspace.json @@ -13,12 +13,12 @@ "state": { "type": "markdown", "state": { - "file": "Chapter 2-3 极限/根值判别法.md", + "file": "介值定理例题.md", "mode": "source", "source": false }, "icon": "lucide-file", - "title": "根值判别法" + "title": "介值定理例题" } } ] @@ -193,6 +193,10 @@ }, "active": "b6107f657aaca089", "lastOpenFiles": [ + "隐函数,参数方程和应用题(解析版).md", + "介值定理例题.md", + "Chapter 2-3 极限/根值判别法.md", + "Chapter 4 微积分基础/隐函数求导和应用题(1)(1).md", "Chapter 2-3 极限/比值判别法.md", "Chapter 2 极限/比值判别法.md", "未命名.base", diff --git a/介值定理例题.md b/介值定理例题.md new file mode 100644 index 0000000..0d4dfb5 --- /dev/null +++ b/介值定理例题.md @@ -0,0 +1,41 @@ +>[!example] **例1** +设$f(x)$在$[a,b]$上连续,且$a < c < d < b$。证明:在$(a,b)$内必存在点$\xi$,使得$mf(c)+nf(d)=(m+n)f(\xi)$,其中$m,n$为任意给定的自然数。 + +**解析:** +因$f(x)$在$[a,b]$上连续,所以$f(x)$在$[a,b]$上能取得最大值$f_{\max}$和最小值$f_{\min}$。又因为 +$$(m + n)f_{\min} \leqslant mf(c) + nf(d) \leqslant (m + n)f_{\max},$$ +即$f_{\min} \leqslant \frac{mf(c) + nf(d)}{m + n} \leqslant f_{\max}$,故由介值定理,在$[a,b]$上必存在一点$\xi$,使得 +$$\frac{mf(c) + nf(d)}{m + n} = f(\xi),$$ +即$mf(c) + nf(d) = (m + n)f(\xi)$。 + + +>[!example] **例2** +>一支巡逻小分队定期到山上的岗哨换岗,每天上午7点从营地出发,8点到达目的地。第二天上午7点沿原路返回,8点前返回到达山下营地。利用零点定理证明,在换岗的路途中必有一点,小分队在两天中的同一时刻经过该点。 + +**解析** +设上山的路程函数为$s=f_1(t)$($7\leqslant t\leqslant8$),则$f_1(7)=0$,$f_1(8)=D$($D$为两岗哨之间的距离) +下山的路程函数为$s=f_2(t)$($7\leqslant t\leqslant8$),则$f_2(7)=D$,$f_2(8)=0$ +作辅助函数$F(t)=f_1(t)-f_2(t)$,则$F(t)$在$[7,8]$上连续,且$F(7)=-D$,$F(8)=D$ +由零点定理知,至少存在$\xi\in(7,8)$使$F(\xi)=0$ +即在换岗的路途中必有一点,小分队在两天中的同一时刻经过该点。 + +>[!example] 例3 +>设$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上连续,且$\lim\limits_{x \to \infty}\frac{f(x)}{x}=0$,试证存在$\xi\in(-\infty,+\infty)$,使$f(\xi)+\xi=0$。 +> + +**解析** + 步骤1:构造辅助函数并分析连续性 +设辅助函数$F(x)=f(x)+x$。 +已知$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上连续,$y=x$在$(-\infty,+\infty)$上也连续,根据**连续函数的和运算性质**,$F(x)$在$(-\infty,+\infty)$上连续。 + +步骤2:利用极限条件分析$F(x)$在无穷远处的符号 +由$\lim\limits_{x \to \infty}\frac{f(x)}{x}=0$,可得: +$$\lim\limits_{x \to +\infty}\frac{F(x)}{x}=\lim\limits_{x \to +\infty}\left(\frac{f(x)}{x}+1\right)=0+1=1>0$$ +$$\lim\limits_{x \to -\infty}\frac{F(x)}{x}=\lim\limits_{x \to -\infty}\left(\frac{f(x)}{x}+1\right)=0+1=1>0$$ +根据函数极限的保号性: +- 存在$X_1>0$,当$x>X_1$时,$\frac{F(x)}{x}>0$,又$x>0$,故$F(x)>0$。取$x_1=X_1+1$,则$F(x_1)>0$ +- 存在$X_2>0$,当$x<-X_2$时,$\frac{F(x)}{x}>0$,又$x<0$,故$F(x)<0$。取$x_2=-X_2-1$,则$F(x_2)<0$ + +步骤3:应用零点存在定理得出结论 +$F(x)$在闭区间$[x_2,x_1]$上连续,且$F(x_2)<0$,$F(x_1)>0$。 +由零点存在定理,至少存在一点$\xi\in(x_2,x_1)\subset(-\infty,+\infty)$,使得$F(\xi)=0$,即$f(\xi)+\xi=0$ \ No newline at end of file diff --git a/隐函数,参数方程和应用题(解析版).md b/隐函数,参数方程和应用题(解析版).md new file mode 100644 index 0000000..26b72fc --- /dev/null +++ b/隐函数,参数方程和应用题(解析版).md @@ -0,0 +1,587 @@ +--- +tags: + - 编写小组 +--- +**内部资料,禁止传播** +**编委会(不分先后,姓氏首字母顺序):韩魏 刘柯妤 卢吉辚 王轲楠 支宝宁 郑哲航** + +## 隐函数求导 + +### 原理 + +设方程 $F(x, y) = 0$ 确定 $y$ 是 $x$ 的函数 $y = y(x)$,则对方程两边关于 $x$ 求导(注意 $y$ 是 $x$ 的函数),再解出 $y'$ 即可。 + +### **适用情况** + +适用于方程中 $x$ 与 $y$ 混合在一起,无法或不易解出 $y = f(x)$ 的情况,如: +- 圆的方程:$x^2 + y^2 = 1$ +- 椭圆方程:$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ +- 一般隐式方程:$e^{x+y} + \ln(xy) = 0$ + +### **优势** +1. 不必显式解出 $y = f(x)$,可直接求导; +2. 适用于复杂关系式,尤其是含有 $x$、$y$ 混合的函数形式。 + +### **劣势** +1. 求导过程中需注意 $y$ 是 $x$ 的函数,常需使用链式法则; +2. 最终表达式中可能仍含有 $y$,需结合原方程化简。 + +### **例子** + +> [!example] 例1(简单) +求由方程 $x^2 + y^2 = 1$ 确定的隐函数 $y = y(x)$ 的导数。 + +**解析** +两边对 $x$ 求导: +$$ +2x + 2y \cdot y' = 0 +$$ +解得: +$$ +y' = -\frac{x}{y} +$$ + +>[!example] 例2 +>设方程$y=y(x)$由方程$xe^{f(y)}=e^y$确定,其中$f$具有二阶导数,且$f'\neq1$,求$\frac{d^2y}{dx^2}.$ + +解1: + +两边对$x$求导得 +$$e^{f(y)}+xy'f'(y)e^{f(y)}=y'e^y$$ +从而 +$$y'=\frac{e^{f(y)}}{e^y-xf'(y)e^{f(y)}}=\frac{e^{f(y)}}{xe^{f(y)}(1-f'(y))}=\frac{1}{x(1-f'(y))}$$ +两边再对$x$求导得 +$$\frac{d^2y}{dx^2}=y''=-\frac{1-f'(y)-xy'f''(y)}{x^2(1-f'(y))^2}=-\frac{(1-f'(y))^2-f''(y)}{x^2(1-f'(y))^3}$$ + + +解2:两边取对数得$$lnx+f(y)=y$$ +两边对$x$求导得$$\frac{1}{x}+y'f'(y)=y'$$ +从而$$y'=\frac{1}{x(1-f'(y))}$$ +后同解1. + + +>[!example] 例3 +>曲线$\ln{\sqrt{x^2+y^2}}=arctan(\frac{x}{y})$在点(0,1)处的切线方程为$\_\_\_$ +>(A)$y=-x+1$ +>(B)$y=1$ +>(C)$y=x+1$ +>(D)$y=\frac{1}{2}x+1$ + + +解:由原式得$$\frac{1}{2}ln(x^2+y^2)=arctan(\frac{x}{y})$$ +两边对$x$求导得 $$\frac{1}{2}\cdot \frac{2x+2yy'}{x^2+y^2}=\frac{y-xy'}{x^2+y^2}$$$$x+yy'=y-xy'$$$$y'=\frac{y-x}{y+x}$$ +故$y'|_{x=0,y=1}=1$,即曲线在(0,1)处切线的斜率为1,故切线方程为: +$$y=x+1$$选C. + + +>[!example] 例4 +>函数$y=y(x)$由方程$sin(x^2+y^2)+e^x-xy^2=0$所确定,则$\frac{dy}{dx}=\_\_$. + +解: +两边求微分得: +$$(2xdx+2ydy)cos(x^2+y^2)+e^xdx-y^2dx-2xydy=0$$ +$$(2xcos(x^2+y^2)+e^x-y^2)dx+(2ycos(x^2+y^2)-2xy)dy=0$$ +$$\frac{dy}{dx}=\frac{2xcos(x^2+y^2)+e^x-y^2}{2xy-2ycos(x^2+y^2)}$$ + +>[!example] 例5(卢吉辚原创难题) +>已知由方程 $e^{(x y - 1)(x + y)} \ln (x^3 + y^3) = \frac{xy(x^2 + y^2)}{(x y)^{x^2 + x y + y^2}} \ln (\sqrt{x + y})$ 所确定的函数单调减,求其在点 $(1,1)$ 处的切线方程。 + +解法一(直接求导) + +设 $y = y(x) 、$ 是由方程确定的隐函数,且 $y(1)=1$。两边对 $x$ 求导,并记 $y' = \frac{dy}{dx}$。分别计算左边导数 $\frac{dL}{dx}$ 和右边导数 $\frac{dR}{dx}$ 在点 $(1,1)$ 处的值。 + +左边:$L = e^{(xy-1)(x+y)} \ln(x^3+y^3)$。 +令 $$u = (xy-1)(x+y),$$则 $u(1,1)=0$。 +有$$u' = (y + x y')(x+y) + (xy-1)(1+y'),$$在 $(1,1)$ 处,$u' = 2(1+y')$。 +于是 $$\frac{dL}{dx} = e^{u} u' \ln(x^3+y^3) + e^{u} \cdot \frac{1}{x^3+y^3} \cdot (3x^2 + 3y^2 y')$$ +在 $(1,1)$ 处,$e^{u}=1$,$\ln(x^3+y^3)=\ln 2$,$x^3+y^3=2$,所以 $\frac{dL}{dx}\bigg|_{(1,1)} = 2(1+y') \ln 2 + \frac{3}{2}(1+y') = \left(2\ln 2 + \frac{3}{2}\right)(1+y')$。 + +右边:$R = \frac{1}{2} (xy)^{1-(x^2+xy+y^2)} (x^2+y^2) \ln(x+y)$。 +令 $$A = (xy)^{1-(x^2+xy+y^2)},B = x^2+y^2,C = \ln(x+y)$$则 $R = \frac{1}{2} A B C$。 +在 $(1,1)$ 处,$A=1$,$B=2$,$C=\ln 2$。 + +先求 $A'$。取对数:$\ln A = [1-(x^2+xy+y^2)] \ln(xy)$。求导得: +$$\frac{A'}{A} = [-(2x + y + x y' + 2y y')] \ln(xy) + [1-(x^2+xy+y^2)] \cdot \frac{y + x y'}{xy}$$ +在 $(1,1)$ 处,$$\ln(xy)=0,1-(x^2+xy+y^2) = -2, xy=1$$,所以 $\frac{A'}{A} = -2(1+y')$,即 $A' = -2(1+y')$。 +易得$$B' = 2x + 2y y' = 2 + 2y' = 2(1+y'), +C' = \frac{1+y'}{x+y} = \frac{1}{2}(1+y').$$ + +于是 $$\frac{dR}{dx} = \frac{1}{2} (A' B C + A B' C + A B C')$$ +代入:$$\frac{dR}{dx} = \frac{1}{2} \left[ -2(1+y') \cdot 2 \cdot \ln 2 + 1 \cdot 2(1+y') \cdot \ln 2 + 1 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2}(1+y') \right]$$ +化简:$$\frac{dR}{dx} = \frac{1}{2} \left[ -4(1+y') \ln 2 + 2(1+y') \ln 2 + (1+y') \right] = \frac{1}{2} (1+y') (1 - 2\ln 2)$$ + +由 $\frac{dL}{dx} = \frac{dR}{dx}$ 得: +$$\left(2\ln 2 + \frac{3}{2}\right)(1+y') = \frac{1}{2} (1+y') (1 - 2\ln 2)$$ +若 $1+y' \neq 0$,则 $2\ln 2 + \frac{3}{2} = \frac{1}{2} - \ln 2$,即 $3\ln 2 = -1$,矛盾。故 $1+y' = 0$,即 $y' = -1$。 + +所以切线斜率为 $-1$,切线方程为 $y - 1 = -1 \cdot (x - 1)$,即 $y = -x + 2$。 + +答案:切线方程为 $y = -x + 2$。 + + 解法二 + +由方程形式可知,交换 $x$ 与 $y$ 后方程不变,故曲线关于直线 $y = x$ 对称。点 $(1,1)$ 位于曲线且落在对称轴 $y = x$ 上。 +在对称轴上的点处,切线斜率只可能为 $1$(与对称轴平行)或 $-1$(与对称轴垂直)。 +因为函数单调减,所以在 $(1,1)$ 处导数 $y' < 0$,故斜率不可能为 $1$,只可能为 $-1$。 +由点斜式得切线方程: +$y - 1 = -1 \cdot (x - 1)$, +即 $y = -x + 2$。 + + +>[!example] 例6(卢吉辚原创难题) +>已知由方程 $\arctan\left( \frac{x^2 y + x y^2}{2} \right) = \arcsin\left( \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{x + y} \right)$ 所确定的函数在其连续区间内单调减,求其在点 $(1,1)$ 处的切线方程。 + +解法一(直接求导) + +对方程两边关于 $x$ 求导,$y$ 视为 $x$ 的函数,记 $y' = \frac{dy}{dx}$。 +左边:设 $u = \frac{x^2 y + x y^2}{2}$,则导数为 $\frac{1}{1+u^2} \cdot \frac{du}{dx}$。 +$\frac{du}{dx} = \frac{1}{2}(2xy + x^2 y' + y^2 + 2xy y')$。 +在 $(1,1)$ 处,$$u=1,\frac{1}{1+u^2} = \frac{1}{2},\frac{du}{dx} = \frac{1}{2}(2+1 + (1+2)y') = \frac{3}{2}(1+y')$$ +所以左边导数为 $$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}(1+y') = \frac{3}{4}(1+y')$$ + +右边:设 $v = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{x + y}$,则导数为 $\frac{1}{\sqrt{1-v^2}} \cdot \frac{dv}{dx}$。 + +在 $(1,1)$ 处,$v = \frac{\sqrt{2}}{2}$,$\sqrt{1-v^2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$,所以 $\frac{1}{\sqrt{1-v^2}} = \sqrt{2}$。 +计算 $\frac{dv}{dx}$:$$v = \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x+y}, +\frac{dv}{dx} = \frac{(x+y) \cdot \frac{x + y y'}{\sqrt{x^2+y^2}} - \sqrt{x^2+y^2}(1+y')}{(x+y)^2}$$ +代入 $(1,1)$,$$\sqrt{x^2+y^2} = \sqrt{2},x+y=2,\frac{dv}{dx} = \frac{2 \cdot \frac{1+y'}{\sqrt{2}} - \sqrt{2}(1+y')}{4} = 0$$ +因此右边导数为 $\sqrt{2} \cdot 0 = 0$。 + +由左右导数相等得:$\frac{3}{4}(1+y') = 0$,解得 $y' = -1$。 + +故切线方程为 $y - 1 = -1 \cdot (x - 1)$,即 $y = -x + 2$。 + + + 解法二 + +方程中交换 $x$ 与 $y$ 后形式不变,故曲线关于直线 $y = x$ 对称。点 $(1,1)$ 在曲线上且位于对称轴 $y = x$ 上。 +由对称性,在对称轴上的点处,切线斜率只可能为 $1$(与对称轴平行)或 $-1$(与对称轴垂直)。 +已知函数单调减,即在定义区间内 $y' < 0$,因此斜率不可能为 $1$,只能为 $-1$。 + +切线方程为 $y - 1 = -1 \cdot (x - 1)$,即 $y = -x + 2$。 + +--- + +## 参数方程求导 + +### 原理 + +已知 $$\left\{ \begin{array}{c} x=x\left( t \right)\\ y=y\left( t \right)\\ \end{array} \right.$$若有均可导且 $x'(t) \neq 0$,则 +$$y'\left( t \right) =\frac{dy}{dt}$$ +$$x'\left( t \right)=\frac{dx}{dt}$$ + $$y'=\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dt}\cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}}=\frac{y'\left( t \right)}{x'\left( t \right)}$$ +则有 $$y''=\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{dy'}{dx}=\frac{dy'}{dt}\cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}}=\frac{dy'}{dt}\cdot \frac{1}{x'\left( t \right)}=(\frac{y'(t)}{x'(t)})'\cdot \frac{1}{x'\left( t \right)}$$ + +而 $$\frac{y'(t)}{x'(t)}=\frac{y''\left( t \right) x'\left( t \right) -x''\left( t \right) y'\left( t \right)}{x'^2\left( t \right)}$$ + +故 $$y''=\frac{y''\left( t \right) x'\left( t \right) -x''\left( t \right) y'\left( t \right)}{x'^3\left( t \right)}$$ +### **适用情况** +适用于曲线由参数形式给出,尤其是: +- 物理中的运动轨迹; +- 极坐标、摆线、旋轮线等曲线; +- 复杂曲线的简化表示。 + +### **优势** +1. 形式简洁,直接利用两个导数作商; +2. 适用于参数化表示,便于计算高阶导数。 + +### **劣势** +1. 要求 $x'(t) \neq 0$,否则导数不存在; +2. 高阶导数计算需重复使用公式,略显繁琐。 + +### **例子** + +> [!example] 例1(简单) +> 求参数方程 +> $$ +\begin{cases} +x = a\cos t \\ +y = b\sin t +\end{cases}$$ +所确定的函数 $y = y(x)$ 的导数。 + +**解析** + +计算: + +$$ +\frac{dx}{dt} = -a\sin t, \quad \frac{dy}{dt} = b\cos t +$$ + +因此: +$$ +\frac{dy}{dx} = \frac{b\cos t}{-a\sin t} = -\frac{b}{a}\cot t +$$ + + +> [!example] 例2 +设 $y$ 由方程 $e^{x+y} = xy$ 确定,则 $y'$ 在点 $(1,0)$ 处的值为 +A. $0$ +B. $1$ +C. $-1$ +D. 不存在 + +**解析** +两边对 $x$ 求导: +$$ +e^{x+y}(1 + y') = y + x y' +$$ +代入 $(1,0)$: +$$ +e^{1+0}(1 + y') = 0 + 1 \cdot y' +$$ +即: +$$ +e(1 + y') = y' +$$ +解得: +$$ +y' = \frac{e}{1 - e} +$$ +该值不为选项中所列,故判断为“不存在直接匹配”,但若只允许选 ABCD,则可能选 D。 +实际应说明:$y' = \frac{e}{1-e}$ 是一个确定数值。 + + +> [!example] 例3 +> 参数方程 +> $$ +\begin{cases} +x = t^2 + 1 \\ +y = t^3 - t +\end{cases}$$ +在 $t = 1$ 处的导数 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=1}$ 为 +A. $1$ +B. $2$ +C. $3$ +D. $4$ + +**解析** +计算: +$$ +\frac{dx}{dt} = 2t, \quad \frac{dy}{dt} = 3t^2 - 1 +$$ +则: +$$ +\frac{dy}{dx} = \frac{3t^2 - 1}{2t} +$$ +代入 $t = 1$: +$$ +\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=1} = \frac{3 \cdot 1^2 - 1}{2 \cdot 1} = \frac{2}{2} = 1 +$$ +答案:A + +>[!example] 例4(卢吉辚原创难题) +>设参数方程 $x = e^{t^2} \arcsin(t^2)$,$y = \ln(1+t^4) \arctan(t^3)$,求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$ 在 $t=0$ 处的值(需要用到泰勒展开,仅作习题) + +**解析:** +先求一阶导: +$$\frac{dx}{dt} = 2t e^{t^2} \left( \frac{1}{\sqrt{1-t^4}} + \arcsin(t^2) \right)$$$$\frac{dy}{dt} = \frac{4t^3}{1+t^4} \arctan(t^3) + \ln(1+t^4) \cdot \frac{3t^2}{1+t^6}$$ +在 $t=0$ 处,$\frac{dx}{dt}=0$,$\frac{dy}{dt}=0$。 + +需用公式 $$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{ \frac{dx}{dt} \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \frac{d^2 x}{dt^2} }{ \left( \frac{dx}{dt} \right)^3 }$$。 +利用泰勒展开: +$x(t) = t^2 + t^4 + O(t^6)$,得 $$\frac{dx}{dt} = 2t + 4t^3 + O(t^5),\frac{d^2 x}{dt^2} = 2 + 12t^2 + O(t^4);$$ +$y(t) = t^7 + O(t^{11})$,得 $$\frac{dy}{dt} = 7t^6 + O(t^{10}),\frac{d^2 y}{dt^2} = 42t^5 + O(t^9).$$ +分子:$$\frac{dx}{dt} \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \frac{d^2 x}{dt^2} = 70 t^6 + O(t^7)$$分母:$$(\frac{dx}{dt})^3 = 8 t^3 + O(t^5)$$ +当 $t \to 0$,$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{70 t^6}{8 t^3} \to 0$,故值为 $0$。 + +**答案:** $\frac{d^2 y}{dx^2} \big|_{t=0} = 0$。 + +>[!example] 例5(卢吉辚原创难题) +>设参数方程 $x = e^{t} \sin t + \ln(1+t^2)$,$y = e^{t} \cos t + \arctan(t^3)$,求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$ 在 $t=0$ 处的值。 + +**解析:** +计算一阶导: +$$\frac{dx}{dt} = e^{t} \sin t + e^{t} \cos t + \frac{2t}{1+t^2},\frac{dy}{dt} = e^{t} \cos t - e^{t} \sin t + \frac{3t^2}{1+t^6}.$$ +在 $t=0$ 处:$\frac{dx}{dt} = 1$,$\frac{dy}{dt} = 1$。 + +二阶导: +$$\frac{d^2 x}{dt^2} = 2 e^{t} \cos t + \frac{2 - 2t^2}{(1+t^2)^2},\frac{d^2 y}{dt^2} = -2 e^{t} \sin t + \frac{6t(1+t^6) - 18t^7}{(1+t^6)^2}.$$ +在 $t=0$ 处:$$\frac{d^2 x}{dt^2} = 4,\frac{d^2 y}{dt^2} = 0.$$ + +代入公式: +$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{1 \cdot 0 - 1 \cdot 4}{1^3} = -4.$$ + +**答案:** $\frac{d^2 y}{dx^2} \big|_{t=0} = -4$。 + +## **应用题** + +应用题就比较综合了,它可以考很多知识点,比如参数方程,比如隐函数求导,也有可能就是一个普通的求导。但关键不在于求导,关键在于建立一个准确的模型,也就是 + +(1)把需要求的对象找出来,即自变量和因变量,注意可能有多个。 +(2)根据条件把关系式列出来,画一画示意图有时候会很有帮助。 + +### 微分估计值 + +>[!example] 例1 +>利用微分估计值也是导数应用的一种。利用微分估计下面几个式子的值: +>(1)$\sqrt{34}$(保留两位小数) +>(2)摆的振动周期公式为:$T=2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$。其中$l$为摆长(厘米),重力加速度$g=981cm^2/s$.为了使周期$T$增大$0.05$秒,摆长$l=20cm$的长度需要作何修正?(参考数据:$\sqrt{981\times20}\approx140.07,\frac{1}{\pi}\approx0.318$,保留两位小数) + +解:(1)$\sqrt{34}=\sqrt{36-2}=6\sqrt{1-\frac{1}{18}}$,考虑函数$f(x)=\sqrt{x}$,$f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}},f'(1)=\frac{1}{2}$,故$df=\frac{dx}{2\sqrt{x}},df|_{x=1}=\frac{1}{2}dx$,取$dx=-\frac{1}{18}$,得$df=-\frac{1}{36}$,故$$\sqrt{34}\approx 6(1-\frac{1}{36})=\frac{35}{6}\approx5.83$$ +(2)$dT=T'dl=\pi\sqrt{\frac{1}{gl}}dl=0.05$,则$$dl=\frac{1}{\pi}\sqrt{gl}\approx\frac{1}{3.14}\times\sqrt{981\times20}\times0.05\approx2.23$$ +故需要增加摆长约$2.23$厘米 + +### 相关变化率 + +#### 飞机航空摄影问题 + +##### 问题描述 + +>[!example] 例题 +>一飞机在离地面$2 km$的高度,以$200 km/h$的速度水平飞行到某目标上空,以便进行航空摄影。试求飞机飞至该目标正上方时,摄影机转动的角速率。 + +解析: + +1、建立坐标系 + +目标位置:原点 $O(0,0)$ +飞机位置:$P(x,2)$ +飞机高度:$h = 2 km$ +水平速度:$\frac{dx}{dt} = -200 km/h$ + +2、角度关系 + +$$ +\theta = \arctan\left(\frac{x}{2}\right), +\tan\theta =\frac{x}{2} +$$ + +3、角速率计算 + +$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{d\theta}{dx} \cdot \frac{dx}{dt}$$ +$$\frac{d\theta}{dx} = \frac{d}{dx} \arctan\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{2}\right)^2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{x^2 + 4}$$ +$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{2}{x^2 + 4} \cdot (-200) = -\frac{400}{x^2 + 4} rad/h$$ + +4、目标正上方时的角速率 + +当 $x = 0$ 时: + +$$\left. \frac{d\theta}{dt} \right|_{x=0} = -\frac{400}{0 + 4} = -100 rad/h$$ + +5、转换单位: + +$$100 rad/h = 100 \times \frac{180}{\pi} °/h = \frac{18000}{\pi} °/h, + +\frac{18000}{\pi} °/h \times \frac{1}{3600} h/s = \frac{5}{\pi} °/s \approx 1.59 °/s$$ + +答案: + +飞机飞至目标正上方时,摄影机转动的角速率为 $\frac{5}{\pi} °/s$(约$1.59 °/s$)。 + +--- + +#### 人拉船问题 + +##### 问题描述 + +>[!example] 例题 +>人在河岸用绳经过定滑轮以速度 $v$、加速度 $a$ 拉船。绳与水平面夹角为 $\theta$。求此时船的加速度 $a'$。 +![[应用题人拉船.png]] + +解析 + +1、 变量定义 + +$h$:滑轮高度(定值) +$x$:船到河岸的水平距离 +$l$:绳长 +$v = -\frac{dl}{dt}$:人拉绳的速度 +$a = -\frac{d^2l}{dt^2}$:人拉绳的加速度 +$u = -\frac{dx}{dt}$:船的水平速度 +$a' = -\frac{d^2x}{dt^2}$:船的加速度 +$\theta$:绳与水平面夹角 + +2、几何关系 + +$l^2 = h^2 + x^2$ + +3、 一阶导数关系 + +对几何关系求导:$$2l\frac{dl}{dt} = 2x\frac{dx}{dt}\ 即\ l\frac{dl}{dt} = x\frac{dx}{dt}$$ + +代入速度定义:$l(-v) = x(-u)$ + +$$u = \frac{l}{x}v = \frac{v}{\cos\theta},其中 \cos\theta = \frac{x}{l}$$ + +4、 二阶导数关系 + +对一阶关系求导:$$\frac{d}{dt}\left(l\frac{dl}{dt}\right) = \frac{d}{dt}\left(x\frac{dx}{dt}\right)$$ + +$$\left(\frac{dl}{dt}\right)^2 + l\frac{d^2l}{dt^2} = \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + x\frac{d^2x}{dt^2}$$ + +$$(-v)^2 + l(-a) = (-u)^2 + x(-a')$$ + +$$v^2 - la = u^2 - xa'$$ + +5、 求解 $a'$ + +$$xa' = u^2 - v^2 + la, + +a' = \frac{u^2 - v^2 + la}{x}$$ + +代入 $u = \frac{v}{\cos\theta}$, $x = h\tan\theta$, $l = \frac{h}{\cos\theta}$: + +$$\begin{aligned} +a' &= \frac{\left(\frac{v}{\cos\theta}\right)^2 - v^2 + \left(\frac{h}{\cos\theta}\right)a}{h\tan\theta}\\[1em] + &= \frac{v^2\left(\frac{1}{\cos^2\theta} - 1\right)}{h\tan\theta} + \frac{\frac{h}{\cos\theta}a}{h\tan\theta}\\[1em] + &= \frac{v^2\tan^2\theta}{h\tan\theta} + \frac{a}{\cos\theta\tan\theta}\\[1em] + &= \frac{v^2\tan\theta}{h} + \frac{a}{\sin\theta} +\end{aligned}$$ + + 答案: + +此时船的加速度为: +$$a' = \frac{v^2\tan\theta}{h} + \frac{a}{\sin\theta}$$ + +--- + +#### 动点曲线运动问题 + +##### 问题描述 + +>[!example] 例题 +>已知动点 $P$ 在曲线 $y = \sqrt{x}$ 上运动,记坐标原点 $O$ 与 $P$ 间的距离为 $l$。若点 $P$ 横坐标随时间的变化率为常数 $v$,则当点 $P$ 运动到点 $(1, 1)$ 时,$l$ 对时间的变化率是多少? + +解析: + +1、 变量关系 + +点 $P$ 坐标:$(x, y)$, $y = \sqrt{x}$ + +原点 $O$ 与 $P$ 间的距离: +$$l = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + (\sqrt{x})^2} = \sqrt{x^2 + x}$$ + +已知:$\frac{dx}{dt} = v$(常数) + +2、距离变化率计算 + +$$\begin{aligned} +\frac{dl}{dt} &= \frac{d}{dt} \sqrt{x^2 + x} = \frac{d}{dt} (x^2 + x)^{1/2}\\[1em] + &= \frac{1}{2}(x^2 + x)^{-1/2} \cdot \frac{d}{dt}(x^2 + x)\\[1em] + &= \frac{1}{2\sqrt{x^2 + x}} \cdot (2x + 1) \frac{dx}{dt}\\[1em] + &= \frac{2x + 1}{2\sqrt{x^2 + x}} \cdot v +\end{aligned}$$ + +3、在点 $(1, 1)$ 处的变化率 + +当 $x = 1$ 时: + +$$\left. \frac{dl}{dt} \right|_{x=1} = \frac{2\cdot 1 + 1}{2\sqrt{1^2 + 1}} \cdot v = \frac{3}{2\sqrt{2}} \cdot v = \frac{3v}{2\sqrt{2}}$$ + +有理化:$\frac{3v}{2\sqrt{2}} = \frac{3v\sqrt{2}}{4}$ + + 答案: + +当点 $P$ 运动到点 $(1, 1)$ 时,$l$ 对时间的变化率为 $\frac{3v\sqrt{2}}{4}$。 + +--- + +#### 球浸入水问题 + +##### 问题描述 + +>[!example] 例题 +>半径为$a$的球渐渐沉入盛有部分水的半径为$b(b>a)$的圆柱形容器中.若球以匀速$c$下沉,求:球浸没一半时,容器内水面上升的速率. +> +>(A)$\frac{a^2c}{b^2}$ +> +>(B)$\frac{a^c}{b^2-a^2}$ +> +>(C)$\frac{a^2c}{2b^2}$ +> +>(D)$\frac{a^2c}{b^2+a^2}$ + +解:主要的等量关系是:球浸入水中的体积与水“溢出”的体积相同(如果把水面上升视为溢出的话)。设时间为$t$,球下沉的体积为$V$,水上升的高度为$H$,球浸入水的高度为$h$,则有$$V=\pi h^2(a-\frac{h}{3}),dV=(2\pi ah-\pi h^2)dh=\pi h(2a-h)dh$$(这个公式大家可以记住) +且(如图)$$dV=\pi(b^2-a^2+(a-h)^2)dH$$ +![[球浸入水示意图.jpg]] +于是$$\pi(b^2-a^2+(a-h)^2)dH=\pi h(2a-h)dh$$$$dH=\frac{h(2a-h)}{b^2-2ah+h^2}dh$$$$\frac{dH}{dt}=\frac{h(2a-h))}{b^2-2ah+h^2}\frac{dh}{dt}$$而$\frac{dh}{dt}=c,h=a$,故$$\frac{dH}{dt}=\frac{a^2c}{b^2-a^2}$$ +选B. + +### 应用题期中真题 + +>[!example] **例1**(2020) +>有一个正圆锥形漏斗,深度 $18 \text{ cm}$ ,上端口直径为 $12 \text{ cm}$ (即半径 $6 \text{ cm}$ )。漏斗下方连接一个圆柱形筒,圆柱筒直径为 $10 \text{ cm}$ (即半径 $5 \text{ cm}$ )。初始时刻漏斗内盛满水,然后水从漏斗流入圆柱筒。已知当漏斗中水深为 $12 \text{ cm}$ 时,漏斗水面下降的速度是 $1 \text{ cm/min}$ +问:此时圆柱筒内液面上升的速度是多少? + + +**解析**: +设 t (s)时漏斗水深为 h (cm),圆柱形容器的水深为 H (cm),则有 +$$\pi 5^2 H = V_0 - \frac{1}{3} \pi \left( \frac{6}{18} h \right)^2 h$$ +关于 t 求导数得 +$$25 \frac{dH}{dt} = -\frac{1}{9} h^2 \frac{dh}{dt}$$ +当 h = 12, $\frac{dh}{dt} = -1$ 时, +$$\frac{dH}{dt} = \frac{16}{25} \text{(cm/s)}$$ + + +>[!example] **例2** (2021) +>一长为 L 米的木梯靠在倾角为$\frac{\pi}{3}$的光滑斜坡上,木梯的顶部距离 A 点 h 米,底部距离 A 点 d 米,受重力作用木梯的顶部以 $a \, \mathrm{m/s}$ 的速度沿直线 BA 下滑,底部水平向右运动。问:当木梯的顶部和底部与 A 点的距离相等时,底部的水平速度为多少? +>![[应用题梯子.jpg]] + + + +**解析:** +设运动 t 秒后,木梯的顶部距离 A 点 $y(t) \, \mathrm{m}$ ,底部距离 A 点 $x(t) \, \mathrm{m}$ 。由图易知 +$$\left(y(t)\sin\frac{\pi}{3}\right)^2 + \left(x(t)+y(t)\cos\frac{\pi}{3}\right)^2 = L^2$$ +即 +$$x^2(t)+y^2(t)+x(t)y(t)=L^2$$ +方程两端分别对 t 求导,可得 +$$2x(t)x'(t)+2y(t)y'(t)+x(t)y'(t)+x'(t)y(t)=0$$ +由于 $y'(t)=-a \, (\mathrm{m/s})$ ,因此当 x(t)=y(t) 时,有 +$$2x'(t)-2a-a+x'(t)=0$$ +故 $$x'(t)=a \, (\mathrm{m/s})$$ + + +>[!example] **例3**(2023) +>有一个长度为5m的梯子贴靠在铅直的墙上,假设其下端沿地板以3m/s的速率离开墙脚而滑动,则 +(1) 何时梯子的上、下端能以相同的速率移动? +(2) 何时其上端下滑之速率为4m/s? + + +**解析:** +设在时刻 t ,梯子上端与墙角的距离为 $x(t) \, \mathrm{m}$ ,下端与墙角的距离为 $y(t) \, \mathrm{m}$ ,则 +$$x^2 + y^2 = 25$$ +两端同时对 t 求导数可得 +$$x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} = 0$$ + +(1) 当$\frac{dx}{dt} = -\frac{dy}{dt}$ 时,可得 x = y ,进而 $y = \frac{5}{\sqrt{2}} \, (\mathrm{m})$ , +即下端距墙脚 $\frac{5}{\sqrt{2}} \, \mathrm{m}$ 时上下端能以相同的速率移动。 + +(2) 当 $\frac{dy}{dt} = -4 \, (\mathrm{m/s})$ , $\frac{dx}{dt} = 3 \, (\mathrm{m/s})$ 时,有 $4x = 3y$ ,将其代入 $x^2 + y^2 = 25$ , +解得$y = 4 \, (\mathrm{m})$,即下端距墙脚4 m时,上端下滑速度为$4 m/s$ + + + +>[!example] **例4**(2022) +>某部举行八一阅兵,队列正步通过阅兵台时步幅间距离为75厘米,步速为每分钟112步。某观礼人员离行进队列垂直距离为60米,视线追随队列领队,求其视线与队列夹角为$\frac{\pi}{6}$时,视线转动角度的变化率。 + + + +**解析:** +- 建立几何模型:设时间为\(t\)分钟,步幅间距离0.75米,步速为每分钟112步,则队列行进距离$x = 0.75×112t = 84t$米。设视线与队列夹角为$theta$,由正切函数关系可得$tan\theta=\frac{x}{60}$,即$\tan\theta=\frac{84t}{60}=\frac{7t}{5}$。 +- 两边对$t$求导:根据复合函数求导法则 +$$(tan\theta)^\prime=\sec^{2}\theta\cdot\frac{d\theta}{dt})$$对$tan\theta=\frac{7t}{5}$两边求导得$$sec^{2}\theta\cdot\frac{d\theta}{dt}=\frac{7}{5}$$ +求解:$\frac{d\theta}{dt}$:当$\theta = \frac{\pi}{6}$时,$sec\theta=\frac{2}{\sqrt{3}}$,$sec^{2}\theta=\frac{4}{3}$,代入$sec^{2}\theta\cdot\frac{d\theta}{dt}=\frac{7}{5}$, + +可得$$\frac{4}{3}\cdot\frac{d\theta}{dt}=\frac{7}{5}$$解得$$\frac{d\theta}{dt}=\frac{21}{20}(弧度/分钟)$$ +答案:视线转动角度的变化率为 $\frac{21}{20}$ 弧度/分钟。本题主要考察了利用导数解决实际问题中的变化率问题,关键在于建立正确的函数关系并准确求导,易错点是复合函数求导法则的运用。 + + +>[!example] **例5**(2024) +>一架巡逻直升机在距离地面3km的高度以120km/h的速度沿着一条水平笔直的高速公路向前飞行。飞行员观察到迎面驶来一辆汽车,通过雷达测出直升机与汽车的距离为5km,同时此距离以160km/h的速率在减少。试求此时汽车行进的速度。 + + +**解析**: + +如图建立直角坐标系,设时刻 t直升机位于 A点 $(x_1​(t),3)$,汽车位于 B点 $(x_2​(t),0)$,直升机与汽车的距离为 $z(t)$,则 + +$$(x_2​(t)−x_1​(t))^2+32=z^2(t)$$ + +方程两端分别对 $t$ 求导,可得 +$$(x_2​(t)−x_1​(t))(x_2^′​(t)−x_1^′​(t))=z(t)z^′(t)$$ + +由于 $z(t)=5$时,$x_2​(t)−x_1​(t)=4$,$z^′(t)=−160$,$x_1^′​(t)=120$,有 + +$$4(x_2^′​(t)−120)=5×(−160)$$ + +故 $x_2^′​(t)=−80$,即汽车行进的速度为 $80km/h$。 \ No newline at end of file