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同济大学:《高等数学 Advanced Mathematics》课程教学资源(高数D,PPT课件)积分 Intergration
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同济大学:《高等数学 Advanced Mathematics》课程教学资源(高数D,PPT课件)导数 The Derivatives
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同济大学:《高等数学 Advanced Mathematics》课程教学资源(高数D,PPT课件)函数
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同济大学:《高等数学 Advanced Mathematics》课程教学资源(高数D,PPT课件)极限 Limits & Continuity
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同济大学:《高等数学 Advanced Mathematics》课程教学资源(高数D)习题样本
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同济大学:《高等数学 Advanced Mathematics》课程教学资源(高数D)习题集 Calculus Exercise
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一、全微分方程及其解法 1.定义:若有全微分形式 du(x,y)=(x,y)dx+(x,y)d全微分方程 则P(x,y)dx+(x,y)dy=0或恰当方程
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若要计算的某个量U对于闭区域D具有可加性 (即当闭区域D分成许多小闭区域时,所求量U相应 地分成许多部分量,且U等于部分量之和),并且 在闭区域D内任取一个直径很小的闭区域 时, 相应地部分量可近似地表示为 的形式
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重积分的应用 把定积分的元素法推广到二重积分的应用中 若要计算的某个量U对于闭区域D具有可加性 (即当闭区域D分成许多小闭区域时,所求量U相应 地分成许多部分量,且U等于部分量之和),并且 在闭区域D内任取一个直径很小的闭区域do时, 相应地部分量可近似地表示为f(x,y)do的形式, 其中(x,y)在do内.这个f(x,y)do称为所求量U 的元素,记为dU,所求量的积分表达式为
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重积分的应用 把定积分的元素法推广到二重积分的应用中 若要计算的某个量U对于闭区域D具有可加性 (即当闭区域D分成许多小闭区域时,所求量U相应 地分成许多部分量,且U等于部分量之和),并且 在闭区域D内任取一个直径很小的闭区域do时, 相应地部分量可近似地表示为f(x,y)do的形式, 其中(x,y)在do内.这个f(x,y)do称为所求量U 的元素,记为dU,所求量的积分表达式为
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