高数题~~
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证明:
给出证明,求解没有什么难度,就略去了!
对该二元函数求一阶全微分,则:
df(x,y)=fx(x,y)dx+fy(x,y)dy
根据全微分的定义,
df(x,y)=f(x+Δx,y+Δy)-f(x,y)
dx=Δx
dy=Δy
因此:
f(x+Δx,y+Δy)-f(x,y)=fx(x,y)Δx+fy(x,y)Δy+o(ρ),ρ=√[(Δx)²+(Δy)²]
即:
f(x+Δx,y+Δy)=f(x,y)+fx(x,y)Δx+fy(x,y)Δy+o(ρ)
当|x|和|y|非常小时,x+Δx和x相差很小,同理,y+Δy和y相差很小,因此:
f(x+Δx,y+Δy) ≈ f(x,y)+fx(x,y)x+fy(x,y)y+o(ρ)
又因为,o(ρ)是高阶无穷小,因此:
f(x+Δx,y+Δy) ≈ f(x,y)+fx(x,y)x+fy(x,y)y
因为,f(x,y)是可微函数,因此:
lim(x,y→0) [f(x,y)-f(0,0)]/√(x²+y²) 必然存在
令:lim(x,y→0) [f(x,y)-f(0,0)]/√(x²+y²) = C
于是:
f(x,y)-f(0,0) = C·√(x²+y²) + o[√(x²+y²)],其中o[√(x²+y²)]是高阶无穷小
显然当|x|,|y|非常小时:
C·√(x²+y²)→0
o[√(x²+y²)]→0
因此:
f(x,y) ≈ f(0,0)
∴
f(x+Δx,y+Δy) ≈ f(0,0)+fx(x,y)x+fy(x,y)y
显然:当|x|,|y|非常小时:
lim(x,y→0) [f(x+Δx,y+Δy)-f(x,y)]/√(Δx²+Δy²),根据可微,也存在,同理:
f(x+Δx,y+Δy) ≈ f(x,y)
所以:
f(x,y) ≈ f(0,0)+fx(x,y)x+fy(x,y)y
给出证明,求解没有什么难度,就略去了!
对该二元函数求一阶全微分,则:
df(x,y)=fx(x,y)dx+fy(x,y)dy
根据全微分的定义,
df(x,y)=f(x+Δx,y+Δy)-f(x,y)
dx=Δx
dy=Δy
因此:
f(x+Δx,y+Δy)-f(x,y)=fx(x,y)Δx+fy(x,y)Δy+o(ρ),ρ=√[(Δx)²+(Δy)²]
即:
f(x+Δx,y+Δy)=f(x,y)+fx(x,y)Δx+fy(x,y)Δy+o(ρ)
当|x|和|y|非常小时,x+Δx和x相差很小,同理,y+Δy和y相差很小,因此:
f(x+Δx,y+Δy) ≈ f(x,y)+fx(x,y)x+fy(x,y)y+o(ρ)
又因为,o(ρ)是高阶无穷小,因此:
f(x+Δx,y+Δy) ≈ f(x,y)+fx(x,y)x+fy(x,y)y
因为,f(x,y)是可微函数,因此:
lim(x,y→0) [f(x,y)-f(0,0)]/√(x²+y²) 必然存在
令:lim(x,y→0) [f(x,y)-f(0,0)]/√(x²+y²) = C
于是:
f(x,y)-f(0,0) = C·√(x²+y²) + o[√(x²+y²)],其中o[√(x²+y²)]是高阶无穷小
显然当|x|,|y|非常小时:
C·√(x²+y²)→0
o[√(x²+y²)]→0
因此:
f(x,y) ≈ f(0,0)
∴
f(x+Δx,y+Δy) ≈ f(0,0)+fx(x,y)x+fy(x,y)y
显然:当|x|,|y|非常小时:
lim(x,y→0) [f(x+Δx,y+Δy)-f(x,y)]/√(Δx²+Δy²),根据可微,也存在,同理:
f(x+Δx,y+Δy) ≈ f(x,y)
所以:
f(x,y) ≈ f(0,0)+fx(x,y)x+fy(x,y)y
追问
谢谢呢
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