Главная > Высшая математика Т2
НАПИШУ ВСЁ ЧТО ЗАДАЛИ
СЕКРЕТНЫЙ БОТ В ТЕЛЕГЕ
<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Пред.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
След.
Макеты страниц

Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше

Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике

ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO

§ 7.7. Квадратурные формулы прямоугольников и трапеций

Пусть надо вычислить определенный интеграл от непрерывной на отрезке  функции . Если известна ее первообразная, то для этого естественно применить формулу Ньютона-Лейбница. Но далеко не всегда первообразная известна, и возникает задача о приближенном вычислении интеграла.

Простейший способ приближенного вычисления определенного интеграла вытекает из определения последнего. Делим отрезок  на равные части точками

                   (1)

и полагаем

,               (2)

где знак  выражает приближенное равенство.

Выражение (2) называется квадратурной формулой прямоугольников. В случае рис. 92, искомая площадь фигуры, ограниченной кривой , осью  и прямыми   ,  приближенно равна сумме площадей изображенных там прямоугольников.

Рис. 92

Мы знаем, что для непрерывной на  функции предел при  правой части приближенного равенства (2) точно равен левой, что дает основание считать, что при большом  ошибка квадратурной формулы (2), т. е. абсолютная величина разности правой и левой ее частей,  мала. Однако возникает вопрос об оценке ошибки. Ниже мы узнаем, как эту оценку получить, если потребовать, чтобы функция , кроме непрерывности, удовлетворяла некоторым условиям гладкости (т. е. имела бы некоторое число производных).

Очень важно заметить. Что если функция  есть линейная функция, то для нее формула (2) точка – правая часть (2) в точности равна левой. Так как линейная функция есть многочлен первой степени, то мы можем сказать, что квадратурная формула прямоугольников точна для всех многочленов не выше первой степени.

Дадим еще второй естественный способ приближенного вычисления определенного интеграла, приводящий к квадратурной формуле трапеций. Он заключается в том, что отрезок  делится на равные части точками системы (1) и полагается приближенно, что

.

В формуле трапеций площадь рассмотренной выше криволинейной фигуры приближенно исчерпывается площадями трапеции (рис. 93). Важно отметить, что формула трапеций точна для линейных функций  (,  - постоянные), т. е. для многочленов не выше первой степени; Если подставить такую функцию в (3) вместо , то получится точное равенство. В этом смысле формула трапеций не имеет преимущества перед формулой прямоугольников, обе они точны для линейных функций.

Рис. 93

Разность между левой и правой частями квадратурной формулы обозначим через  и будем называть остаточным членом квадратурной формулы.

Если функция  имеет кусочно-непрерывную производную , удовлетворяющую неравенству , то остаточный член формулы прямоугольников (2) подчиняется неравенству

,                            (3)

а остаточный член формулы трапеций (3) подчиняется неравенству

 .                           (4)

Нужно сказать, что здесь константы вычислены точно – их нельзя уменьшить. Вывод оценки (2) приведен ниже. Остальные оценки мы даем без доказательства.

Мы видим, что в обоих случаях для класса функций, имеющих ограниченную производную , остаточные члены имеют порядок  (см. § 3.10, (14)).

Для класса же функций, имеющих ограниченную вторую производную  на , имеет место оценка

,

верная для формул прямоугольников и трапеций. Теперь уже порядок приближения посредством обеих рассматриваемых квадратурных формул есть .

Оказывается, что для класса функций, имеющих ограниченную производную порядка , порядок приближения посредством формул прямоугольников и трапеций не улучшается – порядок остается равным .

Объяснения этого явления тесно связано с тем фактом, что обе квадратурные формулы – прямоугольников и трапеций – являются точными для многочленов первой степени, но они не точны для многочленов степени выше, чем 1.

Если функция  имеет третью ограниченную производную, то можно придумать квадратурную формулу,  дающую погрешность приближения порядка . Эта формула должна быть точной для многочленов второй степени. Но если она не точна для многочленов третьей степени, то для функций, имеющих ограниченную производную четвертого порядка, погрешность приближения остается имеющей порядок .

Явление, которое здесь описывается, будет проиллюстрировано на примере квадратурной формулы Симпсона в § 7.8.

Приведем доказательство оценки (3). Введем обозначения:   - точки системы (1). Тогда

,

так как

.

Применяя теорему Лагранжа под знаком интеграла и учитывая, что , получаем

,

где  - точка, лежащая между  и . Производя замену переменной , получаем

.

 

1
Оглавление
email@scask.ru