《高等数学学习笔记.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高等数学学习笔记.doc(13页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、代数学辅导纲要第一章 代数运算与自然数主要内容:1、集合与映射的概念2、映射及其运算3、代数系统4、自然数及其他相关定义5、归纳法原理与反归纳法的运用重点掌握1、由AB的单映射的定义为:设,就推出,则称为从A到B的单映射。2、由AB的满映射的定义为:设,则称为从A到B的满映射。3、给出一个由整数集合Z到自然数集合N的双射:可考虑分段映射,即将定义域分为小于0、等于0、大于0的整数三部分分别给出其象4、若集合|A|=n,则集合AA的映射共有种。5、皮阿罗公理中没有前元的元素为1。6、自然数a与b加法的定义中两个条件为:.7、自然数a与b相乘的定义中两个条件为: :;:8、自然数ab的定义为:如果
2、给定的两个自然数a与b存在一个数k,使得a=b+k,则称a大于b,b小于a,记为ab或b0),g(x)=sin x(0x0),则当0k1时,f(x)为下凸函数。6、y=lg x则y是上凸函数 .7、函数(其中0x1)为下凸函数。8、 9、不等式()(+),其中0,i=1,2,n成立。可利用柯西不等式证之成立10、若abc0且a+b+c=1,则2abc存在极大值,为;若已知abc=1,则2a+b+4c存在极小值,为6。利用均值不等式(算术平均值大于等于几何平均值)可算得2abc极大值为,2a+b+4c的极小值为6.11、若x0,y0,z0且满足9+12+5=9 ,则3x+6y+5z存在极大值,为
3、9。利用柯西不等式易知3x+6y+5z的极大值为9,其中。12、若x0,y0,z0且满足3+=15,则2x+3y+4z存在极大值,为:。利用柯西不等式易知2x+3y+4z的极大值为,其中。13、若x0,y0,z0且满足3+4+5=20 ,则9x+16y+7z存在极大值,为:。利用柯西不等式易知9x+16y+7z的极大值为,其中。14、若x0,y0,z0。且满足2+3+4=10,则5x+6y+7z存在极大值,为:。利用柯西不等式易知5x+6y+7z的极大值为,其中。15、若x0,y0,z0。且满足+2+3=15,则2x+3y+4z存在极大值,为:。利用柯西不等式易知2x+3y+4z的极大值为,其
4、中。16、若x0,y0,z0,且满足2+3+4=10,则3x+4y+5z存在极大值,为。利用柯西不等式易知3x+4y+5z的极大值为,其中。17、不等式 +成立,其中+=1 , i=1,2n。可令,则易知为上凸函数,利用上凸函数的定义可知上面不等式成立。18、若0k1,则有其中=1,且,i=1,2,n。可令,易证在为上凸函数,利用上凸函数的定义可知上面不等式成立。19、半径为R的圆内接n边形中,以正n边形的面积最大。设其内接n边形的面积为S,n边形各边所对应的圆心角为,则,再根据sinx在上是上凸函数可知上面论述成立。第三章 多项式与环主要内容:1、不可约因式与素因式的概念2、因式分解唯一环的
5、概念及实例3、多项式的代数定义与分析定义4、对称多项式5、基本定理证明6、一元三次方程与一元四次方程的根7、多项式的零点估计8、重因式与结式9、施斗姆定理重点掌握:1、举出一个交换环的例子:如剩余类环。2、环的理想定义为:如果R是一个整环,为R的子环,若对任意的均有,则称N为R的理想。3、剩余类环中可逆元素为:。4、剩余类环中非可逆元素为: 。5、中的可逆元素为: 。6、在剩余类环中不可逆的元素为: 。7、整环中因式分解不是唯一的例子是:例如:在整环中,。8、在二阶方阵环(实数域上)中找出两个零因子,如:。9、剩余类环中的真零因子有。10、素元素的定义为:设R为整环,若也不是可逆元素。若由就可
6、推出或,这时我们称p为素元素。11、不可约元素的定义为:设R为整环,也不是可逆元素,且若就可推出a是可逆元素或者b是可逆元素,这时我们称c是不可约元素。12、整数环Z上的代数元与超越元分别举出二例:例如1,是Z上的代数元,是Z上的超越元。13、为有理数域上的超越元。14、是有理数域上的代数元。15、Zx(Z是整数环)是因式分解唯一环。16、在整环R=a+b | aZ,bZ 中2是不可约元素。 因为在R中,17、有理系数n次多项式在有理数域内最多有n个根。18、在环R=a+b| aZ bZ中,2是不可约元素,但不是素元素,且R是整环。根据定义以及反例:可知2是不可约元素,但不是素元素。19、若数
7、域F含有无穷多个元素,则域F上的两个多项式f(x)与g(x)相等的代数定义与分析定义是一致的。从代数观点出发推得其相对应系数也应该相等,即从函数论观点得证;反之,若从函数论观点出发,将两函数相减所得为一个次数不超过这两个函数次数n的多项式,因此它至多在F内有n个根,由已知数域F含有无穷多个元素,f(x)-g(x)有无限多个根,与前面至多在F内有n个根矛盾,因此f(x)-g(x)的系数必须全为0,因此其相对应系数都相等。20、若数域F只有P个元素,则从分析观点出发F上的多项式只有有限个。域F上的任意一个多项式都是F上的函数,如果能证明F上的不同函数最多有有限个即可。设f(x)为F上的函数,这时就
8、有p种选择, 也有p种选择,也有p种选择。所以F上的不同函数共有个,为有限个。21、在中,存在一个多项式f(x)使得f()=,f()=。例如()()22、在剩余类环中,()()=的根为。将中的元素分别带入上述方程式,使得方程式成立的即为上述方程的根。23、在中, 共有四个根:。将中的元素分别带入上述方程式,使得方程式成立的即为上述方程的根。24、在剩余类环中的根为:。将中的元素分别带入上述方程式,使得方程式成立的即为上述方程的根。25、若环R=| mZ,kZ,则R是整环,且R中的所有可逆元素和不可约元素分别为:和,其中p为奇素数。根据定义易证R是整环,R中的所有可逆元素和不可约元素分别为:和,
9、其中p为奇素数。26、整数环是主理想环。根据定义易证上面叙述成立。27、存在这样的一个整环:在这个环中因式分解不是唯一的,且可以找出一个是不可约元素而不是素元素的元素。在环R=a+b| aZ bZ中,2是不可约元素,但不是素元素28、若R是因式分解唯一环,则下面两式成立:(1)、(a,b),c) (a,(b,c) (2)、(ab, ac) a(b,c)根据相伴的定义易证第四章 排列与组合主要内容:1、初等排列与组合2、排列与组合模型公式3、筛法原理4、筛法原理应用5、递推公式与筛法原理初等证明6、拉姆斯定理重点掌握:1、展开后合并同类项共有66项。 展开后每一项都是10次多项式,它的不同项实际
10、上是从3个元素x,y,z中取10个元素(允许重复取)的方法数,即n个元素取r个元素(可重复取)的组合数。)2、+= 。3、+=m的非负整数解的个数为。上述方程解的个数就是n个元素取m个元素(可重复取)的组合数。4、+=10方程的非负整数解的个数为66。上述方程解的个数就是n个元素取m个元素(可重复取)的组合数。5、n个数码的扰乱排列总数为:。利用公式:7、5个人收5封信谁也不收自己的信共有44种方法.即求5个数码的扰乱排列总数,利用公式8、从n 个元素中取n+1个元素(允许重复取)有种方法。n个元素取r个元素(可重复取)的组合数9、多项式展开合并同类项后(1)共有455项(2)的系数为2772
11、0。(1) 展开后每一项都是12次多项式,它的不同项实际上是从4个元素中取12个元素(允许重复取)的方法数,即n个元素取r个元素(可重复取)的组合数。(2) 如果S中含有个相同的;个相同的;个相同的,且,则S中的全排列个数为。10、展开多项式后合并同类项共有455项,的系数为7920。(1)展开后每一项都是12次多项式,它的不同项实际上是从4个元素中取12个元素(允许重复取)的方法数,即n个元素取r个元素(可重复取)的组合数。(2)如果S中含有个相同的;个相同的;个相同的,且,则S中的全排列个数为。11、上11阶台阶,每次可上一阶或二阶,共有144种不同的方法。可将上台阶的方法分为上11阶,其
12、中每步都迈1阶,共迈10步;只有一步迈2阶,其余9步迈1阶;只有两步迈2阶,其余迈1阶;只有五步迈2阶。分别计算这几种方式分别有几种不同的方法,将结果加起来即可,因此所有的方法加起来为。12、上12阶台阶,每次可上一阶或二阶,共有233种不同的方法方法同上11题,结果为:。13、n对夫妻一起跳舞,则刚好有k对夫妻为舞伴的方法有种应为:k对夫妻为舞伴,剩余n-k对夫妻为扰乱排列的总数。14、从8个数字中取3个数字,但不准取连续两个数字的方法有16种(其中1和8这两个数字也算连续数字)。利用公式,其中,表示从n个数码中取k个数码,但不允许取连续两个数码(1和n算连续数码)的方法数。15、从10个数
13、码中取出2个数码,但不准取连续2个数码,其中1和10也是连续数码,共有35种方法。方法同上题14。16、从不大于100的正整数中,能被2,或3,或5整除的自然数共有74个。利用容斥原理,设表示能被k整除而不大于100的自然数集合,则所求即为,结果为50+33+20-16-10-6+317、在1-200的整数中,能被2或者3或者7整除的整数个数为:142。方法同上题16,利用容斥原理,设表示能被k整除而不大于200的自然数集合,则所求即为,结果为100+66+28-33-14-9+4。18、从1-1000整数中求能被2,或者3或者7整除的整数个数为714。方法同上题16,利用容斥原理,设表示能被
14、k整除而不大于1000的自然数集合,则所求即为,结果为500+333+142-166-71-47+23。19、求出1-10000中,能被3,或5,或7整除的自然数共有5429个 。方法同上题16,利用容斥原理,设表示能被k整除而不大于10000的自然数集合,则所求即为,结果为3333+2000+1428-666-476-285+95。3)b b22+bn xnnxnn nxnnxnnf(x P ai 4 4 3 n 3 4 n 3 4 n 3 4 n 2 31111 1 3 4 n 2 4 n 2 3 4 n 2 3 4 n 2 3 4 n 4 n 1 2 3n n 1 2 3 4 n 1 2 3 4 n 1 2 3 4 n 1 2 3 4 n 1 2 3 4 n 1 2 3 4 n 1 2 3 4 、a 2、(+2+anbn)2(+)(b1、b2、bn)、aaAAaAaAaAaA(AB)(AC)AA(A)(A)(A)(A)a,f()=2+=,f(x)=x =(x1)f(x)=x f(x)=(x1)a 0a1b a2b2+an bn=0(AB)(AC)AAAA1+22+n2= =12+22+n2=12+22+n2=12+22+n2=(A)(A)(A)(A)ba bababa ff