+2. Основные структуры

2.1 Элементы теории множеств
2.2 Операции с множествами
2.3 Функции и способы их задания
2.4 Числовые последовательности

3. Пределы. Непрерывные функции +

3.1 Предел последовательности
3.1.1 Определения
3.1.2 Арифметика пределов
3.1.3 Арифметика бесконечно малых
3.1.4 Признаки существования пределов
3.1.5 Вычисление пределов
3.1.6 Замечательный предел
3.2 Функции непрерывной переменной
3.2.1 Определения
3.2.2 Арифметика пределов
3.2.3 Арифметика бесконечно малых
3.2.4 Признаки существования пределов
3.2.5 Замечательные пределы
3.2.6 Список важнейших предельных соотношений
3.3 Непрерывные функции
3.3.1 Определения
3.3.2 Основные свойства
3.3.3 Разрывы функции

4. Производная, дифференциальное исчисление+

4.1 Производная
4.1.1 Определение производной
4.1.2 Производная от элементарных функций
4.1.3 Производная от суммы, произведения и частного функций
4.1.4 Производные от сложной функции, от обратной функции, от функции, заданной параметрически
4.1.5 Таблица производных
4.2 Первый дифференциал
4.2.1 Определение и основные свойства первого дифференциала
4.2.2 Геометрический смысл первого дифференциала
4.2.3 Дифференциал сложной функции. Инвариантность первого дифференциала
4.3 Свойства дифференцируемых функций
4.4 Правило Лопиталя и раскрытие неопреленностей

5. Высшие производные+

5.1 Определение и свойства высших производных
5.2 Определение и свойства дифференциалов высших порядков
5.3 Теорема Тейлора
5.4 Формула Тейлора для некоторых функций

6. Приложения дифференциального исчисления+

6.1 Монотонность функции и знак ее производной
6.2 Достаточное условие локального максимума/минимума
6.3 Решение задачи о глобальном максимуме/минимуме функции на замкнутом отрезке
6.4 Выпуклость вверх, выпуклость вниз, точки перегиба

7. Первообразная (неопределенный интеграл)+

7.1 Определение и основные свойства первообразных
7.2 Таблица основных первообразных
7.3 Интегрирование по частям
7.4 Замена переменной в первообразной

8. Техника вычисления первообразных+

8.1 Интегралы от дробно-рациональных функций
8.1.1 Полиномы, основные свойства
8.1.2 Дробно-рациональные функции, основные свойства
8.1.3 Выделение целой части и разложение на простейшие для дробно-рациональных функций
8.1.4 Вычисление первообразной от дробно-рациональной функции
8.2 Интегралы от тригонометрических функций
8.3 Интегралы от функций, содержащих иррациональности
8.4 Подстановки Эйлера
8.5 "Неберущиеся" интегралы

9. Определенный интеграл+

9.1 Определение
9.2 Геометрический смысл определенного интеграла
9.3 Основные свойства
9.4 Формула Ньютона-Лейбница
9.4.1 Интеграл как функция верхнего предела
9.4.2 Формула Барроу
9.4.3 Формула Ньютона-Лейбница
9.5 Интегрирование по частям в определенном интеграле
9.6 Замена переменной в определенном интеграле

10. Несобственные интегралы+

10.1 Несобственные интегралы 1 рода
10.1.1 Определение и основные свойства
10.1.2 Признаки сходимости несобственных интегралов 1 рода
10.2 Несобственные интегралы 2 рода
10.2.1 Определение и основные свойства
10.2.2 Признаки сходимости несобственных интегралов 2 рода

11. Интегралы зависящие от параметра+

12. Приложения определенных интегралов+

12.1 Площадь плоских фигур
12.2 Длина дуги кривой
12.3 Вычисление объема тел
12.4 Приложения в механике
Глава 5

6. Приложения дифференциального исчисления

6.3 Решение задачи о глобальном максимуме/минимуме функции на замкнутом отрезке

Рассмотрим задачу о поиске глобального максимума(наибольшего значения) и глобального минимума (наименьшего значения) функции $f(x)$ на замкнутом интервале $\left[ a,b\right]$. Будем считать, что $f(x)$ обладает непрерывной производной на этом интервале. Из наших предположений следует, что $f(x)$ - непрерывная функция на $\left[ a,b\right]$. По теореме о непрерывных функциях эта функция достигает на замкнутом интервале $\left[ a,b\right]$ свои наибольшее $M$ и наименьшее $m$ значения. Задача - найти точки $c_1,c_2 \in \left[ a,b\right]$, такие, что $f(c_1)=M$, $f(c_2)=m$, и вычислить значения $M$ и $m$.

Процедуру нахождения $c_1,c_2$ с учетом описанных выше результатов можно построить следующим образом. Найдем сначала набор стационарных точек, т.е. решений уравнения $f(x)=0$, принадлежащих интервалу $\left[ a,b\right]$. Пусть это будут точки $x_1,x_2,...,x_k$. Среди этих точек могут быть точки локальных максимумов, точки локальных минимумов, точки перегиба. Затем составляем список "подозрительных" точек, это точки $\{x_1,x_2,...,x_k,a,b\}$. Вычисляем значение функции $f(x)$ в этих точках, $\{f(x_1), f(x_2), ...,f(x_k), f(a), f(b)\}$. Находим среди них наибольшее значение - это и будет $M$, находим среди них наименьшее значение - это и будет $m$. Одновременно определяем те точки, в которых функция принимает значения $M$ и $m$.

Задачи.

1. Найти наибольшее и наименьшее значение функции $f(x)=x^3-6x$ на интервале $\left[ -3,4\right]$.

2. Найти стороны прямоугольника наибольшего периметри, вписанного в полуокружность радиуса $R$.

3. Окно имеет форму прямоугольника, завершенного сверху полукругом. Какими должны быть размеры, если фиксирован периметр окна, а площадь должна быть наибольшей?

4. Кусок проволоки имеет фиксированную длину. Ее разрезают на 2 части, затем из одной делают квадрат, из второй - окружность. Как надо разрезать проволоку, чтобы сумма площадей круга и квадрата была наибольшей?