calculo temario - 5.5 TEOREMA FUNDAMENTAL DE CALCULO
   
 
  TEMARIO
  "UNIDAD I" INTRODUCCION AL CALCULO
  1.1 CLASIFIOCACION Y PROPIEDADES DE LOS NUMEROS REALES
  1.2 LA RECTA NUMERICA Y INTERVALO
  1.3 VALOR ABSOLUTO
  1.4 DESIGUALDAD
  1.5 FUNCIONES ALGEBRAICAS Y SUS GRAFICAS
  1.6 FUNCIONES TRIGONOMETRICAS Y SUS GRAFICAS
  "UNIDAD II" LIMITES Y CONTUNUIDAD
  2.1 DEFINICION DE LIMITE
  2.2 TEOREMAS DE LIMITES
  2.3 LIMITES DE FUNCIONES ALGEBRAICAS Y TRASCENDENTES (TRIGONOMETRICAS)
  - 2.4 FUNCIONES CONTINUAS
  "UNIDAD lll " DERIVADA
  3.1 DEFINICION DE LA DERIVADA Y SU INTERPRETACION NUMERICA
  3.2 REGLAS PARA CALCULAR LA DERIVADA
  3.3 CALCULO DE DERIVADAS ALGEBRAICAS POR FORMULA
  3.4 DERIVADAS DE FUNCIONES TRASCENDENTES
  3.5 INCREMENTOS Y DIFERENCIALES
  3.6 REGLA DE LA CADENA
  "UNIDAD IV" APLICACIONES DE LA DERIVADA
  4.1Aplicaciones de la derivada
  4.2 ECUACIONES DE LA RECTA TANGENTE Y LA NORMAL
  4.3 PUNTOS MAXIMOS Y MINIMOS DE FUNCIONES
  4.4 CRITERIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA DERIVADA
  4.5 Calculo de los puntos de intersección de una función.
  4.6 Ejercicios de aplicación.
  "UNIDAD V" TEOREMA PARA LA SOLUCION DE INTEGRALES
  5.1 Anti derivada.
  5.2 Definición de la integral definida.
  5.3 Propiedades de la integral definida.
  5.4 Teorema del valor medio para la integral
  5.5 TEOREMA FUNDAMENTAL DE CALCULO
  "UNIDAD VI" TECNICAS DE INVESTIGACION
  6.1 Integración por partes.
  6.2 Integrales trigonométricas
  6.3 Sustitución trigonométrica.
  6.4 Fracciones parciales.
  6.5 EJERCICIOS DE APLICACION

 
En la próxima celda graficaremos una función y=f(t) en un intervalo [a,b] y se mostrará el área contenida entre su gráfica y el eje t en el intervalo dado. Nota que la variable independiente es t (no x). 
 

f(t)= t2 + 1

 
Área = 24

 

 

    Si mantenemos fijo el extremo izquierdo del intervalo [a,b] y cambiamos el extremo derecho, obviamente cambiará el valor del área. Entonces el área bajo la curva será una función del valor del extremo derecho del intervalo.

    Si llamamos x al extremo derecho del intervalo, entonces área=A(x). Observa la siguiente animación. 
 
Al observar las gráficas anteriores se observa que 
  
 

Lim f(x+dx) = f(x)
dxtiende a0

y entonces, como 

 
A(x+dx) - A(x)
 
f(x) < [

] < f(x+dx)
 
dx
 

tenemos que

   
A(x+dx) - A(x)
 
 
Lim f(x) menor o igual Lim [
]menor o igual Lim f(x+dx)
dxtiende a0 dxtiende a0
dx
  dxtiende a0

entonces

f(x) menor o igual A'(x)menor o igual f(x)


 

y por lo tanto A'(x) = f(x)

Recordando que 
 

tenemos entonces el s
  Integral x  
A(x) = área bajo f(t) desde a hasta x   f(t) dt
  a  

 

 

 

 

 
 

 

 

iguiente teorema:


 

 

 

 

 

 

 

Teorema Fundamental del Cálculo, primera parte:

 

 

 

 

Sea f(x) una función continua en un intervalo abierto que contiene al número a. Sea 
  Integral x
A(x) =    f(t) dt
  a  
 
 
 
Entonces 
A'(x)=f(x)

    El teorema anterior nos dice que A(x) es una antiderivada de f(x), puesto que A'(x)=f(x). Sabemos que dos antiderivadas de una misma función difieren en una constante. Entonces, si F(x) es otra antiderivada de f(x), debemos tener que F(x)-A(x)=C (constante).

    Si evaluamos la expresión anterior en x=a, entonces F(a)-A(a) = C. Pero A(a)=0, porque sería el área desde el valor inicial hasta el valor inicial, entonces C=F(a).

    Por lo tanto F(x)-A(x)=F(a). Evaluando ahora esta última expresión en x=b, tenemos que F(b)-A(b)=F(a), obteniendo finalmente que: 

A(b)=F(b)-F(a)


    Integral b  
     Como A(b) =    f(t) dt  nos dá el siguiente teorema:
    a    

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Teorema Fundamental del Cálculo, segunda parte:

 

 

 

 

Sea F(x) una antiderivada de f(x), entonces: 
 
Integral b  
  f(x) dx  = F(b) - F(a)
a    
 
 
 
 
 

    Esto significa que para encontrar el valor de una integral definida, ¡ya no tenemos que evaluar el límite de la suma de Riemann!

    Ahora veamos ejemplos de la aplicación del teorema anterior.

 



Ejemplo 1:

a=1; b=3
f(x) = x3 + 2x - 1

 
 x
 
antiderivada F(x) = 

+ x2 - x
 
4
 

F(b) - F(a) = F(3) - F(1) = 26

El valor de la integral definida es 26

 



Ejemplo 2:

a=/2; b=3
f(x) = 
cos(3x)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sen(3x)
 
 
 
antiderivada F(x) = 

 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
F(b) - F(a) = 
F(3) - F(

)= 

 
 
2
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 
El valor de la integral definida es

 
 
 
 

3

 

 

Como ves, el valor del área sombreada es una función de x, A(x). 

    Observa las dos gráficas anteriores y luego analiza las siguientes gráficas para que veas la diferencia de las áreas. 

 

    Observa que el área roja es menor que f(x+dx)dx y mayor que f(x)dx. Es decir, f(x)dx < A(x+dx)-A(x) < f(x+dx)dx. Dicho de otra manera:
 

 
A(x+dx) - A(x)
 
f(x) < [

] < f(x+dx)
 
dx
 

    En las siguientes gráficas observaremos que pasa cuando hacemos que dxtiende a0.

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