Метод трапеций
Повторим ту же самую методику получения итерационной формулы для линейной аппроксимирующей функции. В этом случае между точками f(a) и f(b) проводим линейную зависимость, а уравнение аппроксимирующей прямой имеет вид:
(39)
Площадь под аппроксимирующей прямой – это площадь трапеции (рис. 5), следовательно:
(40)
f(x) f(b) f(a) x a b
Рис. 5. Аппроксимирующая линия на интервале интегрирования
Интегрирование аппроксимирующей функции приводит к такому же результату:
(41)
Теперь представим, что разбили интервал [a, b] на N малых интервалов, аналогично рис. 4, б и выделим отдельный малый интервал (рис. 6).
Y(x))
Рис. 6. Метод трапеций
Из рисунка 6 следует, что расчетную формулу метода трапеций можно представить следующим образом:
(42)
В программе MathCad реализованы методы прямоугольников и трапеций для вычисления определенного интеграла с заданным количеством интервалов разбиения.
Программа 16
Чтобы оценить, с какой точностью рассчитано значение интеграла, надо записать в тетрадь для отчетов полученное значение интеграла как SN, затем увеличить число интервалов N в 2 раза и записать полученное значение интеграла как S2N. Точность вычисления равна разности по абсолютной величине S2N – SN.
По приведенной выше методике можно вывести формулы для полиномов более высоких порядков, чем нулевой и первой степени, однако как геометрическая, так и интегральная форма вывода этих уравнений становятся слишком громоздкими. Более простым способом вывода уравнений является использование квадратурных формул Котеса.
- Введение
- Глава 1 аппроксимация методом наименьших квадратов
- Программа 1
- Контрольные вопросы к главе 1
- Расчетная многовариантная задача № 1
- Варианты творческих заданий
- Глава 2. Способы сглаживания экспериментальных данных в mathcad
- Контрольные вопросы к главе 2
- Расчетная многовариантная задача № 2
- Варианты творческих заданий
- Глава 3. Интерполяция и экстраполяция
- Контрольные вопросы к главе 3
- Расчетная многовариантная задача № 3
- Варианты творческих заданий
- Глава 4. Оптимизация
- Методы одномерной оптимизации
- Контрольные вопросы к главе 4
- Расчетная многовариантная задача № 4
- Варианты творческих заданий
- Глава 5. Интегрирование
- Вычисление определенных интегралов
- Метод прямоугольников
- Метод трапеций
- Численное интегрирование с помощью квадратурных формул
- Метод парабол Симпсона
- Интегрирование с помощью встроенных функций MathCad
- Интегрирование функции, заданной таблично
- Интегральные уравнения получены на основании температурной зависимости теплоемкости индивидуального вещества:
- Контрольные вопросы к главе 5
- Расчетное многовариантное задание № 5
- Расчетное многовариантное задание № 6
- Варианты творческих заданий
- Глава 6. Дифференцирование
- Решение дифференциальных уравнений
- Метод Эйлера
- М етод Эйлера-Коши
- Метод Рунге-Кутта 4 порядка
- Решение дифференциальных уравнений с помощью встроенных функций MathCad
- Оду первого порядка
- Оду второго и выше порядка
- Решение систем оду первого порядка
- Решение «жестких» систем оду
- Контрольные вопросы к главе 6
- Расчетная многовариантная задача № 7
- Расчетная многовариантная задача № 8
- Литература
- Оглавление