体积由一个四步极限过程定义。首先,将矩形区域 划分为面积为 的小子矩形。
适用条件:底面区域必须是矩形 。;函数 定义了曲面的高度。;取极限时,最大子矩形的面积趋于零。
体积由一个四步极限过程定义。首先,将矩形区域 划分为面积为 的小子矩形。
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体积由一个四步极限过程定义。首先,将矩形区域 划分为面积为 的小子矩形。
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体积由一个四步极限过程定义。首先,将矩形区域 划分为面积为 的小子矩形。
适用条件:底面区域必须是矩形 。;函数 定义了曲面的高度。;取极限时,最大子矩形的面积趋于零。
必须选择一个点 ,因为子矩形是一个二维区域,而不是单个输入值。为了确定立于该子矩形上方的代表性盒子的高度,必须在特定位置评估函数 。
适用条件:域被划分为子矩形。;函数 定义了曲面高度。
必须选择一个点 ,因为子矩形是一个二维区域,而不是单个输入值。为了确定立于该子矩形上方的代表性盒子的高度,必须在特定位置评估函数 。
适用条件:域被划分为子矩形。;函数 定义了曲面高度。
有限黎曼和用 书写是因为它代表体积的近似值,而不是精确值。有限数量的盒子无法完美匹配弯曲的表面;有些盒子会突出于表面之上(高估),而另一些则会低于表面(低估)。
适用条件:和涉及有限数量 的子矩形。;曲面 是弯曲的(不是平面)。
有限黎曼和用 书写是因为它代表体积的近似值,而不是精确值。有限数量的盒子无法完美匹配弯曲的表面;有些盒子会突出于表面之上(高估),而另一些则会低于表面(低估)。
适用条件:和涉及有限数量 的子矩形。;曲面 是弯曲的(不是平面)。
符号 意味着划分中最大子矩形的尺寸趋于零。当最大矩形收缩到面积为零时,划分中的所有其他矩形也必须收缩到零。
适用条件:适用于通过二重黎曼和定义体积的极限步骤。; 代表矩形区域的划分。
符号 意味着划分中最大子矩形的尺寸趋于零。当最大矩形收缩到面积为零时,划分中的所有其他矩形也必须收缩到零。
适用条件:适用于通过二重黎曼和定义体积的极限步骤。; 代表矩形区域的划分。
在划分变得无限精细()的极限过程中,样本点在每个子矩形内的确切位置并不重要。虽然不同的 选择会产生不同的有限黎曼和(近似值),但当子矩形收缩到零尺寸时,这些和的极限与所选的具体内部点无关。
适用条件:适用于划分范数 的极限情况。;每个 必须在其对应的子矩形内选择。
在划分变得无限精细()的极限过程中,样本点在每个子矩形内的确切位置并不重要。虽然不同的 选择会产生不同的有限黎曼和(近似值),但当子矩形收缩到零尺寸时,这些和的极限与所选的具体内部点无关。
适用条件:适用于划分范数 的极限情况。;每个 必须在其对应的子矩形内选择。
无穷小底面积 代表黎曼和中单个代表性长方体盒子的足迹或底面。它是域划分中第 个子矩形的面积。
适用条件:域被划分为子矩形。; 和 是第 个子矩形的边长。
无穷小底面积 代表黎曼和中单个代表性长方体盒子的足迹或底面。它是域划分中第 个子矩形的面积。
适用条件:域被划分为子矩形。; 和 是第 个子矩形的边长。