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    MATLAB在“函數(shù)重要極限”教學中的應用

    2016-10-17 18:14:46徐森
    科技視界 2016年21期
    關鍵詞:微積分

    徐森

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    【摘 要】本文通過MATLAB的繪圖功能,對函數(shù)的“重要極限”以及與之相似的四個函數(shù)的極限問題進行了研究,使學生印象更加深刻,便于理解。

    【關鍵詞】微積分;重要極限;MATLAB

    高等數(shù)學是理工類學科的一門基礎課程,在一些文科類學科中也有重要的應用。微積分是高等數(shù)學的重要內(nèi)容,是以極限為研究工具,以函數(shù)為研究對象的一門學科。

    極限的學習與理解對于整個高等數(shù)學的學習起到至關重要的作用,然而極限的概念作為微積分當中的第一個重要概念,相對比較抽象,尤其對于數(shù)學基礎薄弱的同學,理解很吃力,影響正門課程的學習。如何調(diào)整教學方式方法,幫助學生更好的理解函數(shù)極限的概念成為高等數(shù)學這門課程的一個熱點問題。

    Matlab軟件是美國MathWorks公司出品的商業(yè)數(shù)學軟件,它將矩陣運算、數(shù)值分析、圖形處理和編程技術結(jié)合在一起,具有良好的數(shù)據(jù)可視化和交互式環(huán)境。靈活運用這些功能可以使學生在實踐中探索極限的概念,激發(fā)學生學習的興趣。本文主要結(jié)合筆者的MATLAB應用實踐,用數(shù)學實驗的方法探索“重要極限”的概念。

    先觀察函數(shù)的圖像,程序如下:

    >> x1=0.1:-0.001:0.0001;

    >> x2=-0.0001:-0.001:-0.1;

    >> plot(x1,sin(x1)./x1,o,x2,sin(x2)./x2);

    >> title(y=(sinx)/x);

    >> xlabel(x);

    >> ylabel(y);顯示圖像,如圖1所示

    首先通過描繪函數(shù)圖像,研究函數(shù)的性質(zhì),程序如下:

    >>subplot(2,2,1);

    >>fplot(sin(1/x),[-0.001,0.001]);

    >>title(y=sin(1/x));

    >>xlabel(x);

    >>ylabel(y);

    >>subplot(2,2,2);

    >>fplot(x*sin(1/x),[-0.001,0.001]);

    >>title(y=x*sin(1/x));

    >>xlabel(x);

    >>ylabel(y);

    >>x1=100:100:1000;

    >>x2=-1000:100:-100;

    >>subplot(2,2,3);

    >>plot(x1,sin(x1)./x1,x2,sin(x2)./x2);

    >>title(y=sinx/x);

    >>xlabel(x);

    ylabel(y);

    >>subplot(2,2,4);

    >>y1=(1./x1).*sin(1./x1);

    >>y2=(1./x2).*sin(1./x2);

    >>plot(x1,y1,x2,y2);

    >>title(y=(1/x)*sin(1/x));

    >>xlabel(x);

    >>ylabel(y); 顯示圖像如圖2所示:

    本題考察的4個函數(shù)與“重要極限”的表達形式非常接近,學生經(jīng)常混淆。本題從圖像的角度,結(jié)合理論對函數(shù)極限的結(jié)論進行了說明,幫助學生區(qū)別這幾類極限問題。

    如何利用數(shù)學軟件進行輔助教學是現(xiàn)代教育研究課題之一,傳統(tǒng)的數(shù)學教學強調(diào)理論性、系統(tǒng)性、嚴密性的證明,枯燥的理論證明容易使學生失去學習的興趣,本文通過MATLAB的畫圖功能,描繪出函數(shù)的圖像,通過觀察了解極限的概念,有助于鞏固學生對重要極限的掌握和理解。

    【參考文獻】

    [1]毛建生.高等數(shù)學中兩個重要極限公式的教學模式探索[M].瀘州職業(yè)技術學院學報,2013,1.

    [2]王閃閃,陳曉,蘇倩倩.MATLAB在“函數(shù)的極限”教學中的應用舉例[M].電腦知識與技術,2015,24,11.

    [責任編輯:楊玉潔]

    用萬分之一的天平分別稱取各樣品0.2g于小燒杯中,往小燒杯中加入5mL的濃硝酸于室溫下浸泡至粉末變成土黃色,然后將燒杯置于80℃的調(diào)溫板上加熱約3h,使?jié)庀跛崧龘]發(fā),再將調(diào)溫板調(diào)至120℃,使殘余的濃硝酸全部揮發(fā)。冷卻后,再加5mL的濃硝酸,繼續(xù)加熱,重復此過程直至燒杯中的溶液呈無色。最后,往燒杯中加入2mL的高氯酸,于200℃的調(diào)溫板中緩慢蒸干直至燒杯中有無色晶體析出。待冷卻后,加入10%的硝酸溶解樣品并定容至2.5mL,以備用于ICP-AES測定。

    1.3 數(shù)據(jù)統(tǒng)計方法

    數(shù)據(jù)采用 Sigmaplot 8.0 軟件進行處理,選用平均值和標準誤差進行統(tǒng)計分析,使用 SPSS 13.0 對數(shù)據(jù)進行差異顯著性分析。

    2 實驗結(jié)果

    由表1可知,Cd處理 28d后,對照組旱柳植株各器官中沒有檢測到Cd,而處理組不同器官中的Cd積累量隨著處理濃度的增高而顯著增加。根系是Cd進入植株體內(nèi)的最初器官,對鎘有明顯的富集作用。處理28天時根部Cd含量達到最大值2984.54?滋g/g,Cd向地上部分轉(zhuǎn)移量少。鎘在旱柳植株的根、幼莖、葉、老莖木質(zhì)部、老莖韌皮部富集規(guī)律為:根>幼莖>老莖韌皮部>葉>老莖木質(zhì)部。旱柳植株各器官中Fe和 Mn以及老莖韌皮部中Zn的含量隨著Cd處理濃度增加而減少(P<0.05),Cu在老莖韌皮部中的含量幾乎不變(P>0.05)。但是在旱柳植株除老莖韌皮部的各器官中,Zn和Cu的含量隨著Cd處理濃度增加均呈現(xiàn)先升高后降低的趨勢。

    3 分析討論

    ICP-AES測定結(jié)果顯示,在Cd脅迫下旱柳各個器官中Cd的含量大小順序為:根>幼莖>老莖韌皮部>葉片>老莖木質(zhì)部,并且,根對Cd的富集量要遠遠大于其他器官。因為根是最先感受逆境脅迫的器官,而且植物根部的特殊結(jié)構可能也為根固定大量的重金屬提供了結(jié)構基礎。由于根的皮層的存在明顯增加了根的直徑和表面積,這有助于皮層積累大量的Cd[7]。此外,根部細胞的初生細胞壁中的果膠質(zhì)、纖維素和糖蛋白等形成的網(wǎng)架結(jié)構中的網(wǎng)孔,以及果膠質(zhì)中多聚半乳糖醛酸的羧基基團,對于植物吸收和固定Cd離子均起到很大的作用[3](表1)。

    迄今為止,以植物葉片或地上部分(干重)含Cd量為100mg/kg作為Cd超富集植物的臨界標準。吸收的重金屬Cd可大量遷移至地面是超富集植物的特點之一[8]。本實驗研究結(jié)果顯示,10?滋mol/L處理組旱柳植株處理28天時,地上部分Cd含量達328.65?滋g/g。50?滋mol/L處理組旱柳植株處理28天時,地上部分Cd積累量達到511.47?滋g/g。100?滋mol/L處理組旱柳植株處理28天時,地上部分Cd積累量達到667.94?滋g/g。旱柳地上部分富集Cd的量達到了Cd超富集植物的標準,且在賈中民等[9]的垂柳和旱柳對鎘的積累及生長光合響應比較分析研究結(jié)果也顯示旱柳富集Cd的能力大于垂柳,所以旱柳在Cd污染土壤的植物修復應用方面有較大的前景和價值。

    在Cd脅迫下,Cd 能夠引起植物體內(nèi)微量元素代謝失衡,而且進入植物體內(nèi)的Cd會影響其它生長必需元素的吸收和轉(zhuǎn)運,繼而抑制植株的生長發(fā)育[10]。Zhang et al[11],孫盛等[12]和萬雪琴等[13]研究表明,Cd顯著改變了番茄幼苗、黃瓜幼苗和楊樹體內(nèi)鐵、錳、鋅、銅的含量。一般認為Cd與Fe、Mn、Zn和Cu等二價金屬元具有相似的化學性質(zhì),這些元素在根吸附位點競爭吸收,Cd對Zn、Cu、Mn和Fe等吸收與轉(zhuǎn)運的影響與植物有關[14]。在旱柳中,Cd抑制根對Fe和Mn的吸收,同時也阻礙了根系中的Fe和Mn向葉部運輸。在旱柳中Cd與Fe、Mn表現(xiàn)為拮抗關系。研究結(jié)果表明,低濃度Cd處理會增加旱柳植株對Zn 和Cu的吸收,而高濃度的Cd處理則會減少植物對它們的吸收,這與一些研究結(jié)果一致[13,15-16]。因此,Cd對旱柳對Zn 和Cu的吸收的影響具有明顯的劑量效應,即每種元素存在一個Cd的臨界閾值[13]。與此同時,高濃度的Cd可能會通過破壞細胞膜上的離子通道、轉(zhuǎn)運蛋白和離子載體,從而使該種元素的吸收速率降低,這也是高濃度Cd處理會導致這些營養(yǎng)元素吸收量降低的原因之一。

    【參考文獻】

    [1]楊衛(wèi)東,陳益泰,王樹鳳.鎘脅迫對旱柳礦質(zhì)營養(yǎng)吸收的影響[J].林業(yè)科學研究, 2009,22(4):618-622.

    [2]宋建,金鳳媚,薛俊,等.不同番茄品系吸收和積累鎘能力的差異[J].安徽農(nóng)業(yè)科學,2016,44(5):33-35.

    [3]黃白飛,辛俊亮.植物積累重金屬的機理研究進展[J].草業(yè)學報,2013,22(1): 300-304.

    [4]黃運湘,廖柏寒,王志坤.鎘脅迫對大豆生長及籽粒中營養(yǎng)元素含量的影響[J].安全與環(huán)境學報,2008,8(2):11-15.

    [5]梁家妮,馬友華,周靜.土壤重金屬污染現(xiàn)狀與修復技術研究[J].環(huán)境整治, 2009,4:45-49.

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    [7]劉恒.Cd脅迫對水稻材料根系形態(tài)特征及解剖結(jié)構的影響[D].成都:四川農(nóng)業(yè)大學,2010.

    [8]毛海立,楊波,龍成梅,等.重金屬鎘超富集、富集植物篩選的研究進展[J].黔南民族師范學院學報,2011,6:4-9.

    [9]賈中民,王力,魏虹,等.垂柳和旱柳對鎘的積累及生長光合響應比較分析[J].林業(yè)科學,2013,49(11):51-59.

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    [11]Hang S J, Hu F, Li H X, et a1. Influence of earthworm mucus and amino acids on tomato seedling growth and cadmium accumulation[J].Environmental Pollution, 2009, 157(10):2737-2742.

    [12]孫盛,李梅,王春利.鎘脅迫對黃瓜幼苗吸收和積累Cd、Mn和Fe的影響[J]. 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技,2012(24):73-74.

    [13]萬雪琴,張帆,夏新莉,等.鎘脅迫對楊樹礦質(zhì)營養(yǎng)吸收和分配的影響[J].林業(yè)科學,2009,45(7):45-51.

    [14]汪模輝,李鑒倫,曾江萍.鎘及鎘鋅交互作用的植物效應艾倫弘[J].廣東微量元素科學,2006,12(12):6-11.

    [15]徐勤松,施國新,周耀明,等.鎘在黑藻葉細胞的亞顯微定位分布及毒害效應分析[J].實驗生物學報,2004,37(6):461-468.

    [16]袁祖麗,馬新明,韓錦峰,等.鎘脅迫對煙草營養(yǎng)器官發(fā)育及礦物質(zhì)元素的影響[J].河南科學,2005,23(5):679-682.

    [責任編輯:王楠]

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