classes de exercícios: 6a 16-18h turmaDCB-09 (Henrique) turma E CB-07 (Neemias) monitorias: 2a
12-13h 323 Imecc PED Henrique
3a 13-14h PB-06
PAD
Lucca <--
novo 15/03/24 3a 18-19h 223 Imecc PED
Neemias
4a
13-14h 222 Imecc PED Neemias
4a 18-19h 223 Imecc PED
Henrique
5a 13-14h PB-06
PAD
Lucca <--
novo 15/03/24 Aprovação RegrasEmenta
Exercícios
Provas Na classe de exercícios exclusivamente da sua turma (sala
errada: 0 pontos) P1 6af 05 Abr Turma D: CB-09
Turma E: CB-07 P2 6af 10 MaiTurma
D: CB-09 Turma E: CB-07 P3 6af 14 JunTurma D:
CB-09 Turma E: CB-07 EF/2aC
4af 10 Jul(sala/horário da aula)
Conteúdo relevante para as provas é o conteúdo das aulas.
Matemática é uma disciplina vertical: Assistir as aulas e fazer
os exercícios continuamente é necessário para passar as
provas.
Bibliografia
J. Stewart, Cálculo, vol.2. 5a., 6a. ou 7a. ed. São
Paulo, Pioneira /Thomson Learning.
H.
L. Guidorizzi, Um Curso de Cálculo, Vols, II&III, LTC, 5a.
Edição, 2002.
E.
L. Lima, Curso de Análise, Vol 2, projeto euclides, 11.ed.,
IMPA, 2011.
Últimas notícias
Notas
Finais / EF Turmas DEatualizado
18 Junho 23h20 olhadela
EF exclusivamente 15 de Junho: horário/sala da aula
Aprovados N
78%
(7 de 9)
(lista
oficial de
freqüência:
'imunizado
Covid N/S') -
agradeço denunciante
anônimo
para induzir
ideia! S 38% (21 de
55)
Média (lista
oficial de freqüência: 'imunizado
Covid N/S') -
agradeço denunciante
anônimo para induzir
ideia! MA211-D
MA211-E P1édia
P1 N
(4
al.)
6,8(4
al.)
6,4onde
(4
al.)
abrevia (4
alunos) S
(29
al.)
3,3(11
al.)
4,0
P2édia
P1 N
(4
al.)
8,7(4
al.)
7,6 S
(21
al.)
5,0(9
al.)
3,6
P3 resultado
DEatualizado 18 Junho
23h20 olhadela
exclusivamente 17 de Junho na aula
P2 resultado
DEatualizado
13 Maio 18h45 olhadela
exclusivamente 13 de Maio na aula
P2
6af 10 Mai 16-18h
Turma D CB-09 (Henrique)
Turma E CB-07 (Neemias)
Só pode fazer a prova na sala da sua turma. Provas feitas com
outras turmas valem 0 pontos.
P1 resultado DEatualizado 11 Abr olhadela exclusivamente
10 Abril na aula
Conforme os assistentes (9 Abril) na média a freqüência de
alunos é assim:
classes de exercícios: 6a
16-18h
turma D H: 15
turma E N: 10-15
monitorias:
2a
12-13h H: 0 às vezes 1
3a
13-14h L: 1
3a 18-19h N: 2
4a
13-14h N: 4
4a 18-19h H: 1 pré-prova
3
5a
13-14h L: 1
P1 6af
05 Abr 16-18h Turma DCB-09 (Henrique) Turma E
CB-07 (Neemias)
Só pode fazer a prova na sala da sua turma. Provas
feitas com outras turmas valem 0 pontos.
Não haverá provas
substitutivas.O aluno que não comparecer a uma
das provas deverá retirar na Secretaria de Graduação do IMECC, o
formulário de pedido de segunda chamada, que deverá ser preenchido
e entregue ao professor,
no prazo de 7 dias, a partir da data da prova,acompanhado de
comprovante que justifique a falta. A Segunda Chamada (2aC) e o Exame Final (EF) versarão
juntas e sobre o conteúdo integral das aulas do curso.
História do semestre
Evitando estigmatização. Como
sou alemão me assustei quando vi no Boletim de Frequência a opção
"Mostrar dados da imunização COVID 19".
Percebi que só mostrou dados de alunos, mas não do docente. Para
evitar estigmatização e em solidaridade eu mesmo completei com meu
dado N (não injetado com substâncias
desconhecidas).
Extras - cortesia do
Professor. Decidí colocar informacões sobre umas aulas na
forma de somários (extra X) ao lado dos § embaixo. Isso é um
extra, não é parte obrigatório do curso, ninguém precisa acessar.
propriedades de limites de sequências (soma, produto, etc), limite
f(x), lim f(x) ao longo caminho,
f
contínuo em a, exemplos: -polinômios -fnçs. racionais -compostas
f_x(a,b):=g'(a) g(x)=f(x,b), interpretação geométrica como
inclinação de uma tangente, superfícies definidas implicitamentes
derivadas parciais de ordem superior k, f de classe Ck, teorema de
Clairaut/Schwarz, EDPs: -Laplace -onda
§4Diferenciabilidade
(veja Guidorizzi 2 §11) extra 4
diferenciabilidade de f(x,y) num ponto (a,b), relação com as
derivadas parciais,
plano tangente T_p S, approximação linear L, diferencial
df
§5Regra de Cadeia,
Teorema da Função Implícita, Derivadas Direcionais, Vetor
Gradienteextra 5
regras de
cadeia I & II, teorema da função implícita (TFI), derivada
direcional, (maior/menor) taxa da variação de f na direção v,
vetor gradiente, superfícies de nível -plano tangente -vetor normal
-reta normal, valor regular e crítico
máximo/mínimo local/absoluto estrito, pontos críticos, plano
tangente a um gráfico num ponto crítico,
teste da 2a derivada, conjunto fechado/limitado, teorema do valor
extremo
Duas
variáveis: TVM (teorema da valor médio), gradiente nulo, conexo por
caminho,
polinômio de Taylor de ordem 1, fórmula de Taylor com resto Lagrange
II Integrais Múltiplas
§1 Integrais Duplas sobre
Retângulos
integrais
duplas, volumes, valor médio, linearidade
§2 Integrais Iteradas
integração
parcial, integrais iteradas, Teorema de Fubini
§3 Integrais Duplas sobre Regiões
Gerais
definição,
regiões D tipo I II, fórmulas como integral iterada
§4 Integrais Duplas em
Coordenadas Polares
coordenadas
polares, retângulos polares, fórmula integral dupla em coordenadas
polares
§5 Área de Superfície S=gr(f)
conjunto
compacto, definição área(S), fórmula área(S) como integral dupla
§6 Integrais Triplas
integrais
triplas, Teorema de Fubini, regiões E tipo I II III, fórmulas
como integral iterada, linearidade
§7 Integrais Triplas em
Coordenadas Cilíndricas
coordenadas
cilíndricas, fórmula integral tripla em coordenadas cilíndricas
§8 Integrais Triplas em
Coordenadas Esféricas
coordenadas
esféricas, fórmula integral tripla em coordenadas esféricas
§9 Mudança de Variáveis
injetivo, sobrejetivo,
bijetivo, inversa, a derivada, o Jacobiano, invertibilidade,
fórmula mudança de vars. em integrais duplas e triplas
III Cálculo Vetorial
§1 Campos
Vetoriais(CV)
campos vetoriais (CV) F, exemplos
(gravitação, força elétrica), CV gradiente ∇ f,
CV conservativo (F=∇
f) e função potencial f
§2 * Integrais de Linha *
curva
C, curva parametrizada r : [a,b] -> Rn,
curva parametrizada suave r (C1 e 'sem
pausa'), curva suave C
A) Integral linha em resp. ao
comprimento de arco s ∫C
f(x,y) dsárea
da superfície S entre C e gr(f |C)
no caso f≥ 0
-
fórmula ∫C
f(x,y) ds
= ∫𝑏𝑎f(r(t))|r˙(t)
|dt
onde r : [a,b] -> Rné
(qualquer) uma curva parametrizada suave com imagem Im(r) = C
-
comprimento de uma curva L(C) := ∫C
1 ds
= ∫𝑏𝑎|r˙(t)
|dt, Im(r)
= C
- a função
comprimento de arco s
- curva
suave por parte ... ∪Ck
onde
cada curva Ci
é suave
B) Integral linha em resp. à
coordenada x (ou y) ∫C
f(x,y) dx (ou
dy) área
da projeção ao plano-xz (ou -yz) da superfície S em A)
-
fórmula ∫C
f(x,y) dx
= ∫𝑏𝑎f(r(t))x˙(t)
dt
e analogamente para dy
-
a parametrização padrão r : [0,1] -> Rn
do segmento entro dois pontos A e B de Rn é r(t) = (1-t)A+tB = A+t(B-A)
C) Integral linha de campos
vetoriais ∫CF
· T
ds onde T é o
campo tangente unitário a C (notação
alternativa: ∫CF
· dr)
-
fórmula ∫CF
· dr
= ∫CF(x,y)dx
+ ∫CF(x,y)dy
onde r=(x,y)
parametriza C suavemente e F = (F1, F2)
-
energia ganhada/perdida num campo F ao longo caminho C
§3 Teorema Fundamental da
integral de linha
teorema fundamental (integr. da linha), def: caminho (curva suave
por partes), def: integr. linha independente do caminho
A) Independência do caminho
-
def: caminho fechado - def: subconjunto conexo por caminho -
critério para F seja um campo gradiente (F=∇ f)
B) Como saber se um campo
vetorial F é um gradiente?
-
def: curva simples - def: subconjunto simplesmente conexo (1-conexo)
- critério para F=(P,Q) seja um campo gradiente (F=∇ f)
-
exemplo: Dado F(x,y)=(3+2xy,x2-3y2),
temos determinado f(x,y) tq F=∇ f usando "integração
parcial" várias vezes
§4 Teorema de Green
(Teorema Fundamental da integral
dupla no plano)
- Green:
Dado campo vetorial F=(P,Q) no plano R2continuamente
diferenciável,
dado
subconjunto D⊂R2 cuja fronteira C=∂Dé uma curva fechada, simples, e
orientada positiva (D está na esquerda na viagem ao longo de
C),
então ∫∫ D
(Qx-Py)
dA = ∫C
(Pdx + Qdy)cuidado:
na direita é uma some de duas integrais *linhas*
notação alternativa (§5): ∫∫
D∇×F
dA = ∫CF⋅dr
- área
atraves de integral linha: Dado subconjunto D ⊂ R2
com fronteira C=∂D,
então
área(D) = ∫C
x dy = -∫C
y dx
cuidado:
são integrais *linhas* prova:
Green com (P,Q)=(0,x) e (P,Q)=(-y,0)
§5 Rotacional e Divergente
rot F := ∇×F,
div F := ∇⋅F,
∆ f := (∇⋅∇) f, onde
∇
= (∂x
, ∂y
, ∂z)
§6 Superfícies (SF) e suas Áreas
..
§7 * Integrais de
Superfície *
..
§8 Teorema de Stokes
..
§9 Teorema do
Divergente
..
Bibliografia
J. Stewart, Cálculo, vol.2. 5a., 6a. ou 7a. ed. São
Paulo, Pioneira /Thomson Learning.
H.
L. Guidorizzi, Um Curso de Cálculo, Vols, II&III, LTC, 5a.
Edição, 2002.
E.
L. Lima, Curso de Análise, Vol 2, projeto euclides, 11.ed.,
IMPA, 2011.
L.
Leithold, O Cálculo com Geometria Analítica, Vol. II, 3ª
Edição, Harbra 1994.
T.
Apostol Cálculo Vol 2. II Ed. Reverté Ltda, 1981.
Joa Weber
sala 318
IMECC UNICAMP
e-mail: joa(at)ime.unicamp.br fone: ++55 +19 352-16021
hora de atendimento: 2a-feira 18-19h