申明： 仅仅个人小记

举例探讨： y=f(x)连续,绕x轴旋转，求旋转体的表面积
用微元法求解旋转体表面积，
微元法的使用前提条件:实际量和近似量之间误差必须为高阶无穷小

显然，实际量是不好直接描述的(不然也就不会来采用定积分的方法了)，但是我们能够表述出实际量的估计范围。

正确的方案

实际量 $\Delta S_r\in [2\pi f_{min}\Delta s,2\pi f_{max}\Delta s]$
近似量为$2\pi f(x)\Delta s$
要求实际量和近似量之差为高阶无穷小，这里的自变量为x。

计算误差：$$\Delta E=\Delta S_r-2\pi f(x)\Delta s\in [2\pi (f_{min}-f(x))\Delta s,2\pi (f_{max}-f(x))\Delta s]=2\pi \Delta s[f_{min}-f(x),f_{max}-f(x)]$$
因为函数$y=f(x)$连续，所以当 $\Delta x\to 0$，必然有$$f_{max}-f(x),f_{min}-f(x)\to 0$$又因为$\Delta s=\sqrt{1+{f^{\prime }(x)}^2}\Delta x$，所以$$\underset{\Delta x\to 0}{\lim }\frac{\Delta E}{\Delta x}=\frac{2\pi \Delta s[f_{min}-f(x),f_{max}-f(x)]}{\Delta x}=2\pi \sqrt{1+{f^{\prime }(x)}^2}[f_{min}-f(x),f_{max}-f(x)]=2\pi \sqrt{1+{f^{\prime }(x)}^2}\ast 0=0$$
所以当$\Delta x\to 0$时，误差$\Delta E$ 恒为 $o(\Delta x)$，满足微元法的使用条件。
所以，$y=f(x)$绕 x 轴旋转的旋转体的表面积为$$S={\int }_a^{b}2\pi f(x)\sqrt{1+{f^{\prime }(x)}^2}dx$$

易错的方案(解释为什么错)

容易认为旋转体的表面积公式是$$S={\int }_a^{b}2\pi f(x)dx$$
错误根因就是错误得使用了微元法，在没有满足微元法使用条件的情况下使用了微元法。
这个公式认为近似量为$2\pi f(x)\Delta x$，而不是$2\pi f(x)\Delta s$。我们来计算一下，看看$2\pi f(x)\Delta x$是否满足“保证实际量和近似量误差为高阶无穷小”。
$$\begin{gathered} \Delta E=\Delta S_r-2\pi f(x)\Delta x \\ \in [2\pi (f_{min}\Delta s-f(x)\Delta x),2\pi (f_{max}\Delta s-f(x)\Delta x)] \\ =2\pi [f_{min}\Delta s-f(x)\Delta x,f_{max}\Delta s-f(x)\Delta x] \\ =2\pi [f_{min}\sqrt{1+{f^{\prime }(x)}^2}\Delta x-f(x)\Delta x,f_{max}\sqrt{1+{f^{\prime }(x)}^2}\Delta -f(x)\Delta x] \\ =2\pi \Delta x[\sqrt{1+{f^{\prime }(x)}^2}{f}_{min}-f(x),\sqrt{1+{f^{\prime }(x)}^2}{f}_{max}-f(x))] \end{gathered}$$
因为$y=f(x)$连续，所以当$\Delta x\to 0$,$$f_{min}-f(x),f_{max}-f(x)\to 0$$又因为$\sqrt{1+{f^{\prime }(x)}^2}\ge 1$，当且仅当${f^{\prime }(x)}^2=0$(即该点导数为0，即水平状态)时，取值为1。所以$$\begin{gathered} \sqrt{1+{f^{\prime }(x)}^2}{f}_{min}-f(x) \\ =(\sqrt{1+{f^{\prime }(x)}^2}-1)f_{min}+(f_{min}-f(x)) \end{gathered}$$
当$\Delta x\to 0$时，$$\sqrt{1+{f^{\prime }(x)}^2}{f}_{min}-f(x)\to (\sqrt{1+{f^{\prime }(x)}^2}-1)f_{min}\ge 0$$
对$f_{max}$同理。所以
$$\begin{gathered} \underset{\Delta x\to 0}{\lim }\frac{\Delta E}{\Delta x}\in \\ 2\pi [(\sqrt{1+{f^{\prime }(x)}^2}-1)f_{min}，(\sqrt{1+{f^{\prime }(x)}^2}-1)f_{max}] \end{gathered}$$只有当${f^{\prime }(x)}^2=0$时，$$\underset{\Delta x\to 0}{\lim }\frac{\Delta E}{\Delta x}=0$$
即，不能保证当$\Delta x\to 0$时，$\Delta E$是$o(\Delta x)$。所以不满足微元法的使用条件。所以相应的表面积公式是不合理的。

补充理解$\sqrt{1+{f^{\prime }(x)}^2}$

$f^{\prime }(x)=tan\theta$
$\sqrt{1+{f^{\prime }(x)}^2}=\sqrt{1+{tan}^2\theta }=\sqrt{\frac{{cos}^2\theta +{sin}^2\theta }{{cos}^2\theta }}=\frac{1}{cos\theta }$

导数三角形中，$ds=\frac{dx}{cos\theta }=\sqrt{1+{f^{\prime }(x)}^2}dx$

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