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  • 2022-04-29 14:29:12 发布

最新微观经济学生产理论习题课件课件PPT.ppt

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'进入夏天,少不了一个热字当头,电扇空调陆续登场,每逢此时,总会想起那一把蒲扇。蒲扇,是记忆中的农村,夏季经常用的一件物品。  记忆中的故乡,每逢进入夏天,集市上最常见的便是蒲扇、凉席,不论男女老少,个个手持一把,忽闪忽闪个不停,嘴里叨叨着“怎么这么热”,于是三五成群,聚在大树下,或站着,或随即坐在石头上,手持那把扇子,边唠嗑边乘凉。孩子们却在周围跑跑跳跳,热得满头大汗,不时听到“强子,别跑了,快来我给你扇扇”。孩子们才不听这一套,跑个没完,直到累气喘吁吁,这才一跑一踮地围过了,这时母亲总是,好似生气的样子,边扇边训,“你看热的,跑什么?”此时这把蒲扇,是那么凉快,那么的温馨幸福,有母亲的味道!  蒲扇是中国传统工艺品,在我国已有三千年多年的历史。取材于棕榈树,制作简单,方便携带,且蒲扇的表面光滑,因而,古人常会在上面作画。古有棕扇、葵扇、蒲扇、蕉扇诸名,实即今日的蒲扇,江浙称之为芭蕉扇。六七十年代,人们最常用的就是这种,似圆非圆,轻巧又便宜的蒲扇。  蒲扇流传至今,我的记忆中,它跨越了半个世纪,也走过了我们的半个人生的轨迹,携带着特有的念想,一年年,一天天,流向长长的时间隧道,袅微观经济学生产理论习题课件 生产理论——几个概念固定投入&变动投入长期&短期总产量、平均产量、边际产量杨梅英教授《微观经济学》习题课2北京航空航天大学经济管理学院 几个概念——对比规模报酬(不变、递增、递减)等产量线&无差异曲线等成本线&预算线边际技术替代率&边际替代率最优要素投入组合均衡&消费者效用最大化均衡杨梅英教授《微观经济学》习题课3北京航空航天大学经济管理学院 4.如图厂商的合理的劳动投入区间是()A30.97时,甲的劳动边际产量大于乙;当L<0.97时,乙的劳动边际产量大于甲;当L=0.97时,两公司劳动边际产量相等。杨梅英教授《微观经济学》习题课24北京航空航天大学经济管理学院 杨梅英教授《微观经济学》习题课25北京航空航天大学经济管理学院成本理论——几个概念内容回顾:1.成本与成本函数短期TFC,TVC,TC;AFC,AVC,AC;MC长期LTC,LAC,LMC 杨梅英教授《微观经济学》习题课26北京航空航天大学经济管理学院内容回顾:2.收入函数总收入TR,平均收入AR,边际收入MR3.成本利润的分析利润函数:π=TR-TCdπ/dQ=0MR=MC利润最大化条件 请把下面的名词与对应的字母正确连接边际成本1.LMC平均不变成本2.TVC长期总成本3.SAC平均可变成本4.AFC长期平均成本5.LTC总可变成本6.LAC短期平均成本7.MC长期边际成本8.AVC杨梅英教授《微观经济学》习题课27北京航空航天大学经济管理学院 从该图可知:A当产量增加时,总固定成本下降B在y’的平均总成本等于My’/Oy’C在整个过程中边际成本一直是上升的D在y’的平均可变成本等于(My‘-OL)/Oy’EB和D都正确答案:E杨梅英教授《微观经济学》习题课28北京航空航天大学经济管理学院 答案:B一个产量为y‘的厂商的总成本曲线如图A从图中得到的是最低平均可变成本B从图中得到的是最低平均总成本C固定成本等于My‘D边际成本低于平均总成本My’ySC(y)LO杨梅英教授《微观经济学》习题课29北京航空航天大学经济管理学院 判断下列说法是否正确:(1)平均不变成本(即固定成本)决不随产量的增加而提高。对(2)平均不变成本、平均可变成本和平均成本曲线都是U形线错(3)平均可变成本曲线AVC的最低点在平均成本曲线AC最低点之前达到对(4)长期平均成本曲线LAC是短期成本曲线SAC的包络线。对(5)短期边际成本曲线通过短期平均成本曲线的最低点对杨梅英教授《微观经济学》习题课30北京航空航天大学经济管理学院 1.在维持产量水平不变的条件下,如果企业增加二个单位的劳动投入量就可以减少四个单位的资本投入量,则有:()AMRTSLK=2,且MPK/MPL=2;BMRTSLK=1/2,且MPK/MPL=2;CMRTSLK=2,且MPK/MPL=1/2;DMRTSLK=1/2,且MPK/MPL=1/2C2.在以横轴表示劳动数量和纵轴表示资本数量的平面坐标中所绘出的等成本线的斜率为()APL/PK;B-PL/PK;CPK/PL;D-PK/PLB 3.对于生产函数Q=f(L、K)和成本方程C=PLL+PKK来说,在最优的生产要素组合上应该有()A等产量线和等成本线相切;BMRTSLK=PL/PK;CMPL/PL=MPK/PK;D上述任何一种D4.如果等成本线在坐标平面上与等产量曲线相交,那么要生产等产量曲线表示的产量水平()A应增加成本支出;B不能增加成本支出;C应减少成本支出;D不能减少成本支出C 5.如果等成本曲线与等产量曲线没有交点,那么要生产等产量曲线所表示的产量,应该()A增加投入;B保持原投入不变;C减少投入;D都不正确A6.规模报酬递减是在下述情况下发生的()A按比例连续增加各种生产要素;B不按比例连续增加要素;C连续的投入某种生产要素而保持其他要素不变;D以上都对A杨梅英教授《微观经济学》习题课33北京航空航天大学经济管理学院 杨梅英教授《微观经济学》习题课34北京航空航天大学经济管理学院 杨梅英教授《微观经济学》习题课35北京航空航天大学经济管理学院 已知某企业的短期总成本函数是STC(Q)=0.04Q3-0.8Q2+10Q+5,计算该企业最小的平均可变成本值。杨梅英教授《微观经济学》习题课36北京航空航天大学经济管理学院 思路:STC=TVC+TFC得到TVC=0.04Q3-0.8Q2+10Q所以AVC=0.04Q2-0.8Q+10令dAVC/dQ=0得:当Q=10时,AVC最小,为6。杨梅英教授《微观经济学》习题课37北京航空航天大学经济管理学院 杨梅英教授《微观经济学》习题课38北京航空航天大学经济管理学院已知某厂商的长期生产函数Q=L1/2k1/2,PL=4,PK=9,试求该厂商的长期成本函数,平均成本函数和边际成本函数。解:已知生产函数Q=L1/2k1/2,容易得到K=Q2/L代入总成本方程TC=4L+9K=4L+9Q2/L又LTC是一定产量下对应的最低的总成本,解得K=4/9L,代入Q=L1/2k1/2,得Q=2/3L故TC=4L+9K=8L=12QAC=TC/Q=12;MC=dTC/dQ=12 企业用两种要素K和L生产一种产品x,要素价格分别是常数pk和pL,生产函数为a和是常数,且0<<1求该厂商的长期成本函数,平均成本函数和边际成本函数。解:得到K、L与Q的关系。代入成本函数TC=PkK+PLLACMC杨梅英教授《微观经济学》习题课39北京航空航天大学经济管理学院 某企业应用许多要素生产一种产品X,短期时工人人数可以变换,其他要素不变,我们考虑两种可能的工厂。当然长期里所有要素都可变。成本函数为LTC=0.005X3-1.4X2+280X工厂1:STC1=0.006X3-1.33X2+201.6X+6860工厂2:STC2=0.0057X3-1.424X2+205.6X+10240(1)推算LAC、LMC、SAC1、SAVC1、SAFC1、SMC1、SAC2、SMC2(2)产量多大时,企业达到了最小的LAC?(3)哪个工厂能够获得最小的LAC?杨梅英教授《微观经济学》习题课40北京航空航天大学经济管理学院 杨梅英教授《微观经济学》习题课41北京航空航天大学经济管理学院解:(1)LAC=0.005X2-1.4X+280LMC=0.015X2-2.8X+280SAC1=0.006X2-1.33X+201.6+6860/XSMC1=0.018X2-2.66X+201.6SAC2=0.0057X2-1.424X+205.6+10240/XSMC2=0.0171X2-2.848X+205.6(2)企业达到LAC最小时,d(LAC)/dX=0=0.01x-1.4=0,求得X=140(3)当X=140时SAC1=0.006*1402-1.33*140+201.6+6860/140=182SAC2=0.0057*1402-1.424*140+205.6+10240/140=191.1LAC=182工厂1获得了最小LAC 某公司的生产函数为其中y,l和k分别代表产量、劳动和资本。劳动和资本的价格分别为PL和PK。计算该公司的长期成本函数。杨梅英教授《微观经济学》习题课42北京航空航天大学经济管理学院 联立方程:C=PLl+PKk解得杨梅英教授《微观经济学》习题课43北京航空航天大学经济管理学院 杨梅英教授《微观经济学》习题课44北京航空航天大学经济管理学院利润最大化如果某种商品的生产成本函数TC(Q)与收益函数TR(Q)分别为:TC=Q3-2Q2-2Q-2TR=29Q-2Q2求:生产并出售该商品的厂商所获利润最大时的产量和利润。 解:利润最大化条件为:MR=MC求得:MR=29-4QMC=3Q2-4Q-2解得Q=3此时获得最大利润,π=TR-TC=27Q-Q3+2=56 利润最大化已知某垄断厂商的成本函数为:C=Q2-8Q+3000,收益函数为R=9Q2—98Q+1000,求厂商最大利润以及最大利润时的产量。答案:利润最大化条件为:MR=MCQ=5.625R=733.55杨梅英教授《微观经济学》习题课45北京航空航天大学经济管理学院 利润最大化假定某厂商需求如下:Q=5000-50P。其中Q为产量,P为价格。厂商的平均成本函数为(1)使厂商利润最大化的价格与产量是多少?最大化利润是多少?(2)如果政府对每单位产品征收10元税收,新的价格与产量是多少?新的利润是多少?解:(1)TR=P*QTC=AC*Q利润I=TR-TC令I‘=0解得Q=2000,P=60,Imax=740002)TC=6000+20Q新的成本函数:TC=6000+20Q+10Q解得:Q=1750,P=65I=55250杨梅英教授《微观经济学》习题课46北京航空航天大学经济管理学院 杨梅英教授《微观经济学》习题课47北京航空航天大学经济管理学院已知一个完全竞争市场上,某个厂商的短期总成本函数为求:(1)SAC和SVC;(2)P=40时的短期均衡产量与利润。解:STC=SVC+FC;SAC=STC/Q;SMC=d(STC)/dQ=d(SVC)/dQ;MR=P=SMC;Q=20,π=590 ThankYou! 寄生虫病动物模型(一)疟疾模型用伯氏疟原及约氏疟原虫血传配子体接种入小鼠腹腔,或用诺氏疟原虫感染恒河猴,这类模型常用于抗疟药物筛选。(二)日本血吸虫病模型多种哺乳类动物可作为终期宿主,先用娩出法取得尾蚴,再经皮肤接种于大鼠、豚鼠或家兔、猫、狗等。(三)丝虫病模型我国目前已复制成功三种动物模型:长爪沙鼠周期型马来丝虫、仓鼠、家猫、猴等间期型斑氏丝虫,利用螨在正常鼠群中传播棉鼠丝虫。 概述疟疾,是指寒战,高热,汗出并周期性发作为特征的一种传染病。多发于夏秋之间,其它季节也是可散在发病,主要是由于感受疟邪及瘅毒疫疠之气所致,有一日一发称日疟,二日一发为间日疟,三日一发为三日疟之不同,如久疟不愈,在胁下形成积块,称为疟母。病因病机一、感受疟邪及风寒、暑湿之气,邪毒侵入人体,伏于半表半里,出入营卫之间,邪入则与阴争而寒;出则与阳争则热,邪正交争而发疟疾;如邪正相离,邪气伏藏,不与营卫相搏,则寒热休止。二、饮食不节,脾胃受损,气血生化不足,致气血虚弱,正气不足,或劳倦太过,体质虚弱,疟邪乘虚而入。张景岳说:’疟疾本由外感,惟禀赋怯弱,劳倦过度者尤易感邪”。疟疾 病理由于被寄生的肝细胞周围没有明显炎症反应,推测红外期不引起宿主临床症状。从疟疾症状发作与疟原虫红内期成熟时间一致情况看,认为系疟原虫在红细胞内摄噬血红蛋白产生代谢产物及疟色素,当裂殖体成熟后胀破红细胞,随同裂殖子一起进入血流,作用于体温调节中枢引起发热及其他有关症状。不同种的原虫裂体增殖时间不一致,因而临床发作周期也不一致,一般间日疟和卵形疟为隔日一次,三日疟隔两天一次,恶性疟由于原虫发育不整齐,遂使发作不规律,且恶性疟原虫的红细胞内期裂体增多在内脏微血管内进行,易致内脏损害。疟疾的发作还与原虫的数量有关,导致发热所需每立方毫米血内最低原虫数目,称为发热阈值。间日疟为10~500;恶性疟为500~1300;三日疟140。变化幅度与个体的耐受力与免疫力有关。 抗疟药物筛选筛选有效抗疟化合物的步骤:第四阶段一临床筛选第一阶段一初筛第二阶段—第二期筛选第三阶段—第三期筛选 感染鸡疟原虫的小鸡,虽已多年广泛用于初筛,但目前一般认为啮齿类疟疾一小白鼠是更适用作为人疟的模型,它比鸟类疟原虫感染更为合适,因为鸟疟的发育阶段与哺乳类疟原虫有许多生理上的差异。初筛用的啮齿类疟原虫为伯氏疟原虫和文氏疟原虫。用伯氏疟原及约氏疟原虫血传配子体接种入小鼠腹腔。一、对杀灭伯氏疟原虫血液裂殖体作的“四天”抑制试验第一次筛选用对药物敏感的伯氏疟原虫感染没有球状附红细胞体感染的瑞士小白鼠。每鼠腹腔注射了107个感染原虫的红细胞。从接种当天至第四天,每天给药一次。选择一个单次剂量,一组5只小白鼠口服,另一组小白鼠皮下注射。在第五天取鼠尾血制成薄涂片并染色。将疟原虫密度划分为0一5级。对照组的总级数为25(5*5)。治疗组的级数减少在22或23以下时,通常表示为化合物有抗疟效能,这个化合物可留作第二次筛选。第二次筛选除小白鼠用静脉接种和在第五天作原虫计数外,其余方法与第一次同。采用几个不同的剂量,将数据画成对数剂量/效能机率单位图,预测药物的50%和90%有效剂量(ED50和ED90)。在这次试验中,除试验对药物敏感的伯氏疟原虫外,并包括对各种标准抗疟药有抗性的品系的试验,以取得药物对这些虫株的效能和交叉抗性的指征。 二对NMRI小白鼠血内文氏疟原虫裂殖体杀灭作用的单剂量试验。第二阶段—第二期筛选第二期筛选首先是选择或许值得过渡到临床试验的化合物,并对它们的效能作定量和定性试验,以便引向以后的研究。第二期筛选的三个方面是:①抗寄生虫的研究,即用非灵长类模型对化合物进一步定性和定量。②初步毒性研究,以取得化合物相对安全的第一个指征。③化学研究,试验化学同类物以比较其效能和毒性。第三阶段—第三期筛选第三期筛选可两个目的:①从非人类疟原虫和人类疟原虫的灵长类模型中,找出一个化合物最接近于人体情况的作用②测定药物在人体试验时是否十分安全。在这个过程中用诺氏疟原虫感染恒河猴。 第四阶段一临床筛选对感染者的初步临床试验对有部分免疫力者的现场实验住院病人的治疗扩展的现场试验群众性服药的观察临床药理研究 概述血吸虫病是一种严重危害人类健康的寄生虫病。我国是日本血吸虫病疫情最严重的国家,也是全球受血吸虫感染威胁最严重的国家之一。当前我国有患病人口近80万,流行区人口逾3亿。感染人的血吸虫主要有6种:埃及血吸虫、曼氏血吸虫、日本血吸虫、湄公血吸虫、间插血吸虫和马来血吸虫,以前三种为流行最广。我国为日本血吸虫病流行区,是日本血吸虫病4个流行国中最严重的国家,也是全球血吸虫病危害最严重的4个国家之一。我国的血吸虫病流行于长江流域及其南部的12个省(市、自治区),受威胁的人群达1亿。血吸虫病 病理基础血吸虫病的主要病理基础在于血吸虫卵沉积于肝、肠等组织内诱发的虫卵肉芽肿及纤维化。这种损害除了会发生在人体门脉系统外,还可能由于虫卵沉积位置的改变而出现在肺、脑及生殖系统等处,并有可能通过妊娠过程影响胚胎的正常发育。发病机制在日本血吸虫生活史中,尾蚴、童虫、成虫和虫卵等阶段均可对人体产生不同程度的损伤和复杂的免疫病理反应。一般来说,尾蚴、成虫、童虫所致的损伤,多为一过性或较轻微,而虫卵沉积于肝、肠等组织内诱发的虫卵肉芽肿及随之发生纤维化是血吸虫病的主要病理基础。临床上出现以肝脾肿大、门脉高压和因侧支循环形成而导致的食管下端及胃底静脉曲张为主的综合征。日本血吸虫病模型一般是采用多种哺乳类动物作为终期宿主,先用娩出法取得尾蚴,再经皮肤接种于大鼠、豚鼠或家兔、猫、狗等。 动物模型的构建一、实验动物的选择由于人类胚胎用于此类研究存在伦理学上的限制,人们必须使用动物模型来代替,而实验动物的选择是一个最基本的问题。目前,用于实验的动物有牛、羊、猪、犬、兔、小鼠等。它们被证实均对血吸虫较为敏感,先天不具备对血吸虫的抗性基因及特殊抗体,适合于研究使用。但胚胎发育中不同动物不同时期的胚层数目不同,雌性个体怀孕后其胚胎的生长过程及母体与胚胎之间的物质循环过程各不相同,且具体的过程尚不清楚。因此,采用何种动物作为实验模型既可以最大程度地模拟人类的妊娠及胚胎的发育过程,又可以缩短实验周期、节约开支是目前研究工作中面临的一个较为突出的问题。 二、尾蚴的感染数量与方法目前,除了实验动物的选择存在较大差异外,尚缺乏一种确切的日本血吸虫病模型的构建方法。在尾蚴的感染数量上,研究人员往往根据经验选择对小鼠进行30~50条/只或100条/只尾蚴感染,但该数量是否能够与人的感染数量对应,效果如何尚缺乏实验依据。因为过小的感染数量可能并不会对动物胚胎的生长过程产生明显的影响;感染数量过大又有可能引起过于强烈的免疫反应,导致动物出现非特异性疾病或死亡,从而影响对实验结果的分析和判断。近年来,研究人员开发出越来越多的对实验动物进行尾蚴感染的新方法,这些方法往往操作较易掌握,能够有效地降低原来使用的透皮感染法对动物造成的应激性损伤,且经实验证实效果与透皮法没有显著差异,已经逐步推广使用。但使用这些方法时也应注意各部分机械运动对尾蚴活性的影响,在感染数量上做出适当的调整。 概述:丝虫病是由蚊子传播的一组寄生虫病,分布在全世界。寄生于人体的丝虫已知有8种。我国仅有斑氏丝虫与马来丝虫两种,二者形态相似。斑氏丝虫除寄生在浅淋巴系统的淋巴管和淋巴结外,主要寄生在深部淋巴系统中,以腹腔、精索、肾盂等处为多见,但也可异位寄生在其他任何部位,成虫常缠绕在一起,以淋巴液为营养,马来丝虫主要寄生在上、下肢浅部淋巴系统内,以下肢为多见,引起下肢象皮肿。病原与病机当媒介蚊吸吮患者血液时,微丝蚴随血液进入蚊胃,在胃内脱鞘并穿过胃壁进入其血腔,数小时后侵入其胸肌,在适宜的温度及湿度下,经10~16d两次脱皮后发育成为感染期幼虫,离开胸肌进入血腔再到达蚊下唇,吸人血时,此幼虫即进入人体,幼虫通过伤口也可进入,经2~3d移行至附近的淋巴管和淋巴结内寄居。丝虫病 病理丝虫虫体、蜕皮及其代谢产物等刺激人体引起免疫反应,使局部淋巴管和淋巴结发生炎症,在炎症区域嗜酸粒细胞起主要作用。淋巴管扩张,淋巴流速减慢,淋巴管周围浆细胞、嗜酸粒细胞和吞噬细胞浸润,这种慢性炎症过程造成淋巴管瓣闭锁不全,淋巴管内流体静压更为增高,同时,淋巴管壁通透性增加,使大量淋巴液漏入周围组织或腔室,产生坚硬的淋巴液肿或腹腔积液(腹水)。后期由于反复再感染,大量成虫在淋巴管内缠绕成团及死亡,纤维母细胞进入水肿区,引起皮下结缔组织的增生,皮肤粗糙、变厚,形成典型的象皮肿,或由于淋巴管的狭窄及淋巴结的变硬,可发生顽固性腹水。 在我国,研究的最为成功的丝虫—小鼠模型,要数长爪沙鼠动物模型了。成功的制备了下列各型周期型马来丝虫一长爪沙鼠病理模型:(1)经腹腔接种感染蚴出现微丝蚴腹腔液症型;(2)经腹腔接种感染蚴出现微丝蚴腹腔液症型兼血症型;(3)经皮下接种感染蚴出现微丝蚴血症型;(4)经腹腔移植成虫出现微丝蚴腹腔液症型及(5)经腹腔移植微丝蚴出现微丝蚴腹腔液症型。为进行有关丝虫生物学特性、丝虫病免疫诊断和病理学以及抗丝虫药物筛选等研究,提供了便利。 Thanks!'