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【考研类试卷】考研数学一-204及答案解析.doc

1、考研数学一-204 及答案解析(总分:150.00,做题时间:90 分钟)一、选择题(总题数:8,分数:32.00)1.考虑一元函数 f(x)有下列四条性质:f(x)在a,b连续; f(x)在a,b可积;f(x)在a,b可导; f(x)在a,b存在原函数,若用“P Q”表示可由性质 P 推出性质 Q,则A . B . C . D (分数:4.00)A.B.C.D.2.设 (分数:4.00)A.B.C.D.3.设在全平面上有 (分数:4.00)A.B.C.D.4.设 (分数:4.00)A.B.C.D.5.已知 1, 2, 3, 4是齐次方程组 Ax=0 的基础解系,则下列向量组中也是 Ax=0

2、基础解系的是A 1+ 2, 2- 3, 3- 4, 4- 1.B 1+ 2, 2- 3, 3- 4, 4+ 1.C 1+ 2, 2+ 3, 3- 4, 4- 1.D 1, 2, 3, 4的等价向量组.(分数:4.00)A.B.C.D.6.已知 P-1AP=B,若 A=,0,则AB 的特征值为 ,对应的特征向量是 P. BB 的特征值为 ,对应的特征向量是 P. CB 的特征值为 ,对应的特征向量是 P-1.DB 的特征值为 (分数:4.00)A.B.C.D.7.盒中盛有 10 个分币,其中含有 0 个,1 个,2 个,10 个铜币是等可能的. 现向盒中放入一个铜币然后随机从盒中取出一个分币,则

3、这个分币为铜币的概率是A B C D (分数:4.00)A.B.C.D.8.在区间(-1,1)上任意投一质点,以 X 表示该质点的坐标,设该质点落在(-1,1)中任意小区间内的概率与这个小区间的长度成正比,则AX 与|X|相关,且相关系数|=1. BX 与|X|相关,但|1. CX 与|X|不相关,且也不独立. DX 与|X|相互独立.(分数:4.00)A.B.C.D.二、填空题(总题数:6,分数:24.00)9.设 a 为常数,则数列极限 (分数:4.00)填空项 1:_10.函数 u=xyz2在条件 x2+y2+z2=4(x0,y0,z0)下的最大值是_.(分数:4.00)填空项 1:_1

4、1.设 f(x)是周期为 2 的周期函数,且 f(x)的傅里叶级数为 (分数:4.00)填空项 1:_12.设 L 为曲线: 则 (分数:4.00)填空项 1:_13.已知 A*是 A 的伴随矩阵,则 (分数:4.00)填空项 1:_14.设随机变量 X 服从泊松分布,已知(分数:4.00)填空项 1:_三、解答题(总题数:9,分数:94.00)15.设 f(x)连续,且满足(分数:10.00)_16.()已知由参数方程 确定了可导函数 y =f(x),求证:x=0 是 y=f(x)的极大值点.()设 F(x,y)在(x 0,y 0)某邻域有连续的二阶偏导数,且 由方程 F(x,y)=0 在

5、x0的某邻域确定的隐函数 y=y(x),它有连续的二阶导,且 y(x0)=y0,求证 y(x)以 x=x0为极小值点.(分数:10.00)_17.设有一容器由平面 z=0,z=1 及介于它们之间的曲面 S 所围成. 过 z 轴上 点(0,0,z)(0z1)作垂直于 z 轴的平面与该立体相截得水平截面 D(z),它是半径 (分数:10.00)_18.将三重积分的累次积分 (分数:10.00)_19.设函数 ,x0,+),其中 n=1,2,3,为任意自然数,f(x)为0,+)上正值连续函数,求证:()F n(x)在(0,+)存在唯一零点 xn;() 收敛;() (分数:10.00)_20.已知 4

6、 元齐次线性方程组 (分数:11.00)_21.已知三元二次型 xTAx 的平方项系数均为 0,设 =(1,2,-1) T且满足 A=2.()求该二次型表达式;()求正交变换 x=Qy 化二次型为标准形,并写出所用坐标变换;()若 A+kE 正定,求 k 的取值.(分数:11.00)_22.设甲袋中有 9 个白球,1 个黑球;乙袋中有 10 个白球,每次从甲、乙两袋中各随机地取一球交换放入另一袋中,试求:()这样的交换进行了 3 次,黑球仍在甲袋中的概率 p3;()这样的交换进行了 n 次,黑球仍在甲袋中的概率 pn;(分数:11.00)_23.设总体 X 的概率密度为(分数:11.00)_考

7、研数学一-204 答案解析(总分:150.00,做题时间:90 分钟)一、选择题(总题数:8,分数:32.00)1.考虑一元函数 f(x)有下列四条性质:f(x)在a,b连续; f(x)在a,b可积;f(x)在a,b可导; f(x)在a,b存在原函数,若用“P Q”表示可由性质 P 推出性质 Q,则A . B . C . D (分数:4.00)A.B.C. D.解析:分析一 由基本定理,我们应知道:因此,应选 C.分析二 f(x)在a,b可积与 f(x)在a,b存在原函数之间无确定关系,因而 ,即 A,B 不正确,可以有函数 F(x),它的导函数 F(x)=f(x)在a,b不连续. 对此 f(

8、x),它在a,b存在原函数,在a,b不连续. 因此 f(x)在a,b存在原函数 在a,b连续,即 ,D 不正确. 因此选 C.令令 f(x)=g(x),则 f(x)在-1,1存在原函数(就是 g(x),但定积分 不存在,因为 f(x)在-1,1无界. (当 时,n=1,2,3,;x n-1,1,f(x n)= ).若令 则存在定积分 ,但 f(x)在-1,1不存在原函数. 这表明:f(x)在a,b可积 f(x)在a,b存在原函数,还是上面的 fx)=g(x),则 f(x)在-1,1存在原函数,但 f(x)在-1,1不连续(x=0 是它的不连续点),这表明:f(x)在a,b存在原函数2.设 (分

9、数:4.00)A.B.C. D.解析:分析一 先求出分段函数 f(x)的变限积分,当 0xl 时,当 1x2 时,即易验证 F(x)在0,2上连续(关键是考察 ).当 x1 时显然 F(x)可导,且F(x)在点 x=1 处不可导,故应选 C.分析二 不必求出 F(x).这里 f(x)在0,2上有界,除 x=1 外连续,x=1 是 f(x)的跳跃间断点. 由可积性的充分条件 f(x)在0,2上可积,再由基本定理 F(x)在0,2上连续,故 A,B 不对.进一步考察 F(x)的可导性,当x1 时 F(x)=f(x),又 x=1 是 f(x)的跳跃间断点,则 F(x)在点 x=1 处不可导. 故应选

10、 C.设 f(x)在a,b上除 x=x0外连续,且 x=x0是 f(x)的跳跃间断点,则 F(x)= 在点 x=x0处不可导.证明此时 f(x)在a,b上可积,当 xx 0时,当 x=x0时,考察因点 x=x0是 f(x)的跳跃间断点,即 f(x0+0)f(x 0-0),因此 ,即 F(x)在 x=x0处不可导.3.设在全平面上有 (分数:4.00)A.B.C. D.解析: 固定时 f(x,y)对 x 单调下降;4.设 (分数:4.00)A. B.C.D.解析:分析一 本题主要考查分段函数在分界点处具有高阶导数时应满足的条件,为了处理更一般的问题,我们考虑分段函数其中 f1(x)和 f2(x)

11、分别在较大的区间(x 0-,+)和(-,x 0+)(0 是一个常数)中具有任意阶导数,则 f(x)在分界点 x=x0具有 k 阶导数的充分必要条件是 f1(x)和 f2(x)有相同的泰勒公式:f1(x)=f2(x)=a0+a1(x-x0)+a2(x-x0)2+ak(x-x0)k+o(x-x0)k). 注意,在 f(x)的定义中,分界点 x0也可以属于 f1(x)所在区间,结论是完全一样的,把上述一般结论用于本题,取x0=0,k=2,f 1(x)=ax2+bx+c,f 2(x)=cos2x+2sinx,因所以 a,b,c 应分别是 a=-2,b=2,c=1,这表明结论 A 正确.分析二 首先要求

12、 f(x)在 x=0 连续,即要求 ,即cos 2x+ 得 c=1. 这表明 C,D 不正确.当 c=1 时,f(x)可写成其次要求 f(0),即 ,当 c=1 时即即 b=2. 于是 B 不正确. 因此只能是 A 正确.当 b=2,c=1 时,5.已知 1, 2, 3, 4是齐次方程组 Ax=0 的基础解系,则下列向量组中也是 Ax=0 基础解系的是A 1+ 2, 2- 3, 3- 4, 4- 1.B 1+ 2, 2- 3, 3- 4, 4+ 1.C 1+ 2, 2+ 3, 3- 4, 4- 1.D 1, 2, 3, 4的等价向量组.(分数:4.00)A. B.C.D.解析:等价向量组不能保

13、证向量个数相同,因而不能保证线性无关. 例如向量组 1, 2, 3, 4, 1+ 2与向量组 1, 2, 3, 4等价,但前者线性相关,因而不能是基础解系. 故 D 不正确.B、C 均线性相关,因此不能是基础解系,故 B 与 C 也不正确.注意到:( 1+ 2)-( 2- 3)-( 3- 4)-( 4+ 1)=0,( 1+ 2)-( 2+ 3)+( 3- 4)+( 4- 1)=0,唯有 A, 1+ 2, 2- 3, 3- 4, 4- 1是 Ax=0 的解,又由且6.已知 P-1AP=B,若 A=,0,则AB 的特征值为 ,对应的特征向量是 P. BB 的特征值为 ,对应的特征向量是 P. CB

14、 的特征值为 ,对应的特征向量是 P-1.DB 的特征值为 (分数:4.00)A.B.C. D.解析:因为矩阵 A 与 B 相似,所以它们有相同的特征值,故可排除 B、D.由7.盒中盛有 10 个分币,其中含有 0 个,1 个,2 个,10 个铜币是等可能的. 现向盒中放入一个铜币然后随机从盒中取出一个分币,则这个分币为铜币的概率是A B C D (分数:4.00)A.B.C.D. 解析:分析一 用全概率公式,设盒中有 i 个铜币的事件为 Ai(i=1,2,11),B 为取到铜币的事件,则故应选 D.分析二 将该题看成有 11 个盒子,各盒中均有 11 个分币,其中依次有 1,2,11 个铜币

15、. 现任取一盒,再从该盒中任取一个分币,则共有 121 个分币,每个分币被等可能地取到,而其中铜币的个数为 1 +2+11=66,用古典概型,有8.在区间(-1,1)上任意投一质点,以 X 表示该质点的坐标,设该质点落在(-1,1)中任意小区间内的概率与这个小区间的长度成正比,则AX 与|X|相关,且相关系数|=1. BX 与|X|相关,但|1. CX 与|X|不相关,且也不独立. DX 与|X|相互独立.(分数:4.00)A.B.C. D.解析:依题设,X 在-1,1上服从均匀分布,其概率密度为由于故 cov(X,|X|)=0,从而 p=0,X 与|X|不相关,于是可排除 A 与 B.对于任

16、意实数 a(0a1),有又 PXa,|X|a=P|X|a=a,从而 PXaP|X|0PX0,|X|a,即所以 X 与|X|不独立,故应选 C.关于 EX|X|的计算,可以看成 Y=X|X|=g(X),是随机变量 X 的函数,由随机变量函数的期望公式,可得二、填空题(总题数:6,分数:24.00)9.设 a 为常数,则数列极限 (分数:4.00)填空项 1:_ (正确答案:a.)解析:分析一 由积分中值定理知,在 n 与 n+a 之间 ,使得当 n+时 +,于是分析二 对变限积分函数 用拉格朗日中值定理得分析三 x1 时估计 ,利用适当放大缩小法求该极限. 为了简单起见,只须考察 的单调性,因为

17、现不妨设 a0,当 xn,n+a时于是又因此10.函数 u=xyz2在条件 x2+y2+z2=4(x0,y0,z0)下的最大值是_.(分数:4.00)填空项 1:_ (正确答案:2.)解析:分析一 用拉格朗日乘子法求解. 令 F(x,y,z)=xyz 2+(x 2+y2+z2-4),解方程组由,得 y=x, ,代入得 x=1,y=1, .因存在最大值,又驻点唯一,所以最大值为 . 填 2. 分析二 化为简单最值问题,由条件解出 z2=4-x2-y2(0x 2+y24),代入表达式,转化为求u=xy(4-x2-y2)在区域 D=(x,y)|0x 2+y24的最大值,解 即得 x=1,y=1 u(

18、1,1)=2. 又 u 在 D 的边界上取零值,因此11.设 f(x)是周期为 2 的周期函数,且 f(x)的傅里叶级数为 (分数:4.00)填空项 1:_ (正确答案: )解析:这是求傅里叶系数的问题. 若 f(x)以 2l 为周期,按公式取 l=1,得(周期函数积分性质)12.设 L 为曲线: 则 (分数:4.00)填空项 1:_ (正确答案:a 3.)解析:由在 L 上 y+z=0易写出 L 的参数方程:又于是13.已知 A*是 A 的伴随矩阵,则 (分数:4.00)填空项 1:_ (正确答案: )解析:因为 AA*=A*A=|A|E,又所以 于是14.设随机变量 X 服从泊松分布,已知

19、(分数:4.00)填空项 1:_ (正确答案: )解析:设 X 服从参数为 的泊松分布,则 EX=,DX=. EX 2=DX+(EX)2=+ 2,将其代入题设中,有E(X-1)(X-3)=EX2-4X+3=EX2-4EX+3=+ 2-4+3= 2-3+3=即 ,从而三、解答题(总题数:9,分数:94.00)15.设 f(x)连续,且满足(分数:10.00)_正确答案:(这是含变限积分的方程,且被积函数又含参变量,所以先作变量替换,转化为被积函数不含参变量的情形. 令 s=x-t 得即 现把它转化成微分方程问题. 式两边求导得又式中令 x= 得 f()=0.再对求导得,f(x)+f(x)=2.

20、在中令 x= 得 f()=0. 于是问题转化为求解初值问题 其中 y=f(x).这是二阶线性常系数方程,显然有常数特解 y*=2,于是通解为y=C1cosx+C2sinx+2.由 )解析:16.()已知由参数方程 确定了可导函数 y =f(x),求证:x=0 是 y=f(x)的极大值点.()设 F(x,y)在(x 0,y 0)某邻域有连续的二阶偏导数,且 由方程 F(x,y)=0 在 x0的某邻域确定的隐函数 y=y(x),它有连续的二阶导,且 y(x0)=y0,求证 y(x)以 x=x0为极小值点.(分数:10.00)_正确答案:()由 x=arctant 知, . 由 y=ln(1-t2)

21、-siny 知, .为求 ,需先求 与 ,由参数方程得于是其中 0 是充分小的数. 因此 x=0 是 y=f(x)的极大值点.()由隐函数求导法知 y(x)满足令 x=x0,相应地 y=y0得 y(x 0)=0. 将上式再对 x 求导,并注意 y=y(x)即得再令 x=x0,相应地 y=y0,y(x 0)=0,得因 )解析:17.设有一容器由平面 z=0,z=1 及介于它们之间的曲面 S 所围成. 过 z 轴上 点(0,0,z)(0z1)作垂直于 z 轴的平面与该立体相截得水平截面 D(z),它是半径 (分数:10.00)_正确答案:()由截面已知的立体体积公式可得 t 时刻容器中水面高度 z

22、(t)与体积 V(t)之间的关系是其中 S(z)是水面 D(z)的面积,即 S(z)=z 2+(1-z)2. 现由 及 z(0)=0,求 z(t).将上式两边对 t 求导,由复合函数求导法得这是可分离变量的一阶微分方程,分离变量得S(z)dz=v0dt,即 (*)两边积分并注意 z(0)=0,得(*)()求 z 取何值时 取最大值. 已求得(*)式即因此,求 取最大值时 z 的取值归结为求 f(z)=z2+(1-z)2在0,1上的最小值点,由f(z)在 在0,1上取最小值. 故 时水表面上升速度最大. ()归结求容器的体积,即因此灌满容器所需时间为 (秒). 或由于灌满容器所需时间也就是 z=

23、1 时所对应的时间 t,于是在(*)中令 z=1 得即 )解析:18.将三重积分的累次积分 (分数:10.00)_正确答案:(分析与求解二 将 J 表成 ,确定积分区域 ,然后选择适当的积分顺序,将它化为定积分.将 J 看成是三重积分的先一后二的累次积分,于是其因此, 是由半球面 与半平面 z=1 所围成. 两面的交线是 即 在 xy 平面上的投影区域是 x2+y21,z=0,即 Dxy.现改为先二后一(z)的积分顺序, 的不等式表示为 ,(x,y) D(z),截面区域 D(z):x 2+y22-z2,面积 S(z)=(2-z 2). 因此分析与求解二 将 J 看成是三重积分的先二后一的累次积

24、分,确定二重积分的积分区域,然后逐次对二重积分交换积分次序,化为定积分.其中这里 x 视为常量,在 yz 平面上如图所示,在 Dyz上改为先 y 后 z 的积分顺序于是其中现在 Dzx上改为先 x 后 z 的积分次序:于是其中(半圆面积),z2分析与求解三 将 J 表成三重积分 之后,问题变成如何计算这个三重积分(化为定积分), 如前所述.除了先二后一的积分顺序外,因 为旋转体,也可选择柱坐标变换(x=rcos,y=rsin,z=z),并选择先 r, 后 z 的积分顺序化为定积分. 的柱坐标表示:于是)解析:三重积分 ,若积分区域 的不等式表示是:z,(x,y)D(z),而截面区或 D(z)的

25、面积已知为 S(z),则选择先二后一(z)的积分顺序易化成定积分19.设函数 ,x0,+),其中 n=1,2,3,为任意自然数,f(x)为0,+)上正值连续函数,求证:()F n(x)在(0,+)存在唯一零点 xn;() 收敛;() (分数:10.00)_正确答案:()F n(x)在0,+)内可导(也就必然连续),又Fn(x)在 存在零点,记为 xn,则 Fn(xn)=0. 又Fn(x)在0,+)单调上升 Fn(x)在(0,+)有唯一零点,就是这个 xn. ()在前面的证明中已得估计式因 收敛,由比较原理知, 收敛. 又ln(1+xn)x n(n)收敛. ()方法 1前面已导出又方法 2直接由

26、同样得 )解析:20.已知 4 元齐次线性方程组 (分数:11.00)_正确答案:()因为方程组(i)的解全是(ii)的解,所以(i)与(iii) 同解. 那么(i)和(iii)的系数矩阵 与 有相同的秩. 如 a=0,则 r(A)=1,而 r(B)=2,所以下设 a0. 由于因为 a 和 a-1 不能同时为 0,故秩 r(A)=3. 又当 时,r(B)=3,此时(i)与(iii)同解. ()由于 基础解系为 )解析:21.已知三元二次型 xTAx 的平方项系数均为 0,设 =(1,2,-1) T且满足 A=2.()求该二次型表达式;()求正交变换 x=Qy 化二次型为标准形,并写出所用坐标变

27、换;()若 A+kE 正定,求 k 的取值.(分数:11.00)_正确答案:()据已知条件,有即 解出 a12=2,a 13=2,a 23=-3所以 xTAx=4x1x2+4x1x3-4x2x3. ()由得矩阵 A 的特征值为 2,2,-4. 由(2E-A)=0,得 =2 的特征向量 1=(1,1,0) T, 2=(1,0,1) T;由(-4E-A)x=0,得 =-4 的特征向量 3=(-1,1,1) T. 将 1, 2正交化,令 1= 1,则再对 1, 2, 3单位化,有那么令 有)解析:22.设甲袋中有 9 个白球,1 个黑球;乙袋中有 10 个白球,每次从甲、乙两袋中各随机地取一球交换放

28、入另一袋中,试求:()这样的交换进行了 3 次,黑球仍在甲袋中的概率 p3;()这样的交换进行了 n 次,黑球仍在甲袋中的概率 pn;(分数:11.00)_正确答案:()不管黑球在甲袋中还是在乙袋中,每次试验只有两种结果:取到黑球和取不到黑球,取到黑球的概率是 0.1,且各次试验相互独立. 三次取球交换可以看成三次独立试验,而黑球仍在甲袋中的概率,是 3 次取球中黑球被取到 0 次或 2 次的概率,因此所求概率为()根据()的分析,当交换了 n 次以后,黑球仍在甲袋中的事件是黑球被抓到了偶数次,也就是二项分布中所有含 0.1 的偶次幂项的和,故所求概率为)解析:本题可以用全概率公式求解,但比较

29、麻烦,而用伯努利概型比较方便.()是()的 n=3 情况下的特例,我们先从 n=3 的简单情况入手,再推广到一般情况.若把乙袋中的 10 个白球改成 9 个白球,则不能用上述方法. 解题时我们的着眼点只关心与黑球运动有关的项,也就是从黑球所在的袋子中取球的情况.设 Ai:在甲袋中第 i 次摸到黑球(i=1,2,3),B j:在乙袋中第 j 次摸到黑球(j=2,3),C:黑球仍在甲袋中,则由互斥性与独立性,有对于(),我们用全概率公式和递推法求 n 次试验(即取球交换)中有偶数次成功(即 n 次试验中黑球被抓到了偶数次)的概率 pn.为使在 n 次试验中有偶数次成功,当第一次试验为成功时,则在后

30、 n-1 次试验中应有奇数次失败(概率为1-pn-1);当第一次试验为失败时,则在后 n-1 次试验中应有偶数次成功(概率为 Pn-1). 设每次试验成功的概率为 p(失败的概率为 1-p),则由全概率公式和递推法可得本题中 ,则将本题一般化:设甲袋中有 k 个白球,1 个黑球;乙袋中有 k+1 个白球. 每次从甲、乙两袋中各随机地取一球交换放入另一袋中,求经 n 次交换后,黑球仍在甲袋中的概率 Pn.每一次取球交换可以看成一次独立试验,每次试验黑球被取到(交换)的概率为 没取到的概率为 1-p. 如果 n 次试验中黑球被取到偶数次,则黑球仍在甲袋中的概率为23.设总体 X 的概率密度为(分数:11.00)_正确答案:(设 x1,x 2,x n为样本 X1,X 2,X n的观测值,则似然函数 L(x1,x 2,x n;a,b)L(a,b)为由于 n/b0,故 lnL(a,b)与 L(a,b)关于 a 是增函数,但是又因只有 amin(x 1,x 2,x n)时,L(a,b)才不等于零,故 a 可取的最大值为 min(x1,x 2,x n). 再根据方程可得于是 a,b 的最大似然估计量分别为)解析:读者可以求 a 与 b 的矩估计量,可得

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