1、考研数学二-287 及答案解析(总分:100.00,做题时间:90 分钟)一、解答题(总题数:24,分数:100.00)设 f(x)二阶可导,f(0)=0,令 (分数:8.00)(1).求 g“(x);(分数:4.00)_(2).讨论 g“(x)在 x=0 处的连续性(分数:4.00)_1.求常数 a,b 使得 (分数:4.00)_2.设 (分数:4.00)_3.设函数 f(x)在区间0,3上连续,在(0,3)内可导,且 f(0)+f(1)+f(2)=3,f(3)=1 证明:存在 (0,3),使得 f“()=0 (分数:4.00)_4.设函数 f(x)和 g(x)在区间a,b上连续,在区间(a
2、,b)内可导,且 f(a)=g(b)=0,g“(x)0,试证明存在 (a,b)使 (分数:4.00)_5.设 f(x)在a,b上连续,在(a,b)内可导(a0),证明:存在 (a,b),使得 (分数:4.00)_6.设 f(x),g(x)在a,b上连续,在(a,b)内可导,且 g“(x)0证明:存在 (a,b),使得 (分数:4.00)_7.设 f(x)在0,1上连续,证明:存在 (0,1),使得 (分数:4.00)_8.设 f(x)在a,b上连续,在(a,b)内可导,且 f(a)f(b)0, (分数:4.00)_9.设 f(x)在0,1上连续,在(0,1)内可导,且 f(0)=f(1),证明
3、:存在 ,(0,1),使得 f“()+f“()=0 (分数:4.00)_10.设 f(x)在a,b上连续,在(a,b)内可导(a0)证明:存在 ,(a,b),使得 (分数:4.00)_11.设 f(x)在a,b上连续,在(a,b)内二阶可导,连接点 A(a,f(a),B(b,f(b)的直线与曲线 y=f(x)交于点 C(c,f(c)(其中 acb)证明:存在 (a,b),使得 f“()=0 (分数:4.00)_12.设 f(x)在a,b上连续,在(a,b)内二阶可导,f(a)=f(b),且 f(x)在a,b上不恒为常数证明:存在 ,(a,b),使得 f“()0,f“()0 (分数:4.00)_
4、13.设 ba0,证明: (分数:4.00)_14.设 f(x)在a,b上满足|f“(x)|2,且 f(x)在(a,b)内取到最小值证明: |f“(a)|+|f“(b)|2(b-a) (分数:4.00)_15.设 f(x)在0,1上二阶连续可导且 f(0)=f(1),又|f“(x)|M,证明: (分数:4.00)_16.设函数 f(x),g(x)在a,+)上二阶可导,且满足条件 f(a)=g(a),f“(a)=g“(a),f“(x)g“(x)(xa)证明:当 xa 时,f(x)g(x) (分数:4.00)_17.证明:当 x0 时,x 2 (1+x)ln 2 (1+x) (分数:4.00)_1
5、8.证明不等式: (分数:4.00)_19.求 (分数:4.00)_20.设 PQ 为抛物线 (分数:4.00)_21.证明:当 0x1 时,(1+x)ln 2 (1+x)x 2 (分数:4.00)_22.证明:对任意的 x,yR 且 xy,有 (分数:4.00)_23.设 ba0,证明: (分数:4.00)_考研数学二-287 答案解析(总分:100.00,做题时间:90 分钟)一、解答题(总题数:24,分数:100.00)设 f(x)二阶可导,f(0)=0,令 (分数:8.00)(1).求 g“(x);(分数:4.00)_正确答案:()解析:解 因为 ,所以 g(x)在 x=0 处连续 当
6、 x0 时, 当 x=0 时,由 得 ,即 (2).讨论 g“(x)在 x=0 处的连续性(分数:4.00)_正确答案:()解析:解 因为 1.求常数 a,b 使得 (分数:4.00)_正确答案:()解析:解 因为 f(x)在 x=0 处可导,所以 f(x)在 x=0 处连续,从而有 f(0+0)=2a=f(0)=f(0-0)=3b, 由 f(x)在 x=0 处可导,则 3+2a=10+6b,解得 2.设 (分数:4.00)_正确答案:()解析:解 当 x0 时, 当 x=0 时, 故 因为 3.设函数 f(x)在区间0,3上连续,在(0,3)内可导,且 f(0)+f(1)+f(2)=3,f(
7、3)=1 证明:存在 (0,3),使得 f“()=0 (分数:4.00)_正确答案:()解析:证明 因为 f(x)在0,3上连续,所以 f(x)在0,2上连续,故 f(x)在0,2取到最大值 M 和最小值 m,显然 3mf(0)+f(1)+f(2)3M,即 m1M,由介值定理,存在 c0,2,使得 f(c)=1 因为 f(x)在c,3上连续,在(c,3)内可导,且 f(c)=f(3)=1,根据罗尔定理,存在 (c,3) 4.设函数 f(x)和 g(x)在区间a,b上连续,在区间(a,b)内可导,且 f(a)=g(b)=0,g“(x)0,试证明存在 (a,b)使 (分数:4.00)_正确答案:(
8、)解析:证明 令 (x)在区间a,b上连续,在区间(a,b)内可导,且 因为 (a)=(b)=0,所以由罗尔定理,存在 (a,b)使 “()=0,即 由于 g(b)=0 及 g“(x)0,所以区间(a,b)内必有 g(x)0,从而就有 于是有 5.设 f(x)在a,b上连续,在(a,b)内可导(a0),证明:存在 (a,b),使得 (分数:4.00)_正确答案:()解析:证明 令 (x)=f(b)lnx-f(x)lnx+f(x)lna,(a)=(b)=f(b)lna 由罗尔定理,存在 (a,b),使得 “()=0 而 所以 即 解析 由 , 6.设 f(x),g(x)在a,b上连续,在(a,b
9、)内可导,且 g“(x)0证明:存在 (a,b),使得 (分数:4.00)_正确答案:()解析:证明 令 F(x)=f(x)g(b)+f(a)g(x)-f(x)g(x),则 F(x)在a,b上连续,在(a,b)内可导,且F(a)=F(b)=f(a)g(b),由罗尔定理,存在 (a,b),使得 F“()=0,而 F“(x)=f“(x)g(b)+f(a)g“(x)-f“(x)g(x)-f(x)g“(x),所以 解析 这是含端点和含 的项的问题,且端点与含 的项不可分离,具体构造辅助函数如下:把结论中的 换成 x 得 7.设 f(x)在0,1上连续,证明:存在 (0,1),使得 (分数:4.00)_
10、正确答案:()解析:证明 令 因为 (0)=(1)=0,所以由罗尔定理,存在 (0,1),使得 “()=0 而 ,故 解析 由 ,得 ,从而 ,辅助函数为 8.设 f(x)在a,b上连续,在(a,b)内可导,且 f(a)f(b)0, (分数:4.00)_正确答案:()解析:证明 不妨设 f(a)0,f(b)0, ,令 (x)=e -x (x),则 “(x)=e -x f“(x)-f(x) 因为 (a)0, ,(b)0,所以存在 使得 ( 1 )=( 2 )=0,由罗尔定理,存在 ( 1 , 2 ) 9.设 f(x)在0,1上连续,在(0,1)内可导,且 f(0)=f(1),证明:存在 ,(0,
11、1),使得 f“()+f“()=0 (分数:4.00)_正确答案:()解析:证明 存在 ,使得 10.设 f(x)在a,b上连续,在(a,b)内可导(a0)证明:存在 ,(a,b),使得 (分数:4.00)_正确答案:()解析:证明 令 F(x)=x 2 ,F“(x)=2x0(axb),由柯西中值定理,存在 (a,b),使得 ,即 ,整理得 ,再由微分中值定理,存在 (a,b),使得 ,故 11.设 f(x)在a,b上连续,在(a,b)内二阶可导,连接点 A(a,f(a),B(b,f(b)的直线与曲线 y=f(x)交于点 C(c,f(c)(其中 acb)证明:存在 (a,b),使得 f“()=
12、0 (分数:4.00)_正确答案:()解析:证明 由微分中值定理,存在 1 (a,c), 2 (c,b),使得 因为点 A,B,C 共线,所以 f“( 1 )=f“( 2 ), 又因为 f(x)二阶可导,所以再由罗尔定理,存在 ( 1 , 2 ) 12.设 f(x)在a,b上连续,在(a,b)内二阶可导,f(a)=f(b),且 f(x)在a,b上不恒为常数证明:存在 ,(a,b),使得 f“()0,f“()0 (分数:4.00)_正确答案:()解析:证明 因为 f(x)在a,b上不恒为常数且 f(a)=f(b),所以存在 c(a,b),使得 f(c)f(a)=f(b),不妨设 f(c)f(a)
13、=f(b), 由微分中值定理,存在 (a,c),(c,b),使得 13.设 ba0,证明: (分数:4.00)_正确答案:()解析:证明 方法一 令 f(t)=lnt,由微分中值定理得 ,其中 (a,b) 因为 0ab,所以 ,从而 ,即 方法二 等价于 b(lnb-lna)b-a,令 1 (x)=x(lnx-lna)-(x-a), 1 (a)=0,“ 1 (x)=lnx-lna0(xa) 由 得 1 (x)0(xa),而 ba,所以 1 (b)0,从而 ,同理可证 14.设 f(x)在a,b上满足|f“(x)|2,且 f(x)在(a,b)内取到最小值证明: |f“(a)|+|f“(b)|2(
14、b-a) (分数:4.00)_正确答案:()解析:证明 因为 f(x)在(a,b)内取到最小值,所以存在 c(a,b),使得 f(c)为 f(x)在a,b上的最小值,从而 f“C=0 由微分中值定理得 ,其中 (a,c),(c,b), 两式取绝对值得 15.设 f(x)在0,1上二阶连续可导且 f(0)=f(1),又|f“(x)|M,证明: (分数:4.00)_正确答案:()解析:证明 由泰勒公式得 两式相减得 取绝对值得 因为 x 2 x,(1-x) 2 1-x,所以 x 2 +(1-x) 2 1,故 16.设函数 f(x),g(x)在a,+)上二阶可导,且满足条件 f(a)=g(a),f“
15、(a)=g“(a),f“(x)g“(x)(xa)证明:当 xa 时,f(x)g(x) (分数:4.00)_正确答案:()解析:证明 令 (x)=f(x)-g(x),显然 (a)=“(a)=0,“(x)0(xa) 由 得 “(x)0(xa); 再由 17.证明:当 x0 时,x 2 (1+x)ln 2 (1+x) (分数:4.00)_正确答案:()解析:证明 令 f(x)=x 2 -(1+x)ln 2 (1+x),f(0)=0; f“(x)=2x-ln 2 (1+x)-2ln(1+x),f“(0)=0; 由 得 f“(x)0(x0); 由 18.证明不等式: (分数:4.00)_正确答案:()解
16、析:证明 令 ,f(0)=0,令 ,得 x=0,因为 ,所以 x=0 为 f(x)的极小值点,也为最小值点,而 f(0)=0,故对一切的 x,有 f(x)0,即19.求 (分数:4.00)_正确答案:()解析:解 令 y“=(1-x)arctanx=0,得 x=0 或 x=1, ,因为 y“(0)=10, ,所以 x=0 为极小值点,极小值为 y=0;x=1 为极大值点,极大值为20.设 PQ 为抛物线 (分数:4.00)_正确答案:()解析:解 令 P ,因为 关于 y 轴对称,不妨设 a0 ,过 P 点的法线方程为 , 设 ,因为 Q 在法线上,所以 ,解得 PQ 的长度的平方为 由 得
17、为唯一驻点,从而为最小点, 故 PQ 的最小距离为 21.证明:当 0x1 时,(1+x)ln 2 (1+x)x 2 (分数:4.00)_正确答案:()解析:证明 令 f(x)=x 2 -(1+x)ln 2 (1+x),f(0)=0; f“(x)=2x-ln 2 (1+x)-2ln(1+x),f“(0)=0; 由 得 f“(x)0(0x1); 再由 22.证明:对任意的 x,yR 且 xy,有 (分数:4.00)_正确答案:()解析:证明 令 f(t)=e t ,因为 f“(t)=e t 0,所以函数 f(t)=et 为凹函数,根据凹函数的定义,对任意的 x,yR 且 xy,有 ,即 23.设 ba0,证明: (分数:4.00)_正确答案:()解析:证明 令 (x)=(a+x)(lnx-lna)-2(x-a),(a)=0, ,“(a)=0, 由 ,再由 (x)0(xa)
