1、考研数学(数学一)模拟试卷 404 及答案与解析一、选择题下列每题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求。1 当 x0 时,下列四个无穷小量关于 x 的阶数最高的是( )。2 在区间0 ,) 内方程 ( )。(A)无实根(B)有且仅有一个实根(C)有且有两个实根(D)有无穷多个实根3 若 f(x)f(x)(x ) ,且 x(0,) 时 f(x)0,f“(x)0,则在(, 0)内( )。(A)f(x)0,f“(x)0(B) f(x)0,f“(x)0(C) f(x)0,f“(x)0(D)f(x)0,f“(x)04 设 F(t) f(x2y 2z 2)d,其中 f 为连续函数,f(0)0,f(0
2、)1,则( ) 。(A)(B) 45(C) 35(D)255 设 A 是一个 n 阶矩阵,先交换 A 的第 i 列与第 j 列,然后再交换第 i 行与第 j 行得到的矩阵记为 B,则下列五个关系: (1)AB; (2)r(A) r(B) ; (3)A B; (4)AB; (5)A B 中正确的有( ) 。(A)(1),(2)(B) (1),(2),(3)(C) (1),(3),(5)(D)(1),(2),(3),(4) ,(5)6 设 A 为 ms 矩阵,B 为 sn 矩阵,要使 ABX0 与 BX0 为同解方程组的充分条件是( ) 。(A)r(A)m(B) r(A) s(C) r(B)s(D
3、)r(B) n7 某班组共有员工 10 人,其中女员工 3 人,现选 2 名员工代表,至少有 1 名员工当选的概率是( ) 。(A)2745(B) 3645(C) 2145(D)24458 已知随机变量 X1 与 X2 相互独立,且有相同的分布如下:则 D(X1X 2)( )。(A)12(B) 10(C) 08(D)06二、填空题9 过 z 轴及点 M(3,2,5)的平面方程是。10 设二重积分 I (x2y 2)dxdy,其中 D 是由曲线 x2y 22x 所围第一象限的平面区域,则 I。11 设(ab)c 1,则(ab)(bc)(c a)。12 I xds,其中 L 为xy1。13 设三元
4、非齐次线性方程组的系数矩阵的秩为 1,且 1, 2, 3 是它的三个解向量,若 1 21,2,4 T, 2 30,2,2 T, 3 11,0,1 T, 则该非齐次线性方程组的通解为。14 设 X1,X 2,X n 是正态总体 XN( , 2)的简单随机样本,样本方差,则 D(S2)。三、解答题解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。15 求 (a0)。16 已知函数 f(x)在区间a,b上连续,在(a,b) 内 f(x)存在,设连接 A(a,f(a),B(b,f(b)两点的直线交曲线 yf(x)于点 C(c,f(c),且 acb,试证:在区间(a, b)内至少存在一点 ,使 f“()0。17
5、设曲线 yy(x) ,x 0,t,y(x)0。若 yy(x)在0,t 上的曲边梯形绕 x 轴旋转所得的旋转体体积的形心坐标为 4t5 ,求 yy(x) 。18 (1)求级数 的和函数 S(x);(2)将 S(x)展开为 x3 的幂级数。19 求解微分方程 y“y xyx 22x。20 计算 n(n2)阶行列式 ,ai0, i1,2,n。21 设 A 为 n 阶实对称矩阵,ABB TA 是正定矩阵,证明 A 是可逆矩阵。22 设随机变量 X 在0, 上服从均匀分布,求(1)YsinX 的概率密度;(2)E(Y)和 D(Y)。23 设二维随机变量(X,Y)服从均匀分布,其联合概率密度函数为求 ZX
6、 Y 的概率密度函数。考研数学(数学一)模拟试卷 404 答案与解析一、选择题下列每题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求。1 【正确答案】 D【试题解析】 2 【正确答案】 B【试题解析】 解 设 ,注意到当 x1 时,f(x)0,所以只需在0 ,1 上讨论 f(x)0 的根的情况。f(0) 10, f(1)1sin10,由零点定理知,f(x)在0,1)内至少存在一个实根,但当 x(0,1)时,这说明 f(x)在(0,1)内单调增加,因此f(x)0 在(0,1)内最多只有一个实根。 综上所述, f(x)0 在(0,1)内只有唯一实根,从而方程 在0,)内只有一个实根,仅(B)入选。3
7、【正确答案】 D【试题解析】 解 因 f(x)f(x) ,故 f(x)为偶函数,f(x) 为奇函数,f“(x)为偶函数,由 x(0,)时 f(x)0,f“(x) 0 知,在(,0)内 f(x)0,f“(x) 0,仅(D)入选。4 【正确答案】 B【试题解析】 解 F(t) f(x2y 2z 2)d 02d0d0tf(2)2sind 02d0sind0tf(2)2d 22 0tf(2)2d 4 0tf(2)2d,则仅(B)入选。5 【正确答案】 D【试题解析】 解 由题设有 EijAEijB,E ij 有些什么性质呢 ?(1)E ij1,因而E ijE ij1,故 E ijAE ij B, 即
8、A B。(2)因E ij0 ,故 Eij 可逆,所以 r(EijA)r(A) ,r(AE ij)r(A),故 r(B)r(E ijAEij)r(AE ij)r(A)。(3)由 EijAEijB 说明了 A B。 (4)因 Eij1 E ij,故EijAEijE ij 1AEijB,所以 AB 。(5) 因 EijE ijT,故 EijAEijE ijTAEijB,所以 A B。因此,选项(D)正确。6 【正确答案】 B【试题解析】 解一 显然 BX0 的解为 ABX0 的解,反之,设 ABX0 的解为BX0,当 r(A)s 时,因 B 为 sn 矩阵,故 A(BX)0 只有零解,从而 BX0,
9、即ABX0 的解也为 BX0 的解,亦即当 r(A)s 时,ABX0 与 BX0 同解。 解二 直接利用上述结论证之,显然 BX0 的解为 ABX0 的解,又当 r(A)s 时,r(AB)r(B) ,故当 r(A)s 时,ABX0 与 BX0 同解,仅(B)入选。7 【正确答案】 D【试题解析】 解 基本事件的总数为 C102,即 10 名员工选 2 名的组合数,至少有一名女员工当选,其中所含的基本事件数为 C31C71C 32C70。因而所求概率为仅(D)入选。8 【正确答案】 A【试题解析】 解 由题设有 E(X i)20 330440 33, E(X i2)2 2033 2044 203
10、 403904160396, D(X i)E(X i2)E(X i)2963 206 (i1,2), 故 D(X) D(X 1)D(X 2)060612,仅(A)入选。二、填空题9 【正确答案】 2x3y0【试题解析】 解 设所求平面方程为 AxByCzD0。由题设知,平面必过点(0,0, 0),由此知 D0。 又平面法向量 n(A, B,C) 应与 z 轴上的单位向量k(0,0,1)垂直,从而 nkC0而点 M(3,2,5)在平面上,由AxBy0,有 3A2B0,即 ,将其代入 AxBy0,得到故所求平面方程为 2x3y0。10 【正确答案】 【试题解析】 解 D 的图形如右图中的阴影部分所
11、示,在极坐标系下 D 满足02,0r2cos,且 x 2y 2(rcos) 2(rsin) 2r 2,故11 【正确答案】 2【试题解析】 解 (ab)(bc)(ca)(ab)b (a b)c(ca)abbbacbc(ca)(abbcac)(ca)(ab)c(bc)c (ac)c(ab)a(bc)a(ac)a(ab)C000(bc)a0(ab)c(ab)c2(ab)c2。12 【正确答案】 【试题解析】 解: 由 (因积分曲线 L 关于 yx 对称),得到13 【正确答案】 c 11,4, 6Tc 21,2,3 T1,0,2 T【试题解析】 解 设 AXb 为三元非齐次线性方程组,由题设 n3
12、,r(A)1,因而 AX0 的一个基础解系含 nr(A) 312 个解向量。 因 1 2( 2 3)1, 4,6 T 1 3, 2 3( 3 1)l,2,3 T 2 1, 而1 3, 2 1 均为 AX0 的解向量,且不成比例,故线性无关,可视为 AX0的一个基础解系。又因 ( 1 2)( 2 3)( 3 1)2( 1 2 3)2,0,3T, 即 1 2 31 ,0,32 T, 又 1 2 2 31,0,2 T, 由式一式得到 20,0,12 T,此为 AXb 的特解,从而所求通解为 c1(1 3)c 2(2 1) 2c 11,4,6 Tc 21,2,3 T1,0,2 T。14 【正确答案】
13、【试题解析】 解三、解答题解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。15 【正确答案】 解 当 0a1 时, ,故分子、分母同除以 ax 得到当 a1 时,分子、分母同除以 ax 得到【试题解析】 解题思路 要根据底数 a 取值的大小分别求出极限。16 【正确答案】 证 直线 AB 的方程是 引进辅助函数 它的几何意义是连接 A、B 两点的直线与曲线 f(x)之差,由题设知在 A 点、B 点及 C 点处这两条线相交,自然有 F(a) F(b)F(c)0,也就是说在这三点处两函数的函数值相同。 由已知条件 F(a)F(c) F(b)0 知,函数 F(x)在区间 a,c和c ,b上满足罗尔定理。因此
14、,在区间(a,c)内至少存在一点 1,使得 F(1)0;在区间(c,b)内至少存在一点 2,使得 F(2)0。 因 a 1c 2b,且 F“(x)f“(x)在(a ,b) 内存在,故F(x)在区间 1, 2上满足罗尔定理条件。于是,在区间( 1, 2)内至少存在一点,显然 也在区间(a ,b)内,使得 F“()f“()0【试题解析】 证题思路 利用曲线 f(x)与直线 AB 的方程之差作一辅助函数 F(x),由题设知这两条线有三个交点,因而 F(x)有三个零点,三次使用罗尔定理,可知存在 (a,b) ,使 f“()0。17 【正确答案】 解 如右图取旋转体体积微元:dVy 2(x)dx,则旋转
15、体形心坐标 应满足由题意得到 0txy2(x)dx 两边对 t 求导得到 ty2(t) 求导再化简得到即 分离变量解之即得yct 3/2, 即 yCx 3/2 (C 为任意常数)。【试题解析】 解题思路 由形心坐标的积分表示得到 y(x)满足的微分方程,解之即得所求曲线方程 yy(x)。18 【正确答案】 【试题解析】 解题思路 通过逐项积分将所给函数化为已知其和的级数,再求导,即得所求的和函数。19 【正确答案】 解 原方程可化为 x2y“xyy2x,此谓欧拉方程。作代换xe t,则 t lnx,代入方程得到将其代入原方程即得方程,下求解方程 。 其特征方程为 r22r1(r 1)20,r
16、1r 2 1,故其齐次方程的通解为 Y(C 1 C2t)et(C 1C 2lnx)x。 设非齐次方程的特解为 y*At 2et,代入 得 A1,故 y *t 2etx(lnx) 2。于是原方程的通解为 yYy *(C 1C 2lnx)xx(lnx) 2。【试题解析】 解题思路 所给方程可化为欧拉方程,利用变量代换求之。20 【正确答案】 【试题解析】 解题思略 先提取第 i 列的公因子 ai(i1,2,n),然后再将各列加到第 1 列,最后按第 1 列展开。21 【正确答案】 证 由正定矩阵的定义知,对任意 X0,有 X T(ABB TA)XX TABXX TBTAXX TATBX(BX) T
17、AX (AX) T(BX)(BX) T(AX)0。 因而对任意 X0 有 AX0,即齐次线性方程组 AX0 只有零解,故 r(A)n,即 A 为可逆矩阵。【试题解析】 证题思路 由题设知,对任意 X0,有 XT(ABB TA)X0。由此可推得对任意 X0,有 AX0,从而 A 可逆。22 【正确答案】 解 (1)由题设知 X 的概率密度为先求 Y 的分布函数: FY(y)P(Yy)P(sinXy)。当 y0 时,F Y(y)P( )0; 当 0 FY(y)P(0Xarcsiny)P( arcsinyX) 当y1 时,F Y(y)P(Yy)P(sinXy) 1。【试题解析】 解题思路 求一维连续
18、型随机变量函数的概率密度常采用分布函数法,即先依分布函数的定义求出分布函数,再对其求导,即可求出概率密度。23 【正确答案】 解 ZXY 的分布函数为 FZ(z)P(Zz) P(XYz)。 因随着 z 的取值范围不同,区域 xyz 与 f(x,y)的取值非零的区域即正方形区域 0x2,0y2 相交的情况不一样,需分别讨论,因 f(x,y)取非零值的定义域的边界点为(0,0),(0,2) ,(2, 2),(2 ,0),相应地,z xy的可能取值为 z00 0,z 022,z220,z202,因而 z 应分下述情况分别求出分布函数:(1)z2,(2)2x0,(3)0z2,(4)z2 。 (1)当z
19、2 时,区域 zyz(这时当 x0 时,y2,即 y2)与正方形0x2,0y2 没有公共部分(参见右图),所以(2)当2z0 时( 这时当 x0 时,则2xyy0,即 0y2),区域 xyz 与正方形 0x2,0y2 的公共部分如右图阴影区域所示,则(3)当 0z2 时,区域xyz 与正方形区域 0x2,0y2 的公共部分如右图阴影部分所示,故(4)当 z2 时,xyz2 ,当 x0 时,y2,当 y0 时,x2 ,因而区域 xyz 在 xyz的上方,它包含整个正方形区域(参见右图),故【试题解析】 解题思路 求二维随机变量(X,Y)函数(尤其是其线性函数)的分布函数常利用其定义求之,求时需对 XYz 中 z 的不同取值情况分别确定 f(x,y)不为 0 的区域与(x,y) xyz的交集,在此交集上进行二重积分,求出分布函数,再求导,即可求得概率密度函数。
