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1、精选优质文档-倾情为你奉上2006年全国硕士研究生入学统一考试数学一试题一、填空题:1-6小题,每小题4分,共24分,请将答案写在答题纸指定位置上.(1) .(2) 微分方程的通解是 .(3) 设是锥面()的下侧,则 .(4) 点到平面的距离= .(5) 设矩阵,为阶单位矩阵,矩阵满足,则= .(6)设随机变量与相互独立,且均服从区间上的均匀分布,则= .二、选择题:9-14小题,每小题4分,共32分,下列每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.(7) 设函数具有二阶导数,且,为自变量在处的增量,与分别为在点处对应的增量与微分,若,则( )(A)(B)(
2、C)(D) (8) 设为连续函数,则等于( )(A)(B)(C) (D) (9) 若级数收敛,则级数( )(A)收敛.(B)收敛.(C)收敛.(D)收敛. (10) 设与均为可微函数,且. 已知是在约束条件下的一个极值点,下列选项正确的是( )(A)若,则.(B)若,则.(C)若,则.(D)若,则.(11) 设均为维列向量,是矩阵,下列选项正确的是( )(A)若线性相关,则线性相关.(B)若线性相关,则线性无关.(C)若线性无关,则线性相关.(D)若线性无关,线性无关. (12) 设为3阶矩阵,将的第2行加到第1行得,再将的第1列的-1倍加到第2列得,记,则( )(A)(B)(C)(D) (1
3、3) 设为随机事件,且,则必有( )(A)(B)(C)(D) (14) 设随机变量服从正态分布,服从正态分布,且则必有( )(A)(B)(C)(D) 三、解答题:1523小题,共94分.请将解答写在答题纸指定的位置上.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.(15)(本题满分10分)设区域,计算二重积分 .(16)(本题满分12分)设数列满足 .(I)证明存在,并求该极限 ;(II)计算 .(17)(本题满分12分)将函数展开成的幂级数 .(18)(本题满分12分)设函数在内具有二阶导数,且满足等式(I) 验证.(II) 若求函数的表达式.(19)(本题满分12分)设在上半平面内,函数是有连续
4、偏导数,且对任意的都有.证明: 对内的任意分段光滑的有向简单闭曲线,都有 (20)(本题满分9分)已知非齐次线性方程组有个线性无关的解(I) 证明方程组系数矩阵的秩;(II) 求的值及方程组的通解.(21)(本题满分9分)设阶实对称矩阵的各行元素之和均为,向量是线性方程组的两个解.(I) 求的特征值与特征向量 (II) 求正交矩阵和对角矩阵,使得.(22)(本题满分9分) 随机变量的概率密度为 为二维随机变量的分布函数.求(I) 的概率密度; (II) .(23)(本题满分9分) 设总体的概率密度为. 为来自总体的简单随机样本,记为样本值中小于的个数,求的最大似然估计.2006年全国硕士研究生
5、入学统一考试数学一试题解析一、填空题(1)【答案】2.【详解】由等价无穷小替换,时,=2(2)【答案】.【详解】分离变量, (3)【答案】【详解】补一个曲面,取上侧,则组成的封闭立体满足高斯公式, 设 ,则(为锥面和平面所围区域)(为上述圆锥体体积)注:以下几种解法针对于不同的方法求圆锥体体积方法1:(高中方法,圆锥的体积公式,这种方法最简便)而 (在上:)方法2:先二重积分,后定积分.因为,所以 .从而方法3:利用球面坐标. 在球坐标下为:,方法4:利用柱面坐标 . (4)【答案】【详解】代入点 到平面的距离公式(5)【答案】 【详解】由已知条件变形得,, 两边取行列式, 得 其中, 因此,
6、.(6)【答案】【详解】根据独立性原理:若事件独立,则事件,而随机变量与均服从区间上的均匀分布,有和. 又随机变量与相互独立,所以,二、选择题.(7)【答案】【详解】方法1: 图示法. O x0 x0+x xyy=f(x) ydy因为则严格单调增加;因为 则是凹函数,又,画的图形结合图形分析,就可以明显得出结论:.方法2:用两次拉格朗日中值定理(前两项用拉氏定理) (再用一次拉氏定理), 其中由于,从而. 又由于,故选方法3: 用拉格朗日余项一阶泰勒公式. 泰勒公式:,其中. 此时取1代入,可得又由,选 .(8)【答案】【详解】记,则区域的极坐标表示是: ,. 题目考察极坐标和直角坐标的互化问
7、题,画出积分区间,结合图形可以看出,直角坐标的积分范围(注意 与 在第一象限的交点是),于是 所以,原式. 因此选 (9) 【答案】【详解】方法1:数列收敛的性质:收敛数列的四则运算后形成的新数列依然收敛因为收敛,所以也收敛,所以收敛,从而也收敛.选D.方法2:记 ,则收敛. 但,(级数,级数发散);(级数,级数发散)均发散。由排除法可知,应选D.(10) 【答案】【详解】方法1: 化条件极值问题为一元函数极值问题。已知,由,在邻域,可确定隐函数,满足,。是在条件下的一个极值点是 的极值点。它的必要条件是若,则,或,因此不选,.若,则(否则). 因此选方法2:用拉格朗日乘子法. 引入函数,有因
8、为,所以,代入(1)得若,则,选(11)【答案】A【详解】方法1:若线性相关, 则由线性相关定义存在不全为的数使得 为了得到的形式,用左乘等式两边, 得 于是存在不全为的数使得成立,所以线性相关.方法:如果用秩来解,则更加简单明了. 只要熟悉两个基本性质, 它们是:1. 线性相关;2. . 矩阵, 设, 则由得. 所以答案应该为().(12) 【答案】【详解】用初等矩阵在乘法中的作用(矩阵左乘或右乘初等矩阵相当于对矩阵进行初等行变换或列变换)得出将的第2行加到第1行得,即 将的第1列的-1倍加到第2列得,即因为,故. 从而 ,故选().(13)【答案】C【详解】本题考条件概率的概念和概率的一般
9、加法公式根据条件概率的定义,当时,得根据加法公式有,故选(C)(14) 【答案】A.【详解】由于与的分布不同,不能直接判断和的大小与参数关系. 如果将其标准化后就可以方便地进行比较了。随机变量标准化,有,且其概率密度函数是偶函数. 所以.同理有,因为是单调递增函数,当时, ,即,所以,故选(A).三、解答题(15)【详解】积分区域对称于轴,为的奇函数,从而知 所以 (16)【详解】(I) 由于时,于是,说明数列单调减少且. 由单调有界准则知存在.记为. 递推公式两边取极限得(II) 原式,为“”型. 因为离散型不能直接用洛必达法则,先考虑所以 (17)【详解】用分解法转化为求的展开式,而这是已
10、知的.由于 因此 .(18)【详解】(I)由于题目是验证,只要将二阶偏导数求出来代入题目中给的等式就可以了同理 代入,得 ,所以 成立.(II) 令于是上述方程成为,则,即 ,所以 因为 ,所以 ,得 又因为 ,所以 ,得 (19)【详解】方法1:把两边对求导,得:令 ,则;再令 ,所以 ,得 ,所以由格林公式知结论成立.方法2: 是单连通区域,对于内的任意分段光滑简单闭曲线,为内的一曲线在内与路径无关 同方法1,由 可证得上式.因此结论成立.(20)【详解】(I)系数矩阵未知量的个数为,且又有三个线性无关解,设是方程组的3个线性无关的解, 则是的两个线性无关的解. 因为线性无关又是齐次方程的
11、解,于是的基础解系中解的个数不少于2, 得, 从而.又因为的行向量是两两线性无关的, 所以. 所以.(II)对方程组的增广矩阵作初等行变换: = 由, 得, 即 .所以作初等行变换后化为;,它的同解方程组 中令求出的一个特解;的同解方程组是 取代入得;取 代入得. 所以的基础解系为,所以方程组的通解为:,为任意常数 (21)【详解】(I) 由题设条件,故是的对应于的特征向量,又因为线性无关,故至少是的二重特征值. 又因为的每行元素之和为,所以有,由特征值、特征向量的定义,是的特征向量, 特征值为,只能是单根,是全体特征向量,从而知是二重特征值.于是的特征值为;属于的特征向量: ;属于的特征向量
12、: ,不都为.() 为了求出可逆矩阵必须对特征向量进行单位正交化 .先将单位化, 得.对作施密特正交化, 得, .作, 则是正交矩阵,并且 (22)【详解】, 由于是分段函数,所以在计算时,要相应分段讨论. 求只是与有关,不必先求出的函数.(I) 因为,当时,当时,;当时,;当时,综上所述,有由概率密度是分布函数在对应区间上的的微分,所以,这个解法是从分布函数的最基本的概率定义入手,对y进行适当的讨论即可,属于基本题型.() 由协方差的计算公式需要计算,.;.故(III) 根据二维随机变量的定义,有 由一维概率计算公式有,.(23)【答案】的矩估计;的最大似然估计【详解】矩估计的实质在于用样本矩来估计相应的总体矩,此题中被估参数只有一个,故只需要用样本一阶原点矩(样本均值)来估计总体的一阶原点矩(期望),所以矩估计的关键在于找出总体的矩.最大似然估计,实质上就是找出使似然函数最大的那个参数,问题的关键在于构造似然函数. 样本值中小于1的概率是,大于1的概率是. 因此,似然函数应为:(I) 由数学期望的定义:样本均值 用样本均值估计期望有 即,解得.所以参数的矩估计为. 其中.() 对样本按照或者进行分类,不妨设:,. 似然函数,在,时,等式两边同取自然对数得,由于和在的同一点取得最大值,所以令,解得,所以的最大似然估计值为.专心-专注-专业