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1、第 1 页( 共 9 页)首届全国大学生数学竞赛决赛试卷参考答案(非数学类, 2010)1)求极限121lim(1) sinnnkkknn. 2)计算2222()axdydzzadxdyxyz,其中为下半球面222zayx的上侧, a 为大于 0 的常数 . 3)现要设计一个容积为V的一个圆柱体的容器.已知上下两底的材料费为单位面积a 元,而侧面的材料费为单位面积b元.试给出最节省的设计方案:即高与上下底的直径之比为何值时所需费用最少?4)已知()fx在11(,)42内满足331()sincosfxxx,求()fx.解 1)记121( 1) s i nnnkkkSnn,则122111()nnk
2、kkSonnn. 11223111()nnkkkkonnn52362)将(或分片后)投影到相应坐标平面上化为二重积分逐块计算。222112()yzDIaxdydzayzdydza其中yzD为yo z平面上的半圆222,0yzaz。利用极坐标,得222310223aIdarrdra22222211()() xyDIzadxdyaaxydxdyaa,其中xyD为xo y平面上的圆域222xya。利用极坐标,得2222232001226aIdaaarrrdraa。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - -
3、 - - - - 第 1 页,共 9 页 - - - - - - - - - 第 2 页( 共 9 页)因此,3122IIIa。3) 设圆柱容器的高为h,上下底的径为r,则有22,VrhVhr或。所需费用为222( )222bVFrarbrharr显然,22()4bVFrarr。那么,费用最少意味着()0Fr,也即32bVra这时高与底的直径之比为322hVarrb。4)由3321sincoscos()12 sin ()442xxxx得22cos()12sin()44dxIxx,令4ux,得222sin22cos(12 sin)cos(12 sin)duduIuuuu22sin2(1)(12)
4、dttutt令22223112dtdttt211ln2 arctan2321ttCt1sin()224lnarctan(2 sin()6341sin()4xxCx。二、 (共 10 分,第( 1)小题 4 分,第( 2)小题 6 分)求下列极限(1) 1lim(1)nnnen;(2)111lim3nnnnnabc, 其中0,0,0abc. 解 (1) 我们有11111()()22111noonnnneeee en11111()1()22eoeonnnn名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - -
5、- - - 第 2 页,共 9 页 - - - - - - - - - 第 3 页( 共 9 页)因此,1lim(1)2nnenen。(2) 由泰劳公式有ln1111ln() ()annaeaonnn, ln1111ln() ()bnnbebonnnln1111ln() ()cnnceconnn因此,11131111ln() ()3nnnabcabconnn, 1113111ln()3nnnnnabcabconn. 令311ln()nabconn,上式可改写成111113nnnnnnnnabc显然,11()nnen,3l n()nna b cn所以,1113lim3nnnnnabcabc. 三
6、、 ( 10 分)设()fx在1x点附近有定义,且在1x点可导,并已知(1)0,(1)2ff.求220(sincos)limtanxfxxxxx. 解由题设可知:11()(1)()limlim(1)211yyfyffyfyy。令2sincosyxx,那么当0 x时,2sincos1yxx,故由上式有220(sincos)lim2sincos1xfxxxx名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 9 页 - - - - - - - - - 第 4 页( 共 9 页)可
7、见,22222200(sincos)(sincos)sincos1limlimtansincos1tanxxfxxfxxxxxxxxxxxx220sincos112limtan2xxxxxx最后一步的极限可用常规的办法- 洛比达法则或泰劳展开-求出。四、 (10 分)设()fx在0,)上连续,并且无穷积分0()fx dx收敛 .求01lim()yyxfx dxy. 解设0()fx dxl,并令0( )( )xF xft dt。这时,()()Fxfx,并有lim()xFxl。对于任意的0y,我们有00001111()( )() |( )yyyxyxxfx dxxdFxxFxFx dxyyyy01
8、()()yFyFx dxy根据洛比达法则和变上限积分的求导公式,不难看出01lim( )lim()yyyF x dxFyly因此,01lim( )0yyxfx dxlly。五、 (共12分)设函数()fx在0,1上连续,在(0,1)内可微,且1(0)(1)0,()12fff.证明:(1) 存在一个1(,1)2使得()f;(2) 存在一个(0,)使得()()1ff. 证明(1) 令()()Fxfxx, 则()Fx在0,1上连续,且有110,(1)1022FF所以,存在一个1,12,使得()0F,即()f。(2) 令()()xGxefxx,那么(0)()0GG。这样,存在一个(0,),使得()0G
9、,即名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页,共 9 页 - - - - - - - - - 第 5 页( 共 9 页)()()1()0Gefef. 也即()()1ff. 证毕。六、 (14分)设1n为整数,20( )(1.)1!2!nxttttFxedtn. 证明:方程()2nFx在(,)2nn内至少有一个根. 证明 :因为21.1,0,1!2!nttttetn故有2201.21!2!2nntntttnFedtn下面只需证明()2nFn即可。我们有2200()1.1.
10、1!2!1!2!nnnnttttttttF nedtdenn221011.1.1!2!1!2!(1)!nnnntnnnttteedtnn由此推出20( )1.1!2!nnttttF nedtn211.1!2!nnnnnen2111.1!2!(1)!nnnnnen. . .1111!nnnee名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页,共 9 页 - - - - - - - - - 第 6 页( 共 9 页)记!iinai,那么0121.naaaa。我们观察下面的方阵001
11、01011010101002002000002nnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa整个矩阵的所有元素之和为212(2)(1)(2)1.1!2!nnnnnnaaann基于上述观察,由( *) 式我们便得到22()11.21!2!nnnnnnF nnen2122nnn,证毕 .七、 (12分)是否存在11R 中的可微函数()fx使得2435()1ffxxxxx?若存在,请给出一个例子;若不存在,请给出证明. 解 不存在。假设存在11R 中的可微函数()fx使得2435()1ffxxxxx。考虑方程()ffxx,即24351xxxxx,或42(1)(1)0 xxx。此方程有惟一实
12、数根1x,即()ffx有惟一不动点1x。下面说明1x也是()fx的不动点。事实上,令(1)ft,则( )(1)1,( )(1)ftfffftft,因此1t。如所需。记()()gxffx,则一方面,2()()(1)(1)0g xffxgf;另一方面,2435324()12435gxxxxxxxxx,从而(1)2g。矛盾。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页,共 9 页 - - - - - - - - - 第 7 页( 共 9 页)所以,不存在11R中的可微函数()fx
13、使得2435()1ffxxxxx。证毕。解法二:满足条件的函数不存在. 理由如下首先,不存在kx,使()kfx有界,否则2435()1kkkkkffxxxxx有界,矛盾 . 因此lim()xfx.从而由连续函数的介值性有lim()xfx或lim()xfx. 若lim()xfx则lim( )lim( )xyffxfy,矛盾 . 若lim()xfx,则lim( )lim()xyffxfy,矛盾 . 因此,无论哪种情况都不可能.八、 (12 分)设()fx在0,)上一致连续, 且对于固定的0,)x, 当自然数 n时()0fxn.证明函数序列() :1, 2,.fxnn在0,1上一致收敛于0 证:由于
14、()fx在0,)上一致连续,故对于任意给定的0,存在一个0使得121212()(),(0,0)2fxfxxxxx只 要取一个充分大的自然数m ,使得1m,并在0,1中取 m 个点 : 120.1mxxx,其中(1,2,.,)jjxjmm。这样,对于每一个j ,11jjxxm。又由于lim()0nfxn,故对于每一个jx,存在一个jN使得(),2jjfxnnN只 要,这里的是前面给定的。令1max,.,mNNN,那么(),2jfxnnN只 要,名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - -
15、 第 7 页,共 9 页 - - - - - - - - - 第 8 页( 共 9 页)其中1, 2,.,jm。 设0,1x是任意一点,这时总有一个jx使得1,jjxxx。由()fx在0,)上一致连续性及jxx可知,()()(1, 2,.)2jfxnfxnn另一方面,我们已经知道(),2jfxnnN只 要这样,由后面证得的两个式子就得到(),0,1fxnnNx只 要注意到这里的N的选取与点x无关, 这就证实了函数序列() :1, 2,.fxnn在0,1上一致收敛于 0.名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页,共 9 页 - - - - - - - - - 第 9 页( 共 9 页)名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页,共 9 页 - - - - - - - - -