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1、前三届高数竞赛预赛试题(非数学类)(参加高等数学竞赛的同学最重要的是好好复习高等数学知识,适当看一些辅导书及相关题目,主要是一些各大高校的试题。)2009 年 第一届全国大学生数学竞赛预赛试卷一、填空题(每小题5 分,共 20 分)1计算yxyxxyyxDdd1)1ln()(_,其中区域D由直线1yx与两坐标轴所围成三角形区域.解:令vxuyx,,则vuyvx,,vuvuyxdddd1110detdd,vuuvuuuyxyxxyyxDDdd1lnlndd1)1ln()(1021000d1)ln(1lnd)dln1d1ln(uuuuuuuuuuvvuuvuuuuu102d1uuu(*)令ut1,
2、则21tudt2dtu,42221ttu,)1)(1()1(2tttuu,0142d)21(2(*)ttt1042d)21(2ttt1516513221053ttt2设)(xf是连续函数,且满足2022d)(3)(xxfxxf,则)(xf_.解:令20d)(xxfA,则23)(2Axxf,AAxAxA24)2(28d)23(202,解得34A。因此3103)(2xxf。3曲面2222yxz平行平面022zyx的切平面方程是_.解:因 平 面022zyx的 法 向 量 为)1,2,2(,而 曲 面2222yxz在),(00yx处的法向量为)1),(),(0000yxzyxzyx,故)1),(),
3、(0000yxzyxzyx与)1,2,2(平 行,因 此,由xzx,yzy2知0000002),(2,),(2yyxzxyxzyx,即1,200yx,又5)1,2(),(00zyxz,于 是 曲 面022zyx在),(,(0000yxzyx处的切平面方程是0)5()1(2)2(2zyx,即曲面2222yxz平行平面022zyx的切平面方程是0122zyx。4设函数)(xyy由方程29ln)(yyfexe确定,其中f具有二阶导数,且1f,则22ddxy_.解:方程29ln)(yyfexe的两边对x求导,得29ln)()()(yeeyyf xeyyfyf因)(29lnyfyxee,故yyyfx)(
4、1,即)(1(1yfxy,因此2222)(1)()(1(1ddyfxyyfyfxyxy322232)(1)(1)()(1(1)(1)(yfxyfyfyfxyfxyf二、(5 分)求极限xenxxxxneee)(lim20,其中n是给定的正整数.解:因xenxxxxxenxxxxnneeeneee)1(lim)(lim2020故nxneeeexenneeeAnxxxxnxxxx2020limlimennnenneeeenxxxx21212lim20因此enAxenxxxxeeneee2120)(lim三、(15 分)设函数)(xf连续,10d)()(txtfxg,且Axxfx)(lim0,A为常
5、数,求)(xg并讨论)(xg在0 x处的连续性.解:由Axxfx)(lim0和函数)(xf连续知,0)(limlim)(lim)0(000 xxfxxffxxx因10d)()(txtfxg,故0)0(d)0()0(10ftfg,因此,当0 x时,xuufxxg0d)(1)(,故0)0(1)(limd)(lim)(lim0000fxfxuufxgxxxx当0 x时,xxfuufxxgx)(d)(1)(02,200000d)(limd)(1lim)0()(lim)0(xttfxttfxxgxggxxxxx22)(lim0Axxfx22d)(1lim)(lim)(d)(1lim)(lim020002
6、00AAAuufxxxfxxfuufxxgxxxxxx这表明)(xg在0 x处连续.四、(15 分)已知平面区域0,0|),(yxyxD,L为D的正向边界,试证:(1)LxyLxyxyeyxexyeyxeddddsinsinsinsin;(2)2sinsin25ddLyyxyeyxe.证:因被积函数的偏导数连续在D上连续,故由格林公式知(1)yxyeyxexxyeyxeDxyLxydd)()(ddsinsinsinsinyxeeDxydd)(sinsinLxyxyeyxeddsinsinyxyeyxexDxydd)()(sinsinyxeeDxydd)(sinsin而D关于x和y是对称的,即知
7、yxeeDxydd)(sinsinyxeeDxydd)(sinsin因此LxyLxyxyeyxexyeyxeddddsinsinsinsin(2)因)1(2)!4!21(2242ttteett故22cos522cos12sin22sinsinxxxeexx由DxyLDxyyyyxeeyxeexyeyxedd)(dd)(ddsinsinsinsinsinsin知DxyLDxyyyyxeeyxeexyeyxedd)(21dd)(21ddsinsinsinsinsinsinDxxDxxDyyyxeeyxeeyxeedd)(dd)(21dd)(21sinsinsinsinsinsin200sinsin
8、25d22cos5d)(xxxeexx即2sinsin25ddLyyxyeyxe五、(10 分)已知xxexey21,xxexey2,xxxeexey23是某二阶常系数线性非齐次微分方程的三个解,试求此微分方程.解 设xxexey21,xxexey2,xxxeexey23是二阶常系数线性非齐次微分方程)(xfcyyby的三个解,则xxeeyy212和xeyy13都是二阶常系数线性齐次微分方程0cyyby的解,因此0cyyby的特征多项式是0)1)(2(,而0cyyby的特征多项式是02cb因此二阶常系数线性齐次微分方程为02yyy,由)(2111xfyyy和xxxexeey212,xxxexe
9、ey2142知,1112)(yyyxf)(2)2(42222xxxxxxxxexeeexeeexexex)21(二阶常系数线性非齐次微分方程为xxxeeyyy22六、(10 分)设抛物线cbxaxyln22过原点.当10 x时,0y,又已知该抛物线与x轴及直线1x所围图形的面积为31.试确定cba,使此图形绕x轴旋转一周而成的旋转体的体积最小.解 因抛物线cbxaxyln22过原点,故1c,于是2323dt)(311023102baxbxabxax即)1(32ab而此图形绕x轴旋转一周而成的旋转体的体积10221022dt)1(32(dt)()(xaaxbxaxaV10221031042dt)
10、1(94dt)1(34dtxaxaaxa22)1(274)1(3151aaaa即22)1(274)1(3151)(aaaaaV令0)1(278)21(3152)(aaaaV,得04040904554aaa即054a因此45a,23b,1c.七、(15 分)已知)(xun满足),2,1()()(1nexxuxuxnnn,且neun)1(,求函数项级数1)(nnxu之和.解xnnnexxuxu1)()(,即xnexyy1由一阶线性非齐次微分方程公式知)d(1xxCeynx即)(nxCeynx因此)()(nxCexunxn由)1()1(nCeunen知,0C,于是nexxuxnn)(下面求级数的和:
11、令11)()(nxnnnnexxuxS则xexSexxSnexexxSxnxnnxnxn1)()()()(1111即xexSxSx1)()(由一阶线性非齐次微分方程公式知)d11()(xxCexSx令0 x,得CS)0(0,因此级数1)(nnxu的和)1ln()(xexSx八、(10 分)求1x时,与02nnx等价的无穷大量.解令2)(txtf,则因当10 x,(0,)t时,2()2ln0tfttxx,故xttextf1ln22)(在(0,)上严格单调减。因此1010001()d()d()(0)()d1()dnnnnnnnf ttf ttf nff ttf tt即000()d()1()dnf
12、ttf nf tt,又200()nnnf nx,111lim11lnlim11xxxxx21ln1d1ln1ddd)(001ln00222xtextetxttftxtt,所以,当1x时,与02nnx等价的无穷大量是x121。2010 年 第二届全国大学生数学竞赛预赛试卷(参加高等数学竞赛的同学最重要的是好好复习高等数学知识,适当看一些辅导书及相关题目,主要是一些各大高校的试题。)一、(25 分,每小题5 分)(1)设22(1)(1)(1),nnxaaa其中|1,a求lim.nnx(2)求21lim1xxxex。(3)设0s,求0(1,2,)sxnIex dx n。(4)设函数()f t有二阶连
13、续导数,221,(,)rxyg x yfr,求2222ggxy。(5)求直线10:0 xylz与直线2213:421xyzl的距离。解:(1)22(1)(1)(1)nnxaaa=22(1)(1)(1)(1)/(1)nnxaaaaa=222(1)(1)(1)/(1)naaaa=12(1)/(1)naa12limlim(1)/(1)1/(1)nnnnxaaa(2)22211ln(1)ln(1)1lim1limlimxxxexxxxxxxxeeex令 x=1/t,则原式=21(ln(1)1/(1)112(1)22000limlimlimttttttttteeee(3)0000112021011()(
14、)|(1)!sxnnsxnsxsxnnsxnnnnnIex dxx dex eedxssnnn nnnexdxIIIsssss二、(15 分)设函数()f x在(,)上具有二阶导数,并且()0,lim()0,lim()0,xxfxfxfx且存在一点0 x,使得0()0f x。证明:方程()0f x在(,)恰有两个实根。解:二阶导数为正,则一阶导数单增,f(x)先减后增,因为f(x)有小于 0 的值,所以只需在两边找两大于0 的值。将 f(x)二阶泰勒展开:2()()(0)(0)2ff xffxx因为二阶倒数大于0,所以lim()xf x,lim()xf x证明完成。三、(15 分)设函数()y
15、f x由参数方程22(1)()xtttyt所确定,其中()t具有二阶导数,曲线()yt与22132tuyedue在1t出相切,求函数()t。解:(这儿少了一个条件22d ydx)由()yt与22132tuyedue在1t出相切得3(1)2e,2(1)e/()22dydydtdxdxdttt22d ydx3()(2(/)(/)/(22)2)2()d dy dxd dy dxdtdxdx dttttt=。上式可以得到一个微分方程,求解即可。四、(15 分)设10,nnnkkaSa证明:(1)当1时,级数1nnnaS收敛;(2)当1且()nsn时,级数1nnnaS发散。解:(1)na0,ns单调递增
16、当1nna收敛时,1nnnaass,而1nas收敛,所以nnas收敛;当1nna发散时,limnns111nnnnssnnnssnnnassdxdxsssx所以,11111211nnnssnssnnnaaadxdxssxsx而1111111111lim11nsnsnssaasdxkxss,收敛于 k。所以,1nnnas收敛。(2)limnns所以1nna发散,所以存在1k,使得112knnaa于是,111122212kkknnnnnkaaasss依此类推,可得存在121.kk使得112iiknknas成立,所以112NknnaNs当n时,N,所以1nnnas发散五、(15 分)设l是过原点、方
17、向为(,),(其中2221)的直线,均匀椭球2222221xyzabc,其中(0,cba密度为 1)绕l旋转。(1)求其转动惯量;(2)求其转动惯量关于方向(,)的最大值和最小值。解:(1)椭球上一点P(x,y,z)到直线的距离2222222(1)(1)(1)222dxyzxyyzzx0 xydVyzdVzxdV22222222223214(1)15ccccxyzabczz dVz dzdxdyabz dzabcc由轮换对称性,232344,1515x dVa bcy dVab c2232323444(1)(1)(1)151515Id dVa bcab cabc2222224(1)(1)(1)
18、15abcabc(2)abc当1时,22max4()15Iabc ab当1时,22min4()15Iabc bc六、(15 分)设函数()x具有连续的导数,在围绕原点的任意光滑的简单闭曲线C上,曲线积分422()cxydxx dyxy的值为常数。(1)设L为正向闭曲线22(2)1,xy证明422()0;cxydxx dyxy(2)求函数()x;(3)设C是围绕原点的光滑简单正向闭曲线,求422()cxydxx dyxy。解:(1)L 不绕原点,在L 上取两点A,B,将 L 分为两段1L,2L,再从 A,B作一曲线3L,使之包围原点。则有13234242422()2()2()LLLLLxydxx
19、 dyxydxx dyxydxx dyxyxyxy(2)令42422(),xyxPQxyxy由(1)知0QPxy,代入可得42352()()()422x xyxxxxy上式将两边看做y 的多项式,整理得24325()()()4(2)2yxx xxxyxx由此可得()2xx435()()42x xxxx解得:2()xx(3)取L为424xy,方向为顺时针0QPxy424242242()2()2()12ccLLLxydxx dyxydxx dyxydxx dyxyxyxyxydxx dy2011 年 第三届全国大学生数学竞赛预赛试卷(参加高等数学竞赛的同学最重要的是好好复习高等数学知识,适当看一些
20、辅导书及相关题目,主要是一些各大高校的试题。)一 计算下列各题(本题共3 小题,每小题各5 分,共 15 分)(1).求11 cos0sinlimxxxx;解:(用两个重要极限):20003221sin1 cossin1 cos001sincos12limlimlimsin11331 cos32220sinsinlimlim 1limxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxeeeee(2).求111lim.12nnnnn;解:(用欧拉公式)令111.12nxnnnn111ln=C+o1211111ln 2=C+o1212nnnnnn由欧拉公式得(),则(),其中,1o表
21、示n时的无穷小量,-ln2o1nx两式相减,得:(),limln 2.nnx(3)已知2ln 1arctanttxeyte,求22d ydx。解:222222221211,121121tttttttttttedxedyedyeeeedtedtedxee22222241212 1224ttttttteed yddyeedxdxdtdxeeedt二(本题 10 分)求方程2410 xydxxydy的通解。解:设24,1PxyQxy,则0PdxQdy1,PQyx0PdxQdy是一个全微分方程,设dzPdxQdy,0,0241x yzdzPdxQdyxydxxydy,PQyx该曲线积分与路径无关220
22、0124142xyzxdxxydyxxxyyy三(本 题15分)设 函 数f(x)在x=0的 某 邻 域 内 具 有 二 阶 连 续 导 数,且0,0,0fff均 不 为0,证 明:存 在 唯 一 一 组 实 数123,k kk,使 得12320230lim0hk fhk fhk fhfh。证明:由极限的存在性:1230lim2300hk fhk fhk fhf即123100kkkf,又00f,1231kkk由洛比达法则得123201230230lim2233lim02hhk fhk fhk fhfhk fhk fhk fhh由极限的存在性得1230lim22330hk fhk fhk fh即
23、1232300kkkf,又00f,123230kkk再次使用洛比达法则得123012301232233lim24293lim02490000hhk fhk fhk fhhk fhk fhk fhkkkff123490kkk由得123,k kk是齐次线性方程组1231231231230490kkkkkkkkk的解设1231111123,01490kAxkbk,则Axb,增广矩阵*111110031230010314900011A,则,3R A bR A所以,方程Axb有唯一解,即存在唯一一组实数123,k kk满足题意,且1233,3,1kkk。四(本 题17分)设2221222:1xyzabc
24、,其 中0abc,2222:zxy,为1与2的交线,求椭球面1在上各点的切平面到原点距离的最大值和最小值。解:设上任一点,Mx y z,令222222,1xyzF x y zabc,则222222,xyzxyzFFFabc椭球面1在上点 M处的法向量为:222,xyztabc1在点 M处的切平面为:2220 xyzXxYyZzabc原点到平面的距离为2224441dxyzabc,令222444,xyzGxyzabc则1,dG x y z,现在求222444,xyzGxyzabc在条件2222221xyzabc,222zxy下的条件极值,令22222222212444222,1xyzxyzH x
25、 y zxyzabcabc则由拉格朗日乘数法得:124212421242222222222222022202220100 xyzxxHxaayyHybbzzHzccxyzabcxyz,解得2222220 xb cyzbc或2222220a cxzacy,对应此时的442222,bcG x y zb cbc或442222,acG x y za cac此时的22144bcdbcbc或22244acdacac又因为0abc,则12dd所 以,椭 球 面1在上 各 点 的 切 平 面 到 原 点 距 离 的 最 大 值 和 最 小 值 分 别 为:22244acdacac,22144bcdbcbc五(
26、本题 16 分)已知S是空间曲线22310 xyz绕 y 轴旋转形成的椭球面的上半部分(0z)取上侧,是 S 在,P x y z点处的切平面,,x y z是原点到切平面的距离,,表示 S的正法向的方向余弦。计算:(1),SzdSx y z;(2)3Szxyz dS解:(1)由题意得:椭球面S的方程为222310 xyzz令22231,Fxyz则2,6,2xyzFx Fy Fz,切平面的法向量为,3,nxy z,的方程为30 x Xxy Yyz Zz,原点到切平面的距离22222222231,99xyzx y zxyzxyz22219,SSzIdSz xyz dSx y z将一型曲面积分转化为二
27、重积分得:记22:1,0,0 xzDxzxz222212100222323244sin3 13 1xzDzxzrrdrIdxdzdxzr22221200232sin32sin4433 1rrdrdr431 332224223(2)方法一:2222222223,999xyzxyzxyzxyz222213392SSIzxyz dSzxyz dSI六(本题12 分)设f(x)是在,内的可微函数,且fxmfx、,其中01m,任 取 实 数0a,定 义1ln,1,2,.,nnafan证 明:11nnnaa绝对收敛。证明:112lnlnnnnnaafafa由拉格朗日中值定理得:介于12,nnaa之间,使得
28、1212lnlnnnnnffafaaaf112nnnnfaaaaf,又fmf、得fmf111210.nnnnnaam aamaa01m级数1101nnmaa收敛,级数11nnnaa收敛,即11nnnaa绝对收敛。七(本题 15分)是否存在区间0,2上的连续可微函数f(x),满足021ff,201,1fxfx dx、?请说明理由。解:假设存在,当0,1x时,由拉格朗日中值定理得:1介于 0,x 之间,使得10,fxffx,同理,当1,2x时,由拉格朗日中值定理得:2介于 x,2 之间,使得222fxffx即121,0,1;12,1,2fxfx xfxfxx11fx、,11,0,1;13,1,2xfxx xxfxx x显然,200,0fxfx dx1221201001111133x dxxdxfx dxx dxx dx201fx dx,又由题意得22001,1fx dxfx dx即201fx dx,1,0,11,1,2x xfxxx11111111limlim1,limlim11111xxxxfxffxfxxxxxx1f不存在,又因为 f(x)是在区间0,2上的连续可微函数,即1f存在,矛盾,故,原假设不成立,所以,不存在满足题意的函数f(x)。