《2017江西考研数学二真题及答案.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2017江西考研数学二真题及答案.pdf(12页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、20172017 江西考研数学二真题及答案江西考研数学二真题及答案一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,满分 32 分)(1)若函数0,0,cos1)(xbxaxxxf在0 x处连续,则())(A21ab。)(B21ab。)(C0ab。D(2ab。【答案】)(A【解】aaxxfx21cos1lim)00(0,bff)00()0(,因为)(xf在0 x处连续,所以)00()0()00(fff,从而21ab,应选)(A。(2)设二阶可导函数)(xf满足1)1()1(ff,1)0(f,且0)(xf,则())(A110)(xf。)(B110)(xf。)(C1001)()(dxxfxf。)(D1
2、001)()(dxxfxf。【答案】)(B【解】取12)(2xxf,显然110)(xf,应选)(B。(3)设数列nx收敛,则())(A当0sinlimnnx时,0limnnx。)(B当0)|(limnnnxx时,0limnnx。)(C当0)(lim2nnnxx时,0limnnx。)(D当0)sin(limnnnxx时,0limnnx。【答案】)(D【解】令Axnnlim,由0sin)sin(limAAxxnnn得0A。(4)微分方程)2cos1(842xeyyyx 的特解可设为y())(A)2sin2cos(22xCxBeAexx。)(B)2sin2cos(22xCxBxeAxexx。)(C)
3、2sin2cos(22xCxBxeAexx。)(D)2sin2cos(22xCxBxeAxexx。【答案】)(C【解】特征方程为0842,特征值为i 222,1。对方程xeyyy284,特征形式为xAey21;对方程xeyyyx2cos842,特解形式为)2sin2cos(22xCxBxeyx,故方程)2cos1(842xeyyyx 的特解形式为)2sin2cos(22xCxBxeAeyxx,应选)(C。(5)设),(yxf具有一阶偏导数,且对任意的),(yx都有0),(,0),(yyxfxyxf,则())(A)1,1()0,0(ff。)(B)1,1()0,0(ff。)(C)0,1()1,0(
4、ff。)(D)0,1()1,0(ff。【答案】)(D【解】0),(xyxf得),(yxf关于x为增函数,从而),0(),1(yfyf;由0),(yyxf得),(yxf关于y为减函数,从而)1,()0,(xfxf,由),0(),1(yfyf得)0,0()0,1(ff;由)1,()0,(xfxf得)1,0()0,0(ff,故)1,0()0,1(ff,应选)(D。(6)甲、乙两人赛跑,计时开始时,甲在乙前方10(单位:m)处,图中,实线表示甲的速度曲线)(1tvv(单位:sm/),虚线表示乙的速度曲线)(2tvv,三块阴影部分面积的数值依次为3,20,10,计时开始后乙追甲的时刻为0t(单位:s),
5、则())(A100t。)(B20150 t。)(C250t。)(D250t。【答案】【解】(7)设A为 3 阶矩阵,),(321P为可逆矩阵,使得2000100001APP,则)(321A())(A21。)(B322。)(C32。)(D312。【答案】)(B【解】由2000100001APP得200010000PAP,于是323232121112,0111200010000111)(PAPA,应选)(B。(8)已知矩阵200020001,100020012,100120002CBA,则())(A A与C相似,B与C相似。)(B A与C相似,B与C不相似。)(C A与C不相似,B与C相似。)(D
6、 A与C不相似,B与C不相似。【答案】)(B【解】CBA,的特征值为1,2321,由1001000002AE得1)2(AEr,则A可相似对角化,从而CA;由1000000102BE得2)2(BEr,则B不可相似对角化,从而B与CA,不相似,应选)(B。二、填空题(本题共 6 小题,每小题 4 分,满分 24 分)(9)曲线)2arcsin1(xxy的斜渐近线为_。【答案】2 xy。【解】1)2arcsin1(limlimxxyxx,2112arcsin1lim)(limxxxyxx,斜渐近线为2 xy。(10)设函数)(xyy 由参数方程tyetxtsin,确定,则_|022tdxyd。【答案
7、】81。【解】tetdtdxdtdydxdy1cos/,32022)1(cossin)1(1)1(cos)1(sin/)1cos(|ttttttttteteteeeteetdtdxetddxyd,则81|022tdxyd。(11)_)1()1ln(02dxxx。【答案】2。【解】)11()1ln()1()1ln(002xdxdxxx2|111)1(1|1)1ln(0020 xdxxxx(12)设函数),(yxf具有一阶连续的偏导数,且dyeyxdxyeyxdfyy)1(),(,0)0,0(f,则_),(yxf。【答案】yxye【解】由)()1(),(yyyxyeddyeyxdxyeyxdf得C
8、xyeyxfy),(,再由0)0,0(f得0C,故yxyeyxf),(。(13)_tan110ydxxxdy。【答案】1cosln【解】1cosln|coslntantantan1010010110 xxdxdydxxxdxxxdyxy。(14)设矩阵11321214aA的一个特征向量为211,则_a。【答案】1a。【解】由21121111321214a得a23,1,解得1a。三、解答题(15)(本题满分 10 分)求300limxdte txxtx。【解】xuxxuxutxxtdueuedueudte tx000,则300300300limlimlimxdueuxdueuexdte txxu
9、xxuxxxtx3223lim0 xexxx。(16)(本题满分 10 分)设函数),(vuf具有二阶连续的偏导数,)cos,(xefyx,求0|xdxdy,022|xdxyd。【解】21sinfxfedxdyx,)1,1(|10fdxdyx;)sin(sincos)sin(222121211122fxfexfxfxfeefedxydxxxx ,则)1,1()1,1()1,1(|2111022fffdxydx。(17)(本题满分 10 分)求nknnknk12)1ln(lim。【解】10112)1ln()1ln(1lim)1ln(limdxxxnknknnknknknnkndxxxxxxdx1
10、0210210211)1(21|)1ln(21)()1ln(21412ln2121412ln21)111(212ln2110dxxx。(18)(本题满分 10 分)已知函数)(xy由方程023333yxyx确定,求)(xy的极值。【解】023333yxyx两边对x求导得0333322yyyx,令0 y得1,121xx,对应的函数值为01y,12y;0333322yyyx两边再对x求导得0336622 yyyyyx,由02)1(y得1x为极小点,极小值为0y;由01)1(y得1x为极大点,极大值为1y。(19)(本题满分 10 分)设函数)(xf在 1,0上二阶可导且0)1(f,0)(lim0
11、xxfx。证明:(I)方程)(xf在)1,0(内至少有一个实根;(II)方程0)()()(2 xfxfxf在)1,0(内至少有两个不同的实根。【证明】(I)由0)(lim0 xxfx得0)0(f,又存在0,当),0(x时,0)(xxf,即当),0(x时0)(xf,于是存在),0(c,使得0)(cf,因为0)1()(fcf,所以存在)1,0()1,(0 cx,使得0)(0 xf。(II)令)()()(xfxfx,因为0)()0(0 x,所以由罗尔定理,存在)1,0(),0(0 x,使得0)(,而)()()()(2xfxfxfx,故0)()()(2 fff,即0)()()(2 xfxfxf在)1,
12、0(内至少一个实根。(20)(本题满分 11 分)已知平面区域2|),(22yyxyxD,计算二重积分Ddx2)1(。【解】由对称性得DDdxdx)1()1(22,令sin,cosryrx(sin20,0r),则sin202302)cos()1(drrrddxD20220420242sin4sincos8)sin2sincos4(ddd2022062042022042sin4sin8sin8sin4sin)sin1(8ddddd452214)221436522143(8。(21)(本题满分 11 分)设)(xy是区间)23,0(内的可导函数,且0)1(y。点P是曲线)(:xyyL上的任意一点,
13、L在点P处的切线与y轴相交于点),0(PY,法线与X轴相交于点)0,(PX,若PPYX,求L上的点的坐标),(yx满足的方程。【解】切线为)(xXyyY,由0X得yxyYP;法线为)(1xXyyY,由0Y得yyxXP。由PPYX得yyxyxy,整理得xyxydxdy,即11xyxydxdy,令uxy,则11uudxduxu,整理得112uudxdux,分离变量得xdxduuu211,积分得Cxuulnarctan)1ln(212,由0)1(y得0C,故),(yx满足的方程为xxyxylnarctan)1ln(2122。(22)(本题满分 11 分)设 3 阶矩阵),(321A有三个不同的特征值
14、,且2132。(I)证明:2)(Ar(II)若321,求方程组AX的通解。【证明】(I)设A的特征值为321,,因为A有三个不同的特征值,所以A可以相似对角化,即存在可逆矩阵P,使得3211APP,因为321,两两不同,所以2)(Ar,又因为2132,所以321,线性相关,从而3)(Ar,于是2)(Ar。(II)因为2)(Ar,所以OAX 基础解系含一个线性无关的解向量,由321321,02得AX的通解为111121kX(k为任意常数)。(23)(本题满分 11 分)设 二 次 型3231212322213212822),(xxxxxxaxxxxxxf在 正 交 变 换QYX 下的标准型为222211yy,求a的值及一个正交矩阵。【解】aA14111412,321xxxX,AXXxxxfT),(321,因为03,所以0|A。由0)2(314111412|aaA得2a。由0)6)(3(214111412|AE得0,6,3321。由0001101015141214153AE得31对应的线性无关的特征向量为1111;由0000101014141714146AE得62对应的线性无关的特征向量为1012;由0002101010AE得03对应的线性无关的特征向量为1213。规范化得111311,101212,121613,故正交矩阵为61213162031612131Q。