2020四川考研数学二真题及答案.pdf

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1、ex 1l n 1 x0 0 02 0 2 0 四 川 考 研 数 学 二 真 题 及 答 案一、选 择 题:1 8 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 的,请 将 所 选 项 前 的 字 母 填 在 答题纸指 定 位 置 上.(1)当 x 0时,下 列 无 穷 小 量 中 最 高 阶 是()(A)xet2 1dt(B)xl n1 t2dt(C)s i n xs i n t2d t0【答 案】(D)1 c o s x(D)0s i n t2dt【解 析】由 于 选 项 都 是 变 限 积 分,所 以

2、 导 数 的 无 穷 小 量 的 阶 数 比 较 与 函 数 的 比 较 是 相 同 的。(A)xet2 1dt ex 1 x20(B)xl n1 t2dt l n1 x2 x(C)(C)s i n x s i n t2dt s i ns i n2x x2(D)01 c o s x0dts i n x 1x32经 比 较,选(D)(2)函 数 f(x)1ex 1l n 1 x(ex 1)(x 2)的 第 二 类 间 断 点 的 个 数 为()(A)1(B)2(C)3(D)4【答 案】(C)【解 析】由 题 设,函 数 的 可 能 间 断 点 有 x 1,0,1,2,由 此1l i m f(x)

3、l i m1 e2l i m l n 1 x;x 1 x 1(ex 1)(x 2)3(e 1 1)x 11l i m f(x)l i m e 1l i ml n(1 x)1;x 0 x 0(ex 1)(x 2)2 x 0 x 2es i n t2s i n(1 c os x)2ex 1l n 1 x2 f xn 2x 2x 2(ex2x 21l i m f(x)l i m l n 21l i m ex 1 0;x 11x 1(ex 1)(x 2)1 ex 1;l i m l n 21l i m ex 1;x 1(ex 1)(x 2)1 ex 11ex 1l n 1 x e l n 3 1l i

4、 m f(x)l i m 1)(x 2)(e 1)l i mx 2 故 函 数 的 第 二 类 间 断 点(无 穷 间 断 点)有 3 个,故 选 项(C)正 确。1a r c s i n(3)(3)xdx()02(A)4x1 x2(B)8(C)4(D)8【答 案】(A)【解 析】令 s i n t,则 x s i n2t,dx 2 s i n t c os t dt 21a r c s i nxdx 2t2 s i n t c os t dt 22t dt t220 x 1 x 0s i n t c os t004(4)fx x2l n1 x,n 3 时,fn 0(A)n!n 2(B)n!n

5、 2 n 2!(C)(D)n n 2!n【答 案】(A)xn2xn 2xn【解 析】由 泰 勒 展 开 式,l n(1 x)n 1,则 xl n(1 x)n 1,n 3故 f(n)(0)n!.n 2 x y,x y 0(5)关 于 函 数 f x,y x,y,y 0 x 0给 出 以 下 结 论 0,0 1 0,0 1 l i m x,y 0,0 f(x,y)0 l i m l i m f(x,y)0y 0 x 0ex 1l n 1 xex 1l n 1 xx f x yn n f x 0,y 1x 0正 确 的 个 数 是(A)4(B)3(C)2(D)1【答 案】(B)ffx,0 f0,0

6、x 0【解 析】x 0,0 l i m fx 0 f l i mx 0 x 1,正 确 f l i m x 0,y x 0,0 l i m,x y 0,0 y 0y 0y 0y而 f l i mfx,y f0,y l i mx y y l i mx 1 y不 存 在,所 以 错 误;x 0,yx 0 x 0 x 0 xx 0 xx y 0 x y,x 0 x,y 0 y,从 而x,y0,0时,l i m x,y 0,0 f(x,y)0,正 确。l i m fx,y 0,x y 0 或 y 0,从 而 l i m l i m f(x,y)0,正 确x 0y,x 0y 0 x 0(6)设 函 数

7、f(x)在 区 间 2,2 上 可 导,且 f(x)f(x)0.则(A)f(2)1f(1)(B)f(0)ef(1)(C)f(1)f(1)e2(D)f(2)f(1)e3【答 案】(B)f(x)f(x)ex f(x)exf(x)f(x)【解 析】构 造 辅 助 函 数 F(x),由 F(x),由 题exf(x)e2 xexf(0)f(1)意 可 知,F(x)0,从 而 F(x)单 调 递 增.故 F(0)F(1),也 即exe0 e 1,又 有 f(x)0,从 而f(0)f(1)e.故 选(B).(7)设 4 阶 矩 阵 A ai j不 可 逆,a1 2的 代 数 余 子 式 A1 2 0,1,2

8、,3,4为 矩 阵 A 的 列 向量 组,A*为 A 的 伴 随 矩 阵,则 A*x 0 的 通 解 为()(A)x k11 k22 k33,其 中 k1,k2,k3为 任 意 常 数(B)x k11 k22 k34,其 中 k1,k2,k3为 任 意 常 数(C)x k11 k23 k34,其 中 k1,k2,k3为 任 意 常 数(D)x k12 k23 k34,其 中 k1,k2,k3为 任 意 常 数【答 案】(C)【解 析】由 于 A 不 可 逆,故 rA 4,A 0.由 A1 2 0 rA*1,r A 4 1 3,则 r A 3,rA*1,故 A*x 0 的 基 础 解 系 中 有

9、 4 1 3 个 无 关 解 向 量。此 外,A*A A E 0,则 A 的 列 向 量 为 A*x 0 的 解。则 由 A 0,可 知,线 性1 2 1 3 4无 关(向 量 组 无 关,则 其 延 伸 组 无 关),故 A*x 0 的 通 解 为 x k k k,即 选1 1 2 3 3 4项(C)正 确。(8)设 A 为 3 阶 矩 阵,1,2为 A 的 属 于 特 征 值 1 的 线 性 无 关 的 特 征 向 量,3为 A 的 属 1 0 0 于 特 征 值 1 的 特 征 向 量,则 P 1A P 0 1 0的 可 逆 矩 阵 P 为()(A)1 3,2,3(C)1 3,3,2 0

10、 0 1(B)1 2,2,3(D)1 2,3,2【答 案】(D)【解 析】设 P(,1 0 0,),若 P 1A P 0 1 0,则,应 为 A 的 属 于 特 征 值 11 2 3 1 30 0 1的 线 性 无 关 的 特 征 向 量,2应 为 A 的 属 于 特 征 值 1的 线 性 无 关 的 特 征 向 量。这 里 根 据 题 设,1,2为 A 的 属 于 特 征 值 为 1 的 线 性 无 关 的 特 征 向 量,则 1 2也 为A 的 属 于 特 征 值 为 1 的 线 性 无 关 的 特 征 向 量。又 因 3为 A 的 属 于 1 的 特 征 向 量,则 3也为 A 的 属

11、于 特 征 值 1 的 特 征 向 量。且 1 0 0 1 0 0(,)(,)1 0 1,由 于1 0 1可 逆,1 2 3 2 1 2 3 0 1 0 0 1 0故 r(1 2,3,2)r(1,2,3)3,即 1 2,3,2线 性 无 关dydtdxdt1tt2 1t t2 1t2 1t2 1 21 11 x3 0 0 0 1 0 0 综 上,若 P(,)(,),则 P 1A P 0 1 0.1 2 3 1 2 3 2因 此 选 项(D)正 确。0 0 1二、填 空 题:9 14 小 题,每 小 题 4 分,共 24 分,请 将 答 案 写 在 答题纸指 定 位 置 上.x d2y(9)设y

12、 l nt,则 t2 1d x t 1【答 案】【解 析】dy 1dx t td 1 d2y dytdt 1 d2x dx dt dx t2t t3(1 0)t 10d yyx 1 dx 3【答 案】229 1【解 析】交 换 积 分 次 序,原 式2dxx3 1 dy 1x2x3 1dx11x3 1 dx3 112x3 12122 1303 3 0 9(1 1)设 z a r c t a n x y s i nx y,则 dz 0,【答 案】1dx dy z y c o s x y z x c o s x y【解 析】x1 x y s i nx y2,y1 x y s i nx y2t2 1

13、2t2 1d2yd2x22200 02 z z将0,带 入 得 x 1,y 1因 此 dz 0,1 dx dy(1 2)斜 边 长 为 2 a 的 等 腰 直 角 三 角 形 平 板,铅 直 的 沉 没 在 水 中,且 斜 边 与 水 面 相 齐,记 重 力加 速 度 为 g,水 的 密 度 为,则 该 平 板 一 侧 所 受 的 水 压 力 为.【答 案】1 ga33【解 析】以 水 面 向 右 为 x 轴,以 垂 直 于 三 角 板 斜 边 向 上 为 y 轴 建 立 直 角 坐 标 系,则 此 时,三角 板 右 斜 边 所 在 的 直 线 方 程 为 y x a,取 微 元 dy,则 此

14、 时dF y 2x gdy 2 gy(y a)dy,则 一 侧 的 压 力 F 0 2 gy(y a)dy g(2y3 ay2)01 ga3.a3 a3(1 3)设 y yx满 足 y 2 y y 0,且 y0 0,y0 1,则 yxdx【答 案】1【解 析】由 方 程 可 得 特 征 方 程 为 2 2 1 0,则 特 征 方 程 的 根 为 1,1,1 2则 微 分 方 程 的 通 解 为 y c e x c x e x,由 y 0 0,y 0 1 可 得 c 0,c 1,则1 2 1 2yx x e x,则 yxdx x e xdx 1(1 4)行 列 式【答 案】a4 4a2【解 析】

15、a 0 1 1a 1 0 0 a 00 a 1 1 a 1 a a 1 1 a 1 1 a 0 1 0 a 1 1 a1 1 0 a a1 a 2a0 a a 2 a a3 2 a2a 2 a 1 1 a4 4 a2a 0 1 10 a 1 1 111 1a00a三、解 答 题:1523 小 题,共 94 分.请 将 解 答 写 在 答题纸指 定 位 置 上.解 答 应 写 出 文 字 说 明、证 明 过 程 或 演 算 步 骤.(1 5)(本 题 满 分 1 0 分)x1 x求 曲 线 y 1 xxx 0 的 斜 渐 近 线【答 案】y 1x e12ey xx1 1【解 析】由 k l i

16、mx x l i mx(1 x)x l i m x(1 1)x exb l i m(y 1x ex)l i m(x x1 x(1 x)x1x)l i m x(eex x l nx1 x1)e 1l i m x(eex x l nx 11 x 1)e 1l i m x(x l nx 1)1 t e 1l i ml n11 t t洛 e 1l i m11.x 1 x xt 0t2t 02(1 t)2e故 斜 渐 近 线 方 程 为:y 1x 1.e 2e(1 6)(本 题 满 分 1 0 分)已 知 函 数 f x 连 续 且 l i mf x 1,g x 1f x t dt,求 g x 并 证

17、明 g x 在 x 0 x 0 x0处 连 续.1【答 案】gx 2f(x)1x 0fudu x 0 x x2 0【解 析】因 为 l i mx 0f x x 1,并 且 f(x)连 续,可 得 f(0)0,f(0)1.g x 1f x t d t x t u 1xf u d u,当 x 0 时,g(0)0.故0 x00 x 0gx 1 x,x0fudu x 0又x x xx yy yx x1xf u du 0g0 l i mgx g0 l i mx0 x 0 x 0 xx 0 x 00fuduf(x)1 1 2 l i mx 0 x2x 0 l i mx 0导 数 定 义2 x 2则 gxf

18、(x)1 f u du x 0,又 因 为x x2 0l i m gx l i mf(x)1fudux 0 x 0 x x2 0 l i mf(x)l i m1f u dux 0 xx 0 x2 0所 以 g x 在 x 0 处 连 续(1 7)(本 题 满 分 1 0 分)求 f x,y x3 8 y3 x y 极 值 111 g02 2【答 案】1 1 1f极 小(,)6 12 216 2x 1fx(x,y)3 x y 0 x 0 6【解 析】令f(x,y)24 y2 x 0得y 0或1.yA f(0,0)0y 12当 驻 点 为(0,0)时,B C f(0,0)1,则 A C B2 0,

19、故(0,0)不 是 极 值 点.f(0,0)0A 1 1f(,)16 121 1当 驻 点 为 1 121 1(,)时,B fx y(,)1,则 A C B 0,A 1 0,故(,)为 极6 12 6 121 16 12C fy y(,)4 6 12xxx1 x22x2 y2 1 y1122 y x dy 122 dy y s i n t32 2 6 621 1 1小 值 点.f(,)为 极 小 值.6 12 21621 x2 2 x(1 8)设 函 数 f(x)的 定 义 域 为(0,)且 满 足 2 f(x)x f()x.求 f(x),并 求曲 线 y f(x),y 1,y 3及 y 轴

20、所 围 图 形 绕 x 轴 旋 转 所 成 旋 转 体 的 体 积.2 2【答 案】f(x)x 2,621 x2 2 x2 f(x)x f()x【解 析】1 11 2得 f(x)x.2 f()f(x)xx x23 3y2s i n2t1 c os 2t 2c os t2(t 1s i n t)3.66(1 9)(本 题 满 分 1 0 分)平 面 D 由 直 线 x 1,x 2,y x 与 x 轴 围 成,计 算 Ddx dyx【答 案】l n3 3 12 4【解 析】2 s e c r1 1 dx dy 4dr dr 4 3 s e c2 dDx330 s e c r c os 03 3c

21、o s 24s e c3 d 2024s e c d t a n 02 l n2 4 1(2 0)(本 题 满 分 1 1 分)设 函 数 fxxet2dt(I)证 明:存 在 1,2,f 2 e2(I I)证 明:存 在 1,2,f 2 l n 2 e21 x21 x21 x21 x2x2 y222Vx32 c os t dt 2 dt2第 1 0 页11 x【解 析】(I)法 1:令 F(x)(x 2)f(x)(x 2)xet2dt.1由 题 意 可 知,F(2)F(1)0,且 F(x)可 导,由 罗 尔 中 值 定 理 知,(1,2),使F()0,又 F(x)xet2dt(x 2)ex2

22、,即 f2 e2.得 证.法 2:令 F(x)fx(x 2)ex2,则 F(1)e 0,F(2)2et2dt 0,由 零 点 定 理 知,存 在(1,2),使 得 F()0,即 f2 e2.(I I)令 g(x)l n x,则 g(x)1 0.x由 柯 西 中 值 定 理 知,存 在(1,2),使 得f(2)f(1)g(2)g(1)f(),g()f(2)e2即,故 f2 l n 2 e2.l n 21(2 1)(本 题 满 分 1 1 分)设 函 数 fx可 导,且 f x 0,曲 线 y fx x 0经 过 坐 标 原 点,其 上 任 意 一 点 M处 的 切 线 与 x 轴 交 于 T,又

23、 M P 垂 直 x 轴 于 点 P,已 知 曲 线 y f x,直 线 M P 以 及 x 轴 围成 图 形 的 面 积 与 M T P 面 积 比 恒 为 为 3:2,求 满 足 上 述 条 件 的 曲 线 方 程。【答 案】y C x3C 0【解 析】设 切 点 Mx,y,则 过 M 点 的 切 线 方 程 为 Y y yX x.y y 令 Y 0,则 X x y,故 Tx y,0.曲 线 y fx,直 线 M P 以 及 x 轴 围 成 图 形 的 面 积 S10ytd t,1 y y2M T P 的 面 积 S22yx x y 2 y S 3 ytdt3x 3 y2因1,则0,即yt

24、dt,S22y22 y204 yx第 1 1 页122方 程 两 边 同 时 求 导,得:y 42 y y2 y2y y2,整 理 得:3 y y 2y2,令 y p,则 y pdp,代 入,得 3 y pd pdy d y 2 p2,解 得 p C y3,即d ydx2 C1y31从 而 解 得 3y3 C1x C2.因 曲 线 过 原 点,即 f(0)0,则 C 0,故 y C x3.又 因 为 f x 0,所 以 y 即 曲 线 为 y C x3C 0f x 单 调 递 增,所 以 C 0(2 2)(本 题 满 分 1 1 分)设 二 次 型 f(x,x,x)x2 x2 x2 2ax x

25、 2ax x 2ax x 经 过 可 逆 线 性 变 换1 2 3 1 2 3 1 2 1 3 2 3 x1 y1x Py化 为 二 次 型 g(y,y,y)y2 y2 4 y2 2 y y.2 2 1 2 3 1 2 3 1 2x y 3 3(I)求 a 的 值;(I I)求 可 逆 矩 阵 P.1 22 3【答 案】(1)a 1;(2)P 0 14 23 0 1 0 1 a a【解 析】(1)根 据 题 设,f(x,x,x)XTA X,A a 1 a,二 次 型 f(x,x,x)经1 2 3 1 2 3a a 1 可 逆 变 换 得 到 g(y1,y2,y3),故 它 们 的 正 负 惯

26、性 指 数 相 同。由 于g(y,y,y)y2 y2 4 y2 2 y y(y y)2 4 y21 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3的 正 负 惯 性 指 数 分 别 为 p 2,q 0,故 f(x1,x2,x3)的 也 分 别 为 p 2,q 0.3第 1 2 页2 故 矩 阵 A 有 特 征 值 为 0,即 A 0 a 1或1。2当 a 1 时,f(x,x,x)x2 x2 x2 2 x x 2 x x 2 x x=x x x2,其 正 负 惯1 2 3 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3性 指 数 分 别 为 p 1,q 0,与 题 设 矛 盾,故 a 1 舍。因 此 a

27、 1符 合 题 意。2(2)当 a 1时,2f(x,x,x)x2 x2 x2 x x x x x x1 2 3 1 2 3 1 2 1 3 2 3(x2 x x x x)x2 x2 x x1 1 2 1 3 2 3 2 31 123 3 3x12x22x3 x2+4 4x22x2x3 1 1 23 2x12x22x3 x2 x34令 z x 1x 1x,z 3x x,z x,则 fz P x z2 z21 12223 222 3 3 31 11 2 21 1 2 其 中 P 0 33.12 2 0 0 1对 于 g(y,y,y)(y y)2 4 y2,令 z y y,z 2 y,z y,则1

28、2 3 1 2 3 1 1 2 2 3 3 2f z P y z2 z2,其 中 P 1 1 0 0 0 2.2 1 22 0 1 0 1 22 3 由 P X P Y 可 得 X P 1P Y,令 P P 1P,则 P 0 14 为 所 求 的 可 逆 矩 阵1 2 1 2 1 23(2 3)(本 题 满 分 1 1 分)0 1 0 设 A 为 2 阶 矩 阵,P,A,其 中 是 非 零 向 量 且 不 是 A 的 特 征 向 量3第 1 3 页(1)证 明 P 为 可 逆 矩 阵;(2)若 A2 A 6 0,求 P 1A P,并 判 断 A 是 否 相 似 于 对 角 矩 阵。【答 案】(

29、2)P 1A P 0 6,A 可 以 相 似 对 角 化1 1【解 析】(1)证 明:设 k k A 0,k 肯 定 为 0,反 证 法,若 k 0,则 A k1,1 2 2 22即 为 A 的 特 征 向 量,与 题 意 矛 盾。因 此 k2 0,代 入 得 k1 0,由 非 零 得 k1 0.由 k1 k2 0 得,A 线 性 无 关,向 量 组 秩 为 2,r P 2,所 以 P,A 可 逆。(2)由 A2 A 6 0 得 A2 6 A,A,A A,A2 A,6 A,A 0 61 1 1 0 6 0 6 由 P 可 逆 得 P A P 1 1,令 B 1 1由 B E 0 得 1 2,2 3 有 两 个 不 同 的 特 征 值,所 以 B 可 相 似 于 对 角 矩 阵,由 P 1A P B,A B因 为 B 可 对 角 化,A 相 似 于 B,所 以 A 可 对 角 化,即 A 相 似 于 对 角 矩 阵.k

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