2012黑龙江考研数学二真题及答案.docx

上传人:wo****o 文档编号:95276500 上传时间:2023-08-20 格式:DOCX 页数:11 大小:429.43KB
返回 下载 相关 举报
2012黑龙江考研数学二真题及答案.docx_第1页
第1页 / 共11页
2012黑龙江考研数学二真题及答案.docx_第2页
第2页 / 共11页
点击查看更多>>
资源描述

《2012黑龙江考研数学二真题及答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2012黑龙江考研数学二真题及答案.docx(11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、2012黑龙江考研数学二真题及答案一、选择题:18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)曲线渐近线的条数为()(A)0(B)1(C)2(D)3【答案】:【解析】:,所以为垂直的 ,所以为水平的,没有斜渐近线 故两条选(2)设函数,其中为正整数,则(A)(B)(C)(D)【答案】:【解析】: 所以(3)设an0(n=1,2,),Sn=a1+a2+an,则数列(sn)有界是数列(an)收敛的(A)充分必要条件. (B)充分非必要条件.(C)必要非充分条件. (D)即非充分地非必要条件.【答案】:(A)【解析】:

2、由于,则为正项级数,Sn=a1+a2+an为正项级数的前项和。正项级数前项和有界与正向级数收敛是充要条件。故选A(4)设 sinxdx(k=1,2,3),则有D(A)I1 I2 I3.(B) I2 I2 I3.(C) I1 I3 I1,(D) I1 I20,0,f(x1,y1) x2, y1 x2, y1y1.(C) x1 x2, y1 y2.(D) x1 y2.【答案】:(D)【解析】:,表示函数关于变量是单调递增的,关于变量是单调递减的。因此,当必有,故选D(6)设区域D由曲线围成,则【答案】:(D)【解析】: 由二重积分的区域对称性,(7)设其中为任意常数,则下列向量组线性相关的是( )

3、(A) (B)(C) (D)【答案】:(C)【解析】:由于,可知线性相关。故选(C)(8)设为3阶矩阵,为3阶可逆矩阵,且,则( )(A) (B)(C) (D)【答案】:(B)【解析】:,则,故故选(B)。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.(9)设是由方程所确定的隐函数,则_。【答案】:【解析】:方程两端对求导,有,所以(10)计算_。【答案】:【解析】:原式(11)设,其中函数可微,则_。【答案】:.【解析】:因为,所以(12)微分方程满足初始条件=1的解为_。【答案】:【解析】:为一阶线性微分方程,所以又因为时,解得,故.(13)曲线上曲率为的点

4、的坐标是_。【答案】:【解析】:将代入曲率计算公式,有整理有,解得,又,所以,这时,故该点坐标为(14)设为3阶矩阵,,为的伴随矩阵,若交换的第一行与第二行得到矩阵,则_。【答案】:-27【解析】:由于,故,所以,.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.(15)(本题满分10分)已知函数,记(1)求的值(2)若当时,是的同阶无穷小,求【解析】:(1),即(2),当时,由又因为,当时,与等价,故,即(16)(本题满分10分)求的极值。【解析】:,先求函数的驻点. ,解得函数为驻点为.又,所以,故在点处取得极大值.(17)(本题满

5、分10分)过点(0,1)点作曲线L:的切线,切点为A,又L与x轴交于B点,区域D由L与直线AB及轴围成,求区域D的面积及D绕x轴旋转一周所得旋转体的体积。【解析】:设切点坐标为,斜率为,所以设切线方程为,又因为该切线过,所以,故切线方程为:切线与轴交点为yY=lnxA(0,1)xB(1)(2)(18)(本题满分10分)计算二重积分,其中区域D为曲线与极轴围成。【解析】: (19)(本题满分11分)已知函数满足方程及1)求表达式2)求曲线的拐点【解析】:1)特征方程为,特征根为,齐次微分方程的通解为.再由得,可知。故2)曲线方程为,则,令得。为了说明是唯一的解,我们来讨论在和时的符号。当时,可知

6、;当时,可知。可知是唯一的解。同时,由上述讨论可知曲线在左右两边的凹凸性相反,可知点是曲线唯一的拐点。(20)(本题满分10分)证明:【解析】:令,可得当时,有,所以,故,而,即得所以。当,有,所以,故,即得可知,(21)(本题满分11分)(1)证明方程,在区间内有且仅有一个实根;(2)记(1)中的实根为,证明存在,并求此极限。【解析】: (1)由题意得:令,则,再由,由零点定理得在肯定有解,假设在此区间还有另外一根,所以,由归纳法得到,即唯一性得证(2)假设根为,即,所以,由于,可知,由于,可知。又由于,也即是单调的。则由单调有界收敛定理可知收敛,假设,可知。当时,(22)(本题满分11分)设,()求()已知线性方程组有无穷多解,求,并求的通解。【解析】:()()可知当要使得原线性方程组有无穷多解,则有及,可知。此时,原线性方程组增广矩阵为,进一步化为行最简形得可知导出组的基础解系为,非齐次方程的特解为,故其通解为线性方程组存在2个不同的解,有.即:,得或-1.当时, ,显然不符,故.(23)(本题满分11分)三阶矩阵,为矩阵的转置,已知,且二次型。1)求2)求二次型对应的二次型矩阵,并将二次型化为标准型,写出正交变换过程。【解析】:1)由可得,2) 则矩阵解得矩阵的特征值为:对于得对应的特征向量为:对于得对应的特征向量为:对于得对应的特征向量为:将单位化可得:,

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 考试试题 > 升学试题

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁