江苏省 专转本高等数学试卷及解答
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π2
+π
22
π2 2
π 2 4 2 24 2 4 2
4
4
24.已知函数 f (x) 满足方程 f ′′(x) − 3 f ′(x) + 2 f (x) = 0 ,且在 x = 0 处取得极值 1,试求:
一、选择题(本大题共6小题,每小题4分,共24分,在下列每小题中,选出一个正确答案,请在答 题卡上将所选项的字母标号涂黑) 1.当 x → 0 时,下列无穷小中与 f (x) = x sin2 x 同阶的是( B ).
A . cos x2 −1
B . 1+ x3 −1
C . 3x −1
D . (1 + x2 )3 −1
∂x
∂x
∂x 2z + xy
10.曲线 y = 3x4 + 4x3 − 6x2 −12x 的凸区间为
▲
. (−1, 1)
3
解 y′ = 12x3 +12x2 −12x −12 , y′′ = 36x2 + 24x −12 ,令 y′′ < 0 ,得 −1 < x < 1 3
11.已知空间三点 M (1,1,1) , A(1,1,0) , B(2,1, 2) ,则 ∠AMB = ▲
5.下列反常积分中发散的是( D ).
∫ A . 0 exdx −∞
+∞ 1
∫ B . 1
x3 dx
+∞ 1
∫ C . −∞ 1 + x2 dx
+∞ 1
D . ∫0
dx 1+ x
∫ ∫ ∫ 解
0 e= xdx
−∞
e= x 0 −∞
1,
+∞ 1
1 x3
dx
= − 1 +∞ 2x2 1
= 1 , +∞
dt dt
dt
=
2xt −1 3x2 − t2
,而 d=y dt
3t2 + 1 ,
dy
所以, d=y
d=t
(3t2 + 1)(3x2 − t2 )
dy
,又当 t = 0 时, x = 1 , y = 1,因而
= −3
dx dx
2xt −1
dx t=0
dt
15.求不定积分 ∫ x
1 dx . x +1
0
f (t)dt x2
= lim f (x) − lim f (x) = 1 lim f (x) = 1 = F′(0)
x→0 x
x→0 2x 2 x→0 x
2
因而, F ′(x) 在点 x = 0 处连续
五、综合题(本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分)
23.设平面图形 D 是由曲线弧 y = cos x ( π ≤ x ≤ π )与
x y2
f2′) 存在且连续,
所以 dz =∂z dx + ∂z dy =( f ∂x ∂y
+
x y
f2′)dx + x( f1′−
x y2
f
′
2
)dy
{ } ∫∫ 20.计算二重积分 xydxdy ,其= 中 D (x, y) | (x −1)2 + y2 ≤ 1,0 ≤ y ≤ x .
D
y
∫∫ ∫ ∫ ∫ = 解 xydxdy
2
−∞
1
1 + x2
dx
=
π
,答案:D
6.下列级数中绝对收敛的是( C ).
∑∞ (−1)n
A. n=1 n
∑∞ 1 + 2(−1)n
B.
n=1
n
∑∞ sin n
C.
n=1
n2
∑∞ (−3)n
D.
n=1
n3
∑ 解
sin n n2
≤
1 n2
∞ sin n
,
n=1
n2
收敛,且绝对收敛,答案:C
二、填空题(本大题共 6 小题,每小题 4 分,共 24 分)
解 ln y = x ln x , = 1 y′ ln x = + 1 ln x + 2 ⋅ x x y 2x x 2x
9.设 z = z(x, y) 是由方程 z2 + xyz = 1所确定的函数,则 ∂z =
▲
. − yz
∂x
2z + xy
解 2z ∂z + yz + xy ∂z = 0 , ∂z = − yz
C . −1,− 2
D .1,2
解 x = 1 为其可去间断点,应有1 +1 + b =0 , lim(x − a) =1 − a =0 ,答案为:A x→1
3.设 f (x) = ϕ(1 − x ) ,其中ϕ(x) 为可导函数,且ϕ′(1) = 3 ,则 f ′(0) 等于( A ). 1+ x
A . −6
e4
e
值 f (e2 ) = 0 因而,对一切 x > 0 ,都有 f (x) ≤ f (e2 ) = 0 ,即有 ln x ≤ 2 x e
∫
x 0
f (t)dt
22.设函数 F (x) = x
0
x ≠ 0 ,其中 f (x) 在 (−∞ , + ∞) 内连续,且 lim f (x) = 1 ,证明:F ′(x) x→0 x
ln(1 + x2 ) − x2
lim
x→0
x4
=
2x lim 1 + x2
− 2x
=
lim
−2x2
= −1
x→0
4x3
x→0 4x2 (1 + x2 ) 2
14.设
y
=
y(x)
是由参数方程
x3 y =
− xt2 t3 +
+t −1 t +1
=0
所确定的函数,求
dy dx
t=0
=
.
解
由 x3 − xt2 + t −1 =0 得 3x2 dx − t2 dx − 2xt + 1 =0 , dx
7.设 lim(1 +
1
ax) x
= lim x sin
2
,则常数 a
=
▲
. ln 2
x→0
x→∞
x
解
1
由 lim(1 + ax) x
= lim x sin 2 ,得 ea
= 2 ,所以 a = ln 2
x→0
x→∞
x
8.设 y = x x ( x > 0 ),则 y′ =
▲
. ln x + 2 ⋅ x x 2x
1 ,
2
∫
xf
(
x)
−
x
f (t)dt
0
所以
F
′(
x)
=
x2
1
2
x≠0 ,
x=0
x
x
x
又
∫ ∫ ∫ li= m F′(x)
x→0
xf (x) − f (t)dt
lim
x→0
= 0 x2
lim[ f (x) − x→0 x
f (t)dt 0 = x2 ]
lim
x→0
f (x) − lim
x
x→0
解 cos x2 −1~ − 1 x2 , 1 + x3 −1 ~ 1 x3 , 3x −1 ~ x ln 3 , (1 + x2 )3 −1 ~ 3x2 ,答案为:B
2
2
2.设函数
f
(x)
=
x−a x2 + x +
b
,若
x
= 1 为其可去间断点,则常数 a
,b
的值分别为(
A
).
A .1,− 2
B . −1,2
则依题意有 n ⊥ MN , MN = (0, −1, −2) ,又 n ⊥ s ,
i j k 因而=n MN × s = 0 −1 −2 = 3i − 6 j + 3k = 3(i − 2 j + k) ,则所求平面方程为
34 5
(x −1) − 2( y −1) + (z −1) =0 ,即 x − 2 y + z =0
e
证明 设 f (= x)
ln x − 2 e
x
,则
f
′( x)
=1 − x
1 ex
=e − xe
x
,
f
′′( x)
=− x12
+
1 2ex
,令 f ′(x) = 0 得唯 x
一驻点 x = e2 ,又 f ′′(e2 ) =− 1 < 0 ,因而函数 f (= x) ln x − 2 x 在 x = e2 处取得极大值,即为最大
B .6
C . −3
D .3
解
f ′(x) =
ϕ
′(1 1
− +
x x
)
−(1
+ x) (1 +
− (1 x)2
−
x)
=
−
(1
2 + x)2
ϕ
′(1 1
− +
x x
)
,则
f ′(0) = −2ϕ′(1) = −6 ,答案为:A
∫ 4.设 F (x) = e2x 是函数 f (x) 的一个原函数,则 x f ′(x)dx 等于 ( B ).
4
2
y
y
= sin x