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第二届全国大学生数学竞赛决赛试题及答案
(非数学类,2011)
一.计算下列各题(本题共3小题,每小题各5分,共15分。)
sinx(1).求limx0x
sinxlimx0xlime
x0
1
1cosx
11cosx
;
解:方法一(用两个重要极限):
sinxx
lim1x0x
sinxxx013
x2lim
xsinxx
sinxxx1cosx
sinxxx1cosx
ee
cosx1x032
x2lim
e
1x2lim2x032
x2
e
13
方法二(取对数):
sinxlimx0xe
sinxx
x013
x2lim
11cosx
e
sinxln
xlim
x01cosx
e
sinx
1xlim
x012
x2
cosx1x032
x2lim
1x2lim2x032
x2
13
eee
111
(2).求lim; ...nn1n2nn
111...解:方法一(用欧拉公式)令xn n1n2nn
由欧拉公式得1
11
lnn=C+o(1),2n
1111则1ln2n=C+o(1),
2nn12n
其中,o1表示n时的无穷小量,
limxnln2. 两式相减,得:xn-ln2o(1),n
方法二(用定积分的定义)
1
11
limxlimlim(nnnn
nn1
1
111
()limn
n112n
n
11nn
)
1
dxln2 01x
2t
xln1ed2y
(3)已知,求2。
tdxytarctane
et
12tt2tdx2e2tdyetdyee11e,1解: 2t2t2t2t
2edt1edt1edx2e1e2t
2tt2t2t1ee2dyddy1e21e
22t2t4t
dxdtdxdx2e2e4e
dt
二.(本题10分)求方程2xy4dxxy1dy0的通解。 解:设P2xy4,Qxy1,则PdxQdy0
12z''由xCyQxy1得Cyy1,Cyyyc
2y
1
zx2xy4xy2yc
2
方法二:zdzPdxQdy
PQ1,PdxQdy0是一个全微分方程,设dzPdxQdy yx
z
P2xy4得 方法一:由x
z2xy4dxx2xy4xCy
2xy4dxxy1dy
0,0
x,y
PQ,该曲线积分与路径无关 yx
2
z2x4dxxy1dyx24xxy
0
0
xy
12
yy 2
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
f0,f'0,f"0均不为0,证明:存在唯一一组实数k1,k2,k3,使得
k1fhk2f2hk3f3hf0lim0。 2h0h
证明:由极限的存在性:limk1fhk2f2hk3f3hf00
即k1k2k31f00,又f00,k1k2k31① 由洛比达法则得
h0
lim
h0
k1fhk2f2hk3f3hf0h2
k1f'h2k2f'2h3k3f'3h
2h
'''kfh2kf2h3kf由极限的存在性得lim3h2310
h0
lim0
即k12k23k3f
h0'
00,又f'00,k12k23k30②
再次使用洛比达法则得
lim
h0
k1f'h2k2f'2h3k3f'3h2h
k1f"h4k2f"2h9k3f"3h
f"00
0
2
k14k29k3f"00k14k29k30③
h0
lim
k1k2k31
由①②③得k1,k2,k3是齐次线性方程组k12k23k30的解
k4k9k0
231
111k11设A123,xk2,b0,则Axb, 149k03
3
111110030103,则RA,bRA3
增广矩阵A*1230
14900011
所以,方程Axb有唯一解,即存在唯一一组实数k1,k2,k3满足题意, 且k13,k23,k31。
x2y2z2
四.(本题17分)设1:2221,其中abc0,
abc
2:z2x2y2,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。
x2y2z2
解:设上任一点Mx,y,z,令Fx,y,z2221,
abc
2x'2y'2z'
则Fx2,Fy2,Fz2,椭球面1在上点M处的法向量为:
abcxyz
t2,2,2,1在点M处的切平面为:
abcxyz
Xx2Yy2Zz0 2abc
1
原点到平面的距离为d,令
222xyz444abc
x2y2z2
G,x,y4z4 4,
abc1
则d,
Gx,y,zx2y2z2x2y2z2222
现在求Gx,y,z444,在条件2221,zxy
abcabc
下的条件极值,
x2y2z2x2y2z2222
令Hx,y,z444122212xyz
abcbca
则由拉格朗日乘数法得:
4
2x'2x
Hxa41a222x0
H'2y2y2y0
122
yb4b2z'2zHz1222z0, 4
cc
x2y2z2
22210
bca
x2y2z20
22
x02ac2xz2222解得2或, acbc2
yz2
bc2y0
b4c4a4c4
对应此时的Gx,y,z222或Gx,y,z222 22
bcbcacacb2c2a2c2
此时的d1bc4或d2ac 444
bcac
又因为abc0,则d1d2 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: a2c2b2c2d2ac4,d1bc4 44
acbc
x23y21
五.(本题16分)已知S是空间曲线绕y轴旋转形成的椭球
z0
面的上半部分(z0)取上侧,是S在Px,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:
z
(1)(2)zx3yzdS dS;
x,y,zSS
222
解:(1)由题意得:椭球面S的方程为x3yz1z0
5
'''
令Fx3yz1,则Fx2x,Fy6y,Fz2z,
222
切平面的法向量为nx,3y,z,
的方程为xXx3yYyzZz0,
原点到切平面的距离为x,y,z
x23y2z2x9yz
2
2
2
1x9yz
2
2
2
z
I1dSzx29y2z2dS
x,y,zSS
22
将一型曲面积分转化为二重积分得:记Dxz:xz1,x0,z0 I14
Dxz
22
z32xz
31x2z2
dxdz42sind
0
1
r232r2dr31r2
0
4
1
r232r2dr31r2
0
42
0
sin232sin2d
3
43133
2
242232
(2)
方
法
一
:
xx29y2z2
,
3yx29y2z2
,
zx29y2z2
I2zx3yzdSzx29y2z2dSI1
S
S
3
2
方法二(将一型曲面积分转化为二型):
I2zx3yzdSxzdydz3yzdzdxz2dxdy
S
S
记:z0,x3y1,:x3yz1z0,取面向下,向
2
2
2
2
2
外,
由高斯公式得:I2
2
xzdydz3yzdzdxzdxdy6zdV
I26zdV,求该三重积分的方法很多,现给出如下几种常见方法:
6
① 先一后二:I26
2
x3y1
2
d
1x23y2
0
zdz3
2
x3y21
22
1x3yd
12d
2
0
1
0
132
r1rdr23
1
1632
dz1zdz② 先二后一:I26zdz
0023x23y21z2
12433222③广义极坐标代换:I2 ddrsindr00023
六.(本题12分)设f(x)是在,内的可微函数,且f
、
xmfx,
其中0m1,任取实数a0,定义anlnfan1,n1,2,...,证明:
a
n1
n
an1绝对收敛。
证明:anan1lnfan1lnfan2
由拉格朗日中值定理得:介于an1,an2之间,使得
lnfan1lnfan2
f'f
an1an2
f、mf得
0m1
anan1
f'f
an1an2,又
f'f
m
anan1man1an2...mn1a1a0
级数m
n1
n1
a1a0收敛,级数anan1收敛,
n1
即
a
n1
n
an1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
x1,0fxdx1?请说明理由。 解:假设存在,当x0,1时,由拉格朗日中值定理得: 1介于0,x之间,使得fxf0f'1x,,
、
7
f0f21,f
2
同理,当x1,2时,由拉格朗日中值定理得:
2介于x,2之间,使得fxf2f'2x2
即fx1f
'
1x,x0,1;fx1f'2x2,x1,2
1f、x1,
1xfx1x,x0,1;x1fx3x,x1,2
fxdx0
11xdxx1dxfxdx1xdx3xdx3fxdx1,又由题意得fxdx1,fxdx1
1
021
2
1
2
02
02
0
1
显然,fx0,
2
2
000
1x,x0,1即fxdx1,fx
0
x1,x1,2
fxf1fxf1x11xlimlim1,limlim1 x1x1x1x1x1x1x1x1
'
又因为f(x)是在区间0,2上的连续可微函数,即f1存f'1不存在,
2
在,矛盾
故,原假设不成立,所以,不存在满足题意的函数f(x)。
8
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