第二届全国大学生数学竞赛决赛试题及详细解答

2022-05-23 13:50:15   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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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。

sinx1.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.lim ...nn1n2nn

111...解:方法一(用欧拉公式)令xn n1n2nn

由欧拉公式得1

11

lnn=C+o1),2n



11111ln2n=C+o1),

2nn12n

其中,o1表示n时的无穷小量,

limxnln2. 两式相减,得:xn-ln2o1,n



方法二(用定积分的定义)

1




11

limxlimlim(nnnn

nn1

1



111

()limn

n112n

n



11nn

)

1

dxln2 01x

2t

xln1ed2y

3)已知,求2

tdxytarctane

et

12tt2tdx2e2tdyetdyee11e,1解: 2t2t2t2t

2edt1edt1edx2e1e2t

2tt2t2t1ee2dyddy1e21e

22t2t4t

dxdtdxdx2e2e4e

dt

二.(本题10分)求方程2xy4dxxy1dy0的通解。 解:设P2xy4,Qxy1,则PdxQdy0

12z''xCyQxy1Cyy1,Cyyyc

2y

1

zx2xy4xy2yc

2



方法二:zdzPdxQdy

PQ1,PdxQdy0是一个全微分方程,设dzPdxQdy yx

z

P2xy4 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)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

k1k2k31f00,又f00k1k2k31 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

k12k23k3f

h0'

00,又f'00k12k23k30

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"00k14k29k30

h0

lim

k1k2k31

由①②③得k1,k2,k3是齐次线性方程组k12k23k30的解

k4k9k0

231

111k11A123,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, k13,k23,k31



x2y2z2

171:2221abc0

abc

2:z2x2y212的交线,求椭球面1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'

Fx2,Fy2,Fz2,椭球面1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

d

222xyz444abc

x2y2z2

G,x,y4z4 4,

abc1

d

Gx,y,zx2y2z2x2y2z2222

现在求Gx,y,z444,在条件2221zxy

abcabc

下的条件极值,

x2y2z2x2y2z2222

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 acbc2

yz2

bc2y0

b4c4a4c4

对应此时的Gx,y,z222Gx,y,z222 22

bcbcacacb2c2a2c2

此时的d1bc4d2ac 444

bcac

又因为abc0,则d1d2 所以,椭球面1上各点的切平面到原点距离的最大值和最小值分别为: a2c2b2c2d2ac4d1bc4 44

acbc



x23y21

五.(本题16分)已知S是空间曲线y轴旋转形成的椭球

z0

面的上半部分(z0)取上侧,SPx,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




'''

Fx3yz1,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

I1dSzx29y2z2dS

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)













xx29y2z2

,

3yx29y2z2

,

zx29y2z2

I2zx3yzdSzx29y2z2dSI1

S

S

3

2



方法二(将一型曲面积分转化为二型)

I2zx3yzdSxzdydz3yzdzdxz2dxdy

S

S

:z0,x3y1,:x3yz1z0,取面向下,

2

2

2

2

2

外,

由高斯公式得:I2

2

xzdydz3yzdzdxzdxdy6zdV 



I26zdV,求该三重积分的方法很多,现给出如下几种常见方法:



6




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

dz1zdz 先二后一:I26zdz

0023x23y21z2



12433222③广义极坐标代换:I2 ddrsindr00023



六.本题12分)f(x)是在,内的可微函数,f





xmfx

0m1a0anlnfan1,n1,2,...,

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

fmf

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



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0x之间,使得fxf0f'1x,



7



f0f21f

2


同理,当x1,2时,由拉格朗日中值定理得:

2介于x2之间,使得fxf2f'2x2

fx1f

'

1x,x0,1;fx1f'2x2,x1,2

1fx1

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,x0,1fxdx1fx

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,f1f'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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