荒原之梦考研数学课程

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2014 年全国硕士研究生入学统一考试数学二试题解析

一、选择题

1—8 小题,每小题 4 分,共 32 分。

1.

x0+x\to 0^{+} 时,若 lnα(1+2x)\ln^{\alpha}\left(1+2x\right)(1cosx)1α\left(1-\cos x\right)^{\frac{1}{\alpha}} 均是比 xx 高阶的无穷小,则 α\alpha 的可能取值范围是( )

(A)(2,+)\left(2,+\infty\right)

(B)(1,2)\left(1,2\right)

(C)(12,1)\left(\frac{1}{2},1\right)

(D)(0,12)\left(0,\frac{1}{2}\right)

答案:(B)

解析:

x0+x\to 0^{+} 时,lnα(1+2x)2αxα\ln^{\alpha}\left(1+2x\right)\sim 2^{\alpha}x^{\alpha},是 α\alpha 阶无穷小;(1cosx)1α(12)1αx2α\left(1-\cos x\right)^{\frac{1}{\alpha}}\sim \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{\alpha}}x^{\frac{2}{\alpha}},是 2α\frac{2}{\alpha} 阶无穷小。

由题意得 α>1\alpha>12α>1\frac{2}{\alpha}>1,所以 1<α<21<\alpha<2

2.

下列曲线有渐近线的是( )

(A)y=x+sinxy=x+\sin x

(B)y=x2+sinxy=x^{2}+\sin x

(C)y=x+sin1xy=x+\sin \frac{1}{x}

(D)y=x2+sin1xy=x^{2}+\sin \frac{1}{x}

答案:(C)

解析:

y=x+sin1xy=x+\sin \frac{1}{x},有 limxyx=1\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=1,且 limx(yx)=limxsin1x=0\lim_{x\to\infty}\left(y-x\right)=\lim_{x\to\infty}\sin \frac{1}{x}=0,故有斜渐近线 y=xy=x

3.

设函数 f(x)f\left(x\right) 具有二阶导数,g(x)=f(0)(1x)+f(1)xg\left(x\right)=f\left(0\right)\left(1-x\right)+f\left(1\right)x,则在 [0,1]\left[0,1\right] 上( )

(A)当 f(x)0f^{\prime}\left(x\right)\geq 0 时,f(x)g(x)f\left(x\right)\geq g\left(x\right)

(B)当 f(x)0f^{\prime}\left(x\right)\geq 0 时,f(x)g(x)f\left(x\right)\leq g\left(x\right)

(C)当 f(x)0f^{\prime\prime}\left(x\right)\geq 0 时,f(x)g(x)f\left(x\right)\geq g\left(x\right)

(D)当 f(x)0f^{\prime\prime}\left(x\right)\geq 0 时,f(x)g(x)f\left(x\right)\leq g\left(x\right)

答案:(D)

解析:

g(x)g\left(x\right) 是连接 (0,f(0))\left(0,f\left(0\right)\right)(1,f(1))\left(1,f\left(1\right)\right) 两点的直线方程。当 f(x)0f^{\prime\prime}\left(x\right)\geq 0 时,曲线是凹的,因此曲线位于弦线下方,即 f(x)g(x)f\left(x\right)\leq g\left(x\right)

4.

曲线 {x=t2+7 y=t2+4t+1\left\{\begin{matrix}x=t^{2}+7\\\ y=t^{2}+4t+1\end{matrix}\right. 上对应于 t=1t=1 的点处的曲率半径是( )

(A)1050\frac{\sqrt{10}}{50}

(B)10100\frac{\sqrt{10}}{100}

(C)101010\sqrt{10}

(D)5105\sqrt{10}

答案:(C)

解析:

dxdt=2t\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=2tdydt=2t+4\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=2t+4,得 dydx=1+2t\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=1+\frac{2}{t}d2ydx2=1t3\frac{\mathrm{d}^{2}y}{\mathrm{d}x^{2}}=-\frac{1}{t^{3}}

t=1t=1 时,y=3y^{\prime}=3y=1y^{\prime\prime}=-1,故 K=y(1+(y)2)32=11010K=\frac{\left|y^{\prime\prime}\right|}{\left(1+\left(y^{\prime}\right)^{2}\right)^{\frac{3}{2}}}=\frac{1}{10\sqrt{10}},所以曲率半径 R=1K=1010R=\frac{1}{K}=10\sqrt{10}

5.

设函数 f(x)=arctanxf\left(x\right)=\arctan x,若 f(x)=xf(ξ)f\left(x\right)=xf^{\prime}\left(\xi\right),则 limx0ξ2x2=\lim_{x\to 0}\frac{\xi^{2}}{x^{2}}=( )

(A)11

(B)23\frac{2}{3}

(C)12\frac{1}{2}

(D)13\frac{1}{3}

答案:(D)

解析:

f(ξ)=11+ξ2=arctanxxf^{\prime}\left(\xi\right)=\frac{1}{1+\xi^{2}}=\frac{\arctan x}{x},得 ξ2=xarctanxarctanx\xi^{2}=\frac{x-\arctan x}{\arctan x}

arctanx=xx33+o(x3)\arctan x=x-\frac{x^{3}}{3}+o\left(x^{3}\right),所以 limx0ξ2x2=limx0xarctanxx2arctanx=13\lim_{x\to 0}\frac{\xi^{2}}{x^{2}}=\lim_{x\to 0}\frac{x-\arctan x}{x^{2}\arctan x}=\frac{1}{3}

6.

u(x,y)u\left(x,y\right) 在平面有界闭区域 DD 上连续,在 DD 的内部具有二阶连续偏导数,且满足 2uxy0\frac{\partial^{2}u}{\partial x\partial y}\neq 02ux2+2uy2=0\frac{\partial^{2}u}{\partial x^{2}}+\frac{\partial^{2}u}{\partial y^{2}}=0,则( )

(A)u(x,y)u\left(x,y\right) 的最大值点和最小值点必定都在区域 DD 的边界上;

(B)u(x,y)u\left(x,y\right) 的最大值点和最小值点必定都在区域 DD 的内部;

(C)u(x,y)u\left(x,y\right) 的最大值点在区域 DD 的内部,最小值点在区域 DD 的边界上;

(D)u(x,y)u\left(x,y\right) 的最小值点在区域 DD 的内部,最大值点在区域 DD 的边界上。

答案:(A)

解析:

若内部存在驻点,则 A=2ux2A=\frac{\partial^{2}u}{\partial x^{2}}B=2uxyB=\frac{\partial^{2}u}{\partial x\partial y}C=2uy2C=\frac{\partial^{2}u}{\partial y^{2}}。由 A+C=0A+C=0B0B\neq 0,有 ACB2=A2B2<0AC-B^{2}=-A^{2}-B^{2}<0,故内部驻点不是极值点。因此最大值点和最小值点只能在边界上。

7.

行列式 0ab0 a00b 0cd0 c00d\left|\begin{matrix}0&a&b&0\\\ a&0&0&b\\\ 0&c&d&0\\\ c&0&0&d\end{matrix}\right| 等于( )

(A)(adbc)2\left(ad-bc\right)^{2}

(B)(adbc)2-\left(ad-bc\right)^{2}

(C)a2d2b2c2a^{2}d^{2}-b^{2}c^{2}

(D)a2d2+b2c2-a^{2}d^{2}+b^{2}c^{2}

答案:(B)

解析:

按第一行展开:

0ab0 a00b 0cd0 c00d=aa0b 0d0 c0d+ba0b 0c0 c0d=adab cd+bcab cd=(adbc)2\left|\begin{matrix}0&a&b&0\\\ a&0&0&b\\\ 0&c&d&0\\\ c&0&0&d\end{matrix}\right|=-a\left|\begin{matrix}a&0&b\\\ 0&d&0\\\ c&0&d\end{matrix}\right|+b\left|\begin{matrix}a&0&b\\\ 0&c&0\\\ c&0&d\end{matrix}\right|=-ad\left|\begin{matrix}a&b\\\ c&d\end{matrix}\right|+bc\left|\begin{matrix}a&b\\\ c&d\end{matrix}\right|=-\left(ad-bc\right)^{2}

8.

α1,α2,α3\boldsymbol{\alpha}_{1},\boldsymbol{\alpha}_{2},\boldsymbol{\alpha}_{3} 是三维向量,则对任意的常数 k,lk,l,向量 α1+kα3\boldsymbol{\alpha}_{1}+k\boldsymbol{\alpha}_{3}α2+lα3\boldsymbol{\alpha}_{2}+l\boldsymbol{\alpha}_{3} 线性无关是向量 α1,α2,α3\boldsymbol{\alpha}_{1},\boldsymbol{\alpha}_{2},\boldsymbol{\alpha}_{3} 线性无关的( )

(A)必要而非充分条件

(B)充分而非必要条件

(C)充分必要条件

(D)非充分非必要条件

答案:(A)

解析:

α1,α2,α3\boldsymbol{\alpha}_{1},\boldsymbol{\alpha}_{2},\boldsymbol{\alpha}_{3} 线性无关,则 (α1+kα3,α2+lα3)=(α1,α2,α3)(10 01 kl)\left(\boldsymbol{\alpha}_{1}+k\boldsymbol{\alpha}_{3},\boldsymbol{\alpha}_{2}+l\boldsymbol{\alpha}_{3}\right)=\left(\boldsymbol{\alpha}_{1},\boldsymbol{\alpha}_{2},\boldsymbol{\alpha}_{3}\right)\left(\begin{matrix}1&0\\\ 0&1\\\ k&l\end{matrix}\right),右侧第二个矩阵秩为 22,故两向量线性无关。

反之不成立。例如 α1=(1 0 0)\boldsymbol{\alpha}_{1}=\left(\begin{matrix}1\\\ 0\\\ 0\end{matrix}\right)α2=(0 1 0)\boldsymbol{\alpha}_{2}=\left(\begin{matrix}0\\\ 1\\\ 0\end{matrix}\right)α3=(0 0 0)\boldsymbol{\alpha}_{3}=\left(\begin{matrix}0\\\ 0\\\ 0\end{matrix}\right) 时,两向量仍线性无关,但三向量线性相关。

二、填空题

本题共 6 小题,每小题 4 分,满分 24 分。

9.

$\int_{-\infty}^{1}\frac{1}{x^{2}+2x+5}\mathrm{~d}x=$________。

答案:3π8\frac{3\pi}{8}

解析:

11x2+2x+5 dx=11(x+1)2+4 dx=12arctanx+121=12(π4+π2)=3π8\int_{-\infty}^{1}\frac{1}{x^{2}+2x+5}\mathrm{~d}x=\int_{-\infty}^{1}\frac{1}{\left(x+1\right)^{2}+4}\mathrm{~d}x=\frac{1}{2}\arctan \frac{x+1}{2}\bigg|_{-\infty}^{1}=\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{2}\right)=\frac{3\pi}{8}

10.

f(x)f\left(x\right) 为周期为 44 的可导奇函数,且 f(x)=2(x1)f^{\prime}\left(x\right)=2\left(x-1\right)x[0,2]x\in \left[0,2\right],则 $f\left(7\right)=$________。

答案:11

解析:

x[0,2]x\in \left[0,2\right] 时,f(x)=2(x1) dx=x22x+Cf\left(x\right)=\int 2\left(x-1\right)\mathrm{~d}x=x^{2}-2x+C。由 f(0)=0f\left(0\right)=0C=0C=0,即 f(x)=x22xf\left(x\right)=x^{2}-2x

f(x)f\left(x\right) 周期为 44 且为奇函数,所以 f(7)=f(1)=f(1)=1f\left(7\right)=f\left(-1\right)=-f\left(1\right)=1

11.

z=z(x,y)z=z\left(x,y\right) 是由方程 e2yz+x+y2+z=74e^{2yz}+x+y^{2}+z=\frac{7}{4} 确定的函数,则 $\left.\mathrm{d}z\right|_{\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)}=$________。

答案:12dx12dy-\frac{1}{2}\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\mathrm{d}y

解析:

F(x,y,z)=e2yz+x+y2+z74F\left(x,y,z\right)=e^{2yz}+x+y^{2}+z-\frac{7}{4}。当 x=y=12x=y=\frac{1}{2} 时,z=0z=0

Fx=1F_{x}^{\prime}=1Fy=2ze2yz+2yF_{y}^{\prime}=2ze^{2yz}+2yFz=2ye2yz+1F_{z}^{\prime}=2ye^{2yz}+1,故 zx=FxFz=12\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_{x}^{\prime}}{F_{z}^{\prime}}=-\frac{1}{2}zy=FyFz=12\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_{y}^{\prime}}{F_{z}^{\prime}}=-\frac{1}{2}

所以 dz(12,12)=12dx12dy\left.\mathrm{d}z\right|_{\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)}=-\frac{1}{2}\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\mathrm{d}y

12.

曲线 LL 的极坐标方程为 r=θr=\theta,则 LL 在点 (r,θ)=(π2,π2)\left(r,\theta\right)=\left(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right) 处的切线方程为________。

答案:y=2πx+π2y=-\frac{2}{\pi}x+\frac{\pi}{2}

解析:

x=θcosθx=\theta\cos\thetay=θsinθy=\theta\sin\theta,得 dydxθ=π2=sinθ+θcosθcosθθsinθθ=π2=2π\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{\theta=\frac{\pi}{2}}=\left.\frac{\sin\theta+\theta\cos\theta}{\cos\theta-\theta\sin\theta}\right|_{\theta=\frac{\pi}{2}}=-\frac{2}{\pi}

又当 θ=π2\theta=\frac{\pi}{2} 时,点为 (0,π2)\left(0,\frac{\pi}{2}\right),故切线方程为 yπ2=2πxy-\frac{\pi}{2}=-\frac{2}{\pi}x,即 y=2πx+π2y=-\frac{2}{\pi}x+\frac{\pi}{2}

13.

一根长为 11 的细棒位于 xx 轴的区间 [0,1]\left[0,1\right] 上,若其线密度 ρ(x)=x2+2x+1\rho\left(x\right)=-x^{2}+2x+1,则该细棒的质心坐标 $\overline{x}=$________。

答案:1120\frac{11}{20}

解析:

x=01xρ(x) dx01ρ(x) dx=01(x3+2x2+x) dx01(x2+2x+1) dx=111253=1120\overline{x}=\frac{\int_{0}^{1}x\rho\left(x\right)\mathrm{~d}x}{\int_{0}^{1}\rho\left(x\right)\mathrm{~d}x}=\frac{\int_{0}^{1}\left(-x^{3}+2x^{2}+x\right)\mathrm{~d}x}{\int_{0}^{1}\left(-x^{2}+2x+1\right)\mathrm{~d}x}=\frac{\frac{11}{12}}{\frac{5}{3}}=\frac{11}{20}

14.

设二次型 f(x1,x2,x3)=x12x22+2ax1x3+4x2x3f\left(x_{1},x_{2},x_{3}\right)=x_{1}^{2}-x_{2}^{2}+2ax_{1}x_{3}+4x_{2}x_{3} 的负惯性指数是 11,则 aa 的取值范围是________。

答案:[2,2]\left[-2,2\right]

解析:

配方得 f(x1,x2,x3)=(x1+ax3)2(x22x3)2+(4a2)x32f\left(x_{1},x_{2},x_{3}\right)=\left(x_{1}+ax_{3}\right)^{2}-\left(x_{2}-2x_{3}\right)^{2}+\left(4-a^{2}\right)x_{3}^{2}

负惯性指数为 11,需 4a204-a^{2}\geq 0,故 a[2,2]a\in \left[-2,2\right]

三、解答题

15.(本题满分 10 分)

求极限 limx+1x(t2(e1t1)t) dtx2ln(1+1x)\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_{1}^{x}\left(t^{2}\left(e^{\frac{1}{t}}-1\right)-t\right)\mathrm{~d}t}{x^{2}\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}

解析:

x2ln(1+1x)xx^{2}\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\sim x,故

limx+1x(t2(e1t1)t) dtx2ln(1+1x)=limx+1x(t2(e1t1)t) dtx\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_{1}^{x}\left(t^{2}\left(e^{\frac{1}{t}}-1\right)-t\right)\mathrm{~d}t}{x^{2}\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_{1}^{x}\left(t^{2}\left(e^{\frac{1}{t}}-1\right)-t\right)\mathrm{~d}t}{x}

由洛必达法则得

limx+(x2(e1x1)x)=limx+[x2(1x+12x2+o(1x2))x]=12\lim_{x\to+\infty}\left(x^{2}\left(e^{\frac{1}{x}}-1\right)-x\right)=\lim_{x\to+\infty}\left[x^{2}\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{2x^{2}}+o\left(\frac{1}{x^{2}}\right)\right)-x\right]=\frac{1}{2}

16.(本题满分 10 分)

已知函数 y=y(x)y=y\left(x\right) 满足微分方程 x2+y2y=1yx^{2}+y^{2}y^{\prime}=1-y^{\prime},且 y(2)=0y\left(2\right)=0,求 y(x)y\left(x\right) 的极大值和极小值。

解析:

原方程化为 (1+y2)dydx=1x2\left(1+y^{2}\right)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=1-x^{2}。积分得 13y3+y=x13x3+C\frac{1}{3}y^{3}+y=x-\frac{1}{3}x^{3}+C

y(2)=0y\left(2\right)=0C=23C=\frac{2}{3},故 13y3+y=x13x3+23\frac{1}{3}y^{3}+y=x-\frac{1}{3}x^{3}+\frac{2}{3}

dydx=1x21+y2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1-x^{2}}{1+y^{2}},令 y=0y^{\prime}=0,得 x=±1x=\pm 1

x=1x=1 时,由原方程得 y=1y=1,且 y<0y^{\prime\prime}<0,故极大值为 11;当 x=1x=-1 时,由原方程得 y=0y=0,且 y>0y^{\prime\prime}>0,故极小值为 00

17.(本题满分 10 分)

设平面区域 D={(x,y)|1x2+y24,x0,y0}D=\left\{\left(x,y\right)\middle|1\leq x^{2}+y^{2}\leq 4,x\geq 0,y\geq 0\right\}。计算 Dxsin(πx2+y2)x+y dx dy\iint_{D}\frac{x\sin\left(\pi\sqrt{x^{2}+y^{2}}\right)}{x+y}\mathrm{~d}x\mathrm{~d}y

解析:

由对称性,

Dxsin(πx2+y2)x+y dx dy=12Dsin(πx2+y2) dx dy\iint_{D}\frac{x\sin\left(\pi\sqrt{x^{2}+y^{2}}\right)}{x+y}\mathrm{~d}x\mathrm{~d}y=\frac{1}{2}\iint_{D}\sin\left(\pi\sqrt{x^{2}+y^{2}}\right)\mathrm{~d}x\mathrm{~d}y

转为极坐标得

120π2dθ12rsin(πr) dr=π4[rcos(πr)π+sin(πr)π2]12=34\frac{1}{2}\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_{1}^{2}r\sin\left(\pi r\right)\mathrm{~d}r=\frac{\pi}{4}\left[-\frac{r\cos\left(\pi r\right)}{\pi}+\frac{\sin\left(\pi r\right)}{\pi^{2}}\right]_{1}^{2}=-\frac{3}{4}

18.(本题满分 10 分)

设函数 f(u)f\left(u\right) 具有二阶连续导数,z=f(excosy)z=f\left(e^{x}\cos y\right) 满足 2zx2+2zy2=(4z+excosy)e2x\frac{\partial^{2}z}{\partial x^{2}}+\frac{\partial^{2}z}{\partial y^{2}}=\left(4z+e^{x}\cos y\right)e^{2x}。若 f(0)=0,f(0)=0f\left(0\right)=0,f^{\prime}\left(0\right)=0,求 f(u)f\left(u\right) 的表达式。

解析:

u=excosyu=e^{x}\cos y,则 z=f(u)z=f\left(u\right)。计算得 2zx2+2zy2=f(u)e2x\frac{\partial^{2}z}{\partial x^{2}}+\frac{\partial^{2}z}{\partial y^{2}}=f^{\prime\prime}\left(u\right)e^{2x}

由题意得 f(u)=4f(u)+uf^{\prime\prime}\left(u\right)=4f\left(u\right)+u,即 f(u)4f(u)=uf^{\prime\prime}\left(u\right)-4f\left(u\right)=u

其通解为 f(u)=C1e2u+C2e2u14uf\left(u\right)=C_{1}e^{2u}+C_{2}e^{-2u}-\frac{1}{4}u

代入 f(0)=0f\left(0\right)=0f(0)=0f^{\prime}\left(0\right)=0,得 C1=116C_{1}=\frac{1}{16}C2=116C_{2}=-\frac{1}{16}

所以 f(u)=116e2u116e2u14uf\left(u\right)=\frac{1}{16}e^{2u}-\frac{1}{16}e^{-2u}-\frac{1}{4}u

19.(本题满分 10 分)

设函数 f(x),g(x)f\left(x\right),g\left(x\right) 在区间 [a,b]\left[a,b\right] 上连续,且 f(x)f\left(x\right) 单调增加,0g(x)10\leq g\left(x\right)\leq 1,证明:

(1)0axg(t) dtxa,x[a,b]0\leq \int_{a}^{x}g\left(t\right)\mathrm{~d}t\leq x-a,\quad x\in \left[a,b\right]

(2)aa+abg(t) dtf(x) dxabf(x)g(x) dx\int_{a}^{a+\int_{a}^{b}g\left(t\right)\mathrm{~d}t}f\left(x\right)\mathrm{~d}x\leq \int_{a}^{b}f\left(x\right)g\left(x\right)\mathrm{~d}x

解析:

(1)由 0g(x)10\leq g\left(x\right)\leq 1,积分得 0axg(t) dtax1 dt=xa0\leq \int_{a}^{x}g\left(t\right)\mathrm{~d}t\leq \int_{a}^{x}1\mathrm{~d}t=x-a

(2)令 F(x)=axf(u)g(u) duaa+axg(t) dtf(u) duF\left(x\right)=\int_{a}^{x}f\left(u\right)g\left(u\right)\mathrm{~d}u-\int_{a}^{a+\int_{a}^{x}g\left(t\right)\mathrm{~d}t}f\left(u\right)\mathrm{~d}u,则 F(a)=0F\left(a\right)=0

由(1)及 f(x)f\left(x\right) 单调增加,得 f(a+axg(t) dt)f(x)f\left(a+\int_{a}^{x}g\left(t\right)\mathrm{~d}t\right)\leq f\left(x\right)

因此 F(x)=g(x)[f(x)f(a+axg(t) dt)]0F^{\prime}\left(x\right)=g\left(x\right)\left[f\left(x\right)-f\left(a+\int_{a}^{x}g\left(t\right)\mathrm{~d}t\right)\right]\geq 0,故 F(b)F(a)=0F\left(b\right)\geq F\left(a\right)=0,结论成立。

20.(本题满分 11 分)

设函数 f(x)=x1+xf\left(x\right)=\frac{x}{1+x}x[0,1]x\in \left[0,1\right],定义函数列

f1(x)=f(x),f2(x)=f(f1(x)),,fn(x)=f(fn1(x)),f_{1}\left(x\right)=f\left(x\right),\quad f_{2}\left(x\right)=f\left(f_{1}\left(x\right)\right),\quad \cdots,\quad f_{n}\left(x\right)=f\left(f_{n-1}\left(x\right)\right),\quad \cdots

SnS_{n} 是曲线 y=fn(x)y=f_{n}\left(x\right),直线 x=1,y=0x=1,y=0 所围图形的面积。求极限 limnnSn\lim_{n\to\infty}nS_{n}

解析:

由递推可得 fn(x)=x1+nxf_{n}\left(x\right)=\frac{x}{1+nx}

因此

Sn=01x1+nx dx=1n01(111+nx) dx=1n(1ln(1+n)n)S_{n}=\int_{0}^{1}\frac{x}{1+nx}\mathrm{~d}x=\frac{1}{n}\int_{0}^{1}\left(1-\frac{1}{1+nx}\right)\mathrm{~d}x=\frac{1}{n}\left(1-\frac{\ln\left(1+n\right)}{n}\right)

所以 limnnSn=limn(1ln(1+n)n)=1\lim_{n\to\infty}nS_{n}=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{\ln\left(1+n\right)}{n}\right)=1

21.(本题满分 11 分)

已知函数 f(x,y)f\left(x,y\right) 满足 fy=2(y+1)\frac{\partial f}{\partial y}=2\left(y+1\right),且 f(y,y)=(y+1)2(2y)lnyf\left(y,y\right)=\left(y+1\right)^{2}-\left(2-y\right)\ln y,求曲线 f(x,y)=0f\left(x,y\right)=0 所成的图形绕直线 y=1y=-1 旋转所成的旋转体的体积。

解析:

fy=2(y+1)\frac{\partial f}{\partial y}=2\left(y+1\right),得 f(x,y)=y2+2y+C(x)f\left(x,y\right)=y^{2}+2y+C\left(x\right)

f(y,y)=(y+1)2(2y)lnyf\left(y,y\right)=\left(y+1\right)^{2}-\left(2-y\right)\ln y,故 C(x)=1(2x)lnxC\left(x\right)=1-\left(2-x\right)\ln x

所以 f(x,y)=(y+1)2(2x)lnxf\left(x,y\right)=\left(y+1\right)^{2}-\left(2-x\right)\ln x

f(x,y)=0f\left(x,y\right)=0,得 (y+1)2=(2x)lnx\left(y+1\right)^{2}=\left(2-x\right)\ln x,且交点对应 x=1,2x=1,2

所求体积为

V=π12(y+1)2 dx=π12(2x)lnx dx=(2ln254)πV=\pi\int_{1}^{2}\left(y+1\right)^{2}\mathrm{~d}x=\pi\int_{1}^{2}\left(2-x\right)\ln x\mathrm{~d}x=\left(2\ln 2-\frac{5}{4}\right)\pi

22.(本题满分 11 分)

A=(1234 0111 1203)\boldsymbol{A}=\left(\begin{matrix}1&-2&3&-4\\\ 0&1&-1&1\\\ 1&2&0&3\end{matrix}\right)E\boldsymbol{E} 为三阶单位矩阵。

(1)求方程组 AX=0\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0} 的一个基础解系;

(2)求满足 AB=E\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E} 的所有矩阵。

解析:

(1)对 A\boldsymbol{A} 作初等行变换:

A(1234 0111 0431)(1234 0111 0013)(1001 0102 0013)\boldsymbol{A}\to \left(\begin{matrix}1&-2&3&-4\\\ 0&1&-1&1\\\ 0&4&-3&1\end{matrix}\right)\to \left(\begin{matrix}1&-2&3&-4\\\ 0&1&-1&1\\\ 0&0&1&-3\end{matrix}\right)\to \left(\begin{matrix}1&0&0&1\\\ 0&1&0&-2\\\ 0&0&1&-3\end{matrix}\right)

故同解方程组为 {x1=x4 x2=2x4 x3=3x4\left\{\begin{matrix}x_{1}=-x_{4}\\\ x_{2}=2x_{4}\\\ x_{3}=3x_{4}\end{matrix}\right.,一个基础解系为 ξ1=(1 2 3 1)\boldsymbol{\xi}_{1}=\left(\begin{matrix}-1\\\ 2\\\ 3\\\ 1\end{matrix}\right)

(2)设 B\boldsymbol{B}4×34\times 3 矩阵。对增广矩阵 (A E)\left(\boldsymbol{A}\ \boldsymbol{E}\right) 作初等行变换,可得

(A E)(1001261 0102131 0013141)\left(\boldsymbol{A}\ \boldsymbol{E}\right)\to \left(\begin{matrix}1&0&0&1&2&6&-1\\\ 0&1&0&-2&-1&-3&1\\\ 0&0&1&-3&-1&-4&1\end{matrix}\right)

于是满足 AB=E\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E} 的所有矩阵为

B=(2c16c21c3 1+2c13+2c21+2c3 1+3c14+3c21+3c3 c1c2c3)\boldsymbol{B}=\left(\begin{matrix}2-c_{1}&6-c_{2}&-1-c_{3}\\\ -1+2c_{1}&-3+2c_{2}&1+2c_{3}\\\ -1+3c_{1}&-4+3c_{2}&1+3c_{3}\\\ c_{1}&c_{2}&c_{3}\end{matrix}\right)

其中 c1,c2,c3c_{1},c_{2},c_{3} 为任意常数。

23.(本题满分 11 分)

证明 nn 阶矩阵

(111 111  111)\left(\begin{matrix}1&1&\cdots&1\\\ 1&1&\cdots&1\\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\\ 1&1&\cdots&1\end{matrix}\right)

(001 002  00n)\left(\begin{matrix}0&\cdots&0&1\\\ 0&\cdots&0&2\\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\\ 0&\cdots&0&n\end{matrix}\right)

相似。

解析:

A=(111 111  111)\boldsymbol{A}=\left(\begin{matrix}1&1&\cdots&1\\\ 1&1&\cdots&1\\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\\ 1&1&\cdots&1\end{matrix}\right)B=(001 002  00n)\boldsymbol{B}=\left(\begin{matrix}0&\cdots&0&1\\\ 0&\cdots&0&2\\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\\ 0&\cdots&0&n\end{matrix}\right)

A\boldsymbol{A},有 λEA=(λn)λn1\left|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\right|=\left(\lambda-n\right)\lambda^{n-1},故其特征值为 n,0,,0n,0,\cdots,0。又 A\boldsymbol{A} 为实对称矩阵,故可对角化,且 Adiag(n,0,,0)\boldsymbol{A}\sim \operatorname{diag}\left(n,0,\cdots,0\right)

B\boldsymbol{B},有 λEB=(λn)λn1\left|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}\right|=\left(\lambda-n\right)\lambda^{n-1},其特征值也为 n,0,,0n,0,\cdots,0。当 λ=0\lambda=0 时,rank(B)=1\operatorname{rank}\left(\boldsymbol{B}\right)=1,故对应有 n1n-1 个线性无关特征向量;再加上特征值 nn 对应的特征向量,B\boldsymbol{B} 也可对角化,且 Bdiag(n,0,,0)\boldsymbol{B}\sim \operatorname{diag}\left(n,0,\cdots,0\right)

因此 A\boldsymbol{A}B\boldsymbol{B} 相似。