高等数学基础篇 严选题(含答案解析) 编著:武忠祥 | 数学一、二、三通用
第一章 函数极限连续 一、选择题 1. 设函数 f ( x ) = [ x ] cos x e sin x ,则 f ( x ) 是( )(A) 偶函数. (B) 周期函数. (C) 无界函数. (D) 单调函数. 答案 :C
解 (A) f ( − x ) = [ − x ] cos x e − sin x ≠ f ( x ) ,因此 f ( x ) 不是偶函数。该选项错误。
(B) [ x ] 是无界函数, cos x , e sin x 分别单独看周期是 2 π , 但二者相乘 cos x e sin x 就丧失了周期性. 该选项错误.
(C) [ x ] 是无界函数, cos x e sin x 是有界函数, 二者相乘得到一个无界函数. 该选项正确.
(D) [ x ] 是单调不减函数, cos x 和 e sin x 都是周期函数,三个函数相乘破坏了单调性,该选项错误.
2. 给出以下 4 个命题 ① 若 lim n → ∞ a n = a ,则当 n 充分大时, | a n − a | < 1 1000 !
② 若 lim n → ∞ a n = a ,则对任意给定的 ε > 0 ,当 n 充分大时, | a n − a | < ε 100
③ 若 lim n → ∞ a n = a ,则对任意的 ε > 0 ,当 n 充分大时, | a n − a | < 100 ε .
④ 若 lim n → ∞ a n = a ,则当 n 充分大时, | a n − a | < 1000 ! n
其中真命题个数为( )
(A)0. (B)1. (C)2. (D)3.
答案 :C
解 回顾数列极限的定义:对于任意给定的正实数 ε > 0 (任意小),总存在N满足当n>N时, | a n − a | < ε ,则 lim n → ∞ a n = a .
① 若 lim n → ∞ a n = a ,则当 n 充分大时, | a n − a | < 1 1000 ! , 1 1000 ! 是确定的正实数,按定义是正确的.
② 若 lim n → ∞ a n = a ,则对于任意给定的 ε > 0 ,当 n 充分大时, | a n − a | < ε 100 。 ε 是给定的正实数,因此 ε 100 也是一个定值的正实数,因此是正确的。
③ 若 lim n → ∞ a n = a ,则对于任意的 ε > 0 ,没有给定,可构造反例,取 ε = 1 n
④ 若 lim n → ∞ a n = a , 则当 n 充分大时, | a n − a | < 1000 ! n ⋅ 1000 ! n 是个变量,错误。可构造反例
③④错误.
3. 给出以下 4 个命题 ① 若 lim x → + ∞ f ( x ) = a ,则 lim n → ∞ f ( n ) = a .
② 若 lim n → ∞ f ( n ) = a ,则 lim x → + ∞ f ( x ) = a .
③ 若 lim x → x 0 f ( x ) = a ,且 lim n → ∞ x n = x 0 ,则 lim n → ∞ f ( x n ) = a .
④ 若 lim n → ∞ x n = x 0 ,且 lim n → ∞ f ( x n ) = a ,则 lim x → x 0 f ( x ) = a .
其中真命题个数为( )(A)0. (B)1. (C)2. (D)3.
答案 :B
解 回顾一下海涅定理: lim x → x n f ( x ) = a ⇔ 对任意数列 { x n } , x n ≠ x 0 且 lim x → ∞ x n = x 0 ,有
① 若 lim x → + ∞ f ( x ) = a ,则 lim n → ∞ f ( n ) = a . 这是海涅定理的一个特例,取 x n = n 即可,因此是正确的.
② 若 lim n → ∞ f ( n ) = a ,则 lim x → + ∞ f ( x ) = a . 海涅定理要求任意一个数列 { x n } ,而这里只有 { n } 这样一个数列满足条件,因此错误.
我们可以构造一个反例来说明,取 f ( x ) = sin ( 2 π x ) ,因为当 n 为整数时 sin ( 2 π n ) = 0 所以 lim n → ∞ f ( n ) = 0. 而随着 x 增大, sin ( 2 π x ) 在 [ − 1 , 1 ] 间来回振荡,不能收敛到某一固定值(例如在数列 x n = n + 1 4 时值为1,在数列 y n = n + 3 4 时值为-1). 极限 lim x → ∞ sin ( 2 π x ) 不存在.
③ 若 lim x → x 0 f ( x ) = a ,且 lim n → ∞ x n = x 0 ,则 lim n → ∞ f ( x n ) = a . 这里没有条件 x n ≠ x 0 ,可构造反例:
则有 lim x → 0 f ( x ) = 0 .但取数列 x n = 0 (对所有 n ),显然 x n → 0 ,而 f ( x n ) = 1 对所有 n ,于是 lim n → ∞ f ( x n ) = 1 ≠ 0. 因此错误.
④ 若 lim n → ∞ x n = x 0 ,且 lim n → ∞ f ( x n ) = a ,则 lim x → x 0 f ( x ) = a . 类似 ②,只取了一个特定的数列,不满足任意性,因此错误.
4. 给出以下 4 个命题 ① 若 lim x → 0 f ( x ) = a ,且 lim x → 0 φ ( x ) = 0 ,则 lim x → 0 f [ φ ( x ) ] = a .
② 若 f ( x ) 在 x = 0 处连续,且 lim x → 0 φ ( x ) = 0 ,则 lim x → 0 f [ φ ( x ) ] = f ( 0 ) .
③ 若 lim x → 0 f ( x ) = a ,且 lim x → 0 φ ( x ) x = 1 ,则 lim x → 0 f [ φ ( x ) ] = a .
④ 若 lim x → 0 f ( x ) = a ,且极限 lim x → 0 φ ( x ) x 存在,则 lim x → 0 f [ φ ( x ) ] = a .
其中真命题个数为( )(A)0. (B)1. (C)2. (D)3.
答案 :C
解 若(1) lim x → 0 φ ( x ) = 0 ;(2) φ ( x ) ≠ 0 ;(3) lim u → 0 f ( u ) = a ,则 lim x → 0 f [ φ ( x ) ] = a .
逐个分析选项
① 若 lim x → 0 f ( x ) = a ,且 lim x → 0 φ ( x ) = 0 ,则 lim x → 0 f [ φ ( x ) ] = a .
缺少了条件 φ ( x ) ≠ 0 ,因此错误.可构造反例,若取
则 lim x → 0 f ( x ) = 1. 再取 φ ( x ) ≡ 0 (恒等为0),则 lim x → 0 φ ( x ) = 0 ,但
② 若 f ( x ) 在 x = 0 处连续,且 lim x → 0 φ ( x ) = 0 ,则 lim x → 0 f [ φ ( x ) ] = f ( 0 ) .
f ( x ) 在 x = 0 处连续有 lim x → 0 f ( x ) = f ( 0 ) ,因此无论 φ ( x ) 是否等于0,都有 lim x → 0 f [ φ ( x ) ] = f ( 0 ) . 因此正确.
③ 若 lim x → 0 f ( x ) = a ,且 lim x → 0 φ ( x ) x = 1 ,则 lim x → 0 f [ φ ( x ) ] = a .
lim x → 0 φ ( x ) x = 1 有 φ ( x ) 与 x 无穷小同阶,有 lim x → 0 φ ( x ) = 0 。若 φ ( x ) = 0 ,那么极限 lim x → 0 φ ( x ) x = 0 ,因此还可以推出 φ ( x ) ≠ 0 。定理3个条件都满足,所以正确。
④ 若 lim x → 0 f ( x ) = a ,且极限 lim x → 0 φ ( x ) x 存在,则 lim x → 0 f [ φ ( x ) ] = a .
极限 lim x → 0 φ ( x ) x 存在,可知 lim x → 0 φ ( x ) = 0. 若取 lim x → 0 φ ( x ) x = 0 , φ ( x ) 是更高阶的无穷小量,可能取 φ ( x ) = 0. 按 ① ① 构造反例.因此错误
5. 给出以下 4 个极限 ① lim x → 0 ( 1 + 1 x ) x .
② lim x → + ∞ ( 1 + x ) 1 x .
③ lim x → ∞ ( 1 + 1 1 + x 2 ) x .
④ lim x → ∞ ( 1 + sin 1 x ) x .
其中极限等于 e 的个数为( )
(A)1. (B)2. (C)3. (D)4.
答案 :A
解 关于 e 的重要极限
(□) 可以是任意形式的无穷小量.
① lim x → 0 ( 1 + 1 x ) x , lim x → 0 1 x = ∞ ,不符合重要极限,不等于e.实际上极限在实数范围内不存在.令 t = 1 x , x → 0 ⇔ t → ± ∞ .
当 t → + ∞ 时,
ln ( 1 + t ) 1 / t = ln ( 1 + t ) t → 0 ⇒ ( 1 + t ) 1 / t → 1 对正侧极限 ( x → 0 + ) 有极限为1.
当 t → − ∞ 时, 1 + t 为负数,表达式在实数范围通常无意义(对不同趋近方式可能产生不同复值或无定义),故从左侧没有确定的实数极限.
② lim x → + ∞ ( 1 + x ) 1 x ,类似①的讨论,极限不等于e.
③ lim x → ∞ ( 1 + 1 1 + x 2 ) x , 1 1 + x 2 是趋于0的,我们可以配凑幂次.
其中 lim x → ∞ ( 1 + 1 1 + x 2 ) x = lim x → ∞ ( 1 + 1 1 + x 2 ) 1 + x 2 ⋅ x 1 + x 2 , 其中 lim x → ∞ x 1 + x 2 = lim x → ∞ x | x | 1 x + 1 当 x → + ∞ 时有 | x | = x ,因此
lim x → + ∞ x 1 + x 2 = lim x → ∞ 1 | x | = 1 , 当 x → − ∞ 时有 | x | = − x , 因此
因此, lim x → + ∞ ( 1 + 1 1 + x 2 ) x = e , lim x → − ∞ ( 1 + 1 1 + x 2 ) x = 1 e ,所以极限不存在.
④ lim x → ∞ ( 1 + sin 1 x ) x .极限化为
lim x → ∞ ( 1 + sin 1 x ) x = lim x → ∞ ( 1 + sin 1 x ) 1 sin 1 x ⋅ x ⋅ sin 1 x = e lim x → ∞ x ⋅ sin 1 x . 而 lim x → ∞ x ⋅ sin 1 x = lim x → ∞ sin 1 x 1 x = lim u → 0 sin u u = 1 ,
因此 lim x → ∞ ( 1 + sin 1 x ) x = e .
6. 给出以下 4 个极限 ① lim x → 1 x e 1 x − 1
② lim x → 0 arctan 1 x − sin x
③ lim x → 0 arctan 1 x − ln ( 1 + x ) .
④ lim x → 0 x arctan 1 x .
其中极限不存在的个数为( )
(A)1. (B)2. (C)3. (D)4.
答案 :B
解 左右极限是否存在且相等.
① lim x → 1 x e 1 x − 1 .左极限: lim x → 1 − x e − ∞ = − ∞ ,因此极限不存在.
② lim x → 0 arctan 1 x − sin x . 有泰勒展开 sin x = x − x 3 6 + o ( x 3 ) ,
左极限: 当 x → 0 − , x 3 < 0 , 1 x − sin x → − ∞ , lim x → 0 − arctan 1 x − sin x = − π 2 .
右极限: 当 x → 0 + , x 3 > 0 , 1 x − sin x → + ∞ , lim x → 0 + arctan 1 x − sin x = π 2 .
左右极限不相等,因此极限不存在.
③ lim x → 0 arctan 1 x − ln ( 1 + x ) . 有泰勒展开 ln ( 1 + x ) = x − x 2 2 + o ( x 2 ) ,
lim x → 0 arctan 1 x − ln ( 1 + x ) = lim x → 0 arctan 1 x 2 2 + o ( x 2 ) 这里左右趋于0,都得到 1 x 2 2 + o ( x 2 ) → + ∞ .
原极限 = arctan ( + ∞ ) = π 2 .
④ lim x → 0 x arctan 1 x . 因为 x 是一个无穷小量, arctan 1 x 是一个有界量, | arctan 1 x | ⩽ π 2 , 无穷小量乘以有界量得到无穷小量, 因此极限是 0.
7. 设数列通项 Missing \end{array} Missing \end{array} 为正奇数, \ \frac{\ln n}{n}, & n\text{为正偶数,} \end{array} \right. ) 则当 n → ∞ 时, x n 是() (A) 无穷大量.
(B) 无穷小量.
(C) 无界但非无穷大量.
(D) 有界但非无穷小量.
答案 :C
解 无穷大量是无界量的一个特例, 即 lim n → ∞ x n = ∞ .
无界量,即 ∀ M > 0 ,存在 n 使得 | x n | > M . 实际上无界量里存在一子列的绝对值趋于无穷.
无穷小量,即 lim n → ∞ x n = 0.
有界量, 即存在常数 M > 0 使得对所有 n, | x n | ⩽ M .
n 为正奇数:
这里幂函数 2 n 无穷大量的阶远大于 n 的阶.
n 为正偶数:
这里对数函数 ln n 无穷大量的阶远小于 n 的阶.
因此该数列既不是无穷大量,也不是无穷小量,并且无界,因此这是一个无界量.
8. 当 x → 0 时,变量 e 1 x sin 1 x 是() (A) 无穷小量.
(B) 无穷大量.
(C) 有界但非无穷小量.
(D) 无界但非无穷大量.
答案 :D
解 计算极限 lim x → 0 e 1 x sin 1 x ,注意到 e 1 x 左右极限不相等,因此分左右计算极限.
左极限: lim x → 0 − e 1 x sin 1 x = 无穷小量 × 非零有界量 = 无穷小量.
右极限: lim x → 0 + e 1 x sin 1 x = 无穷大量 × 有界量 = 无界量,
这里得到无界量的原因是 sin 1 x 在 -1 和 1 之间震荡, 可以在取出恒为 -1 和 1 的数列. 因此这是一个无界但非无穷大量.
9. 下列命题中正确的是( ) (A) 若 f ( x ) 和 g ( x ) 都是无界变量, 则 f ( x ) + g ( x ) 必为无界变量.
(B) 若 f ( x ) 和 g ( x ) 都是无界变量,则 f ( x ) g ( x ) 必为无界变量.
(C) 若 f ( x ) 和 g ( x ) 都是无界变量,则 f ( x ) g ( x ) 就不可能是无穷小量.
(D) 若 f ( x ) g ( x ) 是无界变量,则 f ( x ) 和 g ( x ) 中至少有一个为无界变量.
答案 :D
解 回顾有界量和无界量之间运算的结论:
有界 + 有界 = 有界; 有界 + 无界 = 无界; 无界 + 无界的结果不确定.
有界 × 有界 = 有界;
有界 × 无界的结果不确定 有界量恒等于 ,结果不确定; 有界量不恒等于 ,得到是无界量 { 有界量恒等于0,结果不确定; 有界量不恒等于0,得到是无界量.
无界 × 无界的结果不确定.
(A) 无界 + 无界的结果不确定, 错误.
(B) 无界 × 无界的结果不确定, 错误.
(C) 无界 × 无界的结果不确定, 错误. 可以构造反例, 设数列 x n = 1 n 与 y n = 1 n + 1 2 , 显然对所有 n 有 x n ≠ y n . 定义函数 f 和 g :
f ( x ) = { n , x = x n , 0 , x ∉ { x n : n ∈ N } , g ( x ) = { n , x = y n , 0 , x ∉ { y n : n ∈ N } . 由于集合 { x n } 与 { y n } 互不相交,任意点 x 最多属于其中一个集合,因此在任一点处至少有一个因子为0,故 f ( x ) g ( x ) ≡ 0
(D) 若 f ( x ) 和 g ( x ) 都是有界变量, f ( x ) g ( x ) 是有界变量. 怎么得到无界变量呢, 有界 × 无界或者无界 × 无界, 因此正确.
10. 下列命题中正确的是( ) (A) 若 f ( x ) 和 g ( x ) 是无穷大量, 则 f ( x ) + g ( x ) 是无穷大量.
(B) 若 f ( x ) g ( x ) 是无穷大量, 则 f ( x ) 和 g ( x ) 中至少有一个是无穷大量.
(C) 若 f ( x ) 是无穷小量,则 1 f ( x ) 为无穷大量.
(D) 若 f ( x ) g ( x ) 是无穷大量, 则 f ( x ) 和 g ( x ) 中至少有一个是无界变量.
答案 :D
解(A)若 f ( x ) 和 g ( x ) 是无穷大量,则 f ( x ) + g ( x ) 是无穷大量. 无界 + 无界的结果不确定,无穷大量也是无界变量,因此错误. 例子:未定型 ∞ − ∞ .
(B) 若 f ( x ) g ( x ) 是无穷大量, 则 f ( x ) 和 g ( x ) 中至少有一个是无穷大量. 该选项是 9 题中 D 选项的条件加强, 结论也加强, 这个不一定正确了. 构造一个例子
lim x → 0 + e 1 x sin 1 x 是无界变量, g ( x ) = 1 sin 1 x 是一个有界变量, lim x → 0 + e 1 x 是一个无穷大量.
(C) 若 f ( x ) 是无穷小量, 则 1 f ( x ) 为无穷大量. 取 f ( x ) 恒为 0, 1 f ( x ) 无意义, 错误.
(D) 若 f ( x ) g ( x ) 是无穷大量, 则 f ( x ) 和 g ( x ) 中至少有一个是无界变量. 该选项是9题中D选项的条件加强, 结论不变. 这是正确的.
11. 下列命题中正确的是( ) (A) 若 β ( x ) 是有界函数, 且 lim α ( x ) β ( x ) = 0 , 则 lim α ( x ) = 0 .
(B) 若 α ( x ) 是无穷小量, 且 lim α ( x ) β ( x ) = a ≠ 0 , 则 lim β ( x ) = ∞ .
(C) 若 α ( x ) 是无穷大量, 且 lim α ( x ) β ( x ) = a , 则 lim β ( x ) = 0 .
(D) 若 α ( x ) 为无界函数,且 lim α ( x ) β ( x ) = 0 ,则 lim β ( x ) = 0 。
答案 :C
解(A)若 β ( x ) 是有界函数,且 lim α ( x ) β ( x ) = 0 ,则 lim α ( x ) = 0 。用9题的结论,有界×无界,有界量恒等于0,结果不确定,因此错误。
(B) 若 α ( x ) 是无穷小量, 且 lim α ( x ) β ( x ) = a ≠ 0 , 则 lim β ( x ) = ∞ . 这里 β ( x ) 是与 α ( x ) 是同阶的无穷小量, 因此错误.
(C) 若 α ( x ) 是无穷大量, 且 lim α ( x ) β ( x ) = a , 则 lim β ( x ) = 0 . 只有 0 × 无穷大量是未定型, 可能存在极限, 因此正确.
(D) 若 α ( x ) 为无界函数, 且 lim α ( x ) β ( x ) = 0 , 则 lim β ( x ) = 0. β ( x ) 可能是无界变量, 也可能是恒为 0. β ( x ) 是无界变量的例子见 9 题 C 选项分析中构造的反例. 因此错误.
12. 当 x → 0 时,下列无穷小中最低阶的是() (A) 3 x 3 − 1 .
(B) 1 + x 2 3 − 1 .
(C) x 100 + sin x .
(D) tan x − sin x .
答案 :C
解 x → 0 ,计算各选项的无穷小的阶.
(A) 3 x 3 − 1 = e x 3 ln 3 − 1 ∼ ln 3 ⋅ x 3 , 3 阶.
(B) 1 + x 2 3 − 1 ∼ x 2 3 , 2 阶.
(C) sin x 进行泰勒展开有
阶 x 1 0 0 + sin x = x 1 0 0 + x − x 3 6 + ⋯ ∼ x + o ( x ) , 1 阶 . (D) tan x − sin x = x + x 3 3 − ( x − x 3 6 ) + o ( x 3 ) ∼ x 3 2 , 3 阶.
13. 已知当 x → 0 时, e sin x − e tan x 是 x 的 n 阶无穷小, 则 n 等于 ( ) (A)1. (B)2. (C)3. (D)4. 答案 :C
解 $$
\mathrm{e} ^ {\tan x} \cdot (\mathrm{e} ^ {\sin x - \tan x} - 1) \sim 1 \cdot (\sin x - \tan x), x \rightarrow 0.
\sin x - \tan x \sim \left(x - \frac {x ^ {3}}{6}\right) - \left(x + \frac {x ^ {3}}{3}\right) \sim - \frac {x ^ {3}}{2}.
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\lim _ {x \rightarrow 0} g (x) = \lim _ {x \rightarrow 0} f \left(\frac {1}{x}\right) = \lim _ {t \rightarrow \infty} f (t) = a.
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\lim _ {x \rightarrow 1} \frac {x ^ {4} + a x + b}{(x - 1) (x + 2)} = 2,
而 , 有 我 们 发 现 三 个 选 项 都 不 满 足 该 等 式 , 单 选 题 到 这 里 可 以 结 束 了 我 们 继 续 分 析 , 而 $ lim x → 1 ( x − 1 ) ( x + 2 ) = 0 $ , 有 $ lim x → 1 x 4 + a x + b = 1 + a + b = 0. $ 我 们 发 现 ( A ) ( B ) ( C ) 三 个 选 项 都 不 满 足 该 等 式 , 单 选 题 到 这 里 可 以 结 束 了 . 我 们 继 续 分 析 , \begin{array}{r l} x ^ {4} + a x + b & = x ^ {4} + a x - (a + 1) = x ^ {3} (x - 1) + x ^ {3} + a x - (a + 1) \ & = x ^ {3} (x - 1) + x ^ {2} (x - 1) + x ^ {2} + a x - (a + 1) \ & = x ^ {3} (x - 1) + x ^ {2} (x - 1) + x (x - 1) + (a + 1) x - (a + 1) \ & = (x ^ {3} + x ^ {2} + x + a + 1) (x - 1) \end{array}
\lim _ {x \to 1} \frac {x ^ {4} + a x + b}{(x - 1) (x + 2)} = \lim _ {x \to 1} \frac {x ^ {3} + x ^ {2} + x + a + 1}{x + 2} = \frac {4 + a}{3} = 2,
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f (x) = \frac {(x ^ {2} - x) \mathrm{e} ^ {\frac {1}{x}}}{| x | (x ^ {2} - 1)} = \frac {x \mathrm{e} ^ {\frac {1}{x}}}{| x | (x + 1)},
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f (x) = \lim _ {t \rightarrow + \infty} \frac {x + \mathrm{e} ^ {t x}}{1 + \mathrm{e} ^ {t x}} = \lim _ {t \rightarrow + \infty} \frac {\frac {x}{\mathrm{e} ^ {t x}} + 1}{\frac {1}{\mathrm{e} ^ {t x}} + 1}.
观 察 极 限 函 数 的 指 数 是 是 一 个 无 穷 大 量 所 以 的 极 限 由 的 符 号 确 定 观 察 极 限 函 数 , $ e t x $ 的 指 数 是 t x , t 是 一 个 无 穷 大 量 , 所 以 $ e t x $ 的 极 限 由 x 的 符 号 确 定 . x > 0, \lim _ {t \rightarrow + \infty} \mathrm{e} ^ {t x} = + \infty , \lim _ {t \rightarrow + \infty} \frac {x}{\mathrm{e} ^ {t x}} = 0, f (x) = \lim _ {t \rightarrow + \infty} \frac {\frac {x}{\mathrm{e} ^ {t x}} + 1}{\frac {1}{\mathrm{e} ^ {t x}} + 1} = \frac {0 + 1}{0 + 1} = 1,
x = 0, \lim _ {t \rightarrow + \infty} \mathrm{e} ^ {t x} = 1, f (0) = \frac {0 + \mathrm{e} ^ {0}}{1 + \mathrm{e} ^ {0}} = \frac {1}{2},
x < 0, \lim _ {t \rightarrow + \infty} \mathrm{e} ^ {t x} = 0, f (x) = x.
\begin{array}{l} \lim _ {x \to 0 ^ {-}} f (x) = 0, \ \lim _ {x \to 0 ^ {+}} f (x) = 1 \end{array}
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2 f (1 - x) + f (x) = (1 - x) ^ {2}.
和 题 目 方 程 联 立 得 到 一 个 以 和 为 变 量 的 二 元 一 次 线 性 方 程 组 和 题 目 方 程 联 立 得 到 一 个 以 $ f ( x ) $ 和 $ f ( 1 − x ) $ 为 变 量 的 二 元 一 次 线 性 方 程 组 \left { \begin{array}{l} 2 f (1 - x) + f (x) = (1 - x) ^ {2}, \ f (1 - x) + 2 f (x) = x ^ {2}. \end{array} \right.
我 们 选 择 消 去 变 量 , 让 第 二 个 方 程 的 二 倍 减 去 第 一 个 方 程 得 到 我 们 选 择 消 去 变 量 $ f ( 1 − x ) $ , 让 第 二 个 方 程 的 二 倍 减 去 第 一 个 方 程 得 到 3 f (x) = 2 x ^ {2} - (1 - x) ^ {2} = x ^ {2} + 2 x - 1,
f (x) = \frac {x ^ {2} + 2 x - 1}{3}.
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\begin{array}{r l} \text {原式} & = \lim _ {n \to \infty} \frac {(\sqrt {n + 1} - \sqrt {n}) (\sqrt {n + 1} + \sqrt {n}) \sqrt {n + 1}}{\sqrt {n + 1} + \sqrt {n}} = \lim _ {n \to \infty} \frac {[ (n + 1) - n ] \sqrt {n + 1}}{\sqrt {n + 1} + \sqrt {n}} \ & = \lim _ {n \to \infty} \frac {\sqrt {n + 1}}{\sqrt {n + 1} + \sqrt {n}} = \lim _ {n \to \infty} \frac {\sqrt {1 + \frac {1}{n}}}{\sqrt {1 + \frac {1}{n}} + 1} = \frac {1}{2}. \end{array}
注 : 和 关 于 无 穷 大 量 的 阶 是 相 同 的 解 用 夹 逼 定 理 来 做 不 等 式 进 行 放 缩 有 注 : $ n + 1 $ 和 $ n $ 关 于 无 穷 大 量 的 阶 是 相 同 的 . 3.2 解 用 夹 逼 定 理 来 做 , 不 等 式 进 行 放 缩 , $ 2 + ( − 1 ) n ⩾ 0 , ( − 1 ) n < 2 ⩽ 2 n $ , 有 \begin{array}{c} {2 = \sqrt [ n ]{2 ^ {n}} \leqslant \sqrt [ n ]{2 + (- 1) ^ {n} + 2 ^ {n}} \leqslant \sqrt [ n ]{2 ^ {n} + 2 ^ {n} + 2 ^ {n}} = 3 ^ {\frac {1}{n}} \times 2,} \ {\lim _ {n \to \infty} 3 ^ {\frac {1}{n}} \times 2 = 2,} \end{array}
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\frac {n (n + 1)}{2 \left(n ^ {2} + n\right)} = \frac {\sum_ {k = 1} ^ {n} k}{n ^ {2} + n} = \sum_ {k = 1} ^ {n} \frac {k}{n ^ {2} + n} \leqslant \sum_ {k = 1} ^ {n} \frac {k}{n ^ {2} + k} \leqslant \sum_ {k = 1} ^ {n} \frac {k}{n ^ {2} + 1} = \frac {\sum_ {k = 1} ^ {n} k}{n ^ {2} + 1} = \frac {n (n + 1)}{2 \left(n ^ {2} + 1\right)},
\lim _ {n \rightarrow \infty} \frac {n (n + 1)}{2 (n ^ {2} + 1)} = \lim _ {n \rightarrow \infty} \frac {1 + \frac {1}{n}}{2 \left(1 + \frac {1}{n ^ {2}}\right)} = \frac {1}{2},
\lim _ {n \rightarrow \infty} \frac {n (n + 1)}{2 \left(n ^ {2} + n\right)} = \lim _ {n \rightarrow \infty} \frac {1 + \frac {1}{n}}{2 \left(1 + \frac {1}{n}\right)} = \frac {1}{2}.
因 此 答 案 是 解 用 夹 逼 定 理 来 做 不 等 式 进 行 放 缩 因 此 答 案 是 $ 1 2 $ . 5.1 解 用 夹 逼 定 理 来 做 , 不 等 式 进 行 放 缩 \begin{array}{r l} \frac {n}{\sqrt {n ^ {2} + n}} & = \sum_ {k = 1} ^ {n} \frac {1}{\sqrt {n ^ {2} + n}} \leqslant \sum_ {k = 1} ^ {n} \frac {1}{\sqrt {n ^ {2} + k}} \leqslant \sum_ {k = 1} ^ {n} \frac {1}{\sqrt {n ^ {2}}} = \frac {n}{n} = 1, \ & \quad \lim _ {n \to \infty} \frac {n}{\sqrt {n ^ {2} + n}} = \lim _ {n \to \infty} \frac {1}{\sqrt {1 + \frac {1}{n}}} = 1, \end{array}
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\begin{array}{r l} \text {原式} & = \lim _ {x \to 0} \frac {x - \frac {1}{3} x ^ {3} - \left(x - \frac {1}{6} x ^ {3}\right) + o (x ^ {3})}{x ^ {3}} \ & = \lim _ {x \to 0} \frac {- \frac {1}{3} x ^ {3} + \frac {1}{6} x ^ {3} + o (x ^ {3})}{x ^ {3}} \ & = - \frac {1}{3} + \frac {1}{6} = - \frac {1}{6}. \end{array}
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\text {原式} = \lim _ {x \to \infty} \mathrm{e} ^ {\frac {x}{3} \ln \left(\frac {x + 2 a}{x - a}\right)}.
对 指 数 使 用 一 次 等 价 无 穷 小 替 换 对 指 数 使 用 一 次 等 价 无 穷 小 替 换 $ ln ( x ) ∼ x − 1 ( x → 1 ) $ \lim _ {x \rightarrow \infty} \mathrm{e} ^ {\frac {x}{3} \ln (\frac {x + 2 a}{x - a})} = \mathrm{e} ^ {\lim _ {x \rightarrow \infty} \frac {x}{3} \ln (\frac {x + 2 a}{x - a})} = \mathrm{e} ^ {\lim _ {x \rightarrow \infty} \frac {x}{3} (\frac {x + 2 a}{x - a} - 1)} = \mathrm{e} ^ {a}.
\mathrm{e} ^ {a} = 8 = 2 ^ {3}
a = 3 \ln 2.
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\lim _ {x \rightarrow 0} \left[ 2 - \frac {\ln (1 + x)}{x} \right] ^ {\frac {x}{\cos x - 1}} = \mathrm{e} ^ {\lim _ {x \rightarrow 0} \frac {x}{\cos x - 1} \ln \left[ 1 + 1 - \frac {\ln (1 + x)}{x} \right]}
\begin{array}{r l} \lim _ {x \to 0} \frac {x}{\cos x - 1} \ln \left[ 1 + 1 - \frac {\ln (1 + x)}{x} \right] & = \lim _ {x \to 0} \left(\frac {x}{\cos x - 1} \frac {x - \ln (1 + x)}{x}\right) \ & = \lim _ {x \to 0} \frac {x - \ln (1 + x)}{\cos x - 1} \end{array}
\lim _ {x \rightarrow 0} \frac {x - \ln (1 + x)}{\cos x - 1} = \lim _ {x \rightarrow 0} \frac {x - \left(x - \frac {x ^ {2}}{2}\right)}{- \frac {x ^ {2}}{2}} = - 1,
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\lim _ {x \rightarrow \infty} (\sqrt [ 5 ]{x ^ {2} + 2} - \sqrt [ 5 ]{x ^ {2} + 1}) x ^ {\frac {8}{5}} = \lim _ {x \rightarrow \infty} \frac {\sqrt [ 5 ]{x ^ {2} + 2} - \sqrt [ 5 ]{x ^ {2} + 1}}{\left(\frac {1}{x}\right) ^ {\frac {8}{5}}}
\lim _ {t \rightarrow 0} \frac {(t ^ {- 2} + 2) ^ {\frac {1}{5}} - (t ^ {- 2} + 1) ^ {\frac {1}{5}}}{t ^ {\frac {8}{5}}} = \lim _ {t \rightarrow 0} \frac {(1 + 2 t ^ {2}) ^ {\frac {1}{5}} - (1 + t ^ {2}) ^ {\frac {1}{5}}}{t ^ {\frac {8}{5}} \cdot t ^ {\frac {2}{5}}}
使 用 等 价 无 穷 小 替 换 , 其 中 有 使 用 等 价 无 穷 小 替 换 $ ( 1 + a x b ) c − 1 ∼ c a x b ( x → 0 ) $ , 其 中 $ b > 0 , a ≠ 0 $ 有 \lim _ {t \rightarrow 0} \frac {\left[ (1 + 2 t ^ {2}) ^ {\frac {1}{5}} - 1 \right] - \left[ (1 + t ^ {2}) ^ {\frac {1}{5}} - 1 \right]}{t ^ {2}} = \lim _ {t \rightarrow 0} \frac {\frac {1}{5} \cdot 2 t ^ {2} - \frac {1}{5} \cdot t ^ {2}}{t ^ {2}} = \frac {1}{5}.
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\text {原式} = \lim _ {t \to 0} \Big [ \frac {1}{t} (1 + t) ^ {\frac {1}{3}} - \frac {1}{t} \mathrm{e} ^ {t} \Big ] = \lim _ {t \to 0} \frac {(1 + t) ^ {\frac {1}{3}} - \mathrm{e} ^ {t}}{t}
使 用 等 价 无 穷 小 替 换 , 其 中 和 有 使 用 等 价 无 穷 小 替 换 $ ( 1 + a x b ) c − 1 ∼ c a x b ( x → 0 ) $ , 其 中 $ b > 0 , a ≠ 0 $ 和 $ e x − 1 ∼ x ( x → 0 ) $ 有 \text {上式} = \lim _ {t \to 0} {\frac {[ (1 + t) ^ {\frac {1}{3}} - 1 ] - [ \mathrm{e} ^ {t} - 1 ]}{t}} = \lim _ {t \to 0} {\frac {{\frac {t}{3}} - t}{t}} = - {\frac {2}{3}}.
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\lim _ {x \to 0} \frac {\ln \left(1 + \frac {f (x)}{x}\right)}{2 ^ {x} - 1} = \lim _ {x \to 0} \frac {\frac {f (x)}{x}}{x \ln 2} = 3,
有 使 用 等 价 无 穷 小 替 换 , 其 中 有 有 $ lim x → 0 f ( x ) x 2 = 3 ln 2. $ 使 用 等 价 无 穷 小 替 换 $ ( 1 + a x b ) c − 1 ∼ c a x b ( x → 0 ) $ , 其 中 $ b > 0 , a ≠ 0 $ 有 \lim _ {x \rightarrow 0} \frac {f (x)}{\left(1 + x ^ {2}\right) ^ {\frac {1}{2}} - 1} = \lim _ {x \rightarrow 0} \frac {f (x)}{\frac {1}{2} x ^ {2}} = 2 \lim _ {x \rightarrow 0} \frac {f (x)}{x ^ {2}} = 6 \ln 2.
解 实 际 上 在 问 的 阶 , 用 展 开 ( 或 者 等 价 无 穷 小 替 换 ) 即 可 12.2 解 实 际 上 在 问 $ e 2 x 2 − cos x 2 $ 的 阶 , 用 T a y l o r 展 开 ( 或 者 等 价 无 穷 小 替 换 ) 即 可 \mathrm{e} ^ {2 x ^ {2}} - \cos x ^ {2} = 1 + 2 x ^ {2} - \left(1 - \frac {1}{2} x ^ {4}\right) + o (x ^ {2}) = 2 x ^ {2} + o (x ^ {2}),
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\sin x ^ {2} \sim x ^ {2},
x - \ln (1 + x) = x - \left[ x - \frac {1}{2} x ^ {2} + o (x ^ {2}) \right] = \frac {1}{2} x ^ {2} - o (x ^ {2}),
\arctan x - x = x - \frac {1}{3} x ^ {3} + o (x ^ {3}) - x = - \frac {1}{3} x ^ {3} + o (x ^ {3}),
[ x - \ln (1 + x) ] (\arctan x - x) = - \frac {1}{6} x ^ {5} + o (x ^ {5}),
因 此 分 子 只 需 要 贡 献 即 可 因 为 因 此 分 子 $ x − ln ( x + 1 + x 2 ) $ 只 需 要 贡 献 $ x 3 $ 即 可 . 因 为 x + \sqrt {1 + x ^ {2}} - 1 \sim x + \frac {1}{2} x ^ {2},
\ln (x + \sqrt {1 + x ^ {2}}) = \ln \left(1 + x + \frac {1}{2} x ^ {2} + o (x ^ {2})\right).
令 , 对 作 展 开 并 逐 项 计 算 到 次 , 令 $ u = x + 1 2 x 2 + o ( x 2 ) $ , 对 $ ln ( 1 + u ) $ 作 T a y l o r 展 开 并 逐 项 计 算 $ u , u 2 , u 3 $ 到 $ x 3 $ 次 , u = x + \frac {1}{2} x ^ {2} + o (x ^ {2}),
u ^ {2} = \left(x + \frac {1}{2} x ^ {2} + o (x ^ {2})\right) ^ {2} = x ^ {2} + x ^ {3} + o (x ^ {3}),
u ^ {3} = \left(x + \frac {1}{2} x ^ {2} + o (x ^ {2})\right) ^ {3} = x ^ {3} + o (x ^ {3}).
由 ( 当 时 ) 可 得 由 $ ln ( 1 + u ) = u − u 2 2 + u 3 3 + o ( u 3 ) $ ( 当 $ u → 0 $ 时 ) 可 得 \begin{array}{r l} & {\ln \Big [ 1 + x + \frac {1}{2} x ^ {2} + o (x ^ {2}) \Big ] = \Big [ x + \frac {1}{2} x ^ {2} + o (x ^ {2}) \Big ] - \frac {1}{2} [ x ^ {2} + x ^ {3} + o (x ^ {3}) ] +} \ & {\qquad \frac {1}{3} [ x ^ {3} + o (x ^ {3}) ] + o (x ^ {3})} \ & {\qquad = x + \frac {1}{2} x ^ {2} - \frac {1}{2} x ^ {2} - \frac {1}{2} x ^ {3} + \frac {1}{3} x ^ {3} + o (x ^ {3})} \ & {\qquad = x - \frac {1}{6} x ^ {3} + o (x ^ {3}).} \end{array}
\lim _ {x \to 0} \frac {\left[ \frac {1}{6} x ^ {3} + o (x ^ {3}) \right] x ^ {2}}{- \frac {1}{6} x ^ {5} + o (x ^ {5})} = \lim _ {x \to 0} \frac {\left[ \frac {1}{6} x ^ {5} + o (x ^ {5}) \right]}{- \frac {1}{6} x ^ {5} + o (x ^ {5})} = - 1.
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\lim _ {x \rightarrow 0} \left(\frac {1 ^ {x} + 2 ^ {x} + \cdots + n ^ {x}}{n}\right) ^ {\frac {1}{x}} = \mathrm{e} ^ {\lim _ {x \rightarrow 0} \frac {1}{x} \left(\frac {1 ^ {x} + 2 ^ {x} + \cdots + n ^ {x}}{n} - 1\right)} = \mathrm{e} ^ {\lim _ {x \rightarrow 0} \frac {1}{x} \frac {(1 ^ {x} - 1) + (2 ^ {x} - 1) + \cdots + (n ^ {x} - 1)}{n}}
用 等 价 无 穷 小 替 换 用 等 价 无 穷 小 替 换 $ a x − 1 ∼ x ln a ( a > 0 , a ≠ 1 ) $ , 1 ^ {x} - 1 = 0,
\mathrm{e} ^ {\lim _ {x \rightarrow 0} \frac {1}{x} \frac {(2 ^ {x} - 1) + \cdots + (n ^ {x} - 1)}{n}} = \mathrm{e} ^ {\lim _ {x \rightarrow 0} \left(\frac {\ln 2 + \cdots + \ln n}{n}\right)} = \mathrm{e} ^ {\frac {\ln (n !)}{n}} = \mathrm{e} ^ {\ln (n! ^ {\frac {1}{n}})} = n! ^ {\frac {1}{n}}.
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a = \lim _ {x \rightarrow \infty} \frac {y}{x} = \lim _ {x \rightarrow \infty} \frac {\sqrt [ 3 ]{1 - x ^ {3}}}{x} = \lim _ {x \rightarrow \infty} \frac {\sqrt [ 3 ]{\frac {1}{x ^ {3}} - 1}}{1} = - 1,
b = \lim _ {x \rightarrow \infty} [ y - (- 1) x ] = \lim _ {x \rightarrow \infty} \sqrt [ 3 ]{1 - x ^ {3}} + x = \lim _ {x \rightarrow \infty} x \left[\left(\frac {1}{x ^ {3}} - 1\right) ^ {\frac {1}{3}} + 1 \right],
\lim _ {t \to 0} \frac {1}{t} [ 1 - (1 - t ^ {3}) ^ {\frac {1}{3}} ]
用 等 价 无 穷 小 替 换 , 其 中 用 等 价 无 穷 小 替 换 $ ( 1 + a x b ) c − 1 ∼ c a x b ( x → 0 ) $ , 其 中 $ b > 0 , a ≠ 0 $ \lim _ {t \rightarrow 0} \frac {1}{t} \left[ 1 - \left(1 - t ^ {3}\right) ^ {\frac {1}{3}} \right] = \lim _ {t \rightarrow 0} \frac {1}{t} \left(\frac {t ^ {3}}{3}\right) = 0.
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f (x) = \left { \begin{array}{l l} \frac {x + 1}{x ^ {2} - 1}, & x \leqslant 0, \ \frac {x}{\sin \pi x}, & x > 0 \end{array} \right.
时 : , 有 唯 一 零 点 $ x < 0 $ 时 : $ x 2 − 1 = ( x + 1 ) ( x − 1 ) $ , 有 唯 一 零 点 $ x = − 1 $ \frac {x + 1}{x ^ {2} - 1} = \frac {x + 1}{(x + 1) (x - 1)} = \frac {1}{x - 1}.
极 限 存 在 且 为 但 函 数 在 此 处 无 定 义 因 此 是 可 去 间 断 点 时 的 零 点 是 对 于 正 整 数 , 当 ( 从 右 侧 或 左 侧 ) 时 , , 且 分 子 趋 于 非 零 常 数 , 故 当 为 奇 数 时 $ x = − 1 $ 极 限 存 在 且 为 $ − 1 2 $ , 但 函 数 在 此 处 无 定 义 , 因 此 $ x = − 1 $ 是 可 去 间 断 点 . x > 0 时 : $ sin π x $ 的 零 点 是 x = n , n = 1 , 2 , 3 , $ ⋯ $ 对 于 正 整 数 $ n ⩾ 1 $ , 当 $ x → n $ ( 从 右 侧 或 左 侧 ) 时 , $ sin π x → 0 $ , 且 分 子 趋 于 非 零 常 数 $ n $ , 故 当 $ n $ 为 奇 数 时 \lim _ {x \to n ^ {-}} \frac {x}{\sin \pi x} = + \infty ,
\lim _ {x \to n ^ {+}} \frac {x}{\sin \pi x} = - \infty .
\lim _ {x \to n ^ {+}} \frac {x}{\sin \pi x} = + \infty ,
\lim _ {x \to n ^ {-}} \frac {x}{\sin \pi x} = - \infty .
因 此 每 个 正 整 数 处 为 无 穷 间 断 点 时 : 因 此 每 个 正 整 数 n 处 为 无 穷 间 断 点 . $ x = 0 $ 时 : \lim _ {x \to 0 ^ {-}} \frac {x + 1}{x ^ {2} - 1} = \frac {1}{0 - 1} = - 1,
\lim _ {x \to 0 ^ {+}} \frac {x}{\sin \pi x} = \lim _ {x \to 0 ^ {+}} \frac {x}{\pi x} = \frac {1}{\pi}.
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f (x) = \lim _ {n \to \infty} x \cdot \frac {1 - 0}{1 + 0} = x.
当 时 , 将 分 子 和 分 母 同 时 除 以 得 当 $ | x | > 1 $ 时 , $ x 2 n → ∞ $ . 将 分 子 和 分 母 同 时 除 以 $ x 2 n $ 得 x \cdot \frac {1 - x ^ {2 n + 1}}{1 + x ^ {2 n}} = x \cdot \frac {- x ^ {2 n + 1} (1 - x ^ {- (2 n + 1)})}{x ^ {2 n} (1 + x ^ {- 2 n})} = - x ^ {2} \cdot \frac {1 - x ^ {- (2 n + 1)}}{1 + x ^ {- 2 n}}.
\lim _ {n \to \infty} \left[ - x ^ {2} \cdot \frac {1 - x ^ {- (2 n + 1)}}{1 + x ^ {- 2 n}} \right] = (- x ^ {2}) \lim _ {n \to \infty} \frac {1 - x ^ {- (2 n + 1)}}{1 + x ^ {- 2 n}} = - x ^ {2}.
f (1) = \lim _ {n \rightarrow \infty} 1 \cdot \frac {1 - 1 ^ {2 n + 1}}{1 + 1 ^ {2 n}} = \frac {1 - 1}{1 + 1} = 0.
当 时 , 注 意 , 故 当 $ x = − 1 $ 时 , 注 意 $ ( − 1 ) 2 n = 1 , ( − 1 ) 2 n + 1 = − 1 $ , 故 f (- 1) = \lim _ {n \rightarrow \infty} (- 1) \cdot \frac {1 - (- 1)}{1 + 1} = (- 1) \cdot \frac {2}{2} = - 1.
f (x) = \left { \begin{array}{c c} x, & | x | < 1, \ 0, & x = 1, \ - 1, & x = - 1, \ - x ^ {2}, & | x | > 1. \end{array} \right.
时 函 数 连 续 无 间 断 点 当 时 左 极 限 为 $ | x | ≠ 1 $ 时 , 函 数 连 续 , 无 间 断 点 . 当 $ x = − 1 $ 时 左 极 限 为 \lim _ {x \to - 1 ^ {-}} - x ^ {2} = - 1,
\lim _ {x \rightarrow - 1 ^ {+}} x = - 1,
且 因 此 连 续 当 时 左 极 限 为 且 $ f ( − 1 ) = − 1 $ . 因 此 $ x = − 1 $ 连 续 . 当 $ x = 1 $ 时 左 极 限 为 \lim _ {x \to 1 ^ {-}} x = 1,
\lim _ {x \to 1 ^ {+}} - x ^ {2} = - 1,
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f (\pi) = \sin \pi - \pi \cos \pi = 0 - \pi (- 1) = \pi > 0,
f \Big (\frac {3 \pi}{2} \Big) = \sin \frac {3 \pi}{2} - \frac {3 \pi}{2} \cos \frac {3 \pi}{2} = - 1 - \frac {3 \pi}{2} \cdot 0 = - 1 < 0.
由 于 在 上 连 续 且 在 端 点 处 取 值 异 号 , 依 据 介 值 定 理 , 存 在 点 使 得 由 于 $ f $ 在 $ [ π , 3 π 2 ] $ 上 连 续 且 在 端 点 处 取 值 异 号 , 依 据 介 值 定 理 , 存 在 点 $ c ∈ ( π , 3 π 2 ) $ 使 得 f (c) = 0,
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\begin{array}{l} F (a) = f (a) - a < 0, \ F (b) = f (b) - b > 0. \end{array}
依 据 介 值 定 理 存 在 点 使 得 依 据 介 值 定 理 , 存 在 点 $ c ∈ ( a , b ) $ 使 得 F (c) = f (c) - c = 0.
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M = \max _ {x \in [ x _ {1}, x _ {2} ]} f (x), m = \min _ {x \in [ x _ {1}, x _ {2} ]} f (x).
分 别 取 点 使 得 与 考 虑 在 这 两 个 点 的 值 : 分 别 取 点 $ x M , x m ∈ [ x 1 , x 2 ] $ 使 得 $ f ( x M ) = M $ 与 $ f ( x m ) = m $ . 考 虑 $ g $ 在 这 两 个 点 的 值 : g \left(x _ {M}\right) = 5 M - 2 f \left(x _ {1}\right) - 3 f \left(x _ {2}\right), g \left(x _ {m}\right) = 5 m - 2 f \left(x _ {1}\right) - 3 f \left(x _ {2}\right).
若 , 则 在 上 为 常 函 数 , 因 而 对 任 意 都 有 若 $ M = m $ , 则 $ f $ 在 $ [ x 1 , x 2 ] $ 上 为 常 函 数 , 因 而 对 任 意 $ ξ ∈ [ x 1 , x 2 ] $ 都 有 5 f (\xi) = 2 f (x _ {1}) + 3 f (x _ {2}).
m \leqslant f (x _ {1}), f (x _ {2}) \leqslant M.
5 M - 2 f (x _ {1}) - 3 f (x _ {2}) \geqslant 5 M - 2 M - 3 M = 0,
5 m - 2 f (x _ {1}) - 3 f (x _ {2}) \leqslant 5 m - 2 m - 3 m = 0.
若 至 少 存 在 一 端 等 号 成 立 , 则 找 到 的 一 个 零 点 否 则 , 且 , 由 介 值 定 理 , 存 在 使 得 若 至 少 存 在 一 端 等 号 成 立 , 则 找 到 $ g ( x ) $ 的 一 个 零 点 . 否 则 , $ g ( x M ) > 0 $ 且 $ g ( x m ) < 0 $ , 由 介 值 定 理 , 存 在 $ ξ ∈ [ x m , x M ] ⊂ [ x 1 , x 2 ] ⊂ ( a , b ) $ 使 得 g (\xi) = 0,
5 f (\xi) = 2 f (x _ {1}) + 3 f (x _ {2}).
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x _ {n + 1} = \sqrt {2 + x _ {n}} < \sqrt {2 + 2} = \sqrt {4} = 2.
由 数 学 归 纳 法 得 对 所 有 都 有 因 此 数 列 有 上 界 并 且 下 界 为 即 有 界 考 察 函 数 在 区 间 的 值 因 为 当 时 有 由 数 学 归 纳 法 得 对 所 有 $ n $ 都 有 $ x n < 2 $ . 因 此 数 列 有 上 界 2 , 并 且 下 界 为 0 , 即 有 界 . 考 察 函 数 $ f ( x ) = 2 + x − x $ 在 区 间 $ ( 0 , 2 ) $ 的 值 . 因 为 当 $ 0 < x < 2 $ 时 有 f (x) = \sqrt {2 + x} - x = \frac {2 + x - x ^ {2}}{\sqrt {2 + x} + x} > 0,
x _ {n + 1} - x _ {n} = \sqrt {2 + x _ {n}} - x _ {n} = f (x _ {n}) > 0.
因 此 数 列 是 严 格 递 增 的 由 于 数 列 既 有 界 又 单 调 , 故 收 敛 设 极 限 为 , 由 递 推 关 系 取 极 限 得 因 此 数 列 $ { x n } $ 是 严 格 递 增 的 . 由 于 数 列 既 有 界 又 单 调 , 故 收 敛 . 设 极 限 为 $ A = lim x n $ , 由 递 推 关 系 取 极 限 得 A = \sqrt {2 + A}.
两 边 平 方 得 到 , 两 边 平 方 得 到 $ A 2 = 2 + A , A 2 − A − 2 = 0 $ , \lim _ {n \rightarrow \infty} x _ {n} = 2.
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\begin{array}{r l} & \lim _ {x \to 0} \frac {f (x _ {0} + \alpha x) - f (x _ {0} - \beta x)}{x} = \lim _ {x \to 0} \frac {f (x _ {0} + \alpha x) - f (x _ {0}) + f (x _ {0}) - f (x _ {0} - \beta x)}{x} \ & = \lim _ {x \to 0} \frac {f (x _ {0} + \alpha x) - f (x _ {0})}{x} - \lim _ {x \to 0} \frac {f (x _ {0} - \beta x) - f (x _ {0})}{x} \ & = \alpha \lim _ {x \to 0} \frac {f (x _ {0} + \alpha x) - f (x _ {0})}{\alpha x} + \beta \lim _ {x \to 0} \frac {f (x _ {0} - \beta x) - f (x _ {0})}{- \beta x} = (\alpha + \beta) f ^ {\prime} (x _ {0}) \end{array}
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所以
lim x → 0 x f ( sin x ) − f ( 1 − cos x ) x 2 = f ′ ( 0 ) 2 3. 设函数 f ( x ) = ( cos 2 x − 2 ) ⋯ ( cos n x − n ) sin x 1 + x 1 + 2 x ⋯ 1 + n x ,其中 n 为正整数,则 f ′ ( 0 ) = ( ) (A) ( − 1 ) n − 1 n ! . (B) ( − 1 ) n ( n − 1 ) ! . (C) ( − 1 ) n n ! . (D) ( − 1 ) n − 1 ( n − 1 ) ! .
答案 :D
解 用定义计算
f ′ ( 0 ) = lim x → 0 ( cos 2 x − 2 ) ⋯ ( cos n x − n ) sin x 1 + x 1 + 2 x ⋯ 1 + n x − f ( 0 ) x − 0 由 sin 0 = 0 得极限为
= lim x → 0 ( cos 2 x − 2 ) ⋯ ( cos n x − n ) sin x 1 + x 1 + 2 x ⋯ 1 + n x x = lim x → 0 ( cos 2 x − 2 ) ⋯ ( cos n x − n ) 1 + x 1 + 2 x ⋯ 1 + n x lim x → 0 sin x x = lim x → 0 ( cos 2 x − 2 ) ⋯ ( cos n x − n ) 1 + x 1 + 2 x ⋯ 1 + n x = lim x → 0 ( cos 2 x − 2 ) ⋯ ( cos n x − n ) lim x → 0 1 + x 1 + 2 x ⋯ 1 + n x = ( − 1 ) ⋯ ( − ( n − 1 ) ) 1 + 0 1 + 0 ⋯ 1 + 0 = ( − 1 ) n − 1 ( n − 1 ) ! 4. 设函数 y = f ( x ) 由方程 sin ( x y ) + e 1 − y + x = 1 确定,则 lim n → ∞ [ f ( sin 2 n ) − 1 ] = ( ) (A)2.(B)4.(C)-1.(D)-2. 答案 :B
解 x = 0 代入题目的隐函数可得 f ( 0 ) = 1 . 隐函数对 x 求导得
cos ( x y ) ( y + x y ′ ) + e 1 − y ( − y ′ ) + 1 = 0 x = 0 代入上式得 f ′ ( 0 ) = 2
lim n → ∞ n [ f ( sin ( 2 n ) ) − 1 ] = 2 lim n → ∞ f ( sin ( 2 n ) ) − 1 2 n = 2 lim n → ∞ f ( sin ( 2 n ) ) − f ( 0 ) sin ( 2 n ) lim n → ∞ sin ( 2 n ) 2 n = 2 f ′ ( 0 ) = 4 5. 设 f ( x ) = e x 2 cos x 1 + x 2 , g ( 0 ) = f ′ ( 0 ) ,且 g ′ ( 0 ) 存在,则函数 φ ( x ) = g ( x ) x (A) 在 x=0 的去心邻域无界. (B) 有跳跃间断点 x = 0.
(C) 有无穷间断点 x = 0.
(D) 有可去间断点 x = 0.
答案 :D
解
f ′ ( 0 ) = lim x → 0 e x 2 cos x 1 + x 2 − f ( 0 ) x − 0 = lim x → 0 e x 2 cos x 1 + x 2 − 1 x = lim x → 0 e x 2 cos x − 1 + x 2 x 1 + x 2 = lim x → 0 1 1 + x 2 lim x → 0 e x 2 cos x − 1 + x 2 x = lim x → 0 e x 2 cos x − 1 + x 2 x 用Taylor展开得
lim x → 0 ( 1 + x 2 ) ( 1 − 1 2 x 2 ) − ( 1 + 1 2 x 2 ) x = 0 所以
lim x → 0 g ( x ) x = lim x → 0 g ( x ) − g ( 0 ) x = g ′ ( 0 ) 存在,但是 g ( x ) x 在 x = 0 出无定义,所以 x = 0 是 g ( x ) x 可去间断点.
6. 设 f ( x ) 可导, F ( x ) = f ( x ) ( e x + | x | ) , 若 F ( x ) 在 x = 0 处可导, 则必有 ( ) (A) f ( 0 ) = 0. (B) f ′ ( 0 ) = 0. (C) f ( 0 ) + f ′ ( 0 ) = 0. (D) f ( 0 ) − f ′ ( 0 ) = 0.
答案 :A
解 F ( x ) 在 x = 0 可导可知其导数在 x = 0 的左右极限存在且相等
F + ′ ( 0 ) = lim x → 0 + f ( x ) ( e x + x ) − f ( 0 ) x = lim x → 0 + f ( x ) e x − f ( 0 ) x + f ( x ) f ( x ) 在 x = 0 可导可以推出 f ( x ) 在 x = 0 连续
F + ′ ( 0 ) = lim x → 0 + f ( x ) e x − f ( 0 ) x + f ( 0 ) 同理
F − ′ ( 0 ) = lim x → 0 − f ( x ) ( e x − x ) − f ( 0 ) x = lim x → 0 − f ( x ) e x − f ( 0 ) x − f ( 0 ) lim x → 0 + f ( x ) e x − f ( 0 ) x + f ( 0 ) = lim x → 0 − f ( x ) e x − f ( 0 ) x − f ( 0 ) 所以
7. 设 f ( x ) 在 x = a 的某个邻域内有定义,则 f ( x ) 在 x = a 处可导的一个充要条件是() (A) lim n → ∞ n [ f ( a + 1 n ) − f ( a ) ] 存在. (B) lim x → 0 f ( a − x 2 ) − f ( a ) x 2 存在.
(C) lim h → 0 [ f ( a + h ) − f ( a ) 1 − cos h ] 存在. (D) lim h → 0 [ f ( a ) − f ( a − 3 h ) sin h ] 存在.
答案 :D
解 根据导数定义充要条件有三点要求
分子要求一个是定点一个是动点
要求分子中函数的自变量差值与分母同阶
C 选项分子是变量之差 h 是一阶无穷小, 分母 1 − cos ( h ) 是二阶无穷小, 被排除
要求分母可正可负
A 分母只取正; B 分母只取正.两个极限都只能保证右导数存在,都排除
8. 设函数 f ( x ) 在 x = 0 处连续,且 lim h → 0 f [ h − ln ( 1 + h ) ] − h 2 = 1 ,则() (A) f ( 0 ) = 0 且 f ′ ( 0 ) = − 2 . (B) f ( 0 ) = 0 且 f − ′ ( 0 ) = − 2 .
(C) f ( 0 ) = 0 且 f + ′ ( 0 ) = − 2 . (D) f ( 0 ) = 1 且 f ′ ( 0 ) = − 1 .
答案 :C
解 由 lim h → 0 f ( h − ln ( 1 + h ) ) − h 2 = 1 ,可得 lim h → 0 f ( h − ln ( 1 + h ) ) = 0. 由 f 在 x = 0 处连续,可知
lim h → 0 f ( h − ln ( 1 + h ) ) = f ( 0 − ln ( 1 + 0 ) ) = f ( 0 ) = 0 D 被排除
由 由 lim h → 0 f ( h − ln ( 1 + h ) ) − f ( 0 ) h − ln ( 1 + h ) = lim h → 0 f ( h − ln ( 1 + h ) ) h 2 / 2 = f + ′ ( 0 ) = − 2 lim h → 0 f ( h − ln ( 1 + h ) ) − h 2 = − 2 9. 设函数 f ( x ) 在区间 ( − 1 , 1 ) 内有定义,且 lim x → 0 f ( x ) = 0 ,则() (A) 当 lim x → 0 f ( x ) x 存在时, f ( x ) 在 x = 0 处可导.
(B) 当 lim x → 0 f ( x ) | x | = 0 时, f ( x ) 在 x = 0 处可导.
(C) 当 f ( x ) 在 x = 0 处可导时, lim x → 0 f ( x ) 1 − cos x 存在.
(D) 当 f ( x ) 在 x = 0 处可导,且 lim x → 0 f ( x ) 1 − cos x 存在时, f ′ ( 0 ) = 0 .
答案 :D
解 A. B 两项极限存在得不到可导的信息, 直接排除
C.D两项中 x = 0 可导可以得到连续,因此 lim f ( x ) = f ( 0 ) = 0
lim x → 0 f ( x ) 1 − cos x = lim x → 0 f ( x ) − f ( 0 ) ( x − 0 ) x 1 − cos x = ( ± 2 ) f ′ ( 0 ) 因此 f ′ ( 0 ) = 0 ,因此选 D
10. 设函数 f ( x ) = | x 3 − x | φ ( x ) ,其中 φ ( x ) 在 x = 1 的某邻域有定义,则 f ( x ) 在 x = 1 处可导的充分必要条件是()(A) φ ( x ) 在 x = 1 处可导. (B) φ ( x ) 在 x = 1 连续. (C) φ ( 1 − ) = − φ ( 1 + ) . (D) φ ( 1 ) = 0 . 答案 :C
解 求左右导数,相等即可
左导数
f ′ ( 1 ) = lim x → 1 − x ( x + 1 ) ∣ x − 1 ∣ φ ( x ) − 0 x − 1 = − lim x → 1 − x ( x + 1 ) φ ( x ) = − 2 lim x → 1 − φ ( x ) 右导数
f ′ ( 1 + ) = lim x → 1 + x ( x + 1 ) φ ( x ) = 2 lim x → 1 + φ ( x ) 因此
二、填空题 1. 设 f ( x ) = ( x 2 − a 2 ) ( x 2 + 2 ) 1 + x 2 ,则 f ′ ( a ) = . 答案
解 2 a ( a 2 + 2 ) 1 + a 2
f ′ ( a ) = lim x → a ( x 2 − a 2 ) ( x 2 + 2 ) 1 + x 2 ⋅ ( x − a ) = lim x → a ( x + a ) ( x 2 + 2 ) 1 + x 2 = 2 a ( a 2 + 2 ) 1 + a 2 You can't use 'macro parameter character #' in math mode You can't use 'macro parameter character #' in math mode
解 由
lim x → 0 [ f ( x ) + 1 ] x 2 x − sin x = lim x → 0 [ f ( x ) + 1 ] x 2 x 3 / 6 = 6 lim x → 0 f ( x ) + 1 x = 6 可得
由连续可得
切点是 ( 0 , − 1 )
f ′ ( 0 ) = lim x → 0 f ( x ) − f ( 0 ) x − 0 = lim x → 0 f ( x ) + 1 x = 1 所以切线方程是
3. 已知曲线 y = f ( x ) 在点(1,0)处的切线在 y 轴上的截距为 -2,则 lim n → ∞ [ 1 + f ( 1 + 1 n ) ] n = . 答案
解 e 2
y − 0 = f ′ ( 1 ) ( x − 1 ) ∣ x = 0 = − f ′ ( 1 ) = − 2 ⇒ f ′ ( 1 ) = 2 lim n → ∞ ( 1 + f ( 1 + 1 n ) ) n = e lim n → ∞ f ( 1 + 1 n ) = e lim n → ∞ f ( 1 + 1 n ) − f ( 1 ) 1 n = e f ′ ( 1 ) = e 2 4. 已知曲线 y = f ( x ) 在点(0,1)处的切线与曲线 y = ln x 相切,则 lim x → 0 f ( sin x ) − 1 x + sin x = . 答案
解 1 2 e 2
解 设 ( x 0 , y 0 ) 是曲线 y = ln x 上的切点,有切线方程
代入经过的点 ( 0 , 1 )
lim x → 0 f ( sin x ) − 1 x + sin x = lim x → 0 f ( sin x ) − f ( 0 ) sin x sin x x + sin x = f ′ ( x 0 ) 2 = 1 2 e 2 5. 已知 f ( x ) 二阶可导,且 f ( x ) ≠ 0 , φ ( x ) = lim t → 0 ( f ( x + t ) f ( x ) ) 1 sin t ,则 φ ′ ( x ) = . 答案
解 e f ′ ( x ) f ( x ) f ′ ( x ) f ( x ) − [ f ′ ( x ) ] 2 f 2 ( x )
解
φ ( x ) = lim t → 0 e 1 sin t ⋅ f ( x + t ) − f ( x ) f ( x ) = e f ′ ( x ) f ( x ) φ ′ ( x ) = e f ′ ( x ) f ( x ) f ′ ′ ( x ) f ( x ) − [ f ′ ( x ) ] 2 f 2 ( x ) 6. 设函数 y = f ( x ) 由方程 x y + 2 ln x = y 4 所确定,则曲线 y = f ( x ) 在点(1,1)处的切线方程为 . 7.(数三不要求)设 { x = 2 + t 2 , y = sin t , 则 d 2 y d x 2 = .
答案
解 y = x
解
代入点(1.1)
1 + y ( 1 ) ′ + 2 = 4 y ( 1 ) ′ ⇒ y ( 1 ) ′ = 1 y − 1 = 1 ∙ ( x − 1 ) 8. 设 f ( x ) = x 2027 x − 1 ,则 f ( 2027 ) ( x ) = . 答案
解 − 2027 ! ( x − 1 ) 2028
解 裂项计算
f ( x ) = x 2 0 2 7 − 1 + 1 x − 1 = x 2 0 2 6 + x 2 0 2 5 + ⋯ + 1 + 1 x − 1 f ( 2 0 2 7 ) ( x ) = 0 + ( − 1 ) 2 0 2 7 ⋅ 2 0 2 7 ! ⋅ ( x − 1 ) − 2 0 2 8 9. 设 f ( x ) = x 2 x + 3 ,则 f ( n ) ( 0 ) = . 答案
解 ( − 1 ) n + 1 ⋅ n ! ⋅ 3 − n ⋅ 2 n − 1
解
f ( x ) = 1 2 ⋅ 2 x + 3 − 3 2 x + 3 = 1 2 − 3 2 ⋅ 1 2 x + 3 设 y = x − 1 ,有 y ( n ) ( x ) = ( − 1 ) n ⋅ n ! ⋅ ( x ) − ( n + 1 )
f ( n ) ( x ) = − 3 2 ⋅ ( − 1 ) n ⋅ n ! ⋅ ( 2 x + 3 ) − ( n + 1 ) ⋅ 2 n f ( n ) ( 0 ) = − 3 2 ⋅ ( − 1 ) n ⋅ n ! ⋅ ( 3 ) − ( n + 1 ) ⋅ 2 n 三、解答题 1. 设 f ( x ) = x ln ( 2 + x ) ,求 f ( n ) ( 0 ) ( n > 1 ) . 答案
解 ( − 1 ) n 2 n − 1 ⋅ n ! n − 1
解 高阶求导的莱布尼茨公式
f ( n ) ( x ) = C n 0 ⋅ x ln ( n ) ( 2 + x ) + C n 1 ⋅ 1 ⋅ ln ( n − 1 ) ( 2 + x ) + 0 + … y = ln x , y ′ = x − 1 , y ′ ′ = − 1 ⋅ x − 2 , … , y ( n ) = ( − 1 ) ( n − 1 ) ⋅ ( n − 1 ) ! ⋅ x − n ln ( n − 1 ) ( 2 + x ) = ( − 1 ) n ( n − 2 ) ! ⋅ ( 2 + x ) − ( n − 1 ) f ( n ) ( 0 ) = n ⋅ ( − 1 ) n ⋅ ( n − 2 ) ! ⋅ 2 − ( n − 1 ) = ( − 1 ) n 2 n − 1 ⋅ n ! n − 1 You can't use 'macro parameter character #' in math mode You can't use 'macro parameter character #' in math mode
解
f ( x ) = 1 ( x − 2 ) ( x − 1 ) = 1 x − 2 − 1 x − 1 y = x − 1 , y ′ = − 1 ⋅ x − 2 … y ( n ) = ( − 1 ) n ⋅ n ! ⋅ x − ( n + 1 ) f ( n ) ( x ) = ( − 1 ) n ⋅ n ! ⋅ ( x − 2 ) − ( n + 1 ) − ( − 1 ) n ⋅ n ! ⋅ ( x − 1 ) − ( n + 1 ) = ( − 1 ) n ⋅ n ! ⋅ ( ( x − 2 ) − ( n + 1 ) − ( x − 1 ) − ( n + 1 ) ) 3. 设 f ( x ) = sin 2 x ,求 f ( n ) ( x ) . 答案
解 2 n − 1 sin ( 2 x + ( n − 1 ) π 2 )
解
f ( x ) = 1 − cos 2 x 2 = 1 2 − 1 2 cos 2 x f ( n ) ( x ) = − 1 2 cos ( 2 x + n π 2 ) ⋅ 2 n = − 2 n − 1 cos ( 2 x + n π 2 ) = 2 n − 1 sin ( 2 x + ( n − 1 ) π 2 ) 4.1
lim x → 0 f ( sin x ) − f ( 0 ) sin x sin x ln ( f ( x ) ) = f ′ ( 0 ) lim x → 0 sin x f ( x ) − 1 = lim x → 0 sin x f ( x ) − f ( 0 ) = 1 f ′ ( 0 ) = 1 4. 设 f ( x ) 为可导函数,且 f ( 0 ) = f ′ ( 0 ) = 1 ,求极限 lim x → 0 f ( sin x ) − 1 ln f ( x ) . 答案
(未找到对应解析)
5. 已知 f ( 0 ) = 1 ,且 lim x → 0 ln ( 1 − 2 x ) + 2 x f ( x ) x 2 = 1 。证明 f ( x ) 在 x = 0 处可导,并求 f ′ ( 0 ) . 答案
解 3 2
lim x → 0 − 2 x − 1 2 ⋅ ( 2 x ) 2 + 2 x f ( x ) x 2 = − 2 + 2 lim x → 0 x f ( x ) − x x 2 = − 2 + 2 lim x → 0 f ( x ) − f ( 0 ) x = − 2 + 2 f ′ ( 0 ) = 1 f ′ ( 0 ) = 3 2 第三章 微分中值定理及导数应用 一、选择题 1. 设 f ( x ) 在 ( − ∞ , + ∞ ) 内可导,且对任意 x 1 , x 2 ,当 x 1 > x 2 时,都有 f ( x 1 ) > f ( x 2 ) ,则() (A) 对任意 x , f ′ ( x ) > 0 . (B) 对任意 x , f ′ ( − x ) < 0 .
(C) 对任意 x , f ′ ( − x ) > 0 .
(D) 对任意 x , f ′ ( − x ) ⩾ 0 .
答案 :D
解 题目条件表明函数单调递增, 即 f ( x ) ↑ f ′ ( x ) ⩾ 0 . 那么有 f ( − x ) ↓ , 即 f ′ ( − x ) ⋅ ( − 1 ) ⩽ 0 ⇒ f ′ ( − x ) ⩾ 0
2. 设 f ( x ) 是可微函数,当 0 < a < x < b 时,恒有 x f ′ ( x ) < f ( x ) ,则() (A) a f ( x ) > x f ( a ) . (B) b f ( x ) > x f ( b ) . (C) x f ( x ) < b f ( b ) . (D) x f ( x ) > a f ( a ) .
答案 :B
解 f ( x ) − x f ′ ( x ) > 0 可知 ( x f ( x ) ) ′ = f ( x ) − x f ′ ( x ) f 2 ( x ) > 0 ,即 x f ( x ) 单增即有
3. 函数 f ( x ) = { x 1 − e 1 x , x ≠ 0 , 0 , x = 0 在 x = 0 处() (A) 不连续. (B) 可导.
(C) 取极大值. (D) 取极小值.
答案 :C
解 lim x → 0 − f ( x ) = 0 = lim x → 0 + f ( x ) = f ( 0 )
左右极限存在且相等函数连续,排除 A
函数不可导, 排除 B
x ∈ ( − δ , 0 ) , 1 − e 1 x > 0 , f ( x ) < 0 ; x ∈ ( 0 , δ ) , 1 − e 1 x < 0 , f ( x ) < 0 ,因此 x = 0 是极大值点.
4. 设 f ( x ) , g ( x ) 在 x=0 的某个邻域内连续,且 lim x → 0 g ( x ) x = − 1 , lim x → 0 f ( x ) g 2 ( x ) = 2 ,则在点 x=0 处 f ( x ) ( ) (A) 不可导.
(B) 可导且 f ′ ( 0 ) ≠ 0 .
(C) 取得极小值.
(D) 取得极大值.
答案 :C
解 第一个极限可知 g ( x ) = 0 , g ′ ( 0 ) = lim x → 0 g ( x ) x = − 1
第二个极限可知 f ( x ) = 0 , lim x → 0 f ( x ) x ⋅ x g ( x ) g ( x ) = f ′ ( 0 ) ⋅ ( − 1 ) lim x → 0 g ( x ) = 2 ⇒ f ′ ( 0 ) = 0
可排除A,B两项
用保号性可知在 x = 0 的小领域内, f ( x ) g 2 ( x ) > 0 = f ( 0 ) ,因此取得极小值
5. 设 f ( x ) 是 ( − ∞ , + ∞ ) 上的偶函数,则() (A) x = 0 是 f ( x ) 的极值点.
(B) 若 f ( x ) 在 x = 0 处连续, 则 x = 0 是 f ( x ) 的极值点.
(C) 若 f ′ ( 0 ) = 0 ,则 x=0 是 f ( x ) 的极值点.
(D) 若 f ″ ( 0 ) ≠ 0 , 则 x = 0 是 f ( x ) 的极值点.
答案 :D
解 常数函数作为反例, 排除 A, B, C
D 选项是一个充分条件
6. 设 f ( x ) , g ( x ) 在点 x 0 处二阶可导,且 f ( x 0 ) = g ( x 0 ) = 0 , f ′ ( x 0 ) g ′ ( x 0 ) > 0 ,则() (A) x 0 不是 f ( x ) g ( x ) 的驻点.
(B) x 0 是 f ( x ) g ( x ) 的驻点,但不是极值点.
(C) x 0 是 f ( x ) g ( x ) 的驻点,且是极小值点.
(D) x 0 是 f ( x ) g ( x ) 的驻点,且是极大值点.
答案 :C
解
f ′ ( x 0 ) g ( x 0 ) + f ( x 0 ) g ′ ( x 0 ) = 0 f ′ ′ ( x ) g ( x ) + 2 f ′ ( x ) g ′ ( x ) + f ( x ) g ′ ′ ( x ) ∣ x 0 = 2 f ′ ( x 0 ) g ′ ( x 0 ) > 0 7. 设 f ( x ) 在 x = 0 的某邻域内连续,且 lim x → 0 f ( x ) x ( 1 − cos x ) = − 1 ,则 x = 0 () (A) 是 f ( x ) 的驻点, 且为极大值点.
(B) 是 f ( x ) 的驻点, 且为极小值点.
(C) 是 f ( x ) 的驻点, 但不是极值点.
(D) 不是 f ( x ) 的驻点.
答案 :C
解 题目极限存在和连续性可得 f ( 0 ) = 0
lim x → 0 f ( x ) x 1 − cos x = − 1 ⇒ lim x → 0 f ( x ) x = f ( 0 ) = 0 保号性
x ∈ ( − δ , 0 ) ⇒ f ( x ) x ( 1 − cos x ) < 0 ⇒ f ( x ) < 0 x ∈ ( 0 , δ ) ⇒ f ( x ) x ( 1 − cos x ) < 0 ⇒ f ( x ) > 0 左右异号,不是极值点
8. 设 f ( x ) 在 x = 0 的邻域内二阶可导,且 lim x → 0 f ′ ( x ) + 1 x = 1 ,则 x = 0 () (A) 不是 f ( x ) + e x 的驻点.
(B) 不是 f ( x ) + e x 的极值点.
(C) 是 f ( x ) + e x 的极小值点.
(D) 是 f ( x ) + e x 的极大值点.
答案 :C
解 由题目条件可知 lim x → 0 f ′ ( x ) = f ′ ( 0 ) = − 1
f ′ ( x ) + e x | x = 0 = 0 f ′ ′ ( 0 ) = lim x → 0 f ′ ( x ) − f ′ ( 0 ) x − 0 = 1 > 0 f ′ ′ ( x ) + e x | x = 0 = 2 > 0 极小值点
9. 设 f ′ ( x ) 在 x = a 处连续,且 lim x → a sin ( x − a ) f ′ ( x ) = − 1 ,则() (A) x = a 是 f ( x ) 的极小值点.
(B) x = a 是 f ( x ) 的极大值点.
(C) ( a , f ( a ) ) 是曲线 y = f ( x ) 的拐点.
(D) f ′ ( x ) 在 x = a 的邻域内单调.
答案 :B
解 由题目条件可知 lim x → a f ′ ( x ) = f ′ ( a ) = 0
保号性可知
x ∈ ( a − δ , a ) ⇒ sin ( x − a ) f ′ ( x ) < 0 ⇒ f ′ ( x ) > 0 x ∈ ( a , a + δ ) ⇒ sin ( x − a ) f ′ ( x ) < 0 ⇒ f ′ ( x ) < 0 10. 已知函数 f ( x ) 对一切的 x 满足 x f ″ ( x ) + f ′ ( x ) = e x − 1 ,则() (A) f ( 0 ) 是 f ( x ) 的极大值.
(B) f ( 0 ) 是 f ( x ) 的极小值.
(C) ( 0 , f ( 0 ) ) 是曲线 y = f ( x ) 的拐点.
(D) f ( 0 ) 不是 f ( x ) 的极值, ( 0 , f ( 0 ) ) 不是曲线 y = f ( x ) 的拐点.
答案 :B
解 代入 x = 0 可得 f ′ ( 0 ) = 0 ,这是驻点.
函数满足微分方程,因此至少二阶导函数连续,所以有
lim x → 0 f ′ ′ ( x ) + lim x → 0 f ′ ( x ) x = lim x → 0 e x − 1 x f ′ ′ ( 0 ) + f ′ ′ ( 0 ) = 1 ⇒ f ′ ′ ( 0 ) = 1 2 > 0 11. 已知函数 f ( x ) 对一切的 x 满足 x f ″ ( x ) + [ f ′ ( x ) ] 2 = x 2 ,则() (A) f ( 0 ) 是 f ( x ) 的极大值.
(B) f ( 0 ) 是 f ( x ) 的极小值.
(C) 点 ( 0 , f ( 0 ) ) 是曲线 y = f ( x ) 的拐点.
(D) f ( 0 ) 不是 f ( x ) 的极值, 点 ( 0 , f ( 0 ) ) 也不是曲线 y = f ( x ) 的拐点.
答案 :C
解 代入 x = 0 可得 f ′ ( 0 ) = 0 ,这是驻点.
函数满足微分方程,因此是任意阶导函数连续,所以有
lim x → 0 f ′ ′ ( x ) + lim x → 0 ( f ′ ( x ) x ) 2 x = lim x → 0 x f ″ ( 0 ) + [ f ″ ( 0 ) ] 2 ∗ 0 = f ″ ( 0 ) = 0 ,可能是拐点
f ′ ′ ( x ) + x f ′ ′ ′ ( x ) + 2 f ′ ′ ( x ) f ′ ( x ) = 2 x lim x → 0 f ′ ′ ( x ) x + lim x → 0 f ′ ′ ′ ( x ) + lim x → 0 2 f ′ ( x ) f ′ ′ ( x ) x = 2 f ′ ′ ′ ( 0 ) + f ′ ′ ′ ( 0 ) + 2 ( f ′ ′ ( 0 ) ) 2 = 2 f ′ ′ ′ ( 0 ) = 2 f ′ ′ ′ ( 0 ) ≠ 0 ,证明了是拐点
12. 设函数 f ( x ) , g ( x ) 对一切 x ∈ ( − ∞ , + ∞ ) 满足方程 f ″ ( x ) + g ( x ) f ′ ( x ) − f ( x ) = 0 ,又 f ( a ) = f ( b ) = 0 ,则在 ( a , b ) 内 f ( x ) () (A) 恒正. (B) 恒负. (C) 可正可负. (D) 恒为零.
答案 :D
解 先看 A 和 C, 不妨设在 [ a , b ] 中 f max = f ( ξ ) > 0 ⇒ f ′ ( ξ ) = 0 ⇒ f ″ ( ξ ) = f ( ξ ) > 0 , 极小值点
再看B,类似地在 [ a , b ] 中 f min = f ( η ) < 0 ⇒ f ′ ( η ) = 0 ⇒ f ″ ( η ) = f ( η ) < 0 ,极大值点13.C
解 根据四次多项式求导一次为三次函数,其至多有3个驻点根据函数有四个不同零点和罗尔定理可知,其至少有3个驻点
13. 设函数 f ( x ) = x ( x − 1 ) ( x − 2 ) ( x − 3 ) ,则 f ′ ( x ) 零点个数为() (A)1.
(B)2.
(C)3.
(D)4.
答案 :C
14. 曲线 y = 1 + e x 1 − e x 的渐近线条数为() (A)0.
(B)1.
(C)2.
(D)3.
答案 :D
解 lim x → 0 1 + e x 1 − e x = ∞ ,垂直渐进线 x = 0
lim x → − ∞ 1 + e x 1 − e x = 1 ,水平渐进线y=1
lim x → + ∞ 1 + e x 1 − e x = − 1 , 水平渐进线 y=-1
两边都有水平渐进线,所以没有斜的渐进线
二、填空题 1. 函数 y = x x ( x > 0 ) 的最小值为 . 答案
解 1 e
解
因为 x > 0 ,所以 ln y 和 y 的单调性一致
得 z ′ = e x ln x ( ln x + 1 ) = 0 得 x = 1 e 2. 曲线 y = e − x 2 的拐点为 . 答案
解 ( ± 2 2 , 1 e )
解 拐点是二阶导为 0, 三阶导不为 0 的点
y ″ = ( − 2 + 2 x ⋅ 2 x ) e − x 2 = ( 4 x 2 − 2 ) e − x 2 = 0 得 x = ± 2 2
y ′ ′ ′ = [ 8 x + ( 4 x 2 − 2 ) ⋅ ( − 2 x ) ] e − x 2 = ( − 8 x 3 + 1 2 x ) e − x 2 3. 当 x > 0 时, x 2 ⩽ e a x 恒成立, 则 a 的最小值为 . 答案
解 2 e
解 不等式两边同时取自然底数的对数,得到
4. 已知方程 x = e a x 无实根, 则实数 a 的取值范围为 . 5.(数三不要求)曲线 y = x 2 + x ( x < 0 ) 上曲率为 2 2 的点的坐标是 .
答案
解 ( 1 e , + ∞ )
解
当 a ⩽ 0 时,必有实根. 只讨论 a > 0
y ′ = a e a x − 1 得 x = − 1 a ln a
当 ( − ∞ , − 1 a ln a )
当 ( − 1 a ln a , + ∞ )
保持同号
y ( − 1 a ln a ) = 1 a + 1 a ln a > 0 ⇒ ln a > − 1 = ln 1 e 三、解答题 1. 在椭圆 x 2 a 2 + y 2 b 2 = 1 的第一象限部分上求一点 P ,使该点处的切线、椭圆及两坐标轴所围成平面图形的面积最小(其中 a > 0 , b > 0 ). 答案
解 \left(\frac {a}{\sqrt {2}} \cdot \frac {b}{\sqrt {2}}\right)
解 切 线 和 两 个 坐 标 轴 围 成 的 大 三 角 形 面 积 减 去 椭 圆 面 积 的 四 分 之 一 减 去 的 是 常 数 设 是 切 点 隐 函 数 求 导 法 则 得 到 斜 率 是 解 切 线 和 两 个 坐 标 轴 围 成 的 大 三 角 形 面 积 减 去 椭 圆 面 积 的 四 分 之 一 ( 减 去 的 是 常 数 ) . 设 $ ( x , y ) $ 是 切 点 P , 隐 函 数 求 导 法 则 得 到 斜 率 是 Y - y = - \frac {x b ^ {2}}{y a ^ {2}} (X - x)
\frac {a ^ {2} y ^ {2}}{x b ^ {2}} + x = \frac {a ^ {2}}{x}
\frac {x ^ {2} b ^ {2}}{y a ^ {2}} + y = \frac {b ^ {2}}{y}
S _ {\Delta} = \frac {1}{2} a ^ {2} b ^ {2} \frac {1}{x y} = \frac {1}{2} \frac {b ^ {2} x ^ {2} + a ^ {2} y ^ {2}}{x y} \geqslant \frac {1}{2} \cdot \frac {2 b x a y}{x y} = a b
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g (0) = 0, g (\pi) = 0
根 据 罗 尔 定 理 , 存 在 一 个 使 得 , 即 根 据 罗 尔 定 理 , 存 在 一 个 $ ξ ∈ ( 0 , π ) $ 使 得 $ g ′ ( ξ ) = 0 $ , 即 a _ {1} \cos (\xi) + a _ {2} \cos (2 \xi) + \dots + a _ {n} \cos (n \xi) = 0
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\mid \arctan (b) - \arctan (a) \mid = \left| \frac {1}{1 + \xi^ {2}} (b - a) \right| = \frac {1}{1 + \xi^ {2}} \mid b - a \mid \leqslant \mid b - a \mid
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f (x) = \ln (1 + x) (1 + x) - \sqrt {1 - x ^ {2}} \arcsin x, x \in (0, 1)
证 而 仅 证 证 $ f ( x ) > 0 $ . 而 $ f ( 0 ) = 0 $ , 仅 证 $ f ′ ⩾ 0 $ . f ^ {\prime} (x) = 1 + \ln (1 + x) + \frac {x \arcsin x}{\sqrt {1 - x ^ {2}}} - \sqrt {1 - x ^ {2}} \frac {1}{\sqrt {1 - x ^ {2}}} \geqslant 0
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\lim _ {x \to 0} \frac {f (x) - \sin x}{x} = A,
试 证 在 内 答 案 解 证 由 题 干 条 件 得 , 因 为 二 阶 导 存 在 , 所 以 试 证 : 在 $ ( − ∞ , + ∞ ) $ 内 $ f ( x ) ≤ ( 1 + A ) x . $ ∗ ∗ 答 案 ∗ ∗ 解 证 由 题 干 条 件 得 $ lim x → 0 f ( x ) x = 1 + A = f ′ ( 0 ) $ , 因 为 二 阶 导 存 在 , 所 以 $ f ( 0 ) = 0 $ \begin{array}{r l} g (x) & = f (x) - (1 + A) x = f (x) - f ^ {\prime} (0) x \ & = f (0) + f ^ {\prime} (0) x + \frac {1}{2} f ^ {\prime \prime} (\xi) x ^ {2} - f ^ {\prime} (0) x = \frac {1}{2} f ^ {\prime \prime} (\xi) x ^ {2} \leqslant 0 \end{array}
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f _ {+} ^ {\prime} (a) = \lim _ {x \rightarrow a ^ {+}} \frac {f (x) - f (a)}{x - a} < 0
根 据 保 号 性 , , 有 那 么 根 据 保 号 性 , $ x ∈ ( a , a + δ ) $ , 有 $ f ( x ) < f ( a ) $ 那 么 f _ {-} ^ {\prime} (b) = \lim _ {x \to b ^ {-}} \frac {f (x) - f (b)}{x - b} > 0
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f (x) = \sin x + 2 x + C _ {1}
F (x) = - \cos x + x ^ {2} + C _ {1} x + C _ {2}
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f (x) = x \ln \left(x + \sqrt {1 + x ^ {2}}\right).
③ ③ $ h ( x ) = { sin x x , x ≠ 0 , 0 , x = 0. $ g (x) = | x | \ln \left(x + \sqrt {1 + x ^ {2}}\right).
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2. ∫ 1 x ( x 4 + 1 ) d x = 答案
解 $$
\begin{array}{r l} \text { 解 } & \text { 原式 } = \int \frac {x ^ {3}}{x ^ {4} (x ^ {4} + 1)} \mathrm{d} x = \frac {1}{4} \int \left(\frac {1}{x ^ {4}} - \frac {1}{x ^ {4} + 1}\right) \mathrm{d} x ^ {4} \ & \qquad = \frac {1}{4} \ln (x ^ {4}) - \frac {1}{4} \ln (x ^ {4} + 1) + C \end{array}
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4. ∫ x + 5 x 2 − 6 x + 13 d x = 答案
解 $$
\begin{array}{r l} \text {解} & \text {原式} = \int \frac {\frac {1}{2} (2 x - 6)}{\sqrt {x ^ {2} - 6 x + 1 3}} \mathrm{d} x + 8 \int \frac {1}{\sqrt {(x - 3) ^ {2} + 2 ^ {2}}} \mathrm{d} x \ & = \frac {1}{2} \int (x ^ {2} - 6 x + 1 3) ^ {- 1 / 2} \mathrm{d} (x ^ {2} - 6 x + 1 3) + 8 \int \frac {1}{\sqrt {(x - 3) ^ {2} + 2 ^ {2}}} \mathrm{d} (x - 3) \ & = \sqrt {x ^ {2} - 6 x + 1 3} + 8 \ln | x - 3 + \sqrt {(x - 3) ^ {2} + 2 ^ {2}} | + C \end{array}
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6. ∫ sin x cos x sin 4 x + cos 4 x d x = 答案
解 $$
\begin{array}{r l} \text { 解 } & \text { 原式 } = \int \frac {\tan x \cdot \sec^ {2} x}{\tan^ {4} x + 1} \mathrm{d} x = \frac {1}{2} \int \frac {1}{1 + (\tan^ {2} x) ^ {2}} \mathrm{d} (\tan^ {2} x) \ & = \frac {1}{2} \arctan (\tan^ {2} x) + C \end{array}
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\begin{array}{r l} \text {原式} & = \int \frac {\arcsin t}{t} 2 t \mathrm{d} t = 2 \int \arcsin t \mathrm{d} t = 2 [ \operatorname{tarcsin} t - \int t \mathrm{d} (\arcsin t) ] \ & = 2 \operatorname{tarcsin} t - 2 \int t \frac {1}{\sqrt {1 - t ^ {2}}} \mathrm{d} t \ & = 2 \operatorname{tarcsin} t + \int \frac {1}{\sqrt {1 - t ^ {2}}} \mathrm{d} (1 - t ^ {2}) \ & = 2 \operatorname{tarcsin} t + 2 \sqrt {1 - t ^ {2}} + C \end{array}
2 \sqrt {x} \arcsin \sqrt {x} + 2 \sqrt {1 - x} + C
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f (x) = (\ln^ {2} x) ^ {\prime} = \frac {2 \ln x}{x}
\int f (x) \mathrm{d} x = \ln^ {2} x + C
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不定积分表达形式多种
2. 求不定积分 ∫ arccot e x e x d x . 答案
解 $$
\begin{array}{r l} \text { 解 } & \text { 原式 } = \int \mathrm{e} ^ {- x} \arctan \mathrm{e} ^ {- x} \mathrm{d} x = - \arctan \mathrm{e} ^ {- x} \mathrm{e} ^ {- x} + \int \mathrm{e} ^ {- x} \mathrm{d} (\arctan \mathrm{e} ^ {- x}) \ & = - \mathrm{e} ^ {- x} \arctan \mathrm{e} ^ {- x} + \int \frac {- \mathrm{e} ^ {- x}}{1 + \mathrm{e} ^ {- 2 x}} \mathrm{e} ^ {- x} \mathrm{d} x \end{array}
\begin{array}{r l} \int \frac {- \mathrm{e} ^ {- x}}{1 + \mathrm{e} ^ {- 2 x}} \mathrm{e} ^ {- x} \mathrm{d} x & = - \int \frac {\mathrm{e} ^ {- 2 x} \cdot \mathrm{e} ^ {2 x}}{1 + \mathrm{e} ^ {2 x}} \mathrm{d} x = - \int \frac {1 + \mathrm{e} ^ {2 x} - \mathrm{e} ^ {2 x}}{1 + \mathrm{e} ^ {2 x}} \mathrm{d} x \ & = - x + \frac {1}{2} \int \frac {1}{1 + \mathrm{e} ^ {2 x}} \mathrm{d} (1 + \mathrm{e} ^ {2 x}) \ & = - x + \frac {\ln (1 + \mathrm{e} ^ {2 x})}{2} + C \end{array}
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其中
∫ 1 x 2 + x + 1 d x = ∫ 1 ( x + 1 2 ) 2 + 3 4 d x = 4 3 ∫ 3 2 ( 2 3 ( x + 1 2 ) ) 2 + 1 d ( 2 3 ( x + 1 2 ) ) = 2 3 arctan ( 2 3 ( x + 1 2 ) ) + C 所以结果是
ln | 2 x + 1 | − 1 2 ln ( x 2 + x + 1 ) − 1 3 arctan ( 2 3 ( x + 1 2 ) ) + C 4. 求不定积分 ∫ x + 1 ( x − 1 ) ( x 2 + 1 ) 2 d x . 答案
解 实数上的有理函数积分
原式 = ∫ ( A x − 1 + B x + C x 2 + 1 + D x + E ( x 2 + 1 ) 2 ) d x
求解出
原式 原式 = ∫ ( 1 2 ( x − 1 ) − x + 1 2 ( x 2 + 1 ) − x + 0 ( x 2 + 1 ) 2 ) d x = 1 2 ln | x − 1 | − 1 2 ∫ 1 2 2 x + 1 ( x 2 + 1 ) − ∫ 1 2 2 x ( x 2 + 1 ) 2 d x = 1 2 ln | x − 1 | − 1 4 ∫ 1 ( x 2 + 1 ) d ( x 2 + 1 ) − 1 2 ∫ 1 x 2 + 1 d x − 1 2 ∫ 1 ( x 2 + 1 ) 2 d ( x 2 + 1 ) = 1 2 ln | x − 1 | − 1 4 ∫ 1 ( x 2 + 1 ) d ( x 2 + 1 ) − 1 2 ∫ 1 x 2 + 1 d x − 1 2 ∫ 1 ( x 2 + 1 ) 2 d ( x 2 + 1 ) = 1 2 ln | x − 1 | − 1 4 ln ( x 2 + 1 ) − 1 2 arctan x + 1 2 ( x 2 + 1 ) + C 5. 求不定积分 ∫ d x ( x + 1 ) 2 ( x − 1 ) 4 3 . 答案
解 原式 = − 1 2 ∫ ( x + 1 x − 1 ) − 2 3 ⋅ − 2 ( x − 1 ) 2 d x
其中
d ( x + 1 x − 1 ) = x − 1 − ( x + 1 ) ( x − 1 ) 2 = − 2 ⋅ 1 ( x − 1 ) 2 原式 原式 = − 1 2 ∫ ( x + 1 x − 1 ) − 2 3 ⋅ d ( x + 1 x − 1 ) = − 3 2 ( x + 1 x − 1 ) 1 3 + C 6. 求不定积分 ∫ max { 1 , | x | } d x . 答案
解 分段函数
max [ 1 , | x | ] = { − x , x < − 1 1 , − 1 ⩽ x ⩽ 1 x , x > 1 分段积分结果是
{ − x 2 2 + C 1 , x < − 1 x + C , − 1 ⩽ x ⩽ 1 x 2 2 + C 2 , x > 1 原函数连续条件可得
因此结果是
{ − x 2 2 + C − 1 2 , x < − 1 x + C , − 1 ⩽ x ⩽ 1 x 2 2 + C + 1 2 , x > 1 解 令 x 2 − 1 = u ,有 f ( u ) = ln ( u + 1 u − 1 ) ,进而
f ( φ ( x ) ) = ln ( φ ( x ) + 1 φ ( x ) − 1 ) = ln x 由
可得
所以
∫ φ ( x ) d x = ∫ x − 1 + 2 x − 1 d x = ∫ 1 + 2 x − 1 d x = x + 2 ln | x − 1 | + C 7. 设 f ( x 2 − 1 ) = ln x 2 x 2 − 2 ,且 f [ φ ( x ) ] = ln x ,求 ∫ φ ( x ) d x . 答案
(未找到对应解析)
第五章 定积分与反常积分 一、选择题 1. 给出以下4个函数 ② ② g ( x ) = { x sin 1 x , x ≠ 0 , 0 , x = 0. ③ h ( x ) = { sin x x , x ≠ 0 , 0 , x = 0.
④ ④ φ ( x ) = { 2 x sin 1 x 2 − 2 x cos 1 x 2 , x ≠ 0 , 0 , x = 0. 其中在区间[0,1]上( )
(A) 有界的共有 4 个.
(B) 连续的共有 2 个.
(C) 存在原函数的共有 3 个.
(D) 可积的共有 2 个.
答案 :C
解 勘误 B: 连续的函数共有 3 个
① 是初等函数, 是闭区间上的连续函数, 有界
② 不是初等函数. lim x → 0 x sin 1 x = 0 ,因此是连续函数,同样是有界函数
③ lim x → 0 sin x x = 1 ≠ 0 ,不是连续函数,但(0,1]上, | sin x x | ⩽ 1 所以是有界函数.这是第一类间断点,没有原函数.有界且有限个第一类间断点一定可积,因此可积
③ lim x → 0 2 x sin 1 x 2 − 2 x cos 1 x 2 是无穷小量—无界量,是一个无界量。补充:震荡间断点(第二类间断点)的函数有原函数。
2. 设 f ( x ) = { x e x , 0 ⩽ x ⩽ 1 , 2 x + e − 2 , 1 < x ⩽ 2 , 记 F ( x ) = ∫ 0 x f ( t ) d t ( 0 ⩽ x ⩽ 2 ) ,则有() ( A ) F ( x ) = { x e x − e x , 0 ⩽ x ⩽ 1 , x 2 + ( e − 2 ) x , 1 < x ⩽ 2. ( B ) F ( x ) = { x e x − e x + 1 , 0 ⩽ x ⩽ 1 , x 2 + ( e − 2 ) x + 2 − e , 1 < x ⩽ 2. ( C ) F ( x ) = { x e x + e x , 0 ⩽ x ⩽ 1 , x 2 + ( e − 2 ) x , 1 < x ⩽ 2. ( D ) F ( x ) = { x e x + e x , 0 ⩽ x ⩽ 1 , x 3 3 + e x − 2 , 1 < x ⩽ 2. 答案 :B
解 回顾: 变上限函数一定是连续函数. 可以排除一些不连续的选项, 关注分段点即可.
A. F ( 1 ) = 0 , lim x → 1 + x 2 + ( e − 2 ) x = e − 1 ≠ 0 , 排除
B. F ( 1 ) = 1 , lim x → 1 + F ( x ) = 1 C. F ( 1 ) = 2 e , lim x → 1 + F ( x ) = e − 1 ≠ 2 e , 排除
D. F ( 1 ) = 2 e , lim x → 1 + F ( x ) = 1 3 + e − 2 ≠ 2 e , 排除
3. 设 f ( x ) = { x e x , x ⩾ 0 , 1 + x , x < 0. F ( x ) = ∫ 0 x f ( t ) d t ,则() (A) F ( x ) 在 x=0 点不连续.
(B) F ( x ) 在 ( − ∞ , + ∞ ) 内连续,在x=0点不可导.
(C) F ( x ) 在 ( − ∞ , + ∞ ) 内可导,且满足 F ′ ( x ) = f ( x ) .
(D) F ( x ) 在 ( − ∞ , + ∞ ) 内可导,但不一定满足 F ′ ( x ) = f ( x ) .
答案 :B
解 变上限函数一定是连续函数, 排除 A. 回顾两个结论
被积函数 f 连续, 变上限函数 F 一定是可导的
被积函数 f 有跳跃间断点, 变上限函数 F 一定是不可导的
根据题目可知
f ( 0 ) = 0 lim x → 0 − f ( x ) = lim x → 0 − x + 1 = 1 这是一个跳跃间断点
4. 设 α = ∫ − π π ln ( x + 1 + x 2 ) d x , β = ∫ − π π ( sin 3 x + cos 4 x ) d x , γ = ∫ − π π ( x 2 sin x + π 2 − x 2 ) d x ,则( ) (A) α < γ < β . (B) α < β < γ . (C) β < α < γ . (D) γ < α < β .
答案 :B
解 α 对应的被积函数是一个奇函数,积分区间关于原点对称,所以 α = 0
同理 β = ∫ − π π cos 4 x d x = 2 ∫ 0 π cos 4 x d x = 4 ∫ 0 π 2 cos 4 x d x = 4 ⋅ 3 4 ⋅ 1 2 ⋅ π 2 = 3 4 π .
同理 γ = ∫ − π π π 2 − x 2 d x ,用几何意义,积分表示原点为圆心半径为 π 的上半圆面积,所以 γ = π 3 2
所以 γ > β > α
5. 设函数 f ( x ) 与 g ( x ) 在 [ 0 , 2 ] 上连续,且 f ( x ) ⩽ g ( x ) ,则对任意的 c ∈ ( 0 , 2 ) (A) ∫ c 1 f ( t ) d t ⩽ ∫ c 1 g ( t ) d t . (B) ∫ 1 c f ( t ) d t ⩽ ∫ 1 c g ( t ) d t . (C) ∫ c 2 f ( t ) d t < ∫ c 2 g ( t ) d t . (D) ∫ c 2 f ( t ) d t ⩽ ∫ c 2 g ( t ) d t . 答案 :D
解 回顾定积分比较定理,积分上限大于下限,函数的不等号和积分不等号一致.我们不知道1与c的大小关系,所以AB选项不确定.但c<2可以确定D选项
6. 反常积分 ∫ e + ∞ d x ( 1 + x ) ( ln x ) a 收敛的充要条件是( )(A) α > 0. (B) α > 1. (C) α > 2. (D) α > 3. 答案 :B
解 因为同阶同敛散且
lim x → + ∞ 1 ( 1 + x ) ( ln x ) α = lim x → + ∞ 1 x ⋅ ( ln x ) α 所以 ∫ e + ∞ 1 x ⋅ ( ln x ) α d x 与题干反常积分同敛散性
∫ e + ∞ 1 x ⋅ ( ln x ) α d x = ∫ e + ∞ ( ln x ) − α d ( ln x ) = 1 1 − α ( ln x ) 1 − α | e + ∞ 看可能存在奇点的地方,即正无穷处
lim x → + ∞ ( ln x ) 1 − α < + ∞ ⇒ − α + 1 < 0 ⇒ α > 1 7. 若反常积分 ∫ 0 + ∞ arctan x x α ( 1 + x ) d x 收敛, 则 ( ) (A) 0 ⩽ α < 1 . (B) 0 < α ⩽ 1 . (C) 0 < α < 2 . (D) 0 < α ⩽ 2 .
答案 :C
解 奇异(瑕)点有正无穷和零,因此必须拆成两个反常积分
∫ 0 + ∞ arctan x x a ( 1 + x ) d x = ∫ 0 2 0 2 7 arctan x x a ( 1 + x ) d x + ∫ 2 0 2 7 + ∞ arctan x x a ( 1 + x ) d x 因为
lim x → + ∞ arctan x x a ( 1 + x ) = lim x → + ∞ π 2 x a + 1 所以
与 同敛散 ∫ 2 0 2 7 + ∞ arctan x x a ( 1 + x ) d x 与 π 2 ∫ 2 0 2 7 + ∞ 1 x a + 1 d x = − π 2 α x − a | 2 0 2 7 + ∞ 同敛散 lim x → 0 arctan x x a ( 1 + x ) = lim x → 0 x x a = lim x → 0 x 1 − a ∫ 0 2027 arctan x x a ( 1 + x ) d x 与 ∫ 0 2027 x 1 − a d x = 1 2 − α x 2 − a | 0 2027 同敛散
8. 当 x → 0 时,下列无穷小量中最高阶的是() (A) ∫ 0 x arctan t 5 d t .
(B) ∫ 0 x 2 t ln ( 1 + t 2 ) d t .
(C) ∫ 0 sin 2 x x 3 sin t d t .
(D) ∫ 0 x ( 1 − cos x ) 2 d t .
答案 :B
解 求一次导,阶降一
A: arctan x 5 ∼ x 5 . 6 阶
B: x 2 ln ( 1 + x 4 ) ⋅ 2 x ∼ 2 x 7 . 8阶
C: 3 x 2 ∫ 0 sin 2 x sin t d t + x 3 ⋅ sin ( sin 2 x ) 2 sin x cos x 与 3 x 6 + 2 x 6 同阶.7阶
D : ( 1 − cos x ) 2 = { 1 − [ 1 − ( 1 − cos x ) ] 1 2 } 2 ∼ [ 1 2 ( 1 − cos x ) ] 2 ∼ ( 1 2 ⋅ 1 2 x 2 ) 2 ∼ 1 16 x 4 .5 阶
9. 设函数 f ( x ) 连续,则下列函数中,必为奇函数的是() (A) ∫ 1 x f ( t 2 ) d t . (B) ∫ 0 x f 2 ( t ) d t . (C) ∫ 0 x t [ f ( t ) − f ( − t ) ] d t . (D) ∫ 0 x t [ f ( t ) + f ( − t ) ] d t .
答案 :C
解 用奇函数过点 ( 0 , 0 ) , f 不一定是常数函数,所以排除A.变限积分求导是偶函数,那么变限函数是奇函数.分别求导讨论
B: f 2 ( x ) 不确定奇偶性
C: x ( f ( x ) − f ( − x ) ) 偶函数
D: x ( f ( x ) + f ( − x ) ) 奇函数
二、填空题 1. ∫ − π 2 π 2 ( x 5 + sin 2 x ) cos 4 x d x = 答案
解 π 16
解 原式 解 原式 = ∫ − π 2 π 2 sin 2 x cos 4 x d x = 2 ∫ 0 π 2 ( 1 − cos 2 x ) cos 4 x d x = 2 ∫ 0 π 2 cos 4 x − cos 6 x d x = 2 ( 3 4 ⋅ 1 2 ⋅ π 2 − 5 6 ⋅ 3 4 ⋅ 1 2 ⋅ π 2 ) = π 1 6 2. ∫ π 5 π ( 1 + sin 3 x ) cos 2 x d x = 答案
解 2 π
解 原式 = 4 ∫ 0 π cos 2 x d x + 2 ∫ − π π sin 3 x cos 2 x d x = 8 ∫ 0 π 2 cos 2 x d x = 8 ⋅ 1 2 ⋅ π 2 = 2 π
3. ∫ − 1 1 ( 2 + x 3 ) 1 − x 2 d x = 答案
解 π
解 原式 = ∫ − 1 1 2 1 − x 2 d x + ∫ − 1 1 x 3 1 − x 2 d x
第一项积分是半径为1的圆面积,第二项积分被积函数是奇函数,积分区间关于原点对称
4. ∫ 1 + ∞ ln ( 1 + x ) x 2 d x = 答案
解 2 ln 2
解 原式 解 原式 = ∫ 1 + ∞ ln ( 1 + x ) d ( − 1 x ) = − 1 x ln ( 1 + x ) | 1 + ∞ + ∫ 1 + ∞ 1 x d ( ln ( 1 + x ) ) = − lim x → + ∞ ( 1 x ln ( 1 + x ) ) + ln 2 + ∫ 1 + ∞ 1 x 1 1 + x d x = ln 2 + ∫ 1 + ∞ 1 x − 1 1 + x d x = ln 2 + ln ( x 1 + x ) | 1 + ∞ = ln 2 − ln 1 2 = 2 ln 2 5. ∫ 1 + ∞ d x x x 2 − 1 = 答案
解 π 2
解 令 x = sec t ,原式 = ∫ 0 π 2 sec t ⋅ tan t sec t ⋅ tan t d t = t | 0 π 2 = π 2
6.1
解 对 x 求导得
当 x = 0 得 f ( 2 ) ⋅ 1 = 1
6. 设 f ( x ) 是连续函数,且 ∫ 1 c x + 1 f ( t ) d t = x ,则 f ( 2 ) = . 答案
(未找到对应解析)
8. 设可导函数 y = y ( x ) 由方程 ∫ 0 x + y e − t 2 d t = ∫ 0 x x sin t 2 d t 确定,则 dy dx | x = 0 = . 答案
解 -1
解 两边代入 x = 0 可得 y ( 0 ) = 0
两边同时对 x 求导得
e − ( x + y ) 2 ⋅ ( 1 + y ′ ) = ∫ 0 x sin t 2 d t + x ⋅ sin x 2 再代入 x = 0 可得 y ′ ( 0 ) = − 1
解 令 2 t = u , ∫ 0 1 f ( 2 t ) d ( 2 t ) = ∫ 0 2 f ( u ) d u = A
令 2 x + 1 = u ⇒ x = u − 1 2 , 有 f ( u ) = ( u − 1 ) 2 4 + A ∫ 0 2 f ( u ) d u = ∫ 0 2 ( u − 1 ) 2 4 + A d u = ∫ 0 2 ( u − 1 ) 2 4 d u + 2 A ⇒ A = 1 4 ⋅ 1 3 ( u − 1 ) 3 | 0 1 + 2 A
9. 设 f ( x ) 是连续函数,且 f ( 2 x + 1 ) = x 2 + 2 ∫ 0 1 f ( 2 t ) d t ,则 f ( x ) = . 答案
(未找到对应解析)
三、解答题 1. 计算 ∫ e e 3 4 d x x ln x ( 1 − ln x ) . 答案
解 π 6
解 令 ln x = u ,原式 = ∫ 1 2 3 4 1 u 1 − u d u
令 u = sin 2 t ,得
∫ π 4 π 3 2 ( sin t ⋅ cos t ) sin t ⋅ cos t d t = 2 ( π 3 − π 4 ) = π 6 2. 计算定积分 I = ∫ 1 3 d x x 2 1 + x 2 . 答案
解 − 2 3 3 + 2
解 令 x = tan t ,原式 = ∫ π 4 π 3 sec 2 t tan 2 t ⋅ sec t d t = ∫ π 4 π 3 d ( sin t ) sin 2 t = − 1 sin t | π 4 π 3 = − 2 3 3 + 2
3. 计算 I = ∫ 1 + ∞ d x e 1 + x + e 3 − x . 答案
解 π 4 e 2
解 令 x + 1 = t ,原式 = ∫ 2 + ∞ e t e 2 t + e 4 d t = ∫ 2 + ∞ 1 ( e t ) 2 + ( e 2 ) 2 d e t = 1 e 2 arctan e t e 2 | 2 + ∞ = 1 e 2 ( π 2 − π 4 )
4.1
解 令 x − t = u ,原式 = ∫ x 0 ( x − u ) f ( u ) ( − d u ) = x ∫ 0 x f ( u ) d u − ∫ 0 x u f ( u ) d u = 1 − cos x
两边同时对 x 求导得
∫ 0 x f ( u ) d u + x f ( x ) − x f ( x ) = sin x 所以
4. 已知 f ( x ) 连续, ∫ 0 x t f ( x − t ) d t = 1 − cos x ,求 ∫ 0 π 2 f ( x ) d x 的值. 答案
(未找到对应解析)
5. 计算 ∫ 0 1 f ( x ) x d x ,其中 f ( x ) = ∫ 1 x ln ( 1 + t ) t d t . 答案
解 − 4 ln 2 + 8 − 2 π
原式 原式 = 2 ∫ 0 1 f ( x ) d x = 2 f ( x ) x | 0 1 − 2 ∫ 0 1 x d f ( x ) = − 2 ∫ 0 1 x ln ( 1 + x ) x d x = − 4 ∫ 0 1 ln ( 1 + x ) d x = − 4 x ln ( 1 + x ) | 0 1 + 4 ∫ 0 1 x 1 + x d x 令 原式 令 x = u , 原式 = − 4 ln 2 + 4 ∫ 0 1 u 1 + u 2 d u 2 = − 4 ln 2 + 8 ∫ 0 1 1 + u 2 − 1 1 + u 2 d u = − 4 ln 2 + 8 ∫ 0 1 u 2 + 1 − 1 u 2 + 1 d u = − 4 ln 2 + 8 ( u − arctan u ) | 0 1 = − 4 ln 2 + 8 − 2 π 6. 求极限 lim x → 0 ∫ 0 sin 2 x x ln ( 1 + t ) d t 1 + x 6 3 − 1 . 答案
解 3 2
解 用等价无穷小替换,原式 = lim x → 0 x ⋅ ∫ 0 sin 2 x ln ( 1 + t ) d t 1 3 x 5 = lim x → 0 ∫ 0 sin 2 x ln ( 1 + t ) d t 1 3 x 4 = lim x → 0 ln ( 1 + sin 2 x ) ⋅ 2 sin x ⋅ cos x 4 3 x 3 = lim x → 0 sin 2 x ⋅ 2 x ⋅ cos x 4 3 x 3 = lim x → 0 2 cos x 4 3 = 3 2
7. 设 x = x ( t ) 由方程 sin t − ∫ 1 x − t e − u 2 d u = 0 所确定,试求 d 2 x d t 2 | t = 0 的值. 8.(数三不要求)设 { y = t e t A , x = ∫ 0 t 2 e u 2 d u , 求 d 2 y d x 2 .
答案
解 2 e 2
解 题干方程代入 t = 0 得 x ( 0 ) = 1
题干方程两边同时对 t 求导得
cos t − e − ( x − t ) 2 ( x ′ ( t ) − 1 ) = 0 代入 t = 0 得 x ′ ( 0 ) = e + 1
再次两边同时对 x 求导得
− sin t + e − ( x − t ) 2 ( 2 ( x − t ) ( x ′ ( t ) − 1 ) 2 − x ′ ′ ( t ) ) = 0 代入 t = 0 得
所以 x ″ ( 0 ) = 2 e 2
9. 求连续函数 f ( x ) ,使它满足 ∫ 0 1 f ( t x ) d t = f ( x ) + x sin x . 答案
解 2 cos x − x sin x − cos x + C
解 令 t x = u
∫ 0 1 f ( t x ) d t = ∫ 0 x f ( u ) 1 x d u = 1 x ∫ 0 x f ( u ) d u = f ( x ) + x sin x 所以 ∫ 0 x f ( u ) d u = x f ( x ) + x 2 sin x ,两边同时求导得
f ( x ) = f ( x ) + x f ′ ( x ) + 2 x sin x + x 2 cos x f ′ ( x ) = − 2 sin x − x cos x f ( x ) = 2 cos x − ∫ x d sin x = 2 cos x − x sin x + ∫ sin x d x = 2 cos x − x sin x − cos x + C 10. 设函数 f ( x ) = ∫ 0 1 | t ( t − x ) | d t ( 0 < x < 1 ) ,求 f ( x ) 的极值、单调区间及曲线 y = f ( x ) 的凹凸区间. 答案
解
f ( x ) = ∫ 0 x t ( x − t ) d t + ∫ x 1 t ( t − x ) d t = 1 3 x 3 − 1 2 x + 1 3 f ′ ( x ) = x 2 − 1 2 ,其极值点是 x = 1 2
总结
x \left(0,\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}},1\right) f(x) 单减凹区间 极小值 单增凹区间 f'(x) - 0 + f''(x) + +
极小值是
11. 求极限 lim n → ∞ ( n n 2 + n + n n 2 + 2 n + ⋯ + n n 2 + n 2 ) sin π n . 答案
解 2 π ( 2 − 1 )
解 原式 解 原式 = lim n → ∞ ∑ k = 1 n n n 2 + k n π n = π lim n → ∞ ∑ k = 1 n 1 1 + k n 1 n = π ∫ 0 1 1 1 + x d x = π ⋅ 2 ( 1 + x ) | 0 1 = 2 π ( 2 − 1 ) 12. 求极限 lim n → ∞ ( n 2 − 1 n 2 + 1 + n 2 − 2 2 n 2 + 1 + ⋯ + n 2 − n 2 n 2 + 1 ) . 答案
解 π 4
解
原式 原式 = lim n → ∞ ∑ k = 1 n n 2 − k 2 n 2 + 1 = lim n → ∞ ∑ k = 1 n 1 − ( k n ) 2 1 n + 1 n = lim n → ∞ ∑ k = 1 n 1 − ( k n ) 2 1 n = ∫ 0 1 1 − x 2 d x 积分几何含义是半径为 1 的圆的面积的四分之一, 所以答案是 π 4 .
13. 设 f ( x ) 在 [ a , b ] 上连续,在 ( a , b ) 内二阶可导,且 ∫ a a + b 2 f ( x ) d x = ∫ a + b 2 b f ( x ) d x = 1 2 f ( b ) ( b − a ) . 求证:在 ( a , b ) 内至少存在一个点 ξ ,使得 f ″ ( ξ ) = 0 . 答案
解 根据积分中值定理 ∃ ξ 1 ∈ ( a , a + b 2 ) , ξ 2 ∈ ( a + b 2 , b ) 满足
∫ a a + b 2 f ( x ) d x = f ( ξ 1 ) ( a + b 2 − a ) = 1 2 ( b − a ) f ( ξ 1 ) ∫ a + b 2 b f ( x ) d x = f ( ξ 2 ) ( b − a + b 2 ) = 1 2 ( b − a ) f ( ξ 2 ) 因为 ∫ a a + b 2 f ( x ) d x = ∫ a + b 2 b f ( x ) d x = 1 2 ( b − a ) f ( b ) ,所以 f ( ξ 1 ) = f ( ξ 2 ) = f ( b ) .根据罗尔定理, ∃ η 1 ∈ ( ξ 1 , ξ 2 ) , η 2 ∈ ( ξ 2 , b ) 使得 f ′ ( η 1 ) = f ′ ( η 2 ) = 0 ,再用一次罗尔定理, ∃ ξ ∈ ( η 1 , η 2 ) 使 f ′ ′ ( ξ ) = 0.
14. 设 f ( x ) 是以 T 为周期的连续函数,试证 lim x → + ∞ ∫ 0 x f ( t ) d t x = ∫ 0 T f ( t ) d t T . 答案
解 令 x = n T + α , 0 ⩽ α < T ,有
∫ 0 x f ( t ) d t = ∫ 0 n T + α f ( t ) d t = ∫ 0 n T f ( t ) d t + ∫ n T n T + α f ( t ) d t 由积分中值定理可得, ∃ ξ ∈ ( n T , n T + α )
这是一个常数. 所以
lim x → + ∞ ∫ 0 x f ( t ) d t x = lim n → ∞ n ∫ 0 T f ( t ) d t + α f ( ξ ) n T + α = lim n → ∞ n ∫ 0 T f ( t ) d t n T + α ∫ 0 T f ( t ) d t T = lim n → ∞ n ∫ 0 T f ( t ) d t ( n + 1 ) T ⩽ lim x → + ∞ ∫ 0 x f ( t ) d t x ⩽ lim n → ∞ n ∫ 0 T f ( t ) d t n T = ∫ 0 T f ( t ) d t T 由夹逼定理得证 lim x → + ∞ ∫ 0 x f ( t ) d t x = ∫ 0 T f ( t ) d t T
第六章 定积分的应用 一、选择题 1. 曲线 y = x ( x − 1 ) ( 2 − x ) 与 x 轴所围成图形的面积可表示为( ) (A) − ∫ 0 2 x ( x − 1 ) ( 2 − x ) d x . (B) ∫ 0 1 x ( x − 1 ) ( 2 − x ) d x − ∫ 1 2 x ( x − 1 ) ( 2 − x ) d x . (C) − ∫ 0 1 x ( x − 1 ) ( 2 − x ) d x + ∫ 1 2 x ( x − 1 ) ( 2 − x ) d x . (D) ∫ 0 2 x ( x − 1 ) ( 2 − x ) d x .
答案
解 曲线 y = x ( x − 1 ) ( 2 − x ) 与 x 轴所围成图形的面积可表示为 (C)
(A) − ∫ 0 2 x ( x − 1 ) ( 2 − x ) d x .
∫ 0 1 x ( x − 1 ) ( 2 − x ) d x − ∫ 1 2 x ( x − 1 ) ( 2 − x ) d x . (C) − ∫ 0 1 x ( x − 1 ) ( 2 − x ) d x + ∫ 1 2 x ( x − 1 ) ( 2 − x ) d x .
(D) ∫ 0 2 x ( x − 1 ) ( 2 − x ) d x .
2. 双纽线 ( x 2 + y 2 ) 2 = x 2 − y 2 所围成的区域面积可用定积分表示为() (A) 2 ∫ 0 π 4 cos 2 θ d θ . (B) 4 ∫ 0 π 4 cos 2 θ d θ . (C) 2 ∫ 0 π 4 cos 2 θ d θ . (D) 1 2 ∫ 0 π 4 ( cos 2 θ ) 2 d θ .
答案
解 双纽线 ( x 2 + y 2 ) 2 = x 2 − y 2 所围成的区域面积可用定积分表示为(A)
(A) 2 ∫ 0 π 4 cos 2 θ d θ . r 4 = r 2 ( cos 2 θ − sin 2 θ ) (B) 4 ∫ 0 π 4 cos 2 θ d θ .
(C) 2 ∫ 0 π 4 cos 2 θ d θ . r 2 = cos 2 θ − sin 2 θ (D) 1 2 ∫ 0 π 4 ( cos 2 θ ) 2 d θ .
3. 曲线 y = sin 3 2 x ( 0 ⩽ x ⩽ π ) 与 x 轴围成的图形绕 x 轴旋转一周所成的旋转体的体积为( ) (A) 4 3 .
(B) 4 3 π .
(C) 4 3 π 2 .
(D) 2 3 π .
答案
解 曲线 y = sin 1 2 x ( 0 ⩽ x ⩽ π ) 与 x 轴围成的图形绕 x 轴旋转一周所成的旋转体的体积为 (B)
(A) 4 3 .
(B) 4 3 π .
(C) 4 3 π 2 .
(D) 2 3 π .
Missing \begin{array} or extra \end{array} Missing \begin{array} or extra \end{array} (做题时记录)
4. 设 f ( x ) , g ( x ) 在区间 [ a , b ] 上连续,且 g ( x ) < f ( x ) < m (m 为常数),则曲线 y = g ( x ) , y = f ( x ) , x = a 及 x = b 所围平面图形绕直线 y = m 旋转一周而成的旋转体体积为() (A) ∫ a b π [ 2 m − f ( x ) + g ( x ) ] [ f ( x ) − g ( x ) ] d x . (B) ∫ a b π [ 2 m − f ( x ) − g ( x ) ] [ f ( x ) − g ( x ) ] d x . (C) ∫ a b π [ m − f ( x ) + g ( x ) ] [ f ( x ) − g ( x ) ] d x . (D) ∫ a b π [ m − f ( x ) + g ( x ) ] [ f ( x ) − g ( x ) ] d x .
答案
解 设 f ( x ) , g ( x ) 在区间 [ a , b ] 上连续,且 g ( x ) < f ( x ) < m (m 为常数),则曲线 y = g ( x ) , y = f ( x ) , x = a 及 x = b 所围平面图形绕直线 y = m 旋转一周而成的旋转体体积为(B)
(A) ∫ a b π [ 2 m − f ( x ) + g ( x ) ] [ f ( x ) − g ( x ) ] d x . (B) ∫ a b π [ 2 m − f ( x ) − g ( x ) ] [ f ( x ) − g ( x ) ] d x . (C) ∫ a b π [ m − f ( x ) + g ( x ) ] [ f ( x ) − g ( x ) ] d x . (D) ∫ a b π [ m − f ( x ) + g ( x ) ] [ f ( x ) − g ( x ) ] d x .
V = V 1 − V 2 = ∫ a b π ( f − g ) ( 2 m − f − g ) d x 5. 如右图, x 轴上有一线密度为常数 μ , 长度为 l 的细杆, 有一质量为 m 的质点到杆右端的距离为 a . 已知引力系数为 k , 则质点和细杆之间引力的大小为 ( ) (A) ∫ − l 0 k m μ d x ( a − x ) 2 .
(B) ∫ 0 l k m μ d x ( a − x ) 2 .
(C) ∫ − l 2 0 k m μ d x ( a + x ) 2 .
(D) 2 ∫ 0 l 2 k m μ d x ( a + x ) 2
答案
解 如右图,x 轴上有一线密度为常数 μ ,长度为 l 的细杆,有一质量为 m 的质点到杆右端的距离为 a。已知引力系数为 k,则质点和细杆之间引力的大小为(A)
(A) ∫ − 1 0 k m μ d x ( a − x ) 2 .
(B) ∫ 0 t k m μ d x ( a − x ) 2 .
(D) 2 ∫ 0 1 2 k m μ d x ( a + x ) 2 .
二、填空题 1. 曲线 y = − x 3 + x 2 + 2 x 与 x 轴所围成的图形的面积 A = . 答案
解 曲线 y = − x 3 + x 2 + 2 x 与 x 轴所围成的图形的面积 A = 37 12
y = − x | x 2 − x − 2 | = − x ( x − 2 ) ( x + 1 )
− ∫ − 1 0 − x 3 + x 2 + 2 x d x + ∫ 0 2 − x 3 + x 2 + 2 x d x = − 1 4 − 1 3 + 1 − 1 6 4 + 8 3 + 4 2. 曲线 y = x + 1 x , x = 2 及 y = 2 所围图形的面积 S = . 答案
解 曲线 y = x + 1 x , x = 2 及 y = 2 所围图形的面积 S = ln 2 − 1 2 .
∫ 1 2 ( x + 1 x − 2 ) d x = 1 2 ( 4 − 1 ) − 2 ( 2 − 1 ) + ln 2 − ln 1 3. 曲线 y = ln x 与两直线 y = ( e + 1 ) − x 及 y = 0 所围成的平面图形的面积为 . 答案
解 曲线 y = ln x 与两直线 y = ( e + 1 ) − x 及 y = 0 所围成的平面图形的面积为 3 / 2 . ln x + x = e + 1 ⇒ x = e 线索 答题区 笔记
∫ 0 1 ( e + 1 ) − y − e y d y = ( e + 1 ) − 1 2 − ( e − 1 ) 4. 曲线 y = x e x 与直线 y = ex 所围成的平面图形的面积 S = . 答案
解 曲线 y = x e x 与直线 y = e x 所围成的平面图形的面积 S = 1 2 e − 1
∫ 0 1 | e x − x e x | d x = e 2 − x e x | 0 1 + e x | 0 1 = 1 2 e − e + e − 1 5. 位于曲线 y = x e − x ( 0 ⩽ x < + ∞ ) 下方, x 轴上方的无界图形的面积是 . 答案
解 位于曲线 y = x e − x ( 0 ⩽ x < + ∞ ) 下方, x 轴上方的无界图形的面积是
| 0 + N x e − x d x = | 0 + N − x d e − x = − x e − x | 0 + N + | 0 + N e − x d x = − e − x | 0 + N = 0 + 1 6. 设曲线的极坐标方程为 ρ = e a θ ( a > 0 ) , 则该曲线上相应于 θ 从 0 到 2 π 的一段弧与极轴所围成的图形面积为 . 答案
解 设曲线的极坐标方程为 ρ = e α ( a > 0 ) ,则该曲线上相应于 θ 从 0 到 2 π 的一段弧与极轴所围成的图形面积为 1 4 a ( e 4 a π − 1 )
∫ 0 2 π 1 2 e 2 a θ d θ = 1 2 1 2 a ∫ 0 2 π e 2 a θ d 2 a θ = 1 4 a e 2 a θ | 0 2 π 7. 曲线 y = cos 2 x ( 0 ⩽ x ⩽ π ) 与 x 轴所围图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为 . 答案
解 曲线 y = cos 2 x ( 0 ⩽ x ⩽ π ) 与 x 轴所围图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为 3 π 2 / 8
∫ 0 π π | cos 2 x | 2 d x = π ∫ 0 π cos 4 x d x = 2 π ∫ 0 π 2 cos 4 x d x = 2 π ⋅ 3 4 ⋅ 1 2 ⋅ π 2 三、解答题 1. 求由心形线 r = a ( 1 + cos θ ) ( a > 0 ) 所围图形的面积. 答案
解 求由心形线 r = a ( 1 + cos θ ) ( a > 0 ) 所围图形的面积.
读 题 时 记 录 做 题 时 记 录 ( 读 题 时 记 录 ) ( 做 题 时 记 录 ) 2 ∫ 0 π 1 2 a 2 ( 1 + cos θ ) 2 d θ = a 2 ∫ 0 π 1 + 2 cos θ + cos 2 θ d θ = a 2 ( π + 0 + 2 ∫ 0 π 2 cos 2 θ d θ ) ⋅ 4 5. 1 2 ⋅ π 2 2. 求双纽线 ( x 2 + y 2 ) 2 = a 2 ( x 2 − y 2 ) ( a > 0 ) 所围的区域 A 的面积及 A 绕极轴旋转所得旋转体的侧面积. 答案
(未找到对应解析)
3. 求曲线 y = x 2 − 2 x , y = 0 , x = 1 , x = 3 所围成平面图形的面积 S ,并求该平面图形绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积 V . 答案
(未找到对应解析)
4. 已知一抛物线通过 x 轴上的两点 A ( 1 , 0 ) , B ( 3 , 0 ) . (1) 求证: 两坐标轴与该抛物线所围图形的面积等于 x 轴与该抛物线所围图形的面积.
(2) 计算上述两平面图形绕 x 轴旋转一周所产生两个旋转体体积之比.
答案
解 已知一抛物线通过 x 轴上的两点 A(1,0), B(3,0).
(1) 求证: 两坐标轴与该抛物线所围图形的面积等于 x 轴与该抛物线所围图形的面积.
(2) 计算上述两平面图形绕 x 轴旋转一周所产生两个旋转体体积之比.
设 y = a ( x − 1 ) ( x − 3 ) y 2 = a 2 ( x 4 − 8 x 3 + 22 x 2 − 24 x + 9 ) S 1 = ∫ 0 1 | a | | x − 1 | | x − 3 | d x = | a | ∫ 0 1 x 2 − 4 x + 3 d x = | a | ⋅ [ 1 3 − 2 + 3 ] = 4 3 | a | S 2 = ∫ 1 3 | a | | x − 1 | | x − 3 | d x = | a | ∫ 1 3 − x 2 + 4 x − 3 d x = | a | ⋅ [ − 1 3 | 27 − 1 | + 2 ( 9 − 1 ) − 3 ( 3 − 1 ) ] V 1 = π a 2 | 1 5 x 5 − 2 x 4 + 22 3 x 3 − 12 x 2 + 9 x | | 0 = 38 15 π a 2 笔记 做题时记录 (做题时记录) 4 3 | a | 某水库的闸门形状为等腰梯形 它的两条底边各长 和 高为 较长的底边与水面相齐 计算闸门的一侧所受水的压力 5. 某水库的闸门形状为等腰梯形, 它的两条底边各长 10 m 和 6 m, 高为 20 m, 较长的底边与水面相齐. 计算闸门的一侧所受水的压力. ρ g ( 2000 − 1600 3 )
ρ g x ⋅ 1 0 − x 5 d x = ρ g ( 5 x 2 − x 3 1 5 ) | 0 2 0 5. 某水库的闸门形状为等腰梯形, 它的两条底边各长 10 m 和 6 m , 高为 20 m , 较长的底边与水面相齐. 计算闸门的一侧所受水的压力. 答案
(未找到对应解析)
6. 一个半径为 R ( m ) 的球形贮水箱盛满了水. 如果把箱中的水从顶部全部抽出, 需要作多少功? 答案
解 一个半径为 R ( m ) 的球形贮水箱盛满了水. 如果把箱中的水从顶部全部抽出, 需要作多少功?
= ρ g π ∫ − R R R 3 − R x 2 − x R 2 + x 3 d x = 2 π ρ g ∫ 0 R R 3 − R x 2 d x = 2 π ρ g | R 4 − R R 3 3 | = 4 3 π ρ g R 4 线索 答题区 笔记 (读题时记录)简化抓重点提示隐藏 \lambda^{2}-2\lambda=0 \Rightarrow \lambda_{1}=0 \quad \lambda_{2}=2 \Rightarrow \overline{y}=C_{1}+C_{2}e^{2x} y^{*}=(ax+b)e^{2x}\cdot x (做题时记录)困难卡点
第七章 微分方程 一、选择题 1. 设连续函数 f ( x ) 满足 f ( x ) = ∫ 0 x f ( t ) d t + 2 ,则 f ( x ) 等于() (A) e 2 x .
(B) 2 e 2 x .
(C) 2 e x .
(D) 1 2 e x .
答案
解 设连续函数 f ( x ) 满足 f ( x ) = ∫ 0 x f ( t ) d t + 2 ,则 f ( x ) 等于 (C)
(A) e 2 x , (B) 2 e 2 x .
(C) 2 e x . (D) 1 2 e x .
线索 答题区 笔记 (读题时记录)简化抓重点提示隐藏 f'(x) = f(x) \int \frac{df}{f} = \int dx f(0) = 2 \ln |f| = x + c_1 f(x) = ce^x (做题时记录)困难卡点
2. 方程 y ″ − 2 y ′ = x e 2 x 的特解形式为() (A) y = a x e 2 x . (B) y = ( a x + b ) e 2 x . (C) y = x ( a x + b ) e 2 x . (D) y = x 2 ( a x + b ) e 2 x .
答案
解 方程 y ″ − 2 y ′ = x ! e 2 x ― 的特解形式为 (C)
(A) y = a x e 2 x . (B) y = ( a x + b ) e 2 x .
(C) y = x ( a x + b ) e 2 x . (D) y = x 2 ( a x + b ) e 2 x
3. 方程 y ″ + y = e x + 1 + sin x 的特解形式为() (A) a e x + b + c sin x . (B) a e x + b + c cos x + d sin x . (C) a e x + b + x ( c cos x + d sin x ) . (D) a e x + b + c x sin x .
答案
解 方程 y ″ + y = e x + 1 + sin x 的特解形式为 (C)
(A) a e x + b + c sin x . (B) a e x + b + c cos x + d sin x . (C) a e x + b + x ( c cos x + d sin x ) . (D) a e x + b + c x sin x .
(读题时记录) λ 2 + 1 = 0 ⇒ λ = ± i ⇒ y ― = C 1 cos x + C 2 sin x 持续
更新 y ∗ = a e x + b + ( c cos x + d sin x ) ⋅ x
二、填空题 1. 方程 ( x y 2 + x ) d x + ( y − x 2 y ) d y = 0 的通解为 . 答案
解 方程 ( x y 2 + x ) d x + ( y − x 2 y ) d y = 0 的通解为 y 2 + 1 = C ( x 2 − 1 )
1 2 ln | x 2 − 1 | + C 2 = 1 2 ln ( y 2 + 1 ) 2. 方程 y ′ = 1 + x + y 2 + x y 2 的通解为 . 答案
解 方程 y ′ = 1 + x + y 2 + x y 2 的通解为 y = tan ( x + x 2 2 + c )
y ′ = ( 1 + x ) + y 2 ( 1 + x ) = ( 1 + x ) ( 1 + y 2 ) ∫ 1 1 + y 2 d y = ∫ ( 1 + x ) d x arctan y = x + x 2 2 + C 3. 方程 x 1 + y d x − y 1 + x d y = 0 满足 y | x = 0 = 1 的特解为 . 答案
解 方程 x 1 + y d x − y 1 + x d y = 0 满足 y | x = 0 = 1 的特解为 1 2 y 2 + 1 3 y 3 = 1 2 x 2 + 1 3 x 3 + 5 6
4. 方程 x y ′ − x sin y x − y = 0 的通解为 . 答案
解 方程 x y ′ − x sin y x − y = 0 的通解为 csc y x − cot y x = c x
5. 方程 y ′ = y x ( 1 + ln y − ln x ) 的通解为 . 答案
解 方程 y ′ = y x ( 1 + ln y − ln x ) 的通解为 y = x e c x
6. 方程 x y ′ + y = 2 x y 的通解为 . 答案
解 方程 x y ′ + y = 2 x y 的通解为 X − x y = C
(做题时记录) 1 1 − t = C 2 x
7. 方程 y ′ cos x + y sin x = 1 的通解为 . 答案
解 方程 y ′ cos x + y sin x = 1 的通解为 y = c ⋅ cos x + sin x
线索 答题区 笔记
(读题时记录) y ′ + tan x ⋅ y = sec x y = e − ∫ tan x d x ( ∫ sec x ⋅ e ∫ tan x d x d x + c ) y = cos x ( ∫ sec x ⋅ 1 cos x d x + c ) = cos x ( tan x + c ) = sin x + c cos x 8. 方程 x y ′ + 2 y = sin x 满足条件 y | x − x = 1 π 的特解为 y = 1 x 2 sin x − 1 x cos x
(读题时记录) y ′ + 2 x y = sin x x
y = e − ∫ 2 x d x ( ∫ sin x x ⋅ e ∫ 2 x d x d x + c ) 做题时记录 ( 做题时记录 ) 1 π = 1 π 2 ( π + C ) ⇒ C = 0 y = 1 x 2 ( ∫ sin x x x 2 d x + c ) = 1 x 2 ( − x cos x + sin x + c ) − ∫ x d cos x = − x cos x + ∫ cos x d x 8. 方程 x y ′ + 2 y = sin x 满足条件 y | x = π = 1 π 的特解为 . 答案
(未找到对应解析)
9. 方程 3 y ″ − 2 y ′ − 8 y = 0 的通解为 . 答案
解 方程 3 y ″ − 2 y ′ − 8 y = 0 的通解为 y = C 1 e 2 x + C 2 e − 4 3 x
10. 方程 y ‴ − y ′ = 0 满足条件 y | x = 0 = 3 , y ′ | x = 0 = − 1 , y ″ | x = 0 = 1 的特解为 . 11.(数三不要求)方程 y ″ + 2 1 − y y ′ 2 = 0 (y 不是恒常数) 的通解为 .
12.(仅数三要求)差分方程 y x + 1 + 5 y x = 5 满足条件 y 0 = 3 的特解为
13.(仅数三要求)差分方程 y x + 1 − y x = 5 的通解为 .
14.(仅数三要求)差分方程 y t + 1 − y t = 2 t 的通解为 .
答案
解 方程 y ″ − y ′ = 0 满足条件 y | x = 0 = 3 , y ′ | x = 0 = − 1 , y ″ | x = 0 = 1 的特解为 y = 2 + e − x .
(读题时记录) λ 3 − λ = 0 ⇒ λ 1 = 0. λ 2 = 1. λ 3 = − 1
11.(数三不要求)方程 y ″ + 2 1 − y y ′ 2 = 0 (y 不是恒常数) 的通解为 1 1 − y = C 1 x + C 2
(读题时记录) 令 y ′ = P 则 y ″ = d p d y ⋅ P
d p d y ⋅ p = 2 y − 1 p 2
1 ( y − 1 ) 2 d y = C 1 d x = − 1 y − 1 = C 1 x + C 2 三、解答题 1. 求方程 ( e x + y − e x ) d x + ( e x + y + e y ) d y = 0 的通解. 答案
解 求方程 ( e x + y − e x ) d x + ( e x + y + e y ) d y = 0 的通解.
2. 求 ( x − 2 y ) d y = 2 y d x 的通解. 答案
解 求 ( x − 2 y ) d y = 2 y d x 的通解.
令 y x = u 则 y ′ = u ′ x + u
ln | u | − 2 ln ( 2 u + 1 ) = ln | x | + C 1 3. 求方程 dy dx = y x + y 4 的通解. 答案
解 求方程 d y d x = y x + y 4 的通解. x = 1 3 y 4 + c y
线索 答题区 笔记
(读题时记录) d x d y = x y + y 3 x = e ∫ 1 y d y ( ∫ y 3 e − 1 y d y ) (做题时记录)
解: 画图 3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
4. 求方程 x y ′ = y ln y x 的通解. 答案
解 求方程 x y ′ = y ln y x 的通解. y = x e c x + 1
5. 求方程 2 x d y − y d x = 2 y 2 d y 的通解. 答案
解 求方程 2 x d y − y d x = 2 y 2 d y 的通解. x = c y 2 − 2 y 2 ln | y |
(读题时记录) ( 2 x − 2 y 2 ) d y = y d x
做题时记录 x = y 2 | − 2 y − 1 y 2 d y + c | x = y 2 ( − 2 ln | y | + c ) ( 做题时记录 ) 6. 求方程 y ″ + y ′ = 2 x 2 + 1 的通解. 答案
解 求方程 y ″ + y ′ = 2 x 2 + 1 的通解. y = C 1 + C 2 e − x + 2 3 x 3 − 2 x 2 + 5 x
(读题时记录) λ 2 + λ = 0 ⇒ λ 1 = 0 λ 2 = − 1 ⇒ y ― = G + C 2 e − x y ∗ = | A x 2 + B x + C | ⋅ x = A x 3 + B x 2 + C x | y ∗ | ′ = 3 A x 2 + 2 B x + C 6 A x + 2 B + 3 A x 2 + 2 B x + C = 2 x 2 + 1 ⇒ A = 7 3 , B = − 2 ; C = 5 (做题时记录)
写出解题过程,步步有理、有据
7. 求方程 y ″ + 4 y ′ + 4 y = e − 2 x 满足条件 y ( 0 ) = 0 , y ′ ( 0 ) = 1 的特解. 8.(数三不要求)求方程 x y ″ = y ′ + x 2 的通解.
答案
解 求方程 y ″ + 4 y ′ + 4 y = e − 2 x 满足条件 y ( 0 ) = 0 , y ′ ( 0 ) = 1 的特解. y = x e − 2 x + 1 2 x 2 e − 2 x
线索 答题区 笔记
(读题时记录) λ 2 + 4 λ + 4 = 0 ⇒ λ 12 = − 2 ⇒ y ― = C 1 e − 2 x + C 2 x e − 2 x 简化
提示隐藏 y ∗ = A E − 2 x ⋅ x 2 2 A − 4 A X − 4 A X + 4 A X 2 + 4 ( 2 A X − 2 A X 2 ) + 4 A X 2 = 1 ⇒ A = 1 2 y = C 1 e − 2 x + C 2 x e − 2 x + 1 2 x 2 − 2 x 0 = C 1 y ′ = C 2 ( 1 − 2 x ) e − 2 x + | x − x 2 | e − 2 x
8.(数三不要求)求方程 x y ″ = y ′ + x 2 的通解 y = 1 3 x 3 + C 1 x 2 + C 2 = C 2
(读题时记录) 令 y ′ = P 则 y ″ = P ′ 简化
提示隐藏 x P ′ = P + x 2 P ′ − 1 x P = x
P = e | 1 x d x | x ⋅ e | 1 x d x | x + c 1 y ′ = P = x ( | x 1 x d x + c 1 | ) = x ( x + c 1 ) = x 2 + c 1 x y = 1 3 x 3 + 1 2 c 1 x 2 + c 2
9. 设 f ( x ) 连续,满足 ∫ 0 1 f ( x t ) d t = 1 2 f ( x ) + 1 ,求 f ( x ) . 答案
解 设 f ( x ) 连续,满足 ∫ 0 1 f ( x t ) d t = 1 2 f ( x ) + 1 ,求 f ( x ) . f ( x ) = 2 + c x
f ( x ) = ρ ∫ 1 x d x ( ∫ − 2 x ρ ∫ − 1 x d x d x + c ) = x ( ∫ − 2 x 2 d x + c ) = x ( 2 x + c ) 10. 设 f ( u , v ) 具有连续偏导数,且满足 f u ′ ( u , v ) + f v ′ ( u , v ) = u v ,求 y ( x ) = e − 2 x f ( x , x ) 所满足的一阶微分方程,并求其通解. 答案
解 设 f ( u , v ) 具有连续偏导数,且满足 f n ′ ( u , v ) + f n ′ ( u , v ) = u v ,求 y ( x ) = e − 2 x ⋅ f ( x , x ) 所满足的一阶微分方程,并求其通解。 y ′ = − 2 y + ℓ − 2 x x 2 y = ℓ − 2 x ( 1 3 x 3 + c )
线索 答题区 笔记
(读题时记录) y ′ = − 2 e − 2 x f ( x , x 1 ) + e − 2 x | f 1 ′ ⋅ 1 + f 2 ′ ⋅ 1 | 简化
提示隐藏 y ′ = − 2 y + e − 2 x x 2 y ′ + 2 y = x 2 e − 2 x y = e − ∫ 2 d x | x 2 e − 2 x ⋅ e ∫ 2 d x d x + c | = e − 2 x | ∫ x 2 d x + c | (做题时记录)
11. 设函数 f ( x ) 具有连续的一阶导数, 且满足 f ( x ) = ∫ 0 x ( x 2 − t 2 ) f ′ ( t ) d t + x 2 , 求 f ( x ) 的表达式.
答案
解 设函数 f ( x ) 具有连续的一阶导数,且满足
求 f ( x ) 的表达式.
f ′ ( x ) = 2 x ∫ 0 x f ′ ( t ) d t + x 2 f ′ ( x ) − x 2 f ′ ( x ) + 2 x f ( x ) = e ∫ 2 x d x ( ∫ 2 x ⋅ e ∫ − 2 x d x d x + c ) = e x 2 ( ∫ 2 x e − x 2 d x + c ) 12. 设 f ( x ) 连续且满足 ∫ 0 x [ 2 f ( t ) − 1 ] d t = f ( x ) − 1 ,求 f ( x ) . 答案
解 设 f ( x ) 连续且满足 ∫ 0 x [ 2 f ( t ) − 1 ] d t = f ( x ) − 1 ,求 f ( x ) . 1 2 ( 1 + e 2 x )
f ( x ) = e f 2 d x ∫ − 1 ⋅ e f − 2 d x d x + c 1 f ( x ) = e − 2 x ( ∫ − e − 2 x d x + c ) = e 2 x ( 1 2 e − 2 x + c ) 1 = 1 2 + c ⇒ c = 1 2 13. 设有一曲线通过点(0,1),且其上任一点的切线垂直于此点与原点的连线,试求该曲线的方程. 答案
解 设有一曲线通过点(0,1),且其上任一点的切线垂直于此点与原点的连线,试求该曲
线的方程. x 2 + y 2 = 1
y ′ = − 1 y x 令 y x = u 则 y ′ = u ′ x + u
∫ u 1 + u 2 d u = ∫ − 1 x d x ⇒ 1 2 ln ( 1 + u 2 ) = − 2 ln x + C 1 ⇒ 1 + u 2 = C x 2 ⇒ x 2 + y 2 = C 14. 一曲边梯形的曲边方程为 y = f ( x ) ( f ( x ) ⩾ 0 ) ,底边位于区间 [ 0 , x ] 上,其面积与 f ( x ) 的 ( n + 1 ) 次幂成正比 ( n > 0 ) ,又 f ( 0 ) = 0 , f ( 1 ) = 1 ,求 f ( x ) . 15.(数三不要求)设曲线 l 1 及 l 2 都过点(1,1),且 l 1 上点 ( x , y ) 处的纵坐标 y 与横坐标 x 之比关于 x 的变化率等于2. l 2 上点 ( x , y ) 处的纵坐标 y 与横坐标 x 之积关于 x 的变化率也等于2,求曲线 l 1 与 l 2 所围图形的面积.
答案
解 一曲边梯形的曲边方程为 y = f ( x ) ( f ( x ) ⩾ 0 ) ,底边位于区间 [ 0 , x ] 上,其面积与 f ( x ) 的 ( n + 1 ) 次幂成正比 ( n > 0 ),又 f ( 0 ) = 0 , f ( 1 ) = 1 ,求 f ( x ) . f ( x ) = x n
∫ 0 x f ( t ) d t = k f ( x ) n + 1 ⇒ f ( x ) = ( n + 1 ) ⋅ k f ( x ) n ⋅ f ( x ) ′ f H ( x ) ⋅ f ′ ( x ) = 1 ( n + 1 ) k ⇒ ∫ f H ( x ) d f = ∫ 1 ( n + 1 ) k d x ⇒ 1 n f π ( x ) = x ( n + 1 ) k + C 1 π = 1 ( π + 1 ) k ⇒ k = π π + 1 5 5. 1 π f ′ ′ ( x ) = x π 16. 已知曲线的切线在纵坐标轴上的截距等于切点处的横坐标 x ,求此曲线的方程。 答案
(未找到对应解析)
17. 设一曲线 y = f ( x ) 过点(2,5),以 [ 1 , x ] ( x > 1 ) 为底。该曲线 y = f ( x ) 为曲边的曲边梯形面积等于以 [ 1 , x ] 为底而高为 f ( x ) 的矩形面积的 1 3 ,求该曲线方程。 答案
(未找到对应解析)
第八章 多元函数微分学 一、选择题 1. 设 k 为常数,则极限 lim x → 0 y → 0 x y 2 sin k y x 2 + y 4 (A) 等于零. (B) 等于 1 2 .
(C) 不存在.
(D) 存在与否与 k 取值有关.
答案
解 设 k 为常数,则极限 lim x → 0 x y 2 sin k y x 2 + y 4 = lim x → 0 k x , y 3 x 2 + y 4 = 0 A
(A) 等于零.
(B) 等于 1 2 .
(C) 不存在.
(D) 存在与否与 k 取值有关.
提示隐藏答题区
0 ≤ | k x y 3 x 2 + y 4 | ≤ | k x y 3 2 x y 2 | = | k 2 y | → 0 ( y > 0 ) 2. 已知 f ( x , y ) = sin x 4 + y 2 ,则() (A) f x ′ ( 0 , 0 ) , f y ′ ( 0 , 0 ) 都存在.
(B) f x ′ ( 0 , 0 ) 不存在, f y ′ ( 0 , 0 ) 存在.
(C) f x ′ ( 0 , 0 ) 存在, f y ′ ( 0 , 0 ) 不存在.
(D) f x ′ ( 0 , 0 ) , f y ′ ( 0 , 0 ) 都不存在.
答案
解 已知 f ( x , y ) = sin x 4 + y 2 ,则(C)
(A) f x ′ ( 0 , 0 ) , f y ′ ( 0 , 0 ) 都存在.
(B) f x ′ ( 0 , 0 ) 不存在, f y ′ ( 0 , 0 ) 存在.
(C) f x ′ ( 0 , 0 ) 存在, f y ′ ( 0 , 0 ) 不存在.
(D) f x ′ ( 0 , 0 ) , f y ′ ( 0 , 0 ) 都不存在.
f x ′ ( 0 , 0 ) = lim x → 0 f ( x , 0 ) − f ( 0 , 0 ) x − 0 = lim x → 0 sin x 4 − 0 x = lim x → 0 x 2 x = lim x → 0 x = 0 都存在,则 f y ′ ( 0 , 0 ) = lim y → 0 f ( 0 , y ) − f ( 0 , 0 ) y − 0 = lim y → 0 sin y 2 − 0 y = lim y → 0 | y | y = { lim y → 0 − − y y y 0 ) , f y ′ ( x 0 , y 0 ) 都存在,则 ( D ) 3. 设 f x ′ ( x 0 , y 0 ) , f y ′ ( x 0 , y 0 ) 都存在,则() (A) f ( x , y ) 在 ( x 0 , y 0 ) 处连续.
(B) f ( x , y ) 在 ( x 0 , y 0 ) 处可微.
(C) lim x → x 0 y → y 0 f ( x , y ) 存在.
(D) lim x → x 0 f ( x , y 0 ) 存在.
答案
解 设 f x ′ ( x 0 , y 0 ) , f y ′ ( x 0 , y 0 ) 都存在,则 (D)
(A) f ( x , y ) 在 ( x 0 , y 0 ) 处连续.
(B) f ( x , y ) 在 ( x 0 , y 0 ) 处可微.
(C) lim x → x 0 y → y 0 f ( x , y ) 存在.
(D) lim x → x 0 f ( x , y 0 ) 存在.
答题区 答题区 答题区 答题区 答题区 f x ′ ( x 0 y 0 ) = lim x → x 0 f ( x , y 0 ) − f ( x 0 y 0 ) x − x 0 → 0 答题区 答题区 答题区 答题区 答题区 值 lim x → x 0 f ( x , y 0 ) = f ( x 0 , y 0 ) 值 4. 设 f ( x , y ) = { x y 2 x 2 + y 2 , ( x , y ) ≠ ( 0 , 0 ) 0 , ( x , y ) = ( 0 , 0 ) ,则 f ( x , y ) 在点(0, 0)处() (A) 两个偏导数都不存在.
(B) 两个偏导数存在但不可微.
(C) 偏导数连续.
(D) 可微但偏导数不连续.
答案
解 设 f ( x , y ) = { x y 2 x 2 + y 2 , ( x , y ) ≠ ( 0 , 0 ) 0 , ( x , y ) = ( 0 , 0 ) ,则 f ( x , y ) 在点(0,0)处(B)
(A) 两个偏导数都不存在.
(B) 两个偏导数存在但不可微.
(C) 偏导数连续 ⟹ 可微
(D) 可微但偏导数不连续.
f x ′ ( 0 , 0 ) = lim x → 0 f ( x , 0 ) − f ( 0 , 0 ) x − 0 = lim x → 0 0 − 0 x = 0 f y ′ ( 0 , 0 ) = lim y → 0 f ( 0 , y ) − f ( 0 , 0 ) y − 0 = lim y → 0 0 − 0 y = 0 f ( x , y ) = { x 2 + y 2 x 2 + y 2 , x 2 + y 2 ≠ 0 0 , x 2 + y 2 = 0 (A) 两个偏导数都不存在.
(B) 两个偏导数存在但不可微.
(C) 可微但偏导数不连续.
(D) 偏导数连续.
f x ′ ( 0 , 0 ) = lim x → 0 f ( x , 0 ) − f ( 0 , 0 ) x − 0 = lim x → 0 0 − 0 x = 0 = f y ′ ( 0 , 0 ) 0 ≤ lim x → 0 y → 0 x 2 y 2 x 2 + y 2 − 0 − 0 − 0 x 2 + y 2 = lim x → 0 y → 0 x 2 y 2 | x 2 + y 2 | 3 2 ≤ lim x → 0 y → 0 x 2 y 2 2 2 | x y | 3 2 = 0 ( A ) f x ′ ( x 0 , y 0 ) = f y ′ ( x 0 , y 0 ) = 0. f x ′ ( x , y ) = 2 x y 2 | x + y 2 − x 2 | | x 2 + y 2 | 2 (D) f ( x , y 0 ) 在 x 0 处取极小值.
在 x 0 y 0 的邻域内在 x 0 的邻域内
5. 设 f ( x , y ) = { x 2 y 2 x 2 + y 2 , x 2 + y 2 ≠ 0 0 , x 2 + y 2 = 0 ,则 f ( x , y ) 在点(0,0)处() (A) 两个偏导数都不存在.
(B) 两个偏导数存在但不可微.
(C) 可微但偏导数不连续.
(D) 偏导数连续.
答案
(未找到对应解析)
6. 设函数 f ( x , y ) 在 ( x 0 , y 0 ) 点处取得极小值,则() (A) f x ′ ( x 0 , y 0 ) = f y ′ ( x 0 , y 0 ) = 0. (B) f x ′ ( x 0 , y 0 ) = 0 , f x x ′ ′ ( x 0 , y 0 ) > 0. (C) f y ′ ( x 0 , y 0 ) = 0 , f y y ′ ′ ( x 0 , y 0 ) > 0.
(D) f ( x , y 0 ) 在 x 0 处取极小值.
答案
(未找到对应解析)
7. 已知 d f ( x , y ) = ( x 2 + 2 x y − y 2 ) d x + ( x 2 − 2 x y − y 2 ) d y ,则 f ( x , y ) = ( ) (A) x 3 3 − x 2 y + x y 2 − y 3 3 . (B) x 3 3 − x 2 y − x y 2 − y 3 3 . (C) x 3 3 + x 2 y + x y 2 − y 3 3 + C . (D) x 3 3 + x 2 y − x y 2 − y 3 3 + C . 答案
解 已知 d f ( x , y ) = ( x 2 + 2 x y − y 2 ) d x + ( x 2 − 2 x y − y 2 ― ) d y ,则 f ( x , y ) = ( D ) (A) x 3 3 − x 2 y + x y 2 − y 3 3 . (B) x 3 3 − x 2 y − x y 2 − y 3 3 . (C) x 3 3 + x 2 y + x y 2 − y 3 3 + C . (D) x 3 3 + x 2 y − x y 2 − y 3 3 + C .
线索 答题区 笔记
(读题时记录) f ( x , y ) = 1 3 x 3 + x 2 y − x y 2 + C ( y ) f ( y ) = x 2 − 2 y ( x + C ( y ) ) C ′ ( y ) = − y 2 ⇒ C ( y ) = − 1 3 y 3 + C (做题时记录)
8. 设 x + y − z = e x , x e x = tan t , y = cos t ,则 d z d t | t = 0 = ( ) (A) 1 2 . (B) − 1 2 . (C) 1. (D) 0. 答案
解 设 x + y − z = e x , x e x = tan t , y = cos t , 则 d z d t | t = 0 = ( D ) (A) 1 2 . (B) − 1 2 . (C)1. (D)0.
线索 答题区 笔记
(读题时记录) d x + d y − d z = Δ t x = e x d x ( e x + x e x ) d x = d t tan t = sec 2 t d t | t = 0 ⇒ d x = d t d y = d cos t = − sin t d t | t = 0 ⇒ d y = 0 d t + 0 − d z = d t ⇒ d z = 0
9. 设方程 x + z = y f ( x 2 − z 2 ) (其中 f 可微) 确定了函数 z = z ( x , y ) , 则 z ∂ z ∂ x + y ∂ z ∂ y = ( ) (A)x. (B)y. (C)z. (D) y f ( x 2 − y 2 ) .
答案
解 设方程 x + z = y f ( x 2 − z 2 ) (其中 f 可微) 确定了函数 z = z ( x , y ) ,则 z ∂ z ∂ x + y ∂ z ∂ y = (A)
(A)x.
(B)y.
(C)z.
(D) y f ( x 2 − y 2 ) .
线索 答题区 笔记
(读题时记录) F x ′ = y ⋅ f ′ ⋅ 2 x − 1 ; F y ′ = f ; F z ′ = y ⋅ f ′ ⋅ ( − 2 z ) − 1 = − ( 2 y z f ′ + 1 ) z ∂ z ∂ x = − F x ′ F z ′ z = | 2 x y f ′ − 1 | z 2 y z f ′ + 1 y ∂ z ∂ y = − F y ′ F z ′ y = f ⋅ y 2 y z f ′ + 1 (做题时记录) ⇒ 2 x y z f ′ − z + y f 2 y z f ′ + 1 = 2 x y z f ′ + x 2 y z f ′ + 1 = x (提示隐藏)
10. 函数 z = x 3 − 3 x + y 2 在点(1,0)处() (A) 取得极大值.
(B) 不取得极值.
(C) 取得极小值.
(D) 不能确定是否取得极值.
答案
解 函数 z = x 3 − 3 x + y 2 在点 ( 1 , 0 ) 处(C)
(A) 取得极大值.
(B) 不取得极值.
(C) 取得极小值.
(D) 不能确定是否取得极值.
驻点
A=6 (做题时记录)
二、填空题 1. lim x → 0 y → 0 x y ( x 2 − y 2 ) x 2 + y 2 = . 答案
解 lim x → 0 y → 0 x y ( x 2 − y 2 ) x 2 + y 2 = 0
0 ≤ lim x → 0 y → 0 | x y ( x 2 − y 2 ) x 2 + y 2 | ⩽ lim x → 0 y → 0 | x y ( x 2 − y 2 ) 2 x y | = lim x → 0 y → 0 1 2 | x 2 − y 2 | = 0 You can't use 'macro parameter character #' in math mode You can't use 'macro parameter character #' in math mode
lim x → + ∞ x x 2 + y 2 sin y + lim x → + ∞ y x 2 + y 2 sin x 0 ⩽ lim x → + ∞ x x 2 + y 2 ⩽ lim x → + ∞ x 2 x y = lim y → + ∞ 1 2 y = 0 3. 设 f ( x , y ) = { ( 1 + x y ) 2 x 2 + y 2 , x 2 + y 2 ≠ 0 a , x 2 + y 2 = 0 在(0,0)点连续,则 a = . 答案
解 设 f ( x , y ) = { ( 1 + x y ) 2 x 2 + y 2 , x 2 + y 2 ≠ 0 a , x 2 + y 2 = 0 在 ( 0 , 0 ) 点连续,则 a= .
0 ≤ lim x → 0 y → 0 | 2 x y x 2 + y 2 | ≤ lim x → 0 y → 0 2 x y 2 x y = lim x → 0 y → 0 2 x y = 0 4. 设 z = ( x − 2 y ) y − 2 x , 则 ∂ z ∂ x | x = 1 y = 0 = . 答案
解 设 z = ( x − 2 y ) x − 2 x ,则 ∂ z ∂ x | x = 0 x − 1 = − 2 .
∂ z ∂ x | y = 0 = e − 2 x ln x | − 2 ln x − 2 x 1 x ) | x = 1 = − 2 5. 设 f ( x , y , z ) = e x + y 2 z ,其中 z = z ( x , y ) 是由方程 x + y + z + x y z = 0 所确定的隐函数,则 f x ′ ( 0 , 1 , − 1 ) = . 答案
解 设 f ( x , y , z ) = e x + y 2 z ,其中 z = z ( x , y ) 是由方程 x + y + z + x y z = F ― ( x , y , z ) 隐函数,则 f x ′ ( 0 , 1 , − 1 ) = 1 ― .
f x ′ + f z ′ ∂ z ∂ x = e x + y 2 ∂ z ∂ x f x ′ = e x | x = 0 = 1 ∂ z ∂ x = − F x ′ F y ′ = − 1 + y z 1 + x y | ( 0. 1 ) = 1 6. 设 z = f ( x y , x 2 + y 2 ) , 其中 f 可微, 则 ∂ z ∂ x = . 答案
解 设 z = f ( x y , x 2 + y 2 ) ,其中 f 可微,则 ∂ z ∂ x = y f 1 ′ + 2 x f 2 ′
7. 设 z = e x + y 2 + f ( x + y ) , 且当 y = 0 时, z = x 3 , 则 ∂ z ∂ x = . 答案
解 设 z = e x + y 2 + f ( x + y ) ,且当 y = 0 时, z = x 3 ,则 ∂ z ∂ x = e x + 3 ( x + y ) 2 − e ( x + y )
8. 设 z = ln ( x + y ) ,则 x ∂ z ∂ x + y ∂ z ∂ y = . 答案
解 设 z = ln ( x + y ) ,则 x ∂ z ∂ x + y ∂ z ∂ y = 1 2 .
(读题时记录) x ∂ z ∂ x = 1 x + y ⋅ 1 2 x ⋅ x = x 2 ( x + y ) y ∂ z ∂ y = 1 2 y ( x + y ) y = y 2 ( x + y ) (做题时记录)
9. 设 u = x 2 + y 2 + z 2 ,则 ( ∂ u ∂ x ) 2 + ( ∂ u ∂ y ) 2 + ( ∂ u ∂ z ) 2 = . 答案
解 设 u = x 2 + y 2 + z 2 , 则 ( ∂ u ∂ x ) 2 + ( ∂ u ∂ y ) 2 + ( ∂ u ∂ z ) 2 = 1 ― .
( ∂ u ∂ x ) 2 = ( x x x 2 + y 2 + z 2 ) 2 = x 2 x 2 + y 2 + z 2 ( ∂ u ∂ y ) 2 = y 2 x 2 + y 2 + z 2 ( ∂ u ∂ z ) 2 = z 2 x 2 + y 2 + z 2 10. 设 z = e − ( y x − x y ) ,则 d z ( 1 , − 1 ) = . 答案
解 设 z = e − ( x y − y x ) ,则 d z ( 1 , − 1 ) = − 2 d x − 2 d y 线索 答题区
3 ( x , − 1 ) = e − ( − 1 x − x − 1 ) = e 1 x − x ∂ z ∂ x | y = − 1 = ρ 1 x − x ⋅ ( − 1 x 2 − 1 ) = − 2 11. 设 f ( x , y ) = x 2 + y 2 e x y + x y x 2 + y 2 ,则 f x ′ ( 1 , 0 ) = . 答案
解 设 f ( x , y ) = x 2 + y 2 e x y + x y x 2 + y 2 ,则 f x ′ ( 1 , 0 ) = 2
∂ z ∂ y | x = 1 = ρ 1 y − y ( − 1 y 2 − 1 ) | y = − 1 x = 1 = − 2 线索 答题区 笔记 (读题时记录)简化抓重点提示隐藏 \frac{\partial z}{\partial x} = f'(x^2 + y^2) \cdot 2x \bigg|_{(1,1)} = f'(2) \cdot 2 = 4 \frac{\partial z}{\partial y} = 4 (做题时记录)困难卡点
12. 设 f ( x , y ) = 2 x + 3 y 1 + ln ( 1 + x y ) ,则 d f ( 0 , 0 ) = . 答案
解 设 f ( x , y ) = 2 x + 3 y 1 + ln ( 1 + x y ) ,则 d f ( 0 , 0 ) = 2 d x + 3 d y
13. 设 z = z ( x , y ) 由方程 z + e z = x y 2 所确定,则 dz = ― . 答案
解 设 z = z ( x , y ) 由方程 z + e x = x y 2 所确定,则 d z = ( y 2 y ) 2 d x + 2 x y d y / ( 1 + e 2 )
14. 设 z = z ( x , y ) 由方程 x 2 + y 2 + z 2 = 3 所确定,则 d z | ( 1 , 1 , 1 ) = ― . 答案
解 设 z = z ( x , y ) 由方程 x 2 + y 2 + z 2 = 3 所确定,则 d z | ( 1 , 1 , 1 ) = − d x − d y
线索 答题区 笔记
(读题时记录) d ( x 2 + y 2 + z 2 ) = d 3 d x 2 + d y 2 + d z 2 = 0 2 x d x + 2 y d y + 2 z d z = 0 ⇒ d x + d y + d z = 0 简化
15. 设函数 f ( u ) 可微, 且 f ′ ( 2 ) = 2 , 则 z = f ( x 2 + y 2 ) 在点(1,1)处的全微分 d z | ( 1 , 1 ) = . 答案
解 设函数 f ( u ) 可微,且 f ′ ( 2 ) = 2 ,则 z = f ( x 2 + y 2 ) 在点 ( 1 , 1 ) 处的全微分 d z | ( 1 , 1 ) = 4 d x + 4 d y
16. 设 f ( u , v ) 是二元可微函数, z = f ( x y , y 2 x ) ,则 ∂ z ∂ x = . 答案
解 设 f ( u , v ) 是二元可微函数, z = f ( x y , y 2 x ) ,则 ∂ z ∂ x = y x y − 1 f 1 ′ + 2 y 2 x ln y ⋅ f 2 ′
17. 设 z = x g ( x + y ) + y φ ( x y ) , 其中 g , φ 具有二阶连续导数, 则 ∂ 2 z ∂ x ∂ y = ― . 答案
解 设 z = x g ( x + y ) + y φ ( x y ) ,其中 g , φ 具有二阶连续导数,则 ∂ 2 z ∂ x ∂ y = g ′ ( x + y ) + x g ″ ( x + y )
∂ z ∂ x = g ( x + y ) + x g ′ ( x + y ) ⋅ 1 + y φ ′ ( x y ) ⋅ y +2y y ′ ( x y ) +xy 2 y ″ ( x y )
∂ 2 z ∂ x ∂ y = g ′ ( x + y ) ⋅ 1 + x g ′ ′ ( x + y ) ⋅ 1 + 2 y g ′ ( x y ) + y 2 g ′ ′ ( x y ) ⋅ x 18. 设函数 z = z ( x , y ) 由 F ( x − a z , y − b z ) = 0 所确定,其中 F ( u , v ) 为可微函数,则 a ∂ z ∂ x + b ∂ z ∂ y = . 答案
解 设函数 z = z ( x , y ) 由 F ( x − a z , y − b z ) = 0 所确定,其中 F ( u , v ) 为可微函数,则 一 a ∂ z ∂ x + b ∂ z ∂ y = | 一 .
a ∂ z ∂ x = − F x ′ F z ′ a = F 1 ′ a a F 1 ′ + b F 2 ′ b ∂ z ∂ y = − F y F z ′ b = F 2 ′ b a F 1 ′ + b F 2 ′ 三、解答题 1. 设 z = f ( x , x y ) , 其中 f ( u , v ) 有二阶连续偏导数, 求 ∂ 2 z ∂ x 2 . 答案
解 设 z = f ( x , x y ) ,其中 f ( u , v ) 有二阶连续偏导数,求 ∂ 2 z ∂ x 2 . f 11 ″ + 2 y f 12 ″ + y 2 f 22 ″
线索 答题区 笔记 (读题时记录)简化抓重点提示隐藏 \frac{\partial z}{\partial x} = {f}_{1}^{\prime } \cdot 1 + {f}_{2}^{\prime } \cdot y \frac{\partial^{2}z}{\partial {x}^{2}} = {f}_{11}^{\prime \prime } \cdot 1 + {f}_{12}^{\prime \prime } \cdot y + {\left( {f}_{21}^{\prime \prime } \cdot 1 + {f}_{22}^{\prime \prime } \cdot y\right) }y (做题时记录)困难卡点
2. 设 z = f ( x , y ) 是由方程 z − x − y + x e x − y − z = 0 所确定的二元函数,求 d z . 答案
解 设 z = f ( x , y ) 是由方程 z − x − y + x e x y − z = 0 所确定的二元函数,求 dz. 1 − x e x y − y − z
线索 答题区 笔记
(读题时记录) d 3 − d x − d y + d × e x − y − 3 = 0 e x − y − 3 d x + x d e x − y − 3 d 3 − d x − d y + e x − y − 3 d x + x e x − y − 3 | d x − d y − d z | = 0 3. 设 f ( x , y ) = x 2 arctan y x − y 2 arctan x y ,求 ∂ 2 f ∂ x ∂ y . x 2 − y 2 x 2 + y 2 (做题时记录) ( 1 − x ) e x − y − 3 | d 3 = ( 1 − e x − y − 3 − x ) e x − y − 3 | d x + ( 1 + x ) e x − y − 3 | d y
∂ f ∂ x = 2 arctan y x − y x 2 + y 3 x 2 + y 2 ∂ 2 f ∂ x ∂ y = 2 x ⋅ 1 1 + ( y x ) 2 1 x − ( x 2 + 3 y 2 ) ( x 2 + y 2 ) − ( y x 2 + y 3 ) ⋅ 2 y ( x 2 + y 2 ) 2 = x 4 − y 4 ( x 2 + y 2 ) 2 = ( x 2 + y 2 ) ( x 2 − y 2 ) ( x 2 + y 2 ) 2 求 f ( x , y ) = ∫ 0 x y e − x 2 d t , 求 x y ∂ 2 f ∂ x 2 − 2 ∂ 2 f ∂ x ∂ y + y x ∂ 2 f ∂ y 2 . − 2 ℓ − x 2 y 2 线索 答题区 笔记
(读题时记录) ∂ f ∂ x = e − x 2 y 2 ⋅ y ∂ 2 f ∂ x 2 = y e − x 2 y 2 ⋅ ( − 2 x y 2 ) 简化
提示隐藏 ∂ 2 f ∂ x ∂ y = e − x 2 y 2 ⋅ ( − 2 y 2 x 2 + 1 ) ∂ 2 f ∂ y 2 = − 2 y x 3 e − x 2 y 2 (做题时记录 = x 2 y 2 + | 4 x 2 y 2 − 2 | e − x 2 y 2 − 2 x 2 y 2 e − x 2 y 2
3. 设 f ( x , y ) = x 2 arctan y x − y 2 arctan x y ,求 ∂ 2 f ∂ x ∂ y . 答案
(未找到对应解析)
4. 设 f ( x , y ) = ∫ 0 x y e − t 2 d t ,求 x y ∂ 2 f ∂ x 2 − 2 ∂ 2 f ∂ x ∂ y + y x ∂ 2 f ∂ y 2 . 答案
(未找到对应解析)
5. 设 x 2 + z 2 = y φ ( z y ) , 其中 φ 为可微函数, 求 ∂ z ∂ y . 答案
解 设 x 2 + z 2 = y φ ( z y ) , 其中 φ 为可微函数, 求 ∂ z ∂ y .
线索 答题区 笔记
23· 23 ∂ y = y | 3 y | + y φ ′ ( 3 y ) · 23 ∂ y ⋅ y − 3 y 2 -2y3 23 ∂ y =yφ ( 3 y ) +φ' ( 3 y ) ·y· 23 ∂ y -3φ' ( 3 y ) y φ ( 3 y ) ⋅ − 3 φ ′ ( 3 y ) 2 y 3 − y φ ′ ( 3 y ) (做题时记录)
6. 已知 x y = x f ( z ) + y g ( z ) , x f ′ ( z ) + y g ′ ( z ) ≠ 0 , 其中 z = z ( x , y ) 是 x 和 y 的函数, 求 [ x − g ( z ) ] ∂ z ∂ x − [ y − f ( z ) ] ∂ z ∂ y . 答案
解 已知 x y = x f ( z ) + y g ( z ) , x f ′ ( z ) + y g ′ ( z ) ≠ 0 ,其中 z = z ( x , y ) 是 x 和 y 的函数,求 [ x − g ( z ) ] ∂ z ∂ x − [ y − f ( z ) ] ∂ z ∂ y = 0
y = f ( z ) + x f ′ ( z ) ⋅ ∂ z ∂ x + y g ′ ( z ) ⋅ ∂ z ∂ x ⇒ x = x f ′ ( z ) ∂ z ∂ y + g ( z ) + y g ′ ( z ) ∂ z ∂ y ⇒ 7. 设 z = e x y + f ( x + y , x y ) , 求 ∂ 2 z ∂ x ∂ y , 其中 f ( u , v ) 有二阶连续偏导数. 答案
解 设 z = e i y + f ( x + y , x y ) ,求 ∂ 2 z ∂ x ∂ y ,其中 f ( u , v ) 有二阶连续偏导数。
e x y ( x y + 1 ) + f 1 1 ′ ′ + ( x + y ) f 1 2 ′ ′ + x y f 2 2 ′ ′ + f 2 ′ ∂ 2 z ∂ x ∂ y = e x y ( x y + 1 ) + f 1 1 ′ ′ ⋅ 1 + f 1 2 ′ ′ ⋅ x + ( f 2 1 ′ ′ ⋅ 1 + f 2 2 ′ ′ ⋅ x ) y + f 2 ′ ⋅ 1 8. 求函数 f ( x , y ) = x e − x 2 + y 2 2 的极值. 答案
解 求函数 f ( x , y ) = x e − x 2 + y 2 2 的极值. 极小值 f ( − 1 , 0 ) = − e − 1 2 ,极大值 f ( 1 , 0 ) = e − 1 2 线索 答题区 笔记
{ f x ′ = ( 1 − x 2 ) ρ x − y − 2 = 0 f y ′ = x ρ − x 2 + y 2 2 ( − y ) = 0 f x x ′ ′ = ( − 2 x − x + x 3 ) ρ − x 2 + y 2 2 A = 2 ρ − 1 2 A = − 2 ρ 1 2 f y y ′ ′ = x ( y 2 − 1 ) ⋅ e − x 2 + y 2 2 C = e − 1 2 > 0 C = e − 1 2 < 0 f x y ′ ′ ( x , y ) = 2 ( y + 1 ) e x , f x ′ ( x , 0 ) = ( x + 1 ) e x , f ( 0 , y ) = y 2 + 2 y , 求 f ( x , y ) 的极值.
f x ′ ( x , 0 ) = e x + C 1 ( x ) = ( x + 1 ) e x ⇒ C 1 ( x ) = x e x f ( x , y ) = ( y + 1 ) 2 e x + x e x − e x + C 2 ( y ) f ( 0 , y ) = ⌊ y + 1 ⌋ 2 − 1 + C 2 ( y ) = y 2 + 2 y ⇒ C 2 ( y ) = 0 令 令 | f x ′ ( x , y ) = ( y + 1 ) 2 e x + x e x = 0 f y ′ ( x , y ) = e x − 2 ( y + 1 ) = 0 得驻点 ( 0 , − 1 )
f x x ′ ′ = ( y + 1 ) 2 e x + ( 1 + x ) e x f y y ′ ′ = 2 e x 取极小质 Δ C − R 2 > 0 取极小质 f ( n , − 1 ) = − 1 9. 已知函数 f ( x , y ) 满足 f x y ″ ( x , y ) = 2 ( y + 1 ) e x , f x ′ ( x , 0 ) = ( x + 1 ) e x , f ( 0 , y ) = y 2 + 2 y ,求 f ( x , y ) 的极值. 答案
(未找到对应解析)
10. 求函数 f ( x , y ) = x 2 + 2 y 2 − x 2 y 2 在区域 D = { ( x , y ) ∣ x 2 + y 2 ⩽ 4 , y ⩾ 0 } 上的最大值和最小值. 答案
解 求函数 f ( x , y ) = x 2 + 2 y 2 − x 2 y 2 在区域 D = { ( x , y ) | x 2 + y 2 ⩽ 4 , y ⩾ 0 } 上的8最大值和最小值.
线索 答题区 笔记 (读题时记录)令\begin{cases} f_x' = 2x - 2xy^2 = 0 \\ f_y' = 4y - 2x^2y = 0 \end{cases} 得(0,0)(±√2,1)解 L = x^2 + 2y^2 - x^2y^2 + \lambda (x^2 + y^2 - 4) L_x' = 2x - 2xy^2 + 2\lambda x = 0 L_y' = 4y - 2x^2y + 2\lambda y = 0 L_x' = x^2 + y^2 - 4 = 0 得(0,2)(±2,0)角点(做题时记录)f(0,0) = 0 f(\pm\sqrt{2},1) = 2 f(0,2) = 8 f(\pm 2,0) = 4
12.(仅数三要求)某养殖场饲养两种鱼,若甲种鱼放养x(万尾),乙种鱼放养y(万尾),收获时两种鱼的收获量分别为
B = ( 3 − α x − β y ) x 和 ( 4 − β x − 2 α y ) y ( α > β > 0 ) ,求使产鱼总量最大的放养数.
( 3 α − 2 β 2 α 2 − β 2 , 4 α − 3 β 2 ( 2 α 2 − β 2 ) ) 11. 求曲线 x 3 − x y + y 3 = 1 ( x ⩾ 0 , y ⩾ 0 ) 上的点到坐标原点的最长距离与最短距离. 12.(仅数三要求)某养殖场饲养两种鱼,若甲种鱼放养 x(万尾),乙种鱼放养 y(万尾),收获时两种鱼的收获量分别为
和 ( 3 − α x − β y ) x 和 ( 4 − β x − 2 α y ) y ( α > β > 0 ) , 求使产鱼总量最大的放养数.
答案
(未找到对应解析)
第九章 二重积分 一、选择题 1. 累次积分 ∫ 0 1 d x ∫ x 1 f ( x , y ) d y + ∫ 1 2 d y ∫ 0 2 − y f ( x , y ) d x 可写成(A) ( A ) ∫ 0 2 d x ∫ x 2 − x f ( x , y ) d y . (B) ∫ 0 1 d y ∫ y 2 − y f ( x , y ) d x . (C) ∫ 0 1 d x ∫ x 2 − x f ( x , y ) d y . (D) ∫ 0 1 d y ∫ y 2 − y f ( x , y ) d x . 答案
解 累次积分 ∫ 0 1 d x ∫ x 1 f ( x , y ) d y + ∫ 1 2 d y ∫ 0 2 − x f ( x , y ) d x 可写成(C)
(A) ∫ 0 2 d x ∫ x 2 − x f ( x , y ) d y .
(C) ∫ 0 1 d x ∫ x 2 − x f ( x , y ) d y .
(B) ∫ 0 1 d y ∫ y 2 − y f ( x + y ) d x .
(D) ∫ 0 1 d y ∫ y 2 − y f ( x , y ) d x .
提示隐藏(做题时记录)
2. 交换积分次序 ∫ 1 e d x ∫ 0 ln x f ( x , y ) d y 为( )(A) ∫ 1 e d y ∫ 0 ln x f ( x , y ) d x . (B) ∫ e y e d y ∫ 0 1 f ( x , y ) d x . (C) ∫ 0 ln x d y ∫ 1 e f ( x , y ) d x . (D) ∫ 0 1 d y ∫ e y e f ( x , y ) d x . 答案
解 交换积分次序 ∫ 1 e d x ∫ 0 b x f ( x , y ) d y 为 (D)
(A) ∫ 1 e d y ∫ 0 ln x f ( x , y ) d x .
(C) ∫ 0 ln x d y ∫ 1 c f ( x , y ) d x .
(B) ∫ c y c d y ∫ 0 1 f ( x , y ) d x .
(D) ∫ 0 1 d y ∫ e y e f ( x , y ) d x .
3. 已知 ∬ D f ( x , y ) d x d y = ∫ − π 2 π 2 d θ ∫ 0 a cos θ f ( r cos θ , r sin θ ) r d r ( a > 0 ) ,则积分域为() (A) x 2 + y 2 ⩽ a x .
(B) x 2 + y 2 ⩽ a 2 ( x ⩾ 0 ) .
(C) x 2 + y 2 ⩽ a 2 .
(D) x 2 + y 2 ⩽ a x ( y ⩾ 0 ) .
答案
解 已知 ∬ D f ( x , y ) d x d y = ∫ − π 2 π 2 d θ ∫ 0 a cos θ f ( r cos θ , r sin θ ) r d r ( a > 0 ) ,则积分域为 (A)
(B) x 2 + y 2 ⩽ a 2 ( x ⩾ 0 ) .
(D) x 2 + y 2 ⩽ a x ( y ⩾ 0 ) .
4. 累次积分 ∫ 0 π 2 d θ ∫ 0 2 sin θ f ( r cos θ , r sin θ ) r d r 可写成( )(A) ∫ 0 1 d x ∫ 0 1 + 1 − x 2 f ( x , y ) d y . (B) ∫ 0 2 d x ∫ 0 2 x − x 2 f ( x , y ) d y . (C) ∫ 0 2 d y ∫ 0 2 y − y 2 f ( x , y ) d x . (D) ∫ 0 2 d x ∫ 0 2 f ( x , y ) d y . 答案
解 累次积分 ∫ 0 π 2 d θ ∫ 0 2 sin θ f ( r cos θ , r sin θ ) r d r 可写成 (C)
( λ ) ∫ 0 1 d x ∫ 0 1 + 1 − x 2 f ( x , y ) d y . 5. 设 f ( x , y ) 在 D : x 2 + y 2 ⩽ a 2 上连续,则 lim a → 0 1 a 2 ∬ D f ( x , y ) d σ ( ) (A) 不一定存在. (B) 存在且等于 f ( 0 , 0 ) .
(C) 存在且等于 π f ( 0 , 0 ) . (D) 存在且等于 1 π f ( 0 , 0 ) .
答案
解 设 f ( x , y ) 在 D : x 2 + y 2 ⩽ a 2 上连续,则 lim a → 0 1 a 2 ∫ 0 ∞ f ( x , y ) d σ ( C ) = f ( 3 ) ⋅ π a 2 (A) 不一定存在.
(B) 存在且等于 f ( 0 , 0 ) .
(C) 存在且等于 π f ( 0 , 0 ) .
(D) 存在且等于 1 π f ( 0 , 0 ) .
线索 答题区 笔记 (读题时记录)简化抓重点提示隐藏 \lim _{a \to 0} \frac{1}{a^{2}} f^{\text{连续}} \cdot \pi a^{2} = f(0,0) \cdot \pi |3.7| \in D |3.7| \to (0,0) (做题时记录)困难卡点
6. 设 g ( x ) 是可微函数 y = f ( x ) 的反函数,且 f ( 1 ) = 0 , ∫ 0 1 x f ( x ) d x = 1013 ,则 ∫ 0 1 d x ∫ 0 f ( x ) g ( t ) d t 的值为( ) (A)2023. (B)2010. (C)2011. (D)2026. 答案
解 设 g ( x ) 是可微函数 y = f ( x ) 的反函数,且 f ( 1 ) = 0 , ∫ 0 1 x f ( x ) d x = 1013 ,则 ∫ 0 1 d x ∫ 0 f ( x ) g ( t ) d t 的值为 (D)
(A)2023. (B)2010. (C)2011. (D)2026.
线 索 答 题 区 读 题 时 记 录 简 化 抓 重 点 提 示 隐 藏 线 索 答 题 区 ( 读 题 时 记 录 ) ∫ 0 1 ∫ 0 f ( x ) g ( t ) d t u d x = x ⋅ | 0 f ( x ) g ( t ) d t | 0 1 − ∫ 0 1 x ⋅ g ( f ( x ) ) ⋅ f ′ ( x ) d x 简 化 = 0 − ∫ 0 1 x ⋅ x f ′ ( x ) d x = − ∫ 0 1 x 2 d f ( x ) = − x 2 f ( x ) | 0 1 + ∫ 0 1 f ( x ) ⋅ 2 x d x 抓 重 点 提 示 隐 藏 = 0 + 2 × 1 0 1 3 二、填空题 1. 交换累次积分的积分次序, ∫ 0 2 d x ∫ x 2 4 3 − x f ( x , y ) d y = . 答案
解 设 D 是以点 O ( 0 , 0 ) , A ( 1 , 2 ) 和 B ( 2 , 1 ) 为顶点的三角形区域,计算积分 ∬ D x d x d y 3 2
线索 答题区 笔记
(读题时记录) y = 2 x x + y = 3 y = 1 2 x = ∫ 0 1 x ( 2 x − 1 2 x ) d x + ∫ 1 2 x ( 3 − x − 1 2 x ) d x = 2 3 x 3 − 1 6 x 3 | 0 1 + 3 2 x 2 − x 3 3 − 1 6 x 3 | 1 2 2. 设 f ( x , y ) = { x 2 y , y 2 = 2 y cos θ 49 20 1 ⩽ x ⩽ 2 , 0 ⩽ y ⩽ x , 其他,求 ∬ D f ( x , y ) d x d y ,其中 D = { ( x , y ) ∣
答 题 区 笔 记 做 题 时 记 录 困 难 、 难 点 答 题 区 笔 记 ⟶ ↑ D 1 r 2 cos 2 θ ⋅ r sin θ ⋅ r d r d θ = | π 4 d θ | 2 cos θ cos 2 θ sin θ ⋅ r 4 d r ( 做 题 时 记 录 ) = | π 4 cos 2 θ sin θ ⋅ 3 2 5 | 1 cos 5 θ − cos 5 θ | d θ ( 困 难 、 难 点 ) = 3 2 5 | | π 4 − 1 cos 3 θ d cos θ + ∫ 0 π 4 cos 7 θ d cos θ | = 3 2 5 ( 1 2 1 cos 2 θ + 1 8 cos 8 θ ) | 0 π 4 = 3 2 5 ( 1 2 | 2 ) 2 + 1 8 ( 1 2 ) 8 − 1 2 − 1 8 ) 2. 交换累次积分的积分次序, a > 0 , ∫ 0 a d y ∫ 0 a y f ( x , y ) d x + ∫ a 2 a d y ∫ 0 2 a − y f ( x , y ) d x = . 答案
解 交换累次积分的积分次序, a > 0 , ∫ 0 a d y ∫ 0 x y f ( x , y ) d x + ∫ a x 0 d y ∫ 0 x − y f ( x , y ) d x = ∫ 0 a d x ∫ x 2 2 a − x f x y d y
3. 交换累次积分的积分次序, ∫ 0 1 d y ∫ 1 − y 1 + y 2 f ( x , y ) d x = . 答案
解 计算 ∫ 1 4 d y ∫ y 2 e x 2 d x + ∫ 1 2 d y ∫ y y e x 2 d x . 3 8 e − 1 2 e
的平面区域. 2 15 ( 4 2 − 1 )
2 ∬ D x 2 y d x d y = 2 ∫ 0 1 d y ∫ 0 1 + y 2 x 2 y d x = 2 ∫ 0 1 = 1 3 ∫ 0 1 | 1 + y 2 | 3 2 d ( y 2 + 1 ) = 1 3 ⋅ 2 5 ( 1 + y 2 ) 5 2 | 0 1 (做题时记录) y : 1 3 | H + y 2 | 2 3 d y
4. 交换积分次序, ∫ 0 2 d x ∫ 0 x 2 f ( x , y ) d y + ∫ 2 6 d x ∫ 0 6 − x 2 f ( x , y ) d y = . 答案
(未找到对应解析)
5. 设 D 是由不等式 x 2 + y 2 ⩾ a x 与 x 2 + y 2 ⩽ a 2 ( a > 0 , x > 0 ) 所确定,将二重积分 ∬ D f ( x , y ) d σ 化为极坐标下的累次积分为 . 答案
解 已知平面有界域 Extra open brace or missing close brace Extra open brace or missing close brace ,计算二重积分 ∬ D ( x − y ) 2 d r d y . 则可得:得. r 2 = 4 r cos θ r 2 = 4 r sin θ ( r cos θ − r sin θ ) 2 ⋅ r d r d θ 线索
答题区 笔记
∬ D 1 ( 1 − 2 cos θ sin θ ) ⋅ r 3 d r d θ + ∬ D 2 ( 1 − 2 cos θ sin θ ) r 3 d r d θ (答题时记录)
A = ∬ D f ( x , y ) d x d y = ∬ D 1 − x 2 − y 2 d x d y − 8 π A S ( D ) − 1 2 | 0 sin θ ( 1 − r 2 ) 1 2 | 0 ( 1 + r 2 ) − 1 2 ⋅ 2 3 ( 1 − r 2 ) 3 2 | 0 sin θ − 1 3 | a s 3 θ − 1 | 6. ∬ | x | + | y | ⩽ 1 ( | x | + | y | ) d σ = 答案
(未找到对应解析)
7. ∬ x 2 + y 2 ⩽ 1 ( x 2 + 2 y ) d σ = ― . 答案
解 ∬ x 2 + y 2 ≤ 1 ( x 2 + 2 y ) d σ = π 4 .
1 2 ∏ x 2 + y 2 ≤ 1 x 2 + y 2 d x d y = 1 2 ∏ D r 2 ⋅ r d r d θ x → = 1 2 ∫ 0 2 π d θ ∫ 0 1 r 3 d r = 1 2 ⋅ 2 π ⋅ 1 4 You can't use 'macro parameter character #' in math mode You can't use 'macro parameter character #' in math mode
∬ D r ⋅ r d r d θ = | π 2 0 d θ | a 0 r 2 d r = π 2 ⋅ a 3 3 9. ∫ 0 1 d x ∫ x x sin y y d y = 答案
解 ∫ 0 1 d x ∫ x x sin y y d y = | − sin |
∫ 0 1 d y ∫ y 2 y sin y y d x = ∫ 0 1 sin y y ( y − y 2 ) d y = ∫ 0 1 sin y − y sin y d y = − cos y | 0 1 + ∫ 0 1 y d cos y = 1 − cos 1 + y cos y | 0 1 − sin y | 0 1 10. 设 D 为不等式 0 ⩽ x ⩽ 3 , 0 ⩽ y ⩽ 1 所确定的区域,则 ∬ D min ( x , y ) d x d y = . 答案
解 设 D 为不等式 0 ⩽ x ⩽ 3 , 0 ⩽ y ⩽ 1 所确定的区域,则 ∬ D min ( x , y ) d x d y = 4 3
∬ D 1 x d x d y + ∬ D 2 y d x d y = | ∫ 0 1 d y | 0 y x d x + | ∫ 0 1 d y | y 3 y d x = ∫ 0 1 y 2 2 d y + ∫ 0 1 y ( 3 − y ) d y = 1 6 + 3 2 − 1 3 11. ∫ 0 1 d x ∫ x 2 1 x y 1 + y 3 d y = 答案
(未找到对应解析)
12. ∫ 0 1 d y ∫ arcsin y π − arcsin y x d x = 答案
(未找到对应解析)
三、解答题 1. 设 D 是以点 O ( 0 , 0 ) , A ( 1 , 2 ) 和 B ( 2 , 1 ) 为顶点的三角形区域,计算积分 ∬ D x d x d y . 答案
(未找到对应解析)
2. 设 其他 f ( x , y ) = { x 2 y , 1 ⩽ x ⩽ 2 , 0 ⩽ y ⩽ x , 0 , 其他 , 求 ∬ D f ( x , y ) d x d y ,其中 D = { ( x , y ) | x 2 + y 2 ⩾ 2 x } . 答案
(未找到对应解析)
3. 计算 ∫ 1 4 1 2 d y ∫ 1 2 y e y x d x + ∫ 1 2 1 d y ∫ y y e y x d x . 答案
(未找到对应解析)
4. 计算二重积分 ∬ D x 2 y d x d y ,其中 D 是由双曲线 x 2 − y 2 = 1 及直线 y = 0 , y = 1 所围成的平面区域. 答案
(未找到对应解析)
5. 已知平面有界域 D = { ( x , y ) | x 2 + y 2 ⩽ 4 x , x 2 + y 2 ⩽ 4 y } , 计算二重积分 ∬ D ( x − y ) 2 d x d y . 答案
(未找到对应解析)
6. 设闭区域 D : x 2 + y 2 ⩽ y , x ⩾ 0 , f ( x , y ) 为 D 上的连续函数,且 f ( x , y ) = 1 − x 2 − y 2 − 8 π ∬ D f ( u , v ) d u d v . 求 f ( x , y )
答案
(未找到对应解析)
第十章 无穷级数 一、选择题 1. 设级数 ∑ n = 1 ∞ a n 2 和 ∑ n = 1 ∞ b n 2 都收敛,则级数 ∑ n = 1 ∞ a n b n ( 1 + a n + b n ) 1 n () (A) 绝对收敛.
(B) 条件收敛.
(C) 发散.
(D) 敛散性不能确定.
答案
解 设级数 ∑ n = 1 ∞ a n 2 和 ∑ n = 1 ∞ b n 2 都收敛,则级数 ∑ n = 1 ∞ a n b n ( 1 + a n + b n ) 1 n (A)
(C) 发散.
(B) 条件收敛.
(D) 敛散性不能确定.
| a n b n ( 1 + a n + b n ) 1 n | ≤ 1 2 | a n 2 + b n 2 | ⋅ M 2. a n 和 b n 符合下列哪一个条件,可由级数 ∑ n = 1 ∞ a n 发散推得级数 ∑ n = 1 ∞ b n 发散() (A) a n ⩽ b n .
(B) | a n | ⩽ b n .
(C) a n ⩽ | b n | .
(D) | a n | ⩽ | b n | .
答案
解 a n 和 b n 符合下列哪一个条件,可由级数 ∑ n = 1 ∞ a n 发散推得级数 ∑ n = 1 ∞ b n 发散(B)(A) a n ⩽ b n . (B) | a n | ⩽ b n . (C) a n ⩽ | b n | . (D) | a n | ⩽ | b n | .
线索 答题区 笔记 (读题时记录)简化抓重点提示隐藏 正项大收→小收大发←小发 (做题时记录)困难卡点
3. 设 λ ≠ 0 ,则级数 ∑ n = 2 ∞ sin ( n π + λ n ln n ) () (A) 绝对收敛.
(C) 发散.
(B) 条件收敛.
(D) 收敛性与 λ 取值有关.
答案
解 设 λ ≠ 0 ,则级数 ∑ n = 2 ∞ sin ( n π + λ n ln n ) (B)
(A) 绝对收敛.
(B) 条件收敛.
(C) 发散.
(D) 收敛性与 λ 取值有关.
4. 已知级数 ∑ n = 1 ∞ 3 − a ln n 收敛, 则必有 ( ) (A) α > ln 3 . (B) α ≠ 1 . (C) α > 1 ln 3 . (D) α < ln 3 .
答案
解 已知级数 ∑ n = 1 ∞ 3 − sin n 收敛,则必有 (C)
(B) α ≠ 1.
线索 答题区 笔记 (读题时记录)简化抓重点提示隐藏 3^{-\alpha \ln n} = e^{-\alpha \ln n \cdot \ln 3} = \pi^{-\alpha \ln 3} = \frac{1}{\pi^{\alpha \ln 3}} \alpha \ln 3 > 1 写出解题过程,步步有理、有据(做题时记录)困难卡点
5. 设级数 ∑ n = 1 ∞ a n 收敛,级数 ∑ n = 1 ∞ b n 发散,则() (A) ∑ n = 1 ∞ a n b n 必发散.
(B) ∑ n = 1 ∞ a n 2 必收敛.
(C) ∑ n = 1 ∞ b 2 必发散.
(D) ∑ n = 1 ∞ ( a n + | b n | ) 必发散.
答案
解 设级数 ∑ n = 1 ∞ a n 收敛,级数 ∑ n = 1 ∞ b n 发散,则 (D)
(A) ∑ n = 1 ∞ a n b n 必发散.阶数?
(C) ∑ n = 1 ∞ b n 2 必发散.
∑ n = 1 N | b n | 发散
(R) ∑ n = 1 ∞ a n 2 必收敛.正项?
(D) ∑ n = 1 ∞ ( a n + | b n | ) 必发散.
收敛+发散
线索 答题区 笔记 (读题时记录) (做题时记录) 简化 抓重点 写出解题过程,步步有理,有据 困难 提示隐藏 卡点
6. 正项级数 ∑ n = 1 ∞ a n 收敛是级数 ∑ n = 1 ∞ a n 2 收敛的() (A) 充分条件.
(B) 必要条件.
(C) 充要条件.
(D) 既非充分条件, 又非必要条件.
答案
解 正项级数 ∑ n = 1 ∞ a n 收敛是级数 ∑ n = 1 ∞ a n 2 收敛的 (A)
(B) 必要条件.
(C) 充要条件.
(D) 既非充分条件, 又非必要条件.
线索 答题区 笔记 (读题时记录)简化抓重点提示隐藏 判定定理写出解题过程,步步有理、有据 (做题时记录)困难卡点 (读题时记录)简化抓重点提示隐藏 0 = \lim _{n \to \infty} \left( \frac{n}{n+1} \right)^n = \lim _{n \to \infty} \left( \frac{n}{n+1} \right)^n \cdot a^n = e^{\lim _{n \to \infty} n \left| \frac{n}{n+1} - 1 \right|} \cdot \lim _{n \to \infty} a^n 写出解题过程,步步有理、有据e^{-1} \cdot \lim _{n \to \infty} a^n = 0 \Rightarrow a < 1 (做题时记录)困难卡点
7. 设级数 ∑ n = 1 ∞ a n 收敛,则下列级数中必收敛的是() (A) ∑ n = 1 ∞ ( − 1 ) n a n n . (B) ∑ n = 1 ∞ a n 2 . (C) ∑ n = 1 ∞ ( a 2 n − 1 − a 2 n ) . (D) ∑ n = 1 ∞ ( a n + a n + 1 ) .
答案
解 设级数 ∑ n = 1 n a n 收敛,则下列级数中必收敛的是 (D)
(A) ∑ n = 1 ∞ ( − 1 ) n a n n .
(C) ∑ n = 1 ∞ ( a 2 n − 1 − | a 2 n ) . 离数项无限(R) ∑ n = 1 ∞ a n 2 正顶?
(D) ∑ n = 1 ∞ ( a n + a n + 1 ) = ∑ n = 1 N a n + ∑ n = 1 N a n + 1 = 收十收
线索 答题区 笔记 (读题时记录) (做题时记录) 简化 抓重点 写出解题过程,步步有理、有据 困难 提示隐藏 卡点
8. 已知 ∑ n = 1 ∞ ( n a n + 1 ) n ( a > 0 ) 收敛, 则( ) (A) a > 1 . (B) a < 1 . (C) a ⩾ 1 . (D) a ⩽ 1 .
线索 答题区 笔记
(读题时记录) (做题时记录)
答案
解 已知 ∑ n = 1 ∞ ( n a n + 1 ) n ( a > 0 ) 收敛,则 (B)
9. 若级数 ∑ n = 1 ∞ a n 与 ∑ n = 1 ∞ b n 都发散, 则 ( ) (A) ∑ n = 1 ∞ ( a n + b n ) 发散.
(B) ∑ n = 1 ∞ a n b n 发散.
(C) ∑ n = 1 ∞ ( | a n | + | b n | ) 发散.
(D) ∑ n = 1 ∞ ( a n 2 + b n 2 ) 发散.
答案
解 若级数 ∑ n = 1 ∞ a n 与 ∑ n = 1 ∞ b n 都发散,则 ( n 2 ) ⇒ ∑ n = 1 ∞ | b n | 发散
(A) ∑ n = 1 ∞ ( a n + b n ) 发散. 正顶
(B) ∑ n = 1 ∞ a n b n 发散.
(C) ∑ n = 1 ∞ ( | a n | + | b n | ) 发散.
(D) ∑ n = 1 ∞ ( a n 2 + b n 2 ) 发散.
线索 答题区 笔记 (读题时记录)简化抓重点提示隐藏 |a_n| + |b_n| > |b_n| 发散写出解题过程,步步有理、有据(做题时记录)困难卡点
10. 下列命题成立的是( ) (A) 若 lim n → ∞ a n b n = 0 ,则 ∑ n = 1 ∞ a n 和 ∑ n = 1 ∞ b n 中至少有一个收敛.
(B) 若 lim n → ∞ a n b n = 0 ,则 ∑ n = 1 ∞ a n 和 ∑ n = 1 ∞ b n 中至少有一个发散.
(C) 若 lim n → ∞ a n b n = 0 ,则 ∑ n = 1 ∞ | b n | 收敛时 ∑ n = 1 ∞ a n 收敛.
(D) 若 lim n → ∞ a n b n = ∞ ,则 ∑ n = 1 ∞ a n 发散时 ∑ n = 1 ∞ b n 发散。
答案
解 下列命题成立的是 ( C )
(A) 若 lim n → ∞ a n b n = 0 ,则 ∑ n = 1 ∞ a n 和 ∑ n = 1 ∞ b n 中至少有一个收敛.
(3) 若 lim n → ∞ a n b n = 0 , 则 ∑ n = 1 ∞ a n 和 ∑ n = 1 ∞ b n 中至少有一个发散. a n 比 | b n | 高阶(C) 若 lim n → ∞ a n b n = 0 ,则 ∑ n = 1 ∞ | b n | 收敛时 ∑ n = 1 ∞ a n 收敛.
(B) 若 lim n → ∞ a n b n = ∞ ,则 ∑ n = 1 ∞ a n 发散时 ∑ n = 1 ∞ b n 发散.
线索 答题区 笔记 (读题时记录)简化抓重点提示隐藏 A 令a_n =b_n =\frac{1}{\sqrt{n}} B.令a_n =b_n =\frac{1}{n^2} D \Rightarrow a_n =\frac{1}{n} b_n =\frac{1}{n^2} \lim_{n \to \infty} \frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n^2}} =N C.\lim_{n \to \infty} \left| \frac{a_n}{b_n} \right| =0后收⇒高收 (做题时记录)困难卡点
11. 已知 ∑ n = 1 ∞ a n ( x − 1 ) n 在 x=3 处收敛,则该幂级数在 x = − 1 2 处() (A) 条件收敛.
(B) 绝对收敛.
(C) 发散.
(D) 收敛性不能确定.
答案
解 已知 ∑ x = 1 n a x ( x − 1 ) x 在 x=3 处收敛,则该幂级数在 x = − 1 2 处 (B)
(A) 条件收敛.
(B) 绝对收敛.
(C) 发散.
(D) 收敛性不能确定.
线索 答题区 笔记 (读题时记录)简化抓重点提示隐藏 (做题时记录)困难卡点
12. 设幂级数 ∑ n = 1 ∞ ( x − a ) n n 在点 x=2 收敛,则实数 a 的取值范围是() (A) 1 < a ⩽ 3. (B) 1 ⩽ a < 3. (C) 1 < a < 3. (D) 1 ⩽ a ⩽ 3.
答案
解 设幂级数 ∑ n = 1 ∞ ( x − a ) n n 在点 x=2 收敛,则实数 a 的取值范围是 (A)
(A) 1 < a ⩽ 3. (B) 1 ⩽ a < 3. (C) 1 < a < 3. (D) 1 ⩽ a ⩽ 3.
线索 答题区 笔记 (读题时记录)简化抓重点提示隐藏 \frac{n}{1} = \frac{{k - a}^{n}}{7} 收敛写出解题过程,步步有理,有据- 1 \leq 2 - a < 1 \Rightarrow - 3 \leq - a < - 1 \Rightarrow 1 < a \leq 3 (做题时记录)困难卡点
二、填空题 1. 已知级数 ∑ n = 1 ∞ n + 1 arctan ( n + 1 ) n α + 1 收敛, 则 α 应满足 . 答案
解 已知级数 ∑ n = 1 ∞ n + 1 arctan ( n + 1 ) n n + 1 收敛,则 a 应满足 α > 3 2 .
线索 答题区 笔记 (读题时记录)简化抓重点提示隐藏 与\frac{1}{n^{\alpha - \frac{1}{2}}} 同阶写出解题过程,步步有理、有据\alpha - \frac{1}{2} > 1 (做题时记录)困难卡点
2. 幂级数 ∑ n = 1 ∞ x n 2 n + 1 的收敛域为 . 答案
解 幂级数 ∑ n = 1 ∞ x n 2 n + 1 的收敛域为 [ − 1 , 1 ) .
3. 幂级数 ∑ n = 1 ∞ 2 n + ( − 1 ) n n x 2 n 的收敛半径为 . 答案
解 幂级数 ∑ n = 1 ∞ 2 n + ( − 1 ) n n x 2 n 的收敛半径为 2 1 .
线索 答题区 笔记 (读题时记录)简化抓重点提示隐藏 P = \lim _{n \to \infty } \sqrt[n]{\frac{{2}^n + {\left( -1\right)}^n}{n}} = \frac{2}{1} 写出解题过程,步步有理、有据(做题时记录)困难卡点
4. 幂级数 ∑ n = 1 ∞ n 2 n + ( − 3 ) n ( x − 1 ) n 的收敛区间为 . 答案
解 幂级数 ∑ n = 1 ∞ n 2 n + ( − 3 ) n ( x − 1 ) n 的收敛区间为 ( − 2 , 4 ) .
线索 答题区 笔记 (读题时记录)简化抓重点提示隐藏 \rho = \lim _{n \to 1} \sqrt[n]{\frac{n}{2^n + \left| -3 \right|^n}} = \frac{1}{3} 写出解题过程,步步有理、有据R = \frac{1}{\rho } = 3 (1-3, 1+3) (做题时记录)困难卡点
5. 已知幂级数 ∑ n = 1 ∞ a n x n 的收敛半径为 2,则幂级数 ∑ n = 1 ∞ n a n ( x + 1 ) n 的收敛区间为 . 答案
解 已知幂级数 ∑ n = 1 ∞ a n x n 的收敛半径为 2,则幂级数 ∑ n = 1 ∞ n a n ( x + 1 ) n 的收敛区间为 ( − 3 , 1 ] .
线索 答题区 笔记 (读题时记录) R=2 (做题时记录) 简化抓重点提示隐藏 -1写出解题过程,步步有理、有据-1-2 -1+2 困难点
6. 幂级数 ∑ n = 1 ∞ ( 1 n + 1 2 n ) x n 的收敛域为 . 答案
解 幂级数 ∑ n = 1 ∞ ( 1 n + 1 2 n ) x n 的收敛域为 I-1 1).
线索 答题区 笔记 (读题时记录) \sum_{n=1}^{N}\frac{1}{n}x^{n}+\sum_{n=1}^{N}\left(\frac{x}{2}\right)^{n} I=-1.1)-1<\frac{x}{2}<1\Rightarrow x\in(-2.2) (做题时记录)
7. 已知幂级数 ∑ n = 1 ∞ a n x n 在 x = 1 处条件收敛, 则幂级数 ∑ n = 1 ∞ a n ( x − 1 ) n 的收敛半径为 . 答案
解 已知幂级数 ∑ n = 1 ∞ a n x n 在 x=1 处条件收敛,则幂级数 ∑ n = 1 ∞ a n ( x − 1 ) n 的收敛半径为 。
8. 已知幂级数 ∑ n = 1 ∞ a n ( x − 1 ) n 在 x = 2 处收敛,在 x = 0 处发散,则幂级数 ∑ n = 1 ∞ a n ( x − 1 ) n 的收敛域为 . 答案
解 已知幂级数 ∑ n = 1 ∞ a n ( x − 1 ) n 在 x = 2 处收敛,在 x = 0 处发散,则幂级数 ∑ n = 1 ∞ a n ( x − 1 ) n 的收敛域为 ( 0 , 2 ] .
9. 级数 ∑ n = 1 ∞ ( − 1 ) n − 1 n 2 n + 1 的和为 . 答案
解 级数 ∑ n = 1 ∞ ( − 1 ) n − 1 n 2 n + 1 的和为 1 2 ln 3 2 .
f ′ ( x ) = ∑ n = 1 ∞ x n − 1 = 1 1 − x (做题时记录)
(读题时记录) ∑ n = 0 M n n ! + ∑ n = 0 M 1 n ! = 2 ∑ n = 0 M 1 n ! = 2 S ( 1 ) = ∑ n = 0 M x n n ! = S ( x ) = e x ∑ n = 1 M n n ! = ∑ n = 1 M 1 ( n − 1 ) ! = ∑ n = 0 M 1 n ! = 2 e 1
10. 级数 ∑ n = 0 ∞ n + 1 n ! 的和为 . 答案
(未找到对应解析)
11. 设 a 1 = 1 , lim n → ∞ a n = 2028 ,则级数 ∑ n = 1 ∞ ( a n + 1 − a n ) 的和为 . 答案
解 设 a 1 = 1 , lim n → ∞ a n = 2028 ,则级数 ∑ n = 1 ∞ ( a n + 1 − a n ) 的和为 2027
1°部分和 S n = ( a 2 − a 1 ) + ( a 3 − a 2 ) + ⋯ + ( a n + 1 − a n ) = a n + 1 − a 1 2°取极限 lim n → ∞ s n = lim n → ∞ a n + 1 − a 1 = 2028 − 1
12. 级数 ∑ n = 1 ∞ 2 n n ! 等于 . 答案
解 级数 ∑ n = 1 ∞ 2 n n ! 等于 ℓ 2 − 1 .
线索 答题区 笔记 (读题时记录) \sum_{n=1}^{M}\frac{x^{n}}{n!}=S(x)=\sum_{n=0}^{M}\frac{x^{n}}{n!}-\frac{x^{0}}{0!}=e^{x}-1 S(2)=e^{2}-1 (做题时记录)
13. 级数 ∑ n = 1 ∞ n 3 n − 1 的和为 . 14.(数三不要求)设 f ( x ) = x 2 ( 0 ⩽ x < 1 ) ,而 S ( x ) = ∑ n = 1 ∞ b n sin n π x ( − ∞ < x < + ∞ ) ,其中 b n = 2 ∫ 0 1 f ( x ) sin n π x d x ( n = 1 , 2 , ⋯ ) ,则 S ( − 1 2 ) = .
答案
解 级数 ∑ n = 1 ∞ n 3 n − 1 的和为 9 4 .
线 索 答 题 区 读 题 时 记 录 做 题 时 记 录 写 出 解 题 过 程 、 步 步 有 理 、 有 据 困 难 卡 点 线 索 答 题 区 ( 读 题 时 记 录 ) ( 做 题 时 记 录 ) S ( x ) = ∑ n = 1 ∞ n x n − 1 = ( ∑ n = 1 n x n 1 − x ) ′ = ( x 1 − x ) ′ = 1 − x + x ( 1 − x ) 2 = 1 ( 1 − x ) 2 S ( 1 3 ) = 1 ( 1 − 1 3 ) 2 写 出 解 题 过 程 、 步 步 有 理 、 有 据 困 难 卡 点 14.(数三不要求)设 f ( x ) = x 2 ( 0 ⩽ x < 1 ) ,而 S ( x ) = ∑ n = 1 ∞ b n sin n π x ( − ∞ < x < 1 )
+ ∞ ) ,其中 b n = 2 ∫ 0 1 f ( x ) sin n π x d x ( n = 1 , 2 , ⋯ ) ,则 S ( − 1 2 ) = − 1 4
线索 答题区 笔记 (读题时记录)简化抓重点提示隐藏 -S(\frac{1}{2}) = -f(\frac{1}{2}) 写出解题过程、步步有理、有据(做题时记录)困难卡点
三、解答题 1. 将 f ( x ) = x − 1 4 − x 在 x = 1 处展开为幂级数. 答案
解 将 f ( x ) = x − 1 4 − x 在 x = 1 处展开为幂级数.
f ( x ) = − x − 4 + 3 x − 4 = − 1 − 3 x − 4 = − 1 − 3 ( x − 1 ) − 3 = − 1 + 3 3 − ( x − 1 ) = − 1 + 1 1 − ( x − 1 3 ) f ( x ) = − 1 + ∑ n = 0 N ( x − 1 3 ) n = ∑ n = 1 N 1 3 n ( x − 1 ) n + < x − 1 3 < 1 ⇒ x ∈ ( − 2. 4 ) 2. 将 f ( x ) = 1 x 2 + 5 x + 6 展开为 x 的幂级数. 答案
解 将 f ( x ) = 1 x 2 + 5 x + 6 展开为 x 的幂级数.
f ( x ) = 1 ( x + 2 ) ( x + 3 ) = 1 x + 2 − 1 x + 3 = 1 2 1 1 + x 2 − 1 3 1 1 + x 3 f ( x ) = 1 2 ∑ n = 0 N | − x 2 | n − 1 3 ∑ n = 0 N | − x 3 | n = ∑ n = 0 N ( − 1 ) n 2 n + 1 x n − ∑ n = 0 N ( − 1 ) n 3 n + 1 x n = ∑ n = 0 N | 1 2 n + 1 − 1 3 n + 1 | ( − 1 ) n x n − 1 < x 2 < 1 ⇒ − 2 < x < 2 − 1 < x 3 < 1 ⇒ − 3 < x < 3 ] ⇒ x ∈ ( − 2 , 2 ) 3. 将 f ( x ) = arctan x 展开为 x 的幂级数. 答案
解 将 f ( x ) = arctan x 展开为 x 的幂级数.
(读题时记录) Missing close brace Missing close brace 简化
提示隐藏 f ( x ) = ∑ n = 0 ∞ ( − 1 ) n 2 n + 1 x − 2 n + 1 + C f ( 0 ) = 0 f ( 0 ) = 0 + C 笔记
当 x = − 1 时 ∑ n = 0 ∞ ( − 1 ) n + 1 2 n + 1 收敛
当 x = 1 时 ∑ n = 0 ∞ ( − 1 ) n 2 n + 1 收敛
[-1,1]
4. 将 f ( x ) = arctan 1 + x 1 − x 展开为 x 的幂级数. 答案
解 将 f ( x ) = arctan 1 + x 1 − x 展开为 x 的幂级数.
f ′ ( x ) = 1 1 + ( 1 + x 1 − x ) 2 ( 1 − x ) + ( 1 + x ) ( 1 − x ) 2 = 1 1 + x 2 f ( x ) = ∑ n = 0 ∞ ( − 1 ) n 2 n + 1 x 2 n + 1 + π 4 x ∈ I − 1. 1 f ( x ) = N 2 1 7 = | H | n 2 n + 1 x 2 n + 1 + C 5. 将 f ( x ) = ln ( 1 + x + x 2 ) 展开为 x 的幂级数. 答案
解 将 f ( x ) = ln ( 1 + x + x 2 ) (反x) 为 x 的幂级数.
答 题 区 笔 记 做 题 时 记 录 困 难 难 点 答 题 区 笔 记 f ( x ) = ∫ n ( 1 − x 3 ) − ∫ n ( 1 − x ) = ∑ n = 1 N ( − 1 ) n − 1 n ( − x 3 ) n − ∑ n = 1 N ( − 1 ) n − 1 n ( − x ) n f ( x ) = ∑ n = 1 N − 1 n x 3 n + ∑ n = 1 N 1 n x n ( 做 题 时 记 录 ) 困 难 难 点 6. 将 f ( x ) = x x 2 + x − 2 在 x = − 1 处展开为幂级数. 答案
解 将 f ( x ) = x x 2 + x − 2 在 x = − 1 处展开为幂级数.
线索 答题区 笔记
(读题时记录) f ( x ) = x ( x + 2 ) ( x − 1 ) = 1 3 x − 1 + 2 3 x + 2 = 1 3 1 ( x + 1 ) − 2 + 2 3 1 ( x + 1 ) + 1 f ( x ) = − 1 3 ⋅ 1 2 1 1 − ( x + 1 2 ) + 2 3 1 1 + ( x + 1 ) = − 1 6 ∑ n = 0 N ( x + 1 2 ) n + 2 3 ∑ n = 0 N ( − x + 1 ) 2 f ( x ) = − 1 6 ∑ n = 0 N 1 2 n ( x + 1 ) n + 2 3 ∑ n = 0 N ( − 1 ) n ( x + 1 ) n − 1 < x + 1 2 < 1 => − 3 < x < 2 − 1 < x + 1 < 1 => − 2 < x < 0 ⇒ x ∈ ( − 2 , 0 ]
7. 将 f ( x ) = 1 ( x + 1 ) 2 在 x = − 2 处展开为幂级数. 答案
解 将 f ( x ) = 1 ( x + 1 ) 2 在 x = − 2 处展开为幂级数.
线索 答题区 笔记
(读题时记录) f ( x ) = ( − 1 x + 1 ) ′ = ( − 1 x + 2 − 1 ) ′ = ( 1 1 − ( x + 2 ) ) ′ = ( x ∑ n = 0 ∞ ( x + 2 ) n ) n = ∑ n = 1 ∞ n ( x + 2 ) n − 1 − 1 < x + 2 < 1 ⇒ x ∈ ( − 3 , − 1 )
8. 将 f ( x ) = ln ( 2 + x − 3 x 2 ) 在 x = 0 处展开为幂级数. 答案
解 将 f ( x ) = ln ( 2 + x − 3 x 2 ) 在 x = 0 处展开为幂级数.
(读题时记录) f ( x ) = ln ( 1 − x ) ( 2 + 3 x ) = ln ( 1 − x ) + ln 2 + ln ( 1 + 3 2 x )
f ( x ) = ln 2 + ∑ n = 1 ∞ ( − 1 ) n − 1 n ( − x ) n + ∑ n = 1 ∞ ( − 1 ) n − 1 n ( 3 2 x ) n = ln 2 − ∑ n = 1 ∞ 1 n x n + ∑ n = 1 ∞ ( − 1 ) n − 1 n 3 n 2 n . x n 9. 求幂级数 ∑ n = 1 ∞ x n n ( n + 1 ) 的收敛域及和函数. 答案
解 求幂级数 ∑ n = 1 n x n n ( n + 1 ) 的收敛域及和函数 [ − 1 , 1 ] S ( x ) = ( 1 x − 1 ) | n ( 1 − x ) + 1 x ≠ 0 x ≠ 1
(读题时记录) ρ = lim n → ∞ 1 n ( n + 1 ) n = 1 ⇒ R = 1 ρ = 1 ⇒ x ∈ ( − 1 , 1 ) (做题时记录正) 2 n ( ± 1 ) n n ( n + 1 ) 收敛
( x S | x | ) ′ ′ = | ∑ n = 1 N x n + 1 n ( n + 1 ) | ′ ′ = | ∑ n = 1 N x n n | ′ = ∑ n = 1 N x n − 1 = 1 1 − x 当x=0时 ∑ n = 1 ∞ 0 n n ( n + 1 ) = 0
x S ( x ) = − ln ( 1 − x ) d x = − x ln ( 1 − x ) + ∫ − x + 1 − 1 1 − x d x = − x ln ( 1 − x ) + x + ln ( 1 − x ) ∑ n = 1 M 1 n ( n + 1 ) = ∑ n = 1 M ( 1 n − 1 n + 1 ) = 1 10. 求 ∑ n = 1 ∞ ( − 1 ) n − 1 n ( 2 n − 1 ) 1 3 n 的和.
S ( x ) = ∑ n = 1 n ( − 1 ) n − 1 n ( 2 n − 1 ) x 2 n S ′ ( n ) = ∑ n = 1 N 2 ( − 1 ) n − 1 ⋅ x 2 n − 1 2 n − 1 S ′ ′ ( x ) = ∑ | N | = 1 N 2 ( − 1 ) n − 1 x 2 n − 2 S ( x ) = 2 arctan x ⋅ x − ln ( 1 + x 2 ) S ( 1 3 ) = 2 3 arctan 1 3 − ln ( 1 + 1 3 ) 10. 求 ∑ n = 1 ∞ ( − 1 ) n − 1 n ( 2 n − 1 ) 1 3 n 的和. 答案
(未找到对应解析)
11. 将 f ( x ) = π 2 − x 2 ( − π ⩽ x ⩽ π ) 展开成傅里叶级数. 答案
解 将 f ( x ) = π 2 − x 2 ( − π ⩽ x ⩽ π ) 展开成傅里叶级数, 2 3 π 2 + π 11 4 π 2 ( − 1 ) n − 1 cos 17 x
线 索 读 题 时 记 录 简 化 抓 重 点 提 示 隐 藏 偏 答 题 区 笔 记 做 题 时 记 录 因 难 线 索 ( 读 题 时 记 录 ) 简 化 抓 重 点 提 示 隐 藏 偏 答 题 区 笔 记 ( 做 题 时 记 录 ) 因 难 a n = 1 π ∫ − π π ( π 2 − x 2 ) cos n x d x = 2 π ∫ 0 π π 2 cos n x d x − 2 π ∫ 0 π x 2 cos n x d x = 2 π π 2 1 π sin n x | 0 π − 2 π ∫ 0 π x 2 d sin n x ⋅ 1 π = − 2 π π ( x 2 sin n x | 0 π − ∫ 0 π sin n x 2 x d x ) = − 4 π π ∫ 0 π x d cos n x ⋅ 1 π = − 4 π 2 π ( x cos n x | 0 π − ∫ 0 π cos n x d x ) = − 4 π 2 π ( ( − 1 ) π ⋅ π − 1 π sin n x | 0 π ) = 4 π 2 ( − 1 ) n − 1 第十一章 向量代数与空间解析几何及多元微分学在几何上的应用 一、选择题 1. 设 a, b 为非零向量,且 a ⟂ b ,则必有() (A) | a + b | = | a | + | b | . (B) | a − b | = | a | − | b | .
(C) | a + b | = | a − b | . (D) a + b = a − b .
答案
解 设 a, b 为非零向量,且 a ⟂ b ,则必有(C)
(A) | a + b | = | a | + | b | .
(B) | a − b | = | a | − | b | .
(C) | a + b | = | a − b | .
线索 答题区 笔记 (读题时记录)简化抓重点提示隐藏 |\overrightarrow{a} \pm \overrightarrow{b}|^{2} = |\overrightarrow{a}|^{2} + |\overrightarrow{b}|^{2} \pm 2\sqrt{|\overrightarrow{a}| \cdot |\overrightarrow{b}| \cdot \cos \theta} = |\overrightarrow{a}|^{2} + |\overrightarrow{b}|^{2} |\overrightarrow{a} \pm \overrightarrow{b}| = \sqrt{|\overrightarrow{a}|^{2} + |\overrightarrow{b}|^{2}} (做题时记录)困难卡点
由于 a → = b → × c → ,则 a → ⟂ b →
由于 5 2 = c → × a → 2 则 | b → | = | c → | ⋅ | a → | sin α
| a → | = 1 | b → | | c → | = 1 | a → | ⇒ | a → | = | C → | = | a → | ⋅ | b → | | a → | = | b → | ⋅ | c → | ⇒ | a → | | b → | | c → | ― = | | a → | | b → | | c → | | 2 = 1 2. 设 a, b, c 均为非零向量,且 a = b × c , b = c × a , c = a × b ,则 | a | + | b | + | c | = ( ) (A)0. (B)1.
(C)2.
(D)3.
答案 :D
3. 已知向量 a, b 的模分别为 | a | = 2 , | b | = 2 ,且 a ⋅ b = 2 ,则 | a × b | = ( ) (A)2. (B) 2 2 . (C) 2 2 . (D)1.
答案
解 已知向量 a, b 的模分别为 | a | = 2 , | b | = 2 ,且 a ⋅ b = 2 ,则 | a × b | = ( ) (A)2.
(B) 2 2 .
(C) 2 2 . (D)1.
| a → | ⋅ | b → | ⋅ cos θ = 2 = 2 ⋅ 2 cos θ ⇒ cos θ = 2 2 ⇒ | a → × b → | = | a → | ⋅ | b → | ⋅ sin θ = 2 2 ⋅ 2 2 = 2 4. 直线 L 1 : { x + 2 y − z = 7 − 2 x + y + z = 7 与 L 2 : { 3 x + 6 y − 3 z = 8 2 x − y − z = 0 之间的关系是( ) (A) L 1 ∥ L 2 .
(B) L 1 与 L 2 相交但不垂直.
(C) L 1 ⟂ L 2 且相交.
(D) L 1 , L 2 是异面直线.
答案
解 直线 L 1 : { x + 2 y − z = 7 − 2 x + y + z = 7 与 L 2 : { 3 x + 6 y − 3 z = 8 2 x − y − z = 0 之间的关系是 ( A )
(A) L 1 ∥ L 2
(B) L 1 与 L 2 相交但不垂直.
(C) L 1 ⟂ L 2 且相交.
(D) L 1 , L 2 是异面直线.
5. 直线 L : x + 3 − 2 = y + 4 − 7 = z 3 与平面 Π : 4 x − 2 y − 2 z = 3 的关系是() (A) 平行.
(B) 直线 L 在平面 Π 上.
(C) 垂直相交.
(D) 相交但不垂直.
答案
解 直线 L : x + 3 − 2 = y + 4 − 7 = z 3 与平面 Π : 4 x − 2 y − 2 z = 3 的关系是 (A)
(A) 平行.
(B) 直线 L 在平面 Π 上.
(C) 垂直相交.
(D) 相交但不垂直.
线索 答题区 笔记 (读题时记录)简化抓重点提示隐藏 \begin{bmatrix}-2 &-7 &3\end{bmatrix} 方向\begin{bmatrix}4 &-2 &-2\end{bmatrix} 法-8+14-6=0 (做题时记录)困难卡点
6. 曲面 x 2 + cos ( x y ) + y z + x = 0 在点 ( 0 , 1 , − 1 ) 处的切平面方程为() (A) x − y + z = − 2 .
(B) x + y + z = 0 .
(C) x − 2 y + z = − 3 .
(D) x − y − z = 0 .
答案
解 曲面 x 2 + cos ( x y ) + y z + x = 0 在点 ( 0 , 1 , − 1 ) 处的切平面方程为 (A)
(A) x − y + z = − 2. (B) x + y + z = 0. (C) x − 2 y + z = − 3. (D) x − y − z = 0.
7. 在曲线 x = t , y = − t 2 , z = t 3 的所有切线中,与平面 x + 2 y + z = 4 平行的切线() (A) 只有 1 条.
(B) 只有 2 条.
(C) 至少有 3 条.
(D) 不存在.
答案
解 在曲线 x = t , y = − t 2 , z = t 3 的所有切线中,与平面 x + 2 y + z = 4 平行的切线 (B)
(A) 只有 1 条.
(B) 只有 2 条.
(C) 至少有 3 条.
(D) 不存在.
线索 答题区 笔记 (读题时记录)简化抓重点提示隐藏 方向[1. -2t 3t2]法[1. 2 1]1-4t+3t^{2}=0 t=1.\neq t=\frac{1}{3} (做题时记录)困难卡点
二、填空题 1. 已知三向量 a , b , c , 其中 c ⟂ a , c ⟂ b , a 与 b 的夹角为 π 6 , | a | = 6 , | b | = | c | = 3 , 则 ( a × b ) ⋅ c = . 答案
解 已知三向量 a, b, c,其中 c ⟂ a , c ⟂ b , a 与 b 的夹角为 π 6 , | a | = 6 , | b | = | c | = 3 ,则 ( a × b ) ⋅ c = ± 27 。
线索 答题区 笔记 (读题时记录)简化抓重点提示隐藏 |\overrightarrow{a}| |\overrightarrow{b}| \cdot \sin\frac{\pi}{6} = 9 9 \cdot 3 \cdot \cos 0 = 27 27 \cdot \cos\pi = -27
2. 设直线 L 1 : x − 1 1 = y + 1 2 = z − 1 λ 与 L 2 : x + 1 = y − 1 = z 相交于一点,则 λ = ― . 答案
解 设直线 L 1 : x − 1 1 = y + 1 2 = z − 1 λ 与 L 2 : x + 1 1 = y − 1 1 = z − 1 1 交于一点,则 λ = 5 4 .
线索 答题区 笔记 (读题时记录) \begin{vmatrix} 1 & 2 & \lambda \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 1 + 4 - 2\lambda - 2\lambda - 2 + 2 = 0 -4\lambda = -5 (做题时记录)
3. 平行于平面 5 x − 14 y + 2 z + 36 = 0 且距此平面距离为 3 的平面方程为 . 答案
解 平行于平面 5 x − 14 y + 2 z + 36 = 0 且距此平面距离为 3 的平面方程为 5 x − 14 y + 2 z + 81 = 0
(读题时记录) 5 x − 14 y + 28 + c = 0 | 5 x 0 − 14 y 0 + 28 0 + 36 | 5 2 + [ − 14 ] 2 + 2 2 (x₀ y₀ z₀)
=3= | 36 − c | 15 笔记
(做题时记录) 5 x − 14 y + 28 − 9 = 0 C=36±45
4. 设直线 L 1 : x − 1 1 = y − 2 0 = z − 3 − 1 , L 2 : x + 2 2 = y − 1 1 = z 1 , 则过 L 1 且与 L 2 平行的平面方程为 . 答案
解 设直线 L 1 : x − 1 1 = y − 2 0 = z − 3 − 1 , L 2 : x + 2 2 = y − 1 1 = z 1 , 则过 L 1 且与 L 2 平行的平面方程为 ( x − 1 ) − 3 ( y − 2 ) + ( z − 3 ) = 0
| z → j → k → 1 0 − 1 2 1 1 | = z → − 3 j → + k → [ 1 − 3 ] 5. 点 M ( 3 , 2 , 6 ) 到直线 x 1 = y + 7 2 = z − 3 − 1 的距离为 . 答案
解 点 M ( 3 , 2 , 6 ) 到直线 x − 0 1 = y + 7 2 = z − 3 − 1 的距离为 3 5 .
读 题 时 记 录 ( 读 题 时 记 录 ) | 3 . 9 . 3 | × | 1 . 2 . − 1 7 | 1 2 + 2 2 + ( − 1 ) 2 = 2 2 5 + 3 6 + 9 6 6. 曲面 z = x 2 ( 1 − sin y ) + y 2 ( 1 − sin x ) 在点 ( 1 , 0 , 1 ) 处的切平面方程为 . 答案
解 曲面 x = x 2 ( 1 − sin y ) + y 2 ( 1 − sin x ) 点 ( 1 , 0 , 1 ) 处的切平面方程为 2 x − y − z = 1
三、解答题 1. 求下列各平面曲线的旋转曲面方程. (1) { x 2 + 2 y 2 = 1 z = 0 分别绕 x 轴和 y 轴旋转;
(2) { x = y z = 0 分别绕 x 轴和 y 轴旋转.
答案
解 求下列各平面曲线的旋转曲面方程.
(1) { x 2 + 2 y 2 = 1 z = 0 分别绕 x 轴和 y 轴旋转;
(2) { x = y z = 0 分别绕 x 轴和 y 轴旋转.
线索 答题区 笔记 (读题时记录) (1)绕x轴.x^{2}+2(y^{2}+z^{2})=1 绕y轴(x^{2}+z^{2})+2y^{2}=1 (2)绕x轴x^{4}=\left|y^{2}+z^{2}\right| 绕y轴(x^{2}+z^{2})=y (做题时记录)困难卡点
2. 设有曲线 L : { z 2 = x 2 + y 2 , x + z = 1. (1) 求 L 在 x O y 平面上的投影曲线;
(2) 求经过曲线 L,母线平行于 z 轴的柱面.
答案
解 设有曲线 L : { z 2 = x 2 + y 2 , x + z = 1.
(1) 求 L 在 xOy 平面上的投影曲线;
(2) 求经过曲线 L,母线平行于 z 轴的柱面.
线索 答题区 笔记 (读题时记录)简化抓重点提示隐藏持续更新 (1)消元子 将z = 1 - x 压入 z^{2} = x^{2} + y^{2} 得 (1 - x)^{2} = x^{2} + y^{2} 即\begin{vmatrix} 1 - 2x = y^{2} \\ z = 0 \end{vmatrix} 别消元子 得 1 - 2x = y^{2} (做题时记录)困难卡点
第十二章 多元积分学及其应用 一、选择题 1. 设 L 是双纽线 ( x 2 + y 2 ) 2 = R 2 ( x 2 − y 2 ) ( R > 0 ) ,则 ∫ L | y | d s = ( ) (A) ( 2 − 2 ) R 2 . (B) 2 ( 1 − 2 ) R 2 . (C) 3 ( 2 − 2 ) R 2 . (D) 2 ( 2 − 2 ) R 2 . 答案
解 设 L 是双纽线 ( x 2 + y 2 ) 2 = R 2 ( x 2 − y 2 ) ( R > 0 ) ,则 ∫ L | y | d s = ( D ) (A) ( 2 − 2 ) R 2 r = R cos 2 θ (B) 2 ( 1 − 2 ) R 2 (C) 3 ( 2 − 2 ) R 2 (D) 2 ( 2 − 2 ) R 2
2. 设 L 为 y = 1 − | 1 − x | 由点 ( 0 , 0 ) 到点 ( 2 , 0 ) 的折线段,则曲线积分 ∫ L ( x 2 + y 2 ) d x + ( x 2 − y 2 ) d y = ( ) (A)4. (B) 3 4 . (C) 4 3 . (D) 2 3 . 答案
解 设 L 为 y = 1 − | 1 − x | 由点 ( 0 , 0 ) 到点 ( 2 , 0 ) 的折线段,则曲线积分 ∫ L ( x 2 + y 2 ) d x + ( x 2 − y 2 ) d y = ( C ) (A)4.
(B) 3 4 . (C) 4 3 . (D) 2 3 .
∫ ⟂ 1 2 x 2 d x + ∫ ⟂ 2 ( x 2 + ( 2 − x ) 2 ) d x + ( x 2 − ( 2 − x ) 2 ) d ( 2 − x ) = ∫ 0 1 2 x 2 d x + ∫ 1 2 2 ( 2 − x ) 2 d x = 2 3 x 3 | 0 1 − 2 3 ( 2 − x ) 2 | 1 2 3. 设函数 Q ( x , y ) = x y 2 ,如果对上半平面( y > 0 )内的任意有向光滑闭曲线 C 都有 ∮ C P ( x , y ) d x + Q ( x , y ) d y = 0 ,那么 P ( x , y ) 可取为() (A) y − x 2 y 3 .
(B) 1 y − x 2 y 3 .
(C) 1 x − 1 y .
(D) x − 1 y .
答案
解 设函数 Q ( x , y ) = x y 2 ,如果对上半平面 ( y > 0 ) 内的任意有向光滑闭曲线 C 都有 ∮ C P ( x , y ) d x + Q ( x , y ) d y = 0 ,那么 P ( x , y ) 可取为(D)
(D) x − 1 y .
线索 答题区 笔记 (读题时记录)简化抓重点提示隐藏 \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} \frac{1}{y^2} 写出解题过程,步步有理、有据(做题时记录)困难卡点
二、填空题 1. 设 Ω 由 x 2 + y 2 2 2 + z 2 3 2 ⩽ 1 , 0 ⩽ z ⩽ 1 所确定,则 ∭ Ω z 2 d v = . 答案
解 设 Ω 由 x 2 + y 2 2 2 + z 2 3 2 ⩽ 1 , 0 ⩽ z ⩽ 1 所确定,则 ∭ D z 2 d v = 28 π 45
答 题 区 笔 记 做 题 时 记 录 答 题 区 笔 记 ∫ 0 1 d z ∥ ( 做 题 时 记 录 ) x 2 + y 2 z 2 ≤ 1 − ( 3 1 3 ) 2 = 2 3 π − 2 9 π 1 5 2. 设 Ω 是由曲线 { y 2 = 2 z x = 0 绕 z 轴旋转一周而成的曲面与平面 z = 2 和 z = 8 所围立体,则 ∭ Ω ( x 2 + y 2 ) d v = _ . 答案
解 设 Ω 是由曲线 { y 2 = 2 z x = 0 绕 z 轴旋转一周而成的曲面与平面 z = 2 和 z = 8 所围立体,则 ∭ Ω ( x 2 + y 2 ) d v = 336 π .
∫ 2 8 d z ∬ x 2 + y 2 ≤ 2 8 x 2 + y 2 d x d y = ∫ 2 8 d z | 0 2 π d θ | 0 2 8 r 2 ⋅ r d r = 2 π ∫ 2 8 1 4 4 8 2 d z = 2 π 1 3 ( 8 3 − 2 3 ) 3. 设球体 x 2 + y 2 + z 2 ⩽ z 上任一点处的密度等于该点到原点的距离的平方, 则此球的质心的 z 坐标为 . 答案
解 设球体 x 2 + y 2 + z 2 ⩽ z 上任一点处的密度等于该点到原点的距离的平方,则此球的质心的 z 坐标为 5 8 。 r ≤ cos y x 2 + y 2 + z 2 线索
4. 设 L 为圆周 x 2 + y 2 + 2 y = 0 ,则 ∫ L x 2 + y 2 d s = . 答案
解 设 L 为圆周 x 2 + y 2 + 2 y = 0 ― ,则 ∫ L x 2 + y 2 d s = 8
5. 设曲线 C 为圆 x 2 + y 2 = R 2 ,则曲线积分 ∫ C ( x − 2 y ) 2 d s = . 答案
解 设曲线 C 为 x 2 + y 2 = R 2 x 2 ,则曲线积分 ∫ C ( x − 2 y ) 2 d s = 5 π R 3 .
∫ c x 2 − 4 x y + 4 y 2 d s = ∫ 0 2 π ( R 2 + 3 R 2 sin 2 θ ) ⋅ R d θ = R 3 ⋅ 2 π + 3 R 3 ⋅ 4 1 2 ⋅ π 2 6. 设 Σ 为球面 x 2 + y 2 + z 2 = 2 a x ( a > 0 ) , 则面积分 ∬ Σ ( x 2 + y 2 + z 2 ) d S = . 答案
解 设 Σ 为球面 x 2 + y 2 + z 2 = 2 a x ( a > 0 ) ,则面积分 ∬ Σ ( x 2 + y 2 + z 2 ) d S = 8 π a 4
7. 设 L 为 y = 3 4 − x 2 上从点 A ( 2 , 0 ) 到点 B ( − 2 , 0 ) 的曲线段,则 ∫ L y d x − x d y x 2 + y 2 = . 答案
解 设 L 为 y = 3 4 − x 2 上从点 A(2,0) 到点 B(-2,0) 的曲线段,则 ∫ L y d x − x d y x 2 + y 2 = − π .
y 2 6 2 + x 2 2 2 = 1 y = 6 sin t x = 2 cos t ∫ 0 π − 1 2 sin 2 t − 1 2 cos 2 t 3 6 sin 2 t + 4 cos 2 t d t = − 6 | 0 π 2 1 cos 2 t + 9 sin 2 t d t ∮ C x d y − y d x = ∬ D ( 1 − ( − 1 ) ) d x d y = 2 ⋅ ( 2 ) 2 8. 设 C 为 | x | + | y | = 1 的正向,则 ∮ C x d y − y d x | x | + | y | = . 答案
(未找到对应解析)
9. 已知有向曲线 L 是沿抛物线 y = 1 − x 2 从点 ( 1 , 0 ) 到点 ( − 1 , 0 ) 的一段,则曲线积分 ∫ L ( y + cos x ) d x + ( 2 x + cos y ) d y = ― . 答案
解 已知有向曲线 L 是沿抛物线 y = 1 − x 2 从点 ( 1 , 0 ) 到点 ( − 1 , 0 ) 的一段,则曲线积分 ∫ L ( y + cos x ) d x + ( 2 x + cos y ) d y = 4 3 − 2 sin |
∫ ⟂ t 1 = ∬ D 2 − 1 d x d y = ∫ − 1 1 1 − x 2 d x = 2 − 2 3 = 4 3 10. 设 L 是柱面 x 2 + y 2 = 1 与平面 z = x + y 的交线,从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向,则曲线积分 ∮ L x z d x + x d y + y 2 2 d z = . 答案
解 设 L 是柱面 x 2 + y 2 = 1 与平面 z = x + y 的交线,从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向,则曲线积分 ∮ L x z d x + x d y + y 2 2 d z = π .
线索 答题区 笔记 (读题时记录)简化抓重点提示隐藏 \frac{ay \cdot 2x}{\left(x^{2} + y^{2} - 1\right)^{2}} = \frac{-1x \cdot 2y}{\left(x^{2} + y^{2} - 1\right)^{2}} 写出解题过程,步步有理、有据(做题时记录)困难卡点
11. 若曲线积分 ∫ L x d x − a y d y x 2 + y 2 − 1 在区域 D = { ( x , y ) ∣ x 2 + y 2 < 1 } 内与路径无关,则 a = _ . 答案
解 若曲线积分 ∫ L x d x − a y d y x 2 + y 2 − 1 在区域 D = { ( x , y ) ∣ x 2 + y 2 < 1 } 内与路径无关,则 a = − 1 2 .
12. 设 Σ 为球面 x 2 + y 2 + z 2 = 2 R z ( R > 0 ) 的外侧,则 ∬ Σ x z d y d z + x y d z d x + y z d x d y = . 答案
解 设 Σ 为球面 x 2 + y 2 + z 2 = 2 R z ( R > 0 ) 的外侧,则 ∮ Σ x z d y d z + x y d z d x + y z d x d y = 4 π R 4 / 3
答 题 区 笔 记 做 题 时 记 录 答 题 区 笔 记 ⟶ 1 2 R Ω ( 3 + x + y ) d x d y d z = ⟶ 1 2 R Ω z d x d y d z = | 0 2 R d z | ⟶ 1 2 R x 2 + y 2 z d x d y ( 做 题 时 记 录 = ∫ 0 2 R z ⋅ π ( 2 R z − z 2 ) d z = 2 R π ⋅ 1 3 ( 2 R ) 3 − π 1 4 ( 2 R ) 4 13. 设曲面 Σ 是 z = 4 − x 2 − y 2 的上侧,则 ∬ Σ x y d y d z + x d z d x + x 2 d x d y = . 答案
解 设曲面 Σ 是 z = 4 − x 2 − y 2 的上侧,则 ∬ Σ x y d y d z + x d z d x + x 2 d x d y = 4 π .
∬ Σ 1 x 2 d x d y = − ∬ x 2 + y 2 ≤ 4 x 2 d x d y = − ∫ 0 2 π d θ ∫ 0 2 r 2 cos 2 θ ⋅ r d r = − ∫ 0 2 π cos 2 θ 1 6 4 d θ = − 4 ⋅ 4 ∫ 0 π 2 cos 2 θ d θ = − 1 6 1 2 ⋅ π 2 答题区 div ( grad u ― ) 答题区 = 1 x 2 + y 2 + z 2 (读题时记录) u = 1 2 ln | x 2 + y 2 + z 2 |
[ x x 2 + y 2 + z 2 , y x 2 + y 2 + z 2 , z x 2 + y 2 + z 2 ] [ x 2 + y 2 + z 2 − x 2 x ] + [ ( x 2 + z 2 − y 2 ) + ( x 2 + y 2 − z 2 ) 14. 设 u = ln x 2 + y 2 + z 2 ,则 div ( grad u ) = . 答案
(未找到对应解析)
15. 向量场 A ( x , y , z ) = ( x + y + z ) i + x y j + z k 的旋度 rot A = ― . 答案
解 向量场 A ( x , y , z ) = ( x + y + z ) i + x y j + z k 的旋度 rot A = [ 0 , 1 , y − 1 ]
三、解答题 1. 计算 ∫ L y 2 d x a 2 + x 2 + 2 [ 2 x + y ln ( x + a 2 + x 2 ) ] d y ,其中 L 为圆周 y = a 2 − x 2 上点 A ( a , 0 ) 到点 B ( − a , 0 ) 的圆弧, a > 0 为常数。 答案
解 计算 ∫ L y 2 d x a 2 + x 2 + 2 [ 2 x + y ln ( x + a 2 + x 2 ) ] d y ,其中 L 为圆周 y = a 2 − x 2 上点 A ( a , 0 ) 到点 B ( − a , 0 ) 的圆弧, a > 0 为常数。
2. 计算 ∮ Γ y d x + z d y + x d z ,其中 Γ 为球面 x 2 + y 2 + z 2 = a 2 与平面 x + y + z = 0 的交线,从 z 轴正向看去 Γ 为逆时针方向 ( a > 0 ). 答案
解 计算 ∮ Γ y d x + z d y + x d z ,其中 Γ 为球面 x 2 + y 2 + z 2 = a 2 与平面 x + y + z = 0 的交线,从 z 轴正向看去 Γ 为逆时针方向 (a > 0), − 3 π a 2 [1.1.1]· 1 3
3. 计算 ∬ Σ ( x 2 + y 2 + z 2 ) d S ,其中 Σ 为锥面 z = x 2 + y 2 介于 z = 0 和 z = 1 之间的部分. 答案
解 计算 ∬ Σ ( x 2 + y 2 + z 2 ) d S ,其中 Σ 为锥面 z = x 2 + y 2 介于 z=0 和 z=1 之间的部分.
线 索 答 题 区 读 题 时 记 录 做 题 时 记 录 线 索 答 题 区 ( 读 题 时 记 录 ) ( 做 题 时 记 录 ) = ∬ x 2 + y 2 ≤ 1 ( x 2 + y 2 + x 2 + y 2 ) 1 + ( 2 x 2 x 2 + y 2 ) 2 + y 2 x 2 + y 2 d x d y = ∬ x 2 + y 2 ≤ 1 2 ( x 2 + y 2 ) x 2 + y 2 + x 2 + y 2 x 2 + y 2 d x d y = ∬ x 2 + y 2 ≤ 1 2 2 ( x 2 + y 2 ) d x d y = ∬ x 2 + y 2 ≤ 1 2 2 r 2 ⋅ r d r d θ = 2 2 ∫ 0 2 π d θ ∫ 0 1 r 3 d r = 2 2 2 π 1 4 4. 计算 ∬ Σ ( 2 x + z ) d y d z + z d x d y ,其中 Σ 为有向曲面 z = x 2 + y 2 ( 0 ⩽ z ⩽ 1 ) ,其法线方向与 z 轴夹角为锐角。 答案
解 计算 ∬ Σ ( 2 x + z ) d y d z + z d x d y ,其中 Σ 为有向曲面 z = x 2 + y 2 ( 0 ⩽ z ⩽ 1 ) ,其法线方向与 z 轴夹角为锐角。 − π 2 F = x 2 + y 2 − 8 F x ′ = 2 x F y ′ = − 1
线 索 读 题 时 记 录 线 索 ( 读 题 时 记 录 ) ⟶ ↑ x 2 + y 2 ≤ 1 ( 2 x + x 2 + y 2 ) ( − 2 x ) + ( x 2 + y 2 ) | d x d y = ⟶ ↑ x 2 + y 2 ≤ 1 − 4 x 2 − 2 x ( x 2 + y 2 ) + x 2 + y 2 d x d y = ⟶ ↑ x 2 + y 2 ≤ 1 r 2 ( sin 2 θ − 3 cos 2 θ ) ⋅ r d r d θ = ∫ 0 2 π d θ ∫ 0 1 ( sin 2 θ − 3 cos 2 θ ) r 3 d r = 1 4 ⋅ 4 ∫ 0 π 2 ( sin 2 θ − 3 cos 2 θ ) d θ = − 2 ⋅ 1 2 π 2