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[家里蹲大学数学杂志]第288期华中科技大学2013年数学分析考研试题参考解答

时间:2014-05-24 00:00:27      阅读:398      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

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1. (1) 求极限 \dps{I=\lim_{x\to 0^+} \cfrac{ 1-\cos x}{\int_0^x \cfrac{\ln(1+xy)}{y}\rd y}} . (2) 计算含参变量广义积分 \dps{F(x)=\int_0^\infty \cfrac{\sin (xy)}{ye^y}\rd y} .

解答: (1) \bex I=\lim_{x\to 0^+}\cfrac{\sin x}{\cfrac{\ln(1+x^2)}{x}} =\lim_{x\to 0^+}\cfrac{x^2}{\ln(1+x^2)}=1. \eex (2) \bex F(x)=\int_0^\infty e^{-y}\int_0^x \cos ty\rd t\rd y =\int_0^x \rd t\int_0^\infty e^{-y}\cos ty\rd y =\int_0^x \cfrac{1}{1+t^2}\rd t =\arctan x. \eex

 

2. 设 R(x,y) 是曲线 C: \cfrac{x^2}{a^2}+\cfrac{y^2}{b^2}=1 上点 (x,y) 的曲率半径 (a,b>0 ). 计算第一型曲线积分 \dps{\int_C R(x,y)\rd s} .

解答: 曲线 \bex C:\quad x=a\cos t,\quad y=b\sin t\quad (0\leq t\leq 2\pi). \eex \beex \bea \int_C R(x,y)\rd s&=\int_0^{2\pi}\cfrac{[x‘^2+y‘^2]^{3/2}}{|x‘y‘‘-x‘‘y‘|}\cdot (x‘^2+y‘^2)^{1/2}\rd t\\ &=\int_0^{2\pi} \cfrac{(a^2\sin^2t+b^2\cos^2t)^2}{ab}\rd t\\ &=\cfrac{3a^4+2a^2b^2+3b^4}{4ab}\pi. \eea \eeex

 

3. 设 \Omega 是椭球体 \cfrac{x^2}{a^2}+\cfrac{y^2}{b^2}+\cfrac{z^2}{c^2}\leq 1 在第一卦限中的部分 (a,b,c>0) . 计算三重积分 \bex I=\iiint_\Omega \cfrac{x^2}{a^2}+\cfrac{y^2}{b^2}+\cfrac{z^2}{c^2} \rd x\rd y\rd z. \eex

解答: \beex \bea I&=abc\iiint_{u^2+v^2+w^2\leq 1\atop u,v,w>0} (u^2+v^2+v^2)\rd u\rd v\rd w\\ &=\cfrac{abc}{8}\iiint_{u^2+v^2+w^2\leq 1} (u^2+v^2+v^2)\rd u\rd v\rd w\\ &=\cfrac{abc}{8}\int_0^1 r^2\cdot 4\pi r^2\rd r\\ &=\cfrac{\pi abc}{10}. \eea \eeex

 

4. 求幂级数 \dps{\vsm{n}(-1)^{n-1}n^2x^n} 的收敛域及其和函数.

解答: \beex \bea \vsm{n}(-1)^{n-1}n^2x^n &=x\sum_{n=1}^\infty n^2(-x)^{n-1}\\ &=x\sez{(-x)\sum_{n=1}^\infty n(n-1)(-x)^{n-2}+\vsm{n} n(-x)^{n-1}}\\ &=x\sez{ (-x)\sex{\sum_{n=0}^\infty t^n}‘‘|_{t=-x} \sex{\sum_{n=0}^\infty t^n}‘|_{t=-x} }\\ &=x\sez{(-x)\cfrac{2}{(1+x)^3}+\cfrac{1}{(1+x)^2}}\\ &=\cfrac{x(1-x)}{(1+x)^3},\quad |x|<1. \eea \eeex

 

5. 在椭球面 \cfrac{x^2}{a^2}+\cfrac{y^2}{b^2}+\cfrac{z^2}{c^2}=1 上确定一点 (x_0,y_0,z_0) (其中 x_0,y_0,z_0>0 ) 使得过该点的切平面与三个坐标面所围成的四面体的体积最小. 并求该最小体积.

解答: 由 Lagrange 乘数法即知当 \bex x_0=\cfrac{a}{\sqrt{3}},\quad y_0=\cfrac{b}{\sqrt{3}},\quad z_0=\cfrac{c}{\sqrt{3}} \eex 时体积最小, 为 \cfrac{\sqrt{3}abc}{2} .

 

6. 设 f [a,\infty) 上连续, \dps{\lim_{x\to \infty}f(x)=A} . 证明: f [a,\infty) 上有界.

证明: 由 \dps{\lim_{x\to \infty}f(x)=A} \bex \exists\ X>a,\st x>X\ra |f(x)-A|\leq\cfrac{|A|+1}{2}\ra |f(x)|\leq \cfrac{3|A|+1}{2}. \eex f [a,X] 上有界, 而 \bex \exists\ M>\cfrac{3|A|+1}{2},\st |f(x)|\leq M. \eex 故在 [a,\infty) 上总有 |f(x)|\leq M .

 

7. 设函数 f , g [a,b] 上可微且 g\neq 0 . 证明: 存在 \xi\in (a,b) , 使得 \bex \cfrac{f(a)-f(\xi)}{g(\xi)-g(b)}=\cfrac{f‘(\xi)}{g‘(\xi)}. \eex

证明: 设 \bex F(x)=f(a)g(x)-f(x)g(x)+g(b)f(x), \eex F(a)=f(a)g(b)=F(b) . 由 Rolle 定理即知存在 \xi\in (a,b) , 使得 \beex \bea 0&=F‘(\xi)\\ &=f(a)g‘(\xi) -f‘(\xi)g(\xi)-f(\xi)g‘(\xi)+g(b)f‘(\xi)\\ &=[f(a)-f(\xi)]g‘(\xi) -[g(\xi)-g(b)]f‘(\xi). \eea \eeex

 

8. 设函数列 \sed{u_n(x)} [a,b] 上一致收敛于 u(x) , 并且对 n=1,2,\cdots, u_n(x) 在区间 [a,b] 上至少有一个零点, 证明 u(x) 在区间 [a,b] 上也至少有一个零点.

证明: 用反证法. 若 u 没有零点, 则 \bex m\equiv \min |u|>0. \eex 由一致收敛即知当 n\gg 1 时, \bex \min |u_n|>\cfrac{m}{2}>0. \eex 这与 u_n 有零点矛盾. 故有结论.

 

 9. 设函数 f(x) 在区间 [0,1] 上二阶连续可微, 且在区间 (0,1) 内存在极值, 证明: \bex \max_{x\in [0,1]}|f‘(x)|\leq \int_0^1 |f‘(x)|\rd x. \eex

证明: 设 \xi\in (a,b) f 的极值点, 则 f‘(\xi)=0 . 于是 \bex |f‘(x)|=|f‘(x)-f‘(\xi)| =\sev{\int_\xi^x f‘‘(t)\rd t} \leq \int_0^1 |f‘‘(t)|\rd t,\quad \forall\ x\in [0,1]. \eex

 

10. 证明: 对每个自然数 n , 方程 x^{n+1}+x^n+\cdots+x=1 在开区间 (0,1) 内存在唯一实根 x_n , 并证明 \sed{x_n} 收敛.

证明: 设 f(x)=x^{n+1}+x^n+\cdots+x-1 , 则 f(0)=-1 , f(1)=n\geq 1 . 由连续函数的介值定理及 f‘(x)=(n+1)x^n+\cdots+1>0 , x\in (0,1) f(x)=0 (0,1) 内有且仅有一个实根 x_n . 又 \bex 1=x_n^{n+1}+\cdots+x_n=x_{n+1}^{n+2}+\cdots+x_{n+1}>x_{n+1}^{n+1}+\cdots+x_{n+1}, \eex 我们有 x_n>x_{n+1} (否则, ``\leq ‘‘). 于是 \sed{x_n} 单调递减有下界, 是收敛的. 

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