新《考研资料》2009年全国硕士研究生入学统一考试(数一)试题及答案.doc
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新《考研资料》2009年全国硕士研究生入学统一考试(数一)试题及答案.doc
2009年全国硕士研究生入学统一考试数学一试题一、选择题:18小题,每小题4分,共32分,下列每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.(1)当时,与等价无穷小,则( ). . . .-1-111(2)如图,正方形被其对角线划分为四个区域,则( ). .(3)设函数在区间上的图形为:1-2023-1O则函数的图形为( ).0231-2-11. 0231-2-11.0231-11.0231-2-11(4)设有两个数列,若,则( )当收敛时,收敛.当发散时,发散. 当收敛时,收敛.当发散时,发散.(5)设是3维向量空间的一组基,则由基到基的过渡矩阵为( ). . .(6)设均为2阶矩阵,分别为的伴随矩阵,若,则分块矩阵的伴随矩阵为( ). .(7)设随机变量的分布函数为,其中为标准正态分布函数,则( ). .(8)设随机变量与相互独立,且服从标准正态分布,的概率分布为,记为随机变量的分布函数,则函数的间断点个数为( )0.1. 2.3.二、填空题:9-14小题,每小题4分,共24分,请将答案写在答题纸指定位置上.(9)设函数具有二阶连续偏导数,则 。(10)若二阶常系数线性齐次微分方程的通解为,则非齐次方程满足条件的解为 。(11)已知曲线,则 。(12)设,则 。(13)若3维列向量满足,其中为的转置,则矩阵的非零特征值为 。(14)设为来自二项分布总体的简单随机样本,和分别为样本均值和样本方差。若为的无偏估计量,则 。三、解答题:1523小题,共94分.请将解答写在答题纸指定的位置上.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.(15)(本题满分9分)求二元函数的极值。(16)(本题满分9分)设为曲线与所围成区域的面积,记,求与的值。(17)(本题满分11分)椭球面是椭圆绕轴旋转而成,圆锥面是过点且与椭圆相切的直线绕轴旋转而成。()求及的方程()求与之间的立体体积。(18)(本题满分11分)()证明拉格朗日中值定理:若函数在上连续,在可导,则存在,使得()证明:若函数在处连续,在内可导,且,则存在,且。(19)(本题满分10分)计算曲面积分,其中是曲面的外侧。(20)(本题满分11分)设 求满足的. 的所有向量,.对中的任意向量,证明,无关。(21)(本题满分11分)设二次型()求二次型的矩阵的所有特征值;()若二次型的规范形为,求的值。(22)(本题满分11分)袋中有1个红色球,2个黑色球与3个白球,现有回放地从袋中取两次,每次取一球,以分别表示两次取球所取得的红球、黑球与白球的个数。()求;()求二维随机变量概率分布。(23)(本题满分11 分)设总体的概率密度为,其中参数未知,,是来自总体的简单随机样本()求参数的矩估计量;()求参数的最大似然估计量2009年全国硕士研究生入学统一考试数学一试题答案解析一、选择题:18小题,每小题4分,共32分,下列每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.(1)当时,与等价无穷小,则. . . .【答案】 【解析】为等价无穷小,则 故排除。-1-111另外存在,蕴含了故排除。所以本题选A。(2)如图,正方形被其对角线划分为四个区域,则. .【答案】A【解析】本题利用二重积分区域的对称性及被积函数的奇偶性。两区域关于轴对称,而,即被积函数是关于的奇函数,所以;两区域关于轴对称,而,即被积函数是关于的偶函数,所以;.所以正确答案为A.(3)设函数在区间上的图形为:则函数的图形为【答案】 【解析】此题为定积分的应用知识考核,由的图形可见,其图像与轴及轴、所围的图形的代数面积为所求函数,从而可得出几个方面的特征:时,且单调递减。时,单调递增。时,为常函数。时,为线性函数,单调递增。由于F(x)为连续函数结合这些特点,可见正确选项为。(4)设有两个数列,若,则当收敛时,收敛.当发散时,发散. 当收敛时,收敛.当发散时,发散.【答案】C【解析】方法一:举反例 A取 B取 D取故答案为(C)方法二:因为则由定义可知使得时,有又因为收敛,可得则由定义可知使得时,有从而,当时,有,则由正项级数的比较判别法可知收敛。(5)设是3维向量空间的一组基,则由基到基的过渡矩阵为. . .【答案】A【解析】因为,则称为基到的过渡矩阵。则由基到的过渡矩阵满足所以此题选。(6)设均为2阶矩阵,分别为的伴随矩阵,若,则分块矩阵的伴随矩阵为. .【答案】B【解析】根据,若分块矩阵的行列式,即分块矩阵可逆故答案为B。(7)设随机变量的分布函数为,其中为标准正态分布函数,则. .【答案】【解析】因为,所以,所以而,所以。(8)设随机变量与相互独立,且服从标准正态分布,的概率分布为,记为随机变量的分布函数,则函数的间断点个数为0.1. 2.3.【答案】 B【解析】独立(1)若,则(2)当,则为间断点,故选(B)二、填空题:9-14小题,每小题4分,共24分,请将答案写在答题纸指定位置上.(9)设函数具有二阶连续偏导数,则 。【答案】【解析】,(10)若二阶常系数线性齐次微分方程的通解为,则非齐次方程满足条件的解为 。【答案】【解析】由常系数线性齐次微分方程的通解为可知,为其线性无关解。代入齐次方程,有从而可见。微分方程为设特解代入, 特解 把 , 代入,得 所求(11)已知曲线,则 。【答案】【解析】由题意可知,则,所以(12)设,则 。【答案】【解析】方法一:方法二:由轮换对称性可知所以,(13)若3维列向量满足,其中为的转置,则矩阵的非零特征值为 。【答案】2【解析】, 的非零特征值为2.(14)设为来自二项分布总体的简单随机样本,和分别为样本均值和样本方差。若为的无偏估计量,则 【答案】 【解析】为的无偏估计 三、解答题:1523小题,共94分.请将解答写在答题纸指定的位置上.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.(15)(本题满分9分)求二元函数的极值。【解析】 故则而二元函数存在极小值(16)(本题满分9分)设为曲线与所围成区域的面积,记,求与的值。【解析】由题意,与在点和处相交,所以,从而由 取得(17)(本题满分11分)椭球面是椭圆绕轴旋转而成,圆锥面是过点且与椭圆相切的直线绕轴旋转而成。()求及的方程()求与之间的立体体积。【解析】(I)的方程为,过点与的切线为,所以的方程为。(II)记,由,记,则(18)(本题满分11分)()证明拉格朗日中值定理:若函数在上连续,在可导,则存在,使得()证明:若函数在处连续,在内可导,且,则存在,且。【解析】()作辅助函数,易验证满足:;在闭区间上连续,在开区间内可导,且。根据罗尔定理,可得在内至少有一点,使,即()任取,则函数满足;在闭区间上连续,开区间内可导,从而有拉格朗日中值定理可得:存在,使得又由于,对上式(*式)两边取时的极限可得:故存在,且。(19)(本题满分10分)计算曲面积分,其中是曲面的外侧。【解析】,其中+=由于被积函数及其偏导数在点(0,0,0)处不连续,作封闭曲面(外侧)有(20)(本题满分11分)设,()求满足的所有向量,()对()中的任一向量,证明:线性无关。【解析】()解方程 故有一个自由变量,令,由解得, 求特解,令,得 故 ,其中为任意常数 解方程 故有两个自由变量,令,由得令,由得求特解 故 ,其中为任意常数()证明:由于 故 线性无关.(21)(本题满分11分)设二次型()求二次型的矩阵的所有特征值;()若二次型的规范形为,求的值。【解析】() () 若规范形为,说明有两个特征值为正,一个为0。则1) 若,则 , ,不符题意2) 若 ,即,则,符合3) 若 ,即,则 ,不符题意综上所述,故(22)(本题满分11分)袋中有1个红色球,2个黑色球与3个白球,现有放回地从袋中取两次,每次取一球,以分别表示两次取球所取得的红球、黑球与白球的个数。()求;()求二维随机变量的概率分布。【解析】()在没有取白球的情况下取了一次红球,利用压缩样本空间则相当于只有1个红球,2个黑球放回摸两次,其中摸了一个红球 ()X,Y取值范围为0,1,2,故 XY01201/41/61/3611/31/9021/900(23)(本题满分11 分)设总体的概率密度为,其中参数未知,,是来自总体的简单随机样本()求参数的矩估计量;()求参数的最大似然估计量【解析】(1)由而为总体的矩估计量(2)构造似然函数 取对数令故其最大似然估计量为