2020甘肃考研数学二真题及答案.pdf
ex1ln 1 x00020202020甘肃考研数学二真题及答案甘肃考研数学二真题及答案一、选择题:一、选择题:18 小题,每小题小题,每小题 4 分,共分,共 32 分,下列每小题给出的四个选项中,只有一项分,下列每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求的,请将所选项前的字母填在符合题目要求的,请将所选项前的字母填在答答题题纸纸指定位置上指定位置上.(1)当x 0时,下列无穷小量中最高阶是()(A)xet21dt(B)xln1t2dt(C)sin xsint2dt0【答案】(D)1cos x(D)0sin t2dt【解析】由于选项都是变限积分,所以导数的无穷小量的阶数比较与函数的比较是相同的。(A)xet21dt ex1 x20(B)xln1t2dt ln1x2 x(C)(C)sin xsint2dtsinsin2x x2(D)01cos x0dtsin x 1x32经比较,选(D)(2)函数f(x)1ex1ln 1 x(ex1)(x 2)的第二类间断点的个数为()(A)1(B)2(C)3(D)4【答案】(C)【解析】由题设,函数的可能间断点有x 1,0,1,2,由此1lim f(x)lim1 e2lim ln 1 x ;x1x1(ex1)(x2)3(e11)x11lim f(x)lim e1limln(1 x)1;x0 x0(ex1)(x2)2x0 x2esint2sin(1 cos x)2ex1ln 1 x2fxn 2x2x2(ex2x21lim f(x)limln 21lim ex1 0;x11x1(ex1)(x2)1 ex1;limln 21lim ex1;x1(ex1)(x2)1 ex11ex1ln 1 xeln31lim f(x)lim1)(x 2)(e 1)limx 2 故函数的第二类间断点(无穷间断点)有 3 个,故选项(C)正确。1arcsin(3)(3)xdx()02(A)4x1 x2(B)8(C)4(D)8【答案】(A)【解析】令 sin t,则x sin2t,dx 2 sin t cos tdt21arcsinxdx 2t2sintcostdt 22tdt t22 0 x1x0sin t cos t004(4)fx x2ln1 x,n 3时,fn0(A)n!n 2(B)n!n 2n 2!(C)(D)nn2!n【答案】(A)xn2xn2xn【解析】由泰勒展开式,ln(1 x)n1,则xln(1 x)n1,n3故f(n)(0)n!.n 2 xy,xy 0(5)关于函数fx,yx,y,y 0 x 0给出以下结论0,0 10,01limx,y0,0f(x,y)0lim lim f(x,y)0y0 x0ex1ln 1 xex1ln 1 xxfxynnfx0,y1x0正确的个数是(A)4(B)3(C)2(D)1【答案】(B)ffx,0 f0,0 x 0【解析】x0,0 limfx 0f limx0 x 1,正确flimx0,yx0,0 lim,xy0,0y0y 0y0y而f limfx,y f0,y limxy ylimx1 y不存在,所以错误;x0,yx0 x 0 x0 xx0 xxy 0 x y,x 0 x,y 0 y,从而x,y0,0时,limx,y0,0f(x,y)0,正确。lim fx,y0,xy 0或y 0,从而limlim f(x,y)0,正确x0y,x 0y0 x0(6)设函数f(x)在区间2,2上可导,且f(x)f(x)0.则(A)f(2)1f(1)(B)f(0)ef(1)(C)f(1)f(1)e2(D)f(2)f(1)e3【答案】(B)f(x)f(x)ex f(x)exf(x)f(x)【解析】构造辅助函数F(x),由F(x),由题exf(x)e2 xexf(0)f(1)意可知,F(x)0,从而F(x)单调递增.故F(0)F(1),也即exe0e1,又有f(x)0,从而f(0)f(1)e.故选(B).(7)设 4 阶矩阵A aij不可逆,a12的代数余子式A12 0,1,2,3,4为矩阵A的列向量组,A*为A的伴随矩阵,则A*x 0的通解为()(A)x k11k22k33,其中k1,k2,k3为任意常数(B)x k11 k22k34,其中k1,k2,k3为任意常数(C)x k11 k23 k34,其中k1,k2,k3为任意常数(D)x k12 k23k34,其中k1,k2,k3为任意常数【答案】(C)【解析】由于A不可逆,故rA 4,A 0.由由A120rA*1,rA413,则rA 3,rA*1,故,故A*x 0的基础解系中有4 1 3个无关解向量。此外,A*A A E 0,则A的列向量为A*x 0的解。则由A 0,可知,可知,线性12134无关(向量组无关,则其延伸组无关),故A*x 0的通解为x k k k,即选11233 4项(C)正确。(8)设A为 3 阶矩阵,1,2为A的属于特征值 1 的线性无关的特征向量,3为A的属100于特征值1的特征向量,则P1AP 010的可逆矩阵P为()(A)13,2,3(C)13,3,2001(B)12,2,3(D)12,3,2【答案】(D)【解析】设P (,100,),若P1AP 010,则,应为 A 的属于特征值 112313001的线性无关的特征向量,2应为A 的属于特征值1的线性无关的特征向量。这里根据题设,1,2为A的属于特征值为 1 的线性无关的特征向量,则12也为A的属于特征值为 1 的线性无关的特征向量。又因3为A的属于1的特征向量,则3也为A的属于特征值1的特征向量。且100100(,)(,)101,由于101可逆,1232123010010故r(12,3,2)r(1,2,3)3,即12,3,2线性无关dydtdxdt1tt21t t21t21t212111x3000100综上,若P (,)(,),则P1AP 010.1231232因此选项(D)正确。001二、填空题:二、填空题:9 14 小题,每小题小题,每小题 4 分,共分,共 24 分,请将答案写在分,请将答案写在答答题题纸纸指定位置上指定位置上.x d2y(9)设y lnt,则t21d x t 1【答案】【解析】dy1dxttd 1 d2ydytdt1 d2xdxdtdxt2tt3(10)t 10dyyx 1dx 3【答案】229 1【解析】交换积分次序,原式2dxx31dy 1x2x31dx11x31dx3112x3121221303 309(11)设z arctanxy sinx y,则dz0,【答案】1dx dyzycosx yzxcosx y【解析】x1 xy sinx y2,y1 xy sinx y2t212t21d2yd2x2220002zz将0,带入得x1,y 1因此dz0,1dx dy(12)斜边长为2a的等腰直角三角形平板,铅直的沉没在水中,且斜边与水面相齐,记重力加速度为g,水的密度为,则该平板一侧所受的水压力为.【答案】1ga33【解析】以水面向右为x轴,以垂直于三角板斜边向上为y轴建立直角坐标系,则此时,三角板右斜边所在的直线方程为y x a,取微元dy,则此时dF y2xgdy 2gy(y a)dy,则一侧的压力F 02gy(y a)dy g(2y3 ay2)01ga3.a3a3(13)设y yx满足y2y y 0,且y0 0,y01,则yxdx【答案】1【解析】由方程可得特征方程为221 0,则特征方程的根为 1,1,12则微分方程的通解为y cexc xex,由y0 0,y01可得c 0,c 1,则1212yx xex,则yxdx xexdx 1(14)行列式【答案】a4 4a2【解析】a011a100a00a11 a 1aa 11a11a010a11a110a a1a 2a0a a2a a3 2a2a2a11 a4 4a2a0110a111111a00a三、解答题:三、解答题:1523小题,共小题,共 94 分分.请将解答写在请将解答写在答答题题纸纸指定位置上指定位置上.解答应写出文字说明、解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤证明过程或演算步骤.(15)(本题满分 10 分)x1 x求曲线y 1xxx 0的斜渐近线【答案】y 1x e12eyxx11【解析】由k limxx limx(1 x)x limx(11)xexb lim(y 1xex)lim(xx1 x(1 x)x1x)lim x(eexx lnx1 x1)e1lim x(eexx lnx11 x1)e1lim x(x lnx1)1 t e1limln11tt洛e1lim11.x1 xxt0t2t02(1t)2e故斜渐近线方程为:y 1x1.e2e(16)(本题满分 10 分)已知函数fx连续且limfx1,gx1fxtdt,求gx并证明gx在x 0 x0 x0处连续.1【答案】gx 2f(x)1x 0fudux 0 xx20【解析】因为limx0fxx1,并且f(x)连续,可得f(0)0,f(0)1.gx1fxtdtxt u 1xfudu,当x 0时,g(0)0.故0 x0 0 x 0gx1x,x0fudu x 0又x xxxyyyxx1xfudu 0g0 limgx g0 limx0 x0 x 0 xx0 x 00fuduf(x)1 1 2 limx0 x2x 0 limx0导数定义2x2则gxf(x)1fudux 0,又因为xx20limgxlimf(x)1fudux0 x0 xx20 limf(x)lim1fudux0 xx0 x20所以gx在x 0处连续(17)(本题满分 10 分)求fx,y x38y3 xy极值 111 g022【答案】111f极小(,)6 122162x 1fx(x,y)3x y 0 x 06【解析】令f(x,y)24y2 x 0得y 0或1.yA f(0,0)0y12当驻点为(0,0)时,B C f(0,0)1,则AC B2 0,故(0,0)不是极值点.f(0,0)0A 1 1f(,)16 121 1当驻点为1121 1(,)时,B fxy(,)1,则AC B 0,A1 0,故(,)为极6 126 12116 12C fyy(,)46 12xxx1 x22x2 y2 1 y1122yxdy 122dyy sint3226621 11小值点.f(,)为极小值.6 1221621x22x(18)设函数f(x)的定义域为(0,)且满足2 f(x)x f()x.求f(x),并求曲线y f(x),y 1,y 3及y轴所围图形绕x轴旋转所成旋转体的体积.22【答案】f(x)x2,621x22x2 f(x)x f()x【解析】111 2得f(x)x.2 f()f(x)xxx233y2sin2t1 cos 2t2cos t2(t 1sint)3.66(19)(本题满分 10 分)平面D 由直线x 1,x 2,y x与x轴围成,计算Ddxdyx【答案】ln33124【解析】2secr11dxdy 4drdr 43sec2dDx330secrcos033cos24sec3d2024secd tan02 ln241(20)(本题满分 11 分)设函数fxxet2dt(I)证明:存在1,2,f2 e2(II)证明:存在1,2,f2 ln2e21 x21 x21 x21 x2x2 y222Vx32cos tdt 2dt2第 10 页11x【解析】(I)法 1:令F(x)(x2)f(x)(x2)xet2dt.1由题意可知,F(2)F(1)0,且F(x)可导,由罗尔中值定理知,(1,2),使F()0,又F(x)xet2dt(x2)ex2,即f2e2.得证.法 2:令F(x)fx(x2)ex2,则F(1)e 0,F(2)2et2dt 0,由零点定理知,存在(1,2),使得F()0,即f2 e2.(II)令g(x)ln x,则g(x)1 0.x由柯西中值定理知,存在(1,2),使得f(2)f(1)g(2)g(1)f(),g()f(2)e2即,故f2 ln 2 e2.ln21(21)(本题满分 11 分)设函数fx可导,且fx0,曲线y fxx 0经过坐标原点,其上任意一点M处的切线与x轴交于T,又MP垂直x轴于点P,已知曲线y fx,直线MP以及x轴围成图形的面积与MTP面积比恒为为 3:2,求满足上述条件的曲线方程。【答案】y Cx3C 0【解析】设切点Mx,y,则过M点的切线方程为Y y yX x.yy令Y 0,则X x y,故Tx y,0.曲线y fx,直线MP以及x轴围成图形的面积S10ytdt,1y y2MTP的面积S22yx xy2yS3ytdt3x3 y2因1,则0,即ytdt,S22y22y204 yx第 11 页122方程两边同时求导,得:y 42yy2 y2yy2,整理得:3yy 2y2,令y p,则y pdp,代入,得3ypdpdydy 2p2,解得p C y3,即dydx2 C1y31从而解得3y3 C1x C2.因曲线过原点,即f(0)0,则C 0,故y Cx3.又因为f x0,所以y 即曲线为y Cx3C 0fx单调递增,所以C 0(22)(本题满分 11 分)设二次型f(x,x,x)x2 x2 x2 2ax x 2ax x 2ax x经过可逆线性变换12312312132 3 x1 y1x Py化为二次型g(y,y,y)y2 y2 4 y2 2 y y.221231231 2xy33(I)求a的值;(II)求可逆矩阵P.122 3【答案】(1)a 1;(2)P 014 23010 1aa【解析】(1)根据题设,f(x,x,x)XTAX,Aa1a,二次型f(x,x,x)经123123aa1可逆变换得到g(y1,y2,y3),故它们的正负惯性指数相同。由于g(y,y,y)y2 y2 4 y2 2 y y (y y)2 4 y212312312123的正负惯性指数分别为p 2,q 0,故f(x1,x2,x3)的也分别为p 2,q 0.3第 12 页2故矩阵A 有特征值为 0,即A 0 a 1或1。2当a 1时,f(x,x,x)x2 x2 x2 2x x 2x x 2x x=x x x2,其正负惯123123121323123性指数分别为p 1,q 0,与题设矛盾,故a 1舍。因此a 1符合题意。2(2)当a 1时,2f(x,x,x)x2 x2 x2 x x x x x x123123121 323(x2 x x x x)x2 x2 x x1121 3232 3112333x12x22x3 x2+44x22x2x311232x12x22x3x2x34令z x 1x 1x,z 3x x,z x,则fz Pxz2 z2112223222333111 22112其中P 033.122001对于g(y,y,y)(y y)2 4 y2,令z y y,z 2 y,z y,则1231231122332fz P yz2 z2,其中P110002.2122010122 3由PX PY可得X P1PY,令P P1P,则P 014 为所求的可逆矩阵1212123(23)(本题满分 11 分)010 设A为 2 阶矩阵,P,A,其中是非零向量且不是A的特征向量3第 13 页(1)证明P为可逆矩阵;(2)若A2 A6 0,求P1AP,并判断A是否相似于对角矩阵。【答案】(2)P1AP 06,A可以相似对角化11【解析】(1)证明:设k k A 0,k肯定为 0,反证法,若k 0,则A k1,12222即为A的特征向量,与题意矛盾。因此k2 0,代入得k1 0,由非零得k1 0.由k1 k2 0得,A线性无关,向量组秩为 2,rP 2,所以P,A可逆。(2)由A2 A 6 0得A2 6 A,A,AA,A2A,6 A,A0611106 06 由P可逆得P AP 11,令B 11由B E 0得1 2,2 3有两个不同的特征值,所以B可相似于对角矩阵,由P1AP B,A B因为B可对角化,A相似于B,所以A可对角化,即A相似于对角矩阵.k