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    2011新疆考研数学一真题及答案.pdf

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    2011新疆考研数学一真题及答案.pdf

    20112011 新疆考研数学一真题及答案新疆考研数学一真题及答案一、选择题一、选择题1、曲线 4324321xxxxy的拐点是()(A)(1,0)(B)(2,0)(C)(3,0)(D)(4,0)【答案答案】C【考点分析考点分析】本题考查拐点的判断。直接利用判断拐点的必要条件和第二充分条件即可。【解析解析】由 4324321xxxxy可知1,2,3,4分别是 23412340yxxxx的一、二、三、四重根,故由导数与原函数之间的关系可知(1)0y,(2)(3)(4)0yyy(2)0y,(3)(4)0yy,(3)0,(4)0yy,故(3,0)是一拐点。2、设数列 na单调减少,0limnna,nkknnaS12,1无界,则幂级数11nnnax的收敛域为()(A)(-1,1(B)-1,1)(C)0,2)(D)(0,2【答案答案】C【考点分析考点分析】本题考查幂级数的收敛域。主要涉及到收敛半径的计算和常数项级数收敛性的一些结论,综合性较强。【解析解析】nkknnaS12,1无界,说明幂级数11nnnax的收敛半径1R;na单调减少,0limnna,说明级数11nnna收敛,可知幂级数11nnnax的收敛半径1R。因此,幂级数11nnnax的收敛半径1R,收敛区间为0,2。又由于0 x 时幂级数收敛,2x 时幂级数发散。可知收敛域为0,2。3、设 函数)(xf具有二阶连续导数,且0)(xf,0)0(f,则函数)(ln)(yfxfz 在点(0,0)处取得极小值的一个充分条件是()(A)0)0(1)0(ff,(B)0)0(1)0(ff,(C)0)0(1)0(ff,(D)0)0(1)0(ff,【答案答案】C【考点分析考点分析】本题考查二元函数取极值的条件,直接套用二元函数取极值的充分条件即可。【解析解析】由)(ln)(yfxfz 知()()ln(),()()xyf xzfxf yzfyf y,()()()xyfxzfyf y()ln()xxzfxf y,22()()()()()yyfy f yfyzf xfy所以00(0)(0)0(0)xyxyfzff,00(0)ln(0)xxxyzff,2200(0)(0)(0)(0)(0)(0)yyxyfffzfff要使得函数)(ln)(yfxfz 在点(0,0)处取得极小值,仅需(0)ln(0)0ff,(0)ln(0)(0)0fff所以有0)0(1)0(ff,4、设444000lnsin,lncot,lncosIxdx Jxdx Kxdx,则,I J K的大小关系是()(A)IJK(B)IKJ(C)JIK(D)KJI【答案答案】B【考点分析考点分析】本题考查定积分的性质,直接将比较定积分的大小转化为比较对应的被积函数的大小即可。【解析解析】(0,)4x时,20sincoscot2xxx,因此lnsinlncoslncotxxx444000lnsinlncoslncotxdxxdxxdx,故选(B)5.设A为 3 阶矩阵,将A的第二列加到第一列得矩阵B,再交换B的第二行与第一行得单位矩阵.记1100110001P,2100001010P,则A()(A)12PP(B)112P P(C)21P P(D)121P P【答案答案】D【考点分析考点分析】本题考查初等矩阵与初等变换的关系。直接应用相关定理的结论即可。【解 析解 析】由 初 等 矩 阵 与 初 等 变 换 的 关 系 知1APB,2P BE,所 以111112121ABPPPP P,故选(D)6、设4321,是 4 阶矩阵,为的伴随矩阵,若0,1,0,1是方程组0 x的一个基础解系,则0 x基础解系可为()(A)31,(B)21,(C)321,(D)432,【答案答案】D【考点分析考点分析】本题考查齐次线性方程组的基础解系,需要综合应用秩,伴随矩阵等方面的知识,有一定的灵活性。【解析解析】由0 x的基础解系只有一个知()3r A,所以()1r A,又由0A AA E知,1234,都是0 x的解,且0 x的极大线生无关组就是其基础解系,又1234131100,01100A ,所 以13,线 性 相 关,故124,或432,为极大无关组,故应选(D)7、设 12,F xFx为两个分布函数,其相应的概率密度 12,fxfx是连续函数,则必为概率密度的是()(A)12fx fx(B)212 fx F x(C)12fx Fx(D)1221fx Fxfx F x【答案答案】D【考点分析考点分析】本题考查连续型随机变量概率密度的性质。【解析解析】检验概率密度的性质:12210fx Fxfx F x;1221121fx Fxfx F x dxF x Fx。可知 1221fx Fxfx F x为概率密度,故选(D)。8、设随机变量与相互独立,且与存在,记yxU,max,yxV,min,则)(UV()(A)VU(B)(C)U(D)V【答案答案】B【考点分析考点分析】本题考查随机变量数字特征的运算性质。计算时需要先对随机变量UV进行处理,有一定的灵活性。【解析解析】由于max,min,UVX YX YXY可知()(max,min,)()()()E UVEX YX YE XYE X E Y故应选(B)二、填空题二、填空题9、曲线xxtdty040tan的弧长s=【答案答案】14【考点分析考点分析】本题考查曲线弧长的计算,直接代公式即可。【解析解析】24442240000tansec1tan14sydxxdxxdxxx 10、微分方程xeyyxcos满足条件0)0(y的解为y【答案答案】sinxyxe【考点分析考点分析】本题考查一阶线性微分方程的求解。先按一阶线性微分方程的求解步骤求出其通解,再根据定解条件,确定通解中的任意常数。【解析解析】原方程的通解为11cos cossindxdxxxxyeex edxCexdxCexC由0)0(y,得0C,故所求解为sinxyxe11、设函数xydtttyxF021sin,,则2022yxxF【答案答案】4【考点分析考点分析】本题考查偏导数的计算。【解析解析】22232222222cos12sinsin,11yxyx yxyxyFyxyFxx yxx y。故22024xyFx。12、设L是柱面方程221xy与平面zxy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22Lyxzdxxdydz【答案答案】【考点分析考点分析】本题考查第二类曲线积分的计算。首先将曲线写成参数方程的形式,再代入相应的计算公式计算即可。【解析解析】曲线L的参数方程为cossincossinxtytztt,其中t从0到2。因此22202322202sincos(cossin)(sin)cos cos(cossin)2sincossinsin coscos22Lyxzdxxdydzttttttttt dtttttttdt13、若 二 次 曲 面 的 方 程 为22232224xyzaxyxzyz,经 正 交 变 换 化 为221144yz,则a【答案答案】1【考点分析考点分析】本题考查二次型在正交变换下的标准型的相关知识。题目中的条件相当于告诉了二次型的特征值,通过特征值的相关性质可以解出a。【解析解析】本题等价于将二次型222(,)3222f x y zxyzaxyxzyz经正交变换后化为了22114fyz。由正交变换的特点可知,该二次型的特征值为1,4,0。该二次型的矩阵为1131111aAa,可知2210Aaa ,因此1a 。14、设二维随机变量(,)X Y服从22(,;,;0)N ,则2()E XY【答案答案】32【考点分析【考点分析】:本题考查二维正态分布的性质。【解析【解析】:由于0,由二 维正态分布 的性质可知 随机变量,X Y独立。因此22()E XYEX EY。由于(,)X Y服从22(,;,;0)N ,可知2222,EXEYDYEY,则22232()E XY。三、解答题三、解答题15、(本题满分 10 分)求极限110ln(1)limxexxx【答案答案】12e【考点分析【考点分析】:本题考查极限的计算,属于1形式的极限。计算时先按1未定式的计算方法将极限式变形,再综合利用等价无穷小替换、洛必达法则等方法进行计算。【解析【解析】:111100ln(1)ln(1)limlim 1xxeexxxxxxx2000111ln(1)ln(1)1limlimlim12xxxxxxxxxxexxeee01lim2(1)2xxxxee16、(本题满分 9 分)设(,()zf xy yg x,其中函数f具有二阶连续偏导数,函数()g x可导,且在1x 处取得极值(1)1g,求21,1zxyx y【答案答案】1,11,2(1,1)(1,1)ff【考点分析【考点分析】:本题综合考查偏导数的计算和二元函数取极值的条件,主要考查考生的计算能力,计算量较大。【解析解析】:12(,()(,()()zfxy yg xyfxy yg xyg xx21,11,212,12,22(,()(,()()(,()(,()()(,()()()(,()()zfxy yg x xyfxy yg xyg xfxy yg x xx yfxy yg x xyg xfxy yg xyg x g xfxy yg x g x 由于()g x在1x 处取得极值(1)1g,可知(1)0g。故21,11,212,12,221,11,2(1,(1)(1,(1)(1)(1,(1)1,1(1,(1)(1)(1,(1)(1)(1)(1,(1)(1)(1,1)(1,1)zfgfggfgxyx yfggfgggfggff 17、(本题满分 10 分)求方程arctan0kxx不同实根的个数,其中k为参数【答案答案】1k 时,方程arctan0kxx只有一个实根1k 时,方程arctan0kxx有两个实根【考点分析【考点分析】:本题考查方程组根的讨论,主要用到函数单调性以及闭区间上连续函数的性质。解题时,首先通过求导数得到函数的单调区间,再在每个单调区间上检验是否满足零点存在定理的条件。【解析解析】:令()arctanf xkxx,则(0)0f,2221()111kkxfxxx ,(1)当1k 时,()0fx,()f x在(,)单调递减,故此时()f x的图像与x轴与只有一个交点,也即方程arctan0kxx只有一个实根(2)1k 时,在(,0)和(0,)上都有()0fx,所以()f x在(,0)和(0,)是严格的单调递减,又(0)0f,故()f x的图像在(,0)和(0,)与x轴均无交点(3)1k 时,11kxk 时,()0fx,()f x在(1,1)kk上单调增加,又(0)0f知,()f x在(1,1)kk上只有一个实根,又()f x(,1)k 或(1,)k 都有()0fx,()f x在(,1)k 或(1,)k 都单调减,又(1)0,lim()xfkf x,(1)0,lim()xfkf x,所以()f x在(,1)k 与x轴无交点,在(1,)k 上与x轴有一个交点综上所述:1k 时,方程arctan0kxx只有一个实根1k 时,方程arctan0kxx有两个实根18、(本题满分 10 分)证明:(1)对任意正整数n,都有111ln(1)1nnn(2)设111ln(1,2,)2nan nn,证明数列na收敛【考点分析【考点分析】:本题考查不等式的证明和数列收敛性的证明,难度较大。(1)要证明该不等式,可以将其转化为函数不等式,再利用单调性进行证明;(2)证明收敛性时要用到单调有界收敛定理,注意应用(1)的结论。【解析解析】:(1)令1xn,则原不等式可化为ln(1),01xxx xx。先证明ln(1),0 xx x:令()ln(1)f xxx。由于1()10,01fxxx,可知()f x在0,上单调递增。又由于(0)0f,因此当0 x 时,()(0)0f xf。也即ln(1),0 xx x。再证明ln(1),01xx xx:令()ln(1)1xg xxx。由于211()0,01(1)g xxxx,可知()g x在0,上单调递增。由于(0)0g,因此当0 x 时,()(0)0g xg。也即ln(1),01xx xx。因此,我们证明了ln(1),01xxx xx。再令由于,即可得到所需证明的不等式。(2)111ln(1)1nnaann,由不等式11ln(1)1nn可知:数列 na单调递减。又由不等式11ln(1)nn可知:11111lnln(1 1)ln(1).ln(1)lnln(1)ln022nannnnnn。因此数列 na是有界的。故由单调有界收敛定理可知:数列na收敛。19、(本题满分 11 分)已知函数(,)f x y具有二阶连续偏导数,且(1,)0,(,1)0fyf x,(,)Df x y dxdya,其 中(,)|01,01Dx yxy,计 算 二 重 积 分(,)xyDIxyfx y dxdy【答案答案】:a【考点分析【考点分析】:本题考查二重积分的计算。计算中主要利用分部积分法将需要计算的积分式化为已知的积分式,出题形式较为新颖,有一定的难度。【解析解析】:将二重积分(,)xyDxyfx y dxdy转化为累次积分可得1100(,)(,)xyxyDxyfx y dxdydyxyfx y dx 首先考虑10(,)xyxyfx y dx,注意这是是把变量y看做常数的,故有1111100000(,)(,)(,)(,)(1,)(,)xyyyyyyxyfx y dxyxdfx yxyfx yyfx y dxyfyyfx y dx由(1,)(,1)0fyf x易知(1,)(,1)0yxfyfx。故1100(,)(,)xyyxyfx y dxyfx y dx。11110000(,)(,)(,)xyxyyDxyfx y dxdydyxyfx y dxdyyfx y dx 对该积分交换积分次序可得:11110000(,)(,)yydyyfx y dxdxyfx y dy 再考虑积分10(,)yyfx y dy,注意这里是把变量x看做常数的,故有1111100000(,)(,)(,)(,)(,)yyfx y dyydf x yyf x yf x y dyf x y dy 因此11110000(,)(,)(,)(,)xyyDDxyfx y dxdydxyfx y dydxf x y dyf x y dxdya 20、(本题满分 11 分)1231,0,1,0,1,1,1,3,5TTT不能由1231,1,1,2,3,1,3,5TTTa线性表出。求a;将123,由123,线性表出。【答案答案】:5a;3212011024512321【考点分析【考点分析】:本题考查向量的线性表出,需要用到秩以及线性方程组的相关概念,解题时注意把线性表出与线性方程组的解结合起来。【解析解析】:由于321,不能由321,表示可知0531421311321aa,解得5a本题等价于求三阶矩阵C使得123123,C 可知 11123123101113,013124115135C 计算可得2154210102C因此321201102451232121、(本题满分 11 分)A为三阶实矩阵,()2R A,且111100001111A(1)求A的特征值与特征向量(2)求A【答案答案】:(1)的特征值分别为 1,-1,0,对应的特征向量分别为101,101-,010(2)001000100A【考点分析【考点分析】:实对称矩阵的特征值与特征向量,解题时注意应用实对称矩阵的特殊性质。【解析解析】:(1)101-101-101101可知:1,-1 均为的特征值,1011与101-2分别为它们的特征向量2)(Ar,可知 0 也是的特征值而 0 的特征向量与1,2正交设3213xxx为 0 的特征向量有003131xxxx得0103k的特征值分别为 1,-1,0对应的特征向量分别为101,101-,010(2)-1其中011,011100011故1110111000110011100110A011210212102101101110001100100010022.(本题满分 11 分)X01P1/32/3Y-101P1/31/31/3221P XY求:(1),X Y的分布;(2)ZXY的分布;(3)XY.【答案答案】:(1)XY01-101/301/30101/3(2)Z-101P1/31/31/3(3)0XY【考点分析【考点分析】:本题考查二维离散型分布的分布律及相关数字特征的计算。其中,最主要的是第一问联合分布的计算。【解析【解析】:(1)由于221P XY,因此220P XY。故0,10P XY,因此1,11,10,111/3P XYP XYP XYP Y再由1,00P XY可知0,01,00,001/3P XYP XYP XYP Y同样,由0,10P XY 可知0,11,10,111/3P XYP XYP XYP Y 这样,我们就可以写出,X Y的联合分布如下:YX101001/3011/301/3(2)ZXY可能的取值有1,0,1其中(1)(1,1)1/3P ZP XY ,(1)(1,1)1/3P ZP XY,则有(0)1/3P Z。因此,ZXY的分布律为Z-101P1/31/31/3(3)2/3EX,0EY,0,cov(,)0EXYX YEXYEXEY故cov(,)0XYX YDXDY23、(本题满分 11 分)设12,nx xx为来自正态总体20(,)N 的简单随机样本,其中0已知,20未知,x和2S分别表示样本均值和样本方差,(1)求参数2的最大似然估计2(2)计算2()E和2()D【答案答案】:(1)2201()niiXn(2)42222(),()EDn【考点分析【考点分析】:本题考查参数估计和随机变量数字特征的计算,有一定的难度。在求2的最大似然估计时,最重要的是要将2看作一个整体。在求2的数学期望和方差时,则需要综合应用数字特征的各种运算性质和公式,难度较大。【解析解析】:(1)似然函数222001222211()()11,expexp2222nniinnniixxL x xx 则222002211()()1lnln2lnln2ln22222nniiiixxnnnLn 2022221()ln122niixLn 令2ln0L可 得2的 最 大 似 然 估 计 值2201()niixn,最 大 似 然 估 计 量2201()niiXn(2)由随机变量数字特征的计算公式可得22222001011122220010211()1()()()()11()()()nniiiinniiiiXEEE XE XDXnnXDDD XD Xnnn由 于2100,XN,由 正 态 分 布 的 性 质 可 知100,1XN。因 此 22101X,由2的性质可知2102XD,因此2410()2D X,故422()Dn。

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