高数考研真题.pdf
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1、1.(2001.口)设 f(工)=(:产则/(/“外)等于().10,|才|1,A)0.(B)l.(C)(h l.11,|x|l.解 由/(工)的定义知|/(幻|4 1,故兀外=1,从而/(A/(x)=k n+(1)*arcsin(1 3)/6 4 又由|1一三|4 1,得|工|笈.故对任一 A值,即工)的定义域均为,.史 学,若 为奇数.4.(1991.V)设数列的通项为工.=-+-().1-(A)没有渐近线.(B)仅有水平渐近线.(C)仅有铅直渐近线.(D)既有水平渐近线又有铅直渐近线.解 因为 lim;-=1,limg+l。=lim 4士 1=+oo,所以应选(D).6.(1998)设数
2、列%与%满足limH“%=0,则下列断言正确的是().(A)若H 发散,则%必发散(B)若,无界,则%必有界.C)若5 有界,则“必 为 无 穷 小(D)若 囹 为 无 穷 小,则 羽 必 越 穷 小解 取 二=”,%=,则lim xj.=O,且 工.发散,但%收敛,故(A)不正确.取 二=1 +(-1)上,“=1(-1尸,则1而二=0,且i,%都无R8界,故(B)不正确.取工产则lirnj以 。,且”.有界,但y 不是无穷小,故(C)也不正确.由limjy“=0知(H J*为无穷小(f 8),故 当 土 为无穷小时,5外|1(1+/)是比了由!)丁高阶的无穷小,而xsin X是比(/-1)高
3、阶的无穷小,则正整数n等于().(A)1.(B)2.(C)3.(D)4.解 当 x-*0 cos rJ ln d+x2)-.xsin xx*+,.e*l-x2,Ct故应选(B).8.(2004.DI,IV)函 数 八 h)=-丹 斡 三 编 在 下 列 哪 个 区 间 内 有 界JL I 1 /k x JO JC3sin 工+128s 十 j F 3,x Jcos y -i四(1+cos x)ln(14-x)啊l+cos ln(14-x)ln(14x)J14.(19 9 5.皿)呵-A J 7 r x j J (+1 )/1 1 2 1 I /)2(n24-n4-w)n24-n+l w2+2
4、n2+n4-nV (刀+1)rn(w4-l)|.w(n4-l)_ 12(n24-w+l)22(/+)2 所以由夹逼准则知原式=*.15.(19 9 8.I,II)l i n/1-2=r-0 JT-解法一利用洛必达法则,_ _ _ 1 _ .J +N+J1-N-2 一.2/1+z 2/1-工lim-;-_ lim-x-J-*O Jr J-Q ex解法二所以=-1-lirn一-1-(1x)-=-利用泰勒公式,因为,1+H=1+.T+2(a-x,+O(JJ),/Tz7=l-y x+-|i-x,+o(x2),._*+。(工 力 ihm-j-=lim-;-=r.J-O x jr 416.(2006,I)
5、limJ*n1+x)=_.J-O 1-COST-解法一利用等价无穷小,原极限=lim -p -=2.j_*O 1 _2解法二利用三角公式及两个重要极限,原极限=lim独 9土卫2sinz-y解=lim 2 -lim ln(14-x)=2 1=2.sin?1 1(1994.ffl)计算limtan(孑+j).o 14-tan 2因为 ta n(+G)=一,号,1-tan-.2tan 一lim-=1 lim-irn11 -tan1=1n所以limtan+2)=limlim211+tan-_ 2.21 -tan-nJ2 ta n-1+T1 -tan-J2tan 218.(2006,I)设数列1.满足
6、(Xx iV x,*1 rM=sinz.(=l,2,).(I )证明lim x.存在,并求该极限;(口)计算 lim(IT*QO 解(I)用归纳法证明 二 单调减少且有下界.由0 V/1 V穴,得设 O V z.V”,则0 zM+i=s in r.jr,in所以“)单调减少且有下界,故li*mC O二存在.记 a=linur.,由 x-+i=sin j:w 得*a=sina.所以 a=0,即 limxM=0.(n)因为.(如 户=而#*=3个 JC/jO又由(I),lim一H.=O,所以lim(3)*=|im(但秣=lim(典.r 8 XM/XH/1f X /19.(2002.V)设 0 1
7、时,0工.4|,则_ _ _ _ 1 Q0(3x4)CyCx*+3)=彳,故由数学归纳法知,对任意正整数 1,均有即数列 是有界的.又当心1时,彳.+1 -/=/二(3一二)一二=7x7(7 3-xw-7)=急治次(因。口*射,故当”1 时,H.+I),即数列 工“单调增加.根据单调有界极限存在准则知lim8,x.存在.设 limw,=Q,由troolimxtf4-i=lim JJT.(3一二),r*o iro c得 a=Va(3a),从而2/一%=0解得 a=1*,a=O.因 a=linu:O,故 a=0 舍去,得4 a r*-420.(1999.I)l i m(i-)=-解法一利用洛必达法
8、则,I-sin x-JCOS x原 极 限=她.s i n.一=lim in zi2 s in j-Fxcos x=limz-侬-.=京1 3 c o s j r s in 1 3解法二利用麦克劳林公式,工-4-jr3+o(x1)一1+)工?+。3)H 5 E (.sin xxcos x _ i.b Z原 极 限=也.同;=hm-再有-解法三利用等价无穷小代换及洛必达法则,nrrmm _ r tan JT_Nj_tan 工”原 极 限=呵 两:一 也 F-二也誓=也后得21.(2005.叽 N)求 阴J 廿 二 T)-解 当 I 时,】一e)工,并利用洛必达法则得22.(2005.II)设函数
9、则().(A)工=0,工=1都是工)的第一类间断点.(B)x=O.x=l都是八外的第二类间断点.(C)工=0是/C r)的第一类间断点,工=1是/(工)的第二类间断点.(D)工=0是/(工)的第二类间断点,工=1是/(工)的第一类间断点.解 因 为lim/(jr)=oo.lim/(x)=0.lim/(x)=1,所以应选(D).1.x 0,23.(2002.I I)设函数/(H)=arcsin 号 在 H=0 处连续,a e、,JTAO则.解 lim/()=lim-=lim-2I+arcsin y i.ylim/(x)=limae2z=a=/(0).j-*o*因/(1)在工 =0处连续,故lim
10、/(x)=/(0)=lim/(工),从而得a=-2.i+1-24.(1998.I I)求函数f(H)=U+H)i T)在区间(0,2K)内的间断点,并判断其类型.解/(外 在(0,2”)内的间断点为H=:,?.在 工 可 处J(彳+)=+8,在 工=去 处,/停+)=+8,故H甘,竽为第二类间断点(无穷间断点),在工=乎处/im /(x)=1,在 工=丸 处,呷/(工)=1,故工=中片为第一T T类间断点(可去间断点).25.(2001.n)求 极 限 阴(融),记此极限为人工),求函数/(H)的间断点并指出其类型.解因为/(公二,?:3 5*,h t,_ x i_ sin t _|?_ co
11、s z/sin t_ xlim.In.limx-r /-zSin r-s in x sin i cos t sm x故/(x)=e=./C r)的间断点为在工=0处,l im f(H)=l im Q =e,故 工=0是函数f(z)的第一类间断点(可去间断点);在工=&“3=1.2,)处,1吨/(工)=8,故 工=&”(&=】,2,)是函 数/(公的第二类间断点(无穷间嬴点).2 6.(1 9 9 2.I V)设函数)l n C O S(H-1)1 一 而 yx1,若 z H l,若工=1,问函数八外在工=1处是否连续?若不连续,修改函数在x=l处的定义,使之连续.解 因为l im f=l im
12、 q g i l=21i m典 但 也-f 1-s in 尹 K I c o s fx2 1.s ec C x1)-hm-7 rL i x:KS ln7X所以函数fG r)在z=l处不连续.若修改定义,令 八1)=一5,则函数在z=l处连续.2 7.(2 0 0 3.H)设函数/(x)=I n C+a r Dx-a rc s inx工V 0,6.产+-a r-1xs in 今4彳=0,x 0,问a为何值时J G r)在x=0处连续r 为何值时,工=0是 人 )的可去间断点?解l im /(x)=l imJ*-J-*-1水1+仝)JC a rc s inx.x-a rc s inxl im 一至
13、=-6 a,i 一 一二二l im、,3g,-H m -J x,L(T/J T 1 J-*O-I im/(x)=l im _+-_ g _】L0+i+xs in 手4一元函数微 分 钻1.(1989.I,n)已知 f(3)=2,则解 ljlg/(3-/(3)=_ l,iy(3-2 O-/(3)=_ l/(3)=_12.(1989.皿)设/(工)在H=a的某个邻域内有定义,则 h)在H=a处可导的一个充分条件是().(A)%A/(a+)-/(&)存 在.(B)回/(a+2 A)ra+G)存在(C)存在.(D)Iim及2坐 二 及 存 在.A-o Zn ib-H)nA.mi.,/+(A)-f(a)
14、解-J-=bm 辽-/二4 一1-人-o h(-n)=M(a+a),I n故应选(D).关于其他三个选项,(A)和(B)不是充分条件比较明显,至于(C)的排除可用反例来说明,例如设/(x)=1,1Xa,0*x=a.则f(H)在x=a处间断,因而八”)在J=a处不可导,但lim/(a+h)-/(0-A)A-O2h3.(2001.I)设/(0)=0,则/C r)在点彳=0可导的充要条件为().(A)也/f(l cos入)存在.(B)四:/(1e”)存在.(C)sin A)存在.(D)/(A)存在.it-on*-o/i解令1一百=,则A=ln(l力,当九0时,L-0,故1 )=lim,=limO)(
15、0)可 占I h,八 I t ln(l-r)i t由导数的定义知,应选(B).关于其他三个选项的排除,可用反例说明.取义工)=1 x1,则/(工)在x=0处不可导,但c o s A)=l inr:产=1 ,kv n I n Ls in h)=l im-即 同=0,t-o n 1 0 n故排除(A)和(C).又取/(x)-P工会 则八工)在x-0 处不连续,从而/(0)不存在.但1 0,x 0,l im y C/(2 A)-/(fc)=l hn(l-l)-0,l im 4-/(2 A)-/(h)=l im 4-0,故函数工=*,)是单调的,工与,之间的对应是一对一的,dr从而保证参数方程确定函数
16、y =y(x).(工y=ed*s,cions2 z在点(0,1)处的法线方程为.t解 立=6一 dc o s f-O s in t :c o s f-s in Idx xt I s in 2 f+2 e*8 s 2 t s in 2+2 c o s 2 C点(0,1)对应参数,乳 1,于是所求法线方程为y-1 =-2 工,即 2 z+y 1=0.8.-l)/(0)=0,/r-*0由于 f(0)W0,故有 a 4-6 1=0.又由洛必达法则,有0=1“/+涉)T(0)=l im 列 他:储+如 八。),f c-M)n A-H)1 .因,(0)H 0,故有 a 4-2 6=0.于是,解得 a=2,
17、6=-l.解法二 由/(外在A=0处可导,即o h于是/(A)-/(0)=(0)+g(l i m a=0n i从而有/(A)=/(0)+/,(0)A 4-o1(A),l im =l im a=0./-o n o同理有/(2/i)=/(0)+/,(0)2 ft+o2(/i),l im5=0.io n所以a/(A)+6/(2 A)-/(0)=(a+6-l)/(0)+(a+2 6)/,(0)A+o(A),按题设,当 时 上 式 右 端 应 是A的高阶无穷小,从而(a+6-l)/(0)=0 及(a+2 6)/,(0)=0.于是 a+6 l=0,a+2 6=0.得=2,/=1.1 1.(2 0 0 2.
18、I)已知两曲线y=/(工)与 =:.7-出在点(0,0)处的切线相同,写出此切线方程,并求极限l im nf(2).n解由巳知条件得0)=0,n o)=F7-|x_o=i.故所求切线方程为y=H./2 /(1)-/(l im/(-)=I im 2 -工2/(0)=2.1 8 n/w c o Gn1 2.(1 9 8 7.I ,U)设函数人工)在闭区间 0,1 上可微,对于 0,1 上的每一个工,函数人工)的值都在开区间(0,1)内,且证明在(0,1)内有且仅有一t H,使 f(.X)=X.证 令F(H)=/(H)一工,则尸(工)在 0,1 上连续.由于o v/a)v i.所以尸(0)=/(0)
19、00,尸(1)=/(1)-10,故由零点定理知,在(0,1)内至少存在一点H,使F(x)=/(x)j:=0,即/(x)=x.若有Xi,4(0,1),彳|*2,使/(X|)=N|,/(Xz)=Xj,则由拉格朗日中值定理知在(0 1)内至少存在一点7使/(工)=/5)一/5)=布二口=1Xz-X|1 2-Hl这与题设/(工)#1 矛盾.综上所得,在(0.1)内有且仅有一个工,使人工)=工.1 3.(1 9 9 6.D 设/(工)在区间 a,切上具有二阶导数,且/(a)=/(6)=0./(a)/e)o,证明存在e e 储,公 和 储 漳).使/(f)=o 及卬=。.证 先证明存在SC(a,6),使/
20、()=().用反证法.若不存在SC(a,6),使/($)=0,则在(a)内恒有/(x)0 或/(工)0(对/(H)V 0,类似可证),则,(“)=l im.H).a)=l im 盘 0,r+1 a r+1 a广 =l im.二,)=l im 号4 0.从 而/(a)/(6)4 0,与已知条件矛盾.所以在(a )内至少存在一点与使八)=0.再 证 存 在(a ,6,使,(,)=0.由a)=)=/(6 及罗尔定理知,存在力(a,甘和平(&6),使/()=/(弛)=0,再在 ,米 上 对 函 数/(4运用罗尔定理,知存在C(小,m)U(u,b),使 广卬=0.1 4.(2 0 0 1.I)设 y =
21、/(外 在 内 具 有 二 阶 连 续 导 数 且/(H)#0,试证:(1)对于(一1,1)内的任一工工0.存在惟一的仇工)6(0,1),使/(x)=/(0)+H/S(H)外成立,(2)l im W x)=-5-.r*C 4证法一(I)任给非零工(-1,1),由拉格朗日中值定理得/(x)=/(0)+x/,(x)x)(0 t f(x)0,则/(工)在(一 1.1)内严格单增,故供工)惟一.(2)由泰勒公式得/(x)=/(0)+/,(0)x+y/*,(f)x,,S 在。与工之间.所以 xf(3(x)x)=/(J)-/(0)=/(O x+y A?*.从而由于 lim,(二空/()=.(0),lim/
22、*(f)=lim/*(f)=/*(O),LO Q X)X LO H故 lim(x)=4-.证 法 二(D 同证法一(1).(2)对 于 非 零 工-由拉格朗日中值定理得所以由于/(x)=/(O)+x/,(x)x)(0 x)l),x?,.f(8(H)H)一f(O)l im-;-LO 8工)工=/*(O),二/(0?一f(0)/r 0).0,对任意工(0,1),|/z(x)|C M.又当H(0,I)时,由拉格朗日中值定理,有/(x)-/(1)=/(e)(x-1).其中S介于工与十之间,于是有故应选(C).本题也可以用排除法.对选项(A)、(B),取/(H)=lnr,则 f(H)=,lnr与均在(0
23、,1)内连续,但 In r在(0,1)内无界,故(A)、(B)均不正确;对选项(D),取工)=、/1?,/(工)在(0,1)内有界,但,(公二一;二三在(0,1)内无v l-o r界,故(C)不正确.16.(2001.n)设/(H)在区间 一a,a(a 0)上具有二阶连续导数,/(0)=0.(1)写出f(z)的带拉格朗日余项的一阶麦克劳林公式;(2)证明在-a,a上至少存在一点小使a3/*(7)=3 J/(x)dr.解(1)对任意工6 1一明0,/(x)=/(0)+/(0)工+乌2/=/(0)工+乌更X1,其中在。与工之间.(2)/(x)dx=J*/(0)xdr+(e)cLr=-1 J:x*/
24、*()dx.因为/(工)在-a,a 上连续,故对任意的HC a,a,有其中M,m分别为fGr)在-a.a 上的最大、最小值,所以有m x*dr J/(x)dr=-1-1 jo JdLr,即 j/(x)drM.因而由/*(H)的连续性知,至少存在一点qe|:-a,a ,使广 卬=*匚 八 工)&,即aJ/*(f)x1,e e(-a,a).由 F(H)=/*(H)+,(一/,故有/(z)dz=7f/*(?)+-?)Jr1,e e(-a.a).J 一 O !又因为,(公连续,所以在s与一&之间存在力使M ya=r(2从而/(/)dz=4-/(n)j?9 祈(-a,a).J-x J.在上式中令r=a即
25、得所证.(按此证法7可在开区间(-a.a)内取得,比原题结论更精确.)17.(2006.I)设函数y=/(H)具有二阶导数,且/(工)0,y(工)0,A r为自变量工在点工0处的增量,A y与dy分别为/(外在点工。处对应的增量与微分,若、0,则().(A)0 dy (B)0 V A 7dy.(C)0.(D)Ay O,A y-d =乌打&丫 0,故应选(A).18.(1990.1U)证明当上 0时,有不等式arctan N+工x 2证 设/(“)=arctan y (*0),则X 乙故函数/(H)在(0,+8)内单调减少.又lim/(x)=0.于是/(z)=arctan l+5一半0(x 0)
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