2011广西考研数学一真题及答案.pdf
《2011广西考研数学一真题及答案.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2011广西考研数学一真题及答案.pdf(14页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2 0 1 1 广 西 考 研 数 学 一 真 题 及 答 案一、选 择 题1、曲 线 4 3 24 3 2 1 x x x x y 的 拐 点 是()(A)(1,0)(B)(2,0)(C)(3,0)(D)(4,0)【答 案】C【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】由 4 3 24 3 2 1 x x x x y 可 知 1,2,3,4 分 别 是 2 3 41 2 3 4 0 y x x x x 的 一、二、三、四 重 根,故 由 导 数 与 原 函 数 之 间 的关 系 可 知(
2、1)0 y,(2)(3)(4)0 y y y(2)0 y,(3)(4)0 y y,(3)0,(4)0 y y,故(3,0)是 一 拐 点。2、设 数 列 na 单 调 减 少,0 l i m nna,nkk nn a S12,1 无 界,则 幂 级 数 11nnna x的 收 敛 域 为()(A)(-1,1(B)-1,1)(C)0,2)(D)(0,2【答 案】C【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】nkk nn a S12,1 无 界,说
3、明 幂 级 数 11nnna x的 收 敛 半 径 1 R;na 单 调 减 少,0 l i m nna,说 明 级 数 11nnna收 敛,可 知 幂 级 数 11nnna x的 收 敛半 径 1 R。因 此,幂 级 数 11nnna x的 收 敛 半 径 1 R,收 敛 区 间 为 0,2。又 由 于 0 x 时 幂 级 数收 敛,2 x 时 幂 级 数 发 散。可 知 收 敛 域 为 0,2。3、设 函 数)(x f 具 有 二 阶 连 续 导 数,且 0)(x f,0)0(f,则 函 数)(l n)(y f x f z 在 点(0,0)处 取 得 极 小 值 的 一 个 充 分 条 件
4、 是()(A)0)0(1)0(f f,(B)0)0(1)0(f f,(C)0)0(1)0(f f,(D)0)0(1)0(f f,【答 案】C【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】由)(l n)(y f x f z 知()()l n(),()()x yf xz f x f y z f yf y,()()()x yf xz f yf y()l n()x xz f x f y,22()()()()()y yf y f y f yz f xf y 所 以00(0)(0)0(0)x yxy
5、fz ff,00(0)l n(0)x xxyz f f,2200(0)(0)(0)(0)(0)(0)y yxyf f fz f ff 要 使 得 函 数)(l n)(y f x f z 在 点(0,0)处 取 得 极 小 值,仅 需(0)l n(0)0 f f,(0)l n(0)(0)0 f f f 所 以 有 0)0(1)0(f f,4、设4 4 40 0 0l n s i n,l n c ot,l n c os I x dx J x dx K x dx,则,I J K 的 大 小 关 系 是()(A)I J K(B)I K J(C)J I K(D)K J I【答 案】B【考 点 分 析】本
6、 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】(0,)4x 时,20 s i n c os c ot2x x x,因 此 l n s i n l n c o s l n c o t x x x 4 4 40 0 0l n s i n l n c os l n c ot x dx x dx x dx,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11 0 01
7、1 00 0 1P,21 0 00 0 10 1 0P,则 A()(A)1 2P P(B)11 2P P(C)2 1P P(D)12 1P P【答 案】D【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】由 初 等 矩 阵 与 初 等 变 换 的 关 系 知1A P B,2P B E,所 以1 1 1 11 2 1 2 1A B P P P P P,故 选(D)6、设 4 3 2 1,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
8、0 x 基 础 解 系 可 为()(A)3 1,(B)2 1,(C)3 2 1,(D)4 3 2,【答 案】D【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】由 0 x 的 基 础 解 系 只 有 一 个 知()3 r A,所 以()1 r A,又 由 0 A A A E 知,1 2 3 4,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 1 2 3 4 1 31 10 0,01 10 0A,所 以1 3,
9、线 性 相 关,故1 2 4,或4 3 2,为 极 大 无 关 组,故 应 选(D)7、设 1 2,F x F x 为 两 个 分 布 函 数,其 相 应 的 概 率 密 度 1 2,f x f x 是 连 续 函 数,则 必 为概 率 密 度 的 是()(A)1 2f x f x(B)2 12 f x F x(C)1 2f x F x(D)1 2 2 1f x F x f x F x【答 案】D【考 点 分 析】本 题 考 查 连 续 型 随 机 变 量 概 率 密 度 的 性 质。【解 析】检 验 概 率 密 度 的 性 质:1 2 2 10 f x F x f x F x;1 2 2 1
10、 1 21 f x F x f x F x dx F x F x。可 知 1 2 2 1f x F x f x 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 y x U,m a x,y x V,m i n,则)(U V()(A)V U(B)(C)U(D)V【答 案】B【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 U V 进 行 处 理,有 一 定 的 灵 活 性。【解 析】由 于 m a x,m i n,U V X Y X Y X Y 可 知()(m a
11、 x,m i n,)()()()E U V E X Y X Y E X Y E X E Y 故 应 选(B)二、填 空 题9、曲 线 xx t dt y040 t a n的 弧 长 s=【答 案】14【考 点 分 析】本 题 考 查 曲 线 弧 长 的 计 算,直 接 代 公 式 即 可。【解 析】24 4 4 2 2400 0 0t a n s e c 1 t a n 14s y dx x dx x dx x x 1 0、微 分 方 程 x e y yxc os 满 足 条 件 0)0(y 的 解 为 y【答 案】s i nxy x e【考 点 分 析】本 题 考 查 一 阶 线 性 微 分
12、 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】原 方 程 的 通 解 为1 1 c os c os s i n dx dxx x xy e e x e dx C e x dx C e x C 由 0)0(y,得 0 C,故 所 求 解 为 s i nxy x e1 1、设 函 数 x ydttty x F021s i n,,则 2022yx xF【答 案】4【考 点 分 析】本 题 考 查 偏 导 数 的 计 算。【解 析】2 2 2 322 2 2 22 2c
13、os 1 2 s i ns i n,11y x y x y x y x yF y x y Fx x y xx y。故22024xyFx。1 2、设 L 是 柱 面 方 程2 21 x y 与 平 面 z x y 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22Lyx z dx x dy dz【答 案】【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】曲 线 L 的 参 数 方 程 为c oss i
14、 nc os s i nx ty tz t t,其 中 t 从 0 到 2。因 此22 202 3 22 202s i nc os(c os s i n)(s i n)c os c os(c os s i n)2s i n c os s i ns i n c os c os2 2Lyx z dx x dy dztt t t t t t t t dtt t tt t t dt 1 3、若 二 次 曲 面 的 方 程 为2 2 23 2 2 2 4 x y z ax y x z y z,经 正 交 变 换 化 为2 21 14 4 y z,则 a【答 案】1【考 点 分 析】本 题 考 查 二 次
15、 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】本 题 等 价 于 将 二 次 型2 2 2(,)3 2 2 2 f x y z x y z ax y x z y z 经 正 交 变 换 后化 为 了2 21 14 f y z。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1 13 11 1 1aA a,可 知22 1 0 A a a,因 此 1 a。1 4、设
16、二 维 随 机 变 量(,)X Y 服 从2 2(,;,;0)N,则2()E X Y【答 案】3 2【考 点 分 析】:本 题 考 查 二 维 正 态 分 布 的 性 质。【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2 2()E X Y E X E Y。由 于(,)X Y 服 从2 2(,;,;0)N,可 知 22 2 2,E X E Y D Y E Y,则 2 2 2 3 2()E X Y。三、解 答 题1 5、(本 题 满 分 1 0 分)求 极 限110l n(1)l i mxexxx【答 案】12e【考 点 分 析】:本
17、 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】:1 11 10 0l n(1)l n(1)l i m l i m 1x xe ex xx x xx x 20 0 0111 l n(1)l n(1)1l i m l i m l i m1 2xx x xx x x xxx e x xe e e 01l i m2(1)2xxx xe e 1 6、(本 题 满 分 9 分)设(,()z f x y y g
18、 x,其 中 函 数 f 具 有 二 阶 连 续 偏 导 数,函 数()g x 可导,且 在 1 x 处 取 得 极 值(1)1 g,求21,1zx y x y【答 案】1,1 1,2(1,1)(1,1)f f【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】:1 2(,()(,()()zf x y y g x y f x y y g x y g xx 2 1,1 1,2 1 2,1 2,2 2(,()(,()()(,()(,()()(,()()()(,()()
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2011 广西 考研 数学 一真题 答案
限制150内