2、2008-2014天津工业大学 求实杯数学竞赛(经管)试题及答案
更新时间:2024-04-24 22:58:01 阅读量: 综合文库 文档下载
2008《高等数学》求实杯竞赛(经管)试卷
一.填空题(满分15分,每小题3分)
x
6x??2???++9cos11xxxx???+?1+??=_________; 1.lim?x6?
22x→?∞????x??x+xsinx????
()2.曲线sin(xy)+ln(y?x)=2x在点A(0,1)处的切线方程为________________;
+∞
3.反常(广义)积分
∫
0
?2008128x2?
??1+ex+(1+x2)2??dx=________________; ??
f(x)
4.函数f(x)在 x=2 的某个邻域内可导,且f′(x)=e
y
x
,f(2)=1,则f′′′(2)= ;
5.若f(u,v)可微,z=sin(x+y)f(x,y),则函数z在点(1,2)处全微分dz(1,2)= ; 二.选择题(满分15分,每小题3分)
{xn}为数列,下列命题正确的是____; 1.设函数f(x,y)在(?∞,+∞)内单调有界,
(A)若{f(xn)}收敛,则{xn}收敛,(B)若{xn}收敛,则{f(xn)}收敛 (C)若{xn}单调,则{f(xn)}收敛, (D)若{f(xn)}单调,则{xn}收敛
2.某商品的需求函数为Q=360?6P,其中Q,P分别表示需求量和价格,如果该商品需求弹性的绝对值等于3,则商品的价格是________________; (A)30 (B)45 (C)35 (D)40
3.若函数f(x)在(?∞,+∞)内有定义,且x0是函数f(x)的极大值点,则 (A)在(?∞,+∞)内恒有f(x)≤f(x0),(B)x0是f(x)的驻点
(C)?x0是函数?f(x)的极小值点,(D)?x0是函数?f(-x)的极小值点 4.设f(x,y)与?(x,y)均为可微函数,且?′y(x,y)≠0;若(x0,y0)为f(x,y)在约束条件?(x,y)=0下的一个极值点,下列选项中正确的是________________;
(A)若fx′(x0,y0)=0,则fy′(x0,y0)≠0 (B)若fx′(x0,y0)≠0,则fy′(x0,y0)≠0 (C)若fx′(x0,y0)=0,则fy′(x0,y0)=0 (D)若fx′(x0,y0)≠0,则fy′(x0,y0)=0
1
5.曲线y=e
x2
x2?x+1
的渐近线有________________; arctan
(x+1)(x?2)
38
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
?g(x)?e?x
, x≠0?
,其中g(x)有二阶连续导数,且三.(本题满分7分)设f(x)=?x
?0, x=0?
g(0)=1,g′(0)=?1;(1)计算f′(x) ,(2) 讨论函数f′(x)在(?∞,+∞)上的连续性。
四.(本题满分7分)设函数z=f(xy,e)+yg(x+cosy),其中f具有连续的二阶偏导数,
x
?z?2z?2z
,,2。 g具有连续的二阶导数,求
?x?x?y?x
五.(本题满分7分)已知曲线L:y=?bx+a,(a>0,b>0),求出a,b使得1. L与
2
y=1+x相切;2. L与x轴围成的图形,绕y轴一周所得的旋转体的体积最大。
六.(本题满分7分)设函数f(x,y)=x?y?(x,y),其中?(x,y)在点(0,0)的一个邻域内连续,证明:f(x,y)在点(0,0)处可微的充要条件为?(0,0)=0。
π七.(本题满分7分)设积分
∫
0
sinxcosxcosx2dx。 ,计算dx=a∫20x+1(x+2)
π八.(本题满分7分)设函数f(x),g(x),在x∈(?∞,+∞)上f′′(x)≥0,在[0,a](a>0)
1a?1 a?上,g(x)连续,证明:∫f[g(t)]dt≥f?∫g(t)dt]?。
a0?a 0?
九.(本题满分7分)计算极限lim[(ne?1)(nn!)]。
n→∞
十.(本题满分7分)设函数f′′(x)在[0,1]上连续,且f(0)=f(1)=0,f′′(x)>0,
x∈[0,1]
minf(x)=?1,证明:maxf′′(x)≥8。
x∈[0,1]
十一.(本题满分7分)设函数f(x)在闭区间0,1上连续,在(0,1)内可导,且证明:(1)至少存在u∈(0,1),使f(u)+u=1;(2)存在互异ξ,η∈(0,1),f(1)=1,f(0)=0,使得f′(ξ)f′(η)=1
十二.(本题满分7分)求抛物线弧段
[]x+y=a(a>0)上一点(ξ,η),使此点的切线
与抛物线及两坐标轴所围成的图形面积最小,并计算此最小面积。
39
2009《高等数学》求实杯竞赛(经管)试卷
一.填空题(满分15分,每小题3分)
1?2?
?atanx+b(1?cosx)ex
+81.已知极限lim??x2x→0x?ln(1?2x)+c(1?e)
?
??
?=2,则a=__________; ??
2.函数y=y(x)由方程y?
∫
siny
ln(x+y)
e?tdt=0所确定,则dy(1,0)=_________;
2
3.积分
?(1+x)cosx3x2?+xe?dx=_________; ?∫ ?π2?1+sin2x
?
2
π4.设f(x)在x=0点可导,且lim5.已知
cosx?1
=1,则f′(0)=_______;
x→0ef(x)?1
∫
+∞
?∞
e
kx
dx=3,则k=________。
二.选择题(满分15分,每小题3分) 1.设lim
x→0y→0
f(x,y)+3x?4y
=2,则2fx′(0,0)+fy′(0,0)=_______; 22
x+y
(A)0 (B)3 (C)-2 (D)-3
2.某商品的需求函数为Q=360?8p,其中Q,p分别表示需求量和价格,如果该商品需求弹性的绝对值等于2,则商品的价格是________________; (A)20 (B)15 (C)10 (D)40 3.函数y=f(x)具有二阶连续导数, f′(0)=0,又lim
x→0
f′′(x)
=?2,则_____; x
(A)f(0)是曲线f(x)的极大值 (B)(0,f(0))是曲线y=f(x)的拐点; (C)f(0)是曲线f(x)的极小值; (D)以上答案均不正确.
4.二元函数f(x,y)在点(0,0)处可微的一个充要条件是________________;
(A)
[f(x,y)?f(0,0]=0, (B)(x,ylim
(x,y)→(0,0))→(0,0)
lim
x→0
f(x,y)?f(0,0)
x+y
2
2
=0
(C)lim
f(x,0)?f(0,0)f(0,y)?f(0,0)
=0,且lim=0,
y→0xy
y→0
(D)lim[fx′(x,0)?fx′(0,0]=0,limfy′(0,y)?fy′(0,0=0
x→0
[] 40
?1?
?ex+e?tanx????5.函数f(x)=在[?π,π]上的第一类间断点是x=______; 1
?x?
?x?ee?????
(A)1 (B)0 (C)? (D)
22
ππ?x21tf(tx)dt
?∫0
,x≠0?
, 三.(本题满分7分)f(x)>0,f′(x)连续,令?(x)=?xf(t)dt
∫?0??0, x=0
(2)讨论?′(x)的连续性。 (1)求?′(x);
?x2x,x>0
四.(本题满分7分)设函数f(x)=?,求f(x)的极值。
?x+1,x≤0
五.(本题满分7分)设f(x)=
∫
x
0
e?y
2
+2y
dy,求积分∫(x?1)2f(x)dx。
0
1
2
??x=t?1
,其中t≥0,(1)讨论曲线L的凹六.(本题满分7分)已知曲线L的方程为?2
??y=4t?t
凸性;(2)过点(?1,0)引L的切线,求切点(x0,y0),并写出切线的方程;(3)求此切线与
L(对应x≤x0的部分)及x轴所围成的平面图形A的面积。
七.(本题满分7分)设函数z=f(xy,y?2x)+g(x?siny),其中f(u,v)具有连续的二
?2z
。 阶偏导数, g具有连续的二阶导数,求dz,
?x?y
八.(本题满分7分)设函数f(x)在闭区间a,b上连续,在(a,b)内可导,且f(a)=a,
[]∫[f(x)?x]dx=0,证明:在(a,b)内至少存在一点ξ,使得f′(ξ)=
a
b
f(ξ)?ξ+1。
xy
九.(本题满分7分)设f(x,y)有二阶连续偏导数,g(x,y)=f(e,x+y),且
22
f(x,y)=1?x?y+o((x?1)2+y2),证明:g(x,y)在(0,0)取得极值,并判断此极值
是极大值还是极小值,并求此极值。
十.(本题满分7分)设f(x),g(x)在区间[?a,a](a>0)上连续,g(x)为偶函数,且f(x)
41
满足f(x)+f(?x)=A(A为常数),(1)证明:
∫
a
a
f(x)g(x)dx=A∫g(x)dx;(2)利
0
a
用(1)的结论计算定积分
∫
π2
?
π2
sinxarctanexdx。
n+1n
??11????2
十一.(本题满分7分)计算极限limn??1+???1+??
n→∞n1+??n??????
十二.(本题满分7分)设函数f(x)在a,b在上有连续的二阶导数,证明:在(a,b)内存在一点ξ使
[]∫
b
a
f(x)dx=(b?a)f(
a+b1
)+(b?a)3f′′(ξ)。 224
2010《高等数学》求实杯竞赛(经管)试卷
一.填空题 (满分18分,每题3分)
x
x+6???2??++?5xxcosx6xx1??2?= ; 1.极限lim?x??+??22x→?∞????x+1??x+xsinx????
?xe?x?sinx
?
2.若函数f(x)=?xn
?A?
2
x≠0x=0
连续,且实数A≠0,则n= ;A= ;
3.积分f(x)在x=1处具有连续导数,且f′(1)=10,则lim+
x→0
d
f(cosx)= ; dx
4.积分
x5?2?
xarcsinsinxsin2xcosxdx= ; +()()∫?π??4??
π+∞ah?1
=∫x2e?xdx,则a= ; 5.已知a>0,且lim
0h→0h+sinh
6.函数f(x)具有连续的偏导数,计算u=fx2+y2,sinπxz2
(())在点A(?1,0,1)处,沿方
???u
向l(?2,1,2)的方向导数???l
= 。 A
二.选择题(满分15分,每小题3分) 1.曲线y=e
1x?1
x2?x+2arctan的渐近线有 ; 2
x?1
(A)1条;(B)2条;(C)3条;(D)4条;
2.设函数f(x)在(?∞,+∞)上连续,F(x)为f(x)的原函数,则 ; (A)若f(x)为周期函数时,则F(x)必为周期函数;
42
四. (本题满分7分)计算极限lim
n→∞
∑[
i=1
n
111
??]。+++222
(n+i+1)(n+i+2)(n+i+i)
1
2
五. (本题满分7分)设函数f(x)在[0,1]连续,在(0,1)上可导,且f()=1,任意实数λ,证明:1.存在ξ∈(0,1),满足f(ξ)=ξ;2.存在η∈(0,1),f(0)=f(1)=0,
满足f′(η)=λ(f(η)?η)+1。 六. (本题满分7分)计算
∫∫max(xy,1)dxdy,其中D={(x,y)0≤x≤3,0≤y≤2}。
D
a
a
七. (本题满分7分)1.若f(x),g(x)在[?a,a]连续(a>0),且g(x)为偶函数,
f(x)+f(?x)=c,(c为常数):证明:
∫
?a
f(x)g(x)dx=c∫g(x)dx;2计算:
0
∫πx(sinx)
?
π2012
arccote?xdx 。
八. (本题满分8分)求不定积分
∫
xearctanx(1+x2)
3
2
dx。
九. (本题满分9分)设z=z(x,y)是由方程F(z+
11
,z?)=0确定的隐函数,且具有xy
连续的二阶偏导数,
?F(u,v)?F(u,v)?z2?z+y2=,计算并化简:1. x2.
?x?y, ?v?u
2
?2z?2z3?zx+xy(x+y)+y。
?x?y?x2?y23
十. (本题满分9分)某产品的收益函数为R(p),收益弹性(收益价格弹性)为1+p,其中
3
p为价格,且R(1)=1, 1.计算R(p); 2.计算p=2时的边际收益。
十一. (本题满分9分)过原点作曲线C:y=lnx的切线L;Ω1为L.C及x轴围成的区域, Ω2为L.C及y轴围成的区域,1.计算Ω1,Ω2的面积; 2.计算Ω1绕x=e旋转一周所得的旋转体的体积。
2013《高等数学》求实杯竞赛(经管)试卷
一.填空题(满分15分,每小题3分) 1. 设y=f(x)由方程y?x=e
x(1?y)
所确定,则limn[f()?1]= ; n→∞
2
n
48
?1?cosax
?sin2bx,x>0?
2. 已知f(x)=?a,x=0在x=0连续,则a= ,b= ;
?1
?(1+4x)x,x<0?
3. 积分
x2
(xarcsin+x21?x2)dx= ; ∫?1
5
1
4.xedx= ;
∫
3
x2
x2y2z2
++,则函数u(x,y,z)在P0(1,2,3)点沿函数在该点的梯度5.函数u(x,y,z)=1+
61218
方向的方向导数为 。 二.选择题(满分15分,每小题3分)
?xy?x2+y2,
1.设f(x,y)=?
?0,?
x2+y2≠0x2+y2=0
,则f(x,y)在点(0,0) ;
(A)连续且偏导数存在; (B)连续但不可微;
(C)不连续且偏导数不存在; (D)不连续但偏导数存在。 2.已知当x→0时,f(x)=3sinx?sin3x与cxk为等价无穷小,则 ; (A) k=1,c=4; (B) k=1,c=?4; (C) k=3,c=4; (D) k=3,c=?4。
x
3.设F(x)=(2t?x)f(t)dt,f(x)可导, 且f′(x)>0,则 ;
0
∫
(A)F(0)是极大值; (B)F(0)是极小值; (C)F(0)不是极值, 但(0,F(0))是曲线y=F(x)的拐点坐标; (D)F(0)不是极值, (0,F(0))也不是曲线y=F(x)的拐点坐标。
4.设函数z=f(x,y)的全微分为dz=xdx+ydy,则点(0,0) ; (A)不是f(x,y)的连续点 (C)是f(x,y)的极大值点
; (B)不是f(x,y)的极值点; ; (D)是f(x,y)的极小值点 。
5.曲线y=xarctanx+
2x
的渐近线有 ; 2
(x?1)
49
(A) 1条; (B) 2条; (C) 3条; (D) 4条; 三.(本题满分7分)计算积分
∫
+∞
1
xlnx
dx。 22
(x+2)
四.(本题满分7分)设函数z=f(xy,yg(x)),其中f具有二阶连续偏导数,g具有一阶
?z?2z
连续导数,g(x)在x=1处取得极值g(1)=1,求,。
?x(1,1)?x?y(1,1)
131?=++xtt??33
所确定, 五.(本题满分7分)设函数y=y(x)由参数方程?
11?y=t3?t+?33?
1.求函数y=y(x)的极值;2.求曲线y=y(x)的凹凸区间及拐点。
六.(本题满分7分)求圆周(x+1)+y=1上的点与定点(0,1)距离的最大值和最小值。 七.(本题满分7分)过坐标原点作曲线y=lnx的切线,该切线与曲线y=lnx及x轴所围成平面图形为D。(1)求D的面积A; (2)分别求D绕x轴和y轴旋转一周所得旋转体的体积Vx,Vy。
2
2
?xtf(t)dt
∫0?,x≠0?x
八.(本题满分7分)设函数f(x)>0,且有连续的导数,令?(x)=?f(t)dt
∫?0?,x=0?a
3.证明:当x≥0时,?(x)单调增1.确定常数a,使?(x)在x=0点连续;2.计算?′(x); 加。
九.(本题满分7分)设函数f(x)在[0,1]上连续,在(0,1)内可导且f(0)=f(1)=0,
1
(1)存在η∈(0,1),使得f(η)?η=0。 f()=1试证:
2
(2)存在ξ∈(0,η),使, f′(ξ)?2[f(ξ)?ξ]=1。
十.(本题满分7分)计算I=
∫
0
?2dx∫4?x2?x
(x+y)dy+∫dx∫0
22
2
4?x22x?x2(x2+y2)dy。
十一. (本题满分7分)设函数 f(x)在闭区间[?1,1]上具有连续的三阶导数,且
f(?1)=0,f(1)=1,f′(0)=0,证明:至少存在一点ξ∈(?1,1),使得f′′′(ξ)=3。
50
十二.(本题满分7分)设f(x)在[?1,1]上连续且为奇函数,区域D由曲线
y=4?x2,y=?3x与y=3x所围成,求I=∫∫(x2+f(x)ln(y+1+y2)dxdy。
D
2014《高等数学》求实杯竞赛(经管)试卷
一.填空题(满分15分,每小题3分) 1.若f(x)连续,且lim
23
?x?f(x)
=10,lim?1+?x→0x→01?cosx?f(x)?
3
cos3x
sinx
= ;
2. f(x)=(x?2x)(x?2)cos
1
2
πx
2
在(?2,3)上的不可导点 ;
3.积分
?x6?1?x2+sinx(cosx)3?dx=; ∫?1??
?1x??arctanx??ex+e?
的渐近线为 ; 4. y=???1?x???xx??ee??
5.函数f(x)=
∫π(xsint?t)dt的最小值点x= ;
?
π2
二.选择题(满分15分,每小题3分)
1.设f(x)=(6+x)(31?sinx?1),则f(x)在x=0处满足 ;
A.f′(0)=0,B.f′(0)=1,C.f′(0)不存在,D.f′(0)=?2;
?xy?sin(x2y2)
,x2+y2≠0?22
,则z=z(x,y)在点(0,0)满足 ; 2.设z=?x+y
?0,x2+y2=0?
A.连续且偏导数存在, B.连续但不可微,
C.不连续但偏导数存在, D.不连续且偏导数不存在; 3.下列积分I<0的是 ; A.∫e
?1 1
?x2
sinxdx,B.∫sinx(1+sgnx)dx,C.∫
?1ax+by
1
131?3 1 1?x1?x3
xln()dx,D.∫1cosxln()dx;
?1+x1+x3
4.已知函数z=u(x,y)e
?2u?2u?z?z
,且=0,若??+z=0,则a,b满足 ;
?x?y?x?y?x?y
A.a=1,b=1,B.a=2,b=2,C.a=?1,b=1,D.a=?1,b=?1;
5.设f(x)可导,且f′(0)=1,f(0)=0,平面区域D=(x,y)x+y≤t
{222
},则
51
222
F(t)=∫∫?x+f(x+y)???dxdy是t的 ;
D
A.四阶无穷小,B.三阶无穷小,C.二阶无穷小, D.一阶无穷小;
(3+x)x?3x
=β≠0,计算α,β的值。 三.(本题满分7分)若极限limαx→0x
四.(本题满分7分)计算反常积分I=五.(本题满分7分)计算函数g(t)=六.(本题满分7分)计算积分
∫
0
+∞
0
1x3
+(x)dx。 e+1(x2+1)3
0≤t≤1
0≤t≤1
∫
1
x2?tdx的最大值maxg(t)和最小值ming(t)。
dσ,D:x2+y2≤1。
12
x+200x+25000元; 40
∫∫D
(2x?y+1)2+x3y1+x2+y2七.(本题满分10分)若某厂生产x件产品的成本为C(x)=
1.求产量x=300时的边际成本,2.产量为多少时,平均成本最少? 3.若产品以每件500元出售,产量为多少时,可使利润最大? 分别计算产量x=4000,6000,8000时的利润产量弹性。 八.(本题满分8分)若y=y(x)由e
?y
+∫edt=y?x+1确定,
0
x
?t2
1.证明y(x)是单调增加的;2.计算limy′(x)。
x→+∞
?ln(1+x)?xf(x)
,x≠02??x,且九.(本题满分8分)设f(x)具有二阶连续导数,g(x)=?
1?,x=0
??2g′(0)=1,计算f(0),f′(0),f′′(0)。
十.(本题满分9分)设抛物线y=ax+bx+2lnc,过原点,当0≤x≤1时,y≥0,又已知该抛物线与x轴及直线x=1所围成图形的面积为周而成的旋转体的体积V最小。
十一.(本题满分8分)设函数f(x)=x+ln(2?x),x∈(?∞,2),1.求f(x)在(?∞,2)内最大值;2.若x1=ln2,xn+1=f(xn),n=1,2,??证明{xn}收敛,并计算limxn。
n→∞
2
1
;试确定a,b,c使此图形绕x轴一3
52
2008《高等数学》求实杯竞赛(经管)试卷(答案)
一.填空题
1. e6 ; 2. y=2x+1 ; 3. 2008ln2+8π ;4. 2e3 ;
5.dz(1,2)=[f(1,2)cos3+(2f1′+2ln2f2′)sin3]dx+[f(1,2)cos3+(f1′+f2′)sin3]dy。
二.选择题
1.C;2.B;3.D;4. B;5. B。
f(x)?f(0)g(x)?e?xg′′(x)?e?xg′′(0)?1
=lim=lim=三. 解:(1) f′(0)=lim; 2x→0xx00→→x22xx?g′(x)?g(x)+(x+1)e?x
当x≠0时,f′(x)=; 2
x
?x?g′(x)?g(x)+(x+1)e?x
,x≠0?2
?x故:f′(x)=?; ′′?g(0)?1,x=0?2?
x?g′(x)?g(x)+(x+1)e?xxg′′+e?x?(x+1)e?x
=lim (2)因为limf′(x)=lim
x→0x→0x→02xx2g′′?e?xg′′(0)?1
=lim==f′(0),所以,f′(x)在点x=0处连续。 x→022
?2z?zx
′′+xexf21′′; =g′?y(siny)g′′+f1′+xyf11四.解:=yg′+yf1′+ef2′;
?x?y?x
?2zxx22x
′′′′′′′′′。 ygyfef2yefef22=++++112122
?x
五. 解:y′=?2bx,令?
??2bx=1
1=,得b, 2
4(1?a)??bx+a=x+1
Vy=π∫
a
0
dVydVyπa2a?y232
xdy=π∫dy==2(a?a)π,=2π(2a?3a),=0,令
0b2bdada
2
a
dVy2dVy222
得a=(∵a>0),唯一驻点,且=2π(2?6),<0,V()为一个极大值,由ay22
33dada
题意知(Vy)max=Vy()=
2
38π23
得a=,b=。 ,2734
53
lim六. 证明:(?)必要性:f(x,y)在点(0,0)处可微,f(0,0)=0,
ρ→0
f(x,y)?f(0,0)
ρ=0,
即I=lim
ρ→0
x?y
ρ?(x,y)=0,反证法:若?(0,0)=a≠0,则选(x,y)沿y=2x趋向于
x?yx+y
2
2
O(0,0),有I=lim
ρ→0
?(x,y)=
15a≠0,矛盾,所以 ?(0,0)=0。
fx′(0,0),fy′(0,0)f(0,0)=0,fx′(0,0)=lim
x→0
xf(x,0)?f(0,0)
=lim?(x,y) x→0xx
=lim
ρ→0
?充分性:设 ?(0,0)=0,则lim
ρ→0
f(x,y)?f(0,0)
x?y
ρρ?(x,y),而
?x?y
??ρ??(x?y)22(x2+y2)x?yf(x,y)?f(0,0)?=2lim=0,所以=2,≤2,≤所以222?ρ→0ρρxyxy++?
2
f(x,y)在(0,0)处可微。
七. 解:
π∫
π 0
π1? πsinxcosx1?1
dxddx,所以 =?cos()=+???∫ 02∫ 0x+2π+2?2π+2?(x+2)
π sin2xasincos1 πsint1??11??11xx22dtadxdx?===+=+????42π+42 ∫ 0x+1∫ 02x+22∫ 0t+22?2π2+????
1 a
八.证明:令x0=∫g(t)dt],f(x)在x0处泰勒展开
a 0
f′′(ξ)
f(x)=f(x0)+f′(x0)(x?x0)+(x?x0)2,(ξ 介于 x0与 x 之间)
2!
f(x)≥f(x0)+f′(x0)(x?x0),将x=g(t)代入,f(g(t))≥f(x0)+f′(x0)(g(t)?x0)
两边从0到a积分:
∫
a
0
f(g(t))dt≥af(x0)+f′(x0)∫(g(t)?x0)dt=af(x0)
0
a
所以
1a?1 a?
f[g(t)]dt≥fg(t)dt]??。 ∫∫0 0a?a?
nnnn!n!n!12n
九. 解:lim[(e?1)(n!)]=lim?=lim=limnn=limn???
n→∞nn→∞n→∞n→∞n→∞1nnnnn
n
e
1?1n
n=lime
n→∞
1
(ln1+ln2+??+lnn)n
=e
1
lim(ln1+ln2+??+lnn)n→∞n
lnxdx=e∫0=e?1。
1
54
十. 证明:f(η)=minf(x)=?1,0<η<1f′(η)=0,?x∈[0,1],
f(x)=f(η)+f′(η)(x?η)+
f′′(ξ)f′′(ξ)
(x?η)2=?1+(x?η)2, 2!2
ξ 介于 η 与 x 之间,2f(x)+2=f′′(ξ)(x?η)2,
11
当 0<η≤时, 2f(0)+2=f′′(ξ1)η2≤f′′(ξ1),f′′(ξ1)≥8;
24
11当 ≤η<1时 , 2f(1)+2=f′′(ξ2)(1?η)2≤f′′(ξ2),f′′(ξ2)≥8;
24
由f′′(x)在[0,1]上连续,f′′(x)有最大值,所以maxf′′(x)≥8。
x∈[0,1]
,g(x)连续,g(0)=?1,g(1)=1,所以存在十一. 证明:(1)设g(x)=f(x)+x?1
u∈(0,1)使得g(u)=0,即f(u)+u=1。
(2)在 [0,u], [u,1] 对分别 f(x) 用拉格朗日中值定理,?ξ∈(0,u),η∈(u,1),s.t.
f(u)?f(0)f(1)?f(u)f(u)f(1)?f(u)
=f′(η),∴f′(ξ)?f′(η)=?=1。 =f′(ξ),
1?u1?uu?0u
十二. 解:F(x,y)=
x+y?a,
Fx′=
12x
,Fy′=
12y
,y′=
ηη?Fx′?y
=(x?ξ), k=?,y?η=?′ξξFyx
S阳→min?SΔOAB→max,OA:xA=ξη+ξ,OB:xA=ξη+η,
11
(ξη+ξ)(ξη+η)=(2ξη+ξη+ηξ), 22
1
令F(ξ,η)=(2ξη+ξη+ηξ)+λ(ξ+η?a),
2
ηλ?′
Fηη2=+++=0?ξ2ξ2ξa??ξ=??ξλa2?4+=0,则(SΔOAB)max=,所以 则?Fη′=2ξ+ξ+,?
82η2η??η=a
??′4?Faξη0=+?=λ?
?SΔOAB=
(S阳)min
a2a2
=∫ydx?=。 0848
a
55
2009《高等数学》求实杯竞赛(经管)试卷(答案)
一.填空题
1.?4 ;2. ?dx ;3. ;4. 0 ;5.? 。
π223二.选择题
1.C;2.C;3.B;4. B;5. B。
? xuf(u)du?∫ 0
,x≠0?
三.解:(1)经换元整理得?(x)=? xf(t)dt
∫? 0??0, x=0
x≠0,?′(x)=
xf(x)∫f(t)dt?f(x)∫tf(t)dt
0
0
x x
??∫ 0f(t)dt??
??
x 0
x 0
x
2
;
?′(0)=lim
x→0
?(x)??(0)
x
tf(t)dt1∫=lim=, x∫f(t)dt2
x→0
?xf(x) x
∫ 0???
所以?′(x)=?
?
?1,x=0??2
(2)lim?′(x)=lim
x→0
x→0
f(t)dt?f(x)∫tf(t)dt
0
x
??∫ 0f(t)dt??
??
x
2
,x≠0
;
xf(x)∫f(t)dt?f(x)∫tf(t)dt
0
0
x
??∫ 0f(t)dt????
2
x x
=f(0)?lim
11
=,所以
x→02f(x)2
?′(x)在x=0处连续,所以?′(x)为连续函数。
四. 解:在x=0处,limf(x)=limx++
x→0
x→0
x→0?
2x
2xlnx0
=lime=e=1, +
x→0
limf(x)=lim?(x+1)=1,f(0)=0,所以f(x)在x=0处连续;x>0时,
x→0
f′(x)=x2x(2lnx+2),令f′(x)=0,得x=
2
111,因为0
?1??e
′f(x)>0,所以f??=e为f(x) 的极小值;
?e?
56
当x<0时,f′(x)=1>0,故f(x)在(?∞,0)为增函数,又在?0,?内为减函数,且在x=0?
1??e?
处连续,所以f(0)=1为f(x) 的极大值。
五. 解:∫ 1
(x?1)2
(x?1)3 0f(x)dx=
f(x)1
11x?1)23
0?∫ 03?(x?1)3e?(?edx =?
1 1e 12?3∫ 0(x?1)3e?(x?1)2
?edx u=x?1?6∫ 0ueu2du2=?e 16∫ 0te?tdt==13?e6
。 六. 解:(1)dydx=4?2t2t=2t?1,d2ydx=?1
2t
3<0,(t>0),所以曲线为凸弧; (2)设切点(x0,y0)对应的参数为t0,则切线方程为y?y0=?
?2?
?t?1??
(x?x0) 又(?1,0)在切线上,???x=t2
00+1?,有0?(4t?t2)=??2?1??2
?y2
00?0=4t0?t0
?t(?1?t?1) 0??0得t0=1,所以切点坐标为(2,3),切线方程为y=x+1;
(3)设L:x=?(y),则A=∫ 3
0
[?(y)?(y?1)]dy,由???x=t2
+1
??y=4t?t
2得x=(2±4?y)2+1
(2,3)在L上,x=9?y?44?y,A=
∫
3
0
[9?y?44?y?(y?1)]dy=
7
3
。 七. 解:
?z
?z?x
=yf1′?2f2′+g′,?y=xf1′+f2′+g′(?cosy); dz=(yf1′?2f2′+g′)dx+(xf1′+f2′?cosy?g′)dy;
?2z
?x?y
=f1′+xyf11
′′+(y?2x)f12′′?2f22′′?cosy?g′′。 八.证明:因为
∫ b
a
[f(x)?x]dx=0,由积分中值定理知,存在η∈(a,b),s.t.f(η)=η令F(x)=e?x[f(x)?x],则F(a)=F(η),?ξ∈(a,η)?(a,b),s.t.F′(ξ)=0
即得f′(ξ)=f(ξ)?ξ+1
九.解:∵f(x,y)=1?x?y+o((x?1)2
+y2
),∴f(1,0)=0,
57
,
又f(x,y)=?(x?)?y+o((x?1)+y),由全微分定义知fx′(1,0)=?1, fy′(1,0)=?1,
22
′′xy′′′xy+2xf2′,g′ g′y(x,y)=f1xe+2yf2,因此gx(0,0)=0,gy(0,0)=0, x(x,y)=f1ye
′g′2xf2′(1,x2)x(x,0)?gx(0,0)′A=g′=lim=2f2′(1,0)=?2; xx(0,0)=lim0x→0x→xx
′g′yf1′(1,y2)x(0,y)?gx(0,0)′B=g′=lim=f1′(1,0)=?1; xy(0,0)=limy→0x→0yy′(0,0)=limC=g′yy
y→0
g′y(0,y)?g′y(0,0)
y
2yf2′(1,y2)
=lim=2f2′(1,0)=?2; x→02
AC?B2=2>0.A=?2<0,故g(x,y)在(0,0)取得极大值,极大值为g(0,0)=f(1,0)=0。
十. 证明:(1)对于故
∫
a
?a
f(x)g(x)dx=∫
x=?t
0
?a
f(x)g(x)dx+∫f(x)g(x)dx,
0
a 0
a
∫
0
?a
f(x)g(x)dx=
∫
0
?a
f(?t)g(?t)d(?t)=∫f(?x)g(x)dx,
a 0
∫
a
?a
f(x)g(x)dx=∫[f(?x)+f(x)]g(x)dx=A∫g(x)dx。
0
x
x
a
(2)g(x)=sinx 为偶函数,f(x)=arctane,f(x)+f(?x)=arctane+arctane所以[f(x)+f(?x)]=0,所以arctanex+arctane?x=
?x
,
′
π2
,
所以
∫
π2
?
π2
sinxarctanedx=∫
x
π2
?
π2
sinxdx=
π2∫
2
0
πsinxdx=
π2
。
n+1
???1?
1+??n+1nn????1111+n?????????1?22
十一. 解:limn??1+ ???1+??=limn?1+??nn→∞n→∞??+nnn1????????1???????1+?
n??????11
(n+1)ln(1+)?nln(1+)??112n+1n
)?nln(1+)]=elimn?e?1?=elimn2[(n+1)ln(1+
n→∞n→∞n+1n??
??1?1???111?1???ono=elimn?(n+1)??+???+?2?(n+1)2???n2n2?n+12(n+1)2n→∞
?n???????
?111e?1??
==elimn2??+(n+1)o?2??=elimn2?
n→∞n→∞2n(2n+1)2?n???2n2(n+1)
2
???
???? ????
58
a+b?f′′(η)?a+b??a+b??a+b??
十二. 证明:f(x)=f??+f′???x??+?x??,
22222????????
η介于x与
a+b
2
2
2
∫
b
a
1 ba+b?a+b??a+b??a+b? b??′′′()+?+?f(x)dx=(b?a)f?fxdxfηx???∫ a????dx,∫ a2?22??2??2???
2
a+b??a+b?1 b′′?
=(b?a)f??+∫ af(η)?x??dx,由于f′′(x)连续,f′′(x)有最大值M和
222????a+b?a+b?a+b????′′最小值m,设m≤f′′(x)≤M,因此m?x? ≤f()x?≤Mx?η?????,
2?2?2????
b ba+b?a+b?a+b????′′()?≤?≤?mxdxfηxdxMx??????dx∫ a?∫ a∫ a2?22???? b
2
2
2
2
2
2
,所以
m≤
∫
b
a
a+b??
f′′(η)?x??dx
2??≤M3
(b?a)12
b
2
,
?ξ∈[a,b],s.t.∫
所以,
a
a+b?(b?a)?
f′′(η)?x?f′′(ξ), ?dx=
2?12?
1a+b
)+(b?a)3f′′(ξ)。 224
2
3
∫
b
a
f(x)dx=(b?a)f(
2010《高等数学》求实杯竞赛(经管)试卷(答案)
一.填空题 1.
155π44
n=3?5;2.;;3.;4.;5.;6.eA=?f1′(1,0)+2πf2′(1,0)。 2
6e 32 3
二.选择题
1.B;2.C;3.C;4. D;5. B。
?1?
三.解:?∑ekx?
?nk=1?
n
4020πx
=e
4020π?lnex+e2x+??+enx?lnn?
?x?
(),因为
lim
x→0
x2xnx
+++4020π?lnee??e()?lnn???x
?(ex+2e2x+??+nenx)?
?=2010n+1π=lim4020π?x()2xnxx→0e+e+??+e
59
所以,lim?
?e+e+??+e?
?x→0n??
x2ex
x2xnx
4020πx
=e
2010(n+1)π
1?x2ex?x2exxx
四.解:I1=∫()1dx=?xed=+xedx=+x?e+C1;()2∫∫x+2(x+2)(x+2)(x+2)2x
I2=∫
2x
(x+2)dx=2∫2
114
2ln2dx?4∫dx=x+++C2; 2
2x+(x+2)(x+2)x?2)ex4(+2lnx+2++C。 所以,原积分=
x+2(x+2)五.解:设
π∫π?
πf(x)sinxdx=a,f(x)sinx=
xsinx
+asinx,两边在[?π,π]积分,
1+cos2x
ππxsinxxsinxππsinxπ2
a=∫dx+∫asinxdx=2∫dx=2∫dx=
01+cos2x?π1+cos2x?π201+cos2x2,所以
π2x
f(x)=+ 2。1+cosx2
sin(e?1)(e?1)1六. 解:sin(e?1)=,所以lim?nn!sin1n→∞?1nn
(e?1)
nn??12
=lim???????=limen→∞nnn→∞n??
2
1
n
1k
lnnk=1n
1n
1n1n
(n1
1
e?1?=lim(n!)n
?n→∞n
)∑
n
lnxdx1=e∫0=。
e
2
1
七. 解:y=ax+bx+2lnc过原点,所以c=1,即y=ax+bx,解得b=
12
,ax+bxdx=∫0
3
1
12214?1?
(1?a),V=π∫(ax2+bx)dx=π?a2+a(1?a)+(1?a)2?,令
03327?5?
d2VdV53
=0,则有a=?,相应有b=,又2
da42da
=
a=?
5
4
4π?53?
>0。V??,?为一极小值,135?42?
由实际意义得,此点处体积取得最小值,此时a=?
53
,b=,c=1。 42
?2z?z?zax+byax+byax+byax+by
′+(bu′;=(u′;2=u′′; 八.解:=(u′xyex+auy+abu)ex+au)ey+bu)e
?x?x?y
?2z?z?z?2uax+by
′′=0,令??+z=(u′′,而xy+(b?1)ux+(a?1)uy+(ab?a?b)u)e
?x?y?x?y?x?y
60
b?1=0?
?2z?z?z?
??+z=0,得?a?1=0,得a=1,b=1。 ?x?y?x?y?ab?a?b+1=0
?
九.证明:设
1af′′(ξ)2
′,ξ介(())()()()futdt=xfxfxfxxxxx=+?+?()()00000∫,02!a
于x与x0之间,故f(x)≥f(x0)+f′(x0)(x?x0),f(u(t))≥f(x0)+f′(x0)(u(t)?x0),两边积分有:
a
∫
a
0
f(u(t))dt≥∫f(x0)dt+∫f′(x0)(u(t)?x0)dt,
0
0
aa
aa
?au(t)dt?ax?=af(x)′′f(u(t))dt≥f(x)dt+f(x)u(t)?xdt=af(x)+f(x)()000?∫0?0∫0∫00∫00
?0?
1a1a
所以∫f(u(t))dt≥f(∫u(t)dt)。
a0a0
十.证明:f′(x)在[a,b]上连续,所以f′(x)在[a,b]连续,并存在η∈[a,b],使
f′(η)=maxf′(x)=M,对?x∈[a,b],f(a)=f(x)+f′(ξ1)(a?x),a≤ξ1≤x,所
[a,b]以f(x)=f′(ξ1)(x?a),f(x)=f′(ξ1)x?a≤M(x?a)
所以
∫
a+b2a
f(x)dx≤∫
a+b2a
M(x?a)b?a)(dx=
8
2
M
同理,有f(b)=f(x)+f′(ξ1)(b?x),x≤ξ2≤b,所以f(x)=f′(ξ2)(b?x),
f(x)=f′(ξ2)b?x≤M(b?x),∫a+bf(x)dx≤∫a+bM(b?x)2
2
bb
(b?a)dx=
8
2
M,
综上,有f′(η)(b?a)≥4∫f(x)dx。
a
2
b
十一. 证明:(1)lim
tanx+xtanx?x1=2,lim=,当x充分小时,有3x→0x→03xx
2tan2x?x2224
≤≤1,即; 0≤tanx?x≤x43x
(2)解:由(1)x2≤tan2x≤x4+x2,所以当n充分大时,
1111
,而 ≤tan2≤+2
n+kn+kn+k(n+k)nn??1111111
+lim∑=lim∑=∫dx=ln2,lim∑??=ln2,所201+xn→∞n→∞n→∞?kn+kn+nkk=1k=1k=1(n+k)???1+
n
n
61
以所求极限为ln2。 十二.解:1. ZQp=
dQpp6p
?=?6=,ZQp=2,所以p1=40,p2=120, dpQ360?6p6p?360
ZQp(p2)<0,所以舍去。
2. ZRp=
dRp360?12p2
?=,R=Qp=360p?6p,所以ZRpdpR360?6p
p=40
=?1
经济意义:在价格为p1=40时,价格上涨1%,总收益率下降1%,反之,价格下降1%,总收益率上涨1%。
2011《高等数学》求实杯竞赛(经管)试卷(答案)
一.填空题
1. 1+e;2. 2;3. 二.选择题
1.D;2.D;3.B;4. B;5. B。
三.解:根据分母的极限为0,得分子的极限必为0,从而知b=0,由洛必达法则得
72
π2
;4. edx+
281
dy;5. 。
32
x2
2
x21+x,(1)当a≠1时,c=0,即a≠1,c=0,b=0; 原式=lim=lim
x→0cosx?ax→0cosx?a
(2)当a=1时,由等价无穷小替换得,c=?2,因此a=1,b=0,c=?2。
1四.解:(1)?(0)=0,当x≠0时,?(x)=2
x
∫
x2sinx
0
f(t)dt,于是
x2sinx1?322
,当x=0时 ?'(x)=3?(xcosx+2xsinx)f(xsinx)?2∫f(t)dt??0x??
?'(0)=lim
x→0
?(x)??(0)
x
∫=lim
x→0
x2sinx
0
f(t)dt
x3
[2xsinx+x
=lim
x→0
2
2
cosxf(x2sinx)=f(0)=23x2
]x?2∫2sinx???20
fxxsin?(2)lim?'(x)=lim?cosx+?x→0x→0?x??
??
sinx
()f(t)dt??=?'(0)
。 3?x
??
π?
五.解:sinxf(x)=两边积分得,
xsinx
π2
?
(1+cosx)+sinx∫2πf(x)sinxdx,设∫2πf(x)sinxdx=a,
2
2
62
?t2?1?′?2?
dyt2?1d2y?t+1?4tdy=2,2=2=五. 解:1.;令=0得t=±1, 32dxt+1dxt+1dx(t+1)d2y1d2y11=>0,2=?<0,所以t=1时y=y(x)取得极小值?,t=?1又因为2
23dxt=12dxt=?1
时y=y(x)取得极大值1;
d2yd2y4t11
2.令==0得t=0,t=0时x=,y=,因为t<0时2<0,t>0时
dxdx2(t2+1)333d2y1311
>0,又显然关于变量是单增的,故曲线在tx=t+t+(?∞,]时为凸的,在2
dx333
1?11?
[,+∞)内为凹的,?,?为拐点。 3?33?
六. 解:设(x,y)为圆周(x+1)+y=1上任意一点,则d=x+(y?1) 设L(x,y,λ)=x+(y?1)+λ??(x+1)+y?1??
2
2
2
2
22222
?2?2?Lx=2x+2λ(x+1)=0x=?1+x=?1??1?2???22,所以 令?Lx=2(y?1)+2λy=0,解得?,??L=(x+1)2+y2?1=0?y=2?y=?2?x12???2?2
d1=x12+(y1?1)2=2?1,d2=x22+(y2?1)2=2+1,故圆周上点 ?22????1+2,2??为与定点(0,1)距离最小的点,最小距离为2?1,圆周上点 ???22????为与定点(0,1)距离最大的点,最大距离为2?1。 1,????22??
七.解:设切点坐标为(x0,lnx0),y′=
11
,切线方程为: y?lnx0=(x?x0),因为切xx0
1
x,切点A(e,1)。 e
线过原点,所以x0=e,所以切线方程为y=(1)A=
∫(e
0
1
y
?ey)dy=
e
?1; 2
68
(2)Vx=π1
∫
e
0
(x)dx?π∫
1
e2
e
1
1ee
或Vx=2π∫y(ey?ey)dy=2π(1?); lnxdx=2π(1?);
0332
?e21?
Vy=π∫e?(ey)dy=π???。
0
?62?
2y
2
∫八. 解:1.若?(x)在x=0点连续,则a=lim∫
x→0
x
x
0x0
tf(t)dtf(t)dt
=lim
x→0
xf(x)
=0,所以a=0; f(x)
2.?′(0)=lim
x→0
?(x)??(0)
x
tf(t)dt∫=lim=limx∫f(t)dt∫
0
x→0
x
x→0
0
xf(x)
x
0
f(t)dt+xf(x)
=lim
x→0
f(x)+xf′(x)1
=,当x≠0时,?′(x)=
f(x)+f(x)+xf′(x)2
xf(x)∫f(t)dt?f(x)∫f(t)dt
0
xx
(∫
x
0
f(t)dt
)0
2
,
?xf(x)xf(t)dt?f(x)xf(t)dt
∫0∫0?,x≠02x??
。 因此?′(x)=?∫0f(t)dt
?
1?x=0
??2
()3.当x>0时,?′(x)=
xf(x)∫f(t)dt?f(x)∫f(t)dt
0
xx
(∫
x
0
f(t)dt
)0
2
=
f(x)∫(x?t)f(t)dt
x
(∫
0
x
0
f(t)dt
)2
>0
因此,当x≥0时,?(x)单调增加。
九. 证明:(1)令F(x)=f(x)?x,则F()=f()?
1
21211
=>0,F(1)=f(1)?1=?1<0,22
由零点定理知存在η∈(,1)?(0,1),使得F(η)=0,即f(η)?η=0。 (2)令G(x)=e
?2x
12
[f(x)?x],则G(0)=G(η)=0,故由洛尔定理知存在ξ∈(0,η),使
G′(ξ)=0,即f′(ξ)?2[f(ξ)?ξ]=1。
十. 解: D1:(x,y)?2≤x≤0,?x≤y≤
{4?x2
}D2:(x,y)0≤x≤2,2x?x2≤y≤4?x2
所以I=
{}∫π3π4
2
dθ∫ρ?ρdρ+∫2dθ∫
0
0
2
π2
2
π2
0
2cosθρ?ρdρ=π+4∫2(1?cos4θ)dθ=π。
94
69
十一. 证明:f(x)=f(0)+f′(0)x+
f′′(0)2f′′′(η)3
x+x,η介于0与x之间; 23!
f′′(0)f′′′(ξ1)
?,?1<ξ1<0,(1), 26f′′(0)f′′′(ξ2)
+1=f(1)=f(0)+,0<ξ2<1,(2) 26f′′′(ξ2)f′′′(ξ1)
,因为函数f(x)在闭区间[?1,1]上具有连续的三阶导数,(2)?(1)得:+1=
66
f′′′(ξ1)+f′′′(ξ2)
所以f′′′(x)在[?1,1]上具有最小值m和最大值M。从而m≤≤M,所以
2
f′′′(ξ1)+f′′′(ξ2)
由介值定理知,存在一点ξ∈(?1,1),使得f′′′(ξ)==3。
20=f(?1)=f(0)+
?y=4?x2?y=4?x2
得两曲线交点为(?1,3),(4,?12);由?得两曲线交点为十二.解:由?
y=?3xy=3x??
(1,3),(?4,?12)。由f(x)为[?1,1]上连续的奇函数,所以f(x)ln(y+1+y2)为关于变量
x的奇函数,x2为关于变量x的偶函数,且积分区域D 关于y轴对称,所以由二重积分得
对称性知:I=
∫∫xdxdy+0=2∫dx∫
D
0
2
2
4?x2
?3x
x2dy=2∫x2(4?x2+3x)dx=
0
2
113
。 30
2014《高等数学》求实杯竞赛(经管)试卷(答案)
一.填空题
1. e;2. x=?1,x=0,x=1;3.二.选择题
1. D;2. C;3. C;4. A;5. A;
15
5π;4. y=0,x=1,x=?1;5. 2; 128
xx??xx
xln(1+)+(1)?1?+xln(1)?3
?1e12?α3?x?3===x=β≠0, 三.解:I=lim3limlimlimααα→0→0→0x→0xxxxxx3
所以α=2,β=
1
。 3
+∞
dxduu
==ln=ln2; 四. 解:I1=∫x∫ 0 1e+1u(u+1)u+11
+∞ +∞
π3
+∞
2
223 0 0
I=∫
3
1xutan 1123
dx=∫udutdtsec==,所以。 =+Iln26∫0 u(x+1)sec44
70
112
五.解:g(0)=∫xdx=,g(1)=∫(1?x2)dx=;
0 033
1
2
当0 0 ∫ t(t?x)dx+∫2 1 331 (x?t)dx=t2?t+; t43 2 g′(t)=2t?1,令g′(t)=0得t= 六.解:设I= 11121;g()=,所以maxg(t)=,ming(t)=。 0≤t≤144430≤t≤14 ∫∫D (2x?y+1)2+x3y1+x+ydσ+∫∫D22dσ,由区域D的对称性及函数的奇偶性可得, I=5∫∫D x21+x+y2211+x+y22dσ, 又由轮换对称性得 1 15x2+y21r3rI=∫∫dσ+∫∫dσ=5π∫dr+2π∫dr, 2222 0 02D1+x2+y21+x+y1+r1+rD 1051 π?2π+2π(2?1)=(4+2)π。 333 1 七. 解:1. C′(x)=; x+200,C′(300)=215(元) 20 25000125000C(x)1′2.平均成本C(x)=,令C(x)==?=0,x+200+2 xxx4040 50000′′(1000)>0,所以C(1000)为最小值,即产量为1000 x=1000,C′′(x)=,C=0 x3 因此I= 时平均成本最少; x2x?25000,令L′(x)=300?3.利润L(x)=500x?C(x)=300x?=0, 4020 得x=600;L′′(x)=? 1 <0,唯一极大值,L(600)为最大值;20 x2 300x? x163220,。 ELx=L′(x)=E=E=E=?,0,Lxx=4000Lxx=6000Lxx=8000 x23131L(x) 300x??25000 40 ?y 八. 1.证明:?e ?y′+e?x 2 1+e?x =y′?1,y′=>0,所以y(x)是单调增加的; 1+e?y x→+∞ x→+∞ 2 2.解:y(x)是单调增加的,若y(x)有上界,则limy(x)存在,设limy(x)=a,则对方 程两侧求极限得:e?a+ π2 =lim(y?x+1),而lim(y?x+1)不存在,因此y(x)无, x→+∞ x→+∞ 71 1+e?x 上界,所以,limy(x)=+∞,故limy′(x)=lim=1。 x→+∞x→+∞1+e?yx→+∞ 2 x2x3f′′(0)2 ++??(x3),f(x)=f(0)+f′(0)x+九.解:ln(1+x)=x?x+??(x2), 2321f′′(0)3 (1?f(0))x?(1+f′(0))x2+(?)x+??(x3) g(x)?g(0)32g′(0)=lim=lim=1,所30x→0x→x?0x ???1?f(0)=0?f(0)=1?? 以有?1+f′(0)=0,因此?f′(0)=?1。 ??1f′′(0)4?f′′(0)=???=1 23?3? 十.解:由条件可知,y(0)=0,所以c=1,y=ax+bx, 2 ∫ 1 0 (ax2+bx)dx= ab +,32 ab13 +=,所以a=1?b; 3232 323?? bbb(1)(1)??2 ? 1 1aabb22+b?,Vx=∫πy2dx=π∫(ax2+bx)2dx=π(++)=π?+? 0 0523523???? 2 2 2 dVxdVxb13dVx =π(?),令=0得b=,dbdb15102db2 = 3 x=2 π15 >0,所以Vxb=3为极小值,且为 2 最小值;此时a= ?53π,b=,c=1;(Vx)min=。 842 1?x 十一. 解:1.f′(x)=,x∈(?∞,2),令f′(x)=0得x0=1,又因为 2?x f′(x)=? 1 <0,因此f(1)=1为唯一极大值,即为(?∞,2)内最大值; (x?2)2 2.证明:x1=ln2∈(?∞,2),xn+1=f(xn)<1因此数列{xn}有界;x1=ln2<1, xn+1=f(xn)=xn+ln(2?xn)>xn,(∵xn<1),因此数列{xn}单增,所以数列{xn}收敛; 设limxn=a,则a=a+ln(2?a),因此a=1,即limxn=1。 n→∞ n→∞ 72
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