荒原之梦考研数学真题解析

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1996 年全国硕士研究生招生考试数学(二)真题与解析

一、填空题

1. 求导

题目:y=(x+ex2)23y=\left(x+e^{-\frac{x}{2}}\right)^{\frac{2}{3}},则 yx=0=\left.y^{\prime}\right|_{x=0}= ______。

答案: 13\frac{1}{3}

解析: y=23(x+ex2)13(112ex2)y^{\prime}=\frac{2}{3}\left(x+e^{-\frac{x}{2}}\right)^{-\frac{1}{3}}\left(1-\frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}\right),代入 x=0x=0,得 yx=0=13\left.y^{\prime}\right|_{x=0}=\frac{1}{3}

2. 定积分

题目:11(x+1x2)2 dx\int_{-1}^{1}\left(x+\sqrt{1-x^{2}}\right)^{2}\mathrm{~d}x

答案: 22

解析: 原式 =11(x2+2x1x2+1x2) dx=\int_{-1}^{1}\left(x^{2}+2x\sqrt{1-x^{2}}+1-x^{2}\right)\mathrm{~d}x。其中 2x1x22x\sqrt{1-x^{2}} 为奇函数,故原式 =111 dx=2=\int_{-1}^{1}1\mathrm{~d}x=2

3. 微分方程

题目: 微分方程 y+2y+5y=0y^{\prime\prime}+2y^{\prime}+5y=0 的通解为 ______。

答案: y=ex(C1cos2x+C2sin2x)y=e^{-x}\left(C_{1}\cos 2x+C_{2}\sin 2x\right),其中 C1,C2C_{1},C_{2} 为任意常数。

解析: 特征方程为 λ2+2λ+5=0\lambda^{2}+2\lambda+5=0,特征根为 λ1,2=1±2i\lambda_{1,2}=-1\pm 2i,故通解为 y=ex(C1cos2x+C2sin2x)y=e^{-x}\left(C_{1}\cos 2x+C_{2}\sin 2x\right)

4. 极限

题目:limxx[sinln(1+3x)sinln(1+1x)]\lim_{x \to \infty}x\left[\sin \ln \left(1+\frac{3}{x}\right)-\sin \ln \left(1+\frac{1}{x}\right)\right]

答案: 22

解析: 由拉格朗日中值定理,sinln(1+3x)sinln(1+1x)=cosξ[ln(1+3x)ln(1+1x)]\sin \ln \left(1+\frac{3}{x}\right)-\sin \ln \left(1+\frac{1}{x}\right)=\cos \xi\left[\ln \left(1+\frac{3}{x}\right)-\ln \left(1+\frac{1}{x}\right)\right]。当 xx\to\infty 时,cosξ1\cos \xi\to 1,故原极限为 limxxlnx+3x+1=2\lim_{x \to \infty}x\ln \frac{x+3}{x+1}=2

5. 平面图形面积

题目: 由曲线 y=x+1xy=x+\frac{1}{x}x=2x=2y=2y=2 所围图形的面积 S=S= ______。

答案: ln212\ln 2-\frac{1}{2}

解析:x+1x=2x+\frac{1}{x}=2x=1x=1,故 S=12(x+1x2) dx=ln212S=\int_{1}^{2}\left(x+\frac{1}{x}-2\right)\mathrm{~d}x=\ln 2-\frac{1}{2}

二、选择题

1. 高阶无穷小

题目: 设当 x0x \to 0 时,ex(ax2+bx+1)e^{x}-\left(ax^{2}+bx+1\right) 是比 x2x^{2} 高阶的无穷小,则( )

A. a=12,b=1a=\frac{1}{2},b=1
B. a=1,b=1a=1,b=1
C. a=12,b=1a=-\frac{1}{2},b=-1
D. a=1,b=1a=-1,b=1

答案: A。

解析:ex=1+x+x22+o(x2)e^{x}=1+x+\frac{x^{2}}{2}+o\left(x^{2}\right),得 ex(ax2+bx+1)=(1b)x+(12a)x2+o(x2)e^{x}-\left(ax^{2}+bx+1\right)=\left(1-b\right)x+\left(\frac{1}{2}-a\right)x^{2}+o\left(x^{2}\right)。故 b=1,a=12b=1,a=\frac{1}{2},选 A。

2. 连续与可导

题目: 设函数 f(x)f\left(x\right) 在区间 (δ,δ)\left(-\delta,\delta\right) 内有定义,若当 x(δ,δ)x\in\left(-\delta,\delta\right) 时,恒有 f(x)x2\left|f\left(x\right)\right|\le x^{2},则 x=0x=0 必是 f(x)f\left(x\right) 的( )

A. 间断点。
B. 连续而不可导的点。
C. 可导的点,且 f(0)=0f^{\prime}\left(0\right)=0
D. 可导的点,且 f(0)0f^{\prime}\left(0\right)\ne 0

答案: C。

解析:f(0)0\left|f\left(0\right)\right|\le 0f(0)=0f\left(0\right)=0。又 f(x)f(0)xx\left|\frac{f\left(x\right)-f\left(0\right)}{x}\right|\le \left|x\right|,故 f(0)=0f^{\prime}\left(0\right)=0,选 C。

3. 函数与导数极限

题目:f(x)f\left(x\right) 处处可导,则( )

A. 当 limxf(x)=\lim_{x \to -\infty}f\left(x\right)=-\infty,必有 limxf(x)=\lim_{x \to -\infty}f^{\prime}\left(x\right)=-\infty
B. 当 limxf(x)=+\lim_{x \to -\infty}f\left(x\right)=+\infty,必有 limxf(x)=\lim_{x \to -\infty}f^{\prime}\left(x\right)=-\infty
C. 当 limx+f(x)=+\lim_{x \to +\infty}f\left(x\right)=+\infty,必有 limx+f(x)=+\lim_{x \to +\infty}f^{\prime}\left(x\right)=+\infty
D. 当 limx+f(x)=+\lim_{x \to +\infty}f^{\prime}\left(x\right)=+\infty,必有 limx+f(x)=+\lim_{x \to +\infty}f\left(x\right)=+\infty

答案: D。

解析:limx+f(x)=+\lim_{x \to +\infty}f^{\prime}\left(x\right)=+\infty,则充分大的 xxf(x)>1f^{\prime}\left(x\right)>1。由中值定理可知 f(x)f\left(x\right) 趋于 ++\infty,选 D。

4. 方程实根个数

题目: 在区间 (,+)\left(-\infty,+\infty\right) 内,方程 x14+x12cosx=0\left|x\right|^{\frac{1}{4}}+\left|x\right|^{\frac{1}{2}}-\cos x=0( )

A. 无实根。
B. 有且仅有一个实根。
C. 有且仅有两个实根。
D. 有无穷多个实根。

答案: C。

解析:f(x)=x14+x12cosxf\left(x\right)=\left|x\right|^{\frac{1}{4}}+\left|x\right|^{\frac{1}{2}}-\cos xf(x)f\left(x\right) 为偶函数,且在 (0,1)\left(0,1\right) 内单调递增,满足 f(0)=1f\left(0\right)=-1f(1)=2cos1>0f\left(1\right)=2-\cos 1>0,故正半轴有唯一零点。由偶性知原方程有且仅有两个实根,选 C。

5. 旋转体体积

题目:f(x),g(x)f\left(x\right),g\left(x\right)[a,b]\left[a,b\right] 上连续,且 g(x)<f(x)<mg\left(x\right)<f\left(x\right)<mmm 为常数。由曲线 y=g(x),y=f(x),x=ay=g\left(x\right),y=f\left(x\right),x=ax=bx=b 所围平面图形绕直线 y=my=m 旋转而成的旋转体体积为( )

A. abπ[2mf(x)+g(x)][f(x)g(x)] dx\int_{a}^{b}\pi\left[2m-f\left(x\right)+g\left(x\right)\right]\left[f\left(x\right)-g\left(x\right)\right]\mathrm{~d}x
B. abπ[2mf(x)g(x)][f(x)g(x)] dx\int_{a}^{b}\pi\left[2m-f\left(x\right)-g\left(x\right)\right]\left[f\left(x\right)-g\left(x\right)\right]\mathrm{~d}x
C. abπ[mf(x)+g(x)][f(x)g(x)] dx\int_{a}^{b}\pi\left[m-f\left(x\right)+g\left(x\right)\right]\left[f\left(x\right)-g\left(x\right)\right]\mathrm{~d}x
D. abπ[mf(x)g(x)][f(x)g(x)] dx\int_{a}^{b}\pi\left[m-f\left(x\right)-g\left(x\right)\right]\left[f\left(x\right)-g\left(x\right)\right]\mathrm{~d}x

答案: B。

解析: 体积微元为 dV=π{[mg(x)]2[mf(x)]2}dx\mathrm{d}V=\pi\left\{\left[m-g\left(x\right)\right]^{2}-\left[m-f\left(x\right)\right]^{2}\right\}\mathrm{d}x,化简得 V=abπ[2mf(x)g(x)][f(x)g(x)] dxV=\int_{a}^{b}\pi\left[2m-f\left(x\right)-g\left(x\right)\right]\left[f\left(x\right)-g\left(x\right)\right]\mathrm{~d}x,选 B。

三、计算题

1. 定积分

题目: 计算 0ln21e2x dx\int_{0}^{\ln 2}\sqrt{1-e^{-2x}}\mathrm{~d}x

解析:t=1e2xt=\sqrt{1-e^{-2x}},则 t:032t:0\to \frac{\sqrt{3}}{2},原式 =032t21t2 dt=ln(2+3)32=\int_{0}^{\frac{\sqrt{3}}{2}}\frac{t^{2}}{1-t^{2}}\mathrm{~d}t=\ln \left(2+\sqrt{3}\right)-\frac{\sqrt{3}}{2}

2. 不定积分

题目:dx1+sinx\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x}

解析: dx1+sinx=1sinxcos2x dx=tanx1cosx+C\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x}=\int \frac{1-\sin x}{\cos^{2}x}\mathrm{~d}x=\tan x-\frac{1}{\cos x}+C

3. 参数方程求二阶导数

题目:{x=0tf(u2) du,y=[f(t2)]2,\left\{\begin{array}{l}x=\int_{0}^{t}f\left(u^{2}\right)\mathrm{~d}u,\\y=\left[f\left(t^{2}\right)\right]^{2},\end{array}\right. 其中 f(u)f\left(u\right) 具有二阶导数,且 f(u)0f\left(u\right)\ne 0,求 yy^{\prime\prime}

解析:x(t)=f(t2)x^{\prime}\left(t\right)=f\left(t^{2}\right)y(t)=4tf(t2)f(t2)y^{\prime}\left(t\right)=4tf\left(t^{2}\right)f^{\prime}\left(t^{2}\right),得 y=4tf(t2)y^{\prime}=4tf^{\prime}\left(t^{2}\right)。因此 y=4f(t2)+8t2f(t2)f(t2)y^{\prime\prime}=\frac{4f^{\prime}\left(t^{2}\right)+8t^{2}f^{\prime\prime}\left(t^{2}\right)}{f\left(t^{2}\right)}

4. 麦克劳林展开式

题目: 求函数 f(x)=1x1+xf\left(x\right)=\frac{1-x}{1+x} 在点 x=0x=0 处带拉格朗日型余项的 nn 阶麦克劳林展开式。

解析: 因为 f(x)=1+21+xf\left(x\right)=-1+\frac{2}{1+x},所以 f(x)=12x+2x2+(1)n2xn+(1)n+12(1+θx)n+2xn+1f\left(x\right)=1-2x+2x^{2}-\cdots+\left(-1\right)^{n}2x^{n}+\frac{\left(-1\right)^{n+1}2}{\left(1+\theta x\right)^{n+2}}x^{n+1},其中 0<θ<10<\theta<1

5. 微分方程通解

题目: 求微分方程 y+y=x2y^{\prime\prime}+y^{\prime}=x^{2} 的通解。

解析: 齐次方程的通解为 C1+C2exC_{1}+C_{2}e^{-x}。设特解为 ax3+bx2+cxax^{3}+bx^{2}+cx,代入得 a=13a=\frac{1}{3}b=1b=-1c=2c=2。故通解为 y=C1+C2ex+x33x2+2xy=C_{1}+C_{2}e^{-x}+\frac{x^{3}}{3}-x^{2}+2x

6. 楔形体体积

题目: 设有一正椭圆柱体,其底面的长、短轴分别为 2a,2b2a,2b,用过此柱体底面的短轴且与底面成 α\alpha 角的平面截此柱体,得一楔形体,求此楔形体的体积 VV

解析:[y,y+dy][b,b]\left[y,y+\mathrm{d}y\right]\subset\left[-b,b\right]。由 x2a2+y2b2=1\frac{x^{2}}{a^{2}}+\frac{y^{2}}{b^{2}}=1,得 x=abb2y2x=\frac{a}{b}\sqrt{b^{2}-y^{2}},截面面积 A(y)=a22b2tanα(b2y2)A\left(y\right)=\frac{a^{2}}{2b^{2}}\tan \alpha\left(b^{2}-y^{2}\right)。故 V=bbA(y) dy=2a2b3tanαV=\int_{-b}^{b}A\left(y\right)\mathrm{~d}y=\frac{2a^{2}b}{3}\tan \alpha

四、不定积分

题目: 计算不定积分 arctanxx2(1+x2) dx\int \frac{\arctan x}{x^{2}\left(1+x^{2}\right)}\mathrm{~d}x

解析: 分部积分可得 arctanxx2(1+x2) dx=arctanxx+12lnx21+x212(arctanx)2+C\int \frac{\arctan x}{x^{2}\left(1+x^{2}\right)}\mathrm{~d}x=-\frac{\arctan x}{x}+\frac{1}{2}\ln \frac{x^{2}}{1+x^{2}}-\frac{1}{2}\left(\arctan x\right)^{2}+C

五、反函数

题目: 设函数 f(x)={12x2,x<1,x3,1x2,12x16,x>2.f\left(x\right)=\left\{\begin{array}{ll}1-2x^{2}, & x<-1,\\x^{3}, & -1\le x\le 2,\\12x-16, & x>2.\end{array}\right.

(1)写出 f(x)f\left(x\right) 的反函数 g(x)g\left(x\right) 的表达式;
(2)g(x)g\left(x\right) 是否有间断点、不可导点?若有,指出这些点。

1. 反函数表达式

解析: 由各段值域可得 g(x)={1x2,x<1,x3,1x8,x+1612,x>8.g\left(x\right)=\left\{\begin{array}{ll}-\sqrt{\frac{1-x}{2}}, & x<-1,\\\sqrt[3]{x}, & -1\le x\le 8,\\\frac{x+16}{12}, & x>8.\end{array}\right.

2. 间断点与不可导点

解析: g(x)g\left(x\right)x=1x=-1x=8x=8 处均连续,故无间断点。又 g(1)=14g_{-}^{\prime}\left(-1\right)=\frac{1}{4}g+(1)=13g_{+}^{\prime}\left(-1\right)=\frac{1}{3},且 x3\sqrt[3]{x}x=0x=0 处不可导;g(8)=g+(8)=112g_{-}^{\prime}\left(8\right)=g_{+}^{\prime}\left(8\right)=\frac{1}{12}。故不可导点为 x=1x=-1x=0x=0

六、隐函数驻点

题目: 设函数 y=y(x)y=y\left(x\right) 由方程 2y32y2+2xyx2=12y^{3}-2y^{2}+2xy-x^{2}=1 所确定,试求 y=y(x)y=y\left(x\right) 的驻点,并判别它是否为极值点。

解析: 两边求导,得 6y2y4yy+2y+2xy2x=06y^{2}y^{\prime}-4yy^{\prime}+2y+2xy^{\prime}-2x=0。令 y=0y^{\prime}=0,得 y=xy=x,代入原方程得 x=1,y=1x=1,y=1。再求导并代入 x=1,y=1,y=0x=1,y=1,y^{\prime}=0,得 y(1)=12>0y^{\prime\prime}\left(1\right)=\frac{1}{2}>0。故驻点为 (1,1)\left(1,1\right),且为极小值点。

七、零点与二阶导数

题目:f(x)f\left(x\right) 在区间 [a,b]\left[a,b\right] 上具有二阶导数,且 f(a)=f(b)=0f\left(a\right)=f\left(b\right)=0f(a)f(b)>0f^{\prime}\left(a\right)f^{\prime}\left(b\right)>0。证明:存在 ξ(a,b)\xi\in\left(a,b\right)η(a,b)\eta\in\left(a,b\right),使 f(ξ)=0f\left(\xi\right)=0f(η)=0f^{\prime\prime}\left(\eta\right)=0

解析: 不妨设 f(a)>0,f(b)>0f^{\prime}\left(a\right)>0,f^{\prime}\left(b\right)>0。则 aa 右侧有 f(x)>0f\left(x\right)>0bb 左侧有 f(x)<0f\left(x\right)<0,由零点定理,存在 ξ(a,b)\xi\in\left(a,b\right),使 f(ξ)=0f\left(\xi\right)=0。又 f(a)=f(ξ)=f(b)=0f\left(a\right)=f\left(\xi\right)=f\left(b\right)=0,两次应用罗尔定理,得存在 η(a,b)\eta\in\left(a,b\right),使 f(η)=0f^{\prime\prime}\left(\eta\right)=0

八、初值问题与估计

题目:f(x)f\left(x\right) 为连续函数。

(1)求初值问题 {y+ay=f(x),yx=0=0,\left\{\begin{array}{l}y^{\prime}+ay=f\left(x\right),\\\left.y\right|_{x=0}=0,\end{array}\right. 的解 y(x)y\left(x\right),其中 aa 是正常数;
(2)若 f(x)k(k 为常数)\left|f\left(x\right)\right|\le k\left(k\text{ 为常数}\right),证明:当 x0x\ge 0 时,有 y(x)ka(1eax)\left|y\left(x\right)\right|\le \frac{k}{a}\left(1-e^{-ax}\right)

1. 求解初值问题

解析: 由一阶线性方程公式,y=eax[0xf(t)eat dt+C]y=e^{-ax}\left[\int_{0}^{x}f\left(t\right)e^{at}\mathrm{~d}t+C\right]。由 y(0)=0y\left(0\right)=0C=0C=0,故 y(x)=eax0xf(t)eat dty\left(x\right)=e^{-ax}\int_{0}^{x}f\left(t\right)e^{at}\mathrm{~d}t

2. 证明估计式

解析:x0x\ge 0 时,y(x)eax0xf(t)eat dteax0xkeat dt=ka(1eax)\left|y\left(x\right)\right|\le e^{-ax}\int_{0}^{x}\left|f\left(t\right)\right|e^{at}\mathrm{~d}t\le e^{-ax}\int_{0}^{x}ke^{at}\mathrm{~d}t=\frac{k}{a}\left(1-e^{-ax}\right)