荒原之梦考研数学真题解析

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1998 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. 极限

题目:limx01+x+1x2x2=\lim_{x \to 0}\frac{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}-2}{x^{2}}= ______。

答案: 14-\frac{1}{4}

解析:1+x=1+12x18x2+o(x2)\sqrt{1+x}=1+\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^{2}+o\left(x^{2}\right)1x=112x18x2+o(x2)\sqrt{1-x}=1-\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^{2}+o\left(x^{2}\right),得 1+x+1x2=14x2+o(x2)\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}-2=-\frac{1}{4}x^{2}+o\left(x^{2}\right),故原极限为 14-\frac{1}{4}

2. 平面图形面积

题目: 曲线 y=x3+x2+2xy=-x^{3}+x^{2}+2xxx 轴所围成的图形的面积 A=A= ______。

答案: 3712\frac{37}{12}

解析: 因为 y=x(x+1)(x2)y=-x\left(x+1\right)\left(x-2\right),所以交点为 x=1,0,2x=-1,0,2。当 1x0-1\le x\le 0 时,y<0y<0;当 0x20\le x\le 2 时,y0y\ge 0。故 A=10x(x+1)(x2) dx+02x(x+1)(x2) dx=3712A=-\int_{-1}^{0}-x\left(x+1\right)\left(x-2\right)\mathrm{~d}x+\int_{0}^{2}-x\left(x+1\right)\left(x-2\right)\mathrm{~d}x=\frac{37}{12}

3. 不定积分

题目:ln(sinx)sin2x dx=\int \frac{\ln \left(\sin x\right)}{\sin^{2}x}\mathrm{~d}x= ______。

答案: cotxln(sinx)cotxx+C-\cot x\ln \left(\sin x\right)-\cot x-x+C

解析: ln(sinx)sin2x dx=ln(sinx) d(cotx)=cotxln(sinx)+(csc2x1) dx=cotxln(sinx)cotxx+C\int \frac{\ln \left(\sin x\right)}{\sin^{2}x}\mathrm{~d}x=-\int \ln \left(\sin x\right)\mathrm{~d}\left(\cot x\right)=-\cot x\ln \left(\sin x\right)+\int \left(\csc^{2}x-1\right)\mathrm{~d}x=-\cot x\ln \left(\sin x\right)-\cot x-x+C

4. 变限积分求导

题目:f(x)f\left(x\right) 连续,则 ddxx>00xtf(x2t2) dt=\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right|_{x>0}\int_{0}^{x}tf\left(x^{2}-t^{2}\right)\mathrm{~d}t= ______。

答案: xf(x2)xf\left(x^{2}\right)

解析:u=x2t2u=x^{2}-t^{2},则 0xtf(x2t2) dt=120x2f(u) du\int_{0}^{x}tf\left(x^{2}-t^{2}\right)\mathrm{~d}t=\frac{1}{2}\int_{0}^{x^{2}}f\left(u\right)\mathrm{~d}u,因此 ddx0xtf(x2t2) dt=xf(x2)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{0}^{x}tf\left(x^{2}-t^{2}\right)\mathrm{~d}t=xf\left(x^{2}\right)

5. 渐近线

题目: 曲线 y=xln(e+1x)(x>0)y=x\ln \left(e+\frac{1}{x}\right)\left(x>0\right) 的渐近线方程为 ______。

答案: y=x+1ey=x+\frac{1}{e}

解析: limx+yx=1\lim_{x \to +\infty}\frac{y}{x}=1,且 limx+(yx)=limt0+ln(e+t)1t=1e\lim_{x \to +\infty}\left(y-x\right)=\lim_{t \to 0^{+}}\frac{\ln \left(e+t\right)-1}{t}=\frac{1}{e},故斜渐近线为 y=x+1ey=x+\frac{1}{e}

二、选择题

1. 数列判断

题目: 设数列 {xn}\left\{x_{n}\right\}{yn}\left\{y_{n}\right\} 满足 limnxnyn=0\lim_{n \to \infty}x_{n}y_{n}=0,则下列断言正确的是( )

A. 若 {xn}\left\{x_{n}\right\} 发散,则 {yn}\left\{y_{n}\right\} 必发散。
B. 若 {xn}\left\{x_{n}\right\} 无界,则 {yn}\left\{y_{n}\right\} 必有界。
C. 若 {xn}\left\{x_{n}\right\} 有界,则 {yn}\left\{y_{n}\right\} 必为无穷小。
D. 若 {1xn}\left\{\frac{1}{x_{n}}\right\} 为无穷小,则 {yn}\left\{y_{n}\right\} 必为无穷小。

答案: D。

解析:{1xn}\left\{\frac{1}{x_{n}}\right\} 为无穷小,则 xn\left|x_{n}\right|\to \infty。又 xnyn0x_{n}y_{n}\to 0,所以 yn=(xnyn)1xn0y_{n}=\left(x_{n}y_{n}\right)\frac{1}{x_{n}}\to 0,故选 D。

2. 不可导点个数

题目: 函数 f(x)=(x2x2)x3xf\left(x\right)=\left(x^{2}-x-2\right)\left|x^{3}-x\right| 的不可导点的个数为( )

A. 00
B. 11
C. 22
D. 33

答案: C。

解析: f(x)=(x+1)(x2)xx+1x1f\left(x\right)=\left(x+1\right)\left(x-2\right)\left|x\right|\left|x+1\right|\left|x-1\right|,只需考察 x=1,0,1x=-1,0,1。其中 x=1x=-1 处可导,x=0x=0x=1x=1 处左右导数不相等,故不可导点个数为 22

3. 微分方程

题目: 已知函数 y=y(x)y=y\left(x\right) 在任意点 xx 处的增量 Δy=yΔx1+x2+α\Delta y=\frac{y\Delta x}{1+x^{2}}+\alpha,其中 α\alpha 是比 Δx(Δx0)\Delta x\left(\Delta x\to 0\right) 高阶的无穷小,且 y(0)=πy\left(0\right)=\pi,则 y(1)=y\left(1\right)=( )

A. πeπ4\pi e^{\frac{\pi}{4}}
B. 2π2\pi
C. π\pi
D. πe4\frac{\pi}{e^{4}}

答案: A。

解析: 由题意得 y=y1+x2y^{\prime}=\frac{y}{1+x^{2}},解得 y=Cearctanxy=Ce^{\arctan x}。由 y(0)=πy\left(0\right)=\piC=πC=\pi,故 y(1)=πeπ4y\left(1\right)=\pi e^{\frac{\pi}{4}}

4. 极大值性质

题目: 设函数 f(x)f\left(x\right)x=ax=a 的某个邻域内连续,且 f(a)f\left(a\right) 为其极大值,则存在 δ>0\delta>0,当 x(aδ,a+δ)x\in\left(a-\delta,a+\delta\right) 时,必有( )

A. (xa)[f(x)f(a)]0\left(x-a\right)\left[f\left(x\right)-f\left(a\right)\right]\ge 0
B. (xa)[f(x)f(a)]0\left(x-a\right)\left[f\left(x\right)-f\left(a\right)\right]\le 0
C. limtaf(t)f(x)(tx)20(xa)\lim_{t \to a}\frac{f\left(t\right)-f\left(x\right)}{\left(t-x\right)^{2}}\ge 0\left(x\ne a\right)
D. limtaf(t)f(x)(tx)20(xa)\lim_{t \to a}\frac{f\left(t\right)-f\left(x\right)}{\left(t-x\right)^{2}}\le 0\left(x\ne a\right)

答案: C。

解析:f(a)f\left(a\right) 为极大值,所以在 aa 的某邻域内 f(a)f(x)f\left(a\right)\ge f\left(x\right)。当 xax\ne a 时,limtaf(t)f(x)(tx)2=f(a)f(x)(ax)20\lim_{t \to a}\frac{f\left(t\right)-f\left(x\right)}{\left(t-x\right)^{2}}=\frac{f\left(a\right)-f\left(x\right)}{\left(a-x\right)^{2}}\ge 0

5. 伴随矩阵

题目:A\boldsymbol{A} 是任一 n(n3)n\left(n\ge 3\right) 阶方阵,A\boldsymbol{A}^{*} 是其伴随矩阵,又 kk 为常数,且 k0,±1k\ne 0,\pm 1,则必有 (kA)=\left(k\boldsymbol{A}\right)^{*}=( )

A. kAk\boldsymbol{A}^{*}
B. kn1Ak^{n-1}\boldsymbol{A}^{*}
C. knAk^{n}\boldsymbol{A}^{*}
D. kn+1Ak^{n+1}\boldsymbol{A}^{*}

答案: B。

解析: 伴随矩阵的元素是 n1n-1 阶代数余子式,所以 (kA)=kn1A\left(k\boldsymbol{A}\right)^{*}=k^{n-1}\boldsymbol{A}^{*}

三、间断点

题目: 求函数 f(x)=(1+x)1tan(xπ4)f\left(x\right)=\left(1+x\right)^{\frac{1}{\tan \left(x-\frac{\pi}{4}\right)}} 在区间 (0,2π)\left(0,2\pi\right) 内的间断点,并判断其类型。

解析: 间断点为 x=π4,3π4,5π4,7π4x=\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4},\frac{5\pi}{4},\frac{7\pi}{4}。其中 x=π4x=\frac{\pi}{4}x=5π4x=\frac{5\pi}{4} 为第二类间断点;x=3π4x=\frac{3\pi}{4}x=7π4x=\frac{7\pi}{4} 为可去间断点。

四、极限参数

题目: 确定常数 a,b,ca,b,c 的值,使 limx0axsinxbxln(1+t3)t dt=c(c0)\lim_{x \to 0}\frac{ax-\sin x}{\int_{b}^{x}\frac{\ln \left(1+t^{3}\right)}{t}\mathrm{~d}t}=c\left(c\ne 0\right)

解析: 因极限为非零常数,分母须趋于 00,故 b=0b=0。又 0xln(1+t3)t dtx33\int_{0}^{x}\frac{\ln \left(1+t^{3}\right)}{t}\mathrm{~d}t\sim \frac{x^{3}}{3},故分子须为 x3x^{3} 同阶无穷小,得 a=1a=1。于是 c=limx0xsinx0xln(1+t3)t dt=12c=\lim_{x \to 0}\frac{x-\sin x}{\int_{0}^{x}\frac{\ln \left(1+t^{3}\right)}{t}\mathrm{~d}t}=\frac{1}{2}。因此 a=1,b=0,c=12a=1,b=0,c=\frac{1}{2}

五、微分方程

题目: 利用代换 y=ucosxy=\frac{u}{\cos x} 将方程 ycosx2ysinx+3ycosx=exy^{\prime\prime}\cos x-2y^{\prime}\sin x+3y\cos x=e^{x} 化简,并求出原方程的通解。

解析:y=ucosxy=\frac{u}{\cos x},代入原方程并化简得 u+4u=exu^{\prime\prime}+4u=e^{x}。其通解为 u=C1cos2x+C2sin2x+15exu=C_{1}\cos 2x+C_{2}\sin 2x+\frac{1}{5}e^{x},故原方程通解为 y=C1cos2x+C2sin2x+15excosxy=\frac{C_{1}\cos 2x+C_{2}\sin 2x+\frac{1}{5}e^{x}}{\cos x}

六、反常积分

题目: 计算积分 1232dx1x2\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{\left|1-x^{2}\right|}}

解析: 原积分在 x=1x=1 处分为 I1+I2I_{1}+I_{2}。其中 I1=121dx1x2=π3I_{1}=\int_{\frac{1}{2}}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^{2}}}=\frac{\pi}{3}I2=132dxx21=ln(2+3)I_{2}=\int_{1}^{\frac{3}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^{2}-1}}=\ln \left(2+\sqrt{3}\right),故原积分为 π3+ln(2+3)\frac{\pi}{3}+\ln \left(2+\sqrt{3}\right)

七、沉放探测仪器

题目: 从船上向海中沉放某种探测仪器,按探测要求,需确定仪器的下沉深度 yy(从海平面算起)与下沉速度 vv 之间的函数关系。设仪器在重力作用下,从海平面由静止开始垂直下沉,在下沉过程中还受到阻力和浮力的作用。设仪器的质量为 mm,体积为 BB,海水比重为 ρ\rho,仪器所受阻力与下沉速度成正比,比例系数为 k(k>0)k\left(k>0\right)。试建立 yyvv 所满足的微分方程,并求出函数关系式 y=y(v)y=y\left(v\right)

解析: 取竖直向下为正方向,由牛顿第二定律得 md2ydt2=mgBρkvm\frac{\mathrm{d}^{2}y}{\mathrm{d}t^{2}}=mg-B\rho-kv,且 v=dydtv=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}。又 d2ydt2=vdvdy\frac{\mathrm{d}^{2}y}{\mathrm{d}t^{2}}=v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y},故 mvdvdy=mgBρkvmv\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y}=mg-B\rho-kv。代入初始条件 v=0,y=0v=0,y=0,得 y=mkvm(mgBρ)k2lnmgBρkvmgBρy=-\frac{m}{k}v-\frac{m\left(mg-B\rho\right)}{k^{2}}\ln \frac{mg-B\rho-kv}{mg-B\rho}

八、面积相等问题

题目:y=f(x)y=f\left(x\right) 是区间 [0,1]\left[0,1\right] 上的任一非负连续函数。

(1)试证存在 x0(0,1)x_{0}\in\left(0,1\right),使得在区间 [0,x0]\left[0,x_{0}\right] 上以 f(x0)f\left(x_{0}\right) 为高的矩形面积,等于在区间 [x0,1]\left[x_{0},1\right] 上以 y=f(x)y=f\left(x\right) 为曲边的曲边梯形面积;
(2)又设 f(x)f\left(x\right) 在区间 (0,1)\left(0,1\right) 内可导,且 f(x)>2f(x)xf^{\prime}\left(x\right)>-\frac{2f\left(x\right)}{x},证明(1)中的 x0x_{0} 是唯一的。

解析:φ(x)=xf(x)x1f(t) dt\varphi\left(x\right)=xf\left(x\right)-\int_{x}^{1}f\left(t\right)\mathrm{~d}t,再令 F(x)=xx1f(t) dtF\left(x\right)=x\int_{x}^{1}f\left(t\right)\mathrm{~d}t,则 F(0)=F(1)=0F\left(0\right)=F\left(1\right)=0,且 F(x)=φ(x)F^{\prime}\left(x\right)=\varphi\left(x\right)。由罗尔定理,存在 x0(0,1)x_{0}\in\left(0,1\right),使 φ(x0)=0\varphi\left(x_{0}\right)=0。又 φ(x)=2f(x)+xf(x)>0\varphi^{\prime}\left(x\right)=2f\left(x\right)+xf^{\prime}\left(x\right)>0,所以零点唯一。

九、旋转曲面表面积

题目: 设有曲线 y=x1y=\sqrt{x-1},过原点作其切线,求由此曲线、切线及 xx 轴围成的平面图形绕 xx 轴旋转一周所得到的旋转体的表面积。

解析: 设切点为 (a,a1)\left(a,\sqrt{a-1}\right),由切线过原点得 a=2a=2,切线方程为 y=x2y=\frac{x}{2}。切线旋转面积 S1=5πS_{1}=\sqrt{5}\pi,曲线旋转面积 S2=π6(551)S_{2}=\frac{\pi}{6}\left(5\sqrt{5}-1\right)。故总表面积为 S=(1151)π6S=\frac{\left(11\sqrt{5}-1\right)\pi}{6}

十、曲率与曲线方程

题目:y=y(x)y=y\left(x\right) 是一向上凸的连续曲线,其上任意一点 (x,y)\left(x,y\right) 处的曲率为 11+y2\frac{1}{\sqrt{1+y^{\prime 2}}},且此曲线上点 (0,1)\left(0,1\right) 处的切线方程为 y=x+1y=x+1,求该曲线的方程,并求函数 y=y(x)y=y\left(x\right) 的极值。

解析: 由题意得 y+y2+1=0y^{\prime\prime}+y^{\prime 2}+1=0。令 p=yp=y^{\prime},得 arctanp=x+C1\arctan p=-x+C_{1}。由 y(0)=1y^{\prime}\left(0\right)=1,得 p=tan(π4x)p=\tan \left(\frac{\pi}{4}-x\right)。积分并代入 y(0)=1y\left(0\right)=1,得 y=lncos(π4x)+1+12ln2y=\ln \left|\cos \left(\frac{\pi}{4}-x\right)\right|+1+\frac{1}{2}\ln 2,其极大值为 1+12ln21+\frac{1}{2}\ln 2

十一、不等式证明

题目:0<x<10<x<1,证明:

(1)(1+x)ln2(1+x)<x2\left(1+x\right)\ln^{2}\left(1+x\right)<x^{2}
(2)1ln21<1ln(1+x)1x<12\frac{1}{\ln 2}-1<\frac{1}{\ln \left(1+x\right)}-\frac{1}{x}<\frac{1}{2}

1. 证明 (1+x)ln2(1+x)<x2\left(1+x\right)\ln^{2}\left(1+x\right)<x^{2}

解析:F(x)=x2(1+x)ln2(1+x)F\left(x\right)=x^{2}-\left(1+x\right)\ln^{2}\left(1+x\right)。则 F(0)=F(0)=0F\left(0\right)=F^{\prime}\left(0\right)=0,且 F(x)=2[xln(1+x)]1+x>0F^{\prime\prime}\left(x\right)=\frac{2\left[x-\ln \left(1+x\right)\right]}{1+x}>0。故 F(x)>0F\left(x\right)>0,即 (1+x)ln2(1+x)<x2\left(1+x\right)\ln^{2}\left(1+x\right)<x^{2}

2. 证明双边不等式

解析:g(x)=1ln(1+x)1xg\left(x\right)=\frac{1}{\ln \left(1+x\right)}-\frac{1}{x}。由(1)可得 g(x)<0g^{\prime}\left(x\right)<0,故 g(x)g\left(x\right)(0,1)\left(0,1\right) 内单调递减。又 limx0+g(x)=12\lim_{x \to 0^{+}}g\left(x\right)=\frac{1}{2}g(1)=1ln21g\left(1\right)=\frac{1}{\ln 2}-1,故 1ln21<g(x)<12\frac{1}{\ln 2}-1<g\left(x\right)<\frac{1}{2}

十二、矩阵方程

题目:(2EC1B)AT=C1\left(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{B}\right)\boldsymbol{A}^{T}=\boldsymbol{C}^{-1},其中 E\boldsymbol{E}44 阶单位矩阵,AT\boldsymbol{A}^{T}44 阶矩阵 A\boldsymbol{A} 的转置矩阵,

B=(1232012300120001)\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 2 & -3 & -2\\0 & 1 & 2 & -3\\0 & 0 & 1 & 2\\0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}C=(1201012000120001)\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 0 & 1\\0 & 1 & 2 & 0\\0 & 0 & 1 & 2\\0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix},求 A\boldsymbol{A}

解析: 由题意得 (2CB)AT=E\left(2\boldsymbol{C}-\boldsymbol{B}\right)\boldsymbol{A}^{T}=\boldsymbol{E},故 AT=(2CB)1\boldsymbol{A}^{T}=\left(2\boldsymbol{C}-\boldsymbol{B}\right)^{-1}。又 2CB=(1234012300120001)2\boldsymbol{C}-\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & 4\\0 & 1 & 2 & 3\\0 & 0 & 1 & 2\\0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix},所以 AT=(1210012100120001)\boldsymbol{A}^{T}=\begin{pmatrix}1 & -2 & 1 & 0\\0 & 1 & -2 & 1\\0 & 0 & 1 & -2\\0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix},从而 A=(1000210012100121)\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\-2 & 1 & 0 & 0\\1 & -2 & 1 & 0\\0 & 1 & -2 & 1\end{pmatrix}

十三、向量线性表示

题目: 已知 α1=(1,4,0,2)T\boldsymbol{\alpha}_{1}=\left(1,4,0,2\right)^{T}α2=(2,7,1,3)T\boldsymbol{\alpha}_{2}=\left(2,7,1,3\right)^{T}α3=(0,1,1,a)T\boldsymbol{\alpha}_{3}=\left(0,1,-1,a\right)^{T}β=(3,10,b,4)T\boldsymbol{\beta}=\left(3,10,b,4\right)^{T},问:

(1)a,ba,b 取何值时,β\boldsymbol{\beta} 不能由 α1,α2,α3\boldsymbol{\alpha}_{1},\boldsymbol{\alpha}_{2},\boldsymbol{\alpha}_{3} 线性表示?
(2)a,ba,b 取何值时,β\boldsymbol{\beta} 可由 α1,α2,α3\boldsymbol{\alpha}_{1},\boldsymbol{\alpha}_{2},\boldsymbol{\alpha}_{3} 线性表示?并写出此表达式。

1. 不能线性表示

解析: 对增广矩阵作初等行变换,可得最后一行为 (0,0,0,b2)\left(0,0,0,b-2\right)。故当 b2b\ne 2,且 aa 为任意常数时,β\boldsymbol{\beta} 不能由 α1,α2,α3\boldsymbol{\alpha}_{1},\boldsymbol{\alpha}_{2},\boldsymbol{\alpha}_{3} 线性表示。

2. 可以线性表示

解析:b=2b=2 时可以线性表示。若 a1a\ne 1,则有唯一表示 β=α1+2α2\boldsymbol{\beta}=-\boldsymbol{\alpha}_{1}+2\boldsymbol{\alpha}_{2};若 a=1,b=2a=1,b=2,则有无穷多表示 β=(2k1)α1+(k+2)α2+kα3\boldsymbol{\beta}=\left(-2k-1\right)\boldsymbol{\alpha}_{1}+\left(k+2\right)\boldsymbol{\alpha}_{2}+k\boldsymbol{\alpha}_{3},其中 kk 为任意常数。