荒原之梦考研数学真题解析

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2007 年全国硕士研究生入学统一考试数学二试题与解析

一、选择题

(1)

x0+x\to 0^{+} 时,与 x\sqrt{x} 等价的无穷小量是( )

A. 1ex1-e^{\sqrt{x}}
B. ln1+x1x\ln\frac{1+x}{1-\sqrt{x}}
C. 1+x1\sqrt{1+\sqrt{x}}-1
D. 1cosx1-\cos\sqrt{x}

答案: B

解析:x0+x\to 0^{+} 时,1exx1-e^{\sqrt{x}}\sim-\sqrt{x}1+x112x\sqrt{1+\sqrt{x}}-1\sim\frac{1}{2}\sqrt{x}1cosx12x1-\cos\sqrt{x}\sim\frac{1}{2}x。又 ln1+x1x=ln(1+x+x1x)x+x1xx\ln\frac{1+x}{1-\sqrt{x}}=\ln\left(1+\frac{x+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}}\right)\sim\frac{x+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}}\sim\sqrt{x},故选 B。

(2)

函数 f(x)=(e1x+e)tanxx(e1xe)f\left(x\right)=\frac{\left(e^{\frac{1}{x}}+e\right)\tan x}{x\left(e^{\frac{1}{x}}-e\right)}[π,π]\left[-\pi,\pi\right] 上的第一类间断点是 x=x=( )

A. 00
B. 11
C. π2-\frac{\pi}{2}
D. π2\frac{\pi}{2}

答案: A

解析: 函数的间断点为 0,1,±π20,1,\pm\frac{\pi}{2}。当 x0+x\to 0^{+} 时,f(x)1f\left(x\right)\to 1;当 x0x\to 0^{-} 时,f(x)1f\left(x\right)\to -1。左右极限存在但不相等,故 x=0x=0 为第一类间断点。

(3)

连续函数 y=f(x)y=f\left(x\right) 在区间 [3,2]\left[-3,-2\right][2,3]\left[2,3\right] 上的图形分别是直径为 11 的上、下半圆周,在区间 [2,0]\left[-2,0\right][0,2]\left[0,2\right] 上的图形分别是直径为 22 的上、下半圆周。设 F(x)=0xf(t) dtF\left(x\right)=\int_{0}^{x}f\left(t\right)\mathrm{~d}t,则下列结论正确的是( )

A. F(3)=34F(2)F\left(3\right)=-\frac{3}{4}F\left(-2\right)
B. F(3)=54F(2)F\left(3\right)=\frac{5}{4}F\left(2\right)
C. F(3)=34F(2)F\left(-3\right)=\frac{3}{4}F\left(2\right)
D. F(3)=54F(2)F\left(-3\right)=-\frac{5}{4}F\left(-2\right)

答案: C

解析: 由图形可知 f(x)f\left(x\right) 为奇函数,故 F(x)F\left(x\right) 为偶函数,F(3)=F(3)F\left(-3\right)=F\left(3\right)。又 F(2)=π2F\left(2\right)=\frac{\pi}{2}F(3)=π2π8=3π8F\left(3\right)=\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{8}=\frac{3\pi}{8},因此 F(3)=34F(2)F\left(-3\right)=\frac{3}{4}F\left(2\right)

(4)

设函数 f(x)f\left(x\right)x=0x=0 连续,则下列命题错误的是( )

A. 若 limx0f(x)x\lim_{x\to 0}\frac{f\left(x\right)}{x} 存在,则 f(0)=0f\left(0\right)=0
B. 若 limx0f(x)+f(x)x\lim_{x\to 0}\frac{f\left(x\right)+f\left(-x\right)}{x} 存在,则 f(0)=0f\left(0\right)=0
C. 若 limx0f(x)x\lim_{x\to 0}\frac{f\left(x\right)}{x} 存在,则 f(0)f^{\prime}\left(0\right) 存在
D. 若 limx0f(x)f(x)x\lim_{x\to 0}\frac{f\left(x\right)-f\left(-x\right)}{x} 存在,则 f(0)f^{\prime}\left(0\right) 存在

答案: D

解析:f(x)=xf\left(x\right)=\left|x\right|,则 limx0f(x)f(x)x=0\lim_{x\to 0}\frac{f\left(x\right)-f\left(-x\right)}{x}=0 存在,但 f(x)f\left(x\right)x=0x=0 处不可导,故 D 错误。

(5)

曲线 y=ln(1+ex+1x)y=\ln\left(1+e^{x}+\frac{1}{x}\right) 的渐近线的条数为( )

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

答案: D

解析:x0+x\to 0^{+} 时,y+y\to+\infty,故 x=0x=0 是铅直渐近线;当 xx\to-\infty 时,y0y\to 0,故 y=0y=0 是水平渐近线;当 x+x\to+\infty 时,limx+yx=1\lim_{x\to+\infty}\frac{y}{x}=1,且 limx+(yx)=0\lim_{x\to+\infty}\left(y-x\right)=0,故 y=xy=x 是斜渐近线。共有 33 条渐近线。

(6)

设函数 f(x)f\left(x\right)(0,+)\left(0,+\infty\right) 上具有二阶导数,且 f(x)>0f^{\prime\prime}\left(x\right)>0,令 un=f(n)(n=1,2,)u_{n}=f\left(n\right)\left(n=1,2,\cdots\right),则下列结论正确的是( )

A. 若 u1>u2u_{1}>u_{2},则 {un}\left\{u_{n}\right\} 必收敛
B. 若 u1>u2u_{1}>u_{2},则 {un}\left\{u_{n}\right\} 必发散
C. 若 u1<u2u_{1}<u_{2},则 {un}\left\{u_{n}\right\} 必收敛
D. 若 u1<u2u_{1}<u_{2},则 {un}\left\{u_{n}\right\} 必发散

答案: D

解析:f(x)>0f^{\prime\prime}\left(x\right)>0,所以 f(x)f^{\prime}\left(x\right) 严格递增。由拉格朗日中值定理,un+1un=f(ξn)u_{n+1}-u_{n}=f^{\prime}\left(\xi_{n}\right),其中 n<ξn<n+1n<\xi_{n}<n+1。若 u1<u2u_{1}<u_{2},则 f(ξ1)>0f^{\prime}\left(\xi_{1}\right)>0,从而 unu_{n} 递增且趋于 ++\infty,故发散。

(7)

二元函数 f(x,y)f\left(x,y\right) 在点 (0,0)\left(0,0\right) 处可微的一个充分条件是( )

A. lim(x,y)(0,0)[f(x,y)f(0,0)]=0\lim_{\left(x,y\right)\to\left(0,0\right)}\left[f\left(x,y\right)-f\left(0,0\right)\right]=0

B. limx0f(x,0)f(0,0)x=0\lim_{x\to 0}\frac{f\left(x,0\right)-f\left(0,0\right)}{x}=0limy0f(0,y)f(0,0)y=0\lim_{y\to 0}\frac{f\left(0,y\right)-f\left(0,0\right)}{y}=0

C. lim(x,y)(0,0)f(x,y)f(0,0)x2+y2=0\lim_{\left(x,y\right)\to\left(0,0\right)}\frac{f\left(x,y\right)-f\left(0,0\right)}{\sqrt{x^{2}+y^{2}}}=0

D. limx0[fx(x,0)fx(0,0)]=0\lim_{x\to 0}\left[f_{x}^{\prime}\left(x,0\right)-f_{x}^{\prime}\left(0,0\right)\right]=0limy0[fy(0,y)fy(0,0)]=0\lim_{y\to 0}\left[f_{y}^{\prime}\left(0,y\right)-f_{y}^{\prime}\left(0,0\right)\right]=0

答案: C

解析: 由 C 可得 f(x,y)f(0,0)=o(x2+y2)f\left(x,y\right)-f\left(0,0\right)=o\left(\sqrt{x^{2}+y^{2}}\right),即 Δz=0Δx+0Δy+o(ρ)\Delta z=0\cdot \Delta x+0\cdot \Delta y+o\left(\rho\right),其中 ρ=x2+y2\rho=\sqrt{x^{2}+y^{2}}。这正符合可微定义,故 C 是充分条件。

(8)

设函数 f(x,y)f\left(x,y\right) 连续,则二次积分 π2πdxsinx1f(x,y) dy\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\mathrm{d}x\int_{\sin x}^{1}f\left(x,y\right)\mathrm{~d}y 等于( )

A. 01dyarcsinyπf(x,y) dx\int_{0}^{1}\mathrm{d}y\int_{\arcsin y}^{\pi}f\left(x,y\right)\mathrm{~d}x
B. 01dyπarcsinyπf(x,y) dx\int_{0}^{1}\mathrm{d}y\int_{\pi-\arcsin y}^{\pi}f\left(x,y\right)\mathrm{~d}x
C. 01dyπ2π+arcsinyf(x,y) dx\int_{0}^{1}\mathrm{d}y\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi+\arcsin y}f\left(x,y\right)\mathrm{~d}x
D. 01dyπ2πarcsinyf(x,y) dx\int_{0}^{1}\mathrm{d}y\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi-\arcsin y}f\left(x,y\right)\mathrm{~d}x

答案: B

解析: 原积分区域为 π2xπ, sinxy1\frac{\pi}{2}\leq x\leq \pi,\ \sin x\leq y\leq 1。换序后,0y1, πarcsinyxπ0\leq y\leq 1,\ \pi-\arcsin y\leq x\leq \pi,故选 B。

(9)

设向量组 α1,α2,α3\boldsymbol{\alpha}_{1},\boldsymbol{\alpha}_{2},\boldsymbol{\alpha}_{3} 线性无关,则下列向量组线性相关的是( )

A. α1α2,α2α3,α3α1\boldsymbol{\alpha}_{1}-\boldsymbol{\alpha}_{2},\boldsymbol{\alpha}_{2}-\boldsymbol{\alpha}_{3},\boldsymbol{\alpha}_{3}-\boldsymbol{\alpha}_{1}
B. α1+α2,α2+α3,α3+α1\boldsymbol{\alpha}_{1}+\boldsymbol{\alpha}_{2},\boldsymbol{\alpha}_{2}+\boldsymbol{\alpha}_{3},\boldsymbol{\alpha}_{3}+\boldsymbol{\alpha}_{1}
C. α12α2,α22α3,α32α1\boldsymbol{\alpha}_{1}-2\boldsymbol{\alpha}_{2},\boldsymbol{\alpha}_{2}-2\boldsymbol{\alpha}_{3},\boldsymbol{\alpha}_{3}-2\boldsymbol{\alpha}_{1}
D. α1+2α2,α2+2α3,α3+2α1\boldsymbol{\alpha}_{1}+2\boldsymbol{\alpha}_{2},\boldsymbol{\alpha}_{2}+2\boldsymbol{\alpha}_{3},\boldsymbol{\alpha}_{3}+2\boldsymbol{\alpha}_{1}

答案: A

解析: 因为 (α1α2)+(α2α3)+(α3α1)=0\left(\boldsymbol{\alpha}_{1}-\boldsymbol{\alpha}_{2}\right)+\left(\boldsymbol{\alpha}_{2}-\boldsymbol{\alpha}_{3}\right)+\left(\boldsymbol{\alpha}_{3}-\boldsymbol{\alpha}_{1}\right)=\boldsymbol{0},且系数不全为零,所以 A 中向量组线性相关。

(10)

设矩阵 A=(211121112)\boldsymbol{A}=\left(\begin{matrix}2 & -1 & -1\\ -1 & 2 & -1\\ -1 & -1 & 2\end{matrix}\right)B=(100010000)\boldsymbol{B}=\left(\begin{matrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{matrix}\right),则 A\boldsymbol{A}B\boldsymbol{B}( )

A. 合同,且相似
B. 合同,但不相似
C. 不合同,但相似
D. 既不合同,也不相似

答案: B

解析: A\boldsymbol{A} 的特征值为 3,3,03,3,0B\boldsymbol{B} 的特征值为 1,1,01,1,0,故二者不相似。但 A,B\boldsymbol{A},\boldsymbol{B} 均为实对称矩阵,且正惯性指数均为 22,负惯性指数均为 00,故二者合同。

二、填空题

(11)

limx0arctanxsinxx3=\lim_{x\to 0}\frac{\arctan x-\sin x}{x^{3}}= ________。

答案: 16-\frac{1}{6}

解析:arctanx=xx33+o(x3)\arctan x=x-\frac{x^{3}}{3}+o\left(x^{3}\right)sinx=xx36+o(x3)\sin x=x-\frac{x^{3}}{6}+o\left(x^{3}\right),得 arctanxsinx=x36+o(x3)\arctan x-\sin x=-\frac{x^{3}}{6}+o\left(x^{3}\right),故原极限为 16-\frac{1}{6}

(12)

曲线 {x=cost+cos2ty=1+sint\left\{\begin{matrix}x=\cos t+\cos^{2}t\\ y=1+\sin t\end{matrix}\right. 上对应于 t=π4t=\frac{\pi}{4} 的点处的法线斜率为 ________。

答案: 1+21+\sqrt{2}

解析: dydx=costsint2sintcost\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\cos t}{-\sin t-2\sin t\cos t}。代入 t=π4t=\frac{\pi}{4},得 dydxt=π4=11+2\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=-\frac{1}{1+\sqrt{2}},故法线斜率为 1+21+\sqrt{2}

(13)

设函数 y=12x+3y=\frac{1}{2x+3},则 y(n)(0)=y^{\left(n\right)}\left(0\right)= ________。

答案: (1)n2nn!3n+1\left(-1\right)^{n}\frac{2^{n}n!}{3^{n+1}}

解析:y=(2x+3)1y=\left(2x+3\right)^{-1},得 y(n)(x)=(1)n2nn!(2x+3)n1y^{\left(n\right)}\left(x\right)=\left(-1\right)^{n}2^{n}n!\left(2x+3\right)^{-n-1}。令 x=0x=0,即得 y(n)(0)=(1)n2nn!3n+1y^{\left(n\right)}\left(0\right)=\left(-1\right)^{n}\frac{2^{n}n!}{3^{n+1}}

(14)

二阶常系数非齐次线性微分方程 y4y+3y=2e2xy^{\prime\prime}-4y^{\prime}+3y=2e^{2x} 的通解为 y=y= ________。

答案: C1ex+C2e3x2e2xC_{1}e^{x}+C_{2}e^{3x}-2e^{2x}

解析: 特征方程 r24r+3=0r^{2}-4r+3=0 的根为 r1=1, r2=3r_{1}=1,\ r_{2}=3,齐次通解为 C1ex+C2e3xC_{1}e^{x}+C_{2}e^{3x}。设特解 y=Ae2xy^{*}=Ae^{2x},代入得 A=2A=-2,故通解为 C1ex+C2e3x2e2xC_{1}e^{x}+C_{2}e^{3x}-2e^{2x}

(15)

f(u,v)f\left(u,v\right) 是二元可微函数,z=f(yx,xy)z=f\left(\frac{y}{x},\frac{x}{y}\right),则 xzxyzy=x\frac{\partial z}{\partial x}-y\frac{\partial z}{\partial y}= ________。

答案: 2(yxf1xyf2)-2\left(\frac{y}{x}f_{1}^{\prime}-\frac{x}{y}f_{2}^{\prime}\right)

解析:u=yx, v=xyu=\frac{y}{x},\ v=\frac{x}{y},则 zx=f1(yx2)+f21y\frac{\partial z}{\partial x}=f_{1}^{\prime}\left(-\frac{y}{x^{2}}\right)+f_{2}^{\prime}\frac{1}{y}zy=f11x+f2(xy2)\frac{\partial z}{\partial y}=f_{1}^{\prime}\frac{1}{x}+f_{2}^{\prime}\left(-\frac{x}{y^{2}}\right)。整理得 xzxyzy=2(yxf1xyf2)x\frac{\partial z}{\partial x}-y\frac{\partial z}{\partial y}=-2\left(\frac{y}{x}f_{1}^{\prime}-\frac{x}{y}f_{2}^{\prime}\right)

(16)

设矩阵 A=(0100001000010000)\boldsymbol{A}=\left(\begin{matrix}0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{matrix}\right),则 A3\boldsymbol{A}^{3} 的秩为 ________。

答案: 11

解析: 直接计算得 A3=(0001000000000000)\boldsymbol{A}^{3}=\left(\begin{matrix}0 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{matrix}\right),故 rank(A3)=1\operatorname{rank}\left(\boldsymbol{A}^{3}\right)=1

三、解答题

(17)

f(x)f\left(x\right) 是区间 [0,π4]\left[0,\frac{\pi}{4}\right] 上的单调、可导函数,且满足

0f(x)f1(t) dt=0xcostsintsint+costt dt\int_{0}^{f\left(x\right)}f^{-1}\left(t\right)\mathrm{~d}t=\int_{0}^{x}\frac{\cos t-\sin t}{\sin t+\cos t}t\mathrm{~d}t

其中 f1f^{-1}ff 的反函数,求 f(x)f\left(x\right)

解析: 两边对 xx 求导,得 f1[f(x)]f(x)=cosxsinxsinx+cosxxf^{-1}\left[f\left(x\right)\right]f^{\prime}\left(x\right)=\frac{\cos x-\sin x}{\sin x+\cos x}x,即 xf(x)=cosxsinxsinx+cosxxxf^{\prime}\left(x\right)=\frac{\cos x-\sin x}{\sin x+\cos x}x。当 x0x\ne 0 时,f(x)=cosxsinxsinx+cosxf^{\prime}\left(x\right)=\frac{\cos x-\sin x}{\sin x+\cos x},故 f(x)=ln(sinx+cosx)+Cf\left(x\right)=\ln\left(\sin x+\cos x\right)+C。由题设可得 f(0)=0f\left(0\right)=0,所以 C=0C=0。因此 f(x)=ln(sinx+cosx)f\left(x\right)=\ln\left(\sin x+\cos x\right)

(18)

DD 是位于曲线 y=xaxa(a>1, 0x<+)y=\sqrt{x a^{-\frac{x}{a}}}\left(a>1,\ 0\leq x<+\infty\right) 下方、xx 轴上方的无界区域。

(Ⅰ)求区域 DDxx 轴旋转一周所成旋转体的体积 V(a)V\left(a\right)

(Ⅱ)当 aa 为何值时,V(a)V\left(a\right) 最小?并求出最小值。

解析:

(Ⅰ)由旋转体体积公式,

V(a)=π0+y2 dx=π0+xaxa dxV\left(a\right)=\pi\int_{0}^{+\infty}y^{2}\mathrm{~d}x=\pi\int_{0}^{+\infty}x a^{-\frac{x}{a}}\mathrm{~d}x

因为 axa=exlnaaa^{-\frac{x}{a}}=e^{-\frac{x\ln a}{a}},所以

V(a)=π(alna)2V\left(a\right)=\pi\left(\frac{a}{\ln a}\right)^{2}

(Ⅱ)求导得

V(a)=2πa(lna1)(lna)3V^{\prime}\left(a\right)=\frac{2\pi a\left(\ln a-1\right)}{\left(\ln a\right)^{3}}

V(a)=0V^{\prime}\left(a\right)=0,得 a=ea=e。此时 V(a)V\left(a\right) 取最小值,且

Vmin=V(e)=πe2V_{\min}=V\left(e\right)=\pi e^{2}

(19)

求微分方程 y[x+(y)2]=yy^{\prime\prime}\left[x+\left(y^{\prime}\right)^{2}\right]=y^{\prime} 满足初始条件 y(1)=1, y(1)=1y\left(1\right)=1,\ y^{\prime}\left(1\right)=1 的特解。

解析:p=yp=y^{\prime},则 y=dpdxy^{\prime\prime}=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}。原方程化为 dpdx(x+p2)=p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}\left(x+p^{2}\right)=p,即 dxdpxp=p\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}p}-\frac{x}{p}=p。解得 x=p2+Cpx=p^{2}+Cp。由 x=1,p=1x=1,p=1C=0C=0,故 p=xp=\sqrt{x}。于是 y=xy^{\prime}=\sqrt{x},积分并用 y(1)=1y\left(1\right)=1,得 y=23x32+13y=\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}+\frac{1}{3}

(20)

已知函数 f(u)f\left(u\right) 具有二阶导数,且 f(0)=1f^{\prime}\left(0\right)=1,函数 y=y(x)y=y\left(x\right) 由方程 y1=xey1y-1=xe^{y-1} 所确定。设 z=f(lnysinx)z=f\left(\ln y-\sin x\right),求 dzdxx=0\left.\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}d2zdx2x=0\left.\frac{\mathrm{d}^{2}z}{\mathrm{d}x^{2}}\right|_{x=0}

解析:y1=xey1y-1=xe^{y-1},得 y(0)=1y\left(0\right)=1。两边求导并代入 x=0x=0,得 y(0)=1y^{\prime}\left(0\right)=1;再求导得 y(0)=2y^{\prime\prime}\left(0\right)=2

u=lnysinxu=\ln y-\sin x,则 z=f(u)z=f\left(u\right)。有 u(0)=0u\left(0\right)=0u(0)=y(0)y(0)cos0=0u^{\prime}\left(0\right)=\frac{y^{\prime}\left(0\right)}{y\left(0\right)}-\cos 0=0,故 dzdxx=0=0\left.\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=0

u(0)=y(0)y(0)[y(0)]2y2(0)+sin0=1u^{\prime\prime}\left(0\right)=\frac{y^{\prime\prime}\left(0\right)y\left(0\right)-\left[y^{\prime}\left(0\right)\right]^{2}}{y^{2}\left(0\right)}+\sin 0=1,所以

d2zdx2x=0=f(0)u(0)=1\left.\frac{\mathrm{d}^{2}z}{\mathrm{d}x^{2}}\right|_{x=0}=f^{\prime}\left(0\right)u^{\prime\prime}\left(0\right)=1

(21)

设函数 f(x)f\left(x\right)g(x)g\left(x\right)[a,b]\left[a,b\right] 上连续,在 (a,b)\left(a,b\right) 内二阶可导且存在相等的最大值,又 f(a)=g(a)f\left(a\right)=g\left(a\right)f(b)=g(b)f\left(b\right)=g\left(b\right),证明:存在 ξ(a,b)\xi\in\left(a,b\right),使得 f(ξ)=g(ξ)f^{\prime\prime}\left(\xi\right)=g^{\prime\prime}\left(\xi\right)

解析:φ(x)=f(x)g(x)\varphi\left(x\right)=f\left(x\right)-g\left(x\right)。由题设可知存在 η(a,b)\eta\in\left(a,b\right),使得 φ(η)=0\varphi\left(\eta\right)=0。又 φ(a)=φ(b)=0\varphi\left(a\right)=\varphi\left(b\right)=0。在 [a,η]\left[a,\eta\right][η,b]\left[\eta,b\right] 上分别应用罗尔定理,得 φ(ξ1)=0, φ(ξ2)=0\varphi^{\prime}\left(\xi_{1}\right)=0,\ \varphi^{\prime}\left(\xi_{2}\right)=0。再对 φ(x)\varphi^{\prime}\left(x\right) 用罗尔定理,得存在 ξ(a,b)\xi\in\left(a,b\right),使 φ(ξ)=0\varphi^{\prime\prime}\left(\xi\right)=0,即 f(ξ)=g(ξ)f^{\prime\prime}\left(\xi\right)=g^{\prime\prime}\left(\xi\right)

(22)

设二元函数

f(x,y)={x2,x+y11x2+y2,1<x+y2f\left(x,y\right)=\left\{\begin{matrix}x^{2}, & \left|x\right|+\left|y\right|\leq 1\\ \frac{1}{\sqrt{x^{2}+y^{2}}}, & 1<\left|x\right|+\left|y\right|\leq 2\end{matrix}\right.

计算二重积分 Df(x,y) dσ\iint_{D}f\left(x,y\right)\mathrm{~d}\sigma,其中 D={(x,y)x+y2}D=\left\{\left(x,y\right)\mid \left|x\right|+\left|y\right|\leq 2\right\}

解析:D1={(x,y)x+y1}D_{1}=\left\{\left(x,y\right)\mid \left|x\right|+\left|y\right|\leq 1\right\}D2={(x,y)1<x+y2}D_{2}=\left\{\left(x,y\right)\mid 1<\left|x\right|+\left|y\right|\leq 2\right\}。则

Df(x,y) dσ=D1x2 dσ+D21x2+y2 dσ\iint_{D}f\left(x,y\right)\mathrm{~d}\sigma=\iint_{D_{1}}x^{2}\mathrm{~d}\sigma+\iint_{D_{2}}\frac{1}{\sqrt{x^{2}+y^{2}}}\mathrm{~d}\sigma

由对称性,

D1x2 dσ=401dx01xx2 dy=13\iint_{D_{1}}x^{2}\mathrm{~d}\sigma=4\int_{0}^{1}\mathrm{d}x\int_{0}^{1-x}x^{2}\mathrm{~d}y=\frac{1}{3}

对第二项用极坐标,第一象限中 x+y=1x+y=1x+y=2x+y=2 分别对应 r=1cosθ+sinθr=\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}r=2cosθ+sinθr=\frac{2}{\cos\theta+\sin\theta}。故

D21x2+y2 dσ=40π21cosθ+sinθ dθ=22ln(3+22)\iint_{D_{2}}\frac{1}{\sqrt{x^{2}+y^{2}}}\mathrm{~d}\sigma=4\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}\mathrm{~d}\theta=2\sqrt{2}\ln\left(3+2\sqrt{2}\right)

因此

Df(x,y) dσ=13+22ln(3+22)\iint_{D}f\left(x,y\right)\mathrm{~d}\sigma=\frac{1}{3}+2\sqrt{2}\ln\left(3+2\sqrt{2}\right)

(23)

设线性方程组

{x1+x2+x3=0x1+2x2+ax3=0x1+4x2+a2x3=0\left\{\begin{matrix}x_{1}+x_{2}+x_{3}=0\\ x_{1}+2x_{2}+ax_{3}=0\\ x_{1}+4x_{2}+a^{2}x_{3}=0\end{matrix}\right.

与方程

x1+2x2+x3=a1x_{1}+2x_{2}+x_{3}=a-1

有公共解,求 aa 的值及所有公共解。

解析: 将方程组与方程联立,对增广矩阵作初等行变换,可得有解条件为 (a1)(a2)=0\left(a-1\right)\left(a-2\right)=0,故 a=1a=1a=2a=2

a=1a=1 时,公共解为

x=k(101)\boldsymbol{x}=k\left(\begin{matrix}1\\ 0\\ -1\end{matrix}\right)

其中 kk 为任意常数。

a=2a=2 时,公共解为

x=(011)\boldsymbol{x}=\left(\begin{matrix}0\\ 1\\ -1\end{matrix}\right)

(24)

设 3 阶实对称矩阵 A\boldsymbol{A} 的特征值 λ1=1,λ2=2,λ3=2\lambda_{1}=1,\lambda_{2}=2,\lambda_{3}=-2α1=(1,1,1)T\boldsymbol{\alpha}_{1}=\left(1,-1,1\right)^{T}A\boldsymbol{A} 的属于 λ1\lambda_{1} 的一个特征向量。记 B=A54A3+E\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{5}-4\boldsymbol{A}^{3}+\boldsymbol{E},其中 E\boldsymbol{E} 为 3 阶单位矩阵。

(Ⅰ)验证 α1\boldsymbol{\alpha}_{1} 是矩阵 B\boldsymbol{B} 的特征向量,并求 B\boldsymbol{B} 的全部特征值与特征向量;

(Ⅱ)求矩阵 B\boldsymbol{B}

解析:

(Ⅰ)因 Aα1=α1\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_{1}=\boldsymbol{\alpha}_{1},所以 Akα1=α1\boldsymbol{A}^{k}\boldsymbol{\alpha}_{1}=\boldsymbol{\alpha}_{1}。于是

Bα1=(A54A3+E)α1=2α1\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha}_{1}=\left(\boldsymbol{A}^{5}-4\boldsymbol{A}^{3}+\boldsymbol{E}\right)\boldsymbol{\alpha}_{1}=-2\boldsymbol{\alpha}_{1}

α1\boldsymbol{\alpha}_{1}B\boldsymbol{B} 的特征向量,对应特征值为 2-2

p(λ)=λ54λ3+1p\left(\lambda\right)=\lambda^{5}-4\lambda^{3}+1,则 B=p(A)\boldsymbol{B}=p\left(\boldsymbol{A}\right)。由 p(1)=2, p(2)=1, p(2)=1p\left(1\right)=-2,\ p\left(2\right)=1,\ p\left(-2\right)=1,得 B\boldsymbol{B} 的全部特征值为 2,1,1-2,1,1

属于 2-2 的全部特征向量为

k1(1,1,1)T,k10k_{1}\left(1,-1,1\right)^{T},\quad k_{1}\ne 0

属于 11 的特征向量与 α1\boldsymbol{\alpha}_{1} 正交,故满足 x1x2+x3=0x_{1}-x_{2}+x_{3}=0,其全部特征向量为

k2(1,0,1)T+k3(1,1,0)Tk_{2}\left(-1,0,1\right)^{T}+k_{3}\left(1,1,0\right)^{T}

其中 k2,k3k_{2},k_{3} 不同时为零。

(Ⅱ)取

P=(111101110)\boldsymbol{P}=\left(\begin{matrix}1 & -1 & 1\\ -1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 0\end{matrix}\right)

P1BP=diag(2,1,1)\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}=\operatorname{diag}\left(-2,1,1\right)。计算得

B=(011101110)\boldsymbol{B}=\left(\begin{matrix}0 & 1 & -1\\ 1 & 0 & 1\\ -1 & 1 & 0\end{matrix}\right)