2015 年全国硕士研究生入学统一考试数学（二）试题解析

一、选择题

1～8 小题，每小题 4 分，共 32 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求。

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（1）

下列反常积分收敛的是（ ）

（A）$\int_{2}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{~d}x$

（B）$\int_{2}^{+\infty}\frac{\ln x}{x}\mathrm{~d}x$

（C）$\int_{2}^{+\infty}\frac{1}{x \ln x}\mathrm{~d}x$

（D）$\int_{2}^{+\infty}\frac{x}{e^{x}}\mathrm{~d}x$

答案：（D）

解析：
$\int \frac{x}{e^{x}}\mathrm{~d}x=-\left(x+1\right)e^{-x}$，故

$\int_{2}^{+\infty}\frac{x}{e^{x}}\mathrm{~d}x=-\left(x+1\right)e^{-x}\bigg|_{2}^{+\infty}=3e^{-2}$，

所以该反常积分收敛。

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（2）

函数 $f\left(x\right)=\lim_{t\to 0}\left(1+\frac{\sin t}{x}\right)^{\frac{x^{2}}{t}}$ 在 $\left(-\infty,+\infty\right)$ 内（ ）

（A）连续

（B）有可去间断点

（C）有跳跃间断点

（D）有无穷间断点

答案：（B）

解析：
当 $x\neq 0$ 时，

$f\left(x\right)=e^{\lim_{t\to 0}\frac{x^{2}}{t}\cdot \frac{\sin t}{x}}=e^{x}$。

因此 $x=0$ 为可去间断点。

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（3）

设函数

$f\left(x\right)=\left\{\begin{matrix}x^{\alpha}\cos \frac{1}{x^{\beta}},&x>0\\0,&x\leq 0\end{matrix}\right.$，$\left(\alpha>0,\beta>0\right)$，

若 $f^{\prime}\left(x\right)$ 在 $x=0$ 处连续，则（ ）

（A）$\alpha-\beta>0$

（B）$0<\alpha-\beta\leq 1$

（C）$\alpha-\beta>2$

（D）$0<\alpha-\beta\leq 2$

答案：（A）

解析：
由 $f_{+}^{\prime}\left(0\right)=\lim_{x\to 0^{+}}x^{\alpha-1}\cos \frac{1}{x^{\beta}}=0$，得 $\alpha>1$。

当 $x>0$ 时，

$f^{\prime}\left(x\right)=\alpha x^{\alpha-1}\cos \frac{1}{x^{\beta}}+\beta x^{\alpha-\beta-1}\sin \frac{1}{x^{\beta}}$。

若 $f^{\prime}\left(x\right)$ 在 $x=0$ 处连续，则需 $\alpha-\beta-1>0$，从而 $\alpha-\beta>0$。

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（4）

设函数 $f\left(x\right)$ 在 $\left(-\infty,+\infty\right)$ 内连续，其中二阶导数 $f^{\prime\prime}\left(x\right)$ 的图形如图所示，则曲线 $y=f\left(x\right)$ 的拐点的个数为（ ）

（A）$0$

（B）$1$

（C）$2$

（D）$3$

答案：（C）

解析：
由图像可知，$f^{\prime\prime}\left(x\right)$ 有两处变号，因此曲线 $y=f\left(x\right)$ 有 $2$ 个拐点。

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（5）

设函数 $f\left(u,v\right)$ 满足 $f\left(x+\frac{y}{x},y\right)=x^{2}-y^{2}$，则 $\left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{\substack{u=1\\v=1}}$ 与 $\left.\frac{\partial f}{\partial v}\right|_{\substack{u=1\\v=1}}$ 依次是（ ）

（A）$\frac{1}{2},0$

（B）$0,\frac{1}{2}$

（C）$-\frac{1}{2},0$

（D）$0,-\frac{1}{2}$

答案：（D）

解析：
令 $u=x+\frac{y}{x},v=y$，则 $x=\frac{uv}{1+v}$，故

$f\left(u,v\right)=\left(\frac{uv}{1+v}\right)^{2}-v^{2}$。

求偏导并代入 $u=1,v=1$，得

$\left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{\substack{u=1\\v=1}}=0,\quad \left.\frac{\partial f}{\partial v}\right|_{\substack{u=1\\v=1}}=-\frac{1}{2}$。

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（6）

设 $D$ 是第一象限由曲线 $2xy=1$，$4xy=1$ 与直线 $y=x$，$y=3x$ 围成的平面区域，函数 $f\left(x,y\right)$ 在 $D$ 上连续，则 $\iint_{D}f\left(x,y\right)\mathrm{~d}x\mathrm{~d}y=$（ ）

（A）$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{4\sin 2\theta}}^{\frac{1}{2\sin 2\theta}}f\left(r\cos\theta,r\sin\theta\right)r\mathrm{~d}r$

（B）$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{4\sin 2\theta}}^{\frac{1}{2\sin 2\theta}}f\left(r\cos\theta,r\sin\theta\right)r\mathrm{~d}r$

（C）$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{4\sin 2\theta}}^{\frac{1}{2\sin 2\theta}}f\left(r\cos\theta,r\sin\theta\right)\mathrm{d}r$

（D）$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{4\sin 2\theta}}^{\frac{1}{2\sin 2\theta}}f\left(r\cos\theta,r\sin\theta\right)\mathrm{d}r$

答案：（B）

解析：
极坐标下 $xy=r^{2}\sin\theta\cos\theta=\frac{r^{2}}{2}\sin 2\theta$，且

$\frac{\pi}{4}\leq \theta\leq \frac{\pi}{3},\quad \frac{1}{4\sin 2\theta}\leq r\leq \frac{1}{2\sin 2\theta}$。

因此

$\iint_{D}f\left(x,y\right)\mathrm{~d}x\mathrm{~d}y=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{4\sin 2\theta}}^{\frac{1}{2\sin 2\theta}}f\left(r\cos\theta,r\sin\theta\right)r\mathrm{~d}r$。

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（7）

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\left(\begin{matrix}1&1&1\\1&2&a\\1&4&a^{2}\end{matrix}\right)$，$\boldsymbol{b}=\left(\begin{matrix}1\\2\\d\end{matrix}\right)$。若集合 $\Omega=\left\{1,2\right\}$，则线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解的充分必要条件为（ ）

（A）$a\notin\Omega,d\notin\Omega$

（B）$a\notin\Omega,d\in\Omega$

（C）$a\in\Omega,d\notin\Omega$

（D）$a\in\Omega,d\in\Omega$

答案：（D）

解析：
对增广矩阵作初等变换：

$\left(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}\right)\to \left(\begin{matrix}1&1&1&1\\0&1&a-1&1\\0&0&\left(a-1\right)\left(a-2\right)&\left(d-1\right)\left(d-2\right)\end{matrix}\right)$。

方程组有无穷多解需 $r\left(\boldsymbol{A}\right)=r\left(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}\right)<3$，故 $a\in\Omega,d\in\Omega$。

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（8）

设二次型 $f\left(x_{1},x_{2},x_{3}\right)$ 在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 下的标准形为 $2y_{1}^{2}+y_{2}^{2}-y_{3}^{2}$，其中 $\boldsymbol{P}=\left(\boldsymbol{e}_{1},\boldsymbol{e}_{2},\boldsymbol{e}_{3}\right)$，若 $\boldsymbol{Q}=\left(\boldsymbol{e}_{1},-\boldsymbol{e}_{3},\boldsymbol{e}_{2}\right)$，则 $f\left(x_{1},x_{2},x_{3}\right)$ 在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 下的标准形为（ ）

（A）$2y_{1}^{2}-y_{2}^{2}+y_{3}^{2}$

（B）$2y_{1}^{2}+y_{2}^{2}-y_{3}^{2}$

（C）$2y_{1}^{2}-y_{2}^{2}-y_{3}^{2}$

（D）$2y_{1}^{2}+y_{2}^{2}+y_{3}^{2}$

答案：（A）

解析：
由题知

$\boldsymbol{P}^{T}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\left(\begin{matrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{matrix}\right)$。

又 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{C}$，其中

$\boldsymbol{C}=\left(\begin{matrix}1&0&0\\0&0&1\\0&-1&0\end{matrix}\right)$。

所以

$\boldsymbol{Q}^{T}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{C}^{T}\boldsymbol{P}^{T}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}\boldsymbol{C}=\left(\begin{matrix}2&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{matrix}\right)$，

标准形为 $2y_{1}^{2}-y_{2}^{2}+y_{3}^{2}$。

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二、填空题

9～14 小题，每小题 4 分，共 24 分。

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（9）

$\left\{\begin{matrix}x=\arctan t\\y=t^{3}+t\end{matrix}\right.$，则 $\left.\frac{\mathrm{d}^{2}y}{\mathrm{d}x^{2}}\right|_{t=1}=$

答案：$48$

解析：
$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{3+3t^{2}}{\frac{1}{1+t^{2}}}=3\left(1+t^{2}\right)^{2}$，

$\frac{\mathrm{d}^{2}y}{\mathrm{d}x^{2}}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[3\left(1+t^{2}\right)^{2}\right]=12t\left(1+t^{2}\right)^{2}$。

代入 $t=1$，得 $\left.\frac{\mathrm{d}^{2}y}{\mathrm{d}x^{2}}\right|_{t=1}=48$。

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（10）

函数 $f\left(x\right)=x^{2}\cdot 2^{x}$ 在 $x=0$ 处的 $n$ 阶导数 $f^{\left(n\right)}\left(0\right)=$

答案：$n\left(n-1\right)\left(\ln 2\right)^{n-2}$

解析：
由莱布尼茨公式，

$f^{\left(n\right)}\left(0\right)=C_{n}^{2}\cdot 2\cdot \left(\ln 2\right)^{n-2}=n\left(n-1\right)\left(\ln 2\right)^{n-2}$。

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（11）

设 $f\left(x\right)$ 连续，$\varphi\left(x\right)=x\int_{0}^{x^{2}}f\left(t\right)\mathrm{~d}t$，若 $\varphi\left(1\right)=1,\varphi^{\prime}\left(1\right)=5$，则 $f\left(1\right)=$

答案：$2$

解析：
$\varphi^{\prime}\left(x\right)=\int_{0}^{x^{2}}f\left(t\right)\mathrm{~d}t+2x^{2}f\left(x^{2}\right)$。

由 $\varphi\left(1\right)=1$，得 $\int_{0}^{1}f\left(t\right)\mathrm{~d}t=1$。

又 $\varphi^{\prime}\left(1\right)=1+2f\left(1\right)=5$，故 $f\left(1\right)=2$。

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（12）

设函数 $y=y\left(x\right)$ 是微分方程 $y^{\prime\prime}+y^{\prime}-2y=0$ 的解，且在 $x=0$ 处 $y\left(x\right)$ 取得极值 $3$，则 $y\left(x\right)=$

答案：$2e^{x}+e^{-2x}$

解析：
特征方程为 $\lambda^{2}+\lambda-2=0$，得 $\lambda_{1}=1,\lambda_{2}=-2$。

故 $y=C_{1}e^{x}+C_{2}e^{-2x}$。由 $y\left(0\right)=3,y^{\prime}\left(0\right)=0$，解得 $C_{1}=2,C_{2}=1$。

所以 $y=2e^{x}+e^{-2x}$。

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（13）

若函数 $z=z\left(x,y\right)$ 由方程 $e^{x+2y+3z}+xyz=1$ 确定，则 $\left.\mathrm{d}z\right|_{\left(0,0\right)}=$

答案：$-\frac{1}{3}\left(\mathrm{d}x+2\mathrm{d}y\right)$

解析：
当 $x=0,y=0$ 时，$z=0$。对方程求偏导并代入 $\left(0,0,0\right)$，得

$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\left(0,0\right)}=-\frac{1}{3},\quad \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{\left(0,0\right)}=-\frac{2}{3}$。

因此

$\left.\mathrm{d}z\right|_{\left(0,0\right)}=-\frac{1}{3}\mathrm{d}x-\frac{2}{3}\mathrm{d}y=-\frac{1}{3}\left(\mathrm{d}x+2\mathrm{d}y\right)$。

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（14）

若 $3$ 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $2,-2,1$，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{2}-\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 为 $3$ 阶单位阵，则行列式 $\left|\boldsymbol{B}\right|=$

答案：$21$

解析：
若 $\lambda$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，则 $\lambda^{2}-\lambda+1$ 为 $\boldsymbol{B}$ 的特征值。

对应 $2,-2,1$，得 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $3,7,1$，故

$\left|\boldsymbol{B}\right|=3\times 7\times 1=21$。

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三、解答题

15～23 小题，共 94 分。

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（15）（本题满分 10 分）

设函数 $f\left(x\right)=\ln\left(1+x\right)+ax+bx\sin x$，$g\left(x\right)=kx^{3}$。若 $f\left(x\right)$ 与 $g\left(x\right)$ 在 $x\to 0$ 时是等价无穷小，求 $a,b,k$ 的值。

解析：
由

$\ln\left(1+x\right)=x-\frac{x^{2}}{2}+\frac{x^{3}}{3}+o\left(x^{3}\right),\quad \sin x=x-\frac{x^{3}}{3!}+o\left(x^{3}\right)$，

代入 $f\left(x\right)$，并由 $f\left(x\right)\sim kx^{3}$，比较各阶系数，可得

$a=-1,\quad b=-\frac{1}{2},\quad k=-\frac{1}{3}$。

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（16）（本题满分 10 分）

设 $A>0$，$D$ 是由曲线段 $y=A\sin x\left(0\leq x\leq \frac{\pi}{2}\right)$ 及直线 $y=0$，$x=\frac{\pi}{2}$ 所围成的平面区域，$V_{1}$，$V_{2}$ 分别表示 $D$ 绕 $x$ 轴与绕 $y$ 轴旋转成旋转体的体积，若 $V_{1}=V_{2}$，求 $A$ 的值。

解析：
由旋转体体积公式，

$V_{1}=\pi\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}A^{2}\sin^{2}x\mathrm{~d}x=\frac{\pi^{2}A^{2}}{4}$，

$V_{2}=2\pi\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}xA\sin x\mathrm{~d}x=\pi^{2}A$。

由 $V_{1}=V_{2}$，且 $A>0$，得

$A=\frac{8}{\pi}$。

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（17）（本题满分 11 分）

已知函数 $f\left(x,y\right)$ 满足 $f_{xy}^{\prime\prime}\left(x,y\right)=2\left(y+1\right)e^{x}$，$f_{x}^{\prime}\left(x,0\right)=\left(x+1\right)e^{x}$，$f\left(0,y\right)=y^{2}+2y$，求 $f\left(x,y\right)$ 的极值。

解析：
由 $f_{xy}^{\prime\prime}\left(x,y\right)=2\left(y+1\right)e^{x}$，对 $y$ 积分得

$f_{x}^{\prime}\left(x,y\right)=\left(y^{2}+2y\right)e^{x}+\varphi\left(x\right)$。

由 $f_{x}^{\prime}\left(x,0\right)=\left(x+1\right)e^{x}$，得 $\varphi\left(x\right)=\left(x+1\right)e^{x}$。

再对 $x$ 积分并利用 $f\left(0,y\right)=y^{2}+2y$，得

$f\left(x,y\right)=\left(y^{2}+2y\right)e^{x}+xe^{x}$。

令 $f_{x}^{\prime}=0,f_{y}^{\prime}=0$，得驻点 $\left(0,-1\right)$。

又

$f_{xx}^{\prime\prime}\left(0,-1\right)=1,\quad f_{xy}^{\prime\prime}\left(0,-1\right)=0,\quad f_{yy}^{\prime\prime}\left(0,-1\right)=2$，

故 $AC-B^{2}>0$ 且 $A>0$，所以 $f\left(0,-1\right)=-1$ 为极小值。

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（18）（本题满分 10 分）

计算二重积分 $\iint_{D}x\left(x+y\right)\mathrm{~d}x\mathrm{~d}y$，其中 $D=\left\{\left(x,y\right)\middle|x^{2}+y^{2}\leq 2,y\geq x^{2}\right\}$。

解析：
由于区域 $D$ 关于 $y$ 轴对称，$\iint_{D}xy\mathrm{~d}x\mathrm{~d}y=0$，所以

$\iint_{D}x\left(x+y\right)\mathrm{~d}x\mathrm{~d}y=\iint_{D}x^{2}\mathrm{~d}x\mathrm{~d}y$。

于是

$\iint_{D}x^{2}\mathrm{~d}x\mathrm{~d}y=2\int_{0}^{1}x^{2}\left(\sqrt{2-x^{2}}-x^{2}\right)\mathrm{~d}x$。

令 $x=\sqrt{2}\sin t$，可得

$2\int_{0}^{1}x^{2}\sqrt{2-x^{2}}\mathrm{~d}x=\frac{\pi}{4}$。

故原积分为

$\frac{\pi}{4}-\frac{2}{5}$。

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（19）（本题满分 11 分）

已知函数 $f\left(x\right)=\int_{x}^{1}\sqrt{1+t^{2}}\mathrm{~d}t+\int_{1}^{x^{2}}\sqrt{1+t}\mathrm{~d}t$，求 $f\left(x\right)$ 零点的个数。

解析：
求导得

$f^{\prime}\left(x\right)=-\sqrt{1+x^{2}}+2x\sqrt{1+x^{2}}=\sqrt{1+x^{2}}\left(2x-1\right)$。

故 $x=\frac{1}{2}$ 为唯一驻点，且 $f\left(x\right)$ 在 $\left(-\infty,\frac{1}{2}\right)$ 上单调递减，在 $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$ 上单调递增。

又可判断

$f\left(\frac{1}{2}\right)<0,\quad \lim_{x\to-\infty}f\left(x\right)=+\infty,\quad \lim_{x\to+\infty}f\left(x\right)=+\infty$。

因此 $f\left(x\right)$ 在 $\left(-\infty,\frac{1}{2}\right)$ 和 $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$ 上各有一个零点，故零点个数为 $2$。

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（20）（本题满分 10 分）

已知高温物体置于低温介质中，任一时刻该物体温度对时间的变化率与该时刻物体和介质的温差成正比，现将一初始温度为 $120^\circ\mathrm{C}$ 的物体在 $20^\circ\mathrm{C}$ 的恒温介质中冷却，$30\mathrm{min}$ 后该物体降至 $30^\circ\mathrm{C}$，若要将该物体的温度继续降至 $21^\circ\mathrm{C}$，还需冷却多长时间？

解析：
设 $t$ 时刻温度为 $x\left(t\right)$，则

$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-k\left(x-20\right)$，

解得

$x\left(t\right)=100e^{-kt}+20$。

由 $x\left(\frac{1}{2}\right)=30$，得 $k=2\ln 10$，于是

$x\left(t\right)=100e^{-2t\ln 10}+20$。

令 $x\left(t\right)=21$，得 $t=1$。已冷却 $\frac{1}{2}\mathrm{h}$，故还需冷却 $30\mathrm{min}$。

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（21）（本题满分 10 分）

已知函数 $f\left(x\right)$ 在区间 $\left[a,+\infty\right)$ 上具有 $2$ 阶导数，$f\left(a\right)=0$，$f^{\prime}\left(x\right)>0$，$f^{\prime\prime}\left(x\right)>0$。设 $b>a$，曲线 $y=f\left(x\right)$ 在点 $\left(b,f\left(b\right)\right)$ 处的切线与 $x$ 轴的交点是 $\left(x_{0},0\right)$，证明 $a<x_{0}<b$。

解析：
切线方程为

$y-f\left(b\right)=f^{\prime}\left(b\right)\left(x-b\right)$。

令 $y=0$，得

$x_{0}=b-\frac{f\left(b\right)}{f^{\prime}\left(b\right)}$。

因 $f^{\prime}\left(x\right)>0$ 且 $f\left(a\right)=0$，所以 $f\left(b\right)>0$，从而 $x_{0}<b$。

由拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in\left(a,b\right)$，使

$f\left(b\right)=f^{\prime}\left(\xi\right)\left(b-a\right)$。

于是

$x_{0}-a=\frac{f\left(b\right)}{f^{\prime}\left(\xi\right)}-\frac{f\left(b\right)}{f^{\prime}\left(b\right)}=\frac{f\left(b\right)\left[f^{\prime}\left(b\right)-f^{\prime}\left(\xi\right)\right]}{f^{\prime}\left(\xi\right)f^{\prime}\left(b\right)}$。

又 $f^{\prime\prime}\left(x\right)>0$，故 $f^{\prime}\left(b\right)>f^{\prime}\left(\xi\right)$，所以 $x_{0}>a$。

综上，$a<x_{0}<b$。

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（22）（本题满分 11 分）

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\left(\begin{matrix}a&1&0\\1&a&-1\\0&1&a\end{matrix}\right)$ 且 $\boldsymbol{A}^{3}=\boldsymbol{O}$。

（1）求 $a$ 的值；

（2）若矩阵 $\boldsymbol{X}$ 满足 $\boldsymbol{X}-\boldsymbol{X}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}+\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{E}$ 为 $3$ 阶单位阵，求 $\boldsymbol{X}$。

解析：
由 $\boldsymbol{A}^{3}=\boldsymbol{O}$，得 $\left|\boldsymbol{A}\right|=0$，即 $a^{3}=0$，所以

$a=0$。

原方程可化为

$\left(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\right)\boldsymbol{X}\left(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\right)=\boldsymbol{E}$，

故

$\boldsymbol{X}=\left(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\right)^{-2}$。

由 $\boldsymbol{A}^{3}=\boldsymbol{O}$，有

$\left(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\right)^{-1}=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{2}$。

代入 $a=0$ 计算得

$\boldsymbol{X}=\left(\begin{matrix}3&1&-2\\1&-1&-1\\2&-1&1\end{matrix}\right)$。

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（23）（本题满分 11 分）

设矩阵

$\boldsymbol{A}=\left(\begin{matrix}0&-2&3\\1&-3&3\\1&-2&a\end{matrix}\right)$

相似于矩阵

$\boldsymbol{B}=\left(\begin{matrix}1&2&0\\0&b&0\\0&3&1\end{matrix}\right)$。

（1）求 $a,b$ 的值；

（2）求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 为对角阵。

解析：
由 $\boldsymbol{A}\sim \boldsymbol{B}$，得

$\operatorname{tr}\left(\boldsymbol{A}\right)=\operatorname{tr}\left(\boldsymbol{B}\right),\quad \left|\boldsymbol{A}\right|=\left|\boldsymbol{B}\right|$。

解得

$a=4,\quad b=5$。

此时令 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{C}$，其中

$\boldsymbol{C}=\left(\begin{matrix}-1&-2&3\\1&-4&3\\1&-2&3\end{matrix}\right)$。

$\boldsymbol{C}$ 的特征值为 $0,0,4$，对应 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $1,1,5$。

取对应特征向量

$\boldsymbol{\xi}_{1}=\left(2,1,0\right)^{T},\quad \boldsymbol{\xi}_{2}=\left(-3,0,1\right)^{T},\quad \boldsymbol{\xi}_{3}=\left(-1,-1,1\right)^{T}$。

令

$\boldsymbol{P}=\left(\boldsymbol{\xi}_{1},\boldsymbol{\xi}_{2},\boldsymbol{\xi}_{3}\right)=\left(\begin{matrix}2&-3&-1\\1&0&-1\\0&1&1\end{matrix}\right)$，

则

$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\left(\begin{matrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&5\end{matrix}\right)$。