2003-2013考研数学三真题

合集下载

2013考研数三真题及解析

2013考研数三真题及解析

2013年全国硕士研究生入学统一考试数学三试题一、选择题:1~8小题,每小题4分,共32分,下列每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求的,请将所选项前的字母填在答题纸...指定位置上. (1)当0x →时,用()o x 表示比x 高阶的无穷小,则下列式子中错误的是( ) (A )23()()x o x o x ⋅= (B )23()()()o x o x o x ⋅= (C )222()()()o x o x o x += (D )22()()()o x o x o x +=(2)函数||1()(1)ln ||x x f x x x x -=+的可去间断点的个数为( )(A )0 (B )1 (C )2 (D )3(3)设k D 是圆域22{(,)|1}D x y x y =+≤位于第k 象限的部分,记()kk D I y x dxdy =-⎰⎰()1,2,3,4k =,则( ) (A )10I > (B )20I > (C )30I > (D )40I >(4)设{}n a 为正项数列,下列选项正确的是( ) (A )若111,(1)n n n n n a a a ∞-+=>-∑则收敛(B )11(1)n n n a ∞-=-∑若收敛,则1n n a a +>精选(C )1nn a∞=∑若收敛,则存在常数1P >,使lim Pn n n a →∞存在(D )若存在常数1P >,使lim Pn n n a →∞存在,则1nn a∞=∑收敛(5)设矩阵A,B,C 均为n 阶矩阵,若,B AB C =则可逆,则 (A )矩阵C 的行向量组与矩阵A 的行向量组等价 (B )矩阵C 的列向量组与矩阵A 的列向量组等价 (C )矩阵C 的行向量组与矩阵B 的行向量组等价 (D )矩阵C 的行向量组与矩阵B 的列向量组等价(6)矩阵1a 1a b a 1a 1⎛⎫ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭与2000b 0000⎛⎫ ⎪⎪ ⎪⎝⎭相似的充分必要条件为(A )a 0,b 2== (B )为任意常数b a ,0= (C )0,2==b a(D )为任意常数b a ,2=(7)设123X X X ,,是随机变量,且22123~N(0,1)~N(~(5,3)X N ,X 0,2),X ,{22}(1,2,3),j j P P X j =-≤≤=则( )(A )123P P P >> (B )213P P P >> (C )312P P P >> (D )132P P P >>(8)设随机变量X 和Y 相互独立,则X 和Y 的概率分布分别为,则{2}P X Y +== ( )(A )112 (B )18(C )16(D )12二、填空题:9-14小题,每小题4分,共24分,请将答案写在答题纸...指定位置上. (9)设曲线)(x f y =和x x y -=2在点)1,0(处有公共的切线,则=⎪⎭⎫⎝⎛+∞→2lim n n nf n ________。

考研数学三2013真题

考研数学三2013真题

考研数学三2013真题考研数学三2013真题是考研数学试卷中的一道真题,主要考察考生在数学领域的知识和解题能力。

本文将以该真题为题目,按照考研数学试卷的格式进行阐述。

一、题目描述题目描述:已知函数f(x)满足f(0)=1,当x>0时,f(x)满足f'(x)+f(x)=e^x。

求函数f(x)的表达式。

二、解题过程根据题意,我们需要求解函数f(x)的表达式。

根据已知条件,f(x)满足f'(x)+f(x)=e^x。

为了求解该方程,我们可以先求解齐次方程f'(x)+f(x)=0。

通过对齐次方程进行求解,我们可以得到f(x)的齐次解为f_h(x)=Ce^{-x},其中C为常数。

接下来,我们考虑非齐次方程f'(x)+f(x)=e^x的特解。

根据非齐次方程的特解形式,我们猜测特解为f_p(x)=Ae^x,其中A为待定常数。

将特解代入非齐次方程,我们可以得到关于A的方程:Ae^x+Ae^x=e^x,整理得到2Ae^x=e^x。

所以,解得A=\frac{1}{2}。

综上所述,我们可以得到函数f(x)的表达式为:f(x)=f_h(x)+f_p(x)=Ce^{-x}+\frac{1}{2}e^x。

三、解题验证为了验证我们所得到的函数f(x)的表达式是否满足题目中给出的条件f(0)=1,我们将x=0代入得到的表达式。

f(0)=Ce^{-0}+\frac{1}{2}e^0=C+\frac{1}{2}=1。

由此可知,我们所得到的函数f(x)的表达式满足题目中给出的条件。

四、总结本文通过解题过程,得到了考研数学三2013真题中函数f(x)的表达式为f(x)=Ce^{-x}+\frac{1}{2}e^x,并通过验证说明了该表达式满足题目中给出的条件f(0)=1。

以上是本文对考研数学三2013真题的解答,希望对您理解该真题有所帮助。

2013考研数三真题及解析

2013考研数三真题及解析

2013年全国硕士研究生入学统一考试数学三试题一、选择题:1~8 小题,每小题4 分,共32 分,下列每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求的,请将所选项前的字母填在答题纸...指定位置上.(1)当x 0时,用o(x) 表示比x高阶的无穷小,则下列式子中错误的是()(A)x o x(2) o x( 3)(B)o x()o x(2) o x( 3)(C)o x(2) o x(2 ) o x( 2 )(D)o x() o x(2) o x( 2 )| x |x 1(2)函数f x( ) )x x( 1)ln | x |(A)0(B)1(C)2(D)3(3)设D k 是圆域D {(x y, ) | x2 y2 1}位于第k 象限的部分,记I k (y x dxdy)k 1,2,3,4,D k则()(A)I1 0(B)I2 0(C)I3 0(D)I4 0(4)设{a n}为正项数列,下列选项正确的是()2(A ) 若a n a n 1,则(1)n 1a n 收敛n 1(B )若(1)n 1a n 收敛,则a n a n 1n 1(C )若a n 收敛,则存在常数 P 1,使 lim n a Pn 存在nn 1(D ) 若存在常数P 1,使 lim n a Pn 存在,则a n 收敛nn1(5)设矩阵 A,B,C 均为 n 阶矩阵,若 AB C ,则 可逆,则B(A )矩阵 C 的行向量组与矩阵 A 的行向量组等价(B )矩阵 C 的列向量组与矩阵 A 的列向量组等价(C )矩阵 C 的行向量组与矩阵 B 的行向量组等价(D )矩阵 C 的行向量组与矩阵 B 的列向量组等价1 a 12 0(6)矩阵a b a 与0 b 0相似的充分必要条件为1 a 100 0(A ) a 0,b2(B ) a 0,b 为任意常数 (C ) a 2, b(D ) a2,b 为任意常数(7)设 X 1, ,X 2X 3 是随机变量,且 X 1~N(0,1),X2~N(0,2),X 23 ~ N (5,3 )2 ,P j P {2X j 2}( j 1,2,3), 则( )(A)P1 P2 P3(B)P2 P1 P3(C)P3 P1 P2(D)P1 P3 P2(8)设随机变量X 和Y 相互独立,则X 和Y 的概率分布分别为,则P X{Y 2} ( )(A)(B)(C)(D)二、填空题:914 小题,每小题 4 分,共24 分,请将答案写在答题纸...指定位置上.(9)设曲线y f x( ) 和y x2 x在点(0,1) 处有公共的切线,则lim nfn ________。

考研数三2003-2013年(历年真题_答案详解)word版333

考研数三2003-2013年(历年真题_答案详解)word版333

2004年考研数学(三)真题解析一、填空题(本题共6小题,每小题4分,满分24分. 把答案填在题中横线上)(1) 若5)(cos sin lim0=--→b x a e xxx ,则a =1,b =4-.【分析】本题属于已知极限求参数的反问题.【详解】因为5)(cos sin lim0=--→b x a e xx x ,且0)(cos sin lim 0=-⋅→b x x x ,所以0)(lim 0=-→a e x x ,得a = 1. 极限化为51)(cos lim )(cos sin lim00=-=-=--→→b b x x xb x a e x x x x ,得b = -4.因此,a = 1,b = -4.【评注】一般地,已知)()(limx g x f = A ,(1) 若g(x) → 0,则f (x) → 0;(2) 若f (x) → 0,且A ≠ 0,则g(x) → 0.(2) 设函数f (u , v)由关系式f [xg(y) , y] = x + g(y)确定,其中函数g(y)可微,且g(y) ≠ 0,则)()(22v g v g vu f'-=∂∂∂.【分析】令u = xg(y),v = y ,可得到f (u , v)的表达式,再求偏导数即可.【详解】令u = xg(y),v = y ,则f (u , v) =)()(v g v g u+,所以,)(1v g u f =∂∂,)()(2v g v g v u f '-=∂∂∂. (3) 设⎪⎩⎪⎨⎧≥-<≤-=21,12121,)(2x x xe x f x ,则21)1(221-=-⎰dx x f .【分析】本题属于求分段函数的定积分,先换元:x - 1 = t ,再利用对称区间上奇偶函数的积分性质即可.【详解】令x - 1 = t ,⎰⎰⎰--==-121121221)()()1(dtx f dt t f dx x f=21)21(0)1(12121212-=-+=-+⎰⎰-dx dx xe x .【评注】一般地,对于分段函数的定积分,按分界点划分积分区间进行求解. (4) 二次型2132********)()()(),,(x x x x x x x x x f ++-++=的秩为 2 .【分析】二次型的秩即对应的矩阵的秩, 亦即标准型中平方项的项数, 于是利用初等变换或配方法均可得到答案. 【详解一】因为2132********)()()(),,(x x x x x x x x x f ++-++=323121232221222222x x x x x x x x x -++++=于是二次型的矩阵为⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛--=211121112A , 由初等变换得⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛--→⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛---→000330211330330211A , 从而 2)(=A r , 即二次型的秩为2. 【详解二】因为2132********)()()(),,(x x x x x x x x x f ++-++=323121232221222222x x x x x x x x x -++++= 2322321)(23)2121(2x x x x x -+++= 2221232y y +=, 其中,21213211x x x y ++= 322x x y -=.所以二次型的秩为2.(5) 设随机变量X 服从参数为λ的指数分布, 则=>}{DX X P e 1.【分析】 根据指数分布的分布函数和方差立即得正确答案.【详解】 由于21λDX =, X 的分布函数为⎩⎨⎧≤>-=-.0,0,0,1)(x x e x F x λ故=>}{DX X P =≤-}{1DX X P =≤-}1{1λX P )1(1λF -e 1=. 【评注】本题是对重要分布, 即指数分布的考查, 属基本题型.(6) 设总体X 服从正态分布),(21σμN , 总体Y 服从正态分布),(22σμN , 1,,21n X X X 和2,,21n Y Y Y 分别是来自总体X 和Y 的简单随机样本, 则22121212)()(21σn n Y Y X X E n j j n i i =⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡-+-+-∑∑==.【分析】利用正态总体下常用统计量的数字特征即可得答案.【详解】因为 2121])(11[1σX X n E n i i =--∑=, 2122])(11[2σY Y n E n j j =--∑=,故应填 2σ.【评注】本题是对常用统计量的数字特征的考查.二、选择题(本题共6小题,每小题4分,满分24分. 每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内)(7) 函数2)2)(1()2sin(||)(---=x x x x x x f 在下列哪个区间内有界.(A) (-1 , 0). (B) (0 , 1). (C) (1 , 2). (D) (2 , 3).[ A ]【分析】如f (x)在(a , b)内连续,且极限)(lim x f ax +→与)(lim x f bx -→存在,则函数f (x)在(a , b)内有界.【详解】当x ≠ 0 , 1 , 2时,f (x)连续,而183sin )(lim 1-=+-→x f x ,42sin )(lim 0-=-→x f x ,42sin )(lim 0=+→x f x ,∞=→)(lim 1x f x ,∞=→)(lim 2x f x ,所以,函数f (x)在(-1 , 0)内有界,故选(A).【评注】一般地,如函数f (x)在闭区间[a , b]上连续,则f (x)在闭区间[a , b]上有界;如函数f (x)在开区间(a , b)内连续,且极限)(lim x f a x +→与)(lim x f bx -→存在,则函数f (x)在开区间(a , b)内有界.(8) 设f (x)在(-∞ , +∞)内有定义,且ax f x =∞→)(lim ,⎪⎩⎪⎨⎧=≠=0,00,)1()(x x xf xg ,则(A) x = 0必是g(x)的第一类间断点. (B) x = 0必是g(x)的第二类间断点.(C) x = 0必是g(x)的连续点.(D) g(x)在点x = 0处的连续性与a 的取值有关.[ D ]【分析】考查极限)(lim 0x g x →是否存在,如存在,是否等于g(0)即可,通过换元x u 1=,可将极限)(lim 0x g x →转化为)(lim x f x ∞→.【详解】因为)(lim )1(lim )(lim 00u f x f x g u x x ∞→→→=== a(令x u 1=),又g(0) = 0,所以, 当a = 0时,)0()(lim 0g x g x =→,即g(x)在点x = 0处连续,当a ≠ 0时,)0()(lim 0g x g x ≠→,即x = 0是g(x)的第一类间断点,因此,g(x)在点x = 0处的连续性与a 的取值有关,故选(D).【评注】本题属于基本题型,主要考查分段函数在分界点处的连续性. (9) 设f (x) = |x(1 - x)|,则(A) x = 0是f (x)的极值点,但(0 , 0)不是曲线y = f (x)的拐点. (B) x = 0不是f (x)的极值点,但(0 , 0)是曲线y = f (x)的拐点. (C) x = 0是f (x)的极值点,且(0 , 0)是曲线y = f (x)的拐点. (D) x = 0不是f (x)的极值点,(0 , 0)也不是曲线y = f (x)的拐点.[ C ]【分析】由于f (x)在x = 0处的一、二阶导数不存在,可利用定义判断极值情况,考查f (x)在x = 0的左、右两侧的二阶导数的符号,判断拐点情况.【详解】设0 < δ < 1,当x ∈ (-δ , 0) ⋃ (0 , δ)时,f (x) > 0,而f (0) = 0,所以x = 0是f (x)的极小值点. 显然,x = 0是f (x)的不可导点. 当x ∈ (-δ , 0)时,f (x) = -x(1 - x),02)(>=''x f ,当x ∈ (0 , δ)时,f (x) = x(1 - x),02)(<-=''x f ,所以(0 , 0)是曲线y = f (x)的拐点.故选(C).【评注】对于极值情况,也可考查f (x)在x = 0的某空心邻域内的一阶导数的符号来判断.(10) 设有下列命题:(1) 若∑∞=-+1212)(n n n u u 收敛,则∑∞=1n nu 收敛.(2) 若∑∞=1n nu 收敛,则∑∞=+11000n n u 收敛.(3) 若1lim 1>+∞→n n n u u,则∑∞=1n n u 发散.(4) 若∑∞=+1)(n n n v u 收敛,则∑∞=1n n u ,∑∞=1n nv 都收敛.则以上命题中正确的是 (A) (1) (2). (B) (2) (3).(C) (3) (4).(D) (1) (4).[ B ]【分析】可以通过举反例及级数的性质来说明4个命题的正确性.【详解】(1)是错误的,如令nn u )1(-=,显然,∑∞=1n n u 分散,而∑∞=-+1212)(n n n u u 收敛.(2)是正确的,因为改变、增加或减少级数的有限项,不改变级数的收敛性.(3)是正确的,因为由1lim 1>+∞→n n n u u可得到n u 不趋向于零(n → ∞),所以∑∞=1n n u 发散.(4)是错误的,如令n v n u n n 1,1-==,显然,∑∞=1n n u ,∑∞=1n n v 都发散,而∑∞=+1)(n n n v u 收敛. 故选(B).【评注】本题主要考查级数的性质与收敛性的判别法,属于基本题型.(11) 设)(x f '在[a , b]上连续,且0)(,0)(<'>'b f a f ,则下列结论中错误的是 (A) 至少存在一点),(0b a x ∈,使得)(0x f > f (a). (B) 至少存在一点),(0b a x ∈,使得)(0x f > f (b).(C) 至少存在一点),(0b a x ∈,使得0)(0='x f .(D) 至少存在一点),(0b a x ∈,使得)(0x f = 0.[ D ]【分析】利用介值定理与极限的保号性可得到三个正确的选项,由排除法可选出错误选项.【详解】首先,由已知)(x f '在[a , b]上连续,且0)(,0)(<'>'b f a f ,则由介值定理,至少存在一点),(0b a x ∈,使得0)(0='x f ;另外,)()(lim)(>--='+→a x a f x f a f a x ,由极限的保号性,至少存在一点),(0b a x ∈使得0)()(00>--a x a f x f ,即)()(0a f x f >. 同理,至少存在一点),(0b a x ∈使得)()(0b f x f >. 所以,(A) (B) (C)都正确,故选(D).【评注】 本题综合考查了介值定理与极限的保号性,有一定的难度. (12) 设n 阶矩阵A 与B 等价, 则必有(A) 当)0(||≠=a a A 时, a B =||. (B) 当)0(||≠=a a A 时, a B -=||.(C) 当0||≠A 时, 0||=B . (D) 当0||=A 时, 0||=B . [ D ] 【分析】 利用矩阵A 与B 等价的充要条件: )()(B r A r =立即可得.【详解】因为当0||=A 时, n A r <)(, 又 A 与B 等价, 故n B r <)(, 即0||=B , 故选(D).【评注】本题是对矩阵等价、行列式的考查, 属基本题型.(13) 设n 阶矩阵A 的伴随矩阵,0*≠A 若4321,,,ξξξξ是非齐次线性方程组 b Ax =的互不相等的解,则对应的齐次线性方程组0=Ax 的基础解系 (A) 不存在. (B) 仅含一个非零解向量.(C) 含有两个线性无关的解向量. (D) 含有三个线性无关的解向量.[ B ]【分析】 要确定基础解系含向量的个数, 实际上只要确定未知数的个数和系数矩阵的秩.【详解】 因为基础解系含向量的个数=)(A r n -, 而且⎪⎩⎪⎨⎧-<-===.1)(,0,1)(,1,)(,)(*n A r n A r n A r n A r根据已知条件,0*≠A 于是)(A r 等于n 或1-n . 又b Ax =有互不相等的解, 即解不惟一, 故1)(-=n A r . 从而基础解系仅含一个解向量, 即选(B).【评注】本题是对矩阵A 与其伴随矩阵*A 的秩之间的关系、线性方程组解的结构等多个知识点的综合考查.(14) 设随机变量X 服从正态分布)1,0(N , 对给定的)1,0(∈α, 数αu 满足αu X P α=>}{, 若αx X P =<}|{|, 则x 等于(A)2αu . (B)21αu-. (C)21αu -. (D) αu -1. [ C ]【分析】 利用标准正态分布密度曲线的对称性和几何意义即得. 【详解】 由αx X P =<}|{|, 以及标准正态分布密度曲线的对称性可得21}{αx X P -=>. 故正确答案为(C).【评注】本题是对标准正态分布的性质, 严格地说它的上分位数概念的考查.2005年考研数学(三)真题解析一、填空题(本题共6小题,每小题4分,满分24分. 把答案填在题中横线上)(1)极限12sinlim 2+∞→x xx x = 2 .【分析】 本题属基本题型,直接用无穷小量的等价代换进行计算即可.【详解】 12sinlim 2+∞→x x x x =.212lim 2=+∞→x xx x(2) 微分方程0=+'y y x 满足初始条件2)1(=y 的特解为 2=xy . 【分析】 直接积分即可.【详解】 原方程可化为 0)(='xy ,积分得 C xy =, 代入初始条件得C=2,故所求特解为 xy=2.(3)设二元函数)1ln()1(y x xe z yx +++=+,则=)0,1(dzdy e edx )2(2++ .【分析】 基本题型,直接套用相应的公式即可.【详解】 )1ln(y xe e x zy x y x +++=∂∂++, y x xe yz y x +++=∂∂+11, 于是=)0,1(dzdy e edx )2(2++.(4)设行向量组)1,1,1,2(,),,1,2(a a ,),1,2,3(a ,)1,2,3,4(线性相关,且1≠a ,则a= 21.【分析】 四个4维向量线性相关,必有其对应行列式为零,由此即可确定a. 【详解】 由题设,有=1234123121112a a a 0)12)(1(=--a a , 得21,1==a a ,但题设1≠a ,故.21=a(5)从数1,2,3,4中任取一个数,记为X, 再从X ,,2,1 中任取一个数,记为Y, 则}2{=Y P = 4813.【分析】 本题涉及到两次随机试验,想到用全概率公式, 且第一次试验的各种两两互不相容的结果即为完备事件组或样本空间的划分.【详解】 }2{=Y P =}12{}1{===X Y P X P +}22{}2{===X Y P X P+}32{}3{===X Y P X P +}42{}4{===X Y P X P=.4813)4131210(41=+++⨯ (6)设二维随机变量(X,Y) 的概率分布为 X Y 0 1 0 0.4 a 1 b 0.1已知随机事件}0{=X 与}1{=+Y X 相互独立,则a= 0.4 , b= 0.1 . 【分析】 首先所有概率求和为1,可得a+b=0.5, 其次,利用事件的独立性又可得一等式,由此可确定a,b 的取值.【详解】 由题设,知 a+b=0.5又事件}0{=X 与}1{=+Y X 相互独立,于是有 }1{}0{}1,0{=+===+=Y X P X P Y X X P , 即 a=))(4.0(b a a ++, 由此可解得 a=0.4, b=0.1二、选择题(本题共8小题,每小题4分,满分32分. 每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内)(7)当a 取下列哪个值时,函数a x x x x f -+-=1292)(23恰好有两个不同的零点. (A) 2. (B) 4. (C) 6. (D) 8. [ B ] 【分析】 先求出可能极值点,再利用单调性与极值画出函数对应简单图形进行分析,当恰好有一个极值为零时,函数f(x)恰好有两个不同的零点.【详解】12186)(2+-='x x x f =)2)(1(6--x x ,知可能极值点为x=1,x=2,且 a f a f -=-=4)2(,5)1(,可见当a=4时,函数f(x) 恰好有两个零点,故应选(B).(8)设σd y x I D⎰⎰+=221cos ,σd y x I D⎰⎰+=)cos(222,σd y x I D⎰⎰+=2223)cos(,其中}1),{(22≤+=y x y x D ,则(A) 123I I I >>. (B )321I I I >>.(C) 312I I I >>. (D) 213I I I >>. [ A ]【分析】 关键在于比较22y x +、22y x +与222)(y x +在区域}1),{(22≤+=y x y x D 上的大小.【详解】 在区域}1),{(22≤+=y x y x D 上,有1022≤+≤y x ,从而有2212y x +≥>π≥22y x +≥0)(222≥+y x由于cosx 在)2,0(π上为单调减函数,于是 22cos 0y x +≤)cos(22y x +≤≤222)cos(y x +因此<+⎰⎰σd y x D22cos <+⎰⎰σd y x D)cos(22σd y x D⎰⎰+222)cos(,故应选(A).(9)设,,2,1,0 =>n a n 若∑∞=1n na发散,∑∞=--11)1(n nn a 收敛,则下列结论正确的是(A)∑∞=-112n n a收敛,∑∞=12n na发散 . (B )∑∞=12n na收敛,∑∞=-112n n a发散.(C) )(1212∑∞=-+n n n a a收敛. (D) )(1212∑∞=--n n n a a收敛. [ D ]【分析】 可通过反例用排除法找到正确答案.【详解】 取n a n 1=,则∑∞=1n n a 发散,∑∞=--11)1(n n n a 收敛, 但∑∞=-112n n a与∑∞=12n na均发散,排除(A),(B)选项,且)(1212∑∞=-+n n n a a发散,进一步排除(C),故应选(D). 事实上,级数)(1212∑∞=--n n n a a的部分和数列极限存在.(10)设x x x x f cos sin )(+=,下列命题中正确的是f(0)是极大值,)2(πf 是极小值. (B ) f(0)是极小值,)2(πf 是极大值.(C ) f(0)是极大值,)2(πf 也是极大值. (D) f(0)是极小值,)2(πf 也是极小值. [ B ]【分析】 先求出)(),(x f x f ''',再用取极值的充分条件判断即可.【详解】 x x x x x x x f cos sin cos sin )(=-+=',显然 0)2(,0)0(='='πf f ,又 x x x x f sin cos )(-='',且02)2(,01)0(<-=''>=''ππf f ,故f(0)是极小值,)2(πf 是极大值,应选(B).(11)以下四个命题中,正确的是(A) 若)(x f '在(0,1)内连续,则f(x)在(0,1)内有界. (B )若)(x f 在(0,1)内连续,则f(x)在(0,1)内有界. (C )若)(x f '在(0,1)内有界,则f(x)在(0,1)内有界.(D) 若)(x f 在(0,1)内有界,则)(x f '在(0,1)内有界. [ C ] 【分析】 通过反例用排除法找到正确答案即可.【详解】 设f(x)=x 1, 则f(x)及21)(x x f -='均在(0,1)内连续,但f(x)在(0,1)内无界,排除(A)、(B); 又x x f =)(在(0,1)内有界,但x x f 21)(='在(0,1)内无界,排除(D). 故应选(C).(12)设矩阵A=33)(⨯ij a 满足T A A =*,其中*A 是A 的伴随矩阵,T A 为A 的转置矩阵. 若131211,,a a a 为三个相等的正数,则11a 为(A) 33. (B) 3. (C) 31. (D) 3. [ A ]【分析】 题设与A 的伴随矩阵有关,一般联想到用行列展开定理和相应公式:.**E A A A AA ==.【详解】 由T A A =*及E A A A AA ==**,有3,2,1,,==j i A a ij ij ,其中ij A 为ij a的代数余子式,且32=⇒=⇒=A A AE A AA T 或1=A而3211131312121111≠=++=a A a A a A a A ,于是1=A ,且.3311=a 故正确选项为(A).(13)设21,λλ是矩阵A 的两个不同的特征值,对应的特征向量分别为21,αα,则1α,)(21αα+A 线性无关的充分必要条件是(A) 01=λ. (B) 02=λ. (C) 01≠λ. (D) 02≠λ. [ D ] 【分析】 讨论一组抽象向量的线性无关性,可用定义或转化为求其秩即可. 【详解】 方法一:令 0)(21211=++αααA k k ,则022211211=++αλαλαk k k , 0)(2221121=++αλαλk k k . 由于21,αα线性无关,于是有⎩⎨⎧==+.0,022121λλk k k当02≠λ时,显然有0,021==k k ,此时1α,)(21αα+A 线性无关;反过来,若1α,)(21αα+A 线性无关,则必然有02≠λ(,否则,1α与)(21αα+A =11αλ线性相关),故应选(B).方法二: 由于⎥⎦⎤⎢⎣⎡=+=+21212211121101],[],[)](,[λλαααλαλααααA , 可见1α,)(21αα+A 线性无关的充要条件是.001221≠=λλλ故应选(D).(14) 设一批零件的长度服从正态分布),(2σμN ,其中2,σμ均未知. 现从中随机抽取16个零件,测得样本均值)(20cm x =,样本标准差)(1cm s =,则μ的置信度为0.90的置信区间是(A) )).16(4120),16(4120(05.005.0t t +- (B) )).16(4120),16(4120(1.01.0t t +- (C))).15(4120),15(4120(05.005.0t t +-(D))).15(4120),15(4120(1.01.0t t +- [ C ] 【分析】 总体方差未知,求期望的区间估计,用统计量:).1(~--n t n s x μ【详解】 由正态总体抽样分布的性质知,)1(~--n t n s x μ, 故μ的置信度为0.90的置信区间是))1(1),1(1(22-+--n t nx n t nx αα,即)).15(4120),15(4120(05.005.0t t +-故应选(C).2006年考研数学(三)真题解析一、填空题:1-6小题,每小题4分,共24分. 把答案填在题中横线上.(1)()11lim 1.nn n n -→∞+⎛⎫= ⎪⎝⎭【分析】将其对数恒等化ln e NN =求解.【详解】()(1)111ln lim (1)ln 1lim lim eennn n n n n n n n n n -→∞-++⎛⎫⎛⎫- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭→∞→∞+⎛⎫== ⎪⎝⎭,而数列{}(1)n-有界,1lim ln 0n n n →∞+⎛⎫= ⎪⎝⎭,所以1lim(1)ln 0nn n n →∞+⎛⎫-= ⎪⎝⎭.故()101lim e 1nn n n -→∞+⎛⎫== ⎪⎝⎭.(2)设函数()f x 在2x =的某邻域内可导,且()()e f x f x '=,()21f =,则()322e .f '''=【分析】利用复合函数求导即可. 【详解】由题设知,()()e f x f x '=,两边对x 求导得()()()2e()ef x f x f x f x '''==,两边再对x 求导得 ()()23()2e ()2e f x f x f x f x ''''==,又()21f =,故 ()323(2)2e 2e f f '''==.(3)设函数()f u 可微,且()102f '=,则()224z f x y =-在点(1,2)处的全微分()1,2d 4d 2d .zx y =-【分析】利用二元函数的全微分公式或微分形式不变性计算.【详解】方法一:因为22(1,2)(1,2)(4)84zf x y xx∂'=-⋅=∂,()22(1,2)(1,2)(4)22zf x y y y∂'=-⋅-=-∂,所以()()()1,21,21,2d d d 4d 2d z z zx y x y xy⎡⎤∂∂=+=-⎢⎥∂∂⎣⎦.方法二:对()224z f x y =-微分得()222222d (4)d(4)(4)8d 2d z f x y x y f x y x x y y ''=--=--,故()()1,2d (0)8d 2d 4d 2d zf x y x y'=-=-.(4)设矩阵2112A ⎛⎫= ⎪-⎝⎭,E 为2阶单位矩阵,矩阵B 满足2BA B E =+,则=B 2 . 【分析】 将矩阵方程改写为AX B XA B AXB C ===或或的形式,再用方阵相乘的行列式性质进行计算即可.【详解】 由题设,有 ()2B A E E -=于是有 4B A E -=,而11211A E -==-,所以2B =.(5)设随机变量X Y 与相互独立,且均服从区间[]0,3上的均匀分布,则{}{}max ,1P X Y ≤= 19.【分析】 利用X Y 与的独立性及分布计算. 【详解】 由题设知,X Y 与具有相同的概率密度1,3()30,x f x ⎧≤≤⎪=⎨⎪⎩ 0 其他. 则{}{}{}max ,11,1P X Y P X Y ≤=≤≤{}{}11P X P Y =≤≤{}()2120111d 39P X x ⎛⎫=≤==⎪⎝⎭⎰.【评注】 本题属几何概型,也可如下计算,如下图:则{}{}{}1max ,11,19S P X Y P X Y S ≤=≤≤==阴.(6)设总体X 的概率密度为()()121,,,,2xn f x e x X X X -=-∞<<+∞ 为总体X 的简单随机样本,其样本方差为2S ,则2 2.ES = 【分析】利用样本方差的性质2ES DX =即可.【详解】因为()d e d 02xx EX xf x x x +∞+∞--∞-∞===⎰⎰,22222000()d e d e d e 2e d 2xx xx x EX x f x x x x x x x x+∞+∞+∞+∞---+∞--∞-∞====-+⎰⎰⎰⎰2e2e d 2e 2x x xx x +∞-+∞--+∞=-+=-=⎰,所以()22202DX EX EX =-=-=,又因2S 是DX 的无偏估计量,所以 22ES DX ==.二、选择题:7-14小题,每小题4分,共32分. 每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.(7)设函数()y f x =具有二阶导数,且()0,()0f x f x '''>>,x ∆为自变量x 在点0x 处的增量,d y y ∆与分别为()f x 在点0x 处对应的增量与微分,若0x ∆>,则(A) 0d y y <<∆. (B) 0d y y <∆<.(C) d 0y y ∆<<. (D) d 0y y <∆< . [ A ]【分析】 题设条件有明显的几何意义,用图示法求解. 【详解】 由()0,()0f x f x '''>>知,函数()f x 单调增加,曲线()y f x =凹向,作函数()y f x =的图形如右图所示,显然当0x ∆>时,00d ()d ()0y y f x x f x x ''∆>==∆>,故应选(A).(8)设函数()f x 在0x =处连续,且()22lim1h f h h→=,则(A) ()()000f f -'=且存在 (B)()()010f f -'=且存在(C)()()000f f +'=且存在 (D)()()010f f +'=且存在 [ C ]【分析】从()22lim1h f h h→=入手计算(0)f ,利用导数的左右导数定义判定(0),(0)f f -+''的存在性.【详解】由()22lim1h f h h→=知,()20lim 0h f h →=.又因为()f x 在0x =处连续,则()20(0)lim ()lim 0x h f f x f h →→===.令2t h =,则()()22(0)1limlim (0)h t f h f t f f h t ++→→-'===.所以(0)f +'存在,故本题选(C ).(9)若级数1nn a∞=∑收敛,则级数(A) 1nn a∞=∑收敛 . (B )1(1)nnn a ∞=-∑收敛.(C) 11n n n a a ∞+=∑收敛. (D) 112n n n a a ∞+=+∑收敛. [ D ]【分析】 可以通过举反例及级数的性质来判定.【详解】 由1nn a∞=∑收敛知11n n a∞+=∑收敛,所以级数112n n n a a ∞+=+∑收敛,故应选(D).或利用排除法:取1(1)nn a n =-,则可排除选项(A),(B);取(1)nn a =-.故(D)项正确.(10)设非齐次线性微分方程()()y P x y Q x '+=有两个不同的解12(),(),y x y x C 为任意常数,则该方程的通解是(A)[]12()()C y x y x -. (B)[]112()()()y x C y x y x +-.(C)[]12()()C y x y x +. (D)[]112()()()y x C y x y x ++ [ B ]【分析】 利用一阶线性非齐次微分方程解的结构即可.【详解】由于12()()y x y x -是对应齐次线性微分方程()0y P x y '+=的非零解,所以它的通解是[]12()()Y C y x y x =-,故原方程的通解为[]1112()()()()y y x Y y x C y x y x =+=+-,故应选(B).【评注】本题属基本题型,考查一阶线性非齐次微分方程解的结构:*y y Y =+.其中*y 是所给一阶线性微分方程的特解,Y 是对应齐次微分方程的通解.(11)设(,)(,)f x y x y ϕ与均为可微函数,且(,)0y x y ϕ'≠,已知00(,)x y 是(,)f x y 在约束条件(,)0x y ϕ=下的一个极值点,下列选项正确的是(A) 若00(,)0x f x y '=,则00(,)0y f x y '=. (B) 若00(,)0x f x y '=,则00(,)0y f x y '≠. (C) 若00(,)0x f x y '≠,则00(,)0y f x y '=.(D) 若00(,)0x f x y '≠,则00(,)0y f x y '≠. [ D ]【分析】 利用拉格朗日函数(,,)(,)(,)F x y f x y x y λλϕ=+在000(,,)x y λ(0λ是对应00,x y 的参数λ的值)取到极值的必要条件即可.【详解】 作拉格朗日函数(,,)(,)(,)F x y f x y x y λλϕ=+,并记对应00,x y 的参数λ的值为0λ,则000000(,,)0(,,)0x y F x y F x y λλ⎧'=⎪⎨'=⎪⎩, 即0000000000(,)(,)0(,)(,)0x x y y f x y x y f x y x y λϕλϕ⎧''+=⎪⎨''+=⎪⎩ .消去0λ,得00000000(,)(,)(,)(,)0x y y x f x y x y f x y x y ϕϕ''''-=,整理得000000001(,)(,)(,)(,)x y x y f x y f x y x y x y ϕϕ'''='.(因为(,)0y x y ϕ'≠),若00(,)0x f x y '≠,则00(,)0y f x y '≠.故选(D).(12)设12,,,s ααα 均为n 维列向量,A 为m n ⨯矩阵,下列选项正确的是 若12,,,s ααα 线性相关,则12,,,s A A A ααα 线性相关. 若12,,,s ααα 线性相关,则12,,,s A A A ααα 线性无关. (C) 若12,,,s ααα 线性无关,则12,,,s A A A ααα 线性相关.(D) 若12,,,s ααα 线性无关,则12,,,s A A A ααα 线性无关. [ A ] 【分析】 本题考查向量组的线性相关性问题,利用定义或性质进行判定. 【详解】 记12(,,,)s B ααα= ,则12(,,,)s A A A AB ααα= .所以,若向量组12,,,s ααα 线性相关,则()r B s <,从而()()r AB r B s ≤<,向量组12,,,sA A A ααα 也线性相关,故应选(A).(13)设A 为3阶矩阵,将A 的第2行加到第1行得B ,再将B 的第1列的1-倍加到第2列得C ,记110010001P ⎛⎫⎪= ⎪⎪⎝⎭,则 (A)1C P AP -=. (B)1C PAP -=.(C)TC P AP =. (D)T C PAP =. [ B ]【分析】利用矩阵的初等变换与初等矩阵的关系以及初等矩阵的性质可得. 【详解】由题设可得110110*********,010010010001001001001B A C B A --⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪=== ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭ , 而1110010001P --⎛⎫ ⎪= ⎪⎪⎝⎭,则有1C PAP -=.故应选(B). (14)设随机变量X 服从正态分布211(,)N μσ,Y 服从正态分布222(,)N μσ,且{}{}1211P X P Y μμ-<>-<则必有12σσ< (B) 12σσ>(C) 12μμ< (D) 12μμ> [ A ] 【分析】 利用标准正态分布密度曲线的几何意义可得. 【详解】 由题设可得12112211X Y P P μμσσσσ⎧-⎫⎧-⎫<><⎨⎬⎨⎬⎩⎭⎩⎭,则12112121σσ⎛⎫⎛⎫Φ->Φ- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,即1211σσ⎛⎫⎛⎫Φ>Φ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭. 其中()x Φ是标准正态分布的分布函数.又()x Φ是单调不减函数,则1211σσ>,即12σσ<.故选(A).2007年考研数学(三)真题解析一、选择题1.【分析】本题为等价无穷小的判定,利用定义或等价无穷小代换即可. 【详解】当0x +→时,1-1,211122x -=, 故用排除法可得正确选项为(B ).事实上,000lim lim lim 1x x x +++→→→==,或lnln(1)ln(1()x x o x o o =+-=+= .所以应选(B )【评注】本题为关于无穷小量比较的基本题型,利用等价无穷小代换可简化计算.2.【分析】本题考查可导的极限定义及连续与可导的关系. 由于题设条件含有抽象函数,本题最简便的方法是用赋值法求解,即取符合题设条件的特殊函数()f x 去进行判断,然后选择正确选项.【详解】取()||f x x =,则0()()lim0x f x f x x→--=,但()f x 在0x =不可导,故选(D ).事实上,在(A),(B)两项中,因为分母的极限为0,所以分子的极限也必须为0,则可推得(0)0f =.在(C )中,0()limx f x x →存在,则00()(0)()(0)0,(0)limlim 00x x f x f f x f f x x→→-'====-,所以(C)项正确,故选(D)【评注】对于题设条件含抽象函数或备选项为抽象函数形式结果以及数值型结果的选择题,用赋值法求解往往能收到奇效.3.【分析】本题实质上是求分段函数的定积分. 【详解】利用定积分的几何意义,可得221113(3)12228F πππ⎛⎫=-= ⎪⎝⎭,211(2)222F ππ==,202202011(2)()d ()d ()d 122F f x x f x x f x x ππ---==-===⎰⎰⎰. 所以 33(3)(2)(2)44F F F ==-,故选(C ).【评注】本题属基本题型. 本题利用定积分的几何意义比较简便.4.【分析】本题更换二次积分的积分次序,先根据二次积分确定积分区域,然后写出新的二次积分.【详解】由题设可知,,sin 12x x y ππ≤≤≤≤,则01,arcsin y y x ππ≤≤-≤≤,故应选(B ).【评注】本题为基础题型. 画图更易看出. 5.【分析】本题考查需求弹性的概念.【详解】选(D ).商品需求弹性的绝对值等于 d 2140d 1602Q P PP P Q P-⋅==⇒=-, 故选(D ).【评注】需掌握微积分在经济中的应用中的边际,弹性等概念.6.【分析】利用曲线的渐近线的求解公式求出水平渐近线,垂直渐近线和斜渐近线,然后判断.【详解】()()11lim lim ln 1e ,lim lim ln 1e 0x x x x x x y y x x →+∞→+∞→-∞→-∞⎡⎤⎡⎤=++=+∞=++=⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦,所以 0y =是曲线的水平渐近线;()001lim lim ln 1e x x x y x →→⎡⎤=++=∞⎢⎥⎣⎦,所以0x =是曲线的垂直渐近线;()()1e ln 1e ln 1e 1e lim lim 0lim lim 11xxx x x x x x y x x x x →+∞→+∞→+∞→+∞++++==+==,[]()1lim lim ln 1e 0x x x b y x x x →+∞→+∞⎡⎤=-=++-=⎢⎥⎣⎦,所以y x =是曲线的斜渐近线.故选(D ).【评注】本题为基本题型,应熟练掌握曲线的水平渐近线,垂直渐近线和斜渐近线的求法.注意当曲线存在水平渐近线时,斜渐近线不存在. 本题要注意e x 当,x x →+∞→-∞时的极限不同.7.【分析】本题考查由线性无关的向量组123,,ααα构造的另一向量组123,,βββ的线性相关性.一般令()()123123,,,,A βββααα=,若0A =,则123,,βββ线性相关;若0A ≠,则123,,βββ线性无关. 但考虑到本题备选项的特征,可通过简单的线性运算得到正确选项.【详解】由()()()1223310αααααα-+-+-=可知应选(A ).或者因为()()122331123101,,,,110011ααααααααα-⎛⎫⎪---=- ⎪ ⎪-⎝⎭,而1011100011--=-, 所以122331,,αααααα---线性相关,故选(A ).【评注】本题也可用赋值法求解,如取()()()TTT1231,0,0,0,1,0,0,0,1ααα===,以此求出(A ),(B ),(C ),(D )中的向量并分别组成一个矩阵,然后利用矩阵的秩或行列式是否为零可立即得到正确选项.8……【分析】本题考查矩阵的合同关系与相似关系及其之间的联系,只要求得A 的特征值,并考虑到实对称矩阵A 必可经正交变换使之相似于对角阵,便可得到答案.【详解】 由2211121(3)112E A λλλλλλ--=-=--可得1233,0λλλ===,所以A 的特征值为3,3,0;而B 的特征值为1,1,0.所以A 与B 不相似,但是A 与B 的秩均为2,且正惯性指数都为2,所以A 与B 合同,故选(B ).【评注】若矩阵A 与B 相似,则A 与B 具有相同的行列式,相同的秩和相同的特征值. 所以通过计算A 与B 的特征值可立即排除(A )(C ).9.【分析】本题计算贝努里概型,即二项分布的概率. 关键要搞清所求事件中的成功次数. 【详解】p ={前三次仅有一次击中目标,第4次击中目标}12223(1)3(1)C p p p p p =-=-,故选(C ). 【评注】本题属基本题型.10.【分析】本题求随机变量的条件概率密度,利用X 与Y 的独立性和公式|(,)(|)()X Y Y f x y f x y f y =可求解. 【详解】因为(),X Y 服从二维正态分布,且X 与Y 不相关,所以X 与Y 独立,所以(,)()()X Y f x y f x f y =.故|()()(,)(|)()()()X Y X Y X Y Y f x f y f x y f x y f x f y f y ===,应选(A ). 【评注】若(),X Y 服从二维正态分布,则X 与Y 不相关与X 与Y 独立是等价的.二、填空题11.【分析】本题求类未定式,可利用“抓大头法”和无穷小乘以有界量仍为无穷小的结论.【详解】因为323233110222lim lim0,|sin cos |22112x x x x x x xx x x x x x x x →+∞→+∞++++===+<++, 所以3231lim (sin cos )02x x x x x x x →+∞+++=+.【评注】无穷小的相关性质:(1) 有限个无穷小的代数和为无穷小; (2) 有限个无穷小的乘积为无穷小; (3) 无穷小与有界变量的乘积为无穷小.12.【分析】本题求函数的高阶导数,利用递推法或函数的麦克老林展开式.【详解】()212,2323y y x x '==-++,则()1(1)2!()(23)n n n n n y x x +-=+,故()1(1)2!(0)3n n n n n y +-=. 【评注】本题为基础题型.13.【分析】本题为二元复合函数求偏导,直接利用公式即可. 【详解】利用求导公式可得1221z y f f x x y ∂''=-+∂, 1221z x f f y x y∂''=-∂, 所以122z z y x xy f f x y xy ⎛⎫∂∂''-=-- ⎪∂∂⎝⎭. 【评注】二元复合函数求偏导时,最好设出中间变量,注意计算的正确性. 14…..【分析】本题为齐次方程的求解,可令yu x=. 【详解】令yu x=,则原方程变为 33d 1d d d 22u u x u x u u x u x+=-⇒=-.两边积分得 2111ln ln 222x C u -=--,即2111e e y u x x x C C=⇒=,将11x y ==代入左式得 e C =,故满足条件的方程的特解为 22e e x y x =,即y =,1e x ->. 【评注】本题为基础题型.15……….【分析】先将3A 求出,然后利用定义判断其秩.【详解】30100000100100000()1000100000000000A A r A ⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪⎪⎪=⇒=⇒= ⎪⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭. 【评注】本题为基础题型.16……….【分析】根据题意可得两个随机变量服从区间()0,1上的均匀分布,利用几何概型计算较为简便.【详解】利用几何概型计算. 图如下:所求概率2113214A D S S ⎛⎫- ⎪⎝⎭===.【评注】本题也可先写出两个随机变量的概率密度,然后利用它们的独立性求得所求概率.2008年考研数学(三)真题解析一、选择题 (1)【答案】B【详解】()()()lim ()limlim 0xx x x f t dt g x f x f x→→→===⎰,所以0x =是函数()g x 的可去间断点. (2)【答案】C 【详解】00()()()()()()aaaaaxf x dx xdf x xf x f x dx af a f x dx'==-=-⎰⎰⎰⎰其中()af a 是矩形ABOC 面积,0()af x dx⎰为曲边梯形ABOD 的面积,所以0()axf x dx'⎰为曲边三角形的面积.(3)【答案】B【详解】000(,0)(0,0)11(0,0)lim limlim 0xx x x x f x f e f x xx →→→---'===-0011lim lim 1xx x x e e x x ++→→--==,0011lim lim 1xx x x e e x x ---→→--==-故(0,0)x f '不存在.220000(0,)(0,0)11(0,0)lim limlim lim 00y y y y y y f y f e y f y yy y →→→→---'=====-所以(0,0)y f '存在.故选B .(4)【答案】A【详解】用极坐标得()222()2011,()v uuf r rDf u v F u v dv rdr v f r dr+===⎰⎰⎰所以 ()2Fvf u u ∂=∂.(5)【答案】C【详解】23()()E A E A A E A E -++=-=,23()()E A E A A E A E +-+=+=. 故,E A E A -+均可逆. (6)【答案】D【详解】记1221D -⎛⎫= ⎪-⎝⎭,则()2121421E D λλλλ--==---又()2121421E A λλλλ---==----,所以A 和D 有相同的特征多项式,所以A 和D 有相同的特征值.又A 和D 为同阶实对称矩阵,所以A 和D 相似.由于实对称矩阵相似必合同,故D 正确. (7)【答案】A 【详解】()(){}{}()()()()()2max ,Z Z Z Z F z P Z z P X Y z P X z P Y z F z F z F z =≤=≤=≤≤==.(8)【答案】D【详解】 用排除法. 设Y aX b =+,由1XY ρ=,知道,X Y 正相关,得0a >,排除()A 、()C由~(0,1),~(1,4)X N Y N ,得0,1,EX EY ==所以 ()()E Y E aX b aEX b =+=+01,a b =⨯+= 所以1b =. 排除()B . 故选择()D .二、填空题 (9)【答案】1【详解】由题设知||0c x ≥≥,所以22,()1,2,x x c f x x c x cx x c >⎧⎪=+-≤≤⎨⎪-<-⎩因为 ()22lim lim(1)1x cx cf x x c --→→=+=+,()22lim lim x cx cf x x c ++→→==又因为()f x 在(,)-∞+∞内连续,()f x 必在x c =处连续所以 ()()lim lim ()x c x cf x f x f c +-→→==,即2211c c c +=⇒=.(10)【答案】1ln 32【详解】222111112x xx x f x x x x x x ++⎛⎫+== ⎪⎝⎭⎛⎫++- ⎪⎝⎭,令1t x x =+,得()22t f t t =- 所以()()()22222111ln 2ln6ln 2ln32222x f x dx dx x x ==-=-=-⎰⎰.(11)【答案】4π【详解】()221()2DDDx y dxdy x dxdy x y dxdy -=+⎰⎰⎰⎰⎰⎰利用函数奇偶性21200124d r rdr ππθ==⎰⎰.(12)【答案】1y x =【详解】由dy y dx x -=,两端积分得1ln ln y x C -=+,所以1x C y =+,又(1)1y =,所以1y x =.(13)【答案】3【详解】A 的特征值为1,2,2,所以1A -的特征值为1,12,12,所以14A E --的特征值为4113⨯-=,41211⨯-=,41211⨯-=所以143113B E --=⨯⨯=.(14)【答案】112e -【详解】由22()DX EX EX =-,得22()EX DX EX =+,又因为X 服从参数为1的泊松分布,所以1DX EX ==,所以2112EX =+=,所以{}21111222P X e e --===!.2009年全国硕士研究生入学统一考试数学三试题解析一、选择题:1~8小题,每小题4分,共32分,下列每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的,请把所选项前的字母填在答题纸指定位置上.(1)函数3()sin x x f x x π-=的可去间断点的个数为 (A)1. (B)2. (C)3. (D)无穷多个.【答案】C. 【解析】()3sin x x f x x π-=则当x 取任何整数时,()f x 均无意义故()f x 的间断点有无穷多个,但可去间断点为极限存在的点,故应是30x x -=的解1,2,30,1x =±320032113211131lim lim sin cos 132lim lim sin cos 132lim lim sin cos x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ππππππππππππ→→→→→-→---==--==--==故可去间断点为3个,即0,1±(2)当0x →时,()sin f x x ax =-与2()ln(1)g x x bx =-是等价无穷小,则(A)1a =,16b =-. (B )1a =,16b =. (C)1a =-,16b =-.(D )1a =-,16b =.【答案】A.【解析】2()sin ,()(1)f x x ax g x x ln bx =-=-为等价无穷小,则 222200000()sin sin 1cos sin lim lim lim lim lim ()ln(1)()36x x x x x f x x ax x ax a ax a axg x x bx x bx bx bx→→→→→---==-⋅---洛洛230sin lim 166x a ax a b b ax a →==-=-⋅ 36a b ∴=- 故排除(B)、(C).另外201cos lim3x a axbx →--存在,蕴含了1cos 0a ax -→()0x →故 1.a =排(D).所以本题选(A).(3)使不等式1sin ln xtdt x t >⎰成立的x 的范围是(A)(0,1).(B)(1,)2π. (C)(,)2ππ.(D)(,)π+∞.【答案】A.【解析】原问题可转化为求111sin sin 1()ln xx x tt f x dt x dt dt t t t =-=-⎰⎰⎰11sin 11sin 0x x t t dt dt t t --==>⎰⎰成立时x 的取值范围,由1sin 0tt ->,()0,1t ∈时,知当()0,1x ∈时,()0f x >.故应选(A).(4)设函数()y f x =在区间[]1,3-上的图形为则函数()()0x F x f t dt=⎰的图形为(A)(B)(C)(D)【答案】D.【解析】此题为定积分的应用知识考核,由()y f x =的图形可见,其图像与x 轴及y 轴、0x x =所围的图形的代数面积为所求函数()F x ,从而可得出几个方面的特征:①[]0,1x ∈时,()0F x ≤,且单调递减. ②[]1,2x ∈时,()F x 单调递增. ③[]2,3x ∈时,()F x 为常函数.④[]1,0x ∈-时,()0F x ≤为线性函数,单调递增.⑤由于F(x)为连续函数结合这些特点,可见正确选项为(D).(5)设,A B 均为2阶矩阵,*,A B *分别为,A B 的伴随矩阵,若||2,||3A B ==,则分块矩阵O A B O ⎛⎫ ⎪⎝⎭的伴随矩阵为 (A)**32OB A O ⎛⎫⎪⎝⎭.(B)**23O B AO ⎛⎫⎪⎝⎭.(C)**32O A BO ⎛⎫⎪⎝⎭.(D)**23OA BO ⎛⎫⎪⎝⎭.【答案】B.【解析】根据CC C E*=,若111,C C C C C C*--*==分块矩阵O A B O ⎛⎫ ⎪⎝⎭的行列式221236O A A B B O ⨯=-=⨯=(),即分块矩阵可逆1111661O B BO A O A O A O B B O B O B O AO A O A**---*⎛⎫ ⎪⎛⎫⎛⎫⎛⎫ ⎪=== ⎪ ⎪ ⎪⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎪⎝⎭。

2013考研数学三真题及答案解析

2013考研数学三真题及答案解析

证明:(1)因为
lim
x
f
(x)
2 ,对于
1 2
,存在
A
0 ,使得当
x
A
时, |
f
(x)
2 |
1 2
,因此
f
( A)
3 2
,由连续函数的介值性,存在
a (0, A)
,使得
f
(a)
1。
(2)由拉格朗日中值定理,存在 (0, a), 使得
f
'( )
f (a) f (0) a0
1. a
(20)(本题满分 11 分)

A
1 1
a 0
,பைடு நூலகம்
B
0 1
1 b
,当
a,
b
为何值时,存在矩阵
C
使得
AC
CA
B
,并求所有矩阵
C

解析:令
C
x1 x3
x2 x4
,则
AC
1 1
a 0
x1 x3
x2 x4
x1
ax3 x1
x2
ax4 x2
CA
x1 x3
x2 x4
1 1
a 0
x1 x3
12 (B) 1
8
(C) 1 6
(D) 1 2
答案:(C)
解析:
PX Y 2 PX 1,Y 1 PX 2,Y 0 PX 3,Y 1 PX 1 PY 1 PX 2 PY 0 PX 3 PY 1 1 1 1 1 1 1 1
43 83 83 6 二、填空题:914 小题,每小题 4 分,共 24 分,请将答案写在答.题.纸.指定位置上.

2013年考研数学三真题

2013年考研数学三真题

2013年考研数学三真题2013年考研数学三真题2013年考研数学三真题是考研数学考试中的一道难题,题目涉及了概率论、数理统计、线性代数等多个数学领域。

本文将对这道题目进行分析和解答,帮助考生更好地理解和掌握相关知识。

首先,让我们来看一下题目的内容。

题目要求求解一个概率问题,具体而言是求解一个事件的概率。

在给定的条件下,我们需要计算某个事件发生的概率。

这种类型的问题在概率论中是比较常见的,需要运用到条件概率、贝叶斯定理等相关概念和方法。

接下来,我们来具体分析题目。

题目给出了一个箱子,里面有若干个球,其中红球和白球的数量是已知的。

我们需要从箱子中随机抽取球,并记录下抽取球的颜色。

根据题目的要求,我们需要计算在已知条件下,抽取到白球的概率。

解决这个问题的关键在于理解和应用条件概率的概念。

条件概率指的是在已知某个条件下,事件发生的概率。

在这道题目中,我们已知的条件是箱子中红球和白球的数量。

根据这个条件,我们可以计算出抽取到红球和白球的概率。

具体而言,我们可以定义两个事件:事件A表示抽取到白球,事件B表示抽取到红球。

根据条件概率的定义,我们可以得到以下公式:P(A|B) = P(A∩B) / P(B)其中,P(A|B)表示在已知抽取到红球的情况下,抽取到白球的概率;P(A∩B)表示同时抽取到红球和白球的概率;P(B)表示抽取到红球的概率。

在题目中,我们已知红球和白球的数量,可以计算出P(B)。

同时,题目还给出了抽取到红球和白球的概率比例,即P(A∩B)。

通过代入已知条件,我们可以计算出P(A|B),即抽取到白球的概率。

通过以上的分析,我们可以得出结论:在给定条件下,抽取到白球的概率是可以计算出来的。

这道题目考察了考生对条件概率的理解和运用能力,同时也考察了对概率计算的熟练度。

最后,我们需要注意的是,在解答这道题目时,需要严谨地运用概率论的知识和方法,避免出现计算错误。

同时,我们也要注意题目的限定条件,确保我们的解答符合题目要求。

2013年考研数学三真题及答案解析

2013年考研数学三真题及答案解析

a 0
0
,
B
1
1 b
,当
a,
b
为何值时,存在矩阵
C
使得
AC
CA
B
,并求所有矩阵
C

(21)(本题满分 11 分)
a1 b1
设二次型
f
x1, x2, x3
2 a1x1
a2x2
a3x3 2
b1x1
b2x2
b3x3 2 ,记
a2
,
b2

a3
b3
(I)证明二次型 f 对应的矩阵为 2T T ;
1 a 1 2 0 0
(6)矩阵
a
b
a

0
b
0
相似的充分必要条件为
1 a 1 0 0 0
(A) a 0, b 2
(B) a 0,b为任意常数
(C) a 2,b 0
(D) a 2,b为任意常数
(7)设 X1,X2,X3 是随机变量,且 X1~N(0,1),X2 ~N(0,22),X3 ~ N(5,32 ) , Pj P{2 X j 2}( j 1, 2,3), 则( ) (A) P1 P2 P3 (B) P2 P1 P3 (C) P3 P1 P2 (D) P1 P3 P2
aij Aij 0(i, j 1, 2,3),则 A ____
(14)设随机变量 X 服从标准正态分布 X ~N(0,1) ,则 E( Xe2X ) = ________。
三、解答题:15—23 小题,共 94 分.请将解答写在答.题.纸.指定位置上.解答应写出文字说明、证明过程或 演算步骤. (15)(本题满分 10 分)
(10)设函数 z z(x, y) 由方程 (z y) x

2013研究生入学考试数三真题及答案(打印版)

2013研究生入学考试数三真题及答案(打印版)
(16)(本题满分 10 分) 设 D 是由曲线 y x 3 , 直线 x a(a 0) 及 x 轴所围成的平面图形,Vx , Vy 分别是 D 绕 x 轴, y 轴旋转一周所得旋转体的体积,若 Vy 10Vx ,求 a 的值。
1
36+16+4 1 a 7 4a 2 1
如: x o( x)则
2
(C)
(D)
o( x ) o ( x 2 ) 1 x2
(2)函数 f ( x) (A)0 (B)1 (C)2 (D)3 答案: (B) 解析: lim
x 1
| x |x 1 的可去间断点的个数为( x( x 1) ln | x |

| x |x 1 e x ln|x| x ln | x | lim lim 1. x 0 x 0 x( x 1) ln | x | x( x 1) ln | x | x( x 1) ln | x |
(8)设随机变量 X 和 Y 相互独立,则 X 和 Y 的概率分布分别为,
则 P{ X Y 2} (
)
1 12 1 (B) 8 1 (C) 6 1 (D) 2
(A) 答案: ( C) 解析:
P X Y 2 P X 1,Y 1 P X 2,Y 0 P X 3,Y 1 1 1 1 1 1 1 1 P X 1 P Y 1 P X 2 P Y 0 P X 3 P Y 1 4 3 8 3 8 3 6
P 1 P ( 2 X 1 2) (2) ( 2) 2 (2) 1 X2 0 1) 2(1) 1 P 1 P 2 2 7 X 5 7 P3 P 3 1 (1) P2 P3 P 1 P 2 P 3 3 3 3 P 2 P(1
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2013数学三真题1. 当x →0时,用“o (x )”表示比x 高阶的无穷小,则下列式子中错误的是A. x ·o (x 2)=o(x 3)B. o(x )·o(x 2)=o(x 3)C. o(x 2)+o(x 2)= o(x 2)D. o(x )+ o(x 2)= o(x 2) 2. 函数f (x )=1(1)ln xx x x x-+的可去间断点的个数为 A.0B.1C.2D.33. 设D k 是圆域D ={(x ,y )|x 2+y 2≤1}位于第k 象限的部分,记I k =()kD y x dxdy -⎰⎰(k =1,2,3,4),则 A.I 1>0, B. I 2>0, C. I 3>0, B. I 4>0 4. 设{a n }为正项数列,下列选项正确的是 A. 若a n > a n+1, 则11(1)n n n a ∞-=-∑收敛 B. 若11(1)n n n a ∞-=-∑收敛,则a n >a n+1C. 若1nn a∞=∑收敛,则存在常数p >1,使lim n →∞ n pa n 存在 D. 若存在常数p >1,使lim n →∞n pa n 存在,则1nn a∞=∑收敛5. 设A,B,C 均为n 阶短阵,若AB=C,且B 可逆,则A. 矩阵C 的行向量组与矩阵A 的行向量组等价B. 矩阵C 的列向量组与矩阵A 的列向量组等价C. 矩阵C 的行向量组与矩阵B 的行向量组等价D. 矩阵C 的列向量组与矩阵B 的列向量组等价6. 矩阵1111a a b a a ⎛⎫ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭与20000000b ⎛⎫ ⎪⎪ ⎪⎝⎭相似的充分必要条件为( )A. a =0,b =2B. a =0,b 为任意常数C. a =2,b =0D. a =2,b 为任意常数7. 设x 1, x 2, x 3是随机变量,且x 1~N (0,1),x 2~N (0,22),x 3~N (5,32),P j =P {-2≤x j ≤2}(j =1,2,3),则 A.P 1>P 2>P 3 B.P 2>P 1>P 3 C.P 3>P 1>P 2 D.P 1>P 3>P 2X 和Y 的概率分布分别为则P {X+Y =2}= A.112B.18C.16D.129. 设曲线y=f(x )与y=x 2-x 在点(1,0)处有公共切线,则lim n →∞nf 2n n ⎛⎫⎪+⎝⎭= .10. 设函数z=z(x,y)由方程(z+y )x=xy 确定,则(1,2)zx ∂∂= . 11.21ln (1)xdx x +∞+⎰= .12. 微分方程104y y y '''-+=的通解为y= . 13. 设A =(a ij )是3阶非零矩阵,|A |为A 的行列式,A ij 为a ij 的代数余子式,若a ij + A ij =0(i ,j=1,2,3),则|A |= .14. 设随机变量X 服从标准正态分布N (0,1),则E (2X Xe ) = . 三、解答题15.当0x →时,1cos ,cos 2,cos3x x x -与nax 为等价无穷小,求n 与a 的值。

16.设D 是由曲线13y x=,直线(0)x a a =>及x 轴所围成的平面图形,,x y V V 分别是D 绕x 轴,y 轴旋转一周所得旋转体的体积,若10y x V V =,求a 的值。

17.设平面区域D 由直线3,3x y y x ==及8x y +=围成,计算2Dx dxdy ⎰⎰。

18.设生产某产品的固定成本为6000元,可变成本为20元/件,价格函数为601000QP =-,(P 是单价,单位:元,Q 是销量,单位:件),已知产销平衡,求: (1)该商品的边际利润;(2)当P=50时的边际利润,并解释其经济意义;(3)使得利润最大的定价P 。

19.设函数f(x)在[0,)+∞上可导,(0)0f =,且lim ()2x f x →∞=,证明(1)存在0a >,使得()1f a =;(2)对(1)中的a ,存在(0,)a ξ∈,使得1()f aξ'=。

20. 设101,101a A B b ⎛⎫⎛⎫==⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,当a,b 为何值时,存在矩阵C 使得AC-CA=B,并求所有矩阵C 。

21. 设二次型22123112233112233(,,)2()()f x x x a x a x a x b x b x b x =+++++,记123a a a α⎛⎫ ⎪= ⎪ ⎪⎝⎭,123b b b β⎛⎫⎪= ⎪ ⎪⎝⎭。

(1) 证明二次型f 对应的矩阵为2T Tααββ+;(2) 若,αβ正交且均为单位向量,证明f 在正交变换下的标准形为22122y y +。

22.设(X,Y )是二维随机变量,X 的边缘概率密度为33,01,()0,X x x f x ⎧<<=⎨⎩其他在给定(01)X x x =<<的条件下,Y 的条件概率密度为233,01,()0,Y X y x f y x x ⎧<<⎪=⎨⎪⎩其他(1)求(,)X Y 的概率密度(,)f x y ;(2)求Y 的边缘概率密度()Y f y 。

(3)求{2}P X Y >.23. 设总体X 的概率密度为23,0,(;)0,x e x f x xθθθ-⎧>⎪=⎨⎪⎩其他其中θ为未知参数且大于零,12,,n X X X ,为来自总体X 的简单随机样本。

(1) 求θ的矩估计量; (2)求θ的最大似然估计量。

2012数学三选择题:1~8小题,每小题4分,共32分,下列每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求的,请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.(1)曲线221x x y x +=-渐近线的条数为( ) (A )0(B )1(C )2(D )3(2)设函数2()(1)(2)x x nx f x e e e n =--…(-),其中n 为正整数,则(0)f '=()(A )1(1)(1)!n n --- (B )(1)(1)!n n -- (C )1(1)!n n -- (D )(1)!nn - (3)设函数()f t 连续,则二次积分22202cos ()d f r rdrπθθ⎰⎰=()(A)222()dx x y dy+⎰(B)2220()dx f x y dy+⎰(C)22201()dx x y dy+⎰⎰(D)22201()dx x y dy+⎰⎰(4)已知级数11(1)i nα∞=-∑绝对收敛,21(1)n i n α∞-=-∑条件收敛,则α范围为( )(A )0<α12≤(B )12< α≤1 (C )1<α≤32(D )32<α<2(5)设1234123400110,1,1,1c c c c αααα-⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎪ ⎪ ⎪ ⎪===-= ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭其中1234c c c c ,,,为任意常数,则下列向量组线性相关的是()(A )123ααα,,(B )124ααα,, (C )134ααα,, (D )234ααα,, (6)设A 为3阶矩阵,P 为3阶可逆矩阵,且P-1AP=112⎛⎫ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭, 123=P ααα(,,),1223=Q αααα(+,,)则1=Q AQ -()(A )121⎛⎫⎪ ⎪ ⎪⎝⎭ (B )112⎛⎫ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭(C )212⎛⎫⎪ ⎪ ⎪⎝⎭(D )221⎛⎫⎪ ⎪ ⎪⎝⎭(7)设随机变量X 与Y 相互独立,且都服从区间(0,1)上的均匀分布,则+P X Y ≤22{1}()(A )14(B )12(C )8π(D )4π(8)设1234X X X X ,,,为来自总体N σσ>2(1,)(0)的简单随机样本,则统计量1234|+-2|X X X X -的分布()(A )N (0,1)(B )(1)t(C )2(1)χ (D )(1,1)F二、填空题:9~14小题,每小题4分,共24分,请将答案写在答题纸指定位置上.(9)1cos sin 4lim(tan )x xx x π-→(10)设函数1(),(()),21,1x dy x f x y f f x dx x x =⎧≥⎪=⎨-<⎪⎩求_________.(11)函数(,)z f x y =满足010,x y →→=则(0,1)dz =_______.(12)由曲线4y x =和直线y x =及4y x =在第一象限中所围图形的面积为_______.(13)设A 为3阶矩阵,|A|=3,A*为A 的伴随矩阵,若交换A 的第一行与第二行得到矩阵B ,则|BA*|=________.(14)设A,B,C 是随机事件,A,C 互不相容,11(),(),23P AB P C ==则C P AB ()=_________. 解答题:15~23小题,共94分.请将解答写在答题纸指定位置上.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.(15)(本题满分10分)计算222cos 40limx xx e e x -→-(16)(本题满分10分)计算二重积分xDe xydxdy⎰⎰,其中D为由曲线y y ==所围区域.(17)(本题满分10分)某企业为生产甲、乙两种型号的产品,投入的固定成本为10000(万元),设该企业生产甲、乙两种产品的产量分别为x(件)和y(件),且固定两种产品的边际成本分别为20+2x(万元/件)与6+y (万元/件).1)求生产甲乙两种产品的总成本函数(,)C x y (万元)2)当总产量为50件时,甲乙两种的产量各为多少时可以使总成本最小?求最小的成本.3)求总产量为50件时且总成本最小时甲产品的边际成本,并解释其经济意义.(18)(本题满分10分)证明:21ln cos1,1 1.12x xx x xx++≥+-<< -(19)(本题满分10分)已知函数()f x满足方程()()2()0f x f x f x"'+-=及()()2xf x f x e'+=1)求表达式()f x2)求曲线的拐点22()()xy f x f t dt=-⎰(20)(本题满分10分)设1001010100100010aaA baa⎛⎫⎛⎫⎪ ⎪- ⎪ ⎪==⎪ ⎪⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,(I)求|A|;(II)已知线性方程组Ax b=有无穷多解,求a,并求Ax b=的通解.(21)(本题满分10分)已知1010111001Aaa⎡⎤⎢⎥⎢⎥=⎢⎥-⎢⎥-⎣⎦,二次型123(,,)()f x x x x xT T=A A的秩为2,(1)求实数a的值;(2)求正交变换x=Qy将f化为标准型. (22)(本题满分10分)已知随机变量X,Y以及XY的分布律如下表所示:求(1)P(X=2Y); (2)cov(,)XYX Y Y-ρ与.(23)(本题满分10分)设随机变量X和Y相互独立,且均服从参数为1的指数分布,min(,),=max(,). V X Y U X Y =求(1)随机变量V的概率密度;(2)() E U V+.2011数学三试题一、选择题:1~8小题,每小题4分,共32分。

相关文档
最新文档