大学生数学竞赛非数试题及答案
第十届全国大学生数学竞赛预赛非数学类参考答案官方版

1 cos x cos x(1 cos 2 x 3 cos 3x ) 1 cos x cos 2 x 3 cos 3x ) lim 2 x 0 x 0 x2 x2 x
1 cos 2 x 1 1 cos 2 x 3 cos 3 x 1 cos 2 x (1 3 cos 3x ) lim lim 2 x 0 x2 2 x 0 x2 x2 1 (cos 2 x 1) 1 1 3 (cos 3x 1) 1 1 lim 2 x 0 x2 x2
中 | AB | 表示线段 AB 的长度.
证明:作辅助函数 (t ) f ( x1 t ( x2 x1 ), y1 t ( y2 y1 )) ,----------2 分 显然 (t ) 在[0,1]上可导.根据拉格朗日中值定理,存在 c (0,1) ,使得
f (u , v) f (u , v) ------8 分 ( x2 x1 ) ( y2 y1 ) u v f (u , v) f (u , v) | (1) (0) || f ( x2 , y2 ) f ( x1 , y1 ) || ( x2 x1 ) ( y2 y1 ) | u v
rdrd
0
2
1 9 r
r 2 dz d
0
2
2 2
0
2 2 r 3 ( 9 r 2 1)dr (124 35 ) 5 5 256 ------12 分 3
2
( x
(V )
2
y 2 )dV ( x 2 y 2 )dV ( x 2 y 2 )dV ( x 2 y 2 )dV
第13届全国大学生数学竞赛非数学类初赛试卷参考答案(2021年)

第十三届全国大学生数学竞赛初赛 《非数学类》试题及参考解答一、填空题(每小题6分,共30分) 1、极限lim x.【答案】:0【参考解答】:原式lim10xx xe2、设(,)z z x y 是由方程2sin(23)23x y z x y z 所确定的二元隐函 数,则z zx y.【参考解答】:将方程两边分别关于x 和y 求偏导,得2cos(23)13132cos(23)2323z z x y z x x z z x y z y y按1cos(23)2x y z和12两种情形,都可解得: 12,.33z z x y 因此1.z zx y3、设函数()f x 连续,且(0)0f ,则02()()d lim()d xxx x t f t tx f x t t.【参考解答】:令x t u ,则0()d ()d xxf x t t f u u. 于是由洛必达法则和积分中值定理,得00002()d 2()d 2()d 2()2()limlim()d ()d ()2()d 2()limlim1()()()d ()xxxxxx x x xx x x f t t tf t tf t t xf x xf x x f u u f u u xf x f t txf xf xf x f u u xf x 原式其中 介于0,x 之间.4、过三条直线120,0,:,:2,20,x x L L y z x y z与3:0x L y z的圆柱面方程为 .【答案】: 222224x y z yz 【参考解答】:三条直线的对称式方程分别为1221102:,:01101111:11x y z x y z L L y z L 所以三条直线平行. 在1L 上取点1(0,1,1)P ,过该点作与三直线都垂直的平面0y z ,分别交23,L L于点23(0,1,1),0,0)P P . 易知经过这三点的圆的圆心为(0,0,0)O . 这样,所求圆柱面的中心轴线方程为011x y z. 设圆柱面上任意点的坐标为(,,)Q x y z ,因为点Q,所以有化简即得所求圆柱面的方程为222224x y z yz . 5、记 22(,)D x y x y∣,则22sin cos d d D x y x y.【答案】:【参考解答】:根据重积分的对称性, 得222222222222200sin cos d d sin cos d d 11sin cos sin cos d d sin d d 221sin d cos 22D D D D x y x y y x x yx y y x x y x y x yd r r r原式二、(14分) 设12021x , 212120210(1)nn n x x x n . 证明数列 n x 收敛, 并求极限limn n x. 【参考解答】:记1011,1n n a y x ,函数()(0)2x af x x x,则12y a 且 1(1).n n y f y n 易知,当x()x f x所以 n y 是单调减少且有下界的数列,因而收敛. 由此可知 n x 收敛.令lim n n y A,则0A 且()A f A,解得A因此lim 1n n x.三、(14分) 设()f x 在[0,) 上是有界连续函数,证明:方程1413()y y y f x 的每一个解在[0,) 上都是有界函数.【参考解答】:易得对应的齐次方程14130y y y 的通解为1312x xy C e C e 又 由1413()y y y f x 得13()y y y y f x .令1y y y ,则1113()y y f x,解得1313130()d x x t y e f t e t C. 同理,由1413()y y y f x ,得1313()y y y y f x .令213y y y ,则22()y y f x ,解得240()d x xt y ef t e t C. 取340C C ,得131300()d ,13()d .x x t x x t y y e f t e t y y e f t e t 由此解得原方程的一个特解为 *13130011()d ()d 1212x x x t x t y e f t e t e f t e t因此,原方程的通解为131313120011()d ()d .1212x x xxx tx t y C e C e e f t e t e f t e t 因为()f x 在[0,) 上有界,所以,存在0M ,使得|()|,0f x M x注意到当[0,)x 时,1301,01x x e e ,所以131313120131312001312121211||()d ()d 1212|||d d 1212111212137||||||12121378xxx x x t x t x x x t x tx x y C e C e e f t e t e f t e tM M C C e e t e e t M MC C e e M MM C C C C∣∣对于方程的每一个确定的解,常数12,C C 是固定的,所以,原方程的每一个解都是有界的.四、(14分) 对于4次齐次函数444222222123456(,,)333f x y z a x a y a z a x y a y z a x z 计算曲面积分(,,)d f x y z S,其中222:1x y z .【参考解答】:因为(,,)f x y z 为4次齐次函数,所以对t R ,恒有4(,,)(,,)f tx ty tz t f x y z对上式两边关于t 求导,得3123(,,)(,,)(,,)4(,,)xf tx ty tz yf tx ty tz zf tx ty tz t f x y z 取1t ,得(,,)(,,)(,,)4(,,).x y z xf x y z yf x y z zf x y z f x y z 设曲面 上点(,,)x y z 处的外法线方向的方向余弦为(cos ,cos ,cos ) ,则cos ,cos ,cos x y z因此由高斯公式和轮换对称性,记222:1x y z ,得2214621(,,)d (,,)(,,)(,,)d 411cos cos cos dS d d d d d d 441(,,)(,,)(,,)d 43222x y z x y z x y z xx yy zz f x y z S xf x y z yf x y z zf x y z S f f f f y z f z x f x y f x y z f x y z f x y z Vx a a a y a a24535666212222201161=2d d d d sin d 45i i i i ii a z a a a Va x y z V a a五、(14分) 设函数()f x 在闭区间[,]a b 上有连续的二阶导数,证明:21221lim ()d ()2()()().24n b a n k b a k n f x x f a b a n n b a f b f a 【参考解答】:记()(21)(),,1,2,,2k k k b a k b a x a a k n n n. 将()f x 在1,k k x x 上展开成泰勒公式,得2()2k k k k k f f x f f x x其中1,,k k k x x x 介于0和x 之间. 于是11111212121()d ()2()d d 21d 2kk kk k k nbn ak nx k x k nx k k k k x k nx k k x k b a k B f x x f a b a n n f x f xf f x x x f x x设()f x 在1,k k x x 上的最大值和最小值分别为,k k M m ,因为1323()d 12k k x k x b a x x n 因为()f x 在[,]a b 上连续,所以()f x 在[,]a b 上可积. 根据定积分10()d f x x 的定义及牛顿-莱布尼兹公式,得11lim lim ()d ()()n nk k n n k k bab a b am M n n f x x f b f a再根据夹逼准则, 得22()lim ()().24n n b a n B f b f a六、(14分) 设 n a 与 n b 均为正实数列,满足:111a b 且12,2,3,n n n b a b n .又设 n b 为有界数列,证明级数1211nn a a a收敛,并求该级数的和. 【参考解答】:首先,注意到111a b ,且121nn n n b a b b所以当2n 时,有1223222111.n n n a a a b b b b由于 n b 有界,故存在0M ,使得当1n 时,恒有0n b M . 因此111122312220111210,n n n n b a a a b b b n M根据夹逼准则,12lim0nn nb a a a .考虑级数1211nn a a a的部分和n S ,当2n 时,有 112112121121121221112131222nnk k k n kk k k n k k n k k nk a b b S a a a a a a a b b b a a a a a a a a a所以3lim 2n n S ,这就证明了级数1211nn a a a收敛,且其和为32.。
大学生数学竞赛(非数)试题及答案

大学生数学竞赛(非数学类)试卷及标准答案考试形式: 闭卷 考试时间: 120 分钟 满分: 100 分.一、填空(每小题5分,共20分).计算)cos 1(cos 1lim 0x x x x --+→= .(2)设()f x 在2x =连续,且2()3lim2x f x x →--存在,则(2)f = . (3)若tx x xt t f 2)11(lim )(+=∞→,则=')(t f .(4)已知()f x 的一个原函数为2ln x ,则()xf x dx '⎰= .(1)21. (2) 3 . (3)te t 2)12(+ . (4)C x x +-2ln ln 2. 二、(5分)计算dxdy xy D⎰⎰-2,其中1010≤≤≤≤y x D ,:.解:dxdy x y D⎰⎰-2=dxdy y x x y D )(21:2-⎰⎰<+⎰⎰≥-22:2)(x y D dxdy x y -------- 2分 =dy y x dx x )(2210-⎰⎰+dy x y dx x)(12102⎰⎰- -------------4分姓名:身份证号所在院校:年级专业线封密注意:1.所有答题都须写在此试卷纸密封线右边,写在其它纸上一律无效. 2.密封线左边请勿答题,密封线外不得有姓名及相关标记.=3011-------------5分.三、(10分)设)](sin[2x f y =,其中f 具有二阶 导数,求22dxyd .解:)],(cos[)(222x f x f x dxdy'=---------------3分 )](sin[)]([4)](cos[)(4)](cos[)(222222222222x f x f x x f x f x x f x f dxy d '-''+'=-----7分=)]}(sin[)]([)](cos[)({4)](cos[)(222222222x f x f x f x f x x f x f '-''+'---------10分.四、(15分)已知3123ln 0=-⋅⎰dx e e a x x ,求a 的值. 解:)23(232123ln 0ln 0xa x ax x e d e dx e e ---=-⋅⎰⎰---------3分 令t e x =-23,所以dt t dx e e aax x ⎰⎰--=-⋅231ln 02123---------6分 =a t 231233221-⋅-------------7分=]1)23([313--⋅-a ,-----------9分 由3123ln 0=-⋅⎰dx e e a x x ,故]1)23([313--⋅-a =31,-----------12分即3)23(a -=0-----------13分 亦即023=-a -------------14分所以23=a -------------15分.五、(10分)求微分方程0=-+'x e y y x 满足条件e yx ==1的特解.解:原方程可化为xe y x y x=+'1-----------2分这是一阶线性非齐次方程,代入公式得⎥⎦⎤⎢⎣⎡+⎰⋅⎰=⎰-C dx e x e e y dxx xdx x 11----------4分=⎥⎦⎤⎢⎣⎡+⋅⎰-C dx e x e ex x xln ln ----------5分 =[]⎰+C dx e x x 1-----------6分 =)(1C e xx+.---------------7分 所以原方程的通解是)(1C e xy x +=.----------8分再由条件e yx ==1,有C e e +=,即0=C ,-----------9分因此,所求的特解是xe y x=.----------10分.六(10分)、若函数()f x 在(,)a b 内具有二阶导数,且123()()()f x f x f x ==,其中123a x x x b <<<<,证明:在13(,)x x 内至少有一点ξ,使()0f ξ'=。
第七届全国大学生数学竞赛非数学类决赛试题

第七届全国大学生数学竞赛决赛试题答案(非数学类) 2016年3月27日填空题(5 >6分=30分)1.程微分方y 一 (y ) = 0的通解是 _________解:令y 二P ,则y = p ,贝U dp = p 3dx ,积分得到-g p ,= X -G ,即 ―1 _______________________p = y = = _ ,积分得 y =C2±J2(G —x) (&2为常数). p 2(G -x ) *2. __________________________________________________________ 设D: 1兰x 2+ y 2兰4,则积分I = J ] (x + y 2$專刊* dxdy 的值是 _____________________tXjf SdS3.设ft 二阶连续可导,且f t=o ,若y 二f t, 则adx2I解:dx 二 f tdt , dy = f ' t dt ,所以史二U ,则得dx f t d 2y _ d f (t )]dt _ f (t )f (t 卜 f (t f dx 2dt i f (t )J dx f 3(t )4. 设'1,' 2,…,’n 是n 阶方阵A 的特征值,f X 为多项式,则矩阵f A 的行列式的值为 ________ 解: f(A 卜f (匕)f (扎2广f (匕)5. 极限 lim.hsin (二n!e ) 的值为 ____解:卫 22I = 4e 4 °2d 二 r 2sin 2廿 rdr14=—e^ue 』du = — (2e 3- 5)(对称性和极坐标)■: 4编者注:填空题考察基础,简易,稳扎稳打,唾手可得! •(本题满分14分)设f u,v 在全平面上有连续的偏导数,口 , 土逹:=0的所有切平面都交于点a, b,c .z —c z —c证明:记F(x,y,z)=f '◎,口 ),求其偏导数得到其法向量:\.z-c z_c 丿(Fx, Fy, Fz )= i 丄,丄,-(x-a )f1-(y-b)fj --------------------------------------------------- 6 分辽-c z-c (z -c) 丿 (得分比高中数学联赛都容易)为方便取曲面的法向量 n = z -c f 1, z -c f 2,7x -a £-:〔y -b f 2 .记x,y,z 为曲面上的点,X,Y,Z 为切面上的点,则曲面上过点x,y,z 的切平面 方程为〔z - c f 「X -c 〔z-c f 2 V -y _ 丨 x - a f 「y _b f ?上- y i=O ----------------------------- 12 分 容易验证,对任意x,y,z z = c , X,Y,Z 二a,b,c 都满足上述切平面方程•结论 得证。
大学生数学竞赛非数试题及答案

大学生数学竞赛(非数学类)试卷及标准答案一、填空(每小题5分,共20分).(1)计算)cos1(cos1lim0xxxx--+→= .(2)设()f x在2x=连续,且2()3lim2xf xx→--存在,则(2)f= .(3)若txx xttf2)11(lim)(+=∞→,则=')(tf.(4)已知()f x的一个原函数为2ln x,则()xf x dx'⎰= .(1)21. (2) 3 . (3)tet2)12(+. (4)Cxx+-2lnln2.二、(5分)计算dxdyxyD⎰⎰-2,其中110≤≤≤≤yxD,:.解:dxdyxyD⎰⎰-2=dxdyyxxyD)(21:2-⎰⎰<+⎰⎰≥-22:2)(xyDdxdyxy-------- 2分=dyyxdx x)(221-⎰⎰+dyxydxx)(12102⎰⎰--------------4分分.三、(10分)设)](sin[2xfy=,其中f具有二阶导数,求22dxyd.解:)],(cos[)(222xfxf xdxdy'=---------------3分)](sin[)]([4)](cos[)(4)](cos[)(222222222222xfxfxxfxfxxfxfdxyd'-''+'=-----7分姓名:身份证号:所在院校:年级:专业:线封密密封线左边请勿答题,密封线外不得有姓名及相关标记.=)]}(sin[)]([)](cos[)({4)](cos[)(222222222x f x f x f x f x x f x f '-''+'---------10分.15分)已知3123ln 0=-⋅⎰dx e e a x x ,求a 的值. )23(23ln 0xa x e d e -----------3分 令t e x =-23,所以dt t dx e e aaxx⎰⎰--=-⋅231ln 02123---------6分=a t 231233221-⋅-------------7分=]1)23([313--⋅-a ,-----------9分由3123ln 0=-⋅⎰dx e e a x x ,故]1)23([313--⋅-a =31,-----------12分即3)23(a -=0-----------13分 亦即023=-a -------------14分所以3=a -------------15分.10分)求微分方程0=-+'x e y y x 满足条件e yx ==1的特解.解:原方程可化为xe y x y x=+'1-----------2分这是一阶线性非齐次方程,代入公式得⎥⎦⎤⎢⎣⎡+⎰⋅⎰=⎰-C dx ex e e y dxx xdx x 11----------4分 =⎥⎦⎤⎢⎣⎡+⋅⎰-C dx e x e ex x xln ln ----------5分 =[]⎰+C dx e x x 1-----------6分 =)(1C e xx+.---------------7分 所以原方程的通解是)(1C e xy x+=.----------8分所在院校:年级:专业:线封密再由条件e yx ==1,有C e e +=,即0=C ,-----------9分因此,所求的特解是xe y x=.----------10分.六(10分)、若函数()f x 在(,)a b 内具有二阶导数,且12()()()f x f x f x ==,其中123a x x x b <<<<,证明:在13(,)x x 内至少有一点ξ,使()0f ξ'=。
20201128第十二届数学竞赛非数学专业初赛试题解答(终稿)

+ sin x dx = ,则
+
+ sin x sin(x + y) dxdy =
0x
2
0 0 x(x + y)
.
【解】 令 u = x + y ,得
I =
+ sin x dx
+ sin(x + y) dy =
+ sin x dx
+ sin u du
0x
0 x+ y
0x
xu
=
+ 0
sin x
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=
+ 0
sin x
x
dx
2
−
+ sin x dx
0x
x sin u du . 0u
令 F(x) = x sin u du ,则 F(x) = sin x , lim F(x) = ,所以
0u
x
x→+
2
2
sin
t
− 3
dt
.
(代换:
t
=
+ 3
)
根据周期函数的积分性质,得
……………… 4 分
( ) I
= −8
−
cos t
sin
t
−
3
dt
= −4
−
cos t
sin t −
3 cos t dt = 8
3 cos t cos tdt . 0
令 u = t − ,则 2
I = −8
3
2 −
第四届全国大学生数学竞赛决赛试题及答案(非数学组)

于是 I = I1 + I 2 = 1 + π
3 8
六、 (本题 15 分) 若对任意收敛于 0 的数列 { xn } 级数 ∑ an xn 都收敛,证明级数 ∑ an 收敛.
n =1 n =1
∞ ∞
令 Sn = ∑ ak ,xn = 证明: 用反证法. 若级数 ∑ an 发散,
n =1 k =1
∞
而 g (0) = f 2 (0) + [ f '(0)] = 4 且 0 ∈ [ξ1 , ξ 2 ] , 知 g (ξ ) = max g ( x) ≥ 4 , 由此可得 ξ ∈ (ξ1 , ξ 2 ) , 根据 Fermat
2
x∈[ξ1 ,ξ 2 ]
定理, g '(ξ ) = 0 ,即
g '(ξ ) = 2 f (ξ ) f '(ξ ) + 2 f '(ξ ) f ''(ξ ) = 0 .
3 2
3 2 2
⋅ 2dxdy =
=
G ρ 2π 2 1 ⋅ rdr = G ρπ ln 2. 2 ∫0 ∫1 r 2
三、 (本题 15 分)
f ( x) 在 [1, +∞] 连续可导, f ' ( x) =
x
⎡ 1 1 1 ⎤ − ln(1 + ) ⎥ , 证明 ⎢ 2 x ⎦ 1 + f ( x) ⎣ ⎢ x ⎥
证明:在 [−2,0] 和 [0, 2] 上分别使用 Lagrange 中值定理,分别 ∃ξ1 ∈ (−2,0), ξ 2 ∈ (0, 2) 使得 f (0) − f (−2) = 2 f '(ξ1 ), f (2) − f (0) = 2 f '(ξ 2 ) . 令 g ( x) = f 2 ( x) + [ f '( x)] ,考虑 g ( x) 在闭区间 [ξ1 , ξ 2 ] 上的最大值,记 g (ξ ) = M = max g ( x) . 由于
历年全国大学生数学竞赛初赛题目及答案解析全(2009-2019年非数学专业)

程,有 2x 2 2y 1 z 1 0 ,展开化简后有 2x 2y z 5 0.
(4) 设 y y(x) 由方程 xe f (y) ey ln 29 确定,其中 f 具有二阶导数,且 f 1 ,则
d2 y
=___________.
dx2
【参考答案】对等式两端分别关于
1 ab
1 b2]
0
523
1 π[
a2
1
a(1
a)
1
4
(1
a)2 ].
53
39
dv 2 1 2 8
5
3
令 π[ a a (1 a)] 0 ,得 a ,代入 b 的表达式 得 b .
da 5 3 3 27
4
2
所以y 0 。
d 2v
22 8 4
5
3
又因
da 2
|
5 a
π[ 5
3
] 27
证:
3
(1) xesiny d y yesinx d x xesiny d y yesinx d x;
L
L
(2) xesin y d y yesin x d x 5 π2 .
2
L
【参考证法一】由于区域 D 为一正方形,可以直接用对坐标曲线积分的计算法计算.
π
0
π
左边 πesin y d y πesin x d x π (esin x esin x ) d x ,
,
,
u,v
v2
1x y
u
所以由二重积分换元法的积分变换公式,原积分也就等于
D
(x
y)ln1 1x y
y x
dx
dy
2
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大学生数学竞赛(非数学类)试卷及标准答案 考试形式: 闭卷 考试时间: 120 分钟 满分: 100 分.
一、填空(每小题5分,共20分). (1)计算)cos 1(cos 1lim 0
x x x x --+→= . (2)设()f x 在2x =连续,且2()3lim 2x f x x →--存在,则(2)f = . (3)若tx x x t t f 2)11(lim )(+=∞→,则=')(t f . (4)已知()f x 的一个原函数为2ln x ,则()xf x dx '⎰= . (1)21. (2) 3 . (3)t e t 2)12(+ . (4)C x x +-2ln ln 2.
二、(5分)计算dxdy x y D ⎰⎰-2,其中 1010≤≤≤≤y x D ,:.
解:dxdy x y D ⎰⎰-2=dxdy y x x y D )(21:2-⎰⎰<+⎰⎰≥-22:2)(x y D dxdy x y -------- 2分 =dy y x dx x )(20210-⎰⎰+dy x y dx x )(12102⎰⎰- -------------4分 =3011
-------------5分. 姓名
:
身
份
证
号
:
所在院
校
:
年级:
专
业
:
线
封
密
注意:1.所有答题都须写在此试卷纸密封线右边,写在其它纸上一律无效. 2.密封线左边请勿答题,密封线外不得有姓名及相关标记.
三、(10分)设)](sin[2
x
f y =,其中f 具有二阶 导数,求22dx y d .
解:)],(cos[)(222x f x f x dx
dy '=---------------3分 )](sin[)]([4)](cos[)(4)](cos[)(222222222222x f x f x x f x f x x f x f dx
y d '-''+'=-----7分 =)]}(sin[)]([)](cos[)({4)](cos[)(222222222x f x f x f x f x x f x f '-''+'---------10分. 四、(15分)已知3123ln 0=-⋅⎰dx e e a x x ,求a 的值.
解:)23(232123ln 0ln 0x a x a
x
x e d e dx e e ---=-⋅⎰⎰---------3分 令t e x =-23,所以
dt t dx e e a a
x x ⎰⎰--
=-⋅231ln 02123---------6分 =a
t 2312
3
3221-⋅-------------7分
=]1)23([3
13--⋅-a ,-----------9分 由3123ln 0=-⋅⎰dx e e a x x ,故]1)23([313--⋅-a =3
1,-----------12分 即3)23(a -=0-----------13分
亦即023=-a -------------14分
所以2
3=a -------------15分.
五、(10分)求微分方程0=-+'x e y y x 满足条件e y x ==1
的特解. 解:原方程可化为 x
e y x y x =+'1-----------2分 这是一阶线性非齐次方程,代入公式得
⎥⎦⎤⎢⎣⎡+⎰⋅⎰=⎰-
C dx e x e e y dx x x dx x 11----------4分 =⎥⎦⎤⎢⎣⎡+⋅⎰-C dx e x e e x x x
ln ln ----------5分 =[]
⎰+C dx e x
x 1-----------6分 =)(1C e x x +.---------------7分 所以原方程的通解是)(1C e x
y x +=
.----------8分 再由条件e y x ==1,有C e e +=,即0=C ,-----------9分 因此,所求的特解是x
e y x =.----------10分. 六(10分)、若函数()
f x 在(,)a b 内具有二阶导 数,且123()()()f x f x f x ==,其中
123a x x x b <<<<,证明:在13(,)x x 内至少有一点ξ,使()0f ξ'=。
证:由于)(x f 在),(b a 内具有二阶导数,所以)(x f 在],[21x x 上连续, 在),(21x x 内可导,再根据题意)()(21x f x f =,
由罗尔定理知至少存在一点∈1ξ),(21x x ,使)(1ξf '=0;--------3分
同理,在23[,]x x 上对函数)(x f 使用罗尔定理得至少存在一点),(322x x ∈ξ,使)(2ξf '=0;---------6分
姓名: 身份证号: 所在院校: 年级: 专业: 线 封 密
对于函数)(x f ',由已知条件知)(x f '在[1ξ,2ξ]上连续,在(1ξ,2ξ)内可导,且)(1ξf '=)(2ξf '=0,由罗尔定理知至少存在一点∈ξ(1ξ,2ξ),使0)(=''ξf ,而1ξ,2ξ)),(31x x ⊂,故结论得证----------10分.
七、(15分)已知曲线,x
e y =x y sin =和直线0=x ,1=x 围成平面图形D . (1)求平面图形D 的面积A ; (2)求D 绕x 轴旋转所成立体的体积. 解:(1)10(sin )x A e x dx =-⎰-----------2分 10(cos )x e x =+-----------4分 cos12e =+------------5分 (2)因为⎰=b a x dx x
f V )(2π,-----------6分 所以dx x e V x x )sin (1022⎰-=π-----------9分 =120111sin 2224x e x x π⎡⎤-+⎢⎥⎣⎦------------11分 =⎥⎦⎤⎢⎣⎡+--2sin 4121)1(212e π-----------13分 =⎥⎦⎤⎢⎣⎡-+1)2sin 21(212e π .--------------15分.
八、(15分)设),,(z y x f u =有连续的一阶偏导数,又函数 )(x y y =及)(x z z =分别由下列两式确定: 2=-xy e xy 和dt t t e z x x ⎰-=0sin ,求du dx . 解:dx dz
z f dx dy y f x f dx du ⋅∂∂+⋅∂∂+∂∂=, (1)---------4分 姓名
:
身份证号:
所在院
校
:
年级:
专业: 线
封
密
由2=-xy e xy 两边对x 求导,得
)()(dx
dy x y dx dy x
y e xy +-+=0,--------------7分 即 x
y dx dy -= ---------------9分 又由dt t
t e z x x ⎰-=0sin 两边对x 求导,得 )1()sin(dx dz z x z x e x -⋅--=,-----------11分 即 )
sin()(1z x z x e dx dz x ---= -----------13分 将其代入(1)式,得 ()1sin()x du f y f e x z f dx x x y x z z
⎡⎤∂∂-∂=-+-⎢⎥∂∂-∂⎣⎦.-----------15分.。