数学分析期末考试题1、2(第二份有答案)
数学分析II期末考试题

∑ 2、讨论级数 ∞ cos nx (0 < x < π ) 的绝对和条件收敛性。 np n=1
四、证明题:(每小题 10 分,共 30 分)
∫x
tf (t)dt
1、 f(x)在[0,+∞)上连续且恒有 f(x)>0,证明 g(x) = 0
在[0,+∞)上单调增
∫x f (t)dt
0
加
∞
∑ { } 2、 设正项级数 xn 收敛, n=1
=
x2
∫ 3、 I n =
+∞ e−x x n dx (n 是非负整数)
0
4、设 u = f (x 2 + y 2 + z 2 , xyz), f 具有二阶连续偏导数,求 ∂ 2u ∂z∂x
5、求 f (x) = e x 的幂级数展开式
三、讨论与验证题:(每小题 10 分,共 20 分)
1、讨论二元函数连续、偏可导、可微之间的关系。对肯定的结论任选一进行证明;对否定 的结论,给出反例
2、证明: ∀m, n
>
m ,有 (n − m)
<
xm+1
+ " xn
<
xm 由此得 nxn
<
n n−m
xm ,(4
分)由
级数收敛,故 ∀ε
> 0 可取定 m0 使得 xm0
< ε ,又 lim n n→∞ n − m0
= 1 ,故 ∃n0 使得 n > n0 时,
有
n
n −m
<
2
,(4
分)于是当 n
∑ ∑ ∫ 二、1、由于 lim ln n n! = lim 1 (( n
北京交通大学第二学期工科数学分析Ⅱ期末考试试卷及其答案

解此方程组,得
10.设函数 f ( x ) =
∫
0
x
sin t dt .⑴ 试将 f ( x ) 展成 x 的幂级数,并指出其收敛域.⑵ 若在上式中 t
令 x = 1 ,并利用其展开式的前三项近似计算积分 解: ⑴ 由于
∫
1
sin x dx ,试判断其误差是否超过 0.0001 ? x 0
( t 2 t 4 t 6 t 8 t 10 − 1) t 2 n −2 = 1− + − + − +"+ +" (2n − 1)! 3! 5! 7! 9! 11! 所以,在区间 [0, x ]上逐项积分,得
y x+ y ∫∫ e dxdy ,其中积分区域 D 是由直线 x = 0 , y = 0 及 x + y = 1 所围成的闭区 D
6.计算二重积分 域.
解: 作极坐标变换 x = r cos θ ,
y = r sin θ ,则有
rdr
∫∫ e
D
y x+ y
π
dxdy = ∫ dθ
0
2
1 cos θ + sin θ
Σ
(
)
(
)
= ∫∫∫ z + x + y dV
2 2 2
(
)
Ω
= ∫ dθ ∫ sin ϕdϕ ∫ ρ 4 dρ
0 0 0
−2
2π
π
2 a
2 = πa 5 5
8.求解微分方程 x y ′′ + xy ′ − 4 y = 2 x . 解:
2
这是 Euler 方程,令 x = e ,或 t = ln x ,原方程化为
数学分析期末考试试题2

数学分析期末考试试题2### 数学分析期末考试试题2一、选择题(每题3分,共15分)1. 函数\( f(x) = \sin x \)在区间[0, \( \pi \)]上的最大值是: - A. 1- B. \( \frac{\pi}{2} \)- C. \( \sqrt{2} \)- D. \( \sqrt{3} \)2. 极限\( \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} \)的值是:- A. 0- B. 1- C. \( \frac{1}{2} \)- D. \( \frac{\pi}{2} \)3. 如果\( \int_{0}^{1} f(x) \, dx = 2 \),那么\( \int_{0}^{1} x f(x) \, dx \)的值是:- A. 0- B. 1- C. 2- D. 无法确定4. 函数\( g(x) = x^2 + 3x + 2 \)的导数是:- A. \( 2x + 3 \)- B. \( x^2 + 3 \)- C. \( 2 + 3x \)- D. \( 3x + 2 \)5. 以下哪个序列是收敛的?- A. \( \{ \frac{1}{n} \} \)- B. \( \{ (-1)^n \} \)- C. \( \{ n^2 \} \)- D. \( \{ \frac{1}{n^2} \} \)二、填空题(每题2分,共10分)1. 函数\( f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6 \)的极值点是______。
2. 如果\( \lim_{n \to \infty} a_n = L \),则\( \lim_{n \to \infty} \frac{a_1 + a_2 + \ldots + a_n}{n} = \)______。
3. 函数\( h(x) = e^x \)的泰勒展开式在\( x = 0 \)处的前三项是______。
数学分析试卷及答案6套

f ( x1 ) f ( x2 ) .
g ( x) ,x 0 九. (12 分)设 f ( x) x 且 g (0) g (0) 0 , g (0) 3 , 求 f (0) . 0, x 0
答案参见我的新浪博客:/s/blog_3fb788630100muda.html
lim
h 0
1 h
x
a
[ f (t h) f (t )] dt f ( x) f (a).
六 (10 分 ) 求椭圆区域 R : (a1 x b1 y c1 ) 2 (a2 x b2 y c2 ) 2 1 (a1b2 a2b1 0) 的 面积 A . 七 (10 分) 设 F (t ) f ( x 2 y 2 z 2 ) dx dy dz ,其中 V : x 2 y 2 z 2 t 2 (t 0) ,
四. (12 分)证明函数 f ( x)
五. (12 分)叙述闭区间套定理并以此证明闭区间上连续函数必有界. 六. (10 分)证明任一齐次多项式至少存在一个实数零点. 七. (12 分)确定 a, b 使 lim ( x 2 x 1 ax b) 0 .
x
1 5 八. (14 分)求函数 f ( x) 2 x 3 9 x 2 12 x 在 [ , ] 的最大值与最小值. 4 2
x x0
x x0
1 1 . f ( x) b
三. (10 分)设 an 0 ,且 lim
an l 1 , 证明 lim an 0 . n n a n 1
四. (10 分 ) 证 明 函 数 f ( x) 在 开 区 间 ( a, b) 一 致 连 续 f ( x) 在 ( a, b) 连 续 , 且
数学分析期末考试题及答案ppt

数学分析期末考试题及答案ppt1. 极限的概念和性质- 题目1:求极限 \(\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x}\)。
- 答案:极限值为1。
2. 连续函数的性质- 题目2:判断函数 \(f(x) = \frac{1}{x}\) 在 \(x = 0\) 处是否连续。
- 答案:不连续。
3. 导数的定义和计算- 题目3:求函数 \(f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1\) 的导数。
- 答案: \(f'(x) = 3x^2 - 12x + 9\)。
4. 微分中值定理- 题目4:证明函数 \(f(x) = x^2\) 在区间 \([0,1]\) 上至少存在一点 \(c\),使得 \(f'(c) = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0}\)。
- 答案:根据罗尔定理,由于 \(f(0) = 0\) 且 \(f(1) = 1\),且 \(f(x)\) 在 \([0,1]\) 上连续可导,故存在 \(c \in (0,1)\) 使得 \(f'(c) = 1\)。
5. 定积分的计算- 题目5:计算定积分 \(\int_{0}^{1} x^2 dx\)。
- 答案: \(\frac{1}{3}x^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{3}\)。
6. 级数的收敛性- 题目6:判断级数 \(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}\) 是否收敛。
- 答案:收敛。
7. 多元函数的偏导数- 题目7:求函数 \(f(x, y) = x^2y + y^3\) 的偏导数 \(f_x\) 和 \(f_y\)。
- 答案: \(f_x = 2xy\),\(f_y = x^2 + 3y^2\)。
8. 多元函数的极值- 题目8:求函数 \(f(x, y) = x^2 + y^2\) 在点 \((1, 1)\) 处的极值。
- 答案:点 \((1, 1)\) 是局部最小值点。
数学分析试卷及答案6套

数学分析-1样题(一)一. (8分)用数列极限的N ε-定义证明1n =.二. (8分)设有复合函数[()]f g x , 满足: (1) lim ()x ag x b →=;(2) 0()x U a ∀∈,有0()()g x U b ∈ (3) lim ()u bf u A →=用εδ-定义证明, lim [()]x af g x A →=.三. (10分)证明数列{}n x :cos1cos 2cos 1223(1)n nx n n =+++⋅⋅⋅+L 收敛. 四. (12分)证明函数1()f x x=在[,1]a (01)a <<一致连续,在(0,1]不一致连续. 五. (12分)叙述闭区间套定理并以此证明闭区间上连续函数必有界. 六. (10分)证明任一齐次多项式至少存在一个实数零点. 七. (12分)确定,a b使lim )0x ax b →+∞-=.八. (14分)求函数32()2912f x x x x =-+在15[,]42-的最大值与最小值.九. (14分)设函数()f x 在[,]a b 二阶可导, ()()0f a f b ''==.证明存在(,)a b ξ∈,使24()()()()f f b f a b a ζ''≥--.数学分析-1样题(二)一. (10分)设数列{}n a 满足: 1a =, 1()n a n N +=∈, 其中a 是一给定的正常数, 证明{}n a 收敛,并求其极限.二. (10分)设0lim ()0x x f x b →=≠, 用εδ-定义证明011lim()x x f x b→=.三. (10分)设0n a >,且1lim1nn n a l a →∞+=>, 证明lim 0n n a →∞=.四. (10分)证明函数()f x 在开区间(,)a b 一致连续⇔()f x 在(,)a b 连续,且lim ()x a f x +→,lim ()x bf x -→存在有限. 五. (12分)叙述确界定理并以此证明闭区间连续函数的零点定理.六. (12分)证明:若函数在连续,且()0f a ≠,而函数2[()]f x 在a 可导,则函数()f x 在a 可导. 七. (12分)求函数()1f x x x ααα=-+-在的最大值,其中01α<<.八. (12分)设f 在上是凸函数,且在(,)a b 可微,则对任意1x ,2x (,)a b ∈, 12x x <,都有12()()f x f x ''≤.九. (12分)设(),0()0,0g x x f x x x ⎧ ≠⎪=⎨⎪ =⎩ 且(0)(0)0g g '==, (0)3g ''=, 求(0)f '.数学分析-2样题(一)一.(各5分,共20分)求下列不定积分与定积分: 1. arctan x x dx ⎰2. xe dx -⎰3.ln 0⎰4.20sin 1cos x xdx xπ+⎰二.(10分)设()f x 是上的非负连续函数, ()0baf x dx =⎰.证明()0f x = ([,])x a b ∈.三. (10分)证明20sin 0xdx xπ>⎰. 四. (15分)证明函数级数(1)nn x x∞=-∑在不一致收敛, 在[0,]δ(其中)一致收敛.五. (10分)将函数,0(),0x x f x x x ππππ+ ≤≤⎧=⎨- <≤⎩展成傅立叶级数.六. (10分)设22220(,)0,0xy x y f x y x y ⎧ +≠⎪=⎨⎪ +=⎩证明: (1) (0,0)x f ', (0,0)y f '存在; (2) (,)x f x y ',(,)y f x y '在(0,0)不连续;(3) (,)f x y 在(0,0)可微.七. (10分)用钢板制造容积为V 的无盖长方形水箱,怎样选择水箱的长、宽、高才最省钢板? 八. (15分)设01σ<<, 证明111(1)n n n σσ∞=<+∑. 数学分析-2样题(二)一. (各5分,共20分)求下列不定积分与定积分:1.(0)a >2.1172815714x x dx x x++⎰3.10arcsin x dx ⎰4.1000π⎰二. (各5分,共10分)求下列数列与函数极限: 1. 221limnn k nn k→∞=+∑2. 20lim1xt xx x e dt e →-⎰三.(10分)设函数在[,]a b 连续,对任意[,]a b 上的连续函数()g x , ()()0g a g b ==,有()()0baf xg x dx =⎰.证明()0f x = ([,])x a b ∈.四. (15分)定义[0,1]上的函数列 证明{()}n f x 在[0,1]不一致收敛. 五. (10分)求幂级数(1)nn n x∞=+∑的和函数.六. (10分)用εδ-定义证明2(,)(2,1)lim (43)19x y x y →+=.七. (12分)求函数22(2)(2)(0)u ax x by y ab =-- ≠的极值.八. (13分)设正项级数1nn a∞=∑收敛,且1()n n a a n N ++≥ ∈.证明lim 0n n na →∞=.数学分析-3样题(一)一 (10分) 证明方程11(, )0F x zy y zx --++=所确定的隐函数(, )z z x y =满足方程.z z xy z xy x y∂∂+=-∂∂二 (10分) 设n 个正数12, , , n x x x L 之和是a ,求函数u =.三 (14分) 设无穷积分() af x dx +∞⎰收敛,函数()f x 在[, )a +∞单调,证明四 (10分) 求函数1220() ln() F y x y dx =+⎰的导数(0).y >五 (14分) 计算六 (10分) 求半径为a 的球面的面积S . 七 (10分) 求六个平面所围的平行六面体V 的体积I ,其中, , , i i i i a b c h 都是常数,且0 (1, 2, 3).i h i >= 八 (12分) 求22C xdy ydx x y -+⎰Ñ,其中C 是光滑的不通过原点的正向闭曲线.九 (10分) 求dS z ∑⎰⎰,其中∑是球面2222x y z a ++=被平面 (0)z h h a =<<所截的顶部. 数学分析-3样题(二)一 (10分) 求曲面2233, , x u v y u v z u v =+=+=+在点(0, 2)对应曲面上的点的切平面与法线方程.二 (10分) 求在两个曲面2221x xy y z -+-=与221x y +=交线上到原点最近的点. 三 (14分) 设函数()f x 在[1, )+∞单调减少,且lim ()0x f x →+∞=,证明无穷积分1() f x dx +∞⎰与级数1001()n f n =∑同时收敛或同时发散.四 (12分) 证明ln (0).ax bx e e bdx a b x a--+∞-=<<⎰五 (12分) 设函数()f x 在[, ]a A 连续,证明 [, ]x a A ∀∈,有六 (10分) 求椭圆区域221112221221: ()() 1 (0)R a x b y c a x b y c a b a b +++++≤-≠的面积A .七 (10分) 设222()() VF t f xy z dx dy dz =++⎰⎰⎰,其中2222: (0)V x y z t t ++≤≥,f 是连续函数,求'()F t .八 (10分) 应用曲线积分求(2sin )(cos )x y dx x y dy ++的原函数. 九 (12分) 计算 Sxyz dx dy ⎰⎰,其中S 是球面2221x y z ++=在0, 0x y ≥≥部分并取球面外侧.。
数学分析2期末考试题库

数学分析2期末试题库 《数学分析II 》考试试题(1)一、叙述题:(每小题6分,共18分)1、 牛顿-莱不尼兹公式2、∑∞=1n na收敛的cauchy 收敛原理3、 全微分 二、计算题:(每小题8分,共32分)1、4202sin limx dt t x x ⎰→2、求由曲线2x y =和2y x =围成的图形的面积和该图形绕x 轴旋转而成的几何体的体积。
3、求∑∞=+1)1(n nn n x 的收敛半径和收敛域,并求和4、已知zy x u = ,求yx u∂∂∂2三、(每小题10分,共30分)1、写出判别正项级数敛散性常用的三种方法并判别级数2、讨论反常积分⎰+∞--01dx e x x p 的敛散性3、讨论函数列),(1)(22+∞-∞∈+=x n x x S n 的一致收敛性四、证明题(每小题10分,共20分)1、设)2,1(11,01 =->>+n n x x x n n n ,证明∑∞=1n n x 发散 2、证明函数⎪⎩⎪⎨⎧=+≠++=000),(222222y x y x y x xy y x f 在(0,0)点连续且可偏导,但它在该点不可微。
,一、叙述题:(每小题5分,共10分)1、 叙述反常积分a dx x f ba,)(⎰为奇点收敛的cauchy 收敛原理2、 二元函数),(y x f 在区域D 上的一致连续 二、计算题:(每小题8分,共40分) 1、)212111(lim nn n n +++++∞→ 2、求摆线]2,0[)cos 1()sin (π∈⎩⎨⎧-=-=t t a y t t a x 与x 轴围成的面积3、求⎰∞+∞-++dx x xcpv 211)(4、求幂级数∑∞=-12)1(n nn x 的收敛半径和收敛域 5、),(yxxy f u =, 求y x u ∂∂∂2三、讨论与验证题:(每小题10分,共30分)1、yx y x y x f +-=2),(,求),(lim lim ),,(lim lim 0000y x f y x f x y y x →→→→;),(lim )0,0(),(y x f y x →是否存在?为什么?2、讨论反常积分⎰∞+0arctan dx x xp的敛散性。
学历自考模拟试卷-《数学分析II》期末考查试卷【附答案】

x
3xdx +
y x cos ydy (5 分)
M0M
0
0
= 3 x2 + x sin y (6 分)(说明:原函数可以直接观察得出!) 2
五、应用题(7 分)
一页长方形白纸,要求印刷面积占 Acm2 ,并使所留页边空白为:上部与下部宽度之和为: a + b = h cm,左部与右部宽度之和为: c + d = r cm (A,r,h 为已知数),求页面的长(y)和宽(x), 使它的面积最小.
(3 分)
L = (x − r)(y − h) − A = 0.
于是有
x = r , 1+
y = h , 1+
= − 1+
Ah r
(5
分)
根据问题的实际意义知,此时页面的面积是最小的.(7 分)
x = Ar + r, y = Ah + h. (6 分)
h
r
3
= ar cos , y
= br sin
(3
分),则
D
可表示为: 0
2 , 0 r
1(4
分),所以,
S =
2
d
1abrdr (5 分),所以 S = ab (7 分).
0
0
4、计算第二型曲面积分: I
=
S
1 dxdy ,其中 S 是椭球面 x2
z
a2
+
y2 b2
+
z2 c2
= 1 的外侧
解:由题意,目标函数与约束条件分别为 S = xy 与 x r, y h, (x − r)(y − h) = A. (1 分)作 Lagrange 函数 L = xy + [(x − r)(y − h) − A], (2 分)则有
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一、 判断题(每小题2分,共20分)1.开域是非空连通开集,闭域是非空连通闭集. ( )2.当二元函数的重极限与两个累次极限都存在时,三者必相等. ( )3.连续函数的全增量等于偏增量之和. ( )4.xy y x f =),(在原点不可微. ( )5.若),(),(y x f y x f yxxy 与都存在,则),(),(y x f y x f yx xy =. ( ) 6.dy y x xyy )1(sin 21+⎰+∞在)1,0(内不一致收敛. ( ) 7.平面图形都是可求面积的. ( ) 8.学过的各种积分都可以以一种统一的形式来定义. ( ) 9.第二型曲面积分也有与之相对应的“积分中值定理”. ( ) 10.二重积分定义中分割T 的细度T不能用}{max 1i ni σ∆≤≤来代替. ( )二、 填空题(每小题3分,共15分) 1.设)sin(y x e z xy+=,则其全微分=dz .2.设32),,(yzxy z y x f +=,则f 在点)1,1,2(0-P 处的梯度=)(0P grad . 3.设L 为沿抛物线22x y =,从)0,0(O 到)2,1(B 的一段,则⎰=+Lydx xdy. 4.边长为a 密度为b 的立方体关于其任一棱的转动惯量等于 .5.曲面273222=-+z y x 在点(3,1,1)处的法线方程为 . 三、计算题(每小题5分,共20分) 1.求极限xyy x y x )(lim 22)0,0(),(+→.2. 设),(y x z z =是由方程ze z y x=++所确定的隐函数,求xyz .3.设]1,0[]1,0[⨯=A ,求⎰⎰++=A y x ydxdyI 2322)1(. 4.计算抛物线)0()(2>=+a ax y x 与x 轴所围的面积.四、(10分)密度22),,(yx z y x +=ρ的物体V 由曲面222yxz +=与2=z 所围成,求该物体关于z 轴的转动惯量. 五、(10分)求第二类曲面积分⎰⎰++Sdxdy z dzdx y dydz x 222其中S 是球面2222)()()(R c z b y a x =-+-+-并取外侧为正向.六、(第1小题8分,第2小题7分,共15分). 1. 求曲线6222=++z y x ,22yx z +=在点(1,1,2)处的切线方程和法平面方程. 2.证明:22114π=+⎰+∞dx x . 七、(10分)应用积分号下的积分法,求积分)0(ln )1cos(ln 10>>-⎰a b dx xxx x ab . 二、 填空题(每小题3分,共15分) 1.设)sin(y x e z xy+=,则其全微分=dzdy x y x x e dx y x y x y e xyxy )]cos()sin([)]cos()sin([+++++++. 2.设32),,(yz xy z y x f +=,则f在点)1,1,2(0-P 处的梯度=)(0P grad (1,-3,-3). 3.设L 为沿抛物线22x y =,从)0,0(O 到)2,1(B 的一段,则⎰=+Lydx xdy2 . 4.边长为a 密度为b 的立方体关于其任一棱的转动惯量等于b a 532.5.曲面273222=-+z y x 在点(3,1,1)处的法线方程为111193--=-=-z y x . 三、计算题(每小题5分,共20分)1.求极限xyy x y x )(lim 22)0,0(),(+→.解:先求其对数的极限)ln(lim 22)0,0(),(y x xy y x +→. 由于)0,(0ln )ln(2222222+→=+→≤+r r y x r r y x xy 令, 所以)ln(lim 22)0,0(),(y x xy y x +→=0,故xyy x y x )(lim 22)0,0(),(+→=1.2. 设),(y x z z =是由方程ze z y x =++所确定的隐函数,求xyz .解:方程ze z y x =++两边对x ,y求偏导数,得x z e x z z ∂∂=∂∂+1 yze y z z∂∂=∂∂+1 解得11-=∂∂=∂∂ze y z x z 32)1()1()11(-=∂∂⋅--=-∂∂=z z z z z xy e ey z e e e y z 。
3.设]1,0[]1,0[⨯=A ,求⎰⎰++=A y x ydxdyI 2322)1(. 解:先对y 后对x 积分,得到⎰⎰++=10232210)1(y x ydy dx I ⎰+-+=1022)2111(dx x x 3122ln ++= 。
4.计算抛物线)0()(2>=+a ax y x 与x 轴所围的面积.解:曲线ACO 由函数],0[,a x x ax y ∈-=表示,ONA 为直线0=y ,于是⎰=xdy S D ⎰⎰+=ACO ONA xdy xdy dx axax a ⎰-=0)12(2061)2(a dx x ax a =-=⎰。
四、(10分)密度22),,(yx z y x +=ρ的物体V 由曲面222yxz +=与2=z 所围成,求该物体关于z 轴的转动惯量.解:根据物体关于坐标轴的转动惯量的定义,得dV z y x y x J Vz ),,()(22ρ⎰⎰⎰+= 作柱面坐标变换⎪⎩⎪⎨⎧===,,sin ,cos :z z r y r x T θθ有Vr z r J .),,(=θ在xy 坐标面上的投影为}4),{(22≤+=y x y x D , 则V 在T 下的原象为}20,20,22),,{(2πθθ≤≤≤≤≤≤='r z rz r V于是有dz r dr d J r z ⎰⎰⎰=πθ20202242ππ35256)22(22024=-=⎰dr r r 。
五、(10分)求第二类曲面积分⎰⎰++Sdxdy z dzdx y dydz x 222 其中S 是球面2222)()()(R c z b y a x =-+-+-并取外侧为正向. 解:由轮换对称性知,只须计算⎰⎰Sdxdy z 2,由,)()(222b y a x R c z ----±=- 利用极坐标变换可得:⎰⎰Sdxdyz2dxdy b y a x R c dxdyb y a x Rc Rb y a x Rb y a x ))()(())()((222222)()(222222)()(⎰⎰⎰⎰≤-+-≤-+-----------+=dr r R d c R 220204-=⎰⎰ϕπ c R 338π= 最后得到⎰⎰++Sdxdy z dzdx y dydz x 222)(383c b a R ++=π 。
六、(第1小题8分,第2小题7分,共15分). 1. 求曲线6222=++z y x ,22y x z +=在点)2,1,1(0P 处的切线方程和法平面方程. 解:令6),,(222-++=z y x z y x F ,22),,(y x z z y x G --=,- 则两曲面在点)2,1,1(0P 处的法向量为: )2,1,1//()4,2,2()2,2,2())(),(),((00001===P z y x z y x P F P F P F n )1,2,2()1,2,2())(),(),((00002--=--==P z y x y x P G P G P G n 于是曲线的切向量为:)0,1,1//()0,5,5(55122211--=-=--=j i kj i τ 从而切线方程为:21111-=--=-z y x , 法平面方程为:0)1()1()1(1=-⋅-+-⋅y x ,即0=-y x . 2.证明:22114π=+⎰+∞dx x . 证明:设411x t +=,则dt t t dx 4345)1(41----= ,有=+⎰+∞dx x4011dt t t 434110)1(41---⎰ )431,411(41--B =)431,43(41-B = 2243sin 41πππ=⋅=。
七、(10分)应用积分号下的积分法,求积分)0(ln )1cos(ln 10>>-⎰a b dx xxx x a b . 解:令⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧==-<<-=0,01,10,ln )1cos(ln )(x x a b x x x x x x g ab . 则)(x g 在]1,0[上连续,因此有dx x g dx xxx x I ab ⎰⎰=-=1010)(ln )1cos(ln )ln (])1cos(ln [10⎰⎰⎰-==b a ab yy ba x x x dy x dx dy x x 令⎪⎩⎪⎨⎧=≤<=0,010,)1cos(ln ),(x x x xy x f y则),(y x f 在],[]1,0[b a ⨯上连续,所以有dx dy x x y ba ])1(ln cos [10⎰⎰dx x x s co dy yb a ⎰⎰=)1(ln 10 )(cos )1(0tb a t y e x dt t e dy -+-+∞==⎰⎰令 dy y yba ⎰+++=2)1(11 2222ln 2122++++=a a b b 。