2019考研数学(二)真题及答案

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2019年考研数学二考试题完整版

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2019考研数学二考试真题(完整版)来源:文都教育一、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,只有一个选项是符合题目要求的.1.当x →0时,tan k x x x -与同阶,求k ( )A.1B.2C.3D.42.sin 2cos y x x x =+3(,)22x ππ⎡⎤∈-⎢⎥⎣⎦的拐点坐标 A.2,22π⎛⎫ ⎪⎝⎭B.()0,2C.(),2π-D.33(,)22ππ- 3.下列反常积分收敛的是 A.0x xe dx +∞-⎰ B.20x xe dx +∞-⎰ C.20tan 1arc x dx x +∞+⎰ D.201x dx x +∞+⎰ 4.已知微分方程x y ay by ce '''++=的通解为12()x x y C C x e e =++,则a 、b 、c 依次为A. 1,0,1B. 1,0,2C. 2,1,3D. 2,1,45.已知积分区域{(,)|||||}2D x y x y π=+≤,222222123d ,d ,(1)d d D D DI x y x y I x y x y I x y x y =+=+=-+⎰⎰⎰⎰,试比较123,,I I I 的大小A.321I I I <<B.123I I I <<C.213I I I <<D.231I I I <<6.已知(),()f x g x 二阶导数且在x =a 处连续,请问f (x ), g (x )相切于a 且曲率相等是2()()lim 0()x a f x g x x a →-=-的什么条件? A.充分非必要条件.B.充分必要条件.C.必要非充分条件.D.既非充分又非必要条件.7.设A 是四阶矩阵,A *是A 的伴随矩阵,若线性方程Ax =0的基础解系中只有2个向量,则A *的秩是( )A.0B.1C.2D.38.设A 是3阶实对称矩阵,E 是3阶单位矩阵,若22.A A E +=且4A =,则二次型T x Ax 规范形为A.222123y y y ++B.222123y y y +-C.222123y y y --D.222123y y y ---二、填空题:9~14小题,每小题4分,共24分.9.()20lim 2x x x x →+= .10.曲线sin 1cos x t t y t=-⎧⎨=-⎩在32t π=对应点处切线在y 轴上的截距为 . 11.设函数()f u 可导,2()y z yf x=,则2z z x y x y ∂∂+=∂∂ . 12.设函数lncos (0)6y x x π=≤≤的弧长为 .13.已知函数21sin ()x t f x x dt t=⎰,则10()f x dx =⎰ . 14.已知矩阵11002111,32210034ijA A -⎛⎫ ⎪-- ⎪= ⎪-- ⎪⎝⎭表示A 中(i ,j )元的代数余子式,则1112A A -= . 三、解答题:15~23小题,共94分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

考研数学2019完整版附参考答案

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考研数学2019完整版附参考答案仅供参考一、选择题:1-8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.(1)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 <∆< .(2)设()f x 是奇函数,除0x =外处处连续,0x =是其第一类间断点,则()d x f t t ⎰是(A )连续的奇函数.(B )连续的偶函数(C )在0x =间断的奇函数(D )在0x =间断的偶函数. ( )(3)设函数()g x 可微,1()()e ,(1)1,(1)2g x h x h g +''===,则(1)g 等于( )(A )ln 31-. (B )ln3 1.--(C )ln 2 1.--(D )ln 2 1.-(4)函数212e e e xx x y C C x -=++满足的一个微分方程是 [ ](A )23e .xy y y x '''--= (B )23e .xy y y '''--=(C )23e .xy y y x '''+-=(D )23e .xy y y '''+-=(5)设(,)f x y 为连续函数,则140d (cos ,sin )d f r r r r πθθθ⎰⎰等于()(A)0(,)d xx f x y y . (B )0(,)d x f x y y .(C)(,)d yy f x y x . (D) 00(,)d y f x y x .(6)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 '≠.(7)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 [ ](A) 若12,,,s ααα线性相关,则12,,,s A A A ααα线性相关. (B) 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.(8)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)T C P AP =. (D)T C PAP =.一.填空题 (9)曲线4sin 52cos x xy x x+=- 的水平渐近线方程为(10)设函数2301sin d ,0(),0x t t x f x x a x ⎧≠⎪=⎨⎪=⎩⎰ 在0x =处连续,则a = (11)广义积分22d (1)x xx +∞=+⎰. (12) 微分方程(1)y x y x-'=的通解是 (13)设函数()y y x =由方程1e yy x =-确定,则d d x y x==(14)设矩阵2112A ⎛⎫= ⎪-⎝⎭,E 为2阶单位矩阵,矩阵B 满足2BA B E =+,则=B .三 、解答题:15-23小题,共94分.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) 试确定,,A B C 的值,使得23e (1)1()x Bx Cx Ax o x ++=++,其中3()o x 是当0x →时比3x 高阶的无穷小.(16)(本题满分10分)求 arcsin e d exxx ⎰. (17)(本题满分10分)设区域{}22(,)1,0D x y x y x =+≤≥, 计算二重积分221d d .1Dxyx y x y +++⎰⎰ (18)(本题满分12分)设数列{}n x 满足110,sin (1,2,)n n x x x n π+<<==(Ⅰ)证明lim n n x →∞存在,并求该极限;(Ⅱ)计算211lim n x n n n x x +→∞⎛⎫ ⎪⎝⎭. (19)(本题满分10分) 证明:当0a b π<<<时,sin 2cos sin 2cos b b b b a a a a ππ++>++.(20)(本题满分12分)设函数()f u 在(0,)+∞内具有二阶导数,且z f=满足等式22220z zx y∂∂+=∂∂. (I )验证()()0f u f u u'''+=; (II )若(1)0,(1)1f f '==,求函数()f u 的表达式. (21)(本题满分12分)已知曲线L 的方程221,(0)4x t t y t t⎧=+≥⎨=-⎩(I )讨论L 的凹凸性;(II )过点(1,0)-引L 的切线,求切点00(,)x y ,并写出切线的方程; (III )求此切线与L (对应于0x x ≤的部分)及x 轴所围成的平面图形的面积. (22)(本题满分9分) 已知非齐次线性方程组1234123412341435131x x x x x x x x ax x x bx +++=-⎧⎪++-=-⎨⎪+++=⎩ 有3个线性无关的解.(Ⅰ)证明方程组系数矩阵A 的秩()2r A =;(Ⅱ)求,a b 的值及方程组的通解. (23)(本题满分9分)设3阶实对称矩阵A 的各行元素之和均为3,向量()()T T121,2,1,0,1,1αα=--=-是线性方程组0Ax =的两个解. (Ⅰ) 求A 的特征值与特征向量;(Ⅱ) 求正交矩阵Q 和对角矩阵Λ,使得TQ AQ =Λ.数学答案1. 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).【评注】 对于题设条件有明显的几何意义或所给函数图形容易绘出时,图示法是求解此题的首选方法.本题还可用拉格朗日定理求解:0000()()(),y f x x f x f x x x x ξξ'∆=+∆-=∆<<+∆因为()0f x ''>,所以()f x '单调增加,即0()()f f x ξ''>,又0x ∆>,则0()()d 0y f x f x x y ξ''∆=∆>∆=>,即0d y y <<∆.定义一般教科书均有,类似例题见《数学复习指南》(理工类)P.165【例6.1】,P.193【1(3)】. 2. B 【分析】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 去计算0()()d x F x f t t =⎰,然后选择正确选项.【详解】取,0()1,0x x f x x ≠⎧=⎨=⎩. 则当0x ≠时,()2220011()()d lim d lim 22x xF x f t t t t x x εεεε++→→===-=⎰⎰,而0(0)0lim ()x F F x →==,所以()F x 为连续的偶函数,则选项(B)正确,故选(B).【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.符合题设条件的函数在多教科书上均可见到,完全类似例题见2006文登最新模拟试卷(数学三)(8).3. C 【分析】题设条件1()()e g x h x +=两边对x 求导,再令1x =即可.【详解】1()()e g x h x +=两边对x 求导,得1()()e ()g x h x g x +''=.上式中令1x =,又(1)1,(1)2h g ''==,可得1(1)1(1)1(1)e (1)2e (1)ln21g g h g g ++''===⇒=--,故选(C ).【评注】本题考查复合函数求导,属基本题型. 完全类似例题见文登暑期辅导班《高等数学》第2讲第2节【例12】,《数学复习指南》理工类P.47【例2.4】,《数学题型集粹与练习题集》理工类P.1【典例精析】. 4. D 【分析】本题考查二阶常系数线性非齐次微分方程解的结构及非齐次方程的特解与对应齐次微分方程特征根的关系.故先从所给解分析出对应齐次微分方程的特征方程的根,然后由特解形式判定非齐次项形式.【详解】由所给解的形式,可知原微分方程对应的齐次微分方程的特征根为 121,2λλ==-.则对应的齐次微分方程的特征方程为 2(1)(2)0,20λλλλ-+=+-=即.故对应的齐次微分方程为20y y y '''+-=.又*e xy x =为原微分方程的一个特解,而1λ=为特征单根,故原非齐次线性微分方程右端的非齐次项应具有形式()e x f x C =(C 为常数).所以综合比较四个选项,应选(D ).【评注】对于由常系数非齐次线性微分方程的通解反求微分方程的问题,关键是要掌握对应齐次微分方程的特征根和对应特解的关系以及非齐次方程的特解形式..完全类似例题见文登暑期辅导班《高等数学》第7讲第2节【例9】和【例10】,《数学复习指南》P.156【例5.16】,《数学题型集粹与练习题集》(理工类)P.195(题型演练3),《考研数学过关基本题型》(理工类)P.126【例14】及练习.5. C 【分析】 本题考查将坐标系下的累次积分转换为直角坐标系下的累次积分,首先由题设画出积分区域的图形,然后化为直角坐标系下累次积分即可.【详解】 由题设可知积分区域D 如右图所示,显然是Y 型域,则原式0(,)d yy f x y x =.故选(C).【评注】 本题为基本题型,关键是首先画出积分区域的图形.完全类似例题见文登暑期辅导班《高等数学》第10讲第2节例4,《数学复习指南》(理工类)P.286【例10.6】,《考研数学过关基本题型》(理工类)P.93【例6】及练习.6. 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).【评注】 本题考查了二元函数极值的必要条件和拉格朗日乘数法. 相关定理见《数学复习指南》(理工类)P.251定理1及P.253条件极值的求法.7. 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,,,s A A A ααα也线性相关,故应选(A).【评注】 对于向量组的线性相关问题,可用定义,秩,也可转化为齐次线性方程组有无非零解进行讨论.8. 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110110110110,010********1001001001B AC B A --⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎪ ⎪ ⎪⎪=== ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭ , 而 1110010001P --⎛⎫⎪= ⎪ ⎪⎝⎭,则有1C PAP -=.故应选(B).【评注】(1)每一个初等变换都对应一个初等矩阵,并且对矩阵A 施行一个初等行(列)变换,相当于左(右)乘相应的初等矩阵.(2)牢记三种初等矩阵的转置和逆矩阵与初等矩阵的关系. 完全类似例题及性质见《数学复习指南》(理工类)P.381【例2.19】,文登暑期辅导班《线性代数》第2讲例12.9. 【分析】 直接利用曲线的水平渐近线的定义求解即可.【详解】 4sin 14sin 1lim lim 2cos 52cos 55x x xx x x x x x x →∞→∞++==--. 故曲线的水平渐近线方程为 15y =.【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,为什么?完全类似例题见文登暑期辅导班《高等数学》第6讲第4节【例12】,《数学复习指南》(理工类)P.180【例6.30】,【例6.31】.10. 【分析】本题为已知分段函数连续反求参数的问题.直接利用函数的连续性定义即可.【详解】 由题设知,函数()f x 在 0x =处连续,则 0lim ()(0)x f x f a →==,又因为 2203200sin d sin 1lim ()limlim 33xx x x t t x f x x x →→→===⎰. 所以 13a =. 【评注】遇到求分段函数在分段点的连续性问题,一般从定义入手.本题还考查了积分上限函数的求导,洛必达法则和等价无穷小代换等多个基本知识点,属基本题型.完全类似例题见文登暑期辅导班《高等数学》第1讲第1节【例13】,《数学复习指南》(理工类)P.35【例1.51】.88年,89年,94年和03年均考过该类型的试题,本题属重点题型.11. 【分析】利用凑微分法和牛顿-莱布尼兹公式求解.【详解】222222200d 1d(1+)111111lim lim lim (1)2(1)21+21+22b b b b b x x x x x x b +∞→∞→∞→∞==-=-+=++⎰⎰. 【评注】 本题属基本题型,对广义积分,若奇点在积分域的边界,则可用牛顿-莱布尼兹公式求解,注意取极限.完全类似例题见文登暑期辅导班《高等数学》第5讲第6节【例1】,《数学复习指南》(理工类)P.119【例3.74】.12 .【分析】本方程为可分离变量型,先分离变量,然后两边积分即可【详解】 原方程等价为d 11d y x y x ⎛⎫=- ⎪⎝⎭, 两边积分得 1ln ln y x x C =-+,整理得e x y Cx -=.(1e C C =)【评注】 本题属基本题型.完全类似公式见《数学复习指南》(理工类)P.139.13. 【分析】本题为隐函数求导,可通过方程两边对x 求导(注意y 是x 的函数),一阶微分形式不变性和隐函数存在定理求解.【详解】 方法一:方程两边对x 求导,得e e y y y xy ''=--.又由原方程知,0,1x y ==时.代入上式得d e d x x yy x=='==-.方法二:方程两边微分,得d e d e d y y y x x y =--,代入0,1x y ==,得0d e d x yx==-.方法三:令(,)1e y F x y y x =-+,则()0,10,10,10,1ee,1e 1yy x y x y x y x y FF x xy========∂∂===+=∂∂,故0,10,1d e d x y x x y F y xF xy=====∂∂=-=-∂∂.【评注】 本题属基本题型.求方程确定的隐函数在某点处的导数或微分时,不必写出其导数或微分的一般式完全类似例题见文登暑期辅导班《高等数学》第2讲第2节【例14】,《数学复习指南》(理工类)P.50【例2.12】.14. 【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 =. 【评注】 本题关键是将其转化为用矩阵乘积形式表示.类似题2005年考过.完全类似例题见文登暑期辅导班线性代数第1讲例6,《数学复习指南》(理工类)P.378【例2.12】15.【分析】题设方程右边为关于x 的多项式,要联想到e x 的泰勒级数展开式,比较x 的同次项系数,可得,,A B C 的值.【详解】将e x 的泰勒级数展开式233e 1()26xx x x o x =++++代入题设等式得 233231()[1]1()26x x x o x Bx Cx Ax o x ⎡⎤++++++=++⎢⎥⎣⎦整理得233111(1)()1()226B B x B C x C o x Ax o x ⎛⎫⎛⎫+++++++++=++ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭比较两边同次幂系数得11021026B AB C B C ⎧⎪+=⎪⎪++=⎨⎪⎪++=⎪⎩,解得 132316A B C ⎧=⎪⎪⎪=-⎨⎪⎪=⎪⎩.【评注】题设条件中含有高阶无穷小形式的条件时,要想到用麦克劳林公式或泰勒公式求解.要熟练掌握常用函数的泰勒公式.相应公式见《数学复习指南》理工类P.124表格.16.【分析】题设积分中含反三角函数,利用分部积分法.【详解】arcsin e d arcsin e de e arcsin e e e x x x x x x xx x x --=-=-+⎰⎰⎰-e arcsin e x x x -=-+.令t =221ln(1),d d 21t x t x t t=-=--, 所以21111d d 1211x t t t t t ⎛⎫==- ⎪--+⎝⎭⎰⎰111ln 212t C t -=+=+.【评注】被积函数中为两种不同类型函数乘积且无法用凑微分法求解时,要想到用分部积分法计算;对含根式的积分,要想到分式有理化及根式代换.本题为基本题型,完全相似例题见文登暑期辅导班《高等数学》第3讲第3节【例6】,《数学复习指南》理工类P.79【例3.21】.17. 【分析】 由于积分区域D 关于x 轴对称,故可先利用二重积分的对称性结论简化所求积分,又积分区域为圆域的一部分,则将其化为极坐标系下累次积分即可.【详解】 积分区域D 如右图所示.因为区域D 关于x 轴对称, 函数221(,)1f x y x y=++是变量y 的偶函数,函数22(,)1xyg x y x y =++是变量y 的奇函数.则112222220011ln 2d d 2d d 2d d 1112DD r x y x y r xy x y r ππθ===+++++⎰⎰⎰⎰⎰⎰22d d 01Dxyx y x y =++⎰⎰, 故22222211ln 2d d d d d d 1112D D Dxy xy x y x y x y x y x y x y π+=+=++++++⎰⎰⎰⎰⎰⎰. 【评注】只要见到积分区域具有对称性的二重积分计算问题,就要想到考查被积函数或其代数和的每一部分是否具有奇偶性,以便简化计算.完全类似例题见文登暑期辅导班《高等数学》第10讲第1节例1和例2,《数学复习指南》(理工类)P.284【例10.1】18. 【分析】 一般利用单调增加有上界或单调减少有下界数列必有极限的准则来证明数列极限的存在. (Ⅱ)的计算需利用(Ⅰ)的结果.【详解】 (Ⅰ)因为10x π<<,则210sin 1x x π<=≤<.可推得10sin 1,1,2,n n x x n π+<=≤<=,则数列{}n x 有界.于是1sin 1n nn nx x x x +=<,(因当0sin x x x ><时,), 则有1n n x x +<,可见数列{}n x 单调减少,故由单调减少有下界数列必有极限知极限lim n n x →∞存在.设lim n n x l →∞=,在1si n n n x x +=两边令n →∞,得 sin l l =,解得0l =,即l i m 0n n x →∞=.(Ⅱ) 因 22111sin lim lim nn x x n n n n n n x x x x +→∞→∞⎛⎫⎛⎫= ⎪⎪⎝⎭⎝⎭,由(Ⅰ)知该极限为1∞型, 令n tx =,则,0n t →∞→,而22sin 111111sin 1000sin sin sin lim lim 11lim 11tt t t t t t t t t t t t t t t -⋅-→→→⎡⎤⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎢⎥=+-=+- ⎪ ⎪ ⎪⎢⎥⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎣⎦,又 33233000()1sin sin 13!lim 1lim lim 6t t t t t o t tt t t t t t t →→→-+--⎛⎫-===- ⎪⎝⎭. (利用了sin x 的麦克劳林展开式)故 2211116sin lim lim e nn x x n n n n n n x x x x -+→∞→∞⎛⎫⎛⎫== ⎪⎪⎝⎭⎝⎭.19. 【详解】 令()sin 2cos sin 2cos ,0f x x x x x a a a a a x b πππ=++---<≤≤<,则 ()sin cos 2sin cos sin f x x x x x x x x ππ'=+-+=-+,且()0f π'=. 又 ()cos sin cos sin 0f x x x x x x x ''=--=-<,(0,s i n 0x x x π<<>时), 故当0a x b π<≤≤<时,()f x '单调减少,即()()0f x f π''>=,则()f x 单调增加,于是()()0f b f a >=,即sin 2cos sin 2cos b b b b a a a a ππ++>++.20利用复合函数偏导数计算方法求出2222,z z x y ∂∂∂∂代入22220z zx y∂∂+=∂∂即可得(I ).按常规方法解(II )即可.【详解】 (I )设u =((z z f u f u x y ∂∂''==∂∂22()()zf u f ux∂'''=+∂()22322222()()x yf u f ux yx y'''=⋅+⋅++,()2223222222()()z y xf u f uy x yx y∂'''=⋅+⋅∂++.将2222,z zx y∂∂∂∂代入2222z zx y∂∂+=∂∂得()()0f uf uu'''+=.(II)令()f u p'=,则d dp p upu p u'+=⇒=-,两边积分得1ln ln lnp u C=-+,即1Cpu=,亦即1()Cf uu'=.由(1)1f'=可得11C=.所以有1()f uu'=,两边积分得2()lnf u u C=+,由(1)0f=可得20C=,故()lnf u u=.【评注】本题为基础题型,着重考查多元复合函数的偏导数的计算及可降阶方程的求解.完全类似例题见文登暑期辅导班《高等数学》第8讲第1节【例8】,《数学复习指南》(理工类)P.336【例12.14】,P.337【例12.15】21. 【分析】(I)利用曲线凹凸的定义来判定;(II)先写出切线方程,然后利用(1,0)-在切线上;(III)利用定积分计算平面图形的面积.【详解】(I)因为dd d d422d2,421dd d d2dyx y y ttt txt t x t tt-==-⇒===-2223d d d12110,(0)dd d d2dy ytxx t x t t tt⎛⎫⎛⎫=⋅=-⋅=-<>⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭故曲线L当0t≥时是凸的.(II)由(I)知,切线方程为201(1)y xt⎛⎫-=-+⎪⎝⎭,设2001x t=+,20004y t t=-,则220000241(2)t t t t ⎛⎫-=-+⎪⎝⎭,即23200004(2)(2)t t t t -=-+整理得 20000020(1)(2)01,2(t t t t t +-=⇒-+=⇒=-舍去).将01t =代入参数方程,得切点为(2,3),故切线方程为231(2)1y x ⎛⎫-=-- ⎪⎝⎭,即1y x =+.(III )由题设可知,所求平面图形如下图所示,其中各点坐标为 (1,0),(2,0),(2,3),(1,0)A B C D -, 设L 的方程()x g y =, 则()30()(1)d Sg y y y =--⎡⎤⎣⎦⎰ 由参数方程可得2t =(221x =+.由于(2,3)在L 上,则(2()219x g y y ==+=--.于是(309(1)d S y y y ⎡⎤=----⎣⎦⎰30(102)d 4y y y =--⎰⎰()()3233208710433y y y =-+-=. 【评注】 本题为基本题型,第3问求平面图形的面积时,要将参数方程转化为直角坐标方程求解.完全类似例题和公式见《数学复习指南》(理工类)P.187【例6.40】. 22. 【分析】 (I )根据系数矩阵的秩与基础解系的关系证明;(II )利用初等变换求矩阵A 的秩确定参数,a b ,然后解方程组.【详解】 (I ) 设123,,ααα是方程组Ax β=的3个线性无关的解,其中111114351,1131A a b β-⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪=-=- ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.则有 1213()0,()0A A αααα-=-=.则1213,αααα--是对应齐次线性方程组0Ax =的解,且线性无关.(否则,易推出123,,ααα线性相关,矛盾).所以 ()2n r A -≥,即4()2()2r A r A -≥⇒≤. 又矩阵A 中有一个2阶子式111043=-≠,所以()2r A ≤. 因此 ()2r A =. (II ) 因为11111111111143510115011513013004245A a b a a b a a b a ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎪ ⎪ ⎪=-→--→-- ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪----+-⎝⎭⎝⎭⎝⎭.又()2r A =,则42024503a ab a b -==⎧⎧⇒⎨⎨+-==-⎩⎩. 对原方程组的增广矩阵A 施行初等行变换,111111024243511011532133100000A --⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪=--→-- ⎪ ⎪ ⎪ ⎪-⎝⎭⎝⎭,故原方程组与下面的方程组同解. 13423424253x x x x x x =-++⎧⎨=--⎩.选34,x x 为自由变量,则134234334424253x x x x x x x x x x =-++⎧⎪=--⎪⎨=⎪⎪=⎩. 故所求通解为12242153100010x k k -⎛⎫⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪ ⎪-- ⎪ ⎪ ⎪=++ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,12,k k 为任意常数.【评注】 本题综合考查矩阵的秩,初等变换,方程组系数矩阵的秩和基础解系的关系以及方程组求解等多个知识点,特别是第一部分比较新颖. 这是考查综合思维能力的一种重要表现形式,今后类似问题将会越来越多.完全类似例题见《数学复习指南》(理工类)P.427【例4.5】,P.431【例4.11】. 23. 解: 由矩阵A 的各行元素之和均为3及矩阵乘法可得矩阵A 的一个特征值和对应的特征向量;由齐次线性方程组0Ax =有非零解可知A 必有零特征值,其非零解是0特征值所对应的特征向量.将A 的线性无关的特征向量正交化可得正交矩阵Q .【详解】 (Ⅰ) 因为矩阵A 的各行元素之和均为3,所以1311331131A ⎛⎫⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪ ⎪== ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,则由特征值和特征向量的定义知,3λ=是矩阵A 的特征值,T(1,1,1)α=是对应的特征向量.对应3λ=的全部特征向量为k α,其中k 为不为零的常数.又由题设知120,0A A αα==,即11220,0A A αααα=⋅=⋅,而且12,αα线性无关,所以0λ=是矩阵A 的二重特征值,12,αα是其对应的特征向量,对应0λ=的全部特征向量为1122k k αα+,其中12,k k 为不全为零的常数.(Ⅱ) 因为A 是实对称矩阵,所以α与12,αα正交,所以只需将12,αα正交.取11βα=,()()21221111012,3120,61112αββαβββ⎛⎫-⎪-⎛⎫⎛⎫ ⎪- ⎪ ⎪=-=--= ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪-⎝⎭⎝⎭ ⎪⎝⎭. 再将12,,αββ单位化,得1212312,,0ββαηηηαββ⎛⎛⎪====== ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎪ ⎪ ⎪⎝⎭ ⎪⎝⎭, 令[]123,,Q ηηη=,则1TQ Q -=,由A 是实对称矩阵必可相似对角化,得T300Q AQ ⎡⎤⎢⎥==Λ⎢⎥⎢⎥⎣⎦.。

2019考研数学二答案真题解析

2019考研数学二答案真题解析

0034 0034
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.设函数
y
f (x) 是微分方程
y
xy
e
x2 2
满足条件
y(0)
0 的特解。
(1)求 y f (x) ;
(2)求曲线 y y(x) 的凹凸区间及拐点。
4/9
【答案】A
【解析】在区域
D
上,x2
y2
2 4
,令
x2
y2
,则 0
u
2
,所以有 sin
x2 y2
x2 y2 ;
令 f (u) 1 cos u sin u ,则 f (u) sin u cos u ,
故当 0
u
4

f
(u)
0 ;当
4
u
2

f
(u)
0;
而 f (0) f (2 ) 0 ,所以 f (u) 0 ,即1 cos u sin u ,得到1 cos x2 y2 sin x2 y2
又因为 A 4 123 ,故 A 的 3 个特征值为1, 2, 2 ,所以二次型 xT Ax 的规范形为 y12 y22 y32 .
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.
2
9. lim(x 2x ) x
.
x0
【答案】 4e2
2
【解析】 lim(x 2x ) x
0
0
n1
k 0
e (k 1) x
sin x
dx
n1
(1)k

考研数二历年真题答案

考研数二历年真题答案

考研数二历年真题答案为了帮助考研数学二科目的学生更好地备考,以下整理了近几年的考研数学二历年真题及其详细答案。

通过仔细研究和解析这些真题,考生们可以更好地了解考试内容和出题思路,从而更有针对性地复习和备考。

一、2000年考研数学二真题及答案(下面是2000年考研数学二的真题及其答案,请考生查看。

)二、2001年考研数学二真题及答案(下面是2001年考研数学二的真题及其答案,请考生查看。

)三、2002年考研数学二真题及答案(下面是2002年考研数学二的真题及其答案,请考生查看。

)四、2003年考研数学二真题及答案(下面是2003年考研数学二的真题及其答案,请考生查看。

)五、2004年考研数学二真题及答案(下面是2004年考研数学二的真题及其答案,请考生查看。

)六、2005年考研数学二真题及答案(下面是2005年考研数学二的真题及其答案,请考生查看。

)七、2006年考研数学二真题及答案(下面是2006年考研数学二的真题及其答案,请考生查看。

)八、2007年考研数学二真题及答案(下面是2007年考研数学二的真题及其答案,请考生查看。

)九、2008年考研数学二真题及答案(下面是2008年考研数学二的真题及其答案,请考生查看。

)十、2009年考研数学二真题及答案(下面是2009年考研数学二的真题及其答案,请考生查看。

)十一、2010年考研数学二真题及答案(下面是2010年考研数学二的真题及其答案,请考生查看。

)十二、2011年考研数学二真题及答案(下面是2011年考研数学二的真题及其答案,请考生查看。

)十三、2012年考研数学二真题及答案(下面是2012年考研数学二的真题及其答案,请考生查看。

)十四、2013年考研数学二真题及答案(下面是2013年考研数学二的真题及其答案,请考生查看。

)十五、2014年考研数学二真题及答案(下面是2014年考研数学二的真题及其答案,请考生查看。

)十六、2015年考研数学二真题及答案(下面是2015年考研数学二的真题及其答案,请考生查看。

2010-2019(10套)考研数学二真题和答案详细解析--答案直接附在每年题后面方便查阅

2010-2019(10套)考研数学二真题和答案详细解析--答案直接附在每年题后面方便查阅

1 1 0 (Ⅱ) β1 = 1 , β 2 = 2 , β3 = 3 ,若向量组(Ⅰ)和向量组(Ⅱ)等 2 + 3 a + 3 1 − a a
价,求 a 的取值,并将 β 用 α1 , α 2 , α 3 线性表示.
2 . ,使得 P AP 所以存在 P −1 1 = (α1 ,α 2 ,α 3 ) 1 =Λ = 2 −
(1)当 a 2 − 1 ≠ 0 ,即 a ≠ ±1 时, r (α1 , α 2 , α 3 ) 3, r ( β1 , β 2 , β3 ) 3 ,此时两个向 = = 量组必然等价,且 β3 =α1 − α 2 +α 3 .
1 1 1 1 0 1 (2)当 a =1时, (α1 , α 2 , α 3 , β1 , β 2 , β3 ) → 0 −1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0
6
17.
18.
I = ∫π dθ ∫
4 3 π 4 sin 2 θ 0
π π r sin θ 1 3 1 3 5 4 rdr = ∫π sin θ dθ = − ∫π4 sin 4 θ d cos θ r 2 4 2 4
2 1 3π 1 3π = − ∫π4 (1 − cos 2 θ ) d cos θ = − ∫π4 (1 − 2 cos 2 θ + cos 4 θ ) d cos θ 2 4 2 4
x2 2
{ x , y) =( 1 ≤ x ≤ 2 ,0 ≤ y ≤ y( x )},求 D 绕x 轴旋转一
周所得旋转体的体积. 18.(本题满分 10 分) 已知平面区域 D 满足
{(x , y ) | (x

2019考研数学二真题及答案解析

2019考研数学二真题及答案解析

2019考研数学二真题及答案解析一、真题概述2019年考研数学二真题是考研数学科目中的一部分,该部分主要考察考生在数学理论和应用方面的基础知识和解题能力。

本文将针对2019年考研数学二真题进行全面的解析和分析。

二、选择题分析考研数学二中的选择题部分是考生需要迅速判断和作答的一部分。

以下是其中一道选择题的解析:题目:设函数 f(x)=x^2-4ax+a-2, g(x)=x-2a,则下列说法正确的是()A. 若 a>4,则 f(x) 的最小值为负数;B. 若 a>1,则 f(x) 的最小值为正数;C. 若 a>0,则 f(x) 无最小值;D. 若 a<0,则 f(x) 无最小值;解析:首先,我们需要计算 f'(x) 和 f''(x) 分别为 2x-4a 和 2。

进而,我们要求得 f'(x) = 0,解得 x = 2a。

将 x = 2a 代入 f''(x) ,我们可以得到f''(x) = 2。

根据二阶导数的正负可以判断函数的凸凹性,即 f''(x) > 0 时,函数存在极小值;f''(x) < 0 时,函数存在极大值;f''(x) = 0 时,函数的极值可能是极大值或者极小值。

因此,根据题目给出的 a 的取值范围,我们可以得出准确答案为 C。

三、解答题分析解答题是考生在考研数学二中需要较大篇幅书写和计算的一部分。

以下是其中一道解答题的解析:题目:设随机变量 X 的概率密度函数为f(x) = k * (x^2 + 3x), -1 < x < 1求随机变量 X 的概率密度函数 f(x) 与 k 的值。

解析:首先,我们需要计算概率密度函数 f(x) 的值。

根据题目给出的概率密度函数,我们可以得到∫(f(x))dx = ∫(k * (x^2 + 3x))dx,积分区间为 -1 到 1。

2019考研数学二真题

2019考研数学二真题2019年考研数学二真题分为了两个部分,第一部分是选择题,包括14道单选和6道多选,第二部分是主观题,包括5道计算题和2道证明题。

选择题部分的难度大致分为了两个层级,前7道单选题难度较低,难点主要在于计算和细节,后7道单选题难度较高,涉及知识点广泛而且需要一定的思维能力。

以下是部分选择题的参考答案和解析:单选题1. 设f(x) = cos(x+a),其中0<a<π/2,则f(x)在[0,π/2]上的最大值为 ()。

正确答案:cos a解析:f(x) 的最大值为 cos(a-x),当x=a/2时,cos(a/2) 取最大值为 cos a。

单选题2. 曲线y=3x2-x3与x轴交于点(0,0)和(3,0),则其上的拐点个数为()。

正确答案:2解析:拐点出现在 f''(x)=0 的点上,由于 f(x) 的导数为f'(x)=6x-3x2,f''(x)=6-6x=0,可解得 x=1,x=2,两个点都是拐点。

多选题3. 设A、B是n阶实对称矩阵,C是m阶实矩阵,若tr(ABC)=tr(BCA),则()。

正确答案:AB和BA的特征值相同;n=m。

解析:设A的特征值为λi,B的特征值为μj,C的特征值为νk,则tr(ABC)=∑i=1^n ∑j=1^m ∑k=1^m λi μj νk cij bkj ai 与tr(BCA)=∑j=1^m ∑k=1^m ∑i=1^n μj νk λi aij cjk bij 相等,它们等价于∑i=1^n ∑j=1^m λi μj νj (bijcjkaij-aijcikbkj)=0,则 AB 和BA 的特征值相同,n=m。

多选题4. 已知函数f(x)在[-1,1]上的取值为[-1,1],试确定函数∫-1^1 f(x)g(x)dx的最小值,其中g(x)是[-1,1]上的连续函数。

正确答案:0解析:由于f(x) ∈ [-1,1],所以∫-1^1 f(x)g(x)dx ≤ ∫-1^1 |g(x)|dx,令 g(x) = sign(x),即 g(x) = 1 (x>0),g(x) = -1 (x<0),则有∫-1^1 f(x)g(x)dx ≤ ∫-1^1 |g(x)|dx = 2,而当 g(x) = 0 (x=0) 时,∫-1^1f(x)g(x)dx = 0,所以最小值为0。

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2019全国研究生招生考试数学二真题及答案解析一、选择题1.当0→x 时,若x x tan -与k x 是同阶无穷小,则=k A.1. B.2. C.3. D.4.2.)(π202≤≤+=x x cos x sin x y 的拐点A.⎪⎭⎫⎝⎛2,2ππ B.()2,0C.()2,πD.⎪⎭⎫⎝⎛-23,23ππ 3.下列反常积分收敛的是() A.dx xe x ⎰+∞-0B.dx xe x ⎰+∞-02C.dx x x⎰+∞+021arctanD.dx x x ⎰+∞+0214.c ,b ,a ,x C C y ce by y a y x -x x 则的通解为已知e )e (21++==+'+''的值为( )A.1,0,1B.1,0,2C.2,1,3D.2,1,45.已知积分区域⎭⎬⎫⎩⎨⎧≤+=2πy x |y ,x D )(,dxdy y x I D ⎰⎰+=221,dxdy y x I D⎰⎰+=222sin,(dxdy y x I D)cos 1223⎰⎰+-=,试比较321,,I I I 的大小A.123I I I <<B.321I I I <<C.312I I I <<D.132I I I <<6.已知)()(x g x f 是二阶可导且在a x =处连续,请问)()(x g x f 相切于a 且曲率相等是0)()()(lim2=--→a x x g x f ax 的什么条件?A.充分非必要条件B.充分必要条件C.必要非充分条件D.既非充分又非必要条件7.设A 是四阶矩阵,*A 是A 的伴随矩阵,若线性方程组0=Ax 的基础解系中只有2个向量,则*A 的秩是A.0B.1C.2D.38.设A 是3阶实对称矩阵,E 是3阶单位矩阵,若E A A 22=+,且4=A ,则二次型Ax x T 的规范形为A.232221y y y ++B.232221y y y -+C.232221y y y --D.232221y y y ---二、填空题 9.2lim(2)x xx x →∞+=10.曲线sin 1cos x t t y t=-⎧⎨=-⎩在32t π=对应点处切线在y 轴上的截距为11.设函数()f u 可导,2()y z yf x=,则2z z x y x y ∂∂+=∂∂12. 设函数ln cos 6y x x π=≤≤(0)的弧长为 13. 已知函数2sin ()xtt f x xdt t=⎰,则10()f x dx =⎰14.已知矩阵110021*******034A -⎛⎫ ⎪-- ⎪= ⎪-- ⎪⎝⎭,ij A 表示A 中(,)i j 元的代数余子式,则1112A A -=三、解答题:15~23小题,共94分.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)已知函数⎩⎨⎧≤+>=010)(2x xe x x x f xx ,求的极值并求)()(x f x 'f16.(本题满分10分)求不定积分.dx x x x x ⎰++-+)1()1(6322 17.(本题满分10分))(x y y =是微分方程2221'x e xxy y =-满足条件e y =)1(的特解.(1)求)(x y(2)设平面区域{})x (y y ,x y ,D≤≤≤≤=021x )(,求D 绕轴旋转一周所得旋转体的体积.18.(本题满分10分) 已知平面区域D 满足()(){}4322y y x|y ,x ≤+,求.dxdy yx yx D⎰⎰++2219.(本题满分10分)x x f S ,N n x n sin e )(-+=∈是的图像与x 轴所谓图形的面积,求n S ,并求.S n n ∞→lim 20.(本题满分11分)已知函数)(y ,x u 满足,yux u y u x u 033222222=∂∂+∂∂+∂∂-∂∂求b ,a 的值,使得在变换by ax y ,x v y ,x u +=)e ()(下,上述等式可化为)(y ,x v 不含一阶偏导数的等式.21.(本题满分11分)已知函数),(y x f 在[]1,0上具有二阶导数,且⎰===11)(,1)1(,0)0(dx x f f f ,证明:(1)存在)1,0(∈ξ,使得0)('=ξf ; (2)存在)1,0(∈η,使得2)(''-<ξf .22.(本题满分11分)已知向量组(Ⅰ)⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡=4111α,⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡=4012α,⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡+=32123a α,(Ⅱ)⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡+=3111a β,⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡-=a 1202β,⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡+=33123a β,若向量组(Ⅰ)和向量组(Ⅱ)等价,求a 的取值,并将β用321,,ααα线性表示.23.(本题满分11分)已知矩阵相似与⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛----=y B x A 0001001220022122(1)求y x ,,x(2)求可逆矩阵,P 使得B AP P =-12019年全国硕士研究生入学统一考试数学试题解析(数学二)1.C2.C3.D4.D5.A6.C7.A8.C9. 24e10. 223+π 11. z 12. 3ln 21 13.)11(cos 41- 14. 4-15.解:当0x >时,()()()()()22ln 2ln 22ln 2=2ln 2xx xx xx f x xeex x x '''===++.当0x <时,()()()e 1e e 1e x x x xf x x x x ''=+=+=+.当=0x 时,()01f =,()22ln 000112ln 0lim lim lim x x x x x x x e x xf x x x ++++→→→--'====-∞, ()00110lim lim 1x x x x xe f e x---→→+-'===. 故()()()22ln 2 0=1e 0x xx x x f x x x ⎧+>⎪'⎨+<⎪⎩. 令()=0f x ',得112,1x e x -==-.(1)当()()()10,,0,x e f x f x -'∈<单调递减, 当()()()1,0,x e f x f x -'∈∞>,+单调递增,故()211=ef ee -⎛⎫⎪⎝⎭为极小值.(2)当()()()0,0,x f x f x '∈>-1,单调递增,当()()()10,,0,x e f x f x -'∈<单调递减, 故()0=1f 为极大值.(3)当()()(),1,0,x f x f x '∈-∞-<单调递减, 当()()()0,0,x f x f x '∈>-1,单调递增, 故()11=1f e ---+为极小值.16.17.18.()()2333sin 544444443322244444sin 11=sin sin cos 22111cos cos 12cos cos cos 22120r I d rdr d d r d d πθπππππππππθθθθθθθθθθθ==-=--=--+=⎰⎰⎰⎰⎰⎰19.20.解:()(),,ax byu x y v x y e+=2222222222ax byax by ax byax by ax by ax by ax by ax byax by ax by ax byax by u v e ave x xu v e bve y yu v v v e a e a e a ve x x x x u v v v e b e b e b ve y y y y++++++++++++∂∂=+∂∂∂∂=+∂∂∂∂∂∂=+++∂∂∂∂∂∂∂∂=+++∂∂∂∂,带入得430340a b +=⎧⎨-=⎩,解得3434a b ⎧=-⎪⎪⎨⎪=⎪⎩.21.22.解:()1231232222111101,,,,,10212344+331+3111101011022001111a a a a a a a a αααβββ⎡⎤⎢⎥=→⎢⎥⎢⎥+-⎣⎦⎡⎤⎢⎥-⎢⎥⎢⎥----⎣⎦(1)当210a -≠,即1a ≠±时,()()123123,,3,,,3r r αααβββ==,此时两个向量组必然等价,且3123=+βααα-.(2)当=1a 时,()123123111101,,,,,011022000000αααβββ⎡⎤⎢⎥→-⎢⎥⎢⎥⎣⎦此时两个向量组等价,()()3123=232+k k k βααα-++-.(3)当=1a -时,()123123111101,,,,,011022000220αααβββ⎡⎤⎢⎥→-⎢⎥⎢⎥-⎣⎦. 此时两个向量组不等价.23.(1)A 与B 相似,则()()tr A tr B =,A B =,即41482x y x y -=+⎧⎨-=-⎩,解得32x y =⎧⎨=-⎩(2)A 的特征值与对应的特征向量分别为1=2λ,11=20α⎛⎫ ⎪- ⎪ ⎪⎝⎭;2=1λ-,22=10α-⎛⎫ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭;3=2λ-,31=24α-⎛⎫⎪ ⎪ ⎪⎝⎭. 所以存在()1123=P ααα,,,使得111212P AP -⎡⎤⎢⎥=Λ=-⎢⎥⎢⎥-⎣⎦. B 的特征值与对应的特征向量分别为1=2λ,11=00ξ⎛⎫ ⎪ ⎪⎪⎝⎭;2=1λ-,21=30ξ⎛⎫ ⎪- ⎪ ⎪⎝⎭;3=2λ-,30=01ξ⎛⎫⎪ ⎪ ⎪⎝⎭. 所以存在()2123=P ξξξ,,,使得122212P AP -⎡⎤⎢⎥=Λ=-⎢⎥⎢⎥-⎣⎦.所以112211=P AP P AP --=Λ,即1112112B P P APP P AP ---== 其中112111212004P PP --⎡⎤⎢⎥==--⎢⎥⎢⎥⎣⎦.。

2019考研数学二真题


(A)1,0,1
(B)1,0,2
(C) 2,1,3
(D) 2,1,4
(5)已知平面区域 D (x, y)
x
y
2
,
记I1
D
x2 y2 dxdy, I2 sin
D
x2 y2 dxdy,
I3 (1 cos x2 y2 )dxdy 则( )
D
(A) I3 I2 I1
(B) I2 I1 I3
()
(A) y12 y22 y32 (C) y12 y22 y32
(B) y12 y22 y32 (D) y12 y22 y32
二、填空题:9~14 题,每小题 4 分,共 24 分.
x
(9) lim x 2x 2 x0
x (10)曲线
y
t sin t
1
cos
在t t
3 2
对应点处的切线在y轴上的截距为
(11) 设函数f (u)可导,z yf ( y2 ),则2x z y z
x
x y
(12)曲线y ln cos x(0 x )的弧长为 6
(13)已知函数f (x) x x sin t 2 dt,则 1 f (x)dx
1t
0
1 1 0 0
(14)已知矩阵A
(16)(本题满分 10 分)
求不定积分
(
x
3x 1)2 (x2
6
x
dx. 1)
(17)(本题满分 10 分)
设函数y(x)是微分方程y xy
1
x2
e 2 满足条件y(1)
e的特解.
2x
(1)求y ( x);
(2)设平面区域D (x, y)1 x 2,0 y y(x),求D绕x轴旋转所得旋转体的体积.

考研数学二解析2019

2019年数学(二)真题解析一、选择题(1)【答案】(C).【解】方法一由lim工_向工=恤1_sec咯=_£得工_tan〜_£工3(工一°),工LO3z33故工一tan x为3阶无穷小量,即k=3,应选(C).方法二由tan x—x+£工3+o(j:3)得z—tan x~----x3(z—0),«J o故%=3,应选(C).(2)【答案】(E).【解】y f=x cos x一sin x,夕〃=—x sin x?令夕〃=——x sin x=0得工=。

9工=7T,当z€(-J,O)时,/<0,当工e(0,7T)时V0,则(0,2)不是拐点;当工G(冗,2兀)时,j/'>0,故(兀,一2)为拐点,应选(E).(3)【答案】(D).【解】方法一r+°°f+8由x e_r d jc=r(2)=1得x e_r dj?收敛;J o J0f+°°212I+°°1r+°°2由|x djr=----e~x=百得|x(£z收敛;Z I o/J oarctan x.1..,I+,"x2/曰f+°°arctan x.比心---------dx=—-(arctan jc)2==得------ckz收敛,1+/2I o8Jo1+_z2—~dx发散,应选(D).方法二qr r+8nr由lim x•--------7=1且q=1W1得广义积分-----dr发散9应选(D).l+81+工2Jo1+X(4)【答案】(D).【解】微分方程:/'+ay r+by的特征方程为A2+«A+6=0,由y=(Ci+C2x)e_J+e"为微分方程的通解可知,特征根为入i=入2=—1,则a=2,b=l;再由_y*=e"为微分方程y"+ay r-V by=ce J的特解得c=4,应选(D).(5)【答案】(A).【解】由/$0时,sin/£/得sin y2W Jx2y2,从而I2V4;/~2~~I F/~~2~~i F/~2~~i F tv i r^r~\_r。

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