2002数学考研真题(一)

2002年考研数学1真题一、填空题（1）dxxln2x =+∞e（1）。

（2）已知e y+6xy+x2−1=0，则y′′0=（2）。

（3）yy′′+y′2=0满足初始条件y0=1,y′0=12的特解是（3）。

（4）已知实二次型f x1,x2,x3=a x12+x22+x32+4x1x2+4x1x3+4x2x3经正交变换可化为标准型f=6y12，则a=（4）。

（5）设随机变量X~Nμ,σ2，且二次方程y2+4y+X=0无实根的概率为0.5，则μ=（5）。

二、选择题（1）考虑二元函数f(x,y)的四条性质：1）f(x,y)在点x0,y0处连续2）f(x,y)在点x0,y0处的一阶偏导数连续3）f(x,y)在点x0,y0处可微4）f(x,y)在点x0,y0处的一阶偏层数存在则有：（1）A.2）→3）→1）B.3）→2）→1）C.3）→4）→1）D.3）→1）→4）（2）设u n≠0，且lim n→∞nu n =1，则级数−1n+11u n+1u n+1（2）。

A.发散B.绝对收敛C.条件收敛D.收敛性不能判定（3）设函数f(x)在R+上有界且可导，则（3）。

A.当lim x→+∞f x=0时，必有lim x→+∞f′x=0B.当lim x→+∞f′x=0存在时，必有lim x→+∞f′x=0C.当lim x→0+f x=0时，必有lim x→0+f′x=0D.当lim x→0+f‘x=0存在时，必有lim x→0+f′x=0（4）设有三张不同平面，其方程为a i x+b i y+c i z=d i(i=1,2,3)它们所组成的线性方程组的系数矩阵与增广矩阵的秩都为2，则这三张平面可能的位置关系为（4）。

（5）设X1和X2是任意两个相互独立的连续型随机变量，它们的概率密度分别为f1(x)和f2(x)，分布函数分别为F1(x)和F2(x)，则（5）。

A. f 1 x +f 2(x)必为某一随机变量的概率密度B. f 1 x f 2(x)必为某一随机变量的概率密度C. F 1 x +F 2(x)必为某一随机变量的分布密度D. F 1 x F 2(x)必为某一随机变量的分布密度三、设函数f(x)在x =0的某邻域内具有一阶连续导数，且f 0 ≠0,f ′(0)≠0，若af h +bf 2h −f(0)在h →0时是比h 高阶的无穷小，试确定a,b 的值。

2002考研数学一真题及答案一、填空题(本题共5小题,每小题3分,满分15分.把答案填在题中横线上.)(1)错误!未找到引用源。

= .(2)已知函数错误!未找到引用源。

由方程错误!未找到引用源。

确定,则错误!未找到引用源。

= .(3)微分方程错误!未找到引用源。

满足初始条件错误!未找到引用源。

的特解是.(4)已知实二次型错误!未找到引用源。

经正交变换错误!未找到引用源。

可化成标准型错误!未找到引用源。

,则错误!未找到引用源。

= .(5)设随机变量错误!未找到引用源。

服从正态分布错误!未找到引用源。

,且二次方程错误!未找到引用源。

无实根的概率为错误!未找到引用源。

,则错误!未找到引用源。

＝.二、选择题(本题共5小题,每小题3分,满分15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)考虑二元函数错误!未找到引用源。

的下面4条性质:①错误!未找到引用源。

在点错误!未找到引用源。

处连续; ②错误!未找到引用源。

在点错误!未找到引用源。

处的两个偏导数连续;③错误!未找到引用源。

在点错误!未找到引用源。

处可微; ④错误!未找到引用源。

在点错误!未找到引用源。

处的两个偏导数存在．若用“错误!未找到引用源。

”表示可由性质错误!未找到引用源。

推出性质错误!未找到引用源。

,则有(A) ②错误!未找到引用源。

③错误!未找到引用源。

①.(B) ③错误!未找到引用源。

②错误!未找到引用源。

①.(C) ③错误!未找到引用源。

④错误!未找到引用源。

①.(D) ③错误!未找到引用源。

①错误!未找到引用源。

④.(2)设错误!未找到引用源。

,且错误!未找到引用源。

,则级数错误!未找到引用源。

(A) 发散. (B) 绝对收敛.(C) 条件收敛. (D) 收敛性根据所给条件不能判定.(3)设函数错误!未找到引用源。

在错误!未找到引用源。

内有界且可导,则(A) 当错误!未找到引用源。

时,必有错误!未找到引用源。

2002年全国硕士研究生入学统一考试数学一试题一、填空题(本题共5小题，每小题3分，满分15分，把答案填在题中横线上) (1)2eln dxx x+∞=⎰(2) 已知函数()y y x =由方程2610ye xy x ++-=确定，则''(0)y = . (3) 微分方程2'''0yy y +=满足初始条件11,'2yy x x ====的特解是 . (4) 已知实二次型222123123121323(,,)()444f x x x a x x x x x x x x x =+++++经正交变换x Py =可化成标准型216f y =，则a = .(5) 设随机变量X 服从正态分布2(,)(0),N μσσ>且二次方程240y y X ++=无实根的概 率为12，则μ=二、选择题(本题共5小题，每小题3分，共15分，在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) 考虑二元函数(,)f x y 的下面4条性质：①(,)f x y 在点00(,)x y 处连续， ②(,)f x y 在点00(,)x y 处的两个偏导数连续， ③(,)f x y 在点00(,)x y 处可微， ④(,)f x y 在点00(,)x y 处的两个偏导数存在. 若用""P Q ⇒表示可由性质P 推出Q ，则有 ( ) (A) ②⇒③⇒①. (B)③⇒②⇒①. (C) ③⇒④⇒①. (D)③⇒①⇒④.(2) 设0(1,2,3,...),n u n ≠=且lim1,n nnu →∞=则级数11111(1)()n n n n u u ∞+=+-+∑ ( ) (A) 发散. (B)绝对收敛.(C)条件收敛. (D)收敛性根据所给条件不能判定.(3) 设函数()y f x =在(0,)+∞内有界且可导，则 ( )(A) 当lim ()0x f x →+∞=时，必有lim '()0x f x →+∞=.(B)当lim '()x f x →+∞存在时，必有lim '()0x f x →+∞=.(C) 当0lim ()0x f x +→=时，必有0lim '()0x f x +→=. (D)当0lim '()x f x +→存在时，必有0lim '()0x f x +→=.(4) 设有三张不同平面的方程123,1,2,3,i i i i a x a y a z b i ++==它们所组成的线性方程组的系数矩阵与增广矩阵的秩都为2，则这三张平面可能的位置关系为 ( )(5) 设1X 和2X 是任意两个相互独立的连续型随机变量，它们的概率密度分别为1()f x 和2()f x ，分布函数分别为1()F x 和2()F x ，则 ( )(A)12()()f x f x +必为某一随机变量的概率密度. (B)12()()f x f x 必为某一随机变量的概率密度. (C) 12()()F x F x +必为某一随机变量的分布函数. (D) 12()()F x F x 必为某一随机变量的分布函数.三、(本题满分6分)设函数()f x 在0x =的某邻域内具有一阶连续导数，且(0)0,'(0)0,f f ≠≠若()(2)(0)af h bf h f +-在0h →时是比h 高阶的无穷小，试确定,a b 的值.四、(本题满分7分)已知两曲线()y f x =与2arctan 0xt y e dt -=⎰在点(0,0)处的切线相同，写出此切线方程，并求极限2lim ().n nf n→∞五、(本题满分7分)计算二重积分22max{,},x y De dxdy ⎰⎰其中{(,)|01,01}D x y x y =≤≤≤≤.六、(本题满分8分)设函数()f x 在(,)-∞+∞内具有一阶连续导数，L 是上半平面(0)y >内的有向分段光滑曲线，其起点为(,)a b ，终点为(,)c d .记2221[1()][()1],L x I y f xy dx y f xy dy y y=++-⎰ (1)证明曲线积分I 与路径L 无关； (2)当ab cd =时，求I 的值.七、(本题满分7分)(1)验证函数3693()13(3)!nx x x x y x x n =+++++∞<<+∞+（-）！6！9！满足微分方程''';x y y y e ++=(2)利用(1)的结果求幂级数30(3)!nn x n ∞=∑的和函数.八、(本题满分7分)设有一小山，取它的底面所在的平面为xoy 坐标面，其底部所占的区域为{}22(,)75D x y x y xy =+-≤，小山的高度函数为22(,)75h x y x y xy =--+.(1)设00(,)M x y 为区域D 上的一点，问(,)h x y 在该点沿平面上什么方向的方向导数最大？若记此反向导数的最大值为00(,)g x y ，试写出00(,)g x y 表达式.(2)现欲利用此小山开展攀岩活动，为此需要在山脚寻找一上山坡度最大的点作为攀登的起点.也就是说，要在D 的边界线2275x y xy +-=上找出使(1)中的(,)g x y 达到最大值的点.试确定攀登起点的位置.九、(本题满分6分)已知4阶方阵1234(,,,),A αααα=1234,,,αααα均为4维列向量，其中234,,ααα线性无关，1232ααα=-.如果1234βαααα=+++，求线性方程组Ax β=的通解.十、(本题满分8分)设,A B 为同阶方阵，(1)如果,A B 相似，试证,A B 的特征多项式相等.(2)举一个二阶方阵的例子说明(1)的逆命题不成立. (3)当,A B 均为实对称矩阵时，试证(1)的逆命题成立.十一、(本题满分8分)设随机变量X 的概率密度为1cos0()220,x x f x π⎧≤≤⎪=⎨⎪⎩其他对X 独立地重复观察4次，用Y 表示观察值大于3π的次数，求2Y 的数学期望.十二、(本题满分8分)其中0<<)2θθ（是未知参数，利用总体X 的如下样本值3,1,3,0,3,1,2,3,求θ的矩阵估计值和最大似然函数估计值.2002年全国硕士研究生入学统一考试数学一试题解析一、填空题(1)【答案】 1【详解】先将其转化为普通定积分，求其极限即得广义积分.222ee e ln 11lim lim lim lim 11ln ln ln ln ln b b b b b b b dx dx d x e x x x x x x b +∞→+∞→+∞→+∞→+∞⎡⎤⎡⎤===-=-+=⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦⎰⎰⎰(2)【答案】 -2【详解】y 是由2610ye xy x ++-=确定的x 的函数，两边对x 求导，6620,y e y xy y x ''+++=所以 62,6yy xy e x+'=-+两边再对x 求导，得 2(6)62(62)(6),(6)y y y e x y y x e y y e x ''++++''=-+（）- 把0x =代入，得(0)0y =，(0)0y '=，代入y ''，得(0)2y ''=-.(3)【答案】y =【详解】方法1：这是属于缺x 的(,)y f y y '''=类型. 命,dp dp dy dp y p y p dx dy dx dy'''====. 原方程20yy y '''+=化为20dpypp dy+=，得 0p =或0dpyp dy+= 0p =，即0dy dx =，不满足初始条件1'02y x ==，弃之；所以0p ≠ 所以，0dp yp dy +=，分离变量得dy dp y p =-，解之得1.C p y = 即1.C dy dx y= 由初始条件11,'2yy x x ====，可将1C 先定出来：1111,212C C ==. 于是得12dy dx y=解之得，22,y x C y =+=以01x y ==代入，得1=“+”号且21C =.于是特解是y =方法2：将20yy y '''+=改写为()0yy ''=，从而得1yy C '=. 以初始条件1(0)1,(0)2y y '==代入，有1112C ⨯=，所以得12yy '=. 即21yy '=，改写为2()1y '=. 解得2,y x C =+y =再以初值代入，1=""+且21C =. 于是特解y =(4)【答案】2【详解】方法1：二次型f 的对应矩阵222222a A a a ⎡⎤⎢⎥=⎢⎥⎢⎥⎣⎦，经正交变换x Py =，可化成标准型216f y =，故P 为正交矩阵，有1T P P -=，且对实对称矩阵A ，有600T P AP ⎛⎫ ⎪= ⎪⎪⎝⎭，故1600T P AP P AP -⎛⎫ ⎪== ⎪ ⎪⎝⎭，即 600000000A⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦因为矩阵的n 个特征值之和等于它的主对角元素之和，33113iii i i aa λ====∑∑，相似矩阵具有相同的特征值，316006ii λ==++=∑故有36a =，得2a =.方法2：二次型f 的对应矩阵222222a A a a ⎡⎤⎢⎥=⎢⎥⎢⎥⎣⎦，经正交变换x Py =，可化成标准型216f y =，故P 为正交矩阵，有1T P P -=，且对实对称矩阵A ，有1600T P AP P AP -⎛⎫⎪== ⎪ ⎪⎝⎭，即600000000A⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦相似矩阵具有相同的特征值，知0是A 的特征值，根据特征值的定义，有00E A A -==222222a A a a =4222314242a a a a a+++把第，列加到第列 1221(4)1212a a a +提取第列的公因子12221(4)02031002a a a -+---行行行行2(4)(2)0a a =+-=，得 4a =-或2a =， (1) 又6是A 的特征值，根据特征值的定义，有60E A -=，由6226226622262622226a a E A a a a a ---⎡⎤⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥-=-=---⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥---⎣⎦⎣⎦⎣⎦(对应元素相减)两边取行列式，6226262226aE A a a----=------222231262226a a aa a---------把第，列加到第列1221(2)162126a a a -------提取第列的公因子12221(2)08031008a a a -------行行行行2(2)(8)0a a =--=得 2a =或8a = (2)因为(1)，(2)需同时成立，取它们的公共部分，得2a =.方法3：f 的对应矩阵为222222a A a a ⎡⎤⎢⎥=⎢⎥⎢⎥⎣⎦，经正交变换x Py =，可化成标准型216f y =，故P 为正交矩阵，有1T P P -=，且对实对称矩阵A ，有1600T P AP P AP -⎛⎫ ⎪== ⎪ ⎪⎝⎭，即 600000000A⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦相似矩阵具有相同的特征值，知A 的特征值，其中一个单根是6，一个二重根应是0，直接求A 的特征值，即由222222222222a a E A a a a a λλλλλλλ---⎡⎤⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥-=-=---⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥---⎣⎦⎣⎦⎣⎦(对应元素相减)两边取行列式，222222aE A a a λλλλ----=------4222342142a a a a aλλλλλ------------把第，列加到第列1221(4)1212a aa λλλ--------提取第列的公因子12221(4)0(2)03100(2)a a a λλλ----------行行行行2[(4)][(2)]a a λλ=----其中单根为4a +，二重根为2a -，故46a +=，及20a -=，故知2a =.方法4：f 的对应矩阵为222222a A a a ⎡⎤⎢⎥=⎢⎥⎢⎥⎣⎦，经正交变换x Py =，可化成标准型216f y =，故P 为正交矩阵，有1T P P -=，且对实对称矩阵A ，有1600T P AP P AP -⎛⎫⎪== ⎪ ⎪⎝⎭，即 226220220a A a a ⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎢⎥=Λ=⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦故()()1r A r =Λ=，222222a A a a ⎡⎤⎢⎥=⎢⎥⎢⎥⎣⎦22122322a a a ⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦交换第和第行的顺序222210223120222a a a a a a ⎡⎤-⎢⎥⎢⎥--⎢⎥-⨯⎢⎥--⎣⎦行行行行222320220042a a a a a⎡⎤⎢⎥⎢⎥+--⎢⎥⎢⎥⎢⎥--⎣⎦行行2223202200(28)a a a a a ⎡⎤⎢⎥⨯--⎢⎥⎢⎥-+-⎣⎦行2202200(2)(4)a a a a a ⎡⎤⎢⎥→--⎢⎥⎢⎥--+⎣⎦因()1r A =，故20a -=，且(2)(4)0a a -+=，故应取2a =.(5)【答案】4.【详解】二次方程无实根，即240y y X ++=的判别式1640X ∆==-<，也就有4X >. 此事发生概率为12，即{}142P X >=， 对于2(,)(0),XN μσσ>{}12P X μ>=，因为正态分布的密度函数为22()()2x f x μσ⎧⎫-=-⎨⎬⎩⎭x -∞<<+∞ 关于x μ=对称；另一方面，由概率的计算公式，()f x 与x 轴所围成的面积是1，所以x μ=将面积平分为两份 {}12P X μ>=，所以4μ=.二、选择题(1)【详解】下述重要因果关系应记住，其中A B ⇒表示由A 可推出B . 无箭头者无因果关系，箭头的逆向不成立.(,)x f x y '与(,)y f x y '连续(,)f x y ⇒可微(,)(,)(,)xy f x y f x y f x y ⎧''⎪⇒⎨⎪⎩与存在连续 其中均指在同一点处. 记住上述关系，不难回答本选择题，故应选(A).(2)【详解】首先要分清绝对收敛和条件收敛的定义，通过定义判定级数的敛散性.考察原级数11111(1)()n n n n u u ∞+=+-+∑的前n 项部分和1122334111111111()()()(1)()n n n n S u u u u u u u u ++=+-+++-+-+11111(1)n n u u ++=+- 由lim10n n n u →∞=>知，当n 充分大时，0n u >且lim n n u →∞=+∞. 所以11lim n n S u →∞=(收敛)，另一方面，1111()n n n u u ∞=++∑为正项级数，用比较判别法的极限形式，由题设条件lim1n nnu →∞=的启发，考虑1111111()(1)lim lim lim 1121(21)1(1)n n n n n n n n n n n n n u u u u u u u u n n n u u n n n n n ++++→∞→∞→∞+++++==+++++ 11(1)(1)[](1)lim21n n n n n u u n n n n n n n u u n +→∞+++++=+11(1)(1)lim 1211n nn nn u u n n n nu u n n n n+→∞++++==+⋅⋅+ 而级数1111111()11n n n n n n n ∞∞∞===+=+++∑∑∑是发散的，所以1111()n n n u u ∞=++∑也发散，所以选(C).(3)【详解】方法1：排斥法.令21()sin f x x x =，则()f x 在(0,)+∞有界，2221()sin 2cos f x x x x'=-+， lim ()0x f x →+∞=，但lim ()x f x →+∞'不存在，故(A)不成立；0lim ()0x f x +→=，但 0lim ()10x f x +→'=≠，(C)和(D)不成立，故选(B). 方法2：证明(B)正确. 设lim ()x f x →+∞'存在，记lim ()x f x A →+∞'=，证明0A =.用反证法，若0A >，则对于02Aε=>，存在0X >，使当x X >时，()2A f x A ε'-<=，即3()2222A A A AA f x A '=-<<+=由此可知，()f x '有界且大于2A.在区间[,]x X 上应用拉格朗日中值定理，有()()()()()()2Af x f X f x X f X x X ξ'=+->+-从而lim ()x f x →+∞=+∞，与题设()f x 有界矛盾.类似可证当0A <时亦有矛盾. 故0A =.(4) 【答案】(B)【详解】三张不同平面的方程分别为123,1,2,3,i i i i a x a y a z b i ++==判断三个平面有无公共点即判断方程组111213121222323132333a x a y a z b a x a y a z b a x a y a z b++=⎧⎪++=⎨⎪++=⎩有无公共解，且方程组有多少公共解平面就有多少公共点，由于方程组的系数矩阵与增广矩阵的秩都是23<(未知量的个数)，所以方程组有解且有无穷多解，故三个平面有无穷多个公共点，故应排除(A)三平面唯一交点(即方程组只有唯一解)(C)、(D)三平面没有公共交点(即方程组无解).故应选(B)，三个平面相交于一条直线，直线上所有的点均是平面的公共点，即有无穷多个公共点.(5)【答案】D【分析】函数()f x 成为概率密度的充要条件为：(1)()0;f x ≥ (2)() 1.f x dx +∞-∞=⎰函数()F x 成为分布函数的充要条件为：(1)()F x 单调不减； (2)lim ()0,lim ()1;x x F x F x →-∞→+∞==(3)()F x 右连续.我们可以用以上的充要条件去判断各个选项，也可以用随机变量的定义直接推导. 【详解】方法1：(A)选项不可能，因为1212[()()]()()1121f x f x dx f x dx f x dx +∞+∞+∞-∞-∞-∞+=+=+=≠⎰⎰⎰也不能选(B)，因为可取反例，令121,101,01()()0,0,x x f x f x -<<<<⎧⎧==⎨⎨⎩⎩其他其他显然12()()f x f x ，均是均匀分布的概率密度. 而12()()0f x f x =，不满足12()()1f x f x dx +∞-∞=⎰条件.(C)当然也不正确，因为12lim[()()]1121x F x F x →+∞+=+=≠根据排除法，答案应选(D).方法2：令12max(,)X X X =，显然X 也是一个随机变量. X 的分布函数为{}{}{}1212()max(,),F x P X x P X X x P X x X x =≤=≤=≤≤{}{}1212()()P X x P X x F x F x =≤≤=.三【详解】方法1：由题设条件知有lim[()(2)(0)](1)(0)0h af h bf h f a b f →+-=+-=由于(0)0f ≠，所以10a b +-=. 又由洛必达法则，00()(2)(0)limlim(()2(2))(2)(0)h h af h bf h f af h bf h a b f h→→+-'''=+=+由于()(2)(0)af h bf h f +-在0h →时是比h 高阶的无穷小，由高阶无穷小的定义知上式等于0，又由'(0)0,f ≠ 得20a b +=.解1020a b a b +-=⎧⎨+=⎩联立方程组得，2,1a b ==-.方法2：分别将(),(2)f h f h 按佩亚诺余项泰勒公式展开到()o h ，有1()(0)(0)()f h f f h o h '=++，2(2)(0)2(0)()f h f f h o h '=++从而 3()(2)(0)(1)(0)(2)(0)()af h bf h f a b f a b f h o h '+-=+-+++ 由题设条件知，10,20,a b a b +-=+= 所以2,1a b ==-. 方法3：由题设条件，有lim[()(2)(0)](1)(0)0h af h bf h f a b f →+-=+-=由于(0)0f ≠，所以10a b +-=. 再将1a b =-代入01lim [()(2)(0)]h af h bf h f h→+-，并凑成导数定义形式，有000()(2)(0)(1)()(2)(0)0limlim()(0)()(0)(2)(0)lim[2]2(0)(0)2(0)1)(0)h h h af h bf h f b f h bf h f h hf h f f h f f h f b b h h h f bf bf b f →→→+--+-==---=-+''''=-+=+（ 从而 2,1a b ==-.四【详解】由2arctan 0xt y e dt -=⎰知(0)0y =，由变上限积分的求导公式得2(arctan )(arctan )x y e x -''=⋅2(arctan )21,1x e x-=+ 所以 2(arctan0)210110y e-'==+（） 因此，过点(0,0)的切线方程为.y x = ()y f x =在点(0,0)处与上述曲线有相同的切线方程，于是(0)0,(0)1f f '==.2()(0)2lim ()lim 1n n f f nnf nn→∞→∞-=2()(0)2lim 2n f f n n →∞-=2(0)2f '==五【详解】应先将{}22max ,x y e写成分块表达式. 记{}{}12(,)01,0,(,)01,1D x y x y x D x y x x y =≤≤≤≤=≤≤≤≤于是 {}2222max ,12(,);(,).x x y y ex y D e ex y D ⎧∈⎪=⎨∈⎪⎩从而{}{}{}222222221212max ,max ,max ,x y x y x y x y DD D D D ed ed ed e d e d σσσσσ=+=+⎰⎰⎰⎰⎰⎰⎰⎰⎰⎰22111xx y dx e dy dy e dx =+⎰⎰⎰⎰2211x y e xdx e ydy =+⎰⎰212x e xdx =⎰212x e dx =⎰21x de =⎰210|x e =(1)e =-六【详解】(1) 记21(,)[1()]P x y y f xy y =+，22(,)[()1]xQ x y y f xy y=- 22([()1])x y f xy Qy xx∂-∂=∂∂2222()([()1])([()1])x x y f xy y y f xy x y x ∂∂-=⨯-+⨯∂∂22221(()([()1])x y f xy y f xy y y x ∂=⨯-+⨯∂21()()()xy f xy x f xy y x∂'=-+⨯∂ 21()()f xy xyf xy y '=+-21([1()])y f xy P yyy ∂+∂=∂∂221()1([1()])([1()])y f xy y y f xy y y y∂∂+=++∂∂222211()1(())([1()])()y f xy y f xy f xy y y y y y y∂∂=-+++⨯⨯∂∂21()()()f xy f xy xyf xy y'=--++ 所以，(0)Q Py x y∂∂=>∂∂当. 故在上半平面(0y >)，该曲线积分与路径无关. (2)方法1：由该曲线积分与路径无关而只与端点有关所以用折线把两个端点连接起来. 先从点(,)a b 到点(,),c b 再到点(,)c d . 有2221[1()][()1]cd ab c I b f bx dx y f cy dy by =++-⎰⎰()]()c d a b c a c cbf bx dx cf cy dy b d b-=+++-⎰⎰经积分变量变换后，()cd ab c a I f t dt d b =-+⎰. 当ab cd =时，推得c aI d b=-.方法2:原函数法.2221[1()][()1]L xI y f xy dx y f xy dy y y=++-⎰2()()()()()LL L L ydx xdy xf xy ydx xdy d f xy d xy y y-=++=+⎰⎰⎰⎰ 由原函数法计算第二型曲线积分的公式(与定积分的牛顿—莱布尼茨公式类似)，有(,)();(,)L c d x x c ad a b y y d b ==-⎰(,)()()()()()0,(,)Lc d f xy d xy F xy F cd F ab a b ==-=⎰其中()F u 为()f u 的一个原函数，即设()()F u f u '=.由此有c aI d b=-. 方法3：由于与路径无关，又由ab cd =的启发，取路径xy k =，其中k ab =. 点(,)a b 与点(,)c d 都在此路径上. 于是将kx y=代入之后，22221[(1())()(()1)]d a k kI y f k y f k dy y y y=+-+-⎰32()dbk dy y =-⎰2dk by =22k k d b =-22cd ab d b =-.c a d b =-七【解】(1) 369331()113(3)!(3)!nnn x x x x x y x n n ∞==+++++=+∑+！6！9！，由收敛半径的求法知收敛半径为∞，故由幂级数在收敛区间上逐项可导公式得3311()(1)(3)!(3)!nn n n x x y x n n ∞∞=='⎛⎫''=+= ⎪⎝⎭∑∑3113(3)!n n nx n -∞==∑311(31)!n n x n -∞==-∑，同理得 321(32)!n n x y n -∞=''=-∑从而()()()y x y x y x '''++32313111()()(1)(32)!(31)!(3)!n n nn n n x x x n n n --∞∞∞====+++--∑∑∑ 11!nn x n ∞==+∑(由x e 的麦克劳林展开式)x e =这说明，30()(3)!n n x y x n ∞==∑是微分方程xy y y e '''++=的解，并且满足初始条件310(0)1(3)!n n y n ∞==+∑1=，3110(0)(31)!n n y n -∞='=-∑0=. (2)微分方程xy y y e '''++=对应的齐次线性方程为0y y y '''++=，其特征方程为210λλ++=，其特征根为12-±，所以其通解为 212[]xy e C x C -=+. 另外，该非齐次方程的特解形式为xy ce =，代入原非齐次方程得x x x xce ce ce e ++=，所以13c =.故微分方程xy y y e '''++=的通解为2121[cossin ]223x x y e C x C x e -=++. 故22121211[cossin ][sin cos ]2222223x xx y e C x C x e C x x e --'=-⨯++-⨯++222112111(2(22222223x x x e C C x e C C x e --=-⨯-⨯-⨯-⨯+由初始条件(0)1,(0)0y y '==得0212100022*********[cos 0sin 0]22331110(20(2022222231123e C C e C e C C e C C e C C ---⎧=++=+⎪⎪⎪=-⨯--⨯-⨯+⎨⎪⎪⎪=-+⎩解得11211311023C C ⎧+=⎪⎪⎨⎪-+=⎪⎩， 于是得到惟一的一组解：122,0.3C C ==从而得到满足微分方程x y y y e '''++=及初始条件(0)1,(0)0y y '==的解，只有一个，为22133x x y e x e -=+另一方面，由(1)已知30()(3)!n n x y x n ∞==∑也是微分方程xy y y e '''++=及初始条件(0)1,(0)0y y '==的解，由微分方程解的唯一性，知321211().(3)!33xn x n x e x e x n ∞-=+=+-∞<<+∞∑八【详解】(1)根据方向导数和梯度的定义，知方向导数的最大值是梯度的模长，()00,(,)x y gradh x y {}0000(,)(,)0000|,|2,2.y x y x h hy x x y x y ⎧⎫∂∂==--⎨⎬∂∂⎩⎭()()0000,,max(,)x y x y u gradh x y l∂==∂00(,).x y =(2) 命2(,)(,)f x y g x y ==22558x y xy +-，求f 在约束条件22750x y xy --+=下的最大值点. 为此，构造拉格朗日函数2222(,,)558(75)F x y x y xy x y xy λλ=+-+--+则 108(2)0x F x y y x λ'=-+-令，108(2)0y F y x x y λ'=-+-令，22750F x y xy λ'=--+令.由第1、第2 两式相加可得 ()(2)0x y λ+-=. 从而得y x =-或2λ=，再分别讨论之.若2λ=，则解得1(,)x y = 或 2(,)(x y =-- 若y x =-，则解得3(,)(5,5)x y =- 或 4(,)(5,5)x y =- 于是得到如上4个可能极值点. 将(,)i x y 记为(1,2,3,4)i M i =. 由于1234()()150,()()450f M f M f M f M ====故点34(5555M M =-=-，）,（，）可作为攀登起点.九【详解】方法1：记[]1234,,,A αααα=，由234,,ααα线性无关，及123420,αααα=-+即1α可以由234,,ααα线性表出，故1234,,,αααα线性相关，及1234βαααα=+++即β可由1234,,,αααα线性表出，知[][][][]12341234123,,,,,,,(),,3r A r r r A r βααααβααααααα=====系数矩阵的秩与增广矩阵的秩相等，故Ax β=有解.对应齐次方程组0Ax =，其系数矩阵的秩为3，故其基础解系中含有4-3(未知量的个数-系数矩阵的秩)个线性无关的解向量，故其通解可以写成k ξ，η*是Ax β=的一个特解，根据非齐次线性方程组的解的结构定理，知Ax β=的通解为k ξη*+，其中k ξ是对应齐次方程组0Ax =的通解，η*是Ax β=的一个特解，因123420,αααα=-+故[]123412341220,,,010αααααααα⎡⎤⎢⎥-⎢⎥-+-==⎢⎥⎢⎥⎣⎦，故[]1,2,1,0Tξ=-是0Ax =的一个非零解向量，因为0Ax =的基础解系中只含有一个解向量，故[]1,2,1,0Tξ=-是0Ax =的基础解系.又[]1234123411,,,11βαααααααα⎡⎤⎢⎥⎢⎥=+++=⎢⎥⎢⎥⎣⎦，即1111A β⎡⎤⎢⎥⎢⎥=⎢⎥⎢⎥⎣⎦故[]1,1,1,1Tη*=是Ax β=的一个特解，根据非齐次线性方程组的解的结构定理，方程组的通解为[][]1,2,1,01,1,1,1T Tk -+.(其中k 是任意常数) 方法2：令[]1234,,,Tx x x x x =，则线性非齐次方程为[]1234,,,Ax x αααα=[]12123434,,,x x x x αααα⎡⎤⎢⎥⎢⎥=⎢⎥⎢⎥⎣⎦11223344x x x x ααααβ=+++=已知1234βαααα=+++，故11223344x x x x αααα+++=1234αααα+++将1232ααα=-代入上式，得23122334423234(2)(2)x x x x αααααααααα-+++=-+++⇒21312233442323424223x x x x x αααααααααααα-+++=-+++=+ ⇒12231334424(2)30x x x x x αααααα+-++--= ⇒12213344(23)()(1)0x x x x x ααα+-+-++-=由已知234,,ααα线性无关，根据线性无关的定义，不存在不全为零的常数使得2233440k k k ααα++=，上式成立当且仅当1213423010x x x x x +=⎧⎪-+=⎨⎪-=⎩ 其系数矩阵为210010100001⎛⎫⎪- ⎪ ⎪⎝⎭，因为3阶子式10001010001=≠，其秩为3，故其齐次线性方程组的基础解系中存在1个(4-3)线性无关的解向量，取自由未知量3x k =，则方程组有解431321,,,23x x k x x k x k =====-+故方程组Ax β=有通解123410232310101x k x k k x k x ⎡⎤⎡⎤⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥-+-⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥==+⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦.(其中k 是任意常数)十【详解】(1) 因AB ，由定义知，存在可逆阵P ，使得1P AP B -=，故1111()E B E P AP P P P AP P E A P λλλλ-----=-=-=-1P E A P E A λλ-=-=-故,A B 有相同的特征多项式.(2) 取0001,0000A B ⎡⎤⎡⎤==⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦，2201,00E A E B λλλλλλλλ--==-==，则有2,,E A E B A B λλλ-==-有相同的特征多项式，但A 不相似于B ，因为对任何的2阶可逆阵P ，均有11P AP P OP O B --==≠，故(1)的逆命题不成立.(3) 即要证如果,A B 的特征多项式相等，则,A B 相似.当,A B 都是实对称矩阵时，,A B 均能相似于对角阵，且该对角阵的对角线元素由,A B 的特征值组成. 若,A B 有相同的特征多项式，则,A B 有相同的特征值(包含重数)，故,A B 将相似于同一个对角阵. 设特征值为12,,,n λλλ，则有1122,n n A B λλλλλλ⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦由相似的传递性，知A B . (1)的逆命题成立.十一【答案】5.【详解】如果将观察值大于3π这事件理解为试验成功的话，则Y 表示对X 独立地重复试验4次中成功的次数.即是(4,)YB p ，其中{}p P X π=>由一维概率计算公式，{}()bX aP a X b f x dx ≤≤=⎰，有3311()cos 3222x p P X f x dx dx ππππ+∞⎧⎫=>===⎨⎬⎩⎭⎰⎰，所以，1(4,)2Y B ~.由公式22()[()]()D Y E Y E Y =-以及若(,)Y B n p ~，其数学期望和方差分别为();()E Y np D Y npq ==，其中1.q p =-得 2222111()()[()]()4(4) 5.222E Y D Y E Y npq np =+=+=⨯⨯+⨯=十二【分析】矩估计的实质在于用样本矩来估计相应的总体矩，此题中被估参数只有一个，故只需要用样本一阶原点矩(样本均值)来估计总体的一阶原点矩(期望)最大似然估计，实质上就是找出使似然函数最大的那个参数，问题的关键在于构造似然函数.【详解】矩估计：由离散型随机变量期望的定义1()()niii E X x P X x ===∑，有：22()012(1)23(12)34E X θθθθθθ=⨯+⨯-+⨯+⨯-=-样本均值11n i i X X n ==∑1(31303123)28=⨯+++++++=用样本均值估计期望有 EX X =，即342θ-=. 解得的矩估计值为1.4θ∧=由离散型随机变量似然函数的定义：设 12,,...,n x x x 是相应于样本12,,...,n X X X 的一组观测值，则似然函数为：200221 121()(,,,;)(;)nn i i L P x x x P x θθθ===∏由于样本值中0出现一次，故用0的对应概率2θ一次. 样本值中数值1出现二次，故用两个21-θθ（）相乘，数值2出现一次，故用2的对应概率2θ一次，数值3出现四次，故用1-2θ4（）.总之，对于给定的样本值的似然函数为： []2224624()21-(12)4(1)(12)L θθθθθθθθθ=⋅⋅⋅-=--（）()0L θ>，等式两边同取自然对数得ln ()ln 46ln 2ln(1)4ln(12),L θθθθ=++-+-ln ()L θ和()L θ在θ的同一点取得最大值，所以2ln ()62862824112(1)(12)d L d θθθθθθθθθθ-+=--=---- 令ln ()0d L d θθ=，解得1,2712θ±=因71122+>与题目中10<<2θ矛盾，不合题意，所以θ的最大似然估计值为θ∧=。

2002考研数学一试卷及解答一、填空题(本题共5小题,每小题3分,满分15分.把解答填在题中横线上.)(1)⎰∞+ex x dx2ln =.(2)已知函数()y y x =由方程0162=-++x xy e y 确定,则(0)y ''= .(3)微分方程02='+''y y y 满足初始条件11,'2x x yy ====的特解是.(4)已知实二次型323121232221321444)(),,(x x x x x x x x x a x x x f +++++=经正交变换x Py =可化成标准型216y f =,则a =.(5)设随机变量X 服从正态分布2(,)(0)N μσσ>,且二次方程042=++X y y 无实根的概率为12,则μ＝.二、选择题(本题共5小题,每小题3分,满分15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)考虑二元函数),(y x f 的下面4条性质:①),(y x f 在点),(00y x 处连续;②),(y x f 在点),(00y x 处的两个偏导数连续;③),(y x f 在点),(00y x 处可微;④),(y x f 在点),(00y x 处的两个偏导数存在．若用“P Q ⇒”表示可由性质P 推出性质Q ,则有 (A) ②⇒③⇒①. (B) ③⇒②⇒①. (C) ③⇒④⇒①.(D) ③⇒①⇒④.(2)设0(1,2,3,)n u n ≠=,且lim 1n n n u →∞=,则级数11111(1)()n n n n u u ∞+=+-+∑ (A) 发散.(B) 绝对收敛.(C) 条件收敛. (D) 收敛性根据所给条件不能判定.(3)设函数()y f x =在(0,)+∞内有界且可导,则 (A) 当0)(lim =+∞→x f x 时,必有)(lim ='+∞→x f x . (B) 当)(lim x f x '+∞→存在时,必有)(lim ='+∞→x f x .(C) 当0lim ()0x f x +→=时,必有0lim ()0x f x +→'=. (D) 当0lim ()x f x +→'存在时,必有0lim ()0x f x +→'=.(4)设有三张不同平面的方程123i i i i a x a y a z b ++=,3,2,1=i ,它们所组成的线性方程组的系数矩阵与增广矩阵的秩都为２,则这三张平面可能的位置关系为(5)设1X 和2X 是任意两个相互独立的连续型随机变量,它们的概率密度分别为1()f x和2()f x,分布函数分别为1()F x和2()F x,则(A) 1()f x＋2()f x必为某一随机变量的概率密度.(B) 1()f x2()f x必为某一随机变量的概率密度.(C) 1()F x＋2()F x必为某一随机变量的分布函数.(D) 1()F x2()F x必为某一随机变量的分布函数.三、(本题满分6分)设函数)(xf在0x=的某邻域内具有一阶连续导数,且(0)0,(0)0f f'≠≠,若()(2)(0)af h bf h f+-在0→h时是比h高阶的无穷小,试确定ba,的值.四、(本题满分7分)已知两曲线)(xfy=与⎰-=x t dtey arctan2在点(0,0)处的切线相同,写出此切线方程,并求极限)2(limnnfn∞→.五、(本题满分7分)计算二重积分dxdyeDyx⎰⎰},max{22,其中}10,10|),{(≤≤≤≤=yxyxD.六、(本题满分8分)设函数)(xf在(,)-∞+∞内具有一阶连续导数,L是上半平面(y＞0)内的有向分段光滑曲线,其起点为(b a ,),终点为(d c ,).记2221[1()][()1],L xI y f xy dx y f xy dy y y =++-⎰(1)证明曲线积分I 与路径L 无关; (2)当cd ab =时,求I 的值.七、(本题满分7分)(1)验证函数333369()1()3!6!9!(3)!nx x y x x n =++++++-∞<<+∞满足微分方程xe y y y =+'+'';(2)利用(1)的结果求幂级数30(3)!n n x n ∞=∑的和函数.八、(本题满分7分)设有一小 ,取它的底面所在的平面为xOy 坐标面,其底部所占的区域为2{(,)|D x y x =275}y xy +-≤,小 的高度函数为),(y x h xy y x +--=2275.(1)设),(00y x M 为区域D 上一点,问),(y x h 在该点沿平面上什么方向的方向导数最大?若记此方向导数的最大值为),(00y x g ,试写出),(00y x g 的表达式.(2)现欲利用此小 开展攀岩活动,为此需要在 脚下寻找一上 坡最大的点作为攀登的起点.也就是说,要在D 的边界线2275x y xy +-=上找出使(1)中),(y x g 达到最大值的点.试确定攀登起点的位置.九、(本题满分6分) 已知四阶方阵),,,(4321αααα=A ,4321,,,αααα均为4维列向量,其中432,,ααα线性无关,3212ααα-=,如果4321ααααβ+++=,求线性方程组β=Ax 的通解.十、(本题满分8分) 设,A B 为同阶方阵,(1)若,A B 相似,证明,A B 的特征多项式相等. (2)举一个二阶方阵的例子说明(1)的逆命题不成立. (3)当,A B 均为实对称矩阵时,证明(1)的逆命题成立.十一、(本题满分7分) 设维随机变量X 的概率密度为10,cos ,()220,x x f x π⎧≤≤⎪=⎨⎪⎩其他.对X 独立地重复观察４次,用Y 表示观察值大于3π的次数,求2Y 的数学期望.十二、(本题满分7分) 设总体X 的概率分布为其中1(0)2θθ<<是未知参数,利用总体X 的如下样本值 3,1,3,0,3,1,2,3,求θ的矩估计值和最大似然估计值.参照解答 一、填空题(1)【解析】 原式2ln 11.ln ln eed x x x+∞+∞==-=⎰(2)【解析】 方程两边对x 两次求导得 '6'620,y e y xy y x +++=①2'''6''12'20.y y e y e y xy y ++++=②以0x =代入原方程得0y =,以0x y ==代入①得'0,y =,再以'0x y y ===代入②得''(0) 2.y =-(3)【解析】 这是二阶的可降阶微分方程.令'()y P y =(以y 为自变量),则'''.dy dP dPy P dx dx dy ===代入方程得20dP yPP dy +=,即0dPy P dy +=(或0P =,但其不满足初始条件01'2x y ==).分离变量得 0,dP dy P y +=积分得ln ln ',P y C +=即1C P y =(0P =对应10C =);由0x =时11,',2y P y ===得11.2C =于是1',2,2y P ydy dx y ===积分得22y x C =+.又由01x y ==得21,C =所求特解为y =(4)【解析】 因为二次型Tx Ax 经正交变换化为标准型时,标准形中平方项的系数就是二次型矩阵A 的特征值,所以6,0,0是A 的特征值. 又因iiia λ=∑∑,故600, 2.a a a a ++=++⇒=(5)【解析】 设事件A 表示“二次方程042=++X y y 无实根”,则{1640}{A X X =-<=> 4}.依题意,有1(){4}.2P A P X =>=而4{4}1{4}1(),P X P X μΦσ->=-≤=-即414141(),(),0. 4.22μμμΦΦμσσσ----===⇒=二、选择题(1)【解析】 这是讨论函数(,)f x y 的连续性,可偏导性,可微性及偏导数的连续性之间的关系.我们知道,(,)f x y 的两个偏导数连续是可微的充分条件,若(,)f x y 可微则必连续,故选(A).(2)【解析】 由1lim 101n n un n →+∞=>⇒充分大时即,N n N ∃>时10n u >,且1lim0,n n u →+∞=不妨认为,0,n n u ∀>因而所考虑级数是交错级数,但不能保证1n u 的单调性.按定义考察部分和111111111111(1)()(1)(1)nn nk k k n k k k k k k k S u u u u +++===++=-+=-+-∑∑∑1111111(1)11(1)1(1)(),k n nn l k l k l n n u u u u u ++==+--=-+-=+→→+∞∑∑⇒原级数收敛.再考察取绝对值后的级数1111()n n n u u ∞=++∑.注意111112,11n n n n u u n n nu u n n ++++=+⋅→+11n n ∞=∑发散⇒1111()n nn u u ∞=++∑发散.因此选(C).(3)【解析】 证明(B)对:反证法.假设lim ()0x f x a →+∞'=≠,则由拉格朗日中值定理,(2)()'()()f x f x f x x ξ-=→∞→+∞(当x →+∞时,ξ→+∞,因为2x x ξ<<);但这与(2)()(2)()2f x f x f x f x M-≤+≤矛盾(()).f x M ≤(4)【解析】 因为()()23r A r A ==<,说明方程组有无穷多解,所以三个平面有公共交点且不唯一,因此应选(B).(A)表示方程组有唯一解,其充要条件是()() 3.r A r A ==(C)中三个平面没有公共交点,即方程组无解,又因三个平面中任两个都不行,故()2r A =和()3r A =,且A 中任两个平行向量都线性无关.类似地,(D)中有两个平面平行,故()2r A =,()3r A =,且A 中有两个平行向量共线.(5)【解析】 首先可以否定选项(A)与(C),因121212[()()]()()21,()()112 1.f x f x dx f x dx f x dx F F +∞+∞+∞-∞-∞-∞+=+=≠+∞++∞=+=≠⎰⎰⎰对于选项(B),若121,21,1,01,()()0,0,x x f x f x -<<-<<⎧⎧==⎨⎨⎩⎩其他，其他，则对任何(,),x ∈-∞+∞12()()0f x f x ≡,12()()01,f x f x dx +∞-∞=≠⎰因此也应否定(C),综上解析,用排除法应选(D).进一步解析可知,若令12max(,)X X X =,而~(),1,2,i i X f x i =则X 的分布函数()F x 恰是12()().F x F x1212(){max(,)}{,}F x P X X x P X x X x =≤=≤≤1212{}{}()().P X x P X x F x F x =≤≤=三、【解】 用洛必达法则.由题设条件知lim[()(2)(0)](1)(0).h af h bf h f a b f →+-=+-由于(0)0f '≠,故必有10.a b +-=又由洛必达法则 00()(2)(0)'()2'(2)limlim 1h h af h bf h f af h bf h h →→+-+=(2)'(0)0,a b f =+=及(0)0f '≠,则有20a b +=.综上,得2, 1.a b ==-四、【解】 由已知条件得(0)0,f =22arctan arctan 02'(0)()'1,1x x t xx x e f e dt x --=====+⎰故所求切线方程为y x =.由导数定义及数列极限与函数极限的关系可得02()(0)2()(0)lim ()2lim 2lim 2'(0) 2.2n n x f f f x f n nf f n xn →∞→∞→--====五、【解析与求解】D 是正方形区域如图.因在D 上被积函数分块表示2222,,max{,}(,),,,x x y x y x y D y x y ⎧≥⎪=∈⎨≤⎪⎩于是要用分块积分法,用y x =将D 分成两块:1212,{},{}.D D D D D y x D D y x ==≤=≥⇒I222212max{,}max{,}xy xy D D e dxdy e dxdy=+⎰⎰⎰⎰2221212x y x D D D e dxdy e dxdy e dxdy=+=⎰⎰⎰⎰⎰⎰(D 关于y x =对称)2102xx dx e dy=⎰⎰(选择积分顺序)22112 1.x xxe dx e e ===-⎰六、【解析与求解】 (1)易知Pdx Qdy +∃原函数,2211()()()()()x Pdx Qdy dx yf xy dx xf xy dy dy ydx xdy f xy ydx xdy y y y+=++-=-++()()()[()].xy x xd f xy d xy d f t dt y y =+=+⎰⇒在0y >上Pdx Qdy +∃原函数,即0(,)()xy xu x y f t dty =+⎰.⇒积分I 在0y >与路径无关.(2)因找到了原函数,立即可得(,)(,)(,).c d a b c a I u x y d b ==-七、【证明】 与书上解答略有不同,参见数三2002第七题(1)因为幂级数3693()13!6!9!(3)!n x x x x y x n =++++++的收敛域是()x -∞<+∞,因而可在()x -∞<+∞上逐项求导数,得25831'()2!5!8!(31)!n x x x x y x n -=+++++-,4732''()4!7!(32)!n x x x y x x n -=+++++-,所以2'''12!!n xx x y y y x e n ++=+++++=()x -∞<+∞.(2)与'''xy y y e ++=相应的齐次微分方程为'''0y yy ++=,其特征方程为210λλ++=,特征根为1,2122λ=-±.因此齐次微分方程的通解为212()xY e C x C x -=+.设非齐次微分方程的特解为x y Ae *=,将y *代入方程'''x y y y e ++=可得13A=,即有13xy e *=.于是,方程通解为2121()3xx y Y y e C x C x e -*=+=++.当0x =时,有112121(0)1,23,0.311'(0)0.23y C C C y C ⎧==+⎪⎪⇒==⎨⎪==-+⎪⎩于是幂级数30(3)!nn x n ∞=∑的和函数为221()cos 323xxy x e x e -=+()x -∞<+∞八、【解析与求解】 (1)由梯度向量的重要性质:函数),(y x h 在点M 处沿该点的梯度方向0000(,)(,)0000(,){,}{2,2}x y x y h hh x y x y y x x y∂∂==-+-+∂∂grad方向导数取最大值即00(,)(,)x y h x y grad 的模,00(,)g x y ⇒=(2)按题意,即求(,)g x y 求在条件22750x y xy +--=下的最大值点⇔ 22222(,)(2)(2)558g x y y x x y x y xy =-+-=+-在条件22750x y xy +--=下的最大值点. 这是求解条件最值问题,用拉格朗日乘子法.令拉格朗日函数2222(,,)558(75),L x y x y xy x y xy λλ=+-++--则有22108(2)0,108(2)0,750.Lx y x y x Ly x y x y L x y xy λλλ⎧∂=-+-=⎪∂⎪∂⎪=-+-=⎨∂⎪⎪∂=+--=⎪∂⎩解此方程组:将①式与②式相加得()(2)0.x y x y λ++=⇒=-或2.λ=-若y x =-,则由③式得2375x =即5, 5.x y =±=若2,λ=-由①或②均得y x =,代入③式得275x =即x y =±=±于是得可能的条件极值点1234(5,5),(5,5),(M M M M ----现比较222(,)(,)558f x y g x y x y xy ==+-在这些点的函数值:1234()()450,()()150.f M f M f M f M ====因为实际问题存在最大值,而最大值又只可能在1234,,,M M M M 中取到.因此2(,)g x y 在12,M M 取到在D 的边界上的最大值,即12,M M 可作为攀登的起点.九、【解】 由432,,ααα线性无关及3212ααα-=知,向量组的秩1234(,,,)3r αααα=,即矩阵A 的秩为3.因此0Ax =的基础解系中只包含一个向量.那么由123412312(,,,)2010ααααααα⎡⎤⎢⎥-⎢⎥=-+=⎢⎥⎢⎥⎣⎦知,0Ax =的基础解系是(1,2,1,0).T- 再由123412341111(,,,)1111A βαααααααα⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥=+++==⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦知,(1,1,1,1)T是β=Ax 的一个特解.故β=Ax 的通解是1121,1101k ⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎢⎥-⎢⎥⎢⎥+⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦其中k 为任意常数.十、【解】 (1)若,A B 相似,那么存在可逆矩阵P ,使1,P AP B -=故111E B E P AP P EP P APλλλ----=-=-11().P E A P P E A P E A λλλ--=-=-=-(2)令0100,,0000A B ⎡⎤⎡⎤==⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦那么2.E A E B λλλ-==-但,A B 不相似.否则,存在可逆矩阵P ,使10P AP B -==.从而100A P P -==,矛盾,亦可从()1,()0r A r B ==而知A 与B 不相似.(3)由,A B 均为实对称矩阵知,,A B 均相似于对角阵,若,A B 的特征多项式相等,记特征多项式的根为1,,,n λλ则有A 相似于1,n λλ⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦B 也相似于1.n λλ⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦即存在可逆矩阵,P Q ,使111.n P AP Q BQ λλ--⎡⎤⎢⎥==⎢⎥⎢⎥⎣⎦于是111()().PQ A PQ B ---=由1PQ -为可逆矩阵知,A 与B 相似.十一、【解】 由于311{}cos ,3222x P X dx πππ>==⎰依题意,Y 服从二项分布1(4,)2B ,则有2222111()()4(4) 5.222EY DY EY npq np =+=+=⨯⨯+⨯=十二、【解】22012(1)23(12)34,EX θθθθθθ=⨯+⨯-+⨯+⨯-=-1(3).4EX θ=-θ的矩估计量为1ˆ(3),4X θ=-根据给定的样本观察值计算1(31303123)8x =+++++++2.=因此θ的矩估计值11ˆ(3).44x θ=-=对于给定的样本值似然函数为624()4(1)(12),ln ()ln 46ln 2ln(1)4ln(12),L L θθθθθθθθ=--=++-+-2ln ()62824286.112(1)(12)d L d θθθθθθθθθθ-+=--=----令ln ()0d L d θθ=,得方程2121430θθ-+=,解得712θ=(71,122θ=>不合题意).于是θ的最大似然估计值为7ˆ12θ-=。

2002年全国硕士研究生入学统一考试数学(一)试卷一、填空题(本题共5小题,每小题3分,满分15分.把答案填在题中横线上)(1)⎰∞+exx dx 2ln =_____________.(2)已知2e 610y xy x ++-=,则(0)y ''=_____________.(3)02='+''y y y 满足初始条件1(0)1,(0)2y y '==的特解是_____________.(4)已知实二次型323121232221321444)(),,(x x x x x x x x x a x x x f +++++=经正交变换可化为标准型216y f =,则a =_____________.(5)设随机变量),(~2σμN X ,且二次方程042=++X y y 无实根的概率为0.5,则μ=_____________.二、选择题(本题共5小题,每小题3分,满分15分.每小题给出的四个选项中,只有一个符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内)(1)考虑二元函数),(y x f 的四条性质:①),(y x f 在点),(00y x 处连续,②),(y x f 在点),(00y x 处的一阶偏导数连续,③),(y x f 在点),(00y x 处可微,④),(y x f 在点),(00y x 处的一阶偏导数存在.则有:(A)②⇒③⇒①(B)③⇒②⇒①(C)③⇒④⇒①(D)③⇒①⇒④(2)设0≠n u ,且1lim =∞→n n u n ,则级数11()1(11+++-∑n n n u u 为(A)发散(B)绝对收敛(C)条件收敛(D)收敛性不能判定.(3)设函数)(x f 在+R 上有界且可导,则(C)当0)(lim 0=+→x f x 时,必有0)(lim 0='+→x f x (D)当)(lim 0x f x '+→存在时,必有0)(lim 0='+→x f x .(4)设有三张不同平面,其方程为i i i i d z c y b x a =++(3,2,1=i )它们所组成的线性方程组的系数矩阵与增广矩阵的秩都为2,则这三张平面可能的位置关系为(5)设X 和Y 是相互独立的连续型随机变量,它们的密度函数分别为)(x f X 和)(y f Y ,分布函数分别为)(x F X 和)(y F Y ,则(A))(x f X ＋)(y f Y 必为密度函数(B))(x f X )(y f Y 必为密度函数(C))(x F X ＋)(y F Y 必为某一随机变量的分布函数(D))(x F X )(y F Y 必为某一随机变量的分布函数.三、(本题满分6分)设函数)(x f 在0x =的某邻域具有一阶连续导数,且)0()0(≠'f f ,当0→h 时,若)()0()2()(h o f h bf h af =-+,试求b a ,的值.四、(本题满分7分)已知两曲线)(x f y =与2arctan 0e x t y dt-=⎰在点(0,0)处的切线相同.求此切线的方程,并求极限)2(lim nnf n ∞→.五、(本题满分7分)计算二重积分22m a x {,}e xy Dd x d y⎰⎰,其中}10,10|),{(≤≤≤≤=y x y x D.六、(本题满分8分)起点为(b a ,),终点为(d c ,).记dy xy f y yxdx xy f y y I]1)([)](1[1222-++=⎰,(1)证明曲线积分I 与路径L 无关.(2)当cdab=时,求I 的值.七、(本题满分7分)(1)验证函数∑∞==03)!3()(n nn x x y (+∞<<∞-x )满足微分方程e x y y y '''++=.(2)求幂级数∑∞==03)!3()(n nn x x y 的和函数.八、(本题满分7分)设有一小山,取它的底面所在的平面为xoy面,其底部所占的区域为}75|),{(22≤-+=xy y x y x D ,小山的高度函数为),(y x h xyy x +--=2275.(1)设),(00y x M 为区域D 上一点,问),(y x h 在该点沿平面上何方向的方向导数最大?若此方向的方向导数为),(00y x g ,写出),(00y x g 的表达式.(2)现欲利用此小山开展攀岩活动,为此需要在山脚下寻找一山坡最大的点作为攀登的起点.也就是说要在D 的边界线上找出使(1)中),(y x g 达到最大值的点.试确定攀登起点的位置.九、(本题满分6分)已知四阶方阵1234(,,,)=A αααα,1234,,,αααα均为四维列向量,其中234,,ααα线性无关,1232=-ααα.若1234=+++βαααα,求线性方程组x =A β的通解.十、(本题满分8分)(1)若,A B相似,证明,A B的特征多项式相等.(2)举一个二阶方阵的例子说明(1)的逆命题不成立.(3)当,A B为实对称矩阵时,证明(1)的逆命题成立.十一、(本题满分7分)设维随机变量X 的概率密度为()f x =1cos 0220 xx x ≤≤其它对X 独立地重复观察4次,用Y 表示观察值大于3π的次数,求2Y 的数学期望.十二、(本题满分7分)设总体X 的概率分布为X 0123P2θ)1(2θθ-2θθ21-其中θ(102θ<<)是未知参数,利用总体X的如下样本值3,1,3,0,3,1,2,3.求θ的矩估计和最大似然估计值.。

全国硕士研究生入学统一考试数学一试题解析一、填空题(1)【答案】 1【详解】先将其转化为普通定积分，求其极限即得广义积分.+∞dx = lim dx = lim b d ln x = lim ⎡-1 ⎤ b = lim ⎡- 1+1⎤ = 1 ⎰ex ln 2xb →+∞ ⎰ex ln 2 xb →+∞ ⎰eln 2 xb →+∞⎢⎣ ln x ⎥⎦ eb →+∞⎢⎣ ln b⎥⎦(2)【答案】 -2【详解】 y 是由e y + 6xy + x 2-1 = 0 确定的 x 的函数，两边对 x 求导，e y y ' + 6xy ' + 6 y + 2x = 0,所以y ' = - 6 y + 2x, 两边再对 x 求导，得e y+ 6xy ' = -(e y + 6x （) 6 y ' + 2）-(6 y + 2x )(e y y ' + 6)(e y + 6x )2,把 x = 0 代入，得 y (0) = 0 ， y '(0) = 0 ，代入 y ' ，得 y ' (0) = -2 .(3)【答案】 y【详解】方法 1：这是属于缺 x 的 y ' =f ( y , y ') 类型. 命 y ' = p , y ' =dp = dp dy = p dp. dx dy dx dy原方程 y y ' + y '2= 0化为 y pdp + p 2 = 0 ，得dyp = 0或 ydp + p = 0dyp = 0，即 dy= 0，不满足初始条件 y 'dx= 1 ，弃之；所以 p ≠ 0 x = 0 2所以， ydp+ p = 0 ，分离变量得 dy = - dp，解之得 p = C 1 . 即 dy = C 1 .dy y py dx y由初始条件 y= 1, y ' = 1 ，可将C 先定出来： 1 = C 1 , C = 1. 于是得 x = 0x = 0 2 12 1 1 2 dy = 1dx 2 yb2 1 ⎢ ⎥ 333解之得， y 2 = x + C , y =且C 2 = 1.于是特解是 y =.以yx =0 =1代入，得1 = ，所以应取“+”号 方法 2：将 y y ' + y '2= 0 改写为( yy ')' = 0，从而得 y y ' = C . 以初始条件 y (0) = 1, y '(0) = 112代 入 ， 有 1⨯ 1 = C， 所 以 得 yy ' = 1 . 即 2 yy ' = 1 ， 改 写 为 (y 2 )' = 1 . 解 得y = x + C 2 ,解 y 21y =2.再以初值代入，1 = "+ " 且C2 = 1. 于是特(4)【答案】2⎡a 2 2⎤ 【详解】方法 1：二次型 f 的对应矩阵 A = ⎢2 a 2⎥ ，经正交变换 x = Py ，可化成标准 ⎢ ⎥ ⎢⎣2 2 a ⎥⎦型 f = 6 y 2， 故 P 为 正 交 矩 阵 ， 有 P T = P -1 ， 且 对 实 对 称 矩 阵 A ， 有⎛ 6 ⎫ ⎛ 6 ⎫ P TAP = 0 ⎪ ，故 P T AP = P -1AP = 0 ⎪ ，即⎪ ⎪ 0⎪ 0⎪ ⎝ ⎭ ⎝ ⎭⎡6 0 0⎤A ⎢0 0 0⎥ ⎢⎣0 0 0⎥⎦因为矩阵的 n 个特征值之和等于它的主对角元素之和，∑ aii= 3a = ∑λi ，相似矩阵i =1i =1具有相同的特征值，∑λi= 6 + 0 + 0 = 6 故有3a = 6 ，得 a = 2 .i =1⎡a 2 2⎤ 方法 2：二次型 f 的对应矩阵 A = ⎢2 a 2⎥ ，经正交变换 x = Py ，可化成标准型 f = 6 y 2，⎢ ⎥1 ⎢⎣2 2 a ⎥⎦ ⎛6 ⎫ 故 P 为正交矩阵，有 P T= P -1，且对实对称矩阵 A ，有 P TAP = P -1AP = 0 ⎪，即⎪ 0⎪ ⎝ ⎭把第2，3列加到第1列⎢ ⎥ ⎡6 0 0⎤A ⎢0 0 0⎥ ⎢⎣0 0 0⎥⎦相似矩阵具有相同的特征值， 知 0 是 A 的特征值， 根据特征值的定义， 有0E - A = A = 0a 2 2 a + 4 2 2 A = 2 a 2 把第2，3列加到第1列 a + 4 a 22 2 a 1 2 2 a + 4 2 a1 22 提取第1列 (a + 4) 1 a 2行-1行2 (a + 4) 0 a - 2 0的公因子 1 2 a 3行-1行0 0 a - 2= (a + 4)(a - 2)2 = 0，得a = -4 或 a = 2 ，(1)又 6 是 A 的特征值，根据特征值的定义，有 6E - A = 0 ，由⎡6 ⎤ ⎡a 2 2⎤ ⎡6 - a -2-2 ⎤ 6E - A = ⎢ 6 ⎥ - ⎢2 a 2⎥ = ⎢ -2 6 - a -2 ⎥ (对应元素相减) ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥两边取行列式，⎣⎢ 6⎦⎥ ⎣⎢2 2 a ⎦⎥ ⎣⎢ -2 -2 6 - a ⎦⎥6 - a -2 -2 2 - a -2-2 6E - A = -2 6 - a -2 2 - a 6 - a -2 -2 -2 6 - a 2 - a -2 6 - a提取第1列1 -2 -22行-1行 1 -2 -2 (2 - a ) 1 6 - a -2 (2 - a ) 0 8 - a 0的公因子 1 -2 6 - a 3行-1行0 0 8 - a= (2 - a )(8 - a )2 = 0得a = 2 或 a = 8因为(1)，(2)需同时成立，取它们的公共部分，得 a = 2 .(2)⎡a 2 2⎤ 方法 3： f 的对应矩阵为 A = ⎢2 a 2⎥ ，经正交变换 x = Py ，可化成标准型 f = 6 y 2 ，⎢ ⎥1 ⎢⎣2 2 a ⎥⎦⎢ ⎥⎛6 故 P 为正交矩阵，有 P T= P -1，且对实对称矩阵 A ，有 P TAP = P -1AP = 0 ⎫ ⎪，即⎪ 0⎪ ⎝ ⎭⎡6 0 0⎤A ⎢0 0 0⎥ ⎢⎣0 0 0⎥⎦相似矩阵具有相同的特征值，知 A 的特征值，其中一个单根是 6，一个二重根应是0，直接求 A 的特征值，即由⎡λ⎤ ⎡a 2 2⎤ ⎡λ- a -2 -2 ⎤λE - A = ⎢ λ ⎥ - ⎢2 a 2⎥ = ⎢ -2 λ- a -2 ⎥(对应元素相减)⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎣⎢两边取行列式，λ⎦⎥ ⎢⎣2 2 a ⎥⎦ ⎣⎢-2 -2λ- a ⎥⎦λ- aλE - A = -2-2-2λ- a-2-2 -2λ- aλ- a - 4把第2，3列 λ- a - 4加到第1列λ- a - 4-2λ- a -2 -2-2λ- a 1 提取第1列的公因子(λ- a - 4) 1 1 -2λ- a -2 -2 -2λ- a2行-1行1 -2 -2(λ- a - 4) 0 λ- (a - 2)3行-1行0 0λ- (a - 2)= [λ- (a - 4)][λ- (a - 2)]2其中单根为 a + 4 ，二重根为 a - 2 ，故a + 4 = 6 ，及 a - 2 = 0，故知 a = 2 .⎡a 2 2⎤ 方法 4： f 的对应矩阵为 A = ⎢2 a 2⎥ ，经正交变换 x = Py ，可化成标准型 f = 6 y 2 ，⎢ ⎥1 ⎢⎣2 2 a ⎥⎦ ⎛6 ⎫ 故 P 为正交矩阵，有 P T= P -1，且对实对称矩阵 A ，有 P TAP = P -1AP =0 ⎪，即⎪ 0⎪ ⎝ ⎭⎡a 2 2⎤ ⎡6 ⎤A = ⎢2 a 2⎥ Λ = ⎢ 0 ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢⎣2 2 a ⎥⎦ ⎢⎣ 0⎥⎦故 r ( A ) = r (Λ) = 1，⎢0 2 - a 1 1⎡a 2 2⎤ ⎡2 2 a ⎤ 2行-1行 ⎡2 2a ⎤⎢ ⎥ 交换第1和 ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ A = ⎢2 a 2⎥ 第3行的顺序⎢2 a 2⎥ a ⎢0 a - 2 2 - a ⎥⎢⎣2 2 a ⎥⎦ ⎢⎣a 2 2⎥⎦ 3行-1行⨯ 2 ⎢ ⎣ ⎡⎤ ⎢2 2 a ⎥ ⎡ 2 2 a ⎤ ⎢ ⎥⎢ ⎥ 3行+ 2行 0 a - 22 - a 3行⨯ 2 0 a - 2 2 - a ⎢⎥ ⎢ ⎥ ⎢a 2 ⎥⎢⎣0 0 -(a 2+ 2a - 8)⎥⎦ ⎢04 - - a ⎥⎣2 ⎦⎡2 2 a ⎤→ ⎢0 a - 2 2 - a ⎥ ⎢ ⎥ ⎢⎣0 0 -(a - 2)(a + 4)⎥⎦因 r ( A ) = 1，故 a - 2 = 0，且(a - 2)(a + 4) = 0 ，故应取 a = 2 .(5)【答案】 4 .【详解】二次方程无实根，即 y 2 + 4y + X = 0 的判别式∆ =就有 X > 4 . 此事发生概率为 1，即 P {X > 4} = 1，= 16 - 4 X < 0 ，也 22 对于 X N (μ,σ2)(σ> 0), P {X > μ} = 1，因为正态分布的密度函数为21⎧ (x -μ)2⎫ f (x ) exp ⎨- 2σ2 ⎬ -∞ < x < +∞⎩ ⎭关于 x = μ对称；另一方面，由概率的计算公式，f (x ) 与 x 轴所围成的面积是1，所以 x = μ将面积平分为两份P {X > μ} = 1 ，所以μ= 4 . 2二、选择题(1)【详解】下述重要因果关系应记住，其中 A ⇒ B 表示由 A 可推出 B . 无箭头者无因果关系，箭头的逆向不成立.⎧⎪ f '( x , y )与f '(x , y )存在f x '(x , y ) 与 f y '(x , y ) 连续⇒ f (x , y ) 可微 ⇒ ⎨ ⎪⎩xy f (x , y )连续 其中均指在同一点处. 记住上述关系，不难回答本选择题，故应选(A).(2)【详解】首先要分清绝对收敛和条件收敛的定义，通过定义判定级数的敛散性.∞n +1考察原级数∑(-1) ( n =1+ n u n +1 ) 的前 n 项部分和a 2 2 ⎥ ⎥ ⎦ u 2 -1S = ( 1 + 1 ) - ( 1 + 1 ) + ( 1 + 1 ) - + (-1)n +1 ( 1 + 1 ) = 1 + (-1)n +1 1 nu u u u u u u u u u1 2 2 3 3 4 n n +1 1 n +1由 lim n= 1 > 0 知，当n 充分大时， u > 0且 l im u= +∞ . 所以lim S = (收敛)，n →∞u n∞11nn →∞ nn →∞ n1另一方面，∑( n =1+ nun +1) 为正项级数， 用比较判别法的极限形式， 由题设条件lim n= 1的启发，考虑 n →∞ u n1 lim u n+ 1un +1 = lim u n +1 + u n u n u n +1= lim (u n +1 + u n)n (n +1) n →∞ 1 +1 n →∞ 2n +1 n →∞ u n u n +1 (2n +1) n n +1 n (n +1)= limn (n +1)[ (n +1) n u n +1 (n +1) + u n ] n = lim (n +1) n u n +1 (n +1) + u n n= 1 n →∞ u u 2n +1 n →∞ u n ⋅ u n +1 ⋅ 2n +1 n n +1 n n n +1 n ∞ 1 1 ∞ 1 ∞ 1∞1 1 而级数∑( n + n +1) = ∑ n +∑ n +1 是发散的，所以∑(u + u ) 也发散，所以选(C).n =1 n =1 n =1 n =1 n n +1(3)【详解】方法 1：排斥法.令 f ( x ) = 1sin x 2，则 f (x ) 在(0, +∞) 有界， f '(x ) = - x1 sin x2 + 2 cos x 2 ，x 2 lim x →+∞f (x ) = 0 ，但 l im x →+∞f '(x ) 不存在，故(A)不成立；lim x →0+f (x ) = 0 ，但 lim x →0+f '(x ) = 1 ≠ 0，(C)和(D)不成立，故选(B).方法 2：证明(B)正确. 设 lim x →+∞f '(x ) 存在，记 lim x →+∞f '(x ) = A ，证明 A = 0 .用 反 证 法 ， 若 A > 0 ， 则 对 于 ε= A> 0 ， 存 在 X > 0 ， 使 当 x > X 时 ，2f '(x ) - A < ε= A ，即 A = A - A < f '(x ) < A + A = 3A2 2 2 2 2由此可知， f '(x )有界且大于 A.在区间[x , X ]上应用拉格朗日中值定理，有2f (x ) = f ( X ) + f '(ξ)(x - X ) > f ( X ) + A(x - X )2从而 lim x →+∞f (x ) = +∞ ，与题设 f (x ) 有界矛盾.类似可证当 A < 0时亦有矛盾. 故 A = 0 .u u⎰+∞1 2(4) 【答案】(B)【详解】三张不同平面的方程分别为a i 1x + a i 2 y + a i 3 z = b i ,i = 1, 2,3, 判断三个平面有无⎧a 11x + a 12 y + a 13 z = b 1 公共点即判断方程组⎪a x + a y + a z =b 有无公共解，且方程组有多少公共解平面就有⎨ 21 22 23 2 ⎪a x + a y + a z = b ⎩ 31 32 33 3多少公共点，由于方程组的系数矩阵与增广矩阵的秩都是 2 < 3 (未知量的个数)，所以方程组有解且有无穷多解，故三个平面有无穷多个公共点，故应排除(A)三平面唯一交点(即方程 组只有唯一解)(C)、(D)三平面没有公共交点(即方程组无解).故应选(B)，三个平面相交于一条直线，直线上所有的点均是平面的公共点，即有无穷多个公共点.(5)【答案】D【分析】函数 f (x ) 成为概率密度的充要条件为：(1) f ( x ) ≥ 0;+∞ (2)-∞f ( x )dx = 1.函数 F (x ) 成为分布函数的充要条件为：(1) F (x ) 单调不减；(2) l im F (x ) = 0, lim F (x ) = 1; (3) F (x ) 右连续.x →-∞x →+∞我们可以用以上的充要条件去判断各个选项，也可以用随机变量的定义直接推导. 【详解】方法 1：(A)选项不可能，因为+∞+∞+∞⎰-∞[ f 1(x ) + f 2 (x )]dx = ⎰-∞ f 1 (x )dx + ⎰-∞ f 2 (x )dx = 1+1 = 2 ≠ 1也不能选(B)，因为可取反例，令⎧1, -1 < x < 0 ⎧1, 0 < x < 1f 1(x ) = ⎨0, 其他f 2 (x ) = ⎨0, 其他⎩⎩显然 f 1 (x )，f 2 (x )均是均匀分布的概率密度. 而f 1(x ) f 2 (x ) = 0 ，不满足 ⎰-∞ (C)当然也不正确，因为f 1 (x ) f 2 (x )dx = 1条件.lim [F (x ) + F (x )] = 1+1 = 2 ≠ 1 x→+∞⎨a + 2b = 0根据排除法，答案应选(D).方法 2：令 X = max( X 1, X 2 ) ，显然 X 也是一个随机变量. X 的分布函数为F (x ) = P {X ≤ x } = P {max( X 1, X 2 ) ≤ x } = P {X 1 ≤ x , X 2 ≤ x }= P {X 1 ≤ x }P {X 2 ≤ x } = F 1 (x )F 2 (x ) .三【详解】方法 1：由题设条件知有l im[af (h ) + bf (2h ) - f (0)] = (a + b -1) f (0) = 0h →0由于 f (0) ≠ 0，所以 a + b -1 = 0 . 又由洛必达法则，limaf (h ) + bf (2h ) - f (0)= lim(af '(h ) + 2bf '(2h )) = (a + 2b ) f '(0)h →0hh →0由于 af (h ) + bf (2h ) - f (0) 在 h → 0 时是比 h 高阶的无穷小，由高阶无穷小的定义知上式等于 0，又由 f '(0) ≠ 0, 得a + 2b = 0 .解⎧a + b -1 = 0联立方程组得， a = 2, b = -1.⎩ 方法 2：分别将 f (h ), f (2h ) 按佩亚诺余项泰勒公式展开到o (h ) ，有f (h ) = f (0) + f '(0)h + o 1(h ) ， f (2h ) = f (0) + 2 f '(0)h + o 2 (h )从而af (h ) + bf (2h ) - f (0) = (a + b -1) f (0) + (a + 2b ) f '(0)h + o 3(h )由题设条件知， a + b -1 = 0, a + 2b = 0, 所以 a = 2, b = -1.方法 3：由题设条件，有lim[af (h ) + bf (2h ) - f (0)] = (a + b -1) f (0) = 0h →0由于 f (0) ≠ 0，所以 a + b -1 = 0 . 再将 a = 1- b 代入lim 1[af (h ) + bf (2h ) - f (0)] ，h → 0h并凑成导数定义形式，有0 = limaf (h ) + bf (2h ) - f (0)= lim(1- b ) f (h ) + bf (2h ) - f (0) h →0 h h →0 h= lim[ f (h ) - f (0) - b f (h ) - f (0) + 2b f (2h ) - f (0)] h →0 h h 2h = f '(0) - bf '(0) + 2bf '(0) =（1+ b ) f '(0)从而a = 2,b = -1.⎰⎨ 0 0 0 0 0 0 ⎧e 2四【详解】由 y =a rctan x e -t 2dt 知 y (0) = 0 ，由变上限积分的求导公式得y ' = e - (arctan x )2⋅ (arctan x )' = e - (arctan x ) 21 ,所以y （' 0）= e - (arctan 0)2 1= 11+ x 21+ 02因此，过点(0, 0) 的切线方程为 y = x .线方程，于是 f (0) = 0, f '(0) = 1 .f ( 2) - f (0)y = f (x ) 在点(0, 0) 处与上述曲线有相同的切f ( 2) - f (0)lim nf ( 2) = lim n = 2 lim n = 2 f '(0) = 2 n →∞ n n →∞1nn →∞2 nmax {x 2 , y 2}五【详解】应先将 e写成分块表达式. 记D 1 = {(x , y ) 0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ x }, D 2 = {(x , y ) 0 ≤ x ≤ 1, x ≤ y ≤ 1}2 2x(x , y ) ∈ D ;于是emax {x , y} = ⎪⎪⎩ey1(x , y ) ∈ D 2 .⎰⎰ emax {x 2 , y 2}d σ= ⎰⎰e max {x 2, y 2}d σ+ ⎰⎰ e max {x 2, y 2}d σ= ⎰⎰ e x 2 d σ+ ⎰⎰ e y 2 d σDD 1 D 2 D 1 D 2= ⎰1dx ⎰ xe x 2dy + ⎰1 dy ⎰1e y 2dx = ⎰1e x 2xdx + ⎰1e y 2ydy= 2 1 e x 2 xdx = 1 e x 2 dx 2 = 1 de x 2 = e x 2 |1= (e -1)⎰⎰⎰六【详解】(1) 记 P (x , y ) = 1 [1+ y 2f (xy )] ， Q (x , y ) =yx[ y 2 f (xy ) -1]y 2∂Q =∂( x [ y 2 f (xy ) -1]) y 2 ∂( x ) = y 2 ⨯ 2- + x ⨯∂([ y 2 f (xy ) -1])∂x ∂x ∂x ([ y f (xy ) 1]) y 2 ∂x= 1⨯ ([ y 2f (xy ) -1]) + y 2 x ⨯ y 2∂( f (xy ) y 2 ∂x= f (xy ) -1 + x ⨯ f y2 '(xy ) ∂(xy ) ∂x= f (xy ) + xyf '(xy ) - 1y 2∂P = ∂y ∂( 1[1+ y 2 f (xy )])y∂y2从而⎰ ⎰ 22⎰ ([1+ y f (xy )]) + f (xy ) + ⨯ ⨯ y⎰ x ∂( 1 ) =y 2 1 ∂([1+ y 2 f (xy )])([1+ y f (xy )]) +∂yy ∂y= -121 ∂( y2 )1 ∂( f (xy )) 2y2y ∂y y ∂y= - f (xy ) -1 + f (xy ) + xyf '(xy )y2所以，∂Q = ∂P(当y > 0) . 故在上半平面( y > 0)，该曲线积分与路径无关. ∂x ∂y(2)方法 1：由该曲线积分与路径无关而只与端点有关所以用折线把两个端点连接起来. 先从点(a , b )到点(c , b ), 再到点(c , d ) . 有I = c 1[1+ b 2 f (bx )]dx + a b b c [ y 2 f (cy ) -1]dy y 2= c - a + ⎰c bf (bx )]dx + ⎰d cf (cy )dy + c - cb a b d b经积分变量变换后， I = c - a + ⎰cd f (t )dt . 当 a b = cd 时，推得 I = c - a.方法 2:原函数法.d b ab d bI =1[1+ y 2 f (xy )]dx + x[ y 2 f (xy ) -1]dyL y y= ⎰ ydx - xdy + f (xy )( ydx + xdy ) = ⎰ d ( ) + ⎰f (xy )d (xy ) L y L L yL由原函数法计算第二型曲线积分的公式(与定积分的牛顿—莱布尼茨公式类似)，有x x (c ,d ) c a ⎰L d ( y ) = y (a , b ) = d - b ;(c , d )L f (xy )d (xy ) = F (xy ) (a , b ) = F (cd ) - F (ab ) = 0,其中 F (u ) 为 f (u ) 的一个原函数，即设 F '(u ) =f (u ).由此有 I = c - a. d b方法 3：由于与路径无关，又由 ab = cd 的启发，取路径 x y = k ，其中 k = ab . 点(a , b )与点(c , d ) 都在此路径上. 于是将 x = k代入之后，yd ⎰3 3 (3n )! x ⎰a [ (1+ y f (k ))(- y y 2) + ( y f (k ) -1)]dy d I = 1 2 k k 2= d (- 2k )dy = d = k - k = cd - ab= c - a .⎰b y 3b d 2 b 2 d 2 b 2 d bx 3 x 6 x 9 x 3n∞x 3n 七【解】(1) y (x ) = 1+ 3 + + + ++ = 1+ ∑ ， ！ 6！ 9！ (3n )! n =1 (3n )!由收敛半径的求法知收敛半径为∞ ，故由幂级数在收敛区间上逐项可导公式得y '(x ) = (1+ ∑x 3n )' = ∑⎛ x 3n ⎫' = ∑∞ 3nx 3n -1 = ∑x 3n -1 ，同理得y ' = ∑n =1(3n )!x 3n -2⎪ n =1 ⎝ ⎭n =1(3n )!n =1(3n -1)!n =1(3n - 2)!从而y ' (x ) + y '(x ) + y (x ) = (∑x3n -2) + (∑x 3n -1) + (1+ ∑x 3n )= 1+ ∑ n =1 (3n - 2)!x n(由e 的麦克劳林展开式)n =1 (3n -1)!n =1 (3n )! n =1 n != e x这说明， y ( x ) = ∑x 3n是微分方程 y ' + y ' + y = e x 的解，并且满足初始条件 n =0 (3n )!y (0) = 1+ ∑ 03n= 1， y '(0) = ∑03n -1= 0 .n =1 (3n )! n =1 (3n-1)!(2)微分方程 y ' + y ' + y = e x对应的齐次线性方程为 y ' + y ' + y = 0 ，其特征方程为λ2+ λ+ 1 = 0 ，其特征根为- 1±3i ，所以其通解为 22- xy = e 2[C 1 cos 2x + C 2 sin 2x ].另外，该非齐次方程的特解形式为 y = ce x ，代入原非齐次方程得ce x+ ce x+ ce x= e x，所以c = 1.故微分方程 y ' + y ' + y = e x的通解为3k y2 ∞ ∞ ∞ ∞∞∞∞∞∞∞∞y 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3⎩∞y = e - x 2 [C cos x + C sin x ] + 1 e x . 1 2 22 31 - x - x 1 故y ' = - ⨯e 2 [C cos x +C sin x ]+ e 2[-C ⨯ ⨯sin x + C cos x ]+ e x2 1 2 2 2 1 2 2 2 231 - x 1 - x 1 = - ⨯ e2 (C - 2C ⨯ ) s in x - ⨯ e 2 (C - 2C ⨯ ) cos x + e x2 2 12 2 21 2 2 2 3由初始条件 y (0) = 1, y '(0) = 0 得⎧ -01 1 1 = e2 [C cos ⨯0 + C sin ⨯0] + e 0 = C + ⎪ 1⎪ 2 ⎪ 1 -02 23 13 1 -0 ⎨0 = - ⨯e 2 (C - 2C ⨯ )sin ⨯0 - ⨯e 2 (C - 2C ⨯ e 0 ⎪ 2 2 1⎪ 1 1 2 2 2 1 2 ⎪ = - 2 C 1 + C 2 ⨯ 2 + 3解得⎧ ⎪ ⎨ ⎪- 1 C +C + 1 = 11 3， 3 C + 1 = 0 ⎩⎪ 2 1223于是得到惟一的一组解：C 1= 2, C 3 2= 0.从而得到满足微分方程 y ' + y ' + y = e x 及初始条件 y (0) = 1, y '(0) = 0 的解，只有一个，为y = 2 - x e 2 cos x + 1 e x 3 2 3另一方面， 由(1) 已知 y ( x ) =∑x 3n也是微分方程 y ' + y ' + y = e x 及初始条件n =0 (3n )!y (0) = 1, y '(0) = 0 的解，由微分方程解的唯一性，知1+ ∑x 3n = 2 e - x 2 cos x + 1 e x (-∞ < x < +∞). n =1 (3n )! 32 3 八【详解】(1)根据方向导数和梯度的定义，知方向导数的最大值是梯度的模长，gradh (x , y ) = ⎧ ∂h | , ∂h | ⎫ = {y - 2x , x - 2 y }. (x 0, y 0) ⎨ ∂x ( y 0 , x 0 ) ∂y ( y , x ) ⎬0 0 0 00 03 3 3 3 3 3 ∞3) c os 3 ⨯0 + 1 2 2 3⎩⎭max = gradh (x , y ) = ( x 0, y 0)( x 0, y 0)= 5x 2 + 5 y 2 - 8x y 记 g (x , y ).0 0 0 0 0 0(2) 命 f ( x , y ) = g 2 (x , y ) = 5x 2 + 5 y 2 - 8xy ，求 f 在约束条件75 - x 2- y 2 + xy = 0 下的最大值点. 为此，构造拉格朗日函数F (x , y ,λ) = 5x 2+ 5y 2 - 8xy + λ(75 - x 2 - y 2 + xy )则F ' = 10x - 8 y + λ( y - 2x ) 令 0xF ' = 10 y - 8x +λ(x - 2 y ) 令 0yF λ' = 75 - x 2 - y 2 + xy 令 0 .由第 1、第 2 两式相加可得 (x + y )(2 -λ) = 0 . 从而得 y = -x 或λ= 2 ，再分别讨论之.若λ= 2 ，则解得( x , y )1 = (5 3, 5 3) 或 ( x , y )2 = (-5 3, -5 3)若 y = -x ，则解得 (x , y )3 = (5, -5) 或 ( x , y )4 = (-5, 5)于是得到如上 4 个可能极值点. 将( x , y )i 记为 M i (i = 1, 2, 3, 4) . 由于f (M 1) = f (M 2 ) = 150, f (M 3 ) = f (M 4 ) = 450故点 M 3 = (5，- 5）,M 4 =（- 5，5）可作为攀登起点.九【详解】方法 1：记 A = [α1 ,α2 ,α3 ,α4 ]，由α2 ,α3 ,α4 线性无关，及α1 = 2α2 -α3 + 0α4 ,即α1 可以由α2 ,α3 ,α4 线性表出，故α1,α2 ,α3 ,α4 线性相关，及β=α1 +α2 +α3 +α4 即β可由α1,α2 ,α3 ,α4 线性表出，知r [A β] = r [α1 ,α2 ,α3 ,α4 ,β] = r [α1 ,α2 ,α3 ,α4 ] = r ( A ) = r [α1 ,α2 ,α3]= 3 系数矩阵的秩与增广矩阵的秩相等，故 A x = β有解.对应齐次方程组 Ax = 0，其系数矩阵的秩为 3，故其基础解系中含有 4-3(未知量的个数-系数矩阵的秩)个线性无关的解向量，故其通解可以写成 k ξ，η*是 Ax = β的一 个特解，根据非齐次线性方程组的解的结构定理，知 A x = β的通解为 k ξ+η* ，其中 k ξ是对应齐次方程组 Ax = 0的通解，η*是 Ax = β的一个特解，因∂u ∂l ( y - 2x )2 + (x - 2 y )20 0 0 0-2 1 ⎡1 ⎤⎢ ⎥ α1 = 2α - α + 0α, 故α1 - 2α +α - 0α = [α,α,α,α]⎢ ⎥ = 0 ， 2342341 2 34⎢1 ⎥ ⎢0 ⎥ ⎣ ⎦故ξ= [1, -2,1, 0]T是 A x = 0的一个非零解向量，因为 A x = 0的基础解系中只含有一个解向量，故ξ= [1, -2,1, 0]T是 A x = 0的基础解系.又⎡1⎤⎢1⎥⎡1⎤ ⎢1⎥ β= α1 + α2 + α3 + α4 = [α1 ,α2 ,α3 ,α4 ]⎢ ⎥ ，即 A ⎢ ⎥ = β ⎢1⎥ ⎢ ⎥ ⎣1⎦⎢1⎥ ⎢ ⎥ ⎣ ⎦故η*= [1,1,1,1]T是 A x = β的一个特解，根据非齐次线性方程组的解的结构定理，方程 组的通解为k [1, -2,1, 0]T+ [1,1,1,1]T.(其中 k 是任意常数)方法 2：令 x = [x 1, x 2 , x 3 , x 4 ] ，则线性非齐次方程为 T⎡ x 1 ⎤⎢ x Ax = [α,α ,α,α ] x = [α,α,α,α ]⎢⎥ 2 ⎥=αx +αx +αx +αx = β 12341234 ⎢ x ⎥ 1 1 2 2 3 3 4 4 ⎢ 3 ⎥ ⎣ x 4 ⎦已知β= α1 +α2 +α3 +α4 ，故α1x 1 +α2 x 2 +α3 x 3 +α4 x 4 = α1 +α2 +α3 +α4将α1 = 2α2 -α3 代入上式，得(2α2 -α3 )x 1 +α2 x 2 +α3 x 3 +α4 x 4 = (2α2 -α3 ) +α2 +α3 +α4⇒ 2α2 x 1 -α3 x 1 +α2 x 2 +α3 x 3 +α4 x 4 = 2α2 -α3 +α2 +α3 +α4 = 3α2 +α4 ⇒ (2x 1 + x 2 )α2 -α3 x 1 +α3 x 3 +α4 x 4 - 3α2 -α4 = 0 ⇒ (2x 1 + x 2 - 3)α2 + (-x 1 + x 3 )α3 + (x 4 -1)α4 = 0由已知α2 ,α3 ,α4 线性无关，根据线性无关的定义，不存在不全为零的常数使得k 2α2 + k 3α3 + k 4α4 = 0，上式成立当且仅当⎪ ⎝ ⎭x 20 0 0 0 ⎧2x 1 + x 2 = 3 ⎪-x + x = 0 ⎨ 1 3 ⎪x -1 = 0 ⎩ 4⎛ 2 1 0 0 ⎫1 0 0其系数矩阵为 -1 0 1 0 ⎪，因为 3 阶子式 0 1 0 = 1 ≠ 0 ，其秩为 3，故其齐次0 0 0 1 ⎪ 0 0 1线性方程组的基础解系中存在 1 个(4-3)线性无关的解向量，取自由未知量 x 3 = k ，则方程组有解x 4 = 1, x 3 = k , x 1 = x 3 = k , x 2 = -2k + 3故方程组 A x = β有通解⎡ x 1 ⎤ ⎡ k ⎤ ⎡ 1 ⎤ ⎡0⎤ ⎢ ⎥ ⎢-2k + 3⎥ ⎢-2⎥ ⎢3⎥ ⎢ 2 ⎥ = ⎢⎥ = k ⎢ ⎥ + ⎢ ⎥ .(其中 k 是任意常数) ⎢ x 3 ⎥ ⎢ k ⎥ ⎢ 1 ⎥ ⎢0⎥ ⎢ x ⎥ ⎢ 1 ⎥ ⎢ 0 ⎥ ⎢1⎥ ⎣ 4 ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦十【详解】(1) 因 A B ，由定义知，存在可逆阵 P ，使得 P -1AP = B ，故λE - B = λE - P -1 AP = λP -1P - P -1 AP = P -1 (λE - A )P= P -1 λE - A P = λE - A故 A , B 有相同的特征多项式.(2) 取 A = ⎡0 0⎤ , B = ⎡0 1⎤， λE - A = λ 0 = λ2 , λE - B = λ -1 = λ ，则⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦有 λE - A = λ2= λE - B , A , B 有相同的特征多项式，但A 不相似于B ，因为对任何的 2阶可逆阵 P ，均有 P -1 AP = P -1OP = O ≠ B ，故(1)的逆命题不成立.(3) 即要证如果 A , B 的特征多项式相等，则 A , B 相似.当 A , B 都是实对称矩阵时， A , B 均能相似于对角阵，且该对角阵的对角线元素由 A , B 的特征值组成. 若 A , B 有相同的特征多项式，则 A , B 有相同的特征值(包含重数)，故 A , B 将相似于同一个对角阵. 设特征值为λ1 ,λ2 , ,λn ，则有0 λ 0 λλ λ ∑ 1⎡λ1⎢ λ A ⎢2⎢⎢ ⎣⎤ ⎡λ1 ⎤⎥ ⎢ λ ⎥ ⎥ , B ⎢ 2⎥ ⎥ ⎢⎥ ⎥ ⎢ ⎥ n ⎦ ⎣n ⎦由相似的传递性，知 A B . (1)的逆命题成立.十一【答案】5.【详解】如果将观察值大于 π这事件理解为试验成功的话，则Y 表示对 X 独立地重复试验34 次中成功的次数.即是Y B (4, p ) ，其中 p = P {X >π 3}由一维概率计算公式， P {a ≤ X ≤ b } =⎰af X ( x )dx ，有⎧ π⎫ +∞ π1 x 1p = P ⎨ X > 3 ⎬ = ⎰π f (x )dx = ⎰π 2 cos 2 dx = 2 ，⎩ ⎭ 33 所以， Y ~ 1 B (4, ) .2由公式 D (Y ) = [E (Y )]2- E (Y 2 ) 以及若Y ~ B (n ,p ) ，其数学期望和方差分别为E (Y ) = np ; D (Y ) = npq ，其中q = 1- p .得E (Y 2 ) = D (Y ) + [E (Y )]2 = npq + (np )2 = 4 ⨯ 1 ⨯ 1 + (4 ⨯ 1)2 = 5.2 2 2十二【分析】矩估计的实质在于用样本矩来估计相应的总体矩，此题中被估参数只有一个，故只需要用样本一阶原点矩(样本均值)来估计总体的一阶原点矩(期望)最大似然估计，实质上就是找出使似然函数最大的那个参数，问题的关键在于构造似然 函数.【详解】矩估计：由离散型随机变量期望的定义 E ( X ) =∑ x iP ( X = x i)，有：i =1E ( X ) = 0 ⨯θ2+1⨯ 2θ(1-θ) + 2 ⨯θ2 + 3⨯ (1- 2θ) = 3 - 4θ样本均值 X =1 nn i =1 = 1 ⨯ (3 +1+ 3 + 0 + 3 +1+ 2 + 3) = 2 8用样本均值估计期望有 EX = X ，即3 - 4θ= 2∧. 解得的矩估计值为θ= .4由离散型随机变量似然函数的定义：设观测值，则似然函数为：x 1, x 2 ,..., x n 是相应于样本 X 1, X 2 ,..., X n 的一组nbX i7 - 13L (θ) = P (x 1 , x 2 , , x n ;θ) = ∏ P (x i ;θ)i =1由于样本值中 0 出现一次，故用 0 的对应概率θ2一次. 样本值中数值 1 出现二次，故 用两个 2θ（1-θ）相乘，数值 2 出现一次，故用 2 的对应概率θ2一次，数值 3 出现四次，故 用（1- 2θ）4.总之，对于给定的样本值的似然函数为：L (θ) = θ2⋅[2θ（1-θ）]2⋅θ2 ⋅ (1- 2θ)4 = 4θ6 (1-θ)2 (1- 2θ)4L (θ) > 0 ，等式两边同取自然对数得l n L (θ) = ln 4 + 6 ln θ+ 2 ln(1-θ) + 4 ln(1- 2θ),l n L (θ) 和 L (θ) 在θ的同一点取得最大值，所以d ln L (θ) = 6 - 2 - 8 = 6 - 28θ+ 24θ2d θ θ 1-θ 1- 2θ θ(1-θ)(1- 2θ)令 d ln L (θ) = 0 ，解得θ =7 ± 13 7 + , 因13 > 1 与题目中0<θ< 1 矛盾，不合题 d θ 1,2 12 ∧θ12 2 2意，所以 的最大似然估计值为θ=. 12n。

2002年全国硕士研究生入学统一考试数学一试题一、填空题(本题共5小题,每小题3分,满分15分.把答案填在题中横线上.) (1)⎰∞+exx dx2ln =.(2)已知函数()y y x =由方程0162=-++x xy e y 确定,则(0)y ''=. (3)微分方程02='+''y y y 满足初始条件0011,'2x x yy ====的特解是.(4)已知实二次型323121232221321444)(),,(x x x x x x x x x a x x x f +++++=经正交变换x Py =可化成标准型216y f =,则a =.(5)设随机变量X 服从正态分布2(,)(0)N μσσ>,且二次方程042=++X y y 无实根的概率为12,则μ＝ .二、选择题(本题共5小题,每小题3分,满分15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)考虑二元函数),(y x f 的下面4条性质: ①),(y x f 在点),(00y x 处连续; ②),(y x f 在点),(00y x 处的两个偏导数连续; ③),(y x f 在点),(00y x 处可微;④),(y x f 在点),(00y x 处的两个偏导数存在．若用“P Q ⇒”表示可由性质P 推出性质Q ,则有(A ) ②⇒③⇒①. (B ) ③⇒②⇒①. (C ) ③⇒④⇒①.(D ) ③⇒①⇒④.(2)设0(1,2,3,)n u n ≠=,且lim1n nnu →∞=,则级数11111(1)()n n n n u u ∞+=+-+∑ (A ) 发散. (B ) 绝对收敛.(C ) 条件收敛.(D ) 收敛性根据所给条件不能判定.(3)设函数()y f x =在(0,)+∞内有界且可导,则 (A ) 当0)(lim =+∞→x f x 时,必有0)(lim ='+∞→x f x .(B ) 当)(lim x f x '+∞→存在时,必有0)(lim ='+∞→x f x .(C ) 当0lim ()0x f x +→=时,必有0lim ()0x f x +→'=. (D ) 当0lim ()x f x +→'存在时,必有0lim ()0x f x +→'=.(4)设有三张不同平面的方程123i i i i a x a y a z b ++=,3,2,1=i ,它们所组成的线性方程组的系数矩阵与增广矩阵的秩都为２,则这三张平面可能的位置关系为(5)设1X 和2X 是任意两个相互独立的连续型随机变量,它们的概率密度分别为1()f x 和2()f x ,分布函数分别为1()F x 和2()F x ,则(A ) 1()f x ＋2()f x 必为某一随机变量的概率密度. (B ) 1()f x 2()f x 必为某一随机变量的概率密度. (C ) 1()F x ＋2()F x 必为某一随机变量的分布函数. (D ) 1()F x 2()F x 必为某一随机变量的分布函数.三、(本题满分6分) 设函数)(x f 在0x =的某邻域内具有一阶连续导数,且(0)0,(0)0f f '≠≠,若()(2)(0)af h bf h f +-在0→h 时是比h 高阶的无穷小,试确定b a ,的值.四、(本题满分7分) 已知两曲线)(x f y =与⎰-=x t dt e yarctan 02在点(0,0)处的切线相同,写出此切线方程,并求极限)2(lim nnf n ∞→.五、(本题满分7分) 计算二重积分dxdy e Dy x⎰⎰},max{22,其中}10,10|),{(≤≤≤≤=y x y x D .六、(本题满分8分)设函数)(x f 在(,)-∞+∞内具有一阶连续导数,L 是上半平面(y ＞0)内的有向分段光滑曲线,其起点为(b a ,),终点为(d c ,).记2221[1()][()1],L xI y f xy dx y f xy dy y y=++-⎰(1)证明曲线积分I 与路径L 无关; (2)当cd ab =时,求I 的值.七、(本题满分7分)(1)验证函数333369()1()3!6!9!(3)!n x x y x x n =++++++-∞<<+∞满足微分方程x e y y y =+'+'';(2)利用(1)的结果求幂级数30(3)!nn x n ∞=∑的和函数.八、(本题满分7分)设有一小山,取它的底面所在的平面为xOy 坐标面,其底部所占的区域为2{(,)|D x y x =275}y xy +-≤,小山的高度函数为),(y x h xy y x +--=2275.(1)设),(00y x M 为区域D 上一点,问),(y x h 在该点沿平面上什么方向的方向导数最大? 若记此方向导数的最大值为),(00y x g ,试写出),(00y x g 的表达式.(2)现欲利用此小山开展攀岩活动,为此需要在山脚下寻找一上山坡最大的点作为攀登的起点.也就是说,要在D 的边界线2275x y xy +-=上找出使(1)中),(y x g 达到最大值的点.试确定攀登起点的位置.九、(本题满分6分)已知四阶方阵),,,(4321αααα=A ,4321,,,αααα均为4维列向量,其中432,,ααα线性无关,3212ααα-=,如果4321ααααβ+++=,求线性方程组β=Ax 的通解.十、(本题满分8分) 设,A B 为同阶方阵,(1)若,A B 相似,证明,A B 的特征多项式相等. (2)举一个二阶方阵的例子说明(1)的逆命题不成立. (3)当,A B 均为实对称矩阵时,证明(1)的逆命题成立.十一、(本题满分7分) 设维随机变量X 的概率密度为10,cos ,()220,x x f x π⎧≤≤⎪=⎨⎪⎩其他.对X 独立地重复观察４次,用Y 表示观察值大于3π的次数,求2Y 的数学期望.十二、(本题满分7分)其中1(0)2θθ<<是未知参数,利用总体X 的如下样本值 3,1,3,0,3,1,2,3,求θ的矩估计值和最大似然估计值.2002年考研数学一试题答案与解析一、填空题 (1)【分析】 原式2ln 11.ln ln eed x x x+∞+∞==-=⎰(2)【分析】 方程两边对x 两次求导得'6'620,y e y xy y x +++=① 2'''6''12'20.y y e y e y xy y ++++=②以0x =代入原方程得0y =,以0x y ==代入①得'0,y =,再以'0x y y ===代入②得''(0) 2.y =-(3)【分析】 这是二阶的可降阶微分方程.令'()y P y =(以y 为自变量),则'''.dy dP dPy P dx dx dy=== 代入方程得20dP yPP dy +=,即0dPy P dy +=(或0P =,但其不满足初始条件01'2x y ==). 分离变量得0,dP dy P y+= 积分得ln ln ',P y C +=即1C P y=(0P =对应10C =); 由0x =时11,',2y P y ===得11.2C =于是又由01x y==得21,C =所求特解为y =(4)【分析】 因为二次型Tx Ax 经正交变换化为标准型时,标准形中平方项的系数就是二次型矩阵A 的特征值,所以6,0,0是A 的特征值.又因iiia λ=∑∑,故600, 2.a a a a ++=++⇒=(5)【分析】 设事件A 表示“二次方程042=++X y y 无实根”,则{1640}{A X X =-<=>4}.依题意,有1(){4}.2P A P X =>=而 4{4}1{4}1(),P X P X μΦσ->=-≤=-即414141(),(),0. 4.22μμμΦΦμσσσ----===⇒=二、选择题(1)【分析】 这是讨论函数(,)f x y 的连续性,可偏导性,可微性及偏导数的连续性之间的关系.我们知道,(,)f x y 的两个偏导数连续是可微的充分条件,若(,)f x y 可微则必连续,故选(A ).(2)【分析】 由1lim 101n n un n →+∞=>⇒充分大时即,N n N ∃>时10n u >,且1lim 0,n nu →+∞=不妨认为,0,n n u ∀>因而所考虑级数是交错级数,但不能保证1nu 的单调性. 按定义考察部分和111111111111(1)()(1)(1)nn nk k k n k k k k k k k S u u u u +++===++=-+=-+-∑∑∑ 1111111(1)11(1)1(1)(),k n nn l k l k l n n u u u u u ++==+--=-+-=+→→+∞∑∑⇒原级数收敛.再考察取绝对值后的级数1111()n nn u u ∞=++∑.注意111112,11n n n n u u n n n u u n n++++=+⋅→+11n n ∞=∑发散⇒1111()n n n u u ∞=++∑发散.因此选(C ).(3)【分析】 证明(B )对:反证法.假设lim ()0x f x a →+∞'=≠,则由拉格朗日中值定理,(2)()'()()f x f x f x x ξ-=→∞→+∞(当x →+∞时,ξ→+∞,因为2x x ξ<<);但这与(2)()(2)()2f x f x f x f x M -≤+≤矛盾(()).f x M ≤(4)【分析】 因为()()23r A r A ==<,说明方程组有无穷多解,所以三个平面有公共交点且不唯一,因此应选(B ).(A )表示方程组有唯一解,其充要条件是()() 3.r A r A ==(C )中三个平面没有公共交点,即方程组无解,又因三个平面中任两个都不行,故()2r A =和()3r A =,且A 中任两个平行向量都线性无关.类似地,(D )中有两个平面平行,故()2r A =,()3r A =,且A 中有两个平行向量共线.(5)【分析】 首先可以否定选项(A )与(C ),因121212[()()]()()21,()()112 1.f x f x dx f x dx f x dx F F +∞+∞+∞-∞-∞-∞+=+=≠+∞++∞=+=≠⎰⎰⎰对于选项(B ),若121,21,1,01,()()0,0,x x f x f x -<<-<<⎧⎧==⎨⎨⎩⎩其他，其他，则对任何(,),x ∈-∞+∞12()()0f x f x ≡,12()()01,f x f x dx +∞-∞=≠⎰因此也应否定(C ),综上分析,用排除法应选(D ).进一步分析可知,若令12max(,)X X X =,而~(),1,2,i i X f x i =则X 的分布函数()F x 恰是12()().F x F x1212(){max(,)}{,}F x P X X x P X x X x =≤=≤≤1212{}{}()().P X x P X x F x F x =≤≤=三、【解】 用洛必达法则.由题设条件知lim[()(2)(0)](1)(0).h af h bf h f a b f →+-=+-由于(0)0f '≠,故必有10.a b +-=又由洛必达法则00()(2)(0)'()2'(2)limlim1h h af h bf h f af h bf h h →→+-+= (2)'(0)0,a b f =+=及(0)0f '≠,则有20a b +=. 综上,得2, 1.a b ==-四、【解】 由已知条件得(0)0,f =22arctan arctan 02'(0)()'1,1xx t xx x e f e dt x --=====+⎰故所求切线方程为y x =.由导数定义及数列极限与函数极限的关系可得02()(0)2()(0)lim ()2lim 2lim 2'(0) 2.2n n x f f f x f n nf f n xn→∞→∞→--====五、【分析与求解】 D 是正方形区域如图.因在D 上被积函数分块表示2222,,max{,}(,),,,x x y x y x y D y x y ⎧≥⎪=∈⎨≤⎪⎩于是要用分块积分法,用y x =将D 分成两块:1212,{},{}.D D D D D y x D D y x ==≤=≥⇒I 222212max{,}max{,}xy xy D D e dxdy e dxdy =+⎰⎰⎰⎰2221212x y x D D D e dxdy e dxdy e dxdy =+=⎰⎰⎰⎰⎰⎰(D 关于y x =对称)2102xx dx e dy =⎰⎰(选择积分顺序)22112 1.x xxe dx e e ===-⎰六、【分析与求解】(1)易知Pdx Qdy +∃原函数,2211()()()()()x Pdx Qdy dx yf xy dx xf xy dy dy ydx xdy f xy ydx xdy y y y+=++-=-++ 0()()()[()].xy x xd f xy d xy d f t dt y y =+=+⎰⇒在0y >上Pdx Qdy +∃原函数,即0(,)()xy xu x y f t dt y=+⎰.⇒积分I 在0y >与路径无关.(2)因找到了原函数,立即可得(,)(,)(,).c d a b c a I u x y d b==-七、【证明】 与书上解答略有不同,参见数三2002第七题(1)因为幂级数3693()13!6!9!(3)!n x x x x y x n =++++++的收敛域是()x -∞<+∞,因而可在()x -∞<+∞上逐项求导数,得25831'()2!5!8!(31)!n x x x x y x n -=+++++-,4732''()4!7!(32)!n x x x y x x n -=+++++-,所以2'''12!!n x x x y y y x e n ++=+++++=()x -∞<+∞.(2)与'''xy y y e ++=相应的齐次微分方程为'''0y y y ++=,其特征方程为210λλ++=,特征根为1,212λ=-±.因此齐次微分方程的通解为212()x Y eC x C x -=+.设非齐次微分方程的特解为x y Ae *=,将y *代入方程'''xy y y e ++=可得13A =,即有13x y e *=.于是,方程通解为2121(sin )3xx y Y y eC x C x e -*=+=++. 当0x =时,有112121(0)1,23,0.311'(0)0.23y C C C y C ⎧==+⎪⎪⇒==⎨⎪==-+⎪⎩于是幂级数30(3)!n n x n ∞=∑的和函数为221()cos323x x y x e x e -=+()x -∞<+∞八、【分析与求解】(1)由梯度向量的重要性质:函数),(y x h 在点M 处沿该点的梯度方向0000(,)(,)0000(,){,}{2,2}x y x y h h h x y x y y x x y∂∂==-+-+∂∂grad方向导数取最大值即00(,)(,)x y h x y grad 的模,00(,)g x y ⇒=(2)按题意,即求(,)g x y 求在条件22750x y xy +--=下的最大值点⇔22222(,)(2)(2)558g x y y x x y x y xy =-+-=+-在条件22750x y xy +--=下的最大值点. 这是求解条件最值问题,用拉格朗日乘子法.令拉格朗日函数2222(,,)558(75),L x y x y xy x y xy λλ=+-++--则有22108(2)0,108(2)0,750.Lx y x y x Ly x y x y L x y xy λλλ⎧∂=-+-=⎪∂⎪∂⎪=-+-=⎨∂⎪⎪∂=+--=⎪∂⎩解此方程组:将①式与②式相加得()(2)0.x y x y λ++=⇒=-或 2.λ=-若y x =-,则由③式得2375x =即5, 5.x y =±=若2,λ=-由①或②均得y x =,代入③式得275x=即x y =±=±于是得可能的条件极值点1234(5,5),(5,5),(M M M M ----现比较222(,)(,)558f x y g x y x y xy ==+-在这些点的函数值:1234()()450,()()150.f M f M f M f M ==== 因为实际问题存在最大值,而最大值又只可能在1234,,,M M M M 中取到.因此2(,)g x y 在12,M M 取到在D 的边界上的最大值,即12,M M 可作为攀登的起点.九、【解】 由432,,ααα线性无关及3212ααα-=知,向量组的秩1234(,,,)3r αααα=,即矩阵A 的秩为3.因此0Ax =的基础解系中只包含一个向量.那么由123412312(,,,)2010ααααααα⎡⎤⎢⎥-⎢⎥=-+=⎢⎥⎢⎥⎣⎦知,0Ax =的基础解系是(1,2,1,0).T -再由123412341111(,,,)1111A βαααααααα⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥=+++==⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦知,(1,1,1,1)T 是β=Ax 的一个特解.故β=Ax 的通解是1121,1101k ⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎢⎥-⎢⎥⎢⎥+⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦其中k 为任意常数.十、【解】(1)若,A B 相似,那么存在可逆矩阵P ,使1,P AP B -=故 111E B E P AP P EP P AP λλλ----=-=-11().P E A P P E A P E A λλλ--=-=-=-(2)令0100,,0000A B ⎡⎤⎡⎤==⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦那么2.E A E B λλλ-==- 但,A B 不相似.否则,存在可逆矩阵P ,使10P AP B -==.从而100A P P -==,矛盾,亦可从()1,()0r A r B ==而知A 与B 不相似.(3)由,A B 均为实对称矩阵知,,A B 均相似于对角阵,若,A B 的特征多项式相等,记特征多项式的根为1,,,n λλ则有A 相似于1,n λλ⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦B 也相似于1.n λλ⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦即存在可逆矩阵,P Q ,使111.n P AP Q BQ λλ--⎡⎤⎢⎥==⎢⎥⎢⎥⎣⎦ 于是111()().PQ A PQ B ---=由1PQ -为可逆矩阵知,A 与B 相似.十一、【解】 由于311{}cos ,3222x P X dx πππ>==⎰依题意,Y 服从二项分布1(4,)2B ,则有2222111()()4(4) 5.222EY DY EY npq np =+=+=⨯⨯+⨯= 十二、【解】 22012(1)23(12)34,EX θθθθθθ=⨯+⨯-+⨯+⨯-=-1(3).4EX θ=- θ的矩估计量为1ˆ(3),4X θ=-根据给定的样本观察值计算1(31303123)8x =+++++++ 2.=因此θ的矩估计值11ˆ(3).44x θ=-= 对于给定的样本值似然函数为624()4(1)(12),ln ()ln 46ln 2ln(1)4ln(12),L L θθθθθθθθ=--=++-+-2ln ()62824286.112(1)(12)d L d θθθθθθθθθθ-+=--=----令ln ()0d L d θθ=,得方程2121430θθ-+=,解得712θ-=(71,122θ+=>不合题意).于是θ的最大似然估计值为7ˆ12θ=。

2002年全国硕士研究生入学统一考试数学一试题一、填空题(本题共5小题,每小题3分,满分15分.把答案填在题中横线上.) (1)⎰∞+exx dx2ln =.(2)已知函数()y y x =由方程0162=-++x xy e y 确定,则(0)y ''=. (3)微分方程02='+''y y y 满足初始条件0011,'2x x yy ====的特解是.(4)已知实二次型323121232221321444)(),,(x x x x x x x x x a x x x f +++++=经正交变换x Py =可化成标准型216y f =,则a =.(5)设随机变量X 服从正态分布2(,)(0)N μσσ>,且二次方程042=++X y y 无实根的概率为12,则μ＝ .二、选择题(本题共5小题,每小题3分,满分15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)考虑二元函数),(y x f 的下面4条性质: ①),(y x f 在点),(00y x 处连续; ②),(y x f 在点),(00y x 处的两个偏导数连续; ③),(y x f 在点),(00y x 处可微;④),(y x f 在点),(00y x 处的两个偏导数存在．若用“P Q ⇒”表示可由性质P 推出性质Q ,则有(A ) ②⇒③⇒①. (B ) ③⇒②⇒①. (C ) ③⇒④⇒①.(D ) ③⇒①⇒④.(2)设0(1,2,3,)n u n ≠=L ,且lim1n nnu →∞=,则级数11111(1)()n n n n u u ∞+=+-+∑ (A ) 发散. (B ) 绝对收敛.(C ) 条件收敛.(D ) 收敛性根据所给条件不能判定.(3)设函数()y f x =在(0,)+∞内有界且可导,则 (A ) 当0)(lim =+∞→x f x 时,必有0)(lim ='+∞→x f x .(B ) 当)(lim x f x '+∞→存在时,必有0)(lim ='+∞→x f x .(C ) 当0lim ()0x f x +→=时,必有0lim ()0x f x +→'=. (D ) 当0lim ()x f x +→'存在时,必有0lim ()0x f x +→'=.(4)设有三张不同平面的方程123i i i i a x a y a z b ++=,3,2,1=i ,它们所组成的线性方程组的系数矩阵与增广矩阵的秩都为２,则这三张平面可能的位置关系为(5)设1X 和2X 是任意两个相互独立的连续型随机变量,它们的概率密度分别为1()f x 和2()f x ,分布函数分别为1()F x 和2()F x ,则(A ) 1()f x ＋2()f x 必为某一随机变量的概率密度. (B ) 1()f x 2()f x 必为某一随机变量的概率密度. (C ) 1()F x ＋2()F x 必为某一随机变量的分布函数. (D ) 1()F x 2()F x 必为某一随机变量的分布函数.三、(本题满分6分) 设函数)(x f 在0x =的某邻域内具有一阶连续导数,且(0)0,(0)0f f '≠≠,若()(2)(0)af h bf h f +-在0→h 时是比h 高阶的无穷小,试确定b a ,的值.四、(本题满分7分) 已知两曲线)(x f y =与⎰-=x t dt e yarctan 02在点(0,0)处的切线相同,写出此切线方程,并求极限)2(lim nnf n ∞→.五、(本题满分7分) 计算二重积分dxdy e Dy x⎰⎰},max{22,其中}10,10|),{(≤≤≤≤=y x y x D .六、(本题满分8分)设函数)(x f 在(,)-∞+∞内具有一阶连续导数,L 是上半平面(y ＞0)内的有向分段光滑曲线,其起点为(b a ,),终点为(d c ,).记2221[1()][()1],L xI y f xy dx y f xy dy y y=++-⎰(1)证明曲线积分I 与路径L 无关; (2)当cd ab =时,求I 的值.七、(本题满分7分)(1)验证函数333369()1()3!6!9!(3)!nx x y x x n =++++++-∞<<+∞L L 满足微分方程x e y y y =+'+'';(2)利用(1)的结果求幂级数30(3)!nn x n ∞=∑的和函数.八、(本题满分7分)设有一小山,取它的底面所在的平面为xOy 坐标面,其底部所占的区域为2{(,)|D x y x =275}y xy +-≤,小山的高度函数为),(y x h xy y x +--=2275.(1)设),(00y x M 为区域D 上一点,问),(y x h 在该点沿平面上什么方向的方向导数最大?若记此方向导数的最大值为),(00y x g ,试写出),(00y x g 的表达式.(2)现欲利用此小山开展攀岩活动,为此需要在山脚下寻找一上山坡最大的点作为攀登的起点.也就是说,要在D 的边界线2275x y xy +-=上找出使(1)中),(y x g 达到最大值的点.试确定攀登起点的位置.九、(本题满分6分)已知四阶方阵),,,(4321αααα=A ,4321,,,αααα均为4维列向量,其中432,,ααα线性无关,3212ααα-=,如果4321ααααβ+++=,求线性方程组β=Ax 的通解.十、(本题满分8分) 设,A B 为同阶方阵,(1)若,A B 相似,证明,A B 的特征多项式相等. (2)举一个二阶方阵的例子说明(1)的逆命题不成立. (3)当,A B 均为实对称矩阵时,证明(1)的逆命题成立.十一、(本题满分7分) 设维随机变量X 的概率密度为10,cos ,()220,x x f x π⎧≤≤⎪=⎨⎪⎩其他.对X 独立地重复观察４次,用Y 表示观察值大于3π的次数,求2Y 的数学期望.十二、(本题满分7分)其中1(0)2θθ<<是未知参数,利用总体X 的如下样本值3,1,3,0,3,1,2,3,求θ的矩估计值和最大似然估计值.2002年考研数学一试题答案与解析一、填空题 (1)【分析】 原式2ln 11.ln ln eed x x x+∞+∞==-=⎰(2)【分析】 方程两边对x 两次求导得'6'620,y e y xy y x +++=① 2'''6''12'20.y y e y e y xy y ++++=②以0x =代入原方程得0y =,以0x y ==代入①得'0,y =,再以'0x y y ===代入②得''(0) 2.y =-(3)【分析】 这是二阶的可降阶微分方程.令'()y P y =(以y 为自变量),则'''.dy dP dPy P dx dx dy=== 代入方程得20dP yPP dy +=,即0dP y P dy+=(或0P =,但其不满足初始条件01'2x y ==). 分离变量得0,dP dy P y+= 积分得ln ln ',P y C +=即1C P y=(0P =对应10C =); 由0x =时11,',2y P y ===得11.2C =于是又由01x y==得21,C =所求特解为y =(4)【分析】 因为二次型Tx Ax 经正交变换化为标准型时,标准形中平方项的系数就是二次型矩阵A 的特征值,所以6,0,0是A 的特征值.又因iiia λ=∑∑,故600, 2.a a a a ++=++⇒=(5)【分析】 设事件A 表示“二次方程042=++X y y 无实根”,则{1640}{A X X =-<=>4}.依题意,有1(){4}.2P A P X =>=而 4{4}1{4}1(),P X P X μΦσ->=-≤=-即414141(),(),0. 4.22μμμΦΦμσσσ----===⇒=二、选择题(1)【分析】 这是讨论函数(,)f x y 的连续性,可偏导性,可微性及偏导数的连续性之间的关系.我们知道,(,)f x y 的两个偏导数连续是可微的充分条件,若(,)f x y 可微则必连续,故选(A ).(2)【分析】 由1lim 101n n un n →+∞=>⇒充分大时即,N n N ∃>时10n u >,且1lim 0,n nu →+∞=不妨认为,0,n n u ∀>因而所考虑级数是交错级数,但不能保证1nu 的单调性. 按定义考察部分和111111111111(1)()(1)(1)nn nk k k n k k k k k k k S u u u u +++===++=-+=-+-∑∑∑1111111(1)11(1)1(1)(),k n nn l k l k l n n u u u u u ++==+--=-+-=+→→+∞∑∑⇒原级数收敛.再考察取绝对值后的级数1111()n nn u u ∞=++∑.注意111112,11n n n n u u n n n u u n n++++=+⋅→+ 11n n ∞=∑发散⇒1111()n n n u u ∞=++∑发散.因此选(C ).(3)【分析】 证明(B )对:反证法.假设lim ()0x f x a →+∞'=≠,则由拉格朗日中值定理,(2)()'()()f x f x f x x ξ-=→∞→+∞(当x →+∞时,ξ→+∞,因为2x x ξ<<);但这与(2)()(2)()2f x f x f x f x M -≤+≤矛盾(()).f x M ≤(4)【分析】 因为()()23r A r A ==<,说明方程组有无穷多解,所以三个平面有公共交点且不唯一,因此应选(B ).(A )表示方程组有唯一解,其充要条件是()() 3.r A r A ==(C )中三个平面没有公共交点,即方程组无解,又因三个平面中任两个都不行,故()2r A =和()3r A =,且A 中任两个平行向量都线性无关.类似地,(D )中有两个平面平行,故()2r A =,()3r A =,且A 中有两个平行向量共线.(5)【分析】 首先可以否定选项(A )与(C ),因121212[()()]()()21,()()112 1.f x f x dx f x dx f x dx F F +∞+∞+∞-∞-∞-∞+=+=≠+∞++∞=+=≠⎰⎰⎰对于选项(B ),若121,21,1,01,()()0,0,x x f x f x -<<-<<⎧⎧==⎨⎨⎩⎩其他，其他，则对任何(,),x ∈-∞+∞ 12()()0f x f x ≡,12()()01,f x f x dx +∞-∞=≠⎰因此也应否定(C ),综上分析,用排除法应选(D ).进一步分析可知,若令12max(,)X X X =,而~(),1,2,i i X f x i =则X 的分布函数()F x 恰是12()().F x F x1212(){max(,)}{,}F x P X X x P X x X x =≤=≤≤1212{}{}()().P X x P X x F x F x =≤≤=三、【解】 用洛必达法则.由题设条件知lim[()(2)(0)](1)(0).h af h bf h f a b f →+-=+-由于(0)0f '≠,故必有10.a b +-=(2)'(0)0,a b f =+=及(0)0f '≠,则有20a b +=. 综上,得2, 1.a b ==-四、【解】 由已知条件得(0)0,f =22arctan arctan 02'(0)()'1,1xx t xx x e f e dt x --=====+⎰故所求切线方程为y x =.由导数定义及数列极限与函数极限的关系可得五、【分析与求解】 D 是正方形区域如图.因在D 上被积函数分块表示2222,,max{,}(,),,,x x y x y x y D y x y ⎧≥⎪=∈⎨≤⎪⎩于是要用分块积分法,用y x =将D 分成两块:1212,{},{}.D D D D D y x D D y x ==≤=≥U I I⇒I 222212max{,}max{,}xy xy D D e dxdy e dxdy =+⎰⎰⎰⎰2221212x y x D D D e dxdy e dxdy e dxdy =+=⎰⎰⎰⎰⎰⎰(D 关于y x =对称)2102xx dx e dy =⎰⎰(选择积分顺序)221102 1.x xxe dx e e ===-⎰六、【分析与求解】(1)易知Pdx Qdy +∃原函数,2211()()()()()x Pdx Qdy dx yf xy dx xf xy dy dy ydx xdy f xy ydx xdy y y y+=++-=-++ 0()()()[()].xy x xd f xy d xy d f t dt y y =+=+⎰⇒在0y >上Pdx Qdy +∃原函数,即0(,)()xy xu x y f t dt y =+⎰. ⇒积分I 在0y >与路径无关.(2)因找到了原函数,立即可得(,)(,)(,).c d a b c a I u x y d b==-七、【证明】 与书上解答略有不同,参见数三2002第七题(1)因为幂级数3693()13!6!9!(3)!nx x x x y x n =++++++L L的收敛域是()x -∞<+∞,因而可在()x -∞<+∞上逐项求导数,得25831'()2!5!8!(31)!n x x x x y x n -=+++++-L L ,4732''()4!7!(32)!n x x x y x x n -=+++++-L L ,所以2'''12!!nx x x y y y x e n ++=+++++=L L ()x -∞<+∞.(2)与'''xy y y e ++=相应的齐次微分方程为'''0y y y ++=,其特征方程为210λλ++=,特征根为1,2122λ=-±.因此齐次微分方程的通解为212(cossin )22x Y eC x C x -=+. 设非齐次微分方程的特解为xy Ae *=,将y *代入方程'''xy y y e ++=可得13A =,即有13x y e *=.于是,方程通解为2121(cossin )223xx y Y y eC x C x e -*=+=++. 当0x =时,有112121(0)1,23,0.311'(0)0.223y C C C y C ⎧==+⎪⎪⇒==⎨⎪==-++⎪⎩于是幂级数30(3)!n n x n ∞=∑的和函数为221()33x x y x e x e -=+()x -∞<+∞八、【分析与求解】(1)由梯度向量的重要性质:函数),(y x h 在点M 处沿该点的梯度方向0000(,)(,)0000(,){,}{2,2}x y x y h h h x y x y y x x y∂∂==-+-+∂∂grad方向导数取最大值即00(,)(,)x y h x y grad 的模,00(,)g x y ⇒=(2)按题意,即求(,)g x y 求在条件22750x y xy +--=下的最大值点⇔22222(,)(2)(2)558g x y y x x y x y xy =-+-=+-在条件22750x y xy +--=下的最大值点. 这是求解条件最值问题,用拉格朗日乘子法.令拉格朗日函数2222(,,)558(75),L x y x y xy x y xy λλ=+-++--则有22108(2)0,108(2)0,750.Lx y x y x Ly x y x y L x y xy λλλ⎧∂=-+-=⎪∂⎪∂⎪=-+-=⎨∂⎪⎪∂=+--=⎪∂⎩ 解此方程组:将①式与②式相加得()(2)0.x y x y λ++=⇒=-或 2.λ=-若y x =-,则由③式得2375x =即5, 5.x y =±=m 若2,λ=-由①或②均得y x =,代入③式得275x =即x y =±=±于是得可能的条件极值点1234(5,5),(5,5),(M M M M ----现比较222(,)(,)558f x y g x y x y xy ==+-在这些点的函数值:1234()()450,()()150.f M f M f M f M ====因为实际问题存在最大值,而最大值又只可能在1234,,,M M M M 中取到.因此2(,)g x y 在12,M M 取到在D 的边界上的最大值,即12,M M 可作为攀登的起点.九、【解】由432,,ααα线性无关及3212ααα-=知,向量组的秩1234(,,,)3r αααα=,即矩阵A 的秩为3.因此0Ax =的基础解系中只包含一个向量.那么由123412312(,,,)2010ααααααα⎡⎤⎢⎥-⎢⎥=-+=⎢⎥⎢⎥⎣⎦知,0Ax =的基础解系是(1,2,1,0).T-再由123412341111(,,,)1111A βαααααααα⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥=+++==⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦知,(1,1,1,1)T是β=Ax 的一个特解.故β=Ax 的通解是1121,1101k ⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎢⎥-⎢⎥⎢⎥+⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦其中k 为任意常数.十、【解】 (1)若,A B 相似,那么存在可逆矩阵P ,使1,P AP B -=故111E B E P AP P EP P AP λλλ----=-=-11().P E A P P E A P E A λλλ--=-=-=-(2)令0100,,0000A B ⎡⎤⎡⎤==⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦那么2.E A E B λλλ-==- 但,A B 不相似.否则,存在可逆矩阵P ,使10P AP B -==.从而100A P P -==,矛盾,亦可从()1,()0r A r B ==而知A 与B 不相似.(3)由,A B 均为实对称矩阵知,,A B 均相似于对角阵,若,A B 的特征多项式相等,记特征多项式的根为1,,,n λλL 则有A 相似于1,n λλ⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦O B也相似于1.n λλ⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦O 即存在可逆矩阵,P Q ,使111.n P AP Q BQ λλ--⎡⎤⎢⎥==⎢⎥⎢⎥⎣⎦O 于是111()().PQ A PQ B ---=由1PQ -为可逆矩阵知,A 与B 相似.十一、【解】 由于311{}cos ,3222x P X dx πππ>==⎰依题意,Y 服从二项分布1(4,)2B ,则有2222111()()4(4) 5.222EY DY EY npq np =+=+=⨯⨯+⨯=十二、【解】 22012(1)23(12)34,EX θθθθθθ=⨯+⨯-+⨯+⨯-=-1(3).4EX θ=- θ的矩估计量为1ˆ(3),4X θ=-根据给定的样本观察值计算1(31303123)8x =+++++++ 2.=因此θ的矩估计值11ˆ(3).44x θ=-= 对于给定的样本值似然函数为624()4(1)(12),ln ()ln 46ln 2ln(1)4ln(12),L L θθθθθθθθ=--=++-+-2ln ()62824286.112(1)(12)d L d θθθθθθθθθθ-+=--=----令ln ()0d L d θθ=,得方程2121430θθ-+=,解得θ=1,2θ=>不合题意). 于是θ的最大似然估计值为ˆθ=。

2002年全国硕士研究生入学统一考试数学一试题一、填空题(本题共5小题,每小题3分,满分15分.把答案填在题中横线上.) (1)⎰∞+exx dx2ln =.(2)已知函数()y y x =由方程0162=-++x xy e y 确定,则(0)y ''=. (3)微分方程02='+''y y y 满足初始条件0011,'2x x yy ====的特解是.(4)已知实二次型323121232221321444)(),,(x x x x x x x x x a x x x f +++++=经正交变换x Py =可化成标准型216y f =,则a =.(5)设随机变量X 服从正态分布2(,)(0)N μσσ>,且二次方程042=++X y y 无实根的概率为12,则μ＝ .二、选择题(本题共5小题,每小题3分,满分15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)考虑二元函数),(y x f 的下面4条性质: ①),(y x f 在点),(00y x 处连续; ②),(y x f 在点),(00y x 处的两个偏导数连续; ③),(y x f 在点),(00y x 处可微;④),(y x f 在点),(00y x 处的两个偏导数存在．若用“P Q ⇒”表示可由性质P 推出性质Q ,则有(A ) ②⇒③⇒①. (B ) ③⇒②⇒①. (C ) ③⇒④⇒①.(D ) ③⇒①⇒④.(2)设0(1,2,3,)n u n ≠=L ,且lim1n nnu →∞=,则级数11111(1)()n n n n u u ∞+=+-+∑ (A ) 发散. (B ) 绝对收敛.(C ) 条件收敛.(D ) 收敛性根据所给条件不能判定.(3)设函数()y f x =在(0,)+∞内有界且可导,则 (A ) 当0)(lim =+∞→x f x 时,必有0)(lim ='+∞→x f x .(B ) 当)(lim x f x '+∞→存在时,必有0)(lim ='+∞→x f x .(C ) 当0lim ()0x f x +→=时,必有0lim ()0x f x +→'=. (D ) 当0lim ()x f x +→'存在时,必有0lim ()0x f x +→'=.(4)设有三张不同平面的方程123i i i i a x a y a z b ++=,3,2,1=i ,它们所组成的线性方程组的系数矩阵与增广矩阵的秩都为２,则这三张平面可能的位置关系为(5)设1X 和2X 是任意两个相互独立的连续型随机变量,它们的概率密度分别为1()f x 和2()f x ,分布函数分别为1()F x 和2()F x ,则(A ) 1()f x ＋2()f x 必为某一随机变量的概率密度. (B ) 1()f x 2()f x 必为某一随机变量的概率密度. (C ) 1()F x ＋2()F x 必为某一随机变量的分布函数. (D ) 1()F x 2()F x 必为某一随机变量的分布函数.三、(本题满分6分) 设函数)(x f 在0x =的某邻域内具有一阶连续导数,且(0)0,(0)0f f '≠≠,若()(2)(0)af h bf h f +-在0→h 时是比h 高阶的无穷小,试确定b a ,的值.四、(本题满分7分) 已知两曲线)(x f y =与⎰-=x t dt e yarctan 02在点(0,0)处的切线相同,写出此切线方程,并求极限)2(lim nnf n ∞→.五、(本题满分7分) 计算二重积分dxdy e Dy x⎰⎰},max{22,其中}10,10|),{(≤≤≤≤=y x y x D .六、(本题满分8分)设函数)(x f 在(,)-∞+∞内具有一阶连续导数,L 是上半平面(y ＞0)内的有向分段光滑曲线,其起点为(b a ,),终点为(d c ,).记2221[1()][()1],L xI y f xy dx y f xy dy y y=++-⎰(1)证明曲线积分I 与路径L 无关; (2)当cd ab =时,求I 的值.七、(本题满分7分)(1)验证函数333369()1()3!6!9!(3)!n x x y x x n =++++++-∞<<+∞L L 满足微分方程x e y y y =+'+'';(2)利用(1)的结果求幂级数30(3)!nn x n ∞=∑的和函数.八、(本题满分7分)设有一小山,取它的底面所在的平面为xOy 坐标面,其底部所占的区域为2{(,)|D x y x =275}y xy +-≤,小山的高度函数为),(y x h xy y x +--=2275.(1)设),(00y x M 为区域D 上一点,问),(y x h 在该点沿平面上什么方向的方向导数最大?若记此方向导数的最大值为),(00y x g ,试写出),(00y x g 的表达式.(2)现欲利用此小山开展攀岩活动,为此需要在山脚下寻找一上山坡最大的点作为攀登的起点.也就是说,要在D 的边界线2275x y xy +-=上找出使(1)中),(y x g 达到最大值的点.试确定攀登起点的位置.九、(本题满分6分)已知四阶方阵),,,(4321αααα=A ,4321,,,αααα均为4维列向量,其中432,,ααα线性无关,3212ααα-=,如果4321ααααβ+++=,求线性方程组β=Ax 的通解.十、(本题满分8分) 设,A B 为同阶方阵,(1)若,A B 相似,证明,A B 的特征多项式相等. (2)举一个二阶方阵的例子说明(1)的逆命题不成立. (3)当,A B 均为实对称矩阵时,证明(1)的逆命题成立.十一、(本题满分7分) 设维随机变量X 的概率密度为10,cos ,()220,x x f x π⎧≤≤⎪=⎨⎪⎩其他.对X 独立地重复观察４次,用Y 表示观察值大于3π的次数,求2Y 的数学期望.十二、(本题满分7分)其中1(0)2θθ<<是未知参数,利用总体X 的如下样本值3,1,3,0,3,1,2,3,求θ的矩估计值和最大似然估计值.2002年考研数学一试题答案与解析一、填空题 (1)【分析】 原式2ln 11.ln ln eed x x x+∞+∞==-=⎰(2)【分析】 方程两边对x 两次求导得'6'620,y e y xy y x +++=① 2'''6''12'20.y y e y e y xy y ++++=②以0x =代入原方程得0y =,以0x y ==代入①得'0,y =,再以'0x y y ===代入②得''(0) 2.y =-(3)【分析】 这是二阶的可降阶微分方程.令'()y P y =(以y 为自变量),则'''.dy dP dPy P dx dx dy=== 代入方程得20dP yPP dy +=,即0dPy P dy +=(或0P =,但其不满足初始条件01'2x y ==). 分离变量得0,dP dy P y+= 积分得ln ln ',P y C +=即1C P y=(0P =对应10C =); 由0x =时11,',2y P y ===得11.2C =于是又由01x y==得21,C =所求特解为y =(4)【分析】 因为二次型Tx Ax 经正交变换化为标准型时,标准形中平方项的系数就是二次型矩阵A 的特征值,所以6,0,0是A 的特征值.又因iiia λ=∑∑,故600, 2.a a a a ++=++⇒=(5)【分析】 设事件A 表示“二次方程042=++X y y 无实根”,则{1640}{A X X =-<=>4}.依题意,有1(){4}.2P A P X =>=而 4{4}1{4}1(),P X P X μΦσ->=-≤=-即414141(),(),0. 4.22μμμΦΦμσσσ----===⇒=二、选择题(1)【分析】 这是讨论函数(,)f x y 的连续性,可偏导性,可微性及偏导数的连续性之间的关系.我们知道,(,)f x y 的两个偏导数连续是可微的充分条件,若(,)f x y 可微则必连续,故选(A ).(2)【分析】 由1lim 101n n un n →+∞=>⇒充分大时即,N n N ∃>时10n u >,且1lim 0,n nu →+∞=不妨认为,0,n n u ∀>因而所考虑级数是交错级数,但不能保证1nu 的单调性. 按定义考察部分和111111111111(1)()(1)(1)nn nk k k n k k k k k k k S u u u u +++===++=-+=-+-∑∑∑1111111(1)11(1)1(1)(),k n nn l k l k l n n u u u u u ++==+--=-+-=+→→+∞∑∑⇒原级数收敛.再考察取绝对值后的级数1111()n nn u u ∞=++∑.注意111112,11nn n n u u n n n u u n n++++=+⋅→+ 11n n ∞=∑发散⇒1111()n n n u u ∞=++∑发散.因此选(C ).(3)【分析】 证明(B )对:反证法.假设lim ()0x f x a →+∞'=≠,则由拉格朗日中值定理,(2)()'()()f x f x f x x ξ-=→∞→+∞(当x →+∞时,ξ→+∞,因为2x x ξ<<);但这与(2)()(2)()2f x f x f x f x M -≤+≤矛盾(()).f x M ≤(4)【分析】 因为()()23r A r A ==<,说明方程组有无穷多解,所以三个平面有公共交点且不唯一,因此应选(B ).(A )表示方程组有唯一解,其充要条件是()() 3.r A r A ==(C )中三个平面没有公共交点,即方程组无解,又因三个平面中任两个都不行,故()2r A =和()3r A =,且A 中任两个平行向量都线性无关.类似地,(D )中有两个平面平行,故()2r A =,()3r A =,且A 中有两个平行向量共线.(5)【分析】 首先可以否定选项(A )与(C ),因121212[()()]()()21,()()112 1.f x f x dx f x dx f x dx F F +∞+∞+∞-∞-∞-∞+=+=≠+∞++∞=+=≠⎰⎰⎰对于选项(B ),若121,21,1,01,()()0,0,x x f x f x -<<-<<⎧⎧==⎨⎨⎩⎩其他，其他，则对任何(,),x ∈-∞+∞ 12()()0f x f x ≡,12()()01,f x f x dx +∞-∞=≠⎰因此也应否定(C ),综上分析,用排除法应选(D ).进一步分析可知,若令12max(,)X X X =,而~(),1,2,i i X f x i =则X 的分布函数()F x 恰是12()().F x F x1212(){max(,)}{,}F x P X X x P X x X x =≤=≤≤1212{}{}()().P X x P X x F x F x =≤≤=三、【解】 用洛必达法则.由题设条件知lim[()(2)(0)](1)(0).h af h bf h f a b f →+-=+-由于(0)0f '≠,故必有10.a b +-=及(0)0f '≠,则有20a b +=. 综上,得2, 1.a b ==-四、【解】 由已知条件得(0)0,f =22arctan arctan 02'(0)()'1,1xx t xx x e f e dt x --=====+⎰故所求切线方程为y x =.由导数定义及数列极限与函数极限的关系可得五、【分析与求解】 D 是正方形区域如图.因在D 上被积函数分块表示2222,,max{,}(,),,,x x y x y x y D y x y ⎧≥⎪=∈⎨≤⎪⎩于是要用分块积分法,用y x =将D 分成两块:1212,{},{}.D D D D D y x D D y x ==≤=≥U I I⇒I 222212max{,}max{,}xy xy D D e dxdy e dxdy =+⎰⎰⎰⎰2221212x y x D D D e dxdy e dxdy e dxdy =+=⎰⎰⎰⎰⎰⎰(D 关于y x =对称)2102xx dx e dy =⎰⎰(选择积分顺序)221102 1.x xxe dx e e ===-⎰六、【分析与求解】(1)易知Pdx Qdy +∃原函数,2211()()()()()x Pdx Qdy dx yf xy dx xf xy dy dy ydx xdy f xy ydx xdy y y y+=++-=-++ 0()()()[()].xy x xd f xy d xy d f t dt y y =+=+⎰⇒在0y >上Pdx Qdy +∃原函数,即0(,)()xy xu x y f t dt y =+⎰. ⇒积分I 在0y >与路径无关.(2)因找到了原函数,立即可得(,)(,)(,).c d a b c a I u x y d b==-七、【证明】 与书上解答略有不同,参见数三2002第七题(1)因为幂级数3693()13!6!9!(3)!nx x x x y x n =++++++L L的收敛域是()x -∞<+∞,因而可在()x -∞<+∞上逐项求导数,得25831'()2!5!8!(31)!n x x x x y x n -=+++++-L L ,4732''()4!7!(32)!n x x x y x x n -=+++++-L L ,所以2'''12!!nx x x y y y x e n ++=+++++=L L ()x -∞<+∞.(2)与'''xy y y e ++=相应的齐次微分方程为'''0y y y ++=,其特征方程为210λλ++=,特征根为1,212λ=-±.因此齐次微分方程的通解为212(cossin )22x Y eC x C x -=+. 设非齐次微分方程的特解为xy Ae *=,将y *代入方程'''xy y y e ++=可得13A =,即有13x y e *=.于是,方程通解为2121(sin )3xx y Y y eC x C x e -*=+=++. 当0x =时,有112121(0)1,23,0.311'(0)0.223y C C C y C ⎧==+⎪⎪⇒==⎨⎪==-++⎪⎩于是幂级数30(3)!n n x n ∞=∑的和函数为221()33x x y x e x e -=+()x -∞<+∞八、【分析与求解】(1)由梯度向量的重要性质:函数),(y x h 在点M 处沿该点的梯度方向0000(,)(,)0000(,){,}{2,2}x y x y h h h x y x y y x x y∂∂==-+-+∂∂grad方向导数取最大值即00(,)(,)x y h x y grad 的模,00(,)g x y ⇒=(2)按题意,即求(,)g x y 求在条件22750x y xy +--=下的最大值点⇔22222(,)(2)(2)558g x y y x x y x y xy =-+-=+-在条件22750x y xy +--=下的最大值点.这是求解条件最值问题,用拉格朗日乘子法.令拉格朗日函数 2222(,,)558(75),L x y x y xy x y xy λλ=+-++--则有 22108(2)0,108(2)0,750.L x y x y x L y x y x yL x y xy λλλ⎧∂=-+-=⎪∂⎪∂⎪=-+-=⎨∂⎪⎪∂=+--=⎪∂⎩解此方程组:将①式与②式相加得()(2)0.x y x y λ++=⇒=-或 2.λ=-若y x =-,则由③式得2375x =即5, 5.x y =±=m 若2,λ=-由①或②均得y x =,代入③式得275x=即x y =±=±于是得可能的条件极值点1234(5,5),(5,5),(M M M M ----现比较222(,)(,)558f x y g x y x y xy ==+-在这些点的函数值:1234()()450,()()150.f M f M f M f M ==== 因为实际问题存在最大值,而最大值又只可能在1234,,,M M M M 中取到.因此2(,)g x y 在12,M M 取到在D 的边界上的最大值,即12,M M 可作为攀登的起点.九、【解】 由432,,ααα线性无关及3212ααα-=知,向量组的秩1234(,,,)3r αααα=,即矩阵A 的秩为3.因此0Ax =的基础解系中只包含一个向量.那么由123412312(,,,)2010ααααααα⎡⎤⎢⎥-⎢⎥=-+=⎢⎥⎢⎥⎣⎦知,0Ax =的基础解系是(1,2,1,0).T- 再由123412341111(,,,)1111A βαααααααα⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥=+++==⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦知,(1,1,1,1)T 是β=Ax 的一个特解.故β=Ax 的通解是1121,1101k ⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎢⎥-⎢⎥⎢⎥+⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦其中k 为任意常数.十、【解】(1)若,A B 相似,那么存在可逆矩阵P ,使1,P AP B -=故 111E B E P AP P EP P AP λλλ----=-=-11().P E A P P E A P E A λλλ--=-=-=-(2)令0100,,0000A B ⎡⎤⎡⎤==⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦那么2.E A E B λλλ-==- 但,A B 不相似.否则,存在可逆矩阵P ,使10P AP B -==.从而100A P P -==,矛盾,亦可从()1,()0r A r B ==而知A 与B 不相似.(3)由,A B 均为实对称矩阵知,,A B 均相似于对角阵,若,A B 的特征多项式相等,记特征多项式的根为1,,,n λλL 则有A 相似于1,n λλ⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦O B 也相似于1.n λλ⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦O 即存在可逆矩阵,P Q ,使111.n P AP Q BQ λλ--⎡⎤⎢⎥==⎢⎥⎢⎥⎣⎦O 于是111()().PQ A PQ B ---=由1PQ -为可逆矩阵知,A 与B 相似.十一、【解】 由于311{}cos ,3222x P X dx πππ>==⎰依题意,Y 服从二项分布1(4,)2B ,则有2222111()()4(4) 5.222EY DY EY npq np =+=+=⨯⨯+⨯= 十二、【解】 22012(1)23(12)34,EX θθθθθθ=⨯+⨯-+⨯+⨯-=-1(3).4EX θ=- θ的矩估计量为1ˆ(3),4X θ=-根据给定的样本观察值计算1(31303123)8x =+++++++ 2.=因此θ的矩估计值11ˆ(3).44x θ=-= 对于给定的样本值似然函数为624()4(1)(12),ln ()ln 46ln 2ln(1)4ln(12),L L θθθθθθθθ=--=++-+-2ln ()62824286.112(1)(12)d L d θθθθθθθθθθ-+=--=---- 令ln ()0d L d θθ=,得方程2121430θθ-+=,解得712θ-=(1,2θ=>不合题意). 于是θ的最大似然估计值为ˆθ=。

2002年全国硕士研究生入学统一考试 理工数学一试题详解及评析一、填空题 （1）2ln edxx x+∞=∫.【答】 1. 【详解】()2101 1.ln ln |e edx x xx +∞+∞=−=−−=∫（2）已知函数()y y x =由方程2610ye xy x ++−=确定，则()''0y = . 【答】 －2. 【详解】将方程两边对x 求导，视y 为x 的函数，得''6620,y e y xy y x +++= （1） 再对x 求导，y ，'y 均视为x 的函数，得 ()2''''''61220,yye y ey xy y ++++= （2）当0x =时，由原方程知0,y =再以0x =，0y =代入（1）式中得()'0y =0，再代入（2）式中得()''0y =－2.（3）微分方程'''20yy y +=满足初始条件'011,2||x x y y ====的特解是 . 【答】 1y x =+21y x =+【详解】 令'y p =，则''',dy dp dp dy dpy p dx dx dy dx dy===== 原方程可化为20dyypp dp+= 于是 0p =或0dyypp dp+= 前者显然不满足初始条件'12|x y==，因此必有0dy yp p dp +=，积分得1,py C =即1.dyy C dx = 由初始条件'0011,2||x x y y ====得112C =，于是1,2dy y dx = 即 12ydy =积分得22.y x C =+ 再由初始条件01|x y==，得21C =.故所求特解为21y x =+ 或1y x =+（4）已知实二次型()()222123123121323,,444f x x x a x x x x xx x x x =+++++经正文变换x Py =，可化标准形216,f y =则a = .【答】 2. 【详解1】二次型()()222123123121323,,444f x x x a x x x x x x x x x =+++++所对应矩阵为2222,22a A a a ⎡⎤⎢⎥=⎢⎥⎢⎥⎣⎦标准形216f y =所对应矩阵为 600000.000B ⎡⎤⎢⎥=⎢⎥⎢⎥⎣⎦根据题设知,A B 为相似矩阵，所以,A B 的特征值相同，可见A 的三个特征值为6，0，0.而()()2222222 42a E A a aa a λλλλλλ−−−−=−−−−−−=−+−−⎡⎤⎡⎤⎣⎦⎣⎦可见46,20,a a +=−= 故有a =2【详解2】 由,A B 为相似矩阵知，对应特征多项式相同，即 E A E B λλ−=−于是有226002200,2200aa a λλλλλλ−−−−−−−=−−− 即()()()()()232232232426334426,a a a a a a λλλλλλλλλ−+−−=−⎡⎤⎡⎤⎣⎦⎣⎦−+−−+−=−比较同次幂的系数知 a =2 （5）设随机变量X 服从正态分布()()2,0N µσσ>；且二次方程240yy X ++=无实根的概率为12，则µ= . 【答】 4 【详解】二次方程240y y X ++=无实根的充要条件是40X −<.故由条件知有{}142P X >=于是{}{}14414124411X P X P X P X P Y P µµσσµµµσσσ−−⎧⎫=>=−≤=−≤⎨⎬⎩⎭−−−⎧⎫⎛⎞⎧⎫=−≤=−Φ⎨⎬⎨⎬⎜⎟⎩⎭⎝⎠⎩⎭()2212t xx eπ−−∞=−Φ=∫于是 4140 4.2µµµσσ−−⎛⎞Φ=⇒=⇒=⎜⎟⎝⎠二、选择题（1） 考虑二元函数(),f x y 的下面4条性质：①(),f x y 在点()00,x y 处连续；②(),f x y 在点()00,x y 处的两个偏导数连续； ③(),f x y 在点()00,x y 处可微；④(),f x y 在点()00,x y 处的两个偏导数存在. 若用“P Q ⇒”表示可由性质P 推出Q ，则有（A ）②⇒③⇒① （B ）③⇒②⇒① （C ）③⇒④⇒① （D ）③⇒①⇒④【 】【答】 应选（A ）【详解】 若(),f x y 在点()00,x y 处的两个偏导数连续，则(),f x y 在点()00,x y 处可微，而可微又必联系，因此有②⇒③⇒①，故应选（A ）.（2）设()01,2,3,n u n ≠=L 且lim 1,n n n u →∞=则级数()111111n n n n u u ∞+=⎛⎞−+⎜⎟+⎝⎠∑ 发散.(A)发散 （B ）绝对收敛（C ）条件收敛 （D ）收敛性根据所给条件不能判定.【 】【答】 应选（C ） 【详解】 lim1,n nnu →∞=知11limlim 0,n n n nnu n u →∞→∞=⋅=又原级数的前n 项部分和为()()1122334111111111111111 1n n nn n n S u u u u u u u u u u ++++⎛⎞⎛⎞⎛⎞⎛⎞=+−+++++−+⎜⎟⎜⎟⎜⎟⎜⎟⎝⎠⎝⎠⎝⎠⎝⎠=+−L 可见有11lim n n S u →∞=，因此原级数收敛，排除（A ），（D ），再考虑()1111111111n n n n n n n u u u u ∞∞+==⎛⎞⎛⎞−+=+⎜⎟⎜⎟++⎝⎠⎝⎠∑∑因为 1lim lim1,1n n n n u n u n →∞→∞== 1111lim lim 1,11n n n n u n u n +→∞→∞++==+ 所以有11111,,n n n n u u ∞∞==+∑∑均发散，从而1111n nn u u ∞=⎛⎞+⎜⎟+⎝⎠∑也发散，故级数()111111n n n n u u ∞+=⎛⎞−+⎜⎟+⎝⎠∑条件收敛，应选（C ） （3）设函数()y f x =在()0,+∞内有界且可导，则 （A ） 当()lim 0x f x →+∞=时，必有()'lim 0x fx →+∞=（B ） ()'lim x fx →+∞存在时，必有()'lim0x f x →+∞= （C ） 当()0lim 0x f x +→=时，必有()'lim 0x f x +→=（D ） ()0lim 0x f x +→=存在时，必有()'lim 0x f x +→=【 】【答】 应选（B ） 【详解1】设()2sin ,x f x x=则()0lim 0x f x +→=，所以()f x 在()0,+∞内有界，由于()2222'2222cos sin sin 2cos x x x x f x x x x−==−可见()f x 在()0,+∞内可导，但()'lim x fx →+∞不存在，()'0lim10x f x +→=≠，排除（A ），（D ） 又设()sin f x x =，则()f x 在()0,+∞内有界且可导，()0lim 0x f x +→= 但 ()'lim limcos 10x x f x x ++→→==≠ 进一步排除（C ），故应选（B ）. 【详解2】直接证明（B ）正确，用反正法，由题设()'lim x fx →+∞存在，设()'lim 0,x f x A →+∞=≠不妨设0A >，则对于2Aε=>0，存在0X >，当x X >时，有 ()'.2Af x A ε−<=即 ()'222A A A A f x A =−<<+，可见()'2A f x >，在区间[],X x 上应用拉格朗日中值定理，有()()()()()()''2A f x f X f x X f X x X ζ=+−>+−于是 ，与题设()f x 在()0,+∞内有界矛盾，故()'lim 0x fx →+∞=（4）设有三张不同平面的方程123,1,2,3,i i i i a x a y a z b i ++==它们所组成的线性方程组的系数矩阵与增广矩阵的秩都是2，则这三张平面可能的位置关系为【 】【答】 应选（B ）【详解】 由题设，线性方程组111213121222323132333a x a y a z b a x a y a z b a x a y a z b++=⎧⎪++=⎨⎪++=⎩ 系数矩阵和增广矩阵的秩相等且为2，由非齐次线性方程组解的判定定理知，此方程有无穷多组解，即三平面有无穷多个交点，对照四个选项，（A ）只有一个交点；（C ），（D ）无交点，因此只有（B ）复合要求.（5）设1X 和2X 是任意两个相互独立的连续型随机变量，它们的概率密度分别为()1f x 和()2f x ，分布函数分别为()1F x 和()2F x ，则（A ）()()12f x f x +必为某一随机变量的概率密度. （B ）()()12f x f x 必为某一随机变量的概率密度. （C ）()()12F x F x +必为某一随机变量的分布函数 （D ）()()12F x F x 必为某一随机变量的分布函数.【 】【答】 应选（D ） 【详解】 由于()()()()12122,21,f x f x dx F F +∞−∞+=≠+∞++∞=≠⎡⎤⎣⎦∫因此可先排除（A ），（C ） 又设()1,00, 0x e x f x x −⎧>=⎨≤⎩ ，()222,00, 0x e x f x x −⎧>=⎨≤⎩则 ()()3122,00, 0x e x f x f x x −⎧>=⎨≤⎩显然不满足概率密度函数的要求，进一步排除（B ），故应选（D ）. 事实上，可检验()()12F x F x 却是满足分布函数的三个条件.三、设函数()f x 在0x =的某邻域内具有一阶连续导数，且()()'00,00,f f≠≠若()()()20af h bf h f +−在0h →时是比h 高阶的无穷小，试确定,a b 的值.【详解1】 由题设，知()()()020lim0h af h bf h f h→+−=于是()()()()()0lim 20100.h af h bf h f a b f →+−=+−=⎡⎤⎣⎦ 由于()00,f ≠故必有10a b +−=又由洛比达法则，有()()()()()()()'''0020220lim lim 201h h af h bf h f af h bf h a b f h →→+−+===+因()'00,f≠故20,a b +=于是可解得 2,1a b ==− 【详解2】 由题设条件()()()()()()()()()()00200lim020000 lim 2h h af h bf h f ha f h fb f h f af bf f h h h →→+−=⎧⎫−−⎡⎤⎡⎤+−⎪⎪⎣⎦⎣⎦=++⎨⎬⎪⎪⎩⎭若上式右端第3项分子不为零，则上式得极限不存在，与左边为零矛盾，所以()()()()()000100af bf f a b f +−=+−=从而10a b +−=，于是原式可化为()()()()()()()()()()()00'''200lim020 lim 2020 20h h af h bf h f h a f h f b f h f h h af bf a b f →→+−=⎧⎫−−⎡⎤⎡⎤⎪⎪⎣⎦⎣⎦=+⎨⎬⎪⎪⎩⎭=+=+ 有20a b +=， 解得2,1a b ==−四、已知两曲线()2arctan 0,xt y f x y e −==∫在点()0,0处的切线相同，写出此切线方程，并求极限2lim n nf n →∞⎛⎞⎜⎟⎝⎠【详解】 由已知条件得()00f =，且()()2arctan '201,1|x x ef x−===+故所求切线方程为,y x =则()()'202lim lim 220 2.2n n f f n nf f n n→∞→∞⎛⎞−⎜⎟⎛⎞⎝⎠=⋅==⎜⎟⎝⎠五、计算二重积分()22max ,,x y Dedxdy ∫∫其中(){},|01,01D x y x y =≤≤≤≤【详解】设(){}(){}12,|01,0,|01,1D x y x y x D x y x x y =≤≤≤≤=≤≤≤≤于是()()()2222221222221122max ,max ,max ,110111x y x y x y DD D xyx y x y D D x y e dxdy e dxdy edxdye dxdy e dxdy dx e dy dy e dx xe dx ye dy e =+=+=+=+=−∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫六、设函数()f x 在(),−∞+∞内具有一阶连续导数，L 是上半平面()0y >内的有向分段光滑曲线，其起点为(),a b ，终点为(),c d ，记()()222111Lx I y f xy dx y f xy dy y y⎡⎤⎡⎤=++−⎣⎦⎣⎦∫（1） 证明曲线积分I 与路径L 无关； （2） 当ab cd =时，求I 的值. 【详解】（1）因为()()()()2'2221111xy f xy f xy xyf xy x y y y f xy y y ⎧⎫∂⎡⎤−=−+⎨⎬⎣⎦∂⎩⎭⎧⎫∂⎡⎤=+⎨⎬⎣⎦∂⎩⎭在上半平面处成立，所以在上半平面内曲线积分I 与路径L 无关；（2）由于I 与路径无关，故可取积分路径L 为由点(),a b 到点(),c b 再到点(),c d 的折线段，于是有()()()()()()()222111 cd a b c d a b bc ad abbc ad abc I b f bx dx y f cy dy b y c a c c bf bx dx cf cy dy bd b c af t dt f t dtd b c af t dtd b ⎡⎤⎡⎤=++−⎣⎦⎣⎦−=+++−=−++=−+∫∫∫∫∫∫∫ 当ab cd =时，()0,adabf t dt =∫由此得c a Id b=−七、（1）验证函数()()()369313!6!9!3!nx x x x y x x n =++++++−∞<<+∞L L 满足微分方程''';x y y y e ++=（2） 利用（1）的结果求幂级数()303!nn x n ∞=∑的和函数.【详解】（1）因为()()()()369325831'1,3!6!9!3!,2!5!8!31!nn x x x x y x n x x x x y x n −=++++++=+++++−L L L L()()4732'',4!7!32!n x x x y x x n −=+++++−L L于是23'''1;2!3!x x x y y y x e ++=++++=L（2）对应齐次微分方程'''0y y y ++=的特征方程为210λλ++=特征根是1,21322i λ=−±，由于1a =不是特征根，可设非齐次微分方程的特解为 *xy Ae =将*y 代入方程'''y y y ++=xe 得1,3A =于是*13x y e = 故非齐次微分方程得通解为2212133cos sin 322x xx y e C e x C e x −−=++又显然()y x 满足初始条件()()'01,00.y y ==代入上式得 122,0.3C C == 故所求幂级数的各函数为()2123cos 332xx y e e x x −=+−∞<<+∞八、设有一小山，取它的底面所在的平面为xOy 坐标面，其底部所占的区域为(){}22,|75D x y x y xy =+−≤，小山的高底函数为()22,75h x y x y xy =−−+.（1）设()00,M x y 为区域D 上一点，问(),h x y 在该点沿平面上什么方向的方向导数最大？若记此方向导数的最大值为()00,g x y ，试写出()00,g x y 的表达式.（2）现欲利用此小山开展攀岩活动，为此需要在山脚寻找一上山度最大的点作为攀登的起点，也就是说，要在D 的边界线2275x y xy +−=上找出使(),g x y 达到最大值的点，试确定攀登起点的位置. 【详解】（1）根据梯度与方向导数的关系知，沿梯度方向导数值最大，且其值为()()()()()000000220000220000,22 22 558M g x y gradh y x i x y j y x x y x y x y ==−+−=−+−=+−（2）由题设，问题转化为求()00,g x y 220000558x y x y +−便起见，令()()222,,558f x y gx y x y xy ==+−，构造拉格朗日函数()()()22,,,558F x y f x y x y xy λλ=++−()()2210820 (1)10820 (2)750 Fx y y x x Fx y y x y Fx y xy λλλ∂=−+−=∂∂=−+−=∂∂=+−−=∂ (3) （1）与（2）相加得()()20.x y λ+−= 从而得,y x =−或2λ=若2λ=，由（1）得y x =，再由（3）得53,53x y =±=±若,y x =−由（3）得5,5x y =±=m 于是得到4个可能极值点：()()((12345,5;5,5;53,53;53,53.M M M M −−−−分别计算，有()()()()1234450;150.f M f M f M f M ====可见点1M 或2M 可作为攀登的起点.九、已知4阶方阵()1234,,,A αααα=1234,,,αααα均为4维列向量，其中234,,ααα线性无关，1232ααα=−，如果1234βαααα=+++，求线性方程组Ax β=的通解. 【详解1】令1234x x x x x ⎡⎤⎢⎥⎢⎥=⎢⎥⎢⎥⎣⎦，则由，得 112233441234x x x x αααααααα+++=+++， 将1232ααα=−代入上式，整理后得()()()122133442310x x x x x ααα+−+−++−=由234,,ααα线性无关，知12134230010x x x x x +−=⎧⎪−+=⎨⎪−=⎩解此方程组，得0132,0110x k ⎧⎫⎧⎫⎪⎪⎪⎪−⎪⎪⎪⎪=+⎨⎬⎨⎬⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩⎭⎩⎭其中k 为任意常数.【详解2】由234,,ααα线性无关和123420αααα=−+，知A 的秩为3，因此0Ax =的基础解系中只包含一个向量.由1234200αααα−++=，知1210⎧⎫⎪⎪−⎪⎪⎨⎬⎪⎪⎪⎪⎩⎭为齐次线性方程组0Ax =的一个解,所以其通解为12,10x k ⎧⎫⎪⎪−⎪⎪=⎨⎬⎪⎪⎪⎪⎩⎭k 为任意常数.再由()123412341111,,,1111A βαααααααα⎧⎫⎧⎫⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪=+++==⎨⎬⎨⎬⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩⎭⎩⎭，知1111⎧⎫⎪⎪⎪⎪⎨⎬⎪⎪⎪⎪⎩⎭为非齐次线性方程组Ax β=的一个特解,于是Ax β=的通解为1112,1110x k ⎧⎫⎧⎫⎪⎪⎪⎪−⎪⎪⎪⎪=+⎨⎬⎨⎬⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩⎭⎩⎭其中k 为任意常数.十、设,A B 为同阶方阵，(1)如果,A B 相似，试证,A B 的特征多项式相等； (2)举一个二阶方阵的例子说明（1）的逆命题不成立； (3)当,A B 均为实对称矩阵时，试证（1）的逆命题成立.【详解】（1）若,A B 相似，则存在可逆矩阵,P 使得1P AP B −=,故()111 E B E P AP P E A PP E A P E Aλλλλλ−−−−=−=−=−=−（2）令1111,0101A B ⎛⎞⎛⎞==⎜⎟⎜⎟⎝⎠⎝⎠则E A λ−＝E B λ−＝()21λ−但,A B 不相似，否则，存在可逆矩阵,P 使得11,B P AP P P E −−===矛盾.（3）由,A B 均为实对称矩阵知，,A B 均象素于对角阵，若,A B 得特征多项式相等，记特征多项式得根为1,,n λλL ，则有1111~,~n n A B λλλλλλ⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦O O 即存在可逆矩阵,P Q ,使1111n P AP Q BQ λλλ−−⎡⎤⎢⎥⎢⎥==⎢⎥⎢⎥⎣⎦O 于是()()111.PQA PQB −−−=故,A B 为相似矩阵.十一、设随机变量X 的概率密度为()1cos ,0220, x x f x π⎧≤≤⎪=⎨⎪⎩其他，对X 独立地重复观察4次，用Y 表示观察值大于3π的次数，求2Y 的数学期望. 【详解】 因为()333011331 1cos 2211sin 22|P X P X f x dxxdx x πππππ−∞−∞⎧⎫⎧⎫>=−≤=−⎨⎬⎨⎬⎩⎭⎩⎭=−=−=∫∫所以11~,42Y B ⎛⎞⎜⎟⎝⎠，从而 ()()()142,2111411,22E Y np D Y np p ==⋅=⎛⎞=−=⋅⋅−=⎜⎟⎝⎠故 ()()()222125E Y D Y E Y =+=+=⎡⎤⎣⎦十二、设总体X 的概率分布为X0 1 2 3P2θ()21θθ−2θ12θ−其中102θθ⎛⎞<<⎜⎟⎝⎠是未知参数，利用总体X 的如下样本值3，1，3，0，3，1，2，3，求θ的矩估计值和最大似然估计值. 【详解】()()()220121231234E X θθθθθθ=×+×−+×+×−=−()13130312328x =×+++++++=令(),E X x =即 342,θ−= 得θ的矩估计值为14θ=对于给定的样本值，似然函数为(){}()()()()1234567824222463,1,3,0,3,1,2,3 2112 4112L P X X X X X X X X θθθθθθθθθ==========−−⎡⎤⎣⎦=−−则()()()ln ln 46ln 2ln 14ln 12,L θθθθ=++−+− 那么()()2ln 62862824112112d d θθθθθθθθθθ−+=−−=−−−− 令ln 0,d d θθ=解得 (1,21713,12θ=± 但(117122θ=>，不合题意，故θ的最大似然估计值(1713θ=12。