高等数学第六章练习题

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高等数学第六章习题

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⾼等数学第六章习题第六章定积分的应⽤第⼆节定积分在⼏何上的应⽤1.求图中各阴影部分的⾯积:(1)(2)(3)(4).2. 求由下列各曲线所围成的图形的⾯积:(1) 221x y =与x 2+y 2=8(两部分都要计算);(2)xy 1=与直线y =x 及x =2;(3) y =e x , y =e -x 与直线x =1;(4)y =ln x , y 轴与直线y =ln a , y =ln b (b >a >0).3. 求抛物线y =-x 2+4x -3及其在点(0, -3)和(3, 0)处的切线所围成的图形的⾯积. .4. 求下列各题中平⾯图形的⾯积:(1)曲线24y x =及其在点(1,2)处的法线所围城的图形。

.(2).曲线332y x x =-+在x 轴上介于两极值点之间的曲边梯形。

5. 求由下列各曲线所围成的图形的⾯积;(1)ρ=2a cos θ ;(2)x =a cos 3t , y =a sin 3t ;(3)ρ=2a (2+cos θ ).6. 求下列各曲线所围成图形的公共部分的⾯积.(1)24cos ρρθ==及(2)3cos 1cos ρθρθ==+及(3)2cos 2ρθρθ==及7.求下列已知曲线所围成的图形, 按指定的轴旋转所产⽣的旋转体的体积:(1)2x x y y x =和轴、向所围图形,绕轴及轴。

(2)22y x y 8x,x y ==和绕及轴。

(3)()22x y 516,x +-=绕轴。

(4)xy=1和y=4x 、x=2、y=0,绕。

(5)摆线()()x=a t-sint ,1cos ,y 0x y a t =-=的⼀拱,绕轴。

8.由y =x 3, x =2, y =0所围成的图形, 分别绕x 轴及y 轴旋转, 计算所得两个旋转体的体积. . 9.把星形线3/23/23/2a y x =+所围成的图形, 绕x 轴旋转, 计算所得旋转体的体积. 10.(1)证明由平⾯图形0≤a≤x≤b, 0≤y≤f(x)绕y轴旋转所成的旋转体的体积为=badxxxfV)(2π.(2)利⽤题(1)结论,计算曲线y=sin x(0≤x≤π)和x轴所围成的图形绕y轴旋转所得旋转体的体积.11.计算底⾯是半径为R的圆,⽽垂直于底⾯上⼀条固定直径的所有截⾯都是等边三⾓形的⽴体体积..12.计算曲线3223y x=上相应于38x≤≤的⼀段弧的弧长。

《高等数学II》第6章常微分方程练习题

《高等数学II》第6章常微分方程练习题

第六章 常微分方程与差分方程一、单项选择题1.微分方程0)'()''(3)'''(5423=++-x y y y 阶数是 ( )A.4阶 B .3阶 C .2阶 D .1阶2.微分方程222y x dxdy x +=是 ( ) A.一阶可分离变量方程 B.一阶齐次方程 C.一阶非齐次线性方程 D.一阶齐次线性方程3.下列方程中,是一阶线性微分方程的是 ( )A.0'2)'(2=+-x yy y xB.0'2=-+x yy xyC.0'2=+y x xyD.0)()67(=++-dy y x dx y x4.方程x y xy =-'满足初始条件11==x y 的特解是 ( )A.x x x y +=lnB.Cx x x y +=lnC.x x x y +=ln 2D.Cx x x y +=ln 25.微分方程y y x 2='的通解为 ( )A .2x y =B . c x y +=2C . 2cx y =D .0=y 6.微分方程y y x ='满足1)1(=y 的特解为 ( )A.x y =B. c x y +=C.cx y =D.0=y7.微分方程y xy xy -='是 ( )A 可分离变量方程B 齐次方程C 一阶齐次线性方程 D.一阶非齐次线性方程8.微分方程05))(sin(2''=+-+x y y xy y 是 ( )A 一阶微分方程B 二阶微分方程C 可分离变量的微分方程D 一阶线性微分方程9.微分方程0)()(=++-++dy e e dx e e y y x x y x 为 ( )A 齐次方程B 一阶线性齐次方程C 一阶线性非齐次方程D 可分离变量的微分方程10.下列方程中是可分离变量的微分方程的是( )A x x y x y cos )(tan '2-+=B 0ln '=--y y y xey x C dxdy xy dx dy x y =+22 D 0)cos 1(cos sin ln '=-+y x y y x xy 11.微分方程02=+'-''y y y 的一个特解是 ( )A x e x y 2=B x e y =C x e x y 3=D x e y -=A 0'''=-y yB 0'''=+y yC 0''=-y yD 0''=+y y13.微分方程052=+'+''y y y 的通解y 等于 ( )A.x c x c 2sin 2cos 21+B. )2sin 2cos (21x c x c e x +C.)2sin 2cos (21x c x c e x +-D.)2sin 2cos (21x c x c x +14.微分方程:0''=+y y 满足初始条件2|',1|00====x x y y 的特解为 ( )A x x y sin cos +=B x x y sin 2cos +=C 122++=x x yD x C x C y sin cos 21+=15.设21,y y 是二阶常系数微分方程0=+'+''qy y p y 的两个解,则下列说法不正确的是( )A .21y y +是此方程的一个解 B.21y y -是此方程的一个解C .2211y c y c +是此方程的通解 (21,c c 为任意常数)D .若21,y y 线性无关,则2211y c y c +是此方程的通解(21,c c 为任意常数)16.用待定系数法求微分方程x xe y y 2''=-的一个特解时,应设特解的形式为 ( )A.x e Bx Ax y )(2*+=B.x e B Ax y )(*+=C.B Axe y x +=*D. x e Ax y 2*=17.用待定系数法求微分方程x e y y y 396=+'-''的一个特解时,应设特解的形式为( )A.x e Ax y 32*=B.x e x y 32*=C.x Axe y 3*=D.x Ae y 3*=18.二阶线性微分方程5y 3y 4y '''=-+对应的齐次方程的特征方程为 ( )A .5342=-+r r B.0342=-+r r C.534=-+r r D.0342=-+r r r19.已知722-=x y 是微分方程32"2-=+x y y 的一个特解,则其通解为 ( )A 72sin cos 221-++=x x c x c xB 72221-++=-x ec e c x x x C 72221-++=-x ec c x x D ()72221-++=x e x c c x x 20.微分方程x xe y y y 2'"44=+-的特解形式为 ( )A x eB Ax 2)(+ B x e B Ax x 2)(+C x e B Ax x 22)(+D xe Ax 23 21.下列函数中哪组是是线性无关的 ( )A.2x ln ,x ln B.x ,x ln C.x 2ln ,x D.2x ln ,x lnA.0'''=-y yB.0'''=+y yC.0''=-y yD.0''=+y y二、填空题1.微分方程()03"')4(3=++y y y y 的阶数为______; 2.微分方程0=+y dxdy 的通解是_______ ___; 3.微分方程02=+'xy y 的通解是______________; 4.微分方程0e y y x =+'+的通解是_______ ___;5.微分方程x y sin ''=的通解是________________; 6.微分方程04'4''=+-y y y 的通解为_________;7.微分方程02'"=+y y 的通解为_____________; 8.微分方程x e y y 2'=+的通解为____________ 9.求微分方程x x e y y 2''y =+'+的特解的形式为_________________________________;10.若)(x f 是方程x y dx y d 2sin 422=+的一个特解,则方程的通解为__________________; 三.求解下列常微分方程1.0ln ln =+ydy x xdx y 2.dxdy xy y dx dy x=+3.x e y y =-' 4.0,cos 0sin ==+'=-x x y e x y y5.0)1()1(22=-+-dy x y dx y x 6.()01=+-xdy dx y7.0'=-y xy 8.y2x y 2dx dy -=9.x ey y -=+' 10.0)6(22=-+dy x y ydx11.1='+''y y 12.x y y +'=''13.1)1(,12=-=y x dx dy xy14.02='+''y y15.1x y y +='+'' 16.02'''=--y y y17.0y 'y 4''y 4=++ 18.09'6"=++y y y ,1',000====x x y y19.x e y y y 232'''=-+ 20.233'2"+=--x y y y四.已知特征方程的两个根为:i r +-=21,i r --=22,求相应的二阶常系数的齐次线性微分方程及其通解。

第六章 定积分的应用

第六章 定积分的应用

解:方法一,
如图,曲线的参数方程为
⎧ ⎨ ⎩
x y
= =
4 5
cos t + 4sin
t
,
0 ≤ t ≤ 2π ,那么
∫ ∫ 所求旋转体的体积为V =

−4

y12 ( x)dx


−4

y22 ( x)dx
∫ ∫ = 4π 0 (4sin t + 5)2d cos t − 4π 2π (4sin t + 5)2d cos t
解:如图,
∫ ∫ A =
2π a
ydx =
2π a2 (1− cos t )2 dt
0
0
= 3a2π
3、在[0,1] 上给定函数 y = x 2 ,问 t 取何值时,图中曲边三角形 OACO 与 ADBA 的面积之和最小?
何时最大?
解:设 A(t, t 2 ), (0 ≤ t ≤ 1) ,记曲边三角形 OACO 与 ADBA 的面积 y
这一小块闸门所受压力即压力元素为 dP = ρ gx 50 − x dx ,于是所求压力为 5
∫ P = 20 ρ gx 50 − x dx = 14373 (KN)
0
5
5、设有一长度为 l 、线密度为 μ 的均匀细直棒,在与棒的一端平行距离为 a 单位处有一质量为 m 的质点 M ,试求这细棒对质点的引力。 解:如图,去 y 轴经过细直棒,棒的一端为原点,质点 M 位于 x 轴上,取 y 为积分变量,其变化
62
∫ ∫ S = 2[
π 6
1(
02
2 sinθ )2 dθ +
π 4 π 6
1 2

高数第六章总习题答案

高数第六章总习题答案

复习题A一 、判断正误: 1、 若c b b a ⋅=⋅且≠0b ,则c a =; ( ⨯ ) 解析 c b b a ⋅-⋅=)(c a b -⋅=0时,不能判定=b 0或c a =.例如i a =,j b =,k c =,有⋅=⋅=0a b b c ,但c a ≠.2、 若c b b a ⨯=⨯且≠0b ,则c a =; ( ⨯ ) 解析 此结论不一定成立.例如i a =,j b =,)(j i c +-=,则k j i b a =⨯=⨯,k j i j c b =+-⨯=⨯)]([,c b b a ⨯=⨯,但c a ≠.3、若0=⋅c a ,则=0a 或=0c ; ( ⨯ ) 解析 两个相互垂直的非零向量点积也为零.4、a b b a ⨯-=⨯. ( √ ) 解析 这是叉积运算规律中的反交换律.二、选择题:1、 当a 与b 满足( D )时,有b a b a +=+;(A)⊥a b ; (B)λ=a b (λ为常数); (C)a ∥b ; (D)⋅=a b a b .解析 只有当a 与b 方向相同时,才有a +b =a +b .(A)中a ,b 夹角不为0,(B),(C)中a ,b 方向可以相同,也可以相反.2、下列平面方程中,方程( C )过y 轴;(A) 1=++z y x ; (B) 0=++z y x ; (C) 0=+z x ; (D) 1=+z x . 解析 平面方程0=+++D Cz By Ax 若过y 轴,则0==D B ,故选C .3、在空间直角坐标系中,方程2221y x z --=所表示的曲面是( B );(A) 椭球面; (B) 椭圆抛物面; (C) 椭圆柱面; (D) 单叶双曲面. 解析 对于曲面2221y x z --=,垂直于z 轴的平面截曲面是椭圆,垂直于x 轴或y 轴的平面截曲面是开口向下的抛物线,根据曲面的截痕法,可以判断曲面是椭圆抛物面.4、空间曲线⎩⎨⎧=-+=5,222z y x z 在xOy 面上的投影方程为( C );(A)722=+y x ; (B)⎩⎨⎧==+5722z y x ; (C)⎩⎨⎧==+0722z y x ;(D)⎩⎨⎧=-+=0222z y x z解析 曲线⎩⎨⎧==+5722z y x 与xOy 平面平行,在xOy 面上的投影方程为⎩⎨⎧==+0722z y x .5、直线11121-+==-z y x 与平面1=+-z y x 的位置关系是( B ). (A) 垂直; (B) 平行; (C) 夹角为π4; (D) 夹角为π4-. 解析 直线的方向向量s ={2,1,-1},平面的法向量n ={1,-1,1},n s ⋅=2-1-1=0,所以,s ⊥n ,直线与平面平行.三、填空题:1、若2=b a ,π()2=a,b ,则=⨯b a 2 ,=⋅b a 0 ; 解 =⨯b a b a sin()a,b π22=2,=⋅b a b a cos()a,b π22=0.2、与平面062=-+-z y x 垂直的单位向量为 }2,1,1{66-±; 解 平面的法向量 n ={1,-1,2}与平面垂直,其单位向量为0n =411++=6,所以,与平面垂直的单位向量为}2,1,1{66-±.3、过点)2,1,3(--和)5,0,3(且平行于x 轴的平面方程为 057=-+z y ;解 已知平面平行于x 轴,则平面方程可设为 0=++D Cz By ,将点 (-3,1,-2)和(3,0,5)代入方程,有{20,50,B C D C D -+=+=⇒7,51,5B D C D ⎧=-⎪⎨⎪=-⎩得 05157=+--D Dz Dy ,即 057=-+z y .4、过原点且垂直于平面022=+-z y 的直线为z yx -==20; 解 直线与平面垂直,则与平面的法向量 n ={0,2,-1}平行,取直线方向向量s =n ={0,2,-1},由于直线过原点,所以直线方程为z yx -==20 .5、曲线⎩⎨⎧=+=1,222z y x z 在xOy 平面上的投影曲线方程为 ⎩⎨⎧==+.0,1222z y x解: 投影柱面为 1222=+y x ,故 ⎩⎨⎧==+0,1222z y x 为空间曲线在xOy 平面上的投影曲线方程.四、解答题:1、 已知}1,2,1{-=a ,}2,1,1{=b ,计算(a) b a ⨯; (b) ()()-⋅+2a b a b ; (c)2b a -;解: (a) b a ⨯=211121-kj i1,3}5,{--=. (b) {2,4,2}{1,1,2}{1,5,0}2a b -=--=-,1,3}{2,{1,1,2}2,1}{1,-=+-=+b a , 所以()()-⋅+2a b a b 7}3,1,2{}0,5,1{=-⋅-=.(c)1}3,{0,{1,1,2}2,1}{1,--=--=-b a ,所以2b a -10)19(2=+=.2、已知向量21P P 的始点为)5,2,2(1-P ,终点为)7,4,1(2-P ,试求:(1)向量21P P 的坐标表示; (2)向量21P P 的模;(3)向量21P P 的方向余弦; (4)与向量21P P 方向一致的单位向量.解:(1)}2,6,3{}57),2(4,21{21-=-----=P P ;74926)3(222==++-=;(3)21P P 在z y x ,,三个坐标轴上的方向余弦分别为362cos ,cos ,cos 777αβγ=-==;(4)k j i k j i 7276737263)(21++-=++-==P P.3、设向量{}1,1,1=-a ,{}1,1,1=-b ,求与a 和b 都垂直的单位向量.解:令{}1110,2,2111=⨯=-=-i j kc a b,01⎧==⎨⎩c c c ,故与a 、b都垂直的单位向量为0⎧±=±⎨⎩c .4、向量d 垂直于向量]1,3,2[-=a 和]3,2,1[-=b ,且与]1,1,2[-=c的数量积为6-,求向量d解:d 垂直于a 与b,故d 平行于b a ⨯,存在数λ使()b a d⨯=λ⨯-=]1,3,2[λ]3,2,1[-]7,7,7[λλλ--=因6-=⋅c d ,故6)7(1)7()1(72-=-⨯+-⨯-+⨯λλλ,73-=λ]3,3,3[-=∴d.5、求满足下列条件的平面方程:(1)过三点)2,1,0(1P ,)1,2,1(2P 和)4,0,3(3P ;(2)过x 轴且与平面025=++z y x 的夹角为π3. 解 (1)解1:用三点式.所求平面的方程为0241003211201210=---------z y x ,即01345=+--z y x .解2:}1,1,1{-=}2,1,3{-=,由题设知,所求平面的法向量为k j i kj in 452131113121--=--=⨯=P P P P , 又因为平面过点)2,1,0(1P ,所以所求平面方程为0)2(4)1(5)0(=-----z y x ,即01345=+--z y x .解3:用下面的方法求出所求平面的法向量},,{C B A =n ,再根据点法式公式写出平面方程也可.因为3121,P P P P ⊥⊥n n ,所以{0,320,A B C A B C +-=-+=解得A C A B 4,5-=-=,于是所求平面方程为0)2(4)1(5)0(=-----z A y A x A ,即 01345=+--z y x .(2)因所求平面过x 轴,故该平面的法向量},,{C B A =n 垂直于x 轴,n 在x 轴上的投影0=A ,又平面过原点,所以可设它的方程为0=+Cz By ,由题设可知0≠B (因为0=B 时,所求平面方程为0=Cz 又0≠C ,即0=z .这样它与已知平面025=++z y x 所夹锐角的余弦为π1cos 32=≠=,所以0≠B ),令C B C '=,则有0='+z C y ,由题设得22222212)5(10121503cos ++'++⨯'+⨯+⨯=πC C , 解得3='C 或13C '=-,于是所求平面方程为03=+z y 或03=-z y .6、 一平面过直线⎩⎨⎧=+-=++04,05z x z y x 且与平面01284=+--z y x 垂直,求该平面方程;解法1:直线⎩⎨⎧=+-=++04,05z x z y x 在平面上,令x =0,得 54-=y ,z =4,则(0,-54,4)为平面上的点.设所求平面的法向量为n =},,{C B A ,相交得到直线的两平面方程的法向量分别为 1n ={1,5,1},2n ={1,0,-1},则直线的方向向量s =1n ⨯2n =101151-kj i ={-5,2,-5},由于所求平面经过直线,故平面的法向量与直线的方向向量垂直,即⋅n s ={-5,2,-5}•},,{C B A =C B A 525-+-=0,因为所求平面与平面01284=+--z y x 垂直,则}8,4,1{},,{--⋅C B A =C B A 84--=0,解方程组{5250,480,A B C A B C -+=--=⇒2,5,2A CBC =-⎧⎪⎨=-⎪⎩ 所求平面方程为 0)4()54(25)0(2=-++---z C y C x C ,即012254=+-+z y x . 解法2: 用平面束(略)7、求既与两平面1:43x z π-=和2:251x y z π--=的交线平行,又过点(3,2,5)-的直线方程.解法1:{}11,0,4=-n ,{}22,1,5=--n ,{}124,3,1s =⨯=---n n ,从而根据点向式方程,所求直线方程为325431x y z +--==---,即325431x y z +--==. 解法2:设{},,s m n p =,因为1⊥s n ,所以40m p -=;又2⊥s n ,则250m n p --=,可解4,3m p n p ==,从而0p ≠.根据点向式方程,所求直线方程为32543x y z p p p +--==,即325431x y z +--==. 解法3:设平面3π过点(3,2,5)-,且平行于平面1π,则{}311,0,4==-n n 为3π的法向量,从而3π的方程为1(3)0(2)4(5)0x y z ⋅++⋅--⋅-=,即4230x z -+=.同理,过已知点且平行于平面2π的平面4π的方程为25330x y z --+=.故所求直线的方程为423025330x z x y z -+=⎧⎨--+=⎩.8、 一直线通过点)1,2,1(A ,且垂直于直线11231:+==-z y x L ,又和直线z y x ==相交,求该直线方程;解:设所求直线的方向向量为{,,}m n p =s ,因垂直于L ,所以320m n p ++=;又因为直线过点)1,2,1(A ,则所求直线方程为pz n y m x 121-=-=-,联立121,①,②320,③x y z m n p x y z m n p ---⎧==⎪⎨==⎪++=⎩由①,令λ=-=-=-p z n y m x 121,则有⎪⎩⎪⎨⎧+=+=+=,1,2,1p z n y m x λλλ代入方程②有{12,11,m n m p λλλλ+=++=+ 可得p m =,代入③解得p n 2-=, 因此,所求直线方程为112211-=--=-z y x .9、 指出下列方程表示的图形名称:(a) 14222=++z y x ;(b) z y x 222=+;(c) 22y x z +=;(d) 022=-y x ;(e) 122=-y x ; (f) ⎩⎨⎧=+=222z y x z .解:(a)绕y 轴旋转的旋转椭球面.(b)绕z 轴旋转的旋转抛物面. (c)绕z 轴旋转的锥面.(d)母线平行于z 轴的两垂直平面:y x =,y x -=. (e) 母线平行于z 轴的双曲柱面. (f)旋转抛物面被平行于XOY 面的平面所截得到的圆,半径为2,圆心在(0,0,2)处.10、求曲面22z x y =+与222()z x y =-+所围立体在xOy 平面上的投影并作其图形. 解: 将所给曲面方程联立消去z ,就得到两曲面交线C 的投影柱面的方程122=+y x ,所以柱面与xOy 平面的交线⎩⎨⎧==+'01:22z y x C 所围成的区域221+≤x y 即为曲面22z x y =+与222()z x y =-+所围立体在xOy 平面上的投影(图略).复习题B1、设4=a ,3=b ,()6π=a,b ,求以2+a b 和3-a b 为邻边的平行四边形的面积.解:(2)(3)326A =+⨯-=⨯-⨯+⨯-⨯a b a b a a a b b a b b325=-⨯-⨯=-⨯a b a b a b 15sin()543302=⋅=⨯⨯⨯=a b a,b .2、设(3)(75)+⊥-a b a b ,(4)(72)-⊥-a b a b ,求()a,b . 解:由已知可得:(3)(75)0+⋅-=a b a b ,(4)(72)0-⋅-=a b a b 即22715160-+⋅=a b a b ,2278300+-⋅=a b a b .这可看成是含三个变量a 、b 及⋅a b 的方程组,可将a 、b 都用⋅a b 表示,即==a b 1cos()22⋅⋅===⋅a b a b a,b a b a b ,()3π=a,b .3、求与}3,2,1{-=a 共线,且28=⋅b a 的向量b .解 由于b 与a 共线,所以可设}3,2,{λλλλ-==a b ,由28=⋅b a ,得28}3,2,{}3,2,1{=-⋅-λλλ,即2894=++λλλ,所以2=λ,从而}6,4,2{-=b .4、 已知}0,1,1{},2,0,1{=-=b a ,求c ,使b c a c ⊥⊥,且6=c .解法1: 待定系数法.设},,{z y x =c ,则由题设知0,0=⋅=⋅b c a c 及6=c ,所以有①20②③6x z ⎧-=⎪= 由①得2x z = ④,由②得x y -= ⑤,将④和⑤代入③得62)(222=⎪⎭⎫ ⎝⎛+-+x x x ,解得2,4,4±==±=z y x ,于是 }2,4,4{-=c 或}2,4,4{--=c .解法2: 利用向量的垂直平行条件,因为b c a c ⊥⊥,,所以c ∥b a ⨯.设λ是不为零的常数,则k j i k j i b a c λλλλλ+-=-=⨯=22011201)(,因为6=c ,所以6]1)2(2[2222=+-+λ,解得2±=λ,所以}2,4,4{-=c 或{4,4,2}=--c .解法3: 先求出与向量b a ⨯方向一致的单位向量,然后乘以6±.k j i kj i b a +-=-=⨯22011201,31)2(2222=+-+=⨯b a ,故与b a ⨯方向一致的单位向量为}1,2,2{31-.于是}1,2,2{36-±=c ,即}2,4,4{-=c 或}2,4,4{--=c .5、求曲线222x y R x y z ⎧+=⎨++=⎩的参数式方程.解:曲线参数式方程是把曲线上任一点(,,)P x y z 的坐标,,x y z 都用同一变量即参数表示出来,故可令cos ,sin x R t y R t ==,则(cos sin )z R t t =-+.6、求曲线22:2z L x y x⎧⎪=⎨+=⎪⎩xOy 面上及在zOx 面上的投影曲线的方程.解:求L 在xOy 面上的投影的方程,即由L 的两个方程将z 消去,即得L 关于xOy 面的投影柱面的方程222x y x +=则L 在xOy 面上的投影曲线的方程为2220x y xz ⎧+=⎨=⎩.同理求L 在zOx 面上的投影的方程,即由L 的两个方程消去y ,得L 关于zOx 面的投影柱面的方程z =L 在zOx面上的投影曲线方程为0z y ⎧=⎪⎨=⎪⎩.7、已知平面π过点0(1,0,1)M -和直线1211:201x y z L ---==,求平面π的方程.解法1:设平面π的法向量为n ,直线1L 的方向向量1(2,0,1)=s ,由题意可知1⊥n s ,(2,1,1)M 是直线1L 上的一点,则0(1,1,2)M M =在π上,所以0MM ⊥n ,故可取10MM =⨯n s (1,3,2)=--.则所求平面的点法式方程为 1(1)3(0)2(1)0x y z ⋅-+⋅--⋅+=,即3230x y z +--=为所求平面方程.解法2: 设平面π的一般方程为0Ax By Cz D +++=,由题意可知,π过点0(1,0,1)M -,故有0A C D -+=, (1)在直线1L 上任取两点12(2,1,1),(4,1,2)M M ,将其代入平面方程,得20A B C D +++=,(2) 420A B C D +++=,(3)由式(1)、(2)、(3)解得3,2,3B A C A D A ==-=-,故平面π的方程为3230x y z +--=.解法3:设(),,M x y z 为π上任一点.由题意知向量0M M 、01M M 和1s 共面,其中()12,1,1M 为直线1L 上的点,1(2,0,1)=s 为直线1L 的方向向量.因此0011()0M M M M ⨯⋅=s ,故平面π的方程为1012110110201x y z --+--+=,即3230x y z +--=为所求平面方程.8、求一过原点的平面π,使它与平面0:π4830x y z -+-=成4π角,且垂直于平面1:π730x z ++=.解:由题意可设π的方程为0Ax By Cz ++=,其法向量为(,,)A B C =n ,平面0π的法向量为0(1,4,8)=-n ,平面1π的法向量为1(7,0,1)=n ,由题意得00||cos 4||||π⋅=⋅n n n n ,即=(1) 由10⋅=n n ,得70A C +=,将7C A =-代入(1=,解得20,B A =或10049B A =-,则所求平面π的方程为2070x y z +-=或491003430x y z --=.9、求过直线1L :0230x y z x y z ++=⎧⎨-+=⎩且平行于直线2L :23x y z ==的平面π的方程.解法1: 直线1L 的方向向量为1=s 111(4,1,3)213==---i j k,直线2L 的对称式方程为632x y z==,方向向量为2(6,3,2)=s ,依题意所求平面π的法向量1⊥n s 且2⊥n s ,故可取12=⨯n s s ,则413(7,26,18)632=--=-i j kn ,又因为1L 过原点,且1L 在平面π上,从而π也过原点,故所求平面π的方程为726180x y z -+=.解法2: 设所求平面π为 (23)0x y z x y z λ+++-+=,即(12)(1)(13)0x y z λλλ++-++=,其法向量为(12,1,13)λλλ=+-+n ,由题意知2⊥n s ,故26(12)3(1)2(13)0λλλ⋅=++-++=n s , 得1115λ=-,则所求平面π的方程为726180x y z -+=.另外,容易验证230x y z -+=不是所求的平面方程.10、求过直线L :⎩⎨⎧=+-+=+-+0185017228z y x z y x 且与球面1222=++z y x 相切的平面方程解:设所求平面为()018517228=+-+++-+z y x z y x λ,即(15)(288)(2)170x y z λλλλ+++-+++=,由题意:球心)0,0,0(到它的距离为1,即1)2()828()51(17222=--+++++λλλλ解得:89250-=λ或2-=λ 所求平面为:42124164387=--z y x 或543=-y x11、求直线L :11111--==-z y x 在平面π:012=-+-z y x 上投影直线0L 的方程,并求直线0L 绕y 轴旋转一周而成的曲面方程.解:将直线L :11111--==-z y x 化为一般方程⎩⎨⎧=-+=--0101y z y x ,设过直线L 且与平面π垂直的平面方程为()011=-++--y z y x λ,则有02)1(1=+--λλ,即2λ=-,平面方程为0123=+--z y x ,这样直线0L 的方程⎩⎨⎧=-+-=+--0120123z y x z y x 把此方程化为:⎩⎨⎧--==)1(221y z yx ,因此直线0L 绕y 轴旋转一周而成的曲面方程为:22221(2)(1)2x z y y ⎛⎫+=+-- ⎪⎝⎭即0124174222=-++-y z y x .12、求过点)1,0,3(-A 且平行于平面1π:3450x y z --+=,又与直线1:2x L =1111y z -+=-相交的直线L 的方程. 解法1:用点向式方程.因为直线L 平行于平面1π,故直线L 的方向向量},,{p n m =s 垂直于平面1π的法向量}1,4,3{--=n ,从而得043=--p n m ①,又直线1L 的方向向量为}1,1,2{-=s ,)1,1,0(-B 是直线1L 上一点,)1,0,3(-A 是直线L 上一点,根据题设:直线L 与直线1L 相交,所以1s,s 及共面,因此1()2110312m n pAB ⨯⋅=-=-s s ,即0=-+-p n m ②,将①和②联立解得p n p m 4,5-=-=,由此得145p n m =-=-,于是所求直线方程为11453-=-=-+z y x . 解法2: 用一般式,即先求出过L 的两个平面,将其方程联立便得L 的方程. 直线L 在过点A 且平行于平面1π的平面2π上,平面2π的方程为0)1()0(4)3(3=----+z y x ,即01043=+--z y x ,直线L 又在过点A 及直线1L 的平面3π上,平面3π的法向量可取为1211312AB ⨯=-=-+--i j ks i j k ,故平面3π的方程为0)1()0()3(=---++-z y x ,即 02=++-z y x ,于是所求直线方程为{34100,20.x y z x y z --+=-++=13、求直线1l :⎩⎨⎧=+=-+321z x z y x 与直线2l :1-==z y x 的公垂线的方程解:2L 的方向向量]1,1,1[2=l 而1L 的方向向量k j i k j i l231021111--=-=于是公垂线l 的方向向量k j i kj i l l l4311123121+--=--=⨯=,过1l 与l 的平面π的法向量k j i kj i l l n62184312311---=----=⨯=.也可取法向量]3,1,9[=n,以1=z 代入1L 方程,可得1l 上的点]1,1,1(1M ,于是平面π方程0)1(3)1()1(9=-+-+-z y x ,即01339=-++z y x再求2L 与π的交点P ,2L 的参数方程为t x =,t y =,t z +=1,代入上述平面方程,得:013)1(39=-+++t t t ,1310=t ,再代回2l 的参数方程得1310=x ,1310=y ,1323=z ,于是P()132313101310,,,兼顾公垂线l 的方向向量]4,3,1[--=l,于是可产生公垂线l 的方程为431132313101310-=--=--z y x .14、求点)1,`1,2(0-M 到直线l :⎩⎨⎧=+-+=-+-032012z y x z y x 的距离d .解法1:直线l 的方向向量为121[0,2,4]121=-=-i j ks ,在l 上任取一点)2,0,1(-M ,则0(3,1,1)M M −−→=-,0M M −−→⨯s 311(2,12,6)024=-=-i j k,故0⨯=M M s,又=s ,d 0⨯==M M ss解法2:将直线l 的方程由一般式化为标准式得42201-==+z y x ,故过点0M 与直线l垂直的平面π的方程为0)1(4)1(2=-++z y ,即012=-+z y ,直线l 的参数式方程为:1-=x ,t y =,22+=t z ,将上式代入平面π的方程,得:01)22(2=-++t t ,解得:53-=t ,所以直线l 的交点为()5453,,1--N 2,于是点0M 到直线l 的距离为0d M N −−→==15.求两直线1l :⎩⎨⎧=--+=--+02201z y x z y x 与2l :⎩⎨⎧=+++=--+0422022z y x z y x 之间的最短距离解法1:过1l 作平面20//l π,过1l 的平面方程为0)22(1=---+--+z y x z y x λ,即0)21()1()1()21(=--+--++++λλλλz y x ,要此平面平行于2l ,则此法向量0n 须垂直于2s ,即020⋅=n s ,而2(6,3,0)=-s ,则0)1(3)21(6=+-+λλ,解得:31-=λ,从而平面0π的方程为0122=--+z y x ,容易得到直线2l 上一点)2,0,0(2-M ,点2M 到平面0π的距离为1h ==即为1l 与2l 之间的距离.解法2:容易得到直线1l 上的一点)0,0,1(1M ,直线2l 上的一点)2,0,0(2-M ,于是12(1,0,2)M M −−→=--,可求得直线1l 与直线2l 的方向向量分别为1(0,1,1)=--s ,2(6,3,0)=-s ,两直线公垂线的方向向量为(1,2,2)=-s ,直线1l 与2l 之间的距离为h 1212Pr 1−−→−−→⋅===s M M sj M M s.。

高等数学第六章《定积分的应用》

高等数学第六章《定积分的应用》

第六章 定积分的应用一、内容提要(一)主要定义【定义】 定积分的元素法 如果(1)所求量U 是与一个变量x 的变化区间[]b a ,有关的一个整体量; (2)U 对区间[]b a ,具有可加性; (3)部分量i U ∆可表示为()i i i U f x ξ∆≈∆.则可按以下步骤计算定积分(1)选取一个变量x 或y ,并确定它的变化区间[]b a ,;(2)把区间[]b a ,分成n 个小区间, 求任一小区间[],x x dx +的部分量U ∆的近似dU .()U dU f x dx ∆≈=; (3)计算()U=baf x dx ⎰.(二)主要定理与公式根据定积分的元素法可建立一些几何和物理方面的定积分表达式. 1.平面图形面积 (1)直角坐标情形①由()(),(0),,y f x f x x a x b =≥==所围图形的面积()bas f x dx =⎰.②由()()12,,,y f x y f x x a x b ====所围图形的面积()()12 bas f x f x dx =-⎰.③由()()12,,,x y x y y c y d ϕϕ====所围图形的面积()()12dcs y y dy ϕϕ=-⎰(2)参数方程情形 由曲线l :()()x t y t ϕψ=⎧⎪⎨=⎪⎩,12t t t ≤≤,x 轴及,x a x b ==所围图形的面积 ()()21t t s t t dt ψϕ'=⎰(3)极坐标情形① 由(),,ρϕθθαθβ===所围图形的面积()212s d βαϕθθ=⎰ ② 由()()12,,,ρϕθρϕθθαθβ====所围图形的面积()()222112s d βαϕθϕθθ⎡⎤=-⎣⎦⎰ 2.体积(1)旋转体的体积① 由()0,,,y y f x x a x b ====所围图形绕x 轴旋转所得旋转体体积:()2b a V f x dx π=⎡⎤⎣⎦⎰. 当0a b ≤<时,上述曲边梯形绕y 轴旋转所得旋转体的体积: ()22bbaaV x y dx x f x dx ππ==⎰⎰.② 由(),0,,x y x y c y d ϕ====所围图形绕y 轴旋转一周形成的立体体积:()2d c V y dy πϕ=⎡⎤⎣⎦⎰ (2)平行截面面积为已知的立体的体积设以()[],A x C a b ∈表示立体Ω的过点x 且垂直于x 轴的截面面积,且立体Ω夹在平面x a x b ==与之间,则立体Ω的体积:()baV A x dx =⎰.3.平面曲线的弧长(1)光滑曲线():,l y f x a x b =≤≤的弧长为as =⎰.(2)光滑曲线()(),: ,x x t l t y y t αβ=⎧⎪≤≤⎨=⎪⎩的弧长为s βα=⎰.(3)光滑曲线():, l ρϕθαθβ=≤≤的弧长为s βαθ=⎰4.变力沿直线做功、水压力 (1)变力沿直线做功设物体在变力()F x 的作用下,沿变力的方向由x a =移到x b =,在物体的位移区间[],a b 内任一子区间[],x x dx +上功的元素为 ()dW F x dx =,全部功()baW F x dx =⎰.(2)水压力设平板铅直地放入液体中,液体的密度为ρ,平板位于液面下的深度在区间[]0,b 内任一子区间[],x x dx +上,液体深x 处的压强为p gx ρ=,压力元素()dp gx f x dx ρ=⋅. 全部压力为 ()0bp gx f x dx ρ=⋅⎰.二、典型题解析(一)填空题【例6.1】 由曲线,xxy e y e -==及直线1x =所围成图形的面积是 . 解 所求面积 ()()1112xx x x S ee dx e e e e ---=-=+=+-⎰.故应填12e e -+-. 【例6.2】 由222,82x y x y =+=所围成图形(见图6.1)面积A (上半平面部分),则A = .解 两曲线22228x y x y ⎧=⎪⎨⎪+=⎩的交点为()()2,2,2,2-.所求的面积为222)2x A dx -=⎰328226x ⎫=-⎪⎭423π=+. 故应填423π+. 【例6.3】 曲线sin 02y x x π⎛⎫=≤≤⎪⎝⎭与直线,02x y π==围成一个平面图形,此平面图形绕x 轴旋转产生的旋转体的体积 .解 2220s i n 4V x d x πππ==⎰. 故应填24π.【例6.4】 阿基米德螺线()0aeλθρλ=>从0θ=到θα=一段弧长s = .解 0s αθ=⎰ ()01eλαθλ==-⎰.)1eλα-.【例6.5】 曲线322y x x x =-++与x 轴所围成的图形的面积A = . 解 函数322(2)(1)y x x x x x x =-++=--+与x 轴的交点为()()()1,0,0,02,0-.()()023232122A x x x dx x x x dx -=--+++-++⎰⎰3712=. (二)选择题图6.122x y =228x y +=【例6.6】 曲线x y e =与其过原点的切线及y 轴所围成的图形(见图6.2)面积为[ ](A ) ()1x e ex dx -⎰; (B )()1ln ln ey y y dy -⎰;(C )()1e x x e xe dx -⎰; (D )()1ln ln y y y dy -⎰.解 曲线x y e =在任意点(),x y 的切线方程为()x x Y e e X x -=-,由于切线过原点,可以求出1x =,于是过原点的切线方程为Y eX =.所求平面图形的面积等于()1xeex dx -⎰. 故选择A.【例6.7】 由曲线()()12y x x x =--与x 轴围成的平面图形的面积为 [ ]. (A )()()()()12011212x x x dx x x x dx -----⎰⎰;(B )()()212x x x dx ---⎰;(C )()()()()12011212x x x dx x x x dx ---+--⎰⎰;(D )()()212x x x dx --⎰.解 在区间[]0,1,0y <,在区间[]1,2,0y >, 所以 ()()112S x x x dx =---⎰()()2112x x x dx +--⎰.故选择C.【例 6.8】 曲线cos 22y x x ππ⎛⎫=-≤≤ ⎪⎝⎭与x 轴围成的平面图形绕x 轴旋转一周而成的旋转体体积为 [ ](A )2π (B )π (C )212π (D )2π. 解 2222cos2V xdx ππππ-==⎰.故选择C.图6.2【例6.9】 双纽线()22222x yx y +=-围成的平面图形的面积为 [ ](A )402cos 2d πθθ⎰; (B )404cos 2d πθθ⎰;(C)2θ; (D )()2401cos 22d πθθ⎰.解 双纽线的极坐标方程为2cos 2 r θ=,(,44ππθ-≤≤35)44ππθ≤≤由对称性 2244001422S r d r d ππθθ=⨯=⎰⎰402cos 2d πθθ=⎰. 故选择A.【例6.10】 曲线()2ln 1y x =-上102x ≤≤的一段弧长l = [ ].(A); (B )1222011x dx x +-⎰; (C); (D ). 解 曲线是直角坐标表示的曲线,采用公式al =⎰.由曲线方程()2ln 1y x =-可得210x ->,221x y x -'=-,则1222011x l dx x +==-⎰. 故选择B .(三)非客观题 1. 平面图形的面积解题方法 (1)先画出草图;(2)求出交点;(3)选取积分变量、区间,找出面积元素,然后积分. (1)直角坐标情形【例6.11】求曲线22,ax y ay x ==所围(见图6.3)的面积. 解 如图所示,交点为()(),00,0A a O 及.图6.32ax y =2y ax =所围的面积()23232002)333aax x aS dx ax a aa ⎡⎤==-=⎢⎥⎣⎦⎰. 【例6.12】 求介于由曲线2121,2+==x y x y 和x 轴围成的平面图形(见图6.4)的面积.解 (法一)设此面积为S ,有12101111()d ()d 2222S x x x x x -=+++-⎰⎰0122310()()42423x x x x x -=+++-23=(法二)13122002(21)]d ()3S y y y y y =-=-+⎰23=.【例6.12】 求0,2x x π==之间由曲线sin y x =和cos y x =所围成的图形(见图6.5)的面积. 解 20sin cos A x x dx π=-⎰()40cos sin x x dx π=-⎰()544sin cos x x dx ππ+-⎰()254cos sin x x dx ππ+-⎰=【例6.13】 求抛物线243y x x =-+-及其在点()0,3-和()3,0处的切线所围成的图形(见图6.6)的面积.解 由24y x '=-+得过点()0,3-和()3,0的切线方程为1:43l y x =-和2:26l y x =-+,图 6.4图 6.24π54π2π图 6.5图 6.6且可得12,l l 交点坐标为3,32⎛⎫⎪⎝⎭,则所围图形的面积为()32204343A x x x dx ⎡⎤=---+-⎣⎦⎰()32322643x x x dx ⎡⎤+-+--+-⎣⎦⎰94=. 【例6.14】求由曲线322,0a y y a x==+所围的面积. 解 所求面积为33222202lim b b a dx S dx a dx a x a x+∞-∞→+∞==++⎰⎰ 3212limarctan b a b a aπ→+∞==. 【例6.15】确定常数k ,使曲线2y x =与直线,2,0x k x k y ==+=所围成图形的面积最小. 解 选x 为积分变量,变化区间为[],2k k +,面积元素2dA x dx =,所求面积为()()22 k kA k x dx k +=-∞<<+∞⎰,要求k 使()A k 取最小值,()A k 是积分上(下)限函数,故()()22241dA k k k dk=+-=+, 令0dA dk =,解得驻点1k =-,因为2240d Adk=>,则1k =-为()A k 在(),-∞+∞内唯一极小值点,即当1k =-时,所围成图形的面积最小. (2)参数方程情形【例6.16】求摆线()()sin ,1cos x a t t y a t =-=-()020t y π≤≤=及所围的面积. 解 所求面积为20(1cos )(1cos )S a t a t dt π=-⋅-⎰图 6.72220(12cos cos )a t t dt π=-+⎰221cos 2(12cos )2tat dt π+=-+⎰20312sin sin 224t t t π⎡⎤=-+⎢⎥⎣⎦23a π=【例6.17】求椭圆渐趋线()2233222cos ,sin c c x t y t c a b a b===-所围面积. 解 所求面积为223324sin cos c c S t t dt b a π'⎛⎫= ⎪⎝⎭⎰22322034sin cos sin c c t t tdt b aπ=⎰4422012sin (1sin )c t t dt abπ=--⎰438c abπ=.(3)极坐标情形【例6.18】求曲线2(2cos )r a θ=+所围成图形(见图6.7)的面积. 解 所求面积为()201222cos 2S a d πθθ=⋅+⎡⎤⎣⎦⎰ ()220444cos cos a d πθθθ=++⎰201cos 2444cos 2a d πθθθ+⎛⎫=++ ⎪⎝⎭⎰209sin 244sin 24a πθθθ⎡⎤=++⎢⎥⎣⎦ 218a π=【例6.19】 求心脏线1cos r θ=+与圆3cos r θ=公共部分(见图6.8)的面积. 解 由3cos 1cos θθ=+得交点坐标为3,23π⎛⎫± ⎪⎝⎭,()2232031121cos (3cos )22S d d πππθθθθ⎡⎤=++⎢⎥⎣⎦⎰⎰54π=. 【例6.20】 求由双纽线()()222222x ya x y +=-所围成且在圆周22212x y a +=内部的图形(见图6.9)的面积.解将r =代入方程22cos2r a θ=中得6πθ=.令0r =代入22cos 2r a θ=中得4πθ=,故 226410611cos 222A d a d πππθθθ=+⎰⎰ 224611sin 22264a a πππθ=⋅⋅+2(633)24a π=+-, 214(66a A A π∴==+-.【例6.21】求由曲线2cos2r r θθ==及所围成的图形的公共部分(见图6.10)的面积.解 解方程组2cos 2r r θθ⎧=⎪⎨=⎪⎩,得两曲线的交点坐标为26π⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭. 所求的面积为1r =+图 6.9)2646112cos222S d dπππθθθθ=+⎰⎰[]64061112sin2sin2242πππθθθ⎡⎤=-+⎢⎥⎣⎦1626ππ=+=.2.体积的计算(1)旋转体的体积【例6.22】将抛物线24y ax=及直线x x=()x>所围成的图形绕x轴旋转,计算所得的旋转抛物体的体积.解()2,dV f x dxπ=其中()f x=所求体积()00222002x xV f x dx dx axπππ===⎰⎰.【例6.23】求曲线22,0y x x y=-=所围图形分别绕ox轴,oy轴旋转所成旋转体的体积.解所求体积为()22216215xV x x dxππ=-=⎰;()228223yV x x x dxππ=-=⎰。

高等数学第六章习题

高等数学第六章习题

高等数学第六章习题2(4)(0).(2,0)(2,0),.y a x a x a =->-1.设曲线过此曲线和轴交点及作曲线的两条法线求曲线与这两条法线所围成的平面图形的面积最小时的值 2. 算曲线x y =24与直线23=+x y 所围成图形的面积. 3. 算曲线22y px =及其在点(,)2p p 处的法线所围成的图形的面积. 4. 计算抛物线342-+-=x x y 及其在点)3,0(-和)0,3(处的切线所围成图形的面积.5. 计算抛物线x y =24与直线23=+y x 所围成图形的面积,及此图形绕y 轴旋转所成旋转体的体积;6. 求三次抛物线3x y =及直线x y 2=所围成的图形的面积.7. 求摆线(sin ),(1cos )x a t t y a t =-=-的一拱与横轴所围成图形的面积及该图形绕横周旋转所成旋转体的体积.8. 求r θ=及2cos2r θ=所围成图形的面积.9. 已知星形线方程⎩⎨⎧==ta y t a x 33sin cos ,求: 1. 它所围的面积;2. 它的弧长;3. 它绕x 轴旋转一周而生成的立体的体积. 10. 求曲线(1cos )r a θ=+的全长.22:sin 0222.y x x x y π=≤≤+=11. 试证曲线上相应于的一段弧的长度等于椭圆的周长12. 一根平放的弹簧,已知当拉长10cm 时,需力50牛顿,问拉长15cm 时,克服弹力做功多少?13.已盛满了水的圆台形蓄水池,其下底半径为10米,上底半径为2米,高为5米,计算抽完池中的水需做多少功?14.一个半径为5米,高10米的圆柱形水桶装满水,求将水全部吸出所作的功。

15. .闸门为矩形,宽20cm ,高16cm ,垂直置于水中,它的上沿与水相齐,求水对闸 门的压力.16. 薄板形状为一椭圆形,其轴为2a 和2b ()a b >,此薄板的一半铅直沉入水中,而其短轴与水的表面相齐,计算水对此薄板的一个面的压力.17. 一直线形细杆,长为l ,一端位于数轴的原点,线密度为2()x x ρ=,求细杆的质量. (单位长度的质量为线密度)17. 已盛满了水的半球形蓄水池,其半径为10米,计算抽完池中的水所做的功.18.设()f x 在[0,1]上连续,在(0,1)内大于0,并且23()()2a xf x f x x '=+,又曲线()y f x =与1,0x y ==所围图形S 的面积为2,求()f x ,并问a 为何值时,图形S 绕x 轴旋转一周所得旋转体的体积最小。

高数答案(全集)第六章参考答案

高数答案(全集)第六章参考答案

高数答案(全集)第六章参考答案第六章常微分方程1. (1) b,c,d (2) a,c (3) b,d2. (1) 二阶,线性 (2) 一阶,非线性 (3) 一阶,非线性 (4) 一阶,非线性3. (1)-(3)均为微分方程0222=+y dxy d ω的解,其中(2) (3)为通解 4. (1)将变量分离,得dx ydy cos 2= 两边积分得 c x y +=-sin 1通解为,sin 1c x y +-=此外,还有解0=y(2)分离变量,得dx x x y y d xx dx dy y y )111(1)1(2112222+-=+++=+或两边积分,得cx x y ln )1ln(ln )1ln(212++-=+即(1+ 2y )(1+ x)2=c 1 2x(3)将变量分离,得1122=-+-yydy xxdx积分得通解21x -+)20(12还有使因子21x -?012=-y 的四个解.x=(±)11 y -, y=(±)11 x - (4)将方程改写为(1+y 2)ex2dx-[]0)1( )e y +(1y=+-dy yex2dx=dy y y ??++-2y11 (e 积分得--=y e e y x arctan 212)1ln(212y +-21(5)令 z=x+y+1,z dx dz sin 1+=分解变量得到dx zdz=+sin 1………………(*) 为了便于积分,用1-sinz 乘上式左端的分子和分母,得到dz z z z se dz zzdz z z )tan sec (cos sin 1sin 1sin 1222-=-=-- 将(*)两端积分得到tanz-secz=x+c22z-∏)=x+c,将z 换为原变量,得到原方程的通解 X+c=-tan(214++-∏y x )6.令y=ux,则dy=udx+xdu 代入原方程得x 2( u 2-3)(udx+xdu)+2 x 2udx=0分离变量得du x dx 1)-u(u u 22-=,即得y 3=c(2y -2x ) 7. 令xy u =,则原方程化为dx x udu 1=,解得c x u ==ln 212,即,ln 2222cx x x y +=由定解条件得4=c ,故所求特解为,ln 4222x x x y +=8. 将方程化为x y xyy +-='2)(1,令x yu =,得,u u x y +'=代入得dx x du u 1112=- 得c x u ln ln arcsin +=,cx xyln arcsin= 9.化为x e x y dx dy x =+,解得)(1xe c xy +=,代入e y =)1(得0=c 特解x e y x = 10.由公式得1)()(-+=-x ce y x ??11.化为x y x y dx dy ln 2=+为贝努里方程令xyu =,则原方程化为dx dy y dx du 2--= 代入方程的x u x dx du ln 1-=-用公式求得])(ln 21[2x c x u -=解得12])(ln 21[1--=x c x y 另为,0=y 也是原方程的解 12.为贝努里方程令x yu =,则原方程化为322x xu dx du -=+用公式求得122+-=-x ce u x解得1122+-=-x cey x13.23x y yx dx dy =-将上式看成以y 为自变量的贝努里方程令x z 1=有3y yz dxdy-=- 22212+-=-y ce z y ,得通解1)2(2212=+--y cex y14.令x y N x y M +-=-=4,32有xNy M ??==??1,这是全微分方程0=duxy x y dy x y dx x y u y x +--=---=?32),()0,0(22)4()3(,即方程得通解为c y x xy =--232 15.化为0122=+-+xdx yx xdy ydx ,得通解为c x xy xy =+-+211ln 16.该方程有积分因子221y x +,)(arctan ))ln(21(2222x y d y x d y x ydx xdy xdy ydx ++=+-++ 17.1c e xe dx e xe e xd dx xe y xx x xx x+-=-==='?21211)2()(c x c x e c e xe x c e dx c e xe y x x x x x x ++-=+-++-=+-=?18.xx x dx x x y x1ln 32ln 12--=+=''? 2ln ln 213)1ln 3(21---=--='?x x x dx x x x y x 21ln 2223)2ln ln 213(2212+--=---=?x x x x dx x x x y x19.令y z '=,则xz z =-',xx x dxdx e c x c e x e c dx xe e z 111)1(])1([][++-=++-=+??=--?即x e c x y 1)1(++-='得2121c e c x y x ++--=20.令p y =',则dy dp p dx dy dy dp dx dp y =?==''所以0)(2323=+-=+-p p dy dp y p p p dy dp p y 则得p=0或02=+-p p dy dp y,前者对应解,后者对应方程y dy p p dp =-)1(积分得y c pp11=-即y c y c p dx dy 111+==两边积分得21||ln c x y c y '+='+,因此原方程的解是21||ln c x y c y '+='+及y=c 。

高等数学第六章习题及答案

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微分方程习题课基本概念基本概念一阶方程一阶方程类型1.直接积分法2.可分离变量3.齐次方程4.可化为齐次方程5.线性方程类型1.直接积分法2.可分离变量3.齐次方程4.可化为齐次方程5.线性方程7.伯努利方程7.伯努利方程可降阶方程可降阶方程线性方程解的结构定理1;定理2定理3;定理4线性方程解的结构定理1;定理2定理3;定理4欧拉方程欧拉方程二阶常系数线性方程解的结构二阶常系数线性方程解的结构特征方程的根及其对应项特征方程的根及其对应项f(x)的形式及其特解形式f(x)的形式及其特解形式高阶方程高阶方程待定系数法特征方程法一、主要内容微分方程解题思路一阶方程一阶方程高阶方程高阶方程分离变量法分离变量法全微分方程全微分方程常数变易法常数变易法特征方程法特征方程法待定系数法待定系数法非全微分方程非变量可分离非全微分方程非变量可分离幂级数解法幂级数解法降阶作变换作变换积分因子1、基本概念微分方程凡含有未知函数的导数或微分的方程叫微分方程.微分方程的阶微分方程中出现的未知函数的最高阶导数的阶数称为微分方程的阶.微分方程的解代入微分方程能使方程成为恒等式的函数称为微分方程的解.通解如果微分方程的解中含有任意常数,并且任意常数的个数与微分方程的阶数相同,这样的解叫做微分方程的通解.特解确定了通解中的任意常数以后得到的解,叫做微分方程的特解.初始条件用来确定任意常数的条件.初值问题求微分方程满足初始条件的解的问题,叫初值问题.dxx f dy y g )()(=形如(1) 可分离变量的微分方程解法∫∫=dx x f dy y g )()(分离变量法2、一阶微分方程的解法)(x yf dx dy =形如(2) 齐次方程解法xyu =作变量代换)(111c y b x a c by ax f dxdy++++=形如齐次方程.,01时当==c c ,令k Y y h X x +=+=,(其中h 和k 是待定的常数)否则为非齐次方程.(3) 可化为齐次的方程解法化为齐次方程.)()(x Q y x P dxdy=+形如(4) 一阶线性微分方程,0)(≡x Q 当上方程称为齐次的.上方程称为非齐次的.,0)(≡x Q 当齐次方程的通解为.)(∫=−dxx P Cey (使用分离变量法)解法非齐次微分方程的通解为∫+∫=−∫dx x P dx x P eC dx e x Q y )()(])([(常数变易法)(5) 伯努利(Bernoulli)方程nyx Q y x P dxdy )()(=+形如)1,0(≠n 方程为线性微分方程.时,当1,0=n 方程为非线性微分方程.时,当1,0≠n解法需经过变量代换化为线性微分方程.,1nyz −=令.))1)((()()1()()1(1∫+∫−∫==−−−−c dx e n x Q ez ydxx P n dxx P n n),(),(=+dy y x Q dx y x P 其中dyy x Q dx y x P y x du ),(),(),(+=形如(6) 全微分方程xQ y P ∂∂=∂∂⇔全微分方程注意:解法¦应用曲线积分与路径无关.∫∫+=yy xx dyy x Q x d y x P y x u 0),(),(),(0,),(),(00x d y x P dy y x Q xx yy ∫∫+=.),(c y x u =§用直接凑全微分的方法.通解为3、可降阶的高阶微分方程的解法解法),(x P y =′令特点.y 不显含未知函数),()2(y x f y ′=′′型)()1()(x f yn =接连积分n 次,得通解.型解法代入原方程, 得)).(,(x P x f P =′,P y ′=′′),(x P y =′令特点.x 不显含自变量),()3(y y f y ′=′′型解法代入原方程, 得).,(P y f dydpP =,dydp P y =′′4、线性微分方程解的结构(1)二阶齐次方程解的结构:)1(0)()(=+′+′′y x Q y x P y 形如定理1 如果函数)(1x y 与)(2x y 是方程(1)的两个解,那末2211y C y C y +=也是(1)的解.(21,C C 是常数)定理2:如果)(1x y 与)(2x y 是方程(1)的两个线性无关的特解, 那么2211y C y C y +=就是方程(1)的通解.(2)二阶非齐次线性方程的解的结构:)2()()()(x f y x Q y x P y =+′+′′形如定理 3 设*y 是)2(的一个特解, Y 是与(2)对应的齐次方程(1)的通解, 那么*y Y y +=是二阶非齐次线性微分方程(2)的通解.定理4 设非齐次方程(2)的右端)(x f 是几个函数之和, 如)()()()(21x f x f y x Q y x P y +=+′+′′而*1y 与*2y 分别是方程,)()()(1x f y x Q y x P y =+′+′′ )()()(2x f y x Q y x P y =+′+′′的特解, 那么*2*1y y +就是原方程的特解.5、二阶常系数齐次线性方程解法)(1)1(1)(x f y P y P yP yn n n n =+′+++−−L 形如n 阶常系数线性微分方程=+′+′′qy y p y 二阶常系数齐次线性方程)(x f qy y p y =+′+′′二阶常系数非齐次线性方程解法由常系数齐次线性方程的特征方程的根确定其通解的方法称为特征方程法.2=++q pr r 0=+′+′′qy y p y 特征根的情况通解的表达式实根21r r ≠实根21r r =复根βαi r±=2,1xr x r eC e C y 2121+=xr ex C C y 2)(21+=)sin cos (21x C x C e y xββα+=特征方程为1)1(1)(=+′+++−−y P y P yP yn n n n L 特征方程为0111=++++−−n n n nP r P r P r L 特征方程的根通解中的对应项rk 重根若是rxk k exC x C C )(1110−−+++L β±αj k 复根重共轭若是xk k k k ex xD x D D x xC x C C α−−−−β++++β+++]sin )(cos )[(11101110L L 推广:阶常系数齐次线性方程解法n6、二阶常系数非齐次线性微分方程解法)(x f qy y p y =+′+′′二阶常系数非齐次线性方程型)()()1(x P e x f m xλ=解法待定系数法.,)(x Q e x y m xkλ=设⎪⎩⎪⎨⎧=是重根是单根不是根λλλ2,10k型]sin )(cos )([)()2(x x P x x P e x f n l xωωλ+=],sin )(cos )([)2()1(x x R x x R e x y mmxkωωλ+=设次多项式,是其中m x R x R mm)(),()2()1({}n l m ,max =⎩⎨⎧±±=.1;0是特征方程的单根时不是特征方程的根时ωλωλj j k7、欧拉方程欧拉方程是特殊的变系数方程,通过变量代换可化为常系数微分方程.x t e x tln ==或)(1)1(11)(x f y p y x p yxp yx n n n n n n =+′+++−−−L 的方程(其中n p p p L 21,形如叫欧拉方程.为常数),二、典型例题.)cos sin ()sin cos (dy x yx x y y x dx x y y x y x y −=+求通解例1解原方程可化为),cos sin sin cos (xyx y x y x yx y x y x y dx dy −+=,xyu =令.,u x u y ux y ′+=′=代入原方程得),cos sin sin cos (uu u uu u u u x u −+=′+,cos 2cos sin x dx du u u uu u =−分离变量两边积分,ln ln )cos ln(2C x u u +=−,cos 2xCu u =∴,cos 2x C x y x y =∴所求通解为.cos C xy xy =.32343y x y y x =+′求通解例2解原式可化为,32342y x y xy =+′,3223134x y x y y =+′−−即,31−=y z 令原式变为,3232x z xz =+′−,322x z x z −=−′即对应齐方通解为,32Cx z =一阶线性非齐方程伯努利方程,)(32x x C z =设代入非齐方程得,)(232x x x C −=′,73)(37C x x C ′+−=∴原方程的通解为.73323731x C x y ′+−=−利用常数变易法.212yy y ′+=′′求通解例3解.x 方程不显含,,dy dPP y P y =′′=′令代入方程,得,212y P dydP P +=,112y C P =+解得,,11−±=∴y C P ,11−±=y C dxdy即故方程的通解为.12211C x y C C +±=−.1)1()1(,2=′=−=+′−′′y y e xe y y y xx 求特解例4解特征方程,0122=+−r r 特征根,121==r r 对应的齐次方程的通解为.)(21xe x C C Y +=设原方程的特解为,)(2*xe b ax x y +=,]2)3([)(23*xe bx x b a ax y +++=′则,]2)46()6([)(23*xe b x b a x b a ax y +++++=′′代入原方程比较系数得将)(,)(,***′′′y y y ,21,61−==b a 原方程的一个特解为,2623*xx e x e x y −=故原方程的通解为.26)(2321x x xe x e x e x C C y −++=,1)1(=y Q ,1)31(21=−+∴e C C ,]6)1()([3221xe x x C C C y +−++=′,1)1(=′y Q ,1)652(21=−+∴e C C ,31121+=+e C C ,651221+=+e C C 由解得⎪⎩⎪⎨⎧−=−=,121,61221e C e C 所以原方程满足初始条件的特解为.26])121(612[23x x xe x e x e x e e y −+−+−=).cos (x x y y 2214+=+′′求解方程例5解特征方程,042=+r 特征根,22,1i r ±=对应的齐方的通解为.2sin 2cos 21x C x C Y +=设原方程的特解为.*2*1*y y y +=,)1(*1b ax y +=设,)(*1a y =′则,0)(*1=′′y ,得代入x y y 214=+′′,x b ax 2144=+由,04=b ,214=a 解得,0=b ,81=a ;81*1x y =∴),2sin 2cos ()2(*2x d x c x y +=设,2sin )2(2cos )2()(*2x cx d x dx c y −++=′则,2sin )44(2cos )44()(*2x dx c x cx d y +−−=′′,得代入x y y 2cos 214=+′′故原方程的通解为.2sin 81812sin 2cos 21x x x x C x C y +++=,2cos 212sin 42cos 4x x c x d =−由,04=−c ,214=d 即,81=d ,0=c ;2sin 81*2x x y =∴.)(),(1)()(2此方程的通解(2)的表达式;(1),试求:的齐次方程有一特解为,对应有一特解为设x f x p x xx f y x p y =′+′′例6解(1)由题设可得:⎪⎩⎪⎨⎧=−+=+),()1)((2,02)(223x f xx p x x x p 解此方程组,得.)(,)(331x x f xx p =−=(2)原方程为.313x y x y =′−′′,的两个线性无关的特解程是原方程对应的齐次方显见221,1x y y ==是原方程的一个特解,又xy 1*=由解的结构定理得方程的通解为.1221xx C C y ++=例7求微分方程()423d d 0y x y xy x −+=解原方程变形为23d 3,d x x x y y y−=−即223d 62,d x x y y y−=−此是关于函数的一阶线性非齐次微分方程,()2x f y =的通解.由求解公式得66d d 23e 2ed y y y yx y y C −⎛⎞∫∫=−+⎜⎟⎜⎟⎝⎠∫6463d 2.y y C y Cy y ⎛⎞=−+=+⎜⎟⎝⎠∫再作变换则有方程1,z u −=例8求解方程2d cos cos sin sin .d y y x y y x−=解令则原式为sin ,u y =2d cos .d u u x u x−=⋅此方程为伯努利方程,d cos .d zz x x+=−由积分公式, 得该方程的通解为()1sin cos e .2xz x x C −=−++从而得到原方程的通解()11sin sin cos e .2x y x x C −⎡⎤=−++⎢⎥⎣⎦⑵证明当时满足不等式例9设在时所定义的可微函数满足条件1x>−()g x ()()()()01d 0,011xg x g x g t t g x ′+−==+∫⑴求(),g x ′()e1.xg x −≤≤证⑴原方程变形为()()()()01d .xx g x g x g t t ′++=⎡⎤⎣⎦∫两端求导, 得()g x 0x ≥()()()()()()1,x g x g x g x g x g x ′′′′++++=⎡⎤⎣⎦令则原方程化为(),g x p ′=()()d 120,d px x p x +++=由条件所设即方程⑴()()001,g g ′=−=−01,x p ==−即2d ,1dp x x p x +=−+⑴()1e .1xg x p x −′==−+两端积分, 并由初始条件, 得⑵函数在上满足拉格郎日中值定理的条件, ()g x []0,x ()()()()()e 000,0,1g x g g x x x x ξξξξ−′−=−=−><<+从而有故当时, 又当()()01,g x g <=() 1.g x ≤0x ≥()()1ee e 0,1x x xf xg x x −−−′′=+=−≥+所以当时单调增加, 于是()f x 0x ≥因此时, 令则()()e ,xf xg x −=−()()()()e0010,x f x g x f g −=−≥=−=即综合以上得, 当时有,()e .x g x −≥0x ≥()e 1.x g x −≤≤例12 设()()()0sin d ,x f x x x t f t t =−−∫().f x 解因()()()00sin d d ,x xf x x xf t t tf t t =−+∫∫两边求导, 得()()()()0cos d xf x x f t t xf x xf x ′=−−+∫()0cos d ,xx f t t =−∫再次求导, 得()f x 其中为连续函数, 求()()sin ,f x x f x ′′=−−即()()sin .f x f x x ′′+=−并有初始条件对应的齐次方程的通()()00,0 1.f f ′==12sin cos .y C x C x =+设非齐次方程的特解是()*sin cos ,y x a x b x =+解是由待定系数法得10,.2a b ==121sin cos cos .2y C x C x x x =++由初始条件, 得121,0,2C C ==()11sin cos .22f x x x x =+即即原方程的通解为。

高等数学第六章课后习题答案(大连理工版)

高等数学第六章课后习题答案(大连理工版)

(理工类)习题 6-1答案: (经管类)习题 5-1答案: 1. (1)1;(2)1-e .2. (1)0;(2)0; (3)1;(4)418-π.3. (1)dx x )sin(10⎰π;(2)dx x ⎰1ln .(理工类)习题 6-2答案: (经管类)习题 5-2答案: 1. (1)>⎰102dx x 13x dx ⎰; (2) ⎰⎰<433432)(ln )(ln dx x dx x ;(3) ⎰⎰>1012dxe dx e xx; (4) ⎰⎰+>434)3(tan ππdxxx xdx .2. (1);51)1(6412≤+≤⎰dx x (2)⎰≤+≤πππ02)sin 1(dx x ;(3)22041222e dx ee xx ≤≤⎰--; (4)3sin3143πππ≤+≤⎰x.(5)12012≤-≤⎰dx x x(理工类)习题 6-3答案: (经管类)习题 5-3答案: 1. (1)xxx 2cos1sin + ; (2)42xxe-;(3))cos )(sin sincos(2x x x -π.2. xxsin 1cos --.3. (1)21;(2)e21;(3)21;(4)42π.4. 极值点0=x ,拐点为))11(21;22(e-±. 5. (1)881;(2)6π;(3)3π;(4)21;(5)4;(6)41π-.6. ⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧≤<-+-≤≤=Φ21,672210,3)(23x x x x x x . 7. )(x F 在0=x 处连续,但不可导.(理工类)习题 6-4答案: (经管类)习题 5-4答案:1. (1)2π;(2)16π;(3)3322-;(4)61;(5)322;(6)52; (7))1(211--e ;(8)23;(9)1;(10)4arctan π-e .2. 212121tan4+--e.3. (1)0 ;(2)3243π;(3)π-4;(4)ln .4. (1)2-π;(2)4142+e; (3)12312-+π;(4)214-π;(5)42ln 8-π;(6)122--e (7))11cos 1sin (21+-e e ;(8)12-e .(理工类)习题 6-5答案: (经管类)习题 5-5答案:1. (1)1;(2)21;(3)发散;(4)2ln ;(5) π;(6)2ln 21 ; (7) 发散;(8) 发散;(9) 1;(10) 发散. 2. 当1>λ时收敛于1)2)(ln 1(1--λλ;当1≤λ时发散.3. 2ln 214+π.(理工类)习题 6-6答案: (经管类)习题 5-6答案: 1. (1)364;(2)61;(3)332;(4)2ln 23-;(5)a b -;(6)21-+ee .2.169.3. (1)2a π;(2)218a π;(3) 45π.4.103π.5. 225a π;336a π. 6.h a 221π.(理工类)习题 6-7答案: 1. 1.56焦. 2. ⎪⎭⎫⎝⎛-b akq 11. 3. 1.57697.5kJ. 4. 710693.7⨯焦. 5. ab k ln.6..323R γ7. 3.1429N.8. 取y轴通过细棒,11y F G m aρ⎛⎫=-⎝,xF =(理工类)复习题六1. (1)4π; (2)32234-;(3))a af (; (4)2.2.≤21dx xx ⎰24sin ππ⋅≤223. (1)2sin x ;(2))(2x xf .4.)0(2cos 22≠y yexy.5.51.6. 32342+-x x .7. y x =. 11.(1)342-π; (2)π32;(3))2(2+π;(4)2ln 3112.2π.13.⎪⎭⎫⎝⎛-++A 212121π 17.).21(33+18.1. 19.2e .20. (1)7π,4π;(2)2160π.21.43,32==b a .22..cb c sh2(经管类)复习题六1. (1)4π; (2))a af (.2. (1)2sin x ;(2))(2x xf .3. 32342+-x x .4. y x =. 8.(1)342-π; (2)π32;(3))2(2+π;(4)2ln 31.9.2π.10.⎪⎭⎫⎝⎛-++A 212121π. 14. ).21(33+15.1. 16. 43,32==b a .。

高等数学课后答案-第六章-习题详细解答

高等数学课后答案-第六章-习题详细解答

习 题 6—11、在平行四边形ABCD 中, 设−→−AB =a , −→−AD =b . 试用a 和b 表示向量−→−MA 、−→−MB 、−→−MC 、−→−MD , 其中M 是平行四边形对角线的交点.解: 由于平行四边形的对角线互相平分, 所以a +b −→−−→−==AM AC 2, 即 -(a +b )−→−=MA 2, 于是 21-=−→−MA (a +b ).因为−→−−→−-=MA MC , 所以21=−→−MC (a +b ). 又因-a +b −→−−→−==MD BD 2, 所以21=−→−MD (b -a ). 由于−→−−→−-=MD MB , 所以21=−→−MB (a -b ).2、若四边形的对角线互相平分,用向量方法证明它是平行四边形.证: =,BM =,∴=+=+BM =与 平行且相等,结论得证.3、 求起点为)1,2,1(A ,终点为)1,18,19(--B 的向量→AB 与12AB −−→-的坐标表达式.解:→AB =j i k j i 2020)11()218()119(--=-+--+--={20,20,0}--, 12AB −−→-={10,10,0}4、 求平行于a ={1,1,1}的单位向量.解:与a 平行的单位向量为{}1,1,131±=±a a .5、在空间直角坐标系中,指出下列各点在哪个卦限?(1,1,1),A - (1,1,1),B -(1,1,1),C -- (1,1,1).D -- 解: A:Ⅳ; B:Ⅴ; C:Ⅷ; D:Ⅲ.6、 求点),,(z y x M 与x 轴,xOy 平面及原点的对称点坐标.解:),,(z y x M 关于x 轴的对称点为),,(1z y x M --,关于xOy 平面的对称点为),,(2z y x M -,关于原点的对称点为),,(3z y x M ---.7、已知点A(a, b, c), 求它在各坐标平面上及各坐标轴上的垂足的坐标(即投影点的坐标). 解:分别为),0,0(),0,,0(),0,0,(),,0,(),,,0(),0,,(c b a c a c b b a .8、过点(,,)P a b c 分别作平行于z 轴的直线和平行于xOy 面的平面,问它们上面的点的坐标各有什么特点?解:平行于z 轴的直线上面的点的坐标:x a,y b,z R ==∈;平行于xOy 面的平面上的点的坐标为 z c,x,y R =∈.9、求点P (2,-5,4)到原点、各坐标轴和各坐标面的距离.解:到原点的距离为x y 轴的距离为到z10、 求证以)1,3,4(1M 、)2,1,7(2M 、)3,2,5(3M 三点为顶点的三角形是一个等腰三角形. 解:222212(74)(13)(21)14M M =-+-+-=,222223(57)(21)(32)6M M =-+-+-= 222213(45)(32)(13)6M M =-+-+-=,即1323M M M M =,因此结论成立.11、 在yoz 坐标面上,求与三个点A(3, 1, 2), B(4, -2, -2), C(0, 5, 1)等距离的点的坐标. 解:设yoz 坐标面所求点为),,0(z y M ,依题意有||||||MC MB MA ==,从而222)2()1()30(-+-+-z y 222)2()2()40(++++-=z y222)2()1()30(-+-+-z y联立解得2,1-==z y ,故所求点的坐标为)2,1,0(-.12、 z 轴上,求与点A(-4, 1, 7), 点B(3, 5,-2)等距离的点. 解:设所求z 轴上的点为),0,0(z ,依题意:222)7()10()40(-+-++z 222)2()50()30(++-+-=z ,两边平方得914=z ,故所求点为)914,0,0(.13、 求λ使向量}5,1,{λ=a 与向量}50,10,2{=b 平行. 解:由b a //得5051012==λ得51=λ.14、 求与y 轴反向,模为10的向量a 的坐标表达式. 解:a =j j 10)(10-=-⋅={0,10,0}-.15、求与向量a ={1,5,6}平行,模为10的向量b 的坐标表达式. 解:}6,5,1{6210==a a a ,故 {}6,5,16210100±=±=a b .16、 已知向量6410=-+a i j k ,349=+-b i j k ,试求: (1)2+a b ; (2)32-a b .解:(1) 264102(349)1248i a b i j k i j k j k +=-+++-=+-; (2)323(6410)2(349)=122048a b =i j k i j k i j k --+-+--+.17、已知两点A 和(3,0,4)B ,求向量AB 的模、方向余弦和方向角.解: 因为(1,1)AB =-, 所以2AB =,11cos ,cos 22αβγ===-,从而π3α=,3π4β=,2π3γ=.18、设向量的方向角为α、β、γ.若已知其中的两个角为π3α=,2π3β=.求第三个角γ. 解: π3α=,2π3β=,由222cos cos cos 1αβγ++=得21cos 2γ=.故π4γ=或3π4.19、 已知三点(1,0,0)=A ,(3,1,1)B ,(2,0,1)C ,求:(1)BC 与CA 及其模;(2)BC 的方向余弦、方向角;(3)与BC 同向的单位向量.解:(1)由题意知{}{}23,01,111,1,0,BC =---=--{}{}12,00,011,0,1,CA =---=-- 故 2,2==BC CA .(2)因为{}1,1,0,=--BC 所以,由向量的方向余弦的坐标表示式得:cos 0αβγ===,方向角为:3,42ππαβγ===.(3)与BC 同向的单位向量为:oa =⎧⎫=⎨⎬⎩⎭BCBC .20、 设23,23,34,m i j k n i j k p i j k =++=+-=-+和23a m n p =+-求向量在x 轴上的投影和在y 轴上的分向量.解:2(23)3(23)(34)5114a i j k i j k i j k i j k =++++---+=+-.故向量a 在x 轴上的投影5=x a ,在y 轴上的投影分量为11y a j =.21、一向量的终点为点B(-2,1,-4),它在x 轴,y 轴和z 轴上的投影依次为3,-3和8,求这向量起点A 的坐标.解:设点A 为(x, y, z ),依题意有:84,31,32=---=-=--z y x , 故12,4,5-==-=z y x ,即所求的点A (-5, 4,-12).22、 已知向量a 的两个方向余弦为cos α=72 ,cos β=73, 且a 与z 轴的方向角是钝角.求cos γ. 解:因222cos cos cos 1,αβγ++=22223366cos 1cos 77497γγ=-==±故()—(),,又γ是钝角,所以76cos -=γ.23、设三力1232234F ,F ,F i j i j k j k =-=-+=+作用于同一质点,求合力的大小和方向角.解: 合力123(2)(234)()F F F F i k i j k j k =++=-+-+++323i j k =-+,因此,合力的大小为|F |=合力的方向余弦为,222cos ,cos 223cos -===βγα因此παγβ===-习 题 6—21、 {}0,0,1=a ,{}0,1,0=b ,)1,0,0(=c ,求⋅a b ,c a ⋅,c b ⋅,及a a ⨯,b a ⨯,c a ⨯,c b ⨯. 解:依题意,i a =,j b =,k c =,故0=⋅=⋅j i b a ,0=⋅=⋅k i c a ,0=⋅=⋅k j c b .0=⨯=⨯i i a a ,k j i b a =⨯=⨯,j k i c a -=⨯=⨯,i k j c b =⨯=⨯.2、 }}{{1,2,2,21,1==b a ,,求b a ⋅及b a ⨯ .a 与b的夹角余弦. 解:(1)121221⋅=⨯+⨯+⨯=a b 6, 112221⨯==i j ka b }{3,3,0-.(2)cos a b a b a b θ++==3、 已知 π5,2,,3∧⎛⎫=== ⎪⎝⎭a b a b ,求23a b -解:()()2232323-=-⋅-a b a b a b 22412976=-⋅+=a a b b ,∴ 23-=ab4、 证明下列问题:1)证明向量}{1,0,1=a 与向量}{1,1,1-=b 垂直. 2) 证明向量c 与向量()()a c b b c a ⋅-⋅垂直. 证:1)01110)1(1=⨯+⨯+-⨯=⋅b a ,^π(,)2a b ∴=,即a 与b 垂直. 2) [()()]⋅-⋅⋅a c b b c a c [()()]=⋅⋅-⋅⋅a c b c b c a c ()[]=⋅⋅-⋅c b a c a c 0=[()()]∴⋅-⋅⊥a c b b c a c .5、 求点)1,2,1(M 的向径OM 与坐标轴之间的夹角.解:设OM 与x 、y 、z 轴之间的夹角分别为γβα,,,则211)2(11cos 22=++==α,22cos ==β, 21cos ==γ. 3π=∴α, 4π=β, 3π=γ.6、 求与k j i a ++=平行且满足1=⋅x a 的向量x .解:因x a //, 故可设{}λλλλ,,==a x ,再由1=⋅x a 得1=++λλλ,即31=λ,从而⎭⎬⎫⎩⎨⎧=31,31,31x .7、求与向量324=-+a i j k ,2=+-b i j k 都垂直的单位向量.解:=⨯=xy z x y zij kc a b a a a b b b 324112=--i j k =105+j k,||10==c 0||∴=c c c=.⎫±+⎪⎭j8、 在顶点为)2,1,1(-A 、)2,6,5(-B 和)1,3,1(-C 的三角形中,求三角形ABC 的面积以及AC 边上的高BD .解:{0,4,3},{4,5,0}AC AB =-=-,三角形ABC 的面积为,22516121521||21222=++=⨯=AB C A S ||||21,5)3(4||22BD S ==-+= ||521225BD ⋅⋅= .5||=∴BD9、 已知向量≠0a ,≠0b ,证明2222||||||()⨯=-⋅a b a b a b .解 2222||||||sin ()∧⨯=⋅a b a b ab 222||||[1cos ()]∧=⋅-a b ab 22||||=⋅a b 222||||cos ()∧-⋅a b ab 22||||=⋅a b 2().-⋅a b10、 证明:如果++=0a b c ,那么⨯=⨯=⨯b c c a a b ,并说明它的几何意义.证: 由++=0a b c , 有()++⨯=⨯=00a b c c c , 但⨯=0c c ,于是⨯+⨯=0a c b c ,所以⨯=-⨯=⨯b c a c c a . 同理 由()++⨯=0a b c a , 有 ⨯=⨯c a a b ,从而 ⨯=⨯=⨯b c c a a b .其几何意义是以三角形的任二边为邻边构成的平行四边形的面积相等.11、 已知向量23,3=-+=-+a i j k b i j k 和2=-c i j ,计算下列各式:(1)()()⋅-⋅a b c a c b (2)()()+⨯+a b b c (3)()⨯⋅a b c (4)⨯⨯a b c 解: (1)()()8(2)8(3)⋅-⋅=---+=a b c a c b i j i j k 824--j k .(2) 344,233+=-++=-+a b i j k b c i j k ,故()()+⨯+a b b c 344233=-=-i jk--j k . (3)231()231(2)(85)(2)11311312-⨯⋅=-⋅-=--+⋅-=-=--i jk a b c i j i j k i j 2. (4)由(3)知85,()851120⨯=--+⨯⨯=--=-i jka b i j k a b c 221++i j k .习 题 6—31、已知)3,2,1(A ,)4,1,2(-B ,求线段AB 的垂直平分面的方程. 解:设),,(z y x M 是所求平面上任一点,据题意有|,|||MB MA =()()()222321-+-+-z y x ()()(),412222-+++-=z y x化简得所求方程26270x y z -+-=.这就是所求平面上的点的坐标所满足的方程, 而不在此平面上的点的坐标都不满足这个方程,所以这个方程就是所求平面的方程.2、 一动点移动时,与)0,0,4(A 及xOy 平面等距离,求该动点的轨迹方程.解:设在给定的坐标系下,动点),,(z y x M ,所求的轨迹为C ,则(,,)M x y z C MA z ∈⇔= 亦即z z y x =++-222)4( 0)4(22=+-∴y x 从而所求的轨迹方程为0)4(22=+-y x .3、 求下列各球面的方程:(1)圆心)3,1,2(-,半径为6=R ; (2)圆心在原点,且经过点)3,2,6(-;(3)一条直径的两端点是)3,1,4()5,32(--与;(4)通过原点与)4,0,0(),0,3,1(),0,0,4(- 解:(1)所求的球面方程为:36)3()1()2(222=-+++-z y x (2)由已知,半径73)2(6222=+-+=R ,所以球面方程为49222=++z y x(3)由已知,球面的球心坐标1235,1213,3242=-=-=+-==+=c b a , 球的半径21)35()31()24(21222=++++-=R ,所以球面方程为: 21)1()1()3(222=-+++-z y x(4)设所求的球面方程为:0222222=++++++l kz hy gx z y x因该球面经过点)4,0,0(),0,3,1(),0,0,4(),0,0,0(-,所以⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧=-=++=+=08160621008160k h g g l 解之得⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧=-=-==2210k g h l∴所求的球面方程为0424222=+--++z y x z y x .4、将yOz 坐标面上的抛物线22y z =绕z 旋转一周,求所生成的旋转曲面的方程. 解:222x y z +=(旋转抛物面) .5、将zOx 坐标面上的双曲线12222=-c z a x 分别绕x 轴和z 轴旋转一周,求所生成的旋转曲面的方程.解: 绕x 轴旋转得122222=+-c z y a x 绕z 轴旋转得122222=-+cz a y x .6、指出下列曲面的名称,并作图:(1)22149x z +=;(2)22y z =;(3)221x z += ;(4)22220x y z x ++-=; (5)222y x z +=;(6)22441x y z -+=;(7)221916x y z ++=;(8)222149x y z -+=-;(9)1334222=++z y x ;(10)2223122z y x +=+.解: (1)椭圆柱面;(2) 抛物柱面;(3) 圆柱面;(4)球面;(5)圆锥面;(6)双曲抛物面;(7)椭圆抛物面;(8)双叶双曲面;(9)为旋转椭球面;(10)单叶双曲面.7、指出下列方程在平面解析几何和空间解析几何中分别表示什么图形? (1)1+=x y ;(2)422=+yx ;(3)122=-y x ;(4)22x y =.解:(1)1+=x y 在平面解析几何中表示直线,在空间解析几何中表示平面; (2)422=+y x 在平面解析几何中表示圆周,在空间解析几何中表示圆柱面; (3)122=-y x 在平面解析几何中表示双曲线,在空间解析几何中表示双曲柱面;(4)y x22=在平面解析几何中表示抛物线,在空间解析几何中表示抛物柱面.8、 说明下列旋转曲面是怎样形成的?(1)1994222=++z y x ;(2)14222=+-z y x (3)1222=--z y x ;(4)222)(y x a z +=- 解:(1)xOy 平面上椭圆19422=+y x 绕x 轴旋转而成;或者 xOz 平面上椭圆22149+=x z 绕x 轴旋转而成(2)xOy 平面上的双曲线1422=-y x 绕y 轴旋转而成;或者 yOz 平面上的双曲线2214-=y z 绕y 轴旋转而成(3)xOy 平面上的双曲线122=-y x 绕x 轴旋转而成;或者 xOz 平面上的双曲线221x z -=绕x 轴旋转而成 (4)yOz 平面上的直线a y z +=绕z 轴旋转而成或者 xOz 平面上的直线z x a =+绕z 轴旋转而成.9、 画出下列各曲面所围立体的图形:(1)012243=-++z y x 与三个坐标平面所围成;(2)42,42=+-=y x x z 及三坐标平面所围成; (3)22=0,(0)=1z z =a a >,y =x,x +y 及0x =在第一卦限所围成;(4)2222,8z x y z x y =+=--所围. 解:(1)平面012243=-++z y x 与三个坐标平面围成一个在第一卦限的四面体; (2)抛物柱面24z x =-与平面24x y +=及三坐标平面所围成;(3)坐标面=0z 、0x =及平面(0)z =a a >、y=x 和圆柱面22=1x +y 在第一卦限所围成; (4)开口向上的旋转抛物面22z x y =+与开口向下的抛物面228z x y =--所围.作图略.习 题 6—41、画出下列曲线在第一卦限内的图形(1)⎩⎨⎧==21y x ;(2)⎪⎩⎪⎨⎧=---=0422y x y x z ;(3)⎪⎩⎪⎨⎧=+=+222222a z x ay x解:(1)是平面1x =与2y =相交所得的一条直线; (2)上半球面z 与平面0x y -=的交线为14圆弧; (3)圆柱面222x y a +=与222x z a +=的交线.图形略.2、分别求母线平行于x 轴及y 轴而且通过曲线⎪⎩⎪⎨⎧=-+=++0162222222y z x z y x 的柱面方程.解:消去x 坐标得16322=-z y ,为母线平行于x 轴的柱面;消去y 坐标得:162322=+z x ,为母线平行于y 轴的柱面.3、求在yOz 平面内以坐标原点为圆心的单位圆的方程(任写出三种不同形式的方程).解:⎩⎨⎧==+0122x z y ;⎩⎨⎧==++01222x z y x ; ⎪⎩⎪⎨⎧=+=++1122222z y z y x .4、试求平面20x -=与椭球面222116124x y z ++=相交所得椭圆的半轴与顶点.解:将椭圆方程22211612420x y z x ⎧++=⎪⎨⎪-=⎩化简为:221932y z x ⎧+=⎪⎨⎪=⎩,可知其为平面2=x 上的椭圆,半轴分别为3,3,顶点分别为)3,0,2(),3,0,2(),0,3,2(),0,3,2(--.5 、将下面曲线的一般方程化为参数方程(1)2229x y z y x ⎧++=⎨=⎩; (2)⎩⎨⎧==+++-04)1()1(22z z y x解:(1)原曲线方程即:⎪⎩⎪⎨⎧=+=199222z x xy ,化为⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧=≤≤==tz t t y t x sin 3)20(cos 23cos 23π;(2))20(0sin 3cos 31πθθθ≤≤⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧==+=z y x .6、求螺旋线⎪⎩⎪⎨⎧===θθθb z a y a x sin cos 在三个坐标面上的投影曲线的直角坐标方程.解:⎩⎨⎧==+0222z a y x ;⎪⎩⎪⎨⎧==0sin x b z a y ;⎪⎩⎪⎨⎧==0cosy b z a x .7、指出下列方程所表示的曲线(1)222253⎧++=⎨=⎩x y z x (2)⎩⎨⎧==++13094222z z y x ;(3)⎩⎨⎧-==+-3254222x z y x ; (4)⎩⎨⎧==+-+408422y x z y ; (5)⎪⎩⎪⎨⎧=-=-0214922x z y . 解:(1)圆; (2)椭圆; (3)双曲线; (4)抛物线; (5)双曲线.8、 求曲线⎩⎨⎧==-+30222z x z y 在xOy 面上的投影曲线方程,并指出原曲线是何种曲线.解:原曲线即:⎩⎨⎧=-=3922z x y ,是位于平面3=z 上的抛物线,在xOy 面上的投影曲线为⎩⎨⎧=-=0922z x y9、 求曲线 ⎪⎩⎪⎨⎧==++211222z z y x 在坐标面上的投影. 解:(1)消去变量z 后得,4322=+y x 在xOy 面上的投影为,04322⎪⎩⎪⎨⎧==+z y x 它是中心在原点,半径为23的圆周.(2)因为曲线在平面21=z 上,所以在xOz 面上的投影为线段.;23||,021≤⎪⎩⎪⎨⎧==x y z (3)同理在yOz 面上的投影也为线段..23||,21≤⎪⎩⎪⎨⎧==y x z10、 求抛物面x z y =+22与平面 02=-+z y x 的交线在三个坐标面上的投影曲线方程.解: 交线方程为⎩⎨⎧=-+=+0222z y x x z y ,(1)消去z 得投影,004522⎩⎨⎧==-++z x xy y x(2)消去y 得投影2252400x z xz x y ⎧+--=⎨=⎩,(3)消去x 得投影22200y z y z x ⎧++-=⎨=⎩.习 题 6—51、写出过点()3,2,10M 且以{}1,2,2=n 为法向量的平面方程. 解:平面的点法式方程为()()()032212=-+-+-z y x .2、求过三点()()()01,0,0,1,0,0,0,1C B A 的平面方程.解:设所求平面方程为0=+++d cz by ax ,将C B A ,,的坐标代入方程,可得d c b a -===,故所求平面方程为1=++z y x .3、求过点()1,0,0且与平面1243=++z y x 平行的平面方程. 解:依题意可取所求平面的法向量为}2,4,3{=n ,从而其方程为()()()0120403=-+-+-z y x 即 2243=++z y x .4、求通过x 轴和点(4, -3, -1)的平面的方程.解:平面通过x 轴, 一方面表明它的法线向量垂直于x 轴, 即A =0; 另一方面表明它必通过原点, 即D =0. 因此可设这平面的方程为By +Cz =0.又因为这平面通过点(4, -3, -1), 所以有-3B -C =0, 或C =-3B . 将其代入所设方程并除以B (B 0), 便得所求的平面方程为y -3z =0.5、求过点)1,1,1(,且垂直于平面7=+-z y x 和051223=+-+z y x 的平面方程.解:},1,1,1{1-=n }12,2,3{2-=n 取法向量},5,15,10{21=⨯=n n n所求平面方程为化简得:.0632=-++z y x6、设平面过原点及点)1,1,1(,且与平面8x y z -+=垂直,求此平面方程.解: 设所求平面为,0=+++D Cz By Ax 由平面过点)1,1,1(知平0,A B C D +++=由平面过原点知0D =,{1,1,1},n ⊥- 0A B C ∴-+=,0A C B ⇒=-=,所求平面方程为0.x z -=7、写出下列平面方程:(1)xOy 平面;(2)过z 轴的平面;(3)平行于zOx 的平面;(4)在x ,y ,z 轴上的截距相等的平面.解:(1)0=z ,(2)0=+by ax (b a ,为不等于零的常数), (3)c y = (c 为常数), (4) a z y x =++ (0)a ≠.8、 求平行于0566=+++z y x 而与三个坐标面所围成的四面体体积为1的平面方程.解: 设平面为,1=++c z b y a x ,1=V 111,32abc ∴⋅=由所求平面与已知平面平行得,611161c b a ==化简得,61161c b a ==令tc t b t a t c b a 61,1,6161161===⇒===代入体积式 11111666t t t ∴=⋅⋅⋅ 1,6t ⇒=±,1,6,1===∴c b a 或1,6,1,a b c =-=-=-所求平面方程为666x y z ++=或666x y z ++=-.9、分别在下列条件下确定n m l ,,的值:(1)使08)3()1()3(=+-+++-z n y m x l 和016)3()9()3(=--+-++z l y n x m 表示同一平面; (2)使0532=-++z my x 与0266=+--z y lx 表示二平行平面; (3)使013=+-+z y lx 与027=-+z y x 表示二互相垂直的平面.解:(1)欲使所给的二方程表示同一平面,则:168339133-=--=-+=+-l n n m m l 即: ⎪⎩⎪⎨⎧=-+=-+=-+092072032n l m n l m ,解之得 97=l ,913=m ,937=n . (2)欲使所给的二方程表示二平行平面,则:6362-=-=m l ,所以4-=l ,3=m . (3)欲使所给的二方程表示二垂直平面,则:7230l ++=所以: 57l=-.10、求平面011=-+y x 与083=+x 的夹角; 解:设011=-+y x 与083=+x 的夹角为θ,则cos θ ∴ 4πθ=.11、 求点(2,1,1)到平面2240x y z +-+=的距离. 解:利用点到平面的距离公式可得933d ===.习 题 6—61、求下列各直线的方程:(1)通过点)1,0,3(-A 和点)1,5,2(-B 的直线; (2) 过点()1,1,1且与直线433221-=-=-z y x 平行的直线. (3)通过点)3,51(-M 且与z y x ,,三轴分别成︒︒︒120,45,60的直线; (4)一直线过点(2,3,4)-A ,且和y 轴垂直相交,求其方程. (5)通过点)2,0,1(-M 且与两直线11111-+==-z y x 和01111+=--=z y x 垂直的直线; (6)通过点)5,3,2(--M 且与平面02536=+--z y x 垂直的直线.解:(1)所求的直线方程为:015323-=-=++z y x 即:01553-=-=+z y x ,亦即01113-=-=+z y x . (2)依题意,可取L 的方向向量为{}4,3,2=s ,则直线L 的方程为413121-=-=-z y x . (3)所求直线的方向向量为:{}⎭⎬⎫⎩⎨⎧-=︒︒︒21,22,21120cos ,45cos ,60cos ,故直线方程为: 132511--=+=-z y x . (4)因为直线和y 轴垂直相交,所以交点为),0,3,0(-B 取{2,0,4},BA s −−→==所求直线方程.440322-=+=-z y x (5)所求直线的方向向量为:{}{}{}2,1,10,1,11,1,1---=-⨯-,所以,直线方程为:22111+==-z y x . (6)所求直线的方向向量为:{}5,3,6--,所以直线方程为: 235635x y z -++==--.2、求直线1,234x y z x y z ++=-⎧⎨-+=-⎩的点向式方程与参数方程.解 在直线上任取一点),,(000z y x ,取10=x ,063020000⎩⎨⎧=--=++⇒z y z y 解2,000-==z y .所求点的坐标为)2,0,1(-,取直线的方向向量{}{}3,1,21,1,1-⨯=s k j i kji34312111--=-=,所以直线的点向式方程为:,321041-+=--=-z y x 令102,413x y z t --+===--则所求参数方程: .3241⎪⎩⎪⎨⎧--=-=+=tz ty tx3、判别下列各对直线的相互位置,如果是相交的或平行的直线求出它们所在的平面,如果相交时请求出夹角的余弦.(1)⎩⎨⎧=-+=+-0623022y x z y x 与⎩⎨⎧=-+=--+01420112z x z y x ;(2)⎪⎩⎪⎨⎧--=+==212t z t y tx 与142475x y z --+==-. 解:(1)将所给的直线方程化为标准式为:4343223z y x =-=--43227-=--=-z y x 234234-==-- ∴二直线平行.又点)0,43,23(与点(7,2,0)在二直线上,∴向量⎭⎬⎫⎩⎨⎧=⎭⎬⎫⎩⎨⎧--0,45,2110,432,237平行于二直线所确定的平面,该平面的法向量为:{}{}19,22,50,45,2114,3,2--=⎭⎬⎫⎩⎨⎧⨯-,从而平面方程为:0)0(19)2(22)7(5=-+---z y x ,即0919225=++-z y x .(2)因为121475-≠≠-,所以两直线不平行,又因为0574121031=--=∆,所以两直线相交,二直线所决定的平面的法向量为{}{}{}1,1,35,7,412,1--=-⨯-,∴二直线所决定的平面的方程为:330x y z -++=.设两直线的夹角为ϕ,则cos ϕ==4、判别下列直线与平面的相关位置: (1)37423z y x =-+=--与3224=--z y x ;(2)723zy x =-=与8723=+-z y x ; (3)⎩⎨⎧=---=-+-01205235z y x z y x 与07734=-+-z y x ;(4)⎪⎩⎪⎨⎧-=+-==4992t z t y t x 与010743=-+-z y x .解(1) 0)2(3)2()7(4)2(=-⨯+-⨯-+⨯-,而017302)4(234≠=-⨯--⨯-⨯,所以,直线与平面平行.(2) 0717)2(233≠⨯+-⨯-⨯,所以,直线与平面相交,且因为772233=--=,∴直线与平面垂直. (3)直线的方向向量为:{}{}{}1,9,51,1,22,3,5=--⨯-, 0179354=⨯+⨯-⨯,所以直线与平面平行或者直线在平面上;取直线上的点)0,5,2(--M ,显然点在)0,5,2(--M 也在平面上(因为4(2)3(5)70⨯--⨯--=),所以,直线在平面上.(4)直线的方向向量为{}9,2,1-, 097)2(413≠⨯+-⨯-⨯∴直线与平面相交但不垂直.5、验证直线l :21111-=-=-z y x 与平面π:032=--+z y x 相交,并求出它的交点和交角. 解: 032111)1(2≠-=⨯-⨯+-⨯∴直线与平面相交.又直线的参数方程为:⎪⎩⎪⎨⎧+=+=-=t z t y tx 211设交点处对应的参数为0t ,∴03)21()1()(2000=-+-++-⨯t t t ∴10-=t ,从而交点为(1,0,-1). 又设直线l 与平面π的交角为θ,则:21662111)1(2sin =⨯⨯-⨯+-⨯=θ,∴6πθ=.6、确定m l ,的值,使: (1)直线13241zy x =+=-与平面0153=+-+z y lx 平行; (2)直线⎪⎩⎪⎨⎧-=--=+=135422t z t y t x 与平面076=-++z my lx 垂直.解:(1)欲使所给直线与平面平行,则须:015334=⨯-⨯+l 即1l =-. (2)欲使所给直线与平面垂直,则须:3642=-=m l ,所以:8,4-==m l .7、求下列各平面的方程: (1)通过点)1,0,2(-p ,且又通过直线32121-=-=+z y x 的平面; (2)通过直线115312-+=-+=-z y x 且与直线⎩⎨⎧=--+=---052032z y x z y x 平行的平面; (3)通过直线223221-=-+=-z y x 且与平面0523=--+z y x 垂直的平面;(4). 求过点(2,1,0)M 与直线2335x t y t z t =-⎧⎪=+⎨⎪=⎩垂直的平面方程.解:(1)因为所求的平面过点)1,0,2(-p 和)2,0,1(-'p ,且它平行于向量{}3,1,2-,所以要求的平面方程为:03331212=--+-z y x , 即015=-++z y x .(2)已知直线的方向向量为{}{}{}2,1,11,2,13,1,5--⨯-=,∴平面方程为:2311510315x y z -++--=,即3250x y z +--= (3)所求平面的法向量为{}{}{}13,8,11,2,32,3,2-=-⨯-,∴平面的方程为:0)2(13)2(8)1(=--+--z y x ,即09138=+--z y x .(4).所求平面的法向量为{}2,3,1,则平面的方程为:2(2)3(1)(0)0x y z -+-+-=, 即 2370x y z ++-=.8、求点(4,1,2)M 在平面1x y z ++=上的投影.解: 过点(4,1,2)M 作已知平面的垂线,垂线的方向向量就是已知平面的法向量(1,1,1),所以垂线方程为412111x y z ---==,此垂线与已知平面的交点即为所求投影.为了求投影,将垂线方程化为参数方程412x t y t z t =+⎧⎪=+⎨⎪=+⎩,代入平面方程求得2t =-,故投影为(2,1,0)-. 9、求点)1,3,2(-p 到直线⎩⎨⎧=++-=++-0172230322z y x z y x 的距离.解:直线的标准方程为:2251211-+==-z y x 所以p 到直线的距离 1534532025)2(1212392292421243222222===-++-+--+-=d .10、设0M 是直线L 外一点,M 是直线L 上一点,且直线的方向向量为s ,试证:点0M 到直线L 的距离为d =.证:设0M M 与L 的夹角为θ,一方面由于0sin d M M θ=;另一方面,00sin M M s M M s θ⨯=,所以d =.11、求通过平面0134=-+-z y x 和025=+-+z y x 的交线且满足下列条件之一的平面: (1)通过原点; (2)与y 轴平行;(3)与平面0352=-+-z y x 垂直. 解: (1)设所求的平面为:0)25()134(=+-++-+-z y x z y x λ 欲使平面通过原点,则须:021=+-λ,即21=λ,故所求的平面方程为 0)25()134(2=+-++-+-z y x z y x 即:0539=++z y x .(2)同(1)中所设,可求出51=λ.故所求的平面方程为 0)25()134(5=+-++-+-z y x z y x 即:031421=-+z x .(3)如(1)所设,欲使所求平面与平面0352=-+-z y x 垂直,则须:0)3(5)51()4(2=-++--+λλλ从而3=λ,所以所求平面方程为05147=++y x .12、求直线⎩⎨⎧=++-=--+0101z y x z y x 在平面0=++z y x 上的投影直线的方程.解:应用平面束的方法.设过直线⎩⎨⎧=++-=--+0101z y x z y x 的平面束方程为0)1()1(=++-+--+z y x z y x λ即01)1()1()1(=-++-+-++λλλλz y x这平面与已知平面0=++z y x 垂直的条件是01)1(1)1(1)1(=⋅+-+⋅-+⋅+λλλ,解之得1-=λ代入平面束方程中得投影平面方程为10y z --=,所以投影直线为⎩⎨⎧=++=--001z y x z y .13、请用异于本章第五节例7的方法来推导点到平面的距离公式.证:设),,(0000z y x P 是平面π:0+++=Ax By Cz D 外的一点,下面我们来求点0P 到平面π的距离. 过0P 作平面π的垂线L :000x x y y z z A B C---==,设L 与平面π的交点为(,,)P x y z ,则P 与0P 之间的距离即为所求.因为点(,,)P x y z 在L 上,所以000x x Aty y Bt z z Ct-=-=-=⎧⎪⎨⎪⎩,而(,,)P x y z 在平面π上,则000()()()0A x At B y Bt C z Ct D ++++++=000222Ax By Cz A B t DC ⇒=-+++++,故000222Ax By Cz Dd t A B C+++===++=.习 题 6—7飞机的速度:假设空气以每小时32公里的速度沿平行y 轴正向的方向流动,一架飞机在xoy 平面沿与x 轴正向成π6的方向飞行,若飞机相对于空气的速度是每小时840公里,问飞机相对于地面的速度是多少?解:如下图所示,设OA 为飞机相对于空气的速度,AB 为空气的流动速度,那么OB 就是飞机相对于地面的速度.840cos 840sin 4203420,3266OA i j i j AB j ππ=⋅+⋅=+=所以, 24203452,(420856.45OB i j OB =+=≈千米/小时.复习题A一 、判断正误:1、 若c b b a ⋅=⋅且≠0b ,则c a =; ( ⨯ )解析 c b b a ⋅-⋅=)(c a b -⋅=0时,不能判定=b 0或c a =.例如i a =,j b =,k c =,有⋅=⋅=0a b b c ,但c a ≠.2、 若c b b a ⨯=⨯且≠0b ,则c a =; ( ⨯ )解析 此结论不一定成立.例如i a =,j b =,)(j i c +-=,则k j i b a =⨯=⨯,k j i j c b =+-⨯=⨯)]([,c b b a ⨯=⨯,但c a ≠.3 、若0=⋅c a ,则=0a 或=0c ; ( ⨯ ) 解析 两个相互垂直的非零向量点积也为零.4、 a b b a ⨯-=⨯. ( √ ) 解析 这是叉积运算规律中的反交换律.二、选择题:1 、 当a 与b 满足( D )时,有b a b a +=+;(A)⊥a b ; (B)λ=a b (λ为常数); (C)a ∥b ; (D)⋅=a b a b .解析 只有当a 与b 方向相同时,才有a +b =a +b .(A)中a ,b 夹角不为0,(B),(C)中a ,b 方向可以相同,也可以相反.2、下列平面方程中,方程( C )过y 轴;图6-1 空所流动与飞机飞行速度的关系(A) 1=++z y x ; (B) 0=++z y x ; (C) 0=+z x ; (D) 1=+z x . 解析 平面方程0=+++D Cz By Ax 若过y 轴,则0==D B ,故选C .3 、在空间直角坐标系中,方程2221y x z --=所表示的曲面是( B );(A) 椭球面; (B) 椭圆抛物面; (C) 椭圆柱面; (D) 单叶双曲面.解析 对于曲面2221y x z --=,垂直于z 轴的平面截曲面是椭圆,垂直于x 轴或y 轴的平面截曲面是开口向下的抛物线,根据曲面的截痕法,可以判断曲面是椭圆抛物面.4、空间曲线⎩⎨⎧=-+=5,222z y x z 在xOy 面上的投影方程为( C );(A)722=+y x ; (B)⎩⎨⎧==+5722z y x ; (C) ⎩⎨⎧==+0722z y x ;(D)⎩⎨⎧=-+=0222z y x z解析 曲线⎩⎨⎧==+5722z y x 与xOy 平面平行,在xOy 面上的投影方程为⎩⎨⎧==+0722z y x .5 、直线11121-+==-z y x 与平面1=+-z y x 的位置关系是( B ). (A) 垂直; (B) 平行; (C) 夹角为π4; (D) 夹角为π4-.解析 直线的方向向量s ={2,1,-1},平面的法向量n ={1,-1,1},n s ⋅=2-1-1=0,所以,s ⊥n ,直线与平面平行.三、填空题:1、若2=b a ,π()2=a,b ,则=⨯b a 2 ,=⋅b a 0 ; 解 =⨯b a b a sin()a,b π22=2,=⋅b a b a cos()a,b π22=0.2、与平面062=-+-z y x 垂直的单位向量为 }2,1,1{66-±; 解 平面的法向量 n ={1,-1,2}与平面垂直,其单位向量为0n =411++=6,所以,与平面垂直的单位向量为}2,1,1{66-±.3、过点)2,1,3(--和)5,0,3(且平行于x 轴的平面方程为 057=-+z y ;解 已知平面平行于x 轴,则平面方程可设为 0=++D Cz By ,将点 (-3,1,-2)和(3,0,5)代入方程,有{20,50,B C D C D -+=+= ⇒ 7,51,5B D C D ⎧=-⎪⎨⎪=-⎩得 05157=+--D Dz Dy ,即 057=-+z y .4、过原点且垂直于平面022=+-z y 的直线为z yx -==20; 解 直线与平面垂直,则与平面的法向量 n ={0,2,-1}平行,取直线方向向量s =n ={0,2,-1},由于直线过原点,所以直线方程为z yx -==20 .5、曲线⎩⎨⎧=+=1,222z y x z 在xOy 平面上的投影曲线方程为 ⎩⎨⎧==+.0,1222z y x解: 投影柱面为 1222=+y x ,故 ⎩⎨⎧==+0,1222z y x 为空间曲线在xOy 平面上的投影曲线方程.四、解答题:1、 已知}1,2,1{-=a ,}2,1,1{=b ,计算(a) b a ⨯; (b) ()()-⋅+2a b a b ; (c) 2b a -;解: (a) b a ⨯=211121-kj i 1,3}5,{--=. (b) {2,4,2}{1,1,2}{1,5,0}2a b -=--=-,1,3}{2,{1,1,2}2,1}{1,-=+-=+b a , 所以()()-⋅+2a b a b 7}3,1,2{}0,5,1{=-⋅-=.(c) 1}3,{0,{1,1,2}2,1}{1,--=--=-b a ,所以2b a -10)19(2=+=.2、已知向量21P P 的始点为)5,2,2(1-P ,终点为)7,4,1(2-P ,试求:(1)向量21P P 的坐标表示; (2)向量21P P 的模;(3)向量21P P 的方向余弦; (4)与向量21P P 方向一致的单位向量.解: (1) }2,6,3{}57),2(4,21{21-=-----=P P ;74926)3(222==++-=;(3) 21P P 在z y x ,,三个坐标轴上的方向余弦分别为362cos ,cos ,cos 777αβγ=-==;(4)k j i k j i 7276737263)(21++-=++-==P P.3、设向量{}1,1,1=-a ,{}1,1,1=-b ,求与a 和b 都垂直的单位向量.解: 令{}1110,2,2111=⨯=-=-i j kc a b,01⎧==⎨⎩c c c ,故与a 、b都垂直的单位向量为0⎧±=±⎨⎩c .4、向量d垂直于向量]1,3,2[-=a和]3,2,1[-=b ,且与]1,1,2[-=c的数量积为6-,求向量d解: d垂直于a与b ,故d平行于b a⨯,存在数λ使()b a d⨯=λ⨯-=]1,3,2[λ]3,2,1[-]7,7,7[λλλ--=因6-=⋅c d,故6)7(1)7()1(72-=-⨯+-⨯-+⨯λλλ, 73-=λ]3,3,3[-=∴d.5、求满足下列条件的平面方程:(1)过三点)2,1,0(1P ,)1,2,1(2P 和)4,0,3(3P;(2)过x 轴且与平面025=++z y x 的夹角为π3. 解 (1)解1: 用三点式.所求平面的方程为0241003211201210=---------z y x ,即01345=+--z y x . 解2:}1,1,1{-=}2,1,3{-=,由题设知,所求平面的法向量为k j i kj in 452131113121--=--=⨯=P P P P , 又因为平面过点)2,1,0(1P ,所以所求平面方程为0)2(4)1(5)0(=-----z y x ,即01345=+--z y x .解3: 用下面的方法求出所求平面的法向量},,{C B A =n ,再根据点法式公式写出平面方程也可. 因为3121,P P P P ⊥⊥n n ,所以{0,320,A B C A B C +-=-+=解得A C A B 4,5-=-=,于是所求平面方程为0)2(4)1(5)0(=-----z A y A x A ,即 01345=+--z y x .(2)因所求平面过x 轴,故该平面的法向量},,{C B A =n 垂直于x 轴,n 在x 轴上的投影0=A ,又平面过原点,所以可设它的方程为0=+Cz By ,由题设可知0≠B (因为0=B 时,所求平面方程为0=Cz 又0≠C ,即0=z .这样它与已知平面025=++z y x 所夹锐角的余弦为π1cos 32=≠=,所以0≠B ),令C B C'=,则有0='+z C y ,由题设得 22222212)5(10121503cos ++'++⨯'+⨯+⨯=πC C , 解得3='C 或13C '=-,于是所求平面方程为03=+z y 或03=-z y .6、 一平面过直线⎩⎨⎧=+-=++04,05z x z y x 且与平面01284=+--z y x 垂直,求该平面方程;解法1: 直线⎩⎨⎧=+-=++04,05z x z y x 在平面上,令x =0,得 54-=y ,z =4,则(0,-54,4)为平面上的点.设所求平面的法向量为n =},,{C B A ,相交得到直线的两平面方程的法向量分别为 1n ={1,5,1},2n ={1,0,-1},则直线的方向向量s =1n ⨯2n =101151-kj i ={-5,2,-5},由于所求平面经过直线,故平面的法向量与直线的方向向量垂直,即⋅n s ={-5,2,-5}•},,{C B A =C B A 525-+-=0,因为所求平面与平面01284=+--z y x 垂直,则}8,4,1{},,{--⋅C B A =C B A 84--=0,解方程组{5250,480,A B C A B C -+=--= ⇒ 2,5,2A CBC =-⎧⎪⎨=-⎪⎩ 所求平面方程为 0)4()54(25)0(2=-++---z C y C x C ,即012254=+-+z y x .解法2: 用平面束(略)7、求既与两平面1:43x z π-=和2:251x y z π--=的交线平行,又过点(3,2,5)-的直线方程.解法1:{}11,0,4=-n ,{}22,1,5=--n ,{}124,3,1s =⨯=---n n ,从而根据点向式方程,所求直线方程为325431x y z +--==---,即325431x y z +--==. 解法2:设{},,s m n p =,因为1⊥s n ,所以40m p -=;又2⊥s n ,则250m n p --=,可解4,3m p n p ==,从而0p ≠.根据点向式方程,所求直线方程为32543x y z p p p +--==,即325431x y z +--==. 解法3:设平面3π过点(3,2,5)-,且平行于平面1π,则{}311,0,4==-n n 为3π的法向量,从而3π的方程为1(3)0(2)4(5)0x y z ⋅++⋅--⋅-=,即4230x z -+=.同理,过已知点且平行于平面2π的平面4π的方程为25330x y z --+=.故所求直线的方程为423025330x z x y z -+=⎧⎨--+=⎩.8、 一直线通过点)1,2,1(A ,且垂直于直线11231:+==-z y x L ,又和直线z y x ==相交,求该直线方程;解: 设所求直线的方向向量为{,,}m n p =s ,因垂直于L ,所以320m n p ++=;又因为直线过点)1,2,1(A ,则所求直线方程为 p z n y m x 121-=-=-,联立121,①,②320,③x y z m n p x y z m n p ---⎧==⎪⎨==⎪++=⎩由①,令λ=-=-=-p z n y m x 121,则有⎪⎩⎪⎨⎧+=+=+=,1,2,1p z n y m x λλλ代入方程②有{12,11,m n m p λλλλ+=++=+ 可得p m =,代入③解得p n 2-=, 因此,所求直线方程为112211-=--=-z y x .9、 指出下列方程表示的图形名称:(a) 14222=++z y x ;(b) z y x 222=+;(c) 22y x z +=;(d) 022=-y x ;(e) 122=-y x ; (f) ⎩⎨⎧=+=222z y x z .解: (a) 绕y 轴旋转的旋转椭球面.(b) 绕z 轴旋转的旋转抛物面. (c) 绕z 轴旋转的锥面. (d) 母线平行于z 轴的两垂直平面:y x =,y x -=. (e) 母线平行于z 轴的双曲柱面. (f) 旋转抛物面被平行于XOY 面的平面所截得到的圆,半径为2,圆心在(0,0,2)处.10、求曲面22z x y =+与222()z x y =-+所围立体在xOy 平面上的投影并作其图形.解: 将所给曲面方程联立消去z ,就得到两曲面交线C 的投影柱面的方程122=+y x ,所以柱面与xOy 平面的交线⎩⎨⎧==+'01:22z y x C 所围成的区域221+≤x y 即为曲面22z x y =+与222()z x y =-+所围立体在xOy 平面上的投影(图略).复习题B1、设4=a ,3=b ,()6π=a,b ,求以2+a b 和3-a b 为邻边的平行四边形的面积.解:(2)(3)326A =+⨯-=⨯-⨯+⨯-⨯a b a b a a a b b a b b325=-⨯-⨯=-⨯a b a b a b 15sin()543302=⋅=⨯⨯⨯=a b a,b .2、设(3)(75)+⊥-a b a b ,(4)(72)-⊥-a b a b ,求()a,b . 解: 由已知可得:(3)(75)0+⋅-=a b a b ,(4)(72)0-⋅-=a b a b 即 22715160-+⋅=a b a b ,2278300+-⋅=a b a b .这可看成是含三个变量a 、b 及⋅a b 的方程组,可将a 、b 都用⋅a b 表示,即==a b 1cos()22⋅⋅===⋅a b a b a,b a b a b ,()3π=a,b .3、求与}3,2,1{-=a 共线,且28=⋅b a 的向量b .解 由于b 与a 共线,所以可设}3,2,{λλλλ-==a b ,由28=⋅b a ,得28}3,2,{}3,2,1{=-⋅-λλλ, 即2894=++λλλ,所以2=λ,从而}6,4,2{-=b .4、 已知}0,1,1{},2,0,1{=-=b a ,求c ,使b c a c ⊥⊥,且6=c .解法1: 待定系数法.设},,{z y x =c ,则由题设知0,0=⋅=⋅b c a c 及6=c ,所以有①20②③6x z ⎧-=⎪=由①得2xz = ④,由②得x y -= ⑤,将④和⑤代入③得62)(222=⎪⎭⎫⎝⎛+-+x x x ,解得2,4,4±==±=z y x ,于是 }2,4,4{-=c 或}2,4,4{--=c .解法2: 利用向量的垂直平行条件,因为b c a c ⊥⊥,,所以c ∥b a ⨯.设λ是不为零的常数,则k j i k j i b a c λλλλλ+-=-=⨯=22011201)(,因为6=c ,所以6]1)2(2[2222=+-+λ,解得2±=λ,所以}2,4,4{-=c 或{4,4,2}=--c .解法3: 先求出与向量b a ⨯方向一致的单位向量,然后乘以6±.k j i kji b a +-=-=⨯22011201,31)2(2222=+-+=⨯b a ,故与b a ⨯方向一致的单位向量为}1,2,2{31-.于是}1,2,2{36-±=c ,即}2,4,4{-=c 或}2,4,4{--=c .5、求曲线222x y R x y z ⎧+=⎨++=⎩的参数式方程.解: 曲线参数式方程是把曲线上任一点(,,)P x y z 的坐标,,x y z 都用同一变量即参数表示出来,故可令cos ,sin x R t y R t ==,则(cos sin )z R t t =-+.6、求曲线22:2z L x y x⎧⎪=⎨+=⎪⎩xOy 面上及在zOx 面上的投影曲线的方程.解: 求L 在xOy 面上的投影的方程,即由L 的两个方程将z 消去,即得L 关于xOy 面的投影柱面的方程222x y x +=则L 在xOy 面上的投影曲线的方程为2220x y xz ⎧+=⎨=⎩. 同理求L 在zOx 面上的投影的方程,即由L 的两个方程消去y ,得L 关于zOx 面的投影柱面的方程z =L 在zOx面上的投影曲线方程为0z y ⎧=⎪⎨=⎪⎩.7、已知平面π过点0(1,0,1)M -和直线1211:201x y z L ---==,求平面π的方程. 解法1: 设平面π的法向量为n ,直线1L 的方向向量1(2,0,1)=s ,由题意可知1⊥n s ,(2,1,1)M 是直线1L 上的一点,则0(1,1,2)M M =在π上,所以0MM ⊥n ,故可取10MM =⨯n s (1,3,2)=--.则所求平面的点法式方程为1(1)3(0)2(1)0x y z ⋅-+⋅--⋅+=,即3230x y z +--=为所求平面方程.解法2: 设平面π的一般方程为0Ax By Cz D +++=,由题意可知,π过点0(1,0,1)M -,故有0A C D -+=, (1)在直线1L 上任取两点12(2,1,1),(4,1,2)M M ,将其代入平面方程,得20A B C D +++=, (2)420A B C D +++=, (3)由式(1)、(2)、(3)解得3,2,3B A C A D A ==-=-,故平面π的方程为3230x y z +--=.解法3: 设(),,M x y z 为π上任一点.由题意知向量0M M 、01M M 和1s 共面,其中()12,1,1M 为直线1L 上的点,1(2,0,1)=s 为直线1L 的方向向量.因此0011()0M M M M ⨯⋅=s ,故平面π的方程为1012110110201x y z --+--+=,即3230x y z +--=为所求平面方程.8、求一过原点的平面π,使它与平面0:π4830x y z -+-=成4π角,且垂直于平面1:π730x z ++=. 解: 由题意可设π的方程为0Ax By Cz ++=,其法向量为(,,)A B C =n ,平面0π的法向量为0(1,4,8)=-n ,平面1π的法向量为1(7,0,1)=n ,由题意得00||cos 4||||π⋅=⋅n n n n ,即=(1) 由10⋅=n n ,得70A C +=,将7C A =-代入(12=,解得20,B A =或10049B A =-,则所求平面π的方程为2070x y z +-= 或 491003430x y z --=.9、求过直线1L :0230x y z x y z ++=⎧⎨-+=⎩且平行于直线2L :23x y z ==的平面π的方程.解法1: 直线1L 的方向向量为1=s 111(4,1,3)213==---i j k,直线2L 的对称式方程为632x y z==,方向向量为2(6,3,2)=s ,依题意所求平面π的法向量1⊥n s 且2⊥n s ,故可取12=⨯n s s ,则413(7,26,18)632=--=-i j kn ,又因为1L 过原点,且1L 在平面π上,从而π也过原点,故所求平面π的方程为726180x y z -+=.解法2: 设所求平面π为 (23)0x y z x y z λ+++-+=,即(12)(1)(13)0x y z λλλ++-++=, 其法向量为(12,1,13)λλλ=+-+n ,由题意知2⊥n s ,故26(12)3(1)2(13)0λλλ⋅=++-++=n s ,得1115λ=-,则所求平面π的方程为726180x y z -+=.另外,容易验证230x y z -+=不是所求的平面方程.10、求过直线L :⎩⎨⎧=+-+=+-+0185017228z y x z y x 且与球面1222=++z y x 相切的平面方程解: 设所求平面为 ()018517228=+-+++-+z y x z y x λ,即 (15)(288)(2)170x y z λλλλ+++-+++=,由题意:球心)0,0,0(到它的距离为1,即1)2()828()51(17222=--+++++λλλλ解得:89250-=λ 或 2-=λ 所求平面为:42124164387=--z y x 或 543=-y x11、求直线L :11111--==-z y x 在平面π:012=-+-z y x 上投影直线0L 的方程,并求直线0L 绕y 轴旋转一周而成的曲面方程.解: 将直线L :11111--==-z y x 化为一般方程 ⎩⎨⎧=-+=--0101y z y x ,设过直线L 且与平面π垂直的平面方程为()011=-++--y z y x λ,则有02)1(1=+--λλ,即2λ=-,平面方程为0123=+--z y x ,这样直线0L 的方程⎩⎨⎧=-+-=+--0120123z y x z y x 把此方程化为:⎩⎨⎧--==)1(221y z yx ,因此直线0L 绕y 轴旋转一周而成的曲面方程为:22221(2)(1)2x z y y ⎛⎫+=+-- ⎪⎝⎭即 0124174222=-++-y z y x .12、求过点)1,0,3(-A 且平行于平面1π:3450x y z --+=,又与直线1:2x L =1111y z -+=-相交的直线L 的方程.解法1: 用点向式方程.因为直线L 平行于平面1π,故直线L 的方向向量},,{p n m =s 垂直于平面1π的法向量}1,4,3{--=n ,从而得043=--p n m ①,又直线1L 的方向向量为}1,1,2{-=s ,)1,1,0(-B 是直线1L 上一点,)1,0,3(-A 是直线L 上一点,根据题设:直线L 与直线1L 相交,所以1s,s 及AB 共面,因此1()2110312m n pAB ⨯⋅=-=-s s ,即0=-+-p n m ②,将①和②联立解得p n p m 4,5-=-=,由此得145p n m =-=-,于是所求直线方程为11453-=-=-+z y x .。

(精选试题附答案)高中数学第六章平面向量及其应用全部重要知识点

(精选试题附答案)高中数学第六章平面向量及其应用全部重要知识点

(名师选题)(精选试题附答案)高中数学第六章平面向量及其应用全部重要知识点单选题1、如图,某城市有一条公路从正西方MO通过市中心O后转向东北方ON,为了缓解城市交通压力,现准备修建一条绕城高速公路L,并在MO,ON上分别设置两个出口A,B,若AB部分为直线段,且要求市中心O与AB的距离为20千米,则AB的最短距离为()A.20(√2−1)千米B.40(√2−1)千米C.20(√2+1)D.40(√2+1)答案:D,进分析:使用余弦定理及基本不等式,得到AB2≥(2+√2)ab,使用正弦定理及三角恒等变换得到ab≥2−√2而求得AB的最短距离.在△ABC中,∠AOB=135°,设AO =a,BO =b ,则AB 2=a 2+b 2−2abcos135°=a 2+b 2+√2ab ≥(2+√2)ab , 当且仅当a =b 时取等号,设∠BAO =α,则∠ABO =45°−α,又O 到AB 的距离为20千米,所以a =20sinα,b =20sin (45°−α), 故ab =400sinαsin (45°−α)=2sin (2α+45°)−√2≥2−√2(α=22.5°时取等号), 所以AB 2≥√2)2−√2=1600(√2+1)2,得AB ≥40(√2+1),故选:D2、已知不共线的平面向量a ⃗,b ⃗⃗,c ⃗两两所成的角相等,且|a ⃗|=1,|b ⃗⃗|=4,|a ⃗+b ⃗⃗+c ⃗|=√7,则|c ⃗|=( ) A .√2B .2C .3D .2或3 答案:D分析:先求出θ=2π3,转化|a ⃗+b ⃗⃗+c ⃗|=√(a ⃗+b ⃗⃗+c ⃗)2=√7,列方程即可求出.由不共线的平面向量a ⃗,b ⃗ ,c 两两所成的角相等,可设为θ,则θ=2π3.设|c |=m.因为|a ⃗|=1,|b ⃗⃗|=4,|a ⃗+b ⃗⃗+c ⃗|=√7,所以|a ⃗+b ⃗⃗+c ⃗|2=7, 即a ⃗2+2a ⃗⋅b ⃗⃗+b ⃗⃗2+2b ⃗⃗⋅c ⃗+2a ⃗⋅c ⃗+c ⃗2=7, 所以12+2×1×4cos2π3+42+2×4×mcos2π3+2×1×mcos2π3+m 2=7即m 2−5m +6=0,解得:m =2或3. 所以|c |=2或3 故选:D3、已知菱形ABCD 的对角线相交于点O ,点E 为AO 的中点,若AB =2,∠BAD =60°,则AB ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⋅DE ⃗⃗⃗⃗⃗⃗=( ) A .−2B .−12C .−72D .12分析:根据题意,以对角线交点为坐标原点,对角线所在直线为x,y 轴建立直角坐标系,利用坐标法求解. 解:如图,以点O 为坐标原点,OD,OA 所在直线为x,y 轴建立平面直角坐标系, 由AB =2,∠BAD =60°,所以A(0,√3),B(−1,0),D(1,0),E(0,√32), 所以AB⃗⃗⃗⃗⃗⃗=(−1,−√3),DE ⃗⃗⃗⃗⃗⃗=(−1,√32), 所以AB⃗⃗⃗⃗⃗⃗⋅DE ⃗⃗⃗⃗⃗⃗=1−32=−12. 故选:B小提示:本题考查向量的数量积运算,解题的关键在于根据题意建立平面直角坐标系,利用坐标法求解,考查运算求解能力,是中档题.4、我国南宋著名数学家秦九韶发现了“三斜”求职公式,即△ABC 的三个内角A,B,C 所对的边分别为a,b,c ,则△ABC 的面积S =√14[c 2a 2−(c 2+a 2−b 22)2].已知在△ABC 中,accosB =6,b =2√2,则△ABC 面积的最大值为( )A .√33B .2√33C .2D .4分析:由条件accosB=6,b=2√2得a2+c2=20,由基本不等式得ac≤10,再由S=√14[c2a2−(c2+a2−b22)2]可求解.∵accosB=ac·a2+c2−b22ac =a2+c2−b22=6,又∵b=2√2,a2+c2=12+b2=20.∴ac≤a2+c22=10(当且仅当a=c=√10时取等号).∴S△ABC=√14[a2c2−(a2+c2−b22)2]=√14(a2c2−62)≤√14×(102−62)=4,∴△ABC面积的最大值为4.故选:D5、已知向量a ,b⃗满足|a|=2,|b⃗|=1,a⋅(a−2b⃗)=2,则a与b⃗的夹角为()A.30°B.60°C.120°D.150°答案:B分析:由题意,先求出a⋅b⃗,然后根据向量的夹角公式即可求解.解:因为a⋅(a−2b⃗)=a2−2a⋅b⃗=|a|2−2a⋅b⃗=4−2a⋅b⃗=2,所以a⋅b⃗=1,设a与b⃗的夹角为θ,则cosθ=a⃗ ⋅b⃗|a⃗ ||b⃗|=12,因为θ∈[0°,180°],所以θ=60°,故选:B.6、已知向量a=(1,−√7),|b⃗|=3,a⋅b⃗=3√6,则a与b⃗的夹角为()A.π6B.π4C.π3D.2π3答案:A分析:先计算向量a 的模,再根据向量数量积的定义,将a ⋅b⃗ =3√6展开,即可求得答案. 因为a =(1,−√7),所以|a |=√12+(−√7)2=2√2, 又因为a ⋅b ⃗ =3√6,设a 与b ⃗ 的夹角为θ ,θ∈[0,π] , 所以|a ||b ⃗ |cosθ=3√6 ,即2√2×3×cosθ=3√6 , 解得cosθ=√32,故θ=π6 ,故选:A.7、给出下列物理量:①密度;②温度;③速度;④质量;⑤功;⑥位移.正确的是( ) A .①②③是数量,④⑤⑥是向量B .②④⑥是数量,①③⑤是向量 C .①④是数量,②③⑤⑥是向量D .①②④⑤是数量,③⑥是向量 答案:D分析:根据向量的定义即可判断.密度、温度、质量、功只有大小,没有方向,是数量; 速度、位移既有大小又有方向,是向量. 故选:D .8、若M 为△ABC 的边AB 上一点,且AB⃗⃗⃗⃗⃗ =3AM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ,则CB ⃗⃗⃗⃗⃗ =( ) A .3CM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ −2CA ⃗⃗⃗⃗⃗ B .3CA ⃗⃗⃗⃗⃗ −2CM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ C .3CM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ +2CA ⃗⃗⃗⃗⃗ D .3CA ⃗⃗⃗⃗⃗ +2CM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 答案:A解析:先用向量CB →,CA →表示向量CM →,再转化为用CA →,CM →表示CB →即可得答案. 解:根据题意做出图形,如图,所以CM →=CB →+BM →=CB →+23BA →=CB →+23(CA →−CB →)=13CB →+23CA →,所以CB →= 3CM →−2CA →. 故选:A.小提示:关键点睛:解题关键在于利用向量的线性运算进行求解,属于基础题 9、在△ABC 中,已知B =120°,AC =√19,AB =2,则BC =( ) A .1B .√2C .√5D .3 答案:D分析:利用余弦定理得到关于BC 长度的方程,解方程即可求得边长. 设AB =c,AC =b,BC =a ,结合余弦定理:b 2=a 2+c 2−2accosB 可得:19=a 2+4−2×a ×c ×cos120∘, 即:a 2+2a −15=0,解得:a =3(a =−5舍去), 故BC =3. 故选:D.小提示:利用余弦定理及其推论解三角形的类型: (1)已知三角形的三条边求三个角;(2)已知三角形的两边及其夹角求第三边及两角; (3)已知三角形的两边与其中一边的对角,解三角形.10、已知向量a ⃗=(1,2),b ⃗⃗=(3,0),若(λa −b ⃗⃗)⊥a ,则实数λ=( )A .0B .35C .1D .3答案:B分析:根据平面向量的坐标运算,结合两向量垂直,数量积等于零,求得λ的值. 因为向量a ⃗=(1,2),b ⃗⃗=(3,0),且(λa −b ⃗⃗)⊥a , 所以(λa −b ⃗⃗)⋅a =0,即λa 2−a ⋅b ⃗ =0, 所以有5λ−3=0,解得λ=35, 故选:B.小提示:方法点睛:该题考查的是有关向量的问题,解题方法如下: (1)根据向量垂直向量数量积等于零,建立等式; (2)根据向量数量积运算法则进行化简; (3)利用向量数量积坐标公式求得结果. 填空题11、已知△ABC 为正三角形,则下列各式中成立的是___________.(填序号)①|AB⃗⃗⃗⃗⃗ −AC ⃗⃗⃗⃗⃗ |=|BC ⃗⃗⃗⃗⃗ |;②|AB ⃗⃗⃗⃗⃗ −CA ⃗⃗⃗⃗⃗ |=|BC ⃗⃗⃗⃗⃗ −AB ⃗⃗⃗⃗⃗ |;③|AB ⃗⃗⃗⃗⃗ −CA ⃗⃗⃗⃗⃗ |=|CA ⃗⃗⃗⃗⃗ −BC ⃗⃗⃗⃗⃗ |;④|CA ⃗⃗⃗⃗⃗ −BC ⃗⃗⃗⃗⃗ |=|AB ⃗⃗⃗⃗⃗ −AC ⃗⃗⃗⃗⃗ |. 答案:①②③分析:设D,E,F 分别为AB,BC,AC 的中点,根据平面向量的加法和减法的运算法则逐一判断即可得出答案. 对于①,|AB⃗⃗⃗⃗⃗ −AC ⃗⃗⃗⃗⃗ |=|CB ⃗⃗⃗⃗⃗ |=|BC ⃗⃗⃗⃗⃗ |,故①成立; 对于②,设D,E,F 分别为AB,BC,AC 的中点,则AE =CD =BF =√32AB , |AB⃗⃗⃗⃗⃗ −CA ⃗⃗⃗⃗⃗ |=|AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +AC ⃗⃗⃗⃗⃗ |=|2AE ⃗⃗⃗⃗⃗ |=√3|AB ⃗⃗⃗⃗⃗ |, |BC⃗⃗⃗⃗⃗ −AB ⃗⃗⃗⃗⃗ |=|BC ⃗⃗⃗⃗⃗ +BA ⃗⃗⃗⃗⃗ |=|2BF ⃗⃗⃗⃗⃗ |=√3|BA ⃗⃗⃗⃗⃗ |, 所以|AB⃗⃗⃗⃗⃗ −CA ⃗⃗⃗⃗⃗ |=|BC ⃗⃗⃗⃗⃗ −AB ⃗⃗⃗⃗⃗ |,故②成立;对于③,|CA⃗⃗⃗⃗⃗ −BC ⃗⃗⃗⃗⃗ |=|CA ⃗⃗⃗⃗⃗ +CB ⃗⃗⃗⃗⃗ |=|2CD ⃗⃗⃗⃗⃗ |=√3|AB ⃗⃗⃗⃗⃗ |, 所以|AB⃗⃗⃗⃗⃗ −CA ⃗⃗⃗⃗⃗ |=|CA ⃗⃗⃗⃗⃗ −BC ⃗⃗⃗⃗⃗ |,故③正确; 对于④,|AB⃗⃗⃗⃗⃗ −AC ⃗⃗⃗⃗⃗ |=|CB ⃗⃗⃗⃗⃗ |=|AB ⃗⃗⃗⃗⃗ |≠|CA ⃗⃗⃗⃗⃗ −BC ⃗⃗⃗⃗⃗ |,故④不成立. 所以答案是:①②③.12、已知点A (3,−4)与B (−1,2),点P 在直线AB 上,且|AP ⃗⃗⃗⃗⃗ |=|PB ⃗⃗⃗⃗⃗ |,则点P 的坐标为________. 答案:(1,−1)分析:根据模长相等关系可确定P 为线段AB 中点,由中点坐标公式计算得到结果. ∵P 在直线AB 上,且|AP⃗⃗⃗⃗⃗ |=|PB ⃗⃗⃗⃗⃗ |,∴P 为线段AB 中点, 又A (3,−4),B (−1,2),∴P (1,−1). 所以答案是:(1,−1).13、与向量a →=(−3,4)平行的单位向量是________. 答案:(35,−45)或(−35,45)分析:设所求单位向量的坐标为(x,y ),由与向量(−3,4)平行可得−3y −4x =0,又由其为单位向量,则x 2+y 2=1,联立即可求出答案. 解:设所求单位向量的坐标为(x,y ), 由与向量(−3,4)平行可得−3y −4x =0, 又由其为单位向量,则x 2+y 2=1,∴{4x +3y =0x 2+y 2=1 得:{x =35y =−45或{x =−35y =45, ∴所以答案是:(35,−45)或(−35,45) 14、在△ABC 中,若a =2,c =2√3, cosC =−12,M 是BC 的中点,则AM 的长为____________. 答案:√7分析:在△ABC 中,由余弦定理求出b =2,进而,在△AMC 中,由余弦定理可得AM . 在△ABC 中,由余弦定理c 2=b 2+a 2−2abcosC 得b 2+2b −8=0,又b >0,所以b =2. 在△AMC 中,CA =b =2,CM =a2=1,由余弦定理得AM 2=CA 2+CM 2−2CA ⋅CM ⋅cosC =22+12−2×2×1×(−12)=7,所以AM =√7.所以答案是:√7.15、已知向量a ⃗,b ⃗⃗,其中|a ⃗|=1,|b ⃗⃗|=2,且(a ⃗−2b ⃗⃗)⊥(3a ⃗+b ⃗⃗),则向量a ⃗与b ⃗⃗的夹角等于____; 答案:2π3##120°分析:利用夹角公式求出向量a ⃗与b⃗⃗的夹角. 因为(a ⃗−2b ⃗⃗)⊥(3a ⃗+b ⃗⃗),所以(a ⃗−2b ⃗⃗)·(3a ⃗+b ⃗⃗)=0,即3a →2−5a →·b →−2b →2=0,所以5a →·b →=3−8=−5,所以a ·→b →=−1.而a ⃗·b ⃗⃗=|a ⃗||b ⃗⃗|cos⟨a ⃗,b ⃗⃗⟩=−1,所以cos⟨a ⃗,b ⃗⃗⟩=−12, 因为⟨a ⃗,b ⃗⃗⟩∈[0,π],所以⟨a ⃗,b⃗⃗⟩=2π3.所以答案是:2π3解答题16、△ABC 的内角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c ,已知A 为锐角,sinB −cosC =c 2−a 22ab.(1)求A ;(2)若b =√34c ,且BC 边上的高为2√3,求△ABC 的面积.答案:(1)π6;(2)7√3.分析:(1)先用余弦定理化余弦为边,再用正弦定理化边为角从而求得A ;(2)由余弦定理用c 表示a ,然后把三角形的面积用两种方法表示求得c ,从而可计算出面积. (1)由sinB −cosC =c 2−a 22ab得2absinB −2abcosC =c 2−a 2,由余弦定理得2absinB +c 2−a 2−b 2=c 2−a 2,所以2asinB =b , 由正弦定理得2sinAsinB =sinB ,B 是三角形内角,sinB ≠0, 所以sinA =12,又A 为锐角,所以A =π6. (2)由(1)a 2=b 2+c 2−2bccosA =316c 2+c 2−2×√34c ⋅c ⋅cos π6=716c 2,a =√74c , 所以S △ABC =12bcsinA =12a ×2√3,即12×√34c 2×12=12×√74c ×2√3,c =4√7,b =√34c =√21,S △ABC =12bcsinA =12×√21×4√7×12=7√3.小提示:思路点睛:本题考查正弦定理、余弦定理、三角形面积公式.利用正弦定理和余弦定理进行边角互化是解题关键.三角形的面积采取了二次计算,通过不同的计算方法得出等式,从而求解.这是一种解题技巧. 17、记△ABC 是内角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c .已知b 2=ac ,点D 在边AC 上,BDsin∠ABC =asinC . (1)证明:BD =b ;(2)若AD =2DC ,求cos∠ABC .答案:(1)证明见解析;(2)cos∠ABC=712.分析:(1)根据正弦定理的边角关系有BD=acb,结合已知即可证结论.(2)方法一:两次应用余弦定理,求得边a与c的关系,然后利用余弦定理即可求得cos∠ABC的值. (1)设△ABC的外接圆半径为R,由正弦定理,得sin∠ABC=b2R ,sinC=c2R,因为BDsin∠ABC=asinC,所以BD⋅b2R =a⋅c2R,即BD⋅b=ac.又因为b2=ac,所以BD=b.(2)[方法一]【最优解】:两次应用余弦定理因为AD=2DC,如图,在△ABC中,cosC=a 2+b2−c22ab,①在△BCD中,cosC=a2+(b3)2−b22a⋅b3.②由①②得a2+b2−c2=3[a2+(b3)2−b2],整理得2a2−113b2+c2=0.又因为b2=ac,所以6a2−11ac+3c2=0,解得a=c3或a=3c2,当a=c3,b2=ac=c23时,a+b=c3+√3c3<c(舍去).当a=3c2,b2=ac=3c22时,cos∠ABC=(3c2)2+c2−3c222⋅3c2⋅c=712.所以cos∠ABC=712.[方法二]:等面积法和三角形相似如图,已知AD=2DC,则S△ABD=23S△ABC,即12×23b2sin∠ADB=23×12ac×sin∠ABC,而b2=ac,即sin∠ADB=sin∠ABC,故有∠ADB=∠ABC,从而∠ABD=∠C.由b2=ac,即ba =cb,即CACB=BABD,即△ACB∽△ABD,故ADAB =ABAC,即2b3c=cb,又b2=ac,所以c=23a,则cos∠ABC=c 2+a2−b22ac=712.[方法三]:正弦定理、余弦定理相结合由(1)知BD=b=AC,再由AD=2DC得AD=23b,CD=13b.在△ADB中,由正弦定理得ADsin∠ABD =BDsinA.又∠ABD=∠C,所以2 3 bsinC =bsinA,化简得sinC=23sinA.在△ABC中,由正弦定理知c=23a,又由b2=ac,所以b2=23a2.在△ABC中,由余弦定理,得cos∠ABC=a 2+c2−b22ac=a2+49a2−23a22×23a2=712.故cos∠ABC=712.[方法四]:构造辅助线利用相似的性质如图,作DE∥AB,交BC于点E,则△DEC∽△ABC.由AD =2DC ,得DE =c 3,EC =a 3,BE =2a 3. 在△BED 中,cos∠BED =(2a 3)2+(c 3)2−b 22⋅2a 3⋅c 3.在△ABC 中cos∠ABC =a 2+c 2−b 22ac .因为cos∠ABC =−cos∠BED ,所以a 2+c 2−b 22ac =−(2a 3)2+(c 3)2−b 22⋅2a 3⋅c 3,整理得6a 2−11b 2+3c 2=0.又因为b 2=ac ,所以6a 2−11ac +3c 2=0,即a =c 3或a =32c . 下同解法1.[方法五]:平面向量基本定理因为AD =2DC ,所以AD⃗⃗⃗⃗⃗ =2DC ⃗⃗⃗⃗⃗ . 以向量BA ⃗⃗⃗⃗⃗ ,BC ⃗⃗⃗⃗⃗ 为基底,有BD ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =23BC ⃗⃗⃗⃗⃗ +13BA ⃗⃗⃗⃗⃗ . 所以BD ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 2=49BC ⃗⃗⃗⃗⃗ 2+49BA ⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅BC ⃗⃗⃗⃗⃗ +19BA ⃗⃗⃗⃗⃗ 2, 即b 2=49a 2+49accos∠ABC +19c 2,又因为b 2=ac ,所以9ac =4a 2+4ac ⋅cos∠ABC +c 2.③由余弦定理得b 2=a 2+c 2−2accos∠ABC ,所以ac =a 2+c 2−2accos∠ABC ④联立③④,得6a 2−11ac +3c 2=0.所以a =32c 或a =13c .下同解法1.[方法六]:建系求解以D 为坐标原点,AC 所在直线为x 轴,过点D 垂直于AC 的直线为y 轴,DC 长为单位长度建立直角坐标系,如图所示,则D (0,0),A (−2,0),C (1,0).由(1)知,BD =b =AC =3,所以点B 在以D 为圆心,3为半径的圆上运动.设B (x,y )(−3<x <3),则x 2+y 2=9.⑤由b 2=ac 知,|BA |⋅|BC |=|AC |2,即√(x +2)2+y 2⋅√(x −1)2+y 2=9.⑥联立⑤⑥解得x =−74或x =72≥3(舍去),y 2=9516, 代入⑥式得a =|BC|=3√62,c =|BA|=√6,b =3,由余弦定理得cos∠ABC =a 2+c 2−b 22ac=712. 【整体点评】(2)方法一:两次应用余弦定理是一种典型的方法,充分利用了三角形的性质和正余弦定理的性质解题;方法二:等面积法是一种常用的方法,很多数学问题利用等面积法使得问题转化为更为简单的问题,相似是三角形中的常用思路;方法三:正弦定理和余弦定理相结合是解三角形问题的常用思路;方法四:构造辅助线作出相似三角形,结合余弦定理和相似三角形是一种确定边长比例关系的不错选择;方法五:平面向量是解决几何问题的一种重要方法,充分利用平面向量基本定理和向量的运算法则可以将其与余弦定理充分结合到一起;方法六:建立平面直角坐标系是解析几何的思路,利用此方法数形结合充分挖掘几何性质使得问题更加直观化.18、在△ABC中,A,B,C的对边分别是a,b,c,且b=3,c=3√3,bcosA=c−√32a.(1)求a的值;(2)若A>B,求AC边上的高的长.答案:(1)a=3或6;(2)3√3.分析:(1)利用余弦定理将bcosA=c−√32a化为b⋅b2+c2−a22bc=c−√32a,化简后再利用余弦定理可求出B=π6,由c2+a2−b2=√3ac结合已知条件可求出a的值;(2)由于A>B,所以a>b,可得a=6,然后利用三角形的面积公式可求出面积,再利用面积法可求出AC边上的高的长解:因为bcosA=c−√32a,所以b⋅b2+c2−a22bc=c−√32a,所以b2+c2−a2=2c2−√3ac,即c2+a2−b2=√3ac.由余弦定理可得cosB=c 2+a2−b22ac=√32,因为B∈(0,π),所以B=π6.(1)因为c2+a2−b2=√3ac,b=3,c=3√3,所以a2−9a+18=0,解得a=3或6.(2)因为A>B,所以a=6,S△ABC=12acsinB=9√32,所以AC边上的高的长为2S△ABCb=3√3.19、计算:(1)23(a⃗+b⃗)−35(b⃗−a⃗)+13(0⃗⃗−a⃗);(2)(λ+μ)(2a⃗−b⃗)−(3λ+5μ)(−a⃗−3b⃗),λ,μ∈R.答案:(1)1415a⃗+115b⃗(2)(5λ+7μ)a⃗+(8λ+14μ)b⃗分析:(1)利用平面向量线性运算的运算律进行计算. (2)利用平面向量线性运算的运算律进行计算.(1)原式=23a⃗+23b⃗−35b⃗+35a⃗+130⃗⃗−13a⃗=(23a⃗+35a⃗−13a⃗)+(23b⃗−35b⃗+130⃗⃗)=1415a⃗+115b⃗.(2)原式=(λ+μ)(2a⃗−b⃗)−(3λ+5μ)(−a⃗−3b⃗)=2(λ+μ)a⃗−(λ+μ)b⃗+(3λ+5μ)a⃗+3(3λ+5μ)b⃗=(2λ+2μ+3λ+5μ)a⃗+(9λ+15μ−λ−μ)b⃗=(5λ+7μ)a⃗+(8λ+14μ)b⃗.。

高等数学第六章定积分应用综合测试题

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实用文档第六章 定积分应用测试题A 卷 一、填空题(20分)1、定积分()20a a x dx ⎤-⎦⎰表示一平面图形的面积,这一图形的边界曲线方程是 .2、设一放射性物质的质量为()m m t =,其衰变速度()dmq t dt=,则从时刻1t 到2t 此物质分解的质量用定积分表示为 . 3、抛物线232y x x =--与Ox 轴所围成图形的面积 . 4、由极坐标方程()ρρθ=所确定的曲线及(),θβθβαβ==<所围扇形的面积为 . 二、选择题(20分)1、曲线ln ,ln ,ln (0)y x y a y b a b ===<<及y 轴所围图形的面积A ,则实用文档A = [ ](A )ln ln ln b a xdx ⎰; (B )bae x e e dx ⎰;(C )ln ln b ya e dy ⎰; (D )ln abe e xdx ⎰.2、曲线x y e =下方与该曲线过原点的切线左方及y 轴右方所围成的图形面积A = [ ].(A )()10x e ex dx -⎰; (B )()1ln ln ey y y dy -⎰;(C )()1exe ex dx -⎰; (D )()10ln ln y y y dy -⎰.3、曲线2ln(1)y x =-上102x ≤≤一段弧长s =[ ].(A); (B )1222011x dx x +-⎰;实用文档(C); (D). 4、矩形闸门宽a 米,高h 米,垂直放在水中,上沿与水面齐,则闸门压力F =[ ].(A )0h ahdh ⎰; (B )0aahdh ⎰; (C )012hahdh ⎰; (D )02hahdh ⎰. 三、解答题1、(10分)求曲线23(4)y x =-与纵轴所围成图形的面积.2、(10分)求由圆22(5)16x y +-=绕x 轴旋转而成的环体的体积.3、(10分)试证曲线sin (02)y x x π=≤≤的弧长等于椭圆2222x y +=的周长.实用文档4、(10分)设半径为1的球正好有一半浸入水中,球的密度为1,求将球从水中取出需作多少功?5、(20分)设直线y ax =与抛物线2y x =所围成图形的面积为1S ,它们与直线1x =所围成的图形面积为2S .并且1a <.如图6.25.(1)试确定a 的值,使12S S +达到最小,并求出最小值; (2)求该最小值所对应的平面图形绕x 轴旋转一周所得旋转体的体积.实用文档实用文档第六章 定积分应用测试题B 卷一、填空题(20分)1、求曲线222,82x y x y =+=所围图形面积A (上半平面部分),则A = .2、曲线3cos ,1cos r r θθ==+所围图形面积A = .3、求曲线sin ,1cos ,x t t y t =-⎧⎨=-⎩从0t =到t π=一段弧长s = .4、曲线()0,,2,0xy a a x a x a y =≤===与直线及所围成的图形绕Ox 轴旋转一周所得旋转体的体积V = . 二、选择题(20分)实用文档1、曲线1,,2y y x x x===所围图形的面积为A ,则A = [ ](A )2l 1()x dx x-⎰; (B )2l 1()x dx x-⎰;(C )22l l 1(2)(2)dy y dy y-+-⎰⎰; (D )22l l 1(2)(2)dx x dx x-+-⎰⎰. 2、摆线()()()sin ,01cos ,x a t t a y a t =-⎧⎪>⎨=-⎪⎩一拱与x 轴所围成的图形绕x 轴旋转的实用文档(A )()22201cos a t dt ππ-⎰; (B )实用文档()()22201cos sin aa t d a t t ππ--⎡⎤⎣⎦⎰;(C )()()22201cos sin a t d a t t ππ--⎡⎤⎣⎦⎰; (D )()2221cos aa t dt ππ-⎰. 3、星形线33cos sin x a ty a t ⎧=⎨=⎩的全长s =[ ](A )()2204sec 3cos sin t a t t dt π⋅-⎰; (B )()0224sec 3cos sin t a t t dt π⋅-⎰;(C )()202sec 3cos sin t a t t dt π⋅-⎰; (D )()022sec 3cos sin t a t t dt π⋅-⎰.4、半径为a 的半球形容器,每秒灌水b ,水深()0h h a <<,则水面上升速度是[ ](A )2h d y dy dh π⎰; (B )()220h d a y a dy dh π⎡⎤--⎣⎦⎰; (C )20h d b y dy dh π⎰; (D )2(2)h d b ay y dy dh -⎰.三、解答题1、(13分)由两条抛物线22,y x y x ==所围成的图形.(1)计算所围成图形的面积A ;(2)将此图形绕x轴旋转,计算旋转体的体积.2、(15分)由曲线2x=及x轴所围图形记作D,=,直线23y x(1)求D绕y轴旋转所得旋转体的体积;(2)求D绕直线3x=旋转所得旋转体的体积;(3)求以D为底且每个与x轴垂直的截面均为等边三角形的立体的体积.3、(12分)曲线24cos2=与x轴在第一象限内所围图形记作D,rθ试在曲线24cos2=上求一点M,使直线OM把D分成面积相等的rθ两部分.4、(10分)设某潜水艇的观察窗的形状为长、短半轴依次为,a b的半椭圆,短轴为其上沿,上沿与水面平行,且位于水下实用文档实用文档c 处,试求观察窗所受的水压力.5.(10分)求曲线x x y 22-=,0=y ,1=x ,3=x 所围成的平面图形的面积S ,并求该平面图形绕y 轴旋转一周所得的旋转体的体积。

高等数学上册第六版课后习题图文详细答案第六章(可编辑)

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高等数学上册第六版课后习题详细答案第六章习题62 1 求图621 中各画斜线部分的面积1 解画斜线部分在x轴上的投影区间为[0 1] 所求的面积为2解法一画斜线部分在x轴上的投影区间为[0 1] 所求的面积为解法二画斜线部分在y轴上的投影区间为[1 e] 所求的面积为3解画斜线部分在x轴上的投影区间为[3 1] 所求的面积为4解画斜线部分在x轴上的投影区间为[1 3] 所求的面积为2. 求由下列各曲线所围成的图形的面积1 与x2y28两部分都要计算解 2与直线yx及x2解所求的面积为3 yex yex与直线x1解所求的面积为4yln x, y轴与直线yln a, yln b ba0解所求的面积为3 求抛物线yx24x3及其在点0 3和3 0处的切线所围成的图形的面积解 y2 x4过点0, 3处的切线的斜率为4 切线方程为y4x3过点3, 0处的切线的斜率为2 切线方程为y2x6两切线的交点为所求的面积为4 求抛物线y22px及其在点处的法线所围成的图形的面积解2yy2p 在点处法线的斜率k1法线的方程为即求得法线与抛物线的两个交点为和法线与抛物线所围成的图形的面积为5 求由下列各曲线?所围成的图形的面积?12acos 解所求的面积为a22xacos3t, yasin3t; 解所求的面积为 32a2+cos 解所求的面积为6 求由摆线xatsin t ya1cos t 的一拱0t2与横轴?所围成的图形的面积解所求的面积为 7 求对数螺线ae及射线所围成的图形面积解所求的面积为8 求下列各曲线所围成图形的公共部分的面积13cos 及1cos 解曲线3cos 与1cos?交点的极坐标为由对称性所求的面积为 2及解曲线与的交点M的极坐标为M 所求的面积为 9 求位于曲线yex下方??该曲线过原点的切线的左方以及x轴上方之间的图形的面积解设直线ykx与曲线yex相切于Ax0 y0点则有求得x01 y0e ke所求面积为10 求由抛物线y24ax与过焦点的弦所围成的图形的面积的最小值解设弦的倾角为由图可以看出抛物线与过焦点的弦所围成的图形的面积为显然当时 A10 当时 A10因此抛物线与过焦点的弦所围成的图形的面积的最小值为11 把抛物线y24ax及直线xx0x00所围成的图形绕x轴旋转计算所得旋转体的体积解所得旋转体的体积为12 由yx3 x2 y0所围成的图形分别绕x轴及y轴旋转计算所得两个旋转体的体积解绕x轴旋转所得旋转体的体积为绕y轴旋转所得旋转体的体积为13 把星形线所围成的图形绕x轴旋转计算所得旋转体的体积解由对称性所求旋转体的体积为14 用积分方法证明图中球缺的体积为证明 15 求下列已知曲线所围成的图形按指定的轴旋转所产生的旋转体的体积1 绕y轴解 2 x0 xa y0 绕x轴解 3 绕x 轴解4摆线xatsin t ya1cos t的一拱 y0 绕直线y2a解 16 求圆盘绕xbba0旋转所成旋转体的体积解17 设有一截锥体其高为h 上、下底均为椭圆椭圆的轴长分别为2a、2b和2A、2B 求这截锥体的体积解建立坐标系如图过y轴上y点作垂直于y轴的平面则平面与截锥体的截面为椭圆易得其长短半轴分别为截面的面积为于是截锥体的体积为18 计算底面是半径为R的圆而垂直于底面上一条固定直径的所有截面都是等边三角形的立体体积解设过点x且垂直于x轴的截面面积为Ax 由已知条件知它是边长为的等边三角形的面积其值为所以 19 证明由平面图形0axb 0yfx绕y轴旋转所成的旋转体的体积为证明如图在x处取一宽为dx的小曲边梯形小曲边梯形绕y轴旋转所得的旋转体的体积近似为2xfxdx 这就是体积元素即dV2xfxdx于是平面图形绕y轴旋转所成的旋转体的体积为20 利用题19和结论计算曲线ysin x0x和x轴所围成的图形绕y轴旋转所得旋转体的体积解 21 计算曲线yln x上相应于的一段弧的长度解令即则22 计算曲线上相应于1x3的一段弧的长度解所求弧长为23 计算半立方抛物线被抛物线截得的一段弧的长度解由得两曲线的交点的坐标为所求弧长为因为所以24 计算抛物线y22px 从顶点到这曲线上的一点Mx y的弧长解 25 计算星形线的全长解用参数方程的弧长公式26 将绕在圆半径为a上的细线放开拉直使细线与圆周始终相切细线端点画出的轨迹叫做圆的渐伸线它的方程为计算这曲线上相应于t从0变到的一段弧的长度解由参数方程弧长公式 27 在摆线xatsin t ya1cos t上求分摆线第一拱成1 3的点的坐标解设t从0变化到t0时摆线第一拱上对应的弧长为st0 则当t02时得第一拱弧长s28a 为求分摆线第一拱为1 3的点为Ax y 令解得因而分点的坐标为横坐标纵坐标故所求分点的坐标为28 求对数螺线相应于自?0到??的一段弧长解用极坐标的弧长公式29 求曲线1相应于自至的一段弧长解按极坐标公式可得所求的弧长30 求心形线a1cos?的全长解用极坐标的弧长公式习题63 1 由实验知道弹簧在拉伸过程中需要的力F单位 N 与伸长量s单位 cm成正比即Fks k为比例常数如果把弹簧由原长拉伸6cm 计算所作的功解将弹簧一端固定于A 另一端在自由长度时的点O为坐标原点建立坐标系功元素为dWksds 所求功为 k牛厘米2 直径为20cm、高80cm的圆柱体内充满压强为10N/cm2的蒸汽设温度保持不变要使蒸汽体积缩小一半问需要作多少功? 解由玻马定律知设蒸气在圆柱体内变化时底面积不变高度减小x厘米时压强为Px牛/厘米2 则功元素为所求功为 J3 1证明把质量为m的物体从地球表面升高到h处所作的功是其中g是地面上的重力加速度 R是地球的半径2一颗人造地球卫星的质量为173kg 在高于地面630km处进入轨道问把这颗卫星从地面送到630的高空处克服地球引力要作多少功?已知g98m/s2 地球半径R6370km证明 1取地球中心为坐标原点把质量为m的物体升高的功元素为所求的功为2kJ4 一物体按规律作直线运动媒质的阻力与速度的平方成正比计算物体由x0移至xa时克服媒质阻力所作的功解因为所以阻力而所以功元素dWfxdx 所求之功为5 用铁锤将一铁钉击入木板设木板对铁钉的阻力与铁钉击入木板的深度成正比在击第一次时将铁钉击入木板1cm 如果铁锤每次打击铁钉所做的功相等问锤击第二次时铁钉又击入多少? 解设锤击第二次时铁钉又击入hcm 因木板对铁钉的阻力f与铁钉击入木板的深度xcm成正比即fkx 功元素dWf dxkxdx击第一次作功为击第二次作功为因为所以有解得cm6 设一锥形贮水池深15m 口径20m 盛满水今以唧筒将水吸尽问要作多少功? 解在水深x处水平截面半径为功元素为所求功为 1875吨米57785.7kJ7 有一闸门它的形状和尺寸如图水面超过门顶2m 求闸门上所受的水压力解建立x轴方向向下原点在水面水压力元素为闸门上所受的水压力为吨205 8kN8 洒水车上的水箱是一个横放的椭圆柱体尺寸如图所示当水箱装满水时计算水箱的一个端面所受的压力解建立坐标系如图则椭圆的方程为压力元素为所求压力为吨17.3kN提示积分中所作的变换为 9 有一等腰梯形闸门它的两条底边各长10m和6m 高为20m 较长的底边与水面相齐计算闸门的一侧所受的水压力解建立坐标系如图直线AB的方程为压力元素为所求压力为吨14388千牛10 一底为8cm、高为6cm的等腰三角形片铅直地沉没在水中顶在上底在下且与水面平行而顶离水面3cm 试求它每面所受的压力解建立坐标系如图腰AC的方程为压力元素为所求压力为克?牛 11 设有一长度为l、线密度为的均匀细直棒在与棒的一端垂直距离为a单位处有一质量为m的质点M 试求这细棒对质点M的引力解建立坐标系如图在细直棒上取一小段dy 引力元素为dF在x轴方向和y轴方向上的分力分别为12 设有一半径为R、中心角为的圆弧形细棒其线密度为常数在圆心处有一质量为m的质点F 试求这细棒对质点M的引力解根据对称性 Fy0引力的大小为方向自M点起指向圆弧中点总习题六 1 一金属棒长3m 离棒左端xm处的线密度为kg/m 问x为何值时 [0 x]一段的质量为全棒质量的一半解 x应满足因为所以 m2 求由曲线asin acossina0所围图形公共部分的面积解 3 设抛物线通过点0 0 且当x[0 1]时 y0 试确定a、b、c的值使得抛物线与直线x1 y0所围图形的面积为且使该图形绕x轴旋转而成的旋转体的体积最小解因为抛物线通过点0 0 所以c0 从而抛物线与直线x1 y0所围图形的面积为令得该图形绕x轴旋转而成的旋转体的体积为令得于是b24 求由曲线与直线x4 x轴所围图形绕y轴旋转而成的旋转体的体积解所求旋转体的体积为5 求圆盘绕y轴旋转而成的旋转体的体积解 6 抛物线被圆所需截下的有限部分的弧长解由解得抛物线与圆的两个交点为于是所求的弧长为7 半径为r的球沉入水中球的上部与水面相切球的比重与水相同现将球从水中取出需作多少功解建立坐标系如图将球从水中取出时球的各点上升的高度均为2r 在x处取一厚度为dx的薄片在将球从水中取出的过程中薄片在水下上升的高度为rx 在水上上升的高度为rx 在水下对薄片所做的功为零在水上对薄片所做的功为对球所做的功为8 边长为a和b的矩形薄板与液面成??角斜沉于液体内长边平行于液面而位于深h处设ab 液体的比重为? 试求薄板每面所受的压力解在水面上建立x轴使长边与x轴在同一垂面上长边的上端点与原点对应长边在x轴上的投影区间为[0 bcos] 在x处x轴到薄板的距离为hxtan 压力元素为薄板各面所受到的压力为9 设星形线上每一点处的线密度的大小等于该点到原点距离的立方在原点O处有一单位质点求星形线在第一象限的弧段对这质点的引力解取弧微分ds为质点则其质量为其中设所求的引力在x轴、y轴上的投影分别为Fx、Fy 则有所以。

福州大学高等数学 第六章多元函数微分学习题

福州大学高等数学 第六章多元函数微分学习题

2.设z y x , 求z xx , z yy和z xy .
解 x y x ln y, z
z xx y x (ln y )2 ,
z yy x( x 1) y x 2 ,
z y xy x 1 ,
z xy xy
x 1
1 x ln y y y x 1 (1 x ln y ). y
f y (1,2) 4.
1 sin( x 2 y ) 3.设f ( x , y ) xy 0
xy 0 xy 0
, 求f x (0,1).
f (0 x ,1) f (0,1) 解 f x (0,1) lim x 0 x
lim 1 sin( x )2 x x
x 0
sin( x )2 lim 1. 2 x 0 ( x )
4.利用全微分计算 ln( 3 1.03 4 0.98 1)的近似值.
解 设f ( x , y ) ln( 3 x
4
y 1),
3 1 4 y 4 , x 4 y 1
f x ( x, y)
(2)f x ( x , y ), f y ( x , y )在(0,0)处是否连续?为什么?
解 (1)可微.
1 x sin 2 f ( x ,0) f (0,0) x 0, lim lim x 0 x 0 x x
2
1 y sin 2 f (0, y ) f (0,0) y lim lim 0, y 0 y 0 y y
.
4.设z ln x y , 则当x y 0时, z xx z yy
2 2 2 2
0
.
z 5.曲线

(精选试题附答案)高中数学第六章平面向量及其应用经典大题例题

(精选试题附答案)高中数学第六章平面向量及其应用经典大题例题

(名师选题)(精选试题附答案)高中数学第六章平面向量及其应用经典大题例题单选题1、魏晋时刘徽撰写的《海岛算经》是有关测量的数学著作,其中第一题是测海岛的高.如图,点E,H,G在水平线AC上,DE和FG是两个垂直于水平面且等高的测量标杆的高度,称为“表高”,EG称为“表距”,GC和EH都称为“表目距”,GC与EH的差称为“表目距的差”则海岛的高AB=()A.表高×表距表目距的差+表高B.表高×表距表目距的差−表高C.表高×表距表目距的差+表距D.表高×表距表目距的差−表距答案:A分析:利用平面相似的有关知识以及合分比性质即可解出.如图所示:由平面相似可知,DEAB =EHAH,FGAB=CGAC,而DE=FG,所以DE AB =EHAH=CGAC=CG−EHAC−AH=CG−EHCH,而CH=CE−EH=CG−EH+EG,即AB =CG−EH+EG CG−EH ×DE =EG×DE CG−EH +DE = 表高×表距表目距的差+表高.故选:A.小提示:本题解题关键是通过相似建立比例式,围绕所求目标进行转化即可解出.2、已知单位向量a ⃗,b⃗⃗,则下列说法正确的是( ) A .a ⃗=b ⃗⃗B .a ⃗+b ⃗⃗=0⃗⃗C .|a ⃗|=|b ⃗⃗|D .a ⃗//b⃗⃗ 答案:C分析:利用向量的有关概念及单位向量的定义依次判断即得.对于A ,向量a ⃗,b ⃗⃗为单位向量,向量a ⃗,b⃗⃗的方向不一定相同,A 错误; 对于B ,向量a ⃗,b ⃗⃗为单位向量,但向量a ⃗, b⃗⃗不一定为相反向量,B 错误; 对于C ,向量a ⃗,b ⃗⃗为单位向量,则|a ⃗|=|b⃗⃗|=1,C 正确; 对于D ,向量a ⃗,b ⃗⃗为单位向量,向量a ⃗,b ⃗⃗的方向不一定相同或相反,即a ⃗与b⃗⃗不一定平行,D 错误. 故选:C.3、已知向量a ⃑=(−1,m ),b ⃗⃑=(2,4),若a ⃑与b⃗⃑共线,则m =( ) A .−1B .1C .−2D .2答案:C分析:根据平面向量共线坐标表示可得答案.由题意得2m =−4,即m =−2.故选:C4、某人先向东走3km ,位移记为a →,接着再向北走3km ,位移记为b →,则a →+b →表示( )A .向东南走3√2kmB .向东北走3√2kmC .向东南走3√3kmD .向东北走3√3km答案:B分析:由向量的加法进行求解.由题意和向量的加法,得a →+b →表示先向东走3km ,再向北走3km ,即向东北走3√2km .故选:B.5、已知向量a ⃑,b ⃗⃑满足|a ⃑|=2,|b ⃗⃑|=1,a ⃑⋅(a ⃑−2b ⃗⃑)=2,则a ⃑与b⃗⃑的夹角为( ) A .30°B .60°C .120°D .150°答案:B分析:由题意,先求出a ⃑⋅b⃗⃑,然后根据向量的夹角公式即可求解. 解:因为a ⃑⋅(a ⃑−2b ⃗⃑)=a ⃑2−2a ⃑⋅b ⃗⃑=|a ⃑|2−2a ⃑⋅b ⃗⃑=4−2a ⃑⋅b ⃗⃑=2,所以a ⃑⋅b⃗⃑=1, 设a ⃑与b ⃗⃑的夹角为θ,则cosθ=a ⃗⃑⋅b ⃗⃑|a ⃗⃑||b ⃗⃑|=12, 因为θ∈[0°,180°],所以θ=60°,故选:B.6、已知非零平面向量a ⃗,b ⃗⃗,c ⃗,下列结论中正确的是( )(1)若a ⃗⋅c ⃗=b ⃗⃗⋅c ⃗,则a ⃗=b ⃗⃗;(2)若|a ⃗+b ⃗⃗|=|a ⃗|+|b ⃗⃗|,则a ⃗//b⃗⃗ (3)若|a ⃗+b ⃗⃗|=|a ⃗−b ⃗⃗|,则a ⃗⊥b ⃗⃗(4)若(a ⃗+b ⃗⃗)⋅(a ⃗−b ⃗⃗)=0,则a ⃗=b ⃗⃗或a ⃗=−b⃗⃗ A .(1)(2)B .(2)(3)C .(3)(4)D .(2)(3)(4)答案:B解析:根据向量的数量积运算,以及向量模的计算公式,逐项判断,即可得出结果.已知非零平面向量a ⃗,b ⃗⃗,c ⃗,(1)若a ⃗⋅c ⃗=b ⃗⃗⋅c ⃗,则(a ⃗−b ⃗⃗)⋅c ⃗=0,所以a ⃗=b ⃗⃗或(a ⃗−b ⃗⃗)⊥c ⃗,即(1)错;(2)若|a ⃗+b ⃗⃗|=|a ⃗|+|b ⃗⃗|,则a ⃗与b ⃗⃗同向,所以a ⃗//b⃗⃗,即(2)正确;(3)若|a ⃗+b ⃗⃗|=|a ⃗−b ⃗⃗|,则|a ⃗|2+|b ⃗⃗|2+2a ⃗⋅b ⃗⃗=|a ⃗|2+|b ⃗⃗|2−2a ⃗⋅b ⃗⃗,所以2a ⃗⋅b ⃗⃗=0,则a ⃗⊥b⃗⃗;即(3)正确; (4)若(a ⃗+b ⃗⃗)⋅(a ⃗−b ⃗⃗)=0,则|a ⃗|2−|b ⃗⃗|2=0,所以|a ⃗|=|b⃗⃗|,不能得出向量共线,故(4)错; 故选:B.小提示:本题主要考查向量数量积的运算,考查向量有关的判定,属于基础题型.7、△ABC 的内角A 、B 、C 的对边分别为a 、b 、c ,C =30∘,c =10.如果△ABC 有两解,则a 的取值范围是( )A .[10,20]B .[10,10√3]C .(10,10√3)D .(10,20)答案:D分析:作出图形,根据题意可得出关于a 的不等式,由此可解得a 的取值范围.如下图所示:因为△ABC 有两解,所以asinC =12a <c =10<a ,解得10<a <20.故选:D.8、如图,四边形ABCD 是平行四边形,则12AC ⃗⃗⃗⃗⃗⃑+12BD ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃑=( )A .AB ⃗⃗⃗⃗⃗⃑B .CD ⃗⃗⃗⃗⃗⃑C .CB ⃗⃗⃗⃗⃗⃑D .AD ⃗⃗⃗⃗⃗⃑答案:D分析:由平面向量的加减法法则进行计算.由题意得AC ⃗⃗⃗⃗⃗⃑=AB ⃗⃗⃗⃗⃗⃑+AD ⃗⃗⃗⃗⃗⃑,BD ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃑=AD ⃗⃗⃗⃗⃗⃑−AB⃗⃗⃗⃗⃗⃑,所以12AC ⃗⃗⃗⃗⃗⃑+12BD ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃑=12(AB ⃗⃗⃗⃗⃗⃑+AD ⃗⃗⃗⃗⃗⃑+AD ⃗⃗⃗⃗⃗⃑−AB ⃗⃗⃗⃗⃗⃑)=AD ⃗⃗⃗⃗⃗⃑. 故选:D.9、向量a ⃗,b ⃗⃗满足a ⃗=(1,√3),|b ⃗⃗|=1,|a ⃗+b ⃗⃗|=√3,则b ⃗⃗在a ⃗方向上的投影为( )A .-1B .−12C .12D .1 答案:B解析:根据题条件,先求出a ⃗⋅b⃗⃗,再由向量数量积的几何意义,即可求出结果. 因为向量a ⃗,b ⃗⃗满足a ⃗=(1,√3),|b ⃗⃗|=1,|a ⃗+b⃗⃗|=√3, 所以|a ⃗|2+2a ⃗⋅b ⃗⃗+|b ⃗⃗|2=3,即4+2a ⃗⋅b ⃗⃗+1=3,则a ⃗⋅b⃗⃗=−1, 所以b ⃗⃗在a ⃗方向上的投影为|b →|cos <a →,b →>=a →⋅b→|a →|=−12. 故选:B.10、如图,正六边形ABCDEF 的边长为2,动点M 从顶点B 出发,沿正六边形的边逆时针运动到顶点F ,若FD ⃗⃗⃗⃗⃗⃑⋅AM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃑的最大值和最小值分别是m ,n ,则m +n =( )A .9B .10C .11D .12答案:D分析:连接AC ,根据正六边形的特征可得FD ⃗⃗⃗⃗⃗⃑=AC ⃗⃗⃗⃗⃗⃑,从而可得FD ⃗⃗⃗⃗⃗⃑⋅AM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃑=AC ⃗⃗⃗⃗⃗⃑⋅AM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃑=|AC ⃗⃗⃗⃗⃗⃑||AM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃑|cos⟨AC ⃗⃗⃗⃗⃗⃑,AM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃑⟩,再根据当M 在BC 上运动时,|AM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃑|与cos⟨AC ⃗⃗⃗⃗⃗⃑,AM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃑⟩均逐渐增大,当M 从D 移动到F 时,|AM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃑|与cos⟨AC ⃗⃗⃗⃗⃗⃑,AM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃑⟩均逐渐减小,即可求得m ,n ,从而得出答案.解:连接AC ,在正六边形ABCDEF 中,FD ⃗⃗⃗⃗⃗⃑=AC⃗⃗⃗⃗⃗⃑,∴FD ⃗⃗⃗⃗⃗⃑⋅AM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃑=AC ⃗⃗⃗⃗⃗⃑⋅AM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃑=|AC ⃗⃗⃗⃗⃗⃑||AM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃑|cos⟨AC ⃗⃗⃗⃗⃗⃑,AM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃑⟩,∵正六边形ABCDEF 的边长为2,∴|AC⃗⃗⃗⃗⃗⃑|=2√3, 因为当M 在BC 上运动时,|AM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃑|与cos⟨AC ⃗⃗⃗⃗⃗⃑,AM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃑⟩均逐渐增大,当M 从D 移动到F 时,|AM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃑|与cos⟨AC ⃗⃗⃗⃗⃗⃑,AM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃑⟩均逐渐减小,所以当M 在CD 上运动时,|AM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃑|cos⟨AC ⃗⃗⃗⃗⃗⃑,AM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃑⟩取得最大值,为2√3,当M 移动到点F 时,|AM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃑|cos⟨AC ⃗⃗⃗⃗⃗⃑,AM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃑⟩取得最小值,为0.∴m =2√3×2√3=12,n =2√3×0=0,∴m +n =12.故选:D.小提示:填空题11、已知△ABC 中,AB =2,AC =1,AB ⃗⃗⃗⃗⃗⃑⋅AC ⃗⃗⃗⃗⃗⃑=1,O 为△ABC 所在平面内一点,且OA ⃗⃗⃗⃗⃗⃑+2OB ⃗⃗⃗⃗⃗⃑+3OC ⃗⃗⃗⃗⃗⃑=0⃗⃑,则AO⃗⃗⃗⃗⃗⃑⋅BC ⃗⃗⃗⃗⃗⃑的值为___________ 答案:−1分析:在OA ⃗⃗⃗⃗⃗⃑+2OB ⃗⃗⃗⃗⃗⃑+3OC ⃗⃗⃗⃗⃗⃑=0⃗⃑中,将OB ⃗⃗⃗⃗⃗⃑=OA ⃗⃗⃗⃗⃗⃑+AB ⃗⃗⃗⃗⃗⃑,OC ⃗⃗⃗⃗⃗⃑=OA ⃗⃗⃗⃗⃗⃑+AC ⃗⃗⃗⃗⃗⃑代入,用AB ⃗⃗⃗⃗⃗⃑与AC ⃗⃗⃗⃗⃗⃑表示AO ⃗⃗⃗⃗⃗⃑,可得AO⃗⃗⃗⃗⃗⃑=13AB ⃗⃗⃗⃗⃗⃑+12AC ⃗⃗⃗⃗⃗⃑,故AO ⃗⃗⃗⃗⃗⃑⋅BC ⃗⃗⃗⃗⃗⃑=(13AB ⃗⃗⃗⃗⃗⃑+12AC ⃗⃗⃗⃗⃗⃑)⋅(AC ⃗⃗⃗⃗⃗⃑−AB ⃗⃗⃗⃗⃗⃑),展开根据已知条件代入数据计算即可. ∵OA ⃗⃗⃗⃗⃗⃑+2OB ⃗⃗⃗⃗⃗⃑+3OC ⃗⃗⃗⃗⃗⃑=0⃗⃑,∴OA ⃗⃗⃗⃗⃗⃑+2(OA ⃗⃗⃗⃗⃗⃑+AB ⃗⃗⃗⃗⃗⃑)+3(OA ⃗⃗⃗⃗⃗⃑+AC ⃗⃗⃗⃗⃗⃑)=0⃗⃑,∴AO ⃗⃗⃗⃗⃗⃑=13AB ⃗⃗⃗⃗⃗⃑+12AC ⃗⃗⃗⃗⃗⃑, ∴AO ⃗⃗⃗⃗⃗⃑⋅BC ⃗⃗⃗⃗⃗⃑=(13AB ⃗⃗⃗⃗⃗⃑+12AC ⃗⃗⃗⃗⃗⃑)⋅(AC ⃗⃗⃗⃗⃗⃑−AB ⃗⃗⃗⃗⃗⃑)=12AC ⃗⃗⃗⃗⃗⃑2−13AB ⃗⃗⃗⃗⃗⃑2−16AB ⃗⃗⃗⃗⃗⃑⋅AC ⃗⃗⃗⃗⃗⃑=−1.所以答案是:−1.小提示:关键点点睛:解答本题的关键点在于将AO ⃗⃗⃗⃗⃗⃑用AB⃗⃗⃗⃗⃗⃑与AC ⃗⃗⃗⃗⃗⃑线性表示,将AO ⃗⃗⃗⃗⃗⃑⋅BC ⃗⃗⃗⃗⃗⃑转化为AB ⃗⃗⃗⃗⃗⃑与AC ⃗⃗⃗⃗⃗⃑之间的数量积运算问题来求解.12、若OA →=a →,OB →=b →,则∠AOB 平分线上的向量OM →可以表示为________.答案:λ(a →|a →|+b →|b →|),λ∈R分析:根据题意,以OA →|OA →|,OB →|OB →|为邻边作平行四边形OACB 则四边形为菱形,根据平面向量加法的平行四边形法则得OC →=OA→|OA →|+OB →|OB →|=a →|a →|+b →|b →|,由OM →,OC →共线,最后根据向量共线定理得OM →=λOC →,从而得出答案.解:∵ OA →=a →,OB →=b →,∴ OA→|OA →|=a→|a →|,OB →|OB →|=b →|b →|,∴以OA →|OA →|,OB →|OB →|为邻边作平行四边形OACB 则为菱形,∴OC 平分∠AOB ,∴根据向量加法的平行四边形法则可得:OC →=OA→|OA →|+OB→|OB →|=a →|a →|+b→|b →|,∵ OM →,OC →共线,∴由共线定理可得存在唯一的实数λ使得:OM →=λOC →=λ(a →|a →|+b →|b →|).所以答案是:λ(a →|a →|+b →|b →|),λ∈R .小提示:本题考查平面向量加法的平行四边形法则和向量共线定理,解题的关键是利用菱形的对角线平分对角这一重要性质.13、点A (−1,0),B(5,−4),AP⃗⃗⃗⃗⃗⃑=PB ⃗⃗⃗⃗⃗⃑,点P 的坐标为______. 答案:(2,−2)分析:设P(x,y),由已知条件,利用向量的坐标运算求解即可.由已知得,设P (x,y ),由已知得(x,y )−(−1,0)=(5,−4)−(x,y ),∴(x,y )=(2,−2),所以答案是:(2,−2).小提示:本题考查平面向量的坐标运算,属基础题.关键掌握向量的坐标等于终点的坐标减去起点的坐标.14、已知向量a ⃑、b ⃗⃗、c ⃑,且|a ⃑|=3,|b ⃗⃗|=5,|c ⃑|=1,a ⃑⋅b ⃗⃗=0,则|a ⃑+b ⃗⃗−c ⃑|的最小值为______.答案:√34−1##−1+√34分析:根据题意,建立直角坐标系,写出a ⃗、b ⃗⃗、a ⃗+b ⃗⃗坐标,求出c ⃑终点轨迹,数形结合即可求解.不妨设a ⃗=(3,0),b ⃗⃗=(0,5),a ⃗+b⃗⃗=(3,5), |c ⃑|=1,则c ⃑起点在原点,终点轨迹为单位圆x 2+y 2=1,∴当a ⃗+b ⃗⃗与c ⃑同向时,|a ⃑+b ⃗⃗−c ⃑|最小,为√32+52−1= √34−1.所以答案是:√34−1.15、已知a ⃑、b ⃗⃑是平面内两个互相垂直的单位向量,若c ⃑满足(a ⃑−c ⃑)⋅(b ⃗⃑−c ⃑)=0,则|c ⃑|的最大值为___________.答案:√2分析:首先根据数量积公式展开,再化简|c⃑|=√2cosα,利用三角函数的有界性求最值.(a⃗−c⃗)⋅(b⃗⃗−c⃗)=0⇔a⃑⋅b⃗⃑−(a⃑+b⃗⃑)⋅c⃑+c⃑2=0,∴|c⃗|2=(a⃗+b⃗⃗)⋅c⃗=|a⃗+b⃗⃗||c⃗|cosα=√2|c⃑|cosα,即|c⃑|=√2cosα,|c⃑|max=√2.所以答案是:√2解答题16、已知四边形ABCD是由△ABC与△ACD拼接而成的,且在△ABC中,2AB−BC=AC2+AB2−BC2AB.(1)求角B的大小;(2)若∠BAD=π3,∠ADC=5π6,AD=1,BC=2.求AB的长.答案:(1)B=π3 (2)AB=3分析:(1)由余弦定理结合2AB−BC=AC 2+AB2−BC2AB,即可求出角B的大小.(2)设AC=x,∠CAB=α,在△ABC中,由正弦定理可得√3=x sinα①,在△ADC中,由正弦定理可得x= 12sin(α−π6)②,联立①②,可得tanα=√32,在△ABC中,由正弦定理可求出AC,再由余弦定理即可求出AB的长.(1)∵2AB−BC=AC 2+AB2−BC2AB,∴整理可得,BC2+AB2﹣AC2=BC•AB,∴在△ABC中,由余弦定理可得cos B=BC2+AB2−AC22AB⋅BC =12,0<B<π,∴B=π3.(2)∵B=π3,∠BAD=π3,∠ADC=5π6,AD=1,BC=2,∴设AC=x,∠CAB=α,则在△ABC中,由正弦定理BCsin∠CAB =ACsinB,可得2sinα=xsinπ3,可得√3=x sinα,①在△ADC中,由正弦定理ACsinD =ADsin(π−∠D−∠DAC),可得xsin5π6=1sin[π6−(π3−α)],可得x=12sin(α−π6),②,∴联立①②,可得sinα=2√3sin(α−π6),可得tanα=√32,可得cosα=√11+tan2α=2√77,sinα=√217,∴在△ABC中,由正弦定理BCsinα=ACsinB,可得AC=2×sinπ3√217=√7,∵由余弦定理AC2=BC2+AB2﹣2AB•BC•cos B,可得7=4+AB2﹣2×2×AB×12,可得AB2﹣2AB﹣3=0,∴解得AB=3,(负值舍去).17、在锐角△ABC中,已知m⃗⃗⃑=(2sin(A+C),√3),n⃗⃑=(cos2B,2cos2B2−1),且m⃗⃗⃑//n⃗⃑.(1)求角B的大小;(2)若AC=1,求△ABC面积的最大值.答案:(1)π6(2)2+√34分析:(1)根据向量平行,结合二倍角正弦公式、降幂公式,化简整理,结合角B的范围,可求得答案;(2)根据(1)得角B,代入余弦定理,结合基本不等式,可得ac最大值,代入面积公式,即可得答案. (1)因为m⃗⃗⃑//n⃗⃑,所以2sin(A+C)(2cos2B2−1)=√3cos2B,因为A+B+C=π,所以sin(A+C)=sin(π−B)=sinB,所以2sinBcosB=sin2B=√3cos2B,所以tan2B=sin2Bcos2B=√3,因为锐角三角形,B∈(0,π2),所以2B∈(0,π),所以2B=π3,B=π6.(2)设角A、B、C所对的边为a,b,c,则AC=b=1,由余弦定理得cosB=a 2+c2−b22ac=√32,所以a2+c2−1=√3ac,即a2+c2=√3ac+1,又a2+c2≥2ac,所以√3ac+1≥2ac,解得ac≤2+√3,当且仅当a=c时等号成立,所以△ABC面积的最大值S max=12acsinB=12×(2+√3)×12=2+√34.18、已知向量a⃑=(1,1),b⃗⃑=(0,−2),在下列条件下分别求k的值:(1)a⃑+b⃗⃑与ka⃑−b⃗⃑平行;(2)a⃑+b⃗⃑与ka⃑−b⃗⃑的夹角为2π3.答案:(1)−1(2)−1±√3分析:(1)首先求出a⃑+b⃗⃑与ka⃑−b⃗⃑,再根据向量平行的坐标表示得到方程,解得即可;(2)首先利用向量数量积的坐标运算求出(a⃗+b⃗⃗)⋅(ka⃗−b⃗⃗),再根据平面向量数量积的定义得到方程,解得即可;(1)解:因为a⃑=(1,1),b⃗⃑=(0,−2),所以a⃗+b⃗⃗=(1,−1),ka⃗−b⃗⃗=(k,k+2),又a⃗+b⃗⃗与ka⃗−b⃗⃗平行,所以−k=k+2,解得k=−1;(2)解:因为a⃗+b⃗⃗=(1,−1),ka⃗−b⃗⃗=(k,k+2),所以(a⃗+b⃗⃗)⋅(ka⃗−b⃗⃗)=1×k+(−1)×(k+2)=−2,因为a⃗+b⃗⃗与ka⃗−b⃗⃗夹角为2π3,所以(a⃗+b⃗⃗)⋅(ka⃗−b⃗⃗)=|a⃗+b⃗⃗||a⃗−b⃗⃗|cos2π3,即−2=−√2×√k2+(k+2)2×12,解得k=−1±√3.19、在△ABC中,a,b,c分别是角A,B,C的对边,B=π3,a=3.(1)若A=π4,求b.(2)若______,求c的值及△ABC的面积.请从①b=√13,②sinC=2sinA,这两个条件中任选一个,将问题(2)补充完整,并作答.答案:(1)3√62;(2)选①c=4,S△ABC=3√3;选②c=6,S△ABC=9√32分析:(1)根据正弦定理计算即可得出结果;(2)利用余弦定理或正弦定理求出c的值,再结合三角形的面积公式计算即可.(1)B=π3,a=3,A=π4,由正弦定理,得bsinB=asinA,所以b=asinA ×sinB=√22√32=3√62;(2)选①:由余弦定理,得b2=a2+c2−2accosB,即13=c2+9−2×3c×12,整理,得c2−3c−4=0,由c>0,得c=4,所以S△ABC=12acsinB=12×3×4×√32=3√3;选②:因为sinC=2sinA,由正弦定理,得c=2a,所以c=6,所以S△ABC=12acsinB=12×6×3×√32=9√32.。

高等数学 答案 (北大版) 第六章总练习题

高等数学 答案 (北大版) 第六章总练习题

高等数学答案 (北大版) 第六章总练习题一、选择题1.在数学分析中,微分学和积分学是一对重要的基本概念和方法。

下面关于微分学和积分学的说法,正确的是:– A. 微分学研究的是函数的导数,积分学研究的是函数的原函数– B. 微分学研究的是函数的原函数,积分学研究的是函数的导数– C. 微分学和积分学研究的对象不同,没有明确的对应关系– D. 微分学和积分学都研究的是函数的极限问题正确答案:A. 微分学研究的是函数的导数,积分学研究的是函数的原函数2.设函数f(x)在点x=a处可导,则下列函数必定在点x=a处连续的是:– A. f’(x)– B. f(x)^2– C. f(x)|x|– D. f(x)/x正确答案:A. f’(x)3.设函数f(x)在区间[a, b]上可导,在(a, b)上连续,下列说法中正确的是:– A. 在[a, b]上f(x)一定有最大值和最小值– B. 在(a, b)上f(x)一定有最大值和最小值– C. 在[a, b]上f(x)一定有最大值,但不一定有最小值– D. 在(a, b)上f(x)一定有最小值,但不一定有最大值正确答案:A. 在[a, b]上f(x)一定有最大值和最小值4.设函数f(x)在区间[a, b]上连续,在(a, b)内可导,且f’(a) = f’(b) = 0,则下列结论中正确的是:– A. 在(a, b)上f(x)一定有相对极大值和相对极小值– B. 在(a, b)上f(x)一定有相对极大值,但不一定有相对极小值– C. 在(a, b)上f(x)一定有相对极小值,但不一定有相对极大值– D. 在(a, b)上f(x)既不一定有相对极大值,也不一定有相对极小值正确答案:D. 在(a, b)上f(x)既不一定有相对极大值,也不一定有相对极小值5.设函数f(x)在点x=a处连续,且f’(x)存在,则下列结论中正确的是:– A. f’(x)在点x=a处必定连续– B. f’(x)在点x=a处不一定连续– C. f’(x)在点x=a处不连续– D. f’(x)在点x=a处不存在正确答案:B. f’(x)在点x=a处不一定连续二、填空题1.将方程dy/dx = x^2 - 3x的通解表示为y = _______ + C,其中C为任意常数。

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第六章 定积分的应用练习题
直角坐标系下平面图形的面积
1、求由x y =2和2x y =所围成的图形的面积。

2、求由抛物线21x y =+与直线x y +=1所围成的面积。

3、求由x y 22=和4-=x y 所围成的图形的面积。

4、计算由曲线x x y 63-=和2x y =所围成的图形的面积。

5、求椭圆122
22=+b
y a x 所围成的面积。

6、求正弦曲线⎥⎦
⎤⎢⎣⎡∈=23,0,sin πx x y 和直线π23=x 及x 轴所围成的平面图形的面积。

7、求由曲线1=xy 及直线3,==y x y 所围成的平面图形的面积。

极坐标系下平面图形的面积
8、求心形线)cos 1(θ+=a r 所围平面图形的面积).0(>a
9、计算阿基米德螺线)(,θθρ>=a a 上相应于θ从0变到π2的一段弧与极轴所围成的图形的面积。

体积
1、求高为h 、底半径为r 的正圆锥体的体积。

2、计算由椭圆122
22=+b
y a x 围成的平面图形绕x 轴旋转而成的旋转椭球体的体积。

3、计算由连续曲线)(y x ϕ=、直线c y =、d y =及y 轴所围成的曲边梯形绕y 轴旋转一周而成的立体的体积。

4、求曲线4=xy ,0,1>≥x y 所围成的图形绕y 轴旋转构成旋转体的体积。

5、求由曲线24x y -=及0=y 所围成的图形绕直线3=x 旋转构成旋转体的体积。

平行截面面积为已知的立体的体积
6、求由曲线,2x y = 2
2x y -=所围成的图形分别绕x 轴和y 轴旋转而成的旋转体的体积。

7、求由曲线)0(>=a a xy 与直线a x a x 2,==及0=y 所围成的图形绕1=y 旋转一周所生成的旋转体的体积。

弧长 1、求曲线23
3
2x y =上相应于x 从a 到b 的一段弧的长度。

2、求圆222R y x =+的周长。

3、求星形线t a y t a x 33sin ,cos ==的全长。

4、求摆线 ⎩⎨
⎧-=-=)
cos 1()sin (t a y t t a x )20,0(π≤≤>t a 一支的弧长。

5、证明正弦线)20(sin π≤≤=x x a y 的弧长等于椭圆
)20(sin 1cos 2π≤≤⎩⎨⎧+==t t a y t x 的周长。

6、求极坐标系下曲线)30,0(3sin 3πθθ≤≤>⎪⎭⎫ ⎝
⎛=a a r 的长。

7、求心形线)cos 1(θ+=a r 的全长。

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