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2020年考研数三真题参考答案(真题网上搜集而做的解答,会有误差,仅供参考)一、选择题1、设()lim,xafxabxa→−=−则sin()sinlimxafxaxa→−=−()(A)sinba(B)cosba(C)sin()bfa(D)cos()afa解析:sin()sinsin()sin()limlim()xaxafxafxafxaxafxaxa→→−−−=⋅−−−()coslimcosxafxaabaxa→−=⋅=−2、函数()11ln|1|()12xxexfxex−+=−−()的第二类间断点的个数()(A)1(B)2(C)3(D)4解析:间断点:0,2,1,1−,但02111lim(),lim(),lim(),lim()2xxxxfxfxfxfxe+→→→−→=−=∞=∞=∞所以选(C)3、对奇函数()fx在(),−∞+∞上有连续导数,则(A)(A)[]0cos()()xftftdt′+∫是奇函数;(B)[]0cos()()xftftdt′+∫是偶函数;(C)[]0cos()()xftftdt′+∫是奇函数;(D)[]0cos()()xftftdt′+∫是偶函数。解析:()fx为奇函数,则其导数()fx′为偶函数,又cosx为偶函数,则cos()fx也是偶函数,故cos()()ftft′+为偶函数,以0为下限、被积函数为偶函数的变限积分函数为奇函数。所以(A)是正确。(4)已知幂级数1(2)nnnnax∞=−∑的收敛区间为()2,6,−则21(1)nnnax∞=+∑的收敛区间为(B)(A)()2,6−(B)()3,1−(C)()5,3−(D)()17,15−解析:由比值法知,要使幂级数收敛,必有2212(1)lim(1)nnnnnaxax++→∞++21lim(1)1nnnaxa+→∞=+1又由1(2)nnnnax∞=−∑的收敛区间为()2,6,−所以1nnnnax∞=∑的收敛半径为4.即收敛半径为1lim4nnnaRa→∞+==,所以2211lim(1)(1)14nnnaxxa+→∞+=+,从而得31.x−5、设四阶矩阵A不可逆,12a的代数余子式120A≠,1234,,,αααα为矩阵A的列向量组,*A为A的伴随矩阵,则方程组*0Ax=的通解为()(A)112233xkkkααα=++()123,,kkkR∈(B)112234xkkkααα=++()123,,kkkR∈(C)112334xkkkααα=++()123,,kkkR∈(D)122334xkkkααα=++()123,,kkkR∈解析:因为120A≠,所以A中有一个3阶子式不为零,又A不可逆,从而知R(A)=3,故*()1RA=,再由120A≠知134,,ααα线性无关,综上可得134,,ααα是*0Ax=的一个基础解系,所以知(C)正确。6、设A为3阶矩阵,12,αα为A属于1的线性无关的特征向量,3α为A的属于特征值-1的特征向量,则满足1100010001PAP−=−的可为()(A)()1323,,αααα+−(B)()1223,,αααα+−(C)()1332,,αααα+−(D)()1232,,αααα+−解析:由已知可得1122331,1,1AAAαααααα=⋅=⋅=−⋅,所以()()()()1212331,1AAαααααα+=⋅+−=−⋅−令()1232,,Pαααα=+−,则有1100010001PAP−=−7、已知11()()(),()0,()()412PAPBPCPABPACPBC======,则A,B,C恰好发生一个的概率为(D)(A)34(B)23(C)12(D)512解析:()()()PABCPABCPABC++2()()()PABCPBACPABC=∩∪++()()()()(A)()(B)()(C)PAPBCPBPACPCPAB=−∪+−∪+−∪()(A)PACPABC()()P(BC)P(ABC)PAPBPBPAB=−++−−+-()()()()()P(ABC)PCPACPBC+−−+因为,()P(AB)0ABCABPABC⊆≤=,所以原式=111111154124124121212−+−+−−=8、若二维随机变量(),XY服从10,0;1,4,2N−,则下列服从标准正态分布且与X独立的是()(A)()55XY+(B)()55XY−(C)()33XY+(D)()33XY−解析:由二维正态分布可知()1~(0,1),~0,4,2XYXNYNρ=−,()()()2()()3XYDXYDXDYDXDYρ+=++=所以~(0,3)XYN+()3~(0,1)3XYN⇒+又(,)CovXXY+(,)(,)()(X)D(Y)0XYCovXXCovXYDXDρ=+=+=所以X与()33XY+相互独立。二、填空题9、设[]arctansin(),zxyxy=++则(0,)______dzπ=解析:由[]arctansin()zxyxy=++得tansin()zxyxy=++,两边微分得()2seccos()zdzxdyydxxydxdy=++++,且(0,)0zπ=将()0,,0π代入上式得(0,)dzπ=()()cos(0)1dxdxdydxdyπππ+++=−−10、已知曲线满足20,xyxye++=求曲线在点()0,1−处的切线方程。解析:在方程20xyxye++=的两边同时对x求导数,得()2120,xyyeyxy′′+++=3将点()0,1−代入上式得01,xdydx==所以切线方程为1yx=−。11、设产量为Q,单价为P,厂商成本函数为()10013,CQQ=+需求函数为800()23QPP=−+,求厂商取得最大利润时的产量。解析:由800()23QPP=−+得80032PQ=−+,则利润函数为800()3(10013)2LQQQQ=−−++()21600()16,2LQQ′=−+令()0LQ′=可得8Q=,且有()33200()02LQQ′′=+,故当8Q=时利润最大。12、设平面区域为21(,)|,121xDxyyxxx=≤≤≤≤+,则求D绕y轴旋转一周所成的旋转体的体积。解析:由题意得旋转体的体积为102()yVxfxdxπ=∫1123200112ln(1)123xxdxxxxππ=−=+−+∫1ln23π=−13、行列式011011___________110110aaDaa−−==−−解析:记011,011aABa−==−,则ABABBABBDABABBABAAOAB++====+−+−42111141111aaaaaa−+−==−−−+4另法:011011011110110110110aaaaaaaDaaaa−−−=−−−−=1111011110110aaaa−=−−11111101121102112110211aaaaaaaa−−==++−−−−−−424aa=−14、随机变量X的分布律为()1,k1,2,,Y2kPXk===为X被3除的余数,则()_____EY=解析:{}{}11110387nnnPYPXn∞∞=======∑∑{}{}10114131287nnnPYPXn∞∞=====+==∑∑{}{}{}14221011777PYPYPY==−=−==−−=所以,所求的数学期望为1428()0127777EY=×+×+×=三、解答题15、设,ab为常数,且当n→∞时,11nen+−与abn等价无穷小,求,ab的值。解析:11limnnaenIbn→∞+−=11ln1ln1111limlim11nnnnnnaaeeeebbnn++−→∞→∞−−==1ln11lim1nanenbn→∞+−=11ln1lim1nannnebn→∞+−=由于()21111ln1~,2nnnn+−−→∞所以得1,a=且112lim12neIbeb→∞−==⇒=−16、求33(,)8fxyxyxy=+−的极值。5解析:令2230240fxyxfyxy∂=−=∂∂=−=∂得到驻点:()110,0,,612又222226,1,48fffAxBCyxxyy∂∂∂====−==∂∂∂∂在()0,0处,有210ACB−=−,所以此时没有极值;在11,612处,有211648130612ACB−=×××−=,且10A=,此时有极小值,且极小值为331111111,8612612612216f=+×−×=−17、设()yfx=满足250yyy′′′++=,且(0)1,(0)1,ff′==−(1)求()fx;(2)设(),nnafxdxπ+∞=∫求1nna∞=∑。解析:(1)由250yyy′′′++=得特征方程为2250λλ++=,解得1,212iλ=±,所以方程的通解为()12()cos2sin2,xfxeCxCx−=+再由条件(0)1,(0)1,ff′==−得121,0CC==,从而得()cos2.xfxex−=(2)由(1)得()1()cos2cos22sin25xxxnnnnafxdxexdxexexπππ+∞+∞+∞−−−===−+∫∫15neπ−=所以11111551nnnnaeeππ∞∞−====⋅−∑∑18、设区域{}22(,)|1,0Dxyxyy=+≤≥,2(,)1(,)Dfxyyxxfxydxdy=−+∫∫,计算(,).Dxfxydxdy∫∫解析:记(,)Dafxydxdy=∫∫,则2(,)1fxyyxax=−+,两边积分得21DDayxdxdyaxdxdy=−+∫∫∫∫(由区域的对称性及被积函数的奇偶性得)612210Dyxdxdy=−+∫∫21120021xxdxydy−=−∫∫()31242200sin3131cos42216xtxdxtdtπππ==−=⋅⋅=∫∫所以23(,)116fxyyxxπ=−+,两边乘以x后积分得(,)Dxfxydxdy=∫∫23116Dxyxxdxdyπ−+∫∫2223311616DDDxyxdxdyxdxdyxdxdyππ=−+=∫∫∫∫∫∫123216Dxdxdyπ=∫∫()122312162Dxydxdyπ=⋅⋅+∫∫(这步利用轮换性)122003313161624128drrdrπππππθ=⋅=⋅⋅=∫∫19、设函数()fx在[]0,2上具有连续可导,(0)(2)0,ff==[]{}0,2max(),xMfx∈=证明:(1)存在()0,2ξ∈,使();fMξ′≥(2)若对任意的()0,2x∈,(),fxM′≤则0M=。证明:(1)M=0时,则()0fx=,结论成立。当0M时,不妨设在点()0,2c∈处取得最大值().fcM=由拉格朗日中值定理得,若[]0,1c∈,则存在()10,,cξ∈使得()1()(0)0fcfMfMccξ−′==≥−,若[]1,2c∈,则至少存在一点()2,2,cξ∈使得()2(2)()22ffcMfMccξ−′==≥−−;所以()1fMξ′≥或()2fMξ′≥。(2)对任意的()0,2x∈,都有00()(0)()()()ccMfcffcfxdxfxdx′′=−==≤∫∫(0)McMc≤−=①22(2)()()()()ccMffcfcfxdxfxdx′′=−==≤∫∫(2)Mc≤−②由①知(1)0,Mc−≥再由②知(1)0,Mc−≤所以,当1c≠时,必有0M=。7当1c=时,则有(1).fM=(由费尔马引理)知(1)0f′=。设()(),01,gxfxMxx=−≤≤则有()()0gxfxM′′=−,从而知()gx单调递减,又(0)(1)0,gg==从而知()0gx=,即()fxMx=,01,x≤≤;所以(1)0fMM−′=⇒=,综上所述,可得0M=。20、二次型22121212(,)x44fxxxxx=+−经正交变换1122x
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