2011考研数学一真题及解析

2011年全国硕士研究生入学统一考试数学一

一、选择题

1.曲线y?(x?1)(x?2)2(x?3)2(x?4)2拐点

A（1，0） B（2，0） C（3，0） D（4，0）

an?0,Sn??ak(n?1,2,?）2设数列?an?单调递减，lim无界，则幂级数n??k?1n?a(x?1)kk?1nn的收敛域

A(-1,1] B[-1,1) C[0,2) D(0,2]

3.设函数f(x)具有二阶连续导数，且f(x)?0,f?(0)?0，则函数

z?f(x)lnf(y)在点（0，0）处取得极小值的一个充分条件

Af(0)?1,f??(0)?0 Bf(0)?1,f??(0)?0 Cf(0)?1,f??(0)?0 Df(0)?1,f??(0)?0

4.设I??0lnsinxdx,J??0lncotxdx,K??0lncosxdx则I、J、K的大小关系是

444???A I

5.设A为3阶矩阵，将A的第二列加到第一列得矩阵B，再交换B

?100??100?????P1??111?,P2??001?,???000???010??的第二行与第一行得单位矩阵。记A=

则

A P1P2 B P1?1P2 C P2P1 D P2?1P1

6.设A?(?1,?2,?3,?4)是4阶矩阵，A*是A的伴随矩阵，若(1,0,1,0)T是方程组Ax?0的一个基础解系，则A*x?0的基础解系可为 A?1,?3 B?1,?2 C?1,?2,?3 D?2,?3,?4

7.设F1(x),F2(x)为两个分布函数，其相应的概率密度f1(x),f2(x)是连续函数，则必为概率密度的是

Af1(x)f2(x) B2f2(x)F2(x) Cf1(x)F2(x) Df1(x)F2(x)?f2(x)F1(x)

8.设随机变量X与Y相互独立，且EX与EY存在，记U=max{x,y},V={x,y},则E(UV)=

A EUEV B EXEY C EUEY D EXEV

二、填空题

9.曲线y??0tantdt(0?x?)的弧长s=____________

4x?10.微分方程y??y?e?xcosx满足条件y(0)=0的解为y=____________ 11.设函数F(x,y)??0xy?2Fsintdt，则2?x1?t2x?0?__________

12.设L是柱面方程为x2?y2?1与平面z=x+y的交线，从z轴正向往z

y2轴负向看去为逆时针方向，则曲线积分?xzdx?xdy?dz?___________

213.若二次曲面的方程为x2?3y2?z2?2axy?2xz?2yz?4，经正交变换化为y12?4z12?4，则a?_______________

三、解答题

ln(1?x)ex?1()15求极限lim x?0x116设z?f(xy,yg(x))，其中函数f具有二阶连续偏导数，函数g(x)可导，

?2z且在x=1处取得极值g(1)=1,求

?x?yx?1,y?1

17求方程karctanx?x?0不同实根的个数，其中k为参数。 18证明：1）对任意正整数n，都有

121n111?ln(1?)? n?1nn2）设an?1?????lnn(n?1,2,?),证明{an}收敛。 19

已知函数

Df(x,y)具有二阶连续偏导数，且

f(1,y)=0,f(x,1)=0,??f(x,y)dxdy?a，其中D?{(x,y)0?x?1,0?y?1}，计算二重积分I???xy?xy(x,y)dxdy。

D?20.?1?(1,0,1)T，?2?(0,1,1)T，?3?(1,3,5)T不能由?1?(1,a,1)T，?2?(1,2,3)T，

?3?(1,3,5)T线性表出，?求a；?将?1，?2，?3由?1，?2，?3线性表出。

?11???11?????21.A为三阶实矩阵，R(A)?2，且A?00???00?

??11??11?????（1）求A的特征值与特征向量；（2）求A。 22.

X P 0 1/3

Y P P(X2?Y2)?1

1 2/3 -1 1/3 0 1/3 1 1/3 求：（1）（X，Y）的分布；（2）Z=XY的分布；（3）?XY

23.设x1,x2,?xn为来自正态总体N(?0,?2)的简单随机样本，其中?0已

知，??0未知，x和S2分别表示样本均值和样本方差。

2_1）求参数?的最大似然估计?

2

口22）计算E(?)和D(?)

口2口2试题答案

1.C 2.C 3.A 4.B 5.D 6.D 7.D 8.B 填空题：

9.ln(1?2) 10y?e?xsinx 11 4 12? 13a?1 14?(?2??2)

ln(1?x)?x[1?()15解：原式=limx?0xx1ln(1?x)?xln(1?x)?xex?1x]?eln(1?x)?xlimx?0x(ex?1)?e1?11?xx2?e

1216由g(x)可导且在x=1处取极值g(1)=1所以g?(1)?0

?z?f1?[xy,yg(x)]y?f2?[xy,yg(x)]yg?(x)?x?2z??(xy,yg(x)?g(x)f12??(xy,yg(x)]?f1?[xy,yg(x)]?y[xf11?x?y?2z??(1,1)?f12??(1,1)?fx?(1,1)?f11?x?y

17解：

令f(x)?karctanx?xk?1?x2f?(x)?1?x2(1)当k?1?0,即k?1时，f?(x)?0(除去可能一点外f?(x)?0),所以f(x)单调减少，又因为limf(x)???,limf(x)???,所以方程只有一个根。x???x???（2）当k?1?0,即k?1时，由f?(x)?0得x??k?1,当x?(??,?k?1)时，f?(x)?0,当x?(?k?1,k?1)时，f?(x)?0;当x?(k?1,??)时，f?(x)?0，所以x??k?1为极小点，x?k?1为极大点极小值为?karctank?1?k?1,极大值为karctank?1?k?1,令k?1?t,当k?1时，t?0,令g(t)?karctank?1?k?1?(1?t2)arctant?t,显然g(0)?0,因为g?(t)?2tarctant?0,所以g(t)?g(0)?0(当t?0),即karctank?1?k?1?0,极小值?karctank?1?k?1?0,极大值karctank?1?k?1?0,又因为limf(x)???,limf(x)???,所以方程有三个根，分别位于x???x???

（??，k?1）（,?k?1,k?1)及（k?1，??）内。18证明：