1、1997年全国硕士研究生入学统一考试数学(一)试卷一、填空题(本题共5小题,每小题3分,满分15分.把答案填在题中横线上)(1)=_.(2)设幂级数的收敛半径为3,则幂级数的收敛区间为_.(3)对数螺线在点处切线的直角坐标方程为_.(4)设为三阶非零矩阵,且则=_.(5)袋中有50个乒乓球,其中20个是黄球,30个是白球,今有两人依次随机地从袋中各取一球,取后不放回,则第二个人取得黄球的概率是_. 二、选择题(本题共5小题,每小题3分,满分15分.每小题给出的四个选项中,只有一个符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内)(1)二元函数 ,在点处(A)连续,偏导数存在(B)连续,偏导数不存
2、在(C)不连续,偏导数存在(D)连续,偏导数不存在(2)设在区间上令则(A) (B) (C) (D) (3)设则(A)为正常数(B)为负常数(C)恒为零(D)不为常数(4)设则三条直线(其中)交于一点的充要条件是:(A)线性相关(B)线性无关(C)秩秩(D)线性相关线性无关(5)设两个相互独立的随机变量和的方差分别为4和2,则随机变量的方差是(A)8(B)16 (C)28(D)44 三、(本题共3小题,每小题5分,满分15分)(1)计算其中为平面曲线 绕轴旋转一周所成的曲面与平面所围成的区域. (2)计算曲线积分其中是曲线 从轴正向往轴负向看的方向是顺时针的. (3)在某一人群中推广新技术是通
3、过其中掌握新技术的人进行的,设该人群的总人数为在时刻已掌握新技术的人数为在任意时刻已掌握新技术的人数为将视为连续可微变量),其变化率与已掌握新技术人数和未掌握新技术人数之积成正比,比例常数求 四、(本题共2小题,第(1)小题6分,第(2)小题7分,满分13分)(1)设直线 在平面上,而平面与曲面相切于点求之值.(2)设函数具有二阶连续导数,而满足方程求五、(本题满分6分)设连续且为常数),求并讨论在处的连续性. 六、(本题满分8分)设证明(1)存在.(2)级数收敛. 七、(本题共2小题,第(1)小题5分,第(2)小题6分,满分11分)(1)设是秩为2的矩阵是齐次线性方程组的解向量,求的解空间的
4、一个标准正交基. (2)已知是矩阵的一个特征向量.1)试确定参数及特征向量所对应的特征值.2)问能否相似于对角阵?说明理由. 八、(本题满分5分)设是阶可逆方阵,将的第行和第行对换后得到的矩阵记为(1)证明可逆.(2)求 九、(本题满分7分)从学校乘汽车到火车站的途中有3个交通岗,假设再各个交通岗遇到红灯的事件是相互独立的,并且概率都是设为途中遇到红灯的次数,求随机变量的分布律、分布函数和数学期望. 十、(本题满分5分)设总体的概率密度为 其中是未知参数是来自总体的一个容量为的简单随机样本,分别用矩估计法和极大似然估计法求的估计量.1997年全国硕士研究生入学统一考试数学一试题解析一、填空题(
5、本题共5分,每小题3分,满分15分.把答案在题中横线上.)(1)【答案】【分析】这是型极限.注意两个特殊极限.【解析】将原式的分子、分母同除以,得评注:使用洛必达法则的条件中有一项是应存在或为,而本题中,极限不存在,也不为,不满足使用洛必达法则的条件,故本题不能用洛必达法则.【相关知识点】1.有界量乘以无穷小量为无穷小量.(2)【答案】【解析】考察这两个幂级数的关系.令,则.由于逐项求导后的幂级数与原幂级数有相同的收敛半径,的收敛半径为3的收敛半径为3.从而的收敛半径为3,收敛区间即(-3,3),回到原幂级数,它的收敛区间为,即.评注:幂级数的收敛区间指的是开区间,不考虑端点. 对于,若它的收
6、敛半径是.但是若只知它的收敛半径为,则,因为可以不存在(对于缺项幂级数就是这种情形).(3)【答案】【解析】求切线方程的主要问题是求其斜率,而可由的参数方程求得: ,所以切线的方程为,即.评注:本题难点在于考生不熟悉极坐标方程与直角坐标方程之间的关系.(4)【答案】【解析】由,对按列分块,设,则,即是齐次方程组的解.又因,故有非零解,那么,由此可得.评注:若熟悉公式,则,可知,亦可求出.(5)【答案】【解析】方法1:利用全概率公式.求第二人取得黄球的概率,一般理解为这事件与第一人取得的是什么球有关.这就要用全概率公式.全概率公式首先需要一个完全事件组,这就涉及到设事件的问题.设事件“第个人取得
7、黄球”,则完全事件组为(分别表示第一个人取得黄球和第一个人取得白球).根据题设条件可知;(第一个人取得黄球的条件下,黄球个数变成,球的总数变成,第二个人取得黄球的概率就为); (第一个人取得白球的条件下,黄球个数亦为20,球的总数变成50-1=49,第二个人取得黄球的概率就为).故应用全概率公式.方法二:利用“抽签原理”. 只考虑第二个人取得的球,这50个球中每一个都会等可能地被第二个人取到.犹如几个人抽奖,其中只有一张彩票有奖,那么这几个人先抽与后抽,抽到有奖彩票的概率是一样的,这就是我们抽奖的公平性,此题中取到黄球的可能有20个,所以第二个人取到黄球的概率为.【相关知识点】1.全概率公式:
8、 ;2. 古典型概率公式:.二、选择题(本题共5小题,每小题3分,满分15分.每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内)(1)【答案】(C)【解析】这是讨论在点是否连续,是否存在偏导数的问题.按定义,由于 ,偏导数且.再看在是否连续?由于,因此在不连续.应选(C).评注: 证明分段函数在某点连续,一般要用定义证,有难度.证明分段函数在某点不连续的方法之一是:证明点沿某曲线趋于时,的极限不存在或不为. 证明不存在的重要方法是证明点沿两条不同曲线趋于时,的极限不想等或沿某条曲线趋于时,的极限不存在.对于该题中的,若再考察,不存在.由本例可见,函数在一点处不连续
9、,但偏导数却可以存在.容易找到这种例子,例如它在点处连续,但与都不存在.可见二元函数的连续性与偏导数的存在性可以毫无因果关系.(2)【答案】(B)Ca bEDxyOAB【解析】方法1:用几何意义.由可知,曲线是上半平面的一段下降的凹弧,的图形大致如右图.是曲边梯形的面积;是矩形的面积;是梯形的面积.由图可见,应选(B).方法2:观察法.因为是要选择对任何满足条件的都成立的结果,故可以取满足条件的特定的来观察结果是什么.例如取,则.【评注】本题也可用分析方法证明如下:由积分中值定理,至少存在一个点,使成立,再由所以是单调递减的,故从而.为证,令则由于,所以是单调递增的,故,即在上单调递增的.由于
10、所以,从而,即.因此,应选(D).如果题目改为证明题,则应该用评注所讲的办法去证,而不能用图证.【相关知识点】1.积分中值定理:如果函数在积分区间上连续,则在上至少存在一个点,使下式成立:.这个公式叫做积分中值公式.2. 拉格朗日中值定理:如果函数满足在闭区间上连续,在开区间内可导,那么在内至少有一点,使等式成立.(3)【答案】(A)【解析】由于函数是以为周期的函数,所以,的值与无关.不选D,(周期函数在一个周期的积分与起点无关).估计的值有多种方法.方法1:划分取值正、负的区间.当时,所以.选(A).方法2:用分部积分法.故应选(A).【评注】本题的方法1十分有代表性.被积函数在积分区间上可
11、以取到正值与负值时,则常将积分区间划分成若干个,使每一个区间内,被积函数保持确定的符号,然后再作适当的变量变换,使几个积分的积分上下限相同,然后只要估计被积函数的正、负即可.(4)【答案】(D)【解析】方法1:三条直线交于一点的充要条件是方程组有唯一解.将上述方程组写成矩阵形式:,其中是其系数矩阵,.则有唯一解(方程组系数矩阵的秩与增广矩阵的秩相等且等于未知量的个数),即A的列向量组线性相关.所以应选(D).方法2:用排除法.(A)线性相关,当时,方程组的系数矩阵与增广矩阵的秩相等且小于未知量的个数,则式有无穷多解,根据解的个数与直线的位置关系.所以三条直线重合,相交有无穷多点,(A)不成立.
12、(B)线性无关,不能由线性表出,方程组的系数矩阵与增广矩阵的秩不相等,方程组无解,根据解得个数与直线的位置关系,所以一个交点也没有,(B)不成立.(C)秩秩,当时,三条直线重合,不只交于一点,与题设条件矛盾,故(C)不成立.由排除法知选(D).评注:应重视线性代数中的几何背景.空间直线方程及平面方程其在空间的位置关系应与线性代数中的线性相关性、秩及方程组的解及其充要条件有机的结合起来.(5)【答案】(D)【解析】因与独立,故和也相互独立.由方差的性质,有.【相关知识点】方差的性质:与相互独立时,其中为常数.三、(本题共3小题,每小题5分,满分15分.)(1)【分析】三重积分的计算有三种方法:直
13、角坐标中的计算,柱面坐标中的计算,球面坐标中的计算,其中柱面坐标中又可分先后,或先后两种方法.本题的区域为绕轴旋转的旋转体,用柱面坐标先后方便.【解析】方法1:采用柱面坐标,先后,为此,作平面. (将直角坐标化为柱面坐标)方法2:将投影到平面,得圆域用柱面坐标先后,有评注:做二次积分或三次积分时,如果里层积分的结果不含外层积分变量,那么里、外层积分可以分别积分然后相乘即可.如本例方法2中可以单独先做.(2)【解析】方法1:写出的参数方程,然后用曲线积分化为定积分的公式.由平面上圆的参数方程易写出的参数方程为:,其中.由的方向知,在平面上的投影曲线相应地也是顺时针的,于是从到0.在把参数方程代入
14、被积表达式之前,先用的方程将被积表达式化简,有方法2:用斯托克斯公式来计算.记为平面上所围有限部分,由的定向,按右手法则取下侧.原积分.在平面上的投影区域为.将第二类曲面积分化为二重积分得原积分.这里因取下侧,故公式取负号.(3)【解析】已掌握新技术人数的变化率,即,由题意可立即建立初值问题把方程分离变量得 .积分可得 ,.以代入确定,故所求函数为四、(本题共2小题,第(1)小题6分,第(2)小题7分,满分13分.)(1)【分析】求出曲面在点(位于上)处的切平面方程,再写出的参数方程,上的点的坐标应满足切平面方程,由此定出参数与.【解析】曲面在点的法向量.切平面的方程是,即 .将直线的方程改写
15、成参数方程将它代入平面方程得,即.解得.(2)【分析】是由一元函数与二元函数复合而成的二元函数,它满足方程. (*)为了求,我们将用复合函数求导法,导出,与的关系,然后由(*)式导出满足的常微分方程,从而求出.【解析】先用复合函数求导法导出将后两式代入(*)得 ,即 .这是二阶线性常系数齐次方程,相应的特征方程的特征根为,因此求得,其中、为任意常数.五、(本题满分6分)【分析】通过变换将化为积分上限函数的形式,此时,但根据,知 ,从而,由此,利用积分上限函数的求导法则、导数在一点处的定义以及函数连续的定义来判定在处的连续性.【解析】由题设知,且有.又于是 由导数定义,有.而 ,从而知在处连续.
16、评注:对作积分变量变换时,必附加条件.因此,由得到的也附加有条件.从而应单独去求.六、(本题满分8分)【解析】(1)先证单调有界.显然,由初等不等式:对非负数必有,易知.再考察 .因此,单调下降且有界,存在极限.(2)方法1:由单调下降.原级数是正项级数.现适当放大,注意,得的部分和,存在,可见级数收敛.由比较判别法知,级数也收敛.方法2:令,利用递推公式,有,由比值判别法知级数也收敛.【评注】由证明中可见,有下述结论:收敛存在.在考研题中多次用到这个知识点,考生可倍加注意.七、(本题共2小题,第(1)小题5分,第(2)小题6分,满分11分.)【分析】要求的解空间的一个标准基,首先必须确定此解
17、空间的维数以及相应个数的线性无关的解.【解析】(1)因秩,故解空间的维数,又因线性无关,是方程组的解,由解空间的基的定义,是解空间的基.用施密特正交化方法先将其正交化,令:将其单位化,有 ,即为所求的一个标准正交基.评注:此题是一个基本计算题,只要求得一个齐次方程组的基础解系再标准正交化即可. 由于解空间的基不唯一,施密特正交化处理后标准正交基也不唯一.已知条件中是线性相关的(注意),不要误认为解空间是3维的.(2)(I)设是矩阵的属于特征值的特征向量,即即 .(II)将(1)解得的代入矩阵,得.其特征方程为知矩阵的特征值为. 由于 ,从而只有一个线性无关的特征向量,故不能相似对角化.评注:相
18、似于对角阵A的每个重特征值有个线性无关的特征向量.八、(本题满分5分)【解析】由于,其中是初等矩阵(1)因为可逆,故,所以可逆.(2)由,知评注:本题考查初等矩阵的概念与性质,要知道初等变换与初等矩阵左右乘的关系以及初等矩阵的逆矩阵的三个公式.有的考生写不出初等矩阵,或将写成,或不知道,或认为,而不知道等,这些要引起注意.经初等变换矩阵的秩不变,易知,也可证明可逆.九、(本题满分7分)【分析】首先需要清楚二项分布的产生背景.它的背景是:做次独立重复试验,每次试验的结果只有两个(要么成功,要么失败),每次试验成功的概率都为,随机变量表示次试验成功的次数,则.这道题中经过三个交通岗,在各个交通岗遇
19、到红灯的事件是独立的,概率都为,相当于做了3次独立重复试验,试验的结果只有两个(要么遇到红灯(成功),要么不遇到(失败),每次成功的概率都为,表示遇到红灯的次数,相当于做了3次试验成功的次数,故.【解析】由题意知:,由二项分布的分布律的定义,有再由离散型随机变量分布函数的定义,有,(1)当时,;(2)当,;(3)当,;(4)当, ;(5)当时 .因此的分布函数为:的数学期望为.【相关知识点】1.二项分布分布律的定义:.2.离散型随机变量分布函数的定义:.3.二项分布的期望为.十、(本题满分5分)【分析】矩估计的实质在于用样本矩来估计相应的总体矩,此题中被估参数只有一个,故只需要用样本一阶原点矩(样本均值)来估计总体的一阶原点矩(期望);最大似然估计,实质上就是找出使似然函数最大的那个参数,问题的关键在于构造似然函数.【解析】(1)矩估计 由期望的定义: . 样本均值,用样本均值估计期望有,即,解得未知参数的矩估计量为:(2)最大似然估计设 是相应于样本的样本值,则样本的似然函数为:当时,又,故,即.所以.(由于是单调递增函数,取最大与取最大取到的是一致的,而加对数后能把连乘转换成累加,这样求导,找极值比较方便).令 ,解得的最大似然估计值为,从而得的最大似然估计量为:.