2012山东考研数学一真题及答案.pdf-得力文库

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1、2 0 1 2 山东考研数学一真题及答案一、选择题:1 8 小题，每小题 4 分，共 3 2 分.下列每题给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求的，请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.(1)曲线221x xyx渐近线的条数()(A)0(B)1(C)2(D)3(2)设函数2()(1)(2)()x x nxy x e e e n,其中 n 为正整数,则(0)y()(A)1(1)(1)!nn(B)(1)(1)!nn(C)1(1)!nn(D)(1)!nn(3)

2、如果函数(,)f x y 在(0,0)处连续,那么下列命题正确的是()(A)若极限00(,)l i mxyf x yx y存在,则(,)f x y 在(0,0)处可微(B)若极限2 200(,)l i mxyf x yx y存在,则(,)f x y 在(0,0)处可微(C)若(,)f x y 在(0,0)处可微,则极限00(,)l i mxyf x yx y存在(D)若(,)f x y 在(0,0)处可微,则极限2 200(,)l i mxyf x yx y存在(4)设20s i n(1,2,3)kxKe x dx k I 则

3、有()(A)1 2 3I I I(B)3 2 1I I I(C)2 3 1I I I(D)2 1 3I I I(5)设1100C,2201C,3311C,4411C,其中1 2 3 4,C C C C 为任意常数，则下列向量组线性相关的为()(A)1 2 3,(B)1 2 4,(C)1 3 4,(D)2 3 4,(6)设 A 为 3 阶矩阵，P 为 3 阶可逆矩阵，且11 0 00 1 00 0 2p A P.若 P=（1 2 3,），1 2 2 3(,)，则1Q A Q()(A)1 0 00 2 00 0 1(B)1 0 00 1 00 0 2(C

4、)2 0 00 1 00 0 2(D)2 0 00 2 00 0 1(7)设随机变量 X 与 Y 相互独立，且分别服从参数为 1 与参数为 4 的指数分布，则 p X Y()(A)15(B)13(C)25(D)45(8)将长度为 1 m 的木棒随机地截成两段，则两段长度的相关系数为()(A)1(B)12(C)12(D)1 二、填空题：9 1 4 小题,每小题 4 分,共 2 4 分.请将答案写在答题纸指定位置上.(9)若函数()f x 满足方程()()2()0 f

5、 x f x f x 及()()2 f x f x e，则()f x(1 0)2202 d x x x x=(1 1)(2,1,1)()|zgr ad x y+y(1 2)设,1,0,0,0 x y z x y z x y z，则2y ds(1 3)设 X 为三维单位向量，E 为三阶单位矩阵，则矩阵TE X X 的秩为(1 4)设 A,B,C 是随机变量，A 与 C 互不相容，1 1,2 3p A B P C p A B C 三、解答题：1 5 2 3 小题,共 9 4 分.请将解答写在答题纸指定位置上.解答应

6、写出文字说明、证明过程或演算步骤.(1 5)证明21l n c os 1(1 1)1 2x xx x xx(1 6)求函数2 22(,)x yf x y x e 的极值(1 7)求幂级数2204 4 32 1nnn nxn 的收敛域及和函数(1 8)已知曲线(),:(0),c os 2x f tL ty t 其中函数()f t 具有连续导数，且(0)0,()0(0).2f f t t 若曲线 L 的切线与 x 轴的交点到切点的距离恒为 1，求函数()f t 的表达式，并求

7、此曲线 L 与 x 轴与 y 轴无边界的区域的面积。(1 9)已知 L 是第一象限中从点(0,0)沿圆周2 2+2 x y x 到点(2,0)，再沿圆周2 2+4 x y 到点(0,2)的曲线段，计算曲线积分2 33 d(2)dLJ x y x x x y y(2 0)(本题满分分)设1 0 0 10 1 0 1,0 0 1 00 0 1 0aaAaa（I）计算行列式;A(I I)当实数 a 为何值时，方程组 A x 有无穷多解，并求其通解。(2 1)已知1 0 10 1 11

8、 00 1Aaa，二次型1 2 3(,)()T Tf x x x x A A x 的秩为 2（1）求实数 a 的值；（2）求正交变换 x Q y 将 f 化为标准型.（2 2）设二维离散型随机变量 X、Y 的概率分布为0 1 2014 0141 013 02112 0112（）求 2 P X Y；（）求 C o v(,)X Y Y.(2 3)设随机变量 X 与 Y 相互独立且分别服从正态分布2(,)N u 与2(,2)N u，其中是未知参数且 0。设.Z X Y(1)求 Z 的概率密度

9、2(,);f z（2）设1 2,nz z z 为来自总体 Z 的简单随机样本，求2 的最大似然估计量2（3）证明2为2 的无偏估计量参考答案一、选择题1 2 3 4 5 6 7 8C C B D C B A D二、填空题9、xe；1 0、2；1 1、1,1,1；1 2、31 2；1 3、2；1 4、34三、解答题(1 5)证明：令 21l n c o s 11 2x xf x x xx，()f x 是偶函数 21 2l n s i n1 1x xf x x xx x 0 0 f 2 2222 1 41 1c o s 11

10、11x xf x xx xx 2 22 24 4c os 1 2 01 1xx x 所以 0 0 f x f 即证得：21l n c o s 1 1 11 2x xx x xx(1 6)解：2 2 2 2 2 22 222 2 22,1 0,0 x y x y x yx yf x ye x e x e xxf x yx e yy 得驻点 1 21,0,1,0 P P 2 2 2 22 22 2222 222222222,2 1,1,1x y x yx yx yf x yx e e x xxf x ye x yx yf x yx e yy 根据判断极值的第二充分条

11、件，把 11,0,P 代入二阶偏导数 B=0，A 0，C 0，所以 11,0,P 为极小值点，极小值为 121,0 f e 把 21,0 P代入二阶偏导数 B=0，A 0，C 0，所以 21,0 P为极大值点，极大值为 121,0 f e(1 7)解：（）收敛域22(1)122 22 22 114 4 3()4 4 3 2(1)12 1l i m l i m l i m4(1)4(1)3()2 1 4(1)4(1)32(1)1nnn n nnnn nxa x n n nnR x xn n a x n n nxn 令21 x，得 1

12、1 x，当 1 x 时，技术发散。所以，收敛域为(1,1)（）设2 22 2 2 20 0 04 4 3(2 1)2 2()(2 1)(1)2 1 2 1 2 1n n n nn n nn n nS x x x n x x xn n n 令210()(2 1)nnS x n x，2202()2 1nnS x xn因为2 2 11 20 00 0()(2 1)(1)1x xn nn nxS t d t n t d t x xx 所以21 2 2 21()()(1)1(1)x xS x xx x 因为2 1202()2 1nnx S x xn所以2 22 20 01()2 2

13、 2(1)1n nn nx S x x x xx 所以2 20 0 01 1 1 1()2()l n(1)1 1 1 1x x xxt S t d t d t d t xt t t x 即201()l n1x xx S xx，故21()l n1xx S xx当 0 x 时，21 1()l n1xS xx x当 0 x 时，1 2(0)1,(0)2 S S 所以，22 21 21 1 1l n(1,0)(0,1)()()()(1)13 0 x xxS x S x S x x x xx(1 8)解：曲线 L 在任一处(,)x y 的切线斜率为s i n()dy tdx f t

14、，过该点(,)x y 处的切线为s i nc o s()()tY t X f tf t。令 0 Y 得()c o t()X f t t f t。由于曲线 L 与 x 轴和 y 轴的交点到切点的距离恒为 1.故有2 2()c ot()()c os 1 f t t f t f t t，又因为()0(0)2f t t 所以s i n()c ottf tt，两边同时取不定积分可得()l n s e c t a n s i n f t t t t C，又由于(0)0 f，所以 C=0 故函数()l n s e c t a n

15、s i n f t t t t 此曲线 L 与 x 轴和 y 轴所围成的无边界的区域的面积为：20c os()4S t f t dt(1 9)解：补充曲线1L 沿 y 轴由点(2,0)到点(0,0),D 为曲线 L 和1L 围城的区域。由格林公式可得原式=1 12 3 2 33 d(2)d 3 d(2)dL L Lx y x x x y y x y x x x y y=1 12 2(3 1 3)(2)1 2D L D Lx x d y dy d y dy 2 22 2 20 01 12 1 2 44 2 2 2y d y

16、y(2 0)解：（I）4 1 41 0 01 0 0 00 1 0=1 0 1(1)1 0 10 0 10 0 1 0 10 0 1aa aaA a a a aaaa(I I)对方程组 A x 的增广矩阵初等行变换：2 3 21 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 10 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 10 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 00 0 1 0 0 0 1 0 0 1a a aa a aa a aa a a a a a 4 21 0 0 10 1 0 10 0 1 00 0 0 1aaaa a a 可知，要使方程组 A x 有

17、无穷多解，则有41 0 a 且20 a a，可知 1 a 此时，方程组 A x 的增广矩阵变为1 1 0 0 10 1 1 0 10 0 1 1 00 0 0 0 0，进一步化为最简形得1 0 0 1 00 1 0 1 10 0 1 1 00 0 0 0 0 可知导出组的基础解系为1111，非齐次方程的特解为0100，故其通解为1 01 11 01 0k(2 1)解：（1）由二次型的秩为 2，知()2Tr A A，故()()2Tr A r A A 对矩阵 A 初等变换得1 0 1 1

18、0 1 1 0 1 1 0 10 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 11 0 0 0 1 0 0 1 0 0 10 1 0 1 0 0 1 0 0 0a a a aa a a 因()2 r A，所以 1 a（2）令2 0 20 2 22 2 4TB A A 2 0 2 2 0 2 1 0 20 2 2(2)2 2(2)1 2 2(2)(6)02 2 4 0 2 4 0 2 4E B 所以 B 的特征值为1 2 30,2,6 对于10，解1()0 E B X 得对应的特征向量为1(1,1,1)T 对于22，解2()0 E B X 得对应的特征向

19、量为2(1,1,0)T 对于36，解3()0 E B X 得对应的特征向量为3(1,1,2)T 将1 2 3,单位化可得1 2 11 1 11 1 11,1,13 2 61 0 2 正交矩阵1 1 13 2 61 1 13 2 61 203 6Q，则026TQ A Q 因此，作正交变换 x Q y，二次型的标准形为2 22 3()()2 6T T Tf x x A A x y A y y y（2 2）解：X 0 1 2P 1/2 1/3 1/6Y 0 1 2P 1/3 1/3 1/3X Y 0 1 2 4P 7/1 2 1/3 0 1/

20、1 2（）1 12 0,0 2,1 04 4P X Y P X Y P X Y（）c o v(,)c o v(,)c o v(,)X Y Y X Y Y Y c ov(,)X Y E X Y E X E Y，其中2 22 5,1,1,3 3E X E X E Y E Y 2 24 5()19 9D X E X E X 2 25 2()13 3D Y E Y E Y，23E X Y 所以，2 2c ov(,)0,c ov(,),c ov(,),03 3X YX Y Y Y D Y X Y Y(2 3)解：（1）因为2(,)X N u，2(,2)Y N u，且 X 与 Y 相互独立，故

21、2(0,3)Z X Y 所以 Z 的概率密度为22261(,)()6zf z e z（2）最大似然函数为222 261 11()(;)(),(1,2,)6izn ni ii iL f z e z i n 两边取对数，得22 2211l n()l n 6 l n 2 6niiZL 两边求导得2 22 22 2 2 2 2 21 1l n()1 1 3()2 6()6()n niii iZ d Ln Zd 令22l n()0()d Ld，得2 2113niiZn所以2 的最大似然估计量2 2113niiZn（3）证明：2 2 2 2 21 1 11 1 1()()()()33 3 3n n ni i ii i iE E Z D Z E Zn n n 所以2为2 的无偏估计量

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