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MA127-2021春 期中考试答案

一、单项选择题

1-1 A

f(xaz,ybz)=0{u=xazv=ybzfu(1azx)+fv(bzx)=0(afu+bfv)zx=fufu(azy)+fv(1bzy)=0(afu+bfv)zy=fv

or F(x,y,z)=f(xaz,ybz)=0

zx=FxFz,zy=FyFz

Fx=fu,Fy=fv,Fz=afubfv

azx+bzy=afuafu+bfv+bfvafu+bfv=afu+bfvafu+bfv=1

1-2 C

n>0,an>0. limnnan=limnan1n=l0, 1n diverges an diverges

1-3 B

2x2+y2=x2z2 椭圆锥.

1-4 D

f(x,y)=φ(x+y)+φ(xy)+xyx+yψ(t)dt

let

{x+y=uxy=vfx=φ(x+y)+φ(xy)+ψ(x+y)ψ(xy)fy=φ(x+y)φ(xy)+ψ(x+y)+ψ(xy)2fx2=φ(x+y)+φ(xy)+ψ(x+y)ψ(xy)2fy2=φ(x+y)+φ(xy)+ψ(x+y)ψ(xy)2fx2=2fy2

1-5 D

lim(x,y)(0,0)(1+xy)1x2+y2

沿 y=x 路径: limx0(1+x2)12x2=limx0[(1+x2)1x2]12=e12

沿 y=x 路径: limx0(1x2)12x2=limx0[(1x2)1x2]12=e12

极限不存在

二、填空题

2-1

32

a+b+c=0

{|a|2+ab+ac=0ab+|b|2+bc=0ac+bc+|c|2=0

(1)+(2)+(3)2(ab+ac+bc)+|a|2+|b|2+|c|2=0

由于|a|=|b|=|c|=1,所以|a|2+|b|2+|c|2=3

2(ab+ac+bc)+3=0

ab+bc+ca=32

2-2

(2,4,6)

cacb

c=a×b=|ijk121111|=(21)i(1+1)j+(1+2)k=i2j+3k

c=k(1,2,3)

根据条件 c(i2j+k)=16

8k=16k=2c=(2,4,6)

2-3

1

由于 n=2(tan1nkln(11n)) 收敛,设 x=1n,当 nx0

利用泰勒展开:

  • tanx=x+x33+2x515+O(x7)
  • ln(1x)=xx22x33+O(x4)

因此:

tanxkln(1x)=x+x33+O(x5)k(xx22x33+O(x4))=x+x33+kx+kx22+kx33+O(x4)=(1+k)x+kx22+1+k3x3+O(x4)

为使级数收敛,需要主导项系数为零,即 1+k=0,所以 k=1

k=1 时:

tanx+ln(1x)=x22+O(x4)

由于 n=212n2 收敛,因此原级数收敛。

2-4

1

f(x)=y(x)=sinxf(x)=cosx,f(x)=sinxκ=|f(x)|(1+(f(x))2)32=|sinx|(1+cos2x)32=|sinx|(2sin2x)32

|sinx|最大时,sin2x也最大,1+cos2x=2sin2x最小

κ最大

|sinx|=1κmax=1(21)32=1

2-5

22ln2

(z+y)x=xyxln(z+y)=ln(xy)

ln(z+y)+x1z+yzx=1xyy=1x

x=1,y=2,z=0

ln2+112zx=1zx=22ln2

心形线:r=a(1+cosθ),圆:r=a

3-1

心形线内部、圆外部的区域面积:

A=π2π212[a2(1+cosθ)2a2]dθ=π2π212[2a2cosθ+a2cos2θ]dθ=π2π212[2a2cosθ+a21+cos2θ2]dθ=12[2a2sinθ+a22θ+a24sin2θ]π2π2=a2(2+π4)

3-2

心形线内部、圆内部的区域面积:

A1=0π[a2(1+cosθ)2]dθ=0π(a2+2a2cosθ+a2cos2θ)dθ=0π(a2+2a2cosθ+a21+cos2θ2)dθ=[a2θ+2a2sinθ+a22θ+a24sin2θ]0π=3π2a2

A2=A1A=3πa22a2(2+π4)=a2(5π42)

r(t)=f(t)i+g(t)j+h(t)k

其中 f(t)=0tcos(x2)dxg(t)=tcost

h(t)=n=1tnn

h(t)=n=1tn1=n=0tn=11t (对|t|<1)

f(t)=cos(t2)

g(t)=cost+tsint

f(0)=1,g(0)=1,h(0)=1

r(0)=(1,1,1)

5-1

f(x,y)={ysin1x2+y2,(x,y)(0,0)0,(x,y)=(0,0)lim(x,y)(0,0)f(x,y)=lim(x,y)(0,0)ysin1x2+y2=0

由于|sin1x2+y2|1,所以0|f(x,y)||y|0

lim(x,y)(0,0)f(x,y)=0=f(0,0)

因此f(x,y)(0,0)处连续。

5-2

fx(0,0)=limh0f(h,0)f(0,0)h=limh000h=0

fy(0,0)=limh0f(0,h)f(0,0)h=limh0hsin1h20h=limh0sin1h2

由于sin1h2h0时不存在极限,所以fy(0,0)不存在。

6-1

lim(x,y)(0,0)xyx2+y2=limr0r2cosθsinθ|r|=limr0|r|cosθsinθ=0

因为|cosθsinθ|1,或者0|xyx2+y2||y|0

6-2

lim(x,y)(0,0)xy3+2x2y4x2+y6

沿路径x=ky3limy0ky3y3+2(ky3)2y4(ky3)2+y6=limy0ky6+2k2y10k2y6+y6=limy0k+2k2y4k2+1=kk2+1

由于结果依赖于k的值,所以极限不存在。

7-1

f(x)=n=1n+2n(n+1)xn

利用比值判别法:

|un+1un|=|(n+3)(n+1)(n+2)n(n+1)(n+2)||x|=n2+3nn2+4n+4|x||x|

因此收敛半径 R=1,即在 |x|<1 时级数收敛。

端点检验:

x=1n=1n+2n(n+1)=n=1(1n+2n(n+1))

由于 n+2n(n+1)=1n+2n(n+1)1n,而 1n 发散,所以在 x=1 处级数发散。

x=1n=1(1)nn+2n(n+1)

由于 an=n+2n(n+1)>0an 单调递减且 limnan=0,根据莱布尼兹判别法,在 x=1 处级数条件收敛。

因此收敛区间:[1,1)

7-2

n+2n(n+1)=1n+1n(n+1)=1n+(1n1n+1)=2n1n+1

因此:

f(x)=n=1n+2n(n+1)xn=2n=1xnnn=1xnn+1

已知 n=1xnn=ln(1x)(当 |x|<1

对于 n=1xnn+1,设 g(x)=n=1xnn+1=1xn=1xn+1n+1

由于 n=1xn+1n+1=ln(1x)x,所以:

g(x)=ln(1x)xx=ln(1x)x1

因此:

f(x)=2ln(1x)(ln(1x)x1)=2ln(1x)+ln(1x)x+1=1+ln(1x)(1x2),x0

x=0 时,f(0)=0

判断级数 n=2(1)p+1np(lnn)2p>0)的收敛性。

un=1np(lnn)2,则原级数为 n=2(1)n+1un

情况1:当 p1

由积分判别法:

2dxxp(lnx)22dxx(lnx)2=[1lnx]2=1ln2<

因此 un 收敛,故原级数绝对收敛。

情况2:当 0<p<1

由于 1np(lnn)2>1n(lnn)2,而 n=21n(lnn)2 收敛,但当 p<1 时:

2dxxp(lnx)2>2dxx(lnx)2

需要更仔细的分析。实际上,当 0<p<1 时,由于 x1p,积分发散,所以 un 发散。

但由于满足以下条件:

  1. un>0
  2. un 单调递减(当 n 足够大时)
  3. limnun=0

根据莱布尼兹判别法,原级数条件收敛。

结论:

  • p1 时,级数绝对收敛
  • 0<p<1 时,级数条件收敛

计算 limn((n2n)e1nn4+1)

x=n,当 n 时,x,考虑 f(x)=(x2x)e1xx4+1

利用泰勒展开:

e1x=1+1x+12x2+16x3+O(1x4)

因此:

(x2x)e1x=(x2x)(1+1x+12x2+16x3+O(1x4))=x2x+x1+1212x+x616x+O(1x2)=x21213x+O(1x2)

对于 x4+1

x4+1=x21+1x4=x2(1+12x418x8+O(1x12))=x2+12x218x6+O(1x10)

因此:

f(x)=x21213x+O(1x2)x212x2+O(1x6)=1213x12x2+O(1x2)

x 时,主导项为 12,因此:

limn((n2n)e1nn4+1)=12