中山大学2018年数学分析真题题目一、解答下面各题(每小题9分,共54分) 1. 求极限:lim x→0(1+tan x )2018x。
2. 若已知函数f(x)的二阶导数存在,f ′(x)≠0且存在x =f −1(y),求(f −1)′′(y)。
3. 求极限:lim n→∞(1n +1n+1+ (1)2n)。
4. 设f (x,y )=xy 2z 3,函数z (x,y )满足 x 2+y 2+z 2=3xyz ,求ðfðx |(1,1,1)。
5. 计算∬(√x +√y)dxdy √x+√y≤1。
6. 计算∮x 2yzdx +(x 2+y 2)dy +(x +y +z)dz C,其中L 为曲面x 2+y 2+z 2=5与曲面z =1+x 2+y 2的交线,从z 轴正向看过去时顺时针方向。
二、(10分)判断级数∑n√n+(−1)n∞的收敛性。
三、(10分)求f (x,y,z )=xyz 在约束条件x 2+y 2+z 2=1与x +y +z =0下的极值。
四、(10分)证明:∑1n 2+1∞n=1<12+π4。
五、(10分)设f (x )在(−∞,+∞)上连续,且lim x→−∞f(x)与lim x→+∞f(x)存在,证明f (x )在(−∞,+∞)上一致连续。
六、(20分)f (x )在(x 0−1,x 0+1)上连续,在(x 0−1,x 0)∪(x 0,x 0+1)上可导,且lim x→x 0f ′(x)=a 。
证明:f ′(x 0)存在,且f ′(x 0)=a 。
七、(10分)求级数∑(1+12+···+1n )x n 的收敛域。
八、(10分)求f (x )=e x +e −x +2cos x 的极值。
九、(10分)判断f (x )=xsinx 14在[0,+∞)上的一致连续性。
十、(10分)讨论∑x n nlnn ∞n=2在[0,1)上的一致收敛性。
十一、 (6分)设f :R →R 的连续函数,f n (x )=1n ∑f (x +kn)n−1k=0。
证明:f n (x )在任意有限区间(a,b)上一致收敛。
{f n (x )}在(−∞,+∞)上一致收敛吗?若不能,请举出反例。
参考答案一、 1.lim x→0(1+tan x)=1,limx→02018tan xx=2018,故lim x→0(1+tan x )2018x=e 2018。
2.(f −1)′(y )=1dy dx=1f ′(x ) (f −1)′′(y )=−d dy f ′(x )[f ′(x )]2=−d dx f ′(x )dxdy [f ′(x )]2=−f ′′(x )1f ′(x )[f ′(x )]2=−f ′′(x )[f ′(x )]33.limn→∞1n=0,故lim n→∞(1n +1n+1+···12n )=lim n→∞(1n+1+1n+2+ (1)2n )=lim n→∞∑1n+kn k=1=lim n→∞∑11+knn k=11n =∫dx 1+x10=ln 24. 令F (x,y,z )=x 2+y 2+z 2=3xyz ,则F x =2x −3yz ,F y =2y −3xz ,F x =2z −3xy ,都是连续的,F x (1,1,1)=−1,F z (1,1,1)=−1≠0,由隐函数存在定理,ðzðx |(1,1,1)=−F z (1,1,1)F x (1,1,1)=−1。
f (x,y )=xy 2z 3,故ðf ðx =y 2z 33xy 2z 2ðz ðx ,ðfðx|(1,1,1)=−2 5. 区域{(x,y )|√x +√y ≤1}关于直线x =y 是对称的,故∬(√x)dxdy √x+√y≤1=∬(√y)dxdy √x+√y≤1=∫√xdx 1∫dy (1−√x)2=∫√x(1−√x)2dx10=∫√x(1−2√x +x)dx 1=23−1+25=115故∬(√x +√y)dxdy √x+√y≤1=215 6. 联立两曲面方程,可得{x 2+y 2+z 2=5z =1+x 2+y 2,求解,可得{x 2+y 2=1z =2,记Σ为圆面{x 2+y 2≤1z =2,方向与L 的方向符合右手定则,取下侧,由斯托克斯公式,∮x 2yzdx +(x 2+y 2)dy +(x +y +z)dz C =∬|dydz dzdx dxdy ððxððy ððz x 2yz x 2+y 2x +y +z|Σ=∬dydz +(x 2y −1)dzdx +(2x −x 2z )dxdyΣ=−∬(2xx 2+y 2≤1−2x 2)dxdy奇偶性=2∬x 2dxdy x 2+y 2≤1轮换对称性=2∬y 2dxdy x 2+y 2≤1=∬(x 2+y 2)dxdy x 2+y 2≤1=12π二、(−1)n √n +(−1)n=(−1)n √n+(−1)n √n +(−1)n(−1)n √n{√n }n=2+∞为严格单调递减趋于0的正数列,由莱布尼兹判别法,∑n √n∞收敛。
(−1)n√n +(−1)n (−1)n√n=1[√n +(−1)n ]−1n ,n →∞,∑1n ∞n=2发散,故∑[n √n+(−1)n−n√n ]∞n=2发散,故∑n √n+(−1)n∞发散。
三、记G ={(x,y,z )|x 2+y 2+z 2=1,x +y +z =0},则G 为一个有界闭集,连续函数f (x,y,z )=xyz 在有界闭集G 上必有最大值和最小值。
令L (x,y,z,λ,μ)=xyz +λ(x 2+y 2+z 2−1)+μ(x +y +z),令L x =L y =L z =L λ=L μ=0,有{yz +2λx +μ=0...(1)xz +2λy +μ=0 (2)xy +2λz +μ=0···(3)x 2+y 2+z 2=1···(4)x +y +z =0········(5),(1)+(2)+(3),可得xy +xz +yz +2λ(x +y +z )+3μ=0,由(5),x +y +z =0,故xy +xz +yz +3μ=0,即μ=−xy+xz+yz3。
由(4)和(5),xy +xz +yz =(x+y+z )2−x 2−y 2−z 22=−12,故μ=16,代入前三个方程,可得{yz +2λx +16=0···(1)xz +2λy +16=0...(2)xy +2λz +16=0 (3)。
(1)中乘x ,(2)中乘y ,(3)中乘z ,可得 {xyz +2λx 2+16x =0...(1)xyz +2λy 2+16y =0...(2)xyz +2λz 2+16z =0 (3),于是,2λx 2+16x =2λy 2+16y =2λz 2+16z =−xyz ,于是,x,y,z 中至少有两个是相同的。
由于x,y,z 满足(4)和(5),故x,y,z 不全相等,即x,y,z 有且只有两个相同。
如果x =y ,代入(4)和(5),可得{2x 2+z 2=1 (4)2x +z =0······(5),求解,可得{ x =√6y =√6z =√6或{x =√6y =√6z =√6。
如果x =z ,可得{ x =√6y =√6z =√6或{ x =√6y =√6z =√6;如果y =z ,可得{ x =√6y =√6z =√6或{ x =√6y =√6z =√6。
这就求出了所有可疑的条件极值点,而最值点就在其中。
f (1√61√62√6)=f (1√62√61√6=f 2√61√61√6)=13√6f 1√61√62√6)=f 1√62√61√6)=f (2√61√61√6)=13√6因此,3√6为最小值,也是极小值;3√6为最大值,也是极大值。
四、∑1n 2+1∞n=1=12+∑1n 2+1∞n=2=12+∑∫1n 2+1n n−1dx ∞n=2<12+∑∫1x 2+1nn−1dx ∞n=2=12+∫1x 2+1dx +∞1=12+π4 五、lim x→−∞f(x)与lim x→+∞f(x)存在,由柯西收敛准则,对任意ε>0,存在A <B ,使得对任意x,yϵ(−∞,A ]和x,yϵ[B,+∞),恒有|f (x )−f (y )|<12ε。
f(x)在(−∞,+∞)上连续,故f(x)在[A,B]上连续,故f(x)在[A,B]上一致连续,故存在δϵ(0,B −A),使得对任意x,yϵ[A,B],只要|x −y |<δ,就有|f(x)−f(y)|<12ε。
任取x <yϵ(−∞,+∞),使得|x −y |<δ。
若x,yϵ(−∞,A ]或x,yϵ[B,+∞)或x,yϵ[A,B],都有|f(x)−f(y)|<12ε。
若xϵ(−∞,A ],yϵ[A,B],则|f(x)−f(y)|≤|f (x )−f (A )|+|f (A )−f (y )|<12ε+12ε=ε,若xϵ[A,B ],yϵ[B,+∞),则|f(x)−f(y)|≤|f (x )−f (B )|+|f (B )−f (y )|<12ε+12ε=ε,因此,对任意x <yϵ(−∞,+∞),只要|x −y |<δ,就有|f(x)−f(y)|<ε,故f(x)在(−∞,+∞)上一致连续。
六、f (x )在(x 0−1,x 0+1)上连续,在(x 0−1,x 0)∪(x 0,x 0+1)上可导,且lim x→x 0f ′(x)=a 。
任取xϵ(x 0−1,x 0)∪(x 0,x 0+1),由拉格朗日中值定理,存在ξ=θx 0+(1−θ)x ,θϵ(0,1),使得f (x )−f(x 0)x−x 0=f ′(ξ)。
lim x→x 0f ′(x )=a ,而lim x→x 0f ′(ξ)=x 0,ξ≠x 0,故lim x→x 0f ′(ξ)=lim x→x 0f ′(x )=a ,故limx→x 0f (x )−f (x 0)x−x 0=lim x→x 0f ′(ξ)=a ,故f ′(x 0)存在,且f ′(x 0)=a 。
七、1≤√1+12+···+1n n≤√n n,n →∞,故lim n→∞√1+12+···+1n n=1,故级数∑(1+12+···+1n )x n 的收敛半径为11=1。