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福建师范大学21秋常微分方程平时作业二参考答案1. 极值点一定包含在区间的内部驻点或导数不存在的点之中。( )A.正确B.错误参考答案:A2. 设y=sintdt,求y&39;(0),设y=sintdt,求y(0),y(x)=sinx, y(0)=0, 3. x=0是函数f(x)=xarctan(1/x)的( )A.连续点B.可去间断点C.跳跃间断点D.无穷间断点参考答案:B4. 试列举所熟悉的一些代数系统试列举所熟悉的一些代数系统例如,(N,+),(Q,-),(R,),(R-0,)5. 设f(x,y)为定义在平面曲线弧段上的非负连续函数,且在上恒大于零。 (1)试证明; (2)试问在相同条件下,第二型设f(x,y)为定义在平面曲线弧段上的非负连续函数,且在上恒大于零。(1)试证明;(2)试问在相同条件下,第二型曲线积分是否成立?为什么?(1)设为光滑曲线(若分段光滑就分段积分),且 则 由已知条件知 故由定积分的性质,有 (2)在与(1)相同条件下,一般不能成立。这是因为第二型曲线积分与曲线的方向有关。 例:取 在L1上, 在L2上, 但 6. 设f(x)=anxn+an-1xn-1+a1x+a0是实系数多项式,n2,且某个ak=0(1kn-1),及当ik时,ai0。证明:若f(x)有n个设f(x)=anxn+an-1xn-1+a1x+a0是实系数多项式,n2,且某个ak=0(1kn-1),及当ik时,ai0。证明:若f(x)有n个相异的实根,则ak-1ak+10证法1 由罗尔定理可知,在可导函数的两个零点之间,其导数在某点为零,因此,如果f(k-1)(x)有n-k+1个相异的零点,则f(k)(x)有n-k个零点,且f(k)(x)的零点位于f(k-1)(x)的每两个相邻零点之间 由于f(x)=anxn+a1x+a0,则 f(k-1)(x)=C0+C1x+C2x2+Cn-k+1xn-k+1其中C0=(k11)!ak-1,C1=k!ak=0, 假设ak-1,ak+1同号,不妨设ak-10,ak+10,则f(k-1)(x)在点x=0的左方某邻域内单调减少;在点x=0的右方某邻域内单调增加,而f(k)(0)=0,可知f(k-1)(0)=C00为f(k-1)(x)的极小值 若f(k)(x)无其他零点,则对任意x0,应有f(k-1)(x)f(k-1)(0)=C00,因此f(k-1)(x)也没有零点,矛盾 若x0是f(k)(x)与x=0相邻的零点,则在x=0与x0之间有f(k-1)(x)C00,这与f(k-1)(x)在0与x0为端点的区间内存在零点矛盾 从而可知ak-1ak+10 证法2 由于 f(k-1)(x)=C0+C1x+C2x2+Cn-k+1xn-k+1其中C0=(k-1)!ak-10,C1=k!ak=0, f(k-1)(x)有n-k+1个互异的零点,设为x1x2xn-k+1, 由于C00,可见 x1x2xn-k+10则多项式 (x)=Cn-k+1+Cn-kx+C2xn-k-1+C1xn-k+C0xn-k+1有互异的零点由罗尔定理可知 有不相等的二实根但C1=0,因此 即 ak-1ak+10由前面几题可以发现,讨论方程根的存在性,常常利用函数的单调性、函数的极值、闭区间上连续函数的介值定理、罗尔定理以及综合运用上述性质 7. 设,点到集合E的距离定义为 . 证明:(1) 若E是闭集,,则(x,E)0; (2) 若是E连同其全体取点所组成的集合(称设,点到集合E的距离定义为.证明:(1) 若E是闭集,,则(x,E)0;(2) 若是E连同其全体取点所组成的集合(称为E的闭包),则.8. 设函数f(x-2)=x2+1,则f(x+1)=( )A.x2+2x+2B.x2-2x+2C.x2+6x+10D.x2-6x+10参考答案:C9. f(x)=m|x+1|+n|x-1|,在(-,+)上( )A.连续B.仅有两个间断点x=1,它们都是可去间断点C.仅有两个间断点x=1,它们都是跳跃间断点D.以上都不对,其连续性与常数m,n有关参考答案:A10. 下列函数中,奇函数是( )。A.y=x5+sinxB.y=sinx+2cosxC.y=x2sinxD.y=x(x-1)(x+1)参考答案:ACD11. 重排级数,使它成为发散级数重排级数,使它成为发散级数将原级数展开,引用括号且适当重排为 这样,取时有 即这样重排后级数发散 12. 试证明: 设f:RnRn,且满足 (i)若是紧集,则f(K)是紧集; (ii)若Ki是Rn中递减紧集列,则,则fC(Rn)试证明:设f:RnRn,且满足(i)若是紧集,则f(K)是紧集;(ii)若Ki是Rn中递减紧集列,则,则fC(Rn)证明 对x0Rn,0,令B0=B(f(x0),)以及 (mN), 则由(ii)知又由(i)知Fm=(RnB0)(Km)是紧集,且Fm是递减列,交集是空集,从而存在m0,使得,即 |f(x)-f(x0),|x-x0|1/m0. 这说明x0是f(x)的连续点,证毕 13. 有两台用来充装净容量为16.0(盎司)的塑料瓶的机器充装过程假定为正态的,其标准差为1=0.015和2=0.018质有两台用来充装净容量为16.0(盎司)的塑料瓶的机器充装过程假定为正态的,其标准差为1=0.015和2=0.018质量管理部门怀疑那两台机器是否充装同样的16.0盎司净容量从机器的产品中各取一个随机样本机器1:16.0316.0416.0516.0516.0216.0115.9615.9816.0215.99机器2:16.02 15.9715.9616.0115.99 16.03 16.04 16.02 16.0116.00在显著水平=0.05下,质量管理部门的怀疑是正确的吗?14. 求平面2x-y+z-7=0和平面x+y+2z-11=0的夹角求平面2x-y+z-7=0和平面x+y+2z-11=0的夹角n1=2,-1,1),n2=1,1,2),15. 设f(x),g(x)在0,1上的导数连续,且f(0)=0,f(x)0,g(x)0,证明:对任何a0,1有设f(x),g(x)在0,1上的导数连续,且f(0)=0,f(x)0,g(x)0,证明:对任何a0,1有证法1设 则F(x)在0,1上可导,并且 F(x)=g(x)f(x)-f(x)g(1)=f(x)g(x)-g(1) 由于x0,1时,f(x)0,g(x)0,表明g(x)在0,1上广义单调增加,所以F(x)0,即F(x)在0,1上广义单调减少 注意到 而故F(1)=0 因此,x0,1时,F(x)0,由此可得对任何a0,1,有 证法2 因为所以 又由于x0,1时,f(x)0,所以f(x)在0,1上广义单调增加,则有f(x)f(a),对于任意xa,1 又由题设,当x0,1时,有g(x)0,所以 f(x)g(x)f(a)g(x),xa,1于是 从而 注 在证法2中,证明“”时用到了f(x)的单增性和积分性质,在这一步骤中,可以用积分中值定理,具体证明如下: 由积分中值定理知,存在a,1,使 一般来说,有关定积分的等式或不等式的证明,可将某一积分上限换成x,从而将问题转化为一个有关函数的等式或不等式问题,再通过研究该函数的性态来达到证明的目的,如果用该思路来证明本问题,可考查考生对定积分变上限函数的导数的理解和计算以及利用导数判断函数单调性的掌握,另外,通过对不等式左边的两个被积函数形式的考察,可以想到用定积分的分部积分法来变形,所以本题一般可用以下两种方法证明 16. 根据研究对象的不同性质,预测模型可以分为( )。 A比例关系模型 B时间关系模型 C相关关系模型 D结构根据研究对象的不同性质,预测模型可以分为()。A比例关系模型B时间关系模型C相关关系模型D结构关系模型E发展关系模型BC17. 奇函数的图像关于y轴对称。( )A.正确B.错误参考答案:B18. 试证明: 设fL(R1),a0,则级数在R1几乎处处绝对收敛,且其和函数S(x)以a为周期,且SL(0,A)试证明:设fL(R1),a0,则级数在R1几乎处处绝对收敛,且其和函数S(x)以a为周期,且SL(0,A)证明 因为我们有 ,所以在0,a上几乎处处绝对收敛,由于以x+a代替x,上述级数不变,故它在R1上也就几乎处处绝对收敛又有 19. 设有一密度均匀的球锥体,球的半径为R,锥顶角为3,求该球锥体对位于其顶点处的单位质点的引力设有一密度均匀的球锥体,球的半径为R,锥顶角为3,求该球锥体对位于其顶点处的单位质点的引力msg:,data:,voicepath:20. 给定三点Ai(xi,yi),i=1,2,3 求证按最小二乘拟合这三点的直线过A1A2A3的重心给定三点Ai(xi,yi),i=1,2,3 求证按最小二乘拟合这三点的直线过A1A2A3的重心记,则为A1A2A3的重心 设拟合直线为 y=a+bx, (5.7) 则a,b满足正规方程组 其中s0=3,考虑第一个方程 两边同除以3得,即点在直线(5.7)式上因而按最小二乘拟合三点Ai(i=1,2,3)的直线过A1A2A3的重心 21. 在球面坐标系中,证明A=为有势场,并求其势函数在球面坐标系中,证明A=为有势场,并求其势函数在球面坐标系中 以,A=A=0代入,得 故A为有势场因
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