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全国硕士研究生入学统一考试数学专业《数学分析》考试大纲
I 考查目标
全国硕士研究生入学统一考试数学专业 《数学分析》考试是为我校招收数学硕士生设置的具
有选拔性质的考试科目。其目的是科学、公平、有效地测试考生是否具备攻读数学专业硕士所必
须的基本素质、一般能力和培养潜能,以利于选拔具有发展潜力的优秀人才入学,为数学学科及
社会的发展培养具有良好职业道德、法制观念和国际视野、具有较强分析与解决问题能力的高层
次、应用型、复合型的数学专业人才。考试要求是测试考生掌握分析、表达与解决问题的一些基
本能力和技能。
具体来说就是:要求考生理解数学分析的基本概念和基本理论,掌握数学分析的基本思想和
方法具有抽象思维能力、逻辑推理能力、运算能力和综合运用所学的知识分析问题和解决问题的
能力。
II 考试形式和试卷结构
一、试卷满分及考试时间
试卷满分为 150 分,考试时间 180 分钟。
二、答题方式
答题方式为闭卷、笔试。不得使用带有公式和文本存储功能的计算器。
三、试卷内容与题型结构
一元函数微积分 约占 60%,多元函数微积分 约占 25%,无穷级数 约占 20
有以下三种题型: 填空题或选择题(20%)、计算题(30%)、综合题(50%)
III 考查内容
1、极限和函数的连续性
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(1)熟练掌握数列极限与函数极限的概念;理解无穷小量、无穷大量的概念及
基本性质。
(2)掌握极限的性质及四则运算法则,能够熟练运用迫敛性定理和两个重要极限。
(3)熟练掌握:区间套定理,确界存在定理,单调有界原理,聚点定理,有限覆
盖定理,Cauchy收敛准则;并理解其相互关系。
(4)熟练掌握函数连续性的概念及相关的不连续点类型。能够熟练地运用函数连
续的四则运算与复合运算性质。
(5)熟练掌握闭区间上连续函数的基本性质:有界性定理、最值定理、介值定理,
一致连续性。
(6)熟练掌握实数基本理论和性质,会用实数理论及性质表达和证明相关命题。
2、一元函数微分学
(1)理解导数和微分的概念及其相互关系,理解导数的几何意义,理解函数可导
性与连续性之间的关系。
(2)熟练掌握函数导数与微分的运算法则,包括高阶导数的运算法则、复合函数
求导法则,会求分段函数的导数。
(3)熟练掌握Rolle中值定理,Lagrange中值定理和Cauchy中值定理以及
Taylor展式。
(4)能够用导数研究函数的单调性、极值,最值和凹凸性。
(5)掌握用洛必达法则求不定式极限的方法。
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3、一元函数积分学
(1)理解不定积分的概念。掌握不定积分的基本公式,换元积分法和分部积分法,
初等函数的积分。
(2)掌握定积分的概念与性质及可积条件与可积函数类。
(3)熟练掌握微积分基本定理,定积分的换元积分法和分部积分法以及积分中值
定理。
(4)能用定积分计算:平面图形的面积,平面曲线的弧长,旋转体的体积与侧面
积,平行截面面积已知的立体体积及在物理上的应用。
(5)理解反常积分的概念。熟练掌握判断反常积分收敛的比较判别法,Abel判别
法和 Dirichlet判别法。
4、无穷级数
(1)理解数项级数敛散性的概念,掌握数项级数的基本性质。
(2)熟练掌握正项级数敛散的必要条件,比较判别法,比式判别法和根式判别法,
积分判别法。
(3)熟练掌握任意项级数绝对收敛与条件收敛的概念及其相互关系。熟练掌握交
错级数的判别法。掌握绝对收敛级数的性质。
(4)熟练掌握函数项级数一致收敛性的概念以及判断一致收敛性的Cauchy收敛准
则, Weierstrass判别法,Abel判别法和Dirichlet判别法。
(5)掌握幂级数及其收敛半径、收敛区间的概念。
�第4页,共13页
(6)熟练掌握幂级数的性质。能够将函数展开为幂级数。理解余项公式。
(7)掌握傅里叶级数的概念与性质,掌握傅里叶级数展开的方法。
5、多元函数微分学与积分学
(1)理解多元函数极限与连续性,偏导数和全微分的概念,会求多元函数的偏导
数与全微分,方向导数和梯度。
(2)掌握隐函数存在定理,隐函数和隐函数的求导方法。
(3)会求多元函数的极值和条件极值,了解偏导数的几何应用。
(4)熟练掌握重积分、两类曲线积分和两类曲面积分的计算。
(5)熟练掌握Gauss公式、Green公式及 Stoks公式。
6、含参变量积分
(1)掌握含参变量正常积分、含参变量反常积分和欧拉积分的概念与性质及一致
收敛的判别法。
(2)熟练掌握变上限积分及其性质。
IV. 题型示例及参考答案
�第5页,共13页
1 填空题(30 分):
(1)极限
x
xx
x
3
0 sin
tansin
lim
2
1
;极限
nn
n
22
sinlim 1 。
(2)函数
1
x
e
x
xf 的间断点是 0x ,该间断点的类型是第二类间断点。
(3)已知函数 xf 可导,且
x
xf
y
2
,则 y
2
2
2
2
x
xf
xf ;若取 x
xexf 。
则
0
21
y 21 。
(4)改变积分
x
x
dyyxfdx 2
,
1
0
的积分次序为
y
y
dxyxfdy ,
1
0
。其极坐标形式为
2
sin
cos
0
4
0
, rdrrfd 。
(5)级数
1n
n
nx 的和函数是
2
1 x
x
,及收敛区间为 1,1 。
2 叙述 axn
n
lim 的 N 描述,证明数列
n
n
1
发散。(6 分)
【解】 axn
n
lim 的 N 描述: 00
,使得对 N , Nnk
,成立 0
axn
。数列
n
n
1
发散:对任意实数 a ,取 10
,则可以取 12 akn ,则有 112
aaax k
,故
数列
n
n
1
发散。
3 证明数列
n
n
n
x
1
1 收敛,若及其极限为 e ,进一步证明 e
x
x
x
1
1lim 。(8 分)
【证明】利用二项展开式,将 n
x 表示为
n
k
n
k
n
k
k
i
kk
k
nn
n
i
knknk
n
n
Cx
0 0 0 0
1
!
11
!!
!1
,
比较 1n
x 与 n
x 相应各项,注意到
nn
1
1
1
1
1
,得到 nn
xx 1 ,即数列 n
x 是单调递增数列,又
n
k
n
k
x
0 !
1
,当 1k 时,。
�第6页,共13页
恒有 1
2!
k
k ,则有
n
k
kn
x
1
1
3
2
1
1 ,即数列有界,根据数列收敛准则,数列
n
n
n
x
1
1
收敛。若记 e
n
n
n
1
1lim ,对任意 x ,总是存在 n ,使得 1 nxn 则有
1
1
1
1
1
1
1
1
nxn
nxn
,利用夹逼定理,我们得证 e
x
x
x
1
1lim 证毕。
4 设函数 xf 定义在 ,a 上, xf 在每一个有限区间 ba, 内有界并满足
Axfxf
x
1lim 。试证明:
A
x
xf
x
lim .(10 分)
【证明】由题设条件知,对 0 , aX 0
( 00
X ),当 0
Xx 时,成立
3
1
Axfxf (1)
任取 0
Xx ,记 0
xxnx
, x
nxxL 0
,则显然 10 L ,于是 x
nLxx 0
,
Lxnx x
0
,由(1)式,有
xn
k
x
xx
AnkLxfkLxf
n
A
n
Lxfxf
1
00
0
1
1
33
1
1
1
1
00
x
x
n
kx
n
n
AkLxfkLxf
n
x
(2)
根据 xf 在 1, 0
xa 上的有界性,有
0lim 0
x
Lxf
x
,及 0lim 0
A
x
Lx
x
,于是
aX 1
,当 1
Xx 时,成立
3
0
x
Lxf
,
3
0
x
Lx
(3)
又
A
x
Lx
x
Lxf
A
n
Lxfxf
x
n
A
x
xf
x
x
000
A
x
Lx
x
Lxf
A
n
Lxfxf
x
n
x
x
000
(4)
现在取 10
,max XxX ,则当 Xx 时,)2)(3)同时成立,由(4)我们得到
A
x
xf
x
lim 。
5.设函数 xf 在区间 I 只有可去间断点,令 yfxg
xy
lim ,证明 xg 为连续函数。(6 分)
�第7页,共13页
【证明】记 xf 的间断点全体为 E ,记 EID ,由题设, xg 在 D 上处处有定义。
Dx 0
。由 yfxg
xy 0
lim0
,对任意 0 ,存在 00
,当 00
0 xy 。且 Dy 时,
总有 00
xgyfxg (1)
对任意 DxUx 00
0
, ,考虑到开邻域的开集性质,存在 00
0
1
,, xUxU ,则对任意
1
,xUy 且 Dy ,(1)成立,令 xy ,取极限得到
00
lim xgyfxg
xy
,也即 00
xgxgxg
即对任意 00
0
.xUx ,成立 0
xxxg ,则 0
0
lim xgxg
xx
,证明 xg 在 0
x 处连续,
由于 0
x 的任意性,证明 xg 为连续函数。
6..已知 xf 在区间 ba, 内具有单调的导数,证明 xf 的导函数在区间 ba, 内连续。(6 分)
【证明】不妨设 xf 在 ba, 内单调递增,对任意 bax ,0
,在在 0
x 的左半邻域 0
xU
中,
xf 单调递增且以 0
xf 为其上界,在 0
x 的右半邻域
xU 中, xf 单调递增且以 0
xf 为
下届,则由单调有界定理,极限 xf
xx
00
lim 和 xf
xx
00
lim 存在,由单侧导数的定义。知道
0_
00
lim xfxf
xx
, )(lim 0
00
xfxf
xx
,因为 0
xf 存在,其左右极限相等,故而得到
0
0
lim xfxf
xx
。则 xf 在 0
x 连续,由 0
x 的任意性,得证 xf 在区间 ba, 内连续。
7..设函数 xf 在区间 ba, 上二阶可导且 0 bfaf ,试证明:存在点 ba, ,使
得
afbf
ab
f
2
4
。(8 分)
【证明】取
2
ba
x
,由题设,得到下列 Taylor 展式:
2
1
222
abfab
afaf
a
ba
f
,
2
1
ba
a
, (1)
2
2
222
bafba
bfbf
a
ba
f
, b
ba
2
2
, (2)
由(1)和(2),并注意到题设条件得到
0
8
212
ab
ff
afbf
,
记 21
,max fff ,则
21
2
21
2
88
ff
ab
ff
ab
afbf
2
4
1
abf 。
�第8页,共13页
8..证明;闭区间 ba, 的全体聚点的集合是 ba, 本身(8 分)
【证明】(1)设 bax , ,若 bax , ,则对 x 的任意邻域 ,xU ,取 ,,min axxb ,
则 ,, xUxU , baxU ,, ,即 ,xU 中含有 ba, 的无数个点,即 x 为 ba, 的聚
点。
若 ax ,取 ,min ab ,则 ,, xUaU
, baaU ,,
,在 .aU
内含有
ba, 的无穷多个点,则 a 为 ba, 的据点。
同理可证 bx 也是 ba, 的聚点。
(2)设 x 为 ba, 的聚点,且 bax , ,则 ax 或 bx ,不妨设为 ax ,则取 xa 0
,
则 00
且 baxU ,, 0
,则在 0
,xU 中不含 ba, 的点,与聚点相矛盾,故 bax ,
综合(1)和(2)证得 baba ,,
。
9..设 xf 和 xg 均为定义在 ba, 上的有界函数,若已知仅在 ba, 上有限个点处成立
xgxf ,则当 xf 在 ba, 上可积时, xg 在 ba, 上也可积,且
b
a
b
a
dxxgdxxf 。
(8 分)
【证明】设 xf 和 xg 仅在 k 个点 k
aaa ,, 21
上取值不同,记 ii
ki
agafM
1
max ,
b
a
dxxfI 。对 0 ,存在 01
,使当 1
T 时,有
2
T
ii
Ixf ,令
aM4
,min 1
,则当 T 时,有
T T
iiiiii
T
xfxgIxg
T
ii
Ixf
T
iii
xgf
2
2
ii
T
gfT (1)
当 ii
a 时, 0 ii
gf ,则
T
ii
gf 中至多有 k 项不为 0,故从(1)式得到
242
TkMIxg
T
ii , 由 此 证 得 xg 在 ba, 上 可 积 且
b
a
b
a
dxxgdxxf 。
�第9页,共13页
101.设 xf 在 ,0 上连续,且 Axf
x
lim ,证明: Adttf
x
x
x
0
1
lim 。(8 分)
【证明】对任意 0 ,由 Axf
x
lim ,存在 0X ,当 Xx ,有
2
Axf ,且在 Xx ,
TTTT
dxAxf
T
Adxdxxf
T
Adxxf
T 0000
111
f
T
X
dxAxf
T
dxAxf
T
dxAxf
T
dxAxf
T
X
T
X
XT
1
2
1
111
0
00
注意到 xf 的连续性,得知 Axf 在闭区间 X,0 上连续有界,故令
XdxAxfX
X
2,
2
max
0
1
则得到
22
1
0
Adxxf
T
T
,即 Adttf
x
x
x
0
1
lim 。
11.已知曲线 cos1 ar ,其中 0a ,试求:(1)该曲线的弧长;(2)曲线所围图形的面
积;(3)曲线绕极轴旋转所成立体的曲面面积(12 分)。
【解】(1)由题设可知曲线关于极轴对称,故
00
22
cos2222 dadryL ,
所以 aadaL 8
2
sin8
2
cos4 0
0
;
(2)曲线所围图形面积为 2
0
22
0
2
2
3
coscos21
2
1
2 adadrA
。
(3)曲面面积 2
0
2
0 5
32
2
cossincos142 adaaydsS
。
12.已知级数 n
a 收敛,且级数 nn
bb 1 绝对收敛,证明级数 nn
ba 收敛。(8分)
�第10页,共13页
【证明】因为级数 n
a 收敛,根据 Cauchy 收敛准则,对 0 ,存在 01
N ,使得当 1
Nn ,
对任意自然数 p ,都有
pn
nk
k
a (1)
由于 nn
bb 1
绝对收敛,对上述 0 ,存在 02
N ,使得当 2
Nn ,对任意自然数 p ,
成立
Mbb
pn
nk
kk 1
(2)
由根据收敛的定义。级数 nn
bb 1
的部分和有界,即
n
k
nnn
bbbb
1
111
有界,也即
Mbn
。利用 Abel 变换得到,当 21
,max NNNn 时,对任意自然数 p 。有
1 1
1211
n
nk
pn
nk
pn
nk
kpnkpnpnknnnnn
pn
nk
kk
ababbabbabbba
pn
nk
kpn
pn
nk
kpnpn
pn
nk
knnnnn
ababbabbabb 1211
MMbb
pn
nk
kk
1
1
。
根据 Cauchy 收敛准则,级数 nn
ba 收敛。
13.设函数 xf 在区间
1,
2
1
上连续,证明:(1) xfx
n
在
1,
2
1
上收敛;(2) xfx
n
在
1,
2
1
上一致收敛的充要条件是什么?证明之。(8 分)
【证明】(1)直接计算得到
1,1
1
2
1
,0
lim
xf
x
xfx
n
n
,由此证明数列 xfx
n
在
1,
2
1
上收
敛;(2)上述数列在
1,
2
1
上一致收敛的充要条件是 01 f 。
�第11页,共13页
必要性“由 xf 的连续性,故其在
1,
2
1
上有界,又函数数列 xfx
n
一致收敛且在该区间上
连续,则其极限函数 xg 在该区间上也连续,故 0lim11
1
xggf
x
。
充分性“设 Mxf ,因为 01 f ,导数数列 xfx
n
的极限函数 0xg ,考虑到 xf
在 1x 处连续,所以对 0 ,存在 0 (不妨设
2
1
),当 `11 x 时,
xffxf 1 ,由此我们得到:当 11 x 时, xfxfx
n
0 ,当
1
2
1
x 时, Mxfx
nn
10 ,显然 01lim
M
n
n
。综上所述, xfx
n
在
上一致收敛。
14.已知 xf 为区间 , 上可积函数,且其 Fuier 级数在 , 上一致收敛于 xf ,证明成
立 Parseval 等式:
1
22
2
02
2
1
n
nn
ba
a
dxxf 。(8 分)
【证明】由题设,
1
0
sincos
2 n
nn
nxbnxa
a
xf ,
所以 dxnxbnxa
a
xfdxxf
n
nn
1
02
sincos
2
11
1
0
sincos
1
2 n
nn
dxnxbnxaxfdxxf
a
(这里用到了收敛的一致性质,即和运
算于积分运算可交换次序)
11
2
0
sin
1
cos
1
2 n
n
n
n
nxdxxfbdxnxxfa
a
1
22
2
0
2 n
nn
ba
a
。
15..已知一元函数 x 在区间 ba, 上连续,令
xyxf , , ,,, bayx ,试证明(1) yxf , 是否连续?(2) yxf , 是否一
致连续?(8分)
�第12页,共13页
【证明】(1)由题设,对 bax ,0
, x 连续,即对 0 ,存在 0,01
x ,当
10
0 xx ,恒有 0
xx ,故对任意 ,,, 00
baDyx ,对任意
0 ,取 1
,则当
2
0
2
0
0 yyxx (此时 10
0 xx 满足),
000
,, xxyxfyxf
得知 yxf , 在点 0
, yx 处连续,由 0
, yx 的任意性,得到 yxf , 在 D 上处处连续。
(2)因为 x 在闭区间 ba, 上连续,故在闭区间 ba, 上一致连续,与(1)类似可以证明 yxf ,
是一致连续的。
16.设 yx
ff , 和 yx
f 在点 00
, yx 的某邻域内存在,且 yx
f 在点 00
, yx 处连续,试证明: 00
, yxf xy
存在且 000
,, yxfyxf yxoxy
。(8 分)
【证明】注意到 xy
f 的定义表达式,令
00000000
,,,),, yxfyyxfyxxfyyxxfyxF
yxfyxxfyg ,, 00
,对固定的 x
则 00
, ygyygyxF ,由题设知道 yg 在 0
y 邻近可导,根据微分中值定理,得到
yxfxxfygyxF yy
10101
,,, ,其中 1
介于 0
x 和 xx 0 之间。又由题
设知道, yxf y
, 在 00
, yx 邻近关于变量 x 可导,所以
xfxfxxf yxyy
121010
,,, ,其中 2
介于 0
x 和 xxo
之间,也即 02
x
( 0x 时), 01
y ( 0y 时),得到
yxfyxF yx
12
,, ,所以
12
0000
00
,limlim
,
limlim, yx
xyxy
xy
f
yx
yxF
yxf
,考虑到 yx
f 在点 00
, yx 处连续,即证得
00
, yxf xy 存在且 000
,, yxfyxf yxoxy
.
必要性“由 xf 的连续性,故其在
1,
2
1
上有界,又函数数列 xfx
n
一致收敛且在该区间上
连续,则其极限函数 xg 在该区间上也连续,故 0lim11
1
xggf
x
。
充分性“设 Mxf ,因为 01 f ,导数数列 xfx
n
的极限函数 0xg ,考虑到 xf
在 1x 处连续,所以对 0 ,存在 0 (不妨设
2
1
),当 `11 x 时,
xffxf 1 ,由此我们得到:当 11 x 时, xfxfx
n
0 ,当
1
2
1
x 时, Mxfx
nn
10 ,显然 01lim
M
n
n
。综上所述, xfx
n
在
上一致收敛。
14.已知 xf 为区间 , 上可积函数,且其 Fuier 级数在 , 上一致收敛于 xf ,证明成
立 Parseval 等式:
1
22
2
02
2
1
n
nn
ba
a
dxxf 。(8 分)
【证明】由题设,
1
0
sincos
2 n
nn
nxbnxa
a
xf ,
所以 dxnxbnxa
a
xfdxxf
n
nn
1
02
sincos
2
11
1
0
sincos
1
2 n
nn
dxnxbnxaxfdxxf
a
(这里用到了收敛的一致性质,即和运
算于积分运算可交换次序)
11
2
0
sin
1
cos
1
2 n
n
n
n
nxdxxfbdxnxxfa
a
1
22
2
0
2 n
nn
ba
a
。
15..已知一元函数 x 在区间 ba, 上连续,令
xyxf , , ,,, bayx ,试证明(1) yxf , 是否连续?(2) yxf , 是否一
致连续?(8分)
�第13页,共13页
【证明】(1)由题设,对 bax ,0
, x 连续,即对 0 ,存在 0,01
x ,当
10
0 xx ,恒有 0
xx ,故对任意 ,,, 00
baDyx ,对任意
0 ,取 1
,则当
2
0
2
0
0 yyxx (此时 10
0 xx 满足),
000
,, xxyxfyxf
得知 yxf , 在点 0
, yx 处连续,由 0
, yx 的任意性,得到 yxf , 在 D 上处处连续。
(2)因为 x 在闭区间 ba, 上连续,故在闭区间 ba, 上一致连续,与(1)类似可以证明 yxf ,
是一致连续的。
16.设 yx
ff , 和 yx
f 在点 00
, yx 的某邻域内存在,且 yx
f 在点 00
, yx 处连续,试证明: 00
, yxf xy
存在且 000
,, yxfyxf yxoxy
。(8 分)
【证明】注意到 xy
f 的定义表达式,令
00000000
,,,),, yxfyyxfyxxfyyxxfyxF
yxfyxxfyg ,, 00
,对固定的 x
则 00
, ygyygyxF ,由题设知道 yg 在 0
y 邻近可导,根据微分中值定理,得到
yxfxxfygyxF yy
10101
,,, ,其中 1
介于 0
x 和 xx 0 之间。又由题
设知道, yxf y
, 在 00
, yx 邻近关于变量 x 可导,所以
xfxfxxf yxyy
121010
,,, ,其中 2
介于 0
x 和 xxo
之间,也即 02
x
( 0x 时), 01
y ( 0y 时),得到
yxfyxF yx
12
,, ,所以
12
0000
00
,limlim
,
limlim, yx
xyxy
xy
f
yx
yxF
yxf
,考虑到 yx
f 在点 00
, yx 处连续,即证得
00
, yxf xy 存在且 000
,, yxfyxf yxoxy
.
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