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文檔簡介
高數(shù)(上)期末試題
這套題是昨天我和群里另一位同學組的一套試卷,整體題量不是特別
大,沒有出特別偏的題目
考慮到大部分大學的期末高數(shù)題都出的很簡單,題目的選取比較偏向
于課本內容,部分題目是課本原題改編而來
如果你想做限時測試的話,建議用時是100分鐘(閉卷)
高數(shù)A和高數(shù)B的進度不同,所以若本試卷有你沒學到的內容,不做
即可
如果你喜歡這個系列,還請多多點贊支持,反饋好的話后面還會加更
模擬題
參考答案及解析
一、填空題(每小題3分,共10小題)
(1)
\lim\limits_{x\toO}\frac{\ln\cos
x}{x~2}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\cosx-
1}{x"2}=\lim\limits_{x\to0}\frac{-\frac{1}{2}x"2}{x"2}=-
\frac{1}{2}o
(2)
當x=l時,y=0
等式兩邊對x同時求導得:
/{'}-1+/{'}屋丫=0
當x=l時,/{'}=\frac{l}{2}
故切線方程為:y=\frac{l}{2}x-\frac{1}{2}
(3)
I=\int\frac{\ln\lnx}{x}dx=\int\ln\lnxd\lnx
設t=\lnx
I=\int\lntdt=t\lnt-\intdt=t\lnt-t+C
代入t=\lnx得:
I=\lnx\ln\lnx-\lnx+C
(4)
①因為\lim\limits_{x\toO}\frac{1+x}{l-e'{-x}}=\infty,故
x=0為鉛直漸近線
②因為\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{1+x}{1-e"{-x}}=0,故
y=0為水平漸進線
③因為
\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{y}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\f
rac{1+x){x}\frac{1}{l+e'{-x}}=1
\lim\limits_{x\to+\infty}\left(y-x
\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{1+x}{1-e^{-x}}-x
\right)=lo
故y=x+l為斜漸近線
所以本題答案為:3
(5)
(6)
\frac{dy}{dx}=2xe"{x"2}f"}\left(e"{x"2}\right)
\Rightarrowdy=2xe*{x"2}f*}\left(e*{x*2}\right)dx
(7)
由拉格朗日中值定理知:
\exists\xi\in\left(0,1\right),f"}\left(\xi
\right)=\frac{f\left(1\right)-f\left(0\right)}{1-0}<,
因為f{JJ}\left(x\right)>0,則f'{J}\left(x\right)單
調遞增
\Rightarrowf"{s}\left(0\right)<f"{s}\left(\xi\right)<
f"{s}\left(1\right)
\Rightarrowf"{5}\left(0\right)<f\left(1\right)-
f\left(0\right)<f"{,}\left(1\right)
(8)
設C=\int_{0}"{2}f\left(x\right)dx,則f\left(x
\right)=x"2-C
\Rightarrow\int_{0}"{2}f\left(x
\right)dx=\int_{0}*{2}x^2dx-C\int_{0}"2}dx
\RightarrowC=\frac{8}{3}-2C\RightarrowC=\frac{8}{9}
\Rightarrowf\left(x\right)=x"2-\frac{8}{9}
(9)
由題意知:極限\lim\limits_{x\toO}f\left(x\right)存在
①當a=l時
分母x-\sinx\sim\frac{1}{6}x"3,x\toO
由于分子的最高階數(shù)為2,此時極限必不存在
②當aWl時
分母ax-\sinx\sim\\left(a-1\right)x,x\toO
此時不論b取值如何,極限都必然存在
故aWl,b\inR
(10)
\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{2t}{
-e”-t}}=-2teXt}
\frac{d"{2}y}{dx2}=\frac{\frac{dy"{>}}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=
\frac{-2\left(t+1\right)e~t}{-e{-t}}=2\left(t+1
\right)e"{2t}o
當TVx<0時,t>0
故此時\frac{dy}{dx}<0,\frac{d'{2}y}此x"2}>0
\Rightarrowf\left(x\right)單調遞減且圖形為凹
二、解答題(共10分)
(1)
(2)
本題可利用洛必達直接計算,下面給出一種更簡便的解法
設f\left(x\right)=\sin\sinx
g\left(x\right)=\cos\cosx
由柯西中值定理知:
\exists\xi\in\left(\cosx,1\right),\frac{f\left(\cosx
\right)-f\left(1\right)}{g\left(\cosx\right)-g\left(1
J
\right)}=\frac{f"}\left(\xi\right)}{g~{}\left(\xi\right)}o
當x\to0時,\xi\tol
故\lim\limits_{x\toO}\frac{\sin\sin\cosx-\sin\sin
1}{\cos\cos\cosx-\cos\cos1}
=\lim\limits_{\xi\tol}\frac{f*{,}\left(\xi
\right)}{g^{'}\left(\xi\right)}
=\lim\limits_{\xi\tol}\frac{\cos\sin\xi\cos\xi}{\sin\cos\xi
\sin\xi)
=\frac{\cos\sinl\cosl}{\sin\cosl\sinl}
三、解答題(共10分)
由題意知x"2+px+q=0必有兩相異實根
分別設為a、b,則有:
y=\frac{l}{x2+px+q}=\frac{1}{\left(x-a\right)\left(x-b
\right)}=\frac{1}{a_b}\left[\frac{1}{x-a}-\frac{1}{x_b}
\right]o
故y"{\left(n\right)}=\frac{1}{a_b}\left[\frac{\left(-
1\right)"{n}n!}{\left(x-a\right)~{n+1}}-\frac{\left(-1
\right){n}n!}{\left(x-b\right)"{n+1}}\right]0
代入a=\frac{-p+\sqrt{p"2-4q}}{2},b=\frac{-p-\sqrt{p'2~
4q}}{2}
\Rightarrowy'{\left(n\right)}=\frac{1}{\sqrt{p"2-
4q}}\left[\frac{\left(-1\right){n}n!}{\left(x-\frac{-
p+\sqrt{p"2_4q}}{2}\right)"{n+1}}-\frac{\left(-1
\right)"{n}n!}{\left(x-\frac{-p-\sqrt{p'2-4q}}{2}
\right)"{n+1}}\right]0
四、解答題(共10分)
令t=\sqrt[3]{\frac{x+l}{x-1}}
則x=\frac{t3+1}{t3-1}
\Rightarrowdx=-\frac{6t2}{\left(t"3-l\right)2}dt
故\int\frac{1}{x2-1}\sqrt[3]{\frac{x+1}{x_l}}dx
=\int\frac{\left(-3T\right)2}{4t"3}t\frac{-
6t"2}{\left(t"3-l\right)2}dt
=-\frac{3}{2}\intdt
=-\frac{3}{2}t+C
=-\frac{3}{2}\sqrt[3]{\frac{x+l}{x_l}}+C
五、解答題(共13分)
(1)
令x=a+b-t
則\int_{a}"f\left(x\right)dx=\int_"{a}f\left(a+b-t
\right)d\left(a+b-t\right)
=\int_{a}f\left(a+b-t
\right)dt=\int_{a}*f\left(a+b-x\right)dx
故本題證畢
(2)
因為x=\frac{a+b}{2}為f\left(x\right)的對稱軸
則有f\left(a+b-x\right)=f\left(x\right)
令x=a+b-t
則\int_{a}"xf\left(x\right)dx=\int_"{a}\left(a+b-t
\right)f\left(a+b-t\right)d\left(a+b-t\right)o
=\int_{a}\left(a+b-t\right)f\left(a+b-t\right)dt
=\int_{a}*\left(a+b-t\right)f\left(t\right)dt
=\left(a+b\right)\int_{a}"f\left(t\right)dt-
\int_{a}"tf\left(t\right)dt
=\left(a+b\right)\int_{a}"f\left(x\right)dx-
\int_{a}"xf\left(x\right)dx
即\int_{a}"xf\left(x\right)dx=\left(a+b
\right)\int_{a}"f\left(x\right)dx-\int_{a}"xf\left(x
\right)dxo
故\int_{a}"xf\left(x
\right)dx=\frac{a+b){2}\int_{a}"{b:lf\left(x\right)dx
故本題證畢
六、解答題(共13分)
同濟高數(shù)上冊P282
七、解答題(共14分)
不妨設0\leqx_l\leqx_2\leq1
若上述范圍取等號則易證結論成立
故考慮0Vx」Vx_2Vl
在區(qū)間\left(0,x_l\right),\left(x_l,x_2
\right),\left(x_2,1\right)上分別使用拉格朗日中值定理
有f\left(x_l\right)-f\left(0\right)=x_lf入{'}\left(\xi_l
\right)
f\left(x_2\right)-f\left(x_l\right)=\left(x_2-x_l
\right)f"}\left(\xi_2\right)
f\left(l\right)-f\left(x_2\right)=\left(l-x_2
\right)f"}\left(\xi3\right)
故\left|f\left(x_l\right)-f\left(0\right)
\right|+\left|f\left(x_2\right)-f\left(x_l\right)
\right|+\left|f\left(l\right)-f\left(x_2\right)\right|0
=\left|x_lf-{'}\left(\xi_l\right)\right|+\left|
\left(x_2-x1\right)f{,}\left(\xi_2\right)\right|+\left|
\left(l-x_2\right)f"{'}\left(\xi3\right)\right10
=x_l\left|f-{'}\left(\xi_l\right)\right|+\lef
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