基础部分
- 设函数 f(x) 在区间 [0,1] 上连续,则
∫01f(x)dx=
A. n→∞limk=1∑nf(3n3k−1)3n1
B. n→∞limk=1∑nf(3n3k−1)n1
C. n→∞limk=1∑3nf(3nk−1)n1
D. n→∞limk=1∑3nf(3nk)n3
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答案:
B。
解析:
将 [0,1] 等分为 n 个小区间,每个小区间长度为 n1。取样点
ξk=3n3k−1=nk−1+3n2,
它位于第 k 个小区间 [nk−1,nk] 内。因此
n→∞limk=1∑nf(ξk)n1=∫01f(x)dx。
A 中各项所乘的小区间长度为 3n1,总长度仅为 31;C、D 的权重也不是对应等分长度,故均不正确。
- 计算
n→∞limn31[lnn1+4lnn2+⋯+(n−1)2lnnn−1]。
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答案:
−91。
解析:
原式可写为
n→∞limn1k=1∑n−1(nk)2lnnk。
这是函数 h(x)=x2lnx 在 [0,1] 上的黎曼和。虽然 lnx 在 x=0 处无界,但
x→0+limx2lnx=0,
故可将 h(0) 补定义为 0,从而
n→∞limn1k=1∑n−1h(nk)=∫01x2lnxdx。
分部积分得
∫01x2lnxdx=3x3lnx01−31∫01x2dx=−91。
- 甲、乙两人赛跑,图中实线和虚线分别为甲和乙的速度曲线(单位:m/s),三块阴影部分面积依次为 15,20,10,且当 t=0 时,甲在乙前面 10m 处,则在 [0,t3] 上,甲、乙相遇的次数为
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
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答案:
按当前题干与配套图,应为 0 次,现有选项中无正确项。
若原题中的“甲在乙前面 10m”应为“甲在乙后面 10m”,则答案为 B,即 2 次。
解析:
设甲、乙的位置之差为
D(t)=s甲(t)−s乙(t),
则
D(t)=D(0)+∫0t(v甲(u)−v乙(u))du。
配套图中,实线在三段内相对虚线的位置依次为上、下、上,所以 v甲−v乙 的有向面积依次为 15,−20,10。
按当前题干,D(0)=10,于是
D(t1)=10+15=25,
D(t2)=25−20=5,
D(t3)=5+10=15。
每一段内 D(t) 单调,且始终为正,因此甲一直在乙前面,两人相遇 0 次。这与选项 A—D 冲突,说明题干或选项存在错误。
若把初始条件改为甲在乙后面 10m,则 D(0)=−10,三个节点处依次为 5,−15,−5,前两段各发生一次过零,第三段不过零,共相遇 2 次。
- 设
M=∫−11(2x−2x1)1+x21+xdx,
N=∫−11(2x−2−x)x2dx,
K=∫011+xexdx,
则
A. M>N>K
B. N>K>M
C. K>M>N
D. K>N>M
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答案:
C。
解析:
记 h(x)=2x−2−x,则 h(x) 为奇函数。
由于 x2 为偶函数,h(x)x2 为奇函数,所以
N=0。
对 M,将 1+x21+x 分成偶部与奇部,得
M=∫−11h(x)1+x2xdx=2∫01h(x)1+x2xdx>0。
又因 xh(x) 在 (0,1] 上递增,故
0<h(x)≤h(1)x=23x。
于是
M≤3∫011+x2x2dx=3(1−4π)<1。
另一方面,ex>1+x(x>0),故
K=∫011+xexdx>∫011dx=1。
因此 K>M>N。
- 设 f(x) 是 (0,+∞) 内的正值连续函数,且 f′(x)<0,
g(x)=∫1xf(t)dt,
则 g(21) 和 g(23) 的可能取值是
A. −2,1
B. −2,3
C. 2,−1
D. 2,−3
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答案:
A。
解析:
因为 f(t)>0,所以
g(21)=−∫1/21f(t)dt<0,
g(23)=∫13/2f(t)dt>0。
又因 f 严格递减,且两个积分区间长度均为 21,所以
∫1/21f(t)dt>∫13/2f(t)dt,
即
−g(21)>g(23)>0。
四组选项中只有 (−2,1) 满足上述符号和大小关系。
- 设
f(x)={xlnx,x2+x,x>0,x≤0,
若 ∫abf(x)dx (a<b) 收敛,则 (a,b)=
A. (−1,1)
B. (−1,2)
C. (0,1)
D. (1,2)
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答案:
按现有题干,A、B、C、D 均收敛,题目无唯一正确选项。
解析:
当 x→0+ 时,
xlnx→0,
且反常积分
∫0cxlnxdx
收敛。因此将 f(0)=0 后,f 在 x=0 处连续;在其他有限点也连续。
四个选项给出的积分区间均为有限区间,故四个积分都存在且收敛。原题很可能漏掉了一个关于积分值的附加条件;仅凭当前题干不能选出唯一答案。
- 设函数 g(x) 在 [0,2π] 上连续,若在 (0,2π) 内 g′(x)≥0,则对任意 x∈(0,2π),有
A. ∫xπ/2g(t)dt≥∫xπ/2g(sint)dt
B. ∫x1g(t)dt≤∫x1g(sint)dt
C. ∫x1g(t)dt≥∫x1g(sint)dt
D. ∫xπ/2g(t)dt≤∫xπ/2g(sint)dt
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答案:
A。
解析:
在 0<t<2π 时,有 sint<t。又因 g′(x)≥0,所以 g 单调不减,从而
g(sint)≤g(t)。
在固定方向的区间 [x,2π] 上积分,得到
∫xπ/2g(sint)dt≤∫xπ/2g(t)dt。
故 A 正确。B、C 中当 x>1 时积分上下限倒置,不能对所有给定 x 保持所写不等号。
- 若 1−x2 是 xf(x) 的一个原函数,则
∫01f(x)1dx=
A. −1
B. 4π
C. −4π
D. 1
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答案:
C。
解析:
由原函数定义,
xf(x)=dxd1−x2=−1−x2x。
当 0<x<1 时,
f(x)=−1−x21,
故
∫01f(x)1dx=−∫011−x2dx=−4π。
- 计算
n→∞limi=1∑nin1。
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答案:
2。
解析:
原式为
n→∞limn1i=1∑ni/n1。
它对应广义积分 ∫01x−1/2dx 的黎曼和。该反常积分收敛,故
n→∞limn1i=1∑ni/n1=∫01xdx=2。
- 设 f(x) 是 (−∞,+∞) 上可导的奇函数,任意 x∈(−∞,+∞) 均有
f(x+1)−f(x)=f(1),
且 f(21)=0,则以下是偶函数的是
A. ∫0x[sinf(t)+f(t+1)]dt
B. ∫0x[sinf′(t)+f′(t+1)]dt
C. ∫0x[cosf(t)+f(t+2)]dt
D. ∫0x[cosf′(t)+f′(t+2)]dt
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答案:
A。
解析:
因为 f 为奇函数,
f(−21)=−f(21)=0。
在函数关系中令 x=−21,得
f(21)−f(−21)=f(1),
故 f(1)=0。于是
f(x+1)=f(x),
即 f 以 1 为周期,且 f′ 也以 1 为周期。又因为 f 为奇函数,所以 f′ 为偶函数。
A 中的被积函数化为
sinf(t)+f(t),
它是奇函数。奇函数从 0 到 x 的变上限积分是偶函数,因此 A 正确。
B、D 的被积函数为偶函数,其变上限积分为奇函数;C 的被积函数由一偶一奇两部分组成,一般不具确定奇偶性。
- 设 f(x) 是实数集上连续的偶函数,在 (−∞,0) 上有唯一零点 x0=−1,且 f′(x0)=1,则函数
F(x)=∫0xf(t)dt
的严格单调增区间是
A. (−∞,−1)
B. (−1,+∞)
C. (−1,1)
D. (1,+∞)
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答案:
C。
解析:
由 f′(−1)=1>0,可知 f 在 x=−1 附近由负变正。又因为 −1 是 (−∞,0) 内唯一零点,所以
f(x)<0(x<−1),
f(x)>0(−1<x<0)。
由于 f 是偶函数,其在正半轴上的符号关于原点对称,因此
f(x)>0(0<x<1),
f(x)<0(x>1)。
由微积分基本定理,F′(x)=f(x),故 F 的严格单调增区间为 (−1,1)。
- 设 f(x) 在 [0,2] 上单调连续,f(0)=1,f(2)=2,且对任意 x1,x2∈[0,2] 总有
f(2x1+x2)>2f(x1)+f(x2),
g(x) 是 f(x) 的反函数,
P=∫12g(x)dx,
则
A. 3<P<4
B. 2<P<3
C. 1<P<2
D. 0<P<1
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答案:
D。
解析:
由 f(0)<f(2) 且 f 单调可知,f 严格递增。题设中点不等式说明 f 严格凹。
函数与其反函数的积分恒等式为
∫02f(x)dx+∫12g(y)dy=2×2−0×1=4,
故
P=4−∫02f(x)dx。
严格凹函数的图像位于端点连线之上,而端点连线为
y=1+2x。
因此
∫02f(x)dx>∫02(1+2x)dx=3,
从而 P<1。又 g(y)>0(1<y<2),故 P>0。所以 0<P<1。
- 下列反常积分中,发散的是
A. ∫0+∞xe−xdx
B. ∫−∞+∞xe−x2dx
C. ∫−∞+∞1+x2arctanxdx
D. ∫−∞+∞1+x2xdx
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答案:
D。
解析:
A 中指数衰减快于多项式增长,积分绝对收敛。
B 中 ∣x∣e−x2 在两端可积,故绝对收敛,积分值为 0。
C 中当 ∣x∣→∞ 时,
1+x2arctanx=O(x21),
故绝对收敛。
D 中
∫0R1+x2xdx=21ln(1+R2)→+∞。
虽然其柯西主值为 0,但通常意义下的广义积分要求左右两部分分别收敛,故 D 发散。
- 若反常积分
∫0+∞(1+x)x1−plnxdx
收敛,则
A. p<1
B. p>1
C. 0≤p<1
D. 0<p≤1
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答案:
按现有选项无正确项;正确条件为 0<p<1。
解析:
当 x→0+ 时,
(1+x)x1−plnx∼xp−1lnx。
由幂函数型反常积分判别,∫01xp−1lnxdx 收敛当且仅当 p>0。
当 x→+∞ 时,
(1+x)x1−plnx∼xp−2lnx。
无穷远处收敛要求 p−2<−1,即 p<1。
两端同时收敛的充要条件为
0<p<1。
C 错在包含 p=0,D 错在包含 p=1,因此题目选项存在边界错误。
- 下列反常积分收敛的是
A. ∫2+∞xlnxdx
B. ∫0+∞e−x2dx
C. ∫−11sinxdx
D. ∫01ln2(1+x)xdx
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答案:
B。
解析:
A 的原函数为 lnlnx,当 x→+∞ 时趋于 +∞,故发散。
B 为高斯型积分,e−x2 在无穷远处快速衰减,积分收敛。
C 在 x=0 附近
sinx1∼x1,
故发散。
D 在 x=0 附近
ln(1+x)∼x,
故
ln2(1+x)x∼x1,
积分发散。
- 计算
n→∞limn21[n2−1+n2−22+⋯+n2−(n−1)2]。
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答案:
4π。
解析:
将每一项提出 n,原式化为
n→∞limn1k=1∑n−11−(nk)2。
这是函数 1−x2 在 [0,1] 上的黎曼和,因此
n→∞limn1k=1∑n−11−(nk)2=∫011−x2dx=4π。
几何上,该积分等于单位圆第一象限四分之一圆的面积。
- 计算
n→∞limi=1∑nn2+9i2n。
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答案:
31arctan3。
解析:
原式可写为
n→∞limn1i=1∑n1+9(i/n)21。
由黎曼和定义,
n→∞limn1i=1∑n1+9(i/n)21=∫011+9x2dx。
令 u=3x,得
∫011+9x2dx=31∫031+u2du=31arctan3。
- 定积分
I=∫π/4π/2xsinxdx
的值满足
A. 0≤I≤21
B. 21≤I≤22
C. 22≤I≤1
D. 1≤I≤22
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答案:
B。
解析:
函数 h(x)=xsinx 在 [4π,2π] 上单调递减,因此
h(2π)≤h(x)≤h(4π)。
区间长度为 4π,故
4π⋅π/2sin(π/2)≤I≤4π⋅π/4sin(π/4),
即
21≤I≤22。
- 设 f(x)≡0 为 (−∞,+∞) 上可导的奇函数,则下列函数为奇函数的是
A. x3∫0xf′(t)dt
B. ∫0xf(−t)dt
C. ∫0x[f′(t)+f(t)]dt
D. ∫0x∣f(t)∣dt
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答案:
D。
解析:
因为 f 为奇函数,所以 f(0)=0,且 f′ 为偶函数。
A 中
∫0xf′(t)dt=f(x),
故该函数为 x3f(x)。两个奇函数的乘积为偶函数。
B 中 f(−t)=−f(t) 仍为奇函数,奇函数从 0 到 x 的积分为偶函数。
C 中
∫0x[f′(t)+f(t)]dt=f(x)+∫0xf(t)dt,
前一项为奇函数,后一项为偶函数,一般不具有确定奇偶性。
D 中 ∣f(t)∣ 为偶函数,偶函数从 0 到 x 的变上限积分为奇函数。因此选 D。
- 设
M=∫−π/2π/21+x2xcos5xdx,
N=∫−π/2π/2(x2sinx+sin2xcosx)dx,
P=∫−π/2π/2(sin3x−cos4x)dx,
则有
A. N<P<M
B. M<P<N
C. N≤M<P
D. P<M<N
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答案:
D。
解析:
1+x2xcos5x 为奇函数,故
M=0。
在 N 中,x2sinx 为奇函数,积分为 0;sin2xcosx 为偶函数,因此
N=2∫0π/2sin2xcosxdx=2∫01u2du=32。
在 P 中,sin3x 为奇函数,积分为 0,故
P=−∫−π/2π/2cos4xdx<0。
事实上 P=−83π。因此
P<M<N。
- 设常数 a,b 使反常积分
∫01xa(tan2πx)blnxdx
收敛,则
A. a+b>1 且 b>−2
B. a+b<1 且 b>−2
C. a+b>1 且 b<−2
D. a+b<1 且 b<−2
查看答案与解析
答案:
B。
解析:
当 x→0+ 时,
tan2πx∼2πx,
故被积函数等价于常数倍的
x−(a+b)lnx。
在 0 附近收敛要求
a+b<1。
当 x→1− 时,令 u=1−x,则
tan2πx=cot2πu∼πu2,
且 lnx∼−(1−x)=−u。因此被积函数等价于常数倍的
ub+1。
在 u=0 附近收敛要求
b+1>−1,即 b>−2。
所以应满足 a+b<1 且 b>−2。
- 设
F(x)=∫0x(t−[t])dt,
其中 [x] 表示不超过 x 的最大整数,则
F−′(1)−F+′(1)=
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答案:
1。
解析:
记 h(t)=t−[t]。当 t→1− 时,[t]=0,故
t→1−limh(t)=1。
当 t→1+ 时,[t]=1,故
t→1+limh(t)=0。
变上限积分的一侧导数分别等于被积函数在该点的一侧极限,因此
F−′(1)=1,
F+′(1)=0。
故
F−′(1)−F+′(1)=1。
- 下列命题中不成立的是
A. 若 f(x) 连续,x∈[a,b],则 ∫axf(t)dt 是 f(x) 的一个原函数
B. 若 f(x) 可积,x∈[a,b],则 f(x) 在 (a,b) 内存在原函数
C. 若 f(x) 连续且为奇函数,x∈[−a,a],则 ∫−aaf(x)dx=0
D. 若 f(x) 连续,T 为其周期,则 ∫aa+Tf(x)dx=∫0Tf(x)dx
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答案:
B。
解析:
A 是微积分基本定理的直接结论。
B 不成立。可积函数不一定有原函数。例如阶跃函数虽然黎曼可积,但具有跳跃间断点;而导函数具有达布性质,不可能出现跳跃,因此该函数不可能是某个函数的导数。
C 是奇函数在对称区间上的积分性质。
D 是周期函数在任意一个完整周期上的积分不变性。
- 设
f(x−5)=x2−10x4,
则
∫04f(2x+1)dx
A. 为反常积分,且发散
B. 为反常积分,且收敛
C. 不是反常积分,且其值为 10
D. 不是反常积分,且其值为 4π
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答案:
A。
解析:
令 u=x−5,则原关系给出
f(u)=(u+5)2−10(u+5)4=u2−254。
因此
f(2x+1)=(2x+1)2−254=x2+x−61=(x−2)(x+3)1。
被积函数在积分区间内部 x=2 处有无穷间断点,所以该积分是反常积分。且在 x=2 附近被积函数与常数倍的 x−21 同阶,左右两侧积分均不收敛,故该反常积分发散。
- 下列表达式中正确的是
A. ∫π2π∣sinx∣dx≤∫π2πsin2xdx
B. ∫−π/4π/41+cosxxdx<∫−π/4π/4(1+x4sinx+1+x21)dx
C. ∫abf(x)dx≤∫cdf(x)dx,其中 [a,b]⊂[c,d],f(x) 在 [c,d] 上连续
D. ∫−11∣f(x)∣dx=2∫01∣f(x)∣dx,其中 f(x) 在 [−1,1] 上连续
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答案:
B。
解析:
A 中
∫π2π∣sinx∣dx=2,
而
∫π2πsin2xdx=2π<2,
故 A 错误。
B 左端被积函数 1+cosxx 为奇函数,所以左端积分为 0。右端第一项为奇函数,积分为 0;第二项为正函数,故右端积分严格大于 0。因此 B 正确。
C 未要求 f(x)≥0,扩大积分区间后积分值不一定增大。
D 只有在 ∣f(x)∣ 为偶函数,即 ∣f(−x)∣=∣f(x)∣ 时才成立;一般连续函数不满足该条件。
强化部分
- 计算
n→∞limi=1∑n1+cos2niπ1−cosnπ。
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答案:
π。
解析:
将与 i 无关的分子提出,得
i=1∑n1+cos2niπ1−cosnπ=n(1−cosnπ)⋅n1i=1∑n1+cos2niπ1。
第一因子满足
n(1−cosnπ)→2π2。
第二因子是黎曼和:
n1i=1∑n1+cos2niπ1→∫011+cos2πxdx。
令 u=2πx,则
∫011+cos2πxdx=π2∫0π/21+cosudu。
利用 1+cosu=2cos22u,得
π2∫0π/21+cosudu=π1∫0π/2sec22udu=π2。
因此原极限为
2π2⋅π2=π。
- 设 f(x) 连续,则
n→∞limk=1∑nn2k−21+nf(2n2k−1)=
A. ∫01(x+21)f(x)dx
B. ∫01(x+1−2n1)f(x−2n1)dx
C. ∫01(x+1)f(x)dx
D. ∫01(x+21+n1)f(x−n1)dx
查看答案与解析
答案:
C。
解析:
令
ξk=2n2k−1=nk−21,
则
n2k−21+n=n1(ξk+1)。
故原和式为
n1k=1∑n(ξk+1)f(ξk),
这是函数 (x+1)f(x) 在 [0,1] 上的中点型黎曼和。因此极限为
∫01(x+1)f(x)dx。
- 设 f(x) 在 [0,1] 上可积,则
n→∞limi=0∑n−1ln[1+n1f(ni)]=
A. ∫01ln[1+nf(x)]dx
B. ∫01ln[1+f(x)]dx
C. ∫01f(x)dx
D. ∫01f2(x)dx
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答案:
C。
解析:
可积函数在闭区间上有界,设 ∣f(x)∣≤M。当 n 足够大时,括号内恒为正。利用
ln(1+u)=u+O(u2)(u→0),
且余项对 ∣u∣≤M/n 一致成立,有
ln[1+n1f(ni)]=n1f(ni)+O(n21)。
求和后,全部余项为 O(1/n)→0。因此
i=0∑n−1ln[1+n1f(ni)]=n1i=0∑n−1f(ni)+o(1)。
右侧黎曼和趋于 ∫01f(x)dx。
- 设
I1=∫02πxsinxdx,
I2=∫02π2π−xsinxdx,
I3=∫02πx(2π−x)sinxdx,
则
A. I3<I1<I2
B. I3<I2<I1
C. I2<I3<I1
D. I1<I2<I3
查看答案与解析
答案:
C。
解析:
在 I2 中令 u=2π−x,则
I2=−∫02πusinudu=−I1。
又由部分分式
x(2π−x)1=2π1(x1+2π−x1),
得
I3=2π1(I1+I2)=0。
下面判断 I1 的符号。将 [π,2π] 上的积分作代换 x=2π−u,得
I1=∫0πsinx(x1−2π−x1)dx。
在 0<x<π 时,sinx>0 且 x<2π−x,故括号内为正,因此 I1>0。于是
I2=−I1<0=I3<I1。
- 设
I1=∫02πsinx2dx,
I2=∫−π/4π/41+sinx1dx,
则
A. I1>0,I2>0
B. I1<0,I2<0
C. I1>0,I2<0
D. I1<0,I2>0
查看答案与解析
答案:
A。
解析:
对 I1 令 u=x2,得
I1=21∫02πusinudu。
将第二个半周期与第一个半周期配对:
I1=21∫0πsinu(u1−2π−u1)du。
当 0<u<π 时,括号内为正,且 sinu>0,故 I1>0。
对 I2,在积分区间内 1+sinx>0,所以被积函数恒正,直接得到 I2>0。也可计算
1+sinx1=sec2x−secxtanx,
从而 I2=2>0。
- 设 f(x) 在 [0,1] 上连续,且
∫012x2f(x)dx≥∫01f2(x)dx+51,
则 f(x)=
查看答案与解析
答案:
f(x)=x2。
解析:
因为
∫01x4dx=51,
题设不等式可改写为
∫01[f2(x)−2x2f(x)+x4]dx≤0,
即
∫01[f(x)−x2]2dx≤0。
被积函数非负,因此积分只能等于 0。又因 f(x)−x2 连续,故必有
[f(x)−x2]2≡0,
即 f(x)=x2。
- 设
f(x)=∫0∣sinx∣et2dt,
g(x)=∫0∣x∣sint2dt,
则在 (−π,π) 内
A. f(x) 是可导的奇函数
B. g(x) 是可导的偶函数
C. f(x) 是奇函数且 f′(0) 不存在
D. g(x) 是偶函数且 g′(0) 不存在
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答案:
B。
解析:
由于 ∣sin(−x)∣=∣sinx∣,所以 f(x) 为偶函数,而不是奇函数。且当 x→0 时,
f(x)∼∣sinx∣∼∣x∣,
故 f′(0) 不存在。
同理,g(x) 由上限 ∣x∣ 决定,故为偶函数。又因
sint2∼t2(t→0),
所以
g(x)∼∫0∣x∣t2dt=3∣x∣3。
因此
x→0limxg(x)−g(0)=0,
即 g′(0)=0。在 x=0 处由复合函数求导也可知 g 可导,故 B 正确。
- 设
f(x)=3x−1−x2∫01f2(x)dx,
求 f(x) 的表达式。
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答案:
按积分变量应理解为哑变量,即
f(x)=3x−1−x2∫01f2(t)dt。
共有两组解:
f1(x)=3x−31−x2,
f2(x)=3x−231−x2,
其中 0≤x≤1(若仅讨论根式定义域,可写 ∣x∣≤1)。
解析:
令
A=∫01f2(t)dt≥0,
则
f(x)=3x−A1−x2。
代回 A 的定义:
A=∫01[3x−A1−x2]2dx。
利用
∫01x2dx=31,
∫01x1−x2dx=31,
∫01(1−x2)dx=32,
得到
A=3−2A+32A2。
因此
2A2−9A+9=0,
解得
A=3或A=23。
分别代入即得上述两组函数。
- 设常数 m>0,n>0,则
∫0nx[xm]dx
A. 仅与 m 有关
B. 仅与 n 有关
C. 与 m,n 均有关
D. 与 m,n 均无关
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答案:
C。
解析:
当 x→0+ 时,[xm]∼xm,故被积函数与 mx−1/2 同阶,积分在 0 附近收敛。
积分上限直接含有 n,改变 n 会改变积分区间,因而一般会改变积分值;同时被积函数中的阶梯函数 [xm] 随 m 改变,其跳跃点 x=km 也随之改变。因此该积分一般同时依赖于 m 和 n。
- 设 p,q 为正常数,若
∫01xp∣lnx∣qdx
收敛,则
A. p<1,q<1
B. p>1,q<1
C. p<1,q>1
D. p>1,q>1
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答案:
A。
解析:
在 x→1− 时,∣lnx∣∼1−x,故被积函数与 (1−x)−q 同阶。该端点收敛要求
q<1。
在 x→0+ 时,令 x=e−t,则
dx=−e−tdt,
积分尾部化为
∫+∞e(p−1)tt−qdt。
因 q>0,该积分在无穷远处收敛要求 p<1;若 p=1,则要求 q>1,但这与 x=1 处所需的 q<1 矛盾。
故整体收敛必有 p<1,q<1。
- 若函数
f(x)=∫2+∞t(lnt)x+1dt
存在,则该函数的最小值点为
A. −lnln21
B. −lnln2
C. ln21
D. ln2
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答案:
A。
解析:
令 u=lnt,则
f(x)=∫ln2+∞u−x−1du。
该积分存在当且仅当 x>0,且
f(x)=x(ln2)−x。
取对数:
lnf(x)=−xlnln2−lnx。
求导得
f(x)f′(x)=−lnln2−x1。
令 f′(x)=0,得
x0=−lnln21。
由于 0<ln2<1,所以 lnln2<0,从而 x0>0。且导数在 x0 左负右正,故该点为唯一最小值点。
- 设 p 为常数,若反常积分
∫01xp(1−x)1−plnxdx
收敛,则 p 的取值范围是
A. (−1,1)
B. (−1,2)
C. (−∞,1)
D. (−∞,2)
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答案:
A。
解析:
当 x→0+ 时,(1−x)1−p→1,被积函数与 x−plnx 同阶。该端点收敛要求
p<1。
当 x→1− 时,lnx∼−(1−x),故被积函数与
−(1−x)p
同阶。该端点收敛要求
p>−1。
因此
−1<p<1。
- 设非负函数 f(x) 在 [0,+∞) 上具有有界导数,给出以下四个命题:
①若 ∫0+∞f2(x)dx 收敛,则 ∫0+∞f(x)dx 收敛;
②若 ∫0+∞f(x)dx 收敛,则 ∫0+∞f2(x)dx 收敛;
③若 x→+∞limx2f(x) 存在,则 ∫0+∞f(x)dx 收敛;
④若 ∫0+∞f(x)dx 收敛,则 x→+∞limx2f(x) 存在。
其中,真命题的个数为
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
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答案:
B,即有两个真命题:②、③。
解析:
①错误。取
f(x)=1+x1,
则 f≥0,导数有界,∫0+∞f2(x)dx 收敛,但 ∫0+∞f(x)dx 发散。
②正确。导数有界说明 f 一致连续。非负函数的广义积分收敛时,由一致连续性可得 f(x)→0,因而 f 在 [0,+∞) 上有界。设 0≤f(x)≤M,则
f2(x)≤Mf(x),
由比较判别法知 ∫0+∞f2(x)dx 收敛。
③正确。若有限极限 x→+∞limx2f(x) 存在,则存在 C>0,使充分大时
0≤f(x)≤x2C,
故积分由比较判别法收敛。
④错误。可构造一列互不相交的三角形小峰:在 x=n 处峰高取 1/n2,两侧斜率绝对值不超过 1,峰宽取 2/n2。则导数有界,峰面积之和与 ∑1/n4 同阶,故积分收敛;但在峰顶 x2f(x)=1,在峰间又等于 0,所以 x2f(x) 无极限。
- 若反常积分
∫1+∞e−cosx1−e−1xkdx
收敛,则 k 的取值范围是
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答案:
k<1。
解析:
当 x→+∞ 时,
cosx1=1−2x21+O(x41)。
因此
−cosx1=−1+2x21+O(x41),
进而
e−cos(1/x)−e−1=e−1e2x21+O(1/x4)−1∼2x2e−1。
故原被积函数与常数倍的 xk−2 同阶。无穷远处的幂函数积分收敛要求
k−2<−1,
即 k<1。
- 下列反常积分中发散的是
A. ∫0+∞xe−xdx
B. ∫0+∞x2e−x2dx
C. ∫0+∞xln2xdx
D. ∫0+∞(x+2)ln2(x+2)dx
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答案:
C。
解析:
A 在 x=0 附近与 x−1/2 同阶,在无穷远处有指数衰减,故收敛。
B 在 0 附近连续,在无穷远处有指数衰减,故收敛。
C 在 x=1 处出现内部奇点。由于 lnx∼x−1,
xln2x1∼(x−1)21,
故积分发散。
D 在 x=0 处连续;令 u=ln(x+2),则
∫0+∞(x+2)ln2(x+2)dx=∫ln2+∞u2du,
故收敛。
- 下列反常积分中收敛的是
A. ∫1+∞x2−1dx
B. ∫1+∞x(x−1)dx
C. ∫1+∞x2x2−1dx
D. ∫1+∞x(x2−1)dx
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答案:
C。
解析:
在 x→1+ 时,A、B、C 的被积函数均与常数倍的 (x−1)−1/2 同阶,因此在下端点均可积;D 与 (x−1)−1 同阶,故在 x=1 处发散。
在 x→+∞ 时,A、B 均与 1/x 同阶,故发散;C 与 1/x3 同阶,故收敛。
因此只有 C 在两个端点都收敛。
- 设 y=y(x) 满足
[(1+x)y−1]dx+x(1+x)dy=0,
y(1)=ln2。
(1) 求 y=y(x) 的表达式及定义域;
(2) 记 f(x)=∫−1xy(∣t∣)dt,求 f′(0)。
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答案:
(1)
y(x)=⎩⎨⎧xln(1+x),1,x>0,x=0,
由初值问题直接确定的解区间为 (0,+∞);在 x=0 处作连续补定义后可写在 [0,+∞) 上。若要求按同一公式作最大连续延拓,则可延拓至 (−1,+∞)。
(2) f′(0)=1。
解析:
将微分方程除以 x(1+x)(先在 x>0 上讨论),得
y′+x1y=x(1+x)1。
积分因子为 x,故
(xy)′=1+x1。
积分得
xy=ln(1+x)+C。
利用 y(1)=ln2,得 C=0,于是
y(x)=xln(1+x)(x>0)。
又
x→0+limxln(1+x)=1,
故补定义 y(0)=1 后连续。
由于 y(∣t∣) 在 t=0 连续,由微积分基本定理,
f′(0)=y(∣0∣)=y(0)=1。
- 设
f(x)=n→∞limnxe−n2x2+e−n24x2+⋯+e−x2,
求:
(1) f(x) 的表达式;
(2) 曲线 y=ex2f(x) 的拐点。
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答案:
(1) f(x)=∫0xe−u2du;
(2) 唯一拐点为 (0,0)。
解析:
和式可写为
f(x)=xn→∞limn1k=1∑ne−x2(k/n)2。
这是函数 e−x2t2 在 [0,1] 上的黎曼和,因此
f(x)=x∫01e−x2t2dt。
令 u=xt,无论 x 正负均可得到
f(x)=∫0xe−u2du。
设
Y(x)=ex2f(x)。
由于 f′(x)=e−x2,有
Y′(x)=2xY(x)+1,
继而
Y′′(x)=2Y(x)+2xY′(x)=2(1+2x2)Y(x)+2x。
当 x>0 时,f(x)>0,从而 Y(x)>0,故 Y′′(x)>0;当 x<0 时,f(x)<0,从而 Y(x)<0,且 2x<0,故 Y′′(x)<0。
在 x=0 时,Y(0)=0 且 Y′′(0)=0,凹凸性在此改变。因此唯一拐点为 (0,0)。
- 设 f(x)=x2,f[φ(x)]=−x2+2x+3,且 φ(x)≥0,则
n→∞limn31i=1∑ni2(n−i)⋅n+φ(x)1=
A. 121
B. 61
C. 31
D. 32
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答案:
A。
解析:
由 f(u)=u2 及 φ(x)≥0,可得
φ(x)=−x2+2x+3,
在其定义域内,对固定的 x,φ(x) 是与 n 无关的常数。
利用求和公式,
i=1∑ni2(n−i)=ni=1∑ni2−i=1∑ni3,
即
i=1∑ni2(n−i)=6n2(n+1)(2n+1)−4n2(n+1)2=12n2(n2−1)。
因此原式等于
n→∞lim12n3[n+φ(x)]n2(n2−1)=n→∞lim12n[n+φ(x)]n2−1=121。