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1、烦恼多多少少,放松必不可少;给自己一个微笑,迎来的将是一片美好!2023年青海考研数学三试题及答案一、选择题:110小题,每小题5分,共50分.在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的,请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.1. 已知函数,则( ).A. 不存在,存在B. 存在,不存在C. 存在,存在D. 不存在,不存在【答案】A.【解析】由已知,则,.当时,;当时,;所以不存在.又,存在.故选A.2. 函数的一个原函数为( ).ABCD【答案】D.【解析】由已知,即连续.所以在处连续且可导,排除A,C.又时,排除B.故选D.3. 若的通解在上有界,则( ).A.B.C.D.
2、【答案】D.【解析】微分方程的特征方程为.若 ,则通解为;若,则通解为;若,则通解为.由于在上有界,若,则中时通解无界,若,则中时通解无界,故.时,若 ,则,通解为,在上有界.时,若,则,通解为,在上无界.综上可得,.4. 设,且与收敛,绝对收敛是绝对收敛的( ).A.充分必要条件B.充分不必要条件 C.必要不充分条件D.既非充分又非必要条件【解析】由已知条件可知为收敛的正项级数,进而绝对收敛.设绝对收敛,则由与比较判别法,得 绝对收玫;设绝对收敛,则由与比较判别法,得绝对收敛.故选A.5. 为可逆矩阵,为单位阵,为的伴随矩阵,则A.B.C.D.【答案】B.【解析】由于,故.故选B.6. 的规
3、范形为A.B.C.D.【答案】B【解析】,二次型的矩阵为, ,故规范形为,故选B.7.已知向量组 ,若 既可由 线性表示,又可由线性表示,则( )A. B. C. D. 【答案】D.【解析】设,则,对关于的方程组的系数矩阵作初等变换化为最简形,解得,故.8.设服从参数为1的泊松分布,则( ).A.B.C.D.【答案】C.【解析】方法一:由已知可得,,,故.故选C.方法二:由于,于是于是.由已知可得,,,故.故选C.9.设为来自总体的简单随机样本,为来自总体的简单随机样本,且两样本相互独立,记,则( )A. B. C. D. 【答案】D.【解析】由两样本相互独立可得与相互独立,且,因此,故选D.
4、10. 已知总体服从正态分布,其中为未知参数,为来自总体的简单随机样本,记,若,则( ).A. B. C. D.【答案】A.【解析】由与,为来自总体的简单随机样本,相互独立,且,因而,令,所以的概率密度为,所以,由,即,解得,故选A.二、填空题:1116小题,每小题5分,共30分.请将答案写在答题纸指定位置上.11求极限_.【答案】.【解析】.12已知函数满足,且,则_.【答案】.【解析】由已知,则,所以,即,从而,又,解得,故,.13._.【答案】.【解析】令,则,且,从而可得微分方程,解得,又,解得,故.14.某公司在时刻的资产为,则从时刻到时刻的平均资产等于,假设连续且,则_.【答案】.
5、【解析】由已知可得,整理变形,等式两边求导,即,解得一阶线性微分方程通解为,又,解得,故.15. 有解,其中为常数,若 ,则_.【答案】 【解析】方程组有解,则 ,故.16. 设随机变量与相互独立,且,则与的相关系数为_.【答案】【解析】由题意可得,又由与相互独立可知,故三、解答题:1722小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.17.(本题满分10分)已知函数满足,且.(1)求的值;(2)判断是否为函数的极值点.【解】(1)将代入得.方程两边对求导得,将代入上式得,解得.(2)由(1)知,上式两边再对求导得将代入上式得,所以是函数的极大值点.18.(本题满分12分)已知平面区
6、域,(1)求平面区域的面积.(2)求平面区域绕一周所形成得旋转体的体积【解】(1).(2) .19.(本题满分12分)已知,求.【解】令,则20.(本题满分12分)设函数在上有二阶连续导数.(1)证明:若,存在,使得;(2)若在上存在极值,证明:存在,使得.【证明】(1)将在处展开为,其中介于与之间.分别令和,则,两式相加可得,又函数在上有二阶连续导数,由介值定理知存在,使得,即.(2)设在处取得极值,则.将在处展开为,其中介于与之间.分别令和,则,两式相减可得,所以,即.21.(本题满分12分)设矩阵满足对任意的均有.(1)求(2)求可逆矩阵与对角阵,使得.【解】(1)由,得,即方程组对任意的均成立,故.(2),特征值为.,;,;,令 ,则.22.(本题满分12分)设随机变量的概率密度函数为,令.(1)求的分布函数;(2)求的概率密度函数;(3)判断的数学期望是否存在.【解】(1)设的分布函数为,由分布函数的定义可得.(2)设的分布函数为,概率密度为,由分布函数的定义可得,当时,;当时,.综上,故的概率密度函数(3)由(2)知,故的数学期望不存在.
