专升本高等数学练习题(学生版)[1]

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精英数学—1—山东专升本高等数学习题解析朱老师:Email:elitemaths@163.comTel:13954126165一、函数、极限与连续1.求下列函数的定义域:(1)y=216x+xsinln,(2)y=)12arcsin(312xx.解(1)由所给函数知,要使函数y有定义,必须满足两种情况,偶次根式的被开方式大于等于零或对数函数符号内的式子为正,可建立不等式组,并求出联立不等式组的解.即,0sin,0162xx推得2,1,0π)12(π244nnxnx这两个不等式的公共解为π4x与π0x所以函数的定义域为)π,4[)π,0(.(2)由所给函数知,要使函数有定义,必须分母不为零且偶次根式的被开方式非负;反正弦函数符号内的式子绝对值小于等于1.可建立不等式组,并求出联立不等式组的解.即,112,03,032xxx推得,40,33xx即30x,因此,所给函数的定义域为)3,0[.2.设)(xf的定义域为)1,0(,求)(tanxf的定义域.解:令xutan,则)(uf的定义域为)1,0(u)1,0(tanx,x(k,k+4),kZ,)(tanxf的定义域为x(k,k+4),kZ.3.设)(xf=x11,求)]([xff,)]([xfff.解:)]([xff=)(11xf=x1111=x11(x1,0),)]([xfff=)]([11xff=)11(11x=x(x0,1).4.求下列极限:(1)123lim21xxxx,(2)652134lim2434xxxxx,精英数学—2—解:原式=1)1)(2(lim1xxxx解:原式=424652134limxxxxx=)2(lim1xx=2.(抓大头)=1.(恒等变换之后“能代就代”)(3)xxx222lim2,(4)330sintanlimxxx,解:原式=)22)(2()22)(22(lim2xxxxx解:0x时33~tanxx,=221lim2xx33~sinxx,=41.(恒等变换之后“能代就代”)原式=330limxxx=1lim0x=1.(等价)(5))100sin(limxxx,(6)2121lim()11xxx,解:原式=100limsinlimxxxx解:原式=2211212(1)lim()lim111xxxxxx=0+100=100(无穷小的性质)11(1)11limlim(1)(1)12xxxxxx.(7)215limxxx.解:原式=52115limxxx.(抓大头)(8)11lim21xxx.解:因为0)1(lim1xx而0)1(lim21xx,求该式的极限需用无穷小与无穷大关系定理解决.因为011lim21xxx,所以当1x时,112xx是无穷小量,因而它的倒数是无穷大量,即11lim21xxx.精英数学—3—(9)3sinlim1xxxx.解:不能直接运用极限运算法则,因为当x时分子,极限不存在,但sinx是有界函数,即sin1x而0111lim1lim33xxxxxx,因此当x时,31xx为无穷小量.根据有界函数与无穷小乘积仍为无穷小定理,即得3sinlim01xxxx.(10)203coscoslimxxxx.解:分子先用和差化积公式变形,然后再用重要极限公式求极限原式=202sinsin2limxxxx=441)22sin4(limsinlim0xxxxxx.(也可用洛必达法则)(11)xxx)11(lim2.解一原式=10])11[(lim)11(lim)11()11(limxxxxxxxxxxx=1ee1,解二原式=)1()(2])11[(lim2xxxx=1e0.(12)30tansinlimxxxx.解:xxxx30sinsintanlim=xxxxxcos)cos1(sinlim3020sin(1cos)1limcosxxxxxx=2202sin2limxxx=21(222~2sin,0xxx).(等价替换)5.求下列极限(1)201cotlimxxxx(2))eeln()3ln(coslim33xxxx(3))]1ln(11[lim20xxxx(4))ln(lim0xxnx(5)xxxcos1lim解:(1)由于0x时,1tancotxxxx,故原极限为00型,用洛必达法则精英数学—4—所以xxxxxxxxxxsinsincoslim1cotlim202030sincoslimxxxxx(分母等价无穷小代换)20cossincoslim3xxxxxx01sinlim3xxx31.(2)此极限为,可直接应用洛必达法则所以)eeln()3ln(coslim33xxxx=)eeln()3ln(limcoslim333xxxxx3eelime1lim3cos333xxxxxxxelim3cose1333cos.(3)所求极限为型,不能直接用洛必达法则,通分后可变成00或型.)]1ln(11[lim20xxxxxxxxxxx2111lim)1ln(lim02021)1(21lim)1(211lim00xxxxxx.(4)所求极限为0型,得nxnxxxxx100lnlimlnlim(型)=11011limnxxnx=.01limlim0110nxnxnxxnx(5)此极限为型,用洛必达法则,得1sin1limcoslimxxxxxx不存在,因此洛必达法则失效!但101cos1lim11cos11limcoslimxxxxxxxxxx.精英数学—5—6.求下列函数的极限:(1)42lim22xxx,(2),1,1sin2xaxxxf,0,0xx当a为何值时,)(xf在0x的极限存在.解:(1)41)2)(2(2lim42lim222xxxxxxx,41)2)(2(2lim42lim222xxxxxxx,因为左极限不等于右极限,所以极限不存在.(2)由于函数在分段点0x处,两边的表达式不同,因此一般要考虑在分段点0x处的左极限与右极限.于是,有aaxxaxxxfxxxx0000lim)1sin(lim)1sin(lim)(lim,1)1(lim)(lim200xxfxx,为使)(lim0xfx存在,必须有)(lim0xfx=)(lim0xfx,因此,当a=1时,)(lim0xfx存在且)(lim0xfx=1.7.讨论函数,1sin,)(xxxxf00xx,在点0x处的连续性.解:由于函数在分段点0x处两边的表达式不同,因此,一般要考虑在分段点0x处的左极限与右极限.因而有01sinlim)(lim,0lim)(lim0000xxxfxxfxxxx,而,0)0(f即0)0()(lim)(lim00fxfxfxx,由函数在一点连续的充要条件知)(xf在0x处连续.8.求函数xxxxf)1(1)(2的间断点,并判断其类型:解:由初等函数在其定义区间上连续知)(xf的间断点为1,0xx.21lim)(lim11xxxfxx而)(xf在1x处无定义,故1x为其可去间断点.又xxxfx1lim)(00x为)(xf的无穷间断点.综上得1x为)(xf的可去间断点,0x为)(xf的无穷间断点.精英数学—6—二、一元函数微分学1.判断:(1)若曲线y=)(xf处处有切线,则y=)(xf必处处可导.答:命题错误.如:xy22处处有切线,但在0x处不可导.(2)若Aaxafxfax)()(lim(A为常数),试判断下列命题是否正确.①)(xf在点ax处可导,②)(xf在点ax处连续,③)()(afxf=)()(axoaxA.答:命题①、②、③全正确.(3)若)(xf,)(xg在点0x处都不可导,则)()(xgxf点0x处也一定不可导.答:命题不成立.如:)(xf=,0,,0,0xxx)(xg=,0,0,0,xxx)(xf,)(xg在x=0处均不可导,但其和函数)(xf+)(xg=x在x=0处可导.(4)若)(xf在点0x处可导,)(xg在点0x处不可导,则)(xf+)(xg在点0x处一定不可导.答:命题成立.原因:若)(xf+)(xg在0x处可导,由)(xf在0x处点可导知)(xg=[)(xf+)(xg])(xf在0x点处也可导,矛盾.(5))('0xf与)]'([0xf有区别.答:命题成立.因为)('0xf表示0)(xxxf在处的导数;)]'([0xf表示对0)(xxxf在处的函数值求导,且结果为0.(6)设)(xfy在点0x的某邻域有定义,且)(0xxf)(0xf=2)(xbxa,其中ba,为常数,下列命题哪个正确?①xf在点0x处可导,且axf0,②xf在点0x处可微,且xaxfxxd|d0,③xaxfxxf00(||x很小时).答:①、②、③三个命题全正确.2.已知xxcos)'(sin,利用导数定义求极限xxx1)2πsin(lim0.精英数学—7—解:xxx1)2πsin(lim0=xxx2sin)2πsin(lim0=2π|)'(sinxx=2πcos=0.3.求,,xxxf1ln)(00xx,的导数.解:当0x时,xxf11)(,当0x时,1)(xf,当0x时,xfxfxfxffxx)0()(lim0)0()(lim)0(00,所以10lim)0(0xxfx,1eln)1ln(lim0)1ln(lim)0(100xxxxxxf,因此1)0(f,于是,1,11)(xxf.0,0xx4.设))((),1ln()(xffyxxf,求dxdy解:)]1ln(1ln[))((xxffy,)]'1ln(1[)1ln(11ddxxxy)1)](1ln(1[1xx.5.已知22arctanln,xxyy求y.解:两端对x求导,得)(1)()(1122222yxyxyxyx,精英数学—8—222222222221yxyyxyxyyxyyxy,整理得xyyxy)(,故xyxyy,上式两端再对x求导,得22)()())(1())(1(xyxyyxyyxyxyyyxyxyy

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