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过点 (2,0,−3),且与直线
{x−2y+4z−7=0,3x+5y−2z+1=0
垂直的平面方程为 。
答案:
16x−14y−11z−65=0
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设 f(u,v) 是二元可微函数,z=f(xy,yx),则 ∂x∂z=。
答案:
∂x∂z=f1yxy−1+f2yxlny
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已知 f(2x+y,x−2y)=25(x2+y2)+φ(x−2y),且 f(1,y)=y2,则 f(x,y) 在点 (1,1) 处的全微分为 df∣(1,1)=。
答案:
df∣(1,1)=10dx+2dy
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交换积分次序:
∫01dy∫y2−y2f(x,y)dx=.
答案:
∫12dx∫02−x2f(x,y)dy+∫01dx∫0x2f(x,y)dy
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计算 divgrad(x3+ey+cosz)=。
答案:
6x+ey−cosz
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设 a,b 为不共线向量,则以下各式成立的是( )。
A. a2b2=(a⋅b)2
B. a2×b2=(a×b)2
C. (a⋅b)2=(a×b)2
D. (a⋅b)2+(a×b)2=a2b2
答案:
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考虑二元函数 f(x,y) 的下面 4 条性质:①函数 f(x,y) 在点 (x0,y0) 处连续;②函数 f(x,y) 在点 (x0,y0) 处两个偏导数连续;③函数 f(x,y) 在点 (x0,y0) 处可微;④函数 f(x,y) 在点 (x0,y0) 处两个偏导数存在。则下面结论正确的是( )。
A. ②⇒③⇒①
B. ③⇒②⇒①
C. ③⇒④⇒①
D. ③⇒①⇒④
答案:
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设 f(x,y) 与 φ(x,y) 均为可微函数,且 φy′(x,y)=0,已知 (x0,y0) 是 f(x,y) 在约束条件 φ(x,y)=0 下的一个极值点,下列选项正确的是( )。
A. 若 fx′(x0,y0)=0,则 fy′(x0,y0)=0
B. 若 fx′(x0,y0)=0,则 fy′(x0,y0)=0
C. 若 fx′(x0,y0)=0,则 fy′(x0,y0)=0
D. 若 fx′(x0,y0)=0,则 fy′(x0,y0)=0
答案:
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设 φ(x) 为区间 [0,1] 上的正值连续函数,a 与 b 为任意常数,积分区域 D={(x,y)∣0≤x,y≤1},则
∬Dφ(x)+φ(y)aφ(x)+bφ(y)dσ=
( )。
A. a+b
B. a−b
C. 2a+b
D. 2a−b
答案:
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设二元函数 f(x,y) 具有一阶连续偏导数,曲线 L:f(x,y)=1 过第二象限内的点 M 和第四象限内的点 N,Γ 为 L 上从点 M 到 N 的一段弧,则下列积分值一定为负值的是( )。
A. ∫Γf(x,y)ds
B. ∫Γf(x,y)dx
C. ∫Γf(x,y)dy
D. ∫Γfx(x,y)dx+fy(x,y)dy
答案:
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求两曲面 x+2y=1 和 x2+2y2+z2=1 的交线上距原点最近的点。
答案:
原点到 P(x,y,z) 的距离为
d=x2+y2+z2.(2 分)
只需求 x2+y2+z2 的最小值,建立拉格朗日函数:
L=x2+y2+z2+λ1(x+2y−1)+λ2(x2+2y2+z2−1).(4 分)
解方程组
⎩⎨⎧Lx=2x+λ1+2xλ2=0,Ly=2y+2λ1+4yλ2=0,Lz=2z+2zλ2=0,Lλ1=x+2y−1=0,Lλ2=x2+2y2+z2−1=0,(6 分)
得
x=1,y=0,z=0,(7 分)
或
x=−31,y=32,z=0.(8 分)
故最小距离为
d=91+94+0=35,距原点最近的点为
(−31,32,0).(10 分)
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设二元函数
f(x,y)=⎩⎨⎧x2,x2+y21,∣x∣+∣y∣≤1,1<∣x∣+∣y∣≤2,
计算二重积分 ∬Df(x,y)dσ 的值,其中
D={(x,y)∣∣x∣+∣y∣≤2}.
答案:
因为被积函数关于 x,y 均为偶函数,且积分区域关于 x,y 轴均对称,因此
∬Df(x,y)dσ=4∬D1f(x,y)dσ,其中 D1 为 D 在第一象限的部分。
(4 分)
那么
∬D1f(x,y)dσ=∬x+y≤1x2dσ+∬1≤x+y≤2x2+y21dσ=∫01∫01−xx2dydx+∫01∫1−x2−xx2+y21dydx+∫12∫02−xx2+y21dydx=121+2ln(2+1).(8 分)
所以原积分为
∬Df(x,y)dσ=31+42ln(2+1).(10 分)
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计算 ∭Ω(x2+y2)dxdydz,其中 Ω 是由曲线 y2=2z, x=0 绕 z 轴旋转一圈而成的曲面与 z=2, z=8 所围。
答案:
令
x=rcosθ,y=rsinθ.(3 分)
则
∭Ω(x2+y2)dxdydz=∫28∫02π∫02zr3drdθdz=336π.(10 分)
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计算 ∬S(x+y+z+1)2dS,其中 S 为球面
(x−1)2+(y−1)2+(z−1)2=1.
答案:
令 x′=x−1, y′=y−1, z′=z−1,则原式转化为
∬S′(x′+y′+z′+4)2dS′,(4 分)
其中 S′:x′2+y′2+z′2=1。由对称性可知原式
=∬S′(x′2+y′2+z′2+16)dS′=∬S′17dS′=68π.(10 分)
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计算
∬S(2x+z)dydz+zdxdy,
其中 S:z=x2+y2 (0≤z≤1),S 的法向量 n0 为 z 轴正向成锐角。
答案:
根据题意可知
zx′=2x,zy′=2y.(2 分)
所以
I=∬S(2x+z)dydz+zdxdy=∬S(2x+z)(−zx′)+zdxdy=∬S(−4x2−2xz+z)dxdy=∬S(−4x2−2x(x2+y2)+x2+y2)dxdy.(5 分)
令 x=rcosθ, y=rsinθ,那么原式为
∫02π∫01(−4r2cos2θ−2r3cosθ+r2)rdrdθ=−2π.(10 分)
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设函数 Q(x,y) 在 xOy 平面上有连续的一阶偏导数,且曲线积分 ∫L2xydx+Q(x,y)dy 与积分路径无关,且对任意的 t,恒有
∫(0,0)(t,1)2xydx+Q(x,y)dy=∫(0,0)(1,t)2xydx+Q(x,y)dy.
(1)(6 分)试求 Q(x,y);
(2)(4 分)求函数 u,使得 gradu=(2xy,Q(x,y)),且 u(0,0)=1。
答案:
(1) 由平面上曲线积分和路径无关的条件可知
∂x∂Q=∂y∂(2xy)=2x,所以
Q(x,y)=x2+C(y),其中 C(y) 待定。因为积分与路径无关,因此取 (0,0)→(t,0)→(t,1),则
∫(0,0)(t,1)2xydx+Q(x,y)dy=∫01(t2+C(y))dy=t2+∫01C(y)dy.同理取 (0,0)→(0,t)→(1,t),则
∫(0,0)(1,t)2xydx+Q(x,y)dy=∫0tC(y)dy+∫012txdx=∫0tC(y)dy+t.(3 分)
根据题意
t2+∫01C(y)dy=∫0tC(y)dy+t.同时对 t 求导可得
2t=C(t)+1,所以
C(t)=2t−1.故有
Q(x,y)=x2+2y−1.(6 分)
(2) 根据题意
ux=2xy,uy=x2+2y−1,可知
u=x2y+y2−y+C.再由初始条件可知 C=1,因此
u=x2y+y2−y+1.(4 分)