第四届全国大学生数学竞赛决赛试题及解答.docx

    第四届全国大学生数学竞赛决赛试题及解答    1x? ? ? ? a ?第四届全国大学生数学竞赛决赛试题标准答案一、(本题15分): 设A 为正常数，直线?与双曲线x 2 ? y 2 = 2 (x > 0) 所围的有 限部分的面积为A . 证明：(i) 所有上述?与双曲线x 2 ? y 2 = 2 (x > 0) 的截线段的中点的轨迹为双曲线. (ii)?总是(i)中轨迹曲线的切线. 证明：将双曲线图形进行45度旋转，可以假定双曲线方程为y = 1 , x > 0. 设直线?交双曲线于(a, 1/a )和(ta, 1/ta ), t > 1, 与双曲线所围的面积为A . 则有1 1 ∫ ta1 1 1 1 1A = 2 (1 + t )(t ? 1) ?dx = + )(t 1) log t = t ) log t. x 2 t 2 t令f (t ) = 1 (t ? 1 ) ? log t . 由于 2 t1 1 2f (1) = 0, f (+∞) = +∞, f ′(t ) = 2 (1 ? t )> 0, (t > 1),所以对常数A 存在唯一常数t 使得A = f (t ) (5分). ?与双曲线的截线段中点坐标 为1 1 1 1 x =2 (1 + t )a, y = 2 (1 + t ) a .于是，中点的轨迹曲线为1 1 xy = 4 (1 + t )(1 + t ).(10分) 故中点轨迹为双曲线, 也就是函数y = 1 (1 + t )(1 + 1 ) 1 给出的曲线. 该曲线在上述中点处的切线斜率4 t x1 1 1 1 k = ? 4 (1 + t )(1 + t ) x2 = ? ta 2 ,它恰等于过两交点(a, 1/a )和(ta, 1/ta )直线?的斜率:1 11故?为轨迹曲线的切线. (15分)ta ? a ta ? a= .二、(本题15分): 设函数f (x )满足条件: 1) ?∞ < a ≤ f (x ) ≤ b < +∞, a ≤ x ≤ b ; 2) 对于任意不同的x, y ∈ [a, b ]有|f (x ) ? f (y )| < L |x ? y |, 其中L 是大222 2 k =1 32. 3 .于0小于1的常数. 设x 1 ∈ [a, b ], 令x n +1 = 1 (x n + f (x n )), n = 1, 2, · · · . 证明： lim n →∞ x n = x 存在, 且f (x ) = x .证明：由题设x 1 ∈ [a, b ], f (x ) ∈ [a, b ], x 2 = 1(x 1 + f (x 1)) ∈ [a, b ], ·· · , 继续下 去, 对任意n ≥ 1有a ≤ x n ≤ b , 所以x n 对任意n ≥ 1有意义(3分).由条件2), 有1 1|x 3 ? x 2 | = 2 |(x 2 ? x 1) + (f (x 2) ? f (x 1))| ≤ 2(|x 2 ? x 1| + |f (x 2 ) ? f (x 1 )|)1 1≤ 2 (|x 2 ? x 1| + L |x 2 ? x 1|) = 2(1 + L )|x 2 ? x 1|.1 1 + L 1 + L 2|x 4 ? x 3| = 2|(x 3 ? x 2 ) + (f (x 3) ? f (x 2))| ≤ 继续下去得2 |x3 ? x 2| ≤ () |x 2 ? x 1|.|x n +1 ? x n | ≤ ( 1 + L ) 2n ?1|x 2 ? x 1|, ?n ≥ 3. 由于∑+∞ 1+L k +∞ +∞k =1 ( ) 收敛, 从而∑k =1 |x k +1 ? x k |收敛, 当然∑k =1 (x k +1 ? x k )也收敛. 故其前n 项部分和∑n即lim n →∞ x n 存在. (12分)(x k +1 ? x k ) = x n +1 ? x 1 当n → ∞时极限存在, 记lim n →∞ x n = λ, a ≤ λ ≤ b . 由条件2)知, f (x )满足Lipschitz 条件, 从而是连 续的. 在x n +1 = 1 (x n + f (x n ))中令n → ∞, 得λ = 1 (λ + f (λ)), 即f (λ) = λ. 22(15分)三、(本题15分): 设n 阶实方阵A 的每个元素的绝对值为2. 证明：当n ≥ 3时,|A | ≤ 1 · 2n +1 n !.证明：(i) 首先, |A | = 2n |A 1|, 其中A 1 = 1 A , 它的所有元素为1或?1. (1分)(ii)当n = 3时, . . .a 11 a 12 a 13.. |A 1 | = .. a 21a 22 . a 23.. .a 31 a 32 a 33. . .= a 11 a 22a 33 + a 12a 23 a 31 + a 13 a 21 a 32 ? a 31 a 22 a 13 ? a 32 a 23a 11 ? a 33 a 21a 12? b 1 + b 2 + b 3 + b 4 + b 5 + b 6上式b i 中每项为±1, 且六项乘积为?1, 至少有一个b i 为?1，从而这六项中至少有两项相消, 故有|A 1| ≤ 4 = 1·2 · 3!. 于是命题对n = 3成立(9分). (iii) 设此命3题对于一切这样的(n ? 1)阶方阵成立, 那么对n 阶矩阵的情形, 将|A | 按第一行 展开, 记1行k 列的代数余子式为M 1k , 便有|A | = ±2M 11 ± 2M 12 ± · · · ± 2M 1n ≤ 2(|M 11 | + |M 12 | + · · · |M 1n |)1 n 1n +1≤ 2n · 3 · 2 (n ? 1)! = 3 · 2n !. · · · · · · (15分)四、(本题15分): 设f (x )为区间(a, b )上的可导函数. 对x 0 ∈ (a, b ), 若存在x 0的邻域U 使得任意的x ∈ U \{x 0}有f (x ) > f (x 0 )+f ′(x 0)(x ?x 0), 则称x 0为f (x )的 凹点. 类似地, 若存在x 0的邻域U 使得任意的x ∈ U \ {x 0}有f (x ) < f (x 0) + f ′(x 0)(x ? x 0), 则称x 0为f (x )的凸点. 证明: 若f (x )为区间(a, b )上的可导函数, 且不是一次函数, 则f (x )一定存在凹点或凸点.证 明：因 为f (x )不 是 一 次 函 数, 故 存 在a < x 1 < x 2 < x 3 < b , 使 得 三 点(x 1 , f (x 1)), (x 2, f (x 2 )), (x 3, f (x 3))不共线. 不妨设( f (x 3) ? f (x 1))f (x 2 ) ?令f (x 1 ) + x 3 ? x 1x 2 ? x 1) > 0. ·· · · · · (3分) g (x ) = ?ε(x ? x 2 )2+ f (x 2) + f (x 3 ) ? f (x 1 ) x 3 ? x 1x ? x 2).取定ε > 0充分小, 使得g (x 1) > f (x 1)和g (x 3) > f (x 3). 令h (x ) = g (x ) ? f (x ).则有h (x 1) > 0和h (x 3) > 0, 且h (x 2) = 0. 令h (ξ) = min x ∈[x 1 ,x 3 ] h (x ), 则h (ξ) ≤ 0, ξ ∈ (x 1, x 3), 并且f ′(ξ) = g ′(ξ) (10分).故f (x ) ≤g (x ) ?h (ξ), x ∈ (x 1 , x 3).注意到g (x ) ? h (ξ)的图像是一个开口向下的抛物线, 故对x = ξ有g (x ) ? h (ξ) < g ′(ξ)(x ? ξ) + g (ξ) ? h (ξ) = f ′(ξ)(x ? ξ) + f (ξ),即f (x ) < f ′(ξ)(x ? ξ) + f (ξ), x ∈ (x 1, x 3) \ {ξ}. · · · · · · (15分)4. xx x . . x x 2. x 1 ?3a 11 a 12 a 13 五(本题20分): 设A = a 12 a 22 a 23 为实对称矩阵, A ?为A 的伴随矩阵. 记 a 13 a 23 a 33. x 2 . 234 . . 1 . f (x 1 , x 2, x 3 , x 4) = .?.a 11a 12 . a 13 . . . .?x 3 a 12 a 22 a 23 . . . . . .?x 4a 13 a 23a 33 .若|A | = ?12, A 的特征值之和为1, 且(1, 0, ?2)T 为(A ? ? 4I )x = 0的一个解. 试y 1 给出一正交变换 x = Q y , 使得f (x , x , x , x )化为标准型.2 2 1 23 4x 3 y 3 4 y 4 解：首先，. . . . . ..?x 2 a 12 a 13 . .?x 2 a 11 a 13. .?x 2 a 11 a 12 . . . . . . . f (x 1, x 2, x 3, x 4) = x 2|A |?x 2 . x 3 a 22 a 23 .+x 3 .?x 3 a 12 a 23.?x 4 .?x 3 a 12 a 22 .1 .? . . . . . . . . . . . . . . . . ..?x 4 a 23 a 33 . .?x 4 a 13 a 33. x 2 .?x 4 a 13 a 23 .= ?12x 2 + (x 2, x 3, x 4)A ? x 3 . 1 x 4 由此f (x 1, x 2 , x 3, x 4)为关于x 1, x 2, x 3 , x 4的二次型(2分).其次, 由(A ??4I )x = 0得(|A |I ?4A )x = 0, 即(A +3I )x = 0. 故由(1, 0, ?2)T 为(A ?? 4I )x = 0的一个解知, A 有特征值?3 (4分). 现可设A 的特征值为λ1 , λ2, ?3. 于 是由|A | = ?12及A 的特征值之和为1, 得方程组λ1 + λ2 ? 3 = 1, ?3λ1 λ2 = ?12,得λ1 = λ2 = 2. 所以A 的全部特征值为2, 2, ?3. 结果, 对应特征值?3的特征空 间V ?3的维数为1, 对应特征值2的特征空间V 2的维数为2 (6分).注意到(1, 0, ?2)T 是A 相应于特征值?3的一个特征向量, 因此它是V 的基. 求解下列线性方程组的基础解系: t 1 ? 2t 3 = 0, 得到正交基础解: α =(0, 1, 0)T , β = ( 2 , 0, 1 )T , 且令γ = ( 1 , 0, ? 2 )T , 则α, β为V 2的标准正交√√√√5553 0 0 √ x y 0 0 1 ∫ b +ab2n +1 5 ? 5?基, α, β, γ为R 3的标准。