- 填充題:將答案寫在答案卷上,請標明題號及格號,並依序作答。每題 6 分;有兩格者,每格 3 分,計 60 分。
- 極限 limx→0√1+x4−3√1−2x4x(1−cosx)tan(sinx)= (1) 。
- 令 f(x,y)=(x+y)sin1xsin1y。討論以下兩極限是否存在;若存在,則求其值:
- limx→0(limy→0f(x,y)),答: (2a) 。
- lim(x,y)→(0,0)f(x,y),答: (2b) 。
- 任意給定 x≠0,計算極限如下:
limy→0(x+y)sin1xsin1y=xsin(1x)limy→0sin(1y)+sin(1x)limy→0y
其中分開來後的極限,第一項的極限不存在而第二項可由夾擠定理知其存在,從而整個極限不存在。 - 由於 0≤|xsin1xsin1y|≤|x|、0≤|ysin1xsin1y|≤|y|,且有 lim(x,y)→(0,0)|x|=lim(x,y)→(0,0)|y|=0,因此由夾擠定理可知
lim(x,y)→(0,0)xsin1xsin1y=lim(x,y)→(0,0)ysin1xsin1y=0
因此兩式相加可得lim(x,y)→(0,0)(x+y)sin1xsin1y=0
- 若 g(x) 為 f(x)=x3+3x+1 的反函數,則 g′(15)= (3a) ,g″(15)= (3b) 。
- 函數 f(x)=4x2+5x+14x3+4x2+x 的 n-階導函數為 (4) 。
- 積分 ∫ba(x4−10x2+9)dx 在 a= (5a) ,b= (5b) 時,其積分值最小。
- 積分 ∫π2π4cos6xsin4xdx= (6) 。
- 令 f(x,y)=x(x2+y2)−32esin(x2y),則 ∂f∂x(1,0)= (7) 。
- 令 z=f(x,y),其中 x=r2+s2,y=2rs,假設 f(x,y) 的二階偏導函數均為連續,則 ∂2z∂r∂s= (8) 。
- 曲面 z=xy 在柱面 x2+y2=1 之內的曲面面積為 (9) 。
- 參數曲線 r=e−θ,θ≥0,的形心為 (ˉx,ˉy)=( (10a) , (10b) )。
- 計算證明題:必須有計算過程,才予計分。共 5 題,每題 8 分,計 40 分。
- 考慮第一象限的點 P(a,b)。若曲線 y=x3 有三條切線通過 P,則 a,b 所滿足的充分必要條件為何?
- 令 f(x) 為可微函數,P 為不在 y=f(x) 之圖形上的點。若 Q 為 y=f(x) 上最靠近 P 的點,證明:線段 PQ 垂直於 y=f(x) 的圖形。
- 求函數 f(x)=x√1−x2+sin−1x 在 x=0 的 Taylor 級數及其收斂半徑。
- 令曲線 C 為 (x2+y2−x)2=x2+y2,求此曲線所圍區域的面積。
- 令 R 為三條直線 2x+3y−7=0,x−2y+4=0 及 x+5y−10=0 所圍的區域,求 ∬R(2x+3y−6)sin(x−2y+4)dA。
訣竅
應用 Taylor 展開式。解法
將 Taylor 展開式的結果代入後有limx→0(1+x42+⋯)−(1−2x43+⋯)x(x22−x424+⋯)(x+x36−x540+⋯)=limx→07x46+⋯x42+⋯=73.
訣竅
使用極限的概念謹慎計算之。解法
訣竅
應用反函數定理計算之。解法
根據反函數的定義有 g(f(x))=x,如此對其微分可得 g′(f(x))f′(x)=1。取 x=2 代入後有g′(15)=1f′(2)=115
若再對 g′(f(x))f′(x)=1 微分一次後可得g″(f(x))f′2(x)+g′(f(x))f″(x)=0
如此取 x=2 代入可得g″(15)⋅152+g′(15)⋅12=0
可解得 g″(15)=−41125。訣竅
改用部分分式表達。解法
按訣竅所述,可將 f 改寫如下f(x)=1(2x+1)2+1x=(2x+1)−2+x−1
因此計算微分有f′(x)=−2(2x+1)−3⋅2−x−2f″(x)=(−2)(−3)(2x+1)−4⋅22+(−1)(−2)x−3f‴(x)=(−2)(−3)(−4)(2x+1)−5⋅23+(−1)(−2)(−3)x−4
由以上的計算可觀察出f(n)(x)=(−2)n(n+1)!(2x+1)−(n+2)+(−1)nn!x−(n+1)
訣竅
觀察圖形區域,務使積分區域皆在 x 軸下方。解法
為此我們先解 x4−10x2+9=0,亦得 (x2−9)(x2−1)=0,如此解出 x=±1 或 x=±3。現欲使定積分值盡可能的小,我們的積分範圍的函數值應盡可能皆為負,如此我們僅需考慮 [−3,−1] 或 [1,3] 或 [−3,3]。根據圖形的對稱性,我們知道∫−1−3(x4−10x2+9)dx=∫31(x4−10x2+9)dx
那我們計算如下:∫31(x4−10x2+9)dx=(x55−10x33+9x)|31=−30415∫3−3(x4−10x2+9)dx=(x55−10x33+9x)|3−3=−43215.
因此 a=−3、b=3 能使該定積分有最小值。訣竅
連續地使用分部積分即可;藉由三角恆等式簡化被積分函數後使用分部積分法計算之。解法一
連續地使用分部積分:∫π2π4cos6xsin4xdx=∫π2π4cos5xsin4xd(sinx)=−13∫π2π4cos5xd(sinx)−3=−cos5x3sin3x|π2π4−53∫π2π4cos4xsin2xdx=16−53∫π2π4cos3xsin2xd(sinx)=16+53∫π2π4cos3xd(sinx)−1=16+5cos3x3sinx|π2π4+5∫π2π4cos2xdx=−23+5∫π2π41+cos2x2dx=−23+5(x2+sin2x4)|π2π4=5π8−2312.
解法二【由黃信維提供】
先利用三角恆等式將被積分函數整理如下cos6xsin4x=cot4xcos2x=cot4x(1−sin2x)=cot4x−cot4xsin2x=cot4x−cot2xcos2x=cot4x−cot2x(1−sin2x)=cot4x−cot2x+cos2x
又回憶起平方和公式 sin2x+cos2x=1,若同除以 sin2x 可得cot2x=csc2x−1
從而被積分函數可以整理並改寫如下cos6xsin4x=cot2(csc2x−1)−cot2x+cos2x=cot2xcsc2x−2cot2x+cos2x=cot2xcsc2x+2−2csc2x+1+cos2x2.
最後注意到 (cotx)′=−csc2x,因此利用微積分基本定理可知∫π2π4cos6xsin4xdx=−cot3x3+2cotx+sin2x4+5x2|π2π4=5π4−(−13+2+14+5π8)=5π8−2312.
訣竅
根據偏微分的定義求解;或者所求的偏導數之位置不為奇異點,因此可利用微導公式求解。解法一
根據定義有∂f∂x(1,0)=limh→0f(1+h,0)−f(1,0)h=limh→0(1+h)−2−1h=limh→0−2−h(1+h)2=−2.
解法二
直接利用微導公式有∂f∂x=(x2+y2)−32esin(x2y)−32⋅2x2(x2+y2)−52esin(x2y)+x(x2+y2)−32esin(x2y)cos(x2y)⋅2xy
最後取 (x,y)=(1,0) 代入可得∂f∂x(1,0)=1−3+0=−2
訣竅
運用連鎖律以簡化計算。解法
首先對 s 偏微可得∂f∂s=fx∂x∂s+fy∂y∂s=2sfx+2rfy
接著再對 r 偏微可得∂2f∂r∂s=∂∂r(2sfx+2rfy)=2s(fxx∂x∂r+fxy∂y∂r)+2fy+2r(fxy∂x∂r+fyy∂y∂r)=2s(2rfxx+2sfxy)+2fy+4r2fxy+4rsfyy=2yfxx+4xfxy+2yfyy+2fy.
訣竅
參數化此曲面後積分之。解法
設 D={(x,y)∈R2:x2+y2≤1},那麼利用極座標與曲面面積的公式並計算如下:A=∬D1dA=∬D√1+z2x+z2ydxdy=∫2π0∫10√1+r2rdrdθ=2π⋅(1+r2)323|10=2π(2√2−1)3.
訣竅
根據形狀中心的定義處理。解法
根據形心的定義來計算首先先計算 ˉx 如下:
ˉx=∫∞0rcosθ√r2+(drdθ)2dθ∫∞0√r2+(drdθ)2dθ=∫∞0e−θcosθ⋅√2e−θdθ√2∫∞0e−θdθ=∫∞0e−2θd(sinθ)−e−θ|∞0=e−2θsinθ|∞0+2∫∞0e−2θsinθdθ=−2∫∞0e−2θd(cosθ)=2−4∫∞0e−2θcosθdθ=2−4ˉx.
於是解一元一次方程式可得ˉx=25
接著我們計算 ˉy 如下(其中可以利用 ˉx 的過程以簡化計算):ˉy=∫∞0e−θsinθ⋅√2e−θdθ√2∫∞0e−θdθ=∫∞0e−2θsinθdθ=15.
因此形心座標為 (25,15)。訣竅
由於要求有三條切線通過 P,因此也就會有三個切點。解法一
我們抽象地考慮切點為 (x0,y0) 以考察切點與 P(a,b) 的聯繫。此處的切線斜率為 3x20,因此需要滿足關係式:b−x30a−x0=3x20
即滿足 2x30−3ax20+b=0。由於有三個切點,因此此方程有三個相異實根,與此相關的充分必要條件為該三次方程的局部極大值為正而局部極小值為負。設 f(x)=2x3−3ax2+b。首先找出極值點的位置,因此我們解 f′(x)=0,亦即 6x2−6ax=0,從而有 x=0 或 x=a。由於 f 的領導係數為正以及 a>0,可以知道 x=0 處為局部極大值,x=a 處為局部極小值。那麼按照前一段的要求,我們有聯立不等式
{b>0,2a3−3a3+b<0
由於 P 落在第一象限,因此 b 必定為正,因而滿足條件的充分必要的條件為 b<a3。解法二
我們抽象地考慮切點為 (x0,y0) 以考察切點與 P(a,b) 的聯繫。此處的切線斜率為 3x20,因此需要滿足關係式:b−x30a−x0=3x20
即滿足 2x30−3ax20+b=0。由於有三個切點,因此此方程有三個相異實根,故我們利用三次方程的判別式有:Δ=(−(−3a)327⋅23−b2⋅2)2+(−(−3a)29⋅22)3=−a3b16+b216<0
由於 a>0、b>0,因此我們有 b<a3,此時可以找出三條切線。訣竅
我們透過距離函數在 Q 處有最小值來進一步證明切線與 ¯PQ 垂直。解法
給定 P(a,b),其中 b≠f(a)。而 Q(x0,f(x0)) 的 x0 能使 g(x)=(x−a)2+(f(x)−b)2 有最小值。因此我們知道0=g′(x0)=2(x0−a)+2(f(x0)−b)f′(x0)
從而我們有f′(x0)⋅f(x0)−bx0−a=−1
由此可知 y=f(x) 與 ¯PQ 在 x=x0 處垂直。訣竅
將此函數微分後再處理 Taylor 展開式。解法
先求出其導函數為f′(x)=√1−x2+x⋅12√1−x2⋅−2x+1√1−x2=2(1−x2)12
如此利用二項式的泰勒展開可得f′(x)=2∞∑k=0(−1)k(0.5k)x2k
接著同取定積分(範圍為 [0,x])可得f(x)=2∞∑k=0(−1)k2k+1(0.5k)x2k+1
命 ak=2(−1)k2k+1(0.5k),那麼運用比值審歛法(Root Test)的思想可知收斂半徑為R=limk→∞|akak+1|=limk→∞2k+32k+1k+1k−0.5=1
訣竅
化為極座標的表達式。解法
令 x=rcosθ、r=sinθ,代入後可得 (r−cosθ)2=1,如此我們有 r=cosθ±1。不過兩者所得的是相同的表達的式(請自行思考),因此我們僅考慮 r=1+cosθ,如附圖:根據極座標下的求面積公式有A=12∫2π0r2(θ)dθ=12∫2π0(1+cosθ)2dθ=12∫2π0(1+2cosθ+1+cos2θ2)dθ=12(3θ2+2sinθ+sin2θ4)|2π0=3π2.
訣竅
畫出區域簡圖,並做適當的變數代換。解法
我們令 s=x−2y+4,t=2x+3y−6,那麼我們的區域範圍將改寫為:1≥s≥0 ; t≤1 ; s−t≤0
因此我們將原重積分改寫並計算如下∬R(2x+3y−6)sin(x−2y+4)dA=∫10∫1stsins|∂(x,y)∂(t,s)|dtds=∫10∫1stsins⋅17dtds=114∫10sins⋅t2|t=1t=sds=114∫10sinsds−114∫10s2sinsds=−coss14|10+114∫10s2d(coss)=1−cos114+s2coss14|10−17∫10scossds=114−17∫10sd(sins)=114−ssins7|10+17∫10sinsds=114−sin17−cos17+17=3−2sin1−2cos114,
其中|∂(x,y)∂(t,s)|=||∂x∂s∂x∂t∂y∂s∂y∂t||=||∂s∂x∂s∂y∂t∂x∂t∂y||−1=||1−223||−1=17.
第14題打錯,令 x=rcosθ、r=sinθ ---> 令 x = rcosθ、y = rsinθ
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