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2017年8月31日 星期四

國立臺灣大學一百零六學年度轉學生入學考試試題詳解

  • 本科目不得使用計算機
※請將選擇題作答於試卷內之「選擇題作答區」。
PART I: Multiple Choice (A), (B), (C), or (D). You do not need to justify your answer.
    (40%; 4% each.)
    1. 232=82=64.
    2. tan1(tanπ)=π.
    3. If f(x)=f1(x) for all xR, then f(x)=x.
    4. (1+1n)n<3 for all nN.
  1. 訣竅基礎符號與函數的認識與計算。
    解法
    1. 232:=2(32)=29=512,故此選項錯誤。
    2. tanπ=0,而 tan1:R(π2,π2),因此 tan1(tanπ)=0,故此選項錯誤。
    3. 由於 f(x)=f1(x),因此此函數與其對稱 y=x 的函數會等同,顯而易見不僅 f(x)=x 滿足此條件,f(x)=x 亦可。若考慮非連續函數則有更多的可能。因此本選項錯誤。
    4. 此數列遞增有上界,其最小上界為 e,其近似值為 2.71828。因此對所有正整數 n 皆能使 (1+1n)n 恆小於 3。此選項正確。
    綜上應選 (D)。

    1. If f(x) is continuous on (a,b), then there is c(a,b) such that f(c)=max(a,b)f(x).
    2. Suppose that f(x) is continuous but not differentiable at x=0. Then function g(x)=xf(x) must be differentiable at x=0.
    3. If f(x) is a differentiable function, then limxaf(x)=f(a).
    4. If f(x) is continuous on [a,b] and differentiable on (a,b), then there is a unique c(a,b) such that f(b)f(a)=f(c)(ba).
  2. 訣竅對於連續函數以及可導函數有清楚的瞭解。
    解法
    1. f(x)=xa=0b=1,在此情況下 f(0,1) 並無最大值,因此不存在 c 能使 f(c)=max(0,1)f(x),故此選項錯誤。
    2. 根據導數的定義計算

      limh0g(h)g(0)h=limh0hf(h)h=limh0f(h)=f(0)

      其中最後一個等號係根據 fx=0 處的連續性。因此 gx=0 處可導,其導數值為 f(0),故此選項正確。
    3. f 為可導函數不意味著 f 為連續函數。考慮下列例子

      f(x)={x2sin1x,x00,x=0

      此時有

      f(x)=2xsin1xcos1x,for x0

      並且有

      f(0)=limh0f(h)f(0)h=limh0hsin1h=0

      最後可以注意到 fx=0 處不連續,因此沒有 limx0f(x)=f(0),故此選項錯誤。
    4. 不一定唯一。考慮 f(x)=x4x2 定義在 [1,1] 上,如此可注意到取 c=0c=±12 皆能符合題幹條件,因此不唯一存在。此選項錯誤。
    綜上應選 (B)

  3. Consider the function f(x)=1+ex21ex2.
    1. f(x) does not have any horizontal asymptotes and any vertical asymptotes.
    2. f(x) has a horizontal asymptote, but f(x) does not have any vertical asymptotes.
    3. f(x) has a vertical asymptote, but f(x) does not have any horizontal asymptotes.
    4. f(x) has a horizontal asymptote and a vertical asymptote.
  4. 訣竅直接計算鉛直漸近線與水平漸近線。
    解法容易注意到 limx0f(x)=,因此 x=0 為鉛直漸近線。再者又注意到

    limxf(x)=1=limxf(x)

    因此 y=1 為水平漸近線。故選 (D)。

    1. ππsinmxsinnxdx=0 for all m,nN.
    2. ππsinmxcosnxdx=0 for all m,nN.
    3. ππcosmxcosnxdx=0 for all m,nN.
    4. ππsinmxcosnxdx=0 for all m,nN.
  5. 訣竅運用 Fourier 積分的概念計算或選出答案即可。
    解法各選項直接計算如下
    1. m=n 時有

      ππsin2mxdx=ππ1cos2mx2dx=π0

      故此選項錯誤。
    2. 運用積化和差,可得

      ππsinmxcosnxdx=ππsin(mx+nx)+sin(mxnx)2dx=12ππsin[(mn)x]dx

      m=n 時,被積分函數為零函數,因此積分值亦為 0;當 mn 時,可得 1mncos[(mn)x]|ππ=0

      綜上可知此定積分必為 0,故此選項正確。

    3. m=n 時有

      ππcos2mxdx=ππ1+cos2mx2dx=π0

      故此選項錯誤。
    4. m=n=2 時有

      ππsin2xcos2xdx=14ππsin22xdx=18ππ(1cos4x)dx=π40

      故此選項錯誤。
    綜上應選 (B)。

  6. Consider the improper integral Ip=01xpdx, where p is a positive number.
    1. Ip is convergent if p>1 and divergent if 0<p1.
    2. Ip is convergent if 0<p<1 and divergent if p1.
    3. Ip is convergent for all p>0.
    4. Ip is divergent for all p>0.
  7. 訣竅此為經典瑕積分,其結果與推導手法應熟悉之。
    解法本題之瑕積分宜先分拆為 101xpdx+11xpdx,接著這兩個瑕積分皆應分別說明其收斂或發散。

    p=1 時,第二項瑕積分可計算如下

    limtt11xdx=limtlnx|t1=limtlnt=

    因此 p=1 時原本的瑕積分發散。

    0<p<1 時,我們可知對 x>1 而言恆有 1xp>1x,因此由比較可知 11xpdx>11xdx,因此第二項的瑕積分亦發散,從而 Ip 發散。

    p>1 時,我們可知對 0<x<1 而言恆有 1x>1xp,因此由比較可知

    101xpdx>101xdx=limt0+1t1xdx=limt0+(lnt)=

    因此亦發散。

    綜上,Ip 對所有的正實數 p 皆發散,故選 (D)。

  8. The enclosed area of the curve (x2+y2)2=x2y2 can be written in the integral form as
    1. 2π40cos2θdθ.
    2. 4π40cos2θdθ.
    3. 2π40cos2θdθ.
    4. 12π40cos2θdθ.
  9. 訣竅將曲線改寫為極座標之形式後,運用極座標形式的面積公式即可列得,其中應特別留意面積之對稱性。
    解法x=rcosθy=rsinθ,代入後曲線方程可改寫為

    (r2)2=r2cos2θr2sin2θ

    即可寫為 r2=rcos2θ 或寫為 r=cos2θ,此時可以注意到適當的角度範圍應能使 cos2θ 非負,即 π4θπ43π4θ5π4,因此面積為

    12π4π4r2dθ+125π43π4r2dθ=12π4π4cos2θdθ+125π43π4cos2θdθ=2π40cos2θdθ

    故選 (A)。

    1. If both n=1an and n=1bn are absolutely convergent, then n=1anbn=(n=1an)(n=1bn).
    2. If n=1an is convergent and n=1bn is divergent, then n=1(an+bn) must be divergent.
    3. Suppose that f(x) is a positive and continuous function on [1,), and the improper integral 1f(x)dx is convergent. Let an=f(n), then n=1an is convergent.
    4. If anbn for all nN and n=1bn is convergent, then n=1an must be convergent.
  10. 訣竅針對級數的一般特性有基礎瞭解即可。
    解法
    1. 一般而言,級數沒有這樣的特性,例如取 an=bn=1n2,則有

      n=1anbn=n=11n4=π490π26π26=(n=11n2)(n=11n2)=(n=1an)(n=1bn)

      故此選項錯誤。
    2. 運用反證法,假定 n=1(an+bn) 收斂,則 n=1(an+bn)n=1an 亦收斂,這表明 n=1bn 收斂,與題目之假設矛盾,因此此選項正確。
    3. 此類似於積分審歛法,但缺少 f 遞減的條件,因此這樣的推論並不正確。例如考慮 f(x)=1x4sin2(xπ)+1,如此可得

      11x4sin2(xπ)2+1dx<π26

      原因如下:我們考慮在區間上 [k,k+1] 的定積分,則有

      k+1kdxx4sin2(xπ)+1<k+1kdx(k41)sin2(xπ)+1=1212dx(k41)sin2(xπ)+1=1k2

      這意味著

      1dxx4sin2(xπ)+1=k=1k+1kdxx4sin2(xπ)+1<k=11k2=π26

      但另一方面可以輕易得到 n=11n4sin2(nπ)+1=。因此本選項錯誤。
    4. 考慮 an=1bn=1n2,則 n=1bn=π26,但 n=1an 明顯發散。故本選項錯誤。

      註:若考慮條件為 0anbn 則本選項正確。

    綜上,應選 (B)。

    1. n=1(1)n(1cos1n) is absolutely convergent.
    2. n=11nlnn is convergent.
    3. n=11n1+1n is convergent.
    4. n=21nln(n+1n1) is divergent.
  11. 訣竅運用極限比較審歛法判斷各選項是否收斂或發散。
    解法
    1. 由於本選項關心其是否絕對收斂,又可注意到 1cos1n0,因此我們要關心的是此級數 n=11cos1n是否收斂。運用極限比較審歛法,記 an=1cos1nbn=1n2,則有 limnanbn=12 且由 n=1bn 收斂,故知 n=1an 收斂,因此本選項正確。
    2. 運用比較審歛法,設 an=1nlnnbn=1n,則計算極限 limnanbn=limn11lnnn=1,這表明 n=1ann=1bn 同時收斂或同時發散。而 n=1bnp 級數在 p=1 時發散,因此 n=1an 發散,故本選項錯誤。
    3. 運用極限比較審歛法,設 an=1n1+1nbn=1n,則計算極限 limnanbn=limn1n1/n=1。因此 n=1ann=1bn 同時收斂或同時發散,而 n=1bn 則由 p 級數在 p=1 時發散,因此 n=1an 亦發散,故此選項錯誤。
    4. 運用極限比較審歛法,設 an=1nln(n+1n1)bn=1n2,計算極限 limnanbn=limnnln(n+1n1)=lne2=2,因此當 n=1ann=1bn 同時收斂或同時發散,而 n=1bnp 級數在 p=2 時收斂,故 n=1an 亦收斂,因此本選項錯誤。
    綜上,應選 (A)。

  12. Consider the function f(x,y)=|xy|.
    1. f(x,y) is not continuous at (0,0).
    2. f(x,y) is continuous at (0,0), but partial derivatives fx(0,0) and fy(0,0) do not exist.
    3. Both partial derivatives fx(0,0) and fy(0,0) exist, but f(x,y) is not differentiable at (0,0).
    4. f(x,y) is differentiable at (0,0).
  13. 訣竅按照定義與已知關於多變數函數性質進行分析即可。
    解法

    多項式函數、絕對值函數與根號函數皆為連續函數,而其合成亦為連續函數,故 f(0,0) 處連續。接著考慮 fx 及對 y 的偏導數如下

    fx(0,0)=limh0f(h,0)f(0,0)h=limh00h=0fy(0,0)=limh0f(0,h)f(0,0)h=limh00h=0

    因此這兩個偏導函數值皆存在且為 0。然而先設 u=(u1,u2) 接著應用定義計算其方向導數則有

    Duf(0,0)=limh0f(hu1,hu2)f(0,0)h=limh0|h||u1u2|h

    可注意到左右極限之值不同,因此 f 在此處不可導。

    綜上所述,應選 (C)。

  14. Consider the spherical coordinates system x=ρsinϕcosθ, y=ρsinϕsinθ, and z=ρcosϕ. The volume element dV=dxdydz can be changed as
    1. ρsinϕdρdθdϕ
    2. ρcosϕdρdθdϕ
    3. ρ2sinϕdρdθdϕ
    4. ρ2cosϕdρdθdϕ.
  15. 訣竅運用 Jacobian 行列式即可計算之。
    解法依據變數變換定理可知

    dV=dxdydz=|(x,y,z)(ρ,θ,ϕ)|dρdθdϕ

    其中 (x,y,z)(ρ,θ,ϕ) 可計算如下

    (x,y,z)(ρ,θ,ϕ)=|xρxθxϕyρyθyϕzρzθzϕ|=|sinϕcosθρsinϕsinθρcosϕcosθsinϕsinθρsinϕcosθρcosϕsinθcosϕ0ρsinϕ|=ρ2sin3ϕcos2θρ2sinϕcos2ϕsin2θρ2sinϕcos2ϕcos2θρ2sin3ϕsin2θ=ρ2sin3ϕρ2sinϕcos2ϕ=ρ2sinϕ

    因此我們有 dV=ρ2sinϕdρdϕdθ。故本題應選 (C)。
PART II: Answer the following questions. (30%; 5% each.)
  1. Suppose that a,b and c are constants and limx(ax2+bx+c+3x)=2, then (a,b)= (11) .
  2. 訣竅透過有理化運算極限即可。
    解法有理化後可得

    limx(a9)x2+bx+cax2+bx+c3x=2

    假若 a9,則由分子分母的次數進行比較可知極限發散,但此極限存在,故 a=9。從而有

    limxbx+c9x2+bx+c3x=2

    分子分母同除以 x 並留意 x 的值為負,如此可得

    limxb+cx9+bx+cx23=2

    即有 b6=2,因此 b=12。故本題之所求為 (a,b)=(9,12)

  3. Let f(x)=ex(ex1)(ex2)(ex106). Find f(0)= (12) .
  4. 訣竅運用導數的定義即可。
    解法運用定義可得

    f(0)=limh0f(h)f(0)h=limh0eh(eh1)(eh2)(eh106)h=limh0eh1hlimh0eh(eh2)(eh106)=1(12)(13)(1106)=105!.


  5. Suppose that f(t) is a continuous function on (1,) satisfying 1+x22f(t)dt=lnx, then f(10)= (13) .
  6. 訣竅運用微積分基本定理與連鎖律計算之即可,也就是

    ddxg(x)0f(t)dt=f(g(x))g(x)

    解法微分後可得

    f(1+x2)2x=1x

    x=3 代入即有 f(10)=118

  7. Evaluate the definite integral 112sin1xx2dx= (14) .
  8. 訣竅運用分部積分法計算之。
    解法運用分部積分法可得

    112sin1xx2dx=112sin1xd1x=sin1xx|112+1121xdsin1x=π2+2π6+1121x1x2dx

    此運用三角代換法,令 x=sinθ,則有
    • x=1 時,則 θ=π2
    • x=12 時,則 θ=π6
    • 求導有 dx=cosθdθ
    於是所求可以改寫並計算如下

    112sin1xx2dx=π6+π2π6cosθsinθcosθdθ=π6+π2π6cscθdθ=π6+ln|cscxcotx||π2π6=ln(2+3)π6=ln(23)π6.

    其中 cscθdθ 可計算如下

    1sinθdθ=sinθ1cos2θdθ=12(11cosθ+11+cosθ)dcosθ=12ln(1cosθ)12ln(1+cosθ)+C=12ln(1cosθ1+cosθ)+C=ln1cosθ1+cosθ+C=ln|sinθ|1+cosθ+C=ln|cscθcotθ|+C


  9. The length of the curve C:(x(t),y(t))=(t3+1,32t21), 0t1 is (15) .
  10. 訣竅運用曲線弧長公式計算之即可。
    解法運用曲線弧長公式直接計算如下

    s=10(dxdt)2+(dydt)2dt=10(3t2)2+(3t)2dt=109t4+9t2dt=310tt2+1dt=3210t2+1dt2=(t2+1)32|10=221.


  11. Reverse the order of the iterated integral π01sinxf(x,y)dydx: (16) .
  12. 訣竅運用不等式列出積分範圍後改寫之。
    解法原先之積分範圍可表達為 {0xπsinxy1,其中可注意到當 x=π2 時將使 y=1,因此應以 x=π2 作為分界如下:
    • x<π2 時,部分的範圍能表達為 {0xsin1y0y1
    • x>π2 時,部分的範圍能表達為 {πsin1yxπ0y1
    綜合而言,原本的重積分可以改寫為

    10sin1y0f(x,y)dxdy+10ππsin1yf(x,y)dxdy

PART III: Solve the following problems. You need to write down complete arguments.
    (30%; 10% each.)
  1. Given a family of parabolas Pn:y=nx2+1n, where nN. Let An be the area between Pn and Pn+1. Find the limit limnAnn3.
  2. 訣竅依照題幹敘述計算出 An 後計算所求之極限。
    解法AnPnPn+1 所包圍之區域面積,因此我們應須考慮此兩拋物線之交點以確定積分範圍來求出面積。我們聯立解 PnPn+1 的交點如下

    {y=nx2+1ny=(n+1)x2+1n+1

    如此可解得 x2=1n1n+1,即 x=±1n(n+1),此時 y=2n+1n(n+1)

    因此 An 可以計算如下

    An=1n(n+1)1n(n+1)[(nx2+1n)((n+1)x2+1n+1)]dx=x33+xn(n+1)|1n(n+1)1n(n+1)=2n(n+1)23n(n+1)=43n32(n+1)32

    因此題目所求即可表達如下

    limnAnn3=43limn1n9/2(n+1)3/2=0


  3. Use the Taylor series method to find the limit limx01x4e2x4(1cosx)sin2x.
  4. 訣竅根據常見初等函數的 Taylor 展開式求解之即可。
    解法基於下列初等函數的 Taylor 展開式

    1+x=1+x2x28±+(1)n1(2n2)!22n1n!(n1)!xn+ex=1+x+x22!++xnn!+cos(x)=1x22!+x44!x66!±+(1)nx2n(2n)!+sin(x)=xx33!+x55!x77!±+(1)nx2n+1(2n+1)!+

    如此所求之極限可改寫如下

    limx0(1+x42+)(1+2x4+)[1(1x22!+x44!)](xx33!+)2=limx05x42+x42+=5


  5. Suppose that f(t) is a continuous function on [0,) satisfying

    f(t)=eπt2+x2+y2t2f(x2+y2)dA.

    Find f(t).
  6. 訣竅利用極座標改寫二重積分,接著將積分方程改為微分方程後使用積分因子法求解之。另外應注意積分方程本身可提供初始條件,以確定積分常數之值。
    解法由於 f 為連續函數,因此 x2+y2t2f(x2+y2)dA 為可導函數,故 f 亦為可導函數,並且先將原方程作一改寫如下

    f(t)=eπt2+2π0t0f(r)rdrdθ=eπt2+2πt0f(r)rdr

    兩邊同對 t 微分可得

    f(t)=2πteπt2+2πtf(t)

    移項可得

    f(t)2πtf(t)=2πteπt2

    利用積分因子法,令 μ=exp[2πtdt]=exp(πt2),因此兩邊同乘 μ 可得

    (eπt2f(t))=eπt2f(t)2πteπt2f(t)=2πt

    接著在 [0,t] 上同取積分即有

    eπt2f(t)f(0)=π(t202)

    再者,根據題目給定的方程取 t=0f(0)=1,因此可求出 f 如下

    f(t)=(1+πt2)eπt2

    此即所求。

13 則留言:

  1. 第16題的第二個二重積分下限π−arcsiny是不是要改成arcsiny才對。
    我看一本歷屆試題解答是這個。

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    1. 應該不是喔 arcsin有值域的限制

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    2. 對,應該要考慮到值域的問題
      所以那本劉明昌出的寫錯了

      刪除
    3. 原來如此;我會再告知劉明昌老師這部分的問題。

      刪除
    4. 第16題的第二個二重積分下限是否可表為arcsiny+(pi/2)

      刪除
    5. 不可以,請將開區域畫在二維平面上,也就是圖形是y=sin(x)之上但y=1之下並介在0x1之間的面積,此時被分為左右兩部分。請注意右半邊,當y=0時,x僅可能為π,但您所描述的狀況會使y=0時有超出原先可能的x產生。

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  2. 想請問18題 (sinx)^2 不需要降次 就可以直接塞太勒?

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  3. 想請問第五題,在P>1的部分,若X不在0和1之間,那是不是就不會發散了?

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  4. 第四題可以用奇偶性解嗎?
    A 奇x奇=偶
    B 奇x偶=奇
    C 偶x偶=偶
    D 要視次方的奇偶,不一定

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