- 本科目不得使用計算機
PART I: Multiple Choice (A), (B), (C), or (D). You do not need to justify your answer.
(40%; 4% each.)
- 232=82=64.
- tan−1(tanπ)=π.
- If f(x)=f−1(x) for all x∈R, then f(x)=x.
- (1+1n)n<3 for all n∈N.
- 232:=2(32)=29=512,故此選項錯誤。
- tanπ=0,而 tan−1:R→(−π2,π2),因此 tan−1(tanπ)=0,故此選項錯誤。
- 由於 f(x)=f−1(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。
- 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。
- If f(x) is continuous on (a,b), then there is c∈(a,b) such that f(c)=max(a,b)f(x).
- Suppose that f(x) is continuous but not differentiable at x=0. Then function g(x)=xf(x) must be differentiable at x=0.
- If f(x) is a differentiable function, then limx→af′(x)=f′(a).
- 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)(b−a).
- 設 f(x)=x、a=0、b=1,在此情況下 f 在 (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。
- 根據導數的定義計算
limh→0g(h)−g(0)h=limh→0hf(h)h=limh→0f(h)=f(0)
其中最後一個等號係根據 f 在 x=0 處的連續性。因此 g 在 x=0 處可導,其導數值為 f(0),故此選項正確。 - 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,x≠00,x=0
此時有f′(x)=2xsin1x−cos1x,for x≠0
並且有f′(0)=limh→0f(h)−f(0)h=limh→0hsin1h=0
最後可以注意到 f′ 在 x=0 處不連續,因此沒有 limx→0f′(x)=f′(0),故此選項錯誤。 - 不一定唯一。考慮 f(x)=x4−x2 定義在 [−1,1] 上,如此可注意到取 c=0 或 c=±1√2 皆能符合題幹條件,因此不唯一存在。此選項錯誤。
- Consider the function f(x)=1+e−x21−e−x2.
- f(x) does not have any horizontal asymptotes and any vertical asymptotes.
- f(x) has a horizontal asymptote, but f(x) does not have any vertical asymptotes.
- f(x) has a vertical asymptote, but f(x) does not have any horizontal asymptotes.
- f(x) has a horizontal asymptote and a vertical asymptote.
- ∫π−πsinmxsinnxdx=0 for all m,n∈N.
- ∫π−πsinmxcosnxdx=0 for all m,n∈N.
- ∫π−πcosmxcosnxdx=0 for all m,n∈N.
- ∫π−πsinmxcosnxdx=0 for all m,n∈N.
- 當 m=n 時有
∫π−πsin2mxdx=∫π−π1−cos2mx2dx=π≠0
故此選項錯誤。 - 運用積化和差,可得
∫π−πsinmxcosnxdx=∫π−πsin(mx+nx)+sin(mx−nx)2dx=12∫π−πsin[(m−n)x]dx
當 m=n 時,被積分函數為零函數,因此積分值亦為 0;當 m≠n 時,可得 1m−ncos[(m−n)x]|π−π=0。綜上可知此定積分必為 0,故此選項正確。
- 當 m=n 時有
∫π−πcos2mxdx=∫π−π1+cos2mx2dx=π≠0
故此選項錯誤。 - 當 m=n=2 時有
∫π−πsin2xcos2xdx=14∫π−πsin22xdx=18∫π−π(1−cos4x)dx=π4≠0
故此選項錯誤。 - Consider the improper integral Ip=∫∞01xpdx, where p is a positive number.
- Ip is convergent if p>1 and divergent if 0<p≤1.
- Ip is convergent if 0<p<1 and divergent if p≥1.
- Ip is convergent for all p>0.
- Ip is divergent for all p>0.
- The enclosed area of the curve (x2+y2)2=x2−y2 can be written in the integral form as
- 2∫π40cos2θdθ.
- 4∫π40cos2θdθ.
- 2∫π40√cos2θdθ.
- 12∫π40cos2θdθ.
- If both ∞∑n=1an and ∞∑n=1bn are absolutely convergent, then ∞∑n=1anbn=(∞∑n=1an)⋅(∞∑n=1bn).
- If ∞∑n=1an is convergent and ∞∑n=1bn is divergent, then ∞∑n=1(an+bn) must be divergent.
- 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.
- If an≤bn for all n∈N and ∞∑n=1bn is convergent, then ∞∑n=1an must be convergent.
- 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=π490≠π26⋅π26=(∞∑n=11n2)⋅(∞∑n=11n2)=(∞∑n=1an)⋅(∞∑n=1bn)
故此選項錯誤。 - 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。
- 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(k4−1)sin2(xπ)+1=∫12−12dx(k4−1)sin2(xπ)+1=1k2
這意味著∫∞1dxx4sin2(xπ)+1=∞∑k=1∫k+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。 - 考慮 an=−1、bn=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 0≤an≤bn 則本選項正確。
- ∞∑n=1(−1)n(1−cos1n) is absolutely convergent.
- ∞∑n=11n−lnn is convergent.
- ∞∑n=11n1+1n is convergent.
- ∞∑n=21nln(n+1n−1) is divergent.
- 由於本選項關心其是否絕對收斂,又可注意到 1−cos1n≥0,因此我們要關心的是此級數 ∞∑n=11−cos1n是否收斂。運用極限比較審歛法,記 an=1−cos1n、bn=1n2,則有 limn→∞anbn=12 且由 ∞∑n=1bn 收斂,故知 ∞∑n=1an 收斂,因此本選項正確。
- 運用比較審歛法,設 an=1n−lnn、bn=1n,則計算極限 limn→∞anbn=limn→∞11−lnnn=1,這表明 ∞∑n=1an 與 ∞∑n=1bn 同時收斂或同時發散。而 ∞∑n=1bn 由 p 級數在 p=1 時發散,因此 ∞∑n=1an 發散,故本選項錯誤。
- 運用極限比較審歛法,設 an=1n1+1n、bn=1n,則計算極限 limn→∞anbn=limn→∞1n1/n=1。因此 ∞∑n=1an 與 ∞∑n=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。
- 運用極限比較審歛法,設 an=1nln(n+1n−1)、bn=1n2,計算極限 limn→∞anbn=limn→∞nln(n+1n−1)=lne2=2,因此當 ∞∑n=1an 與 ∞∑n=1bn 同時收斂或同時發散,而 ∞∑n=1bn 由 p 級數在 p=2 時收斂,故 ∞∑n=1an 亦收斂,因此本選項錯誤。
- Consider the function f(x,y)=√|xy|.
- f(x,y) is not continuous at (0,0).
- f(x,y) is continuous at (0,0), but partial derivatives fx(0,0) and fy(0,0) do not exist.
- Both partial derivatives fx(0,0) and fy(0,0) exist, but f(x,y) is not differentiable at (0,0).
- f(x,y) is differentiable at (0,0).
- Consider the spherical coordinates system x=ρsinϕcosθ, y=ρsinϕsinθ, and z=ρcosϕ. The volume element dV=dxdydz can be changed as
- ρsinϕdρdθdϕ
- ρcosϕdρdθdϕ
- ρ2sinϕdρdθdϕ
- ρ2cosϕdρdθdϕ.
訣竅
基礎符號與函數的認識與計算。解法
訣竅
對於連續函數以及可導函數有清楚的瞭解。解法
訣竅
直接計算鉛直漸近線與水平漸近線。解法
容易注意到 limx→0f(x)=∞,因此 x=0 為鉛直漸近線。再者又注意到limx→∞f(x)=1=limx→−∞f(x)
因此 y=1 為水平漸近線。故選 (D)。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。當 p=1 時,第二項瑕積分可計算如下
limt→∞∫t11xdx=limt→∞lnx|t1=limt→∞lnt=∞
因此 p=1 時原本的瑕積分發散。當 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。
當 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=limt→0+∫1t1xdx=limt→0+(−lnt)=∞
因此亦發散。綜上,Ip 對所有的正實數 p 皆發散,故選 (D)。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
設 x=rcosθ、y=rsinθ,代入後曲線方程可改寫為(r2)2=r2cos2θ−r2sin2θ
即可寫為 r2=r√cos2θ 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 −π4≤θ≤π4 或 3π4≤θ≤5π4,因此面積為12∫π4−π4r2dθ+12∫5π43π4r2dθ=12∫π4−π4cos2θdθ+12∫5π43π4cos2θdθ=2∫π40cos2θdθ
故選 (A)。訣竅
針對級數的一般特性有基礎瞭解即可。解法
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
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 在 (0,0) 處連續。接著考慮 f 對 x 及對 y 的偏導數如下
fx(0,0)=limh→0f(h,0)−f(0,0)h=limh→00h=0fy(0,0)=limh→0f(0,h)−f(0,0)h=limh→00h=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D→uf(0,0)=limh→0f(hu1,hu2)−f(0,0)h=limh→0|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)。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)=|∂x∂ρ∂x∂θ∂x∂ϕ∂y∂ρ∂y∂θ∂y∂ϕ∂z∂ρ∂z∂θ∂z∂ϕ|=|sinϕcosθ−ρsinϕsinθρcosϕcosθsinϕsinθρsinϕcosθρcosϕsinθcosϕ0−ρsinϕ|=−ρ2sin3ϕcos2θ−ρ2sinϕcos2ϕsin2θ−ρ2sinϕcos2ϕcos2θ−ρ2sin3ϕsin2θ=−ρ2sin3ϕ−ρ2sinϕcos2ϕ=−ρ2sinϕ
因此我們有 dV=ρ2sinϕdρdϕdθ。故本題應選 (C)。- Suppose that a,b and c are constants and limx→−∞(√ax2+bx+c+3x)=2, then (a,b)= (11) .
- Let f(x)=ex(ex−1)(ex−2)⋯(ex−106). Find f′(0)= (12) .
- Suppose that f(t) is a continuous function on (1,∞) satisfying ∫1+x22f(t)dt=lnx, then f(10)= (13) .
- Evaluate the definite integral ∫112sin−1xx2dx= (14) .
- 當 x=1 時,則 θ=π2;
- 當 x=12 時,則 θ=π6;
- 求導有 dx=cosθdθ。
- The length of the curve C:(x(t),y(t))=(t3+1,32t2−1), 0≤t≤1 is (15) .
- Reverse the order of the iterated integral ∫π0∫1sinxf(x,y)dydx: (16) .
- 當 x<π2 時,部分的範圍能表達為 {0≤x≤sin−1y0≤y≤1;
- 當 x>π2 時,部分的範圍能表達為 {π−sin−1y≤x≤π0≤y≤1。
訣竅
透過有理化運算極限即可。解法
有理化後可得limx→−∞(a−9)x2+bx+c√ax2+bx+c−3x=2
假若 a≠9,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limx→−∞bx+c√9x2+bx+c−3x=2
分子分母同除以 x 並留意 x 的值為負,如此可得limx→−∞b+cx−√9+bx+cx2−3=2
即有 b−6=2,因此 b=−12。故本題之所求為 (a,b)=(9,−12)。訣竅
運用導數的定義即可。解法
運用定義可得f′(0)=limh→0f(h)−f(0)h=limh→0eh(eh−1)(eh−2)⋯(eh−106)h=limh→0eh−1h⋅limh→0eh⋅(eh−2)⋯(eh−106)=1⋅(1−2)⋅(1−3)⋯(1−106)=−105!.
訣竅
運用微積分基本定理與連鎖律計算之即可,也就是ddx∫g(x)0f(t)dt=f(g(x))g′(x)
解法
微分後可得f(1+x2)⋅2x=1x
取 x=3 代入即有 f(10)=118。訣竅
運用分部積分法計算之。解法
運用分部積分法可得∫112sin−1xx2dx=−∫112sin−1xd1x=−sin−1xx|112+∫1121xdsin−1x=−π2+2⋅π6+∫1121x√1−x2dx
此運用三角代換法,令 x=sinθ,則有∫112sin−1xx2dx=−π6+∫π2π6cosθsinθcosθdθ=−π6+∫π2π6cscθdθ=−π6+ln|cscx−cotx||π2π6=ln(2+√3)−π6=−ln(2−√3)−π6.
其中 ∫cscθdθ 可計算如下∫1sinθdθ=∫sinθ1−cos2θdθ=−12∫(11−cosθ+11+cosθ)dcosθ=12ln(1−cosθ)−12ln(1+cosθ)+C=12ln(1−cosθ1+cosθ)+C=ln√1−cosθ1+cosθ+C=ln|sinθ|1+cosθ+C=ln|cscθ−cotθ|+C
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=∫10√9t4+9t2dt=3∫10t√t2+1dt=32∫10√t2+1dt2=(t2+1)32|10=2√2−1.
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 {0≤x≤πsinx≤y≤1,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:∫10∫sin−1y0f(x,y)dxdy+∫10∫ππ−sin−1yf(x,y)dxdy
(30%; 10% each.)
- Given a family of parabolas Pn:y=nx2+1n, where n∈N. Let An be the area between Pn and Pn+1. Find the limit limn→∞Ann3.
- Use the Taylor series method to find the limit limx→0√1−x4−e2x4(1−cosx)sin2x.
- Suppose that f(t) is a continuous function on [0,∞) satisfying
f(t)=eπt2+∬x2+y2≤t2f(√x2+y2)dA.
Find f(t).
訣竅
依照題幹敘述計算出 An 後計算所求之極限。解法
設 An 為 Pn 與 Pn+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 Pn 與 Pn+1 的交點如下{y=nx2+1ny=(n+1)x2+1n+1
如此可解得 x2=1n−1n+1,即 x=±1√n(n+1),此時 y=2n+1n(n+1)。因此 An 可以計算如下
An=∫1√n(n+1)−1√n(n+1)[(nx2+1n)−((n+1)x2+1n+1)]dx=−x33+xn(n+1)|1√n(n+1)−1√n(n+1)=2√n(n+1)⋅23n(n+1)=43n−32(n+1)−32
因此題目所求即可表達如下limn→∞Ann3=43limn→∞1n9/2(n+1)3/2=0
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+x2−x28±⋯+(−1)n−1(2n−2)!22n−1n!(n−1)!xn+⋯ex=1+x+x22!+⋯+xnn!+⋯cos(x)=1−x22!+x44!−x66!±⋯+(−1)nx2n(2n)!+⋯sin(x)=x−x33!+x55!−x77!±⋯+(−1)nx2n+1(2n+1)!+⋯
如此所求之極限可改寫如下limx→0(1+−x42+⋯)−(1+2x4+⋯)[1−(1−x22!+x44!−⋯)](x−x33!+⋯)2=limx→0−5x42+⋯x42+⋯=−5
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+y2≤t2f(√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+∫2π0∫t0f(r)rdrdθ=eπt2+2π∫t0f(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(e−πt2f(t))′=e−πt2f′(t)−2πte−πt2f(t)=2πt
接著在 [0,t] 上同取積分即有e−πt2f(t)−f(0)=π(t2−02)
再者,根據題目給定的方程取 t=0 有 f(0)=1,因此可求出 f 如下f(t)=(1+πt2)eπt2
此即所求。
第16題的第二個二重積分下限π−arcsiny是不是要改成arcsiny才對。
回覆刪除我看一本歷屆試題解答是這個。
應該不是喔 arcsin有值域的限制
刪除對,應該要考慮到值域的問題
刪除所以那本劉明昌出的寫錯了
原來如此;我會再告知劉明昌老師這部分的問題。
刪除第16題的第二個二重積分下限是否可表為arcsiny+(pi/2)
刪除不可以,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0≤x≤1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。
刪除想請問18題 (sinx)^2 不需要降次 就可以直接塞太勒?
回覆刪除可能可以吧~
刪除想請問第五題,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?
回覆刪除補充:若是X>1的區間
刪除對
刪除第四題可以用奇偶性解嗎?
回覆刪除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
可以
刪除