厦门大学数学科学学院：《高等代数》课程教学资源（大学数学竞赛题选）第二届中国大学生数学竞赛预赛试卷参考答案及评分标准（数学类2010）

第二届中国大学生数学竞赛预赛试卷参考答案 (数学类 、(10分)设ε∈(0,1),xo=a,xn+1=a+ E sin. T(n=0,1,2,),证明: S= lim a存在,且为方程x- Sina=a的唯一根 证明:注意到|sinr)|=|cosr≤1,由中值定理,我们有 Sin - sin y≤|x-yl.Vx,y∈R (2分) 所以 In+2-Mn+1= E(sin Tn+1-sin n)<elin+I-InI, n=0, 1, 2, (4分) 从而可得 xn+1-xn|≤e"|x1-xo,n=0,1,2 于是级数∑(xn+1-x)绝对收敛,从而= lim n存在 (6分) 对于递推式xn+1=a+ε SIn a T两边取极限即得ξ为x-sinx=a的根 (8分) 进一步,设n也是x- Esin=a,即n- E sInn=a的根,则 -m|=l|sin5-sinm≤a-m 所以由c∈(0,1)可得m=5.即x- E sin r=a的根唯一.证毕 (10分) 15分)设B=002010证明x2=B无解,这里x为三阶未知 000 复方阵 第1页(共8页)

13¥IŒÆ)êÆ¿mýmÁòë‰Y (êÆa) !(10©)  ε ∈ (0, 1), x0 = a, xn+1 = a + ε sin xn (n = 0, 1, 2, . . .). y²: ξ = lim n→+∞ xn 3, … ξ § x − ε sin x = a Š. y²: 5¿ |(sin x) 0 | = | cos x| ≤ 1, d¥Š½n, ·‚k |sin x − sin y| ≤ |x − y|, ∀ x, y ∈ R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2 ©) ¤± |xn+2 − xn+1| = |ε(sin xn+1 − sin xn)| ≤ ε|xn+1 − xn|, n = 0, 1, 2, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4 ©) l Œ |xn+1 − xn| ≤ ε n |x1 − x0|, ∀ n = 0, 1, 2, . . . . u´?ê X∞ n=0 (xn+1 − xn) ýéÂñ, l ξ = lim n→+∞ xn 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6 ©) éu4íª xn+1 = a + ε sin xn ü>4= ξ  x − ε sin x = a Š. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8 ©) ?Ú,  η ´ x − ε sin x = a, = η − ε sin η = a Š, K |ξ − η| = ε|sin ξ − sin η| ≤ ε|ξ − η|. ¤±d ε ∈ (0, 1) Œ η = ξ. = x − ε sin x = a Š. y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(10 ©) ✷ !(15 ©)  B =   0 10 30 0 0 2010 0 0 0   . y² X2 = B Ã), ùp X n™ E . 11 (
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证明:反证法.设方程有解,即存在复矩阵A使得A2=B 我们注意到B的特征值为0,且其代数重数为3 (4分) 设λ为A的一个特征值,则入2为B的特征值.所以λ=0.从而A的特征值 均为0 (6分 000 010 于是A的 Jordan标准型只可能为J=000,=000或 J 000 从而A2的 Jordan标准型只能为J1=h=乃或h2=乃 因此42的秩不大于1,与B=A2的秩为2矛盾. 所以X2=B无解.证毕 15分 、(10分)设DCR2是凸区域,函数f(x,y)是凸函数.证明或否定:f(x,y) 在D上连续 注:函数f(x,y)为凸函数的定义是a∈(0,1)以及(x1,y),(x2,y2)∈D,成立 f(ax1+(1-a)x2,ay+(1-a)y2)≤af(x1,y)+(1-a)f(x2,y) 证明:结论成立.我们分两步证明结论. 对于>0以及[xo-5,xo+。]上的一元凸函数9(x),容易验证x∈ 9(xo)-9(x0-)9(x)-9(x0)9(xo+6)-9(xo) 第2页(共8页)

y²: ‡y{. §k), =3EÝ A ¦ A2 = B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2 ©) ·‚5¿ B AŠ 0, …Ùê­ê 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4 ©)  λ  A ‡AŠ, K λ 2  B AŠ. ¤± λ = 0. l A AŠ þ 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6 ©) u´ A  Jordan IO.ŒUJ1 =   0 0 0 0 0 0 0 0 0   , J2 =   0 1 0 0 0 0 0 0 0   ½ J3 =   0 1 0 0 0 1 0 0 0   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(10 ©) l A2  Jordan IO.U J1 = J 2 1 = J 2 2 ½ J2 = J 2 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(12 ©) Ïd A2 ØŒu 1, † B = A2  2 gñ. ¤± X2 = B Ã). y.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(15 ©) ✷ n!(10 ©)  D ⊂ R2 ´à«, ¼ê f(x, y) ´à¼ê. y²½Ä½: f(x, y) 3 D þëY. 5: ¼ê f(x, y) à¼ê½Â´ ∀ α ∈ (0, 1) ±9 (x1, y1),(x2, y2) ∈ D, ¤á f(αx1 + (1 − α)x2, αy1 + (1 − α)y2) ≤ αf(x1, y1) + (1 − α)f(x2, y2). y²: (ؤá. ·‚©üÚy²(Ø. (i) éu δ > 0 ±9 [x0 − δ, x0 + δ] þà¼ê g(x), N´y ∀ x ∈ (x0 − δ, x0 + δ): g(x0) − g(x0 − δ) d ≤ g(x) − g(x0) x − x0 ≤ g(x0 + δ) − g(x0) δ . 12 (
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(2分) xx0+0 从而 g(a)-grol1g(ao +d-gco)l.g(ao)-g(ao-d Vx∈(xo-6,xo+6 由此即得g(x)在xo连续.一般地,可得开区间上的一元凸函数连续 (4分) (i)设(xo,y)∈D.则有6>0使得 E6≡[xo-6,x0+6]×b-6,+cD (5分) 注意到固定x或y时,f(x,y)作为一元函数都是凸函数,由(i)的结论, f(x,30),f(x,v+6),f(x,30-6)都是x∈{xo-6,xo+8]上的连续函数,从而它们 有界,即存在常数M5>0使得 f(x,+6)-f(x,3)|f(x,vo)-f(x,30-6) (ao+6o)-/ao.)lao.0)-/(a0-a ≤M r∈{xo-6,xo+] 第3页(共8页)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2 ©) x y x0 − δ x x x 0 x0 + δ l ¯ ¯ ¯ g(x) − g(x0) x − x0 ¯ ¯ ¯ ≤ ¯ ¯ ¯ g(x0 + δ) − g(x0) δ ¯ ¯ ¯+ ¯ ¯ ¯ g(x0) − g(x0 − δ) δ ¯ ¯ ¯, ∀ x ∈ (x0−δ, x0+δ). dd= g(x) 3 x0 ëY. „/, Œm«mþà¼êëY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4 ©) (ii)  (x0, y0) ∈ D. Kk δ > 0 ¦ Eδ ≡ [x0 − δ, x0 + δ] × [y0 − δ, y0 + δ] ⊂ D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5 ©) 5¿½ x ½ y ž, f(x, y) Š¼êÑ´à¼ê, d (i) (Ø, f(x, y0), f(x, y0 + δ), f(x, y0 − δ) Ñ´ x ∈ [x0 − δ, x0 + δ] þëY¼ê, l §‚ k., =3~ê Mδ > 0 ¦ |f(x, y0 + δ) − f(x, y0)| δ + |f(x, y0) − f(x, y0 − δ)| δ + |f(x0 + δ, y0) − f(x0, y0)| δ + |f(x0, y0) − f(x0 − δ, y0)| δ ≤ Mδ, ∀ x ∈ [x0 − δ, x0 + δ]. 13 (
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(7分 进一步,由(i)的结论,对于(x,y)∈E, f(x,y)-f(x0,30) <If(r, y)-f(, yo)l+f(a, yo)-f(o, yo)I f(x,9+6)-f(x,0)⊥f(x,0)=f(x,30=6) /f(x0+6 ∫(xo,3o),|∫(xo,3o)-f(xo 6 ≤M|y-ol+Mx-o 于是f(x,y)在(xo,o)连续.证毕 10分) 四、(10分)设f(x)在[0.,1上 Riemann可积,在x=1可导,f(1)=0., f(1)=a.证明 lim n2/anf(r)dr=a 证明:记M=supf(x)<+∞.令r(x)=f(x)-f(1)-f(1)(x-1)= r∈0,1 f(x)-a(x-1).则由 Peano型的 Taylor展式可得ε>0,彐6∈(0,1),使得 当6<x<1时, (2分) 我们有 a'"f(ar)dr r" f()d:+/ar"(a-1)d. +a"r(r)dr Ri+ R2+R (4分) 注意到 R2=(m+1(m+2)+( 第4页(共8页)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7 ©) ?Ú, d (i) (Ø, éu (x, y) ∈ Eδ, |f(x, y) − f(x0, y0)| ≤ |f(x, y) − f(x, y0)| + |f(x, y0) − f(x0, y0)| ≤ ³|f(x, y0 + δ) − f(x, y0)| δ + |f(x, y0) − f(x, y0 − δ)| δ ´ |y − y0| + ³|f(x0 + δ, y0) − f(x0, y0)| δ + |f(x0, y0) − f(x0 − δ, y0)| δ ´ |x − x0| ≤ Mδ|y − y0| + Mδ|x − x0|. u´ f(x, y) 3 (x0, y0) ëY. y.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(10 ©) ✷ o!(10 ©)  f(x) 3 [0, 1] þ Riemann ŒÈ, 3 x = 1 Œ, f(1) = 0, f 0 (1) = a. y²: lim n→+∞ n 2 Z 1 0 x n f(x) dx = −a. y²: P M = sup x∈[0,1] |f(x)| < +∞. - r(x) = f(x) − f(1) − f 0 (1)(x − 1) = f(x) − a(x − 1). Kd Peano . Taylor ЪŒ ∀ ε > 0, ∃ δ ∈ (0, 1), ¦  δ < x ≤ 1 ž, |r(x)| ≤ ε(1 − x). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2 ©) ·‚k Z 1 0 x n f(x) dx = Z δ 0 x n f(x) dx + Z 1 δ axn (x − 1) dx + Z 1 δ x n r(x) dx = R1 + R2 + R3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4 ©) 5¿ |R1| ≤ M Z δ 0 x n dx = M δ n+1 n + 1 , R2 = − a (n + 1)(n + 2) + a ³ δ n+1 n + 1 − δ n+2 n + 2 ´ 14 (
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以及 IRal</alr()ldrse/r(l-x)d (n+1)(mn+2) 我们有 n2f1|=0 lim nR2+a=0 以及 n2f3|≤e (8分) 所以 imn2/xf(x)dr+a≤ 由上式及c>0的任意性即得 a"f(ar)d.c=-a 证毕 (10分) 五、(15分)已知二次曲面∑(非退化)过以下九点:A(1,0,0),B(1,1,2) C(1,-1,-2),D(30,0),E(3,1,2,F(3,-2,-4),G(0,1,4),H(3,-1,-2),I(5,2√2,8) 问∑是哪一类曲面? 解答:易见,A、B、C共线,D、E、F共线 (6分) 而只有两种二次曲面上可能存在共线的三点:单叶双曲面和双曲抛物面 (10分) 然后,可以看到直线ABC和直线DEF是平行的,且不是同一条直线 (12分) 第5页(共8页)

±9 |R3| ≤ Z 1 δ x n |r(x)| dx ≤ ε Z 1 δ x n (1 − x) dx ≤ ε Z 1 0 x n (1 − x) dx = ε (n + 1)(n + 2), ·‚k lim n→+∞ |n 2R1| = 0, lim n→+∞ |n 2R2 + a| = 0 ±9 lim n→+∞ |n 2R3| ≤ ε. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8 ©) ¤± lim n→+∞ ¯ ¯ ¯ n 2 Z 1 0 x n f(x) dx + a ¯ ¯ ¯ ≤ ε. dþª9 ε > 0 ?¿5= lim n→+∞ n 2 Z 1 0 x n f(x) dx = −a. y.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(10 ©) ✷ Ê!(15 ©) ®g­¡ Σ (šòz)L±eÊ:µA(1, 0, 0), B(1, 1, 2), C(1, −1, −2), D(3, 0, 0), E(3, 1, 2), F(3, −2, −4), G(0, 1, 4), H(3, −1, −2), I(5, 2 √ 2, 8). ¯ Σ ´=a­¡º )‰: ´„, A!B!C
‚, D!E!F
‚. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6 ©) kü«g­¡þŒU3
‚n:: üV­¡ÚV­Ô¡. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(10 ©) ,￾§Œ±w†‚ ABC چ‚ DEF ´²1§…Ø´Ó^†‚. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(12 ©) 15 (
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