(本题共 8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项符合题目 要求,把所选项前的字母填在题后的括号内. )
数一2016 若反常积分 ∫0+∞xa(1+x)b1 dx 收敛, 则( ) (A) a<1 且 b>1. (B) a>1 且 b>1. (C) a<1 且 a+b>1. (D) a>1 且 a+b>1.
数一2016 答 应选(C).
三件事
- 找关键点:
- 0是无界点,∞是无穷
- 点1不研究,因为这个点是定积分
- 看无穷小,无穷大
- 比较
- 如果一个函数比收敛的小,肯定收敛
- 如果一个函数比发散的大,肯定发散
将原积分分解为两部分,以便分别考虑在 x 接近 0 和 x 接近 ∞ 时的行为。
- 分解为 ∫01xa(1+x)b1dx+∫1+∞xa(1+x)b1dx。
∫01xa(1+x)b1dxlimx→0(1+x)b=1等价xa1x→0,a<1收敛
- 结论:由∫01xp1dx={p<1,收敛p⩾1,发散,得∫01xa1dx 收敛,则 a<1 ,
所以原积分的这一部分在 a<1 时收敛。
∫1+∞xa(1+x)b1dxlimx→∞(1+x)b=xbxa1⋅xb1(1+x1)b1∫1+∞xa+b1dxx→∞,a+b>1收敛
- 结论:由∫1+∞xp1dx={p>1,收敛p⩽1,发散,得∫1+∞xa+b1dx 收敛时,a+b>1 ,
所以原积分的这一部分在 a+b>1 时收敛。
通过分析积分在 x 接近 0 和 ∞ 时的行为,
原积分收敛当且仅当 a<1 且 a+b>1。
正确选项是 (C)
数一2016 已知函数 f(x)={2(x−1),lnx,x<1,x⩾1, 则 f(x) 的一个原函数是:
(A) F(x)={(x−1)2,x(lnx−1),x<1,x⩾1. (B) F(x)={(x−1)2,x(lnx+1)−1,x<1,x⩾1. (C) F(x)={(x−1)2,x(lnx+1)+1,x<1,x⩾1. (D) F(x)={(x−1)2,x(lnx−1)+1,x<1,x⩾1.
答 应选(D).
若 y=(1+x2)2−1+x2 和 y=(1+x2)2+1+x2 是微分方程 y′+p(x)y=q(x) 的两个解,则 q(x) 等于:
A. 3x(1+x2)
B. −3x(1+x2)
C. 1+x2x
D. −1+x2x
数一2016 答 应选(A).
若 y1,y2 是微分方程 y′+p(x)y=q(x) 的解,
- 则 2y1+y2 仍是该微分方程的解,
- 而 y2−y1 是对应的齐次线性方程 y′+p(x)y=0 线性无关的解.
先利用 y2−y1 是 y′+p(x)y=0 的解来确定 p(x),
再利用 y1,y2 是 y′+p(x)y=q(x) 的解来确定 q(x).
通过 2y2−y1 求解 p(x)。
- 计算 (2y2−y1)′+p(x)(2y2−y1)=0
- y2−y1=21+x2
- (y2−y1)′=1+x22x
- 得到 1+x2x+1+x2p(x)=0
- 解得 p(x)=−1+x2x
利用 2y1+y2 求解 q(x)
- 2y1+y2=(1+x2)2
- (2y1+y2)′=2(1+x2)⋅2x=4x(4+x2).
- 代入 [(1+x2)2]′+p(x)=−1+x2xp(x)(1+x2)2=q(x)
- 4x(1+x2)−1+x2x⋅(1+x2)2=q(x)
- 4x(1+x2)−x(1+x2)=3x(1+x2)=q(x)
- 解得 q(x)=3x(1+x2)。
2016 年数一第 (3) 题的拓展:
- (1) 一阶线性微分方程的解的叠加原理。
- (2) 一阶非齐次线性微分方程的通解结构.
数一2016 已知函数 f(x)={x,n1,x⩽0,n+11<x⩽n1,n=1,2,⋯, 则 ( ) (A) x=0 是 f(x) 的第一类间断点. (B) x=0 是 f(x) 的第二类间断点. (C) f(x) 在 x=0 处连续但不可导. (D) f(x) 在 x=0 处可导.
数一2016 答 应选(D).
计算 x=0 处的左导数。
- f−′(0)=x→0−limx−0f(x)−f(0)=x→0−limxx=1。
计算 x=0 处的右导数。
- f+′(0)=x→0+limx−0f(x)−f(0)=x→0+limxf(x)=1
- 当 n+11<x⩽n1 时, f(x)=n1。
- 因此,1⩽xf(x)<nn+1。
- 当 x→0+ 时,n→∞,由夹逼准则,x→0+limxf(x)=1,即 f+′(0)=1- 第三步:判断可导性
- 小总结:由于左导数和右导数相等,函数在 x=0 处可导。
- 做法与数学公式:f−′(0)=f+′(0)=1。
整体思路总结
- 通过计算 x=0 处的左导数和右导数,我们发现它们都等于 1,因此函数在 x=0 处可导。
正确选项是 D.
设 A,B 是可逆矩阵,且 A 与 B 相似,则下列结论错误的是 ( ) (A) AT 与 BT 相似. (B) A−1 与 B−1 相似. (C) A+AT 与 B+BT 相似. (D) A+A−1 与 B+B−1 相似.
- 答 应选(C). 解 依题意可知, 存在可逆矩阵 P, 使得 P−1AP=B, 则
- BT=(P−1AP)T=PTAT(P−1)T=PTAT(PT)−1=P1−1ATP1,其中 P1=(PT)−1 可逆,故 AT∼BT.
- B−1=(P−1AP)−1=P−1A−1(P−1)−1=P−1A−1P,故 A−1∼B−1.
- P−1(A+A−1)P=P−1AP+P−1A−1P=B+B−1,故 A+A−1∼B+B−1. 由此可知, (A), (B), (D) 均正确, 故选 (C). 对于 (C), 取 A=(1232),B=(400−1), 易知 A 与 B 相似, 但 A+AT 与 B+BT 不相似.
设二次型 f(x1,x2,x3)=x12+x22+x32+4x1x2+4x1x3+4x2x3, 则 f(x1,x2,x3)=2 在空间直角坐标下表示的二次曲面为( ) (A) 单叶双曲面. (B) 双叶双曲面. (C) 椭球面. (D) 柱面.
二次曲面f(x1,x2,x3)=1 的类型:
λ₁, λ₂, λ₃ 的符号 | f(x₁, x₂, x₃) = 1 的类型 |
---|
3 正 | 椭球面 |
2 正 1 负 | 单叶双曲面 |
1 正 2 负 | 双叶双曲面 |
2 正 1 零 | 椭圆柱面 |
1 正 1 负 1 零 | 双曲柱面 |
f(x,y,z)=1 表示的二次曲面 | 二次曲面的标准方程 | 正惯性指数 | 负惯性指数 |
---|
单叶双曲面 | a2x2+b2y2−c2z2=1 | 2 | 1 |
双叶双曲面 | a2x2−b2y2−c2z2=1 | 1 | 2 |
椭球面 | a2x2+b2y2+c2z2=1 | 3 | 0 |
椭圆柱面 | a2x2+b2y2=1 | 2 | 0 |
双曲柱面 | a2x2−b2y2=1 | 1 | 1 |
答 应选(B). 解 二次型矩阵 由
- A=122212221, ∣λE−A∣=λ−1−2−2−2λ−1−2−2−2λ−1=(λ−5)(λ+1)2, 可知矩阵 A 的特征值为 5,−1,−1.那么在正交变换下二次型的标准形为 5y12−y22−y32, 则 f(x1,x2,x3)=2 表示的二次曲面为双叶双曲 面,故选(B).
设随机变量 X∼N(μ,σ2)(σ>0), 记 p=P{X⩽μ+σ2}, 则 ()
(A) p 随着 μ 的增加而增加. (B) p 随着 σ 的增加而增加. (C) p 随着 μ 的增加而减少. (D) p 随着 σ 的增加而减少.
关键步骤:对μ+σ2标准化
标准化首先,我们需要将给定的正态分布标准化。标准化的过程是将一般的正态分布转换为标准正态分布 N(0,1)。对于 X∼N(μ,σ2),标准化的随机变量 Z 定义为 Z=σX−μ。
计算概率:我们需要计算 P{X≤μ+σ2}。不等式两边同时使用标准化的随机变量 Z,这个概率可以写为 p=P{σX−μ≤σμ+σ2−μ}=P{Z≤σ} 不等式右侧可以写成σμ+σ2−μ=σ,
- 这里,Z 是一个标准正态分布的随机变量,所以 P{Z≤σ} 是标准正态分布的累积分布函数 Φ(σ)。
分析概率与参数的关系:
- 对于 μ:由于 σ 是标准差,它与均值 μ 无关。因此,p 不会随着 μ 的变化而变化。
- 对于 σ:当 σ 增加时,Φ(σ) 增加,因为标准正态分布的累积分布函数是单调递增的。这意味着 p 随着 σ 的增加而增加。 正确选项是 (B) p 随着 σ 的增加而增加。
随机试验 E 有三种两两不相容的结果 A1,A2,A3, 且三种结果发生的概率均为 31, 将试验 E 独立 重复做 2 次, X 表示 2 次试验中结果 A1 发生的次数, Y 表示 2 次试验中结果 A2 发生的次数,则 X 与 Y 的相关系数为 ()(A) −21.(B) −31.(C) 31.(D) 21.
随机变量 X 和 Y 的分布
- X 和 Y 都服从二项分布 B(2,31),因为每次试验中 A1 或 A2 发生的概率都是 31,且试验重复两次。
计算相关系数 ρXY=DXDYCov(X,Y)
计算分母 E(X)、E(Y)、DX 和 DY
- 若 X∼B(n,p), 则 EX=np,DX=np(1−p).
- E(X)=E(Y)=2×31=32
- DX=DY=2×31×32=94
计算分子 Cov(X,Y)
- Cov(X,Y)=E(XY)−E(X)E(Y)
- 首先求 E(XY):
- 先求(X,Y)的分布函数
- 找取值,然后求概率
- XY=1一种情况(X=1,Y=1)
- P{XY=1}=P{X=1,Y=1}=2×31×31=92
- XY=0取逆1−92=97
- 联合概率分布得 : XY∼(192097),
- 期望为:E(XY)=1×92+0×97=92
- 合并计算结果,得Cov(X,Y)=92−32×32=−92
- x→0lim1−cosx2∫0xtln(1+tsint)dt=
- 答 应填 21. 解
- x→0lim1−cosx2∫0xtln(1+tsint)dt1−cosΔ∼21Δ2x→0lim21x4∫0xtln(1+tsint)dt
- 洛必达x→0lim2x3xln(1+xsinx)
- ln(1+Δ)∼Δx→0lim2x3x2sinx=21.
向量场 A(x,y,z)=(x+y+z)i+xyj+zk 的旋度 rotA=
答 应填 j+(y−1)k.
A(x,y,z)=(x+y+z)i+xyj+zk
- rotA=i∂x∂Pj∂y∂Q⋅k∂z∂R=i∂x∂x+y+zj∂y∂xyk∂z∂z
- 按第一行展开0i+(−1)(0−1)j+(y−1)k
- =j+(y−1)k.
分析 本题主要考查旋度的定义.
- 为了方便记忆,可以将 rot A 写成行列式的形式,并利用行列式的计算方法来计算:
- rotA=i∂x∂Pj∂y∂Qk∂z∂R
(2018 年数一第 (11) 题)
设F(x,y,z)=xyi−yzj+zxk ,则 rotF(1,1,0)=
设函数 f(u,v) 可微, z=z(x,y) 由方程 (x+1)z−y2=x2f(x−z,y) 确定, 则 dz∣(0,1)=
解 本解法不是最优解法
因为隐函数方程有z,所以要确定点 (0,1) 处的 z 值。
- 代入 x=0 和 y=1 到方程,得到 z=1。
求方程两边关于 x 和 y 的偏导数。
- 对 x 求偏导数得:z+(x+1)∂x∂z=2xf(x−z,y)+x2f1′(1−∂x∂z)。
- 对 y 求偏导数得:(x+1)∂y∂z−2y=x2(f1′(−∂y∂z)+f2′)。
先代值,后移项求偏导:在点 (0,1) 求偏导数的值。
- 代入 x=0,y=1,z=1 得:
- ∂x∂z(0,1)=−1。
- ∂y∂z(0,1)=2。
计算微分 dz 在点 (0,1) 的值。
- 使用全微分公式得:dz∣(0,1)=∂x∂z(0,1)dx+∂y∂z(0,1)dy=−dx+2dy
设函数 f(x)=arctanx−1+ax2x, 且 f′′′(0)=1, 则 a=
- 答 应填 21. 解 利用箱级数展开. 当 −1<x<1 时,f(x)=arctanx−1+ax2x=(x−31x3+⋯)−x(1−ax2+⋯)=\left(a-\frac{1}{3}\right) x^3+\cdots,$由淂级数展开式的唯一性可知 a−31=3!f′′′(0),a=21.注 arctanx=n=0∑∞2n+1(−1)nx2n+1,−1⩽x⩽1,1+x1=n=0∑∞(−1)nxn,−1<x<1.
行列式 λ004−1λ030−1λ200−1λ+1=.
- 答 应填 4+3λ+2λ2+λ3+λ4.解 利用行列式展开定理.D=λ004−1λ030−1λ200−1λ+1 展开 按第 4 行 4(−1)4+1−1λ00−1λ00−1+3(−1)4+2λ000−1λ00−1+
- 2(−1)4+3λ00−1λ000−1+(λ+1)(−1)4+4λ00−1λ00−1λ=4+3λ+2λ2+λ3+λ4.
设 X1,X2,⋯,Xn 为来自总体 N(μ,σ2) 的简单随机样本, 样本均值 Xˉ=9.5, 参数 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间的置信上限为 10.8 , 则 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间为
- 答 应填 (8.2,10.8).解 x1,x2,⋯,xn 为来自总体 N(μ,σ2) 的样本. 由于 μ 的双侧置信区间的上限、下限关于样本均值 xˉ 是对称的,故置信下限应为 9.5−(10.8−9.5)=8.2, 故置信区间为 (8.2,10.8).# 三、解答题(本题共 9 小题,共 94 分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)}
(本题满分 10 分)已知平面区域 D={(r,θ)∣2⩽r⩽2(1+cosθ),−2π⩽θ⩽2π}, 计算二重积分 ∬Dx dx dy.
- 解

- 本题主要考查二重积分的计算. 由于题设中区域 D 的表示为极坐标形式,
故考虑将二重积分化为极坐标系下的二次积分后再计算. 本题需要用到华里士公式:
In=∫02πsinnx dx=∫02πcosnx dx={nn−1⋅n−2n−3⋅⋯⋅43⋅21⋅2π,nn−1⋅n−2n−3⋯⋯⋅54⋅32,n 为正偶数, n 为大于 1 的奇数. - x=rcosθ
- y=rsinθ
- dxdy=rdrdθ
- ∬Dxdxdy=∫−2π2πdθ∫22(1+cosθ)rcosθ⋅rdr
- 将和r无关的cosθ提出∫−2π2πcosθdθ∫22(1+cosθ)r2dr
- 牛莱公式∫−2π2π[cosθ⋅3r322(1+cosθ)]dθ
- =38∫−2π2πcosθ[(1+cosθ)3−1]dθ
- (a+b)3=a3+3a2b+3ab2+b3
- 完全平方38∫−2π2π(cos4θ+3cos3θ+3cos2θ)dθ
- 区间对称316∫02π(cos4θ+3cos3θ+3cos2θ)dθ
- 华里士公式 316×43×21×2π+16×32+16×21×2π
- =5π+332.
(本题满分 10 分)
设函数 y(x) 满足方程 y′′+2y′+ky=0, 其中 0<k<1. ( I ) 证明:反常积分 ∫0+∞y(x)dx 收敛. (II) 若 y(0)=1,y′(0)=1, 求 ∫0+∞y(x)dx 的值.
- (解) (I) 原方程的特征方程为 λ2+2λ+k=0.
- 由于 0<k<1, 故 Δ=4−4k>0,
- 从而解得 λ1,2=2−2±4+4k=−1±1−k<0
- 于是y(x)=C1eλ1x+C2eλ2x
- ∫0+∞y(x)dx代入y(x)∫0+∞(C1eλ1x+C2eλ2x)dx
- 牛莱∫eλxdx=λeλx(λ1C1eλ1x+λ2C2eλ2x)0+∞
- =0−λ1C1+0−λ2C2=−(λ1C1+λ2C2)=常数
- 所以反常积分 ∫0+∞y(x)dx 收敛.
(II)
- y+2y′+ky=0变形y=−k1(y′′+2y′)
- 两端积分∫0+∞y(x)dx=k1∫0+∞[y′′(x)+2y′(x)]dx
- =−k1[y′(x)+2y(x)]0+∞
- y(x)=C1eλ1x+C2eλ2x(λ1λ2<0)
- x→+∞limy(x)=x→+∞lim(C1eλ1x+C2eλ2x)=0
- y′(x)=C1λ1eλ1x+C2λ2eλ2x
- x→+∞limy′(x)=x→+∞lim(C1λ1eλ1x+C2λ2eλ2x)=0.
- y(0)=1
- y′(0)=1
- =−k1(0−1−2)=k3
(本题满分 10 分)
设函数 f(x,y) 满足 ∂x∂f(x,y)=(2x+1)e2x−y, 且 f(0,y)=y+1,Lt 是从点 (0,0) 到点 (1,t) 的光 滑曲线. 计算曲线积分 I(t)=∫Ll∂x∂f(x,y) dx+∂y∂f(x,y) dy,并求 I(t) 的最小值.
- 解 因为 ∂x∂f(x,y)=(2x+1)e2x−y, 所以
- f(x,y)=∫∂x∂f(x,y) dx=∫(2x+1)e2x−y dx=xe2x−y+C(y),将 f(0,y)=y+1 代人上式, 得 C(y)=y+1. 所以
- f(x,y)=xe2x−y+y+1,从而
- I(t)=∫Lt∂x∂f(x,y) dx+∂y∂f(x,y) dy=f(x,y)∣(0,0)(1,t)=f(1,t)−f(0,0)=e2−t+t.
- I′(t)=−e2−t+1,令 I′(t)=0 得 t=2. 由于当 t<2 时, I′(t)<0,I(t) 单调减少; 当 t>2 时, I′(t)>0,I(t) 单调增加, 因此 I(2)=3 是 I(t) 在 (−∞,+∞) 上的最小值.
(本题满分 10 分) 设有界区域 Ω 由平面 2x+y+2z=2 与三个坐标平面围成, Σ 为 Ω 整个表面的外侧,计算曲面积分 I=∬Σ(x2+1)dy dz−2y dz dx+3z dx dy.
,
,
- 根据高斯公式∬Σ外 Pdydz+Qdzdx+Rdxdy=∭Ω(∂x∂P+∂y∂Q+∂z∂R)dV
- D={(x,y)∣2x+y⩽2}
- 底面积SD=31×2×1=1,高h=1
- I=∬Ω(x2+1)dydz−2ydzdx+3zdxdy
- 高斯∬Ω(2x−2+3)dV=∬Ω(2x+1)dV
- =∭Ω2xdV+VΩ
- VΩ=31×1×1=31.
- Ω={(x,y,z)0≤z≤22−2x−y,(x,y)∈D}
- D={(x,y)∣0≤y≤2−2x,0≤x≤1}
- ∭Ω2xdV=∫012xdx∫02−2xdy∫022−2x−ydz
- 对z积分∫012x[∫02−2x22−2x−ydy]dx
- 消去2∫01x[∫02−2x(2−2x−y)dy]dx
- 对y积分∫01x((2−2x)y−2y2)02−2xdx
- 代入积分上下限∫01x((2−2x)2−2(2−2x)2)dx
- 整理∫01x⋅2(2−2x)2dx整理∫01x⋅2(1−x)2dx
- 完全平方2∫01x(x2−2x+1)dx去括号2∫01(x3−2x2+x)dx
- 对x积分2(4x4−32x3+2x2)01
- =2(41−32+21)=61.
(本题满分 10 分)
已知函数 f(x) 可导, 且 f(0)=1,0<f′(x)<21. 设数列 {xn} 满足 xn+1=f(xn)(n=1,2,⋯). 证明: ( I ) 级数 n=1∑∞(xn+1−xn) 绝对收敛; ( II ) n→∞limxn 存在, 且 0<n→∞limxn<2.
- 证 (I ) 因为 xn+1=f(xn), 所以
- ∣xn+1−xn∣=∣f(xn)−f(xn−1)∣=∣f′(ξ)(xn−xn−1)∣, 其中 ξ 介于 xn 与 xn−1 之间. 又 0<f′(x)<21, 所以 ∣xn+1−xn∣<21∣xn−xn−1∣<⋯<2n−11∣x2−x1∣. 由于级数 n=1∑∞2n−11∣x2−x1∣ 收敛, 因此级数 n=1∑∞(xn+1−xn) 绝对收敛. (II) 设 n=1∑∞(xn+1−xn) 的前 n 项和为 Sn, 则 Sn=xn+1−x1. 由 (I ) 知, n→∞limSn 存在, 即 n→∞lim(xn+1−x1) 存在, 所以 n→∞limxn 存在. 设 n→∞limxn=c, 由 xn+1=f(xn) 及 f(x) 连续, 得 c=f(c), 即 c 是 g(x)=x−f(x) 的零点. 因为
- g(0)=−1,g(2)=2−f(2)=1−[f(2)−f(0)]=1−2f′(η)>0,其中 η∈(0,2), 又 g′(x)=1−f′(x)>0, 所以 g(x) 存在唯一零点, 且零点位于区间 (0,2) 内. 于是 0<c<2, 即 0<n→∞limxn<2.
(本题满分 11 分)
- B 无解、有唯一解、有无穷多解? 在有解时, 求解此方程.
- 解 对矩阵 (A⋮B) 作初等行变换, 有
- (A:B)=12−1−1a1−11a21−a−12a−2→100−1a+20−13a−12−31−a2a−40=C .
- $当 a=1 且 a=−2 时, 由于
- C→100−1a+20−1312−3−12a−40→10001000110−1a+23aa+2a−40,因此 AX=B 有唯一解, 且
- X=10−1a+23aa+2a−40
- $当 a=1 时,由于
- C=100−130−1302−302−30→1000100101−101−10,因此 AX=B 有无穷多解, 且
- X 于 C=1−101−10+0k1−k10k2−k2, 其中 k1,k2 为任意常数; =100−100−13−32−332−60→100−100−1102−10201,因此 AX=B 无解. 当 a=−2 时, 由于 C=100−100−13−32−332−60→100−100−1102−10201, 因此 AX=B 无解.
(本题满分 11 分)
已知矩阵 A=020−1−30100.
( I ) 求 A99.
(II ) 设 3 阶矩阵 B=(α1,α2,α3) 满足 B2=BA. 记 B100=(β1,β2,β3), 将 β1,β2,β3 分别表示 为 α1,α2,α3 的线性组合.
解 (I )因为 ∣λE−A∣=λ−201λ+30−10λ=λ(λ+1)(λ+2),所以 A 的特征值为 λ1=−1,λ2=−2,λ3=0. 当 λ1=−1 时,解方程组 (−E−A)x=0, 得特征向量 ξ1=(1,1,0)T; 当 λ2=−2 时,解方程组 (−2E−A)x=0, 得特征向量 ξ2=(1,2,0)T; 当 λ3=0 时,解方程组 Ax=0, 得特征向量 ξ3=(3,2,2)T. 令 P=(ξ1,ξ2,ξ3)=110120322, 则 P−1AP=−1000−20000, 所以
- A99=P(−1)99000(−2)990000P−1=110120322(−1)99000(−2)9900002−10−110−22121=299−22100−201−2991−210002−2982−2990(II)因为 B2=BA, 所以
- B100=B98B2=B99A=B97B2A=B98A2=⋯=BA99,即 (β1,β2,β3)=(α1,α2,α3)299−22100−201−2991−210002−2982−2990, 所以 ⎩⎨⎧β1=(299−2)α1+(2100−2)α2,β2=(1−299)α1+(1−2100)α2,β3=(2−298)α1+(2−299)α2.
(本题满分 11 分)
设二维随机变量 (X,Y) 在区域 D={(x,y)∣0<x<1,x2<y<x} 上服从均匀分布, 令 U={1,0,X⩽Y,X>Y. ( I ) 写出 (X,Y) 的概率密度; ( II ) 问 U 与 X 是否相互独立, 并说明理由; (III) 求 Z=U+X 的分布函数 F(z).
解
均匀分布的概率密度怎么求?先求面积,取面积的倒数就是概率密度
- 先通过区域画图,用定积分计算面积SD=∫01(x−x2)dx=31
- 取面积的倒数得到概率密度∶f(x,y)={3,0,0<x<1,x2<y<x其他
区分度来了∶研究两个随机变量是否相互独立(方向比努力更重要)
(II) 判断 U 和 X 是否独立,通过P(AB)=P(A)P(B)则独立来反证
- 计算 P{X≤21} 和 P{U=0}
- 计算P{U=0}=P{X>Y},数形结合计算定积分的面积
- 计算 P{X≤21}=21−81
- 如图所示 P{X⩽21}=∫021 dx∫x2x3 dy
对y积分3∫021(x−x2)dx
=3(32x23−3x3)021=21−81;
- 计算 P{X≤21,U=0}的联合分布,通过用二重积分计算区域图形的面积
- 如图所示, P{X⩽21,U=0}
=P{X⩽21,X>Y}
=∫021 dx∫x2x3 dy对y积分3∫021(x−x2)dx
=3(21x2−31x3)021=41
- 通过P(AB)=P(A)P(B)则独立来反证
- 由于 P{X≤21}⋅P{U=0}=P{X≤21,U=0}
即21⋅(21−81)=41
(III) 求 Z=U+X 的分布函数 F(z)
- 核心思想∶U和X一个离散,一个连续∶则对离散的那个进行全集分解
- 先写出分布函数F(z)=P{Z≤z}
- 再通过题中所给关系式进行替换∶F(z)=P{Z≤z}=P{U+X≤z}
- 进行全集分解,
=P{U+X⩽Y,U=0)+P(U+X⩽Y,U=1)- 将进行的全集分解代入到关系式
将U代入到U+X- 则=P{X⩽z,U=0}+P(X≤z−1,U=1)
- 接下来的计算,如果X和U独立,则可以展开成一维概率相乘
- 但是第二问证得X和U不独立,则无法拆开
- 用另一种方式来计算二维联合概率,而不是拆开变成一维,将U={1,X≤Y0,X>Y代入
- =P(X≤z,X>Y)+P(X≤z−1,X≤Y)∶
- 到这里题型就变了,变成了区域的二重积分,即Z=g(x,y),然后X和Y都是连续型的
- z从−∞到+∞移动
- 逗号,表示的是交集
- 这里就是看z和z- 1的左侧有没有包含那个区域 D={(x,y)∣0<x<1,x2<y<x}∶可以表示为三个区域的交集
- P(X≤z,X>Y)
- (−∞,z)
- 区域 D={(x,y)∣0<x<1,x2<y<x}
- X>Y⇒x−y>0
- P(X≤z−1,X≤Y)
- (−∞,z−1)
- 区域 D={(x,y)∣0<x<1,x2<y<x}
- X≤Y⇒x−y≤0
- 然后每一种情况∶都可以分为z或z−1在区域D左侧,区域内侧,区域右侧
- 在将这几种情况按照z的取值来组合
- 在哪里求概率,就在哪里做二重积分
- 根据不同 z 的取值范围,计算区域D内的面积,从而得到 FZ(z)
- 当 z<0,FZ(z)=0
- 这时F(z)=P(ϕ)+P(ϕ)=0
- 当 0≤z<1,FZ(z)=23z2−z3
- 当 0≤z<1,F(x)=P(X≤z,X>Y)+P(ϕ)
- 当 1≤z<2,FZ(z)=2(z−1)23−23z2+3z−1
- 当 1⩽z<2,F(z)=21+P(X≤z−1,X≤Y)
- 当 z≥2,FZ(z)=1
- F(z)=21+21=0
- 得出 Z 的分布函数
- FZ(z)=⎩⎨⎧0,z<023z2−z3,0≤z<12(z−1)23−23z2+3z−1,1≤z<21,z≥2
(本题满分 11 分)
设总体 X 的概率密度为 f(x;θ)={θ33x2,0,0<x<θ, 其他, 其中 θ∈(0,+∞) 为未知参数, X1,X2,X3 为来自总体 X 的简单随机样本, 令 T=max{X1,X2,X3}.
(I) 求 T 的概率密度;
(II) 确定 a, 使得 aT 为 θ 的无偏估计.
解 (I ) 总体 X 的分布函数为
- FX(x)=⎩⎨⎧0,θ3x3,1,x<00⩽x<θx⩾θ从而 T 的分布函数为
- FT(z)=[FX(z)]3=⎩⎨⎧0,θ9z9,1,z<00⩽z<θz⩾θ所以 T 的概率密度为
- fT(z)={θ99z8,0,0<z<θ, 其他. (II) ET=∫−∞+∞zfT(z)dz=∫0θθ99z9 dz=109θ, 从而 E(aT)=109aθ, 由 E(aT)=θ, 得 a=910. 所以当 a=910 时, aT 为 θ 的无偏估计.