1、第五章定积分习题及答案(简单层次)1203cossinxdxx;2adxxax0222;331221xxdx;41145xxdx;5411xdx;614311xdx;721ln1exxdx;802222xxdx;9dxx02cos1;10dxxx sin4;11dxx224cos4;1255242312sindxxxxx;13342sindxxx;1441lndxxx;1510 xarctgxdx;16202cosxdxex;17dxxx02sin;18dxxe1lnsin;19243coscosdxxx;2040sin1sindxxx;21dxxxx02cos1sin;2221011lndx
2、xxx;23dxxx4211;2420sinlnxdx;250211dxxxdx0。(B 层次)1求由0cos00 xyttdtdte所决定的隐函数y对x的导数dxdy。2当x为何值时,函数xtdttexI02有极值?3xxdttdxdcossin2cos。4设1,211,12xxxxxf,求20dxxf。51lim202xdtarctgtxx。6设其它,00,sin21xxxf,求xdttfx0。7设时当时当0,110,11xexxxfx,求201 dxxf。82221limnnnnn。9求nknknknnene12lim。10设xf是连续函数,且102dttfxxf,求xf。11若2ln2
3、61xtedt,求x。12证明:212121222dxeex。13已知axxxdxexaxax224lim,求常数a。14设0,0,12xexxxfx,求312 dxxf。15设xf有一个原函数为x2sin1,求202dxxfx。16设xbaxxfln,在3,1上0 xf,求出常数a,b 使31dxxf最小。17已知2xexf,求10dxxfxf。18设102022dxxfdxxfxxxf,求xf。1902sincoscoscosdxxxfxxf。20设0 x时,dttftxxFx022的导数与2x是等价无穷小,试求0f。(C 层次)1 设xf是 任 意 的 二 次 多 项 式,xg是 某 个
4、 二 次 多 项 式,已 知121406110fffdxxf,求dxxgba。2设函数xf在闭区间ba,上具有连续的二阶导数,则在ba,内存在,使得fabbafabdxxfba32412。3 xf在ba,上 二 次 可 微,且0 xf,0 xf。试 证2afbfabdxxfafabba。4 设函数xf在ba,上连续,xf在ba,上存在且可积,0bfaf,试证dxxfxfba21(bxa)。5设xf在1,0上连续,010dxxf,110dxxxf,求证存在一点x,10 x,使4xf。6设xf可微,00f,10f,dttxtfxFx022,求40limxxFx。7 设xf在ba,上 连 续 可 微
5、,若0bfaf,则xfdxxfabbxabamax42。8设xf在BA,上 连 续,BbaA,求 证dxkxfkxfbak0limafbf。9 设xf为奇函数,在,内连续且单调增加,dttftxxFx03,证明:(1)xF为奇函数;(2)xF在,0上单调减少。10设xf可微且积分dtxtxfxf10的结果与x无关,试求xf。11若xf在,0连续,20f,1f,证明:03sin xdxxfxf。12求曲线xdttty021在点(0,0)处的切线方程。13 设xf为 连 续 函 数,对 任 意 实 数a有aadxxxf0sin,求 证xfxf 2。14设方程yxtdtyxtgx02sec2,求22
6、dxyd。15设xf在ba,上连续,求证:afxfdttfhtfhxah1lim0(bxa)16当0 x时,xf连续,且满足xdttfxx102,求2f。17设xf在1,0连续且递减,证明010dxxfdxxf,其中1,0。18设xf连续,dttaftfxFx20,00f,1af,试证:122aFaF。19设xg是ba,上的连续函数,dttgxfxa,试证在ba,内方程0abbfxg至少有一个根。20设xf在ba,连续,且0 xf,又dttfdttfxFxbxa1,证明:(1)2xF(2)0 xF在ba,内有且仅有一个根。21设xf在a2,0上连续,则aadxxafxfdxxf0202。22设
7、xf是以为周期的连续函数,证明:0202sindxxfxdxxfxx。23设xf在ba,上正值,连续,则在ba,内至少存在一点,使babadxxfdxxfdxxf21。24证明10010ln1lnlnduufduufufdttxfx。25设xf在ba,上连续且严格单调增加,则babadxxxfdxxfba2。26 设xf在ba,上可导,且Mxf,0af,则22abMdxxfba。27设xf处处二阶可导,且0 xf,又tu为任一连续函数,则aadttuafdttufa0011,0a。28设xf在ba,上二阶可导,且0 xf,则2bafabdxxfba。29设xf在ba,上连续,且0 xf,0ba
8、dxxf,证明在ba,上必有0 xf。30 xf在ba,上 连 续,且 对 任 何 区 间ba,有 不 等 式1Mdxxf(M,为正常数),试证在ba,上0 xf。第五章定积分(A)1203cossinxdxx解:原式41cos41cos204203xxdx2adxxax0222解:令taxsin,则tdtadxcos当0 x时0t,当ax时2t原式2022coscossintdtatata20420244c o s182s i n4dttatdta42044164sin41828ataa331221xxdx解:令tgx,则ddx2sec当1x,3时分别为4,3原式dtg3422secsec3
9、42s i ns i nd332241145xxdx解:令ux45,则24145ux,ududx21当1x,1 时,1,3u原式61581132duu5411xdx解:令tx,tdtdx2当1x时,1t;当4x时,2t原式2121211212tdtdtttdt32ln221ln22121tt614311xdx解:令ux1,则21ux,ududx2当1,43x时0,21u原式2ln21111212210021duuuduuu721ln1exxdx解:原式2211ln1ln11lnln11eexdxxdx232ln1221ex802222xxdx解:原式02022111xarctgxdx24411
10、a r c t ga r c t g9dxx02cos1解:原式002cos2cos2dxxdxx220c o s2c o s2dxxxdx22s i nsi n2220 xx10dxxx sin4解:xx sin4为奇函数0sin4xdxx11dxx224cos4解:原式2022204cos22cos24dxxxdx2022022cos2cos2122cos12dxxxdxx2020204cos12cos22dxxxdxx202044cos4122sin2xxdx234sin412320 x1255242312sindxxxxx解:12sin2423xxxx为奇函数012sin552423d
11、xxxxx13342sindxxx解:原式34xdctgx3434c t g x d xx c t g x34s i nln9341x22ln23ln934123ln2193411441lndxxx解:原式41ln2xxd4141lnln2xdxxx4112ln42dxxx412122ln8dxx42ln81510 xarctgxdx解:原式10221arctgxdx1022102121dxxxarctgxx10210121218xdxdx101021218a r c t g xx21416202cosxdxex解:原式202sin xdex2022022s i ns i ndxexxexx2
12、02c o s2xdeex2022022c o s2c os2d xexxeexx202c o s42x d xeex故251cos202exdxex17dxxx02sin解:原式020222cos1sindxxxdxxx02022c o s2121x d xxdxx02032s i n4161xdxx002322s i n2s i n416x d xxxx032c o s416xxd462c o s2c o s4163003x d xxx18dxxe1lnsin解:原式eedxxxxxx111lncoslnsinedxxe1lncos1sineedxxxxxxe111lnsinlncos1s
13、inedxxee1lnsin11cos1sin故11cos1sin2lnsin1edxxe19243coscosdxxx解:原式242cos1cosdxxx2004s i nc o ss i nc o sx d xxd xxx20230423c o s32c o s32xx323442040sin1sindxxx解:原式402sin1sin1sindxxxx4022c o ss i ndxxtgxx4024021s e cc o sc o sdxxxxd242c o s14040 xtgxx21dxxxx02cos1sin解:令tx2,则原式2222cos12sin2dtttt2222s i
14、n1c o ss i n1c o s2dtttttt4s i ns i n1c o s220202ta r c t gdttt2221011lndxxxx解:原式2102211lnxdxx210222102111111211ln2dxxxxxxxxxx210221ln3ln81dxxx210221013ln81xdxdx21011ln21213ln81xx3ln832123dxxx4211解:原式0222042111211dxxxxdxxxxxdxx1211202221220 xxarctg2420sinlnxdx解:原式40220coslnsinln2ln22cos2sin2lndtttdx
15、xxtx令4040c o slnsinln22ln2tdttdt24402s i nlnsinln22ln2udutdtut20s i nln22ln2tdt故2ln2sinln20 xdx250211xxdx0解:令tx1,则dttdx21原式02022211111ttdttttttdtt0202021111112xxdxxxxdxxxdx211002a r c t g xdxx故41102xxdx(B)1求由0cos00 xyttdtdte所决定的隐函数y对x的导数dxdy。解:将两边对x求导得0c o s xdxdyeyyexdxdycos2当x为何值时,函数xtdttexI02有极值?
16、解:2xxexI,令0 xI得0 x当0 x时,0 xI当0 x时,0 xI当0 x时,函数xI有极小值。3xxdttdxdcossin2cos。解:原式taaxdttdttdxdcos2sin2coscosxaxadttdttdxdcos2sin2coscosxxxxc o sc o sc o ss i ns i nc o s22xxxs i nc o sc o sc o ss i nc o s22xxxx22s i nc o ss i nc o ss i nc o sxxx2s i nc o sc o ss i n4设1,211,12xxxxxf,求20dxxf。解:2121020211d
17、xxdxxdxxf386121213102xxx51lim202xdtarctgtxx。解:xxarctgxxdtarctgtxxx2121lim1lim2122202型xa r c t g xxxxa r c t g xxxx222211lim1lim411lim222arctgxxx6设其它,00,sin21xxxf,求xdttfx0。解:当0 x时,0000 xxdtdttfx当x0时,2cos1sin210 xtdtxx当x时,10sin21000 xxxdttdtdttfdttfdttfx故时当时当时当xxxx,10,cos1210,0。7设时当时当0,110,11xexxxfx,求
18、201 dxxf。解:时当时当1,111,111xexxxfx211012011111dxxedxdxxfx2110111111xdxxdeeexxx2ln1ln1101xee1ln82221limnnnnn。解:原式nnnnnn121lim321lim101dxxnninin9求nknknknnene12lim。解:原式nknknknnee1211lim4110102a r c t g ea r c t g edxeexxx10设xf是连续函数,且102dttfxxf,求xf。解:令Adttf10,则Axxf2,从而AdxAxdxxf22121010即AA221,21A1xxf11若2ln2
19、61xtedt,求x。解:令uet1,则21lnut,duuudt212当2ln2t时,3u当xt时,1xeu313122ln22121xxeextarctguuuuduedt6132xea r c t g从而2lnx12证明:212121222dxeex。证:考虑21,21上的函数2xey,则22xxey,令0y得0 x当0,21x时,0y当21,0 x时,0y2xey在0 x处取最大值1y,且2xey在21x处取最小值21e故2121212121212112dxdxedxex即212121222dxeex。13已知axxxdxexaxax224lim,求常数a。解:左端axxeaxa221
20、lim右端axaxdexxdex2222222axaxd xxeex22222axaxd eea22222axaxad xexeea222222aeaa22122aaeeaa222122解之0a或1a。14设0,0,12xexxxfx,求312 dxxf。解:令tx2,则edtedttdttfdxxft1371210012113115设xf有一个原函数为x2sin1,求202dxxfx。解:令tx2,且xxxf2sinsin120020412122dttf tdttftdxxfx0004141dttfttfttdf0si n12si n41020ttt16设xbaxxfln,在3,1上0 xf
21、,求出常数a,b 使31dxxf最小。解:当31dxxf最小,即31lndxxbax最小,由0ln xbaxxf知,baxy在xyln的上方,其间所夹面积最小,则baxy是xyln的切线,而xy1,设 切 点 为00ln,xx,则 切 线000ln1xxxxy,故01xa,1ln0 xb。于是3131231ln2lnxdxbxxadxxbaxI31lnln124xdxaa令024aIa得21a从而20 x,12lnb又022aIa,此时31dxxf最小。17已知2xexf,求10dxxfxf。解:22xxexf102101021xfxfdxfdxxfxf210222212exex18设1020
22、22dxxfdxxfxxxf,求xf。解:设Adxxf10,Bdxxf20,则ABxxxf22ABdxABxxdxxfA22131210210ABdxABxxdxxfB2423820220解得:31A,34B,于是32342xxxf1902sincoscoscosdxxxfxxf。解:原式00coscossincoscosxdxf xxdxxf000c o sc o sc o ss i nc o sc o sx d xxfxxfxdxxf020设0 x时,dttftxxFx022的导数与2x是等价无穷小,试求0f。解:200302202lim3limxdttf xxdttftxxxxxxfxx
23、dttfxxx2lim2lim000 x,0102 f故210f(C)1 设xf是 任 意 的 二 次 多 项 式,xg是 某 个 二 次 多 项 式,已 知121406110fffdxxf,求dxxgba。解:设atabx,则10dtabatabgdxxgIba10dtatabgab令tfatabg于是agf 0,221abgf,bgf 1由已知得bgabgagabI2462设函数xf在闭区间ba,上具有连续的二阶导数,则在ba,内存在,使得fabbafabdxxfba32412。证:由泰勒公式20000!2xxfxxxfxfxf其中baxx,0,位于0 x与x之间。两边积分得:dxxxfd
24、xxxxfdxxfdxxfbabababa20000!2303020200062xaxbfxaxbxfxfab令20bax,则22222122baababbafbafabdxxfba33226baababffabbafab32412,ba,。3 xf在ba,上 二 次 可 微,且0 xf,0 xf。试 证2afbfabdxxfafabba。证明:当bax,时,由0 xf,0 xf知xf是严格增及严格凹的,从而afxf及axabafbfafxf故afabdxafdxxfbabababadxaxabafbfafdxxf221ababafbfafab2afbfab4 设函数xf在ba,上连续,xf在
25、ba,上存在且可积,0bfaf,试证dxxfxfba21(bxa)。证明:因为在ba,上xf可积,故有bxxabadttfdttfdxxf而xadttfxf,dttfxfbx于是bxxadttfdttfxf21baxabxdttfdttfdttfxf21215设xf在1,0上连续,010dxxf,110dxxxf,求证存在一点x,10 x,使4xf。证:假设4xf,1,0 x由已知100dxxf,110dxxxf,得10101021211dxxfxdxxfdxxxf101021421dxxdxxfx121214121210dxxdxx故dxxdxxfx101021421从而042110dxxf
26、x04xf因为xf在1,0连续,则4xf或4xf。从而410dxxf或4,这与100dxxf矛盾。故4xf。6设xf可微,00f,10f,dttxtfxFx022,求40limxxFx。解:令utx22,则2021xduufxF,显然2xxfxF于是41041040lim4lim4limlim2202203040fxfxfxxfxxFxxFxxxx。7 设xf在ba,上 连 续 可 微,若0bfaf,则xfdxxfabbxabamax42。证:因xf在ba,上连续可微,则xf在2,baa和bba,2上均满足拉格朗日定理条件,设xfMbxamax,则有bbabaabadxxfdxxfdxxf22
27、bbabaadxbxfbfdxaxfaf2221bbabaadxbxfdxaxf22212224abMdxbxMdxaxMbbabaa故Mdxxfabba24。8设xf在BA,上 连 续,BbaA,求 证dxkxfkxfbak0limafbf。证:bababadxxfkdxkxfkdxkxfkxf11令ukx,则kbkabaduufdxkxf于是bakbkabadxxfkdxxfkdxkkfkxf11kaakbbdxxfkdxxfk11故kaakkbbkbakdxxfkdxxfkdxkxfkxf1lim1limlim000afbf9 设xf为奇函数,在,内连续且单调增加,dttftxxFx03
28、,证明:(1)xF为奇函数;(2)xF在,0上单调减少。证:(1)xutxduufuxdttftxxF0033xxfduufux03为奇函数xFduufuxx03xF为奇函数。(2)xxdtttfdttfxxF003xxfxxfdttfx30 xxfdttfx20 xxfdtxftfx0由 于xf是 奇 函 数 且 单 调 增 加,当0 x时,0 xf,00 xdtxftfxt0,故0 xF,,0 x,即xF在,0上单调减少。10设xf可微且积分dtxtxfxf10的结果与x无关,试求xf。解:记Cdtxtxfxf10,则Cduufxfdtxtxfxfx010由xf可微,于是0 xfxf解之x
29、kexf(k 为任意常数)11若xf在,0连续,20f,1f,证明:03sin xdxxfxf。解:因00sinsinxfxdxdxxf00c o ss i nx d xxfxf x0c o s xd xxf000s i nc o sc o sx dxxfxxfxx d f0s i n0 x d xxfff00s i n3s i n21x d xxfx d xxf所以03sin xdxxfxf。12求曲线xdttty021在点(0,0)处的切线方程。解:21 xxy,则20y,故切线方程为:020 xy,即xy2。13 设xf为 连 续 函 数,对 任 意 实 数a有aadxxxf0sin,求
30、 证xfxf 2。证:两边对a求导0s i n1s i nafaafa即afaf令xa,即得xfxf 2。14设方程yxtdtyxtgx02sec2,求22dxyd。解:方程两边对x求导,得yyxyyx1s e c1s e c222从而yxyxy22sincos1yyxyxy1c o ss i n2yxyx3c o ss i n215设xf在ba,上连续,求证:afxfdttfhtfhxah1lim0(bxa)证:设xF为xf的原函数,则左边aFxFhaFhxFhh1lim0haFhaFhxFhxFh0limafxf右边。16当0 x时,xf连续,且满足xdttfxx102,求2f。解:等式两
31、边对x求导,得132122xxxxf令212xx得1x将1x代入得:152f故512f。17设xf在1,0连续且递减,证明010dxxfdxxf,其中1,0。证:1010dxxfdxxfdxxf则010dxxfdxxf011dxxfdxxf2111ff,1,1,,02211ff由于xf递减,21ff故0010dxxfdxxf即010dxxfdxxf。18设xf连续,dttaftfxFx20,00f,1af,试证:122aFaF。证:aadttaftfdttaftfaFaF02022222aadttaftfdttaftf02022aaadttaftftadtaftf02222aaaaadttaf
32、tftaftftaftf022222在第一个积分中,令uta2,则aaaduuafufdttaftf0222而102222affaftaftfaa故122aFaF19设xg是ba,上的连续函数,dttgxfxa,试证在ba,内方程0abbfxg至少有一个根。证:由积分中值定理,存在ba,使baabgdttgbf即0abbfg故是方程0abbfxg的一个根。20设xf在ba,连续,且0 xf,又dttfdttfxFxbxa1,证明:(1)2xF(2)0 xF在ba,内有且仅有一个根。证:(1)21xfxfxF(2)01abdttfaF,0badttfbF又xF在ba,连续,由介值定理知0 xF在
33、ba,内至少有一根。又0 xF,则xF单增,从而0 xF在ba,内至多有一根。故0 xF在ba,内有且仅有一个根。21设xf在a2,0上连续,则aadxxafxfdxxf0202。证:aaaadxxfdxxfdxxf2020令uax2,dudx,则aaaadxxafduuafdxxf00222故aadxxafxfdxxf020222设xf是以为周期的连续函数,证明:0202sindxxfxdxxfxx。证:dxxfxx20sin20s i ns i ndxxfxxdxxfxx令ux,则02s i ns i nduufuudxxfxx0s i nduufuu(xf以为周期)故0202sindxx
34、fxdxxfxx23设xf在ba,上正值,连续,则在ba,内至少存在一点,使babadxxfdxxfdxxf21。证:令bxxadttfdttfxF由于bax,时,0 xf,故0badttfaF0badttfbF故由零点定理知,存在一点ba,,使得0F即0badttfdttfbadxxfdxxf又ababadxxfdxxfdxxfdxxf2故babadxxfdxxfdxxf21。24证明10010ln1lnlnduufduufufdttxfx。证:设1utx,则xxduufdutxf1101lnln0101ln1lnxxduufduuf令vu1,则1101lnln1lnxxxduufdvvfd
35、uuf100lnlnduufduufx故10010ln1lnlnduufduufufdttxfx25设xf在ba,上连续且严格单调增加,则babadxxxfdxxfba2。证:令xaxadtttfdttfxaxF2则xxfxfxadttfxFxa2xfaxdttfxaxadtxftfxta,xf在ba,严格单增0 xftf则0 xF,从而0aFbF即02babadtttfdttfba故babadxxxfdxxfba226 设xf在ba,上可导,且Mxf,0af,则22abMdxxfba。证:由假设对bax,,可知xf在xa,上满足微分中值定理,则有axfafxfxf,xa,又因Mxf,bax,
36、故axMxf于是22abMdxaxMdxxfbaba。27设xf处处二阶可导,且0 xf,又tu为任一连续函数,则aadttuafdttufa0011,0a。证:由泰勒公式,有20000!21xxfxxxfxfxf其中在x与0 x之间又因0 xf,故0!2120000 xxfxxxfxfxf即000 xxxfxfxf令tux,adttuax001则aaaaadttuafdtdttuafdttuf0000011dtdttuatua01即aadttuaafdttuf001。28设xf在ba,上二阶可导,且0 xf,则2bafabdxxfba。证:对bax,,将xf在20bax处展开,得22!212
37、22baxfbaxbafbafxf其中在x与2ba之间。由题设0 xf,则0f。从而222baxbafbafxf积分babadxbaxbafbafabdxxf222即2bafabdxxfba29设xf在ba,上连续,且0 xf,0badxxf,证明在ba,上必有0 xf。证:由0 xf得0badxxf,再由题设0badxxf,知0badxxf又由于0 xf,对bax,得,00 xabadttfdttf即0 xadttf,从而0 xadttfxf30 xf在ba,上 连 续,且 对 任 何 区 间ba,有 不 等 式1Mdxxf(M,为正常数),试证在ba,上0 xf。证:令xadttfxF,则xfxF又MdxxfFF令,则上式左端fF,右端0。由此得0f,由的任意性知0 xf。