\documentclass{jsarticle} \begin{document} \large \begin{center} 数学$I_A$前期試験 理科1類5,6,15,29組 (担当 上村) \\2003年9月3日(水)10:50〜12:20 \\両面解答用紙2枚 計算用紙1枚 \vspace{1zw} \\(注)教科書、ノート類の持ち込みはしてはいけない。 \end{center} \underline{問1} 数列$\bigl\{ a_n \bigr\} _{n=1}^{\infty}$について次の命題は正しいか誤りかを判定し,正しければ証明し誤りならば反例を挙げよ。 \vspace{1zw} (1)$\displaystyle a_n - a_{n-1} = \frac{1}{n^n} \, (n=2,3, \dots )$をみたせば,$\displaystyle \lim_{n \to \infty} a_n$が存在する。 \vspace{1zw} (2)$a_{n-1} + a_{n} +a_{n+1} =0 \, (n=2,3, \dots )$をみたせば,$\displaystyle \lim_{n \to \infty} a_n$が存在する。 \vspace{1.5zw} \underline{問2} $F(x,y,z)$を微分可能な3変数関数で,$z$についての偏導関数$F_z$が$F_z (x,y,z) \neq 0$をみたすものとする。 $z=f(x,y)$が$F(x,y,f(x,y))=0$をみたすとき,次が成り立つことを示せ。 \[ \frac{\partial z}{\partial x} = - \frac{F_x}{F_z} , \,\,\, \frac{\partial z}{\partial y} = - \frac{F_y}{F_z} \]  ただし,$z=f(x,y)$は偏微分可能であると仮定してよい。 \vspace{1.5zw} \underline{問3} $t>0$に対し,$u=\sqrt{t}\,e^{-\frac{x^2}{4t}}$とするとき,次の問に答えよ。 \vspace{0.5zw} (1)$x \neq 0$のとき,$\displaystyle \lim_{t \to +\infty} u(x,t)$を求めよ。 \vspace{0.5zw} (2)$\displaystyle \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial ^2 u}{\partial x^2} $を求めよ。 \vspace{0.5zw} (3)$\displaystyle \frac{\partial ^2 u}{\partial t^2} -2\frac{\partial ^3 u}{\partial x^2 \partial t} + \frac{\partial ^4 u}{\partial x^4} $を求めよ。 \vspace{1.5zw} \underline{問4} $|x|$が十分大きな実数$x$に対し,$\displaystyle x-x^2 \log \left( 1 + \frac{1}{x} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{x^n}$ が成り立つように,数 \vspace{0.5zw} 列$a_n \, (n=0,1, \dots )$を定めよ。また,この式が成り立つ$x$の条件を記せ。 \vspace{1.5zw} \underline{問5} 関数$f(x,y)=x^3-xy+y^2$の極値を求めよ。 \newpage 問1 (1)正しい:$n\geq 2$より$\displaystyle a_{n}-a_{n-1}=\frac{1}{n^n}\leq \frac{1}{n^2}$ \vspace{1zw} 1,コーシーの判定法 $n>m>N$として$ \displaystyle |a_n-a_m|=|a_n-a_{n-1}+a_{n-1}-a_{n-2}+\dots +a_{m+1}-a_m| \\ \leq |a_n-a_{n-1}|+|a_{n-1}-a_{n-2}|+\dots+|a_{m+1}-a_{m}| \\ < \frac{1}{n^2}+\frac{1}{(n-1)^2}+\dots+\frac{1}{(m+1)^2} \\ < \frac{1}{n(n-1)}+\frac{1}{(n-1)(n-2)}+\dots+\frac{1}{(m+1)m} \\ =-\frac{1}{n}+\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n-1}+\frac{1}{n-2}-\dots-\frac{1}{m+1}+\frac{1}{m} \\ =\frac{1}{m}-\frac{1}{n} \\ <\frac{1}{m}$ よって$\forall \varepsilon >0$に対して$\displaystyle N>\frac{1}{\varepsilon}$と自然数$N$をとれば $\displaystyle n>m>N \Rightarrow |a_n-a_m|<\frac{1}{m}<\frac{1}{N}<\varepsilon$となる。 よってコーシーの判定法より$\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$は収束し,$\displaystyle \lim_{n \to \infty} a_n$が存在する。 \vspace{1zw} 2,上に有界な単調増加数列は収束する $\{a_n\}_{n=N}^{\infty}$は単調増加数列 $ \displaystyle a_n=(a_n-a_{n-1})+(a_{n-1}-a_{n-2})+\dots +(a_{2}-a_1)+a_1 \\ < \frac{1}{n^2}+\frac{1}{(n-1)^2}+\dots+\frac{1}{(2)^2} +a_1 \\ < \frac{1}{n(n-1)}+\frac{1}{(n-1)(n-2)}+\dots+\frac{1}{2 \times 1} +a_1 \\ =-\frac{1}{n}+\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n-1}+\frac{1}{n-2}-\dots -\frac{1}{2}+1 +a_1 \\ =1+a_1-\frac{1}{n}<1+a_1$ よって$\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$は上に有界かつ単調増加数列なので$\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$は収束し$\displaystyle \lim_{n \to \infty} a_n$が存在する。 \vspace{1zw} (2) 誤り:反例は $a_n= \left( \begin{array}{cl} 1 & nを3で割ると1余るとき \\ 1 & nを3で割ると2余るとき \\ -2 & nが3で割り切れるとき \end{array} \right.$ \vspace{1.5zw} 問2 $s=x,t=y$とおいて$G(x,y)=F(x,y,f(x,y))=F(s,t,z)$とする $G(x,y)$を$x$で偏微分して $\displaystyle \frac{\partial G}{\partial x}=\frac{\partial F}{\partial s} \frac{\partial s}{\partial x}+\frac{\partial F}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial x}+\frac{\partial F}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} =F_x \cdot 1 +F_y \cdot 0 + F_z \cdot \frac{\partial z}{\partial x}=F_x+F_z\frac{\partial z}{\partial x}$ $G(x,y)=0$より$\displaystyle \frac{\partial G}{\partial x}=0$ よって$\displaystyle F_x+F_z\frac{\partial z}{\partial x}=0$となるので$\displaystyle \frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}$が導かれる。 同様に$G(x,y)$を$y$で偏微分して$\displaystyle \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}$が導かれる。 \vspace{1.5zw} 問3 (1)$\displaystyle \lim_{t \to +\infty} \sqrt{t}=\infty \, ,\, \lim_{t \to +\infty} e^{-\frac{x^2}{4t}}=1$ よって$\displaystyle \lim_{t \to +\infty} u(t,x)=\infty$ \vspace{0.5zw} (2)$\displaystyle \frac{\partial u}{\partial t}=\frac{1}{2\sqrt{t}}e^{-\frac{x^2}{4t}} +\frac{x^2}{4t\sqrt{t}}e^{-\frac{x^2}{4t}}$ $\displaystyle \frac{\partial u}{\partial x}=-\frac{x}{2\sqrt{t}}e^{-\frac{x^2}{4t}}$ $\displaystyle \frac{\partial ^2 u}{\partial x^2}=-\frac{1}{2\sqrt{t}}e^{-\frac{x^2}{4t}}+\frac{x^2}{4t\sqrt{t}}e^{-\frac{x^2}{4t}}$ よって$\displaystyle \frac{\partial u}{\partial t}-\frac{\partial ^2 u}{\partial x^2} =\frac{1}{\sqrt{t}}e^{-\frac{x^2}{4t}}$ \vspace{0.5zw} (3)$u$は$C^3$級だから$\displaystyle \frac{\partial ^2 u}{\partial t^2}-2\frac{\partial ^3}{\partial x^2 \partial t} + \frac{\partial ^4}{\partial x^4}=\frac{\partial }{\partial t} \left( \frac{\partial u}{\partial t} -\frac{\partial ^2 u}{\partial x^2} \right) -\frac{\partial ^2}{\partial x^2} \left( \frac{\partial u}{\partial t} -\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)$ $\displaystyle \frac{\partial }{\partial t} \left( \frac{\partial u}{\partial t} -\frac{\partial ^2 u}{\partial x^2} \right) =\frac{\partial }{\partial t} \left( \frac{1}{\sqrt{t}} e^{-\frac{x^2}{4t}} \right)$ $\displaystyle =-\frac{1}{2t\sqrt{t}}e^{-\frac{x^2}{4t}} +\frac{x^2}{4t^2\sqrt{t}}e^{-\frac{x^2}{4t}}$ $\displaystyle \frac{\partial ^2}{\partial x^2} \left( \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial ^2}{\partial x^2} \right) =\frac{\partial ^2}{\partial x^2} \left( \frac{1}{\sqrt{t}} e^{-\frac{x^2}{4t}} \right)$ $\displaystyle =\frac{\partial }{\partial x} \left( -\frac{x}{2t\sqrt{t}} e^{-\frac{x^2}{4t}} \right)$ $\displaystyle =-\frac{1}{2t\sqrt{t}} e^{-\frac{x^2}{4t}} + \frac{x^2}{4t^2\sqrt{t}} e^{-\frac{x^2}{4t}}$ よって$\displaystyle \frac{\partial ^2 u}{\partial t^2}-2\frac{\partial ^3 u}{\partial x^2 \partial t}+\frac{\partial ^4 u}{\partial x^4} =0$ \vspace{1.5zw} 問4 $|x|$が十分大きいと$\displaystyle -1<\frac{1}{x}\leq 1$ よって$\displaystyle \log(1+\frac{1}{x}) =\frac{1}{x}-\frac{1}{2} \left( \frac{1}{x} \right) ^2 +\frac{1}{3} \left( \frac{1}{x} \right) ^3-\dots +(-1)^{n+1} \frac{1}{n}\left( \frac{1}{x} \right) ^n +\dots=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{nx^n}$ $\displaystyle x-x^2\log (1+\frac{1}{x})=x-x^2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{nx^n}=x+\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{nx^{n-2}} =x -x +\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{nx^{n-2}} \\ =\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(n+2)x^n}$($n\longrightarrow n+2$とおきかえた) よって$\displaystyle a_n=\frac{(-1)^n}{n+2}$ 式が成立する$x$の範囲は$\displaystyle -1<\frac{1}{x}\leq 1$より$x<-1,1\leq x$ \vspace{1.5zw} 問5 $f_x(x,y)=3x^2-y,\,f_y(x,y)=-x+2y$ よって$f_x(x,y)=0$かつ$f_y(x,y)=0\,\,\Leftrightarrow \,\,3x^2-y=0$かつ$-x+2y=0$ これより極値を取る点の候補は$\displaystyle (x,y)=(0,0),(\frac{1}{6},\frac{1}{12})$ $f_{xx}=6x,f_{xy}=-1,f_{yy}=2$ これより$Hesse$行列$H$は、$H=\left( \begin{array}{cc} 6x & -1 \\ -1 & 2 \end{array} \right)$ $(x,y)=(0,0)$では$H=\left( \begin{array}{cc} 0 & -1 \\ -1 & 2 \end{array} \right)$ $ab-h^2=-1<0$ $(0,0)はfのsaddle\,point$ $\displaystyle (x,y)=(\frac{1}{6},\frac{1}{12})$では$H=\left( \begin{array}{cc} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{array} \right)$ $ab-h^2=1>0$で$a>0$ $\displaystyle f( \frac{1}{6},\frac{1}{12}) =-\frac{1}{432}だから、fは(\frac{1}{6},\frac{1}{12}) で極小値-\frac{1}{432}をとる。$ \newpage \end{document}