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2002年全国硕士研究生入学考试数学四考试大纲

http://www.sina.com.cn 2001/09/13 17:45  新浪文教

  考试科目

  微积分、线性代数、概率论

  微积分

  一、函数、极限、连续

  考试内容

  函数的概念及其表示法函数的有界性、单调性、周期性和奇偶性反函数、复合函数、隐函数、分段函数基本初等函数的性质及其图形初等函数数列极限与函数极限的定义以及它们的性质函数的左极限和右极限无穷小和无穷大的概念及关系无穷小的性质及无穷小的比较极限四则运算极限存在的两个准则(单调有界准则和夹逼准则)两个重要极限(此处略两公式)函数连续与间断的概念初等函数的连续性闭区间上连续函数的性质

  考试要求

  1.理解函数的概念,掌握函数的表示法.

  2.了解函数的有界性、单调性、周期性和奇偶性.

  3.理解复合函数、反函数、隐函数和分段函数的概念.

  4.掌握基本初等函数的性质及其图形,理解初等函数的概念.

  5.会建立简单应用问题中的函数关系式.

  6.了解数列极限和函数极限(包括左、右极限)的概念.

  7.理解无穷小的概念和基本性质,掌握无穷小的比较方法,了解无穷大的概念及其与无穷小的关系.

  8.了解极限的性质与极限存在的两个准则,掌握极限的四则运算法则,会应用两个重要极限.

  9.理解函数连续性的概念(含左连续与右连续),会判别函数间断点的类型.

  10.了解连续函数的性质和初等函数的连续性,了解闭区间上连续函数的性质(有界性、最大值和最小值定理、介值定理)及其简单应用.

  二、一元函数微分学

  考试内容

  导数的概念导数的几何意义和经济意义函数的可导性与连续性之间的关系导数的四则运算基本初等函数的导数复合函数、反函数和隐函数的导数高阶导数微分的概念和运算法则罗尔(Rolle)定理和拉格朗目中值定理及其应用洛必达(L'Hospital)法则函数单调性函数的极值函数图形的凹凸性、拐点及浙近线函数图形的描绘函数的最大值和最小值

  考试要求

  1.理解导数的概念及可导性与连续性之间的关系,了解导数的几何意义与经济意义(含边际和弹性的概念).

  2.掌握基本初等函数的导数公式、导数的四则运算法则及复合函数的求导法则;掌握反函数与隐函数求导法,了解对数求导法.

  3.了解高阶导数的概念,会求简单函数的高阶导教.

  4.了解微分的概念,导数与微分之间的关系,以及一阶微分形式的不变性,会求函数的微分.

  5.理解罗尔定理和拉格朗日中值定理的条件和结论,掌握这两个定理的简单应用.

  6.会用洛必达法则求极限.

  7.掌握函数单调性的判别方法及简单应用,掌握极值、最大值和最小值的求法(含解较简单的应用题).

  8.会用导数判断函数图形的凹凸性,会求函数图形的拐点和渐近线.

  9.掌握函数作图的基本步骤和方法,会作某些简单函数的图形.

  三、一元函数积分学

  考试内容

  原函数与不定积分的概念不定积分的基本性质基本积分公式不定积分的换元积分法和分部积分法定积分的概念和基本性质定积分中值定理变上限定积分定义的函数及其导数牛顿一莱布尼茨(Newton-Leibniz)公式定积分的换元积分法和分部积分法广义积分的概念及计算定积分的应用

  考试要求

  1.理解原函数与不定积分的概念,掌握不定积分的基本性质和基本积分公式,掌握计算不定积分的换元积分法和分部积分法.

  2.了解定积分的概念和基本性质,了解定积分中值定理,掌握牛顿一莱布尼茨公式,以及定积分的换元积分法和分部积分法.了解变上限定极分定义的函数并会求它的导数.

  3.会利用定积分计算平面图形的面积和旋转体的体积,会利用定积分求解一些简单的经济应用问题.

  4.了解广义积分收敛与发散的概念,会计算广义积分,了解广义积分(此处略表达式)的收敛与发散的条件.

  四、多元函数微积分学

  考试内容

  多元函数的概念二元函数的几何意义二元函数的极限与连续性有界闭区域上二元连续函数的性质多元函数的偏导数的概念与计算多元复合函数的求导法与隐函数求导法二阶偏导数全微分多元函数的极值和条件极值、最大值和最小值二重积分的概念、基本性质和计算无界区域上的简单二重积分的计算

  考试要求

  1.了解多元函数的概念,了解二元函数的几何意义.

  2.了解二元函数的极限与连续的直观意义,了解有界闭区域上二元连续函数的性质.

  3.了解多元函数的编导数与全微分的概念,掌握求多元复合函数编导数和全微分的方法,会用隐函数的求导法则.

  4.了解多元函数极值和条件极值的概念,掌握多元函数极值存在的必要条件,了解二元函数极值存在的充分条件,会求二元函数的极值,会用拉格朗日乘数法求条件极值,会求简单多元函数的最大值和最小值,并会求解一些简单的应用题.

  5.了解二重积分的概念与基本性质,掌握二重积分(直角坐标、极坐标)的计算方法;会计算无界区域上较简单的二重积分.

  线性代数

  一、行列式

  考试内容

  行列式的概念和基本性质行列式按行(列)展开定理

  考试要求

  1.了解n阶行列式的概念,掌握行列式的性质.

  2.会应用行列式的性质和行列式按行(列)展开定理计算行列式.

  二、矩阵

  考试内容

  矩阵的概念矩阵的线性运算矩阵的乘法方阵的幂方阵乘积的行列式矩阵的转置逆矩阵的概念和性质矩阵可逆的充分必要条件伴随矩阵矩阵的初等变换初等矩阵矩阵的等价矩阵的秩分块矩阵及其运算

  考试要求

  1.理解矩阵的概念,了解单位矩阵、对角矩阵、数量矩阵、三角矩阵的定义和性质.

  2.掌握矩阵的线性运算、乘法,以及它们的运算规律,掌握矩阵转置的性质,掌握方阵乘积的行列式的性质.

  3.理解逆矩阵的概念,掌握逆矩阵的性质,以及矩阵可逆的充分必要条件,理解伴随矩阵的概念,会用伴随矩阵求逆矩阵.

  4.了解矩阵的初等变换和初等矩阵及矩阵等价的概念,理解矩阵的秩的概念,会用初等变换求矩阵的逆和秩.

  5.了解分块矩阵的概念,掌握分块矩阵的运算法则.

  三、向量

  考试内容

  向量的概念向量的线性组合与线性表示向量组线性相关与线性无关向量组的极大线性无关组等价向量组向量组的秩向量组的秩与矩阵的秩之间的关系考试要求

  1.了解向量的概念.掌握向量的加法和数乘的运算法则.

  2.理解向量的线性组合与线性表示、向量组线性相关、线性无关等概念,掌握向量组线性相关、线性无关的有关性质及判别法.

  3.理解向量组的极大无关组的概念,掌握求向量组的极大无关组的方法.

  4.了解向量组等价的概念,理解向量组的秩的概念,了解矩阵的秩与其行(列)向量组的秩之间的关系,会求向量组的秩.

  四、线性方程组

  考试内容

  线性方程组的克莱姆(又译:克拉默)(Cramer)法则线性方程组有解和无解的判定齐次线性方程组的基础解系和通解非齐次线性方程组的解与相应的齐次线性方程组(导出组)的解之间的关系非齐次线性方程组的通解

  考试要求

  1.会用克莱姆法则解线性方程组.

  2.掌握线性方程组有解和无解的判定方法.

  3.理解齐次线性方程组的基础解系的概念,掌握齐次线性方程组的基础解系和通解的求法.

  3.掌握非齐次线性方程组的通解的求法,会用其特解及相应的导出组的基础解系表示非齐次线性方程组的通解.

  五、矩阵的特征值和特征向量

  考试内容

  矩阵的特征值和特征向量的概念、性质相似矩阵的概念和性质矩阵可对角化的充分必要条件及相似对角矩阵实对称矩阵的特征值和特征向量及相似对角矩阵

  考试要求

  1.理解矩阵的特征值、特征向量的概念,掌握矩阵特征值的性质,掌握求矩阵的特征值和特征向量的方法.

  2.理解矩阵相似的概念,掌握相似矩阵的性质,了解矩阵可对角化的充分必要条件,掌握将矩阵化为相似对角矩阵的方法.

  3.掌握实对称矩阵的特征值和特征向量的性质.

  概率论

  一、随机事件和概率

  考试内容

  随机事件与样本空间(基本事件空间)事件的关系与运算完全事件组概率的概念概率的基本性质古典型概率几何型概率条件概率概率的基本公式事件的独立性独立重复试验

  考试要求

  1.了解样本空间(基本事件空间)的概念,理解随机事件的概念,掌握事件间的关系及运算.

  2.理解概率、条件概率的概念,掌握概率的基本性质,会计算古典型概率和几何型概率,掌握计算概率的加法公式、乘法公式、全概率公式以及贝叶斯公式等基本公式.

  3.理解事件的独立性的概念,掌握用事件独立性进行概率计算;理解独市里复试验的概念.

  二、随机变量及其概率分布

  考试内容

  随机变量及其概率分布随机变量的分布函数的概念及其性质离散型随机变量的概率分布连续型随机变量的概率密度常见随机变量的概串分布随机变量函数的概率分布考试要求

  1.理解随机变量及其概率分布的概念;理解分布函数F(x)=P{X<=x}(负无穷)

  2.理解离散型随机变量及其概率分布的概念,掌握0-1分布、二项分布、超几何分市、泊松(Poisson)分布及其应用.

  3.掌握泊松定理的结论和应用条件,会用泊松分布近似表示二项分布.

  4.理解连续型随机变量及其概率密度的概念,掌握均匀分布、正态分布N(μ,σ2)、指数分布及其应用,其中参数为λ(λ>0)的指数分布的密度函数为f(x)=(此处略).

  5.会根据自变量的概率分布求其简单函数的概率分布.

  三、随机变量的联合概率分布

  考试内容

  随机变量联合分布函数离散型随机变量的联合概率分布、边缘分布和条件分布连续型随机变量的联合概率密度、边缘密度和条件密度随机变量的独立性和相关性常见二维随机变量的联合分布两个及两个以上随机变量的函数的概率分布

  考试要求

  1.理解随机变量的联合分布函数的概念和基本性质.

  2.理解随机变量的联合分布的概念、性质及其两种基本表达式:离散型联合概率分布和连续型联合概率密度.掌握两个随机变量的联合分布的边缘分布和条件分布.

  3.理解随机变量的独立性和相关性的概念,掌握随机变量独立的条件;理解随机变量的不相关性和相关性的关系.

  4.掌握二维均匀分布和二维正态分布,理解其中参数的概率意义.

  5.会根据两个随机变量的联合概率分布求其函数的概率分布;会根据多个独立随机变量的概率分布求其函数的概率分布.

  四、随机变量的数字特征

  考试内容

  随机变量的数学期望(均值)、方差、标准差及其性质随机变量函数的数学期望切比雪夫(Chebyshev)不等式矩、协方差、相关系数及其性质

  考试要求

  1.理解随机变量数字特征(数学期望、方差、标准差、协方差、相关系数)的概念,并会运用数字特征的基本性质计算具体分布的数字特征,掌握常用分布的数字特征.

  2.会根据随机变量的概率分布求其函数的数学期望;会根据两个随机变量联合概率分布求其函数的数学期望.

  3.掌握切比雪夫不等式.

  五、中心极限定理

  考试内容

  棣莫弗一拉普拉斯(De Moivre-Laplace)定理(二项分布以正态分布为极限分布)列维一林德伯格(Levy-Lindberg)定理(独立同分布随机变量列的中心极限定理)

  考试要求

  掌握棣莫弗一拉普拉斯中心极限定理、列维一林德伯格中心极限定理的结论和应用条件,并会用相关定理近似计算有关随机事件的概率.

  试卷结构

  (一)内容比例

  微积分约50%

  线性代数约25%

  概率论约25%

  (二)题型比例

  填空与选择题约30%

  解答题(包括证明题)约70%


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