基于要求(1)的结果,计算公司 2018 年的加权平均边际贡献率、保本销售总额及 A 型机器人的保本销售额、保本销售量、盈亏临界点作业率。
假设公司根据市场需求变化,调整产品结构,计划 2019 年只生产 A 型机器人,预计 2019 年 A 型机器人销量达到 5 000 台,单位变动成本保持不变,固定成本增加到 11 200 万元,若想达到要求(1)的营业利润,计算 2019 年公司 A 型机器人可接受的最低销售单价。
基于要求(3)的单位售价、单位变动成本、固定成本和销量,分别计算在这些参数增长 10% 时营业利润对各参数的敏感系数,然后按营业利润对这些参数的敏感程度进行排序,并指出对营业利润而言哪些参数是敏感因素。
A 型机器人单位约束资源边际贡献=(24 - 14)÷1 = 10(万元 / 小时)
B 型机器人单位约束资源边际贡献=(18 - 10)÷2 = 4(万元 / 小时)
C 型机器人单位约束资源边际贡献=(16 - 10)÷1 = 6(万元 / 小时)
应根据单位约束资源边际贡献的大小来安排生产顺序,生产顺序为:A 型机器人、C 型机器人、B 型机器人。
A 型机器人生产量= 1 500(台)
C 型机器人生产量= 2 500(台)
B 型机器人生产量=(5 000 - 1 500×1 - 2 500×1)÷2 = 500(台)
边际贡献总额= 1 500×(24 - 14)+ 2 500×(16 - 10)+ 500×(18 - 10)
= 34 000(万元)
营业利润总计= 34 000 - 10 200 = 23 800(万元)
营业收入总额= 1 500×24 + 2 500×16 + 500×18 = 85 000(万元)
加权平均边际贡献率= 34 000÷85 000×100% = 40%
保本销售总额= 10 200÷40% = 25 500(万元)
A 型机器人的保本销售额= 25 500×1 500×24÷85 000 = 10 800(万元)
A 型机器人的保本销售量= 10 800÷24 = 450(台)
A 型机器人的盈亏临界点作业率= 450÷1 500×100% = 30%
假设 A 型机器人可接受的最低销售单价是 P 万元,则:
(P - 14)×5 000 - 11 200 = 23 800
解得:P = 21(万元)
①单价增长 10%:
增加的营业利润= 21×10%×5 000 = 10 500(万元)
营业利润变动百分比= 10 500÷23 800×100% = 44.12%
单价的敏感系数= 44.12%÷10% = 4.41
②单位变动成本增长 10%:
增加的营业利润= -14×10%×5 000 = -7 000(万元)
营业利润变动百分比= -7 000÷23 800×100% = -29.41%
单位变动成本的敏感系数= -29.41%÷10% = -2.94
③销量增长 10%:
增加的营业利润=(21 - 14)×5 000×10% = 3 500(万元)
营业利润变动百分比= 3 500÷23 800×100% = 14.71%
销量的敏感系数= 14.71%÷10% = 1.47
④固定成本增长 10%:
减少的营业利润= -11 200×10% = -1 120(万元)
营业利润变动百分比= -1 120÷23 800×100% = -4.71%
固定成本的敏感系数= -4.71%÷10% = -0.47
敏感程度由大到小的顺序是:单价、单位变动成本、销量、固定成本。
敏感系数的绝对值大于 1 的因素属于敏感因素,所以单价、单位变动成本、销量属于敏感因素。


(2024)甲公司是一家上市公司,2024 年年末发行在外的普通股有 25 亿股,每股市价 7.5 元。甲公司现有大量闲置资金,正在考虑如何有效利用,相关信息如下:
(1)甲公司 2024 年简化的资产负债表和利润表如表 2 所示。
(2)甲公司预计 2025—2027 年的营业收入按每年 15% 的增长率增长,2028年开始进入稳定增长状态,年增长率 8%。经营性资产、经营性负债、税后经营净利润与营业收入的百分比关系未来保持 2024 年水平不变。
(3)甲公司经营活动所需的货币资金为 2 亿元,其余货币资金的使用有如下两种方案可供选择:
方案一:回购并注销公司的股票,预计平均回购价格 8 元 / 股(含回购相关税费)。
方案二:投资新项目 M(该投资项目对现有业务没有影响)。
(4)M 项目期限 5 年,无建设期,初始投资额为 20 亿元,于 2024 年年末一次性投入,其中:固定资产投资 14 亿元,无形资产投资 5 亿元,垫支营运资本 1 亿元。税法规定固定资产和无形资产均按直线法计提折旧和摊销,期限均为 8 年,固定资产净残值为 1 亿元,无形资产无残值,预计 5 年后固定资产变现价值 4 亿元,无形资产转让价值 0.75 亿元。M 项目预计每年营业收入8 亿元,经营付现成本 2.75 亿元,假设每年的现金流量均发生在当年年末。营运资本在项目期初投入,项目结束时全部收回。M 项目等风险投资必要报酬率为 10%。
(5)假设甲公司净负债的内在价值等于账面价值。甲公司加权平均资本成本10%,企业所得税税率为 25%。
甲公司 2024 年管理用财务报表如表 3 所示。
计算说明:
净经营资产= 62 -(22 - 2)-(8.2 - 1)= 34.8(亿元)
净负债= 1 -(22 - 2)= -19(亿元)
股东权益= 34.8 -(-19)= 53.8(亿元)
税后经营净利润=(10 + 0.4)×(1 - 25%)= 7.8(亿元)
税后利息费用= 0.4×(1 - 25%)= 0.3(亿元)
净利润= 7.8 - 0.3 = 7.5(亿元)
甲公司 2025—2028 年年末的实体现金流量如表 4 所示。
计算说明:
2025 年年末税后经营净利润= 7.8×(1 + 15%)= 8.97(亿元)
2025 年年末净经营资产= 34.8×(1 + 15%)= 40.02(亿元)
2025 年年末净经营资产增加= 40.02 - 34.8 = 5.22(亿元)
2024 年年末实体价值= 3.75×(P/F,10%,1) + 4.32×(P/F,10%,2) + 4.97×(P/F,10%,3)+ 8.59÷(10% - 8%)×(P/F,10%,3)= 333.4(亿元)
20 亿元货币资金用于股票回购,金融资产变为 0,净负债的账面价值= 1 - 0 = 1(亿元)。
2024 年年末股权价值= 333.4 -1= 332.4(亿元)
股票回购数量= 20÷8 = 2.5(亿股)
2024 年年末普通股每股价值= 332.4÷(25 - 2.5)= 14.77(元 / 股)
M 项目 2025—2029 年年末现金流量和净现值如表 5 所示。
计算说明:
固定资产年折旧额=(14 - 1)÷8 = 1.625(亿元)
折旧抵税= 1.625×25% = 0.406 25(亿元)
5 年后固定资产账面价值= 14 - 1.625×5 = 5.875(亿元)
固定资产变现损失抵税=(5.875 - 4)×25% = 0.468 75(亿元)
无形资产年摊销额= 5÷8 = 0.625(亿元)
摊销抵税= 0.625×25% = 0.156 25(亿元)
5 年后无形资产账面价值= 5 - 0.625×5 = 1.875(亿元)
无形资产变现损失抵税=(1.875 - 0.75)×25% = 0.281 25(亿元)
净现值=- 20 + 4.09 + 3.72 + 3.38 + 3.07 + 6.83 = 1.09(亿元)
2024 年年末实体价值= 333.4 + 1.09 + 20 = 354.49(亿元)
【提示】实体价值是未来现金净流量的现值,在计算实体价值时,不应扣除原始投资额 20 亿元。20 亿元货币资金投资于新项目,变为经营资产,净负债的账面价值= 1 - 0 = 1(亿元)。
2024 年年末股权价值= 354.49 - 1 = 353.49(亿元)
2024 年年末普通股每股价值= 353.49÷25 = 14.14(元 / 股)

(2015)甲公司是一家移动通信产品制造企业,主营业务是移动通信产品的生产和销售,为了扩大市场份额,准备投产智能型手机产品(以下简称“智能产品”)。目前相关技术研发已经完成,正在进行该项目的可行性研究。相关资料如下:
(1)如果可行,该项目拟在 2016 年年初投产,预计该智能产品 3 年后(即2018 年年末)停产。即项目预期持续 3 年。智能产品单位售价 3 000 元,2016年销售 10 万部,销量以后每年按 10% 增长,单位变动制造成本为 2 000 元,每年付现固定制造费用 400 万元,每年付现销售和管理费用与销售收入的比例为 10%。
(2)为生产该智能产品,需添置一条生产线,预计购置成本 12 000 万元。该生产线可在 2015 年年末前安装完毕。按税法规定,该生产线折旧年限 4 年,预计净残值率为 5%,采用直线法计提折旧,预计 2018 年年末该生产线变现价值为 2 400 万元。
(3)公司现有一闲置厂房对外出租,每年年末收取租金 80 万元,该厂房可用于生产该智能产品,因生产线安装期较短,安装期间租金不受影响。由于智能产品对当前产品的替代效应,当前产品 2016 年销量下降 1.5 万部,下降的销量以后按每年 10% 增长,2018 年年末智能产品停产,替代效应消失,2019 年产品销量恢复至智能产品投产前水平。当前产品的单位售价 1 600 元,单位变动成本为 1 200 元。
(4)营运资本为销售收入的 20%,智能产品项目垫支的营运资本在各年年初投入,在项目结束时全部收回;减少的当前产品垫支的营运资本在各年年初收回,智能产品项目结束时重新投入。
(5)项目加权平均资本成本为 9%,公司适用的所得税税率为 25%,假设该项目的初始现金流量发生在 2015 年年末,营业现金流量均发生在以后各年年末。
项目的初始现金净流量(2015 年年末增量现金净流量)、2016—2018 年的增量现金净流量及项目的净现值、动态回收期如表 9 所示。
计算说明(部分):
2015 年年末垫支的营运资本=(22 500 - 1 800)÷(1 - 25%)×20% = 5 520(万元)
2016 年年末垫支的营运资本=(24 750 - 1 980)÷(1 - 25%)×20% - 5 520 = 552(万元)
或者:2016 年垫支的营运资本= 5 520×10% = 552(万元)
2017 年年末垫支的营运资本=(27 225 - 2 178)÷(1 - 25%)×20% - 5 520 - 552 = 607.2(万元)
2018 年年末营运资本收回= 5 520 + 552 + 607.2 = 6 679.2(万元)
动态回收期= 2 +(17 520 - 4 220.5 - 4 229.8)÷11 970.8 = 2.76(年)
项目的净现值大于 0、动态回收期小于 3 年,所以项目可行。
①假设使得净现值为 0 的单位变动制造成本的增加量为 Y 元,则:
2 901.1 -[10Y×(1 - 25%)×0.917 4 + 10Y×(1 + 10%)×(1 - 25%)×0.841 7 + 10Y×(1 + 10%)2×(1 - 25%)×0.772 2]= 0
解得:Y = 139.26(元)
智能产品的最大单位变动制造成本= 139.26 + 2 000 = 2 139.26(元)
②单位变动制造成本上升 5% 时:
净现值的减少金额= 15 000×5%×0.917 4 + 16 500×5%×0.841 7 + 18 150×5%×0.772 2
= 2 083.22(万元)
净现值变动百分比= -2 083.22÷2 901.1 = -71.81%
净现值对单位变动制造成本的敏感系数= -71.81%÷5% = -14.36

甲公司是一家先进智能设备研发的制造商,目前打算推出一款搭载新型短距通信技术的穿戴设备。考虑到未来通信技术路线的不确定性,甲公司计划将项目分为两期进行,前期小规模试产以抢占市场,后续再根据通信技术路线的发展情况决定是否跟进第二期投资。
甲公司根据以往累积的项目经验并结合当前的行业发展情况,整理出了以下资料:
资料一:第一期项目的相关资料。
甲公司既可以自建生产线,也可以通过 OEM 的方式外包给第三方代工生产,项目周期均为 5 年。若自建生产线,甲公司预计第一期总投资额 6 000 万元,其中 4 000 万元用于购建生产线,1 000 万元用于购买生产所需的专利技术,1 000 万元用于营运资本投资。整个项目建设期较短,可以忽略不计,营运期为 5 年。税法规定,生产线的折旧期限为 5 年,残值率为 20%,预计项目结束时变现收入为 500 万元。生产所需的专利技术在营运期初一次购入,税法规定,专利技术费用可在营运期间均匀摊销。营运资本在营运期初和营运开始 1 年后投入,第一次投入600 万元,第二次投入 400 万元,在项目结束后可全部收回。预计每年的销售额为 4 800 万元,每年付现变动成本为年销售收入的 55%,每年付现固定成本为 500 万元。假设营运期各年现金流量均发生在当年年末。
若外包给第三方代工生产,可以直接进入运营状态,每年的税后购买成本为3 100 万元,每年还需要支付税后运输费用 700 万元。
第一期项目投资的必要报酬率按 20% 计算。
资料二:第二期项目的相关资料。第二期项目将在第一期项目营运期的第 3 年年末投产。为消除建设周期,甲公司拟以 20 000 万元直接从第三方购买生产线。项目运营期限为 5 年,每年可带来税后营业现金流量 7 000 万元。公司采用发行长期债券和股票的方式为第二期项目融资,预计资本结构负债 :股东权益为 1∶1,债券的税前资本成本为 6%,项目的 β 系数为 2,市场风险溢价为 10.25%。
资料三:测算出该项目现金流量的标准差为 40%。假设无风险报酬率为 5%,企业所得税税率为 25%。
第一期项目在采用自建方案时的净现值如表 12 所示。
计算说明(部分):
每年税后收入= 4 800×(1 - 25%)= 3 600(万元)
每年税后付现变动成本= 3 600×55% = 1 980(万元)
每年税后付现固定成本= 500×(1 - 25%)= 375(万元)
生产线年折旧额= 4 000×(1 - 20%)÷5 = 640(万元)
生产线年折旧抵税= 640×25% = 160(万元)
专利技术年摊销抵税= 1 000÷5×25% = 50(万元)
第 5 年年末生产线变现损失抵税=(4 000×20% - 500)×25% = 75(万元)
外包方案下的净现值=(3 600 - 3 100 - 700)×(P/A,20%,5)= -598.12(万元)
因为外包方案下的净现值大于自建方案下的净现值,所以甲公司应该选择外包方案。
第二期项目的权益资本成本= 5% + 2×10.25% = 25.5%
第二期项目的必要报酬率=第二期项目的加权平均资本成本= 6%×(1 - 25%)×1÷2 +25.5%×1÷2 = 15%
计算第二期项目的现金净流量现值如表 13 所示。
计算说明:
第 0 年投资现金流量现值= -20 000×(P/F,5%,3)= -20 000×0.863 8 = -17 276(万元)
第 3 年年末营业现金流量现值合计= 6 087.2 + 5 292.7 + 4 602.5 + 4 002.6 + 3 480.4 = 23 465.4(万元)
第 0 年营业现金流量现值合计= 23 465.4×(P/F,15%,3)
= 23 465.4×0.657 5 = 15 428.5(万元)
第 0 年净现值= 15 428.5 - 17 276 = -1 847.5(万元)
N(d1)= N(0.18)= 0.571 4
N(d2)= N(-0.51)= 1 - N(0.51)= 1 - 0.695 = 0.305
C0 = S0[N(d1)]- PV(X)[N(d2)]
= 15 428.5×0.571 4 - 17 276×0.305 = 3 546.66(万元)
考虑期权的第一期项目净现值= 3 546.66 - 598.12 = 2 948.54(万元)
考虑期权的第一期项目净现值大于 0,因此应当投资第一期项目。

(2018)甲公司是一家制造业上市公司,生产 A、B、C 三种产品。近年来市场需求旺盛,公司正在考虑通过筹资扩大产能。2018 年,公司长期债务10 000 万元,年利率 6%,发行在外普通股 1 000 万股,每股面值 1 元,无优先股。
资料一:A、B、C 三种产品都需要通过一台关键设备加工,该设备是公司的约束资源,年加工能力 2 500 小时。假设 A、B、C 三种产品当年生产当年销售,年初、年末无存货,预计 2019 年 A、B、C 三种产品的市场正常销量及相关资料如表 17 所示。
资料二:为满足市场需求,公司 2019 年年初拟新增一台与约束资源相同的设备,需要筹集 10 000 万元。该设备新增年固定成本 600 万元,原固定成本总额 1 000 万元照常发生,现有两种筹资方案可供选择:
方案 1:平价发行优先股筹资 6 000 万元,面值 100 元,票面股息率 10%;按每份市价 1 250 元发行债券筹资 4 000 万元,期限 10 年,面值 1 000 元,票面利率 9%。
方案 2:平价发行优先股筹资 6 000 万元,面值 100 元,票面股息率 10%;按每股市价 10 元发行普通股筹资 4 000 万元。
资料三:新增关键设备到位后,假设 A 产品尚有市场空间,如果其他条件不变,且剩余产能不能转移,公司拟花费 200 万元进行广告宣传,通过扩大 A产品的销量实现剩余产能的充分利用。
公司的企业所得税税率为 25%。
① A 产品单位约束资源边际贡献=(2 - 1.2)÷1 = 0.8(万元 / 小时)
B 产品单位约束资源边际贡献=(4 - 1.6)÷2 = 1.2(万元 / 小时)
C 产品单位约束资源边际贡献=(6 - 3.5)÷2.5 = 1(万元 / 小时)
按照单位约束资源边际贡献大小排列,生产顺序为:B 产品、C 产品、A 产品。
A、B、C 三种产品在当年产销平衡,所以:B 产品的产量=销售量= 600(件);C 产品的产量=(2 500 - 600×2)÷2.5 = 520(件);由于没有剩余加工能力,A 产品的产量为 0 件。
②边际贡献=(4 - 1.6)×600 +(6 - 3.5)×520 = 2 740(万元)
息税前利润= 2 740 - 1 000 = 1 740(万元)
税前利润= 1 740 - 10 000×6% = 1 140(万元)
经营杠杆系数= 2 740÷1 740 = 1.57
财务杠杆系数= 1 740÷1 140 = 1.53
①设两个筹资方案每股收益无差别点的息税前利润为 EBIT,则:
[(EBIT - 10 000×6% - 4 000÷1 250×1 000×9%)×(1 - 25%) - 6 000×10%]÷1 000 =[(EBIT - 10 000×6%)×(1 - 25%)- 6 000×10%]÷(1 000 + 4 000÷10)
解得:EBIT = 2 408(万元)
预计息税前利润=(2 - 1.2)×400 +(4 - 1.6)×600 +(6 - 3.5)×1 000 - 1 000 - 600
= 2 660(万元)
因为预计息税前利润 2 660 万元大于每股收益无差别点的息税前利润 2 408 万元,所以应该选择债务筹资,即方案 1。
②边际贡献=预计息税前利润+固定成本= 2 660 + 1 000 + 600 = 4 260(万元)
归属于普通股股东的税前利润= 2 660 - 10 000×6% - 4 000÷1 250×1 000×9% - 6 000×10%÷(1 - 25%)= 972(万元)
经营杠杆系数= 4 260÷2 660 = 1.6
财务杠杆系数= 2 660÷972 = 2.74
每 股 收 益 =[(2 660 - 10 000×6% - 4 000÷1 250×1 000×9%)×(1 - 25%) - 6 000×10%]÷1 000 = 0.73(元 / 股)

甲公司是一家生产保健器材的公司,生产两种产品:传统产品和新型产品。传统产品单位售价为 100 元,新型产品的单位售价为 120 元。公司只有一条生产线,按照客户订单要求分批组织生产。公司实行作业成本管理,有关资料如下:
(1)作业中心:
甲公司建立了四个作业中心,直接人工成本全部分配至各个作业成本库。有关说明如下:
①生产准备作业:包括设备调整和材料发放,属于批次级作业,公司以产品投产的批次数作为作业动因。
②机器加工作业:属于单位级作业,由于生产机械化程度较高,设备折旧在成本库中所占比重较大,公司使用机器工时作为作业动因。
③产品组装作业:属于单位级作业,由于耗用人工工时较多,公司使用人工工时作为作业动因。
④质量检验作业:传统产品的技术和质量都已稳定,公司以检验时间作为作业动因。
(2)甲公司的长期资源是与机器加工作业相关的机器设备和厂房。机器加工作业每月可提供的加工工时为 580 小时,属于约束资源。传统产品与新型产品的单位加工工时均为 1 小时。
(3)公司 2 月实际生产情况:
公司 2 月投产传统产品 500 件,新型产品 150 件,月初无在产品。传统产品发生直接材料成本 16 050 元,新型产品发生直接材料成本 4 800 元。直接材料成本和生产准备成本在生产开始时一次投入,机器加工和产品组装随着加工进度陆续投入。月末传统产品有 200 件在产品,均处于机器加工阶段,完工率50%;新型产品有 100 件在产品,均处于产品组装阶段,完工率 50%。公司采用加权平均约当产量法在月末在产品和产成品之间分配成本费用。
(4)2 月实际作业量和作业成本发生额如表 24 所示。
(5)甲公司 3 月预测销售情况:
预计长期合同销售量为 500 件,其中传统产品 390 件,新型产品 110 件;预计临时订单最大销售量为 102 件,其中传统产品 62 件,新型产品 40 件。
甲公司 2 月作业成本分配如表 15 所示。
2 月甲公司传统产品、新型产品的产品成本计算单如表 16、表 17 所示。
长期合同所需机器加工工时= 390×1 + 110×1 = 500(小时)
可用于临时订单的机器加工工时= 580 - 500 = 80(小时)
传统产品单位约束资源边际贡献=(100 - 62.4)÷1 = 37.6(元 / 小时)
新型产品单位约束资源边际贡献=(120 - 73.5)÷1 = 46.5(元 / 小时)
由于新型产品的单位约束资源边际贡献大于传统产品的单位约束资源边际贡献,所以优先考虑生产新型产品。
新型产品的临时订单生产数量= 40(件)
传统产品的临时订单生产数量=(80 - 40×1)÷1 = 40(件)
甲公司可接受的临时订货数量为传统产品 40 件,新型产品 40 件。

