江苏省七市2020届高三数学4月调研试卷(Word版有答案)
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江苏省七市2020届高三数学4月调研试卷(Word版有答案)

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资料简介
1 2020 届高三模拟考试试卷 数  学 (满分 160 分,考试时间 120 分钟) 2020.4 参考公式: 柱体的体积公式:V 柱体=Sh,其中 S 为柱体的底面积,h 为高. 锥体的体积公式:V 锥体=1 3Sh,其中 S 为锥体的底面积,h 为高. 一、 填空题:本大题共 14 小题,每小题 5 分,共 70 分. 1. 已知集合 A={1,4},B={a-5,7}.若 A∩B={4},则实数 a 的值是________. 2. 若复数 z 满足z i=2+i,其中 i 是虚数单位,则 z 的模是________. (第 4 题) 3. 在一块土地上种植某种农作物,连续 5 年的产量(单位:吨)分别为 9.4,9.7,9.8, 10.3,10.8,则该农作物的年平均产量是________吨. 4. 如图是一个算法流程图,则输出 S 的值是________. 5. “石头、剪子、布”是大家熟悉的二人游戏,其规则是:在石头、剪子和布中,二人 各随机选出一种,若相同则平局;若不同,则石头克剪子,剪子克布,布克石头,甲、乙两 人玩一次该游戏,则甲不输的概率是________. 6. 在△ABC 中,已知 B=2A,AC= 3BC,则 A 的值是________. 7. 在等差数列{an}(n∈N*)中,若 a1=a2+a4,a8=-3,则 a20 的值是________. (第 8 题) 8. 如图,在体积为 V 的圆柱 O1O2 中,以线段 O1O2 上的点 O 为顶点,上下底面为底面 的两个圆锥的体积分别为 V1,V2,则V1+V2 V 的值是________. 9. 在平面直角坐标系 xOy 中,双曲线x2 a2-y2 b2=1(a>0,b>0)的左顶点为 A,右焦点为2 F,过 F 作 x 轴的垂线交双曲线于点 P,Q.若△APQ 为直角三角形,则该双曲线的离心率是 ________. 10. 在平面直角坐标系 xOy 中,点 P 在直线 y=2x 上,过点 P 作圆 C:(x-4)2+y2=8 的一条切线,切点为 T.若 PT=PO,则 PC 的长是________. 11. 若 x>1,则 2x+ 9 x+1+ 1 x-1的最小值是________. 12. 在平面直角坐标系 xOy 中,曲线 y=ex 在点 P(x0,ex0)处的切线与 x 轴相交于点 A, 其中 e 为自然对数的底数.若点 B(x0,0),△PAB 的面积为 3,则 x0 的值是________. 13. 如图(1)是第七届国际数学教育大会(ICME7)的会徽图案,它是由一串直角三角形演 化 而 成 的 ( 如 图 (2)) , 其 中 OA1 = A1A2 = A2A3 = … = A7A8 = 1 , 则 A6A7→ · A7A8→ 的 值 是 ________. 14. 设函数 f(x)={|log2x-a|,0<x ≤ 4, f(8-x),4<x<8. 若存在实数 m,使得关于 x 的方程 f(x)=m 有 4 个不相等的实根,且这 4 个根的平方和存在最小值,则实数 a 的取值范围是________. 二、 解答题:本大题共 6 小题,共 90 分. 解答时应写出必要的文字说明、证明过程或 演算步骤. 15. (本小题满分 14 分) 在平面直角坐标系 xOy 中,已知向量 a=(cos α,sin α),b=(cos(α+ π 4 ),sin(α+ π 4 )),其中 0<α< π 2 . (1) 求(b-a)·a 的值; (2) 若 c=(1,1),且(b+c)∥a,求 α 的值. 16.(本小题满分 14 分) 如图,在直三棱柱 ABCA1B1C1 中,CA=CB,点 P,Q 分别为 AB1,CC1 的中点.求证: (1) PQ∥平面 ABC; (2) PQ⊥平面 ABB1A1.34 17. (本小题满分 14 分) 如图,在平面直角坐标系 xOy 中,已知圆 C:(x-3)2+y2=1,椭圆 E:x2 a2+y2 b2=1(a>b> 0)的右顶点 A 在圆 C 上,右准线与圆 C 相切. (1) 求椭圆 E 的方程; (2) 设过点 A 的直线 l 与圆 C 相交于另一点 M,与椭圆 E 相交于另一点 N.当 AN=12 7 AM 时,求直线 l 的方程.5 18. (本小题满分 16 分) 某公园有一块边长为 3 百米的正三角形 ABC 空地,拟将它分割成面积相等的三个区域, 用来种植三种花卉.方案是:先建造一条直道 DE 将△ABC 分成面积之比为 2∶1 的两部分(点 D,E 分别在边 AB,AC 上);再取 DE 的中点 M,建造直道 AM(如图).设 AD=x,DE= y1,AM=y2(单位:百米). (1) 分别求 y1,y2 关于 x 的函数关系式; (2) 试确定点 D 的位置,使两条直道的长度之和最小,并求出最小值.6 19. (本小题满分 16 分) 若函数 f(x)在 x0 处有极值,且 f(x0)=x0,则称 x0 为函数 f(x)的“F 点”. (1) 设函数 f(x)=kx2-2ln x(k∈R). ① 当 k=1 时,求函数 f(x)的极值; ② 若函数 f(x)存在“F 点”,求 k 的值; (2) 已知函数 g(x)=ax3+bx2+cx(a,b,c∈R,a≠0)存在两个不相等的“F 点”x 1,x2, 且|g(x1)-g(x2)|≥1,求 a 的取值范围.7 20. (本小题满分 16 分) 在等比数列{an}中,已知 a1=1,a4=1 8.设数列{bn}的前 n 项和为 Sn,且 b1=-1,an+bn=- 1 2Sn-1(n≥2,n∈N*). (1) 求数列{an}的通项公式; (2) 求证:数列{bn an }是等差数列; (3) 是否存在等差数列{cn},使得对任意 n∈N*,都有 Sn≤cn≤an?若存在,求出所有符 合题意的等差数列{cn};若不存在,请说明理由.8 2020 届高三模拟考试试卷 数学附加题(满分 40 分,考试时间 30 分钟) 21. 【选做题】 在 A,B,C 三小题中只能选做两题,每小题 10 分,共 20 分.若多做, 则按作答的前两题计分.解答时应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤. A. (选修 42:矩阵与变换) 已知矩阵 A=[ 0 1 a 0 ]的逆矩阵 A-1=[ 0 2 b 0 ].若曲线 C1:x2 4 +y2=1 在矩阵 A 对应的变换作用下得到另一曲线 C2,求曲线 C2 的方程. B. (选修 44:坐标系与参数方程) 在极坐标系中,已知曲线 C 的方程为 ρ=r(r>0),直线 l 的方程为 ρcos(θ+ π 4 )= 2.设直 线 l 与曲线 C 相交于 A,B 两点,且 AB=2 7,求 r 的值. C. (选修 45:不等式选讲) 已知实数 x,y,z 满足 x2 1+x2+ y2 1+y2+ z2 1+z2=2,求证: x 1+x2+ y 1+y2+ z 1+z2≤ 2.9 【必做题】 第 22,23 题,每小题 10 分,共 20 分.解答时应写出必要的文字说明、证 明过程或演算步骤. 22. 小丽在同一城市开的 2 家店铺各有 2 名员工.节假日期间的某一天,每名员工休假 的概率都是1 2,且是否休假互不影响.若一家店铺的员工全部休假,而另一家无人休假,则调 剂 1 人到该店铺维持营业,否则该店就停业. (1) 求发生调剂现象的概率; (2) 设营业店铺数为 X,求 X 的分布列和数学期望. 23.我们称 n(n∈N*)元有序实数组(x1,x2,…,xn)为 n 维向量, 为该向量的范 数.已知 n 维向量 a=(x1,x2,…,xn),其中 xi∈{-1,0,1},i=1,2,…,n.记范数为奇 数的 n 维向量 a 的个数为 An,这 An 个向量的范数之和为 Bn. (1) 求 A2 和 B2 的值; (2) 当 n 为偶数时,求 An,Bn(用 n 表示).10 2020 届高三模拟考试试卷(七市联考) 数学参考答案及评分标准 1. 9 2. 5 3. 10 4. 5 2 5. 2 3 6. π 6  7. -15 8. 1 3 9. 2 10. 13 11. 8 12. ln 6 13. 42 7  14. (-∞,1) 15. 解:(1) 因为向量 a=(cos α,sin α),b=(cos(α+ π 4 ),sin(α+ π 4 )), 所以(b-a)·a=a·b-a2(2 分) =cos αcos(α+ π 4 )+sin αsin(α+ π 4 )-(cos2α+sin2α)(4 分) =cos(- π 4 )-1= 2 2 -1.(6 分) (2) 因为 c=(1,1),所以 b+c=(cos(α+ π 4 )+1,sin(α+ π 4 )+1). 因为(b+c)∥a,所以[cos(α+ π 4 )+1]sin α-[sin(α+ π 4 )+1]cos α=0.(9 分) 于是 sin α-cos α=sin(α+ π 4 )cos α-cos(α+ π 4 )sin α, 从而 2sin(α- π 4 )=sin π 4 ,即 sin(α- π 4 )=1 2.(12 分) 因为 0<α< π 2 ,所以- π 4 <α- π 4 < π 4 ,于是 α- π 4 = π 6 ,即 α=5π 12 .(14 分) 16. 证明:(1) 取 AB 的中点 D,连结 PD,CD. 在△ABB1 中,因为点 P,D 分别为 AB1,AB 中点, 所以 PD∥BB1,且 PD=1 2BB1. 在直三棱柱 ABCA1B1C1 中,CC1∥BB1,CC1=BB1. 因为点 Q 为棱 CC1 的中点,所以 CQ∥BB1,且 CQ=1 2BB1.(3 分) 于是 PD∥CQ,PD=CQ. 所以四边形 PDCQ 为平行四边形,从而 PQ∥CD.(5 分) 因为 CD⊂平面 ABC,PQ⊄平面 ABC,所以 PQ∥平面 ABC.(7 分) (2) 在直三棱柱 ABCA1B1C1 中,BB1⊥平面 ABC.11 又 CD⊂平面 ABC,所以 BB1⊥CD. 因为 CA=CB,点 D 为 AB 中点,所以 CD⊥AB.(10 分) 由(1)知 CD∥PQ,所以 BB1⊥PQ,AB⊥PQ.(12 分) 因为 AB∩BB1=B,AB⊂平面 ABB1A1,BB1⊂平面 ABB1A1, 所以 PQ⊥平面 ABB1A1.(14 分) 17. 解:(1) 记椭圆 E 的焦距为 2c(c>0). 因为右顶点 A(a,0)在圆 C 上,右准线 x=a2 c与圆 C:(x-3)2+y2=1 相切, 所以{(a-3)2+02=1, |a2 c -3|=1, 解得{a=2, c=1. 于是 b2=a2-c2=3, 所以椭圆 E 的方程为x2 4 +y2 3 =1.(4 分) (2) (解法 1)设 N(xN,yN),M(xM,yM), 显然直线 l 的斜率存在,设直线 l 的方程为 y=k(x-2). 由方程组{y=k(x-2), x2 4 +y2 3 =1, 消去 y,得(4k2+3)x2-16k2x+16k2-12=0. 所以 xN·2=16k2-12 4k2+3 ,解得 xN=8k2-6 4k2+3.(6 分) 由方程组{y=k(x-2), (x-3)2+y2=1,消去 y,得(k2+1)x2-(4k2+6)x+4k2+8=0, 所以 xM·2=4k2+8 k2+1 ,解得 xM=2k2+4 k2+1 .(8 分) 因为 AN=12 7 AM,所以 2-xN=12 7 (xM-2),(10 分) 即 12 4k2+3=12 7 · 2 1+k2,解得 k=±1.(12 分) 所以直线 l 的方程为 x-y-2=0 或 x+y-2=0.(14 分) (解法 2)设 N(xN,yN),M(xM,yM),当直线 l 与 x 轴重合时,不符题意. 设直线 l 的方程为 x=ty+2(t≠0). 由方程组{x=ty+2, x2 4 +y2 3 =1,消去 x,得(3t2+4)y2+12ty=0,所以 yN= -12t 3t2+4.(6 分) 由方程组{x=ty+2, (x-3)2+y2=1,消去 x,得(t2+1)y2-2ty=0,所以 yM= 2t t2+1.(8 分) 因为 AN=12 7 AM,所以 yN=-12 7 yM.(10 分) 即 -12t 3t2+4=-12 7 · 2t t2+1,解得 t=±1.(12 分) 所以直线 l 的方程为 x-y-2=0 或 x+y-2=0.(14 分) 18. 解:(1) 因为 S△ADE=2 3S△ABC,△ABC 是边长为 3 的等边三角形,又 AD=x,12 所以 1 2AD·AE·sin π 3 =2 3(1 2×32×sin π 3 ),所以 AE=6 x.(2 分) 由{0<AD=x ≤ 3, 0<AE=x 6 ≤ 3,得 2≤x≤3. (解法 1)在△ADE 中,由余弦定理得 DE2=AD2+AE2-2AD·AE·cos π 3 =x2+36 x2-6. 所以,直道 DE 的长度 y1 关于 x 的函数关系式为 y1= x2+36 x2-6,x∈[2,3].(6 分) 在△ADM 和△AEM 中,由余弦定理得 AD2=DM2+AM2-2DM·AM·cos∠AMD ①, AE2=EM2+AM2-2EM·AM·cos(π-∠AMD) ②.(8 分) 因为点 M 为 DE 的中点,所以 DM=EM=1 2DE. 由①+②,得 AD2+AE2=DM2+EM2+2AM2=1 2DE2+2AM2. 所以 x2+(6 x)2=1 2(x2+36 x2-6)+2AM2,所以 AM2=x2 4 + 9 x2+3 2. 所以,直道 AM 的长度 y2 关于 x 的函数关系式为 y2= x2 4 + 9 x2+3 2,x∈[2,3].(10 分) (解法 2)在△ADE 中,因为DE → =AE → -AD → , 所以 DE → 2=AE → 2-2AE → ·AD → +AD → 2=(6 x)2-2·6 x·xcos π 3 +x2=x2+36 x2-6. 所以,直道 DE 的长度 y1 关于 x 的函数关系式为 y1= x2+36 x2-6,x∈[2,3].(6 分) 在△ADE 中,因为点 M 为 DE 的中点,所以AM → =1 2(AD → +AE → ).(8 分) 所以 AM → 2=1 4(AD → 2+AE → 2+2AD → ·AE → )=1 4(x2+36 x2+6). 所以,直道 AM 的长度 y2 关于 x 的函数关系式为 y2= x2 4 + 9 x2+3 2,x∈[2,3].(10 分) (2) 由(1)得,两条直道的长度之和为 DE+AM=y1+y2= x2+36 x2-6+ x2 4 + 9 x2+3 2 ≥ 2 x2· 36 x2-6+ 2 x2 4 · 9 x2+3 2(12 分) = 6+3 2 2 (当且仅当{x2=36 x2, x2 4 = 9 x2, 即 x= 6时取“=”).(14 分) 答:当 AD= 6百米时,两条直道的长度之和取得最小值( 6+3 2 2 )百米.(16 分) 19. 解:(1) ① 当 k=1 时,f(x)=x2-2ln x(k∈R),13 所以 f′(x)=2(x-1)(x+1) x (x>0).令 f′(x)=0,得 x=1.(2 分) 列表如下: x (0,1) 1 (1,+∞) f′(x) - 0 + f(x) 极小值 所以函数 f(x)在 x=1 处取得极小值,极小值为 1,无极大值.(4 分) ② 设 x0 是函数 f(x)的一个“F 点”(x0>0). 因为 f′(x)=2(kx2-1) x (x>0),所以 x0 是函数 f′(x)的零点. 所以 k>0.由 f′(x0)=0,得 kx20=1,x0= 1 k. 由 f(x0)=x0,得 kx20-2ln x0=x0,即 x0+2ln x0-1=0.(6 分) 设 φ(x)=x+2ln x-1,则 φ′(x)=1+2 x>0, 所以函数 φ(x)=x+2ln x-1 在(0,+∞)上单调递增,注意到 φ(1)=0, 所以方程 x0+2ln x0-1=0 存在唯一实数根 1,所以 x0= 1 k=1,得 k=1. 根据①知,k=1 时,x=1 是函数 f(x)的极小值点,所以 1 是函数 f(x)的“F 点”. 综上,实数 k 的值为 1.(9 分) (2) 因为 g(x)=ax3+bx2+cx(a,b,c∈R,a≠0), 所以 g′(x)=3ax2+2bx+c(a≠0). 因为函数 g(x)存在不相等的两个“F 点”x1 和 x2, 所以 x1,x2 是关于 x 的方程{3ax2+2bx+c=0, ax3+bx2+cx=x 的两个相异实数根. 由 ax3+bx2+cx=x 得 x=0,ax2+bx+c-1=0.(11 分) ① 当 x=0 是函数 g(x)一个“F 点”时,c=0 且 x=-2b 3a, 所以 a(-2b 3a)2+b(-2b 3a)-1=0,即 9a=-2b2. 又|g(x1)-g(x2)|=|x1-x2|=|-2b 3a-0|≥1, 所以 4b2≥9a2,所以 9a2≤2(-9a). 又 a≠0,所以-2≤a<0.(13 分) ② 当 x=0 不是函数 g(x)一个“F 点”时, 则 x1,x2 是关于 x 的方程{3ax2+2bx+c=0, ax2+bx+c-1=0 的两个相异实数根. 又 a≠0,所以{2b 3 =b, c 3=c-1, 解得{b=0, c=3 2.14 所以 ax2=-1 2,得 x1,2=± - 1 2a. 所以|g(x1)-g(x2)|=|x1-x2|=2 - 1 2a≥1,得-2≤a<0. 综上,实数 a 的取值范围是[-2,0).(16 分) 20. (1) 解:设等比数列{an}的公比为 q, 因为 a1=1,a4=1 8,所以 q3=1 8,解得 q=1 2. 所以数列{an}的通项公式为 an=(1 2)n-1.(3 分) (2) 证明:由(1)得,当 n≥2,n∈N*时,(1 2)n-1+bn=-1 2Sn-1 ①, 所以(1 2)n+bn+1=-1 2Sn ②, ②-①,得 bn+1-1 2bn=(1 2)n,(5 分) 所以 bn+1 (1 2)n - bn (1 2)n-1 =1,即bn+1 an+1-bn an=1,n≥2,n∈N*. 因为 b1=-1,由①得 b2=0,所以b2 a2-b1 a1=0-(-1)=1,所以bn+1 an+1-bn an=1,n∈N*. 所以数列{bn an }是以-1 为首项,1 为公差为等差数列.(8 分) (3) 解:由(2)得 bn an=n-2,所以 b n=n-2 2n-1,Sn=-2(an+1 +bn+1 )=-2( 1 2n+n-1 2n )=- n 2n-1. 假设存在等差数列{cn},其通项 cn=dn+c,使得对任意 n∈N*,都有 Sn≤cn≤an, 即对任意 n∈N*,都有- n 2n-1≤dn+c≤ 1 2n-1 ③.(10 分) 首先证明满足③的 d=0.若不然,d≠0,则 d>0,或 d<0. (ⅰ) 若 d>0,则当 n>1-c d ,n∈N*时,cn=dn+c>1≥ 1 2n-1=an,这与 cn≤an 矛盾. (ⅱ) 若 d<0,则当 n>-1+c d ,n∈N*时,cn=dn+c<-1. 而 Sn+1-Sn=-n+1 2n + n 2n-1=n-1 2n ≥0,S1=S2<S3<…,所以 Sn≥S1=-1. 故 cn=dn+c<-1≤Sn,这与 Sn≤cn 矛盾. 所以 d=0.(12 分) 其次证明:当 x≥7 时,f(x)=(x-1)ln 2-2ln x>0. 因为 f′(x)=ln 2-1 x>ln 2-1 7>0,所以 f(x)在[7,+∞)上单调递增, 所以当 x≥7 时,f(x)≥f(7)=6ln 2-2ln 7=ln 64 49>0.15 所以当 n≥7,n∈N*时,2n-1>n2.(14 分) 再次证明 c=0. (ⅲ) 若 c<0 时,则当 n≥7,n>-1 c,n∈N*,Sn=- n 2n-1>-1 n>c,这与③矛盾. (ⅳ) 若 c>0 时,同(ⅰ)可得矛盾. 所以 c=0. 当 cn=0 时,因为 Sn=1-n 2n-1≤0,an=(1 2)n-1>0, 所以对任意 n∈N*,都有 Sn≤cn≤an.所以 cn=0,n∈N*. 综上,存在唯一的等差数列{cn},其通项公式为 cn=0,n∈N*满足题设.(16 分)16 2020 届高三模拟考试试卷(七市联考) 数学附加题参考答案及评分标准 21. A. 解 : 因 为 AA - 1 = E , 所 以 [ 0 1 a 0 ][ 0 2 b 0 ]= [ 1 0 0 1 ], 即 [ b 0 0 2a ]=[ 1 0 0 1 ]. 所以{b=1, 2a=1,解得{a=1 2, b=1. 所以 A=[ 0 1 1 2 0 ].(4 分) 设 P(x′,y′)为曲线 C1 上任一点,则x′2 4 +y′2=1. 又设 P(x′,y′)在矩阵 A 变换作用下得到点 Q(x,y), 则[ 0 1 1 2 0 ][x′ y′ ]=[x y ],即[y′ x′ 2 ]=[x y ],所以{y′=x, x′ 2 =y,即{x′=2y, y′=x, 代入x′2 4 +y′2=1,得 y2+x2=1, 所以曲线 C2 的方程为 x2+y2=1.(10 分) B. 解:以极点为坐标原点,极轴为 x 轴的正半轴建立平面直角坐标系 xOy, 于是曲线 C:ρ=r(r>0)的直角坐标方程为 x2+y2=r2, 表示以原点为圆心,半径为 r 的圆.(3 分) 由直线 l 的方程 ρcos(θ+ π 4 )= 2,化简得 ρcos θcos π 4 -ρsin θsin π 4 = 2, 所以直线 l 的直角坐标方程为 x-y-2=0.(6 分) 记圆心到直线 l 的距离为 d,则 d=|2| 2 = 2. 又 r2=d2+(AB 2 )2,即 r2=2+7=9,所以 r=3.(10 分) C. 证明:因为 x2 1+x2+ y2 1+y2+ z2 1+z2=2, 所以 1 1+x2+ 1 1+y2+ 1 1+z2=1- x2 1+x2+1- y2 1+y2+1- z2 1+z2=1.(5 分) 由柯西不等式得 ( x2 1+x2+ y2 1+y2+ z2 1+z2)( 1 1+x2+ 1 1+y2+ 1 1+z2)≥( x 1+x2+ y 1+y2+ z 1+z2)2, 所以( x 1+x2+ y 1+y2+ z 1+z2)2≤2. 所以 x 1+x2+ y 1+y2+ z 1+z2≤ 2.(10 分) 22. 解:(1) 记 2 家小店分别为 A,B,A 店有 i 人休假记为事件 Ai(i=0,1,2),B 店有 i 人休假记为事件 Bi(i=0,1,2),发生调剂现象的概率为 P,17 则 P(A0)=P(B0)=C02(1 2)2=1 4, P(A1)=P(B1)=C12(1 2)2=1 2, P(A2)=P(B2)=C22(1 2)2=1 4. 所以 P=P(A0B2)+P(A2B0)=1 4×1 4+1 4×1 4=1 8. 答:发生调剂现象的概率为1 8.(4 分) (2) 依题意,X 的所有可能取值为 0,1,2,则 P(X=0)=P(A2B2)=1 4×1 4= 1 16, P(X=1)=P(A1B2)+P(A2B1)=1 4×1 2+1 2×1 4=1 4. P(X=2)=1-P(X=0)-P(X=1)=1- 1 16-1 4=11 16.(8 分) 所以 X 的分布列为 X 0 1 2 P 1 16 1 4 11 16 所以 E(X)=2×11 16+1×1 4+0× 1 16=13 8 .(10 分) 23. 解:(1) 范数为奇数的二元有序实数对有(-1,0),(0,-1),(0,1),(1,0), 它们的范数依次为 1,1,1,1,故 A2=4,B2=4.(3 分) (2) 当 n 为偶数时,在向量 a=(x1,x2,x3…,xn)的 n 个坐标中,要使得范数为奇数, 则 0 的个数一定是奇数,所以可按照含 0 个数为 1,3,…,n-1 进行讨论: a 的 n 个坐标中含 1 个 0,其余坐标为 1 或-1,共有 C1n·2n-1 个,每个 a 的范数为 n- 1; a 的 n 个坐标中含 3 个 0,其余坐标为 1 或-1,共有 C3n·2n-3 个,每个 a 的范数为 n- 3;… a 的 n 个坐标中含 n-1 个 0,其余坐标为 1 或-1,共有 Cn-1n ·2 个,每个 a 的范数为 1; 所以 An=C1n·2n-1+C3n·2n-3+…+Cn-1n ·2, Bn=(n-1)·C1n·2n-1+(n-3)·C3n·2n-3+…+Cn-1n ·2.(6 分) 因为(2+1)n=C0n·2n+C1n·2n-1+C2n·2n-2+…+Cnn ①, (2-1)n=C0n·2n-C1n·2n-1+C2n·2n-2-…+(-1)nCnn ②, ①-② 2 得 C1n·2n-1+C3n·2n-3+…=3n-1 2 , 所以 An=3n-1 2 .(8 分) (解法 1)因为(n-k)Ckn=(n-k)· n! k!(n-k)!=n· (n-1)! k!(n-1-k)!=nC kn-1,18 所以 Bn=(n-1)·C1n·2n-1+(n-3)·C3n·2n-3+…+Cn-1n ·2 =n(C 1n-1·2n-1+C 3n-1·2n-3+…+Cn-1n-1·2) =2n(C 1n-1·2n-2+C 3n-1·2n-4+…+Cn-1n-1) =2n·(3n-1-1 2 )=n·(3n-1-1).(10 分) (解法 2) ①+② 2 得 C0n·2n+C2n·2n-2+…=3n+1 2 . 因为 kCkn=k· n! k!(n-k)!=n· (n-1)! (k-1)!(n-k)!=nCk-1n-1, 所以 Bn=(n-1)·C1n·2n-1+(n-3)·C3n·2n-3+…+Cn-1n ·2 =n(C1n·2n-1+C3n·2n-3+…+Cn-1n ·2)-[C1n·2n-1+3·C3n·2n-3+…+(n-1)·Cn-1n ·2] =nAn-n(C 0n-1·2n-1+C 2n-1·2n-3+…+Cn-2n-1·2) =n·(3n-1 2 -3n-1+1 2 )=n·(3n-1-1).(10 分)

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