江苏省扬州市2020届高三数学5月第二次模拟试题(Word版含答案)
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江苏省扬州市2020届高三数学5月第二次模拟试题(Word版含答案)

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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) 2020.5 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={x|-1<x<2},B={x|x>0},则 A∩B=________. 2. 已知(1-i)z=2+i,其中 i 是虚数单位,则复数 z 的模为________. 3. 已知某校高一、高二、高三年级分别有 1 000,800,600 名学生,现计划用分层抽样 的方法抽取 120 名学生去参加社会实践,则在高三年级需抽取________名学生. S←0 For I From 1 To 5   S←S+I End For Print S 4. 如图伪代码的输出结果为________. 5. 若实数 x,y 满足{x ≥ 0, y ≥ -1, x+y-1 ≤ 0, 则 2x-y 的最小值为________. 6. 已知 a∈{-1,1},b={-3,1,2},则直线 ax+by-1=0 不经过第二象限的概率为 ________. 7. 已知双曲线x2 4 -y2 b2=1 的右焦点与抛物线 y2=12x 的焦点重合,则该双曲线的虚轴长为 ________. 8. 已知 α 为锐角,且 cos(α+ π 6 )=1 3,则 cos α=________. 9. 等比数列{an}的前 n 项和为 Sn,已知 a1a6=3a3,且 a4 与 a5 的等差中项为 2,则 S5= ________. 10. 在正四棱柱 ABCDA1B1C1D1 中,AB=2,AA1=3,O 为上底面 ABCD 的中心.设正 四棱柱 ABCDA1B1C1D1 与正四棱锥 OA1B1C1D1 的侧面积分别为 S1,S2,则S1 S2=________. 11. 已知曲线 C:f(x)=x3-x,直线 l:y=ax-a,则“a=-1 4”是“直线 l 与曲线 C 相 切”的____________条件.(选填“充分不必要”“必要不充分”“充分必要”或“既不充分 又不必要”) 12. 已知 x>0,y>0,则 x+y x+16 xy的最小值为________. 13. 已知点 D 为圆 O:x2+y2=4 的弦 MN 的中点,点 A 的坐标为(1,0),且AM → ·AN → = 1,则OA → ·OD → 的最小值为________.2 14. 在数列{an}中,a1=1,an+1={an+1, n 4 ∉ N * , an, n 4 ∈ N * . 设{an}的前 n 项和为 Sn,若 S4n≤ λ·2n-1 恒成立,则实数 λ 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△ABC 中,已知 2S=bccos A,其中 S 为△ABC 的面积,a,b,c 分别为角 A,B,C 的对边. (1) 求角 A 的值; (2) 若 tan B=6 5,求 sin 2C 的值. 16.(本小题满分 14 分) 如图,在三棱柱 ABCA1B1C1 中,BC=B1C,O 为四边形 ACC1A1 对角线的交点,F 为棱 BB1 的中点,且 AF⊥平面 BCC1B1.求证: (1) OF∥平面 ABC; (2) 四边形 ACC1A1 为矩形.3 17. (本小题满分 14 分) 某厂根据市场需求开发三角花篮支架(如图),上面为花篮,支架由三根细钢管组成.考 虑到钢管的受力和花篮质量等因素,设计支架应满足:① 三根细钢管长均为 1 米(粗细忽略 不计),且与地面所成的角均为 θ( π 6 ≤θ≤ π 3 );② 架面与架底平行,且架面三角形 ABC 与 架底三角形 A1B1C1 均为等边三角形;③ 三根细钢管相交处的节点 O 分三根细钢管上、下两 段之比均为 2∶3.定义:架面与架底的距离为“支架高度”,架底三角形 A1B1C1 的面积与“支 架高度”的乘积为“支架需要空间”. (1) 当 θ= π 3 时,求“支架高度”; (2) 求“支架需要空间”的最大值.4 18. (本小题满分 16 分) 如图,在平面直角坐标系 xOy 中,椭圆 E:x2 a2+y2 b2=1(a>b>0)过点(1, 2 2 ),且椭圆的 离心率为 2 2 .直线 l:y=x+t 与椭圆 E 相交于 A,B 两点,线段 AB 的中垂线交椭圆 E 于 C,D 两点. (1) 求椭圆 E 的标准方程; (2) 求线段 CD 长的最大值; (3) 求AC → ·AD → 的值.5 19. (本小题满分 16 分) 已知函数 f(x)=a(x-1 x)(a∈R),g(x)=ln x. (1) 当 a=1 时,解不等式:f(x)-g(x)≤0; (2) 设 u(x)=xf(x)-g(x). ①当 a<0 时,若存在 m,n∈(0,+∞)(m≠n),使得 u(m)+u(n)=0,求证:mn<1; ②当 a>0 时,讨论 u(x)的零点个数.6 20. (本小题满分 16 分) 对数列{an},规定{Δan}为数列{an}的一阶差分数列,其中Δan=an+1-an(n∈N*).规定 {Δ2an}为{an}的二阶差分数列,其中Δ2an=Δan+1-Δan(n∈N*). (1) 已知数列{an}的通项公式 an=n2(n∈N*),试判断{Δan},{Δ2an}是否为等差数列,请 说明理由; (2) 若数列{bn}是公比为 q 的正项等比数列,且 q≥2,对于任意的 n∈N *,都存在 m∈N*,使得Δ2bn=bm,求 q 所有可能的取值构成的集合; (3) 设各项均为正数的数列{cn}的前 n 项和为 Sn,且Δ2cn=0.对满足 m+n=2k,m≠n 的 任意正整数 m,n,k,都有 cm≠cn,且不等式 Sm+Sn>tSk 恒成立,求实数 t 的最大值.7 2020 届高三模拟考试试卷(十五) 数学附加题 (满分 40 分,考试时间 30 分钟) 21. (本小题满分 10 分) 已知矩阵 M=[ a 2 2 b ],M=[ 1 2 2 3 ],且 MN=[ 1 0 0 1 ]. (1) 求矩阵 M; (2) 若直线 l 在矩阵 M 对应的变换作用下变为直线 x+3y=0,求直线 l 的方程. 22.(本小题满分 10 分) 在平面直角坐标系中,直线 l 的参数方程为{x=3t, y=1-3t(t 为参数),以坐标原点为极点,x 轴的非负半轴为极轴,建立极坐标系,曲线 C:ρ=2 2sin(θ- π 4 ),求直线 l 被曲线 C 截得的 弦长.8 23. (本小题满分 10 分) 某商场举行元旦促销回馈活动,凡购物满 1 000 元,即可参与抽奖活动,抽奖规则如下: 在一个不透明的口袋中装有编号为 1,2,3,4,5 的 5 个完全相同的小球,顾客每次从口袋 中摸出一个小球,共摸三次(每次摸出的小球均不放回口袋),编号依次作为一个三位数的个 位、十位、百位,若三位数是奇数,则奖励 50 元,若三位数是偶数,则奖励 100m 元(m 为 三位数的百位上的数字,如三位数为 234,则奖励 100×2=200 元). (1) 求抽奖者在一次抽奖中所得三位数是奇数的概率; (2) 求抽奖者在一次抽奖中获奖金额 X 的概率分布与数学期望 E(X). 24.(本小题满分 10 分) (1) 求证: 1 k+1Ckn= 1 n+1Ck+1n+1(n∈N*,k∈N); (2) 计算:(-1)0C 02 020+(-1)11 2C 12 020+(-1)21 3C 22 020+…+(-1)2 020 1 2 021C2 0202 020; (3) 计算: ∑ 2 020 k=0 (-1)kC k2 020 2 k+2.9 2020 届高三模拟考试试卷(扬州) 数学参考答案及评分标准 1. {x|0<x<2} 2. 10 2  3. 30 4. 15 5. -1 6. 1 6 7. 2 5 8. 3+2 2 6  9. 121 10. 3 10 5  11. 充分不必要 12. 4 2 13. -1 14. λ≥33 2 15. 解:(1) 因为 2S=bccos A,所以 2×1 2bcsin A=bccos A,则 sin A=cos A.(3 分) 在△ABC 中,因为 A∈(0,π),所以 sin A=cos A>0, 所以 tan A=1,(5 分) 所以 A= π 4 .(7 分) (2) 由(1)知 A= π 4 ,又 tan B=6 5, 所以 tan(A+B)=tan( π 4 +B)=1+tan B 1-tan B= 1+6 5 1-6 5 =-11.(9 分) 在△ABC 中,因为 A+B+C=π,所以 tan C=-tan(A+B)=11, 所以 sin 2C=2sin Ccos C=2sin Ccos C sin2C +cos2C = 2tan C 1+tan2C=2 × 11 1+112 = 22 122=11 61.(14 分) 16. 证明:(1) 取 AC 中点 D,连结 OD. 在三棱柱 ABCA1B1C1 中,四边形 ACC1A1 为平行四边形,BB1∥CC1∥AA1,且 BB1= AA1. 因为 O 为平行四边形 ACC1A1 对角线的交点,所以 O 为 A1C 的中点. 又 D 为 AC 的中点,所以 OD∥AA1,且 OD=1 2AA1.(2 分) 又 BB1∥AA1,BB1=AA1,所以 OD∥BB1,且 OD=1 2BB1. 又 F 为 BB1 的中点,所以 OD∥BF,且 OD=BF,所以四边形 ODBF 为平行四边形,所 以 OF∥BD.(5 分) 因为 BD⊂平面 ABC,OF⊄平面 ABC, 所以 OF∥平面 ABC.(7 分) (2) 因为 BC=B1C,F 为 BB1 的中点,所以 CF⊥BB1. 因为 AF⊥平面 BCC1B1,BB1⊂平面 BCC1B1,所以 AF⊥BB1.(9 分) 因为 CF⊥BB1,AF⊥BB1,CF⊂平面 AFC,AF⊂平面 AFC,CF∩AF=F, 所以 BB1⊥平面 AFC.(11 分) 又 AC⊂平面 AFC,所以 BB1⊥AC. 又由(1)知 BB1∥CC1,所以 AC⊥CC1. 在三棱柱 ABCA1B1C1 中,四边形 ACC1A1 为平行四边形, 所以四边形 ACC1A1 为矩形.(14 分)10 17. 解:(1) 因为架面与架底平行,且 AA1 与地面所成的角为 π 3 ,AA1=1 米, 所以“支架高度” h=1×sin π 3 = 3 2 (米).(4 分) (2) 过 O 作 OO1⊥平面 A1B1C1,垂足为 O1. 又 O1A1⊂平面 A1B1C1,所以 OO1⊥O1A1. 又 AA1 与地面所成的角为 θ,所以 O1A1=3 5cos θ. 同理 O1C1=O1B1=3 5cos θ, 所以 O1 为等边三角形 A1B1C1 的外心,也为其重心, 所以 B1C1=A1O1·3 2× 2 3 =3 5cos θ· 3=3 3 5 cos θ, S△A1B1C1= 3 4 ×(3 3 5 cos θ)2=27 3 100 cos2θ. 记“支架需要空间”为 V,则 V=27 3 100 cos2θ·sin θ,θ∈[ π 6 , π 3 ].(8 分) 令 t=sin θ,则 t∈[1 2, 3 2 ]. 所以 V=27 3 100 (1-t2)t=27 3 100 (t-t3),t∈[1 2, 3 2 ]. 又 V′=27 3 100 (1-3t2)=-81 3 100 (t2-1 3)=-81 3 100 (t+ 3 3 )(t- 3 3 ), 则当 t∈(1 2, 3 3 )时,V′>0,V 单调递增;当 t∈( 3 3 , 3 2 )时,V′<0,V 单调递减, 所以当 t= 3 3 时,Vmax=27 3 100 [ 3 3 -( 3 3 )3]=27 3 100 × 3 3 ×2 3= 9 50(立方米).(13 分) 答:(1) 当 θ= π 3 时,“支架高度”为 3 2 米; (2) “支架需要空间”的最大值为 9 50立方米.(14 分) 18. 解:(1) 设椭圆 E 的焦距为 2c(c>0),则 e=c a= a2-b2 a = 2 2 ,可知 a2=2b2.(2 分) 因为椭圆 E 过点(1, 2 2 ), 所以1 a2+ 1 2b2=1,解得 a2=2,b2=1,11 所以椭圆的标准方程为x2 2 +y2=1.(4 分) (2) 设 A(x1,y1),B(x2,y2),C(x3,y3),D(x4,y4). 由{y=x+t, x2+2y2=2得 3x2+4tx+2t2-2=0. 又直线 l:y=x+t 与椭圆 E 相交于 A,B 两点, 所以{x1+x2=-4 3t, x1x2=2t2-2 3 , 且 Δ=(4t)2-4×3×(2t2-2)>0,则- 3<t< 3.(6 分) 设 AB 的中点为 M(xM,yM),则 xM=x1+x2 2 =-2 3t,yM=xM+t=1 3t, 所以 AB 的中垂线的方程为 y=-x-1 3t,即直线 CD 的方程为 y=-x-1 3t. 由{y=-x-1 3t, x2+2y2=2 得 27x2+12tx+2t2-18=0,则{x3+x4=-4 9t, x3x4=2t2-18 27 , (8 分) 所以 CD= (x4-x3)2+(y4-y3)2= 1+(-1)2· (x3+x4)2-4x3x4 = 2· (-4 9t)2-4 × 2t2-18 27 = 2· - 8 81t2+8 3. 又 t∈(- 3, 3),所以当 t=0 时,CDmax= 2× 8 3=4 3 3 .(10 分) (3) 由(2)知AC → ·AD → =(x3-x1,y3-y1)·(x4-x1,y4-y1) =(x3-x1)(x4-x1)+(y3-y1)(y4-y1) =(x3-x1)(x4-x1)+(-x3-x1-4 3t)(-x4-x1-4 3t) =x3x4-(x3+x4)x1+x21+x3x4+(x1+4 3t)(x3+x4)+x21+8 3tx1+16 9 t2 =2x3x4+4 3t(x3+x4)+2x21+8 3tx1+16 9 t2.(13 分) 又{x3+x4=-4 9t, x3x4=2t2-18 27 , 3x+4tx1+2t2-2=0, 所以AC → ·AD → =2x3x4+4 3t(x3+x4)+2 3(3x21+4tx1)+16 9 t2 =2×2t2-18 27 +4 3t×(-4 9t)+2 3(2-2t2)+16 9 t2 =( 4 27-16 27-36 27+48 27)t2=0.(16 分)12 19. (1) 解:设 h(x)=f(x)-g(x)=x-1 x-ln x, 则 h′(x)=1+ 1 x2-1 x=x2-x+1 x2 = (x-1 2)2+3 4 x2 >0, 所以 h(x)在(0,+∞)上递增. 又 h(1)=0,所以 0<x<1,所以 f(x)-g(x)≤0 的解集为(0,1).(4 分) (2) ①证明:由 u(m)+u(n)=0 得 a(m2-1)-ln m+a(n2-1)-ln n=0, 即 a(m2+n2-2)-ln m-ln n=0,又 a<0, 所以 a(m2+n2-2)-ln m-ln n=0≤a(2mn-2)-ln(mn). 因为 m≠n,所以“=”不成立.(7 分) 思路一: 设 mn=t,v(t)=a(2t-2)-ln t(t>0),则 v′(t)=2a-1 t<0, 所以 v(t)在(0,+∞)上单调递减. 又 v(1)=0,所以 t<1,即 mn<1.(10 分) 思路二: 假设 mn≥1,则 2mn-2≥0,ln(mn)≥0,所以 a(2mn-2)-ln(mn)≤0, 这与 a(2mn-2)-ln(mn)>0 矛盾,故 mn<1.(10 分) ②解:u(x)=xf(x)-g(x)=a(x2-1)-ln x, 当 a>0 时,u′(x)=2ax-1 x=2ax2-1 x .令 u′(x)=0 得 x=± 1 2a(负值舍去). 所以当 x∈(0, 1 2a)时,u′(x)<0,u(x)为减函数; 当 x∈( 1 2a,+∞)时,u′(x)>0,u(x)为增函数. 又 u(1)=0, 1° 当 1 2a=1,即 a=1 2时,u(x)有 1 个零点;(12 分) 2° 当 1 2a<1,即 a>1 2时,由 u(1)=0 可知 u( 1 2a)<u(1)=0, 又 u(e-a)>0,且 e-a<1, 所以 u(x)在(0,1)上有 1 个零点,故此时 u(x)有 2 个零点;(14 分) 3° 当 1 2a>1,即 0<a<1 2时,由 u(1)=0 可知 u( 1 2a)<u(1)=0, 令 φ(x)=ln x-(x-1),则 φ′(x)=1 x-1=1-x x , 所以当 x∈(0,1)时,φ′(x)>0,φ(x)单调递增;当 x∈(1,+∞)时,φ′(x)<0,φ(x) 单调递减,所以 φ(x)max=φ(1)=0,故 ln x≤x-1,则-ln x≥-(x-1). 所以 u(x)>a(x2-1)-(x-1),所以 u(1 a-1)>0,且1 a-1>1, 所以 u(x)在(1,+∞)上有 1 个零点,故此时 u(x)有 2 个零点. 综上,当 a=1 2时,u(x)有 1 个零点;当 a>0 时 a≠1 2时,u(x)有 2 个零点.(16 分)13 20. 解:(1) 因为 an=n2,所以Δan=an+1-an=(n+1)2-n2=2n+1,则Δan+1-Δan=2. 又Δa1=3,所以{Δan}是首项为 3,公差为 2 的等差数列. 因为Δ2an=Δan+1-Δan=2,则{Δ2an}是首项为 2,公差为 0 的等差数列.(2 分) (2) 因为数列{bn}是公比为 q 的正项等比数列,所以 bn=b1qn-1. 又Δ2bn=Δbn+1-Δbn=bn+2-bn+1-(bn+1-bn)=bn+2-2bn+1+bn,且对任意的 n∈N*, 都存在 m∈N*,使得Δ2bn=bm, 所以对任意的 n∈N*,都存在 m∈N*,使得 b1qn+1-2b1qn+b1qn-1=b1qm-1,即(q-1)2= qm-n. 因为 q≥2,所以 m-n≥0. 1° 若 m-n=0,则 q 2-2q+1=1,解得 q=0(舍)或 q=2,即当 q=2 时,对任意的 n∈N*,都有Δ2bn=bn. 2° 若 m-n=1,则 q2-3q+1=0,解得 q=3- 5 2 (舍)或 q=3+ 5 2 ,即当 q=3+ 5 2 时, 对任意的 n∈N*,都有Δ2bn=bn+1. 3° 若 m-n≥2,则 qm-n≥q2>(q-1)2,故对任意的 n∈N*,不存在 m∈N*,使得Δ2bn =bm. 综上所述,q 所有可能的取值构成的集合为{2, 3+ 5 2 }.(8 分) (3) 因为Δ2cn=0,所以Δ2cn=Δcn+1-Δcn=cn+2-cn+1-(cn+1-cn)=cn+2-2cn+1+cn= 0, 所以 cn+2-cn+1=cn+1-cn,所以{cn}是等差数列. 设{cn}的公差为 d,则 cn=c1+(n-1)d. 若 d=0,则 cm=cn; 若 d<0,则当 n>1-c1 d时,cn<0,与数列{cn}的各项均为正数矛盾,故 d>0.(10 分) 由等差数列前 n 项和公式可得 Sn=d 2n2+(c1-d 2)n, 所以 Sn+Sm=d 2n2+(c1-d 2)n+d 2m2+(c1-d 2)m=d 2(n2+m2)+(c1-d 2)(m+n), Sk=d 2(m+n 2 )2+(c1-d 2)·m+n 2 . 又 m≠n,m2+n2 2 > (m+n)2 4 , 所以 Sn+Sm=d 2(n2+m2)+(c1-d 2)(m+n)>d 2· (m+n)2 2 +(c1-d 2)(m+n)=2Sk, 则当 t≤2 时,不等式 Sm+Sn>tSk 都成立.(12 分) 另一方面,当 t>2 时,令 m=k+1,n=k-1(k∈N*,k≥2), 则 Sm+Sn=d 2[(k+1)2+(k-1)2+(c1-d 2)·2k]=d 2(2k2+2)+2k(c1-d 2), Sk=d 2k2+(c1-d 2)k, 则 tSk-(Sm+Sn)=d 2tk2+(c1-d 2)tk-d 2(2k2+2)-2k(c1-d 2)14 =(d 2t-d)(k2-k)+(t-2)c1k-d. 因为 d 2t-d>0,k2-k≥0,所以当 k> d (t-2)c1,tSk-(Sn+Sm)>0,即 Sm+Sn<tSk. 综上,t 的最大值为 2.(16 分) 2020 届高三模拟考试试卷(扬州) 数学附加题参考答案及评分标准 21. 解:(1) 用待定系数或公式可求得 M=[ -3 2 2 -1 ].(5 分) (2) 设直线 l 上任一点(x,y)在矩阵 M 对应的变换作用下为(x′,y′), 即[ -3 2 2 -1 ][x y ]=[-3x+2y 2x-y ]=[x′ y′ ]在 x+3y=0 上,(8 分) 则-3x+2y+6x-3y=0,即 3x-y=0,所以直线 l 的方程为 3x-y=0.(10 分) 22. 解:把直线的方程 l:{x=3t, y=1-3t(t 为参数)化为普通方程为 x+y=1.(3 分) 圆 ρ=2 2sin(θ- π 4 )化为普通方程为 x2+2x+y2-2y=0, 即(x+1)2+(y-1)2=2.(6 分) 圆心 C 到直线 l 的距离 d= 1 2 = 2 2 .(8 分) 所以直线 l 被圆 C 截得的弦长为 2 ( 2)2-( 2 2 )2= 6.(10 分) 23. 解:(1) 因为 n=A35=60,m=A13A24=36,所以 P1=36 60=3 5. 答:摸到三位数是奇数的概率是3 5.(4 分) (2) 获奖金额 X 的可能取值为 50,100,200,300,400,500,则 P(X=50)=3 5,P(X=100)=1 × 3 × 2 60 = 1 10,P(X=200)=1 × 3 × 1 60 = 1 20, P(X=300)=1 × 3 × 2 60 = 1 10,P(X=400)=1 × 3 × 1 60 = 1 20,P(X=500)=1 × 3 × 2 60 = 1 10,(7 分) 获奖金额 X 的概率分布为 X 50 100 200 300 400 500 P 3 5 1 10 1 20 1 10 1 20 1 1015 数学期望 E(X)=50×3 5+100× 1 10+200× 1 20+300× 1 10+400× 1 20+500× 1 10=150 元. 答:期望是 150 元. 24. 解 : (1) 1 k+1Ckn= 1 k+1· n! k!(n-k)!= 1 n+1· (n+1)! (k+1)!(n-k)!= 1 n+1 Ck+1n+1.(2 分) (2) (-1)0C 02 020+(-1)11 2C 12 020+(-1)21 3C 22 020+…+(-1)2 020 1 2 021C2 0202 020 = ∑ 2 020 k=0 (-1)k 1 k+1C k2 020= 1 2 021 ∑ 2 020 k=0 (-1)kC k+12 021= 1 2 021.(4 分) (3) (解法 1)设 an= ∑ n k=0(-1)kCkn 2 k+2, 则 an=1+ ∑ n-1 k=1(-1)k(C kn-1+Ck-1n-1) 2 k+2+(-1)n 2 n+2 =an-1+ ∑ n k=1(-1)kCk-1n-1 2 k+2=an-1+2 n ∑ n k=1(-1)kCkn k k+2 =an-1+2 n[ ∑ n k=0 (-1)kC - ∑ n k=0 (-1)kC 2 k+2]=an-1+2 n(0-an),(7 分) 所以 an= n n+2an-1⇒an= n n+2·n-1 n+1an-2=…= n(n-1)·…·3·2 (n+2)(n+1)·…·5·4a1. 又 a1=1 3,所以 an= n!2! (n+2)!=1 C. 所以 ∑ 2 020 k=0 (-1)kC k2 020 2 k+2=a2 020=1 C=1 C= 1 1 011 × 2 021= 1 2 043 231.(结果没化简,不扣 分)(10 分) (解法 2) ∑ 2 020 k=0 (-1)kC k2 020 2 k+2= ∑ 2 020 k=0 (-1)k· 2 020! k!(2 020-k)!· 2(k+1) (k+2)(k+1) = ∑ 2 020 k=0 (-1)k· 2 022! (k+2)!(2 020-k)!· 2(k+1) 2 022 × 2 021 = 2 2 022 × 2 021· ∑ 2 020 k=0 (-1)k·(k-1)·C k+22 022 = 2 2 022 × 2 021· ∑ 2 020 k=0 (-1)k·(k+2-1)·C k+22 022 = 2 2 022 × 2 021·[ ∑ 2 020 k=0 (-1)k·(k+2)·C - ∑ 2 020 k=0 (-1)k·C] = 2 2 022 × 2 021·[ ∑ 2 020 k=0 (-1)k·2 022·C - ∑ 2 020 k=0 (-1)k+2·C] = 2 2 022 × 2 021·{-2 022 ∑ 2 020 k=0 (-1)k+1·C -[(1-1)2 022-1-C (-1)1]} = 2 2 022 × 2 021·{-2 022·[(1-1)2 021-1]+1-2 022} = 2 2 022 × 2 021= 1 1 011 × 2 021= 1 2 043 231.(结果没化简,不扣分)(10 分)

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