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2020 届江苏省扬州市高三第二次模拟考试(5 月)
数学理科
(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,AA 1=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________.
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)第页 2
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.第页 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.第页 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.第页 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.第页 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.第页 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.第页 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.第页 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)
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,第页 10
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,
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.第页 11
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)
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,第页 12
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)
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 q2-2q+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.第页 13
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)
=(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)第页 14
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
10
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+1Ck+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.第页 15
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)