題目列表(包括答案和解析)
(05年北京卷理)(14分)
設(shè)是定義在[0,1]上的函數(shù),若存在,使得在[0,]上單調(diào)遞增,在[,1]單調(diào)遞減,則稱為[0,1]上的單峰函數(shù),為峰點,包含峰點的區(qū)間為含峰區(qū)間對任意的[0,1]上的單峰函數(shù),下面研究縮短其含峰區(qū)間長度的方法
(Ⅰ)證明:對任意的 , ,若,則(0,)為含峰區(qū)間;若,則(,1)為含峰區(qū)間;
(Ⅱ)對給定的(0<<0.5),證明:存在,滿足,使得由(Ⅰ)確定的含峰區(qū)間的長度不大于0.5+;
(Ⅲ)選取, 由(Ⅰ)可確定含峰區(qū)間為(0,)或(,1),在所得的含峰區(qū)間內(nèi)選取,由與或與類似地可確定是一個新的含峰區(qū)間.在第一次確定的含峰區(qū)間為(0,)的情況下,試確定的值,滿足兩兩之差的絕對值不小于0.02且使得新的含峰區(qū)間的長度縮短到0.34
(區(qū)間長度等于區(qū)間的右端點與左端點之差)
設(shè)f(x)是定義在[0,1]上的函數(shù),若存在x*∈(0,1),使得f(x)在[0,x*]上單調(diào)遞增,在[x*,1]上單調(diào)遞減,則稱f(x)為[0,1]上的單峰函數(shù),x*為峰點,包含峰點的區(qū)間為含峰區(qū)間.對任意的[0,1]上的單峰函數(shù)f(x),下面研究縮短其含峰區(qū)間長度的方法.
(I)證明:對任意的∈(O,1),,若f()≥f(),則(0,)為含峰區(qū)間:若f()f(),則為含峰區(qū)間:
(II)對給定的r(0<r<0.5),證明:存在∈(0,1),滿足,使得由(I)所確定的含峰區(qū)間的長度不大于0.5+r:
(III)選取∈(O,1),,由(I)可確定含峰區(qū)間為或,在所得的含峰區(qū)間內(nèi)選取,由與或與類似地可確定一個新的含峰區(qū)間,在第一次確定的含峰區(qū)間為(0,)的情況下,試確定的值,滿足兩兩之差的絕對值不小于0.02,且使得新的含峰區(qū)間的長度縮短到0. 34(區(qū)間長度等于區(qū)間的右端點與左端點之差)
對任意的[0,1]上的單峰函數(shù)f(x),下面研究縮短其含峰區(qū)間長度的方法.
(I)證明:對任意的x1,x2∈(0,1),x1<x2,若f(x1)≥f(x2),則(0,x2)為含峰區(qū)間;若f(x1)≤f(x2),則(x1,1)為含峰區(qū)間;
(II)對給定的r(0<r<0.5),證明:存在x1,x2∈(0,1),滿足x2-x1≥2r,使得由(I)所確定的含峰區(qū)間的長度不大于 0.5+r;
(III)選取x1,x2∈(0, 1),x1<x2,由(I)可確定含峰區(qū)間為(0,x2)或(x1,1),在所得的含峰區(qū)間內(nèi)選取x3,由x3與x1或x3與x2類似地可確定一個新的含峰區(qū)間.在第一次確定的含峰區(qū)間為(0,x2)的情況下,試確定x1,x2,x3的值,滿足兩兩之差的絕對值不小于0.02,且使得新的含峰區(qū)間的長度縮短到0.34.
(區(qū)間長度等于區(qū)間的右端點與左端點之差)
一、選擇題(本大題共8小題,每小題5分,共40分)
1―5:CBCBD 6―10:DCAA
二、填空題(本大題共6小題,每小題5分,共30分)
9. 10. 11.15 12.(1,e) e 13.②③ 14.
三、解答題(本大題共6小題,共80分)
15.(共13分)
解:(I) 令,解得
所以函數(shù)的單調(diào)遞減區(qū)間為
(II)因為
所以
因為在(-1,3)上,所以在[-1,2]上單調(diào)遞增,又由于在
[-2,-1]上單調(diào)遞減,因此和分別是在區(qū)間[-2,2]上的最大值和
最小值.
于是有,解得
故 因此
即函數(shù)在區(qū)間[-2,2]上的最小值為-7.
解法一:
(Ⅰ)在直四棱柱ABCD―A1B1C1D1中,
∵A1A⊥底面ABCD,
∴AC是A1C在平面ABCD上的射影,
∵BD⊥AC, ∴BD⊥A1C.
(Ⅱ)連結(jié)A1E,C1E,A1C1.
與(Ⅰ)同理可證BD⊥A1E,BD⊥C1E,
∴∠A1EC1二面角A1―BD―C1的平面角.
∵AD⊥DC, ∴∠A1D1C1=∠ADC=90°,
又A1D1=AD=2,D1C1=DC=2, AA1=,且AC⊥BD,
∴A1C1=4,AE=1,EC=3, ∴A1E=2,C1E=2,
在△A1EC1中,A1C12=A1E2+C1E2, ∴∠A1EC1=90°,
即二面角A1―BD―C1的大小為90°.
(Ⅲ)過B作BF//AD交AC于F,連結(jié)FC1,
則∠C1BF就是AD與BC1所成的角.
∵AB=AD=2,BD⊥AC,AE=1, ∴BF=2,EF=1,F(xiàn)C=2,BC=DC,
∴FC1=. 在△BFC1中,
∴
即異面直線AD與BC1所成角的大小為.
解法二:
(Ⅰ)同解法一.
(Ⅱ)如圖,以D為坐標(biāo)原點,DA,DC,DD1所在直線分別為x軸,y軸,z軸,建立空間直角坐標(biāo)系.
與(Ⅰ)同理可證,BD⊥A1E,BD⊥C1E,
∴∠A1EC1為二面角A1―BD―C1的平面角.
(Ⅲ)如圖,由D(0,0,0),A(2,0,0),C1(0,,,),B(3,,0)
∴異面直線AD與BC1所成角的大小為arccos.
解法三:
(II)如圖,建立空間直角坐標(biāo)系,坐標(biāo)原點為E.
連結(jié)A1E,C1E,A1C1.
與(I)同理可證,BD⊥A1E,BD⊥C1E,
∴∠A1EC1為二面角A1―BD―C1的平面角.
由E(0,0,0),A1(0,-1,
.
(Ⅲ)如圖,由A(0,-1,0),D(,0,0),B(,0,0),C1(0,3,).
得.
∵
∴
∴異面直線AD與BC1所成角的大小為arccos.
17.(共13分)
解:(Ⅰ)
ξ的概率分布如下表:
ξ
0
1
2
3
P
Eξ=0?+1?+2?+3?=1.5 (或Eξ=3?)
(Ⅱ)乙至多擊中目標(biāo)2次的概率為
(Ⅲ)設(shè)甲恰比乙多擊中目標(biāo)2次為事件A,甲恰擊中目標(biāo)2次且乙恰擊中目標(biāo)0次為事件B1,甲恰擊中目標(biāo)3次且乙恰擊中目標(biāo)1次為事件B2,則A=B1+B2,B1、B2為互斥事件.
P(A)=P(B1)+P(B2)=
所以,甲恰好比乙多擊中目標(biāo)2次的概率為
18.(共14分)
解:(I)
(II)直線由題意得
(III)當(dāng)直線l與x軸垂直時,可設(shè)直線l的方程為. 由于直線l,曲線C關(guān)于x軸對稱,且l1與l2關(guān)于x軸對稱,于是M1M2,M3M4的中點坐標(biāo)都為(a,0),所以△OM1M2,△OM3M4的重心坐標(biāo)都為,即它們的重心重合.
當(dāng)直線l與x軸不垂直時,設(shè)直線l的方程為
由
由直線l與曲線C有兩個不同交點,可知
于是△OM1M2的重心與△OM3M4的重心也重合.
19.(共12分)
解:(Ⅰ)
(Ⅱ)因為
所以
猜想:是公比為的等比數(shù)列.
證明如下: 因為
所以是首項為的等比數(shù)列.
(Ⅲ)
20.(共14分)
(Ⅰ)證明:設(shè)的峰點,則由單峰函數(shù)定義可知,上單調(diào)遞增,
在上單調(diào)遞減.
當(dāng),
這與是含峰區(qū)間.
當(dāng)
這與是含峰區(qū)間.
(II)證明:由(I)的結(jié)論可知:
當(dāng)f(x1)≥f(x2)時,含峰區(qū)間的長度為l1=x2;
當(dāng)f(x1)≤f(x2)時,含峰區(qū)間的長度為l2=1-x1;
對于上述兩種情況,由題意得
① 由①得1+x2-x1≤1+2r,即x2-x1≤2r.
又因為x2-x1≥2r,所以x2-x1=2r,所以 x2-x1=2r. ②
將②代入①得 x1≤0.5-r, x2≥0.5+r. ③
由①和③解得x1=0.5-r, x2=0.5+r.
所以這時含峰區(qū)間的長度l1=l2=0.5+r,即存在x1 , x2使得所確定的含峰區(qū)間的長度不大于0.5+r.
(Ⅲ)解:對先選擇的x1, x2, x1 <x2, 由(II)可知 x1+x2=1, ④
在第一次確定的含峰區(qū)間為(0,x2)的情況下,x3的取值應(yīng)滿足 x3+x1=x2 , ⑤
由④與⑤可得 當(dāng)x1>x3時,含峰區(qū)間的長度為x1.
由條件x1-x3≥0.02, 得x1-(1-2x1) ≥0.02, 從而x1≥0.34.
因此,為了將含峰區(qū)間的長度縮短到0.34,只要取
x1=0.34, x2=0.66, x3=0.32.
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