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2020高考數(shù)學(xué)刷題首選卷 第五章 不等式、推理與證明、算法初步與復(fù)數(shù) 考點(diǎn)測試36 合情推理與演繹推理 文(含解析)

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2020高考數(shù)學(xué)刷題首選卷 第五章 不等式、推理與證明、算法初步與復(fù)數(shù) 考點(diǎn)測試36 合情推理與演繹推理 文(含解析)_第1頁
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1、考點(diǎn)測試36 合情推理與演繹推理 高考概覽 考綱研讀 1.了解合情推理的含義,能進(jìn)行簡單的歸納推理和類比推理,體會合情推理在數(shù)學(xué)發(fā)現(xiàn)中的作用 2.了解演繹推理的含義,掌握演繹推理的“三段論”,并能運(yùn)用“三段論”進(jìn)行一些簡單推理 3.了解合情推理和演繹推理的聯(lián)系和差異 一、基礎(chǔ)小題 1.用三段論推理:“任何實(shí)數(shù)的絕對值大于0,因?yàn)閍是實(shí)數(shù),所以a的絕對值大于0”,你認(rèn)為這個推理(  ) A.大前提錯誤 B.小前提錯誤 C.推理形式錯誤 D.是正確的 答案 A 解析 大前提是任何實(shí)數(shù)的絕對值大于0,顯然是不正確的.故選A. 2.一個蜂巢里有1只蜜蜂,第一

2、天,它飛出去帶回了5個伙伴;第二天,6只蜜蜂飛出去各自帶回了5個伙伴;……,如果這個過程繼續(xù)下去,那么第6天所有蜜蜂歸巢后,蜂巢中共有蜜蜂(  ) A.只 B.66只 C.63只 D.62只 答案 B 解析 根據(jù)題意可知,第一天共有蜜蜂1+5=6只;第二天共有蜜蜂6+6×5=62只;第三天共有蜜蜂62+62×5=63只;……;故第6天所有蜜蜂歸巢后,蜂巢中共有蜜蜂65+65×5=66只.故選B. 3.已知數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn=n2an(n≥2),而a1=1,通過計(jì)算a2,a3,a4,猜想an=(  ) A. B. C. D. 答案 B 解析 由a1=1,可得a1

3、+a2=4a2,即a2=,同理可得a3=,a4=,故選B. 4.(1)已知a是三角形一邊的長,h是該邊上的高,則三角形的面積是ah,如果把扇形的弧長l,半徑r分別看成三角形的底邊長和高,可得到扇形的面積為lr;(2)由1=12,1+3=22,1+3+5=32,可得到1+3+5+…+2n-1=n2.則(1)(2)兩個推理過程分別屬于(  ) A.類比推理、歸納推理 B.類比推理、演繹推理 C.歸納推理、類比推理 D.歸納推理、演繹推理 答案 A 解析 (1)由三角形的性質(zhì)得到扇形的性質(zhì)有相似之處,此種推理為類比推理;(2)由特殊到一般,此種推理為歸納推理,故選A. 5.觀察下列各

4、式:a+b=1,a2+b2=3,a3+b3=4,a4+b4=7,a5+b5=11,…,則a10+b10=(  ) A.28 B.76 C.123 D.199 答案 C 解析 記an+bn=f(n),則f(3)=f(1)+f(2)=1+3=4;f(4)=f(2)+f(3)=3+4=7;f(5)=f(3)+f(4)=11.通過觀察不難發(fā)現(xiàn)f(n)=f(n-1)+f(n-2)(n∈N*,n≥3),則f(6)=f(4)+f(5)=18;f(7)=f(5)+f(6)=29;f(8)=f(6)+f(7)=47;f(9)=f(7)+f(8)=76;f(10)=f(8)+f(9)=123.所以a1

5、0+b10=123. 6.下面幾種推理過程是演繹推理的是(  ) A.某校高三有8個班,1班有51人,2班有53人,3班有52人,由此推各班人數(shù)都超過50人 B.由三角形的性質(zhì),推測空間四面體的性質(zhì) C.平行四邊形的對角線互相平分,菱形是平行四邊形,所以菱形的對角線互相平分 D.在數(shù)列{an}中,a1=1,an=,由此歸納出{an}的通項(xiàng)公式 答案 C 解析 A,D是歸納推理;B是類比推理;C運(yùn)用了“三段論”是演繹推理. 7.下面圖形由小正方形組成,請觀察圖①至圖④的規(guī)律,并依此規(guī)律,寫出第n個圖形中小正方形的個數(shù)是(  ) A.n(n+1) B. C. D.n(n

6、-1) 答案 C 解析 由題圖知第1個圖形的小正方形個數(shù)為1,第2個圖形的小正方形個數(shù)為1+2,第3個圖形的小正方形個數(shù)為1+2+3,第4個圖形的小正方形個數(shù)為1+2+3+4,…,則第n個圖形的小正方形個數(shù)為1+2+3+…+n=. 8.法國數(shù)學(xué)家費(fèi)馬觀察到221+1=5,222+1=17,223+1=257,224+1=65537都是質(zhì)數(shù),于是他提出猜想:任何形如22n+1(n∈N*)的數(shù)都是質(zhì)數(shù),這就是著名的費(fèi)馬猜想.半個世紀(jì)之后,善于發(fā)現(xiàn)的歐拉發(fā)現(xiàn)第5個費(fèi)馬數(shù)225+1=4294967297=641×6700417不是質(zhì)數(shù),從而推翻了費(fèi)馬猜想,這一案例說明(  ) A.歸納推理的結(jié)

7、果一定不正確 B.歸納推理的結(jié)果不一定正確 C.類比推理的結(jié)果一定不正確 D.類比推理的結(jié)果不一定正確 答案 B 解析 法國數(shù)學(xué)家費(fèi)馬觀察到221+1=5,222+1=17,223+1=257,224+1=65537都是質(zhì)數(shù),于是他提出猜想:任何形如22n+1(n∈N*)的數(shù)都是質(zhì)數(shù),這是由特殊到一般的推理過程,所以屬于歸納推理,由于得出結(jié)論的過程沒有給出推理證明,所以結(jié)果不一定正確. 9.甲、乙、丙三人中,一人是教師、一人是記者、一人是醫(yī)生,已知:丙的年齡比醫(yī)生大;甲的年齡和記者不同;記者的年齡比乙小.根據(jù)以上情況,下列判斷正確的是(  ) A.甲是教師,乙是醫(yī)生,丙是記者

8、B.甲是醫(yī)生,乙是記者,丙是教師 C.甲是醫(yī)生,乙是教師,丙是記者 D.甲是記者,乙是醫(yī)生,丙是教師 答案 C 解析 由于“甲的年齡和記者不同”,則甲不是記者,又“記者的年齡比乙小”,則乙也不是記者,從而丙是記者,而“丙(記者)的年齡比醫(yī)生大”,且“記者的年齡比乙小”,所以乙不是醫(yī)生,而是教師,從而甲是醫(yī)生,故選C. 10.已知結(jié)論:“在正△ABC中,若D是邊BC的中點(diǎn),G是△ABC的重心,則=2”.若把該結(jié)論推廣到空間,則有結(jié)論:“在棱長都相等的四面體A-BCD中,若△BCD的中心為M,四面體內(nèi)部一點(diǎn)O到四面體各面的距離都相等”,則=(  ) A.1 B.2 C.3 D.4

9、 答案 C 解析  如圖設(shè)正四面體的棱長為1,則易知其高AM=,此時易知點(diǎn)O即為正四面體內(nèi)切球的球心,設(shè)其半徑為r,利用等積法有4××r=××,r=,故AO=AM-MO=-=,故AO∶OM=∶=3. 11.如圖,將平面直角坐標(biāo)系中的格點(diǎn)(橫、縱坐標(biāo)均為整數(shù)的點(diǎn))按如下規(guī)則標(biāo)上數(shù)字標(biāo)簽:原點(diǎn)處標(biāo)0,點(diǎn)(1,0)處標(biāo)1,點(diǎn)(1,-1)處標(biāo)2,點(diǎn)(0,-1)處標(biāo)3,點(diǎn)(-1,-1)處標(biāo)4,點(diǎn)(-1,0)處標(biāo)5,點(diǎn)(-1,1)處標(biāo)6,點(diǎn)(0,1)處標(biāo)7,依此類推,則標(biāo)簽為312的格點(diǎn)的坐標(biāo)為________. 答案 (16,15) 解析 因?yàn)辄c(diǎn)(1,0)處標(biāo)1=12,點(diǎn)(2,1)處標(biāo)9

10、=32,點(diǎn)(3,2)處標(biāo)25=52,點(diǎn)(4,3)處標(biāo)49=72,依此類推得點(diǎn)(16,15)處標(biāo)312. 12.對于命題:如果O是線段AB上一點(diǎn),則||·+||·=0;將它類比到平面的情形是:若O是△ABC內(nèi)一點(diǎn),有S△OBC·+S△OCA·+S△OBA·=0;將它類比到空間的情形應(yīng)該是:若O是四面體A-BCD內(nèi)一點(diǎn),則有________. 答案 VO-BCD·+VO-ACD·+VO-ABD·+VO-ABC·=0 解析 由線段到平面,線段的長類比為面積,由平面到空間,面積可以類比為體積,由此可以類比得一命題為:O是四面體A-BCD內(nèi)一點(diǎn),則有VO-BCD·+VO-ACD·+VO-ABD·+

11、VO-ABC·=0. 二、高考小題 13.(2017·全國卷Ⅱ)甲、乙、丙、丁四位同學(xué)一起去向老師詢問成語競賽的成績.老師說:你們四人中有2位優(yōu)秀,2位良好,我現(xiàn)在給甲看乙、丙的成績,給乙看丙的成績,給丁看甲的成績.看后甲對大家說:我還是不知道我的成績.根據(jù)以上信息,則(  ) A.乙可以知道四人的成績 B.丁可以知道四人的成績 C.乙、丁可以知道對方的成績 D.乙、丁可以知道自己的成績 答案 D 解析 由題意可知,“甲看乙、丙的成績后,不知道自己的成績”,說明乙、丙兩人中一個優(yōu)秀一個良好,則乙看了丙的成績,可以知道自己的成績;丁看了甲的成績,也可以知道自己的成績.故選D.

12、14.(2016·北京高考)袋中裝有偶數(shù)個球,其中紅球、黑球各占一半.甲、乙、丙是三個空盒.每次從袋中任意取出兩個球,將其中一個球放入甲盒,如果這個球是紅球,就將另一個球放入乙盒,否則就放入丙盒.重復(fù)上述過程,直到袋中所有球都被放入盒中,則(  ) A.乙盒中黑球不多于丙盒中黑球 B.乙盒中紅球與丙盒中黑球一樣多 C.乙盒中紅球不多于丙盒中紅球 D.乙盒中黑球與丙盒中紅球一樣多 答案 B 解析 解法一:假設(shè)袋中只有一紅一黑兩個球,第一次取出后,若將紅球放入了甲盒,則乙盒中有一個黑球,丙盒中無球,A錯誤;若將黑球放入了甲盒,則乙盒中無球,丙盒中有一個紅球,D錯誤;同樣,假設(shè)袋中有兩個

13、紅球和兩個黑球,第一次取出兩個紅球,則乙盒中有一個紅球,第二次必然拿出兩個黑球,則丙盒中有一個黑球,此時乙盒中紅球多于丙盒中的紅球,C錯誤.故選B. 解法二:設(shè)袋中共有2n個球,最終放入甲盒中k個紅球,放入乙盒中s個紅球.依題意知,甲盒中有(n-k)個黑球,乙盒中共有k個球,其中紅球有s個,黑球有(k-s)個,丙盒中共有(n-k)個球,其中紅球有(n-k-s)個,黑球有(n-k)-(n-k-s)=s個.所以乙盒中紅球與丙盒中黑球一樣多.故選B. 15.(2016·全國卷Ⅱ)有三張卡片,分別寫有1和2,1和3,2和3.甲,乙,丙三人各取走一張卡片,甲看了乙的卡片后說:“我與乙的卡片上相同的數(shù)

14、字不是2.”乙看了丙的卡片后說:“我與丙的卡片上相同的數(shù)字不是1.”丙說:“我的卡片上的數(shù)字之和不是5.”則甲的卡片上的數(shù)字是________. 答案 1和3 解析 由丙說的話可知丙的卡片上的數(shù)字一定不是2和3.若丙的卡片上的數(shù)字是1和2,則乙的卡片上的數(shù)字是2和3,甲的卡片上的數(shù)字是1和3,滿足題意;若丙的卡片上的數(shù)字是1和3,則乙的卡片上的數(shù)字是2和3,此時,甲的卡片上的數(shù)字只能是1和2,不滿足題意.故甲的卡片上的數(shù)字是1和3. 16.(2017·北京高考)三名工人加工同一種零件,他們在一天中的工作情況如圖所示,其中點(diǎn)Ai的橫、縱坐標(biāo)分別為第i名工人上午的工作時間和加工的零件數(shù),

15、點(diǎn)Bi的橫、縱坐標(biāo)分別為第i名工人下午的工作時間和加工的零件數(shù),i=1,2,3. (1)記Qi為第i名工人在這一天中加工的零件總數(shù),則Q1,Q2,Q3中最大的是________; (2)記pi為第i名工人在這一天中平均每小時加工的零件數(shù),則p1,p2,p3中最大的是________. 答案 (1)Q1 (2)p2 解析 設(shè)線段AiBi的中點(diǎn)為Ci(xi,yi). (1)由題意知Qi=2yi,i=1,2,3,由題圖知y1最大,所以Q1,Q2,Q3中最大的是Q1. (2)由題意知pi==,i=1,2,3. 的幾何意義為點(diǎn)Ci(xi,yi)與原點(diǎn)O連線的斜率. 比較OC1,OC2

16、,OC3的斜率,由題圖可知OC2的斜率最大,即p2最大. 17.(經(jīng)典陜西高考)觀察分析下表中的數(shù)據(jù): 多面體 面數(shù)(F) 頂點(diǎn)數(shù)(V) 棱數(shù)(E) 三棱柱 5 6 9 五棱錐 6 6 10 立方體 6 8 12 猜想一般凸多面體中F,V,E所滿足的等式是________. 答案 F+V-E=2 解析 因?yàn)?+6-9=2,6+6-10=2,6+8-12=2,故可猜想F+V-E=2. 18.(2015·福建高考)一個二元碼是由0和1組成的數(shù)字串x1x2…xn(n∈N*),其中xk(k=1,2,…,n)稱為第k位碼元.二元碼是通信中常用的碼,但在通

17、信過程中有時會發(fā)生碼元錯誤(即碼元由0變?yōu)?,或者由1變?yōu)?). 已知某種二元碼x1x2…x7的碼元滿足如下校驗(yàn)方程組: 其中運(yùn)算⊕定義為:0⊕0=0,0⊕1=1,1⊕0=1,1⊕1=0.現(xiàn)已知一個這種二元碼在通信過程中僅在第k位發(fā)生碼元錯誤后變成了1101101,那么利用上述校驗(yàn)方程組可判定k等于________. 答案 5 解析 因?yàn)閤4⊕x5⊕x6⊕x7=1⊕1⊕0⊕1=0⊕0⊕1=0⊕1=1≠0,所以二元碼1101101的前3位碼元都是對的;因?yàn)閤2⊕x3⊕x6⊕x7=1⊕0⊕0⊕1=1⊕0⊕1=1⊕1=0,所以二元碼1101101的第6、7位碼元也是對的;因?yàn)閤1⊕x3⊕x5

18、⊕x7=1⊕0⊕1⊕1=1⊕1⊕1=0⊕1=1≠0,所以二元碼1101101的第5位碼元是錯的,所以k=5. 三、模擬小題 19.(2018·河南鄭州二模)平面內(nèi)凸四邊形有2條對角線,凸五邊形有5條對角線,以此類推,凸13邊形對角線的條數(shù)為(  ) A.42 B.65 C.143 D.169 答案 B 解析 可以通過列表歸納分析得到. 凸多邊形 4 5 6 7 8 … 多角線條數(shù) 2 2+3 2+3+4 2+3+4+5 2+3+4+5+6 … ∴凸13邊形有2+3+4+…+11==65 條對角線.故選B. 20.(2018·山西孝義模擬

19、)我們知道:在平面內(nèi),點(diǎn)(x0,y0)到直線Ax+By+C=0的距離公式d=,通過類比的方法,可求得:在空間中,點(diǎn)(2,4,1)到平面x+2y+2z+3=0的距離為(  ) A.3 B.5 C. D.3 答案 B 解析 類比平面內(nèi)點(diǎn)到直線的距離公式,可得空間中點(diǎn)(x0,y0,z0)到平面Ax+By+Cz+D=0的距離公式為d=,則所求距離d==5,故選B. 21.(2018·福建4月質(zhì)檢)某校有A,B,C,D四件作品參加航模類作品比賽.已知這四件作品中恰有兩件獲獎.在結(jié)果揭曉前,甲、乙、丙、丁四位同學(xué)對這四件參賽作品的獲獎情況預(yù)測如下: 甲說:“A,B同時獲獎.” 乙說:“B

20、,D不可能同時獲獎.” 丙說:“C獲獎.” 丁說:“A,C至少一件獲獎.” 若以上四位同學(xué)中有且只有二位同學(xué)的預(yù)測是正確的,則獲獎的作品是(  ) A.作品A與作品B B.作品B與作品C C.作品C與作品D D.作品A與作品D 答案 D 解析 A選項(xiàng),若作品A與作品B獲獎,則甲、乙、丁的預(yù)測正確,丙的預(yù)測錯誤,不符合題意;B選項(xiàng),若作品B與作品C獲獎,則乙、丙、丁的預(yù)測正確,甲的預(yù)測錯誤,不符合題意;C選項(xiàng),若作品C與作品D獲獎,則乙、丙、丁的預(yù)測正確,甲的預(yù)測錯誤,不符合題意;D選項(xiàng),若作品A與作品D獲獎,則乙、丁的預(yù)測正確,甲、丙的預(yù)測錯誤,符合題意,所以選D. 22.

21、(2018·河北石家莊二中聯(lián)考)老王和小王父子倆玩一種類似于古代印度的“梵塔游戲”;有3個柱子甲、乙、丙,在甲柱上現(xiàn)有4個盤子,最上面的兩個盤子大小相同,從第二個盤子往下大小不等,大的在下,小的在上(如圖),把這4個盤子從甲柱全部移到乙柱游戲即結(jié)束,在移動過程中每次只能移動一個盤子,甲、乙、丙柱都可以利用,且3個柱子上的盤子始終保持小的盤子不能放在大的盤子之下,設(shè)游戲結(jié)束需要移動的最少次數(shù)為n,則n=(  ) A.7 B.8 C.11 D.15 答案 C 解析 由題意得,根據(jù)甲、乙、丙三圖可知最上面的兩個是一樣大小的,所以比三個操作的次數(shù)(23-1)要多,比四個操作的次數(shù)(24

22、-1)要少,相當(dāng)于操作三個的時候,最上面的那個挪動了幾次,就會增加幾次,故選C. 23.(2018·鄭州質(zhì)檢三)將標(biāo)號為1,2,…,20的20張卡片放入下列表格中,一個格放入一張卡片.選出每列標(biāo)號最小的卡片,將這些卡片中標(biāo)號最大的數(shù)設(shè)為a;選出每行標(biāo)號最大的卡片,將這些卡片中標(biāo)號最小的數(shù)設(shè)為b. 甲同學(xué)認(rèn)為a有可能比b大,乙同學(xué)認(rèn)為a和b有可能相等,那么甲、乙兩位同學(xué)的說法中(  ) A.甲對、乙不對 B.乙對、甲不對 C.甲、乙都對 D.甲、乙都不對 答案 B 解析 1一定是所有數(shù)中最小的,不妨設(shè)每一列的最小值從小到大排列分別為1,m1,m2,m3,a,故1

23、m3b,則a一定不在b所在的行,則a只能在n1或n2或20所在的行,又因?yàn)閍是它這一列的最小值,所以b所在的這行對應(yīng)a所在這列的數(shù)字一定比a大,不妨設(shè)其為k,即k>a,而b是這行的最大值,故b>k,所以b>a,與a>b矛盾,故a≤b.故甲不對、乙對,故選B. 24.(2018·江西贛州十四縣聯(lián)考)我國古代數(shù)學(xué)著作《九章算術(shù)》有如下問題:“今有人持金出五關(guān),前關(guān)二而稅一,次關(guān)三而稅一,次關(guān)四而稅一,次關(guān)五而稅一,次關(guān)六而稅一.并五關(guān)所稅,適重一斤.問本持金幾何?”其意思為“

24、今有人持金出五關(guān),第1關(guān)收稅金,第2關(guān)收稅金為剩余的,第3關(guān)收稅金為剩余的,第4關(guān)收稅金為剩余的,第5關(guān)收稅金為剩余的,5關(guān)所收稅金之和,恰好重1斤,問原本持金多少?”若將“5關(guān)所收稅金之和,恰好重1斤,問原本持金多少?”改成“假設(shè)這個人原本持金為x,按此規(guī)律通過第8關(guān)”,則第8關(guān)所收稅金為________x. 答案  解析 第1關(guān)收稅金:x; 第2關(guān)收稅金:1-x==; 第3關(guān)收稅金:1--x==; … 第8關(guān)收稅金:=. 25.(2018·山東青島模擬)如圖,將一張等邊三角形紙片沿中位線剪成4個小三角形,稱為第一次操作;然后,將其中的一個三角形按同樣方式再剪成4個小三角形

25、,共得到7個小三角形,稱為第二次操作;再將其中一個三角形按同樣方式再剪成4個小三角形,共得到10個小三角形,稱為第三次操作……根據(jù)以上操作,若要得到100個小三角形,則需要操作的次數(shù)是________. 答案 33 解析 由題意可知,第一次操作后,三角形共有4個;第二次操作后,三角形共有4+3=7個;第三次操作后,三角形共有4+3+3=10個……由此可得第n次操作后,三角形共有4+3(n-1)=3n+1個.當(dāng)3n+1=100時,解得n=33. 26.(2018·安徽淮北二模)分形幾何學(xué)是美籍法國數(shù)學(xué)家伯努瓦B·曼德爾布羅特(Benoit B·Mandelbrot)在20世紀(jì)70年代創(chuàng)

26、立的一門新學(xué)科,它的創(chuàng)立為解決傳統(tǒng)眾多領(lǐng)域的難題提供了全新的思路.如圖是按照分形的規(guī)律生長成的一個樹形圖,則第10行的空心圓的個數(shù)是________. 答案 21 解析 由題意可知,一個實(shí)心圓連接下一行的一個實(shí)心圓和一個空心圓,一個空心圓連接下一行的一個實(shí)心圓,故第7行為:8實(shí)心圓,5空心圓;第8行為:13實(shí)心圓,8空心圓;第9行為:21實(shí)心圓,13空心圓;第10行為:34實(shí)心圓,21空心圓. 一、高考大題 本考點(diǎn)在近三年高考中未涉及此題型. 二、模擬大題 1.(2018·福建質(zhì)檢)某同學(xué)在一次研究性學(xué)習(xí)中發(fā)現(xiàn),以下五個式子的值都等于同一個常數(shù): ①sin213°+cos

27、217°-sin13°cos17°; ②sin215°+cos215°-sin15°cos15°; ③sin218°+cos212°-sin18°cos12°; ④sin2(-18°)+cos248°-sin(-18°)cos48°; ⑤sin2(-25°)+cos255°-sin(-25°)cos55°. (1)試從上述五個式子中選擇一個,求出這個常數(shù); (2)根據(jù)(1)的計(jì)算結(jié)果,將該同學(xué)的發(fā)現(xiàn)推廣為三角恒等式,并證明你的結(jié)論. 解 (1)選擇②式,計(jì)算如下: sin215°+cos215°-sin15°cos15° =1-sin30°=1-=. (2)三角恒等式為

28、sin2α+cos2(30°-α)-sinαcos(30°-α)=. 證明如下: sin2α+cos2(30°-α)-sinαcos(30°-α) =sin2α+(cos30°·cosα+sin30°sinα)2-sinα(cos30°cosα+sin30°sinα)=sin2α+cos2α+sinαcosα+sin2α-sinαcosα-sin2α=sin2α+cos2α=. 2.(2018·北京海淀模擬)設(shè)A是由m×n個實(shí)數(shù)組成的m行n列的數(shù)表,如果某一行(或某一列)各數(shù)之和為負(fù)數(shù),則改變該行(或該列)中所有數(shù)的符號,稱為一次“操作”. (1)數(shù)表A如表1所示,若經(jīng)過兩次“操作”

29、,使得到的數(shù)表每行的各數(shù)之和與每列的各數(shù)之和均為非負(fù)實(shí)數(shù),請寫出每次“操作”后所得的數(shù)表(寫出一種方法即可); 表1 1 2 3 -7 -2 1 0 1 (2)數(shù)表A如表2所示,若必須經(jīng)過兩次“操作”,才可使得到的數(shù)表每行的各數(shù)之和與每列的各數(shù)之和均為非負(fù)整數(shù),求整數(shù)a的所有可能值. 表2 a a2-1 -a -a2 2-a 1-a2 a-2 a2 解 (1)解法一: 1 2 3 -7 -2 1 0 1 1 2 3 7 -2 1 0 -1 1 2 3 7 2 -1 0 1

30、解法二: 1 2 3 -7 -2 1 0 1 1 2 3 -7 2 -1 0 -1 1 2 3 7 2 -1 0 1 解法三: 1 2 3 -7 -2 1 0 1 -1 2 3 -7 2 1 0 1 -1 2 3 7 2 1 0 -1 (2)每一列所有數(shù)之和分別為2,0,-2,0,每一行所有數(shù)之和分別為-1,1. ①如果首先操作第三列,則 a a2-1 a -a2 2-a 1-a2 2-a a2 則第一行之和為2a-1,第二行之和為5-

31、2a, 這兩個數(shù)中,必須有一個為負(fù)數(shù),另外一個為非負(fù)數(shù), 所以a≤或a≥. 當(dāng)a≤時,則接下來只能操作第一行,則 -a 1-a2 -a a2 2-a 1-a2 2-a a2 此時每列之和分別為2-2a,2-2a2,2-2a,2a2, 必有2-2a2≥0,解得a=0,-1. 當(dāng)a≥時,則接下來操作第二行,則 a a2-1 a -a2 a-2 a2-1 a-2 -a2 此時第4列和為負(fù),不符合題意. ②如果首先操作第一行,則 -a 1-a2 a a2 2-a 1-a2 a-2 a2 則每一列之和分別為2-2a,2-2a2,2a-2,2a2, 當(dāng)a=1時,每列各數(shù)之和已經(jīng)非負(fù),不需要進(jìn)行第二次操作,舍掉; 當(dāng)a≠1時,2-2a,2a-2至少有一個為負(fù)數(shù), 所以此時必須有2-2a2≥0,即-1≤a≤1,所以a=0或a=-1, 經(jīng)檢驗(yàn),a=0或a=-1符合要求. 綜上a=0,-1. 15

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