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1.
一、填空题 (本大题共有 12题 ,每题 4分 ,满分48分 ,只要求直接填写结果 ) .1.函数y=sinxcos x + π4+cosxsinx + π4的最小正周期T =.2 .若x =π3 是方程 2cos(x +α) =1的解 ,其中α∈ (0 ,2π) ,则α =.3 .在等差数列 an 中 ,a5=3 ,a6 =-2 ,则a4+a5+… +a1 0 =.4.(文 )已知定点A(0 ,1) ,点B在直线x+y=0上运动 ,当线段AB最短时 ,点B的坐标是 . (理 )在极坐标系中 ,定点A 1,π2 ,点B在直线 ρcosθ+ ρsinθ =0上运动 ,当线段AB最短时 ,点B的极坐标是 .5 .在正四棱锥P-ABCD中 ,若… 相似文献
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《中学数学杂志》2003,(3)
一、选择题1.B 2 .C (新 )B 3.D 4 .A 5.B 6 .D7.C 8.B 9.A 10 .A 11.D 12 .B二、填空题13.x - 2 y +3=0 14 .x =2 15.16 13.(新 ) 12 0 16 .an =2 +( - 1) n 2n 或an =1 n为奇数3 n为偶数 或a =2 +sin2n +12 π三、解答题17.解 :tan2θ =2tanθ1-tan2 θ=- 2 2 ,解得tanθ =-22 或tanθ =2因为 2π <2θ <3π ,所以π <θ <3π2 则tanθ >0 ,所以tanθ =- 22 (舍去 ) ,所以tanθ =2 .原式 =cosθ-sinθcosθ +sinθ=1-tanθ1+t… 相似文献
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众所周知 ,三角函数都具有周期性 .本文利用类比、抽象的方法 ,通过由三角函数的周期得出一些函数的周期 .一、由诱导公式抽象出的具有周期性的函数(1 )由函数f(x) =tg π2ax或f(x) =ctg π2ax(注 :a为非零正常数 ,用以使函数周期为相应的ka ,k∈N且k >1形式 ,以下相同 )知周期是 2a ,且tg π2a(x a)tg π2ax=-1或ctg π2a(x a)ctg π2ax =-1 ,从而抽象出函数方程f(x a) =-1f(x) ,其周期是 2a .证 :因f(x 2a) =f[(x a) a]=-1f(x a) =f(x) .所以f(x)是周期函数 ,且周期为 2… 相似文献
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汪仁友 《中学数学教学参考》2000,(7)
本刊 1 999年第 1 1期刊出邵、高两位老师对sinnxsinx下界的改进 ,本文给出定理 设n∈N ,n >1 ,0 <nx <π2 ,则sinnxsinx >1sin π2n.证明 :由已知得 0 <x <π2n.下面证明 f(x) =sinnxsinx 在区间 (0 ,π2n)上为减函数 ,事实上 ,有f′(x) =ncosnxsinx -sinnxcosxsin2 x =u(x)sin2 x,则 u′(x) =(-n2 sinnxsinx ncosnxcosx) -(ncosnxcosx -sinnxsinx)=-(1 -n2 )sinnxsinx <0 .∴u(x)在 (0 ,π2n)上… 相似文献
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类似于圆 ,我们把椭圆 x2a2 y2b2 =1或双曲线 x2a2- y2b2 =1上任意一点到中心的连线段叫做椭圆或双曲线的半径 ,用r表示 ,则有椭圆 :1r2 =cos2 αa2 sin2 αb2 (1)双曲线 :1r2 =cos2 αa2 - sin2 αb2 (2 )其中α为半径所在直线的倾斜角 ,(2 )中当α在[arctg ba ,π-arctg ba]时r不存在 .1 公式证明设直线 y =tgα·x交椭圆x2a2 y2b2 =1于A ,B的点 ,则|OA| =|OB| =r .由x2a2 y2b2 =1,y =tgα·x ,可知 |OA|=r=abb2 cos2 α a2 sin2 α,即… 相似文献
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第 3 0届IMO训练题中有一道试题 :对满足x2 +y2 +z2 =1的正数x、y、z,求x1 -x2 +y1 -y2 +z1 -z2 的最小值 .安振平先生将其推广为[1] :已知ai ∈R+(i =1 ,2 ,… ,n ,n≥ 3 ) ,∑ni=1an - 1i =1 .则 ∑ni=1an - 2i1 -an- 1i≥ nn -1n - 1n .受其启发 ,笔者发现可将其进一步推广为 :已知ai∈R+(i=1 ,2 ,… ,n ,n≥ 3 ) ,α1、α2 、k∈N ,c>akα2i ,且∑ni=1aα1+α2i =n ck +1α1+α2kα2 .则∑ni=1aα1ic-akα2i≥ nkck +1α1-kα2kα2 .证明 :令xi=aα2i(c … 相似文献
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文 [1]将不等式 :设a1,a2 ,a3,a4 ∈R ,求证 :a31a2 a3 a4 a32a3 a4 a1 a33a4 a1 a2 a34a1 a2 a3≥ (a1 a2 a3 a4 ) 212 ,推广为 设a1,a2 ,a3,… ,an ∈R ,且a1 a2 a3 … an =s.则有a31s -a1 a32s -a2 … a3ns -an ≥ s2n(n - 1) (n ≥ 3)(1) 笔者通过对不等式 (1)的探究 ,得到以下命题 设ai ∈R (i =1,2 ,… ,n ,n≥ 3) ,且∑ni=1ai =s.如果m ,k满足下列条件之一 :(1)k=0 ,m≥ 1;(2 )k=m≥ 1或k=m ≤ 0 ;(3)k>0 ,m ≤ 0 ;(4 ) 0 <k≤ 1,m… 相似文献
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20 0 0年北京、安徽春季高考数学试题体现了以能力立意的命题思想 ,涌现出了许多考查能力的创新试题 .本文将对选择、填空题中的部分创新试题给出较简捷解法 ;对解答题中的把关题给出别解 ,并做简要评析 ,供大家参考 .选择题 ( 11) 解法 1(直接法 ) :∵z2 =( 2sinθ icosθ)·[cos( - 34π) isin( - 3π4 ) ]=( 22 cosθ- 2sinθ) - ( 2sinθ 22 cosθ)i,∴tgφ =- ( 2sinθ 22 cosθ)22 cosθ - 2sinθ=2sinθ cosθ2sinθ-cosθ.又∵ π4 <θ <π2 ,∴cosθ≠ 1,∴tgφ… 相似文献
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题目 设a0 为常数 ,且an =3n-1 - 2an-1 (n ∈N+ )(Ⅰ )证明对任意n ≥ 1,an =15[3n+ ( - 1) n-1 · 2 n] + ( - 1) n· 2 n·a0 ;(Ⅱ )假设对于任意n ≥ 1有an >an-1 ,求a0 的取值范围试题是根据新教材数列一章中的一道习题设计的 ,情境新颖 ,背景公平 ,是一道具有一定创新能力的试题 .下面利用递推关系 ,给出如下解法 :Ⅰ )由an =3n-1 - 2an-1 ,所以an+λ· 3n =3n-1 +λ· 3n - 2an-1 =-2 (an-1 - 3λ + 12 · 3n-1 )要使 {an +λ· 3n}成等比数列 ,必须且只须λ=- 3λ+ 12 所以λ =- 15.即 {… 相似文献
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若a ,b ,c >0 ,则(a b c) ( 1a 1b 1c)≥ 9( )是初等数学中的一个基本不等式 ,利用平均不等式可容易得证 .本文讨论它的引申与推广形式 .首先 ,容易得到该不等式的一般推广形式 .若ai>0 (i =1,2 ,… ,n) ,则(a1 a2 … an) ( 1a1 1a2 … 1an)≥n2 .( 1)( 1)可变形为1a1 a2 … an≤ 1n21a1 1a2 … 1an.( 1’)利用以上结果 ,我们可以对不等式 ( )进行以下一系列的引申和推广 .设a ,b ,c >0 ,则〔(a b) (b c) (c a)〕( 1a b 1b c 1c a)≥ 9, ( )于是 1a b 1b … 相似文献
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一、选择题 (本大题共 12小题 ,每小题 5分 ,共60分 .在每小题给出的四个选项中 ,只有一项是符合题目要求的 )1 已知集合M ={x| -1≤x≤ 1},N ={y|-1≤y≤ 1},则在下列图中 ,不是从集合M到集合N的映射的是 ( )2 设复数z =i(1_ 3i) ,那么argz等于( ) (A) 2π3 (B) 5π6 (C) 4π3 (D) π63 已知α是第三象限角 ,则下列等式中可能成立的是 ( ) (A)sinα +cosα=1.2 (B)sinα+cosα =-0 .9 (C)sinαcosα =3 (D)sinα+cosα =-1.24 已知正n棱台 (n∈N ,… 相似文献
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在不等式证明中 ,一些不等式表面上看并未显露出三角化的可能 ,如果我们深入挖掘其隐含条件 ,构造等式 ,引进三角代换 ,利用三角知识常能使问题简捷获解例 1 已知a >b >0 ,求证 :3 a - 3 b <3 a -b .证明 ∵a >b >0 ,∴ (a -b) b =a ,于是可设 a -b =acos2 αb =asin2 α 0 <α <π2 .因此原不等式等价于 1- 3 sin2 α <3 cos2 α ,即 3 sin2 α 3 cos2 α >1.∵ 0 <α <π2 ,∴ 0 <sin2 α ,cos2 α <1,于是有 3 sin2 α 3 cos2 α >sin2 α cos2 α =1.故 原不等式… 相似文献
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本文介绍一个结构简单但应用广泛的不等式。定理 设a >0 ,b >0 ,n∈N ,则an + 1/bn≥ (n + 1 )a -nb ( )当且仅当a =b时 ,等号成立。证明 ( ) an + 1≥ (n + 1 )abn-nbn + 1 an + 1+nbn+ 1-(n + 1 )abn≥ 0 (an+ 1-bn + 1) + (n + 1 )bn·(b -a)≥ 0 (a -b) [an+an - 1b +an- 2 b2 +… +abn- 1+bn-(n + 1 )bn]≥ 0①若a >b >0 ,则an+an - 1b +an - 2 b2 +… +abn - 1+bn-(n + 1 )bn>(n + 1 )bn-(n + 1 )bn=0 ,从而①式成立。若 0 <a <b,则a… 相似文献
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黄传龙 《中学生数理化(高中版)》2003,(4):34-37
一、选择题 :1.设集合M ={ 1,2 } ,则满足M∪N { 1,2 ,3 }的集合N的个数为 ( ) .A .1 B .4 C .7 D .82 .已知方程 2 x+x =0的实根为a ,log2 x =2 -x的实根为b ,log12 x =x的实根为c ,则a ,b ,c的大小关系是 ( ) .A .b>a >c B .b >c >a C .c >b >a D .a >b >c3 .已知当α∈ -3π4,-π2 时 ,则下列不等式成立的是 ( ) .A .sinα >cosα B .sinα >tanα C .tanα >cotα D .cosα >cotα4.已知y =arcsin(sinx) ,… 相似文献
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我们知道 ,已知数列 {an}的前n项和Sn,可通过an =S1,n =1,Sn -Sn- 1,n≥ 2 .求出an.这种往前作差的方法尽管朴实 ,但反映的思想却极其深刻 ,不妨称之为往前作差 (商 )法 .它在解决数列问题中有着广泛而有效的应用 ,本文举例说明之 .1 求数列通项对数列递推式往前作差 (商 ) ,往往能发现数列的本质 ,继而顺利地求出数列通项 .例 1 设数列 {an}中 ,a1=1,a2 =2 ,an+1+an=3n(n =1,2 ,… ) ,求an.分析 将n - 1代入an+1+an =3n ,得an+an- 1=3(n- 1) (n≥ 2 ) .两式作差 ,得 an+1-an- 1=3.显然数… 相似文献
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问题 :对于函数 f(x) ,若存在x0 ∈R ,使f(x0 ) =x0 成立 ,则称x0 为 f(x)的不动点 .如果函数 f(x) =x2 +abx-c(b,c∈N)有且只有两个不动点 0 ,2 ,且f( -2 ) <-12 .( 1 )求函数 f(x)的解析式 ;( 2 )已知各项不为零的数列 {an}满足4Sn·f 1an =1 ,其中Sn 是数列 {an}的前n项和 ,求数列通项an.( 3 )如果数列 {an}满足a1 =4,an+1 =f(an) ,求证 :当n≥ 2时 ,恒有an <3成立 .一、分析与评述( 1 )分析 :由f( 0 ) =0 ,可得a=0 ,①又由 f( 2 ) =2可得 ,2b =c+2 ,②再由 f( -2 ) <-12 可得 ,2… 相似文献
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与自然数n有关的恒等式h(n) =g(n)的论证通常采用数学归纳法 .但若构造函数f(n) =h(n) -g(n) ,再通过求f(n 1 ) -f(n)的差而获得f(n 1 ) =f(n) =f(1 ) =0 ,就能得到另一种比较好的证明方法 .例 1 已知数列 {an}的通项公式满足 :a1 =b ,an 1 =can d . (c≠ 0 ,c≠ 1 )求证 :这个数列的通项公式是an =bcn (d-b)cn- 1 -dc-1 .证明 :构造函数f(n) =bcn (d -b)cn- 1 -dc-1 -an,则f(n 1 ) =bcn 1 (d-b)cn -dc -1 -an 1 .∵an 1 =can d ,∴f(n 1 ) … 相似文献
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一、选择题1.下列各组中 ,终边相同的角是 ( ) (A) 3π5 和 2kπ -3π5 (k∈Z) (B) -π5 和2 65 π (C) -7π9和11π9 (D) 2 0π3 和12 2π92 .若|sinx|sinx +|cosx|cosx +|tanx|tanx =-1,则角x一定不是 ( ) (A)第四象限角 (B)第三象限角 (C)第二象限角 (D)第一象限角3 .若sinαtanα>0且cosαcotα<0 ,则 ( ) (A)α∈ 2kπ ,2kπ +π2 (k∈Z) (B)α∈ 2kπ+π2 ,( 2k+1)π (k∈Z) (C)α∈ ( 2k+1)π ,2kπ +3π2 (k∈Z) (D)α… 相似文献
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一道国际竞赛题的新推广 总被引:3,自引:0,他引:3
题目 对所有的正实数a、b、c,证明 :aa2 + 8bc+ bb2 + 8ca+ cc2 + 8ab≥ 1 .①(第 42届IMO 2 )对此题本文给出 3个新推广 .命题 1 (个数推广 )对正实数a1,a2 ,… ,an(n≥ 3 ) ,有∑ni=1an - 12ian- 1i +(n2 - 1)a1…ai- 1ai+ 1…an≥ 1.②命题 2 (指数推广 )对正实数a1,a2 ,an(n≥ 3 )及正整数m(m≥ 2 ) ,有∑ni=1aimami + (nm-1 )am2i+ 1am2i+ 2≥ 1 ,③其中an+ 1=a1,an+ 2 =a2 .把以上两个命题结合起来 ,可得命题 3 对正实数a1,a2 ,… ,an(n≥ 3 )及正整… 相似文献
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巧用等比性质,可使许多问题变得简单易解,下面举例说明之.例1 已知a-cb=ca+b=ba,求ba的值.解 ∵a-cb=ca+b=ba,∴ ba=a-c+c+bb+a+b+a=a+b2(a+b)=12.例2 已知ctgα=2,求ctgα+2+cosα2+sinα的值.解 ∵ctgα1=21=cosαsinα,∴ctgα+2+cosα1+1+sinα=2,即ctgα+2+cosα2+sinα=2.例3 求n3n-9n+27n5n-15n+45n的值.解 ∵3n5n=-9n-15n=27n45n=3… 相似文献