2015高考数学(江苏专用,文科)专题3 第4讲
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2015年普通高等学校招生全国统一考试江苏数学数学Ⅰ注意事项考生在答题前请认真阅读本注意事项及各题答题要求1.本试卷共4页,均为非选择题(第1题~第20题.共20题).本卷满分为160分,考试时间为120分钟,本试卷结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答试题,必须用0.5毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B 铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗. 参考公式:圆柱的体积公式:V 圆柱=Sh ,其中S 是圆柱的底面积,h 为高. 圆锥的体积公式:V 圆锥=13Sh ,其中S 是圆锥的底面积,h 为高.一、填空题:本大题共14小题,每小题5分,共计70分.请把答案填写在答题卡相应位置上. 1.(2015江苏,1)已知集合A={1,2,3},B={2,4,5},则集合A ∪B 中元素的个数为 . 答案:5解析:A ∪B={1,2,3}∪{2,4,5}={1,2,3,4,5},即A ∪B 中元素的个数是5.2.(2015江苏,2)已知一组数据4,6,5,8,7,6,那么这组数据的平均数为 . 答案:6 解析:平均数x =4+6+5+8+7+6=6.3.(2015江苏,3)设复数z 满足z 2=3+4i(i 是虚数单位),则z 的模为 . 答案: 5解析:因为z 2=3+4i,所以|z 2|= 32+42=5,所以|z|= 5.解析:S=1,I=1;S=S+2=1+2=3,I=I+3=1+3=4<8; S=S+2=3+2=5,I=I+3=4+3=7<8; S=S+2=5+2=7,I=I+3=7+3=10>8. 故S=7.5.(2015江苏,5)袋中有形状、大小都相同的4只球,其中1只白球,1只红球,2只黄球,从中一次随机摸出2只球,则这2只球颜色不同的概率为 . 答案:5解析:根据条件得P=C 11C 11+C 11C 21+C 11C 21C 42=56或P=1-C 22C 42=56.6.(2015江苏,6)已知向量a =(2,1),b =(1,-2),若m a +n b =(9,-8)(m ,n ∈R ),则m-n 的值为 . 答案:-3解析:由m a +n b =(9,-8)得,m (2,1)+n (1,-2)=(9,-8), 即(2m+n ,m-2n )=(9,-8),所以 2m +n =9,m -2n =-8,解得 m =2,n =5,故m-n=-3.7.(2015江苏,7)不等式2x2-x<4的解集为.答案:{x|-1<x<2}(或(-1,2))解析:2x2-x<4,即2x2-x<22,所以x2-x<2,即x2-x-2<0,所以(x-2)(x+1)<0.解得-1<x<2,故不等式的解集为{x|-1<x<2}(或(-1,2)).8.(2015江苏,8)已知tan α=-2,tan(α+β)=17,则tan β的值为.答案:3解析:tan β=tan[(α+β)-α]=tan(α+β)-tanα=17+21-27=3.9.(2015江苏,9)现有橡皮泥制作的底面半径为5、高为4的圆锥和底面半径为2、高为8的圆柱各一个.若将它们重新制作成总体积与高均保持不变,但底面半径相同的新的圆锥和圆柱各一个,则新的底面半径为.答案:7解析:设新的底面半径为r,根据题意得1×π×52×4+π×22×8=1πr2×4+πr2×8,即28r2=196,解得r=.10.(2015江苏,10)在平面直角坐标系xOy中,以点(1,0)为圆心且与直线mx-y-2m-1=0(m∈R)相切的所有圆中,半径最大的圆的标准方程为.答案:(x-1)2+y2=2解析:(方法一)设A(1,0).由mx-y-2m-1=0,得m(x-2)-(y+1)=0,则直线过定点P(2,-1),即该方程表示所有过定点P的直线系方程.当直线与AP垂直时,所求圆的半径最大.此时,半径为|AP|=(2-1)2+(-1-0)2=2.故所求圆的标准方程为(x-1)2+y2=2.(方法二)设圆的半径为r,根据直线与圆相切的关系得r=|m+1|2=m2+2m+12=1+2m2,当m<0时,1+2m2<1,故1+2m2无最大值;当m=0时,r=1;当m>0时,m2+1≥2m(当且仅当m=1时取等号).所以r≤1+1=,即r max=故半径最大的圆的方程为(x-1)2+y2=2.11.(2015江苏,11)设数列{a n}满足a1=1,且a n+1-a n=n+1(n∈N*).则数列1a n前10项的和为. 答案:20解析:a2-a1=2,a3-a2=3,a4-a3=4,…,a n-a n-1=n,以上n-1个式子相加,得a n-a1=2+3+4+…+n.∵a1=1,∴a n=1+2+3+…+n=n(n+1)2,∴1a n =2n(n+1)=21n-1n+1.∴S10=21-1+1-1+1-1+…+1 9-110+110-111=21-111=2011.12.(2015江苏,12)在平面直角坐标系xOy中,P为双曲线x2-y2=1右支上的一个动点.若点P到直线x-y+1=0的距离大于c恒成立,则实数c的最大值为.答案:22解析:直线x-y+1=0与双曲线的渐近线y=x平行,且两平行线间的距离为2.由图形知,双曲线右支上的动点P 到直线x-y+1=0的距离的最小值无限趋近于 22,要使距离d 大于c 恒成立,只需c ≤ 2即可,故c 的最大值为 2.13.(2015江苏,13)已知函数f (x )=|ln x|,g (x )= 0,0<x ≤1,|x 2-4|-2,x >1,则方程|f (x )+g (x )|=1实根的个数为 .答案:4解析:f (x )= -ln x ,0<x ≤1,ln x ,x >1,g (x )= 0,0<x ≤1,2-x 2,1<x <2,x 2-6,x ≥2.(1)当0<x ≤1时,方程化为|-ln x+0|=1,解得x=1或x=e(舍去). 所以此时方程只有一个实根1e.(2)当1<x<2时,方程可化为|ln x+2-x 2|=1. 设h (x )=ln x+2-x 2,h'(x )=1-2x=1-2x 2.因为1<x<2,所以h'(x )=1-2x 2x<0,即函数h (x )在(1,2)上单调递减.因为h (1)=ln 1+2-12=1,h (2)=ln 2+2-22=ln 2-2,所以h (x )∈(ln 2-2,1). 又ln 2-2<-1,故当1<x<2时方程只有一解. (3)当x ≥2时,方程可化为|ln x+x 2-6|=1.记函数p (x )=ln x+x 2-6,显然p (x )在区间[2,+∞)上单调递增. 故p (x )≥p (2)=ln 2+22-6=ln 2-2<-1. 又p (3)=ln 3+32-6=ln 3+3>1,所以方程|p (x )|=1有两个解,即方程|ln x+x 2-6|=1有两个解. 综上可知,方程|f (x )+g (x )|=1共有4个实根. 14.(2015江苏,14)设向量a k = cos kπ6,sin kπ6+cos kπ6 (k=0,1,2,…,12),则∑k =011(a k ·a k+1)的值为 .答案:9 解析:因为a k = coskπ6,sin kπ6+cos kπ6 , 所以a k+1= cos k +16π,sin k +16π+cos k +16π ,于是a k ·a k+1=cos kπ6·cos k +16π+ sin kπ6+cos kπ6 sin k +16π+cos k +16π=cos kπ6cos kπ6+π6 +sin kπ6sin kπ6+π6 +sin kπ6cos kπ6+π6 +cos kπ6sin kπ6+π6 +cos kπ6cos kπ6+π6=cos π6+sin kπ3+π6 +cos kπ6cos kπ6+π6=3 3+ 3-1 sin kπ+ 3+1 cos kπ, 则∑k =011(a k ·a k+1) =∑k =0113 34+32-14sinkπ3+ 34+12 cos kπ3=9 +∑k =0113-1sin kπ+∑k =011 3+1 cos kπ=9 + 3-1 ×0+ 3+1×0=9 .二、解答题:本大题共6小题,共计90分.请在答题卡指定区域.......内作答,解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤.15.(本小题满分14分)(2015江苏,15)在△ABC 中,已知AB=2,AC=3,A=60°. (1)求BC 的长; (2)求sin 2C 的值.解:(1)由余弦定理知,BC 2=AB 2+AC 2-2AB ·AC ·cos A=4+9-2×2×3×12=7,所以BC= 7.(2)由正弦定理知,ABsin C=BCsin A, 所以sin C=AB ·sin A=2sin60°7=21.因为AB<BC ,所以C 为锐角,则cos C=1-sin2C=1-37=277.因此sin 2C=2sin C·cos C=2×21×27=43.16.(本小题满分14分)(2015江苏,16)如图,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,已知AC⊥BC,BC=CC1.设AB1的中点为D,B1C∩BC1=E.求证:(1)DE∥平面AA1C1C;(2)BC1⊥AB1.证明:(1)由题意知,E为B1C的中点,又D为AB1的中点,因此DE∥AC.又因为DE⊄平面AA1C1C,AC⊂平面AA1C1C,所以DE∥平面AA1C1C.(2)因为棱柱ABC-A1B1C1是直三棱柱,所以CC1⊥平面ABC.因为AC⊂平面ABC,所以AC⊥CC1.又因为AC⊥BC,CC1⊂平面BCC1B1,BC⊂平面BCC1B1,BC∩CC1=C,所以AC⊥平面BCC1B1.又因为BC1⊂平面BCC1B1,所以BC1⊥AC.因为BC=CC1,所以矩形BCC1B1是正方形,因此BC1⊥B1C.因为AC,B1C⊂平面B1AC,AC∩B1C=C,所以BC1⊥平面B1AC.又因为AB1⊂平面B1AC,所以BC1⊥AB1.17.(本小题满分14分)(2015江苏,17)某山区外围有两条相互垂直的直线型公路,为进一步改善山区的交通现状,计划修建一条连接两条公路和山区边界的直线型公路.记两条相互垂直的公路为l1,l2,山区边界曲线为C,计划修建的公路为l.如图所示,M,N为C的两个端点,测得点M到l1,l2的距离分别为5千米和40千米,点N到l1,l2的距离分别为20千米和2.5千米.以l2,l1所在的直线分别为x,y轴,建立平面直角坐标系xOy.假设曲线C符合函数y=ax2+b (其中a,b为常数)模型.(1)求a,b的值;(2)设公路l与曲线C相切于P点,P的横坐标为t.①请写出公路l长度的函数解析式f(t),并写出其定义域;②当t为何值时,公路l的长度最短?求出最短长度.解:(1)由题意知,点M,N的坐标分别为(5,40),(20,2.5).将其分别代入y=a x 2+b ,得 a25+b =40,a =2.5,解得 a =1 000,b =0.(2)①由(1)知,y=1 000x2(5≤x ≤20),则点P 的坐标为 t ,1 000t 2, 设在点P 处的切线l 交x ,y 轴分别于A ,B 点,y'=-2 000x 3, 则l 的方程为y-1 000t 2=-2 000t3(x-t ), 由此得A 3t ,0 ,B 0,3 0002 . 故f (t )= 3t 2 2+3 000t 2 2=32 t 2+4×106t 4,t ∈[5,20]. ②设g (t )=t 2+4×1064,则g'(t )=2t-16×106t5.令g'(t )=0,解得t=10 2.当t ∈(5,10 2)时,g'(t )<0,g (t )是减函数; 当t ∈(10 时,g'(t )>0,g (t )是增函数.从而,当t=10 2时,函数g (t )有极小值,也是最小值, 所以g (t )min =300,此时f (t )min =15 3.答:当t=10 2时,公路l 的长度最短,最短长度为15 3千米.18.(本小题满分16分)(2015江苏,18)如图,在平面直角坐标系xOy 中,已知椭圆x 2a2+y 2b2=1(a>b>0)的离心率为 22,且右焦点F 到左准线l 的距离为3. (1)求椭圆的标准方程;(2)过F 的直线与椭圆交于A ,B 两点,线段AB 的垂直平分线分别交直线l 和AB 于点P ,C ,若PC=2AB ,求直线AB 的方程.解:(1)由题意,得c a=22且c+a 2c=3,解得a= 2,c=1,则b=1, 所以椭圆的标准方程为x 22+y 2=1.(2)当AB ⊥x 轴时,AB= 2, 又CP=3,不合题意.当AB 与x 轴不垂直时,设直线AB 的方程为y=k (x-1),A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),将AB 的方程代入椭圆方程,得(1+2k 2)x 2-4k 2x+2(k 2-1)=0,则x 1,2=2k 2± 2(1+k 2)1+2k2,C 的坐标为2k21+2k2,-k 1+2k2 ,且AB= (x 2-x 1)2+(y 2-y 1)2 = (1+k 2)(x 2-x 1)2=2 2(1+k 2)1+2k2.若k=0,则线段AB 的垂直平分线为y 轴,与左准线平行,不合题意. 从而k ≠0,故直线PC 的方程为y+k1+2k2=-1kx -2k21+2k2 ,则P 点的坐标为 -2,5k 2+2k (1+2k 2),从而PC=2(3k 2+1) 1+k 2|k |(1+2k 2).因为PC=2AB , 所以2(3k 2+1) 1+k 2|k |(1+2k 2)=4 2(1+k 2)1+2k2,解得k=±1.此时直线AB 方程为y=x-1或y=-x+1.19.(本小题满分16分)(2015江苏,19)已知函数f (x )=x 3+ax 2+b (a ,b ∈R ).(1)试讨论f (x )的单调性;(2)若b=c-a (实数c 是与a 无关的常数),当函数f (x )有三个不同的零点时,a 的取值范围恰好是(-∞,-3)∪ 1,32∪ 32,+∞ ,求c 的值. 解:(1)f'(x )=3x 2+2ax ,令f'(x )=0,解得x 1=0,x 2=-2a. 当a=0时,因为f'(x )=3x 2>0(x ≠0), 所以函数f (x )在(-∞,+∞)上单调递增;当a>0时,x ∈ -∞,-2a ∪(0,+∞)时,f'(x )>0,x ∈ -2a,0 时,f'(x )<0, 所以函数f (x )在 -∞,-2a 3 ,(0,+∞)上单调递增,在 -2a3,0 上单调递减;当a<0时,x ∈(-∞,0)∪ -2a 3,+∞ 时,f'(x )>0,x ∈ 0,-2a3 时,f'(x )<0,所以函数f (x )在(-∞,0), -2a ,+∞ 上单调递增,在 0,-2a上单调递减.(2)由(1)知,函数f (x )的两个极值为f (0)=b ,f -2a =4a 3+b ,则函数f (x )有三个零点等价于f (0)·f -2a 3 =b 427a 3+b <0,从而a >0,-4a 3<b <0或a <0,0<b <-4a 3. 又b=c-a ,所以当a>0时,4a 3-a+c>0或当a<0时,4a 3-a+c<0.设g (a )=427a 3-a+c ,因为函数f (x )有三个零点时,a 的取值范围恰好是(-∞,-3)∪ 1,32∪ 32,+∞ , 则在(-∞,-3)上g (a )<0,且在 1,3 ∪ 3,+∞ 上g (a )>0均恒成立, 从而g (-3)=c-1≤0,且g 3 =c-1≥0,因此c=1.此时,f (x )=x 3+ax 2+1-a=(x+1)[x 2+(a-1)x+1-a ],因函数有三个零点,则x 2+(a-1)x+1-a=0有两个异于-1的不等实根,所以Δ=(a-1)2-4(1-a )=a 2+2a-3>0,且(-1)2-(a-1)+1-a ≠0,解得a ∈(-∞,-3)∪ 1,3 ∪ 3,+∞ .综上c=1.20.(本小题满分16分)(2015江苏,20)设a 1,a 2,a 3,a 4是各项为正数且公差为d (d ≠0)的等差数列. (1)证明:2a 1,2a 2,2a 3,2a 4依次构成等比数列;(2)是否存在a 1,d 使得a 1,a 22,a 33,a 44依次构成等比数列?并说明理由;(3)是否存在a 1,d 及正整数n ,k ,使得a 1n ,a 2n +k ,a 3n +2k ,a 4n +3k依次构成等比数列?并说明理由. 解:(1)证明:因为2a n +1a n=2a n +1-a n =2d (n=1,2,3)是同一个常数,所以2a 1,2a 2,2a 3,2a 4依次构成等比数列.(2)令a 1+d=a ,则a 1,a 2,a 3,a 4分别为a-d ,a ,a+d ,a+2d (a>d ,a>-2d ,d ≠0).假设存在a 1,d ,使得a 1,a 22,a 33,a 44依次构成等比数列,则a 4=(a-d )(a+d )3,且(a+d )6=a 2(a+2d )4.令t=d ,则1=(1-t )(1+t )3,且(1+t )6=(1+2t )4 -1<t <1,t ≠0 , 化简得t 3+2t 2-2=0(*),且t 2=t+1. 将t 2=t+1代入(*)式,t (t+1)+2(t+1)-2=t 2+3t=t+1+3t=4t+1=0,则t=-14. 显然t=-1不是上面方程的解,矛盾,所以假设不成立,因此不存在a 1,d ,使得a 1,a 22,a 33,a 44依次构成等比数列.(3)假设存在a 1,d 及正整数n ,k ,使得a 1n ,a 2n +k ,a 3n +2k ,a 4n +3k依次构成等比数列,则a 1n(a 1+2d )n+2k =(a 1+d )2(n+k ),且(a 1+d )n+k (a 1+3d )n+3k =(a 1+2d )2(n+2k ).分别在两个等式的两边同除以a 12(n +k )及a 12(n +2k ),并令t=d a 1t >-13,t ≠0 , 则(1+2t )n+2k =(1+t )2(n+k ),且(1+t )n+k (1+3t )n+3k =(1+2t )2(n+2k ). 将上述两个等式两边取对数, 得(n+2k )ln(1+2t )=2(n+k )ln(1+t ), 且(n+k )ln(1+t )+(n+3k )ln(1+3t ) =2(n+2k )ln(1+2t ).化简得2k [ln(1+2t )-ln(1+t )] =n [2ln(1+t )-ln(1+2t )],且3k[ln(1+3t)-ln(1+t)]=n[3ln(1+t)-ln(1+3t)].再将这两式相除,化简得ln(1+3t)ln(1+2t)+3ln(1+2t)ln(1+t)=4ln(1+3t)ln(1+t).(**) 令g(t)=4ln(1+3t)ln(1+t)-ln(1+3t)ln(1+2t)-3ln(1+2t)ln(1+t),则g'(t)=2[(1+3t)2ln(1+3t)-3(1+2t)2ln(1+2t)+3(1+t)2ln(1+t)](1+t)(1+2t)(1+3t).令φ(t)=(1+3t)2ln(1+3t)-3(1+2t)2ln(1+2t)+3(1+t)2ln(1+t),则φ'(t)=6[(1+3t)ln(1+3t)-2(1+2t)ln(1+2t)+(1+t)ln(1+t)].令φ1(t)=φ'(t),则φ'1(t)=6[3ln(1+3t)-4ln(1+2t)+ln(1+t)].令φ2(t)=φ'1(t),则φ'2(t)=12(1+t)(1+2t)(1+3t)>0.由g(0)=φ(0)=φ1(0)=φ2(0)=0,φ'2(t)>0,知φ2(t),φ1(t),φ(t),g(t)在-1,0和(0,+∞)上均单调.故g(t)只有唯一零点t=0,即方程(**)只有唯一解t=0,故假设不成立.所以不存在a1,d及正整数n,k,使得a1n,a2n+k,a3n+2k,a4n+3k依次构成等比数列.数学Ⅱ(附加题)注意事项考生在答题前请认真阅读本注意事项及各题答题要求.1.本试卷共2页,均为非选择题(第21题~第23题),本卷满分为40分,考试时间为30分钟.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名,准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答试题,必须用0.5毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答.在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘,写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.21.(2015江苏,21)【选做题】本题包括A、B、C、D四小题,请选定其中两小题........,.并在相应的答题区域内作答.............若多做,则按作答的前两小题评分.解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤.A.[选修4—1:几何证明选讲](本小题满分10分)如图,在△ABC中,AB=AC,△ABC的外接圆☉O的弦AE交BC于点D.求证:△ABD∽△AEB.证明:因为AB=AC,所以∠ABD=∠C.又因为∠C=∠E,所以∠ABD=∠E.又∠BAE为公共角,可知△ABD∽△AEB.B.[选修4—2:矩阵与变换](本小题满分10分)已知x,y∈R,向量α=1-1是矩阵A=x1y0的属于特征值-2的一个特征向量,求矩阵A以及它的另一个特征值.解:由已知,得Aα=-2α,即x1y01-1=x-1y=-22,则x-1=-2,y=2,即x=-1,y=2,所以矩阵A=-1120.从而矩阵A的特征多项式f(λ)=(λ+2)(λ-1),所以矩阵A的另一个特征值为1.C.[选修4—4:坐标系与参数方程](本小题满分10分)已知圆C的极坐标方程为ρ2+22ρsin θ-π4-4=0,求圆C的半径.解:以极坐标系的极点为平面直角坐标系的原点O,以极轴为x轴的正半轴,建立直角坐标系xOy.圆C的极坐标方程为ρ2+22ρ2sinθ-2cosθ -4=0,化简,得ρ2+2ρsin θ-2ρcos θ-4=0.则圆C的直角坐标方程为x2+y2-2x+2y-4=0,即(x-1)2+(y+1)2=6,所以圆C的半径为6.D.[选修4—5:不等式选讲](本小题满分10分)解不等式x+|2x+3|≥2.解:原不等式可化为x<-32,-x-3≥2或x≥-3,3x+3≥2,解得x≤-5或x≥-13.综上,原不等式的解集是x x≤-5或x≥-13.【必做题】第22题、第23题,每题10分,共计20分.请在答题卡指定区域.......内作答,解答时写出文字说明、证明过程或演算步骤.22.(本小题满分10分)(2015江苏,22)如图,在四棱锥P-ABCD中,已知PA⊥平面ABCD,且四边形ABCD为直角梯形,∠ABC=∠BAD=π,PA=AD=2,AB=BC=1.(1)求平面PAB与平面PCD所成二面角的余弦值;(2)点Q是线段BP上的动点,当直线CQ与DP所成的角最小时,求线段BQ的长.解:以{AB,AD,AP}为正交基底建立如图所示的空间直角坐标系A-xyz,则各点的坐标为B(1,0,0),C(1,1,0),D(0,2,0),P(0,0,2).(1)因为AD⊥平面PAB,所以AD是平面PAB的一个法向量,AD=(0,2,0).因为PC=(1,1,-2),PD=(0,2,-2).设平面PCD的法向量为m=(x,y,z),则m·PC=0,m·PD=0.即x+y-2z=0, 2y-2z=0.令y=1,解得z=1,x=1.所以m=(1,1,1)是平面PCD的一个法向量.从而cos<AD,m>=AD·m|AD||m|=3,所以平面PAB与平面PCD所成二面角的余弦值为33.(2)因为BP=(-1,0,2),设BQ=λBP=(-λ,0,2λ)(0≤λ≤1),又CB=(0,-1,0),则CQ=CB+BQ=(-λ,-1,2λ),又DP =(0,-2,2),从而cos <CQ ,DP >=CQ ·DP|CQ ||DP |=10λ+2.设1+2λ=t ,t ∈[1,3], 则cos 2<CQ ,DP >=2t 25t 2-10t +9=29 1t -59 2+209≤9. 当且仅当t=95,即λ=25时,|cos <CQ,DP >|的最大值为3 1010.因为y=cos x 在 0,π2上是减函数,此时直线CQ 与DP 所成角取得最小值.又因为BP= 2+22= 5,所以BQ=25BP=2 55.23.(本小题满分10分)(2015江苏,23)已知集合X={1,2,3},Y n ={1,2,3,…,n }(n ∈N *),设S n ={(a ,b )|a 整除b 或b 整除a ,a ∈X ,b ∈Y n }.令f (n )表示集合S n 所含元素的个数. (1)写出f (6)的值;(2)当n ≥6时,写出f (n )的表达式,并用数学归纳法证明. 解:(1)f (6)=13.(2)当n ≥6时,f (n )=n +2+ n2+n3 ,n =6t ,n +2+ n -12+n -13 ,n =6t +1,n +2+ n +n -2,n =6t +2,n +2+ n -12+n3,n =6t +3,n +2+ n +n -1 ,n =6t +4,n +2+ n -12+n -23,n =6t +5,(t ∈N *). 下面用数学归纳法证明:①当n=6时,f (6)=6+2+6+6=13,结论成立;②假设n=k (k ≥6)时结论成立,那么n=k+1时,S k+1在S k 的基础上新增加的元素在(1,k+1),(2,k+1),(3,k+1)中产生,分以下情形讨论:1)若k+1=6t ,则k=6(t-1)+5,此时有f (k+1)=f (k )+3=k+2+k -12+k -23+3 =(k+1)+2+k +1+k +1,结论成立;2)若k+1=6t+1,则k=6t ,此时有 f (k+1)=f (k )+1=k+2+k +k+1=(k+1)+2+(k +1)-1+(k +1)-1,结论成立;3)若k+1=6t+2,则k=6t+1,此时有 f (k+1)=f (k )+2=k+2+k -1+k -1+2 =(k+1)+2+k +1+(k +1)-2,结论成立;4)若k+1=6t+3,则k=6t+2,此时有 f (k+1)=f (k )+2=k+2+k 2+k -23+2 =(k+1)+2+(k +1)-1+k +1,结论成立;5)若k+1=6t+4,则k=6t+3,此时有 f (k+1)=f (k )+2=k+2+k -12+k3+2 =(k+1)+2+k +1+(k +1)-1,结论成立;6)若k+1=6t+5,则k=6t+4,此时有 f (k+1)=f (k )+1=k+2+k2+k -13+1=(k+1)+2+(k+1)-12+(k+1)-23,结论成立.综上所述,结论对满足n≥6的自然数n均成立.。
(第4题图)绝密★启用前2015年普通高等学校招生全国统一考试(江苏卷)数 学 Ⅰ参考公式:圆柱的体积公式:V 圆柱=Sh ,其中S 是圆柱的底面积,h 为高.圆锥的体积公式:V 圆柱=13Sh ,其中S 是圆锥的底面积,h 为高.一、填空题:本大题共14小题,每小题5分,共计70分.请把答案填写在答题卡相应位置上......... 1.已知集合A ={1,2,3},B ={2,4,5},则集合A ∪B 中元素的个数为 ▲ . 2.已知一组数据4,6,5,8,7,6,那么这组数据的平均数为 ▲ . 3.设复数z 满足z 2=3+4i(i 是虚数单位),则z 的模为 ▲ . 4.根据如图所示的伪代码,可知输出的结果S 为 ▲ .5.袋中有形状、大小都相同的4只球,其中1只白球,1只红球,2只黄球, 从中一次随机摸出2只球,则这2只球颜色不同的概率为 ▲ .6.已知向量a =(2,1),b =(1,-2),若m a +n b =(9,-8)(m ,n ∈R ),则m -n 的值 为 ▲ .7.不等式2x 2-x<4的解集为 ▲ .8.已知tan α=-2,tan(α+β)=17,则tan β的值为 ▲ .9.现有橡皮泥制作的底面半径为5,高为4的圆锥和底面半径为2、高为8的圆柱各一个.若将 它们重新制作成总体积与高均保持不变,但底面半径相同的新的圆锥与圆柱各一个,则新 的底面半径为 ▲ .10.在平面直角坐标系xOy 中,以点(1,0)为圆心且与直线mx -y -2m -1=0(m ∈R )相切的所有圆中,半径最大的圆的标准方程为 ▲ .11.设数列{a n }满足a 1=1,且a n +1-a n =n +1(n ∈N *),则数列{1a n}的前10项和为 ▲ .12.在平面直角坐标系xOy 中,P 为双曲线x 2-y 2=1右支上的一个动点.若点P 到直线x -y +1=0的距离大于c 恒成立,则是实数c 的最大值为 ▲ .13.已知函数f (x )=|l n x |,g (x )=⎩⎨⎧ 0 ,0<x ≤1,|x 2-4|-2, x >1.,则方程|f (x )+g (x )|=1实根的个数为 ▲ .14.设向量a k =(cos k π6,sin k π6+cos k π6)(k =0,1,2,… ,12),则∑11k =0(a k ·a k +1)的值为 ▲ .(第16题图)二、解答题:本大题共6小题,共计90分.请在答题卡指定区域.......内作答,解答时应写出文字说明、 证明过程或演算步骤. 15.(本小题满分14分)在△ABC 中,已知AB =2,AC =3,A =60°. (1)求BC 的长; ` (2)求sin2C 的值.16.(本小题满分14分)如图,在直三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,已知AC ⊥BC ,BC =CC 1.设AB 1的中点为D ,B 1C ∩BC 1=E . 求证:(1)DE //平面AA 1C 1C ; (2)BC 1⊥AB 1.17.(本小题满分14分)某山区外围有两条相互垂直的直线型公路,为进一步改善山区的交通现状,计划修建一条连 接两条公路的山区边界的直线型公路,记两条相互垂直的公路为l 1,l 2,山区边界曲线为C , 计划修建的公路为l ,如图所示,M ,N 为C 的两个端点,测得点M 到l 1,l 2的距离分别为5 千米和40千米,点N 到l 1,l 2,的距离分别为20千米和2.5千米,以l 1,l 2,所在的直线分别为 x ,y 轴,建立平面直角坐标系xOy ,假设曲线C 符合函数y =ax 2+b (其中a ,b 为常数)模型.(1)求a ,b 的值;(2)设公路l 与曲线C 相切于P 点,P 的横坐标为t . ①请写出公路l 长度的函数解析式f (t ),并写出其定义域; ②当t 为何值时,公路l 的长度最短?求出最短长度.MNl 2l 1xy O C Pl(第17题图)18.(本小题满分16分)如图,在平面直角坐标系xOy 中,已知椭圆x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的离心率为22,且右焦点F 到左准线l 的距离为3.(1)求椭圆的标准方程;(2)过F 的直线与椭圆交于A ,B 两点,线段AB 的垂直平 分线分别交直线l 和AB 于点P ,C ,若PC =2AB , 求直线AB 的方程.19.(本小题满分16分)已知函数f (x )=x 3+ax 2+b (a ,b ∈R ).(1)试讨论f (x )的单调性;(2)若b =c -a (实数c 是与a 无关常数),当函数f (x )有三个不同零点时,a 的取值 范围恰好是(-∞,-3)∪(1,32)∪(32,+∞),求c 的值.20.(本小题满分16分)设a 1,a 2,a 3,a 4是各项为正数且公差为d(d ≠0)的等差数列. (1)证明:2a 1,2a 2,2a 3,2a 4依次成等比数列;(2)是否存在a 1,d ,使得a 1,a 22,a 33,a 44依次成等比数列,并说明理由; (3)是否存在a 1,d 及正整数n ,k ,使得a 1n ,a 2n +k ,a 3n+2k,a 4n+3k依次成等比数列?并说明理由.(第18题图)A(第21—A 图)绝密★启用前2015年普通高等学校招生全国统一考试(江苏卷)数 学 Ⅱ(附加题)21.[选做题]本题包括A 、B 、C 、D 四小题,请选定其中两小题,并在相应的区域内作答,若多做,则按作答的前两小题评分,解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤. A .[选修4-1:几何证明选讲](本小题满分10分)如图,在△ABC 中,AB =AC ,△ABC 的外接圆圆O 的弦AE 交BC 于点D .求证:△ABD ∽△AE B .B .[选修4-2:矩阵与变换](本小题满分10分)已知x ,y ∈R ,向量α=⎣⎡⎦⎤ 1 -1是矩阵A =⎣⎡⎦⎤x 1y 0的属性特征值-2的一个特征向量,矩 阵A 以及它的另一个特征值.PA BCDQ (第22题)C .[选修4-4:坐标系与参数方程] (本小题满分10分)已知圆C 的极坐标方程为ρ2+22ρsin (θ-π4)-4=0,求圆C 的半径.D .[选修4-5:不等式选讲] (本小题满分10分)解不等式x +|2x +3|≥2.[必做题]第22题、第23题,每题10分,共计20分.请在答卷纸指定区域内........作答.解答应写出 文字说明、证明过程或演算步骤.22.如图,在四棱锥P -ABCD 中,已知PA ⊥平面ABCD ,且四边形ABCD 为直角梯形,∠ABC =∠BAD =π2.P A =AD =2,AB =BC =1.(1)求平面P AB 与平面PCD 所成二面角的余弦值;(2)点Q 是线段BP 上的动点,当直线CQ 与DP 所成角最小时,求线段BQ 的长.23.已知集合X ={1,2,3},Y n ={1,2,3,···,n }(n ∈N *),设S n ={(a ,b )|a 整除b ,或b 整除a ,a ∈X ,b ∈Y n }.令f (n )表示集合S n 所含元素个数. (1)写出f (6)的值;(2)当n ≥6时,写出f (n )的表达式,并用数学归纳法证明.。
2015年普通高等学校招生全国统一考试(江苏卷)数学试题解析1. 解析 由并集的运算知识知{}1,2,3,4,5AB =,故集合A B 中元素的个数为5.2. 解析 解法一:对数据进行整理,4,5,6,6,7,8,观察易知平均数为6x =.解法二:平均数()146587666x =+++++=. 3. 解析 解法一:设i z a b =+,,a b ∈R ,则()()2222i 2i 34i z a b a b ab =+=-+=+,从而22324a b ab ⎧-=⎨=⎩,即2232a b ab ⎧-=⎨=⎩,故2241a b ⎧=⎪⎨=⎪⎩,从而z == 解法二:由题意2234i 5z z ==+==,故z =.4. 解析故输出的结果S 为.5. 解析 解法一:1只白球设为a ,1只红球设为b ,2只黄球设为c ,d ,则摸球的所有情况为(),a b ,(),a c ,(),a d ,(),b c ,(),b d ,(),c d ,共6件,满足题意的事件为(),a b ,(),a c ,(),a d ,(),b c ,(),b d ,共5件,故概率为56P =.解法二(理科做法):从反面考查,反面情况为摸出的2只球颜色相同,故2224C 51C 6P =-=. 6. 解析 由题意m n +a b()()2,11,2m n =+-()2,2m n m n =+-()9,8=-,从而2928m n m n +=⎧⎨-=-⎩,解得25m n =⎧⎨=⎩,故3m n -=-.评注 也可以将m n -用2m n +与2m n -线性表示,如()()1322355m n m n m n -=++-=-. 7. 解析 由题意22242x x-<=,根据2x y =是单调递增函数,得22x x -<,即()()22210xx x x --=-+<,故不等式的解集为()1,2-或写成{}12x x -<<均可.评注 题是不难,但是解集是集合,估计又要有考生忘记了.8. 解析 解法一:()tan tan βαβα=+-()()tan tan 1tan tan αβααβα+-=++⋅127317+==-. 解法二:()tan tan tan1tan tan αβαβαβ++=-⋅2tan 112tan 7ββ-+==+,故tan 3β=.解法三:()tan tan αβαβ=+-()()tan tan 1tan tan αββαββ+-=++⋅1tan 7211tan 7ββ-==-+,故t a n 3β=. 9. 解析 原来的总体积为()()22154283V =⨯π⨯⨯+π⨯⨯1963π=,设新的半径为r ,故变化后体积()()221'483V r r =⨯π⨯⨯+π⨯⨯22819633r ππ==, 计算得27r=,从而r =10. 解析 解法一(几何意义):动直线210mx y m ---=整理得()()210m x y --+=,则l 经过定点()2,1M -,故满足题意的圆与l 切于M 时,半径最大,从而r ==()2212x y -+=.解法二(代数法——基本不等式):由题意r d======…,当且仅当1m =时,取“=”.故标准方程为()2212x y -+=.解法三(代数法——∆判别式):由题意r d=== 设22211m m t m ++=+,则()21210t m m t --+-=,因为m ∈R , 所以()()222410t ∆=---…,解得02t 剟,即d 的最大值为11. 解析 解法一:可以考虑算出前10项,但运算化简较繁琐.解法二:由题意得212a a -=,323a a -=,…,1n n a a n --=,()*2,n n ∈N …故累加得1234n a a n -=++++…,从而1+234n a n =++++…()12n n +=, 当1n =时,满足通项.故()1211211n a n n n n ⎛⎫==⨯- ⎪++⎝⎭()*n ∈N , 则有123101111a a a a ++++...1111121+2231011⎛⎫=⨯--++- ⎪⎝⎭ (120211111)⎛⎫=⨯-= ⎪⎝⎭. 12. 解析 解法一(几何意义):即找到P 到直线10x y -+=的最小距离(或取不到),该值即为实数c 的最大值. 已知双曲线221xy -=的渐近线为0x y ±=,易知10x y -+=与0x y -=平行,因此该两平行线间的距离即为最小距离(且无法达到),故实数c的最大值为2d ==. 解法二(纯粹代数法):设双曲线右支上的任一点为()00,x y ,则22001x y -=,且01x …,从而d c =>恒成立,因为22001y x =-,1︒若00y …时,则d ==,构造()0011f x x ==+,则()011f x +=>,从而d =>=. 2︒若00y <时,则d ===,根据单调递增性,其最小值为01x =.综上所述:2c…,即实数c=.解法三(参数方程,酌情掌握):因为双曲线右支下部的点到直线的距离不可能为最小值,不妨设设双曲线右支上部的一点为1sec cos sin tan cos x y ααααα⎧==⎪⎪⎨⎪==⎪⎩,0,2απ⎡⎫∈⎪⎢⎣⎭.从而d=1sin 1α-+==先研究1sin sin 1cos cos 0αααα--=--, 式子sin 1cos 0αα--表示221x y +=,(]0,1x ∈,[)0,1y ∈上的点与点()0,1间的斜率,易知[)sin 11,0cos 0αα-∈--,从而1sin 12d α-+⎛= ⎝,故2c …,即实数c2=.评注 解法二是观察到已知直线与双曲线的渐近线互相平行,典型的寻求几何关系进行切入;解法二中也可设001x y c -+=,研究直线与双曲线右支相切的状态. 解法三先排除一部分的情况,这在解法二中也同样适用. 13. 解析 解法一(逐步去绝对值):1︒当01x <…时,()()f xg x +ln 0ln 1x x =+==,故ln 1x =±,e x =(舍)或1e x =,即在(]0,1上有一解为1ex =. 2︒当1x >时,ln 0x >,故()ln ln f x x x ==,()()2ln 421f x g x x x +=+--=,①当12x <<时,2ln 21x x -+=,不妨设()2ln 2h x x x =-+,()2112'20x h x x x x-=-=<对()1,2x ∈恒成立, 故()hx 单调递减,()()min 2ln22ln2111h x h ==-=--<-,()()max 11h x h ==,根据绝对值函数的性质分析,在()1,2x ∈上有一解;②当2x …时,2ln 61x x +-=,不妨设()2ln 6m x x x =+-,则()1'20m x x x=+>对[)2,x ∈+∞恒成立,故()mx 单调递增,()()min 2ln22ln2111h x h ==-=--<-,又()612e e1m =>,根据绝对值函数的性质分析,在[)2,x ∈+∞上有两解.综上所述:方程()()1f x g x +=实根的个数为4.解法二(直接去绝对值):设()()()hx f x g x =+,则()22ln ,01ln 2,12ln 62x x h x x x x x x x -<⎧⎪=+-<<⎨⎪+-⎩……,下仿照解法一分析.或者通过分析()1hx =±的解亦可.解法三(图像转化):因为()()1f x g x +=, 所以()()1f x g x +=±,从而()()1g x f x =±-,即()()1gx f x =-或()()1g x f x =--.先分别画出()f x 与()g x 的图形,如图所示:得到图形中弯折、端点部位的具体值,然后分别研究()()1g x f x =-与()()1g x f x =--的图像,如下图所示,易见共有4个交点.()()1g x f x =-图形分析 ()()1g x f x =--图形分析评注 此题考查函数的零点,函数的零点问题一般从函数的零点、方程的根、图像的交点角度解决,从方程的角度分析此题侧重去绝对值的步步考查,从函数的零点分析此题侧重对图像中部分点的精确取值.同样的零点求解问题,此题难度明显高于去年.14.解析 解法一(强制法):由题意得()()0cos0,sin0cos01,1=+=a,1122⎛⎫+= ⎪⎝⎭a ,212⎛= ⎝⎭a ,()30,1=a,412⎛=- ⎝⎭a,5⎛= ⎝⎭a ,()61,1=--a,7122⎛⎫=- ⎪⎝⎭a,811,22⎛⎫=- ⎪⎝⎭a ,()90,1=-a ,1011,22⎛⎫= ⎪⎝⎭a,11122⎛⎫= ⎪⎝⎭a ,()121,1=a .从而()11+1011111122222222k k k =⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫⋅=++⨯+⨯++ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭∑a a12⎛++++ ⎝⎭⎝⎭⎝⎭12⎛+++ ⎝⎭⎝⎭⎝⎭1111222222⎛⎫⎛⎫-+⨯+⨯++ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭=(恰当整理化简即可).解法二(部分规律法):由题意6cos ,sin cos 666k k k k +πππ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=+π+π++π⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭a cos ,sin cos 666k k k k πππ⎛⎫=-+=- ⎪⎝⎭a ,从而671k k k k +++=a a a a ,即1k k +a a 的结果呈现以6T =为周期的变化,故()11+1kk k =⋅∑a a ()0112233445562=⨯++a a +a a a a a a +a a +aa =.解法三(通用规律法):由题意得:()()()1111cos ,sin cos cos ,sin cos 666666k k k k k k k k ++π+π+π⎛⎫πππ⎛⎫⋅=++⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭a a ()()()111coscos sin cos sin cos 666666k k k k k k +π+π+π⎛⎫πππ⎛⎫=+++ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭ ()()()111coscos cos cos sin sin 666666k k k k k k +π+π+π⎡⎤πππ=++⎢⎥⎣⎦()()()()1111coscos cos sin cos cos sin 66666666k k k k k k k k +π+π+π+π⎡⎤ππππ=+-++⎢⎥⎣⎦ ()()()111coscos sin sin cos cos 666666k k k k k +π+π+π⎡⎤πππ=+++⎢⎥⎣⎦11cossin cos 626262626k k k k k ⎤πππππ=-++⎥⎣⎦1sin sin 6626k k k ⎤πππ+-⎥⎣⎦22111sin cos cos 1cos 2662626k k k k ⎛ππππ⎫⎛⎫=++--+ ⎪ ⎪⎭⎝⎭⎝⎭211sin 1cos 432622k k ⎛ππ=++-+ ⎝⎭1cos131322k k π+⎛π=++-+ ⎝⎭12sin 43434k k π+π=++, sin 3k y π=,cos 3k y π=的周期为263T π==π,在一个周期内其和为0, 故()11+1012k k k =⋅==∑a a 解法四(部分规律法):()()()1111cos ,sin cos cos ,sin cos 666666k k k k k k k k ++π+π+π⎛⎫πππ⎛⎫⋅=++⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭a a ()()()()1111coscos cos sin cos cos sin 66666666k k k k k k k k +π+π+π+π⎡⎤ππππ=+-++⎢⎥⎣⎦ ()()11coscos cos sin 66666k k k k +π+π⎡⎤πππ=+++⎢⎥⎣⎦⎝⎭则()()11111111+10001cos cos sin 26636kk k k k k k k k ====+ππππ⎛⎫⋅=+++ ⎪⎝⎭∑∑∑aa , 设()1coscos 66n n n b +ππ=, 由诱导公式()()334coscos 66n n n b ++π+π=()1sin sin 66n n +ππ=,故()()311sin sin cos cos 6666n n n n n n b b ++π+πππ+=+cos 62π==, 从而分组求和()111coscos 666k k k =+ππ==∑ 设sin 36nn c ππ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭,由诱导公式()33sin sin 3636n n n n c c ++π⎛⎫πππ⎛⎫=+=-+=- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭, 故30n nc c ++=,从而分组求和11sin 036k k =ππ⎛⎫+=⎪⎝⎭∑.又1112k ===()11+10k k k =⋅=∑a a 评注 解法一、二虽然足够复杂,但只要罗列清楚并逐步解决,就会发现其实比较简单,从一般法角度进行解决思路难寻,便可以从具体值的角度思考,这给了江苏考区的大部分普通考生以希望. 解法三侧重对三角公式的化简,侧重从一般的角度找到问题的突破口.但解法三中化化简()1coscos 66k k +ππ使用积化和差简化过程,即()()21cos +cos166cos cos =662k k k +ππ+ππ,但高中阶段该公式已不要求掌握,因此此题顺利化简确实也比较麻烦. 解法四在解法三的基础之上进行了优化,不化到最简形式也可解决问题. 也有学生考虑构造cos ,sin cos 666kk k k πππ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭a =cos ,sin +0,cos 666k k k πππ⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭+k k =b c ,则k b 和+1k b 都是单位向量且夹角为6π,即+12k k ⋅=b b . 15. 解析(1)由余弦定理2222cos BC AB AC AB AC A =+-⋅14922372=+-⨯⨯⨯=,解得BC =(2)222cos 2AC BC AB C AC BC +-=⋅==,因为()0,C ∈π,故sin C ==, 故sin 22sin cos C C C =⋅27==. 评注可不化简,有时候会利于下面的运算.16. 解析 (1)因为四边形11BCC B 是矩形,所以E 是1BC 的中点,又D 是1AB 的中点, 因此DE 是1BCA △的中位线,故DE AC ∥, 又DE ⊄平面11AAC C ,AC ⊂平面11AAC C ,所以DE ∥平面11AAC C . (2)因为1CC ⊥平面ABC ,AC ⊂平面ABC ,所以1AC CC ⊥,又AC BC ⊥,1BC CC C =,从而AC ⊥平面11BCC B ,因为1BC ⊂平面11BCC B ,所以1BC AC ⊥.因为1BC CC =,E 为1BC 的中点,所以11BC CB ⊥, 因为1ACCB C =,所以1BC ⊥平面1ABC ,又因为1AB ⊂平面1ABC ,所以11BC AB ⊥.17. 解析(1)由题意2ay x b=+过()5,40M ,()20,2.5N , 故4025 2.5400aba b⎧=⎪⎪+⎨⎪=⎪+⎩,解得10000a b =⎧⎨=⎩.(2)① 由题意,曲线C 为21000y x =,易知21000,P t t ⎛⎫ ⎪⎝⎭,32000'y x =-, 故曲线C 在点P 处的切线斜率为32000k t =-, 故曲线C 在点P 处的切线方程为()2310002000y x t t t-=--,化简即3220003000y x t t =-+,令0x =,则23000y t =;令0y =,则32t x =. 故()f t ==()520t 剟. ② 设()24900000094t t g t +=,则()536000000'92g t t t +=-66581092t t -⨯+=⨯, 令()'0g t >,则66810t >⨯,即()()332200t >,从而2200t>,即t >因此()g t在t ⎡∈⎣上单调递减,在(25t ⎤∈⎦上单调递增,故当t=()(min f t f ===评注 第(2)②问或用基本不等式解决,2224490000009900000099=+488t t t t t ++…3900==2527=6754⨯⨯,当且仅当24900000098t t =, 即66810t =⨯,即t =“=”,故公里l的最短距离为18. 解析(1)由题意得232a c cc e a⎧+=⎪⎪⎨⎪==⎪⎩,故a =,即222a c =,从而1c =,a =,1b =,故椭圆的标准方程为2212x y +=. (2)解法一(正设斜率):若AB 的斜率不存在时,则AB 方程为1x =,此时AB =,易知此时32CP AB =≠,不满足题意;当AB 的斜率为0时,此时亦不满足题意;因此AB 斜率存在且不为0,不妨设AB 斜率为k ,则AB 方程()1y k x =-,不妨设()11,Ax y ,()22,B x y ,联立直线AB 与椭圆,即()22221x y y k x ⎧+=⎪⎨=-⎪⎩⇒()()2222124220k x k x k +-+-=, 因为点()1,0F在椭圆内,故0∆>恒成立,所以212221224122212k x x k k x x k ⎧+=⎪⎪+⎨-⎪=⎪+⎩,故12A B x =-==)22112kk +=+, 又1PCk k=-,21222212C x x k x k +==+,故C P x PC -=222212k k ⎫=+⎪+⎭= 因为2PC AB =)22112k k+=+,2=,即()(22231k +=,整理得424296188kk k k ++=+,即42210k k -+=,即()2210k-=,解得1k =±,从而直线AB 方程为10x y --=或10x y +-=.解法二(反设):由题意,直线AB 的斜率必不为0,故设直线方程为1x my =+, 不妨设()11,Ax y ,()22,B x y ,与椭圆联立22122x my x y =+⎧+=⎨⎩,整理得()222210m y my ++-=,因为点()1,0F 在椭圆内,故0∆>恒成立,故1221222212m y y m y y m ⎧+=-⎪⎪+⎨⎪=-⎪+⎩,因此12AB y =-==)2212m m +=+, 则C 点的纵坐标为12222y y mm +=-+, 于是C 点的横坐标为222122m m m m ⎛⎫-+= ⎪++⎝⎭, 又CP AB ⊥,故CP k m =-,所以2CP =+=, 因为2PC AB =)2212m m +=+, 化简得()()222381m m +=+,即42210mm -+=,化简得21m =,计算得1m =±, 从而直线AB 方程为10x y --=或10x y +-=.解法三(中点弦):不妨设()00,Cx y ,()11,A x y ,()22,B x y ,则221122221212x y x y ⎧+=⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩,两式作差()()()()1212121212x x x x y y y y +-=-+-, 故1212ABy y k x x -=-()12122x xy y +=-+002x y =-,又001AB CF y k k x ==-,故000021x y y x -=-,即()200021y x x =--, 设'A ,'B 分别是A ,B 两点在右准线上的投影,则由圆锥曲线统一定义得'AF e AA =,'BFe BB =, 故()''AB AF FB e AA BB=+=+)1242xx =--)0422x =-)02x =-, 因0012A P B Ck x k y -==,故PC 方程为()00002y y y x x x -=-,即0002yx y x y =-,联立2x =-,得00042,y P y x ⎛⎫--- ⎪⎝⎭, 从而PC =)022AB x ==-,即()()0002220082242y y x x x ⎛⎫++=- ⎪⎝+⎭,所以()()00222200024822x y x x x ⎛⎫++=- ⎪⎝+⎭,又()200021y x x =--, 从而()()()()22200000282212x x x x x +=---+,即()()000220282122x x x x ⎛⎫-=- ⎪⎝⎭-+,故()()()0020202282x x x x =+-+-, 因为02x ≠,故()()2000822x x x =-+,整理得20091240x x -+=,故()20320x -=,解得023x =,回代()200021y x x =--,得013y =±,从而直线AB 方程为10x y --=或10x y +-=.解法四(几何性质,网友解答):不妨设直线AB 的倾斜角为α,则AF=BF=222cos 1sin AB αα==-+①,作椭圆的右准线'l ,过C 作y 轴的垂线,分别交左、 右准线于M ,H , 分别过A ,B 作右准线'l 的垂线分别 交'l 于'A ,'B ,过A 作'BB 的垂线交'BB 于N ,由PC AB ⊥,易得ABN CPM △△∽,故xFA CPM α∠=∠=,sin CMPC α=②,由图CM MH CH =-()1''2MH AA BB =-+()12MH AF BF e =-+12MH AB e=-,由2PC AB =及②得2sin CM AB α=,即12sin 2MH AB CM AB eα-==,x42sin 2AB AB α-=,即2sin 4AB α⎛= ⎝⎭,代入①得22sin 421sin αα⎛+= +⎝⎭,整理22sin 10αα-+=,即)210α-=,解得sin 2α=,所以4απ=或43π, 即1k =±,从而直线AB 方程为10x y --=或10x y +-=.评注 第(2)问实属常规运算,不少为计算过的学生认为此题比较难,也有人认为必须要挖掘中点 弦(设而不求,不能直接使用结论)与焦半径公式解决,其实计算而来只觉得化简始终是这一题 要解决的问题,何时该作何化简?需要考虑什么问题?为何要这么处理?这么处理下面是否好解 决?我得到式子是否足够美观,是否对称,是否可约?这一直是解析几何问题解决过程中需要的 思考.利用中点弦设参解决固然简单,但找到关系方为上策.在解决的过程中有些类似弦长,比如PC ,可以选用弦长公式解决,未必求出P 之坐标用两点之间距离解决,这些都需要考生在考上上临场反应,说白了,就是平时积累的结果.19. 解析(1)由题意,()2'32f x x ax =+233x x a ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭,1︒当203a -=,即0a =时,()2'30f x x =…对x ∈R 恒成立,故()f x 的单调递增区间为(),-∞+∞;2︒当203a ->,即0a <时,令()2'303f x x x a ⎛⎫=+> ⎪⎝⎭,则0x <或23x a >-, 所以()f x 的单调递增区间为(),0-∞和,23a ⎛⎫-+∞ ⎪⎝⎭,单调递减区间为30,2a ⎛⎫- ⎪⎝⎭;3︒当203a -<,即0a <时,令()2'303f x x x a ⎛⎫=+> ⎪⎝⎭,则23x a <-或0x >,所以()f x 的单调递增区间为23,a ⎛⎫-∞- ⎪⎝⎭和()0,+∞,单调递减区间为023,a ⎛⎫- ⎪⎝⎭.(2)解法一:因b c a =-,故()32f x x ax c a =++-,由(1)得:1︒当0a =时,()f x 单调递增,不满足题意;2︒当0a <时,若函数()f x 有三个不同的零点,则()324032700f f a a c a ffc a ⎧⎛⎫==+-< ⎪⎪⎝⎭⎨⎪=--=>⎩极小极大恒成立, 从而3427c a a c a⎧<-+⎪⎨⎪>⎩对(),3a ∈-∞-恒成立, 构造()3427g a a a =-+,则()24'109g a a =-+<对(),3a ∈-∞-恒成立, 故()ga 单调递减,从而()()31g a g >-=,故31c -剟.3︒当0a >时,若函数()f x 有三个不同的零点,则()324032700f f a a c a ffc a ⎧⎛⎫==+-> ⎪⎪⎝⎭⎨⎪=--=<⎩极大极小恒成立, 从而3427c a ac a⎧>-+⎪⎨⎪<⎩对331,,22a ⎛⎫⎛⎫∈+∞ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭恒成立, 构造()3427g a a a =-+, 则()22449'1994g a a a ⎛⎫=-+=-- ⎪⎝⎭433922a a ⎛⎫⎛⎫=--+ ⎪⎪⎝⎭⎝⎭,令()0ga >,则312a <<,故()ga 在31,2⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增,在3,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递减,则()312g a g ⎛⎫<= ⎪⎝⎭,从而11c c ⎧⎨⎩……,即1c =. 综上得1c =.解法二:因b c a =-,故()32f x x ax c a =++-, 由(1)得:1︒当0a =时,()f x 单调递增,不满足题意;2︒当0a ≠时,若函数()f x 有三个不同的零点,则只需保证()203f f f a f ⎛⎫⋅=⋅ ⎪⎝-⎭极大极小()34027a c a c a ⎛⎫=+--< ⎪⎝⎭,又实数a 的解集为()33,31,,22⎛⎫⎛⎫-∞-+∞ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭, 因此13a =-,21a =,332a =是方程()34027a c a c a ⎛⎫+--= ⎪⎝⎭的三个实数根, 易知该方程必有一根a c =, 从而若3c =-时,则()3433027a a a ⎛⎫----=⎪⎝⎭,验证知21a =不为其根,故舍; 若1c =时,则()3411027a a a ⎛⎫+--=⎪⎝⎭,验证知13a =-,332a =是其根,验证不等式()3411027a a a ⎛⎫+--<⎪⎝⎭,即()()()232310a a a +--<, 即()()()232310a a a +-->,其解集为()33,31,,22⎛⎫⎛⎫-∞-+∞ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,满足题意;若32c =时,则343302722a a a ⎛⎫⎛⎫+--=⎪⎪⎝⎭⎝⎭,验证知21a =不为其根,故舍.综上得1c =.解法三:因b c a =-,故()32f x x ax c a =++-,由(1)得:1︒当0a =时,()f x 单调递增,不满足题意;2︒当0a <时,若函数()f x 有三个不同的零点,则()324032700f f a a c a ffc a ⎧⎛⎫==+-< ⎪⎪⎝⎭⎨⎪=--=>⎩极小极大,从而34027a c a a c⎧+-<⎪⎨⎪<⎩,根据a 的取值范围可知:3a =-是方程34027a c a +-=的根,因此1c =. 3︒当0a >时,若1c =,则根据函数()f x 有三个不同的零点,则必有()324032700f fa a c a ffc a ⎧⎛⎫==+-> ⎪⎪⎝⎭⎨⎪=--=<⎩极大极小,即()()232301a a a ⎧+->⎪⎨>⎪⎩. 因此解得3a <-或312a <<或32a >,符合题意. 综上得1c =.评注 (2)的解法一将该问题转化到恒成立解决;解法二将问题统一归类转化到不等式的解集,进 而转化到等式(方程)的根;解法三亦是将问题转化到不等式的解集问题进行解决. 20. 解析(1)由题意11a a =,21a a d =+,312a a d =+,413a a d =+,故121122222a d da a a +==,3211222222a d d d a a a ++==,31413222222d da a a a d ++==,而120a ≠且20d ≠,从而31242,2,2,2a a a a 时以12a 为首项,2d为公比的等比数列.(2)解法一:假设存在满足条件的1,a d , 从而11a a =,()2221a a d =+,()33312a a d =+,()44413a a d =+,若满足题意,的须使43213624324a a a a a a ⎧=⎪⎨=⎪⎩,即4321332324a a a a a a ⎧=⎪⎨=⎪⎩, 即()()()()()4311132111223a d a a d a d a d a d ⎧+=+⎪⎨+=++⎪⎩①②,化简得3223411122311264030a d a d a d d a d a d d ⎧++-=⎪⎨++=⎪⎩, 因为0d ≠,故32231112211264030a a d a d d a a d d ⎧++-=⎪⎨++=⎪⎩,不妨设1a t d =, 从而转化为32226410310t t t t t ⎧++-=⎪⎨++=⎪⎩③④,由④得231t t =--,代入③得()22316410t t t t --++-=,化简得到210t -=,即12t =,易见12t =不满足④式,故方程组无解,即不存在满足条件的1,a d . 解法二:假设存在满足条件的1,a d ,若需满足条件,则必有43213a a a =成立,即为了方便,不妨设1a a d =-,2a a =,3a a d =+,易知10a a d=->,即a d >,从而()()34a a d a d =-+,即()()422222a a da ad d =-++4322223422aa d a d a d ad d =++---,整理得334220a d ad d --=,因为0d ≠,故设a t d=,则32210t t --=,构造()3221g t t t =--,则()2'320g t t =->对()1,t ∈+∞恒成立,由()110g=-<,()2110g =>知()1,2t ∈.另外,还需有624324a a a =,即32324a a a =,即()()322a d a a d +=+,整理得2230a d ad d +-=,仿照上面的步骤即210t t +-=,解得()11,2t =或()21,2t =,因此不满足题意. 综上论证:不存在满足条件的1,a d .解法三(取对数降为线性):假设存在满足条件的1,a d ,由1a ,2a ,3a ,4a 均为正数, 因此2341234,,,a a a a 均为正数,所以2341234ln ,ln ,ln ,ln a a a a 构成等差数列, 即1234ln ,2ln ,3ln ,4ln a a a a 构成等差数列,不妨设通项为pn q +,1,2,3,4n =,由于1234,,,a a a a 构成等差数列,且公差为d ()0d ≠,故设其通项为n a dn a =+,1,2,3,4n =,从而()lnn dn a pn q +=+,即()ln q dn a p n+=+对1,2,3,4n =均成立,不妨设()()ln qf x dx a p x =+--,从而()()222'd q dx pdx qa f x dx a x dx a x++=+=++, 因为0d ≠,0x >,0dx a +>, 所以函数()'f x 至多有两个零点,即()f x 在()0,x ∈+∞上至多有三个单调区间,从而()f x 至多会有三个零点,这与1,2,3,4x =都是()f x 的零点相矛盾,因此不存在满足条件的1,a d .(3)解法一(取对数降为线性):假设存在满足条件的1,a d 及正整数,n k ,使得231234,,,n n kn k n k a a a a +++依次成等比数列,因为231234,,,n n k n k n k a a a a +++都是整数, 所以231234ln ,ln ,ln ,ln nn kn k n ka a a a +++构成等差数列,即()()()1234ln ,ln ,2ln ,3ln n a n k a n a n k a +++构成等差数列,设期通项为sm t +,1,2,3,4m =,不妨设数列1234,,,a a a a 的通项为ma dm a =+,1,2,3,4m =,0d ≠,所以()()1ln n m k dm a sm t +-+=+⎡⎤⎣⎦,即()ln sm tdm a km n k++=+-对1,2,3,4m =恒成立,不妨设n k c -=,令()()ln sx tg x dx a kx c+=+-+,则()()()()2's kx c k sx t dg x dx a kx c +-+=-++()2d sc kt dx a kx c -=-++ ()()()()()22d kx c kt sc dx a dx a kx c ++-+=++()()()()22222dk x dkc ktd scd x c d kt sc adx a kx c ++-++-=++,因为0d ≠,0x >,0dx a +>,0kx c +≠, 所以函数()'g x 至多有两个零点,即()g x 在()0,x ∈+∞上至多有三个单调区间,从而()gx 至多会有三个零点,这与1,2,3,4x =都是()g x 的零点相矛盾,因此不存在满足条件的1,a d ,使得231234,,,nn kn k n k a a a a +++依次成等比数列.解法二(多次求导,省考试院提供):假设存在满足条件的1,a d 及正整数,n k ,使得231234,,,nn kn k n ka a a a +++依次成等比数列,则()()()()()()()22111322111232n k n k n n k n k n k a a d a d a d a d a d +++++⎧+=+⎪⎨++=+⎪⎩, 分别在上述两个等式的两边同时除以()21n k a +及()221n k a +,并令1d t a =1,03t t ⎛⎫>-≠ ⎪⎝⎭,则()()()()()()()2232212111312n k n k n k n k n k t t t t t +++++⎧+=+⎪⎨++=+⎪⎩, 将上述两个等式两边取对数,得()()()()()()()()()()2ln 122ln 1ln 13ln 1322ln 12n k t n k t n k t n k t n k t ++=++⎧⎪⎨+++++=++⎪⎩ 化简得()()()()()()()()2ln 12ln 12ln 1ln 123ln 13ln 13ln 1ln 13k t t n t t k t t n t t ⎧+-+=+-+⎡⎤⎡⎤⎪⎣⎦⎣⎦⎨+-+=+-+⎡⎤⎡⎤⎪⎣⎦⎣⎦⎩,上述两式相除得()()()()()()()()ln 12ln 12ln 1ln 12ln 13ln 12ln 1ln 12t t t t t t t t +-++-+=+-++-+, 化简得()()()()()()ln 13ln 123ln 12ln 14ln 13ln 1t t t t t t +++++=++(*), 令()()()()()()()4ln 13ln 1ln 13ln 123ln 12ln 1gt t t t t t t =++-++-++,则()()()()()()()()()()222213ln 13312ln 1231ln 1'11213t t t t t t g t t t t ⎡⎤++-+++++⎣⎦=+++, 令()()()()()()()22213ln 13312ln 1231ln 1h t t t t t t t =++-+++++, 则()()()()()()()'613ln 13212ln 121ln 1h t t t t t t t =++-+++++⎡⎤⎣⎦.令()()()()()()()()'613ln 13212ln 121ln 1m t h t t t t t t t ==++-+++++⎡⎤⎣⎦, 则()()()()'63ln 134ln 12ln 1m t t t t =+-+++⎡⎤⎣⎦, 令()()()()()'63ln 134ln 12ln 1n t m t t t t ==+-+++⎡⎤⎣⎦, 则()()()()12'011213n t t t t =>+++,由()()()()00000g h m n ====,()'0n t >,知()n t ,()m t ,()h t ,()g t 在1,03⎛⎫- ⎪⎝⎭和()0,+∞上均单调,故()gt 只有唯一的零点0t =,即方程(*)只有唯一解0t =,故假设不成立.所以不存在满足条件的1,a d 及正整数,n k ,使得231234,,,nn kn k n ka a a a +++依次成等比数列.评注 第(1)问可以探究并证明2n a nb =是等比数列.证明:因为112222n n nn a a a d a ++-==,因此2n a n b =以112a b =为首项,2d 为公比的等比数列. 第(2)问解法一其实就是通过两元关系找到方程组的解,解高次方程最好的办法就是不断降幂迭代,衔接教材中有一道题就是降幂迭代思维,例:设12x =,求4221x x x ++-的值. 解析因为264x -=32-=,故()223321x x ==-+,即210x x +-=.即12x =是方程210x x +-=的一个根,故4221xx x ++-()22121x x x =-++-22x =()21x =-22x =-)21=-3=-【1】或者也可以对方程组()()()()()4311132111223a d a a d a d a d a d ⎧+=+⎪⎨+=++⎪⎩①②, 将②代入①得()()()4211113a d a a d a d +=++,化简即()()321113a d a a d +=+,进而探求1a 与d 的关系,由②可直接得到1a 与的关系,验证关系不一致即可证明不存在,如同解法二类似.【2】为了简化运算,参考标准可以选为2a 与d ,如同解法二类似.但解法二也可以利用迭代,例如解法二涉及32221010t t t t ⎧--=⎪⎨+-=⎪⎩,转换后即()21210t t t ---=,即2210t --=,方程无解.【3】降幂迭代的方向可以不同(部分迭代和全部迭代),仅是步骤复杂程度变化,但结论不变,.如处理解法一得到的式子还可以是32226410310t t t t t ⎧++-=⎪⎨++=⎪⎩③④,由④得231t t =--,代入③得()()231631410t t t t --+--+-=,即261670t t ++=,再次迭代,即()6311670t t --++=,解得12t =,同理推翻.【4】如果直接由624324a a a =可以推证2310t t ++=,其中1a t d=.解得t =1a =或1a =,当1302a -=>时,易知0d <,此时413302a a d -=+=<,不满足题意;当1302a -=>时,易知0d <,此时413302a a d +=+=<,不满足题意. 可以直接推翻结论.【5】构造的时候也可以构造成1dt a =,如省考试院公布的标准答案. 解法二是通过论证判定方程组解的范围不一致(一个求解范围,一个是确定值)进行否定,具 有一定的风险,因为对解的限制要求较高,若两解差的精度较小,则难以通过此法判定. 因此,往后此类试题也可以考查两方程均无法解出确定则,则我们可以通过降幂迭代或者判定 解得范围解决.解法三是从构造方程研究函数零点角度解决. 但数学翻译语言:“函数()'f x 至多有两个零点,则()f x 至多有三个单调区间”是不成立的,因为()f x 在无定义的地方可能会间断,将某一单调区间拆成两个,但此题有限制,因此成立.数学翻译语言:“()f x 至多有三个单调区间,则()f x 至多会有三个零点”是正确的.【6】也有老师从函数的凹凸性给予解释.(2)假设存在参数可以是其成等比数列,那么我们可以构造出下面的对应等式关系:1a bq =,222a bq =,333a bq =,444a bq =,,0q b >,1b ≠,所以1nn a qb =()1,2,3,4n =关于n 的函数是一致凹或凸的,所以()11,a 与()44,a 的连线 必不与 ()22,a ,()33,a 的连线重合.这是与等差数列对应点在直线上是矛盾的,故不存在1,a d 满足要求. (3)依据题意构造等式关系如下:1n n a bq =,2'n k n k a b q ++=,233'n k n k a b q ++=,354'n kn k a b q ++=,'k b bq =, 所以11'n a qb =,12'n ka qb +=,133'n ka qb +=,154'n ka qb +=,假设存在,那么坐标上三点()2,n k a +,()33,n k a +,()45,n k a +共线,依据函数图像凹凸性,知其不成立,因此不存在. 21(A ). 解析 由题意E C ∠=∠,又AB AC =,故ABC C ∠=∠,所以ABC E ∠=∠, 又BADBAE ∠=∠,所以ABD AEB △△∽.21(B ). 解析 由题意112012x y -⎡⎤⎡⎤⎡⎤=⎢⎥⎢⎥⎢⎥-⎦⎣⎦⎣⎦⎣,所以122x y -=-⎧⎨=⎩,解得12x y =-⎧⎨=⎩,故1120-⎡⎤=⎢⎥⎦⎣A . 所以()112f λλλ+-=-()12λλ=+-22λλ=+-, 令()0f λ=,则12λ=-,21λ=,所以它的另一个特征值为1λ=.21(C ). 解析由题意得sin 422θθθπ⎛⎫-=- ⎪⎝⎭, 所以()22sin cos 40ρρθθ+--=,即22sin 2cos 40ρρθρθ+--=,从而222240xy y x ++--=,即()()22116x y -++=,故圆C.21(D ). 解析当32x -…时,化简得332x +…,解得13x -…,故13x -…; 当32x <-时,化简得32x --…,解得5x -…,故5x -…. 故不等式的解集为(]1,5,3⎡⎫-∞--+∞⎪⎢⎣⎭.22. 解析 由PA ⊥平面ABCD ,2ABC BAD π∠=∠=, 故AB ,AD ,AP 两两垂直,所以建立如右图所示的空间直角坐标系, 则()0,0,2P,()1,1,0C ,()0,2,0D ,()1,0,0B .(1)易知BC ⊥平面PAB ,故平面PAB 的一个法向量为 ()0,1,0BC =.又()1,1,2PC=-,()0,2,2PD =-,设平面PCD 的一个法向量为(),,x y z =n ,则PC ⊥n ,PD ⊥n ,所以20220PC x y z PD y z ⎧⋅=+-=⎪⎨⋅=-=⎪⎩n n ,取1z =,则1y =,1x =,故()1,1,1=n ,因此cos ,BC BC BC ⋅===⋅n n n, 易知平面PAB 与平面PCD 所成二面角为锐二面角,故其余弦值为3. (2)因()0,2,2DP =-,设BQ BP λ=,[]0,1λ∈.所以CQ CB BQ=+CB BP λ=+()()0,1,01,0,2λ=-+-(),1,2λλ=--,因此cos ,CQ DPCQ DP CQ DP⋅=⋅=2=设()()222151f λλλ+=+2244151λλλ++=+, 所以()()()()()2222845110441'51f λλλλλλλ++-++=+()()222210251λλλ-+-=+()()()222522151λλλ--+=+, 令()'0f λ>,则25λ<,所以函数()f λ在20,5⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增,在2,15⎛⎫⎪⎝⎭上单调递减,所以当25λ=时,()f λ有最大值,即cos ,CQ DP 有最大值,此时直线CQ 与DP 所成的角最小,故5BQ =. 评注 也可以假设Q 点的坐标解决.在求解cos ,CQ DP 的最大值时,也可以处理成:2cos ,2CQ DP =12t λ=+,则[]1,3t ∈,所以2cos ,CQ DP===所以当1105299t ==⨯,29105t t-+取最小值, 此时cos ,CQ DP 取最大值,此时直线CQ 与DP 所成的角最小,即9125t λ==+,解得25λ=,故BQ =. 23. 分析 其实解决此除了需要有良好的数学分类思维以外,还需下表辅助我们理解问题的本质.1234567891011121314151617186162636465661k k k k k k k k +++++++共………………组组第带标记的表示为3的倍数或约数(其实1是奇葩,其余的都是3的倍数),带标记的表示为2的倍数或约数,而则表示既是3的倍数或约数又是2的倍数或约数(即为6的倍数或约数,此题不作研究).这样研究6n k =()*k ∈N 时,可直接得()()()()63121112f n k k k k =++++=+,当63n k =+()*k ∈N 时,可直接得()()()()63311211117f n k k k k =+++++++=+.这就是此题的本质,以6为周期进行分类整合并进行数学归纳研究. 解析 (1)当6n =时,{}1,2,3X=,{}1,2,3,4,5,6n Y =,(),a b 可取()1,1,()1,2,()1,3,()1,4,()1,5,()1,6,()2,1,()2,2,()2,4,()2,6,()3,1,()3,3,()3,6,共13个,故()613f =.(2)当6n …时,()()*112,6113,61115,62117,63119,641110,65k n k k n k k n k f n k n k k n k k n k k +=⎧⎪+=+⎪+=+⎪=⎨+=+⎪⎪+=+⎪+=+∈⎩N , 证明:1︒当1k =时,枚举可得()613f =,()714f =,()816f =,()918f =,()1020f =,()1121f =,符合通式;2︒假设k t =时,成立,即()()*112,6113,61115,62117,63119,641110,65t n t t n t t n t f n t n t t n t t n t t +=⎧⎪+=+⎪+=+⎪=⎨+=+⎪⎪+=+⎪+=+∈⎩N 成立,则当1k t =+时,此时66n t =+,此时()6f n +比()f n 多出有序数对11个,即多出()1,61t +,()1,62t +,()1,63t +,()1,64t +,()1,65t +,()1,66t +,()2,62t +,()2,64t +,()2,66t +,()3,63t +,()3,66t +,从而()()()6111112f n f n t +=+=++,符合通式;另外,当67n t =+,68n t =+,69n t =+,610n t =+,611n t =+,同理可证,综上,即()()()()()()()()*1112,661113,671115,6861117,691119,61011110,611t n t t n t t n t f n t n t t n t t t n t ++=+⎧⎪++=+⎪⎪++=+⎪+=⎨++=+⎪⎪++=+⎪++=+⎪∈⎩N , 即当1k t =+时也成立. 例如61n k =+时,16n k -=,则()111711311366n n f n k -+=+=⨯+=,综上所述:()()*1112,66117,616118,626119,6361110,646115,656n n k n n k n n k f n n n k n k k n n n k +⎧=⎪⎪+⎪=+⎪⎪+⎪=+⎪=⎨+⎪=+⎪⎪+⎪=+⎪⎪+=+⎪⎩∈N .评注 【1】(网友提供)在看各地的评析时,也有人用取整函数进行表达,即当6n …时,()1123n n f n n ⎡⎤⎡⎤=++++⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦223n n n ⎡⎤⎡⎤=+++⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦,1︒可以验证6,7,8,9,10,11n =时均成立;2︒假设6n k m =+()*,0,1,2,3,4,5k m ∈=N 时成立,即()6666223k m k m f k m k m ++⎡⎤⎡⎤+=+++⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦, 则当()61n k m =++,()61f k m ++⎡⎤⎣⎦()6632f k m =++++66621123k m k m k m ++⎡⎤⎡⎤=+++++⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦()666123223k m k m k m ++⎡⎤⎡⎤=+++++++⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦()()()616161223k m k m k m ++++⎡⎤⎡⎤=+++++⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦, 所以()61n k m =++时也成立.综上所述:当6n …,*n ∈N 时,()223n n f n n ⎡⎤⎡⎤=+++⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦均成立.【2】省考试院提供的结果形式为:()()*2,623112,612322,622312,632312,6423122,6523n n n n k n n n n k n n n n k f n n n n n k n n n n n n k k n n k ⎧⎛⎫+++= ⎪⎪⎝⎭⎪⎪--⎛⎫+++=+ ⎪⎪⎝⎭⎪⎪-⎛⎫+++=+ ⎪⎪⎪⎝⎭=⎨-⎛⎫⎪+++=+ ⎪⎪⎝⎭⎪-⎛⎫⎪+++=+ ⎪⎪⎝⎭⎪--⎛⎫⎪+++=+ ⎪⎪⎭⎩∈⎝N ,归纳证明也是从元增加角度推导.其实此题与南京2015三模数学加试23极为相似. (2015南京三模23)已知集合A 是集合{}123,nP n =⋯,,,()*3,n n ∈N …的子集,且A 中恰有 3个元素,同时这3个元素的和是3的倍数.记符合上述条件的集合A 的个数为()f n .(1)求()3f ,()4f ;(2)求()f n (用含n 的式子表示).解析 (1)()13f =,()42f =.(2)设*03,,3n A m m p p p ⎧⎫==∈⎨⎬⎩⎭N …, *1131,,3n A m m p p p +⎧⎫==-∈⎨⎬⎩⎭N …,*2232,,3n A m m p p p +⎧⎫==-∈⎨⎬⎩⎭N …,它们所含元素的个数分别记为0A ,1A ,2A .①当3n k =时,则102k A A A ===.12k =,时,()()313C k kf n ==; 3k …时,()()33132333C C 22kkf k n k k =+=-+. 由于3n k =, 从而()321111863f n n n n=-+,3n k =,*k ∈N .②当31n k =-时,则01A k =-,12A k A ==.2k =时,()()52214n f f ==⨯⨯=; 3k =时,()()81133220f f n ==++⨯⨯=;3k >时,()()23311113C 2C C C k k k kf n --=++32353122k k k =-+-; 由于13n k +=,从而()32111418639f n n n n =-+-,31n k =-,*k ∈N . ③当32n k =-时,101k A A ==-,2A k =.2k =时,()()42112n f f ==⨯⨯=; 3k =时,()()7132213f n f ==+⨯⨯=;3k >时,()()23311112C C C C k kk k f n --=++32395222k k k =-+-; 由于23n k +=,从而()32111218639f n n n n =-+-,32n k =-,*k ∈N . 所以()32*32*32*111,3,18631114,31,186391112,32,18639n n n n k k f n n n n n k k n n n n k k ⎧-+=∈⎪⎪⎪=-+-=-∈⎨⎪⎪-+-=-∈⎪⎩N N N .。