江蘇省2020屆高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題18 附加題22題
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1、江蘇省2020屆高考數(shù)學(xué)(蘇教版)二輪復(fù)習(xí)專題18 附加題22題 回顧2020~2020年的考題,離散型隨機(jī)變量的概率分布與數(shù)學(xué)期望是考查的重點(diǎn),但考查難度不大,考查的重點(diǎn)是根據(jù)題意分析寫出隨機(jī)變量的分布列.求解過程往往和排列、組合和概率相結(jié)合.數(shù)學(xué)歸納法是用來證明某些與自然數(shù)有關(guān)的數(shù)學(xué)命題的一種推理方法,在數(shù)學(xué)證明中有著廣泛的應(yīng)用. (2020·江蘇高考)設(shè)ξ為隨機(jī)變量,從棱長(zhǎng)為1的正方體的12條棱中任取兩條,當(dāng)兩條棱相交時(shí),ξ=0;當(dāng)兩條棱平行時(shí),ξ的值為兩條棱之間的距離;當(dāng)兩條棱異面時(shí),ξ=1. (1)求概率P(ξ=0); (2)求ξ的分布列,
2、并求其數(shù)學(xué)期望E(ξ). [解] (1)若兩條棱相交,則交點(diǎn)必為正方體8個(gè)頂點(diǎn)中的一個(gè),過任意1個(gè)頂點(diǎn)恰有3條棱, 所以共有8C對(duì)相交棱. 因此P(ξ=0)===. (2)若兩條棱平行,則它們的距離為1或, 其中距離為的共有6對(duì), 故P(ξ=)===, P(ξ=1)=1-P(ξ=0)-P(ξ=)=1--=. 所以隨機(jī)變量ξ的分布列為: ξ 0 1 P(ξ) 則其數(shù)學(xué)期望E(ξ)=1×+×=. 本題考查概率分布、數(shù)學(xué)期望等基礎(chǔ)知識(shí).解題的關(guān)鍵是確定ξ的取值. (2020·揚(yáng)州期末)口袋中有3個(gè)白球,4個(gè)紅球,每次從口袋中任取一球,如果
3、取到紅球,那么繼續(xù)取球,如果取到白球,就停止取球,記取球的次數(shù)為X. (1)若取到紅球再放回,求X不大于2的概率; (2)若取出的紅球不放回,求X的概率分布與數(shù)學(xué)期望. 解:(1)∵P(X=1)=,P(X=2)==, ∴P=P(X=1)+P(X=2)=. (2)∵X可能取值為1,2,3,4,5,P(X=1)==, P(X=2)==, P(X=3)==,P(X=4)==, P(X=5)==. ∴X的概率分布列為: X 1 2 3 4 5 P ∴E(X)=1×+2×+3×+4×+5×=2. 即X的數(shù)學(xué)期望是2. 已知△ABC的三
4、邊長(zhǎng)為有理數(shù). (1)求證:cos A是有理數(shù); (2)求證:對(duì)任意正整數(shù)n,cos nA是有理數(shù). [證明] (1)由AB,BC,AC為有理數(shù)及余弦定理知 cos A=是有理數(shù). (2)用數(shù)學(xué)歸納法證明cos nA和sin A·sin nA都是有理數(shù). ①當(dāng)n=1時(shí),由(1)知cos A是有理數(shù), 從而有sin A·sin A=1-cos2A也是有理數(shù). ②假設(shè)當(dāng)n=k(k≥1)時(shí),cos kA和sin A·sin kA都是有理數(shù). 當(dāng)n=k+1時(shí),由 cos(k+1)A=cos A·cos kA-sin A·sin kA, sin A·sin(k+1)A=sin A·
5、(sin A·cos kA+cos A·sin kA)
=(sin A·sin A)·cos kA+(sin A·sin kA)·cos A,
由①及歸納假設(shè),知cos(k+1)A與sin A·sin(k+1)A都是有理數(shù).
即當(dāng)n=k+1時(shí),結(jié)論成立.
綜合①②可知,對(duì)任意正整數(shù)n,cos nA是有理數(shù).
本題主要考查余弦定理、數(shù)學(xué)歸納法等基礎(chǔ)知識(shí),考查推理論證的能力與分析問題、解決問題的能力.
(2020·常州)已知正項(xiàng)數(shù)列{an}中,a1=1,an+1=1+(n∈N*).用數(shù)學(xué)歸納法證明:an 6、
所以n=1時(shí),不等式成立;
假設(shè)當(dāng)n=k(k∈N*)時(shí),ak 7、n的大小(n∈N*),并用數(shù)學(xué)歸納法證明.
[解] (1)由題意知En=A·A=(n!)2,
Fn=C·C=n(n+1).
(2)因?yàn)閘n En=2ln n!,F(xiàn)n=n(n+1),所以ln E1=0 8、 k!<2ln(k+1)+k(k+1),要證當(dāng)n=k+1時(shí)不等式成立,只要證2ln(k+1)+k(k+1)≤(k+1)(k+2),即只要證ln(k+1)≤k+1.
令f(x)=ln x-x,x∈(1,+∞),
因?yàn)閒′(x)=<0,所以f(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞減,
從而f(x) 9、法進(jìn)行推理.利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性證明ln(k+1) 10、,…,p-1,
即=-p×,=-p×,…,
=-p×,
以上各式相乘得
=(-p)k-1×,
∴ak=(-p)k-1×
=(-p)k-1×=×
=-(-p)k-2×C=-C(-p)k,k=1,2,3,…,p.
∴a1+a2+a3+…+ap
=-[C(-p)1+C(-p)2+C(-p)3+…+C(-p)p]
=-[(1-p)p-1].
離散型隨機(jī)變量的概率分布與數(shù)學(xué)期望是建立在傳統(tǒng)的概率問題的基礎(chǔ)之上的內(nèi)容,高考新課程對(duì)這一內(nèi)容的考查是B級(jí)要求,常以實(shí)際應(yīng)用題的形式出現(xiàn),與數(shù)學(xué)建模能力的考查結(jié)合在一起,考查學(xué)生的數(shù)學(xué)應(yīng)用意識(shí)以及運(yùn)用數(shù)學(xué) 11、知識(shí)分析和解決實(shí)際問題的能力.解決這一類問題,一定要注意認(rèn)真審題,不僅要能在弄清題意的基礎(chǔ)上,迅速地尋找出正確的解題思路,還要能夠規(guī)范地表述解題的過程.這些,需要在復(fù)習(xí)中引起足夠的重視,注意做好針對(duì)性的訓(xùn)練,力求做到求解這一類問題時(shí)能夠得心應(yīng)手、準(zhǔn)確無誤.
1.有一種密碼,明文是由三個(gè)字符組成,密碼是由明文對(duì)應(yīng)的五個(gè)數(shù)字組成,編碼規(guī)則如下表:明文由表中每一排取一個(gè)字符組成,且第一排取的字符放在第一位,第二排取的字符放在第二位,第三排取的字符放在第三位,對(duì)應(yīng)的密碼由明文對(duì)應(yīng)的數(shù)字按相同的次序排成一排組成.
第一排
明文字符
A
B
C
D
密碼字符
11
12
13 12、
14
第二排
明文字符
E
F
G
H
密碼字符
21
22
23
24
第三排
明文字符
M
N
P
Q
密碼字符
1
2
3
4
設(shè)隨機(jī)變量ξ表示密碼中不同數(shù)字的個(gè)數(shù).
(1)求P(ξ=2);
(2)求隨機(jī)變量ξ的分布列和它的數(shù)學(xué)期望.
解:(1)密碼中不同數(shù)字的個(gè)數(shù)為2的事件為密碼中只有兩個(gè)數(shù)字,注意到密碼的第1,2列分別總是1,2,即只能取表格第1,2列中的數(shù)字作為密碼.
∴P(ξ=2)==.
(2)由題意可知,ξ的取值為2,3,4三種情形.
若ξ=3,注意表格的第一排總含有數(shù)字1,第二排總含有數(shù)字2則密碼中只可能取數(shù)字1, 13、2,3或1,2,4.
∴P(ξ=3)==.
P(ξ=4)==.
∴ξ的分布列為:
ξ
2
3
4
P
∴E(ξ)=2×+3×+4×=.
A
B
E
D
2.用紅、黃、藍(lán)、白、橙五種不同顏色的鮮花布置如圖所示的花圃,要求同一區(qū)域上用同一種顏色鮮花,相鄰區(qū)域使用不同顏色鮮花.
(1)求恰有兩個(gè)區(qū)域用紅色鮮花的概率;
(2)記花圃中紅色鮮花區(qū)域的塊數(shù)為ξ,求ξ的分布列及其數(shù)學(xué)期望E(ξ).
解:(1)設(shè)M表示事件“恰有兩個(gè)區(qū)域用紅色鮮花”,
如圖,當(dāng)區(qū)域A、D同色時(shí),共有5×4×3×1×3=180種;
當(dāng)區(qū)域A、D不同色時(shí),共有5×4×3× 14、2×2=240種;
因此,所有基本事件總數(shù)為:180+240=420種.
又因?yàn)锳、D為紅色時(shí),共有4×3×3=36種;B、E為紅色時(shí),共有4×3×3=36種;因此,事件M包含的基本事件有:36+36=72種.所以P(M)==.
(2)隨機(jī)變量ξ的分布列為:
ξ
0
1
2
P
所以E(ξ)=0×+1×+2×=1.
3.(2020·南通二模)某射擊運(yùn)動(dòng)員向一目標(biāo)射擊,該目標(biāo)分為3個(gè)不同部分,第一、二、三部分面積之比為1∶3∶6.擊中目標(biāo)時(shí),擊中任何一部分的概率與其面積成正比.
(1)若射擊4次,每次擊中目標(biāo)的概率為且相互獨(dú)立.設(shè)ξ表示目標(biāo)被擊中的次數(shù),求ξ的 15、分布列和數(shù)學(xué)期望E(ξ);
(2)若射擊2次均擊中目標(biāo),A表示事件“第一部分至少被擊中1次或第二部分被擊中2次”,求事件A發(fā)生的概率.
解:(1)依題意知ξ~B,ξ的分布列:
ξ
0
1
2
3
4
P
數(shù)學(xué)期望
E(ξ)=0×+1×+2×+3×+4×=.
(2)法一:設(shè)Ai表示事件“第一次擊中目標(biāo)時(shí),擊中第i部分”,i=1,2,3.
Bi表示事件“第二次擊中目標(biāo)時(shí),擊中第i部分”,i=1,2,3.
依題意,知P(A1)=P(B1)=0.1,P(A2)=P(B2)=0.3,
A=A11∪1B1∪A1B1∪A2B2,所求的概率為
P(A)=P( 16、A11)+P(1B1)+P(A1B1)+P(A2B2)
=P(A1)P(1)+P(1)P(B1)+P(A1)P(B1)+P(A2)P(B2)
=0.1×0.9+0.9×0.1+0.1×0.1+0.3×0.3=0.28.
即事件A發(fā)生的概率為0.28.
法二:記“第一部分至少擊中一次”為事件C,“第二部分被擊中二次”為事件D,
則P(C)=C0.1×0.9+0.1×0.1=0.19,
P(D)=0.3×0.3=0.09.
P(A)=P(C)+P(D)=0.28.
即事件A發(fā)生的概率為0.28.
4.(2020·南通二模)已知函數(shù)f(x)=(2x+1)ln(2x+1)-a(2x+ 17、1)2-x(a>0).
(1)若函數(shù)f(x)在x=0處取極值,求a的值;
(2)如圖,設(shè)直線x=-,y=-x將坐標(biāo)平面分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四個(gè)區(qū)域(不含邊界),若函數(shù)y=f(x)的圖象恰好位于其中一個(gè)區(qū)域內(nèi),判斷其所在的區(qū)域并求對(duì)應(yīng)的a的取值范圍;
(3)比較32×43×54×…×2 0122 011與23×34×45×…×2 0112 012的大小,并說明理由.
解:(1)f(x)=(2x+1)ln(2x+1)-a(2x+1)2-x(a>0),
f′(x)=2ln(2x+1)-4a(2x+1)+1.
∵f(x)在x=0處取極值,
∴f′(0)=-4a+1=0.
∴a=.
(2 18、)因?yàn)楹瘮?shù)的定義域?yàn)椋?
且當(dāng)x=0時(shí),f(0)=-a<0.
又直線y=-x恰好通過原點(diǎn),
所以函數(shù)y=f(x)的圖象應(yīng)位于區(qū)域Ⅳ內(nèi),
于是可得f(x)<-x,
即(2x+1)ln(2x+1)-a(2x+1)2-x<-x.
∵2x+1>0,∴a>.
令h(x)=,∴h′(x)=.
令h′(x)=0,得x=.
∵x>-,∴x∈時(shí),h′(x)>0,h(x)單調(diào)遞增;x∈時(shí),h′(x)<0,h(x)單調(diào)遞減.
∴hmax(x)=h=.
∴a的取值范圍是.
(3)由(2)知,函數(shù)h(x)=在
x∈時(shí)單調(diào)遞減,
函數(shù)p(x)=在x∈(e,+∞)時(shí)單調(diào)遞減.
∴<,
∴xln 19、(x+1)<(x+1)ln x.
∴l(xiāng)n(x+1)x 20、,a,b∈N*,
則(2-)n=-,a,b∈N*,
∵(+)·(-)=(2+)n·(2-)n=1,
∴令a=s,s∈N*,則必有b=s-1.
∴(2+)n必可表示成+的形式,其中s∈N*.
6.若(x+1)n=a0+a1(x-1)+a2(x-1)2+a3(x-1)3+…+an(x-1)n,其中n∈N*.
(1)求a0及Sn=a1+a2+a3+…+an;
(2)試比較Sn與(n-2)2n+2n2的大小,并說明理由.
解:(1)取x=1,則a0=2n;
取x=2,則a0+a1+…+an=3n,
∴Sn=a1+a2+a3+…+an=3n-2n.
(2)要比較Sn與(n-2)2n 21、+2n2的大小,
即比較3n與(n-1)2n+2n2的大小,
當(dāng)n=1時(shí),3n>(n-1)2n+2n2;
當(dāng)n=2,3時(shí),3n<(n-1)2n+2n2;
當(dāng)n=4,5時(shí),3n>(n-1)2n+2n2,
猜想:當(dāng)n≥4時(shí),3n>(n-1)2n+2n2.
下面用數(shù)學(xué)歸納法證明:
①由上述過程可知,n=4時(shí)結(jié)論成立,
②假設(shè)當(dāng)n=k,(k≥4)時(shí)結(jié)論成立,
即3k>(k-1)2k+2k2,
兩邊同乘以3得3k+1>3[(k-1)2k+2k2]=k2k+1+2(k+1)2+[(k-3)2k+4k2-4k-2],而(k-3)2k+4k2-4k-2=(k-3)2k+4(k2-k-2)+ 22、6=(k-3)2k+4(k-2)(k+1)+6>0,
所以3k+1>2k+1+2(k+1)2,即n=k+1時(shí)結(jié)論也成立.
由①②知當(dāng)n≥4時(shí),3n>(n-1)2n+2n2成立.
綜上所述,當(dāng)n=1時(shí),Sn>(n-2)2n+2n2;
當(dāng)n=2,3時(shí),Sn<(n-2)2n+2n2;
當(dāng)n≥4時(shí),Sn>(n-2)2n+2n2.
7.設(shè)二項(xiàng)展開式Cn=(+1)2n-1(n∈N*)的整數(shù)部分為An,小數(shù)部分為Bn.試用二項(xiàng)式定理推導(dǎo)An和Bn.
解:因?yàn)镃n=(+1)2n-1=C()2n-1+C()2n-2+…+C+C,①
而(-1)2n-1=C()2n-1-C()2n-2+…+C-C, 23、②
①—②得:(+1)2n-1-(-1)2n-1=2(C·()2n-2+C()2n-4+…+C)∈N*.
而0<(-1)2n-1<1,所以An=(+1)2n-1-(-1)2n-1,Bn=(-1)2n-1.
8.(2020·蘇北四市一模)已知an=(1+)n(n∈N*).
(1)若an=a+b(a,b∈Z),求證:a是奇數(shù);
(2)求證:對(duì)于任意n∈N*,都存在正整數(shù)k,使得an=+.
證明:(1)由二項(xiàng)式定理,得an=C+C+C()2+C()3+…+C()n,
所以a=C+C()2+C()4+…=1+2C+22C+…,
因?yàn)?C+22C+…為偶數(shù),所以a是奇數(shù).
(2)由(1)設(shè)an=(1+)n=a+b(a,b∈Z),
則(1-)n=a-b,
所以a2-2b2=(a+b)(a-b)=(1+)n(1-)n=(1-2)n.
當(dāng)n為偶數(shù)時(shí),a2=2b2+1,存在k=a2,
使得an=a+b=+=+,
當(dāng)n為奇數(shù)時(shí),a2=2b2-1,存在k=2b2,
使得an=a+b=+=+,
綜上,對(duì)于任意n∈N*,都存在正整數(shù)k,
使得an=+.
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