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),ak0. 則當(dāng)n=k+1時(shí), ak+2-ak+1=1+-ak+1=1+- =>0, 所以n=k+1時(shí),不等式成立. 綜上所述,不等式an

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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