新北市立板橋高級中學108學年度第一次教師甄選
數學科試題卷
解:
解:
假設A,B在拋物線Γ:y=mx2−1上,且A,B對稱於直線L1:x+y=0;因此A,B同在直線L2:y=x+k,其中L1⊥L2;先求Γ與L2的交點(即A與B),即mx2−1=x+k⇒mx2−x−1−k=0⋯(1)令a,b為式(1)的解,即{A(a,a+k)B(b,b+k)⇒A,B的中點C(a+b2,a+b2+k)在L1上⇒a+b2+a+b2+k=0⇒k=−(a+b)=−1/m(∵式(1)兩根之和=a+b=1/m)再由式(1)有兩相異實根⇒判別式>0⇒1+4m(k+1)>0⇒1+4m(−1m+1)>0⇒1−4+4m>0⇒m>34
解:asinA=bsinB=csinC=k⇒{a=ksinAb=ksinBc=ksinC⇒¯AB2−¯AC2=¯AB⋅¯BC≡c2−b2=ac⇒k2sin2C−k2sin2B=k2sinAsinC⇒sinAsinC=sin2C−sin2B=(sinC+sinB)(sinC−sinB)=2sinC+B2cosC−B2⋅2cosC+B2sinC−B2=sin(C+B)sin(C−B)=sinAsin(C−B)⇒sinC=sin(C−B)⇒180∘−C=C−B⇒C=90∘+B/2⇒A+B+C=30∘+B+90∘+B/2=180∘⇒32B=60∘⇒B=40∘
4.有甲、乙兩個袋子,甲袋內裝有兩顆 1 號球,乙袋內裝有兩顆 2 號球,每一顆球被取到的機會都相同,若每次從各袋中取一顆球交換,則交換 5 次後甲袋內兩顆球的和為偶數的機率為?
解:令{S1:甲(1,1),乙(2,2)S2:甲(1,2),乙(1,2)S3:甲(2,2,),乙(1,1)⇒{P(S1→S1)=0,P(S1→S2)=1,P(S1→S3)=0P(S2→S1)=1/4,P(S2→S2)=1/2,P(S2→S3)=1/4P(S3→S3)=0,P(S3→S2)=1,P(S3→S3)=0⇒T=[0101/41/21/4010]⇒T5=[5/3211/165/32無所謂無所謂]⇒P(S1)+P(S3)=532+532=516
解:
本題送分
解:{f(1)=−3f(−2)=6f(3)=−9⇒令g(x)=f(x)+3x,則1,−2,3為g(x)=0之三根⇒g(x)=a(x−1)(x+2)(x−3)又f(5)=153⇒g(5)=a⋅4⋅7⋅2=56a=f(5)+3⋅5=168⇒a=3⇒g(0)=f(0)+3⋅0=a⋅(−1)⋅2⋅(−3)=18⇒f(0)=18
解:
{y=logx5y=log5x}交點:{A(5,1)E(1/5,−1){y=logx15y=log1/5x}交點:{B(5,−1)D(1/5,1){y=log5xy=log1/5x}交點:C(1,0)⇒共5個交點解:α,β為x2−x−1=0之二根⇒{α+β=1αβ=−1⇒(αn−βn)(α+β)=αn+1+αnβ−αβn−βn+1=αn+1−βn+1+αβ(αn−1−βn−1)⇒αn−βn=αn+1−βn+1−(αn−1−βn−1)⇒αn+1−βn+1=(αn−βn)+(αn−1−βn−1)≡an+1=an+an−1,其中an=αn−βn因此a2019=a2018+a2017=(a2017+a2016)+(a2016+a2015)=a2017+2a2016+a2015=a2017+2(a2018−a2017)+a2015=2a2018−a2017+a2015=2a2018−(a2019−a2018)+a2015=3m+n−a2019⇒2a2019=3m+n⇒a2019=3m+n2
解:
{A(6,13)B(12,11)⇒{A,B的中點C(9,12)→AB=(6,−2)⇒¯AB的中垂線L:6(x−9)−2(y−12)=0⇒3x−y=15⇒L交X軸於C(5,0);又圓心O在L上⇒O(t,3t−15)⇒圓半徑r=¯OA=¯OB⇒¯OC2=¯OA2+¯AC2⇒(t−5)2+(3t−15)2=(t−6)2+(3t−28)2+(6−5)2+132⇒−100t+250=−180t+990⇒t=37/4⇒圓面積=¯OA2π=((37/4−6)2+(111/4−28)2)π=((13/4)2+(1/4)2)π=858π
解:6108+8108=(7−1)108+(7+1)108=108∑k=0C108k7k(−1)108−k+108∑k=0C108k7k=254∑k=0C1082k72k又343=73⇒(6108+8108)mod343=254∑k=0C1082k72kmod73=2(1+C54272)mod73=(2+108×107×49)mod73=(2+(2⋅72+10)(2⋅72+9)72)mod73=(2+4⋅76+38⋅74+90⋅72)mod73=(2+90⋅72)mod73=(2+(6+12⋅7)72)mod73=(2+6⋅72)mod73=296
解:
{¯IC為∠C的角平分線¯DE∥¯BC⇒{∠ECI=∠ICB∠ICB=∠EIC⇒∠ECI=∠EIC⇒¯EC=¯EI=a;同理¯DI=¯DB=b;¯AF為∠A的角平分線⇒¯AB¯AC=¯BF¯FC⇒{¯BF=7/2¯FC=9/2{△AIE∼△AFC△ADI∼△ABF⇒{¯AE¯AC=¯IE¯FC⇒9−a9=a9/2¯AD¯AB=¯DI¯BF⇒7−b7=b7/2⇒{a=3b=7/3⇒¯DE=a+b=163解:(x+y+z)2=x2+y2+z2+2(xy+yz+zx)⇒42=10+2(xy+yz+zx)⇒xy+yz+zx=3又(x+y+z)3=x3+y3+z3+3(x+y+z)(xy+yz+zx)−3xyz⇒43=22+3×4×3−3xyz⇒64=58−3xyz⇒xyz=−2
解:
由上圖可知: A→B→C→D→E→F→G→H→I→J→A,不含頭尾的A,共有B-J,9 個反射點。解:37<qp<919⇒199<pq<73⇒199+1q<p+1q<73+1q⇒qpp+1q12.1<p<2.3非整數24.2<p<4.6非整數36.3<p<7非整數48.4<p<9.3⇒p=952510.5<p<11.6⇒p=11125<52⇒最大值為52
解:令⟨an⟩=⟨n(n+1)2n⟩,則Sn=n∑k=1an⇒S=limn→∞SnSn=1⋅22+2⋅322+⋯+(n−1)n2n−1+n(n+1)2n⇒12Sn=1⋅222+2⋅323+⋯+(n−1)n2n+n(n+1)2n+1⇒Sn−12Sn=1⋅22+2⋅222+3⋅223+⋯+n⋅22n−n(n+1)2n+1=S′−n(n+1)2n+1⇒12Sn=S′−n(n+1)2n+1而S′=1⋅22+2⋅222+3⋅223+⋯+n⋅22n⇒12S′=12+222+323+⋯+n2n⇒14S′=122+223+324+⋯+n2n+1⇒12S′−14S′=12+122+⋯+12n−n2n+1⇒14S′=1−12n−n2n+1⇒S′=4−12n−2−n2n−1⇒12Sn=S′−n(n+1)2n+1=4−12n−2−n2n−1−n(n+1)2n+1⇒Sn=8−12n−3−n2n−2−n(n+1)2n⇒limn→∞Sn=8−0−0−0=8
解:
ω=cos2π7+isin2π7⇒{ω7=1|ω|=1,另1,ω,ω2,..,ω6可視為內接單位圓上的正七邊形的頂點,如上圖;因此{¯AB=|1−ω|=a¯AC=|1−ω2|=b¯AD=|1−ω3|=c¯AD=¯AE¯AF=¯AC¯AG=¯AB;又圓內接四邊形ABCD⇒¯ACׯBD=¯BCׯAD+¯ABׯCD⇒b2=ac+a2同理,圓內接四邊形ACDF⇒¯ADׯCF=¯CDׯAF+¯ACׯDF⇒c2=ab+b2f(k)=|1−ωk||ωk+1−ω2k+1|+|1−ω2k+1||ωk−ωk+1|⇒{f(0)=0+|1−ω||1−ω|=|1−ω|2f(1)=|1−ω||ω2−ω3|+|1−ω3||ω−ω2|=|ω2||1−ω|2+|ω||1−ω3||1−ω|f(2)=|1−ω2||ω3−ω5|+|1−ω5||ω2−ω3|=|ω3||1−ω2|2+|ω2||1−ω5||1−ω|⇒{f(0)=|1−ω|2=a2f(1)=|1−ω|2+|1−ω3||1−ω|=a2+caf(2)=|1−ω2|2+|1−ω5||1−ω|=b2+ba⇒f(0)×f(1)×f(2)=a2(a2+ac)(b2+ab)=a2b2c2=|1−ω|2|1−ω2|2|1−ω3|2=|1−ω||1−ω6||1−ω2||1−ω5||1−ω3||1−ω4|=|(1−ω)(1−ω2)(1−ω4)(1−ω5)(1−ω6)|由於ω,ω2,...,ω6為g(x)=x6+x5+x4+x3+x2+x+1=0之六根⇒g(x)=(x−ω)(x−ω2)⋯(x−ω6)⇒g(1)=1+⋯+1=7=(1−ω)(1−ω2)⋯(1−ω6)⇒f(0)×f(1)×f(2)=|7|=7
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