1. △ABC中,A坐標為(-2,5),∠B與∠C的內角平分線方程式分別 為L:2x−3y+4=0與M:x+2y+2=0,則C點的坐標為_____。 |
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解:a,b,c,d成等差⇒{a=m−3nb=m−nc=m+nd=m+3n(公差為2n)⇒a+b+c+d=4m=60⇒m=15因此az+bu+cx+dy=168⇒az+bu+cx+dy=(15−3n)z+(15−n)u+(15+n)x+(15+3n)y=15(x+y+z+u)−3nz−nu+nx+3ny=15×12−3nz−nu+nx+3ny=168⇒3nz+nu−nx−3ny=180−168=12欲求之ay+bx+cu+dz=(15−3n)y+(15−n)x+(15+n)u+(15+3n)z=15(x+y+z+u)−3ny−nx+nu+3nz=15×12+12=192
3.
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解:
令{¯AB=a¯AP=b¯AQ=c,見上圖;∠BAP=∠CAQ⇒△BAP△CAQ=¯BP¯CQ=¯AB⋅¯AP¯AC⋅¯AQ⇒129=ab20c⇒bc=803a⋯(1)同理,∠BAQ=∠CAP⇒2724=ac20b⇒bc=2a45⋯(2)(1)=(2)⇒803a=2a45⇒a2=600⇒a=10√6
4. 設國文考科分成兩部分,一部分是測驗成績、另一部分是寫作成績。某校某次國文測驗成績平均為 62 分,標準差為 15分;寫作成績平均為 18 分,標準差為 5 分。測驗成績與寫作成績的相關係數為 0.6,國文考科的總成績為測驗成績與寫作成績之和,則總成績的標準差為________分。 |
解:已知{σ(X)=15σ(Y)=5ρX,Y=0.6,由ρX,Y=Cov(X,Y)σ(X)σ(Y)⇒Cov(X,Y)=0.6×15×5=45⇒σ(X+Y)=√σ2(X)+σ2(Y)+2Cov(X,Y)=√152+52+2⋅45=√340
5. 對所有滿足a>b>c>d>0的實數a,b,c,d,欲使loga/b2018+logb/c2018+logc/d2018≥k⋅loga/d2018恆成立,則k的最大值為_____。 |
解:
令{x=log2018aby=log2018bcz=log2018cdu=log2018da⇒{loga/b2018=1/xlogb/c2018=1/ylogc/d2018=1/zlogd/a2018=1/ux+y+z+u=log20181=0柯西不等式:((1√x)2+(1√y)2+(1√z)2)((√x)2+(√y)2+(√z)2)≥(1+1+1)2⇒(1x+1y+1z)(x+y+z)≥9⇒(1x+1y+1z)(−u)≥9⇒1x+1y+1z≥9(−1u)≡loga/b2018+logb/c2018+logc/d2018≥k⋅loga/d2018⇒k=9
6. 設O為拋物線y=4x2的頂 點,若拋物線上異於O的兩動點A、B滿足|→OA+→OB|=|→OA−→OB|,則¯AB中點P的軌跡方程式為______。 |
解:
A、B在y=4x2上⇒{A(a,4a2)B(b,4b2)⇒{→OA+→OB=(a+b,4(a2+b2))→OA−→OB=(a−b,4(a2−b2))因此|→OA+→OB|=|→OA−→OB|⇒(a+b)2+16(a2+b2)=(a−b)2+16(a2−b2)2⇒4ab+64a2b2=0⇒4ab(1+16ab)=0⇒ab=−116(ab≠0,∵
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解:
\cfrac{1^3+2^3+3^3 +\cdots +n^3}{\left(\sqrt[3]{1}+ \sqrt[3]{2}+ \sqrt[3]{3}+\cdots +\sqrt[3]{n} \right)^3} =\cfrac{n^3(({1\over n})^3+({2\over n})^3+({3\over n})^3 +\cdots +({n\over n})^3)}{n\left(\sqrt[3]{1\over n}+ \sqrt[3]{2 \over n}+ \sqrt[3]{3\over n}+\cdots +\sqrt[3]{n\over n} \right)^3}\\=\cfrac{{1\over n}(({1\over n})^3+({2\over n})^3+({3\over n})^3 +\cdots +({n\over n})^3)}{{1\over n^3}\left(\sqrt[3]{1\over n}+ \sqrt[3]{2 \over n}+ \sqrt[3]{3\over n}+\cdots +\sqrt[3]{n\over n} \right)^3} =\cfrac{{1\over n}(({1\over n})^3+({2\over n})^3+({3\over n})^3 +\cdots +({n\over n})^3)}{\left({1\over n}\left(\sqrt[3]{1\over n}+ \sqrt[3]{2 \over n}+ \sqrt[3]{3\over n}+\cdots +\sqrt[3]{n\over n} \right)\right)^3}\\ \Rightarrow \lim_{n\to \infty}\cfrac{1^3+2^3+3^3 +\cdots +n^3}{\left(\sqrt[3]{1}+ \sqrt[3]{2}+ \sqrt[3]{3}+\cdots +\sqrt[3]{n} \right)^3}=\cfrac{\int_0^1{ x^3}\;dx}{\left(\int_0^1{ \sqrt[3]{x}}\;dx\right)^3} =\cfrac{1/ 4}{(3/4)^3} =\bbox[red,2pt]{16\over 27}
8. 設兩複數\alpha,\beta滿足\alpha^2-3\alpha\beta+9\beta^2=0,且\alpha滿足|\alpha|=3,則|\alpha+\beta|=________。 |
9. 將菱形ABCD的紙張沿\overline{BD}將\triangle BCD往上摺,直到C點的投影P點正好落在\triangle ABD的重心上,設此時平面ABC與平面ABD之兩面角為銳角\theta,若\overline{AC}=12,\overline{BD}=6,則\tan\theta的值為_______。 |
假設\cases{\overline{BD}的中點為O(0,0,0)\\\triangle ABD的重心為G} \Rightarrow \cases{D(3,0,0)\\ A(0,6,0)\\ B(-3,0,0)\\ G(0,2,0)\\ C(0,2,4\sqrt 2)} \Rightarrow \cases{\overrightarrow{AB} =(-3,-6,0) \\ \overrightarrow{AC}=(0,-4,4\sqrt 2) \\ 平面ABD:z=0} \\\Rightarrow\cases{ 平面ABC法向量\vec n_1= \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} =(-2\sqrt 2,\sqrt 2,1)\\ 平面ABD法向量\vec n_2=(0,0,1)} \Rightarrow \cos \theta = {\vec n_1\cdot \vec n_2 \over |\vec n_1||\vec n_2|} ={1\over \sqrt{11}}\\ \Rightarrow \tan \theta=\bbox[red,2pt]{\sqrt{10}}
10. 已知y=2^{k\sin^2 x}與y=4\sqrt 3\csc x在-\pi\le x\le \pi的範圍內交於A,B兩點,若\overline{AB}={\pi\over 3},則實數k之值為_______。 |
解:由於y=2^{k\sin^2 x} > 0 ,因此兩圖形交點位在第一或第四象限;\\又y=4\sqrt 3\csc x \gt 0 \Rightarrow 0\lt x\lt \pi,也就兩交點A、B的x坐標位於 0\lt x\lt \pi;\\由於在0\lt x\lt \pi的範圍內,兩圖形均對稱於x={\pi\over 2} \Rightarrow \cases{A({\pi\over 2}-a,y_a)\\ B({\pi\over 2}+a,y_a)} \Rightarrow \overline{AB}= 2a={\pi\over 3} \\ \Rightarrow a={\pi \over 6 } \Rightarrow \cases{A({\pi\over 3},y_a)\\ B({2\pi\over 3},y_a)} \Rightarrow y_a= 2^{k\sin^2 (\pi/3)} =4\sqrt 3\csc (2\pi/3) \Rightarrow 2^{3k/4} =8 \Rightarrow {3k\over 4}=3\\ \Rightarrow k=\bbox[red,2pt]{4}
11. 某公司尾牙舉辦「四四如意.百倍奉還」抽獎活動,其規則如下: 「在一個不透明的箱中放入標有連號 1、 2、 3、 …、 106 之號碼球各 1 顆(共 106 顆), 抽獎者由箱中一次抽出 4 顆號碼球,其中最大號碼的 100 倍即為該抽獎者所得之獎金」,則抽獎者所得獎金的期望值為___________。 |
貳、填充題(II)
12. 兩相異平行直線L_1,L_2皆為曲線C:y=x^3之切線,分別過兩切點作L_1,L_2的法線M_1,M_2,若四條直線M_1,M_2,L_1,L_2所圍成的四邊形面積為{60\over 7},則直線L_1之斜率為______。 |
解:
f(x)=x^3 \Rightarrow f'(x)=3x^2,並假設\cases{L_1與C之切點為A\\ L_2與C之切點為B} \Rightarrow \cases{A(t,t^3),t>0\\ B(s,s^3)}\\ L_1\parallel L_2 \Rightarrow f'(t)=f'(s) \Rightarrow 3t^2=3s^2 \Rightarrow s=-t(\because A\ne B) \Rightarrow \cases{A(t,t^3) \\ B(-t,-t^3)} \\ \Rightarrow \cases{L_1:y=3t^2(x-t)+t^3\\ L_2:y=3t^2(x+t)-t^3} \Rightarrow \cases{M_1:y= -{1\over 3t^2}(x-t)+t^3\\ M_2:y=-{1\over 3t^2}(x+t)-t^3} \\ \Rightarrow \cases{w=\text{dist}(L_1,L_2) = \cfrac{4t^3}{\sqrt{9t^4+1}}\\ h=\text{dist}(M_1,M_2) =\cfrac{2t^3+{2\over 3t}}{\sqrt{{1\over 9t^4}+1}}} \Rightarrow 面積= {60\over 7} = w\cdot h= \cfrac{8t^6+ {8\over 3}t^2}{\sqrt{2+9t^4+{1\over 9t^4}}} = \cfrac{8t^6+ {8\over 3}t^2}{ 3t^2+{1\over 3t^2} } \\ \Rightarrow 56a^4-{484\over 3}a^2-20=0 (a=t^2) \Rightarrow 42a^4-121a^2-15=0\Rightarrow (a^2-3)(42a^2+5)=0 \\ \Rightarrow a^2=t^4=3 (負值不合) \Rightarrow L_1斜率=3t^2 =\bbox[red,2pt]{3\sqrt 3}
13. 圓C:x^2+y^2=25上有兩點A(3,4),B(-5,0),有一拋物線\Gamma同時切圓C:x^2 +y^2=25於A,B兩點,則拋物線\Gamma焦點坐標為_______。 |
解:
x^2+y^2=25 \Rightarrow 2x+2yy'=0 \Rightarrow y'=-{x\over y} \Rightarrow \cases{過A(3,4)之切線L_1斜率為-3/4\\ 過B(-5,0)之切線L_2斜率為\infty} \\\Rightarrow \cases{L_1:3x+4y=25\\ L_2:x=-5} \Rightarrow \cases{\overline{AB}中點C(-1,2)\\ L_1,L_2交點E(-5,10)} \Rightarrow \overleftrightarrow{CE}即為對稱軸L_3:2x+y=0\\ 過B且與L_3平行之直線M:2x+y+10=0 \Rightarrow M對稱L_2之直線M':2x-y+10=0\\ \Rightarrow M'與L_3交點,即為焦點F\bbox[red,2pt]{(-{5\over 2},5)}
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15. 設f(x)={\sin x \over \sqrt{4\cos x+5}},其中x\in R,已知f(x)的值域為區間[a,b],則數對(a,b)=_____。 |
解:\sqrt{-4+5} \le \sqrt{4\cos x+5} \le \sqrt{4+5}\Rightarrow 1\le \sqrt{4\cos x+5} \le 3 \Rightarrow -1 < {\sin x\over \sqrt{4\cos x+5}} < 1 \\y={\sin x\over \sqrt{4\cos x+5}} \Rightarrow y^2={\sin^2 x\over {4\cos x+5}} ={1-\cos^2 x\over {4\cos x+5}} \\ \Rightarrow \cos^2 x+4y^2\cos x+5y^2-1=0,將\cos x視為一變數,則左式一定有實數解\\ \Rightarrow 判別式\ge 0 \Rightarrow 16y^4-20y^2+4=0 \Rightarrow 4(4y^2-1)(y^2-1) \ge 0 \\ \Rightarrow (y+1)(2y+1)(2y-1)(y-1)\ge 0 \Rightarrow \cases{y \ge 1 (不合)\\ -1/2\le y\le 1/2\\ y\le -1(不合)} \\ \Rightarrow (a,b)=\bbox[red,2pt]{(-{1\over 2},{1\over 2})}
16. 設a、b為實數,且方程式x^3+ax^2+bx=8有三個正根,則b-2a的最小值為____。 |
\alpha,\beta,\gamma 為x^3+ax^2 +bx-8=0之三正根 \Rightarrow \cases{\alpha+\beta +\gamma= -a\\ \alpha\beta +\beta\gamma +\gamma\alpha =b\\ \alpha\beta\gamma =8}\\ \Rightarrow b-2a =\alpha\beta +\beta\gamma +\gamma\alpha +2(\alpha+\beta +\gamma)= {8\over \gamma } + {8\over \alpha } + {8\over\beta } +2(\alpha+\beta +\gamma)\cdots(1)\\ 由於 \cases{2\alpha+ {8\over \alpha} \ge 2\sqrt{2\alpha \cdot {8\over \alpha}}=8\\ 2\beta+{8\over \beta} \ge 8\\ 2\gamma +{8\over \gamma} \ge 8},代回(1)可得b-2a \ge 8+8+8=\bbox[red,2pt]{24}
參、計算與證明題
1. 設a、b為兩質數,且p=a^b+b^a也為一質數, 試求所有解(a,b),並請詳述理由。 |
解:若\cases{a是奇數\\ b是奇數} \Rightarrow \cases{a^b 是奇數\\ b^a 是奇數} \Rightarrow p=a^b+b^a 為偶數\Rightarrow p不是質數;\\又a,b不可能皆為偶數(偶數只有2是質數),因此a,b一定是一奇一偶;\\當a=2(唯一的偶質數)\Rightarrow p=2^b+b^2 = 2^3+3^2=17 為一質數為\Rightarrow (a,b)=(2,3),(3,2)為其解;\\ 若b > 3且不是3的倍數 \Rightarrow \cases{b=3k+1\\ b=3k+2},k\ge 1 \Rightarrow \cases{b^2=9k^2+6k+1 \\ b^2=9k^2+12k+4} \Rightarrow b^2 \equiv 1 \mod 3\cdots(1);\\ 而\begin{array}{} n& 1 & 3 & 5 & 7\\\hline 2^n & 2 & 8 & 32 & 128\\ \text{mod 3} & 2 & 2 & 2 & 2\\\hline\end{array} \Rightarrow 2^{奇數} \equiv 2 \mod 3\cdots(2) \\ 由(1)及(2)可得:2^{奇數}+b^2 是3的倍數,不是質數.因此\bbox[red,2pt]{(2,3),(3,2)}是僅有的解
2. 設a、b、c皆為正實數,試證\sqrt{ab(a+b)} +\sqrt{bc(b+c)} +\sqrt{ca(c+a)} \le {3\over 2}\sqrt{(a+b)(b+c)(c+a)}。 |
解: 由於\cases{{b\over b+c}+ {a\over c+a} \ge 2\sqrt{ab \over (b+c)(c+a)} \cdots(1)\\{b\over a+b}+ {c\over c+a} \ge 2\sqrt{bc \over (a+b)(c+a)} \cdots(2)\\{a\over a+b}+ {c\over b+c} \ge 2\sqrt{ca \over (a+b)(b+c)} \cdots(3)}\\ (1)+(2)+(3)\Rightarrow {b+c \over b+c}+ {c+a\over c+a} +{a+b\over a+b}\ge 2\left(\sqrt{ab \over (b+c)(c+a)} + \sqrt{bc \over (a+b)(c+a)}+ \sqrt{ca \over (a+b)(b+c)}\right)\\ \Rightarrow 3 \ge 2\left(\sqrt{ab \over (b+c)(c+a)} + \sqrt{bc \over (a+b)(c+a)}+ \sqrt{ca \over (a+b)(b+c)}\right) \\ \Rightarrow \sqrt{ab \over (b+c)(c+a)} + \sqrt{bc \over (a+b)(c+a)}+ \sqrt{ca \over (a+b)(b+c)} \le {3\over 2}\\ \Rightarrow \sqrt{ab(a+b) \over (a+b)(b+c)(c+a)} + \sqrt{bc(b+c) \over (a+b)(b+c)(c+a)}+ \sqrt{ca(c+a) \over (a+b)(b+c)(c+a)} \le {3\over 2} \\ \Rightarrow \sqrt{ab(a+b)} +\sqrt{bc(b+c)} +\sqrt{ca(c+a)} \le {3\over 2}\sqrt{(a+b)(b+c)(c+a)},\bbox[red,2pt]{故得證}
解題僅供參考
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回覆刪除請教老師關於14題 為什麼u一定大於零 若小於零我找不到不合理的地方 謝謝你
回覆刪除原假設 u=sqrt(1-x^2), 因此u>=0
刪除謝謝老師
刪除請問第1題解法的依據是甚麼?
回覆刪除選擇題?還是計算題?
刪除選擇題。感謝。
刪除一時想不起來叫什麼,因為一直都是這樣算的,想起來再附上!
刪除感謝。是另一三角形的內心?垂心?
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