教育部受託辦理104學年度公立高級中等學校教師甄選
一、單選題
解答:an=√1×2+√2×3+⋯+√n(n+1)=n∑k=1√k(k+1)⇒n∑k=1√k2<an<n∑k=1√(k+1)2⇒1+2+⋯+n<an<2+3+⋯+(n+1)⇒n(n+1)2<an<n(n+3)2⇒limn→∞n(n+1)2n2<limn→∞ann2<limn→∞n(n+3)2n2⇒12<limn→∞ann2<12⇒limn→∞ann2=12,故選(B)解答:888888=13×68376⇒2015≡5mod6⇒2015個8除以13的餘數=5個8除以13的餘數88888=6837×13+7,故選(B)
解答:
¯AD為∠A的角平分線⇒¯AB¯AC=64=¯BD¯DC⇒{¯BD=6√7/5¯CD=4√7/5令¯AH=a⇒¯BH=6−a⇒¯CH2=42−a2=(2√7)2−(6−a)2⇒a=2⇒{¯AH=2¯BH=6−2=4¯CH=√42−22=2√3;又¯DE¯CH=¯BD¯BC=¯BE¯BH⇒{¯DE=65√3¯BE=12/5¯EH=8/5因此可令{A(0,0)B(6,0)C(2,2√3)H(2,0)⇒{↔AD:y=1√3x↔CH:x=2⇒P(2,2√3)⇒{→BP=(−4,2√3)→BA=(−6,0)→BC=(−4,2√3)⇒→BP=α→BA+β→BC⇒(−4,2√3)=(−6α−4β,2√3β)⇒{α=4/9β=1/3⇒α+β=4+39=79,故選(A)
解答:f(x)=0的三根為α,β,γ⇒f(x)=x3−3x2+bx+c=(x−α)(x−β)(x−γ)且α+β+γ=3⇒f(−1)=−1=(−1−α)(−1−β)(−1−γ)⇒(1+α)(1+β)(1+γ)=−1⇒|1+α1111+β1111+γ|=(1+α)(1+β)(1+γ)+2−(1+α)−(1+β)−(1+γ)=−1+2−3−(α+β+γ)=−2−3=−5,故選(B)
解答:令an=甲乙丙三人在n天排打掃,符合同一人不可連兩天打掃的方法數⇒{a1=3a2=3×2=6an=2an−1⇒an=3⋅2n−1⇒a6=3⋅25=96丙沒排到打掃:甲乙甲乙甲乙或乙甲乙甲乙甲,2種排法;同理,甲沒排到打掃、乙沒排到打掃都是各有2種排法;因此至少每人排到一天的機率為1−696=9096=0.9375,故選(C)
解答:an+1=13an+2⇒an=13an−1+2=13(13an−2+2)+2=(13)2an−2+2(1+13)=(13)3an−3+2(1+13+132)=⋯=(13)n−1a1+2(1+13+132+⋯+13n−2)=(13)n−1+2(1+13+132+⋯+13n−2)⇒limn→∞an=0+2⋅32=3,故選(D)
解答:
解答:令an=甲乙丙三人在n天排打掃,符合同一人不可連兩天打掃的方法數⇒{a1=3a2=3×2=6an=2an−1⇒an=3⋅2n−1⇒a6=3⋅25=96丙沒排到打掃:甲乙甲乙甲乙或乙甲乙甲乙甲,2種排法;同理,甲沒排到打掃、乙沒排到打掃都是各有2種排法;因此至少每人排到一天的機率為1−696=9096=0.9375,故選(C)
解答:an+1=13an+2⇒an=13an−1+2=13(13an−2+2)+2=(13)2an−2+2(1+13)=(13)3an−3+2(1+13+132)=⋯=(13)n−1a1+2(1+13+132+⋯+13n−2)=(13)n−1+2(1+13+132+⋯+13n−2)⇒limn→∞an=0+2⋅32=3,故選(D)
解答:
從S1出發走3步到S2:S1→S2→S2→S2⇒機率:1⋅12⋅12=14S1→S2→S3→S2⇒機率:1⋅13⋅23=29S1→S2→S1→S2⇒機率:1⋅16⋅1=16因此機率為14+29+16=2336,故選(C)
令{¯AB=a¯AD=b¯AC=c⇒{asinC=2R3=3k⋯(1)bsinB=2R1=k⋯(2)bsinC=2R2=2k⋯(3)csinB=2R1=3k⋯(4)⇒{{(1)(3)⇒{a=3ksinCb=2ksinC⇒a:b=3:2{(2)(4)⇒{b=ksinBc=3ksinB⇒b:c=1:3⇒a:b:c=3:2:6,故選(D)
解答:
二、複選題
解答:(A)×:{Γ1的貫軸=2a=Γ2的貫軸Γ1的共軛軸=2b=Γ2的共軛軸,Γ1的貫軸≠Γ2的共軛軸(B)◯:Γ2旋轉90∘就是Γ1(C)◯:都是(0,±c)(D)×:{Γ2的漸近線:y=±abxΓ3的漸近線:y=±bax,兩者不同故選(BC)解答:
令A′為A(1,1,1)以E:x−2y+z=3為對稱平面的對稱點,則直線L:↔AA′的方向向量平行E的法向量→n=(1,−2,1)⇒L:x−11=y−1−2=z−11⇒A′(t+1,−2t+1,t+1)⇒¯AA′的中點A″(12t+1,−t+1,12t+1)在E上⇒12t+1+2t−2+12t+1=3⇒t=1⇒A′(2,−1,2)⇒反射光直線即為↔A′B:{x−23=y+14z=2⇒{x−23−13=y+14−13z=2⇒{x−33=y−1/34z=2⇒{x−34=y−1/316/3z=2⇒{a=−1/3b=16/3c=2⇒a+b+c=7,,故選(CD)
解答:(A)◯:σX的計算與順序無關,因此σX不變(B)×:有兩個(xi,yi)改變,因此相關係數隨之變動(C)◯:r=Cov(x,y)σXσY⇒X,Y互換,r值不變(D)◯:cov(x,y)=cov(x+5,y)且σ(X)=σ(X+5),因此斜率不變故選(ACD)
解答:(A)◯:(a,b,c)=(1,2,3−6),(1,3,4−6),(1,4,5−6),(1,5,6);(2,3,4−6),(2,4,5−6),(2,5,6);(3,4,5−6),(3,5,6);(4,5,6);共有(4+3+2+1)+(3+2+1)+(2+1)+1=20種⇒機率為20/63=5/54(B)◯:算法同(A),共有6∑n=1n∑k=1k=21+15+10+6+3+1=56種,機率為56/216=7/27(C)◯:(a,b,c)=(6,4,1),(6,3,2),(5,5,1),(5,4,2),(5,3,3),(4,4,3)及其排列,共有6+6+3+6+3+3=27種,機率為27/216=1/8(D)◯:(a,b,c)=(a,a,c),(a,c,c),共有36+36=72種,再扣除重複的(a,a,a)有6種,共66種機率為66/216=11/36故選(ABCD)
第二部分:綜合題
一、填充題
解答:a+log23,a+log43,a+log83成等比⇒(a+log43)2=(a+log23)(a+log83)⇒(a+12log23)2=(a+log23)(a+13log23)⇒a2+alog23+14(log23)2=a2+43alog23+13(log23)2⇒112(log23)2+13alog23=0⇒112log23(log23+4a)=0⇒a=−14log23⇒公比=a+log43a+log23=−14log23+12log23−14log23+log23=14log2334log23=13解答:limn→∞1n2n∑k=1√n2−k2=limn→∞1nn∑k=1√1−(kn)2=∫10√1−x2dx=∫π/20√1−sin2θcosθdθ=∫π/20cos2θdθ=12∫π/20cos2θ+1dθ=12[12sin2θ+θ]|π/20=12⋅π2=π4
解答:第1種填法:a[x][y]=x+(y−1)×29,1≤x≤29,1≤y≤17第2種填法:b[x][y]=y+(x−1)×17,1≤x≤29,1≤y≤17a[x][y]=b[x][y]⇒x+29(y−1)=y+17(x−1)⇒28y=16x+12⇒14y=8x+6⇒(x,y)=(1,1),(8,5),(15,9),(22,13),(29,17)⇒a[1][1]+a[8][5]+a[15][9]+a[22][13]+a[29][17]=1+124+247+370+493=1235註:題目倒數第二行的38應該是34;
解答:{A(0,0,0)B(a,a,0)C(a,0,a)D(0,a,a)⇒{△ABC重心M(2a/3,a/3,a/3)△ACD重心N(a/3,a/3,2a/3)⇒¯MN=√a29+0+a29=√23a=2⇒a=3√2又{ABCD重心G(2a/4,2a/4,2a/4)=(3√22,3√22,3√22)E:平面BCD:x+y+z=2a=6√2⇒球半徑r=d(G,E)=|9√2/2−6√2√3|=√62⇒球體積=43πr3=43π⋅6√68=√6π
解答:→OP=(3cosα+sinβ,2cosα+4sinβ)=cosα(3,2)+sinβ(1,4)=cosα⋅→u+sinβ⋅→v由→u及→v所展開的平行四邊形面積=‖3214‖=10,其中{→u=(3,2)→v=(1,4),而{0≤cosα≤√3/20≤sinβ≤√3/2因此P點所形成的面積=10⋅√32⋅√32=152
解答:任抽二球=(x,y),可得獎金如下表:xy獎金1676285914971648128311156549691598172797310⇒總獎金=7+8+⋯+10=134⇒期望值=134×1C92=6718
解答:令{a=x1−1b=x2−x1c=x3−x2d=20−x3⇒{0≤a4≤b5≤c0≤da+b+c+d=19,再令{e=b−4f=c−5,則本題相當於求a+e+f+d=19−4−5=10的非負整數解,共有H410⇒機率為H410C203=C1310C203=2861140=143570
解答:
cos∠A=(√3)2+(3√3)2−(√21)22×√3×3√3=918=12⇒∠A=60∘{正△ACD:{¯AC=3√3⇒¯AG3=3∠G3AC=60∘÷2=30∘正△ABE:{¯AB=√3⇒¯AG1=1∠G1AB=60∘÷2=30∘⇒cos∠G1AG3=¯AG12+¯AG32−¯G1G322ׯAG1ׯAG3⇒cos(30∘+60∘+30∘)=cos120∘=−12=10−¯G1G326⇒¯G1G3=√13⇒正△G1G2G3面積=134√3
√x4−3x2−6x+13−√x4−x2+1=√(x2−2)2+(x−3)2−√(x2−1)2+x2=¯PA−¯PB,其中{P(x2,x)∈Γ:x=y2A(2,3)B(1,0)要使此距離差最大,可取L:↔AB與Γ的交點,且距B較近,如上圖;此時,¯PA−¯PB=¯AB=√1+9=√10
二、計算證明題
解答:(1)(a+b+c)(a2+b2+c2−(ab+bc+ca))=(a3+ab2+ac2−(a2b+abc+ca2))+a2b+b3+bc2−(ab2+b2c+abc)+(a2c+b2c+c3−(abc+bc2+c2a))=a3+b3+c3−3abc⇒a3+b3+c3−3abc=(a+b+c)(a2+b2+c2−(ab+bc+ca))(2)a3+b3+c3−3abc=(a+b+c)(a2+b2+c2−(ab+bc+ca))=12(a+b+c)((a−b)2+(b−c)2+(c−a)2)≥0⇒a3+b3+c3−3abc≥0令{A=a2B=b3C=c3⇒A+B+C−3⋅3√A⋅3√B⋅3√C≥0⇒A+B+C3≥3√ABC,故得證(3)(a+1)+(b+2)+(c+3)3=18+63=8≥3√(a+1)(b+2)(c+3)⇒83=512≥(a+1)(b+2)(c+3)⇒(a+1)(b+2)(c+3)最大值為512,此時a+1=b+2=c+3⇒{a=c+2b=c+1代入a+b+c=18⇒{a=7b=6c=5註:第(3)題應該是求最大值,而不是最小值。
解答:¯BC2−¯AB2=¯ACׯAB⇒¯BC2=¯AB(¯AB+¯AC)⇒¯BC¯AB=¯AB+¯AC¯BC因此在↔BA上找一點D,使得¯AD=¯AC(見上圖),則△ABC∼△CBD⇒∠C=∠D=α又¯AD=¯AC⇒∠ACD=∠D=α⇒∠D+∠B+∠BCD=54+3α=180⇒α=∠C=42∘
解答:{x+1y=4y+1z=1z+1x=73⇒(x+1y)(y+1z)(z+1x)=4⋅1⋅73=283⇒xyz+(x+1y)+(y+1z)+(z+1x)+1xyz=283⇒xyz+4+1+73+1xyz=283⇒xyz+1xyz=2⇒(xyz)2−2(xyz)+1=0⇒xyz=1
============================== END =============================
註:學校未公告計算證明題答案,解題僅供參考;其他教甄試題及詳解
您好:請問第4題的第2行(a+1)(b+1)(c+1)是不是應該為1?謝謝
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