110年度全國科學班聯合學科資格考-數學科
第壹部分:單選題、多選題及填充題
一、單選題:(共二題,每題5分,共10分)
解答:假設{∠EFC=∠DCF=θ¯FB=a⇒∠BFC=∠DCF=θ(∵¯AB∥¯CD)⇒∠AFE=π−2θ又{¯AE:¯ED=2:1¯AD=2⇒{¯AE=4/3¯ED=2/3⇒{tan∠AFE=¯AE/¯AFtan∠BFC=¯BC/¯BF⇒{tan(π−2θ)=4/3(3−a)tanθ=2/a⇒tan(π−2θ)=−tan(2θ)=−2tanθ1−tan2θ=−4/a1−4/a2=−4aa2−4=43(3−a)⇒2a2−9a+4=0⇒(2a−1)(a−4)=0⇒a=1/2(a=4違反a=¯FB<¯AB=3)⇒tan∠AFE=4/33−1/2=815,故選(3)
解答:(A)×:G=(A+B+C)÷3=(1+2+03,2+0+13,0+1+23)=(1,1,1)≠(1,1,−1)(B)◯:{D(9,5,1)G(1,1,1)⇒↔DG:x−18=y−14,z=1⇒(8s+1,4s+1,1)=(2t+1,t+1,1)(C)×:H=(B+C+D)/3=(11/3,2,4/3)⇒↔AH:(2r+1,2,r),r∈R當r=t=1時(3,2,1)在↔AH上,也在↔DG上,兩直線有交點(D)×:△ABC構成的平面E,其法向量→n作為直線L的方向向量,且L通過重心G,則L上的點均符合要求(不只一個點),故選(2)
二、多選題:(共三題,每題 5 分,共 15 分)
解答:(1)◯:∞∑n=1k2n<∞⇒|k2|<1⇒|k|<1⇒∞∑n=1kn<∞(2)◯:limx→af(x)(x−a)3=L<∞⇒limx→af(x)x3−a3=limx→af(x)(x−a)3⋅limx→a(x−a)2x2+ax+a2=L⋅0=0(3)×:若唯一極值點為P(a,f(a))⇒f′(a)=0且a為f′(x)=0之重根⇒f″(a)=0⇒P為反曲點非極值點(4)◯:f為三次式⇒f″為一次式⇒f″(x)=0必有一根,即為反曲點;又若f(x)=x3,則f有反曲點(0,0),但(0,0)非極值點(5)◯:f為四次式,其圖形為凹向上或凹向下,有極小值或極大值;又若f(x)=x4,則(0,0)為極小值點,但無反曲點;故選(1245)解答:A為轉移矩陣⇒A=[αβγδ]=[αβ1−α1−β];又A為不可逆⇒det(A)=0⇒α−αβ−β+αβ=0⇒α=β⇒A=[αα1−α1−α]⇒A2=[αα1−α1−α][αα1−α1−α]=[αα1−α1−α]=A⇒An=A,n∈N⇒an+bn=a1+b1=a5+b5=23+43=2,n∈N,故選(45)
解答:(1)×:P在△ABC內部⇒α+β<1,其中α,β>0(2)◯:{→AP⋅→BC=0→BP⋅→AC=0⇒P為垂心⇒→CP⋅→AB=0(3)◯:3→AP=→AB+→AC⇒→AP=13→AB+13→AC⇒P為重心⇒→BP=13→BC+13→BA⇒3→BP=→BC+→BA(4)◯:|→PA|=|→PB|=|→PC|⇒P為外心,又P在△ABC內部⇒△ABC為銳角△(5)×:α(→AB|→AB|+→AC|→AC|)平分∠A,且→PM−→PA=→AM,因此¯AM為中線且為角平分線⇒¯AB=¯AC⇒△ABC為等腰,不一定是全等。故選(234)
三、填充題: (共五題,每題 5 分,共 25 分)
解答:此題可看成BCDEF排列(頭尾再加上A),滿足BD不相鄰且CF不相鄰的排列數BD不相鄰CF不相鄰數量B◯D◯◯BCD◯◯2BFD◯◯2B◯◯D◯B◯◯DC2B◯◯DF2B◯◯◯DBCEFD1BFECD1◯B◯D◯◯B◯D◯6◯B◯◯DCB◯◯D2FB◯◯D2◯◯B◯D◯◯BCD2◯◯BFD2⇒共24種,BD互換再乘2,共24×2=48種解答:由x>0,f(x)>0可知圖形為凹向上且y截距大於0;也就是同時滿足{5−m>0m−5≥0⇒m的解集合為∅
解答:假設A(0,1),即{橢圓Γ1的b=1拋物線Γ2的c=−1⇒Γ2:x2=−4(y−1)⇒y=1−x2/4⇒{F1(−2,0)F2(2,0)⇒橢圓Γ1的c=2⇒橢圓Γ1的a=√5⇒Γ1:x25+y2=1求兩圖形的交點:{Γ1:x2/5+y2=1⋯(1)Γ2:x2=4−4y⋯(2),將(2)代入(1)⇒5y2−4y−1=0⇒(5y+1)(y−1)=0⇒{y=1⇒x=0y=−1/5⇒x=±2√6√5⇒{A(0,1)P(−2√6√5,−15)Q(2√6√5,−15)⇒¯OP¯OA=11/51=115
解答:
令{A(0,0)∠A=θ⇒{B(7,0)C(3cosθ,3sinθ)P(3,0)Q(2cosθ,2sinθ)⇒M=(B+C)/2=(7+3cosθ2,32sinθ)⇒{→MP=(1−3cosθ2,−32sinθ)→MQ=(cosθ−72,12sinθ);又∠PMQ=90∘⇒→MP⋅→MQ=0⇒14(3cos2θ−22cosθ+7+3sin2θ)=0⇒22cosθ=10⇒cosA=cosθ=511
解答:總和三張牌組合數累計5(1,1,3)C32C31=99(1,2,2)C31C32=91810(1,4,5)C31C31C31=2745(2,3,5)C31C31C31=2772(2,4,4)C31C32=981(3,3,4)C32C31=99015(5,5,5)191⇒機率為91C153=91455=15
解答:
四、數學寫作能力:(共二題,共 12 分)
解答:X∼G(p)⇒P(X=x)=p(x)=p(1−p)x−1⇒E(X)=∞∑x=1xp(1−p)x−1=p∞∑x=1x(1−p)x−1=−p∞∑x=0ddp(1−p)x=−pddp∞∑x=0(1−p)x=−pddp1p=−p⋅(−1p2)=1p⇒E(X)=1p解答:
(1)假設對所有接近但不一定等於a的x,滿足h(x)≤f(x)≤g(x),若limx→ah(x)=limx→ag(x)=L,則limx→af(x)=L(2)取{h(x)=x2(1x−1)=x−x2f(x)=x2⌊1x⌋g(x)=x2⋅1x=x⇒limx→0h(x)=limx→0g(x)=0⇒limx→0f(x)=0
(1)(x+y)n=n∑k=0Cnkxkyn−k(2){(1+1)n=Cn0+Cn1+Cn2+Cn3+⋯+Cnn⋯(1)(1+ω)n=Cn0+Cn1ω+Cn2ω2+Cn3ω3+⋯+Cnnωn⋯(2)(1+ω2)n=Cn0+Cn1ω2+Cn2ω4+Cn3ω6+⋯+Cnnω2n⋯(3)(1)+(2)+(3)⇒2n+(1+ω)n+(1+ω2)n=3(Cn0+Cn3+Cn6+⋯+Cnn)⇒Cn0+Cn3+Cn6+⋯+Cnn=13(2n+(1+ω)n+(1+ω2)n)⋯(4)若n=6k,k∈N,則{(1+ω)n=(−ω2)6k=(ω3)4k=1(1+ω2)n=(−ω)6k=(ω3)2k=1⇒Cn0+Cn3+Cn6+⋯+Cnn=13(2n+2);若n=6k−3,k∈N,則{(1+ω)n=(−ω2)6k−3=−(ω3)4k−2=−1(1+ω2)n=(−ω)6k−3=−(ω3)2k−1=−1⇒Cn0+Cn3+Cn6+⋯+Cnn=13(2n−2),故得證
解答:Sn=2∫10xn−xn+2dx⇒∞∑n=1Sn=2∫10x−x3+x2−x4+x3−x5+⋯dx=2∫10x+x2dx=2[12x2+13x3]|10=2⋅56=53
解答:
解答:
解答:Sn=2∫10xn−xn+2dx⇒∞∑n=1Sn=2∫10x−x3+x2−x4+x3−x5+⋯dx=2∫10x+x2dx=2[12x2+13x3]|10=2⋅56=53
解答:
解答:
(1)ω=cos2πn+isin2πn⇒|1−ωk|=|1−cos2kπn−isin2kπn|=√(1−cos2kπn)2+sin22kπn=√(1−2cos2kπn+cos22kπn)+sin22kπn=√2−2cos2kπn=√2−2(1−2sin2kπn)=√4sin2kπn=2sinkπn,故得證(2)zn−1=(z−1)(zn−1+zn−2+⋯+z+1),因此zn−1+zn−2+⋯+z+1=0的根為ωk,k=1−(n−1)⇒f(z)=zn−1+zn−2+⋯+z+1=(z−ω)(z−ω2)⋯(z−ωn−1)⇒f(1)=n=(1−ω)(1−ω2)⋯(1−ωn−1)由題(1)可知:sinπn⋅sin2πn⋯sin(n−1)πn=12|1−ω|⋅12|1−ω2|⋯12|1−ωn−1|=12n−1|(1−ω)(1−ω2)⋯(1−ωn−1)|=n2n−1,故得證
解答:(1){L1:x+12=y−2−2=z−1L2:x−31=y−1−4=z−11⇒{L1方向向量→u=(2,−2,−1)L2方向向量→v=(1,−4,1)⇒→n=→u×→v=(−6,−3,−6)⇒包含L1且與L2平行之平面E:−6(x+1)−3(y−2)−6z=0⇒2x+y+2z=0(2)d(L1,L2)=d(L2,E)=d((3,1,1),E)=6+1+2√4+1+4=3
================ END ================
解答:(1){L1:x+12=y−2−2=z−1L2:x−31=y−1−4=z−11⇒{L1方向向量→u=(2,−2,−1)L2方向向量→v=(1,−4,1)⇒→n=→u×→v=(−6,−3,−6)⇒包含L1且與L2平行之平面E:−6(x+1)−3(y−2)−6z=0⇒2x+y+2z=0(2)d(L1,L2)=d(L2,E)=d((3,1,1),E)=6+1+2√4+1+4=3
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解題僅供參考,主辦單未公布「四、數學寫作能力」及「五、計算證明題」的答案!!
非常感謝您的分享,受益良多!!!想請問您是否有興趣做111和112年的資格考題呢?
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