國立屏東高中 114 學年第 1 次正式教師甄試
一、填充題:每題 5 分,共 50 分
解答:f(x)=x5+x4−x2+1=(x−α1)(x−α2)(x−α3)(x−α4)(x−α5)=0⇒f(1)=(1−α1)(1−α2)(1−α3)(1−α4)(1−α5)=0P(x)=x4−1=(x2+1)(x2−1)=(x+i)(x−1)(x+1)(x−1)=(x−1)Q(x)P(α1)×P(α2)×⋯×P(α5)=(α1−1)Q(α1)×(α2−1)Q(α2)×⋯×(α5−1)Q(α5)=−(1−α1)(1−α2)(1−α3)(1−α4)(1−α5)Q(α1)Q(α2)Q(α3)Q(α4)Q(α5)=−f(1)Q(α1)Q(α2)Q(α3)Q(α4)Q(α5)=0解答:取{u=13x−9y+5v=9x+13y−4⇒u2+v2≤1000⇒圓面積=1000π∂(u,v)∂(x,y)=‖uxuyvxvy‖=‖13−9913‖=132+92=250⇒欲求之面積=1000π250=4π
解答:{y=f(x)=2exy=g(x)=ln(x/2)⇒f=g−1⇒兩圖形對稱於直線L:y=x⇒¯PQ最小值=2×d(L,y=g(x))的最小值d(L,y=g(x))=h(x)=|ln(x/2)−x|√2⇒h′(x)=0⇒1x−1=0⇒x=1⇒h(1)=1√2(1+ln2)⇒¯PQ最小值=2h(1)=√2(1+ln2)
解答:kCk+23=k(k+2)(k+1)k3!=6(k+2)(k+1)=6(1k+1−1k+2)⇒∞∑n=1nCn+23=6∞∑n=1(1k+1−1k+2)=6⋅12=3
解答:假設{x2−x+a=0的兩根為α,βx2−x+b=0的兩根為γ,δ⇒{α+β=1γ+δ=1⇒等差數列⟨an⟩滿足{a1+a2+a3+a4=2a1=1/4⇒2(2a1+3d)=2(12+3d)=2⇒d=16
解答:假設欲求之直線L:y=m(x−4)+2及交點{A(x1,y1)B(x2,y2)⇒(4,2)=(A+B)/2⇒{x1+x2=8y1+y2=4將y=m(x−4)+2代入雙曲線⇒4x2−(m(x−4)+2)2=9⇒(4−m2)x2+2m(4m−2)x−(2−4m)2−9=0⇒兩根之和=x1+x2=2m(4m−2)m2−4=8⇒8m2−4mm2−4=8⇒4m=32⇒m=8⇒L:y=8(x−4)+2⇒8x−y=30
解答:假設{¯BC=a¯AC=b⇒cos∠ACB=cos60∘=12=a2+b2−492ab⇒a2+b2−ab=49⇒{a=1⇒b2−b−48=0⇒b∉Na=2⇒b2−2b−45=0⇒b∉Na=3⇒b2−3b−40=0⇒b=8a=4⇒b2−4b−33=0⇒b∉Na=5⇒b2−5b−24=0⇒b=8a=6⇒b2−6b−13=0⇒b∉Na=7⇒b2−7b=0⇒b=7a=8⇒b2−8b+15⇒b=3,5a=9⇒b2−9b+32=0⇒判別式<0a=10⇒判別式<0⋯⋯⇒(a,b)=(3,8),(5,8),(7,7),(8,3),(8,5)⇒共5個三角形
解答:假設{Z1=a1+b1iZ2=a2+b2iZ3=a3+b3i,ai,bi∈R⇒{|Z1|=√2|Z2|=√5|Z3|=3O為△PQR重心⇒{a21+b21=2⋯(1)a22+b22=5⋯(2)a23+b23=9⋯(3)a1+a2+a3=0b1+b2+b3=0(1)+(2)=a21+a22+b21+b22=7⇒(a1+a2)2−2a1a2+(b1+b2)2−2b1b2=7⇒(−a3)2+(−b3)2−2(a1a2+b1b2)=9−2(a1a2+b1b2)=7⇒a1a2+b1b2=1⇒Re(¯Z1⋅Z2)=Re((a1−b1i)(a2+b2i))=a1a2+b1b2=1
解答:第8次才停止的情形:◻◻◻◻◻正正正,有25=32種情形,但需扣除以下情形{◻◻◻◻正:有24=16種◻正正正反:有2種正正正反反:有1種⇒合計19種⇒第8次才停止共有32−19=13種其中第一次是正面的情形:正正反反反,正正反正反,正反◻◻反,共1+1+4=6因此條件機率=613
解答:{A(0,0,0)B(a,0,a)C(0,a,a)D(a,a,0)⇒邊長¯AB=√2a=9⇒a=9/√2⇒{平面E1=△BCD:x+y+z=2a平面E2=△ACD:x−y+z=0⇒{A′(4a/3,4a/3,4a/3)B′(−a/3,4a/3,−a/3)⇒¯A′B′=√2⋅(5a/3)=√2⋅53⋅9√2=15
二、計算題:每題 10 分,共 50 分
解答:(1) y=x3⇒y′=3x2⇒過切點P(a,a3)之切線L:y=3a2(x−a)+a3當x=0⇒y=−3a3+a3=−2a3⇒Q(0,−2a3)將y=3a2(x−a)+a3代入Γ⇒3a2(x−a)+a3=x3⇒x3−3a2x+2a3=0⇒(x−a)(x2+ax−2a2)=(x−a)2(x+2a)=0⇒x=−2a⇒S(−2a,−8a3)⇒¯PQ:¯QS=√a2+(a3+2a3)2:√4a2+(8a3−2a3)2=√a2+9a6:√4a2+36a6=1:2(2) 所圍面積∫a−2ax3−(3a2(x−a)+a3)dx=∫a−2ax3−3a2x+2a3dx=[14x4−32a2x2+2a3x]|a−2a=274a4解答:
過A(2,6,−3)且方向向量為(1,2,2)的直線L:x−21=y−62=z+32A在平面E的投影點A′(t+2,2t+6,2t−3)⇒t+2+2(2t+6)+2(2t−3)+1=0⇒t=−1⇒A′(1,4,−5)⇒¯A′Q=6>2(圓半徑r)⇒A′在圓外假設↔A′Q與圓交於B(離A′較近),C(離A′較遠)兩點,則¯AP的最大值=¯AC,最小值=¯AB⇒{¯AA′=√1+4+4=3¯A′B=¯A′Q−r=4¯A′C=¯A′Q+r=8⇒{¯AC2=¯A′C2+¯AA′2=64+9=73¯AB2=¯A′B2+¯AA′2=16+9=25⇒{最大值:√73最小值:5
解答:{L1方向向量→u=(1,2,−2)L2方向向量→v=(3,1,−2)⇒→n=→u×→v=(−2,−4,−5)⇒包含L2的平面E:−2x−4(y−2)−5(z+1)=0⇒2x+4y+5z=3P(3,0,−2)∈L1⇒d(P,E)=|6+0−10−3|√4+16+25=73√5=正△PQR的高⇒△PQR面積=(73√5)2⋅1√3=4945⋅1√3=49√3135
解答:f(A,B,C)=cos2(A−B)+cos2(B−C)+cos2(C−A)⇒fA=0⇒−2cos(A−B)sin(A−B)+2cos(C−A)sin(C−A)=0⇒sin(2A−2B)=sin(2C−2A)⇒A=(B+C)/2⇒f((B+C)/2,B,C)=cos2(C/2−B/2)+cos2(B−C)+cos2(C/2−B/2)=2cos2(B/2−C/2)+cos2(B−C)=2cos(B−C)+1+cos2(B−C)=(cos(B−C)+12)2+34⇒f(A,B,C)的最小值=34
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解題僅供參考,其他碩士班試題及詳解
解答:{L1方向向量→u=(1,2,−2)L2方向向量→v=(3,1,−2)⇒→n=→u×→v=(−2,−4,−5)⇒包含L2的平面E:−2x−4(y−2)−5(z+1)=0⇒2x+4y+5z=3P(3,0,−2)∈L1⇒d(P,E)=|6+0−10−3|√4+16+25=73√5=正△PQR的高⇒△PQR面積=(73√5)2⋅1√3=4945⋅1√3=49√3135
解答:f(A,B,C)=cos2(A−B)+cos2(B−C)+cos2(C−A)⇒fA=0⇒−2cos(A−B)sin(A−B)+2cos(C−A)sin(C−A)=0⇒sin(2A−2B)=sin(2C−2A)⇒A=(B+C)/2⇒f((B+C)/2,B,C)=cos2(C/2−B/2)+cos2(B−C)+cos2(C/2−B/2)=2cos2(B/2−C/2)+cos2(B−C)=2cos(B−C)+1+cos2(B−C)=(cos(B−C)+12)2+34⇒f(A,B,C)的最小值=34
解答:p=14p+14p2+14p3+14⇒p3+p2−3p+1=0⇒(p−1)(p2+2p−1)=0⇒p2+2p−1=0⇒p=−2+2√22=√2−1
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