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说明:
1.评阅试卷时,请严格按照本评分标准的评分档次给分;
2.如果考生的解答方法和本解答不同,只要思路合理、步骤正确,在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分,10分为一个档次,不要增加其他中间档次.
一、(本题满分50分)
如题一图,给定凸四边形 , , 是平面上的动点,令 .
(Ⅰ)求证:当 达到最小值时, 四点共圆;
(Ⅱ)设 是 外接圆 的 上一点,满足: , , ,又 是 的切线, ,求 的最小值.
[解法一]
(Ⅰ)如答一图1,由托勒密不等式,对平面上的任意点 ,有
.
因此
.
因为上面不等式当且仅当 顺次共圆时取等号,因此当且仅当 在 的外接圆且在 上时,
. …10分
又因 ,此不等式当且仅当 共线且 在 上时取等号.因此当且仅当 为 的外接圆与 的交点时, 取最小值 .
故当 达最小值时, 四点共圆. …20分
(Ⅱ)记 ,则 ,由正弦定理有 ,从而 ,即 ,所以
,
整理得 , …30分
解得 或 (舍去),
故 , .
由已知 = ,有 ,即 ,整理得 ,故 ,可得 ,
…40分
从而 , , 为等腰直角三角形.因 ,则 .
又 也是等腰直角三角形,故 , , .
故 . …50分
[解法二]
(Ⅰ)如答一图2,连接 交 的外接圆 于 点(因为 在 外,故 在 上).
过 分别作 的垂线,两两相交得 ,易知 在 内,从而在 内,记 之三内角分别为 ,则 ,又因 , ,得 ,同理有 , ,
所以 ∽ . …10分
设 , , ,则对平面上任意点 ,有
,
从而 .
由 点的任意性,知 点是使 达最小值的点.
由点 在 上,故 四点共圆. …20分
(Ⅱ)由(Ⅰ), 的最小值
,
记 ,则 ,由正弦定理有 ,从而 ,即 ,所以
,
整理得 , …30分
解得 或 (舍去),
故 , .
由已知 = ,有 ,即 ,整理得 ,故 ,可得 ,
…40分
所以 , 为等腰直角三角形, , ,因为 , 点在 上, ,所以 为矩形, ,故 ,所以 .
…50分
[解法三]
(Ⅰ)引进复平面,仍用 等代表 所对应的复数.
由三角形不等式,对于复数 ,有
,
当且仅当 与 (复向量)同向时取等号.
有 ,
所以
(1)
,
从而
. (2) …10分
(1)式取等号的条件是
复数 与
同向,故存在实数 ,使得
,
,
所以 ,
向量 旋转到 所成的角等于 旋转到 所成的角,
从而 四点共圆.
(2)式取等号的条件显然为 共线且 在 上.
故当 达最小值时 点在 之外接圆上, 四点共圆. …20分
以下同解法一.
二、(本题满分50分)
设 是周期函数, 和1是 的周期且 .证明:
(Ⅰ)若 为有理数,则存在素数 ,使 是 的周期;
(Ⅱ)若 为无理数,则存在各项均为无理数的数列 满足
,且每个 都是 的周期.
[证] (Ⅰ)若 是有理数,则存在正整数 使得 且 ,从而存在整数 ,使得
.
于是
是 的周期. …10分
又因 ,从而 .设 是 的素因子,则 , ,从而
是 的周期. …20分
(Ⅱ)若 是无理数,令
,
则 ,且 是无理数,令
,
……
,
……. …30分
由数学归纳法易知 均为无理数且 .又 ,故 ,即 .因此 是递减数列. …40分
最后证:每个 是 的周期.事实上,因1和 是 的周期,故 亦是 的周期.假设 是 的周期,则 也是 的周期.由数学归纳法,已证得 均是 的周期. …50分
三、(本题满分50分)
设 , .证明:当且仅当 时,存在数列 满足以下条件:
(ⅰ) , ;
(ⅱ) 存在;
(ⅲ) , .
[证]
必要性:假设存在 满足(ⅰ),(ⅱ),(iii).注意到(ⅲ)中式子可化为
, ,
其中 .
将上式从第1项加到第 项,并注意到 得
. …10分
由(ⅱ)可设 ,将上式取极限得
,
因此 . …20分
充分性:假设 .定义多项式函数如下:
, ,
则 在[0,1]上是递增函数,且
, .
因此方程 在[0,1]内有唯一的根 ,且 ,即 . …30分
下取数列 为 , ,则明显地 满足题设条件(ⅰ),且
.
因 ,故 ,因此 ,即 的极限存在,满足(ⅱ). …40分
最后验证 满足(ⅲ),因 ,即 ,从而
.
综上,存在数列 满足(ⅰ),(ⅱ),(ⅲ). …50分 |
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发表于 2009-5-1 09:41:36
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楼主
发表于 2009-5-17 00:23:11