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2021年新高考北京数学卷及答案解析

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2021年新高考北京数学卷及答案解析2021年普通高等学校招生全国统一考试(北京卷)数学第一部分(选择题共40分)一、选择题共10小题,每小题4分,共40分,在每小题列出的四个选项中,选出符合题目要求的一项.1.已知集合Ax|1x1,Bx|0x2,则AB()A.x|1x2B.x|1x2C.x|0x1D.x|0x22.在复平面内,复数z满足(1i)z2,则z()A.1iB.1iC.1iD.1i3.已知f(x)是定义在上[0,1]的函数,那么“函数f(x)在[0,1]上单调递...

2021年新高考北京数学卷及答案解析
2021年普通高等学校招生全国统一考试(北京卷)数学第一部分(选择 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 共40分)一、选择题共10小题,每小题4分,共40分,在每小题列出的四个选项中,选出符合题目要求的一项.1.已知集合Ax|1x1,Bx|0x2,则AB()A.x|1x2B.x|1x2C.x|0x1D.x|0x22.在复平面内,复数z满足(1i)z2,则z()A.1iB.1iC.1iD.1i3.已知f(x)是定义在上[0,1]的函数,那么“函数f(x)在[0,1]上单调递增”是“函数f(x)在[0,1]上的最大值为f(1)”的()A.充分而不必要条件B.必要而不充分条件C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件4.某四面体的三视图如图所示,该四面体的 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 面积为()3333A.+B.33C.3D.3+2222x2y25.若双曲线C:1离心率为2,过点2,3,则该双曲线的方程为()a2b2222y22xyA.2x2y21B.x21C.5x3y1D.13266.《中国共产党党旗党徽制作和使用的若干规定》指出,中国共产党党旗为旗面缀有金黄色党徽图案的红旗,通用规格有五种.这五种规格党旗的长a1,a2,a3,a4,a5(单位:cm)成等差数列,对应的宽为b1,b2,b3,b4,b5(单位:cm),且长与宽之比都相等,已知a1288,a596,b1192,则b3A.64B.96C.128D.1607.函数f(x)cosxcos2x是A.奇函数,且最大值为2B.偶函数,且最大值为299C.奇函数,且最大值为D.偶函数,且最大值为888.某一时间段内,从天空降落到地面上的雨水,未经蒸发、渗漏、流失而在水平面上积聚的深度,称为这个时段的降雨量(单位:mm).24h降雨量的等级划分如下:在综合实践活动中,某小组自制了一个底面直径为200mm,高为300mm的圆锥形雨量器.若一次降雨过程中,该雨量器收集的24h的雨水高度是150mm(如图所示),则这24h降雨量的等级是A.小雨B.中雨C.大雨D.暴雨9.已知直线ykxm(m为常数)与圆x2y24交于点M,N,当k变化时,若|MN|的最小值为2,则mA.B.2C.3D.210.已知an是各项均为整数的递增数列,且a13,若a1a2an100,则n的最大值为()A.9B.10C.11D.12第二部分(非选择题共110分)二、填空题5小题,每小题5分,共25分.111.在(x3)4的展开式中,常数项为__________.x12.已知抛物线y24x的焦点为F,点M在抛物线上,MN垂直x轴与于点N.若MF6,则点M的横坐标为_______;MNF的面积为_______.13.已知向量a,b,c在正方形网格中的位置如图所示.若网格纸上小正方形的边长为1,则(ab)c________;ab=________.14.若点A(cos,sin)关于y轴对称点为B(cos(),sin()),写出的一个取值为___.6615.已知函数f(x)lgxkx2,给出下列四个结论:①若k0,f(x)恰有2个零点;②存在负数k,使得f(x)恰有个1零点;③存在负数k,使得f(x)恰有个3零点;④存在正数k,使得f(x)恰有个3零点.其中所有正确结论的序号是_______.三、解答题共6小题,共85分,解答应写出文字说明,演算步骤或证明过程.216.在ABC中,c2bcosB,C.3(1)求ÐB;(2)再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知,使ABC存在且唯一确定,求BC边上中线的长.条件①:c2b;条件②:ABC的周长为423;33条件③:ABC的面积为;417.如图:在正方体ABCDA1B1C1D1中,E为A1D1中点,B1C1与平面CDE交于点F.(1)求证:F为B1C1的中点;5A1M(2)点M是棱AB上一点,且二面角MFCE的余弦值为,求的值.11AB31118.在核酸检测中,“k合1”混采核酸检测是指:先将k个人的样本混合在一起进行1次检测,如果这k个人都没有感染新冠病毒,则检测结果为阴性,得到每人的检测结果都为阴性,检测结束:如果这k个人中有人感染新冠病毒,则检测结果为阳性,此时需对每人再进行1次检测,得到每人的检测结果,检测结束.现对100人进行核酸检测,假设其中只有2人感染新冠病毒,并假设每次检测结果准确.(I)将这100人随机分成10组,每组10人,且对每组都采用“10合1”混采核酸检测.(i)如果感染新冠病毒的2人在同一组,求检测的总次数;1(ii)已知感染新冠病毒的2人分在同一组的概率为.设X是检测的总次数,求X的11分布列与数学期望E(X).(II)将这100人随机分成20组,每组5人,且对每组都采用“5合1”混采核酸检测.设Y是检测的总次数,试判断数学期望E(Y)与(I)中E(X)的大小.(结论不要求证明)32x19.已知函数fx.x2a(1)若a0,求曲线yfx在点1,f1处的切线方程;(2)若fx在x1处取得极值,求fx的单调区间,以及其最大值与最小值.x2y220.已知椭圆E:1(ab0)一个顶点A(0,2),以椭圆E的四个顶点为顶点的四边形面积为a2b245.(1)求椭圆E的方程;(2)过点P(0,-3)的直线l斜率为k的直线与椭圆E交于不同的两点B,C,直线AB,AC分别与直线交y=-3交于点M,N,当|PM|+|PN|≤15时,求k的取值范围.21.设p为实数.若无穷数列an满足如下三个性质,则称an为p数列:①a1p0,且a2p0;()②a4n1a4n,n1,2,;③amnamanp,amanp1,m,n1,2,.(1)如果数列an的前4项为2,-2,-2,-1,那么an是否可能为2数列?说明理由;(2)若数列an是0数列,求a5;(3)设数列an的前n项和为Sn.是否存在p数列an,使得SnS10恒成立?如果存在,求出所有的p;如果不存在,说明理由.2021年普通高等学校招生全国统一考试(北京卷)数学第一部分(选择题共40分)一、选择题共10小题,每小题4分,共40分,在每小题列出的四个选项中,选出符合题目要求的一项.1.已知集合Ax|1x1,Bx|0x2,则AB()A.x|1x2B.x|1x2C.x|0x1D.x|0x2【 答案 八年级地理上册填图题岩土工程勘察试题省略号的作用及举例应急救援安全知识车间5s试题及答案 】B【解析】【分析】结合题意利用并集的定义计算即可.【详解】由题意可得:ABx|1x2.故选:B.2.在复平面内,复数z满足(1i)z2,则z()A.1iB.1iC.1iD.1i【答案】D【解析】【分析】由题意利用复数的运算法则整理计算即可求得最终结果.221i21i【详解】由题意可得:z1i.1i1i1i2故选:D.3.已知f(x)是定义在上[0,1]的函数,那么“函数f(x)在[0,1]上单调递增”是“函数f(x)在[0,1]上的最大值为f(1)”的()A.充分而不必要条件B.必要而不充分条件C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件【答案】A【解析】【分析】利用两者之间的推出关系可判断两者之间的条件关系.【详解】若函数fx在0,1上单调递增,则fx在0,1上的最大值为f1,若fx在0,1上的最大值为f1,21比如fxx,32111但fxx在0,为减函数,在,1为增函数,333故fx在0,1上的最大值为f1推不出fx在0,1上单调递增,故“函数fx在0,1上单调递增”是“fx在0,1上的最大值为f1”的充分不必要条件,故选:A.4.某四面体的三视图如图所示,该四面体的表面积为()3333A.+B.33C.3D.3+2222【答案】A【解析】【分析】根据三视图可得如图所示的几何体(三棱锥),根据三视图中的数据可计算该几何体的表面积.【详解】根据三视图可得如图所示的几何体-正三棱锥OABC,其侧面为等腰直角三角形,底面等边三角形,由三视图可得该正三棱锥的侧棱长为1,13233故其表面积为3112,242故选:A.x2y25.若双曲线C:1离心率为2,过点2,3,则该双曲线的方程为()a2b2222y22xyA.2x2y21B.x21C.5x3y1D.1326【答案】B【解析】【分析】分析可得b3a,再将点2,3代入双曲线的方程,求出a的值,即可得出双曲线的标准方程.cx2y2【详解】e2,则c2a,bc2a23a,则双曲线的方程为1,aa23a2231将点的坐标代入双曲线的方程可得,解得,故,2,32221a1b3a3aay2因此,双曲线的方程为x21.3故选:B6.《中国共产党党旗党徽制作和使用的若干规定》指出,中国共产党党旗为旗面缀有金黄色党徽图案的红旗,通用规格有五种.这五种规格党旗的长a1,a2,a3,a4,a5(单位:cm)成等差数列,对应的宽为b1,b2,b3,b4,b5(单位:cm),且长与宽之比都相等,已知a1288,a596,b1192,则b3A.64B.96C.128D.160【答案】C【解析】【分析】设等差数列an公差为d,求得d48,得到a3192,结合党旗长与宽之比都相等和b1192,列出方程,即可求解.【详解】由题意,五种规格党旗的长a1,a2,a3,a4,a5(单位:cm)成等差数列,设公差为d,a5a196288因为a1288,a96,可得d48,5513可得a3288(31)(48)192,a1a3a3b1192192又由长与宽之比都相等,且b1192,可得,所以b3=128.b1b3a1288故选:C.7.函数f(x)cosxcos2x是A.奇函数,且最大值为2B.偶函数,且最大值为299C.奇函数,且最大值为D.偶函数,且最大值为88【答案】D【解析】【分析】由函数奇偶性的定义结合三角函数的性质可判断奇偶性;利用二倍角 公式 小学单位换算公式大全免费下载公式下载行测公式大全下载excel公式下载逻辑回归公式下载 结合二次函数的性质可判断最大值.【详解】由题意,f(x)cosxcos2xcosxcos2xfx,所以该函数为偶函数,2219又f(x)cosxcos2x2cosxcosx12cosx,4819所以当cosx时,f(x)取最大值.48故选:D.8.某一时间段内,从天空降落到地面上的雨水,未经蒸发、渗漏、流失而在水平面上积聚的深度,称为这个时段的降雨量(单位:mm).24h降雨量的等级划分如下:在综合实践活动中,某小组自制了一个底面直径为200mm,高为300mm的圆锥形雨量器.若一次降雨过程中,该雨量器收集的24h的雨水高度是150mm(如图所示),则这24h降雨量的等级是A.小雨B.中雨C.大雨D.暴雨【答案】B【解析】【分析】计算出圆锥体积,除以圆面的面积即可得降雨量,即可得解.200200150【详解】由题意,一个半径为100mm的圆面内的降雨充满一个底面半径为50mm,22300高为150mm的圆锥,1502150所以积水厚度,属于中雨.d312.5mm1002故选:B.9.已知直线ykxm(m为常数)与圆x2y24交于点M,N,当k变化时,若|MN|的最小值为2,则mA.B.2C.3D.2【答案】C【解析】【分析】先求得圆心到直线距离,即可表示出弦长,根据弦长最小值得出m【详解】由题可得圆心为0,0,半径为2,m则圆心到直线的距离d,k21m2则弦长为|MN|24,k21则当k0时,弦长MN|取得最小值为24m22,解得m3.故选:C.10.已知an是各项均为整数的递增数列,且a13,若a1a2an100,则n的最大值为()A.9B.10C.11D.12【答案】C【解析】【分析】使数列首项、递增幅度均最小,结合等差数列的通项及求和公式求得n可能的最大值,然后构造数列满足条件,即得到n的最大值.【详解】若要使n尽可能的大,则,递增幅度要尽可能小,不妨设数列是首项为3,公差为1的等差数列,其前n项和为,则,,所以n11.对于,,取数列各项为(n1,2,10),a1125,则a1a2a11100,所以n的最大值为11.故选:C.第二部分(非选择题共110分)二、填空题5小题,每小题5分,共25分.111.在(x3)4的展开式中,常数项为__________.x【答案】4【解析】【分析】利用二项式定理求出通项公式并整理化简,然后令x的指数为零,求解并计算得到答案.【详解】的展开式的通项令124r0,解得,故常数项为.故答案为:4.12.已知抛物线y24x的焦点为F,点M在抛物线上,MN垂直x轴与于点N.若MF6,则点M的横坐标为_______;MNF的面积为_______.【答案】①.5②.45【解析】【分析】根据焦半径公式可求的横坐标,求出纵坐标后可求MSFMN.【详解】因为抛物线的方程为y24x,故p2且F1,0.p因为MF6,x6,解得x5,故y25,M2MM1所以S512545,FMN2故答案为:5;45.13.已知向量a,b,c在正方形网格中的位置如图所示.若网格纸上小正方形的边长为1,则(ab)c________;ab=________.【答案】①.0②.3【解析】【分析】根据坐标求出ab,再根据数量积的坐标运算直接计算即可.【详解】以a,b交点为坐标原点,建立直角坐标系如图所示:则a(2,1),b(2,1),c(0,1),ab4,0,(ab)c40010,ab22113.故答案为:0;3.14.若点A(cos,sin)关于y轴对称点为B(cos(),sin()),写出的一个取值为___.6655【答案】(满足k,kZ即可)1212【解析】【分析】根据A,B在单位圆上,可得,关于y轴对称,得出2k,kZ求解.66【详解】A(cos,sin)与Bcos,sin关于y轴对称,66即,关于y轴对称,62k,kZ,65则k,kZ,125当k0时,可取的一个值为.1255故答案为:(满足k,kZ即可).121215.已知函数f(x)lgxkx2,给出下列四个结论:①若k0,f(x)恰有2个零点;②存在负数k,使得f(x)恰有个1零点;③存在负数k,使得f(x)恰有个3零点;④存在正数k,使得f(x)恰有个3零点.其中所有正确结论的序号是_______.【答案】①②④【解析】【分析】由fx0可得出lgxkx2,考查直线ykx2与曲线gxlgx的左、右支分别相切的情形,利用方程思想以及数形结合可判断各选项的正误.1【详解】对于①,当k0时,由fxlgx20,可得x或x100,①正确;100对于②,考查直线ykx2与曲线ylgx0x1相切于点Pt,lgt,ekt2lgtt1100对函数ylgx求导得y,由题意可得1,解得,xln10k100tln10klgee100所以,存在klge0,使得fx只有一个零点,②正确;e对于③,当直线ykx2过点1,0时,k20,解得k2,100所以,当lgek2时,直线ykx2与曲线ylgx0x1有两个交点,e若函数fx有三个零点,则直线ykx2与曲线ylgx0x1有两个交点,100lgek2直线ykx2与曲线ylgxx1有一个交点,所以,e,此不等式无解,k20因此,不存在k0,使得函数fx有三个零点,③错误;对于④,考查直线ykx2与曲线ylgxx1相切于点Pt,lgt,kt2lgtt100e1对函数ylgx求导得y,由题意可得1,解得lge,xln10kktln10100elge所以,当0k时,函数fx有三个零点,④正确.100e故答案为:①②④.【点睛】思路点睛:已知函数的零点或方程的根的情况,求解参数的取值范围问题的本质都是研究函数的零点问题,求解此类问题的一般步骤:(1)转化,即通过构造函数,把问题转化成所构造函数的零点问题;(2)列式,即根据函数的零点存在定理或结合函数的图象列出关系式;(3)得解,即由列出的式子求出参数的取值范围.三、解答题共6小题,共85分,解答应写出文字说明,演算步骤或证明过程.216.在ABC中,c2bcosB,C.3(1)求ÐB;(2)再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知,使ABC存在且唯一确定,求BC边上中线的长.条件①:c2b;条件②:ABC的周长为423;33条件③:ABC的面积为;4【答案】(1);(2)答案不唯一,具体见解析.6【解析】【分析】(1)由正弦定理化边为角即可求解;(2)若选择①:由正弦定理求解可得不存在;若选择②:由正弦定理结合周长可求得外接圆半径,即可得出各边,再由余弦定理可求;若选择③:由面积公式可求各边长,再由余弦定理可求.【详解】(1)c2bcosB,则由正弦定理可得sinC2sinBcosB,2322sin2Bsin,C,B0,,2B0,,323332B,解得B;363csinC(2)若选择①:由正弦定理结合(1)可得23,bsinB12与c2b矛盾,故这样的ABC不存在;若选择②:由(1)可得A,6设ABC的外接圆半径为R,则由正弦定理可得ab2RsinR,62c2Rsin3R,3则周长abc2R3R423,解得R2,则a2,c23,由余弦定理可得BC边上的中线的长度为:223122231cos7;6若选择③:由(1)可得A,即ab,611333则SabsinCa2,解得a3,ABC2224则由余弦定理可得BC边上的中线的长度为:22aa23321b2bcos33.22342217.如图:在正方体ABCDA1B1C1D1中,E为A1D1中点,B1C1与平面CDE交于点F.(1)求证:F为B1C1的中点;5A1M(2)点M是棱AB上一点,且二面角MFCE的余弦值为,求的值.11AB311AM1【答案】(1)证明见解析;(2)1.A1B12【解析】【分析】(1)首先将平面CDE进行扩展,然后结合所得的平面与直线B1C1的交点即可证得题中的结论;(2)建立空间直角坐标系,利用空间直角坐标系求得相应平面的法向量,然后解方程即可求得实数的值.【详解】(1)如图所示,取B1C1的中点F',连结DE,EF',F'C,由于ABCDA1B1C1D1为正方体,E,F'为中点,故EF'CD,从而E,F',C,D四点共面,即平面CDE即平面CDEF',据此可得:直线B1C1交平面CDE于点F',当直线与平面相交时只有唯一的交点,故点F与点F'重合,即点F为B1C1中点.(2)以点D为坐标原点,DA,DC,DD1方向分别为x轴,y轴,z轴正方向,建立空间直角坐标系Dxyz,A1M不妨设正方体的棱长为2,设01,A1B1则:M2,2,2,C0,2,0,F1,2,2,E1,0,2,从而:MC2,22,2,CF1,0,2,FE0,2,0,设平面的法向量为:,则:MCFmx1,y1,z1mMC2x122y12z10,mCFx12z101令z11可得:m2,,1,1设平面的法向量为:,则:CFEnx2,y2,z2nFE2y20,nCFx22z20令z11可得:n2,0,1,21从而:mn5,m5,n5,1mn55cosm,n2则:mn13,5512113整理可得:1,故(舍去)422.【点睛】本题考查了立体几何中的线面关系和二面角的求解问题,意在考查学生的空间想象能力和逻辑推理能力,对于立体几何中角的计算问题,往往可以利用空间向量法,通过求解平面的法向量,利用向量的夹角公式求解.18.在核酸检测中,“k合1”混采核酸检测是指:先将k个人的样本混合在一起进行1次检测,如果这k个人都没有感染新冠病毒,则检测结果为阴性,得到每人的检测结果都为阴性,检测结束:如果这k个人中有人感染新冠病毒,则检测结果为阳性,此时需对每人再进行1次检测,得到每人的检测结果,检测结束.现对100人进行核酸检测,假设其中只有2人感染新冠病毒,并假设每次检测结果准确.(I)将这100人随机分成10组,每组10人,且对每组都采用“10合1”混采核酸检测.(i)如果感染新冠病毒的2人在同一组,求检测的总次数;1(ii)已知感染新冠病毒的2人分在同一组的概率为.设X是检测的总次数,求X的11分布列与数学期望E(X).(II)将这100人随机分成20组,每组5人,且对每组都采用“5合1”混采核酸检测.设Y是检测的总次数,试判断数学期望E(Y)与(I)中E(X)的大小.(结论不要求证明)320【答案】(1)①20次;②分布列见解析;期望为;(2)EYEX.11【解析】【分析】(1)①由题设条件还原情境,即可得解;②求出X的取值情况,求出各情况下的概率,进而可得分布列,再由期望的公式即可得解;(2)求出两名感染者在一组的概率,进而求出EY,即可得解.【详解】(1)①对每组进行检测,需要10次;再对结果为阳性的组每个人进行检测,需要10次;所以总检测次数为20次;②由题意,X可以取20,30,1110PX20,PX301,111111则X的分布列:X2030110P1111110320所以EX2030;111111(2)由题意,Y可以取25,30,20C2C3495两名感染者在同一组的概率为298,不在同一组的概率为,P15P1C10099994952950则EY2530=EX.99999932x19.已知函数fx.x2a(1)若a0,求曲线yfx在点1,f1处的切线方程;(2)若fx在x1处取得极值,求fx的单调区间,以及其最大值与最小值.【答案】(1)4xy50;(2)函数fx的增区间为,1、4,,单调递减区间为1,4,最1大值为1,最小值为.4【解析】【分析】(1)求出f1、f1的值,利用点斜式可得出所求切线的方程;(2)由f10可求得实数a的值,然后利用导数分析函数fx的单调性与极值,由此可得出结果.32x2x3【详解】(1)当a0时,fx,则fx,f11,f14,x2x3此时,曲线yfx在点1,f1处的切线方程为y14x1,即4xy50;2x2a2x32x2x23xa32x(2)因为fx,则fx22,x2ax2ax2a24a由题意可得f120,解得a4,a12x1x432x故fx,fx2,列表如下:x24x24x,111,444,fx00fx增极大值减极小值增所以,函数fx的增区间为,1、4,,单调递减区间为1,4.33当x时,fx0;当x时,fx0.221所以,fxf11,fxf4.maxmin4x2y220.已知椭圆E:1(ab0)一个顶点A(0,2),以椭圆E的四个顶点为顶点的四边形面积为a2b245.(1)求椭圆E的方程;(2)过点P(0,-3)的直线l斜率为k的直线与椭圆E交于不同的两点B,C,直线AB,AC分别与直线交y=-3交于点M,N,当|PM|+|PN|≤15时,求k的取值范围.x2y2【答案】(1)1;(2)[3,1)(1,3].54【解析】【分析】(1)根据椭圆所过的点及四个顶点围成的四边形的面积可求a,b,从而可求椭圆的标准方程.的(2)设Bx1,y1,Cx2,y2,求出直线AB,AC方程后可得M,N的横坐标,从而可得PMPN,联立直线BC的方程和椭圆的方程,结合韦达定理化简PMPN,从而可求k的范围,注意判别式的要求.【详解】(1)因为椭圆过A0,2,故b2,1因为四个顶点围成的四边形的面积为45,故2a2b45,即a5,2x2y2故椭圆的标准方程为:1.54(2)设Bx1,y1,Cx2,y2,因为直线BC的斜率存在,故x1x20,y12x1x2故直线AB:yx2,令y3,则xM,同理xN.x1y12y22ykx3直线,由可得22,BC:ykx32245kx30kx2504x5y2022故900k10045k0,解得k1或k1.30k25又xx,xx,故xx0,所以xx01245k21245k212MNx1x2又PMPNxMxN=y12y2250k30kxx2kxxxx22=12121245k45k5kkx1kx1k2xxkxx125k230k2121212145k245k2故5k15即k3,综上,3k1或1k3.21.设p为实数.若无穷数列an满足如下三个性质,则称an为p数列:①a1p0,且a2p0;()②a4n1a4n,n1,2,;③amnamanp,amanp1,m,n1,2,.(1)如果数列an的前4项为2,-2,-2,-1,那么an是否可能为2数列?说明理由;(2)若数列an是0数列,求a5;(3)设数列an的前n项和为Sn.是否存在p数列an,使得SnS10恒成立?如果存在,求出所有的p;如果不存在,说明理由.【答案】(1)不可以是R2数列;理由见解析;(2)a51;(3)存在;p2.【解析】【分析】(1)由题意考查a3的值即可说明数列不是2数列;(2)由题意首先确定数列的前4项,然后讨论计算即可确定a5的值;p(3)构造数列bnanp,易知数列bn是0的,结合(2)中的结论求解不等式即可确定满足题意的实数的值.【详解】(1)因为p2,a12,a22,所以a1a2p2,a1a2p13,因为a32,所以a3a1a22,a1a221所以数列an,不可能是2数列.(2)性质①a10,a20,由性质③am2am,am1,因此a3a1或a3a11,a40或a41,若a40,由性质②可知a3a4,即a10或a110,矛盾;若a41,a3a11,由a3a4有a111,矛盾.因此只能是a41,a3a1.1又因为aaa或aaa1,所以a或a0.4134131211若a,则aaaa0,aa012a,2a11,2,12211111111不满足a20,舍去.当a10,则an前四项为:0,0,0,1,下面用数学归纳法证明a4nin(i1,2,3),a4n4n1nN:当n0时,经验证命题成立,假设当nk(k0)时命题成立,当nk1时:若i1,则a4k11a4k5aj4k5j,利用性质③:∣*aja4k5jjN,1j4k4{k,k1},此时可得:a4k5k1;否则,若a4k5k,取k0可得:a50,而由性质②可得:a5a1a41,2,与a50矛盾.同理可得:∣*aja4k6jjN,1j4k5{k,k1},有a4k6k1;∣*aja4k8jjN,2j4k6{k1,k2},有a4k8k2;∣*aja4k7jjN,1j4k6{k1},又因为a4k7a4k8,有a4k7k1.即当nk1时命题成立,证毕.综上可得:a0,aa115411.(3)令bnanp,由性质③可知:*m,nN,bmnamnpampanp,ampanp1bmbn,bmbn1,由于b1a1p0,b2a2p0,b4n1a4n1pa4npb4n,因此数列bn为0数列.由(2)可知:若nN,a4ninp(i1,2,3),a4n4n1p;S11S10a11a4232p0,S9S10a10a422(2p)0,因此p2,此时a1,a2,,a100,aj0j11,满足题意.【点睛】本题属于数列中的“新定义问题”,“新定义”主要是指即时定义新概念、新公式、新定理、新法则、新运算五种,然后根据此新定义去解决问题,有时还需要用类比的方法去理解新的定义,这样有助于对新定义的透彻理解.但是,透过现象看本质,它们考查的还是基础数学知识,所以说“新题”不一定是“难题”,掌握好三基,以不变应万变才是制胜法宝.
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