文档内容
2022年上海市高考数学试卷
一、填空题(本大题共有12题,满分54分,第1~6题每题4分,第7~12题每题5分)
1. 双曲线𝑥2 −𝑦2=1的实轴长为 .
9
2. 函数𝑓(𝑥)=cos2𝑥−sin2𝑥+1的周期为 .
|𝑎 1| |𝑎 0|
3. 已知𝑎∈𝑅,行列式 的值与行列式 的值相等,则𝑎= .
3 2 4 1
4. 已知圆柱的高为4,底面积为9𝜋,则圆柱的侧面积为 .
5. 𝑥﹣𝑦≤0,𝑥+𝑦﹣1≥0,求𝑧=𝑥+2𝑦的最小值 .
6. 二项式(3+𝑥)𝑛的展开式中,𝑥2项的系数是常数项的5倍,则𝑛= .
𝑎2𝑥−1 𝑥<0
7. 若函数𝑓(𝑥)= 𝑥+𝑎 𝑥>0,为奇函数,求参数𝑎的值为 .
0 𝑥=0
8. 为了检测学生的身体素质指标,从游泳类1项,球类3项,田径类4项共8项项目中随机抽取4项进行检测,
则每一类都被抽到的概率为 .
9. 已知等差数列{𝑎 }的公差不为零,𝑆 为其前𝑛项和,若𝑆 =0,则𝑆(𝑖=0,1,2,…,100)中不同的数值有 个.
𝑛 𝑛 5 𝑖
|→| |→| |→| → → → → → →
10. 若平面向量 𝑎 = 𝑏 = 𝑐 =𝜆,且满足𝑎⋅𝑏=0,𝑎⋅ 𝑐 =2,𝑏⋅ 𝑐 =1,则𝜆= .
11. 设函数𝑓(𝑥)满足𝑓(𝑥)=𝑓 1 对任意𝑥∈[0,+∞)都成立,其值域是𝐴 ,已知对任何满足上述条件的𝑓
𝑓
1+𝑥
(𝑥)都有{𝑦|𝑦=𝑓(𝑥),0≤𝑥≤𝑎}=𝐴 ,则𝑎的取值范围为 .
𝑓
二、选择题(本题共有4题,满分20分,每题5分)每题有且只有一个正确选项.
1. 若集合𝐴=[﹣1,2),𝐵=𝑍,则𝐴∩𝐵=( )
A.{﹣2,﹣1,0,1} B.{﹣1,0,1} C.{﹣1,0} D.{﹣1}
2. 若实数𝑎、𝑏满足𝑎>𝑏>0,下列不等式中恒成立的是( )
𝑎 𝑎
A.𝑎+𝑏>2 𝑎𝑏B.𝑎+𝑏<2 𝑎𝑏C. +2𝑏>2 𝑎𝑏 D. +2𝑏<2 𝑎𝑏
2 2
3. 如图正方体𝐴𝐵𝐶𝐷−𝐴 𝐵 𝐶 𝐷 中,𝑃、𝑄、𝑅、𝑆分别为棱𝐴𝐵、𝐵𝐶 、𝐵𝐵 、𝐶𝐷 的中点,联结
1 1 1 1 1
𝐴 𝑆,𝐵 𝐷.空间任意两点𝑀、𝑁,若线段𝑀𝑁上不存在点在线段𝐴 𝑆、 𝐵 𝐷上,则称𝑀𝑁两点可视,则下列
1 1 1 1
选项中与点𝐷 可视的为( )
1
第1页 | 共20页A.点𝑃 B.点𝐵 C.点𝑅 D.点𝑄
| 2 |
4. 设集合𝛺= (𝑥,𝑦) (𝑥−𝑘)2+ 𝑦−𝑘2 =4 𝑘|,𝑘∈𝑍
①存在直线𝑙,使得集合𝛺中不存在点在𝑙上,而存在点在𝑙两侧;
②存在直线𝑙,使得集合𝛺中存在无数点在𝑙上;( )
A.①成立②成立 B.①成立②不成立
C.①不成立②成立 D.①不成立②不成立
三、解答题(本大题共有5题,满分76分).
1. 如图所示三棱锥,底面为等边△𝐴𝐵𝐶,𝑂为𝐴𝐶边中点,且𝑃𝑂⊥底面𝐴𝐵𝐶,𝐴𝑃=𝐴𝐶=2.
(1)求三棱锥体积𝑉 ;
𝑃−𝐴𝐵𝐶
(2)若𝑀为𝐵𝐶中点,求𝑃𝑀与面𝑃𝐴𝐶所成角大小.
2. 𝑓(𝑥)=log (𝑎+𝑥)+log (6−𝑥).
3 3
(1)若将函数𝑓(𝑥)图像向下移𝑚(𝑚>0)后,图像经过(3,0),(5,0),求实数𝑎,𝑚的值.
(2)若𝑎>﹣3且𝑎≠0,求解不等式𝑓(𝑥)≤𝑓 6﹣𝑥 .
3. 如图,在同一平面上,𝐴𝐷=𝐵𝐶=6,𝐴𝐵=20,𝑂为𝐴𝐵中点,曲线𝐶𝐷上任一点到𝑂距离相等,∠𝐷𝐴𝐵=∠
𝐴𝐵𝐶=120∘,𝑃,𝑄关于𝑂𝑀对称,𝑀𝑂⊥𝐴𝐵;
第2页 | 共20页(1)若点𝑃与点𝐶重合,求∠𝑃𝑂𝐵的大小;
(2)𝑃在何位置,求五边形𝑀𝑄𝐴𝐵𝑃面积𝑆的最大值.
4. 设有椭圆方程𝛤:
𝑥2
+
𝑦2
=1(𝑎>𝑏>0),直线𝑙:𝑥+𝑦−4 2=0,𝛤下端点为𝐴,𝑀在𝑙上,左、右焦点分别
𝑎2 𝑏2
为𝐹 (− 2,0)、𝐹 ( 2,0) .
1 2
(1)𝑎=2,𝐴𝑀中点在𝑥轴上,求点𝑀的坐标;
3
(2)直线𝑙与𝑦轴交于𝐵,直线𝐴𝑀经过右焦点𝐹 ,在△𝐴𝐵𝑀中有一内角余弦值为 ,求𝑏;
2 5
(3)在椭圆𝛤上存在一点𝑃到𝑙距离为𝑑,使|𝑃𝐹 |+|𝑃𝐹 |+𝑑=6,随𝑎的变化,求𝑑的最小值.
1 2
5. 数列{𝑎 }对任意𝑛∈𝑁∗且𝑛≥2,均存在正整数𝑖∈[1,𝑛﹣1],满𝑎 =2𝑎 −𝑎,𝑎 =1, 𝑎 =3.
𝑛 𝑛+1 𝑛 𝑖 1 2
(1)求𝑎 可能值;
4
(2)命题𝑝:若𝑎 ,𝑎 ,⋯,𝑎 成等差数列,则𝑎 <30,证明𝑝为真,同时写出𝑝逆命题𝑞,并判断命题𝑞是真是
1 2 8 9
假,说明理由;
(3)若𝑎 =3𝑚,(𝑚∈𝑁∗)成立,求数列{𝑎 }的通项公式.
2𝑚 𝑛
第3页 | 共20页参考答案与试题解析
2022年上海市高考数学试卷
一、填空题(本大题共有12题,满分54分,第1~6题每题4分,第7~12题每题5分)
1.
【答案】
6
【考点】
双曲线的简单几何性质
【解析】
根据双曲线的性质可得𝑎=3,实轴长为2𝑎=6.
【解答】
解:由双曲线𝑥2 −𝑦2=1,可知:𝑎=3,
9
所以双曲线的实轴长2𝑎=6.
故答案为:6.
2.
【答案】
𝜋
【考点】
三角函数的周期性
【解析】
由三角函数的恒等变换化简函数可得𝑓(𝑥)=cos2𝑥+1,从而根据周期公式即可求值.
【解答】
解:𝑓(𝑥)=cos2𝑥−sin2𝑥+1
=cos2𝑥−sin2𝑥+cos2𝑥+sin2𝑥=cos2𝑥+1,
2𝜋
𝑇= =𝜋.
2
故答案为:𝜋.
3.
【答案】
3
【考点】
二阶行列式的定义
【解析】
根据行列式所表示的值求解即可.
【解答】
|𝑎 1| |𝑎 0|
解:因为 =2𝑎﹣3, =𝑎,
3 2 4 1
所以2𝑎﹣3=𝑎,解得𝑎=3.
故答案为:3.
4.
【答案】
24𝜋
第4页 | 共20页【考点】
棱柱、棱锥、棱台的侧面积和表面积
旋转体(圆柱、圆锥、圆台)
【解析】
由底面积为9𝜋解出底面半径𝑅=3,再代入侧面积公式求解即可.
【解答】
解:因为圆柱的底面积为9𝜋,即𝜋𝑅2=9𝜋,
所以𝑅=3,
所以𝑆 =2𝜋𝑅ℎ=24𝜋.
侧
故答案为:24𝜋.
5.
【答案】
3
2
【考点】
简单线性规划
【解析】
根据已知条件作出可行域,再求目标函数的最小值即可.
【解答】
解:如图所示:
由𝑥−𝑦≤0,𝑥+𝑦−1≥0,可知可行域为直线𝑥﹣𝑦=0的左上方和𝑥+𝑦﹣1=0的右上方的公共部分,
1
联立 𝑥−𝑦=0 ,可得 𝑥= 2,即图中点𝐴 1 , 1 ,
𝑥+𝑦−1=0 𝑦= 1 2 2
2
→
当目标函数𝑧=𝑥+2𝑦沿着与正方向向量𝑎=(1,2)的相反向量平移时,离开区间时取最小值,
即目标函数𝑧=𝑥+2𝑦过点𝐴 1 , 1 时,取最小值: 1 +2× 1 = 3 .
2 2 2 2 2
3
故答案为: .
2
6.
【答案】
第5页 | 共20页10
【考点】
二项式定理及相关概念
【解析】
由题意,利用二项式展开式的通项公式,求得𝑛的值.
【解答】
解:∵ 二项式(3+𝑥)𝑛的展开式中,𝑥2项的系数是常数项的5倍,
即𝐶2×3𝑛−2=5𝐶0×3𝑛,即 𝑛(𝑛−1) =5×9,
𝑛 𝑛 2
∴ 𝑛=10,
故答案为:10.
7.
【答案】
1
【考点】
分段函数的应用
函数奇偶性的性质
【解析】
(1)由题意,利用奇函数的定义可得 𝑓(−𝑥)=−𝑓(𝑥),故有𝑓(−1)=−𝑓(1),由此求得𝑎的值.
【解答】
𝑎2𝑥−1 𝑥<0
解:∵ 函数𝑓(𝑥)= 𝑥+𝑎 𝑥>0,为奇函数,∴ 𝑓(−𝑥)=−𝑓(𝑥),
0 𝑥=0
∴ 𝑓(−1)=−𝑓(1),∴ −𝑎2−1=−(𝑎+1),即 𝑎(𝑎−1)=0,求得𝑎=0或𝑎=1.
−1,𝑥<0
当𝑎=0时,𝑓(𝑥)= 0,𝑥=0 ,不是奇函数,故𝑎≠0;
𝑥,𝑥>0
𝑥−1,𝑥<0
当𝑎=1时,𝑓(𝑥)= 0,𝑥=0 ,是奇函数,故满足条件,
𝑥+1,𝑥>0
综上,𝑎=1,
故答案为:1.
8.
【答案】
3
7
【考点】
古典概型及其概率计算公式
【解析】
由题意,利用古典概率的计算公式,计算求得结果.
【解答】
解:从游泳类1项,球类3项,田径类4项共8项项目中随机抽取4项进行检测,则每一类都被抽到的方法共
有𝐶1⋅𝐶1⋅𝐶2+𝐶1⋅𝐶2⋅𝐶1种,
1 3 4 1 3 4
而所有的抽取方法共有𝐶4种,
8
第6页 | 共20页𝐶1⋅𝐶1⋅𝐶2+𝐶1⋅𝐶2⋅𝐶1 30 3
故每一类都被抽到的概率为 1 3 4 1 3 4= = ,
𝐶4 70 7
8
3
故答案为: .
7
9.
【答案】
98
【考点】
等差数列的前n项和
【解析】
𝑑
由等差数前𝑛项和公式求出𝑎 =﹣2𝑑,从而𝑆 = (𝑛2−5𝑛),由此能求出结果.
1 𝑛 2
【解答】
解:∵ 等差数列{𝑎 }的公差不为零,𝑆 为其前𝑛项和,𝑆 =0,
𝑛 𝑛 5
5×4
∴ 𝑆 =5𝑎 + 𝑑=0,解得𝑎 =−2𝑑,
5 1 2 1
𝑛(𝑛−1) 𝑛(𝑛−1) 𝑑
∴ 𝑆 =𝑛𝑎 + 𝑑=−2𝑛𝑑+ 𝑑= (𝑛2−5𝑛),
𝑛 1 2 2 2
∵ 𝑑≠0,∴ 𝑆(𝑖=0,1,2,…,100)中𝑆 =𝑆 =0,
𝑖 0 5
𝑆 =𝑆 =−3𝑑,𝑆 =𝑆 =−2𝑑,
2 3 1 4
其余各项均不相等,
∴ 𝑆(𝑖=0,1,2,…,100)中不同的数值有:101﹣3=98.
𝑖
故答案为:98.
10.
【答案】
4 5
【考点】
平面向量数量积的性质及其运算
【解析】
利用平面向量的数量积进行分析,即可得出结果.
【解答】
→ → → → →→
解:由题意,有𝑎⋅𝑏=0,则𝑎⊥𝑏,设⟨𝑎,𝑐⟩=𝜃,
|→||→|
→ → 𝑎 𝑐 cos𝜃=2,①
𝑎⋅ 𝑐 =2
→ → ⇒ |→||→| 𝜋 则 ② 得,tan𝜃= 1 ,
𝑏⋅ 𝑐 =1 𝑏 𝑐 cos −𝜃 =1,② ① 2
2
由同角三角函数的基本关系得:cos𝜃=2 5,
5
→ → |→||→|
则𝑎⋅ 𝑐 = 𝑎 𝑐 cos𝜃=𝜆⋅𝜆⋅2 5=2,
5
𝜆2= 5,则𝜆=4 5.
故答案为:4 5 .
11.
第7页 | 共20页【答案】
5−1
,+∞
2
【考点】
函数的值域及其求法
函数的定义域及其求法
【解析】
由题可得 𝑦∣𝑦=𝑓(𝑥),0≤𝑥≤ 5−1 =𝐴 ,再根据𝑎< 5−1时不合题意,进而即得;或等价于 1 ≤𝑎恒成
2 𝑓 2 1+𝑥+𝑎
1
立,即 −(1+𝑎)≤𝑥恒成立,进而即得.
𝑎
【解答】
解:法一:令𝑥= 1 ,解得𝑥= 5−1(负值舍去),
𝑥+1 2
当𝑥 ∈ 0, 5−1 时,𝑥 = 1 ∈ 5−1,1 ,
1 2 2 𝑥 1 +1 2
当𝑥 ∈ 5−1,+∞ 时,𝑥 = 1 ∈ 0, 5−1 ,
1 2 2 𝑥 1 +1 2
且当𝑥 ∈ 5−1,+∞ 时,总存在𝑥 = 1 ∈ 0, 5−1 ,使得𝑓(𝑥 )=𝑓(𝑥 ),
1 2 2 𝑥 1 +1 2 1 2
故 𝑦∣𝑦=𝑓(𝑥),0≤𝑥≤ 5−1 =𝐴 ,
𝑓
2
若𝑎< 5−1,易得𝑓 5−1 ∉{𝑦∣𝑦=𝑓(𝑥),0≤𝑥≤𝑎},
2 2
所以𝑎≥ 5−1,
2
即实数𝑎的取值范围为 5−1,+∞ ;
2
法二:原命题等价于任意𝑎>0,𝑓(𝑥+𝑎)=𝑓 1 ,
1+𝑥+𝑎
1 1
所以 ≤𝑎⇒𝑥≥ −(1+𝑎)恒成立,
1+𝑥+𝑎 𝑎
1
即 −(1+𝑎)≤0恒成立,又𝑎>0,
𝑎
所以𝑎≥ 5−1,
2
即实数𝑎的取值范围为 5−1,+∞ .
2
故答案为: 5−1,+∞ .
2
二、选择题(本题共有4题,满分20分,每题5分)每题有且只有一个正确选项.
1.
【答案】
B
第8页 | 共20页【考点】
交集及其运算
【解析】
根据集合的运算性质计算即可.
【解答】
解:∵ 𝐴=[﹣1,2),𝐵=𝑍,
∴ 𝐴∩𝐵={﹣1,0,1},
故选:B.
2.
【答案】
A
【考点】
基本不等式及其应用
【解析】
利用已知条件以及基本不等式化简即可判断求解.
【解答】
解:因为𝑎>𝑏>0,所以𝑎+𝑏≥2 𝑎𝑏,当且仅当𝑎=𝑏时取等号,
又𝑎>𝑏>0,所以𝑎+𝑏>2 𝑎𝑏,故A正确,B错误,
𝑎 +2𝑏≥2 𝑎 ×2𝑏=2 𝑎𝑏,当且仅当 𝑎 =2𝑏,即𝑎=4𝑏时取等号,故CD错误,
2 2 2
故选: A.
3.
【答案】
D
【考点】
空间中直线与直线之间的位置关系
【解析】
线段𝑀𝑁上不存在点在线段𝐴 𝑆、 𝐵 𝐷上,即直线𝑀𝑁与线段𝐴 𝑆、 𝐵 𝐷不相交,因此所求与𝐷 可视的点,
1 1 1 1 1
即求哪条线段不与线段𝐴 𝑆、 𝐵 𝐷相交,再利用共面定理,异面直线的判定定理即可判断.
1 1
【解答】
解:线段𝑀𝑁上不存在点在线段𝐴 𝑆、 𝐵 𝐷上,即直线𝑀𝑁与线段𝐴 𝑆、 𝐵 𝐷不相交,
1 1 1 1
因此所求与𝐷 可视的点,即求哪条线段不与线段𝐴 𝑆、 𝐵 𝐷相交,
1 1 1
对A选项,如图,连接𝐴 𝑃、𝑃𝑆 、 𝐷 𝑆,因为𝑃、𝑆分别为𝐴𝐵、𝐶𝐷的中点,
1 1
∴ 易证𝐴 𝐷 //𝑃𝑆,故𝐴 、𝐷 、𝑃 、𝑆 四点共面,∴ 𝐷 𝑃与𝐴 𝑆相交,∴ A错误;
1 1 1 1 1 1
对B、C选项,如图,连接𝐷 𝐵、 𝐷𝐵,易证𝐷 、𝐵 、𝐵 、𝐷四点共面,
1 1 1
故𝐷 𝐵、 𝐷 𝑅都与𝐵 𝐷相交,∴ B、C错误;
1 1 1
第9页 | 共20页对D选项,连接𝐷 𝑄,由A选项分析知𝐴 、𝐷 、𝑃 、𝑆 四点共面记为平面𝐴 𝐷 𝑃𝑆,
1 1 1 1 1
∵ 𝐷 ∈平面𝐴 𝐷 𝑃𝑆,𝑄∉平面𝐴 𝐷 𝑃𝑆,且𝐴 𝑆⊂平面𝐴 𝐷 𝑃𝑆,点𝐷 ∉𝐴 𝑆,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
∴ 𝐷 𝑄与𝐴 𝑆为异面直线,
1 1
同理由B,C选项的分析知𝐷 、𝐵 、𝐵 、𝐷四点共面记为平面𝐷 𝐵 𝐵𝐷,
1 1 1 1
∵ 𝐷 ∈平面𝐷 𝐵 𝐵𝐷,𝑄∉平面𝐷 𝐵 𝐵𝐷,且𝐵 𝐷⊂平面𝐷 𝐵 𝐵𝐷,点𝐷 ∉𝐵 𝐷,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
∴ 𝐷 𝑄与𝐵 𝐷为异面直线,
1 1
故𝐷 𝑄与𝐴 𝑆,𝐵 𝐷都没有公共点,∴ D选项正确.
1 1 1
故选:D.
4.
【答案】
B
【考点】
直线与圆的位置关系
【解析】
分𝑘=0,𝑘>0,𝑘<0,求出动点的轨迹,即可判定.
【解答】
| 2 |
解:当𝑘=0时,集合𝛺= (𝑥,𝑦) (𝑥−𝑘)2+ 𝑦−𝑘2 =4 𝑘|,𝑘∈𝑍 ={(0,0)},
| 2 |
当𝑘>0时,集合𝛺= (𝑥,𝑦) (𝑥−𝑘)2+ 𝑦−𝑘2 =4 𝑘|,𝑘∈𝑍 ,
表示圆心为(𝑘,𝑘2),半径为𝑟=2 𝑘的圆,
圆的圆心在直线𝑦=𝑥2上,半径𝑟=𝑓(𝑘)=2 𝑘单调递增,
相邻两个圆的圆心距𝑑= (𝑘+1−𝑘)2+[(𝑘+1)2−𝑘2]2= 4𝑘2+4𝑘+2,相邻两个圆的半径之和为𝑙=2
𝑘+2 𝑘+1,
因为𝑑>𝑙有解,故相邻两个圆之间的位置关系可能相离,
当𝑘<0时,同𝑘>0的情况,故存在直线𝑙,使得集合𝛺中不存在点在𝑙上,而存在点在𝑙两侧,故①正确,
若直线𝑙斜率不存在,显然不成立,
2
设直线𝑙:𝑦=𝑚𝑥+𝑛,若考虑直线𝑙与圆(𝑥−𝑘)2+ 𝑦−𝑘2 =4|𝑘|的焦点个数,
第10页 | 共20页|𝑚𝑘+𝑛−𝑘2|
𝑑= ,𝑟=2 |𝑘|,
𝑚2+1
给定𝑚,𝑛,当𝑘足够大时,均有𝑑>𝑟,
故直线𝑙只与有限个圆相交,②错误.
故选: B.
三、解答题(本大题共有5题,满分76分).
1.
【答案】
解:(1)在三棱锥𝑃﹣𝐴𝐵𝐶中,因为𝑃𝑂⊥底面𝐴𝐵𝐶,所以𝑃𝑂⊥𝐴𝐶,
又𝑂为𝐴𝐶边中点,所以△𝑃𝐴𝐶为等腰三角形,
又𝐴𝑃=𝐴𝐶=2.所以△𝑃𝐴𝐶是边长为2的为等边三角形,
∴ 𝑃𝑂= 3,三棱锥体积𝑉 = 1 𝑆 ⋅𝑃𝑂= 1 × 3×22× 3=1.
𝑃−𝐴𝐵𝐶 3 △𝐴𝐵𝐶 3 4
(2)以𝑂为坐标原点,𝑂𝐵为𝑥轴,𝑂𝐶为𝑦轴,𝑂𝑃为𝑧轴,建立空间直角坐标系,
则𝑃(0,0, 3),𝐵( 3,0,0),𝐶(0,1,0),𝑀 3, 1 ,0 ,
2 2
→
𝑃𝑀= 3, 1 ,− 3 ,
2 2
→
平面𝑃𝐴𝐶的法向量𝑂𝐵=( 3,0,0),
设直线𝑃𝑀与平面𝑃𝐴𝐶所成角为𝜃,
| |
→ → 3
则直线𝑃𝑀与平面𝑃𝐴𝐶所成角的正弦值为sin𝜃= 𝑃𝑀⋅𝑂𝐵 = 2 = 3,
| 𝑃 → 𝑀 | ⋅ | 𝑂 → 𝐵 | 3×2 4
所以𝑃𝑀与面𝑃𝐴𝐶所成角大小为arcsin 3 .
4
【考点】
棱柱、棱锥、棱台的体积
直线与平面所成的角
【解析】
(1)直接利用体积公式求解;
(2)以𝑂为坐标原点,𝑂𝐵为𝑥轴,𝑂𝐶为𝑦轴,𝑂𝑃为𝑧轴,建立空间直角坐标系,求得平面𝑃𝐴𝐶的法向量,
即可求解.
【解答】
解:(1)在三棱锥𝑃﹣𝐴𝐵𝐶中,因为𝑃𝑂⊥底面𝐴𝐵𝐶,所以𝑃𝑂⊥𝐴𝐶,
第11页 | 共20页又𝑂为𝐴𝐶边中点,所以△𝑃𝐴𝐶为等腰三角形,
又𝐴𝑃=𝐴𝐶=2.所以△𝑃𝐴𝐶是边长为2的为等边三角形,
∴ 𝑃𝑂= 3,三棱锥体积𝑉 = 1 𝑆 ⋅𝑃𝑂= 1 × 3×22× 3=1.
𝑃−𝐴𝐵𝐶 3 △𝐴𝐵𝐶 3 4
(2)以𝑂为坐标原点,𝑂𝐵为𝑥轴,𝑂𝐶为𝑦轴,𝑂𝑃为𝑧轴,建立空间直角坐标系,
则𝑃(0,0, 3),𝐵( 3,0,0),𝐶(0,1,0),𝑀 3, 1 ,0 ,
2 2
→
𝑃𝑀= 3, 1 ,− 3 ,
2 2
→
平面𝑃𝐴𝐶的法向量𝑂𝐵=( 3,0,0),
设直线𝑃𝑀与平面𝑃𝐴𝐶所成角为𝜃,
| |
→ → 3
则直线𝑃𝑀与平面𝑃𝐴𝐶所成角的正弦值为sin𝜃= 𝑃𝑀⋅𝑂𝐵 = 2 = 3,
| 𝑃 → 𝑀 | ⋅ | 𝑂 → 𝐵 | 3×2 4
所以𝑃𝑀与面𝑃𝐴𝐶所成角大小为arcsin 3 .
4
2.
【答案】
解:(1)因为函数𝑓(𝑥)=log (𝑎+𝑥)+log (6−𝑥),
3 3
将函数𝑓(𝑥)图像向下移𝑚(𝑚>0)后,得𝑦=𝑓(𝑥)﹣𝑚=log (𝑎+𝑥)+log (6−𝑥)−𝑚的图像,
3 3
由函数图像经过点(3,0)和(5,0),
log (3+𝑎)+1−𝑚=0
所以 3 ,
log (5+𝑎)+0−𝑚=0
3
解得𝑎=﹣2,𝑚=1.
(2)𝑎>﹣3且𝑎≠0时,不等式𝑓(𝑥)≤𝑓 6﹣𝑥 可化为log (𝑎+𝑥)+log (6−𝑥)≤log (𝑎+6−𝑥)+log 𝑥,
3 3 3 3
𝑎+𝑥>0 𝑥>−𝑎
6−𝑥>0 𝑥<6
等价于 𝑎+6−𝑥>0 解得 𝑥<𝑎+6 ,
𝑥>0 𝑥>0
(𝑎+𝑥)(6−𝑥)≤𝑥(𝑎+6−𝑥) 𝑎(𝑥−3)≥0
当﹣3<𝑎<0时,0<﹣𝑎<3,3<𝑎+6<6,解不等式得﹣𝑎<𝑥≤3,
当𝑎>0时,﹣𝑎<0,𝑎+6>6,解不等式得3≤𝑥<6;
综上知,﹣3<𝑎<0时,不等式𝑓(𝑥)≤𝑓 6﹣𝑥 的解集是(﹣𝑎,3],
第12页 | 共20页𝑎>0时,不等式𝑓(𝑥)≤𝑓 6﹣𝑥 的解集是[3,6).
【考点】
对数函数的图象与性质
不等式恒成立的问题
【解析】
(1)写出函数图像下移𝑚个单位后的解析式,把点的坐标代入求解即可得出𝑚和𝑎的值.
(2)不等式化为log (𝑎+𝑥)+log (6−𝑥)≤log (𝑎+6−𝑥)+log 𝑥,写出等价不等式组,求出解集即可.
3 3 3 3
【解答】
解:(1)因为函数𝑓(𝑥)=log (𝑎+𝑥)+log (6−𝑥),
3 3
将函数𝑓(𝑥)图像向下移𝑚(𝑚>0)后,得𝑦=𝑓(𝑥)﹣𝑚=log (𝑎+𝑥)+log (6−𝑥)−𝑚的图像,
3 3
由函数图像经过点(3,0)和(5,0),
log (3+𝑎)+1−𝑚=0
所以 3 ,
log (5+𝑎)+0−𝑚=0
3
解得𝑎=﹣2,𝑚=1.
(2)𝑎>﹣3且𝑎≠0时,不等式𝑓(𝑥)≤𝑓 6﹣𝑥 可化为log (𝑎+𝑥)+log (6−𝑥)≤log (𝑎+6−𝑥)+log 𝑥,
3 3 3 3
𝑎+𝑥>0 𝑥>−𝑎
6−𝑥>0 𝑥<6
等价于 𝑎+6−𝑥>0 解得 𝑥<𝑎+6 ,
𝑥>0 𝑥>0
(𝑎+𝑥)(6−𝑥)≤𝑥(𝑎+6−𝑥) 𝑎(𝑥−3)≥0
当﹣3<𝑎<0时,0<﹣𝑎<3,3<𝑎+6<6,解不等式得﹣𝑎<𝑥≤3,
当𝑎>0时,﹣𝑎<0,𝑎+6>6,解不等式得3≤𝑥<6;
综上知,﹣3<𝑎<0时,不等式𝑓(𝑥)≤𝑓 6﹣𝑥 的解集是(﹣𝑎,3],
𝑎>0时,不等式𝑓(𝑥)≤𝑓 6﹣𝑥 的解集是[3,6).
3.
【答案】
解:(1)点𝑃与点𝐶重合,由题意可得𝑂𝐵=10,𝐵𝐶=6,∠𝐴𝐵𝐶=120∘,
由余弦定理可得𝑂𝑃2=𝑂𝐵2+𝐵𝐶2−2𝑂𝐵⋅𝐵𝐶cos∠𝐴𝐵𝐶=36+100−2×6×10× − 1)=196,
2
𝑂𝑃 𝐵𝑃
所以𝑂𝑃=14,在△𝑂𝐵𝑃中,由正弦定理得 = ,
sin120∘ sin∠𝑃𝑂𝐵
所以 14 = 6 ,解得sin∠𝑃𝑂𝐵=3 3,
3
sin∠𝑃𝑂𝐵 14
2
所以∠𝑃𝑂𝐵的大小为arcsin3 3;
14
第13页 | 共20页(2)如图,连结𝑄𝐴,𝑃𝐵,𝑂𝑄,𝑂𝑃,
∵ 曲线𝐶𝑀𝐷上任意一点到𝑂距离相等,
∴ 𝑂𝑃=𝑂𝑄=𝑂𝑀=𝑂𝐶=14,
∵ 𝑃,𝑄关于𝑂𝑀对称,
∴ 𝑃点在劣弧𝐶𝑀中点或劣弧𝐷𝑀的中点位置,𝑆 =𝑆 =𝛼,
△𝑄𝑂𝑀 △𝑃𝑂𝑀
𝜋
则∠𝐴𝑂𝑄=∠𝐵𝑂𝑃=𝑆 = −𝛼,
△𝐵𝑂𝑃 2
则五边形面积𝑆=2(𝑆 +𝑆 )
△𝐴𝑂𝑄 △𝑄𝑂𝑀
1 𝜋 1
5
=2 ⋅𝑂𝑄⋅𝑂𝐴⋅sin −𝛼 + ⋅𝑂𝑄⋅𝑂𝑀⋅sin𝛼 =28 74sin(𝛼+𝜑),其中tan𝜑= ,
2 2 2 7
当sin(𝛼+𝜑)=1时,𝑆 取最大值28 74,
五边形𝑀𝑄𝐴𝐵𝑃
∴ 五边形𝑀𝑄𝐴𝐵𝑃面积𝑆的最大值为28 74.
【考点】
余弦定理
正弦定理
扇形面积公式
【解析】
(1)在△𝑂𝐵𝑃中,直接利用余弦定理求出𝑂𝑃,再结合正弦定理求解;
(2)利用五边形𝐶𝐷𝑄𝑀𝑃的对称性,将所求的面积化为四边形𝑃𝑀𝑁𝐶的面积计算问题,充分利用圆弧的性
质,找到最大值点,从而解决问题.
【解答】
解:(1)点𝑃与点𝐶重合,由题意可得𝑂𝐵=10,𝐵𝐶=6,∠𝐴𝐵𝐶=120∘,
由余弦定理可得𝑂𝑃2=𝑂𝐵2+𝐵𝐶2−2𝑂𝐵⋅𝐵𝐶cos∠𝐴𝐵𝐶=36+100−2×6×10× − 1)=196,
2
𝑂𝑃 𝐵𝑃
所以𝑂𝑃=14,在△𝑂𝐵𝑃中,由正弦定理得 = ,
sin120∘ sin∠𝑃𝑂𝐵
所以 14 = 6 ,解得sin∠𝑃𝑂𝐵=3 3,
3
sin∠𝑃𝑂𝐵 14
2
所以∠𝑃𝑂𝐵的大小为arcsin3 3;
14
(2)如图,连结𝑄𝐴,𝑃𝐵,𝑂𝑄,𝑂𝑃,
第14页 | 共20页∵ 曲线𝐶𝑀𝐷上任意一点到𝑂距离相等,
∴ 𝑂𝑃=𝑂𝑄=𝑂𝑀=𝑂𝐶=14,
∵ 𝑃,𝑄关于𝑂𝑀对称,
∴ 𝑃点在劣弧𝐶𝑀中点或劣弧𝐷𝑀的中点位置,𝑆 =𝑆 =𝛼,
△𝑄𝑂𝑀 △𝑃𝑂𝑀
𝜋
则∠𝐴𝑂𝑄=∠𝐵𝑂𝑃=𝑆 = −𝛼,
△𝐵𝑂𝑃 2
则五边形面积𝑆=2(𝑆 +𝑆 )
△𝐴𝑂𝑄 △𝑄𝑂𝑀
1 𝜋 1
5
=2 ⋅𝑂𝑄⋅𝑂𝐴⋅sin −𝛼 + ⋅𝑂𝑄⋅𝑂𝑀⋅sin𝛼 =28 74sin(𝛼+𝜑),其中tan𝜑= ,
2 2 2 7
当sin(𝛼+𝜑)=1时,𝑆 取最大值28 74,
五边形𝑀𝑄𝐴𝐵𝑃
∴ 五边形𝑀𝑄𝐴𝐵𝑃面积𝑆的最大值为28 74.
4.
【答案】
解:(1)由题意可得𝑎=2,𝑏=𝑐= 2,
𝛤:
𝑥2
+
𝑦2
=1,𝐴(0,− 2) ,
4 2
∵ 𝐴𝑀的中点在𝑥轴上,
∴ 𝑀的纵坐标为 2,
代入𝑥+𝑦−4 2=0得𝑀(3 2, 2).
(2)由直线方程可知𝐵(0,4 2),
3 4 4
①若cos∠𝐵𝐴𝑀= ,则tan∠𝐵𝐴𝑀= ,即tan∠𝑂𝐴𝐹 = ,
5 3 2 3
3 3
∴ 𝑂𝐴= 𝑂𝐹 = 2,
4 2 4
3
∴ 𝑏= 2.
4
3 4
②若cos∠𝐵𝑀𝐴= ,则sin∠𝐵𝑀𝐴= ,
5 5
∵ ∠𝑀𝐵𝐴= 𝜋 ,∴ cos(∠𝑀𝐵𝐴+∠𝐴𝑀𝐵)= 2× 3 − 2× 4 =− 2 ,
4 2 5 2 5 10
∴ cos∠𝐵𝐴𝑀= 2,∴ tan∠𝐵𝐴𝑀=7.
10
即tan∠𝑂𝐴𝐹 =7,∴ 𝑂𝐴= 2,∴ 𝑏= 2,
2
7 7
综上𝑏= 3 2或 2.
4 7
(3)设𝑃(𝑎𝑐𝑜𝑠𝜃,𝑏𝑠𝑖𝑛𝜃),
第15页 | 共20页由点到直线距离公式可得|𝑎cos𝜃+𝑏sin𝜃−4 2| =6−2𝑎,
2
很明显椭圆在直线的左下方,则− 𝑎cos𝜃+𝑏sin𝜃−4 2 =6−2𝑎,
2
即4 2− 𝑎2+𝑏2sin(𝜃+𝜑)=6 2−2 2𝑎,
∵ 𝑎2=𝑏2+2,∴ 2𝑎2−2sin(𝜃+𝜑)=2 2𝑎−2 2,
|2𝑎−2|
据此可得 𝑎2−1sin(𝜃+𝜑)=2𝑎−2,|sin(𝜃+𝜑)|= ≤1,
𝑎2−1
5
整理可得 𝑎﹣1 3𝑎﹣5 ≤0,即1≤𝑎≤ ,
3
5 8
从而𝑑=6−2𝑎≥6−2× = .
3 3
8
即𝑑的最小值为 .
3
【考点】
直线与圆锥曲线的关系
椭圆的定义和性质
直线与椭圆结合的最值问题
点到直线的距离公式
【解析】
(1)由题意可得椭圆方程为𝑥2
+
𝑦2
=1,从而确定𝑀点的纵坐标,进一步可得点𝑀的坐标;
4 2
3 3
(2)由直线方程可知𝐵(0,4 2),分类讨论cos∠𝐵𝐴𝑀= 和cos∠𝐵𝑀𝐴= 两种情况确定𝑏的值即可;
5 5
(3)设𝑃(𝑎cos𝜃,𝑏sin𝜃),利用点到直线距离公式和椭圆的定义可得|𝑎cos𝜃+𝑏sin𝜃−4 2| =6−2𝑎,进一步整理计
2
5
算,结合三角函数的有界性求得1≤𝑎≤ 即可确定𝑑的最小值.
3
【解答】
解:(1)由题意可得𝑎=2,𝑏=𝑐= 2,
𝛤:
𝑥2
+
𝑦2
=1,𝐴(0,− 2) ,
4 2
∵ 𝐴𝑀的中点在𝑥轴上,
∴ 𝑀的纵坐标为 2,
代入𝑥+𝑦−4 2=0得𝑀(3 2, 2).
(2)由直线方程可知𝐵(0,4 2),
3 4 4
①若cos∠𝐵𝐴𝑀= ,则tan∠𝐵𝐴𝑀= ,即tan∠𝑂𝐴𝐹 = ,
5 3 2 3
3 3
∴ 𝑂𝐴= 𝑂𝐹 = 2,
4 2 4
3
∴ 𝑏= 2.
4
3 4
②若cos∠𝐵𝑀𝐴= ,则sin∠𝐵𝑀𝐴= ,
5 5
第16页 | 共20页∵ ∠𝑀𝐵𝐴= 𝜋 ,∴ cos(∠𝑀𝐵𝐴+∠𝐴𝑀𝐵)= 2× 3 − 2× 4 =− 2 ,
4 2 5 2 5 10
∴ cos∠𝐵𝐴𝑀= 2,∴ tan∠𝐵𝐴𝑀=7.
10
即tan∠𝑂𝐴𝐹 =7,∴ 𝑂𝐴= 2,∴ 𝑏= 2,
2
7 7
综上𝑏= 3 2或 2.
4 7
(3)设𝑃(𝑎𝑐𝑜𝑠𝜃,𝑏𝑠𝑖𝑛𝜃),
由点到直线距离公式可得|𝑎cos𝜃+𝑏sin𝜃−4 2| =6−2𝑎,
2
很明显椭圆在直线的左下方,则− 𝑎cos𝜃+𝑏sin𝜃−4 2 =6−2𝑎,
2
即4 2− 𝑎2+𝑏2sin(𝜃+𝜑)=6 2−2 2𝑎,
∵ 𝑎2=𝑏2+2,∴ 2𝑎2−2sin(𝜃+𝜑)=2 2𝑎−2 2,
|2𝑎−2|
据此可得 𝑎2−1sin(𝜃+𝜑)=2𝑎−2,|sin(𝜃+𝜑)|= ≤1,
𝑎2−1
5
整理可得 𝑎﹣1 3𝑎﹣5 ≤0,即1≤𝑎≤ ,
3
5 8
从而𝑑=6−2𝑎≥6−2× = .
3 3
8
即𝑑的最小值为 .
3
5.
【答案】
解:(1)𝑎 =2𝑎 −𝑎 =5,𝑎 =2𝑎 −𝑎 =7或𝑎 =2𝑎 −𝑎 =9.
3 2 1 4 3 2 4 3 1
(2)∵ 𝑎 ,𝑎 ,𝑎 ,𝑎 ,𝑎 ,𝑎 ,𝑎 ,𝑎 为等差数列,
1 2 3 4 5 6 7 8
∴ 𝑑=2,𝑎 =2𝑛−1(𝑛∈[1,8],𝑛∈𝑁∗),
𝑛
𝑎 =2𝑎 −𝑎 =30−𝑎 <30.
9 8 𝑖 𝑖
逆命题𝑞:若𝑎 <30,则𝑎 ,𝑎 ,𝑎 ,𝑎 ,𝑎 ,𝑎 ,𝑎 ,𝑎 为等差数列是假命题,
9 1 2 3 4 5 6 7 8
举例:𝑎 =1,𝑎 =3,𝑎 =5, 𝑎 =7, 𝑎 =9, 𝑎 =11,𝑎 =13,
1 2 3 4 5 6 7
𝑎 =2𝑎 −𝑎 =17,𝑎 =2𝑎 −𝑎 =21.
8 7 5 9 8 7
(3)因为𝑎 =3𝑚,
2𝑚
∴ 𝑎 =3𝑚+1,𝑎 =2𝑎 −𝑎 (𝑗≤2𝑚−1),𝑎 =2𝑎 −𝑎(𝑖≤2𝑚),
2𝑚+2 2𝑚+1 2𝑚 𝑗 2𝑚+2 2𝑚+1 𝑖
∴ 𝑎 =4𝑎 −2𝑎 −𝑎,
2𝑚+2 2𝑚 𝑗 𝑖
∴ 2𝑎 +𝑎 =4𝑎 −𝑎 =4×3𝑚−3𝑚+1=3𝑚=𝑎 ,
𝑗 𝑖 2𝑚 2𝑚+2 2𝑚
以下用数学归纳法证明数列单调递增,即证明𝑎 >𝑎 恒成立:
𝑛+1 𝑛
当𝑛=1,𝑎 >𝑎 明显成立,
2 1
假设𝑛=𝑘时命题成立,即𝑎 >𝑎 >𝑎 ⋯>𝑎 >𝑎 >0,
𝑘 𝑘−1 𝑘−2 2 1
则𝑎 −𝑎 =2𝑎 −𝑎−𝑎 =𝑎 −𝑎 >0,则𝑎 >𝑎 ,命题得证.
𝑘+1 𝑘 𝑘 𝑖 𝑘 𝑘 𝑖 𝑘+1 𝑘
回到原题,分类讨论求解数列的通项公式:
1.若 𝑗=2𝑚﹣1,则𝑎 =2𝑎 +𝑎 =2𝑎 +𝑎 >𝑎 −𝑎矛盾,
2𝑚 𝑗 𝑖 2𝑚−1 𝑖 2𝑚−1 𝑖
2.若 𝑗=2𝑚﹣2,则𝑎 =3𝑚−1,∴ 𝑎 =3𝑚−2𝑎 =3𝑚−1,∴ 𝑖=2𝑚﹣2,
𝑗 𝑖 𝑗
此时𝑎 =2𝑎 −𝑎 =2×3𝑚−3𝑚−1=5×3𝑚−1,
2𝑚+1 2𝑚 𝑗
第17页 | 共20页1 𝑛=1
𝑛−3
∴ 𝑎
𝑛
= 5×3
𝑛
2 𝑛=2𝑘+1,𝑘∈𝑁∗ 3.若𝑗<2𝑚﹣2,则2𝑎
𝑗
<2×3𝑚−1,
32 𝑛=2𝑘,𝑘∈𝑁∗
∴ 𝑎 =3𝑚−2𝑎 >3𝑚−1,∴ 𝑗=2𝑚﹣1,
𝑖 𝑗
∴ 𝑎 =2𝑎 −𝑎 (由(2)知对任意𝑚成立),
2𝑚+2 2𝑚+1 2𝑚−1
𝑎 =2𝑎 −𝑎 ,
6 5 3
事实上:𝑎 =2𝑎 −𝑎 矛盾.
6 5 2
1 𝑛=1
𝑛−3
综上可得𝑎 𝑛 = 5×3 2 𝑛=2𝑘+1,𝑘∈𝑁∗.
𝑛
32 𝑛=2𝑘,𝑘∈𝑁∗
【考点】
数列递推式
命题的真假判断与应用
数列的应用
数学归纳法
【解析】
(1)利用递推关系式可得𝑎 =5,然后计算𝑎 的值即可;
3 4
(2)由题意可得𝑎 =2𝑛−1(𝑛∈[1,8],𝑛∈𝑁∗),则𝑎 =2𝑎 −𝑎 <30,从而命题为真命题,给出反例可得命
𝑛 9 8 𝑖
题𝑞为假命题.
(3)由题意可得𝑎 =2𝑎 −𝑎(𝑖≤2𝑚),𝑎 =2𝑎 −𝑎 (𝑗≤2𝑚−1),然后利用数学归纳法证明
2𝑚+2 2𝑚+1 𝑖 2𝑚+1 2𝑚 𝑗
数列单调递增,最后分类讨论即可确定数列的通项公式.
【解答】
解:(1)𝑎 =2𝑎 −𝑎 =5,𝑎 =2𝑎 −𝑎 =7或𝑎 =2𝑎 −𝑎 =9.
3 2 1 4 3 2 4 3 1
(2)∵ 𝑎 ,𝑎 ,𝑎 ,𝑎 ,𝑎 ,𝑎 ,𝑎 ,𝑎 为等差数列,
1 2 3 4 5 6 7 8
∴ 𝑑=2,𝑎 =2𝑛−1(𝑛∈[1,8],𝑛∈𝑁∗),
𝑛
𝑎 =2𝑎 −𝑎 =30−𝑎 <30.
9 8 𝑖 𝑖
逆命题𝑞:若𝑎 <30,则𝑎 ,𝑎 ,𝑎 ,𝑎 ,𝑎 ,𝑎 ,𝑎 ,𝑎 为等差数列是假命题,
9 1 2 3 4 5 6 7 8
举例:𝑎 =1,𝑎 =3,𝑎 =5, 𝑎 =7, 𝑎 =9, 𝑎 =11,𝑎 =13,
1 2 3 4 5 6 7
𝑎 =2𝑎 −𝑎 =17,𝑎 =2𝑎 −𝑎 =21.
8 7 5 9 8 7
(3)因为𝑎 =3𝑚,
2𝑚
∴ 𝑎 =3𝑚+1,𝑎 =2𝑎 −𝑎 (𝑗≤2𝑚−1),𝑎 =2𝑎 −𝑎(𝑖≤2𝑚),
2𝑚+2 2𝑚+1 2𝑚 𝑗 2𝑚+2 2𝑚+1 𝑖
∴ 𝑎 =4𝑎 −2𝑎 −𝑎,
2𝑚+2 2𝑚 𝑗 𝑖
∴ 2𝑎 +𝑎 =4𝑎 −𝑎 =4×3𝑚−3𝑚+1=3𝑚=𝑎 ,
𝑗 𝑖 2𝑚 2𝑚+2 2𝑚
以下用数学归纳法证明数列单调递增,即证明𝑎 >𝑎 恒成立:
𝑛+1 𝑛
当𝑛=1,𝑎 >𝑎 明显成立,
2 1
假设𝑛=𝑘时命题成立,即𝑎 >𝑎 >𝑎 ⋯>𝑎 >𝑎 >0,
𝑘 𝑘−1 𝑘−2 2 1
则𝑎 −𝑎 =2𝑎 −𝑎−𝑎 =𝑎 −𝑎 >0,则𝑎 >𝑎 ,命题得证.
𝑘+1 𝑘 𝑘 𝑖 𝑘 𝑘 𝑖 𝑘+1 𝑘
回到原题,分类讨论求解数列的通项公式:
1.若 𝑗=2𝑚﹣1,则𝑎 =2𝑎 +𝑎 =2𝑎 +𝑎 >𝑎 −𝑎矛盾,
2𝑚 𝑗 𝑖 2𝑚−1 𝑖 2𝑚−1 𝑖
2.若 𝑗=2𝑚﹣2,则𝑎 =3𝑚−1,∴ 𝑎 =3𝑚−2𝑎 =3𝑚−1,∴ 𝑖=2𝑚﹣2,
𝑗 𝑖 𝑗
此时𝑎 =2𝑎 −𝑎 =2×3𝑚−3𝑚−1=5×3𝑚−1,
2𝑚+1 2𝑚 𝑗
第18页 | 共20页1 𝑛=1
𝑛−3
∴ 𝑎
𝑛
= 5×3
𝑛
2 𝑛=2𝑘+1,𝑘∈𝑁∗ 3.若𝑗<2𝑚﹣2,则2𝑎
𝑗
<2×3𝑚−1,
32 𝑛=2𝑘,𝑘∈𝑁∗
∴ 𝑎 =3𝑚−2𝑎 >3𝑚−1,∴ 𝑗=2𝑚﹣1,
𝑖 𝑗
∴ 𝑎 =2𝑎 −𝑎 (由(2)知对任意𝑚成立),
2𝑚+2 2𝑚+1 2𝑚−1
𝑎 =2𝑎 −𝑎 ,
6 5 3
事实上:𝑎 =2𝑎 −𝑎 矛盾.
6 5 2
1 𝑛=1
𝑛−3
综上可得𝑎 𝑛 = 5×3 2 𝑛=2𝑘+1,𝑘∈𝑁∗.
𝑛
32 𝑛=2𝑘,𝑘∈𝑁∗
第19页 | 共20页第20页 | 共20页
