中考试数学试题
一、单选题
1.已知a0b.下列不等式恒成立的是( ) A.ab0 【答案】B
【解析】给a,b赋值,判定选项,得答案. 【详解】
因为a0b,所以令a1,b1 A选项ab110,错误;
B.
a1 bC.
b1 aD.
11 aba11,正确; bbC选项11,错误;
aB选项D选项
1111,错误. ab故选:B 【点睛】
本题考查不等式的基本性质,可以利用性质变换,也可以用赋值法直接判定,基础题. 2.等差数列an中,a21,a45,则公差d等于( ) A.2 【答案】A
【解析】由等差数列的性质am【详解】
由等差数列的性质可知:a4a22d12d5 所以d2. 故选:A 【点睛】
本题考查等差数列的基本性质,属于基础题.
第 1 页 共 22 页
B.
1 2C.
4 3D.
3 4anmnd,构建方程,解得答案.
x2y23.椭圆C:1的焦距和离心率分别为( )
43A.2和
1 4B.1和
1 4C.2和
1 2D.1和
1 2【答案】C
【解析】由椭圆的标准方程得a,b,c的值,代入焦距和离心率的表达式,得答案. 【详解】
x2y2因为椭圆C:1,所以a2,b3,所以c1
43故焦距2c2,离心率e故选:C 【点睛】
本题考查椭圆的简单几何性质,属于基础题.
4.等比数列an中,a39,a51,则a6的值为( ) A.
c1. a21 3B.
13C.
13D.
1 9【答案】C
【解析】由等比数列通项公式,由已知求得公比,再由等比数列的性质求得答案. 【详解】
a3a1q291112. q,qaaq由题可知,得,所以654933a5a1q1故选:C 【点睛】
本题考查等比数列求项,涉及等比数列通项公式和性质的应用,属于简单题.
x25.若双曲线y21(a0)的实轴长为2,则其渐近线方程为( )
aA.y2x 【答案】D
【解析】由双曲线性质得a,表示双曲线标准方程,表示渐近线方程即可. 【详解】
因为实轴长为2,所以a1,所以双曲线为xy1
第 2 页 共 22 页
22B.y2x 2C.y1x 2D.yx
所以渐近线方程为yx. 故选:D 【点睛】
本题考查双曲线的简单几何性质,涉及实轴和求渐近线方程,属于基础题. 6.已知RtVABC的斜边长为2.则下列关于VABC的说法中,正确的是( ) A.周长的最大值为222 C.面积的最大值为2 【答案】B
【解析】因为RtVABC,由勾股定理可构建关系式,由基本不等式得到两直角边乘积的最大值,和周长的最小值,既得答案. 【详解】
设c为斜边,所以a2b2c24,
由基本不等式可知4a2b22ab,ab2当且仅当ab所以ab2ab22; 由面积公式SB.周长的最小值为222 D.面积的最小值为1
2时取等号
1ab1,故面积的最大值为1,所以C,D选项错误; 2由周长公式Cabc222,故周长的最小值为222. 故选:B 【点睛】
本题考查基本不等式在三角形的周长和面积上应用,属于中档题
x2y27.已知抛物线x2py(p0)的准线被双曲线1截得的弦长为6,则该抛物
322线的焦点坐标是( ) A.0,1 32B.(0,32)
C.0,
12D.(0,2)
【答案】D
【解析】由抛物线的准线被双曲线截得的弦长,可表示准线与双曲线的交点坐标,代入即可得到p值,即可表示抛物线的焦点坐标. 【详解】
x2y2因为抛物线x2py(p0)的准线被双曲线1截得的弦长为6
322第 3 页 共 22 页
pp 所以该准线与双曲线的一个交点坐标表示为3,,代入双曲线中3222132得p4,所以焦点坐标为0,2
2
故选:D 【点睛】
本题考查抛物线准线与双曲线的相交问题,多见于表示交点坐标,进而求参解决问题,属于中档题.
3xy302228.已知平面区域:3xy30,若圆C:xaybr(r0)与xy0abr2轴和直线y3(x1)均相切,且圆心C,则2的最小值为( ) 2abA.0 【答案】C
【解析】由约束条件画出可行域,为一个等边三角形,那么圆C与x轴和直线y3(x1)均相切,则圆心在NMQ的角平分线MP上移动,且br,代入所求关
B.33 4C.
12 2D.
1+2 2系式中,化简后令kkOC得最小值. 【详解】
b转化到斜率,利用求函数最值的方式,借助双勾函数求a第 4 页 共 22 页
3xy30做出约束条件:3xy30的可行域如图△MNQ,为一个等边三角形
y0因为y3(x1)就是图像中的直线MQ, 又因为圆C:xa2ybr(r0)与x轴和直线y223(x1)均相切
故其圆心C应在NMQ的角平分线MP上移动,且br,
babrabba, 所以2222abababba221令kkOCb,因为圆心C,所以kkOM0或kkOP3 aabr21kk1k1111122 则a2b212k1k12k12k2k1kk1abr21122 令tk1,t,1U231,,则abt2t令mt2U22, ,则由双勾函数可知m,22t则
111,故m2222222abr211111,1 22abm22222222abr21212abr12,. 即2的最小值为,所以222ab22ab2故选:C
第 5 页 共 22 页
【点睛】
本题考查求函数最值问题,其中涉及线性规划作图分析,非线性的斜率问题,双勾函数值域,还考查了不等式的简单性质,属于难题.
二、多选题
9.下列结论中,所有正确的结论有( ) A.若
ab,则ac2bc2 22cc12 sinxC.当x(0,)时 ,sinx【答案】ACD
ama bmb11D.若a,bR*,ab1,则4
abB.若a,b,R,则
【解析】A选项由不等式的基本性质判定; B选项赋特值判定; C选项由基本不等式判定; D选项因为ab1,则【详解】 A选项因为正确;
B选项赋特值,若a1,b4,m1,左边=左边<右边,错误;
C选项因为x(0,),则sinx0,1,由基本不等式可知当且仅当sinx1时,
1111ab,化简后由基本不等式判定. ababab,则ab,不等式两边同减不等号不变,所以ac2bc2成立,22ccam11a10,右边=,显然bm41b4sinx12成立,正确; sinxD选项因为ab1,则
1111baab2,又a,bR*,所以由ababab基本不等式确.
111baba2224,当且仅当ab时,取等号,正
2ababab故选:ACD 【点睛】
本题考查基本不等式的应用,主要是使用的和等式的转化,还考查了不等式的简单性质,属于中档题.
第 6 页 共 22 页
10.已知数列an,bn均为递增数列,an的前n项和为Sn,bn的前n项和为Tn.
n且满足anan12n,bnbn12(nN),则下列说法正确的有( )
A.0a11 【答案】ABC
B.1b12
C.S2nT2n D.S2nT2n
【解析】数列an中anan12n,an1an22n12n2,两式相减得
an2an2,所以数列an为隔项以2为公差的等差数列形式;数列bn中bnbn12,bn1bn22比的等比数列形式;
A选项中分别用a1表示a2,a3,由数列an为递增数列,构建不等式组,解得答案,正确;
B选项中分别用b1表示b2,b3,由数列bn为递增数列,构建不等式组,解得答案,正确;
因为CD选项中只有一个正确,先利用分组求和,表示S2n,T2n,再取特值分别计算确切值,利用基本不等式比较得答案. 【详解】
数列an中anan12n,an1an22n12n2,两式相减得an2an2 所以数列an为隔项以2为公差的等差数列形式; 数列bn中bnbn12,bn1bn22nn1nn1bn22,所以数列bn为隔项以2为公,,两式相除得bnbn22 ,,两式相除得bn所以数列bn为隔项以2为公比的等比数列形式;
a1a22a22a1A选项因为anan12n,所以即,又数列an为递增数列,
aa4a4a2233a22a1a1a11所以即,所以0a11,正确;
a34a2a22a1a22b3b32b12nB选项因为bnbn12,所以b12,又数列an为递增数列,所以即bbb22b112第 7 页 共 22 页
2b2bb11b102bb2b1b12,正确; 32121b2b11b32b1b1因为
S2na1a2a3a4La2n1a2na1a3La2n1a2a4La2n nn1nn1na12na22na1a22n22n2n2
22T2nb1b2b3b4Lb2n1b2nb1b3Lb2n1b2b4Lb2n b112nb212n2n1b1b2
1212因为CD选项中只有一个正确,取特值,当n3时,
S2nS626272T2nT6261b1b263b1b2632b1b2126272S6
所以C选项正确,D选项错误. 故选:ABC 【点睛】
本题考查数列的综合问题,涉及由递推公式确定数列关系,递增数列的性质,分组求和求前n项和,还考查了基本不等式与数列的综合问题,属于难题.
x2y211.已知点P是双曲线E:1的右支上一点,F1F2双曲线E的左、右焦点,
169△PF1F2的面积为20,则下列说法正确的有( )
A.点P的横坐标为C.F1PF2小于【答案】ABCD
20 3B.△PF1F2的周长为
80 33 2 3D.△PF1F2的内切圆半径为
【解析】在焦点三角形中利用
SVPF1F21b212cyPrCVPF1F2三种表达形22tan2式,可判定ACD选项正确,由两点间的距离公式表示PF2,利用双曲线的定义表示
第 8 页 共 22 页
PF1,从而表示△PF1F2的周长,即可判定B选项正确.
【详解】
x2y2因为双曲线E:1,所以c1695
169又因为SVPF1F2112cyP10yP20,所以yP4 2220x242x2y2x将其代入E:得,即,所以选项A正确; 1131691692020132,4,由对称性可知PF2, 所以P的坐标为54333由双曲线定义可知PF1PF22a所以CVPF1F221337 833133780PF1PF22c10,所以选项B正确;
333b2tan因为
SVPF1F229tan220,所以tan293tan, 2036即
,所以F1PF2,所以选项C正确; 26311803rCVPF1F2r20,所以r,所以选项D正确. 2232因为SVPF1F2
故选:ABCD 【点睛】
本题考查双曲线的焦点三角形问题,主要涉及面积公式的变形应用和双曲线的定义使用,属于难题.
三、填空题
12.等差数列an的前n项和为Sn,若S56,S615,则a5______. 【答案】13.6
第 9 页 共 22 页
【解析】在等差数列中由前n项和公式,将已知转化为首项和公差,再带入通项公式中,求得答案. 【详解】
551S5a1d5a110d6a11652在等差数列中,得,
d7.4661d6a15d15S6a6112所以a5a14d13.6. 故答案为:13.6 【点睛】
本题考查等差数列中知三求二,由已知转化为首项和公差,进而表示所求问题,属于简单题.
x2y213.已知双曲线221的一条渐近线为y2x,则双曲线的离心率为________.
ab【答案】5 【解析】试题分析:根据双曲线的渐近线的方程知
b2即ac5. aca2b2a2(2a)25a,所以此双曲线的离心率e【考点】双曲线的标准方程、渐近线方程和离心率.
14.等比数列an中,a11,且a2a4a36,则a5________. 【答案】4
【解析】在等比数列中,将已知转化为首项和公比求得q,再将其带入通项公式中,求得答案. 【详解】
3242因为a11,所以在等比数列中a2a4a3a1qa1qa1qqq6
22所以q2或-3(舍),故a5a1q4224
故答案为:4 【点睛】
本题考查等比数列中知三求二,由已知转化为首项和公比,进而表示所求问题,属于简单题.
15.已知A(2,2),B(0,2),C(2,0),则表示VABC内部区域(含边界)的不等
第 10 页 共 22 页
式组为______.
2xy20【答案】xy20
x2y20【解析】由已知点构建可行域,由两点式或点斜式表示边界直线方程,再由特殊点确定不等式组,得答案. 【详解】
由已知三点可构建图像,表示VABC内部区域(含边界)
可分别表示直线方程lAB:y2222xy20;x020y020x2y20 x222lBC:y0x2xy20;lAC:2xy20由于原点O(0,0)在该区域内,故可判定该范围的不等式组:xy20
x2y202xy20故答案为:xy20
x2y20【点睛】
本题考查由线性规划的可行域逆向表示约束条件的不等式组,属于中档题.
16.已知直线L:yxt与抛物线C:y24x交于A,B两个不同点,O为坐标原点,若OAOB3,则t的值为_______. 【答案】1或3
【解析】联立直线方程和抛物线方程,由韦达定理表示两根乘积的关系,因为需有两个
第 11 页 共 22 页
uuuruuur交点需满足判别式大于零,求出一个参数的条件,将x,y的是两个乘积关系,代入已知OAOB中解得答案. 【详解】
uuuruuuryxt22设交点Ax1,y1,Bx2,y2,联立方程组2,得x2t4xt0
y4x因为V2t44t20,即t1
2x1x22t42则,所以y1y2x1tx2tx1x2tx1x2t4t 2x1x2tuuuruuur所以OAOBx1x2y1y2t24t3,即t1或3,符合V0
故答案为:1或3 【点睛】
本题考查直线与抛物线相交关系的问题,常见于联立方程组,表示韦达定理,根据已知向量关系构建方程解决问题,属于中档题.
17.已知数列an满足ak1akd(d为常数,k1,2n,nN*,n3),
2①若数列an是周期数列,②若d0,给出下列四个结论:则周期必为2:则数列an必是常数列:③若d0,则数列an是递增数列:④若d0,则数列an是有穷数列,其中,所有错误结论的序号是________. 【答案】①②③④
2【解析】①当周期为2时a3a1,由ak1akd表示前三项的关系,整理证得
a1a21,与实际矛盾,错误;
②若d0,举特例a12,观察显然不是常数列,错误; ③赋特值a1=1,d=2,求得a23,不是递增数列,错误;
111,d,求得a2,是无穷数列,错误.
224④赋特值a1【详解】
①令周期T2,则a3a1
2a2a1d2222由题可知2,则a3a2a2a1,即a1a2a2a1
a3a2d第 12 页 共 22 页
因为a1a222a1a2a1a2a2a1
整理得a1a2a1a210,得a1a21,矛盾,所以错误;
2②若d0,ak1ak0,ak1ak
显然,可以是2,2,③令a12,...,不是常数列,所以错误;
=1,d=2,由ak21akd可知a2da13
当a23时,显然不是递增数列,所以错误; ④当a1当a2111,d时,有a2da1 24211,则以后各项都可以为,是无穷数列,所以错误.
22故答案为:①②③④ 【点睛】
本题考查数列的新定义问题,关键在于理解定义表达式,常运用赋值法处理,属于难题.
x218.已知椭圆y21上存在相异两点关于直线yxt对称,请写出两个符合条件
2的实数t的值______. 【答案】0或
133(答案不唯一在内任取两个实数) t233【解析】由对称性可知,线段AB被直线yxt垂直平分,则AB的中点M在直线
yxt上,且kAB1,设直线AB的方程yxb,联立直线AB的方程和椭圆
方程,由韦达定理表示中点M的坐标,由相交于相异两点,可由判别式得到b的取值范围,由M在直线yxt上,用b表示t,则任取范围内两个实数即可. 【详解】
x2设y21上存在关于直线yxt对称的两点Ax1,y1,Bx2,y2 2由对称性可知,线段AB被直线yxt垂直平分, 则AB的中点Mx0,y0在直线yxt上,且kAB1 故可设直线AB的方程为:yxb
yxb223x4bx2b20 联立方程:x22y12第 13 页 共 22 页
4bxx1232bb, 由韦达定理可知:,即中点M的坐标为2b33yy2bxx1212316b122b20,得3b3 由V因为M在直线yxt上,所以
22b2bb33 ttt33333任取t0或【点睛】
133(答案不唯一,在内的任意两个实数均可) t233本题考查直线与椭圆位置关系的综合应用,涉及对称性的性质,属于难题.
111nLL(nN*).用数学归纳法证明f2n,请补全
223n11kk1(1)当n1时,f21;(2)假设nk时命题成立,证明过程:即f2,
222k1k1k则当nk1时,f2f2______,即当nk1时,命题成立.综
2nn上所述,对任意nN*,都有f2成立.
2111kLk1 【答案】k212221111k【解析】由已知得f(2)1LLk,进而
23k21111111f2k11LLkkkLk123k221222111f2kkkLk1,既得答案.
2122219.已知f(n)1【详解】
111LL(nN*) 23n1111n所以f(2)1LLn
23n21111kk所以当nk时,f(2)1LLk
23k221111111k1kLk1 当nk1时,f21LLkk23k221222111k1f2kkkLk1
212222111kLk1 故答案为:k21222因为f(n)1【点睛】
本题考查数学归纳法由第k项到k+1项,注意已知表达式的使用,属于难题.
第 14 页 共 22 页
20.曲线E是平面内到定点A(1,0)的距离与到定直线x1的距离之和为8的动点P的轨迹,则点P的横坐标x的取值范围是_______;曲线E上的点到原点的最小距离是________.
【答案】5,3 3
【解析】①由题表示曲线E的方程,由去绝对值符号分段表示曲线方程,令y0,得到图像的端点值,既得答案;
②利用两点间的距离表示曲线E上的点到原点的距离,结合①中的分段曲线表达式代入距离公式中,再由二次函数求得最小值. 【详解】
①设动点Px,y,由题可得x12y2x18,所以x12y28x1
y216x48,x1y0,x3,x1 两边同时平方并化简得:2,所以y0,x5,x1y16x80,x1所以x5,3;
②当x1,3时,doE2x2y2x216x48 令gxx16x48,其在x1,3上单调递减, 所以doEmingxming332163483
x2y2x216x80 当x5,1时,doE第 15 页 共 22 页
显然,当x4时,doEmin4216480423
综上所述,曲线E上的点到原点的最小距离是3. 【点睛】
本题考查曲线与方程的综合问题,涉及不标准的抛物线方程表示,以及圆锥曲线中的距离最值问题,属于难题.
四、解答题
21.等比数列an的前n项和为Sn,已如S11,S23,bn(1)求an和Sn;
(2)证明:对任意nN*,bn1. 【答案】(1)ana1q见解析.
【解析】(1)在等比数列中,由Sn定义,表示a1,a2,从而得到公比q,再将其带入通项公式和等比数列前n项和公式中,求得an和Sn;
(2)由(1)可知bn的通项公式,作差讨论,得其是递增数列,表示bn的最小值,其恰好等于1,即得证;也可以是使用求导法和数学归纳法证明. 【详解】
(1)因为a1S11,a2S2S1312,所以等比数列an的公比q=2
n1n1所以ana1q2,因为q1,所以
n1Sn. n2n1;Sna11qn1q1122nn121,nN(2)
Sna11qn1q1122nn121,nN;
Sn2n1 (2)证明:由(1)可知bnnnn2n112n12n11 所以bn1bnn1nnn1因为nN,显然bn1bn0,所以bn是递增数列, 即bnmin211b11,故bn1.
1第 16 页 共 22 页
【点睛】
本题考查数列的综合问题,涉及等比数列求通项公式,数列中联系函数思想证明不等式,属于较难题.
22.某商家耗资4500万元购进一批VR(虚拟现实)设备,经调试后计划明年开始投入使用,由于设备损耗和维护,第一年需维修保养费用200万元,从第二年开始,每年的维修保并费用比上一年增40万元.该设备使用后,每年的总收入为2800万元. (1)求盈利额y(万元)与使用年数x之间的函数关系式;
(2)该设备使用多少年,商家的年平均盈利额最大?最大年平均盈利额是多少? 【答案】(1)y20x2620x4500;(2)15年;2020万元.
【解析】(1)由等差数列求和公式表示总保养费,再由盈利额等于总收入减去总保养费再减去购买设备的资金构建关系式;
(2)表示年平均盈利额的表达式,利用基本不等式求最值,得答案. 【详解】
(1)由题可知每年的保养费是以200万元为首项,40万元为公差,逐年递增的等差数列形式,所以x年的总保养费Sx200x收入为2800x万元,
所以盈利额y2800x20x180x450020x2620x4500 故关系式为y20x2620x4500;
22xx124020x2180x万元,x年的总
22y20x22620x45004500(2)由(1)可知年平均盈利额Z20x2620
xxx由基本不等式可知20x45004500220x600,当且仅当x15时取等号, xx所以Z20x4500262060026202020 x故该设备使用15年,商家的年平均盈利额最大,最大年平均盈利额是2020万元. 【点睛】
本题考查了函数的实际应用,根据实际构建函数模型,其中涉及等差数列求和,基本不等式求最值,属于较难题.
1x2y223.已知椭圆E:221(ab0)的离心率为,过右焦点F(1,0)作两条互相
2ab第 17 页 共 22 页
垂直的直线L1,L2,分别交椭圆E于A、B和C、D四点.设AB、CD的中点为M、N. (1)求椭圆E的方程;
(2)直线MN是否经过定点?若是,求出定点坐标;若否,请说明理由.
4x2y2【答案】(1)(2)直线MN经过定点,定点坐标为,0,理由见解析. 1;
437【解析】忘记书写
(1)根据题意确定出c与e的值,利用离心率公式求出a的值,进而求出b的值,代入椭圆方程得答案;
(2)由直线AB与CD斜率存在,设为k,表示出AB方程,设出A与B坐标,进而表示出M的坐标,联立直线AB与椭圆方程,消去y得关于x的一元二次方程,利用韦达定理表示出M,同理表示N,根据M,N的横坐标相同求出k的值,得到此时MN斜率不存在,直线恒过定点;若直线MN斜率存在,表示MN的斜率,进而表示直线MN的方程,令y0,求出x的值,得到直线MN恒过定点;显然直线AB或CD斜率不存在,也成立,综上,得到直线MN恒过定点,求出坐标即可. 【详解】
(1)因为椭圆的右焦点F(1,0),所以c1, 又离心率ec1,所以a2,即b3 a2x2y2故椭圆E的方程为1
43(2)当直线AB和CD斜率存在时
设直线AB方程为:ykx1,再设Ax1,y1,Bx2,y2
x1x2x1x2M,k1 则有中点22ykx12222联立方程x2y2,消去y得:34kx8kx4k120
1344k3k8k2,M由韦达定理得: x1x2,所以的坐标为2234k234k34k将上式中的k换成2 3k14,,同理可得N的坐标为22
43k43kk第 18 页 共 22 页
434k24M若,即k1,,, 2234k43k77此时直线MN斜率不存在,直线过定点 ,0; 当k1时,即直线MN斜率存在,则
47kMN3k3k2221k321k21k34k43k2 44k2412k112k134k243k2直线MN为y3k21k4x
43k212k2143k273k234412k214 令y0,得x22243k743k743k7此时直线MN过定点,0
47显然当直线AB或CD斜率不存在时,直线MN就是x轴,也会过,0
47综上所述:直线MN经过定点,定点坐标为,0
47
【点睛】
本题考查椭圆与直线位置关系的综合应用,求椭圆方程应由已知转化求得,几何关系证明应表示所需要证明的关系,注意运算技巧,属于难题. 24.正整数数列an的前n项和为Sn,前n项积Tn,若数列an为“Z数列”.
(1)判断下列数列是否是Z数列,并说明理由;①2,2,4,8;②8,24,40,56 (2)若数列an是Z数列,且a22.求S3和T3;
TiN*(i1,2,Ln),则称Si第 19 页 共 22 页
(3)是否存在等差数列是Z数列?请阐述理由. 【答案】(1) ①是;②不是;理由见解析;(2)S38S316或;(3)存在.
T316T348Ti*【解析】(1)根据新定义的Z数列,需要满足N(i1,2,Ln),所以分别计算两个
Si数列的Ti,Si,相比观察得答案; (2)由Z数列的定义可知
TT2mN*,3nN*,分别表示a1,a3,由正整数数列可S2S3分别求得m,n,即得a1,a3,从而得答案;
(3) 假设存在这样的等差数列是Z数列,且此数列是特殊的常数列,则至少三项,分别
T2Spa2p22p,qN*,所以a是2和3的公倍数,令表示所以a3qT2qS2a16,a26,a36,显然该等差数列是Z数列,所以存在;此后类比推理,可到n
项. 【详解】
(1) ①由题可知,此时有
i 1 2 2 3 4 Ti Si 224 224 4416 16?8128 2 448 8+8=16 Ti Si
该数列满足
1 1 2 8 TiN*(i1,2,Ln),所以是Z数列; Si②同理可得:
i 1 2 3 第 20 页 共 22 页
4 Ti Si 8 8?24192 82432 192?407680 7680?530080 32+40=72 720 38 72+56=128 Ti Si
1 6 3360 T3N*,所以不是Z数列. 该数列中S3(2) 因为数列an是Z数列,
2a1a1a22mmaaa12m12a12**,mN,nN,则 那么4naaa2aa13a123n34m2nmna1a2a3a1a32又因为数列an是正整数数列,
*若a1N,则m=1,a1=2,
所以a3=n2n34n4n =ÎN*,则或4m-2n+mn4-na34a312a12S3a1a2a38a12S316 当时,;同理当时,Taaa16a4a12T481233333S38S316 故或T16T4833 (3) )假设:存在这样的等差数列是Z数列,且此数列是特殊的常数列,则至少三项
T2a2apS2a2a2pT1a2*p,qN所以=1,,所以a是2和3的公倍数 232a3qS1aT2aaqS23a3令a16,a26,a36,显然该等差数列是Z数列,所以存在;
同理,如果是四项,则需满足每项是2,3,4的公倍数,如12,12,12,12
如此类推的有限等差数列,可以有无穷多个,且当为n项时,则各项为2,3,4L,n的公倍数
第 21 页 共 22 页
故存在等差数列是Z数列. 【点睛】
本题考查数列的新定义问题,关键在于理解定义,充分体现数学中的转化思想,还考查了借助反证法特殊化证明命题,属于难题.
第 22 页 共 22 页
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- huatuo0.cn 版权所有 湘ICP备2023017654号-2
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务