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大膽假設,小心求證。

bugmens 發表於 2011-6-18 13:51

100桃園縣新進教師高中聯招

題目和答案請見附件

dtc5527 發表於 2011-6-18 17:03

請教選擇3,4及填充1,2,4如何解

老王 發表於 2011-6-18 20:12

回復 2# dtc5527 的帖子

選擇3
\(\displaystyle f(x)=\frac{4x^2+4x-24}{x^4-2x^3-9x^2+18x}=\frac{4(x+3)(x-2)}{x(x-2)(x+3)(x-3)} \)
那麼當x趨近2或-3的時候,極限值是存在的,
所以垂直漸近線只有x=0和x=3

選擇4
x^2的係數就是從{2,4,6,8,10,12,14,16,18,20}中任選兩數相乘的總和
這會等於
\(\displaystyle \frac{1}{2} \times [(2+4+\cdots+20)^2-(2^2+4^2+\cdots+20^2)] \)
答案是5280

老王 發表於 2011-6-18 21:52

回復 2# dtc5527 的帖子

填充1
考慮函數\( f(A,B,C)=(A+B+C)^n \)
展開式每一項就是一種安排方式
現在要求A房間有奇數個人
意即A的次數為奇數的所有係數和
\(\displaystyle \frac{1}{2} \times (f(1,1,1)-f(-1,1,1))=\frac{3^n-1}{2} \)

填充4
寫出前面幾項,猜測是費氏數列
補,令
\(\displaystyle a_n=\Sigma_{k=0}^{\infty} C_{k}^{n-k} \)

\(\displaystyle =C_{0}^{n}+\Sigma_{k=1}^{\infty} (C_{k}^{n-k-1}+C_{k-1}^{n-k-1}) \)

\(\displaystyle =C_{0}^{n-1}+\Sigma_{k=1}^{\infty} C_{k}^{n-k-1}+\Sigma_{k=1}^{\infty} C_{k-1}^{n-k-1} \)

\(\displaystyle =\Sigma_{k=0}^{\infty} C_{k}^{n-1-k}+\Sigma_{k=0}^{\infty} C_{k}^{n-2-k} \)

\(\displaystyle =a_{n-1}+a_{n-2} \)

[[i] 本帖最後由 老王 於 2011-6-20 10:35 PM 編輯 [/i]]

wrty2451 發表於 2011-6-19 11:01

請教一下計算第三題,覺得自己的答案算得有點怪,算出來答案為125/8

老王 發表於 2011-6-19 11:08

回復 2# dtc5527 的帖子

填充2
考慮A(1,-1,1)在坐標軸和坐標平面的投影點會構成正立方體,
令O(0,0,0),B(1,0,0),C(0,-1,0),D(0,0,1)
BCD構成正三角形,且平面BCD和OA垂直
故旋轉時B-->D,D-->C,C-->B
於是
(a,b,c)=a(1,0,0)+b(0,1,0)+c(0,0,1)
=a(1,0,0)-b(0,-1,0)+c(0,0,1)
-->a(0,0,1)-b(1,0,0)+c(0,-1,0)=(-b,-c,a)
所以答案是(-b,-c,a)

老王 發表於 2011-6-19 11:49

回復 5# wrty2451 的帖子

我是這樣算,不知對不對
假設期望值為E
拿到白球就必須重新計算,所以分成
第一次拿到白球,已經取一次,還需E次;
第一次拿到紅求,但第二次拿到白球,已經取兩次,還需E次;
前兩次紅球,第三次拿到白球,已經取三次,還需E次;
前三次都拿到紅球,結束。
所以列式
\(\displaystyle E=\frac{3}{5}(E+1)+\frac{2}{5} \times \frac{3}{5}(E+2)+(\frac{2}{5})^2 \times \frac{3}{5}(E+3)+(\frac{2}{5})^3 \times 3 \)
解得
\(\displaystyle E=\frac{195}{8} \)

[[i] 本帖最後由 老王 於 2011-6-19 09:18 PM 編輯 [/i]]

老王 發表於 2011-6-19 12:18

順便把計算題寫完
2
令\( \angle{BAD}=\alpha , \angle{ABC}=\beta \)
那麼\( \angle{AFB}=\alpha+\beta \)
將條件同除以AB得到
\(\displaystyle 2(\cos{\alpha}+\cos{\beta})=\sin{\alpha}+\sin{\beta} \)
\(\displaystyle 4\cos{\frac{\alpha+\beta}{2}}\cos{\frac{\alpha-\beta}{2}}=2\sin{\frac{\alpha+\beta}{2}}\cos{\frac{\alpha-\beta}{2}} \)
\(\displaystyle \tan{\frac{\alpha+\beta}{2}}=2 \)
\(\displaystyle \cos({\alpha+\beta})=\frac{1-4}{1+4}=-\frac{3}{5} \)

[[i] 本帖最後由 老王 於 2011-6-19 12:20 PM 編輯 [/i]]

紫月 發表於 2011-6-19 12:40

[quote]原帖由 [i]老王[/i] 於 2011-6-19 11:49 AM 發表 [url=https://math.pro/db/redirect.php?goto=findpost&pid=3655&ptid=1149][img]https://math.pro/db/images/common/back.gif[/img][/url]
我是這樣算,不知對不對
假設期望值為E
\(\displaystyle E=\frac{3}{5}(E+1)+\frac{2}{5} \times \frac{3}{5}(E+2)+(\frac{2}{5})^2 \times \frac{3}{5}(E+3)+(\frac{2}{5})^3 \times 3 \)
解得 ... [/quote]

看不懂,請問為何可以這樣列式?

老王 發表於 2011-6-19 20:56

計算1
假設2*n的放法有\( a_n \)種
再假設2*n少了一個角落的方格,放法有\( b_n \)種

計算\( a_n \)的時候,可以先考慮最左邊1*2的方格,
如果都不放,剩下2*(n-1)方格,有\( a_{n-1} \)種;
如果放了一格,另一格不能放,連帶旁邊一格也不能放,剩下2*(n-1)少一個角落,有\( b_{n-1} \)種,
故有\( a_n=a_{n-1}+2b_{n-1} \)

計算\( b_n \)的時候,先考慮單獨的那一格,
如果不放,剩下2*(n-1)方格,有\( a_{n-1} \)種;
如果放,旁邊一格不能放,剩下2*(n-1)少一個角落,有\( b_{n-1} \)種,
故有\( b_n=a_{n-1}+b_{n-1} \)

由上面兩式,可以用矩陣表示,然後用對角化的作法;或是得到
\( a_n=2a_{n-1}+a_{n-2},a_1=3,a_2=7 \)解此遞迴方程
特徵方程式\( x^2=2x+1 \)
得到特徵值為\( 1+\sqrt2,1-\sqrt2 \)
假設\(\displaystyle a_n=c_1(1+\sqrt2)^n+c_2(1-\sqrt2)^n \)
將初值條件代入解得
\(\displaystyle c_1=\frac{1+\sqrt2}{2},c_2=\frac{1-\sqrt2}{2} \)
所以

\(\displaystyle a_n=\frac{1}{2}[(1+\sqrt2)^{n+1}+(1-\sqrt2)^{n+1}] \)

rudin 發表於 2011-6-22 08:38

請問單選第六題。

rudin 發表於 2011-6-22 09:44

填充一為什麼不用管各間住的人

someone 發表於 2011-6-22 09:57

回復 11# rudin 的帖子

cosx+3sinx+2=0,
1+3tanx+2secx=0,
2secx=-1-3tanx
4sec^2x=1+6tanx+9tan^x
5tan^2x+6tanx-3=0
tanatanb=-3/5
tana+tanb=-6/5
所求=-3/4

weiye 發表於 2011-6-22 11:32

回復 11# rudin 的帖子

單選第 6 題

解一:

令 \(\displaystyle \tan\frac{x}{2}=t\),

則 \(\displaystyle \frac{1-t^2}{1+t^2}+3\cdot\frac{2t}{1+t^2}+2=0\)

  \(\Rightarrow t^2+6t+3=0\)

所以,\(\displaystyle \tan\frac{\alpha}{2}+\tan\frac{\beta}{2}=-6, \tan\frac{\alpha}{2}\cdot\tan\frac{\beta}{2}=3\)

\(\displaystyle \tan\frac{\alpha+\beta}{2}=\frac{-6}{1-3}=3\)

\(\displaystyle \tan\left(\alpha+\beta\right)=\frac{2\cdot 3}{1-3^2}=-\frac{3}{4}.\)


解二:

畫出 \(x^2+y^2=1\) 與 \(x+3y+2=0\) 的圖形,

[img]http://i.imgur.com/bUHob.png[/img]

可得 \(\displaystyle \tan\frac{\alpha+\beta}{2}=\mbox{紅色線段的斜率}=3\)

\(\displaystyle \Rightarrow\tan\left(\alpha+\beta\right)=\frac{2\cdot 3}{1-3^2}=-\frac{3}{4}.\)

rudin 發表於 2011-6-22 11:39

單選1如何下手?

單選1如何下手?

chiang 發表於 2011-6-22 14:02

問題請教

可否請問一下單選第一題~~我怎算都最多也才是21耶
單選題9
多重選擇兩題~~都不會XD
謝謝拉


A部分
答案是否為2 * 3^(n-1) + 1

謝啦

gamaisme 發表於 2011-6-30 16:08

單選9
直接令X=a+bi代入,求聯立解
不曉得有沒有其他解法

weiye 發表於 2011-6-30 16:23

回復 17# gamaisme 的帖子

單選第 9 題:

令此一元二次方程式的兩根為 \(\alpha,\beta\)

由根與係數關係式,可得 \(\alpha+\beta=6i.\)

weiye 發表於 2011-6-30 16:32

回復 16# chiang 的帖子

第 13 題:

(A) 反例:\(f(x)=x^3\) 滿足 \(f'(0)=0\),但在 \(x=0\) 時並不是極值。

(B) 反例:\(f(x)=x^4\) 滿足 \(f''(0)=0\),但在 \((0,f(0))\)並不是反曲點。

(C) 對,若 \(f(x)\) 為 15 次多項式,則 \(f''(x)=0\) 至多只有 13 個相異根。

(D) 對,若 \(f(x)\) 在 \(x=a\) 點可微,則對任意異於 \(a\) 的 \(x\),

    恆有 \(\displaystyle f(x)=\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\cdot(x-a)+f(a)\)

    所以,\(\displaystyle \lim_{x\to a}f(x)=\lim_{x\to a}\left(\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\cdot(x-a)+f(a)\right)\)

          \(=f'(a)\cdot 0 +f(a)=f(a)\)

(E) 反例:\(f(x)=x\)

JOE 發表於 2011-7-7 18:53

想請問單選十一

以及多選十二的(D)選項,收斂級數拆開後,可能會發散  能否舉一個例子

感謝老師指導

[[i] 本帖最後由 JOE 於 2011-7-8 05:42 AM 編輯 [/i]]

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