《2013年北京市高考数学试卷(理科).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2013年北京市高考数学试卷(理科).pdf(20页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、第 1页(共 20页)2013 年北京市高考数学试卷(理科)年北京市高考数学试卷(理科)一一、选择题共选择题共 8 小题小题,每小题每小题 5 分分,共共 40 分分在每小题列出的四个选项中在每小题列出的四个选项中,选出符合题目选出符合题目要求的一项要求的一项1(5 分)(2013北京)已知集合 A1,0,1,Bx|1x1,则 AB()A0B1,0C0,1D1,0,12(5 分)(2013北京)在复平面内,复数(2i)2对应的点位于()A第一象限B第二象限C第三象限D第四象限3(5 分)(2013北京)“”是“曲线 ysin(2x+)过坐标原点”的()A充分而不必要条件B必要而不充分条件C充分
2、必要条件D既不充分也不必要条件4(5 分)(2013北京)执行如图所示的程序框图,输出的 S 值为()A1BCD5(5 分)(2013北京)函数 f(x)的图象向右平移 1 个单位长度,所得图象与曲线 yex关于 y 轴对称,则 f(x)()Aex+1Bex1Cex+1Dex16(5 分)(2013北京)若双曲线的离心率为,则其渐近线方程为()Ay2xBCD7(5 分)(2013北京)直线 l 过抛物线 C:x24y 的焦点且与 y 轴垂直,则 l 与 C 所围成第 2页(共 20页)的图形的面积等于()AB2CD8(5 分)(2013北京)设关于 x,y 的不等式组表示的平面区域内存在点 P
3、(x0,y0),满足 x02y02,求得 m 的取值范围是()ABCD二、填空题共二、填空题共 6 小题,每小题小题,每小题 5 分,共分,共 30 分分9(5 分)(2013北京)在极坐标系中,点(2,)到直线sin2 的距离等于10(5 分)(2013北京)若等比数列an满足 a2+a420,a3+a540,则公比 q;前 n 项和 Sn11(5 分)(2013北京)如图,AB 为圆 O 的直径,PA 为圆 O 的切线,PB 与圆 O 相交于 D,若 PA3,PD:DB9:16,则 PD,AB12(5 分)(2013北京)将序号分别为 1,2,3,4,5 的 5 张参观券全部分给 4 人,
4、每人至少 1 张,如果分给同一人的 2 张参观券连号,那么不同的分法种数是13(5 分)(2013北京)向量,在正方形网格中的位置如图所示,若(,R),则14(5 分)(2013北京)如图,在棱长为 2 的正方体 ABCDA1B1C1D1中,E 为 BC 的中点,点 P 在线段 D1E 上,点 P 到直线 CC1的距离的最小值为第 3页(共 20页)三、解答题共三、解答题共 6 小题,共小题,共 50 分解答应写出文字说明,演算步骤分解答应写出文字说明,演算步骤15(13 分)(2013北京)在ABC 中,a3,b2,B2A()求 cosA 的值;()求 c 的值16(13 分)(2013北京
5、)如图是预测到的某地 5 月 1 日至 14 日的空气质量指数趋势图,空气质量指数小于 100 表示空气质量优良,空气质量指数大于 200 表示空气重度污染,某人随机选择 5 月 1 日至 5 月 13 日中的某一天到达该市,并停留 2 天()求此人到达当日空气质量优良的概率;()设 X 是此人停留期间空气质量优良的天数,求 X 的分布列与数学期望()由图判断从哪天开始连续三天的空气质量指数方差最大?(结论不要求证明)17(14 分)(2013北京)如图,在三棱柱 ABCA1B1C1中,AA1C1C 是边长为 4 的正方形 平面 ABC平面 AA1C1C,AB3,BC5()求证:AA1平面 A
6、BC;()求证二面角 A1BC1B1的余弦值;()证明:在线段 BC1上存在点 D,使得 ADA1B,并求的值第 4页(共 20页)18(13 分)(2013北京)设 l 为曲线 C:y在点(1,0)处的切线()求 l 的方程;()证明:除切点(1,0)之外,曲线 C 在直线 l 的下方19(14 分)(2013北京)已知 A,B,C 是椭圆 W:上的三个点,O 是坐标原点()当点 B 是 W 的右顶点,且四边形 OABC 为菱形时,求此菱形的面积;()当点 B 不是 W 的顶点时,判断四边形 OABC 是否可能为菱形,并说明理由20(13 分)(2013北京)已知an是由非负整数组成的无穷数
7、列,该数列前 n 项的最大值记为 An,第 n 项之后各项 an+1,an+2的最小值记为 Bn,dnAnBn()若an为 2,1,4,3,2,1,4,3,是一个周期为 4 的数列(即对任意 nN*,an+4an),写出 d1,d2,d3,d4的值;()设 d 是非负整数,证明:dnd(n1,2,3)的充分必要条件为an是公差为 d 的等差数列;()证明:若 a12,dn1(n1,2,3,),则an的项只能是 1 或者 2,且有无穷多项为 1第 5页(共 20页)2013 年北京市高考数学试卷(理科)年北京市高考数学试卷(理科)参考答案与试题解析参考答案与试题解析一一、选择题共选择题共 8 小
8、题小题,每小题每小题 5 分分,共共 40 分分在每小题列出的四个选项中在每小题列出的四个选项中,选出符合题目选出符合题目要求的一项要求的一项1(5 分)(2013北京)已知集合 A1,0,1,Bx|1x1,则 AB()A0B1,0C0,1D1,0,1【分析】找出 A 与 B 的公共元素,即可确定出两集合的交集【解答】解:A1,0,1,Bx|1x1,AB1,0故选:B【点评】此题考查了交集及其运算,熟练掌握交集的定义是解本题的关键2(5 分)(2013北京)在复平面内,复数(2i)2对应的点位于()A第一象限B第二象限C第三象限D第四象限【分析】化简复数为代数形式,求出复数对应点的坐标,即可判
9、断复数对应点所在象限【解答】解:复数(2i)244i+i234i,复数对应的点(3,4),所以在复平面内,复数(2i)2对应的点位于第四象限故选:D【点评】本题考查复数的代数形式的混合运算,复数的几何意义,考查计算能力3(5 分)(2013北京)“”是“曲线 ysin(2x+)过坐标原点”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【分析】按照充要条件的定义从两个方面去求曲线 ysin(2x+)过坐标原点,求出的值,时,曲线 ysin(2x+)过坐标原点【解答】解:时,曲线 ysin(2x+)sin2x,过坐标原点但是,曲线 ysin(2x+)过坐标原点,即
10、O(0,0)在图象上,将(0,0)代入解析式整理即得 sin0,k,kZ,不一定有故“”是“曲线 ysin(2x+)过坐标原点”的充分而不必要条件故选:A第 6页(共 20页)【点评】本题考查充要条件的判定,用到的知识是三角函数的图象特征是基础题4(5 分)(2013北京)执行如图所示的程序框图,输出的 S 值为()A1BCD【分析】从框图赋值入手,先执行一次运算,然后判断运算后的 i 的值与 2 的大小,满足判断框中的条件,则跳出循环,否则继续执行循环,直到条件满足为止【解答】解:框图首先给变量 i 和 S 赋值 0 和 1执行,i0+11;判断 12 不成立,执行,i1+12;判断 22
11、成立,算法结束,跳出循环,输出 S 的值为故选:C【点评】本题考查了程序框图,考查了直到型结构,直到型循环是先执行后判断,不满足条件执行循环,直到条件满足结束循环,是基础题5(5 分)(2013北京)函数 f(x)的图象向右平移 1 个单位长度,所得图象与曲线 yex关于 y 轴对称,则 f(x)()Aex+1Bex1Cex+1Dex1【分析】首先求出与函数 yex的图象关于 y 轴对称的图象的函数解析式,然后换 x 为 x+1即可得到要求的答案第 7页(共 20页)【解答】解:函数 yex的图象关于 y 轴对称的图象的函数解析式为 yex,而函数 f(x)的图象向右平移 1 个单位长度,所得
12、图象与曲线 yex的图象关于 y 轴对称,所以函数 f(x)的解析式为 ye(x+1)ex1即 f(x)ex1故选:D【点评】本题考查了函数解析式的求解与常用方法,考查了函数图象的对称变换和平移变换,函数图象的平移遵循“左加右减,上加下减”的原则,是基础题6(5 分)(2013北京)若双曲线的离心率为,则其渐近线方程为()Ay2xBCD【分析】通过双曲线的离心率,推出 a、b 关系,然后直接求出双曲线的渐近线方程【解答】解:由双曲线的离心率,可知 ca,又 a2+b2c2,所以 ba,所以双曲线的渐近线方程为:yx故选:B【点评】本题考查双曲线的基本性质,渐近线方程的求法,考查计算能力7(5
13、分)(2013北京)直线 l 过抛物线 C:x24y 的焦点且与 y 轴垂直,则 l 与 C 所围成的图形的面积等于()AB2CD【分析】先确定直线的方程,再求出积分区间,确定被积函数,由此利用定积分可求直线 l 与抛物线围成的封闭图形面积【解答】解:抛物线 x24y 的焦点坐标为(0,1),直线 l 过抛物线 C:x24y 的焦点且与 y 轴垂直,直线 l 的方程为 y1,由,可得交点的横坐标分别为2,2直线 l 与抛物线围成的封闭图形面积为(x)故选:C第 8页(共 20页)【点评】本题考查封闭图形的面积,考查直线方程,解题的关键是确定直线的方程,求出积分区间,确定被积函数8(5 分)(2
14、013北京)设关于 x,y 的不等式组表示的平面区域内存在点 P(x0,y0),满足 x02y02,求得 m 的取值范围是()ABCD【分析】先根据约束条件画出可行域要使可行域存在,必有 m2m+1,要求可行域包含直线 yx1 上的点,只要边界点(m,12m)在直线 yx1 的上方,且(m,m)在直线 yx1 的下方,从而建立关于 m 的不等式组,解之可得答案【解答】解:先根据约束条件画出可行域,要使可行域存在,必有 m2m+1,要求可行域包含直线 yx1 上的点,只要边界点(m,12m)在直线 yx1 的上方,且(m,m)在直线 yx1 的下方,第 9页(共 20页)故得不等式组,解之得:m
15、故选:C【点评】平面区域的最值问题是线性规划问题中一类重要题型,在解题时,关键是正确地画出平面区域,分析表达式的几何意义,然后结合数形结合的思想,分析图形,找出满足条件的点的坐标,即可求出答案二、填空题共二、填空题共 6 小题,每小题小题,每小题 5 分,共分,共 30 分分9(5 分)(2013北京)在极坐标系中,点(2,)到直线sin2 的距离等于1【分析】先将点的极坐标化成直角坐标,极坐标方程化为直角坐标方程,然后用点到直线的距离来解【解答】解:在极坐标系中,点化为直角坐标为(,1),直线sin2 化为直角坐标方程为 y2,(,1),到 y2 的距离 1,即为点到直线sin2 的距离 1
16、,故答案为:1【点评】本题关键是直角坐标和极坐标的互化,体现等价转化数学思想10(5 分)(2013北京)若等比数列an满足 a2+a420,a3+a540,则公比 q2;前 n 项和 Sn2n+12第 10页(共 20页)【分析】利用等比数列的通项公式和已知即可得出,解出即可得到a1及 q,再利用等比数列的前 n 项和公式即可得出【解答】解:设等比数列an的公比为 q,a2+a4a2(1+q2)20a3+a5a3(1+q2)40两个式子相除,可得到2即等比数列的公比 q2,将 q2 带入中可求出 a24则 a12数列an时首项为 2,公比为 2 的等比数列数列an的前 n 项和为:Sn2n+
17、12故答案为:2,2n+12【点评】熟练掌握等比数列的通项公式和等比数列的前 n 项和公式是解题的关键11(5 分)(2013北京)如图,AB 为圆 O 的直径,PA 为圆 O 的切线,PB 与圆 O 相交于 D,若 PA3,PD:DB9:16,则 PD,AB4【分析】由 PD:DB9:16,可设 PD9x,DB16x利用切割线定理可得 PA2PDPB,即可求出 x,进而得到 PD,PBAB 为圆 O 的直径,PA 为圆 O 的切线,利用切线的性质可得 ABPA再利用勾股定理即可得出 AB【解答】解:由 PD:DB9:16,可设 PD9x,DB16xPA 为圆 O 的切线,PA2PDPB,第
18、11页(共 20页)329x(9x+16x),化为,PD9x,PB25x5AB 为圆 O 的直径,PA 为圆 O 的切线,ABPA4故答案分别为,4【点评】熟练掌握圆的切线的性质、切割线定理、勾股定理是解题的关键12(5 分)(2013北京)将序号分别为 1,2,3,4,5 的 5 张参观券全部分给 4 人,每人至少 1 张,如果分给同一人的 2 张参观券连号,那么不同的分法种数是96【分析】求出 5 张参观券全部分给 4 人,每人至少 1 张,如果分给同一人的 2 张参观券连号的组数,然后分给 4 人排列即可【解答】解:5 张参观券全部分给 4 人,分给同一人的 2 张参观券连号,方法数为:
19、1 和2,2 和 3,3 和 4,4 和 5,四种连号,其它号码各为一组,分给 4 人,共有 496种故答案为:96【点评】本题考查排列组合以及简单的计数原理的应用,正确分组是解题的关键,考查分析问题解决问题的能力13(5 分)(2013北京)向量,在正方形网格中的位置如图所示,若(,R),则4【分析】以向量、的公共点为坐标原点,建立如图直角坐标系,得到向量、的坐标,结合题中向量等式建立关于、的方程组,解之得2 且,即可得到的值【解答】解:以向量、的公共点为坐标原点,建立如图直角坐标系可得(1,1),(6,2),(1,3)第 12页(共 20页),解之得2 且因此,4故答案为:4【点评】本题给
20、出向量 用向量、线性表示,求系数、的比值,着重考查了平面向量的坐标运算法则和平面向量基本定理及其意义等知识,属于基础题14(5 分)(2013北京)如图,在棱长为 2 的正方体 ABCDA1B1C1D1中,E 为 BC 的中点,点 P 在线段 D1E 上,点 P 到直线 CC1的距离的最小值为【分析】如图所示,取 B1C1的中点 F,连接 EF,ED1,利用线面平行的判定即可得到C1C平面 D1EF,进而得到异面直线 D1E 与 C1C 的距离【解答】解:如图所示,取 B1C1的中点 F,连接 EF,ED1,CC1EF,又 EF平面 D1EF,CC1平面 D1EF,CC1平面 D1EF直线 C
21、1C 上任一点到平面 D1EF 的距离是两条异面直线 D1E 与 CC1的距离过点 C1作 C1MD1F,平面 D1EF平面 A1B1C1D1C1M平面 D1EF过点 M 作 MPEF 交 D1E 于点 P,则 MPC1C取 C1NMP,连接 PN,则四边形 MPNC1是矩形第 13页(共 20页)可得 NP平面 D1EF,在 RtD1C1F 中,C1MD1FD1C1C1F,得点 P 到直线 CC1的距离的最小值为故答案为【点评】熟练掌握通过线面平行的性质即可得到异面直线的距离是解题的关键三、解答题共三、解答题共 6 小题,共小题,共 50 分解答应写出文字说明,演算步骤分解答应写出文字说明,
22、演算步骤15(13 分)(2013北京)在ABC 中,a3,b2,B2A()求 cosA 的值;()求 c 的值【分析】()由条件利用正弦定理和二倍角公式求得 cosA 的值()由条件利用余弦定理,解方程求得 c 的值,再进行检验,从而得出结论【解答】解:()由条件在ABC 中,a3,B2A,利用正弦定理可得,即解得 cosA()由余弦定理可得 a2b2+c22bccosA,即 9+c222c,即 c28c+150解方程求得 c5,或 c3当 c3 时,此时 ac3,根据B2A,可得 B90,AC45,ABC 是等腰直角三角形,但此时不满足 a2+c2b2,故舍去当 c5 时,求得 cosB,
23、cosA,cos2A2cos2A1cosB,B2A,满足条件综上,c5【点评】本题主要考查正弦定理和余弦定理,以及二倍角公式的应用,注意把 c3 舍去,第 14页(共 20页)这是解题的易错点,属于中档题16(13 分)(2013北京)如图是预测到的某地 5 月 1 日至 14 日的空气质量指数趋势图,空气质量指数小于 100 表示空气质量优良,空气质量指数大于 200 表示空气重度污染,某人随机选择 5 月 1 日至 5 月 13 日中的某一天到达该市,并停留 2 天()求此人到达当日空气质量优良的概率;()设 X 是此人停留期间空气质量优良的天数,求 X 的分布列与数学期望()由图判断从哪
24、天开始连续三天的空气质量指数方差最大?(结论不要求证明)【分析】()由图查出 13 天内空气质量指数小于 100 的天数,直接利用古典概型概率计算公式得到答案;()由题意可知 X 所有可能取值为 0,1,2,得出 P(X0),P(X1),p(x2)及分布列与数学期望;()因为方差越大,说明三天的空气质量指数越不稳定,由图直接看出答案【解答】解:设 Ai表示事件“此人于 5 月 i 日到达该地”(i1,2,13)依据题意 P(Ai),AiAj(ij)()设 B 表示事件“此人到达当日空气质量优良”,则 P(B)(3 分)()X 的所有可能取值为 0,1,2P(X0),P(X1),P(X2)(6
25、分)X 的分布列为X012P(8 分)第 15页(共 20页)X 的数学期望为 E(X)(11 分)()从 5 月 5 日开始连续三天的空气质量指数方差最大(13 分)【点评】本题考查了正确理解题意及识图的能力、古典概型的概率计算、随机变量的分布列及数学期望与方差,考查了数形结合的思想方法及审题与计算的能力17(14 分)(2013北京)如图,在三棱柱 ABCA1B1C1中,AA1C1C 是边长为 4 的正方形 平面 ABC平面 AA1C1C,AB3,BC5()求证:AA1平面 ABC;()求证二面角 A1BC1B1的余弦值;()证明:在线段 BC1上存在点 D,使得 ADA1B,并求的值【分
26、析】(I)利用 AA1C1C 是正方形,可得 AA1AC,再利用面面垂直的性质即可证明;(II)利用勾股定理的逆定理可得 ABAC通过建立空间直角坐标系,利用两个平面的法向量的夹角即可得到二面角;(III)设点 D 的竖坐标为 t,(0t4),在平面 BCC1B1中作 DEBC 于 E,可得D,利用向量垂直于数量积得关系即可得出【解答】(I)证明:AA1C1C 是正方形,AA1AC又平面 ABC平面 AA1C1C,平面 ABC平面 AA1C1CAC,AA1平面 ABC(II)解:由 AC4,BC5,AB3AC2+AB2BC2,ABAC建立如图所示的空间直角坐标系,则 A1(0,0,4),B(0
27、,3,0),B1(0,3,4),C1(4,0,4),设平面 A1BC1的法向量为,平面 B1BC1的法向量为(x2,y2,第 16页(共 20页)z2)则,令 y14,解得 x10,z13,令 x23,解得 y24,z20,二面角 A1BC1B1的余弦值为(III)设点 D 的竖坐标为 t,(0t4),在平面 BCC1B1中作 DEBC 于 E,可得D,(0,3,4),解得 t【点评】本题综合考查了线面垂直的判定与性质定理、面面垂直的性质定理、通过建立空间直角坐标系利用法向量求二面角的方法、向量垂直与数量积得关系等基础知识与基本方法,考查了空间想象能力、推理能力和计算能力18(13 分)(20
28、13北京)设 l 为曲线 C:y在点(1,0)处的切线()求 l 的方程;()证明:除切点(1,0)之外,曲线 C 在直线 l 的下方第 17页(共 20页)【分析】()求出切点处切线斜率,代入代入点斜式方程,可以求解;()利用导数分析函数的单调性,进而分析出函数图象的形状,可得结论【解答】解:()l 的斜率 ky|x11l 的方程为 yx1证明:()令 f(x)x(x1)lnx,(x0)曲线 C 在直线 l 的下方,即 f(x)x(x1)lnx0,则 f(x)2x1f(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+)上单调递增,又 f(1)0 x(0,1)时,f(x)0,即x1x(1,+)时,f(x
29、)0,即x1即除切点(1,0)之外,曲线 C 在直线 l 的下方【点评】本题考查的知识点是导数的几何意义,利用导数研究函数的单调性,是导数的综合应用,难度中档19(14 分)(2013北京)已知 A,B,C 是椭圆 W:上的三个点,O 是坐标原点()当点 B 是 W 的右顶点,且四边形 OABC 为菱形时,求此菱形的面积;()当点 B 不是 W 的顶点时,判断四边形 OABC 是否可能为菱形,并说明理由【分析】(I)根据 B 的坐标为(2,0)且 AC 是 OB 的垂直平分线,结合椭圆方程算出 A、C 两点的坐标,从而得到线段 AC 的长等于再结合 OB 的长为 2 并利用菱形的面积公式,即可
30、算出此时菱形 OABC 的面积;(II)若四边形 OABC 为菱形,根据|OA|OC|与椭圆的方程联解,算出 A、C 的横坐标满足r21,从而得到 A、C 的横坐标相等或互为相反数再分两种情况加以讨论,即可得到当点 B 不是 W 的顶点时,四边形 OABC 不可能为菱形【解答】解:(I)四边形 OABC 为菱形,B 是椭圆的右顶点(2,0)直线 AC 是 BO 的垂直平分线,可得 AC 方程为 x1设 A(1,t),得,解之得 t(舍负)第 18页(共 20页)A 的坐标为(1,),同理可得 C 的坐标为(1,)因此,|AC|,可得菱形 OABC 的面积为 S|AC|BO|;(II)四边形 O
31、ABC 为菱形,|OA|OC|,设|OA|OC|r(r1),得 A、C 两点是圆 x2+y2r2与椭圆的公共点,解之得r21设 A、C 两点横坐标分别为 x1、x2,可得 A、C 两点的横坐标满足x1x2,或 x1且 x2,当 x1x2时,可得若四边形 OABC 为菱形,则 B 点必定是右顶点(2,0);若 x1且 x2,则 x1+x20,可得 AC 的中点必定是原点 O,因此 A、O、C 共线,可得不存在满足条件的菱形 OABC综上所述,可得当点 B 不是 W 的顶点时,四边形 OABC 不可能为菱形【点评】本题给出椭圆方程,探讨了以坐标原点 O 为一个顶点,其它三个顶点在椭圆上的菱形问题,
32、着重考查了菱形的性质、椭圆的标准方程与简单几何性质等知识,属于中档题20(13 分)(2013北京)已知an是由非负整数组成的无穷数列,该数列前 n 项的最大值记为 An,第 n 项之后各项 an+1,an+2的最小值记为 Bn,dnAnBn()若an为 2,1,4,3,2,1,4,3,是一个周期为 4 的数列(即对任意 nN*,an+4an),写出 d1,d2,d3,d4的值;()设 d 是非负整数,证明:dnd(n1,2,3)的充分必要条件为an是公差为 d 的等差数列;()证明:若 a12,dn1(n1,2,3,),则an的项只能是 1 或者 2,且有无第 19页(共 20页)穷多项为
33、1【分析】()根据条件以及 dnAnBn的定义,直接求得 d1,d2,d3,d4的值()设 d 是非负整数,若an是公差为 d 的等差数列,则 ana1+(n1)d,从而证得 dnAnBnd,(n1,2,3,4)若 dnAnBnd,(n1,2,3,4)可得an是一个不减的数列,求得 dnAnBnd,即 an+1and,即an是公差为 d 的等差数列,命题得证()若 a12,dn1(n1,2,3,),则an的项不能等于零,再用反证法得到an的项不能超过 2,从而证得命题【解答】解:()若an为 2,1,4,3,2,1,4,3,是一个周期为 4 的数列,d1A1B1211,d2A2B2211,d3
34、A3B3413,d4A4B4413()充分性:设 d 是非负整数,若an是公差为 d 的等差数列,则 ana1+(n1)d,Anana1+(n1)d,Bnan+1a1+nd,dnAnBnd,(n1,2,3,4)必要性:若 dnAnBnd,(n1,2,3,4)假设 ak是第一个使 akak10 的项,则 dkAkBkak1Bkak1ak0,这与 dnd0 相矛盾,故an是一个不减的数列dnAnBnanan+1d,即 an+1and,故an是公差为 d 的等差数列()证明:若 a12,dn1(n1,2,3,),首先,an的项不能等于零,否则 d1202,矛盾而且还能得到an的项不能超过 2,用反证
35、法证明如下:假设an的项中,有超过 2 的,设 am是第一个大于 2 的项,由于an的项中一定有 1,否则与 d11 矛盾当 nm 时,an2,否则与 dm1 矛盾因此,存在最大的 i 在 2 到 m1 之间,使 ai1,此时,diAiBi2Bi220,矛盾综上,an的项不能超过 2,故an的项只能是 1 或者 2下面用反证法证明an的项中,有无穷多项为 1第 20页(共 20页)若 ak是最后一个 1,则 ak是后边的各项的最小值都等于 2,故 dkAkBk220,矛盾,故an的项中,有无穷多项为 1综上可得,an的项只能是 1 或者 2,且有无穷多项为 1【点评】本题主要考查充分条件、必要条件的判断和证明,等差关系的确定,用反证法和放缩法证明数学命题,属于中档题声明:试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布日期:2019/6/20 12:39:21;用户:18799180383;邮箱:18799180383;学号:21498020