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函數 f:{1,2,3}{1,2,3} 滿足f.則這樣的函數個數共有A.1個 B.4個 C.8個 D.10個第Ⅱ卷(非選擇題 共90分) 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

函數f:{1,2,3}→{1,2,3}滿足f(f(x))= f(x),則這樣的函數共有(    )

A.1個                B.4個                  C.8個                D.10個

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函數f:{1,2,3}→{1,2,3}滿足f(f(x))=f(x)則這樣的函數個數共有(    )

A.1個                  B.2個                 C.8個                D.10個

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函數f:{1,2,3}→{1,2,3}滿足f[f(x)]=f(x),則這樣的函數個數共有(    )

A.1個              B.4個           C.8個          D.10個

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10、函數f(x)的定義域為R,對任意實數x滿足f(x-1)=f(3-x),且f(x-1)=f(x-3),當1≤x≤2時,f(x)=x2,則f(x)的單調減區間是(  )

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函數f(x)對任意x∈R都有f(x)+f(1-x)=
1
2

(1)求f(
1
2
)
f(
1
n
)+f(
n-1
n
)(n∈N)
的值;
(2)數列{an}滿足an=f(0)+f(
1
n
)+f(
2
n
)+…+f(
n-1
n
)+f(1)
,求數列{an}的通項公式.
(3)令bn=
4
4an-1
Tn=
b
2
1
+
b
2
2
+
b
2
3
+…+
b
2
n
Sn=32-
16
n
試比較Tn與Sn的大小.

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一、選擇題:(每小題5分,共60分)

ADBBC    CDCDC  BD

二、填空題:(每小題4分,共16分)

13. .

14、33

15、

16. ① ③ ⑤

三、解答題

17、【解】由題意,得

.……4分

(1)∵,∴

. ……8分

(2)由圖象變換得,平移后的函數為,而平移后的圖象關于原點對稱.

,即

,∴,即.……12分

 

18、【解】解法一(I)證明:

連接A1B,設A1B∩AB1 = E,連接DE.

∵ABC―A1B1C1是正三棱柱,且AA1 = AB,

∴四邊形A1ABB1是正方形,

∴E是A1B的中點,

又D是BC的中點,

∴DE∥A1C. ………………………… 3分

∵DE平面AB1D,A1C平面AB1D,

∴A1C∥平面AB1D. ……………………4分

   (II)解:在面ABC內作DF⊥AB于點F,在面A1ABB1內作FG⊥AB1于點G,連接DG.

∵平面A1ABB1⊥平面ABC,  ∴DF⊥平面A1ABB1

∴FG是DG在平面A1ABB1上的射影,  ∵FG⊥AB1, ∴DG⊥AB1

∴∠FGD是二面角B―AB1―D的平面角 …………………………6分

設A1A = AB = 1,在正△ABC中,DF=

在△ABE中,

在Rt△DFG中,

所以,二面角B―AB1―D的大小為 …………………………8分

   (III)解:∵平面B1BCC1⊥平面ABC,且AD⊥BC,

∴AD⊥平面B1BCC1,又AD平面AB1D,∴平面B1BCC1⊥平面AB1D.

在平面B1BCC1內作CH⊥B1D交B1D的延長線于點H,

則CH的長度就是點C到平面AB1D的距離. ……………………………10分

由△CDH∽△B1DB,得

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    解法二:

    建立空間直角坐標系D―xyz,如圖,

       (I)證明:

    連接A1B,設A1B∩AB1 = E,連接DE.

    設A1A = AB = 1,

     …………………………3分

     ……………………………………4分

       (II)解:

    是平面AB1D的法向量,則

    同理,可求得平面AB1B的法向量是 ……………………6分

    設二面角BAB1D的大小為θ

    ∴二面角BAB1D的大小為 …………………………8分

       (III)解由(II)得平面AB1D的法向量為

    取其單位法向量

    ∴點C到平面AB1D的距離 ……………………12分

     

    19、【解】(1)設袋中原有n個白球,由題意知:

    ,解得(舍去),即袋中原有3個白球.……4分

    (2)由題意,的可能取值為1,2,3,4,5,

    所以,取球次數的分布列為:

    1

    2

    3

    4

    5

    P

     

     

     

     

    ……8分

    (3)因為甲先取,所以甲只有可能在第1次,第3次和第5次取球,記“甲取到

    白球”的事件為A,則

    因為事件兩兩互斥,所以

    .……12分

     

    20、【解】(1)設,則,∴

    為奇函數,

    ∴函數的解析式為    ……4分

    (II)假設存在實數a符合題意,先求導

    ①當a≥時,由于.則≥0.

    ∴函數上的增函數,

    ,則(舍去).……8分

    ②當時,

    .則

    上遞減,在上遞增,

    ,解得

    綜合(1)(2)可知存在實數,使得當時,有最小值3.12分

     

    21【解】(1)當n≥2時,,整理得

    ∴{an}是公比為a的等比數列.……4分

    (2)

    (i)當a=2時,

    兩式相減得

    .……8分

    (ii),∴n為偶數時,,n為奇數時,,若存在滿足條件的正整數m,則m為偶數.

    ),當時,

    ,又

    時,,即

    時,,即

    故存在正整數m=8,使得對任意正整數n都有.……12分

     

    22、【解】(1)證明:由g(x)=′(x)=

          由xf′(x)>f(x)可知:g′(x) >0在x>0上恒成立.

          從而g(x)= ………………………………4分

      (2)由(1)知g(x)=

          在x1>0,x2>0時, 

    于是

    兩式相加得到:f(x1)+f(x2)<f(x1+x2) …………………………………………8分

    (3)由(2)中可知:

    g(x)=

       由數學歸納法可知:xi>0(i=1,2,3,…,n)時,

    有f(x1)+f(x2)+f(x3)+… +f(xn)<f(x1+x2+x3+…+xn) (n≥2)恒成立. ……………10分

    設f(x)=xlnx,則在xi>0(i=1,2,3,…,n)時

    有x1lnx1+x2lnx2+…+xnlnxn<(x1+x2+…+xn)ln(x1+x2+…+xn)(n≥2)……(*)恒成立.

    …+=…+

     由…+

    …+ ………………………………12分

    (x1+x2+…+xn)ln(x1+x2+…+xn)<(x1+x2+…+xn)ln(1-…+xn)

    (∵ln(1+x)<x) <-   (**)………………………13分

    由(**)代入(*)中,可知:

    …+

    于是:…+…………………14分

     

     

     

     

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