2024年江苏省南通市高考数学适应性试卷(附参考答案)
展开1.(5分)数据68,70,80,88,89,90,96,98的第15百分位数为( )
A.69B.70C.75D.96
2.(5分)已知双曲线1(a>0,b>0)的渐近线方程为y=±3x,则双曲线的离心率是( )
A.B.C.D.3
3.(5分)等差数列{an}和{bn}的前n项和分别记为Sn与Tn,若,则( )
A.B.C.D.2
4.(5分)已知α,β是两个平面,m,n是两条直线,则下列命题错误的是( )
A.如果α∥β,n⊂α,那么n∥β
B.如果m⊥α,n∥α,那么m⊥n
C.如果m∥n,m⊥α,那么n⊥α
D.如果m⊥n,m⊥α,n∥β,那么α⊥β
5.(5分)为了更好的了解党的历史,宣传党的知识,传颂英雄事迹.某校团支部6人组建了党史宣讲,歌曲演唱,诗歌创作三个小组,每组2人,其中甲不会唱歌,乙不能胜任诗歌创作,则组建方法有( )种
A.60B.72C.30D.42
6.(5分)已知直线l1:(m﹣1)x+my+3=0与直线l2:(m﹣1)x+2y﹣1=0平行,则“m=2”是“l1平行于l2”的( )
A.必要不充分条件
B.充分不必要条件
C.充要条件
D.既不充分也不必要条件
7.(5分)已知α,β∈(0,),2tanα,则tan(2α+β)=( )
A.B.C.D.
8.(5分)双曲线C:x2﹣y2=4的左,右焦点分别为F1,F2,过F2作垂直于x轴的直线交双曲线于A,B两点,△AF1F2,△BF1F2,△F1AB的内切圆圆心分别为O1,O2,O3,则△O1O2O3的面积是( )
A.B.C.D.
二、多选题:本题共3小题,共18分。在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得6分,部分选对的得2分,有选错的得0分。
(多选)9.(6分)关于函数f(x)=sin|x|+|sinx|有下述四个结论,其中结论错误的是( )
A.f(x)是偶函数
B.f(x)在区间单调递增
C.f(x)在[﹣π,π]有4个零点
D.f(x)的最大值为2
(多选)10.(6分)已知复数z1,z2,满足|z1|•|z2|≠0,下列说法正确的是( )
A.若|z1|=|z2|,则
B.|z1+z2|≤|z1|+|z2|
C.若z1z2∈R,则
D.|z1z2|=|z1||z2|
(多选)11.(6分)已知函数f(x)的定义域为R,且f(x+y)f(x﹣y)=f2(x)﹣f2(y),f(1),f()为偶函数,则( )
A.f(0)=0B.f(x)为偶函数
C.f(3+x)=﹣f(3﹣x)D.
三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分。
12.(5分)定义集合运算A⊙B={z|z=xy(x+y),x∈A,y∈B},集合A={0,1},B={2,3},则集合A⊙B所有元素之和为 .
13.(5分)早在南北朝时期,祖冲之和他的儿子祖暅在研究几何体的体积时,得到了如下的祖暅原理:幂势既同,则积不容异.这就是说,夹在两个平行平面间的两个几何体,如果被平行于这两个平面的任意平面所截,两个截面的面积总相等,那么这两个几何体的体积一定相等.将双曲线C1:与y=0,所围成的平面图形(含边界)绕其虚轴旋转一周得到如图所示的几何体Γ,其中线段OA为双曲线的实半轴,点B和C为直线分别与双曲线一条渐近线及右支的交点,则线段BC旋转一周所得的图形的面积是 ,几何体Γ的体积为 .
14.(5分)已知X为包含v个元素的集合(v∈N*,v≥3).设A为由X的一些三元子集(含有三个,元素的子集)组成的集合,使得X中的任意两个不同的元素,都恰好同时包含在唯一的一个三元子集中,则称(X,A)组成一个v阶的Steiner三元系.若(X,A)为一个7阶的Steiner三元系,则集合A中元素的个数为 .
四、解答题:本题共5小题,共77分。解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤。
15.(13分)已知函数f(x)=lnx+ax﹣a2x2(a≥0).
(1)若x=1是函数y=f(x)的极值点,求a的值;
(2)求函数y=f(x)的单调区间.
16.(15分)A,B,C,D四人进行羽毛球单打循环练习赛,其中每局有两人比赛,每局比赛结束时,负的一方下场,第1局由A,B对赛,接下来按照C,D的顺序上场第2局、第3局(来替换负的那个人),每次负的人其上场顺序排到另外2个等待上场的人之后(即排到最后一个),需要再等2局(即下场后的第3局)才能参加下一场练习赛.设各局中双方获胜的概率均为,各局比赛的结果相互独立.
(1)求前4局A都不下场的概率;
(2)用X表示前4局中B获胜的次数,求X的分布列和数学期望.
17.(15分)四棱锥P﹣ABCD中,四边形ABCD为菱形,AD=2,∠BAD=60°,平面PBD⊥平面ABCD.
(1)证明:PB⊥AC;
(2)若PB=PD,且PA与平面ABCD成角为60°,点E在棱PC上,且,求平面EBD与平面BCD的夹角的余弦值.
18.(17分)如图,已知椭圆C:1(a>b>0)的左、右顶点分别为A1,A2,左右焦点分别为F1,F2,离心率为,|F1F2|=2,O为坐标原点.
(Ⅰ)求椭圆C的方程;
(Ⅱ)设过点P(4,m)的直线PA1,PA2与椭圆分别交于点M,N,其中m>0,求△OMN的面积S的最大值.
19.(17分)已知是m2个正整数组成的m行m列的数表,当1≤i<s≤m,1≤j<t≤m时,记d(ai,j,as,t)=|ai,j﹣as,j|+|as,j﹣as,t|.设n∈N*,若Am满足如下两个性质:
①ai,j∈{1,2,3;⋯,n}(i=1,2,⋯,m;j=1,2,⋯,m);
②对任意k∈{1,2,3,⋯,n},存在i∈{1,2,⋯,m},j∈{1,2,⋯,m},使得ai,j=k,则称Am为Γn数表.
(1)判断是否为Γ3数表,并求d(a1,1,a2,2)+d(a2,2,a3,3)的值;
(2)若Γ2数表A4满足d(ai,j,ai+1,j+1)=1(i=1,2,3;j=1,2,3),求A4中各数之和的最小值;
(3)证明:对任意Γ4数表A10,存在1≤i<s≤10,1≤j<t≤10,使得d(ai,j,as,t)=0.
2024年江苏省南通市高考数学适应性试卷
参考答案与试题解析
一、单选题:本题共8小题,每小题5分,共40分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.(5分)数据68,70,80,88,89,90,96,98的第15百分位数为( )
A.69B.70C.75D.96
【解答】解:因为8×15%=1.2,
根据百分位数的定义可知,该数学成绩的15%分位数为第2个数据70.
故选:B.
2.(5分)已知双曲线1(a>0,b>0)的渐近线方程为y=±3x,则双曲线的离心率是( )
A.B.C.D.3
【解答】解:由双曲线的方程可得渐近线为:yx,
所以由题意可得:3,
所以离心率e,
故选:A.
3.(5分)等差数列{an}和{bn}的前n项和分别记为Sn与Tn,若,则( )
A.B.C.D.2
【解答】解:根据题意,2.
故选:D.
4.(5分)已知α,β是两个平面,m,n是两条直线,则下列命题错误的是( )
A.如果α∥β,n⊂α,那么n∥β
B.如果m⊥α,n∥α,那么m⊥n
C.如果m∥n,m⊥α,那么n⊥α
D.如果m⊥n,m⊥α,n∥β,那么α⊥β
【解答】解:α,β是两个平面,m,n是两条直线,
对于A,α∥β,n⊂α,则由面面平行的性质得n∥β,故A正确;
对于B,m⊥α,n∥α,则由线面垂直的性质得m⊥n,故B正确;
对于C,m∥n,m⊥α,则由线面垂直的判定定理得n⊥α,故C正确;
对于D,m⊥n,m⊥α,n∥β,则α与β相交或平行,故D错误.
故选:D.
5.(5分)为了更好的了解党的历史,宣传党的知识,传颂英雄事迹.某校团支部6人组建了党史宣讲,歌曲演唱,诗歌创作三个小组,每组2人,其中甲不会唱歌,乙不能胜任诗歌创作,则组建方法有( )种
A.60B.72C.30D.42
【解答】解:6人平均分3个不同组,共种,
甲在歌曲演唱小组,此时有种,
乙在歌曲诗歌创作小组,此时有种,
甲在歌曲演唱小组且乙在歌曲诗歌创作有种,
故共有90﹣30﹣30+12=42种,
故选:D.
6.(5分)已知直线l1:(m﹣1)x+my+3=0与直线l2:(m﹣1)x+2y﹣1=0平行,则“m=2”是“l1平行于l2”的( )
A.必要不充分条件
B.充分不必要条件
C.充要条件
D.既不充分也不必要条件
【解答】解:当l1∥l2时,(m﹣1)×2=m(m﹣1),
解得m=1或m=2,经检验可知m=1或m=2都符合,
所以“m=2”是“l1∥l2”的充分不必要条件.
故选:B.
7.(5分)已知α,β∈(0,),2tanα,则tan(2α+β)=( )
A.B.C.D.
【解答】解:因为2tanα,
所以,
所以sinα+sinαsinβ=csαcsβ,
即sinα=csαcsβ﹣sinαsinβ=cs(α+β),
因为α,β∈(0,),所以α+α+β,
所以tan(2α+β)=tan.
故选:B.
8.(5分)双曲线C:x2﹣y2=4的左,右焦点分别为F1,F2,过F2作垂直于x轴的直线交双曲线于A,B两点,△AF1F2,△BF1F2,△F1AB的内切圆圆心分别为O1,O2,O3,则△O1O2O3的面积是( )
A.B.C.D.
【解答】解:由题意如图所示:由双曲线C:x2﹣y2=4,
知a2=b2=4,
所以c2=a2+b2=8,
所以,
所以过F2作垂直于x轴的直线为,
代入C中,解出,
由题知△AF1F2,△BF1F2的内切圆的半径相等,
且|AF1|=|BF1|,△AF1F2,△BF1F2的内切圆圆心
O1,O2的连线垂直于x轴于点P,
设为r,在△AF1F2中,
由等面积法得:,
由双曲线的定义可知:|AF1|﹣|AF2|=2a=4,
由|AF2|=2,所以|AF1|=6,
所以,
解得:,
因为F1F2为△F1AB的∠AF1B的角平分线,
所以O3一定在F1F2上,即x轴上,令圆O3半径为R,
在△AF1B中,由等面积法得:,
又,
所以,
所以,
所以,,
所以,
故选:A.
二、多选题:本题共3小题,共18分。在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得6分,部分选对的得2分,有选错的得0分。
(多选)9.(6分)关于函数f(x)=sin|x|+|sinx|有下述四个结论,其中结论错误的是( )
A.f(x)是偶函数
B.f(x)在区间单调递增
C.f(x)在[﹣π,π]有4个零点
D.f(x)的最大值为2
【解答】解:因为f(x)=sin|x|+|sinx|的定义域为R,
又f(﹣x)=sin|﹣x|+|sin(﹣x)|=sin|x|+|sinx|=f(x),∴f(x)为偶函数,故A正确.
当时,f(x)=2sinx,它在区间单调递减,故B错误.
当0≤x≤π时,f(x)=2sinx,它有两个零点:0,π;
当﹣π≤x<0时,f(x)=sin(﹣x)﹣sinx=﹣2sinx,
它有一个零点:﹣π,故f(x)在[﹣π,π]有3个零点:﹣π,0,π,故C错误.
当x∈[2kπ,2kπ+π](k∈N*)时,f(x)=2sinx;
当x∈[2kπ+π,2kπ+2π](k∈N*)时,f(x)=sinx﹣sinx=0,
又f(x)为偶函数,∴f(x)的最大值为2,故D正确.
故选:BC.
(多选)10.(6分)已知复数z1,z2,满足|z1|•|z2|≠0,下列说法正确的是( )
A.若|z1|=|z2|,则
B.|z1+z2|≤|z1|+|z2|
C.若z1z2∈R,则
D.|z1z2|=|z1||z2|
【解答】解:对选项A,设,
则,,不满足,故A错误;
对选项B,设z1,z2在复平面内表示的向量分别为,且,
当方向相同时,,
当方向不相同时,,
综上|z1+z2|≤|z1|+|z2|,故B正确;
对选项C,设z1=1+i,z2=1﹣i,z1z2=(1+i)(1﹣i)=2∈R,
,故C错误;
对选项D,设z1=a+bi,z2=c+di,a,b,c,d≠0,
z1z2=(a+bi)(c+di)=(ac﹣bd)+(ad+bc)i,
则,
,
故D正确.
故选:BD.
(多选)11.(6分)已知函数f(x)的定义域为R,且f(x+y)f(x﹣y)=f2(x)﹣f2(y),f(1),f()为偶函数,则( )
A.f(0)=0B.f(x)为偶函数
C.f(3+x)=﹣f(3﹣x)D.
【解答】解:对于A,因为f(x+y)f(x﹣y)=f2(x)﹣f2(y),令x=y=0,则f2(0)=0,故A正确;
对于B,因为f(x)的定义域为R,关于原点对称,
令x=0,则f(y)f(﹣y)=f2(0)﹣f2(y)=﹣f2(y),
又f(y)不恒为0,故f(﹣y)=﹣f(y),
所以f(x)为奇函数,故B错误;
对于C,因为f()为偶函数,所以f()=f(),
即f(x)=f(﹣x),
所以f(x)的图象关于x对称,
所以f(x+3)=f(﹣x),f(x)=f(﹣x+3),
由B选项可知,f(x)为奇函数,
所以f(﹣x)=﹣f(x),
即f(x+3)=﹣f(﹣x+3),故正确;
对于D,由选项C可知f(x+3)=f(﹣x)=﹣f(x),
所以f(x+6)=﹣f(x+3)=f(x),
所以f(x)的周期为6,
又因为f(1),
所以f(﹣1)=﹣f(1),
由f(x)=f(﹣x+3)可得:f(2)=f(1),
f(3)=f(0)=0,f(4)=f(﹣1),
f(5)=f(﹣2)=﹣f(2),
f(6)=f(0)=0,
所以f(1)+f(2)+…+f(6)00=0,
所以f(1)+f(2)+…+f(2023)=337[f(1)+f(2)+…+f(6)]+f(1)=337×0+f(1)=f(1),故正确.
故选:ACD.
三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分。
12.(5分)定义集合运算A⊙B={z|z=xy(x+y),x∈A,y∈B},集合A={0,1},B={2,3},则集合A⊙B所有元素之和为 18 .
【解答】解:∵A⊙B={z|z=xy(x+y),x∈A,y∈B},集合A={0,1},B={2,3},
∴z=0×2×(0+2)=0,z=0×3×(0+3)=0,z=1×2×(1+2)=6,z=1×3×(1+3)=12,
∴A⊙B={0,6,12},
∴集合A⊙B所有元素之和为18.
故答案为:18.
13.(5分)早在南北朝时期,祖冲之和他的儿子祖暅在研究几何体的体积时,得到了如下的祖暅原理:幂势既同,则积不容异.这就是说,夹在两个平行平面间的两个几何体,如果被平行于这两个平面的任意平面所截,两个截面的面积总相等,那么这两个几何体的体积一定相等.将双曲线C1:与y=0,所围成的平面图形(含边界)绕其虚轴旋转一周得到如图所示的几何体Γ,其中线段OA为双曲线的实半轴,点B和C为直线分别与双曲线一条渐近线及右支的交点,则线段BC旋转一周所得的图形的面积是 π ,几何体Γ的体积为 .
【解答】解:由双曲线得,则渐近线方程为
所以,所以,则;又,所以,则
则线段旋转一周所得的图形的面积为:;
因为被平行于这两个平面的任意平面所截,两个截面的面积总想等,
又双曲线的实半轴OA=a=1,此时截面面积为
所以根据祖暅定理可得:几何体Γ的体积为;
故答案为:π;.
14.(5分)已知X为包含v个元素的集合(v∈N*,v≥3).设A为由X的一些三元子集(含有三个,元素的子集)组成的集合,使得X中的任意两个不同的元素,都恰好同时包含在唯一的一个三元子集中,则称(X,A)组成一个v阶的Steiner三元系.若(X,A)为一个7阶的Steiner三元系,则集合A中元素的个数为 7 .
【解答】解:由题设,令集合X={a,b,c,d,e,f,g},共7个元素,
所以X的三元子集,如下共35个:
{a,b,c},{a,b,d},{a,b,e},{a,b,f},{a.b.g},{a,c,d},{a,c,e},{a,c,f},{a,c,g},{a,d,e},{a,d,f}{a,d,g},{a,e,f},{a,e,g},{a,f,g},{b,c,d},{b,c,e},{b,c,f},{b,c,g},{b,d,e},{b,d,f},{b,d,g},{b,e,f},{b,e,g},{b,f,g},{c,d,e},{c,d,f},{c,d,g},{c,e,f},{c,e,g},{c,f,g},{d,e,f},{d,e,g},{d,f,g},{e,f,g},
因为A中集合满足X中的任意两个不同的元素,都恰好同时包含在唯一的一个三元子集,所以A中元素满足:
{a,b,c},{a,d,e},{a,f,g},{b,d,f},{b,e,g},{c,d,g},{c,e,f},共7个;
{a,b,c},{a,d,f},{a,e,g},{b,d,e},{b,f,g},{c,d,g},{c,e,f},共7个;
{a,b,c},{a,d,g},{a,e,f},{b,d,e},{b,f,g},{c,d,f},{c,e,g},共7个;
{a,b,d},{a,c,e},{a,f,g},{b,c,f},{b,e,g},{c,d,g},{d,e,f},共7个;
{a,b,d},{a,c,g},{a,e,f},{b,c,e},{b,f,g},{c,d,f},{d,e,g},共7个;
{a,b,d},{a,c,f},{a,e,g},{b,c,e},{b,f,g},{c,d,g},{d,e,f},共7个;
{a,b,e},{a,c,d},{a,f,g},{b,c,f},{b,d,g},{c,e,g},{d,e,f},共7个;
{a,b,e},{a,c,f},{a,d,g},{b,c,d},{b,f,g},{c,e,g},{d,e,f},共7个;
{a,b,e},{a,c,g},{a,d,f},{b,c,d},{b,f,g},{c,e,f},{d,e,g},共7个;
{a,b,f},{a,c,d},{a,e,g},{b,c,e},{b,d,g},{c,f,g},{d,e,f},共7个;
{a,b,f},{a,c,g},{a,d,e},{b,c,d},{b,e,g},{c,e,f},{d,f,g},共7个;
{a,b,g},{a,c,d},{a,e,f},{b,c,e},{b,d,f},{c,f,g},{d,e,g},共7个;
{a,b,g},{a,c,e},{a,d,f},{b,c,d},{b,e,f},{c,f,g},{d,e,g},共7个;
{a,b,g},{a,c,f},{a,d,e},{b,c,d},{b,e,f},{c,e,g},{d,f,g}共7个;
共有15种满足要求的集合A,都只有7个元素.
故答案为:7.
四、解答题:本题共5小题,共77分。解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤。
15.(13分)已知函数f(x)=lnx+ax﹣a2x2(a≥0).
(1)若x=1是函数y=f(x)的极值点,求a的值;
(2)求函数y=f(x)的单调区间.
【解答】解:(1)函数定义域为(0,+∞),
因为x=1是函数y=f(x)的极值点,所以f′(1)=1+a﹣2a2=0,解得或a=1,
因为a>0,所以a=1;
(2)若a=0,0,
∴函数f(x)的单调增区间为(0,+∞);
若a≠0,则a>0,,
由f′(x)>0,结合函数的定义域,可得0<x;
由f′(x)<0,结合函数的定义域,可得x;
∴函数的单调增区间为(0,);单调减区间为(,+∞).
16.(15分)A,B,C,D四人进行羽毛球单打循环练习赛,其中每局有两人比赛,每局比赛结束时,负的一方下场,第1局由A,B对赛,接下来按照C,D的顺序上场第2局、第3局(来替换负的那个人),每次负的人其上场顺序排到另外2个等待上场的人之后(即排到最后一个),需要再等2局(即下场后的第3局)才能参加下一场练习赛.设各局中双方获胜的概率均为,各局比赛的结果相互独立.
(1)求前4局A都不下场的概率;
(2)用X表示前4局中B获胜的次数,求X的分布列和数学期望.
【解答】解:(1)前4局A都不下场说明前4局A都获胜,
故前4局A都不下场的概率为;
(2)X的所有可能取值为0,1,2,3,4,
其中,X=0表示第1局B输,第4局是B上场,且B输,则;
X=1表示第1局B输,第4局是B上场,且B赢;或第1局B赢,且第2局B输,则;
X=2表示第1局B赢,且第2局B赢,第3局B输,
则;
X=3表示第1局B赢,且第2局B赢,第3局B赢,第4局B输,
则;
X=4表示第1局B赢,且第2局B赢,第3局B赢,第4局B赢,则;
所以X的分布列为:
故X的数学期望为.
17.(15分)四棱锥P﹣ABCD中,四边形ABCD为菱形,AD=2,∠BAD=60°,平面PBD⊥平面ABCD.
(1)证明:PB⊥AC;
(2)若PB=PD,且PA与平面ABCD成角为60°,点E在棱PC上,且,求平面EBD与平面BCD的夹角的余弦值.
【解答】解:(1)证明:因为四边形ABCD为菱形,
所以BD⊥AC,
因为平面PBD⊥平面ABCD,平面PBD∩平面ABCD=BD,AC⊂平面ABCD,
所以AC⊥平面PBD,
因为PB⊂平面PBD,故AC⊥PB.
(2)设AC∩BD=O,则O为AC、BD的中点,
又因为PB=PD,
所以PO⊥BD,
又因为AC⊥平面PBD,PO⊂平面PBD,
所以PO⊥AC,
因为AC∩BD=O,AC、BD⊂平面ABCD,
所以PO⊥平面ABCD,
所以∠PAO为PA与平面ABCD所成角,故∠PAO=60°,
由于四边形ABCD为边长为AD=2,∠BAD=60°的菱形,
所以,,
以点O为坐标原点,OA、OB、OP所在直线分别为x、y、z轴建立如下图所示的空间直角坐标系:
则,,B(0,1,0),D(0,﹣1,0),P(0,0,3),
由,
得,且,
设平面BEC的法向量为,
则,
取,则z=1,y=0,
所以,
又平面BCD的一个法向量为,
所以,
所以平面EBD与平面BCD的夹角的余弦值为.
18.(17分)如图,已知椭圆C:1(a>b>0)的左、右顶点分别为A1,A2,左右焦点分别为F1,F2,离心率为,|F1F2|=2,O为坐标原点.
(Ⅰ)求椭圆C的方程;
(Ⅱ)设过点P(4,m)的直线PA1,PA2与椭圆分别交于点M,N,其中m>0,求△OMN的面积S的最大值.
【解答】解:(Ⅰ)∵离心率为,|F1F2|=2,∴,∴a=2,c,则b=1
∴椭圆C的方程的方程为:.
(Ⅱ)由(Ⅰ)得A1(﹣2,0),A2(2,0),
直线PA1,PA1的方程分别为:y,y
由得(9+m2)x2+4m2x+4m2﹣36=0
∴﹣2+xM,可得.,
由,可得(1+m2)x2﹣4mx+4m2﹣4=0
∴2+xN,可得xN,
,
直线MN的方程为:,
y
可得直线MN过定点(1,0),故设MN的方程为:x=ty+1
由得(t2+4)y2+2ty﹣3=0
设M(x1,y1),N(x2,y2),则,
|y1﹣y2|
∴△OMN的面积S(y1﹣y2)=2
令,则s
∵,且函数f(d)=d在[,+∞)递增,
∴当d,s取得最小值
19.(17分)已知是m2个正整数组成的m行m列的数表,当1≤i<s≤m,1≤j<t≤m时,记d(ai,j,as,t)=|ai,j﹣as,j|+|as,j﹣as,t|.设n∈N*,若Am满足如下两个性质:
①ai,j∈{1,2,3;⋯,n}(i=1,2,⋯,m;j=1,2,⋯,m);
②对任意k∈{1,2,3,⋯,n},存在i∈{1,2,⋯,m},j∈{1,2,⋯,m},使得ai,j=k,则称Am为Γn数表.
(1)判断是否为Γ3数表,并求d(a1,1,a2,2)+d(a2,2,a3,3)的值;
(2)若Γ2数表A4满足d(ai,j,ai+1,j+1)=1(i=1,2,3;j=1,2,3),求A4中各数之和的最小值;
(3)证明:对任意Γ4数表A10,存在1≤i<s≤10,1≤j<t≤10,使得d(ai,j,as,t)=0.
【解答】解:(1)是Γ3数表,
d(a1,1,a2,2)+d(a2,2,a3,3)=2+3=5;
(2)由题可知d(ai,j,as,t)=|ai,j﹣as,j|+|as,j﹣as,t|=1(i=1,2,3;j=1,2,3),
当ai+1,j=1时,有d(ai,j,ai+1,j+1)=(ai,j﹣1)(ai+1,j+1﹣1)=1,
所以ai,j+ai+1,j+1=3,
当ai+1,j=2时,有d(ai,j,ai+1,j+1)=(2﹣ai,j)(2﹣ai+1,j+1)=1,
所以ai,j+ai+1,j+1=3,
所以ai,j+ai+1,j+1=3(i=1,2,3;j=1,2,3),
所以a1,1+a2,2+a3,3+a4,4=3+3=6,a1,3+a2,4=3,a3,1+a4,2=3,
a1,2+a2,3+a3,4=3+1=4或者a1,2+a2,3+a3,4=3+2=5,
a2,1+a3,2+a4,3=3+1=4或者a2,1+a3,2+a4,3=3+2=5,
a1,4=1或a1,4=2,a4,1=1或a4,1=2,
故各数之和≥6+3+3+4+4+1+1=22,
当时,
各数之和取得最小值22;
(3)证明:由于Γ4数表A10中共100个数字,
必然存在k∈{1,2,3,4},使得数表中k的个数满足T≥25,
设第i行中k的个数为ri(i=1,2,…,10),
当ri≥2时,将横向相邻两个k用从左向右的有向线段连接,
则该行有ri﹣1条有向线段,
所以横向有向线段的起点总数RT﹣10,
设第j列中k的个数为cj(j=1,2,…,10).
当cj≥2时,将纵向相邻两个k用从上到下的有向线段连接,
则该列有cj﹣1条有向线段,
所以纵向有向线段的起点总数CT﹣10,
所以R+C≥2T﹣20,
因为T≥25,所以R+C﹣T≥2T﹣20﹣T=T﹣20>0.
所以必存在某个k既是横向有向线段的起点,又是纵向有向线段的终点,
即存在1<u<v≤10,1<p<q≤10,
使得au,p=av,p=av,q=k,
所以d(au,p,av,q)=|au,p﹣av,p|+|av,p﹣av,q|=0,
则命题得证.
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