练习题集[73]基础练习

1.若复数a,b,c满足a2(b+c)=b2(a+c)=2016,且ab,则c2(a+b)=______.

2.已知x,y,z(0,1),求证:x(1y)+y(1z)+z(1x)<1

3.对于任意给定的无理数a,b及实数r>0,证明:圆(xa)2+(yb)2=r2上至多有两个有理点(指横纵坐标均为有理数的点).

4.设集合A是整数集Z的子集,其中有正有负,且a,bA(a,b可以相等),则a+bA.求证:若a,bA,则abA

5.方程x+y+z=2010满足xyz的正整数解(x,y,z)的个数是______.

6.求证:cosα1+sinαsinα1+cosα=2(cosαsinα)1+sinα+cosα

7.在平面直角坐标系xOy中,已知P(1,32)是椭圆C:x24+y23=1上一点,直线l过椭圆C的右焦点,且与椭圆相交于A,B两点,求ABP三边所在的直线的斜率乘积的最大值.


 

参考答案

1.根据题意,有a(ab+ca+bc)=b(ab+bc+ca)=2016+abc,ab,于是ab+bc+ca=0,且abc=2016,进而c2(a+b)=c(ca+bc+ab)abc=abc=2016.
另解 因为a2(b+c)b2(a+c)=(ab)(ab+ac+bc)=0,所以ab+ac+bc=0.从而有a2(b+c)c2(a+b)=(ac)(ab+bc+ca)=0,得到c2(a+b)=2016

2.方法一 注意到x(1y)+y(1z)+z(1x)=(x1)(y1)(z1)+1xyz<1,因此原不等式得证.

方法二 注意到不等式左边关于x,y,z均为一次函数,因此最值必然在端点处取得,不难得到0<x(1y)+y(1z)+z(1x)<1.3.用反证法,若存在3个有理点,设为A(x1,y1)B(x2,y2)C(x3,y3),则线段AB的中点M必然为有理点,线段BC的中点N也为有理点,进而不难得到线段AB,BC的垂直平分线方程必然均为有理系数的二元一次方程,因此它们的交点(即圆心)必然为有理点,与题中所给条件矛盾.因此圆(xa)2+(yb)2=r2上的有理点个数不超过2

下面给出2个有理点的实例:x2+y2+(x+y)2=1+2.综上所述,圆(xa)2+(yb)2=r2上至多有两个有理点.

4.设m是集合A中最小的正整数,n是集合A中最大的负整数,那么m+n=0,否则n<m+n<m,矛盾.这样就可得到了所有形如km(kZ)的数均在集合A中.

接下来证明不存在任何整数xA,且km<x<(k+1)m,否则0<x+k(m)<m,与m是集合A中的最小正整数矛盾.

综上所述,若a,bA,则abA

5.假设三个数x,y,z均不相同的正整数解有a个.显然三个数中有两个相同,另一个与这两个数均不同的正整数解有1003个,三个数均相同的正整数解有1个.因此有C22009=1+31003+6a,解得a=335671,于是所求的正整数解的个数为1+1003+a=336675

6.法一 通分
根据题意,有LHS=cosα(1+cosα)sinα(1+sinα)(1+sinα)(1+cosα)=(cosαsinα)(1+sinα+cosα)1+sinα+cosα+sinαcosα=2(cosαsinα)(1+sinα+cosα)1+2sinα+2cosα+2sinαcosα+sin2α+cos2α=2(cosαsinα)(1+sinα+cosα)(1+sinα+cosα)2=RHS,因此原命题得证.

法二 合比
由于cosα1+sinα=1sinαcosα=cosα+1sinα1+sinα+cosα,类似的,亦有sinα1+cosα=1cosαsinα=sinα+1cosα1+cosα+sinα,两式相减即得欲证不等式.

法三 万能
tanα2=x,则LHS=1x21+x21+2x1+x22x1+x21+1x21+x2=1x22x1+x=2(1x22x)1+x2+2x+1x2=RHS,因此原命题得证.

7.根据题意,有P(2cosπ3,3sinπ3),设A(2cos2α,3sin2α)B(2cos2β,3sin2β).由于AB过点(1,0),于是tanαtanβ=13,进而所求斜率的乘积为t=[321tan(α+π6)][321tan(β+π6)][321tan(α+β)]=338(133tanα)(133tanβ)(1tanαtanβ)(tanα+33)(tanβ+33)(tanα+tanβ)=32(tanα+tanβ)43(tanα+tanβ)2964,等号当tanα+tanβ=1639时取得.因此所求的斜率乘积的最大值为964

思考与总结 这里用到了椭圆参数坐标下的直线方程:cos(α+β)xa+sin(α+β)yb=cos(αβ).

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