分析 (1)将m代入,利用二项式定理展开式的通项求指定项;
(2)由题意,分别求出二项式系数,得到n的方程求出n,然后利用赋值法解答;
(3)利用已知的定义,将$f({n,1})={m^n}f({n,\frac{1}{t}})$用二项式表示,从要证明的左边入手,对$f(2017,\frac{1}{{1000\sqrt{t}}})$变形为(1+$\frac{m}{1000\sqrt{t}}$)2017=(1+$\frac{1}{1000}$)2017>1+$C_{2017}^1$$\frac{1}{1000}$+$C_{2017}^2$($\frac{1}{1000}$)2+$C_{2017}^3$($\frac{1}{1000}$)3>1+2+2+1=6,而$f(-2017,\frac{1}{t})$=${({1+\frac{m}{t}})^{-2017}}$=(1+$\frac{1}{\sqrt{t}}$)-2017<1,得证.
解答 解:(1)当m=2时,因为f(7,y)=(1+2y)7,故展开式中二项式系数最大的项分别是第4项和第5项,即T4=$C_7^3{({2y})^3}$=280y3,${T_5}=C_7^4{({2y})^4}=560{y^4}$; …(5分)
(2)由题意知,f(2n,y)=(1+my)2n,f(n,y)=(1+my)n;f(2n,y)的展开式中各项的二项式系数和比f(n,y)的展开式中各项的二项式系数和大992,
∴22n-2n=992,即(2n-32)(2n+31)=0,
所以2n=32,解得n=5,…(7分)
则由f(5,y)=(1+my)5=${a_0}+{a_1}y+…+{a_5}{y^5}$,又${a_2}=C_5^2{m^2}=40$,且m>0,所以m=2,则$\sum_{i=1}^5{a_i}$=(1+2)5-1=35-1=242; …(10分)
(3)证明:由$f(n,1)={m^n}f(n,\frac{1}{t})$,得(1+m)n=mn(1+$\frac{m}{t}$)n=(m+$\frac{{m}^{2}}{t}$)n,
则1+m=m+$\frac{{m}^{2}}{t}$,所以m=$\sqrt{t}$,…(12分)
又$f(2017,\frac{1}{{1000\sqrt{t}}})$=(1+$\frac{m}{1000\sqrt{t}}$)2017=(1+$\frac{1}{1000}$)2017>1+$C_{2017}^1$$\frac{1}{1000}$+$C_{2017}^2$($\frac{1}{1000}$)2+$C_{2017}^3$($\frac{1}{1000}$)3>1+2+2+1=6,
而$f(-2017,\frac{1}{t})$=${({1+\frac{m}{t}})^{-2017}}$=(1+$\frac{1}{\sqrt{t}}$)-2017<1,
所以$f(2017,\frac{1}{{1000\sqrt{t}}})>$$6f(-2017,\frac{1}{t})$.…(16分)
点评 本题考查了二项式定理的运用;明确展开式的通项,展开式的二项式系数以及项的系数;属于中档题.
科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | $(0,\frac{1}{e})$ | B. | (0,e) | C. | $(\frac{1}{e},e)$ | D. | $(\frac{1}{e},+∞)$ |
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科目:高中数学 来源: 题型:填空题
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | 24 | B. | 16 | C. | 26 | D. | 27 |
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | (x+4)(x2-2x+2)>3 | B. | x+4>3(x2-2x+2) | C. | $\frac{1}{{{x^2}-2x+2}}>\frac{3}{x+4}$ | D. | $\frac{{{x^2}-2x+2}}{x+4}<\frac{1}{3}$ |
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科目:高中数学 来源: 题型:解答题
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | 若$\vec a•\vec b=\vec b•\vec c$,则$\vec a=\vec c$ | B. | 与向量$\vec a$共线的单位向量为$±\frac{\vec a}{{|{\vec a}|}}$ | ||
| C. | 若$\vec a∥\vec b$,$\vec b∥\vec c$,则$\vec a∥\vec c$ | D. | 若$\vec a∥\vec b$,则存在唯一实数λ使得$\vec a=λ\vec b$ |
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