分析 (Ⅰ)当n=3时,直接写出满足题设条件的全部A6;
(Ⅱ)首先证明a1=1,且a2n=-1,考虑A2n=(1,…,1,-1,…,-1),即a1=a2=…=an=1,an+1=an+2=…=a2n=-1,此时a1+a2+…+an=n为最大值,注意到n为奇数,所以a1+a2+…+an=1为最小值,即可求a1+a2+…+an的取值集合;
(Ⅲ)给定正整数n,显然,从a1,a2,…,a2n中选n个+1,其余为-1的种数共有$C_{2n}^n$种.下面我们考虑这样的数组中有多少个不满足条件③,即可求A2n的个数.
解答 解:(Ⅰ)A6=(1,1,1,-1,-1,-1),A6=(1,1,-1,1,-1,-1),A6=(1,1,-1,-1,1,-1),A6=(1,-1,1,1,-1,-1),A6=(1,-1,1,-1,1,-1),共5个. …(3分)
(Ⅱ)首先证明a1=1,且a2n=-1.
在③中,令i=1,得a1≥0.由①得a1=1.
由②得a2n=-(a1+a2+…+a2n-1).
在③中,令i=2n-1,得a1+a2+…+a2n-1≥0,
从而a2n=-(a1+a2+…+a2n-1)≤0.由①得a2n=-1.
考虑A2n=(1,…,1,-1,…,-1),即a1=a2=…=an=1,an+1=an+2=…=a2n=-1,此时a1+a2+…+an=n为最大值.
现交换an与an+1,使得an=-1,an+1=1,此时a1+a2+…+an=n-2.
现将an=-1逐项前移,直至a2=-1.在前移过程中,显然a1+a2+…+an=n-2不变,这一过程称为1次移位.
继续交换an与an+2,使得an=-1,an+2=1,此时a1+a2+…+an=n-4.
现将an=-1逐项前移,直至a4=-1.在前移过程中,显然a1+a2+…+an=n-4不变,执行第2次移位.
依此类推,每次移位a1+a2+…+an的值依次递减2.经过有限次移位,a1,a2,…,an一定可以调整为1,-1交替出现.
注意到n为奇数,所以a1+a2+…+an=1为最小值.
所以,a1+a2+…+an的取值集合为{1,3,5,…,2k-1}. …(8分)
(Ⅲ)由①、②可知,有序数组(a1,a2,…,a2n)中,有n个+1,n个-1.
显然,从a1,a2,…,a2n中选n个+1,其余为-1的种数共有$C_{2n}^n$种.下面我们考虑这样的数组中有多少个不满足条件③,记该数为tn.
如果(a1,a2,…,a2n)不满足条件③,则一定存在最小的正整数s(s≤n),使得
(ⅰ)a1+a2+…+a2s-2=0; (ⅱ)a2s-1=-1.
将a1,a2,…,a2s-1统统改变符号,
这一对应f为:(a1,a2,…,a2s-1,a2s,…,a2n)→(-a1,-a2,…,-a2s-1,a2s,…,a2n),
从而将(a1,a2,…,a2n)变为n+1个+1,n-1个-1组成的有序数组.
反之,任何一个n+1个+1,n-1个-1组成的有序数组(a1,a2,…,a2n).由于+1多于-1的个数,所以一定存在最小的正整数s(s≤n),使得a1+a2+…+a2s-1=1.
令对应f-1为:(a1,a2,…,a2s-1,a2s,…,a2n)→(-a1,-a2,…,-a2s-1,a2s,…,a2n),
从而将(a1,a2,…,a2n)变为n-1个+1,n+1个-1组成的有序数组.
因此,tn就是n+1个+1,n-1个-1组成的有序数组的个数.
所以A2n的个数是$C_{2n}^n-C_{2n}^{n+1}=\frac{1}{n+1}C_{2n}^n$. …(13分)
点评 本题考查推理与证明,考查集合思想,考查学生分析解决问题的能力,难度大.
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| 甲小区(有健康广场) | 乙小区(无健康广场) | 合计 | |
| 身体综合素质良好 | 350 | 300 | 650 |
| 身体综合素质一般 | 650 | 700 | 1350 |
| 合计 | 1000 | 1000 | 2000 |
| P(K2>k) | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.005 |
| k0 | 1.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 |
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| A. | {x|0<x<1} | B. | {x|-1<x<2} | C. | {x|0<x<2} | D. | {x|-1<x<1} |
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| A. | 1 | B. | 2 | C. | 3 | D. | 4 |
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