题目内容
19.(1)你能从中推导出计算12+22+32+42+…+n2的公式吗?请写出你的推导过程;
(2)请你用(1)中推导出的公式来解决下列问题:
已知:如图,抛物线y=-x2+2x+3与x、y轴的正半轴分别交于点A、B,将线段OAn等分,分点从左到右依次为A1、A2、A3、A4、A5、A6、…、An-1,分别过这n-1个点作x轴的垂线依次交抛物线于点B1、B2、B3、B4、B5、B6、…、Bn-1,设△OBA1、△A1B1A2、△A2B2A3、△A3B3A4、…、△An-1Bn-1A的面积依次为S1、S2、S3、S4、…、Sn.
①当n=2010时,求S1+S2+S3+S4+S5+…+S2010的值;
②试探究:当n取到无穷无尽时,题中所有三角形的面积和将是什么值?为什么?
分析 (1)由n3-(n-1)3=3n2-3n+1公式的n的式子相加推导出12+22+32+42+…+n2的公式.
(2)①结合抛物线和(1)中推导出的公式求出S1+S2+S3+S4+S5+…+S2010的值;
②当n取到无穷无尽时,取极值,求得三角形的面积.
解答 解:(1)∵n3-(n-1)3=3n2-3n+1,
∴当式中的n从1、2、3、…依次取到n时,就可得下列n个等式:(2分)
13-03=3-3+1,23-13=3×22-3×2+1,33-23=3×32-3×3+1,…,n3-(n-1)3=3n2-3n+1,
将这n个等式的左右两边分别相加得:n3=3×(12+22+32+…+n2)-3×(1+2+3+…+n)+n(2分)
即12+22+32+42+…+n2=$\frac{{{n^3}+3(1+2+3+…+n)-n}}{3}=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.(3分)
(2)先求得A、B两点的坐标分别为(3,0)、(0,3),
∴点A1、A2、A3、A4、A5、A6、…、An-1的横坐标分别为$\frac{3}{n}、\frac{6}{n}、\frac{9}{n}、…、\frac{3(n-1)}{n}$,
点B1、B2、B3、B4、B5、B6、…、Bn-1的纵坐标分别为$-{(\frac{3}{n})^2}+2(\frac{3}{n})+3、-{(\frac{6}{n})^2}+2(\frac{6}{n})+3、…、-{[\frac{3(n-1)}{n}]^2}+2×\frac{3(n-1)}{n}+3$.(3分)
∴${S_1}=\frac{9}{2n},{S_2}=\frac{{9({n^2}+2n-3)}}{{2{n^3}}},{S_3}=\frac{{9({n^2}+4n-12)}}{{2{n^3}}},…,{S_n}=\frac{{9[{n^2}+2({n^2}-n)-3{{(n-1)}^2}]}}{{2{n^3}}}$∴${S_1}+{S_2}+{S_3}+…+{S_n}=\frac{{9\{{n^3}+2n(1+2+3+…+n-1)-3[{1^2}+{2^2}+{3^2}+…+{{(n-1)}^2}]\}}}{{2{n^3}}}$=$\frac{{9[{n^3}+2n×\frac{n(n-1)}{2}-3×\frac{n(n-1)(2n-1)}{6}}}{{2{n^3}}}=\frac{{9(2{n^2}+n-1)}}{{4{n^2}}}$. (3分)
∴①当n=2010时,S1+S2+S3+S4+S5+…+S2008=$\frac{{9(2×{{2010}^2}+2009)}}{{4×{{2010}^2}}}=\frac{72739881}{16160400}$;
②∵${S_1}+{S_2}+{S_3}+…+{S_n}=\frac{{9(2{n^2}+n-1)}}{{4{n^2}}}=\frac{9}{2}+\frac{9}{4n}-\frac{9}{{4{n^2}}}$
∴当n取到无穷无尽时,上式的值等于$\frac{9}{2}$,即所有三角形的面积和等于$\frac{9}{2}$. (3分)
点评 本题通过推导公式考查了二次函数图象上点的坐标特征,题目新颖,有一定的难度.
| 学生 | 在职人员 | 退休人员 | |
| 满意 | 78 | ||
| 不满意 | 5 | 12 |
(Ⅰ)求满意学生的人数;
(Ⅱ)现用分层抽样的方法在所调查的人员中抽取25人,则在职人员应抽取多少人?
(Ⅲ)若满意的在职人员为77,则从问卷调查中填写不满意的“学生和在职人员”中选出2人进行访谈,求这2人中包含了两类人员的概率.
| A. | $\frac{10}{3}π$ | B. | 3π | C. | 4π | D. | $(6+\sqrt{2}π)$ |
| A. | $\frac{3}{4}\overrightarrow{a}$+$\frac{1}{4}\overrightarrow{b}$ | B. | $\frac{1}{3}\overrightarrow{a}$+$\frac{2}{3}\overrightarrow{b}$ | C. | $\frac{1}{4}\overrightarrow{a}$+$\frac{3}{4}\overrightarrow{b}$ | D. | $\frac{2}{3}\overrightarrow{a}$+$\frac{1}{3}\overrightarrow{b}$ |