(1) 実数 \(x\) が \(-1 \lt x \lt 1\) , \(x \neq 0\) をみたすとき, 次の不等式を示せ. \[ (1-x)^{1-\frac{1}{x}} \lt (1+x)^{\frac{1}{x}} \]
(2) 次の不等式を示せ. \[ 0.9999^{101} \lt 0.99 \lt 0.9999^{100} \]
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(1) 実数 \(x\) が \(-1 \lt x \lt 1\) , \(x \neq 0\) をみたすとき, 次の不等式を示せ. \[ (1-x)^{1-\frac{1}{x}} \lt (1+x)^{\frac{1}{x}} \]
(2) 次の不等式を示せ. \[ 0.9999^{101} \lt 0.99 \lt 0.9999^{100} \]
平面上の \(2\) 点 P , Q の距離を \(d( \text{P} , \text{Q} )\) と表すことにする. 平面上に点 O を中心とする一辺の長さが \(1000\) の正三角形 \(\triangle \text{A} {} _ 1 \text{A} {} _ 2 \text{A} {} _ 3\) がある. \(\triangle \text{A} {} _ 1 \text{A} {} _ 2 \text{A} {} _ 3\) の内部に \(3\) 点 \(\text{B} {} _ 1 , \text{B} {} _ 2 , \text{B} {} _ 3\) を, \(d( \text{A} {} _ n , \text{B} {} _ n ) = 1 \quad ( n=1, 2, 3 ) \) となるようにとる. また, \[\begin{align} \overrightarrow{a _ 1} & = \overrightarrow{\text{A} {} _ 1 \text{A} {} _ 2} , \quad \overrightarrow{a _ 2} = \overrightarrow{\text{A} {} _ 2 \text{A} {} _ 3} , \quad \overrightarrow{a _ 3} = \overrightarrow{\text{A} {} _ 3 \text{A} {} _ 1} , \\ \overrightarrow{e _ 1} & = \overrightarrow{\text{A} {} _ 1 \text{B} {} _ 1} , \quad \overrightarrow{e _ 2} = \overrightarrow{\text{A} {} _ 2 \text{B} {} _ 2} , \quad \overrightarrow{e _ 3} = \overrightarrow{\text{A} {} _ 3 \text{B} {} _ 3} \end{align}\] とおく. \(n=1, 2, 3\) のそれぞれに対して, 時刻 \(0\) に \(\text{A} {} _ n\) を出発し, \(\overrightarrow{e _ n}\) の向きに速さ \(1\) で直進する点を考え, 時刻 \(t\) におけるその位置を \(\text{P} {} _ n (t)\) と表すことにする.
(1) ある時刻 \(t\) で \(d( \text{P} {} _ 1 (t) , \text{P} {} _ 2 (t) ) \leqq 1\) が成立した. ベクトル \(\overrightarrow{e _ 1}-\overrightarrow{e _ 2}\) と, ベクトル \(\overrightarrow{a _ 1}\) とのなす角を \(\theta\) とおく. このとき \(| \sin \theta | \leqq \dfrac{1}{1000}\) となることを示せ.
(2) 角度 \(\theta _ 1 , \theta _ 2 , \theta _ 3\) を \(\theta _ 1 = \angle \text{B} {} _ 1 \text{A} {} _ 1 \text{A} {} _ 2\) , \(\theta _ 2 = \angle \text{B} {} _ 2 \text{A} {} _ 2 \text{A} {} _ 3\) , \(\theta _ 3 = \angle \text{B} {} _ 3 \text{A} {} _ 3 \text{A} {} _ 1\) によって定義する. \(\alpha\) を \(0 \lt \alpha \lt \dfrac{\pi}{2}\) かつ \(\sin \alpha =\dfrac{1}{1000}\) をみたす実数とする. (1) と同じ仮定のもとで, \(\theta _ 1 +\theta _ 2\) の値のとる範囲を \(\alpha\) を用いて表せ.
(3) 時刻 \(t _ 1 , t _ 2 , t _ 3\) のそれぞれにおいて, 次が成立した. \[ d(\text{P} {} _ 2 (t _ 1) , \text{P} {} _ 3 (t _ 1)) \leqq 1 , \quad d(\text{P} {} _ 3 (t _ 2) , \text{P} {} _ 1 (t _ 2)) \leqq 1 , \quad d(\text{P} {} _ 1 (t _ 3) , \text{P} {} _ 2 (t _ 3)) \leqq 1 \] このとき, 時刻 \(T =\dfrac{1000}{\sqrt{3}}\) において同時に \[ d(\text{P} {} _ 1 (T) , \text{O}) \leqq 3 , \quad d(\text{P} {} _ 2 (T) , \text{O}) \leqq 3 , \quad d(\text{P} {} _ 3(T) , \text{O}) \leqq 3 \] が成立することを示せ.
実数 \(p , q , r\) に対して, \(3\) 次方程式 \(f(x)\) を \(f(x) = x^3 +px^2 +qx +r\) と定める. 実数 \(a , c\) および \(0\) でない実数 \(b\) に対して, \(a +bi\) と \(c\) はいずれも方程式 \(f(x) = 0\) の解であるとする. ただし \(i\) は虚数単位を表す.
(1) \(y = f(x)\) のグラフにおいて, 点 \(\left( a , f(a) \right)\) における接線の傾きを \(s(a)\) とし, 点 \(\left( c , f(c) \right)\) における接線の傾きを \(s(c)\) とする. \(a \neq c\) のとき, \(s(a)\) と \(s(c)\) の大小を比較せよ.
(2) さらに, \(a , c\) は整数であり, \(b\) は \(0\) でない整数であるとする. 次を証明せよ.
(i) \(p , q , r\) はすべて整数である.
(ii) \(p\) が \(2\) の倍数であり, \(q\) が \(4\) の倍数であるならば, \(a , b , c\) はすべて \(2\) の倍数である.
\(a\) を実数とする. 傾きが \(m\) である \(2\) つの直線が, 曲線 \(y = x^3 -3ax^2\) とそれぞれ点 A , 点 B で接している.
(1) 線分 AB の中点を C とする. C は曲線 \(y = x^3 -3ax^2\) 上にあることを示せ.
(2) 直線 AB の方程式が \(y = -x-1\) であるとき, \(a , m\) の値を求めよ.
原点を O とする \(xyz\) 空間内で, \(x\) 軸上の点 A , \(xy\) 平面上の点 B , \(z\) 軸上の点 C を, 次をみたすように定める. \[ \angle \text{OAC} = \angle \text{OBC} = \theta , \ \angle \text{AOB} = 2 \theta , \ \text{OC} = 3 \] ただし, A の \(x\) 座標, B の \(y\) 座標, C の \(z\) 座標はいずれも正である. さらに △ABC 内の点のうち, O からの距離が最小の点を H とする. また, \(t = \tan \theta\) とおく.
(1) 線分 OH の長さを \(t\) の式で表せ.
(2) H の \(z\) 座標を \(t\) の式で表せ.
\(0\) 以上の整数 \(a _ 1 , a _ 2\) があたえられたとき, 数列 \(\left\{ a _ n \right\}\) を \[ a _ {n+2} = a _ {n+1} + 6a _ n \] により定める.
(1) \(a _ 1 = 1\) , \(a _ 2 = 2\) のとき, \(a _ {2010}\) を \(10\) で割った余りを求めよ.
(2) \(a _ 2 = 3a _ 1\) のとき, \(a _ {n+4} - a _ n\) は \(10\) の倍数であることを示せ.
\(n\) を \(3\) 以上の自然数とする. サイコロを \(n\) 回投げ, 出た目の数をそれぞれ順に \(X _ 1 , X _ 2 , \cdots X _ n\) とする. \(i = 2 , 3 , \cdots n\) に対して \(X _ i = X _ {i-1}\) となる事象を \(A _ i\) とする.
(1) \(A _ 2 , A _ 3 , \cdots , A _ n\) のうち少なくとも \(1\) つが起こる確率 \(p _ n\) を求めよ.
(2) \(A _ 2 , A _ 3 , \cdots , A _ n\) のうち少なくとも \(2\) つが起こる確率 \(q _ n\) を求めよ.
\(xy\) 平面上の \(2\) 点 A \((-1, 4)\) , B \((2, 5)\) を通り, 直線 \(y = \dfrac{1}{2}x\) と共有点をもつ円を考える. 以下の問いに答えよ.
(1) この円の中心 P の軌跡を求めよ.
(2) この円の半径 \(r\) の最小値を求めよ.