【文档说明】北京市海淀区2024届高三上学期期末练习数学试题 Word版含解析.docx,共(23)页,1.294 MB,由小赞的店铺上传
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海淀区2023-2024学年第一学期期末练习高三数学2024.01本试卷共6页,150分.考试时长120分钟.考生务必将答案答在答题纸上,在试卷上作答无效.考试结束后,将本试卷和答题纸一并交回.第一部分(选择题共40分)一、选择题共10小题,每小题4分,共40分.在每小题列出的
四个选项中,选出符合题目要求的一项.1.已知集合1,2,3,4,5,6U=,13,5A=,,1,2,3B=,则()UAB=ð()A.2,4,5,6B.4,6C.2,4,6D.2,5,6【答案】A【解析】【分析】由集合
的交集运算、补集运算即可求解.【详解】由题意集合1,2,3,4,5,6U=,13,5A=,,1,2,3B=,则1,3AB=,()2,4,5,6UAB=ð.故选:A.2.如图,在复平面内,复数1z,2z对应的点分别为1Z,2Z,
则复数12zz的虚部为()Ai−B.1−C.3i−D.3−【答案】D【解析】【分析】由复数对应的点求出复数1z,2z,计算12zz,得复数12zz的虚部.【详解】在复平面内,复数1z,2z对应的点分别为1Z,2Z,则112zi=+,22zi=−+,得()()1212i
2i43izz=+−+=−−,所以复数12zz的虚部为3−..故选:D3.已知直线1:12ylx+=,直线2:220lxay−+=,且12ll∥,则=a()A.1B.1−C.4D.4−【答案】B【解析】【分析】由直线平行的
充要条件列方程求解即可.【详解】由题意直线1:12ylx+=,直线2:220lxay−+=,且12ll∥,所以()11202a−−=,解得1a=−.故选:B.4.已知抛物线2:8Cyx=的焦点为F,点M在C上,4MF=,O为坐
标原点,则MO=()A.42B.4C.5D.25【答案】D【解析】【分析】先由抛物线的焦半径公式求出点M的坐标,再利用两点间的距离公式求出MO.【详解】设()00,Mxy,2008yx=,又因为024MF
x=+=,所以2002,16xy==,故2220021625MOxy=+=+=.故选:D.5.在正四棱锥PABCD−中,2AB=,二面角PCDA−−的大小为π4,则该四棱锥的体积为()A.4B.2C.43D.23【答案】
C【解析】【分析】作出辅助线,得到PQH为二面角PCDA−−的平面角,所以π4PQH=,从而求出四棱锥的高,由棱锥体积公式求出答案.【详解】连接,ACBD,相交于点H,则H为正方形ABCD的中心,故PH⊥底面ABCD,取CD的中点Q,连接,HQPQ,则,HQCDPQC
D⊥⊥,112HQAD==,故PQH为二面角PCDA−−的平面角,所以π4PQH=,故1PHHQ==,所以该四棱锥的体积为21433ABPH=.故选:C6.已知圆22:210Cxxy++−=,直线()10mxny+−=与圆C交于A
,B两点.若ABC为直角三角形,则()A.0mn=B.0−=mnC.0mn+=D.2230mn−=【答案】A【解析】【分析】由直线与圆相交的弦长公式222ABrd=−进行求解即可.【详解】因为圆22:210Cxxy++−=,圆心为()1,0C−,半径为2r=,即2CACB==因为ABC为
直角三角形,所以222ABCBCA=+=,设圆心()1,0C−到直线()10mxny+−=的距离为d,2222mnmndmnmn−−+==++由弦长公式222ABrd=−得1d=,所以221mnmn+=+,化简得0mn=.故选:A.7.若关于x的方程log0xaxa−=(
0a且1a)有实数解,则a的值可以为()A.10B.eC.2D.54【答案】D【解析】【分析】根据反函数的性质以及导数的几何意义,只需函数()xfxa=与直线yx=相交即可.【详解】对比选项可知我们只需要讨
论1a时,关于x的方程log0xaxa−=的解的情况,若关于x的方程log0xaxa−=(0a且1a)有实数解,即()xfxa=与()logagxx=的图像有交点,因为()xfxa=与()logagxx=互为反函数,所以()
xfxa=与()logagxx=的图像关于直线对称,如图所示:设函数()xfxa=与直线yx=相切,切点为()00,Pxy,()lnxfxaa=,则有000ln1xxaaax==,解得:0eeexa==
,由图像可知,当(e1,ea时,曲线()xfxa=与直线yx=有交点,即()xfxa=与()logagxx=的图像有交点,即方程log0xaxa−=有解.故选:D.8.已知直线1l,2l的斜率分别为1k,2k,倾斜角分
别为1,2,则“()12cos0−”是“120kk”的()A.充分而不必要条件B.必要而不充分条件C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件【答案】B【解析】【分析】由题意首项得12ππ,0,,π22,再结合必要不充
分条件的定义、斜率与倾斜角的关系,两角差的余弦公式即可得解.【详解】由题意两直线均有斜率,所以12ππ,0,,π22,若取122ππ,33==,则有()1202ππ1332coscos=−=−
,但122ππtantan3033kk==−;若12121212sinsintantan0coscoskk==,又12sinsin0,所以12coscos0,而()121212coscoscossinsin0−=+,综
上所述,“()12cos0−”是“120kk”的必要而不充分条件.故选:B.9.已知na是公比为()1qq的等比数列,nS为其前n项和.若对任意的*Nn,11naSq−恒成立,则()A.n
a是递增数列B.na是递减数列C.nS是递增数列D.nS是递减数列【答案】B【解析】【分析】先根据等比数列前n项和()111nnaqSq−=−,结合11naSq−恒成立,得出,aq的取值范围,得到na是递减数列.【详解】na是公比为()1qq的等比数列,
nS为其前n项和()111nnaqSq−=−,()1111111nnnaqaaSSqqq−=−−−,恒成立,101naqq−恒成立,若0q,则nq可能为正也可能为负,不成立所以10,01naqq−,当10,01,naqa是递减数列,当10,1,aq
na是递减数列,故选:B.10.蜜蜂被誉为“天才的建筑师”.蜂巢结构是一种在一定条件下建筑用材面积最小的结构.如图是一个蜂房的立体模型,底面ABCDEF是正六边形,棱AG,BH,CI,DJ,EK,FL均垂直于底面ABCDEF,上顶由三
个全等的菱形PGHI,PIJK,PKLG构成.设1BC=,10928GPIIPKKPG===,则上顶的面积为()(参考数据:1cos3=−,tan22=)A.22B.332C.922D.924【答案】D【解析】【分析】根
据蜂房的结构特征,即可根据锐角三角函数以及三角形面积公式求解.【详解】由于10928GPIIPKKPG===,所以10928GHI=,连接GI,取其中点为O,连接OH,所以2224tan2GOOHGOGI===
,由1BC=,且多边形ABCDEF为正六边形,所以2sin603ACAB==,由于=3GIAC=,所以26=44OHGI=,故一个菱形的面积为1632223244GHISGIOH===,因此上顶的面积为3292344
=,故选:D第二部分(非选择题共110分)二、填空题共5小题,每小题5分,共25分.11.在51xx−的展开式中,x的系数为__________.【答案】5−【解析】【分析】由二项式的展开式的通项进行求解即可.【详解】51xx−的展开式的通项为()()535215
51C1CrrrrrrrTxxx−−+=−=−令5312r−=得1r=,所以125C5Txx=−=−,x的系数为5−.故答案为:5−.12.已知双曲线221xmy−=的一条渐近线为30xy−=,则该双曲线的离心率为_
_________.【答案】2【解析】【分析】由双曲线方程可得其渐近线方程,从而得关于m的方程,再结合离心率公式求解即可.【详解】由题意得0m,易知双曲线221xmy−=,即2211yxm−=的渐近线方程为1,yxm=13,m=得13
,m=所以该双曲线的离心率112.ceam==+=故答案为:2.13.已知点A,B,C在正方形网格中的位置如图所示.若网格纸上小正方形的边长为1,则ABBC=__________;点C到直线AB的距离为__________.【答案】①.1−②.755##755【解析
】【分析】建立适当的平面直角坐标系,由向量数量积的坐标运算公式以及点到直线的距离公式即可求解.【详解】以B为原点建立如图所示平面直角坐标系,由题意()()()2,1,0,0,1,3ABC−,所以()()2
,11,3231ABBC=−=−=−,而直线AB的表达式为12yx=−,即20xy+=所以点C到直线AB的距离为212375512d+==+.故答案为:1−,755.14.已知无穷等差数列na的各项均为正数,公差为d,则能使得1nn
aa+为某一个等差数列nb的前n项和()1,2,n=的一组1a,d的值为1a=__________,d=__________.【答案】①.1②.1(答案不唯一)【解析】【分析】设等差数列nb的
前n项和为nS,根据题意可得123,,bbb.根据2132,bbb=+结合等差数列的通项的公式,可得关于1,ad的方程,解方程即可.【详解】设等差数列nb的前n项和为nS,则1,nnnSaa+=112223334,,.SaaSaaSaa===又na是公差为d
的等差数列,11122212312233234233,2,2,bSaabSSaaaadabSSaaaada===−=−==−=−=2132,bbb=+即()()()21231111222,422,daaadadad
aaddad=++=+++整理得()110,aad−=由题知110,.aad=故满足题意的一组1a,d的值为11a=,1d=.(答案不唯一)故答案为:1;1(答案不唯一)15.已知函数()cosfxxa=+.给出下列四个结论:①任意aR,函数()fx的最大值与最小值的差为2;②存
在aR,使得对任意xR,()()π2+−=fxfxa;③当0a时,对任意非零实数x,ππ22fxfx+−;④当0a=时,存在()0,πT,0xR,使得对任意Zn,都有()()00fxfxnT=+.其中所有正确结论的序号是__________.【
答案】②④【解析】【分析】取0a=可判断①,取1a=化简后可判断②,先化简,取πx=可判断③,取π2T=可判断④.【详解】对于①,当0a=时()cosfxx=,其最大值为1,最小值为0,()fx的最大值与最小值的差为1
,故①错误;对于②,当1a=时,()cos11cos=+=+fxxx,()()π-cosπ-11cos1cos=+=−=−fxxxx,因此对任意xR,()()π22+−==fxfxa,故②正确;对于③,ππcossin
22+=++=−fxxaax,ππcossin22−=−+=+fxxaax,当πx=时ππ22+=−=fxfxa,故③错误;对于④,当0a=时()cosfxx=,取π2T=,0π=4x,使得对任意Zn,都有()
()00fxfxnT=+,故正确.故答案为:②④三、解答题共6小题,共85分.解答应写出文字说明,演算步骤或证明过程.16.如图,在四棱柱1111ABCDABCD−中,侧面11ABBA是正方形,平面11ABBA⊥平面ABCD,ABCD∥,12ADDCAB==,M为线段A
B的中点,1ADBM⊥.(1)求证:1//CM平面11ADDA;(2)求直线1AC与平面11MBC所成角的正弦值.【答案】(1)证明见解析(2)69【解析】【分析】(1)连接1AD,由四棱柱性质可得11MADC为平行四边形
,利用线面平行的判定定理即可证得1//CM平面11ADDA;(2)由面面垂直的性质以及线面垂直判定定理可求得1,,ADABAA三条棱两两垂直,建立空间直角坐标系利用空间向量即可求得结果.【小问1详解】连接1AD,如下图所示:在四
棱柱1111ABCDABCD−中,侧面11CDDC为平行四边形,所以11CDCD∥,11CDCD=,因为ABCD∥,12CDAB=,M为AB中点,所以CDAM∥,CDAM=,所以11CDAM∥,11CDAM=,所以四边形11MADC为平行四边形,所以11M
CAD∥,因为1CM平面11ADDA,所以1//CM平面11ADDA,【小问2详解】在正方形11ABBA中,1AAAB⊥,因为平面11ABBA⊥平面ABCD,平面11ABBA⊥平面ABCDAB=;
所以1AA⊥平面ABCD,而AD平面ABCD,即可得1AAAD⊥,因为1ADBM⊥,11,AABM平面11ABBA,1BM与1AA相交,所以AD⊥平面11ABBA,而AB平面11ABBA,即ADAB⊥;如
图建立空间直角坐标系Axyz−.不妨设1AD=,则()0,0,0A,()11,2,1C,()10,2,2B,()0,0,1M.所以()11,2,1AC=,()111,0,1CB=−,()11,2,0MC=.设平面11MBC的法向量为(),,nxyz=,则11102
0nCBxznMCxy=−+==+=,令2x=,则1y=−,2z=,于是()2,1,2n=−;因为1116cos,9ACnACnACn==,所以直线1AC与平面11MBC所成角的正弦值为69.
17.在ABC中,2cos2cAba=−.(1)求C的大小;(2)若3c=,再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知,使ABC存在,求AC边上中线的长.条件①:ABC的面积为23;条件②:1sinsin2BA−=;条件③:2222
ba−=.注:如果选择的条件不符合要求,得0分;如果选择多个符合要求的条件分别解答,按第一个解答计分.【答案】17.π318.不能选①,选②或③,答案均为1【解析】【分析】(1)由正弦定理及sinsincoscossinBACAC=+
得到1cos2C=,结合()0,πC,得到π3C=;(2)选①,由三角形面积和余弦定理得到2211ab+=,由222abab+推出矛盾;选②,根据三角恒等变换得到π6A=,ABC是以AC为斜边的直角三角形,由正弦定理得到AC,求出中线;选
③,由余弦定理得到223abab+−=,设AC边上的中线长为d,再由余弦定理得到AC边上的中线的长为1.【小问1详解】由正弦定理sinsinsinabcABC==及2cos2cAba=−,得2sincos2sinsinCABA=−.①因为πABC++=,所以(
)sinsinsincoscossinBACACAC=+=+.②由①②得2sincossin0ACA−=.因为()0,πA,所以sin0A.所以1cos2C=.因为()0,πC,所以π3C=.【小问2详
解】选①,ABC的面积为23,即1sin232abC=,即3234ab=,解得8ab=,因为3c=,由余弦定理得222cos2abcCab+−=,即2231162ab+−=,解得2211ab+=,由基本不等式得222abab+,但1128,故此时三角形不存在,不能选①,选条件②
:1sinsin2BA−=.由(1)知,π33ππ2BAA=−−=−.所以2π31sinsinsinsincossinsin322BAAAAAA−=−−=+−31cossin22AA=−πsin3A=−.所以π1si
n32A−=.因为2π0,3A,所以πππ,333A−−.所以π3π6A−=,即π6A=.所以ABC是以AC为斜边的直角三角形.因为3c=,所以32πsinsin3ABACC===.所以AC边上的中线的长为112AC=.选条件③:2222ba−
=.由余弦定理得223122abab+−=,即223abab+−=.设AC边上的中线长为d,由余弦定理得2222cos42babdaC=+−2242baba=+−2222342baba+−=+−1=.所以AC边上的中线的长为1.18.甲、乙、丙三人进行投篮比赛,共比赛10场,规定每场比赛分
数最高者获胜,三人得分(单位:分)情况统计如下:场次12345678910甲8101071288101013乙9138121411791210丙121191111998911(1)从上述10场比赛中随机选择一场,求甲获胜的概率;(2)在上述10场比赛中,从甲得分不低于10分的场次中随机
选择两场,设X表示乙得分大于丙得分的场数,求X的分布列和数学期望()EX;(3)假设每场比赛获胜者唯一,且各场相互独立,用上述10场比赛中每人获胜的频率估计其获胜的概率.甲、乙、丙三人接下来又将进行6场投
篮比赛,设1Y为甲获胜的场数,2Y为乙获胜的场数,3Y为丙获胜的场数,写出方差()1DY,()2DY,()3DY的大小关系.【答案】(1)310(2)分布列见解析,43(3)()()()213DYDYDY【解析】【分
析】(1)从表格中可以发现甲获胜的场数为3场,从而得到甲获胜的概率;(2)从表格中可以发现在10场比赛中,甲得分不低于10分的场次有6场,分别是第2场,第3场,第5场,第8场,第9场,第10场。乙得分大于丙得分的场数X的取值为0,1,2,通过超几何分布的知识点,得到X的分布
列及数学期望()EX.(3)通过题目条件得到10场比赛甲获胜的概率为310,乙获胜的概率为12,丙获胜的概率为15,因为甲、乙、丙获胜的场数符合二项分布,从而得到方差()1DY,()2DY,()3DY的大小关系.【小
问1详解】根据三人投篮得分统计数据,在10场比赛中,甲共获胜3场,分别是第3场,第8场,第10场.设A表示“从10场比赛中随机选择一场,甲获胜”,则()310PA=.小问2详解】根据三人投篮得分统计数据,在10场比赛中,甲得分不低于10分的场次有6场
,分别是第2场,第3场,第5场,第8场,第9场,第10场,其中乙得分大于丙得分的场次有4场,分别是第2场、第5场、第8场、第9场.所以X的所有可能取值为0,1,2.()202426CC10C15PX===,()112426CC81C15PX===,()022426CC22C5PX===.所以
X的分布列为【X012P11581525所以()1824012151553EX=++=.【小问3详解】由题意,每场比赛甲获胜的概率为310,乙获胜的概率为12,丙获胜的概率为15,还需要进行6场比赛,而甲、乙、丙获胜的场数符
合二项分布,所以()()160.310.31.26DY=−=,()()260.510.51.5DY=−=,()()360.210.20.96DY=−=故()()()213DYDYDY.19.已知椭圆2222:1(0)xyEabab+=
过点()3,0A,焦距为25.(1)求椭圆E的方程,并求其短轴长;(2)过点()1,0P且不与x轴重合的直线l交椭圆E于两点C,D,连接CO并延长交椭圆E于点M,直线AM与l交于点N,Q为OD的中点,其中O
为原点.设直线NQ的斜率为k,求k的最大值.【答案】(1)22194xy+=,4(2)239【解析】【分析】(1)由题意根据长轴顶点坐标、焦距以及平方关系列方程即可求解.(2)不妨设直线CD的方程为1xmy=+,()11,Cxy,()22,Dxy,则
()11,Mxy−−.联立直线CD的方程与椭圆方程,由韦达定理得122849myym−+=+,联立直线CD与直线AM的方程得点N的坐标,由中点坐标公式得点Q的坐标,由斜率公式以及韦达定理可得斜率的表达式(只含有参数m),对m分类讨论即可求解.【小问1
详解】由题意知3a=,225c=.所以5c=,2224bac=−=.所以椭圆E的方程为22194xy+=,其短轴长为4.【小问2详解】设直线CD的方程为1xmy=+,()11,Cxy,()22,Dxy,则()11,Mxy−−.由221941xyxmy+
==+,得()22498320mymy++−=.所以122849myym−+=+.由()3,0A得直线AM方程为()1133yyxx=−+.由()11331yyxxxmy=−+=+得111
23yyxmy−=+−.因为111xmy=+,所以12yy=−,112122ymyxm−=−+=.所以112,22myyN−−.因为Q为OD的中点,且221xmy=+,所以221,22myyQ+.所以直线NQ的斜率的()212212221212
884922128112912249myyyymmkmymymmyymm−+++====+−−+−+−−+.当0m时,0k.当0m时,因为9122129123mm+=,当且仅当32m=时,等号成立.所以28231299mk
m=+.所以当32m=时,k取得最大值239.20.已知函数()2sinfxaxxxb=−+.(1)当1a=时,求证:①当0x时,()fxb;②函数()fx有唯一极值点;(2)若曲线1C与曲线2C在某公共点处的切线重合,则称该切线为1
C和2C的“优切线”.若曲线()yfx=与曲线cosyx=−存在两条互相垂直的“优切线”,求a,b的值.【答案】(1)①证明见解析;②证明见解析(2)2,,04ππakbk==+Z【解析】【分析】(1)①当
1a=时,得()()2sinsinfxxxxbxxxb=−+=−+,故只需证明当0x时,()sin0gxxx=−即可,利用导数即可求解.②求导得()()1cossinfxxxxx=−+−,由此可得当0x时,()0fx¢>,结合()
()fxfx−=−即可得证.(2)由题意设曲线()yfx=与曲线cosyx=−的两条互相垂直的“优切线”的切点的横坐标分别为12,xx,其斜率分别为1k,2k,则121kk=−.再结合导数与切线斜率的关系,以及函数值,导数
值之间的关系即可求解.【小问1详解】①当1a=时,()()2sinsinfxxxxbxxxb=−+=−+.记()()sin0gxxxx=−,则()1cos0gxx=−.所以()gx在)0,+上是增函数.所以当0x时,()()00gxg=.所以当0x时,()()sinfxxxxbb
=−+.②由()2sinfxxxxb=−+得()2sincosfxxxxx=−−,且()00f=.当0x时,()()1cossinfxxxxx=−+−.因为1cos0x−,sin0xx−,所以()0fx¢>.因为()()fxfx−=−对任意xR恒成立,所以当
0x时,()0fx.所以0是()fx的唯一极值点.【小问2详解】设曲线()yfx=与曲线cosyx=−的两条互相垂直的“优切线”的切点的横坐标分别为12,xx,其斜率分别为1k,2k,则121kk=−.因为(cos)sinxx−=,所以1212sinsin1xxkk==
−.所以12sin,sin1,1xx=−.不妨设1sin1x=,则1π2π,2xkk=+Z.因为()1111112sincoskfxaxxxx==−−,由“优切线”的定义可知111112sincossinaxxxxx−−=.所以112,4ππakxk==
+Z.由“优切线”的定义可知2111111sincosxxxbxx−+=−,所以0b=.当24ππak=+,kZ,0b=时,取1π2π2xk=+,2π2π2xk=−−,则()11cos0fxx=−=,()22cos0fxx=−=
,()11sin1fxx==,()22sin1fxx==−,符合题意.所以2,,04ππakbk==+Z.【点睛】关键点睛:第一问②的关键是,求导得()()1cossinfxxxxx=−+−,然后以0x=为分界点讨论即可;第二问的关键是结合“优切线的定义”以及导数即可顺
利得解,综合性比较强.21.对于给定的奇数()3mm,设A是由mm个实数组成的m行m列的数表,且A中所有数不全相同,A中第i行第j列的数1,1ija−,记()ri为A的第i行各数之和,()cj为A的第j列各数之和,其中,
1,2,,ijm.记()()()()2122mrrrmfA−+++=.设集合()(),0ijHijari=或()0,,1,2,,ijacjijm,记()HA为集合H所含元素的个数.(1)对以下两个数表1A,2A,写出()1
fA,()1HA,()2fA,()2HA的值;(2)若()()()1,2,,rrrm中恰有s个正数,()()()1,2,,cccm中恰有t个正数.求证:()2HAmtmsts+−;(3)当5m=时,求()()H
AfA的最小值.【答案】(1)()110fA=,()112HA=;()212fA=,()215HA=(2)证明见解析(3)89【解析】【分析】(1)按定义求出()ri,()cj,1,2,,5i=,1,2,
,5j=,进行求解即可.(2)分两种情况进行证明,即①0,sm或0,tm,②0,sm且0,tm分别证明即可.(3)因为5m=,分情况讨论①若0,5s或0,5t时;②若2,3s或2,3t;③若
,1,4st=,进行求解.【小问1详解】()110fA=,()112HA=;()212fA=,()215HA=.由定义可知:将数表A中的每个数变为其相反数,或交换两行(列),()HA,()fA的值不变.因为m为奇数,1,1ija−,所以()()()1,2,,rrrm,()()()
1,2,,cccm均不为0.【小问2详解】当0,sm或0,tm时,不妨设0s=,即()0ri,1,2,,im=.若0=t,结论显然成立;若0t,不妨设()0cj,1,2,,jt=,则(),ijH,1,2,,im=,1,
2,,jt=.所以()HAmt,结论成立当0,sm且0,tm时,不妨设()0ri,1,2,,is=,()0cj,1,2,,jt=,则当1sim+时,()0ri;当1tjm+时,()0cj.因为当1,2,,is=,1,2,,jt
tm=++时,()0ri,()0cj,所以()()()()()()20ijijijariacjaricj=.所以(),ijH.同理可得:(),ijH,1,2,,issm=++,1,2,,jt=.所以()()()2HAsmtmstmtmsst−+−=+−
.【小问3详解】当5m=时,()()HAfA的最小值为89.对于如下的数表A,()()89HAfA=..1111111−1−1−1−11−1−1−1−11−1−1−1−11−1−1−1−下面证明:()()89HAfA.设()()()1,2,,rrrm中恰有s个正数,(
)()()1,2,,cccm中恰有t个正数,,0,1,2,3,4,5st.①若0,5s或0,5t,不妨设0s=,即()0ri,1,2,,5i=.所以当1ija=时,(),ijH.由A中所有数
不全相同,记数表A中1的个数为a,则1a,且()()()()()25125252522rrraafAa+++++−−===,()HAa.所以()()819HAfA.②由①设0,5s且0,5t.若2,3s
或2,3t,不妨设2s=,则由(2)中结论知:()51041011HAttt+−=+.因为()()()()251250122rrrfA−+++=,所以()()118129HAfA.③由①②设0
,2,3,5s且0,2,3,5t.若,1,4st=,则由(2)中结论知:()25817HA−=.因为()012fA,所以()()178129HAfA.若st=,1,4s,不妨设1st==,()10r,()1
0c,且()()1HAfA,由(2)中结论知:()8HA.所以()()8fAHA.若数表A中存在(),2,3,4,5ijaij为1,将其替换为1−后得到数表A.因为()()1HAHA=−,()()1fAfA−,所以()()()(
)()()11HAHAHAfAfAfA−−.所以将数表A中第i行第j列(),2,3,4,5ij=为1的数替换为1−后()()HAfA值变小.所以不妨设()1,2,3,4,5ijaij=−=.因为()5528HA+−=,()9fA,所以()()89HAfA,故()
()HAfA的最小值为89.