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広島大学/2025年度/前期

広島大学 2025年 数学 第3問解答・解説

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1問題

広島大学2025年度第3問

0<θ<π3\displaystyle 0<\theta<\frac{\pi}{3} を満たす θ\theta に対し,座標平面上の原点 O(0,0)O(0,0) を中心とする半径1の円上の4点A(1,0),B(cos⁡θ,sin⁡θ),C(cos⁡2θ,sin⁡2θ),D(cos⁡3θ,sin⁡3θ)A(1,0),\quad B(\cos\theta,\sin\theta),\quad C(\cos 2\theta,\sin 2\theta),\quad D(\cos 3\theta,\sin 3\theta) を考え,△OAD\triangle OAD の面積を S(θ)S(\theta),△ABC\triangle ABC の面積を T(θ)T(\theta),△ABD\triangle ABD の面積を U(θ)U(\theta) とする。次の問いに答えよ。

(1) lim⁡θ→+0S(θ)θ\displaystyle \lim\limits _{\theta\to+0}\frac{S(\theta)}{\theta} を求めよ。

(2) lim⁡θ→+0T(θ)θ3\displaystyle \lim\limits _{\theta\to+0}\frac{T(\theta)}{\theta^{3}} を求めよ。

(3) t=cos⁡θt=\cos\theta とおく。U(θ)sin⁡θ\displaystyle \frac{U(\theta)}{\sin\theta} を tt の整式で表せ。

(4) 関数 f(θ)f(\theta) をf(θ)=T(θ)U(θ)\displaystyle f(\theta)=\frac{T(\theta)}{U(\theta)} と定義する。lim⁡θ→+0f(θ)\displaystyle \lim\limits _{\theta\to+0}f(\theta) を求めよ。また,θ\theta が 0<θ<π3\displaystyle 0<\theta<\frac{\pi}{3} の範囲を動くとき,f(θ)f(\theta) のとり得る値の範囲を求めよ。

まずは自分で解いてみましょう。詰まったら「考え方」、解けたら「答え」で確かめられます。

2答え

答えを見る自分の答えと照らし合わせる
  • (1) 32,\displaystyle (1)\space{}\frac{3}{2},
    (2) 12,\displaystyle (2)\space{}\frac{1}{2},
    (3) (1-t)(2t+1),
    (4) lim⁡θ→+0f(θ)=13,13<f(θ)<12.\displaystyle (4)\space{}\lim\limits _{\theta\to+0}f(\theta)=\frac{1}{3},\quad \frac{1}{3}<f(\theta)<\frac{1}{2}.

3解答

解答を見る途中式つきの解答

(1) △\triangle OAD で OA=OD=1, ∠\angle AOD=3θ\theta である。 0<3θ\theta<π\pi より S(θ)=12sin⁡3θ.\displaystyle S(\theta)=\frac{1}{2}\sin 3\theta. したがって、lim⁡x→0sin⁡xx=1\displaystyle \lim\limits _{x\to0}\frac{\sin x}{x}=1 を用いると lim⁡θ→+0S(θ)θ=32lim⁡θ→+0sin⁡3θ3θ=32.\displaystyle \lim\limits _{\theta\to+0}\frac{S(\theta)}{\theta} =\frac{3}{2}\lim\limits _{\theta\to+0}\frac{\sin 3\theta}{3\theta} =\frac{3}{2}.

(2) 円の中心角がそれぞれ ∠AOB=∠BOC=θ\angle AOB=\angle BOC=\theta なので、二等辺三角形 OAB,OBCOAB,OBC を二等分して AB=BC=2sin⁡θ2.\displaystyle AB=BC=2\sin\frac{\theta}{2}. また、∠ABC\angle ABC は点 BB を含まない弧 ACAC に対する円周角である。この弧の大きさは 2π−2θ2\pi-2\theta だから、∠ABC=π−θ\angle ABC=\pi-\theta。よって T(θ)=12AB⋅BCsin⁡∠ABC=2sin⁡2θ2sin⁡θ=sin⁡θ(1−cos⁡θ).\displaystyle T(\theta)=\frac{1}{2}AB\cdot BC\sin\angle ABC =2\sin^2\frac{\theta}{2}\sin\theta =\sin\theta(1-\cos\theta). ここで 1−cos⁡θ=2sin⁡2θ2\displaystyle 1-\cos\theta=2\sin^2\frac{\theta}{2} を用いた。したがって lim⁡θ→+0T(θ)θ3=2(lim⁡θ→+0sin⁡(θ/2)θ)2lim⁡θ→+0sin⁡θθ=2⋅14⋅1=12.\displaystyle \lim\limits _{\theta\to+0}\frac{T(\theta)}{\theta^3} =2\left(\lim\limits _{\theta\to+0}\frac{\sin(\theta/2)}{\theta}\right)^2 \lim\limits _{\theta\to+0}\frac{\sin\theta}{\theta} =2\cdot\frac{1}{4}\cdot1=\frac{1}{2}.

(3) 中心角 ∠BOD=2θ\angle BOD=2\theta より BD=2sin⁡θBD=2\sin\theta。点 BB を含まない弧 ADAD の大きさは 2π−3θ2\pi-3\theta なので、円周角 ∠ABD=π−3θ2\displaystyle \angle ABD=\pi-\frac{3\theta}{2}。したがって U(θ)=12AB⋅BDsin⁡∠ABD=2sin⁡θ2sin⁡θsin⁡3θ2.\displaystyle U(\theta)=\frac{1}{2}AB\cdot BD\sin\angle ABD =2\sin\frac{\theta}{2}\sin\theta\sin\frac{3\theta}{2}. 積和の公式 2sin⁡xsin⁡y=cos⁡(x−y)−cos⁡(x+y)2\sin x\sin y=\cos(x-y)-\cos(x+y) と二倍角の公式から U(θ)sin⁡θ=2sin⁡θ2sin⁡3θ2=cos⁡θ−cos⁡2θ=t−(2t2−1)=(1−t)(2t+1).\displaystyle \frac{U(\theta)}{\sin\theta} =2\sin\frac{\theta}{2}\sin\frac{3\theta}{2} =\cos\theta-\cos2\theta =t-(2t^2-1) =(1-t)(2t+1).

(4) (2), (3) より、0<θ<π3\displaystyle 0<\theta<\frac{\pi}{3} では sin⁡θ>0\sin\theta>0, 1−t>01-t>0 であり f(θ)=T(θ)U(θ)=T(θ)/sin⁡θU(θ)/sin⁡θ=1−t(1−t)(2t+1)=12cos⁡θ+1.\displaystyle f(\theta)=\frac{T(\theta)}{U(\theta)} =\frac{T(\theta)/\sin\theta}{U(\theta)/\sin\theta} =\frac{1-t}{(1-t)(2t+1)} =\frac{1}{2\cos\theta+1}. ゆえに lim⁡θ→+0f(θ)=13.\displaystyle \lim\limits _{\theta\to+0}f(\theta)=\frac{1}{3}. また、この範囲で 12<cos⁡θ<1\displaystyle \frac{1}{2}<\cos\theta<1 だから 2<2cos⁡θ+1<3,2<2\cos\theta+1<3, 従って 13<f(θ)<12\displaystyle \frac{1}{3}<f(\theta)<\frac{1}{2}。cos⁡θ\cos\theta はこの区間で連続かつ単調減少し、12<cos⁡θ<1\displaystyle \frac{1}{2}<\cos\theta<1 の全ての値をとるので、f(θ)f(\theta) の値の範囲は (13,12)\displaystyle \left(\frac{1}{3},\frac{1}{2}\right) である。

この問題で使う考え方

  • 三角比による面積
  • 半角の公式
  • 三角関数の加法定理
  • 二倍角の公式
  • 三角関数の周期・グラフ
  • 関数の極限

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