題目列表(包括答案和解析)
若,,則______________。
若,,則 。
若,∥,則= 。
若,,則=________。
1. C 【解析】∵,∴=
.
說明:解答本題要深刻理解導數的定義,掌握概念形式,看似求極限,實則求導數,如何在極限與導數之間建立起聯(lián)系是解決本題的關鍵,導數是特殊情況下的極限,這一基本常識容易被學生忽略,從中也體現出對學生基本素質的考查.
2.C 【解析】,所以選C.
3. 【解析】3個男生先排成一排有種方法;女生甲和女生丙插在3個男生間及前后共四個位置中的兩個位置,有種方法;女生乙只能排在女生甲的左側或右側,有2種方法.由分步計算原理,共有種方法.(或)故選.
4. 【解析】
故選項.也可求解如下:
故選項.
5. 【解析】,由函數圖象的走向可知,單調性是先增后減再增,因此導函數的值應該是隨由小到大,先正后負再為正,因此,從函數圖象可以確定函數有兩個極值點,易知方程有相異號的兩個實數根且負根的絕對值大,由根與系數的關系可判定,故選B.
說明:本題難度較大,綜合性強,如何從圖中得出極值點及單調性的特點是解決本題的關鍵,同時又要運用二次函數的性質解題,對一元二次方程根與系數的關系也進行了考查.由單調性得開口方向,由極值點得方程的根,由方程的根再判定字母的取值,從中也體現出對學生的思維品質有較高的要求
6.D【解析】在點(0,一1)處目標函數取得最大值為9,故選D.
7. A【解析】因為中的三邊a,b,c成等比數列,所以,根據余弦定理得:由此得 ,又,所以A+C=180。但由卻不能推出a,b,c成等比數列.故選擇A。
【所猜考點】余弦定理、三角形內角和、等比數列概念、基本不等式、充要條件等考點。在考綱中對以上知識點的考查都有明確的要求。
【猜題理由】此題可作為高考選擇題中的中檔題,試題考查多個知識點的綜合性。主要考查三角形的邊角之間的關系,同時又以等比數列和充要條件這兩個知識點為依托。試題基礎知識點多,對考生的要求較高,因此這是立意新穎,且質量較高的選擇題。近幾年高考題選擇題的難度不太大,所考查的都是比較基礎的知識點,但所考的知識點并不單一。大多情況在知識交匯處命題,例如充要條件的判斷往往與其他知識點結合一起進行考查。數學教學要抓基礎知識點,同時要將一些基礎知識點有機地整合形成具有綜合性的問題,提高學生靈活運用基礎知識解決綜合性問題的能力。單一的知識不利于學生綜合能力的提升。
8. 【解析】設球的半徑為, 為正方形中心,在直角三角形中
有在直角三角形中有:
兩式聯(lián)立解得,故球的表面積為,故選B
9.A 【解析】如右圖所示,設點P的坐標為(x0,y0),
由拋物線以F2為頂點,F1為焦點,可得其準線的方
程為x=3c, 根據拋物線的定義可得|PF1|=|PR|=3c-x0,
又由點P為雙曲線上的點,根據雙曲線的第二定義可得
=e, 即得|PF2|=ex0-a,
由已知a|PF2|+c|PF1|=8a2,可得-a2+3c2=8a2,即e2=3,
由e>1可得e=, 故應選A.
說明:本題難度中等偏難,且很有新意,一般地說,學生在處理圓錐曲線問題時,習慣于單一的思維,當需要同時考慮兩條(或兩條以上)圓錐曲線性質的綜合應用時,往往有些不知所措,從中也體現出對學生的思維品質有較高的要求。
10.D 【解析】 為的邊上一點,由,所以=.
【猜題理由】向量共線在三角形中體現,三角形面積公式,以及基本不等式,代數式的最值問題都是高考的?键c,幾乎每年的高考題中都考這些知識點。2009年的考綱對此有明確要求。本題將這些考點聯(lián)合在一起,很有創(chuàng)意。既考查學生的基礎知識,同時能檢測學生綜合運用這些基本知識解決問題的能力?勺鳛楦呖贾懈邫n選擇題出現。
【構思點撥】向量的加減運算及幾何意義,向量平行的判斷是新高考的重要內容,高考復習時要重視訓練。
11.
12. 【解析】
.
其展開式中含的項是:,系數等于.
13.【解析】 ≥1,得k≤6.
所以當k≤6時,P(ξ=k+1)≥P(ξ=k),當k>6時,P(ξ=k+1)<P(ξ=k),其中k=6時,P(ξ=k+1)=P(ξ=k),從而k=6或7時,P(ξ=k)取得最大值.
14. 15. ③
16. 【解析】(Ⅰ)銳角△ABC中,由∥得:,
由正弦定理得: ……1分
……2分
△ABC是銳角三角形,, ……3分
,, ……4分
,角 ……5分
由余弦定理得
……6分
,,, ……7分
, ……8分
,即,,
邊長的取值范圍是. ……9分
另解提示:對,用余弦定理換去和,仍可得.
(Ⅱ)當時, ……10分
……11分
,邊長的取值為. ……12分
17. 【解析】(Ⅰ)設記事件A為此次射擊降雨成功,則
5次射擊均未射中積云的概率為; …… 2分
5次射擊中恰有一次射中積云的概率為 …… 4分
…… 6分
(Ⅱ)的所有可能取值為2,3,4,5,
…… 7分
…… 8分
的分布列為: 2 3 4 5
P …… 10分
…… 11分
18.證明: (Ⅰ)∵AB⊥平面ACD,AB∥DE,∴DE⊥平面ACD,∵AF平面ACD,∴DE⊥AF.又∵AC=AD=CD,F為CD中點,∴AF⊥CD.∵DEÌ平面CDE,CDÌ平面CDE,CD∩DE=D,∴AF⊥平面CDE. …… 3分
(Ⅱ)解法一:∵AB∥DE,AB(/平面CDE,DEÌ平面CDE,∴AB∥平面CDE,設平面ABC∩平面CDE=l,則l∥AB.即平面ABC與平面CDE所成的二面角的棱為直線l.
∵AB^平面ADC,∴l(xiāng)^平面ADC.∴l(xiāng)^AC,l^DC.∴ÐACD為平面ABC與平面CDE所成二面角的平面角.∵AC=AD=CD,∴ÐACD=60°,∴平面ABC和平面CDE所成的小于90°的二面角的大小為60°.…… 7分
(Ⅱ)解法二:如圖,以F為原點,過F平行于DE的直線為x軸,FC,FA所在直線為y軸,z軸建立空間直角坐標系.∵AC=2,∴A(0,0,),設AB=x,B(x,0,),C(0,1,0),((AB=(x,0,0),((AC=(0,1,-),設平面ABC的一個法向量為n=(a,b,c),則由((AB×n=0,((AC×n=0,得a=0,b=c,不妨取c=1,則n=(0,,1).∵AF^平面CDE,∴平面CDE的一個法向量為((FA=(0,0,).
cos<n,((FA>= eq \o(\s\up8(((FA=,<n,((FA>=60°.
∴平面ABC與平面CDE所成的小于90°的二面角的大小為60°.…… 7分
(Ⅲ)解法一:設AB=x,則x>0.∵AB^平面ACD,∴AB^CD.又∵AF^CD,ABÌ平面ABF,AFÌ平面ABF,AB∩AF=A,∴CD^平面ABF.∵CDÌ平面BCD,∴平面ABF^平面BCD.連BF,過A作AH^BF,垂足為H,則AH^平面BCD.線段AH的長即為點A到平面BCD的距離.在Rt△AFB中,AB=x,AF=CD=,∴BF=,AH==∈(0,).…… 12分
(Ⅲ)解法二:設AB=x,∵AC=CD=DA=2,AB^平面ACD.∴VB-ADC=×S△ADC×BA=××22×x=x.
∵BC=BD=,CD=2,∴S△BCD=×2×=,設點A到平面BCD的距離為d,則VA-BCD=×S△BCD×d=.∵VB-ADC=VA-BCD.∴x=,解得d=∈(0,). …… 12分
19.(Ⅰ)設橢圓方程為,點在直線上,且點在軸上的射影恰好是橢圓的右焦點, 則點為。-------------------1分
,而為,則有
則有,所以 --------------------2分
又因為
所以 ---------------------3分
所以橢圓方程為: ---------------------4分
(Ⅱ)由(1)知,過點的直線與橢圓交于兩點,則
的周長為,則(為三角形內切圓半徑),當的面積最大時,其內切圓面積最大。 --------------------5分
設直線方程為:,,則
-----------------7分
所以 ----------------9分
令,則,所以,而在上單調遞增,
所以,當時取等號,即當時,的面積最大值為3,結合,得的最大值為 ----------------12分
20.【解析】(Ⅰ),……… 2分
由,得.
,,.
又.
函數的單調遞增區(qū)間為,遞減區(qū)間為.… 6分
(Ⅱ)【法一】不等式,即為.……………(※)
令,當時,.
則不等式(※)即為. …9分
令,,
在的表達式中,當時,,
又時,,
在單調遞增,在單調遞減.
在時,取得最大,最大值為. ……12分
因此,對一切正整數,當時,取得最大值.
實數的取值范圍是. …………… 13分
【法二】不等式,即為.………………(※)
設,
,
令,得或. ………… 10分
當時,,當時,.
當時,取得最大值.
因此,實數的取值范圍是. ………… 13分
21. 【解析】(Ⅰ)對一切有
,
即 ,
() ………… 2分
由及兩式相減,得:
∴是等差數列,且, . ………… 5分
說明:本小題也可以運用先猜后證(數學歸納法)的方法求解.給分時,猜想正確得2分,經證明給5分.
(Ⅱ)假設存在整數,使得對任意 ,都有.
∵ ∴
∴
∴ ⑤
當()時,⑤式即為 ⑥
依題意,⑥式對都成立,∴λ<1 ………… 7分
當()時,⑤式即為 ⑦
依題意,⑦式對都成立,∴ ………… 9分
∴∴存在整數,使得對任意,都有 …10分
(Ⅲ) 由,
知,
因此,只需證明. …………11分
當或時,結論顯然成立.當時,
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