題目列表(包括答案和解析)
直線與圓相交于兩點(diǎn)M、N, 若滿足, 則·(O為坐標(biāo)原點(diǎn))等于 ( )
A. -2 B. -1 C. 0 D. 1
直線與圓相交于兩點(diǎn)M、N, 若滿足, 則·(O為坐標(biāo)原點(diǎn))等于 ( )
A. -2 B. -1 C. 0 D. 1
直線與圓相交于兩點(diǎn)M、N,若滿足, 則·(O為坐標(biāo)原點(diǎn))等于 ( )
A.-2 B.-1 C.0 D.1
若圓C過(guò)點(diǎn)M(0,1)且與直線l:y=-1相切,設(shè)圓心C的軌跡為曲線E,A、B(A在y軸的右側(cè))為曲線E上的兩點(diǎn),點(diǎn)P(0,t)(t>0),且滿足=λ(λ>1).
(Ⅰ)求曲線E的方程;
(Ⅱ)若t=6,直線AB的斜率為,過(guò)A、B兩點(diǎn)的圓N與拋物線在點(diǎn)A處共同的切線,求圓N的方程;
(Ⅲ)分別過(guò)A、B作曲線E的切線,兩條切線交于點(diǎn)Q,若點(diǎn)Q恰好在直線l上,求證:t與·均為定值.
AP |
PB |
1 |
2 |
QA |
QB |
一、選擇題:
1.解析:B.由且能夠推出;反之,由只能推出或,而不能推出且.故“”是“且”的必要不充分條件,故選B.
評(píng)析:有關(guān)充要條件的判定問(wèn)題,概念性較強(qiáng),進(jìn)行判斷時(shí),必須緊扣概念.一方面,要正確理解充要條件本身的概念,進(jìn)行雙向推理,準(zhǔn)確判斷;另一方面,還要注意根據(jù)具體問(wèn)題所涉及到的數(shù)學(xué)概念來(lái)思考.本題中,弄清并集和交集概念中“或”與“且”的關(guān)系顯得很重要.
2.解析:B.∵△=.要使函數(shù)的一個(gè)零點(diǎn)在內(nèi),必須滿足條件:,即,
∴,∴實(shí)數(shù)k的取值范圍為(2,3).
3.解析:D.化簡(jiǎn)復(fù)數(shù)可得,∴,
故選D.
4.解析:B 先作出直線A1B與平面BC1D1所成角,再通過(guò)解三角形求出其正切值.如圖,連結(jié)交 于,連結(jié).由,,又,得,所以就是直線A1B與平面BC1D1所成角.在直角中,求得,故選B.
評(píng)析:平面的斜線與平面所成的角,就是這條斜線與它在該平面上
的射影所成的銳角,根據(jù)題目的條件作出斜線在該平面上的射影
是實(shí)現(xiàn)解題的關(guān)鍵,而作射影的關(guān)鍵則是作出平面的垂線,要注
意面面垂直的性質(zhì)在作平面的垂線時(shí)的應(yīng)用.
5.解析: A.特值法.取B=0,A=1,C=-1,則M(1,),
N(1,-), ∴= x1x2+y1y2 =-2.故選A .
6.解析 B.設(shè)點(diǎn)是函數(shù)上的任意一點(diǎn),點(diǎn)關(guān)于點(diǎn)的對(duì)稱點(diǎn)為,則由在上,
得,∴,即.故選B.
7.解析: C.圖象法.由的圖象可得,在上是增函數(shù),在上是減函數(shù),又是偶函數(shù),∴,
∴,解得.故選C.
8.解析:B,由,得:,即,
解之得,由于,故;選B
9.解析: B.如果四塊均不同色,則有種涂法;如果有且僅有兩塊同色,它們必是相對(duì)的兩塊,有種涂法;如果兩組相對(duì)的兩塊分別同色,則有種涂法.根據(jù)分類計(jì)數(shù)原理,得到涂色方法種數(shù)為(種),故選B.
10.解析:選D.①②③易于判斷其真。.
,即曲線上任一點(diǎn)P(x,y)在單位圖外,(點(diǎn)(±1,0)在圓上),
則S>π?12=π
評(píng)析:f(x,y)=f(x,-y)曲線f(x,y)=0,關(guān)于x軸對(duì)稱;
f(x,y)=f(-x, y)曲線f(x,y)=0,關(guān)于y軸對(duì)稱;
f(x,y)=f(-x, -y)曲線f(x,y)=0,關(guān)于原點(diǎn)對(duì)稱。
11.解析:D,在EF上任意取一點(diǎn)M,直線與M確定一個(gè)平面,
這個(gè)平面與CD有且僅有1個(gè)交點(diǎn)N, 當(dāng)M取不同的位置就確
定不同的平面,從而與CD有不同的交點(diǎn)N,而直線MN與這
3條異面直線都有交點(diǎn)的.如右圖:
評(píng)析:本題主要考查立體幾何中空間直線相交問(wèn)題,考查學(xué)生
的空間想象能力。
12.解析:C.P(X=8)=,P(X=7)=,
P(X=6)=, 所以P(X≥6)=,
即線路信息暢通的概率為,故選C.
二、填空題:
13.解析:.由,得,即,又由,得,∴,
于是,
.
14. 解析:.如圖,過(guò)點(diǎn),.
在點(diǎn)處取得最小值,點(diǎn)在直線
上,,∴.
評(píng)析:簡(jiǎn)單的線性規(guī)劃問(wèn)題,其約束條件是平面上的一個(gè)
多邊形閉區(qū)域,或者是向某一方向無(wú)限延展的半閉區(qū)域,而目標(biāo)函數(shù)一般在邊界的頂點(diǎn)處取得最值.解題時(shí)通常運(yùn)用圖解法,根據(jù)題意畫(huà)出圖形,從圖形中尋求思路、獲得答案,體現(xiàn)了數(shù)形結(jié)合的思想方法.
15.解析:f(x)=x2+2x+1 .設(shè)f(x)=ax2+bx+c
(a≠0),則△=b2-
∴,故 f(x)=x2+2x+1 .
16.解析:橢圓與雙曲線的焦距相等.由橢圓與雙曲線的焦距相等,分析橢圓和雙曲線的標(biāo)準(zhǔn)方程中參數(shù)之間的關(guān)系,運(yùn)用類比推理的方法,不難得到推廣后的一個(gè)命題為:橢圓與雙曲線的焦距相等.
評(píng)析:推廣命題有多種方法,其中類比推理是一種常用方法.值得指出的是,本題的答案不唯一,例如,我們還可以得到推廣后的更具一般性的命題:橢圓與雙曲線 的焦距相等.
三、解答題:
17.解析:(Ⅰ),在中,由余弦定理,
得,
∴, (2分)
由,,
由得,,
∴,從而 (4分)
由題意可知,∴, (5分)
又∵△BCD是,∴當(dāng)時(shí),則,由,
∴;
當(dāng)時(shí),則,由,∴;
綜上,. (7分)
(Ⅱ)由(1)知,∴向量與的夾角為, (9分)
當(dāng)時(shí),,,
∴. (10分)
當(dāng)時(shí),,,
∴. (12分)
評(píng)析:本題考查平面向量和解三角形的基礎(chǔ)知識(shí),考查分類討論的思想方法.求解時(shí)容易發(fā)生的錯(cuò)誤是:(1)將條件“△BCD是直角三形”當(dāng)作“△BCD是以角是直角三形”來(lái)解,忽略對(duì)為直角的情況的討論;(2)在計(jì)算時(shí),將當(dāng)作向量與的夾角,忽略了確定兩個(gè)向量的夾角時(shí)必須將它們的起點(diǎn)移到一起.暴露出思維的不嚴(yán)謹(jǐn)和概念理解的缺陷,在復(fù)習(xí)中要引起重視,加強(qiáng)訓(xùn)練.
18.解析: (Ⅰ)做了三次實(shí)驗(yàn),至少兩次實(shí)驗(yàn)成功的情形有兩種:
(1)恰有兩次成功,其概率為; (2分)
(2)三次都成功,其概率為. (4分)
故得所求之概率為. (6分)
(Ⅱ)在第4次成功之前,共做了6次試驗(yàn),其中三次成功、三次失敗,且恰有兩次連續(xù)失敗,其各種可能情況的種數(shù)為. (10分)
因此,所求之概率為. (12分)
19.解析:(Ⅰ)∵SB=SC,AB=AC,M為BC中點(diǎn),
∴SM⊥BC,AM⊥BC. (2分)
由棱錐的側(cè)面積等于底面積的2倍,即
得. (4分)
(Ⅱ)作正三棱錐的高SG,則G為正三角形ABC的中心,G在AM上,
∵SM⊥BC,AM⊥BC,
∴∠SMA是二面角S―BC―A的平面角.(6分)
在Rt△SGM中,∵∴∠SMA=∠SMG=60°,
即二面角S―BC―A的大小為60°. (8分)
(Ⅲ)∵△ABC的邊長(zhǎng)是3,
∴, (10分)
∴. (12分)
評(píng)析計(jì)算二面角大小,既可以根據(jù)二面角的定義,通過(guò)作出二面角的平面角,再解三角形求角,也可以運(yùn)用向量方法,轉(zhuǎn)化為計(jì)算兩個(gè)平面的法向量的夾角.做題時(shí)要考慮前后聯(lián)系,注意選擇簡(jiǎn)便的方法.
20.解析:(Ⅰ)證明:假設(shè)存在一個(gè)實(shí)數(shù),使{an}是等比數(shù)列,則有,即
()2=2矛盾.
所以{an}不是等比數(shù)列. (3分)
(Ⅱ)證明:∵
又由上式知
故當(dāng)數(shù)列{bn}是以為首項(xiàng),為公比的等比數(shù)列.
(7分)
(Ⅲ)當(dāng)由(Ⅱ)得于是
當(dāng)時(shí),,從而上式仍成立.
要使對(duì)任意正整數(shù)n , 都有
即 (9分)
令
當(dāng)n為正奇數(shù)時(shí),當(dāng)n為正偶數(shù)時(shí),
于是可得
綜上所述,存在實(shí)數(shù),使得對(duì)任意正整數(shù),都有
的取值范圍為 (12分)
評(píng)析:(1)求解等差數(shù)列與等比數(shù)列的有關(guān)問(wèn)題,定義、公式和性質(zhì)是主要工具,要注意抓住基本量───首項(xiàng)和公差(公比),方程思想、化歸思想和運(yùn)算能力是考查的重點(diǎn);(2)正面求解,直接證明難以突破時(shí),可以考慮從反面入手,運(yùn)用正難則反的思想來(lái)處理,反證法就是從反面入手的一種重要的推理方法,一般地,以否定的形式出現(xiàn)的數(shù)學(xué)命題,我們常用反證法來(lái)實(shí)現(xiàn)證明。
21.解析:(Ⅰ),……(1分)
∵函數(shù)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減,
∴在處取得極大值,有, (3分)
即,這就是所求的之間的關(guān)系式. (4分)
(Ⅱ)當(dāng)在處取得極小值,有,即, ①
又由(Ⅰ)有: ②聯(lián)立①和②,解得. (5分)
此時(shí),,在上,
在上,
∴在處確可取得極小值,故, (7分)
從而. (8分)
(Ⅲ)由(Ⅰ)得:,
∴,
它在上為減函數(shù),在為增函數(shù). (10分)
若存在實(shí)數(shù),使在上為單調(diào)函數(shù),則有,得.又因?yàn)?sub>,有,這與矛盾.
所以滿足題意的實(shí)數(shù)不存在. (12分)
評(píng)析: 導(dǎo)數(shù)是研究函數(shù)性質(zhì)的一個(gè)有力工具,運(yùn)用導(dǎo)數(shù)求函數(shù)的單調(diào)區(qū)間和極值,可轉(zhuǎn)化為解不等式和方程,顯得非常簡(jiǎn)捷且易于操作.值得注意的是:是取得極值的必要條件,因此,在(Ⅱ)中,由求出,必須檢驗(yàn).
22.解析:(Ⅰ)由題意可得 , (2分)
由,得,∴, (4分)
∴橢圓的方程為. (4分)
(Ⅱ)由(Ⅰ)可得橢圓的左焦點(diǎn)為,左準(zhǔn)線為,
連結(jié),則,設(shè),則,
∴, (6分)
化簡(jiǎn)得的方程為. (8分)
(Ⅲ)將曲線向右平移2個(gè)單位,得曲線的方程為: ,其焦點(diǎn)為,準(zhǔn)線為,對(duì)稱軸為軸. (10分)
設(shè)直線的方程為,代入y2=4x,得y2-4ty-4=0.
由題意,可設(shè)(),(),則y1y2=-4,
且有 (12分)
∴,,
得.
∴三點(diǎn)共線. (14分)
評(píng)析:證明三點(diǎn)共線的方法很多,這里運(yùn)用向量共線定理來(lái)證,體現(xiàn)了平面向量與解析幾何知識(shí)的交匯和平面向量知識(shí)在解析幾何中的應(yīng)用.近幾年的高考突出了在知識(shí)網(wǎng)絡(luò)的交匯點(diǎn)處設(shè)計(jì)命題的要求,平面向量與解析幾何知識(shí)的綜合考查成為一個(gè)不衰的熱點(diǎn),復(fù)習(xí)中要引起重視.
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