題目列表(包括答案和解析)
,若,則 ( )
A. 0 B. 3 C. -1 D. -2
,若,則( )
A. 0 B. 3 C. D.
,若,則=( )
A. B. C. D.
,若,則=( )
A. | B. | C. | D. |
,若,則 ( )
A.0 | B.3 | C.-1 | D.-2 |
一、選擇題:(本大題12個(gè)小題,每小題5分,共60分)
1-6 ACBDCB 7-12 ABDADA
二、填空題:(本大題4個(gè)小題,每小題4分,共16分)
13.. 14.(-,). 15.或. 16.7.
三、解答題:(本大題6個(gè)小題,共74分)
17.(12分)
解:,
即,又6a∈(0,),∴,即.
∴(-)sin4α=
.
變式題:已知(1+tan2α)(1+tan25°)=2,α∈(0, ),求(-)×sin4α的值.
命題意圖:本題主要考查三角函數(shù)的恒等變形.包含了和差角、倍角的運(yùn)算,已知三角函數(shù)值求角,誘導(dǎo)公式,輔助角公式,要求學(xué)生對(duì)三角函數(shù)的變形方向有綜合的理解.
18.(12分)
(Ⅰ)證明:分別取AB,A¢B¢的中點(diǎn)D,D¢,連CD,PD¢,
∵O為△ABC的中心,G為△PA¢B¢的重心,
∴O∈CD,G∈PD¢,且CO∶OD=PG:GD¢=2∶1.
∵AA¢B¢B為□,AD=DB,A¢D¢=D¢B¢,∴DD¢∥AA¢,
又∵AA¢∥CC¢,∴DD¢∥CC¢,即DD¢∥CP.
又CO∶OD=PG∶GD¢=2∶1,∴OG∥DD¢,
∵OG(/平面AA¢B¢B,DD¢Ì平面AA¢B¢B.
∴OG∥平面AA¢B¢B.
(Ⅱ)證明一:當(dāng)l=時(shí),不妨設(shè)AA¢=2,AC=2,由點(diǎn)A¢在平面ABC上的射影為△ABC的中心,連AO并延長(zhǎng)交BC于點(diǎn)E,則E為BC的中點(diǎn),取B¢C¢的中點(diǎn)E¢,連EE¢,AA¢∥EE¢∥CC¢.∵A¢O^平面ABC,∴A¢O^BC.∵O為△ABC中心,∴AE^BC.∴BC^平面AA¢E¢E.設(shè)PB¢∩EE¢=Q,∴BC^A¢Q,且E¢Q=CP=AA¢=.∵AO=AC×=.AA¢=2,∴cosÐA¢AO==,∴cosÐA¢E¢E=.在△A¢E¢Q中,A¢E¢=,E¢Q=,
cosÐA¢E¢E=,∴A¢Q2=A¢E¢2+E¢Q2-
∴A¢Q^QE¢,∵QE¢與BC相交,∴A¢Q^平面BB¢C¢C,∵A¢QÌ平面A¢B¢P,∴平面A¢B¢P^平面BB¢C¢C.
證明二:當(dāng)l=時(shí),不妨設(shè)AA¢=2,AC=2,
由點(diǎn)A¢在平面ABC上的射影為△ABC的中心,連AO并延長(zhǎng)交BC于點(diǎn)E,則E為BC的中點(diǎn),取B¢C¢的中點(diǎn)E¢,連EE¢,AA¢∥EE¢∥CC¢.∵AO^平面ABC,∴AO^BC.∵O為△ABC中心,∴AE^BC.∴BC^平面AA¢E¢E.設(shè)PB¢∩EE¢=Q,則Q為PB¢中點(diǎn).
∵在□AA¢C¢C中,A¢A=A¢C=2,A¢C¢=2,
∴cosÐA¢C¢P=,
在△A¢C¢P中,A¢C¢=2,C¢P=,cosÐA¢C¢P=,
∴A¢P==2,
∴A¢B¢=A¢P,∵Q為BP中點(diǎn),連A¢Q,則A¢Q^B¢P,
∵BC^平面AA¢E¢E,∴BC^A¢Q,∴A¢Q^平面BCC¢B¢.
∵A¢QÌ平面A¢B¢P,∴平面A¢B¢P^平面BB¢C¢C.
(Ⅲ)解法一:當(dāng)l=1時(shí),不妨設(shè)AA¢=AC=2,∵點(diǎn)A¢在平面ABC上的射影為△ABC的中心,∴A¢A=A¢B=A¢C.∴△A¢BC為等邊三角形,取A¢B中點(diǎn)M,連CM,則CM^A¢B.CM=.過(guò)P作PN^A¢B,垂足為N,則((MC與((NP所成的角即為二面角C-A¢B-P的大小.
在△PA¢B中,∵P為CC¢中點(diǎn),∴CP=1,A¢P=.∵AA¢在平面ABC上的射影AO,AO^BC,∴AA¢^BC.∵CC¢∥AA¢,∴CC¢^BC.∵BC=2,CP=1,∴BP=.A¢B=2,∴cosÐPA¢B=,∴A¢N=,NP=,∵A¢M=1,∴MN=.
∵((CP=-((MC+((MN+((NP,
兩邊平方得,((CP2=((MC2+((MN2+((NP2-2((MC×((NP,
解得((MC×((NP=.∴cos<((MC,((NP>=\s\up8(((MC
=.
∴二面角C-A¢B-P的大小為arccos.
解法二:當(dāng)l=1時(shí),不妨設(shè)AA¢=AC=2,∵點(diǎn)A¢在平面ABC上的射影為△ABC的中心,∴A¢A=A¢B=A¢C.∴△A¢BC,△A¢BB¢都為等邊三角形.
取A¢B的中點(diǎn)M,連CM,B¢M,則CM^A¢B,B¢M^A¢B.
∴ÐB¢MC為二面角B¢-A¢B-C的平面角,
在△B¢CM中,B¢M=CM=,B¢C=2,∴cosÐB¢MC=-.
取BB¢的中點(diǎn)R,連PR,A¢R.則平面A¢PR^平面A¢BB¢.
過(guò)P作PQ^A¢R,則PQ^平面A¢BB¢.
過(guò)P作PN^A¢B于N,連QN,則QN^A¢B.
∴ÐPNQ為二面角B¢-A¢B-P的平面角,
在△A¢PB中,求得PN=,
在△A¢PR中,求得PQ=.∴sinÐPNQ==.
∵二面角C-A¢B-P等于二面角B¢-A¢B-C與二面角B¢-A¢B-P的差,
設(shè)二面角C-A¢B-P的大小為q,
則cosq=cos(ÐB¢MC-ÐPNQ)=cosÐB¢MC×cosÐPNQ+sinÐB¢MC×sinÐPNQ
=-×+×=.
∴二面角C-A¢B-P的大小為arccos.
命題意圖:在斜棱柱中,通過(guò)圖形位置的變化,強(qiáng)調(diào)立體圖形向平面圖形轉(zhuǎn)化的能力,充分利用平面圖形的性質(zhì)來(lái)證明線面的平行與垂直,考查用向量法求二面角的大小及用分割法來(lái)求二面角的大小.
19.(12分)
【猜題理由】本題在函數(shù)和導(dǎo)數(shù)、以及線性規(guī)劃的交匯處命題,具有較強(qiáng)的預(yù)測(cè)性,而且設(shè)問(wèn)的方式具有較大的開放度,情景新穎.
【解答】(1)由題意有f(0)= c=0,fノ(x)=3 x2+2ax+b,且fノ(1)= 3+
又曲線y=f(x)在原點(diǎn)處的切線的斜率k=fノ(0)= b,而直線y=2x+3到它所成的夾角為450,
∴1=tan450= ,解得b=? 3. 代入3+
故f(x)的解析式為f(x)=x3? 3x.
(2)∵對(duì)于任意實(shí)數(shù)α和β有2sinα,2sinβ∈[-2,2].
由fノ(x)=3x2?3=3(x?1) (x+1)可知,f(x)在(-∞,?1]和[1,+∞)上遞增;在[-1,1]遞減.
又f(?2)= ?2,f(?1)= 2,f(1)= ?2,f(2)= 2,
∴f(x)在[-2,2]上的最大值和最小值分別為?2和2.
∴對(duì)于任意實(shí)數(shù)α和β恒有| f(2sinα)?f(2sinβ)|≤4.
故m≥4,即m的最小值為4.
(3)∵g(x)=x(x3? 3x)+tx2+kx+s= x4+(t?3)x2+kx+s,∴gノ(x)= 4 x3+2(t?3)x+k,
∴要使g(x)在[-3,?2]上遞減,而在[-1,0]上遞增,且存在x0(x0>1)使得g(x)在[1,x0]上遞減,只需在[-3,?2]和[1,x0]上gノ(x)≤0,而在[-1,0]上gノ(x)≥0.
令h(x)= gノ(x),則hノ(x)= 12 x2+2(t?3),當(dāng)t?3≥0時(shí),hノ(x)在R上恒為非負(fù),此時(shí)顯然不存在這樣的常數(shù)t和k,∴t?3<0.
當(dāng)t?3<0時(shí),g(x)在(-∞,?]和[,+∞)上遞增,而在[?,?]上遞減.
∴要使h(x)在[-3,?2]和[1,x0]上h(x)≤0,而在[-1,0]上h(x)≥0,只需h(?2)= ?32 ?4 (t?3)+k
即
作出可行域如圖所示,由圖可知,當(dāng)直線t+ k= z過(guò)A點(diǎn)時(shí)z取得最大值5,當(dāng)直線t+ k= z過(guò)B點(diǎn)時(shí)z取得最大值?5.
故存在這樣的常數(shù)t和k,其取值范圍為[-5, 5].
20.(12分)
【猜題理由】本題取材于社會(huì)熱點(diǎn)問(wèn)題,情景新穎,背景公平,具有較好的教育意義,而且能較好地考查考生靈活地運(yùn)用所學(xué)的概率知識(shí)來(lái)分析解決實(shí)際問(wèn)題的能力,體現(xiàn)了新課標(biāo)的理念.
【解答】(1)若該公司投資研發(fā)A項(xiàng)目,則:若該公司在2006年研發(fā)成功,其經(jīng)濟(jì)效益期望為Eξ11=
若該公司在2006年沒(méi)有研發(fā)成功,而另一個(gè)公司在2006年研發(fā)成功,于是該公司的經(jīng)濟(jì)效益期望為Eξ12=?
若該公司在2007年研發(fā)成功,其經(jīng)濟(jì)效益期望為
Eξ21=
若該公司在2007年沒(méi)有研發(fā)成功,而另一個(gè)公司在2007年研發(fā)成功,于是該公司的經(jīng)濟(jì)效益期望為Eξ22=?
若該公司在2008年研發(fā)成功,其經(jīng)濟(jì)效益期望為
Eξ31=
若該公司在2008年沒(méi)有研發(fā)成功,而另一個(gè)公司在2008年研發(fā)成功,于是該公司的經(jīng)濟(jì)效益期望為Eξ32=?
若該公司在2009年研發(fā)成功,其經(jīng)濟(jì)效益期望為
Eξ41=
若該公司在2009年沒(méi)有研發(fā)成功,而另一個(gè)公司在2009年研發(fā)成功,于是該公司的經(jīng)濟(jì)效益期望為Eξ42=?
若該公司在2010年研發(fā)成功,其經(jīng)濟(jì)效益期望為
Eξ51=
若該公司在2010年沒(méi)有研發(fā)成功,則該公司總要損失
所以該公司投資研發(fā)A項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益期望為Eξ11+
Eξ12+ Eξ21+ Eξ22+ Eξ31+ Eξ32+
Eξ41+ Eξ42+ Eξ51+ Eξ52≈
其投資的期望為
其投資的經(jīng)濟(jì)效益期望的平均效率為≈1.723538,平均每年的經(jīng)濟(jì)效益期望為≈11.22333萬(wàn)元.
(2)設(shè)該公司投資研發(fā)B項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益為η萬(wàn)元,則ξ的可能取值為
∴Eη=
其投資的期望為
其投資的經(jīng)濟(jì)效益期望的平均效率為2.3076923,平均每年的經(jīng)濟(jì)效益期望為
盡管A項(xiàng)目的投資經(jīng)濟(jì)效益期望的平均效率比B項(xiàng)目略低,但總的經(jīng)濟(jì)效益期望和平均每年的經(jīng)濟(jì)效益期望比B項(xiàng)目高得多,故應(yīng)建議該公司在2006年投資研發(fā)A項(xiàng)目.
21.(12分)
【猜題理由】本題本題在平面向量和解析幾何的交匯處命題,重點(diǎn)考查了解析幾何的基本思想方法,體現(xiàn)最新《考試大綱》的要“構(gòu)造有一定的深度和廣度的數(shù)學(xué)問(wèn)題”高考命題要求.
【解答】(1)設(shè)(x,y),∵++=0,∴M點(diǎn)是ΔABC的重心,∴M(,).
又||=||且向量與共線,∴N在邊AB的中垂線上,∴N(0,).
而||=||,∴=,即x2? =a2.
(2)設(shè)E(x1,y1),F(xiàn)(x2,y2),過(guò)點(diǎn)P(0,a)的直線方程為y=kx+a,
代入x2? =a2得 (3?k2)x2?2akx?
∴Δ=
而x1,x2是方程的兩根,∴x1+x2=,x1x2=.
∴?=(x1,y1?a)?(x2,y2?a)= x1x2+kx1?kx2=(1+k2) x1x2==
故?的取值范圍為(-∞,
(3) 設(shè)Q(x0,y0) (x0>0,x0>0),則x02? =a2,即y02=3(x02?a02).
當(dāng)QH⊥x軸時(shí),x0=
當(dāng)QH不垂直x軸時(shí),tan∠QHG=?,tan∠QGH= ,
∴tan2∠QGH= = = = =?= tan∠QHG.
又2∠QGH與∠QHG同在(0,)∪(,π)內(nèi),∴2∠QGH=∠QHG.
故存在λ=2,使2∠QGH=∠QHG恒成立.
22.(14分)
【猜題理由】本題以導(dǎo)數(shù)為背景,命制出數(shù)列與函數(shù)、導(dǎo)數(shù)、不等式的綜合試題,重點(diǎn)考查數(shù)列的基本思想方法,綜合較強(qiáng),與高考的壓軸題的難度相當(dāng),具有較強(qiáng)的預(yù)測(cè)性.
【解答】(1)∵fノ(x)=2x,∴切線l2k?1的方程為y?x2k?12=2 x2k?1(x?x2k?1),又切線l2k?1過(guò)點(diǎn)A2k?2(x2k?2,0),∴0?x2k?12=2 x2k?1(x2k?2?x2k?1),且x2k?1>0,∴x2k?1=2 x2k?2.∴x1=2.
(2)又gノ(x)=( ex) ノ= ex,∴切線l2k的方程為y?e=e(x?x2k),而切線l2k過(guò)點(diǎn)A2k?1(x2k?1,0),∴0?e= e(x2k?1?x2k),且x2k>0,∴x2k= x2k?1+1. ∴x2=x1+1=3.
(3)由(1) (1)可知x2k= x2k?1+1 = 2x2k?2+1,即x2k+1= 2(x2k?2+1),∴數(shù)列{x2k +1}為等比數(shù)列,且首項(xiàng)為4,∴x2k +1=4×2k?1,即x2k =2k+1?1.
而x2k?1=2 x2k?2=2(2k?1)= 2k+1?2,故數(shù)列{xn}通項(xiàng)公式為xn=
(4) (理)令Sn= + ++…+= +++…+, ∴Sn= +++…+,
兩式相減得Sn= ++++…+? = ? = (1?)?,
∴Sn=1?? =1?.
∴Sn+1? Sn=(1?)?(1? )=>0,∴數(shù)列{ Sn}遞增.
又當(dāng)n≥6時(shí),2n+1=2(1+1) n=2(1+C+C+C+C+…+C+C+C+C)>4(1+C+C)>2(n2+n),∴0<<,而=0,∴Sn=1.
令h(x)= 3tx4?4tx3?12tx2+33t?,則hノ(x)= 12t(x3?x2?2x)= 12tx(x+1)(x?2),
∴當(dāng)t<0時(shí),h(x)在(?∞,?1)和(0,2)上遞增,在(?1, 0)和(2,+∞)上遞減,此時(shí)不存在這樣的實(shí)數(shù)t.
當(dāng)t>0時(shí),h(x)在(?∞,?1)和(0,2)上遞減,在(?1, 0)和(2,+∞)上遞增,
∴h(x)在x=?1或x=2處取得極小值,而h(?1)=?5t+33t?,h(2)=?32t+33t?,
∴h(x)min= t?.
∴對(duì)于任意的自然數(shù)n和任意的實(shí)數(shù)x不等式恒成立等價(jià)于t?≥1,
而t>0,所以有t2?t?6≥0,解得t≥3或t≤?2 (舍).
故存在這樣的實(shí)數(shù)t,其取值范圍為t≥3.
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