18.在斜三棱柱ABC-A¢B¢C¢中.底面△ABC為正三角形.設(shè)AA¢:AC=l.頂點(diǎn)A¢在底面ABC上的射影O是△ABC的中心.P為側(cè)棱CC¢中點(diǎn).G為△PA¢B¢的重心. 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

如圖,在斜三棱柱ABC-A1B1C1中,∠BAC=90°,又BC1⊥AC,過(guò)C1作C1H⊥底面ABC,垂足為H,則點(diǎn)H一定在( 。

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精英家教網(wǎng)如圖,在斜三棱柱ABC-A1B1C1中,∠A1AB=∠A1AC,AB=AC,A1A=A1B=a,側(cè)面B1BCC1與底面ABC所成的二面角為120°,E、F分別是棱B1C1、A1A的中點(diǎn)
(Ⅰ)求A1A與底面ABC所成的角;
(Ⅱ)證明A1E∥平面B1FC;
(Ⅲ)求經(jīng)過(guò)A1、A、B、C四點(diǎn)的球的體積.

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如圖所示,在斜三棱柱ABC-A1B1C1中,∠BAC=90°,BC1⊥AC,則C1在面ABC上的射影H必在( 。
精英家教網(wǎng)
A、直線(xiàn)AB上B、直線(xiàn)BC上C、直線(xiàn)CA上D、△ABC內(nèi)部

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(2012•濟(jì)南三模)在斜三棱柱ABC-A1B1C1中,側(cè)面ACC1A1⊥面ABC,AA1=
2
a
,A1C=CA=AB=a,AB⊥AC,D為AA1中點(diǎn).
(1)求證:CD⊥面ABB1A1
(2)在側(cè)棱BB1上確定一點(diǎn)E,使得二面角E-A1C1-A的大小為
π
3

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(2004•武漢模擬)在斜三棱柱ABC-A1B1C1中,A0,B0,分別為側(cè)棱AA1,BB1上的點(diǎn),且知BB0:B0B1=3:2,過(guò)A0,B0,C1的截面將三棱柱分成上下兩個(gè)部分體積之比為2:1,則AA0:A0A1=( 。

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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..     16.7.

三、解答題:(本大題6個(gè)小題,共74分)

17.(12分)

解:,

,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CDPD¢,

O為△ABC的中心,G為△PA¢B¢的重心,

OCD,GPD¢,且COODPGGD¢=2∶1.

AA¢B¢B,ADDBA¢D¢=D¢B¢,∴DD¢∥AA¢,

又∵AA¢∥CC¢,∴DD¢∥CC¢,即DD¢∥CP

COODPGGD¢=2∶1,∴OGDD¢,

OG(/平面AA¢B¢BDD¢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EBC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¢QCPAA¢=.∵AOAC×=.AA¢=2,∴cosÐA¢AO==,∴cosÐA¢E¢E=.在△A¢E¢Q中,A¢E¢=,E¢Q=,

cosÐA¢E¢E=,∴A¢Q2A¢E¢2E¢Q22A¢E¢×E¢Q×cosÐA¢E¢E=.∵A¢Q2E¢Q2A¢E¢2,

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EBC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QPB¢中點(diǎn).

∵在AA¢C¢C中,A¢AA¢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,∵QBP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¢AA¢BA¢C.∴△A¢BC為等邊三角形,取A¢B中點(diǎn)M,連CM,則CM^A¢BCM=.過(guò)PPN^A¢B,垂足為N,則((MC與((NP所成的角即為二面角CA¢BP的大小.

在△PA¢B中,∵PCC¢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CA¢BP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¢AA¢BA¢C.∴△A¢BC,△A¢BB¢都為等邊三角形.

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¢BC的平面角,

在△B¢CM中,B¢MCM=,B¢C=2,∴cosÐB¢MC=-.

BB¢的中點(diǎn)R,連PR,A¢R.則平面A¢PR^平面A¢BB¢.

過(guò)PPQ^A¢R,則PQ^平面A¢BB¢.

過(guò)PPN^A¢BN,連QN,則QN^A¢B

∴ÐPNQ為二面角B¢-A¢BP的平面角,

在△A¢PB中,求得PN=,

在△A¢PR中,求得PQ=.∴sinÐPNQ==.

∵二面角CA¢BP等于二面角B¢-A¢BC與二面角B¢-A¢BP的差,

設(shè)二面角CA¢BP的大小為q,

則cosq=cos(ÐB¢MC-ÐPNQ)=cosÐB¢MC×cosÐPNQ+sinÐB¢MC×sinÐPNQ

=-×+×=.

∴二面角CA¢BP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(xiàn)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。

19.(12分)

【猜題理由】本題在函數(shù)和導(dǎo)數(shù)、以及線(xiàn)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(kāi)放度,情景新穎.

【解答】(1)由題意有f(0)= c=0,f(x)=3 x2+2ax+b,且f(1)= 3+2a+b=0.

又曲線(xiàn)y=f(x)在原點(diǎn)處的切線(xiàn)的斜率k=f(0)= b,而直線(xiàn)y=2x+3到它所成的夾角為450,

∴1=tan450= ,解得b=? 3. 代入3+2a+b=0得a=0.

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(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(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(x)≤0,而在[-1,0]上g(x)≥0.

令h(x)= g(x),則h(x)= 12 x2+2(t?3),當(dāng)t?3≥0時(shí),h(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

作出可行域如圖所示,由圖可知,當(dāng)直線(xiàn)t+ k= z過(guò)A點(diǎn)時(shí)z取得最大值5,當(dāng)直線(xiàn)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=200a ×0.01×(1?0.01)+100a ×0.01×0.01≈1.99a萬(wàn)元.

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=?4a ×(1?0.01)×0.01≈?0.0396a萬(wàn)元.

若該公司在2007年研發(fā)成功,其經(jīng)濟(jì)效益期望為

21=190a ×0.02×(1?0.02)+a ×0.02×0.02≈3.762a萬(wàn)元.

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=?8a ×(1?0.02)×0.02≈?0.0784a萬(wàn)元.

若該公司在2008年研發(fā)成功,其經(jīng)濟(jì)效益期望為

31=180a ×0.04×(1?0.04) +a ×0.04×0.04≈7.056a萬(wàn)元.

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=?12a ×(1?0.04)×0.04 ≈?0.1536a萬(wàn)元.

若該公司在2009年研發(fā)成功,其經(jīng)濟(jì)效益期望為

41=170a ×0.08×(1?0.08)+a ×0.08×0.08≈13.056a萬(wàn)元.

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=?17a ×(1?0.08)×0.08≈?0.2944a萬(wàn)元.

若該公司在2010年研發(fā)成功,其經(jīng)濟(jì)效益期望為           

51=160a ×0.16×(1?0. 16)+a ×0. 16×0. 16≈23.552a萬(wàn)元.

若該公司在2010年沒(méi)有研發(fā)成功,則該公司總要損失22 a萬(wàn)元,于是該公司的經(jīng)濟(jì)效益期望為Eξ52=?22a ×(1?0. 01?0. 02?0. 04?0. 08?0. 16)≈?15.18a萬(wàn)元.

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+ Eξ5233.67 a萬(wàn)元.

其投資的期望為4a[0.01+(1?0.01)×0.01]+ 8a[0.02+(1?0.02)×0.02]+ 12a[0.04+(1?0.04)×0.04]+ 17a[0.08+(1?0.08)×0.08]+ 22a{1?[0.01+(1?0.01)×0.01]?[0.02+(1?0.02)×0.02]?[0.04+(1?0.04)×0.04]?[0.08+(1?0.08)×0.08]=19.5354 a

 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27a24a,21a,?6a. 而P(η=27a)= 0. 1,P(η=24a)= 0. 2,P(η=21a)= 0. 3, P(η=?6a)= 0. 7,

∴Eη=27a×0.1+24a×0.2+21a×0.3?6a×0.3=12 a萬(wàn)元.

其投資的期望為2a×0. 1+ 4a×0.2+ 6a×0.7=5.2 a萬(wàn)元.

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4a萬(wàn)元.

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||=||且向量共線(xiàn),∴N在邊AB的中垂線(xiàn)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(xiàn)方程為y=kx+a,

代入x2? =a2得 (3?k2)x2?2akx?4a2=0

∴Δ=4a2k2+16a2(3?k2)>0,即k2<4. ∴k2?3<1,∴>4或<0.

而x1,x2是方程的兩根,∴x1+x2=,x1x2=.

?=(x1,y1?a)?(x2,y2?a)= x1x2+kx1?kx2=(1+k2) x1x2==4a2(1+)∈(-∞, 4a2)∪(20a2,+∞).

?的取值范圍為(-∞,4a2)∪(20a2,+∞).

(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=2a,y0=3a,∴∠QGH=,即∠QHG= 2∠QGH,故猜想λ=2,使∠QHG=λ∠QGH總成立.

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(x)=2x,∴切線(xiàn)l2k?1的方程為y?x2k?12=2 x2k?1(x?x2k?1),又切線(xiàn)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(x)=( ex) = ex,∴切線(xiàn)l2k的方程為y?e=e(x?x2k),而切線(xiàn)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(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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