題目列表(包括答案和解析)
一、選擇題
題號(hào)
1
2
3
4
5
6
7
8
答案
D
A
C
B
D
C
C
A
4.【解析】{an}為等差數(shù)列,則{}也為等差數(shù)列且其公差d = 1,
∴,∴=.
5.【解析】圓方程可化為,則圓心到直線的距離,當(dāng)1<d<3時(shí),則圓上恰有兩個(gè)點(diǎn)到直線的距離等于1,<|c|<,故選D.
6.【解析】y = f(x)是奇函數(shù),由f(x)>f (?x) + x得f(x)>,數(shù)形結(jié)合.
7.【解析】設(shè)l過原點(diǎn),取線段AB的中點(diǎn)M(?1,),則OM⊥l,∴kl =.
8.【解析】∵f(x)是偶函數(shù)且f(x)在[0,+∞)是增函數(shù)
∴|ax + 1|≤|x ?2|恒成立,x∈[,1].
∴x ? 2≤ax + 1≤2 ? x
即.
二、填空題
9.【解析】,令有r = 2,∴.
10.【解析】= 1440.
11. 【解析】求出交點(diǎn)代入求出k并驗(yàn)證得k = ?9.
12.【解析】易求:拋物線焦點(diǎn)F(4,0),準(zhǔn)線L:x = ? 4.橢圓焦點(diǎn)F(4,0)、 F′(4,4),如圖所示.
所以F為兩曲線之公共焦點(diǎn).
設(shè)兩曲線交于點(diǎn)A,則
所以當(dāng)H、A、F′共線時(shí),2a有最小值,從而a也達(dá)到最小,此時(shí),yA = yF = 4,代入y2 = 16x 得xA = 1,再以A(1,4)代入橢圓得:a2 = 16,從而a = 4.
13.【解析】①在平面A′FA內(nèi)過點(diǎn)A′作A′H⊥AF,垂足為H,由DE⊥AF,DE⊥A′G知DE⊥平面A′GA.故DE⊥A′H,∴A′H⊥平面ABC,即A′在平面ABC上的射影在線段AF上.
②由①得;
③由①知:當(dāng)A′H與A′G重合時(shí),三棱錐A′―FED的體積有最大值;
④用反證法:假設(shè)A′E與BD垂直,由①知A′H⊥BD,∴BD⊥面A′HE,EH⊥BD.
∴當(dāng)EH⊥BD時(shí),可證A′E⊥BD.
故①②③正確.
14.【解析】當(dāng)n≤x<n + 1(n∈Z)時(shí),y = f(x) = x ? n,
顯然有0≤x ? n<1,即0≤y<1,
也有f(x+ 1) }= x + 1 ? [x + 1] = x + 1? ([x] + 1) = x ? [x] = f(x).如圖.
答案為:[0,1);1
15.【解析】(i)20;
(ii)將粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡定義為數(shù)對(i,j)
則它的運(yùn)動(dòng)整點(diǎn)可排成數(shù)表
(0,0)
(0,1) (1,1) (1,0)
(0,0) (2,1) (2,2) (1,2) (0,2)
(0,3) (1,3) (2,3) (3,3) (3,2) (3,1) (3,0)
(4,0) (4,1) (4,2) (4,3) (4,4) (3,4) (2,4) (1,4)(0,4)
通過推并可知:經(jīng)過2 = 1×2s,運(yùn)動(dòng)到(1,1)
經(jīng)過6 =2×3s,運(yùn)動(dòng)到(2,2)
經(jīng)過12 =3×4s,運(yùn)動(dòng)到(3,3)
∴經(jīng)過44×45 = 1980s,運(yùn)動(dòng)到(44,44)
再繼續(xù)運(yùn)動(dòng)29s,到達(dá)點(diǎn)(15,44).
三、解答題
16.【解析】(1)= 0,1,2,4. (1分)
P(= 4) =
P(= 2) =
P(= 1) =
P(= 0) = 1?P(= 1) ?P(= 2) ?P(= 4) = (7分)
∴的分布列為
0
1
2
4
P
(9分)
∴E=,
D= (0 ? 1)2×+ (1 ? 1)2×+(2 ? 1)2×+(4 ? 1)2×= 1 (12分)
17.【解析】(Ⅰ)∵,∴= 0, (2分)
∴, (4分)
又∵∈R,∴時(shí),mmin = ?2.
又,所以 (6分)
(Ⅱ)∵,且,∴ (8分)
∴
∴ (10分)
(12分)
18.【解析】(Ⅰ)∵AB = 3,BC = 4,∴AC = 5
∵AC2 = AB2 + BC2
∴AB⊥BC
又AB⊥BB1
且BC∩BB1 = B
∴AB⊥面BCC1B1 (4分)
(Ⅱ)如圖,建立空間直角坐標(biāo)系
則A(3,0,0),P(0,0,3),Q(0,4,4)
設(shè)面APQ的法向量為= (x,y,z)
= (1,?1,1)
而面ABC的法向量可以取= (0,0,1)
∴
∴面PQA與面ABC所成的銳二面角為arccos. (8分)
(Ⅲ)∵BP = AB = 3,CQ = AC = 7.
∴S四邊形BCQP =
∴VA―BCQP =×20×3 = 20
又∵V=.
∴. (12分)
19.【解析】(Ⅰ)(). 。2分)
(Ⅱ)設(shè)第n區(qū)內(nèi)的面積為bn平方米,
則 . 。4分)
則第n區(qū)內(nèi)火山灰的總重量為
(噸)(萬噸) 。6分)
設(shè)第n區(qū)火山灰總重量最大,則
解得 ∴n =50.
即得第50區(qū)火山灰的總重量最大. (9分)
(Ⅲ)設(shè)火山噴發(fā)的火山區(qū)灰總重量為S萬噸,
則
設(shè)
則 ①
∴ ②
①-②得
∴ (12分)
∵0<q<1,∴(萬噸)
因此該火山這次噴發(fā)出的火山灰的總重量約為3712萬噸. (13分)
20.【解析】(Ⅰ)因?yàn)閳AO的方程為x2 + y2 = 2,所以d =,
可得b2 = 2(k2 + 1)(k≠±1). (4分)
(Ⅱ)設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),
由,
所以, (7分)
所以=
=,
因?yàn)閨AB| =×=,
O到AB的距離, (11分)
所以
=∈. (13分)
21.(Ⅰ)【解析】
. 。2分)
由f (?2) =
又∵b,c∈N* ∴c = 2,b = 2
∴f (x) =. (4分)
令f′(x)>0得:x<0或x>2
令f′(x)<0得:0<x<2
∴f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(?∞,0),(2,+∞)
f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(0,1),(1,2). (6分)
(Ⅱ)證明:由已知可得:2Sn = an ? ,
兩式相減得:(an + an ? 1) (an ? an ? 1+1) = 0 (n≥2)
∴an = ?an ?1或an ?an?1 = ?1 (7分)
當(dāng)n =1 時(shí),2a1 = a1 ?
若an = ?an?1,則a2 = ?a1 = 1與an≠1矛盾.
(定義域要求an≠1)
∴an ? an?1 = 1,∴an = ?n. (8分)
要證的不等式轉(zhuǎn)化為
先證不等式
令g (x) = x ?ln(1 + x),h(x) = ln(x +1) ? (10分)
則g′(x) =,h′(x) =
∵x>0 ∴g′(x)>0,h′(x)>0
∴g (x), h(x)在(0,+∞)上
∴g (x)>g (0) = 0,h(x)>h(0) = 0 (12分)
∴
故,即. (13分)
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