2020屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 下篇 指導(dǎo)六 手熱心穩(wěn) 實(shí)戰(zhàn)演練教學(xué)案
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1、 指導(dǎo)六 手熱心穩(wěn)·實(shí)戰(zhàn)演練 Ⅰ:高考客觀題(12+4)·提速練(一) 限時(shí)40分鐘 滿分80分 一、選擇題(本大題共12小題,每小題5分,共60分) 1.已知集合M={x|x+3<2x2},N={x|-2≤x<1},則M∩N=( ) A. B. C.[-2,-1) D.[-2,3) 解析:C [解法一 由x+3<2x2,得2x2-x-3>0,即(x+1)(2x-3)>0,得x<-1或x>.所以M=(-∞,-1)∪.又N=[-2,1),所以M∩N=[-2,-1).故選C. 解法二 因?yàn)??N,所以排除D項(xiàng);因?yàn)?+3<2×02不成立,所以0?M,所以排除A項(xiàng)
2、;因?yàn)椋?<2×2成立,所以-∈M,又-∈N,所以-∈M∩N,故排除B.綜上,選C.] 2.已知復(fù)數(shù)z=(a2-3a+2)+(a2-a)i(a∈R)為純虛數(shù),則=( ) A.+i B.-i C.3-i D.3+i 解析:A [由已知可得解得a=2,所以z=2i,故====+i.故選A.] 3. 2019年全國兩會(huì)(即中華人民共和國第十三屆全國人民代表大會(huì)第二次會(huì)議和中國人民政治協(xié)商會(huì)議第十三屆全國委員會(huì)第二次會(huì)議)于3月份在北京召開.代表們提交的議案都是經(jīng)過多次修改.為了解代表們的議案修改次數(shù),某調(diào)查機(jī)構(gòu)采用隨機(jī)抽樣的方法抽取了120份議案進(jìn)行調(diào)查,并進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),將議
3、案的修改次數(shù)分為6組:[0,5),[5,10),[10,15),[15,20),[20,25),[25,30],得到如圖所示的頻率分布直方圖.則這120份議案中修改次數(shù)不低于15次的份數(shù)為( ) A.40 B.60 C.80 D.100 解析:B [由頻率分布直方圖可知,議案修改次數(shù)不低于15次的頻率為(0.06+0.03+0.01)×5=0.5,所以這120份議案中修改次數(shù)不低于15次的份數(shù)為120×0.5=60.故選B.] 4.已知角α的頂點(diǎn)在坐標(biāo)原點(diǎn)O,始邊與x軸的正半軸重合,將終邊按逆時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)后經(jīng)過點(diǎn)P(,1),則co
4、s 2α=( )
A. B.-
C.- D.
解析:D [由題意,將角α的終邊按逆時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)后所得角為α+.因?yàn)閨OP|==,所以sin==,cos==.故cos 2α=sin=sin 2=2sincos=2××=.故選D.]
5.(多選題)已知π為圓周率,e為自然對數(shù)的底數(shù),則( )
A.πe<3e B.3e-2π<3πe-2
C.logπe
5、e-2π>3πe-2,故B錯(cuò)誤;∵π>3,∴l(xiāng)ogπe
6、面直角坐標(biāo)系,則A(-4,0),B(4,0),由+=0,設(shè)Q(2,m),則有P(2,2m),22+(2m)2=42,m2=3,又=(6,m),=(-2,m),所以·=(6,m)·(-2,m)=-12+m2=-9.] 7.函數(shù)f(x)=的大致圖象有( ) 解析:C [由ex-e-x≠0,解得x≠0,所以函數(shù)f(x)的定義域?yàn)?-∞,0)∪(0,+∞),故排除B項(xiàng).因?yàn)閒(-x)===-f(x),所以函數(shù)f(x)為奇函數(shù),又f(1)==<0,故排除A項(xiàng).設(shè)g(x)=ex-e-x,顯然該函數(shù)單調(diào)遞增,故當(dāng)x>0時(shí),g(x)>g(0)=0,則當(dāng)x∈時(shí),y=cos(πx)>0,故f(x)>0,
7、當(dāng)x∈時(shí),y=cos(πx)<0,故f(x)<0,所以排除D項(xiàng).綜上,選C.] 8.已知函數(shù)f(x)=sin ωxcos φ+cos ωxsin φ的圖象經(jīng)過點(diǎn),將該函數(shù)的圖象向右平移個(gè)單位長度后所得函數(shù)g(x)的圖象關(guān)于原點(diǎn)對稱,則ω的最小值是( ) A. B.2 C.3 D. 解析:A [由已知得f(x)=sin(ωx+φ),f(0)=-,得sin φ=-,因?yàn)閨φ|<,所以φ=-,所以f(x)=sin.將該函數(shù)圖象向右平移個(gè)單位長度后得函數(shù)g(x)=f=sin=sin的圖象.由已知得函數(shù)g(x)為奇函數(shù),所以+=kπ(k∈Z),解得ω=3k-(k∈Z).因?yàn)棣兀?,所以ω
8、的最小值為.] 9. 某幾何體的正視圖和側(cè)視圖為如圖所示的相同的圖形,俯視圖為同心圓,則該幾何體的表面積為( ) A.14π B.π C.36π D.π 解析:C [由幾何體的三視圖可知,該幾何體的上部分是一個(gè)半球,下部分為一個(gè)大圓柱的內(nèi)部挖去了一個(gè)小圓柱,所以該幾何體的表面積為2π×2×4+π×22+4π×22×+2π×1×4=36π.] 10.在△ABC中,角A,B,C的對邊分別為a,b,c,a=8,b<4,c=7,且滿足(2a-b)cos C=c·cos B,則△ABC的面積為( ) A.10 B.6 C.5 D.2 解析:B [∵(2a-b)cos
9、 C=ccos B,∴(2sin A-sin B)cos C=sin Ccos B,∴2sin Acos C=sin Bcos C+cos Bsin C,即2sin Acos C=sin(B+C),∴2sin Acos C=sin A.∵在△ABC中,sin A≠0,∴cos C=,∴C=60°.由余弦定理,得c2=a2+b2-2abcos C,得49=64+b2-2×8bcos 60°,即b2-8b+15=0,解得b=3或b=5,又b<4,∴b=3,∴△ABC的面積S=absin C=×8×3×=6.] 11.已知雙曲線-=1(a>0,b>0)的左、右焦點(diǎn)分別為F1,F(xiàn)2,過點(diǎn)F1的直線交
10、雙曲線的左支于點(diǎn)M,交雙曲線的右支于點(diǎn)N,且MF2⊥NF2,|MF2|=|NF2|,則該雙曲線的離心率是( ) A. B. C. D.+1 解析:A [由題意可設(shè)|MF2|=|NF2|=m,由點(diǎn)M在雙曲線的左支上,得|MF2|-|MF1|=2a,所以|MF1|=m-2a.由點(diǎn)N在雙曲線的右支上,得|NF1|-|NF2|=2a,所以|NF1|=m+2a.因?yàn)镸F2⊥NF2,所以|MN|=m,由|NF1|=|MF1|+|MN|,得m+2a=m-2a+m,所以m=2a. 解法一 如圖,在△MF1F2中,|MF1|=m-2a=(2-2)a,|MF2|=m=2a.易知|F1F2|=
11、2c,∠F1MF2=135°,所以由余弦定理得4c2=8a2+(2-2)2a2-2×2a×(2-2)a×cos 135°,得c2=3a2,所以e==.故選A. 解法二 在△NF1F2中,|NF1|=m+2a=(2+2)a,|NF2|=2a,|F1F2|=2c,∠F1NF2=45°,所以由余弦定理得4c2=8a2+(2+2)2a2-2×2a×(2+2)a×cos 45°,得c2=3a2,所以e==.故選A.] 12.已知函數(shù)f(x)=,若方程[f(x)]2+(1-a)f(x)-a=0有兩個(gè)不同的實(shí)數(shù)根,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是( ) A.(-∞,0]∪ B.(-∞,-1)∪∪ C.(-∞
12、,0] D.(-∞,-1)∪(-1,0] 解析:B [設(shè)t=f(x),則方程為t2+(1-a)t-a=0,即(t-a)(t+1)=0,解得t=a或t=-1.函數(shù)f(x)的定義域?yàn)?0,+∞),f′(x)==.設(shè)g(x)=-1-ln x,顯然該函數(shù)在(0,+∞)上單調(diào)遞減,且g(1)=0,故當(dāng)x∈(0,1)時(shí),f′(x)>0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增,當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),f′(x)<0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞減,且當(dāng)x→0時(shí),f(x)→-∞,當(dāng)x→+∞時(shí),f(x)→0.如圖,作出函數(shù)f(x)的大致圖象. 作出直線y=t,由圖可知當(dāng)t>時(shí),直線y=t與函數(shù)f(x)的圖象沒有交點(diǎn);當(dāng)t=或t≤0
13、時(shí),直線y=t與函數(shù)f(x)的圖象只有一個(gè)交點(diǎn);當(dāng)0<t<時(shí),直線y=t與函數(shù)f(x)的圖象有兩個(gè)交點(diǎn).所以方程f(x)=-1只有一個(gè)解,若a=-1,則原方程有兩個(gè)相同的實(shí)數(shù)根,不符合題意,則a≠-1,故由題意可得方程f(x)=a只有一個(gè)解,所以a=或a≤0,且a≠-1,故實(shí)數(shù)a的取值范圍為(-∞,-1)∪(-1,0]∪.] 二、填空題(本大題共4小題,每小題5分,共20分) 13.(理)已知二項(xiàng)式n的展開式中所有項(xiàng)的系數(shù)之和為,則展開式中x的系數(shù)為____. 解析:根據(jù)題意,令x=1,得n=,即n=,解得n=5,故展開式的通項(xiàng)公式為C(x2)5-rr=Crx10-3r.令10-3r=1
14、,得r=3,則展開式中x的系數(shù)為C×3=-. 答案:- 13.(文)設(shè){an}是公比大于1的等比數(shù)列,Sn為數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和.已知S3=7,且a1+3,3a2,a3+4構(gòu)成等差數(shù)列,則數(shù)列{an}的通項(xiàng)為________. 解析:由已知得 解得a2=2. 設(shè)數(shù)列{an}的公比為q,由a2=2,可得a1=,a3=2q, 又S3=7,可知+2+2q=7,即2q2-5q+2=0. 又得q1=2,q2=. 由題意得q>1,∴q=2.∴a1=1. 故數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式為an=2n-1. 答案:2n-1 14.已知P是圓C:x2+y2+4x-2y+8=0上一動(dòng)點(diǎn),P關(guān)于y軸
15、的對稱點(diǎn)為M,關(guān)于直線y=x的對稱點(diǎn)為N,則|MN|的取值范圍是________. 解析:由題可得,圓C:(x+2)2+(y-)2=1,圓心為C(-2,),半徑r=1.設(shè)P(x,y),則M(-x,y),N(y,x).|MN|==·=|OP|,易知|OC|-r≤|OP|≤|OC|+r,|OC|=3,所以2≤|OP|≤4,2≤|MN|≤4,所以|MN|的取值范圍是[2,4]. 答案:[2,4] 15. 如圖,四棱臺A1B1C1D1-ABCD的底面是正方形,DD1⊥底面ABCD,DD1=AB=2A1B1,則異面直線AD1與BC1所成角的余弦值為________. 解析:設(shè)AB的中點(diǎn)為E
16、,連接ED1,則易知BE∥C1D1,BE=C1D1,∴四邊形EBC1D1是平行四邊形,∴BC1∥ED1,∴∠AD1E為異面直線AD1與BC1所成的角.∵四邊形ABCD是正方形,∴BA⊥AD,∵DD1⊥ 底面ABCD,∴BA⊥DD1,∴BA⊥平面AA1D1D,∴BA⊥AD1,△AED1是直角三角形.設(shè)DD1=AB=2A1B1=2a,則AD1===2a,ED1===3a,∴cos∠AD1E==. 答案: 16.一個(gè)口袋中裝有編號分別為1,2,3,…,9的小球,甲、乙、丙三人從口袋中一次性各摸出三個(gè)小球.甲說:“我摸到的一個(gè)球的編號為9.”乙說:“我抽到的一個(gè)球的編號為8.”丙說:“我們?nèi)?/p>
17、人摸到的三個(gè)小球編號之和相等,但我沒有摸到編號為2的小球.”已知三個(gè)人說的都正確,則丙摸出的三個(gè)小球的編號分別為________、________、________.(每答錯(cuò)一個(gè)扣2分,最低為0分) 解析:由丙的說法可知,三人摸到的三個(gè)小球的編號之和相等,所以每個(gè)人摸出的三個(gè)小球的編號之和為×(1+2+…+9)=×=15.設(shè)甲摸到的另外兩個(gè)小球的編號分別為a1,a2,乙摸到的另外兩個(gè)小球的編號分別為b1,b2,則由題意可得a1+a2=6,b1+b2=7.所以a1,a2的取值只有1與5,2與4兩種情況.若a1,a2的取值為1,5,則由b1+b2=7可得,b1,b2只能取3與4,則剩余的三個(gè)數(shù)為
18、2,6,7.若a1,a2的取值為2,4,則由b1+b2=7可得,b1,b2只能取1與6,則剩余的三個(gè)數(shù)為3,5,7.由題意知,丙沒有摸到編號為2的小球,所以丙摸到的小球編號只能為3,5,7. 答案:357 高考客觀題(12+4)·提速練(二) 限時(shí)40分鐘 滿分80分 一、選擇題(本大題共12小題,每小題5分,共60分) 1.已知集合A={-1,2},B={0,2},則A∪B的子集個(gè)數(shù)為( ) A.5 B.6 C.7 D.8 解析:D [由題意知A∪B={-1,0,2},所以A∪B的子集個(gè)數(shù)為23=8.故選D.] 2.已
19、知復(fù)數(shù)z=+2i3,則z的共軛復(fù)數(shù)在復(fù)平面內(nèi)對應(yīng)的點(diǎn)位于( ) A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限 解析:A [z=+2i3=-2i=1+i-2i=1-i,∴=1+i,∴復(fù)數(shù)在復(fù)平面內(nèi)對應(yīng)點(diǎn)的坐標(biāo)為(1,1),位于第一象限.故選A.] 3.某頻道每天11:30~12:00播放“中國夢”主題的紀(jì)錄片,在此期間會(huì)隨機(jī)播出4分鐘完整的有關(guān)中國夢的歌曲,小劉11:43開始觀看該頻道,則他聽到完整的有關(guān)中國夢歌曲的概率是( ) A. B. C. D. 解析:D [由題可知,該電視臺開
20、始播放有關(guān)中國夢的歌曲的時(shí)間是11:30~11:56,時(shí)長26分鐘,小劉能聽到完整歌曲的時(shí)間為11:43~11:56,共13分鐘,所以所求概率為=.故選D.] 4.已知實(shí)數(shù)x,y滿足約束條件則z=x-2y的最小值為( ) A.-6 B.-5 C.-4 D.-3 解析:B [ 作出可行域如圖中陰影部分所示,作出直線x-2y=0,平移該直線,數(shù)形結(jié)合知當(dāng)平移后的直線過點(diǎn)A時(shí),z取得最小值.由得A(3,4).所以z的最小值為3-2×4=-5.故選B.] 5.已知△ABC中,E為中線BD的中點(diǎn),=x+y,則3x+y=( )
21、 A.0 B.1 C.2 D.-1 解析:A [依題意可得,=-=-=(+)-=-,所以x=,y=-,所以3x+y=0.故選A.] 6. 若正整數(shù)N除以正整數(shù)m后的余數(shù)為n,則記N=n(mod m),例如10=4(mod 6).如圖所示的程序框圖表示的算法源于我國古代《孫子算經(jīng)》中的“孫子定理”,執(zhí)行該程序框圖,若輸入的a=2,b=3,c=11,則輸出的N=( ) A.6 B.9 C.12 D.21 解析:C [N=0,N=0+1=1,1=1(mod 2);N=1+1=2,2=0(mod 2),2=2(mod 3);N=2+1=3,3=1(mod 2);N
22、=3+1=4,4=0(mod 2),4=1(mod 3);N=4+1=5,5=1(mod 2);N=5+1=6,6=0(mod 2),6=0(mod 3),6=6(mod 11);N=6+1=7……由此發(fā)現(xiàn)滿足題意的N應(yīng)該含有因數(shù)2和3,且被11除余1,所以可知當(dāng)N=12時(shí),結(jié)束循環(huán),輸出的N=12.故選C.] 7.已知函數(shù)f(x)=2sin(ω>0)在平面直角坐標(biāo)系中的部分圖象如圖所示,若平行四邊形ABCD的面積為32,則函數(shù)f(x)的圖象在y軸右側(cè)且離y軸最近的一條對稱軸的方程為( ) A.x= B.x= C.x=2 D.x= 解析:A [設(shè)函數(shù)f(x)的最小
23、正周期為T.因?yàn)槠叫兴倪呅蜛BCD的面積為32,結(jié)合三角函數(shù)圖象可知2×2×T=32,得T=8,所以ω==,所以f(x)=2sin,令x+=+kπ,k∈Z,得x=+4k,k∈Z.故選A.] 8. 如圖所示的幾何體是從棱長為2的正方體中截去到正方體的某個(gè)頂點(diǎn)的距離均為2的幾何體后的剩余部分,則該幾何體的表面積為( ) A.24-3π B.24-π C.24+π D.24+5π 解析:B [由題意知該幾何體是從棱長為2的正方體中截去以正方體某個(gè)頂點(diǎn)為球心,2為半徑的球后的剩余部分,則其表面積S=6×22-3××π×22+×4×π×22=24-π.故選B.] 9.(多選題)已知
24、函數(shù)f(x)及其導(dǎo)函數(shù)f′(x),若存在x0使得f(x0)=f′(x0),則稱x0是f(x)的一個(gè)“巧值點(diǎn)”.下列選項(xiàng)中有“巧值點(diǎn)”的函數(shù)是( ) A.f(x)=x2 B.f(x)=e-x C.f(x)=ln x D.f(x)=tan x 解析:AC [本題考查導(dǎo)數(shù)的運(yùn)算法則.若f(x)=x2,則f′(x)=2x,令x2=2x,得x=0或x=2,方程顯然有解,故A符合要求;若f(x)=e-x,則f′(x)=-e-x,令e-x=-e-x,此方程無解,故B不符合要求;若f(x)=ln x,則f′(x)=,令ln x=,在同一直角坐標(biāo)系內(nèi)作出函數(shù)y=ln x與y=的圖象(作圖略),可得兩
25、函數(shù)的圖象有一個(gè)交點(diǎn),所以方程f(x)=f′(x)存在實(shí)數(shù)解,故C符合要求;若f(x)=tan x,則f′(x)=′=,令tan x=,化簡得sin xcos x=1,變形可得sin 2x=2,無解,故D不符合要求,故選AC.] 10.在△ABC中,若acos A=bcos B,且c=2,sin C=,則△ABC的面積為( ) A.3 B. C.3或 D.6或 解析:C [由acos A=bcos B得sin Acos A=sin Bcos B,即sin 2A=sin 2B.∵A,B∈(0,π),∴2A=2B或2A+2B=π,即A=B或A+B=,又sin C=,∴△ABC只能是
26、等腰三角形.當(dāng)C為銳角時(shí),∵sin C=,∴cos C=,∴sin===,由c=2得b=a=,∴△ABC中AB邊上的高為3,∴△ABC的面積為×2×3=3.當(dāng)C為鈍角時(shí),∵sin C=,∴cos C=-,∴sin===,由c=2得b=a=,∴△ABC中AB邊上的高為,∴△ABC的面積為×2×=.綜上,△ABC的面積為3或.故選C.] 11.已知P為雙曲線-x2=1上一點(diǎn),若以O(shè)P(O為坐標(biāo)原點(diǎn))為直徑的圓與雙曲線的兩條漸近線分別相交于A,B兩點(diǎn),則|AB|的最小值為( ) A. B.2 C. D.1 解析:C [由題意知,雙曲
27、線-x2=1的漸近線方程為y=±x,O,P,A,B四點(diǎn)共圓,設(shè)該圓的半徑為R,易知∠AOB=,可得=2R,故|AB|=R,故要求|AB|的最小值,只需求R的最小值即可,顯然當(dāng)點(diǎn)P位于雙曲線的頂點(diǎn)時(shí),|OP|最小,即R最小,且Rmin==,故|AB|min=Rmin=.故選C.] 12.已知函數(shù)f(x)=ex+e-x+2cos x,其中e為自然對數(shù)的底數(shù),則對任意a∈R,下列不等式一定成立的是( ) A.f(a2+1)≥f(2a) B.f(a2+1)≤f(2a) C.f(a2+1)≥f(a+1) D.f(a2+1)≤f(a) 解析:A [本題主要考查函數(shù)的奇偶性、單調(diào)性以及導(dǎo)數(shù)與函
28、數(shù)的關(guān)系,考查考生轉(zhuǎn)化問題的能力和計(jì)算能力,考查的核心素養(yǎng)是數(shù)學(xué)運(yùn)算和邏輯推理.依題意可知,f(x)=ex+e-x+2cos x=f(-x),所以f(x)是偶函數(shù),f′(x)=ex-e-x-2sin x,且f′(0)=0,令h(x)=f′(x),則h′(x)=ex+e-x-2cos x,當(dāng)x∈[0,+∞)時(shí),h′(x)=ex+e-x-2cos x≥0恒成立,所以f′(x)=ex-e-x-2sin x在[0,+∞)上單調(diào)遞增,所以f′(x)≥0在x∈[0,+∞)上恒成立,所以f(x)在[0,+∞)上單調(diào)遞增,又函數(shù)f(x)是偶函數(shù),(a2+1)2-4a2=(a2-1)2≥0,所以f(a2+1)≥
29、f(2a),故選A.] 二、填空題(本大題共4小題,每小題5分,共20分) 13.已知函數(shù)f(x)是定義在R上的奇函數(shù),當(dāng)x∈(-∞,0)時(shí),f(x)=2x3+x2,則f(2)=________. 解析:通解:令x>0,則-x<0. ∴f(-x)=-2x3+x2. 又∵f(x)是R上的奇函數(shù),∴f(-x)=-f(x). ∴f(x)=2x3-x2(x>0). ∴f(2)=2×23-22=12. 優(yōu)解:f(2)=-f(-2)=-[2×(-2)3+(-2)2]=12. 答案:12 14.已知等比數(shù)列{an}的公比為正數(shù),且a3·a9=2a,a2=1,則a1=________.
30、解析:∵a3·a9=a,∴a=2a,設(shè)等比數(shù)列{an}的公比為q,因此q2=2,由于q>0,解得q=,∴a1===. 答案: 15.已知三棱錐SABC,△ABC是直角三角形,其斜邊AB=8,SC⊥平面ABC,SC=6,則三棱錐SABC的外接球的表面積為________. 解析:將三棱錐SABC放在長方體中(圖略),易知三棱錐SABC所在長方體的外接球,即為三棱錐SABC的外接球,所以三棱錐SABC的外接球的直徑2R==10,即三棱錐SABC的外接球的半徑R=5,所以三棱錐SABC的外接球的表面積S=4πR2=100π. 答案:100π 16.已知拋物線C:y2=2px
31、的焦點(diǎn)是F,過F且斜率為1的直線l1與拋物線交于A,B兩點(diǎn),分別從A,B兩點(diǎn)向直線l2:x=-4作垂線,垂足分別是D,C,若四邊形ABCD的周長為36+8,則拋物線的標(biāo)準(zhǔn)方程為________. 解析:易知F,則直線l1的方程為y=x-.設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),由得x2-3px+=0,∴x1+x2=3p, ∴|AB|=x1+x2+p=4p.∵|AD|=x1+4,|BC|=x2+4, ∴|AD|+|BC|=x1+x2+8=3p+8.又|CD|=|AB|sin 45°=4p·=2p,且四邊形ABCD的周長為36+8,∴4p+3p+8+2p=36+8,∴p=4,故拋物線的方程為y
32、2=8x. 答案:y2=8x 高考客觀題(12+4)·提速練(三) 限時(shí)40分鐘 滿分80分 一、選擇題(本大題共12小題,每小題5分,共60分) 1.已知集合A={x|y=lg(x+1)},B={x||x|<2},則A∩B等于( ) A.(-2,0) B.(0,2) C.(-1,2) D.(-2,-1) 解析:C [由x+1>0,得x>-1,∴A=(-1,+∞), B={x||x|<2}=(-2,2),∴A∩B=(-1,2).故選C.] 2.已知i是虛數(shù)單位,若復(fù)數(shù)z滿足zi=1+i,則z2等于( ) A.-2i B.2i
33、 C.-2 D.2 解析:A [解法一 z===1-i, z2=(1-i)2=-2i. 解法二 (zi)2=(1+i)2,-z2=2i,z2=-2i.故選A.] 3. ( ) A.x<y<z B.z<x<y C.z<y<x D.y<z<x 解析:D [x=ln π>1,y= < =,z==∈.] 4.過圓錐頂點(diǎn)的平面截去圓錐一部分,所得幾何體的三視圖如圖所示,則原圓錐的體積為( ) A.1 B. C. D. 解析:D [由三視圖可得底面圓的
34、半徑為=2,圓錐的高為=2,∴原圓錐的體積為π·22·2=,故選D.] 5. 元朝著名數(shù)學(xué)家朱世杰在《四元玉鑒》中有一首詩:“我有一壺酒,攜著游春走,遇店添一倍,逢友飲一斗,店友經(jīng)三處,沒了壺中酒,借問此壺中,當(dāng)原多少酒?”用程序框圖表達(dá)如圖所示,即最終輸出的x=0,則一開始輸入的x的值為( ) A. B. C. D.4 解析:B [i=1時(shí),x=2x-1, i=2時(shí),x=2(2x-1)-1=4x-3, i=3時(shí),x=2(4x-3)-1=8x-7, i=4時(shí),退出循環(huán),此時(shí)8x-7=0,解得x=,故選B.] 6.已知實(shí)數(shù)x,y滿足若z=(x-1)2+y2,則z的最
35、小值為( ) A.1 B. C.2 D. 解析:C [繪制不等式組表示的平面區(qū)域如圖所示, 目標(biāo)函數(shù)的幾何意義為可行域內(nèi)的點(diǎn)與點(diǎn)(1,0)之間距離的平方,如圖所示數(shù)形結(jié)合可得,當(dāng)目標(biāo)函數(shù)過點(diǎn)P(2,1)時(shí)取得最小值,zmin=(x-1)2+y2=(2-1)2+12=2.] 7.函數(shù)f(x)=ln的圖象是( ) 解析:B [因?yàn)閒(x)=ln,所以x-=>0,解得-1<x<0或x>1,所以函數(shù)的定義域?yàn)?-1,0)∪(1,+∞),可排除A,D.因?yàn)楹瘮?shù)u=x-在(-1,0)和(1,+∞)上單調(diào)遞增
36、,函數(shù)y=ln u在(0,+∞)上單調(diào)遞增,根據(jù)復(fù)合函數(shù)的單調(diào)性可知,函數(shù)f(x)在(-1,0)和(1,+∞)上單調(diào)遞增.] 8.《周髀算經(jīng)》是中國古代的天文學(xué)和數(shù)學(xué)著作.其中一個(gè)問題大意為:一年有二十四個(gè)節(jié)氣,每個(gè)節(jié)氣晷長損益相同(即太陽照射物體影子的長度增加和減少大小相同).若冬至晷長一丈三尺五寸,夏至晷長一尺五寸(注:一丈等于十尺,一尺等于十寸),則夏至之后的節(jié)氣(小暑)晷長為( ) A.五寸 B.二尺五寸 C.三尺五寸 D.一丈二尺五寸 解析:A [設(shè)晷長為等差數(shù)列{an},公差為d,a1=135,a13=15,則135+12d=15,解得d=-10. ∴a14=1
37、35-10×13=5, ∴夏至之后的節(jié)氣(小暑)的晷長是5寸.故選A.] 9.已知函數(shù)f(x)=sin-cos2x+(x∈R),則下列說法正確的是( ) A.函數(shù)f(x)的最小正周期為 B.函數(shù)f(x)的圖象關(guān)于y軸對稱 C.點(diǎn)為函數(shù)f(x)圖象的一個(gè)對稱中心 D.函數(shù)f(x)的最大值為 解析:D [函數(shù)f(x)=sin-cos2x+ =-+ =sin 2x+cos 2x =sin(x∈R), 由ω=2知,f(x)的最小正周期為π,A錯(cuò)誤; ∵f(0)=sin =不是最值, ∴f(x)的圖象不關(guān)于y軸對稱,B錯(cuò)誤; ∵f=sin=≠0, ∴點(diǎn)不是函數(shù)f(x)圖象
38、的一個(gè)對稱中心,C錯(cuò)誤; ∵sin∈[-1,1], ∴f(x)的最大值是,D正確.故選D.] 10.如圖是2017年第一季度五省GDP情況圖,則下列陳述正確的是( ) ①2017年第一季度GDP總量和增速均居同一位的省只有1個(gè); ②與去年同期相比,2017年第一季度五個(gè)省的GDP總量均實(shí)現(xiàn)了增長; ③去年同期的GDP總量前三位是江蘇、山東、浙江; ④2016年同期浙江的GDP總量也是第三位. A.①② B.②③④ C.②④ D.①③④ 解析:B [總量排序?yàn)椋航K,山東,浙江,河南,遼寧;增速排序?yàn)椋航K,遼寧,山
39、東,河南,浙江;則總量和增速均居同一位的省有河南,江蘇兩省,說法①錯(cuò)誤;與去年同期相比,2017年第一季度五個(gè)省的GDP總量均實(shí)現(xiàn)了增長,說法②正確;去年同期的GDP總量前三位是江蘇,山東,浙江,說法③正確; 2016年的GDP總量計(jì)算為: 浙江:,江蘇:,河南:,山東:,遼寧:,據(jù)此可知,2016年同期浙江的GDP總量也是第三位,說法④正確.] 11.過雙曲線C1:-=1(a>0,b>0)的左焦點(diǎn)F1作曲線C2:x2+y2=a2的切線,切點(diǎn)為M,延長F1M交曲線C3:y2=2px(p>0)于點(diǎn)N,其中C1,C3有一個(gè)共同的焦點(diǎn),若|MF1|=|MN|,則曲線C1的離心率為( ) A
40、. B.-1 C.+1 D. 解析:D [設(shè)雙曲線-=1的右焦點(diǎn)為F2(c,0),因?yàn)榍€C1,C3有一個(gè)共同的焦點(diǎn),所以y2=4cx.因?yàn)镺為F1F2的中點(diǎn),M為F1N的中點(diǎn),所以O(shè)M為△F1F2N的中位線,即OM∥NF2,且|OM|=|NF2|,因?yàn)閨OM|=a,所以|NF2|=2a,因?yàn)镺M⊥NF1,所以NF2⊥NF1,又|F1F2|=2c,所以|NF1|=2b. 設(shè)N(x,y),過點(diǎn)F1作x軸的垂線,則由拋物線的定義得x+c=2a,即x=2a-c, 過點(diǎn)N作NP⊥x軸于點(diǎn)P,則在Rt△NPF1中,由勾股定理,得y2+4a2=4b2,即4c(2a-c)+4a2=4(c2-
41、a2),即e2-e-1=0,且e>1,解得e=.故選D.] 12.以區(qū)間(0,m)內(nèi)的整數(shù)(m>1,且m∈N)為分子,以m為分母的分?jǐn)?shù)組成集合A1,其所有元素之和為a1;以區(qū)間(0,m2)內(nèi)的整數(shù)(m>1,且m∈N)為分子,以m2為分母組成不屬于A1的分?jǐn)?shù)集合A2,其所有元素之和為a2……以此類推,以區(qū)間(0,mn)內(nèi)的整數(shù)(m>1,且m∈N)為分子,以mn為分母組成不屬于集合A1,A2,…,An-1的分?jǐn)?shù)集合An,其所有元素之和為an,則a1+a2+a3+…+an=( ) A. B. C. D. 解析:B [由題意得a1=++…+,a2=++…+-a1,a3=++…+-a2
42、-a1, 所以an=++…+-an-1-an-2-…-a2-a1, a1+a2+a3+…+an=++…+=[1+2+…+(mn-1)]=·=.故選B.] 二、填空題(本大題共4小題,每小題5分,共20分) 13.為了解高三年級2 000名學(xué)生的學(xué)習(xí)情況,在期中考試結(jié)束后,隨機(jī)抽取100名及格的學(xué)生的分?jǐn)?shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),得到如圖所示的頻率分布直方圖,則該校高三年級分?jǐn)?shù)在[130,140)的學(xué)生估計(jì)有________人. 解析:由頻率分布直方圖知(0.035+0.025+0.015+0.008+0.005+x)×10=1,解得x=0.012,所以該校高三年級分?jǐn)?shù)在[130,140)的學(xué)生估
43、計(jì)有2 000×0.012×10=240人. 答案:240 14.(文)一個(gè)三位數(shù),個(gè)位、十位、百位上的數(shù)字依次為x,y,z,當(dāng)且僅當(dāng)y>x,y>z時(shí),稱這樣的數(shù)為“凸數(shù)”(如243),現(xiàn)從集合{1,2,3,4}中取出三個(gè)不相同的數(shù)組成一個(gè)三位數(shù),則這個(gè)三位數(shù)是“凸數(shù)”的概率為________. 解析:在{1,2,3,4}的4個(gè)整數(shù)中任取3個(gè)不同的數(shù)組成三位數(shù),有24種情況,在{1,2,3,4}的4個(gè)整數(shù)中任取3個(gè)不同的數(shù),將最大的放在十位上,剩余的2個(gè)數(shù)字分別放在百、個(gè)位上,有8種情況,則這個(gè)三位數(shù)是“凸數(shù)”的概率是=. 答案: 14.(理)箱中裝有標(biāo)號為1,2,3,4,5,6且大
44、小相同的6個(gè)球.從箱中一次摸出兩個(gè)球,記下號碼并放回,如果兩球號碼之積是4的倍數(shù),則獲獎(jiǎng).現(xiàn)有4人參與摸獎(jiǎng)(每人一次),則恰好有3人獲獎(jiǎng)的概率是________.(用數(shù)字作答) 解析:由題意得任取兩球有C種情況,取出兩球號碼之積是4的倍數(shù)的情況為(1,4),(2,4),(3,4),(2,6),(4,6),(4,5)共6種情況,故每人摸球一次中獎(jiǎng)的概率為=,故4人中有3人中獎(jiǎng)的概率為C3×=. 答案: 15.甲、乙兩人玩報(bào)數(shù)游戲,其規(guī)則是:兩人從1開始輪流連續(xù)報(bào)數(shù),每人每次最少報(bào)2個(gè),最多可以報(bào)5個(gè)(如第一個(gè)人先報(bào)“1,2”,則另一個(gè)人可以有“3,4”“3,4,5”“3,4,5,6”“3,
45、4,5,6,7”“3,4,5,6,7,8”五種報(bào)數(shù)方法).搶先報(bào)到“110”的人獲勝.如果從甲開始,那么甲要想必勝,第一次報(bào)的數(shù)應(yīng)該是________. 解析:因?yàn)?10=7×15+5,所以只要甲先報(bào)“1,2,3,4,5”,之后不管乙報(bào)幾個(gè)數(shù),甲報(bào)的數(shù)的個(gè)數(shù)與乙報(bào)的數(shù)的個(gè)數(shù)的和為7即可保證甲必勝. 所以甲要想必勝,第一次報(bào)的數(shù)應(yīng)該是1,2,3,4,5. 答案:1,2,3,4,5 16.(雙空填空題)已知函數(shù)f(x)=若f(x)≤1,則實(shí)數(shù)x的取值范圍是________;若方程f(x)-kx=3有三個(gè)相異的實(shí)根,則實(shí)數(shù)k的取值范圍是________. 解析:本題考查利用數(shù)形結(jié)合思想研究
46、函數(shù)的零點(diǎn).當(dāng)x≥0時(shí),f(x)≤1即-x2+2x≤1,即(x-1)2≥0,則x≥0成立;當(dāng)x<0時(shí),f(x)≤1即-2x≤1,解得-≤x<0.綜上,實(shí)數(shù)x的取值范圍為.由題意,方程f(x)-kx=3即f(x)=kx+3有三個(gè)相異的實(shí)根,則函數(shù)y=f(x)和y=kx+3的圖象有三個(gè)不同的交點(diǎn).作出函數(shù)y=f(x)的圖象如圖所示.由題意知直線y=kx+3和y=-2x(x<0)的圖象必有一個(gè)交點(diǎn),所以-2 47、2)
高考客觀題(12+4)·提速練(四)
限時(shí)40分鐘 滿分80分
一、選擇題(本大題共12小題,每小題5分,共60分)
1.設(shè)集合A={-2,-1,1,2},B={-3,-1,0,2},則A∩B的元素的個(gè)數(shù)為( )
A.2 B.3
C.4 D.1
解析:A [A={-2,-1,1,2},B={-3,-1,0,2},
則A∩B={-1,2},含有2個(gè)元素,故選A.]
2.i是虛數(shù)單位,若=a+bi(a,b∈R),則lg(a+b)的值是( )
A.2 B.1
C.0 D.
解析:C [因?yàn)椋剑剑絘+bi,所以a=,b=-.所以lg(a+b 48、)=lg 1=0.故選C.]
3.已知a>b,則“c≥0”是“ac>bc”的( )
A.充分不必要條件 B.必要不充分條件
C.充分必要條件 D.既不充分又不必要條件
解析:B [當(dāng)時(shí),ac>bc不成立,所以充分性不成立,當(dāng)時(shí),c>0成立,c≥0也成立,所以必要性成立,所以“c≥0”是“ac>bc”的必要不充分條件.]
4.要得到函數(shù)y=cos的圖象,只需將函數(shù)y=sin的圖象( )
A.向右平移個(gè)單位 B.向左平移個(gè)單位
C.向右平移個(gè)單位 D.向左平移個(gè)單位
解析:B [y=sin=cos=
cos,將其圖象向左平移個(gè)單位,可得y=cos=cos的圖象,故選B 49、.]
5.(理)(x2+x+y)5的展開式中,x5y2的系數(shù)為( )
A.10 B.20
C.30 D.60
解析:C [(x2+x+y)5=[(x2+x)+y]5的展開式中只有C(x2+x)3y2中含x5y2,易知x5y2的系數(shù)為CC=30,故選C.]
5.(文)一個(gè)樣本a,3,4,5,6的平均數(shù)為b,且方程x2-6x+c=0的兩個(gè)根為a,b,則該樣本的方差為( )
A.1 B.2
C. D.
解析:B [因?yàn)橐粋€(gè)樣本a,3,4,5,6的平均數(shù)為b,且方程x2-6x+c=0兩個(gè)根為a,b,
所以a+=6,
解得a=2,b==4,
所以該樣本的方差為:s2= 50、[(2-4)2+(3-4)2+(4-4)2+(5-4)2+(6-4)2]=2.故選B.]
6.明朝數(shù)學(xué)家程大位將“孫子定理”(也稱“中國剩余定理”)編成易于上口的“孫子口訣”:三人同行七十稀,五樹梅花廿一支,七子團(tuán)圓正半月,除百零五便得知.已知正整數(shù)n被3除余2,被5除余3,被7除余4,求n的最小值.按此口訣的算法如圖,則輸出n的結(jié)果為( )
A.53 B.54
C.158 D.263
解析:A [正整數(shù)n被3除余2,
得n=3k+2,k∈N;
被5除余3,得n=5l+3,l∈N;
被7除余4,得n=7m+4,m∈N;
求得n的最小值是53.]
7.設(shè)A(0,1), 51、B(1,3),C(-1,5),D(0,-1),則+等于( )
A.-2 B.2
C.-3 D.3
解析:C [因?yàn)锳(0,1),B(1,3),C(-1,5),D(0,-1),
所以=(1,2),=(-1,4),=(0,-2),
所以+=(0,6)=-3(0,-2)=-3,故選C.]
8.已知正項(xiàng)等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn(n∈N*),a5+a7-a=0,則S11的值為( )
A.11 B.12
C.20 D.22
解析:D [設(shè)等差數(shù)列的公差為d(d>0),則由(a1+4d)+(a1+6d)-(a1+5d)2=0,得(a1+5d)(a1+5d-2)=0,所以 52、a1+5d=0或a1+5d=2,又a1>0,所以a1+5d>0,則a1+5d=2,則S11=11a1+d=11(a1+5d)=11×2=22,故選D.]
9.設(shè)雙曲線C:-=1(a>0,b>0)的左、右焦點(diǎn)分別為F1,F(xiàn)2,過點(diǎn)F1的直線分別交雙曲線左、右兩支于點(diǎn)M,N,連接MF2,NF2,若·=0,||=||,則雙曲線C的離心率為( )
A. B.
C. D.
解析:B [由·=0,知⊥.又||=||,則||=||=||,且∠F1NF2=45°.由雙曲線的定義得,兩式相加,得||-||+||=4a,即||=4a,則||=2a,所以||=2a+||=(2+2)a.在△NF1F 53、2中,由余弦定理,得||2=||2+|NF2|2-2||·||cos∠F1NF2,即4c2=(2a)2+(2+2)2a2-2×2a×(2+2)a×,整理,得c2=3a2,所以e2=3,即e=,故選B.]
10.已知實(shí)數(shù)x,y滿足不等式組若z=ax+y有最大值,則實(shí)數(shù)a的值是( )
A.2 B.
C.-2 D.-
解析:C [約束條件對應(yīng)的平面區(qū)域如圖所示,
是平行四邊形區(qū)域.z=ax+y變形為y=-ax+z,其中z表示直線在y軸上的截距.
①當(dāng)a<0時(shí),由可行域可知直線ax+y=z經(jīng)過可行域的A時(shí),z取得最大,
由
解得A,代入ax+y=,得a=-2.
②當(dāng)a>0 54、時(shí),由圖可知當(dāng)直線ax+y=z經(jīng)過B(0,1)時(shí),z取得最大值1,與已知矛盾.
③當(dāng)a=0時(shí),z=y(tǒng)最大為,不合題意,綜上可知a=-2.故選C.]
11.已知邊長為2的等邊三角形ABC,D為BC的中點(diǎn),沿AD將△ABC折成直二面角B-AD-C,則過A,B,C,D四點(diǎn)的球的表面積為( )
A.3π B.4π
C.5π D.6π
解析:C [
如圖,連接BC,設(shè)四面體ACBD外接球的球心為O,AB的中點(diǎn)為M,連接MD,OM,OD,∵AD⊥BD,
∴△ABD外接圓的圓心為AB的中點(diǎn)M.
∵二面角B-AD-C為直二面角,且平面ABD∩平面ACD=AD,CD⊥AD,∴CD⊥平面 55、ABD,易知OM⊥平面ABD,
∴OM∥CD,OM⊥MD.連接OC,在直角梯形OMDC中,易得CD=2OM.設(shè)該外接球的半徑為R,則R2=MD2+OM2=MD2+2=,∴該外接球的表面積為4πR2=5π,故選C.]
12.已知x∈(0,2),關(guān)于x的不等式<恒成立,則實(shí)數(shù)k的取值范圍為( )
A.[0,e+1) B.[0,2e-1)
C.[0,e) D.[0,e-1)
解析:D [依題意,k+2x-x2>0,即k>x2-2x對任意x∈(0,2)都成立,
所以k≥0,
因?yàn)椋迹詋<+x2-2x,
令f(x)=+x2-2x,f′(x)=+2(x-1)=(x-1),
令f 56、′(x)=0,解得x=1,
當(dāng)x∈(1,2)時(shí),f′(x)>0,函數(shù)遞增,
當(dāng)x∈(0,1)時(shí),f′(x)<0,函數(shù)遞減,
所以f(x)的最小值為f(1)=e-1,
所以0≤k<e-1,故選D.]
二、填空題(本大題共4小題,每小題5分,共20分)
13.(理)某企業(yè)的4名職工參加職業(yè)技能考核,每名職工均可從4個(gè)備選考核項(xiàng)目中任意抽取一個(gè)參加考核,則恰有一個(gè)項(xiàng)目未被抽中的概率為________.
解析:由題意得,所有的基本事件總數(shù)為44=256,若恰有一個(gè)項(xiàng)目未被抽中,則說明4名職工總共抽取了3個(gè)項(xiàng)目,符合題意的基本事件數(shù)為C·C·C·A=144,故所求概率p==.
答案:
57、13.(文)不透明盒子里裝有大小質(zhì)量完全相同的2個(gè)黑球,3個(gè)紅球,從盒子中隨機(jī)摸取兩球,顏色相同的概率為________.
解析:記兩個(gè)黑球?yàn)閍,b,3個(gè)紅球?yàn)閤,y,z,隨機(jī)取出兩個(gè)球,
基本事件為ab,ax,ay,az,bx,by,bz,xy,xz,yz共10個(gè),
其中取到的球顏色相同包含的基本事件有4個(gè),所以取到的球顏色相同的概率p==0.4.
答案:0.4
14.已知函數(shù)f(x)=axln x+b(a,b∈R),若f(x)的圖象在點(diǎn)(1,f(1))處的切線方程為2x-y=0,則a+b=________.
解析:f(x)=axln x+b的導(dǎo)數(shù)為f′(x)=a(1+ln x) 58、,
由f(x)的圖象在(1,f(1))處的切線方程為2x-y=0,
易知f(1)=2,即b=2,
f′(1)=2,即a=2,則a+b=4.
答案:4
15.在海島A上有一座海拔1千米的山,山頂上有一個(gè)觀察站P.上午11時(shí),測得一輪船在島的北偏東30°,俯角30°的B處,到11時(shí)10分又測得該船在島的北偏西60°,俯角60°的C處,則輪船的航行速度是________千米/時(shí).
解析:PA⊥平面ABC,∠BAC=90°,∠APB=60°,∠APC=30°,PA=1(千米),AC=千米,
AB=千米
從而BC=(千米),
于是速度v=BC÷=2(千米/時(shí)).
答案:2
16 59、.已知函數(shù)f(x)=|lg x|,a>b>0,f(a)=f(b),則的最小值等于________.
解析:作出函數(shù)f(x)的草圖,如圖所示,
若f(a)=f(b),a>b>0,
則0<b<1,a>1,
則f(a)=|lg a|=lg a,f(b)=|lg b|=-lg b,
因?yàn)閒(a)=f(b),
所以lg a=-lg b,
即lg a+lg b=lg(ab)=0,
解得ab=1.
因?yàn)閍>b>0,
所以a-b>0,
所以==a-b+≥2 =2,
當(dāng)且僅當(dāng)a-b=,即a-b=時(shí)取等號.
故的最小值等于2.
答案:2
Ⅱ:高考中檔大題(3+2選1)·滿分練(一 60、)
限時(shí)45分鐘 滿分46分
解答題(本大題共4小題,共46分)
1.(12分)已知數(shù)列{an}中,點(diǎn)(an,an+1)在直線y=x+2上,且首項(xiàng)a1=1.
(1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;
(2)數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,等比數(shù)列{bn}中,b1=a1,b2=a2,數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和為Tn,請寫出適合條件Tn≤Sn的所有n的值.
解:(1)根據(jù)已知a1=1,an+1=an+2,
即an+1-an=2=d,
所以數(shù)列{an}是一個(gè)等差數(shù)列,an=a1+(n-1)d=2n-1.
(2)數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn=n2.
等比數(shù)列{bn}中,b1=a1=1,b2=a2= 61、3,
所以q=3,bn=3n-1,
數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Tn==.
Tn≤Sn即≤n2,
又n∈N*,所以n=1或2.
2.(文)(12分)如圖,在多面體ABCDEF中,四邊形ABCD是正方形,AB=2EF=2,EF∥AB,EF⊥FB,∠BFC=90°,BF=FC,H為BC的中點(diǎn).
(1)求證:FH∥平面EDB;
(2)求證:AC⊥平面BDE;
(3)求四面體B-DEF的體積.
解:
(1)設(shè)BD與AC交于點(diǎn)O,連接OE,OH.
因?yàn)镺,H分別為AC,BC的中點(diǎn),
所以O(shè)H∥AB,OH=AB,又因?yàn)镋F∥AB,EF=AB,
所以O(shè)H∥EF,又因?yàn)镺H=EF, 62、
所以四邊形OEFH為平行四邊形,所以FH∥OE,
又因?yàn)镕H?平面BDE,OE?平面BDE,
所以FH∥平面BDE.
(2)因?yàn)镋F∥AB,EF⊥FB,
所以AB⊥FB,又因?yàn)锳B⊥BC,F(xiàn)B∩BC=B,
所以AB⊥平面BCF,又因?yàn)镕H?平面BCF,
所以FH⊥AB,又FH⊥BC,BC∩AB=B,
所以FH⊥平面ABCD,又因?yàn)镕H∥OE,
所以O(shè)E⊥平面ABCD,所以O(shè)E⊥AC,
又AC⊥BD,BD∩OE=O,所以AC⊥平面BDE.
(3)VB-DEF=×S△DEF×BF=××1××=.
2.(理)(12分)如圖1,在等腰梯形PDCB中,PB∥DC,PB=3,DC 63、=1,∠DPB=45°,DA⊥PB于點(diǎn)A,將△PAD沿AD折起,構(gòu)成如圖2所示的四棱錐P-ABCD,點(diǎn)M在棱PB上,且PM=MB.
(1)求證:PD∥平面MAC;
(2)若平面PAD⊥平面ABCD,求二面角M-AC-B的余弦值.
解:(1)證明,連接BD交AC于點(diǎn)N,連接MN,
依題意知AB∥CD,
所以△ABN∽△CDN,所以==2,
因?yàn)镻M=MB,
所以==2,
所以在△BPD中,MN∥PD,
又PD?平面MAC,MN?平面MAC.
所以PD∥平面MAC.
(2)因?yàn)槠矫鍼AD⊥平面ABCD,平面PAD∩平面ABCD=AD,PA⊥AD,PA?平面PAD,
64、所以PA⊥平面ABCD,
所以PA⊥AB,又AD⊥AB,
所以PA,AD,AB兩兩垂直,以A為坐標(biāo)原點(diǎn),分別以,,的方向?yàn)閤,y,z軸的正方向建立空間直角坐標(biāo)系,如圖所示:
因?yàn)锳P=AD=1,AB=2,且PM=MB,
所以A(0,0,0),B(0,2,0),P(0,0,1),M,C(1,1,0),
所以=(0,0,1),=,=(1,1,0),因?yàn)镻A⊥平面ABCD,
所以n1==(0,0,1)為平面ABC的一個(gè)法向量.
設(shè)平面MAC的法向量為n2=(x,y,z),
則
所以
令x=1,則y=-1,z=1,
所以n2=(1,-1,1)為平面MAC的一個(gè)法向量.
所以 65、cos〈n1,n2〉===,
所以二面角M-AC-B的余弦值為.
3.(文)(12分)某縣自古就以盛產(chǎn)蜜瓜而名揚(yáng)中外,生產(chǎn)的瓜州蜜瓜有4個(gè)系列30多個(gè)品種,質(zhì)脆汁多,香甜可口,清爽宜人,含糖量達(dá)14%~19%,是消暑止渴的佳品.有詩贊曰:冰泉浸綠玉,霸刀破黃金;涼冷消晚暑,清甘洗渴心.調(diào)查表明,蜜瓜的甜度與海拔高度、日照時(shí)長、溫差有極強(qiáng)的相關(guān)性,分別用x,y,z表示蜜瓜甜度與海拔高度、日照時(shí)長、溫差的相關(guān)程度,并對它們進(jìn)行量化:0表示一般,1表示良,2表示優(yōu),再用綜合指標(biāo)ω=x+y+z的值評定蜜瓜的等級,若ω≥4,則為一級;若2≤ω≤3,則為二級;若0≤ω≤1,則為三級.近年來,周邊各省也 66、開始發(fā)展蜜瓜種植,為了了解目前蜜瓜在周邊各省的種植情況,研究人員從不同省份隨機(jī)抽取了10塊蜜瓜種植地,得到如下結(jié)果:
種植地編號
A
B
C
D
E
(x,y,z)
(1,0,0)
(2,2,1)
(0,1,1)
(2,0,2)
(1,1,1)
種植地編號
F
G
H
I
J
(x,y,z)
(1,1,2)
(2,2,2)
(0,0,1)
(2,2,1)
(0,2,1)
(1)若有蜜瓜種植地110塊,試估計(jì)等級為三級的蜜瓜種植地的數(shù)量;
(2)從樣本里等級為一級的蜜瓜種植地中隨機(jī)抽取兩塊,求這兩塊種植地的綜合指標(biāo)ω至少有一個(gè)為4的概率.
解:(1)計(jì)算10塊種植地的綜合指標(biāo),可得下表:
編號
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
綜合指標(biāo)ω
1
5
2
4
3
4
6
1
5
3
由上表可知:等級為三級的有A,H,共2塊,其頻率為.
用樣本的頻率估計(jì)總體的頻率,可估計(jì)等級為三級的蜜瓜種植地的數(shù)量為110×=22(塊).
(2)由(1)可知,等級是一級的(ω≥4)有B,D,F(xiàn),G,I
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