《2020屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 刷題首選卷 第二部分 刷題型 解答題(五)文》由會(huì)員分享��,可在線閱讀����,更多相關(guān)《2020屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 刷題首選卷 第二部分 刷題型 解答題(五)文(6頁珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1��、解答題(五)
17.近年來�����,共享單車已經(jīng)悄然進(jìn)入了廣大市民的日常生活��,并慢慢改變了人們的出行方式.某共享單車公司為了更好地服務(wù)用戶���,在其官方APP中設(shè)置了用戶評(píng)價(jià)反饋系統(tǒng)�����,以了解用戶對(duì)該公司的車輛狀況和優(yōu)惠活動(dòng)的評(píng)價(jià).現(xiàn)從評(píng)價(jià)系統(tǒng)中較為詳細(xì)的評(píng)價(jià)信息里隨機(jī)選出200條進(jìn)行統(tǒng)計(jì)����,車輛狀況和優(yōu)惠活動(dòng)評(píng)價(jià)的2×2列聯(lián)表如下:
對(duì)優(yōu)惠活動(dòng)好評(píng)
對(duì)優(yōu)惠活動(dòng)不滿意
合計(jì)
對(duì)車輛狀況好評(píng)
100
30
130
對(duì)車輛狀況不滿意
40
30
70
合計(jì)
140
60
200
(1)能否在犯錯(cuò)誤的概率不
2、超過0.001的前提下����,認(rèn)為對(duì)優(yōu)惠活動(dòng)好評(píng)與對(duì)車輛狀況好評(píng)有關(guān)系?
(2)為了回饋用戶��,該公司通過APP向用戶隨機(jī)派送騎行券.用戶可以將騎行券用于騎行付費(fèi)����,也可以通過APP轉(zhuǎn)贈(zèng)給好友.某用戶共獲得了5張騎行券�����,其中只有2張是一元券.現(xiàn)該用戶從這5張騎行券中隨機(jī)選取2張轉(zhuǎn)贈(zèng)給好友�����,求選取的2張中至少有1張是一元券的概率.
參考數(shù)據(jù):
P(K2≥k0)
0.150
0.100
0.050
0.025
0.010
0.005
0.001
k0
2.072
2.706
3.841
5.024
6.635
7.879
10.828
參考公式:K2=,其中n=a+b+
3����、c+d.
解 (1)由2×2列聯(lián)表的數(shù)據(jù),得K2的觀測(cè)值
k===≈8.48<10.828.
因此����,在犯錯(cuò)誤的概率不超過0.001的前提下,不能認(rèn)為對(duì)優(yōu)惠活動(dòng)好評(píng)與對(duì)車輛狀況好評(píng)有關(guān)系.
(2)把2張一元券分別記作A���,B��,其余3張券分別記作a�����,b����,c�����,則從5張騎行券中隨機(jī)選取2張的所有情況有:{A�����,a},{A����,b},{A����,c},{B��,a}���,{B�����,b},{B��,c}���,{A�����,B}���,{a����,b}���,{a�����,c}�����,{b���,c},共10種.
記“選取的2張中至少有1張是一元券”為事件M��,則事件M包含的基本事件個(gè)數(shù)為7�����,
所以P(M)=,
所以該用戶從這5張騎行券中隨機(jī)選取2張轉(zhuǎn)贈(zèng)給好友��,選取的2張中
4�����、至少有1張是一元券的概率為.
18.已知△ABC��,角A��,B����,C所對(duì)的邊分別為a,b��,c��,且a=4���,點(diǎn)D在線段AC上,∠DBC=.
(1)若△BCD的面積為24����,求CD的長(zhǎng)�����;
(2)若C∈��,且c=12��,tanA=��,求CD的長(zhǎng).
解 (1)由S△BCD=·BD·BC·=24�����,解得BD=12.
在△BCD中���,CD2=BC2+BD2-2BC·BD·cos45°,
即CD2=32+144-8×12���,解得CD=4.
(2)因?yàn)閠anA=���,且A∈(0,π),可以求得sinA=����,cosA=.
由正弦定理,得=��,即=��,
解得sinC=.
因?yàn)镃∈���,故cosC=���,
故sin∠BDC=sin=
5、.
在△BCD中�����,由正弦定理可得
=�����,解得CD=2.
19.(2019·廣東天河區(qū)畢業(yè)綜合測(cè)試二)如圖����,D是AC的中點(diǎn),四邊形BDEF是菱形,平面BDEF⊥平面ABC�����,∠FBD=60°����,AB⊥BC��,AB=BC=.
(1)若點(diǎn)M是線段BF的中點(diǎn)��,證明:BF⊥平面AMC����;
(2)求六面體ABCEF的體積.
解 (1)證明:如圖,連接MD�����,F(xiàn)D.∵四邊形BDEF為菱形����,且∠FBD=60°,
∴△DBF為等邊三角形.
∵M(jìn)為BF的中點(diǎn)���,
∴DM⊥BF��,∵AB⊥BC����,
AB=BC=,又D是AC的中點(diǎn)����,∴BD⊥AC.
∵平面BDEF∩平面ABC=BD,平面ABC⊥平面BDEF
6��、���,AC?平面ABC���,∴AC⊥平面BDEF.
又BF?平面BDEF,∴AC⊥BF���,由DM⊥BF��,
AC⊥BF���,DM∩AC=D���,∴BF⊥平面AMC.
(2)∵S菱形BDEF=2··BD·BF·sin60°=,又AC⊥平面BDEF��,D是AC的中點(diǎn)�����,
∴V六面體ABCEF=2V四棱錐C-BDEF=2×S菱形BDEF·CD
=2×××1=.
∴六面體ABCEF的體積為.
20.(2019·湖南株洲二模)已知橢圓C:+=1(a>b>0)的離心率為��,橢圓C截直線y=1所得的線段的長(zhǎng)度為2.
(1)求橢圓C的方程��;
(2)設(shè)直線l與橢圓C交于A�����,B兩點(diǎn)���,點(diǎn)D是橢圓C上的點(diǎn),O是坐標(biāo)原點(diǎn)�����,若
7����、+=��,判定四邊形OADB的面積是否為定值���?若為定值,求出定值�����;如果不是����,請(qǐng)說明理由.
解 (1)由解得a=2,b=c=��,
所以橢圓C的方程為+=1.
(2)當(dāng)直線l的斜率不存在時(shí)��,直線AB的方程為x=-1或x=1���,此時(shí)四邊形OADB的面積為.
當(dāng)直線l的斜率存在時(shí)�����,設(shè)直線l的方程是y=kx+m��,則 ?(1+2k2)x2+4kmx+2m2-4=0����,
Δ=8(4k2+2-m2)>0,x1+x2=���,x1x2=��,所以y1+y2=k(x1+x2)+2m=���,|AB|=
=
=·��,
又點(diǎn)O到直線AB的距離是d=����,由+=,得xD=�����,yD=.
因?yàn)辄c(diǎn)D在曲線C上��,所以+=1���,整理得1+2k
8���、2=2m2����,
由題意知四邊形OADB為平行四邊形���,所以四邊形OADB的面積為
SOADB=|AB|d=×
=.
由1+2k2=2m2得SOADB=�����, 故四邊形OADB的面積是定值��,其定值為.
21.(2019·河南洛陽第二次統(tǒng)一考試)已知函數(shù)f(x)=x2-aln x.
(1)討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性����;
(2)若a>0�����,函數(shù)f(x)在區(qū)間(1�����,e)上恰有兩個(gè)零點(diǎn),求實(shí)數(shù)a的取值范圍.
解 (1)f(x)=x2-aln x的定義域?yàn)?0����,+∞),f′(x)=x-=.
①當(dāng)a≤0時(shí)�����,f′(x)>0�����,所以f(x)在(0���,+∞)上單調(diào)遞增;
②當(dāng)a>0時(shí)��,由f′(x)>0得x>����,f
9、′(x)<0得0<x<.
即f(x)在(0��,)上單調(diào)遞減�����,在(,+∞)上單調(diào)遞增.
綜上�����,當(dāng)a≤0時(shí)���,f(x)在(0����,+∞)上單調(diào)遞增���;當(dāng)a>0時(shí)����,f(x)在(0���,)上單調(diào)遞減�����,在(����,+∞)上單調(diào)遞增.
(2)當(dāng)a>0時(shí),由(1)知f(x)在(0��,)上單調(diào)遞減��,在(�����,+∞)上單調(diào)遞增��,
①若≤1�����,即0<a≤1時(shí)��,f(x)在(1�����,e)上單調(diào)遞增�����,f(1)=�����,f(x)在區(qū)間(1��,e)上無零點(diǎn).
②若1<<e���,即1<a<e2時(shí)��,f(x)在(1��,)上單調(diào)遞減����,在(��,e)上單調(diào)遞增���,
f(x)min=f()=a(1-ln a).
∵f(x)在區(qū)間(1�����,e)上恰有兩個(gè)零點(diǎn)�����,
∴∴e<a<e
10��、2.
③若≥e���,即a≥e2時(shí)��,f(x)在(1�����,e)上單調(diào)遞減��,且f(1)=>0���,f(e)=e2-a<0,則f(x)在區(qū)間(1�����,e)上有一個(gè)零點(diǎn).
綜上��,f(x)在區(qū)間(1����,e)上恰有兩個(gè)零點(diǎn)時(shí)a的取值范圍是.
22.(2018·全國(guó)卷Ⅰ)在直角坐標(biāo)系xOy中,曲線C1的方程為y=k|x|+2.以坐標(biāo)原點(diǎn)為極點(diǎn)�����,x軸正半軸為極軸建立極坐標(biāo)系���,曲線C2的極坐標(biāo)方程為ρ2+2ρcosθ-3=0.
(1)求C2的直角坐標(biāo)方程�����;
(2)若C1與C2有且僅有三個(gè)公共點(diǎn)�����,求C1的方程.
解 (1)由x=ρcosθ���,y=ρsinθ,得C2的直角坐標(biāo)方程為(x+1)2+y2=4.
(2)解法一:
11��、由(1)知C2是圓心為A(-1,0)���,半徑為2的圓.
由題設(shè)知���,C1是過點(diǎn)B(0,2)且關(guān)于y軸對(duì)稱的兩條射線���,曲線C1的方程為y=記y軸右邊的射線為l1,y軸左邊的射線為l2.由于點(diǎn)B在圓C2的外面�����,故C1與C2有且僅有三個(gè)公共點(diǎn)等價(jià)于l1與C2只有一個(gè)公共點(diǎn)且l2與C2有兩個(gè)公共點(diǎn)����,或l2與C2只有一個(gè)公共點(diǎn)且l1與C2有兩個(gè)公共點(diǎn).
當(dāng)l1與C2只有一個(gè)公共點(diǎn)時(shí),點(diǎn)A到l1所在直線的距離為2����,所以=2,故k=-或k=0.
經(jīng)檢驗(yàn)��,當(dāng)k=0時(shí)���,l1與C2沒有公共點(diǎn)��;當(dāng)k=-時(shí)�����,l1與C2只有一個(gè)公共點(diǎn)��,l2與C2有兩個(gè)公共點(diǎn).
當(dāng)l2與C2只有一個(gè)公共點(diǎn)時(shí)�����,點(diǎn)A到l2所在直線的距離
12�����、為2��,所以=2����,故k=0或k=.
經(jīng)檢驗(yàn)�����,當(dāng)k=0時(shí)���,l1與C2沒有公共點(diǎn)��;當(dāng)k=時(shí)�����,l2與C2沒有公共點(diǎn).
綜上����,所求C1的方程為y=-|x|+2.
解法二:因?yàn)镃2:(x+1)2+y2=4,所以C2是以(-1����,0)為圓心,2為半徑的圓.
又因?yàn)镃1:y=k|x|+2是關(guān)于y軸對(duì)稱的曲線��,
且C1:y=
顯然����,若k=0時(shí),C1與C2相切��,此時(shí)只有一個(gè)交點(diǎn)�����;
若k>0時(shí)����,C1與C2無交點(diǎn).
若C1與C2有且僅有三個(gè)公共點(diǎn)��,
則必須滿足k<0且y=kx+2(x>0)與C2相切��,所以圓心到射線的距離為d���,則d==2���,所以k=0或k=-����,因?yàn)閗<0�����,所以k=-���,
所以C1:y=
13���、-|x|+2.
23.(2019·全國(guó)卷Ⅰ)已知a,b����,c為正數(shù)����,且滿足abc=1.
證明:(1)++≤a2+b2+c2���;
(2)(a+b)3+(b+c)3+(c+a)3≥24.
證明 (1)因?yàn)閍2+b2≥2ab����,b2+c2≥2bc����,c2+a2≥2ac,又abc=1�����,故有a2+b2+c2≥ab+bc+ca==++.當(dāng)且僅當(dāng)a=b=c=1時(shí)�����,等號(hào)成立.所以++≤a2+b2+c2.
(2)因?yàn)閍�����,b,c為正數(shù)且abc=1�����,故有(a+b)3+(b+c)3+(c+a)3≥3=3(a+b)(b+c)(a+c)≥3×(2)×(2)×(2)=24.
當(dāng)且僅當(dāng)a=b=c=1時(shí)����,等號(hào)成立.
所以(a+b)3+(b+c)3+(c+a)3≥24.
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