題目列表(包括答案和解析)
一、選擇題:
1.D 2.D 3.B 4.A 5.C 6.A 7.B 8.A 9.C 10.A 11.C 12.D
二、填空題:13. -2 14.11 。保担⊥ 或 ⊥
16.3 17. 。保福
三、解答題
19.解:(Ⅰ)記至少有一次中一等獎的事件為A,
則其概率P(A)=+=.
答:至少有一次中一等獎的概率為. 。6分
注:本小問缺少事件命名、答,各扣一分.
(Ⅱ)每次抽取獎券都是相互獨立的,其中后四次分別看作獨立重復(fù)實驗. ........7分
設(shè)第一次中一等獎,后四次中恰有2次中二等獎的事件為B, ...........8分
則其概率P(B)=0.05292 .............................11分
答:第一次中一等獎,后四次中恰有2次中二等獎的概率為0.05292. ..........12分
20.解:(Ⅰ) .............................2分
由題意,代入上式,解之得:a=1,b=1. ..........5分
(2)當(dāng)b=1時,
因故方程有兩個不同實根. ............8分
不妨設(shè),由可判斷的符號如下:
當(dāng)>0;
當(dāng)<0;
當(dāng)>0
因此是極大值點,是極小值點. ........................ 11分
所以,當(dāng)b=1時,試證明:不論a取何實數(shù),函數(shù)總有兩個不同的極值點.....12分.
21.21.解:
(Ⅰ)設(shè)P點在平面ABCD上的射影為O, 連接CO,則∠PCO就是PC與平面ABCD所成的角,--------------------------1分
取AB的中點M,連接PM、OM,因為PA=PB,所以PM⊥AB,由三垂線定理的逆定理得OM⊥AB,,所以∠PMO就是二面角P-AB-C的平面角,即∠PMO=600,--------------2分
在ΔPAB中,
PM=
過O作ON⊥BC交BC于N,則BN=MO=1,
在RtΔCON中,OC=------------------------3分
在RtΔPOC中 ,tan∠PCO=
即PC與平面ABCD所成的角為arctan.-------------------------------------5分
(Ⅱ)連接AC、BD.交于點H,則H為AC的中點,取PC中點E,則PA∥HE,-----7分
所求。---9分
(Ⅲ)取PA中點為F,連接HF,則HF∥PC,所以∠BHF為異面直線PC與BD所成的角或其補角。----------------10分
在ΔBHF中,
-------12分
COS∠BHF=
∠BHF=arccos,即PC與BD所成的角為 arccos。--------14分
22.解:(Ⅰ)以AB中點為坐標原點,直線AB所在直線為x軸建立平面直角坐標系,則 A(-1,0),B(1,0)………………………………………1’
設(shè)M(x,y),由題意:|MP|=|MA|,|BP|=2,所以 |MB|+|MA|=2 ……..3’
故曲線C是以A、B為焦點,長軸長為2的橢圓,……………………..5’
其方程為x2+2y2=2 ……………………….7’
(Ⅱ)直線l與曲線C的位置關(guān)系是相切!8’
證明如下: 由(Ⅰ)知曲線C方程為x2+2y2=2,
設(shè)P(m,n),則P在⊙B上,故(m-1)2+n2=8,即m2+n2=7+2m …………..9’
當(dāng)P、A、B共線時,直線l的方程為x=±,顯然結(jié)論成立. ………….10’
當(dāng)P、A、B 不共線時,直線l的方程為:y-=-(x-)
整理得,y=-(x-)+=-x+=-x+ ………………….11’
把直線l的方程代入曲線C方程得:x2+2(-x+)2=2
整理得,[n2+2(m+1)2]x2-4(m+1)(m+3)x+2(m+3)2-2n2=0 ………………………12’
判別式△=[4(m+1)(m+3)]2-4[n2+2(m+1)2] [2(m+3)2-2n2]= -8n2[(m+3)2-n2-2(m+1)2]
=-8n2[-m2-n2+2m+7]=0
∴直線l與曲線C相切 ……………………………14’
說明:以A或B為原點建系,可參照得分.
另證:在直線l上任取一點M’,連結(jié)M’A、M’B、MA,……………………………9’
由垂直平分線的性質(zhì)得 |M’A|=|M’P|,……………………………11’
∴|M’A|+|M’B|=|M’P|+|M’B|≥|PB|=2(當(dāng)且僅當(dāng)M、M’重合時取”=”號) ……13’
∴直線l與橢圓C有且僅有一個公共點M
結(jié)論得證. …………14’
23解:(Ⅰ);由Sn+2- (t+1)Sn+1+tSn=0,得(t+1)Sn+1= Sn+2+tSn,即, (2分)
而 a1=t,a2=t2 (3分)
所以,當(dāng)t≠0時,數(shù)列是以t為首項,t為公比的等比數(shù)列.于是 。
經(jīng)驗證當(dāng)t=0時上述結(jié)論仍成立 (4分)
(Ⅱ)由(Ⅰ)可知,則有
(5分)
當(dāng)t≠0時
(6分)
于是有,解得 (7分)
所以
經(jīng)驗證當(dāng)t=0時上述結(jié)論仍成立 (9分)
(Ⅲ)=(tn+t-n) ∵(tn+t-n)-(2n+2-n)=(tn-2n)[1-()n] 且<t<2
∴<<1 ∴tn-2n<0且1-()n<0
∴(tn-2n) [1-()n]<0
∴tn+t-n<2n+2-n (11分)
∴ 2( ++ ……+)<(2+22+……+2n)+ (2-1+2-2+……+2-n)=2(2n-1)+1-2-n
=2n+1-(1+2-n) (12分)
<2n+1-2
∴< (14分)
另解:對f(t)求導(dǎo),可得函數(shù)在區(qū)間上單調(diào)減,在區(qū)間上單調(diào)增,且f()=f(2)
于是有
所以<
=
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