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- 2021-05-08 发布
0)与函数y=2sin(x-)的图象相切,y′=2cos(x-),所以切线方程为y=2xcos (α-).∴tan(α-)=α.
12.A.设P(x0,y0),则x0≥a.∵2|PF2|=d+|PF1|,|PF1|-|PF2|=2a,∴|PF2|=d+2a,故ex0-a=x0-.
二、填空题:(每小题4分,共16分)
13.0或2.m的可能取值为0、1、2,仅当m=0或2时,
14. 48 .步率0.3是0.05的6倍,所以游客人数最多的那一天(5月5日)的营业额约为48万元.
15.x-2y-z+3=0 .设平面内任意一点坐标为P(x,y,z),则由可得.
16.②③.∵f(x)=-f(x+),∴f(x+),∴f(x+)=-f(x+5),即f(x)=f(x+5),
∴T=5,又f(-x+)=-f(x+),即-f(x)=f(2×-x),f(x)的图象关于点(,0)对称,由f(x)=-f(-x)=- f-(+x),∴f(x)的图象关于直线x=对称,但不一定在x=时取得最大值.
三、解答题:(共74分)
17.解:∵,又△ABC为锐角三角形,
∴.
∵0=
而侧棱AA1与平面AB1C所成角,即是向量与平面AB1C的法向量所成锐角的余角,
∴侧棱AA1与平面AB1C所成角的大小为arcsin
(Ⅱ)∵而
∴
又∵B(,0,0),∴点D的坐标为D(-,0,0).
假设存在点P符合题意,则点P的坐标可设为P(0,y,z).
∴
∵DP∥平面AB1C, =(-1,0,1)为平面AB1C的法向量,
∴由,得
又DP平面AB1C,
故存在点P,使DP∥平面AB1C,其从标为(0,0,),即恰好为A1点.
19.解(Ⅰ)∵ξ=|S3|的取值为1、3,又p=q=
∴P(ξ=1)=C
∴ξ的分布列为ξ 1 3 P
∴Eξ=1×+3×=.
(Ⅱ)当S8=2时,即前八秒出现“○”5次和“×”3次,又已知Si≥0(I=1,2,3,4),
若第一、三秒出现“○”,则其余六秒可任意出现“○”3次;
若第一、二秒出现“○”,第三秒出现“×”,则后五秒可任出现“○”3次.
故此时的概率为P=(或).
20.解:(Ⅰ)∵a1=1,Sn+1=2Sn+3n+1,
∴S2=2S1+4=a1+a2.∴a2=5.
又当n≥2时,Sn=2Sn-1+3(n-1)+1,
∴Sn+1-Sn=2(Sn-Sn-1)+3,即得an+1=2an+3.
可变形为an+1+3=2(an+3),∴
而
(Ⅱ)由(Ⅰ),知an+3=4·2n-1.
∴an=2n+1-3,Sn=
∴f(n)=.
(1)当m为偶数时,∵f(m)>m+1,f(2m2)=2m2+1,
∴不存在自然数m,使f(m)>f(2m2)恒成立.
(2)当m为奇数时,f(m)=2m+1-1,f(2m2)=2m2+1,而f(m)>f(2m2),
当m=1时,f(m)=21+1-1=3=f(2m2)=3;
当m=3时,f(m)=23+1-1=15 0,
∴g(q-p)=eq-p-ln(q-p+1)-1>0
(2)比较f (q-p)与f (q)- f (p)的大小.
ln(q-q+1)-[ln(q+1)-ln(p+1)]=ln(q-p+1)-ln(q+1)+ln(p+1)
=lnln
=ln=ln=ln[].
∵0 0.
即f (q-p)> f (q)- f (p).……②
(注:也可用分析法或考察函数h(x)=ln(x-p+1)-ln(x+1)+ln(p+1),x∈(p,+∞).求导可知h(x)在(p,+∞)上单调递增,∴h(x)>h(p)恒成立.而h(p)=0,∴h(x)>0在x∈(p,+∞)上恒成立.∵q∈(p,+ ∞),∴h(q)>0恒成立.)
∴由①②可知,当0 f (q-p)> f (q)- f (p). ……3分
22.解:抛物线中,∵导数y′=-,
∴直线l的斜率为y′|=2.
故直线l的方程为y=2x+4。
∴点F、E的坐标分别为F(-2,0)、E(0,4). ……1分
(Ⅰ)∵直线l的方程是y=4,
∴以l为一条准线,中心在坐标原点的椭圆方程可设为.
则.
由.
∵直线l与椭圆相切,∴△=16.
而,,解得.
∴所求椭圆方程为. ……3分
此时,,即切点T的坐标为T(-).……1分
(Ⅱ)设l与双曲线6x-λy=8的两个交点为M()、N(),显然.
∵点A为线段MN的中点,∴.
由.
而.
∴双曲线的方程为6,即. ……1分
∵在x轴正方向上的投影为P,
∴. ……1分
∴.
而∴.
由.
∵P、Q两点分别在双曲线的两支上,∴6-3k≠0.
∴
∴-
此时.
∴
= ……4分
=
∴
∴.
又-,∴即 ……1分
而切点T到直线PQ的距离为
设
则
令.
∴上单调递增,在[-]上单调递减.
又
∴,即切点T到直线PQ的距离的最小值为2-. ……2分
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