題目列表(包括答案和解析)
A. B. C. D.不存在
A. B. C. D.
( )
A. B. C. D.
( )
A. B. C. D.
=( )
A. B. C. D.
一、選擇題:
1.解析:B.由且能夠推出;反之,由只能推出或,而不能推出且.故“”是“且”的必要不充分條件,故選B.
評析:有關(guān)充要條件的判定問題,概念性較強(qiáng),進(jìn)行判斷時,必須緊扣概念.一方面,要正確理解充要條件本身的概念,進(jìn)行雙向推理,準(zhǔn)確判斷;另一方面,還要注意根據(jù)具體問題所涉及到的數(shù)學(xué)概念來思考.本題中,弄清并集和交集概念中“或”與“且”的關(guān)系顯得很重要.
2.解析:B.∵△=.要使函數(shù)的一個零點(diǎn)在內(nèi),必須滿足條件:,即,
∴,∴實(shí)數(shù)k的取值范圍為(2,3).
3.解析:D.化簡復(fù)數(shù)可得,∴,
故選D.
4.解析:B 先作出直線A1B與平面BC1D1所成角,再通過解三角形求出其正切值.如圖,連結(jié)交 于,連結(jié).由,,又,得,所以就是直線A1B與平面BC1D1所成角.在直角中,求得,故選B.
評析:平面的斜線與平面所成的角,就是這條斜線與它在該平面上
的射影所成的銳角,根據(jù)題目的條件作出斜線在該平面上的射影
是實(shí)現(xiàn)解題的關(guān)鍵,而作射影的關(guān)鍵則是作出平面的垂線,要注
意面面垂直的性質(zhì)在作平面的垂線時的應(yīng)用.
5.解析: A.特值法.取B=0,A=1,C=-1,則M(1,),
N(1,-), ∴= x1x2+y1y2 =-2.故選A .
6.解析 B.設(shè)點(diǎn)是函數(shù)上的任意一點(diǎn),點(diǎn)關(guān)于點(diǎn)的對稱點(diǎn)為,則由在上,
得,∴,即.故選B.
7.解析: C.圖象法.由的圖象可得,在上是增函數(shù),在上是減函數(shù),又是偶函數(shù),∴,
∴,解得.故選C.
8.解析:B,由,得:,即,
解之得,由于,故;選B
9.解析: B.如果四塊均不同色,則有種涂法;如果有且僅有兩塊同色,它們必是相對的兩塊,有種涂法;如果兩組相對的兩塊分別同色,則有種涂法.根據(jù)分類計數(shù)原理,得到涂色方法種數(shù)為(種),故選B.
10.解析:選D.①②③易于判斷其真。.
,即曲線上任一點(diǎn)P(x,y)在單位圖外,(點(diǎn)(±1,0)在圓上),
則S>π?12=π
評析:f(x,y)=f(x,-y)曲線f(x,y)=0,關(guān)于x軸對稱;
f(x,y)=f(-x, y)曲線f(x,y)=0,關(guān)于y軸對稱;
f(x,y)=f(-x, -y)曲線f(x,y)=0,關(guān)于原點(diǎn)對稱。
11.解析:D,在EF上任意取一點(diǎn)M,直線與M確定一個平面,
這個平面與CD有且僅有1個交點(diǎn)N, 當(dāng)M取不同的位置就確
定不同的平面,從而與CD有不同的交點(diǎn)N,而直線MN與這
3條異面直線都有交點(diǎn)的.如右圖:
評析:本題主要考查立體幾何中空間直線相交問題,考查學(xué)生
的空間想象能力。
12.解析:C.P(X=8)=,P(X=7)=,
P(X=6)=, 所以P(X≥6)=,
即線路信息暢通的概率為,故選C.
二、填空題:
13.解析:.由,得,即,又由,得,∴,
于是,
.
14. 解析:.如圖,過點(diǎn),.
在點(diǎn)處取得最小值,點(diǎn)在直線
上,,∴.
評析:簡單的線性規(guī)劃問題,其約束條件是平面上的一個
多邊形閉區(qū)域,或者是向某一方向無限延展的半閉區(qū)域,而目標(biāo)函數(shù)一般在邊界的頂點(diǎn)處取得最值.解題時通常運(yùn)用圖解法,根據(jù)題意畫出圖形,從圖形中尋求思路、獲得答案,體現(xiàn)了數(shù)形結(jié)合的思想方法.
15.解析:f(x)=x2+2x+1 .設(shè)f(x)=ax2+bx+c
(a≠0),則△=b2-
∴,故 f(x)=x2+2x+1 .
16.解析:橢圓與雙曲線的焦距相等.由橢圓與雙曲線的焦距相等,分析橢圓和雙曲線的標(biāo)準(zhǔn)方程中參數(shù)之間的關(guān)系,運(yùn)用類比推理的方法,不難得到推廣后的一個命題為:橢圓與雙曲線的焦距相等.
評析:推廣命題有多種方法,其中類比推理是一種常用方法.值得指出的是,本題的答案不唯一,例如,我們還可以得到推廣后的更具一般性的命題:橢圓與雙曲線 的焦距相等.
三、解答題:
17.解析:(Ⅰ),在中,由余弦定理,
得,
∴, (2分)
由,,
由得,,
∴,從而 (4分)
由題意可知,∴, (5分)
又∵△BCD是,∴當(dāng)時,則,由,
∴;
當(dāng)時,則,由,∴;
綜上,. (7分)
(Ⅱ)由(1)知,∴向量與的夾角為, (9分)
當(dāng)時,,,
∴. (10分)
當(dāng)時,,,
∴. (12分)
評析:本題考查平面向量和解三角形的基礎(chǔ)知識,考查分類討論的思想方法.求解時容易發(fā)生的錯誤是:(1)將條件“△BCD是直角三形”當(dāng)作“△BCD是以角是直角三形”來解,忽略對為直角的情況的討論;(2)在計算時,將當(dāng)作向量與的夾角,忽略了確定兩個向量的夾角時必須將它們的起點(diǎn)移到一起.暴露出思維的不嚴(yán)謹(jǐn)和概念理解的缺陷,在復(fù)習(xí)中要引起重視,加強(qiáng)訓(xùn)練.
18.解析: (Ⅰ)做了三次實(shí)驗(yàn),至少兩次實(shí)驗(yàn)成功的情形有兩種:
(1)恰有兩次成功,其概率為; (2分)
(2)三次都成功,其概率為. (4分)
故得所求之概率為. (6分)
(Ⅱ)在第4次成功之前,共做了6次試驗(yàn),其中三次成功、三次失敗,且恰有兩次連續(xù)失敗,其各種可能情況的種數(shù)為. (10分)
因此,所求之概率為. (12分)
19.解析:(Ⅰ)∵SB=SC,AB=AC,M為BC中點(diǎn),
∴SM⊥BC,AM⊥BC. (2分)
由棱錐的側(cè)面積等于底面積的2倍,即
得. (4分)
(Ⅱ)作正三棱錐的高SG,則G為正三角形ABC的中心,G在AM上,
∵SM⊥BC,AM⊥BC,
∴∠SMA是二面角S―BC―A的平面角.(6分)
在Rt△SGM中,∵∴∠SMA=∠SMG=60°,
即二面角S―BC―A的大小為60°. (8分)
(Ⅲ)∵△ABC的邊長是3,
∴, (10分)
∴. (12分)
評析計算二面角大小,既可以根據(jù)二面角的定義,通過作出二面角的平面角,再解三角形求角,也可以運(yùn)用向量方法,轉(zhuǎn)化為計算兩個平面的法向量的夾角.做題時要考慮前后聯(lián)系,注意選擇簡便的方法.
20.解析:(Ⅰ)證明:假設(shè)存在一個實(shí)數(shù),使{an}是等比數(shù)列,則有,即
()2=2矛盾.
所以{an}不是等比數(shù)列. (3分)
(Ⅱ)證明:∵
又由上式知
故當(dāng)數(shù)列{bn}是以為首項(xiàng),為公比的等比數(shù)列.
(7分)
(Ⅲ)當(dāng)由(Ⅱ)得于是
當(dāng)時,,從而上式仍成立.
要使對任意正整數(shù)n , 都有
即 (9分)
令
當(dāng)n為正奇數(shù)時,當(dāng)n為正偶數(shù)時,
于是可得
綜上所述,存在實(shí)數(shù),使得對任意正整數(shù),都有
的取值范圍為 (12分)
評析:(1)求解等差數(shù)列與等比數(shù)列的有關(guān)問題,定義、公式和性質(zhì)是主要工具,要注意抓住基本量───首項(xiàng)和公差(公比),方程思想、化歸思想和運(yùn)算能力是考查的重點(diǎn);(2)正面求解,直接證明難以突破時,可以考慮從反面入手,運(yùn)用正難則反的思想來處理,反證法就是從反面入手的一種重要的推理方法,一般地,以否定的形式出現(xiàn)的數(shù)學(xué)命題,我們常用反證法來實(shí)現(xiàn)證明。
21.解析:(Ⅰ),……(1分)
∵函數(shù)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減,
∴在處取得極大值,有, (3分)
即,這就是所求的之間的關(guān)系式. (4分)
(Ⅱ)當(dāng)在處取得極小值,有,即, ①
又由(Ⅰ)有: ②聯(lián)立①和②,解得. (5分)
此時,,在上,
在上,
∴在處確可取得極小值,故, (7分)
從而. (8分)
(Ⅲ)由(Ⅰ)得:,
∴,
它在上為減函數(shù),在為增函數(shù). (10分)
若存在實(shí)數(shù),使在上為單調(diào)函數(shù),則有,得.又因?yàn)?sub>,有,這與矛盾.
所以滿足題意的實(shí)數(shù)不存在. (12分)
評析: 導(dǎo)數(shù)是研究函數(shù)性質(zhì)的一個有力工具,運(yùn)用導(dǎo)數(shù)求函數(shù)的單調(diào)區(qū)間和極值,可轉(zhuǎn)化為解不等式和方程,顯得非常簡捷且易于操作.值得注意的是:是取得極值的必要條件,因此,在(Ⅱ)中,由求出,必須檢驗(yàn).
22.解析:(Ⅰ)由題意可得 , (2分)
由,得,∴, (4分)
∴橢圓的方程為. (4分)
(Ⅱ)由(Ⅰ)可得橢圓的左焦點(diǎn)為,左準(zhǔn)線為,
連結(jié),則,設(shè),則,
∴, (6分)
化簡得的方程為. (8分)
(Ⅲ)將曲線向右平移2個單位,得曲線的方程為: ,其焦點(diǎn)為,準(zhǔn)線為,對稱軸為軸. (10分)
設(shè)直線的方程為,代入y2=4x,得y2-4ty-4=0.
由題意,可設(shè)(),(),則y1y2=-4,
且有 (12分)
∴,,
得.
∴三點(diǎn)共線. (14分)
評析:證明三點(diǎn)共線的方法很多,這里運(yùn)用向量共線定理來證,體現(xiàn)了平面向量與解析幾何知識的交匯和平面向量知識在解析幾何中的應(yīng)用.近幾年的高考突出了在知識網(wǎng)絡(luò)的交匯點(diǎn)處設(shè)計命題的要求,平面向量與解析幾何知識的綜合考查成為一個不衰的熱點(diǎn),復(fù)習(xí)中要引起重視.
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