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1.A 2.C 3.B 4,C 5.B 6.B 7.C 8.B 9.C 10.B
11.B 12.D
1.,在复平面对应的点在第一象限.
3.当时,函数在上,恒成立即在上恒成立,可得
当时,函数在上,恒成立
即在上恒成立
可得,对于任意恒成立
所以,综上得.
4.解法一:联立,得.
方程总有解,需恒成立
即恒成立,得恒成立
;又
的取值范围为.
解法二:数形结合,因为直线恒过定点(0,1),欲直线与椭圆总有交点,当且仅当点(0,1)在椭圆上或椭圆内,即
又
的取值范围为.
5.
6.(略)
7.展开式前二项的系数满足可解得,或(舍去).从而可知有理项为.
8.,欲使为奇函数,须使,观察可知,、不符合要求,若,则,其在上是减函数,故B正确
当时,,其在上是增函数,不符合要求.
9.等价于
画图可知,故.
10.如图甲所示.设,点到直线的距离为
则由抛物线定义得,由点在双曲线上,及双曲线第一定义得
,又由双曲线第二定义得,解之得.
11.由巳知中奖20元的概率;中奖2元的概率,中奖5元的概率,由上面知娱乐中心收费为1560元.付出元,收入元,估计该中心收入480元.
12.设中点为,连.由已知得平面,作,交的延长线于,莲.则为所求,设,则,在
中可求出,则.
二、
13..提示:可以用换元法,原不等式为也可以用数形结合法.
令,在同一坐标系内分别画出这两个函数的图象,由图直观得解集.
14.12.提示:经判断,为截面圆的直径,再由巳知可求出球的半径为.
15..提示:由于得
解得,又
所以,当时,取得最小值.
16.①②④
三、
17.懈:
,由正弦定理得,
又,
,化简得
为等边三角形.
说明;本题是向量和三角相结合的题目,既考查了向量的基本知识,又考查了三角的有关知识,三角形的形状既可由角确定。也可由边确定,因此既可从角入手,把边化为角;也可从边入手,把角化为边来判断三角形的形状.
18.解:(1)分别记“客人游览甲景点”、“客人游览乙景点”、 “客人游览丙景点”为事件、、.由已知、、相互独立,,客人游览的景点数的可能取值为0,1,2.3,相应地客人没有游览的景点的可能取值为3,2,1,0,的取值为1,3,且
的分布列为
1
3
0.76
0.24
.
(2)解法一:在上单凋递增,要使在上单调递增,
当且仅当,即.从而.
解法二:当时,在单调递增当时,在不单调递增,.
19.解:(1)因
故是公比为的等比数列,且
故.
(2)由得
注意到,可得,即
记数列的前项和为,则
两式相减得:
故
从而
.
20.解:(1)如图所示,连接因为平面,平面平面,平面平面所以;又为的中点,故为的中点
底面
为与底面所成的角
在中,
所以与底面所成的角为45°.
(2)解珐一;如图建立直角坐标系
则,
设点的坐标为
故
点的坐标为
故.
解法二:平面
,又
平面
在正方形中,
.
21.解:(1)设点、的坐标分别为、点的坐标为
当时,设直线的斜率为
直线过点
的方程为
又已知 ①
②
③
④
∴式①一式②得
⑤
③式+④式得
⑥
∴由式⑤、式⑥及
得点的坐标满足方程
⑦
当时,不存在,此时平行于轴,因此的中点一定落在轴上,即的坐标为,显然点(,0)满足方程⑦
综上所述,点的坐标满足方程
设方程⑦所表示的曲线为
则由,
得
因为,又已知,
所以当时.,曲线与椭圆有且只有一个交点,
当时,,曲线与椭圆没有交点,因为(0,0)在椭圆内,又在曲线上,所以曲线在椭圆内,故点的轨迹方程为
(2)由解得曲线与轴交于点(0,0),(0,)
由解得曲线与轴交于点(0,0).(,0)
当,即点为原点时,(,0)、(0,)与(0.0)重合,曲线与坐标轴只有一个交点(0,0).
当,且,即点不在椭圆外且在除去原点的轴上时,曲线与坐标轴有两个交点(0,)与(0,0),同理,当且时,曲线与坐标轴有两个交点(,0)、(0,0).
当,且时,即点不在椭圆外,且不在坐标轴上时,曲线与坐标轴有三个交点(,0)、(0,)与(0,0).
22.解:(1)由
故直线的斜率为1.切点为,即(1,0),故的方程为:,
∴直线与的图象相切.等价于方程组,只有一解,
即方程有两个相等实根.
.
(2),由
,,当时,是增函数。即
的单调递增区间为(,0).
(3)由(1)知,,令
由
令,则
当变化时,的变化关系如下表:
()
ㄊ
0
极大植ln2
(,0)
ㄋ
0
0
极小植
(0,1)
ㄊ
1
0
极大值ln2
(1,)
ㄋ
据此可知,当时,方程有三解
当,方程有四解
当或时,方程有两解
当时,方程无解.
已知函数是定义在上的奇函数,当时,(为常数)。
(1)求函数的解析式;
(2)当时,求在上的最小值,及取得最小值时的,并猜想在上的单调递增区间(不必证明);
(3)当时,证明:函数的图象上至少有一个点落在直线上。
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