摘要:17. 甲.乙两人各进行3次射击.甲每次击中目标的概率为.乙每次击中目标的概率为 (Ⅰ)记甲击中目标的次数为ξ.求ξ的概率分布及数学期望Eξ,(Ⅱ)求乙至多击中目标2次的概率,(Ⅲ)求甲恰好比乙多击中目标2次的概率.

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一、选择题(本大题共8小题,每小题5分,共40分)

1―5:CBCBD  6―10:DCAA

二、填空题(本大题共6小题,每小题5分,共30分)

9.   10.   11.15  12.(1,e) e  13.②③  14.

三、解答题(本大题共6小题,共80分)

15.(共13分)

解:(I) 令,解得

所以函数的单调递减区间为

(II)因为

所以

因为在(-1,3)上,所以在[-1,2]上单调递增,又由于在

[-2,-1]上单调递减,因此和分别是在区间[-2,2]上的最大值和

最小值.

于是有,解得

故  因此

即函数在区间[-2,2]上的最小值为-7.

解法一:

   (Ⅰ)在直四棱柱ABCD―A1B1C1D1中,

∵A1A⊥底面ABCD,

∴AC是A1C在平面ABCD上的射影,

∵BD⊥AC, ∴BD⊥A1C.

   (Ⅱ)连结A1E,C1E,A1C1.

与(Ⅰ)同理可证BD⊥A1E,BD⊥C1E,

∴∠A1EC1二面角A1―BD―C1的平面角.

∵AD⊥DC, ∴∠A1D1C1=∠ADC=90°,

又A1D1=AD=2,D1C1=DC=2, AA1=,且AC⊥BD,

∴A1C1=4,AE=1,EC=3,  ∴A1E=2,C1E=2,

在△A1EC1中,A1C12=A1E2+C1E2,  ∴∠A1EC1=90°,

即二面角A1―BD―C1的大小为90°.

   (Ⅲ)过B作BF//AD交AC于F,连结FC1

    则∠C1BF就是AD与BC1所成的角.

∵AB=AD=2,BD⊥AC,AE=1,  ∴BF=2,EF=1,FC=2,BC=DC,

∴FC1=.  在△BFC1中,

即异面直线AD与BC1所成角的大小为.

解法二:

(Ⅰ)同解法一.

(Ⅱ)如图,以D为坐标原点,DA,DC,DD1所在直线分别为x轴,y轴,z轴,建立空间直角坐标系.

与(Ⅰ)同理可证,BD⊥A1E,BD⊥C1E,

∴∠A1EC1为二面角A1―BD―C1的平面角.

(Ⅲ)如图,由D(0,0,0),A(2,0,0),C1(0,,,),B(3,,0)

∴异面直线AD与BC1所成角的大小为arccos.

解法三:

(II)如图,建立空间直角坐标系,坐标原点为E.

     连结A1E,C1E,A1C1.

     与(I)同理可证,BD⊥A1E,BD⊥C1E,

     ∴∠A1EC1为二面角A1―BD―C1的平面角.

     由E(0,0,0),A1(0,-1,

     

.

    (Ⅲ)如图,由A(0,-1,0),D(,0,0),B(,0,0),C1(0,3,).

得.

∴异面直线AD与BC1所成角的大小为arccos.

17.(共13分)

解:(Ⅰ)

ξ的概率分布如下表:

ξ

0

1

2

3

P

Eξ=0?+1?+2?+3?=1.5   (或Eξ=3?)

   (Ⅱ)乙至多击中目标2次的概率为

   (Ⅲ)设甲恰比乙多击中目标2次为事件A,甲恰击中目标2次且乙恰击中目标0次为事件B1,甲恰击中目标3次且乙恰击中目标1次为事件B2,则A=B1+B2,B1、B2为互斥事件.

    P(A)=P(B1)+P(B2)=

    所以,甲恰好比乙多击中目标2次的概率为

18.(共14分)

       解:(I)

      

       (II)直线由题意得

      

   (III)当直线lx轴垂直时,可设直线l的方程为. 由于直线l,曲线C关于x轴对称,且l1l2关于x轴对称,于是M1M2,M3M4的中点坐标都为(a,0),所以△OM1M2,△OM3M4的重心坐标都为,即它们的重心重合.

       当直线lx轴不垂直时,设直线l的方程为

       由

       由直线l与曲线C有两个不同交点,可知

      

      

       于是△OM1M2的重心与△OM3M4的重心也重合.

19.(共12分)

解:(Ⅰ)

(Ⅱ)因为

所以

猜想:是公比为的等比数列.

证明如下: 因为

所以是首项为的等比数列.

(Ⅲ)

20.(共14分)

   (Ⅰ)证明:设的峰点,则由单峰函数定义可知,上单调递增,

在上单调递减.

当,

这与是含峰区间.

这与是含峰区间.

(II)证明:由(I)的结论可知:

   当f(x1)≥f(x2)时,含峰区间的长度为l1=x2

   当f(x1)≤f(x2)时,含峰区间的长度为l2=1-x1

   对于上述两种情况,由题意得

    ①   由①得1+x2x1≤1+2r,即x2x1≤2r.

又因为x2x1≥2r,所以x2x1=2r,所以    x2x1=2r.  ②

将②代入①得     x1≤0.5-r, x2≥0.5+r.   ③

由①和③解得x1=0.5-r, x2=0.5+r.       

所以这时含峰区间的长度l1=l2=0.5+r,即存在x1 , x2使得所确定的含峰区间的长度不大于0.5+r.

(Ⅲ)解:对先选择的x1, x2, x1 <x2, 由(II)可知    x1+x2=1,   ④

在第一次确定的含峰区间为(0,x2)的情况下,x3的取值应满足   x3+x1=x2 , ⑤

由④与⑤可得    当x1>x3时,含峰区间的长度为x1.

由条件x1x3≥0.02, 得x1-(1-2x1) ≥0.02, 从而x1≥0.34.

因此,为了将含峰区间的长度缩短到0.34,只要取

x1=0.34, x2=0.66, x3=0.32.

 

 

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