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1.A 2.B 3.A 4.D 5.C 6.A 7.D 8.B 9.B 10.D 11.B 12.D
13.-3 14.7 15.①④ 16.3
17.解:(1)f(x)=Acos2(ωx+φ)+1=cos(2ωx+2φ)++1.
又A>0,ω>0,0<φ<,∴f(x)的最大值为A+1,最小值为1.
由f(x)的最大值与最小值的差为2,∴A=2.
由f(x)过点(0,2),f(0)=cos 2φ+2=2,∴φ=,
则T=4π=,∴ω=,f(x)=cos(x+)+2=2-sinx.6分
(2)∵B=,∴b=f(B)=2-sin(?)=.
设A,C所对的边分别为a,c,由余弦定理得=a2+c2-2accos,+ac=a2+c2≥2ac,ac≤,
当且仅当a=c=时等号成立,△ABC的面积S=acsin≤.12分
18.解:(1)某应聘者能被聘用的概率为p0=1-(1-)(1-)(1-p)=+p.4分
(2)在4位应聘者中恰好有2人被聘用的概率为CP?(1-P0)2,
由于p0(1-p0)≤()2,当p0=1-p0,即p0=时,p0(1-p0)取最大值,
此时+p=,解得p=.7分
(3)4位应聘者中被聘用人数ξ的取值为0,1,2,3,4,
P(ξ=0)=C()4()0=,P(ξ=1)=C()3()1=,
P(ξ=2)=C()2()2=,P(ξ=3)=C()1()3=,
P(ξ=4)=C()0()4=,
其分布列为
ξ
0
1
2
3
4
p
由于ξ服从二项分布,所以Eξ=2.12分
19.解:(1)连AQ,∠PQA是PQ与平面ABCD所成角,AQ=2,BQ=2,即Q是BC的中点,过Q作QH⊥AD于H,则QH⊥平面PAD,过Q作QM⊥PD,连MH,则∠QMH为所求二面角的平面角.
在Rt△PAD中,=⇒MH===,
所以tan∠QMH===,
从而所求二面角的大小为arctan .6分
(2)由于Q是BC的中点,可得DQ⊥PQ,
⇒面PAQ⊥面PDQ,
过A作AG⊥PQ于G,则AG为点A到平面PQD的距离.
AG===.12分
另解:分别以AD,AB,AP为x,y,z轴建立空间直角坐标系,
由条件知Q是BC的中点,面PAD的一个法向量是=(0,2,0).
又D(4,0,0),Q(2,2,0),P(0,0,4),
故=(0,2,0),=(-4,0,4),
设面PDQ的法向量为n=(x,y,z),
则⇒由此可取n=(1,1,1),
从而(1)cos〈,n〉===.
(2)面PDQ的一个法向量为n=(1,1,1),=(2,2,0),
故点A到平面PDQ的距离d===.
20.解:(1)设f(x)=(k为非零常数),易得f(x)=(1≤x≤2).3分
(2)f′(x)=-,f′(t)=-,点P(t,),∴l:y-=-(x-t),即l:y=-x+.l在x轴和y轴上的截距分别是2t和.
①当>3,即t<时,2t<<3,此时f(t)==(8t-3t2).
②当≤3,且2t≤3即≤t≤时,f(t)=?2t?=4.
③当2t>3,即t>时,此时<3,f(t)==(4t-3).
故f(t)=8分
当1≤t<时,f′(t)=(4-3t)>0,f(t)为增函数;当<t≤2时,f′(t)=<0,f(t)为减函数,且f(t)在[1,2]上连续,所以f(t)max=4.12分
21.解:(1)设∠MAB=θ,M(x,y),则∠MBA=2θ,tan θ=,tan 2θ=,tan 2θ=⇒x2-=1(x<-1).4分
(2)设CD:y=-3x+m,
⇒6x2-6mx+m2+3=0.
由于此方程在(-∞,-1)内有两个不同的根,易求得m<-.
设C(x1,y1),D(x2,y2),并设点C在直线l的上方,则
y1=-3x1+m,y2=-3x2+m.
假设A,B,C,D四点共圆,由于∠CBA=2∠CAB,∠DBA=2∠DAB,
故∠CBD=2∠CAD,由此∠CAD=60°.
tan 60°==.
⇒=
⇒=
⇒=-⇒(x1-x2)2=(m+6)2
⇒m=-<-.
∴x1+x2=m=-,y1+y2=-3(x1+x2)+2m=,从而CD中点为(-,),代入直线l的方程得=-×+b⇒b=.
故存在b=满足题设条件.12分
22.解:(1)令n=1得a1=5.
由4Sn=3an+8n2-3
得4Sn-1=3an-1+8(n-1)2-3
两式相减得an=-3an-1+16n-8.
设此式可写成an-pn-q=-3[an-1-p(n-1)-q],可解得p=4,q=1,
于是an-4n-1=(-3)n-1(a1-4×1-1),而a1=5,故有an=4n+1.6分
(注:也可以采取先猜,后用数学归纳法证的办法得出通项)
(2)由bn=(4n-1)(4n+1)(4n+3)有
==(-)
=(-)
<(-).
++…+<[(-)+(-)+…+(-)]
=[-]<=.14分