題目列表(包括答案和解析)
已知△ABC的面積S滿足≤S≤3,且滿足.=6.
(1)求角B的取值范圍;
(2)若與的夾角為,求的最小值.
(1)求θ的取值范圍;
(2)求函數(shù)f(θ)=sin2θ+2sinθ·cosθ+3cos2θ的最小值.
(1)求∠B的取值范圍;
(2)若與的夾角為θ,求f(θ)=2cosθ(sinθ+cosθ)+1的最小值.
已知△ABC的面積S滿足≤S≤3,且·= 6 , 與的夾角為。
(1) 求的范圍。(2)求函數(shù)f()= 的最大值.
一、選擇題
題號
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
答案
A
A
C
D
C
C
A
C
D
B
B
D
二、填空題
13.3 14.-a、b、-c 15.18 16.(1)(2)
三、解答題
17.解:(1)∵夾角為x,∴cosx=6
S=sin∠ABC=sin(π-x)=sinx …………2分
∴ …………4分
x∈[0,π],∴x∈[] …………6分
(2)f(x)==cos4x×1+(-sinx)(sin3x+2sin2x)=cos4x-sin4x-2sinxcosx
=(cos2x+sin2x)(cos2x-sin2x)-sin2x=cos2x-sin2x=2cos(2x+) …………9分
∵
∴f(x)∈[-] …………12分
18.解:(1)從平臺達到第一階每步只能上一階,因此概率P1= …………2分
從平臺到達第二階有二種走法:走兩步,或一步到達,
故概率為P2=×+ …………5分
(2)該人走了五步,共上的階數(shù)ξ取值為5,6,7,8,9,10
ξ的分布列為:(6分)
ξ
5
6
7
8
9
10
P
()5
Eξ=5×()5+6× …………12分
19.(1)證:連結(jié)A1D、A1B
由已知可得△AA1B和△A1AD為全等的正三角形.
∴A1B=A1D∴A1O⊥BD
又AB=AD,BD=BD
∴△ABD≌△A1BD∴A1O=AO=
又AA1=2∴A1O⊥AO
∴A1O⊥平面ABCD …………4分
(2)過C1作C1H⊥AC交AC的延長線于H,則C1H⊥平面ABCD
連結(jié)BH,則∠C1BH為BC1與平面ABCD所成的角.
∵OH=A1C1=2,BO=,∴BH=
∴tan∠C1BH=∠C1BH=arctan …………8分
((2)也可用向量法求解)
(3)連結(jié)OO1,易知AA1∥OO1,面AA1O1O⊥面BDD1B1
作A1G⊥OO1,則A1G為AA1與面B1D1DB的距離.
由(1)知A1O=AO=A1O1,A1O⊥A1O1
∴A1G==1 …………12分
((3)也可用向量法或等積法求解)
20.(1)y2=,∵y2>0,x>0,∴x>3又y<0
∴y=- …………4分
(2)x=∴y=f-1(x)= (x<0) …………7分
設(shè)(x0,y0)為y=f-1(x)圖象上任一點.
=
故- …………12分
21.(1),當n=時,
∴c= …………3分
(2)∵直線x=∴P點在以F為焦點,x=為準線的橢圓上 …………5分
設(shè)P(x,y)則點B(0,-1)代入,解得a=
∴曲線方程為 …………7分
(3)設(shè)l:y=kx+m(k≠0)與聯(lián)立,消去y得:(1+3k2)x2+6kmx+3m2-3=0,
△>0得:m2<3k2+1 …………9分
設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2),MN中點A(x0,y0),由,
由韋達定理代入KBA=-,可得到m=
∴k2-1<0,∵k≠0,∴-1<k<0或0<k<1 …………11分
即存在k∈(-1,0)∪(0.1)使l與曲線Q交于兩個不同的點M、N
使 …………12分
22.(1)由于數(shù)列{an}的倒均數(shù),Vn=
得: …………2分
當n≥2時,所以,又當n=1時,a1=也適合上式.
∴an= …………6分
(2)由于{bn}是公比為q=的等比數(shù)列,∴{}為公比為2的等比數(shù)列,其倒均數(shù)
Vn=,不等式Vn< …………8分
若b1<0,則2n-1>8n,令f(x)=2x-8x-1,則f(x)=2xln2-8,當x≤3時,f(x)<0,當x>4時,f(x)>0,∴f(x)當x≥4時是增函數(shù)又f(x)=-9<0,f(6)=15>0,故當n≥6時,f(n)>0,即2n-1>8n恒成立,因此,存在正整數(shù)m,使得當n≥m,n∈N*時,Vn<恒成立,且m的最小值為6……12分
若b1>0,則上式即為2n-1<8n,顯然當n≤5時成立,而n>5時不成立,故不存在正整數(shù)m,使n≥m(n∈N*)時,Vn=成立 …………14分
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