抛物线,棱锥概率,等差数列投篮,选手平面,方程,参

更新时间:2024-02-05 点赞:10148 浏览:36962 作者:用户投稿原创标记本站原创

自我检测
立体几何
1.将三棱锥B-ACD补成以A,B,C,D为顶点的长方体,则三棱锥B-ACD的外接球长方体的外接球,记外接球的半径为R,则2R==,所以R=,S=4πR2=5π,选A
2.将几何体放入正方体中,易知直线OB与平面ACD不平行,选B
3.由原图易知,点M的轨迹是圆锥面与平面BCC1B1的交线,平面BCC1B1与圆锥的母线平行,所以的交线为抛物线,选D
4.正三棱锥V-ABC的侧视图是个等腰三角形,底边长为2,高为2,所以其面积为×2×2=6;三棱锥V-ABC的体积为V=×(2)2×2=6,选A
5.设球心在桌面上的射影为O′,则O′为椭圆的焦点,故2a=8,a-c=2,a=4,c=2,所以e=,选A
6.特殊位置法,取点P为正四面体内切球的球心,则d1=d2=d3=d4=r,所以d1+d2+d3+d4=4r=4×a=a
7.运动的DA即为圆锥的母线,DA与BC所成角的最小角即为DA与面ABC的线面角,所以余弦值的最大值为
8.当投影为正方形时,面积最小,最小值为1,当投影为正六边形时,面积最大,正六边形的边长为OB1===(O为正方体的中心),其面积为S=6••=,答案为[1,]
9.(1)略
(2)设AB=4a,则OE=a,OF=3a.AO⊥面BCD,所以AO⊥OB,AO⊥OE,所以AO2=AB2-OB2=AE2-OE2.又OB2=BF2+OF2,所以(4a)2-(4+9a2)=4-a2,所以a=1,所以AO=.以O为坐标原点,OF为x轴,OA为z轴,平行于ED的直线为y轴建立坐标系,则A(0,0,),B(3,-2,0),E(-1,0,0),F(3,0,0),所以=(3,-2,-),=(0,2,0),=(-1,0,-).设面ABF的法向量n=(x,y,1),则n⊥,n⊥,得n=,0,1,同理,面ABE的法向量m=(-,-2,1),cos〈n,m〉==0,所以二面角E-AB-F为90°
10.(1)略
(2)BC⊥BE,所以以B为坐标原点,BC为x轴,BE为y轴建立空间直角坐标系,设BE=t,则AE=2-t,面BFC法向量n1=(0,0,1),B(0,0,0),C(2,0,0),E(0,t,0),F(2-t,t,0),P0,t-1,(2-t),=-2,t-1,-t,=(-t,t,0),设面PFC法向量n2=(1,x,y),则有-2+t-1x+-ty=0,-t+tx=0?圯x=1,y=,所以n2=(1,1,),所以cos〈n1,n2〉===,为定值
剖析几何
1.抛物线y2=4x的焦点F(1,0),设直线的斜率为k,则其方程为y=k(x-1)代入y2=4x可得k2x2-2(k2+2)x+k2=0,由题意可得=5,解得k=±,故条件的直线有且仅有两条.选B
2.B.如图,设△ABC的内切圆与AB相切于点D,则D(3,0),所以AD=8,DB=2,CA-CB=AF+FC-(CE+BE)=AF-BE=AD-BD=6,选B
3.设PF1=u,PF2=v,则u=2a+v,S===v++4a≥2+4a=8a.由v=得v=2a.v=PF2≥c-a,故c-a≤2a,e≤3,即e∈(1,3].选D
4.设=a,由抛物线的定义知AF=a,作AD⊥x轴于D,∠AFD=60°且F(1,0),所以A1+,a.点A在抛物线y2=4x上,所以有a2=4+2a,解得a=4,所以AD=2,△F的面积S△F=•AD=4.选C
5.易求得E1(2,1),E2(2,-1),则=a+b=(2a+2b,a-b),由点P在双曲线上得C:-(a-b)2=1,化简得4ab=1,故a2+b2≥2ab=.选D
6.e=,所以e2+e-1=0,不妨设AB过椭圆的右焦点F(c,0),且A在象限,则Ac,,有tan∠FOA===-e=1,即∠FOA=45°,故有∠BOA=90°
7.设P(x0,y0),由题意知a=4,b=3,c=5,e=,右准线的方程为x=,由双曲线的焦半径公式知点P到两个焦点距离的和等于2ex0=x0,点P到右准线的距离为x0-,x0=x0-,解得:x0=或x0=-.又x0≥4,所以x0=-
8.由题意知PM⊥PF且P为线段MN的中点,连结FN,延长FP至点Q使P恰为QF之中点,连结QM,QN,则四边形FNQM为菱形,且点Q恒在直线l:x=-a上,故点N的轨迹是以点F为焦点,直线l为准线的抛物线,其方程为y2=4ax
9.设Q(x,y),=-=λ,A(x1,y1),B(x2,y2),P(4,1),所以
4=…(1)1=…(2)
x=…(3)y=…(4)
(1)×(3)得4x=,(2)×(4)得y=.
又x+2y=8…(5),
x+2y=8…(6),
(5)-(6)×λ2可得x-λ2x+2(y-λ2y)=8(1-λ2),即+2•=8,即2x+y=4.由方程组2x+y=4,x2+2y2=8解得x=或x=,所求的轨迹方程为:2x+y=410.以线段MM1为直径的圆必经过椭圆外的定点T,0.
证明如下:设P(acosθ,bsinθ),A1(-a,0),A(a,0),直线A1P的方程为y=•(x+a),令x=得M1,•,同理M,•.=-,•,=-,•,所以•=+•=0,故TM1⊥TM,以线段MM1为直径的圆必经过椭圆外的定点T,0.同理当l为椭圆的左准线时,以线段MM1为直径的圆必经过椭圆外的定点T1-,0
11.(1)设P1F1=r1,P1F2=r2,•=0,所以∠P1F2F1=90°,有r1cos∠F1P1F2=r2,由•=得r1r2cos∠F1P1F2=,所以r==.又e==,解得a=2,b=,椭圆方程为+=1
(2)易得F1(-1,0),椭圆左准线的方程为x=-4.设P(x1,y1),Q(x2,y2),直线PQ的方程为y=k(x+1),代入椭圆方程可得(3+4k2)x2+8k2x+4k2-12=0,RH=(x1+x2)+4=-+4=3+.G(0,k),且点Q分的比为λ,所以Q,.而点Q在椭圆上,得k2=(3λ2+8λ+4),显然f(λ)=3λ2+8λ+4是[1,2]上的增函数,所以≤k2≤24,≤RH≤
概率与统计
1.由题意:x==5,y==50,所以a=y-bx=50-

6.5×5=17.5,所以这条回归直线的方程为=5x+17.5.选A

2.y=0.6-x,易算出Eξ=0.4+2x,Eξ2=0.4+4x,Dξ=Eξ2-(Eξ)2=0.4+4x-(0.4+2x)2=-4x2+

2.4x+0.24,当x=0.3时,(Dξ)max=0.6.选B

3.e=>?圯2b,a>2b的情况有:当b=1时,有a=3,4,5,6四种情况;当b=2时,有a=5,6两种情况,总共有6种情况.所以概率为=.选C
4.程序框图统计的是作业时间为60分钟的学生的数量,由输出结果为680知,有680名学生的作业时间超过60分钟,作业时间在0~60分钟内的学生总数有320人,故所求频率为0.32.选B
5.对称轴在y轴的左侧(a,b同号)的抛物线有2C•C•C=126条,ξ可取的值有0,1,2,P(ξ=0)==;P(ξ=1)==;P(ξ=2)==.则Eξ=0×+1×+2×=.选A

1[3][4]

6.试验的全部结果构成的区域面积为2π,阴影的面积为sinxdx=-cosx=-cosπ+cos0=2,所以所求概率为P==
7.由a4=2,a7=-4可得等差数列{an}的通项公式为an=10-2n(n=1,2,…,10);由题意,三次取数于三次独立试验,在每次试验中正数的概率为,负数的概率为,在三次取数中,取出的数恰好为两个正数和负数的概率为C=
8.(1)依题意=0.18,得n=100
(2)由=0.3,得a=14.7+9+a+20+18+4+5+6+b=100,所以b=17
(3)由题意,知a+b=31,且a≥10,12≤b≤17,所以条件的(a,b)有(14,17),(15,16),(16,15),(17,14),(18,13),(19,12),共6组.ξ=a-b,所以ξ的取值为1,3,5,7.P(ξ=1)==,P(ξ=3)==,P(ξ=5)=,P(ξ=7)=.Eξ=1×+3×+5×+7×=
9.(1)P=C•C••+••=
(2)突击队在一次任务中荣获“先进和谐室”的概率为P=C•[CP2(1-P2)]+•P=P2-P,而ξ~B(6,P),所以Eξ=6P.由Eξ≥

2.5知P2-P×6≥5,解得≤P2≤.又P2≤1,所以≤P2≤1

10.(1)0.45
(2)设整改后,任意抽取一家企业,抽到不合格企业、合格企业、良好企业的概率为a,b,c.整改后,不合格企业、合格企业、良好企业的数量成等差数列,所以a,b,c也成等差数列,即?摇2b=a+c.又a+b+c+0.25=1,所以b=0.25,a+c=0.5.
设整改后一家企业的低息贷款为ξ万元,则ξ的分布列是
所以Eξ=0×a+200×0.25+400×c+800×0.25=450-400a,由已知得Eξ≥410,所以450-400a≥410,解得amax=10%
11.(1)P(2,1)=C=,P(3,2)=C=,P(n,m)=
(2)ξ可取的值是1,2,3.P(ξ=3)=P(6,1)+P(6,6)=C+C=,P(ξ=2)=P(6,2)+P(6,5)=C+C=,P(ξ=1)=P(6,3)+P(6,4)=C+C=,Eξ=3×+2×+1×=
厦门外国语学校厦门双十中学
月考试卷调研
1.B2.A3.B4.D
5.B
6.(理)每次投篮命概率p≈=,则三次投篮命中两次为C×p2×(1-p)≈0.25,选B
(文)D
7.令t=,几何作用小学数学教学论文,t的值即为区域内的点与坐标原点连线的斜率,显然点(3,1)、点(1,2)是的两个临界值,故≤t≤2,u==t+,其在,1上单调递减、在[1,2]上单调递增,选C
8.建立如图所示的平面直角坐标系,由题意,知=1,=,=2,所以=0,-,=(-1,-),=(3,0).=λ+μ,所以0,-=λ(-1,-)+μ(3,0),选A
9.(理)函数h(x)=f(x)-g(x)在区间[-5,5]内的零点的个数为方程h(x)=f(x)-g(x)=0根的个数,即函数f(x)和g(x)的图象交点个数,所以画出图象可知有8个交点,选C
(文)设点P(x0,y0),则有-y=1(x0≥),•=x0(x0+2)+y=x0(x0+2)+-1=+2x0-1,选B
10.(理)P1F2⊥F1F2,F2的坐标为(3,0),所以由(P1F2+4)2=P1F22+F1F22,解得P1F2=.由双曲线定义知:PnF1-PnF2=2a=4,又Pn+1F2=PnF1,所以Pn+1F2=PnF2+4,数列{PnF2}是以P1F2=为首项,以4为公差的等差数列,所以PnF2=+4(n-1)=4n-.-=1,(xn-3)2+y=4n-,xn≥2,n≥1,联立解得xn=,即数列{xn}的通项公式为xn=.选C
(文)同理科第9题
11.P==
12.a1+a10=6,a5•a6=a1•a10≤=9
13.(理)a=2,常数项是C(2)3•-=-160
(文)由==(cosθ-sinθ)=-,所以sinθ-cosθ=.答案为-2
14.由条件=c,对称性,两曲线交点连线垂直于x轴,对双曲线,这两个交点连线的长度是;对抛物线,这两个交点连线的长度是2p,即4c,故=4c,解得e=1+
15.(理)由已知得f(1,3)=++++=1+1+1+0+0=3.数列{an}是将集合A={mm∈N?鄢,k∈P}元素按以小到大的排成而成,所以可设计如下表格
以上表可知,每一行以左到右数字逐渐增大,每一列以上到下数字逐渐增大,且<<<<<2<2<2<3<2<…,所以a9=3.所以f(1,3)(文)设三角形三边长为a,b,c,则a+b+c=20且a,b,c∈N?鄢,当a-b+b-c+c-a最小(此时a-b≤1,b-c≤1,c-a≤1)时,其面积最大,列出情况不难边长为6,2+5,3+4,计算其面积为6cm2
16.(1)由已知a2=2+c,a3=2+3c,则(2+c)2=2(2+3c)得c=2,以而an+1=an+2n,n≥2时,an=a1+(a2-a1)+(a3-a2)+…+(an-an-1)=2+2×1+2×2+…+2×(n-1)=n2-n+2.n=1时,a1=2也适合上式,an=n2-n+2
(2)bn==,则Tn=b1+b2+…+bn=+++…++,Tn=+++…++,错位相减法,求得Tn=1-
17.(1)C点的坐标为,,三角函数定义知:sin∠COA=,cos∠COA=;正三角形AOB,所以∠AOB=60°.所以cos∠BOC=cos(∠COA+60°)=?摇?摇?摇?摇?摇?摇?摇?摇?摇?摇?摇?摇?摇
(2)∠AOC=θ0<θ<,所以∠BOC=+θ.在△BOC中,OB=OC=1,由余弦定理可得:f(θ)=BC2=OC2+OB2-2OC•OBcos∠COB=2-2cosθ+.因为0<θ<,所以<θ+<,所以-18.(1)侧面ABB1A1,ACC1A1均为正方形,所以AA1⊥AC,AA1⊥AB,所以AA1⊥平面ABC,三棱柱ABC-A1B1C1是直三棱柱.A1D?奂平面A1B1C1,所以CC1⊥A1D.又A1B1=A1C1,D为B1C1中点,所以A1D⊥B1C1.CC1∩B1C1=C1,所以A1D⊥平面BB1C1C
(2)连结AC1,交A1C于点O,连结OD.ACC1A1为正方形,所以O为AC1中点.又D为B1C1中点,所以OD为△AB1C1中位线,所以AB1∥OD.OD?奂平面A1DC,AB1?埭平面A1DC,所以AB1∥平面A1DC
(3)(理)侧面ABB1A1,ACC1A1均为正方形,∠BAC=90°,所以AB,AC,AA1两两互相垂直,以AB为x轴、AC为y轴、AA1为z轴建立直角坐标系A-xyz.设AB=1,则C(0,1,0),B(1,0,0),A1(0,0,1),D,,1.=,,0,=(0,1,-1),设平面A1DC的法向量为n=(x,y,z),则有n•=0,n•=0,x+y=0,y-z=0.取x=1,得n=(1,-1,-1).又AB⊥平面ACC1A1,所以平面ACC1A1的法向量为=(1,0,0),cos〈n,〉=?摇==.二面角D-A1C-A是钝角,所以其余弦值为-

2[3][4]

19.(理)(1)设选手甲在A区投两次篮的进球数为X,则X~B2,,故E(X)=2×=,则选手甲在A区投篮得分的期望为2×=3.6.设选手甲在B区投篮的进球数为Y,则Y~B3,,故E(Y)=3×=1,则选手甲在B区投篮得分的期望为3×1=3.3.6>3,选手甲选择A区投篮
(2)设选手甲在A区投篮得分高于在B区投篮得分为事件C,甲在A区投篮得2分在B区投篮得0分为事件C1,甲在A区投篮得4分在B区投篮得0分为事件C2,甲在A区投篮得4分在B区投篮得3分为事件C3,则C=C1∪C2∪C3,C1,C2,C3为互斥事件.P(C)=P(C1∪C2∪C3)=?摇P(C1)+P(C2)+P(C3)=×+×+×=
(文)(1)以表中,“居民素质”得分和“社区服务”得分均不低于3分的社区数量为24个.设社区能轮评比为事件A,则P(A)==
(2)以表中,“居民素质”得1分的社区共有(4+a)个,“居民素质”得1分的概率为,所以=,解得a=1.社区总数为个,所以a+b+47=50,解得b=2
20.(1)由题设P(x0,y0),过原点的直线l与椭圆交于M,N两点,关于原点对称,设为M(x1,y1),N=(-x1,-y1),则有•=-,即3(y-y)=x-x.①
又P,M,N点都在椭圆上,代入得+=1,+=1,两式相减=.②
①②联立求得b2=2,所以椭圆C的方程为+=1
(2)设圆N:x2+(y-2)2=1的圆心为N,则•=(-)•(-)=(--)•(-)=2-2=2-1.以而求•的最大值转化为求2的最大值.P是椭圆C上的任意一点,设P(x0,y0),所以+=1,即x=6-3y.点N(0,2),所以2=x+(y0-2)2=-2(y0+1)2+12.y0∈[-,],所以当y0=-1时,2最大值12,所以•的最大值为11
21.(理)(1)令x=0,则f(0)=1,所以y=f(x)的图象经过定点A(0,1)
(2)①f′(x)=ex-,所以切点P(x0,y0)处的切线斜率k=e-,所以切线l方程:y-y0=e-(x-x0)?圳y=e-(x-x0)+y0.设F(x)=f(x)-e-(x-x0)-y0,F′(x)=ex--e-=ex-e.令F′(x)>0?圳ex-e>0?圳x>x0,所以F(x)在(-∞,x0)单调递减,在(x0,+∞)单调递增,所以F(x)≥F(x0)=f(x0)-y0=0,所以F(x)是单侧函数
②由(1)和①知f(x)=ex-x在点(0,1)处的切线为y=x+1.画出f(x)=ex-x和g(x)=lnx+1+1的简图,猜想f(x)≥x+1≥g(x).由①知,f(x)≥x+1恒成立;下证x+1≥lnx+1+1.设G(x)=x+1-lnx+1-1=x-lnx+1,G′(x)=-=,令>0.又x>-2,所以G(x)在(-2,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增,所以G(x)≥G(0)=0,即x+1≥lnx+1.综上所述:当x∈(-2,+∞)时,ex-x≥lnx+1+1
(文)(1)当x<1时,f′(x)=-3x2+2x+b,由题意得f(-1)=2,f′=0,解得b=c=0
(2)由(1)知:f(x)=-x3+x2(x<1),alnx(x≥1).
①当-1≤x0得0②当1≤x≤e时,f(x)=alnx.当a≤0时,f(x)≤0;当a>0时,f(x)在[1,e]上单增;所以f(x)在[1,e]上的最大值为a.综上,当a≥2时,f(x)在[-1,e]上的最大值为a;当a<2时,f(x)在[-1,e]上的最大值为2
西北工业大学附中西安交通大学附中
月考试卷调研
1.(理)D(文)D
2.(理)D(文)A
3.(理)A(文)B
4.C5.(理)B(文)B
6.(理)S==2550,T==2500,选D
(文)C
7.4π+2×2×2+2×3×4=4π+32,选D
8.y′=(x-a)(3x-a-2b),a9.(理)以正方形底边中点为原点建立直角坐标系,则抛物线为:y=-2x2+2,其面积为2(-2x2+2)dx=,正方形木板的面积为4,选C
(文)作出图形,由数形知选A
10.(理)连结AF1,则AF1=2c•sin30°=c,AF2=2c•sin60°=c,又AF2-AF1=2a,选D
(文)分a>1与011.179(文)2
12.(理)S3,S6-S3,S9-S6成等比数列,=2,所以S9-S6=4S3,S9=7S3,=
(文)f(x)=x2+8x+10
13.(理)直线ax-y+1=0过定点(0,1),画出平面区域,a=3
(文)a=a3•a7,S8=8a1+28d=32,解得a1=-3,d=2,S10=10a1+45d=60
14.(理)点M在圆内部,设直线l:y=k(x-1)+2,圆心到直线的距离为,令a=,用判别式法求得a的最大值为5,此时k=,所以直线方程为x-2y+3=0
(文)△ABC为正三角形,顶点B形成的图形是两个弧度为120°的扇形夹一正三角形,面积为π+
15.A.(理)(-1,+∞)
(文)+=+=3++≥3+2
B.(理)由△COE∽△PDE得OE•PE=CE•DE,又CE•DE=BE•AE,所以OE•PE=BE•AE,即(4-PE)•PE=(PE-2)•(6-PE),解得PE=3
(文)连结AC,CD2=AD•BD,所以AD=2,AO==5,DO=AO-AD=3
C.(理)(文)
16.(理)(1)设等差数列{an}的首项为a1,a1+1,a3+1,a7+1成等比数列,所以有(a3+1)2=(a1+1)(a7+1)成等比数列,即(a1+5)2=(a1+1)(a1+13),解得a1=3,所以an=3+2(n-1)=2n+1
(2)由(1)知an=2n+1,所以bn===•=-,所以Tn=1-+-+…+-=1-<
(文)(1)Sn=1-an,①
所以Sn+1=1-an+1,②
②-①得an+1=-an+1+an,所以an+1=an.又n=1时,a1=1-a1,所以a1=,所以an=•=(n∈N?鄢)
(2)bn==n•2n(n∈N?鄢),所以Tn=1×2+2×22+3×23+…+n×2n,③
2Tn=1×22+2×23+3×24+…+n×2n+1,④
③-④得-Tn=2+22+23+…+2n-n×2n+1=-n×2n+1
整理得:Tn=(n-1)2n+1+2(n∈N?鄢)
17.(理)(1)由m∥n得(2b-c)cosA-acosC=0,所以(2sinB-sinC)cosA-sinAcosC=0,所以2sinBcosA-sin(C+A)=2sinBcosA-sinB=0.△ABC为锐角三角形,所以sinB≠0,所以cosA=,A=

3[4]

(2)由(1)知B+C=,所以cosB+cosC=cosB+cos-B=cosB-cosB+sinB=sinB+.A=,且△ABC为锐角三角形,所以(文)f(x)=1++sin2x=+sin2x+,f(x)的最小正周期为π,2kπ-≤2x+≤2kπ+,解得kπ-≤x≤kπ+,k∈Z,所以f(x)的增区间为kπ-,kπ+(k∈Z)
18.(理)(1)①处填20,②处填0.350,概率为0.65
(2)用分层抽样的策略教学论文,以中选取20人,则“身高低于170cm”的有5人,“身高不低于170cm”的有15人,故ξ的可能取值为0,1,2,3,且P(ξ=0)==,P(ξ=1)==,P(ξ=2)==,P(ξ=3)==,Eξ=
(文)(1)27人
(2)由直方图知,成绩在[13,14)的人数为3人,设为x,y,z;成绩在[17,18]的人数为4人,设为A,B,C,D.若m,n∈[13,14)时,有xy,xz,yz3种情况;若m,n∈[17,18]时,有AB,AC,AD,BC,BD,CD6种情况;若m,n在[13,14)和[17,18]内时,
共有12种情况.所以事件总数为21种,P(m-n>1)==
19.(理)(1)连BD,设AC交BD于O,由题意知SO⊥平面ABCD.以O为坐标原点,,,为x轴、y轴、z轴正方向,建立坐标系O-xyz.设底面边长为a,则高SO=a.S0,0,a,D-a,0,0,C0,a,0,=0,a,0,=-a,0,-a,•=0,故OC⊥SD,以而AC⊥SD.
(2)由题设知,平面PAC的法向量=a,0,a,平面DAC的法向量=0,0,a,设所求二面角为θ,则cosθ==,所求二面角的大小为30°
(3)在棱SC上有着一点E使BE∥平面PAC.由(2)知是平面PAC的法向量,且=a,0,a,=0,-a,a.设=t,则=+=+t=-a,a(1-t),at,而•=0?圳t=,即当SE∶EC=2∶1时,⊥,而BE不在平面PAC内,故BE∥平面PAC
(文)(1)连结BC1,AC1,AC1与A1C的交点为N.M,N是AB,A1C的中点,所以MN∥BC1.又MN?埭平面BCC1B1,所以MN∥平面BCC1B1?摇?摇?摇
(2)三棱柱ABC-A1B1C1中,侧棱与底面垂直,所以四边形BCC1B1是正方形,所以BC1⊥B1C,所以MN⊥B1C.连结A1M,CM,A1M==CM.又N是A1C的中点,所以MN⊥A1C.B1C与A1C相交于点C,所以MN⊥平面A1B1C
(3)由(2)知MN是三棱锥M-A1B1C的高.在Rt△MNC中,MC=,A1C=2,所以MN=.又S=2,V=MN•S=
20.(理)(1)•=0,所以AT⊥AB,以而直线AC的斜率为-3,所以AC边所在直线的方程为y-1=-3(x+1),即3x+y+2=0.由x-3y-6=0,3x+y+2=0得点A的坐标为(0,-2).=,所以M(2,0)为Rt△ABC外接圆的圆心.又r=AM==2,所以△ABC外接圆的方程为:(x-2)2+y2=8
(2)设动圆圆心为P,动圆过点N,且与△ABC外接圆M外切,所以PM=PN+2,即PM-PN=2.故点P的轨迹是以M,N为焦点,实轴长为2,半焦距c=2的双曲线的左支.以而动圆圆心的轨迹方程Γ为-=1(x<0)
(3)PQ直线方程为:y=kx-2,设P(x1,y1),Q(x2,y2),由x2-y2=2(x<0),y=kx-2得(1-k2)x2+4kx-6=0(x0,x1+x2=0,•=x1x2+y1y2=>6,解得-(文)(1)f′(x)=3ax2+6x-6a,又f′(-1)=0,即3a-6-6a=0,所以a=-2
(2)直线m恒过点(0,9),先求直线m是y=g(x)的切线.设切点为(x0,3x+6x0+12),g′(x0)=6x0+6,所以切线方程为y-(3x+6x0+12)=(6x0+6)(x-x0),将点(0,9)代入得x0=±1.当x0=-1时,切线方程为y=9;当x0=1时,切线方程为y=12x+9.由f′(x)=0得-6x2+6x+12=0,即有x=-1,x=2.当x=-1时,y=f(x)的切线为y=-18;当x=2时,y=f(x)的切线为y=9,所以y=9是公切线.又由f′(x)=12得-6x2+6x+12=12,所以x=0或x=1.当x=0时,y=f(x)的切线为y=12x-11;当x=1时,y=f(x)的切线为y=12x-10,所以y=12x+9,公切线.故有着k=0,使直线m既是曲线y=f(x)的切线,又是y=g(x)的切线
21.(理)(1)F(x)的定义域为(0,+∞),又F(x)=g(x)-f(x)=x2-alnx,所以F′(x)=2x-=,当a≤0时,F′(x)>0恒成立,所以F(x)在(0,+∞)上单调递增.令F′(x)=0得x=,当a>0时,若00,所以F(x)在,+∞上递增
(2)当a≥时,令h(x)=g(x-1)-f=(x-1)2+alnx,则h′(x)=2(x-1)+=>0,所以h(x)在[1,+∞)上递增,所以h(x)≥h(1)=0,所以g(x-1)≥f
(3)由(1)知F(x)仅当a>0时,在x=处极值.由F=可得a=2,方程g(x)-f(1+x2)=k为k=-2ln(1+x2)...①.令t=x2,得-k=2ln(1+t)...②.由方程①有四个不同的根,得方程②有两个不同的正根,令y=-k,y=2ln(1+t),当直线y与曲线y相切时,=,所以t=3,得切点坐标(3,2ln4),所以切线方程为y-2ln4=(t-3),其在y轴上截距为2ln4-;当直线y在y轴上截距-k∈0,2ln4-时,y和y在y轴右侧有两个不同交点,所以k的取值范围为-2ln4,0
(文)同理科第20题

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