《2019高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第一部分 題型專項(xiàng)練 中檔題保分練(二)理》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2019高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第一部分 題型專項(xiàng)練 中檔題保分練(二)理(5頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、中檔題保分練(二)
1.(2018·臨沂模擬)在△ABC中,已知B=,AC=,cos C=.
(1)求BC;
(2)設(shè)D是AB邊中點(diǎn),求CD.
解析:(1)∵cos C=且0<C<π,∴sin C=.
∵A+B+C=π,B=,
∴sin A=sin(B+C)=sin Bcos C+cos Bsin C=×+×=.
在△ABC中,由正弦定理得: =,
∴BC==3.
(2)∵D為AB邊中點(diǎn),∴=(+),
∴||2=(+)2=13,即CD=.
2.(2018·惠州模擬)如圖,在四棱錐S-ABCD中,AB∥CD,BC⊥CD,側(cè)面SAB為等邊三角形,AB=BC=2,CD=SD=1
2、.
(1)證明:SD⊥平面SAB;
(2)求AB與平面SBC所成的角的正弦值.
解析:(1)證明:取AB的中點(diǎn)E,連接DE,SE,
則四邊形BCDE為矩形,
所以DE=CB=2,
所以AD==,
因?yàn)閭?cè)面SAB為等邊三角形,AB=2,
所以SA=SB=AB=2,且SE=,
又因?yàn)镾D=1,
所以SA2+SD2=AD2,SE2+SD2=ED2,
所以SD⊥SA,SD⊥SE.
又SA∩SE=S,
所以SD⊥平面SAB.
(2)過(guò)點(diǎn)S作SG⊥DE于點(diǎn)G,
因?yàn)锳B⊥SE,AB⊥DE,SE∩DE=E,
所以AB⊥平面SDE.
又AB?平面ABCD,
由平面與平面
3、垂直的性質(zhì),
知SG⊥平面ABCD,
在Rt△DSE中,由SD·SE=DE·SG,
得1×=2SG,
所以SG=.
過(guò)點(diǎn)A作AH⊥平面SBC于H,連接BH,
則∠ABH即為AB與平面SBC所成的角,
因?yàn)镃D∥AB,AB⊥平面SDE,
所以CD⊥平面SDE,
又SD?平面SDE,
所以CD⊥SD.
在Rt△CDS中,由CD=SD=1,
求得SC=.
在△SBC中,SB=BC=2,SC=,
所以S△SBC=×× =,
由VA-SBC=VS-ABC,
得S△SBC·AH=S△ABC·SG,
即××AH=××2×2×,
解得AH=,
所以sin∠ABH==,
4、故AB與平面SBC所成角的正弦值為.
3.下圖是某市11月1日至14日的空氣質(zhì)量指數(shù)趨勢(shì)圖,空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)小于100表示空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良,空氣質(zhì)量指數(shù)大于200表示空氣重度污染,某人隨機(jī)選擇11月1日至11月12日中的某一天到達(dá)該市,并停留3天.
(1)求此人到達(dá)當(dāng)日空氣重度污染的概率;
(2)設(shè)ζ是此人停留期間空氣重度污染的天數(shù),求ζ的分布列與數(shù)學(xué)期望.
解析:設(shè)Ai表示事件“此人于11月i日到達(dá)該市”(i=1,2,…,12).依題意知,P(Ai)=,且Ai∩Aj=?(i≠j).
(1)設(shè)B為事件“此人到達(dá)當(dāng)日空氣重度污染”,則B=A1∪A2∪A3∪A7∪A12,
所以P
5、(B)=P(A1∪A2∪A3∪A7∪A12)=P(A1)+P(A2)+P(A3)+P(A7)+P(A12)=.
即此人到達(dá)當(dāng)日空氣重度污染的概率為.
(2)由題意可知,ζ的所有可能取值為0,1,2,3,
P(ζ=0)=P(A4∪A8∪A9)=P(A4)+P(A8)+P(A9)==,
P(ζ=2)=P(A2∪A11)=P(A2)+P(A11)==,
P(ζ=3)=P(A1∪A12)=P(A1)+P(A12)==,
P(ζ=1)=1-P(ζ=0)-P(ζ=2)-P(ζ=3)=1---=,
(或P(ζ=1)=P(A3∪A5∪A6∪A7∪A10)=P(A3)+P(A5)+P(A6)+P(
6、A7)+P(A10)=)
所以ζ的分布列為
ζ
0
1
2
3
P
故ζ的期望E(ζ)=0×+1×+2×+3×=.
4.請(qǐng)?jiān)谙旅鎯深}中任選一題作答
(選修4-4:坐標(biāo)系與參數(shù)方程)已知極點(diǎn)與直角坐標(biāo)系的原點(diǎn)重合,極軸與x軸的正半軸重合,圓C的極坐標(biāo)方程是ρ=2asin θ,直線l的參數(shù)方程是(t為參數(shù)).
(1)若a=2,M為直線l與x軸的交點(diǎn),N是圓C上一動(dòng)點(diǎn),求|MN|的最大值;
(2)若直線l被圓C截得的弦長(zhǎng)為2,求a的值.
解析:(1)由ρ2=4ρsin θ得圓C的直角坐標(biāo)方程為x2+y2-4y=0,
將直線l的參數(shù)方程化為普通方程,得y=-
7、(x-2),
令y=0,得x=2,即點(diǎn)M的坐標(biāo)為(2,0).
又圓C的圓心坐標(biāo)為(0,2),半徑r=2,則|MC|=2,
所以|MN|的最大值為|MC|+r=2+2.
(2)因?yàn)閳AC:x2+(y-a)2=a2,直線l:4x+3y-4a=0,
所以圓心C到直線l的距離d==,
所以2 =2,即|a|=2,
解得a=±.
(選修4-5:不等式選講)設(shè)a、b、c均為正數(shù)并滿足a+b+c=3.
(1)證明:ab+bc+ca≤3;
(2)求++的最大值.
解析:(1)證明:由a2+b2≥2ab,b2+c2≥2bc,a2+c2≥2ac,
相加可得:a2+b2+c2≥ab+bc+ac.
又9=(a+b+c)2=a2+b2+c2+2ab+2bc+2ac≥3(ab+bc+ac),
所以ab+bc+ac≤3.
(2) 由柯西不等式得
[12+()2+()2][()2+()2+()2]≥(++)2,
即(++)2≤(1+2+3)(a+b+1+c+1)=30,
所以++≤,
當(dāng)a∶1=(b+1)∶2=(c+1)∶3時(shí)等號(hào)成立,解得:a=,b=,c=,
所以++的最大值為.
5