全國通用高考數(shù)學(xué) 二輪復(fù)習(xí) 第一部分 微專題強(qiáng)化練 專題25 審題技能訓(xùn)練含解析

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1、 【走向高考】(全國通用)20xx高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第一部分 微專題強(qiáng)化練 專題25 審題技能訓(xùn)練(含解析) 一、選擇題 1.已知向量a、b的夾角為60,且|a|=2,|b|=1,則向量a與向量a+2b的夾角等于(  ) A.150        B.90 C.60 D.30 [答案] D [審題要點(diǎn)] 弄清問題、熟悉問題和轉(zhuǎn)化問題 要求向量的夾角,可由cosθ=求解,這是求向量夾角的常用方法, →由已知可求解a(a+2b)=a2+2ab的值. →由已知可求|a+2b|2=a2+4ab+4b2的值, 進(jìn)而可求|a+2b|的值. →由上述步驟可求得cosθ=的

2、值. [解析] |a+2b|2=4+4+4ab=8+8cos60=12, ∴|a+2b|=2, 記向量a與向量a+2b的夾角為θ, 則a(a+2b)=|a||a+2b|cosθ =22cosθ=4cosθ, 又a(a+2b)=a2+2ab=4+4cos60=6, ∴4cosθ=6,cosθ=, 又θ∈[0,π],∴θ=,故選D. 2.(文)對于函數(shù)f(x)=asinx+bx+c(其中,a,b∈R,c∈Z),選取a,b,c的一組值計算f(1)和f(-1),所得出的正確結(jié)果一定不可能是(  ) A.4和6 B.3和1 C.2和4 D.1和2 [答案] D [審題要點(diǎn)]

3、 仔細(xì)觀察會發(fā)現(xiàn)f(x)的表達(dá)式中“asinx+bx”有其特殊性,即g(x)=asinx+bx為奇函數(shù),這是本題審題第一關(guān)鍵要素,其實(shí)從f(1)與f(-1)的提示,也應(yīng)考慮是否具有奇偶性可用,由此可知f(1)+f(-1)=2c;再注意觀察細(xì)節(jié)可以發(fā)現(xiàn)c∈Z,從而2c為偶數(shù). [解析] 令g(x)=asinx+bx,則g(x)為奇函數(shù), ∴g(-1)=-g(1),∴f(x)=g(x)+c. ∴f(1)+f(-1)=g(1)+c+g(-1)+c=2c, ∵c∈Z,∴2c為偶數(shù), ∵1+2=3不是偶數(shù), ∴1和2一定不是f(1)與f(-1)的一組值,故選D. (理)已知函數(shù)f(x)是定

4、義在R上的偶函數(shù),且在區(qū)間[0,+∞)上單調(diào)遞增.若實(shí)數(shù)a滿足f(log2a)+f(loga)≤2f(1),則a的取值范圍是(  ) A.[1,2] B.(0,] C.[,2] D.(0,2] [答案] C [審題要點(diǎn)] 求a的取值范圍,需解給出的不等式,條件中的單調(diào)遞增為解不等式時脫去函數(shù)符號“f”所備,f(x)為偶函數(shù),為化不等式為f(x1)≤f(x2)型而準(zhǔn)備.解題思路步驟為: [解析] 因為loga=-log2a且f(-x)=f(x), 則f(log2a)+f(loga)≤2f(1)?f(log2a)+f(-log2a)≤2f(1)?f(log2a)≤f(1).

5、又f(log2a)=f(|log2a|)且f(x)在[0,+∞)上單調(diào)遞增,∴|log2a|≤1?-1≤log2a≤1,解得≤a≤2,選C. [方法點(diǎn)撥] 注意發(fā)掘隱含條件 有的題目條件不甚明顯,而寓于概念、存于性質(zhì)或含于圖中,審題時,注意深入挖掘這些隱含條件和信息,就可避免因忽視隱含條件而出現(xiàn)的錯誤. 3.(文)(20xx浙江理,3)某幾何體的三視圖(單位:cm)如圖所示,則此幾何體的表面積是(  ) A.90cm2 B.129cm2 C.132cm2 D.138cm2 [答案] D [審題要點(diǎn)] 表面積 [解析] 由三視圖知該幾何體是一個直三棱柱與長方體的組合體,長

6、方體長、寬、高分別為4cm,6cm,3cm,直棱柱高為3cm,底面為直角三角形,兩直角邊長為3cm、4cm,∴幾何體的表面積為S=246+234+36+33+34+35+234=138cm2,選D. (理)若函數(shù) f(x)=(a、b、c、d∈R)的圖象如圖所示,則abcd=(  ) A. 165 (-8) B. 1(-6)5 (-8) C. 1(-6)58 D. 1658 [答案] B [解析] ∵f(x)的圖象以x=1和x=5為漸近線, ∴1和5是方程ax2+bx+c=0的兩根, ∴∴c=5a,b=-6a; ∵圖象過點(diǎn)(3,2),

7、∴=2,∴d=-8a, ∴abcd=a(-6a)(5a)(-8a)=1(-6)5(-8). [方法點(diǎn)撥] 注重挖掘圖形信息:在一些高考數(shù)學(xué)試題中,問題的條件往往是以圖形的形式給出,或?qū)l件隱含在圖形之中,因此在審題時,要善于觀察圖形,洞悉圖形所隱含的特殊的關(guān)系、數(shù)值的特點(diǎn)、變化的趨勢,抓住圖形的特征,利用圖形所提供的信息來解決問題.題目中未給出圖形的,可畫出圖形,借助圖形分析探尋解題途徑. 4.(文)(20xx福州市質(zhì)檢)函數(shù)f(x)的部分圖象如圖所示,則f(x)的解析式可以是(  ) A.f(x)=x+sinx B.f(x)= C.f(x)=xcosx

8、 D.f(x)=x(x-)(x-) [答案] C [解析] 注意到題中所給曲線關(guān)于原點(diǎn)對稱,因此相應(yīng)的函數(shù)是奇函數(shù),選項D不正確;對于A,f ′(x)=1+cosx≥0,因此函數(shù)f(x)=x+sinx是增函數(shù),選項A不正確;對于B,由于f(x)的圖象過原點(diǎn),因此選項B不正確.綜上所述知選C. (理)已知正四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,AA1=2AB,則CD與平面BDC1所成角的正弦值等于(  ) A. B. C. D. [答案] A [解析] 解法1:如圖,連接C1O,過C作CM⊥C1O. ∵BD⊥平面C1CO,∴BD⊥CM,∴CM⊥平面BC1D ∴∠CDM即為

9、CD與平面BDC1所成的角 令A(yù)B=1,∴AA1=2,CO=, C1O===, CMC1O=CC1CO, 即CM=2,∴CM=, ∴sin∠CDM==. 解法2:以D為原點(diǎn)DA、DC、DD1分別為x軸、y軸、z軸建立空間直角坐標(biāo)系 設(shè)AA1=2AB=2,則D(0,0,0),C(0,1,0),B(1,1,0),C1(0,1,2),則=(0,1,0),=(1,1,0),=(0,1,2). 設(shè)平面BDC1的法向量為n=(x,y,z), 則n=0,n=0, ∴令y=-2,則x=2,z=1, ∴n=(2,-2,1), 設(shè)CD與平面BDC1所成的角為θ, 則sinθ=|cos

10、〈n,〉|==. 5.(20xx鄭州市質(zhì)檢)已知甲、乙兩組數(shù)據(jù)如莖葉圖所示,若它們的中位數(shù)相同,平均數(shù)也相同,則圖中的m、n的比值=(  ) A.1 B. C. D. [答案] D [解析] 由莖葉圖知乙的中位數(shù)為=33,故m=3,∴甲的平均數(shù)為(27+33+39)=33,∴(n+2+4+8+20+303)=33,解得n=8,∴=. [方法點(diǎn)撥] 注意讀圖識表,挖掘圖表數(shù)據(jù):在數(shù)據(jù)題目的圖表數(shù)據(jù)中包含著問題的基本信息,也往往暗示著解決問題的目標(biāo)和方向.審題時認(rèn)真觀察分析圖表、數(shù)據(jù)的特征和規(guī)律,可為問題解決提供有效的途徑. 6.已知函數(shù)y=f(x)的定義域為D,若對于任意的

11、x1、x2∈D(x1≠x2),都有f()<,則稱y=f(x)為D上的凹函數(shù).由此可得下列函數(shù)中的凹函數(shù)為(  ) A.y=log2x B.y= C.y=x2 D.y=x3 [答案] C [解析] 觀察圖象可知選C.C的正確性證明如下: 欲證f()<, 即證()2<, 即證(x1+x2)2<2x+2x, 即證(x1-x2)2>0. 此式顯然成立.故原不等式得證. [方法點(diǎn)撥] 注意對新定義的理解與轉(zhuǎn)化: 遇到新定義問題,要先弄清楚新定義的含義,將其用學(xué)過的熟知的數(shù)學(xué)知識加以轉(zhuǎn)化,然后在新背景下用相應(yīng)的數(shù)學(xué)知識方法解決. 7.(文)設(shè)P、Q分別為圓x2+(y-6)2=2

12、和橢圓+y2=1上的點(diǎn),則P、Q兩點(diǎn)間的最大距離是(  ) A.5 B.+ C.7+ D.6 [答案] D [解析] 由圓的性質(zhì)可知P、Q兩點(diǎn)間的最大距離為圓心A(0,6)到橢圓上的點(diǎn)的最大距離與圓的半徑之和,設(shè)Q(x,y),則AQ2=x2+(y-6)2=10-10y2+y2-12y+36=46-9y2-12y=-9(y+)2+50,當(dāng)y=時,|AQ|max=5, ∴|PQ|max=5+=6. (理)(20xx福建文,11)已知圓C:(x-a)2+(y-b)2=1,平面區(qū)域Ω:若圓心C∈Ω,且圓C與x軸相切,則a2+b2的最大值為(  ) A.5 B.29 C.37 D

13、.49 [答案] C [解析] 可行域如圖: 圓心C(a,b),則|b|=1,由圖知b=1,而當(dāng)y=1時,由y=7-x知x=6,所以a2+b2最大值為62+12=37. 8.(文)如果一條直線與一個平面垂直,那么稱此直線與平面構(gòu)成一個“正交線面對”,在一個正方體中,由兩個頂點(diǎn)確定的直線與含有4個頂點(diǎn)的平面構(gòu)成的“正交線面對”的個數(shù)是(  ) A.24 B.36 C.48 D.12 [答案] B [解析] 正方體的一條棱對應(yīng)著2個“正交線面對”,12條棱對應(yīng)著24個“正交線面對”;正方體的一條面對角線對應(yīng)著一個“正交線面對”,12條面對角線對應(yīng)著12個“正交線面對”,一條

14、體對角線無滿足要求的平面∴共有36個. (理)定義“等和數(shù)列”:在一個數(shù)列中,如果每一項與它的后一項的和都為同一個常數(shù),那么這個數(shù)列叫做等和數(shù)列,這個常數(shù)叫做該數(shù)列的公和. 定義“等積數(shù)列”:在一個數(shù)列中,如果每一項與它的后一項的積都為同一常數(shù),那么這個數(shù)列叫做“等積數(shù)列”,這個常數(shù)叫做該數(shù)列的公積. 如果數(shù)列{an}既是“等和數(shù)列”,又是“等積數(shù)列”,且公和與公積是同一個非零常數(shù)m,則(  ) A.?dāng)?shù)列{an}不存在 B.?dāng)?shù)列{an}有且僅有一個 C.?dāng)?shù)列{an}有無數(shù)個,m可取任意常數(shù) D.當(dāng)m∈(-∞,0]∪[4,+∞)時,這樣的數(shù)列{an}存在 [答案] D [解析]

15、 由題設(shè)an+an+1=m,anan+1=m,對任意正整數(shù)n都成立,則an與an+1是一元二次方程x2-mx+m=0的兩實(shí)數(shù)根,∴Δ=m2-4m≥0,∴m≥4或m≤0,故這樣的數(shù)列{an},當(dāng)m≥4或m≤0時存在,但當(dāng)0

16、答案] 21 [分析] 由北斗數(shù)的定義分類,個數(shù)、十位、百位數(shù)字之和為5,則0+0+5=0+1+4=0+2+3=1+1+3=2+2+1,共5類. [解析] 個、十、百位上的數(shù)字為0、0、5,共3個,個、十、百位上數(shù)字為0、1、4,共A=6個;個、十、百位上數(shù)字0、2、3,共A=6個;個、十、百位上數(shù)字為1、1、3,共3個;個、十、百位上數(shù)字為2、2、1,共3個,故共有21個. 10.已知f(x)=,x≥0,若f1(x)=f(x),fn+1(x)=f(fn(x)),n∈N+, 則f20xx(x)的表達(dá)式為________. [答案]  [解析] 考查歸納推理. f1(x)=f(x)

17、=,f2(x)=f(f1(x))==,f3(x)=f(f2(x))==,…, f20xx(x)=. 三、解答題 11.已知函數(shù)f(x)=x2+xsinx+cosx. (1)若曲線y=f(x)在點(diǎn)(a,f(a))處與直線y=b相切,求a與b的值; (2)若曲線y=f(x)與直線y=b有兩個不同交點(diǎn),求b的取值范圍. [審題要點(diǎn)] (1) (2) [解析] 由f(x)=x2+xsinx+cosx,得f ′(x)=x(2+cosx). (1)因為曲線y=f(x)在點(diǎn)(a,f(a))處與直線y=b相切, 所以f ′(a)=a(2+cosa)=0,b=f(a). 解得a=0,b

18、=f(0)=1. (2)令f ′(x)=0,得x=0. 當(dāng)x變化時,f(x)與f ′(x)的變化情況如下: x (-∞,0) 0 (0,+∞) f′(x) - 0 + f(x)  1  所以函數(shù)f(x)在區(qū)間(-∞,0)上單調(diào)遞減,在區(qū)間(0,+∞)上單調(diào)遞增,f(0)=1是f(x)的最小值. 當(dāng)b≤1時,曲線y=f(x)與直線y=b最多只有一個交點(diǎn); 當(dāng)b>1時,f(-2b)=f(2b)≥4b2-2b-1>4b-2b-1>b,f(0)=1

19、(-∞,0)和(0,+∞)上均單調(diào),所以當(dāng)b>1時曲線y=f(x)與直線y=b有且僅有兩個不同交點(diǎn). 綜上可知,如果曲線y=f(x)與直線y=b有兩個不同交點(diǎn),那么b的取值范圍是(1,+∞). [方法點(diǎn)撥] 審視條件 了解和轉(zhuǎn)換解題信息 審題時,一是對題目條件信息的挖掘整合;二是明確解題的目標(biāo)要求,解題思路的確定,解題方法的選擇,解題步驟的設(shè)計;三是弄清題目中是否有圖表可用,是否需要畫圖幫助思考,列表整合數(shù)據(jù)?較復(fù)雜的問題如何進(jìn)行轉(zhuǎn)化. 12.(文)(20xx北京文,17)如圖,在三棱柱ABC-A1B1C1中,側(cè)棱垂直于底面,AB⊥BC,AA1=AC=2,BC=1,E、F分別為A1C1

20、、BC的中點(diǎn). (1)求證:平面ABE⊥平面B1BCC1; (2)求證:C1F∥平面ABE; (3)求三棱錐E-ABC的體積. [審題要點(diǎn)] (1)要證平面ABE⊥平面B1BCC1,需在一個平面內(nèi)找一條直線與另一個平面垂直;已知三棱柱側(cè)棱垂直于底面,AB⊥BC,可知AB⊥平面B1BCC1. (2)要證C1F∥平面ABE,需在平面ABE內(nèi)找一條與C1F平行的直線,為此過C1F作平面與平面ABE相交,考慮到C1E與平面ABE相交,則平面C1EF與平面ABE的交線EG為所求(G為AB與平面C1EF的交點(diǎn)). 考慮條件E、F分別為棱的中點(diǎn),猜想G應(yīng)為AB的中點(diǎn),由中位線GF綊AC綊C1

21、E獲證. (3)要求VE-ABC,高AA1已知,關(guān)鍵求S△ABC,由AC=2,BC=1,AB⊥BC易得. [解析] (1)在三棱柱ABC-A1B1C1中,BB1⊥底面ABC, 所以BB1⊥AB, 又因為AB⊥BC, 所以AB⊥平面B1BCC1. 所以平面ABE⊥平面B1BCC1. (2)取AB中點(diǎn)G,連接EG、FG. 因為E、F分別是A1C1、BC的中點(diǎn). 所以FG∥AC,且FG=AC. 因為AC∥A1C1,且AC=A1C1, 所以FG∥EC1,且FG=EC1. 所以四邊形FGEC1為平行四邊形. 所以C1F∥EG. 又因為EG?平面ABE,C1F?平面ABE,

22、 所以C1F∥平面ABE. (3)因為AA1=AC=2,BC=1,AB⊥BC, 所以AB==, 所以三棱錐E-ABC的體積 V=S△ABCAA1=12=. [方法點(diǎn)撥] 審題是解題的基礎(chǔ)和關(guān)鍵,一切解題的思路、方法、技巧都來源于認(rèn)真審題.審題就是對題目提供信息的發(fā)現(xiàn)、辨認(rèn)和轉(zhuǎn)譯,并對信息進(jìn)行提煉,明確題目的條件、問題和相互間的關(guān)系.能否迅速準(zhǔn)確地理解題意,是高考中能否取得最佳成績的關(guān)鍵.審題時弄清已知什么?隱含什么?數(shù)、式結(jié)構(gòu)有何特點(diǎn)?圖表有何特征?然后進(jìn)行恰當(dāng)?shù)霓D(zhuǎn)換,歸結(jié)為熟知的問題進(jìn)行解答.要注意架構(gòu)條件與結(jié)論之間的橋梁,要注意細(xì)節(jié)和特殊情況的審視,要注意答題的條理和語言的規(guī)范

23、. (理)如圖1,四棱錐P-ABCD中,PD⊥底面ABCD,底面ABCD是直角梯形,M為側(cè)棱PD上一點(diǎn).該四棱錐的側(cè)視圖和俯(左)視圖如圖2所示. (1)證明:BC⊥平面PBD; (2)證明:AM∥平面PBC; (3)線段CD上是否存在點(diǎn)N,使得AM與BN所成角的余弦值為?若存在,找到所有符合要求的點(diǎn)N,并求CN的長;若不存在,請說明理由. [解析] 解法一:(1)證明:由俯視圖可得BD2+BC2=CD2,所以BC⊥BD. 又因為PD⊥平面ABCD, 所以BC⊥PD,所以BC⊥平面PBD. (2)證明:取PC上一點(diǎn)Q,使PQPC=14,連接MQ、BQ.由俯視圖知PM

24、PD=14, 所以MQ∥CD,MQ=CD. 在△BCD中,易得∠CDB=60,所以∠ADB=30. 又BD=2,所以AB=1,AD=. 又因為AB∥CD,AB=CD,所以AB∥MQ,AB=MQ, 所以四邊形ABQM為平行四邊形,所以AM∥BQ. 因為AM?平面PBC,BQ?平面PBC, 所以直線AM∥平面PBC. (3)線段CD上存在點(diǎn)N,使AM與BN所成角的余弦值為. 證明如下: 因為PD⊥平面ABCD,DA⊥DC, 建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系D-xyz. 所以D(0,0,0),A(,0,0),B(,1,0),C(0,4,0),M(0,0,3). 設(shè)N

25、(0,t,0),其中0≤t≤4, 所以=(-,0,3),=(-,t-1,0). 要使AM與BN所成角的余弦值為, 則有=, 所以=, 解得t=0或2,均適合0≤t≤4. 故點(diǎn)N位于D點(diǎn)處,此時CN=4;或點(diǎn)N位于CD的中點(diǎn)處,此時CN=2,有AM與BN所成角的余弦值為. 解法二:(1)證明:因為PD⊥平面ABCD,DA⊥DC, 建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系D-xyz. 在△BCD中,易得∠CDB=60,所以∠ADB=30. 因為BD=2,所以AB=1,AD=. 由俯視圖和側(cè)視圖可得D(0,0,0),A(,0,0),B(,1,0),C(0,4,0),M(0,0,3),P

26、(0,0,4), 因為=(-,3,0),=(,1,0). 因為=-+31+00=0,所以BC⊥BD. 又因為PD⊥平面ABCD,所以BC⊥PD, 所以BC⊥平面PBD. (2)證明:設(shè)平面PBC的法向量為n=(x,y,z),則有 因為=(-,3,0),=(0,4,-4), 所以取y=1,得n=(,1,1). 因為=(-,0,3), 所以n=(-)+10+13=0. 因為AM?平面PBC, 所以直線AM∥平面PBC. (3)同解法一. [方法點(diǎn)撥] 注重建立條件之間、條件與結(jié)論之間的聯(lián)系: 審題過程中要注意由已知可知什么?條件之間有何關(guān)聯(lián),怎樣體現(xiàn)這種關(guān)聯(lián)?由待求(證

27、)結(jié)論需知什么?條件和結(jié)論之間的銜接點(diǎn)是什么?解題的切入點(diǎn)是什么? 13.(文)某人在如圖所示的直角邊長為4米的三角形地塊的每個格點(diǎn)(指縱、橫直線的交叉點(diǎn)以及三角形的頂點(diǎn))處都種了一株相同品種的作物.根據(jù)歷年的種植經(jīng)驗,一株該種作物的年收獲量Y(單位:kg)與它的“相近”作物株數(shù)X之間的關(guān)系如下表所示: X 1 2 3 4 Y 51 48 45 42 這里,兩株作物“相近”是指它們之間的直線距離不超過1米. (1)完成下表,并求所種作物的平均年收獲量; Y 51 48 45 42 頻數(shù) 4 (2)在所種作物中隨機(jī)選取一株,求它的年收獲量

28、至少為48kg的概率. [審題要點(diǎn)] (1)讀懂圖表:首先理解兩株作物“相近“的含義,其次明確X與Y的對應(yīng)關(guān)系(表),通過讀圖找出與其相近作物株數(shù)為1,2,3,4的作物分別有幾株. (2)解題思路: Y=51“相近”作物株數(shù)X為1頻數(shù)年平均收獲量. 年收獲量至少為48kgY=51或48可求相應(yīng)概率得出結(jié)果. [解析] (1)所種作物的總株數(shù)為1+2+3+4+5=15,其中“相近”作物株數(shù)為1的作物有2株,“相近”作物株數(shù)為2的作物有4株,“相近”作物株數(shù)為3的作物有6株,“相近”作物株數(shù)為4的作物有3株,列表如下: Y 51 48 45 42 頻數(shù) 2 4 6 3

29、 所種作物的平均年收獲量為 ==46. (2)由(1)知,P(Y=51)=,P(Y=48)=. 故在所種作物中隨機(jī)選取一株,它的年收獲量至少為48 kg的概率為 P(Y≥48)=P(Y=51)+P(Y=48)=+=. (理)(20xx北京理,16)李明在10場籃球比賽中的投籃情況統(tǒng)計如下(假設(shè)各場比賽互相獨(dú)立): 場次 投籃次數(shù) 命中次數(shù) 場次 投籃次數(shù) 命中次數(shù) 主場1 22 12 客場1 18 8 主場2 15 12 客場2 13 12 主場3 12 8 客場3 21 7 主場4 23 8 客場4 18 15 主

30、場5 24 20 客場5 25 12 (1)從上述比賽中隨機(jī)選擇一場,求李明在該場比賽中投籃命中率超過0.6的概率; (2)從上述比賽中選擇一個主場和一個客場,求李明的投籃命中率一場超過0.6,一場不超過0.6的概率; (3)記為表中10個命中次數(shù)的平均數(shù).從上述比賽中隨機(jī)選擇一場,記X為李明在這場比賽中的命中次數(shù),比較E(X)與的大小.(只需寫出結(jié)論) [解析] (1)根據(jù)投籃統(tǒng)計數(shù)據(jù),在10場比賽中,李明投籃命中率超過0.6的場次有5場,分別是主場2,主場3,主場5,客場2,客場4. 所以在隨機(jī)選擇的一場比賽中,李明的投籃命中率超過0.6的概率是0.5. (2)設(shè)事件

31、A為“在隨機(jī)選擇的一場主場比賽中李明的投籃命中率超過0.6”,事件B為“在隨機(jī)選擇的一場客場比賽中李明的投籃命中率超過0.6”,事件C為“在隨機(jī)選擇的一個主場和一個客場中,李明的投籃命中率一場超過0.6,一場不超過0.6”. 則C=(A)∪(B),A,B獨(dú)立. 根據(jù)投籃統(tǒng)計數(shù)據(jù),P(A)=,P(B)=, P(C)=P(A)+P(B) =+ =. 所以,在隨機(jī)選擇的一個主場和一個客場中,李明的投籃命中率一場超過0.6,一場不超過0.6的概率為. (3)E(X)=. 14.(文)已知拋物線C:x2=2py(p>0)的焦點(diǎn)為F,A、B是拋物線C上異于坐標(biāo)原點(diǎn)O的不同兩點(diǎn),拋物線C在點(diǎn)

32、A,B處的切線分別為l1,l2,且l1⊥l2,l1與l2相交于點(diǎn)D. (1)求點(diǎn)D的縱坐標(biāo); (2)證明:直線AB過定點(diǎn). [審題要點(diǎn)] (1)求點(diǎn)D縱坐標(biāo)l1、l2的方程設(shè)A、B,由導(dǎo)數(shù)得斜率,由A、B在C上得坐標(biāo)關(guān)系. (2)AB過定點(diǎn)定點(diǎn)可能為焦點(diǎn)F證A、B、F三點(diǎn)共線―→用向量或斜率證 [解析] (1)如圖,設(shè)點(diǎn)A、B的坐標(biāo)分別為(x1,y1),(x2,y2). ∵l1、l2分別是拋物線C在點(diǎn)A,B處的切線, ∴直線l1的斜率k1=y(tǒng)′|x=x1=, 直線l2的斜率k2=y(tǒng)′|x=x2=. ∵l1⊥l2,∴k1k2=-1,得x1x2=-p2.① ∵A、B是拋物線

33、C上的點(diǎn), ∴y1=,y2=. ∴直線l1的方程為y-=(x-x1), 直線l2的方程為y-=(x-x2). 由解得 ∴點(diǎn)D的縱坐標(biāo)為-. (2)證明:∵F為拋物線C的焦點(diǎn), ∴F(0,). ∴=(-x1,-)=(-x1,), =(-x2,-)=(-x2,). ∵===, ∴∥,即直線AB過定點(diǎn)F. (理)(20xx沈陽市質(zhì)檢)已知函數(shù)f(x)=mx-sinx,g(x)=axcosx-2sinx(a>0). (1)若過曲線y=f(x)上任意相異兩點(diǎn)的直線的斜率都大于0,求實(shí)數(shù)m的最小值; (2)若m=1,且對于任意x∈[0,],都有不等式f(x)≥g(x)成立,求實(shí)

34、數(shù)a的取值范圍. [解析] (1)∵過曲線y=f(x)上任意相異兩點(diǎn)的直線的斜率都大于0 ∴任取x1,x2∈R,且x10,得f(x1)

35、x)=1+(1-a)cosx+axsinx>0 ∴H(x)在[0,]上為單調(diào)增函數(shù) ∴H(x)≥H(0)=0 符合題意,∴01時,令h(x)=1+(1-a)cosx+axsinx 于是h′(x)=(2a-1)sinx+axcosx ∵a>1,∴2a-1>0,∴h′(x)≥0 ∴h(x)在[0,]上為單調(diào)增函數(shù) ∴h(0)≤h(x)≤h(),即2-a≤h(x)≤a+1 ∴2-a≤H′(x)≤a+1 (ⅰ)當(dāng)2-a≥0,即1

36、)當(dāng)2-a<0,即a>2時,存在x0∈(0,),使得當(dāng)x∈(0,x0)時,有H′(x)<0 此時H(x)在(0,x0)上為單調(diào)減函數(shù) 從而H(x)0恒成立 綜上所述,實(shí)數(shù)a的取值范圍為0

37、翻譯為熟悉的數(shù)學(xué)模型加以解決. 15.(文)過拋物線E:x2=2py(p>0)的焦點(diǎn)F作斜率分別為k1、k2的兩條不同直線l1、l2,且k1+k2=2,l1與E相交于點(diǎn)A、B,l2與E相交于點(diǎn)C、D,以AB、CD為直徑的圓M、圓N(M、N為圓心)的公共弦所在直線記為l. 若k1>0,k2>0,證明:<2p2. [審題要點(diǎn)] 由已知求出l1的方程關(guān)于x的一元二次方程x1+x1=2pk1,y1+y2=2pk+p―→坐標(biāo)的坐標(biāo)=p2(k1k2+kk);要證<2p2k1k2+kk<2-2

38、方程為y=k1x+. 由得x2-2pk1x-p2=0. 設(shè)A、B兩點(diǎn)的坐標(biāo)分別為(x1,y1)、(x2,y2),則x1、x2是上述方程的兩個實(shí)數(shù)根,從而x1+x2=2pk1,y1+y2=k1(x1+x2)+p=2pk+p. 所以點(diǎn)M的坐標(biāo)為(pk1,pk+), =(pk1,pk). 同理可得點(diǎn)N的坐標(biāo)為(pk2,pk+),=(pk2,pk),于是=p2(k1k2+kk). 因為k1+k2=2,k1>0,k2>0,k1≠k2, 所以0

39、論出發(fā),逐步尋求使每一步結(jié)論成立的充分條件,直至最后,把要證明的結(jié)論歸結(jié)為一個明顯成立的條件或已知定理為止. (理)(20xx新課標(biāo)Ⅰ理,20)已知點(diǎn)A(0,-2),橢圓E:+=1(a>b>0)的離心率為,F(xiàn)是橢圓E的右焦點(diǎn),直線AF的斜率為,O為坐標(biāo)原點(diǎn). (1)求E的方程; (2)設(shè)過點(diǎn)A的動直線l與E相交于P、Q兩點(diǎn),當(dāng)△OPQ的面積最大時,求l的方程. [審題要點(diǎn)] (1)欲求E的方程,需求a、b,需由條件建立a、b的方程組:審條件可以發(fā)現(xiàn)由離心率和kAF可建立方程組獲解; (2)l與E相交于P、Q,則S△OPQ=|PQ|d(d是O到l的距離),故解題步驟為:設(shè)l的方程→l與

40、E的方程聯(lián)立消元化為一元二次方程→由判別式確定k的取值范圍→求|PQ|(用k表示)→求S△OPQ(用k表示)→根據(jù)f(k)=S△OPQ的表達(dá)式結(jié)構(gòu)選取討論最值方法→求l的方程. [解析] (1)設(shè)F(c,0),由條件知,=,得c=. 又=,所以a=2,b2=a2-c2=1. 故E的方程為+y2=1. (2)當(dāng)l⊥x軸時不合題意,故設(shè)l:y=kx-2,P(x1,y1),Q(x2,y2). 將y=kx-2代入+y2=1中消去y得, (1+4k2)x2-16kx+12=0. 當(dāng)Δ=16(4k2-3)>0, 即k2>時,x1,2= 從而|PQ|=|x1-x2| =. 又點(diǎn)O到直線

41、PQ的距離d=, 所以△OPQ的面積S△OPQ=d|PQ|=. 設(shè)=t,則t>0,S△OPQ==. 因為t+≥4,當(dāng)且僅當(dāng)t=2,即k=時等號成立,且滿足Δ>0. 所以,當(dāng)△OPQ的面積最大時,l的方程為 y=x-2或y=-x-2. [方法點(diǎn)撥] 本題常見錯誤是:①誤以為O點(diǎn)到直線l的距離最大時,S△OPQ最大; ②找不到求f(k)=S△OPQ的最值的切入點(diǎn); ③計算失誤. 為避免上述錯誤請注意:①慢工出細(xì)活,計算時慢一點(diǎn)、細(xì)致一點(diǎn),關(guān)鍵步驟及時檢查,莫等完成解答后檢查,浪費(fèi)大量時間;②在直線運(yùn)動變化過程中,觀察△OPQ面積的變化與什么相關(guān);觀察f(k)的結(jié)構(gòu)特征與學(xué)過的常見函數(shù)作對比,進(jìn)行化歸.

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