查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

1、集合A={-1,0,1},B={-2,-1,0},則A∪B=
{-2,-1,0,1}

查看答案和解析>>

2、命題“存在x∈R,使得x2+2x+5=0”的否定是
對任意x∈R,都有x2+2x+5≠0

查看答案和解析>>

3、在等差數(shù)列{an}中,a2+a5=19,S5=40,則a10
29

查看答案和解析>>

5、函數(shù)y=a2-x+1(a>0,a≠1)的圖象恒過定點P,則點P的坐標為
(2,2)

查看答案和解析>>

理科數(shù)學(xué)參考答案和評分標準

 

一、選擇題 BCDC BCBD DADC

二、填空題 13.2 14.12+π 15.2 16.100

三、解答題

17.解:當(dāng)±≠kπ+時,1分

有:f(x)=2sin(+)?cos +tan(+)?tan(-)

=sin x+2cos2-1=sin x+cos x=sin(x+).4分

(1)令-+2kπ≤x+≤+2kπ,得2kπ-≤x≤2kπ+.

又由±≠kπ+,得x≠2kπ±.6分

∴f(x)的單調(diào)增區(qū)間是:[2kπ-,2kπ-),(2kπ-,2kπ+](k∈Z).8分

(2)當(dāng)x∈[0,)時,x+∈[,),則sin(x+)有最小值.10分

此時f(x)min=1,故由題意得1-m>1⇒m<0.12分

18.解:(1)四人恰好買到同一只股票的概率P1=6××××=.4分

(2)(法一)四人中有兩人買到同一只股票的概率P2==.

四人中每人買到不同的股票的概率P3===.

所以四人中至多有兩人買到同一只股票的概率P=P2+P3=+==.8分

(法二)四人中有三人恰好買到同一只股票的概率P4===.

所以四人中至多有兩人買到同一只股票的概率P=1-P1-P4==.8分

(3)每股今天獲利錢數(shù)ξ的分布列為:

ξ

2

0

-2

P

0.6

0.2

0.2

 

所以,10手股票在今日交易中獲利錢數(shù)的數(shù)學(xué)期望為

1000Eξ=1000×[2×0.6+0×0.2+(-2)×0.2]=800.12分

19.解:(法一)(1)∵AC1=2,∴∠A1AC=60°.側(cè)面A1ACC1⊥底面ABC,作A1O⊥AC于點O,則A1O⊥平面ABC,可得:AO=1,A1O=OB=,AO=1,BO⊥AC.

以O(shè)為坐標原點,建立如圖空間直角坐標系.2分

則A(0,-1,0),B(,0,0),A1(0,0,),C(0,1,0),B1(,1,).

∴=(,1,0),=(,2,),=(0,2,0).

設(shè)平面AB1C的法向量為n=(x,y,1),由解得n=(-1,0,1),4分

由cos〈,n〉=-得:棱A1B1與平面AB1C所成的角的大小為arcsin .6分

(2)設(shè)存在點P符合,且點P坐標設(shè)為P(0,y,z),7分

=+=(-2,0,0),∴D(-,0,0).

∴=(,y,z).平面AB1C的法向量n=(-1,0,1),又DP∥平面AB1C

∴?n=0,得z=,由=λ得:∴y=0,∴P(0,0,).10分

又DP⊄平面AB1C,故存在點P,使DP∥平面AB1C,其坐標為(0,0,),恰好為A1點.12分

(法二)(1)如圖可得,B1C==,△ABM中,得AM=,

∴AB1=,AC=2,∴AC⊥B1C.∴S△AB1C=.

設(shè)B到平面AB1C的距離是d,則有d==.3分

設(shè)棱AB與平面AB1C所成的角的大小是θ,則sin θ==,5分

又AB∥A1B1,∴A1B1與平面AB1C所成的角的大小是arcsin .6分

(2)=+,∴四邊形ABCD是平行四邊形,∴==,8分

∴CDA1B1是平行四邊形.∴A1D∥B1C,10分

又A1D⊄面AB1C,B1C⊂面AB1C,

∴A1D∥平面AB1C,故存在點P即點A1,使DP∥平面AB1C.12分

20.解:(1)設(shè)d、q分別為數(shù)列{an}、數(shù)列{bn}的公差與公式.

由題意知,a1=1,a2=1+d,a3=1+2d,等比數(shù)列{bn}的前三項是2,2+d,4+2d,

∴(2+d)2=2(4+2d)⇒d=±2.2分

∵an1>an,∴d>0.∴d=2,∴an=2n-1(n∈N*).4分

由此可得b1=2,b2=4,q=2,∴bn=2n(n∈N*).5分

(2)Tn=++…+=+++…+,①

當(dāng)n=1時,Tn=+++…+.、

①-②,得:Tn=+2(++…+)-=+(1-)-.

∴Tn=3--=3-.9分

∴Tn+-=3-<3.10分

∴滿足條件Tn+-<c(c∈Z)恒成立的最小整數(shù)值為c=3.12分

21.解:(1)在Rt△F1MF2中,|OM|==2知c=2,

則解得a2=6,b2=2,∴橢圓方程為+=1.4分

(2)設(shè)N(m,n)(m≠0),l為y=x+t,A(x1,y1),B(x2,y2),

由y=x+t與+=1得(+)x2+tx+-1=0,6分

由點N(m,n)在橢圓上知,+=代入得+tx+-1=0,

∴x1+x2=-mnt,x1x2=m2(-1),①8分

∴kNA+kNB=+=

將①式代入得kNA+kNB=,

又∵NA、NB與x軸圍成的三角形是等腰三角形得kNA+kNB=0,10分

∴n2=1代入+=1得m2=3,∴N(±,±1).12分

22.解:(1)f′(x)=-(x>0).依題意f′(x)<0在x>0時有解,即ax2+2x-1>0在x>0有解.則Δ=4+4a>0且方程ax2+2x-1=0至少有一個正根.

此時,-1<a<0.4分

(2)a=-,f(x)=-x+b⇔x2-x+ln x-b=0.

設(shè)g(x)=x2-x+ln x-b(x>0),則g′(x)=.列表:

x

(0,1)

1

(1,2)

2

(2,4)

g′(x)

0

0

g(x)

?

極大值

?

極小值

?

∴g(x)極小值=g(2)=ln 2-b-2,g(x)極大值=g(1)=-b-,g(4)=-b-2+2ln 2.6分

∵方程g(x)=0在[1,4]上恰有兩個不相等的實數(shù)根,

則解得:ln 2-2<b≤-.9分

(3)設(shè)h(x)=ln x-x+1,x∈[1,+∞),則h′(x)=-1≤0,

∴h(x)在[1,+∞)為減函數(shù),且h(x)max=h(1)=0,故當(dāng)x≥1時有l(wèi)n x≤x-1.

∵a1=1,假設(shè)ak≥1(k∈N*),則ak1=ln ak+ak+2>1,故an≥1(n∈N*).

從而an1=ln an+an+2≤2an+1,∴1+an1≤2(1+an)≤…≤2n(1+a1).

即1+an≤2n,∴an≤2n-1.14分

 

 


同步練習(xí)冊答案