10.如圖所示,四邊形MNQP被線段NP切割成兩個(gè)三角形分別為△MNP和△QNP,若MN⊥MP,$\sqrt{2}$sin(∠MPN+$\frac{π}{4}$)=$\sqrt{2}$,QN=2QP=2,則四邊形MNQP的最大值為( 。
A.$\frac{5}{4}-\sqrt{2}$B.$\frac{5}{4}+\sqrt{2}$C.$\frac{5}{2}-\sqrt{2}$D.$\frac{5}{2}+\sqrt{2}$

分析 由已知$\sqrt{2}$sin(∠MPN+$\frac{π}{4}$)=$\sqrt{2}$,利用正弦函數(shù)的圖象和性質(zhì)可求∠MPN=$\frac{π}{4}$,利用已知由勾股定理可得:MN2=$\frac{1}{2}$NP2,設(shè)∠PQN=θ,在△NPQ中,利用余弦定理可得:NP2=5-4cosθ,進(jìn)而可求SMNQP=$\frac{5}{4}$+$\sqrt{2}$sin(θ-$\frac{π}{4}$),利用正弦函數(shù)的有界性即可得解.

解答 解:∵$\sqrt{2}$sin(∠MPN+$\frac{π}{4}$)=$\sqrt{2}$,sin(∠MPN+$\frac{π}{4}$)=1,
∴∠MPN+$\frac{π}{4}$=$\frac{π}{2}$,可得:∠MPN=$\frac{π}{4}$,
∵M(jìn)N⊥MP,
∴△MNP中,MN=MP,由勾股定理可得:MN2=$\frac{1}{2}$NP2
設(shè)∠PQN=θ,在△NPQ中,利用余弦定理可得:NP2=NQ2+PQ2+2NQ•PQcosθ=4+1-2×2×1×cosθ=5-4cosθ,
則SMNQP=$\frac{1}{2}$MN2+$\frac{1}{2}$PQ×NQsinθ
=$\frac{1}{4}$NP2+sinθ
=$\frac{1}{4}$(5-4cosθ)+sinθ
=$\frac{5}{4}$+$\sqrt{2}$sin(θ-$\frac{π}{4}$)≤$\frac{5}{4}$$+\sqrt{2}$,當(dāng)且僅當(dāng)∠PQN=$\frac{3π}{4}$時(shí),取等號(hào).
故選:B.

點(diǎn)評(píng) 本題主要考查了正弦函數(shù)的圖象和性質(zhì),余弦定理,三角形面積公式的綜合應(yīng)用,考查了轉(zhuǎn)化思想和數(shù)形結(jié)合思想,屬于中檔題.

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20.已知函數(shù)f(x)=x-a-lnx(a∈R).
(1)若f(x)≥0恒成立,求實(shí)數(shù)a的取值范圍;
(2)證明:若0<x1<x2,則lnx1-lnx2>1-$\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$.

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1.f(x)是一次函數(shù),且$\int_0^1{f(x)dx}$=5,$\int_0^1{xf(x)dx}=\frac{17}{6}$,那么f(x)的解析式是f(x)=4x+3.

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A.72B.96C.120D.150

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5.定義在(-1,1)上的函數(shù)f(x)=x+sinx,如果f(1-a)+f(1-a2)>0,那么能否確定a的取值范圍?試說明理由.

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15.已知△ABC中,角A,B,C所對(duì)的邊分別為a,b,c,若向量$\overrightarrow m$=(2a,1-sin2$\frac{A}{2}$),$\overrightarrow n$=(cos2$\frac{C}{2}$,2c),$\overrightarrow m$•$\overrightarrow n$=3b.
(1)證明:sinA,sinB,sinC成等差數(shù)列;
(2)若b=8,B=$\frac{π}{3}$,求△ABC的面積S.

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2.設(shè)0<a<1,已知函數(shù)f(x)=$\left\{\begin{array}{l}cosπx,0<x≤a\\ 8{x^3},a<x≤1\end{array}$,若存在實(shí)數(shù)b使函數(shù)g(x)=f(x)-b有兩個(gè)零點(diǎn),則a的取值范圍是(  )
A.$({0,\frac{1}{4}})$B.$({0,\frac{1}{2}})$C.(0,1)D.$({\frac{1}{2},1})$

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19.已知O是銳角△ABC的外接圓圓心,A=$\frac{π}{6}$,D是BC邊上一點(diǎn)(D與B,C不重合),且|${\overrightarrow{AB}}$|2=|${\overrightarrow{AD}}$|2+$\overrightarrow{BD}$•$\overrightarrow{DC}$,若2m$\overrightarrow{BO}$=$\frac{cosA}{sinC}\overrightarrow{BA}$+$\frac{cosC}{sinA}\overrightarrow{BC}$,則m=$\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$.

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20.如圖,在長方體ABCD-A1B1C1D1中,AD=AA1=1,AB=2,點(diǎn)E在棱AB上移動(dòng).
(1)當(dāng)E為AB的中點(diǎn)時(shí),求AD1與平面ECD1所成角的正弦值;
(2)當(dāng)AE等于何值時(shí),二面角D1-EC-D的大小為$\frac{π}{4}$.

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