題目列表(包括答案和解析)
在△ABC中,角A,B,C所對的邊分別為a,b,c,且1+=.
(Ⅰ)求角A;
(Ⅱ)已知,求的值。
在△ABC中,角A,B,C所對的邊分別為a,b,c,且滿足.
(1)求角C的大;
(2)求的最大值,并求取得最大值時角A、B的大。
在△ABC中,角A,B,C所對的邊分別是,且,向量,,且
(1) 求的值
(2)若,求△ABC的面積
在△ABC中,角A,B,C所對的邊分別為a,b,c,向量=(sinB+sinC,sinA-sinB),= (sinB-sinC,sin(B+C)),且⊥
(1)求角C的大。
(2)若sinA=,求cosB的值。
在△ABC中,角A,B,C所對的邊分別為a,b,c,且滿足csinA=acosC.
(1)求角C的大;
(2)求的最大值,并求取得最大值時角A、B的大小.
一、 選擇題(本大題共8小題,每小題5分,共40分)
題號
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
答案
D
A
B
B
D
A
C
C
二、填空題(本大題共6小題,每小題5分,有兩空的小題,第一空3分,第二空2分,共30分)
(9)2 (10)y=sin(2x+ ) (11) (12)(-∞,-1)∪(-1,1) (13)16,
(14)72,120
三、解答題(本大題共6小題,共80分)
(15)(共13分)
解:(Ⅰ)f(x)=cos2x+2sinxcosx-sin2x
=sin2x+cos2x……………………………………………………4分
=2sin(2x+)………………………………………………………5分
∴T=, f(x)∈[-2,2] ……………………………………………7分
(Ⅱ)由f()=2,有f()=2sin(A+)=2, ………………………………8分
∴sin(A+)=1.
∵0<A<,∴A+=,即A=.……………………………………10分
由余弦定理a2=b2+c2-2bccosA及a2=bc,∴(b-c)2=0. ………………12分
則b=c,∴B=C=.
∴△ABC為等邊三角形. ……………………………………………13分
(16)(共13分)
解:(Ⅰ)∵S1=a1=1,且數(shù)列{Sn}是以2為公比的等比數(shù)列,
∴Sn=2n-1.……………………………………………………………2分
又當n≥2時,an=Sn-Sn-1=2n-2(2-1)=2n-2. …………………………5分
∴an= ………………………………………………7分
(Ⅱ)a3,a5,…,a2n+1是以2為首項,以4為公比的等比數(shù)列,…………9分
∴a3+a5+…+a2n+1=…………………………11分
∴a1+a3+…+a2n+1=1+…………………………13分
(17)(共14分)
方法一:
(Ⅰ)證明:連結(jié)BD交AC于E,連結(jié)ME.…………………………………1分
∵ABCD是正方形,∴E是BD的中點.∵M是SD的中點,∴ME是△DSB的中位線.
∴ME∥SB.………………………………………………………………………2分
又∵ME?平面ACM,SB?平面ACM, ………………………………………3分
∴SB∥平面ACM.………………………………………………………………4分
(Ⅱ)解:取AD中點F,則MF∥SA.作FQ⊥AC于Q,連結(jié)MQ. ………5分
∵SA⊥底面ABCD,∴MF⊥底面ABCD.
∴FQ為MQ在平面ABCD內(nèi)的射影.
∵FQ⊥AC,
∴MQ⊥AC.
∴∠FQM為二面角D-AC-M的平面角.………………………………………7分
設(shè)SA=AB=a,在Rt△MFQ中,MF=SA=,FQ=DE=a,
∴tanFQM=
∴二面角D-AC-M的大小為arctan. ………………………………………9分
(Ⅲ)證明:由條件有DC⊥SA,DC⊥DA,∴DC⊥平面SAD,∴AM⊥DC.…………10分
又∵SA=AD,M是SD的中點,∴AM⊥SD.
∴AM⊥平面SDC. ………………………………………………………………11分
∴SC⊥AM.
由已知SC⊥AN,∴SC⊥平面AMN.
又SC?平面SAC,∴平面SAC⊥平面AMN. …………………………………14分
方法二:
解:(Ⅱ)如圖,以A為坐標原點,建立空間直角坐
標系A-xyz, ……………………………5分
由SA=AB,故設(shè)AB=AD=AS=1,則
A(0,0,0),B(0,1,0),C(1,1,0),
D(1,0,0),S(0,0,1),M(,0,).
∵SA⊥底面ABCD,
∴是平面ABCD的法向量,
=(0,0,1).
設(shè)平面ACM的法向量為n=(x, y, z),
=(1,1,0), =(),………………………………………………7分
令x=1,則n=(1,-1,-1). …………………………………………………………8分
∴cos<, n>= = =
∴二面角D-AC-M的大小為arccos.………………………………………9分
(Ⅲ)∵=(,0,),=(-1,-1,1),…………………………………………10分
∴? = -+=0.
∴⊥.…………………………………………………………………………12分
又∵SC⊥AN且AN∩AM=A,
∴SC⊥平面AMN.又SC平面SAC,
∴平面SAC⊥平面AMN.…………………………………………………………14分
(18)(共12分)
解:(Ⅰ)設(shè)“這4個家庭中恰好有3個家庭訂閱了A報”的事件為A,………1分
P(A)= (0.3)3(0.7)=0.0756 …………………………………………4分
答:這4個家庭中恰好有3個家庭訂閱了A報的概率為0.0756.
(Ⅱ)設(shè)“這4個家庭中至多有3個家庭訂閱了B報”的事件為B,………5分
P(B)=1-(0.6)4=1-0.1296=0.8704…………………………………………8分
答:這4個家庭中至多有3個家庭訂閱了B報的概率為0.8704.
(Ⅲ)設(shè)“這4個家庭中恰好有2個家庭A,B報都沒有訂閱”的事件為C, …9分
因為有30%的家庭訂閱了A報,有60%的家庭訂閱了B報,
有20%的家庭同時訂閱了A報和B報.所以兩份報紙都沒有訂閱的家庭
有30%.
所以P(C)= (0.3)2(0.7)2=0.2646 …………………………………12分
答:這4個家庭中恰好有2個家庭A,B報都沒有訂閱的概率為0.2646.
注:第三問若寫出兩份報紙都沒有訂閱的家庭有30%,后面計算有誤,給到10分.
(19)(共14分)
解:(Ⅰ)設(shè)拋物線S的方程為y2=2px.…………………………………………1分
由可得2y2+py-20p=0.……………………………………3分
由Δ>0,有p>0,或p<-160.
設(shè)B(x1,y1),C(x2,y2),則y1+y2=.
∴x1+x2=(5-)+(5-)=10- =10+.…………………………5分
設(shè)A(x3,y3),由△ABC的重心為F(,0),則
∴x3=
∵點A在拋物線S上,∴()2=2p(),∴p=8.…………………6分
∴拋物線S的方程為y2=16x.……………………………………………………7分
(Ⅱ)當動直線PQ的斜率存在時,設(shè)PQ的方程為y=kx+b,顯然k≠0,b≠0.………
……………………………………………………………………………………8分
設(shè)P(xp, yp),Q(xQ, yQ),∵OP⊥OQ,∴kOP?kOQ=-1.
∴?=-1,∴xP xQ + yP yQ=0. …………………………………………10分
將y=kx+b代入拋物線方程,得ky2-16y+16b=0,∴yPyQ=.
∵k≠0,b≠0,∴b=-16k,∴動直線方程為y=kx-16k=k(x-16).
此時動直線PQ過定點(16,0).………………………………………………12分
當直線PQ 的斜率不存在時,顯然PQ⊥x軸,又OP⊥OQ,∴△POQ為等腰直角三角形.
由得到P(16,16),Q(16,-16).
此時直線PQ亦過點(16,0). …………………………………………………13分
綜上所述,動直線PQ過定點M(16,0). ………………………………………14分
(20)(共14分)
解:(Ⅰ)由已知,可得f '(x)=2ax+b, …………………………………………1分
∴ 解之得a=.…………………………………………3分
(Ⅱ)∵∴
由=2×1
=2×2
=2×3
…
累加得=n2-n(n=2,3…).………………………………………………6分
∴an=(n=2,3…).
當n=1時,………………………………………………7分
∴an=(n=1,2,3…).……………………………………………8分
(Ⅲ)當k=1時,由已知a1=4<5顯然成立;………………………………………9分
當k≥2時,ak=<(k≥2)……………………11分
則a1+a2+a3+…+ak<4+[(1-)+()+…+ ()]=5-<5
………………………………………………………………………………13分
綜上,a1+a2+a3+…+ak<5(k=1,2,3…)成立. ………………………………14分
說明:其他正確解法按相應(yīng)步驟給分.
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