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河南省洛阳市2020——2021学年高中三年级第一次统一考试数学试卷(文)人教A版(2019)(Word含答案解析)
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这是一份河南省洛阳市2020——2021学年高中三年级第一次统一考试数学试卷(文)人教A版(2019)(Word含答案解析),共13页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
1. 已知集合A=x|x>0,B=x||x|≤3,则集合A∪B=( )
A.x|−3≤x≤3B.x|−3≤x<0C.x|0
2. 若复数z=1+i1+2i,则其共轭复数z¯在复平面内对应的点位于( )
A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
3. 设数列an是等差数列,首项a1=1,且a3+a4+a5=21,则数列an的前10项和等于( )
A.100B.84C.42D.10
4. 命题“∀x∈R,x2+2x+1>0”的否定是( )
A.∃x0∈R,使得x02+2x0+1>0B.∃x0∈R,使得x02+2x0+1≤0
C.∀x∈R,x2+2x+1≤0D.∀x∈R,x2+2x+1<0
5. 下列函数中最小正周期是π且图象关于直线x=π6对称的是( )
A.y=2sin(2x+π6)B.y=2cs(2x−π6)C.y=2cs(x2+π3)D.y=2sin(2x−π3)
6. 设a,b是两条不同的直线,α,β是两个不同的平面,则下列命题中正确的是( )
A.若a平行于α内的无数条直线,则a//α
B.若a//α,a//b,则b平行于α内的无数条直线
C.若α⊥β,a⊂α,b⊂β,则a⊥b
D.若a//α,α⊥β,则a⊥β
7. 已知双曲线的焦点在x轴上,焦距为4,且一条渐近线方程为y=3x,则双曲线的标准方程是( )
A.x23−y2=1B.y23−x2=1C.x2−y23=1D.y2−x23=1
8. 已知圆O:x2+y2=4交x轴正半轴于点P,在圆O上随机取一点Q,则使|PQ|<2成立的概率为( )
A.16B.13C.12D.23
9. 在△ABC中,AB=2,A=2π3, |AB→−tAC→|t∈R的最小值是( )
A.1B.2C.3D.2
10. 若函数f(x)=13x3+12ax2+2bx+c在(0, 1)上取得极大值,在(1, 2)上取得极小值,则b−3a−1的取值范围是( )
A.(12, 1)B.(1, 32)C.(12, 2)D.(12, 32)
11. 已知F1,F2是椭圆x225+y216=1的左,右焦点,P是椭圆上任意一点,过F1引∠F1PF2 的外角平分线的垂线,垂足为Q,则Q与短轴端点的最近距离为( )
A.1B.2C.4D.5
12. 定义在R上的函数fx满足fx−f−x=2sinx,当x≥0时,f′x>1,若ft−fπ3−t≤sint+sint−π3,则实数t的取值范围是( )
A.[π3,+∞)B.(−∞,π3]C.[π6,+∞)D.(−∞,π6]
二、填空题
已知函数fx=x⋅x≥0−1x2,x<0 ,则f4=________.
已知角α的终边过点−2,1,则sinαcsα的值是________.
一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为________.
在△ABC中,a,b,c分别是角A,B,C的对边,若btanA+(b−2c)tanB=0.且△ABC的中线AP=3,则b+c的最大值是________.
三、解答题
已知数列an的首项a1=2.前n项和为Sn且满足an+1=2Sn+2n∈N*.
(1)求数列an的通项公式;
(2)若bn=an⋅lg3Sn+1,求数列bn的前n项和Tn.
如图,在三棱柱ABC−A1B1C1中,侧面AA1C1C⊥底面ABC,∠C1CA=60∘,AB⊥AC,AC=AB=AA1=2.
(1)求证:CA1⊥BC1;
(2)求三棱柱ABC−A1B1C1的侧面积.
设抛物线C:y2=2pxp>0的焦点为F,点P4,m是抛物线C上一点,且|PF|=5.
(1)求抛物线C的方程;
(2)设直线l与抛物线C交于A,B两点.若OA⊥OB(O为坐标原点).求证:直线l过定点.
某校高一年级学生全部参加了体育科目的达标测试.现从中随机抽取40名学生的测试成绩.整理数据并按分数段[40,50),[50,60),[60,70),[70,80),[80,90),[90,100]进行分组,已知测试分数均为整数.现用每组区间的中点值代替该组中的每个数据.则得到体育成绩的折线图如下:
(1)若体育成绩大于或等于70分的学生为“体育良好”,已知该校高一年级有1000名学生,试估计该校高一年级学生“体育良好”的人数;
(2)为分析学生平时的体育活动情况.现从体育成绩在[60,70)和[80,90)的样本学生中随机抽取3人,求所抽取的3名学生中,至少有1人为非“体育良好”的概率;
(3)假设甲、乙、丙三人的体育成绩分别为a,b,c,且a∈[60,70),b∈[70,80),c∈[80,90),当三人的体育成绩方差S2最小时,写出a,b,c的一组值(不要求证明).注:S2=1nx1−x¯2+x2−x¯2+⋯+xn−x¯2.其中x¯=1nx1+x2+⋯+xn.
已知函数fx=exx+ax−1−e.
(1)当a=0时,求函数fx的极值;
(2)当a>0时,证明:fx在0,1上存在唯一零点.
极坐标与参数方程
在直角坐标系xOy中,直线l的参数方程为x=−33+ty=−2+3t(t为参数).以坐标原点O为极点x轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线C的极坐标方程为ρsin2θ=4csθ.
(1)求直线l的普通方程与曲线C的直角坐标方程;
(2)已知点P的直角坐标为2,0,过点P作直线l的垂线交曲线C于D,E两点(D在x轴上方),求
1|PD|−1|PE|的值.
(1)已知a,b,c是正数,且满足 ab+bc+ac=1,求证:a+b+c≥3;
(2)已知a,b是正数,且满足a+b=1,求证:a+12+b+12≤2.
参考答案与试题解析
洛阳市2020——2021学年高中三年级第一次统一考试数学试卷(文)
一、选择题
1.
【答案】
D
【考点】
并集及其运算
【解析】
此题暂无解析
【解答】
此题暂无解答
2.
【答案】
C
【考点】
复数的代数表示法及其几何意义
复数代数形式的乘除运算
共轭复数
【解析】
此题暂无解析
【解答】
解:∵z=1+i1+2i=−1+3i,z¯=−1−3i,
∴其共轭复数z¯在复平面内对应的点为(−1,−3).
故选C.
3.
【答案】
A
【考点】
等差数列的前n项和
等差数列的通项公式
【解析】
由题意求出等差数列公差,代入求和公式即可得到答案.
【解答】
解:设等差数列an的公差为d,
∵ a1=1,且a3+a4+a5=21,
∴ 1+2d+1+3d+1+4d=21,
解得d=2,
∴ 数列an的前10项和为10×1+10×92×2=100.
故选A.
4.
【答案】
B
【考点】
命题的否定
【解析】
此题暂无解析
【解答】
此题暂无解答
5.
【答案】
A
【考点】
三角函数的周期性及其求法
正弦函数的对称性
【解析】
根据函数的周期性和对称性即可得到结论.
【解答】
解:由最小正周期为π可排除选项C;
对于选项A,当x=π6时,函数取得最大值,显然符合题意;
对于选项B,当x=π6时,函数值得3,不符合题意;
对于选项D,当x=π6时,函数值得0,不符合题意.
故选A.
6.
【答案】
B
【考点】
空间中直线与平面之间的位置关系
空间中平面与平面之间的位置关系
空间中直线与直线之间的位置关系
【解析】
根据线面平行,线面垂直的性质或判定定理逐个判断各命题的真假即可.
【解答】
解:A,若直线a平行于平面α内的无数条直线,则直线a//面α或a⊂面α,故A错误;
B,若直线a//平面α,直线a//直线b,则直线b//平面α或b⊂平面α,所以直线b平行于平面α内的无数条直线,故B正确;
C,若α⊥β,a⊂α,b⊂β,则a,b平行,相交或异面,故C错误;
D,若a//α,α⊥β,则a与β平行,相交或a⊂β,故D错误.
故选B.
7.
【答案】
C
【考点】
双曲线的特性
双曲线的标准方程
【解析】
设双曲线方程为x2a2−y2b2=1a>0,b>0,由题意可得2c=4,ba=3,c2=a2+b2,求解即可.
【解答】
解:设双曲线方程为x2a2−y2b2=1a>0,b>0,
由题意可得2c=4,ba=3,c2=a2+b2,
解得a=1,b=3,c=2,
∴ 双曲线方程为x2−y23=1.
故选C.
8.
【答案】
B
【考点】
几何概型计算(与长度、角度、面积、体积有关的几何概型)
【解析】
利用几何概型概率计算公式求解即可.
【解答】
解:如图所示:
作CP=DP=OC=OP=2,
∴ ∠COP=60∘,
∴ CPD对应的圆心角为120∘,
要使|PQ|<2成立,
则Q点应该落在CPD上,
∴ 使|PQ|<2成立的概率为120∘360∘=13.
故选B.
9.
【答案】
C
【考点】
平面向量在解析几何中的应用
向量在几何中的应用
平行向量(共线向量)
【解析】
作出图形,利用数形结合思想进行求解即可.
【解答】
解:如图:设AD→=tAC→,
则AB→−tAC→
=AB→−AD→
=DB→,
由图可知,当BD⊥AC时,DB→取得最小值为2sinπ−2π3=3.
故选C.
10.
【答案】
D
【考点】
函数在某点取得极值的条件
简单线性规划
【解析】
据极大值点左边导数为正右边导数为负,极小值点左边导数为负右边导数为正得a,b的约束条件,据线性规划求出最值.
【解答】
解∵ f′(x)=x2+ax+2b,
∵ 函数f(x)在区间(0, 1)内取得极大值,在区间(1, 2)内取得极小值,
∴ f′(x)=x2+ax+2b=0在(0, 1)和(1, 2)内各有一个根,
∴f′(0)>0,f′(1)<0,f′(2)>0,
即b>0,a+2b+1<0,a+b+2>0,
在aOb坐标系中画出其表示的区域,如b−3a−1表示点A(1, 3)与可行域内的点B连线的斜率,
当B(x, y)=M(−1, 0)时,b−3a−1最大,最大为32;
当B(x, y)=N(−3, 1)时,b−3a−1最小,最小为12,
∴ b−3a−1的取值范围(12, 32).
故选D.
11.
【答案】
A
【考点】
椭圆的定义
轨迹方程
【解析】
作出椭圆的图像,再利用椭圆的性质和数形结合进行求解即可得.
【解答】
解:∵ P是焦点为F1,F2的椭圆x225+y216=1上一点,
PQ为∠F1PF2的外角平分线,QF1⊥PQ.
设F1Q的延长线交F2P的延长线于点M,
∴ |PM|=PF1,
∵ PF1+PF2=2a=10,
∴ MF2=|PM|+PF2=2a=10,
由题意知OQ是△F1F2M的中位线,
∴ |OQ|=a=5,
∴ Q点的轨迹是以O为圆心,以5为半径的圆,
∴ 当点Q与y轴重合时,Q与短轴端点取最近距离d=a−b=5−4=1.
故选:A.
12.
【答案】
D
【考点】
函数奇偶性的判断
利用导数研究函数的单调性
奇偶性与单调性的综合
已知函数的单调性求参数问题
【解析】
构造函数gx=fx−sinx,可得出该函数为偶函数,利用导数分析出函数y=gx在[0, +∞)上单调递增,将所求不等式变形为gt≤gπ3−t ,由此可解得实数t的取值范围.
【解答】
解:∵ fx−f−x=2sinx,
∴ fx−sinx=f−x+sinx.
令gx=fx−sinx,
则g−x=f−x−sin−x=f−x+sinx=gx,
∴ 函数y=gx为偶函数,
∵ 当x≥0时,g′x=f′x−csx>1−csx≥0,
∴ 函数y=gx在[0, +∞)上单调递增,在(−∞, 0]上单调递减.
∵ ft−fπ3−t≤sint+sint−π3,
∴ ft−sint≤fπ3−t−sinπ3−t,
即gt≤gπ3−t,则g(|t|)≤g(|π3−t|).
∵ 函数y=gx在[0, +∞)上单调递增,
∴ |t|≤|π3−t|,解得t≤π6.
故选D.
二、填空题
【答案】
2
【考点】
函数的求值
【解析】
此题暂无解析
【解答】
此题暂无解答
【答案】
−25
【考点】
任意角的三角函数
【解析】
此题暂无解析
【解答】
此题暂无解答
【答案】
12
【考点】
由三视图求体积
【解析】
此题暂无解析
【解答】
此题暂无解答
【答案】
4
【考点】
余弦定理
正弦定理
基本不等式在最值问题中的应用
【解析】
此题暂无解析
【解答】
解:∵btanA+(b−2c)tanB=0,
∴bsinAcsB+(b−2c)sinBcsA=0.
根据正弦定理得,
sinBsinAcsB+sinBsinBcsA−2sinCsinBcsA=0,
∵B,C∈(0,π),
∴sinB≠0,sinC≠0,
∴sinC−2sinCcsA=0,
∴csA=12,
∴A=π3.
如图所示,
延长AP到A′,使得AP=PA′,连接BA′,A′C,
∴ 四边形ABA′C是平行四边形,BA′=AC=b.
∵A=π3,AP=3,
∴∠ABA′=2π3,AA′=23.
在△ABA′中,由余弦定理得:
AA′2=AB2+BA′2−2AB⋅BA′⋅cs∠ABA′,
即12=c2+b2+bc=b+c2−bc
≥b+c2−(b+c2)2=34b+c2,
∴(b+c)2≤16,
∴b+c≤4.
故答案为:4.
三、解答题
【答案】
解:(1)∵n∈N*时,an+1=2Sn+2,
∴当n≥2时,an=2Sn−1+2.
两式相减得:an+1=3ann≥2.
又a1=2,a2=2a1+2=6,
∴ a2=3a1,
∴{an}是首项为2,公比为3的等比数列.
从而an=2⋅3n−1.
(2)∵an=2⋅3n−1,
∴an+1=2⋅3n,Sn=3n−1.
∴bn=an⋅lg3Sn+1=2n⋅3n−1.
∴Tn=b1+b2+b3+⋯+bn
=2⋅30+4⋅31+⋯+2n⋅3n−1 ①,
∴3Tn=2⋅3+4⋅32+⋯+2n⋅3n②,
①−②,得:
−2Tn=2⋅30+2⋅31+⋯+2⋅3n−1−2n⋅3n
=2⋅30+31+⋯+3n−1 −2n⋅3n
=2⋅1−3n1−3−2n⋅3n
=3n−1−2n⋅3n.
∴Tn=n−12⋅3n+12.
【考点】
等比数列的通项公式
数列的求和
【解析】
暂无
暂无
【解答】
解:(1)∵n∈N*时,an+1=2Sn+2,
∴当n≥2时,an=2Sn−1+2.
两式相减得:an+1=3ann≥2.
又a1=2,a2=2a1+2=6,
∴ a2=3a1,
∴{an}是首项为2,公比为3的等比数列.
从而an=2⋅3n−1.
(2)∵an=2⋅3n−1,
∴an+1=2⋅3n,Sn=3n−1.
∴bn=an⋅lg3Sn+1=2n⋅3n−1.
∴Tn=b1+b2+b3+⋯+bn
=2⋅30+4⋅31+⋯+2n⋅3n−1 ①,
∴3Tn=2⋅3+4⋅32+⋯+2n⋅3n②,
①−②,得:
−2Tn=2⋅30+2⋅31+⋯+2⋅3n−1−2n⋅3n
=2⋅30+31+⋯+3n−1 −2n⋅3n
=2⋅1−3n1−3−2n⋅3n
=3n−1−2n⋅3n.
∴Tn=n−12⋅3n+12.
【答案】
(1)证明:连接C1A,如图,
∵ AC=AA1,
∴ 侧面ACC1A1是菱形,
∴ AC1⊥CA1.
∵ 侧面AA1C1C⊥底面ABC,且平面ABC∩平面AA1C1C=AC,AB⊥AC,
∴ AB⊥平面AA1C1C.
又∵ CA1⊂平面AA1C1C,
∴ CA1⊥AB.
又AC1∩AB=A,
∴ CA1⊥平面C1AB ,
又BC1⊂平面C1AB,
∴ CA1⊥BC1.
(2)解:设棱CA的中点为D,连接C1D,BD,则C1D⊥AC,
∴ C1D⊥底面ABC.
∴C1D⊥BD.
由∠C1CA=60∘,AC=AB=AA1=2得AD=1,C1D=3,
∴ BC12=BD2+DC12=BA2+AD2+DC12
=22+12+3=8.
∴BC1=22.
在△BCC1中,
由余弦定理得cs∠BCC1=24,从而sin∠BCC1=144.
∴ S平行四边形BCC1B1=CB⋅CC1sin∠BCC1=27 .
由(1)知AB⊥平面AA1C1C,
∴ AA1⊥AB,S矩形BAA1B1=AB⋅AA1=4.
又S平行四边形ACC1A=CA⋅C1D=23 ,
∴ 三棱柱ABC−A1B1C1的侧面积为4+27+23.
【考点】
两条直线垂直的判定
余弦定理
正弦定理
棱柱、棱锥、棱台的侧面积和表面积
【解析】
答案未提供解析。
答案未提供解析。
【解答】
(1)证明:连接C1A,如图,
∵ AC=AA1,
∴ 侧面ACC1A1是菱形,
∴ AC1⊥CA1.
∵ 侧面AA1C1C⊥底面ABC,且平面ABC∩平面AA1C1C=AC,AB⊥AC,
∴ AB⊥平面AA1C1C.
又∵ CA1⊂平面AA1C1C,
∴ CA1⊥AB.
又AC1∩AB=A,
∴ CA1⊥平面C1AB ,
又BC1⊂平面C1AB,
∴ CA1⊥BC1.
(2)解:设棱CA的中点为D,连接C1D,BD,则C1D⊥AC,
∴ C1D⊥底面ABC.
∴C1D⊥BD.
由∠C1CA=60∘,AC=AB=AA1=2得AD=1,C1D=3,
∴ BC12=BD2+DC12=BA2+AD2+DC12
=22+12+3=8.
∴BC1=22.
在△BCC1中,
由余弦定理得cs∠BCC1=24,从而sin∠BCC1=144.
∴ S平行四边形BCC1B1=CB⋅CC1sin∠BCC1=27 .
由(1)知AB⊥平面AA1C1C,
∴ AA1⊥AB,S矩形BAA1B1=AB⋅AA1=4.
又S平行四边形ACC1A=CA⋅C1D=23 ,
∴ 三棱柱ABC−A1B1C1的侧面积为4+27+23.
【答案】
(1)解:∵ P4,m是抛物线C上一点,且|PF|=5.
∴ p2+4=5,
解得p=2.
即抛物线C的方程为y2=4x.
(2)证明:设直线l的方程为x=ty+s,Ax1,y1,Bx2,y2,
由x=ty+s,y2=4x,消去x得y2−4ty−4s=0,
则y1+y2=4t,y1⋅y2=−4s.
∵OA⊥OB,
∴x1⋅x2+y1⋅y2=0,
即y124⋅y224+y1⋅y2=0.
化简得y1⋅y2=−16.
由−4s=−16得s=4.
∴直线l经过定点4,0.
【考点】
抛物线的标准方程
圆锥曲线中的定点与定值问题
【解析】
无
无
【解答】
(1)解:∵ P4,m是抛物线C上一点,且|PF|=5.
∴ p2+4=5,
解得p=2.
即抛物线C的方程为y2=4x.
(2)证明:设直线l的方程为x=ty+s,Ax1,y1,Bx2,y2,
由x=ty+s,y2=4x,消去x得y2−4ty−4s=0,
则y1+y2=4t,y1⋅y2=−4s.
∵OA⊥OB,
∴x1⋅x2+y1⋅y2=0,
即y124⋅y224+y1⋅y2=0.
化简得y1⋅y2=−16.
由−4s=−16得s=4.
∴直线l经过定点4,0.
【答案】
解:(1)体育成绩大于或等于70分的学生有30人,
∴ 估计该校高一年级学生“体育良好”的人数为:1000×3040=750人.
(2)体育成绩在[60,70)有2名学生,在[80,90)中有3名,
设至少有1人为非“体育良好”为事件A,
样本中的2位成绩在[60,70)的学生和3位成绩在[80,90)的学生分别记为A1,A2,B1,B2,B3,
从中随机选取3个学生的所有结果为:
A1,A2,B1,A1,A2,B2,A1,A2,B3,A1,B1,B2,A1,B1,B3,A1,B2,B3,A2,B1,B2,A2,B1,B3,A2,B2,B3,B1,B2,B3,
共有n=10个基本事件,事件A包含的基本事件有m=9个,
PA=mn=910.
(3)当数据a,b,c的方差s2最小时,a=69,b=74,c=80.
(或者a=69,b=75,c=80.)
【考点】
用样本的频率分布估计总体分布
列举法计算基本事件数及事件发生的概率
极差、方差与标准差
【解析】
无
无
无
【解答】
解:(1)体育成绩大于或等于70分的学生有30人,
∴ 估计该校高一年级学生“体育良好”的人数为:1000×3040=750人.
(2)体育成绩在[60,70)有2名学生,在[80,90)中有3名,
设至少有1人为非“体育良好”为事件A,
样本中的2位成绩在[60,70)的学生和3位成绩在[80,90)的学生分别记为A1,A2,B1,B2,B3,
从中随机选取3个学生的所有结果为:
A1,A2,B1,A1,A2,B2,A1,A2,B3,A1,B1,B2,A1,B1,B3,A1,B2,B3,A2,B1,B2,A2,B1,B3,A2,B2,B3,B1,B2,B3,
共有n=10个基本事件,事件A包含的基本事件有m=9个,
PA=mn=910.
(3)当数据a,b,c的方差s2最小时,a=69,b=74,c=80.
(或者a=69,b=75,c=80.)
【答案】
(1)解:当a=0时,fx=exx−e,fx的定义域为−∞,0∪0,+∞,
f′x=exx−1x2 .
由f′x>0得x>1,由f′x<0得x<1,且x≠0,
∴ fx在1,+∞上单调递增,在−∞,0,0,1上单调递减.
∴ 当x=1时,fx取得极小值f1=0,无极大值.
(2)证明:当x∈0,1时,fx=exx+ax−1−e=0,
⇔ex+ax2−a+ex=0,
令gx=ex+ax2−a+ex,
则fx在0,1上的零点即gx在0,1上的零点.
g′x=ex+2ax−a−e .
令hx=g′x=ex+2ax−a−e,则h′x=ex+2a .
当a>0时,则h′(x)>0,
∴ h(x)=g′(x)在区间0,1上单调递增.
又h0=g′0=1−a−e<0,h1=g′1=a>0,
∴ 存在x0∈0,1使得hx0=g′x0=0,
∴ 当x∈0,x0时,g′x<0,gx单调递减;
当x∈x0,1时,g′x>0,gx单调递增.
又因为g0=1,gx0∴ 在x∈0,x0上gx存在一个零点,
在x∈x0,1上gx没有零点,
∴ gx在0,1上存在唯一零点,即fx在0,1上存在唯一零点.
【考点】
利用导数研究函数的极值
函数的零点
【解析】
此题暂无解析
【解答】
(1)解:当a=0时,fx=exx−e,fx的定义域为−∞,0∪0,+∞,
f′x=exx−1x2 .
由f′x>0得x>1,由f′x<0得x<1,且x≠0,
∴ fx在1,+∞上单调递增,在−∞,0,0,1上单调递减.
∴ 当x=1时,fx取得极小值f1=0,无极大值.
(2)证明:当x∈0,1时,fx=exx+ax−1−e=0,
⇔ex+ax2−a+ex=0,
令gx=ex+ax2−a+ex,
则fx在0,1上的零点即gx在0,1上的零点.
g′x=ex+2ax−a−e .
令hx=g′x=ex+2ax−a−e,则h′x=ex+2a .
当a>0时,则h′(x)>0,
∴ h(x)=g′(x)在区间0,1上单调递增.
又h0=g′0=1−a−e<0,h1=g′1=a>0,
∴ 存在x0∈0,1使得hx0=g′x0=0,
∴ 当x∈0,x0时,g′x<0,gx单调递减;
当x∈x0,1时,g′x>0,gx单调递增.
又因为g0=1,gx0∴ 在x∈0,x0上gx存在一个零点,
在x∈x0,1上gx没有零点,
∴ gx在0,1上存在唯一零点,即fx在0,1上存在唯一零点.
【答案】
解:(1)由x=−33+t,y=−2+3t消去参数t得3x−y+7=0,
即直线l的普通方程为3x−y+7=0;
由ρsin2θ=4csθ得ρ2sin2θ=4ρcsθ,
∵ x=ρcsθ,y=ρsinθ,
∴ y2=4x,
即曲线C的直角坐标方程y2=4x .
(2)直线DE的参数方程为x=2−32ty=12t(t为参数),
代入y2=4x得t2+83t+162=0.
设点D对应的参数为t1,点E对应的参数为t2,
则t1+t2=−83,
t1t2=−162,且t1>0,t2<0.
故1|PD|−1|PE|=1|t1|−1|t2|
=1t1+1t2=t1+t2t1t2=−83−162=64.
【考点】
直线的参数方程
抛物线的极坐标方程
利用圆锥曲线的参数方程求最值
【解析】
此题暂无解析
【解答】
解:(1)由x=−33+t,y=−2+3t消去参数t得3x−y+7=0,
即直线l的普通方程为3x−y+7=0;
由ρsin2θ=4csθ得ρ2sin2θ=4ρcsθ,
∵ x=ρcsθ,y=ρsinθ,
∴ y2=4x,
即曲线C的直角坐标方程y2=4x .
(2)直线DE的参数方程为x=2−32ty=12t(t为参数),
代入y2=4x得t2+83t+162=0.
设点D对应的参数为t1,点E对应的参数为t2,
则t1+t2=−83,
t1t2=−162,且t1>0,t2<0.
故1|PD|−1|PE|=1|t1|−1|t2|
=1t1+1t2=t1+t2t1t2=−83−162=64
【答案】
解:(1)∵ a2+b2≥2ab,b2+c2≥2bc,a2+c2≥2ac,
∴ 2a2+2b2+2c2≥2ab+bc+ac,
∴ a2+b2+c2≥ab+bc+ac,
∴ (a+b+c)2≥3(ab+bc+ac).
∵ab+bc+ac=1 ,
∴ a+b+c2≥3,
∵a,b,c是正数,
∴ a+b+c≥3.
(2)∵a+b=1,
由柯西不等式得a+12+b+122≤1+1a+12+b+12
=2a+b+1=4(当且仅当a=b=12时取等号),
∴a+12+b+12≤2.
【考点】
基本不等式在最值问题中的应用
柯西不等式
【解析】
此题暂无解析
【解答】
解:(1)∵ a2+b2≥2ab,b2+c2≥2bc,a2+c2≥2ac,
∴ 2a2+2b2+2c2≥2ab+bc+ac,
∴ a2+b2+c2≥ab+bc+ac,
∴ (a+b+c)2≥3(ab+bc+ac).
∵ab+bc+ac=1 ,
∴ a+b+c2≥3,
∵a,b,c是正数,
∴ a+b+c≥3.
(2)∵a+b=1,
由柯西不等式得a+12+b+122≤1+1a+12+b+12
=2a+b+1=4(当且仅当a=b=12时取等号),
∴a+12+b+12≤2.
1. 已知集合A=x|x>0,B=x||x|≤3,则集合A∪B=( )
A.x|−3≤x≤3B.x|−3≤x<0C.x|0
2. 若复数z=1+i1+2i,则其共轭复数z¯在复平面内对应的点位于( )
A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
3. 设数列an是等差数列,首项a1=1,且a3+a4+a5=21,则数列an的前10项和等于( )
A.100B.84C.42D.10
4. 命题“∀x∈R,x2+2x+1>0”的否定是( )
A.∃x0∈R,使得x02+2x0+1>0B.∃x0∈R,使得x02+2x0+1≤0
C.∀x∈R,x2+2x+1≤0D.∀x∈R,x2+2x+1<0
5. 下列函数中最小正周期是π且图象关于直线x=π6对称的是( )
A.y=2sin(2x+π6)B.y=2cs(2x−π6)C.y=2cs(x2+π3)D.y=2sin(2x−π3)
6. 设a,b是两条不同的直线,α,β是两个不同的平面,则下列命题中正确的是( )
A.若a平行于α内的无数条直线,则a//α
B.若a//α,a//b,则b平行于α内的无数条直线
C.若α⊥β,a⊂α,b⊂β,则a⊥b
D.若a//α,α⊥β,则a⊥β
7. 已知双曲线的焦点在x轴上,焦距为4,且一条渐近线方程为y=3x,则双曲线的标准方程是( )
A.x23−y2=1B.y23−x2=1C.x2−y23=1D.y2−x23=1
8. 已知圆O:x2+y2=4交x轴正半轴于点P,在圆O上随机取一点Q,则使|PQ|<2成立的概率为( )
A.16B.13C.12D.23
9. 在△ABC中,AB=2,A=2π3, |AB→−tAC→|t∈R的最小值是( )
A.1B.2C.3D.2
10. 若函数f(x)=13x3+12ax2+2bx+c在(0, 1)上取得极大值,在(1, 2)上取得极小值,则b−3a−1的取值范围是( )
A.(12, 1)B.(1, 32)C.(12, 2)D.(12, 32)
11. 已知F1,F2是椭圆x225+y216=1的左,右焦点,P是椭圆上任意一点,过F1引∠F1PF2 的外角平分线的垂线,垂足为Q,则Q与短轴端点的最近距离为( )
A.1B.2C.4D.5
12. 定义在R上的函数fx满足fx−f−x=2sinx,当x≥0时,f′x>1,若ft−fπ3−t≤sint+sint−π3,则实数t的取值范围是( )
A.[π3,+∞)B.(−∞,π3]C.[π6,+∞)D.(−∞,π6]
二、填空题
已知函数fx=x⋅x≥0−1x2,x<0 ,则f4=________.
已知角α的终边过点−2,1,则sinαcsα的值是________.
一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为________.
在△ABC中,a,b,c分别是角A,B,C的对边,若btanA+(b−2c)tanB=0.且△ABC的中线AP=3,则b+c的最大值是________.
三、解答题
已知数列an的首项a1=2.前n项和为Sn且满足an+1=2Sn+2n∈N*.
(1)求数列an的通项公式;
(2)若bn=an⋅lg3Sn+1,求数列bn的前n项和Tn.
如图,在三棱柱ABC−A1B1C1中,侧面AA1C1C⊥底面ABC,∠C1CA=60∘,AB⊥AC,AC=AB=AA1=2.
(1)求证:CA1⊥BC1;
(2)求三棱柱ABC−A1B1C1的侧面积.
设抛物线C:y2=2pxp>0的焦点为F,点P4,m是抛物线C上一点,且|PF|=5.
(1)求抛物线C的方程;
(2)设直线l与抛物线C交于A,B两点.若OA⊥OB(O为坐标原点).求证:直线l过定点.
某校高一年级学生全部参加了体育科目的达标测试.现从中随机抽取40名学生的测试成绩.整理数据并按分数段[40,50),[50,60),[60,70),[70,80),[80,90),[90,100]进行分组,已知测试分数均为整数.现用每组区间的中点值代替该组中的每个数据.则得到体育成绩的折线图如下:
(1)若体育成绩大于或等于70分的学生为“体育良好”,已知该校高一年级有1000名学生,试估计该校高一年级学生“体育良好”的人数;
(2)为分析学生平时的体育活动情况.现从体育成绩在[60,70)和[80,90)的样本学生中随机抽取3人,求所抽取的3名学生中,至少有1人为非“体育良好”的概率;
(3)假设甲、乙、丙三人的体育成绩分别为a,b,c,且a∈[60,70),b∈[70,80),c∈[80,90),当三人的体育成绩方差S2最小时,写出a,b,c的一组值(不要求证明).注:S2=1nx1−x¯2+x2−x¯2+⋯+xn−x¯2.其中x¯=1nx1+x2+⋯+xn.
已知函数fx=exx+ax−1−e.
(1)当a=0时,求函数fx的极值;
(2)当a>0时,证明:fx在0,1上存在唯一零点.
极坐标与参数方程
在直角坐标系xOy中,直线l的参数方程为x=−33+ty=−2+3t(t为参数).以坐标原点O为极点x轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线C的极坐标方程为ρsin2θ=4csθ.
(1)求直线l的普通方程与曲线C的直角坐标方程;
(2)已知点P的直角坐标为2,0,过点P作直线l的垂线交曲线C于D,E两点(D在x轴上方),求
1|PD|−1|PE|的值.
(1)已知a,b,c是正数,且满足 ab+bc+ac=1,求证:a+b+c≥3;
(2)已知a,b是正数,且满足a+b=1,求证:a+12+b+12≤2.
参考答案与试题解析
洛阳市2020——2021学年高中三年级第一次统一考试数学试卷(文)
一、选择题
1.
【答案】
D
【考点】
并集及其运算
【解析】
此题暂无解析
【解答】
此题暂无解答
2.
【答案】
C
【考点】
复数的代数表示法及其几何意义
复数代数形式的乘除运算
共轭复数
【解析】
此题暂无解析
【解答】
解:∵z=1+i1+2i=−1+3i,z¯=−1−3i,
∴其共轭复数z¯在复平面内对应的点为(−1,−3).
故选C.
3.
【答案】
A
【考点】
等差数列的前n项和
等差数列的通项公式
【解析】
由题意求出等差数列公差,代入求和公式即可得到答案.
【解答】
解:设等差数列an的公差为d,
∵ a1=1,且a3+a4+a5=21,
∴ 1+2d+1+3d+1+4d=21,
解得d=2,
∴ 数列an的前10项和为10×1+10×92×2=100.
故选A.
4.
【答案】
B
【考点】
命题的否定
【解析】
此题暂无解析
【解答】
此题暂无解答
5.
【答案】
A
【考点】
三角函数的周期性及其求法
正弦函数的对称性
【解析】
根据函数的周期性和对称性即可得到结论.
【解答】
解:由最小正周期为π可排除选项C;
对于选项A,当x=π6时,函数取得最大值,显然符合题意;
对于选项B,当x=π6时,函数值得3,不符合题意;
对于选项D,当x=π6时,函数值得0,不符合题意.
故选A.
6.
【答案】
B
【考点】
空间中直线与平面之间的位置关系
空间中平面与平面之间的位置关系
空间中直线与直线之间的位置关系
【解析】
根据线面平行,线面垂直的性质或判定定理逐个判断各命题的真假即可.
【解答】
解:A,若直线a平行于平面α内的无数条直线,则直线a//面α或a⊂面α,故A错误;
B,若直线a//平面α,直线a//直线b,则直线b//平面α或b⊂平面α,所以直线b平行于平面α内的无数条直线,故B正确;
C,若α⊥β,a⊂α,b⊂β,则a,b平行,相交或异面,故C错误;
D,若a//α,α⊥β,则a与β平行,相交或a⊂β,故D错误.
故选B.
7.
【答案】
C
【考点】
双曲线的特性
双曲线的标准方程
【解析】
设双曲线方程为x2a2−y2b2=1a>0,b>0,由题意可得2c=4,ba=3,c2=a2+b2,求解即可.
【解答】
解:设双曲线方程为x2a2−y2b2=1a>0,b>0,
由题意可得2c=4,ba=3,c2=a2+b2,
解得a=1,b=3,c=2,
∴ 双曲线方程为x2−y23=1.
故选C.
8.
【答案】
B
【考点】
几何概型计算(与长度、角度、面积、体积有关的几何概型)
【解析】
利用几何概型概率计算公式求解即可.
【解答】
解:如图所示:
作CP=DP=OC=OP=2,
∴ ∠COP=60∘,
∴ CPD对应的圆心角为120∘,
要使|PQ|<2成立,
则Q点应该落在CPD上,
∴ 使|PQ|<2成立的概率为120∘360∘=13.
故选B.
9.
【答案】
C
【考点】
平面向量在解析几何中的应用
向量在几何中的应用
平行向量(共线向量)
【解析】
作出图形,利用数形结合思想进行求解即可.
【解答】
解:如图:设AD→=tAC→,
则AB→−tAC→
=AB→−AD→
=DB→,
由图可知,当BD⊥AC时,DB→取得最小值为2sinπ−2π3=3.
故选C.
10.
【答案】
D
【考点】
函数在某点取得极值的条件
简单线性规划
【解析】
据极大值点左边导数为正右边导数为负,极小值点左边导数为负右边导数为正得a,b的约束条件,据线性规划求出最值.
【解答】
解∵ f′(x)=x2+ax+2b,
∵ 函数f(x)在区间(0, 1)内取得极大值,在区间(1, 2)内取得极小值,
∴ f′(x)=x2+ax+2b=0在(0, 1)和(1, 2)内各有一个根,
∴f′(0)>0,f′(1)<0,f′(2)>0,
即b>0,a+2b+1<0,a+b+2>0,
在aOb坐标系中画出其表示的区域,如b−3a−1表示点A(1, 3)与可行域内的点B连线的斜率,
当B(x, y)=M(−1, 0)时,b−3a−1最大,最大为32;
当B(x, y)=N(−3, 1)时,b−3a−1最小,最小为12,
∴ b−3a−1的取值范围(12, 32).
故选D.
11.
【答案】
A
【考点】
椭圆的定义
轨迹方程
【解析】
作出椭圆的图像,再利用椭圆的性质和数形结合进行求解即可得.
【解答】
解:∵ P是焦点为F1,F2的椭圆x225+y216=1上一点,
PQ为∠F1PF2的外角平分线,QF1⊥PQ.
设F1Q的延长线交F2P的延长线于点M,
∴ |PM|=PF1,
∵ PF1+PF2=2a=10,
∴ MF2=|PM|+PF2=2a=10,
由题意知OQ是△F1F2M的中位线,
∴ |OQ|=a=5,
∴ Q点的轨迹是以O为圆心,以5为半径的圆,
∴ 当点Q与y轴重合时,Q与短轴端点取最近距离d=a−b=5−4=1.
故选:A.
12.
【答案】
D
【考点】
函数奇偶性的判断
利用导数研究函数的单调性
奇偶性与单调性的综合
已知函数的单调性求参数问题
【解析】
构造函数gx=fx−sinx,可得出该函数为偶函数,利用导数分析出函数y=gx在[0, +∞)上单调递增,将所求不等式变形为gt≤gπ3−t ,由此可解得实数t的取值范围.
【解答】
解:∵ fx−f−x=2sinx,
∴ fx−sinx=f−x+sinx.
令gx=fx−sinx,
则g−x=f−x−sin−x=f−x+sinx=gx,
∴ 函数y=gx为偶函数,
∵ 当x≥0时,g′x=f′x−csx>1−csx≥0,
∴ 函数y=gx在[0, +∞)上单调递增,在(−∞, 0]上单调递减.
∵ ft−fπ3−t≤sint+sint−π3,
∴ ft−sint≤fπ3−t−sinπ3−t,
即gt≤gπ3−t,则g(|t|)≤g(|π3−t|).
∵ 函数y=gx在[0, +∞)上单调递增,
∴ |t|≤|π3−t|,解得t≤π6.
故选D.
二、填空题
【答案】
2
【考点】
函数的求值
【解析】
此题暂无解析
【解答】
此题暂无解答
【答案】
−25
【考点】
任意角的三角函数
【解析】
此题暂无解析
【解答】
此题暂无解答
【答案】
12
【考点】
由三视图求体积
【解析】
此题暂无解析
【解答】
此题暂无解答
【答案】
4
【考点】
余弦定理
正弦定理
基本不等式在最值问题中的应用
【解析】
此题暂无解析
【解答】
解:∵btanA+(b−2c)tanB=0,
∴bsinAcsB+(b−2c)sinBcsA=0.
根据正弦定理得,
sinBsinAcsB+sinBsinBcsA−2sinCsinBcsA=0,
∵B,C∈(0,π),
∴sinB≠0,sinC≠0,
∴sinC−2sinCcsA=0,
∴csA=12,
∴A=π3.
如图所示,
延长AP到A′,使得AP=PA′,连接BA′,A′C,
∴ 四边形ABA′C是平行四边形,BA′=AC=b.
∵A=π3,AP=3,
∴∠ABA′=2π3,AA′=23.
在△ABA′中,由余弦定理得:
AA′2=AB2+BA′2−2AB⋅BA′⋅cs∠ABA′,
即12=c2+b2+bc=b+c2−bc
≥b+c2−(b+c2)2=34b+c2,
∴(b+c)2≤16,
∴b+c≤4.
故答案为:4.
三、解答题
【答案】
解:(1)∵n∈N*时,an+1=2Sn+2,
∴当n≥2时,an=2Sn−1+2.
两式相减得:an+1=3ann≥2.
又a1=2,a2=2a1+2=6,
∴ a2=3a1,
∴{an}是首项为2,公比为3的等比数列.
从而an=2⋅3n−1.
(2)∵an=2⋅3n−1,
∴an+1=2⋅3n,Sn=3n−1.
∴bn=an⋅lg3Sn+1=2n⋅3n−1.
∴Tn=b1+b2+b3+⋯+bn
=2⋅30+4⋅31+⋯+2n⋅3n−1 ①,
∴3Tn=2⋅3+4⋅32+⋯+2n⋅3n②,
①−②,得:
−2Tn=2⋅30+2⋅31+⋯+2⋅3n−1−2n⋅3n
=2⋅30+31+⋯+3n−1 −2n⋅3n
=2⋅1−3n1−3−2n⋅3n
=3n−1−2n⋅3n.
∴Tn=n−12⋅3n+12.
【考点】
等比数列的通项公式
数列的求和
【解析】
暂无
暂无
【解答】
解:(1)∵n∈N*时,an+1=2Sn+2,
∴当n≥2时,an=2Sn−1+2.
两式相减得:an+1=3ann≥2.
又a1=2,a2=2a1+2=6,
∴ a2=3a1,
∴{an}是首项为2,公比为3的等比数列.
从而an=2⋅3n−1.
(2)∵an=2⋅3n−1,
∴an+1=2⋅3n,Sn=3n−1.
∴bn=an⋅lg3Sn+1=2n⋅3n−1.
∴Tn=b1+b2+b3+⋯+bn
=2⋅30+4⋅31+⋯+2n⋅3n−1 ①,
∴3Tn=2⋅3+4⋅32+⋯+2n⋅3n②,
①−②,得:
−2Tn=2⋅30+2⋅31+⋯+2⋅3n−1−2n⋅3n
=2⋅30+31+⋯+3n−1 −2n⋅3n
=2⋅1−3n1−3−2n⋅3n
=3n−1−2n⋅3n.
∴Tn=n−12⋅3n+12.
【答案】
(1)证明:连接C1A,如图,
∵ AC=AA1,
∴ 侧面ACC1A1是菱形,
∴ AC1⊥CA1.
∵ 侧面AA1C1C⊥底面ABC,且平面ABC∩平面AA1C1C=AC,AB⊥AC,
∴ AB⊥平面AA1C1C.
又∵ CA1⊂平面AA1C1C,
∴ CA1⊥AB.
又AC1∩AB=A,
∴ CA1⊥平面C1AB ,
又BC1⊂平面C1AB,
∴ CA1⊥BC1.
(2)解:设棱CA的中点为D,连接C1D,BD,则C1D⊥AC,
∴ C1D⊥底面ABC.
∴C1D⊥BD.
由∠C1CA=60∘,AC=AB=AA1=2得AD=1,C1D=3,
∴ BC12=BD2+DC12=BA2+AD2+DC12
=22+12+3=8.
∴BC1=22.
在△BCC1中,
由余弦定理得cs∠BCC1=24,从而sin∠BCC1=144.
∴ S平行四边形BCC1B1=CB⋅CC1sin∠BCC1=27 .
由(1)知AB⊥平面AA1C1C,
∴ AA1⊥AB,S矩形BAA1B1=AB⋅AA1=4.
又S平行四边形ACC1A=CA⋅C1D=23 ,
∴ 三棱柱ABC−A1B1C1的侧面积为4+27+23.
【考点】
两条直线垂直的判定
余弦定理
正弦定理
棱柱、棱锥、棱台的侧面积和表面积
【解析】
答案未提供解析。
答案未提供解析。
【解答】
(1)证明:连接C1A,如图,
∵ AC=AA1,
∴ 侧面ACC1A1是菱形,
∴ AC1⊥CA1.
∵ 侧面AA1C1C⊥底面ABC,且平面ABC∩平面AA1C1C=AC,AB⊥AC,
∴ AB⊥平面AA1C1C.
又∵ CA1⊂平面AA1C1C,
∴ CA1⊥AB.
又AC1∩AB=A,
∴ CA1⊥平面C1AB ,
又BC1⊂平面C1AB,
∴ CA1⊥BC1.
(2)解:设棱CA的中点为D,连接C1D,BD,则C1D⊥AC,
∴ C1D⊥底面ABC.
∴C1D⊥BD.
由∠C1CA=60∘,AC=AB=AA1=2得AD=1,C1D=3,
∴ BC12=BD2+DC12=BA2+AD2+DC12
=22+12+3=8.
∴BC1=22.
在△BCC1中,
由余弦定理得cs∠BCC1=24,从而sin∠BCC1=144.
∴ S平行四边形BCC1B1=CB⋅CC1sin∠BCC1=27 .
由(1)知AB⊥平面AA1C1C,
∴ AA1⊥AB,S矩形BAA1B1=AB⋅AA1=4.
又S平行四边形ACC1A=CA⋅C1D=23 ,
∴ 三棱柱ABC−A1B1C1的侧面积为4+27+23.
【答案】
(1)解:∵ P4,m是抛物线C上一点,且|PF|=5.
∴ p2+4=5,
解得p=2.
即抛物线C的方程为y2=4x.
(2)证明:设直线l的方程为x=ty+s,Ax1,y1,Bx2,y2,
由x=ty+s,y2=4x,消去x得y2−4ty−4s=0,
则y1+y2=4t,y1⋅y2=−4s.
∵OA⊥OB,
∴x1⋅x2+y1⋅y2=0,
即y124⋅y224+y1⋅y2=0.
化简得y1⋅y2=−16.
由−4s=−16得s=4.
∴直线l经过定点4,0.
【考点】
抛物线的标准方程
圆锥曲线中的定点与定值问题
【解析】
无
无
【解答】
(1)解:∵ P4,m是抛物线C上一点,且|PF|=5.
∴ p2+4=5,
解得p=2.
即抛物线C的方程为y2=4x.
(2)证明:设直线l的方程为x=ty+s,Ax1,y1,Bx2,y2,
由x=ty+s,y2=4x,消去x得y2−4ty−4s=0,
则y1+y2=4t,y1⋅y2=−4s.
∵OA⊥OB,
∴x1⋅x2+y1⋅y2=0,
即y124⋅y224+y1⋅y2=0.
化简得y1⋅y2=−16.
由−4s=−16得s=4.
∴直线l经过定点4,0.
【答案】
解:(1)体育成绩大于或等于70分的学生有30人,
∴ 估计该校高一年级学生“体育良好”的人数为:1000×3040=750人.
(2)体育成绩在[60,70)有2名学生,在[80,90)中有3名,
设至少有1人为非“体育良好”为事件A,
样本中的2位成绩在[60,70)的学生和3位成绩在[80,90)的学生分别记为A1,A2,B1,B2,B3,
从中随机选取3个学生的所有结果为:
A1,A2,B1,A1,A2,B2,A1,A2,B3,A1,B1,B2,A1,B1,B3,A1,B2,B3,A2,B1,B2,A2,B1,B3,A2,B2,B3,B1,B2,B3,
共有n=10个基本事件,事件A包含的基本事件有m=9个,
PA=mn=910.
(3)当数据a,b,c的方差s2最小时,a=69,b=74,c=80.
(或者a=69,b=75,c=80.)
【考点】
用样本的频率分布估计总体分布
列举法计算基本事件数及事件发生的概率
极差、方差与标准差
【解析】
无
无
无
【解答】
解:(1)体育成绩大于或等于70分的学生有30人,
∴ 估计该校高一年级学生“体育良好”的人数为:1000×3040=750人.
(2)体育成绩在[60,70)有2名学生,在[80,90)中有3名,
设至少有1人为非“体育良好”为事件A,
样本中的2位成绩在[60,70)的学生和3位成绩在[80,90)的学生分别记为A1,A2,B1,B2,B3,
从中随机选取3个学生的所有结果为:
A1,A2,B1,A1,A2,B2,A1,A2,B3,A1,B1,B2,A1,B1,B3,A1,B2,B3,A2,B1,B2,A2,B1,B3,A2,B2,B3,B1,B2,B3,
共有n=10个基本事件,事件A包含的基本事件有m=9个,
PA=mn=910.
(3)当数据a,b,c的方差s2最小时,a=69,b=74,c=80.
(或者a=69,b=75,c=80.)
【答案】
(1)解:当a=0时,fx=exx−e,fx的定义域为−∞,0∪0,+∞,
f′x=exx−1x2 .
由f′x>0得x>1,由f′x<0得x<1,且x≠0,
∴ fx在1,+∞上单调递增,在−∞,0,0,1上单调递减.
∴ 当x=1时,fx取得极小值f1=0,无极大值.
(2)证明:当x∈0,1时,fx=exx+ax−1−e=0,
⇔ex+ax2−a+ex=0,
令gx=ex+ax2−a+ex,
则fx在0,1上的零点即gx在0,1上的零点.
g′x=ex+2ax−a−e .
令hx=g′x=ex+2ax−a−e,则h′x=ex+2a .
当a>0时,则h′(x)>0,
∴ h(x)=g′(x)在区间0,1上单调递增.
又h0=g′0=1−a−e<0,h1=g′1=a>0,
∴ 存在x0∈0,1使得hx0=g′x0=0,
∴ 当x∈0,x0时,g′x<0,gx单调递减;
当x∈x0,1时,g′x>0,gx单调递增.
又因为g0=1,gx0
在x∈x0,1上gx没有零点,
∴ gx在0,1上存在唯一零点,即fx在0,1上存在唯一零点.
【考点】
利用导数研究函数的极值
函数的零点
【解析】
此题暂无解析
【解答】
(1)解:当a=0时,fx=exx−e,fx的定义域为−∞,0∪0,+∞,
f′x=exx−1x2 .
由f′x>0得x>1,由f′x<0得x<1,且x≠0,
∴ fx在1,+∞上单调递增,在−∞,0,0,1上单调递减.
∴ 当x=1时,fx取得极小值f1=0,无极大值.
(2)证明:当x∈0,1时,fx=exx+ax−1−e=0,
⇔ex+ax2−a+ex=0,
令gx=ex+ax2−a+ex,
则fx在0,1上的零点即gx在0,1上的零点.
g′x=ex+2ax−a−e .
令hx=g′x=ex+2ax−a−e,则h′x=ex+2a .
当a>0时,则h′(x)>0,
∴ h(x)=g′(x)在区间0,1上单调递增.
又h0=g′0=1−a−e<0,h1=g′1=a>0,
∴ 存在x0∈0,1使得hx0=g′x0=0,
∴ 当x∈0,x0时,g′x<0,gx单调递减;
当x∈x0,1时,g′x>0,gx单调递增.
又因为g0=1,gx0
在x∈x0,1上gx没有零点,
∴ gx在0,1上存在唯一零点,即fx在0,1上存在唯一零点.
【答案】
解:(1)由x=−33+t,y=−2+3t消去参数t得3x−y+7=0,
即直线l的普通方程为3x−y+7=0;
由ρsin2θ=4csθ得ρ2sin2θ=4ρcsθ,
∵ x=ρcsθ,y=ρsinθ,
∴ y2=4x,
即曲线C的直角坐标方程y2=4x .
(2)直线DE的参数方程为x=2−32ty=12t(t为参数),
代入y2=4x得t2+83t+162=0.
设点D对应的参数为t1,点E对应的参数为t2,
则t1+t2=−83,
t1t2=−162,且t1>0,t2<0.
故1|PD|−1|PE|=1|t1|−1|t2|
=1t1+1t2=t1+t2t1t2=−83−162=64.
【考点】
直线的参数方程
抛物线的极坐标方程
利用圆锥曲线的参数方程求最值
【解析】
此题暂无解析
【解答】
解:(1)由x=−33+t,y=−2+3t消去参数t得3x−y+7=0,
即直线l的普通方程为3x−y+7=0;
由ρsin2θ=4csθ得ρ2sin2θ=4ρcsθ,
∵ x=ρcsθ,y=ρsinθ,
∴ y2=4x,
即曲线C的直角坐标方程y2=4x .
(2)直线DE的参数方程为x=2−32ty=12t(t为参数),
代入y2=4x得t2+83t+162=0.
设点D对应的参数为t1,点E对应的参数为t2,
则t1+t2=−83,
t1t2=−162,且t1>0,t2<0.
故1|PD|−1|PE|=1|t1|−1|t2|
=1t1+1t2=t1+t2t1t2=−83−162=64
【答案】
解:(1)∵ a2+b2≥2ab,b2+c2≥2bc,a2+c2≥2ac,
∴ 2a2+2b2+2c2≥2ab+bc+ac,
∴ a2+b2+c2≥ab+bc+ac,
∴ (a+b+c)2≥3(ab+bc+ac).
∵ab+bc+ac=1 ,
∴ a+b+c2≥3,
∵a,b,c是正数,
∴ a+b+c≥3.
(2)∵a+b=1,
由柯西不等式得a+12+b+122≤1+1a+12+b+12
=2a+b+1=4(当且仅当a=b=12时取等号),
∴a+12+b+12≤2.
【考点】
基本不等式在最值问题中的应用
柯西不等式
【解析】
此题暂无解析
【解答】
解:(1)∵ a2+b2≥2ab,b2+c2≥2bc,a2+c2≥2ac,
∴ 2a2+2b2+2c2≥2ab+bc+ac,
∴ a2+b2+c2≥ab+bc+ac,
∴ (a+b+c)2≥3(ab+bc+ac).
∵ab+bc+ac=1 ,
∴ a+b+c2≥3,
∵a,b,c是正数,
∴ a+b+c≥3.
(2)∵a+b=1,
由柯西不等式得a+12+b+122≤1+1a+12+b+12
=2a+b+1=4(当且仅当a=b=12时取等号),
∴a+12+b+12≤2.
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