2020-2021学年山西省高二(上)期中数学试卷(理科)人教A版
展开1. 针对我校某次考试有关的命题P:所有理科学生都会做第1题,那么命题P的否定是( )
A.所有理科学生都不会做第1题
B.存在一个理科学生不会做第1题
C.存在一个理科学生会做第1题
D.至少有一个理科学生会做第1题
2. 演绎推理“因为对数函数y=lgax(a>0且a≠1)是增函数,而函数y=lg12x是对数函数,所以y=lg12x是增函数”所得结论错误的原因是( )
A.大前提错误B.小前提错误
C.推理形式错误D.大前提和小前提都错误
3. 在一次跳伞训练中,甲、乙两位学员各跳一次,设命题p是“甲降落在指定范围”,q是“乙降落在指定范围”,则命题“至少有一位学员没有降落在指定范围”可表示为( )
A.(¬p)∨(¬q)B.p∨(¬q)C.(¬p)∧(¬q)D.p∨q
4. 用数学归纳法证明 1+12+13+⋯+12n−1
A.1+12<2B.1+12+13<2C.1+12+13<3D.1+12+13+14<3
5. 把一个半径为20的半圆卷成圆锥的侧面,则这个圆锥的高为( )
A.10B.103C.102D.53
6. 设△ABC的三边长分别为a,b,c,△ABC的面积为S,内切圆的半径为r,则r=2Sa+b+c类比这个结论可知:四面体P−ABCD的四个面的面积分别为S1,S2,S3,S4,内切球的半径为R,四面体P−ABCD的体积为V,则R=( )
A.VS1+S2+S3+S4B.2VS1+S2+S3+S4
C.3VS1+S2+S3+S4D.4VS1+S2+S3+S4
7. 在实数范围内,使得不等式1x>1成立的一个充分而不必要的条件是( )
A.x>0B.x<1C.0
8. 给出下列四个命题:
①已知m,n表示两条不同的直线,α,β表示不同的平面,并且m⊥α,n⊂β,则“α⊥β”是“m // n”的必要不充分条件;
②“2b=a+c”是“a,b,c成等差数列”的充要条件;
③命题“在△ABC中,sinA>sinB,则A>B”的逆命题为真命题;
④“若xy=0,则x=0且y=0”的逆否命题为真命题.
其中正确的个数是( )
A.1B.2C.3D.4
9. 在空间中,给出下面四个命题,则其中正确命题的个数为( )
①过平面α外的两点,有且只有一个平面与平面α垂直;
②若平面β内有不共线三点到平面α的距离都相等,则α // β;
③若直线l与平面α内的无数条直线垂直,则l⊥α;
④两条异面直线在同一平面内的射影一定是两条平行线.
A.0B.1C.2D.3
10. 我国古代木匠精于钻研,技艺精湛,常常设计出巧夺天工的建筑.在一座宫殿中,有一件特别的“柱脚”的三视图如图所示,则其体积为( )
A.83+4πB.83+8πC.8+4πD.8+8π
11. 已知菱形ABCD的边长为3,∠B=60∘,沿对角线AC折成一个四面体,使得平面ACD⊥平面ABD,则经过这个四面体所有顶点的球的表面积为( )
A.15πB.15π4C.15 πD.6π
12. 如图,在正四棱台ABCD−A1B1C1D1中,上底面边长为4,下底面边长为8,高为5,点M,N分别在A1B1,D1C1上,且A1M=D1N=1.过点M,N的平面α与此四棱台的下底面会相交,则平面α与四棱台的面的交线所围成图形的面积的最大值为( )
A.187B.302C.661D.363
二、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.
设a∈R,命题p:a≤1,命题q:a2≤1,则¬p是¬q的________条件.(填“充要”“充分不必要”“必要不充分”“既不充分又不必要”)
已知一个棱长为6cm的正方体塑料盒子(无上盖),上口放着一个半径为5cm的钢球,则球心到盒底的距离为________cm.
有甲、乙、丙、丁四位歌手参加比赛,其中只有一位获奖,有人走访了四位歌手,甲说:“是乙或丙获奖.”乙说:“甲、丙都未获奖.”丙说:“我获奖了.”丁说:“是乙获奖.”四位歌手的话只有两句是对的,则获奖的歌手是________.
如图1,在四棱锥P−ABCD中,侧面PAD为正三角形,底面ABCD为正方形,侧面PAD⊥底面ABCD,M为底面ABCD内的一个动点,且满足MP=MC,则点M在正方形ABCD内的轨迹为图2中的________.(填序号)
三、解答题:本大题共70分
设命题p:2−a≤x≤2+a(a>0),命题q:x2+x−6≤0.
(1)若a=1,命题“p∧q”为真,求实数x的取值范围;
(2)若q是p的充分不必要条件,求实数a的取值范围.
如图,在四棱锥P−ABCD中,PD⊥平面ABCD,AB // DC,AB⊥AD,BC=5,DC=3,
AD=4,∠PAD=60∘.
(1)若M为PA的中点,求证:DM // 平面PBC;
(2)求三棱锥D−PBC的体积.
如图,已知多面体ABCA1B1C1,A1A,B1B,C1C均垂直于平面ABC,∠ABC=120∘,A1A=4,C1C=l,AB=BC=B1B=2.
(1)证明:AB1⊥平面A1B1C1;
(2)求直线AC1与平面ABB1所成的角的正弦值.
如图,在几何体ABCDEF中,AB // CD,AD=DC=CB=1,∠ABC=60∘,四边形ACFE为矩形,平面ACFE⊥平面ABCD,CF=1.
(1)求证:平面FBC⊥平面ACFE;
(2)点M在线段EF上运动,设平面MAB与平面FCB所成二面角的平面角为θ(θ≤90∘),试求csθ的取值范围.
已知命题p:函数f(x)=lg(ax2−x+a16)的值域为R;命题q:∀x>1,都有a≤x+2x−1成立.
(1)若¬p为假命题,求实数a的取值范围;
(2)若“p∨q”为真命题,且“p∧q”为假命题,求实数a的取值范围.
已知命题p:x1和x2是方程x2−mx−2=0的两个实根,不等式a2−5a−3≥|x1−x2|对任意实数m∈[−1, 1]恒成立;命题q:已知f(x)=lnx2,g(x)=−x2−a,若对∀x1∈[1, 3],∃x2∈[14,12],使得f(x1)≥g(x2).
(1)若命题p为真命题,求实数a的取值范围;
(2)若命题p,q至少有一个是真命题,求实数a的取值范围.
参考答案与试题解析
2020-2021学年山西省高二(上)期中数学试卷(理科)
一、选择题:本大题共12小题,每小题5分,共60分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.
1.
【答案】
B
【考点】
命题的否定
【解析】
根据含有量词的命题的否定即可得到结论.
【解答】
命题为全称命题,则命题P:所有理科学生都会做第1题,那么命题P的否定是存在一个理科学生不会做第1题.
2.
【答案】
A
【考点】
演绎推理
【解析】
对于对数函数来说,底数的范围不同,则函数的增减性不同,当a>1时,函数是一个增函数,当00且a≠1)是增函数这个大前提是错误的.
【解答】
∵ 当a>1时,函数y=lgax(a>0且a≠1)是一个增函数,
当0∴ y=lgax(a>0且a≠1)是增函数这个大前提是错误的,
从而导致结论错.
3.
【答案】
A
【考点】
逻辑联结词“或”“且”“非”
命题的否定
【解析】
此题暂无解析
【解答】
解:“至少有一位学员没有降落在指定范围”表示学员甲、乙两人中有人没有降落在指定范围,
所以应该是¬p∨¬q.故选A.
4.
【答案】
B
【考点】
数学归纳法
【解析】
直接利用数学归纳法写出n=2时左边的表达式即可.
【解答】
用数学归纳法证明1+12+13+⋯+12n−1
5.
【答案】
B
【考点】
棱柱、棱锥、棱台的侧面积和表面积
【解析】
根据半圆的弧长是圆锥底面圆的周长,计算底面圆的半径,求出圆锥的高.
【解答】
半径为20的半圆卷成圆锥的侧面,
则圆锥的底面圆周长为2πr=π×20,
所以底面圆的半径为r=10;
所以圆锥的高为ℎ=202−102=103.
6.
【答案】
C
【考点】
类比推理
柱体、锥体、台体的体积计算
【解析】
本题主要考查类比推理.
【解答】
解:设四面体的内切球的球心为O,
则球心O到四个面的距离都是R,
所以四面体的体积等于以O为顶点,
分别以四个面为底面的4个三棱锥体积的和,
所以四面体的体积为
V=13(S1+S2+S3+S4)R,
所以R=3VS1+S2+S3+S4.
故选C.
7.
【答案】
D
【考点】
充分条件、必要条件、充要条件
【解析】
利用充分条件、必要条件、充要条件的定义、不等式的性质直接求解.
【解答】
当x>1时,1x<1,
故x>0不是不等式1x>1成立的一个充分而不必要的条件,故A错误;
当x<0时,1x<1,
故x<1不是不等式1x>1成立的一个充分而不必要的条件,故B错误;
0
0
8.
【答案】
C
【考点】
命题的真假判断与应用
【解析】
应用线面垂直和面面垂直的判定定理可判断①;根据充要条件及等差数列的定义可判断②;
根据正弦定理以及三角形中的边角关系可判断③;根据原命题和逆否命题为等价命题可判断.
【解答】
对于①,由m⊥α,n⊂β,α⊥β推出m // n或m,n异面,反之若m // n,可得n⊥α,
再由面面垂直的判定定理,推出α⊥β,故“α⊥β”是“m // n”的必要不充分条件,①正确;
对于②,若实数a,b,c成等差数列,则b−a=c−b,即2b=a+c,
反之也成立,即“2b=a+c”是“a,b,c成等差数列”的充要条件,故②正确;
对于③,“在△ABC中,sinA>sinB,则A>B”的逆命题为“在△ABC中,A>B,则sinA>sinB”
∵ A>B,∴ a>b,
由正弦定理:asinA=bsinB,∴ sinA>sinB,故③正确;
对于④若xy=0,则x=0或y=0,故原命题为假命题,则逆否命题也为假命题,故④不正确.
9.
【答案】
A
【考点】
命题的真假判断与应用
空间中直线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】
通过列举反例,判断出各个命题的真假.
【解答】
解:当过平面α外的两点在垂直于平面α的直线上时,命题①不成立;
不共线三点在平面α的两侧时,②不成立;
无数条直线平行时,③不成立;
在正方体中ABCD−A1B1C1D1中,AA1与B1C1是异面直线,AA1在面ABCD中的射影是点,故④不成立.
故选A.
10.
【答案】
【考点】
由三视图求体积
【解析】
首先把三视图转换为几何体,进一步求出几何体的体积.
【解答】
根据几何体的三视图可得直观图,该几何体由一个三棱锥体和半个圆锥体构成的几何体.
如图所示:
则:V=12×2×4×2+12×π×22×2=8+4π.
故选:C.
11.
【答案】
A
【考点】
球的表面积和体积
球内接多面体
【解析】
设球心为O,OF=x,则CF=3,EF=32,可得R2=x2+(3)2=(332−x)2+(32)2,求出x,可得R,即可求出球的表面积.
【解答】
解:如图所示,设球心为O,OF=x,则CF=3,EF=32
R2=x2+(3)2=(332−x)2+(32)2,
∴ x=32
∴ R2=154
∴ 球的表面积为15π.
故选:A.
12.
【答案】
B
【考点】
棱台的结构特征
【解析】
依题意,当该梯形为MNCB时面积最大.梯形为MNCB上底为4,下底为8,根据题意,过M做ME⊥平面ABCD,过点E做EG垂直于BC于G,交AD于F,则梯形MNCB的高为MG,证明三角形MEG为直角三角形,根据勾股定理即可求出MG的长度,52,进而可以得到梯形MNCB的面积.
【解答】
依题意,平面α与四棱台的面的交线所围成图形为以MN为上底,以在底面ABCD内且与MN平行的线段为下底的梯形,
即该梯形的上底长为4,下底长为8,所以当梯形的高最大时,平面α与四棱台的面的交线所围成图形的面积的最大值,即当该梯形为MNCB时面积最大.
过M做ME⊥平面ABCD,过点E做EG垂直于BC于G,交AD于F,
则因为BC⊂平面ABCD,所以BC⊥ME,又因为BC⊥EG,EG∩ME=E,
所以BC⊥平面MEG,
因为MG⊂平面MEG,
所以MG⊥BC.
所以,在平面A1B1GF中,做A1H⊥FG=H,B1I⊥FG=I,
则FH=IG=AB−A1B12=2,HE=A1M=1,
所以EG=AB−FE=8−3=5,又因为HE=5,所以在直角三角形MEG中,MG=ME2+EG2=52+52=52.
所以平面α与四棱台的面的交线所围成图形的面积的最大值为SMNCB=12(4+8)×52=302.
二、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.
【答案】
充分不必要
【考点】
充分条件、必要条件、充要条件
【解析】
解不等式,根据集合的包含关系,求出q是p的充分不必有条件,从而求出¬p是¬q充分不必要条件即可.
【解答】
命题p:a≤1,命题q:a2≤1,即−1≤a≤1,
则q是p的充分不必有条件,
则¬p是¬q充分不必要条件,
【答案】
10
【考点】
简单组合体的结构特征
【解析】
球心到底面的距离,实际上是求两个简单的组合体的上顶点到下底面的距离,可以看做下面是一个正方体,上面是一个四棱锥,四棱锥的斜高是5,用勾股定理做出四棱锥的高,求和得到结果.
【解答】
解:由题意知求球心到底面的距离,
实际上是求两个简单的组合体的上顶点到下底面的距离,
可以看做下面是一个正方体,正方体的棱长是6cm
上面是一个四棱锥,四棱锥的底面是一个边长为6的正方形,斜高是5,
则四棱锥的高是52−32=16=4,
∴ 球心到盒底的距离为6+4=10cm
故答案为:10.
【答案】
丙
【考点】
进行简单的合情推理
【解析】
这是一个简单的合情推理题,我们根据“四位歌手的话只有两句是对的”,假设某一个人说的是真话,如果与条件不符,说明假设不成立,如果与条件相符,则假设成立的方法解决问题.
【解答】
若甲是获奖的歌手,则都说假话,不合题意.
若乙是获奖的歌手,则甲、乙、丁都说真话,丙说假话,不符合题意.
若丁是获奖的歌手,则甲、丁、丙都说假话,乙说真话,不符合题意.
【答案】
①
【考点】
轨迹方程
【解析】
先找符合条件的特殊位置,然后根据符号条件的轨迹为线段PC的垂直平分面与平面AC的交线得到结论.
【解答】
根据题意可知PD=DC,则点D符合“M为底面ABCD内的一个动点,且满足MP=MC”,
设AB的中点为N,根据题目条件可知△PAN≅△CBN,
∴ PN=CN,点N也符合“M为底面ABCD内的一个动点,且满足MP=MC”,
故动点M的轨迹肯定过点D和AB的中点N,
而到点P与到点C的距离相等的点为线段PC的垂直平分面,
线段PC的垂直平分面与平面AC的交线是一直线.
故点M在正方形ABCD内的轨迹为图2中的①.
三、解答题:本大题共70分
【答案】
当a=1时,p:1≤x≤3,实数x的取值范围是[1, 3];
q:由x2+x−6≤0得:−3≤x≤2,
命题“p∧q”为真,1≤x≤3−3≤x≤2 ,∴ 1≤x≤2.
∴ 实数x的取值范围[1, 2].
若q是p的充分不必要条件,则[−3, 2]⫋[2−a, 2+a],
即a>02−a≤−3 ,
所以a≥5;
所以,实数a的取值范围是[5, +∞).
【考点】
复合命题及其真假判断
充分条件、必要条件、充要条件
【解析】
(1)a=1时,p:1≤x≤3; q:x2+x−6≤0,解得−3≤x≤2.根据p∧q为真,列出不等式,求出x的取值范围即可.
(2)q是p的充分不必要条件,则2−a≤−32≤2+a ,a>0,解得a范围.
【解答】
当a=1时,p:1≤x≤3,实数x的取值范围是[1, 3];
q:由x2+x−6≤0得:−3≤x≤2,
命题“p∧q”为真,1≤x≤3−3≤x≤2 ,∴ 1≤x≤2.
∴ 实数x的取值范围[1, 2].
若q是p的充分不必要条件,则[−3, 2]⫋[2−a, 2+a],
即a>02−a≤−3 ,
所以a≥5;
所以,实数a的取值范围是[5, +∞).
【答案】
(1)证明:过C作CE⊥AB与E,
则AE=CD=3,CE=AD=4,
∴ BE=BC2−CE2=3,
∴ AB=AE+BE=6.
取PB中点N,连接MN,CN.
则MN是△PAB的中位线,
∴ MN // AB,MN=12AB=3,
又CD // AB,CD=3,
∴ MN // CD,MN=CD,
∴ 四边形MNCD为平行四边形,
∴ DM // CN,又DM⊄平面PBC,CN⊂平面PBC,
∴ DM // 平面PBC.
(2)解:∵ PD⊥平面ABCD,AD⊂平面ABCD,
∴ PD⊥AD,∵ ∠PAD=60∘,
∴ PD=3AD=43.
又S△DBC=12CD×AD=6,
∴ VD−PBC=VP−DBC=13S△DBC⋅PD=13×6×43=83.
【考点】
柱体、锥体、台体的体积计算
直线与平面平行的判定
【解析】
(1)根据平面几何知识求出AB,取PB中点N,连接MN,CN.根据中位线定理和平行公理可得四边形MNCD是平行四边形,得出DM // CN,故而有DM // 平面PBC;
(2)利用特殊角的性质得出PD,计算棱锥的底面△BCD的面积,代入棱锥的体积公式计算.
【解答】
(1)证明:过C作CE⊥AB与E,
则AE=CD=3,CE=AD=4,
∴ BE=BC2−CE2=3,
∴ AB=AE+BE=6.
取PB中点N,连接MN,CN.
则MN是△PAB的中位线,
∴ MN // AB,MN=12AB=3,
又CD // AB,CD=3,
∴ MN // CD,MN=CD,
∴ 四边形MNCD为平行四边形,
∴ DM // CN,又DM⊄平面PBC,CN⊂平面PBC,
∴ DM // 平面PBC.
(2)解:∵ PD⊥平面ABCD,AD⊂平面ABCD,
∴ PD⊥AD,∵ ∠PAD=60∘,
∴ PD=3AD=43.
又S△DBC=12CD×AD=6,
∴ VD−PBC=VP−DBC=13S△DBC⋅PD=13×6×43=83.
【答案】
(1)证明:∵ A1A⊥平面ABC,B1B⊥平面ABC,
∴ AA1 // BB1,
∵ AA1=4,BB1=2,AB=2,
∴ A1B1=(AB)2+(AA1−BB1)2=22,
又AB1=AB2+BB12=22,∴ AA12=AB12+A1B12,
∴ AB1⊥A1B1,
同理可得:AB1⊥B1C1,
又A1B1∩B1C1=B1,
∴ AB1⊥平面A1B1C1.
(2)解:取AC中点O,过O作平面ABC的垂线OD,交A1C1于D,
∵ AB=BC,∴ OB⊥OC,
∵ AB=BC=2,∠BAC=120∘,∴ OB=1,OA=OC=3,
以O为原点,以OB,OC,OD所在直线为坐标轴建立空间直角坐标系如图所示:
则A(0, −3, 0),B(1, 0, 0),B1(1, 0, 2),C1(0, 3, 1),
∴ AB→=(1, 3, 0),BB1→=(0, 0, 2),AC1→=(0, 23, 1),
设平面ABB1的法向量为n→=(x, y, z),则n→⋅AB→=0,n→⋅BB1→=0,
∴ x+3y=0,2z=0,令y=1可得n→=(−3, 1, 0),
∴ cs
设直线AC1与平面ABB1所成的角为θ,则sinθ=|cs
∴ 直线AC1与平面ABB1所成的角的正弦值为3913.
【考点】
直线与平面所成的角
直线与平面垂直的判定
【解析】
(1)利用勾股定理的逆定理证明AB1⊥A1B1,AB1⊥B1C1,从而可得AB1⊥平面A1B1C1;
(2)以AC的中点为坐标原点建立空间坐标系,求出平面ABB1的法向量n→,计算n→与AC1→的夹角即可得出线面角的大小.
【解答】
(1)证明:∵ A1A⊥平面ABC,B1B⊥平面ABC,
∴ AA1 // BB1,
∵ AA1=4,BB1=2,AB=2,
∴ A1B1=(AB)2+(AA1−BB1)2=22,
又AB1=AB2+BB12=22,∴ AA12=AB12+A1B12,
∴ AB1⊥A1B1,
同理可得:AB1⊥B1C1,
又A1B1∩B1C1=B1,
∴ AB1⊥平面A1B1C1.
(2)解:取AC中点O,过O作平面ABC的垂线OD,交A1C1于D,
∵ AB=BC,∴ OB⊥OC,
∵ AB=BC=2,∠BAC=120∘,∴ OB=1,OA=OC=3,
以O为原点,以OB,OC,OD所在直线为坐标轴建立空间直角坐标系如图所示:
则A(0, −3, 0),B(1, 0, 0),B1(1, 0, 2),C1(0, 3, 1),
∴ AB→=(1, 3, 0),BB1→=(0, 0, 2),AC1→=(0, 23, 1),
设平面ABB1的法向量为n→=(x, y, z),则n→⋅AB→=0,n→⋅BB1→=0,
∴ x+3y=0,2z=0,令y=1可得n→=(−3, 1, 0),
∴ cs
设直线AC1与平面ABB1所成的角为θ,则sinθ=|cs
∴ 直线AC1与平面ABB1所成的角的正弦值为3913.
【答案】
(1)证明:在四边形ABCD中,
∵ AB // CD,AD=DC=CB=1,∠ABC=60∘,∴ AB=2,
∴ AC2=AB2+BC2−2AB⋅BC⋅cs60∘=3,
∴ AB2=AC2+BC2,∴ BC⊥AC.
∵ 平面ACFE⊥平面ABCD,平面ACFE∩平面ABCD=AC,
BC⊂平面ABCD,∴ BC⊥平面ACFE.
又∵ BC⊂平面FBC,∴ 平面ACFE⊥平面FBC.
(2)解:由(1)可建立分别以直线CA,CB,CF为x轴,y轴,z轴的如图所示的空间直角坐标系,
令FM=λ(0≤λ≤3),
则C(0, 0, 0),A(3, 0, 0),B(0, 1, 0),M(λ, 0, 1),
∴ AB→=(−3, 1, 0),BM→=(λ, −1, 1),
设n→=(x, y, z)为平面MAB的一个法向量,
由n→⋅AB→=0n→⋅BM→=0 ,得−3x+y=0λx−y+z=0
取x=1,则n→=(1, 3, 3−λ),
∵ m→=(1, 0, 0)是平面FCB的一个法向量,
∴ csθ=cs
=1(3−λ)2+4,
∵ 0≤λ≤3,∴ 当λ=0时,csθ有最小值77,
当λ=3时,csθ有最大值12.
∴ csθ∈[77,12].
【考点】
平面与平面垂直的判定
用空间向量求平面间的夹角
【解析】
(1)由已知条件利用勾股定理求出BC⊥AC.由平面ACFE⊥平面ABCD,得到BC⊥平面ACFE.由此能证明平面ACFE⊥平面FBC.
(2)建立分别以直线CA,CB,CF为x轴,y轴,z轴的空间直角坐标系,令FM=λ(0≤λ≤3),利用向量法能求出csθ的取值范围.
【解答】
(1)证明:在四边形ABCD中,
∵ AB // CD,AD=DC=CB=1,∠ABC=60∘,∴ AB=2,
∴ AC2=AB2+BC2−2AB⋅BC⋅cs60∘=3,
∴ AB2=AC2+BC2,∴ BC⊥AC.
∵ 平面ACFE⊥平面ABCD,平面ACFE∩平面ABCD=AC,
BC⊂平面ABCD,∴ BC⊥平面ACFE.
又∵ BC⊂平面FBC,∴ 平面ACFE⊥平面FBC.
(2)解:由(1)可建立分别以直线CA,CB,CF为x轴,y轴,z轴的如图所示的空间直角坐标系,
令FM=λ(0≤λ≤3),
则C(0, 0, 0),A(3, 0, 0),B(0, 1, 0),M(λ, 0, 1),
∴ AB→=(−3, 1, 0),BM→=(λ, −1, 1),
设n→=(x, y, z)为平面MAB的一个法向量,
由n→⋅AB→=0n→⋅BM→=0 ,得−3x+y=0λx−y+z=0
取x=1,则n→=(1, 3, 3−λ),
∵ m→=(1, 0, 0)是平面FCB的一个法向量,
∴ csθ=cs
=1(3−λ)2+4,
∵ 0≤λ≤3,∴ 当λ=0时,csθ有最小值77,
当λ=3时,csθ有最大值12.
∴ csθ∈[77,12].
【答案】
若¬p为假命题,
则命题p是真命题,
则有①当a=0时,符合题意;
②由a>01−4a×a16≥0 ,得a>0−2≤a≤2 ,
∴ 0∴ 实数a的取值范围[0, 2];
∀x>1,都有a≤x+2x−1成立,
故a≤(x+2x−1)min,(x>1),
由y=x+2x−1=(x−1)+2x−1+1≥22+1,
故q为真时,a≤1+22;
若“p∨q”为真命题,且“p∧q”为假命题,
则p,q一真一假,
则0≤a≤2a>22+1 ,或a<0a>2a≤22+1 ,
解得:a<0或2∴ 实数a的取值范围是:(−∞,0)∪(2,1+22].
【考点】
复合命题及其真假判断
【解析】
(1)通过讨论a的范围,求出命题p为真命题时a的范围即可;
(2)求出命题q为真命题时a的范围,通过讨论p,q的真假,得到关于a的不等式组,解出即可.
【解答】
若¬p为假命题,
则命题p是真命题,
则有①当a=0时,符合题意;
②由a>01−4a×a16≥0 ,得a>0−2≤a≤2 ,
∴ 0∴ 实数a的取值范围[0, 2];
∀x>1,都有a≤x+2x−1成立,
故a≤(x+2x−1)min,(x>1),
由y=x+2x−1=(x−1)+2x−1+1≥22+1,
故q为真时,a≤1+22;
若“p∨q”为真命题,且“p∧q”为假命题,
则p,q一真一假,
则0≤a≤2a>22+1 ,或a<0a>2a≤22+1 ,
解得:a<0或2∴ 实数a的取值范围是:(−∞,0)∪(2,1+22].
【答案】
由x1和x2是方程x2−mx−2=0的两个实根,可得m2+8>0,x1+x2=m,x1x2=−2,
可得|x1−x2|=(x1+x2)2−4x1x2=m2+8,
由m∈[−1, 1]可得m2+8的最大值为1+8=3,
不等式a2−5a−3≥|x1−x2|对任意实数m∈[−1, 1]恒成立,即为a2−5a−3≥3,
解得a≥6或a≤−1,
则a的取值范围是(−∞, −1]∪[6, +∞);
由q为真命题,可得f(x)min≥g(x)min,
由f(x)=lnx2,x∈[1, 3],可得f(x)=2lnx在[1, 3]递增,则f(x)min=f(1)=0,
g(x)=−x2−a在[14, 12]递减,可得g(x)min=−14−a,
可得−14−a≤0,即有a≥−14;
由命题p,q至少有一个是真命题,
可得a的取值范围是(−∞, −1]∪[6, +∞)∪[−14, +∞)=(−∞, −1]∪[−14, +∞).
【考点】
命题的真假判断与应用
函数恒成立问题
【解析】
(1)运用韦达定理和配方法,可得|x1−x2|的最大值,p真即为a2−5a−3≥3,解不等式可得所求范围;
(2)由q为真命题,可得f(x)min≥g(x)min,由对数函数和二次函数的单调性求得f(x),g(x)的最值,可得a的范围,再由题意可得p或q为真,求并集可得所求范围.
【解答】
由x1和x2是方程x2−mx−2=0的两个实根,可得m2+8>0,x1+x2=m,x1x2=−2,
可得|x1−x2|=(x1+x2)2−4x1x2=m2+8,
由m∈[−1, 1]可得m2+8的最大值为1+8=3,
不等式a2−5a−3≥|x1−x2|对任意实数m∈[−1, 1]恒成立,即为a2−5a−3≥3,
解得a≥6或a≤−1,
则a的取值范围是(−∞, −1]∪[6, +∞);
由q为真命题,可得f(x)min≥g(x)min,
由f(x)=lnx2,x∈[1, 3],可得f(x)=2lnx在[1, 3]递增,则f(x)min=f(1)=0,
g(x)=−x2−a在[14, 12]递减,可得g(x)min=−14−a,
可得−14−a≤0,即有a≥−14;
由命题p,q至少有一个是真命题,
可得a的取值范围是(−∞, −1]∪[6, +∞)∪[−14, +∞)=(−∞, −1]∪[−14, +∞).
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