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2019年全国统一高考数学试卷(理科)(新课标ⅱ)(含解析版).doc

1、绝密启用前2019年全国统一高考数学试卷(理科)(新课标)一、选择题:本题共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设集合A=x|x2-5x+60,B= x|x-1b,则Aln(ab)0 B3a0 Dab7设,为两个平面,则的充要条件是A内有无数条直线与平行 B内有两条相交直线与平行 C,平行于同一条直线 D,垂直于同一平面8若抛物线y2=2px(p0)的焦点是椭圆的一个焦点,则p=A2 B3 C4 D89下列函数中,以为周期且在区间(,)单调递增的是Af(x)=cos 2x Bf(x)=sin 2x Cf(x)=cosx Df(x)= sinx10已

2、知(0,),2sin 2=cos 2+1,则sin =A B C D11设F为双曲线C:的右焦点,为坐标原点,以为直径的圆与圆交于P,Q两点.若,则C的离心率为A B C2D12设函数的定义域为R,满足,且当时,.若对任意,都有,则m的取值范围是AB C D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分13我国高铁发展迅速,技术先进.经统计,在经停某站的高铁列车中,有10个车次的正点率为0.97,有20个车次的正点率为0.98,有10个车次的正点率为0.99,则经停该站高铁列车所有车次的平均正点率的估计值为_.14已知是奇函数,且当时,.若,则_.15的内角的对边分别为.若,则的面积为_.16

3、中国有悠久的金石文化,印信是金石文化的代表之一.印信的形状多为长方体、正方体或圆柱体,但南北朝时期的官员独孤信的印信形状是“半正多面体”(图1).半正多面体是由两种或两种以上的正多边形围成的多面体.半正多面体体现了数学的对称美.图2是一个棱数为48的半正多面体,它的所有顶点都在同一个正方体的表面上,且此正方体的棱长为1.则该半正多面体共有_个面,其棱长为_.(本题第一空2分,第二空3分.)三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第1721题为必考题,每个试题考生都必须作答第22、23为选考题,考生根据要求作答(一)必考题:共60分。 17(12分)如图,长方体ABCDA1

4、B1C1D1的底面ABCD是正方形,点E在棱AA1上,BEEC1.(1)证明:BE平面EB1C1;(2)若AE=A1E,求二面角BECC1的正弦值.18(12分)11分制乒乓球比赛,每赢一球得1分,当某局打成10:10平后,每球交换发球权,先多得2分的一方获胜,该局比赛结束.甲、乙两位同学进行单打比赛,假设甲发球时甲得分的概率为0.5,乙发球时甲得分的概率为0.4,各球的结果相互独立.在某局双方10:10平后,甲先发球,两人又打了X个球该局比赛结束.(1)求P(X=2);(2)求事件“X=4且甲获胜”的概率.19(12分)已知数列an和bn满足a1=1,b1=0, ,.(1)证明:an+bn是

5、等比数列,anbn是等差数列;(2)求an和bn的通项公式.20(12分)已知函数.(1)讨论f(x)的单调性,并证明f(x)有且仅有两个零点;(2)设x0是f(x)的一个零点,证明曲线y=ln x 在点A(x0,ln x0)处的切线也是曲线的切线.21(12分)已知点A(2,0),B(2,0),动点M(x,y)满足直线AM与BM的斜率之积为.记M的轨迹为曲线C.(1)求C的方程,并说明C是什么曲线;(2)过坐标原点的直线交C于P,Q两点,点P在第一象限,PEx轴,垂足为E,连结QE并延长交C于点G.(i)证明:是直角三角形;(ii)求面积的最大值.(二)选考题:共10分请考生在第22、23题

6、中任选一题作答。如果多做,则按所做的第一题计分22选修4-4:坐标系与参数方程(10分)在极坐标系中,O为极点,点在曲线上,直线l过点且与垂直,垂足为P.(1)当时,求及l的极坐标方程;(2)当M在C上运动且P在线段OM上时,求P点轨迹的极坐标方程. 23选修4-5:不等式选讲(10分)已知 (1)当时,求不等式的解集;(2)若时,求的取值范围.2019年全国统一高考数学试卷(理科)(新课标)参考答案1A 2C 3C 4D 5A 6C7B 8D 9A 10B 11A 12B130.981431561626;17解:(1)由已知得,平面,平面,故又,所以平面(2)由(1)知由题设知,所以,故,以

7、为坐标原点,的方向为x轴正方向,为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系D-xyz,则C(0,1,0),B(1,1,0),(0,1,2),E(1,0,1),设平面EBC的法向量为n=(x,y,x),则即所以可取n=.设平面的法向量为m=(x,y,z),则即所以可取m=(1,1,0)于是所以,二面角的正弦值为18解:(1)X=2就是10:10平后,两人又打了2个球该局比赛结束,则这2个球均由甲得分,或者均由乙得分因此P(X=2)=0.50.4+(10.5)(104)=05(2)X=4且甲获胜,就是10:10平后,两人又打了4个球该局比赛结束,且这4个球的得分情况为:前两球是甲、乙各得1分,后两球均

8、为甲得分因此所求概率为0.5(10.4)+(10.5)0.40.50.4=0.119解:(1)由题设得,即又因为a1+b1=l,所以是首项为1,公比为的等比数列由题设得,即又因为a1b1=l,所以是首项为1,公差为2的等差数列(2)由(1)知,所以,20解:(1)f(x)的定义域为(0,1),(1,+)单调递增因为f(e)=,所以f(x)在(1,+)有唯一零点x1,即f(x1)=0又,故f(x)在(0,1)有唯一零点综上,f(x)有且仅有两个零点(2)因为,故点B(lnx0,)在曲线y=ex上由题设知,即,故直线AB的斜率曲线y=ex在点处切线的斜率是,曲线在点处切线的斜率也是,所以曲线在点处

9、的切线也是曲线y=ex的切线21解:(1)由题设得,化简得,所以C为中心在坐标原点,焦点在x轴上的椭圆,不含左右顶点(2)(i)设直线PQ的斜率为k,则其方程为由得记,则于是直线的斜率为,方程为由得设,则和是方程的解,故,由此得从而直线的斜率为所以,即是直角三角形(ii)由(i)得,所以PQG的面积设t=k+,则由k0得t2,当且仅当k=1时取等号因为在2,+)单调递减,所以当t=2,即k=1时,S取得最大值,最大值为因此,PQG面积的最大值为22解:(1)因为在C上,当时,.由已知得.设为l上除P的任意一点.在中,经检验,点在曲线上.所以,l的极坐标方程为.(2)设,在中, 即.因为P在线段

10、OM上,且,故的取值范围是.所以,P点轨迹的极坐标方程为 .23解:(1)当a=1时,.当时,;当时,.所以,不等式的解集为.(2)因为,所以.当,时,所以,的取值范围是.绝密启用前2019年全国统一高考数学试卷(理科)(新课标)答案解析版一、选择题:本题共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.设集合A=x|x2-5x+60,B= x|x-1b,则A. ln(ab)0B. 3a0D. ab【答案】C【解析】【分析】本题也可用直接法,因为,所以,当时,知A错,因为是增函数,所以,故B错;因为幂函数是增函数,所以,知C正确;取,满足,知D错【详解】取,

11、满足,知A错,排除A;因为,知B错,排除B;取,满足,知D错,排除D,因为幂函数是增函数,所以,故选C【点睛】本题主要考查对数函数性质、指数函数性质、幂函数性质及绝对值意义,渗透了逻辑推理和运算能力素养,利用特殊值排除即可判断7.设,为两个平面,则的充要条件是A. 内有无数条直线与平行B. 内有两条相交直线与平行C. ,平行于同一条直线D. ,垂直于同一平面【答案】B【解析】【分析】本题考查了空间两个平面的判定与性质及充要条件,渗透直观想象、逻辑推理素养,利用面面平行的判定定理与性质定理即可作出判断【详解】由面面平行的判定定理知:内两条相交直线都与平行是的充分条件,由面面平行性质定理知,若,则

12、内任意一条直线都与平行,所以内两条相交直线都与平行是的必要条件,故选B【点睛】面面平行的判定问题要紧扣面面平行判定定理,最容易犯的错误为定理记不住,凭主观臆断,如:“若,则”此类的错误8.若抛物线y2=2px(p0)的焦点是椭圆的一个焦点,则p=A. 2B. 3C. 4D. 8【答案】D【解析】【分析】利用抛物线与椭圆有共同的焦点即可列出关于的方程,即可解出,或者利用检验排除的方法,如时,抛物线焦点为(1,0),椭圆焦点为(2,0),排除A,同样可排除B,C,故选D【详解】因为抛物线的焦点是椭圆的一个焦点,所以,解得,故选D【点睛】本题主要考查抛物线与椭圆的几何性质,渗透逻辑推理、运算能力素养

13、9.下列函数中,以为周期且在区间(,)单调递增的是A. f(x)=cos 2xB. f(x)=sin 2xC. f(x)=cosxD. f(x)= sinx【答案】A【解析】【分析】本题主要考查三角函数图象与性质,渗透直观想象、逻辑推理等数学素养画出各函数图象,即可做出选择【详解】因为图象如下图,知其不是周期函数,排除D;因为,周期为,排除C,作出图象,由图象知,其周期为,在区间单调递增,A正确;作出的图象,由图象知,其周期为,在区间单调递减,排除B,故选A【点睛】利用二级结论:函数的周期是函数周期的一半;不是周期函数;10.已知a(0,),2sin2=cos2+1,则sin=A. B. C.

14、 D. 【答案】B【解析】【分析】利用二倍角公式得到正余弦关系,利用角范围及正余弦平方和为1关系得出答案【详解】,又,又,故选B【点睛】本题为三角函数中二倍角公式、同角三角函数基本关系式的考查,中等难度,判断正余弦正负,运算准确性是关键,题目不难,需细心,解决三角函数问题,研究角的范围后得出三角函数值的正负,很关键,切记不能凭感觉11.设F为双曲线C:(a0,b0)的右焦点,O为坐标原点,以OF为直径的圆与圆x2+y2=a2交于P、Q两点若|PQ|=|OF|,则C的离心率为A. B. C. 2D. 【答案】A【解析】【分析】准确画图,由图形对称性得出P点坐标,代入圆的方程得到c与a关系,可求双

15、曲线的离心率【详解】设与轴交于点,由对称性可知轴,又,为以为直径的圆的半径,为圆心,又点在圆上,即,故选A【点睛】本题为圆锥曲线离心率的求解,难度适中,审题时注意半径还是直径,优先考虑几何法,避免代数法从头至尾,运算繁琐,准确率大大降低,双曲线离心率问题是圆锥曲线中的重点问题,需强化练习,才能在解决此类问题时事半功倍,信手拈来12.设函数的定义域为R,满足,且当时,.若对任意,都有,则m的取值范围是A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】本题为选择压轴题,考查函数平移伸缩,恒成立问题,需准确求出函数每一段解析式,分析出临界点位置,精准运算得到解决【详解】时,即右移1个单位,图像变为原

16、来的2倍如图所示:当时,令,整理得:,(舍),时,成立,即,故选B【点睛】易错警示:图像解析式求解过程容易求反,画错示意图,画成向左侧扩大到2倍,导致题目出错,需加深对抽象函数表达式的理解,平时应加强这方面练习,提高抽象概括、数学建模能力二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分13.我国高铁发展迅速,技术先进经统计,在经停某站的高铁列车中,有10个车次的正点率为0.97,有20个车次的正点率为0.98,有10个车次的正点率为0.99,则经停该站高铁列车所有车次的平均正点率的估计值为_.【答案】098.【解析】【分析】本题考查通过统计数据进行概率的估计,采取估算法,利用概率思想解题【详解】

17、由题意得,经停该高铁站的列车正点数约为,其中高铁个数为10+20+10=40,所以该站所有高铁平均正点率约为【点睛】本题考点为概率统计,渗透了数据处理和数学运算素养侧重统计数据的概率估算,难度不大易忽视概率的估算值不是精确值而失误,根据分类抽样的统计数据,估算出正点列车数量与列车总数的比值14.已知是奇函数,且当时,.若,则_.【答案】-3【解析】【分析】本题主要考查函数奇偶性,对数的计算渗透了数学运算、直观想象素养使用转化思想得出答案【详解】因为是奇函数,且当时,又因为,所以,两边取以为底的对数得,所以,即【点睛】本题主要考查函数奇偶性,对数的计算15.的内角的对边分别为.若,则的面积为_.

18、【答案】【解析】【分析】本题首先应用余弦定理,建立关于的方程,应用的关系、三角形面积公式计算求解,本题属于常见题目,难度不大,注重了基础知识、基本方法、数学式子的变形及运算求解能力的考查【详解】由余弦定理得,所以,即解得(舍去)所以,【点睛】本题涉及正数开平方运算,易错点往往是余弦定理应用有误或是开方导致错误解答此类问题,关键是在明确方法的基础上,准确记忆公式,细心计算16.中国有悠久的金石文化,印信是金石文化的代表之一印信的形状多为长方体、正方体或圆柱体,但南北朝时期的官员独孤信的印信形状是“半正多面体”(图1).半正多面体是由两种或两种以上的正多边形围成的多面体.半正多面体体现了数学的对称

19、美图2是一个棱数为48的半正多面体,它的所有顶点都在同一个正方体的表面上,且此正方体的棱长为1则该半正多面体共有_个面,其棱长为_【答案】 (1). 共26个面. (2). 棱长为.【解析】【分析】第一问可按题目数出来,第二问需在正方体中简单还原出物体位置,利用对称性,平面几何解决【详解】由图可知第一层与第三层各有9个面,计18个面,第二层共有8个面,所以该半正多面体共有个面如图,设该半正多面体的棱长为,则,延长与交于点,延长交正方体棱于,由半正多面体对称性可知,为等腰直角三角形,即该半正多面体棱长为【点睛】本题立意新颖,空间想象能力要求高,物体位置还原是关键,遇到新题别慌乱,题目其实很简单,

20、稳中求胜是关键立体几何平面化,无论多难都不怕,强大空间想象能力,快速还原图形三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第1721题为必考题,每个试题考生都必须作答第22、23为选考题,考生根据要求作答(一)必考题:共60分。17.如图,长方体ABCDA1B1C1D1的底面ABCD是正方形,点E在棱AA1上,BEEC1.(1)证明:BE平面EB1C1;(2)若AE=A1E,求二面角BECC1的正弦值.【答案】(1)证明见解析;(2)【解析】【分析】(1)利用长方体的性质,可以知道侧面,利用线面垂直的性质可以证明出,这样可以利用线面垂直的判定定理,证明出平面;(2)以点坐标原点

21、,以分别为轴,建立空间直角坐标系,设正方形的边长为,求出相应点的坐标,利用,可以求出之间的关系,分别求出平面、平面的法向量,利用空间向量的数量积公式求出二面角的余弦值的绝对值,最后利用同角的三角函数关系,求出二面角的正弦值.【详解】证明(1)因为是长方体,所以侧面,而平面,所以又,平面,因此平面;(2)以点坐标原点,以分别为轴,建立如下图所示的空间直角坐标系,因为,所以,所以,设是平面的法向量,所以,设是平面的法向量,所以,二面角的余弦值的绝对值为,所以二面角的正弦值为.【点睛】本题考查了利用线面垂直的性质定理证明线线垂直,考查了利用空间向量求二角角的余弦值,以及同角的三角函数关系,考查了数学

22、运算能力.18.11分制乒乓球比赛,每赢一球得1分,当某局打成10:10平后,每球交换发球权,先多得2分的一方获胜,该局比赛结束.甲、乙两位同学进行单打比赛,假设甲发球时甲得分的概率为0.5,乙发球时甲得分的概率为0.4,各球的结果相互独立.在某局双方10:10平后,甲先发球,两人又打了X个球该局比赛结束.(1)求P(X=2);(2)求事件“X=4且甲获胜”的概率.【答案】(1);(2)0.1【解析】【分析】(1)本题首先可以通过题意推导出所包含的事件为“甲连赢两球或乙连赢两球”,然后计算出每种事件的概率并求和即可得出结果;(2)本题首先可以通过题意推导出所包含的事件为“前两球甲乙各得分,后两

23、球均为甲得分”,然后计算出每种事件的概率并求和即可得出结果。【详解】(1)由题意可知,所包含的事件为“甲连赢两球或乙连赢两球”所以(2)由题意可知,包含的事件为“前两球甲乙各得分,后两球均为甲得分”所以【点睛】本题考查古典概型的相关性质,能否通过题意得出以及所包含的事件是解决本题的关键,考查推理能力,考查学生从题目中获取所需信息的能力,是中档题。19.已知数列an和bn满足a1=1,b1=0, ,.(1)证明:an+bn是等比数列,anbn是等差数列;(2)求an和bn的通项公式.【答案】(1)见解析;(2),。【解析】【分析】(1)可通过题意中的以及对两式进行相加和相减即可推导出数列是等比数

24、列以及数列是等差数列;(2)可通过(1)中的结果推导出数列以及数列的通项公式,然后利用数列以及数列的通项公式即可得出结果。【详解】(1)由题意可知,所以,即,所以数列是首项为、公比为的等比数列,因为,所以,数列是首项、公差为等差数列,。(2)由(1)可知,所以,。【点睛】本题考查了数列的相关性质,主要考查了等差数列以及等比数列的相关证明,证明数列是等差数列或者等比数列一定要结合等差数列或者等比数列的定义,考查推理能力,考查化归与转化思想,是中档题。20.已知函数.(1)讨论f(x)的单调性,并证明f(x)有且仅有两个零点;(2)设x0是f(x)的一个零点,证明曲线y=ln x 在点A(x0,l

25、n x0)处的切线也是曲线的切线.【答案】(1)函数在和上是单调增函数,证明见解析;(2)证明见解析.【解析】【分析】(1)对函数求导,结合定义域,判断函数的单调性;(2)先求出曲线在处的切线,然后求出当曲线切线的斜率与斜率相等时,证明曲线切线在纵轴上的截距与在纵轴的截距相等即可.【详解】(1)函数的定义域为,因为函数的定义域为,所以,因此函数在和上是单调增函数;当,时,而,显然当,函数有零点,而函数在上单调递增,故当时,函数有唯一的零点;当时,因为,所以函数在必有一零点,而函数在上是单调递增,故当时,函数有唯一的零点综上所述,函数的定义域内有2个零点;(2)因为是的一个零点,所以,所以曲线在

26、处的切线的斜率,故曲线在处的切线的方程为:而,所以的方程为,它在纵轴的截距为.设曲线的切点为,过切点为切线,所以在处的切线的斜率为,因此切线的方程为,当切线的斜率等于直线的斜率时,即,切线在纵轴的截距为,而,所以,直线的斜率相等,在纵轴上的截距也相等,因此直线重合,故曲线在处的切线也是曲线的切线.【点睛】本题考查了利用导数求已知函数的单调性、考查了曲线的切线方程,考查了数学运算能力.21.已知点A(2,0),B(2,0),动点M(x,y)满足直线AM与BM的斜率之积为.记M的轨迹为曲线C.(1)求C的方程,并说明C是什么曲线;(2)过坐标原点的直线交C于P,Q两点,点P在第一象限,PEx轴,垂

27、足为E,连结QE并延长交C于点G.(i)证明:直角三角形;(ii)求面积的最大值.(二)选考题:共10分请考生在第22、23题中任选一题作答。如果多做,则按所做的第一题计分【答案】(1)详见解析(2)详见解析【解析】【分析】(1)分别求出直线AM与BM的斜率,由已知直线AM与BM的斜率之积为,可以得到等式,化简可以求出曲线C的方程,注意直线AM与BM有斜率的条件;(2)(i)设出直线的方程,与椭圆方程联立,求出P,Q两点的坐标,进而求出点的坐标,求出直线的方程,与椭圆方程联立,利用根与系数关系求出的坐标,再求出直线的斜率,计算的值,就可以证明出是直角三角形;(ii)由(i)可知三点坐标,是直角

28、三角形,求出的长,利用面积公式求出的面积,利用导数求出面积的最大值.【详解】(1)直线的斜率为,直线的斜率为,由题意可知:,所以曲线C是以坐标原点为中心,焦点在轴上,不包括左右两顶点的椭圆,其方程为;(2)(i)设直线的方程为,由题意可知,直线的方程与椭圆方程联立,即或,点P在第一象限,所以,因此点的坐标为直线的斜率为,可得直线方程:,与椭圆方程联立,消去得,(*),设点,显然点的横坐标和是方程(*)的解所以有,代入直线方程中,得,所以点的坐标为,直线的斜率为; ,因为所以,因此是直角三角形;(ii)由(i)可知:,的坐标为,,因为,所以当时,函数单调递增,当时,函数单调递减,因此当时,函数有

29、最大值,最大值为.【点睛】本题考查了求椭圆的标准方程,以及利用直线与椭圆的位置关系,判断三角形形状以及三角形面积最大值问题,考查了数学运算能力,考查了利用导数求函数最大值问题.22.选修4-4:坐标系与参数方程 在极坐标系中,O为极点,点在曲线上,直线l过点且与垂直,垂足为P.(1)当时,求及l的极坐标方程;(2)当M在C上运动且P在线段OM上时,求P点轨迹的极坐标方程.【答案】(1),l的极坐标方程为;(2)【解析】【分析】(1)先由题意,将代入即可求出;根据题意求出直线的直角坐标方程,再化为极坐标方程即可;(2)先由题意得到P点轨迹的直角坐标方程,再化为极坐标方程即可,要注意变量的取值范围

30、.【详解】(1)因为点在曲线上,所以;即,所以,因为直线l过点且与垂直,所以直线的直角坐标方程为,即;因此,其极坐标方程为,即l的极坐标方程为;(2)设,则, ,由题意,所以,故,整理得,因为P在线段OM上,M在C上运动,所以,所以,P点轨迹的极坐标方程为,即.【点睛】本题主要考查极坐标方程与直角坐标方程的互化,熟记公式即可,属于常考题型.23.选修4-5:不等式选讲 已知 (1)当时,求不等式的解集;(2)若时,求的取值范围.【答案】(1);(2)【解析】【分析】(1)根据,将原不等式化为,分别讨论,三种情况,即可求出结果;(2)分别讨论和两种情况,即可得出结果.【详解】(1)当时,原不等式可化为;当时,原不等式可化,即,显然成立,此时解集为;当时,原不等式可化为,解得,此时解集为空集;当时,原不等式可化为,即,显然不成立;此时解集为空集;综上,原不等式的解集为;(2)当时,因为,所以由可得,即,显然恒成立;所以满足题意;当时,因时, 显然不能成立,所以不满足题意;综上,的取值范围是.【点睛】本题主要考查含绝对值的不等式,熟记分类讨论的方法求解即可,属于常考题型.

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