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    2017-2018学年山西省吕梁市孝义市高二(上)期末数学试卷(理科)含详细解答

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    2017-2018学年山西省吕梁市孝义市高二(上)期末数学试卷(理科)含详细解答

    1、2017-2018学年山西省吕梁市孝义市高二(上)期末数学试卷(理科)一、选择题:本大题共12个小题,每小题5分,共60分.1(5分)已知集合Ax|2x+13,Bx|x24,则AB()Ax|2x1Bx|x2Cx|2x1Dx|x22(5分)“a1,b1”是“ab1”的()A充分不必要条件B必要不充分条件C充要条件D既不充分也不必要条件3(5分)如图,矩形OABC是水平放置的一个平面图形的直观图,其中OA3cm,OC1cm,则原图形的面积是()ABCD6cm24(5分),表示两个不同的平面,l表示既不在内也不在内的直线,存在以下三种情况:l;l;若以其中两个为条件,另一个为结论,构成命题,其中正确

    2、命题的个数为()A0B1C2D35(5分)在ABC中,AB2,BC1.5,ABC120,若将ABC绕直线BC旋转一周,则所形成的旋转体的体积是()ABCD6(5分)已知直线l的倾斜角为,直线l1经过点A(3,2)、B(a,1),且l1与l垂直,直线l2:2x+by+10与直线l1平行,则a+b等于()A4B2C0D27(5分)设实数x,y满足不等式组,则的取值范围是()ABCD8(5分)曲线与曲线(9m16)一定有相等的()A长轴长B短轴长C离心率D焦距9(5分)已知线段PQ两端点的坐标分别为P(3,3)和Q(4,4),若直线l:ymx2m0与线段PQ有交点,则实数m的取值范围是()ABCD1

    3、0(5分)当曲线与直线yx+b有公共点时,实数b的取值范围是()A1,3B(1,3)CD11(5分)P是双曲线的右支上一点,M,N分别是圆(x+10)2+y21和(x10)2+y24上的点,则|PM|PN|的最大值为()A12B13C14D1512(5分)如图,在正方形SG1G2G3中,E,F分别是G1G2,G2G3的中点,D是EF的中点,现沿SE,SF及EF把这个正方形折成一个几何体,使G1,G2,G3三点重合于点G,这样,下列五个结论:SG平面EFG;SD平面EFG;GF平面SEF;EF平面GSD;GD平面SEF正确的个数是()A1B2C3D4二、填空题(每题5分,满分20分,将答案填在答

    4、题纸上)13(5分)命题“x1,3,x21”的否定是 14(5分)某三棱锥的三视图如图所示,则该三棱锥最长棱的长度为 15(5分)过球O表面上一点A引三条长度相等的弦AB,AC,AD,且AB,AC,AD两两夹角都为60,若,则该球的体积为 16(5分)已知抛物线y24x的焦点为F,若点A,B是该抛物线上的点,线段AB的中点M在抛物线的准线上的射影为N,则的最大值为 三、解答题(本大题共5小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)17(12分)已知点P(0,5)及圆C:x2+y2+4x12y+240(1)若直线l过点P,且被圆C截得的线段长为4,求l的方程;(2)求过P点的圆C弦

    5、的中点的轨迹方程18(12分)在ABC中,a,b,c分别为内角A,B,C的对边,设f(x)a2x2(a2b2)x4c2(1)若f(1)0且,求角C的大小;(2)若f(2)0,且a2b,求cosC的大小19(12分)已知数列an的前n项和Sn(1)求数列an的通项公式;(2)记,nN*,求的前n项和Tn20(12分)在四棱锥PABCD中,DBA,ABCD且ABCD,PAB和PBD都是边长为2的等边三角形,设P在底面ABCD的投影为O(1)求证:O是AD的中点;(2)证明:BCPB;(3)求二面角APBC的余弦值21(12分)已知椭圆的左右焦点分别为F1,F2,点为短轴的一个端点,若点M(x0,y

    6、0)在椭圆C上,则点称为点M的一个“椭点”(1)求椭圆C的标准方程;(2)若直线l:ykx+m与椭圆C相交于A、B两点,且A,B两点的“椭点”分别为P,Q,以PQ为直径的圆经过坐标原点O,试求AOB的面积选修4-4:坐标系与参数方程22(10分)以坐标原点O为极点,x轴正半轴为极轴,建立极坐标系,已知曲线C的极坐标方程为2cos(1)求曲线C的普通方程;(2)将曲线C的图象向左平移1个单位,再将所得图象上各点的横坐标伸长到原来的2倍,纵坐标不变,得到曲线C的图象,若曲线C与x轴的正半轴及y轴的正半轴分别交于点A,B,在曲线C上任取一点P,且点P在第一象限,求四边形OAPB面积的最大值选修4-5

    7、:不等式选讲23已知函数f(x)|2xa|+|2x+3|,g(x)|2x3|+2(1)解不等式g(x)5;(2)若对任意x1R,都存在x2R,使得f(x1)g(x2)成立,求实数a的取值范围2017-2018学年山西省吕梁市孝义市高二(上)期末数学试卷(理科)参考答案与试题解析一、选择题:本大题共12个小题,每小题5分,共60分.1(5分)已知集合Ax|2x+13,Bx|x24,则AB()Ax|2x1Bx|x2Cx|2x1Dx|x2【分析】求出集合A,B,利用集合的基本运算即可得到结论【解答】解:Ax|2x+13x|x1,Bx|x24x|2x2,ABx|x2,故选:B【点评】本题主要考查集合的

    8、基本运算,求出集合A,B的元素是解决本题的关键,比较基础2(5分)“a1,b1”是“ab1”的()A充分不必要条件B必要不充分条件C充要条件D既不充分也不必要条件【分析】“a1,b1”“ab1”,反之不成立,例如取a,b4即可判断出结论【解答】解:“a1,b1”“ab1”,反之不成立,例如取a,b4“a1,b1”是“ab1”的充分不必要条件故选:A【点评】本题考查了不等式的性质、简易逻辑的判定方法,考查了推理能力与计算能力,属于基础题3(5分)如图,矩形OABC是水平放置的一个平面图形的直观图,其中OA3cm,OC1cm,则原图形的面积是()ABCD6cm2【分析】把直观图还原成原来的图形,根

    9、据斜二侧画法法则求出原图形的面积【解答】解:把直观图OABC还原成原来的图形,如图所示;则OAOA3cm,OD2OC2cm,原图形是平行四边形OABC,它的面积是S326cm2故选:B【点评】本题考查了斜二侧画法应用问题,是基础题4(5分),表示两个不同的平面,l表示既不在内也不在内的直线,存在以下三种情况:l;l;若以其中两个为条件,另一个为结论,构成命题,其中正确命题的个数为()A0B1C2D3【分析】分别利用线面垂直的性质及面面垂直的判定、面面垂直的性质及线面平行的判定,即可得到结论【解答】解:、表示平面,l表示不在内也不在内的直线,l,l,以作为条件,作为结论,即若l,l,根据线面垂直

    10、的性质及面面垂直的判定,可得,故是真命题;以作为条件,作为结论,即若l,根据面面垂直的性质及线面平行的判定,可得l,故是真命题;以作为条件,作为结论,即若l,则l,或l与相交,故是假命题故选:C【点评】本题考查线面垂直、面面垂直的判定与性质,考查学生的推理能力,属于中档题5(5分)在ABC中,AB2,BC1.5,ABC120,若将ABC绕直线BC旋转一周,则所形成的旋转体的体积是()ABCD【分析】所形成的几何体是以ACD为轴截面的圆锥中挖去了一个以ABD为轴截面的小圆锥后剩余的部分,故用大圆锥的体积减去小圆锥的体积,即为所求【解答】解:如图:ABC中,绕直线BC旋转一周,则所形成的几何体是以

    11、ACD为轴截面的圆锥中挖去了一个以ABD为轴截面的小圆锥后剩余的部分AB2,BC1.5,ABC120,AEABsin60,BEABcos601,V1,V2,VV1V2,故选:D【点评】本题考查圆锥的体积公式的应用,判断旋转体的形状是解题的关键6(5分)已知直线l的倾斜角为,直线l1经过点A(3,2)、B(a,1),且l1与l垂直,直线l2:2x+by+10与直线l1平行,则a+b等于()A4B2C0D2【分析】先求出l的斜率,利用垂直关系可得l1的斜率,由斜率公式求出a 的值,由l1l2 得,1,解得b值,可得结果【解答】解:l的斜率为1,则l1的斜率为1,kAB1,a0由l1l2 得,1,得

    12、b2,所以,a+b2 故选:B【点评】本题考查两直线平行、垂直的性质,斜率公式的应用7(5分)设实数x,y满足不等式组,则的取值范围是()ABCD【分析】作出不等式对应的平面区域,利用线性规划的知识,利用z的几何意义即可求出z的取值范围【解答】解:作出实数x,y满足不等式组,对应的平面区域如图:(阴影部分)z的几何意义为阴影部分的动点(x,y)到定点Q(4,0)连线的斜率的取值范围由图象可知当点位于B时,直线的斜率最大,当点位于B时,直线的斜率为0由,解得A(0,2),BP的斜率k,z的范围:0,故选:B【点评】本题主要考查线性规划的应用,利用z的几何意义是解决本题的关键,利用数形结合是解决线

    13、性规划问题中的基本方法8(5分)曲线与曲线(9m16)一定有相等的()A长轴长B短轴长C离心率D焦距【分析】确定曲线表示焦点在y轴上的双曲线,且2c25m+m916,再结合椭圆方程,即可得出结论【解答】解:9m16,曲线表示焦点在y轴上的双曲线,且2c25m+m916,曲线表示椭圆,2c25916,曲线与曲线(9m16)一定有相等的焦距故选:D【点评】本题考查椭圆、双曲线的性质,考查学生的计算能力,正确求焦距是关键9(5分)已知线段PQ两端点的坐标分别为P(3,3)和Q(4,4),若直线l:ymx2m0与线段PQ有交点,则实数m的取值范围是()ABCD【分析】由题意知直线l过定点A,作出对应的

    14、图象,结合图象列不等式组求出m的取值范围【解答】解:直线l:ymx2m0等价为ym(x+2)0,则直线过定点A(2,0),作出对应的图象如图:则由图象可知直线l的斜率km,满足kkAQ或kkAP,即m或m3,则m1或m故选:A【点评】本题考查了直线方程的应用问题,也考查了数形结合应用问题,是基础题10(5分)当曲线与直线yx+b有公共点时,实数b的取值范围是()A1,3B(1,3)CD【分析】曲线表示以C(0,1)为圆心、半径等于的半圆,当直线yx+b过点(,1)时,可得b1,满足条件当直线yx+b和半圆相切时,由点到直线距离等于半径求得b,数形结合可得实数b的取值范围【解答】解:由曲线得x2

    15、+(y1)22(y1)表示以C(0,1)为圆心、半径等于的半圆,如图所示:当直线yx+b过点(,1)时,可得b,满足直线yx+b与曲线有一个不同的公共点当直线yx+b和半圆相切时,由,解得b3或b1(舍去),曲线与直线yx+b有公共点时,实数b的取值范围是,3,故选:C【点评】本题主要考查直线和圆相交的性质,点到直线的距离公式的应用,体现了数形结合的数学思想,属于中档题11(5分)P是双曲线的右支上一点,M,N分别是圆(x+10)2+y21和(x10)2+y24上的点,则|PM|PN|的最大值为()A12B13C14D15【分析】由题设知|PF1|PF2|2a12,|MP|PF1|+|MF1|

    16、,|PN|PF2|+|NF2|,|PN|PF2|+|NF2|,所以,|PM|PN|PF1|+|MF1|PF2|+|NF2|,由此能求出结果【解答】解:双曲线,a6,b8,c10,F1(10,0),F2(10,0),|PF1|PF2|2a12,|MP|PF1|+|MF1|,|PN|PF2|+|NF2|,|PN|PF2|+|NF2|,所以,|PM|PN|PF1|+|MF1|PF2|+|NF2|12+1+215故选:D【点评】本题主要考查直线与圆锥曲线的综合应用能力,具体涉及到轨迹方程的求法及直线与双曲线的相关知识,解题时要注意合理地进行等价转化12(5分)如图,在正方形SG1G2G3中,E,F分别

    17、是G1G2,G2G3的中点,D是EF的中点,现沿SE,SF及EF把这个正方形折成一个几何体,使G1,G2,G3三点重合于点G,这样,下列五个结论:SG平面EFG;SD平面EFG;GF平面SEF;EF平面GSD;GD平面SEF正确的个数是()A1B2C3D4【分析】根据题意,在折叠过程中,始终有SG1G1E,SG3G3F,即SGGE,SGGF,由线面垂直的判定定理,易得SG平面EFG,分析四各个选项,即可给出正确的选择【解答】解:在折叠过程中,始终有SG1G1E,SG3G3F,即SGGE,SGGF,SG平面EFG故正确错误由等腰三角形的对称性质可得:SDEF,GDEF,SDGDD,可得EF平面G

    18、SD,因此正确都不正确故选:B【点评】本题主要考查了垂直问题的证明,其一般规律是“由已知想性质,由求证想判定”,也就是说,根据已知条件去思考有关的性质定理;根据要求证的结论去思考有关的判定定理,往往需要将分析与综合的思路结合起来二、填空题(每题5分,满分20分,将答案填在答题纸上)13(5分)命题“x1,3,x21”的否定是x1,3,x21【分析】根据全称命题的否定是特称命题即可求出【解答】解:全称命题的否定为特殊命题,故命题“x1,3,x21”的否定是“x1,3,x21”故答案为:x1,3,x21【点评】本题考查了命题的否定,全称命题的否定是特称命题,属于基础题14(5分)某三棱锥的三视图如

    19、图所示,则该三棱锥最长棱的长度为3【分析】由三视图可知,原几何体为三棱锥PABC,过P作PD底面ABC,连接AD,CD,BD,则ABBD,CDBD,且ABCD1,PDBD2,求解三角形得到各棱长,则答案可求【解答】解:由三视图可知,原几何体为三棱锥PABC,过P作PD底面ABC,连接AD,CD,BD,则ABBD,CDBD,且ABCD1,PDBD2,求解三角形可得:PCBC,PB,PA该四棱锥最长棱的长度为3故答案为:3【点评】本题考查由三视图求面积、体积,关键是由三视图还原原几何体,是中档题15(5分)过球O表面上一点A引三条长度相等的弦AB,AC,AD,且AB,AC,AD两两夹角都为60,若

    20、,则该球的体积为【分析】由题意画出图形,可知ABCD是正四面体,设ABa,结合球心为正四面体的中心通过求解直角三角形得球的半径,则球的体积可求【解答】解:如图:A、B、C、D为球上四点,设ABACADa,在ABD中,由余弦定理可得,解得:a,三棱锥ABCD为正四面体,过点B、C、D的截面圆半径rO1B,正四面体ABCD的高,则截面BCD与球心的距离dOO1,解得R该球的体积为故答案为:【点评】本题考查空间中点、线、面间的距离计算,考查空间想象能力和思维能力,是中档题16(5分)已知抛物线y24x的焦点为F,若点A,B是该抛物线上的点,线段AB的中点M在抛物线的准线上的射影为N,则的最大值为【分

    21、析】设|AF|a、|BF|b,由抛物线定义结合梯形的中位线定理,得2|MN|a+b再由勾股定理得|AB|2a2+b2,结合基本不等式求得|AB|的范围,从而可得的最大值【解答】解:设|AF|a,|BF|b,A、B在准线上的射影点分别为Q、P,连接AQ、BQ由抛物线定义,得AF|AQ|且|BF|BP|在梯形ABPQ中根据中位线定理,得2|MN|AQ|+|BP|a+b由勾股定理得|AB|2a2+b2,配方得|AB|2(a+b)22ab,又ab() 2,(a+b)22ab(a+b)22() 2(a+b)2得到|AB|(a+b)所以,即的最大值为故答案为:【点评】本题给出抛物线的弦AB对焦点F所张的角

    22、为直角,求AB中点M到准线的距离与AB比值的取值范围,着重考查了抛物线的定义与简单几何性质、梯形的中位线定理和基本不等式求最值等知识,属于中档题三、解答题(本大题共5小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)17(12分)已知点P(0,5)及圆C:x2+y2+4x12y+240(1)若直线l过点P,且被圆C截得的线段长为4,求l的方程;(2)求过P点的圆C弦的中点的轨迹方程【分析】(1)讨论直线l是否有斜率,就两种情况分别求出直线方程;(2)设弦的中点为M(x,y)根据CMPM得出轨迹方程【解答】解:(1)圆的圆心为C(2,6),半径r4,直线l被圆C解得弦长为4,圆心C到直线

    23、l的距离d2,若直线l无斜率,则直线方程为x0,此时圆心到直线l的距离为2,符合题意;若直线l有斜率,设斜率为k,则直线l的方程为ykx+5,即kxy+50,解得k,直线l的方程为yx+5综上,直线l的方程为x0或yx+5(2)设所求轨迹上任意一点为M(x,y),则kCM(x2),kPM(x0),1,整理得x2+y2+2x11y+300,经验证当x2时,弦的中点为(2,5)或(2,6),符合上式,当x0时,弦的中点为(0,6),符合上式,过P点的圆C弦的中点的轨迹方程为x2+y2+2x11y+300【点评】本题考查了直线与圆的位置关系,轨迹方程的求解,属于中档题18(12分)在ABC中,a,b

    24、,c分别为内角A,B,C的对边,设f(x)a2x2(a2b2)x4c2(1)若f(1)0且,求角C的大小;(2)若f(2)0,且a2b,求cosC的大小【分析】(1)由f(1)0,得a2(a2b2)4c20,可得b2c,由正弦定理,得sinB2sinC,由BC,可得BC+,将其代入上式,得sin(C+)2sinC,解出即可得出(2)由f(2)0,可得4a22(a2b2)4c20,a2b利用余弦定理即可得出【解答】解:(1)由f(1)0,得a2(a2b2)4c20,b2c,又由正弦定理,得sinB2sinC,BC,BC+,将其代入上式,得sin(C+)2sinC,整理得:sinCcosC,tan

    25、C角C是三角形的内角,C(2)f(2)0,4a22(a2b2)4c20,即a2b22c20,又a2b由余弦定理,cosC【点评】本题考查了正弦定理余弦定理、和差公式,考查了推理能力与计算能力,属于中档题19(12分)已知数列an的前n项和Sn(1)求数列an的通项公式;(2)记,nN*,求的前n项和Tn【分析】(1)由数列的递推式可得当n2时,由anSnSn1,结合等比数列的定义和通项公式可得所求通项;(2)求得bnn,运用数列的裂项相消求和,即可得到所求和【解答】解:(1)当n2时,由anSnSn111+,当n1时,a1,所以an,nN*;(2)由(1)及()n,所以,故的前n项和Tn1+1

    26、【点评】本题考查数列的通项公式的求法,注意运用数列的递推式和等比数列的定义、通项公式,考查数列的裂项相消求和,考查化简整理的运算能力,属于中档题20(12分)在四棱锥PABCD中,DBA,ABCD且ABCD,PAB和PBD都是边长为2的等边三角形,设P在底面ABCD的投影为O(1)求证:O是AD的中点;(2)证明:BCPB;(3)求二面角APBC的余弦值【分析】(1)由PAPBPD,得点O为ABD的外心,由此能证明点O为AD的中点(2)推导出BCPO,OBAD,CBBO,由此能证明CB面PBO,从而BCPB(3)以点O为原点,以OB,OD,OP所在射线为x轴,y轴,z轴建系,由此能求出二面角的

    27、余弦值【解答】证明:(1)PAB和PBD都是等边三角形,PAPBPD,又PO底面ABCD,OAOBOD,则点O为ABD的外心,又ABD是直角三角形,点O为AD的中点(2)由(1)知,点P在底面的射影为点O,点O为AD的中点,PO底面ABCD,BCPO,在RtABD中,BDBA,OBAD,又ABCD,且ABCD,CBD,从而,即CBBO,由BCPO,CBBO,得CB面PBO,BCPB解:(3)以点O为原点,以OB,OD,OP所在射线为x轴,y轴,z轴建系如图,AB2,则O(0,0,0),A(0,0),B(,0,0),C(,0),D(0,),P(0,0,),(,0),(),(0,2,0),设面PA

    28、B的法向量为(x,y,z),则,取x1,得(1,1,1)设面PBC的法向量为(x,y,z),则,取x1,得(1,0,1),cos,由图观察知APBC为钝二面角,该二面角的余弦值为【点评】本题考查线段中点的证明,考查线线垂直的证明,考查二面角的余弦值的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,考查函数与方程思想,是中档题21(12分)已知椭圆的左右焦点分别为F1,F2,点为短轴的一个端点,若点M(x0,y0)在椭圆C上,则点称为点M的一个“椭点”(1)求椭圆C的标准方程;(2)若直线l:ykx+m与椭圆C相交于A、B两点,且A,B两点的“椭点”分别为P,Q,以PQ

    29、为直径的圆经过坐标原点O,试求AOB的面积【分析】(1)由已知得a2c,又a2b2+c2,b,a2,求得椭圆方程;(2)以PQ为直径的圆经过坐标原点,得得0,将直线l的方程代入椭圆方程,由韦达定理,弦长公式及点到直线的距离公式,将2m24k23代入即可求得AOB的面积【解答】解(1)由已知得a2c,又a2b2+c2,b,a2,所以椭圆C的方程为:+1;(2)设A(x1,y1),B(x2,y2),则P(,),Q(,),由以PQ为直径的圆经过坐标原点,得0,即+0,由,消除y整理得:(3+4k2)x2+8mkx+4(m23)0,由64k2m216(3+4k2)(m23)0,得3+4k2m20,而x

    30、1+x2,x1x2,y1y2(kx1+m)(kx2+m)k2x1x2+mk(x1+x2)+m2,将代入得:+0,即2m24k23,又|AB|,原点O到直线l:ykx+m的距离d,SAOB|AB|d,把2m24k23代入上式得SAOB,即SAOB面积为【点评】本题考查椭圆的标准方程及简单几何性质,考查直线与椭圆的位置关系,考查向量数量积的坐标运算,韦达定理,弦长公式及点到直线的距离公式,考查计算能力,属于中档题选修4-4:坐标系与参数方程22(10分)以坐标原点O为极点,x轴正半轴为极轴,建立极坐标系,已知曲线C的极坐标方程为2cos(1)求曲线C的普通方程;(2)将曲线C的图象向左平移1个单位

    31、,再将所得图象上各点的横坐标伸长到原来的2倍,纵坐标不变,得到曲线C的图象,若曲线C与x轴的正半轴及y轴的正半轴分别交于点A,B,在曲线C上任取一点P,且点P在第一象限,求四边形OAPB面积的最大值【分析】(1)直接利用转换关系,把参数方程直角坐标方程和极坐标方程之间进行转换(2)利用三角形的面积和求出四边形的面积,进一步利用三角函数关系是的恒等变换求出最大值【解答】解:(1)知曲线C的极坐标方程为2cos转换为直角坐标方程为:x2+y22x(2)由已知,曲线C经过变换后所得方程C的方程中为:曲线C与x轴的正半轴及y轴的正半轴分别交于点A,B,所以A(2,0),B(0,1),设P(2cos,s

    32、in)(0),则:cos,sin,则:S四边形AOPBsin+cos,当时,四边形面积的最大值为【点评】本题考查的知识要点:参数方程直角坐标方程和极坐标方程之间的转换,三角函数关系式的恒等变变换及应用,主要考查学生的运算能力和转化能力,属于基础题型选修4-5:不等式选讲23已知函数f(x)|2xa|+|2x+3|,g(x)|2x3|+2(1)解不等式g(x)5;(2)若对任意x1R,都存在x2R,使得f(x1)g(x2)成立,求实数a的取值范围【分析】(1)利用绝对值不等式转化求解即可(2)求出函数的值域,利用函数的值域的包含关系,转化求解即可【解答】解:(1)由|2x3|+25,得 0x3,(2)由题意对任意x1R,都存在x2R,使得f(x1)g(x2)成立,y|yf(x)y|yg(x),又f(x)|2xa|+|2x+3|(2xa)(2x+3)|a+3|,g(x)|2x3|+22,所以|a+3|2a1或a5【点评】本题考查函数与方程的应用,函数的最值的求法,绝对值不等式的解法,考查计算能力


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