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    江西省重点中学盟校2020届高三下学期第一次联考数学试卷(理科)含答案解析

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    江西省重点中学盟校2020届高三下学期第一次联考数学试卷(理科)含答案解析

    1、2019-2020 学年高三第二学期第一次联考 (理科) 数学试卷学年高三第二学期第一次联考 (理科) 数学试卷 一、选择题(共 12 小题) 1已知集合 Ax|x2x20,集合,则 AB( ) A(,0) B(2,+) C(,1) D(0,+) 2i 为虚数单位,a 为正实数,若复数为纯虚数,则 a( ) A1 B C D2 3已知实数 a2ln2,b2+2ln2,c(ln2)2,则 a,b,c 的大小关系是( ) Acab Bcba Cbac Dacb 4 对某两名高三学生在连续 9 次数学测试中的成绩 (单位: 分) 进行统计得到如下折线图, 下面是关于这两位同学的数学成绩分析 甲同学的

    2、成绩折线图具有较好的对称性,故平均成绩为 130 分; 根据甲同学成绩折线图提供的数据进行统计,估计该同学平均成绩在区间110,120 内; 乙同学的数学成绩与测试次号具有比较明显的线性相关性,且为正相关; 乙同学连续九次测验成绩每一次均有明显进步 其中正确的个数为( ) A4 B3 C2 D1 5现有编号为、的三个三棱锥(底面水平放置),俯视图分别为图 1、图 2、图 3,则至少存在一个侧面与此底面互相垂直的三棱锥的所有编号是( ) A B C D 6执行如图所示的程序框图,输出的 S 的值为( ) A0 B2 C4 D2 7莱茵德纸草书是世界上最古老的数学著作之一,书中有一道这样的题目:把

    3、 120 个 面包分给 5 个人, 使每人所得成等差数列, 且使较多的三份之和的是较少的两份之和, 则最少的一份面包个数为( ) A46 B12 C11 D2 8已知 F1,F2为双曲线的左、右焦点,直线与双曲 线 C 的一个交点 P 在以线段 F1F2为直径的圆上,则双曲线 C 的离心率为( ) A B C D 9 函数 ycos (2x+) 的图象左移个单位后关于直线对称, 则|的最小值为 ( ) A B C D 10在下列选项中,选出一个“对于xR,都有 ax2x+10 恒成立”的充分不必要条件 ( ) Aa Ba1 Ca Da0 11在平面区域,内任取一点 P(x,y),则存在 R,使

    4、得点 P 的坐标(x, y)满足(x2)cos+ysin0 的概率为( ) A1 B C D1 12已知三棱锥 PABC 满足 PA底面 ABC,在ABC 中,AB6,AC8,ABAC,D 是线段 AC 上一点,且 AD3DC,球 O 为三棱锥 PABC 的外接球,过点 D 作球 O 的 截面,若所得截面圆的面积的最小值与最大值之和为 44,则球 O 的表面积为( ) A72 B86 C112 D128 二、填空题(共 4 小题) 13已知向量 , 的夹角为,且| |1,| |,则| | 14(x2+)6展开式的常数项是 15,如图阴影部分是由曲线 yx2和圆 x2+y2a 及 x 轴 围成的

    5、封闭图形,则封闭图形面积为 15过抛物线 y24x 焦点 F 的直线交抛物线于 A、B 两点,交其准线于点 C,且 A、C 位于 x 轴同侧,若|AC|2|AF|,记|BF|m,|AF|n,则等于 16已知数列an满足:a1a2a31,an+1,数列bn满 足:bn 则 bn+1bn的取值范围是 三.解答题:(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在ABC 中,角 A,B,C 所对的边分别为 a,b,c,且 (1)证明:a,c,b 成等比数列 (2)若 c3,且 4sin(C)cosC1,求ABC 的周长 18已知矩形 ABCD 中,AB2,AD3,在 A

    6、D 上取一点 E 满足 2AEED现将CDE 沿 CE 折起使点 D 移动至 P 点处,使得 PAPB (1)求证:平面 PCE平面 ABCE; (2)求二面角 BPAE 的余弦值 19某种大型医疗检查机器生产商,对一次性购买 2 台机器的客户,推出两种超过质保期后 两年内的延保维修优惠方案: 方案一:交纳延保金 7000 元,在延保的两年内可免费维修 2 次,超过 2 次每次收取维修 费 2000 元; 方案二:交纳延保金 10000 元,在延保的两年内可免费维修 4 次,超过 4 次每次收取维 修费 1000 元 某医院准备一次性购买 2 台这种机器现需决策在购买机器时应购买哪种延保方案,

    7、为 此搜集并整理了 50 台这种机器超过质保期后延保两年内维修的次数,得下表: 维修次数 0 1 2 3 台数 5 10 20 15 以这 50 台机器维修次数的频率代替 1 台机器维修次数发生的概率 记 X 表示这 2 台机器 超过质保期后延保的两年内共需维修的次数 ()求 X 的分布列; ()以所需延保金及维修费用的期望值为决策依据,医院选择哪种延保方案更合算? 20已知ABC 中,B(1,0),C(1,0),AB4,点 P 在线段 AB 上,且BAC PCA (1)求点 P 的轨迹 E 的方程; (2)若 Q(1, ),过 C 的直线与 E 交于 M,N 两点,与直线 x4 交于点 K,

    8、记 QM, QN,QK 的斜率分别为 k1,k2,k3,证明:为定值 21已知函数 f(x)xexexmx2+mx(mR) (1)当 m0 时,求函数 f(x)的极值; (2)若函数 f(x)存在三个零点 x1,x2,x3满足 x1x2x3,x3x12,求 x1+x3的最大 值 请考生在第 22、23 题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题记分作答时用 2B 铅笔在答题卡上把所选题目的题号涂黑选修 4-4:坐标系与参数方程选讲 22在直角坐标系 xOy 中,曲线 C 的参数方程是(k 为参数),以坐标原点 O 为 极 点 , x 轴 的 正 半 轴 为 极 轴 建 立 极 坐 标 系 ,

    9、 直 线 l 的 极 坐 标 方 程 为 (1)曲线 C 的普通方程和直线 l 的直角坐标方程; (2)求曲线 C 上的点到直线 l 的距离的取值范围 选修 4-5;不等式选讲 23已知 a0,b0,a+2b3证明: (1); (2) 参考答案 一、选择题:(每小题 5 分,共 60 分.每小题所给出的四个选项只有一项是符合题意) 1已知集合 Ax|x2x20,集合,则 AB( ) A(,0) B(2,+) C(,1) D(0,+) 【分析】先求出集合 A,B,由此能求出 AB 解:集合 Ax|x2x20(,1)(2,+),集合 (,0),则 AB(,1), 故选:C 2i 为虚数单位,a 为

    10、正实数,若复数为纯虚数,则 a( ) A1 B C D2 【分析】利用复数代数形式的乘除运算化简,再由实部为 0 且虚部不为 0 列式求解 解:为纯虚数, ,解得 a 故选:C 3已知实数 a2ln2,b2+2ln2,c(ln2)2,则 a,b,c 的大小关系是( ) Acab Bcba Cbac Dacb 【分析】利用指数与对数函数的单调性即可得出 解:易知 12ln22,2+2ln22,0(ln2)21, cab 故选:A 4 对某两名高三学生在连续 9 次数学测试中的成绩 (单位: 分) 进行统计得到如下折线图, 下面是关于这两位同学的数学成绩分析 甲同学的成绩折线图具有较好的对称性,故

    11、平均成绩为 130 分; 根据甲同学成绩折线图提供的数据进行统计,估计该同学平均成绩在区间110,120 内; 乙同学的数学成绩与测试次号具有比较明显的线性相关性,且为正相关; 乙同学连续九次测验成绩每一次均有明显进步 其中正确的个数为( ) A4 B3 C2 D1 【分析】利用图形,判断折线图平均分以及线性相关性,成绩的比较,说明正误即可 解:甲同学的成绩折线图具有较好的对称性,最高 130 分,平均成绩为低于 130 分, 错误; 根据甲同学成绩折线图提供的数据进行统计,估计该同学平均成绩在区间110,120 内,正确; 乙同学的数学成绩与测试次号具有比较明显的线性相关性,且为正相关,正确

    12、; 乙同学在这连续九次测验中第四次、第七次成绩较上一次成绩有退步,故不正确 故选:C 5现有编号为、的三个三棱锥(底面水平放置),俯视图分别为图 1、图 2、图 3,则至少存在一个侧面与此底面互相垂直的三棱锥的所有编号是( ) A B C D 【分析】根据题意,画出编号为、的三棱锥的直观图,判断是否存在侧面与底 面互相垂直的情况即可 解:编号为的三棱锥,其直观图可能是, 其侧棱 VC底面 ABC,侧面 VAC底面 ABC,满足条件; 编号为的三棱锥,其直观图可能是 , 其侧面 PBC平面 ABC,满足条件; 编号为的三棱锥,其直观图可能为, 其中不存在侧面与底面互相垂直的情况 综上,满足题意的

    13、序号是 故选:B 6执行如图所示的程序框图,输出的 S 的值为( ) A0 B2 C4 D2 【分析】模拟执行程序框图的运行过程,即可得出 S 随 i 变化的周期以及程序结束后输 出 S 的值 解:模拟执行如图所示的程序框图知, 第一次循环,S4,i1; 第二次循环,S2,i2; 第三次循环,S2,i1; 第四次循环,S2,i2; ; 可知 S 随 i 变化的周期为 2, 当 i2019 时,输出 S 的值为 2 故选:B 7莱茵德纸草书是世界上最古老的数学著作之一,书中有一道这样的题目:把 120 个 面包分给 5 个人, 使每人所得成等差数列, 且使较多的三份之和的是较少的两份之和, 则最

    14、少的一份面包个数为( ) A46 B12 C11 D2 【分析】根据题意,设 5 人得到的面包数分别为 a2d,ad,a,a+d,a+2d,且 d0, 结合题意可得,解可得 a、d 的值,计算即的答案 解:根据题意,把 120 个面包分给 5 个人,使每人所得成等差数列, 设 5 人得到的面包数分别为 a2d,ad,a,a+d,a+2d,且 d0, 又由面包总数为 120,且较多的三份之和的是较少的两份之和, 则有,解可得 a24,d6, 则 a2d12; 即最少的一份面包个数为 12; 故选:B 8已知 F1,F2为双曲线的左、右焦点,直线与双曲 线 C 的一个交点 P 在以线段 F1F2为

    15、直径的圆上,则双曲线 C 的离心率为( ) A B C D 【分析】如图设 P 在第一象限,:POx60,|OP|c,可得 P 的坐标,再代入双 曲线方程可得 解:如图设 P 在第一象限,:POx60,|OP|c, P(,c),将其代入1,得1, 化简得:c48a2c2+4a40, e48e2+40,e2 42, e1,e24+2,e+1 故选:C 9 函数 ycos (2x+) 的图象左移个单位后关于直线对称, 则|的最小值为 ( ) A B C D 【分析】本题先平移,然后求出对称轴方程通式,解出 k ,进一步解出 解:原式可变为 ycos2(x+), 2(x+)k, , k, 当 k3

    16、时, 故选:C 10在下列选项中,选出一个“对于xR,都有 ax2x+10 恒成立”的充分不必要条件 ( ) Aa Ba1 Ca Da0 【分析】先解出命题对应的集合,根据充要性求出解 解:对于xR,都有 ax2x+10 恒成立, ,即, 解之得, 则 a1 是的充分不必要条件, 故选:B 11在平面区域,内任取一点 P(x,y),则存在 R,使得点 P 的坐标(x, y)满足(x2)cos+ysin0 的概率为( ) A1 B C D1 【分析】画出约束条件的可行域,转化目标函数为可行域内的点与单位圆的交点,从而 求解概率 解:由题意可知:单位圆与直线 f(m,n)(x2)m+yn存在交点,

    17、 , 即 ( x 2 ) 2+y2 2 , 结 合 图 形 , 可 知 : P 1 故选:A 12已知三棱锥 PABC 满足 PA底面 ABC,在ABC 中,AB6,AC8,ABAC,D 是线段 AC 上一点,且 AD3DC,球 O 为三棱锥 PABC 的外接球,过点 D 作球 O 的 截面,若所得截面圆的面积的最小值与最大值之和为 44,则球 O 的表面积为( ) A72 B86 C112 D128 【分析】 如图 M 是 BC 边中点, E 是 AC 边中点, 由 ABAC, 可得 M 是ABC 的外心, 作 OMPA,利用线面垂直的判定与性质定理可得:O 是三棱锥 PABC 的外接球的球

    18、 心利用三角形中位线定理可得:MEAB,MEAC,再利用直角三角形 的边角关系可得:MD,AM可得:OA2OM2+AM2a2+25,过 D 且与 OD 垂直的截面 圆半径为 r,则,这是最小的截面圆半径,最大的截面圆半径等于 球半径 OA,进而得出结论 解:如图M 是 BC 边中点,E 是 AC 边中点,ABAC,M 是ABC 的外心,作 OM PA, PA平面 ABC,OM平面 ABC,OMAM,OMMD, 取,易得 OAOP,O 是三棱锥 PABC 的外接球的球心 E 是 AC 中点,则 MEAB,MEAC, AD3DC, 设 PA2a,则 OMa,OD2OM2+MD2a2+13,又, O

    19、A2OM2+AM2a2+25, 过 D 且与 OD 垂直的截面圆半径为 r, 则, 这是最小的截面圆半径, 最大的截面圆半径等于球半径 OA, OA2+r2(a2+25)+1244,OA2(a2+25)32 故选:D 二、填空题:(本题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分) 13已知向量 , 的夹角为,且| |1,| |,则| | 1 【分析】利用| |可得 解:| |1, 故答案为:1 14(x2+)6展开式的常数项是 15,如图阴影部分是由曲线 yx2和圆 x2+y2a 及 x 轴 围成的封闭图形,则封闭图形面积为 【分析】用二项式定理得到中间项系数,解得 a,然后利用定积分求阴影部

    20、分的面积 解:因为(x2+)6展开式的常数项是 15, 所以15,解得 a2, 所以曲线 yx2和圆 x2+y22 的在第一象限的交点为(1,1) 所以阴影部分的面积为 故答案为 15过抛物线 y24x 焦点 F 的直线交抛物线于 A、B 两点,交其准线于点 C,且 A、C 位于 x 轴同侧,若|AC|2|AF|,记|BF|m,|AF|n,则等于 3 【分析】 由抛物线的方程可得焦点 F 的坐标及准线方程, 由抛物线的性质及|AC|2|AF|, 可得直线 AB 的斜率,即求出直线 AB 的方程与抛物线联立,求出 A,B 的横坐标,再由 抛物线的性质求出弦长 AF,BF 的值,求出比值 解:由抛

    21、物线的方程可得焦点 F(1,0),准线方程为 x1, 分别过 A,B 作准线的垂线交于 A,B,由抛物线的性质可得|AF|AA|,由|AC|2|AF|, 所以可得|AC|AA|,所以AAC60,即直线 AB 的斜率为, 所以直线 AB 的方程为:y(x1), 联立直线与抛物线的方程,整理可得:3x210x+30,解得:x1,x2 3, 所以|m|BF|x2+3+14,n|AF|x1+1 , 所以3, 故答案为:3 16已知数列an满足:a1a2a31,an+1,数列bn满 足:bn 则 bn+1bn的取值范围是 1,1 【分析】 根据, 构造新等式, 求得 bnbn2, 即可求得结论 解:因为

    22、 a n+2an1 a n+1an1, 两式相减可得:an1(an+2+an)an+1(an+an2)bnbn2, 又由于 a1a2a31,得 a42b12,b23, 故:; b n+1 bn的取值范围是:1,1 故答案为:1,1 三.解答题:(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在ABC 中,角 A,B,C 所对的边分别为 a,b,c,且 (1)证明:a,c,b 成等比数列 (2)若 c3,且 4sin(C)cosC1,求ABC 的周长 【分析】(1)由余弦定理可得:+,化简 即可证明结论 (2)4sin(C)cosC1,利用和差公式、三角函数求值即可

    23、得出 C再利用余弦定 理及其(1)的结论即可得出 【解答】 (1) 证明: 由余弦定理可得:+ , c2ab a,c,b 成等比数列 (2)解:4sin(C)cosC1, 4(sinCcoscosCsin)cosC1,化为: sin2Ccos2C2, sin(2C)1,C(0,) 2C,解得 C 由余弦定理可得:abc2a2+b22abcos9, ab3 ABC 的周长a+b+c9 18已知矩形 ABCD 中,AB2,AD3,在 AD 上取一点 E 满足 2AEED现将CDE 沿 CE 折起使点 D 移动至 P 点处,使得 PAPB (1)求证:平面 PCE平面 ABCE; (2)求二面角 B

    24、PAE 的余弦值 【分析】(1)推导出 PEPC2,分别取线段 AB,CE 的中点 O,M,连接POM 的 三边,则 POAB,PMCE,由 OM 为梯形 ABCE 的中位线,得 OMBC,BCAB, 从而 OMAB, 进而 AB平面 POM, ABPM, 且 AB 不与 CE 平行, PM平面 ABCE, 由此能证明平面 PCE平面 ABCE (2)过点 O 作与 PM 平行线作 z 轴,分别以 OA,OM 为 x,y 轴建立空间直角坐标系, 利用向量法能求出二面角 BPAE 的余弦值 解:(1)证明:依题意可得:PEPC2, 分别取线段 AB,CE 的中点 O,M,连接POM 的三边, 则

    25、 POAB,PMCE,而 OM 为梯形 ABCE 的中位线, 有 OMBC,BCABOMAB, 且 POOMO,故:AB平面 POM, ABPM,且 AB 不与 CE 平行, 综上所述,PM平面 ABCE, PM平面 PCE,平面 PCE平面 ABCE (2)解:过点 O 作与 PM 平行线作 z 轴,分别以 OA,OM 为 x,y 轴建立空间直角坐标 系 则 A(1,0,0),B(1,0,0),E(1,1,0), , 设向量,则有, 令 y1,得:, 同理:平面 PAE 的法向量,得, 故二面角 BPAE 的余弦值为 19某种大型医疗检查机器生产商,对一次性购买 2 台机器的客户,推出两种超

    26、过质保期后 两年内的延保维修优惠方案: 方案一:交纳延保金 7000 元,在延保的两年内可免费维修 2 次,超过 2 次每次收取维修 费 2000 元; 方案二:交纳延保金 10000 元,在延保的两年内可免费维修 4 次,超过 4 次每次收取维 修费 1000 元 某医院准备一次性购买 2 台这种机器现需决策在购买机器时应购买哪种延保方案,为 此搜集并整理了 50 台这种机器超过质保期后延保两年内维修的次数,得下表: 维修次数 0 1 2 3 台数 5 10 20 15 以这 50 台机器维修次数的频率代替 1 台机器维修次数发生的概率 记 X 表示这 2 台机器 超过质保期后延保的两年内共

    27、需维修的次数 ()求 X 的分布列; ()以所需延保金及维修费用的期望值为决策依据,医院选择哪种延保方案更合算? 【分析】()X 所有可能的取值为 0,1,2,3,4,5,6,分别求出相应的概率,由此 能求出 X 的分布列 ()选择延保方案一,求出所需费用 Y1元的分布列和数学期望,选择延保方案二,求 出所需费用 Y2元的分布列和数学期望,由此能求出该医院选择延保方案二较合算 【解答】(本小题满分 12 分) 解:()X 所有可能的取值为 0,1,2,3,4,5,6 , , , , , , , X 的分布列为 X 0 1 2 3 4 5 6 P ()选择延保方案一,所需费用 Y1元的分布列为:

    28、 Y1 7000 9000 11000 13000 15000 P (元) 选择延保方案二,所需费用 Y2元的分布列为: Y2 10000 11000 12000 P (元) EY1EY2,该医院选择延保方案二较合算 20已知ABC 中,B(1,0),C(1,0),AB4,点 P 在线段 AB 上,且BAC PCA (1)求点 P 的轨迹 E 的方程; (2)若 Q(1, ),过 C 的直线与 E 交于 M,N 两点,与直线 x4 交于点 K,记 QM, QN,QK 的斜率分别为 k1,k2,k3,证明:为定值 【分析】(1)由题意可得点 P 的轨迹是以,B,C 为焦点,长轴为 4 的椭圆,(

    29、不含实 轴的端点),即可求出点 P 的轨迹 E 的方程, (2)设 M(x1,y1),N(x2,y2),可设直线 MN 的方程为 yk(x1),则 K(4, 3k),根据韦达定理和斜率公式,化简整理即可证明 解:(1)三角形 ACP 中,BACPCA, PAPC, PB+PCPB+PAAB4, 点 P 的轨迹是以,B,C 为焦点,长轴为 4 的椭圆,(不含实轴的端点) 点 P 的轨迹 E 的方程为+1,(x2); (2)设 M(x1,y1),N(x2,y2), 可设直线 MN 的方程为 yk(x1),则 K(4,3k), 由,可得(4k2+3)x28k2x+(4k212)0, x1+x2 ,x

    30、1x2 , k1 k, 同理可得 k2k, k3 k, k1k3 ,k2k3, k1k3+k2k3 +11 0, 1 为定值 21已知函数 f(x)xexexmx2+mx(mR) (1)当 m0 时,求函数 f(x)的极值; (2)若函数 f(x)存在三个零点 x1,x2,x3满足 x1x2x3,x3x12,求 x1+x3的最大 值 【分析】(1)将 m0 代入函数解析式可得 f(x)xexex,导数研究函数的单调性情 况,进而得出极值情况; (2)问题可转化为 me,且方程 exmx 在区间(0,1)和(1,+)内各有一根,依 题意,联立,并设,可得,进而得 到,进一步构造函数,利用导数即可

    31、求得最大值 解:(1)当 m0 时,f(x)xexex,f(x)xex, 令 f(x)0 得 x0,故 f(x)的减区间为(,0,增区间为0,+); 所以当 x0 时,f(x)的极小值为1,无极大值; (2)方程 f(x)(x1)(exmx)0 等价于 x1 或 exmx, 记函数,g(x)在(,0),(0,1)上递减,(1, +)上递增, 且当 x0,exmx,故:要使 f(x)存在三零点, 则需 me,方程 exmx 在区间(0,1)和(1,+)内各有一根, 满足,且 0x1x21x3, 设,则联立方程,得:,则 lntx3x12, 1te2, 代入 x3tx1,得:lnt(t1)x1,故

    32、 , , 记函数, 对于 yx212xlnx,当 x1 时,y0, 且 y2x22lnx0 恒成立,故:当 1xe2时,h(x)0,h(x)单增, 所以当 te2时,x1+x3取得最大值 请考生在第 22、23 题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题记分作答时用 2B 铅笔在答题卡上把所选题目的题号涂黑选修 4-4:坐标系与参数方程选讲 22在直角坐标系 xOy 中,曲线 C 的参数方程是(k 为参数),以坐标原点 O 为 极 点 , x 轴 的 正 半 轴 为 极 轴 建 立 极 坐 标 系 , 直 线 l 的 极 坐 标 方 程 为 (1)曲线 C 的普通方程和直线 l 的直角坐标方

    33、程; (2)求曲线 C 上的点到直线 l 的距离的取值范围 【分析】(1)直接利用转换关系,把参数方程极坐标方程和直角坐标方程进行转换 (2)利用直线和曲线的位置关系的应用,利用点到直线的距离公式的应用求出结果 解:(1)曲线 C 的参数方程是(k 为参数),平方后得, 又,曲线 C 的普通方程为 直线 l 的极坐标方程为 cos(+)3,转换为直角坐标方程为 xy60 (2)将曲线 C 化成参数方程形式为( 为参数), 则 d,其中, 所以 选修 4-5;不等式选讲 23已知 a0,b0,a+2b3证明: (1); (2) 【分析】(1)由 a32b0,b(0,),代入 a2+b2配方法证明即可; (2)先求出 0ab,当且仅当 a2b取等号,把要证明的式子左边转化为关于 ab 的式子,配方法证明即可 【解答】证明:(1)已知 a0,b0,a+2b3,则 a32b0,b(0,), 所以 a2+b2(32b)2+b25b212b+95(b )2+, 当 b时,a32b时,取等号, 故结论成立; (2)已知 a0,b0,a+2b3, 故 0ab,当且仅当 a2b 取等号, 所以 a3b+4ab3ab(a2+4b2)ab(a+2b)24abab(94ab)4(ab)2+9ab , 当且仅当 ab时,取等号, 故命题成立


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