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8.函數 A.在上遞減 B.在上遞減 C.在上遞減 D.在上遞減 第Ⅱ卷注意事項: 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

函數(   )

A.在上遞增 B.在上遞增,在上遞減
C.在上遞減 D.在上遞減,在上遞增

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函數(   )

A.在上遞增 B.在上遞增,在上遞減  
C.在上遞減  D.在上遞減,在上遞增 

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函數(   )
A.在上遞增B.在上遞增,在上遞減
C.在上遞減 D.在上遞減,在上遞增

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函數( )
A.在(0,2)上單調遞減
B.在(-∞,0)和(2,+∞)上單調遞增
C.在(0,2)上單調遞增
D.在(-∞,0)和(2,+∞)上單調遞減

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函數( )
A.在(0,2)上單調遞減
B.在(-∞,0)和(2,+∞)上單調遞增
C.在(0,2)上單調遞增
D.在(-∞,0)和(2,+∞)上單調遞減

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一、選擇題(本大題共8小題,每小題5分,共40分)

1―5:CBCBD  6―10:DCAA

二、填空題(本大題共6小題,每小題5分,共30分)

9.   10.   11.15  12.(1,e) e  13.②③  14.

三、解答題(本大題共6小題,共80分)

15.(共13分)

解:(I) 令,解得

所以函數的單調遞減區間為

(II)因為

所以

因為在(-1,3)上,所以在[-1,2]上單調遞增,又由于在

[-2,-1]上單調遞減,因此和分別是在區間[-2,2]上的最大值和

最小值.

于是有,解得

故  因此

即函數在區間[-2,2]上的最小值為-7.

解法一:

   (Ⅰ)在直四棱柱ABCD―A1B1C1D1中,

∵A1A⊥底面ABCD,

∴AC是A1C在平面ABCD上的射影,

∵BD⊥AC, ∴BD⊥A1C.

   (Ⅱ)連結A1E,C1E,A1C1.

與(Ⅰ)同理可證BD⊥A1E,BD⊥C1E,

∴∠A1EC1二面角A1―BD―C1的平面角.

∵AD⊥DC, ∴∠A1D1C1=∠ADC=90°,

又A1D1=AD=2,D1C1=DC=2, AA1=,且AC⊥BD,

∴A1C1=4,AE=1,EC=3,  ∴A1E=2,C1E=2,

在△A1EC1中,A1C12=A1E2+C1E2,  ∴∠A1EC1=90°,

即二面角A1―BD―C1的大小為90°.

   (Ⅲ)過B作BF//AD交AC于F,連結FC1

    則∠C1BF就是AD與BC1所成的角.

∵AB=AD=2,BD⊥AC,AE=1,  ∴BF=2,EF=1,FC=2,BC=DC,

∴FC1=.  在△BFC1中,

即異面直線AD與BC1所成角的大小為.

解法二:

(Ⅰ)同解法一.

(Ⅱ)如圖,以D為坐標原點,DA,DC,DD1所在直線分別為x軸,y軸,z軸,建立空間直角坐標系.

與(Ⅰ)同理可證,BD⊥A1E,BD⊥C1E,

∴∠A1EC1為二面角A1―BD―C1的平面角.

(Ⅲ)如圖,由D(0,0,0),A(2,0,0),C1(0,,,),B(3,,0)

∴異面直線AD與BC1所成角的大小為arccos.

解法三:

(II)如圖,建立空間直角坐標系,坐標原點為E.

     連結A1E,C1E,A1C1.

     與(I)同理可證,BD⊥A1E,BD⊥C1E,

     ∴∠A1EC1為二面角A1―BD―C1的平面角.

     由E(0,0,0),A1(0,-1,

     

.

    (Ⅲ)如圖,由A(0,-1,0),D(,0,0),B(,0,0),C1(0,3,).

得.

∴異面直線AD與BC1所成角的大小為arccos.

17.(共13分)

解:(Ⅰ)

ξ的概率分布如下表:

ξ

0

1

2

3

P

Eξ=0?+1?+2?+3?=1.5   (或Eξ=3?)

   (Ⅱ)乙至多擊中目標2次的概率為

   (Ⅲ)設甲恰比乙多擊中目標2次為事件A,甲恰擊中目標2次且乙恰擊中目標0次為事件B1,甲恰擊中目標3次且乙恰擊中目標1次為事件B2,則A=B1+B2,B1、B2為互斥事件.

    P(A)=P(B1)+P(B2)=

    所以,甲恰好比乙多擊中目標2次的概率為

18.(共14分)

       解:(I)

      

       (II)直線由題意得

      

   (III)當直線lx軸垂直時,可設直線l的方程為. 由于直線l,曲線C關于x軸對稱,且l1l2關于x軸對稱,于是M1M2,M3M4的中點坐標都為(a,0),所以△OM1M2,△OM3M4的重心坐標都為,即它們的重心重合.

       當直線lx軸不垂直時,設直線l的方程為

       由

       由直線l與曲線C有兩個不同交點,可知

      

      

       于是△OM1M2的重心與△OM3M4的重心也重合.

19.(共12分)

解:(Ⅰ)

(Ⅱ)因為

所以

猜想:是公比為的等比數列.

證明如下: 因為

所以是首項為的等比數列.

(Ⅲ)

20.(共14分)

   (Ⅰ)證明:設的峰點,則由單峰函數定義可知,上單調遞增,

在上單調遞減.

當,

這與是含峰區間.

這與是含峰區間.

(II)證明:由(I)的結論可知:

   當f(x1)≥f(x2)時,含峰區間的長度為l1=x2

   當f(x1)≤f(x2)時,含峰區間的長度為l2=1-x1

   對于上述兩種情況,由題意得

    ①   由①得1+x2x1≤1+2r,即x2x1≤2r.

又因為x2x1≥2r,所以x2x1=2r,所以    x2x1=2r.  ②

將②代入①得     x1≤0.5-r, x2≥0.5+r.   ③

由①和③解得x1=0.5-r, x2=0.5+r.       

所以這時含峰區間的長度l1=l2=0.5+r,即存在x1 , x2使得所確定的含峰區間的長度不大于0.5+r.

(Ⅲ)解:對先選擇的x1, x2, x1 <x2, 由(II)可知    x1+x2=1,   ④

在第一次確定的含峰區間為(0,x2)的情況下,x3的取值應滿足   x3+x1=x2 , ⑤

由④與⑤可得    當x1>x3時,含峰區間的長度為x1.

由條件x1x3≥0.02, 得x1-(1-2x1) ≥0.02, 從而x1≥0.34.

因此,為了將含峰區間的長度縮短到0.34,只要取

x1=0.34, x2=0.66, x3=0.32.

 

 


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