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(1)求證:當(dāng)m∈R時.與C恒有兩個不同交點, 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

已知圓Cx2+(y-1)2=5,直線lmxy+1-m=0.

(Ⅰ)求證:當(dāng)m∈R時,直線l與圓C恒有兩個不同的交點;

(Ⅱ)設(shè)l與圓交于AB兩點,若,求l的傾斜角;

(Ⅲ)求弦AB的中點M的軌跡方程,并說明其軌跡是什么曲線.

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已知直線l:x-my+1-m=0(m∈R),圓C:x2+y2+4x-2y-4=0.
(Ⅰ)證明:對任意m∈R,直線l與圓C恒有兩個公共點.
(Ⅱ)過圓心C作CM⊥l于點M,當(dāng)m變化時,求點M的軌跡Γ的方程.
(Ⅲ)直線l:x-my+1-m=0與點M的軌跡Γ交于點M,N,與圓C交于點A,B,是否存在m的值,使得
S△CMN
S△CAB
=
1
4
?若存在,試求出m的值;若不存在,請說明理由.

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已知直線l:x-my+1-m=0(m∈R),圓C:x2+y2+4x-2y-4=0.
(Ⅰ)證明:對任意m∈R,直線l與圓C恒有兩個公共點.
(Ⅱ)過圓心C作CM⊥l于點M,當(dāng)m變化時,求點M的軌跡Γ的方程.
(Ⅲ)直線l:x-my+1-m=0與點M的軌跡Γ交于點M,N,與圓C交于點A,B,是否存在m的值,使得?若存在,試求出m的值;若不存在,請說明理由.

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己知在銳角ΔABC中,角所對的邊分別為,且

(I )求角大小;

(II)當(dāng)時,求的取值范圍.

20.如圖1,在平面內(nèi),的矩形,是正三角形,將沿折起,使如圖2,的中點,設(shè)直線過點且垂直于矩形所在平面,點是直線上的一個動點,且與點位于平面的同側(cè)。

(1)求證:平面

(2)設(shè)二面角的平面角為,若,求線段長的取值范圍。

 


21.已知A,B是橢圓的左,右頂點,,過橢圓C的右焦點F的直線交橢圓于點M,N,交直線于點P,且直線PA,PF,PB的斜率成等差數(shù)列,R和Q是橢圓上的兩動點,R和Q的橫坐標(biāo)之和為2,RQ的中垂線交X軸于T點

(1)求橢圓C的方程;

(2)求三角形MNT的面積的最大值

22. 已知函數(shù)

(Ⅰ)若上存在最大值與最小值,且其最大值與最小值的和為,試求的值。

(Ⅱ)若為奇函數(shù):

(1)是否存在實數(shù),使得為增函數(shù),為減函數(shù),若存在,求出的值,若不存在,請說明理由;

(2)如果當(dāng)時,都有恒成立,試求的取值范圍.

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一、選擇題:(每小題5分,共60分)

題號

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

答案

B

A

B

D

D

D

A

A

D

B

B

C

 

二、填空題(每小題4分,共16分)

13.90°   14. m<且m≠-    15. 12      16.

三、解答題

17.(12分)           (3分)

           sinsin+coscos=                  (6分)

           cos(-)=                              (8分)

                             (10分)

         ∴sin(-)=-             (12分)

18.(12分)

  (1)略              (6分)

  (2)不垂直          (12分)

方法一:求出EF=,BE=,取EC中點G,BG=2,GF=1,BF=

∴△BEF是等腰三角形

∴EF與BF不垂直

∴EF與平面BDC不垂直。

方法二:向量法,如圖建立坐標(biāo)系

E(0,0,0),F(xiàn)(1,1,0),B(0,1,2),C(0,2,0)

        =(1,1,0),=(0,1,2)

       

∴EF與BC不垂直   ∴EF與平面BDC不垂直。

  19.(12分)

  (1)方法一:直線亙這定點P(0,1)           (2分)

而P(0,1)在橢圓C內(nèi)           (3分)

           ∴與C恒有兩個不同交點        (4分)

  方法二:由     (2分)

          △=(2m)2+4×3×(4+m2)>0                    (3分)

          ∴與C恒有兩個不同交點                   (4分)

  (2)方法一:設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),M(x,y)則

                   (6分)

           x1+x2+=0(∵x1≠x2)

             x1+x2=2x,y1+y2=2y,k=m             (8分)

          ∴x+m=0                            (9分)

          又y=mx+1                            (10分)

        消去m得4x2+(y-)2=                (12分)

        ∴M點軌跡方程為4x2+y2-y=0(y≠0)

方法二:由(4+m2)x2+2mx-3=0

                         (10分)

         消去m得4x2+y2-y=0(y≠0)    

        ∴M點軌跡方程為4x2+y2-y=0(y≠0)          (12分)

20.(14分)

(理)(1)P1=,P2=,P3=

(2)Pn+2-Pn+1=

   ∴

   ∴{Pn+2-Pn+1}是公比為-的等比數(shù)列                       (10分)

(3) Pn+2-Pn+1=(P2-P1)?(-)n-1=(-)n+1

   P2-P1=(-)2,P3-P2=(-)3,……,Pn-Pn-1=(-)n

  相加:Pn-P1=(-)2+(-)3+…+(-)n=[1-(-)n-1]

  ∴Pn=                                         (14分)

(文)(1)an=       (4分)

b1=a1=2,b2=,q=

bn=b1qn-1=2?()n-1                                  (7分)

(2)Cn=                       (8分)

  Tn=1+3?41+5?42+……+(2n-1)?4n-1

 4Tn=4+3?42+5?43+……+(2n-1)?4n

-3Tn=1+2?41+2?42+……+2?4n-1 -(2n-1)?4n

=-[(6n-5)4n+5]

∴Tn=[(6n-5)4n+5]

21.(14分)

(理)(1)f′(x)=4+2ax-2x2,由題意f′(x)≥0在[-1,1]上恒成立  (2分)

∴A=[-1,1]                            (5分)

(2)方程f(x)=2x+x3可化為x(x2-ax-2)=0

  ∵x1≠x2≠0, ∴x1,x2是x2-ax-2=0兩根          (7分)

  △=a2+8>0,x1+x2=a,x1x2=2

  ∴|x1-x2|=

  ∵-1≤a≤1    ∴|x1-x2|最大值是       (10分)

  ∴m2+tm+1≥3在t∈[-1,1]上恒成立

  令g(t)=mt+t2-2

  ∴

m≥2或m≤-2                                 (14分)

故存在m值,其取值范圍為(-∞,-2]∪[2,+∞)

(文)(1)f′(x)=3x2+b

    由已知f′(x)在[-1,1]上恒成立       (3分)

 ∴b≥-3x2在[-1,1] 上恒成立

 ∵-3x2在[-1,1]上最大值為0            (6分)

 ∴b≥0                                 (7分)

(2)f(x)在[-1,1]上最大值為f(1)=1+b       (9分)

 ∴b2-tb+1≥1+b                          (10分)

   即b2-(t+1)b≥0恒成立,由b≥0得

 ∴b-(t+1)≥0,t+1≤b恒成立

 ∴t≤-1                                 (14分)

四、選考題:(10分)

A.(1)△ABE≌△ACD     (5分)

   (2)△ABC∽△BEC    

     ∴           (8分)

     ∴AE=            (10分)

B.P(2,)          P()        (3分)

          x-y+2=0      (7分)

   D=                 (10分)

C.設(shè)a=cos,b=sin,c=cos,d=sin          (4分)

  |ac+bd|=|coscos+sinsin|              (6分)

         =|cos(-)|≤1                      (10分)

方法二:只需證(ac+bd)2≤(a2+b2)(c2+d2)         (6分)

        即證:2abcd≤a2d2+b2c2                 (8分)

        即證:(ad-bc)2≥0

       上式顯然成立

       ∴原不等式成立。                       (10分)


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