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1717(城市車(chē)的數(shù)量太多容易造成資源的浪費(fèi),太少又難以滿足乘客需求,為此,某市公司在某站60155組,如下表所示(—[0,2二6三4四2五[20,1156010若從上表第三四組的6人中選2人作進(jìn)一步的問(wèn)卷求抽到的兩人恰好來(lái)自不同組的概率18( ADOBC如圖所示,已知圓OAB4ADOBCABAD1DB,點(diǎn)C為圓O3且BC 3AC.點(diǎn)P在圓O所在平面上的正投影DPDBDCDPABDPBC19(數(shù)列an的前n項(xiàng)和為Sn2an2bn是首項(xiàng)為a1公差不為零的等差數(shù)列,且b1,b3,b11成等求a1a2a3的值求數(shù)列an與bn的通 求證:b1b2b3
5 2020(A(20B(20)C(mn若m1,n 3,求ABC的外接圓的方程AB為直徑的圓O過(guò)點(diǎn)C(ABx2ACRBR的D,試判斷直線CD與圓O的位置關(guān)系,并證明你的結(jié)論.21(ex設(shè)函數(shù)f(x) ,x0x判斷函數(shù)f(x)在0上的單調(diào)性
f(x1a2013年佛山市普通高中高三教學(xué)質(zhì)量檢測(cè)(一數(shù)學(xué)試題(文科)一、選擇題:本大題共10小題,每5分50題123456789答ACDCCDBDBA12161115二、填空題:本大共5小題,考生作答4每小題5分,滿12161115311 122(2分3
(3分
142sin()1(或2cos()1cos
3sin1 15.1: 三、解答題:本大題共6小題,滿分80分,解答須寫(xiě)出文字說(shuō)明、證明過(guò)程或演算步驟16((1)∵
,∴cos29∵
2
cos3 55(2)方法一、由(1)得sin∵CADADBC45
411cos2sinCADsin(sincoscossin 2 9 在ACD
sin
,sin2∴AD CDsinC 12sin2∴AD
5 11A則高h(yuǎn)ADsinADB544 125方法二、BCADH中,由(1)可得cosDB3
16 8注意到C=45,則AHC為等腰直角三角形,所以CDDH,則13mm1AH 10 1217(解析(1)1(2.527.5612.5417.5222.51)
1157.5=10.5 3候車(chē)時(shí)間少于10分鐘的概率為368 4 10分鐘的人數(shù)為60
32人 6將第三組乘客編號(hào)為a1,a2,a3,a4第四組乘客編號(hào)為b1,b2從6人中任選兩人有包含以下基 (a1,a2),(a1,a3),(a1,a4),(a1,b1),(a1,b2)(a2,a3),(a2,a4),(a2,b1),(a2,b2)(a3,a4),(a3,b1),(a3,b2),(a4,b1),(a4,b2) 108其中兩人恰好來(lái)自不同組包含8個(gè)基本,所以,所求概率18(
12ADADOBC解析(Ⅰ)1:連接CO,由3ADDBDAO的中點(diǎn),AB為圓OACCB,由3ACBC知,CAB60∴ACO為等邊三角形,從而CDAO 3P在圓ODPDABC,又CDABCPDCD 5AOAO
得,CD平面PAB 6(注:證明CDPABPABACB2:AB為圓OACCB∵在RtABCAB43∴由3ADDB,3ACBC得,DB3,AB4,BC 3∴BDBC
,則BDCBCA323∴BCABDC,即CDAO 3P在圓ODPDABC,又CDABCPDCD 5AOAO
得,CD平面PAB 63:AB為圓OACCB在RtABC中由3ACBC得,ABC303∵AB4,由3ADDB得,DB3,BC 3由余弦定理得,CD2DB2BC22DBBCcos3∴CD2DB2BC2,即CDAO 3P在圓ODPDABC,又CDABCPDCD 5AOAO
得,CD平面PAB 63(Ⅱ)法1:由(Ⅰ)可知CD ,PDDB 73(注:在第(Ⅰ)1∴VBD
PD2PD22PD23DB23
. 10PD2PD2
,PC
,BC
PC
32
315 1212122DPBCd由
得,1 d33,解得d35 14
3 3法2:由(Ⅰ)可知CD ,PDDB 3過(guò)點(diǎn)D作DECB,垂足為E,連接PE,再過(guò)點(diǎn)D作DFPE,垂足為F 8PDABC,又CBABC∴PDCB,又 DEDCBPDEDFPDE∴CBDF,又 PEE∴DF平面PBC,故DF為點(diǎn)D到平面PBC的距離.--------10 DPD2PD23在RtDEBDEDBsin
,PE 在RtPDEDFPDDE
3235,即點(diǎn)D到平面PBC的距離為35 1419(
3 2(1)∵∴當(dāng)n1時(shí),a12a12,解得a12;當(dāng)n2時(shí),S2a1a22a22,解得a24;當(dāng)n3時(shí),S3a1a2a32a32,解得a38. 3分(2)當(dāng)n2anSnSn12an2
5an2an1a1S12a12a12,∴數(shù)列an}22所以數(shù)列{a}的通項(xiàng)為a2n 7 b1a12d,則由b1,b3,b11得(22d)22(210d) 8解得d0(舍去)或d 9所以數(shù)列{bn}的通 為bn3n1 10(3)令
b1b2b3
2
8 3n3n
2
583n3n
11 3
33n1
3(11∴T2
5 13 11 又3n50,故T5 14 20(解析(1)1:x2y2DxEyF042DF由題意可得42DF
13D3EF∴ABC的外接圓方程為x2y240,即x2y24 6法2:線段AC的中點(diǎn)為(1 3),直線AC的斜率為k 3 ACy
3
3(x1) ABx0ABC的外接圓圓心為(00r2∴ABC的外接圓方程為x2y24 6
2,而|OA||OB|2|OC (10)2|OC (10)2(3∴ABC的外接圓方程為x2y24 633法4:直線AC的斜率為k ,直線BC的斜率為k 33 k1k21ACBCABCAB∴ABC的外接圓方程為x2y24 6(2)ABx2y24R的坐標(biāo)為(2t∵A,C,R三點(diǎn)共線,∴AC//AR 8ACm2nAR4,t,則4nt(m2∴t
,mR的坐標(biāo)為
m
D的坐標(biāo)為
m
10n∴直線CD的斜率為k m2(m2)n2n m
m2
m2m2n24m24n2∴k
m 12n∴直線CDynm(xmmxny404444m2∴圓心O到直線m2
2r所以直線CD與圓O相切 1421( xex(ex (x1)ex(1)
(x) 2 h(x)x1)ex1h(x)exex(x1)xexx0h(xxex0h(x是0∴h(x)h(0)0故f(x)h(x)0,即函數(shù)f(x)是0,上的增函數(shù) 6exxexxexxx
f(x)1
1 當(dāng)x0時(shí),令g(x)exx1,則g(x)ex10 8g(xg(00
exxf(x)1 x
exx1x
a,即
1a)x10 10令(x)ex1a)x1,則(x)ex1a,由(x)0ex1axln(1a,當(dāng)0xl
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