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文檔簡介
2020年浙江省高考數(shù)學(xué)試卷一、選擇題(共10小題).1.已知集合P={x|1<x<4},Q={x|2<x<3},則P∩Q=()A.{x|1<x≤2} B.{x|2<x<3} C.{x|3≤x<4} D.{x|1<x<4}2.已知a∈R,若a﹣1+(a﹣2)i(i為虛數(shù)單位)是實(shí)數(shù),則a=()A.1 B.﹣1 C.2 D.﹣23.若實(shí)數(shù)x,y滿足約束條件,則z=x+2y的取值范圍是()A.(﹣∞,4] B.[4,+∞) C.[5,+∞) D.(﹣∞,+∞)4.函數(shù)y=xcosx+sinx在區(qū)間[﹣π,+π]的圖象大致為()A. B. C. D.5.某幾何體的三視圖(單位:cm)如圖所示,則該幾何體的體積(單位:cm3)是()A. B. C.3 D.66.已知空間中不過同一點(diǎn)的三條直線m,n,l,則“m,n,l在同一平面”是“m,n,l兩兩相交”的()A.充分不必要條件 B.必要不充分條件 C.充分必要條件 D.既不充分也不必要條件7.已知等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn,公差d≠0,≤1.記b1=S2,bn+1=Sn+2﹣S2n,n∈N*,下列等式不可能成立的是()A.2a4=a2+a6 B.2b4=b2+b6 C.a(chǎn)42=a2a8 D.b42=b2b88.已知點(diǎn)O(0,0),A(﹣2,0),B(2,0).設(shè)點(diǎn)P滿足|PA|﹣|PB|=2,且P為函數(shù)y=3圖象上的點(diǎn),則|OP|=()A. B. C. D.9.已知a,b∈R且ab≠0,若(x﹣a)(x﹣b)(x﹣2a﹣b)≥0在x≥0上恒成立,則()A.a(chǎn)<0 B.a(chǎn)>0 C.b<0 D.b>010.設(shè)集合S,T,S?N*,T?N*,S,T中至少有兩個(gè)元素,且S,T滿足:①對(duì)于任意x,y∈S,若x≠y,都有xy∈T;②對(duì)于任意x,y∈T,若x<y,則∈S;下列命題正確的是()A.若S有4個(gè)元素,則S∪T有7個(gè)元素 B.若S有4個(gè)元素,則S∪T有6個(gè)元素 C.若S有3個(gè)元素,則S∪T有4個(gè)元素 D.若S有3個(gè)元素,則S∪T有5個(gè)元素二、填空題:本大題共7小題,共36分。多空題每小題4分;單空題每小題4分。11.已知數(shù)列{an}滿足an=,則S3=.12.設(shè)(1+2x)5=a1+a2x+a3x2+a4x3+a5x4+a6x5,則a5=;a1+a2+a3=.13.已知tanθ=2,則cos2θ=;tan(θ﹣)=.14.已知圓錐展開圖的側(cè)面積為2π,且為半圓,則底面半徑為.15.設(shè)直線l:y=kx+b(k>0),圓C1:x2+y2=1,C2:(x﹣4)2+y2=1,若直線l與C1,C2都相切,則k=;b=.16.一個(gè)盒子里有1個(gè)紅1個(gè)綠2個(gè)黃四個(gè)相同的球,每次拿一個(gè),不放回,拿出紅球即停,設(shè)拿出黃球的個(gè)數(shù)為ξ,則P(ξ=0)=;E(ξ)=.17.設(shè),為單位向量,滿足|2﹣|≤,=+,=3+,設(shè),的夾角為θ,則cos2θ的最小值為.三、解答題:本大題共5小題,共74分。解答應(yīng)寫出文字說明,證明過程或演算步驟。18.在銳角△ABC中,角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c,且2bsinA=a.(Ⅰ)求角B;(Ⅱ)求cosA+cosB+cosC的取值范圍.19.如圖,三棱臺(tái)DEF﹣ABC中,面ADFC⊥面ABC,∠ACB=∠ACD=45°,DC=2BC.(Ⅰ)證明:EF⊥DB;(Ⅱ)求DF與面DBC所成角的正弦值.20.已知數(shù)列{an},{bn},{cn}中,a1=b1=c1=1,cn+1=an+1﹣an,cn+1=?cn(n∈N*).(Ⅰ)若數(shù)列{bn}為等比數(shù)列,且公比q>0,且b1+b2=6b3,求q與an的通項(xiàng)公式;(Ⅱ)若數(shù)列{bn}為等差數(shù)列,且公差d>0,證明:c1+c2+…+cn<1+.21.如圖,已知橢圓C1:+y2=1,拋物線C2:y2=2px(p>0),點(diǎn)A是橢圓C1與拋物線C2的交點(diǎn),過點(diǎn)A的直線l交橢圓C1于點(diǎn)B,交拋物線C2于M(B,M不同于A).(Ⅰ)若p=,求拋物線C2的焦點(diǎn)坐標(biāo);(Ⅱ)若存在不過原點(diǎn)的直線l使M為線段AB的中點(diǎn),求p的最大值.22.已知1<a≤2,函數(shù)f(x)=ex﹣x﹣a,其中e=2.71828…為自然對(duì)數(shù)的底數(shù).(Ⅰ)證明:函數(shù)y=f(x)在(0,+∞)上有唯一零點(diǎn);(Ⅱ)記x0為函數(shù)y=f(x)在(0,+∞)上的零點(diǎn),證明:(?。躼0≤;(ⅱ)x0f()≥(e﹣1)(a﹣1)a.參考答案一、選擇題:本大題共10小題,每小題4分,共40分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1.已知集合P={x|1<x<4},Q={x|2<x<3},則P∩Q=()A.{x|1<x≤2} B.{x|2<x<3} C.{x|3≤x<4} D.{x|1<x<4}【分析】直接利用交集的運(yùn)算法則求解即可.解:集合P={x|1<x<4},Q={x|2<x<3},則P∩Q={x|2<x<3}.故選:B.2.已知a∈R,若a﹣1+(a﹣2)i(i為虛數(shù)單位)是實(shí)數(shù),則a=()A.1 B.﹣1 C.2 D.﹣2【分析】利用復(fù)數(shù)的虛部為0,求解即可.解:a∈R,若a﹣1+(a﹣2)i(i為虛數(shù)單位)是實(shí)數(shù),可得a﹣2=0,解得a=2.故選:C.3.若實(shí)數(shù)x,y滿足約束條件,則z=x+2y的取值范圍是()A.(﹣∞,4] B.[4,+∞) C.[5,+∞) D.(﹣∞,+∞)【分析】作出不等式組表示的平面區(qū)域;作出目標(biāo)函數(shù)對(duì)應(yīng)的直線;結(jié)合圖象判斷目標(biāo)函數(shù)z=x+2y的取值范圍.解:畫出實(shí)數(shù)x,y滿足約束條件所示的平面區(qū)域,如圖:將目標(biāo)函數(shù)變形為﹣x+=y(tǒng),則z表示直線在y軸上截距,截距越大,z越大,當(dāng)目標(biāo)函數(shù)過點(diǎn)A(2,1)時(shí),截距最小為z=2+2=4,隨著目標(biāo)函數(shù)向上移動(dòng)截距越來越大,故目標(biāo)函數(shù)z=2x+y的取值范圍是[4,+∞).故選:B.4.函數(shù)y=xcosx+sinx在區(qū)間[﹣π,+π]的圖象大致為()A. B. C. D.【分析】先判斷函數(shù)的奇偶性,再判斷函數(shù)值的特點(diǎn).解:y=f(x)=xcosx+sinx,則f(﹣x)=﹣xcosx﹣sinx=﹣f(x),∴f(x)為奇函數(shù),函數(shù)圖象關(guān)于原點(diǎn)對(duì)稱,故排除B,D,當(dāng)x=π時(shí),y=f(π)=πcosπ+sinπ=﹣π<0,故排除B,故選:A.5.某幾何體的三視圖(單位:cm)如圖所示,則該幾何體的體積(單位:cm3)是()A. B. C.3 D.6【分析】畫出幾何體的直觀圖,利用三視圖的數(shù)據(jù)求解幾何體的體積即可.解:由題意可知幾何體的直觀圖如圖,下部是直三棱柱,底面是斜邊長為2的等腰直角三角形,棱錐的高為2,上部是一個(gè)三棱錐,一個(gè)側(cè)面與底面等腰直角三角形垂直,棱錐的高為1,所以幾何體的體積為:=.故選:A.6.已知空間中不過同一點(diǎn)的三條直線m,n,l,則“m,n,l在同一平面”是“m,n,l兩兩相交”的()A.充分不必要條件 B.必要不充分條件 C.充分必要條件 D.既不充分也不必要條件【分析】由m,n,l在同一平面,則m,n,l相交或m,n,l有兩個(gè)平行,另一直線與之相交,或三條直線兩兩平行,根據(jù)充分條件,必要條件的定義即可判斷.解:空間中不過同一點(diǎn)的三條直線m,n,l,若m,n,l在同一平面,則m,n,l相交或m,n,l有兩個(gè)平行,另一直線與之相交,或三條直線兩兩平行.故m,n,l在同一平面”是“m,n,l兩兩相交”的必要不充分條件,故選:B.7.已知等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn,公差d≠0,≤1.記b1=S2,bn+1=Sn+2﹣S2n,n∈N*,下列等式不可能成立的是()A.2a4=a2+a6 B.2b4=b2+b6 C.a(chǎn)42=a2a8 D.b42=b2b8【分析】由已知利用等差數(shù)列的通項(xiàng)公式判斷A與C;由數(shù)列遞推式分別求得b2,b4,b6,b8,分析B,D成立時(shí)是否滿足公差d≠0,≤1判斷B與D.解:在等差數(shù)列{an}中,an=a1+(n﹣1)d,,,b1=S2=2a1+d,bn+1=Sn+2﹣S2n=.∴b2=a1+2d,b4=﹣a1﹣5d,b6=﹣3a1﹣24d,b8=﹣5a1﹣55d.A.2a4=2(a1+3d)=2a1+6d,a2+a6=a1+d+a1+5d=2a1+6d,故A正確;B.2b4=﹣2a1﹣10d,b2+b6=a1+2d﹣3a1﹣24d=﹣2a1﹣22d,若2b4=b2+b6,則﹣2a1﹣10d=﹣2a1﹣22d,即d=0,不合題意,故B錯(cuò)誤;C.若a42=a2a8,則,即,得,∵d≠0,∴a1=d,符合≤1,故C正確;D.若,則,即,則有兩不等負(fù)根,滿足≤1,故D正確.∴等式不可能成立的是B.故選:B.8.已知點(diǎn)O(0,0),A(﹣2,0),B(2,0).設(shè)點(diǎn)P滿足|PA|﹣|PB|=2,且P為函數(shù)y=3圖象上的點(diǎn),則|OP|=()A. B. C. D.【分析】求出P滿足的軌跡方程,求出P的坐標(biāo),即可求解|OP|.解:點(diǎn)O(0,0),A(﹣2,0),B(2,0).設(shè)點(diǎn)P滿足|PA|﹣|PB|=2,可知P的軌跡是雙曲線的右支上的點(diǎn),P為函數(shù)y=3圖象上的點(diǎn),即在第一象限的點(diǎn),聯(lián)立兩個(gè)方程,解得P(,),所以|OP|==.故選:D.9.已知a,b∈R且ab≠0,若(x﹣a)(x﹣b)(x﹣2a﹣b)≥0在x≥0上恒成立,則()A.a(chǎn)<0 B.a(chǎn)>0 C.b<0 D.b>0【分析】設(shè)f(x)=(x﹣a)(x﹣b)(x﹣2a﹣b),求得f(x)的零點(diǎn),根據(jù)f(0)≥0恒成立,討論a,b的符號(hào),結(jié)合三次函數(shù)的圖象,即可得到結(jié)論.解:設(shè)f(x)=(x﹣a)(x﹣b)(x﹣2a﹣b),可得f(x)的圖象與x軸有三個(gè)交點(diǎn),即f(x)有三個(gè)零點(diǎn)a,b,2a+b且f(0)=﹣ab(2a+b),由題意知,f(0)≥0恒成立,則ab(2a+b)≤0,a<0,b<0,可得2a+b<0,ab(2a+b)≤0恒成立,排除B,D;我們考慮零點(diǎn)重合的情況,即中間和右邊的零點(diǎn)重合,左邊的零點(diǎn)在負(fù)半軸上.則有a=b或a=2a+b或b=b+2a三種情況,此時(shí)a=b<0顯然成立;若b=b+2a,則a=0不成立;若a=2a+b,即a+b=0,可得b<0,a>0且a和2a+b都在正半軸上,符合題意,綜上b<0恒成立.故選:C.10.設(shè)集合S,T,S?N*,T?N*,S,T中至少有兩個(gè)元素,且S,T滿足:①對(duì)于任意x,y∈S,若x≠y,都有xy∈T;②對(duì)于任意x,y∈T,若x<y,則∈S;下列命題正確的是()A.若S有4個(gè)元素,則S∪T有7個(gè)元素 B.若S有4個(gè)元素,則S∪T有6個(gè)元素 C.若S有3個(gè)元素,則S∪T有4個(gè)元素 D.若S有3個(gè)元素,則S∪T有5個(gè)元素【分析】利用特殊集合排除選項(xiàng),推出結(jié)果即可.解:?。篠={1,2,4},則T={2,4,8},S∪T={1,2,4,8},4個(gè)元素,排除C.S={2,4,8},則T={8,16,32},S∪T={2,4,8,16,32},5個(gè)元素,排除D;S={2,4,8,16}則T={8,16,32,64,128},S∪T={2,4,8,16,32,64,128},7個(gè)元素,排除B;故選:A.二、填空題:本大題共7小題,共36分。多空題每小題4分;單空題每小題4分。11.已知數(shù)列{an}滿足an=,則S3=10.【分析】求出數(shù)列的前3項(xiàng),然后求解即可.解:數(shù)列{an}滿足an=,可得a1=1,a2=3,a3=6,所以S3=1+3+6=10.故答案為:10.13.已知tanθ=2,則cos2θ=;tan(θ﹣)=.【分析】利用二倍角公式以及同角三角函數(shù)基本關(guān)系式求解第一問,利用兩角和與差的三角函數(shù)轉(zhuǎn)化求解第二問.解:tanθ=2,則cos2θ====﹣.tan(θ﹣)===.故答案為:﹣;.14.已知圓錐展開圖的側(cè)面積為2π,且為半圓,則底面半徑為1.【分析】利用圓錐的側(cè)面積,求出母線長,求解底面圓的周長,然后求解底面半徑.解:∵圓錐側(cè)面展開圖是半圓,面積為2π,設(shè)圓錐的母線長為a,則a2π=2π,∴a=2,∴側(cè)面展開扇形的弧長為2π,設(shè)圓錐的底面半徑OC=r,則2πr=2π,解得r=1.故答案為:1.15.設(shè)直線l:y=kx+b(k>0),圓C1:x2+y2=1,C2:(x﹣4)2+y2=1,若直線l與C1,C2都相切,則k=;b=﹣.【分析】根據(jù)直線l與兩圓都相切,分別列出方程d1==1,d2==1,解得即可.解:由條件得C1(0,0),r1=1,C2(4,0),r2=1,因?yàn)橹本€l與C1,C2都相切,故有d1==1,d2==1,則有=,故可得b2=(4k+b)2,整理得k(2k+b)=0,因?yàn)閗>0,所以2k+b=0,即b=﹣2k,代入d1==1,解得k=,則b=﹣,故答案為:;﹣.16.一個(gè)盒子里有1個(gè)紅1個(gè)綠2個(gè)黃四個(gè)相同的球,每次拿一個(gè),不放回,拿出紅球即停,設(shè)拿出黃球的個(gè)數(shù)為ξ,則P(ξ=0)=;E(ξ)=1.【分析】由題意知隨機(jī)變量ξ的可能取值為0,1,2;分別計(jì)算P(ξ=0)、P(ξ=1)和P(ξ=2),再求E(ξ)的值.解:由題意知,隨機(jī)變量ξ的可能取值為0,1,2;計(jì)算P(ξ=0)=+=;P(ξ=1)=+=;P(ξ=2)=+=;所以E(ξ)=0×+1×+2×=1.故答案為:,1.17.設(shè),為單位向量,滿足|2﹣|≤,=+,=3+,設(shè),的夾角為θ,則cos2θ的最小值為.【分析】設(shè)、的夾角為α,由題意求出cosα≥;再求,的夾角θ的余弦值cos2θ的最小值即可.解:設(shè)、的夾角為α,由,為單位向量,滿足|2﹣|≤,所以4﹣4?+=4﹣4cosα+1≤2,解得cosα≥;又=+,=3+,且,的夾角為θ,所以?=3+4?+=4+4cosα,=+2?+=2+2cosα,=9+6+=10+6cosα;則cos2θ====﹣,所以cosα=時(shí),cos2θ取得最小值為﹣=.故答案為:.三、解答題:本大題共5小題,共74分。解答應(yīng)寫出文字說明,證明過程或演算步驟。18.在銳角△ABC中,角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c,且2bsinA=a.(Ⅰ)求角B;(Ⅱ)求cosA+cosB+cosC的取值范圍.【分析】(Ⅰ)根據(jù)正弦定理可得sinB=,結(jié)合角的范圍,即可求出,(Ⅱ)根據(jù)兩角和差的余弦公式,以及利用正弦函數(shù)的性質(zhì)即可求出.解:(Ⅰ)∵2bsinA=a,∴2sinBsinA=sinA,∵sinA≠0,∴sinB=,∵<B<,∴B=,(Ⅱ)∵△ABC為銳角三角形,B=,∴C=﹣A,∴cosA+cosB+cosC=cosA+cos(﹣A)+cos=cosA﹣cosA+sinA+=cosA+sinA+=sin(A+)+,△ABC為銳角三角形,0<A<,0<C<,解得<A<,∴<A+<,∴<sin(A+)≤1,∴+<sin(A+)+1≤,∴cosA+cosB+cosC的取值范圍為(,].19.如圖,三棱臺(tái)DEF﹣ABC中,面ADFC⊥面ABC,∠ACB=∠ACD=45°,DC=2BC.(Ⅰ)證明:EF⊥DB;(Ⅱ)求DF與面DBC所成角的正弦值.【分析】(Ⅰ)題根據(jù)已知條件,作DH⊥AC,根據(jù)面面垂直,可得DH⊥BC,進(jìn)一步根據(jù)直角三角形的知識(shí)可判斷出△BHC是直角三角形,且∠HBC=90°,則HB⊥BC,從而可證出BC⊥面DHB,最后根據(jù)棱臺(tái)的定義有EF∥BC,根據(jù)平行線的性質(zhì)可得EF⊥DB;(Ⅱ)題先可設(shè)BC=1,根據(jù)解直角三角形可得BH=1,HC=,DH=,DC=2,DB=,然后找到CH與面DBC的夾角即為∠HCG,根據(jù)棱臺(tái)的特點(diǎn)可知DF與面DBC所成角與CH與面DBC的夾角相等,通過計(jì)算∠HCG的正弦值,即可得到DF與面DBC所成角的正弦值.解:(Ⅰ)證明:作DH⊥AC,且交AC于點(diǎn)H,∵面ADFC⊥面ABC,DH?面ADFC,∴DH⊥BC,∴在Rt△DHC中,CH=CD?cos45°=CD,∵DC=2BC,∴CH=CD=?2BC=?BC,∴=,即△BHC是直角三角形,且∠HBC=90°,∴HB⊥BC,∴BC⊥面DHB,∵BD?面DHB,∴BC⊥BD,∵在三棱臺(tái)DEF﹣ABC中,EF∥BC,∴EF⊥DB.(Ⅱ)設(shè)BC=1,則BH=1,HC=,在Rt△DHC中,DH=,DC=2,在Rt△DHB中,DB===,作HG⊥BD于G,∵BC⊥HG,∴HG⊥面BCD,∵GC?面BCD,∴HG⊥GC,∴△HGC是直角三角形,且∠HGC=90°,設(shè)DF與面DBC所成角為θ,則θ即為CH與面DBC的夾角,且sinθ=sin∠HCG==,∵在Rt△DHB中,DH?HB=BD?HG,∴HG===,∴sinθ===.20.已知數(shù)列{an},{bn},{cn}中,a1=b1=c1=1,cn+1=an+1﹣an,cn+1=?cn(n∈N*).(Ⅰ)若數(shù)列{bn}為等比數(shù)列,且公比q>0,且b1+b2=6b3,求q與an的通項(xiàng)公式;(Ⅱ)若數(shù)列{bn}為等差數(shù)列,且公差d>0,證明:c1+c2+…+cn<1+.【分析】本題第(Ⅰ)題先根據(jù)等比數(shù)列的通項(xiàng)公式將b2=q,b3=q2代入b1+b2=6b3,計(jì)算出公比q的值,然后根據(jù)等比數(shù)列的定義化簡cn+1=?cn可得cn+1=4cn,則可發(fā)現(xiàn)數(shù)列{cn}是以1為首項(xiàng),4為公比的等比數(shù)列,從而可得數(shù)列{cn}的通項(xiàng)公式,然后將通項(xiàng)公式代入cn+1=an+1﹣an,可得an+1﹣an=cn+1=4n,再根據(jù)此遞推公式的特點(diǎn)運(yùn)用累加法可計(jì)算出數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;第(Ⅱ)題通過將已知關(guān)系式cn+1=?cn不斷進(jìn)行轉(zhuǎn)化可構(gòu)造出數(shù)列{bnbn+1cn},且可得到數(shù)列{bnbn+1cn}是一個(gè)常數(shù)列,且此常數(shù)為1+d,從而可得bnbn+1cn=1+d,再計(jì)算得到cn=,根據(jù)等差數(shù)列的特點(diǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)化進(jìn)行裂項(xiàng),在求和時(shí)相消,最后運(yùn)用放縮法即可證明不等式成立.【解答】(Ⅰ)解:由題意,b2=q,b3=q2,∵b1+b2=6b3,∴1+q=6q2,整理,得6q2﹣q﹣1=0,解得q=﹣(舍去),或q=,∴cn+1=?cn=?cn=?cn=?cn=4?cn,∴數(shù)列{cn}是以1為首項(xiàng),4為公比的等比數(shù)列,∴cn=1?4n﹣1=4n﹣1,n∈N*.∴an+1﹣an=cn+1=4n,則a1=1,a2﹣a1=41,a3﹣a2=42,???an﹣an﹣1=4n﹣1,各項(xiàng)相加,可得an=1+41+42+…+4n﹣1==.(Ⅱ)證明:依題意,由cn+1=?cn(n∈N*),可得bn+2?cn+1=bn?cn,兩邊同時(shí)乘以bn+1,可得bn+1bn+2cn+1=bnbn+1cn,∵b1b2c1=b2=1+d,∴數(shù)列{bnbn+1cn}是一個(gè)常數(shù)列,且此常數(shù)為1+d,bnbn+1cn=1+d,∴cn==?=(1+)?=(1+)(﹣),∴c1+c2+…+cn=(1+)(﹣)+(1+)(﹣)+…+(1+)(﹣)=(1+)(﹣+﹣+…+﹣)=(1+)(﹣)=(1+)(1﹣)<1+,∴c1+c2+…+cn<1+,故得證.21.如圖,已知橢圓C1:+y2=1,拋物線C2:y2=2px(p>0),點(diǎn)A是橢圓C1與拋物線C2的交點(diǎn),過點(diǎn)A的直線l交橢圓C1于點(diǎn)B,交拋物線C2于M(B,M不同于A).(Ⅰ)若p=,求拋物線C2的焦點(diǎn)坐標(biāo);(Ⅱ)若存在不過原點(diǎn)的直線l使M為線段AB的中點(diǎn),求p的最大值.【分析】(Ⅰ)直接由拋物線的定義求出焦點(diǎn)坐標(biāo)即可;(Ⅱ)設(shè)直線方程y=kx+t,A(x1,y1),B(x2,y2),M(x0,y0),由,根據(jù)韋達(dá)定理定理求出M(﹣,),可得p,再由,求出點(diǎn)A的坐標(biāo),代入橢圓方程可得t2=,化簡整理得p2=,利用基本不等式即可求出p的最大值.解:(Ⅰ)p=,則=,則拋物線C2的焦點(diǎn)坐標(biāo)(,0),(Ⅱ)直線l與x軸垂直時(shí),此時(shí)點(diǎn)M與點(diǎn)A或點(diǎn)B重合,不滿足題意,設(shè)直線l的方程為y=kx+t,A(x1,y1),B(x2,y2),M(x0,y0),由,消y可得(2k2+1)x2+4kty+2t2﹣2=0,∴△=16k2t2﹣4(2k2+1)(2t2﹣2)≥0,即t2<1+2k2,∴x1+x2=﹣,∴x0=(x1+x2)=﹣,∴y0=kx0+t=,∴M(﹣,),∵點(diǎn)M在拋物線C2上,∴y2=2px,∴p===,聯(lián)立,解得x1=,y1=,代入橢圓方程可得+=1,解得t2=∴p2===≤=,∴p≤,當(dāng)且僅當(dāng)1=2k2,即k2=,t2=時(shí)等號(hào)成立,故p的最大值為.22.已知1<a≤2,函數(shù)f(x)=ex﹣x﹣a,其中e
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