------------- 绝密★启用前
在
2019 年普通高等学校招生全国统一考试·全国Ⅱ卷
--------------------
理科数学
本试卷满分 150 分,考试时间 120 分钟.
此 _一、选择题:本题共12 小题,每小题 5 分,共 60 分._ -------------------- 在每小题给出的四个选项中,只有 __ 一项是符合题目要求的。 __
__ 1.设集合 A x | x2 – 5x 6>0
, B x | x – 1<0,则 A I B ( )
__
__
_A. (1)_
–, B. (–2,1) 号
卷 – 生 -------------------- 3,–
( 1) D. (3, ) C.
__ 考
___ _
2.设__ z –3 2i ,则在复平面内 z 对应的点位于 ( ) ___ _ _ ___
_ 上 C.第三象限 D.第四象限 _--------------------3.已知 u ABuur 2,3 ,uuu uuur uuur uuur (_ AC (3,t ) , BC 1 ,则 )
A.第一象限AB BC
B.第二象限 名
__姓_ __ _ 答_ __ --------------------
4.2019 年 1 月 3 日嫦娥四号探测器成功实现人类历史上首次月球背面软着陆,我国航天
_ __
_ _ 事业取得又一重大成就,实现月球背面软着陆需要解决的一个关键技术问题是地面与A. –3 B. –2 ___ _ __ 探测器的通讯联系.为解决这个问题,发射了嫦娥四号中继星“鹊桥”,鹊桥沿着围绕 _
__
题C.2 2 2 D.3
__ __-------------------- 量为 M ,月球质量为 M ,地月距离为 R, L 点到月球的距离为 r,根据牛顿运动定
_
1 2 2 学 M_
律和万有引力定律,r 满足方程: M
(R 1r 1
)2 r 22 (R r ) MR3 .设 r ,由于的值
R
5
__很小,因此在近似计算中地月拉格朗日 L 点的轨道运行 (3 3 (1.) 3 L 4 点是平衡点,位于地月连线的延长线上) .设地球质
无2
3 3
,则 r的近似值为 校
业 毕C. 3
3M
2 R
D. 3
M
2 R
--------------------A.
M 2M R B. M 2 R
1 2M1
效 ---
5.演讲比赛共有
9 位评委分别给出某选手的原始评分,评定该选手的成绩时,从 9 个原
始评分中去掉 1 个最高分、1 个最低分,得到 7 个有效评分.7 个有效评分与 9 个原始 评分相比,不变的数字特征是 ( )
A.中位数 B.平均数 C
.方差 D.极差
6.若 a>b ,则 ( ) A. ln(a b)>0 B. 3a <3b C. a3 b3 0 D. a b
7.设 , 为两个平面,则 P 的充要条件是 ( )
A. 内有无数条直线与 平行
B. 内有两条相交直线与 平行 C. , 平行于同一条直线
D. , 垂直于同一平面
8.若抛物线 y 2 2 px p 0的焦点是椭圆 x2y3 p 2
1的一个焦点,则p
( )
p
A.2B.3
C.4 D.8
9.下列函数中,以 为周期且在区间
2 4 2 , 单调递增的是 (
)
A. f x cos 2 x B. f x sin 2 x C. f x cos x D. f x sin x
10.已知 a π ,( 0,2 )
2sin2 cos2+1 ,则 sin )
A. 15 5 B. 5
C.
32 5 3 D. 5
11.设 F 为双曲线 C: x2 y 2
a
2 b2 1(a 0, b 0) 的右焦点, O 为坐标原点,以 OF 为直径
的圆与圆 x2 y 2 a 2 交于 P,Q 两点.若 PQ OF ,则 C 的离心率为( )
A. 2 B. 3
M 3M
1 1
C.2 D. 5
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数学试卷 第 2 页(共 18 页)
12.设函数 f ( x) 的定义域为 R ,满足 f (x 1) 2 f (x) ,且当 x (0,1]时,f (x) x(x 1) .
若对任意 x (, m] ,都有 f ( x) 8
9
,则 m 的取值范围是( )
A. 9 ,7
, 4 B. 3
C. , 52 D. ,8
3
二、填空题:本题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分。
13.我国高铁发展迅速,技术先进.经统计,在经停某站的高铁列车中,有 10 个车次的正
点率为 0.97,有 20 个车次的正点率为 0.98,有 10 个车次的正点率为 0.99,则经停
该站高铁列车所有车次的平均正点率的估计值为
.
14.已知 f ( x) 是奇函数,且当 x 0 时, f ( x) eax.若 f (ln2) 8 ,则 a .
15. △ABC 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c .若 b 6, a 2c, B π
3 ,则△ABC 的面积
为
.
16.
中国有悠久的金石文化,印信是金石文化的代表之一.印信的形状多为长方体、正方
体或圆柱体,但南北朝时期的官员独孤信的印信形状是“半正多面体”(图 1).半正多
面体是由两种或两种以上的正多边形围成的多面体 .半正多面体体现了数学的对称
美.图 2 是一个棱数为 48 的半正多面体,它的所有顶点都在同一个正方体的表面上,
且此正方体的棱长为 1.则该半正多面体共有
个面,其棱长为 .(本
题第一空 2 分,第二空 3 分.)
图1 图2
三、解答题:共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必
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考题,每个试题考生都必须作答.第 22、23 为选考题,考生根据要求作答。
(一)必考题:共 60 分。
17.(12 分)
如图,长方体 ABCD – A B1 C1 D1 的底面1 1 1
ABCD 是正方形,点 E 在棱 AA 上,BE EC .
(1)证明: BE 平面 EB1 C ;
1
(2)若 AE A E ,求二面角 B – EC – C 的正弦值.
1 1
18.(12 分)
11 分制乒乓球比赛,每赢一球得 1 分,当某局打成 10:10 平后,每球交换发球权,先
多得 2 分的一方获胜,该局比赛结束.甲、乙两位同学进行单打比赛,假设甲发球时
甲得分的概率为 0.5,乙发球时甲得分的概率为 0.4,各球的结果相互独立.在某局双
方10:10 平后,甲先发球,两人又打了 X 个球该局比赛结束. (1)求 P X 2 ;
(2)求事件“ X 4 且甲获胜”的概率.
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19.
(12 分) 在
-------------------- 已知数列 a 和 b 满足 a 1 , b 0 , 4a 3b
n n 1 1 n1 3a n n n b1 4 , 4b
n n
a 4 .
(1)证明: a b 是等比数列,a – b 是等差数列;
n n n n
(2)求 a 和 b 的通项公式.
n
n
_ _
此
___ -------------------- __
__
__
_
20.(12 分) _
号
已知函数 f x x1生
卷 ln x .考 __ __-------------------- __
(1)讨论 f x的单调性,并证明x 1 fx有且仅有两个零点;_
_ (2)设 x__ __
__
0 是0 0 f x 的一个零点,证明曲线 y lnx 在点 A(x , lnx ) 处的切线也是曲线 ____ _ _
__ 上 y e x 的切线.
--------------------_ _ _ __ __
_名 _ 姓 __ _
答
__--------------------
21.(12 分)
__
__已知点 A2,0 , B 2,0 ,动点 M x, y 满足直线 AM 与 BM 的斜率之积为 1 .记
__ 2 __ __ M 的轨迹为曲线 C. _
_
题 校
--------------------(1)求 C 的方程,并说明 C 是什么曲线; 学 业(2)过坐标原点的直线交 C 于 P,Q 两点,点 P 在第一象限, PE x 轴,垂足为
毕 E,连结 QE 并延长交 C 于点 G.
(i)证明: △PQG 是直角三角形;
无
--------------------( ii)求 △PQG 面积的最大值. 效 ---
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(二)选考题:共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做,则按所做
的第一题计分。
22.[选修 4—4:坐标系与参数方程](10 分)
在极坐标系中,O 为极点,点 M ( 0, 0 0
)( 0) 在曲线 C : 4sin 上,直线 l 过点
A(4,0) 且与 OM 垂直,垂足为 P.
(1)当 0=
3时,求 0 及 l 的极坐标方程;
(2)当 M 在 C 上运动且 P 在线段 OM 上时,求 P 点轨迹的极坐标方程.
23.
[选修 4—5:不等式选讲](10 分)
已知 f ( x) | x a | x | x 2| ( x a).
(1)当 a 1 时,求不等式 f (x) 0 的解集;
(2)若 x (,1) 时, f (x) 0 ,求 a 的取值范围.
数学试卷
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2019 年普通高等学校招生全国统一考试·全国Ⅱ卷
理科数学答案解析
第Ⅰ卷
一、选择题
1.【答案】A
【解析】因为 A
x | x2 5x 6>0
x | x>3或x<2, B x | x 1<0 || x | x<1 ,所
以 A I B x | x<1,故选 A.
【考点】不等式的求解,集合的交运算
【考查能力】运算求解
2.【答案】C
【解析】由题意,得z 3 2i ,其在复平面内对应的点为(3,2) ,位于第三象限,故
选 C.
【考点】共扼复数,复数的几何意义
【考查能力】运算求解
3.【答案】C
uuur uuur uuur uuur
【解析】因为 BC AC AB (1,t 3) ,所以 BC 1 (t 3)2 1 ,解得 t 3 ,所以
uuBCur (1,0) ,所以 uuABur BCuuur
2 1 3 0 2 ,故选 C.
【考点】平面向量的数量积,平面向量的坐标运算
【考查能力】运算求解 4.【答
案】D 【解析】由 M(R 1r M M M M r )因为 r 2 r2 (R r ) R1 ,得
1 2 (1 )M , , r 2 2 2 3
1R 1 R R 所以 (1 M r 1 )2 M 22 (1 )M 3 R 3 3
4 5 M
3 3 3 4 5 1
,得 (1 ) 2 M 2 ,由 1
(1 ) 2 3 3 , 得 3 3
M2,即 r 3 M 2M 3 2 ,所以 r R ,故选 D 1
R MM 3
1
3M 1
【考查能力】对背景材料的审读,逻辑思维,化归与转化,运算求解
5.【答案】A
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【解析】记 9 个原始评分分别为 a,b,c,d,e,f,g,h,i(按从小到大的顺序排列),
易知 c 为 7 个有效评分与 9 个原始评分的中位数,故不变的数字特征是中位数,故
选 A.
【考点】样本的数字特征
【考查能力】分析问题和解决问题
6.【答案】C
【解析】通解 由函数 y ln x 的图象(图略)知,当0<a b<1时,ln a b <0 ,故 A
不正确;因为函数 y 3x 在 R 上单调递增,所以当 a>b 时,3a 3b ,故 B 不正确;
因为函数 y 3x 在 R 上单调递增,所以当a>b 时,3a 3b ,即3a 3b>0 ,故 C 正
确;当 b a 0 时, | a || b | ,故 D 不正确。故选 C.
优解 当 a 0.3 , b 0.4 时, ln a b <0 , 3a 3b , | a || b | ,故排除 A,B,D,故
选 C.
【考点】函数的性质
【考查能力】逻辑思维,运算求解
7.【答案】B
【解析】对于 A, 内有无数条直线与 平行,当这无数条直线互相平行时, 与 可
能相交,所以 A 不正确;对于 B,根据两平面平行的判定定理与性质知,B 正确;
对于 C,平行于同一条直线的两个平面可能相交,也可能平行,所以C 不正确;对
于 D,垂直于同一平面的两个平面可能相交,也可能平行,如长方体的相邻两个侧
面都垂直于底面,但它们是相交的,所以 D 不正确.综上可知选 B..
【考点】直线与平面、平面与平面的位置关系
【考查能力】逻辑思维,空间想象
8.【答案】D
【解析】由题意,知抛物线的焦点坐标为
p ,0 ,椭圆的焦点坐标为(2p,0),所以2p 2
2 p ,解得 p 8 ,故选 D..
【考点】抛物线与椭圆的几何性质
【考查能力】逻辑思维,运算求解
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9.【答案】A
【解析】
A 中,函数 f ( x) cos 2 x 的周期为
2 ,当 x 4 , 2 时,
2 x
,, ,函数f(x)单调递增,故A正确;B当 2中,函数f(x)|sin2x|的周期为2 x ,
f( 4 2 时,
2x , 2
,函数 f ( x)单调递减,故 B不正确; C中,函数 x) cos | x | cos x 的周期为 2π,故 C 不正确;D 中,f ( x) sin | x |sin x, x…0
sin x, x 0
由正弦函数图象知,在 x≥0 和 z<0 时, f ( x) 均以 2π
为周期,但在整个定义域上
f ( x) 不是周期函数,故 D 不正确.故选 A.
【考点】三角函数的图像与性质
【考查能力】逻辑思维,运算求解
10.【答案】B
【 解 析 】 由 2sin 2 cos2 1 , 得 4sin cos 1 2sin 2 1 , 即
2sin cos 1 sin2 . 因 为 0, ,所以cos1sin2,所以 2
2sin 1 sin 2 1 sin 2 ,解得 sin 5
5 ,故选 B.
【考点】同角三角函数的基本关系,二倍角公式
【考查能力】运算求解,逻辑思维
11.【答案】
A
【解析】如 图,由题意,知以 OF 为直径的圆的 方程为 c 2
y2c2 x 2 ,将 4 x2 y2 a2 记为②式,①-②得 x a
2
c ,则以OF为直径的圆与圆 x2 y2 a2 的相
交 弦所在 直线的 方程 为 x a2 a
2 2 c ,所以 | PQ | 2 a2 .
由 PQ c OF , 得
2 a2 a2 2
c c ,整理得 c4 4a2c2 4a4 0 ,即 e4 4e2 4 0 ,解得 e 2 ,
故选 A.
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【考点】双曲线的几何性质、圆与圆的位置关系
【考查能力】运算求解,逻辑思维
12.【答案】B
【解析】当 1<x≤0 时, 0<x 1≤1 ,则 f ( x) 11
2 f ( x 1) 2 ( x 1)x ;当 1<x≤2 时,
0<x 1≤1 ,则 f ( x) 2 f ( x 1) 2(x 1)(x 2) ;当 2<
x≤3 时, 0<x 2≤1 ,则
f ( x) 2 f ( x 1) 22 f ( x 2) 22 ( x 2)( x 3) ,……由此可得
L 1
( x 1)x, 1 x„ 0f ( x)
2(2 x 1),0 x„ 1 由此作出函数 f x 的图象,如图所示,由图可知时 2( x 1)(x 2),1 x„ 2
22( x 2)( x 3),2 x„ 3 L
2<x≤3 ,令 22( x 2)( x 3) 8 89 3,整理,得
或 x 3 (3x,7)(3x8)0,解得7 x
将这两个值标注在图中,要使对任意 x (, m] 都有 f ( x)≥ 8
,必有m≤7 9 ,即实
3
数 m 的取值范围是 7 ,,故选B. 3
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【考点】函数的解析式,函数的图象,不等式恒成立问题 【考查能力】运算求解,化归与转化
第Ⅱ卷
二.填空题
13.【答案】0.98
【 解 析 】 经 停 该 站 高 铁 列 车 所 有 车 次 的 平 均 正 点 率 的 估 计 值 为 10 0.97 20 0.98 10 0.99
10 20 10 0.98 .
【考点】用样本估计总体
【考查能力】数据处理能力,运算求解能力
14.【答案】 3
当 x>0 时 , x 0, f ( x) eax . 因 为 函 数 f x 为 奇 函 数 , 所 以 当 x>0 时 ,
f ( x) f ( x) eax
,所以 f (ln 2) eatn2
1
a
8 ,所以 a 2 3 .
【考点】函数奇偶性
【考查能力】逻辑思维,运算求解
15.【答案】 6 3
【解析】解法一 因为 a 2c , b 6 , B
3
,所以由余弦定理 b2 a2 c2 2ac cos B
号,得 62
(2c)2
c2
2 2c cos
3 ,所以 c 2 3 ,所以 a 4 3 ,所以 △ABC 的
面积 S 1
2 a csin B 1 2 4 3 2 3 sin 3 6 3 .
解法二 因为 a 2c , b 6 , B
3
,所以由余弦定理 b2 a2 c2 2ac cos B ,得
数学试卷 第 11 页(共 18 页) 62
(2c)2
c2
2 2c cos
3,得c 2 3 ,所以 a 4 3 ,所以 a2 b2 c2 ,所以
A
2 号,所以△ ABC 的面积 S 1
2 2 3 6 6 3 .
【考点】余弦定理,三角形的面积公式
【考查能力】逻辑思维,运算求解
16.【答案】26
2 1
【解析】依题意知,题中的半正多面体的上、下、左、右、前、后
6 个面都在正方体的
表面上,且该半正多面体由 18 个正方形和 8 个正三角形围成,因此题中的半正多
面体共有 26 个面。注意到该多面体的俯视图的轮廓是一个正八边形,设题中的半正
多面体的棱长为 x,则 22
2 x x 2 x 1 ,解得 x 2 1 ,故题中的半正多面体
的棱长为 2 1 .
【考点】弧长的计算
【考查能力】运算求解,空间想象能力
三、解答题
(一)必考题
17.【答案】(1)由已知得 B C1 ⊥ 1 平面1 1 1 ABB1 1 1
A , BE 平面 ABB A ,故 B C BE . 又 BE EC1 ,所以 1 1
BE 平面 EB C .
(2)由(1)知 BEB 1 1 901 1 1
.由题设知 Rt△ ABE Rt△ A B E ,所以 AEB A EB ,
故 AE AB , AA1 2 以uuur方的方向为 uuurAB ..
D 为坐标原点, DA x 轴正方向, DA 为单位长,建立如图所示的空间直
uur
角坐标系 D xyz ,则 C(0,1,0) , B(1,1,0), C (0,1,2) , E(1,0,1), CB CEuuur
(1,1,1), CCuuur (1,0,0) , 1
1 (0,0,2) .
uur设平面 EBC 的法向量为 n ( x, y, z) ,则 uuurCB
n 0即, x 0, CE n 0,
x y z 0.
所以可取 n (0, 1,1) .
设平面 ECC 的法向量为 m x , y , z ,则 m x
1 1 1 1 1 1
, y , z ,
1
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uuur CC
uuur1
m 0,
m,即 2 zCE 0 , 0, x1 , 1 y1 1 z 0,
所以可取 m (1,1,0)
.于是 cosn, m nm
| n || m
1 |
2
所以,二面角 B EC C 3
1 的正弦值为
2 .
【解析】(1)根据长方体的性质得出 B C1 ⊥1
平面 ABB A1 ,从而推出1
B C1 1
BE ,再结合
BE EC1
,然后结合已知条件,利用线面垂直的判定定理即可使问题得证;
(2)以 D 为坐标原点建立恰当的空间直角坐标系,然后求出相关点的坐标与相关向量,
求得平面 EBC 与平面 ECC 1的法向量,最后利用向量的夹角公式求解即可.
【考点】直线与平面垂直的证明、几何体体积的求解
【考查能力】化归与转化能力、运算求解能力
18.【答案】解: 1) X 2 就是10:10 (平后,两人又打了 2 个球该局比赛结束,则这 2 个
球均由甲得分,或者均由乙得分.因此 P X 2 0.5 0.4 1 0.5x 1 0.4 0.5 .
(2) X 4 且甲获胜,就是1010: 平后,两人又打了 4 个球该局比赛结束,且这 4 个球
的得分情况为:前两球是甲、乙各得 1 分,后两球均为甲得分。
因此所求概率为[0.5 ( 1 0.4)( 1 0.5) 0.4] 0.5 0.4 0.1 .
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【解题思路】( 1 )由题意知 P X 2 包括甲获胜的概率与乙获胜的概率,则利用互斥事
件的概率公式求解即可;
(2)利用相互独立事件与互斥事件的概率公式计算即可。 【考点】互斥事件的概率,相互独立事件的概率
【考查能力】逻辑思维,数据获取与处理,运算求解 19.【答案】解:
(1)由题设得 4 a n1
b
n1
2 a
n
bn ,即 a
b n1
b
1
.
1
2a n n
又因为 a 1 b 1 ,所以 | a b } 是首项为
1 n n
1,公比为 2的等比数列。
由题设得 4 a
n1
bn
1
4 a
n
bn n 1 8 ,即 a
bn 1
a n n
b 2 .
又因为 a1
b1
1 ,所以 an
bn
是首项为 1,公差为 2 的等差数列。
(2)由(1)知, a n b n 1
2n1 , a n n
b 2n 1 .
所以 a 1a 1n 2 n n n n b
a b 1 2 n n 2 ,
b1n 2 a n n n n b
a b 1 1 2 n n 2 .
【解析】(1)首先将已知条件中两个等式相加,由等比数列的定义可证得数列a
nb
n
为等比数列,然后将已知条件中两个等式相减,由等差数列的定义可证得数列
a b 为等差数列;
n n
(2)由(1)分别求得数列a n n n b n 和 a b 的通项公式,然后将这两个通项公式进
行加减运算即可求得a
, b 的通项公式。
n n 【考点】等差数列与等比数列的定义及通项公式
【考查能力】逻辑推理,运算求解
20.【答案】解:
(1) f ( x) 的定义域为 (0,1) (1, ) . 因为 f ( x) 1x 2
0,所以f( ( x 1)2
x) 在 (0,1) (1, ) 单调递增.
因为 f (e) 1
e 1 e2 1 e2 3
e 12
2
2
0,所以f(x)在(1,)有唯一零点x1
, 0, fe2e 1 e 1
即 f x1 1
0 .又 0
1 1
x 1, f ln xx 1
1 1 f x 1 x1 1
x 0 ,故 f ( x) 在 (0,1)有唯
1 一零点 1
x1 .
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综上, f ( x) 有且仅有两个零点。
( 2 )因为 1x elnx 0 ,故点 B ln x1 0 , 在曲线yex上由题设知fx0,即 0
x0
x1 1 x 1
ln x ln x
0
0
0 x x0 1 ,连接 AB,则直线 AB 的斜率 k 0 x 0
x 0 1 0 1 ln x 0 x
0 x1曲线 x 0 11
x 0 x 0
0
y ex
在点 B ln x 0,1 处切线的斜率是一,曲线 y 1nx 在点 Ax0 ,ln x处切线
x0
0 的斜率也是一,所以曲线 y 1nx 在点 Ax 0,ln
x 0
处的切线也是曲线 y ex 的切线. 【解析】( 1 )首先求得函数 f ( x) 的定义域,然后求出了 f (x) ,根据了 f (x) 与 0 的大小
关系可得函数 f ( x) 的单调性,从而利用函数零点的存在性定理证明即可;
(2)先确定点 B
ln x , 1 在曲线 y ex 上,结合 f x0 0 得直线 AB 的斜率,再由 0 x
0
导数的几何意义确定曲线 y ex 在点 B 处的切线斜率及曲线 y 1nx 在点 A 处的切
线斜率,从而使问题得证。
【考点】利用导数研究函数的单调性,函数的零点,导数的几何意义
【考查能力】逻辑推理,运算求解
21.【答案】解:( 1)由题设得 yx 2 x y 2 1 ,化简得 x2
y 2
1(| x | 2) ,所以 C 为 2 4 2
中心在坐标原点,焦点在 x 轴上的椭圆,不含左右顶点. (
2)(i)设直线 PQ 的斜率为 k,则其方程为 y kx(k 0) .
y kx
由 x2
2 y 2 1得 x .
4 2
1 2k 2
记 u
2
1 2k
,则 P(u, uk ),Q(u, uk ), E(u,0) .
2
于是直线 QG 的斜率为 k ,方程为 y k
(xu).
2 2
yk ( x
由 2u),
得
2 k 2
x2 2uk x 4 2 y
2
1
2
2 x k 2u 2 8 0
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x c
,c yG Gu设 G ,则G u 和 x 是方程①的解,故 x
3k 2 2 2 k,由此得uk 3
2 y 2 k. 2 从而直线uk 3
PG 的斜率为
2k2 1
uk
u 3k 2 2
.所以PQPG,即△PQG是直角三角形.
k
2 k 2 u
( ii ) 由 ( i ) 得 PQ 2u 1 k 2 , | PG | 2ukk
21
2 k ,所以么△PQG的面积
2
8 1 kS 18k1 k 2 2 | PQ || PG |
1 k 2k 2
2 k 2
设1 ,则由k>0得t≥2, 1 2 1 t k
k2 k k
当且仅当 k 1 时取等号。
因为 S 8t
在[2,
1 2t
)单调递减,所以当t2,即k1时,S取得最大值,最大值 2 为 169
因此, △PQG 面积的最大值为等
【解析】(1)利用斜率公式建立方程,化简即可求得曲线C 的方程,从而可判断曲线类
型.
(2)(i)设直线 PQ 的方程为 y kx k 0,然后与椭圆方程联立,求得点P,Q,E 的
坐标,从而求得直线 QG 的方程,并与椭圆方程联立,求得点 G 的坐标,由此求得
直线 PG 的斜率,进而可使问题得证;( i)由( i)求出 PQ , PG ,从而得到 △POG 面积的表达式,进而利用换元法及函数的单调性求得最大值.
【考点】轨迹方程的求法、直线与椭圆的位置关系
【考查能力】逻辑推理,运算求解
22.【答案】解:(1)因为 M , 在 时,C 上,所以当
0 0 3
4sin3
00
2 3 .
由已知得 | OP || OA | cos
3
2 .
设 Q(, )
为 的任意一点,连接 l 上除 P OQ,在
Rt△ OPQ
中,
cos
| OP | 2 .
经检验,点 P 2,
3 在曲线
cos
2上所以,l的极坐标方程为cos 3
3 2 . (中,
2)设 P(, ) ,在 Rt△
OAP | OP || OA | cos 4cos ,即 4cos .
因为 P 在线段 OM 上,且 AP OM ,故 的取值范围是 , 4 2 .
所以,P 点轨迹的极坐标方程为 4cos , . ,
4 2
【解析】(1)由点 M 在曲线 C 上,将
0
3 代入曲线
C 的极坐标方程中即可求得 0的
值,设出直线 l 上除 P 外的任意一点 Q 的极坐标,结合 OP 的值及平面几何知识即
可求得直线 l 的极坐标方程;
(
2)设点 P(, ) ,根据题意得到 4cos ,再根据已知条件求得 的取值范围,从而
求得 P 点轨迹的极坐标方程.
【考点】查极坐标的几何意义,动点的轨迹方程的求法
【考查能力】数形结合思想的运用,运算求解,逻辑思维
23. 【 答 案 】 解 :
( 1 ) 当 a 1 时 f ( x) | x 1| x | x 2| ( x 1) . 当 x<1 时 ,
f ( x) 2( x 1)2 0 ;
当 x≥1时 f ( x)…0 .
所以,不等式 f ( x) 0 的解集为 (,1) .
(2)因为 f (a) 0 ,所以 a≥1,
当 a≥1. x (,1) 时 f ( x) (a x) x (2 x)(x a) 2(a x)(x 1) 0 .
所以,a 的取值范围是[1,) .
【解析】( 1 )
首先求得当 a 1 时,函数 f x 的解析式,然后分 x<1 ,x≥1讨论函数 f x
的范围,从而求得不等式的解集;
(2)首先由 f a 0 及已知条件得到 a 的取值范围,然后结合 x 的取值范围,利用因
式分解求得 f x 的范围,从而求得 a 的取值范围.
【考点】绝对值不等式的求解
【考查能力】逻辑思维,运算能力
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