2则( )A.E(ξ1)<E(ξ2),D(ξ1)<D(ξ2) C.E(ξ1)>E(ξ2),D(ξ1)<D(ξ2)
B.E(ξ1)<E(ξ2),D(ξ1)>D(ξ2) D.E(ξ1)>E(ξ2),D(ξ1)>D(ξ2)
8. A 【解析】∵E(ξ1)=p1,E(ξ2)=p2,∴E(ξ1)<E(ξ2),∵D(ξ1)=p1(1-p1),D(ξ2)=p2(1-p2),∴D(ξ1)- D(ξ2)=(p1-p2)(1-p1-p2)<0.故选A.
9. (2017年浙江)如图,已知正四面体D–ABC(所有棱长均相等的三棱锥),P,Q,R分别BQCR
为AB,BC,CA上的点,AP=PB,==2,分别记二面角D–PR–Q,D–PQ–R,D–QR–P
QCRA的平面角为α,β,γ,则( )
(第9题图) A.γ<α<β
B.α<γ<β
C.α<β<γ
D.β<γ<α
9. B 【解析】设O为三角形ABC中心,则O到PQ距离最小,O到PR距离最大,O到RQ距离居中,而高相等,因此α<γ<β.故选B.
10. (2017年浙江)如图,已知平面四边形ABCD,AB⊥BC,AB=BC=AD=2,CD=3,AC→·→,I=→·→,I=→·→,则( ) 与BD交于点O,记I1=OA OB 2OB OC 3OC OD
(第10题图) A.I1<I2<I3 C.I3<I1<I2
B.I1<I3<I2
D.I2<I1<I3
→→0→·→10. C 【解析】因为∠AOB=∠COD>90°,OA<OC,OB<OD,所以OB·OC >>OA OB →→.
>OC ·OD 故选C.
非选择题部分(共100分)
11. (2017年浙江)我国古代数学家刘徽创立的“割圆术”可以估算圆周率π,理论上能把π的值计算到任意精度.祖冲之继承并发展了“割圆术”,将π的值精确到小数点后七位,其结果领先世界一千多年.“割圆术”的第一步是计算单位圆内接正六边形的面积S6,S6= . 11.
12. (2017年浙江)已知a,b∈R,(a+bi)2=3+4i(i是虚数单位)则a2+b2=___________,ab=___________.
a2-b2=3,a2=4,
22212.5 2 【解析】由题意可得a2-b2+2abi=3+4i,则ab=2,解得b=1,则a+b=5,ab=2.
33133
【解析】将正六边形分割为6个等边三角形,则S6=6×(×1×1×sin 60°)=. 222
13. (2017年浙江)已知多项式(x+1)3(x+2)2=x5+a1x4+a2x3+a3x2+a4x+a5,,则a4=________,a5=________.
13. 16 4 【解析】由二项式展开式可得通项公式为Cr 3xrCm 2·22-m= Cr 3·Cm 2·22-m·xr+m,分别取r=0,m=1和r=1,m=0可得a4=4+12=16,取r=m,可得a5=1×22=4.
14. (2017年浙江)已知△ABC,AB=AC=4,BC=2. 点D为AB延长线上一点,BD=2,连结CD,则△BDC的面积是___________,cos∠BDC=___________.
1510BE114. 2 4 【解析】取BC中点E,由题意,AE⊥BC,△ABE中,cos∠ABE=AB=4,∴cos
∠DBC=-14
,
sin∠DBC=
11-16
=
154
,
∴S△BCD=
12
151
2
×BD×BC×sin∠DBC=2.∵∠ABC=2∠BDC,∴cos∠ABC=cos 2∠BDC=2cos∠BDC-1=4,101015解得cos∠BDC=4或cos∠BDC=-4(舍去).综上可得,△BCD面积为2,10
cos∠BDC=4.
15. (2017年浙江)已知向量a,b满足|a|=1,|b|=2,则|a+b|+|a-b|的最小值是________,最大值是_______.
15. 4,25 【解析】设向量a,b的夹角为θ,由余弦定理有|a-b|=12+22-2×1×2×cos θ=5-4cos θ,|a+b|=12+22-2×1×2×cos (π-θ)=5+4cos θ ,则|a+b|+|a-b|=5+4cos θ+5-4cos θ,令y=5+4cos θ+5-4cos θ,则y2=10+225-16cos2θ ∈[16,20],据此可得(|a+b|+|a-b|)max=20=25,(|a+b|+|a-b|)min=16=4,即|a+b|+|a-b|的最小值是4,最大值是25.
16. (2017年浙江)从6男2女共8名学生中选出队长1人,副队长1人,普通队员2人组成4人服务队,要求服务队中至少有1名女生,共有______种不同的选法.(用数字作答) 16. 660 【解析】由题意可得,“从8名学生中选出队长1人,副队长1人,普通队员2人C1 4×C1 3(种)方法,其中“服务队中没有女生”的组成4人服务队”中的选择方法为C4 8×
C1 4×C1 3(种)方法,则满足题意的选法有C4 8×C1 4×C1 3- C4 6×C1 4×C1 选法有C4 6×3=660(种).
4
17. (2017年浙江)已知aR,函数f(x)=|x+-a|+a在区间[1,4]上的最大值是5,则a的取
x值范围是___________.
9444
17.(-∞,]【解析】x∈[1,4],x+∈[4,5],分类讨论:①当a≥5时,f(x)=a-x-+a=2a-x-,
2xxx
944
函数的最大值2a-4=5,∴a=,舍去;②当a≤4时,f(x)=x+-a+a=x+≤5,此时命题成立;
2xx
|4-a|+a≥|5-a|+a,|4-a|+a<|5-a|+a,
③当4<a<5时,[f(x)]max=max{|4-a|+a,|5-a|+a},则或解
|4-a|+a=5|4-a|+a=5
999
得a=或a<.综上可得,实数a的取值范围是(-∞,].
222
18. (2017年浙江)已知函数f(x)=sin2x–cos2x–23sin x cos x(x∈R). 2π
(1)求f()的值.
3
(2)求f(x)的最小正周期及单调递增区间. 18.解:(1)由sin
2π32π1
=,cos =-, 3232
2π3131
f()=()2-(-)2-23××(-).
322222π
得f()=2.
3
(2)由cos 2x=cos2x-sin2x与sin 2x=2sin xcos x, π
得f(x)=-cos 2x-3sin 2x=-2sin(2x+).
6所以f(x)的最小正周期是π.
ππ3π
由正弦函数的性质得+2kπ≤2x+≤+2kπ,k∈Z,
262π3π
解得+kπ≤x≤+2kπ,k∈Z,
62
π3π
所以,f(x)的单调递增区间是[+kπ,+2kπ],k∈Z.
62
19. (2017年浙江)如图,已知四棱锥P–ABCD,△PAD是以AD为斜边的等腰直角三角形,BC∥AD,CD⊥AD,PC=AD=2DC=2CB,E为PD的中点.
P
E
A B (第19题图)
(1)证明:CE∥平面PAB;
(2)求直线CE与平面PBC所成角的正弦值. 19.解:(1)如图,设PA中点为F,连接EF,FB. 因为E,F分别为PD,PA中点, 1
所以EF∥AD且EF=AD,
21
又因为BC∥AD,BC=AD,
2所以EF∥BC且EF=BC, 即四边形BCEF为平行四边形, 所以CE∥BF, 因此CE∥平面PAB.
D
C
(2)分别取BC,AD的中点为M,N,连接PN交EF于点Q,连接MQ. 因为E,F,N分别是PD,PA,AD的中点,所以Q为EF中点, 在平行四边形BCEF中,MQ∥CE. 由△PAD为等腰直角三角形得PN⊥AD.
由DC⊥AD,N是AD的中点得BN⊥AD. 所以AD⊥平面PBN, 由BC//AD得BC⊥平面PBN, 那么平面PBC⊥平面PBN.
过点Q作PB的垂线,垂足为H,连接MH.
MH是MQ在平面PBC上的射影,所以∠QMH是直线CE与平面PBC所成的角. 设CD=1.
在△PCD中,由PC=2,CD=1,PD=2得CE=2, 1
在△PBN中,由PN=BN=1,PB=3得QH=,
41
在Rt△MQH中,QH=,MQ=2,
4所以sin∠QMH=
2, 8
2. 8
所以直线CE与平面PBC所成角的正弦值是1
20. (2017年浙江)已知函数f(x)=(x–2x-1)e-x(x≥).
2(1)求f(x)的导函数;
1
(2)求f(x)在区间[,+∞)上的取值范围.
220.解:(1)因为(x–2x-1)′=1-1
,(e-x)′=-e-x, 2x-1
1(1-x)(2x-1-2)e-x1-x-x所以f(x)=(1-)e-(x–2x-1)e=(x>).
22x-12x-1(1-x)(2x-1-2)e-x
(2)由f′(x)==0
2x-15
解得x=1或x=.
2因为 x f′(x) f(x) 1 2 1-1e 221(,1) 2– ↘ 1 0 0 5(1,) 2+ ↗ 5 20 1-5e 225(,+∞) 2– ↘ 1
又f(x)=(2x-1-1)2e-x≥0,
2
111
所以f(x)在区间[,+∞)上的取值范围是[0,e-2].
22
11391
21. (2017年浙江)如图,已知抛物线x2=y,点A(-,),B(,),抛物线上的点p(x,y)(-242423
<x<).过点B作直线AP的垂线,垂足为Q.
2
(第19题图)
(1)求直线AP斜率的取值范围; (2)求|PA|·|PQ|的最大值. 21. 解:(1)设直线AP的斜率为k, 1x2-41k==x-,
12x+2
13
因为-<x<,所以直线AP斜率的取值范围是(-1,1).
2211
kx-y+k+=0,
24
(2)联立直线AP与BQ的方程 93
x+ky-k-=0,
42
-k2+4k+3
解得点Q的横坐标是xQ=.
2(k2+1)1
因为|PA|=1+k2(x+)=1+k2(k+1),
2|PQ|=1+k2(x
(k-1)(k+1)2
, Q-x)=-k2+1
所以|PA|·|PQ|=-(k-1)(k+1)3. 令f(k)=-(k-1)(k+1)3, 因为f′(k)=-(4k-2)(k+1)2,
11
所以f(k)在区间(-1,)上单调递增,(,1)上单调递减,
22127
因此当k=时,|PA|·|PQ|取得最大值.
216
22. (2017年浙江) 已知数列{xn}满足x1=1,xn=xn+1+ln(1+xn+1)(n∈N*). 证明:当n∈N*时, (1)0<xn+1<xn; xnxn+1
(2)2xn+1− xn≤;
211(3)n-1≤xn≤n-2.
22
22.解:(1)用数学归纳法证明xn>0. 当n=1时,x1=1>0. 假设n=k时,xk>0,
那么n=k+1时,若xk+1≤0,则0<xk= xk+1+ln(1+ xk+1)≤0,矛盾,故xk+1>0. 因此xn>0(n∈N*).
所以xn=xn+1+ln(1+xn+1)>xn+1, 因此0<xn+1<xn(n∈N*). (2)由xn=xn+1+ln(1+xn+1),
得xnxn+1-4xn+1+2xn=xn+12-2xn+1+(xn+1+2)ln(1+xn+1). 记函数f(x)=x2-2x+(x+2)ln(1+x)(x≥0), 2x2+xf′(x)=+ln(1+x)>0(x>0),
x+1
函数f(x)在[0,+∞]上单调递增,所以f(x)≥f(0)=0, 因此xn+12-2xn+1+(xn+1+2)ln(1+xn+1)=f(xn+1)≥0, 故2xn+1-xn≤
xnxn+1
(n∈N*). 2
(3)因为xn=xn+1+ln(1+xn+1)≤xn+1+xn+1=2xn+1, 1
所以xn≥n-1,
2xnxn+1由≥2xn+1-xn,
2得
1111
-≥2(-)>0, xn+12xn2
111111
所以-≥2(-)≥…≥2n-1(-)=2n-2,
xn2xn-12x121故xn≤n-2.
2
11
综上,n-1≤xn≤n-2(n∈N*).
22
