题目列表(包括答案和解析)
16.下列5个正方体图形中,l是正方体的一条对角线,点M、N、P分别为其所在棱的中点,能得出
⊥面MNP的图形的序号是_______.(写出所有符合要求的图形序号)
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[分析] 本题以正方体为依托,主要考查直线与平面垂直的判定,比较深刻地考查了空间想象能力.
为了得到本题答案,必须对5个图形逐一进行判别.对于给定的正方体,
位置固定,截面MNP变动,
与面MNP是否垂直,可从正、反两方面进行判断.在MN、NP、MP三条线中,若有一条不垂直
,则可断定
与面MNP不垂直;若有两条与
都垂直,则可断定
⊥面MNP;若有
的垂面∥面MNP,也可得
⊥面MNP.
解法1 作正方体
如附图,与题设图形对比讨论.在附图中,三个截面
都是对角线![]()
的垂面.
对比图①,由
MP∥BD,
,故得
⊥面MNP.
对比图②,由MN与面
相交,而过交点且与
垂直的直线都应在面
内,所以MN不垂直于
,从而
不垂直于面MNP.
对比图③,由MP与面
相交,知
不垂直于MN,故
不垂直于面MNP.
对比图④,由MN∥BD,
故
⊥面MNP.
对比图⑤,面MNP与面EFGHKR重合,故
⊥面MNP.
综合得本题的答案为①④⑤.
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解法2 如果记正方体对角线
所在的对角截面为α.各图可讨论如下:
在图①中,MN,NP在平面α上的射影为同一直线,且与
垂直,故
⊥面MNP.事实上,还可这样考虑:
在上底面的射影是MP的垂线,故
⊥MP;
在左侧面的射影是MN的垂线,故
⊥MN,从而
⊥面MNP.
在图②中,由MP⊥面α,可证明MN在平面α上的射影不是
的垂线,故
不垂直于MN.从而
不垂直于面MNP.
在图③中,点M在α上的射影是
的中点.点P在α上的射影是上底面的内点,知MP在α上的射影不是
的垂线,得
不垂直于面MNP.
在图④中,平面α垂直平分线段MN,故
⊥MN.又
在左侧面的射影(即侧面正方形的一条对角线)与MP垂直,从而
⊥MP,故
⊥面MNP.
在图⑤中,点N在平面α上的射影是对角线
的中点,点M、P在平面α上的射影分别是上、下底面对角线的4分点,三个射影同在一条直线上,且
与这一直线垂直.从而
⊥面MNP.
至此,得①④⑤为本题答案.
解法3 如图建立空间直角坐标系O-xyz,设正方体的棱长为2,则对角线
的方向向量可取为
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对图①,有
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对图②,有
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对图③,有
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对图④,有
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对图⑤,有
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综合得本题答案为①④⑤.
从解法3可以看到;应用向量法讨论两直线是否垂直十分方便,操作也比较简单,无须多动脑筋,只需要计算正确即可.
[答案] ①④⑤
15.某城市在中心广场建造一个花圃,花圃分为6个部分(如图).现要栽种4种不同颜色的花,每部分栽种一种且相邻部分不能栽种同样颜色的花.不同的栽种方法有_____种.(以数字作答)
[分析] 本题以花圃设计为应用背景,主要考查排列、组合的基础知识,侧重考查乘法原理和加法原理的应用,以及逻辑思维能力和计数能力.
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为了正确解答本题,首先必须准确理解题意:抓住花圃布局的要求,看清图形中6个部分的关系;明确每个部分只种同一种颜色的花,相邻部分应种不同颜色的花;而且4种颜色的花都要种上,缺一不可.对这些条件要求,稍有疏忽、遗漏或曲解,都会引致解答出错.其次,应设计好周全而又不出现重复计数的推算程序,关键是推算过程中分步、分类的安排要合理且严密;此外,在每一分步或分类中,计数不出错;最后,乘法原理和加法原理的运用,以及数值计算还得无误,方能得出正确的答数.
采用不同的计数模式和计数程序,伴随出现不同的解法,列举解法供参考.
解法1 将6个区域分4组,不同组栽种不同颜色的花,同一组栽种同一颜色的花.因为区域1与其它5个区域都有公共边,所以为了栽种方案合乎题意,分在同一组的区域至多只能有2个.因而,由图形可知,不同分组法有且只有5类,如下表(表中数字为区域号):
|
|
第一组 |
第二组 |
第三组 |
第四组 |
|
第一类 |
1 |
2 |
3,5 |
4,6 |
|
第二类 |
1 |
2,5 |
3,6 |
4 |
|
第三类 |
1 |
2,5 |
3 |
4,6 |
|
第四类 |
1 |
2,4 |
3,5 |
6 |
|
第五类 |
1 |
2,4 |
3,6 |
5 |
每一类分组法,都有
种不同的栽种方法.应用加法原理,得到所有符合题意的不同栽种方法的种数为
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解法2 按区域的顺序,依次安排各区域所栽种的花的颜色:
第1区,可种4色花中的任一种,有4种不同的栽种法;
接着,第2区,因与第1区相邻,两区花色必须不同,所以,第2区只能从3色花中任选一种栽种,有3种不同种法;
跟着,第3区,因与第1、2区都有边界,所以,只有2种不同栽种法;
随后,第4区,与2区无边界,与1、3区都有边界.因此,可分两类情形:
第一类:在第4区中栽种与第2区同一色的花,有1种栽法;至此,只栽种了3种不同颜色的花,因此,第5、6区域,应有一个区域栽种第4种颜色的花,而另一区域可选的花色只有1种(这是因为与之相邻的三个区域,已种上不同颜色的3种花).从而,在第5、6区域栽花的不同方式有2种;
第二类:在第4区域中栽种与第2区域不同颜色的花,有1种栽法;不过,与第一类不同的是:至此,4种不同颜色的花都被栽种了.往后,第5区域栽花有两种选择:一种是栽与第2区域同色花,紧接着,第6区域有2种栽种方法;第五区域另一种栽花法,是栽种与第2区域不同颜色的花,只有1种选择(因为它不能与1、4区域同色),紧接着,由于1、2、5三个区域已栽种3种不同颜色的花,故第6区域只有1种栽花的选择.
综合起来,应用乘法原理和加法原理,得合乎题意的不同栽花的方法种数为
N=4×3×2×(1×2+1×2+1×1)
=120
解法3 因为区域1与其它5个区域都有公共边,所以当区域1栽种一种颜色的花之后,该颜色的花就不能栽于其它区域.因而可分两步走,考虑如下:
第一步,在区域1中,栽上一种颜色的花,有4种栽法;
第二步,在剩下的五个区域中,栽种其它三种颜色的花.为此,可将2至6号五个区域分成3组,使同一组中的不同区域没有公共边.这样的分组法有且只有5类,如下表(表中数字为区域号):
|
|
第一组 |
第二组 |
第三组 |
|
第一类 |
2 |
3,5 |
4,6 |
|
第二类 |
2,4 |
3,5 |
6 |
|
第三类 |
2,4 |
3,6 |
5 |
|
第四类 |
2,5 |
3,6 |
4 |
|
第五类 |
2,5 |
3 |
4,6 |
对每一类分得的3个组,将3种颜色的花分别栽于各组,共有
种栽法.
应用乘法原理和加法原理,得合乎题意要求的不同栽种方法的种数为
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解法4 由于第1、2、3区两两都有边界,所以这3个区所栽的花,彼此必须不同颜色.因而,第一步可从4种颜色的花任取3种分别栽在这3个区域上,共有
种栽法.其次将另一颜色的花栽于4、5、6三个区中的一个区或两个区,即分为两类情形:
第一类:栽在4、5、6的一个区域中,有3种情形:
情形1:栽于4区,则6区只有一种颜色的花可栽(因为必须不同于4、1、2区的颜色),进而,5区周边三个区域已栽上3种不同颜色的花,故5区也只有一种颜色的花可栽;
情形2:栽于6区,则与情形1同理,4、5区域分别只有1种颜色可栽;
情形3:栽于5区,由于5、1、2三个区已栽上不同颜色的花,6区只有1种栽法;同理,4区也只有1种栽法.
第二类:栽于4、5、6中的两个区,只有栽于4、6两个区域的一种情形,这时5区有2种栽法(因为5区的周边只有两色花).
综合起来,应用乘法原理与加法原理,得不同栽种方法的种数为
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解法5 分两类情况考虑:
第1类:第1、2、3、5等四个区域栽种不同颜色的4种花,共有
种栽法.对于每一种栽法,第4、6区分别都只有1种颜色的花可栽.
第2类:第1、2、3、5等四个区域栽种不同颜色的3种花,共有
种栽法.对于每一种栽法,要么2、5区栽同色花,要么3、5区栽同色花.对于前者,第6区有2种颜色的花可供选栽,第4区只能栽第4种颜色的花;对于后者,第4区有2种颜色的花可供选栽,第6区只能栽第4种颜色的花.即无论何种情形,第4、6区的栽法都是2种.
综合上述情形,应用加法原理与乘法原理,得不同栽种方法的种数为
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[答案] 120
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[分析] 本题主要考查二项式定理的应用,以及基本的计算技能.
直接利用二项展开式的通项公式,便可求得
的系数,如解法1.由于二项式中的两个项都含有x,因此将其适当变形,有利于简化计算,如解法2.试题的这种设计,体现了对计算灵活性和准确性的要求.
解法1 设所求系数为a,则由二项展开式的通项公式,知存在非负整数r,使
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解得r=3,所求系数为
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解法2 因为
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14.某公司生产三种型号的轿车,产量分别为1 200辆,6 000辆和2 000辆.为检验该公司的产品质量,现用分层抽样方法抽取46辆进行检验,这三种型号的轿车依次应抽取____________,_______________,____________辆.
[分析] 本题主要考查分层抽样方法在产品质量检验中的应用,以及简单的数值计算技能.
设三种型号的轿车抽取数依次为x,y,z辆.根据分层抽样方法的原理,知
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这个方程组可用不同方法求解.
解法1 由比例式知存在常数k满足
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解法2 由此例式得
60x=12y,
20x=12z,
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[答案] 6,30,10
12.一个四面体的所有棱长都为
,四个顶点在同一球面上,则此球的表面积为
A.3π B.4π
D.6π
[分析] 本题主要考查正多面体和球的基本知识,以及空间想象能力和几何计算能力.
本题给出棱长为
的正四面体,要求推断外接球的表面积.为此,必须先求该球的半径,宜作图进行推算或估算.为了图像清晰,可只作正四面体进行讨论,不画出球的图线.如附图,四面体ABCD各棱长都为
.
解法1 如图,点O为球心,OA、OB、OC、OD都是球的半径,因为ABCD是正四面体,所以这四条半径的两两夹角彼此相等,设其大小为θ.
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由空间中的一点O,引四条射线,两两的夹角都等于θ,则有
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据此,可排除选项B、C和D,应取A作答.
解法2 如图,过A作AE⊥面BCD,E是垂足.连结EB,则EB是正△BCD外接圆的半径.应用正弦定理,由正三角形的边长为
得
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因为 AE⊥EB
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过AB的中点F,在平面AEB中,作AB的垂线交AE于O,则O是四面体ABCD外接球的球心,球的半径为
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所以,所求的球之表面积为
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上述估计和精算的方法,计算量仍嫌偏大.若充分发挥空间想像力,可获快速判断.
解法3 联想棱长为1的正方体
则四面体
的棱长都为
它的外接球也是正方体的外接球,其半径为正方体对角线长
的一半,即有
故所求球面积为S=3π.
[答案] A
10.已知长方形的四个顶点A(0,0),B(2,0),C(2,1)和D(0,1).一质点从AB的中点
沿与AB夹角为θ的方向射到BC上的点
后,依次反射到CD、DA和AB上的点
(入射角等于反射角).设
的坐标为
则tanθ的取值范围是
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[分析] 本题以运动质点碰壁反射问题为背景,主要考查直线、轴对称和函数等基础知识及其应用,以及分析解决问题的能力.
依题意可知点
的横坐标
是tanθ的函数,试题要求由
的取值范围确定tanθ的取值范围,也即由函数的值域求定义域.为此,宜从建立函数关系式入手,如解法2.不过,作为选择题,本题可以用特殊值排除法快速求解,如解法1.
解法1 取特殊的θ角,当
时,根据反射原理,得点
依次是BC,CD,DA和AB的中点,即有
不属于所求的tanθ的取值范围.从而,可排除选项A、B和D,应取C作答.
解法2 依题设可作图如下.记各点的坐标如下:
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根据反射原理得:
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[答案] C
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A.3
D.6
[分析] 本题主要考查组合数的性质、数列极限的计算等基本知识,以及基本的计算技能.
本题要求考生计算两个和式之比的极限.由于和式的项数随n的增加而无限增加,因而不能简单应用极限四则运算法则求极限,必须将和式化简成有限的形式.
原式中,分子、分母的和式是组合数求和,应充分借助组合数性质,将其化简.例如,应用公式
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可顺利化简原式.
此外,也可采用数列求和的方法求解.
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[答案] B
9.已知双曲线中心在原点且一个焦点为
,直线y=x-1与其相交于M、N两点,MN中点的横坐标为
则此双曲线的方程是
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[分析] 本题主要考查双曲线的基本知识,以及推理和计算技能.
本题要求确定双曲线的方程,而双曲线的已知条件比较复杂,涉及到与已知直线相交的背景.在这种情况下,宜用待定系数法求解.
因为双曲线的中心在原点,点
又是双曲线的一个焦点.故双曲线的方程可写为
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a>0为待定系数,可用不同方法求得.
解法1 将y=x-1代人方程①,整理得
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由直线y=x-1与双曲线相交于M、N两点,故此二次方程有不等的两个实根
分别为点M、N的横坐标.从而MN中点的横坐标为
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解法2 依题设,可记
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其中t为某个常数,且t≠0.
由M、N在双曲线上,得
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将两式相减,整理得
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上述解法计算量偏大,为了快速解答,可采用定性与定量相结合的方法求解.
解法3 由双曲线与直线y=x-1有两个交点M和N,且焦点在x轴上,可知双曲线渐近线的斜率绝对值应大于1,由此排除B、C;其次,由MN的中点的横坐标为
可估计双曲线的张口应比较大,D的可能性比较大.为此,作定量检验,将直线方程代人A所示的双曲线得
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[答案] D
8.已知方程
的四个根组成一个首项为
的等差数列,则|m-n|=
A.1
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[分析] 本题主要考查二次方程根与系数的关系,等差数列等基本知识,以及数学思维和分析处理问题的能力.
注意到题设4次方程的两个2次因式中,只有常数项不同,可知等差数列的4个项中首尾两项应为其中一个因式的两根,而中间两项为另一因式的两根.所以,在此基础上,可用不同的引入方式,采取适当的计算程序,求得|m-n|的值.
解法1 因为抛物线
有公共的对称轴x=1,又它们与x轴的4个交点的横坐标(即题设方程的4个根)成等差数列,所以可设为
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的一个根,则方程的另一个根为
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解法3 依题意可设原方程的4个根为
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则对任意实数x,有
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比较系数,得
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(注:m、n的位置也可对调,不影响结果).
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解法4 从解原方程入手.由
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求得原方程的根为:
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由题设,这4个根组成首项为
的等差数列,所以,必有1-m>0,1-n>0,且
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[答案] C
7.设
处切线的倾斜角的取值范围为
,则点P到曲线y=f(x)对称轴距离的取值范围为
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[分析] 本题主要考查导数的几何意义,多项式函数求导数的方法,点到直线的距离,二次函数的性质等基本知识,以及推理和计算技能.
解答本题,宜先求出
的取值范围,进而根据曲线y=f(x)对称轴的方程,便可求得点P到对称轴距离的取值范围,如解法1.此外,也可用特殊值排除法求解.
解法1 依题设知点P的横坐标
必须且只须满足
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因为抛物线y=f(x)的对称轴为直线
:
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所以点P到直线
的距离为
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解法2 取特殊值a=1,b=-2,c=0.可知曲线y=f(x)
的对称轴为直线l:x=1.曲线在点P处切线的斜率为
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由
及tanx的单调性,依题设知k的取值范围为[0,1],所以
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得点P到对称轴
距离的取值范围为
据此,可排除选项A,C,D,得答案B.
[答案] B
6.棱长为a的正方体中,连结相邻面的中心,以这些线段为棱的八面体的体积为
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[分析] 本题主要考查棱柱、棱锥等多面体的基本知识和体积计算,以及基本的空间想象能力.
题设的八面体(记为ABCDEF)如图所示.图中将原正方体略去,以使图线清晰.该八面体的三条轴线AC、BD、EF两两互相垂直,且AC=BD=EF=a,
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把这个八面体看作共底(BFDE)的两个四棱锥的组合体,应用棱锥体积计算公式,得所求的八面体的体积为
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对于空间想像力比较好的考生,不作图便可由心算得出答案.心算的方法比较多,例如,与上法共通地把八面体看作共底的两个四棱锥,底面积是正方体的一个面的面积之半,锥高是正方体棱长之半,即可得体积为
又如,由对称性,将正方体切成相等的八个小正方体,这时题没的八面体也被切成八个相等的三棱锥,每个三棱锥的体积等于小正方体的体积的
所以八面体的体积是正方体体积的
即![]()
[答案] C
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[分析] 本题主要考查复数的四则运算,以及简单的数值计算技能.
解答本题必须正确用好复数的四则运算法则,既可用复数的代数形式进行演算,也可用三角形式进行演算.
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[答案]B
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[分析] 本题主要考查三角函数的基础知识和基本三角函数公式的简单应用,以及基本的计算技能.
作为常规解法,可先由已知条件求sin x,推得tan x的值,再应用倍角正切公式求得答案,如解法1;作为灵活解法,可用估值快速求解,如解法2.
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(注:也可用下式得解:
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而不需求tanx.)
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[答案] D
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A.(-1,1) B.(-1,+∞)
C.(-∞,-2)∪(0,+∞) D.(-∞,-1)∪(1,+∞)
[分析] 本题主要考查分段函数的概念、指数函数与幂函数的性质、不等式组的求解等基础知识,以及简单的推理计算能力.
根据函数f(x)的分段表达式,画个草图可快速判断,如解法4;也可将不等式
化为等价的不等式组求解,如解法1;也可用特殊值排除法求解,如解法2;还可以利用单调性,结合解方程求解,如解法3.
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解不等式组①得
解不等式组②得
综合得
的取值范围为(-∞,-1)∪(1,+∞).
解法2 由
排除A和B;由f(0.04)=0.2<1,排除C,得答案D.
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解得x=-1;由
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解得x=1.
因为f(x)在(-∞,0]上是减函数,在(0,+∞)上是增函数,所以得
的取值范围为(-∞,1)∪(1,+∞).
[答案] D
4.O是平面上一定点,A、B、C是平面上不共线的三个点,动点P满足
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则P的轨迹一定通过△ABC的
A.外心 B.内心 C.重心 D.垂心
[分析] 本题主要考查平面向量的线性运算等基本知识和计算技能.
解法1 为书写方便与直观起见,宜作图表示(如下图).图中,有
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则动点P满足
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因此,点P的轨迹一定通过△ABC的内心.得答案为B.
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解法2 当λ>0时,
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因为A,B,C不共线,
所以AP平分∠BAC,
得点P的轨迹一定通过△ABC的内心.
解法3 考虑特殊情形,取△ABC为等腰直角三角形,即:
如图.
这时,△ABC的外心为AC的中点D,垂心为点B.而由题设知点P的轨迹是由点A出发,方向为
的射线
,不经过点D,也不经过点B,故排除A、D两个选项.其次,由于
所以射线
不平分BC,即不通过△ABC的重心,排除选项C.从而得选项B为答案.
[答案] B
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[分析] 本题主要考查对数函数、指数函数的性质和求反函数的方法,以及基本的计算技能.
根据反函数的概念,求给定函数的反函数,可用解方程的方法,如解法1;作为选择题,还可用特殊值排除法求解,如解法2.
解法1 解方程不等式组
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得y>O,因此,所求的反函数为
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解法2 因为点(2,ln3)在原函数的图像上,所以点(1n3,2)应在反函数的图像上.因此,由In3>0,可排除选项C、D;由![]()
可排除A,应取B作答.
[答案] B
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