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2018年高考真題——數(shù)學(xué)(理)(北京卷)+Word版含解析【KS5U+高考】

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1、歡迎廣大教師踴躍來稿,稿酬豐厚,qq:2355394501 絕密★啟用前 2018年普通高等學(xué)校招生全國統(tǒng)一考試 數(shù) 學(xué)(理)(北京卷) 本試卷共5頁,150分??荚嚂r(shí)長(zhǎng)120分鐘??忌鷦?wù)必將答案答在答題卡上,在試卷上作答無效。考試結(jié)束后,將本試卷和答題卡一并交回。 第一部分(選擇題 共40分) 一、選擇題共8小題,每小題5分,共40分。在每小題列出的四個(gè)選項(xiàng)中,選出符合題目要求的一項(xiàng)。 1. 已知集合A={x||x|<2},B={–2,0,1,2},則AB= A. {0,1} B. {–1,0,1} C. {–2,0,1,2} D. {–1,0,

2、1,2} 【答案】A 【解析】分析:先解含絕對(duì)值不等式得集合A,再根據(jù)數(shù)軸求集合交集. 詳解: 因此AB=,選A. 點(diǎn)睛:認(rèn)清元素的屬性,解決集合問題時(shí),認(rèn)清集合中元素的屬性(是點(diǎn)集、數(shù)集或其他情形)和化簡(jiǎn)集合是正確求解的兩個(gè)先決條件. 2. 在復(fù)平面內(nèi),復(fù)數(shù)的共軛復(fù)數(shù)對(duì)應(yīng)的點(diǎn)位于 A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限 【答案】D 【解析】分析:將復(fù)數(shù)化為最簡(jiǎn)形式,求其共軛復(fù)數(shù),找到共軛復(fù)數(shù)在復(fù)平面的對(duì)應(yīng)點(diǎn),判斷其所在象限. 詳解:的共軛復(fù)數(shù)為 對(duì)應(yīng)點(diǎn)為,在第四象限,故選D. 點(diǎn)睛:此題考查復(fù)數(shù)的四則運(yùn)算,屬于送分題,解題時(shí)注意審

3、清題意,切勿不可因簡(jiǎn)單導(dǎo)致馬虎丟分. 3. 執(zhí)行如圖所示的程序框圖,輸出的s值為 A. B. C. D. 【答案】B 【解析】分析:初始化數(shù)值,執(zhí)行循環(huán)結(jié)構(gòu),判斷條件是否成立, 詳解:初始化數(shù)值 循環(huán)結(jié)果執(zhí)行如下: 第一次:不成立; 第二次:成立, 循環(huán)結(jié)束,輸出, 故選B. 點(diǎn)睛:此題考查循環(huán)結(jié)構(gòu)型程序框圖,解決此類問題的關(guān)鍵在于:第一,要確定是利用當(dāng)型還是直到型循環(huán)結(jié)構(gòu);第二,要準(zhǔn)確表示累計(jì)變量;第三,要注意從哪一步開始循環(huán),弄清進(jìn)入或終止的循環(huán)條件、循環(huán)次數(shù). 4. “十二平均律”是通用的音律體系,明代朱載堉最早用數(shù)學(xué)方法計(jì)算出半音比例,

4、為這個(gè)理論的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn).十二平均律將一個(gè)純八度音程分成十二份,依次得到十三個(gè)單音,從第二個(gè)單音起,每一個(gè)單音的頻率與它的前一個(gè)單音的頻率的比都等于.若第一個(gè)單音的頻率為f,則第八個(gè)單音的頻率為 A. B. C. D. 【答案】D 【解析】分析:根據(jù)等比數(shù)列的定義可知每一個(gè)單音的頻率成等比數(shù)列,利用等比數(shù)列的相關(guān)性質(zhì)可解. 詳解:因?yàn)槊恳粋€(gè)單音與前一個(gè)單音頻率比為, 所以, 又,則 故選D. 點(diǎn)睛:此題考查等比數(shù)列的實(shí)際應(yīng)用,解決本題的關(guān)鍵是能夠判斷單音成等比數(shù)列. 等比數(shù)列的判斷方法主要有如下兩種: (1)定義法,若()或(), 數(shù)列是等比數(shù)列;

5、 (2)等比中項(xiàng)公式法,若數(shù)列中,且(),則數(shù)列是等比數(shù)列. 5. 某四棱錐的三視圖如圖所示,在此四棱錐的側(cè)面中,直角三角形的個(gè)數(shù)為 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 【答案】C 【解析】分析:根據(jù)三視圖還原幾何體,利用勾股定理求出棱長(zhǎng),再利用勾股定理逆定理判斷直角三角形的個(gè)數(shù). 詳解:由三視圖可得四棱錐, 在四棱錐中,, 由勾股定理可知:, 則在四棱錐中,直角三角形有:共三個(gè), 故選C. 點(diǎn)睛:此題考查三視圖相關(guān)知識(shí),解題時(shí)可將簡(jiǎn)單幾何體放在正方體或長(zhǎng)方體中進(jìn)行還原,分析線面、線線垂直關(guān)系,利用勾股定理求出每條棱長(zhǎng),進(jìn)而可進(jìn)行棱長(zhǎng)、表面積、體

6、積等相關(guān)問題的求解. 6. 設(shè)a,b均為單位向量,則“”是“a⊥b”的 A. 充分而不必要條件 B. 必要而不充分條件 C. 充分必要條件 D. 既不充分也不必要條件 【答案】C 【解析】分析:先對(duì)模平方,將等價(jià)轉(zhuǎn)化為0,再根據(jù)向量垂直時(shí)數(shù)量積為零得充要關(guān)系. 詳解: ,因?yàn)閍,b均為單位向量,所以 a⊥b,即“”是“a⊥b”的充分必要條件.選C. 點(diǎn)睛:充分、必要條件的三種判斷方法. 1.定義法:直接判斷“若則”、“若則”的真假.并注意和圖示相結(jié)合,例如“?”為真,則是的充分條件. 2.等價(jià)法:利用?與非?非,?與非?非,?與非?非的等價(jià)關(guān)系,對(duì)于條件或結(jié)論是否

7、定式的命題,一般運(yùn)用等價(jià)法. 3.集合法:若?,則是的充分條件或是的必要條件;若=,則是的充要條件. 7. 在平面直角坐標(biāo)系中,記d為點(diǎn)P(cosθ,sinθ)到直線的距離,當(dāng)θ,m變化時(shí),d的最大值為 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 【答案】C 【解析】分析:P為單位圓上一點(diǎn),而直線過點(diǎn)A(2,0),則根據(jù)幾何意義得d的最大值為OA+1. 詳解: P為單位圓上一點(diǎn),而直線過點(diǎn)A(2,0),所以d的最大值為OA+1=2+1=3,選C. 點(diǎn)睛:與圓有關(guān)的最值問題主要表現(xiàn)在求幾何圖形的長(zhǎng)度、面積的最值,求點(diǎn)到直線的距離的最值,求相關(guān)參數(shù)的最值等方面.解決此類問題

8、的主要思路是利用圓的幾何性質(zhì)將問題轉(zhuǎn)化. 8. 設(shè)集合則 A. 對(duì)任意實(shí)數(shù)a, B. 對(duì)任意實(shí)數(shù)a,(2,1) C. 當(dāng)且僅當(dāng)a<0時(shí),(2,1) D. 當(dāng)且僅當(dāng)時(shí),(2,1) 【答案】D 【解析】分析:求出及所對(duì)應(yīng)的集合,利用集合之間的包含關(guān)系進(jìn)行求解. 詳解:若,則且,即若,則, 此命題的逆否命題為:若,則有,故選D. 點(diǎn)睛:此題主要結(jié)合充分與必要條件考查線性規(guī)劃的應(yīng)用,集合法是判斷充分條件與必要條件的一種非常有效的方法,根據(jù)成立時(shí)對(duì)應(yīng)的集合之間的包含關(guān)系進(jìn)行判斷. 設(shè),若,則;若,則,當(dāng)一個(gè)問題從正面思考很難入手時(shí),可以考慮其逆否命題形式. 第二部分(

9、非選擇題 共110分) 二、填空題共6小題,每小題5分,共30分。 9. 設(shè)是等差數(shù)列,且a1=3,a2+a5=36,則的通項(xiàng)公式為__________. 【答案】 【解析】分析:先根據(jù)條件列關(guān)于公差的方程,求出公差后,代入等差數(shù)列通項(xiàng)公式即可. 詳解: 點(diǎn)睛:在解決等差、等比數(shù)列的運(yùn)算問題時(shí),有兩個(gè)處理思路,一是利用基本量,將多元問題簡(jiǎn)化為首項(xiàng)與公差(公比)問題,雖有一定量的運(yùn)算,但思路簡(jiǎn)潔,目標(biāo)明確;二是利用等差、等比數(shù)列的性質(zhì),性質(zhì)是兩種數(shù)列基本規(guī)律的深刻體現(xiàn),是解決等差、等比數(shù)列問題既快捷又方便的工具,應(yīng)有意識(shí)地去應(yīng)用. 10. 在極坐標(biāo)系中,直線與圓相切,則a=_

10、_________. 【答案】 【解析】分析:根據(jù)將直線與圓極坐標(biāo)方程化為直角坐標(biāo)方程,再根據(jù)圓心到直線距離等于半徑解出a. 詳解:因?yàn)椋? 由,得, 由,得,即,即, 因?yàn)橹本€與圓相切,所以 點(diǎn)睛:(1)直角坐標(biāo)方程化為極坐標(biāo)方程,只要運(yùn)用公式及直接代入并化簡(jiǎn)即可; (2)極坐標(biāo)方程化為直角坐標(biāo)方程時(shí)常通過變形,構(gòu)造形如的形式,進(jìn)行整體代換.其中方程的兩邊同乘以(或同除以)及方程兩邊平方是常用的變形方法.但對(duì)方程進(jìn)行變形時(shí),方程必須同解,因此應(yīng)注意對(duì)變形過程的檢驗(yàn). 11. 設(shè)函數(shù)f(x)=,若對(duì)任意的實(shí)數(shù)x都成立,則ω的最小值為__________. 【答案】 【解析】分

11、析:根據(jù)題意取最大值,根據(jù)余弦函數(shù)取最大值條件解得ω,進(jìn)而確定其最小值. 詳解:因?yàn)閷?duì)任意的實(shí)數(shù)x都成立,所以取最大值,所以,因?yàn)?,所以?dāng)時(shí),ω取最小值為. 點(diǎn)睛:函數(shù)的性質(zhì) (1). (2)周期 (3)由 求對(duì)稱軸,最大值對(duì)應(yīng)自變量滿足,最小值對(duì)應(yīng)自變量滿足, (4)由求增區(qū)間; 由求減區(qū)間. 12. 若x,y滿足x+1≤y≤2x,則2y–x的最小值是__________. 【答案】3 【解析】分析:作可行域,根據(jù)目標(biāo)函數(shù)與可行域關(guān)系,確定最小值取法. 詳解:作可行域,如圖,則直線過點(diǎn)A(1,2)時(shí),取最小值3. 點(diǎn)睛:線性規(guī)劃的實(shí)質(zhì)是把代數(shù)問題幾何化,即數(shù)形結(jié)合的

12、思想.需要注意的是:一,準(zhǔn)確無誤地作出可行域;二,畫目標(biāo)函數(shù)所對(duì)應(yīng)的直線時(shí),要注意與約束條件中的直線的斜率進(jìn)行比較,避免出錯(cuò);三,一般情況下,目標(biāo)函數(shù)的最大或最小值會(huì)在可行域的端點(diǎn)或邊界上取得. 13. 能說明“若f(x)>f(0)對(duì)任意的x∈(0,2]都成立,則f(x)在[0,2]上是增函數(shù)”為假命題的一個(gè)函數(shù)是__________. 【答案】y=sinx(答案不唯一) 【解析】分析:舉的反例要否定增函數(shù),可以取一個(gè)分段函數(shù),使得f(x)>f(0)且(0,2]上是減函數(shù). 詳解:令,則f(x)>f(0)對(duì)任意的x∈(0,2]都成立,但f(x)在[0,2]上不是增函數(shù)

13、. 又如,令f(x)=sinx,則f(0)=0,f(x)>f(0)對(duì)任意的x∈(0,2]都成立,但f(x)在[0,2]上不是增函數(shù). 點(diǎn)睛:要判定一個(gè)全稱命題是假命題,只要舉出集合中的一個(gè)特殊值,使不成立即可.通常舉分段函數(shù). 【答案】 (1). (2). 2 【解析】分析:由正六邊形性質(zhì)得漸近線的傾斜角,解得雙曲線中關(guān)系,即得雙曲線N的離心率;由正六邊形性質(zhì)得橢圓上一點(diǎn)到兩焦點(diǎn)距離之和為,再根據(jù)橢圓定義得,解得橢圓M的離心率. 詳解:由正六邊形性質(zhì)得橢圓上一點(diǎn)到兩焦點(diǎn)距離之和為,再根據(jù)橢圓定義得,所以橢圓M的離心率為 雙曲線N的漸近線方程為,由題意得雙曲

14、線N的一條漸近線的傾斜角為, 點(diǎn)睛:解決橢圓和雙曲線的離心率的求值及范圍問題其關(guān)鍵就是確立一個(gè)關(guān)于的方程或不等式,再根據(jù)的關(guān)系消掉得到的關(guān)系式,而建立關(guān)于的方程或不等式,要充分利用橢圓和雙曲線的幾何性質(zhì)、點(diǎn)的坐標(biāo)的范圍等. 三、解答題共6小題,共80分。解答應(yīng)寫出文字說明,演算步驟或證明過程。 15. 在△ABC中,a=7,b=8,cosB= –. (Ⅰ)求∠A; (Ⅱ)求AC邊上的高. 【答案】(1) ∠A= (2) AC邊上的高為 【解析】分析:(1)先根據(jù)平方關(guān)系求sinB,再根據(jù)正弦定理求sinA,即得∠A;(2)根據(jù)三角形面積公式兩種表示形式列方程,再利用誘導(dǎo)公式以

15、及兩角和正弦公式求,解得AC邊上的高. 詳解:解:(Ⅰ)在△ABC中,∵cosB=–,∴B∈(,π),∴sinB=. 由正弦定理得 =,∴sinA=. ∵B∈(,π),∴A∈(0,),∴∠A=. (Ⅱ)在△ABC中,∵sinC=sin(A+B)=sinAcosB+sinBcosA==. 如圖所示,在△ABC中,∵sinC=,∴h==, ∴AC邊上的高為. 點(diǎn)睛:解三角形問題,多為邊和角的求值問題,這就需要根據(jù)正、余弦定理結(jié)合已知條件靈活轉(zhuǎn)化邊和角之間的關(guān)系,從而達(dá)到解決問題的目的. 16. 如圖,在三棱柱ABC-中,平面ABC,D,E,F(xiàn),G分別為,AC,,的中點(diǎn),A

16、B=BC=,AC==2. (Ⅰ)求證:AC⊥平面BEF; (Ⅱ)求二面角B-CD-C1的余弦值; (Ⅲ)證明:直線FG與平面BCD相交. 【答案】(1)證明見解析 (2) B-CD-C1的余弦值為 (3)證明過程見解析 【解析】分析:(1)由等腰三角形性質(zhì)得,由線面垂直性質(zhì)得,由三棱柱性質(zhì)可得,因此,最后根據(jù)線面垂直判定定理得結(jié)論,(2)根據(jù)條件建立空間直角坐標(biāo)系E-ABF,設(shè)立各點(diǎn)坐標(biāo),利用方程組解得平面BCD一個(gè)法向量,根據(jù)向量數(shù)量積求得兩法向量夾角,再根據(jù)二面角與法向量夾角相等或互補(bǔ)關(guān)系求結(jié)果,(3)根據(jù)平面BCD一個(gè)法向量與直線FG方向向量數(shù)量積不為零,可得結(jié)論.

17、詳解:解:(Ⅰ)在三棱柱ABC-A1B1C1中, ∵CC1⊥平面ABC, ∴四邊形A1ACC1為矩形. 又E,F(xiàn)分別為AC,A1C1的中點(diǎn), ∴AC⊥EF. ∵AB=BC. ∴AC⊥BE, ∴AC⊥平面BEF. (Ⅱ)由(I)知AC⊥EF,AC⊥BE,EF∥CC1. 又CC1⊥平面ABC,∴EF⊥平面ABC. ∵BE平面ABC,∴EF⊥BE. 如圖建立空間直角坐稱系E-xyz. 由題意得B(0,2,0),C(-1,0,0),D(1,0,1),F(xiàn)(0,0,2),G(0,2,1). ∴, 設(shè)平面BCD的法向量為, ∴,∴, 令a=2,則b=-1,c=-4, ∴

18、平面BCD的法向量, 又∵平面CDC1的法向量為, ∴. 由圖可得二面角B-CD-C1為鈍角,所以二面角B-CD-C1的余弦值為. (Ⅲ)平面BCD的法向量為,∵G(0,2,1),F(xiàn)(0,0,2), ∴,∴,∴與不垂直, ∴GF與平面BCD不平行且不在平面BCD內(nèi),∴GF與平面BCD相交. 點(diǎn)睛:垂直、平行關(guān)系證明中應(yīng)用轉(zhuǎn)化與化歸思想的常見類型. (1)證明線面、面面平行,需轉(zhuǎn)化為證明線線平行. (2)證明線面垂直,需轉(zhuǎn)化為證明線線垂直. (3)證明線線垂直,需轉(zhuǎn)化為證明線面垂直. 17. 電影公司隨機(jī)收集了電影的有關(guān)數(shù)據(jù),經(jīng)分類整理得到下表: 電影類型 第一類

19、 第二類 第三類 第四類 第五類 第六類 電影部數(shù) 140 50 300 200 800 510 好評(píng)率 0.4 0.2 0.15 0.25 0.2 0.1 好評(píng)率是指:一類電影中獲得好評(píng)的部數(shù)與該類電影的部數(shù)的比值. 假設(shè)所有電影是否獲得好評(píng)相互獨(dú)立. (Ⅰ)從電影公司收集的電影中隨機(jī)選取1部,求這部電影是獲得好評(píng)的第四類電影的概率; (Ⅱ)從第四類電影和第五類電影中各隨機(jī)選取1部,估計(jì)恰有1部獲得好評(píng)的概率; (Ⅲ)假設(shè)每類電影得到人們喜歡的概率與表格中該類電影的好評(píng)率相等,用“”表示第k類電影得到人們喜歡,“”表示第k類電影沒有得到人們喜

20、歡(k=1,2,3,4,5,6).寫出方差,,,,,的大小關(guān)系. 【答案】(1) 概率為0.025 (2) 概率估計(jì)為0.35 (3) >>=>> 詳解:解:(Ⅰ)由題意知,樣本中電影的總部數(shù)是140+50+300+200+800+510=2000, 第四類電影中獲得好評(píng)的電影部數(shù)是200×0.25=50. 故所求概率為. (Ⅱ)設(shè)事件A為“從第四類電影中隨機(jī)選出的電影獲得好評(píng)”, 事件B為“從第五類電影中隨機(jī)選出的電影獲得好評(píng)”. 故所求概率為P()=P()+P() =P(A)(1–P(B))+(1–P(A))P(B). 由題意知:

21、P(A)估計(jì)為0.25,P(B)估計(jì)為0.2. 故所求概率估計(jì)為0.25×0.8+0.75×0.2=0.35. (Ⅲ)>>=>>. 點(diǎn)睛:互斥事件概率加法公式:若A,B互斥,則P(A+B)=P(A)+P(B),獨(dú)立事件概率乘法公式:若A,B相互獨(dú)立,則P(AB)=P(A)P(B). 18. 設(shè)函數(shù)=[]. (Ⅰ)若曲線y= f(x)在點(diǎn)(1,)處的切線與軸平行,求a; (Ⅱ)若在x=2處取得極小值,求a的取值范圍. 【答案】(1) a的值為1 (2) a的取值范圍是(,+∞) 【解析】分析:(1)先求導(dǎo)數(shù),再根據(jù)得a;(2)先求

22、導(dǎo)數(shù)的零點(diǎn):,2;再分類討論,根據(jù)是否滿足在x=2處取得極小值,進(jìn)行取舍,最后可得a的取值范圍. 詳解:解:(Ⅰ)因?yàn)?[], 所以f ′(x)=[2ax–(4a+1)]ex+[ax2–(4a+1)x+4a+3]ex(x∈R) =[ax2–(2a+1)x+2]ex. f ′(1)=(1–a)e. 由題設(shè)知f ′(1)=0,即(1–a)e=0,解得a=1. 此時(shí)f (1)=3e≠0. 所以a的值為1. (Ⅱ)由(Ⅰ)得f ′(x)=[ax2–(2a+1)x+2]ex=(ax–1)(x–2)ex. 若a>,則當(dāng)x∈(,2)時(shí),f ′(x)<0; 當(dāng)x∈(2,+∞)時(shí)

23、,f ′(x)>0. 所以f (x)<0在x=2處取得極小值. 若a≤,則當(dāng)x∈(0,2)時(shí),x–2<0,ax–1≤x–1<0, 所以f ′(x)>0. 所以2不是f (x)的極小值點(diǎn). 綜上可知,a的取值范圍是(,+∞). 點(diǎn)睛:利用導(dǎo)數(shù)的幾何意義解題,主要是利用導(dǎo)數(shù)、切點(diǎn)坐標(biāo)、切線斜率之間的關(guān)系來進(jìn)行轉(zhuǎn)化.以平行、垂直直線斜率間的關(guān)系為載體求參數(shù)的值,則要求掌握平行、垂直與斜率之間的關(guān)系,進(jìn)而和導(dǎo)數(shù)聯(lián)系起來求解. 19. 已知拋物線C:=2px經(jīng)過點(diǎn)(1,2).過點(diǎn)Q(0,1)的直線l與拋物線C有兩個(gè)不同的交點(diǎn)A,B,且直線PA交y軸于M,直

24、線PB交y軸于N. (Ⅰ)求直線l的斜率的取值范圍; (Ⅱ)設(shè)O為原點(diǎn),,,求證:為定值. 【答案】(1) 取值范圍是(-∞,-3)∪(-3,0)∪(0,1) (2)證明過程見解析 【解析】分析:(1)先確定p,再設(shè)直線方程,與拋物線聯(lián)立,根據(jù)判別式大于零解得直線l的斜率的取值范圍,最后根據(jù)PA,PB與y軸相交,舍去k=3,(2)先設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),與拋物線聯(lián)立,根據(jù)韋達(dá)定理可得,.再由,得,.利用直線PA,PB的方程分別得點(diǎn)M,N的縱坐標(biāo),代入化簡(jiǎn)可得結(jié)論. 詳解:解:(Ⅰ)因?yàn)閽佄锞€y2=2px經(jīng)過點(diǎn)P(1,2), 所以4=2p,解得p=2,所以拋物線的方

25、程為y2=4x. 由題意可知直線l的斜率存在且不為0, 設(shè)直線l的方程為y=kx+1(k≠0). 由得. 依題意,解得k<0或0<k<1. 又PA,PB與y軸相交,故直線l不過點(diǎn)(1,-2).從而k≠-3. 所以直線l斜率的取值范圍是(-∞,-3)∪(-3,0)∪(0,1). (Ⅱ)設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2). 由(I)知,. 直線PA的方程為y–2=. 令x=0,得點(diǎn)M的縱坐標(biāo)為. 同理得點(diǎn)N的縱坐標(biāo)為. 由,得,. 所以. 所以為定值. 點(diǎn)睛:定點(diǎn)、定值問題通常是通過設(shè)參數(shù)或取特殊值來確定“定點(diǎn)”是什么、“定值”是多少,或者將該問題

26、涉及的幾何式轉(zhuǎn)化為代數(shù)式或三角問題,證明該式是恒定的. 定點(diǎn)、定值問題同證明問題類似,在求定點(diǎn)、定值之前已知該值的結(jié)果,因此求解時(shí)應(yīng)設(shè)參數(shù),運(yùn)用推理,到最后必定參數(shù)統(tǒng)消,定點(diǎn)、定值顯現(xiàn). 20. 設(shè)n為正整數(shù),集合A=.對(duì)于集合A中的任意元素和,記 M()=. (Ⅰ)當(dāng)n=3時(shí),若,,求M()和M()的值; (Ⅱ)當(dāng)n=4時(shí),設(shè)B是A的子集,且滿足:對(duì)于B中的任意元素,當(dāng)相同時(shí),M()是奇數(shù);當(dāng)不同時(shí),M()是偶數(shù).求集合B中元素個(gè)數(shù)的最大值; (Ⅲ)給定不小于2的n,設(shè)B是A的子集,且滿足:對(duì)于B中的任意兩個(gè)不同的元素, M()=0.寫出一個(gè)集合B,使其元素個(gè)數(shù)最多,并說明

27、理由. 【答案】(1) M(α,β)=1 (2) 最大值為4 (3)答案見解析 【解析】分析:(1)根據(jù)定義對(duì)應(yīng)代入可得M()和M()的值;(2)先根據(jù)定義得M(α,α)= x1+x2+x3+x4.再根據(jù)x1,x 2,x3,x4∈{0,1},且x1+x2+x3+x4為奇數(shù),確定x1,x 2,x3,x4中1的個(gè)數(shù)為1或3.可得B元素最多為8個(gè),再根據(jù)當(dāng)不同時(shí),M()是偶數(shù)代入驗(yàn)證,這8個(gè)不能同時(shí)取得,最多四個(gè),最后取一個(gè)四元集合滿足條件,即得B中元素個(gè)數(shù)的最大值;(3)因?yàn)镸()=0,所以不能同時(shí)取1,所以取共n+1個(gè)元素,再利用A的一個(gè)拆分說明B中元素最多n+1個(gè)元素,即得結(jié)果. 詳

28、解:解:(Ⅰ)因?yàn)棣?(1,1,0),β=(0,1,1),所以 M(α,α)= [(1+1?|1?1|)+(1+1?|1?1|)+(0+0?|0?0|)]=2, M(α,β)= [(1+0–|1?0|)+(1+1–|1–1|)+(0+1–|0–1|)]=1. (Ⅱ)設(shè)α=(x1,x 2,x3,x4)∈B,則M(α,α)= x1+x2+x3+x4. 由題意知x1,x 2,x3,x4∈{0,1},且M(α,α)為奇數(shù), 所以x1,x 2,x3,x4中1的個(gè)數(shù)為1或3. 所以B{(1,0,0,0),(0,1,0,0),(0,0,1,0),(0,0,0,1),(0,1,1,1),(1,0,

29、1,1),(1,1,0,1),(1,1,1,0)}. 將上述集合中的元素分成如下四組: (1,0,0,0),(1,1,1,0);(0,1,0,0),(1,1,0,1);(0,0,1,0),(1,0,1,1);(0,0,0,1),(0,1,1,1). 經(jīng)驗(yàn)證,對(duì)于每組中兩個(gè)元素α,β,均有M(α,β)=1. 所以每組中的兩個(gè)元素不可能同時(shí)是集合B的元素. 所以集合B中元素的個(gè)數(shù)不超過4. 又集合{(1,0,0,0),(0,1,0,0),(0,0,1,0),(0,0,0,1)}滿足條件, 所以集合B中元素個(gè)數(shù)的最大值為4. (Ⅲ)設(shè)Sk=( x1,x 2,…,xn)|( x1,x

30、 2,…,xn)∈A,xk =1,x1=x2=…=xk–1=0)(k=1,2,…,n), Sn+1={( x1,x 2,…,xn)| x1=x2=…=xn=0}, 則A=S1∪S1∪…∪Sn+1. 對(duì)于Sk(k=1,2,…,n–1)中的不同元素α,β,經(jīng)驗(yàn)證,M(α,β)≥1. 所以Sk(k=1,2 ,…,n–1)中的兩個(gè)元素不可能同時(shí)是集合B的元素. 所以B中元素的個(gè)數(shù)不超過n+1. 取ek=( x1,x 2,…,xn)∈Sk且xk+1=…=xn=0(k=1,2,…,n–1). 令B=(e1,e2,…,en–1)∪Sn∪Sn+1,則集合B的元素個(gè)數(shù)為n+1,且滿足條件. 故B是一個(gè)滿足條件且元素個(gè)數(shù)最多的集合. 點(diǎn)睛:解決新定義問題的兩個(gè)著手點(diǎn)(1)正確理解新定義.耐心閱讀,分析含義,準(zhǔn)確提取信息是解決這類問題的前提,剝?nèi)バ露x、新法則、新運(yùn)算的外表,利用所學(xué)的知識(shí)將陌生的性質(zhì)轉(zhuǎn)化為我們熟悉的性質(zhì),是解決這類問題的突破口.(2)合理利用有關(guān)性質(zhì)是破解新定義型問題的關(guān)鍵.在解題時(shí)要善于從題設(shè)條件給出的數(shù)式中發(fā)現(xiàn)可以使用性質(zhì)的一些因素,并合理利用. 河北、山東、甘肅、陜西、內(nèi)蒙古、北京、天津 資源投稿 qq:2355394501

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