2024年山东省青岛二中高考数学二模试卷(含详细答案解析)
展开1.已知集合M={1,2,3},N={0,1,2,3,4,7},若M⊆A⊆N,则满足集合A的个数为( )
A. 4B. 6C. 7D. 8
2.抛物线C:y=6x2的焦准距是( )
A. 112B. 16C. 3D. 6
3.在正三棱台ABC−A1B1C1中,已知AB= 3,A1B1=2 3,侧棱AA1的长为2,则此正三棱台的体积为( )
A. 212B. 74C. 214D. 72
4.(x2lg83− lg92x)6展开式的常数项为( )
A. 512B. −512C. 136D. −136
5.已知cs(α+β)csγ−csαcs(β+γ)=13,则sinαsin(β+γ)−sin(α+β)sinγ=( )
A. −16B. −13C. 16D. 13
6.为了解某中学学生假期中每天自主学习的时间,采用样本量比例分配的分层随机抽样,现抽取高一学生40人,其每天学习时间均值为8小时,方差为0.5,抽取高二学生60人,其每天学习时间均值为9小时,方差为0.8,抽取高三学生100人,其每天学习时间均值为10小时,方差为1,则估计该校学生每天学习时间的方差为( )
A. 1.4B. 1.45C. 1.5D. 1.55
7.已知函数f(x)满足对任意的x,y∈(−1,1)且x
8.古人把正弦函数、余弦函数、正切函数、余切函数、正割函数、余割函数、正矢函数、余矢函数这八种三角函数的函数线合称为八线.其中余切函数ctθ=1tanθ,正割函数secθ=1csθ,余割函数cscθ=1sinθ,正矢函数versinθ=1−csθ,余矢函数vercsθ=1−sinθ.如图角θ始边为x轴的非负半轴,其终边与单位圆交点P,A、B分别是单位圆与x轴和y轴正半轴的交点,过点P作PM垂直x轴,作PN垂直y轴,垂足分别为M、N,过点A作x轴的垂线,过点B作y轴的垂线分别交θ的终边于T、S,其中AM、PS、BS、NB为有向线段,下列表示正确的是( )
A. versinθ=AMB. cscθ=PSC. ctθ=BSD. secθ=NB
二、多选题:本题共3小题,共18分。在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得6分,部分选对的得2分,有选错的得0分。
9.正方体ABCD−A1B1C1D1中,E,F分别为棱AD和DD1的中点,则下列说法正确的是( )
A. AD1//平面BEFB. B1C⊥平面BEF
C. 异面直线B1D1与EF所成角为60∘D. 平面BEF截正方体所得截面为等腰梯形
10.已知正实数a,b,c,且a>b>c,x,y,z为自然数,则满足xa−b+yb−c+zc−a>0恒成立的x,y,z可以是( )
A. x=1,y=1,z=4B. x=1,y=2,z=5
C. x=2,y=2,z=7D. x=1,y=3,z=9
11.已知椭圆C:x29+y2b2=1(0A. b= 6
B. |AB|∈[4,6]
C. 离心率e= 32
D. 若OA⊥OB,则1|OA|2+1|OB|2=518
三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分。
12.已知复数1+i与3i在复平面内用向量OA和OB表示(其中i是虚数单位,O为坐标原点),则OA与OB夹角为______.
13.将函数g(x)=cs2x的图象上的每个点横坐标不变,纵坐标扩大为原来的2倍,再将所得图象向右平移π4得到函数y=h(x)的图象,若函数y=g(x)与函数y=h(x)+1的图象交于点(α,g(α)),其中−π2<α<0,则sinα的值为______.
14.如图为世界名画《星月夜》,在这幅画中,文森特⋅梵高用夸张的手法,生动地描绘了充满运动和变化的星空.假设月亮可看作半径为1的圆O的一段圆弧E,且弧E所对的圆心角为4π5.设圆C的圆心C在点O与弧E中点的连线所在直线上.若存在圆C满足:弧E上存在四点满足过这四点作圆O的切线,这四条切线与圆C也相切,则弧E上的点与圆C上的点的最短距离的取值范围为______.
四、解答题:本题共5小题,共77分。解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤。
15.(本小题13分)
如图,已知多面体ABC−A1B1C1,A1A,B1B,C1C均垂直于平面ABC,∠ABC=120∘,A1A=4,C1C=1,AB=BC=B1B=2.
(1)证明:AB1⊥平面A1B1C1;(2)求直线AC1与平面ABB1所成的角的正弦值.
16.(本小题15分)
欧拉函数φ(n)(n∈N*)的函数值等于所有不超过正整数n且与n互素的正整数的个数,例如:φ(1)=1,φ(4)=2,φ(8)=4,数列an满足an=(2n)(n∈N*).
(1)求a1,a2,a3,并求数列an的通项公式;
(2)记bn=(−1)nlg2a2na2n,求数列{bn}的前n项和Sn.
17.(本小题15分)
已知双曲线C:x2a2−y2b2=1(a>0,b>0)左右焦点分别为F1,F2,点P(3,2)在双曲线上,且点P(3,2)到双曲线两条渐近线的距离乘积为65,过F1分别作两条斜率存在且互相垂直的直线l1,l2,已知l1与C双曲线左支交于A,B两点,l2与C左右两支分别交于E,F两点.
(1)求双曲线C的方程;
(2)若线段AB,EF的中点分别为M,N,求证:直线MN恒过定点,并求出该定点坐标.
18.(本小题17分)
定义max{a,b}=a,a≥bb,a(1)当m=5时,求过原点的切线方程;
(2)若函数f(x)只有一个零点,求实数m的取值范围.
19.(本小题17分)
甲、乙两人进行知识问答比赛,共有n道抢答题,甲、乙抢题的成功率相同.假设每题甲乙答题正确的概率分别为p和13,各题答题相互独立.规则为:初始双方均为0分,答对一题得1分,答错一题得一1分,未抢到题得0分,最后累计总分多的人获胜.
(1)若n=3,p=12,求甲获胜的概率;
(2)若n=20,设甲第i题的得分为随机变量Xi,一次比赛中得到Xi的一组观测值xi(i=1,2,…,20),如下表.现利用统计方法来估计p的值:
①设随机变量X−=1ni=1nXi,若以观测值xi(i=1,2,⋯,20)的均值x−作为X−的数学期望,请以此求出p的估计值p1;
②设随机变量Xi取到观测值xi(i=1,2,⋯,20)的概率为L(p),即L(p)=P(X1=x1,X2=x2,⋯,X20=x20);在一次抽样中获得这一组特殊观测值的概率应该最大,随着p的变化,用使得L(p)达到最大时p的取值.p 2作为参数p的一个估计值.求p 2.
甲得分的一组观测值
附:若随机变量X,Y的期望E(X),E(Y)都存在,则E(X+Y)=E(X)+E(Y).
答案和解析
1.【答案】D
【解析】解:集合M={1,2,3},N={0,1,2,3,4,7},M⊆A⊆N,
则A={1,2,3},{1,2,3,0},{1,2,3,4},{1,2,3,7},{1,2,3,0,4},{1,2,3,0,7},{1,2,3,4,7},{0,1,2,3,4,7},共8个.
故选:D.
根据已知条件,结合集合的包含关系,直接列举,即可求解.
本题主要考查集合的包含关系,属于基础题.
2.【答案】A
【解析】解:由抛物线C:y=6x2,得x2=16y,则2p=16,p=112,
∴抛物线C:y=6x2的焦准距是p=112.
故选:A.
化抛物线方程为标准方程,求解p即可得答案.
本题考查抛物线的标准方程与几何性质,是基础题.
3.【答案】C
【解析】解:正三棱台ABC−A1B1C1中,AB= 3,A1B1=2 3,
∴△ABC的面积为S△ABC=12× 3× 3× 32=3 34,
△A1B1C1的面积为S△A1B1C1=12×2 3×2 3× 32=3 3,
设O,O1分别是△ABC,△A1B1C1的中心,D,D1分别是BC,B1C1的中点,
∴A,O,D三点共线,A1,O1,D1三点共线,
AD=AB×sinπ3= 3× 32=32,
A1D1=A1B1×sinπ3=2 3× 32=3,
∴OD=13AD=12,O1D1=13A1D1=1,
DD1= BB12−(BC−B1C12)2= 22−(2 3− 32)2= 132,
过D作DE⊥A1D1,垂足为E,则DE//OO1,
∵DE= DD12−D1E2= ( 132)2−(1−12)2= 3,
∴三棱台的高为 3,
∴三棱台的体积为V=13× 3×(3 34+ 3 34×3 3+3 3)=214.
故选:C.
先计算出三棱台的上下底面的面积,再根据底面边长与侧棱长求解三棱台的高,进而计算出三棱台的体积.
本题考查正三棱台的体积等基础知识,考查运算求解能力,是中档题.
4.【答案】A
【解析】解:二项式展开式的通项公式为Tk+1=C6k⋅(x2lg83)6−k⋅(− lg92x)k=C6k⋅(lg83)6−k⋅(− lg92)k⋅x12−3k,k=0,1,,
令12−3k=0,解得k=4,
则展开式的常数项为T5=C64⋅(lg83)2⋅(− lg92)4=15×(13lg23)2×(12lg32)2=512.
故选:A.
根据二项式展开式的通项公式求解.
本题考查二项式展开式的应用,属于中档题.
5.【答案】B
【解析】解:∵cs(α+β)csγ−csαcs(β+γ)=csαcsβcsγ−sinαsinβcsγ−csαcsβcsγ+csasinβsinγ=sinβsin(γ−α),
∴sinβsin(γ−α)=13,
∴sinαsin(β+γ)−sin(α+β)sinγ=sinαsinβcsγ+sinαcsβsinγ−sinαcsβsinγ−csαsinβsinγ=sinβsin(α−γ)=−sinβsin(γ−α)=−13.
故选:B.
利用两角和的正余弦公式即可解决.
本题考查两角和差的正余弦公式的正用与逆用,属于基础题.
6.【答案】B
【解析】解:由题意可得,抽取的总人数为40+60+100=200,
则高一、高二、高三学生抽取的人数的频率分别为40200=0.2,60200=0.3,100200=0.5,
可得该校学生每天学习时间的平均数x−=0.2×8+0.3×9+0.5×10=9.3,
所以方差s2=0.2×[0.5+(8−9.3)2]+0.3×[0.8+(9−9.3)2]+0.5×[1+(10−9.3)2]=1.45.
故选:B.
利用分层随机抽样的均值和方差公式求解.
本题主要考查了分层随机抽样的均值和方差公式,属于基础题.
7.【答案】D
【解析】解:因为函数f(x)满足对任意的x,y∈(−1,1)且x
则a1+a2+a3+…+a2024=f(13)−f(14)+f(14)−f(15)+…+f(12026)−f(12027)
=f(13)−f(12027)
=f(3−20271−3×2027)=f(253760).
故选:D.
由题意可得,an=f(1n2+5n+5)=f[n+2−(n+3)1−(n+2)(n+3)]=f(1n+2)−f(1n+3),代入即可求解.
本题主要考查了抽象函数在数列项的求解中的应用,属于中档题.
8.【答案】C
【解析】解:根据题意,易得△OMP∼△OAT∼△SBO∼△PNO,
对于A,因为1−csθ=1−OM=MA,即versinθ=MA,故A错误;
对于B,根据三角函数定义结合相似三角形相似比可得,cscθ=1sinθ=1MP=BOMP=OSOP=OS,故B错误;
对于C,ctθ=1tanθ=1tan∠OSB=BS,故C正确;
对于D,根据三角函数定义结合相似三角形相似比可得secθ=1csθ=1OM=OAOM=OTOP=OT,故D错误.
故选:C.
利用单位圆以及三角函数的定义可知sinθ=MP,csθ=OM,tanθ=AT,然后结合新定义简单计算可判断各个选项.
本题属于新定义题,解题关键是读懂题意,根据新定义,利用三角函数定义结合相似三角形相似比求解,注意有向线段,属于中档题.
9.【答案】ACD
【解析】解:对于A,△ADD1中,EF是中位线,所以EF//AD1,
结合EF⊂平面BEF,AD1⊄平面BEF,可得AD1//平面BEF,A项正确;
对于B,正方形AA1D1D中,AD1⊥A1D,结合AB⊥A1D,且AB∩AD1=A,
可得A1D⊥平面ABC1D1,结合B1C//A1D,可得B1C⊥平面ABC1D1,
因为经过点B与B1C垂直的平面只有平面ABC1D1,所以B1C与平面BEF不垂直,故B项不正确;
对于C,连接AB1,B1D1,由EF//AD1可得∠AD1B1就是异面直线B1D1与EF所成角,
因为△AB1D1是等边三角形,所以∠AD1B1=60∘,即异面直线B1D1与EF所成角为60∘,故C项正确;
对于D,连接C1F,因为EF//BC1,所以四边形BEFC1为梯形,且梯形BEFC1就是平面BEF截正方体所得截面,
因为Rt△ABE≌Rt△D1C1F,所以BE=C1F,即四边形BEFC1为等腰梯形,故D项正确.
故选:ACD.
根据直线与平面平行的判定定理,判断出A项的正误;根据直线与平面垂直的判定定理,证出A1D⊥平面ABC1D1,从而判断出B1C与平面BEF不垂直,判断出B项的正误;在等边△AB1D1中,计算出异面直线B1D1与EF所成角等于∠AD1B1=60∘,判断出C项的正误;连接C1F,证出四边形BEFC1为等腰梯形,判断出D项的正误.
本题主要考查正方体的结构特征、线面平行与线面垂直的判定定理等知识,考查了空间想象能力、逻辑推理能力,属于中档题.
10.【答案】BC
【解析】解:根据正实数a、b、c满足a>b>c,可得a−b>0,b−c>0,
不等式xa−b+yb−c+zc−a>0,即xa−b+yb−c>za−c
将a−c=(a−b)+(b−c)代入,整理得[(a−b)+(b−c)](xa−b+yb−c)>z,
因为[(a−b)+(b−c)](xa−b+yb−c)=x+y+x(b−c)a−b+y(a−b)b−c≥x+y+2 xy=( x+ y)2,
当且仅当x(b−c)a−b=y(a−b)b−c时,即xy=(a−bb−c)2时,取等号.
若xa−b+yb−c+zc−a>0恒成立,即xa−b+yb−c>za−c恒成立,则必须( x+ y)2>z,
对于A,x=1,y=1,z=4时,( x+ y)2=4=z,故A项不正确;
对于B,x=1,y=2,z=5时,( x+ y)2=3+2 2>z=5,故B项正确;
对于C,x=2,y=2,z=7时,( x+ y)2=8>z=7,故C项正确;
对于D,x=1,y=3,z=9时,( x+ y)2=4+2 3
根据题意,不等式xa−b+yb−c+zc−a>0等价于[(a−b)+(b−c)](xa−b+yb−c)>z,利用基本不等式求最值,算出不等式左边的最小值是( x+ y)2,因此满足xa−b+yb−c+zc−a>0恒成立的x、y、z,必须满足( x+ y)2>z,由此对各项加以验证即可得到本题的答案.
本题主要考查不等式的性质、利用基本不等式求最值等知识,考查了计算能力、逻辑推理能力,属于中档题.
11.【答案】AB
【解析】解:如下图所示:
易知a=3,由椭圆定义可知|AB|+|AF2|+|BF2|=4a=12,
因为|AF2|+|BF2|≤8恒成立,所以|AB|≥4,
当AB⊥x轴,即|AB|为通径时,|AB|最小,所以|AB|min=2b2a=4,
解得b= 6,所以A正确;
当|AB|为长轴时,|AB|最大,此时|AB|=2a=6,所以|AB|∈[4,6],即B正确;
由上可得椭圆方程为C:x29+y26=1,易知C= a2−b2= 3,所以离心率e=ca= 33,即C错误;
因为F1(− 3,0),可设直线l的方程为x=my− 3,A(x1,y1),B(x2,y2),
联立x=my− 3x29+y26=1,整理可得(2m2+3)y2−4 3my−12=0,
因此y1+y2=4 3m2m2+3,y1y2=−122m2+3,
若OA⊥OB,可得OA⋅OB=0,即x1x2+y1y2=0,所以(m2+1)y1y2− 3m(y1+y2)+3=0,
整理得6m2+1=0,此时方程无解,因此D错误.
故选:AB.
根据椭圆定义利用通径长可求得b= 6,由椭圆性质可得|AB|∈[4,6],且离心率e= 33,联立直线和椭圆方程可知当OA⊥OB,方程无解,因此D错误.
本题考查了椭圆的性质,属于中档题.
12.【答案】π4
【解析】解:复数1+i与3i在复平面内用向量OA和OB表示,
则OA=(1,1),OB=(0,3),
设OA与OB夹角为θ,θ∈[0,π],
则csθ=OA⋅OB|OA||OB|=3 2×3= 22,解得θ=π4.
故答案为:π4.
根据已知条件,结合复数的几何意义,以及平面向量的夹角公式,即可求解.
本题主要考查平面向量的夹角公式,以及复数的几何意义,属于基础题.
13.【答案】−2 55
【解析】解:函数g(x)=cs2x的图象上的每个点横坐标不变,纵坐标扩大为原来的2倍,
得到函数y=2cs2x的图象,
再将所得图象向右平移π4得到函数h(x)=2cs2(x−π4)=2sin2x的图象,
因为函数y=g(x)与函数y=h(x)+1的图象交于点(α,g(α)),
所以g(α)=h(α)+1,即cs2α=2sin2α+1,
所以1−2sin2α=4sinαcsα+1,
因为α∈(−π2,0),所以sinα<0,csα>0,
所以−sinα=2csα,
因为cs2α+sin2α=1,
解得sinα=−2 55,csα= 55.
故答案为:−2 55.
由题意及三角函数的图象变换可得h(x)=2sin2x,由已知条件可得cs2α=2sin2α+1,结合二倍角公式及同角三角函数的平方关系式求解即可.
本题考查三角函数图象的变换,考查二倍角公式和同角三角函数的关系,属于中档题.
14.【答案】(0, 5)
【解析】解:如图,
弧E的中点为M,
弧E所对的圆周角为2π5,弧E所对的圆心角为4π5,
圆O的半径为OM=1,
在弧E上取两点A、B,则∠AOB≤4π5,
分别过点A、B作圆O的切线,并交直线OM于点D,
当过点A、B的切线刚好是圆O与圆C的外公切线时,劣弧AB上一定还存在点S、T,使过点S、T的切线为两圆的内公切线,
则圆C的圆心C只能在线段MD上,且不包括端点,
过点C,分别向AD、BD作垂线,垂足为R、P,
则CR即为圆C的半径,
此时圆O与圆C皆满足题意:弧E上存在四点A、B、S、T,过这四点作圆O的切线,这四条切线与圆C也相切,
线段OC交圆C于点N,
则弧E上的点与圆C上的点的最短距离即为线段MN的长度,
在直角△AOD中,
OD=OAcs∠AOD=OAcs∠AOB2≤OAcs2π5=1 5−14= 5+1,
MN=OC−OM−CN=OC−1−CR
故答案为:(0, 5).
先根据题意画出相应的图,弧E上的点与圆C上的点的最短距离即为圆心距减去两圆半径,找出圆心距的最大值即可.
本题考查直线与圆的位置关系,属于中档题.
15.【答案】(1)证明:由余弦定理得AC2=AB2+BC2−2AB⋅BCcs∠ABC
=4+4+4=12,
所以AC=2 3,
∵A1A⊥平面ABC,B1B⊥平面ABC,AB⊂平面ABC,
∴AA1//BB1,AB⊥BB1,
∵AA1=4,BB1=2,AB=2,
∴A1B1= (AB)2+(AA1−BB1)2=2 2,
AB1= AB2+BB12=2 2,
∴AA12=AB12+A1B12,∴AB1⊥A1B1,
∵AC12=AC2+CC12=13,
B1C12=BC2+BB1−CC12=5,
即AC12=AB12+B1C12,即AB1⊥B1C1,
又A1B1∩B1C1=B1,A1B1,B1C1⊂平面A1B1C1,
∴AB1⊥平面A1B1C1.
(2)解:取AC中点O,过O作平面ABC的垂线OD,交A1C1于D,
∵AB=BC,∴OB⊥OC,
以O为原点,分别以OB,OC,OD所在直线为x,y,z轴建立空间直角坐标系,如图所示:
则A(0,− 3,0),B(1,0,0),B1(1,0,2),C1(0, 3,1),
∴AB=(1, 3,0),BB1=(0,0,2),AC1=(0,2 3,1),
设平面ABB1的法向量为n=(x,y,z),
则n⋅AB=0n⋅BB1=0,∴x+ 3y=02z=0,
令y=1,得n=(− 3,1,0),
设直线AC1与平面ABB1所成的角为θ,
则sinθ=|csn,AC1|= 3913.
∴直线AC1与平面ABB1所成的角的正弦值为 3913.
【解析】本题主要考查了线面垂直的判定定理,线面角的计算与空间向量的应用,考查计算能力与空间想象能力,属于中档题.
(1)利用勾股定理的逆定理证明AB1⊥A1B1,AB1⊥B1C1,从而可得AB1⊥平面A1B1C1;
(2)以AC的中点为坐标原点建立空间坐标系,求出平面ABB1的法向量n,计算n与AC1夹角的余弦值即可得出线面角的正弦值.
16.【答案】解:(1)由题意可知a1=φ(2)=1,a2=φ(4)=2,a3=φ(8)=4,由题意可知,偶数与2n不互素,所有奇数与2n互素,所以an=φ(2ⁿ)=2n−1;
(2)由(1)知an=φ(2ⁿ)=2ⁿ⁻ 1,所以 a2n=22n−1,
所以bn=(−1)nlg2a2na2n=(−1)nlg222n−122n−1=(−1)n(2n−1)24n=(4n−2)(−14)n;
所以Sn=2×(−14)1+6×(−14)2+⋯+(4n−6)×(−14)n−1+(4n−2)×(−14)n,①,
(−14)Sn=2×(−14)2+6×(−14)3+⋯+(4n−6)×(−14)n+(4n−2)×(−14)n+1,②,
所以①-②得:54Sn=2×(−14)1+4[(−14)2+...+(−14)n]−(4n−2)⋅(−14)n+1=−12+15[1−(−14)n−1]−(4n−2)×(−14)n+1=−310−20n+65×(−4)n+1,
所以 Sn=−625+20n+625×(−4)n.
【解析】(1)直接利用定义求出a1=1,a2=2,a3=4,进一步求出为aₙ=2n−1;
(2)利用(1)的结论,进一步利用乘公比错位相减法求出数列的和.
本题考查的知识点:数列的通项公式的求法,数列的求和,乘公比错位相减法的应用,主要考查学生的运算能力,属于中档题.
17.【答案】解:(1)设双曲线C的两渐近线方程分别为y=bax,y=−bax,
点P(3,2)到双曲线两渐近线的距离乘积为a2b2c2=65,
由题意可得:a2+b2=c2a2c2=65,9a2−4b2=1
解得 a2=3,b2=2,
则双曲线C的方程为 x23−y22=1.
(2)设直线 l1的方程为 y=k(x+ 5),
由 l1,l2互相垂直得 l2的方程 y=−1k(x+ 5),
联立方程得 y=k(x+ 5)x23−y22=1,
消y得 (2−3k2)x2−6 5k2x−15k2−6=0,Δ>0成立,
所以 xM=x1+x22=3 5k22−3k2,yM=k(xM+ 5)=2 5k2−3k2,
所以点M坐标为 (3 5k22−3k2,2 5k2−3k2),
联立方程得 y=−1k(x+ 5)x23−y22=1,所以 xN=x3+x42=3 52k2−3,yN=−1k(xN+ 5)=−2 5k2k2−3,
所以点N坐标为 (3 52k2−3,−2 5k2k2−3),
根据对称性判断知定点在x轴上,
直线MN的方程为 y−yM=yx−yMxN−xM(x−xM),
则当 y=0时,
x=xuy8−xkyMyN−yM=3 5k22−3k2−2 5k2k2−33 5k2−3k22 5k2k2−2 5k2k2=1+k21−k2=−3 5,
所以定点坐标为(−3 5,0).
【解析】(1)利用已知条件,联立方程组可以求出a,b,c;
(2)先求出M,N坐标,再写出MN的直线方程,然后得出直线恒过的定点.
本题主要考查双曲线方程的求解,直线与圆锥曲线的位置关系,韦达定理及其应用,圆锥曲线中的过定点问题等知识,属于中等题.
18.【答案】解:(1)f(x)=−4x3+5x−1,−4x3+5x−1≥lnxlnx,−4x3+5x−1
g(x)=−12x2+5>0⇒0
令h(x)=lnx在(0,+∞)单调递增,而f(1)=0=h(1),
又g(14)=316,h(14)=ln14<−1,而g(0)=−1,
所以当0
所以当0
(i)当0
又此切线过原点,所以0=(−12x02+5)(0−x0)−4x03+5x0−1,解得x0=12,
即此时切线方程是2x−y=0;
(ii)当x≥1时,f(x)=lnx,所以f′(x)=1x,
设切点为(x0,lnx0),此时切线方程y=1x0(x−x0)+lnx0,
又此切线过原点,所以0=1x0(0−x0)+lnx0,解得x0=e,
所以此时切线方程x−ey=0,
综上所述,所求切线方程是:x−ey=0或2x−y=0;
(2)(i)当m=5时:
由(1)知,f(x)在(0, 512)和(1,+∞)单调递增,( 512,1) 单调递减,
且f(0)=1,f(14)=316>0,f(1)=0,
此时f(x)有两个零点;
(ii)当m>5时:
当0
所以x∈( 512,+∞)时,f(x)>0,而f(0)=−1,
所以f(x)在(0, 512)只有一个零点,( 512,+∞)没有零点,
(iii)当0
当x≥1时,f(x)=lnx只有一个零点x=1,
要保证f(x)只有一个零点,只需要当0
此时f(x)只有一个零点x=1,
综上,f(x)只有一个零点时,m∈(−∞,3)∪(5,+∞).
【解析】(1)当m=5时,求出f(x),利用导数的几何意义得出切线斜率,即可求切线方程;
(2)对m分类讨论,根据函数只有一个零点,结合函数的单调性分别分析求出m的取值范围.
本题主要考查利用导数求切线方程和单调性,属于难题.
19.【答案】解:(1)记甲获胜为事件A,甲抢到3道题为事件A3,甲抢到2道题为事件A2,甲抢到1道题为事件A1,甲抢到0道题为事件A0,
则P(A3)=(12)3=18,P(A2)=C32(12)3=38,P(A1)=C31(12)3=38,P(A0)=(12)3=18,
而P(A|A3)=(12)3+C32(12)2(1−12)=12,
P(A|A2)=(12)2+C21⋅12⋅(1−12)(1−13)=712,
P(A|A1)=12(23⋅23+2⋅23⋅13)+(1−12)⋅23⋅23=23,
P(A|A0)=(23)3+C31⋅13⋅(23)2=2027,
所以P(A)=P(A3)P(A|A3)+P(A2)P(A|A2)+P(A1)P(A|A1)+P(A0)P(A|A0)=18×12+38×712+38×23+18×2027=539864;
(2)①P(Xi=1)=p2,P(Xi=0)=12,P(Xi=−1)=1−p2,
所以E(Xi)=1×p2+0×12−1×1−p2=2p−12,
因为E(X̄)=E(1ni=1n Xi)=1nE(i=1n Xi)=1ni=1n E(Xi)=1n⋅n.2p−12=2p−12,
由表中数据可知x−=110,
所以2p 1−12=110,p 1=35;
②因为Xi(i=1,2,⋯,20)取值相互独立,
所以L(p)=P(X1=x1,X2=x2,⋯,X20=x20)=P(X1=x1)P(X2=x2)⋯P(X20=x20)=[P(Xi=1)]6×[P(Xi=0)]10×[P(Xi=−1)]4=(p2)6(12)10(1−p2)4,
所以L′(p)=(12)10[3(p2)5(1−p2)4−2(p2)6(1−p2)3]=(12)10(p2)5(1−p2)3(32−5p2),
令L′(p)=0得p=35,
又0
所以当p∈(0,35)时,L′(p)>0,L(p)单调递增;当p∈(35,1)时,L′(p)<0,L(p)单调递减,
所以当p=35时,L(p)取得最大值,从而p 2=35.
【解析】(1)利用全概率公式求解;
(2)利用期望的性质可得L(p)=(p2)6(12)10(1−p2)4,再利用导数得到L(p)的单调性,进而得到L(p)取得最大值时p的取值.
本题主要考查了全概率公式,考查了利用导数研究函数的单调性和最值,属于中档题.题目
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