2024年云南省昆明一中高考数学第九次考前适应性试卷(含详细答案解析)
展开1.已知全集U=R,集合A={0,1,2,3},B={x|x<2},则A∩(∁UB)=( )
A. {2,3}B. {3}C. [2,+∞)D. (2,+∞)
2.复数z=a+bi(a,b∈R),满足z(1+i)=(1−2i)2,则a−b=( )
A. −72B. 12C. −3D. −4
3.已知点F是抛物线y2=8x的焦点,A,B,C在该抛物线上,若点F恰好是△ABC的重心,则|AF|+|BF|+|CF|=( )
A. 10B. 11C. 12D. 13
4.已知PA是圆C:x2+(y−1)2=1的切线,点A为切点,若|PA|=2,则点P的轨迹方程是( )
A. (x−1)2+y2=5B. x2+(y−1)2=5
C. y2=2xD. x2=2y
5.若甲组样本数据x1,x2,…,xn(数据各不相同)的平均数为4,方差为2,乙组样本数据3x1−a,3x2−a,…,3xn−a的平均数为5,则下列说法错误的是( )
A. a的值为7B. 乙组样本数据的方差为18
C. 两组样本数据的样本中位数一定相同D. 两组样本数据的样本极差不同
6.已知函数f(x)=asinx+csx,x∈(π4,π3),若存在x1≠x2,使得f(x1)=f(x2),则实数a的取值范围是( )
A. (−∞,1]B. [ 3,+∞)C. (1, 3)D. [1, 3]
7.对于定义域为D的函数y=f(x),若存在区间[a,b]⊂D,使得f(x)同时满足:
①f(x)在区间[a,b]上是单调函数;
②当f(x)的定义域为[a,b]时,f(x)的值域也为[a,b],则称区间[a,b]为该函数的一个“和谐区间”.
已知定义在(1,k)上的函数f(x)=m2−2x有“和谐区间”,则正整数k取最小值时,实数m的取值范围是( )
A. (4,4 2)B. (4 2,6)C. (4,6)D. (6,8)
8.作边长为6的正三角形的内切圆,在这个圆内作内接正三角形,然后再作新三角形的内切圆.如此下去,则前n个内切圆的面积之和为( )
A. (1−14n−1)πB. (1−14n)πC. (4−14n−1)πD. (4−14n+1)π
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.如图是一个正方体的平面展开图,则在该正方体中( )
A. AF//CNB. BM⊥DEC. CN与BM成60∘角D. NE与BM是异面直线
10.设直线l:y=kx−1(k∈R)与圆C:x2+y2=6,则下列结论正确的为( )
A. 直线l与圆C可能相离
B. 直线l不可能将圆C的周长平分
C. 当k=2时,直线l被圆C截得的弦长为2 1305
D. 直线l被圆C截得的最短弦长为2 5
11.唐代诗人李顾的诗《古从军行》开头两句:“白日登山望烽火,黄昏饮马傍交河”隐藏着一个有趣的数学问题——“将军饮马”,即某将军观望完烽火台之后从山脚的某处出发,先去河边饮马,再返回军营,怎样走能使总路程最短?在平面直角坐标系中有两条河流m,n,其方程分别为2x−y=0,y=0,将军的出发点是点A(3,1),军营所在位置为B(6,3),则下列说法错误的是( )
A. 若将军先去河流m饮马,再返回军营,则将军在河边饮马的地点的坐标为(1,2)
B. 将军先去河流n饮马,再返回军营的最短路程是 5
C. 将军先去河流m饮马,再去河流n饮马,最后返回军营的最短路程是 85
D. 将军先去河流n饮马,再去河流m饮马,最后返回军营的最短路程是2 13
三、填空题:本题共3小题,每小题6分,共18分。
12.已知角α的终边过点P(4,3),角β的终边与角α的终边关于y轴对称,则cs(α−β)=______.
13.设O为坐标原点,直线y=b与双曲线C:x2a2−y2b2=1(a>0,b>0)的两条渐近线分别交于D,E两点,若△ODE的面积为10,则双曲线C的焦距的最小值为______.
14.两个三口之家(父母两人,小孩一人)共6人去旅游,有红旗和比亚迪两辆新能源汽车,每辆车至少乘坐2人,但两个小孩不能单独乘坐一辆车,则不同的乘车方式的种数为______.(用数字作答)
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,三棱柱ABC−A1B1C1中,△ABC是边长为2的等边三角形,AA1=A1C.
(1)证明:A1C1⊥A1B;
(2)若三棱柱ABC−A1B1C1的体积为3,且二面角A1−BC−A的余弦值为 55,求直线AA1与平面ABC所成角的正弦值.
16.(本小题15分)
已知△ABC的内角A,B,C所对边分别为a,b,c,且b=2,a2=(c−1)2+3.
(1)求A;
(2)若asinAsinB=4,求csC的值.
17.(本小题15分)
某农场2021年在3000亩大山里投放一大批鸡苗,鸡苗成年后又自行繁育,今年为了估计山里成年鸡的数量N,从山里随机捕获400只成年鸡,并给这些鸡做上标识,然后再放养到大山里,过一段时间后,从大山里捕获1000只成年鸡,X表示捕获的有标识的成年鸡的数目.
(1)若N=10000,求X的数学期望;
(2)已知捕获的1000只成年鸡中有20只有标识,试求N的估计值(以使得P(X=20)最大的N的值作为N的估计值).
18.(本小题17分)
已知椭圆E:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的左、右焦点分别为F1(−c,0),F2(c,0),点M在椭圆E外,线段MF1与E相交于P,满足|MF1|=2a,点T在线段MF2上,|TF2|≠0,且∠PTF1=π2.
(1)若点P的坐标为(x,y),证明:|PF1|=a+cax;
(2)求点T的轨迹C的方程;
(3)在曲线C上是否存在点N,使得△F1NF2的面积为b2,若存在,求∠F1NF2的正切值,若不存在请说明理由.
19.(本小题17分)
已知函数f(x)=lgaxxa.
(1)当a=2时,求f(x)的单调区间;
(2)若曲线y=f(x)与直线y=1a2有且仅有两个交点,求a的取值范围.
答案和解析
1.【答案】A
【解析】解:U=R,集合A={0,1,2,3},B={x|x<2},
则∁UB={x|x≥2},则A∩(∁UB)={2,3}.
故选:A.
根据集合的运算即可得.
本题考查集合的运算,属于基础题.
2.【答案】C
【解析】解:z=a+bi(a,b∈R),满足z(1+i)=(1−2i)2=−3−4i,
则(a+bi)(1+i)=a−b+(a+b)i=−3−4i,
故a−b=−3.
故选:C.
结合复数的四则运算,以及复数相等的条件,即可求解.
本题主要考查复数的运算,属于基础题.
3.【答案】C
【解析】【分析】
本题主要考查三角形的重心,抛物线等知识,属于中档题.
本题采用取特殊位置的方法求解,设点A是抛物线y2=8x的顶点,根据抛物线的对称性,设B(x1,y1),C(x1,−y1),进而根据三角形的重心的性质可求得x1,把B,C点代入抛物线方程,从而得出B,C的坐标,最后利用两点间的距离公式即可求得.
【解答】
解:设点A是抛物线y2=8x的顶点,因为点F恰好是△ABC的重心,
所以可以设B(x1,y1),C(x1,−y1),令y1>0,
∵抛物线y2=8x,
∴F(2,0),
∵△ABC的重心与抛物线的焦点F重合,
∴0+x1+x13=2,x1=3,
代入抛物线y2=8x的方程,求得B(3,2 6),C(3,−2 6).
利用两点间的距离公式得:|AF|+|BF|+|CF|=12.
故选C.
4.【答案】B
【解析】解:因为|PA|=2,圆的半径为1,
所以P点到圆心的距离为 22+12= 5,
所以点P的轨迹方程是以(0,1)为圆心, 5为半径的圆,即x2+(y−1)2=5.
故选:B.
由题意得P点到圆心的距离为 5,结合两点间的距离公式即可求解.
本题主要考查了直线与圆相切性质的应用,属于基础题.
5.【答案】C
【解析】解:根据题意,若甲组样本数据x1,x2,…,xn,设x1
对于A,乙组样本数据的平均数为3×4−a=5,解可得a=7,A正确;
对于B,乙组样本数据的方差为32×2=18,B正确;
对于C,若n为奇数,则甲组样本数据的中位数为xn+12,乙组样本数据的中位数为3xn+12−7,
若n为偶数,则甲组样本数据的中位数为12(xn2+xn+22),乙组样本数据的中位数为32(xn2+xn+22)−7,
故两组样本数据的样本中位数不同,C错误;
对于D,甲组样本数据的极差为xn−x1,乙组样本数据的极差为3xn−3x1=3(xn−x1),两者不同,D正确.
故选:C.
根据题意,由数据平均数、方差、中位数和极差的定义分析选项,综合可得答案.
本题考查数据的平均数、方差、中位数、极差的计算,涉及方差的性质,属于基础题.
6.【答案】C
【解析】解:若存在x1≠x2,使得f(x1)=f(x2),则等价为函数f(x)在x∈(π4,π3)上不是单调函数,即存在对称轴,
因为f′(x)=acsx−sinx,
若函数为单调递增函数,则f′(x)≥0恒成立,即acsx−sinx≥0,得a≥sinxcsx=tanx在x∈(π4,π3)上恒成立,
当x∈(π4,π3)时,1
当x∈(π4,π3)时,则此时a≤1,即若函数f(x)为单调递增,则a≥ 3或a≤1,
若函数在x∈(π4,π3)上不是单调函数,则1故选:C.
问题等价为函数f(x)在x∈(π4,π3)上不是单调函数,即存在对称轴,结合导数与单调性关系即可求解.
本题主要考查了导数与单调性关系的应用,还考查了由不等式恒成立求解参数范围,体现了转化思想的应用,属于中档题,
7.【答案】B
【解析】解:由题意得,存在区间[a,b]⊆(1,k),使得f(x)在[a,b]上单调且值域为[a,b],
因为f(x)在(1,k)上单调递增,
故m2−2a=am2−2b=b,即a,b是方程m2−2x=x的两不同的实根,
故m=2x+4x在(1,k)上有两个不同实数根,
令h(x)=2x+4x,x∈(1,k),h(1)=h(2)=6,
若使y=m与y=h(x)在(1,k)上有两个交点,则k的最小值为2,
因为h( 2)=4 2,h(1)=h(2)=6,
所以4 2
由题意得,m2−2a=am2−2b=b,即a,b是方程m2−2x=x的两不同的实根,问题转化为m=2x+4x在(1,k)上有两个不同实数根,结合对勾函数单调性即可求解.
本题以新定义为载体,主要考查了由函数零点个数求解参数范围,还考查了对勾函数单调性的应用,属于中档题.
8.【答案】C
【解析】解:如图,设第n个正三角形的内切圆半径为an,第n个正三角形的边长为bn,
则tan30∘=anbn2,所以an= 36bn,
如图,半径为an的圆内接三角形的边长bn+1满足:
sin60∘=bn+12an,即bn+1= 3an,
所以bn+1= 3an=12bn,an+1= 36bn+1=12an,
所以从第二个正三角形开始,每个正三角形的边长是前一个的12,
每个正三角形的内切圆半径也是前一个正三角形内切圆半径的12,
又a1= 36×6= 3,所以数列{an}是以 3为首项,12为公比的等比数列,
所以an= 3×(12)n−1,则an2=3×(14)n−1,
设前n个内切圆的面积和为Sn,
则Sn=πa12+πa22+⋅⋅⋅+πan2=3π×1×[1−(14)n]1−14=4×[1−(14)n]π=(4−14n−1)π.
故选:C.
先设第n个正三角形的内切圆半径为an和第n个正三角形的边长为bn,结合正三角形边长与其内切圆半径的关系,以及圆半径与其内切正三角形的边长关系即可研究求解出an,进而利用等比数列前n项和公式即可求解.
本题考查了正三角形中内切圆半径与边长之间的关系,数列在处理实际问题上的应用,属于中档题.
9.【答案】BCD
【解析】解:如图,展开图翻折成正方体,BM与ED分别在正方体平行的两个侧面上,
AF与CN是异面直线,故A错误;
∵DE//CF,CF与BM垂直,∴BM与DE垂直,故B正确;
∵CN//BE,∴∠MBE是CN与BM所成角(或所成角的补角),
∵BM=BE=ME,∴∠MBE=60∘,
∴CN与BM成60∘角,故C正确;
NE与BM是异面直线,故D正确.
故选:BCD.
由展开图翻折成正方体,根据正方体的性质判断直线间的位置关系.
本题考查正方体结构特征、展开图等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.
10.【答案】BD
【解析】解:对于A,直线l过定点(0,−1),圆C的圆心为(0,0),半径为 6,则点(0,−1)在圆C内,则直线l与圆C必相交,故A错误;
对于B,若直线l将圆C的周长平分,则直线l过原点,此时直线l的斜率不存在,故B正确;
对于C,当k=2时,直线l的方程为2x−y−1=0,圆心C到直线l的距离为|−1| 5= 55,
所以直线l被圆C截得的弦长为2 6−15=2 1455,故C错误;
对于D,定点(0,−1)与圆心(0,0)的距离为1,所以直线l被圆C截得的最短弦长为2 6−1=2 5,故D正确.
故选:BD.
求出直线所过定点,由定点在圆内可判断A;由直线不会过圆心可判断B;由圆的弦长公式计算可判断C;由圆的弦长公式计算可判断D.
本题考查直线与圆的位置关系,涉及圆的弦长公式,直线过定点等,属于中档题.
11.【答案】ABD
【解析】解对于A,如图①所示,设点A(3,1)关于直线y=2x的对称点为A1(x1,y1),
由y1−1x1−3×2=−1y1+12=2×x1+32,解得A1(−1,3),
所以将军在河边饮马的地点的坐标为C(32,3),故A错误;
对于B,如图②所示,因为点A(3,1)关于直线y=0的对称点为A2(3,−1),
将军先去河流n饮马,再返回军营的最短路程是|BA2|= (6−3)2+(3+1)2=5,故B错误;
对于C,如图③所示,因为点B(6,3)关于直线y=0的对称点为B1(6,−3);
点A(3,1)关于直线y=2x的对称点为A1(−1,3),
所以将军先去河流m饮马,再去河流n饮马,
最后返回军营的最短路程|A1B1|= (6+1)2+(−3−3)2= 85,故C正确;
对于D,如图④所示,设点B(6,3)关于直线y=2x的对称点分别为B2(x2,y2),
由y2−3x2−6×2=−1y2+32=2×x2+62,解得B2(−65,335);
点A(3,1)关于直线y=0的对称点为A2(3,−1),
将军先去河流n饮马,再去河流m饮马,
最后返回军营的最短路程是|A2B2|= (3+65)2+(335+1)2= 18855,故D错误.
故选:ABD.
确定A(3,1)关于直线m,n对称点A1,A2,确定B(6,3)关于直线m,n对称点B1,B2,利用两点之间距离最小来判断.
本题考查了函数在生活中的实际运用,考查了求点关于线的对称点及两点间的距离公式,考查了数形结合思想,属于中档题.
12.【答案】−725
【解析】解:由题意得,csα=45,sinα=35,sinβ=35,csβ=−45,
故cs(α−β)=csαcsβ+sinαsinβ=−45×45+35×35=−725.
故答案为:−725.
由已知结合同角基本关系及两角差的余弦公式即可求解.
本题主要考查了三角函数的定义及两角差的余弦公式的应用,属于基础题.
13.【答案】4 5
【解析】解:易知双曲线的渐近线方程为y=±bax,
因为D,E分别为直线y=b与双曲线C的两条渐近线的交点,
不妨设D(a,b),E(−a,b),
此时S△ODE=12⋅b⋅|DE|=ab=10,
又c2=a2+b2≥2ab=20,
当且仅当a=b时,等号成立,
所以c≥2 5,
则双曲线C的焦距的最小值为4 5.
故答案为:4 5.
由题意,设出D,E两点的坐标,结合三角形面积公式以及a,b,c之间的关系再进行求解即可.
本题考查双曲线的性质,考查了逻辑推理和运算能力,属于基础题.
14.【答案】48
【解析】解:6人乘坐的所有情况有44C62CA22+C63=50种,
两个小孩单独乘坐一辆车的情况有C21=2种,
所以两个小孩不单独乘坐一辆车的不同的乘车方式有50−2=48种.
故答案为:48.
利用间接法,结合排列组合知识求解.
本题主要考查了排列组合知识,属于基础题.
15.【答案】解:(1)证明:如图,取AC中点O,连接OB,OA1,因为△ABC是等边三角形,
所以AC⊥OB,又AA1=A1C,所以AC⊥OA1,
所以AC⊥平面A1OB,
所以AC⊥A1B,
又A1C1//AC,
所以A1C1⊥A1B;
(2)在平面A1OB中,作A1D⊥OB,垂足为D,
由(1)知,AC⊥平面A1OB,所以A1D⊥AC,
所以A1D⊥平面ABC,
如图建立空间直角坐标系O−xyz,
因为三棱柱ABC−A1B1C1的体积为3,
所以12×2×2× 32×A1D=3,
故A1D= 3,
则A1(0,t, 3),B(0, 3,0),C(−1,0,0),A(1,0,0),
所以CA1=(1,t, 3),CB=(1, 3,0),
设平面A1BC的法向量为m=(x,y,z),
则m⋅CA1=0m⋅CB=0,即x+ty+ 3z=0x+ 3y=0,
所以m=(3,− 3,t− 3),
设平面ABC的一个法向量为n=(0,0,1),
因为二面角A1−BC−A的余弦值为 55,
故|cs⟨m,n⟩|=|m⋅n||m|⋅|n|=|t− 3| 12+(t− 3)2=1 5,
化简得(t− 3)2=3,即t− 3=± 3,
可得t=0,
此时A1(0,0, 3),CA1=(1,0, 3),
所以|cs⟨CA1,n⟩|=|CA1⋅n||CA1|⋅|n|= 32,
所以直线AA1与平面ABC所成角的正弦值为 32,
可得t=2 3,此时A1(0,2 3, 3),CA1=(1,2 3, 3),
设直线AA1与平面ABC所成角为θ,
所以sinθ=|cs⟨CA1,n⟩|=|CA1⋅n||CA1|⋅|n|=| 3| 1+12+3×1= 34,
所以直线AA1与平面ABC所成角的正弦值为 34.
【解析】(1)根据已知得出AC⊥平面A1OB,再利用线面垂直性质定理即可得证;
(2)建立空间直角坐标系,求出平面ABC的一个法向量,利用向量夹角公式即可求解.
本题考查线线垂直的判定以及线面角的计算,属于中档题.
16.【答案】解:(1)由a2=(c−1)2+3.得a2=c2−2c+4,
又b=2,得csA=b2+c2−a22bc=4+c2−a24c=2c4c=12,
又因为0(2)∵asinAsinB=4,∴asinB=2 3,在△ABC中,由正弦定理asinA=bsinB得2 3sinBsinπ3=2sinB,
解得sinB= 22,由A=π3,得B<2π3,所以B=π4,
因为在△ABC中,A+B+C=π,
所以csC=−cs(A+B)=sinAsinB−csAcsB= 32× 22−12× 22= 6− 24.
【解析】(1)由已知结合余弦定理而且csA,进而可求A;
(2)由已知结合正弦定理可求sinB,进而可求B,然后结合和差角公式即可求解.
本题主要考查了余弦定理,正弦定理及和差角公式在三角化简求值中的应用,属中档题.
17.【答案】解:(1)以X服从超几何分布,且N=10000,M=400,
故E(X)=1000×40010000=40.
(2)当N<1380时,P(X=20)=0;
当N≥1380时,P(X=20)=C40020⋅CN−400980CN1000,
令f(N)=C40020⋅CN−4001000CN1000,则f(N+1)f(N)=C40020⋅CN+1−400980CN+11000C40020⋅CN−400980CN1000=(N+1−1000)(N+1−400)(N+1)(N+1−400−980)
=N2−1398N+999×399N2−1378N−1379,
N2−1398N+999×399≥N2−1378N−1379,∴N≤19999,
当1380≤N≤19999时,f(N)≤f(N+1);当N≥20000时,f(N)>f(N+1),
∴当N=19999或20000时,f(N)最大,∴N的值为19999或20000.
【解析】(1)首先分析题意,利用超几何分布知识进行解答.
(2)分N<1380和N≥1380两种情况讨论,求解即可.
本题主要考查离散型随机变量的期望,概率的求法,考查运算求解能力,属于中档题.
18.【答案】(1)证明:由题意知,|PF1|= (x+c)2+y2,|PF2|= (x−c)2+y2,
所以|PF1|+|PF2|=2a,|PF1|2−|PF2|2=4cx,
所以 |PF1|2−(2a−|PF1|)2=4cx,即4a|PF1|=4a2+4cx,
所以|PF1|=a+cax;
解:(2)设T的坐标为(x,y),原点坐标为O,
因为|PF1|+|PF2|=2a,|MF1|=2a,所以|PM|=|PF2|,
因为∠PTF2=π2,|TF2|≠0,所以T为线段MF2的中点,
所以在△MF1F2中,OT是中位线,则|OT|=12|MF1|=a,
所以 (x−0)2+(y−0)2=a,即x2+y2=a2,
所以点T的轨迹C的方程为:x2+y2=a2;
(3)假设存在点N(x0,y0),使得△F1NF2的面积为b2,
则x02+y02=a2,则|y0|≤a,
因为S△F1NF2=12×2c×|y0|=b2,所以|y0|=b2c,
所以a≥b2c,又因为NF1=(−c−x0,−y0),NF2=(c−x0,−y0),
所以NF1⋅NF2=x02−c2+y02=a2−c2=b2,
又因为NF1⋅NF2=|NF1|⋅|NF2|cs∠F1NF2,所以|NF1|⋅|NF2|=b2cs∠F1NF2,
又因为S△F1NF2=12|NF1|⋅|NF2|sin∠F1NF2=b2,
所以12b2cs∠F1NF2sin∠F1NF2=b2,
所以tan∠F1NF2=2.
【解析】(1)利用椭圆的性质即可得证;
(2)由题意分析可得出OT是△MF1F2中位线,则|OT|=a,然后用T点的坐标表示出来即可求解;
(3)假设存在点N(x0,y0),由S△F1NF2=12×2c×|y0|=b2,可得|y0|=b2c,进一步可得NF1⋅NF2=x02−c2+y02=a2−c2=b2,然后由数量积的性质可得|NF1|⋅|NF2|=b2cs∠F1NF2,再由S△F1NF2=12|NF1|⋅|NF2|sin∠F1NF2=b2即可求解.
本题考查了椭圆的性质及直线与椭圆的位置关系的应用,属于难题.
19.【答案】解:(1)当a=2时,f(x)=lg2xx2,f(x)的定义域为(0,+∞),
所以f′(x)=1ln2⋅xx2−2x⋅lg2xx4=1−2lnxln2⋅x3,
所以当x∈(0, e)时,f′(x)>0,当x∈( e,+∞)时,f′(x)<0,
故f(x)在(0, e)内单调递增,在( e,+∞)单调递减,
即f(x)的单调增区间为(0, e),单调减区间为( e,+∞);
(2)因为曲线y=f(x)与直线y=1a2有且仅有两个交点,
所以方程f(x)=lgaxxa=1a2有且仅有两个不同的实数根,
即方程alnxlna⋅xa=1a,即ln(xa)xa=lnaa有且仅有两个不同的实数根,
构造F(x)=lnxx,则F′(x)=1−lnxx2,
所以当x∈(0,e)时,F′(x)>0,当x∈(e,+∞)时,F′(x)<0,
故F(x)在(0,e)内单调递增,在(e,+∞)单调递减,
所以F(x)max=F(e)=1e,又F(1)=0,当x→+∞时,则F(x)→0,
令t=xa∈(0,+∞),
故F(t)=F(a)有且仅有两个不同的实数根的充要条件为0
【解析】(1)当a=2时,f(x)=lg2xx2,然后求出f′(x)=1ln2⋅xx2−2x⋅lg2xx4=1−2lnxln2⋅x3,再利用函数单调性和导数的关系即可求解;
(2)将曲线y=f(x)与直线y=1a2有且仅有两个交点,转化为方程ln(xa)xa=lnaa有且仅有两个不同的实数根,然后构造F(x)=lnxx,并判断出函数F(x)的单调性及最值,然后结合题意即可求解.
本题考查了导数在研究函数性质上的综合应用,属于中档题.
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