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2024-2025学年湖南省长沙市望城一中高二(上)开学数学试卷(含解析)
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这是一份2024-2025学年湖南省长沙市望城一中高二(上)开学数学试卷(含解析),共17页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
1. 22cs15°+ 22sin15°=( )
A. 32B. 12C. − 32D. −12
2.若集合A={x||2x−1|>3},B={x|(2x+1)(x−3)<0},则A∩B是( )
A. {x|−1C. {x|−13.已知函数f(x)的部分图象如如图所示,则f(x)的解析式可能是( )
A. f(x)=ex⋅ln|x|e2x−1
B. f(x)=x2+1sinx
C. f(x)=x2+2e−x−ex
D. f(x)=ex+1ex−1⋅csx
4.在四面体ABCD中,点M,N满足AB=2MB,CN=2ND,若MN=xAB+yAC+zAD,则x+y+z=( )
A. −13B. 13C. 12D. 1
5.已知tan(α−π4)=14,tan(α+β)=25,则tan(β+π4)=( )
A. 322B. 1318C. 16D. 1322
6.四名同学各掷骰子5次,分别记录每次骰子出现的点数,根据四名同学的统计结果,可以判断出一定没有出现点数6的是( )
A. 平均数为3,中位数为2B. 中位数为3,众数为2
C. 平均数为2,方差为2.4D. 中位数为3,方差为2.8
7.在正四棱柱ABCD−A1B1C1D1中,AB= 2,AA1=2,设四棱柱的外接球的球心为O,动点P在正方形ABCD的边上,射线OP交球O的表面于点M,现点P从点A出发,沿着A→B→C→D→A运动一次,则点M经过的路径长为( )
A. 4 2π3B. 2 2πC. 8 2π3D. 4 2π
8.如图,边长为2的正方形ABCD中,P,Q分别为边BC,CD上的点,AP⋅AQ=2|PQ|,则1AP+ 2AQ的最大值为( )
A. 1
B. 52
C. 3 24
D. 3 22
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。
9.已知复数z1的虚部与z2的实部均为2,则下列说法正确的是( )
A. z1是虚数
B. 若|z1|=|z2|=2,则z1=z2
C. 若z1=z2−,则z1与z2对应的点关于x轴对称
D. 若z1⋅z2是纯虚数,则|z1|=|z2|
10.一口袋中有大小和质地相同的5个红球和2个白球,则下列结论正确的是( )
A. 从中任取3球,恰有一个红球的概率是17
B. 从中有放回的取球3次,每次任取一球,恰好有两个白球的概率为20343
C. 从中不放回的取球2次,每次任取1球,若第一次已取到了红球,则第二次再次取到红球的概率为23
D. 从中有放回的取球3次,每次任取一球,则至少有一次取到白球的概率为216343
11.已知平行六面体ABCD−A1B1C1D1的棱长均为1,∠DAB=∠A1AB=∠A1AD=60°,E,F分别是棱B1C1和C1D1的中点,P是AC1上的动点,则下列说法正确的是( )
A. A1C= 2
B. 若AP=12PC1,则A1P//面EFC
C. 若AP=3PC1,则A1C⊥面EFC
D. 若M是线段A1D的中点,N是线段EF上的动点,则MP+PN的最小值是3 34
三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分。
12.已知函数f(x)=2x2,x<1,2x,x≥1,若函数y=f(x)−m仅有一个零点,则实数m的值是______.
13.《中国居民膳食指南(2022)》数据显示,6岁至17岁儿童青少年超重肥胖率高达19.0%.为了解某地中学生的体重情况,某机构从该地中学生中随机抽取100名学生,测量他们的体重(单位:千克),根据测量数据,按[40,45),[45,50),[50,55),[55,60),[60,65),[65,70]分成六组,得到的频率分布直方图如图所示,根据调查的数据,估计该地中学生体重的50%分位数是______.
14.已知一个圆台的侧面积为35 2π,下底面半径比上底面半径大1,母线与下底面所成角的正切值为7,则该圆台的外接球(圆台的上、下底面圆周上的点均在球面上)的体积为______.
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)
已知X,Y两组各有5位病人,他们服用某种药物后的康复时间(单位:天)记录如下:
X组:10,11,12,13,14,Y组:12,13,15,14,a
假设所有病人的康复时间相互独立,从X,Y两组随机各选1人,X组选出的人记为甲,Y组选出的人记为乙.
(1)如果a=8,求甲的康复时间比乙的康复时间长的概率;
(2)如果a=16,事件M:“甲康复时间为11天”,事件N:“甲乙康复时间之和为25天”,事件M,N是否相互独立?
16.(本小题15分)
如图所示,已知CE⊥底面ABC,∠ABC=π2,AB=BC=2CE,AA1//=BB1//=2CE,D为BC的中点.
(1)若CE=1,求三棱锥E−A1DC的体积.
(2)求证:DE⊥A1C;
17.(本小题15分)
已知函数f(x)=ln(e2x+1)−x.
(1)当x≥0时,函数g(x)=f(x)−x−a存在零点,求实数a的取值范围;
(2)设函数h(x)=ln(m⋅ex−2m),若函数f(x)与h(x)的图象只有一个公共点,求m的取值范围.
18.(本小题17分)
在△ABC中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且2csC=2sinB+sinCsinA.
(1)求角A;
(2)点P在边BC上,且AP⊥AB,AP=2,求△ABC面积的最小值.
19.(本小题17分)
已知正实数集A={a1,a2,⋯,an},定义:A2={aiaj|ai,aj∈A}称为A的平方集.记n(A)为集合A中的元素个数.
(1)若A={1,2,3,4},求集合A2和n(A2);
(2)若n(A2)=2016,求n(A)min;
(3)求证:n(A2)≥2n(A)−1,并指出取等条件.
答案和解析
1.【答案】A
【解析】解: 22cs15°+ 22sin15°=cs45°cs15°+sin45°sin15°=cs(45°−15°)=cs30°= 32,
故选:A.
利用两角和差的余弦公式进行计算即可.
本题主要考查三角函数值的计算,利用两角和差的余弦公式是解决本题的关键.比较基础.
2.【答案】B
【解析】解:集合A={x||2x−1|>3}={x|x>2或x<−1},
B={x|(2x+1)(x−3)<0}={x|−12则A∩B={x|2故选:B.
由绝对值不等式和二次不等式的解法,化简集合A,B,再由交集的定义,即可得到所求集合.
本题考查集合的交集的求法,同时考查绝对值不等式和二次不等式的解法,考查运算能力,属于中档题.
3.【答案】A
【解析】解:根据题意,由f(x)的图象,其图象关于原点对称,在(0,+∞)与x轴有且只有1个交点,
用排除法分析选项:
对于B,f(x)=x2+1sinx,其定义域为{x|x≠kπ,k∈Z},不符合题意;
对于C,f(x)=x2+2e−x−ex,在区间(0,+∞)上,f(x)<0,与x轴没有交点,不符合题意;
对于D,f(x)=ex+1ex−1csx,当x=kπ+π2(k∈Z)时,f(x)=0,函数图象与x轴有无数个交点,不符合题意.
故选:A.
根据题意,由f(x)的图象,其图象关于原点对称,在(0,+∞)与x轴有且只有1个交点,由此排除选项,即可得答案.
本题考查函数的图象分析,涉及函数的奇偶性以及函数值符号的分析,属于基础题.
4.【答案】C
【解析】解:在四面体ABCD中,由于点M,N满足AB=2MB,CN=2ND,
如图所示:
故MN=AN−AM=AC+23CD−12AB
=AC+23(AD−AC)−12AB=−12AB+13AC+23AD,
又MN=xAB+yAC+zAD,
故x+y+z=−12+13+23=12.
故选:C.
直接利用空间向量的线性运算求出结果.
本题考查空间向量的线性运算,属基础题.
5.【答案】A
【解析】解:∵tan(α−π4)=14,tan(α+β)=25,
∴tan(π4+β)=tan[(α+β)−(α−π4)]=tan(α+β)−tan(α−π4)1+tan(α+β)tan(α−π4)=25−141+25×14=322.
故选:A.
利用π4+β=(α+β)−(α−π4),结合两角差的正切公式可求tan(β+π4)的值.
本题主要考查了和差角公式的应用,属于基础题.
6.【答案】C
【解析】解:对于A,当投掷骰子出现结果为1,1,2,5,6时,满足平均数为3,中位数为2,可以出现点数6,故A错误;
对于B,当投掷骰子出现结果为2,2,3,4,6时,满足中位数为3,众数为2,可以出现点数6,故B错误;
对于C,若平均数为2,且出现6点,则方差S2>15(6−2)2=3.2>2.4,
∴平均数为2,方差为2.4时,一定没有出现点数6,故C正确;
对于D,当投掷骰子出现结果为1,2,3,3,6时,满足中位数为3,
平均数为:x−=15(1+2+3+3+6)=3
方差为S2=15[(1−3)2+(2−3)2+(3−3)2+(3−3)2+(6−3)2]=2.8,可以出现点数6,故D错误.
故选:C.
根据题意举出反例,即可得出正确选项.
本题考查命题真假的判断,考查平均数、中位数、众数、方差等基础知识,考查运算求解能力,考查数学运算核心素养.
7.【答案】A
【解析】解:由题意,点P从点A出发,沿着A→B→C→D→A运动一次,则点M经过的路径是四段大圆上的相等的弧.
∵正四棱柱ABCD−A1B1C1D1中,AB= 2,AA1=2,
∴四棱柱的外接球的直径为其对角线,长度为 2+2+4=2 2,
∴四棱柱的外接球的半径为 2,∴∠AOB=π3,
∴AB所在大圆,所对的弧长为π3⋅ 2= 23π,
∴点M经过的路径长为43 2π.
故选:A.
由题意,点P从点A出发,沿着A→B→C→D→A运动一次,则点M经过的路径是四段大圆上的相等的弧,求出,∠AOB=π3,利用弧长公式,即可得出结论.
本题考查弧长公式,考查学生的计算能力,确定点M经过的路径是四段大圆上的相等的弧是关键.
8.【答案】B
【解析】解:因为AP⋅AQ=2|PQ|,
所以AP⋅AQ=(AB+BP)⋅(AD+DQ)=2|DQ|+2|BP|=2|PQ|,
即DQ+BP=PQ,
延长QD到E,使DE=BP,
因为AB=AD,∠ABP=∠ADE=90°,
所以△ABP≌△ADE,
所以AP=AE,∠BAP=∠DAE,
因为∠BAP+∠PAD=90°,所以∠DAE+∠PAD=90°,即∠PAE=90°,
因为AQ=AQ,AE=AP,QE=QP,所以△QAP≌△QAE,
所以∠QAP=∠QAE=12∠PAE=45°,
设∠QAD=α,∠BAP=β,
则1AP+ 2AQ=csβ2+ 2csα2=cs(π4−α)2+ 2csα2
=csπ4csα+sinπ4sinα+ 2csα2
=3 22csα+ 22sinα2
= 5sin(α+θ)2,其中sinθ=3 10,csθ=1 10,
因为α∈(0,π4),θ∈(π4,π2),
所以当α+θ=π2时,1AP+ 2AQ取得最大值为 52.
故选:B.
由AP⋅AQ=2|PQ|得DQ+BP=PQ,从而可得∠QAP=π4,设∠QAD=α,∠BAP=β,表示出1AP+ 2AQ化简变形后可求出其最大值.
本题考查了平面向量的数量积运算问题,也考查了三角函数求值问题,是中档题.
9.【答案】ABD
【解析】解;可设复数z1=a+2i(a∈R),z2=2+bi(b∈R)
A选项:根据虚数定义可知A正确;
B选项:|z1|=|z2|=2,所以a2+4=b2+4=4,则a=b=0,
所以z1=2i,z2=2,所以z1≠z2,故B不正确;
C选项:若z1=z2−,所以a+2i=2−bi,所以a=2,b=−2,
所以z1,z2对应的点分别为(2,2)和(2,−2),则关于x轴对称,故C正确;
D选项:因为z1⋅z2=(a+2i)(2+bi)=2a−2b+(2a+2b)i,
且z1⋅z2是纯虚数,所以a=b,所以z1=2+2i,z2=2+2i,则z1=z2,
所以|z1|=|z2|,故D正确.
故选:ABD.
借助虚数定义可得A;借助模长公式计算即可得B;借助共轭复数定义与复数的几何意义可得C;借助复数的乘法运算与纯虚数定义及模长定义即可得D.
本题考查复数的基本概念,考查复数模的求法,是中档题.
10.【答案】AC
【解析】解:对于A选项,从中任取3球,恰有一个红球的概率是22C51CC73=17,故A正确,
对于B选项,从中有放回的取球3次,每次任取一球,每次抽到白球的概率为27,则3次取球中恰有两个白球的概率为C32(27)2⋅57=60343,故B错误,
对于C选项,从中不放回的取球2次,每次任取球,记事件A:第一次取到红球,记事件B:第二次取到红球,
则P(B|A)=P(AB)P(A)=C52C7257=23,故C正确,
对于D选项,从中有放回的取球3次,每次任取一球,则至少有一次取到白球的概率1−(57)3=218343,故D错误,
故选:AC.
利用超几何分布的概率公式可判断A选项;利用独立重复试验的概率公式可判断B选项;利用条件概率公式可判断C选项;利用对立事件的概率公式可判断D选项.
本题主要考查了超几何分布的概率公式,考查了二项分布的概率公式,以及条件概率公式,属于基础题.
11.【答案】ACD
【解析】解:由题设可知,平行六面体ABCD−A1B1C1D1的六个面均为一个角是60°的菱形,连接AC,BD交于点O,
在菱形ABB1A1,ADD1A1中易得A1B=A1D=1,又O为BD中点,则A1O⊥BD,
在直角三角形A1OB中,有A1O= A1B2−OB2= 32,
在△ABC中,由余弦定理可得AC2=AB2+BC2−2AB⋅BC⋅cs∠ABC,
解得AC= 3,则OA= 32,
在△A1OA中,由余弦定理得cs∠A1OA=A1O2+AO2−AA122⋅AO⋅A1O=13,
则cs∠A1OC=−cs∠A1OA=−13,
在△A1OC中,由余弦定理可得A1C2=A1O2+OC2−2A1O⋅OC⋅cs∠A1OC,
解得A1C= 2,A正确;
连接EF交A1C1于G,连接CG交AC1于H,由于E,F分别是棱B1C1和C1D1的中点,
可得EF//B1D1,EF=12B1D1,连接A1C1,B1D1交于点O1,
则有C1G=14A1C1,故A 1G=3C1G,
若A1P//平面EFC,A1P⊂平面A1B1C1D1,平面EFC∩平面A1B1C1D1=CG,则A1P//CG,
故C1H=13PC1,
易得△A1PA≌CGC1,故AP=C1H=13PC1,与题设不符,B错误;
设AC1与A1C交于点O2,连接O2B1,因为P,E分别是O2C1,B1C1的中点,
则O2B1//EP,
在菱形B1C1CB中,易得B1C=1,则B1C=A1B1,
又O2是A1C中点,则A1C⊥O2B1,则A1C⊥EP,
过点C作CI//BD,使CI=BD,连接A1I,易得BD//EF,
在平面ABB1A1内由余弦定理得A1I2=AI2+A1A2−2AI⋅A1A⋅cs∠A1AB,
解得A1I= 3,又A1C= 2,CI=1,则A1I2=A1C2+Cl2,
则A1C⊥CI,又CI//BD//EF,
则A1C⊥EF,因为EP∩EF=E,EF⊂平面EFP,EP⊂平面EFP,
所以A1C⊥面EFP,C正确;
由平行六面体的对称性可得△MPA≌△OPA,则MP=OP,
当MP+PN最小时,可知OP+PN最小,故此时O,P,N三点共线,
此时易得N为EF的中点,
由A1C1//AC可得cs∠C1A1O=cs∠A1OA=13,
由B选项可知A1N=3C1N,又A1C1= 3,则A1N=3 34,
在△A1ON中,由余弦定理可得ON2=A1N2+A1O2−2A1N⋅A1O⋅cs∠NA1O,
解得ON=3 34,
故MP+PN的最小值是3 34,D正确.
故选:ACD.
A选项,在△ABC,△A1OA,△A1OC中依次使用余弦定理即可解得A1C;
B选项,假设A1P//平面EFC成立,由线面平行的性质可知A1P//CG,由平行线分线段成比例可知C1H=13PC1,找出全等三角形△A1PA≅△CHC1,可得AP=C1H=13PC1;
C选项,分别证明A1C⊥EP1,A1C⊥EF,由线面垂直的判定可得A1C⊥平面EFP;
D选项,找出全等三角形△MPA≌△OPA,可知当MP+PN最小时,故OP+PN最小,故此时O,P,N三点共线,利用余弦定理求ON的长度即MP+PN的最小值.
本题考查立体几何的综合问题,属于难题.
12.【答案】0
【解析】解:由函数解析式知,f(x)在(−∞,0]上递减,(0,1)、[1,+∞)上递增,且在x=1处连续,
所以f(x)大致图象如下,
由函数y=f(x)−m仅有一个零点,即f(x)与y=m仅有一个交点,
由图知:m=0.
故答案为:0.
根据解析式分析f(x)的单调性并画出大致图象,将问题化为f(x)与y=m仅有一个交点,数形结合求参数值.
本题考查函数零点与方程根的关系,考查数形结合思想,属于基础题.
13.【答案】53.75
【解析】解:∵(0.01+0.03)×5=0.2<0.5,0.2+0.08×5=0.6>0.5,
∴该地中学生体重的百分位数等于中位数,且位于[50,55)内,
设中位数为m,则0.2+(m−50)×0.08=0.5,
解得:m=53.75.
故答案为:53.75.
根据频率分布直方图估计百分位数的方法直接计算即可.
本题主要考查了频率分布直方图的应用,考查了百分位数和中位数的计算,属于基础题.
14.【答案】5003π
【解析】解:设该圆台的上底面半径为r,高为h,母线长为l,则下底面半径为r+1,
∴母线与下底面所成角的正切值为h1=h=7,∴l= h2+12=5 2,
∴该圆台的侧面积为π[r+(r+1)]×l=5 2π(2r+1)=35 2π,∴r=3,
设该圆台的外接球的半径为R,且球心到上底面的距离为t,
则r2+t2=R2(h−t)2+(r+1)2=R2,即9+t2=R2(7−t)2+16=R2,
解得t=4,∴R2=9+16=25,∴R=5,
∴该圆台的外接球的体积为43πR3=43×π×53=5003π.
故答案为:5003π.
设该圆台的上底面半径为r,高为h,母线长为l,则下底面半径为r+1,再根据题意建立方程求出h,r,l;设该圆台的外接球的半径为R,且球心到上底面的距离为t,从而可得r2+t2=R2(h−t)2+(r+1)2=R2,进而可求出球的半径,最后代入球的体积公式,即可得解.
本题考查圆台的几何性质,圆台的外接球问题,属中档题.
15.【答案】解:(1)当a=8时,从X,Y两组随机各选1人,
样本空间Ω={(x,y)|x∈{10,11,12,13,14},y∈{12,13,15,14,8}},共有25种,
甲的康复时间比乙的康复时间长的情况有{(10,8),(11,8),(12,8),(13,12),(13,8),(14,12),(14,13),(14,8)},共8种,
所以概率为825.
(2)当a=16时,P(M)=15,
事件N的情况有{(10,15),(11,14),(12,13),(13,12)},共4种,则P(N)=425
事件MN:“甲康复时间为11天且甲乙康复时间之和为25天”的情况为(11,14),则P(MN)=125,
因此P(M)P(N)=15×425=4125≠P(MN),
所以事件M,N不相互独立.
【解析】(1)利用列举法求出古典概率即得结果.
(2)利用列举法求出概率,再利用相互独立事件的定义判断即得.
本题考查古典概型以及相互独立事件的定义等相关知识,属于基础题.
16.【答案】解:(1)当CE=1时,根据题意可得,AB=BC=2CE=2,
∴VE−A1CD=VA1−ECD,
∵AA1//CE,∴AA1//平面CDE,
∴三棱锥E−A1DC的体积:
VE−A1CD=VA1−ECD=13×S△ECD×AB=13×12×1×1×2=13.
证明:(2)连接B1C,交DE于F,
∵CE⊥面ABC,AA1//BB1//CE,
∴BB1⊥BC,CE⊥BC,∴△B1BC和△ECD为直角三角形,
又BB1=BC,CE=12BC=DC,
∴∠B1CB=∠EDC=45°,
∴∠CFD=90°,即DE⊥B1C,
又CE⊥底面ABC,∠ABC=π2,
∴CE⊥AB,AB⊥BC,∴AB⊥面B1BCE,
DE⊂面B1BCE,∴AB⊥DE,
又A1B1//AB,∴A1B1⊥DE,
∵A1B1∩B1C=B1,∴DE⊥面A1B1C,又A1C⊂面A1B1C,
∴DE⊥A1C.
【解析】(1)当CE=1时,AB=BC=2CE=2,VE−A1CD=VA1−ECD,由此能求出三棱锥E−A1DC的体积.
(2)连接B1C,交DE于F,推导出BB1⊥BC,CE⊥BC,DE⊥B1C,AB⊥BC,从而AB⊥面B1BCE,进而AB⊥DE,再由A1B1⊥DE,得到DE⊥面A1B1C,由此能证明DE⊥A1C.
本题考查三棱锥的体积的求法,考查线线垂直的证明,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系的应用,考查运算求解能力,考查函数与方程思想,是中档题.
17.【答案】解:(1)∵f(x)=ln(e2x+1)−x,当x≥0时,
函数g(x)=f(x)−x−a存在零点,
即a=ln(e2x+1)−2x在x∈[0,+∞)时有解,
设φ(x)=ln(e2x+1)−2x(x≥0),
即φ(x)=ln(1e2x+1),∵x≥0,1<1e2x+1≤2,∴φ(x)∈(0,ln2],
即实数a的取值范围为(0,ln2].
(2)若函数f(x)与h(x)的图象只有一个公共点,
则关于x的方程ln(m⋅ex−2m)=ln(e2x+1)−x只有一解,
∴m⋅ex−2m=ex+e−x只有一解,令t=ex(t>0),
得关于t的方程(m−1)t2−2mt−1=0有一正数解,
①当m=1时,方程的解为t=−12,不合题意;
②当m>1时,则Δ=4m2+4(m−1)>0恒成立,
∵t1⋅t2=−1m−1<0,∴此方程有一正一负根,负根舍去,满足题意;
③当m<1时,满足Δ≥0的情况下,因为t1⋅t2=−1m−1>0,t1,t2同号,所以得满足t1=t2>0,
只需4m2−4(m−1)×(−1)=0,且2m2(m−1)>0,
解得m=−1− 52;
综上,实数m的取值范围为{m|m=−1− 52或m>1}.
【解析】(1)根据函数零点的定义,利用转化法进行求解即可;
(2)把公共点的问题转化为方程的解的问题,结合换元法进行求解即可.
本题考查了利用导数研究函数的最值,函数的零点与方程的根的关系,考查分类讨论思想与运算求解能力,属于难题.
18.【答案】解:(1)由2csC=2sinB+sinCsinA,根据正弦定理与余弦定理,可得2×a2+b2−c22ab=2b+ca,
整理得b2+c2−a2=−bc,所以csA=b2+c2−a22bc=−12,结合0(2)设∠ABP=θ,则∠ACB=π−∠BAC−θ=π3−θ,
因为AB⊥AP,∠BAC=2π3,∠PAC=π6,结合AP=2,可得BP=APsinθ=2sinθ,
在△ACP中,由正弦定理得APsin(π3−θ)=PCsinπ6,解得PC=1sin(π3−θ),所以BC=BP+PC=2sin θ+1sin (π3−θ),
过A点作BC的垂线,垂足为M,设△ABC的面积为S,
因为∠PAM+∠BAM=∠ABM+∠BAM=π2,所以∠PAM=∠ABM=θ,可得AM=APcsθ=2csθ,
所以S=12×AM×BC=csθ(2sinθ+1sin(π3−θ))=csθ⋅ 3csθsinθ⋅sin(π3−θ)
=csθ⋅ 3csθ 32sinθ⋅csθ−12sin2θ= 3 32tanθ−12tan2θ= 3−12(tan θ− 32)2+38≥8 33,
当且仅当tanθ= 32时,等号成立.
综上所述,当tan∠ABP= 32时,△ABC面积的最小值为8 33.
【解析】(1)根据正弦定理与余弦定理化简2csC=2sinB+sinCsinA,可得b2+c2−a2=−bc,然后根据余弦定理算出csA的值,结合角的范围求出角A的大小;
(2)设∠ABP=θ,用θ的三角函数式表示出BP,然后在△ACP中利用正弦定理求出用θ表示PC的式子,进而表示出BC.过点A点作BC的垂线,垂足为M,可得AM=2csθ,再利用三角形面积公式与三角恒等变换公式,求出用tanθ表示S的式子,利用二次函数的性质求出S的最小值.
本题主要考查正弦定理与余弦定理、三角恒等变换公式及其应用、三角形的面积公式、二次函数的最值求法等知识,属于中档题.
19.【答案】解:(1)A2={1,2,3,4,6,8,9,12,16},
n(A2)=9;
(2)∵n(A2)=2016,要使得n(A)最小,就得使ai和aj全都互质,
∴当A中所有元素互质的时候,n(A2)=n(A)⋅(n(A)−1)2+n(A)=n2(A)+n(A)2,
即n2(A)+n(A)2=2016,
解得:n(A)=63就是所求的最小值;
(3)证明:当n=1时,n(A2)≥2n(A)−1取等号,
当n=2时,n(A2)≥2n(A)−1取等号,
当n≥3时不妨令a1有a12其中a12,a1a2,a22,a2a3,a32,⋯,an−12,an−1an,an2∈A2,∴A2中元素的个数为2n(A)−1个,
即n(A2)≥2n(A)−1,
当且仅当a1a3=a22,a2a4=a1a5=a32,⋯,an−2an=an−12,
此时n(A2)中只有2n(A)−1个元素.(或指出{an}为等比数列).
【解析】(1)根据集合的新定义直接求解即可;
(2)由题意得ai和aj全都互质,所以n(A2)=n(A)⋅(n(A)−1)2+n(A)=n2(A)+n(A)2,则答案可求;
(3)分n=1,n=2和n≥3三种情况讨论即可.
本题考查集合的综合应用,属于难题.
1. 22cs15°+ 22sin15°=( )
A. 32B. 12C. − 32D. −12
2.若集合A={x||2x−1|>3},B={x|(2x+1)(x−3)<0},则A∩B是( )
A. {x|−1
A. f(x)=ex⋅ln|x|e2x−1
B. f(x)=x2+1sinx
C. f(x)=x2+2e−x−ex
D. f(x)=ex+1ex−1⋅csx
4.在四面体ABCD中,点M,N满足AB=2MB,CN=2ND,若MN=xAB+yAC+zAD,则x+y+z=( )
A. −13B. 13C. 12D. 1
5.已知tan(α−π4)=14,tan(α+β)=25,则tan(β+π4)=( )
A. 322B. 1318C. 16D. 1322
6.四名同学各掷骰子5次,分别记录每次骰子出现的点数,根据四名同学的统计结果,可以判断出一定没有出现点数6的是( )
A. 平均数为3,中位数为2B. 中位数为3,众数为2
C. 平均数为2,方差为2.4D. 中位数为3,方差为2.8
7.在正四棱柱ABCD−A1B1C1D1中,AB= 2,AA1=2,设四棱柱的外接球的球心为O,动点P在正方形ABCD的边上,射线OP交球O的表面于点M,现点P从点A出发,沿着A→B→C→D→A运动一次,则点M经过的路径长为( )
A. 4 2π3B. 2 2πC. 8 2π3D. 4 2π
8.如图,边长为2的正方形ABCD中,P,Q分别为边BC,CD上的点,AP⋅AQ=2|PQ|,则1AP+ 2AQ的最大值为( )
A. 1
B. 52
C. 3 24
D. 3 22
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。
9.已知复数z1的虚部与z2的实部均为2,则下列说法正确的是( )
A. z1是虚数
B. 若|z1|=|z2|=2,则z1=z2
C. 若z1=z2−,则z1与z2对应的点关于x轴对称
D. 若z1⋅z2是纯虚数,则|z1|=|z2|
10.一口袋中有大小和质地相同的5个红球和2个白球,则下列结论正确的是( )
A. 从中任取3球,恰有一个红球的概率是17
B. 从中有放回的取球3次,每次任取一球,恰好有两个白球的概率为20343
C. 从中不放回的取球2次,每次任取1球,若第一次已取到了红球,则第二次再次取到红球的概率为23
D. 从中有放回的取球3次,每次任取一球,则至少有一次取到白球的概率为216343
11.已知平行六面体ABCD−A1B1C1D1的棱长均为1,∠DAB=∠A1AB=∠A1AD=60°,E,F分别是棱B1C1和C1D1的中点,P是AC1上的动点,则下列说法正确的是( )
A. A1C= 2
B. 若AP=12PC1,则A1P//面EFC
C. 若AP=3PC1,则A1C⊥面EFC
D. 若M是线段A1D的中点,N是线段EF上的动点,则MP+PN的最小值是3 34
三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分。
12.已知函数f(x)=2x2,x<1,2x,x≥1,若函数y=f(x)−m仅有一个零点,则实数m的值是______.
13.《中国居民膳食指南(2022)》数据显示,6岁至17岁儿童青少年超重肥胖率高达19.0%.为了解某地中学生的体重情况,某机构从该地中学生中随机抽取100名学生,测量他们的体重(单位:千克),根据测量数据,按[40,45),[45,50),[50,55),[55,60),[60,65),[65,70]分成六组,得到的频率分布直方图如图所示,根据调查的数据,估计该地中学生体重的50%分位数是______.
14.已知一个圆台的侧面积为35 2π,下底面半径比上底面半径大1,母线与下底面所成角的正切值为7,则该圆台的外接球(圆台的上、下底面圆周上的点均在球面上)的体积为______.
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)
已知X,Y两组各有5位病人,他们服用某种药物后的康复时间(单位:天)记录如下:
X组:10,11,12,13,14,Y组:12,13,15,14,a
假设所有病人的康复时间相互独立,从X,Y两组随机各选1人,X组选出的人记为甲,Y组选出的人记为乙.
(1)如果a=8,求甲的康复时间比乙的康复时间长的概率;
(2)如果a=16,事件M:“甲康复时间为11天”,事件N:“甲乙康复时间之和为25天”,事件M,N是否相互独立?
16.(本小题15分)
如图所示,已知CE⊥底面ABC,∠ABC=π2,AB=BC=2CE,AA1//=BB1//=2CE,D为BC的中点.
(1)若CE=1,求三棱锥E−A1DC的体积.
(2)求证:DE⊥A1C;
17.(本小题15分)
已知函数f(x)=ln(e2x+1)−x.
(1)当x≥0时,函数g(x)=f(x)−x−a存在零点,求实数a的取值范围;
(2)设函数h(x)=ln(m⋅ex−2m),若函数f(x)与h(x)的图象只有一个公共点,求m的取值范围.
18.(本小题17分)
在△ABC中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且2csC=2sinB+sinCsinA.
(1)求角A;
(2)点P在边BC上,且AP⊥AB,AP=2,求△ABC面积的最小值.
19.(本小题17分)
已知正实数集A={a1,a2,⋯,an},定义:A2={aiaj|ai,aj∈A}称为A的平方集.记n(A)为集合A中的元素个数.
(1)若A={1,2,3,4},求集合A2和n(A2);
(2)若n(A2)=2016,求n(A)min;
(3)求证:n(A2)≥2n(A)−1,并指出取等条件.
答案和解析
1.【答案】A
【解析】解: 22cs15°+ 22sin15°=cs45°cs15°+sin45°sin15°=cs(45°−15°)=cs30°= 32,
故选:A.
利用两角和差的余弦公式进行计算即可.
本题主要考查三角函数值的计算,利用两角和差的余弦公式是解决本题的关键.比较基础.
2.【答案】B
【解析】解:集合A={x||2x−1|>3}={x|x>2或x<−1},
B={x|(2x+1)(x−3)<0}={x|−12
由绝对值不等式和二次不等式的解法,化简集合A,B,再由交集的定义,即可得到所求集合.
本题考查集合的交集的求法,同时考查绝对值不等式和二次不等式的解法,考查运算能力,属于中档题.
3.【答案】A
【解析】解:根据题意,由f(x)的图象,其图象关于原点对称,在(0,+∞)与x轴有且只有1个交点,
用排除法分析选项:
对于B,f(x)=x2+1sinx,其定义域为{x|x≠kπ,k∈Z},不符合题意;
对于C,f(x)=x2+2e−x−ex,在区间(0,+∞)上,f(x)<0,与x轴没有交点,不符合题意;
对于D,f(x)=ex+1ex−1csx,当x=kπ+π2(k∈Z)时,f(x)=0,函数图象与x轴有无数个交点,不符合题意.
故选:A.
根据题意,由f(x)的图象,其图象关于原点对称,在(0,+∞)与x轴有且只有1个交点,由此排除选项,即可得答案.
本题考查函数的图象分析,涉及函数的奇偶性以及函数值符号的分析,属于基础题.
4.【答案】C
【解析】解:在四面体ABCD中,由于点M,N满足AB=2MB,CN=2ND,
如图所示:
故MN=AN−AM=AC+23CD−12AB
=AC+23(AD−AC)−12AB=−12AB+13AC+23AD,
又MN=xAB+yAC+zAD,
故x+y+z=−12+13+23=12.
故选:C.
直接利用空间向量的线性运算求出结果.
本题考查空间向量的线性运算,属基础题.
5.【答案】A
【解析】解:∵tan(α−π4)=14,tan(α+β)=25,
∴tan(π4+β)=tan[(α+β)−(α−π4)]=tan(α+β)−tan(α−π4)1+tan(α+β)tan(α−π4)=25−141+25×14=322.
故选:A.
利用π4+β=(α+β)−(α−π4),结合两角差的正切公式可求tan(β+π4)的值.
本题主要考查了和差角公式的应用,属于基础题.
6.【答案】C
【解析】解:对于A,当投掷骰子出现结果为1,1,2,5,6时,满足平均数为3,中位数为2,可以出现点数6,故A错误;
对于B,当投掷骰子出现结果为2,2,3,4,6时,满足中位数为3,众数为2,可以出现点数6,故B错误;
对于C,若平均数为2,且出现6点,则方差S2>15(6−2)2=3.2>2.4,
∴平均数为2,方差为2.4时,一定没有出现点数6,故C正确;
对于D,当投掷骰子出现结果为1,2,3,3,6时,满足中位数为3,
平均数为:x−=15(1+2+3+3+6)=3
方差为S2=15[(1−3)2+(2−3)2+(3−3)2+(3−3)2+(6−3)2]=2.8,可以出现点数6,故D错误.
故选:C.
根据题意举出反例,即可得出正确选项.
本题考查命题真假的判断,考查平均数、中位数、众数、方差等基础知识,考查运算求解能力,考查数学运算核心素养.
7.【答案】A
【解析】解:由题意,点P从点A出发,沿着A→B→C→D→A运动一次,则点M经过的路径是四段大圆上的相等的弧.
∵正四棱柱ABCD−A1B1C1D1中,AB= 2,AA1=2,
∴四棱柱的外接球的直径为其对角线,长度为 2+2+4=2 2,
∴四棱柱的外接球的半径为 2,∴∠AOB=π3,
∴AB所在大圆,所对的弧长为π3⋅ 2= 23π,
∴点M经过的路径长为43 2π.
故选:A.
由题意,点P从点A出发,沿着A→B→C→D→A运动一次,则点M经过的路径是四段大圆上的相等的弧,求出,∠AOB=π3,利用弧长公式,即可得出结论.
本题考查弧长公式,考查学生的计算能力,确定点M经过的路径是四段大圆上的相等的弧是关键.
8.【答案】B
【解析】解:因为AP⋅AQ=2|PQ|,
所以AP⋅AQ=(AB+BP)⋅(AD+DQ)=2|DQ|+2|BP|=2|PQ|,
即DQ+BP=PQ,
延长QD到E,使DE=BP,
因为AB=AD,∠ABP=∠ADE=90°,
所以△ABP≌△ADE,
所以AP=AE,∠BAP=∠DAE,
因为∠BAP+∠PAD=90°,所以∠DAE+∠PAD=90°,即∠PAE=90°,
因为AQ=AQ,AE=AP,QE=QP,所以△QAP≌△QAE,
所以∠QAP=∠QAE=12∠PAE=45°,
设∠QAD=α,∠BAP=β,
则1AP+ 2AQ=csβ2+ 2csα2=cs(π4−α)2+ 2csα2
=csπ4csα+sinπ4sinα+ 2csα2
=3 22csα+ 22sinα2
= 5sin(α+θ)2,其中sinθ=3 10,csθ=1 10,
因为α∈(0,π4),θ∈(π4,π2),
所以当α+θ=π2时,1AP+ 2AQ取得最大值为 52.
故选:B.
由AP⋅AQ=2|PQ|得DQ+BP=PQ,从而可得∠QAP=π4,设∠QAD=α,∠BAP=β,表示出1AP+ 2AQ化简变形后可求出其最大值.
本题考查了平面向量的数量积运算问题,也考查了三角函数求值问题,是中档题.
9.【答案】ABD
【解析】解;可设复数z1=a+2i(a∈R),z2=2+bi(b∈R)
A选项:根据虚数定义可知A正确;
B选项:|z1|=|z2|=2,所以a2+4=b2+4=4,则a=b=0,
所以z1=2i,z2=2,所以z1≠z2,故B不正确;
C选项:若z1=z2−,所以a+2i=2−bi,所以a=2,b=−2,
所以z1,z2对应的点分别为(2,2)和(2,−2),则关于x轴对称,故C正确;
D选项:因为z1⋅z2=(a+2i)(2+bi)=2a−2b+(2a+2b)i,
且z1⋅z2是纯虚数,所以a=b,所以z1=2+2i,z2=2+2i,则z1=z2,
所以|z1|=|z2|,故D正确.
故选:ABD.
借助虚数定义可得A;借助模长公式计算即可得B;借助共轭复数定义与复数的几何意义可得C;借助复数的乘法运算与纯虚数定义及模长定义即可得D.
本题考查复数的基本概念,考查复数模的求法,是中档题.
10.【答案】AC
【解析】解:对于A选项,从中任取3球,恰有一个红球的概率是22C51CC73=17,故A正确,
对于B选项,从中有放回的取球3次,每次任取一球,每次抽到白球的概率为27,则3次取球中恰有两个白球的概率为C32(27)2⋅57=60343,故B错误,
对于C选项,从中不放回的取球2次,每次任取球,记事件A:第一次取到红球,记事件B:第二次取到红球,
则P(B|A)=P(AB)P(A)=C52C7257=23,故C正确,
对于D选项,从中有放回的取球3次,每次任取一球,则至少有一次取到白球的概率1−(57)3=218343,故D错误,
故选:AC.
利用超几何分布的概率公式可判断A选项;利用独立重复试验的概率公式可判断B选项;利用条件概率公式可判断C选项;利用对立事件的概率公式可判断D选项.
本题主要考查了超几何分布的概率公式,考查了二项分布的概率公式,以及条件概率公式,属于基础题.
11.【答案】ACD
【解析】解:由题设可知,平行六面体ABCD−A1B1C1D1的六个面均为一个角是60°的菱形,连接AC,BD交于点O,
在菱形ABB1A1,ADD1A1中易得A1B=A1D=1,又O为BD中点,则A1O⊥BD,
在直角三角形A1OB中,有A1O= A1B2−OB2= 32,
在△ABC中,由余弦定理可得AC2=AB2+BC2−2AB⋅BC⋅cs∠ABC,
解得AC= 3,则OA= 32,
在△A1OA中,由余弦定理得cs∠A1OA=A1O2+AO2−AA122⋅AO⋅A1O=13,
则cs∠A1OC=−cs∠A1OA=−13,
在△A1OC中,由余弦定理可得A1C2=A1O2+OC2−2A1O⋅OC⋅cs∠A1OC,
解得A1C= 2,A正确;
连接EF交A1C1于G,连接CG交AC1于H,由于E,F分别是棱B1C1和C1D1的中点,
可得EF//B1D1,EF=12B1D1,连接A1C1,B1D1交于点O1,
则有C1G=14A1C1,故A 1G=3C1G,
若A1P//平面EFC,A1P⊂平面A1B1C1D1,平面EFC∩平面A1B1C1D1=CG,则A1P//CG,
故C1H=13PC1,
易得△A1PA≌CGC1,故AP=C1H=13PC1,与题设不符,B错误;
设AC1与A1C交于点O2,连接O2B1,因为P,E分别是O2C1,B1C1的中点,
则O2B1//EP,
在菱形B1C1CB中,易得B1C=1,则B1C=A1B1,
又O2是A1C中点,则A1C⊥O2B1,则A1C⊥EP,
过点C作CI//BD,使CI=BD,连接A1I,易得BD//EF,
在平面ABB1A1内由余弦定理得A1I2=AI2+A1A2−2AI⋅A1A⋅cs∠A1AB,
解得A1I= 3,又A1C= 2,CI=1,则A1I2=A1C2+Cl2,
则A1C⊥CI,又CI//BD//EF,
则A1C⊥EF,因为EP∩EF=E,EF⊂平面EFP,EP⊂平面EFP,
所以A1C⊥面EFP,C正确;
由平行六面体的对称性可得△MPA≌△OPA,则MP=OP,
当MP+PN最小时,可知OP+PN最小,故此时O,P,N三点共线,
此时易得N为EF的中点,
由A1C1//AC可得cs∠C1A1O=cs∠A1OA=13,
由B选项可知A1N=3C1N,又A1C1= 3,则A1N=3 34,
在△A1ON中,由余弦定理可得ON2=A1N2+A1O2−2A1N⋅A1O⋅cs∠NA1O,
解得ON=3 34,
故MP+PN的最小值是3 34,D正确.
故选:ACD.
A选项,在△ABC,△A1OA,△A1OC中依次使用余弦定理即可解得A1C;
B选项,假设A1P//平面EFC成立,由线面平行的性质可知A1P//CG,由平行线分线段成比例可知C1H=13PC1,找出全等三角形△A1PA≅△CHC1,可得AP=C1H=13PC1;
C选项,分别证明A1C⊥EP1,A1C⊥EF,由线面垂直的判定可得A1C⊥平面EFP;
D选项,找出全等三角形△MPA≌△OPA,可知当MP+PN最小时,故OP+PN最小,故此时O,P,N三点共线,利用余弦定理求ON的长度即MP+PN的最小值.
本题考查立体几何的综合问题,属于难题.
12.【答案】0
【解析】解:由函数解析式知,f(x)在(−∞,0]上递减,(0,1)、[1,+∞)上递增,且在x=1处连续,
所以f(x)大致图象如下,
由函数y=f(x)−m仅有一个零点,即f(x)与y=m仅有一个交点,
由图知:m=0.
故答案为:0.
根据解析式分析f(x)的单调性并画出大致图象,将问题化为f(x)与y=m仅有一个交点,数形结合求参数值.
本题考查函数零点与方程根的关系,考查数形结合思想,属于基础题.
13.【答案】53.75
【解析】解:∵(0.01+0.03)×5=0.2<0.5,0.2+0.08×5=0.6>0.5,
∴该地中学生体重的百分位数等于中位数,且位于[50,55)内,
设中位数为m,则0.2+(m−50)×0.08=0.5,
解得:m=53.75.
故答案为:53.75.
根据频率分布直方图估计百分位数的方法直接计算即可.
本题主要考查了频率分布直方图的应用,考查了百分位数和中位数的计算,属于基础题.
14.【答案】5003π
【解析】解:设该圆台的上底面半径为r,高为h,母线长为l,则下底面半径为r+1,
∴母线与下底面所成角的正切值为h1=h=7,∴l= h2+12=5 2,
∴该圆台的侧面积为π[r+(r+1)]×l=5 2π(2r+1)=35 2π,∴r=3,
设该圆台的外接球的半径为R,且球心到上底面的距离为t,
则r2+t2=R2(h−t)2+(r+1)2=R2,即9+t2=R2(7−t)2+16=R2,
解得t=4,∴R2=9+16=25,∴R=5,
∴该圆台的外接球的体积为43πR3=43×π×53=5003π.
故答案为:5003π.
设该圆台的上底面半径为r,高为h,母线长为l,则下底面半径为r+1,再根据题意建立方程求出h,r,l;设该圆台的外接球的半径为R,且球心到上底面的距离为t,从而可得r2+t2=R2(h−t)2+(r+1)2=R2,进而可求出球的半径,最后代入球的体积公式,即可得解.
本题考查圆台的几何性质,圆台的外接球问题,属中档题.
15.【答案】解:(1)当a=8时,从X,Y两组随机各选1人,
样本空间Ω={(x,y)|x∈{10,11,12,13,14},y∈{12,13,15,14,8}},共有25种,
甲的康复时间比乙的康复时间长的情况有{(10,8),(11,8),(12,8),(13,12),(13,8),(14,12),(14,13),(14,8)},共8种,
所以概率为825.
(2)当a=16时,P(M)=15,
事件N的情况有{(10,15),(11,14),(12,13),(13,12)},共4种,则P(N)=425
事件MN:“甲康复时间为11天且甲乙康复时间之和为25天”的情况为(11,14),则P(MN)=125,
因此P(M)P(N)=15×425=4125≠P(MN),
所以事件M,N不相互独立.
【解析】(1)利用列举法求出古典概率即得结果.
(2)利用列举法求出概率,再利用相互独立事件的定义判断即得.
本题考查古典概型以及相互独立事件的定义等相关知识,属于基础题.
16.【答案】解:(1)当CE=1时,根据题意可得,AB=BC=2CE=2,
∴VE−A1CD=VA1−ECD,
∵AA1//CE,∴AA1//平面CDE,
∴三棱锥E−A1DC的体积:
VE−A1CD=VA1−ECD=13×S△ECD×AB=13×12×1×1×2=13.
证明:(2)连接B1C,交DE于F,
∵CE⊥面ABC,AA1//BB1//CE,
∴BB1⊥BC,CE⊥BC,∴△B1BC和△ECD为直角三角形,
又BB1=BC,CE=12BC=DC,
∴∠B1CB=∠EDC=45°,
∴∠CFD=90°,即DE⊥B1C,
又CE⊥底面ABC,∠ABC=π2,
∴CE⊥AB,AB⊥BC,∴AB⊥面B1BCE,
DE⊂面B1BCE,∴AB⊥DE,
又A1B1//AB,∴A1B1⊥DE,
∵A1B1∩B1C=B1,∴DE⊥面A1B1C,又A1C⊂面A1B1C,
∴DE⊥A1C.
【解析】(1)当CE=1时,AB=BC=2CE=2,VE−A1CD=VA1−ECD,由此能求出三棱锥E−A1DC的体积.
(2)连接B1C,交DE于F,推导出BB1⊥BC,CE⊥BC,DE⊥B1C,AB⊥BC,从而AB⊥面B1BCE,进而AB⊥DE,再由A1B1⊥DE,得到DE⊥面A1B1C,由此能证明DE⊥A1C.
本题考查三棱锥的体积的求法,考查线线垂直的证明,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系的应用,考查运算求解能力,考查函数与方程思想,是中档题.
17.【答案】解:(1)∵f(x)=ln(e2x+1)−x,当x≥0时,
函数g(x)=f(x)−x−a存在零点,
即a=ln(e2x+1)−2x在x∈[0,+∞)时有解,
设φ(x)=ln(e2x+1)−2x(x≥0),
即φ(x)=ln(1e2x+1),∵x≥0,1<1e2x+1≤2,∴φ(x)∈(0,ln2],
即实数a的取值范围为(0,ln2].
(2)若函数f(x)与h(x)的图象只有一个公共点,
则关于x的方程ln(m⋅ex−2m)=ln(e2x+1)−x只有一解,
∴m⋅ex−2m=ex+e−x只有一解,令t=ex(t>0),
得关于t的方程(m−1)t2−2mt−1=0有一正数解,
①当m=1时,方程的解为t=−12,不合题意;
②当m>1时,则Δ=4m2+4(m−1)>0恒成立,
∵t1⋅t2=−1m−1<0,∴此方程有一正一负根,负根舍去,满足题意;
③当m<1时,满足Δ≥0的情况下,因为t1⋅t2=−1m−1>0,t1,t2同号,所以得满足t1=t2>0,
只需4m2−4(m−1)×(−1)=0,且2m2(m−1)>0,
解得m=−1− 52;
综上,实数m的取值范围为{m|m=−1− 52或m>1}.
【解析】(1)根据函数零点的定义,利用转化法进行求解即可;
(2)把公共点的问题转化为方程的解的问题,结合换元法进行求解即可.
本题考查了利用导数研究函数的最值,函数的零点与方程的根的关系,考查分类讨论思想与运算求解能力,属于难题.
18.【答案】解:(1)由2csC=2sinB+sinCsinA,根据正弦定理与余弦定理,可得2×a2+b2−c22ab=2b+ca,
整理得b2+c2−a2=−bc,所以csA=b2+c2−a22bc=−12,结合0
因为AB⊥AP,∠BAC=2π3,∠PAC=π6,结合AP=2,可得BP=APsinθ=2sinθ,
在△ACP中,由正弦定理得APsin(π3−θ)=PCsinπ6,解得PC=1sin(π3−θ),所以BC=BP+PC=2sin θ+1sin (π3−θ),
过A点作BC的垂线,垂足为M,设△ABC的面积为S,
因为∠PAM+∠BAM=∠ABM+∠BAM=π2,所以∠PAM=∠ABM=θ,可得AM=APcsθ=2csθ,
所以S=12×AM×BC=csθ(2sinθ+1sin(π3−θ))=csθ⋅ 3csθsinθ⋅sin(π3−θ)
=csθ⋅ 3csθ 32sinθ⋅csθ−12sin2θ= 3 32tanθ−12tan2θ= 3−12(tan θ− 32)2+38≥8 33,
当且仅当tanθ= 32时,等号成立.
综上所述,当tan∠ABP= 32时,△ABC面积的最小值为8 33.
【解析】(1)根据正弦定理与余弦定理化简2csC=2sinB+sinCsinA,可得b2+c2−a2=−bc,然后根据余弦定理算出csA的值,结合角的范围求出角A的大小;
(2)设∠ABP=θ,用θ的三角函数式表示出BP,然后在△ACP中利用正弦定理求出用θ表示PC的式子,进而表示出BC.过点A点作BC的垂线,垂足为M,可得AM=2csθ,再利用三角形面积公式与三角恒等变换公式,求出用tanθ表示S的式子,利用二次函数的性质求出S的最小值.
本题主要考查正弦定理与余弦定理、三角恒等变换公式及其应用、三角形的面积公式、二次函数的最值求法等知识,属于中档题.
19.【答案】解:(1)A2={1,2,3,4,6,8,9,12,16},
n(A2)=9;
(2)∵n(A2)=2016,要使得n(A)最小,就得使ai和aj全都互质,
∴当A中所有元素互质的时候,n(A2)=n(A)⋅(n(A)−1)2+n(A)=n2(A)+n(A)2,
即n2(A)+n(A)2=2016,
解得:n(A)=63就是所求的最小值;
(3)证明:当n=1时,n(A2)≥2n(A)−1取等号,
当n=2时,n(A2)≥2n(A)−1取等号,
当n≥3时不妨令a1
即n(A2)≥2n(A)−1,
当且仅当a1a3=a22,a2a4=a1a5=a32,⋯,an−2an=an−12,
此时n(A2)中只有2n(A)−1个元素.(或指出{an}为等比数列).
【解析】(1)根据集合的新定义直接求解即可;
(2)由题意得ai和aj全都互质,所以n(A2)=n(A)⋅(n(A)−1)2+n(A)=n2(A)+n(A)2,则答案可求;
(3)分n=1,n=2和n≥3三种情况讨论即可.
本题考查集合的综合应用,属于难题.
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