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山東省濟南市2025屆高三下學期5月高考針對性訓練(三模)數(shù)學試卷(PDF版,含解析)

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  1. 二一教育資源

山東省濟南市2025屆高三下學期5月高考針對性訓練(三模)數(shù)學試卷(PDF版,含解析)

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山東省濟南市 2025 屆高三下學期 5 月高考針對性訓練(三模) 6. 一組樣本數(shù)據(jù)中,1,2,3,4 出現(xiàn)的頻率分別為 p1, p2 , p3 , p4,且 p1 p2 p3 p4 1.設這組數(shù)據(jù)的平均數(shù)為
數(shù)學試卷 x ,中位數(shù)為 m.下列條件一定能使得 x m的是( )
本試卷共 4 頁,19題,全卷滿分 150分.考試用時 120分鐘. A. p1 : p2 : p3 : p4 1:1:1:1 B. p1 : p2 : p3 : p4 1: 4 : 4 :1
注意事項: C. p1 : p2 : p3 : p4 1: 4 : 3 : 2 D. p1 : p2 : p3 : p4 2 :3 : 4 :1
1.答題前,務必將自己的姓名、考籍號填寫在答題卡規(guī)定的位置上. x2 y27. 已知焦點在 x 軸上的橢圓C : 2 1,以原點為圓心,橢圓短半軸長為半徑的圓與直線 y 3x 4相交,則 C
2.答選擇題時,必須使用 2B 鉛筆將答題卡上對應題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦擦干凈后, 9 b
的離心率的取值范圍是( )
再選涂其它答案標號.
3.答非選擇題時,必須使用 0.5毫米黑色簽字筆,將答案書寫在答題卡規(guī)定的位置上. (0, 2 2A. ) B. (0, 5 ) C. ( ,1) D. 53 3 ( ,1)3 3
4.所有題目必須在答題卡上作答,在試題卷上答題無效.
2 2
5.考試結束后,只將答題卡交回. 8. 已知函數(shù) f (x)及其導函數(shù) f (x) x y的定義域均為R ,且滿足 f ( ) f (x) f (y).若 f (x)在 (0, )單
2
一、選擇題:本題共 8 小題,每小題 5 分,共 40 分.在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題
調遞增,則( )
目要求的.
2 A. x0 R, f (x0 ) 0 B. x R, f (x) f ( x) 0z 3
1. 設復數(shù) 1 i ,則 z ( )
A. 1 i B. 1 i C. 1 i D. 1 i C. x R, f (x) 0 D. x, y R, f (
x y ) f (x) f (y)
2 2

2. 已知在空間直角坐標系Oxyz中,三點 A(1,1,0),B(0, 2,1),C(2,1, 1),則向量 AC與OB夾角的余弦值為( ) 二、選擇題:本題共 3 小題,每小題 6 分,共 18 分.在每小題給出的四個選項中,有多項符合題目要
求.全部選對的得 6 分,部分選對的得部分分,有選錯的得 0分.
A. 6 B. 3 C. 3 D. 6 6
6 6 6 6 1 9. 在 2x 的展開式中,下列說法正確的是( )
x
3. 已知集合 A x∣x2 x 2 0 ,B {y∣y 1 x},則 A B ( )
A. 常數(shù)項為 120 B. 各二項式系數(shù)的和為 64
A. [ 1,1] B. [0,2] C. [ 1, ) D. ( , 1] C. 各項系數(shù)的和為 1 D. 各二項式系數(shù)的最大值為 240
4. 如圖,下列正方體中,M,N,P,Q 分別為所在棱的中點,則在這四個正方體中,直線 MN 和 PQ 為異面直線的是
10. 已知偶函數(shù) f (x) sin( x + ) + cos( x )
π
0,| | + 2
的最小正周期為 π,下列說法正確的是( )
( )
A. f (x)
π
在 0, 單調遞減
2
A. B. C. D. π
B. 直線 x 是曲線 y f (x)的一條對稱軸
4
C. 直線 4x + 2y - π = 0是曲線 y f (x)的一條切線
tan 3 1 sin 2 3 75. 已知 ,則 2 ( ) D. 若函數(shù) g(x) f (ax)(a 0)在 (0,π)上恰有三個零點、三個極值點,則 a 2cos sin 2 2 4
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
AD / /BC, AB AD,SA BA DA 111. 在四棱錐 S ABCD中, SA 底面 ABCD, BC 3,P 為平面 SAB 內 * k
2 (3)若 n N ,an 3T 成立,求實數(shù) k 的最小值.n
一動點,且直線 CP,DP 分別與平面 SAB 所成的角相等,則( )
A. BC BP
a
17. 已知函數(shù) f (x) ln x.
B. 平面 SAB 與平面 SCD 夾角的正切值為 2 x
(1)當 a 1時,求曲線 y f (x)在點 (1, f (1))處的切線方程;
C. P SCD 6 3點 到平面 距離的最大值為
3
D. 當三棱錐 P ABC的體積最大時,其外接球的表面積為 61π (2)討論 f (x)的單調性;
三、填空題:本題共 3 小題,每小題 5 分,共 15 分.
12. 已知函數(shù) f (x) 3 x ,則 f log2 1 2 3 f log2 3 _________. (3)記 f (x)的極小值為 g(a),證明: g(a) ea 1.
x2 y2
13. 雙曲線C : - =1的左焦點為 F,點 A(0,4) ,若 P 為 C 右支上的一個動點,則 | PA | | PF |的最小值為
4 5
_________.
18. 甲、乙兩人比賽,比賽規(guī)則為:共進行奇數(shù)局比賽,全部比完后,所贏局數(shù)多者獲勝.假設每局比賽甲贏的概率
14. 已知數(shù)列 an 滿足 a1 3,an 1 a1a2Lan 2,則 a1a2La2025除以 16 的余數(shù)為__________ 都是 p( 0 p 1),各局比賽之間的結果互不影響,且沒有平局.
四、解答題:本題共 5 小題,共 77 分.解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟. (1) p 1 時,若兩人共進行 5 局比賽.設兩人所贏局數(shù)之差的絕對值為 X,求 X 的分布列和數(shù)學期望;
2
15. 記VABC 的內角 A,B,C 的對邊分別為 a,b,c, ABC的平分線 BD 交 AC 于點 D,acos2 B bsin Asin B 2b.
b
(1)求 ;
a
p 2(2) 時,若兩人共進行 2n +1(n N* 且 n 2)局比賽.記事件 Ak 表示“在前 2n 1局比賽中甲贏了3
1 n 2 2n 1
(2)若 cosC ,BD 2,求VABC 的面積.
4 k (k 0,1,2,L, 2n 1)局”.事件 B 表示“甲最終獲勝”.請寫出 P(B∣ Ak ),P(B∣An 1),P(B∣An ),P(B∣ Ak )的
k 0 k n 1
值(直接寫出結果即可);
a S 1 16. 記等差數(shù)列 n 的前 n項和為 n,數(shù)列 的前 n 項和為Tn ,已知 a1 1,S3 6.
Sn
(1)求 an 的通項公式; 1
(3)若兩人共進行了 2n 1(n N*)局比賽,甲獲勝的概率記為 Pn.證明: p 1時, P2 n
Pn 2 2Pn 1.
(2)求Tn ;
19. 記由直線構成的集合 L ∣l l : a(x 1) by 0,a2 b2 0 .規(guī)定: l1 l2當且僅當 l1, l2表示同一條直線.若
l1 : a1(x 1) b1y 0, l2 : a2 (x 1) b2 y 0,定義:l1 l2 l3,其中 l3 : a1b2 a2b1 (x 1) b1b2 a1a2 y 0.已
知存在 l0 L滿足 l L,有 l l0 l0 l l .
(1)若 l1 : (x 1) 3y 0, l2 : 3(x 1) y 0,計算 l1 l2 ,并求 l0;
(2)記拋物線C : y2 4x,‖l‖表示直線 l被C 所截得的弦長的倒數(shù),并規(guī)定 l0 0.
① 若 l1 l0且 l2 l0,且 l1 l2 l1 l2 ,求 l1 l2 ;
3
② 若 l1 l2 l3 0,求證:至少存在一個 i {1, 2,3},使得 li .16
參考答案及解析
1. 答案:B
2 2 2 1 i
解析:因為 z 3 1 i ,故 z 1 i .1 i 1 i 1 i 1 i
故選:B.
對于 D,如圖, PQ 平面MPQ, N 平面MPQ,M 平面MPQ,M 直線 PQ,
2. 答案:A
uuur uuur 則MN與 PQ是異面直線,D是.
解析:依題意, AC (1,0, 1),OB (0, 2,1),
uuur uuur
AC OB 1 6
所以向量 AC與OB夾角的余弦值為 uuur uuur .
| AC ||OB | 3 2 6
故選:A
3. 答案:C
2
解析:由題意有 A x x x 2 0 1,2 , B y y 1 x 0 0, , 故選:D
5. 答案:B
所以 A B 1, ,
1 sin 2 sin 2 cos 2 2sin cos tan 2 1 2 tan 32 1 2 3
故選:C. 解析: 2 2 .2cos sin 2 2cos2 2sin cos 2 2 tan 2 2 3
4. 答案:D
故選:B.
解析:對于 A,如圖, PQ / /CD / /AB / /MN ,M ,N ,P,Q四點共面,A 不是; 6. 答案:C
解析:令樣本數(shù)據(jù)總個數(shù)為 20n,n N
1 5n 2 5n 3 5n 4 5n 5 5
對于 A, x ,m ,A 不是;
20n 2 2
x 1 2n 2 8n 3 8n 4 2n 5 5對于 B, ,m ,B 不是;
20n 2 2
x 1 2n 2 8n 3 6n 4 4n 13對于 C, ,m 5 ,C 是;
對于 B,如圖,MP / /GH / /EF / /NQ,M ,N ,P,Q 20n 5 2四點共面,B 不是;
x 1 4n 2 6n 3 8n 4 2n 12對于 D, ,m 5 ,D 不是.
20n 5 2
故選:C
7. 答案:B
4
解析:依題意,b 2,又橢圓焦點在 x軸上,則 a 3,b 3,則 2 b 3,
( 3)2 ( 1)2
對于 C,如圖,MP / /KL / /NQ,M ,N ,P,Q四點共面,C 不是;
C a
2 b2 9 b2 5 1x 1 (2 1 )6 6因此 的離心率 e (0, ) . 要求各項系數(shù)的和,可令 ,則 (2 1) 1,所以各項系數(shù)的和為1,選項 C 正確.
a 3 3 1
故選:B 6 6 5 4
因為 n 6 3,所以二項式系數(shù)最大的是中間項,即第 1 4項,其二項式系數(shù)為C6 20 240,選項
8. 答案:D 2 3 2 1
解析:由函數(shù) f (x)及其導函數(shù) f (x)的定義域均為R ,得 f (x)的圖象在R 上連續(xù)不斷, D 錯誤.
故選:BC.
2 2
對于 A,取 y x 0 f ( x y,由 ) f (x) f (y),得 f (x) [ f (x)]2 0,
2 10. 答案:ACD
解析:已知 f (x) sin( x + ) + cos( x + ),根據(jù)輔助角公式可得:
當 x 0時,取 y x, f ( x) f (x) f ( x) ,而 f (x)在 (0, )上單調遞增,
f ( x) (0, ) f (x) f ( x) 0 x R, f (x) 0 f (x) 2 sin( x
π
)
則 在 上不恒為 0,因此 ,即 ,A 錯誤; 4
對于 B, x R ,取 y x, f ( x) f (x) f ( x) ,由選項 A 知, f ( x) f (x), f (x) π π π因為 是偶函數(shù),則 kπ (k Z),即 kπ (k Z) .
4 2 4
x R, f (x) f ( x) 2 f (x)不恒為 0,B 錯誤;
π π π
f (x) (0, ) f (x) 0 又因為 | | < ,所以 k 0, ,那么 f (x) 2 sin( x ) 2 cos x .對于 C,由 在 上單調遞增,得當 x 0時, ; 2 4 2
x 0 f ( x) f (x) f (x) f ( x) 0 2π當 時,由 ,得 ,C 錯誤; 由 f (x)的最小正周期T π( 0),可得 2,所以 .
f (x) 2 cos 2x
x2 y2 2 x y 2 2 22 (x y) x y x y 對于選項 A,當 x (0,
π )時, 2x (0, π),根據(jù)余弦函數(shù)的性質, y cos t在 (0,π)上單調遞減,
對于 D, ( ) ( ) 0,則 | | 0, 2
2 2 4 2 2 π
所以 f (x) 2 cos 2x在 (0, )單調遞減,A 選項正確.2
f ( x y x y
2 2
因此 ) f (| |) f ( x y ) f (x) f (y) f (x) f (y) ,D 正確.
2 2 2 2 f (π) π π對于選項 B,因為 2 cos(2 ) 2 cos 0,而余弦函數(shù)的對稱軸處函數(shù)值應取到最值
4 4 2 2

故選:D
π
9. 答案:BC 所以直線 x 不是曲線 y f (x)的一條對稱軸,B 選項錯誤.4
解析:對于二項式 (2x
1
)6 ,根據(jù)二項式展開式的通項公式可得: 對于選項 C,對 求導,可得 .
x f (x) 2 cos 2x f (x) 2 2 sin 2x
r
T Cr 2x 6 r 1
r 3r
r
1 26 r r 6 r
r 6 2
r 1 6 C6x x 1 26 rCr x 26 , r 0,1, ,6 .
2
直線 4x 2y 0可化為 y 2 2x ,其斜率為 2 2 .
x 2
6 3r 3r π π令 0,則 6,解得 r 4 . 令 f (x) 2 2 sin 2x 2 2,則 sin 2x 1,2x 2k (k Z),即 x kπ (k Z) .
2 2 2 4
4
r 4 1 26 4C4將 代入通項公式可得常數(shù)項為 6 4
6 5
60 120,所以選項 A 錯誤. x kπ π (k Z) f (k π) 2 cos(2(kπ π)) 2 cos(kπ π2 1 當 時, ) 0 .
4 4 4 2
根據(jù)二項式系數(shù)和的性質,所以 (2x
1
)6 的各二項式系數(shù)的和為 26 64,選項 B 正確.x
x π 由 kπ 2π π 2π CPB DPA
CB DA
,得 ,則 BP 2AP,設點 P(x, 0, z),
把 代入直線方程
4 y 2 2x
得 y 2 2(kπ ) 2 2kπ, BP AP
2 4 2
則 4x2 4z2π (x 3)
2 z2 ,整理得 (x 1)2 z 2 4,令 P(2cos 1,0, 2sin ),
當 k 0時,直線與曲線有公共點 ( ,0),且在該點處切線斜率與直線斜率相等,
4 | 2sin 2cos 2 |
y f (x) DP (2cos 1, 3,2sin ),則點 P到平面 SCD 的距離
d
所以直線 4x 2y 0是曲線 的一條切線,C 選項正確. 3
對于選項 D, g(x) f (ax) 2 cos2ax(a>0),當 x (0, π)時, 2ax (0, 2aπ) . | 2 2 sin( 45 ) 2 | 2 6 2 3 ,當且僅當 sin( 45 ) 1時取等號,C 錯誤;
3 3
因為 g(x)在 (0,π)上恰有三個零點、三個極值點,
對于 D, S ABC 9,當且僅當點 P到直線 AB距離最大,即點 P( 1,0, 2)時,
根據(jù)余弦函數(shù)圖象性質可知3π<2aπ 7π 3 7 ,解得 2 2 4
故選:ACD. 三棱錐 P ABC的體積最大,此時 PB 2 5,PA
2 1
5,sin PBA ,
PB 5
11. 答案:ABD PA 5
PAB外接圓半徑 r ,而VABC 外接圓圓心為 AC中點,
解析:在四棱錐 S ABCD中, SA 底面 ABCD, AB AD,以A為原點建立如圖所示的空間直角坐標系, 2sin PBA 2
令過此中點與平面 ABC垂直的直線為 l,則三棱錐P ABC外接球球心O l,
1
可得 l / /平面 SAB,因此點O到平面 SAB的距離 d BC 3,
2
球半徑 R r2 d 2 61 ,所以外接球的表面積為 4πR2 61π,D正確.
2
故選:ABD
12. 答案:3
3 3 3 3 2 x
則 A(0,0,0),B(3,0,0),C(3,6,0),D(0,3,0),S(0,0,3) 解析:由題意有 f x f x x 3,, 2 1 2 x 1 2x 1 2x 1

對于 A, AB (3,0,0), AS (0,0,3),BC (0,6,0), AB BC 0, AS BC 0, 又 log2 3 log2 3 0,所以 f log2 3 f log2 3 3,
則 AB BC, AS BC,而 AB AS A, AB, AS 平面 SAB,因此 BC 平面 SAB, 故答案為:3.
13. 答案:9
又 BP 平面 SAB,則 BC BP,A 正確;
2 2
對于 B,平面 SAB的法向量 BC (0,6,0),DC (3,3,0),DS (0, 3,3) x y, 解析:設雙曲線C : - =1的右焦點為F .
4 5 2

DC

n 3a 3b 0
設平面 SCD的法向量 n (a,b,c),則 ,取 c 1,得 n ( 1,1,1), x2 y2DS n 3b 3c 0 對于雙曲線C : - =1,可得 a2 4,則 a 2 .4 5

| BC n | 6 1
SAB SCD cos tan 1 cos
2
設平面 與平面 的夾角為 ,則 , 2 ,B 正確; 因為點 P在雙曲線的右支上,所以 | PF | | PF2 | 2a 4,即 | PF | | PF2 | 4 .| BC || n | 6 3 3 cos
則 | PA | | PF | | PA | | PF2 | 4 .
對于 C,DA 平面 SAB,CP,DP與平面 SAB所成角分別為 CPB, DPA,
根據(jù)三角形三邊關系:兩邊之和大于第三邊,可得 PA PF2 AF
1
2 ,當且僅當A, P,F(xiàn)2三點共線時取等號. 15. 答案:(1) 2
已知 F2 (3,0), A(0,4),根據(jù)兩點間距離公式,可得 | AF 2 22 | (3 0) (0 4) 5 . 2 4 15( )
15
所以 PA PF PA PF2 4 AF2 4 5 4 9,即 | PA | | PF |的最小值為9 .
解析:
故答案為: 9
(1)已知 sin Acos2 B sinBsin AsinB 2sinB,
14. 答案:15
a a a a 2 a 2 a a a 根據(jù)同角三角函數(shù)的平方關系 sin
2 cos2 1,對等式左邊提取公因式 sin A 可得:
解析:由 n 1 1 2 n 可得 n 1 1 2 n,
a sin A(cos
2 B sin2 B) 2sin B ,
n 2 a 2 a a a n 1
2 a1a2 an
易知當 時, n 1 2 n 1,所以 aan 2 a1a2 a
n,
n 1 因為 cos2 B sin2 B 1,所以 sin A 2sin B .
整理可得 an 1 2 a
2
n 2a a 1 a
2 2a 2n,即 n 1 n n 1 an 1 , a b由正弦定理 sin B b b 1,可得 ,所以 .
sin A sin B sin A a a 2
因為 a1 3,易知 an 1 an a1a2 an 1 an 1 0,即數(shù)列 an 為遞增數(shù)列, a2 b2 c2 4b2 b2 2
(2
c 1
)已知 cosC ,
2ab 4b 2 4
因此 an 1 0,
log a 2 4b
2 b2 c2 1
所以 2 n 1 1 log2 an 1 2log2 an 1 , 化簡 :4b2 4
即可得數(shù)列 log2 an 1 是以 log2 a1 1 1為首項,公比為2的等比數(shù)列; 5b2 c2 1
2 5b
2 c2 b2 4b2 c2 c 2b
log a 1 1 2n 1 2n 1所以 ,即 a 2n 1 2n 1 4b 42 n n 1 2 ,可得 an 2 1
因為 a 2b,所以 a c,VABC 為等腰三角形,等腰三角形三線合一,所以BD AC .
當 n 1時, a1 3符合上式,
a 2n 1 在Rt△BCD
15 BD 2 15 2 4 15
中, sinC ,即 ,解得 .
可得數(shù)列 n 的通項公式為 an 2 1
b
; 4 BC 2b 4 2b 15
a a 1 2 4 2
2024 4 22024
所以 1 2 a2025 2 1 2 1 2 1 2 1 15 2 1 2 1 ; 1 1
根據(jù)三角形面積公式 S△ABC ac sin B,因為a 2b, c 2b,所以 S ABC 2b bsinC,2 2
n 1 n 1
易知當 n 3 *時, 22 都能被 16 整除,即可表示為 22 16kn, kn N ;
4 15 15 1 4 15 4 15 15 4 15
24 2024記 1 22 1 16k3 1 16k 1 16k 1 k N*, i 將 , 代入可得:4 2025 , i 3,4, , 2025 b sinC S 2 ; 15 4 ABC 2 15 15 4 15
*
結合二項式定理可得 16k3 1 16k4 1 16k2025 1 16K 1,K N ; 16. 答案:(1) an n
a a a * 2n所以 1 2 2025 15 16K 1 15 16K 15,K N , (2)Tn n 1
因此 a a La (3)21 2 2025除以 16 的余數(shù)為 15.
解析:
故答案為:15
(1)設數(shù)列 an 的公差為 d ,
所以 S3 a1 a2 a3 3a2 3 a1 d 6 a1 d 2,又 a1 1,所以 d 1, 所以當 a 0時,函數(shù) f (x) 在 (0, )上單調遞增;
所以 an a1 n 1 d 1 n 1 1 n, 當 a 0時,函數(shù) f (x)在 (0,a)上單調遞減, (a, )上單調遞增.
即 an n; (3)由(2)知,若 f (x)有極小值,則 a 0,極小值 g(a) f (a) 1 ln a,
n n 1 1 1 2 1 1 2 令函數(shù) h(a) e
a 1 ln a 1 a 1,求導得 h (a) e ,函數(shù) h (a)在 (0, )上單調遞增,且h (1) 0,
(2)由(1)有 Sn ,所以2 Sn n n 1 n n 1

a
則當 0 a 1時, h (a) 0,當 a 1時, h (a) 0,
T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2n所以 n 2

1

2

1 ,S1 S2 Sn 2 2 3 n n 1 n 1 n 1 函數(shù) h(a)在(0,1)上單調遞減, (1, )上單調遞增,則h(a) h(1) 0,即 ea 1 ln a 1 0,
所以T 2n ; 所以 g(a) ea 1n .n 1
a k
k n 1=n 3 k 6n 2n
2
t n 1 n t 1 15(3)由(1)(2)有 n ,令 , 18. 答案:(1)分布列見解析,期望為 ;Tn 2n n 1 8
6n 2n2 6 t 1 2 t 1 2 2 n 2 2n 1k 2t 10t 8 10 2t 8 所以 , (2)P(B | Ak ) 0,P(B | A
4
n 1) ,P(B | An )
8
,P(B |
9 9 Ak ) 1;n 1 t t t k 0 k n 1
8 8 8 (3)證明見解析;
由 2t 2 2t 8,當且僅當 2t ,即 t 2時等號成立,
t t t 解析:
所以 k 10 8 2, (1) X 的可能取值為 1,3,5,
所以實數(shù) k的最小值為 2. P(X 1) C2 (1)2 (1)3 2 5 P(X 3) C1 1 (1)4 2 5 1 1 5 ; 5 ; P(X 5) ( )
5 2
2 2 8 2 2 16 2 16
17. 答案:(1) y 1; X的分布列為
(2)答案見解析; (3)證明見解析. X 1 3 5
解析:
5 5 1
1 1 1 P
(1)當 a 1時, f (x) ln x,求導得 f (x) ,則 f (1) 0,而 f (1) 1, 8 16 16
x x2 x
5 5 1 15
所以曲線 y f (x)在點 (1, f (1)) y 1. 數(shù)學期望 E(X ) 1 3 5 .處的切線方程的為 8 16 16 8
f (x) a(2)函數(shù) ln x 的定義域為 (0, ),求導得 f (x) a 1 x a 2,
x x2 x x2 (2)當 p 時共進行 2n +1( n N
*且 n 2)局比賽,
3
當 a 0時, f (x) 0,函數(shù) f (x)在 (0, )上單調遞增; n 2
前 2n +1局,甲贏的局數(shù)不足n 1局,再贏 2 局,甲不能獲勝,因此 P(B | Ak ) 0;
當 a 0時,由 f (x) 0,得0 x a;由 f (x) 0,得 x a, k 0
2 2 4
函數(shù) f (x)在 (0,a)上單調遞減, (a, ) 前 2n +1局,甲已贏n 1局,最后 2 局全贏,甲能獲勝,因此 P(B | An 1) ( ) ;上單調遞增, 3 9
1 2 8
最后 2 局甲至少贏 1 局,甲能獲勝,因此 P(B | An ) 1 ( ) ; a0b ab0 a3 9 所以 , 為非零常數(shù).
b0b a0a b
2n 1
前 2n +1局,甲已贏 n 1局,甲必勝,因此 P(B | Ak ) 1 .
k n 1 化簡得: b0
2 a20 ,要使得該式有解,只能兩邊為 0,所以 a0 0,b0 .
(3)由全概率公式得, 所以 l0 : y 0 .
P n 1 n 1n 1 C2n 1p (1 p)
n p2 Cn n2n 1p (1 p)
n 1 [1 (1 p)2 ] [Pn C
n n
2n 1p (1 p)
n 1]
(2)① 因為 l1 l0 , l2 l0 ,所以 a1 0,a2 0 .
P Cn 1 pn 1(1 p)n p2 Cn pn (1 p)n 1n 2n 1 2n 1 (1 p)
2
b 0,b 0 1當 1 2 時,弦長為 4,此時 l1 l2 .4
P Cn pn 1(1 p)n Cn n n 1n 2n 1 2n 1p (1 p) 當b1 0,b2 0時,先求 l1 , l2 .
P Cn pnn 2n 1 (1 p)
n (2p 1) a1 x 1 b1y 0 a2 x 1 b2 y 0
1 聯(lián)立方程組 2 , 2P P Cn pn (1 p)n則 n 1 n 2n 1 (2p 1),當 p 1
y 4x y 4x
時, Pn 1 Pn 0, 2 a 2 a 2
(2n 1)! 化簡得:
1 y b1y a 0, 21 y b4 4 2
y a2 0
n 1 n 1 n 1 n 1 p(1 p)Pn 2 Pn 1 C2n 1p (1 p) (2p 1) C 2n 1p(1 p) (n 1)!n! 根據(jù)韋達定理可得:
P P Cn p n (1 p)n (2p 1) Cn (2n 1)!n 1 n 2n 1 2n 1
n!(n 1)! y 4b 4b 1 y2 1

y1 y2 2
a1 , a2 .
(2n 1)2n p(1 p) 4n 2 p(1 p) 4p(1 p) 4[ p (1 p)

] 2 1 y y 4 y y 4, 1 2 1 2
(n 1)n n 1 2
直線 l1被拋物線C 所截的弦長為:
因此 Pn 2 Pn 1 Pn 1 Pn,所以 Pn Pn 2 2Pn 1
d x x 2 y y 2 1 2 2 2y y y y 2 1 y y 2 y y 2 4y y y y 2 4y y 16b
2 b2 b2
1 1 2 1 2 1 2 1
1 1 1
16 2

16 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 16 1 4 1 a
2 a2 1 1 a
2
1
19. 答案:(1) l1 l2 : x 1; l0 : y 0
同理,直線 l2被拋物線C1 所截的弦長為:
(2)(i) ;(ii)證明見解析
4 16b22 b
2
2 b
2
解析: d2 2 16a 2
1 4a
2
2 1 .
2 2 a2
(1)根據(jù)已知條件,因為 l1 : x 1 3y 0, l2 : 3 x 1 y 0 直線 l3被拋物線C 所截的弦長為:
所以 l1 l2 : 1 1 3 3 x 1 3 1 1 3 y 0 2 2 2 16b3 b3 b23 b1b2 a1a d 13 16a2 2 1 4 2 1 4 2 1
化簡得: 4 x 1 0 a a,即 x 1 . 3 3 3 a1b2 a2b1
設 l0 : a0 x 1
l
b0 y 0
因為 表示直線 l被C 所截的弦長的倒數(shù),
.
1 a2 1 a2
因為對于任意的 l : a x 1 by 0,有 l l 1 20 l . 所以 l1 , l d1 4 a2 b2 21 1 d2 4 a2 b2 .2 2
所以 a0b ab0 x 1 b0b a0a y a x 1 by 0 .
2
1 a1b2 a2bl 1 l2 1 .d3 4 a1b2 a2b1
2
4 b1b
2
2 a1a2
因為 l1 l2 l1 l2 ,
l l a1b2 a
2
2b1 a21 a22
所以 1 2 .
4 a1b2 a b
2
2 1 4 b1b2 a1a
2 4 a2 b2 4 a2 b22 1 1 2 2
2a2a2 a2b2 a2b2 a2 2 2 21 2 1 2 2 1 1b2 a2b1 2a1a2b1b2化簡得: a2 b2 a2 b21 1 2 2 .a 21b2 a2b1 b1b2 a1a2 2
進一步化簡可知,分母相同,要使得等式成立,則分子相等.
a2 21 a2 a1a2b1b2,因為 a1 0,a2 0,所以 a1a2 b1b2
a b a b 2 l a b
2
l 1 2 2 1 1 2
a2b1 1
所以 1 2
4 a b a b 2 2
2 .4
1 2 2 1 4 b1b2 a1a2 4 a1b2 a2b1
② 因為 l1 l2 : a1b2 a2b1 x 1 b1b2 a1a2 y 0, l3 : a1b2 a2b1 x 1 b1b2 a1a2 y 0 .
所以 l1 l2 l3 : 2 a1b2 a2b1 b1b2 a
2 2
1a2 x 1 b1b2 a1a2 a1b2 a2b1 y 0 .
4 a b 21 2 a2b1 b1b2 a a
2
l l l 1 2
所以 1 2 3
4 b b a a 2 a 2
2
.
1 2 1 2 1b2 a2b1 4 a1b2 a2b1
2 b b a a 2
1 2 1 2
4 a 2 21b2 a2b1 b1b2 a1a2
因為 l1 l2 l 0 03 ,所以 24 b1b2 a1a2
2
a1b2 a b
2
2 1 4 a b
2
1 2 a2b1 bb
2
1 2 a

1
a2
所以 a1b2 a2b
2
1 b1b2 a1a2
2 0,所以b1b2 a1a2 0或者 a1b2 a2b1 0 .
a b a b 2
當 a1b2 a
1 2 2 1
2b1 0時, l3 l1 l2
4 a b a b 2
0 .
1 2 2 1 4 b1b2 a1a
2
2
3
所以至少存在一個 i 1,2,3 ,使得 li .16

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