13.已知直線ax+by+c=0與圓O:x2+y2=1相交于A.B兩點.且|AB|=.則 = . 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

13、已知直線ax+by+c=0與圓O:x2+y2=1相交于A、B兩點,且|AB|=,則=________.   

查看答案和解析>>

已知直線axbyc=0與圓Ox2y2=4相交于A、B兩點,且|AB|=2,則·=________.

 

查看答案和解析>>

已知直線axbyc=0與圓Ox2y2=4相交于AB兩點,且=2,則·=________.

 

查看答案和解析>>

已知直線ax+by+c=0與圓O:x2y2=1相交于A、B兩點,且|AB|=,則。      .

 

 

查看答案和解析>>

已知直線axbyc0與圓Ox2y21相交于A,B兩點,且|AB|,則的值是(  )

A.- B. C.- D0

 

查看答案和解析>>

 

一、選擇題:1―5:BACCB   6―10: CDDBA

二、填空題:

11.5600   12.35  13.   14.-2   15.,  

三、解答題:

16.解法一  由

       得

       所以

       即

       因為所以,從而

       由知 從而.

       由

       即

       由此得所以

解法二:由

       由、,所以

       即

       由得

       所以

       即            因為,所以

 

       由從而,知B+2C=不合要求.

       再由,得  所以

17.解法一(I)證明 由題設(shè)知OA⊥OO1,OB⊥OO1.

       所以∠AOB是所折成的直二面角的平面角,即OA⊥OB. 故可以O(shè)為原點,OA、OB、OO1所在直線分別為軸、y軸、z軸建立空間直角坐標(biāo)系,

       如圖3,則相關(guān)各點的坐標(biāo)是A(3,0,0),B(0,3,0),C(0,1,),O1(0,0,).從而所以AC⊥BO1.

(II)解:因為所以BO1⊥OC,

由(I)AC⊥BO1,所以BO1⊥平面OAC,是平面OAC的一個法向量. 設(shè)是0平面O1AC的一個法向量,

由    得.

設(shè)二面角O―AC―O1的大小為,由、的方向可知,>,

       所以cos,>=

       即二面角O―AC―O1的大小是

解法二(I)證明 由題設(shè)知OA⊥OO1,OB⊥OO1,

   所以∠AOB是所折成的直二面角的平面角,

       即OA⊥OB. 從而AO⊥平面OBCO1

       OC是AC在面OBCO1內(nèi)的射影.

       因為    ,

       所以∠OO1B=60°,∠O1OC=30°,從而OC⊥BO1

       由三垂線定理得AC⊥BO1.

(II)解 由(I)AC⊥BO1,OC⊥BO1,知BO1⊥平面AOC.

       設(shè)OC∩O1B=E,過點E作EF⊥AC于F,連結(jié)O1F(如圖4),則EF是O1F在平面AOC

       內(nèi)的射影,由三垂線定理得O1F⊥AC.

       所以∠O1FE是二面角O―AC―O1的平面角.

       由題設(shè)知OA=3,OO1=,O1C=1,

       所以,

       從而,    又O1E=OO1?sin30°=,

        所以  即二面角O―AC―O1的大小是

18.解:(I)分別記“客人游覽甲景點”,“客人游覽乙景點”,“客人游覽丙景點”

        為事件A1,A2,A3. 由已知A1,A2,A3相互獨立,P(A1)=0.4,P(A2)=0.5,

       P(A3)=0.6.

       客人游覽的景點數(shù)的可能取值為0,1,2,3. 相應(yīng)地,客人沒有游覽的景點數(shù)的可能取

       值為3,2,1,0,所以的可能取值為1,3.

       P(=3)=P(A1?A2?A3)+ P()

= P(A1)P(A2)P(A3)+P()

=2×0.4×0.5×0.6=0.24,

1    

3  

P

0.76

0.24

 

       所以的分布列為

        E=1×0.76+3×0.24=1.48.

(Ⅱ)解法一  因為

所以函數(shù)上單調(diào)遞增,

要使上單調(diào)遞增,當(dāng)且僅當(dāng)

從而

解法二:的可能取值為1,3.

當(dāng)=1時,函數(shù)上單調(diào)遞增,

當(dāng)=3時,函數(shù)上不單調(diào)遞增.0

所以

19.(Ⅰ)證法一:因為A、B分別是直線l:與x軸、y軸的交點,所以A、B的坐標(biāo)分別是.

    所以點M的坐標(biāo)是().    由

    證法二:因為A、B分別是直線l:與x軸、y軸的交點,所以A、B的坐標(biāo)分別是設(shè)M的坐標(biāo)是

所以      因為點M在橢圓上,所以 

   解得

   (Ⅱ)解法一:因為PF1l,所以∠PF1F2=90°+∠BAF1為鈍角,要使△PF1F2為等腰三角形,必有|PF1|=|F1F2|,即

    設(shè)點F1l的距離為d,由

    得   所以

    即當(dāng)△PF1F­2­­為等腰三角形.

解法二:因為PF1l,所以∠PF1F2=90°+∠BAF1為鈍角,要使△PF1F2為等腰三角形,必有|PF1|=|F1F2|,

設(shè)點P的坐標(biāo)是,

由|PF1|=|F1F2|得

兩邊同時除以4a2,化簡得  從而

于是.    即當(dāng)時,△PF1F2為等腰三角形.

20.解(I)從第n年初到第n+1年初,魚群的繁殖量為axn,被捕撈量為bxn,死亡量為

   (II)若每年年初魚群總量保持不變,則xn恒等于x1, n∈N*,從而由(*)式得

       

        因為x1>0,所以a>b.

        猜測:當(dāng)且僅當(dāng)a>b,且時,每年年初魚群的總量保持不變.

   (Ⅲ)若b的值使得xn>0,n∈N*

         由xn+1=xn(3-b-xn), n∈N*, 知

         0<xn<3-b, n∈N*, 特別地,有0<x1<3-b. 即0<b<3-x1.

        而x1∈(0, 2),所以

        由此猜測b的最大允許值是1.

        下證 當(dāng)x1∈(0, 2) ,b=1時,都有xn∈(0, 2), n∈N*

        ①當(dāng)n=1時,結(jié)論顯然成立.

②假設(shè)當(dāng)n=k時結(jié)論成立,即xk∈(0, 2),

則當(dāng)n=k+1時,xk+1=xk(2-xk­)>0.

又因為xk+1=xk(2-xk)=-(xk-1)2+1≤1<2,

所以xk+1∈(0, 2),故當(dāng)n=k+1時結(jié)論也成立.

由①、②可知,對于任意的n∈N*,都有xn∈(0,2).

綜上所述,為保證對任意x1∈(0, 2), 都有xn>0, n∈N*,則捕撈強度b的最大允許值是1.

21.解:(I),

因為函數(shù)h(x)存在單調(diào)遞減區(qū)間,所以<0有解.

又因為x>0時,則ax2+2x-1>0有x>0的解.

①當(dāng)a>0時,y=ax2+2x-1為開口向上的拋物線,ax2+2x-1>0總有x>0的解;

②當(dāng)a<0時,y=ax2+2x-1為開口向下的拋物線,而ax2+2x-1>0總有x>0的解;

  則△=4+4a>0,且方程ax2+2x-1=0至少有一正根.此時,-1<a<0.

  綜上所述,a的取值范圍為(-1,0)∪(0,+∞).

   (II)證法一  設(shè)點P、Q的坐標(biāo)分別是(x1, y1),(x2, y2),0<x1<x2.

         則點M、N的橫坐標(biāo)為

         C1在點M處的切線斜率為

         C2在點N處的切線斜率為

         假設(shè)C1在點M處的切線與C2在點N處的切線平行,則k1=k2.

         即,則

                 =

       所以  設(shè)則①

       令則

       因為時,,所以在)上單調(diào)遞增. 故

       則. 這與①矛盾,假設(shè)不成立.

       故C1在點M處的切線與C2在點N處的切線不平行.

證法二:同證法一得

       因為,所以

       令,得  ②

       令

       因為,所以時,

       故在[1,+上單調(diào)遞增.從而,即

       于是在[1,+上單調(diào)遞增.

       故即這與②矛盾,假設(shè)不成立.

       故C1在點M處的切線與C2在點N處的切線不平行.

 


同步練習(xí)冊答案