題目列表(包括答案和解析)
設(shè)復(fù)數(shù),則的共軛復(fù)數(shù)是( )
A. B. C. D.
設(shè)復(fù)數(shù),則的值為 .
設(shè)復(fù)數(shù),則的值為 .
設(shè)復(fù)數(shù),則的共軛復(fù)數(shù)是( )
A. B. C. D.
一、選擇題:本大題共10小題,每小題5分,共50分.
題號(hào)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
D
A
D
A
C
B
A
C
B
C
二、填空題:本大題共4小題,每小題5分,共20分.其中12題的第一個(gè)空3分,第二
個(gè)空2分.
11.. 12.. 13.. 14..
三、解答題:本大題共6小題,共80分.解答應(yīng)寫(xiě)出文字說(shuō)明、演算步驟或推證過(guò)程.
15.解:(1) 根據(jù)題意,可知,,即. ……………………………2分
于是. ………………………………………………………………………………………………3分
將點(diǎn)代入,得
即. …………………………………………………………5分
滿(mǎn)足的最小正數(shù). ……………………………………………………………7分
從而所求的函數(shù)解析式是. ……………………………………………8分
(2)略.(振幅變換1分.周期變換、相位變換做對(duì)一個(gè)2分,全對(duì)3分) ……12分
16.解:顯然是隨機(jī)變量.
(1).. …………………………………6分
(2)由的期望為,得
,即. …………………9分
根據(jù)表中數(shù)據(jù),得,即. ………………………………………………11分
聯(lián)立解得. …………………………………………………………………………………………12分
17.解:(1)連結(jié)PQ,AQ.
∵△PCD為正三角形, ∴PQ⊥CD.
∵底面ABCD是∠ADC的菱形,∴AQ⊥CD.
∴CD⊥平面PAQ. ………………………………………………………………………………………………4分
∴PA⊥CD.
(2)設(shè)平面CDM交PA于N,∵CD//AB, ∴CD//平面PAB. ∴CD//MN.
由于M為PB的中點(diǎn),∴N為PA的中點(diǎn).
又PD=CD=AD,∴DN⊥PA.
由(1)可知PA⊥CD,
∴PA⊥平面CDM. ………………………………………………………………………………………………8分
∴平面CDM⊥平面PAB.
在RtDPMA中,AM=PM=,
∴AP=,∴AN=,sinÐAQN==.
∴ÐAQN =45°. …………………………………………………………………………………………………14分
(2)另解(用空間向量解):
由(1)可知PQ⊥CD,AQ⊥CD.
又由側(cè)面PDC⊥底面ABCD,得PQ⊥AQ.
因此可以如圖建立空間直角坐標(biāo)系. ………………………………………………………6分
易知P(0 , 0 ,)、A(, 0 , 0)、B(, 2 , 0)、
C(0 , 1 , 0)、D(0 , -1 , 0). ………………………………………………………………………………7分
①由=(, 0 , -),=(0 , -2 , 0),得×=0.
∴PA⊥CD. ……………………………………………………………………………………………………………9分
∴PA⊥CM . …………………………………………………………………………………………………………10分
∴PA⊥平面CDM,即平面CDM⊥平面PAB.
從而就是平面CDM的法向量. ………………………………………………………………………12分
設(shè)AQ與平面所成的角為q ,
則sinq =|cos<,>|=.
∴AQ與平面所成的角為45°. ……………………………………………………………………………14分
18.解:(1)根據(jù)題意,有解,
∴即. ……………………………………………………………………………3分
(2)若函數(shù)可以在和時(shí)取得極值,
則有兩個(gè)解和,且滿(mǎn)足.
易得. ………………………………………………………………………………………………6分
(3)由(2),得. ………………………………………………………………7分
根據(jù)題意,()恒成立. ……………………………………………9分
∵函數(shù)()在時(shí)有極大值(用求導(dǎo)的方法),
且在端點(diǎn)處的值為.
∴函數(shù)()的最大值為. …………………………13分
所以. …………………………………………………………………………………………………………14分
19.解:(1)由于橢圓過(guò)點(diǎn),
故. ………………………………………………………………………………………………………………1分
,橫坐標(biāo)適合方程
解得(即).………………………………………………………4分
即,橫坐標(biāo)是(即).……………………………………5分
(2)根據(jù)題意,可設(shè)拋物線方程為. …………………6分
∵,∴.………………………………………………………………7分
把和(等同于,坐標(biāo)(,))代入式拋物線方
程,得. ……………………………………9分
令.……………………………………10分
則內(nèi)有根(并且是單調(diào)遞增函數(shù)),
∴………………………………………………………………13分
解得. …………………………………………………………………………………………14分
(注:未得到,后續(xù)解答若過(guò)程正確可酌情給一半分)
20.解:(1)∵f1(0)=2,a1==,fn+1(0)= f1[fn(0)]=, …………2分
∴an+1==== -= -an. ……………4分
∴數(shù)列{an}是首項(xiàng)為,公比為-的等比數(shù)列,∴an=()n-1. ………………5分
(2)∵T2 n = a1+2a 2+3a 3+…+(2n-1)a 2 n-1+2na 2 n,
∴T2 n= (-a1)+(-)2a 2+(-)3a 3+…+(-)(2n-1)a2 n-1+2na2 n
= a 2+2a 3+…+(2n-1)a2 n-na2 n.
兩式相減,得T2 n= a1+a2+a 3+…+a2 n+na2 n. ……………………………………………………7分
∴T2n =+n×(-)2n-1=-(-)2n+(-)2n-1.
T2n =-(-)2n+(-)2n-1=(1-). …………………………………………………9分
∴9T2n=1-.
又Qn=1-, ……………………………………………………………………………………………10分
當(dāng)n=1時(shí),22 n= 4,(2n+1)2=9,∴9T2 n<Q n; ……………………………………………………11分
當(dāng)n=2時(shí),22 n=16,(2n+1)2=25,∴9T2 n<Qn; …………………………………………………12分
當(dāng)n≥3時(shí),,
∴9T2 n>Q n. …………………………………………………………………………………………………………14分
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