论文部分内容阅读
一、填空题
1.已知复数z=5i1+2i(是虚数单位),则|z|=.
2.设m∈R,m2+m-2+(m2-1)i是纯虚数,其中i是虚数单位,则m=.
3.若将函数f(x)=sin(2x+π4)的图象向右平移φ个单位,所得图象关于y轴对称,则φ的最小正值是.
4.已知A,B,C为圆O上的三点,若AO=12(AB+AC),则AB与AC的夹角为.
5.要制作一个容积为4m3,高为1m的无盖长方体容器.已知该容器的底面造价是每平方米20元,侧面造价是每平方米10元,则该容器的最低总造价是(单位:元).
6.在△ABC中,内角A,B,C所对的边分别是a,b,c.已知b-c=14a,2sinB=3sinC,则cosA的值为.
7.函数f(x)=sin(x+2φ)-2sinφcos(x+φ)的最大值为.
8.在△ABC中,已知AB·AC=tanA,当A=π6时,△ABC的面积为.
9.如图所示,从气球A上测得正前方的河流的两岸B,C的俯角分别为67°,30°,此时气球的高度是46m,则河流的宽度BC约等于m.(用四舍五入法将结果精确到个位.参考数据:sin67°≈0.92,cos67°≈039,sin37°≈0.60,cos37°≈0.80,3≈1.73)
10.已知菱形ABCD的边长为2,∠BAD=120°,点E,F分别在边BC,DC上,BE=λBC,DF=μDC.若AE·AF=1,CE·CF=-23,则λ+μ=.
11.在平面直角坐标系中,O为原点,A(-1,0),B(0,3),C(3,0),动点D满足|CD|=1,则|OA+OB+OD|的最大值是.
12.对于c>0,当非零实数a,b满足4a2-2ab+4b2-c=0且使|2a+b|最大时,3a-4b+5c的最小值为.
13.已知两个不相等的非零向量a,b,两组向量,,,,和,,,,均由2个a和3个b排列而成.记S=x1·y1+x2·y2+x3·y3+x4·y4+x5·y5,Smin表示S所有可能取值中的最小值,则下列命题正确的是(写出所有正确命题的编号).
①S有5个不同的值
②若a⊥b,则Smin与|a|无关
③若a∥b,则Smin与|b|无关
④若|b|>4|a|,则Smin>0
⑤若|b|=2|a|,Smin=8|a|2,则a与b的夹角为π4
14.已知定义在[0,1]上的函数f(x)满足:
①f(0)=f(1)=0;
②对所有x,y∈[0,1],且x≠y,有|f(x)-f(y)|<12|x-y|.
若对所有x,y∈[0,1],|f(x)-f(y)| 二、解答题
15.在直角坐标系xOy中,已知点A(1,1),B(2,3),C(3,2),点P(x,y)在△ABC三边围成的区域(含边界)上.
(1)若PA+PB+PC=0,求|OP|;
(2)设OP=mAB+nAC(m,n∈R),用x,y表示m-n,并求m-n的最大值.
16.已知向量a=(m,cos2x),b=(sin2x,n),函数f(x)=a·b,且y=f(x)的图象过点(π12,3)和点(2π3,-2).
(1)求m,n的值;
(2)将y=f(x)的图象向左平移φ(0<φ<π)个单位后得到函数y=g(x)的图象,若y=g(x)图象上各最高点到点(0,3)的距离的最小值为1,求y=g(x)的单调递增区间.
17.如图所示,在平面四边形ABCD中,AD=1,CD=2,AC=7.
(1)求cos∠CAD的值;
(2)若cos∠BAD=-714,sin∠CBA=216,求BC的长.
18.某实验室一天的温度(单位:℃)随时间t(单位:h)的变化近似满足函数关系:
f(t)=10-3cosπ12t-sinπ12t,t∈[0,24).
(1)求实验室这一天的最大温差.
(2)若要求实验室温度不高于11℃,则在哪段时间实验室需要降温?
19.如图,某生态园欲把一块四边形地BCED辟为水果园,其中∠C=∠D=90°,BC=BD=3,CE=DE=1.若经过DB上一点P和EC上一点Q铺设一条道路PQ,且PQ将四边形BCED分成面积相等的两部分,设DP=x,EQ=y.
(1)求x,y的关系式;
(2)如果PQ是灌溉水管的位置,为了省钱,希望它最短,求PQ的长的最小值;
(3)如果PQ是参观路线,希望它最长,那么P、Q的位置在哪里?
20.已知函数f(x)=(cosx-x)(π+2x)-83(sinx+1),g(x)=3(x-π)cosx-4(1+sinx)ln(3-2xπ).证明:
(1)存在唯一x0∈(0,π2),使f(x0)=0;
(2)存在唯一x1∈(π2,π),使g(x1)=0,且对(1)中的x0,有x0+x1<π.
参考答案
一、填空题
1. 5
2. m=-2
3. 3π8
4. 90°
5. 160
6. -14
7. 1
8. 16
9. 60
10. 56
11. 1+7
12. -2 13. ②④
14. 14
二、解答题
15.解:(1)方法一:∵PA+PB+PC=0,
又PA+PB+PC=(1-x,1-y)+(2-x,3-y)+(3-x,2-y)=(6-3x,6-3y),
∴6-3x=0,6-3y=0,解得x=2,y=2,
即OP=(2,2),故|OP|=22.
方法二:∵PA+PB+PC=0,
则(OA-OP)+(OB-OP)+(OC-OP)=0,
∴OP=13(OA+OB+OC)=(2,2),
∴|OP|=22.
(2)∵OP=mAB+nAC,
∴(x,y)=(m+2n,2m+n),
∴x=m+2n,y=2m+n,
两式相减得,m-n=y-x,
令y-x=t,由图知,当直线y=x+t过点B(2,3)时,t取得最大值1,故m-n的最大值为1.
16.解:(1)由题意知,f(x)=msin2x+ncos2x.
因为y=f(x)的图象过点(π12,3)和点(2π3,-2),
所以3=msinπ6+ncosπ6,-2=msin4π3+ncos4π3,
即3=12m+32n,-2=-32m-12n,
解得m=3,n=1.
(2)由(1)知f(x)=3sin2x+cos2x=2sin(2x+π6).
由题意知,g(x)=f(x+φ)=2sin(2x+2φ+π6).
设y=g(x)的图象上符合题意的最高点为(x0,2).
由题意知,x20+1=1,所以x0=0,
即到点(0,3)的距离为1的最高点为(0,2).
将其代入y=g(x)得,sin(2φ+π6)=1.
因为0<φ<π,所以φ=π6.
因此,g(x)=2sin(2x+π2)=2cos2x.
由2kπ-π≤2x≤2kπ,k∈Z得kπ-π2≤x≤kπ,k∈Z,
所以函数y=g(x)的单调递增区间为[kπ-π2,kπ],k∈Z.
17.解:(1)在△ADC中,由余弦定理,得
cos∠CAD=AC2+AD2-CD22AC·AD,
故由题设知,cos∠CAD=7+1-427=277.
(2)设∠BAC=α,则α=∠BAD-∠CAD.
因为cos∠CAD=277,cos∠BAD=-714,
所以sin∠CAD=1-cos2∠CAD=1-(277)2=217,
sin∠BAD=1-cos2∠BAD=1-(-714)2=32114.
于是sinα=sin(∠BAD-∠CAD)
=sin∠BADcos∠CAD-cos∠BADsin∠CAD
=32114×277-(-714)×217
=32.
在△ABC中,由正弦定理,得BCsin=ACsin∠CBA.
故BC=AC·sinαsin∠CBA=7×32216=3.
18.解:(1)因为f(t)=10-2(32cosπ12t+12sinπ12t)=10-2sin(π12t+π3),
又0≤t<24,所以π3≤π12t+π3<7π3,-1≤sin(π12t+π3)≤1.
当t=2时,sin(π12t+π3)=1;
当t=14时,sin(π12t+π3)=-1.
于是f(t)在[0,24)上取得的最大值是12,最小值是8.
故实验室这一天的最高温度为12℃,最低温度为8℃,最大温差为4℃.
(2)依题意,当f(t)>11时,实验室需要降温.
由(1)得f(t)=10-2sin(π12t+π3),
故有10-2sin(π12t+π3)>11,
即sin(π12t+π3)<-12.
又0≤t<24,因此7π6<π12t+π3<11π6,
即10 故在10时至18时实验室需要降温.
19.解:(1)延长BD、CE交于点A,则AD=3,AE=2,则S△ADE=S△BDE=S△BCE=32.
∵S△APQ=3,∴14(x+3)(y+2)=3,∴(x+3)(y+2)=43.
(2)PQ2=AP2+AQ2-2AP·AQcos30°
=(x+3)2+(43x+3)2-2×43×32
≥2×43-12=83-12,
当(x+3)2=(43x+3)2,即x=243-3时,
PQmin=83-12=223-3.
(3)令t=(x+3)2,∵x∈[33,3],∴t∈[163,12],
则PQ2=f(t)=t+48t-12,
∵f′(t)=1-48t2,令f′(t)=1-48t2=0得,t=43,
∴f(t)在(0,43)上是减函数,在(43,+∞)上是增函数,
∴f(t)max=max{f(163),f(12)}=f(12)=4,PQmax=2,
此时t=(x+3)2=12,x=3,y=0,P点在B处,Q点在E处.
20.证明:(1)当x∈(0,π2)时,f′(x)=-(1+sinx)·(π+2x)-2x-23cosx<0,函数f(x)在(0,π2)上为减函数.又f(0)=π-83>0,f(π2)=-π2-163<0,所以存在唯一x0∈(0,π2),使f(x0)=0.
(2)记函数h(x)=3(x-π)cosx1+sinx-4ln(3-2πx),x∈[π2,π].
令t=π-x,则当x∈[π2,π]时,t∈[0,π2].
记u(t)=h(π-t)=3tcost1+sint-4ln(1+2πt),则u′(t)=3f(t)(π+2t)(1+sint).
由(1)得,当t∈(0,x0)时,u′(t)>0,
当t∈(x0,π2)时,u′(t)<0.
故在(0,x0)上u(t)是增函数,又u(0)=0,从而可知当t∈(0,x0]时,u(t)>0,所以u(t)在(0,x0]上无零点.
在(x0,π2)上u(t)为减函数,由u(x0)>0,u(π2)=-4ln2<0,知存在唯一t1∈(x0,π2),使u(t1)=0,
故存在唯一的t1∈(0,π2),使u(t1)=0.
因此存在唯一的x1=π-t1∈(π2,π),使h(x1)=h(π-t1)=u(t1)=0.
因为当x∈(π2,π)时,1+sinx>0,故g(x)=(1+sinx)h(x)与h(x)有相同的零点,所以存在唯一的x1∈(π2,π),使g(x1)=0.
因为x1=π-t1,t1>x0,所以x0+x1<π.
1.已知复数z=5i1+2i(是虚数单位),则|z|=.
2.设m∈R,m2+m-2+(m2-1)i是纯虚数,其中i是虚数单位,则m=.
3.若将函数f(x)=sin(2x+π4)的图象向右平移φ个单位,所得图象关于y轴对称,则φ的最小正值是.
4.已知A,B,C为圆O上的三点,若AO=12(AB+AC),则AB与AC的夹角为.
5.要制作一个容积为4m3,高为1m的无盖长方体容器.已知该容器的底面造价是每平方米20元,侧面造价是每平方米10元,则该容器的最低总造价是(单位:元).
6.在△ABC中,内角A,B,C所对的边分别是a,b,c.已知b-c=14a,2sinB=3sinC,则cosA的值为.
7.函数f(x)=sin(x+2φ)-2sinφcos(x+φ)的最大值为.
8.在△ABC中,已知AB·AC=tanA,当A=π6时,△ABC的面积为.
9.如图所示,从气球A上测得正前方的河流的两岸B,C的俯角分别为67°,30°,此时气球的高度是46m,则河流的宽度BC约等于m.(用四舍五入法将结果精确到个位.参考数据:sin67°≈0.92,cos67°≈039,sin37°≈0.60,cos37°≈0.80,3≈1.73)
10.已知菱形ABCD的边长为2,∠BAD=120°,点E,F分别在边BC,DC上,BE=λBC,DF=μDC.若AE·AF=1,CE·CF=-23,则λ+μ=.
11.在平面直角坐标系中,O为原点,A(-1,0),B(0,3),C(3,0),动点D满足|CD|=1,则|OA+OB+OD|的最大值是.
12.对于c>0,当非零实数a,b满足4a2-2ab+4b2-c=0且使|2a+b|最大时,3a-4b+5c的最小值为.
13.已知两个不相等的非零向量a,b,两组向量,,,,和,,,,均由2个a和3个b排列而成.记S=x1·y1+x2·y2+x3·y3+x4·y4+x5·y5,Smin表示S所有可能取值中的最小值,则下列命题正确的是(写出所有正确命题的编号).
①S有5个不同的值
②若a⊥b,则Smin与|a|无关
③若a∥b,则Smin与|b|无关
④若|b|>4|a|,则Smin>0
⑤若|b|=2|a|,Smin=8|a|2,则a与b的夹角为π4
14.已知定义在[0,1]上的函数f(x)满足:
①f(0)=f(1)=0;
②对所有x,y∈[0,1],且x≠y,有|f(x)-f(y)|<12|x-y|.
若对所有x,y∈[0,1],|f(x)-f(y)|
15.在直角坐标系xOy中,已知点A(1,1),B(2,3),C(3,2),点P(x,y)在△ABC三边围成的区域(含边界)上.
(1)若PA+PB+PC=0,求|OP|;
(2)设OP=mAB+nAC(m,n∈R),用x,y表示m-n,并求m-n的最大值.
16.已知向量a=(m,cos2x),b=(sin2x,n),函数f(x)=a·b,且y=f(x)的图象过点(π12,3)和点(2π3,-2).
(1)求m,n的值;
(2)将y=f(x)的图象向左平移φ(0<φ<π)个单位后得到函数y=g(x)的图象,若y=g(x)图象上各最高点到点(0,3)的距离的最小值为1,求y=g(x)的单调递增区间.
17.如图所示,在平面四边形ABCD中,AD=1,CD=2,AC=7.
(1)求cos∠CAD的值;
(2)若cos∠BAD=-714,sin∠CBA=216,求BC的长.
18.某实验室一天的温度(单位:℃)随时间t(单位:h)的变化近似满足函数关系:
f(t)=10-3cosπ12t-sinπ12t,t∈[0,24).
(1)求实验室这一天的最大温差.
(2)若要求实验室温度不高于11℃,则在哪段时间实验室需要降温?
19.如图,某生态园欲把一块四边形地BCED辟为水果园,其中∠C=∠D=90°,BC=BD=3,CE=DE=1.若经过DB上一点P和EC上一点Q铺设一条道路PQ,且PQ将四边形BCED分成面积相等的两部分,设DP=x,EQ=y.
(1)求x,y的关系式;
(2)如果PQ是灌溉水管的位置,为了省钱,希望它最短,求PQ的长的最小值;
(3)如果PQ是参观路线,希望它最长,那么P、Q的位置在哪里?
20.已知函数f(x)=(cosx-x)(π+2x)-83(sinx+1),g(x)=3(x-π)cosx-4(1+sinx)ln(3-2xπ).证明:
(1)存在唯一x0∈(0,π2),使f(x0)=0;
(2)存在唯一x1∈(π2,π),使g(x1)=0,且对(1)中的x0,有x0+x1<π.
参考答案
一、填空题
1. 5
2. m=-2
3. 3π8
4. 90°
5. 160
6. -14
7. 1
8. 16
9. 60
10. 56
11. 1+7
12. -2 13. ②④
14. 14
二、解答题
15.解:(1)方法一:∵PA+PB+PC=0,
又PA+PB+PC=(1-x,1-y)+(2-x,3-y)+(3-x,2-y)=(6-3x,6-3y),
∴6-3x=0,6-3y=0,解得x=2,y=2,
即OP=(2,2),故|OP|=22.
方法二:∵PA+PB+PC=0,
则(OA-OP)+(OB-OP)+(OC-OP)=0,
∴OP=13(OA+OB+OC)=(2,2),
∴|OP|=22.
(2)∵OP=mAB+nAC,
∴(x,y)=(m+2n,2m+n),
∴x=m+2n,y=2m+n,
两式相减得,m-n=y-x,
令y-x=t,由图知,当直线y=x+t过点B(2,3)时,t取得最大值1,故m-n的最大值为1.
16.解:(1)由题意知,f(x)=msin2x+ncos2x.
因为y=f(x)的图象过点(π12,3)和点(2π3,-2),
所以3=msinπ6+ncosπ6,-2=msin4π3+ncos4π3,
即3=12m+32n,-2=-32m-12n,
解得m=3,n=1.
(2)由(1)知f(x)=3sin2x+cos2x=2sin(2x+π6).
由题意知,g(x)=f(x+φ)=2sin(2x+2φ+π6).
设y=g(x)的图象上符合题意的最高点为(x0,2).
由题意知,x20+1=1,所以x0=0,
即到点(0,3)的距离为1的最高点为(0,2).
将其代入y=g(x)得,sin(2φ+π6)=1.
因为0<φ<π,所以φ=π6.
因此,g(x)=2sin(2x+π2)=2cos2x.
由2kπ-π≤2x≤2kπ,k∈Z得kπ-π2≤x≤kπ,k∈Z,
所以函数y=g(x)的单调递增区间为[kπ-π2,kπ],k∈Z.
17.解:(1)在△ADC中,由余弦定理,得
cos∠CAD=AC2+AD2-CD22AC·AD,
故由题设知,cos∠CAD=7+1-427=277.
(2)设∠BAC=α,则α=∠BAD-∠CAD.
因为cos∠CAD=277,cos∠BAD=-714,
所以sin∠CAD=1-cos2∠CAD=1-(277)2=217,
sin∠BAD=1-cos2∠BAD=1-(-714)2=32114.
于是sinα=sin(∠BAD-∠CAD)
=sin∠BADcos∠CAD-cos∠BADsin∠CAD
=32114×277-(-714)×217
=32.
在△ABC中,由正弦定理,得BCsin=ACsin∠CBA.
故BC=AC·sinαsin∠CBA=7×32216=3.
18.解:(1)因为f(t)=10-2(32cosπ12t+12sinπ12t)=10-2sin(π12t+π3),
又0≤t<24,所以π3≤π12t+π3<7π3,-1≤sin(π12t+π3)≤1.
当t=2时,sin(π12t+π3)=1;
当t=14时,sin(π12t+π3)=-1.
于是f(t)在[0,24)上取得的最大值是12,最小值是8.
故实验室这一天的最高温度为12℃,最低温度为8℃,最大温差为4℃.
(2)依题意,当f(t)>11时,实验室需要降温.
由(1)得f(t)=10-2sin(π12t+π3),
故有10-2sin(π12t+π3)>11,
即sin(π12t+π3)<-12.
又0≤t<24,因此7π6<π12t+π3<11π6,
即10
19.解:(1)延长BD、CE交于点A,则AD=3,AE=2,则S△ADE=S△BDE=S△BCE=32.
∵S△APQ=3,∴14(x+3)(y+2)=3,∴(x+3)(y+2)=43.
(2)PQ2=AP2+AQ2-2AP·AQcos30°
=(x+3)2+(43x+3)2-2×43×32
≥2×43-12=83-12,
当(x+3)2=(43x+3)2,即x=243-3时,
PQmin=83-12=223-3.
(3)令t=(x+3)2,∵x∈[33,3],∴t∈[163,12],
则PQ2=f(t)=t+48t-12,
∵f′(t)=1-48t2,令f′(t)=1-48t2=0得,t=43,
∴f(t)在(0,43)上是减函数,在(43,+∞)上是增函数,
∴f(t)max=max{f(163),f(12)}=f(12)=4,PQmax=2,
此时t=(x+3)2=12,x=3,y=0,P点在B处,Q点在E处.
20.证明:(1)当x∈(0,π2)时,f′(x)=-(1+sinx)·(π+2x)-2x-23cosx<0,函数f(x)在(0,π2)上为减函数.又f(0)=π-83>0,f(π2)=-π2-163<0,所以存在唯一x0∈(0,π2),使f(x0)=0.
(2)记函数h(x)=3(x-π)cosx1+sinx-4ln(3-2πx),x∈[π2,π].
令t=π-x,则当x∈[π2,π]时,t∈[0,π2].
记u(t)=h(π-t)=3tcost1+sint-4ln(1+2πt),则u′(t)=3f(t)(π+2t)(1+sint).
由(1)得,当t∈(0,x0)时,u′(t)>0,
当t∈(x0,π2)时,u′(t)<0.
故在(0,x0)上u(t)是增函数,又u(0)=0,从而可知当t∈(0,x0]时,u(t)>0,所以u(t)在(0,x0]上无零点.
在(x0,π2)上u(t)为减函数,由u(x0)>0,u(π2)=-4ln2<0,知存在唯一t1∈(x0,π2),使u(t1)=0,
故存在唯一的t1∈(0,π2),使u(t1)=0.
因此存在唯一的x1=π-t1∈(π2,π),使h(x1)=h(π-t1)=u(t1)=0.
因为当x∈(π2,π)时,1+sinx>0,故g(x)=(1+sinx)h(x)与h(x)有相同的零点,所以存在唯一的x1∈(π2,π),使g(x1)=0.
因为x1=π-t1,t1>x0,所以x0+x1<π.