2011文科微积分(上)(A卷)
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2011年全国统一高考数学试卷(文科)(大纲版)一、选择题(共12小题,每小题5分,满分60分)1.(5分)设集合U={1,2,3,4},M={1,2,3},N={2,3,4},则∁U(M∩N)=()A.{1,2}B.{2,3}C.{2,4}D.{1,4}2.(5分)函数y=(x≥0)的反函数为()A.y=(x∈R)B.y=(x≥0)C.y=4x2(x∈R)D.y=4x2(x≥0)3.(5分)设向量、满足||=||=1,•=﹣,|+2|=()A..B.C.、D..4.(5分)若变量x、y满足约束条件,则z=2x+3y的最小值为()A.17B.14C.5D.35.(5分)下面四个条件中,使a>b成立的充分而不必要的条件是()A.a>b+1B.a>b﹣1C.a2>b2D.a3>b36.(5分)设S n为等差数列{a n}的前n项和,若a1=1,公差d=2,S k+2﹣S k=24,则k=()A.8B.7C.6D.57.(5分)设函数f(x)=cosωx(ω>0),将y=f(x)的图象向右平移个单位长度后,所得的图象与原图象重合,则ω的最小值等于()A.B.3C.6D.98.(5分)已知直二面角α﹣l﹣β,点A∈α,AC⊥l,C为垂足,点B∈β,BD⊥l,D为垂足,若AB=2,AC=BD=1,则CD=()A.2B.C.D.19.(5分)4位同学每人从甲、乙、丙3门课程中选修1门,则恰有2人选修课程甲的不同选法共有()A.12种B.24种C.30种D.36种10.(5分)设f(x)是周期为2的奇函数,当0≤x≤1时,f(x)=2x(1﹣x),则=()A.﹣B.﹣C.D.11.(5分)设两圆C1、C2都和两坐标轴相切,且都过点(4,1),则两圆心的距离|C1C2|=()A.4B.C.8D.12.(5分)已知平面α截一球面得圆M,过圆心M且与α成60°二面角的平面β截该球面得圆N,若该球的半径为4,圆M的面积为4π,则圆N的面积为()A.7πB.9πC.11πD.13π二、填空题(共4小题,每小题5分,满分20分)13.(5分)(1﹣x)10的二项展开式中,x的系数与x9的系数之差为:.14.(5分)已知a∈(π,),tanα=2,则cosα=.15.(5分)已知正方体ABCD﹣A1B1C1D1中,E为C1D1的中点,则异面直线AE 与BC所成的角的余弦值为.16.(5分)已知F1、F2分别为双曲线C:的左、右焦点,点A∈C,点M的坐标为(2,0),AM为∠F1AF2的平分线,则|AF2|=.三、解答题(共6小题,满分70分)17.(10分)设等比数列{a n}的前n项和为S n,已知a2=6,6a1+a3=30,求a n和S n.18.(12分)△ABC的内角A、B、C的对边分别为a、b、c.已知asinA+csinC﹣asinC=bsinB,(Ⅰ)求B;(Ⅱ)若A=75°,b=2,求a,c.19.(12分)根据以往统计资料,某地车主购买甲种保险的概率为0.5,购买乙种保险但不购买甲种保险的概率为0.3,设各车主购买保险相互独立.(Ⅰ)求该地1位车主至少购买甲、乙两种保险中的1种的概率;(Ⅱ)求该地的3位车主中恰有1位车主甲、乙两种保险都不购买的概率.20.(12分)如图,四棱锥S﹣ABCD中,AB∥CD,BC⊥CD,侧面SAB为等边三角形,AB=BC=2,CD=SD=1.(Ⅰ)证明:SD⊥平面SAB;(Ⅱ)求AB与平面SBC所成的角的大小.21.(12分)已知函数f(x)=x3+3ax2+(3﹣6a)x+12a﹣4(a∈R)(Ⅰ)证明:曲线y=f(x)在x=0处的切线过点(2,2);(Ⅱ)若f(x)在x=x0处取得极小值,x0∈(1,3),求a的取值范围.22.(12分)已知O为坐标原点,F为椭圆C:在y轴正半轴上的焦点,过F且斜率为﹣的直线l与C交于A、B两点,点P满足.(Ⅰ)证明:点P在C上;(Ⅱ)设点P关于点O的对称点为Q,证明:A、P、B、Q四点在同一圆上.2011年全国统一高考数学试卷(文科)(大纲版)参考答案与试题解析一、选择题(共12小题,每小题5分,满分60分)1.(5分)设集合U={1,2,3,4},M={1,2,3},N={2,3,4},则∁U(M∩N)=()A.{1,2}B.{2,3}C.{2,4}D.{1,4}【考点】1H:交、并、补集的混合运算.【专题】11:计算题.【分析】先根据交集的定义求出M∩N,再依据补集的定义求出∁U(M∩N).【解答】解:∵M={1,2,3},N={2,3,4},∴M∩N={2,3},则∁U(M∩N)={1,4},故选:D.【点评】本题考查两个集合的交集、补集的定义,以及求两个集合的交集、补集的方法.2.(5分)函数y=(x≥0)的反函数为()A.y=(x∈R)B.y=(x≥0)C.y=4x2(x∈R)D.y=4x2(x≥0)【考点】4R:反函数.【专题】11:计算题.【分析】由原函数的解析式解出自变量x的解析式,再把x 和y交换位置,注明反函数的定义域(即原函数的值域).【解答】解:∵y=(x≥0),∴x=,y≥0,故反函数为y=(x≥0).故选:B.【点评】本题考查函数与反函数的定义,求反函数的方法和步骤,注意反函数的定义域是原函数的值域.3.(5分)设向量、满足||=||=1,•=﹣,|+2|=()A..B.C.、D..【考点】91:向量的概念与向量的模;9O:平面向量数量积的性质及其运算.【专题】11:计算题.【分析】由|+2|==,代入已知可求【解答】解:∵||=||=1,•=﹣,|+2|===故选:B.【点评】本题主要考查了向量的数量积性质的基本应用,属于基础试题4.(5分)若变量x、y满足约束条件,则z=2x+3y的最小值为()A.17B.14C.5D.3【考点】7C:简单线性规划.【专题】31:数形结合.【分析】我们先画出满足约束条件的平面区域,然后求出平面区域内各个顶点的坐标,再将各个顶点的坐标代入目标函数,比较后即可得到目标函数的最值.【解答】解:约束条件的平面区域如图所示:由图可知,当x=1,y=1时,目标函数z=2x+3y有最小值为5故选:C.【点评】本题考查的知识点是线性规划,其中画出满足约束条件的平面区域是解答本题的关键.5.(5分)下面四个条件中,使a>b成立的充分而不必要的条件是()A.a>b+1B.a>b﹣1C.a2>b2D.a3>b3【考点】29:充分条件、必要条件、充要条件.【专题】5L:简易逻辑.【分析】利用不等式的性质得到a>b+1⇒a>b;反之,通过举反例判断出a>b 推不出a>b+1;利用条件的定义判断出选项.【解答】解:a>b+1⇒a>b;反之,例如a=2,b=1满足a>b,但a=b+1即a>b推不出a>b+1,故a>b+1是a>b成立的充分而不必要的条件.故选:A.【点评】本题考查不等式的性质、考查通过举反例说明某命题不成立是常用方法.6.(5分)设S n为等差数列{a n}的前n项和,若a1=1,公差d=2,S k+2﹣S k=24,则k=()A.8B.7C.6D.5【考点】85:等差数列的前n项和.【专题】11:计算题.,S k,将S k+2﹣S k=24转化为关于k 【分析】先由等差数列前n项和公式求得S k+2的方程求解.【解答】解:根据题意:S k+2=(k+2)2,S k=k2∴S k﹣S k=24转化为:+2(k+2)2﹣k2=24∴k=5故选:D.【点评】本题主要考查等差数列的前n项和公式及其应用,同时还考查了方程思想,属中档题.7.(5分)设函数f(x)=cosωx(ω>0),将y=f(x)的图象向右平移个单位长度后,所得的图象与原图象重合,则ω的最小值等于()A.B.3C.6D.9【考点】HK:由y=Asin(ωx+φ)的部分图象确定其解析式.【专题】56:三角函数的求值.【分析】函数图象平移个单位长度后,所得的图象与原图象重合,说明函数平移整数个周期,容易得到结果.【解答】解:f(x)的周期T=,函数图象平移个单位长度后,所得的图象与原图象重合,说明函数平移整数个周期,所以,k∈Z.令k=1,可得ω=6.故选:C.【点评】本题是基础题,考查三角函数的图象的平移,三角函数的周期定义的理解,考查技术能力,常考题型.8.(5分)已知直二面角α﹣l﹣β,点A∈α,AC⊥l,C为垂足,点B∈β,BD⊥l,D为垂足,若AB=2,AC=BD=1,则CD=()A.2B.C.D.1【考点】MK:点、线、面间的距离计算.【专题】11:计算题.【分析】根据线面垂直的判定与性质,可得AC⊥CB,△ACB为直角三角形,利用勾股定理可得BC的值;进而在Rt△BCD中,由勾股定理可得CD的值,即可得答案.【解答】解:根据题意,直二面角α﹣l﹣β,点A∈α,AC⊥l,可得AC⊥面β,则AC⊥CB,△ACB为Rt△,且AB=2,AC=1,由勾股定理可得,BC=;在Rt△BCD中,BC=,BD=1,由勾股定理可得,CD=;故选:C.【点评】本题考查两点间距离的计算,计算时,一般要把空间图形转化为平面图形,进而构造直角三角形,在直角三角形中,利用勾股定理计算求解.9.(5分)4位同学每人从甲、乙、丙3门课程中选修1门,则恰有2人选修课程甲的不同选法共有()A.12种B.24种C.30种D.36种【考点】D3:计数原理的应用.【专题】11:计算题.【分析】本题是一个分步计数问题,恰有2人选修课程甲,共有C42种结果,余下的两个人各有两种选法,共有2×2种结果,根据分步计数原理得到结果.【解答】解:由题意知本题是一个分步计数问题,∵恰有2人选修课程甲,共有C42=6种结果,∴余下的两个人各有两种选法,共有2×2=4种结果,根据分步计数原理知共有6×4=24种结果故选:B.【点评】本题考查分步计数问题,解题时注意本题需要分步来解,观察做完这件事一共有几步,每一步包括几种方法,这样看清楚把结果数相乘得到结果.10.(5分)设f(x)是周期为2的奇函数,当0≤x≤1时,f(x)=2x(1﹣x),则=()A.﹣B.﹣C.D.【考点】3I:奇函数、偶函数;3Q:函数的周期性.【专题】11:计算题.【分析】由题意得=f(﹣)=﹣f(),代入已知条件进行运算.【解答】解:∵f(x)是周期为2的奇函数,当0≤x≤1时,f(x)=2x(1﹣x),∴=f(﹣)=﹣f()=﹣2×(1﹣)=﹣,故选:A.【点评】本题考查函数的周期性和奇偶性的应用,以及求函数的值.11.(5分)设两圆C1、C2都和两坐标轴相切,且都过点(4,1),则两圆心的距离|C1C2|=()A.4B.C.8D.【考点】J1:圆的标准方程.【专题】5B:直线与圆.【分析】圆在第一象限内,设圆心的坐标为(a,a),(b,b),利用条件可得a 和b分别为x2﹣10x+17=0 的两个实数根,再利用韦达定理求得两圆心的距离|C1C2|=•的值.【解答】解:∵两圆C1、C2都和两坐标轴相切,且都过点(4,1),故圆在第一象限内,设两个圆的圆心的坐标分别为(a,a),(b,b),由于两圆都过点(4,1),则有=|a|,|=|b|,故a和b分别为(x﹣4)2+(x﹣1)2=x2的两个实数根,即a和b分别为x2﹣10x+17=0 的两个实数根,∴a+b=10,ab=17,∴(a﹣b)2=(a+b)2﹣4ab=32,∴两圆心的距离|C1C2|=•=8,故选:C.【点评】本题考查直线和圆相切的性质,两点间的距离公式、韦达定理的应用,属于基础题.12.(5分)已知平面α截一球面得圆M,过圆心M且与α成60°二面角的平面β截该球面得圆N,若该球的半径为4,圆M的面积为4π,则圆N的面积为()A.7πB.9πC.11πD.13π【考点】MJ:二面角的平面角及求法.【专题】11:计算题;16:压轴题.【分析】先求出圆M的半径,然后根据勾股定理求出求出OM的长,找出二面角的平面角,从而求出ON的长,最后利用垂径定理即可求出圆N的半径,从而求出面积.【解答】解:∵圆M的面积为4π∴圆M的半径为2根据勾股定理可知OM=∵过圆心M且与α成60°二面角的平面β截该球面得圆N∴∠OMN=30°,在直角三角形OMN中,ON=∴圆N的半径为则圆的面积为13π故选:D.【点评】本题主要考查了二面角的平面角,以及解三角形知识,同时考查空间想象能力,分析问题解决问题的能力,属于基础题.二、填空题(共4小题,每小题5分,满分20分)13.(5分)(1﹣x)10的二项展开式中,x的系数与x9的系数之差为:0.【考点】DA:二项式定理.【专题】11:计算题.【分析】利用二项展开式的通项公式求出展开式的通项,令x的指数分别取1;9求出展开式的x的系数与x9的系数;求出两个系数的差.=(﹣1)r C10r x r【解答】解:展开式的通项为T r+1所以展开式的x的系数﹣10x9的系数﹣10x的系数与x9的系数之差为(﹣10)﹣(﹣10)=0故答案为:0【点评】本题考查利用二项展开式的通项公式解决二项展开式的特定项问题.14.(5分)已知a∈(π,),tanα=2,则cosα=﹣.【考点】GG:同角三角函数间的基本关系.【专题】11:计算题.【分析】先利用α的范围确定cosα的范围,进而利用同脚三角函数的基本关系,求得cosα的值.【解答】解:∵a∈(π,),∴cosα<0∴cosα=﹣=﹣故答案为:﹣【点评】本题主要考查了同角三角函数基本关系的应用.解题的关键是利用那个角的范围确定三角函数符号.15.(5分)已知正方体ABCD﹣A1B1C1D1中,E为C1D1的中点,则异面直线AE 与BC所成的角的余弦值为.【考点】LM:异面直线及其所成的角.【专题】11:计算题;16:压轴题;31:数形结合;35:转化思想.【分析】根据题意知AD∥BC,∴∠DAE就是异面直线AE与BC所成角,解三角形即可求得结果.【解答】解:连接DE,设AD=2易知AD∥BC,∴∠DAE就是异面直线AE与BC所成角,在△RtADE中,由于DE=,AD=2,可得AE=3∴cos∠DAE==,故答案为:.【点评】此题是个基础题.考查异面直线所成角问题,求解方法一般是平移法,转化为平面角问题来解决,体现了数形结合和转化的思想.16.(5分)已知F1、F2分别为双曲线C:的左、右焦点,点A∈C,点M的坐标为(2,0),AM为∠F1AF2的平分线,则|AF2|=6.【考点】KC:双曲线的性质.【专题】16:压轴题.【分析】利用双曲线的方程求出双曲线的参数值;利用内角平分线定理得到两条焦半径的关系,再利用双曲线的定义得到两条焦半径的另一条关系,联立求出焦半径.【解答】解:不妨设A在双曲线的右支上∵AM为∠F1AF2的平分线∴=又∵|AF1|﹣|AF2|=2a=6解得|AF2|=6故答案为6【点评】本题考查内角平分线定理;考查双曲线的定义:解有关焦半径问题常用双曲线的定义.三、解答题(共6小题,满分70分)17.(10分)设等比数列{a n}的前n项和为S n,已知a2=6,6a1+a3=30,求a n和S n.【考点】88:等比数列的通项公式;89:等比数列的前n项和.【专题】54:等差数列与等比数列.【分析】设出等比数列的公比为q,然后根据等比数列的通项公式化简已知得两等式,得到关于首项与公比的二元一次方程组,求出方程组的解即可得到首项和公比的值,根据首项和公比写出相应的通项公式及前n项和的公式即可.【解答】解:设{a n}的公比为q,由题意得:,解得:或,当a1=3,q=2时:a n=3×2n﹣1,S n=3×(2n﹣1);当a1=2,q=3时:a n=2×3n﹣1,S n=3n﹣1.【点评】此题考查学生灵活运用等比数列的通项公式及前n项和的公式化简求值,是一道基础题.18.(12分)△ABC的内角A、B、C的对边分别为a、b、c.已知asinA+csinC﹣asinC=bsinB,(Ⅰ)求B;(Ⅱ)若A=75°,b=2,求a,c.【考点】HU:解三角形.【专题】11:计算题.【分析】(Ⅰ)利用正弦定理把题设等式中的角的正弦转换成边的关系,代入余弦定理中求得cosB的值,进而求得B.(Ⅱ)利用两角和公式先求得sinA的值,进而利用正弦定理分别求得a和c.【解答】解:(Ⅰ)由正弦定理得a2+c2﹣ac=b2,由余弦定理可得b2=a2+c2﹣2accosB,故cosB=,B=45°(Ⅱ)sinA=sin(30°+45°)=sin30°cos45°+cos30°sin45°=故a=b×==1+∴c=b×=2×=【点评】本题主要考查了解三角形问题.考查了对正弦定理和余弦定理的灵活运用.19.(12分)根据以往统计资料,某地车主购买甲种保险的概率为0.5,购买乙种保险但不购买甲种保险的概率为0.3,设各车主购买保险相互独立.(Ⅰ)求该地1位车主至少购买甲、乙两种保险中的1种的概率;(Ⅱ)求该地的3位车主中恰有1位车主甲、乙两种保险都不购买的概率.【考点】C5:互斥事件的概率加法公式;CN:二项分布与n次独立重复试验的模型.【专题】5I:概率与统计.【分析】(I)设该车主购买乙种保险的概率为P,由相互独立事件概率公式可得P(1﹣0.5)=0.3,解可得p,先求出该车主甲、乙两种保险都不购买的概率,由对立事件的概率性质计算可得答案.(II)该地的3位车主中恰有1位车主甲、乙两种保险都不购买,是一个n次独立重复试验恰好发生k次的概率,根据上一问的结果得到该地的一位车主甲、乙两种保险都不购买的概率,代入公式得到结果.【解答】解:(I)设该车主购买乙种保险的概率为p,根据题意可得p×(1﹣0.5)=0.3,解可得p=0.6,该车主甲、乙两种保险都不购买的概率为(1﹣0.5)(1﹣0.6)=0.2,由对立事件的概率该车主至少购买甲、乙两种保险中的1种的概率1﹣0.2=0.8(II)每位车主甲、乙两种保险都不购买的概率为0.2,则该地的3位车主中恰有1位车主甲、乙两种保险都不购买的概率P=C31×0.2×0.82=0.384.【点评】本题考查互斥事件的概率公式加法公式,考查n次独立重复试验恰好发生k次的概率,考查对立事件的概率公式,是一个综合题目.20.(12分)如图,四棱锥S﹣ABCD中,AB∥CD,BC⊥CD,侧面SAB为等边三角形,AB=BC=2,CD=SD=1.(Ⅰ)证明:SD⊥平面SAB;(Ⅱ)求AB与平面SBC所成的角的大小.【考点】LW:直线与平面垂直;MI:直线与平面所成的角.【专题】11:计算题;14:证明题.【分析】(1)利用线面垂直的判定定理,即证明SD垂直于面SAB中两条相交的直线SA,SB;在证明SD与SA,SB的过程中运用勾股定理即可(Ⅱ)求AB与平面SBC所成的角的大小即利用平面SBC的法向量,当为锐角时,所求的角即为它的余角;当为钝角时,所求的角为【解答】(Ⅰ)证明:在直角梯形ABCD中,∵AB∥CD,BC⊥CD,AB=BC=2,CD=1∴AD==∵侧面SAB为等边三角形,AB=2∴SA=2∵SD=1∴AD2=SA2+SD2∴SD⊥SA同理:SD⊥SB∵SA∩SB=S,SA,SB⊂面SAB∴SD⊥平面SAB(Ⅱ)建立如图所示的空间坐标系则A(2,﹣1,0),B(2,1,0),C(0,1,0),作出S在底面上的投影M,则由四棱锥S﹣ABCD中,AB∥CD,BC⊥CD,侧面SAB 为等边三角形知,M点一定在x轴上,又AB=BC=2,CD=SD=1.可解得MD=,从而解得SM=,故可得S(,0,)则设平面SBC的一个法向量为则,即取x=0,y=,z=1即平面SBC的一个法向量为=(0,,1)又=(0,2,0)cos<,>===∴<,>=arccos即AB与平面SBC所成的角的大小为arcsin【点评】本题考查了直线与平面垂直的判定,直线与平面所成的角以及空间向量的基本知识,属于中档题.21.(12分)已知函数f(x)=x3+3ax2+(3﹣6a)x+12a﹣4(a∈R)(Ⅰ)证明:曲线y=f(x)在x=0处的切线过点(2,2);(Ⅱ)若f(x)在x=x0处取得极小值,x0∈(1,3),求a的取值范围.【考点】6E:利用导数研究函数的最值;6H:利用导数研究曲线上某点切线方程.【专题】11:计算题;16:压轴题.【分析】(Ⅰ)求出函数f(x)在x=0处的导数和f(0)的值,结合直线方程的点斜式方程,可求切线方程;(Ⅱ)f(x)在x=x0处取得最小值必是函数的极小值,可以先通过讨论导数的零点存在性,得出函数有极小值的a的大致取值范围,然后通过极小值对应的x0∈(1,3),解关于a的不等式,从而得出取值范围【解答】解:(Ⅰ)f′(x)=3x2+6ax+3﹣6a由f(0)=12a﹣4,f′(0)=3﹣6a,可得曲线y=f(x)在x=0处的切线方程为y=(3﹣6a)x+12a﹣4,当x=2时,y=2(3﹣6a)+12a﹣4=2,可得点(2,2)在切线上∴曲线y=f(x)在x=0的切线过点(2,2)(Ⅱ)由f′(x)=0得x2+2ax+1﹣2a=0 (1)方程(1)的根的判别式①当时,函数f(x)没有极小值②当或时,由f′(x)=0得故x0=x2,由题设可知(i)当时,不等式没有实数解;(ii)当时,不等式化为a+1<<a+3,解得综合①②,得a的取值范围是【点评】将字母a看成常数,讨论关于x的三次多项式函数的极值点,是解决本题的难点,本题中处理关于a的无理不等式,计算也比较繁,因此本题对能力的要求比较高.22.(12分)已知O为坐标原点,F为椭圆C:在y轴正半轴上的焦点,过F且斜率为﹣的直线l与C交于A、B两点,点P满足.(Ⅰ)证明:点P在C上;(Ⅱ)设点P关于点O的对称点为Q,证明:A、P、B、Q四点在同一圆上.【考点】9S:数量积表示两个向量的夹角;KH:直线与圆锥曲线的综合.【专题】15:综合题;16:压轴题;35:转化思想.【分析】(1)要证明点P在C上,即证明P点的坐标满足椭圆C的方程,根据已知中过F且斜率为﹣的直线l与C交于A、B两点,点P满足,我们求出点P的坐标,代入验证即可.(2)若A、P、B、Q四点在同一圆上,则我们可以先求出任意三点确定的圆的方程,然后将第四点坐标代入验证即可.【解答】证明:(Ⅰ)设A(x1,y1),B(x2,y2)椭圆C:①,则直线AB的方程为:y=﹣x+1 ②联立方程可得4x2﹣2x﹣1=0,则x1+x2=,x1×x2=﹣则y1+y2=﹣(x1+x2)+2=1设P(p1,p2),则有:=(x1,y1),=(x2,y2),=(p1,p2);∴+=(x1+x2,y1+y2)=(,1);=(p1,p2)=﹣(+)=(﹣,﹣1)∴p的坐标为(﹣,﹣1)代入①方程成立,所以点P在C上.(Ⅱ)设点P关于点O的对称点为Q,证明:A、P、B、Q四点在同一圆上.设线段AB的中点坐标为(,),即(,),则过线段AB的中点且垂直于AB的直线方程为:y﹣=(x﹣),即y=x+;③∵P关于点O的对称点为Q,故0(0.0)为线段PQ的中点,则过线段PQ的中点且垂直于PQ的直线方程为:y=﹣x④;③④联立方程组,解之得:x=﹣,y=③④的交点就是圆心O1(﹣,),r2=|O1P|2=(﹣﹣(﹣))2+(﹣1﹣)2=故过P Q两点圆的方程为:(x+)2+(y﹣)2=…⑤,把y=﹣x+1 …②代入⑤,有x1+x2=,y1+y2=1∴A,B也是在圆⑤上的.∴A、P、B、Q四点在同一圆上.【点评】本题考查的知识点是直线与圆锥曲线的关系,向量在几何中的应用,其中判断点与曲线关系时,所使用的坐标代入验证法是解答本题的关键.。
2006级《微积分A 》期末试卷(A 卷)一、求解下列各题(每小题7分,共35分) 1设,1arctan 122---=x x x x y 求.y '2求不定积分.)ln cos 1sin (2dx x x xx⎰++ 3求极限.)(tan limln 11x x x ++→4 计算定积分,)(202322⎰-=a x a dxI 其中.0>a 5 求微分方程.142+='-''x y y 的通解.二、完成下列各题(每小题7分,共28分)1 设当0→x 时,c bx ax e x---2是比2x 高阶的无穷小,求c b a ,,的值. 2求函数)4()(3-=x x x f 在),(+∞-∞内的单调区间和极值.3 设)(x y y =是由方程组⎪⎩⎪⎨⎧=--+=⎰01cos sin )cos(20t t y dut u x t所确定的隐函数,求.dx dy4 求证:.sin sin42222⎰⎰ππππ=dx xxdx xx.三、(8分)设)(x y 在),0[+∞内单调递增且可导,又知对任意的,0>x 曲线)(x y y =,上点)1,0(到点),(y x 之间的弧长为,12-=y s 试导出函数)(x y y =所满足的微分方程及初始条件,并求)(x y 的表达式.四、(8分)过点)0,1(-作曲线x y =的切线,记此切线与曲线x y =、x 轴所围成的图形为D ,(1) 求图形D 的面积;(2) 求D 绕x 轴旋转一周所得旋转体的体积.五、(7分)求证:方程010cos 042=++⎰⎰-xt xdt e dt t 有并且只有一个实根.六、(8分)一圆柱形桶内有500升含盐溶液,其浓度为每升溶液中含盐10克。
现用浓度为每升含盐20克的盐溶液以每分钟5升的速率由A 管注入桶内(假设瞬间即可均匀混合),同时桶内的混合溶液也以每分钟5升的速率从B 管流出。
暨南大学考试试卷答案与评分1. 函数()f x =ln(2)x +- 的定义域是(2,3)2. 设31()21x x f x x x -≥⎧=⎨+<⎩,则 1lim ()x f x -→=3; 1lim ()x f x +→=2-3. 函数1sinxy e =是由简单函数1,sin ,u y e u v v x===复合而成的.4. 01lim sin2x x x→=0 5. 1lim(1)x x x→∞-=1e -6. 已知323y x x =+,则y 的凸区间(下凹区间)是(,1)-∞-;拐点是(1,2)-7. 曲线 sin y x =上点(,0)π处的切线方程是x y π+=8. 设 y =,则 dy =dx9. 曲线2x y e -=的水平渐近线是0y =(A ) 22x x + ( B ) sin x ( C ) sin x x + ( D ) 3x 2. limx →∞sin xx=( D ) (A ) 1 ( B ) 不存在 ( C ) ∞ ( D ) 0 3. 0sin 3limx xx→ =( D )(A ) 13( B ) 1 ( C ) 0 ( D ) 3 4. 曲线 31y x =+ 的铅垂渐近线为( C ) (A ) 0y = ( B ) 1y = ( C ) 1x =- ( D ) 0x = 5. 设2()x f x e -=,若()0f ξ'=,则ξ=( A )(A )0 ( B ) 2- ( C ) 1 ( D ) 26. 设11()11x x f x x +≠⎧=⎨=⎩,则函数()f x 在点1x =处( C )(A )极限不存在 ( B ) 连续 ( C ) 间断 ( D ) 可导7. 函数32101y x x =++的3阶导数y '''=( A )(A ) 6 ( B ) 6x ( C ) 3x ( D ) 23x 8. 若0()0f x '=,0()0f x ''<,则0()f x 是函数()f x 的( B )(A )极小值 ( B ) 极大值 ( C ) 最小值 ( D ) 最大值9. 已知某商品生产Q 个单位产品的成本函数是2()34Q C Q =+,则生产10个单位产品时的边际成本是( A )(A ) 5 ( B ) 28 ( C ) 2.8 ( D ) 3三、计算题(共7小题,每小题6分,共42分)1.求极限 4216lim 2x x x →--解:4216lim 2x x x →--42(16)lim (2)x x x →'-='-324lim 1x x →=……………………… 4分 34232=⨯= ……………………… 6分2.求极限 111lim()ln 1x x x →-- 解:111lim()ln 1x x x →--11ln lim(1)ln x x x x x →--=- ……………………… 1分 111lim1ln 1x xx x →-=+-……………………… 3分2121lim 11x x x x →=+ ……………………… 5分 12= ……………………… 6分3.求极限 21lim(1)n n n→∞-解:21lim(1)n n n →∞-11lim(1)(1)n n n n n→∞=-+ ……………………… 2分 11lim(1)lim(1)n n n n n n →∞→∞=-⋅+ ……………………… 4分 11e e -=⨯= ……………………… 6分4. 已知3ln 2tan x y x x arc x =+-+, 求导数dy dx. 解:3()(ln )(2)(tan )x y x x arc x '''''=+-+……………………… 2分221132ln 21x x x x =+-++ ……………………… 6分注:每个函数的导数求错扣1分,全错给0分.5. 已知2(sin 3cos3)y x x x =+, 求一阶导数y '和二阶导数y ''.解:22()(sin 3cos3)(sin 3cos3)y x x x x x x '''=+++ ……………………… 2分22(sin 3cos3)3(cos3sin 3)x x x x x x =++- ………………… 3分22(2)(sin3cos3)2(sin3cos3)(3)(cos3sin3)3(cos3sin3)y x x x x x x x x x x x x ''''=+++''+-+- ………………… 4分2(sin 3cos3)(29)12(cos3sin 3)x x x x x x =+-+- ………………… 6分6.已知y =求导数dy dx.解:y ''= ……………………… 1分= ……………………… 3分=3221(1)x =+ ……………………… 6分7.已知由 ln ln 0x x y y -+-= 确定y 是x 的可导函数,求导数dydx和微分dy . 解:方程 ln ln 0x x y y -+-= 两边对x 求导数,得1110y y x y''-+-= ………………………………… 2分由上式得 (1)(1)y x y x y -'=- …………………………………………… 4分于是 (1)(1)y x dy dx x y -=- ………………………………………… 6分四、解答题(8分)求函数()f x x x=+ 的单调区间和极值.解:函数的定义域为(,0)(0,)-∞⋃+∞.2222999(3)(3)()()1x x x f x x x x x x -+-''=+=-==由()0f x '=,解得 3x =-,3x =. …………………………… 3分 列表判别如下:所以区间(,3)-∞-、(3,)+∞是()f x 的单调增区间,区间(3,0)-、(0,3)是()f x 的单调减区间.在3x =处有极小值(3)6f =;在3x =-处有极大值(3)6f -=-。
《微积分A 》期末试卷(A 卷)班级 学号 姓名 成绩一、求解下列各题(每小题7分,共35分) 1设,1arctan 122---=x x x x y 求.y '2 求不定积分.)ln cos 1sin (2dx x x xx⎰++ 3求极限.)(tanlim ln 110x x x ++→ 4 计算定积分,)(202322⎰-=a x a dxI 其中.0>a 5 求微分方程.142+='-''x y y 的通解. 二、完成下列各题(每小题7分,共28分)1 设当0→x 时,c bx ax e x---2是比2x 高阶的无穷小,求c b a ,,的值. 2求函数)4()(3-=x x x f 在),(+∞-∞内的单调区间和极值.3 设)(x y y =是由方程组⎪⎩⎪⎨⎧=--+=⎰01cos sin )cos(20t t y du t u x t所确定的隐函数,求.dx dy 4 求证:.sin sin42222⎰⎰ππππ=dx xxdx xx.三、(8分)设)(x y 在),0[+∞内单调递增且可导,又知对任意的,0>x 曲线)(x y y =,上点)1,0(到点),(y x 之间的弧长为,12-=y s 试导出函数)(x y y =所满足的微分方程及初始条件,并求)(x y 的表达式. 四、(8分)过点)0,1(-作曲线x y =的切线,记此切线与曲线x y =、x 轴所围成的图形为D ,(1) 求图形D 的面积;(2) 求D 绕x 轴旋转一周所得旋转体的体积.五、(7分)求证:方程010cos 042=++⎰⎰-xt xdt e dt t 有并且只有一个实根.六、(8分)一圆柱形桶内有500升含盐溶液,其浓度为每升溶液中含盐10克。
现用浓度为每升含盐20克的盐溶液以每分钟5升的速率由A 管注入桶内(假设瞬间即可均匀混合),同时桶内的混合溶液也以每分钟5升的速率从B 管流出。
一、 选择题 (选出每小题的正确选项,每小题2分,共计10分)1.1lim 2xx -→=_________。
(A ) -∞ (B ) +∞ (C ) 0 (D ) 不存在 2.当0x →时,()x xf x x+=的极限为 _________。
(A ) 0 (B ) 1 (C )2 (D ) 不存在 3. 下列极限存在,则成立的是_________。
0()()()lim ()x f a x f a A f a x -∆→+∆-'=∆0()(0)()lim (0)x f tx f B tf x→-'= 0000()()()lim 2()t f x t f x t C f x t →+--'= 0()()()lim ()x f x f a D f a a x →-'=-4. 设f (x )有二阶连续导数,且()0()(0)0,lim1,0()_______x f x f f f x x→'''==则是的。
(A ) 极小值 (B )极大值( C )拐点 (D ) 不是极值点也不是拐点 5.若()(),f x g x ''=则下列各式 成立。
()()()0A f x x φ-=()()()B f x x C φ-=()()()C d f x d x φ=⎰⎰()()()d dD f x dx x dx dx dxφ=⎰⎰ 二、 填空题(每小题3分,共18分)1. 设0(2)()0(0)0,lim1sin x f x f x x f x→===-在处可导,且,那么曲线()y f x =在原点处的切线方程是__________。
2.函数()f x =[0,3]上满足罗尔定理,则定理中的ξ= 。
3.设1(),()ln f x f x dx x'=⎰的一个原函数是那么 。
4.设(),xf x xe -=那么2阶导函数 ()___f x x ''=在点取得极_____值。
2011年上海市高考数学试卷(文科)参考答案与试题解析一、填空题(共14小题,每小题4分,满分56分)1.(4分)(2011•上海)若全集U=R,集合A={x|x≥1},则∁U A={x|x<1}.【考点】补集及其运算.【专题】计算题.【分析】由补集的含义即可写出答案.【解答】解:∵全集U=R,集合A={x|x≥1},∴C U A={x|x<1}.故答案为:{x|x<1}.【点评】本题考查补集的含义.2.(4分)(2011•上海)计算=﹣2.【考点】极限及其运算.【专题】计算题.【分析】根据题意,对于,变形可得,分析可得,当n→∞时,有的极限为3;进而可得答案.【解答】解:对于,变形可得,当n→∞时,有→3;则原式=﹣2;故答案为:﹣2.【点评】本题考查极限的计算,需要牢记常见的极限的化简方法.3.(4分)(2011•上海)若函数f(x)=2x+1的反函数为f﹣1(x),则f﹣1(﹣2)=.【考点】反函数.【专题】计算题.【分析】问题可转化为已知f(x0)=﹣2,求x0的值,解方程即可【解答】解:设f(x0)=﹣2,即2x0+1=﹣2,解得故答案为【点评】本题考查反函数的定义,利用对应法则互逆可以避免求解析式,简化运算.4.(4分)(2011•上海)函数y=2sinx﹣cosx的最大值为.【考点】三角函数的最值.【专题】计算题.【分析】利用辅角公式对函数解析式化简整理,利用正弦函数的性质求得其最大值.【解答】解:y=2sinx﹣cosx=sin(x+φ)≤故答案为:【点评】本题主要考查了三角函数的最值.要求能对辅角公式能熟练应用.5.(4分)(2011•上海)若直线l过点(3,4),且(1,2)是它的一个法向量,则直线l的方程为x+2y﹣11=0.【考点】直线的点斜式方程;向量在几何中的应用.【专题】直线与圆.【分析】根据直线的法向量求出方向向量,求出直线的斜率,然后利用点斜式方程求出直线方程.【解答】解:直线的法向量是(1,2),直线的方向向量为:(﹣2,1),所以直线的斜率为:﹣,所以直线的方程为:y﹣4=﹣(x﹣3),所以直线方程为:x+2y﹣11=0.故答案为:x+2y﹣11=0.【点评】本题是基础题,考查直线的法向量,方向向量以及直线的斜率的求法,考查计算能力.6.(4分)(2011•上海)不等式的解为{x|x>1或x<0}.【考点】其他不等式的解法.【专题】计算题.【分析】通过移项、通分;利用两个数的商小于0等价于它们的积小于0;转化为二次不等式,通过解二次不等式求出解集.【解答】解:即即x(x﹣1)>0解得x>1或x<0故答案为{x|x>1或x<0}【点评】本题考查将分式不等式通过移项、通分转化为整式不等式、考查二次不等式的解法.注意不等式的解以解集形式写出7.(4分)(2011•上海)若一个圆锥的主视图(如图所示)是边长为3,3,2的三角形,则该圆锥的侧面积为3π.【考点】由三视图求面积、体积.【专题】计算题.【分析】根据圆锥的主视图是边长为3,3,2的三角形,得到圆锥的母线长是3,底面直径是2,代入圆锥的侧面积公式,得到结果.【解答】解:∵圆锥的主视图是边长为3,3,2的三角形,∴圆锥的母线长是3,底面直径是2,∴圆锥的侧面积是πrl=π×1×3=3π,故答案为:3π【点评】本题考查由三视图求表面积和体积,考查圆锥的三视图,这是比较特殊的一个图形,它的主视图与侧视图相同,本题是一个基础题.8.(4分)(2011•上海)在相距2千米的A、B两点处测量目标点C,若∠CAB=75°,∠CBA=60°,则A、C两点之间的距离为千米.【考点】解三角形的实际应用.【专题】解三角形.【分析】先由A点向BC作垂线,垂足为D,设AC=x,利用三角形内角和求得∠ACB,进而表示出AD,进而在Rt△ABD中,表示出AB和AD的关系求得x.【解答】解:由A点向BC作垂线,垂足为D,设AC=x,∵∠CAB=75°,∠CBA=60°,∴∠ACB=180°﹣75°﹣60°=45°∴AD=x∴在Rt△ABD中,AB•sin60°=xx=(千米)答:A、C两点之间的距离为千米.故答案为:下由正弦定理求解:∵∠CAB=75°,∠CBA=60°,∴∠ACB=180°﹣75°﹣60°=45°又相距2千米的A、B两点∴,解得AC=答:A、C两点之间的距离为千米.故答案为:【点评】本题主要考查了解三角形的实际应用.主要是利用了三角形中45°和60°这两个特殊角,建立方程求得AC.9.(4分)(2011•上海)若变量x,y 满足条件,则z=x+y得最大值为.【考点】简单线性规划.【专题】计算题.【分析】先画出满足约束条件的平面区域,然后求出目标函数z=x+y取最大值时对应的最优解点的坐标,代入目标函数即可求出答案.【解答】解:满足约束条件的平面区域如下图所示:由图分析,当x=,y=时,z=x+y取最大值,故答案为.【点评】本题考查的知识点是简单线性规划,其中画出满足约束条件的平面区域,找出目标函数的最优解点的坐标是解答本题的关键.10.(4分)(2011•上海)课题组进行城市空气质量调查,按地域把24个城市分成甲、乙、丙三组,对应的城市数分别为4,12,8,若用分层抽样抽取6个城市,则丙组中应抽取的城市数为2.【考点】分层抽样方法.【专题】计算题.【分析】根据本市的甲、乙、丙三组的数目,做出全市共有组的数目,因为要抽取6个城市作为样本,得到每个个体被抽到的概率,用概率乘以丙组的数目,得到结果.【解答】解:∵某城市有甲、乙、丙三组,对应的城市数分别为4,12,8.本市共有城市数24,∵用分层抽样的方法从中抽取一个容量为6的样本∴每个个体被抽到的概率是,∵丙组中对应的城市数8,∴则丙组中应抽取的城市数为×8=2,故答案为2.【点评】本题考查分层抽样,是一个基础题,解题的关键是理解在抽样过程中每个个体被抽到的概率相等,做出一种情况的概率,问题可以解决.11.(4分)(2011•上海)行列式(a,b,c,d∈{﹣1,1,2})所有可能的值中,最大的是6.【考点】二阶行列式的定义.【专题】计算题.【分析】先按照行列式的运算法则,直接展开化简得ad﹣bc,再根据条件a,b,c,d∈{﹣1,1,2}进行分析计算,比较可得其最大值.【解答】解:,∵a,b,c,d∈{﹣1,1,2}∴ad的最大值是:2×2=4,bc的最小值是:﹣1×2=﹣2,∴ad﹣bc的最大值是:6.故答案为:6.【点评】本题考查二阶行列式的定义、行列式运算法则,是基础题.12.(4分)(2011•上海)在正三角形ABC中,D是BC上的点.若AB=3,BD=1,则=.【考点】向量在几何中的应用.【专题】计算题;数形结合;转化思想.【分析】根据AB=3,BD=1,确定点D在正三角形ABC中的位置,根据向量加法满足三角形法则,把用表示出来,利用向量的数量积的运算法则和定义式即可求得的值.【解答】解:∵AB=3,BD=1,∴D是BC上的三等分点,∴,∴===9﹣=,故答案为.【点评】此题是个中档题.考查向量的加法和数量积的运算法则和定义,体现了数形结合和转化的思想.13.(4分)(2011•上海)随机抽取的9位同学中,至少有2位同学在同一月份出生的概率为0.985(默认每个月的天数相同,结果精确到0.001)【考点】古典概型及其概率计算公式.【专题】概率与统计.【分析】本题是一个古典概型,试验发生包含的事件数129,至少有2位同学在同一个月出生的对立事件是没有人生日在同一个月,共有A129种结果,根据对立事件和古典概型的概率公式得到结果.【解答】解:由题意知本题是一个古典概型,试验发生包含的事件数129,至少有2位同学在同一个月出生的对立事件是没有人生日在同一个月,共有A129种结果,∴要求的事件的概率是1﹣=1﹣≈0.985,故答案为:0.985【点评】本题考查古典概型及其概率计算公式,考查对立事件的概率,是一个基础题,也是一个易错题,注意本题的运算不要出错.14.(4分)(2011•上海)设g(x)是定义在R上,以1为周期的函数,若函数f(x)=x+g (x)在区间[0,1]上的值域为[﹣2,5],则f(x)在区间[0,3]上的值域为[﹣2,7].【考点】函数的值域;函数的周期性.【专题】计算题;压轴题.【分析】先根据g(x)是定义在R 上,以1为周期的函数,令x+1=t进而可求函数在[1,2]时的值域,再令x+2=t可求函数在[2,3]时的值域,最后求出它们的并集即得(x)在区间[0,3]上的值域.【解答】解:g(x)为R上周期为1的函数,则g(x)=g(x+1)函数f(x)=x+g(x)在区间[0,1](正好是一个周期区间长度)的值域是[﹣2,5] (1)令x+1=t,当x∈[0,1]时,t=x+1∈[1,2]此时,f(t)=t+g(t)=(x+1)+g(x+1)=(x+1)+g(x)=[x+g(x)]+1所以,在t∈[1,2]时,f(t)∈[﹣1,6] (2)同理,令x+2=t,在当x∈[0,1]时,t=x+2∈[2,3]此时,f(t)=t+g(t)=(x+2)+g(x+2)=(x+2)+g(x)=[x+g(x)]+2所以,当t∈[2,3]时,f(t)∈[0,7] (3)由已知条件及(1)(2)(3)得到,f(x)在区间[0,3]上的值域为[﹣2,7]故答案为:[﹣2,7].【点评】本题主要考查了函数的值域、函数的周期性.考查函数的性质和应用,解题时要认真审题,仔细解答.二、选择题(共4小题,每小题5分,满分20分)15.(5分)(2011•上海)下列函数中,既是偶函数,又在区间(0,+∞)上单调递减的函数是()A.y=x﹣2B.y=x﹣1C.y=x2D.【考点】函数单调性的判断与证明;函数奇偶性的判断.【专题】计算题.【分析】根据幂函数奇偶性与单调性与指数部分的关系,我们逐一分析四个答案中幂函数的性质,即可得到答案.【解答】解:函数y=x﹣2,既是偶函数,在区间(0,+∞)上单调递减,故A正确;函数y=x﹣1,是奇函数,在区间(0,+∞)上单调递减,故B错误;函数y=x2,是偶函数,但在区间(0,+∞)上单调递增,故C错误;函数,是奇函数,在区间(0,+∞)上单调递增,故D错误;故选A.【点评】本题考查的知识点是函数的单调性的判断与证明,函数奇偶性的判断,其中指数部分也幂函数性质的关系是解答本题的关键.16.(5分)(2011•上海)若a,b∈R,且ab>0,则下列不等式中,恒成立的是()A.a2+b2>2ab B.C.D.【考点】基本不等式.【专题】综合题.【分析】利用基本不等式需注意:各数必须是正数.不等式a2+b2≥2ab的使用条件是a,b∈R.【解答】解:对于A;a2+b2≥2ab所以A错对于B,C,虽然ab>0,只能说明a,b同号,若a,b都小于0时,所以B,C错∵ab>0∴故选:D【点评】本题考查利用基本不等式求函数的最值时,必须注意满足的条件:已知、二定、三相等.17.(5分)(2011•上海)若三角方程sinx=0与sin2x=0的解集分别为E,F,则()A.E⊊F B.E⊋F C.E=F D.E∩F=∅【考点】正弦函数的定义域和值域;集合的包含关系判断及应用.【专题】计算题;压轴题.【分析】利用正弦函数的零点进行转化求解是解决本题的关键,注意整体思想的运用,结合集合的包含关系进行判断验证.【解答】解:由题意E={x|x=kπ,k∈Z},由2x=kπ,得出x=,k∈Z.故F={x|x=,k∈Z},∀x∈E,可以得出x∈F,反之不成立,故E是F的真子集,A符合.故选A.【点评】本题考查正弦函数零点的确定,考查集合包含关系的判定,考查学生的整体思想和转化与化归思想,考查学生的推理能力,属于三角方程的基本题型.18.(5分)(2011•上海)设A1,A2,A3,A4是平面上给定的4个不同点,则使成立的点M的个数为()A.0 B.1 C.2 D.4【考点】向量的加法及其几何意义.【专题】计算题;压轴题.【分析】根据所给的四个固定的点,和以这四个点为终点的向量的和是一个零向量,根据向量加法法则,知这样的点是一个唯一确定的点.【解答】解:根据所给的四个向量的和是一个零向量,则,即,所以.当A1,A2,A3,A4是平面上给定的4个不同点确定以后,则也是确定的,所以满足条件的M只有一个,故选B.【点评】本题考查向量的加法及其几何意义,考查向量的和的意义,本题是一个基础题,没有具体的运算,是一个概念题目.三、解答题(共5小题,满分74分)19.(12分)(2011•上海)已知复数z1满足(z1﹣2)(1+i)=1﹣i(i为虚数单位),复数z2的虚部为2,且z1•z2是实数,求z2.【考点】复数代数形式的混合运算.【专题】计算题.【分析】利用复数的除法运算法则求出z1,设出复数z2;利用复数的乘法运算法则求出z1•z2;利用当虚部为0时复数为实数,求出z2.【解答】解:∴z1=2﹣i设z2=a+2i(a∈R)∴z1•z2=(2﹣i)(a+2i)=(2a+2)+(4﹣a)i∵z1•z2是实数∴4﹣a=0解得a=4所以z2=4+2i【点评】本题考查复数的除法、乘法运算法则、考查复数为实数的充要条件是虚部为0.20.(14分)(2011•上海)已知ABCD﹣A1B1C1D1是底面边长为1的正四棱柱,高AA1=2,求(1)异面直线BD与AB1所成角的大小(结果用反三角函数值表示);(2)四面体AB1D1C的体积.【考点】异面直线及其所成的角;棱柱、棱锥、棱台的体积.【专题】计算题;数形结合;分类讨论.【分析】(1)根据题意知DC1∥AB1∴∠BDC1就是异面直线BD 与AB1所成角,解三角形即可求得结果.(2)V A﹣B1D1C=V ABCD﹣A1B1C1D1﹣V B1﹣ABC﹣V D1﹣ACD﹣V DA1C1D1﹣V B﹣A1B1C1,而V ABCD﹣A1B1C1D1﹣V B1﹣ABC﹣V D1﹣ACD﹣V DA1C1D1﹣V B﹣A1B1C1易求,即可求得四面体AB1D1C 的体积.【解答】解:(1)连接DC1,BC1,易知DC1∥AB1,∴∠BDC1就是异面直线BD 与AB1所成角,在△BDC1中,DC1=BC1=,BD=,∴cos∠BDC1=,∴∠BDC1=arccos.(2)V A﹣B1D1C=V ABCD﹣A1B1C1D1﹣V B1﹣ABC﹣V D1﹣ACD﹣V DA1C1D1﹣V B﹣A1B1C1而V ABCD﹣A1B1C1D1=S ABCD•AA1=1×2=2,V B1﹣ABC=V D1﹣ACD=V DA1C1D1=V B﹣A1B1C1=∴V A﹣B1D1C=2﹣4×=.【点评】此题是个基础题.考查异面直线所成角和棱锥的体积问题,求解方法一般是平移法,转化为平面角问题来解决,和利用割补法求棱锥的体积问题,体现了数形结合和转化的思想.21.(14分)(2011•上海)已知函数f(x)=a•2x+b•3x,其中常数a,b满足a•b≠0(1)若a•b>0,判断函数f(x)的单调性;(2)若a•b<0,求f(x+1)>f(x)时的x的取值范围.【考点】指数函数单调性的应用;指数函数的单调性与特殊点.【专题】计算题.【分析】(1)先把a•b>0分为a>0,b>0与a<0,b<0两种情况;然后根据指数函数的单调性即可作出判断.(2)把a•b<0分为a>0,b<0与a<0,b>0两种情况;然后由f(x+1)>f(x)化简得a•2x>﹣2b•3x,再根据a的正负性得>或<;最后由指数函数的单调性求出x的取值范围.【解答】解:(1)①若a>0,b>0,则y=a•2x与y=b•3x均为增函数,所以f(x)=a•2x+b•3x 在R上为增函数;②若a<0,b<0,则y=a•2x与y=b•3x均为减函数,所以f(x)=a•2x+b•3x在R上为减函数.(2)①若a>0,b<0,由f(x+1)>f(x)得a•2x+1+b•3x+1>a•2x+b•3x,化简得a•2x>﹣2b•3x,即>,解得x<;②若a<0,b>0,由f(x+1)>f(x)可得<,解得x>.【点评】本题主要考查指数函数的单调性及分类讨论的方法.22.(16分)(2011•上海)已知椭圆C:=1 (常数m>1),P是曲线C上的动点,M是曲线C上的右顶点,定点A的坐标为(2,0)(1)若M与A重合,求曲线C的焦点坐标;(2)若m=3,求|PA|的最大值与最小值;(3)若|PA|的最小值为|MA|,求实数m的取值范围.【考点】椭圆的简单性质.【专题】综合题;压轴题;转化思想.【分析】(1)根据题意,若M与A重合,即椭圆的右顶点的坐标,可得参数a的值,已知b=1,进而可得答案;(2)根据题意,可得椭圆的方程,变形可得y2=1﹣;而|PA|2=(x﹣2)2+y2,将y2=1﹣代入可得,|PA|2=﹣4x+5,根据二次函数的性质,又由x的范围,分析可得,|PA|2的最大与最小值;进而可得答案;(3)设动点P(x,y),类似与(2)的方法,化简可得|PA|2=(x﹣)2++5,且﹣m≤x≤m;根据题意,|PA|的最小值为|MA|,即当x=m时,|PA|取得最小值,根据二次函数的性质,分析可得,≥m,且m>1;解可得答案.【解答】解:(1)根据题意,若M与A重合,即椭圆的右顶点的坐标为(2,0);则m=2;椭圆的焦点在x轴上;则c=;则椭圆焦点的坐标为(,0),(﹣,0);(2)若m=3,则椭圆的方程为+y2=1;变形可得y2=1﹣,|PA|2=(x﹣2)2+y2=x2﹣4x+4+y2=﹣4x+5;又由﹣3≤x≤3,根据二次函数的性质,分析可得,x=﹣3时,|PA|2=﹣4x+5取得最大值,且最大值为25;x=时,|PA|2=﹣4x+5取得最小值,且最小值为;则|PA|的最大值为5,|PA|的最小值为;(3)设动点P(x,y),则|PA|2=(x﹣2)2+y2=x2﹣4x+4+y2=(x﹣)2﹣+5,且﹣m≤x≤m;当x=m时,|PA|取得最小值,且>0,则≥m,且m>1;解得1<m≤1+.【点评】本题考查椭圆的基本性质,解题时要结合二次函数的性质进行分析,注意换元法的运用即可.23.(18分)(2011•上海)已知数列{a n} 和{b n} 的通项公式分别为a n=3n+6,b n=2n+7(n∈N*).将集合{x|x=a n,n∈N*}∪{x|x=b n,n∈N*}中的元素从小到大依次排列,构成数列c1,c2,c3,…,c n,…(1)求三个最小的数,使它们既是数列{a n} 中的项,又是数列{b n}中的项;(2)数列c1,c2,c3,…,c40中有多少项不是数列{b n}中的项?请说明理由;(3)求数列{c n}的前4n 项和S4n(n∈N*).【考点】等差数列的性质.【专题】计算题;压轴题.【分析】(1)分别由数列{a n} 和{b n} 的通项公式分别为a n和b n列举出各项,即可找出既是数列{a n} 中的项,又是数列{b n}中的项的三个最小的数;(2)根据题意列举出数列{c n}的40项,找出不是数列{b n}中的项即可;(3)表示出数列{b n}中的第3k﹣2,3k﹣1及3k项,表示出数列{a n} 中的第2k﹣1,及2k 项,把各项按从小到大的顺序排列,即可得到数列{c n}的通项公式,并求出数列{c n}的第4k ﹣3,4k﹣2,4k﹣1及4k项的和,把数列{c n}的前4n项和每四项结合,利用等差数列的前n项和的公式即可求出数列{c n}的前4n项和S4n.【解答】解:(1)因为数列{a n} 和{b n} 的通项公式分别为a n=3n+6,b n=2n+7,所以数列{a n}的项为:9,12,15,18,21,24,…;数列{b n} 的项为:9,11,13,15,17,19,21,23,…,则既是数列{a n} 中的项,又是数列{b n}中的项的三个最小的数为:9,15,21;(2)数列c1,c2,c3,…,c40的项分别为:9,11,12,13,15,17,18,19,21,23,24,25,27,29,30,31,33,35,36,37,39,41,42,43,45,47,48,49,51,53,54,55,57,59,60,61,63,65,66,67,则不是数列{b n}中的项有12,18,24,30,36,42,48,54,60,66共10项;(3)b3k﹣2=2(3k﹣2)+7=6k+3=a2k﹣1,b3k﹣1=6k+5,a2k=6k+6,b3k=6k+7,∵6k+3<6k+5<6k+6<6k+7,∴c n=,k∈N+,c4k﹣3+c4k﹣2+c4k﹣1+c k=24k+21,则S4n=(c1+c2+c3+c4)+…+(c4n﹣3+c4n﹣2+c4n﹣1+c4n)=24×+21n=12n2+33n.【点评】此题考查学生掌握等差数列的性质,灵活运用等差数列的前n项和的公式化简求值,是一道中档题.。
2011·课标全国卷(课标文数)课标文数1.A1[2011·课标全国卷] 已知集合M ={0,1,2,3,4},N ={1,3,5},P =M ∩N ,则P 的子集共有( )A .2个B .4个C .6个D .8个 课标文数 1.A1[2011·课标全国卷] B 【解析】 因为M ={}0,1,2,3,4,N ={}1,3,5,所以P =M ∩N ={}1,3,所以集合P 的子集共有,{}1,{}3,{}1,34个.课标文数2.L4[2011·课标全国卷] 复数5i1-2i=( )A .2-iB .1-2iC .-2+iD .-1+2i课标文数2.L4[2011·课标全国卷] C 【解析】5i1-2i =5i (1+2i )(1-2i )(1+2i )=5i -105=-2+i.课标文数3.B3,B4[2011·课标全国卷] 下列函数中,既是偶函数又在(0,+∞)单调递增的函数是( )A .y =x 3B .y =|x |+1C .y =-x 2+1D .y =2-|x | 课标文数3.B3,B4[2011·课标全国卷] B 【解析】 A 选项中,函数y =x 3是奇函数;B 选项中,y =||x +1是偶函数,且在()0,+∞上是增函数;C 选项中,y =-x 2+1是偶函数,但在()0,+∞上是减函数;D 选项中,y =2-|x |=⎝⎛⎭⎫12|x |是偶函数,但在()0,+∞上是减函数.故选B.课标文数4.H5[2011·课标全国卷] 椭圆x 216+y 28=1的离心率为( )A.13B.12C.33D.22课标文数4.H5[2011·课标全国卷] D 【解析】 由题意a =4,c 2=8,∴c =22,所以离心率为e =c a =224=22.课标文数5.L1[2011·课标全国卷] 执行下面的程序框图,如果输入的N 是6,那么输出的p 是( )图1-1A .120B .720C .1440D .5040 课标文数5.L1[2011·课标全国卷] B 【解析】 k =1时,p =1; k =2时,p =1×2=2; k =3时,p =2×3=6; k =4时,p =6×4=24; k =5时,p =24×5=120; k =6时,p =120×6=720.课标文数6.G2,K2[2011·课标全国卷] 有3个兴趣小组,甲、乙两位同学各自参加其中一个小组,每位同学参加各个小组的可能性相同,则这两位同学参加同一个兴趣小组的概率为( )A.13B.12C.23D.34课标文数6.G2,K2[2011·课标全国卷] A 【解析】 甲、乙两名同学参加小组的情况共有9种,参加同一小组的情况有3种,所以参加同一小组的概率为39=13.课标文数7.C1,C6[2011·课标全国卷] 已知角θ的顶点与原点重合,始边与x 轴的正半轴重合,终边在直线y =2x 上,则cos2θ=( )A .-45B .-35C.35D.45课标文数7.C1,C6[2011·课标全国卷] B 【解析】 解法1:在角θ终边上任取一点P (a ,2a )(a ≠0),则r 2=||OP 2=a 2+(2a )2=5a 2,∴cos 2θ=a 25a 2=15,∴cos2θ=2cos 2θ-1=25-1=-35.解法2:tan θ=2a a =2,cos2θ=cos 2θ-sin 2θcos 2θ+sin 2θ=1-tan 2θ1+tan 2θ=-35.课标文数8.G2[2011·课标全国卷] 在一个几何体的三视图中,正视图和俯视图如图1-2所示,则相应的侧视图可以为( )图1-2 图1-3 课标文数8.G2[2011·课标全国卷] D 【解析】 由正视图和俯视图知几何体的直观图是由一个半圆锥和一个三棱锥组合而成的,如图,故侧视图选D.图1-4课标文数9.H7[2011·课标全国卷] 已知直线l 过抛物线C 的焦点,且与C 的对称轴垂直,l 与C 交于A 、B 两点,|AB |=12,P 为C 的准线上一点,则△ABP 的面积为( )A .18B .24C .36D .48 课标文数9.H7[2011·课标全国卷] C 【解析】 设抛物线方程为y 2=2px (p >0),则焦点F ⎝⎛⎭⎫p 2,0,A ⎝⎛⎭⎫p 2,p ,B ⎝⎛⎭⎫p2,-p , 所以||AB =2p =12,所以p =6.又点P 到AB 边的距离为p =6, 所以S △ABP =12×12×6=36.课标文数10.B9[2011·课标全国卷] 在下列区间中,函数f (x )=e x +4x -3的零点所在的区间为( )A.⎝⎛⎭⎫-14,0B.⎝⎛⎭⎫0,14C.⎝⎛⎭⎫14,12D.⎝⎛⎭⎫12,34课标文数10.B9[2011·课标全国卷] C 【解析】 因为f ⎝⎛⎭⎫14=e 14-2<0,f ⎝⎛⎭⎫12=e 12-1>0, 所以f ⎝⎛⎭⎫14·f ⎝⎛⎭⎫12<0,又因为函数y =e x 是单调增函数,y =4x -3也是单调增函数, 所以函数f (x )=e x +4x -3是单调增函数, 所以函数f (x )=e x +4x -3的零点在⎝⎛⎭⎫14,12内.课标文数11.C5,C4[2011·课标全国卷] 设函数f (x )=sin ⎝⎛⎭⎫2x +π4+cos ⎝⎛⎭⎫2x +π4,则( )A .y =f (x )在⎝⎛⎭⎫0,π2单调递增,其图像关于直线x =π4对称B .y =f (x )在⎝⎛⎭⎫0,π2单调递增,其图像关于直线x =π2对称C .y =f (x )在⎝⎛⎭⎫0,π2单调递减,其图像关于直线x =π4对称D .y =f (x )在⎝⎛⎭⎫0,π2单调递减,其图像关于直线x =π2对称课标文数11.C5,C4[2011·课标全国卷] D 【解析】 f (x )=2sin ⎝⎛⎭⎫2x +π4+π4=2sin ⎝⎛⎭⎫2x +π2=2cos2x ,所以y =f (x )在⎝⎛⎭⎫0,π2内单调递减,又f ⎝⎛⎭⎫π2=2cos π=-2,是最小值.所以函数y =f (x )的图像关于直线x =π2对称.课标文数12.B4,B7,B8[2011·课标全国卷] 已知函数y =f (x )的周期为2,当x ∈[-1,1]时f (x )=x 2,那么函数y =f (x )的图像与函数y =|lg x |的图像的交点共有( )A .10个B .9个C .8个D .1个 课标文数12.B4,B7,B8[2011·课标全国卷] A 【解析】 由题意作出函数图像如图,由图像知共有10个交点.图1-5课标文数13.F3[2011·课标全国卷] 已知a 与b 为两个不共线的单位向量,k 为实数,若向量a +b 与向量k a -b 垂直,则k =________.课标文数13.F3[2011·课标全国卷] 1 【解析】 由题意,得(a +b )·(k a -b )=k ||a 2-a ·b +k a ·b -||b 2=k +(k -1)a ·b -1=(k -1)(1+a ·b )=0,因为a 与b 不共线,所以a ·b ≠-1,所以k -1=0, 解得k =1.课标文数14.E5[2011·课标全国卷] 若变量x ,y 满足约束条件⎩⎪⎨⎪⎧3≤2x +y ≤9,6≤x -y ≤9,则z =x +2y的最小值为________________________________________________________________________.课标文数14.E5[2011·课标全国卷] -6 【解析】 作出可行域如图阴影部分所示,由⎩⎪⎨⎪⎧y =-2x +3,y =x -9 解得A (4,-5). 当直线z =x +2y 过A 点时z 取最小值,将A (4,-5)代入, 得z =4+2×(-5)=-6.图1-6课标文数15.C8[2011·课标全国卷] △ABC 中,B =120°,AC =7,AB =5,则△ABC 的面积为________.课标文数15.C8[2011·课标全国卷] 1534 【解析】 解法1:由正弦定理,有AC sin B =ABsin C,即7sin120°=5sin C,所以sin C =5sin120°7=5314,所以cos C =1-sin 2C =1-⎝⎛⎭⎫53142=1114, 又因为A +B +C =180°,所以A +C =60°, 所以sin A =sin(60°-C )=sin60°cos C -cos60°sin C =32×1114-12×5314=3314, 所以S △ABC =12AB ·AC sin A =12×5×7×3314=1534.解法2:设BC =x (x >0),由余弦定理,有 cos120°=52+x 2-7210x ,整理得x 2+5x -24=0,解得x =3,或x =-8(舍去),即BC =3,所以S △ABC =12AB ·BC sin B =12×5×3×sin120°=12×5×3×32=1534.课标文数16.G8[2011·课标全国卷] 已知两个圆锥有公共底面,且两圆锥的顶点和底面的圆周都在同一个球面上,若圆锥底面面积是这个球面面积的316,则这两个圆锥中,体积较小者的高与体积较大者的高的比值为________.课标文数16.G8[2011·课标全国卷] 13 【解析】 如图,设球的半径为R ,圆锥底面半径为r ,则球面面积为4πR 2,圆锥底面面积为πr 2,由题意πr 2=1216πR 2,所以r =32R ,所以OO 1=OA 2-O 1A 2=R 2-34R 2=12R ,所以SO 1=R +12R =32R , S 1O 1=R -12R =12R ,所以S 1O 1SO 1=R23R 2=13.图1-7课标文数17.D2,D3[2011·课标全国卷] 已知等比数列{a n }中,a 1=13,公比q =13.(1)S n 为{a n }的前n 项和,证明:S n =1-a n2;(2)设b n =log 3a 1+log 3a 2+…+log 3a n ,求数列{b n }的通项公式.课标文数17.D2,D3[2011·课标全国卷] 【解答】 (1)因为a n =13×⎝⎛⎭⎫13n -1=13n ,S n =13⎝⎛⎭⎫1-13n 1-13=1-13n 2,所以S n =1-a n2.(2)b n =log 3a 1+log 3a 2+…+log 3a n =-(1+2+…+n ) =-n (n +1)2.所以{b n }的通项公式为b n =-n (n +1)2.图1-8课标文数18.G5,G11[2011·课标全国卷] 如图1-8,四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 为平行四边形,∠DAB =60°,AB =2AD ,PD ⊥底面ABCD .(1)证明:P A ⊥BD ;(2)设PD =AD =1,求棱锥D -PBC 的高. 课标文数18.G5,G11[2011·课标全国卷] 【解答】 (1)证明:因为∠DAB =60°,AB =2AD ,由余弦定理得BD =3AD ,从而BD 2+AD 2=AB 2,故BD ⊥AD . 又PD ⊥底面ABCD ,可得BD ⊥PD , 所以BD ⊥平面P AD ,故P A ⊥BD . (2)如图,作DE ⊥PB ,垂足为E . 已知PD ⊥底面ABCD ,则PD ⊥BC .由(1)知BD ⊥AD ,又BC ∥AD ,所以BC ⊥BD .图1-9故BC ⊥平面PBD ,BC ⊥DE . 则DE ⊥平面PBC .由题设知PD =1,则BD =3,PB =2. 根据DE ·PB =PD ·BD 得DE =32. 即棱锥D -PBC 的高为32. 课标文数19.I2[2011·课标全国卷] 某种产品的质量以其质量指标值衡量,质量指标值越大表明质量越好,且质量指标值大于或等于102的产品为优质品.现用两种新配方(分别称为A 配方和B 配方)做试验,各生产了100件这种产品,并测量了每件产品的质量指标值,得到下面试验结果:A 配方的频数分布表指标值 分组 [90,94)[94,98) [98,102)[102,106)[106,110]频数 82042228B 配方的频数分布表(2)已知用B 配方生产的一件产品的利润y (单位:元)与其质量指标值t 的关系式为y =⎩⎪⎨⎪⎧-2,t <942,94≤t <102,4,t ≥102.估计用B 配方生产的一件产品的利润大于0的概率,并求用B 配方生产的上述100件产品平均一件的利润.课标文数19.I2[2011·课标全国卷] 【解答】 (1)由试验结果知,用A 配方生产的产品中优质品的频率为22+8100=0.3,所以用A 配方生产的产品的优质品率的估计值为0.3.由试验结果知,用B 配方生产的产品中优质品的频率为32+10100=0.42,所以用B 配方生产的产品的优质品率的估计值为0.42.(2)由条件知,用B 配方生产的一件产品的利润大于0当且仅当其质量指标值t ≥94,由试验结果知,质量指标值t ≥94的频率为0.96.所以用B 配方生产的一件产品的利润大于0的概率估计值为0.96.用B 配方生产的产品平均一件的利润为1100[4×(-2)+54×2+42×4]=2.68(元).课标文数20.H3,H4[2011·课标全国卷] 在平面直角坐标系xOy 中,曲线y =x 2-6x +1与坐标轴的交点都在圆C 上.(1)求圆C 的方程;(2)若圆C 与直线x -y +a =0交于A 、B 两点,且OA ⊥OB ,求a 的值. 课标文数20.H3,H4[2011·课标全国卷] 【解答】 (1)曲线y =x 2-6x +1与y 轴的交点为(0,1),与x 轴的交点为(3+22,0),(3-22,0).故可设C 的圆心为(3,t ),则有32+(t -1)2=(22)2+t 2,解得t =1.则圆C 的半径为32+(t -1)2=3. 所以圆C 的方程为(x -3)2+(y -1)2=9.(2)设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),其坐标满足方程组⎩⎪⎨⎪⎧x -y +a =0,(x -3)2+(y -1)2=9. 消去y ,得到方程2x 2+(2a -8)x +a 2-2a +1=0.由已知可得,判别式Δ=56-16a -4a 2>0.从而 x 1+x 2=4-a ,x 1x 2=a 2-2a +12.①由于OA ⊥OB ,可得x 1x 2+y 1y 2=0. 又y 1=x 1+a ,y 2=x 2+a ,所以 2x 1x 2+a (x 1+x 2)+a 2=0.②由①,②得a =-1,满足Δ>0,故a =-1.课标文数21.B12[2011·课标全国卷] 已知函数f (x )=a ln x x +1+bx ,曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线方程为x +2y -3=0.(1)求a ,b 的值;(2)证明:当x >0,且x ≠1时,f (x )>ln xx -1.课标文数21.B12[2011·课标全国卷] 【解答】 (1)f ′(x )=a ⎝⎛⎭⎫x +1x -ln x (x +1)2-bx 2.由于直线x +2y -3=0的斜率为-12,且过点(1,1),故⎩⎪⎨⎪⎧f (1)=1,f ′(1)=-12,即⎩⎪⎨⎪⎧b =1,a 2-b =-12, 解得a =1,b =1.(2)由(1)知f (x )=ln x x +1+1x ,所以f (x )-ln x x -1=11-x 2⎝⎛⎭⎫2ln x -x 2-1x . 考虑函数h (x )=2ln x -x 2-1x (x >0),则h ′(x )=2x -2x 2-(x 2-1)x 2=-(x -1)2x 2.所以当x ≠1时,h ′(x )<0,而h (1)=0,故当x ∈(0,1)时,h (x )>0,可得11-x 2h (x )>0.当x ∈(1,+∞)时,h (x )<0,可得11-x 2h (x )>0. 从而当x >0,且x ≠1时,f (x )-ln xx -1>0, 即f (x )>ln xx -1.课标文数22.N1[2011·课标全国卷] 如图1-10,D ,E 分别为△ABC 的边AB ,AC 上的点,且不与△ABC 的顶点重合.图1-10已知AE 的长为m ,AC 的长为n ,AD ,AB 的长是关于x 的方程x 2-14x +mn =0的两个根.(1)证明:C ,B ,D ,E 四点共圆;(2)若∠A =90°,且m =4,n =6,求C ,B ,D ,E 所在圆的半径. 课标文数22.N1[2011·课标全国卷]图1-11【解答】 (1)证明:连结DE ,根据题意在△ADE 和△ACB 中,AD ×AB =mn =AE ×AC , 即AD AC =AEAB,又∠DAE =∠CAB ,从而△ADE ∽△ACB . 因此∠ADE =∠ACB ,即∠ACB 与∠EDB 互补,所以∠CED 与∠DBC 互补, 所以C ,B ,D ,E 四点共圆.(2)m =4,n =6时,方程x 2-14x +mn =0的两根为x 1=2,x 2=12. 故AD =2,AB =12.取CE 的中点G ,DB 的中点F ,分别过G ,F 作AC ,AB 的垂线,两垂线相交于H 点,连结DH .因为C ,B ,D ,E 四点共圆,所以C ,B ,D ,E 四点所在圆的圆心为H ,半径为DH .由于∠A =90°,故GH ∥AB ,HF ∥AC ,从而HF =AG =5,DF =12(12-2)=5.故C ,B ,D ,E 四点所在圆的半径为5 2.课标文数23.N3[2011·课标全国卷] 在直角坐标系xOy 中,曲线C 1的参数方程为⎩⎪⎨⎪⎧x =2cos α,y =2+2sin α.(α为参数) M 是C 1上的动点,P 点满足OP →=2OM →,P 点的轨迹为曲线C 2. (1)求C 2的参数方程;(2)在以O 为极点,x 轴的正半轴为极轴的极坐标系中,射线θ=π3与C 1的异于极点的交点为A ,与C 2的异于极点的交点为B ,求|AB |.课标文数23.N3[2011·课标全国卷] 【解答】 (1)设P (x ,y ),则由条件知M ⎝⎛⎭⎫x 2,y 2,由于M 点在C 1上,所以⎩⎨⎧x2=2cos α,y2=2+2sin α,即⎩⎪⎨⎪⎧x =4cos α,y =4+4sin α. 从而C 2的参数方程为⎩⎪⎨⎪⎧x =4cos α,y =4+4sin α,(α为参数)(2)曲线C 1的极坐标方程为ρ=4sin θ,曲线C 2的极坐标方程为ρ=8sin θ.射线θ=π3与C 1的交点A 的极径为ρ1=4sin π3, 射线θ=π3与C 2的交点B 的极径为ρ2=8sin π3. 所以|AB |=|ρ2-ρ1|=2 3.课标文数24.N4[2011·课标全国卷] 设函数f (x )=|x -a |+3x ,其中a >0.(1)当a =1时,求不等式f (x )≥3x +2的解集;(2)若不等式f (x )≤0的解集为{x |x ≤-1},求a 的值.课标文数24.N4[2011·课标全国卷] 【解答】 (1)当a =1时,f (x )≥3x +2可化为|x -1|≥2. 由此可得x ≥3或x ≤-1,故不等式f (x )≥3x +2的解集为{x |x ≥3或x ≤-1}.(2)由f (x )≤0得|x -a |+3x ≤0.此不等式可化为不等式组⎩⎪⎨⎪⎧x ≥a ,x -a +3x ≤0或⎩⎪⎨⎪⎧x <a ,a -x +3x ≤0, 即⎩⎪⎨⎪⎧x ≥a ,x ≤a 4或⎩⎪⎨⎪⎧x <a ,x ≤-a 2. 因为a >0,所以不等式组的解集为⎩⎨⎧x ⎪⎪⎭⎬⎫x ≤-a 2. 由题设可得-a 2=-1,故a =2.。
2011级文科专业《微积分》(上)试题(A 卷)
一、计算极限
1.x
x x
e e x x x sin 2lim 0----→. 2.)arcsin 1
1
(
lim 0x x x -→. 3. 5arctan lim
3sin 2x x x x x ++
4.设2sin 3sin ,0,()(1),0k x x x x x x f x x x ⎧+<⎪=⎨⎪+>⎩(0)k ≠在0x =处极限存在, 求k 值.
5. 1
023lim 2x x
x
x →⎛⎫+ ⎪⎝⎭.
二、导数与微分
1. 设l n 2(1)arctan x
x y x x e
=++,求1|x d y =.
2.求由方程23ln()sin x y xy x +=+所确定的曲线在0x =所对应点处的切线方程.
3.设21co s 0()00x x f x x
x ⎧≠⎪=⎨⎪=⎩,求()f x '.
4.设44()cos sin f x x x =-,求(20)(0)f .
5. 求函数2x y xe -=的极值、及该函数所表示的曲线的拐点.
五、计算不定积分 1
.(1x x e d x --
⎰ 2.2arctan 1x
x e d x x
++⎰. 3
.x x
⎰. 4.2ln ;x
d x x ⎰.
5. 已知()f x
的一个原函数是ln(x +,求()xf x d x '⎰.
四、综合题
1. 设f 是对任何实数,x y 满足方程22()()()f x y f x f y x y x y +=+++的函数,且
0()lim
1x f x x →=. 求 (1)(0);f (2)(0);f ' (3)().f x '
2. 设某商品需求量Q 是价格p 的函数:363p
Q =-.
(1)求36=p 时的需求价格弹性;并说明其经济意义.
(2)求6p =时,收益价格弹性R E R
E E p
=,并说明其经济意义.
3. 设()f x 满足方程42222sin ()()(0)(1)co s x x x xf x f x x x x +¢-= +,求()f x .。