浙江省2019高考數(shù)學(xué) 精準(zhǔn)提分練 解答題滾動練4.docx
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解答題滾動練4 1.已知△ABC中,若角A,B,C對應(yīng)的邊分別為a,b,c,滿足a++4cosC=0,b=1. (1)若△ABC的面積為,求a; (2)若A=,求△ABC的面積. 解 (1)由S=absinC=asinC=,得asinC=,即sin C=. 又a+=-4cos C, 那么2=16cos2C=16(1-sin2C)=16-, 即a4-14a2+49=0,得到a2=7,即a=. (2)由題意有a+=-4cos C及余弦定理cosC=, 則a+=-4=-, 即a2+1=c2,① 又由b2+c2-a2=2bccos A,可知c2-a2+1=c,② 由①②得到c2-3c+6=0,亦即=0,可知c=或c=2. 經(jīng)檢驗知,c=或c=2均符合題意. 那么△ABC的面積為S=bcsinA=或 . 2.已知菱形ABCD中,對角線AC與BD相交于一點O,∠A=60,將△BDC沿著BD折起得△BDC′,連接AC′. (1)求證:平面AOC′⊥平面ABD; (2)若點C′在平面ABD上的投影恰好是△ABD的重心,求直線CD與平面ADC′所成角的正弦值. (1)證明 因為C′O⊥BD,AO⊥BD,C′O∩AO=O, 所以BD⊥平面C′OA, 又因為BD?平面ABD, 所以平面AOC′⊥平面ABD. (2)解 方法一 設(shè)C′在平面ABD上的投影為H,即C′H⊥平面ABD, 過點H作HP∥CD交AD于點P,過點H作HK⊥AD于點K, 連接C′K,并過H作HQ⊥C′K于點Q, 因為C′H⊥平面ABD, 即AD⊥C′H,且有HK⊥AD,HK∩C′H=H,HK,C′H?平面KC′H, 所以AD⊥平面KC′H, 又QH?平面KC′H, 所以AD⊥QH, 又因為HQ⊥C′K,且AD∩C′K=K,AD,C′K?平面ADC′, 故HQ⊥平面ADC′, 從而知∠HPQ是PH與平面ADC′所成的角,設(shè)AB=a, 則在Rt△HPQ中有PH=,HQ=a, 所以sin∠HPQ=, 所以PH與平面ADC′所成角的正弦值為, 故CD與平面ADC′所成角的正弦值為. 方法二 如圖,以點O為坐標(biāo)原點,OA,OB所在直線分別為x軸,y軸,建立空間直角坐標(biāo)系. 令A(yù)B=a,則A,B,D,C′, ∴=,=, ==, 設(shè)平面ADC′的法向量為m=(x,y,z), 由 ∴y=-x,z=x, ∴可取m=, ∴cos,m==, 故CD與平面ADC′所成角的正弦值為. 3.已知橢圓C:+=1(a>b>0)的焦距與橢圓Ω:x2+=1的短軸長相等,且C與Ω的長軸長相等. (1)求橢圓C的方程; (2)設(shè)F1,F(xiàn)2分別為橢圓C的左、右焦點,不經(jīng)過F1的直線l與橢圓C交于兩個不同的點A,B,如果直線AF1,l,BF1的斜率依次成等差數(shù)列,求△AOB的面積的最大值. 解 (1)由題意可得∴ 故橢圓C的方程為+=1. (2)設(shè)直線l的方程為y=kx+m,代入橢圓方程+=1, 整理得(3+4k2)x2+8kmx+4m2-12=0, 由Δ=(8km)2-4(3+4k2)(4m2-12)>0, 得m2<4k2+3.① 設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2), 則x1+x2=-,x1x2=. 因為F1(-1,0),所以kAF1=,kBF1=. 因為2k=+,且y1=kx1+m,y2=kx2+m, 所以(m-k)(x1+x2+2)=0, 因為直線AB:y=kx+m不過焦點F1(-1,0), 所以m-k≠0, 所以x1+x2+2=0,從而x1+x2=-=-2, 即m=.② 由①②得2<3+4k2,化簡得k2>.③ 過O點作直線AB的垂線,垂足為M, 則|OM|=,|AB|=|x1-x2|, △AOB的面積S△AOB=|OM||AB|=|m| == =≤, 當(dāng)且僅當(dāng)k2=時等號成立,滿足Δ>0, 故△AOB的面積的最大值為. 4.已知函數(shù)f(x)=. (1)若曲線f(x)在x=2處的切線過原點,求實數(shù)a的值; (2)若1x3+x2. 參考數(shù)據(jù):e≈2.7. (1)解 因為f(x)=, 所以f′(x)==. 由題意知,曲線y=f(x)在x=2處的切線過原點, 則切線斜率k=f′(2)=, 即=,整理得=1,所以a=1. (2)證明 由10, 所以f(x)>x3+x2等價于-x2-x>0. 設(shè)g(x)=-x2-x, 則g′(x)=-2x-1. 由x>0且a- 1.請仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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