《(全國(guó)通用)2020版高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題提分教程 中難提分突破特訓(xùn)(四)理》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(全國(guó)通用)2020版高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題提分教程 中難提分突破特訓(xùn)(四)理(6頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、中難提分突破特訓(xùn)(四)
1.在△ABC中,內(nèi)角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c,其面積S=b2sinA.
(1)求的值;
(2)設(shè)內(nèi)角A的平分線AD交BC于D,AD=,a=,求b.
解 (1)由S=bcsinA=b2sinA,可知c=2b,即=2.
(2)由角平分線定理可知,BD=,CD=,
在△ABC中,cosB=,
在△ABD中,cosB=,
即=,解得b=1.
2.現(xiàn)代社會(huì),“鼠標(biāo)手”已成為常見病,一次實(shí)驗(yàn)中,10名實(shí)驗(yàn)對(duì)象進(jìn)行160分鐘的連續(xù)鼠標(biāo)點(diǎn)擊游戲,每位實(shí)驗(yàn)對(duì)象完成的游戲關(guān)卡一樣,鼠標(biāo)點(diǎn)擊頻率平均為180次/分鐘,實(shí)驗(yàn)研究人員測(cè)試了實(shí)驗(yàn)對(duì)象使用鼠標(biāo)前后的握力變化
2、,前臂表面肌電頻率(sEMG)等指標(biāo).
(1)10名實(shí)驗(yàn)對(duì)象實(shí)驗(yàn)前、后握力(單位:N)測(cè)試結(jié)果如下:
實(shí)驗(yàn)前:346,357,358,360,362,362,364,372,373,376
實(shí)驗(yàn)后:313,321,322,324,330,332,334,343,350,361
完成下列莖葉圖,并計(jì)算實(shí)驗(yàn)后握力平均值比實(shí)驗(yàn)前握力的平均值下降了多少N?
(2)實(shí)驗(yàn)過程中測(cè)得時(shí)間t(分)與10名實(shí)驗(yàn)對(duì)象前臂表面肌電頻率(sEMG)的中位數(shù)y(Hz)的9組對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)(t,y)為(0,87),(20,84),(40,86),(60,79),(80,78),(100,78),(120,76),
3、(140,77),(160,75).建立y關(guān)于時(shí)間t的線性回歸方程;
(3)若肌肉肌電水平顯著下降,提示肌肉明顯進(jìn)入疲勞狀態(tài),根據(jù)(2)中9組數(shù)據(jù)分析,使用鼠標(biāo)多少分鐘就該進(jìn)行休息了?
參考數(shù)據(jù): (ti-)(yi-)=-1800;
參考公式:回歸方程=x+中斜率和截距的最小二乘估計(jì)公式分別為:
=,=-.
解 (1)根據(jù)題意得到莖葉圖如下圖所示,
由圖中數(shù)據(jù)可得1=×(346+357+358+360+362+362+364+372+373+376)=363,
2=×(313+321+322+324+330+332+334+343+350+361)=333,
∴1-2=36
4、3-333=30(N),
∴故實(shí)驗(yàn)前后握力的平均值下降了30 N.
(2)由題意得=×(0+20+40+60+80+100+120+140+160)=80,
=×(87+84+86+79+78+78+76+77+75)=80,
(ti-)2=(0-80)2+(20-80)2+(40-80)2+(60-80)2+(80-80)2+(100-80)2+(120-80)2+(140-80)2+(160-80)2=24000,
又 (ti-)(yi-)=-1800,
∴===-0.075,
∴=-=80-(-0.075)×80=86,
∴y關(guān)于時(shí)間t的線性回歸方程為=-0.075t+
5、86.
(3)9組數(shù)據(jù)中40分鐘到60分鐘y的下降幅度最大,提示60分鐘時(shí)肌肉已經(jīng)進(jìn)入疲勞狀態(tài),故使用鼠標(biāo)60分鐘就該休息了.
3.如圖,四棱錐P-ABCD中,AB∥DC,∠ADC=,AB=AD=CD=2,PD=PB=,PD⊥BC.
(1)求證:平面PBD⊥平面PBC;
(2)在線段PC上是否存在點(diǎn)M,使得平面ABM與平面PBD所成銳二面角為?若存在,求的值;若不存在,說明理由.
解 (1)證明:因?yàn)樗倪呅蜛BCD為直角梯形,
且AB∥DC,AB=AD=2,∠ADC=,
所以BD=2,
又因?yàn)镃D=4,∠BDC=.
根據(jù)余弦定理得BC=2,
所以CD2=BD2+BC2,
6、故BC⊥BD.
又因?yàn)锽C⊥PD,PD∩BD=D,且BD,PD?平面PBD,所以BC⊥平面PBD,
又因?yàn)锽C?平面PBC,所以平面PBC⊥平面PBD.
(2)由(1)得平面ABCD⊥平面PBD,
設(shè)E為BD的中點(diǎn),連接PE,
因?yàn)镻B=PD=,所以PE⊥BD,PE=2,
又因?yàn)槠矫鍭BCD⊥平面PBD,平面ABCD∩平面PBD=BD,
所以PE⊥平面ABCD.
如圖,以A為坐標(biāo)原點(diǎn),分別以,,E的方向?yàn)閤,y,z軸正方向,建立空間直角坐標(biāo)系A(chǔ)xyz,
則A(0,0,0),B(0,2,0),C(2,4,0),D(2,0,0),P(1,1,2),
假設(shè)存在M(a,b,c)
7、滿足要求,
設(shè)=λ(0≤λ≤1),即=λ,
(a-2,b-4,c)=λ(-1,-3,2),得a=2-λ,b=4-3λ,c=2λ,
則M(2-λ,4-3λ,2λ),
易得平面PBD的一個(gè)法向量為=(2,2,0).
設(shè)n=(x,y,z)為平面ABM的一個(gè)法向量,
=(0,2,0),=(2-λ,4-3λ,2λ),
由得
不妨取n=(2λ,0,λ-2).
因?yàn)槠矫鍼BD與平面ABM所成的銳二面角為,所以
|cos〈B,n〉|==,
解得λ=,λ=-2(不符合題意,舍去).
故存在點(diǎn)M滿足條件,且=.
4.在平面直角坐標(biāo)系xOy中,曲線C1的參數(shù)方程為(t為參數(shù)),以坐標(biāo)原點(diǎn)O
8、為極點(diǎn),x軸的正半軸為極軸建立極坐標(biāo)系,曲線C2的極坐標(biāo)方程為ρ=.
(1)求曲線C2的直角坐標(biāo)方程;
(2)設(shè)M1是曲線C1上的點(diǎn),M2是曲線C2上的點(diǎn),求|M1M2|的最小值.
解 (1)∵ρ=,
∴ρ-ρcosθ=2,即ρ=ρcosθ+2.
∵x=ρcosθ,ρ2=x2+y2,
∴x2+y2=(x+2)2,
化簡(jiǎn)得y2-4x-4=0.
∴曲線C2的直角坐標(biāo)方程為y2-4x-4=0.
(2)∵∴2x+y+4=0.
∴曲線C1的普通方程為2x+y+4=0,表示直線2x+y+4=0.
∵M(jìn)1是曲線C1上的點(diǎn),M2是曲線C2上的點(diǎn),
∴|M1M2|的最小值等于點(diǎn)M2到直線
9、2x+y+4=0的距離的最小值.
不妨設(shè)M2(r2-1,2r),點(diǎn)M2到直線2x+y+4=0的距離為d,
則d==≥=,
當(dāng)且僅當(dāng)r=-時(shí)取等號(hào).
∴|M1M2|的最小值為.
5.已知函數(shù)f(x)=|x-1|.
(1)求不等式f(2x)-f(x+1)≥2的解集;
(2)若a>0,b>0且a+b=f(3),求證:+≤2.
解 (1)因?yàn)閒(x)=|x-1|,
所以f(2x)-f(x+1)=|2x-1|-|x|
=
由f(2x)-f(x+1)≥2得
或或
解得x≤-1或x∈?或x≥3,
所以不等式的解集為(-∞,-1]∪[3,+∞).
(2)證明:a+b=f(3)=2,又a>0,b>0,
所以要證+≤2成立,
只需證(+)2≤(2)2成立,
即證a+b+2+2≤8,
只需證≤2成立,
因?yàn)閍>0,b>0,所以根據(jù)基本不等式
≤=2成立,
故命題得證.
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