21.(12分)
已知点A(?2,0),B(2,0),动点M(x,y)满足直线AM与BM的斜率之积为?12.
记M的轨迹为曲线C.
(1)求C的方程,并说明C是什么曲线;
(2)过坐标原点的直线交C于P,Q两点,点P在第一象限,PE⊥x轴,垂足
为E,连结QE并延长交C于点G. (i)证明:△PQG是直角三角形; (ii)求△PQG面积的最大值.
(二)选考题:共10分.请考生在第22、23题中任选一题作答。如果多做,则
按所做的第一题计分。
22.[选修4-4:坐标系与参数方程](10分)
在极坐标系中,O为极点,点M(?0,?0)(?0?0)在曲线C:??4sin?上,直
线l过点A(4,0)且与OM垂直,垂足为P. (1)当?0=?3时,求?0及l的极坐标方程; (2)当M在C上运动且P在线段OM上时,求P点轨迹的极坐标方程.
23.[选修4-5:不等式选讲](10分)
已知f(x)?|x?a|x?|x?2|(x?a). (1)当a?1时,求不等式f(x)?0的解集; (2)若x?(??,1]时,f(x)?0,求a的取值围.
6.C
2019年普通高等学校招生全国统一考试
理科数学 全国II卷 参考答案
1.A 2.C 3.C 4.D 5.A
7.B 8.D 9.A 10.B
11.A 12.B 13.0.98 15.6
14.–3 16.26;2?1
3
17.解:(1)由已知得,B1C1故B1C1又BE?平面ABB1A1,BE?平面ABB1A1,
?BE.
?EC1,所以BE?平面EB1C1.
?90?.由题设知Rt△ABE?Rt△A1B1E,所以
(2)由(1)知?BEB1?AEB?45?,
故AE?AB,AA1?2AB.
uuuruuur以D为坐标原点,DA的方向为x轴向,|DA|为单位长,建立如图所示的空
间直角坐标系D-xyz,
uuur则C(0,1,0),B(1,1,0),C1(0,1,2),E(1,0,1),CE?(1,?1,1),
uCCuuur1?(0,0,2).
设平面EBC的法向量为n=(x,y,x),则
???CB?uCEuur?n?0,?n?0,即???x?0,?x?y?z?0, 所以可取n=(0,?1,?1).
设平面ECC1的法向量为m=(x,y,z),则
???CC?uuur1?m?0,即??CE?m?0,?2z?0, ?x?y?z?0.所以可取m=(1,1,0).
于是cos?n,m??n?m|n||m|??12.
所以,二面角B?EC?C1的正弦值为32. 18.解:(1)X=2就是10:10平后,两人又打了2个球该局比赛结束,则这2个球均
由甲得分,或者均由乙得分.因此P(X=2)=0.5×0.4+(1–0.5)×(1–04)=05.
(2)X=4且甲获胜,就是10:10平后,两人又打了4个球该局比赛结束,且这4个球的得分情况为:前两球是甲、乙各得1分,后两球均为甲得分. 因此所求概率为
[0.5×(1–0.4)+(1–0.5)×0.4]×0.5×0.4=0.1. 19.解:(1)由题设得4(an?1?bn?1)?2(an?bn),即an?1?bn?1?12(an?bn). 又因为a1+b1=l,所以
?an?bn?是首项为1,公比为12的等比数列. 由题设得4(an?1?bn?1)?4(an?bn)?8,
即an?1?bn?1?an?bn?2.
又因为a1–b1=l,所以
?an?bn?是首项为1,公差为2的等差数列.
(2)由(1)知,a1n?bn?2n?1,an?bn?2n?1. 所以a12?b)]?11n?[(ann)?(an?bn2n?n?2,
b12[(a)?(a11n?n?bnn?bn)]?2n?n?2. 20.解:(1)f(x)的定义域为(0,1),(1,+∞)单调递增.
因为f(e)=1?e?1e?1?0,f(e2)?2?e2?1e2?3e2?1?e2?1?0,
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