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“31”保分大题强化练(二) 前3个大题和1个选考题不容有失1已知ABC的内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且2(cacos B)b.(1)求角A;(2)若a2,求ABC面积的取值范围解:(1)由2(cacos B)b及正弦定理得2(sin Csin Acos B)sin B,所以2sin(AB)2sin Acos Bsin B,即2cos Asin Bsin B,因为sin B0,所以cos A,又0A,所以A.(2)因为a2,所以由正弦定理得b4sin B,c4sin C,所以SABCbcsin Abc4sin Bsin C.因为C(AB)B,所以SABC4sin Bsin4sin B2sin Bcos B2sin2Bsin 2Bcos 2B2sin.因为0B,所以2B,所以sin1,所以0SABC2.即ABC面积的取值范围为(0,2 2.如图,四棱柱ABCDA1B1C1D1中,M是棱DD1上的一点,AA1平面ABCD,ABDC,ABAD,AA1AB2AD2DC.(1)若M是DD1的中点,证明:平面AMB平面A1MB1;(2)若DM2MD1,求平面AMB与平面ACB1所成锐二面角的余弦值解:(1)证明:因为AA1平面ABCD,所以AA1AB,又ABAD,AA1ADA,所以AB平面AA1D1D.又MA1平面AA1D1D,所以ABMA1.因为ADDM,所以AMD45,同理A1MD145,所以MA1AM,又AMBAA,所以MA1平面AMB.因为MA1平面A1MB1,所以平面AMB平面A1MB1.(2)设AD1,则DD12,DM2MD1,以A为坐标原点,的方向分别为x轴,y轴,z轴的正方向建立空间直角坐标系Axyz,如图所示则A(0,0,0),B(2,0,0),B1(2,2,0),C(1,0,1),M,(2,0,0),(2,2,0),(1,0,1),设平面AMB的法向量为n1(x1,y1,z1),则即可取n1(0,3,4)设平面ACB1的法向量为n2(x2,y2,z2),则即可取n2(1,1,1),则|cosn1,n2|,所以平面AMB与平面ACB1所成锐二面角的余弦值为.3设椭圆1(ab0)的右顶点为A,上顶点为B,已知椭圆的离心率为,|AB|.(1)求椭圆的方程(2)设直线l:ykx(k0)与椭圆交于P,Q两点,l与直线AB交于点M,且点P,M均在第四象限若BPM的面积是BPQ面积的2倍,求k的值解:(1)设椭圆的焦距为2c,由已知有,又由a2b2c2,可得2a3b.又|AB|,从而a3,b2.所以椭圆的方程为1.(2)设点P的坐标为(x1,y1),点M的坐标为(x2,y2),由题意知,x2x10,点Q的坐标为(x1,y1)因为BPM的面积是BPQ面积的2倍,所以|PM|2|PQ|,所以x2x12x1(x1),即x25x1.易知直线AB的方程为2x3y6,由方程组消去y,可得x2.由方程组消去y,可得x1.由x25x1,可得 5(3k2),两边平方,整理得18k225k80,解得k或k.当k时,x290,不合题意,舍去;当k时,x212,x1,符合题意所以k的值为.选考系列(请在下面的两题中任选一题作答)4选修44:坐标系与参数方程在平面直角坐标系xOy中,曲线C1的参数方程为(t为参数,t0)以O为极点,x轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线C2,C3的极坐标方程分别为22cos 0,(cos sin ).(1)判断C2,C3的位置关系,并说明理由;(2)若tan (0),C1分别与C2,C3交于M,N两点,求|MN|.解:(1)由C2:22cos 0,可得x2y22x0,即C2是圆心为(1,0),半径为的圆由C3:(cos sin ),可得xy0,即C3是一条直线,因为圆C2的圆心(1,0)到直线C3的距离d,即dr,所以圆C2与直线C3相交(2)由tan (0),得sin ,cos ,由得20,解得12,2(舍去),由得,解得31,故|MN|13|1.5选修45:不等式选讲已知函数f(x)|x5|x4|.(1)解关于x的不等式f(x)x1;(2)若函数f(x)的最大值为M,设a,b为正实数,且(a1)(b1)M,求ab的最大值解:(1)f(x)|x5|x4|x1等价于或或解得x10或0x4或4x8,于是原不等式的解集为(,1
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