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文档简介
1、2016年新课标i高考数学(理科)答案与解析1,故故选d2由可知:,故,解得:所以,故选b3由等差数列性质可知:,故,而,因此公差故选c4如图所示,画出时间轴:小明到达的时间会随机的落在图中线段中,而当他的到达时间落在线段或时,才能保证他等车的时间不超过10分钟根据几何概型,所求概率故选b5表示双曲线,则由双曲线性质知:,其中是半焦距焦距,解得故选a6原立体图如图所示:是一个球被切掉左上角的后的三视图表面积是的球面面积和三个扇形面积之和故选a7,排除a,排除b时,当时,因此在单调递减,排除c故选d8对a:由于,函数在上单调递增,因此,a错误对b:由于,函数在上单调递减,b错误对c:要比较和,只
2、需比较和,只需比较和,只需和构造函数,则,在上单调递增,因此又由得,c正确对d:要比较和,只需比较和而函数在上单调递增,故又由得,d错误故选c9如下表:循环节运行次数判断是否输出运行前01/1第一次否否第二次否否第三次是是输出,满足故选c10以开口向右的抛物线为例来解答,其他开口同理设抛物线为,设圆的方程为,题目条件翻译如图:f设,点在抛物线上,点在圆上,点在圆上,联立解得:,焦点到准线的距离为故选b11如图所示:,若设平面平面,则又平面平面,结合平面平面,故同理可得:故、的所成角的大小与、所成角的大小相等,即的大小而(均为面对交线),因此,即故选a12由题意知:则,其中在单调,接下来用排除法
3、若,此时,在递增,在递减,不满足在单调若,此时,满足在单调递减故选b13由已知得:,解得14设展开式的第项为,当时,即故答案为1015由于是等比数列,设,其中是首项,是公比,解得:故,当或时,取到最小值,此时取到最大值所以的最大值为6416设生产a产品件,b产品件,根据所耗费的材料要求、工时要求等其他限制条件,构造线性规则约束为目标函数作出可行域为图中的四边形,包括边界,顶点为在处取得最大值,17由正弦定理得:,由余弦定理得:周长为18为正方形面面平面平面由知平面平面平面平面面面四边形为等腰梯形以为原点,如图建立坐标系,设 ,设面法向量为.,即设面法向量为.即设二面角的大小为.二面角的余弦值为
4、19每台机器更换的易损零件数为8,9,10,11记事件为第一台机器3年内换掉个零件记事件为第二台机器3年内换掉个零件由题知,设2台机器共需更换的易损零件数的随机变量为,则的可能的取值为16,17,18,19,20,21,2216171819202122要令,则的最小值为19购买零件所需费用含两部分,一部分为购买机器时购买零件的费用,另一部分为备件不足时额外购买的费用当时,费用的期望为当时,费用的期望为所以应选用20圆a整理为,a坐标,如图,则,由,则所以e的轨迹为一个椭圆,方程为,();设,因为,设,联立得;则;圆心到距离,所以,21由已知得:若,那么,只有唯一的零点,不合题意;若,那么,所以
5、当时,单调递增当时,单调递减即:极小值故在上至多一个零点,在上至多一个零点由于,则,根据零点存在性定理,在上有且仅有一个零点而当时,故则的两根, ,因为,故当或时,因此,当且时,又,根据零点存在性定理,在有且只有一个零点此时,在上有且只有两个零点,满足题意若,则,当时,即,单调递增;当时,即,单调递减;当时,即,单调递增即:+0-0+极大值极小值而极大值故当时,在处取到最大值,那么恒成立,即无解而当时,单调递增,至多一个零点此时在上至多一个零点,不合题意若,那么当时,即,单调递增当时,即,单调递增又在处有意义,故在上单调递增,此时至多一个零点,不合题意若,则当时,即,单调递增当时,即,单调递减当时,即,单调递增即:+0-0+极大值极小值故当时,在处取到最大值,那么恒成立,即无解当时,单调递增,至多一个零点此时在上至多一个零点,不合题意综上所述,当且仅当时符合题意,即的取值范围为由已知得:,不难发现,故可整理得:设,则那么,当时,单调递减;当时,单调递增设,构造代数式:设,则,故单调递增,有因此,对于任意的,由可知、不可能在的同一个单调区间上,不妨设,则必有令,则有而,在上单调递增,因此:整理得:22设圆的半径为,作于与相切方法一:假设与不平行与交于四点共圆由可知矛盾方法二:因为,因为所以为的中垂线上,同理所以的中垂线,所以23(均为参数)为以
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