文档内容
绝密★启用前
2022 年普通高等学校招生全国统一考试
数学(理科)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名和座位号填写在答题卡上.
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改
动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号.回答非选择题时,将答案写在答题卡上.写在本试
卷上无效.
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回.
一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分.在每小题给出的四个选项中,只有一
项是符合题目要求的.
1. 设全集 ,集合M满足 ,则( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】先写出集合 ,然后逐项验证即可
【详解】由题知 ,对比选项知, 正确, 错误
故选:
2. 已知 ,且 ,其中a,b为实数,则( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】先算出 ,再代入计算,实部与虚部都为零解方程组即可
【详解】
由 ,结合复数相等的充要条件为实部、虚部对应相等,
第1页/共37页
学科网(北京)股份有限公司得 ,即
故选:
3. 已知向量 满足 ,则 ( )
A. B. C. 1 D. 2
【答案】C
【解析】
【分析】根据给定模长,利用向量的数量积运算求解即可.
【详解】解:∵ ,
又∵
∴9 ,
∴
故选:C.
4. 嫦娥二号卫星在完成探月任务后,继续进行深空探测,成为我国第一颗环绕太阳飞行的人造行星,为研
究嫦娥二号绕日周期与地球绕日周期的比值,用到数列 : , ,
,…,依此类推,其中 .则( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
第2页/共37页
学科网(北京)股份有限公司【分析】根据 ,再利用数列 与 的关系判断 中各项的大小,即可求解.
【详解】[方法一]:常规解法
因为 ,
所以 , ,得到 ,
同理 ,可得 ,
又因 ,
为
故 , ;
以此类推,可得 , ,故A错误;
,故B错误;
,得 ,故C错误;
,得 ,故D正确.
[方法二]:特值法
不妨设 则
故D正确.
第3页/共37页
学科网(北京)股份有限公司5. 设F为抛物线 的焦点,点A在C上,点 ,若 ,则 ( )
A. 2 B. C. 3 D.
【答案】B
【解析】
【分析】根据抛物线上的点到焦点和准线的距离相等,从而求得点 的横坐标,进而求得点 坐标,即可
得到答案.
【详解】由题意得, ,则 ,
即点 到准线 的距离为2,所以点 的横坐标为 ,
不妨设点 在 轴上方,代入得, ,
所以 .
故选:B
6. 执行下边的程序框图,输出的 ( )
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
第4页/共37页
学科网(北京)股份有限公司【答案】B
【解析】
【分析】根据框图循环计算即可.
【详解】执行第一次循环, ,
,
;
执行第二次循环, ,
,
;
执行第三次循环, ,
,
,此时输出 .
故选:B
7. 在正方体 中,E,F分别为 的中点,则( )
A. 平面 平面 B. 平面 平面
C. 平面 平面 D. 平面 平面
【答案】A
【解析】
【分析】证明 平面 ,即可判断A;如图,以点 为原点,建立空间直角坐标系,设 ,
分别求出平面 , , 的法向量,根据法向量的位置关系,即可判断BCD.
【详解】解:在正方体 中,
第5页/共37页
学科网(北京)股份有限公司且 平面 ,
又 平面 ,所以 ,
因为 分别为 的中点,
所以 ,所以 ,
又 ,
所以 平面 ,
又 平面 ,
所以平面 平面 ,故A正确;
选项BCD解法一:
如图,以点 为原点,建立空间直角坐标系,设 ,
则 ,
,
则 , ,
设平面 的法向量为 ,
则有 ,可取 ,
同理可得平面 的法向量为 ,
平面 的法向量为 ,
平面 的法向量为 ,
则 ,
第6页/共37页
学科网(北京)股份有限公司所以平面 与平面 不垂直,故B错误;
因为 与 不平行,
所以平面 与平面 不平行,故C错误;
因为 与 不平行,
所以平面 与平面 不平行,故D错误,
故选:A.
选项BCD解法二:
解:对于选项B,如图所示,设 , ,则 为平面 与平面 的
交线,
在 内,作 于点 ,在 内,作 ,交 于点 ,连结 ,
则 或其补角为平面 与平面 所成二面角的平面角,
由勾股定理可知: , ,
第7页/共37页
学科网(北京)股份有限公司底面正方形 中, 为中点,则 ,
由勾股定理可得 ,
从而有: ,
据此可得 ,即 ,
据此可得平面 平面 不成立,选项B错误;
对于选项C,取 的中点 ,则 ,
由于 与平面 相交,故平面 平面 不成立,选项C错误;
对于选项D,取 的中点 ,很明显四边形 为平行四边形,则 ,
由于 与平面 相交,故平面 平面 不成立,选项D错误;
故选:A.
8. 已知等比数列 的前3项和为168, ,则 ( )
第8页/共37页
学科网(北京)股份有限公司A. 14 B. 12 C. 6 D. 3
【答案】D
【解析】
【分析】设等比数列 的公比为 ,易得 ,根据题意求出首项与公比,再根据等比数列的
通项即可得解.
【详解】解:设等比数列 的公比为 ,
若 ,则 ,与题意矛盾,
所以 ,
则 ,解得 ,
所以 .
故选:D.
9. 已知球O的半径为1,四棱锥的顶点为O,底面的四个顶点均在球O的球面上,则当该四棱锥的体积最
大时,其高为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】方法一:先证明当四棱锥的顶点O到底面ABCD所在小圆距离一定时,底面ABCD面积最大值为
,进而得到四棱锥体积表达式,再利用均值定理去求四棱锥体积的最大值,从而得到当该四棱锥的体积
最大时其高的值.
【详解】[方法一]:【最优解】基本不等式
设该四棱锥底面为四边形ABCD,四边形ABCD所在小圆半径为r,
设四边形ABCD对角线夹角为 ,
第9页/共37页
学科网(北京)股份有限公司则
(当且仅当四边形ABCD为正方形时等号成立)
即当四棱锥的顶点O到底面ABCD所在小圆距离一定时,底面ABCD面积最大值为
又设四棱锥的高为 ,则 ,
当且仅当 即 时等号成立.
故选:C
[方法二]:统一变量+基本不等式
由题意可知,当四棱锥为正四棱锥时,其体积最大,设底面边长为 ,底面所在圆的半径为 ,则
,所以该四棱锥的高 ,
(当且仅当 ,即 时,等号成立)
所以该四棱锥的体积最大时,其高 .
故选:C.
[方法三]:利用导数求最值
由题意可知,当四棱锥为正四棱锥时,其体积最大,设底面边长为 ,底面所在圆的半径为 ,则
,所以该四棱锥的高 , ,令 , ,设
第10页/共37页
学科网(北京)股份有限公司,则 ,
, ,单调递增, , ,单调递减,
所以当 时, 最大,此时 .
故选:C.
【点评】方法一:思维严谨,利用基本不等式求最值,模型熟悉,是该题的最优解;
方法二:消元,实现变量统一,再利用基本不等式求最值;
方法三:消元,实现变量统一,利用导数求最值,是最值问题的常用解法,操作简便,是通性通法.
10. 某棋手与甲、乙、丙三位棋手各比赛一盘,各盘比赛结果相互独立.已知该棋手与甲、乙、丙比赛获
胜的概率分别为 ,且 .记该棋手连胜两盘的概率为p,则( )
A. p与该棋手和甲、乙、丙的比赛次序无关 B. 该棋手在第二盘与甲比赛,p最大
C. 该棋手在第二盘与乙比赛,p最大 D. 该棋手在第二盘与丙比赛,p最大
【答案】D
【解析】
【分析】该棋手连胜两盘,则第二盘为必胜盘.分别求得该棋手在第二盘与甲比赛且连胜两盘的概率 ;
该棋手在第二盘与乙比赛且连胜两盘的概率 ;该棋手在第二盘与丙比赛且连胜两盘的概率 .并对三
者进行比较即可解决
【详解】该棋手连胜两盘,则第二盘为必胜盘,
记该棋手在第二盘与甲比赛,比赛顺序为乙甲丙及丙甲乙的概率均为 ,
则此时连胜两盘的概率为
则
;
第11页/共37页
学科网(北京)股份有限公司记该棋手在第二盘与乙比赛,且连胜两盘的概率为 ,
则
记该棋手在第二盘与丙比赛,且连胜两盘的概率为
则
则
即 , ,
则该棋手在第二盘与丙比赛, 最大.选项D判断正确;选项BC判断错误;
与该棋手与甲、乙、丙的比赛次序有关.选项A判断错误.
故选:D
11. 双曲线C的两个焦点为 ,以C的实轴为直径的圆记为D,过 作D的切线与C交于M,N两点,
且 ,则C的离心率为( )
A. B. C. D.
【答案】AC
【解析】
【分析】依题意不妨设双曲线焦点在 轴,设过 作圆 的切线切点为 ,利用正弦定理结合三角变换、
双曲线的定义得到 或 ,即可得解,注意就 在双支上还是在单支上分类讨论.
【详解】[方法一]:几何法,双曲线定义的应用
第12页/共37页
学科网(北京)股份有限公司情况一
M、N在双曲线的同一支,依题意不妨设双曲线焦点在 轴,设过 作圆 的切线切点为B,
所以 ,因为 ,所以 在双曲线的左支,
, , ,设 ,由即 ,则 ,
选A
情况二
若M、N在双曲线的两支,因为 ,所以 在双曲线的右支,
第13页/共37页
学科网(北京)股份有限公司所以 , , ,设 ,
由 ,即 ,则 ,
所以 ,即 ,
所以双曲线的离心率
选C
[方法二]:答案回代法
特值双曲线
,
过 且与圆相切的一条直线为 ,
两交点都在左支, ,
,
则 ,
第14页/共37页
学科网(北京)股份有限公司特值双曲线 ,
过 且与圆相切的一条直线为 ,
两交点在左右两支, 在右支, ,
,
则 ,
[方法三]:
依题意不妨设双曲线焦点在 轴,设过 作圆 的切线切点为 ,
若 分别在左右支,
因为 ,且 ,所以 在双曲线的右支,
又 , , ,
设 , ,
在 中,有 ,
故 即 ,
所以 ,
第15页/共37页
学科网(北京)股份有限公司而 , , ,故 ,
代入整理得到 ,即 ,
所以双曲线的离心率
若 均在左支上,
同理有 ,其中 为钝角,故 ,
故 即 ,
代入 , , ,整理得到: ,
故 ,故 ,
故选:AC.
第16页/共37页
学科网(北京)股份有限公司12. 已知函数 的定义域均为R,且 .若 的图
像关于直线 对称, ,则 ( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】根据对称性和已知条件得到 ,从而得到 ,
,然后根据条件得到 的值,再由题意得到 从而得到
的值即可求解.
【详解】因为 的图像关于直线 对称,
所以 ,
因为 ,所以 ,即 ,
因为 ,所以 ,
代入得 ,即 ,
所以 ,
.
因为 ,所以 ,即 ,所以 .
因为 ,所以 ,又因为 ,
联立得, ,
所以 的图像关于点 中心对称,因为函数 的定义域为R,
所以
第17页/共37页
学科网(北京)股份有限公司因为 ,所以 .
所以
.
故选:D
【点睛】含有对称轴或对称中心的问题往往条件比较隐蔽,考生需要根据已知条件进行恰当的转化,然后
得到所需的一些数值或关系式从而解题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
13. 从甲、乙等5名同学中随机选3名参加社区服务工作,则甲、乙都入选的概率为____________.
【答案】 ##0.3
【解析】
【分析】根据古典概型计算即可
【详解】解法一:设这5名同学分别为甲,乙,1,2,3,从5名同学中随机选3名,
有:(甲,乙,1),(甲,乙,2),(甲,乙,3),(甲,1,2),(甲,1,3),(甲,2,3),(乙,1,2),(乙,
1,3),(乙,2,3),(1,2,3),共10种选法;
其中,甲、乙都入选 的选法有3种,故所求概率 .
故答案为: .
解法二:从5名同学中随机选3名的方法数为
甲、乙都入选的方法数为 ,所以甲、乙都入选的概率
故答案为:
第18页/共37页
学科网(北京)股份有限公司14. 过四点 中的三点的一个圆的方程为____________.
【 答 案 】 或 或 或
.
【解析】
【分析】方法一:设圆的方程为 ,根据所选点的坐标,得到方程组,解得即可;
【详解】[方法一]:圆的一般方程
依题意设圆的方程为 ,
(1)若过 , , ,则 ,解得 ,
所以圆的方程为 ,即 ;
(2)若过 , , ,则 ,解得 ,
所以圆的方程为 ,即 ;
(3)若过 , , ,则 ,解得 ,
所以圆的方程为 ,即 ;
第19页/共37页
学科网(北京)股份有限公司(4)若过 , , ,则 ,解得 ,所以圆的方程
为 ,即 ;
故答案为: 或 或 或
.
[方法二]:【最优解】圆的标准方程(三点中的两条中垂线的交点为圆心)
设
(1)若圆过 三点,圆心在直线 ,设圆心坐标为 ,
则 ,所以圆的方程为 ;
(2)若圆过 三点, 设圆心坐标为 ,则 ,
所以圆的方程为 ;
(3)若圆过 三点,则线段 的中垂线方程为 ,线段 的中垂线方程 为
,联立得 ,所以圆的方程为 ;
(4)若圆过 三点,则线段 的中垂线方程为 , 线段 中垂线方程为 ,联
第20页/共37页
学科网(北京)股份有限公司立得 ,所以圆的方程为 .
故答案为: 或 或 或
.
【整体点评】方法一;利用圆过三个点,设圆的一般方程,解三元一次方程组,思想简单,运算稍繁;
方法二;利用圆的几何性质,先求出圆心再求半径,运算稍简洁,是该题的最优解.
15. 记函数 的最小正周期为T,若 , 为 的零
点,则 的最小值为____________.
【答案】
【解析】
【分析】首先表示出 ,根据 求出 ,再根据 为函数的零点,即可求出 的取值,从
而得解;
【详解】解: 因为 ,( , )
所以最小正周期 ,因为 ,
又 ,所以 ,即 ,
又 为 的零点,所以 ,解得 ,
因为 ,所以当 时 ;
故答案为:
第21页/共37页
学科网(北京)股份有限公司16. 已知 和 分别是函数 ( 且 )的极小值点和极大值点.若
,则a的取值范围是____________.
【答案】
【解析】
【分析】法一:依题可知,方程 的两个根为 ,即函数 与函数
的图象有两个不同的交点,构造函数 ,利用指数函数的图象和图象变换得到 的图象,
利用导数的几何意义求得过原点的切线的斜率,根据几何意义可得出答案.
【详解】[方法一]:【最优解】转化法,零点的问题转为函数图象的交点
因为 ,所以方程 的两个根为 ,
即方程 的两个根为 ,
即函数 与函数 的图象有两个不同的交点,
因为 分别是函数 的极小值点和极大值点,
所以函数 在 和 上递减,在 上递增,
所以当时 , ,即 图象在 上方
当 时, ,即 图象在 下方
,图象显然不符合题意,所以 .
令 ,则 ,
设过原点且与函数 的图象相切的直线的切点为 ,
第22页/共37页
学科网(北京)股份有限公司则切线的斜率为 ,故切线方程为 ,
则有 ,解得 ,则切线的斜率为 ,
因为函数 与函数 的图象有两个不同的交点,
所以 ,解得 ,又 ,所以 ,
综上所述, 的取值范围为 .
[方法二]:【通性通法】构造新函数,二次求导
=0的两个根为
因为 分别是函数 的极小值点和极大值点,
所以函数 在 和 上递减,在 上递增,
设函数 ,则 ,
若 ,则 在 上单调递增,此时若 ,
则 在 上单调递减,在 上单调递增,此时若有 和 分别是函数
且 的极小值点和极大值点,则 ,不符合题意;
若 ,则 在 上单调递减,此时若 ,则 在 上单调递增,在
第23页/共37页
学科网(北京)股份有限公司上单调递减,令 ,则 ,此时若有 和 分别是函数
且 的极小值点和极大值点,且 ,则需满足 ,
,即 故 ,
所以 .
【整体点评】法一:利用函数的零点与两函数图象交点的关系,由数形结合解出,突出“小题小做”,是
该题的最优解;
法二:通过构造新函数,多次求导判断单调性,根据极值点的大小关系得出不等式,解出即可,该法属于
通性通法.
三、解答题:共0分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.第17~21题为必考题,
每个试题考生都必须作答.第22、23题为选考题,考生根据要求作答.
(一)必考题:共60分.
17. 记 的内角 的对边分别为 ,已知 .
(1)证明: ;
(2)若 ,求 的周长.
【答案】(1)见解析 (2)14
【解析】
【分析】(1)利用两角差的正弦公式化简,再根据正弦定理和余弦定理化角为边,从而即可得证;
(2)根据(1)的结论结合余弦定理求出 ,从而可求得 ,即可得解.
【小问1详解】
证明:因为 ,
所以 ,
第24页/共37页
学科网(北京)股份有限公司所以 ,
即 ,
所以 ;
【小问2详解】
解:因为 ,
由(1)得 ,
由余弦定理可得 ,
则 ,
所以 ,
故 ,
所以 ,
所以 的周长为 .
18. 如图,四面体 中, ,E为 的中点.
第25页/共37页
学科网(北京)股份有限公司(1)证明:平面 平面 ;
(2)设 ,点F在 上,当 的面积最小时,求 与平面 所成
的角的正弦值.
【答案】(1)证明过程见解析
(2) 与平面 所成的角的正弦值为
【解析】
【分析】(1)根据已知关系证明 ,得到 ,结合等腰三角形三线合一得到垂直
关系,结合面面垂直的判定定理即可证明;
(2)根据勾股定理逆用得到 ,从而建立空间直角坐标系,结合线面角的运算法则进行计算即可.
【小问1详解】
因为 ,E为 的中点,所以 ;
在 和 中,因为 ,
所以 ,所以 ,又因为E为 的中点,所以 ;
又因为 平面 , ,所以 平面 ,
因为 平面 ,所以平面 平面 .
【小问2详解】
连接 ,由(1)知, 平面 ,因为 平面 ,
所以 ,所以 ,
当 时, 最小,即 的面积最小.
因为 ,所以 ,
又因为 ,所以 是等边三角形,
第26页/共37页
学科网(北京)股份有限公司因为E为 的中点,所以 , ,
因为 ,所以 ,
在 中, ,所以 .
以 为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系 ,
则 ,所以 ,
设平面 的一个法向量为 ,
则 ,取 ,则 ,
又因为 ,所以 ,
所以 ,
设 与平面 所成的角为 ,
所以 ,
所以 与平面 所成的角的正弦值为 .
第27页/共37页
学科网(北京)股份有限公司的
19. 某地经过多年 环境治理,已将荒山改造成了绿水青山.为估计一林区某种树木的总材积量,随
机选取了10棵这种树木,测量每棵树的根部横截面积(单位: )和材积量(单位: ),得到如下
数据:
样本号i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 总和
.
根部横截面 0
0.04 0.06 0.04 0.08 0.08 0.05 0.07 0.07 0.06 0.6
积
05
材积量 0.25 0.40 0.22 0.54 0.51 0.34 0.36 0.46 0.42 0.40 3.9
并计算得 .
(1)估计该林区这种树木平均一棵的根部横截面积与平均一棵的材积量;
(2)求该林区这种树木的根部横截面积与材积量的样本相关系数(精确到0.01);
(3)现测量了该林区所有这种树木的根部横截面积,并得到所有这种树木的根部横截面积总和为 .
已知树木的材积量与其根部横截面积近似成正比.利用以上数据给出该林区这种树木的总材积量的估计值.
附:相关系数 .
【答案】(1) ;
(2)
(3)
【解析】
【分析】(1)计算出样本的一棵根部横截面积的平均值及一棵材积量平均值,即可估计该林区这种树木
平均一棵的根部横截面积与平均一棵的材积量;
(2)代入题给相关系数公式去计算即可求得样本的相关系数值;
(3)依据树木的材积量与其根部横截面积近似成正比,列方程即可求得该林区这种树木的总材积量的估
计值.
第28页/共37页
学科网(北京)股份有限公司【小问1详解】
样本中10棵这种树木的根部横截面积的平均值
样本中10棵这种树木的材积量的平均值
据此可估计该林区这种树木平均一棵的根部横截面积为 ,
平均一棵的材积量为
【小问2详解】
则
【小问3详解】
设该林区这种树木的总材积量的估计值为 ,
又已知树木的材积量与其根部横截面积近似成正比,
可得 ,解之得 .
则该林区这种树木的总材积量估计为
20. 已知椭圆E的中心为坐标原点,对称轴为x轴、y轴,且过 两点.
(1)求E的方程;
(2)设过点 的直线交E于M,N两点,过M且平行于x轴的直线与线段AB交于点T,点H满足
第29页/共37页
学科网(北京)股份有限公司.证明:直线HN过定点.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)将给定点代入设出的方程求解即可;
(2)设出直线方程,与椭圆C的方程联立,分情况讨论斜率是否存在,即可得解.
【小问1详解】
解:设椭圆E的方程为 ,过 ,
则 ,解得 , ,
所以椭圆E的方程为: .
【小问2详解】
,所以 ,
①若过点 的直线斜率不存在,直线 .代入 ,
可得 , ,代入AB方程 ,可得
,由 得到 .求得HN方程:
,过点 .
②若过点 的直线斜率存在,设 .
第30页/共37页
学科网(北京)股份有限公司联立 得 ,
可得 , ,
且
联立 可得
可求得此时 ,
将 ,代入整理得 ,
将 代入,得
显然成立,
综上,可得直线HN过定点
【点睛】求定点、定值问题常见的方法有两种:
①从特殊入手,求出定值,再证明这个值与变量无关;
②直接推理、计算,并在计算推理的过程中消去变量,从而得到定值.
21. 已知函数
(1)当 时,求曲线 在点 处的切线方程;
(2)若 在区间 各恰有一个零点,求a的取值范围.
【答案】(1)
第31页/共37页
学科网(北京)股份有限公司(2)
【解析】
【分析】(1)先算出切点,再求导算出斜率即可
(2)求导,对 分类讨论,对 分 两部分研究
【小问1详解】
的定义域为
当 时, ,所以切点为 ,所以切线斜
率为2
所以曲线 在点 处的切线方程为
【小问2详解】
设
若 ,当 ,即
所以 在 上单调递增,
故 在 上没有零点,不合题意
若 ,当 ,则
所以 在 上单调递增所以 ,即
所以 在 上单调递增,
故 在 上没有零点,不合题意
第32页/共37页
学科网(北京)股份有限公司若
(1)当 ,则 ,所以 在 上单调递增
所以存在 ,使得 ,即
当 单调递减
当 单调递增
所以
当 ,
令 则
所以 在 上单调递增,在 上单调递减,所以 ,
又 , ,
所以 在 上有唯一零点
又 没有零点,即 在 上有唯一零点
(2)当
设
所以 在 单调递增
第33页/共37页
学科网(北京)股份有限公司所以存在 ,使得
当 单调递减
当 单调递增,
又
所以存在 ,使得 ,即
当 单调递增,当 单调递减,
当 , ,
又 ,
而 ,所以当
所以 在 上有唯一零点, 上无零点
即 在 上有唯一零点
所以 ,符合题意
所以若 在区间 各恰有一个零点,求 的取值范围为
【点睛】
方法点睛:本题的关键是对 的范围进行合理分类,否定和肯定并用,否定只需要说明一边不满足即可,
肯定要两方面都说明.
第34页/共37页
学科网(北京)股份有限公司(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.
[选修4-4:坐标系与参数方程]
22. 在直角坐标系 中,曲线C的参数方程为 ,(t为参数),以坐标原点为极点,x轴
正半轴为极轴建立极坐标系,已知直线l的极坐标方程为 .
(1)写出l的直角坐标方程;
(2)若l与C有公共点,求m的取值范围.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)根据极坐标与直角坐标的互化公式处理即可;
(2)方法一:联立l与C的方程,采用换元法处理,根据新设a的取值范围求解m的范围即可.
【小问1详解】
因为l: ,所以 ,
又因为 ,所以化简为 ,
整理得l的直角坐标方程:
【小问2详解】
[方法一]:【最优解】参数方程
联立l与C的方程,即将 , 代入 中,
可得 ,
第35页/共37页
学科网(北京)股份有限公司化简为 ,
要使l与C有公共点,则 有解,
令 ,则 ,令 , ,
对称轴为 ,开口向上,
,
,
,即m的取值范围为 .
[方法二]:直角坐标方程
由曲线 的参数方程为 , 为参数,消去参数 ,可得 ,
联立 ,得 ,即 ,
即有 ,即 , 的取值范围是 .
【整体点评】方法一:利用参数方程以及换元,转化为两个函数的图象有交点,是该题的最优解;
方法二:通过消参转化为直线与抛物线的位置关系,再转化为二次函数在闭区间上的值域,与方法一本质
上差不多,但容易忽视 的范围限制而出错.
[选修4-5:不等式选讲]
23. 已知a,b,c都是正数,且 ,证明:
(1) ;
第36页/共37页
学科网(北京)股份有限公司(2) ;
【答案】(1)证明见解析
(2)证明见解析
【解析】
【分析】(1)利用三元均值不等式即可证明;
(2)利用基本不等式及不等式的性质证明即可.
【小问1详解】
证明:因为 , , ,则 , , ,
所以 ,
即 ,所以 ,当且仅当 ,即 时取等号.
【小问2详解】
证明:因为 , , ,
所以 , , ,
所以 , ,
当且仅当 时取等号.
第37页/共37页
学科网(北京)股份有限公司
