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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,因此整理得设圆的半径为,作于,解得设展开式的第项为,,当时,,即故答案为由于是等比数列,设递减,不满足在,单调若,,此时,满足在,单调递减故选由已知得,,其中在,单调接下来用排除法若,,此时,在,递增,在,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,即故选由题意知则示∥平面,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如图所是输出,,满足故选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,题目条件翻译如图设,,点,在抛物,故选如下表循环节运行次数判断是否输出运行前第次否否第二次否否第三次是,正确对要比较和,只需比较和而函数在,上单调递增,故又由得,,则,在,上单调递增,因此又由得,,对要比较和,只需比较和,只需比较和,只需和构造函数在,单调递减,排除故选对由于,函数在上单调递增,因此,对由于,函数在,上单调递减,三个扇形面积之和故选,排除,排除时,,当,时,因此由双曲线性质知,其中是半焦距焦距,解得故选原立体图如图所示是个球被切掉左上角的后的三视图表面积是的球面面积和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分钟根据几何概型,所求概率故选表示双曲线,则,解得所以,故选由等差数列性质可知,故,而,因此公差故选如图所示,画出时间轴等式∣∣﹥的解集。
参考版解析,故故选由可知,故等式∣∣﹥的解集。
参考版解析,故故选由可知,故,解得所以,故选由等差数列性质可知,故,而,因此公差故选如图所示,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分钟根据几何概型,所求概率故选表示双曲线,则由双曲线性质知,其中是半焦距焦距,解得故选原立体图如图所示是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,排除,排除时,,当,时,因此在,单调递减,排除故选对由于,函数在上单调递增,因此,对由于,函数在,上单调递减,,对要比较和,只需比较和,只需比较和,只需和构造函数,则,在,上单调递增,因此又由得,,正确对要比较和,只需比较和而函数在,上单调递增,故又由得,,故选如下表循环节运行次数判断是否输出运行前第次否否第二次否否第三次是是输出,,满足故选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如图所示∥平面,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,即故选由题意知则,其中在,单调接下来用排除法若,,此时,在,递增,在,递减,不满足在,单调若,,此时,满足在,单调递减故选由已知得,,解得设展开式的第项为,,当时,,即故答案为由于是等比数列,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设生产产品件,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,由正弦定理得,,,,由余弦定理得周长为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,,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,,,↑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,至多个零点此时在上至多个零点,不合题意④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,,,↑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,至多个零点此时在上至多个零点,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,因此整理得设圆的半径为,作于,与相切方法假设与不平行与交于四点共圆由可知矛盾∥方法二因为,四点共圆,不妨设圆心为,因为,,所以,为的中垂线上,
