2019年高考理科全国1卷数学-解析.doc

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2019 年普通高等学校招生全国统一考试 理科数学 1.已知集合 2 M x 4 x 2 ，N { x x x 6 0 ，则 M N = A. { x 4 x 3 B. { x 4 x 2 C. {x 2 x 2 D. { x 2 x 3 【答案】 C 【解析】 【分析】 本题考查集合的交集和一元二次不等式的解法， 渗透了数学运算素养． 采取数轴法， 利用数 形结合的思想解题． 【详解】由题意得， M x 4 x 2 ,N x 2 x 3 ，则 M N x 2 x 2 ．故选 C． 【点睛】不能领会交集的含义易致误，区分交集与并集的不同，交集取公共部分， 并集包括 二者部分． 2.设复数 z满足 z i =1，z 在复平面内对应的点为 (x，y)，则 A. 2 2 ( x+1) y 1 B. 2 2 ( x 1) y 1 C. 2 ( 1)2 1 x y D. 2 ( y+1)2 1 x 【答案】 C 【解析】 【分析】 本题考点为复数的运算，为基础题目，难度偏易．此题可采用几何法，根据点（ x，y）和点 (0，1)之间的距离为 1，可选正确答案 C． 【详解】 z x yi, z i x ( y 1)i , z i x2 ( y 1)2 1,则 2 ( 1)2 1 x y ．故选 C． 【点睛】 本题考查复数的几何意义和模的运算， 渗透了直观想象和数学运算素养． 采取公式 法或几何法，利用方程思想解题． 3.已知 0.2 0.3 a log 0.2, b 2 , c 0.2 ，则 2 A. a b c B. a c b C. c a b D. b c a 【答案】 B 【解析】 【分析】 运用中间量0 比较a, c，运用中间量1比较b , c 【详解 】 a log2 0.2 log2 1 0, b 0.2 0 2 2 1, 0.3 0 0 0.2 0.2 1, 则 0 c 1,a c b ．故选B． 【点睛】 本题考查指数和对数大小的比较， 渗透了直观想象和数学运算素养． 采取中间变量 法，利用转化与化归思想解题． 4.古希腊时期，人们认为最美人体的头顶至肚脐的长度与肚脐至足底的长度之比是 5 1 2 （ 5 1 2 ≈ 0.61，8 称为黄金分割比例 )，著名的“断臂维纳斯”便是如此．此外，最美人体 的头顶至咽喉的长度与咽喉至肚脐的长度之比也是 5 1 2 ．若某人满足上述两个黄金分割 比例，且腿长为 105cm，头顶至脖子下端的长度为 26 cm，则其身高可能是 A. 165 cm B. 175 cm C. 185 cm D. 190cm 【答案】 B 【解析】 【分析】 理解黄金分割比例的含义，应用比例式列方程求解． 【 详 解 】 设 人 体 脖 子 下 端 至 腿 根 的 长 为 x cm ， 肚 脐 至 腿 根 的 长 为 y cm ， 则 26 26 x 5 1 ，得 x 42.07cm, y 5.15 cm ．又其腿长为 105cm，头顶至脖子下 x y 105 2 端的长度为 26cm，所以其身高约为 42．07+5．15+105+26=178．22，接近 175cm．故选 B． 【点睛】本题考查类比归纳与合情推理， 渗透了逻辑推理和数学运算素养． 采取类比法，利 用转化思想解题． sin x x 5.函数 f( x)= 2 cos x x 在[—π，π的] 图像大致为 A. B. C. D. 【答案】 D 【解析】 【分析】 先判断函数的奇偶性，得 f (x) 是奇函数，排除 A，再注意到选项的区别，利用特殊值得正 确答案． sin( x) ( x) sin x x f ( x) f (x) 【详解】由 2 2 cos( x) ( x) cos x x ，得 f (x) 是奇函数，其图象关 于原点对称．又 f 1 2 4 2 ( ) 1, 2 2 ( ) 2 2 f ( ) 0 ．故选 D． 2 1 【点睛】本题考查函数的性质与图象，渗透了逻辑推理、 直观想象和数学运算素养．采取性 质法或赋值法，利用数形结合思想解题． 6.我国古代典籍《周易》用“卦”描述万物的变化．每一“重卦”由从下到上排列的 6 个爻 组成，爻分为阳爻“ —— ”和阴爻“— —”，如图就是一重卦．在所有重卦中随机取一重 卦，则该重卦恰有 3 个阳爻的概率是 A. 5 16 B. 11 32 C. 21 32 D. 11 16 【答案】 A 【解析】 【分析】 本题主要考查利用两个计数原理与排列组合计算古典概型问题， 渗透了传统文化、 数学计算 等数学素养， “重卦”中每一爻有两种情况， 基本事件计算是住店问题， 该重卦恰有 3 个阳 爻是相同元素的排列问题，利用直接法即可计算． 【详解】由题知，每一爻有 2 中情况，一重卦的 6 爻有 26 情况，其中 6 爻中恰有 3 个阳爻 情况有 3 C ，所以该重卦恰有 3 个阳爻的概率为 6 3 6 C 6 2 = 5 16 ，故选 A ． 【点睛】 对利用排列组合计算古典概型问题， 首先要分析元素是否可重复， 其次要分析是排 列问题还是组合问题．本题是重复元素的排列问题，所以基本事件的计算是“住店”问题， 满足条件事件的计算是相同元素的排列问题即为组合问题． 7.已知非零向量 a，b 满足 a =2 b ，且（a–b） b，则 a 与 b 的夹角为 A. π 6 B. π 3 C. 2π 3 D. 5π 6 【答案】 B 【解析】 【分析】 本题主要考查利用平面向量数量积数量积计算向量长度、 夹角与垂直问题， 渗透了转化与化 归、数学计算等数学素养． 先由 (a b) b 得出向量 a,b 的数量积与其模的关系， 再利用向 量夹角公式即可计算出向量夹角． 【详解】因为 (a b) b ，所以 (a b) b a b b2 =0 ，所以 a b b2 ，所以 cos = 2 a b |b | 1 2 a b 2|b | 2 ，所以 a 与b的夹角为 ，故选 B． 3 【点睛】 对向量夹角的计算， 先计算出向量的数量积及各个向量的摸， 在利用向量夹角公式 求出夹角的余弦值，再求出夹角，注意向量夹角范围为 [0, ] ． 1 8.如图是求 2 2 1 1 2 的程序框图，图中空白框中应填入 A. A= 1 2 A B. A= 2 1 A C. A= 1 1 2A D. A= 1 1 2A 【答案】 A 【解析】 【分析】 本题主要考查算法中的程序框图， 渗透阅读、 分析与解决问题等素养， 认真分析式子结构特 征与程序框图结构，即可找出作出选择． 1 A , k 1 2 是，因为第一次应该计算 2 2 1 1 1 2 = 1 2 A 【详解】执行第 1 次， ，k k 1 =2，循环， 执行第 2 次，k 2 2，是，因为第二次应该计算 2 2 1 1 2 = 1 2 A ，k k 1 =3，循环，执行第 3 次， k 2 2，否，输出，故循环体为 A 1 2 A ，故选 A． 1 【点睛】秒杀速解 认真观察计算式子的结构特点，可知循环体为 A ． 2 A 9.记 Sn 为等差数列 {an} 的前 n 项和．已知 S4 0，a5 5，则 A. an 2n 5 B. an 3n 10 C. 2 S n n D. 2 8 n 1 2 S n 2n n 2 【答案】 A 【解析】 【分析】 等 差 数 列 通 项 公 式 与 前 n 项 和 公 式 ． 本 题 还 可 用 排 除 ， 对 B ， a5 5 ， 4( 7 2) 2 S4 0, a5 S5 S4 2 5 8 5 0 10 5 ， S 10 0 ，排除 B，对C， 4 2 排除 C．对 D， 1 5 2 S 0,a S S 5 2 5 0 5 ，排除 D，故选 A． 4 5 5 4 2 2 【详解】由题知， d S 4a 4 3 0 4 1 2 a a 4d 5 5 1 ，解得 a 1 3 d 2 ，∴ an 2n 5，故选 A． 【点睛】本题主要考查等差数列通项公式与前 n 项和公式，渗透方程思想与数学计算等素 养．利用等差数列通项公式与前 n 项公式即可列出关于首项与公差的方程， 解出首项与公差， 在适当计算即可做了判断． 10. 已知椭圆 C 的焦点为 F1( 1,0) ，F2( 1,0) ，过 F2 的直线与 C 交于 A，B 两点.若 │AF│2 2│F2B│，│AB││BF│1 ，则 C 的方程为 A. 2 x 2 2 1 y B. 2 2 x y 3 2 1 C. 2 2 x y 4 3 1 D. 2 2 x y 5 4 1 【答案】 B 【解析】 【分析】 可以运用下面方法求解：如图，由已知可设 F2B n ，则 AF2 2n , BF1 AB 3n， 由椭圆的定义有 2a BF1 BF2 4n, AF1 2a AF2 2n．在 △ 和△BF1F2 中， AF F 1 2 由 余 弦 定 理 得 2 2 4n 4 2 2n 2 cos AF F 4n , 2 1 2 2 n 4 2 n 2 cos BF F 9n 2 1 ， 又 AF2 F1, BF2 F1互 补 ， c os AF F cos BF F ，0两式消去 cos AF2F1 , cos BF2F1 ，得3n2 6 11n2 ， 2 1 2 1 解得 3 n ． 2 2 2 2 2a 4n 2 3 , a 3 , b a c 3 1 2 , 所求椭圆方程为 2 2 x y 3 2 1，故选 B． 【详解】如图，由已知可设 F2 B n ，则 AF2 2n , BF1 AB 3n，由椭圆的定义有 2a BF BF 4n, AF 2a AF 2n ．在 △AF1 B中 ， 由 余 弦 定理 推论 得 1 2 1 2 cos F AB 1 2 2 2 4n 9n 9n 1 ．在△AF1F2 中，由余弦定理得 2 2n 3n 3 2 2 1 4n 4n 2 2n 2n 4 ， 3 解得 3 n ． 2 2 2 2 2a 4n 2 3 , a 3 , b a c 3 1 2 , 所求椭圆方程为 2 2 x y 3 2 1 ， 故选 B． 【点睛】本题考查椭圆标准方程及其简单性质， 考查数形结合思想、 转化与化归的能力， 很好的落实了直观想象、逻辑推理等数学素养． 11. 关于函数 f (x) sin | x | | sin x |有下述四个结论： ①f(x)是偶函数 ②f(x)在区间（ , ）单调递增 2 ③f(x)在[ , ]有 4 个零点 ④f(x)的最大值为 2 其中所有正确结论的编号是 A. ①②④ B. ②④ C. ①④ D. ①③ 【答案】 C 【解析】 【分析】 化简函数 f x sin x sin x ，研究它的性质从而得出正确答案． 【详解】 f x sin x sin x sin x sin x f x , f x 为偶函数，故① 正确．当 2 x 时，f x 2sin x，它在区间 , 2 单调递减， 故②错误． 当 0 x 时 ， f x 2 s i nx， 它 有 两 个 零 点 ： 0 ； 当 x 0 时 ， f x x x ，它 有x一个零点： ，故 f x 在 , 有3个零点： s i n s i n 2 s i n 0 ， 故 ③ 错 误 ． 当 x 2k , 2k k N 时 ， f x 2 s i nx； 当 x 2k , 2k 2 k N 时， f x si n x si nx ，0 又 f x 为 偶 函数 ， f x 的最大值为 2，故④正确．综上所述，①④ 正确，故选 C． 【点睛】画出函数 f x sin x sin x 的图象，由图象可得①④正确，故选 C． 12. 已知三棱锥 P-ABC 的四个顶点在球 O 的球面上， PA=PB=PC，△ABC 是边长为 2 的正三 角形， E，F 分别是 PA，PB 的中点，∠ CEF =90° ，则球 O 的体积为 A. 8 6 B. 4 6 C. 2 6 D. 6 【答案】 D 【解析】 【分析】 先证得 PB 平面 PAC，再求得 PA PB PC 2 ，从而得 P ABC 为正方体一部分， 进而知正方体的体对角线即为球直径，从而得解 . 【详解】 解法一 : PA PB PC, ABC 为边长为 2 的等边三角形， P ABC 为正三 棱锥， PB AC ，又 E ， F 分别为 PA、 AB 中点， EF PB， EF AC，又 EF CE ，CE AC C, EF 平面 PAC ， PB / / 平面 PAC ， PAB PA PB PC 2 ， P ABC 为正方体一部分， 2R 2 2 2 6 ，即 6 4 4 6 6 3 R , V R 6 ，故选 D． 2 3 3 8 解法二 : 设 PA PB PC 2x， E,F 分别为 PA, AB 中点， EF / /PB，且 1 EF PB x ， ABC 为边长为 2 的等边三角形， 2 CF 3 又 CEF 90 2 1 CE 3 x , AE PA x 2 AEC中余弦定理 cos EAC 2 4 3 2 x x 2 2 x ，作 PD AC 于 D ， PA PC ， Q D 为 AC 中点， cos EAC AD 1 PA 2x ， 2 4 3 2 1 x x 4x 2x ， 2 2 1 2 2 1 2 x x x ， PA PB PC 2 ，又 AB=BC =AC=2 ， 2 2 PA PB PC 两两垂直， 2R 2 2 2 6 ， , , 6 R ， 2 4 4 6 6 3 V R 6 ，故选 D. 3 3 8 【点睛】本题考查学生空间想象能力，补体法解决外接球问题．可通过线面垂直定理， 得到 三棱两两互相垂直关系，快速得到侧棱长，进而补体成正方体解决． 二、填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。 13. 曲线 2 x y 3(x x)e 在点 (0,0) 处的切线方程为 __________．_ 【答案】 3x y 0 . 【解析】 【分析】 本题根据导数的几何意义， 通过求导数， 确定得到切线的斜率， 利用直线方程的点斜式求得 切线方程 【详解】详解： / 3(2 1) x 3( 2 ) x 3( 2 3 1) x , y x e x x e x x e 所以， / k y |x 3 0 所以，曲线 2 x y 3(x x)e 在点 (0,0) 处的切线方程为 y 3x ，即 3x y 0 ． 【点睛】 准确求导数是进一步计算的基础， 本题易因为导数的运算法则掌握不熟， 二导致计 算错误．求导要“慢”，计算要准，是解答此类问题的基本要求． 14. 记 Sn为等比数列 { an} 的前 n 项和．若 1 2 a ，a a ，则 S5=___________．_ 1 4 6 3 【答案】 121 3 . 【解析】 【分析】 本题根据已知条件，列出关于等比数列公比 q 的方程，应用等比数列的求和公式， 计算得到 S ．题目的难度不大，注重了基础知识、基本计算能力的考查． 5 1 【详解】设等比数列的公比为 q ，由已知 2 a ,a a ，所以 1 4 6 3 1 1 3 2 5 ( q ) q ,又q 0， 3 3 所以 q 3,所以 S 5 1 5 5 (1 3 ) a (1 q ) 3 121 1 1 q 1 3 3 ． 【点睛】准确计算， 是解答此类问题 基本要求．本题由于涉及幂的乘方运算、繁分式 分式计算，部分考生易出现运算错误． 15. 甲、乙两队进行篮球决赛，采取七场四胜制（当一队赢得四场胜利时，该队获胜，决赛 结束）．根据前期比赛成绩，甲队的主客场安排依次为“主主客客主客主 ”．设甲队主场取胜 的概率为0.6，客场取胜的概率为0.5，且各场比赛结果相互独立，则甲队以 4∶ 1 获胜的概 率是 ___________．_ 【答案】 0.216. 【解析】 【分析】 本题应注意分情况讨论， 即前五场甲队获胜的两种情况， 应用独立事件的概率的计算公式求 解．题目有一定的难度，注重了基础知识、基本计算能力及分类讨论思想的考查． 【详解 】 前 四 场 中 有 一 场 客 场输， 第 五 场赢时， 甲 队 以 4:1 获 胜 的 概 率 是 3 0.6 0.5 0.5 2 0.108, 前四场中有一场主场输， 第五场赢时， 甲队以 4:1 获胜的概率是 2 2 0.4 0.6 0.5 2 0.072, 综上所述，甲队以 4:1 获胜的概率是 q 0.108 0.072 0.18. 【点睛】由于本题题干较长，所以，易错点之一就是能否静心读题，正确理解题意；易错点 之二是思维的全面性是否具备， 要考虑甲队以 4:1 获胜的两种情况；易错点之三是是否能够 准确计算． 16. 已知双曲线 C： 2 2 x y 2 2 1( 0, 0) a b 的左、右焦点分别为F1，F2，过 F1 的直线与C 的 a b 两条渐近线分别交于 A，B 两点．若 F A AB，F1B F2B 0，则C的离心率为____________． 1 【答案】 2. 【解析】 【分析】 通过向量关系得到 F A AB和 OA F1A ，得到 AOB AOF1，结合双曲线的渐近线 1 可得 BOF2 AOF1, 0 BOF2 AOF1 BOA 60 ,从而由 b a 0 tan 60 3 可求 离心率 . 【详解】如图， 由 F A AB 得 F1 A AB.又 1 , OF1 OF2 ,得 OA是三角形 F1F2B 的中位线，即 BF2 / / OA, BF2 2OA.由 F B F B ，得 F1 B F2 B,OA F1A, 则OB OF1 有 1 2 0 AOB AOF ， 1 又 OA与 OB都是渐近线，得 BOF2 AOF1,又 BOF2 AOB AOF1 ，得 0 BOF2 AOF1 BOA 60 ,．又渐近线 OB的斜率为 b a 0 tan 60 3 ，所以该双曲 线的离心率为 e c b 2 2 1 ( ) 1 ( 3) 2 a a ． 【点睛】 本题考查平面向量结合双曲线的渐进线和离心率， 渗透了逻辑推理、 直观想象和数 学运算素养．采取几何法，利用数形结合思想解题． 三、解答题：共 70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. V ABC 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，设 2 2 (sin B sin C) sin A sin B sinC ． （1）求 A； （2）若 2a b 2c ，求 sin C． 【答案】（1 ） A ；（2） 3 sin 6 2 C . 4 【解析】 【分析】 （1）利用正弦定理化简已知边角关系式可得： 2 2 2 b c a bc，从而可整理出 cos A， 根据 A 0, 可求得结果； （2 ）利用正弦定理可得 2 sin A sin B 2sin C ，利用 sin B sin A C 、两角和差正弦公式可得关于 sin C 和cosC 的方程，结合同角三角函 数关系解方程可求得结果 . 【详解】（1 ） 2 2 2 2 sin B sin C sin B 2sin B sin C sin C sin A sin B sinC 即： 2 2 2 sin B sin C sin A sin B sinC 由正弦定理可得： 2 2 2 b c a bc cos A 2 2 2 1 b c a 2bc 2 A 0,π A= 3 （2 ） 2a b 2c ，由正弦定理得： 2 sin A sin B 2sin C 又 sin B sin A C sin A cosC cos Asin C ， A 3 3 3 1 2 cosC sin C 2sin C 2 2 2 整理可得： 3sinC 6 3cosC 2 2 sin C cos C 1 2 2 3 si nC 6 3 1 sCi n 解得： sin 6 2 C 或 4 6 2 4 因 sin 2sin 2 sin 2sin 6 0 B C A C 所以 2 sin 6 C ，故 4 sin 6 2 C . 4 （2 ）法二： 2a b 2c ，由正弦定理得： 2 sin A sin B 2sin C 又 sin B sin A C sin A cosC cos Asin C ， A 3 3 3 1 2 cosC sin C 2sin C 2 2 2 整理可得： 3sinC 6 3cosC ，即 3sin 3 cos 2 3 sin 6 C C C 6 sin C 2 6 2 由 2 C (0, ),C ( , ) ，所以 C ,C 3 6 6 2 6 4 4 6 6 2 sin C sin( ) . 4 6 4 【点睛】本题考查利用正弦定理、余弦定理解三角形的问题， 涉及到两角和差正弦公式、同 角三角函数关系的应用， 解题关键是能够利用正弦定理对边角关系式进行化简， 得到余弦定 理的形式或角之间的关系 . 18. 如图， 直四棱柱 ABCD–A1B1C1D1 的底面是菱形， AA1=4，AB=2，∠BAD =60° ，E，M， N 分别是 BC，BB1，A1D 的中点． （1）证明： MN∥平面 C1DE； （2）求二面角 A-MA 1-N 的正弦值． 【答案】（1 ）见解析；（2 ） 10 5 . 【解析】 【分析】 （1 ）利用三角形中位线和 A1D/ /B1C可证得 ME/ /ND，证得四边形 MNDE 为平行四边形， 进而证得 MN / /DE ，根据线面平行判定定理可证得结论； （2）以菱形 ABCD 对角线交点 为原点可建立空间直角坐标系，通过取 AB 中点 F ，可证得 DF 平面 AMA1 ，得到平面 uuur AMA 的法向量 DF 1 ；再通过向量法求得平面 MA1N 的法向量 n ，利用向量夹角公式求得 两个法向量夹角的余弦值，进而可求得所求二面角的正弦值 . 【详解】（1 ）连接 ME ，B1C M ， E分别为 BB1 ， BC 中点 ME为 B BC 的中位线 1 ME/ /BC且 1 1 ME B C 1 2 又 N 为 A1D 中点，且 A1D/ /B1C ND/ /BC 且 1 1 ND B C 1 2 ME/ /ND 四边形 MNDE 为平行四边形 MN DE ，又 MN 平面 C1DE ， DE ì 平面 C1DE / / MN 平面 C1DE / / （2 ）设 AC BD O ， A1C1 B1D1 O1 由直四棱柱性质可知： OO1 平面 ABCD 四边形 ABCD 为菱形 ∴AC ⊥BD 则以 O为原点，可建立如下图所示的空间直角坐标系： 则： A 3,0,0 ，M 0,1,2 ， N A1 3,0, 4 ，D（0，-1,0 ） 3 1 , ,2 2 2 3 1 取 AB 中点 F ，连接 DF ，则 0 F , , 2 2 四边形 ABCD 为菱形且 BAD 60 BAD为等边三角形 DF AB 又 AA1 平面 ABCD， DF 平面 ABCD DF A1A ∴ 平面 ABB1A1 ，即 DF 平面 AMA1 DF DF 为平面 AMA1 一个法向量，且 DF 3 3 , ,0 2 2 设平面 MA1N 的法向量 n x, y,z ，又 MA1 3, 1,2 ， MN 3 3 , ,0 2 2 n MA1 3x y 2z 0 ，令 x 3 ，则 y 1 ， z 1 n 3 , 1, 1 3 3 的正弦值，属于常规题型的. n MN x y 0 2 2 DF n 3 15 10 cos DF, n sin DF ,n 15 5 DF n 5 10 二面角 A MA1 N 的正弦值为： 5 【点睛】本题考查线面平行关系的证明、空间向量法求解二面角的问题 .求解二面角的关键 是能够利用垂直关系建立空间直角坐标系， 从而通过求解法向量夹角的余弦值来得到二面角 19. 已知抛物线 C：y2=3 x 的焦点为 F，斜率为 3 2 的直线 l 与 C 的交点为 A，B，与 x 轴的交 点为 P． （1）若|AF |+|BF |=4，求 l 的方程； （2）若 AP 3PB ，求|AB |． 【答案】（1 ）12 x 8y 7 0 ；（2） 4 13 3 . 【解析】 【分析】 3 （1 ）设直线 l ： y = x m 2 ，A x1, y1 ，B x2 ,y2 ；根据抛物线焦半径公式可得 x1 + x2 1； 联立直线方程与抛物线方程，利用韦达定理可构造关于 m 的方程，解方程求得结果； （2 ） 设直线 l ： 2 x y t ；联立直线方程与抛物线方程， 得到韦达定理的形式； 利用 AP 3PB 3 可得 y1 3y2 ，结合韦达定理可求得 y1 y2 ；根据弦长公式可求得结果 . 【详解】（1 ）设直线 l 方程为： 3 y = x m 2 ， A x1, y1 ， B x2, y2 由抛物线焦半径公式可知： AF BF x x 1 2 3 2 4 x x 1 2 5 2 联立 3 y x m 2 2 y 3x 得： 2 2 9x 12m 12 x 4m 0 则 2 2 12m 12 144m 0 m 1 2 12 m 12 5 x x ，解得： 1 2 9 2 m 7 8 直线 l 的方程为： 3 7 y x ，即： 12x 8 y 7 0 2 8 （2 ）设 P t,0 ，则可设直线 l 方程为： 2 x y t 3 联立 2 x y t 3 2 y 3x 得： 2 2 3 0 y y t 则 4 12t 0 t 1 3 y1 y2 2， y1y2 3t AP PB y1 3y2 y2 1， 3 y y1y2 3 1 3 则 4 13 4 13 2 AB 1 y y 4y y 4 12 1 2 1 2 9 3 3 【点睛】本题考查抛物线的几何性质、直线与抛物线的综合应用问题， 涉及到平面向量、弦 长公式的应用 .关键是能够通过直线与抛物线方程的联立，通过韦达定理构造等量关系 . 20. 已知函数 f (x) sin x ln(1 x) ， f ( x) 为 f (x) 的导数．证明： （1） f (x) 在区间 ( 1, ) 2 存在唯一极大值点； （2） f (x) 有且仅有 2 个零点． 【答案】（1 ）见解析；（2 ）见解析 【解析】 【分析】 （1）求得导函数后，可判断出导函数在 1, 2 上单调递减，根据零点存在定理可判断出 x0 0, ，使得 g x0 0，进而得到导函数在 1, 2 2 上的单调性，从而可证得结论； 骣 p （2 ）由（ 1）的结论可知 x 0为 f x 在 1,0 上的唯一零点；当 0, ? ÷ x 西?桫 ÷时，首先可 2 判断出在 ( ) 0 2 x 时，利用零点存在定理和 f x 单调性可判断出存 f x 0，不存在零点；当 , 2 在唯一一个零点；当 x , ，可证得 f x 0；综合上述情况可证得结论 . 【详解】（1 ）由题意知： f x 定义域为： 1, 且 f x cos x x 1 1 1 令 g x cos x ， 1, x x 1 2 1 g x sin x ， 1, 2 x x 1 2 x 1 1 2 在 1, 2 上单调递减， 1 1 1 a a n 1 n 7 , 在 1, 2 上单调递减 g x 在 1, 上单调递减 2 又 g 0 sin0 1 1 0 ， g 4 4 sin 1 0 2 2 2 2 2 2 x0 0, ，使得 g x0 0 2 当 x 1, x0 时， g x 0 ； x x0 , 时， g x 0 2 即 g x 1,x 上单调递增；在 x0, 上单调递减 0 2 则 x x0 为 g x 唯一的极大值点 即： f x 在区间 1, 2 上存在唯一的极大值点 x0 . 1 （2 ）由（ 1）知： f x cos x ， x 1, x 1 ①当 x 1,0 时，由（ 1 ）可知 f x 在 1,0 上单调递增 f x f 0 0 f x 在 1,0 上单调递减 又 f 0 0 x 为 f x 在 1,0 上的唯一零点 0 ②当 0, 0,x 上单调递增，在 0, x 时， f x 在( ) x 上单调递减 0 2 2 又 f 0 0 f x0 0 f x 在(0,x )上单调递增，此时 f x f 0 0，不存在零点 0 又 f 2 2 cos 0 2 2 2 2 x1 x0 , ，使得 f x1 0 2 f x 在 x0 ,x1 上单调递增，在 x1, 上单调递减 2 又 f x0 f 0 0， f 2e sin ln 1 ln ln1 0 2 2 2 2 f x 0在 x0, 上恒成立，此时不存在零点 2 ③当 x , 时， sin x 单调递减， ln x 1 单调递减 2 f x 在 , 2 上单调递减 又 f 0 ， f sin ln 1 ln 1 0 2 即 f f 0，又 f x 在 , 2 2 上单调递减 f x 在 , 2 上存在唯一零点 ④当 x , 时， sin x 1,1 ， ln x 1 ln 1 ln e 1 sin x ln x 1 0 即 f x 在 , 上不存在零点 综上所述： f x 有且仅有 2个零点 【点睛】本题考查导数与函数极值之间的关系、利用导数解决函数零点个数的问题 .解决零 点问题的关键一方面是利用零点存在定理或最值点来说明存在零点， 另一方面是利用函数的 单调性说明在区间内零点的唯一性，二者缺一不可 . 21. 为了治疗某种疾病，研制了甲、乙两种新药，希望知道哪种新药更有效，为此进行动物 试验． 试验方案如下：每一轮选取两只白鼠对药效进行对比试验． 对于两只白鼠， 随机选一 只施以甲药，另一只施以乙药． 一轮的治疗结果得出后， 再安排下一轮试验．当其中一种药 治愈的白鼠比另一种药治愈的白鼠多 4 只时，就停止试验， 并认为治愈只数多的药更有效． 为 了方便描述问题， 约定： 对于每轮试验， 若施以甲药的白鼠治愈且施以乙药的白鼠未治愈则 甲药得 1 分，乙药得 1分；若施以乙药的白鼠治愈且施以甲药的白鼠未治愈则乙药得 1 分， 甲药得 1分；若都治愈或都未治愈则两种药均得 0 分．甲、乙两种药的治愈率分别记为 α 和 β，一轮试验中甲药的得分记为 X． （1）求 X 的分布列； （2）若甲药、乙药在试验开始时都赋予 4 分，p (i 0,1, ,8) 表示 “甲药的累计得分为 i 时， i 最终认为甲药比乙药更有效 ”的概率，则 p0 0， p8 1， pi api 1 bpi cpi 1 (i 1,2, ,7) ，其中 a P(X 1) ，b P(X 0) ，c P(X 1) ．假设 0.5， 0.8 ． (i)证明： { pi 1 pi } (i 0,1,2, ,7) 为等比数列； (ii) 求 p4 ，并根据 p4 的值解释这种试验方案的合理性． 1 【答案】（1 ）见解析；（2 ）（i）见解析；（ii） 4 257 p . 【解析】 【分析】 （1 ）首先确定 X 所有可能的取值， 再来计算出每个取值对应的概率， 从而可得分布列； （2） （i）求解出 a,b,c 的取值，可得 p 0.4p 0.5p 0.1p i 1,2, ,7 ，从而整理出 i i 1 i i 1 符合等比数列定义的形式，问题得证； （ii）列出证得的等比数列的通项公式， 采用累加的方 式，结合 p8和 p 的值可求得 0 p ；再次利用累加法可求出 p4 . 1 【详解】（1 ）由题意可知 X 所有可能的取值为： 1， 0 ，1 P X 1 1 ； P X 0 1 1 ； P X 1 1 则 X 的分布列如下： X 1 0 1 P 1 1 1 1 （2 ） 0.5 ， 0.8 a 0.5 0.8 0.4， b 0.5 0.8 0.5 0.2 0.5， c 0.5 0.2 0.1 （i ） pi api 1 bpi cpi 1 i 1,2, ,7 即 p 0.4p 0.5p 0.1p i 1,2, ,7 i i 1 i i 1 整理可得： 5pi 4