id
stringlengths 1
5
| image
stringlengths 2
572
| answer
stringlengths 0
5.86k
| solution
stringclasses 1
value | level
stringclasses 12
values | question
stringlengths 3
2.02k
| options
stringlengths 2
1.99k
| subject
stringclasses 13
values | analysis
stringlengths 0
5.86k
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19080
|
[]
|
C
|
null
|
高二
|
在 $\triangle A B C$ 中, $a, b, c$ 分别为内角 $A, B, C$ 的对边, 且 $\frac{2 \sin C-\sin B}{\sin B}=\frac{a \cos B}{b \cos A}$, 则 $A=(\quad)$
|
$\frac{\pi}{6}$
B. $\frac{\pi}{4}$
C. $\frac{\pi}{3}$
D. $\frac{2 \pi}{3}$
|
解析几何
|
利用正、余弦定理将已知等式化为 $\frac{2 c-b}{b}=\frac{a \cdot \frac{a^{2}+c^{2}-b^{2}}{2 a c}}{b \cdot \frac{b^{2}+c^{2}-a^{2}}{2 b c}}$, 化简整理得 $b^{2}+c^{2}-a^{2}=b c$, 所以 $\cos A=\frac{b^{2}+c^{2}-a^{2}}{2 b c}=\frac{1}{2}$, 因为 $A$ 是三角形内角, 所以 $A=\frac{\pi}{3}$. 故选 C.
|
19081
|
[]
|
A
|
null
|
高二
|
在 $\triangle A B C$ 中, $a, b, c$ 分别为内角 $A, B, C$ 的对边, $\angle A C B=\frac{\pi}{3} . D 、 E$ 分别是边 $B C$ 和 $A B$的中点, $A D$ 与 $C E$ 交于 $G$ 点, $C G=2$, 则 $\triangle A B C$ 面积的最大值是 ( )
|
A. $3 \sqrt{3}$
B. $2 \sqrt{3}$
C. $\frac{5 \sqrt{3}}{3}$
D. $\frac{4 \sqrt{3}}{3}$
|
解析几何
|
依题意, $G$ 为 $\triangle A B C$ 的重心, 因为 $C G=2$, 所以 $G E=1, C E=3$. 设 $\angle A E C=\alpha$, 则 $\angle B E C=\pi-\alpha$. 在 $\triangle A E C$ 中, 有 $b^{2}=3^{2}+\left(\frac{c}{2}\right)^{2}-2 \times 3 \times \frac{c}{2} \cos \angle A E C$, 在 $\triangle B E C$ 中, 有 $a^{2}=3^{2}+\left(\frac{c}{2}\right)^{2}-2 \times 3 \times \frac{c}{2} \cos \angle B E C$, 两式相加, 则 $a^{2}+b^{2}=18+\frac{c^{2}}{2}$.
又 $c^{2}=a^{2}+b^{2}-2 a b \cos \frac{\pi}{3}=a^{2}+b^{2}-a b$, 消去 $c^{2}$, 得 $a^{2}+b^{2}=36-a b$, 因为 $a^{2}+b^{2} \geq 2 a b$, 所以所以 $a b \leq 12$, 所以 $S_{\triangle A B C}=\frac{1}{2} a b \sin \frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{4} a b \leq \frac{\sqrt{3}}{4} \times 12=3 \sqrt{3}$.
当且仅当 $a=b=2 \sqrt{3}$ 时, $\triangle A B C$ 的面积取得最大值, 最大值为 $3 \sqrt{3}$. 故选 $\mathrm{A}$.
|
19082
|
[]
|
B
|
null
|
高二
|
在 $\triangle A B C$ 中, 若 $3(\overrightarrow{C A} \cdot \overrightarrow{A B}+\overrightarrow{C B} \cdot \overrightarrow{A B})=2|\overrightarrow{A B}|^{2}$, 则 $\tan A+\frac{1}{\tan B}$ 的最小值为()
|
A. $\sqrt{5}$
B. $2 \sqrt{5}$
C. $\sqrt{6}$
D. $\frac{\sqrt{6}}{2}$
|
解析几何
|
设 $\triangle A B C$ 的内角 $A, B, C$ 所对应的三条边分别为 $a, b, c$, 则有
$3(\overrightarrow{C A} \cdot \overrightarrow{A B}+\overrightarrow{C B} \cdot \overrightarrow{A B})=3(-b c \cos A+a c \cos B)=2 c^{2}$, 由正弦定理得: $\sin A \cos B=$
$5 \cos A \sin B$, 所以 $\tan A=5 \tan B$, 则 $\tan A+\frac{1}{\tan B}=5 \tan B+\frac{1}{\tan B} \geq 2 \sqrt{5}$, 当且仅当 $\tan B=\frac{\sqrt{5}}{5}$ 时, 等号成立, 故选 B.
|
19084
|
[]
|
A
|
null
|
高二
|
在 $\triangle A B C$ 中, 如果边 $a, b, c$ 满足 $a \leq \frac{1}{2}(b+c)$, 则 $\angle A(\quad)$
|
A. 一定是锐角
B. 一定是针角
C. 一定是直角
D. 以上情况都有可能
【
|
解析几何
|
已知不等式两边平方得 $a^{2} \leq \frac{1}{4}(b+c)^{2}$, 利用余弦定理 os $A=\frac{b^{2}+c^{2}-a^{2}}{2 b c} \geq \frac{b^{2}+c^{2}-\frac{(b+c)^{2}}{4}}{2 b c}=\frac{3\left(b^{2}+c^{2}\right)-2 b c}{8 b c} \geq \frac{6 b c-2 b c}{8 b c}=\frac{1}{2}$, aаa
$\because \angle A$ 为三角形的内角, $\therefore 0<\angle A<60^{\circ}$, 即 $\angle A$ 一定是锐角.
故选 A
|
19085
|
[]
|
A
|
null
|
高二
|
在 $\triangle A B C$ 中, 角 $A, B, C$ 所对应的边分别为 $a, b, c$, 若 $b c=1, b+2 c \cos A=0$, 则
当角 $B$ 取得最大值时, 三角形的周长为 ( )
|
A. $2+\sqrt{3}$
B. $2+\sqrt{2}$
C. 3
D. $3+\sqrt{2}$
|
解析几何
|
在 $\triangle \mathrm{ABC}$ 中, 由正弦定理得: $\sin B+2 \sin C \cos A=0 \because \cos A=-\frac{b}{2 c}<0$
$\therefore \mathrm{A}$ 为针角. $\therefore \cos A \cos C \neq 0$, aаa
由 $\sin A \cos C+\cos A \sin C=-2 \cos A \sin C$,
可得 $\tan A=-3 \tan C, \tan C>0$,
$\tan B=-\frac{\tan A+\tan C}{1-\tan A \tan C}=\frac{-(-2 \tan C)}{1+3 \tan ^{2} C}=\frac{2}{\frac{1}{\tan C}+3 \tan C} \leq \frac{2}{2 \sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$,
当且仅当 $\tan C=\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时取等号. $\therefore B$ 取得最大值 $\arctan \frac{\sqrt{3}}{3}$ 时,
$\therefore c=b=1, \quad C=B=\frac{\pi}{6} . A=\frac{2 \pi}{3}$.
$\therefore \mathrm{a}=2 \times 1 \times \cos \frac{\pi}{6}=\sqrt{3} . \therefore \mathrm{a}+\mathrm{b}+\mathrm{c}=2+\sqrt{3}$. 故答案为: $2+\sqrt{3}$.
|
18771
|
[]
|
C
|
null
|
高二
|
在 $\triangle A B C$ 中, $B C=2, B=\frac{\pi}{3}$, 若 $\triangle A B C$ 的面积为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 则 $\tan C$ 为 $(\quad)$
|
A. $\sqrt{3}$
B. 1
C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$
D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
|
解析几何
|
[由 $S_{\triangle A B C}=\frac{1}{2} B C \cdot B A \sin B=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 得 $B A=1$, 由余弦定理得
$A C^{2}=A B^{2}+B C^{2}-2 A B \cdot B C \cos B$,
$\therefore A C=\sqrt{3}, \therefore \triangle A B C$ 为直角三角形,
其中 $A$ 为直角,
$\therefore \tan C=\frac{A B}{A C}=\frac{\sqrt{3}}{3}$.]
|
18772
|
[]
|
C
|
null
|
高二
|
在 $\triangle A B C$ 中, 如果 $\sin A \sin B+\sin A \cos B+\cos A \sin B+\cos A \cos B=2$, 则 $\triangle A B C$ 是
|
A. 等边三角形
B. 针角三角形
C. 等腰直角三角形
D. 直角三角形
|
解析几何
|
[由已知, 得 $\cos (A-B)+\sin (A+B)=2$,
又 $|\cos (A-B)| \leqslant 1,|\sin (A+B)| \leqslant 1$,
故 $\cos (A-B)=1$ 且 $\sin (A+B)=1$,
即 $A=B$ 且 $A+B=90^{\circ}$, 故选 C.]
|
18773
|
[]
|
B
|
null
|
高二
|
$\triangle A B C$ 中, 若 $a^{4}+b^{4}+c^{4}=2 c^{2}\left(a^{2}+b^{2}\right)$, 则角 $C$ 的度数是 $(\quad)$
|
A. $60^{\circ}$
B. $45^{\circ}$ 或 $135^{\circ}$
C. $120^{\circ}$
D. $30^{\circ}$
|
解析几何
|
由 $a^{4}+b^{4}+c^{4}=2 c^{2} a^{2}+2 b^{2} c^{2}$,
得 $\cos ^{2} C=\frac{\left(a^{2}+b^{2}-c^{2}\right)^{2}}{(2 a b)^{2}}$
$=\frac{a^{4}+b^{4}+c^{4}+2 a^{2} b^{2}-2 c^{2} a^{2}-2 b^{2} c^{2}}{4 a^{2} b^{2}}=\frac{1}{2}$
$\Rightarrow \cos C= \pm \frac{\sqrt{2}}{2} . \therefore$ 角 $C$ 为 $45^{\circ}$ 或 $135^{\circ}$.]
|
18785
|
[]
|
D
|
null
|
高二
|
在 $\triangle \mathrm{ABC}$ 中, 已知 $|\overrightarrow{A B}|=4,|\overrightarrow{A C}|=1, S_{\triangle A B C}=\sqrt{3}$, 则 $\overrightarrow{A B} \cdot \overrightarrow{A C}$ 等于 $(\quad)$
|
A. -2
B. 2
C. $\pm 4$
D. $\pm 2$
|
解析几何
|
答案 D
$\overrightarrow{A B} \cdot \overrightarrow{A C}=|\overrightarrow{A B}| \cdot|\overrightarrow{A C}| \cos A$
$=4 \times 1 \times \cos A= \pm 2$.]
|
18786
|
[]
|
D
|
null
|
高二
|
$\triangle A B C$ 的内角 $A 、 B 、 C$ 的对边分别为 $a 、 b 、 c$, 若 $c=\sqrt{2}, b=\sqrt{6}, B=120^{\circ}$, 则 $a$等于 $(\quad)$
|
A. $\sqrt{6}$
B. 2
C. $\sqrt{3}$
D. $\sqrt{2}$
|
解析几何
|
[由正弦定理得 $\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$,
$\therefore \sin C=\frac{c \cdot \sin B}{b}=\frac{\sqrt{2} \sin 120^{\circ}}{\sqrt{6}}=\frac{1}{2}$,
$\because c<b, \therefore C$ 为锐角.
$\therefore C=30^{\circ}, \therefore A=180^{\circ}-120^{\circ}-30^{\circ}=30^{\circ}$.
$\therefore a={ }_{c}=\sqrt{2}$.]
|
18787
|
[]
|
D
|
null
|
高二
|
在 $\triangle A B C$ 中, $A=120^{\circ}, A B=5, B C=7$, 则 $\frac{\sin B}{\sin C}$ 的值为 ( )
|
A. $\frac{8}{5}$
B. $\frac{5}{8}$
C. $\frac{5}{3}$
D. $\frac{3}{5}$
|
解析几何
|
[由余弦定理得 $B C^{2}=A B^{2}+A C^{2}-2 A B \cdot A C \cdot \cos A$,
即 $7^{2}=5^{2}+A C^{2}-10 A C \cdot \cos 120^{\circ}$,
$\therefore A C=3$. 由正弦定理得 $\sin B=\frac{A C}{\sin }=\frac{3}{5}$.]
|
18788
|
[]
|
D
|
null
|
高二
|
已知锐角三角形的边长分别为 $2,4, x$, 则 $x$ 的取值范围是 ( )
|
A. $1<x<\sqrt{5}$
B. $\sqrt{5}<x<\sqrt{13}$
C. $1<x<2 \sqrt{5}$
D. $2 \sqrt{3}<x<2 \sqrt{5}$
|
解析几何
|
[由题意, $x$ 应满足条件 $\left\{\begin{array}{l}2^{2}+4^{2}-x^{2}>0 \\ 2^{2}+x^{2}-4^{2}>0\end{array}\right.$
解得: $2 \sqrt{3}<x<2 \sqrt{5}$.]
|
18789
|
[]
|
D
|
null
|
高二
|
在 $\triangle A B C$ 中, $a=15, b=10, A=60^{\circ}$, 则 $\cos B$ 等于 ( )
|
A. $-\frac{2 \sqrt{2}}{3}$
B. $\frac{2 \sqrt{2}}{3}$
C. $-\frac{\sqrt{6}}{3}$
|
解析几何
|
[由正弦定理得 $\frac{15}{\sin 60^{\circ}}=\frac{10}{\sin B}$.
$\therefore \sin B=\frac{10 \cdot \sin 60^{\circ}}{15}=\frac{\sqrt{3}}{3}$.
$\because a>b, A=60^{\circ}, \therefore B<60^{\circ}$.
$\therefore \cos B=\sqrt{1-\sin ^{2} B}=\sqrt{1-\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^{2}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$.]
|
19087
|
[]
|
B
|
null
|
高二
|
$\triangle A B C$ 的内角 $A 、 B 、 C$ 的对边分别为 $a 、 b 、 c$. 已知
$\sin B+\sin A(\sin C-\cos C)=0, \quad a=2, c=\sqrt{2}$, 则 $C=(\quad)$
|
A. $\frac{\pi}{12}$
B. $\frac{\pi}{6}$
C. $\frac{\pi}{4}$
D. $\frac{\pi}{3}$
|
解析几何
|
由 $\sin B+\sin A(\sin C-\cos C)=0$,
得 $\sin (A+C)+\sin A(\sin C-\cos C)=0$,
即 $\sin A \cos C+\cos A \sin C+\sin A \sin C-\sin A \cos C=0$,
所以 $\sin C(\sin A+\cos A)=0$, 因为 $C$ 为三角形的内角, 所以 $\sin C \neq 0$,
故 $\sin A+\cos A=0$, 即 $\tan A=-1$, 所以 $A=\frac{3 \pi}{4}$.
由正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=\frac{c}{\sin C}$ 得, $\sin C=\frac{1}{2}$, 由 $C$ 为锐角, 所以 $C=\frac{\pi}{6}$, 选 B.
|
19088
|
[]
|
C
|
null
|
高二
|
在 $\triangle A B C$ 中, $a, b, c$ 分别为内角 $A, B, C$ 所对的边长, 若 $c^{2}=(a-b)^{2}+6, C=\frac{\pi}{3}$,则 $\triangle A B C$ 的面积是( )
|
A. 3
B. $\frac{9 \sqrt{3}}{2}$
c. $\frac{3 \sqrt{3}}{2}$
D. $3 \sqrt{3}$
|
解析几何
|
析】由 $c^{2}=(a-b)^{2}+6$ 可得 $a^{2}+b^{2}-c^{2}=2 a b-6$ (1), 由余弦定理及 $C=\frac{\pi}{3}$
可得 $a^{2}+b^{2}-c^{2}=a b^{(2)}$. 所以由(1)(2)得 $a b=6$, 所以 $S_{\triangle A B C}=\frac{1}{2} a b \sin \frac{\pi}{3}=\frac{3 \sqrt{3}}{2}$.
|
19100
|
[]
|
D
|
null
|
高二
|
(2019$\cdot$江西高二月考)已知 $\alpha \in\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right), \sin (\pi-2 \alpha)=-\frac{1}{2}$, 则 $\sin \alpha-\cos \alpha=(\quad)$
|
A. $\frac{\sqrt{5}}{2}$
B. $-\frac{\sqrt{5}}{2}$
C. $\frac{\sqrt{6}}{2}$
D. $-\frac{\sqrt{6}}{2}$
|
解析几何
|
因为 $\sin (\pi-2 \alpha)=-\frac{1}{2}$, 所以 $\sin 2 \alpha=-\frac{1}{2}$, 即 $2 \sin \alpha \cos \alpha=-\frac{1}{2}$,所以 $(\sin \alpha-\cos \alpha)^{2}=1-2 \sin \alpha \cos \alpha=1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$, 又 $\alpha \in\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$, 所以 $\sin \alpha<\cos \alpha$,所以得到 $\sin \alpha-\cos \alpha=-\frac{\sqrt{6}}{2}$. 故选: D.
|
19101
|
[]
|
A
|
null
|
高二
|
(2019 全国 I 文 11) $\triangle A B C$ 的内角 $A, B, C$ 的对边分别为 $a, b, c$, 已知 $a \sin A-b \sin B=4 c \sin C$, $\cos A=$ $-\frac{1}{4}$, 则 $\frac{b}{c}=(\quad)$
|
A. 6
B. 5
C. 4
D. 3
|
解析几何
|
因为 $\triangle A B C$ 的内角 $A, B, C$ 的对边分别为 $a, b, c$.
利用正弦定理将角化为边可得 $a^{2}-b^{2}=4 c^{2}$
由余弦定理可得 $\cos A=\frac{b^{2}+c^{2}-a^{2}}{2 b c}=-\frac{1}{4}$
由(1)(2)消去 $a$ 得 $\cos A=\frac{b^{2}+c^{2}-\left(b^{2}+4 c^{2}\right)}{2 b c}=-\frac{1}{4}$,化简得 $b=6 c$, 即 $\frac{b}{c}=6$. 故选A.
|
19103
|
[]
|
A
|
null
|
高二
|
在 $\triangle A B C$ 中, $\cos \frac{C}{2}=\frac{\sqrt{5}}{5}, B C=1, A C=5$, 则 $A B=(\quad)$
|
A. $4 \sqrt{2}$
B. $\sqrt{30}$
c. $\sqrt{29}$
D. $2 \sqrt{5}$
|
解析几何
|
因为 $\cos C=2 \cos ^{2} \frac{C}{2}-1=2 \times \frac{1}{5}-1=-\frac{3}{5}$, 所以由余弦定理,得 $A B^{2}=A C^{2}+B C^{2}-2 A C \cdot B C \cos C=25+1-2 \times 5 \times 1 \times\left(-\frac{3}{5}\right)=32$,所以 $A B=4 \sqrt{2}$, 故选 $A$.
|
19104
|
[]
|
C
|
null
|
高二
|
$\triangle A B C$ 的内角 $A, B, C$ 的对边分别为 $a, b, c$. 若 $\triangle A B C$ 的面积为 $\frac{a^{2}+b^{2}-c^{2}}{4}$, 则 $C=(\quad)$
|
A. $\frac{\pi}{2}$
B. $\frac{\pi}{3}$
c. $\frac{\pi}{4}$
D. $\frac{\pi}{6}$
|
解析几何
|
根据题意及三角形的面积公式知 $\frac{1}{2} a b \sin C=\frac{a^{2}+b^{2}-c^{2}}{4}$,
所以 $\sin C=\frac{a^{2}+b^{2}-c^{2}}{2 a b}=\cos C$, 所以在 $\triangle A B C$ 中, $C=\frac{\pi}{4}$. 故选 C.
|
17491
|
[]
|
C
|
null
|
高二
|
$\cos \frac{5 \pi}{12} \cos \frac{\pi}{6}+\cos \frac{\pi}{12} \sin \frac{\pi}{6}$ 的值是( C )
|
A. 0
B. $\frac{1}{2}$
C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
|
解析几何
|
[解析] 原式 $=\cos \frac{5 \pi}{12} \cos \frac{\pi}{6}+\sin \frac{5 \pi}{12} \cdot \sin \frac{\pi}{6}=\cos \left(\frac{5 \pi}{12}-\frac{\pi}{6}\right)=\cos \frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.
|
17496
|
[]
|
A
|
null
|
高二
|
已知 $\sin \left(30^{\circ}+\alpha\right)=\frac{3}{5}, 60^{\circ}<\alpha<150^{\circ}$, 则 $\cos \alpha=$ (A )
|
A. $\frac{3-4 \sqrt{3}}{10}$
B. $\frac{3+4 \sqrt{3}}{10}$
C. $\frac{4-3 \sqrt{3}}{10}$
D. $\frac{4+3 \sqrt{3}}{10}$
|
解析几何
|
[解析] $\because 60^{\circ}<\alpha<150^{\circ}, \therefore 90^{\circ}<30^{\circ}+\alpha<180^{\circ}$,
$\therefore \cos \left(30^{\circ}+\alpha\right)=-\frac{4}{5}$,
又 $\cos \alpha=\cos \left[\left(30^{\circ}+\alpha\right)-30^{\circ}\right]$
$=\cos \left(30^{\circ}+\alpha\right) \cos 30^{\circ}+\sin \left(30^{\circ}+\alpha\right) \sin 30^{\circ}=-\frac{4}{5} \times \frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{3}{5} \times \frac{1}{2}=\frac{3-4 \sqrt{3}}{10}$.
|
17336
|
[]
|
C
|
null
|
高二
|
函数 $y=\tan \left(x+\frac{\pi}{5}\right), x \in \mathbf{R}$ 且 $x \neq \frac{3}{10} \pi+k \pi, k \in \mathbf{Z}$ 的一个对称中心是( )
|
A. $(0,0)$
B. $\left(\frac{\pi}{5}, 0\right)$
C. $\left(\frac{4}{5} \pi, 0\right)$
D. $(\pi, 0)$
|
解析几何
| |
17337
|
[]
|
A
|
null
|
高二
|
函数 $y=3 \tan \left(\frac{5}{2} x-\frac{\pi}{6}\right)$ 的最小正周期是( )
|
A. $\frac{2 \pi}{5}$
B. $\frac{5 \pi}{2}$
C. $\frac{4 \pi}{5}$
D. $5 \pi$
|
解析几何
| |
17350
|
[]
|
C
|
null
|
高二
|
下列各点中, 不是函数 $y=\tan \left(\frac{\pi}{4}-2 x\right)$ 的图象的对称中心的是 ( )
|
A. $\left(\frac{\pi}{8}, 0\right)$
B. $\left(-\frac{\pi}{8}, 0\right)$
C. $\left(\frac{\pi}{4}, 0\right)$
D. $\left(-\frac{3}{8} \pi, 0\right)$
|
解析几何
|
令 $\frac{\pi}{4}-2 x=\frac{k \pi}{2}, k \in \mathbf{Z}$, 得 $x=\frac{\pi}{8}-\frac{k \pi}{4}$.
令 $k=0$, 得 $x=\frac{\pi}{8}$;
令 $k=1$, 得 $x=-\frac{\pi}{8}$;
令 $k=2$, 得 $x=-\frac{3 \pi}{8}$. 故选 C.
|
17351
|
[]
|
A
|
null
|
高二
|
函数 $f(x)=\tan \omega x(\omega>0)$ 的图象的相邻两支截直线 $y=\frac{\pi}{4}$ 所得的线段长为 $\frac{\pi}{4}$, 则 $f\left(\frac{\pi}{4}\right)$ 的值是 $(\quad)$
|
A. 0
B. 1
C. $-1 \quad$ D. $\frac{\pi}{4}$
|
解析几何
|
由题意, 得 $T=\frac{\pi}{\omega}=\frac{\pi}{4}, \therefore \omega=4$.
$\therefore f(x)=\tan 4 x, f\left(\frac{\pi}{4}\right)=\tan \pi=0$.
|
17352
|
["8892.jpg", "8893.jpg", "8894.jpg", "8895.jpg"]
|
D
|
null
|
高二
|
函数 $y=\tan x+\sin x-|\tan x-\sin x|$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3 \pi}{2}\right)$ 内的图象是( )
|
<ImageHere>
A
<ImageHere>
C
<ImageHere>
B
<ImageHere>
D
|
解析几何
|
当 $\\frac{\\pi}{2}<x<\\pi$ 时, $\\tan x<\\sin x, y=2 \\tan x<0$;
当 $x=\\pi$ 时, $y=0$;
当 $\\pi<x<\\frac{3 \\pi}{2}$ 时, $\\tan x>\\sin x, y=2 \\sin x<0$. 故选 D.
|
17354
|
[]
|
C
|
null
|
高二
|
函数 $f(x)=\tan \left(x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的单调递增区间为 $(\quad)$
|
A. $\left(k \pi-\frac{\pi}{2}, k \pi+\frac{\pi}{2}\right), \quad k \in \mathbf{Z}$
B. $(k \pi,(k+1) \pi), k \in \mathbf{Z}$
C. $\left(k \pi-\frac{3 \pi}{4}, k \pi+\frac{\pi}{4}\right), k \in \mathbf{Z}$
D. $\left(k \pi-\frac{\pi}{4}, k \pi+\frac{3 \pi}{4}\right), k \in \mathbf{Z}$
|
解析几何
| |
17355
|
[]
|
A
|
null
|
高二
|
函数 $y=\tan x+\frac{1}{\tan x}$ 是 $(\quad)$
|
A. 奇函数
B. 偶函数
C. 既是奇函数又是偶函数
D. 既不是奇函数又不是偶函数
|
解析几何
|
函数的定义域是 $\left\{x \left\lvert\, x \neq \frac{1}{2} k \pi\right., k \in \mathbf{Z}\right\}$, 且 $\tan (-x)+\frac{1}{\tan (-x)}=-\tan x-\frac{1}{\tan x}=-\left(\tan x+\frac{1}{\tan x}\right)$, 所以函数 $y=\tan x+\frac{1}{\tan x}$ 是奇函数.
|
19324
|
["9223.jpg"]
|
A
|
null
|
高二
|
设 $x, y$ 满足约束条件 $\left\{\begin{array}{l}2 x-y+6 \geq 0 \\ x-2 y \leq 0 \\ y-2 \leq 0\end{array}\right.$, 则 $|x-y|$ 的取值范围为 ( )
|
A. $[0,4]$
B. $[2,4]$
C. $[0,2]$
D. $[2,6]$
|
解析几何
|
由题意, 可作出约束条件的可行域, 如图所示, 在可行域内, 当 $x=y$ 时, $|x-y|=0$ 取得最小值;不妨设 $|x-y|$ 的最大值为 $z$, 则有 $x-y=z$ 或 $x-y=-z$, 即 $y=x-z$ 或 $y=x+z$, 结合图形, 当直线 $y=x+z$ 过点 $A(-2,2)$ 时, $z$ 取得最大值为 4 , 所以 $|x-y|$ 的取值范围为 $[0,4]$. 故正确答案为 $\mathrm{A}$.
<ImageHere>
|
19334
|
["9225.jpg"]
|
C
|
null
|
高二
|
若直线 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1(a>0, b>0)$ 过点 $(1,1)$, 则 $a+b$ 的最小值等于( )
|
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
|
解析几何
|
: 基本法: 因为直线 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1(a>0, b>0)$ 过点 $(1,1)$, 所以 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=1$.所以 $a+b=(a+b) \cdot\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)$ $=2+\frac{a}{b}+\frac{b}{a} \geq 2+2 \sqrt{\frac{a}{b}} \cdot \frac{b}{a}=4$, 当且仅当 $a=b=2$ 时取“=”, 故选 C.
速解法: 如图 $a, b$ 分别是直线 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$ 在 $x, y$ 轴上的截距, $A(a, 0), B(0, b)$, 当 $a \rightarrow 1$ 时, $b \rightarrow+\infty$,当 $b \rightarrow 1$ 时, $a \rightarrow+\infty$, 只有点 $(1,1)$ 为 $A B$ 的中点时, $a+b$ 最小, 此时 $a=2, b=2, \therefore a+b=4$
<ImageHere>
答案: C
|
19335
|
[]
|
C
|
null
|
高二
|
【2019 年高考浙江卷】若实数 $x, y$ 满足约束条件 $\left\{\begin{array}{l}x-3 y+4 \geq 0 \\ 3 x-y-4 \leq 0 \\ x+y \geq 0\end{array}\right.$, 则 $z=3 x+2 y$ 的最大值是
|
A. -1
B. 1
C. 10
D. 12
|
解析几何
|
画出满足约束条件的可行域如图中阴影部分所示。
因为 $z=3 x+2 y$, 所以 $y=-\frac{3}{2} x+\frac{1}{2} z$.
平移直线 $y=-\frac{3}{2} x+\frac{1}{2} z$ 可知, 当该直线经过点 $A$ 时, $z$ 取得最大值.
联立两直线方程可得 $\left\{\begin{array}{l}x-3 y+4=0 \\ 3 x-y-4=0\end{array}\right.$ ,解得 $\left\{\begin{array}{l}x=2 \\ y=2\end{array}\right.$.
即点 $A$ 坐标为 $A(2,2)$,
所以 $z_{\text {max }}=3 \times 2+2 \times 2=10$. 故选 C.
【名师点睛】解答此类问题, 要求作图要准确, 观察要仔细, 往往由于由于作图欠准确而影响答案的准确程度, 也有可能在解方程组的过程中出错.
|
19336
|
[]
|
D
|
null
|
高二
|
设 $x, y$ 满足约束条件 $\left\{\begin{array}{l}2 x-y \leq 6 \\ x+y \geq 3 \\ y \leq 2\end{array}\right.$, 则 $z=\frac{y}{x}$ 的最大值是 ( )
|
A. -1
B. 0
C. $\frac{1}{2}$
D. 2
|
解析几何
|
由线性约束条件, 画出可行域如下图
$z=\frac{y}{x}$ 的几何意义是可行域内的点 $(x, y)$ 与原点 $(0,0)$ 连线的斜率, 由可行域可知, 当取点 $\mathrm{B}$ 时, 与原点连线斜率最大, $\mathrm{B}(1,2)$, 所以 $\mathrm{z}$ 的最大值为 $k=\frac{2-0}{1-0}=2$, 所以选 $\mathrm{D}$ 。
|
19337
|
["9226.jpg"]
|
B
|
null
|
高二
|
已知实数 $x, y$ 满足约束条件 $\left\{\begin{array}{l}x+2 y-2 \geq 0 \\ x-2 y+2 \geq 0 \\ x \leq 2\end{array}\right.$, 则 $x^{2}+y^{2}$ 的取值范围是 ( )
|
A. $\left[\frac{2 \sqrt{5}}{5}, 2 \sqrt{2}\right]$
B. $\left[\frac{4}{5}, 8\right]$
C. $\left[\frac{2}{5}, 8\right]$
D. $[1,8]$
|
解析几何
|
由约束条件作出可行域是由 $A(2,0), B(0,1), C(2,2)$ 三点所围成的三角形及其内部, 如图中阴影部分, 而 $x^{2}+y^{2}$ 可理解为可行域内的点到原点距离的平方, 显然原点到 $A B$ 所在的直线 $x+2 y-2=0$ 的距离是可行域内的点到原点距离的最小值, 此时 $x^{2}+y^{2}=O D^{2}=\left(\frac{O A \cdot O B}{A B}\right)^{2}=\frac{4}{5}$, 点 $C$ 到原点的距离是可行域内的点到原点距离的最大值, 此时 $x^{2}+y^{2}=2^{2}+2^{2}=8$. 所以 $x^{2}+y^{2}$ 的取值范围是 $\left[\frac{4}{5}, 8\right]$.
<ImageHere>
故选 B。
|
19338
|
["9227.jpg"]
|
D
|
null
|
高二
|
若 $x, y$ 满足约束条件 $\left\{\begin{array}{l}x-2 \leqslant 0, \\ x+y-3 \leqslant 0, \\ 2 x+y-4 \geqslant 0,\end{array}\right.$ 则 $z=x+2 y$ 的最大值等于()
|
2
B. 3
C. 4
D. 5
|
解析几何
|
如图, 作出可行域, 由图可知当动直线 $l: y=-\frac{1}{2} x+\frac{z}{2}$ 经过点 $C$ 时, $\frac{z}{2}$ 取得最大值, 即 $z$ 取得最大值.由 $\left\{\begin{array}{c}x+y-3=0, \\ 2 x+y-4=0,\end{array}\right.$ 解得 $\left\{\begin{array}{l}x=1, \\ y=2 .\end{array}\right.$ 所以当 $x=1, y=2$ 时, $z_{\text {max }}=5$, 故选 D.
<ImageHere>
|
19339
|
[]
|
B
|
null
|
高二
|
已知 $x, y$ 满足约束条件, 若 $\left\{\begin{array}{c}x-2 \leq 0 \\ x-y+1 \geq 0 \\ x+y-m \geq 0\end{array}\right.$, 若 $z=3 x-2 y$ 的最大值为 4 , 则实数 $m$ 的值为 $(\quad)$
|
A. 2
B. 3
C. 4
D. 8
|
解析几何
|
由不等式组, 画出可行域如下图所示:
线性目标函数 $\mathrm{z}=3 \mathrm{x}-2 \mathrm{y}$, 化为 $y=\frac{3}{2} x-\frac{z}{2}$
画出目标函数可知, 当在 $\mathrm{A}$ 点时取得 $\mathrm{z}$ 取得最大值
因为 $\mathrm{A}(2,-2+\mathrm{m})$
代入目标函数可得 $-2+m=\frac{3}{2} \times 2-\frac{4}{2}$
解得 $\mathrm{m}=3$
所以选 B。
|
19340
|
[]
|
B
|
null
|
高二
|
已知 $1 \leq a-b \leq 2,2 \leq a+b \leq 4$, 则 $4 a-2 b$ 的取值范围是 ( )
|
A. $[3,12]$
B. $[5,10]$
C. $[6,12]$
D. $[3,10]$
|
解析几何
|
【分析】
利用待定系数法, 令 $4 a-2 b=x(a-b)+y(a+b)$, 求出满足条件的 $x, y$, 利用不等式的基本性质,可得 $4 a-2 b$ 的取值范围.
## 【详解】
令 $4 a-2 b=x(a-b)+y(a+b)$, 即 $\left\{\begin{array}{l}x+y=4 \\ -x+y=-2\end{array}\right.$, 解得: $x=3, y=1$, 即 $4 a-2 b=3(a-b)+(a+b)$.
$\because 1 \leq a-b \leq 2, \quad 2 \leq a+b \leq 4, \quad \therefore 3 \leq 3(a-b) \leq 6, \quad \therefore 5 \leq(a-b)+3(a+b) \leq 10$
故选 B.
## 【点睛】
本题考查了利用不等式的性质求取值范围, 其中令 $4 a-2 b=x$ ( $a-b)+y(a+b)$, 并求出满足条件的 $x, y$, 是解答的关键, 属于基础题.
|
19352
|
["9231.jpg"]
|
C
|
null
|
高二
|
已知 $x, y$ 满足不等式组 $\left\{\begin{array}{l}2 x+y-2 \leq 0 \\ x-2 y-1 \leq 0 \\ x \geq 0\end{array}\right.$, 则点 $P(x, y)$ 所在区域的面积是( )
|
A. 1
B. 2
C. $\frac{5}{4}$
D. $\frac{4}{5}$
|
解析几何
|
不等式表示的平面区域如图:
<ImageHere>
直线 $2 x+y-2=0$ 的斜率为 -2 , 直线 $x-2 y-1$ 的斜率为 $\frac{1}{2}$, 所以两直线垂直, 故 $\triangle B C D$ 为直角三角形, 易得 $B(1,0), D\left(0,-\frac{1}{2}\right), C(0,2),|B D|=\frac{\sqrt{5}}{2},|B C|=\sqrt{5}$ 所以阴影部分面积
$S_{\triangle B C D}=\frac{1}{2}|B D| \cdot|B C|=\frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{5}}{2} \times \sqrt{5}=\frac{5}{4}$, 故选 C。
|
19353
|
[]
|
A
|
null
|
高二
|
已知在锐角 $\triangle A B C$ 中, 角 $A, B, C$ 的对边分别为 $a, b, c$, 若 $2 b \cos C=c \cos B$, 则 $\frac{1}{\tan A}+\frac{1}{\tan B}+\frac{1}{\tan C}$ 的最小值为 ( )
|
A. $\frac{2 \sqrt{7}}{3}$
B. $\sqrt{5}$
C. $\frac{\sqrt{7}}{3}$
D. $2 \sqrt{5}$
|
解析几何
|
$\because 2 b \cos C=c \cos B, \therefore 2 \sin B \cos C=\sin C \cos B$,
$\therefore \tan C=2 \tan B$. 又 $A+B+C=\pi$,
$\therefore \tan A=\tan [\pi-(B+C)]=-\tan (B+C)=-\frac{\tan B+\tan C}{1-\tan B \tan C}=-\frac{3 \tan B}{1-2 \tan ^{2} B}=\frac{3 \tan B}{2 \tan ^{2} B-1}$,
$\therefore \frac{1}{\tan A}+\frac{1}{\tan B}+\frac{1}{\tan C}=\frac{2 \tan ^{2} B-1}{3 \tan B}+\frac{1}{\tan B}+\frac{1}{2 \tan B}=\frac{2}{3} \tan B+\frac{7}{6 \tan B}$.
又 $\because$ 在锐角 $\triangle A B C$ 中, $\tan B>0, \therefore \frac{2}{3} \tan B+\frac{7}{6 \tan B} \geq 2 \sqrt{\frac{2}{3} \tan B \times \frac{7}{6 \tan B}}=\frac{2 \sqrt{7}}{3}$, 当且仅当 $\tan B=\frac{\sqrt{7}}{2}$ 时取等号,
$\therefore\left(\frac{1}{\tan A}+\frac{1}{\tan B}+\frac{1}{\tan C}\right)_{\min }=\frac{2 \sqrt{7}}{3}$, 故选 A.
|
18806
|
[]
|
B
|
null
|
高二
|
原点和点 $(1,1)$ 在直线 $x+y=a$ 两侧, 则 $a$ 的取值范围是( )
|
A. $a<0$ 或 $a>2$
B. $0<a<2$
C. $a=0$ 或 $a=2$
D. $0 \leqslant a \leqslant 2$
|
解析几何
| |
18823
|
["9165.jpg"]
|
B
|
null
|
高二
|
设变量 $x, y$ 满足约束条件 $\left\{\begin{array}{l}x+y \leqslant 3, \\ x-y \geqslant-1, \\ y \geqslant 1,\end{array}\right.$ 则目标函数 $\mathrm{z}=4 x+2 y$ 的最大值为 $(\quad)$
|
A. 12
B. 10
C. 8
D. 2
|
解析几何
|
解析 画出可行域如图中阴影部分所示, <ImageHere>目标函数 $z=4 x+2 y$ 可转化为 $y=-2 x+\frac{Z}{2}$,作出直线 $y=-2 x$ 并平移, 显然当其过点 $A$ 时纵截距 $\frac{Z}{2}$ 最大.
解方程组 $\left\{\begin{array}{l}x+y=3, \\ y=1\end{array}\right.$ 得 $A(2,1), \therefore z_{\max }=10$.
|
18845
|
[]
|
D
|
null
|
高二
|
当 $x>1$ 时, 不等式 $x+\frac{1}{x-1} \geqslant a$ 恒成立, 则实数 $a$ 的取值范围是( )
|
A. $(-\infty, 2]$
B. $[2,+\infty)$
C. $[3,+\infty)$
D. $(-\infty, 3]$
|
解析几何
|
解析 $\left[\because x>1, \quad \therefore x+\frac{1}{x-1}=(x-1)+\frac{1}{(x-1)}+1 \geqslant\right.$
$\left.2 \sqrt{(x-1) \cdot \frac{1}{x-1}}+1=3 \therefore a \leqslant 3\right]$
|
18848
|
[]
|
C
|
null
|
高二
|
设变量 $x, y$ 满足约束条件 $\left\{\begin{array}{l}x-y \geqslant 0, \\ 2 x+y \leqslant 2, \\ y+2 \geqslant 0,\end{array} \quad\right.$ 则目标函数 $z=|x+3 y|$ 的最大值为 $(\quad)$
|
A. 4
B. 6
C. 8
D. 10
|
解析几何
|
解析[可行域如阴影, 当直线 $u=x+3 y$ 过 $A(-2,-2)$ 时, $u$ 有最小值 $(-2)+(-2) \times 3=-8$; 过 $B\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$ 时 $u$ 有最大值 $\frac{2}{3}+3 \times \frac{2}{3}=\frac{8}{3}$.
$\therefore u=x+3 y \in\left[-8, \frac{8}{3}\right]$.
$\therefore z=|u|=|x+3 y| \in[0,8]$. 故选 C. $]$
|
17510
|
[]
|
B
|
null
|
高二
|
对于函数 $f(x)=2 \sin x \cos x$, 下列选项中正确的是 $(\quad)$
|
A. $f(x)$ 在 $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上是递增的
B. $f(x)$ 的图象关于原点对称
C. $f(x)$ 的最小正周期为 $2 \pi$
D. $f(x)$ 的最大值为 2
|
解析几何
|
[解析] 因为 $f(x)=2 \sin x \cos x=\sin 2 x$, 所以 $f(x)$ 是奇函数, 因而 $f(x)$ 的图象关于原点对称, 故选 B.
|
17515
|
[]
|
D
|
null
|
高二
|
若 $\alpha \in\left[\frac{5 \pi}{2}, \frac{7 \pi}{2}\right]$, 则 $\sqrt{1+\sin \alpha}+\sqrt{1-\sin \alpha}$ 的值为( )
|
A. $2 \cos \frac{\alpha}{2}$
B. $-2 \cos \frac{\alpha}{2}$
C. $2 \sin \frac{\alpha}{2}$
D. $-2 \sin \frac{\alpha}{2}$
|
解析几何
|
[解析] $\because \alpha \in\left[\frac{5 \pi}{2}, \frac{7 \pi}{2}\right], \therefore \frac{\alpha}{2} \in\left[\frac{5 \pi}{4}, \frac{7 \pi}{4}\right]$,
$\therefore$ 原式 $=\left|\sin \frac{\alpha}{2}+\cos \frac{\alpha}{2}\right|+\left|\sin \frac{\alpha}{2}-\cos \frac{\alpha}{2}\right|$
$=-\sin \frac{\alpha}{2}-\cos \frac{\alpha}{2}-\sin \frac{\alpha}{2}+\cos \frac{\alpha}{2}=-2 \sin \frac{\alpha}{2}$.
|
17358
|
[]
|
B
|
null
|
高二
|
设 $A$ 是 $\triangle A B C$ 的一个内角, 且 $\sin A+\cos A=\frac{2}{3}$, 则这个三角形是 ( )
$\mathrm{A} \cdot$ 锐角三角形
B. 针角三角形
$\mathrm{C}$. 等边三角形
D. 等腰直角三角形
|
[]
|
解析几何
|
将 $\sin A+\cos A=\frac{2}{3}$ 两边平方得 $\sin ^{2} A+2 \sin A \cos A+\cos ^{2} A=\frac{4}{9}$, 又 $\sin ^{2} A+\cos ^{2} A=1$, 故 $\sin A \cos A=-$ $\frac{5}{18}$. 因为 $0<A<\pi$, 所以 $\sin A>0$, 则 $\cos A<0$, 即 $A$ 是钝角.
答案: $\mathrm{B}$
|
17362
|
[]
|
C
|
null
|
高二
|
下列结论中成立的是 ( )
|
A. $\sin \alpha=\frac{1}{2}$ 且 $\cos \alpha=\frac{1}{2}$
B $\cdot \tan \alpha=2$ 且 $\frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}=\frac{1}{3}$
$C \cdot \tan \alpha=1$ 且 $\cos \alpha= \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$
$\mathrm{D} \cdot \sin \alpha=1$ 且 $\tan \alpha \cdot \cos \alpha=1$
|
解析几何
|
A 中, $\sin ^{2} \alpha+\cos ^{2} \alpha=\frac{1}{2} \neq 1$, 故不成立; B 中, $\frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}=\frac{1}{3}$, 即 $\tan \alpha=3$, 与 $\tan \alpha=2$ 矛盾, 故不成立;
$\mathrm{D}$ 中, $\sin \alpha=1$ 时,角 $\alpha$ 的终边落在 $y$ 轴的非负半轴上,此时 $\tan \alpha$ 无意义,故不成立.
答案: C
|
17363
|
[]
|
D
|
null
|
高二
|
已知 $\tan \alpha=2$, 则 $\frac{\sin \alpha+\cos \alpha}{\sin \alpha-\cos \alpha}=(\quad)$
|
A.-3
B. -1
$\mathrm{C} \cdot 1$
D. 3
|
解析几何
|
$\frac{\sin \alpha+\cos \alpha}{\sin \alpha-\cos \alpha}=\frac{\tan \alpha+1}{\tan \alpha-1}$, 把 $\tan \alpha=2$ 代入,
得原式 $=3$.
答案: D
|
17365
|
[]
|
A
|
null
|
高二
|
已知 $\sin \alpha-\cos \alpha=\sqrt{2}, \alpha \in(0, \pi)$, 则 $\tan \alpha=(\quad)$
|
A. $-1$
B. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$
C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
D. 1
|
解析几何
|
由 $\sin \alpha-\cos \alpha=\sqrt{2}(1)$, 两边平方得 $1-2 \sin \alpha \cos \alpha=2$, 即 $2 \sin \alpha \cos \alpha=-1$, 故 $(\sin \alpha+\cos \alpha)^{2}=1$
$+2 \sin \alpha \cos \alpha=0$, 即 $\sin \alpha+\cos \alpha=0$ (2), 联立(1)(2)得 $\sin \alpha=\frac{\sqrt{2}}{2}, \cos \alpha=-\frac{\sqrt{2}}{2}$, 故 $\tan \alpha=\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}=-1$, 故选 A.
答案:
|
17531
|
[]
|
D
|
null
|
高二
|
如果两个函数的图象经过平移后能够重合, 那么这两个函数称为 “和谐” 函数. 下列函数中与 $g(x)=\sqrt{2}$ $\sin \left(x+\frac{\pi}{4}\right)$ 能构成 “和谐” 函数的是 ( )
|
A. $ f(x)=\sin \left(x+\frac{\pi}{4}\right)$
B $\cdot f(x)=2 \sin \left(x-\frac{\pi}{4}\right)$
C $\cdot f(x)=\sqrt{2} \sin \left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)$
D $\cdot f(x)=\sqrt{2} \sin \left(x+\frac{\pi}{4}\right)+2$
|
解析几何
|
: 将函数 $g(x)$ 图象上的所有的点向上平移 2 个单位长度, 即得到函数 $f(x)=\sqrt{2} \sin \left(x+\frac{\pi}{4}\right)+2$ 的图象,故选 D.
答案: D
|
17537
|
[]
|
A
|
null
|
高二
|
已知 $\omega>0,0<\varphi<\pi$, 直线 $x=\frac{\pi}{4}$ 和 $x=\frac{5 \pi}{4}$ 是函数 $f(x)=\sin (\omega x+\varphi)$ 图象的两条相邻的对称轴, 则 $\varphi=(\quad)$
|
A. $\frac{\pi}{4} \quad$ B. $\frac{\pi}{3}$
C $\cdot \frac{\pi}{2} \quad \mathrm{D} \cdot \frac{3 \pi}{4}$
|
解析几何
|
解析:由题意得周期 $T=2\left(\frac{5 \pi}{4}-\frac{\pi}{4}\right)=2 \pi$,
$\therefore 2 \pi=\frac{2 \pi}{\omega}$, 即 $\omega=1$,
$\therefore f(x)=\sin (x+\varphi)$,
$\therefore f\left(\frac{\pi}{4}\right)=\sin \left(\frac{\pi}{4}+\varphi\right)= \pm 1$.
$\because 0<\varphi<\pi, \quad \therefore \frac{\pi}{4}<\varphi+\frac{\pi}{4}<\frac{5 \pi}{4}$,
$\therefore \varphi+\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}, \quad \therefore \varphi=\frac{\pi}{4}$.
答案: A
|
17538
|
[]
|
C
|
null
|
高二
|
同时具有性质 “(1)最小正周期是 $\pi$; (2)图象关于直线 $x=\frac{\pi}{3}$ 对称; (3)在 $\left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$ 上单调递增” 的一个函数是( )
|
A. $ y=\sin \left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{6}\right)$
B $\cdot y=\cos \left(2 x+\frac{\pi}{3}\right)$
$\mathrm{C} \cdot y=\sin \left(2 x-\frac{\pi}{6}\right)$
$\mathrm{D} \cdot y=\cos \left(2 x-\frac{\pi}{6}\right)$
|
解析几何
|
: 由(1)知 $T=\pi=\frac{2 \pi}{\omega}, \omega=2$, 排除 A. 由(2)(3)知 $x=\frac{\pi}{3}$ 时, $f(x)$ 取最大值, 验证知只有 C 符合要求。
答案: C
|
17555
|
[]
|
D
|
null
|
高二
|
若 $\triangle A B C$ 中, $C=90^{\circ}, A C=3, B C=4$, 则 $\sin (A-B)$ 的值是 ( D )
|
A. $\frac{3}{5}$
B. $\frac{4}{5}$
C. $\frac{24}{25}$
D. $\frac{7}{25}$
|
解析几何
|
[解析]由条件可知 $\cos A=\frac{3}{5}, \sin A=\frac{4}{5}, \sin B=\frac{3}{5}, \cos B=\frac{4}{5}, \therefore \sin (A-B)=\sin A \cdot \cos B-\cos A \cdot \sin B=\frac{4}{5} \times \frac{4}{5}-$ $\frac{3}{5} \times \frac{3}{5}=\frac{7}{25}$.
|
17561
|
[]
|
C
|
null
|
高二
|
已知 $\cos \alpha=\frac{3}{5}, \cos (\alpha+\beta)=-\frac{5}{13}, \alpha 、 \beta$ 都是锐角, 则 $\cos \beta=(\mathrm{C})$
|
A. $-\frac{63}{65}$
B. $-\frac{33}{65}$
C. $\frac{33}{65}$
D. $\frac{63}{65}$
|
解析几何
|
析] $\because \alpha 、 \beta$ 是锐角, $\therefore 0<\alpha+\beta<\pi$, 又 $\cos (\alpha+\beta)=-\frac{5}{13}<0, \therefore \frac{\pi}{2}<\alpha+\beta<\pi, \therefore \sin (\alpha+\beta)=\frac{12}{13}, \sin \alpha=$ $\frac{4}{5}$. 又 $\cos \beta=\cos (\alpha+\beta-\alpha)=\cos (\alpha+\beta) \cos \alpha+\sin (\alpha+\beta) \sin \alpha=-\frac{5}{13} \times \frac{3}{5}+\frac{12}{13} \times \frac{4}{5}=\frac{33}{65}$.
|
17381
|
[]
|
D
|
null
|
高二
|
如果角 $\theta$ 的终边在第二象限, 那么点 $P(\sin \theta, \cos \theta)$ 位于 $(\quad)$
|
A.第一象限
B. 第二象限
$\mathrm{C} \cdot$ 第三象限
D. 第四象限
|
解析几何
|
$\because$ 角 $\theta$ 的终边在第二象限,
$\therefore \sin \theta>0, \cos \theta<0$,
$\therefore$ 点 $P(\sin \theta, \cos \theta)$ 位于第四象限.
答案: D
|
17383
|
[]
|
C
|
null
|
高二
|
若 $\sin \alpha \tan \alpha<0$, 且 $\frac{\cos \alpha}{\tan \alpha}<0$, 则角 $\alpha$ 是( )
|
A $\cdot$ 第一象限角
B. 第二象限角
$\mathrm{C} \cdot$ 第三象限角
D. 第四象限角
|
解析几何
|
由 $\sin \alpha \tan \alpha<0$ 可知 $\sin \alpha, \tan \alpha$ 异号, 从而 $\alpha$ 是第二或第三象限角.
由 $\frac{\cos \alpha}{\tan \alpha}<0$ 可知 $\cos \alpha, \tan \alpha$ 异号, 从而 $\alpha$ 是第三或第四象限角.
综上可知, $\alpha$ 是第三象限角.
答案: C
|
17387
|
[]
|
D
|
null
|
高二
|
若 $\cos \alpha=-\frac{\sqrt{3}}{2}$, 且角 $\alpha$ 的终边经过点 $P(x, 2)$, 则 $P$ 点的横坐标 $x$ 是 ( )
|
A. $2 \sqrt{3}$
B. $\pm 2 \sqrt{3}$
C. $-2 \sqrt{2}$
D. $-2 \sqrt{3}$
|
解析几何
|
$r=\sqrt{x^{2}+2^{2}}$, 由题意得 $\frac{x}{\sqrt{x^{2}+2^{2}}}=-\frac{\sqrt{3}}{2}, \therefore x=-2 \sqrt{3}$.故选 D.
答案: D
|
17389
|
[]
|
C
|
null
|
高二
|
如果角 $\alpha$ 的终边经过点 $P\left(\sin 780^{\circ}, \cos \left(-330^{\circ}\right)\right)$, 则 $\sin \alpha=(\quad)$
|
A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
B. $\frac{1}{2}$
C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
D. 1
|
解析几何
|
$\sin 780^{\circ}=\sin \left(2 \times 360^{\circ}+60^{\circ}\right)=\sin 60^{\circ}=\frac{\sqrt{3}}{2}, \cos \left(-330^{\circ}\right)=\cos \left(-360^{\circ}+30^{\circ}\right)=\cos 30^{\circ}=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 所以
$P\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, 所以 $r=|O P|=\frac{\sqrt{6}}{2}$. 由三角函数的定义, 得 $\sin \alpha=\frac{y}{r}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{6}}{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.
答案: C
|
17390
|
[]
|
A
|
null
|
高二
|
设 $a<0$, 角 $\alpha$ 的终边经过点 $P(-3 a, 4 a)$, 则 $\sin \alpha+2 \cos \alpha=(\quad)$
|
A. $\frac{2}{5} \quad$ B. $-\frac{2}{5}$
C. $\frac{1}{5}$ D. $-\frac{1}{5}$
|
解析几何
|
because a<0$, 角 $\alpha$ 的终边经过点 $P(-3 a, 4 a), \therefore$ 点 $P$ 与原点的距离 $r=-5 a, \sin \alpha=-\frac{4}{5}, \cos \alpha=\frac{3}{5}, \therefore \sin \alpha$ $+2 \cos \alpha=\frac{2}{5}$. 选 A.
答案: A
|
17421
|
[]
|
C
|
null
|
高二
|
点 $M\left(\frac{\pi}{2},-m\right)$ 在函数 $y=\sin x$ 的图象上, 则 $m$ 等于( )
|
A. $ 0$
B. 1
C. -1
D. 2
|
解析几何
|
解析: 点 $M$ 在 $y=\sin x$ 的图象上, 代入得 $-m=\sin \frac{\pi}{2}=1, \therefore m=-1$.
答案: C
|
17426
|
[]
|
B
|
null
|
高二
|
用 “五点法” 作 $y=2 \sin 2 x$ 的图像时, 首先描出的五个点的横坐标是( )
|
A. $0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3 \pi}{2}, 2 \pi$
B. $0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \frac{3 \pi}{4}, \pi$
C. $0, \pi, 2 \pi, 3 \pi, 4 \pi$
D. $0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \frac{2 \pi}{3}$
|
解析几何
|
解析: 由 $2 x=0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3 \pi}{2}, 2 \pi$ 知五个点的横坐标是 $0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \frac{3 \pi}{4}, \pi$.
答案: B
|
17427
|
[]
|
B
|
null
|
高二
|
在同一平面直角坐标系内, 函数 $y=\sin x, x \in[0,2 \pi]$ 与 $y=\sin x, x \in[2 \pi, 4 \pi]$ 的图象 $(\quad)$
|
A.重合
$\mathrm{B} \cdot$ 形状相同,位置不同
C. 关于 $y$ 轴对称
$\mathrm{D} \cdot$ 形状不同,位置不同
|
解析几何
|
解析: 根据正弦曲线的作法过程, 可知函数 $y=\sin x, x \in[0,2 \pi]$ 与 $y=\sin x, x \in[2 \pi, 4 \pi]$ 的图象位置不同,但形状相同.
答案: B
|
17458
|
[]
|
C
|
null
|
高二
|
函数 $y=2-\sin x$ 的最大值及取最大值时 $x$ 的值为 ( )
|
A. $ y_{\text {max }}=3, x=\frac{\pi}{2}$
B $\cdot y_{\max }=1, x=\frac{\pi}{2}+2 k \pi(k \in \mathbf{Z})$
$\mathrm{C} \cdot y_{\text {max }}=3, x=-\frac{\pi}{2}+2 k \pi(k \in \mathbf{Z})$
$\mathrm{D} \cdot y_{\max }=3, x=\frac{\pi}{2}+2 k \pi(k \in \mathbf{Z})$
|
解析几何
|
$\because y=2-\sin x, \therefore$ 当 $\sin x=-1$ 时, $y_{\text {max }}=3$, 此时 $x=-\frac{\pi}{2}+2 k \pi(k \in \mathbf{Z})$.
答案: C
|
17463
|
[]
|
D
|
null
|
高二
|
函数 $y=2 \sin \left(x-\frac{\pi}{3}\right)(x \in[-\pi, 0])$ 的单调递增区间是 $(\quad)$
|
A.$\left[-\pi,-\frac{5 \pi}{6}\right]$ B$.\left[-\frac{5 \pi}{6},-\frac{\pi}{6}\right]$
C. $\left[-\frac{\pi}{3}, 0\right]$ D. $\left[-\frac{\pi}{6}, 0\right]$
|
解析几何
|
法一 $y=2 \sin \left(x-\frac{\pi}{3}\right)$, 其单调递增区间为 $-\frac{\pi}{2}+2 k \pi \leqslant x-\frac{\pi}{3} \leqslant \frac{\pi}{2}+2 k \pi, k \in \mathbf{Z}$, 则 $-\frac{\pi}{6}+2 k \pi \leqslant x \leqslant \frac{5 \pi}{6}+$ $2 k \pi, \quad k \in \mathbf{Z}$.
由于 $x \in[-\pi, 0]$, 所以其单调递增区间为 $\left[-\frac{\pi}{6}, 0\right]$.
法二 函数在 $\frac{5 \pi}{6}$ 取得最大值, 且其最小正周期为 $2 \pi$, 则其单调递增区间为 $\left[\frac{5 \pi}{6}-\pi, \frac{5 \pi}{6}\right]$, 即 $\left[-\frac{\pi}{6}, \frac{5 \pi}{6}\right]$,又 $x \in[-\pi, 0]$, 所以其单调递增区间为 $\left[-\frac{\pi}{6}, 0\right]$.
答案: D
|
17464
|
[]
|
D
|
null
|
高二
|
函数 $y=|\sin x|+\sin x$ 的值域为 ( )
|
A.$[-1,1]$
B. $[-2,2]$
$\mathrm{C} \cdot[-2,0]$
D. $[0,2]$
|
解析几何
|
$\because y=|\sin x|+\sin x=\left\{\begin{array}{lr}2 \sin x & (\sin x \geqslant 0) \\ 0 & (\sin x<0) .\end{array}\right.$
又 $\because-1 \leqslant \sin x \leqslant 1, \quad \therefore y \in[0,2]$.
即函数的值域为 $[0,2]$.
答案: D
|
17465
|
[]
|
B
|
null
|
高二
|
已知 $x_{0}=\frac{\pi}{3}$ 是函数 $f(x)=\sin (2 x+\varphi)$ 的一个最大值点,则 $f(x)$ 的一个单调递减区间是 $(\quad)$
|
A. $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{2 \pi}{3}\right)$
B. $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{5 \pi}{6}\right)$
C. $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right) \quad$ D. $\left(\frac{2 \pi}{3}, \pi\right)$
|
解析几何
|
由 $2 \times \frac{\pi}{3}+\varphi=\frac{\pi}{2}$, 得 $\varphi=-\frac{\pi}{6}$. 由 $2 k \pi+\frac{\pi}{2} \leqslant 2 x-\frac{\pi}{6} \leqslant 2 k \pi+\frac{3 \pi}{2}$, 得 $k \pi+\frac{\pi}{3} \leqslant x \leqslant k \pi+\frac{5 \pi}{6}(k \in \mathbf{Z})$, 令 $k=0$,得选 B.
答案: B
|
17574
|
[]
|
A
|
null
|
高二
|
电流 $I(\mathrm{~A})$ 随时间 $t(\mathrm{~s})$ 变化的关系是 $I=3 \sin 100 \pi t, t \in[0,+\infty)$, 则电流 $I$ 变化的周期是 $(\quad)$
|
A. $\frac{1}{50}$
B. 50
C. $\frac{1}{100}$
D. 100
|
解析几何
|
解析 : $T=\frac{2 \pi}{100 \pi}=\frac{1}{50}$.
答案: A
|
17580
|
[]
|
A
|
null
|
高二
|
据市场调查, 某种商品一年内每件出厂价在 7 千元的基础上, 按月呈 $f(x)=A \sin (\omega x+\varphi)+$ $b\left(A>0, \omega>0,|\varphi|<\frac{\pi}{2}\right)$ 的模型波动 $(x$ 为月份), 已知 3 月份达到最高价 9 千元, 7 月份价格最低为 5 千元, 根据以上条件可确定 $f(x)$ 的解析式为 ( )
|
A. \cdot f(x)=2 \sin \left(\frac{\pi}{4} x-\frac{\pi}{4}\right)+7\left(1 \leqslant x \leqslant 12, x \in \mathbf{N}^{*}\right)$
B $\cdot f(x)=9 \sin \left(\frac{\pi}{4} x-\frac{\pi}{4}\right)\left(1 \leqslant x \leqslant 12, x \in \mathbf{N}^{*}\right)$
$C \cdot f(x)=2 \sqrt{2} \sin \frac{\pi}{4} x+7\left(1 \leqslant x \leqslant 12, x \in \mathbf{N}^{*}\right)$
$\mathrm{D} \cdot f(x)=2 \sin \left(\frac{\pi}{4} x+\frac{\pi}{4}\right)+7\left(1 \leqslant x \leqslant 12, x \in \mathbf{N}^{*}\right)
|
解析几何
|
解析: 令 $x=3$ 可排除 $\mathrm{D}$, 令 $x=7$ 可排除 $\mathrm{B}$, 由 $A=\frac{9-5}{2}=2$ 可排除 $\mathrm{C}$; 或由题意,
可得 $A=\frac{9-5}{2}=2, b=7$, 周期 $T=\frac{2 \pi}{\omega}=2 \times(7-3)=8, \therefore \omega=\frac{\pi}{4}$.
$\therefore f(x)=2 \sin \left(\frac{\pi}{4} x+\varphi\right)+7$.
$\because$ 当 $x=3$ 时, $y=9$,
$\therefore 2 \sin \left(\frac{3 \pi}{4}+\varphi\right)+7=9$,
即 $\sin \left(\frac{3 \pi}{4}+\varphi\right)=1$.
$\because|\varphi|<\frac{\pi}{2}, \quad \therefore \varphi=-\frac{\pi}{4}$.
$\therefore f(x)=2 \sin \left(\frac{\pi}{4} x-\frac{\pi}{4}\right)+7\left(1 \leqslant x \leqslant 12, x \in \mathbf{N}^{*}\right)$.
## 答案: A
|
17581
|
[]
|
D
|
null
|
高二
|
动点 $A(x, y)$ 在圆 $x^{2}+y^{2}=1$ 上绕坐标原点沿逆时针方向匀速旋转, 12 秒旋转一周, 已知时间 $t=0$ 时,点 $A$ 的坐标是 $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, 则当 $0 \leqslant t \leqslant 12$ 时, 动点 $A$ 的纵坐标 $y$ 关于 $t$ (单位: 秒)的函数的单调递增区间是 $(\quad)$
|
A.$ \cdot[0,1]$
B. $[1,7]$
C $\cdot[7,12]$
D. $[0,1],[7,12]$
|
解析几何
|
: $\because T=12, \therefore \frac{2 \pi}{12}=\frac{\pi}{6}$,
从而可设 $y$ 关于 $t$ 的函数为 $y=\sin \left(\frac{\pi}{6} t+\varphi\right)$.
又 $t=0$ 时, $y=\frac{\sqrt{3}}{2}$, 即 $\sin \varphi=\frac{\sqrt{3}}{2}$, 不妨取 $\varphi=\frac{\pi}{3}$,
$\therefore y=\sin \left(\frac{\pi}{6} t+\frac{\pi}{3}\right)$.
$\therefore$ 当 $2 k \pi-\frac{\pi}{2} \leqslant \frac{\pi}{6} t+\frac{\pi}{3} \leqslant 2 k \pi+\frac{\pi}{2}(k \in \mathbf{Z})$, 即 $12 k-5 \leqslant t \leqslant 12 k+1(k \in \mathbf{Z})$ 时, 该函数单调递增,
$\because 0 \leqslant t \leqslant 12, \therefore$ 函数的单调递增区间为 $[0,1],[7,12]$.
答案: D
|
17473
|
[]
|
D
|
null
|
高二
|
若 $\cos (\pi+\alpha)=-\frac{1}{2}, \frac{3}{2} \pi<\alpha<2 \pi$, 则 $\sin (2 \pi+\alpha)$ 等于 $(\quad)$
|
A. $\frac{1}{2}$
B. $\pm \frac{\sqrt{3}}{2}$
C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
D. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
|
解析几何
|
解析: 由 $\cos (\pi+\alpha)=-\frac{1}{2}$, 得 $\cos \alpha=\frac{1}{2}$, 故 $\sin (2 \pi+\alpha)=\sin \alpha=-\sqrt{1-\cos ^{2} \alpha}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ( $\alpha$ 为第四象限角).
答案: D
|
17474
|
[]
|
A
|
null
|
高二
|
$\cos \left(k \pi+\frac{\pi}{3}\right)(k \in \mathbf{Z})$ 的值为 $(\quad)$
|
A. $ \pm \frac{1}{2}$
B. $\frac{1}{2}$
$\mathrm{C} \cdot-\frac{1}{2}$
D. $\pm \frac{\sqrt{3}}{2}$
|
解析几何
|
解析:当 $k=2 n(n \in \mathbf{Z})$ 时,
原式 $=\cos \frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}$;
当 $k=2 n+1(n \in \mathbf{Z})$ 时,
原式 $=\cos \left(\pi+\frac{\pi}{3}\right)=-\cos \frac{\pi}{3}=-\frac{1}{2}$.
答案: A
|
17597
|
[]
|
B
|
null
|
高二
|
已知 $\cos \alpha=\frac{1}{3}, \alpha \in\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 则 $\sin \frac{\alpha}{2}$ 的值为 $(\quad)$
|
A. $\frac{1}{6}$
B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$
C. $-\frac{1}{6}$
D. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$
|
解析几何
|
解析: $\cos \alpha=1-2 \sin ^{2} \frac{\alpha}{2}=\frac{1}{3}, \therefore \sin ^{2} \frac{\alpha}{2}=\frac{1}{3}, \because \alpha \in\left(0, \frac{\pi}{2}\right), \therefore \frac{\alpha}{2} \in\left(0, \frac{\pi}{4}\right), \therefore \sin \frac{\alpha}{2}=\frac{\sqrt{3}}{3}$.
答案: B
|
17599
|
[]
|
C
|
null
|
高二
|
已知 $\sin \alpha+\cos \alpha=\frac{1}{3}$, 则 $2 \cos ^{2}\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)-1=(\quad)$
|
A.$\frac{8}{9} B. \frac{17}{18}$
C. $-\frac{8}{9} \quad$ D. $-\frac{2}{3}$
|
解析几何
|
解析: $\because \sin \alpha+\cos \alpha=\frac{1}{3}$, 平方可得 $1+\sin 2 \alpha=\frac{1}{9}$, 可得 $\sin 2 \alpha=-\frac{8}{9}$.
$2 \cos ^{2}\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)-1=\cos \left(\frac{\pi}{2}-2 \alpha\right)=\sin 2 \alpha=-\frac{8}{9}$.
答案: C
|
17603
|
[]
|
C
|
null
|
高二
|
若 $\sin 2 \alpha=\frac{1}{4}$, 且 $\alpha \in\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$, 则 $\cos \alpha-\sin \alpha$ 的值为( )
|
A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
B. $\frac{3}{4}$
C. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
D. $-\frac{\sqrt{3}}{4}$
|
解析几何
|
解析: 因为 $\alpha \in\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$,
所以 $\cos \alpha<\sin \alpha,(\cos \alpha-\sin \alpha)^{2}=1-\sin 2 \alpha$,
所以 $\cos \alpha-\sin \alpha=-\frac{\sqrt{3}}{2}$.
答案: C
|
17604
|
[]
|
C
|
null
|
高二
|
若 $\sin (\alpha+\beta) \cos \beta-\cos (\alpha+\beta) \sin \beta=0$, 则 $\sin (\alpha+2 \beta)+\sin (\alpha-2 \beta)=(\quad)$
|
A. 1
B. -1
$\mathrm{C} \cdot 0$
D. $\pm 1$
|
解析几何
|
解析:因为 $\sin (\alpha+\beta) \cos \beta-\cos (\alpha+\beta) \cdot \sin \beta=\sin (\alpha+\beta-\beta)=\sin \alpha=0$,
所以 $\sin (\alpha+2 \beta)+\sin (\alpha-2 \beta)=2 \sin \alpha \cos 2 \beta=0$.
答案: C
|
17605
|
[]
|
D
|
null
|
高二
|
若 $\theta \in\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right], \sin 2 \theta=\frac{3 \sqrt{7}}{8}$, 则 $\sin \theta=(\quad)$
|
A.$ \frac{3}{5} B.\frac{4}{5}$
$\begin{array}{lll}\text { C. } \frac{\sqrt{7}}{4} & \text { D. } \frac{3}{4}\end{array}$
|
解析几何
|
解析: 因为 $\theta \in\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$, 所以 $2 \theta \in\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$,
所以 $\cos 2 \theta \leq 0$,
所以 $\cos 2 \theta=-\sqrt{1-\sin ^{2} 2 \theta}$
$=-\sqrt{1-\left(\frac{3 \sqrt{7}}{8}\right)^{2}}=-\frac{1}{8}$.
又 $\cos 2 \theta=1-2 \sin ^{2} \theta$,
所以 $\sin ^{2} \theta=\frac{1-\cos 2 \theta}{2}=\frac{1-\left(-\frac{1}{8}\right)}{2}=\frac{9}{16}$,
所以 $\sin \theta=\frac{3}{4}$.
答案: D
|
19108
|
[]
|
B
|
null
|
高二
|
(2018 云南保山二模) 在 $\triangle A B C$ 中, 若 $3(\overrightarrow{C A} \cdot \overrightarrow{A B}+\overrightarrow{C B} \cdot \overrightarrow{A B})=2|\overrightarrow{A B}|^{2}$, 则 $\tan A+\frac{1}{\tan B}$ 的最小值 ( )
|
A. $\sqrt{5}$
B. $2 \sqrt{5}$
C. $\sqrt{6}$
D. $\frac{\sqrt{6}}{2}$
|
解析几何
|
设 $\triangle A B C$ 的内角 $A, B, C$ 所对应的三条边分别为 $a, b, c$, 则有
$3(\overrightarrow{C A} \cdot \overrightarrow{A B}+\overrightarrow{C B} \cdot \overrightarrow{A B})=3(-b c \cos A+a c \cos B)=2 c^{2}$, 由正弦定理得: $\sin A \cos B=$ $5 \cos A \sin B$, 所以 $\tan A=5 \tan B$, 则 $\tan A+\frac{1}{\tan B}=5 \tan B+\frac{1}{\tan B} \geq 2 \sqrt{5}$, 当且仅当 $\tan B=\frac{\sqrt{5}}{5}$ 时, 等号成立, 故选 B.
|
19109
|
[]
|
A
|
null
|
高二
|
已知 $\triangle A B C$ 的内角 $A, B, C$ 满足 $\sin 2 A+\sin (A-B+C)=\sin (C-A-B)+\frac{1}{2}$, 面积 $S$ 满足 $1 \leqslant S \leqslant 2$, 记 $a, b, c$ 分别为 $A, B, C$ 所对的边, 则下列不等式一定成立的是 ( )
|
A. $b c(b+c)>8$
B. $a b(a+b)>16 \sqrt{2}$
C. $6 \leq a b c \leq 12$
D. $12 \leq a b c \leq 24$
|
解析几何
|
因为 $A+B+C=\pi$, 由 $\sin 2 A+\sin (A-B+C)=\sin (C-A-B)+\frac{1}{2}$
得 $\sin 2 A+\sin 2 B+\sin 2 C=\frac{1}{2}$, 即 $\sin [(A+B)+(A-B)]+\sin [(A+B)-(A-B)]+\sin 2 C=\frac{1}{2}$,
整理得 $\sin A \sin B \sin C=\frac{1}{8}$, 又 $S=\frac{1}{2} a b \sin C=\frac{1}{2} b c \sin A=\frac{1}{2} a c \sin B$,
因此 $S^{3}=\frac{1}{8} a^{2} b^{2} c^{2} \sin A \sin B \sin C=\frac{1}{64} a^{2} b^{2} c^{2}$, 由 $1 \leqslant S \leqslant 2$ 得 $1 \leqslant \frac{1}{64} a^{2} b^{2} c^{2} \leqslant 2^{3}$,
即 $8 \leqslant a b c \leqslant 16 \sqrt{2}$, 因此选项 C、D 不一定成立. 又 $b+c>a>0$,
因此 $b c(b+c)>b c \cdot a \geqslant 8$, 即 $b c(b+c)>8$, 选项 A 一定成立. 又 $a+b>c>0$,
因此 $a b(a+b)>8$, 显然不能得出 $a b(a+b)>16 \sqrt{2}$, 选项 B 不一定成立. 综上所述, 选 A.
|
19110
|
[]
|
C
|
null
|
高二
|
在平面直角坐标系中, 记 $d$ 为点 $P(\cos \theta, \sin \theta)$ 到直线 $x-m y-2=0$ 的距离, 当 $\theta, m$ 变化时, $d$ 的
最大值为 ( )
|
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
|
解析几何
|
由题意可得 $d=\frac{|\cos \theta-m \sin \theta-2|}{\sqrt{m^{2}+1}}=\frac{|m \sin \theta-\cos \theta+2|}{\sqrt{m^{2}+1}}$
$$
=\frac{\left|\sqrt{m^{2}+1}\left(\frac{m}{\sqrt{m^{2}+1}} \sin \theta-\frac{1}{\sqrt{m^{2}+1}} \cos \theta\right)+2\right|}{\sqrt{m^{2}+1}}=\frac{\left|\sqrt{m^{2}+1} \sin (\theta-\varphi)+2\right|}{\sqrt{m^{2}+1}}
$$
(其中 $\cos \varphi=\frac{m}{\sqrt{m^{2}+1}}, \sin \varphi=\frac{1}{\sqrt{m^{2}+1}}$ ) , $\because-1 \leqslant \sin (\theta-\varphi) \leqslant 1$ ,
$\therefore \frac{\left|2-\sqrt{m^{2}+1}\right|}{\sqrt{m^{2}+1}} \leqslant d \leqslant \frac{2+\sqrt{m^{2}+1}}{\sqrt{m^{2}+1}}, \frac{2+\sqrt{m^{2}+1}}{\sqrt{m^{2}+1}}=1+\frac{2}{\sqrt{m^{2}+1}}$,
|
19114
|
[]
|
C
|
null
|
高二
|
已知 $\triangle A B C$ 的内角 $A, B, C$ 的对边分别为 $a, b, c$, 若 $\cos C=\frac{2 \sqrt{2}}{3}, b \cos A+a \cos B=2$, 则 $\triangle A B C$的外接圆面积为( )
|
A. $4 \pi$
B. $8 \pi$
C. $9 \pi$
D. $36 \pi$
|
解析几何
|
$c=b \cos A+a \cos B=2$, 由 $\cos C=\frac{2 \sqrt{2}}{3}$ 得 $\sin C=\frac{1}{3}$, 再由正弦定理可得 $2 R=\frac{c}{\sin C}=6$, 所以 $\triangle$ $\mathrm{ABC}$ 的外接圆面积为 $\pi \mathrm{R}^{2}=9 \pi$, 故选 C.
|
19125
|
[]
|
B
|
null
|
高二
|
在 $\triangle A B C$ 中, 若 $3 \cos ^{2} \frac{A-B}{2}+5 \sin ^{2} \frac{A+B}{2}=4$, 则 $\tan A \cdot \tan B$ 等于()
|
A. 4 B. $\frac{1}{4}$
c. -4
D. $-\frac{1}{4}$
|
解析几何
|
由条件得 $3 \times \frac{\cos A-B+1}{2}+5 \times \frac{\cos C+1}{2}=4$, 即 $3 \cos (A-B)+5 \cos C=0$, 所以 $3 \cos (A-B)-$ $5 \cos (A+B)=0$, 所以 $3 \cos A \cos B+3 \sin A \sin B-5 \cos A \cos B+5 \sin A \sin B=0$, 即 $\cos A \cos B=4 \sin A \sin B$,所以 $\tan A \tan B=\frac{1}{4}$, 故选 $B$.
|
19126
|
[]
|
D
|
null
|
高二
|
在 $\triangle A B C$ 中, 内角 $A, B, C$ 的对边分别是 $a, b, c$, 若 $\frac{a}{\cos A}=\frac{b}{\cos B}=\frac{c}{\cos C}$, 则 $\triangle A B C$ 是 ( )
|
A. 直角三角形
B. 钝角三角形
C. 等腰直角三角形
D. 等边三角形
|
解析几何
|
$\because \frac{a}{\cos A}=\frac{b}{\cos B}=\frac{c}{\cos C}$, 由正弦定理得: $a=2 R \cdot \sin A, b=2 R \cdot \sin B, c=2 R \cdot \sin C$ 代入,得 $\frac{\sin A}{\cos A}=\frac{\sin B}{\cos B}=\frac{\sin C}{\cos C}, \therefore$ 进而可得 $\tan A=\tan B=\tan C$,
$\therefore A=B=C$, 则 $\triangle A B C$ 是等边三角形. 故选 D.
|
19127
|
[]
|
B
|
null
|
高二
|
在 $\triangle A B C$ 中, 角 $A, B, C$ 所对的边分别为 $a, b, c$, 已知 $a=2 \sqrt{3}, c=2 \sqrt{2}, 1+\frac{\tan A}{\tan B}=\frac{2 c}{b}$,则 $\angle C=(\quad)$
|
A. $\frac{\pi}{6}$
B. $\frac{\pi}{4}$
C. $\frac{\pi}{4}$ 或 $\frac{3 \pi}{4}$
D. $\frac{\pi}{3}$
|
解析几何
|
利用正弦定理, 同角三角函数关系,原式可化为: $1+\frac{\sin A \cos B}{\cos A \sin B}=\frac{2 \sin C}{\sin B}$,
去分母移项得: $\sin B \cos A+\sin A \cos B=2 \sin C \cos A$ ,
所以 $\sin (A+B)=\sin C=2 \sin C \cos A$,
所以 $\cos A=\frac{1}{2}$. 由同角三角函数得 $\sin A=\frac{\sqrt{3}}{2}$,
由正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=\frac{c}{\sin C}$, 解得 $\sin C=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 所以 $\angle C=\frac{\pi}{4}$ 或 $\frac{3 \pi}{4}$ (舍). 故选 $B$.
|
19135
|
[]
|
B
|
null
|
高二
|
设函数 $f(x)=\sin \left(x-\frac{\pi}{6}\right)$, 若对于任意 $\alpha \in\left[-\frac{5 \pi}{6},-\frac{\pi}{2}\right]$, 在区间 $[0, m]$ 上总存在唯一确定的 $\beta$,使得 $f(\alpha)+f(\beta)=0$, 则 $m$ 的最小值为 ( )
|
A. $\frac{\pi}{6}$
B. $\frac{\pi}{2}$
C. $\frac{7 \pi}{6}$
D. $\pi$
|
解析几何
|
当 $\alpha \in\left[-\frac{5 \pi}{6},-\frac{\pi}{2}\right]$ 时, 有 $\alpha-\frac{\pi}{6} \in\left[-\pi,-\frac{2 \pi}{3}\right]$, 所以 $f(\alpha) \in\left[-\frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right]$.
在区间 $[0, m]$ 上总存在唯一确定的 $\beta$, 使得 $f(\alpha)+f(\beta)=0$,
所以存在唯一确定的 $\beta$, 使得 $f(\beta)=-f(\alpha) \in\left[0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$.
$\beta \in[0, m], \beta-\frac{\pi}{6} \in\left[-\frac{\pi}{6}, m-\frac{\pi}{6}\right]$, 所以 $m-\frac{\pi}{6} \in\left[\frac{\pi}{3}, \frac{2 \pi}{3}\right), m \in\left[\frac{\pi}{2}, \frac{5 \pi}{6}\right)$. 故选 B.
【名师点睛】本题主要考查了三角函数的图象和性质, 考查了函数与方程的思想, 正确理解两变量的
关系是解题的关键, 属于中档题. 求解时, 先求 $f(\alpha) \in\left[-\frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right]$, 再由存在唯一确定的 $\beta$, 使得 $f(\beta)=-f(\alpha) \in\left[0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$, 得 $m-\frac{\pi}{6} \in\left[\frac{\pi}{3}, \frac{2 \pi}{3}\right)$, 从而得解.
|
19139
|
[]
|
D
|
null
|
高二
|
已知函数 $f(x)=\sin ^{2} \frac{\omega x}{2}+\frac{1}{2} \sin \omega x-\frac{1}{2}(\omega>0), x \in R$. 若 $f(x)$ 在区间 $(\pi, 2 \pi)$内
没有零点, 则 $\omega$ 的取值范围是 ( )
|
A. $\left(0, \frac{1}{8}\right]$
B. $\left(0, \frac{1}{4}\right] \cup\left[\frac{5}{8}, 1\right)$
c. $\left(0, \frac{5}{8}\right]$
D. $\left(0, \frac{1}{8}\right] \cup\left[\frac{1}{4}, \frac{5}{8}\right]$
|
解析几何
|
$f(x)=\frac{1}{2}(1-\cos \omega x)+\frac{1}{2} \sin \omega x-\frac{1}{2}=\frac{1}{2} \sin \omega x-\frac{1}{2} \cos \omega x=\frac{\sqrt{2}}{2} \sin \left(\omega x-\frac{\pi}{4}\right)$, 当 $\omega=\frac{1}{2}$ 时, $f(x)=\frac{\sqrt{2}}{2} \sin \left(\frac{1}{2} x-\frac{\pi}{4}\right), x \in(\pi, 2 \pi)$ 时, $f(x) \in\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$, 无零点, 排除 $\mathrm{A}, \mathrm{B}$; 当 $\omega=\frac{3}{16}$ 时, $f(x)=\frac{\sqrt{2}}{2} \sin \left(\frac{3}{16} x-\frac{\pi}{4}\right), x \in(\pi, 2 \pi)$ 时, $0 \in f(x)$, 有零点, 排除 C. 故选 D.
|
19142
|
[]
|
A
|
null
|
高二
|
已知将函数 $f(x)=\cos (2 x+\varphi)\left(0<\varphi<\frac{\pi}{2}\right)$ 的图象向左平移 $\varphi$ 个单位长度后, 得到函数 $g(x)$ 的图象,若 $g(x)$ 的图象关于原点对称, 则 $f\left(\frac{\pi}{3}\right)=(\quad)$
|
A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
C. $-\frac{1}{2}$
D. $\frac{1}{2}$
|
解析几何
|
$f(x)=\cos (2 x+\varphi)\left(0<\varphi<\frac{\pi}{2}\right)$ 的图象向左平移 $\varphi$ 个单位长度后, 得到函数 $g(x)=\cos [2 x+3 \varphi]$, 因为 $g(x)$ 的图象关于原点对称, 所以 $g(0)=\cos [0+3 \varphi]=0$, 所以 $\varphi=\frac{\pi}{6}$, $f\left(\frac{\pi}{3}\right)=\cos \left(2 \times \frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{\sqrt{3}}{2}$.
|
19150
|
[]
|
A
|
null
|
高二
|
函数 $f(x)=2 \sin ^{2}\left(x+\frac{\pi}{4}\right)+2 \sin \left(\frac{\pi}{4}-x\right) \cos \left(\frac{\pi}{4}-x\right)$ 在区间 $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3 \pi}{4}\right]$ 上的最小值是 ( )
|
A. $1-\sqrt{2}$
B. 0
C. 1
D. 2
|
解析几何
|
由题意 $f(x)=1-\cos \left(2 x+\frac{\pi}{2}\right)+\sin \left(\frac{\pi}{2}-2 x\right)=1+\sin 2 x+\cos 2 x=1+\sqrt{2} \sin \left(2 x+\frac{\pi}{4}\right)$,因为 $\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3 \pi}{4}$, 所以 $\frac{5 \pi}{4} \leq 2 x+\frac{\pi}{4} \leq \frac{7 \pi}{4}$, 所以 $-1 \leq \sin \left(2 x+\frac{\pi}{4}\right) \leq-\frac{\sqrt{2}}{2}$, 所以
$1-\sqrt{2} \leq 1+\sqrt{2} \sin \left(2 x+\frac{\pi}{4}\right) \leq 0$. 故选 A.
|
19151
|
[]
|
B
|
null
|
高二
|
(2018 河北石家庄一模) 若 $\omega>0$, 函数 $y=\cos \left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的图像向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度后与函数 $y=\sin \omega x$ 图像重合, 则 $\omega$ 的最小值为
|
A. $\frac{11}{2}$
B. $\frac{5}{2}$
C. $\frac{1}{2}$
D. $\frac{3}{2}$
|
解析几何
|
$y=\cos \left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right)$ 向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位可得, $y=\cos \left[\omega\left(x-\frac{\pi}{3}\right)+\frac{\pi}{3}\right]=$ $\cos \left(\omega x+\frac{\pi}{3}-\frac{\omega \pi}{3}\right)$, 因为函数 $y=\cos \left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度后与函数 $y=\sin \omega x$图象重合, 所以 $\frac{\pi}{3}-\frac{\omega \pi}{3}=k \pi+\frac{\pi}{2}$, 当 $k=-1$ 时, $\omega$ 的最小值为 $\frac{5}{2}$, 故选 B.
|
19153
|
[]
|
B
|
null
|
高二
|
若将函数 $f(x)=\sin 2 x+\cos 2 x$ 的图象向左平移 $\varphi(\varphi>0)$ 个单位, 所得的图象关于 $y$ 轴对称, 则 $\varphi$ 的最小值是 ( )
|
A. $\frac{\pi}{4}$
B. $\frac{\pi}{8}$
C. $\frac{3 \pi}{8}$
D. $\frac{5 \pi}{8}$
|
解析几何
|
函数 $f(x)=\sin 2 x+\cos 2 x=\sqrt{2} \sin \left(2 x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的图象向左平移 $\varphi(\varphi>0)$ 个单位, 得到 $y=\sqrt{2} \sin \left(2 x+2 \varphi+\frac{\pi}{4}\right)$ 图象关于 $y$ 轴对称, 即 $2 \varphi+\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}+k \pi(k \in Z)$, 解得 $\varphi=\frac{1}{2} k \pi+\frac{\pi}{8}$, 又 $\varphi>0$, 当 $k=0$ 时, $\varphi$ 的最小值为 $\frac{\pi}{8}$, 故选 B.
|
19423
|
[]
|
B
|
null
|
高二
|
(2015 山东) 已知 $x, y$ 满足约束条件 $\left\{\begin{array}{l}x-y \geqslant 0 \\ x+y \leqslant 2 \\ y \geqslant 0\end{array}\right.$, 若 $z=a x+y$ 的最大值为 4 , 则 $a=$
|
A. 3
B. 2
C. -2
D. -3
|
解析几何
|
由 $z=a x+y$ 得 $y=-a x+z$, 借助图形可知:
当 $-a \geq 1$, 即 $a \leq-1$ 时在 $x=y=0$ 时有最大值 0 , 不符合题意;
当 $0 \leq-a<1$, 即 $-1<a \leq 0$ 时在 $x=y=1$ 时有最大值 $a+1=4, a=3$,
不满足 $-1<a \leq 0$; 当 $-1<-a \leq 0$, 即 $0<a \leq 1$ 时在 $x=y=1$ 时有最大值
$a+1=4, a=3$, 不满足 $0<a \leq 1$; 当 $-a<-1$,
即 $a>1$ 时在 $x=2, y=0$ 时有最大值 $2 a=4, a=2$, 满足 $a>1$.
|
19425
|
["9237.jpg"]
|
C
|
null
|
高二
|
(2014 福建) 已知圆 $C:(x-a)^{2}+(y-b)^{2}=1$, 设平面区域 $\Omega=\left\{\begin{array}{l}x+y-7 \leq 0, \\ x-y+7 \geq 0, \\ y \geq 0\end{array}\right.$, 若圆心 $C \in \Omega$,且.
圆 $C$ 与 $x$ 轴相切, 则 $a^{2}+b^{2}$ 的最大值为
|
A. 5
B. 29
C. 37
D. 49
|
解析几何
|
平面区域 $\Omega$ 为如图所示的阴影部分的 $\triangle A B D$,
<ImageHere>
因圆心 $C(a, b) \in \Omega$, 且圆 $C$ 与 $x$ 轴相切, 所以点 $C$ 在如图所示的线段 $M N$ 上, 线段 $M N$ 的方程为 $y=1(-2 \leqslant x \leqslant 6)$, 由图形得, 当点 $C$ 在点 $N(6,1)$ 处时, $a^{2}+b^{2}$ 取得最大值 $6^{2}+1^{2}=37$, 故选 C.
|
19428
|
["9242.jpg"]
|
B
|
null
|
高二
|
(2012 福建) 若直线 $y=2 x$ 上存在点 $(x, y)$ 满足约束条件 $\left\{\begin{array}{l}x+y-3 \leq 0, \\ x-2 y-3 \leq 0, \\ x \geq m,\end{array}\right.$, 则实数 $m$ 的最大值为
|
A. -1
B. 1
C. $\frac{3}{2}$
D. 2
|
解析几何
|
由题意, $\left\{\begin{array}{c}y=2 x \\ x+y-3=0\end{array}\right.$, 可求得交点坐标为 $(1,2)$ 要使直线 $y=2 x$ 上存在点 $(x, y)$ 满足约条件 $\left\{\begin{array}{c}x+y-3 \leqslant 0 \\ x-2 y-3 \leqslant 0, \\ x \geqslant m\end{array}\right.$ 如图所示.
<ImageHere>
则 $3-m \geq 2 m$, 可得 $m \leq 1, \therefore$ 实数 $m$ 的最大值为 1 , 故选 B.
|
19429
|
[]
|
B
|
null
|
高二
|
若 $x, y$ 满足约束条件 $\left\{\begin{array}{l}x-y-2 \leq 0 \\ 3 x-y+1 \geq 0 \\ y \leq 2\end{array}\right.$, 则 $z=4 x+2 y$ 的最小值为 ( )
|
A. -17
B. -13
C. $\frac{16}{3}$
D. 20
|
解析几何
|
$x, y$ 满足约束条件 $\left\{\begin{array}{l}x-y-2 \leq 0 \\ 3 x-y+1 \geq 0, \\ y \leq 2\end{array}\right.$ 由此可得可行域如下图所示:
该可行域是一个以 $A\left(\frac{1}{3}, 2\right), B(4,2), C\left(-\frac{3}{2},-\frac{7}{2}\right)$ 为顶点的三角形区域(包括边界).
目标函数 $z=4 x+2 y$ 可化为 $y=-2 x+\frac{z}{2}$
当动直线 $y=-2 x+\frac{z}{2}$ 过点 $C\left(-\frac{3}{2},-\frac{7}{2}\right)$ 时, $z$ 取得最小值,
此时 $z_{\text {min }}=4 \times\left(-\frac{3}{2}\right)+2 \times\left(-\frac{7}{2}\right)=-13$, 故选 B。
|
19431
|
[]
|
A
|
null
|
高二
|
设 $m>1$, 在约束条件 $\left\{\begin{array}{l}y \geq x \\ y \leq m x \\ x+y \leq 1\end{array}\right.$ 下, 目标函数 $z=x+m y$ 的最大值小于 2 , 则 $m$ 的取值范围为
|
A. $(1,1+\sqrt{2})$
B. $(1+\sqrt{2},+\infty)$
C. $(1,3)$
D. $(3,+\infty)$
|
解析几何
|
画出可行域, 可知 $z=x+5 y$ 在点 $\left(\frac{1}{1+m}, \frac{m}{1+m}\right)$ 取最大值,
由 $\frac{1}{1+m}+\frac{m^{2}}{1+m}<2$ 解得 $1<m<\sqrt{2}+1$.
|
19433
|
["9245.jpg"]
|
C
|
null
|
高二
|
已知 $x, y$ 满足不等式组 $\left\{\begin{array}{l}2 x+y-2 \leq 0 \\ x-2 y-1 \leq 0 \\ x \geq 0\end{array}\right.$, 则点 $P(x, y)$ 所在区域的面积是 ( )
|
A. 1
B. 2
C. $\frac{5}{4}$
D. $\frac{4}{5}$
|
解析几何
|
不等式表示的平面区域如图:
<ImageHere>
直线 $2 x+y-2=0$ 的斜率为 -2 , 直线 $x-2 y-1$ 的斜率为 $\frac{1}{2}$, 所以两直线垂直, 故 $\triangle B C D$ 为直角三角形, 易得 $B(1,0), D\left(0,-\frac{1}{2}\right), C(0,2),|B D|=\frac{\sqrt{5}}{2},|B C|=\sqrt{5}$ 所以阴影部分面积
$S_{\triangle B C D}=\frac{1}{2}|B D| \cdot|B C|=\frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{5}}{2} \times \sqrt{5}=\frac{5}{4}$, 故选 C。
|
19434
|
["9246.jpg", "9247.jpg"]
|
C
|
null
|
高二
|
太极图被称为“中华第一图”. 从孔庙大成殿梁柱, 到楼观台、三茅宫标记物; 从道袍、卦推、中医、气功、武术到南韩国旗……, 太极图无不跃居其上. 这种广为人知的太极图, 其形状如阴阳两鱼互抱在一起,因而被称为“阴阳鱼太极图”。在如图所示的阴阳鱼图案中,阴影部分可表示为
$A=\left\{(x, y) \mid x^{2}+(y-1)^{2} \leq 1\right.$ 或 $\left\{\begin{array}{l}x^{2}+y^{2} \leq 4 \\ x^{2}+(y+1)^{2} \geq 1 \\ x \leq 0\end{array}\right\}$, 设点 $(x, y) \in A$, 则 $z=x+2 y$ 的取值范围是 ( )
<ImageHere>
|
A. $[-2-\sqrt{5}, 2 \sqrt{5}]$
B. $[-2 \sqrt{5}, 2 \sqrt{5}]$
C. $[-2 \sqrt{5}, 2+\sqrt{5}]$
D. $[-4,2+\sqrt{5}]$
|
解析几何
|
如图, 作直线 $x+2 y=0$, 当直线上移与圆 $x^{2}+(y-1)^{2}=1$ 相切时, $z=x+2 y$ 取最大值,此时, 圆心 $(0,1)$ 到直线 $z=x+2 y$ 的距离等于 1 , 即 $\frac{|2-z|}{\sqrt{5}}=1$,解得 $z$ 的最大值为: $2+\sqrt{5}$,
当下移与圆 $x^{2}+y^{2}=4$ 相切时, $x+2 y$ 取最小值,同理 $\frac{|-z|}{\sqrt{5}}=2$, 即 $z$ 的最小值为: $-2 \sqrt{5}$,
所以 $\mathrm{z} \in[-2 \sqrt{5}, 2+\sqrt{5}]$.
<ImageHere>
|
19435
|
["9248.jpg"]
|
B
|
null
|
高二
|
已知实数 $x, y$ 满足约束条件 $\left\{\begin{array}{l}x+2 y-2 \geq 0 \\ x-2 y+2 \geq 0 \\ x \leq 2\end{array}\right.$, 则 $x^{2}+y^{2}$ 的取值范围是 ( )
|
A. $\left[\frac{2 \sqrt{5}}{5}, 2 \sqrt{2}\right]$
B. $\left[\frac{4}{5}, 8\right]$
C. $\left[\frac{2}{5}, 8\right]$
D. $[1,8]$
|
解析几何
|
由约束条件作出可行域是由 $A(2,0), B(0,1), C(2,2)$ 三点所围成的三角形及其内部, 如图中阴影部分, 而 $x^{2}+y^{2}$ 可理解为可行域内的点到原点距离的平方, 显然原点到 $A B$ 所在的直线 $x+2 y-2=0$ 的距离是可行域内的点到原点距离的最小值, 此时 $x^{2}+y^{2}=O D^{2}=\left(\frac{O A \cdot O B}{A B}\right)^{2}=\frac{4}{5}$, 点 $C$ 到原点的距离是可行域内的点到原点距离的最大值, 此时 $x^{2}+y^{2}=2^{2}+2^{2}=8$. 所以 $x^{2}+y^{2}$ 的取值范围是 $\left[\frac{4}{5}, 8\right]$.
<ImageHere>
故选 B。
|
19436
|
["9249.jpg"]
|
C
|
null
|
高二
|
(2016 浙江)在平面上, 过点 $P$ 作直线 $l$ 的垂线所得的垂足称为点 $P$ 在直线 $l$ 上的投影. 由区域 $\left\{\begin{array}{l}x-2 \leq 0 \\ x+y \geq 0 \\ x-3 y+4 \geq 0\end{array}\right.$, 中的点在直线 $x+y-2=0$ 上的投影构成的线段记为 $A B$, 则 $|A B|=$
|
A. $2 \sqrt{2}$
B. 4
C. $3 \sqrt{2}$
D. 6
|
解析几何
|
作出不等式组所表示的平面区域如图中阴影部分所示, 过点 $C, D$ 分别作直线 $x+y-2=0$ 的垂线,
垂足分别为 $A, B$, 则四边形 $A B D C$ 为矩形; 又 $C(2,-2), D(-1,1)$, 所以 $|A B|=|C D|=\sqrt{(2+1)^{2}+(-2-1)^{2}}=3 \sqrt{2}$, 故选 C.
<ImageHere>
|
20183
|
[]
|
A
|
null
|
高二
|
设 $P$ 是椭圆 $\frac{x^{2}}{9}+\frac{y^{2}}{5}=1$ 上一点, $M, N$ 分别是两圆 $(x+2)^{2}+y^{2}$ $=1$ 和 $(x-2)^{2}+y^{2}=1$ 上的点, 则 $|P M|+|P N|$ 的最小值和最大值分别为
|
A. 4,8
B. 6,8
C. 8,12
D. 2,6
|
解析几何
|
解析 :设椭圆的左、右焦点分别为 $F_{1} 、 F_{2}$, 两圆的半径为 $R$, 由题意可知 $|P M|+|P N|$ 的最大值为 $\left|P F_{1}\right|+\left|P F_{2}\right|+2 R$, 最小值为 $\left|P F_{1}\right|+$ $\left|P F_{2}\right|-2 R$, 又因为 $\left|P F_{1}\right|+\left|P F_{2}\right|=2 a=6, R=1$, 所以 $|P M|+|P N|$ 的最大值为 8 ,最小值为 4 .
答案: A
|
20184
|
[]
|
C
|
null
|
高二
|
若点 $O$ 和点 $F$ 分别为椭圆 $\frac{x^{2}}{4}+\frac{y^{2}}{3}=1$ 的中心和左焦点, 点 $P$为粗圆上的任意一点, 则 $\overrightarrow{O P} \cdot \overrightarrow{F P}$ 的最大值为 ( )
|
A. 2
B. 3
C. 6
D. 8
|
解析几何
|
解析 :由题意, $F(-1,0)$, 设点 $P\left(x_{0}, y_{0}\right)$,
则有 $\frac{x_{0}^{2}}{4}+\frac{y_{0}^{2}}{3}=1$, 解得 $y_{0}^{2}=3\left(1-\frac{x_{0}^{2}}{4}\right)$,
$\because \overrightarrow{F P}=\left(x_{0}+1, y_{0}\right), \quad \overrightarrow{O P}=\left(x_{0}, y_{0}\right)$,
$\therefore \overrightarrow{O P} \cdot \overrightarrow{F P}=x_{0}\left(x_{0}+1\right)+y_{0}^{2}$
$=x_{0}\left(x_{0}+1\right)+3\left(1-\frac{x_{0}^{2}}{4}\right)=\frac{x_{0}^{2}}{4}+x_{0}+3$.
此二次函数对应的抛物线的对称轴为 $x_{0}=-2$,
$\because-2 \leqslant x_{0} \leqslant 2, \therefore$ 当 $x_{0}=2$ 时,
$\overrightarrow{O P} \cdot \overrightarrow{F P}$ 取得最大值 $\frac{2^{2}}{4}+2+3=6$, 选 C.
答案: C
|
20185
|
[]
|
B
|
null
|
高二
|
直线 $y=x+2$ 与椭圆 $\frac{x^{2}}{m}+\frac{y^{2}}{3}=1$ 有两个公共点, 则 $m$ 的取值范围是( )
|
A. $m>1$
B. $m>1$ 且 $m \neq 3$
C. $m>3$
D. $m>0$ 且 $m \neq 3$
|
解析几何
|
解析 :把 $y=x+2$ 代入 $\frac{x^{2}}{m}+\frac{y^{2}}{3}=1$, 并整理得 $(m+3) x^{2}+4 m x+m=$
|
Subsets and Splits
Algebra Questions Without Images
Retrieves test entries with no image and focuses on algebra questions across multiple grades, providing limited analytical value through basic filtering.
Algebra Questions Without Images
Finds questions in algebra from specified levels without images, which provides a basic overview of text-based questions.