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1、高考專題訓(xùn)練二十二
三角函數(shù)、平面向量、立體幾何、概率與統(tǒng)計(jì)型解答題
班級_______ 姓名_______ 時(shí)間:45分鐘 分值:50分 總得分________
1.(12分)(2020·廣東卷)已知函數(shù)f(x)=2sin,x∈R.
(1)求f的值;
(2)設(shè)α,β∈,f=,f(3β+2π)=,求cos(α+β)的值.
分析:本題考查運(yùn)用三角公式化簡求值.(1)f(x)的解析式已給出,求f即可;(2)先化簡f=,f(3β+2π)=,再結(jié)合α,β∈求cosα與sinβ,代入即得cos(α+β)的值.
解:(1)∵f(x)=2sin,
∴f=2sin=2sin=.
(2)∵
2、α,β∈,f=,f(3β+2π)=,
∴2sinα=,2sin=,即sinα=,cosβ=,
∴cosα=,sinβ=,
∴cos(α+β)=cosαcosβ-sinαsinβ=×-×=.
2.(12分)(2020·重慶卷)如圖,在四面體ABCD中,平面ABC⊥平面ACD,AB⊥BC,AD=CD,∠CAD=30°.
(1)若AD=2,AB=2BC,求四面體ABCD的體積;
(2)若二面角C-AB-D為60°,求異面直線AD與BC所成角的余弦值.
分析:本小題主要考查面面垂直的性質(zhì)、四面體的體積計(jì)算公式、二面角的意義與異面直線所成的角的意義及求法.在具體處理過程中,可圍繞線面垂直的
3、性質(zhì)定理去考慮,從而添加相關(guān)的輔助線,由此求得相關(guān)幾何體的體積;在求異面直線所成的角的過程中,注意根據(jù)異面直線所成角的意義,考慮平移其中一條或兩條直線,從而將問題轉(zhuǎn)化為求兩條相交直線的夾角問題.也可考慮通過建立坐標(biāo)系的方式解決相關(guān)問題.
解:(1)如圖所示,設(shè)F為AC中點(diǎn),連接FD,由于AD=CD,所以DF⊥AC.又由平面ABC⊥平面ACD,知DF⊥平面ABC,即DF是四面體ABCD的面ABC上的高,且DF=ADsin30°=1,AF=ADcos30°=.
在Rt△ABC中,因AC=2AF=2,AB=2BC,由勾股定理易知BC=,AB=.
故四面體ABCD的體積V=·S△ABC·DF=×
4、××=.
(2)解法一:如圖所示,設(shè)G,H分別與邊CD,BD的中點(diǎn),則FG∥AD,GH∥BC,從而∠FGH是異面直線AD與BC所成的角或其補(bǔ)角.
設(shè)E為邊AB的中點(diǎn),則EF∥BC,由AB⊥BC,知EF⊥AB.又由(1)知DF⊥平面ABC,故由三垂線定理知DE⊥AB.所以∠DEF為二面角C-AB-D的平面角.由題設(shè)知 ∠DEF=60°.
設(shè)AD=a,則DF=AD·sin∠CAD=.
在Rt△DEF中,EF=DF·cot∠DEF=·=a,
從而GH=BC=EF=a.
因Rt△ADE≌△BDE,故BD=AD=a,
從而,在Rt△BDF中,F(xiàn)H=BD=.
又FG=AD=,從而在△F
5、GH中,因FG=FH,由余弦定理得
cos∠FGH===.
因此,異面直線AD與BC所成角的余弦值為.
解法二:如圖所示,過F作FM⊥AC,交AB于M,已知AD=CD,平面ABC⊥平面ACD,易知FC,F(xiàn)D,F(xiàn)M兩兩垂直.以F為原點(diǎn),射線FM,F(xiàn)C,F(xiàn)D分別為x軸,y軸,z軸的正半軸,建立空間直角坐標(biāo)系F-xyz.
不妨設(shè)AD=2,由CD=AD,∠CAD=30°,易知點(diǎn)A,C,D的坐標(biāo)分別為A(0,-,0),C(0,,0),D(0,0,1),則=(0,,1).
顯然向量k=(0,0,1)是平面ABC的一個(gè)法向量.
已知二面角C-AB-D為60°,故可取平面ABD的一個(gè)單位法向量n=
6、(l,m,n),使得〈n,k〉=60°,從而n=.
由n⊥,有m+n=0,從而m=-.
由l2+m2+n2=1,得l=±.
設(shè)點(diǎn)B的坐標(biāo)為B(x,y,0),由⊥,n⊥,取l=,有解之得,
或(舍去).
易知l=-與坐標(biāo)系的建立方式不合,舍去.
因此點(diǎn)B的坐標(biāo)為.所以
=.從而cos〈,〉===-.
故異面直線AD與BC所成的角的余弦值為.
3.(13分)(2020·浙江卷)如圖,在三棱錐P-ABC中,AB=AC,D為BC的中點(diǎn),PO⊥平面ABC,垂足O落在線段AD上.已知BC=8,PO=4,AO=3,OD=2.
(1)證明:AP⊥BC;
(2)在線段AP上是否存在點(diǎn)M
7、,使得二面角A-MC-B為直二面角?若存在,求出AM的長;若不存在,請說明理由.
分析:此題主要考查了線線位置關(guān)系和二面角的求解,對(1)問線線垂直的證明易入手,利用線面垂直即可進(jìn)行證明;對(2)問可采用空間直角坐標(biāo)向量法進(jìn)行處理;解題時(shí)對(2)問要注意恰當(dāng)建立坐標(biāo)系,恰當(dāng)設(shè)參數(shù),從而有效快速求解.
解:方法一:(1)如圖,以O(shè)為原點(diǎn),以射線OP為z軸的正半軸,建立空間直角坐標(biāo)系O-xyz.
則O(0,0,0),A(0,-3,0),B(4,2,0),C(-4,2,0),P(0,0,4),
=(0,3,4),=(-8,0,0),由此可得·=0,所以⊥,即AP⊥BC.
(2)設(shè)=λ,λ≠
8、1,則=λ(0,-3,-4).
=+=+λ=
(-4,-2,4)+λ(0,-3,-4)=(-4,-2-3λ,4-4λ),
=(-4,5,0),=(-8,0,0).
設(shè)平面BMC的法向量n1=(x1,y1,z1),
平面APC的法向量n2=(x2,y2,z2).
由
得
即可取n1=.
由即
得可取n2=(5,4,-3).
由n1·n2=0,得4-3·=0,
解得λ=,故AM=3.
綜上所述,存在點(diǎn)M符合題意,AM=3.
方法二:(1)由AB=AC,D是BC的中點(diǎn),得AD⊥BC.
又PO⊥平面ABC,得PO⊥BC.
因?yàn)镻O∩AD=O,所以BC⊥平面PAD,
故
9、BC⊥PA.
(2)如圖,在平面PAB內(nèi)作BM⊥PA于M,連接CM.
由(1)中知PA⊥BC,得AP⊥平面BMC.
又AP?平面APC,所以平面BMC⊥平面APC.
在Rt△ADB中,AB2=AD2+BD2=41,得AB=.
在Rt△POD中,PD2=PO2+OD2,
在Rt△PDB中,PB2=PD2+BD2,
所以PB2=PO2+OD2+DB2=36,得PB=6.
在Rt△POA中,PA2=AO2+OP2=25,得PA=5.
又cos∠BPA==,
從而PM=PBcos∠BPA=2,所以AM=PA-PM=3.
綜上所述,存在點(diǎn)M符合題意,AM=3.
4.(13分)(2
10、020·天津)學(xué)校游園活動(dòng)有這樣一個(gè)游戲項(xiàng)目:甲箱子里裝有3個(gè)白球,2個(gè)黑球,乙箱子里裝有1個(gè)白球,2個(gè)黑球, 這些球除顏色外完全相同,每次游戲從這兩個(gè)箱子里各隨機(jī)摸出2個(gè)球,若摸出的白球不少于2個(gè),則獲獎(jiǎng).(每次游戲結(jié)束后將球放回原箱).
(1)求在1次游戲中;
(ⅰ)摸出3個(gè)白球的概率;
(ⅱ)獲獎(jiǎng)的概率;
(2)求在2次游戲中獲獎(jiǎng)次數(shù)X的分布列及數(shù)學(xué)期望E(X).
解:(1)(ⅰ)設(shè)“在1次游戲中摸出i個(gè)白球”為事件Ai=(i=0,1,2,3),則
P(A3)=·=.
(ⅱ)設(shè)“在1次游戲中獲獎(jiǎng)”為事件B,則B=A2∪A3.又P(A2)=·+·=.
且A2,A3互斥,所以P(B)=P(A2)+P(A3)=+=.
(2)由題意可知X的所有可能取值為0,1,2.
P(X=0)=2=.
P(X=1)=C=.
P(X=2)=2=.
所以X的分布列是
X
0
1
2
P
X的數(shù)學(xué)期望E(X)=0×+1×+2×=.