2023 年普通高等学校招生全国统一考试(全国乙卷) 文科数学 一、选择题 2 i2 2i3 1()A. 1 B. 2 C. D. 5 5【答案】C 【解析】 2【分析】由题意首先化简 【详解】由题意可得 3 ,然后计算其模即可. 2 i 2i 23,2 i 2i 2 1 2i 1 2i 2232则.2 i 2i 1 2i 1 2 5 故选:C. 2. 设全集 U 0,1,2,4,6,8 M 0,4,6 ,N 0,1,6 M ð N ,集合 ,则 ()U0,2,4,6,8 0,1,4,6,8 1,2,4,6,8 A. B. C. D. U【答案】A 【解析】 ð N M ð N 【分析】由题意可得 的值,然后计算 即可. UUð N 2,4,8 M ð N 0,2,4,6,8 【详解】由题意可得 ,则 .UU故选:A. 3. 如图,网格纸上绘制的一个零件的三视图,网格小正方形的边长为 1,则该零件的表面积为( )A. 24 B. 26 C. 28 D. 30 【答案】D 【解析】 【分析】由题意首先由三视图还原空间几何体,然后由所得的空间几何体的结构特征求解其表面积即可. ABCD A B C D AA 3 【详解】如图所示,在长方体 中, ,,AB BC 2 O, L, M , N 为所在棱的中点, 11111H, I, J, K B ,C , D , A 1 的三等分点, 1 1 1 点为所在棱上靠近点 ABCD A B C D ONIC LMHB 则三视图所对应的几何体为长方体 1 去掉长方体 1 之后所得的几何体, 111 1 该几何体的表面积和原来的长方体的表面积相比少 2 个边长为 1 的正方形, 2 22 4 23 2 11 30 其表面积为: .故选:D. 52 5A, B,C a,b,c C 4. 在 中,内角 的对边分别是 ,若 ,且 ,则 ()ABC acosB bcosA c 3 B 5A. B. C. D. 10 10 【答案】C 【解析】 【分析】首先利用正弦定理边化角,然后结合诱导公式和两角和的正弦公式求得 的值,最后利用三角 A 形内角和定理可得 的值. A 【详解】由题意结合正弦定理可得 ,sin AcosBsin Bcos A sinC sin Acos B sin Bcos A sin A B sin Acos B sin Bcos A 即,B 0, π 整理可得sin Bcos A 0,由于 ,故 ,sin B 0 πcos A 0, A 据此可得 ,2ππ3π .10 B π AC π 则25故选:C. 5. 已知 xex eax 1 a 是偶函数,则 ()f (x) 1 A. B. C. 1 D. 2 2 【答案】D 【解析】 【分析】根据偶函数的定义运算求解. xex a1 x xx ex xex x e e 【详解】因为 为偶函数,则 ,f x f x f x 0 eax 1 eax 1 eax 1 eax 1 a1 x a1 x xxx又因为 不恒为0,可得 x a 1 x ,即 ,e e 0 e e a 2 .则,即1 a 1,解得 故选:D. 6. 正方形 的边长是 2, 是的中点,则 ()ABCD EAB EC ED A. B. 3 C. D. 5 52 5 【答案】B 【解析】 uuur uuur AB, AD 【分析】方法一:以 为基底向量表示 ,再结合数量积的运算律运算求解;方法二:建系, 利用平面向量的坐标运算求解;方法三:利用余弦定理求 EC, ED ,进而根据数量积的定义运算求解. cosDEC uuur uuur uuur uuur AB, AD AB AD 2, AB AD 0 【详解】方法一:以 为基底向量,可知 ,uuur uur uuur uuur uuuruuur uur uuur uuur uuur 11EC EB BC AB AD, ED EA AD AB AD 则,22uuur uuur EC ED uuur uuur uuur uuur uuur 2 uuur 2 1211 AB AD AB AD AB AD 1 4 3 所以 ; 24方法二:如图,以 A为坐标原点建立平面直角坐标系, uuur uuur E 1,0 ,C 2,2 ,D 0,2 则,可得 ,EC 1,2 ,ED 1,2 uuur uuur EC ED 1 4 3 所以 ;方法三:由题意可得: ,ED EC 5,CD 2 DE2 CE2 DC2 2DE CE 5 5 4 35cosDEC 在CDE 中,由余弦定理可得 ,2 5 5 uuur uuuruuur uuur 3EC ED EC EDcosDEC 5 5 3 所以 .5故选:B. x, y 1 x2 y2 4 7. 设 O 为平面坐标系的坐标原点,在区域 内随机取一点 A,则直线 OA 的倾斜角 π不大于 的概率为( 4)1A. 16141B. C. D. 28【答案】C 【解析】 【分析】根据题意分析区域的几何意义,结合几何概型运算求解. x, y |1 x2 y2 4 O 0,0 圆心,外圆半径 【详解】因为区域 表示以 ,内圆半径 的圆环, R 2 r 1 ππMON 则直线OA的倾斜角不大于 的部分如阴影所示,在第一象限部分对应的圆心角 ,44π2 14结合对称性可得所求概率 .4P 2π 故选:C. f x x3 ax 2 a8. 函数 存在 3 个零点,则 的取值范围是( ),2 ,3 4,1 3,0 A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 2【分析】写出 f (x) 3x a ,并求出极值点,转化为极大值大于 0 且极小值小于 0 即可. 2【详解】 f (x) x3 ax 2 ,则 f (x) 3x a ,f x f x 若 要存在 3 个零点,则 要存在极大值和极小值,则 ,a<0 a 3a 32令 f (x) 3x a 0 ,解得 或,x a 3a 3f (x) 0 x , , 且当 时, , a a f (x) 0 x ,当故,,33a 3a 3f x 的极大值为 f f,极小值为 ,a 3a a a 3f 0 a 2 0 33f x 若 要存在 3 个零点,则 ,即 ,解得 ,a 3 a a a 3a 3 a 2 0 f 0 33故选:B. 9. 某学校举办作文比赛,共 6 个主题,每位参赛同学从中随机抽取一个主题准备作文,则甲、乙两位参赛 同学抽到不同主题概率为( )513212A. B. C. D. 36【答案】A 【解析】 【分析】根据古典概率模型求出所有情况以及满足题意得情况,即可得到概率. 【详解】甲有 6 种选择,乙也有 6 种选择,故总数共有 A2 30 种, 66 36 若甲、乙抽到的主题不同,则共有 种, 630 36 56则其概率为 ,故选:A. π 2π π2π f (x) sin(x ) ,x y f x x 10. 已知函数 在区间 )单调递增,直线 和为函数 的图像 36 3 65π f 的两条对称轴,则 (12 1133A. B. C. D. 2222【答案】D 【解析】 5π x 【分析】根据题意分别求出其周期,再根据其最小值求出初相,代入 即可得到答案. 12 π 2π f (x) sin(x ) ,【详解】因为 在区间 单调递增, 6 3 T2π ππ2π w 2 所以 ,且 ,则 ,, 0 T π 2362Tπππf x x 2 2kπ 当则时, 取得最小值,则 ,,k Z 6625π 5π f x sin 2x 2kπ ,,不妨取 ,则 ,k Z k 0 665π 5π 3则f sin ,12 32故选:D. 22x, y x y 11. 已知实数 满足 ,则 的最大值是( )x y 4x 2y 4 0 3 2 A. B. 4 C. D. 7 1 1 3 2 2【答案】C 【解析】 22x y k x 2 y 1 9 【分析】法一:令 ,利用判别式法即可;法二:通过整理得 ,利用三角换元 x y k 法即可,法三:整理出圆的方程,设 ,利用圆心到直线的距离小于等于半径即可. x y k x k y 【详解】法一:令 ,则 ,2y2 2k 6 y k2 4k 4 0 代入原式化简得 ,22k 6 42 k2 4k 4 0 y因为存在实数 ,则 0 ,即 ,2化简得 ,解得 ,k 2k 17 0 13 2 k 1 3 2 x y 故的最大值是 ,3 21 22法二: x2 y2 4x 2y 4 0 ,整理得 ,x 2 y 1 9 y 3sin 1 0,2π 令则x 3cos 2 ,,其中 ,πx y 3cos 3sin 1 3 2cos 1 ,4π 4π 9π ,π7 4x y 0,2 2π ,所以 ,则 ,即 时, 取得最大值 ,3 21 4 4 4法三:由 x2 y2 4x 2y 4 0 可得 ,(x 2)2 (y 1)2 9 | 2 1 k | d 3 x y k x y k 设,则圆心到直线 的距离 ,2解得 13 2 k 1 3 2 故选:C. y2 x2 1 上两点,下列四个点中,可为线段 AB 中点的是( 12. 设 A,B 为双曲线 )91,1 – 1,2 1,3 1,4 A. B. C. D. ()【答案】D 【解析】 k k 9 【分析】根据点差法分析可得 ,对于 A、B、D:通过联立方程判断交点个数,逐项分析判断; AB 对于 C:结合双曲线的渐近线分析判断. A x, y , B x, y x x y1 y 2 12M,【详解】设 1 2 ,则 的中点 ,,AB 1222y1 y2 y1 y x1 x2 y1 y2 x1 x2 2k2 ,k 可得 AB x1 x2 2y12 9x12 1 1 y12 y22 x2 x2 0 A, B 因为在双曲线上,则 ,两式相减得 ,2 1y22 92×2 9y12 y22 k k 9 .所以 AB x12 x22 k 1,k 9 AB : y 9x 8 对于选项 A: 可得 ,则 ,AB y 9x 8 2y2 联立方程 ,消去 y 得 ,72x 272x 73 0 x2 1 92此时 , 272 47273 288 0 所以直线 AB 与双曲线没有交点,故 A 错误; 995k 2,k AB : y x 对于选项 B:可得 ,则 ,AB 22295y x 2y2 22联立方程 此时 ,消去 y 得 ,45x 245x 61 0 2x 1 92, 245 44561 44516 0 所以直线 AB 与双曲线没有交点,故 B 错误; k 3,k 3 AB : y 3x 对于选项 C:可得 ,则 AB a 1,b 3 AB : y 3x 由双曲线方程可得 ,则 为双曲线的渐近线, 所以直线 AB 与双曲线没有交点,故 C 错误; 9497k 4,k AB : y x 对于选项 D: ,则 ,AB 4497y x 442联立方程 ,消去 y 得 ,63x 126x 193 0 y2 2x 1 92此时 ,故直线 AB 与双曲线有交两个交点,故 D 正确; 126 463193 0 故选:D. 二、填空题 2A 1, 5 13. 已知点 在抛物线 C: 上,则 A 到 C 的准线的距离为______. y 2px 9【答案】 4【解析】 54x 【分析】由题意首先求得抛物线的标准方程,然后由抛物线方程可得抛物线的准线方程为 ,最后利 用点的坐标和准线方程计算点 A到的准线的距离即可. 2p 5 2p1 C2y2 5x ,【详解】由题意可得: ,则 ,抛物线的方程为 55494541 x 准线方程为 ,点 A到的准线的距离为 .C9.4故答案为: π12 0, ,tan 14. 若 ,则 ________. sin cos 25【答案】 【解析】 5【分析】根据同角三角关系求 ,进而可得结果. sin π 0, sin 0,cos 0 【详解】因为 ,则 ,2sin cos 12tan 又因为 ,则 cos 2sin ,5522222且,解得 或(舍去), cos sin 4sin sin 5sin 1 sin sin 555所以 .sin cos sin 2sin sin 55故答案为: .5x 3y 1 x 2y 9 3x y 7 z 2x y 的最大值为______. 15. 若 x,y 满足约束条件 ,则 【答案】8 【解析】 【分析】作出可行域,转化 为截距最值讨论即可. 【详解】作出可行域如下图所示: z 2x y y 2x z ,移项得 ,x 3y 1 x 2y 9 x 5 y 2 联立有 ,解得 ,z,此时截距 最小,则最大, A 5,2 y 2x z 设,显然平移直线 ,使其经过点 A代入得 z 8 故答案为:8. S, A, B,C 16. 已知点 均在半径为2的球面上, 是边长为3的等边三角形, 平面 ,则 SA ABC ABC SA ________. 【答案】2 【解析】 【分析】先用正弦定理求底面外接圆半径,再结合直棱柱的外接球以及求的性质运算求解. 【详解】如图,将三棱锥 转化为直三棱柱 SMN – ABC ,S ABC r的外接圆圆心为 1 ,半径为 , O设ABC 2r AB 3 2 3 则,可得 ,sin ACB r 3 321OA,OO OA 2,OO SA 设三棱锥 的外接球球心为 ,连接 O1 ,则 ,S ABC 121OA2 OO2 O A2 4 3 SA2 因为 ,即 ,解得 .SA 2 114故答案为:2. 【点睛】方法点睛:多面体与球切、接问题的求解方法 (1)涉及球与棱柱、棱锥的切、接问题时,一般过球心及多面体的特殊点(一般为接、切点)或线作截面, 把空间问题转化为平面问题求解; (2)若球面上四点 P、A、B、C 构成的三条线段 PA、PB、PC 两两垂直,且 PA=a,PB=b,PC=c,一 般把有关元素“补形”成为一个球内接长方体,根据 4R2=a2+b2+c2 求解; (3)正方体的内切球的直径为正方体的棱长; (4)球和正方体的棱相切时,球的直径为正方体的面对角线长; (5)利用平面几何知识寻找几何体中元素间的关系,或只画内切、外接的几何体的直观图,确定球心的位 置,弄清球的半径(直径)与该几何体已知量的关系,列方程(组)求解. 三、解答题 17. 某厂为比较甲乙两种工艺对橡胶产品伸缩率的处理效应,进行 10 次配对试验,每次配对试验选用材质 相同的两个橡胶产品,随机地选其中一个用甲工艺处理,另一个用乙工艺处理,测量处理后的橡胶产品的 xy i1,2,,10 i 伸缩率.甲、乙两种工艺处理后的橡胶产品的伸缩率分别记为 ,.试验结果如下: i试验序号 12345678910 ix伸缩率 伸缩率 545 533 551 522 575 544 541 568 596 548 536 527 543 530 560 533 522 550 576 536 iyi2z x y i 1,2,,10 i z , z ,, z 记,记 的样本平均数为 ,样本方差为 z.sii1210 2(1)求 , ;sz(2)判断甲工艺处理后的橡胶产品的伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品的伸缩率是否有显著提高(如果 s2 ,则认为甲工艺处理后的橡胶产品的伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品的伸缩率有显著提高, z 2 10 否则不认为有显著提高) 2【答案】(1) ,;z 11 s 61 (2)认为甲工艺处理后的橡胶产品的伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品的伸缩率有显著提高. 【解析】 z,再得到所有的 i 值,最后计算出方差即可; 【分析】(1)直接利用平均数公式即可计算出 x, y s2 (2)根据公式计算出 【小问 1 详解】 的值,和 比较大小即可. 2z10 545 533 551 522 575 544 541 568 596 548 x y 552.3 ,10 536 527 543 530 560 533 522 550 576 536 541.3 ,10 z x y 552.3541.3 11 ,zi xi yi 9,6,8,8,15,11,19,18,20,12 的值分别为: ,(9 11)2 (6 11)2 (811)2 (811)2 (1511)2 0 (19 11)2 (1811)2 (20 11)2 (12 11)2 故s2 61 10 【小问 2 详解】 s2 s2 由(1)知: ,,故有 ,z 11 2 2 6.1 24.4 z 2 10 10 所以认为甲工艺处理后的橡胶产品的伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品的伸缩率有显著提高. n的前 项和,已知 Saa 11,S 40 18. 记 为等差数列 . nn210 a(1)求 的通项公式; nn的前 项和 an T.n(2)求数列 a 15 2n 【答案】(1) n214n n ,n 7 T (2) nn2 14n 98,n 8 【解析】 【分析】(1)根据题意列式求解 a ,d ,进而可得结果; 1SaS(2)先求 n ,讨论 n 的符号去绝对值,结合 n 运算求解. 【小问 1 详解】 设等差数列的公差为 ,da a d 11 21a d 11 a 13 11由题意可得 ,即 ,解得 ,109 2a1 9d 8 d 2 S10 10a1 d 40 2a 13 2 n 1 15 2n 所以 ,n【小问 2 详解】 n 1315 2n 14n n2 因为 ,Sn 215 *a 15 2n 0 n 令当当,解得 ,且 ,nN n2a 0 T a a a a a a S 14n n2 时,则 时,则 ,可得 ,可得 ;n 7 n 8 nn12n12nna 0 T a a a a a a a a 7 n nn12n128 S S S 2S S 2 147 72 14n n2 n2 14n 98 7 ; 7n7n214n n ,n 7 T 综上所述: .nn2 14n 98,n 8 BP, AP, BC 的19. 如图,在三棱锥 中, ,,,,P ABC AB BC AB 2 PB PC 6 BC 2 2 D, E,O 中点分别为 ,点 在上, .AC BF AO F(1)求证: //平面 ;ADO EF (2)若 POF 120 ,求三棱锥 【答案】(1)证明见解析 的体积. P ABC 2 6 (2) 3【解析】 【分析】(1)根据给定条件,证明四边形ODEF 为平行四边形,再利用线面平行的判定推理作答. (2)作出并证明 【小问 1 详解】 为棱锥的高,利用三棱锥的体积公式直接可求体积. PM , ,1DE,OF AO BA BC 连接 ,设 AF tAC ,则 ,BF AO BF BA AF (1t)BA tBC 2 2 11BF AO [(1t)BA tBC](BA BC) (t 1)BA tBC2 4(t 1) 4t 0 则,2212D, E,O, F PB, PA, BC, AC 的中点, t 解得 于是 ,则 为的中点,由 分别为 AC F11DE / /OF, DE OF DE / /AB, DE AB,OF / /AB,OF AB ,即 ,22则四边形ODEF 为平行四边形, EF / /DO, EF DO ADO, DO ,又 平面 平面 ,EF ADO 所以 平面 .ADO EF / / 【小问 2 详解】 垂直 M过P作的延长线交于点 ,FO PM PB PC,O 因为 是中点,所以 ,,BC PO BC 1PB 6, BO BC 2 在Rt△PBO 中, 222所以 因为 ,PO PB OB 6 2 2 AB BC,OF / /AB ,PO,OF 所以OF BC ,又 ,平面 ,PO OF O POF 所以 平面 ,又 PM 平面 ,BC POF POF BC, FM BC FM O 所以 BC PM ,又 ,平面 ,ABC 所以 平面 ,ABC PM 即三棱锥 的高为 ,P ABC PM 因为 POF 120 ,所以POM 60 ,3所以 ,PM POsin 60 2 3 2121SAB BC 22 2 2 2 又,△ABC 2112 6 所以 .VPABC S△ABC PM 2 2 3 3331f x 20. 已知函数 a ln 1 x .xy f x 在点 1, f x a 1 (1)当 时,求曲线 处的切线方程. a单调递增,求 的取值范围. f x 0, (2)若函数 在ln 2x y ln 2 0 【答案】(1) ;1a | a (2) .2【解析】 【分析】(1)由题意首先求得导函数的解析式,然后由导数的几何意义确定切线的斜率和切点坐标,最后 求解切线方程即可; g x ax2 x x 1 lnx 1 0 f x 0 0, (2)原问题即 在区间 上恒成立,整理变形可得 112a0, a 0,a ,0 a 在区间 上恒成立,然后分类讨论 三种情况即可求得实数 的取值范围. 2【小问 1 详解】 1f x 1 ln x 1 x 1 a 1 当则时, ,x111f x ln x 1 1 ,x2 xx 1 f 1 0, f 1 ln 2 据此可得 ,1, f 1 y 0 ln 2x 1 ln 2x y ln 2 0 所以函数在 处的切线方程为 ,即 .【小问 2 详解】 1×2 11f x= ln x 1 a x 1 由函数的解析式可得 ,xx 1 f x 0 0, 上恒成立. 满足题意时 在区间 1×2 11ln x 1 a 0 x 1 lnx 1 x ax2 0 令,则 ,xx 1 g x = ax2 x x 1 lnx 1 g x 0 0, 令则当,原问题等价于 在区间 上恒成立, g x 2ax ln x 1 ,2ax 0,ln x 1 0 g x 在区间 0, g x 0 时,由于 ,故 ,上单调递减, a 0 g x g 0 0 此时 ,不合题意; 1h x g x 2ax ln x 1 h x 2a 令当即 ,则 , x 1 11h x 0,h x ,所以 在区间 0, a 1 ,时,由于 上单调递增, 2a 1 2x 1 g x 在区间 0, 上单调递增, g x> g 0 0 g x 0, g x g 0 0 所以 时,由 , 在区间 上单调递增, ,满足题意. 1110 a h x 2a 0 x = 1 当可得 ,2x 1 2a 11g x x 0, 1 h x 0,h x 0, 1 当时, 在区间 上单调递减,即 单调递减, 2a 2a 1g 0 0 x 0, 1 g x g 0 0 g x 时, , 单调递减, 注意到 ,故当 2a 1g 0 0 由于 x 0, 1 g x g 0 0 时, ,故当 ,不合题意. 2a 12aa | a 综上可知:实数 得取值范围是 【点睛】方法点睛: .(1)求切线方程的核心是利用导函数求切线的斜率,求函数的导数要准确地把函数拆分成基本初等函数 的和、差、积、商,再利用运算法则求导,合函数求导,应由外到内逐层求导,必要时要进行换元. (2)由函数的单调性求参数的取值范围的方法 a,b a,b f x 0 f x 0 (或 ①函数在区间 ②函数在区间 上单调,实际上就是在该区间上 )恒成立. f x 0 上存在单调区间,实际上就是 f x 0 (或 )在该区间上存在解集. y2 x2 5A 2,0 21. 已知椭圆 的离心率是 ,点 在上. CC : 1(a b 0) P,Q a2 b2 3(1)求 的方程; CyAP, AQ M , N ,证明:线段 2,3 (2)过点 的直线交 于两点,直线 与轴的交点分别为 的CMN 中点为定点. y2 x2 【答案】(1) 1 94(2)证明见详解 【解析】 a,b,c 【分析】(1)根据题意列式求解 PQ ,进而可得结果; yM yN 的M , N (2)设直线 方程,进而可求点 的坐标,结合韦达定理验证 为定值即可. 2【小问 1 详解】 b 2 a 3 a2 b2 c2 b 2 由题意可得 ,解得 ,c5c 5 e a3y2 x2 所以椭圆方程为 .1 94【小问 2 详解】 PQ PQ : y k x 2 3, P x, y ,Q x, y 1 由题意可知:直线 的斜率存在,设 2 ,12y k x 2 3 4k2 9 x2 8k 2k 3 x 16 k2 3k 0 2×2 联立方程 ,消去 y 得: ,y1 942Δ 64k2 2k 3 64 4k2 9 k2 3k 1728k 0 则,解得 k 0 , 16 k2 3k 8k 2k 3 可得 ,x1 x2 , x1x2 4k2 9 4k2 9 y1 AP : y x 2 ,A 2,0 因为 ,则直线 x1 2 2y1 2y1 y M 0, 令,解得 ,即 ,x 0 x1 2 x 2 12y2 N 0, 同理可得 ,x2 2 2y1 2y2 k x 2 3 k x 2 3 x 2 x2 2 则1212×1 2 x2 2 kx 2k 3 x 2 kx 2k 3 x 2 2kx x 4k 3 x x 4 2k 3 2 1221121x x 2 x x 4 2 x 2 x 2 1211232k k2 3k 8k 4k 3 2k 3 4 2k 3 4k2 9 4k2 9 108 36 3 ,16 k2 3k 16k 2k 3 4 4k2 9 4k2 9 PQ 的0,3 .所以线段 中点是定点 【点睛】方法点睛:求解定值问题的三个步骤 (1)由特例得出一个值,此值一般就是定值; (2)证明定值,有时可直接证明定值,有时将问题转化为代数式,可证明该代数式与参数(某些变量)无 关;也可令系数等于零,得出定值; (3)得出结论. 【选修 4-4】(10 分) xC中,以坐标原点 为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线 1 的极坐标方程 xOy 22. 在直角坐标系 Ox 2cos y 2sin 422 2sin C,曲线 : 2 ). 为(为参数, C(1)写出 1 的直角坐标方程; y x m Cm既与 1 没有公共点,也与 2 没有公共点,求 的取值范围. C(2)若直线 22【答案】(1) x y 1 1, x 0,1 , y 1,2 ,0 2 2, (2) 【解析】 x, y 【分析】(1)根据极坐标与直角坐标之间的转化运算求解,注意 的取值范围; y x m 2 的方程,结合图形通过平移直线 C ,C (2)根据曲线 分析相应的临界位置,结合点到直线的距 1离公式运算求解即可. 【小问 1 详解】 2 2 sin x2 y2 2y , 2sin 因为 ,即 ,可得 2×2 y 1 1 0,1 为圆心,半径为 1 的圆, 整理得 ,表示以 又因为 x cos 2sin cos sin 2, y sin 2sin2 1 cos2 ,πππx sin 2 0,1 , y 1 cos2 1,2 2 π 且故,则 ,则 ,42222.C : x y 1 1, x 0,1 , y 1,2 1【小问 2 详解】 x 2cos y 2sin πC : π 因为 (为参数, ), 22整理得 x2 y2 4 ,表示圆心为 O 0,0 ,半径为 2,且位于第二象限的圆弧, y x m 1,1 如图所示,若直线 过,则11 m ,解得 m 0 ; m 2 y x m x y m 0 C相切,则 2若直线 ,即 与,解得 ,m 2 2 2 m 0 y x m C ,C 若直线 与均没有公共点,则 2或m 0 ,m 2 2 1m即实数 的取值范围 ,0 2 2, .【选修 4-5】(10 分) f x 2 x x 2 23. 已知 f x 6 x (1)求不等式 的解集; f x y xOy (2)在直角坐标系 中,求不等式组 所确定的平面区域的面积. x y 6 0 [2,2] 【答案】(1) ;(2)6. 【解析】 【分析】(1)分段去绝对值符号求解不等式作答. (2)作出不等式组表示的平面区域,再求出面积作答. 【小问 1 详解】 3x 2, x 2 f (x) x 2,0 x 2 依题意, ,3x 2, x 0 x 2 0 x 2 x 0 f (x) 6 x 不等式 化为: 或或,3x 2 6 x x 2 6 x 3x 2 6 x x 2 0 x 2 x 0 解,得无解;解 ,得 ,解 ,得 ,因此 0 x 2 2 x 0 3x 2 6 x x 2 6 x 3x 2 6 x ,2 x 2 [2,2] 所以原不等式的解集为: 【小问 2 详解】 f (x) y 作出不等式组 表示的平面区域,如图中阴影 ,ABC x y 6 0 y 3x 2 x y 6 y x 2 x y 6 A(2,8) C(2,4) B(0,2), D(0,6) ,又 , 由,解得 ,由 , 解得 121S| BD | xC xA | 6 2 || 2 (2) | 8 所以 的面积 .ABC ABC 2
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