专题七第2讲

2021高三语文人教版一轮学案：第二部分专题七第二讲古代诗歌鉴赏选择题含解析第二讲古代诗歌鉴赏选择题错误!1．宏观把控，综合分析.古代诗歌阅读选择题，其考查落脚点仍是考纲规定的4大考点（形象、语言、表达技巧、思想内容和观点态度)，但是其综合性明显加强，答题时需要全面分析诗歌。

2．体察入微，着眼细部.命题者经常会在细微之处设置陷阱，经常采用曲解文意、张冠李戴、无中生有、牵强附会等方法设误。

3．关注选项,辐射全诗。

命题者设置的四个选项，其内容大多是正确的，对于解决阅读理解上的部分障碍和理解全诗内容具有积极作用。

错误!选择题和主观题只是题型的区别,考查内容和角度没有变化。

因此，答题时，考生只要在读懂诗歌的基础上,仔细分析、认真比对，找到命题人设置选项的设误点，就可以顺利作答。

设误点1：词句理解有误释义命题人往往故意曲解某个词语或句子的意思，如望文生义、以今律古等。

对此，考生应在总体把握诗歌主要内容的基础上，逐字逐句理解诗句。

典例阅读下面的诗歌,完成题目.沙丘城下寄杜甫李白我来竟何事?高卧沙丘城.城边有古树，日夕连秋声。

鲁酒不可醉，齐歌空复情.思君若汶水，浩荡寄南征。

下列对本诗的理解,不正确的一项是(）A．诗歌首句劈头自问，暗含诗人无所事事的烦闷。

B．三、四句用“古树”象征着和杜甫的友情像古树一样长青。

C．一、二句是主观情绪的抒发，三、四句转向客观景物的描绘。

D．最后两句是说为了解除思念就跟随汶水一路南行.解B项，三、四句只是写生活环境，句子理解有误.析1．阅读下面这首元词,完成题目。

念奴娇朱唏颜倦怀无据。

凭危阑极目，寒江斜注。

吴楚风烟遥入望，独识登临真趣.晚日帆樯，秋风钟梵，倚遍楼东柱。

兴来携手,与君更上高处.隐约一水中分，金鳌①戴甲，力与蛟龙拒。

拟访临幕清夜鹤②,谁解坡仙神遇。

断壁悬秋,惊涛溯月，总是无声句。

胜游如扫,大江依旧东去。

注:①金鏊:传说大海里的神龟.②鹤:古人认为是一种神异的鸟，故称仙鹤。

第一部分专题七第2讲概率、概率与统计（理）(限时60分钟，满分100分)一、选择题(本大题共6个小题，每小题6分，共36分)1．(精选考题·厦门模拟)某连队身高符合建国60周年国庆阅兵标准的士兵共有45人，其中18岁～19岁的士兵有15人，20岁～22岁的士兵有20人，23岁以上的士兵有10人，若该连队有9个参加阅兵的名额，如果按年龄分层选派士兵，那么，该连队年龄在23岁以上的士兵参加阅兵的人数为()A．5 B．4 C．3 D．2解析：设该连队年龄在23岁以上的士兵参加阅兵的人数为x，则945＝x10，解得x＝2.答案：D2．(精选考题·广州模拟)根据《中华人民共和国道路交通安全法》规定：车辆驾驶员血液酒精浓度在20～80 mg/100 mL(不含80)之间，属于酒后驾车，处暂扣一个月以上三个月以下驾驶证，并处200元以上500元以下罚款；血液酒精浓度在80 mg/100 mL(含80)以上时，属醉酒驾车，处十五日以下拘留和暂扣三个月以上六个月以下驾驶证，并处500元以上2 000元以下罚款．据《法制晚报》报道，2009年8月15日至8月28日，全国查处酒后驾车和醉酒驾车共28 800人，如图是对这28 800人血液中酒精含量进行检测所得结果的频率分布直方图，则属于醉酒驾车的人数约为()A．2 160 B．2 880C．4 320 D．8 640解析：由题意及频率分布直方图可知，醉酒驾车的频率为(0.01＋0.005)×10＝0.15，故醉酒驾车的人数为28 800×0.15＝4 320.答案：C3．(精选考题·皖南八校)为了迎接精选考题年上海世界博览会，在上海市民中选8名青年志愿者，其中有3名男青年志愿者，5名女青年志愿者，现从中选3人参加“城市，让生活更美好”户外活动导引的工作，则这3人中既有男青年志愿者又有女青年志愿者的概率为( )A.45512B.75512C.1564D.4556解析：基本事件总数为C 38＝56,3人中既有男青年志愿者又有女青年志愿者可分为两种情况：(1)1男2女，有C 13C 25＝30种选法；(2)2男1女，有C 23C 15＝15种选法，所以满足题意的选法共有30＋15＝45种，所求概率为4556.答案：D4．(精选考题·浙江五校)设随机变量ξ～B (2，p )，η～B (4，p )，若P (ξ≥1)＝59，则P (η≥2)的值为( )A.3281B.1127C.6581D.1681解析：由P (ξ≥1)＝59，得C 12p (1－p )＋C 22p 2＝59，即9p 2－18p ＋5＝0，解得p ＝13或p ＝53(舍去)，∴P (η≥2)＝C 24p 2(1－p )2＋C 34p 3(1－p )＋C 44p 4＝6×(13)2×(23)2＋4×(13)3×23＋(13)4＝1127. 答案：B5．(精选考题·江西高考)有n 位同学参加某项选拔测试，每位同学能通过测试的概率都是p (0＜p ＜1)，假设每位同学能否通过测试是相互独立的，则至少有一位同学能通过测试的 概率为( )A ．(1－p )nB ．1－p nC ．p nD ．1－(1－p )n解析：显然n 位同学参加某项选拔测试可看作n 次独立重复试验，其中没有一位同学能通过测试的概率为(1－p )n ，故至少有一位同学能通过测试的概率为1－(1－p )n .答案：D6．口袋里放有大小相等的两个红球和一个白球，有放回地每次摸取一个球，定义数列{a n }：a n ＝11n n -⎧⎨⎩第次摸取球第次摸取白球红，如果S n 为数列{a n }的前n 项和，那么S 7＝3的概率为( )A ．C 57(13)2(23)5B ．C 27(23)2(13)5C ．C 57(13)2(13)5D ．C 37(13)2(23)5解析：本题考查n 次独立重复试验某事件发生k 次的概率的求法．S 7＝3这一事件是指5次摸得白球2次摸得红球．由题意知摸得白球的概率为13，摸得红球的概率为23，由独立重复试验的概率公式有P ＝C 27(13)5(23)2. 答案：B二、填空题(本大题共3个小题，每小题6分，共18分)7．某班有50名学生，一次考试后数学成绩ξ(ξ∈N)服从正态分布N (100,102)，已知P (90≤ξ≤100)＝0.3，估计该班学生数学成绩在110分以上的人数为________．解析：由题意知，P (ξ＞110)＝1－2P (90≤ξ≤100)2＝0.2，∴该班学生数学成绩在110分以上的人数为0.2×50＝10.答案：108．已知函数f (x )＝6x －4(x ＝1,2,3,4,5,6)的值域为集合A ，函数g (x )＝2x －1(x ＝1,2,3,4,5,6)的值域为集合B ，任意x ∈A ∪B ，则x ∈A ∩B 的概率是________．解析：根据已知条件可得A ＝{2,8,14,20,26,32}， B ＝{1,2,4,8,16,32}．∴A ∪B ＝{1,2,4,8,14,16,20,26,32}， A ∩B ＝{2,8,32}．所以任取x ∈A ∪B ，则x ∈A ∩B 的概率是39＝13.答案：139. 如图，旋转一次圆盘，指针落在圆盘3分处的概率为a ，落在圆盘2分处的概率为b ，落在圆盘0分处的概率为c (不考虑边界情况)．已知旋转一次圆盘得分的数学期望为2，则ab 的最大值为________．解析：∵Eξ＝2，∴3a ＋2b ＋0×c ＝2. 又∵a ＋b ＋c ＝1， 联立12,32213a b c a ca b b c++==⎧⎧⇒⎨⎨+==-⎩⎩∴ab ＝2c (1－3c )＝－6(c －16)2＋16，即当131216a b c ⎧=⎪⎪⎪=⎨⎪⎪=⎪⎩时，ab 取得最大值16.答案：16三、解答题(本大题共3个小题，共46分)10．(本小题满分15分)有一种旋转舞台灯，外形是正六棱柱，在其每一个侧面上安装5只颜色各异的彩灯，假若每只灯正常发光的概率为0.5.若一个面上至少有3只灯发光，则不需要维修，否则需要更换这个面．(1)求恰好有两个面需要维修的概率； (2)求至少三个面需要更换的概率．解：(1)因为一个面不需要维修的概率为P 5(3)＋P 5(4)＋P 5(5)＝C 35＋C 45＋C 5525＝12， 所以一个面需要维修的概率为12.因此，六个面中恰好有两个面需要维修的概率为P 6(2)＝C 2626＝1564.(2)设需要更换的面为X 个， 则X ～B (6，12)，又P 6(0)＝C 0626＝164，P 6(1)＝C 1626＝332，P 6(2)＝C 2626＝1564，故至少有三个面需要更换的概率是 1－P 6(0)－P 6(1)－P 6(2)＝1－164－332－1564＝2132. 至少三个面需要更换的概率是2132. 11．(本小题满分15分)(精选考题·广东高考)某食品厂为了检查一条自动包装流水线的生产情况，随机抽取该流水线上40件产品作为样本称出它们的重量(单位：克)，重量的分组区间为(490,495]，(495,500]，…，(510,515]，由此得到样本的频率分布直方图，如图所示．(1)根据频率分布直方图，求重量超过505克的产品数量；(2)在上述抽取的40件产品中任取2件，设Y 为重量超过505克的产品数量，求Y 的 分布列；(3)从该流水线上任取5件产品，求恰有2件产品的重量超过505克的概率．解：(1)根据频率分布直方图可知，重量超过505克的产品数量为[(0.01＋0.05)×5]×40＝12(件)．(2)Y 的可能取值为0,1,2. P (Y ＝0)＝C 228C 240＝63130.P (Y ＝1)＝C 128C 112C 240＝56130.P (Y ＝2)＝C 212C 240＝11130.Y 的分布列为(3)利用样本估计总体，该流水线上产品重量超过505克的概率为0.3. 令ξ为任取的5件产品中重量超过505克的产品数量，则ξ～B (5,0.3)，故所求概率为P (ξ＝2)＝C 25(0.3)2(0.7)3＝0.308 7.12．(本小题满分16分)某种家用电器每台的销售利润与该电器的无故障使用时间T (单位：年)有关．若T ≤1，则销售利润为0元；若1＜T ≤3，则销售利润为100元；若T ＞3，则销售利润为200元．设每台该种电器的无故障使用时间T ≤1,1＜T ≤3及T ＞3这三种情况发生的概率分别为p 1，p 2，p 3，又知p 1，p 2是方程25x 2－15x ＋a ＝0的两个根，且p 2＝p 3.(1)求p 1，p 2，p 3的值；(2)记ξ表示销售两台这种家用电器的销售利润总和，求ξ的分布列； (3)求销售两台这种家用电器的销售利润总和的平均值． 解：(1)由已知得p 1＋p 2＋p 3＝1. ∵p 2＝p 3，∴p 1＋2p 2＝1.p 1，p 2是方程25x 2－15x ＋a ＝0的两个根， ∴p 1＋p 2＝35.∴p 1＝15，p 2＝p 3＝25.(2)ξ的可能取值为0,100,200,300,400. p (ξ＝0)＝15×15＝125，p(ξ＝100)＝2×15×25＝425，p(ξ＝200)＝2×15×25＋25×25＝825，p(ξ＝300)＝2×25×25＝825，p(ξ＝400)＝25×25＝425.随机变量ξ的分布列为(3)销售利润总和的平均值为Eξ＝0×125＋100×425＋200×825＋300×825＋400×425＝240.∴销售两台这种家用电器的利润总和的平均值为240元．1．为了了解某县今年高考准备报考体育专业的学生的体重情况，将所得的学生体重数据分组整理后，画出了频率分布直方图(如图)，已知图中从左到右的前3小组的频率a，b，c恰成等差数列，若抽取的学生人数是48，则第2小组的频数为()A．6 B．12C．18 D．24解析：由图可知后两小组的频率为(0.037 5＋0.012 5)×5＝0.25，故前3小组的频率之和为a＋b＋c＝0.75，因为前3小组的频率a，b，c恰成等差数列，所以2b＝a＋c，得b＝0.25，所以第2小组的频数为48×0.25＝12.答案：B2．(精选考题·潍坊模拟)一个总体分为A，B两层，其个体数之比为4∶1，用分层抽样法从总体中抽取一个容量为10的样本，已知B层中甲、乙都被抽到的概率为128，则总体中的个体数是________．解析：设n A 、n B 分别表示A 、B 两层的总个体数， 由题设易知B 层中应抽取的个体数为2， ∴C 22C 2n B ＝128，即2n B (n B －1)＝128， 解得n B ＝8或n B ＝－7(舍去)， ∵n A ∶n B ＝4∶1， ∴n A ＝32，n A ＋n B ＝40. 答案：403．(精选考题·湖北高考)某射手射击所得环数ξ的分布列如下：已知ξ的期望Eξ＝8.9，则y 的值为________．解析：依题意得0.10.31,70.8 2.7108.9x y x y +++=⎧⎨+++=⎩即 0.6,710 5.4x y x y +=⎧⎨==⎩由此解得y ＝0.4. 答案：0.44．(精选考题·江苏高考)某工厂生产甲、乙两种产品．甲产品的一等品率为80%，二等品率为20%；乙产品的一等品率为90%，二等品率为10%.生产1件甲产品，若是一等品则获得利润4万元，若是二等品则亏损1万元；生产1件乙产品，若是一等品则获得利润6万元，若是二等品则亏损2万元．设生产各件产品相互独立．(1)记X (单位：万元)为生产1件甲产品和1件乙产品可获得的总利润，求X 的分布列； (2)求生产4件甲产品所获得的利润不少于10万元的概率． 解：(1)由题设知，X 的可能取值为10,5,2，－3，且 P (X ＝10)＝0.8×0.9＝0.72， P (X ＝5)＝0.2×0.9＝0.18， P (X ＝2)＝0.8×0.1＝0.08， P (X ＝－3)＝0.2×0.1＝0.02. 由此得X 的分布列为：(2)设生产的4 由题设知4n －(4－n )≥10，解得n ≥145，又n≤4且n∈N，得n＝3，或n＝4.所以P＝C34×0.83×0.2＋C44×0.84＝0.819 2.故所求概率为0.819 2.5．(精选考题·湖南高考)下图是某城市通过抽样得到的居民某年的月均用水量(单位：吨)的频率分布直方图．(1)求直方图中x的值；(2)若将频率视为概率，从这个城市随机抽取3位居民(看作有放回的抽样)，求月均用水量在3至4吨的居民数X的分布列和数学期望．解：(1)依题意及频率分布直方图知，0．02＋0.1＋x＋0.37＋0.39＝1，解得x＝0.12.(2)由题意知，X～B(3,0.1)．因此P(X＝0)＝C03×0.93＝0.729，P(X＝1)＝C13×0.1×0.92＝0.243，P(X＝2)＝C23×0.12×0.9＝0.027，P(X＝3)＝C33×0.13＝0.001.故随机变量X的分布列为X的数学期望为6．(精选考题·北京海淀)某地区教研部门要对高三期中数学练习进行调研，考察试卷中某道填空题的得分情况．已知该题有两空，第一空答对得3分，答错或不答得0分；第二空答对得2分，答错或不答得0分．第一空答对与否与第二空答对与否是相互独立的．从所有试卷中随机抽取1000份试卷，其中该题的得分组成容量为1 000的样本，统计结果如下表：第一空得分情况第二空得分情况(1)求样本试卷中该题的平均分，并据此估计这个地区高三学生该题的平均分；(2)这个地区的一名高三学生因故未参加考试，如果这名学生参加考试，以样本中各种得分情况的频率(精确到0.1)作为该同学相应的各种得分情况的概率．试求该同学这道题第一空得分不低于第二空得分的概率．解析：(1)设样本试卷中该题的平均分为x，则由表中数据可知：x＝0×198＋3×802＋0×698＋2×3021 000＝3.01，据此可估计这个地区高三学生该题的平均分为3.01分．(2)依题意，第一空答对的概率为0.8，第二空答对的概率为0.3.记“第一空答对”为事件A，“第二空答对”为事件B，则“第一空答错”为事件A，“第二空答错”为事件B.若要第一空得分不低于第二空得分，则A发生或A与B同时发生，故有：P(A)＋P(A·B)＝0.8＋0.2×0.7＝0.94答：该同学这道题第一空得分不低于第二空得分的概率为0.94.。

第二讲 数形结合思想一、选择题1．定义在R 上的偶函数y ＝f (x )满足f (x ＋2)＝f (x )，当x ∈[3,4]时，f (x )＝x －2，则( )A ．f ⎝⎛⎭sin 12<f ⎝⎛⎭⎫cos 12 B ．f ⎝⎛⎭⎫sin π3>f ⎝⎛⎭⎫cos π3C ．f (sin 1)<f (cos 1)D ．f ⎝⎛⎭sin 32>f ⎝⎛⎭⎫cos 322．已知直线l 1：4x －3y ＋6＝0和直线l 2：x ＝－1，抛物线y 2＝4x 上一动点P 到直线l 1和直线l 2的距离之和的最小值是( ) A ．2 B ．3 C.115D.37163.已知f (x )是定义在(－3,3)上的奇函数，当0<x <3时，f (x )的图象如图所示，那么不等式f (x )·cos x <0的解集是( )A.⎝⎛⎭⎫－3，－π2∪(0,1)∪⎝⎛⎭⎫π2，3 B.⎝⎛⎭⎫－π2，－1∪(0,1)∪⎝⎛⎭⎫π2，3 C ．(－3，－1)∪(0,1)∪(1,3)D.⎝⎛⎭⎫－3，－π2∪(0,1)∪(1,3) 4．函数f (x )＝(12)x －sin x 在区间[0,2π]上的零点个数为( ) A ．1B ．2C ．3D ．4 5．设a ＝sin 5π7，b ＝cos 2π7，c ＝tan 2π7，则( ) A ．a <b <c B ．a <c <b C ．b <c <aD ．b <a <c6．(2011·大纲全国)已知a 、b 是平面内两个互相垂直的单位向量，若向量c 满足(a －c )·(b －c )＝0，则|c |的最大值是( ) A ．1B ．2 C. 2D.227．不等式x 2－log a x <0在x ∈(0，12)时恒成立，则a 的取值范围是 ( )A ．0<a <1 B.116a <1C ．a >1D ．0<a ≤1168．设奇函数f (x )在(0，＋∞)上为增函数，且f (1)＝0，则不等式f x －f －x x<0的解集为( )A ．(－1,0)∪(1，＋∞)B ．(－∞，－1)∪(0,1)C ．(－∞，－1)∪(1，＋∞)D ．(－1,0)∪(0,1) 二、填空题9．若函数f (x )＝a x －x －a (a ＞0且a ≠1)有两个零点，则实数a 的取值范围是________． 10．设不等式组⎩⎪⎨⎪⎧2x ＋y －6≤0x ＋y －3≥0y ≤2表示的平面区域为M ，若函数y ＝a x(a >0，a ≠1)的图象经过区域M ，则a 的取值范围是__________．11．在平面直角坐标系xOy 中，设椭圆x 2a 2＋y 2b2＝1(a >b >0)的焦距为2c ，以点O 为圆心，a 为半径作圆M .若过点P (a2c，0)作圆M 的两条切线互相垂直，则该椭圆的离心率为__________．12．若不等式9－x 2≤k (x ＋2)－2的解集为区间[a ，b ]，且b －a ＝2，则k ＝________. 三、解答题13．设关于θ的方程3cos θ＋sin θ＋a ＝0在区间(0,2π)内有相异的两个实根α、β.(1)求实数a 的取值范围； (2)求α＋β的值．14．已知P是直线3x＋4y＋8＝0上的动点，PA、PB是圆x2＋y2－2x－2y＋1＝0的两条切线，A、B是切点，C是圆心，求四边形PACB面积的最小值．答案1．C 2．A 3．B 4．B 5．D 6．C 7．B 8．D 9．a ＞110．(0,1)∪(1,2] 11.2212. 213．解 方法一(1)设x ＝cos θ，y ＝sin θ，则由题设知，直线l ：3x ＋y ＋a ＝0与圆x 2＋y 2＝1有两个不同的交点A (cos α，sin α)和B (cos β，sin β)．所以原点O 到直线l 的距离小于半径1，即d ＝||0＋0＋a 32＋12＝|a |2＜1，∴－2＜a ＜2.又∵α、β∈(0,2π)，且α≠β. ∴直线l 不过点(1,0)，即3＋a ≠0.∴a≠－3，即a ∈(－2，－3)∪(－3，2)．(2)如图，不妨设∠xOA ＝α，∠xOB ＝－β，作OH ⊥AB ，垂足为H ，则∠BOH ＝α－β2.∵OH ⊥AB ，∴k AB ·k OH ＝－1.∴tanα＋β2＝33.又∵α＋β2∈(0,2π)， ∴α＋β＝π3或α＋β＝7π3.方法二(1)原方程可化为sin (θ＋π3＝－a2，作出函数y ＝sin (x ＋π3)(x ∈(0,2π))的图象．由图知，方程在(0,2π)内有相异实根α，β的充要条件是⎩⎪⎨⎪⎧－1＜－a2＜1－a 2≠32即－2＜a ＜－3或－3＜a ＜2.(2)由图知：当－3＜a ＜2，即－a 2∈⎝ ⎛⎭⎪⎫－1，32时，直线y ＝－a 2与三角函数y ＝sin(x＋π3)的图象交于C 、D 两点，它们中点的横坐标为7π6，∴α＋β2＝7π6，∴α＋β＝7π3. 当－2＜a ＜－3，即－a 2∈⎝ ⎛⎭⎪⎫32，1时，直线y ＝－a 2与三角函数y ＝sin(x ＋π3)的图象有两交点A 、B ，由对称性知，α＋β2＝π6，∴α＋β＝π3，综上所述，α＋β＝π3或α＋β＝7π3.14.解 方法一 从运动的观点看问题，当动点P 沿直线3x ＋4y ＋8＝0向左上方或右下方无穷远处运动时，直角三角形PAC 的面积S Rt△PAC ＝12|PA |·|AC |＝12|PA |越来越大，从而S四边形PACB也越来越大；当点P 从左上、右下两个方向向中间运动时，S四边形PACB变小，显然，当点P 到达一个最特殊的位置，即CP 垂直直线时，S四边形PACB应有唯一的最小值，此时|PC |＝|3×1＋4×1＋8|32＋42＝3，从而|PA |＝|PC |2－|AC |2＝2 2.∴(S 四边形PACB )min ＝2×12×|PA |×|AC |＝2 2.方法二 利用等价转化的思想，设点P 坐标为(x ，y )， 则|PC |＝x －12＋y －12，由勾股定理及|AC |＝1，得|PA |＝|PC |2－|AC |2＝x －12＋y －12－1， 从而S 四边形PACB ＝2S △PAC ＝2·12|PA |·|AC |＝|PA |＝x －12＋y －12－1，从而欲求S 四边形PACB 的最小值，只需求|PA |的最小值，只需求|PC |2＝(x －1)2＋(y －1)2的最小值，即定点C (1,1)与直线上动点P (x ，y )距离的平方的最小值，它也就是点C (1,1)到直线3x ＋4y ＋8＝0的距离的平方，这个最小值d 2＝⎝ ⎛⎭|3×1＋4×1＋8|32＋422＝9， ∴(S 四边形PACB )min ＝9－1＝2 2.方法三 利用函数思想，将方法二中S 四边形PACB ＝x －12＋y －12－1中的y 由3x＋4y＋8＝0中解出，代入化为关于x的一元二次函数，进而用配方法求最值，也可得(S四边形PACB)min＝2 2.。

第2讲辛亥革命(建议用时：45分钟)一、选择题1．(2019·合肥质检)1904年清廷颁布了《奏定商会简明章程》，向全国商人发出建立商会的号召。

在随后的几年里，全国商会和分会发展到800个，全国商会联合会也随之成立。

近代商会的发展( )A．促成与外国商战思想的出现B．有利于推动民主革命进程C．标志资产阶级登上历史舞台D．得益于列强放松对华侵略解析：选B。

随着近代商会的发展，人们的平等、自由等观念不断发展，这样就有利于民主革命进程的发展，故B项正确；主张与外国进行商战在洋务运动后期即已出现，故A 项错误；资产阶级登上历史舞台是19世纪末的戊戌变法，故C项错误；列强放松对华侵略是在一战时期，故D项错误。

2．(2019·东北三省四市教研联合体模拟)1911年武昌起义后，各省纷纷独立，并提出召开会议组建中央政府。

而在政体实践中，各省的政体模式不尽相同。

根据下表概括当时中国的政治特点是( )A.B．中央和地方的关系日渐明确，效仿美国的联邦制C．地方权力是由中央权力赋予，中央拥有绝对权力D．存在着革命派、立宪派与旧官僚的政治力量博弈解析：选D。

由材料“湖北：民主共和制”“江苏：单一的中央集权制”“浙江：议会为权力核心的代议制”可知武昌起义后，在各派政治力量的推动下出现了各省政体模式不尽相同的局面，故D项正确。

3．(2019·潍坊模拟)下图是漫画家马星驰创作的作品《但闻心语响》。

该漫画反映了( )A．革命派对清廷预备立宪失望B．民众期待建设新社会的心理C．袁世凯称帝引发社会的不满D．革命以后社会风气发生改良解析：选B。

据图片有人听见“逊位”的声音，结合标题“但闻心语响”可知，民众期待结束封建帝制，建立新的社会，故选B项。

4．(2019·清远期末)伦敦《泰晤士报》社论：“天子已退位，清朝统治不复存在？历史上很少见到如此惊人的革命，或许可以说，从来没有过一次规模相等的、在各个阶级中流血这样少的革命。

第2讲解三角形、几何中的应用题[考情考向分析] 和三角形有关的应用题，可以利用正弦定理、余弦定理解三角形，进而解决实际问题；和几何图形有关的应用题，可以利用平面几何知识或者建立平面直角坐标系转化成解析几何问题，利用直线或者曲线方程解决．热点一和解三角形有关的应用题例1 如图所示，在某东西公交路线的南侧有一个临时停靠站台，为了方便乘客，打算在站台的一面东西方向的长方形墙体ABHG上用AB＝5 m，BC＝1 m的矩形角钢焊接成一个简易的遮阳棚(将AB放在墙上)．当太阳光线与水平线的夹角θ分别满足下列情况时，要使此时遮阳棚的遮阴面积最大，应将遮阳棚ABCD所在的平面与矩形HEFG所在的路面所成的α设置为多大角度？(1)θ＝90°；(2)θ＝80°.解(1)如图1，当θ＝90°时，太阳光线垂直于地面，遮阳棚只有与地面平行时，遮阴面积最大，故遮阳棚ABCD所在的平面与水平面所成角α＝0°.(2)如图2，在平面CBHE内，过点C作直线IJ，与直线HE交于I，与直线HB的延长线交于J，并使得∠CIH＝80°，由题意可知，∠CBH＝α＋90°.在Rt△IHJ中，tan 80°＝HJHI ＝HB＋BJHI，即HI＝HB＋BJtan 80°，欲使得HI 取到最大值，只需HB ＋BJ 取到最大值， 而站台高HB 为定长，故只需BJ 取到最大值即可．在△BCJ 中，∠BJC ＝10°，∠BCJ ＝α＋80°，由正弦定理得，BJ sin (α＋80°)＝BC sin∠BJC ＝1sin 10°，即BJ ＝sin (α＋80°)sin 10°，故当α＝10°时，BJ 取到最大值，此时HI 也取到最大值， 又S 阴＝GH ×HI ＝5HI ，所以此时遮阳棚的遮阴面积最大．思维升华 用正、余弦定理去解决具体设计问题时，应关注图形的特点，找出已知量及所求的量，转化为三角形的边角，再利用正弦、余弦定理构造方程或三角函数式求解． 跟踪演练1 如图，某公园有三条观光大道AB ，BC ，AC 围成直角三角形，其中直角边BC ＝200 m ，斜边AB ＝400 m ．现有甲、乙、丙三位小朋友分别在AB ，BC ，AC 大道上嬉戏，所在位置分别记为点D ，E ，F .(1)若甲、乙都以每分钟100 m 的速度从点B 出发在各自的大道上奔走，到大道的另一端时即停，乙比甲晚2分钟出发，当乙出发1分钟后，求此时甲、乙两人之间的距离；(2)设∠CEF ＝θ，乙、丙之间的距离是甲、乙之间距离的2倍，且∠DEF ＝π3，请将甲、乙之间的距离y 表示为θ的函数，并求甲、乙之间的最小距离． 解 (1)依题意得BD ＝300 m ，BE ＝100 m ，在△ABC 中，cos B ＝BC AB ＝12，∴B ＝π3，在△BDE 中，由余弦定理，得DE 2＝BD 2＋BE 2－2BD ·BE ·cos B＝3002＋1002－2·300·100·12＝70 000，∴DE ＝1007 m ，答 甲、乙两人之间的距离为1007 m. (2)由题意得EF＝2DE ＝2y ，∠BDE ＝∠CEF ＝θ， 在Rt△CEF 中，CE ＝EF ·cos∠CEF ＝2y cos θ， 在△BDE 中，由正弦定理得BE sin∠BDE ＝DEsin∠DBE ，即200－2y cos θsin θ＝ysin 60°，∴y ＝10033cos θ＋sin θ＝503sin ⎝⎛⎭⎪⎫θ＋π3，0＜θ＜π2，∴当θ＝π6时，y 有最小值50 3.答 甲、乙之间的最小距离为50 3 m. 热点二 和立体几何有关的应用题例2 (2018·淮安四市模拟)某艺术品公司欲生产一款迎新春工艺礼品，该礼品是由玻璃球面和该球的内接圆锥组成，圆锥的侧面用于艺术装饰，如图1.为了便于设计，可将该礼品看成是由圆O 及其内接等腰三角形ABC 绕底边BC 上的高所在直线AO 旋转180°而成，如图2.已知圆O 的半径为10 cm ，设∠BAO ＝θ，0<θ<π2，圆锥的侧面积为S cm 2.(1)求S 关于θ的函数关系式；(2)为了达到最佳观赏效果，要求圆锥的侧面积S 最大．求S 取得最大值时腰AB 的长度． 解 (1)设AO 的延长线交BC 于点D ，过O 作OE ⊥AB ，垂足为E ，在△AOE 中，AE ＝10cos θ，AB ＝2AE ＝20cos θ，在△ABD 中，BD ＝AB ·sin θ＝20cos θ·sin θ，所以S ＝400πsin θcos 2θ，0<θ<π2.(2)要使侧面积最大，由(1)得S ＝400πsin θcos 2θ＝400π(sin θ－sin 3θ)令x ＝sin θ，所以得f (x )＝x －x 3， 由f ′(x )＝1－3x 2＝0得x ＝33， 当⎝ ⎛⎭⎪⎫0，33时，f ′(x )>0，当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫33，1时，f ′(x )<0， 所以f (x )在区间⎝ ⎛⎭⎪⎫0，33上单调递增，在区间⎝ ⎛⎭⎪⎫33，1上单调递减， 所以f (x )在x ＝33时取得极大值，也是最大值； 所以当sin θ＝33时，侧面积S 取得最大值， 此时等腰三角形的腰长AB ＝20cos θ＝201－sin 2θ＝201－⎝⎛⎭⎪⎫332＝2063. 答 侧面积S 取得最大值时，等腰三角形的腰AB 的长度为2063cm.思维升华 和立体几何有关的应用题，主要通过研究空间几何体的结构特征和面积、体积的计算解决实际问题，解题的关键是抓住物体的几何特征，将实际中的物体抽象成立体几何中的柱、锥、台、球等规则几何体．跟踪演练2 (2018·南通等六市模拟)将一铁块高温融化后制成一张厚度忽略不计、面积为100 dm 2的矩形薄铁皮(如图)，并沿虚线l 1，l 2裁剪成A ，B ，C 三个矩形(B ，C 全等)，用来制成一个柱体．现有两种方案：方案①：以l 1为母线，将A 作为圆柱的侧面展开图，并从B ，C 中各裁剪出一个圆形作为圆柱的两个底面；方案②：以l 1为侧棱，将A 作为正四棱柱的侧面展开图，并从B ，C 中各裁剪出一个正方形(各边分别与l 1或l 2垂直)作为正四棱柱的两个底面．(1)设B ，C 都是正方形，且其内切圆恰为按方案①制成的圆柱的底面，求底面半径； (2)设l 1的长为x dm ，则当x 为多少时，能使按方案②制成的正四棱柱的体积最大？ 解 (1)设所得圆柱的半径为r dm ，则()2πr ＋2r ×4r ＝100，解得r ＝52()π＋12()π＋1.(2)设所得正四棱柱的底面边长为a dm ，则⎩⎪⎨⎪⎧ a ≤x 2，a ≤100x －4a ，即⎩⎪⎨⎪⎧a ≤x 2，a ≤20x .所得正四棱柱的体积V ＝a 2x ≤⎩⎪⎨⎪⎧x 34，0<x ≤210，400x ，x >210.记函数p ()x ＝⎩⎪⎨⎪⎧x 34，0<x ≤210，400x ，x >210.则p ()x 在(]0，210上单调递增，在[)210，＋∞上单调递减． ∴当x ＝210时， p ()x max ＝2010.∴当x ＝210， a ＝10时， V max ＝ 2010 dm 3. 又2a ≤x ≤20a，从而a ≤10.所得正四棱柱的体积V ＝a 2x ≤a 2⎝ ⎛⎭⎪⎫20a ＝20a ≤2010.∴当a ＝10， x ＝210时， V max ＝ 2010dm 3. 答 (1)圆柱的底面半径为52()π＋12()π＋1 dm ；(2)当x 为210时，能使按方案②制成的正四棱柱的体积最大． 热点三 和解析几何有关的应用题例3 如图所示，某街道居委会拟在EF 地段的居民楼正南方向的空白地段AE 上建一个活动中心，其中AE ＝30米．活动中心东西走向，与居民楼平行．从东向西看活动中心的截面图的下部分是长方形ABCD ，上部分是以DC 为直径的半圆．为了保证居民楼住户的采光要求，活动中心在与半圆相切的太阳光线照射下落在居民楼上的影长GE 不超过2.5米，其中该太阳光线与水平线的夹角θ满足tan θ＝34.(1)若设计AB ＝18米，AD ＝6米，问能否保证上述采光要求？(2)在保证上述采光要求的前提下，如何设计AB 与AD 的长度，可使得活动中心的截面面积最大？(注：计算中π取3)解 如图，以A 为坐标原点，AB 所在直线为x 轴，建立平面直角坐标系．(1)因为AB ＝18米，AD ＝6米，所以半圆的圆心为H (9,6)，半径r ＝9. 设太阳光线所在直线方程为y ＝－34x ＋b ，即3x ＋4y －4b ＝0，则由|27＋24－4b |32＋42＝9， 解得b ＝24或b ＝32(舍)．故太阳光线所在直线方程为y ＝－34x ＋24,令x ＝30，得EG ＝1.5＜2.5. 所以此时能保证上述采光要求． (2)设AD ＝h 米，AB ＝2r 米， 则半圆的圆心为H (r ，h )，半径为r .方法一 设太阳光线所在直线方程为y ＝－34x ＋b ，即3x ＋4y －4b ＝0， 由|3r ＋4h －4b |32＋42＝r ，解得b ＝h ＋2r 或b ＝h －r2(舍)． 故太阳光线所在直线方程为y ＝－34x ＋h ＋2r ，令x ＝30，得EG ＝2r ＋h －452，由EG ≤52，得h ≤25－2r .所以S ＝2rh ＋12πr 2＝2rh ＋32×r 2≤2r (25－2r )＋32×r 2＝－52r 2＋50r ＝－52(r －10)2＋250≤250.当且仅当r ＝10时取等号． 所以当AB ＝20米且AD ＝5米时， 可使得活动中心的截面面积最大． 方法二 欲使活动中心内部空间尽可能大， 则影长EG 恰为2.5米，则此时点G 为(30,2.5)， 设过点G 的上述太阳光线为l 1，则l 1所在直线方程为y －52＝－34(x －30)，即3x ＋4y －100＝0.由直线l 1与半圆H 相切，得r ＝|3r ＋4h －100|5.而点H (r ，h )在直线l 1的下方，则3r ＋4h －100＜0， 即r ＝－3r ＋4h －1005，从而h ＝25－2r .又S ＝2rh ＋12πr 2＝2r (25－2r )＋32×r 2＝－52r 2＋50r ＝－52(r －10)2＋250≤250.当且仅当r ＝10时取等号．所以当AB ＝20米且AD ＝5米时， 可使得活动中心的截面面积最大．思维升华 以解析几何为背景的应用题，一般要建立坐标系，然后转化为三角知识或二次函数或用基本不等式来求解．解析几何型应用题是高考的冷点，但在复习时要引起重视． 跟踪演练3 如图是一块地皮OAB ，其中OA ，AB 是直线段，曲线段OB 是抛物线的一部分，且点O 是该抛物线的顶点，OA 所在的直线是该抛物线的对称轴．经测量，OA ＝2 km ，AB ＝ 2 km ，∠OAB ＝π4.现要从这块地皮中划一个矩形CDEF 来建造草坪，其中点C 在曲线段OB 上，点D ，E 在直线段OA 上，点F 在直线段AB 上，设CD ＝a km ，矩形草坪CDEF 的面积为f (a ) km 2.(1)求f (a )，并写出定义域；(2)当a 为多少时，矩形草坪CDEF 的面积最大？解 (1)以O 为原点，OA 边所在的直线为x 轴，建立如图所示的平面直角坐标系，过点B 作BG ⊥OA 于点G ，在Rt△ABG 中，AB ＝2，∠OAB ＝π4，所以AG ＝BG ＝1，又因为OA ＝2， 所以OG ＝1，则B (1,1)，设抛物线OCB 的标准方程为y 2＝2px (p >0)， 代入点B 的坐标，得p ＝12，所以抛物线的方程为y 2＝x .因为CD ＝a ，所以AE ＝EF ＝a ，则DE ＝2－a －a 2， 所以f (a )＝a (2－a －a 2)＝－a 3－a 2＋2a ， 定义域为(0,1)．(2)由(1)可知，f (a )＝－a 3－a 2＋2a ，则f ′(a )＝－3a 2－2a ＋2，令f ′(a )＝0，得a ＝7－13. 当0＜a ＜7－13时， f ′(a )＞0，f (a )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0，7－13上单调递增； 当7－13＜a ＜1时， f ′(a )＜0，f (a )在⎝⎛⎭⎪⎫7－13，1上单调递减．所以当a ＝7－13时，f (a )取得极大值，也是最大值 答 当a ＝7－13时，矩形草坪CDEF 的面积最大．1．(2016·江苏)现需要设计一个仓库，它由上下两部分组成，上部分的形状是正四棱锥P-A 1B 1C 1D 1，下部分的形状是正四棱柱ABCD-A 1B 1C 1D 1(如图所示)，并要求正四棱柱的高OO 1是正四棱锥的高PO 1的4倍．(1)若AB ＝6 m ，PO 1＝2 m ，则仓库的容积是多少？(2)若正四棱锥的侧棱长为6 m ，则当PO 1为多少时，仓库的容积最大？ 解 (1)V ＝13×62×2＋62×2×4＝312(m 3)．(2)设PO 1＝x ，则O 1B 1＝62－x 2(0<x <6)，B 1C 1＝2·62－x 2， ∴1111A B C D S ＝2(62－x 2)，又由题意可得下面正四棱柱的高为4x .则仓库容积V ＝13x ·2(62－x 2)＋2(62－x 2)·4x ＝263x (36－x 2)(0<x <6)．V ′＝263(36－3x 2)，由V ′＝0得x ＝23或x ＝－23(舍去)． 由实际意义知V 在x ＝23(m)处取到最大值， 故当PO 1＝2 3 m 时，仓库容积最大．2．(2017·江苏)如图，水平放置的正四棱柱形玻璃容器Ⅰ和正四棱台形玻璃容器Ⅱ的高均为32 cm ，容器Ⅰ的底面对角线AC 的长为107 cm ，容器Ⅱ的两底面对角线EG ，E 1G 1的长分别为14 cm 和62 cm.分别在容器Ⅰ和容器Ⅱ中注入水，水深均为12 cm.现有一根玻璃棒l ，其长度为40 cm(容器厚度、玻璃棒粗细均忽略不计)．(1)将l 放在容器Ⅰ中，l 的一端置于点A 处，另一端置于侧棱CC 1上，求l 没入水中部分的长度；(2)将l 放在容器Ⅱ中，l 的一端置于点E 处，另一端置于侧棱GG 1上，求l 没入水中部分的长度．解 (1)由正四棱柱的定义可知，CC 1⊥平面ABCD ，所以平面A 1ACC 1⊥平面ABCD ，CC 1⊥AC ， 如图①，记玻璃棒的另一端落在CC 1上点M 处．①因为AC ＝107 cm ，AM ＝40 cm ， 所以MC ＝402－(107)2＝30 (cm)， 从而sin∠MAC ＝34.记AM 与水面的交点为P 1， 过P 1作P 1Q 1⊥AC ，Q 1为垂足， 则P 1Q 1⊥平面ABCD ，故P 1Q 1＝12 cm ， 从而AP 1＝P 1Q 1sin∠MAC＝16 (cm)．答 玻璃棒l 没入水中部分的长度为16 cm.(如果将“没入水中部分”理解为“水面以上部分”，则结果为24 cm) (2)方法一 如图②，O ，O 1是正棱台的两底面中心．②由正棱台的定义可知，OO 1⊥平面EFGH ， 所以平面E 1EGG 1⊥平面EFGH ，O 1O ⊥EG . 同理，平面E 1EGG 1⊥平面E 1F 1G 1H 1，O 1O ⊥E 1G 1. 记玻璃棒的另一端落在GG 1上的点N 处． 过G 作GK ⊥E 1G 1，K 为垂足，则GK ＝OO 1＝32 cm.因为EG ＝14 cm ，E 1G 1＝62 cm ， 所以KG 1＝62－142＝24 (cm)，从而GG 1＝KG 21＋GK 2＝242＋322＝40 (cm)． 设∠EGG 1＝α，∠ENG ＝β， 则sin α＝sin ⎝⎛⎭⎪⎫π2＋∠KGG 1＝cos∠KGG 1＝45.因为π2<α<π，所以cos α＝－35.在△ENG 中，由正弦定理可得40sin α＝14sin β， 解得sin β＝725.因为0<β<π2，所以cos β＝2425.于是sin∠NEG ＝sin(π－α－β)＝sin(α＋β) ＝sin αcos β＋cos αsin β＝45×2425＋⎝ ⎛⎭⎪⎫－35×725＝35.记EN 与水面的交点为P 2，过P 2作P 2Q 2⊥EG ，Q 2为垂足，则P 2Q 2⊥平面EFGH ， 故P 2Q 2＝12，从而EP 2＝P 2Q 2sin∠NEG ＝20 (cm)．答 玻璃棒l 没入水中部分的长度为20 cm.(如果将“没入水中部分”理解为“水面以上部分”，则结果为20 cm)方法二 记玻璃棒的另一端落在GG 1上点N 处，EN 与水面的交点为P ，过G 1作G 1H ′⊥EG ，垂足为H ′，易知G 1H ′＝32 cm ，GH ′＝24 cm ， 可得GG 1＝40 cm.所以cos∠G 1GH ′＝2440＝35，于是cos∠NGE ＝－35.由余弦定理得EN 2＝EG 2＋GN 2－2EG ·GN ·cos∠NGE ， 设GN ＝x cm ，上述方程整理得(x －30)(5x ＋234)＝0，x ＝30.过点N 作NK ⊥EG ，垂足为K ，过点P 作PQ ⊥EG ，垂足为Q . 由KN H ′G 1＝GN GG 1，得KN 32＝3040，解得KN ＝24 cm. 由PQ NK ＝EP EN ，得1224＝EP40，解得PE ＝20 cm. 答 玻璃棒l 没入水中部分的长度为20 cm.(如果将“没入水中部分”理解为“水面以上部分”，则结果为20 cm)方法三 记玻璃棒的另一端落在GG 1上点N 处，EN 与水面的交点为P ，过G 1作G 1H ′⊥EG ，H ′为垂足，过N 作NK ⊥EG ，K 为垂足，过P 作PQ ⊥EG ，Q 为垂足．易知G 1H ′＝32 cm ，GH ′＝24 cm ， 得tan∠G 1GH ′＝3224＝43.所以KN GK ＝43，可设KN ＝4x ，GK ＝3x .在Rt△EKN 中，由勾股定理得(14＋3x )2＋16x 2＝402， 因式分解得(x －6)(25x ＋234)＝0， 解得x ＝6，KN ＝24 cm ，由PQ NK ＝EP EN ，得1224＝EP40，解得PE ＝20 cm. 答 玻璃棒l 没入水中部分的长度为20 cm.(如果将“没入水中部分”理解为“水面以上部分”，则结果为20 cm)3．(2018·江苏扬州树人学校模拟)某市为改善市民出行，准备规划道路建设，规划中的道路M －N －P 如图所示，已知A ，B 是东西方向主干道边两个景点，且它们距离城市中心O 的距离均为8 2 km ，C 是正北方向主干道边上的一个景点，且距离城市中心O 的距离为4 km ，线路MN 段上的任意一点到景点A 的距离比到景点B 的距离都多16 km ，其中道路起点M 到东西方向主干道的距离为6 km ，线路NP 段上的任意一点到O 的距离都相等．以O 为原点、线路AB 所在直线为x 轴建立平面直角坐标系xOy .(1)求道路M －N －P 的曲线方程；(2)现要在道路M －N －P 上建一站点Q ，使得Q 到景点C 的距离最近，问如何设置站点Q 的位置(即确定点Q的坐标)?解(1)因为线路MN段上的任意一点到景点A的距离比到景点B的距离都多16 km，所以线路MN段所在曲线是以点A，B为左、右焦点的双曲线的右上支，则其方程为x2－y2＝64(8≤x≤10,0≤y≤6)．因为线路NP段上的任意一点到O的距离都相等，所以线路NP段所在曲线是以O为圆心、以ON长为半径的圆，由线路MN段所在曲线方程可求得N(8,0)，则其方程为x2＋y2＝64(y≤0)，综上得线路示意图所在曲线的方程为MN段：x2－y2＝64(8≤x≤10,0≤y≤6)，NP段：x2＋y2＝64 (－8≤x≤8，y≤0)．(2)①当点Q在MN段上时，设Q(x0，y0)，又C(0,4)，则CQ＝x20＋(y0－4)2，由(1)得x20－y20＝64，即CQ＝2y20－8y0＋80＝72＋2(y0－2)2，故当y0＝2时，CQ min＝6 2 km.②当点Q在NP段上时，设Q(x1，y1)，又C(0,4)，则CQ＝x21＋(y1－4)2，由(1)得x21＋y21＝64，即CQ＝－8y1＋80，故当y1＝0时，CQ min＝4 5 km.因为62<45，所以当Q的坐标为(217，2)时，可使Q到景点C的距离最近．4．(2018·南京、盐城模拟)有一矩形硬纸板材料(厚度忽略不计)，一边AB长为6分米，另一边足够长．现从中截取矩形ABCD(如图甲所示)，再剪去图中阴影部分，用剩下的部分恰好能折卷成一个底面是弓形的柱体包装盒(如图乙所示，重叠部分忽略不计)，其中OEMF是以O 为圆心、∠EOF＝120°的扇形，且弧EF，GH分别与边BC, AD相切于点M, N.(1)当BE长为1分米时，求折卷成的包装盒的容积；(2)当BE的长是多少分米时，折卷成的包装盒的容积最大？解(1)在图甲中，连结MO交EF于点T.设OE＝OF＝OM＝R，在Rt△OET 中，因为∠EOT ＝12∠EOF ＝60°，所以OT ＝R 2，则MT ＝OM －OT ＝R2.从而BE ＝MT ＝R2，即R ＝2BE ＝2.故所得柱体的底面积S ＝S 扇形OEF －S △OEF ＝13πR 2－12R 2sin 120°＝4π3－ 3. 又所得柱体的高EG ＝4， 所以V ＝S ×EG ＝ 16π3－4 3.答 当BE 长为1分米时，折卷成的包装盒的容积为⎝ ⎛⎭⎪⎫16π3－43立方分米．(2)设BE ＝x ，则R ＝2x ，所以所得柱体的底面积S ＝S 扇形OEF －S △OEF ＝13πR 2－12R 2sin 120°＝⎝⎛⎭⎪⎫4π3－3x 2.又所得柱体的高EG ＝6－2x ，所以V ＝S ×EG ＝ ⎝ ⎛⎭⎪⎫8π3－23()－x 3＋3x 2，其中0<x <3.令f (x )＝－x 3＋3x 2，x ∈()0，3，则由f ′()x ＝－3x 2＋6x ＝－3x ()x －2＝0，解得x ＝2.列表如下：x (0,2) 2 (2,3) f ′(x ) ＋0 －f (x )极大值所以当x ＝2时， f (x )取得极大值，也是最大值． 答 当BE 的长为2分米时，折卷成的包装盒的容积最大．A 组 专题通关1．(2018·南京模拟)如图，公园里有一湖泊，其边界由两条线段AB ，AC 和以BC 为直径的半圆弧BC 组成，其中AC 为2(单位：百米)，AC ⊥BC ，∠A 为π3.若在半圆弧BC ，线段AC ，AB上各建一个观赏亭D ，E ，F ，再修两条栈道DE ，DF ，使DE ∥AB ，DF ∥AC . 记∠CBD ＝θ⎝ ⎛⎭⎪⎫π3≤θ<π2.(1)试用θ表示BD 的长；(2)试确定点E 的位置，使两条栈道长度之和最大． 解 (1)连结DC .在△ABC 中，AC 为2，AC ⊥BC ，∠A 为π3，所以∠CBA ＝π6，AB ＝4，BC ＝2 3.因为BC 为直径，所以∠BDC ＝π2，所以BD ＝BC cos θ＝23cos θ.(2)在△BDF 中，∠DBF ＝θ＋π6，∠BFD ＝π3，BD ＝23cos θ，所以由正弦定理得，DF sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫θ＋π6＝BF sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2－θ＝BDsin∠BFD ， 所以DF ＝4cos θsin ⎝ ⎛⎭⎪⎫π6＋θ，且BF ＝4cos 2θ，所以DE ＝AF ＝4－4cos 2θ， 所以DE ＋DF ＝4－4cos 2θ＋4cos θsin ⎝ ⎛⎭⎪⎫π6＋θ＝3sin 2θ－cos 2θ＋3＝2sin ⎝⎛⎭⎪⎫2θ－π6＋3. 因为π3≤θ＜π2，所以π2≤2θ－π6＜5π6，所以当2θ－π6＝π2，即θ＝π3时，DE ＋DF 有最大值5，此时E 与C 重合．答 当E 与C 重合时，两条栈道长度之和最大．2．(2018·常州期末)已知小明(如图中AB 所示)身高1.8米，路灯OM 高3.6米， AB, OM 均垂直于水平地面，分别与地面交于点A ，O .点光源从M 发出，小明在地上的影子记作AB ′.(1)小明沿着圆心为O ，半径为3米的圆周在地面上走一圈，求AB ′扫过的图形面积； (2)若OA ＝3米，小明从A 出发，以1米/秒的速度沿线段AA 1走到A 1, ∠OAA 1＝π3，且AA 1＝10米．t 秒时，小明在地面上的影子长度记为f ()t (单位：米)，求f ()t 的表达式与最小值． 解 (1)由题意AB ∥OM ，则AB ′OB ′＝AB OM ＝1.83.6＝12， OA ＝3，所以OB ′＝6， 小明在地面上的身影AB ′扫过的图形是圆环，其面积为π×62－π×32＝27π(平方米)． (2)经过t 秒，小明走到了A 0处，身影为A 0B 0′，由(1)知A 0B ′0OB ′0＝AB OM ＝12，所以f ()t ＝A 0B 0′＝OA 0＝OA 2＋AA 20－2OA ·AA 0cos∠OAA 0. 化简得f ()t ＝t 2－3t ＋9， 0<t ≤10,f ()t ＝⎝ ⎛⎭⎪⎫t －322＋274，当t ＝32时， f ()t 的最小值为332. 答 f ()t ＝t 2－3t ＋9(0<t ≤10)，当t ＝32(秒)时，f ()t 的最小值为332(米)．3．某企业拟建造如图所示的容器(不计厚度，长度单位：米)，其中容器的中间为圆柱形，左右两端均为半球形，按照设计要求容器的体积为80π3 立方米，且l ≥2r .假设该容器的建造费用仅与其表面积有关．已知圆柱形部分每平方米建造费用为3千元，半球形部分每平方米建造费用为c (c ＞3)千元，设该容器的建造费用为y 千元．(1)写出y 关于r 的函数表达式，并求该函数的定义域； (2)求该容器的建造费用最小时的r . 解 (1)设容器的容积为V ， 由题意知V ＝πr 2l ＋43πr 3，又V ＝80π3，故l ＝V －43πr 3πr 2＝803r 2－43r ＝43⎝ ⎛⎭⎪⎫20r 2－r ，由于l ≥2r ，因此0＜r ≤2， 所以建造费用y ＝2πrl ×3＋4πr 2c ＝2πr ×43⎝ ⎛⎭⎪⎫20r 2－r ×3＋4πr 2c ，因此y ＝4π(c －2)r 2＋160πr，0＜r ≤2.(2)由(1)得y ′＝8π(c －2)r －160πr2＝8π(c －2)r2⎝ ⎛⎭⎪⎫r 3－20c －2，0＜r ≤2. 由于c ＞3，所以c －2＞0， 当r 3－20c －2＝0时，r ＝ 320c －2.令320c －2＝m ，则m ＞0， 所以y ′＝8π(c －2)r2(r －m )(r 2＋rm ＋m 2) ①当0＜m ＜2，即c ＞92时，当r ＝m 时，y ′＝0；当r ∈(0，m )时，y ′＜0；当r ∈(m,2)时，y ′＞0.所以r ＝m 是函数y 的极小值点，也是最小值点．②当m ≥2，即3＜c ≤92时，当r ∈(0,2)时，y ′＜0，函数单调递减， 所以r ＝2是函数y 的最小值点，综上所述，当3＜c ≤92，建造费用最小时r ＝2米，当c ＞92，建造费用最小时r ＝320c －2米． 4．(2018·全国大联考江苏卷)有一块边长为4百米的正方形生态休闲园ABCD ，园区一端是观景湖EHFCD (注：EHF 为抛物线的一部分)．现以AB 所在直线为x 轴，以线段AB 的垂直平分线为y 轴，建立如图所示的平面直角坐标系xOy .观景湖顶点H 到边AB 的距离为18百米．EA ＝FB ＝178百米．现从边AB 上一点G (可以与A ，B 重合)出发修一条穿过园区到观景湖的小路，小路与观景湖岸HF 段相切于点P .设点P 到直线AB 的距离为t 百米．(1)求PG 关于t 的函数解析式，并写出函数的定义域；(2)假设小路每米造价m 元，请问：t 为何值时小路造价最低，最低造价是多少？ 解 (1)由题意，设抛物线EHF 上点的坐标满足函数y ＝ax 2＋18(a >0)，将点⎝ ⎛⎭⎪⎫±2，178代入得，4a ＋18＝178， 解得a ＝12，即y ＝12x 2＋18.设点P 的坐标为⎝ ⎛⎭⎪⎫x 0，12x 20＋18，0<x 0≤2，则t ＝12x 20＋18，∵y ′＝x ，∴切线PG 的斜率为x 0，∴PG 所在直线的方程为y －12x 20－18＝x 0(x －x 0)，即y ＝x 0x －12x 20＋18.令y ＝0，得x ＝x 02－18x 0，∴G ⎝ ⎛⎭⎪⎫x 02－18x 0，0. ∴PG 2＝⎝ ⎛⎭⎪⎫x 02－18x 0－x 02＋⎝ ⎛⎭⎪⎫0－12x 20－182＝⎝ ⎛⎭⎪⎫x 02＋18x 02＋⎝ ⎛⎭⎪⎫12x 20＋182＝1＋x 20x 20⎝ ⎛⎭⎪⎫12x 20＋182，由t ＝12x 20＋18得x 20＝2t －14，代入上式得，PG 2＝t 2⎝ ⎛⎭⎪⎫2t ＋342t －14＝t 2(8t ＋3)8t －1，∴PG 关于t 的函数解析式为f (t )＝t8t ＋38t －1， ∵点G 在边AB 上，则－2≤x 02－18x 0≤2，解得⎩⎪⎨⎪⎧0＜x 0≤2＋172，x 0≥－2＋172，即－2＋172≤x 0≤2＋172. 又∵0<x 0≤2，∴－2＋172≤x 0≤2， 由t ＝12x 20＋18得，174－17≤t ≤178，∴定义域为⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫t ⎪⎪⎪174－17≤t ≤178. (2)令g (t )＝f 2(t )＝2t 3＋34t22t －14，174－17≤t ≤178，则g ′(t )＝t ⎝ ⎛⎭⎪⎫8t 2－38⎝ ⎛⎭⎪⎫2t －142，令g ′(t )＝0，得t ＝38， 当174－17≤t <38时，g ′(t )<0； 当38<t ≤178时，g ′(t )>0， 故当t ＝38时，PG 2取得最小值，即PG 取得最小值， 为38× 3＋33－1＝9＋638，又因小路每米造价m 元，故当t ＝38百米时小路造价最低，最低造价为100×9＋638m ＝259＋632m (元)． B 组 能力提高5.如图，矩形ABCD 是一个历史文物展览厅的俯视图，点E 在AB 上，在梯形BCDE 区域内部展示文物，DE 是玻璃幕墙，游客只能在△ADE 区域内参观．在AE 上点P 处安装一可旋转的监控摄像头，∠MPN 为监控角，其中M ，N 在线段DE (含端点)上，且点M 在点N 的右下方．经测量得知，AD ＝6 m ，AE ＝6 m ，AP ＝2 m ，∠MPN ＝π4.记∠EPM ＝θ(弧度)，监控摄像头的可视区域△PMN 的面积为S .(1)求S 关于θ的函数关系式，并写出θ的取值范围；⎝ ⎛⎭⎪⎫参考数据：tan 54≈3 (2)求S 的最小值．解 (1)方法一 在△PME 中，∠EPM ＝θ，PE ＝AE －AP ＝4 (m)，∠PEM ＝π4，∠PME ＝3π4－θ，由正弦定理得PM sin∠PEM ＝PEsin∠PME ，所以PM ＝PE ×sin∠PEMsin∠PME＝22sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫3π4－θ＝4sin θ＋cos θ，同理在△PNE 中，由正弦定理得PN s in∠PEN ＝PE sin∠PNE， 所以PN ＝PE ×sin∠PEN sin∠PNE ＝22sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2－θ＝22cos θ， 所以△PMN 的面积S ＝12PM ×PN ×sin∠MPN ＝4cos 2θ＋sin θ cos θ ＝41＋cos 2θ2＋12sin 2θ＝8sin 2θ＋cos 2θ＋1 ＝82sin ⎝⎛⎭⎪⎫2θ＋π4＋1， 当M 与E 重合时，θ＝0；当N 与D 重合时，tan∠APD ＝3，即∠APD ＝54，θ＝3π4－54， 所以0≤θ≤3π4－54. 综上可得S ＝82sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2θ＋π4＋1，θ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤0，3π4－54. 方法二 在△PME 中，∠EPM ＝θ，PE ＝AE －AP ＝4 (m)，∠PEM ＝π4，∠PME ＝3π4－θ， 由正弦定理可知，ME sin θ＝PE sin∠PME， 所以ME ＝PE ×sin θsin∠PME ＝4sin θsin ⎝ ⎛⎭⎪⎫3π4－θ＝42sin θsin θ＋cos θ， 在△PNE 中，由正弦定理可知，NEsin∠EPN ＝PEsin∠PNE ，所以NE ＝PE ×si n ⎝ ⎛⎭⎪⎫θ＋π4sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2－θ＝4sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫θ＋π4cos θ＝22(sin θ＋cos θ)cos θ， 所以MN ＝NE －ME ＝22cos 2θ＋sin θcos θ ， 又点P 到DE 的距离为d ＝4sin π4＝22， 所以△PMN 的面积S ＝12×MN ×d ＝4cos 2θ＋sin θ cos θ＝41＋cos 2θ2＋12sin 2θ ＝8sin 2θ＋cos 2θ＋1＝82sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2θ＋π4＋1，当M 与E 重合时，θ＝0；当N 与D 重合时，tan∠APD ＝3，即∠APD ＝54，θ＝3π4－54， 所以0≤θ≤3π4－54. 所以S ＝82sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2θ＋π4＋1，θ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤0，3π4－54. (2)当2θ＋π4＝π2，即θ＝π8∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤0，3π4－54时， S 取得最小值82＋1＝8(2－1)．所以可视区域△PMN 面积的最小值为8(2－1)m 2.6．(2018·江苏海门中学模拟)将一个半径为3 dm ，圆心角为α(α∈(0,2π))的扇形铁皮焊接成一个容积为V dm 3的圆锥形无盖容器(忽略损耗)．(1)求V 关于α的函数关系式；(2)当α为何值时，V 取得最大值；(3)容积最大的圆锥形容器能否完全盖住桌面上一个半径为0.5 dm 的球？请说明理由．解 (1)设底面半径为r ，高为h,3α＝2πr ，h ＝9－r 2， ∴V ＝13πr 2h ＝13π⎝ ⎛⎭⎪⎫3α2π29－⎝ ⎛⎭⎪⎫3α2π2，α∈(0,2π). (2) 令t ＝r 2＝⎝ ⎛⎭⎪⎫3α2π2∈(0,9)，f (t )＝t 2(9－t )， ∵f ′(t )＝－3t (t －6)＝0，∵t ∈(0,9)∴t ＝6，因此t ＝6，α＝263π时，V max ＝23π. (3)设圆锥轴截面三角形内切圆半径为r 0.12r 0(3＋3＋26)＝12×3×26， ∴r 0＝32－23>0.5，所以能完全盖住桌面上一个半径为0.5 dm 的球．7．如图是一座桥的截面图，桥的路面由三段曲线构成，曲线AB 和曲线DE 分别是顶点在路面A ，E 的抛物线的一部分，曲线BCD 是圆弧，已知它们在接点B ，D 处的切线相同，若桥的最高点C 到水平面的距离H ＝6米，圆弧的弓高h ＝1米，圆弧所对的弦长BD ＝10米．(1)求弧¼BCD所在圆的半径； (2)求桥底AE 的长．解 (1)设弧¼BCD所在圆的半径为r (r ＞0)， 由题意得r 2＝52＋(r －1)2，∴r ＝13. 即弧¼BCD所在圆的半径为13米． (2)以线段AE 所在直线为x 轴，线段AE 的中垂线为y 轴，建立如图所示的平面直角坐标系．∵H ＝6米，BD ＝10米，弓高h ＝1米，∴B (－5,5)，D (5,5)，C (0,6)，设¼BCD 所在圆的方程为x 2＋(y －b )2＝r 2(r ＞0)， 则⎩⎪⎨⎪⎧ (6－b )2＝r 2，52＋(5－b )2＝r 2，∴⎩⎪⎨⎪⎧ b ＝－7，r ＝13，∴弧¼BCD的方程为x2＋(y＋7)2＝169(5≤y≤6)．设曲线AB所在抛物线的方程为y＝a(x－m)2，∵点B(－5,5)在曲线AB上，∴5＝a(5＋m)2，①又弧¼BCD与曲线段AB在接点B处的切线相同，且弧¼BCD在点B处的切线的斜率为512，由y＝a(x－m)2，得y′＝2a(x－m)，∴2a(－5－m)＝512，∴2a(5＋m)＝－512，②由①②得m＝－29，∴A(－29,0)，E(29,0)，∴桥底AE的长为58米，。

第2讲概率、随机变量及其分布列一、选择题1.有3个兴趣小组,甲、乙两位同学各自参加其中一个小组,每位同学参加各个小组的可能性相同,则这两位同学参加同一个兴趣小组的概率为( A )(A)(B)(C)(D)解析:甲、乙两人都有3种选择,共有3×3=9种情况,甲、乙两人参加同一兴趣小组共有3种情况,所以甲、乙两人参加同一兴趣小组的概率P==,故选A.2.若某公司从五位大学毕业生甲、乙、丙、丁、戊中录用三人,这五人被录用的机会均等,则甲或乙被录用的概率为 ( D )(A)(B)(C)(D)解析:设事件“甲或乙被录用”为事件A,则表示甲、乙都未被录用,由古典概型,P()==, 所以P(A)=1-=.3.某一批花生种子,如果每1粒发芽的概率为,那么播下3粒这样的种子恰有2粒发芽的概率是( C )(A)(B)(C)(D)解析:用X表示发芽的粒数,独立重复试验服从二项分布B（3,）,P(X=2)=（）2（）1=.4.已知随机变量ξ服从正态分布N(2,1),若P(ξ>3)=0.023,则P(1≤ξ≤3)等于( D )(A)0.046 (B)0.623 (C)0.977 (D)0.954解析:因为ξ～N(2,1),P(ξ>3)=0.023,所以由正态分布的对称性可知P(1≤ξ≤3)=1-2P(ξ>3)=1-2×0.023=0.954,所以选D.5. 如图,在矩形区域ABCD的A,C两点处各有一个通信基站,假设其信号的覆盖范围分别是扇形区域ADE和扇形区域CBF(该矩形区域内无其他信号来源,基站工作正常).若在该矩形区域内随机地选一地点,则该地点无信号的概率是( A )(A)1- (B)-1 (C)2-(D)解析:依题意,有信号的区域面积为×2=,矩形的面积为2,所求概率为P==1-.则E(6X+8)的值为( B )(A)13.2 (B)21.2 (C)20.2 (D)22.2解析:由随机变量的期望公式可得E(X)=1×0.2+2×0.4+3×0.4=2.2,E(6X+8)=6E(X)+8=6×2.2+8=21.2.7. 如图,△ABC和△DEF都是圆内接正三角形,且BC∥EF,将一颗豆子随机地扔到该圆内,用A 表示事件“豆子落在△ABC内”,用B表示事件“豆子落在△DEF内”,则P(B|A)等于( D )(A)(B)(C)(D)解析:如图,作三条辅助线,根据已知条件得这些小三角形都全等,所以P(B|A)===.故选D.8.(2015湖北卷)设X～N(μ1,),Y～N(μ2,),这两个正态分布密度曲线如图所示.下列结论中正确的是( C )(A)P(Y≥μ2)≥P(Y≥μ1)(B)P(X≤σ2)≤P(X≤σ1)(C)对任意正数t,P(X≤t)≥P(Y≤t)(D)对任意正数t,P(X≥t)≥P(Y≥t)解析:由题图可知μ1<0<μ2,σ1<σ2,所以P(Y≥μ2)<P(Y≥μ1),故A错;P(X≤σ2)>P(X≤σ1),故B错;当t为任意正数时,由题图可知P(X≤t)≥P(Y≤t),而P(X≤t)=1-P(X≥t),P(Y≤t)=1-P(Y≥t),所以P(X≥t)≤P(Y≥t),故C正确,D错.9.如果X～B(20,p),当p=且P(X=k)取得最大值时,k的值为( C )(A)8 (B)9 (C)10 (D)11解析:当p=时,P(X=k)=()k·()20-k=·()20,显然当k=10时,P(X=k)取得最大值.10.已知袋中装有标号为1,2,3的三个小球,从中任取一个小球(取后放回),连取三次,则取到的小球的最大标号为3的概率为( B )(A)(B)(C)(D)解析:P==,故选B.11. 如图,在网格状小地图中,一机器人从A(0,0)点出发,每秒向上或向右行走1格到相应顶点,已知向上的概率是,向右的概率是,问6秒后到达B(4,2)点的概率为( D )(A)(B)(C)(D)解析:根据题意,从A到B相当于6次试验中4次向右走,2次向上走,因此所求概率为()2·()4=,故选D.12.若a,b∈(0,2),则函数f(x)=ax3+2x2+4bx+1存在极值的概率为( A )(A)(B)(C) (D)解析:f′(x)=ax2+4x+4b,函数f(x)=ax3+2x2+4bx+1存在极值,则Δ=42-4a×4b>0,所以ab<1,又=2ln 2,所以函数有极值的概率为=.二、填空题13.(2015广东卷)已知随机变量X服从二项分布B(n,p).若E(X)=30,D(X)=20,则p= .解析:因为X～B(n,p),所以E(X)=np=30,D(X)=np(1-p)=20,解得n=90,p=.答案:14.从0,1,2,3,4,5,6,7,8,9中任取七个不同的数,则这七个数的中位数是6的概率为.解析:十个数中任取七个不同的数共有种情况,七个数的中位数为6,那么6只有处在中间位置,有种情况,于是所求概率P==.答案:15.(2014浙江卷)随机变量ξ的取值为0,1,2,若P(ξ=0)=,E(ξ)=1,则D(ξ)= . 解析:设P(ξ=1)=x,P(ξ=2)=y,则得表格如下:由分布列的性质得+x+y=1,①又E(ξ)=0×+1×x+2y=1,②①、②联立,解得x=且y=.所以D(ξ)=(1-0)2×+(1-1)2×+(1-2)2×=.答案:16.甲、乙等5名志愿者被随机地分到A,B,C,D四个不同的岗位服务,每个岗位至少有一名志愿者.设随机变量X为这5名志愿者中参加A岗位服务的人数,则X的数学期望为. 解析:根据题意,5名志愿者被随机分配到A,B,C,D四个不同岗位,每个岗位至少一人,共有=240种,而X=1,2,则P(X=1)===,P(X=2)===,故E(X)=1×+2×=.答案:三、解答题17.(2014湖北卷)计划在某水库建一座至多安装3台发电机的水电站,过去50年的水文资料显示,水库年入流量X(年入流量:一年内上游来水与库区降水之和,单位:亿立方米)都在40以上.其中,不足80的年份有10年,不低于80且不超过120的年份有35年,超过120的年份有5年.将年入流量在以上三段的频率作为相应段的概率,并假设各年的年入流量相互独立.(1)求未来4年中,至多有1年的年入流量超过120的概率;(2)水电站希望安装的发电机尽可能运行,但每年发电机最多可运行台数受年入流量X限制,并有如下关系:若某台发电机运行,则该台年利润为5000万元;若某台发电机未运行,则该台年亏损800万元.欲使水电站年总利润的均值达到最大,应安装发电机多少台?解:(1)依题意,p1=P(40<X<80)==0.2,p2=P(80≤X≤120)==0.7,p3=P(X>120)==0.1.由二项分布,在未来4年中至多有1年的年入流量超过120的概率为p=(1-p3)4+(1-p3)3p3=()4+4×()3×=0.9477.(2)记水电站年总利润为Y(单位:万元).①安装1台发电机的情形.由于水库年入流量总大于40,故一台发电机运行的概率为1,对应的年利润Y=5000,E(Y)=5000×1=5000.②安装2台发电机的情形.依题意,当40<X<80时,一台发电机运行,此时Y=5000-800=4200,因此P(Y=4200)=P(40<X<80)=p1=0.2;当X≥80时,两台发电机运行,此时Y=5000×2=10000,因此P(Y=10000)=P(X≥80)=p2+p3=0.8.由此得Y的分布列如下所以,E(Y)=4200×0.2+10000×0.8=8840.③安装3台发电机的情形.依题意,当40<X<80时,一台发电机运行,此时Y=5000-1600=3400,因此P(Y=3400)=P(40<X<80)=p1=0.2;当80≤X≤120时,两台发电机运行,此时Y=5000×2-800=9200,因此P(Y=9200)=P(80≤X≤120)=p2=0.7;当X>120时,三台发电机运行,3综上,欲使水电站年总利润的均值达到最大,应安装发电机2台.18.某花店每天以每枝5元的价格从农场购进若干枝玫瑰花,然后以每枝10元的价格出售,如果当天卖不完,剩下的玫瑰花作垃圾处理.(1)若花店一天购进16枝玫瑰花,求当天的利润y(单位:元)关于当天需求量n(单位:枝,n∈N)的函数解析式.①若花店一天购进16枝玫瑰花,X表示当天的利润(单位:元),求X的分布列、数学期望及方差;②若花店计划一天购进16枝或17枝玫瑰花,你认为应购进16枝还是17枝?请说明理由.解:(1)当需求量n<16时,卖出n枝,剩(16-n)枝,当需求量n≥16时,16枝全卖出.所以y=(n∈N).(2)由题意知,日需求量n与对应概率如表①由题意知X=60,70,80,且P(X=60)=P(n=14)=0.1,P(X=70)=P(n=15)=0.2,P(X=80)=P(n≥16)=0.7,所以X的分布列为X的数学期望E(X)=60×0.1+70×0.2+80×0.7=76.X的方差D(X)=(60-76)2×0.1+(70-76)2×0.2+(80-76)2×0.7=44.②答案一:花店一天应购进16枝.当花店一天购进17枝玫瑰花时,用Y表示当天的利润(单位:元),则Y=55,65,75,85.P(Y=55)=P(n=14)=0.1,P(Y=65)=P(n=15)=0.2,P(Y=75)=P(n=16)=0.16,P(Y=85)=P(n≥17)=0.54.所以E(Y)=55×0.1+65×0.2+75×0.16+85×0.54=76.4,D(Y)=(55-76.4)2×0.1+(65-76.4)2×0.2+(75-76.4)2×0.16+(85-76.4)2×0.54=112.04. 综上知D(X)<D(Y)且相差较大,虽然E(X)<E(Y)但相差不大,所以一天购进16枝玫瑰花时利润波动相对较小,且平均获利基本相同,故花店一天应购进16枝玫瑰花.答案二:花店一天应购进17枝玫瑰花,理由如下:若花店一天购进17枝玫瑰花,Y表示当天的利润(单位:元)则Y的分布列为Y的期望为E(Y)=55×0.1+65×0.2+75×0.16+85×0.54=76.4.可知E(Y)>E(X),故购进17枝玫瑰花时的平均利润大于购进16枝时的平均利润,故花店一天应购进17枝玫瑰花.互斥事件与相互独立事件的概率训练提示:(1)注意相互独立事件与互斥事件的区别.(2)独立重复试验中概率的计算.1.甲、乙、丙三个同学一起参加某高校组织的自主招生考试,考试分笔试和面试两部分,笔试和面试均合格者将成为该高校的预录取生(可在高考中加分录取),两次考试过程相互独立.根据甲、乙、丙三个同学的平时成绩分析,甲、乙、丙三个同学能通过笔试的概率分别是0.6,0.5,0.4,能通过面试的概率分别是0.6,0.6,0.75.(1)求甲、乙、丙三个同学中恰有一人通过笔试的概率;(2)求经过两次考试后,至少有一人被该高校预录取的概率.解:(1)分别记“甲、乙、丙三个同学笔试合格”为事件A1,A2,A3;E表示事件“恰有一人通过笔试”,则P(E)=P(A1)+P(A2)+P(A3)=0.6×0.5×0.6+0.4×0.5×0.6+0.4×0.5×0.4=0.38.即恰有一人通过笔试的概率是0.38.(2)分别记“甲、乙、丙三个同学被该高校预录取”为事件A,B,C,则P(A)=0.6×0.6=0.36,P(B)=0.5×0.6=0.3,P(C)=0.4×0.75=0.3.事件F表示“甲、乙、丙三个同学中至少有一人被该高校预录取”.则表示甲、乙、丙三个同学均没有被该高校预录取,即=,于是P(F)=1-P()=1-P()P()P()=1-0.64×0.7×0.7=0.6864.2.某人向一目标射击4次,每次击中目标的概率为.该目标分为3个不同的部分,第一、二、三部分面积之比为1∶3∶6,击中目标时,击中任何一部分的概率与其面积成正比.(1)设X表示目标被击中的次数,求X的分布列;(2)若目标被击中2次,A表示事件“第一部分至少被击中1次或第二部分被击中2次”,求P(A).解:(1)依题意知X～B(4,),P(X=0)=()0(1-)4=,P(X=1)=()1(1-)3=,P(X=2)=()2(1-)2=,P(X=3)=()3(1-)1=,P(X=4)=()4(1-)0=.所以X的分布列为(2)设A i表示事件“第一次击中目标时,击中第i部分”i=1,2.B i表示事件“第二次击中目标时,击中第i部分”,i=1,2.依题意知P(A1)=P(B1)=0.1,P(A2)=P(B2)=0.3,A=A1∪B1∪A1B1∪A2B2,所求的概率P(A)=P(A1)+P(B1)+P(A1B1)+P(A2B2)=P(A1)P()+P()P(B1)+P(A1)P(B1)+P(A2)P(B2)=0.1×0.9+0.9×0.1+0.1×0.1+0.3×0.3=0.28.离散型随机变量的均值与方差训练提示:求离散型随机变量均值与方差的基本方法(1)已知随机变量的分布列求它的均值、方差,按定义求解.(2)已知随机变量X的均值、方差,求X的线性函数Y=aX+b的均值、方差,可直接用X的均值、方差的性质求解.(3)如果所给随机变量是服从常用的分布(如两点分布、二项分布等),利用它们的均值、方差公式求解.3.(2015重庆卷)端午节吃粽子是我国的传统习俗.设一盘中装有10个粽子,其中豆沙粽2个,肉粽3个,白粽5个,这三种粽子的外观完全相同.从中任意选取3个.(1)求三种粽子各取到1个的概率;(2)设X表示取到的豆沙粽个数,求X的分布列与数学期望.解:(1)令A表示事件“三种粽子各取到1个”,则由古典概型的概率计算公式有P(A)==.(2)X的所有可能值为0,1,2,且P(X=0)==,P(X=1)==,P(X=2)==.故E(X)=0×+1×+2×=(个).4.柴静的《穹顶之下》发布后,各地口罩市场受其影响生意火爆,A市场虽然雾霾现象不太严重,但经抽样有25%的市民表示会购买口罩,现将频率视为概率,解决下列问题:(1)从该市市民中随机抽取3位,求至少有一位市民会购买口罩的概率;(2)从该市市民中随机抽取4位,X表示愿意购买口罩的市民人数,求X的分布列及数学期望. 解:(1)依题意可得,任意抽取一位市民会购买口罩的概率为,从而任意抽取一位市民不会购买口罩的概率为.设“至少有一位市民会购买口罩”为事件A,则P(A)=1-()3=1-=,故至少有一位市民会购买口罩的概率为.(2)X的所有可能取值为0,1,2,3,4.P(X=0)=()4=,P(X=1)=()3×==,P(X=2)=()2×()2==,P(X=3)=()1×()3==,P(X=4)=()4=,E(X)=0×+1×+2×+3×+4×=1,或因为X～B(4,),所以E(X)=np=1.5. 现有一游戏装置如图,小球从最上方入口处投入,每次遇到黑色障碍物等可能地向左、右两边落下.游戏规则为若小球最终落入A槽,得10张奖票;若落入B槽,得5张奖票;若落入C 槽,得重投一次的机会,但投球的总次数不超过3次.(1)求投球一次,小球落入B槽的概率;(2)设玩一次游戏能获得的奖票数为随机变量X,求X的分布列及数学期望.解:(1)由题意可知投一次小球,落入B槽的概率为()2+()2=.(2)投一次小球,落入A槽的概率为()2=,落入B槽的概率为,落入C槽的概率为()2=.X的所有可能取值为0,5,10,P(X=0)=()3=,P(X=5)=+×+()2×=,P(X=10)=+×+×()2=,E(X)=0×+5×+10×=.日最高气温不高于32 ℃的频率为0.9.(2)若视频率为概率,求六月份西瓜日销售额的期望和方差;(3)在日最高气温不高于32 ℃时,求日销售额不低于5千元的概率. 解:(1)由已知得P(t≤32)=0.9,所以P(t>32)=1-P(t≤32)=0.1,所以Z=30×0.1=3,Y=30-(6+12+3)=9.(2)P(t≤22)==0.2,P(22<t≤28)==0.4,P(28<t≤32)==0.3,P(t>32)==0.1,所以六月份西瓜日销售额X的分布列为所以E(X)=2×0.2+5×0.4+6×0.3+8×0.1=5,D(X)=(2-5)2×0.2+(5-5)2×0.4+(6-5)2×0.3+(8-5)2×0.1=3. (3)因为P(t≤32)=0.9,P(22<t≤32)=0.4+0.3=0.7,所以由条件概率得P(X≥5|t≤32)=P(22<t≤32|t≤32)===.。

专题七说明文阅读第二讲说明顺序【知识点拨】考点名称：说明顺序考点解析：主要考查对文章结构顺序的把握以及上下文的照应考查形式：以选择、填空或简答的形式，指明整体和局部的说明顺序。

相关知识：把握说明文的顺序【考点突破】例1：《奇妙的克隆》运用了什么说明顺序？答案：逻辑顺序。

解析：按照事物的内部联系或人们认识事物的过程来安排说明顺序，叫逻辑顺序。

先写克隆的含义，接着写克隆实验，再写克隆的发展，最后写克隆对人类的造福和对克隆的思考，步步推进。

例2：古老的防御兵器——盾马庆恒①盾，古人称“干”，与戈同为古代战争用具，故有“干戈相见”等词。

作为一种手持的防护兵器，盾可以掩蔽身体，防卫敌人的兵刃矢石的杀伤，通常和刺杀格斗类兵器，如刀、剑等配合使用。

②传说我国最早的盾，远在黄帝时代就有了。

《山海经》中有关于“刑天”这位英雄人物的神话，描写他一手操干，一手持斧挥舞不停的雄姿。

陶渊明为此写诗赞道:“刑天舞干戚，猛志固常在。

”《周礼·司兵》写明周时已有五种盾。

士卒用手执盾，可以遮挡敌人兵器，尤其弓箭的进攻。

春秋战国时，战车上专门有人执盾，以遮挡矢石。

城头上多设盾橹，作为守城护具。

③盾的形状多种多样，有长方形、梯形、椭圆形、圆形、燕尾形及不规则形，背后都装有握持的把手。

盾所用材料主要有皮革、木材、藤条、金属等。

盾牌则分为木牌、竹牌、藤牌、革牌、铜牌、铁牌等。

早期的盾都用木、皮革等材料制作，表面涂漆，形状多呈长方形或上窄下宽的梯形，长度一般不超过50cm。

商周时期，盾多用于车战和步战，用木、革制作或者用藤条编制的盾是军队中的重要防卫武器。

这时的盾，形状近似长方形，前面镶嵌青铜盾饰，有虎头、狮面等，个个面目狰狞，令人望而生畏，借以恐吓敌人，增强盾牌的防护效能。

到了春秋战国时期，盾仍然以木和皮革为材料制作，但其形状却有较大的变化，其上部大多．．做成对称的双弧形，表面涂漆，并常绘有精美的花纹，盾高一般．．有60多厘米，宽约．45厘米。

专题七第2讲1．发挥联想与想象，将《琵琶行》中的句子“夜深忽梦少年事，梦啼妆泪红阑干”进行拓展，描写一个场景。

要求想象合理，语言生动，至少使用两种修辞，不超过85个字。

(5分)【答案】夜深人静，跳动的音符刚刚停止，如莺啼般的曲子刚弹奏完毕，富家子弟争先恐后送上万千锦帛，此景何等壮观。

但这一切已经过去，如今孤独一人，每每想起怎能不让人泪流满面。

2．请按以下要求写一段文字。

(5分)(1)以“早春”为话题，以“当春天来临、春姑娘的脚步来临时”为开头。

(2)用上“不论你是否……终究……不论你是否……终究……”的句式。

(3)使用拟人修辞手法。

(4)结构相对完整，语言优美、流畅。

(5)100个字左右。

【答案】(当春天来临、春姑娘的脚步来临时，)每个人都会用自己的想象，去打扮与自己生活有关的田园。

不论你是否爱花、爱草、爱田园，家乡的花花草草终究会闯入你的视线；不论你是否在意春姑娘的到来，她终究会生机勃勃地出现在你的眼前，用她特殊的语言向你发出问候、发出邀请。

3．以“我”“火车”“站台”为必要元素，描写场景，表达情感。

要求：至少运用两种修辞，字数不少于80个字。

(5分)【答案】“呜呜”随着一声长鸣，火车像一条巨蟒缓缓地驶进火车站！安静的站台，顿时热闹起来，返乡游子和旅客，有的搀扶着老人，有的牵着小孩，有的拉着重重的行李箱，从各节车厢涌向站台！我裹挟在人流中，拥挤的人群使我呼吸困难。

我想大声喊，但我没有，因为这毫无用处，我只能拼了命往前挤，挤进车门，然后奔向一个我不知道的前方，我的下一个“站台”在哪里？4．以“春夜，听雨点敲窗”为开头，写一段文字。

要求：合理想象场景，侧重听觉描写；运用拟人、比喻两种修辞手法；不少于100个字。

(5分)【答案】(春夜，听雨点敲窗。

)这春夜的细雨，仿佛在观赏一场新旧交替的传递。

沙、沙、沙，叮、叮、叮……如上苍的使者，轻叩着，敲击着，把春的脚步，把季节的回声与土地渴望了一年的福祉，降落到夜的深处，赠予了人们。

第二讲 创造的基石——观察、归纳与猜想当代著名科学家波普尔说过：我们的科学知识，是通过未经证明的和不可证明的预言，通过猜测，通过对问题的尝试性解决，通过猜想而进步的．从某种意义上说，一部数学史就是猜想与验证猜想的历史．20世纪数学发展中巨大成果是，1995年英国数学家维尔斯证明了困扰数学界长达350多年的“费尔马大猜想”，而著名的哥德巴赫猜想，已经历经了两个半世纪的探索，尚未被人证实猜想的正确性．当一个问题涉及相当多的乃至无穷多的情形时，我们可以从问题的简单情形或特殊情况人手，通过对简单情形或特殊情况的试验，从中发现一般规律或作出某种猜想，从而找到解决问题的途径或方法，这种研究问题的方法叫归纳猜想法，是创造发明的基石．“要想成为一个好的数学家，你必须是一个好的猜想家，数学家的创造性工作的结果是论证推理，是一个证明，但证明是由合情推理、由猜想来发现的．”______G ．波利亚链接：G ．波利亚，美籍匈牙利人，现代著名数学家，他的《怎样解题》等著作，被誉为第二次世界大战后的数学经典著作之一．观察、实验、猜想是科学技术创造过程中一个重要方法，通过观察和实验提出问题，再提出猜想和假设，最后通过推理去证明假设和猜想．举世瞩目的“数学皇冠上的明珠”——哥德巴赫（德国数学家）猜想，就是从下面这些等式：6=3+3,8=3+5，10=3+7，12=5+7,14=3+11．归纳得出：“任何不小于6的偶数均可以表示成两个奇质数的和．”我国数学家陈景润于1973年证明了“1+2”，离解决哥德巴赫问题，即“1+1”仅一步之遥．例题讲解 【例1】 (1)用●表示实圆，用○表示空心圆，现有若干实圆与空心圆按一定规律排列如下： ●○●●○●●●○●○●●○●●●○●○●●○●●●○…… 问：前2001个圆中，有 个空心圆． (江苏省泰州市中考题) (2)古希腊数学家把数1，3，6，10，15，2l ，…叫做三角形数，它有一定的规律性，则第24个三角形数与第22个三角形数的差为 ． (舟山市中考题) 思路点拨 (1)仔细观察，从第一个圆开始，若干个圆中的实圆数循环出现，而空心圆的个数不变；（2）每个三角形数可用若干个数表示．【例2】观察下列图形，并阅读图形下面的相关文字：像这样，10条直线相交，最多交点的个数是( )．A ．40个B ．45个C ．50个D ．55个 (湖北省荆门市中考题) 思路点拨 随着直线数的增加，最多交点也随着增加，从给定的图形中，探讨每增加一条直线，最多交点的增加数与原有直线数的关系．是解本例的关键．．．．．．．四条直线相交，最多有六个交点三条直线相交，最多有三个交点两条直线相交，最多只有一个交点【例3】化简个个个n n n 9991999999+⨯ (第18届江苏省竞赛题) 思路点拨 先考察=n 1，2，3时的简单情形，然后作出猜想，这样，化简的目标更加明确． 【例4】古人用天干和地支记次序，其中天干有10个：甲乙丙丁戊己庚辛壬癸；地支有12个：子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，将天干的10个汉字和地支的12个汉字分别循环排列成如下两行； ．甲乙丙丁戊己庚辛壬癸甲乙丙丁戊己庚辛壬癸……子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥……从左向右数，第l 列是甲子，第3列是丙寅…，问当第二次甲和子在同一列时，该列的序号是多少? ( “希望杯”邀请赛试题) 思路点拨 把“甲”、“子”在第一行、第二行出现的位置分别用相应的代数式表示，将实际问题转化为数学问题求解．链接：观察是解决问题的先导，发现往往是从观察开始的，归纳与猜想是建立在细致而深刻的观察基础上的，解题中的观察活动主要有三条途径：(1)数与式的特征观察；(2)图形的结构观察；(3)通过对简单、特殊情况的观察，再推广到一般情况．归纳总是与递推联系在一起的，所谓递推，就是在归纳的基础上，发现每一步与前一步或前几步之间的联系，更容易发现规律．然后证明通过归纳所猜测的规律的正确性．【例5】图)(a 、)(b 、)(c 、)(d 都称作平面图．(1)数一数每个图各有多少个顶点，多少条边，这些边围出了多少区域，将结果填人表中(其中(a)已填好)．(2)观察表，推断一个平面图的顶点数、边数、区域数之间有什么关系?(3)现已知某一平面图有999个顶点和999个区域，试根据(2)中推断出的关系，确定这个图有多少条边? ( “华杯赛”决赛试题) 思路点拨 从特殊情况人手，仔细观察、分析、试验和归纳，从而发现其中的共同规律，这是解本例的关键．链接：历史上著名的数学家欧拉曾经研究过正多面体，惊奇地发现了正多面体的顶点数)(V 、面数)(F 、棱数)(E 存在一个奇妙的相等关系：2=-+E F V ．史称“欧拉公式”，它不仅在数学方法上有所创新，而且推动了现代数学的重要分支——拓扑学的发展．【例6】已知2≥m ，2≥n ，且m ，n 均为正整数，如果将nm 进行如下方式的“分解”，那么下列三个叙述：①在52的“分解”中最大的数是11；②在34的“分解”中最小的数是13；③若3m 的“分解”中最小的数是23，则m 等于5．其中正确的是____________． （太原市中考题）思路点拨 明确对n m 进行“分解”的意义，是解本例的关键．【例7】观察图形寻找规律，在“？”处填上的数字是（ ）．A ．128B ．136C ．162D ．188 （南宁市中考题） 思路点拨 从探讨数字键的关系入手．【例8】一楼梯共有n 级台阶，规定每一步可以迈1级或2级或3级，设从地面到台阶的第n 级，不同的迈法为n a 种，当n =8时，求8a ． （河南省竞赛题）思路点拨 先求出当n =1，2，3，4时，1a ，2a ，3a ，4a 的值，解题的关键是，从某级开始，寻找n a 与1-n a 、2-n a 、3-n a 的联系．９７５３３43343332242322?884826148422基础训练一、基础夯实1.(1)如图的三角形数组是我国古代数学家杨辉发现的,称为杨辉三角形,•根据图中的数构成的规律,a 所表示的数是________.(2001年浙江省绍兴市中考题)（1） （2）(2)观察一列数:3,8,13,18,23,28,…依此规律,在此数列中比2000•大的最小整数是_________. (2003年金华市中考题) 2.如图2是2002年6月份的日历.现用一矩形在日历中任意．．框出4个数a b c d,•请用一个等式表示a 、b 、c 、d 之间的关系:__________.3.下面由火柴棒拼出的一列图形中,第n 个图形由n 个正方形组成. 通过观察可以发现:(1)第4个图形中火柴棒的根数是________.(2)第n 个图形中火柴棒的根数是________. (2001年江西省中考题)n=1n=2n=34.小王利用计算机设计了一个计算程序,输入和输出的数据如下表,那么当输入数据是8时,输出的数据是( )A. 861B.863C.865D. 867(2003年重庆市中考题)5.在以下两个数串中:1,3,5,7,…,1991,1993,1995,1997,1999和1,4,7,10,…,1990,1993,1996,•1999同时出现在这两个数串中的数的个数共有( )个A.333B.334C.335D.336 (“希望杯”邀请赛试题)6.图①是一个水平摆动的小正方体木块,图②、•③是由这样的小正方体木块叠放而成,按照这样的规律继续叠放下去,至第七个叠放的图形中,•小正方体木块总数应是( ). A.25 B.66 C.91 D.120 (2003年宁波市中考题)7.一串数排成一行,它们的规律是这样的:头两个数都是1,从第三个数开始,•每一个数都是前两个数的和,也就是1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,…问:•这串数的前100个数中(包括第100个数),有多少个偶数? (“华杯”赛试题) 8.自然数按下列的规律排列：(1)求上起第10行,左起第13行的数;(2)数127应在上起第几行、左起第几列? (北京市“迎春杯”竞赛题)二、能力拓展9.(1)观察下列各式,你会发现什么规律? 3×5=15, 而15=42-1, 5×7=35, 而35=62-1, … …11×13=143, 而143=122-1, … …将你猜想到的规律用只含一个字母的式子表示出来_______.(2000年济南市中考题)(2)将1,-1,1,-1,1,-1…按一定规律排成下表:从表中可以看到第4行中,自左向右第3个数是9,第5行中从左向右第2个数是-112,•那么第199行中自左向右第8个数是________,第1998行中自左向右第11•个数是________. (“希望杯”邀请赛试题) 10.有一列数a 1,a 2,a 3,a 4,…,a n ,其中 a 1=6×2+1 a 2=6×3+2; a 3=6×4+3; a 4=6×5+4; ……则第n 个数a n =_______;当a n =2001时,n=________. (第15届江苏省竞赛题) 11.一个正方体,它的每一面上写有一个字,组成“数学奥林匹克”.有三个同学从不同的角度看到的结果依次如图所示,那么,“学”字对面的字为______.(重庆市竞赛题)（第11题） （第12题）12.用盆栽菊花摆在如图所示的大小相同的7个正方形花坛的边缘,•正方形每边都等距离地摆n(•n•≥3)••盆花,••那么所需菊花的总盆数s•与n•的关系可以表示为________. (第14届“希望杯”邀请赛试题)13. (新加坡数学竞赛题)如果一个序列{}i a 满足a 1=2,a n+1=a n +2n(n 为自然数),那么a 100是( )A.9900B.9902C.9904D.10100E.10102 14. (2001年湖北省荆州市中考题)将正偶数按下表排成5列: 第1列 第2列 第3列 第4列 第5列 第1行 2 4 6 8 第2行 16 14 12 10第3行 18 20 22 24 …… …… 28 26 根据上面排列规律,则2000应在( ).A.第125行,第1列B.第125行,第2列C.第250行,第1列D.第250行,第2列15.(1)设n 为自然数,具有下列形式11111n ⋅⋅⋅ 个5555n ⋅⋅⋅个5的数是不是两个连续奇数的积,说明理由.(2)化简333n ⋅⋅⋅ 个3×333n ⋅⋅⋅ 个3+1999n ⋅⋅⋅个9,并说明在结果中共有多少个奇数数字?16.(1)图①是正方体木块,把它切去一块,可能得到形如图②、③、④、•⑤的木块.我们知道,图①的正方体木块有8个顶点,12条棱,6个面,请你将图②、③、④、•⑤中木块的顶点数、(2)观察此表,数之间的数量关系是：____________________.(3)图⑥是用虚线画出的正方体木块,请你想象一种与图②～⑤不同的切法,•把切去一块后得到的那一块的每条棱都改画成实线,则该木块的顶点数为________,棱数为 _________,面数为________. (第16届江苏省竞赛题)三、综合创新：17.怎样的两个数,它们的和等于它们的积?你大概马上就会想到2+2=2×2,其实这样的两个数还有很多,例如:3+32=3×32。