知识点：3.单调性与最大（小）值

A

解：由x²-2x-3>0x<-1或x>3，令f(x)=, u= x²-2x-3，故选A

知识点：4.基本不等式

B

知识点：5.奇偶性与周期性

A

知识点：4.直线与圆锥曲线的位置关系

B

解：设P₁(4cos,3sin) (0<<)，即点P₁在第一象限的椭圆上，如图，考虑四边形P₁AOB的面积S。

　　S===6(sin+cos)=

∴S_max=6

∵S_⊿OAB=6

∴

∵<3

∴点P不可能在直线AB的上方，显然在直线AB的下方有两个点P，故选B

知识点：2.排列与组合

D

解：不妨设b₁<b₂<…<b₅₀，将A中元素a₁, a₂, … , a₁₀₀按顺序分为非空的50组，定义映射f：A→B，使得第i组的元素在f之下的象都是b_i (i=1,2,…,50)，易知这样的f满足题设要求，每个这样的分组都一一对应满足条件的映射，于是满足题设要求的映射f的个数与A按足码顺序分为50组的分法数相等，而A的分法数为，则这样的映射共有，故选D。

知识点：7.定积分的简单应用

C

解：如图，两图形绕y轴旋转所得的旋转体夹在两相距为8的平行平面之间，用任意一个与y轴垂直的平面截这两个旋转体，设截面与原点距离为|y|，则所得截面面积

∵S₁=(4²4|y|) ,

S₂=(4²y²)[4(2|y|)²]=(4²4|y|)

∴ S₁=S₂

由祖暅原理知，两个几何体体积相等。故选C。

知识点：3.复数代数形式的四则运算

解：由余弦定理得|Z₁+Z₂|=, |Z₁Z₂|=, =

知识点：3.二项式定理

3

解：不难求出前三项的系数分别是，

　　∵

　　∴当n=8时，(r=0,1,2,…，8)

∴r=0,4,8,即有3个

知识点：1.两个计数原理

33

解：首先，在每个侧面上除P₁点外尚有五个点，其中任意三点组添加点P₁后组成的四点组都在同一个平面，这样三点组有个，三个侧面共有3个。

　　其次，含P₁的每条棱上三点组添加底面与它异面的那条棱上的中点组成的四点组也在一个平面上，这样的四点组有3个

　　∴共有3＋3＝33个

知识点：5.奇偶性与周期性

1

知识点：3.单调性与最大（小）值

解：

　　由对称性只考虑y≥0，因为x>0，所以只须求xy的最小值。

　　令xy=u代入x²4y²=4中有3y²2uy+(4u²)=0

∵y∈R

∴⊿≥0

∴当时，u=，故|x||y|的最小值是

知识点：2.一元二次不等式及不等式的解法

(-∞,2]

解：∵sin²x+acosx+a²≥1+cosx

　　∴

　　∵a<0,

∴当cosx=1时，函数有最大值

∴a²+a-2≥0a≤-2或a≥1

∵a<0

∴负数a的取值范围是(-∞,2]

知识点：3.抛物线

解：设B点坐标为B(y₁²4,y₁)，C点坐标为C(y²4,y)

显然y₁²4≠0，故 …………5分

∵AB⊥BC

∴K_BC= (y₁+2)

∴

(2+y₁)(y+y₁)+1=0

y₁²+(2+y)y₁+(2y+1)=0 …………10分

∵y₁∈R

∴⊿≥0y≤0或y≥4 …………15分

∴当y=0时，点B的坐标为(-3，-1)；当y=4时，点B的坐标为(5，3)，均满足题意。

故点C的纵坐标的取值范围为(-∞,0]∪[4,+∞)

知识点：9.极限(含函数的极限)

解：①对P₀进行操作，容易看出P₀的每条边变成P₁的4条边，故P₁的边数为3×4；同样，对P₁进行操作，P₁的每条边变成P₂的4条边，故P₂的边数为3×4²，从而不难得到P_n的边数为3×4ⁿ …………5分

已知P₀的面积为S₀=1，比较P₁与P₀，容易看出P₁在P₀的每条边上增加了一个小等边三角形，其面积为，而P₀有3条边，故S₁=S₀+3×=1+

再比较P₂与P₁，容易看出P₂在P₁的每条边上增加了一个小等边三角形，其面积为×，而P₁有3×4条边，故S₂=S₁+3×4×=1++

类似地有：S₃=S₂+3×4²×=1+++ …………5分

∴S_n=

=1+

= (※) …………10分

下面用数学归纳法证明(※)式

当n=1时，由上面已知(※)式成立，

假设当n=k时，有S_k=

当n=k+1时，易知第k+1次操作后，比较P_k+1与P_k，P_k+1在P_k的每条边上增加了一个小等边三角形，其面积为，而P_k有3×4^k条边。故

S_k+1=S_k+3×4^k×=

综上所述，对任何n∈N，(※)式成立。

②

知识点：6.二次函数

解：∵f(x-4)=f(2-x)

∴函数的图象关于x= -1对称

∴ b=2a

由③知当x= 1时,y=0，即ab+c=0

由①得 f(1)≥1，由②得 f(1)≤1

∴f(1)=1，即工+了+以=1，又ab+c=0

∴a= b= c=

∴f(x)= …………5分

假设存在t∈R，只要x∈[1,m]，就有f(x+t)≤x

取x=1时，有f(t+1)≤1(t+1)²+(t+1)+≤14≤t≤0

对固定的t∈[-4,0]，取x=m，有

f(t m)≤m

(t+m)²+(t+m)+≤m

m²(1t)m+(t²+2t+1)≤0

≤m≤ …………10分

∴m≤≤=9 …………15分

当t= -4时，对任意的x∈[1,9]，恒有

f(x4)x=(x²10x+9)=(x1)(x9)≤0

∴m的最大值为9。 …………20分

另解：∵f(x-4)=f(2-x)

∴函数的图象关于x= -1对称

∴ b=2a

由③知当x= 1时,y=0，即ab+c=0

由①得 f(1)≥1，由②得 f(1)≤1

∴f(1)=1，即工+了+以=1，又ab+c=0

∴a= b= c=

∴f(x)==(x+1)² …………5分

由f(x+t)=(x+t+1)²≤x 在x∈[1,m]上恒成立

∴4[f(x+t)-x]=x²+2(t-1)x+(t+1)²≤0当x∈[1,m]时，恒成立

令 x=1有t²+4t≤04≤t≤0

令x=m有t²+2(m+1)t+(m-1)²≤0当t∈[-4,0]时，恒有解 …………10分

令t= 4得，m²10m+9≤01≤m≤9 …………15分

即当t= 4时，任取x∈[1,9]恒有

f(x-4)-x=(x²10x+9)=(x1)(x9)≤0

∴ m_min=9 …………20分