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高考仿真模擬練
高考仿真模擬練(一)
(時間:120分鐘 滿分:150分)
一、選擇題(本大題共10小題,每小題4分,共40分,在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的)
1.已知集合A={x|x>1},B={y|y=x2,x∈R},則A∩B=( )
A.[0,+∞) B.(1,+∞)
C.[0,1) D.(0,+∞)
解析:選B 因為A={x|x>1},B={y|y=x2,x∈R}=[0,+∞),所以A∩B=(1+∞),選B.
2.已知拋物線y2=x,則它的準線方程為( )
A.y=-2 B.y=2
C.x=- D.y=
解析:選C 因為拋物線y2=x,所以 p=,=,所以它的準線方程為x=-,故選C.
3.如圖,網格紙上小正方形的邊長為1,粗實線畫出的是某幾何體的三視圖,該幾何體的體積為( )
A.(1+π) B.(1+π)
C.(2+3π) D.(2+π)
解析:選A 依題意,該幾何體由一個四棱錐和一個圓錐拼接而成,故所求體積為V=442+π224=(1+π).故選A.
4.若實數x,y滿足則z=2x+y的最大值為( )
A.2 B.5
C.7 D.8
解析:選C 作出不等式組表示的可行域如圖中陰影部分所示,由z=2x+y,可得y=-2x+z,平行移動y=-2x+z,由圖象可知當直線經過點A時,直線的縱截距最大,即z最大.聯立得A(3,1),所以zmax=23+1=7.
5.若關于x的不等式x2-4x≥m對任意x∈[0,1]恒成立,則實數m的取值范圍為( )
A.(-∞,-3] B.[-3,+∞)
C.[-3,0) D.[-4,+∞)
解析:選A ∵x2-4x≥m對任意x∈[0,1]恒成立,
令f(x)=x2-4x,x∈[0,1],
∵f(x)的對稱軸為x=2,
∴f(x) 在[0,1]單調遞減,
∴當x=1時,f(x)取到最小值為-3,
∴實數m的取值范圍為(-∞,-3],故選A.
6.在等比數列{an}中,“a4,a12 是方程x2+3x+1=0的兩根”是“a8=1”的( )
A.充分不必要條件 B.必要不充分條件
C.充要條件 D.既不充分也不必要條件
解析:選A 由根與系數的關系可知a4+a12=-3,a4a12=1,所以a4<0,a12<0,則在等比數列{an}中,a8=a4q4<0,所以a8=-=-1.在常數列an=1或an=-1中,a4,a12 不是所給方程的兩根.則在等比數列{an}中,“a4,a12 是方程x2+3x+1=0的兩根”是“a8=1”的充分不必要條件.
7.設函數f(x)的導數為f′(x),若f(x)為偶函數,且在(0,1)上存在極大值,則f′(x)的圖象可能為( )
解析:選C 根據題意,若f(x)為偶函數,則其導數f′(x)為奇函數,結合函數圖象可以排除B、D,又由函數f(x)在(0,1)上存在極大值,則其導數圖象在(0,1)上存在零點,且零點左側導數值符號為正,右側導數值符號為負,結合選項可以排除A,只有C選項符合題意.
8.設x,y,z為大于1的正數,且log2x=log3y=log5z,則x,y ,z 中最小的是( )
A.x B.y
C.z D.三個數相等
解析:選C 令log2x=log3y=log5z=k(k>0),
則x=2k,y=3k,z=5k,
所以x=2,y=3,z=5.
對以上三式兩邊同時乘方,
則(x)=215,(y)=310,(z)=56,
顯然z最小,故選C.
9.將函數f(x)=2sin(ω>0)的圖象向右平移個單位,得到函數y=g(x)的圖象,若y=g(x)在上為增函數,則ω的最大值為( )
A.3 B.2
C. D.
解析:選B 由題意可知g(x)=2sin=2sin ωx(ω>0),由y=g(x)在上為增函數,得≤,ω≤2,所以ω的最大值為2.
10.已知單位向量e1與e2的夾角為,向量e1+2e2與2e1+λe2的夾角為,則λ=( )
A.- B.-3
C.-或-3 D.-1
解析:選B 因為e1e2=|e1||e2|cos=,
所以|e1+2e2|== ,
|2e1+λe2|==,
(e1+2e2)(2e1+λe2)=2e+(λ+4)e1e2+2λe=4+λ ,
又向量e1+2e2與2e1+λe2的夾角為,
所以==-,
解得λ=-3.
二、填空題(本大題共7小題,多空題每題6分,單空題每題4分,共36分)
11.已知三棱錐O ABC底面ABC的頂點在半徑為4的球O表面上,且AB=6,BC=2,AC=4,則三棱錐O ABC的體積為___________.
解析:∵AB=6,BC=2,AC=4,
∴AB2+BC2=AC2,∴AB⊥BC.
取AC的中點O1,連接OO1,BO1,
則O1為△ABC外接圓的圓心,
∴OO1⊥平面ABC,∴OO1⊥BO1.
∵OB=4,BO1=2,
∴OO1==2.
∴三棱錐OABC的體積V=622=4.
答案:4
12.已知a,b∈R,(a+bi)2=3+4i (i是虛數單位)則a2+b2= ______,ab=________.
解析:由題意可得a2-b2+2abi=3+4i,
則解得則a2+b2=5,ab=2.
答案:5 2
13.已知△ABC和點M,滿足++=0,若存在實數m,使得+=m成立,則點M是△ABC的________,實數m=________.
解析:由++=0知,點M為△ABC的重心.設點D為底邊BC的中點,則==(+)=(+),所以有+=3,故m=3.
答案:重心 3
14.三國時期吳國數學家趙爽所注《周髀算經》中給出了勾股定理的絕妙證明,下面是趙爽的弦圖及注文,弦圖是一個以勾股形之弦為邊的正方形,其面積稱為弦實,圖中包含四個全等的勾股形及一個小正方形,分別涂成紅(朱)色及黃色,其面積稱為朱實,黃實,利用2勾股+(股-勾)2=4朱實+黃實=弦實,化簡,得勾2+股2=弦2,設勾股中勾股比為1∶,若向弦圖內隨機拋擲1 000顆圖釘(大小忽略不計),則落在黃色圖形內的圖釘數大約為__________.
解析:設勾為a,則股為a,∴弦為2a,
則圖中大四邊形的面積為4a2,小四邊形的面積為(-1)2a2=(4-2)a2,
則圖釘落在黃色圖形內的概率為=1- .
所以落在黃色圖形內的圖釘數大約為1 000≈134.
答案:134
15.在△ABC中,AB=AC=4,BC=2.點D為AB延長線上一點,BD=2,連接CD,則△BCD的面積為______,cos∠BDC=__________.
解析:取BC的中點E,連接AE,由題意知AE⊥BC,
在△ABE中,cos∠ABC==,
∴cos∠DBC=-,sin∠DBC==,
∴S△BCD=BDBCsin∠DBC=.
∵∠ABC=2∠BDC,
∴cos∠ABC=cos 2∠BDC=2cos2∠BDC-1=,
解得cos∠BDC=或cos∠BDC=-(舍去).
綜上可得,△BCD面積為,cos∠BDC=.
答案:
16.已知函數f(x)=則f(f(4))=______;f(x) 的最大值是__________.
解析:因為函數f(x)=
所以f(4)=1-=-1,f(f(4))=f(-1)=2-1=.
當x≥0時, f(x)=1-單調遞減,即有f(x)≤1;
當x<0時,f(x)=2x∈(0,1).
綜上可得,當x=0時,f(x)取得最大值1.
故f(f(4))=;f(x) 的最大值是1.
答案: 1
17.對于函數f(x)=下列5個結論正確的是__________(填序號).
①任取x1,x2∈[0,+∞) ,都有|f(x1)-f(x2)|≤2;
②函數y=f(x)在[4,5]上單調遞增;
③ f(x)=2kf(x+2k)(k∈N*),對一切x∈[0,+∞)恒成立;
④函數y=f(x)-ln(x-1)有3個零點;
⑤若關于x的方程f(x)=m(m<0)有且只有兩個不同的實根x1,x2,則x1+x2=3.
解析:由題意,得f(x)=的圖象如圖所示.
由圖象可知f(x)max=1,f(x)min=-1,
則任取x1,x2∈[0,+∞),都有
|f(x1)-f(x2)|≤|f(x)max-f(x)min|=2,
故①正確;
函數y=f(x)在[4,5]上先增后減,故②錯誤;
當x∈[0,2]時,f(x+2k)=f(x+2k-2)=f(x+2k-4)=…=f(x),
即f(x)=2kf(x+2k),x∈N*,故③錯誤;
在同一坐標系中作出y=f(x)和y=ln(x-1)的圖象,可知兩函數圖象有三個不同公共點,
即函數y=f(x)-ln(x-1)有3個零點,故④正確;
在同一坐標系中作出y=f(x)和y=m的圖象,由圖象可知當且僅當-1
0,
所以f(x)在(0,+∞)上單調遞增.
(2)由已知得,g′(x)=.
因為g(x)在其定義域內為增函數,
所以?x∈(0,+∞),
g′(x)≥0,即ax2-5x+a≥0,即a≥.
而≤=,當且僅當x=1時,等號成立,
所以a≥.
即實數a的取值范圍為.
21.(本小題滿分15分)已知橢圓C:+=1(a>b>0)經過點P,且兩焦點與短軸的一個端點的連線構成等腰直角三角形.
(1)求橢圓C的方程;
(2)動直線l:mx+ny+n=0(m,n∈R )交橢圓C于A,B兩點,試問:在坐標平面上是否存在一個定點T,使得以AB為直徑的圓恒過點T.若存在,求出點T的坐標;若不存在,請說明理由.
解:(1)∵橢圓C:+=1(a>b>0)的兩焦點與短軸的一個端點的連線構成等腰直角三角形,
∴a=b,∴+=1,
又∵橢圓經過點P,代入可得b=1.
∴a=,故所求橢圓C的方程為+y2=1.
(2)動直線l:mx+ny+n=0可化為mx+n=0,當x=0時,y=-,所以動直線l恒過點.
當l與x軸平行時,以AB為直徑的圓的方程為
x2+2=2,
當l與y軸平行時,以AB為直徑的圓的方程為
x2+y2=1.
由解得
即兩圓相切于點(0,1),因此所求的點T如果存在,只能是(0,1),事實上,點T(0,1)就是所求的點.
證明如下:
當直線l垂直于x軸時,以AB為直徑的圓過點T(0,1),
當直線l不垂直于x軸,可設直線l:y=kx-.
由消去y,得(18k2+9)x2-12kx-16=0.
設A(x1,y1),B(x2,y2),
則x1+x2=,x1x2=,
又因為=(x1,y1-1), =(x2,y2-1),
所以=x1x2+(y1-1)(y2-1)
=x1x2+
=(1+k2)x1x2-k(x1+x2)+
=(1+k2)-k+=0.
所以TA⊥TB,即以AB為直徑的圓恒過點T(0,1).
所以在坐標平面上存在一個定點T(0,1)滿足條件.
22.(本小題滿分15分)數列{an}滿足a1+2a2+…+nan=4-(n∈N*).
(1)求a3的值;
(2)求數列{an}前n項和Tn;
(3)令b1=a1,bn=+an(n≥2),證明:數列{bn}的前n項和Sn滿足Sn<2+2ln n.
解:(1)∵3a3=(a1+2a2+3a3)-(a1+2a2)=4--=,
∴a3=.
(2)由題意知,當n≥2時,nan=(a1+2a2+…+nan)-=4--=,
∴an=n-1,
又a1=4-=1也適合此式,
∴an=n-1,
∴數列{an}是首項為1,公比為的等比數列,
故Tn==2-n-1.
(3)證明:由bn=+an,知b1=a1,b2=+a2,b3=+a3,
∴Sn=b1+b2+…+bn=(a1+a2+…+an)=Tn=<2,
記f(x)=ln x+-1(x>1),
則f′(x)=-=>0,
∴f(x)在(1,+∞)上是增函數,
又f(1)=0,∴f(x)>0,
又k≥2且k∈N*時,>1,
∴f =ln+-1>0,即ln>,
∴β ”是“cos α>cos β ”的( )
A.充要條件 B.充分不必要條件
C.必要不充分條件 D.既不充分也不必要條件
解析:選D 因為當α=>β=時,cos α>cos β不成立;當cos>cos時,α>β不成立,所以“α>β”是“cos α>cos β”的既不充分也不必要條件,故選D.
3.某幾何體的三視圖如圖所示,則該幾何體的體積為( )
A.+π B.+π
C. D.
解析:選A 由三視圖可知,該幾何體是半個圓柱和以圓柱軸截面為底面的四棱錐組成的組合體,其中半圓柱底面半徑為1,高為2,體積為π122=π,四棱錐的體積為41=,所以該幾何體的體積為+π,故選A.
4.若實數x,y滿足約束條件則z=2x+y的取值范圍是( )
A.[3,4] B.[3,12]
C.[3,9] D.[4,9]
解析:選C 作出不等式組表示的可行域如圖中陰影部分所示,
由得A(1,1);
由得B(3,3),平移直線y=-2x+z,當直線經過A,B時分別取得最小值3,最大值9,故z=2x+y的取值范圍是[3,9],故選C.
5.已知數列{an}是公差不為0的等差數列,bn=2an,數列{bn}的前n項,前2n項,前3n項的和分別為A,B,C,則( )
A.A+B=C B.B2=AC
C.(A+B)-C=B2 D.(B-A)2=A(C-B)
解析:選D ∵{an}是公差不為0的等差數列,∴{bn}是以公比不為1的等比數列,由等比數列的性質,可得A,B-A,C-B成等比數列,∴(B-A)2=A(C-B),故選D.
6.已知函數y=f(x)的導函數y=f′(x)的圖象如圖所示,則函數f(x)的圖象可能是( )
解析:選C 由導函數的圖象可知,函數y=f(x)先減再增,可排除選項A、B,又知f′(x)=0的根為正,即y=f(x)的極值點為正,所以可排除D,故選C.
7.正方形ABCD的四個頂點都在橢圓+=1上,若橢圓的焦點在正方形的內部,則橢圓的離心率的取值范圍是( )
A. B.
C. D.
解析:選B 設正方形的邊長為2m,
∵橢圓的焦點在正方形的內部,∴m>c,
又正方形ABCD的四個頂點都在橢圓+=1上,
∴+=1≥+=e2+,
即e4-3e2+1≥0,e2≤=2,∴0<e<.
8.已知△ABC的邊BC的垂直平分線交BC于Q,交AC于P,若||=1,||=2,則的值為( )
A.3 B.
C. D.
解析:選B 因為BC的垂直平分線交AC于P,
所以=0,
所以=(+)
=+
=(+)(-)
=(2-2)
=.
9.已知函數f(x)=x|x|,則下列命題錯誤的是( )
A.函數f(sin x)是奇函數,且在上是減函數
B.函數sin(f(x))是奇函數,且在上是增函數
C.函數f(cos x)是偶函數,且在(0,1)上是減函數
D.函數cos(f(x))是偶函數,且在(-1,0)上是增函數
解析:選A ∵函數f(x)=x|x|,
∴f(sin x)=sin x|sin x|
=
∵y=cos 2x在上遞減,在上遞增,
∴y=f(sin x)在上是增函數,
∴命題“函數f(sin x)是奇函數,且在上是減函數”錯誤,同理:可驗證B、C、D均正確,故選A.
10.如圖,在正四面體ABCD中,P,Q,R在棱AB,AD,AC上,且AQ=QD,==,分別記二面角APQR,APRQ,AQRP的平面角為α,β,γ,則α,β,γ的大小關系為( )
A.β>γ>α B.γ>β>α
C.α>γ>β D.α>β>γ
解析:選D 在正四面體ABCD中,P,Q,R在棱AB,AD,AC上,且AQ=QD,==,可得α為鈍角,β,γ為銳角,設P到平面ACD的距離為h1,P到QR的距離為d1,Q到平面ABC的距離為h2,Q到PR的距離為d2,設正四面體的高為h,可得h1=h,h2=h,h1<h2,由余弦定理可得QR<PR,由三角形面積相等可得到d1>d2,所以可以推出sin γ=<=sin β,所以γ<β,所以α>β>γ,故選D.
二、填空題(本大題共7小題,多空題每題6分,單空題每題4分,共36分)
11.若復數z=4+3i,其中i是虛數單位,則|z|=________.
解析:∵復數z=4+3i,
∴|z|==5.
答案:5
12.若雙曲線的焦點在x軸上,實軸長為4,離心率為,則該雙曲線的標準方程為__________,漸近線方程為__________.
解析:∵2a=4,∴a=2,又∵離心率=,∴c=2,∴b==2,∴雙曲線的標準方程為-=1,漸近線方程為y=x=x.
答案:-=1 y=x
13.已知直線l:x-y=0與圓C:(x-2)2+y2=4交于O,A兩點(其中O是坐標原點),則圓心C到直線l的距離為__________,點A的橫坐標為__________.
解析:∵圓C:(x-2)2+y2=4,∴C(2,0),由點到直線的距離公式可得C到直線l的距離為d==1,由得O(0,0),A(3,),點A的橫坐標為3.
答案:1 3
14.如圖,四邊形ABCD中,△ABD、△BCD分別是以AD和BD為底邊的等腰三角形,其中AD=1,BC=4,∠ADB=∠CDB,則BD=__________,AC=__________.
解析:設∠ADB=∠CDB=θ,在△ABD中,BD=,在△CBD中,BD=8cos θ,可得cos θ=,BD=2,cos 2θ=2cos2θ-1=-,由余弦定理可得AC2=AD2+CD2-2ADCDcos 2θ=24,解得AC=2.
答案:2 2
15.已知2a+4b=2(a,b∈R),則a+2b的最大值為__________.
解析:由2a+4b=2a+22b=2≥2,得2a+2b≤1=20,a+2b≤0,當且僅當a=2b時等號成立,所以a+2b的最大值為0.
答案:0
16.設向量a,b,且|a+b|=2|a-b|,|a|=3,則|b|的最大值是__________;最小值是__________.
解析:設|b|=t,a,b的夾角為θ,由|a+b|=2|a-b|,可得|a+b|2=4|a-b|2,9+t2+
6tcos θ=4(9+t2-6tcos θ),化簡得t2-10tcos θ+9=0,可得t2-10t+9≤0,1≤t≤9,即|b|的最大值是9,最小值是1.
答案:9 1
17.已知函數f(x)=+-a有六個不同零點,且所有零點之和為3,則a的取值范圍為__________.
解析:根據題意,有f(x)=f(m-x),于是函數f(x)關于x=m對稱,結合所有的零點的平均數為,可得m=1,此時問題轉化為函數g(x)=+在上與直線y=a有3個公共點,此時g(x)=當0,于是函數g(x)單調遞增,且取值范圍是(5,+∞),當x>1時,函數g(x)的導函數g′(x)=2--,考慮到g′(x)是(1,+∞)上的單調遞增函數,且g′(x)=-∞, g′(x)=2,于是g′(x)在(1,+∞)上有唯一零點,記為x0,進而函數g(x)在(1,x0)上單調遞減,在(x0,+∞)上單調遞增,在x=x0處取得極小值n,作出函數f(x)的圖象如圖所示.
接下來問題的關鍵是判斷n與5的大小關系,因為g′=2--4<0,所以n≤g=+++2=<5,若函數g(x)=+在上與直線y=a有3個公共點,則a的取值范圍是(5,+∞).
答案:(5,+∞)
三、解答題(本大題共5小題,共74分,解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟)
18.(本小題滿分14分)已知函數f(x)=4cos xcos+1.
(1)求f 的值;
(2)求f(x)的最小正周期及單調遞增區(qū)間.
解:(1)f =4coscos+1=4coscos+1=4+1=-2.
(2)f(x)=4cos xcos+1
=4cos x+1
=-2cos2x-sin 2x+1
=-sin 2x-cos 2x
=-2sin.
所以f(x)的最小正周期為π,
令2kπ+≤2x+≤2kπ+(k∈Z),
得kπ+≤x≤kπ+(k∈Z),
故f(x)的單調遞增區(qū)間為(k∈Z).
19.(本小題滿分15分)如圖,在四面體ABCD中,AB=BC=CD=BD=AD=1,平面ABD⊥平面CBD.
(1)求AC的長;
(2)點E是線段AD的中點,求直線BE與平面ACD所成角的正弦值.
解:(1)∵AB=1,BD=,AD=2,
∴AB2+BD2=AD2,
∴AB⊥BD,
又∵平面ABD⊥平面CBD,平面ABD∩平面CBD=BD,
∴AB⊥平面CBD,∴AB⊥BC,
∵AB=BC=1,∴AC=.
(2)由(1)可知AB⊥平面BCD,過B作BG⊥CD于點G,連接AG,則有CD⊥平面ABG,
∴平面AGD⊥平面ABG,
過B作BH⊥AG于點H,則有BH⊥平面AGD,連接HE,
則∠BEH為BE與平面ACD所成的角.
由BC=CD=1,BD=,得∠BCD=120,
∴∠BCG=60,∴BG=,
又∵AB=1,∴AG=,∴BH=,
又∵BE=AD=1,
∴sin∠BEH==.
即直線BE與平面ACD所成角的正弦值為.
20.(本小題滿分15分)已知函數f(x)=x--4ln x.
(1)求f(x)的單調遞增區(qū)間;
(2)當00,解得x>3或x<1,
又∵函數f(x)的定義域為(0,+∞),
∴f(x)的單調遞增區(qū)間為(0,1)和(3,+∞).
(2)證明:由(1)知f(x)=x--4ln x在(0,1)上單調遞增,在[1,3]上單調遞減,
所以,當00),焦點為F,直線l交拋物線C于A(x1,y1),B(x2,y2)兩點,D(x0,y0)為AB的中點,且|AF|+|BF|=1+2x0.
(1)求拋物線C的方程;
(2)若x1x2+y1y2=-1,求的最小值.
解:(1)根據拋物線的定義知|AF|+|BF|=x1+x2+p,x1+x2=2x0,
∵|AF|+|BF|=1+2x0,
∴p=1,∴y2=2x.
(2)設直線l的方程為x=my+b,代入拋物線方程,得y2-2my-2b=0,
∵x1x2+y1y2=-1,即+y1y2=-1,
∴y1y2=-2,即y1y2=-2b=-2,∴b=1,
∴y1+y2=2m,y1y2=-2,
∴|AB|=|y1-y2|
=
=2,
x0==
=[(y1+y2)2-2y1y2]
=m2+1,
∴=,
令t=m2+1,t∈[1,+∞),
則==≥,
當且僅當t=1,即m=0時取等號.
所以的最小值為.
22.(本小題滿分15分)已知數列{xn}滿足x1=1,xn+1=2+3,求證:
(1)00,
且xk+1-9=2-6=2(-3)<0,得xk+1<9,
所以n=k+1時,00.
所以xn.
從而xn+1=2+3>xn+3.
所以xn+1-9>(xn-9),即9-xn+1<(9-xn).
所以9-xn≤n-1(9-x1).
又x1=1,故xn≥9-8n-1.
高考仿真模擬練(三)
(時間:120分鐘 滿分:150分)
一、選擇題(本大題共10小題,每小題4分,共40分,在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的)
1.=( )
A. B.
C. D.
解析:選D?。剑剑剑xD.
2.雙曲線-=1的漸近線方程是( )
A.y=x B.y=x
C.y=x D.y=x
解析:選C 在雙曲線-=1中,a=3,b=2,所以雙曲線的漸近線方程為y=x,選C.
3.若變量x,y滿足約束條件則z=2x+y的最大值是( )
A.3 B.2
C.4 D.5
解析:選A 作出不等式組表示的可行域如圖中陰影部分所示,作出直線y=-2x,平移該直線,由圖象可知,當直線經過點A時,z取得最大值,
由解得
即A(2,-1),此時zmax=22-1=3,故選A.
4.數列{an}中,a1=2,a2=3,an+1=an-an-1(n≥2,n∈N*),那么a2 019=( )
A.1 B.-2
C.3 D.-3
解析:選A 因為an+1=an-an-1(n≥2),所以an=an-1-an-2(n≥3),所以an+1=an-an-1=(an-1-an-2)-an-1=-an-2(n≥3).
所以an+3=-an(n∈N*),所以an+6=-an+3=an,
故{an}是以6為周期的周期數列.
因為2 019=3366+3,
所以a2 019=a3=a2-a1=3-2=1.故選A.
5.(1-x)4展開式中x2的系數為( )
A.16 B.12
C.8 D.4
解析:選C 因為(1-x)4=,所以展開式中x2的系數為-C+2C=8,故選C.
6.已知a=(cos α,sin α),b=(cos(-α),sin(-α)),那么“ab=0”是“α=kπ+(k∈Z)”的( )
A.充分不必要條件 B.必要不充分條件
C.充要條件 D.既不充分也不必要條件
解析:選B ∵ab=0=cos αcos(-α)+sin αsin(-α)=cos2α-sin2α=cos 2α,
∴2α=2kπ,解得α=kπ(k∈Z).
∴“ab=0”是“α=kπ+(k∈Z)”的必要不充分條件,故選B.
7.已知函數f(x)=(2x-1)ex+ax2-3a(x>0)為增函數,則a的取值范圍是( )
A.[-2,+∞) B.
C.(-∞,-2 ] D.
解析:選A 由函數f(x)=(2x-1)ex+ax2-3a(x>0)為增函數,則f′(x)=2ex+(2x-1)ex+2ax=(2x+1)ex+2ax≥0在(0,+∞)上恒成立,
即a≥在(0,+∞)上恒成立.
設g(x)=,x>0,則g′(x)
=
=.
由g′(x)>0,得0,
所以函數g(x)在上單調遞增,在上單調遞減,
則g(x)max=g==-2e,
故a的取值范圍是[-2,+∞),選A.
8.設A,B是橢圓C:+=1長軸的兩個端點,若C上存在點P滿足∠APB=120,則m的取值范圍是( )
A.∪[12,+∞) B.∪[6,+∞)
C.∪[12,+∞) D.∪[6,+∞)
解析:選A 當橢圓的焦點在x軸上,則04,
當P位于短軸的端點時,∠APB取最大值,要使橢圓C上存在點P滿足∠APB=120,
則∠APO≥60,tan∠APO=≥tan 60=,
解得m≥12,
所以m的取值范圍是∪[12,+∞),故選A.
9.函數y=x+的值域為( )
A.[1+,+∞) B.(,+∞)
C.[,+∞) D.(1,+∞)
解析:選D 由x2-2x+3=(x-1)2+2,得x∈R,
①當x≥1時,函數y=x+為增函數,
所以y≥1+=1+.
②當x≤1時,由y=x+移項得 =y-x>0,
兩邊平方整理得(2y-2)x=y2-3,
從而y≠1且x=.
由x=≤1,得y≤1-或10?>0?y>1.
所以10時,f(t)=6有2個解,對應t=x2-4x各有2個解,故關于x的方程f(x2-4x)=6的不同實根的個數為4.
答案:4
17.如圖,棱長為3的正方體的頂點A在平面α內,三條棱AB,AC,AD都在平面α的同側.若頂點B,C到平面α的距離分別為,,則平面ABC與平面α所成銳二面角的余弦值為________.
解析:如圖,作BB1⊥平面α于B1,CC1⊥平面α于C1,
連接BC,B1C1,
過點B作BE⊥CC1,垂足為E.
則AC1==,AB1==,
B1C1=BE==,
∴cos∠B1AC1==-,
sin∠B1AC1=.
∴S△B1AC1==3.
S△BAC=32=.
設平面ABC與平面α所成銳二面角為θ,
則cos θ===.
答案:
三、解答題(本大題共5小題,共74分,解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟)
18.(本小題滿分14分)在△ABC中,內角A,B,C所對的邊分別為a,b,c,已知cos(A-B)+cos C=sin(A-B)+sin C.
(1)求角B的大?。?
(2)若b=2,求△ABC面積的最大值.
解:(1)在△ABC中,A+B+C=π,則cos(A-B)-cos(A+B)=sin(A-B)+sin(A+B),
化簡得2sin Asin B=2sin Acos B,
由于00,f(x)單調遞增;
當x∈(0,+∞)時,f′(x)<0,f(x)單調遞減,
∴函數f(x)的最大值為f(0)=0.
(2)①由已知得,g′(x)=-b,
(ⅰ)若b≥1,則x∈[0,+∞)時,g′(x)=-b≤0,
∴g(x)=ln(1+x)-bx在[0,+∞)上為減函數,
∴g(x)=ln(1+x)-bx0,
∴g(x)=ln(1+x)-bx在[0,+∞)上為增函數,
∴g(x)=ln(1+x)-bx>g(0)=0,不能使g(x)<0在(0,+∞)上恒成立,不符合題意.
(ⅲ)若0g(0)=0,
∴不能使g(x)<0在(0,+∞)上恒成立,不符合題意.
綜上所述,b的取值范圍是[1,+∞).
②證明:由以上得,0),
取x=,得
=-≥-=-1+>-1.
故-1<-ln n≤(n∈N*).
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