2019-2020年高考數(shù)學(xué)二輪專(zhuān)題復(fù)習(xí)保分大題規(guī)范專(zhuān)練六.doc
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2019-2020年高考數(shù)學(xué)二輪專(zhuān)題復(fù)習(xí)保分大題規(guī)范專(zhuān)練六 1.已知f(x)=sin 2x-2sin2x+2. (1)當(dāng)x∈時(shí),求f(x)的取值范圍; (2)已知銳角三角形ABC滿(mǎn)足f(A)=,且sin B=,b=2,求△ABC的面積. 解:(1)∵f(x)=sin 2x+2cos2x =sin 2x+(cos 2x+1) =2sin+, 又∵x∈,∴2x+∈, ∴f(x)∈[0,2+ ]. (2)在銳角三角形ABC中,∵f(A)=, ∴2sin+=, ∴sin=0, ∵A∈,∴2A+∈, ∴2A+=π,∴A=, 又∵sin B=,B∈, ∴cos B=, ∴sin C=sin=+=, ∴c=sin C=, ∴S△ABC=bcsin A=2=2+. 2.如圖,PABD和QBCD為兩個(gè)全等的正棱錐,且A,B,C,D四點(diǎn)共面,其中AB=1,∠APB=90. (1)求證:BD⊥平面APQ; (2)求直線PB與平面PDQ所成角的正弦值. 解:由已知得PABD和QBCD是頂角處三條棱兩兩垂直,底面是正三角形的正棱錐,其中側(cè)棱長(zhǎng)為. (1)證明:易知底面ABCD是菱形,連接AC(圖略),則AC⊥BD. 易證PQ∥AC,所以PQ⊥BD. 由已知得PABD和QBCD是頂角處三條棱兩兩垂直, 所以AP⊥平面PBD, 所以BD⊥AP,因?yàn)锳P∩PQ=P, 所以BD⊥平面APQ. (2)法一:由(1)知PQ⊥BD, 取PQ中點(diǎn)M,連接DM,BM,分別過(guò)點(diǎn)P,Q做AC的垂線,垂足分別為H,N. 由正棱錐的性質(zhì)可知H,N分別為△ABD,△BCD的重心,可知四邊形PQNH為矩形. 其中PQ=AC=,PH=. DM==, S△BDM=BDPH=1=, S△PQD=PQDM==. 令B到平面PQD的距離為h, 則V三棱錐PBDM=V三棱錐BPQD, 即=h,解得h=. 設(shè)BP與平面PQD所成角為θ, 則sin θ===. 法二:設(shè)AC與BD交于點(diǎn)O,取PQ的中點(diǎn)M,連接OM,易知OM,OB,OC兩兩垂直,以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn),建立空間直角坐標(biāo)系如圖所示, 則O(0,0,0),B,D,P,Q, 所以=,=, =, 令m=(a,b,c)為平面PQD的法向量, 則即 令a=2,則m=(2,0,-). 設(shè)直線PB與平面PDQ成角為θ, 所以sin θ=|cos〈m,〉|= ==. 3.已知函數(shù)f(x)=aex+x2,g(x)=sin +bx,直線l與曲線y=f(x)切于點(diǎn)(0,f(0)),且與曲線y=g(x)切于點(diǎn)(1,g(1)). (1)求實(shí)數(shù)a,b的值和直線l的方程; (2)證明:f(x)>g(x). 解:(1)f′(x)=aex+2x,g′(x)=cos +b, 則f′(0)=a,g′(1)=b, 又f(0)=a,g(1)=1+b, 則曲線y=f(x)在點(diǎn)(0,f(0))處的切線方程為y=ax+a; 曲線y=g(x)在點(diǎn)(1,g(1))處的切線方程為y=b(x-1)+1+b,即y=bx+1, 則a=b=1,直線l的方程為y=x+1. (2)證明:由(1)知f(x)=ex+x2,g(x)=sin +x, 只需證f(x)=ex+x2≥x+1≥sin +x=g(x). 設(shè)F(x)=f(x)-(x+1)=ex+x2-x-1, 則F′(x)=ex+2x-1, 由F′(x)=0,可得x=0,當(dāng)x<0時(shí),F(xiàn)′(x)<0; 當(dāng)x>0時(shí),F(xiàn)′(x)>0, 故F(x)在(-∞,0)上單調(diào)遞減,在(0,+∞)上單調(diào)遞增,所以F(x)min=F(0)=0. 再設(shè)G(x)=x+1-g(x)=1-sin , 則G(x)≥0,當(dāng)且僅當(dāng)=+2kπ(k∈Z), 即x=4k+1(k∈Z)時(shí)等號(hào)成立. 由上可知,f(x)≥x+1≥g(x),且兩個(gè)等號(hào)不同時(shí)成立, 故f(x)>g(x).- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來(lái)的問(wèn)題本站不予受理。
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