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(浙江專用)2022高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第一板塊“18~20”大題規(guī)范滿分練(一)-(八)

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1、(浙江專用)2022高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第一板塊“18~20”大題規(guī)范滿分練(一)-(八) 18.(本小題滿分14分)已知函數(shù)f(x)=sin x·(cos x+sin x). (1)求f(x)的最小正周期; (2)若關(guān)于x的方程f(x)=t在區(qū)間內(nèi)有兩個不相等的實數(shù)解,求實數(shù)t的取值范圍. 解:(1)因為f(x)=sin 2x+(1-cos 2x) =sin+, 所以f(x)的最小正周期為T==π. (2)因為x∈,所以2x-∈. 因為y=sin z在上是增函數(shù),在上是減函數(shù), 所以f(x)在上是增函數(shù),在上是減函數(shù). 又因為f(0)=0,f =1+,f =, 關(guān)于x的方

2、程f(x)=t在區(qū)間內(nèi)有兩個不相等的實數(shù)解, 等價于y=f(x)與y=t的圖象在區(qū)間內(nèi)有兩個不同的交點(diǎn), 所以要使得關(guān)于x的方程f(x)=t在區(qū)間內(nèi)有兩個不相等的實數(shù)解, 只需滿足≤t<1+. 故實數(shù)t的取值范圍為. 19.(本小題滿分15分)如圖,在三棱柱ABC-A1B1C1中,AB=AC=2,∠BAC=90°,BC1⊥AC. (1)證明:點(diǎn)C1在底面ABC上的射影H必在直線AB上; (2)若二面角C1-AC-B的大小為60°,CC1=2,求BC1與平面AA1B1B所成角的正弦值. 解:(1)證明:因為BC1⊥AC,AC⊥AB,AB∩BC1=B, 所以AC⊥平面ABC1.

3、 所以平面ABC⊥平面ABC1. 過點(diǎn)C1作C1H′⊥AB, 則由面面垂直的性質(zhì)定理可知C1H′⊥平面ABC. 又C1H⊥平面ABC,所以H′,H重合, 所以點(diǎn)C1在底面ABC上的射影H必在直線AB上. (2)由(1)可知∠BAC1是二面角C1-AC-B的平面角,所以∠BAC1=60°. 法一:連接A1H, 因為A1B1⊥A1C1,A1B1⊥C1H,A1C1∩C1H=C1, 所以A1B1⊥平面A1C1H, 所以平面A1B1BA⊥平面A1C1H. 作C1G⊥A1H,則C1G⊥A1B1BA.連接BG, 所以∠C1BG是BC1與平面AA1B1B所成角. 由(1)可知AC⊥AC

4、1, 因為AC=2,CC1=2,所以AC1=2. 在△ABC1中,AB=2,AC1=2,∠BAC1=60°,C1H⊥AB,所以BC1=2,C1H=, 在Rt△A1C1H中,A1C1=2, 所以A1H=,所以C1G=. 所以sin∠GBC1==. 所以BC1與平面AA1B1B所成角的正弦值為. 法二:在平面ABC內(nèi),過點(diǎn)H作Hx⊥AB,以H為坐標(biāo)原點(diǎn),以Hx,HB,HC1所在直線為x軸、y軸、z軸建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系. 由(1)可知∠BAC1是二面角C1-AC-B的平面角,所以∠BAC1=60°,因為AC⊥AC1,CC1=2,AC=2,所以AC1=2.在△ABC1中,AB

5、=2,AC1=2,∠BAC1=60°, 所以BC1=2,C1H=,AH=BH=1. 所以A(0,-1,0),B(0,1,0),C1(0,0,),C(2,-1,0), =(0,2,0), ==(-2,1,), =(0,-1,). 設(shè)平面AA1B1B的一個法向量n=(x,y,z), 則即 令x=,得平面AA1B1B的一個法向量n=(,0,2), 所以|cos〈,n〉|==, 所以BC1與平面AA1B1B所成角的正弦值為. 20.(本小題滿分15分)設(shè)函數(shù)f(x)=·e-x+,x∈. (1)求f(x)的導(dǎo)函數(shù); (2)求f(x)在x∈上的取值范圍. 解:(1)f′(x)=e-

6、x+=e-x-. (2)因為x∈, 所以e-x≤0,-≤0, 所以f′(x)=e-x-≤0. 即f(x)在x∈上單調(diào)遞減. 當(dāng)x→+∞時,f(x)=·e-x+→0. 又f =2+, 所以f(x)在x∈上的取值范圍是. “18~20”大題規(guī)范滿分練(二) 18.(本小題滿分14分)已知函數(shù)f(x)=4cos x·sin-1. (1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間; (2)在△ABC中,內(nèi)角A,B,C的對邊分別為a,b,c,若滿足f(B)=0,a=2,且D是BC的中點(diǎn),P是直線AB上的動點(diǎn),求CP+PD的最小值. 解:(1)f(x)=4cos x-1 =sin 2x-cos

7、 2x-2=2sin-2, 令-+2kπ≤2x-≤+2kπ,k∈Z, 得kπ-≤x≤kπ+,k∈Z. 所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為,k∈Z. (2)由f(B)=2sin-2=0,得2B-=,所以B=. 作C關(guān)于AB的對稱點(diǎn)C′, 連接C′D,C′P,C′B, 由余弦定理得C′D2=BD2+BC′2-2·BD·BC′·cos 120°=7. 所以CP+PD=C′P+PD≥C′D=, 所以當(dāng)C′,P,D共線時,CP+PD取得最小值 . 19.(本小題滿分15分)如圖,四邊形ABCD為梯形,AB∥CD,∠C=60°,點(diǎn)E在線段CD上,滿足BE⊥CD,且CE=AB=CD=2,現(xiàn)將△A

8、DE沿AE翻折到△AME位置,使得MC=2. (1)證明:AE⊥MB; (2)求直線MC與平面AME所成角的正弦值. 解:(1)證明:在梯形ABCD中,連接BD交AE于N, 則BE=2tan 60°=2,BC=4, ∴BD==4. ∴BC2+BD2=CD2, ∴BC⊥BD. 又BC∥AE,∴AE⊥BD. 從而AE⊥BN,AE⊥MN. ∵將△ADE沿AE翻折到△AME位置,垂直關(guān)系不變, ∴AE⊥平面MNB. ∵M(jìn)B?平面MNB,∴AE⊥MB . (2)∵CE=2,EM=6,MC=2, ∴CE2+EM2=MC2, ∴∠CEM=90°,即CE⊥EM. 又∵CE⊥

9、BE,EM∩BE=E, ∴CE⊥平面MBE, ∴CE⊥MB. ∵AE⊥MB,CE∩AE=E, ∴MB⊥平面ABCE. 故以B為坐標(biāo)原點(diǎn),BE,BA,BM所在直線為x軸,y軸,z軸建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系, 則A(0,2,0),C(2,-2,0),E(2,0,0),M(0,0,2), =(0,-2,2), =(2,-2,0), =(2,-2,-2). 設(shè)平面AME的法向量為m=(x,y,z), 則即令y=,得平面AME的一個法向量為m=(,,1), ∴cos〈m,〉==-, 故直線MC與平面AME所成角的正弦值為. 20.(本小題滿分15分)已知數(shù)列{an}滿足an+

10、2=qan(q為實數(shù),且q≠1),n∈N*,a1=1,a2=2,且a2+a3,a3+a4,a4+a5成等差數(shù)列. (1)求q的值和{an}的通項公式; (2)設(shè)bn=,n∈N*,求數(shù)列{bn}的前n項和. 解:(1)由已知,有(a3+a4)-(a2+a3)=(a4+a5)-(a3+a4),即a4-a2=a5-a3, 所以a2(q-1)=a3(q-1), 又因為q≠1,所以a3=a2=2. 由a3=a1q,得q=2, 當(dāng)n=2k-1(n∈N*)時,an=a2k-1=2k-1=2, 當(dāng)n=2k(n∈N*)時,an=a2k=2k=2, 所以{an}的通項公式為an= (2)由(1

11、)得bn==, 設(shè)數(shù)列{bn}的前n項和為Sn, 則Sn=1×+2×+3×+…+n×, Sn=1×+2×+3×+…+n×, 兩式相減,得Sn=1++++…+-=-=2--,整理得Sn=4-, 所以數(shù)列{bn}的前n項和為4-. “18~20”大題規(guī)范滿分練(三) 18.(本小題滿分14分)已知函數(shù)f(x)=sin+2cos2ωx-1(ω>0). (1)若ω=1,求函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間; (2)若函數(shù)f(x)圖象的相鄰兩對稱軸之間的距離為,求函數(shù)f(x)在上的值域. 解:f(x)=sin+2cos2ωx-1 =sin 2ωx-cos 2ωx+cos 2ωx =sin

12、 2ωx+cos 2ωx =sin. (1)當(dāng)ω=1時,f(x)=sin, 令-+2kπ≤2x+≤+2kπ,k∈Z, 得-+kπ≤x≤+kπ,k∈Z, 所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為,k∈Z. (2)由題意知T=, 所以2ω==,ω=, 則f(x)=sin. 由x∈,得x+∈, 則f(x)∈. 故f(x)在上的值域為. 19.(本小題滿分15分)已知△ABC中,AB=AC=,BC=2,以BC為軸將△ABC旋轉(zhuǎn)60°到△DBC,形成三棱錐D-ABC. (1)求證:BD⊥AC; (2)求直線BC與平面ACD所成角的余弦值. 解:(1)證明:取BC的中點(diǎn)E,連接AE,

13、DE, ∵AB=AC,∴AE⊥BC, 由翻折知DE⊥BC, ∴二面角A-BC-D為∠AED, 即∠AED=60°,且BC⊥平面ADE, ∴平面ADE⊥平面ABC. ∵DE=AE=,∠AED=60°, ∴△ADE為正三角形, 取AE的中點(diǎn)H,連接DH, ∴DH⊥AE. ∵平面ADE∩平面ABC=AE, ∴DH⊥平面ABC,∴DH⊥AC. 取CE的中點(diǎn)F,連接FH, 可求得HE=,F(xiàn)E=,BE=1, 由HE2=FE·BE,可知FH⊥BH, ∵FH∥AC,∴BH⊥AC. ∵DH∩BH=H, ∴AC⊥平面DHB,∴AC⊥BD. (2)法一:取AD的中點(diǎn)M,連接MB,

14、MC,過B點(diǎn)作BN⊥MC,垂足為N, ∵AB=BD=,AC=CD=,且M為AD的中點(diǎn), ∴BM⊥AD,CM⊥AD, ∵BM∩CM=M, ∴AD⊥平面BMC. ∵BN?平面BMC, ∴BN⊥AD. ∵BN⊥MC,AD∩MC=M, ∴BN⊥平面ACD, ∴直線BC與平面ACD所成角即∠BCM, 由(1)可知△ADE為正三角形,則AD=, 可求得BM=CM=,BN=, ∴CN=,∴cos∠BCN=. ∴直線BC與平面ACD所成角的余弦值為. 法二:(等體積法)由(1)可知△ADE為等邊三角形,則DH=. S△ABC=×2×=,S△ACD=××=. 設(shè)三棱錐B-ACD的

15、高為h, ∵VB-ADC=VD-ABC, VD-ABC=S△ABC·DH=××=, ∴VB-ADC=S△ADC·h=××h=h=, 解得h=, 設(shè)直線BC與平面ACD所成角為α, 則sin α==,cos α=, ∴直線BC與平面ACD所成角的余弦值為. 20.(本小題滿分15分)已知函數(shù)f(x)=aln x+(x>1). (1)若f(x)在區(qū)間(1,+∞)不單調(diào),求實數(shù)a的取值范圍; (2)當(dāng)a=1時,證明:f(x)<-x+3. 解:(1)f′(x)=-=, 要使f(x)在區(qū)間(1,+∞)不單調(diào), 則f′(x)=0在(1,+∞)上有解, 即a=在(1,+∞)上有解

16、, 所以a的取值范圍是(0,1). (2)證明:當(dāng)a=1時, 令g(x)=ln x+-+x-3, 則g′(x)=-(x-1)=. 因為x>1,所以-1>0,1-x2-x<0, 所以g′(x)<0, 則g(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞減, 所以g(x)

17、C-sin Acos B)=sin Bsin A, 即3[sin(A+B)-sin Acos B]=sin Bsin A, 化簡得3cos Asin B=sin Bsin A. ∵sin B≠0,∴tan A=,∴A=. (2)由(1)知B+C=, ∴sincos C=cos2C+sin Ccos C=(1+cos 2C)+sin 2C=cos 2C+sin 2C=-, ∴sin=-. 又∵<2C+<, ∴2C+=,∴C=. 19.(本小題滿分15分)如圖,在四棱錐A-BCD中,△ABD,△BCD均為正三角形,且二面角A-BD-C為120°. (1) 求證:AC⊥BD;

18、 (2) 求二面角B-AD-C的余弦值. 解:(1)證明:設(shè)BD的中點(diǎn)為O,連接OA,OC, 則由△ABD,△BCD均為正三角形, 可得OA⊥BD,OC⊥BD, ∵OA∩OC=O,∴BD⊥平面AOC. ∵AC?平面AOC,∴AC⊥BD . (2)設(shè)△ABD,△BCD的邊長均為2a,則OA=OC=a, 由二面角A-BD-C為120°,可知∠AOC=120°,∴AC=3a. 過點(diǎn)B作BE⊥AD,垂足為E,則BE=a. 過點(diǎn)E作EH⊥AD,垂足為E,EH∩AC=H. 在△ACD中,由余弦定理得, cos∠DAC==. 在Rt△AEH中,AE=a,cos∠EAH==, ∴

19、AH=a,EH=a, 連接BH,則∠BEH就是所求的二面角B-AD-C的平面角. 在等腰△ABC中,由余弦定理得, cos∠BAC==, 解得BH=a. 又BE=a,于是在△BEH中, 由余弦定理得,cos∠BEH==. 所以二面角B-AD-C的余弦值為. 20.(本小題滿分15分)已知Sn為數(shù)列{an}的前n項和,且滿足Sn-2an=n-4. (1)證明{Sn-n+2}為等比數(shù)列; (2)求數(shù)列{Sn}的前n項和Tn. 解:(1)證明:當(dāng)n=1時,由Sn-2an=n-4,得a1=3. ∴S1-1+2=4. 當(dāng)n≥2時,Sn-2an=n-4可化為Sn=2(Sn-Sn-

20、1)+n-4, 即Sn=2Sn-1-n+4, ∴Sn-n+2=2[Sn-1-(n-1)+2]. ∴{Sn-n+2}是首項為4,公比為2的等比數(shù)列. (2)由(1)知,Sn-n+2=2n+1, ∴Sn=2n+1+n-2. 于是Tn=S1+S2+…+Sn =22+1-2+23+2-2+…+2n+1+n-2 =(22+23+…+2n+1)+(1+2+…+n)-2n =+-2n =2n+2+-4. ∴數(shù)列{Sn}的前n項和Tn為2n+2+-4. “18~20”大題規(guī)范滿分練(五) 18.(本小題滿分14分)已知函數(shù)f(x)=cos2ωx-sin ωxcos ωx-(ω>0)的

21、最小正周期為π. (1)求f的值; (2)當(dāng)x∈時,求f(x)的單調(diào)區(qū)間及取值范圍. 解:(1)f(x)=-sin 2ωx-. =cos 2ωx-sin 2ωx=cos. ∵T==π,∴ω=1, ∴f(x)=cos,∴f=. (2)當(dāng)x∈時,2x+∈. ∴當(dāng)2x+∈,即x∈時,f(x)單調(diào)遞減,∴f(x)的減區(qū)間為, 當(dāng)2x+∈,即x∈時,f(x)單調(diào)遞增,∴f(x)的增區(qū)間為, ∴f(x)∈. 19.(本小題滿分15分)如圖,三棱柱ABC-A1B1C1所有的棱長均為1,A1C1⊥B1C. (1)求證:A1B⊥AC; (2)若A1B=1,求直線A1C1和平面ABB1A

22、1所成角的余弦值. 解:(1)證明:取AC的中點(diǎn)O,連接A1O,BO, ∴BO⊥AC. 連接AB1交A1B于點(diǎn)M,連接OM,則B1C∥OM. ∵A1C1∥AC,A1C1⊥B1C, ∴AC⊥OM. 又∵OM∩BO=O, ∴AC⊥平面A1BO. ∵A1B?平面A1BO,∴A1B⊥AC. (2)∵A1C1∥AC, ∴直線A1C1和平面ABB1A1所成的角等于直線AC和平面ABB1A1所成的角. ∵三棱柱ABC-A1B1C1所有的棱長均為1, ∴A1B⊥AB1, ∵A1B⊥AC,AB1∩AC=A, ∴A1B⊥平面AB1C, ∴平面AB1C⊥平面ABB1A1. ∵平面AB

23、1C∩平面ABB1A1=AB1, ∴AC在平面ABB1A1的射影在直線AB1上, ∴∠B1AC為直線AC和平面ABB1A1所成的角. ∵AB1=2AM=2=, ∵A1C1⊥B1C,A1C1∥AC,∴AC⊥B1C, ∴在Rt△ACB1中,cos∠B1AC===. ∴直線AC和平面ABB1A1所成角的余弦值為. 即直線A1C1和平面ABB1A1所成角的余弦值為. 20.(本小題滿分15分)已知函數(shù)f(x)=(x>0). (1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)求證:f(x)>e. 解:(1)f′(x)=. 令h(x)=ex-x-1,則h′(x)=ex-1, 當(dāng)x<0時,h

24、′(x)<0;當(dāng)x>0時,h′(x)>0, 所以函數(shù)h(x)在(-∞,0)上單調(diào)遞減,在(0,+∞)上單調(diào)遞增, 所以h(x)min=h(0)=0,即ex≥x+1, 當(dāng)且僅當(dāng)x=0時等號成立. 由已知x>0,得ex>x+1,<0, 所以f′(x)<0. 所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(0,+∞). (2)證明:f(x)>e等價于e-x+xe-1<0. 令g(x)=e-x+xe-1,x>0, 則g′(x)=-e-x+e+x =-e, 由(1)知e>-+1, 所以g′(x)<0. 所以當(dāng)x>0時,有g(shù)(x)e.

25、 “18~20”大題規(guī)范滿分練(六) 18.(本小題滿分14分)已知函數(shù)f(x)=cos(2x+φ)+sin2x(0≤φ<π). (1)若φ=,求f(x)的值域; (2)若f(x)的最大值是,求φ的值. 解:(1)由題意得f(x)=cos+sin2x =cos 2x-sin 2x+ =cos 2x-sin 2x+ =cos+, 所以函數(shù)f(x)的值域為[0,1]. (2)因為f(x)=cos φcos 2x-sin φsin 2x+ =cos 2x-sin φsin 2x+, 又函數(shù)f(x)的最大值為, 所以2+2=1, 從而cos φ=0,又0≤φ<π,故φ=.

26、 19.(本小題滿分15分)設(shè)平面ABCD⊥平面ABEF,AB∥CD,AB∥EF,∠BAF=∠ABC=90°,BC=CD=AF=EF=1,AB=2. (1)證明:CE∥平面ADF; (2)求直線DF與平面BDE所成角的正弦值. 解:(1)證明:因為AB∥CD,AB∥EF,所以CD∥EF. 又因為CD=EF,所以四邊形CDFE是平行四邊形. 所以CE∥DF. 因為CE?平面ADF,DF?平面ADF, 所以CE∥平面ADF. (2)取AB的中點(diǎn)G,連接CG交BD于點(diǎn)O,連接EO. 因為CE∥DF, 所以DF與平面BDE所成角等于CE與平面BDE所成角. 因為AB⊥AF,平面A

27、BCD⊥平面ABEF,平面ABCD∩平面ABEF=AB, 所以AF⊥平面ABCD. 連接EG,DG,則四邊形AGEF為平行四邊形, 所以EG∥AF, 所以EG⊥平面ABCD. 因為BD?平面ABCD,所以EG⊥BD. 因為CG⊥BD,EG∩CG=G,所以BD⊥平面ECG. 因為BD?平面BDE,所以平面BDE⊥平面ECG. 在平面CEO中,作CH⊥EO交EO于點(diǎn)H. 又因為平面BDE∩平面ECG=EO, 所以CH⊥平面BDE. 所以∠CEH是CE與平面BDE所成角. 過點(diǎn)G作GQ⊥EO,因為OC=OG,所以CH=GQ=, 又CE=DF=,所以sin∠CEH==. 故

28、直線DF與平面BDE所成角的正弦值為. 20.(本小題滿分15分)設(shè)等差數(shù)列{an}的公差為d,前n項和為Sn,等比數(shù)列{bn}的公比為q.已知b1=a1,b2=2,q=d,S10=100. (1)求數(shù)列{an},{bn}的通項公式; (2)當(dāng)d>1時,記cn=,求數(shù)列{cn}的前n項和Tn. 解:(1)由題意有,即 解得或 故或 (2)由d>1,知an=2n-1,bn=2n-1,故cn=, 于是Tn=1+++++…+, ① Tn=+++++…+. ② ① -②可得Tn=2+++…+-=3-,故Tn=6-. “18~20”大題規(guī)范滿分練(七)

29、 18.(本小題滿分14分)(2019屆高三·遼寧五校協(xié)作體聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)=cos2x+sin(π-x)cos(π+x)-. (1)求函數(shù)f(x)在[0,π]上的單調(diào)遞減區(qū)間; (2)在銳角△ABC中,內(nèi)角A,B,C的對邊分別為a,b,c,已知f(A)=-1,a=2,bsin C=asin A,求△ABC的面積. 解:(1)f(x)=cos2x-sin xcos x- =-sin 2x- =-sin, 由2kπ-≤2x-≤2kπ+,k∈Z, 解得kπ-≤x≤kπ+,k∈Z,又x∈[0,π], ∴函數(shù)f(x)在[0,π]上的單調(diào)遞減區(qū)間為和. (2)由(1)知f(x

30、)=-sin, ∴f(A)=-sin=-1, ∵△ABC為銳角三角形,∴0

31、∩側(cè)面PBC=m, 所以m∥BC. (2)取CD的中點(diǎn)M,AB的中點(diǎn)N,連接PM,MN, 則PM⊥CD,MN⊥CD. 所以∠PMN是側(cè)面PCD與底面ABCD所成二面角的平面角. 從而∠PMN=60°. 作PO⊥MN于O,則PO⊥底面ABCD. 因為CM=2,PM=2, 所以O(shè)M=,OP=3. 以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn),ON為x軸,OP為z軸建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系. 則A(4-,-2,0),B(4-,2,0),C(-,2,0),P(0,0,3),=(0,4,0),=(4-,2,-3),=(-,2,-3). 設(shè)n=(x,y,z)是平面PBC的法向量, 則即 取y=3,得平面P

32、BC的一個法向量為n=(0,3,2). 則sin θ=|cos〈n,〉|==. 20.(本小題滿分15分)已知函數(shù)f(x)=. (1)求函數(shù)f(x)在(1,f(1))處的切線方程; (2)證明:f(x)僅有唯一的極小值點(diǎn). 解:(1)因為f′(x)=, 所以f′(1)=-2. 又因為f(1)=e+2, 所以切線方程為y-(e+2)=-2(x-1), 即2x+y-e-4=0. (2)證明:令h(x)=ex(x-1)-2, 則h′(x)=ex·x, 所以x∈(-∞,0)時,h′(x)<0; 當(dāng)x∈(0,+∞)時,h′(x)>0. 當(dāng)x∈(-∞,0)時,易知h(x)<0,

33、 所以f′(x)<0,f(x)在(-∞,0)上沒有極值點(diǎn). 當(dāng)x∈(0,+∞)時, 因為h(1)=-2<0,h(2)=e2-2>0, 所以f′(1)<0,f′(2)>0, f(x)在(1,2)上有極小值點(diǎn). 又因為h(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增, 所以f(x)僅有唯一的極小值點(diǎn). “18~20”大題規(guī)范滿分練(八) 18.(本小題滿分14分)已知函數(shù)f(x)=Asin(ωx+φ) 的部分圖象如圖所示. (1)求函數(shù)f(x)的解析式; (2)求函數(shù)f(x)在區(qū)間上的最值,并求出相應(yīng)的x值. 解:(1)由圖象可知A=2. 周期T=×=×=π, 又T==π,∴ω=2.

34、 ∴f(x)=2sin(2x+φ),∴f =2sin=2, ∴+φ=+2kπ,k∈Z,即φ=-+2kπ,k∈Z. 又∵|φ|<,∴φ=-, ∴f(x)=2sin. (2)當(dāng)x∈時,2x-∈, ∴sin∈, f(x)=2sin∈[-1,2]. 當(dāng)2x-=,即x=時,f(x)max=f =2. 當(dāng)2x-=-,即x=0時,f(x)min=f(0)=-1. 19.(本小題滿分15分)如圖,在圓錐PO中,已知PO=, ⊙O的直徑AB=2,點(diǎn)C在⊙O上,且∠CAB=30°,D為AC的中點(diǎn). (1)證明:AC⊥平面POD; (2)求直線OC與平面PAC所成角的正弦值. 解:(1)

35、證明:因為OA=OC,D是AC的中點(diǎn), 所以AC⊥OD. 又因為PO⊥底面⊙O,AC?底面⊙O,所以AC⊥PO. 因為OD∩PO=O, 所以AC⊥平面POD. (2)由(1)知,AC⊥平面POD,AC?平面PAC, 所以平面POD⊥平面PAC, 在平面POD中,過O作OH⊥PD交PD于H, 則OH⊥平面PAC. 連接CH,則CH是OC在平面PAC上的射影, 所以∠OCH是直線OC和平面PAC所成的角. 在Rt△POD中,OH===, 在Rt△OHC中,sin∠OCH==. 所以直線OC與平面PAC所成角的正弦值為. 20.(本小題滿分15分)設(shè){an}是等差數(shù)列,其

36、前n項和為Sn(n∈N*);{bn}是等比數(shù)列,公比大于0,其前n項和為Tn(n∈N*),已知b1=1,b3=b2+2,b4=a3+a5,b5=a4+2a6. (1)求Sn和Tn; (2)若Sn+(T1+T2+…+Tn)=an+4bn,求正整數(shù)n的值. 解:(1)設(shè)等比數(shù)列{bn}的公比為q(q>0). 由b1=1,b3=b2+2,可得q2-q-2=0. 因為q>0,可得q=2,故bn=2n-1. 所以Tn==2n-1. 設(shè)等差數(shù)列{an}的公差為d. 由b4=a3+a5,可得a1+3d=4. ① 由b5=a4+2a6,可得3a1+13d=16. ② 聯(lián)立①②解得a1=1,d=1, 故an=n,所以Sn=. (2)由(1),有T1+T2+…+Tn=(21+22+…+2n)-n =-n=2n+1-n-2. 由Sn+(T1+T2+…+Tn)=an+4bn, 可得+2n+1-n-2=n+2n+1, 整理得n2-3n-4=0, 解得n=4或n=-1(舍去). 所以n的值為4.

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