高中數(shù)學(xué) 模塊綜合試卷 新人教A版選修22
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1、 模塊綜合試卷 (時(shí)間:120分鐘 滿(mǎn)分:150分) 一、選擇題(本大題共12小題,每小題5分,共60分) 1.在復(fù)平面內(nèi),復(fù)數(shù)z=(i為虛數(shù)單位)的共軛復(fù)數(shù)對(duì)應(yīng)的點(diǎn)位于( ) A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限 考點(diǎn) 共軛復(fù)數(shù)的定義與應(yīng)用 題點(diǎn) 共軛復(fù)數(shù)與點(diǎn)的對(duì)應(yīng) 答案 D 解析 ∵z===1+i, ∴=1-i,∴在復(fù)平面內(nèi)對(duì)應(yīng)的點(diǎn)位于第四象限. 2.曲線y=sin x+ex(其中e=2.718 28…是自然對(duì)數(shù)的底數(shù))在點(diǎn)(0,1)處的切線的斜率為( ) A.2 B.3 C. D. 考點(diǎn) 求函數(shù)在某點(diǎn)處的切線斜率或切點(diǎn)坐
2、標(biāo) 題點(diǎn) 求函數(shù)在某點(diǎn)處的切線的斜率 答案 A 解析 ∵y′=cos x+ex, ∴k=y(tǒng)′|x=0=cos 0+e0=2,故選A. 3.觀察下列等式: 9×0+1=1,9×1+2=11,9×2+3=21,9×3+4=31,….猜想第n(n∈N*)個(gè)等式應(yīng)為( ) A.9(n+1)+n=10n+9 B.9(n-1)+n=10n-9 C.9n+(n-1)=10n-1 D.9(n-1)+(n-1)=10n-10 考點(diǎn) 歸納推理的應(yīng)用 題點(diǎn) 歸納推理在數(shù)對(duì)(組)中的應(yīng)用 答案 B 解析 注意觀察每一個(gè)等式與n的關(guān)系,易知選項(xiàng)B正確
3、. 4.?|sin x|dx等于( ) A.0 B.1 C.2 D.4 考點(diǎn) 分段函數(shù)的定積分 題點(diǎn) 分段函數(shù)的定積分 答案 D 解析 ?|sin x|dx=?sin xdx+?(-sin x)dx =-cos x|+cos x|=1+1+1+1=4. 5.已知在正三角形ABC中,若D是BC邊的中點(diǎn),G是三角形ABC的重心,則=2.若把該結(jié)論推廣到空間,則有:在棱長(zhǎng)都相等的四面體ABCD中,若三角形BCD的重心為M,四面體內(nèi)部一點(diǎn)O到四面體各面的距離都相等,則等于( ) A.1 B.2 C.3 D.4 考點(diǎn) 類(lèi)比推理的應(yīng)用 題點(diǎn) 平面幾何與立體幾何
4、之間的類(lèi)比 答案 C 解析 由題意知,O為正四面體的外接球和內(nèi)切球的球心.設(shè)正四面體的高為h,由等體積法可求得內(nèi)切球的半徑為h,外接球的半徑為h,所以=3. 6.函數(shù)f(x)=3x-4x3(x∈[0,1])的最大值是( ) A. B.-1 C.0 D.1 考點(diǎn) 利用導(dǎo)數(shù)求函數(shù)的最值 題點(diǎn) 利用導(dǎo)數(shù)求不含參數(shù)函數(shù)的最值 答案 D 解析 由f′(x)=3-12x2=3(1+2x)(1-2x)=0,解得x=±, ∵-?[0,1](舍去). 當(dāng)x∈時(shí),f′(x)>0, 當(dāng)x∈時(shí),f′(x)<0, ∴f(x)在[0,1]上的極大值為 f
5、0;=-4×3=1. 又f(0)=0,f(1)=-1,∴函數(shù)最大值為1. 7.若函數(shù)f(x)=ax2+ln x的圖象上存在垂直于y軸的切線,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是( ) A.(-∞,0) B.(-∞,1) C.(0,+∞) D.(1,+∞) 考點(diǎn) 導(dǎo)數(shù)與曲線的切線問(wèn)題 題點(diǎn) 切線存在性問(wèn)題 答案 A 解析 易知f′(x)=2ax+(x>0). 若函數(shù)f(x)=ax2+ln x的圖象上存在垂直于y軸的切線, 則2ax+=0存在大于0的實(shí)數(shù)根, 即a=-<0. 8.對(duì)“a,b,c是不全相等的正數(shù)”,給出下列判斷: ①(a-b)2+(b-c)2+
6、(c-a)2≠0; ②a=b與b=c及a=c中至少有一個(gè)成立; ③a≠c,b≠c,a≠b不能同時(shí)成立. 其中判斷正確的個(gè)數(shù)為( ) A.0 B.1 C.2 D.3 考點(diǎn) 演繹推理的綜合應(yīng)用 題點(diǎn) 演繹推理在其他方面的應(yīng)用 答案 B 解析 若(a-b)2+(b-c)2+(c-a)2=0,則a=b=c,與“a,b,c是不全相等的正數(shù)”矛盾,故①正確.a(chǎn)=b與b=c及a=c中最多只能有一個(gè)成立,故②不正確.由于“a,b,c是不全相等的正數(shù)”,有兩種情形:至多有兩個(gè)數(shù)相等或三個(gè)數(shù)都互不相等,故③不正確. 9.某工廠要建造一個(gè)長(zhǎng)方體的無(wú)蓋箱子,其容積為48 m3,高為3 m
7、,如果箱底每平方米的造價(jià)為15元,箱側(cè)面每平方米的造價(jià)為12元,則箱子的最低總造價(jià)為( ) A.900元 B.840元 C.818元 D.816元 考點(diǎn) 利用導(dǎo)數(shù)求解生活中的最值問(wèn)題 題點(diǎn) 用料、費(fèi)用最少問(wèn)題 答案 D 解析 設(shè)箱底一邊的長(zhǎng)度為x m,箱子的總造價(jià)為l元,根據(jù)題意,得l=15×+12×2 =240+72(x>0),l′=72. 令l′=0,解得x=4或x=-4(舍去). 當(dāng)0<x<4時(shí),l′<0;當(dāng)x>4時(shí),l′>0. 故當(dāng)x=4時(shí),l有最小值816. 因此,當(dāng)箱底是邊長(zhǎng)為4 m的正方形時(shí),
8、箱子的總造價(jià)最低,最低總造價(jià)為816元.故選D. 10.已知定義在R上的奇函數(shù)f(x),設(shè)其導(dǎo)數(shù)為f′(x),當(dāng)x∈(-∞,0]時(shí),恒有xf′(x)<f(-x),令F(x)=xf(x),則滿(mǎn)足F(3)>F(2x-1)的實(shí)數(shù)x的取值范圍為( ) A.(-1,2) B. C. D.(-2,1) 考點(diǎn) 利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性 題點(diǎn) 已知函數(shù)值大小求未知數(shù) 答案 A 解析 ∵f(x)是奇函數(shù),∴不等式xf′(x)<f(-x)等價(jià)于xf′(x)<-f(x)即xf′(x)+f(x)<0, ∵F(x)=xf(x),∴F′(x)=xf′(x)+f(x),
9、即當(dāng)x∈(-∞,0]時(shí),F(xiàn)′(x)<0,函數(shù)F(x)為減函數(shù). ∵f(x)是奇函數(shù),∴F(x)=xf(x)為偶函數(shù),且當(dāng)x>0時(shí),為增函數(shù),即不等式F(3)>F(2x-1)等價(jià)于F(3)>F(|2x-1|), ∴|2x-1|<3,∴-3<2x-1<3,得-1<x<2,故選A. 11.若由曲線y=x2+1,直線x+y=3以及兩坐標(biāo)軸的正半軸所圍成的圖形的面積為S,則S等于( ) A. B. C.3 D. 考點(diǎn) 利用定積分求曲線所圍成圖形面積 題點(diǎn) 需分割的圖形的面積求解 答案 D 解析 由 得或 所以所求面積為圖中
10、陰影部分的面積. 所以S=?(x2+1)dx+?(3-x)dx=+1+-=. 12.已知e為自然對(duì)數(shù)的底數(shù),設(shè)函數(shù)f(x)=(ex-1)(x-1)k(k=1,2),則( ) A.當(dāng)k=1時(shí),f(x)在x=1處取到極小值 B.當(dāng)k=1時(shí),f(x)在x=1處取到極大值 C.當(dāng)k=2時(shí),f(x)在x=1處取到極小值 D.當(dāng)k=2時(shí),f(x)在x=1處取到極大值 考點(diǎn) 函數(shù)在某點(diǎn)處取得極值的條件 題點(diǎn) 不含參數(shù)的函數(shù)求極值 答案 C 解析 當(dāng)k=1時(shí),f′(x)=ex·x-1,f′(1)≠0, ∴x=1不是f(x)的極值點(diǎn). 當(dāng)k=2時(shí),f′(x)=(x-1)(xe
11、x+ex-2), 顯然f′(1)=0,且在x=1附近的左側(cè)f′(x)<0, 在x=1附近的右側(cè)f′(x)>0, ∴f(x)在x=1處取到極小值.故選C. 二、填空題(本大題共4小題,每小題5分,共20分) 13.設(shè)z=(2-i)2(i為虛數(shù)單位),則復(fù)數(shù)z的模為_(kāi)_______. 考點(diǎn) 復(fù)數(shù)的模的定義與應(yīng)用 題點(diǎn) 利用定義求復(fù)數(shù)的模 答案 5 解析 z=(2-i)2=3-4i,所以|z|=|3-4i|==5. 14.已知不等式1-<0的解集為(-1,2),則?dx=________. 考點(diǎn) 利用微積分基本定理求定積分 考點(diǎn) 利用微積分基本定理求定積分
12、 答案 2-3ln 3 解析 由1-<0,得-a<x<3-a, 又不等式1-<0的解集為(-1,2), ∴解得a=1, ∴?dx=?dx =[x-3ln(x+1)]|=2-3ln 3. 15.已知函數(shù)f(x)=-x3+ax2-x-1在(-∞,+∞)上是單調(diào)函數(shù),則實(shí)數(shù)a的取值范圍是________. 考點(diǎn) 利用導(dǎo)數(shù)求函數(shù)的單調(diào)區(qū)間 題點(diǎn) 已知函數(shù)的單調(diào)性求參數(shù) 答案 [-,] 解析 依題意可知函數(shù)f(x)在(-∞,+∞)上是減函數(shù), 所以f′(x)=-3x2+2ax-1≤0在(-∞,+∞)上恒成立, 則Δ=4a2-12≤0,解得-≤a≤. 16
13、.如圖所示的數(shù)陣中,第20行第2個(gè)數(shù)字是________. 1 考點(diǎn) 歸納推理的應(yīng)用 題點(diǎn) 歸納推理在數(shù)陣(表)中的應(yīng)用 答案 解析 設(shè)第n(n≥2且n∈N*)行的第2個(gè)數(shù)字為,其中a1=1,則由數(shù)陣可知an+1-an=n, ∴a20=(a20-a19)+(a19-a18)+…+(a2-a1)+a1 =19+18+…+1+1=+1=191, ∴=. 三、解答題(本大題共6小題,共70分) 17.(10分)已知復(fù)數(shù)z滿(mǎn)足|z|=,z的虛部為1,且在復(fù)平面內(nèi)表示的點(diǎn)位于第二象限. (1)求復(fù)數(shù)z; (2)若m2+m+mz2是純虛數(shù),求實(shí)
14、數(shù)m的值. 考點(diǎn) 復(fù)數(shù)的概念 題點(diǎn) 由復(fù)數(shù)的分類(lèi)求未知數(shù) 解 (1)設(shè)z=a+bi(a,b∈R), 則a2+b2=2,b=1. 因?yàn)樵趶?fù)平面內(nèi)表示的點(diǎn)位于第二象限,所以a<0, 所以a=-1,b=1,所以z=-1+i. (2)由(1)得z=-1+i, 所以z2=(-1+i)2=-2i, 所以m2+m+mz2=m2+m-2mi. 又因?yàn)閙2+m+mz2是純虛數(shù), 所以所以m=-1. 18.(12分)已知a>5,求證:-<-. 考點(diǎn) 分析法及應(yīng)用 題點(diǎn) 分析法解決不等式問(wèn)題 證明 要證-<-, 只需證+<+, 即證(+)2<(+
15、)2, 即證2a-5+2<2a-5+2, 只需證<, 只需證a2-5a<a2-5a+6,即證0<6, 顯然0<6成立,所以-<-. 19.(12分)設(shè)函數(shù)f(x)=sin x-cos x+x+1,0<x<2π,求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間與極值. 考點(diǎn) 函數(shù)在某點(diǎn)處取得極值的條件 題點(diǎn) 不含參數(shù)的函數(shù)求極值問(wèn)題 解 f′(x)=cos x+sin x+1 =sin+1(0<x<2π), 令f′(x)=0,即sin=-, 解得x=π或x=π. 當(dāng)x變化時(shí),f′(x)與f(x)的變化情況如表: x (0,π) π
16、 π f′(x) + 0 - 0 + f(x) 遞增 π+2 遞減 遞增 所以f(x)的單調(diào)增區(qū)間為(0,π)和,單調(diào)減區(qū)間為. f(x)極大值=f(π)=π+2, f(x)極小值=f =. 20.(12分)已知數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn滿(mǎn)足:Sn=+-1,且an>0,n∈N*. (1)求a1,a2,a3; (2)猜想{an}的通項(xiàng)公式,并用數(shù)學(xué)歸納法證明. 考點(diǎn) 數(shù)學(xué)歸納法證明數(shù)列問(wèn)題 題點(diǎn) 利用數(shù)學(xué)歸納法證明數(shù)列通項(xiàng)問(wèn)題 解 (1)a1=S1=+-1,所以a1=-1±. 又因?yàn)閍n>0,所以a1=-
17、1. S2=a1+a2=+-1, 所以a2=-. S3=a1+a2+a3=+-1, 所以a3=-. (2)由(1)猜想an=-,n∈N*. 下面用數(shù)學(xué)歸納法加以證明: ①當(dāng)n=1時(shí),由(1)知a1=-1成立. ②假設(shè)當(dāng)n=k(k∈N*)時(shí), ak=-成立. 當(dāng)n=k+1時(shí),ak+1=Sk+1-Sk =- =+-, 所以a+2ak+1-2=0, 所以ak+1=-, 即當(dāng)n=k+1時(shí)猜想也成立. 綜上可知,猜想對(duì)一切n∈N*都成立. 21.(12分)已知函數(shù)f(x)=ax3+cx+d(a≠0)是R上的奇函數(shù),當(dāng)x=1時(shí),f(x)取得極值-2. (1)求f(x)的
18、單調(diào)區(qū)間和極大值; (2)證明對(duì)任意x1,x2∈(-1,1),不等式|f(x1)-f(x2)|<4恒成立. 考點(diǎn) 利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性 題點(diǎn) 利用導(dǎo)數(shù)證明不等式問(wèn)題 (1)解 由奇函數(shù)的定義, 應(yīng)有f(-x)=-f(x),x∈R, 即-ax3-cx+d=-ax3-cx-d,∴d=0. 因此f(x)=ax3+cx,f′(x)=3ax2+c. 由條件f(1)=-2為f(x)的極值,必有f′(1)=0. 故解得a=1,c=-3. 因此f(x)=x3-3x, f′(x)=3x2-3=3(x+1)(x-1), f′(-1)=f′(1)=0. 當(dāng)x∈(-∞,-1)時(shí),f
19、′(x)>0, 故f(x)在區(qū)間(-∞,-1)上是增函數(shù); 當(dāng)x∈(-1,1)時(shí),f′(x)<0, 故f(x)在區(qū)間(-1,1)上是減函數(shù); 當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),f′(x)>0, 故f(x)在(1,+∞)上是增函數(shù). ∴f(x)在x=-1處取得極大值,極大值為f(-1)=2. (2)證明 由(1)知,f(x)=x3-3x(x∈[-1,1])是減函數(shù), 且f(x)在[-1,1]上的最大值M=f(-1)=2, f(x)在[-1,1]上的最小值m=f(1)=-2. ∴對(duì)任意的x1,x2∈(-1,1), 恒有|f(x1)-f(x2)|<M-m=2-(-2
20、)=4. 22.(12分)已知函數(shù)f(x)=ex+2x2-3x. (1)求證:函數(shù)f(x)在區(qū)間[0,1]上存在唯一的極值點(diǎn); (2)當(dāng)x≥時(shí),若關(guān)于x的不等式f(x)≥x2+(a-3)x+1恒成立,試求實(shí)數(shù)a的取值范圍. 考點(diǎn) 利用導(dǎo)數(shù)求函數(shù)中參數(shù)的取值范圍 題點(diǎn) 利用導(dǎo)數(shù)求恒成立中參數(shù)的取值范圍 (1)證明 f′(x)=ex+4x-3, ∵f′(0)=e0-3=-2<0,f′(1)=e+1>0, ∴f′(0)·f′(1)<0. 令h(x)=f′(x)=ex+4x-3,則h′(x)=ex+4>0, ∴f′(x)在區(qū)間[0,1]上單調(diào)遞增,
21、 ∴f′(x)在區(qū)間[0,1]上存在唯一零點(diǎn), ∴f(x)在區(qū)間[0,1]上存在唯一的極小值點(diǎn). (2)解 由f(x)≥x2+(a-3)x+1, 得ex+2x2-3x≥x2+(a-3)x+1, 即ax≤ex-x2-1, ∵x≥,∴a≤. 令g(x)=, 則g′(x)=. 令φ(x)=ex(x-1)-x2+1,則φ′(x)=x(ex-1). ∵x≥,∴φ′(x)>0. ∴φ(x)在上單調(diào)遞增. ∴φ(x)≥φ=->0. 因此g′(x)>0,故g(x)在上單調(diào)遞增, 則g(x)≥g==2-, ∴a的取值范圍是. 我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),需要轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式,改變粗放式增長(zhǎng)模式,不斷優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)健康可持續(xù)發(fā)展進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展,推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化,推動(dòng)城鄉(xiāng)發(fā)展一體化因:我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展還面臨區(qū)域發(fā)展不平衡、城鎮(zhèn)化水平不高、城鄉(xiāng)發(fā)展不平衡不協(xié)調(diào)等現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。
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