(浙江專用)2022高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 階段質(zhì)量檢測(五)專題一-五“綜合檢測”
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1、(浙江專用)2022高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 階段質(zhì)量檢測(五)專題一-五“綜合檢測” 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.函數(shù)f(x)=2cos2-1是( ) A.最小正周期為π的奇函數(shù) B.最小正周期為π的偶函數(shù) C.最小正周期為的奇函數(shù) D.最小正周期為的偶函數(shù) 解析:選A 因為f(x)=2cos2-1=cos 2=cos=sin 2x,所以最小正周期T==π,f(x)是奇函數(shù),即函數(shù)f(x)是最小正周期為π的奇函數(shù). 2.(2018·浙江名師原創(chuàng)卷)已知函數(shù)f(x)=ln(x+a)在點(1,f(1))處
2、的切線的傾斜角為45°,則a的值為( ) A.-1 B.0 C.1 D.2 解析:選B ∵f′(x)=,∴f′(1)==tan 45°=1,解得a=0.故選B. 3.(2018·浙江十校聯(lián)盟適考)若向量a,b滿足|a|=4,|b|=1,且(a+8b)⊥a,則向量a,b的夾角為( ) A. B. C. D. 解析:選C 由(a+8b)⊥a,得|a|2+8a·b=0,因為|a|=4,所以a·b=-2,所以 cos〈a,b〉==-,所以向量a,b的夾角為.故選C. 4.(2018·浙江考前沖刺)已知某幾何體的三視圖如圖所示,則該幾何體的表面積是(
3、 ) A.20+π B.20+π C.24+(-1)π D.24+π 解析:選C 由三視圖可知,該幾何體是一個正方體挖去一個圓錐后所得的幾何體,正方體的側(cè)面積為4×2×2=16,正方體的一個底面面積為2×2=4,圓錐的底面圓的半徑為1,高為1,母線長為=,側(cè)面積為π×1×=π,所以該幾何體的表面積為16+4+π+4-π×12=24+(-1)π,故選C. 5.(2018·浙江聯(lián)盟校聯(lián)考)函數(shù)f(x)=的圖象大致為( ) 解析:選B 函數(shù)f(x)的定義域為R,故排除A. 又f(-x)===-=-f(x),所以函數(shù)f(x)為奇函數(shù),故排除C. 又f(1)==>0,所
4、以排除D. 綜上,選B. 6.(2018·阜陽模擬)已知F1,F(xiàn)2是橢圓+=1(a>b>0)的左、右兩個焦點,若橢圓上存在點P使得PF1⊥PF2,則該橢圓的離心率的取值范圍是( ) A. B. C. D. 解析:選B ∵F1,F(xiàn)2是橢圓+=1(a>0,b>0)的左、右兩個焦點, ∴F1(-c,0),F(xiàn)2(c,0),c2=a2-b2. 設(shè)點P(x,y),由PF1⊥PF2,得(x+c,y)·(x-c,y)=0,化簡得x2+y2=c2. 聯(lián)立方程組整理得,x2=(2c2-a2)·≥0,解得e≥.又0<e<1,∴≤e<1. 7.已知函數(shù)f(x)=sin(2x+φ),其中φ為
5、實數(shù),若f(x)≤對任意x∈R恒成立,且f >0,則f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是( ) A.,k∈Z B.,k∈Z C.,k∈Z D.,k∈Z 解析:選C 由題意可得函數(shù)f(x)=sin(2x+φ)的圖象關(guān)于直線x=對稱,故有2×+φ=kπ+,k∈Z,即φ=kπ,k∈Z.又f =sin>0,所以φ=2nπ,n∈Z,所以f(x)=sin(2x+2nπ)=sin 2x.令2kπ+≤2x≤2kπ+,k∈Z,解得kπ+≤x≤kπ+,k∈Z,故函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為,k∈Z,故選C. 8.若實數(shù)x,y滿足約束條件則z=2x+y的最小值為( ) A.3 B.4 C.5 D.7
6、 解析:選B 作出不等式組所表示的平面區(qū)域如圖中陰影部分所示,作出直線2x+y=0并平移該直線,易知當(dāng)直線經(jīng)過點A(1,2)時,目標(biāo)函數(shù)z=2x+y取得最小值,且zmin=2×1+2=4,故選B. 9.(2017·浙江名校協(xié)作體聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)=(2x-1)·ex+ax2-3a(x>0)為增函數(shù),則a的取值范圍是( ) A.[-2,+∞) B. C.(-∞,-2 ] D. 解析:選A ∵f(x)=(2x-1)ex+ax2-3a在(0,+∞)上是增函數(shù),∴f′(x)=(2x+1)ex+2ax≥0在區(qū)間(0,+∞)上恒成立,即-2a≤ex.設(shè)g(x)=ex,則g′(x)=
7、ex,由g′(x)=ex=0和x>0得x=,∵當(dāng)x>時,g′(x)>0,當(dāng)0 8、f(-x).令t=-x,得f(4+t)=f(t),所以函數(shù)f(x)是周期為4的周期函數(shù).又函數(shù)f(x)的定義域為R,且函數(shù)f(x)是奇函數(shù),所以f(0)=0,f(-2)=-f(2),由函數(shù)f(x)的周期為4,得f(-2)=f(2),所以-f(2)=f(2),解得f(2)=0.所以f(-2)=0.依此類推,可以求得f(2n)=0(n∈Z).作出函數(shù)f(x)的大致圖象如圖所示,根據(jù)周期性,可得函數(shù)f(x)在區(qū)間[2 018,2 021]上的圖象與在區(qū)間[-2,1]上的圖象完全一樣.觀察圖象可知,函數(shù)f(x)在區(qū)間(-2,1]上單調(diào)遞增,且f(1)=13=1,又f(-2)=0,所以函數(shù)f(x)在區(qū)間 9、[-2,1]上的最大值是1,故函數(shù)f(x)在區(qū)間[2 018,2 021]上的最大值也是1.
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.(2018·浙江考前沖刺卷)在等差數(shù)列{an}中,Sn為其前n項和,若a2+a5+a8=27,則a5=________,S9=________.
解析:法一:設(shè)公差為d,∵a2+a5+a8=27,∴3a1+12d=27,∴a1+4d=9,即a5=9,∴S9=9a1+d=9(a1+4d)=81.
法二:∵a2+a5+a8=3a5=27,∴a5=9,∴S9=(a1+a9)=9a5=81.
答案:9 81
12.(20 10、18·紹興教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測)設(shè)函數(shù)f(x)=g+x2,曲線y=g(x)在點(1,g(1))處的切線方程為9x+y-1=0,則曲線y=f(x)在點(2,f(2))處的切線方程為________.
解析:由已知得g′(1)=-9,g(1)=-8,
又f′(x)=g′+2x,
∴f′(2)=g′(1)+4=-+4=-,
f(2)=g(1)+4=-4,
∴所求切線方程為y+4=-(x-2),
即x+2y+6=0.
答案:x+2y+6=0
13.(2018·浙江考前沖刺卷)已知△ABC的內(nèi)角A,B,C的對邊分別為a,b,c,若b=4,cos B=-,sin A=,則c=________,S△ 11、ABC=________.
解析:法一:由cos B=-得,sin B==.由正弦定理=得a=2.由b2=a2+c2-2accos B,即c2+c-12=0,解得c=3(c=-4舍去).S△ABC=acsin B=×2×3×=.
法二:由cos B=-得,sin B==,由sin A=,得cos A=,所以sin C=sin(A+B)=sin Acos B+cos Asin B=×+×=,由正弦定理=得c=3,S△ABC=bcsin A=×4×3×=.
答案:3
14.已知定義在(-∞,0)∪(0,+∞)上的偶函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)為f′(x),且f(1)=0,當(dāng)x<0時,f′(x)+ 12、>0,則使得f(x)>0成立的x的取值范圍是________.
解析:因為f(x)為(-∞,0)∪(0,+∞)上的偶函數(shù),則f(-1)=f(1)=0.當(dāng)x<0時,f′(x)+=>0,∴xf′(x)+f(x)<0,即(xf(x))′<0.令g(x)=xf(x),可知g(x)在(-∞,0)上單調(diào)遞減,且g(-1)=-f(-1)=0.當(dāng)x<-1時,xf(x)>0,∴f(x)<0;當(dāng)-1 13、則實數(shù)a的取值范圍是__________;設(shè)max{m,n}=則max的最小值為________.
解析:由f(x)=|x2-2ax+2|≤1在上恒成立可得-1≤x2-2ax+2≤1,即x+≤2a≤x+在區(qū)間上恒成立,所以max≤2a≤min,所以≤2a≤2,解得≤a≤.因為max=max{|9-4a|,|6-4a|}≥≥=,所以其最小值為.
答案:
16.(2019屆高三·鎮(zhèn)海中學(xué)檢測)已知雙曲線E:-=1(a>0,b>0)的左、右焦點分別為F1,F(xiàn)2,A(2,1),B是E上不同的兩點,且四邊形AF1BF2是平行四邊形,若∠AF2B=,S△ABF2=,則雙曲線E的標(biāo)準(zhǔn)方程為_ 14、_______________.
解析:如圖,因為四邊形AF1BF2是平行四邊形,
所以S△ABF2=S△AF1F2,∠F1AF2=,所以|F1F2|2=|AF1|2+|AF2|2-2|AF1||AF2|cos ,
即4c2=|AF1|2+|AF2|2-|AF1||AF2|, ①
又4a2=(|AF1|-|AF2|)2,
所以4a2=|AF1|2+|AF2|2-2|AF1||AF2|, ②
由①②可得|AF1||AF2|=4b2,
又S△ABF2=×4b2×=,所以b2=1,
將點A(2,1)代入-y2=1,可得a2=2,故雙曲線E的標(biāo)準(zhǔn)方程為-y 15、2=1.
答案:-y2=1
17.(2018·浙江聯(lián)盟校聯(lián)考)已知定義在R上的奇函數(shù)f(x)的圖象關(guān)于直線x=1對稱,且當(dāng)x∈(0,1]時,f(x)=9x-3,則f =________;若數(shù)列{an}滿足an=f(log2(64+n)),對n∈N*且n<100,當(dāng)a1+a2+…+an最大時,n=________.
解析:由f(x)為奇函數(shù)可得f(-x)=-f(x),由f(x)的圖象關(guān)于直線x=1對稱可得f(1+x)=f(1-x),得f(x+2)=f(-x)=-f(x),f(x+4)=-f(x+2)=f(x),故f(x)的一個周期為4.
作出f(x)在(-2,2)上的圖象如圖所示,結(jié) 16、合圖象知,當(dāng)x∈時,f(x)>0,當(dāng)x∈時,f(x)<0,且f=f=0.
由周期性可知,當(dāng)x∈時,f(x)>0,
當(dāng)x∈時,f(x)<0,且f=f=0.
而6 17、腰梯形PDCB中,PB=3,DC=1,PD=BC=.AD⊥PB,將△PAD沿AD折起,使平面PAD⊥平面ABCD.
(1)若M是側(cè)棱PB的中點,求證:CM∥平面PAD;
(2)求直線PB與平面PCD所成角的正弦值.
解:(1)證明:取PA的中點N,連接MN,DN.
∵M(jìn),N為PB,PA的中點,∴MN綊AB.
在等腰梯形PDCB中,PB=3,DC=1,
∵AD⊥PB,∴CD綊AB,∴MN綊DC,
∴四邊形MNDC為平行四邊形,故CM∥DN.
∵CM?平面PAD,DN?平面PAD,
∴CM∥平面PAD.
(2)作BE∥AD交DC的延長線于E點.
∵AD⊥AB且平面PAD⊥ 18、平面ABCD,平面PAD∩平面ABCD=AD,∴AB⊥平面PAD.
如圖,將幾何體補成直三棱柱PAD -KBE.
過點B作BH⊥KE,∵PK⊥平面BEK,∴PK⊥BH,
∴BH⊥平面PCD,則PB在平面PCD上的射影為PH,故∠BPH就是直線PB與平面PCD所成角.
在Rt△PBH中,BH=KE=,且PB=,
∴sin∠BPH==,
故直線PB與平面PCD所成角的正弦值為.
19.(本小題滿分15分)已知函數(shù)f(x)=3ax2-2(a-b+1)x-b,a,b∈R,x∈[-1,1].
(1)若a+b=1,證明函數(shù)f(x)的圖象必過定點;
(2)記|f(x)|的最大值為M,對任意 19、的|a|≤1,|b|≤1,求M的最大值.
解:(1)證明:因為a+b=1,所以b=1-a.
所以f(x)=a(3x2-4x+1)-1,要使函數(shù)過定點,則須3x2-4x+1=0,
解得x=1或x=.
故可知函數(shù)的圖象必過定點(1,-1)和.
(2)當(dāng)a=0時,f(x)=2(b-1)x-b∈[b-2,2-3b],所以此時|f(x)|≤5;
當(dāng)a<0時,對稱軸x=≤,
①≤-1,即b≤1+4a時,f(x)∈[a+b-2,5a-3b+2],此時-4≤f(x)≤,即|f(x)|≤4;
②>-1,即b>1+4a時,f(x)≤-b-<-b-3a≤4,
又f(x)≥min{a+b-2,5a- 20、3b+2}≥-6,所以|f(x)|≤6.
當(dāng)a>0時,對稱軸x=≥,
①≥1,即b≤1-2a時,f(x)≤5a-3b+2≤10,
f(x)≥a+b-2>-3,所以|f(x)|≤10;
②<1,即b>1-2a時,f(x)≤5a-3b+2≤10,
f(x)≥-b-≥-b-3a≥-4,所以|f(x)|≤10.
綜上,M的最大值為10,當(dāng)a=1,b=-1,x=-1時取到.
20.(本小題滿分15分)(2018·杭州高三質(zhì)檢)如圖,過拋物線M:y=x2上一點A(點A不與原點O重合)作拋物線M的切線AB交y軸于點B,點C,G是拋物線M上異于點A的點,且G為△ABC的重心(三條中線的交點),直 21、線CG交y軸于點D.
(1)設(shè)A(x0,x)(x0≠0),求直線AB的方程;
(2)求的值.
解:(1)因為y′=2x,
所以直線AB的斜率k=y(tǒng)′ =2x0,
所以直線AB的方程為y-x=2x0(x-x0),
即y=2x0x-x.
(2)由題意得,點B的縱坐標(biāo)yB=-x,
所以AB的中點坐標(biāo)為.
設(shè)C(x1,y1),G(x2,y2),直線CG的方程為x=my+x0.
由得m2y2+(mx0-1)y+x=0.
因為G為△ABC的重心,所以y1=3y2.
由根與系數(shù)的關(guān)系,得y1+y2=4y2=,y1y2=3y=.
所以=,
解得mx0=-3±2.
所以點D 22、的縱坐標(biāo)yD=-=,
故==4±6.
21.(本小題滿分15分)(2019屆高三·浙江名校聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)=x+axln x(a∈R).
(1)討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性;
(2)若函數(shù)f(x)=x+axln x存在極大值,且極大值點為1,證明:f(x)≤e-x+x2.
解:(1)由題意x>0,f′(x)=1+a+aln x.
①當(dāng)a=0時,f(x)=x,函數(shù)f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增;
②當(dāng)a>0時,函數(shù)f′(x)=1+a+aln x單調(diào)遞增,f′(x)=1+a+aln x=0?x=e>0,故當(dāng)x∈(0,e)時,f′(x)<0,當(dāng)x∈(e,+∞)時,f′(x)>0 23、,所以函數(shù)f(x)在(0,e)上單調(diào)遞減,在(e,+∞)上單調(diào)遞增;
③當(dāng)a<0時,函數(shù)f′(x)=1+a+aln x單調(diào)遞減,f′(x)=1+a+aln x=0?x=e-1->0,故當(dāng)x∈(0,e)時,f′(x)>0,當(dāng)x∈(e,+∞)時,f′(x)<0,所以函數(shù)f(x)在(0,e)上單調(diào)遞增,在(e,+∞)上單調(diào)遞減.
(2)證明:由(1)可知若函數(shù)f(x)=x+axln x存在極大值,且極大值點為1,則a<0,且
e=1,解得a=-1,故此時f(x)=x-xln x,
要證f(x)≤e-x+x2,只需證x-xln x≤e-x+x2,
即證e-x+x2-x+xln x≥0,
設(shè) 24、h(x)=e-x+x2-x+xln x,x>0,
則h′(x)=-e-x+2x+ln x.
令g(x)=h′(x),則g′(x)=e-x+2+>0,
所以函數(shù)h′(x)=-e-x+2x+ln x單調(diào)遞增,
又h′=-e+-1<0,h′(1)=-+2>0,
故h′(x)=-e-x+2x+ln x在上存在唯一零點x0,即-e +2x0+ln x0=0.
所以當(dāng)x∈(0,x0)時,h′(x)<0,當(dāng)x∈(x0,+∞)時,h′(x)>0,所以函數(shù)h(x)在(0,x0)上單調(diào)遞減,在(x0,+∞)上單調(diào)遞增,
故h(x)≥h(x0)=e +x-x0+x0ln x0,
所以只需證 25、h(x0)=e +x-x0+x0ln x0≥0即可,
由-e +2x0+ln x0=0,得e =2x0+ln x0,
所以h(x0)=(x0+1)(x0+ln x0),又x0+1>0,
所以只要x0+ln x0≥0即可,
法一:當(dāng)x0+ln x0<0時,ln x0<-x0?x0 26、+x0+ln x0<0與-e +2x0+ln x0=0矛盾;
當(dāng)x0+ln x0>0時,ln x0>-x0?x0>e ?-e +x0>0,
所以-e +x0+x0+ln x0>0與-e +2x0+ln x0=0矛盾;
當(dāng)x0+ln x0=0時,ln x0=-x0?x0=e ?-e +x0=0,
得-e +2x0+ln x0=0,故x0+ln x0=0成立,
得h(x0)=(x0+1)(x0+ln x0)=0,所以h(x)≥0,
即f(x)≤e-x+x2.
22.(本小題滿分15分)(2018·金華統(tǒng)考)已知函數(shù)f(x)=ln x+- 27、,a∈R且a≠0.
(1)討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性;
(2)當(dāng)x∈時,試判斷函數(shù)g(x)=(ln x-1)ex+x-m的零點個數(shù).
解:(1)f′(x)=(x>0),
當(dāng)a<0時,f′(x)>0恒成立,
∴函數(shù)f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增;
當(dāng)a>0時,由f′(x)>0,得x>;
由f′(x)<0,得0
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