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(浙江專版)2020屆高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 滾動檢測五(1-8章)(含解析)

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1、滾動檢測五(1~8章) (時間:120分鐘 滿分:150分) 第Ⅰ卷(選擇題 共40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|x2>x,x∈R},B=,則?R(A∩B)等于(  ) A. B. C. D. 答案 C 解析 ∵A==, B=, ∴A∩B={x|1

2、分也不必要條件 答案 B 解析 由a⊥b?x=2, 由x=2?a⊥b,故選B. 3.設(shè)a=20.1,b=ln,c=log3,則a,b,c的大小關(guān)系是(  ) A.a(chǎn)>b>c B.a(chǎn)>c>b C.b>a>c D.b>c>a 答案 A 解析 a=20.1>20=1,b=ln1時,x+-3≥2-3=1,

3、當(dāng)且僅當(dāng)x=2時取等號,綜上有f(x)≥0,故選B. 5.若a>0,b>0,ab=a+b+1,則a+2b的最小值為(  ) A.3+3 B.3-3 C.3+ D.7 答案 D 解析 當(dāng)b=1時,代入等式a=a+2不成立,因而b≠1, 所以ab-a=b+1. a==1+,易知b-1>0, 所以a+2b=1++2b=3++2(b-1) ≥3+2=3+2×2=7, 當(dāng)且僅當(dāng)a=3,b=2時,取等號,即最小值為7. 6.已知函數(shù)f(x)=sin2x-cos2x的圖象在區(qū)間和上均單調(diào)遞增,則正數(shù)a的取值范圍是(  ) A. B. C. D. 答案 B 解析 f(x)=sin

4、2x-cos2x=2sin, 由2kπ-≤2x-≤2kπ+(k∈Z), 得kπ-≤x≤kπ+(k∈Z), 因為函數(shù)f(x)在區(qū)間和上均單調(diào)遞增, 解得≤a<. 7.已知數(shù)列{an}的前n項和為Sn,且an=4+n-1,若對任意n∈N*,都有1≤p(Sn-4n)≤3成立,則實數(shù)p的取值范圍是(  ) A.(2,3) B.[2,3] C. D. 答案 B 解析 Sn=4+0+4+1+…+4+n-1 =4n+=4n+-·n, 所以1≤p≤3對任意n∈N*都成立, 當(dāng)n=1時,1≤p≤3, 當(dāng)n=2時,2≤p≤6, 當(dāng)n=3時,≤p≤4, 歸納得2≤p≤3. 8.已

5、知a,b,c是平面向量,|a|=2,|c|=2,若a與b的夾角為,c與b的夾角為,a與c的夾角為,則|c-b|-|a-b|的最大值是(  ) A. B. C. D. 答案 C 解析 方法一 如圖,設(shè)=a,=b,=c,點A關(guān)于OB的對稱點為A′, 則||=||, 因為∠AOB=,∠BOC=,∠AOC=, 所以∠A′OC=. |c-b|-|a-b|=||-||≤||, 且在△A′OC中,由余弦定理得, A′C2=OC2+OA′2-2OC·OA′cos =8+4-2×2×2×=8-4, 所以||=.故選C. 方法二 如圖,建立平面直角坐標(biāo)系, 則可設(shè)=c=(2,2

6、),=a=(,-1), =b=(t,0),則點A關(guān)于x軸的對稱點A′的坐標(biāo)為(,1), 則=(,1),||=||, 所以|c-b|-|a-b|=||-||≤|| ==,故選C. 9.已知函數(shù)f(x)=ex,g(x)=a(a≠0),若函數(shù)y=f(x)的圖象上存在點P(x0,y0),使得y=f(x)在點P(x0,y0)處的切線與y=g(x)的圖象也相切,則a的取值范圍是(  ) A.(0,1] B.(0,] C.(1,] D. 答案 B 解析 f(x)=ex的切點為P(x0,), 設(shè)切線與y=g(x)的圖象相切于點(t,a). f′(x0)=,g′(t)=. 由題意

7、可得解得x0=1-t, 所以a=2=2e1-t,t>0, 令h(t)=2e1-t,t>0, 則h′(t)=e1-t-2e1-t=e1-t(1-2t), 令h′(t)=0,解得t=, 當(dāng)t>0時,h(t)>0; 當(dāng)00,函數(shù)h(t)在上單調(diào)遞增; 當(dāng)t>時,h′(t)<0,函數(shù)h(t)在上單調(diào)遞減, 當(dāng)t從右側(cè)趨近于0時,h(t)趨近于0,h=; 當(dāng)t趨近于+∞時,h(t) 趨近于0, 所以a∈(0,]. 10.(2018·浙江七彩陽光聯(lián)盟聯(lián)考)如圖,已知Rt△ABC的兩條直角邊AC=2,BC=3,P為斜邊AB上一點,沿CP將三角形折成直二面角A-CP

8、-B,此時二面角P-AC-B的正切值為,則翻折后AB的長為(  ) A.2B.C.D. 答案 D 解析 方法一 如圖1,在平面PCB內(nèi)過點P作CP的垂線交BC于點E,則EP⊥平面ACP. 在平面PAC內(nèi)過點P向AC作垂線,垂足為D,連接DE,則∠PDE為二面角P-AC-B的平面角, 且tan∠PDE==, 設(shè)DP=a,則EP=a. 如圖2,在Rt△ABC中,設(shè)∠BCP=α,則∠ACP=90°-α, 則在Rt△DPC中,PC==, 又在Rt△PCE中,tanα=, 則·tanα=a,sinα=cos2α. 又0°<α<90°,所以α=45°. 因為二面角A-CP-B為

9、直二面角, 所以圖1中cos∠ACB=cos∠ACP·cos∠BCP, 于是有=cos∠ACP·sin∠ACP=. 解得AB=. 方法二 如圖3,在平面PCB內(nèi)過點P作CP的垂線交BC于點E,則EP⊥平面ACP. 在平面PAC內(nèi)過點P向AC作垂線,垂足為D,連接DE,則∠PDE為二面角P-AC-B的平面角, 且tan∠PDE==,設(shè)DP=a,則EP=a. 如圖4,在Rt△ABC中,設(shè)∠BCP=α,則∠ACP=90°-α, 則在Rt△DPC中,PC==, 又在Rt△PCE中,tanα=, 則·tanα=a,sinα=cos2α, 又0°<α<90°,所以α=45°,

10、在Rt△ABC中,過點A作AM⊥PC于點M,過點B向CP的延長線作垂線,垂足為N. 由∠BCP=∠ACP=45°,得AM=,BN=,MN=, 翻折后=++,且,,兩兩垂直, 故||==. 第Ⅱ卷(非選擇題 共110分) 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.把答案填在題中橫線上) 11.(2018·浙江名校聯(lián)盟聯(lián)考)已知復(fù)數(shù)z滿足z·(-3+4i)=1-2i,則z=________,||=________. 答案?。玦  解析 由題意知z====-+i, ∴||=|z|==. 12.(2018·浙江省高考模擬試卷)若函數(shù)f(x)=sin

11、cos-cos2,則函數(shù)f(x)的最小正周期為________,函數(shù)f(x)在區(qū)間上的值域是________. 答案 2π  解析 f(x)=sincos-cos2 =sinx-×=sin-, 則f(x)的最小正周期為2π.因為x∈, 所以x-∈,sin∈, 所以函數(shù)f(x)在上的值域是. 13.(2018·浙江省高考研究聯(lián)盟聯(lián)考)某幾何體的三視圖如圖所示,則該幾何體的體積為_________,側(cè)面積為________. 答案  3π+4 解析 由三視圖,可得該幾何體為底面半徑為1,高為2的圓柱切掉四分之一后剩余的幾何體,因而其體積V=×π×12×2=,側(cè)面積S=×2π×

12、1×2+2×1×2=3π+4. 14.已知在△ABC中,角A,B,C的對邊分別是a,b,c,4bcosB=acosC+ccosA,△ABC的面積為,且b2=ac,則a+c=________. 答案 2 解析 方法一 由正弦定理、兩角和的三角函數(shù)公式及誘導(dǎo)公式,得 4sinBcosB=sinAcosC+sinCcosA=sin(A+C)=sinB, 因為0

13、2-ac=(a+c)2-20, 所以(a+c)2=28,a+c=2. 方法二 由4bcosB=acosC+ccosA=a·+c·=b,得cosB=,則sinB=, 由三角形的面積公式知acsinB=, 得ac=8,則b2=ac=8, 由余弦定理得b2=a2+c2-2accosB=a2+c2-ac, 即8=a2+c2-ac=(a+c)2-ac=(a+c)2-20, 所以(a+c)2=28,a+c=2. 15.已知函數(shù)f(x)=ln(-2x)-,則f(0)=________,f(2019)+f(-2019)=________. 答案 -?。? 解析 f(0)=ln(-0)-=0

14、-=-. 令g(x)=ln(-2x),h(x)=-, 則f(x)=g(x)+h(x), g(x)=ln(-2x)=ln, g(x)+g(-x)=0, 又h(x)=-=-=-2+, h(x)+h(-x)=-2+-2+ =-4++=-3, ∴f(2019)+f(-2019)=g(2019)+h(2019)+g(-2019)+h(-2019)=-3. 16.已知S=,點P(,3),T={(x,y)|+=0,N(x,y),M(x0,y0),且(x0,y0)∈S},則S∩T表示的平面區(qū)域的面積為________. 答案 6 解析 如圖,S所表示的平面區(qū)域為正三角形OAB的內(nèi)部區(qū)域(

15、含邊界),其中P剛好是正三角形OAB的中心,作△OAB關(guān)于點P的對稱區(qū)域△O′A′B′(包含邊界),即為T所表示的平面區(qū)域.則S∩T所表示的區(qū)域為正六邊形DEFGHI區(qū)域,可求得A(3,3),B(0,6).故O′(2,6),A′(-,3),B′(2,0),所以|OA|=6,|EF|=2,所以S六邊形DEFGHI=6××2×2×=6. 17.已知x>0,y>0,若≥2,則(x+y)2的最大值是________. 答案 8+4 解析 令xy=t,則0

16、以(x+y)2≤8+4, 故(x+y)2的最大值是8+4. 三、解答題(本大題共5小題,共74分.解答應(yīng)寫出文字說明,證明過程或演算步驟) 18.(14分)如圖,△ABC是等邊三角形,D是BC邊上的動點(含端點),記∠BAD=α,∠ADC=β. (1)求2cosα-cosβ的最大值; (2)若BD=1,cosβ=,求△ABD的面積. 解 (1)由△ABC是等邊三角形,得β=α+, 0≤α≤,故2cosα-cosβ=2cosα-cos =sin, 故當(dāng)α=,即D為BC中點時,原式取最大值. (2)由cosβ=,得sinβ=, 故sinα=sin=sinβcos-cosβ

17、sin=, 由正弦定理得=, 故AB=·BD=×1=, 故S△ABD=AB·BD·sinB=××1×=. 19.(15分)已知數(shù)列{an}的各項均是正數(shù),其前n項和為Sn,滿足Sn=4-an(n∈N*). (1)求數(shù)列{an}的通項公式; (2)設(shè)bn=(n∈N*),數(shù)列{bn·bn+2}的前n項和為Tn,求證:Tn<. (1)解 由Sn=4-an,得S1=4-a1,解得a1=2, 而an+1=Sn+1-Sn=(4-an+1)-(4-an)=an-an+1,即2an+1=an,∴=, ∴數(shù)列{an}是首項為2,公比為的等比數(shù)列. ∴an=2×n-1=n-2. (2)證明 

18、∵bn===, ∴bnbn+2==. 故數(shù)列的前n項和 Tn= + == =-<. 20.(15分)設(shè)函數(shù)f(x)=x2-3x. (1)若不等式f(x)≥m對任意x∈[0,1]恒成立,求實數(shù)m的取值范圍; (2)在(1)的條件下,當(dāng)m取最大值時,設(shè)x>0,y>0且2x+4y+m=0,求+的最小值. 解 (1)因為函數(shù)f(x)=x2-3x的對稱軸為x=,且開口向上, 所以f(x)=x2-3x在x∈[0,1]上單調(diào)遞減, 所以f(x)min=f(1)=1-3=-2,所以m≤-2. (2)根據(jù)題意,由(1)可得m=-2, 即2x+4y-2=0.所以x+2y=1. 因為x

19、>0,y>0, 則+=(x+2y)=3++ ≥3+2=3+2, 當(dāng)且僅當(dāng)=,即x=-1,y=1-時,等號成立. 所以+的最小值為3+2. 21.(15分)(2018·浙江名校聯(lián)盟聯(lián)考)如圖,在直三棱柱ADF-BCE中,AB=BC=BE=2,CE=2. (1)求證:AC⊥平面BDE; (2)若EB=4EK,求直線AK與平面BDF所成角φ的正弦值. (1)證明 在直三棱柱ADF-BCE中,AB⊥平面BCE, 所以AB⊥BE,AB⊥BC. 又AB=BC=BE=2,CE=2, 所以BC2+BE2=CE2,且AC⊥BD, 所以BE⊥BC. 因為AB∩BC=B,AB,BC?平

20、面ABCD, 所以BE⊥平面ABCD. 因為AC?平面ABCD,所以BE⊥AC. 因為BD∩BE=B,BD,BE?平面BDE, 所以AC⊥平面BDE. (2)解 方法一 設(shè)AK交BF于點N, 由(1)知,AB,AF,AD兩兩垂直且長度都為2, 所以△BDF是邊長為2的正三角形. 所以點A在平面BDF內(nèi)的射影M為△BDF的中心,連接MN,MF,AM,如圖所示, 則∠ANM為AK與平面BDF所成的角φ. 又FM=××2=, 所以AM===. 因為EB=4EK,所以BK=, 所以AK===. 因為=,所以=, 即=,解得AN=. 在Rt△ANM中,sinφ===,

21、 所以直線AK與平面BDF所成角φ的正弦值為. 方法二 由(1)知,AB,BC,BE兩兩垂直,以B為坐標(biāo)原點,,,的方向分別為x軸、y軸、z軸的正方向,建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系, 則B(0,0,0),F(xiàn)(0,2,2),A(0,2,0),D(2,2,0), =(2,2,0),=(0,2,2). 因為EB=4EK,所以K. 設(shè)平面BDF的法向量為n=(x,y,z), 則所以 取x=1,則n=(1,-1,1)為平面BDF的一個法向量. 又=, 于是sinφ===, 所以直線AK與平面BDF所成角φ的正弦值為. 22.(15分)(2019·嘉興調(diào)研)已知函數(shù)f(x)=x

22、ex. (1)討論函數(shù)g(x)=af(x)+ex的單調(diào)性; (2)若直線y=x+2與曲線y=f(x)的交點的橫坐標(biāo)為t,且t∈[m,m+1],求整數(shù)m所有可能的值. 解 (1)g(x)=axex+ex,所以g′(x)=(ax+a+1)ex, ①當(dāng)a=0時,g′(x)=ex,g′(x)>0在R上恒成立,所以函數(shù)g(x)在R上單調(diào)遞增; ②當(dāng)a>0時,當(dāng)x>-時,g′(x)>0,函數(shù)g(x)單調(diào)遞增,當(dāng)x<-時,g′(x)<0,函數(shù)g(x)單調(diào)遞減; ③當(dāng)a<0時,當(dāng)x>-時,g′(x)<0,函數(shù)g(x)單調(diào)遞減,當(dāng)x<-時,g′(x)>0,函數(shù)g(x)單調(diào)遞增. 綜上,當(dāng)a=0時,

23、函數(shù)g(x)在R上單調(diào)遞增; 當(dāng)a>0時,函數(shù)g(x)在區(qū)間內(nèi)單調(diào)遞減,在區(qū)間內(nèi)單調(diào)遞增; 當(dāng)a<0時,函數(shù)g(x)在區(qū)間內(nèi)單調(diào)遞增,在區(qū)間內(nèi)單調(diào)遞減. (2)由題意可知,原命題等價于方程xex=x+2在x∈[m,m+1]上有解,由于ex>0,所以x=0不是方程的解, 所以原方程等價于ex--1=0,令r(x)=ex--1, 因為r′(x)=ex+>0對于x∈(-∞,0)∪(0,+∞)恒成立,所以r(x)在(-∞,0)和(0,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增. 又r(1)=e-3<0,r(2)=e2-2>0,r(-3)=e-3-<0,r(-2)=e-2>0, 所以直線y=x+2與曲線y=f(x)的交點有兩個, 且兩交點的橫坐標(biāo)分別在區(qū)間[1,2]和[-3,-2]內(nèi), 所以整數(shù)m的所有值為-3,1. 16

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