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綜合檢測(cè)二
(時(shí)間:120分鐘 滿(mǎn)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(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的)
1.已知集合A={x|-2
0,x≠1),
則g(x)=
得g′(x)=
故當(dāng)x>1時(shí),g′(x)>0,函數(shù)g(x)單調(diào)遞增,f(x)單調(diào)遞減,且f(x)>0;當(dāng)0D(X)+D(Y)
D.E(X)+E(Y)2x2y2=D(X)+D(Y),
E(X)+E(Y)=3>≥(x2y2)2=D(X)D(Y),故選C.
8.已知向量a,b滿(mǎn)足|2a+b|=3,且a(a-b)=3,則|a-b|的最小值為( )
A.B.C.D.
答案 D
解析 方法一 由a(a-b)=3,
得[(2a+b)+(a-b)](a-b)=9,
即(2a+b)(a-b)+|a-b|2=9,
設(shè)2a+b與a-b的夾角為θ,
則(2a+b)(a-b)=|2a+b||a-b|cosθ∈[-3|a-b|,3|a-b|],
所以-3|a-b|≤9-|a-b|2≤3|a-b|,
解得≤|a-b|≤,
所以|a-b|的最小值為.
方法二 如圖,設(shè)a=,b=,
由|2a+b|=3,
得=1,
取靠近A的AB的三等分點(diǎn)C,
則=a+b,所以||=1.
由a(a-b)=3,得=1.
以MC所在直線為x軸,線段MC的垂直平分線為y軸,建立平面直角坐標(biāo)系xOy,則M,C,
設(shè)A(x,y),則由=1,得x2+y2=,
所以點(diǎn)A的軌跡是以O(shè)(0,0)為圓心,為半徑的圓,
易知點(diǎn)C在該圓內(nèi),所以|AC|的最小值為,
所以|AB|的最小值為,
即|a-b|的最小值為.
9.已知P為雙曲線-=1上一點(diǎn),M,N分別為圓(x+3)2+y2=及其關(guān)于y軸對(duì)稱(chēng)的圓上的兩點(diǎn),則|PM|-|PN|的取值范圍為( )
A.[-5,5] B.[-5,-3]∪[3,5]
C.(-3,3) D.[-3,3]
答案 B
解析 由題意知,點(diǎn)M在圓(x+3)2+y2=上,點(diǎn)N在圓(x-3)2+y2=上,設(shè)雙曲線-=1的左、右焦點(diǎn)分別為F1,F(xiàn)2,則F1(-3,0),F(xiàn)2(3,0),易知F1,F(xiàn)2分別為兩個(gè)圓的圓心,連接PF1,MF1,PF2,NF2,則|PF1|-|MF1|≤|PM|≤|PF1|+|MF1|,|PF2|-|NF2|≤|PN|≤|PF2|+|NF2|,所以|PF1|-|PF2|-1≤|PM|-|PN|≤|PF1|-|PF2|+1,而|PF1|-|PF2|=4,所以-5≤|PM|-|PN|≤-3或3≤|PM|-|PN|≤5.
10.如圖1,已知正三角形ABC的邊長(zhǎng)為6,O是底邊BC的中點(diǎn),D是AB邊上一點(diǎn),且AD=2,將△AOC繞著直線AO旋轉(zhuǎn),在旋轉(zhuǎn)過(guò)程中,若DC的長(zhǎng)度在[,]內(nèi)變化,如圖2,則點(diǎn)C所形成的軌跡的長(zhǎng)度為( )
A.B.C.πD.
答案 A
解析 方法一 ∵△ABC為正三角形,O為BC的中點(diǎn),
∴AO⊥OB,AO⊥OC,
∴∠BOC是二面角B-AO-C的平面角,記∠BOC=θ.
如圖,過(guò)點(diǎn)D作DE⊥OB,垂足為E,連接CE,則DE∥AO,OE=1,OC=3,DE=AO=2,則=++,其中〈〉=θ,
即〈,〉=π-θ,
∴2=(++)2=2+2+2+2=(2)2+12+32+213cos〈,〉=22-6cosθ,
則2=22-6cosθ∈[19,22],即cosθ∈,
即點(diǎn)C轉(zhuǎn)過(guò)的角度為-=.
點(diǎn)C的軌跡為以O(shè)為圓心,以O(shè)C為半徑的一段圓弧,弧長(zhǎng)為3=.
方法二 ∵△ABC為正三角形,O為BC的中點(diǎn),
∴AO⊥OB,AO⊥OC,
∴∠BOC是二面角B-AO-C的平面角,記∠BOC=θ.
如圖,過(guò)點(diǎn)D作DE⊥OB,垂足為E,連接CE,則DE∥AO,OE=1,OC=3,DE=AO=2,則EC2=OC2+OE2-2OCOEcosθ=10-6cosθ,
在Rt△DCE中,DC2=DE2+EC2=(2)2+10-6cosθ=22-6cosθ,則DC2=22-
6cosθ∈[19,22],
即cosθ∈,即點(diǎn)C轉(zhuǎn)過(guò)的角度為-=.
點(diǎn)C的軌跡為以O(shè)為圓心,以O(shè)C為半徑的一段圓弧,弧長(zhǎng)為3=.
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.《九章算術(shù)》是我國(guó)古代數(shù)學(xué)經(jīng)典名著,它在集合學(xué)中的研究比西方早一千年.在《九章算術(shù)》中,將四個(gè)面都是直角三角形的四面體稱(chēng)為“鱉臑”.已知某“鱉臑”的三視圖(單位:cm)如圖所示,則該“鱉臑”的體積是________cm3.
答案 10
解析 由三視圖結(jié)合“鱉臑”的定義易得該幾何體為一個(gè)底面為直角邊長(zhǎng)分別為3,4,高為5,且頂點(diǎn)在底面的射影為直角三角形中最小的角的頂點(diǎn),則其體積為345=10cm3.
12.已知等比數(shù)列{an}的公比q>0,前n項(xiàng)和為Sn.若2(a5-a3-a4)=a4,且a2a4a6=64,則q=________,Sn=________.
答案 2
解析 ∵2(a5-a3-a4)=a4,
∴2a5=2a3+3a4?2q4=2q2+3q3?2q2-3q-2=0,
得q=-(舍去)或q=2.
∵a2a4a6=64,∴a=64?a4=4,
∴a1=,Sn==.
13.已知x,y滿(mǎn)足約束條件則約束條件表示的可行域的面積為_(kāi)_______,目標(biāo)函數(shù)z=x-y+3的取值范圍為_(kāi)_______.
答案 [2,3]
解析 畫(huà)出可行域如圖中陰影部分(含邊界)所示,則A(0,1),B(2,2),C,
易知AC⊥BC,
則可行域的面積
S=|AC||BC|=.
因?yàn)閦=x-y+3,所以y=x-z+3,
數(shù)形結(jié)合知,當(dāng)直線y=x-z+3與直線BC重合時(shí),z取得最大值3,當(dāng)直線y=x-z+3經(jīng)過(guò)點(diǎn)A時(shí),z取得最小值2,所以z∈[2,3].
14.已知函數(shù)f(x)=|2x-1|,g(x)=|2x+a|(a∈R),則不等式f(x)≤3的解集為_(kāi)_______;若不等式f(x)+g(x)≥6對(duì)任意的x∈R恒成立,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是________________________.
答案 [-1,2] (-∞,-7]∪[5,+∞)
解析 f(x)≤3,即|2x-1|≤3,即-3≤2x-1≤3,
解得-1≤x≤2,
所以不等式f(x)≤3的解集為[-1,2].
因?yàn)閒(x)+g(x)=|2x-1|+|2x+a|
≥|2x-1-2x-a|=|a+1|,
所以要使不等式f(x)+g(x)≥6對(duì)任意的x∈R恒成立,則|a+1|≥6,解得a≤-7或a≥5.
15.在△ABC中,內(nèi)角A,B,C所對(duì)的邊分別為a,b,c,已知a=3,b=2,A=2B,則sinB=________,c=________.
答案
解析 ∵a=3,b=2,A=2B,
∴由正弦定理=得,
=,即=,
∵B為△ABC的一個(gè)內(nèi)角,∴sinB>0,∴cosB=,
∴sinB==.
由二倍角公式知,
sinA=sin2B=2sinBcosB=2=,
cosA=cos2B=2cos2B-1=.
方法一 ∵cosC=cos[π-(A+B)]=-cos(A+B)
=-(cosAcosB-sinAsinB)=,
∴c2=a2+b2-2abcosC=,∴c=.
方法二 ∵sinC=sin[π-(A+B)]=sin(A+B)
=sinAcosB+cosAsinB=,
由正弦定理=,得=,∴c=.
16.已知x,y,z均為正實(shí)數(shù),且滿(mǎn)足x2+y2+z2=1,則xy+2yz的最大值為_(kāi)_______.
答案
解析 由已知條件x2+y2+z2=1,
可設(shè)1=x2+λy2+(1-λ)y2+z2,0<λ<1,
即得1≥2xy+2yz,
令=,解得λ=,
所以xy+yz≤1,即xy+2yz≤,
當(dāng)且僅當(dāng)即時(shí)等號(hào)成立.
17.已知函數(shù)f(x)=x+,若對(duì)于任意的m∈R,方程|f(m+x)|+|f(m-x)|=a均有解,則a的取值范圍是________.
答案 [4,+∞)
解析 令g(x)=|f(m+x)|+|f(m-x)|,
∴g(-x)=|f(m-x)|+|f(m+x)|=g(x),
∴g(x)是偶函數(shù),設(shè)x>0,
①若m>0,
當(dāng)x2≥4;
當(dāng)x>m時(shí),g(x)=(x+m)++(x-m)+=2x++=2x+>2≥4.
②若m<0,則-m>0,
當(dāng)x<-m時(shí),g(x)=-(x+m)--(m-x)-
=-2m-=-2m-
>2≥4;
當(dāng)x>-m時(shí),g(x)=(x+m)++(x-m)+=2x++=2x+>2≥4.
③若m=0,g(x)=2≥4.
又g(x)是偶函數(shù),∴當(dāng)x<0時(shí),g(x)=g(-x)≥4.
綜上,g(x)≥4.
∴要使方程g(x)=a有解,只需a≥4即可,
∴所求a的取值范圍是[4,+∞).
三、解答題(本大題共5小題,共74分.解答應(yīng)寫(xiě)出文字說(shuō)明,證明過(guò)程或演算步驟)
18.(14分)(2019臺(tái)州模擬)設(shè)函數(shù)f(x)=sin-2sinxcosx(x∈R).
(1)求函數(shù)f(x)的最小正周期及f的值;
(2)將函數(shù)f(x)的圖象向右平移個(gè)單位長(zhǎng)度,得到函數(shù)g(x)的圖象,試求g(x)在上的最小值.
解 (1)f(x)=sin-2sinxcosx
=sin2x+cos2x-sin2x
=cos2x-sin2x=cos.
所以函數(shù)f(x)的最小正周期T==π,
f=cos=-.
(2)g(x)=f=cos
=cos.
因?yàn)閤∈,所以2x+∈.
所以當(dāng)2x+=π,即x=時(shí),g(x)取最小值,此時(shí)g(x)min=-1.
19.(15分)如圖,在四棱錐P-ABCD中,DB⊥平面PAB,∠ABP=120,AB∥CD,CD=BD=AB=BP=2,E為AP的中點(diǎn).
(1)求證:PC∥平面BDE;
(2)求直線DE與平面PCD所成角的正弦值.
(1)證明 方法一 連接AC交BD于點(diǎn)F,連接EF,
則EF為△ACP的中位線,所以EF∥PC,
又EF?平面BDE,PC?平面BDE,
所以PC∥平面BDE.
方法二 因?yàn)锳B∥CD,AB=CD,
所以四邊形ABCD為平行四邊形,
所以AD∥BC且AD=BC,
故可將四棱錐P-ABCD補(bǔ)形成三棱柱PAB-KDC,如圖,取DK的中點(diǎn)Q,連接QC,PQ,EQ.
易知DQ∥EP,DQ=EP,
所以四邊形PEDQ為平行四邊形,所以DE∥PQ,
又DE?平面BDE,PQ?平面BDE,所以PQ∥平面BDE.
又DQ∥AE,DQ=AE,
所以四邊形ADQE為平行四邊形,
所以AD∥EQ,AD=EQ,
又AD∥BC,AD=BC,∴EQ∥BC,EQ=BC,
所以四邊形BEQC為平行四邊形,所以BE∥QC,
又BE?平面BDE,QC?平面BDE,
所以QC∥平面BDE.
又PQ∩QC=Q,所以平面PQC∥平面BDE.
又PC?平面PQC,所以PC∥BDE.
(2)解 方法一 由(1)中方法二可知DE∥PQ,
所以直線DE與平面PCD所成的角就是直線PQ與平面PCD所成的角,設(shè)直線PQ與平面PCD所成的角為θ,點(diǎn)Q到平面PCD的距離為h.
連接AC交BD于點(diǎn)F,連接EF,
易知EF=,PC=2,PQ=,
在△CDP中,DP=2=PC,CD=2,
所以S△CDP=2=,
易知S△CDQ=1=,
因?yàn)閂P-CDQ=VQ-CDP,
所以S△CDQBD=S△CDPh,
所以h=.所以sinθ===,
所以直線DE與平面PCD所成角的正弦值為.
方法二 在△BAP中,AB=BP=2,E為AP的中點(diǎn),∠ABP=120,所以BE⊥AP,
以E為坐標(biāo)原點(diǎn),,的方向分別為x,y軸的正方向,過(guò)點(diǎn)E且平行于DB的直線為z軸,且的方向?yàn)閦軸的正方向建立空間直角坐標(biāo)系(圖略),則E(0,0,0),B(1,0,0),A(0,,0),P(0,-,0),D(1,0,2),
所以=(1,,2),==(1,-,0),=(1,0,2),
設(shè)直線DE與平面PCD所成的角為θ,平面PCD的法向量為n=(x,y,z),則得
取y=1,得x=,z=-,
所以n=(,1,-)為平面PCD的一個(gè)法向量,
所以sinθ===,
所以直線DE與平面PCD所成角的正弦值為.
20.(15分)已知等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,且a2n=2an+3,S3=3,數(shù)列{bn}為等比數(shù)列,b1+b3=10a3,b2+b4=10a6.
(1)求數(shù)列{an},{bn}的通項(xiàng)公式;
(2)若cn=,求數(shù)列{cn}的前n項(xiàng)和Tn,并求使得Tn<λ2-λ恒成立的實(shí)數(shù)λ的取值范圍.
解 (1)由{an}為等差數(shù)列可得,
S3=a1+a2+a3=3a2=3,故a2=1.
由a2n=2an+3可得a2=2a1+3,
故1=2a1+3,解得a1=-1.
所以數(shù)列{an}的公差d=a2-a1=1-(-1)=2,
所以an=a1+(n-1)d=-1+2(n-1)=2n-3.
故a3=23-3=3,a6=26-3=9.
設(shè)等比數(shù)列{bn}的公比為q,
則由已知可得b1+b3=10a3=30,b2+b4=10a6=90.
所以q===3,
故b1+b3=b1+b132=30,解得b1=3.
所以數(shù)列{bn}的通項(xiàng)公式為bn=33n-1=3n.
(2)由(1)可知,cn=
=
=
=.
所以Tn=c1+c2+…+cn
=++…+
=
=
=.
因?yàn)?0,所以Tn<=.
故由Tn<λ2-λ恒成立可得λ2-λ≥,
即64λ2-4λ-3≥0,也就是(4λ-1)(16λ+3)≥0,
解得λ≤-或λ≥.
21.(15分)如圖,已知在平面直角坐標(biāo)系xOy中,拋物線E:x2=2py(p>0)的焦點(diǎn)F是橢圓C:+y2=1的一個(gè)焦點(diǎn).
(1)求拋物線E的方程;
(2)設(shè)P是E上的動(dòng)點(diǎn),且位于第一象限,拋物線E在點(diǎn)P處的切線l與橢圓C交于不同的兩點(diǎn)A,B,直線y=-與過(guò)點(diǎn)P且垂直于x軸的直線交于點(diǎn)M,OM與直線l交于點(diǎn)D.
①求證:直線OM平分線段AB;
②若直線l與y軸交于點(diǎn)G,記△PFG的面積為S1,△PDM的面積為S2,是否存在點(diǎn)P,使得取得最小值?若存在,求出點(diǎn)P的坐標(biāo);若不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由.
(1)解 根據(jù)題意,F(xiàn),
所以?huà)佄锞€E的方程為x2=2y.
(2)①證明 設(shè)P(m>0),
由x2=2y可得y′=x,所以直線l的斜率為m,
因此直線l的方程為y-=m(x-m),即y=mx-.
設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),
由得(3m2+4)x2-3m3x+-3=0,
所以x1+x2=.
又M,所以O(shè)M的方程為y=-x,
由得直線OM與l的交點(diǎn)的橫坐標(biāo)為
xD=,故xD=,
所以直線OM平分線段AB.
②解 由①知直線l的方程為y=mx-(m>0),
所以G,所以P,F(xiàn),
D,M,
所以S1=|GF|m=m(m2+1),
S2=|PM||m-xD|=,
所以=.
令t=3m2+8,則==402-,
又對(duì)于(3m2+4)x2-3m3x+-3=0,Δ>0,
即(-3m3)2-4(3m2+4)>0,
所以00,f′(x)>0,
所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(-∞,+∞).
②當(dāng)a>0時(shí),Δ=(4a)2-4a(2a+1)=4a(2a-1),
(i)當(dāng)a>時(shí),Δ>0,令u(x)=0,得
x1=,x2=,且x10,f′(x)>0,
當(dāng)x∈(x1,x2)時(shí),u(x)<0,f′(x)<0,
所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為,,單調(diào)遞減區(qū)間為.
(ii)當(dāng)00,令u(x)=0,得
x1=,x2=,且x20,f′(x)>0,
當(dāng)x∈(-∞,x2)∪(x1,+∞)時(shí),u(x)<0,f′(x)<0,
所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為
,單調(diào)遞減區(qū)間為,.
綜上,當(dāng)a>時(shí),f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為,,單調(diào)遞減區(qū)間為;
當(dāng)0≤a≤時(shí),f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(-∞,+∞);
當(dāng)a<0時(shí),f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為,單調(diào)遞減區(qū)間為,.
(2)證明 方法一 由(1)得,x1=,
x2=.
①當(dāng)a≤-時(shí),由(1)知f(x)在(x1,+∞)上單調(diào)遞減,
因?yàn)閤1==-2+≤0,
所以f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減,
所以當(dāng)x≥0時(shí),f(x)≤f(0)=-1<0.
②當(dāng)-0,g(x)在(ln2,1)上單調(diào)遞增,
因?yàn)間(0)=-1<0,g(1)=2e-7<0,
所以當(dāng)x∈(0,1)時(shí),恒有g(shù)(x)<0.
又x1∈(0,1),所以g(x1)<0,即f(x1)<0,
從而當(dāng)x≥0時(shí),f(x)≤f(x1)<0.
綜上,若a<-,當(dāng)x≥0時(shí),f(x)<0.
方法二 f(x)=(ax2+2ax+1)ex-2=aex(x2+2x)+ex-2,
令φ(a)=aex(x2+2x)+ex-2,
顯然當(dāng)x≥0時(shí),ex(x2+2x)≥0,
所以當(dāng)a<-時(shí),φ(a)<φ=-+ex-2.
所以要證當(dāng)x≥0時(shí),f(x)<0,
只需證當(dāng)x≥0時(shí),-+ex-2≤0,
即證當(dāng)x≥0時(shí),ex(x2+2x-7)+14≥0.
令g(x)=ex(x2+2x-7)+14,
則g′(x)=ex(x2+4x-5)=(x-1)(x+5)ex,
所以當(dāng)x∈(0,1)時(shí),g′(x)<0,g(x)在(0,1)上單調(diào)遞減,當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),g′(x)>0,g(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞增,
所以當(dāng)x≥0時(shí),g(x)≥g(1)=14-4e>0,
從而當(dāng)x≥0時(shí),f(x)<0.
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