2019-2020年高三4月模擬考試文科數(shù)學試題含解析.doc
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2019-2020年高三4月模擬考試文科數(shù)學試題含解析 一、選擇題:本大題共10小題.每小題5分,共50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.(5分)(xx?棗莊校級模擬)命題“?x∈R,x3﹣2x+1=0”的否定是( ?。? A. ?x∈R,x3﹣2x+1≠0 B. 不存在x∈R,x3﹣2x+1≠0 C. ?x∈R,x3﹣2x+1=0 D. ?x∈R,x3﹣2x+1≠0 【考點】: 命題的否定. 【專題】: 閱讀型. 【分析】: 因為特稱命題“?x∈R,x3﹣2x+1=0”,它的否定:?x∈R,x3﹣2x+1≠0即可得答案 【解析】: 解:“?x∈R,x3﹣2x+1=0”屬于特稱命題,它的否定為全稱命題, 從而答案為:?x∈R,x3﹣2x+1≠0. 故選D. 【點評】: 本題考查了全稱命題,和特稱命題的否定,屬于基礎(chǔ)題,應(yīng)當掌握. 2.(5分)關(guān)于命題p:A∪?=?,命題q:A∪?=A,則下列說法正確的是( ) A. (¬p)∨q為假 B. (¬p)∧(¬q)為真 C. (¬p)∨(¬q)為假 D. (¬p)∧q為真 【考點】: 復(fù)合命題的真假. 【專題】: 計算題. 【分析】: 利用集合知識,先判斷出命題p:A∩?=?是真命題,命題q:A∪?=A是真命題,再判斷復(fù)合命題的真假. 【解析】: 解:∵命題p:A∩?=?是真命題, 命題q:A∪?=A是真命題, ∴(¬p)∨q為真命題, (¬p)∧(¬q)為假命題, (¬p)∨(¬q)為假命題, (¬p)∧q為假命題, 故選C. 【點評】: 本題考查復(fù)合命題的真假判斷,是基礎(chǔ)題.解題時要認真審題,仔細解答. 3.(5分)(xx?棗莊校級模擬)已知,則tanα的值為( ?。? A. B. C. D. 【考點】: 兩角和與差的正切函數(shù). 【專題】: 計算題. 【分析】: 由兩角和的正切公式可得 =3,解方程求得 tanα 的值. 【解析】: 解:∵已知,由兩角和的正切公式可得 =3,解得 tanα=, 故選A. 【點評】: 本題主要考查兩角和的正切公式的應(yīng)用,屬于基礎(chǔ)題. 4.(5分)(xx?棗莊校級模擬)已知f(x)=,則f()+f(﹣)的值為( ) A. B. ﹣ C. ﹣1 D. 1 【考點】: 分段函數(shù)的應(yīng)用. 【專題】: 函數(shù)的性質(zhì)及應(yīng)用. 【分析】: 直接利用分段函數(shù)的解析式,求解函數(shù)值即可. 【解析】: 解:f(x)=, 則f()+f(﹣)=f(﹣1)+cos(﹣)=f()+cos=f(﹣1)﹣cos=f(﹣)﹣=cos(﹣)﹣==﹣1. 故選:C. 【點評】: 本題考查分段函數(shù)的解析式的應(yīng)用,函數(shù)值的求法,考查計算能力. 5.(5分)已知某個幾何體的三視圖如圖,根據(jù)圖中標出的尺寸(單位:cm),可得這個幾何體的體積是( ?。? A. B. C. xxcm3 D. 4000cm3 【考點】: 由三視圖求面積、體積. 【專題】: 計算題;作圖題. 【分析】: 由三視圖可知,幾何體是四棱錐,一個側(cè)面垂直底面,底面是正方形,根據(jù)數(shù)據(jù)計算其體積. 【解析】: 解:如圖,幾何體是四棱錐,一個側(cè)面PBC⊥底面ABCD,底面ABCD是正方形, . 故選B. 【點評】: 本題考查三視圖、椎體的體積,考查簡單幾何體的三視圖的運用.培養(yǎng)同學們的空間想象能力和基本的運算能力. 6.(5分)函數(shù)y=,x∈(﹣π,0)∪(0,π)的圖象可能是下列圖象中的( ) A. B. C. D. 【考點】: 函數(shù)的圖象. 【專題】: 數(shù)形結(jié)合. 【分析】: 根據(jù)三角函數(shù)圖象及其性質(zhì),利用排除法即可. 【解析】: 解:∵是偶函數(shù),排除A, 當x=2時,,排除C, 當時,,排除B、C, 故選D. 【點評】: 本題考查了三角函數(shù)的圖象問題,注意利用函數(shù)圖象的奇偶性及特殊點來判斷. 7.(5分)變量x,y滿足,目標函數(shù)z=2x+y,則有( ?。? A. zmin=3,z無最大值 B. zmax=12,z無最小值 C. zmax=12,zmin=3 D. z既無最大值,也無最小值 【考點】: 簡單線性規(guī)劃. 【專題】: 數(shù)形結(jié)合;不等式的解法及應(yīng)用. 【分析】: 作出不等式表示的平面區(qū)域,明確目標函數(shù)z=2x+y的幾何意義是直線y=﹣2x+z的縱截距,根據(jù)圖形,即可求得結(jié)論. 【解析】: 解:不等式表示的平面區(qū)域如圖 目標函數(shù)z=2x+y的幾何意義是直線y=﹣2x+z的縱截距 由,可得,此時目標函數(shù)z=2x+y取得最小值3; 由,可得,此時目標函數(shù)z=2x+y取得最大值12, 故選C. 【點評】: 本題考查線性規(guī)劃知識,考查學生的計算能力,屬于中檔題. 8.(5分)已知函數(shù)f(x)=Acos(ωx+φ)(A>0,ω>0,0<φ<π)為奇函數(shù),該函數(shù)的部分圖象如圖所示,△EFG是邊長為2的等邊三角形,則f(1)的值為( ?。? A. B. C. D. 【考點】: 余弦函數(shù)的奇偶性;余弦函數(shù)的圖象. 【專題】: 計算題. 【分析】: 由f(x)=Acos(ωx+φ)為奇函數(shù),利用奇函數(shù)的性質(zhì)可得f(0)=Acosφ=0結(jié)合已知0<φ<π,可求 φ=,再由△EFG是邊長為2的等邊三角形,可得=A,結(jié)合圖象可得,函數(shù)的周期T=4,根據(jù)周期公式可得ω,從而可得f(x),代入可求f(1). 【解析】: 解:∵f(x)=Acos(ωx+φ)為奇函數(shù) ∴f(0)=Acosφ=0 ∵0<φ<π∴φ= ∴f(x)=Acos(ωx)=﹣Asinωx ∵△EFG是邊長為2的等邊三角形,則=A 又∵函數(shù)的周期 T=2FG=4,根據(jù)周期公式可得,ω= ∴f(x)=﹣Asinx=﹣ 則f(1)= 故選D 【點評】: 本題中的重要性質(zhì)要注意靈活運用:若奇函數(shù)的定義域包括0,則f(0)=0;解決本題的另一關(guān)鍵是要由△EFG是邊長為2的等邊三角形,及三角形與函數(shù)圖象之間的關(guān)系得到=A,這也是本題的難點所在. 9.(5分)(xx?棗莊校級模擬)以雙曲線(a>0,b>0)的左焦點F為圓心,作半徑為b的圓F,則圓F與雙曲線的漸近線( ?。? A. 相交 B. 相離 C. 相切 D. 不確定 【考點】: 雙曲線的簡單性質(zhì). 【專題】: 計算題. 【分析】: 確定圓F的方程,雙曲線的漸近線方程,求出圓心到直線的距離,即可得到結(jié)論. 【解析】: 解:由題意,圓F的方程為:(x+c)2+y2=b2,雙曲線的漸近線方程為:bxay=0 ∴F到漸近線的距離為d==b ∴圓F與雙曲線的漸近線相切 故選C. 【點評】: 本題考查雙曲線的性質(zhì),考查直線與圓的位置關(guān)系,屬于基礎(chǔ)題. 10.(5分)(xx?棗莊校級模擬)在平面直角坐標系中,橫坐標、縱坐標均為整數(shù)的點稱為整點,如果函數(shù)f(x)的圖象恰好通過n(n∈N*)個整點,則稱函數(shù)f(x)為n階整點函數(shù).有下列函數(shù)中是一階整點函數(shù)的是( ?。? ①f(x)=x+(x>0)②g(x)=x3 ③h(x)=()x ④φ(x)=lnx. A. ①②③④ B. ①③④ C. ④ D. ①④ 【考點】: 函數(shù)與方程的綜合運用. 【專題】: 綜合題;新定義;推理和證明. 【分析】: 根據(jù)新定義的“一階整點函數(shù)”的要求,對于四個函數(shù)一一加以分析,它們的圖象是否通過一個整點,從而選出答案即可. 【解析】: 解:對于函數(shù)f(x)=x+(x>0),它只通過一個整點(1,2),故它是一階整點函數(shù); 對于函數(shù)g(x)=x3,當x∈Z時,一定有g(shù)(x)=x3∈Z,即函數(shù)g(x)=x3通過無數(shù)個整點,它不是一階整點函數(shù); 對于函數(shù)h(x)=()x,當x=0,﹣1,﹣2,時,h(x)都是整數(shù),故函數(shù)h(x)通過無數(shù)個整點,它不是一階整點函數(shù); 對于函數(shù)φ(x)=lnx,它只通過一個整點(1,0),故它是一階整點函數(shù). 故選:D 【點評】: 本小題主要考查函數(shù)模型的選擇與應(yīng)用,屬于基礎(chǔ)題,解決本題的關(guān)鍵是對于新定義的概念的理解,即什么叫做:“一階整點函數(shù)”. 二、填空題:本大題共5小題,每小題5分,共25分. 11.(5分)(xx?棗莊校級模擬)已知長方體從同一頂點出發(fā)的三條棱的長分別為1、2、3,則這個長方體的外接球的表面積為 14π?。? 【考點】: 球內(nèi)接多面體;球的體積和表面積. 【專題】: 計算題. 【分析】: 用長方體的對角線的公式,求出長方體的對角線長,即為外接球的直徑,從而得到外接球的半徑,用球的表面積公式可以算出外接球的表面積. 【解析】: 解:∵長方體從同一頂點出發(fā)的三條棱的長分別為1、2、3, ∴長方體的對角線長為:= ∵長方體的對角線長恰好是外接球的直徑 ∴球半徑為R=,可得球的表面積為4πR2=14π 故答案為:14π 【點評】: 本題給出長方體的長、寬、高,求長方體外接球的表面積,著重考查了長方體對角線公式和球的表面積公式,屬于基礎(chǔ)題. 12.(5分)(xx?棗莊校級模擬)設(shè)、是平面直角坐標系(坐標原點為O)內(nèi)分別與x軸、y軸正方向相同的兩個單位向量,且,,則△OAB的面積等于 5?。? 【考點】: 向量在幾何中的應(yīng)用;數(shù)量積表示兩個向量的夾角. 【專題】: 計算題. 【分析】: 確定向量的坐標,求出向量的模及夾角,利用三角形的面積公式,即可得到結(jié)論. 【解析】: 解:由題意,=(﹣2,1),=(4,3) ∴||=,||=5 ∴cos∠AOB==﹣ ∴sin∠AOB= ∴△OAB的面積等于5=5 故答案為:5 【點評】: 本題考查三角形面積的計算,解題的關(guān)鍵是確定向量的坐標,求出向量的模及夾角,屬于中檔題. 13.(5分)已知點A(m,n)在直線x+2y﹣2=0上,則2m+4n的最小值為 4?。? 【考點】: 基本不等式. 【專題】: 計算題. 【分析】: 由題意可得 m=2﹣2n,可得 2m+4n=22﹣2n+4n =+4n ,利用基本不等式求出它的最小值. 【解析】: 解:∵點A(m,n)在直線x+2y﹣2=0上, ∴m+2n﹣2=0,即 m=2﹣2n. ∴2m+4n=22﹣2n+4n =+4n≥2=4,當且僅當 =4n 時,等號成立, 故2m+4n的最小值為4, 故答案為 4. 【點評】: 本題主要考查基本不等式的應(yīng)用,注意檢驗等號成立的條件,式子的變形是解題的關(guān)鍵,屬于基礎(chǔ)題. 14.(5分)(xx?棗莊校級模擬)點P(2,﹣1)為圓(x﹣1)2+y2=25內(nèi)弦AB的中點,則直線AB的方程為 x﹣y﹣3=0 . 【考點】: 直線與圓的位置關(guān)系. 【專題】: 計算題;直線與圓. 【分析】: 求出圓心C的坐標,得到PC的斜率,利用中垂線的性質(zhì)求得直線AB的斜率,點斜式寫出AB的方程,并化為一般式. 【解析】: 解:圓(x﹣1)2+y2=25的圓心C(1,0),點P(2,﹣1)為弦AB的中點,PC的斜率為=﹣1, ∴直線AB的斜率為1,點斜式寫出直線AB的方程y+1=1(x﹣2),即x﹣y﹣3=0, 故答案為:x﹣y﹣3=0. 【點評】: 本題考查直線和圓相交的性質(zhì),線段的中垂線的性質(zhì),用點斜式求直線的方程的方法. 15.(5分)(xx?江西模擬)對于正項數(shù)列{an},定義為{an}的“光陰”值,現(xiàn)知某數(shù)列的“光陰”值為,則數(shù)列{an}的通項公式為 . 【考點】: 數(shù)列遞推式. 【專題】: 綜合題. 【分析】: 根據(jù)“光陰”值的定義,及,可得a1+2a2+…+nan=,再寫一式,兩式相減,即可得到結(jié)論. 【解析】: 解:∵ ∴a1+2a2+…+nan= ∵ ∴a1+2a2+…+nan=① ∴a1+2a2+…+(n﹣1)an﹣1=② ①﹣②得﹣= ∴ 故答案為: 【點評】: 本題考查新定義,考查數(shù)列的通項,解題的關(guān)鍵是理解新定義,通過再寫一式,兩式相減得到結(jié)論. 三、解答題:本大題共6小題,共75分,解答時應(yīng)寫出必要的文字說明、證明過程或演算步驟. 16.(12分)(xx?棗莊校級模擬)已知關(guān)于x的一元二次函數(shù)f(x)=ax2﹣4bx+1. (1)設(shè)集合P={1,2,3}和Q={﹣1,1,2,3,4},分別從集合P和Q中隨機取一個數(shù)作為a和b,求函數(shù)y=f(x)在區(qū)間[1,+∞)上是增函數(shù)的概率; (2)設(shè)點(a,b)是區(qū)域內(nèi)的隨機點,記A={y=f(x)有兩個零點,其中一個大于1,另一個小于1},求事件A發(fā)生的概率. 【考點】: 幾何概型;古典概型及其概率計算公式. 【專題】: 計算題. 【分析】: (1)確定基本事件總數(shù),求出函數(shù)y=f(x)在區(qū)間[1,+∞)上是增函數(shù)對應(yīng)的事件數(shù),利用古典概型概率的計算公式,即可得到結(jié)論; (2)以面積為測度,計算試驗的全部結(jié)果所構(gòu)成的區(qū)域的面積及事件A構(gòu)成的區(qū)域的面積,利用公式可得結(jié)論. 【解析】: 解:(1)∵函數(shù)f(x)=ax2﹣4bx+1的圖象的對稱軸為, 要使f(x)=ax2﹣4bx+1在區(qū)間[1,+∞)上為增函數(shù),當且僅當a>0且…(2分) 若a=1則b=﹣1,若a=2則b=﹣1,1若a=3則b=﹣1,1…(4分) 記B={函數(shù)y=f(x)在區(qū)間[1,+∞)上是增函數(shù)},則事件B包含基本事件的個數(shù)是1+2+2=5, ∴…(6分) (2)依條件可知試驗的全部結(jié)果所構(gòu)成的區(qū)域為, 其面積…(8分) 事件A構(gòu)成的區(qū)域: 由,得交點坐標為,…(10分) ∴, ∴事件A發(fā)生的概率為…(12分) 【點評】: 本題考查概率的計算,明確概率的類型,正確運用公式是關(guān)鍵. 17.(12分)已知函數(shù),x∈R,將函數(shù)f(x)向左平移個單位后得函數(shù)g(x),設(shè)△ABC三個角A、B、C的對邊分別為a、b、c. (Ⅰ)若,f(C)=0,sinB=3sinA,求a、b的值; (Ⅱ)若g(B)=0且,,求的取值范圍. 【考點】: 解三角形;平面向量數(shù)量積的運算;三角函數(shù)中的恒等變換應(yīng)用. 【專題】: 計算題. 【分析】: (Ⅰ)利用三角恒等變換化簡f(x)為,由f(C)=0求得,,由余弦定理知:,因sinB=3sinA,可得b=3a,由此求得a、b的值. (Ⅱ)由題意可得,由g(B)=0求得,故,化簡等于sin(),根據(jù)的范圍求得的取值范圍. 【解析】: 解:(Ⅰ)=.…(1分) ,所以. 因為, 所以 所以.…(3分) 由余弦定理知:,因sinB=3sinA, 所以由正弦定理知:b=3a.…(5分) 解得:a=1,b=3…(6分) (Ⅱ)由題意可得,所以,所以. 因為,所以,即 又,, 于是…(8分) ∵,得 …(10分) ∴,即.…(12分) 【點評】: 本題主要考查三角函數(shù)的恒等變換及化簡求值,兩個向量的數(shù)量積公式的應(yīng)用,解三角形,屬于中檔題. 18.(12分)設(shè)同時滿足條件:①;②bn≤M(n∈N+,M是與n無關(guān)的常數(shù))的無窮數(shù)列{bn}叫“嘉文”數(shù)列.已知數(shù)列{an}的前n項和Sn滿足:(a為常數(shù),且a≠0,a≠1). (1)求{an}的通項公式; (2)設(shè),若數(shù)列{bn}為等比數(shù)列,求a的值,并證明此時為“嘉文”數(shù)列. 【考點】: 數(shù)列遞推式;等比數(shù)列的性質(zhì). 【專題】: 綜合題. 【分析】: (1)當n≥2時,,從而可得{an}以a為首項,a為公比的等比數(shù)列,由此可求{an}的通項公式; (2)確定數(shù)列{bn}的通項,利用{bn}為等比數(shù)列,可求a的值;驗證“嘉文”數(shù)列的兩個條件,即可證得. 【解析】: 解:(1)因為,所以a1=a 當n≥2時,,即{an}以a為首項,a為公比的等比數(shù)列. ∴; …(4分) (2)由(1)知,, 若{bn}為等比數(shù)列,則有,而b1=3,, 故,解得…(7分) 再將代入得:,其為等比數(shù)列,所以成立…(8分) 由于①…(10分) (或做差更簡單:因為,所以也成立) ②,故存在; 所以符合①②,故為“嘉文”數(shù)列…(12分) 【點評】: 本題考查等比數(shù)列的定義與通項,考查新定義,解題的關(guān)鍵是理解新定義,正確運用新定義,屬于中檔題. 19.(12分)如圖,四邊形ABCD為矩形,DA⊥平面ABE,AE=EB=BC=2,BF⊥平面ACE于點F,且點F在CE上. (1)求證:DE⊥BE; (2)求四棱錐E﹣ABCD的體積; (3)設(shè)點M在線段AB上,且AM=MB,試在線段CE上確定一點N,使得MN∥平面DAE. 【考點】: 直線與平面垂直的性質(zhì);棱柱、棱錐、棱臺的體積;直線與平面平行的判定. 【專題】: 計算題. 【分析】: (1)根據(jù)BC的平行線DA⊥平面ABE,可得BC⊥平面ABE,從而AE⊥BC,再結(jié)合AE⊥BF,利用線面垂直的判定定理得到AE⊥面BEC,從而AE⊥BE,再用一次線面垂直的判定定理得到BE⊥面DAE,所以DE⊥BE; (2)作EH⊥AB于H,根據(jù)面面垂直的性質(zhì)可得EH⊥面ABCD,再在等腰Rt△AEB中結(jié)合已知條件的數(shù)據(jù),算出,最后用錐體體積公式可求出四棱錐E﹣ABCD的體積; (3)設(shè)P是BE的中點,連接MP,F(xiàn)P.利用三角形中位線定理結(jié)合線面平行的判定,得到FP∥平面DAE且MP∥平面DAE,從而平面MPF∥面DAE,由此得到直線MF∥面DAE,可得點N就是點F. 【解析】: 解:(1)∵DA⊥平面ABE,BC∥DA ∴BC⊥平面ABE, ∵AE?平面ABE,∴AE⊥BC, 又∵BF⊥平面ACE,AE?平面ACE, ∴AE⊥BF…(2分) ∵BC∩BF=B,∴AE⊥面BEC, 又∵BE?平面BEC,∴AE⊥BE ∵AD⊥BE,AE∩AD=A,∴BE⊥面DAE, ∵DE?面DAE,∴DE⊥BE…(4分) (2)作EH⊥AB于H, ∵DA⊥平面ABE,DA?面ABCD,∴面ABCD⊥面ABE, ∵EH⊥AB,面ABCD∩面ABE=AB,∴EH⊥面ABCD ∵AE⊥BE,AE=EB=BC=2, ∴等腰Rt△AEB中,…(6分) 因此,…(8分) (3)設(shè)P是BE的中點,連接MP,F(xiàn)P ∵BE=BC,BF⊥CE,∴F是EC的中點…(10分) ∵△ECB中,F(xiàn)P是中位線,∴FP∥BC∥DA ∵DA?平面DAE,F(xiàn)P?平面DAE ∴FP∥平面DAE,同理可得MP∥平面DAE, ∵AE∩DA=A,∴平面MPF∥面DAE, 因此,直線MF∥面DAE,可得點N就是點F 所以CE的中點N滿足MN∥平面DAE.…(12分) 【點評】: 本題以一個特殊的四棱錐為例,證明了線線垂直和線面平行,并且求了四棱錐的體積,著重考查了空間平行與垂直位置關(guān)系的證明和錐體體積公式等知識,屬于基礎(chǔ)題. 20.(13分)已知函數(shù),g(x)=lnx. (Ⅰ)如果函數(shù)y=f(x)在[1,+∞)上是單調(diào)增函數(shù),求a的取值范圍; (Ⅱ)是否存在實數(shù)a>0,使得方程在區(qū)間內(nèi)有且只有兩個不相等的實數(shù)根?若存在,請求出a的取值范圍;若不存在,請說明理由. 【考點】: 函數(shù)單調(diào)性的性質(zhì);函數(shù)與方程的綜合運用. 【專題】: 計算題;壓軸題. 【分析】: (1)由于函數(shù)的解析式中含有參數(shù)a,故我們要對a進行分類討論,注意到a出現(xiàn)在二次項系數(shù)的位置,故可以分a>0,a=0,a<0三種情況,最后將三種情況得到的結(jié)論綜合即可得到答案. (2)方程整理為ax2+(1﹣2a)x﹣lnx=0構(gòu)造函數(shù)H(x)=ax2+(1﹣2a)x﹣lnx(x>0),則原方程在區(qū)間內(nèi)有且只有兩個不相等的實數(shù)根即為函數(shù)H(x)在區(qū)間()內(nèi)有且只有兩個零點,根據(jù)函數(shù)零點存在定理,結(jié)合函數(shù)的單調(diào)性,構(gòu)造不等式組,解不等式組即可得到結(jié)論. 【解析】: 解:(Ⅰ)當a=0時,f(x)=2x在[1,+∞)上是單調(diào)增函數(shù),符合題意. 當a>0時,y=f(x)的對稱軸方程為, 由于y=f(x)在[1,+∞)上是單調(diào)增函數(shù), 所以,解得a≤﹣2或a>0,所以a>0. 當a<0時,不符合題意. 綜上,a的取值范圍是a≥0. (Ⅱ)把方程整理為 , 即為方程ax2+(1﹣2a)x﹣lnx=0. 設(shè)H(x)=ax2+(1﹣2a)x﹣lnx(x>0), 原方程在區(qū)間()內(nèi)有且只有兩個不相等的實數(shù)根, 即為函數(shù)H(x)在區(qū)間()內(nèi)有且只有兩個零點 = 令H′(x)=0,因為a>0,解得x=1或(舍) 當x∈(0,1)時,H′(x)<0,H(x)是減函數(shù); 當x∈(1,+∞)時,H′(x)>0,H(x)是增函數(shù). H(x)在()內(nèi)有且只有兩個不相等的零點, 只需 即 ∴ 解得, 所以a的取值范圍是(). 【點評】: 遇到類二次方程/函數(shù)/不等式(即解析式的二次項系數(shù)含有參數(shù))時,一般要進行分類討論,分類的情況一般有:①先討論二次項系數(shù)a是否為0,以確定次數(shù)②再討論二次項系數(shù)a是否大于0,以確定對應(yīng)函數(shù)的開口方向,③再討論△與0的關(guān)系,以確定對應(yīng)方程根的個數(shù). 21.(14分)已知橢圓C:的離心率為,橢圓短軸的一個端點與兩個焦點構(gòu)成的三角形的面積為. (1)求橢圓C的方程; (2)已知動直線y=k(x+1)與橢圓C相交于A、B兩點. ①若線段AB中點的橫坐標為,求斜率k的值; ②已知點,求證:為定值. 【考點】: 直線與圓錐曲線的綜合問題;橢圓的標準方程. 【專題】: 綜合題;壓軸題. 【分析】: (1)根據(jù)橢圓的離心率,三角形的面積及橢圓幾何量之間的關(guān)系,建立等式,即可求得橢圓的標準方程; (2)①直線方程代入橢圓方程,利用韋達定理及線段AB中點的橫坐標為,即可求斜率k的值; ②利用韋達定理,及向量的數(shù)量積公式,計算即可證得結(jié)論. 【解析】: (1)解:因為滿足a2=b2+c2,,…(2分) 根據(jù)橢圓短軸的一個端點與兩個焦點構(gòu)成的三角形的面積為,可得. 從而可解得, 所以橢圓方程為…(4分) (2)證明:①將y=k(x+1)代入中,消元得(1+3k2)x2+6k2x+3k2﹣5=0…(6分) △=36k4﹣4(3k2+1)(3k2﹣5)=48k2+20>0,…(7分) 因為AB中點的橫坐標為,所以,解得…(9分) ②由①知, 所以…(11分) ==…(12分) ===…(14分) 【點評】: 本題考查橢圓的標準方程,考查直線與橢圓的位置關(guān)系,考查向量的數(shù)量積,考查學生的運算能力,綜合性強.- 1.請仔細閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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