(浙江專(zhuān)版)2020屆高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 滾動(dòng)檢測(cè)六(1-9章)(含解析)
滾動(dòng)檢測(cè)六(19章)(時(shí)間:120分鐘滿分:150分)第卷(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函數(shù)yln(1x2)的定義域?yàn)锳,值域?yàn)锽,全集UR,則集合A(UB)等于()A(1,) B(,0C(0,1) D0,1)答案C解析By|y0,UBy|y>0,又Ax|1<x<1,AUB(0,1),故選C.2已知p:yax在R上單調(diào)遞增,q:a22a0,那么p是q的()A充分不必要條件B必要不充分條件C充要條件D既不充分也不必要條件答案A解析由p:yax在R上單調(diào)遞增,得a>1,對(duì)于q,由a22a0,解得a0或a2,因此p是q的充分不必要條件,故選A.3已知直線l1: xsiny10,直線l2: x3ycos10,若l1l2,則sin2等于()A.B±CD.答案D解析因?yàn)閘1l2,所以sin3cos0,所以tan3,所以sin22sincos.4已知ABC中,AB2,AC4,BAC60°,P為線段AC上任意一點(diǎn),則·的取值范圍是()A1,4B0,4C2,4D.答案D解析根據(jù)余弦定理得,BC2AB2AC22AB·AC·cosBAC12,ABC90°,以B為坐標(biāo)原點(diǎn),BC所在直線為x軸、BA所在直線為y軸建立平面直角坐標(biāo)系如圖,則C(2,0),A(0,2),AC:1,設(shè)P(x,y),則y2x4,x0,2,所以·(x,y)·(2x,y)x2y22xx2x4.5將函數(shù)y2sin(>0)的圖象向右平移個(gè)單位長(zhǎng)度后,所得圖象關(guān)于y軸對(duì)稱(chēng),則的最小值為()A2B1C.D.答案B解析將函數(shù)y2sin(>0)的圖象向右平移個(gè)單位長(zhǎng)度后,得y2sin2sin關(guān)于y軸對(duì)稱(chēng),所以k(kZ),得k,kZ.又>0,所以min1,故選B.6若雙曲線1的一條漸近線方程為2x3y0,則m的值為()A.B.C.D.答案A解析由雙曲線1的一條漸近線的方程為2x3y0,可得(3m)(m1)>0,解得m(1,3),所以xy0是雙曲線的漸近線方程,所以,解得m.7設(shè)f(x)ex(x22x),令f1(x)f(x), fn1(x)fn(x),若fn(x)ex(Anx2BnxCn),數(shù)列的前n項(xiàng)和為Sn,當(dāng)時(shí),n的最小整數(shù)值為()A2018B2019C2020D2021答案B解析f1fex(x24x2),f2(x)ex(x26x6),Cn2462nn(22n)n(n1),Sn1,n2019,故選B.8(2018·浙江省衢州二中模擬)已知ABC中,AB4,AC5,BC6,點(diǎn)O為ABC的外心,記a·,b·,c·,則()Aa<b<cBa<c<bCc<a<bDb<a<c答案C解析由余弦定理,得cosBAC,cosB,cosC,分別取邊BC,CA,AB的中點(diǎn)D,E,F(xiàn),如圖則a·()·2·,同理,b2·10,c2·,所以,b>a>c,故選C.9已知雙曲線y21(a>0)的離心率e,它的一個(gè)頂點(diǎn)為拋物線y22px(p>0)的焦點(diǎn)F,過(guò)F的直線l與拋物線交于A,B兩點(diǎn),且|AF|4|FB|,O為坐標(biāo)原點(diǎn),則AOB的面積為()A.B1C.D.答案C解析由題意可知e,得a,故拋物線y22px(p>0)的焦點(diǎn)F,因此其方程為y22x,準(zhǔn)線為x.如圖,過(guò)A,B分別作準(zhǔn)線的垂線AA,BB,垂足分別為A,B,過(guò)點(diǎn)B作BHAA交AA于H,則|BB|HA|.設(shè)|FB|t,則|AF|4t,所以|AH|AA|AH|4tt3t.又|AB|5t,因此在RtABH中,cosHAB,sinHAB.所以tanHAB.則AB所在的直線方程為y,由得x2x0,設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),則|AB|x1x2p1.又點(diǎn)O到直線AB的距離d|OF|sinOFB×,所以SAOB××.10(2018·浙江省部分重點(diǎn)中學(xué)考試)已知ABC是邊長(zhǎng)為6的正三角形,D在AB上,且滿足AD2DB,如圖1.現(xiàn)沿著CD將ACD折起至ACD,使得A在平面BCD上的投影在BDC的內(nèi)部(包括邊界),如圖2,則二面角ACDB的余弦值的取值范圍是()A.B.C.D.答案C解析在題圖1ABC中,過(guò)點(diǎn)A作AOCD,交CD于點(diǎn)O,交BC于點(diǎn)H.因?yàn)辄c(diǎn)A在平面BCD上的投影在BDC的內(nèi)部(包括邊界),所以其投影在線段OH上在題圖2中,過(guò)點(diǎn)A作AMOH,垂足為M(圖略),則AM平面BDC,AOM為二面角ACDB的平面角因?yàn)锳D4,AC6,CAD60°,所以CD2AD2AC22AD·AC·cos60°16362×4×6×cos60°28,CD2,又CD·AOAD·AC·sin60°,即2AO4×6×,所以AO.以BC的中點(diǎn)E為坐標(biāo)原點(diǎn),建立如圖所示的平面直角坐標(biāo)系,則A(0,3),C(3,0),D(2,)設(shè)H(a,0),因?yàn)锳HCD,所以·0,即5a90,解得a,所以AH,又AH·COAC·CH·sin60°,即·CO6××,所以CO,所以AO,所以O(shè)H.所以當(dāng)點(diǎn)M與點(diǎn)H重合時(shí),AOM最小,(cosAOM)max,當(dāng)點(diǎn)M與點(diǎn)O重合時(shí),AOH,即為二面角ACDB的平面角,其余弦值取最小值0.第卷(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已知復(fù)數(shù)z,其中i是虛數(shù)單位,則復(fù)數(shù)z在復(fù)平面內(nèi)對(duì)應(yīng)的點(diǎn)在第_象限,z·_.答案四2解析因?yàn)閦1i,所以復(fù)數(shù)z在復(fù)平面內(nèi)對(duì)應(yīng)的點(diǎn)為(1,1),在第四象限方法一因?yàn)閦1i,所以z·(1i)(1i)2.方法二因?yàn)閨z|1i|,所以z·|z|22.12(2018·浙江省金華十??荚?已知拋物線y22px(p>0)上一點(diǎn)A(1,a)到焦點(diǎn)的距離為2,則該拋物線的準(zhǔn)線方程為_(kāi)答案x1解析因?yàn)閽佄锞€y22px(p>0)的焦點(diǎn)為F,由已知可得解得所以拋物線的準(zhǔn)線方程為x1.13(2018·杭州質(zhì)檢)一個(gè)幾何體的三視圖如圖所示,則該幾何體的體積是_,表面積是_答案(6)6解析由三視圖可知該幾何體為半徑為2的球的四分之一和一個(gè)底面半徑為2的半圓錐的組合體,其體積為×××23×××22×3,其表面積為××22×3×4×4×22××2×(6)6.14若函數(shù)f(x)為奇函數(shù),則a_,f(g(2)_.答案025解析由函數(shù)f(x)是R上的奇函數(shù)可得f(0)a0.因?yàn)間(2)f(1)f(1)4,所以f(g(2)f(4)f(4)25.15已知在ABC中,內(nèi)角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c,且ba,cosBcosA,c1,則ABC的面積為_(kāi)答案解析由cosBcosA并結(jié)合余弦定理,得··,將ba代入得(1)a2(1)c2,又因?yàn)閏1,所以a,所以b2,則cosC,所以sinC,所以SABCabsinC.16已知圓O1和圓O2都經(jīng)過(guò)點(diǎn)A(0,1),若兩圓與直線4x3y50及y10均相切,則|O1O2|_.答案解析設(shè)圓O1的圓心為(a1,b1),半徑為r1,則由題意,有消去b1,r1,得a1(a6a4a140)0,即a1(a12)(a8a120)0.設(shè)圓O2的圓心為(a2,b2),半徑為r2,同理可得a2(a22)(a8a220)0.由此可知,a1,a2為方程a(a2)(a28a20)0的兩根因?yàn)閍28a20(a4)24>0,所以a(a2)(a28a20)0的兩根為0,2,不妨設(shè)a10,a22,則b10,b21,所以|O1O2|.17若實(shí)數(shù)x,y滿足目標(biāo)函數(shù)zxky(k>0)的最小值為3,則實(shí)數(shù)k的值為_(kāi),若方程2xya0無(wú)解,則實(shí)數(shù)a的取值范圍為_(kāi)答案1(,4)(1,)解析作出不等式組表示的平面區(qū)域如圖中陰影部分(含邊界)所示,由圖可知目標(biāo)函數(shù)zxky(k>0)在點(diǎn)B(0,3)處取得最小值3,所以3k3,得k1.作出直線2xy0,并平移該直線,當(dāng)直線經(jīng)過(guò)點(diǎn)C(0,1)時(shí),2xy取得最小值1,當(dāng)直線經(jīng)過(guò)點(diǎn)A(1,2)時(shí),2xy取得最大值4.因?yàn)榉匠?xya0無(wú)解,所以直線2xya0與不等式組表示的區(qū)域沒(méi)有交點(diǎn),所以a<4或a>1.三、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)已知函數(shù)f(x)2sinxcosx2cos2x1,xR.(1)求函數(shù)f(x)的最小正周期和單調(diào)遞減區(qū)間;(2)若f(),且<<,求f 的值解(1)因?yàn)閒(x)sin2x(2cos2x1)sin2xcos2x2sin,所以函數(shù)f(x)的最小正周期T.令2k2x2k,kZ,得kxk,kZ,所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為,kZ.(2)因?yàn)閒()2sin,所以sin.因?yàn)?lt;<,所以<2<,所以cos.所以f2sin2sin22sin22×.19(15分)已知四棱錐PABCD的底面ABCD為菱形,ADC120°,AD的中點(diǎn)M是頂點(diǎn)P在底面ABCD上的射影,N是PC的中點(diǎn)(1)求證:平面MPB平面PBC;(2)若MPMC,求直線BN與平面PMC所成角的正弦值(1)證明在菱形ABCD中,設(shè)AB2a,M是AD的中點(diǎn),MB2AM2AB22AM·AB·cos60°3a2,MC2DM2DC22DM·DC·cos120°7a2,又BC24a2,MB2BC2MC2.MBBC,又點(diǎn)P在底面ABCD上的射影是AD的中點(diǎn)M,PM平面ABCD.又BC平面ABCD,PMBC,而PMMBM,PM,MB平面MPB,BC平面MPB,又BC平面PBC,平面MPB平面PBC.(2)解方法一過(guò)點(diǎn)B作BHMC,連接HN(圖略)PM平面ABCD,BH平面ABCD,BHPM,又PM,MC平面PMC,PMMCM,BH平面PMC,HN為直線BN在平面PMC上的射影,故BNH為直線BN與平面PMC所成的角在MBC中,BHa,由(1)知BC平面PMB,PB平面PMB,PBBC,BNPCa,sinBNH.故直線BN與平面PMC所成角的正弦值為.方法二由(1)知MA,MB,MP兩兩互相垂直,以M為坐標(biāo)原點(diǎn),MA,MB,MP所在直線分別為x軸,y軸,z軸,建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,不妨設(shè)MA1,則M(0,0,0),A(1,0,0),B(0,0),P(0,0,),C(2,0),N是PC的中點(diǎn),N,設(shè)n(x0,y0,z0)為平面PMC的法向量,(0,0,),(2,0),即令y01,則n,|n|,又,|,cos,n,設(shè)直線BN與平面PMC所成的角為,則sin|cos,n|,直線BN與平面PMC所成角的正弦值為.20(15分)(2019·溫州質(zhì)檢)已知方程anx2an1x10(an>0)有兩個(gè)根n,n,a11,且滿足12n,其中nN*.(1)求數(shù)列an的通項(xiàng)公式;(2)若bnlog2(an1),cnanbn,求數(shù)列cn的前n項(xiàng)和Tn.解(1)由已知可得又12n,112n,整理得,an1an2n,其中nN*.當(dāng)n2時(shí),an(anan1)(an1an2)(a3a2)(a2a1)a12n12n222212n1.又a11也符合上式,an2n1,nN*.(2)由(1)知,bnlog2(2n11)n,cnn(2n1)n·2nn.Tnc1c2cn1×22×223×23n×2n(12n),設(shè)Qn12n,Pn1×22×223×23n×2n,則2Pn1×222×233×24(n1)×2nn×2n1,得,Pn222232nn×2n1n×2n1(1n)×2n12,Pn(n1)×2n12.又Qn12n,TnPnQn(n1)×2n12.21(15分)已知橢圓1(a>b>0)的離心率e,且經(jīng)過(guò)點(diǎn).(1)求橢圓方程;(2)過(guò)點(diǎn)P(0,2)的直線與橢圓交于M,N兩個(gè)不同的點(diǎn),求線段MN的垂直平分線在x軸截距的取值范圍解(1)由題意得,1,又a2b2c2,解得a,b1,c1,則橢圓方程為y21.(2)PM的斜率不存在時(shí),MN的垂直平分線與x軸重合,沒(méi)有截距,故PM的斜率存在設(shè)PM的方程為ykx2,代入橢圓方程,得(12k2)x28kx60,PM與橢圓有兩個(gè)不同的交點(diǎn),(8k)24(12k2)×6>0,即k2>,即k>或k<,設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2),MN的中點(diǎn)Q(x0,y0),則x0,y0kx02,MN的垂直平分線l的方程為y,l在x軸上的截距為,設(shè)f(x),則f(x),當(dāng)x2>時(shí),f(x)>0恒成立,當(dāng)x>時(shí),<f(x)<0;x<時(shí),0<f(x)<,MN的垂直平分線在x軸上的截距的取值范圍是.22(15分)已知f(x)xlnxax2.(1)若f(x)有兩個(gè)零點(diǎn),求a的取值范圍;(2)若f(x)有兩個(gè)極值點(diǎn),求a的取值范圍;(3)在(2)的條件下,若f(x)的兩個(gè)極值點(diǎn)為x1,x2 (x1<x2),求證:f(x1)>.方法一(1)解f(x)x(lnxax),x>0,f(x)有兩個(gè)零點(diǎn),g(x)lnxax有兩個(gè)零點(diǎn),g(x)a,當(dāng)a0時(shí),g>0,g(x)在(0,)上單調(diào)遞增,最多有一個(gè)零點(diǎn),不合題意;當(dāng)a>0時(shí),g(x)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減,g(x)在(0,)上存在極大值也是最大值g,令gln1>0,0<a<,又當(dāng)0<a<時(shí),g(1)a<0,g3ln<3<0,g必有兩個(gè)零點(diǎn),0<a<.(2)解由題意知flnx12ax有兩個(gè)改變f(x)符號(hào)的零點(diǎn),設(shè)h(x)lnx12ax,則h(x)2a,當(dāng)a0時(shí),h(x)>0恒成立,h(x)在(0,)上單調(diào)遞增,最多有一個(gè)零點(diǎn),不合題意,a>0,由h(x)0得x,h(x)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減,可令hln11>0,即0<a<,又h<0,h2ln1<211<0,h(x)在,上各有一個(gè)變號(hào)零點(diǎn),0<a<.(3)證明由(2),結(jié)合h(1)12a>0,知<x1<1,h(x1)lnx112ax10,f(x1)x1lnx1ax.設(shè)k(x)xlnxx,令k(x)lnx<0,得0<x<1,k(x)在(0,1)上單調(diào)遞減,k(x)>k(1)1,f(x1)>.方法二分離參數(shù)法(1)解a(x>0),使對(duì)應(yīng)的兩圖象有兩交點(diǎn),令g(x),g(x),當(dāng)x(0,e)時(shí),g(x)>0,g(x)單調(diào)遞增,當(dāng)x(e,)時(shí),g(x)<0,g(x)單調(diào)遞減,g(e),結(jié)合圖象(圖略),可知0<a<.(2)解f(x)lnx12ax有兩個(gè)改變f(x)符號(hào)的零點(diǎn),等價(jià)于a對(duì)應(yīng)的兩函數(shù)的圖象有兩交點(diǎn),令(x),(x).當(dāng)x(0,1)時(shí),(x)>0,(x)單調(diào)遞增,當(dāng)x(1,)時(shí),(x)<0,(x)單調(diào)遞減,(1),結(jié)合圖象(圖略),可知0<a<.(3)證明由(2)可知0<x1<1,下同方法一,f(x1)>.16