江蘇省2019高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 自主加餐的3大題型 6個解答題綜合仿真練(三)(含解析).doc
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6個解答題綜合仿真練(三) 1.已知向量m=(cos x,-1),n=(sin x,cos2x). (1)當(dāng)x=時,求mn的值; (2)若x∈,且mn=-,求cos 2x的值. 解:(1)當(dāng)x=時,m=,n=, 所以mn=-=. (2)mn=cos xsin x-cos2x=sin 2x-cos 2x-=sin-, 若mn=-,則sin-=-, 即sin=, 因為x∈,所以-≤2x-≤, 所以cos=, 則cos 2x=cos=coscos-sinsin=-=. 2.如圖,三棱柱ABCA1B1C1中,M,N分別為AB,B1C1的中點. (1)求證:MN∥平面AA1C1C; (2)若CC1=CB1,CA=CB,平面CC1B1B⊥平面ABC,求證:AB⊥平面CMN. 證明:(1)法一: 取A1C1的中點P,連結(jié)AP,NP. 因為C1N=NB1,C1P=PA1, 所以NP∥A1B1,NP=A1B1. 在三棱柱ABCA1B1C1中,A1B1∥AB,A1B1=AB. 所以NP∥AB,且NP=AB. 因為M為AB的中點,所以AM=AB. 所以NP=AM,且NP∥AM, 所以四邊形AMNP為平行四邊形,所以MN∥AP. 因為AP?平面AA1C1C,MN?平面AA1C1C, 所以MN∥平面AA1C1C. 法二: 取BC的中點Q,連結(jié)NQ,MQ. 由三棱柱可得,四邊形BCC1B1為平行四邊形. 又Q,N分別為BC,B1C1的中點, 所以CQ∥C1N,CQ=C1N, 所以四邊形CQNC1為平行四邊形. 所以NQ∥CC1. 因為NQ?平面MNQ,CC1?平面MNQ, 所以CC1∥平面MNQ. 因為AM=MB,CQ=QB,所以MQ∥AC. 同理可得AC∥平面MNQ. 因為AC?平面AA1C1C,CC1?平面AA1C1C,AC∩CC1=C,所以平面MNQ∥平面AA1C1C. 因為MN?平面MNQ,所以MN∥平面AA1C1C. (2)因為CA=CB,M為AB的中點,所以CM⊥AB. 因為CC1=CB1,N為B1C1的中點,所以CN⊥B1C1. 在三棱柱ABCA1B1C1中,BC∥B1C1,所以CN⊥BC. 因為平面CC1B1B⊥平面ABC,平面CC1B1B∩平面ABC=BC,CN?平面CC1B1B,所以CN⊥平面ABC. 因為AB?平面ABC,所以CN⊥AB. 因為CM?平面CMN,CN?平面CMN,CM∩CN=C, 所以AB⊥平面CMN. 3.一個玩具盤由一個直徑為2米的半圓O和一個矩形ABCD構(gòu)成,AB=1米,如圖所示.小球從A點出發(fā)以大小為5v的速度沿半圓O軌道滾到某點E處后,經(jīng)彈射器以6v的速度沿與點E處的切線垂直的方向彈射到落袋區(qū)BC內(nèi),落點記為F.設(shè)∠AOE=θ弧度,小球從A到F所需時間為T. (1)試將T表示為θ的函數(shù)T(θ),并寫出定義域; (2)求時間T最短時cos θ的值. 解:(1)如圖,過O作OG⊥BC于G,則OG=1, OF==,EF=1+, =θ,所以T(θ)=+=++,θ∈. (2)由(1)知,T(θ)=++,θ∈, T′(θ)=-= =-, 記cos θ0=,θ0∈, 則T(θ),T′(θ)隨θ的變化情況如表所示: θ θ0 T′(θ) - 0 + T(θ) 極小值 故當(dāng)cos θ=時,時間T最短. 4.如圖,在平面直角坐標系xOy中,焦點在x軸上的橢圓C:+=1經(jīng)過點(b,2e),其中e為橢圓C的離心率.過點T(1,0)作斜率為k(k>0)的直線l交橢圓C于A,B兩點(A在x軸下方). (1)求橢圓C的標準方程; (2)過點O且平行于l的直線交橢圓C于點M,N,求的值; (3)記直線l與y軸的交點為P.若=,求直線l的斜率k. 解:(1)因為橢圓C:+=1經(jīng)過點(b,2e), 所以+=1. 因為e2==,所以+=1, 又a2=b2+c2,+=1, 解得b2=4或b2=8(舍去). 所以橢圓C的方程為+=1. (2)設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2). 因為T(1,0),則直線l的方程為y=k(x-1). 聯(lián)立直線l與橢圓方程消去y, 得(2k2+1)x2-4k2x+2k2-8=0, 所以x1+x2=,x1x2=. 因為MN∥l,所以直線MN的方程為y=kx, 聯(lián)立直線MN與橢圓方程消去y得(2k2+1)x2=8,解得x2=. 因為MN∥l,所以=, 因為(1-x1)(x2-1)=-[x1x2-(x1+x2)+1]=,(xM-xN)2=4x2=. 所以==. (3)在y=k(x-1)中,令x=0,則y=-k,所以P(0,-k), 從而=(-x1,-k-y1),=(x2-1,y2), ∵=,∴-x1=(x2-1), 即x1+x2=,① 由(2)知x1+x2=,② 聯(lián)立①②得x1=,x2=. 又x1x2=, ∴50k4-83k2-34=0, 解得k2=2或k2=-(舍去). 又因為k>0,所以k=. 5.定義:從一個數(shù)列{an}中抽取若干項(不少于三項)按其在{an}中的次序排列的一列數(shù)叫做{an}的子數(shù)列,成等差(比)的子數(shù)列叫做{an}的等差(比)子列. (1)求數(shù)列1,,,,的等比子列; (2)設(shè)數(shù)列{an}是各項均為實數(shù)的等比數(shù)列,且公比q≠1. ①試給出一個{an},使其存在無窮項的等差子列(不必寫出過程); ②若{an}存在無窮項的等差子列,求q的所有可能值. 解:(1)顯然從數(shù)列中抽取四項或五項時,不存在等比子列,當(dāng)抽取三項時,設(shè)所求等比子數(shù)列含原數(shù)列中的連續(xù)項的個數(shù)為k(1≤k≤3,k∈N*), 當(dāng)k=2時, ①設(shè),,成等比數(shù)列,則=,即m=n++2, 當(dāng)且僅當(dāng)n=1時,m∈N*,此時m=4,所求等比子數(shù)列為1,,; ②設(shè),,成等比數(shù)列,則=,即m=n+1+-2?N*; 當(dāng)k=3時,數(shù)列1,,;,,;,,均不成等比數(shù)列; 當(dāng)k=1時,顯然數(shù)列1,,不成等比數(shù)列. 綜上,所求等比子數(shù)列為1,,. (2)①形如:a1,-a1,a1,-a1,a1,-a1,…(a1≠0,q=-1)均存在無窮項, 等差子數(shù)列: a1,a1,a1,… 或-a1,-a1,-a1. ②設(shè){ank}(k∈N*,nk∈N*)為{an}的等差子數(shù)列,公差為d, 當(dāng)|q|>1時,|q|n>1,取nk>1+log|q|,從而|q|nk-1>, 故|ank+1-ank|=|a1qnk+1-1-a1qnk-1| =|a1||q|nk-1|qnk+1-nk-1| ≥|a1||q|nk-1(|q|-1)>|d|, 這與|ank+1-ank|=|d|矛盾,故舍去. 當(dāng)|q|<1時,|q|n<1,取nk>1+log|q|, 從而|q|nk-1<, 故|ank+1-ank|=|a1||q|nk-1|qnk+1-nk-1|≤ |a1||q|nk-1||q|nk+1-nk+1|<2|a1||q|nk-1<|d|, 這與|ank+1-ank|=|d|矛盾,故舍去. 又q≠1,故只可能q=-1, 結(jié)合①知,q的所有可能值為-1. 6.已知函數(shù)f(x)=+xln x(m>0),g(x)=ln x-2. (1)當(dāng)m=1時,求函數(shù)f(x)的單調(diào)增區(qū)間; (2)設(shè)函數(shù)h(x)=f(x)-xg(x)-,x>0.若函數(shù)y=h(h(x))的最小值是,求m的值; (3)若函數(shù)f(x),g(x)的定義域都是[1,e],對于函數(shù)f(x)的圖象上的任意一點A,在函數(shù)g(x)的圖象上都存在一點B,使得OA⊥OB,其中e是自然對數(shù)的底數(shù),O為坐標原點.求m的取值范圍. 解:(1)當(dāng)m=1時,f(x)=+xln x,f′(x)=-+ln x+1. 因為f′(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,且f′(1)=0, 所以當(dāng)x>1時,f′(x)>0;當(dāng)0- 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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