《(浙江專(zhuān)版)2020屆高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 綜合檢測(cè)二(含解析)》由會(huì)員分享,可在線閱讀�����,更多相關(guān)《(浙江專(zhuān)版)2020屆高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 綜合檢測(cè)二(含解析)(19頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索���。
1��、綜合檢測(cè)二(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已知集合Ax|2x2�����,Bx|x(x1)0,則A(RB)等于()Ax|0x2Bx|0x1Cx|0x1Dx|1x0答案C解析Bx|x(x1)0x|x1或x0��,RBx|0x1���,又Ax|2x2�,A(RB)x|0x0�����,x1),則g(x)得g(x)故當(dāng)x1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)0x1時(shí),g(x)D(X)D(Y)DE(X)E(Y)2x2y2D(X)D(Y)�,E(X)E(Y)3(x2y2)2D
2�����、(X)D(Y)�����,故選C.8已知向量a�����,b滿足|2ab|3,且a(ab)3�����,則|ab|的最小值為()A.B.C.D.答案D解析方法一由a(ab)3,得(2ab)(ab)(ab)9�����,即(2ab)(ab)|ab|29����,設(shè)2ab與ab的夾角為,則(2ab)(ab)|2ab|ab|cos3|ab|,3|ab|���,所以3|ab|9|ab|23|ab|�,解得|ab|����,所以|ab|的最小值為.方法二如圖,設(shè)a����,b,由|2ab|3���,得1�,取靠近A的AB的三等分點(diǎn)C����,則ab��,所以|1.由a(ab)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�����,
3����、得x2y2���,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|ab|的最小值為.9已知P為雙曲線1上一點(diǎn)��,M��,N分別為圓(x3)2y2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()A5,5B5,33,5C(3,3) D3,3答案B解析由題意知,點(diǎn)M在圓(x3)2y2上,點(diǎn)N在圓(x3)2y2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
4�、|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AD2�,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.CD.答案A解析方法一ABC為正三角形����,O為BC的中點(diǎn)�,AOOB,AOOC�����,BOC是二面角BAOC的平面角��,記BOC.如圖���,過(guò)點(diǎn)D作DEOB�,垂足為E��,連接CE��,則DEAO�,OE1,OC3���,DEAO2��,則��,其中�,即,2()22222(2)21232213cos����,
5、226cos��,則2226cos19,22��,即cos�����,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)�����,AOOB,AOOC��,BOC是二面角BAOC的平面角�,記BOC.如圖,過(guò)點(diǎn)D作DEOB��,垂足為E��,連接CE�����,則DEAO�����,OE1��,OC3�,DEAO2,則EC2OC2OE22OCOEcos106cos�����,在RtDCE中,DC2DE2EC2(2)2106cos226cos���,則DC2226cos19,22���,即cos,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.第卷(非選擇題共110分)二�、填空題(本大題共
6���、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34510cm3.12已知等比數(shù)列an的公比q0��,前n項(xiàng)和為Sn.若2(a5a3a4)a4,且a2a4a664��,則q_�����,Sn_.答案2解析2(a5a3a4)a4���,2a52a33a4
7�����、2q42q23q32q23q20,得q(舍去)或q2.a2a4a664,a64a44�,a1��,Sn.13已知x���,y滿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)zxy3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ACBC,則可行域的面積S|AC|BC|.因?yàn)閦xy3���,所以yxz3,數(shù)形結(jié)合知,當(dāng)直線yxz3與直線BC重合時(shí)���,z取得最大值3����,當(dāng)直線yxz3經(jīng)過(guò)點(diǎn)A時(shí)����,z取得最小值2,所以z2,314已知函數(shù)f(x)|2x1|����,g(x)|2xa|(aR)���,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xR恒成立����,
8�����、則實(shí)數(shù)a的取值范圍是_答案1,2(��,75�����,)解析f(x)3,即|2x1|3�,即32x13,解得1x2�,所以不等式f(x)3的解集為1,2因?yàn)閒(x)g(x)|2x1|2xa|2x12xa|a1|��,所以要使不等式f(x)g(x)6對(duì)任意的xR恒成立,則|a1|6���,解得a7或a5.15在ABC中��,內(nèi)角A�����,B��,C所對(duì)的邊分別為a��,b���,c�,已知a3����,b2�����,A2B,則sinB_��,c_.答案解析a3����,b2����,A2B��,由正弦定理得��,即����,B為ABC的一個(gè)內(nèi)角,sinB0����,cosB,sinB.由二倍角公式知����,sinAsin2B2sinBcosB2���,cosAcos2B2cos2B1.方法一cosCcos(AB)co
9��、s(AB)(cosAcosBsinAsinB)�,c2a2b22abcosC����,c.方法二sinCsin(AB)sin(AB)sinAcosBcosAsinB����,由正弦定理,得����,c.16已知x�����,y��,z均為正實(shí)數(shù)�����,且滿足x2y2z21��,則xy2yz的最大值為_(kāi)答案解析由已知條件x2y2z21���,可設(shè)1x2y2(1)y2z2,00����,若m0�����,當(dāng)x24��;當(dāng)xm時(shí)�����,g(x)(xm)(xm)2x2x24.若m0�����,當(dāng)x24�����;當(dāng)xm時(shí)�,g(x)(xm)(xm)2x2x24.若m0,g(x)24.又g(x)是偶函數(shù)���,當(dāng)x0時(shí)�,g(x)g(x)4.綜上�����,g(x)4.要使方程g(x)a有解����,只需a4即可,所求a的取值范圍是
10�����、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)sin2sinxcosx(xR)(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)sin2sinxcosxsin2xcos2xsin2xcos2xsin2xcos.所以函數(shù)f(x)的最小正周期T,fcos.(2)g(x)fcoscos.因?yàn)閤�,所以2x.所以當(dāng)2x���,即x時(shí)��,g(x)取最小值�,此時(shí)g(x)min1.19(15分)如圖��,在四棱錐PABCD中����,DB平面PA
11、B��,ABP120�����,ABCD����,CDBDABBP2,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EFPC,又EF平面BDE����,PC平面BDE,所以PC平面BDE.方法二因?yàn)锳BCD����,ABCD,所以四邊形ABCD為平行四邊形�����,所以ADBC且ADBC�����,故可將四棱錐PABCD補(bǔ)形成三棱柱PABKDC�,如圖,取DK的中點(diǎn)Q��,連接QC�,PQ,EQ.易知DQEP���,DQEP�����,所以四邊形PEDQ為平行四邊形�,所以DEPQ����,又DE平面BDE,PQ平面BDE�,所以PQ平面BDE.又DQAE,DQAE��,所以
12����、四邊形ADQE為平行四邊形,所以ADEQ�,ADEQ,又ADBC����,ADBC�����,EQBC�����,EQBC���,所以四邊形BEQC為平行四邊形,所以BEQC��,又BE平面BDE����,QC平面BDE,所以QC平面BDE.又PQQCQ�����,所以平面PQC平面BDE.又PC平面PQC�����,所以PCBDE.(2)解方法一由(1)中方法二可知DEPQ,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��,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�����,PC2�����,PQ����,在CDP中,DP2PC��,CD2���,所以SCDP2���,易知SCDQ1�����,因?yàn)閂PCDQVQCDP����,所以SCDQB
13�、DSCDPh,所以h.所以sin��,所以直線DE與平面PCD所成角的正弦值為.方法二在BAP中���,ABBP2����,E為AP的中點(diǎn)����,ABP120,所以BEAP��,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,平面PCD的法向量為n(x�,y,z)�,則得取y1,得x�����,z�����,所以n(�����,1,)為平面PCD的一個(gè)法向量�����,所以sin����,所以直線DE與平面PCD所成角的正弦值為.20
14、(15分)已知等差數(shù)列an的前n項(xiàng)和為Sn�����,且a2n2an3����,S33���,數(shù)列bn為等比數(shù)列����,b1b310a3�����,b2b410a6.(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Tn0�����,所以Tn.故由Tn0)的焦點(diǎn)F是橢圓C:y21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.求證:直線OM平分線段AB��;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)
15�、;若不存在��,請(qǐng)說(shuō)明理由(1)解根據(jù)題意����,F(xiàn)��,所以拋物線E的方程為x22y.(2)證明設(shè)P(m0)����,由x22y可得yx��,所以直線l的斜率為m����,因此直線l的方程為ym(xm),即ymx.設(shè)A(x1��,y1)�����,B(x2����,y2),由得(3m24)x23m3x30���,所以x1x2.又M����,所以O(shè)M的方程為yx,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.解由知直線l的方程為ymx(m0),所以G���,所以P����,F(xiàn)�,D,M��,所以S1|GF|mm(m21)�,S2|PM|mxD|,所以.令t3m28�����,則402��,又對(duì)于(3m24)x23m3x30����,0,即(3m3)24(3m24)0��,所以0m24
16����、,所以t3m28���,故不存在最小值����,即不存在點(diǎn)P����,使得取得最小值22(15分)已知函數(shù)f(x)(ax22ax1)ex2.(1)討論f(x)的單調(diào)區(qū)間;(2)若a�����,求證:當(dāng)x0時(shí)�,f(x)0,f(x)0,所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(�,)當(dāng)a0時(shí),(4a)24a(2a1)4a(2a1)�����,(i)當(dāng)a時(shí)���,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)0a時(shí),0����,所以u(píng)(x)0,f(x)0����,所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(,)當(dāng)a0��,令u(x)0�,得x1,x2�,且x20,f(x)0���,當(dāng)x(�����,x2)
17���、(x1�����,)時(shí)��,u(x)0�����,f(x)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)0a時(shí)�����,f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(�����,)�����;當(dāng)a0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.當(dāng)a時(shí)��,由(1)知f(x)在(x1���,)上單調(diào)遞減�,因?yàn)閤120,所以f(x)在(0��,)上單調(diào)遞減����,所以當(dāng)x0時(shí),f(x)f(0)10.當(dāng)a時(shí)���,由(1)知f(x)在(x2��,x1)上單調(diào)遞增��,在(x1�����,)上單調(diào)遞減�,因?yàn)閤12(0,1)����,x220,所以f(x)在(0���,x1)上單調(diào)遞增�,在(x1,)上單調(diào)遞減��,所以當(dāng)x0時(shí)���,f(x)maxf(x1)(ax2ax11)2,因?yàn)閍x4ax12
18����、a10,所以ax4ax12a1����,且a,所以f(x1)(ax2ax11)22a(x11)22.所以要證f(x)0����,只需證20,即證(x11)x4x120.設(shè)g(x)(x1)exx24x2��,x(0,1)��,則g(x)(x2)ex2x4(x2)(ex2)���,所以當(dāng)x(0,ln2)時(shí)�����,g(x)0�����,g(x)在(ln2,1)上單調(diào)遞增�,因?yàn)間(0)10�����,g(1)2e70,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)x0時(shí)���,f(x)f(x1)0.綜上,若a���,當(dāng)x0時(shí)�����,f(x)0.方法二f(x)(ax22ax1)ex2aex(x22x)ex2����,令(a)aex(x22x)ex2,顯然當(dāng)x0時(shí)�,ex(x22x)0���,所以當(dāng)a時(shí),(a)ex2.所以要證當(dāng)x0時(shí),f(x)0��,只需證當(dāng)x0時(shí)����,ex20�����,即證當(dāng)x0時(shí)���,ex(x22x7)140.令g(x)ex(x22x7)14,則g(x)ex(x24x5)(x1)(x5)ex��,所以當(dāng)x(0,1)時(shí)�,g(x)0����,g(x)在(1��,)上單調(diào)遞增�,所以當(dāng)x0時(shí),g(x)g(1)144e0����,從而當(dāng)x0時(shí)���,f(x)0.19
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