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    2020-2021学年安徽省宿州市高二(下)4月月考数学(理)试卷北师大版
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    2020-2021学年安徽省宿州市高二(下)4月月考数学(理)试卷北师大版

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    这是一份2020-2021学年安徽省宿州市高二(下)4月月考数学(理)试卷北师大版,共14页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。


    1. 已知集合A=x|x2−3≤0,x∈Z,B=y|y=2x,x∈Z,y∈Z,则A∪B=( )
    A.−2,−1,1,2B.−2,−1,0,1,2C.−1,1D.−2,2

    2. 已知i为虚数单位,且1+iz=i3,则复数z的虚部为( )
    A.−12iB.−12C.12D.12i

    3. 若α,β表示两个不同的平面, m为平面α内一条直线,则( )
    A.“m//β”是“α//β”的充分不必要条件
    B.“m//β”是“α//β”的必要不充分条件
    C.“m⊥β”是“α⊥β”的必要不充分条件
    D.“m⊥β”是“α⊥β”充要条件

    4. 如图所示,在程序框图中输入x1=6,x2=4,x3=8,a=9,则输出的s的值为( )

    A.263B.353C.12D.16

    5. 已知a=lg43,b=lg53,c=34,则( )
    A.a
    6. 函数fx=e|x|−ln|x|−2的大致图象为( )
    A.B.
    C.D.

    7. 斐波那契螺旋线被誉为自然界最完美的“黄金螺旋”,它的画法是:以斐波那契数:1,1,2,3,5,…为边的正方形拼成长方形,然后在每个正方形中画一个圆心角为90∘的圆弧,这些圆弧所连起来的弧线就是斐波那契螺旋线.自然界存在很多斐波拉契螺旋线的图案,例如向日葵、鹦鹉螺等.如图为该螺旋线的前一部分,如果用接下来的一段圆弧所对应的扇形做圆锥的侧面,则该圆锥的体积为( )

    A.815π3B.415π3C.12515π192D.12515π64

    8. 中国书法历史悠久、源远流长.书法作为一种艺术,以文字为载体,不断地反映和丰富着华夏民族的自然观、宇宙观和人生观.谈到书法艺术,就离不开汉字.汉字是书法艺术的精髓.汉字本身具有丰富的意象和可塑的规律性,使汉字书写成为一门独特的艺术.我国书法大体可分为篆、隶、楷、行、草五种书体,如图:以“国”字为例,现有甲乙两名书法爱好者分别从五种书体中任意选两种进行研习,且甲乙所选书体互相独立,则甲不选隶书体,乙不选草书体的概率为( )

    A.425B.825C.925D.1825

    9. (x+2)(1−2x)5的展开式中含x2的项的系数是( )
    A.70B.80C.−50D.−70

    10. 若函数fx=2csωx−π6+3ω>0在区间0,π上与直线y=3有5个交点,则ω的取值范围为( )
    A.143,173B.143,173C.173,203D.173,203

    11. 已知F1,F2是双曲线C:x2a2−y2b2=1(a>0,b>0)的左,右焦点,过点F1且倾斜角为30∘的直线与双曲线的左,右两支分别交于点A,B.若|AF2|=|BF2|,则双曲线C的离心率为( )
    A.2B.3C.2D.5

    12. 若不等式alnx+1−x3+2x2>0在区间0,+∞内的解集中有且仅有三个整数,则实数a的取值范围是( )
    A.92ln2,32ln5B.92ln2,32ln5C.92ln2,32ln5D.92ln2,+∞
    二、填空题

    已知实数x,y满足 x+4y+2≥0,2x−3y+4≥0,3x+y−5≤0, 则z=2x+y−1的最大值为________.

    在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c.已知3bcsC=3a−c,且A=C,则sinA=________.

    已知三棱锥P−ABC中, ∠BAC=90∘,AB=AC=2,PB=PC,PA=14,O1为△ABC的外接圆的圆心, cs∠PAO1=277,则三棱锥P−ABC的外接球的表面积为________ .

    某市为表彰在脱贫攻坚工作中做出突出贡献的先进单位,制作了一批奖杯,奖杯的剖面图形如图所示,其中扇形OAB的半径为10,∠PBA=∠QAB=60∘,AQ=QP=PB,若按此方案设计,工艺制造厂发现,当OP最长时,该奖杯比较美观,此时∠AOB=________.

    三、解答题

    已知各项均为正数的等比数列an的前n项和为Sn,且2S2=9a1−2,a3=2a2+3a1 .
    (1)若等差数列bn满足bi=aii=1,2,求an,bn的通项公式;

    (2)若cn=________,求数列cn的前n项和Tn.在①4bnbn+1+1;② 3nSnSn+1这两个条件中任选一个补充到第(2)问中,并对其求解.(注:如果选择多个条件分别求解,按第一个解答计分)

    如图,在三棱锥P−ABC中,平面PAC⊥平面ABC,PC⊥AC,BC⊥AC,AC=PC=2,CB=4,M是PA的中点.

    (1)求证:PA⊥平面MBC;

    (2)设点N是PB的中点,求二面角N−MC−B的余弦值.

    垃圾分类指的是按照一定规定或者标准将垃圾分类储存、投放和搬运,从而转变成公共资源的一系列活动的总称.我国的垃圾分类大致分为厨余垃圾、可回收垃圾、有害垃圾、其他垃圾四类,而正确的掌握垃圾分类也是中学生的必修课之一.某学校从甲、乙两个班级中各随机抽取了8名学生参加垃圾分类知识的检测,并将检测后的成绩统计如表所示:
    其中a∈70,80, b∈80,90 ,x¯乙=79,s乙2=19.
    (1)求a,b的值;

    (2)现从乙班同学中随机抽取4人,记80分以上的人数为X,求X的分布列以及数学期望.

    在平面直角坐标系中,A1,A2两点的坐标分别为−2,0,2,0,直线A1M,A2M相交于点M且它们的斜率之积是−34,记动点M的轨迹为曲线E.
    (1)求曲线E的方程;

    (2)过点F1,0作直线l交曲线E于P,Q两点,且点P位于x轴上方,设点Q关于x轴的对称点为Q1,求△PFQ1面积的最大值.

    已知函数fx=alnx+x2+x .
    (1)若fx单调递增,求实数a的取值范围;

    (2)若函数Fx=fx+1−3x−2有两个极值点x1,x2,且x10 .

    在直角坐标系xOy中,曲线C的参数方程为x=2+2csθ,y=1+2sinθ(θ为参数),以坐标原点为极点,x轴正半轴为极轴建立极坐标系,直线l的极坐标方程为ρcs(θ+π4)=2.
    (1)求直线l的直角坐标方程和曲线C的普通方程;

    (2)直线l与曲线C交于M,N两点,设点P的坐标为(0, −2),求|PM|2+|PN|2的值.

    已知函数f(x)=|2x−a|−|x+1|.
    (1)当a=2时,求不等式f(x)<1的解集;

    (2)若a>0,不等式f(x)+2>0恒成立,求实数a的取值范围.
    参考答案与试题解析
    2020-2021学年安徽省宿州市高二(下)4月月考数学(理)试卷
    一、选择题
    1.
    【答案】
    B
    【考点】
    并集及其运算
    【解析】
    此题暂无解析
    【解答】
    解:因为A={x|x2−3≤0,x∈Z}
    ={x|−3≤x≤3,x∈Z}={−1,0,1},
    B=y|y=2x,x∈Z,y∈Z={−2,−1,1,2},
    所A∪B={−2,−1,0,1,2} .
    故选B .
    2.
    【答案】
    B
    【考点】
    复数代数形式的乘除运算
    复数的基本概念
    【解析】
    此题暂无解析
    【解答】
    解:由题1+iz=i3,又i2=−1,
    ∴ z=i31+i=−i1+i=−i(1−i)1+i(1−i)=−i−12=−12−12i,
    ∴ 复数z的虚部为−12 .
    故选B .
    3.
    【答案】
    B
    【考点】
    空间中直线与直线之间的位置关系
    空间中直线与平面之间的位置关系
    必要条件、充分条件与充要条件的判断
    【解析】
    此题暂无解析
    【解答】
    解:A中,若m//β,根据面面平行的判定定理不能得到α//β ,A错;
    B中,若α//β,根据面面平行的性质可得m//β,又因为m//β不能推出α//β,B正确;
    C中,若α⊥β,根据面面垂直的性质不能推出m⊥β,C错;
    D中,若α⊥β ,根据面面垂直判定不能推出m⊥β,D错.
    故选B .
    4.
    【答案】
    B
    【考点】
    程序框图
    【解析】
    此题暂无解析
    【解答】
    解:i=1,s=0+x1−a2=6−92=9;
    i=2,s=9+x2−a2=9+4−9​=34;
    i=3,s=34+x3−a2=34+8−92=35,
    s=1i×5=13×35=353,
    所以输出的s为353 .
    故选B .
    5.
    【答案】
    D
    【考点】
    对数值大小的比较
    【解析】
    此题暂无解析
    【解答】
    解:4a=4lg43=lg434=lg481>lg464=3,即a>34,
    4b=4lg53=lg534=lg581所以b 故选D .
    6.
    【答案】
    D
    【考点】
    函数的图象
    利用导数研究函数的单调性
    【解析】
    本题考查函数图象和性质、函数的导数及应用等基本知识.
    【解答】
    解:由f(−x)=f(x)可知f(x)是偶函数,排除A;
    当x>0时,f(x)=ex−lnx−2,
    则f′(x)=ex−1x,
    可知f′(x)在(0,+∞)上单调递增,
    且f′12=e12−2<0,f′(1)=e−1>0,
    则存在x0∈12,1,使得f′(x0)=0,
    当0当x>x0时,f′(x)>0,f(x)单调递增,
    且x0是f(x)在(0,+∞)上唯一极小值点,
    故选D.
    7.
    【答案】
    A
    【考点】
    棱柱、棱锥、棱台的侧面积和表面积
    柱体、锥体、台体的体积计算
    【解析】
    根据斐波那契数得接下来的一段圆弧的半径为8,然后根据圆锥侧面展开图计算出圆锥的底面半径和高,从而可得体积.
    【解答】
    解:根据已知可得所求扇形半径为r=3+5=8,即圆锥母线长为l=8,
    设圆锥底面半径为R,则2πR=π22π×2π×8,R=2.
    圆锥的高为ℎ=l2−R2=82−22=215,
    所以圆锥体积为V=13πR2ℎ=13π×22×215=815π3.
    故选A.
    8.
    【答案】
    C
    【考点】
    古典概型及其概率计算公式
    【解析】
    甲选两种书体共有5×4=20种方法,乙选两种书体共有5×4=20种方法,所以一共有400种方法,然后求出甲不选隶书体,乙不选草书体的方法数,再利用古典概型的概率公式求解即可.
    【解答】
    解:甲选两种书体共有5×4=20种方法,乙选两种书体共有5×4=20种方法,
    所以一共有20×20=400种方法,
    而甲不选隶书体有4×3=12种方法,乙不选草书体有4×3=12种方法,
    所以共有12×12=144种方法,
    所以甲乙两名书法爱好者分别从五种书体中任意选两种进行研习,
    且甲不选隶书体,乙不选草书体的概率为144400=925.
    故选C.
    9.
    【答案】
    A
    【考点】
    二项式定理的应用
    【解析】
    先求得(1−2x)5展开式的通项公式,可得(2+x)(1−2x)5展开式中,x2项的系数.
    【解答】
    解:∵ (1−2x)5展开式的通项公式为Tr+1=C5r⋅(−2x)r,
    ∴ (2+x)(1−2x)5展开式中,x2项的系数为2C52⋅(−2)2+C51⋅(−2)=70.
    故选A.
    10.
    【答案】
    A
    【考点】
    由函数零点求参数取值范围问题
    【解析】
    此题暂无解析
    【解答】
    解:函数f(x)=2cs(ωx−π6)+3(ω>0)在区间[0,π]上与直线y=3有5个交点,
    即cs(ωx−π6)=0(ω>0)在[0,π]上有5个零点,
    因为x∈[0,π],
    所以−π6≤ωx−π6≤ωπ−π6,
    故可得y=csω的5个零点依次为π2,3π2,5π2,7π2,9π2,第6个零点为11π2,
    所以9π2≤ωπ−π6<11π2,解得143≤ω<173,则ω的取值范围为143,173 .
    故选A .
    11.
    【答案】
    A
    【考点】
    双曲线的标准方程
    双曲线的离心率
    【解析】
    本小题主要考查双曲线标准方程和几何性质,直线与双曲线的位置关系等基础知识;考查运算求解能力与应用意识;考查化归与转化.数形结合等数学思想.
    【解答】
    解:设|AF1|=t,则|AF2|=t+2a=|BF2|,
    所以|BF1|=t+4a,
    所以|BA|=4a.
    过F2作F2H⊥AB于H,
    则|AH|=2a,
    在Rt△F1F2H中,|F2H|=2csin30∘=c,
    |F1H|=3c=|AF2|;
    所以在Rt△AF2H中,(3c)2−c2=(2a)2,即2c2=4a2,
    所以e=2 .
    故选A .
    12.
    【答案】
    C
    【考点】
    根的存在性及根的个数判断
    函数的零点与方程根的关系
    【解析】
    此题暂无解析
    【解答】
    解:设函数fx=alnx+1,gx=x3−2x2,
    因为g′x=3x2−4x,
    令g′x=0,解得x=0或x=43,
    因为043或x<0时,g′x>0;g0=g2=0,
    其图象如下:

    当a≤0时,fx>gx至多一个整数根;
    当a>0时,fx>gx在0,+∞内的解集中仅有三个整数,只需f3>g3,f4≤g(4),
    ∴ aln4>33−2×32aln5≤43−2×42,
    所以92ln2故选C.
    二、填空题
    【答案】
    3
    【考点】
    简单线性规划
    【解析】
    先画出可行域,然后改写目标函数,通过几何意义求出结果.
    【解答】
    解:不等式组所表示区域为图中阴影区域,
    由已知条件计算可得A(−2,0),B(1,2),C2−1,
    则z=2x+y−1 ,即y=−2x+z+1
    结合图形可知当经过点B1,2时,z取得最大值,计算得z=3.
    故答案为:3.
    【答案】
    63
    【考点】
    余弦定理
    同角三角函数间的基本关系
    【解析】
    利用余弦定理,得出边长关系,再次用余弦定理,即可得出答案.
    【解答】
    解:∵ 3bcsC=3a−c,
    由余弦定理得,3ba2+b2−c22ab=3a−c,
    又A=C,则a=c,
    则3a2+b2−a22a=3a−a=2a,
    则3b2=4a2,即a=32b=c,
    由余弦定理得,csA=b2+c2−a22bc=b23b2=33,
    ∴ sin2A=1−cs2A=1−13=23,
    由于A是三角形的内角,
    ∴ sinA=63.
    故答案为:63.
    【答案】
    14π
    【考点】
    球的表面积和体积
    棱锥的结构特征
    球内接多面体
    【解析】
    此题暂无解析
    【解答】
    解:由题意O1是BC中点,
    则AO1=2,
    因为AB=AC=2,PB=PC,
    所以BC⊥AO1,BC⊥PO1,
    又AO1∩PQ1=O1,AO1,PQ1⊂平面PAO1,
    所以BC⊥平面PAO1,
    而BC⊂平面ABC,
    所以平面ABC⊥平面PAO1,
    作PH⊥平面ABC,垂足为H,P⊂平面PAO1,
    则PH⊂平面PAO1,
    又平面ABC∩平面PAO1=AO1,
    则H∈AO1,
    AH=PAcs∠PAO1=14×277=22=2AO1,
    因为∠BAC=90∘,
    所以ABHC是矩形,
    取PA中点O,连接OO1,
    则OO1//PH,
    从而OO1平面⊥ABC.
    O就是三棱锥P−ABC也是四棱锥P−ABHC的外接球的球心.
    球半径为r=12PA=142,
    表面积为S=4π×1422=14π.
    故答案为:14π.
    【答案】
    90∘
    【考点】
    函数模型的选择与应用
    二次函数在闭区间上的最值
    【解析】
    直接利用锥体和球的体积的等量性的应用求出结果.
    【解答】
    解:如图,设AB中点为M,PQ的中点为N,
    因为OA=OB,AQ=QP=PB,
    所以△OAB为等腰三角形,梯形AQPB为等腰梯形,
    所以OM⊥AB,ON⊥PQ.
    作PC⊥AB交AB于点C,QD⊥AB 于交AB于点D,
    所以PQ=CD,AD=BC=AQ⋅cs∠QAB=12AQ=12PQ,
    所以BC=AD=12PQ,
    所以AB=2PQ,AM=12AB=PQ.
    设PQ=a,
    则MN=CP=BPsin∠PBA=32a,
    OM=AO2−AM2=100−a2,
    所以ON=OM+MN=100−a2+32a,
    OP2=ON2+NP2
    =100−a2+32a2+12a2
    =100−a2+3a⋅100−a2+a2
    =100+3⋅−a4+100a2
    令y=−a4+100a2,当a2=−1002×−1=50时有最大值,
    所以当a=52时,OP2最大,即OP最长,
    此时AB=2a=102.
    因为OA2+OB2=200=AB2,
    所以△OAB为直角三角形,
    所以∠AOB=90∘.
    故答案为:90∘.
    三、解答题
    【答案】
    解:(1)设数列{an}的公比为q,则q>0,
    ∵ a3=2a2+3a1,
    ∴ q2−2q−3=0,解得:q=3或q=−1 .
    又∵ 各项均为正数,
    ∴ q=3 .
    又∵ 2S2=9a1−2,
    ∴ 2a2=7a1−2,
    代入q=3得a1=2,a2=6,
    ∴ an=a1qn−1=2×3n−1,
    则b1=a12,b2=a2=2×3=6.
    设数列{bn}的公差为d.
    ∴ d=b2−b1=6−2=4,
    则bn=b1+n−1d=4n−2 .
    (2)选择①:
    ∵bn=4n−2,bn+1=4n+2,
    则cn=4bnbn+1+1=4(4n−2)(4+2)+1
    =14n−2−14n+2+1,
    ∴ Tn=c1+c2+c3+⋯+cn−1+cn
    =12−16+1+16−110+1+110−114+1+⋯+
    14n−6+14n−2+1+14n−2−14n+2+1
    =12−16+16−110+110−114+⋯+
    14n−6+14n−2+14n−2−14n+2+n
    =12−14n+2+n=2nn+12n+1 .
    选择②:
    由(1)知an=2×3n−1,
    ∴Sn=a1−anq1−q=3n−1,
    ∴ cn=3nSnSn+1=3n(3n−1)(3n+1−1)=1213n−1−13n+1−1,
    ∴ Tn=c2+c2+c3+⋯+cn−1+cn
    =12×12−18+12×18−126+12×126−180+⋯+
    1213n−1−1−13n−1+1213n−1−13n−1−1
    =12×(12−18+18−126+126−180+⋯+
    13n−1−1−13n−1+13n−1−13n+1−1)
    =3(3n−1)4(3n+1−1) .
    【考点】
    等比数列的通项公式
    等差数列的通项公式
    数列的求和
    【解析】
    此题暂无解析
    【解答】
    解:(1)设数列{an}的公比为q,则q>0,
    ∵ a3=2a2+3a1,
    ∴ q2−2q−3=0,解得:q=3或q=−1 .
    又∵ 各项均为正数,
    ∴ q=3 .
    又∵ 2S2=9a1−2,
    ∴ 2a2=7a1−2,
    代入q=3得a1=2,a2=6,
    ∴ an=a1qn−1=2×3n−1,
    则b1=a12,b2=a2=2×3=6.
    设数列{bn}的公差为d.
    ∴ d=b2−b1=6−2=4,
    则bn=b1+n−1d=4n−2 .
    (2)选择①:
    ∵bn=4n−2,bn+1=4n+2,
    则cn=4bnbn+1+1=4(4n−2)(4+2)+1
    =14n−2−14n+2+1,
    ∴ Tn=c1+c2+c3+⋯+cn−1+cn
    =12−16+1+16−110+1+110−114+1+⋯+
    14n−6+14n−2+1+14n−2−14n+2+1
    =12−16+16−110+110−114+⋯+
    14n−6+14n−2+14n−2−14n+2+n
    =12−14n+2+n=2nn+12n+1 .
    选择②:
    由(1)知an=2×3n−1,
    ∴Sn=a1−anq1−q=3n−1,
    ∴ cn=3nSnSn+1=3n(3n−1)(3n+1−1)=1213n−1−13n+1−1,
    ∴ Tn=c2+c2+c3+⋯+cn−1+cn
    =12×12−18+12×18−126+12×126−180+⋯+
    1213n−1−1−13n−1+1213n−1−13n−1−1
    =12×(12−18+18−126+126−180+⋯+
    13n−1−1−13n−1+13n−1−13n+1−1)
    =3(3n−1)4(3n+1−1) .
    【答案】
    (1)证明:∵ 平面PAC⊥平面ABC,BC⊥AC,
    ∴ BC⊥平面 PAC ,
    ∵ PA⊂平面PAC,∴ BC⊥PA,
    ∵ AC=PC,M是PA的中点,
    ∴ CM⊥PA ,CM∩BC=C,
    ∴ PA⊥平面MBC.
    (2)解:∵ PC⊥AC,平面PAC⊥平面ABC,
    ∴ PC⊥平面ABC,
    ∵ BC⊂平面ABC,
    ∴ PC⊥BC,
    建立如图所示的空间直角坐标系,
    A(2,0,0),B(0,4,0),C(0,0,0),P(0, 0, 2),M(1, 0, 1),N(0, 2, 1),
    则CM→=1,0,1,CN→=0,2,1,PA→=2,0,−2,
    由(1)知PA→=2,0,−2是平面MBC的一个法向量,
    设n→=2,0,−2是平面MNC的法向量,
    则有 CM→⋅n→=x+z=0,CN→⋅n→=2y+z=0,
    令y=1,则z=−2,x=2,
    ∴n→=2,1,−2,
    设二面角N−MC−B所成角为θ,
    则csθ=|cs⟨PA→,n→⟩|=PA→⋅n→|PA→||n→|
    =2×2+0×1−2×−28⋅9=223.
    【考点】
    直线与平面垂直的判定
    用空间向量求平面间的夹角
    【解析】
    (Ⅰ)证明BC⊥平面PAC,推出BC⊥PA,结合CM⊥PA,证明PA⊥平面MBC.
    (Ⅱ)建立空间直角坐标系,求出平面MBC的一个法向量,平面MNC的法向量,利用空间向量的数量积求解二面角的平面角的余弦值即可.
    【解答】
    (1)证明:∵ 平面PAC⊥平面ABC,BC⊥AC,
    ∴ BC⊥平面 PAC ,
    ∵ PA⊂平面PAC,∴ BC⊥PA,
    ∵ AC=PC,M是PA的中点,
    ∴ CM⊥PA ,CM∩BC=C,
    ∴ PA⊥平面MBC.
    (2)解:∵ PC⊥AC,平面PAC⊥平面ABC,
    ∴ PC⊥平面ABC,
    ∵ BC⊂平面ABC,
    ∴ PC⊥BC,
    建立如图所示的空间直角坐标系,
    A(2,0,0),B(0,4,0),C(0,0,0),P(0, 0, 2),M(1, 0, 1),N(0, 2, 1),
    则CM→=1,0,1,CN→=0,2,1,PA→=2,0,−2,
    由(1)知PA→=2,0,−2是平面MBC的一个法向量,
    设n→=2,0,−2是平面MNC的法向量,
    则有 CM→⋅n→=x+z=0,CN→⋅n→=2y+z=0,
    令y=1,则z=−2,x=2,
    ∴n→=2,1,−2,
    设二面角N−MC−B所成角为θ,
    则csθ=|cs⟨PA→,n→⟩|=PA→⋅n→|PA→||n→|
    =2×2+0×1−2×−28⋅9=223.
    【答案】
    解:(1)记a,b的个位数分别为m,n.
    x¯乙=18(74+85+76+74+70+m+n
    +80+77+86)=79,
    解得m+n=10①,
    s乙2=18[52+62+32+52+m−92
    +n+12+22+72]=19,
    解得m−92+n+12=4②,
    联立①②,解得m=9,n=1,
    则a=79,b=81 .
    (2)依题意,X的可能取值为0,1,2,3,
    则PX=0=C54C30C84=114,
    PX=1=C53C31C84=37,
    PX=2=C52C32C84=37,
    PX=3=C51C33C84=114,
    故X的分布列为:
    故EX=0+37+67+314=32 .
    【考点】
    离散型随机变量的期望与方差
    众数、中位数、平均数
    离散型随机变量的分布列及性质
    【解析】
    (1)记a,b的个位数分别为m,n.
    x乙¯=1874+85+76+74+70+m+80+77+86=79,
    故m+n=10,①
    而s乙2=1852+62+32+52+m−92+n+12+22+72=19,
    故m−92+n+12=4,②
    联立①②解得,m=9,n=1,
    则a=79,b=81 .
    【解答】
    解:(1)记a,b的个位数分别为m,n.
    x¯乙=18(74+85+76+74+70+m+n
    +80+77+86)=79,
    解得m+n=10①,
    s乙2=18[52+62+32+52+m−92
    +n+12+22+72]=19,
    解得m−92+n+12=4②,
    联立①②,解得m=9,n=1,
    则a=79,b=81 .
    (2)依题意,X的可能取值为0,1,2,3,
    则PX=0=C54C30C84=114,
    PX=1=C53C31C84=37,
    PX=2=C52C32C84=37,
    PX=3=C51C33C84=114,
    故X的分布列为:
    故EX=0+37+67+314=32 .
    【答案】
    解:(1)设点M坐标为x,y,
    则直线A1M,A2M的斜率分别为yx+2,yx−2,x≠±2,
    由题意得yx+2⋅yx−2=−34,
    即x24+y23=1x≠±2.
    (2)设直线l的方程为x=my+1,Px1,y1,Qx2,y2(y1>0,y2<0),
    联立x=my+1,x24+y23=1,
    消x得3m2+4y2+6my−9=0,
    得y1+y2=−6m3m2+4,y1y2=−93m2+4,
    Q1坐标为x2,−y2,则直线PQ1方程为y−y1=y1+y2x1−x2x−x1,
    令y=0,解得x=x2−x1y1y1+y2+x1
    =x2y1+x1y2y1+y2
    =my2+1y1+my1+1y2y1+y2
    =2my1y2y1+y2+1
    =2m−93m2+4−6m3m2+4+1=4,
    即直线PQ恒过D(4,0)点.
    故S△PFQ1=|S△PFD−S△Q1FD|=|12×3|y1|−12×3|y2||
    =32||y1|−|y2||=32|y1+y2|=32×6|m|3m2+4
    =93|m|+4|m|≤9212=334.
    当m2=43,即m=±233时,等号成立,
    此时△PFQ1面积最大值为334.
    【考点】
    轨迹方程
    直线与椭圆结合的最值问题
    圆锥曲线中的定点与定值问题
    【解析】
    此题暂无解析
    【解答】
    解:(1)设点M坐标为x,y,
    则直线A1M,A2M的斜率分别为yx+2,yx−2,x≠±2,
    由题意得yx+2⋅yx−2=−34,
    即x24+y23=1x≠±2.
    (2)设直线l的方程为x=my+1,Px1,y1,Qx2,y2(y1>0,y2<0),
    联立x=my+1,x24+y23=1,
    消x得3m2+4y2+6my−9=0,
    得y1+y2=−6m3m2+4,y1y2=−93m2+4,
    Q1坐标为x2,−y2,则直线PQ1方程为y−y1=y1+y2x1−x2x−x1,
    令y=0,解得x=x2−x1y1y1+y2+x1
    =x2y1+x1y2y1+y2
    =my2+1y1+my1+1y2y1+y2
    =2my1y2y1+y2+1
    =2m−93m2+4−6m3m2+4+1=4,
    即直线PQ恒过D(4,0)点.
    故S△PFQ1=|S△PFD−S△Q1FD|=|12×3|y1|−12×3|y2||
    =32||y1|−|y2||=32|y1+y2|=32×6|m|3m2+4
    =93|m|+4|m|≤9212=334.
    当m2=43,即m=±233时,等号成立,
    此时△PFQ1面积最大值为334.
    【答案】
    (1)解:由题知对任意的x∈0,+∞,f′x=ax+2x+1>0恒成立,
    即对任意的x∈0,+∞,a≥−2x2−x恒成立.
    易知函数y=−2x2−x在(0,+∞)上单调递减.
    因此y=−2x2−x<0,x∈0,+x,
    所以a≥0 .
    (2)证明:Fx=fx+1−3x−2=alnx+1+x2x>−1,
    由题知x1,x2是F′x=ax+1+2x=2x2+2x+ax+1=0x>−1的两个根,
    即x1,x2是方程2x2+2x+a=0x>−1的两个根,
    则Δ=4−8a>0,2×−12+2×−1+a>0,得0且x1+x2=−1,x1x1=a2>0,则−1要证F(x2)+12−ln2x1>0,只需证Fx2>ln2−12x1,
    即证Fx2x1Fx2x1=alnx2+1+x22x1=alnx2+1+x22−1−x2 .
    因为2x22+2x2+a=0,所以a=−2x22−2x2,
    从而Fx2x1=2x2lnx2+1−x2−1−11+x2,
    令t=x2+1,则t∈12,1,F(x2)x1=2(t−1)lnt+2−t−1t .
    设函数r(t)=2(t−1)lnt+2−t−1tt∈12,1,
    则r′t=2lnt+1t2−2t+1 .
    设kt=2lnt+1t2−2t+1t∈12,1 ,
    则k′t=2t−2t3+2t2=2t2+t−1t3 .
    易知存t0∈12,1,使得t02+t0−1=0 .
    且当t0∈12,1时,k′t<0,当t∈t0,1,k′t>0,
    因此函数r′(t)=2lnt+1t2−2t+1在12,t0上单调递减,在t0,1单调递增,
    所以r′t<0 .
    因此rt=2t−1lnt+2−t−1t在12,1上单调递减.
    从而rt=2t−1lnt+2−t−1t<−12+ln2 .
    即Fx2x1【考点】
    已知函数的单调性求参数问题
    利用导数研究不等式恒成立问题
    【解析】
    此题暂无解析
    【解答】
    (1)解:由题知对任意的x∈0,+∞,f′x=ax+2x+1>0恒成立,
    即对任意的x∈0,+∞,a≥−2x2−x恒成立.
    易知函数y=−2x2−x在(0,+∞)上单调递减.
    因此y=−2x2−x<0,x∈0,+x,
    所以a≥0 .
    (2)证明:Fx=fx+1−3x−2=alnx+1+x2x>−1,
    由题知x1,x2是F′x=ax+1+2x=2x2+2x+ax+1=0x>−1的两个根,
    即x1,x2是方程2x2+2x+a=0x>−1的两个根,
    则Δ=4−8a>0,2×−12+2×−1+a>0,得0且x1+x2=−1,x1x1=a2>0,则−1要证F(x2)+12−ln2x1>0,只需证Fx2>ln2−12x1,
    即证Fx2x1Fx2x1=alnx2+1+x22x1=alnx2+1+x22−1−x2 .
    因为2x22+2x2+a=0,所以a=−2x22−2x2,
    从而Fx2x1=2x2lnx2+1−x2−1−11+x2,
    令t=x2+1,则t∈12,1,F(x2)x1=2(t−1)lnt+2−t−1t .
    设函数r(t)=2(t−1)lnt+2−t−1tt∈12,1,
    则r′t=2lnt+1t2−2t+1 .
    设kt=2lnt+1t2−2t+1t∈12,1 ,
    则k′t=2t−2t3+2t2=2t2+t−1t3 .
    易知存t0∈12,1,使得t02+t0−1=0 .
    且当t0∈12,1时,k′t<0,当t∈t0,1,k′t>0,
    因此函数r′(t)=2lnt+1t2−2t+1在12,t0上单调递减,在t0,1单调递增,
    所以r′t<0 .
    因此rt=2t−1lnt+2−t−1t在12,1上单调递减.
    从而rt=2t−1lnt+2−t−1t<−12+ln2 .
    即Fx2x1【答案】
    解:(1)曲线C的参数方程为x=2+2csθ,y=1+2sinθ(θ为参数),
    转换为直角坐标方程为(x−2)2+(y−1)2=4.
    直线l的极坐标方程为ρcs(θ+π4)=2,
    整理得22ρcsθ−22ρsinθ−2=0,
    根据x=ρcsθ,y=ρsinθ,x2+y2=ρ2,转换为直角坐标方程为:x−y−2=0.
    (2)直线l的参数方程为:x=22t,y=−2+22t(t为参数),
    代入x−22+y−12=4,
    得到22t−22+−3+22t2=4
    即t2−52t+9=0(t1和t2为M和N对应的参的参数),
    故t1+t2=52,t1t2=9,
    |PA|2+|PB|2=t12+t22=t1+t22−2t1t2
    =50−18=32,
    故|PA|2+|PB|2=32.
    【考点】
    参数方程与普通方程的互化
    直线的极坐标方程与直角坐标方程的互化
    参数方程的优越性
    【解析】
    (1)直接利用转换关系,把参数方程、极坐标方程和直角坐标方程之间进行转换;
    (2)直接利用一元二次方程根和系数关系式的应用求出结果.
    【解答】
    解:(1)曲线C的参数方程为x=2+2csθ,y=1+2sinθ(θ为参数),
    转换为直角坐标方程为(x−2)2+(y−1)2=4.
    直线l的极坐标方程为ρcs(θ+π4)=2,
    整理得22ρcsθ−22ρsinθ−2=0,
    根据x=ρcsθ,y=ρsinθ,x2+y2=ρ2,转换为直角坐标方程为:x−y−2=0.
    (2)直线l的参数方程为:x=22t,y=−2+22t(t为参数),
    代入x−22+y−12=4,
    得到22t−22+−3+22t2=4
    即t2−52t+9=0(t1和t2为M和N对应的参的参数),
    故t1+t2=52,t1t2=9,
    |PA|2+|PB|2=t12+t22=t1+t22−2t1t2
    =50−18=32,
    故|PA|2+|PB|2=32.
    【答案】
    (1)当a=2时,f(x)=|2x−2|−|x+1|,
    即f(x)=x−3,x≥1,1−3x,−1当x≥1时,fx<1即x−3<1,从而有1≤x<4;
    当−1当x<−1时,fx<1即3−x<1,此时为⌀;
    综上所述: x∈0,4.
    (2)若a>0,
    fx=x−a−1,x≥a2,a−1−3x,−1由函数性质可知
    fx在−∞,a2为减函数,在a2,+∞为增函数,
    所以fxmin=fa2=−1−a2,
    由题意可得fxmin>−2,
    即−a2−1>−2,从而得a<2,
    又a>0,故a∈0,2.
    【考点】
    绝对值不等式的解法与证明
    【解析】
    (1)由绝对值的意义和零点分区间法,去绝对值,求并集,即可得到所求解集;
    (2)将fx写成分段函数的形式,判断单调性,可得fx 的最小值,再由fxmin>−2,解不等式可得所求范围.
    【解答】
    解:(1)当a=2时,f(x)=|2x−3|−|x+1|,
    即f(x)=x−3,x≥1,1−3x,−1当x≥1时,fx<1即x−3<1,从而有1≤x<4;
    当−1当x<−1时,fx<1即3−x<1,此时为⌀;
    综上所述: x∈0,4.
    (2)若a>0,
    fx=x−a−1,x≥a2,a−1−3x,−1由函数性质可知
    fx在−∞,a2为减函数,在a2,+∞为增函数,
    所以fxmin=fa2=−1−a2,
    由题意可得fxmin>−2,
    即−a2−1>−2,从而得a<2,
    又a>0,故a∈0,2.甲
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    a
    b
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    X
    0
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    2
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    P
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    X
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