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重庆市渝西中学2020届高三下学期第四次月考数学试题理科试卷
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渝西中学校高2020级高三下
数学试题(理科)
一、选择题(共12小题,每题5分)
1.若集合M={x|x<3},N={x|x2>4},则M∩N=( )
A.(﹣2,3) B.(﹣∞,﹣2) C.(2,3) D.(﹣∞,﹣2)∪(2,3)
2.设z=i+(2﹣i)2,则z=( )
A.3+3i B.3﹣3i C.5+3i D.5﹣3i
3.已知抛物线C:x2=2py(p>0)的准线l平分圆M:(x+2)2+(y+3)2=4的周长,则p=( )
A.2 B.3 C.6 D.3
4.设等比数列{an}的前n项和是Sn,a2=﹣2,a5=﹣16,则S6=( )
A.﹣63 B.63 C.﹣31 D.31
5.已知向量a→=(3,1),b→=(m,m+2),c→=(m,3),若a→∥b→,则b→⋅c→=( )
A.﹣12 B.﹣6 C.6 D.3
6.已知直线a∥平面α,则“平面α⊥平面β”是“直线a⊥平面β”的( )
A充分但不必要条件 B必要但不充分条件 C充要条件 D既不充分也不必要条件
7.如图,在△ABC中,点D是线段BC上的动点,且AD=xAB+yAC,则1x+4y的最小值
为( )
A.3 B.4 C.5 D.9
8.“干支纪年法”是我国历法的一种传统纪年法,甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸被称为“十天干”;子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥叫做“十二地支”.地支又与十二生肖“鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪”依次对应,“天干”以“甲”字开始,“地支”以“子”字开始,两者按干支顺序相配,组成了干支纪年法,其相配顺序为甲子、乙丑、丙寅……癸酉;甲戌、乙亥、丙子……癸未;甲申、乙酉、丙戌……癸巳;……,共得到60个组合,称六十甲子,周而复始,无穷无尽.2020年是“干支纪年法”中的庚子年,那么2086年出生的孩子属相为( )
A.猴 B.马 C.羊 D.鸡
9.已知等差数列{an}的公差为2,前n项和为Sn,且S1,S2,S4成等比数列.令bn=1anan+1,则数列{bn}的前50项和T50=( )
A.5051 B.4950 C.100101 D.50101
10.已知函数f(x)=3x-3-x3x+3-x,且f(5a﹣2)>﹣f(a﹣2),则a的取值范围是( )
A.(0,+∞) B.(﹣∞,0) C.(-∞,23) D.(23,+∞)
11.已知点A1,A2分别为双曲线C:x2a2-y2b2=1(a>0,b>0)的左、右顶点,直线y=kx交双曲线于M,N两点,若kMA1•kMA2•kNA1•kNA2=4,则双曲线C的离心率为( )
A.62 B.2 C.3 D.1+2
12.已知函数f(x)=lnxx,x≥1e,-e2x,x<1e,,则函数g(x)=2[f(x)]2﹣mf(x)﹣2的零点个数为( )
A.3 B.1或3 C.3或4或5 D.1或3或5
二、填空题:把答案填在答题卡中的横线上.
13.已知(x﹣2)6=a0+a1x+a2x2+…+a6x6,则a3a0= .
14.已知f(x)是定义在R上的偶函数,且当x>0时,f(x)=sinπx4,0<x<4,log3x,x≥4,则
f(f(﹣9))= .
15.已知函数f(x)=|sinx|﹣cosx,给出以下四个命题:
①f(x)的图象关于y轴对称; ②f(x)在[﹣π,0]上是减函数;
③f(x)是周期函数; ④f(x)在[﹣π,π]上恰有三个零点.
其中真命题的序号是 .(请写出所有真命题的序号)
16.已知菱形ABCD的边长为23,∠BAD=60°,沿对角线BD将菱形ABCD折起,使得二面角A﹣BD﹣C为钝二面角,且折后所得四面体ABCD外接球的表面积为36π,则二面角A﹣BD﹣C的余弦值为 .
三、解答题:解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤.17~21题为必考题,每个试题考生都必须作答,第22,23题为选考题,考生根据要求作答.
17.在△ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,a=3,b=2,sinA+sinB=52114.
(1)求sinB的值; (2)若△ABC为锐角三角形,求△ABC的面积.
18.2018年反映社会现实的电影《我不是药神》引起了很大的轰动,治疗特种病的创新药研发成了当务之急.为此,某药企加大了研发投入,市场上治疗一类慢性病的特效药品A的研发费用x(百万元)和销量y(万盒)的统计数据如下:
研发费用x(百万元)
2
3
6
10
13
15
18
21
销量y(万盒)
1
1
2
2.5
3.5
3.5
4.5
6
(Ⅰ)求y与x的相关系数r(精确到0.01),并判断y与x的关系是否可用线性回归方程模型拟合?(规定:|r|≥0.75时,可用线性回归方程模型拟合);
(Ⅱ)该药企准备生产药品A的三类不同的剂型A1,A2,A3,并对其进行两次检测,当第一次检测合格后,才能进行第二次检测.第一次检测时,三类剂型A1,A2,A3合格的概率分别为,,,第二次检测时,三类剂型A1,A2,A3合格的概率分别为,,.两次检测过程相互独立,设经过两次检测后A1,A2,A3三类剂型合格的种类数为X,求X的数学期望.
附:(1)相关系数
(2),,, .
19.如图,在三棱柱ABC﹣A1B1C1中,已知△ABC是直角三角形,侧面ABB1A1是矩形,AB=BC=1,BB1=2,BC1=3.
(1)证明:BC1⊥AC.
(2)E是棱CC1的中点,
求直线B1C与平面ABE所成角的正弦值.
20.已知椭圆C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的离心率为22,设直线l过椭圆C的上顶点和右焦点,坐标原点O到直线l的距离为2.
(1)求椭圆C的方程.
(2)过点P(8,0)且斜率不为零的直线交椭圆C于M,N两点,在x轴的正半轴上是否存在定点Q,使得直线MQ,NQ的斜率之积为非零的常数?若存在,求出定点Q的坐标;若不存在,请说明理由.
21.已知函数f(x)=(x-2)ex+a(x33-x22).
(1)讨论f(x)的极值点的个数;
(2)若f(x)有3个极值点x1,x2,x3(其中x1<x2<x3),证明:x1x3<x22.
选考题:请考生在第22、23两题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题计分.
[选修4-4:坐标系与参数方程]
22.如图,在以O为极点,Ox轴为极轴的极坐标系中,圆C1,C2,C3的方程分别为ρ=4sinθ,ρ=4sin(θ+2π3),ρ=4sin(θ-2π3).
(1)若C1,C2相交于异于极点的点M,求点M的极坐标(ρ>0,0≤θ<2π);
(2)若直线l:0=α(p∈R)与C1,C3分别相交于异于极点的A,B两点,求|AB|的最大值.
[选修4-5:不等式选讲]
23.已知a≠0,函数f(x)=|ax﹣1|,g(x)=|ax+2|.
(1)若f(x)<g(x),求x的取值范围;
(2)若f(x)+g(x)≥|2×10a﹣7|对x∈R恒成立,求a的最大值与最小值之和.
渝西中学校高2020级高三下
数学参考答案(理科)
一、选择题
1.D 2.A 3.C 4.A 5.C 6.B
7. D 如图可知x,y均为正, x+y=1
∴1x+4y=1x+4y(x+y)=5+yx+4xy≥(5+2yx⋅4xy)=9,则1x+4y的最小值为9.
8.B 解:六十甲子,周而复始,无穷无尽,即周期是60,2086年与2026年一样,2020年是庚子年,2021年是辛丑年,2022年是壬寅年,2023年是癸卯年,2024年是甲辰年,2025年是乙巳年,2026年是丙午年,则2086年出生的孩子属相为马.
9. D 解:S1=a1,S2=2a1+2×12×2=2a1+2,S4=4a1+4×32×2=4a1+12,
∵S1,S2,S4成等比数列,∴S22=S1•S4,即(2a1+2)2=a1(4a1+12),
解得a1=1,∴an=1+2•(n﹣1)=2n﹣1,∴bn=1(2n-1)(2n+1)=12(12n-1-12n+1),
∴T50=b1+b2+…+b50=12(1-13)+12(13-15)+⋯+12(199-1101)
=12(1-13+13-15+⋯+199-1101)=12(1-1101)=50101.
10.D 解:根据题意,函数f(x)=3x-3-x3x+3-x,其定义域为R,
又由f(﹣x)=3-x-3x3-x+3x=-3x-3-x3x+3-x=-f(x),f(x)为奇函数,
又f(x)=1-29x+1,函数y=9x+1为增函数,则f(x)在R上单调递增;
f(5a﹣2)>﹣f(a﹣2)⇒f(5a﹣2)>f(﹣a+2)⇒5a﹣2>﹣a+2,解可得a>23
11. C 解:设M(x0,y0),则kMA1⋅kMA2=y0x0+a⋅y0x0-a=y02x02-a2=b2a2,
同理可得kNA1⋅kNA2=b2a2,所以kMA1⋅kMA2⋅kNA1⋅kNA2=b4a4=4,
即b2a2=2,所以双曲线C的离心率为1+b2a2=3.
12.A解:若x≥1e,f'(x)=1-lnxx2,
当x∈[1e,e]时,f'(x)≥0,f(x)在[1e,e]上单调递增;
若x∈[e,+∞),f'(x)≤0,f(x)在[e,+∞)上单调递减.
由此可画出函数f(x)的图象,如图所示.令f(x)=t,则方程必有两根t1,t2(t1<t2)且t1t2=﹣1,注意到f(1e)=-e,f(e)=1e,此时恰有t1=﹣e,t2=1e,满足题意.
①当t1=﹣e时,有t2=1e,此时f(x)=t1有1个根,此时f(x)=t2有2个根;
②当t1<﹣e时必有t2∈(0,1e),此时f(x)=t1有0个根,此时f(x)=t2有3个根;
③当﹣e<t1<0时,必有t2>1e.此时f(x)=t1有2个根,此时f(x)=t2有1个根.
综上所述,对任意的m,函数g(x)=2[f(x)]2﹣mf(x)﹣2的零点只有3个.
二、填空题:
13.-52 14.1
15. ①③
解:对于①,函数f(x)=sinx﹣cosx的定义域为R,且满足f(﹣x)=f(x),
所以f(x)是定义域在R上的偶函数,其图象关于y轴对称,①为真命题;
对于②,当x∈[﹣π,0]时,sinx≤0,f(x)=-(sinx+cosx)=-2sin(x+π4),
对于y=2sin(x+π4),x+π4∈[-3π4,π4],所以在[﹣π,0]上先减后增,那么f(x)在[﹣π,0]上先增后减,②为假命题;
对于③,因为f(x+2π)=|sin(x+2π)|﹣cos(x+2π)=|sinx|﹣cosx=f(x),函数f(x)是周期为2π的周期函数,③为真命题;
对于④,当x∈[﹣π,0]时,sinx≤0,f(x)=-(sinx+cosx)=-2sin(x+π4),且x+π4∈[-3π4,π4],f(x)在[﹣π,0]上恰有一个零点是-π4,又由①知道f(x)是定义在R上的偶函数,所以在(0,π]上有一个零点是π4,则④为假命题.
16.-23 解:由已知得,△ABD和△BCD均为正三角形,如图,设E为BD的中点,延长CE,作AH⊥EC交EC于点H,易得∠AEC是二面角A﹣BD﹣C的平面角,
作△BCD的中心F,则F在EC上FC=2EF,作FG∥HA作AG∥HC,AG∩GF=G,
可知四面体ABCD外接球的球心O在GF上,设外接球的半径为R,则R=3,
在Rt△AGO和Rt△CFO中,由于CF=23×33=2,EF=1,
所以R2=CF2+OF2,R2=OG2+AG2,AE2=AH2+HE2,
解得AH=5,HE=2,从而cos∠AEH=23,
所以二面角A﹣BD﹣C的余弦值为-23.
三、解答题.
17.解:(1)由正弦定理,sinA+sinB=52114,可化为a2R+b2R=52114,
解得2R=2213,sinB=b2R=22213=217;
(2)因为△ABC为锐角三角形,所cosB=1-(217)2=277,
所以b2=a2+c2﹣2accosB,即7c2-12c+57=0,解得c=7或c=57,
当c=57时,a2>b2+c2,此时A为钝角,舍去.
所以c=7,S=12acsinB=12×3×7×217=332.
18. 解:(1)由题意可知=(2+3+6+10+21+13+15+18)=11,
=(1+1+2+2.5+6+3.5+3.5+4.5)=3,
由公式,
∵|r|≈0.98>0.75,∴y与x的关系可用线性回归模型拟合.
(2)药品A的每类剂型经过两次检测后合格的概率分别为:
, , ,
由题意,,∴.
19.解:(1)证明:因为△ABC是直角三角形,BA=BC,
所以AB⊥BC.
因为侧面ABB1A1是矩形,所以AB⊥BB1.
因为BC∩BB1=B,所以AB⊥平面BCC1B1,从而AB⊥BC1.
因为BC=1,CC1=2,BC1=3,所以BC2+BC12=CC12,即BC⊥BC1.
因为BC∩AB=B,所以BC1⊥平面ABC.所以BC1⊥AC.
(2)解:由(1)知,以B为坐标原点,分别以BC,BA,BC1为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系,
则B(0,0,0),C(1,0,0),A(0,1,0),E(12,0,32),B1(-1,0,3).
设面ABE的法向量为m→=(x1,y1,z1),由m→⋅BA→=0m→⋅BE→=0,得y1=0,12x1+32z1=0,,
令z1=1,得m→=(-3,0,1).又B1C→=(2,0,-3),
设直线B1C与平面ABE所成角的大小为θ,则sinθ=m→⋅B1C→m→⋅B1C→
=332×27=32128,
所以直线B1C与平面ABE所成角的正弦值为32128.
20. 解:(1)设椭圆的半焦距为c,根据题意,得ca=22.
因为l过椭圆C的上顶点和右顶点,所以l的方程为xc+yb=1,即bx+cy﹣bc=0.
又由点O到直线l的距离为2,得bcb2+c2=bca=2,所以b=22.
设a=2k,c=2k,则b2=a2﹣c2=2k2=8,解得k=2,从而a=4,
所以椭圆c的方程为x216+y28=1.
(2)依题意设直线MN的方程为x=my+8,M(x1,y1),N(x2,y2).
联立方程组x216+y28=1,x=my+8,消去x得(m2+2)y2+16my+48=0,△=(16m)2﹣4×48×(m2+2)=64m2﹣384>0,
所以y1+y2=-16mm2+2,y1y2=48m2+2,x1+x2=m(y1+y2)+16=-16m2m2+2+16=32m2+2,x1x2=m2y1y2+8m(y1+y2)+64=-16m2+128m2+2.
假设存在定点Q(t,0)(t>0),使得直线MQ,NQ的斜率之积为非零常数,
则kMQkNQ=y1x1-t⋅y2x2-t=y1y2x1x2-t(x1+x2)+t2=48(t2-16)m2+2t2-32t+128.
要使kMQkNQ为非零常数,当且仅当t2﹣16=0,即t=4时成立,
此时,kMQkNQ=4832-32×4+128=32,
所以x轴的正半轴上存在定点Q(4,0),使得直线MQ,NQ的斜率之积为常数32.
21.【解答】(1)解:f'(x)=(x﹣1)ex+a(x2﹣x)=(x﹣1)(ex+ax),
令g(x)=exx,g'(x)=(x-1)exx2,故g(x)在(0,1)上单调递减(1,+∞)上单调递增,
在(﹣∞,0)上单调递减,且当x<0时,g(x)<0.
当a>0时,f(x)有2个极值点,当﹣e≤a≤0时,f(x)只有1个极值点,
当a<﹣e时,f(x)有3个极值点.
(2)证明:因为f(x)有3个极值点x1,x2,x3(其中x1<x2<x3),所以ex1=-ax1,ex3=-ax3且x2=1,即得ex1x1=ex3x3,要证x1x3<x22,即x1x3<1,
由ex1x1=ex3x3,得x3x1=ex3ex1=ex3-x1,设x3x1=k,k>1,ex3-x1=k,所以x3﹣x1=lnk,
联立x3-x1=lnk,x3x1=k,得x1=lnkk-1,x3=klnkk-1,所以x1x3=k(lnk)2(k-1)2,
所以要证x1x3<1,只需k(lnk)2(k-1)2<1,k>1,
则有(lnk)2<(k-1)2k,即lnk<k-1k=k-1k,则需证明lnk-k+1k<0.
令k=t,t>1,即需证明h(t)=lnt2-t+1t<0.
因为h'(t)=2t-1-1t2=-t2+2t-1t2=-(t-1)2t2<0恒成立,
所以h(t)在t∈(1,+∞)上是单调递减函数,则有h(t)<h(1)=ln1-1+11=0,
即h(t)=lnt2-t+1t<0成立,所以x1x3<1,即x1x3<x22得以证明.
22. 解:(1)圆C1,C2的方程分别为ρ=4sinθ,ρ=4sin(θ+2π3),相交于点M,
所以ρ=4sinθρ=4sin(θ+2π3)又ρ>0,0≤θ<2π,所以θ=π6,所以ρ=2,故点M(2,π6).
(2)设A(ρ1,α),B(ρ2,α),
所以|AB|=|ρ1﹣ρ2|=|4sinα-4sin(α-2π3)|=43|sin(α+π6)|≤43.,
所以|AB|的最大值为43.
23. 解:(1)因为f(x)<g(x),所以|ax﹣1|<|ax+2|,
两边同时平方得a2x2﹣2ax+1<a2x2+4ax+4,即6ax>﹣3,
当a>0时,x>-12a,当a<0,时x<-12a.
(2)因为f(x)+g(x)=|ax﹣1|+|ax+2|≥|(ax﹣1)﹣(ax+2)|=3,
所以f(x)+g(x)的最小值为3,所以|2×10a﹣7|≤3,则﹣3≤2×10a﹣7≤3,
解得lg2≤a≤lg5,故a的最大值与最小值之和为lg2+lg5=lg10=1.
数学试题(理科)
一、选择题(共12小题,每题5分)
1.若集合M={x|x<3},N={x|x2>4},则M∩N=( )
A.(﹣2,3) B.(﹣∞,﹣2) C.(2,3) D.(﹣∞,﹣2)∪(2,3)
2.设z=i+(2﹣i)2,则z=( )
A.3+3i B.3﹣3i C.5+3i D.5﹣3i
3.已知抛物线C:x2=2py(p>0)的准线l平分圆M:(x+2)2+(y+3)2=4的周长,则p=( )
A.2 B.3 C.6 D.3
4.设等比数列{an}的前n项和是Sn,a2=﹣2,a5=﹣16,则S6=( )
A.﹣63 B.63 C.﹣31 D.31
5.已知向量a→=(3,1),b→=(m,m+2),c→=(m,3),若a→∥b→,则b→⋅c→=( )
A.﹣12 B.﹣6 C.6 D.3
6.已知直线a∥平面α,则“平面α⊥平面β”是“直线a⊥平面β”的( )
A充分但不必要条件 B必要但不充分条件 C充要条件 D既不充分也不必要条件
7.如图,在△ABC中,点D是线段BC上的动点,且AD=xAB+yAC,则1x+4y的最小值
为( )
A.3 B.4 C.5 D.9
8.“干支纪年法”是我国历法的一种传统纪年法,甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸被称为“十天干”;子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥叫做“十二地支”.地支又与十二生肖“鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪”依次对应,“天干”以“甲”字开始,“地支”以“子”字开始,两者按干支顺序相配,组成了干支纪年法,其相配顺序为甲子、乙丑、丙寅……癸酉;甲戌、乙亥、丙子……癸未;甲申、乙酉、丙戌……癸巳;……,共得到60个组合,称六十甲子,周而复始,无穷无尽.2020年是“干支纪年法”中的庚子年,那么2086年出生的孩子属相为( )
A.猴 B.马 C.羊 D.鸡
9.已知等差数列{an}的公差为2,前n项和为Sn,且S1,S2,S4成等比数列.令bn=1anan+1,则数列{bn}的前50项和T50=( )
A.5051 B.4950 C.100101 D.50101
10.已知函数f(x)=3x-3-x3x+3-x,且f(5a﹣2)>﹣f(a﹣2),则a的取值范围是( )
A.(0,+∞) B.(﹣∞,0) C.(-∞,23) D.(23,+∞)
11.已知点A1,A2分别为双曲线C:x2a2-y2b2=1(a>0,b>0)的左、右顶点,直线y=kx交双曲线于M,N两点,若kMA1•kMA2•kNA1•kNA2=4,则双曲线C的离心率为( )
A.62 B.2 C.3 D.1+2
12.已知函数f(x)=lnxx,x≥1e,-e2x,x<1e,,则函数g(x)=2[f(x)]2﹣mf(x)﹣2的零点个数为( )
A.3 B.1或3 C.3或4或5 D.1或3或5
二、填空题:把答案填在答题卡中的横线上.
13.已知(x﹣2)6=a0+a1x+a2x2+…+a6x6,则a3a0= .
14.已知f(x)是定义在R上的偶函数,且当x>0时,f(x)=sinπx4,0<x<4,log3x,x≥4,则
f(f(﹣9))= .
15.已知函数f(x)=|sinx|﹣cosx,给出以下四个命题:
①f(x)的图象关于y轴对称; ②f(x)在[﹣π,0]上是减函数;
③f(x)是周期函数; ④f(x)在[﹣π,π]上恰有三个零点.
其中真命题的序号是 .(请写出所有真命题的序号)
16.已知菱形ABCD的边长为23,∠BAD=60°,沿对角线BD将菱形ABCD折起,使得二面角A﹣BD﹣C为钝二面角,且折后所得四面体ABCD外接球的表面积为36π,则二面角A﹣BD﹣C的余弦值为 .
三、解答题:解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤.17~21题为必考题,每个试题考生都必须作答,第22,23题为选考题,考生根据要求作答.
17.在△ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,a=3,b=2,sinA+sinB=52114.
(1)求sinB的值; (2)若△ABC为锐角三角形,求△ABC的面积.
18.2018年反映社会现实的电影《我不是药神》引起了很大的轰动,治疗特种病的创新药研发成了当务之急.为此,某药企加大了研发投入,市场上治疗一类慢性病的特效药品A的研发费用x(百万元)和销量y(万盒)的统计数据如下:
研发费用x(百万元)
2
3
6
10
13
15
18
21
销量y(万盒)
1
1
2
2.5
3.5
3.5
4.5
6
(Ⅰ)求y与x的相关系数r(精确到0.01),并判断y与x的关系是否可用线性回归方程模型拟合?(规定:|r|≥0.75时,可用线性回归方程模型拟合);
(Ⅱ)该药企准备生产药品A的三类不同的剂型A1,A2,A3,并对其进行两次检测,当第一次检测合格后,才能进行第二次检测.第一次检测时,三类剂型A1,A2,A3合格的概率分别为,,,第二次检测时,三类剂型A1,A2,A3合格的概率分别为,,.两次检测过程相互独立,设经过两次检测后A1,A2,A3三类剂型合格的种类数为X,求X的数学期望.
附:(1)相关系数
(2),,, .
19.如图,在三棱柱ABC﹣A1B1C1中,已知△ABC是直角三角形,侧面ABB1A1是矩形,AB=BC=1,BB1=2,BC1=3.
(1)证明:BC1⊥AC.
(2)E是棱CC1的中点,
求直线B1C与平面ABE所成角的正弦值.
20.已知椭圆C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的离心率为22,设直线l过椭圆C的上顶点和右焦点,坐标原点O到直线l的距离为2.
(1)求椭圆C的方程.
(2)过点P(8,0)且斜率不为零的直线交椭圆C于M,N两点,在x轴的正半轴上是否存在定点Q,使得直线MQ,NQ的斜率之积为非零的常数?若存在,求出定点Q的坐标;若不存在,请说明理由.
21.已知函数f(x)=(x-2)ex+a(x33-x22).
(1)讨论f(x)的极值点的个数;
(2)若f(x)有3个极值点x1,x2,x3(其中x1<x2<x3),证明:x1x3<x22.
选考题:请考生在第22、23两题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题计分.
[选修4-4:坐标系与参数方程]
22.如图,在以O为极点,Ox轴为极轴的极坐标系中,圆C1,C2,C3的方程分别为ρ=4sinθ,ρ=4sin(θ+2π3),ρ=4sin(θ-2π3).
(1)若C1,C2相交于异于极点的点M,求点M的极坐标(ρ>0,0≤θ<2π);
(2)若直线l:0=α(p∈R)与C1,C3分别相交于异于极点的A,B两点,求|AB|的最大值.
[选修4-5:不等式选讲]
23.已知a≠0,函数f(x)=|ax﹣1|,g(x)=|ax+2|.
(1)若f(x)<g(x),求x的取值范围;
(2)若f(x)+g(x)≥|2×10a﹣7|对x∈R恒成立,求a的最大值与最小值之和.
渝西中学校高2020级高三下
数学参考答案(理科)
一、选择题
1.D 2.A 3.C 4.A 5.C 6.B
7. D 如图可知x,y均为正, x+y=1
∴1x+4y=1x+4y(x+y)=5+yx+4xy≥(5+2yx⋅4xy)=9,则1x+4y的最小值为9.
8.B 解:六十甲子,周而复始,无穷无尽,即周期是60,2086年与2026年一样,2020年是庚子年,2021年是辛丑年,2022年是壬寅年,2023年是癸卯年,2024年是甲辰年,2025年是乙巳年,2026年是丙午年,则2086年出生的孩子属相为马.
9. D 解:S1=a1,S2=2a1+2×12×2=2a1+2,S4=4a1+4×32×2=4a1+12,
∵S1,S2,S4成等比数列,∴S22=S1•S4,即(2a1+2)2=a1(4a1+12),
解得a1=1,∴an=1+2•(n﹣1)=2n﹣1,∴bn=1(2n-1)(2n+1)=12(12n-1-12n+1),
∴T50=b1+b2+…+b50=12(1-13)+12(13-15)+⋯+12(199-1101)
=12(1-13+13-15+⋯+199-1101)=12(1-1101)=50101.
10.D 解:根据题意,函数f(x)=3x-3-x3x+3-x,其定义域为R,
又由f(﹣x)=3-x-3x3-x+3x=-3x-3-x3x+3-x=-f(x),f(x)为奇函数,
又f(x)=1-29x+1,函数y=9x+1为增函数,则f(x)在R上单调递增;
f(5a﹣2)>﹣f(a﹣2)⇒f(5a﹣2)>f(﹣a+2)⇒5a﹣2>﹣a+2,解可得a>23
11. C 解:设M(x0,y0),则kMA1⋅kMA2=y0x0+a⋅y0x0-a=y02x02-a2=b2a2,
同理可得kNA1⋅kNA2=b2a2,所以kMA1⋅kMA2⋅kNA1⋅kNA2=b4a4=4,
即b2a2=2,所以双曲线C的离心率为1+b2a2=3.
12.A解:若x≥1e,f'(x)=1-lnxx2,
当x∈[1e,e]时,f'(x)≥0,f(x)在[1e,e]上单调递增;
若x∈[e,+∞),f'(x)≤0,f(x)在[e,+∞)上单调递减.
由此可画出函数f(x)的图象,如图所示.令f(x)=t,则方程必有两根t1,t2(t1<t2)且t1t2=﹣1,注意到f(1e)=-e,f(e)=1e,此时恰有t1=﹣e,t2=1e,满足题意.
①当t1=﹣e时,有t2=1e,此时f(x)=t1有1个根,此时f(x)=t2有2个根;
②当t1<﹣e时必有t2∈(0,1e),此时f(x)=t1有0个根,此时f(x)=t2有3个根;
③当﹣e<t1<0时,必有t2>1e.此时f(x)=t1有2个根,此时f(x)=t2有1个根.
综上所述,对任意的m,函数g(x)=2[f(x)]2﹣mf(x)﹣2的零点只有3个.
二、填空题:
13.-52 14.1
15. ①③
解:对于①,函数f(x)=sinx﹣cosx的定义域为R,且满足f(﹣x)=f(x),
所以f(x)是定义域在R上的偶函数,其图象关于y轴对称,①为真命题;
对于②,当x∈[﹣π,0]时,sinx≤0,f(x)=-(sinx+cosx)=-2sin(x+π4),
对于y=2sin(x+π4),x+π4∈[-3π4,π4],所以在[﹣π,0]上先减后增,那么f(x)在[﹣π,0]上先增后减,②为假命题;
对于③,因为f(x+2π)=|sin(x+2π)|﹣cos(x+2π)=|sinx|﹣cosx=f(x),函数f(x)是周期为2π的周期函数,③为真命题;
对于④,当x∈[﹣π,0]时,sinx≤0,f(x)=-(sinx+cosx)=-2sin(x+π4),且x+π4∈[-3π4,π4],f(x)在[﹣π,0]上恰有一个零点是-π4,又由①知道f(x)是定义在R上的偶函数,所以在(0,π]上有一个零点是π4,则④为假命题.
16.-23 解:由已知得,△ABD和△BCD均为正三角形,如图,设E为BD的中点,延长CE,作AH⊥EC交EC于点H,易得∠AEC是二面角A﹣BD﹣C的平面角,
作△BCD的中心F,则F在EC上FC=2EF,作FG∥HA作AG∥HC,AG∩GF=G,
可知四面体ABCD外接球的球心O在GF上,设外接球的半径为R,则R=3,
在Rt△AGO和Rt△CFO中,由于CF=23×33=2,EF=1,
所以R2=CF2+OF2,R2=OG2+AG2,AE2=AH2+HE2,
解得AH=5,HE=2,从而cos∠AEH=23,
所以二面角A﹣BD﹣C的余弦值为-23.
三、解答题.
17.解:(1)由正弦定理,sinA+sinB=52114,可化为a2R+b2R=52114,
解得2R=2213,sinB=b2R=22213=217;
(2)因为△ABC为锐角三角形,所cosB=1-(217)2=277,
所以b2=a2+c2﹣2accosB,即7c2-12c+57=0,解得c=7或c=57,
当c=57时,a2>b2+c2,此时A为钝角,舍去.
所以c=7,S=12acsinB=12×3×7×217=332.
18. 解:(1)由题意可知=(2+3+6+10+21+13+15+18)=11,
=(1+1+2+2.5+6+3.5+3.5+4.5)=3,
由公式,
∵|r|≈0.98>0.75,∴y与x的关系可用线性回归模型拟合.
(2)药品A的每类剂型经过两次检测后合格的概率分别为:
, , ,
由题意,,∴.
19.解:(1)证明:因为△ABC是直角三角形,BA=BC,
所以AB⊥BC.
因为侧面ABB1A1是矩形,所以AB⊥BB1.
因为BC∩BB1=B,所以AB⊥平面BCC1B1,从而AB⊥BC1.
因为BC=1,CC1=2,BC1=3,所以BC2+BC12=CC12,即BC⊥BC1.
因为BC∩AB=B,所以BC1⊥平面ABC.所以BC1⊥AC.
(2)解:由(1)知,以B为坐标原点,分别以BC,BA,BC1为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系,
则B(0,0,0),C(1,0,0),A(0,1,0),E(12,0,32),B1(-1,0,3).
设面ABE的法向量为m→=(x1,y1,z1),由m→⋅BA→=0m→⋅BE→=0,得y1=0,12x1+32z1=0,,
令z1=1,得m→=(-3,0,1).又B1C→=(2,0,-3),
设直线B1C与平面ABE所成角的大小为θ,则sinθ=m→⋅B1C→m→⋅B1C→
=332×27=32128,
所以直线B1C与平面ABE所成角的正弦值为32128.
20. 解:(1)设椭圆的半焦距为c,根据题意,得ca=22.
因为l过椭圆C的上顶点和右顶点,所以l的方程为xc+yb=1,即bx+cy﹣bc=0.
又由点O到直线l的距离为2,得bcb2+c2=bca=2,所以b=22.
设a=2k,c=2k,则b2=a2﹣c2=2k2=8,解得k=2,从而a=4,
所以椭圆c的方程为x216+y28=1.
(2)依题意设直线MN的方程为x=my+8,M(x1,y1),N(x2,y2).
联立方程组x216+y28=1,x=my+8,消去x得(m2+2)y2+16my+48=0,△=(16m)2﹣4×48×(m2+2)=64m2﹣384>0,
所以y1+y2=-16mm2+2,y1y2=48m2+2,x1+x2=m(y1+y2)+16=-16m2m2+2+16=32m2+2,x1x2=m2y1y2+8m(y1+y2)+64=-16m2+128m2+2.
假设存在定点Q(t,0)(t>0),使得直线MQ,NQ的斜率之积为非零常数,
则kMQkNQ=y1x1-t⋅y2x2-t=y1y2x1x2-t(x1+x2)+t2=48(t2-16)m2+2t2-32t+128.
要使kMQkNQ为非零常数,当且仅当t2﹣16=0,即t=4时成立,
此时,kMQkNQ=4832-32×4+128=32,
所以x轴的正半轴上存在定点Q(4,0),使得直线MQ,NQ的斜率之积为常数32.
21.【解答】(1)解:f'(x)=(x﹣1)ex+a(x2﹣x)=(x﹣1)(ex+ax),
令g(x)=exx,g'(x)=(x-1)exx2,故g(x)在(0,1)上单调递减(1,+∞)上单调递增,
在(﹣∞,0)上单调递减,且当x<0时,g(x)<0.
当a>0时,f(x)有2个极值点,当﹣e≤a≤0时,f(x)只有1个极值点,
当a<﹣e时,f(x)有3个极值点.
(2)证明:因为f(x)有3个极值点x1,x2,x3(其中x1<x2<x3),所以ex1=-ax1,ex3=-ax3且x2=1,即得ex1x1=ex3x3,要证x1x3<x22,即x1x3<1,
由ex1x1=ex3x3,得x3x1=ex3ex1=ex3-x1,设x3x1=k,k>1,ex3-x1=k,所以x3﹣x1=lnk,
联立x3-x1=lnk,x3x1=k,得x1=lnkk-1,x3=klnkk-1,所以x1x3=k(lnk)2(k-1)2,
所以要证x1x3<1,只需k(lnk)2(k-1)2<1,k>1,
则有(lnk)2<(k-1)2k,即lnk<k-1k=k-1k,则需证明lnk-k+1k<0.
令k=t,t>1,即需证明h(t)=lnt2-t+1t<0.
因为h'(t)=2t-1-1t2=-t2+2t-1t2=-(t-1)2t2<0恒成立,
所以h(t)在t∈(1,+∞)上是单调递减函数,则有h(t)<h(1)=ln1-1+11=0,
即h(t)=lnt2-t+1t<0成立,所以x1x3<1,即x1x3<x22得以证明.
22. 解:(1)圆C1,C2的方程分别为ρ=4sinθ,ρ=4sin(θ+2π3),相交于点M,
所以ρ=4sinθρ=4sin(θ+2π3)又ρ>0,0≤θ<2π,所以θ=π6,所以ρ=2,故点M(2,π6).
(2)设A(ρ1,α),B(ρ2,α),
所以|AB|=|ρ1﹣ρ2|=|4sinα-4sin(α-2π3)|=43|sin(α+π6)|≤43.,
所以|AB|的最大值为43.
23. 解:(1)因为f(x)<g(x),所以|ax﹣1|<|ax+2|,
两边同时平方得a2x2﹣2ax+1<a2x2+4ax+4,即6ax>﹣3,
当a>0时,x>-12a,当a<0,时x<-12a.
(2)因为f(x)+g(x)=|ax﹣1|+|ax+2|≥|(ax﹣1)﹣(ax+2)|=3,
所以f(x)+g(x)的最小值为3,所以|2×10a﹣7|≤3,则﹣3≤2×10a﹣7≤3,
解得lg2≤a≤lg5,故a的最大值与最小值之和为lg2+lg5=lg10=1.
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