还剩6页未读,
继续阅读
2021年上海市松江区高考数学一模试卷
展开
这是一份2021年上海市松江区高考数学一模试卷,共9页。试卷主要包含了 从以下七个函数等内容,欢迎下载使用。
1. limn→∞3n3n+2n=________.
2. 若集合A={x|−1
3. 已知复数z满足z⋅(1−i)=1+i(i为虚数单位),则|z|=________.
4. 若sinα=13,则cs(π−2α)=________.
5. 抛物线y2=−4x的准线方程是________.
6. 已知函数f(x)图象与函数g(x)=2x的图象关于y=x对称,则f(3)=________.
7. 从包含学生甲的1200名学生中随机抽取一个容量为80的样本,则学生甲被抽到的概率________.
8. 在(x2+2x)6的二项展开式中,常数项等于________.
9. 在△ABC中,角A,B,C对的边分别为a,b,c,且3b+2c2acsB1=0,则角A=________.
10. 从以下七个函数:y=x,y=1x,y=x2,y=2x,y=lg2x,y=sinx,y=csx中选取两个函数记为f(x)和g(x),构成函数F(x)=f(x)+g(x),若F(x)的图象如图所示,则F(x)=________.
11. 已知向量|a→|=|b→|=|c→|=1,若a→⋅b→=12,且c→=xa→+yb→,则x+y的最大值为________.
12. 对于定义域为D的函数f(x),若存在x1,x2∈D且x1≠x2,使得f(x12)=f(x22)=2f(x1+x2),则称函数f(x)具有性质M,若函数g(x)=|lg2x−1|,具x∈(0, a]有性质M,则实数a的最小值为________22+2 .
二.选择题(本大题共有4题,满分20分,每题5分)每题有且只有一个正确选项.考生应在答题纸的相应位置,将代表正确选项的小方格涂黑.
已知两条直线l1,l2的方程为l1:ax+y−1=0和l2:x−2y+1=0,则a=2是“直线l1⊥l2”的( )
A.充分不必要条件B.必要不充分条件
C.充要条件D.既不充分也不必要条件
在正方体ABCD−A1B1C1D1中,下列四个结论中错误的是( )
A.直线B1C与直线AC所成的角为60∘
B.直线B1C与平面AD1C所成的角为60∘
C.直线B1C与直线AD1所成的角为90∘
D.直线B1C与直线AB所成的角为90∘
设x>0,y>0,若2x+1y=1,则yx的( )
A.最小值为8B.最大值为8C.最小值为2D.最大值为2
记Sn为数列{an}的前n项和,已知点(n, an)在直线y=10−2x上,若有且只有两个正整数n满足Sn≥k,则实数k的取值范围是( )
A.(8, 14]B.(14, 18]C.(18, 20]D.(18, 814]
三、解答题(共5小题,满分76分)
如图1,在三棱柱ABC−A1B1C1中,已知AB⊥AC,AB=AC=1,AA1=2,且AA1⊥平面ABC,过A1,C1,B三点作平面截此三棱柱,截得一个三棱锥和一个四棱锥(如图2).
(1)求异面直线BC1与AA1所成角的大小(结果用反三角函数表示);
(2)求四棱锥B−ACC1A1的体积和表面积.
已知函数f(x)=3sinxcsx+cs2x+1.
(1)求f(x)的最小正周期和值域;
(2)若对任意x∈R,f2(x)−k⋅f(x)−2≤0的恒成立,求实数k的取值范围.
某网店有(万件)商品,计划在元旦旺季售出商品x(万件),经市场调查测算,花费t(万元)进行促销后,商品的剩余量3−x与促销费t之间的关系为3−x=kt+1(其中k为常数),如果不搞促销活动,只能售出1(万件)商品.
(1)要使促销后商品的利余量不大于0.1(万件),促销费t至少为多少(万元)?
(2)已知商品的进价为32(元/件),另有固定成本3(万元),定义每件售出商品的平均成本为32+3x(元),若将商品售价定位:“每件售出商品平均成本的1.5倍“与“每件售出商品平均促销费的一半”之和,则当促销费t为多少(万元)时,该网店售出商品的总利润最大?此时商品的剩余量为多少?
已知椭圆Γ:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的右焦点坐标为(2, 0),且长轴长为短轴长的2倍,直线l交Γ椭圆于不同的两点M和N,
(1)求椭圆Γ的方程;
(2)若直线l经过点P(0, 4),且△OMN的面积为22,求直线l的方程;
(3)若直线l的方程为y=kx+t(k≠0),点M关于x轴的对称点为M′,直线MN,M′N分别与x轴相交于P、Q两点,求证:|OP|⋅|OQ|为定值.
对于由m个正整数构成的有限集M={a1, a2, a3, ..., am},记P(M)=a1+a2+...+am,特别规定P(⌀)=0,若集合M满足:对任意的正整数k≤P(M),都存在集合M的两个子集A、B,使得k=P(A)−P(B)成立,则称集合M为“满集”.
(1)分别判断集合M1={1, 2}与M2={1, 4}是否为“满集”,请说明理由;
(2)若a1,a2,…,am由小到大能排列成公差为d(d∈N*)的等差数列,求证:集合M为“满集”的必要条件是a1=1,d=1或2;
(3)若a1,a2,…,am由小到大能排列成首项为1,公比为2的等比数列,求证:集合M是“满集”.
参考答案与试题解析
2021年上海市松江区高考数学一模试卷
一.填空题(本大题共有12题,满分54分,第1~6题每题4分,第7~12题每题5分)考生应在答题纸的相应位置直接填写结果.
1.
【答案】
1
【考点】
数列的极限
【解析】
利用数列极限的运算法则化简求解即可.
【解答】
limn→∞3n3n+2n=limn→∞11+(23)n=11−0=1.
2.
【答案】
{1, 2}
【考点】
交集及其运算
【解析】
进行交集的运算即可.
【解答】
解:∵ A={x|−1∴ A∩B={1, 2}.
故答案为:{1, 2}.
3.
【答案】
1
【考点】
复数的运算
复数的模
【解析】
把已知等式变形,利用复数代数形式的乘除运算化简,再由复数模的计算公式求解.
【解答】
解:由z⋅(1−i)=1+i,
得z=1+i1−i=(1+i)2(1−i)(1+i)=i,
∴ |z|=1.
故答案为:1.
4.
【答案】
−79
【考点】
二倍角的三角函数
【解析】
原式利用诱导公式化简后,再利用二倍角的余弦函数公式变形,将sinα的值代入计算即可求出值.
【解答】
∵ sinα=13,
∴ cs(π−2α)=−cs2α=−(1−2sin2α)=−1+2sin2α=−1+29=−79.
5.
【答案】
x=1
【考点】
抛物线的性质
【解析】
根据抛物线的标准方程及基本概念,结合题中数据加以计算,可得答案.
【解答】
∵ 抛物线的方程y2=−4x,∴ 2p=4,得p2=1,
因此,抛物线的焦点为F(−1, 0),准线方程为x=1.
6.
【答案】
lg23
【考点】
反函数
【解析】
由函数f(x)的图象与函数g(x)=2x的图象关于直线y=x对称,可得:函数f(x)与函数g(x)=2x互为反函数,求出函数解析式,可得答案.
【解答】
∵ 函数f(x)的图象与函数g(x)=2x的图象关于直线y=x对称,
∴ 函数f(x)与函数g(x)=2x互为反函数,
∴ f(x)=lg2x,
∴ f(3)=lg23,
7.
【答案】
115
【考点】
等可能事件的概率
等可能事件
【解析】
基本事件总数n=C120080,学生甲被抽到包含的基本事件个数m=C120079C11,由此能求出学生甲被抽到的概率.
【解答】
从包含学生甲的1200名学生中随机抽取一个容量为80的样本,
基本事件总数n=C120080,
学生甲被抽到包含的基本事件个数m=C120079C11,
∴ 学生甲被抽到的概率P=mn=C119979C11C120080=115.
8.
【答案】
240
【考点】
二项式定理及相关概念
【解析】
在二项展开式的通项公式中,令x的幂指数等于0,求出r的值,即可求得常数项.
【解答】
在(x2+2x)6的二项展开式中,通项公式为 Tr+1=C6r⋅2r⋅x12−3r,
令12−3r=0,求得r=4,可得展开式的常数项为 C64⋅24=240,
9.
【答案】
5π6
【考点】
二阶行列式的定义
正弦定理
【解析】
利用行列式的运算法则以及正弦定理,结合两角和与差的三角函数化简求解即可.
【解答】
在△ABC中,角A,B,C对的边分别为a,b,c,且3b+2c2acsB1=0,
可得3b+2c=2acsB,
由正弦定理可得3sinB+sinC=2sinAcsB,
即3sinB+sin(A+B)=2sinAcsB,可得csA=−32,
所以A=5π6.
10.
【答案】
2x+sinx
【考点】
函数的图象与图象的变换
【解析】
由函数F(x)的定义域排除y=1x,y=lg2x,再由F(x)的图象过定点(0, 1)及图象的变化情况排除y=x与y=x2,然后分析y=2x与y=csx,或y=2x与y=sinx是否经过(0, 1)得结论.
【解答】
由图象可知,函数F(x)的定义域为R,故排除y=1x,y=lg2x,
又F(x)的图象过定点(0, 1),
当x>0时,F(x)>1且为增函数,当x<0时,F(x)大于0与小于0交替出现,
故排除y=x,y=x2,
∵ y=2x过(0, 1),且当x>0时,y>1,当x<0时,0若包含y=csx,当x=0时,y=1,y=2x+csx不满足过点(0, 1),
∴ 只有y=2x+sinx满足.
11.
【答案】
233
【考点】
平面向量数量积的性质及其运算
【解析】
易知a→与b→的夹角为60∘,不妨设a→=(1, 0),写出b→与c→的坐标,再由|c→|=1和基本不等式,即可得解.
【解答】
∵ |a→|=|b→|,且a→⋅b→=12,
∴ a→与b→的夹角为60∘,
设a→=(1, 0),则b→=(12, 32),
∵ c→=xa→+yb→,
∴ c→=(x+12y, 32y),
又|c→|=1,
∴ (x+12y)2+(32y)2=1,化简得x2+xy+y2=1,
∴ (x+y)2−1=xy≤(x+y)24,当且仅当x=y=33时,等号成立,
∴ x+y≤233.
12.
【答案】
22+2
【考点】
函数的零点与方程根的关系
【解析】
设x1【解答】
设x1则1−lg2x12=lg2x22−1,故lg2x12x22=2,
∴ x12x22=4(x12<2,x22>2),
又2f(x1+x2)=|2lg2(x1+x2)−2|=|lg2(x1+x2)2−2|,
∴ lg2(x1+x2)2−2=1−lg2x12,
∵ x12=4x22,∴ lg2(x12+4x12+4)−2=1−lg2x12,
则lg2(x14+4x12+4)=3,∴ x14+4x12+4=8,
∴ x1=22−2,故x2=22+2,
∴ a≥22+2,则实数a的最小值为22+2.
二.选择题(本大题共有4题,满分20分,每题5分)每题有且只有一个正确选项.考生应在答题纸的相应位置,将代表正确选项的小方格涂黑.
【答案】
C
【考点】
充分条件、必要条件、充要条件
【解析】
根据充分必要条件的定义,分别判断其充分性和必要性即可.
【解答】
若a=2,则l1:2x+y−1=0和l2:x−2y+1=0,k1⋅k2=−2×12=−1,
所以直线l1⊥l2,满足充分性;
若直线l1⊥l2,则a×1+1×(−2)=0,解得a=2,满足必要性.
所以a=2是“直线l1⊥l2”的充要条件.
【答案】
B
【考点】
直线与平面所成的角
异面直线及其所成的角
【解析】
连接AB1,求出∠ACB1可判断选项A;连接B1D1,找出点B1在平面AD1C上的投影O,设直线B1C与平面AD1C所成的角为θ,由csθ=OCB1C可判断选项B;利用平移法找出选项C和D涉及的异面直线夹角,再进行相关运算,即可得解.
【解答】
连接B1D1,∵ AB1=B1C=CD1=AD1,∴ 四面体AB1CD1是正四面体,
∴ 点B1在平面AD1C上的投影为△AD1C的中心,设为点O,连接B1O,OC,则OC=63BC,
设直线B1C与平面AD1C所成的角为θ,
则csθ=OCB1C=63BC2BC=33≠12,故选项B错误(1)连接BC1,∵ AD1 // BC1,且B1C⊥BC1,∴ 直线B1C与AD1所成的角为90∘,故选项C正确(2)∵ AB⊥平面BCC1B1,∴ AB⊥B1C,即直线B1C与AB所成的角为90∘,故选项D正确.
故选:B.
【答案】
A
【考点】
函数的最值及其几何意义
【解析】
先由已知求出y,然后代入所求的关系式中,化为与x 有关的函数,然后利用函数的性质即可求解.
【解答】
由已知2x+1y=1可得y=11−2x,(x≠12),
所以yx=1x(1−2x)=1−2x2+x=1−2(x−14)2+18,
当x=14时,(−2x2+x)max=18,此时(yx)min=8,
【答案】
C
【考点】
数列与函数的综合
【解析】
由已知可得数列{an}为等差数列,首项为8,公差为−2,由等差数列的前n项和公式可得Sn=−n2+9n,由二次函数的性质可得n=4或5时,Sn取得最大值为20,根据题意,结合二次函数的图象与性质即可求得k的取值范围.
【解答】
由已知可得an=10−2n,由an−an−1=−2,所以数列{an}为等差数列,首项为8,公差为−2,
所以Sn=8n+n(n−1)2×(−2)=−n2+9n,
当n=4或5时,Sn取得最大值为20,
因为有且只有两个正整数n满足Sn≥k,
所以满足条件的n=4和n=5,
因为S3=S6=18,
所以实数k的取值范围是(18, 20].
三、解答题(共5小题,满分76分)
【答案】
∵ AA1 // CC1,∴ ∠BC1C即为异面直线BC1与AA1所成角,
∵ AA1⊥平面ABC,∴ CC1⊥平面ABC,
∴ ∠C1CB=90∘.
∵ CB=AB2+AC2=1+1=2,CC1=2,
∴ tan∠C1CB=22,得∠C1CB=arctan22,
即异面直线BC1与AA1所成角的大小为arctan22;
VB−ACC1A1=13×1×22=43;
S=S△BAC+S△BAA1+S△BA1C1+SCAA1C1
=12×1×1+12×1×2+12×1×5+12×2×2+1×2
=12+1+52+2+2=72+2+52.
∴ 四棱锥B−ACC1A1的体积为43,表面积为72+2+52.
【考点】
棱柱、棱锥、棱台的体积
异面直线及其所成的角
【解析】
(1)由棱柱的结构特征可得AA1 // CC1,∴ ∠BC1C即为异面直线BC1与AA1所成角,证明CC1⊥平面ABC,再由已知求解三角形得答案;
(2)直接由棱锥体积公式求四棱锥B−ACC1A1的体积,再由三角形面积公式及矩形面积公式求四棱锥B−ACC1A1的表面积.
【解答】
∵ AA1 // CC1,∴ ∠BC1C即为异面直线BC1与AA1所成角,
∵ AA1⊥平面ABC,∴ CC1⊥平面ABC,
∴ ∠C1CB=90∘.
∵ CB=AB2+AC2=1+1=2,CC1=2,
∴ tan∠C1CB=22,得∠C1CB=arctan22,
即异面直线BC1与AA1所成角的大小为arctan22;
VB−ACC1A1=13×1×22=43;
S=S△BAC+S△BAA1+S△BA1C1+SCAA1C1
=12×1×1+12×1×2+12×1×5+12×2×2+1×2
=12+1+52+2+2=72+2+52.
∴ 四棱锥B−ACC1A1的体积为43,表面积为72+2+52.
【答案】
f(x)=3sinxcsx+cs2x+1=32sin2x+cs2x+12+1=32sin2x+12cs2x+32=sin(2x+π6)+32,
所以f(x)的最小正周期T=2π2=π,值域为[12, 52].
记f(x)=t,则t∈[12, 52],
由f2(x)−k⋅f(x)−2≤0恒成立,知t2−kt−2≤0恒成立,即kt≥t2−2恒成立,
因为t>0,所以k≥t2−2t=t−2t,因为g(t)=t−2t在t∈[12, 52]时单调递增,
gmax(t)=g(52)=52−45=1710,
所以k的取值范围是k≥1710.
【考点】
两角和与差的三角函数
三角函数的最值
【解析】
(1)利用三角函数恒等变换的应用化简函数解析式可得f(x)=sin(2x+π6)+32,利用正弦函数的性质即可求解.
(2)记f(x)=t,则t∈[12, 52],可得k≥t2−2t=t−2t,由于g(t)=t−2t在t∈[12, 52]时单调递增,利用函数的性质即可求解.
【解答】
f(x)=3sinxcsx+cs2x+1=32sin2x+cs2x+12+1=32sin2x+12cs2x+32=sin(2x+π6)+32,
所以f(x)的最小正周期T=2π2=π,值域为[12, 52].
记f(x)=t,则t∈[12, 52],
由f2(x)−k⋅f(x)−2≤0恒成立,知t2−kt−2≤0恒成立,即kt≥t2−2恒成立,
因为t>0,所以k≥t2−2t=t−2t,因为g(t)=t−2t在t∈[12, 52]时单调递增,
gmax(t)=g(52)=52−45=1710,
所以k的取值范围是k≥1710.
【答案】
由3−x=kt+1,当t=0,x=1时,得k=2,
∴ 3−x=2t+1,由2t+1≤0.1,得t≥19,
故要使促销后商品的剩余量不大于0.1(万件),促销费t至少为19(万元);
设网店的利润为y(万元),由题意可得,
y=x(3+32xx×1.5+t2x)−(3+32x+t)
=992−32t+1−t2=50−(32t+1+t+12)≤50−232t+1⋅t+12=42.
当且仅当32t+1=t+12,即t=7时取等号,此时3−x=0.25.
∴ 当促销费t为7(万元)时,该网店售出商品的总利润最大为42万元,此时商品的剩余量为0.25(万件).
【考点】
根据实际问题选择函数类型
【解析】
(1)在已知等式中,取t=0,x=1求得k值,可得3−x=2t+1,由2t+1≤0.1求解t的范围得答案;
(2)由题意写出网店的利润为y关于t的函数,再由基本不等式求最值即可.
【解答】
由3−x=kt+1,当t=0,x=1时,得k=2,
∴ 3−x=2t+1,由2t+1≤0.1,得t≥19,
故要使促销后商品的剩余量不大于0.1(万件),促销费t至少为19(万元);
设网店的利润为y(万元),由题意可得,
y=x(3+32xx×1.5+t2x)−(3+32x+t)
=992−32t+1−t2=50−(32t+1+t+12)≤50−232t+1⋅t+12=42.
当且仅当32t+1=t+12,即t=7时取等号,此时3−x=0.25.
∴ 当促销费t为7(万元)时,该网店售出商品的总利润最大为42万元,此时商品的剩余量为0.25(万件).
【答案】
由题意可得a=2b,a2−b2=4,
解得a=22,b=2,
所以椭圆的方程为x28+y24=1;
设点M,N的坐标为M(x1, y1),N(x2, y2),
直线l的方程为y=kx+4,联立方程y=kx+4x28+y24=1 ,
消去y可得:(1+2k2)x2+16kx+24=0,
则x1+x2=−16k1+2k2,x1x2=241+2k2,
所以S△OMN=12⋅4⋅(x1+x2)2−4x1x2=822k2−31+2k2=22,
解得k=±142,所以直线l的方程为y=±142x+4;
证明:由题意知M′点的坐标为M′(x1, −y1),
将y=kx+t代入椭圆方程可得:(1+2k2)x2+4ktx+2t2−8=0,
所以x1+x2=−4kt1+2k2,x1x2=2t2−81+2k2,
所以y1+y2=k(x1+x2)+2t=t1+2k2,
对于直线y=kx+t,令y=0,得x=−tk,所以|OP|=|−tk|,
对于直线M′N:y−y2=y2−y1x2−x1(x−x2),令y=0,得x=−y2(x2−x1)y2+y1+x2
=x1y2+x2y1y2+y1=x1(kx2+t)+x2(kx1+t)y2+y1
=2kx1x2+t(x1+x2)y2+y1=−8kt,所以|OQ|=|−8kt|,
所以|OP|⋅|OQ|=|−tk|⋅|−8kt|=8为定值,
故原结论成立.
【考点】
椭圆的标准方程
直线与椭圆的位置关系
椭圆的应用
【解析】
(1)根据已知以及a,b,c的恒等式即可求解;(2)设出直线l的方程并与椭圆方程联立,然后根据韦达定理以及弦长公式求出三角形OMN的面积,并令面积为22,即可求解;(3)由已知可得M′与M关于x轴对称,联立直线与椭圆的方程,写出韦达定理,并求出直线M′N的方程,令y=0求出x,即可得|OQ|的长度,并根据直线l的方程求出|OP|,然后相乘即可求解.
【解答】
由题意可得a=2b,a2−b2=4,
解得a=22,b=2,
所以椭圆的方程为x28+y24=1;
设点M,N的坐标为M(x1, y1),N(x2, y2),
直线l的方程为y=kx+4,联立方程y=kx+4x28+y24=1 ,
消去y可得:(1+2k2)x2+16kx+24=0,
则x1+x2=−16k1+2k2,x1x2=241+2k2,
所以S△OMN=12⋅4⋅(x1+x2)2−4x1x2=822k2−31+2k2=22,
解得k=±142,所以直线l的方程为y=±142x+4;
证明:由题意知M′点的坐标为M′(x1, −y1),
将y=kx+t代入椭圆方程可得:(1+2k2)x2+4ktx+2t2−8=0,
所以x1+x2=−4kt1+2k2,x1x2=2t2−81+2k2,
所以y1+y2=k(x1+x2)+2t=t1+2k2,
对于直线y=kx+t,令y=0,得x=−tk,所以|OP|=|−tk|,
对于直线M′N:y−y2=y2−y1x2−x1(x−x2),令y=0,得x=−y2(x2−x1)y2+y1+x2
=x1y2+x2y1y2+y1=x1(kx2+t)+x2(kx1+t)y2+y1
=2kx1x2+t(x1+x2)y2+y1=−8kt,所以|OQ|=|−8kt|,
所以|OP|⋅|OQ|=|−tk|⋅|−8kt|=8为定值,
故原结论成立.
【答案】
集合M1是“满集”,集合M2不是“满集”,理由如下:
对于集合M1,P(M1)=1+2=3,且M1共有4个子集:⌀,{1},{2},{1, 2},
当k分别取1,2,3时,有1=P({1})−P(⌀),2=P({2})−P(⌀),3=P({1, 2})−P(⌀),
故集合M1是“满集”;
对于集合M2,P(M2)=1+4=5,且M1共有4个子集:⌀,{1},{4},{1, 4},
当k=2时,不存在M2的两个子集A,B,使得P(A)−P(B)=2,
故集合M2不是“满集”,
证明:∵ a1,a2,…,am由小到大能排列成公差为d(d∈N*)的等差数列,
∴ a1∵ 集合M为“满集”,
∴ 对任意的正整数k≤k0,都存在集合M的两个子集A、B,使得k=P(A)−P(B)成立,
当k=k0−1时,由k0−1=P(A)−P(B),及P(B)≥0,知P(A)=k0或P(A)=k0−1,
若P(A)=k0,则P(B)=1,此时A={a1, a2, ..., am},B={a1},∴ a1=1;
若P(A)=k0−1,则在M的真子集中,P(A)=a2+a3+...+am最大,必有a1=1,
此时A={a2, a2, ..., am},B=⌀,
综上,可得a1=1;
若d≥3,当k=k0−3时,∵ k0−0>k0−1>(k0−1)−1>...>k0−(1+d)>…,
∴ 不存在集合M的两个子集A、B,使得k=k0−3=P(A)−P(B)成立,
∴ d=1或2,
综,可得集合M为“满集”的必要条件是a1=1,d=1或2,
证明:由题设,可得M={1, 2, 4, ..., 2m−1},P(M)=1+2+4+...+2m−1=2m−1,
对任意k≤2m−1,∵ k∈N*,∴ 存在k1同理有k1=2k2+p2,k2=2k3+p3,…,其中ki必存在ks=1(0≤s∴ k=2k1+p1=2(2k2+p2)+p1=…=2s+2s−1ps+2s−2ps−1+...+2p2+20p1,
当pj1=pj2=⋯=pjm=1时,k=2s+2j1+2j2+⋯+2js,
此时取A={2s, 2j1, 2j2, ..., 2js},B=⌀,则有P(A)−P(B)=2s+2j1+2j2+⋯+2js−0=k,
∴ 集合M是“满集”.
【考点】
数列的应用
【解析】
(1)根据“满集”的定义,可知集合M1是“满集”,集合M2不是“满集”,然后利用定义说明理由即可;
(2)由题设条件和“满集“的定义⇒a1=1,d=1或2,即可证明结论;
(3)由题设,可得M={1, 2, 4, ..., 2m−1},P(M)=1+2+4+...+2m−1=2m−1,然后根据“满集”的定义证明结论即可.
【解答】
集合M1是“满集”,集合M2不是“满集”,理由如下:
对于集合M1,P(M1)=1+2=3,且M1共有4个子集:⌀,{1},{2},{1, 2},
当k分别取1,2,3时,有1=P({1})−P(⌀),2=P({2})−P(⌀),3=P({1, 2})−P(⌀),
故集合M1是“满集”;
对于集合M2,P(M2)=1+4=5,且M1共有4个子集:⌀,{1},{4},{1, 4},
当k=2时,不存在M2的两个子集A,B,使得P(A)−P(B)=2,
故集合M2不是“满集”,
证明:∵ a1,a2,…,am由小到大能排列成公差为d(d∈N*)的等差数列,
∴ a1∵ 集合M为“满集”,
∴ 对任意的正整数k≤k0,都存在集合M的两个子集A、B,使得k=P(A)−P(B)成立,
当k=k0−1时,由k0−1=P(A)−P(B),及P(B)≥0,知P(A)=k0或P(A)=k0−1,
若P(A)=k0,则P(B)=1,此时A={a1, a2, ..., am},B={a1},∴ a1=1;
若P(A)=k0−1,则在M的真子集中,P(A)=a2+a3+...+am最大,必有a1=1,
此时A={a2, a2, ..., am},B=⌀,
综上,可得a1=1;
若d≥3,当k=k0−3时,∵ k0−0>k0−1>(k0−1)−1>...>k0−(1+d)>…,
∴ 不存在集合M的两个子集A、B,使得k=k0−3=P(A)−P(B)成立,
∴ d=1或2,
综,可得集合M为“满集”的必要条件是a1=1,d=1或2,
证明:由题设,可得M={1, 2, 4, ..., 2m−1},P(M)=1+2+4+...+2m−1=2m−1,
对任意k≤2m−1,∵ k∈N*,∴ 存在k1同理有k1=2k2+p2,k2=2k3+p3,…,其中ki必存在ks=1(0≤s∴ k=2k1+p1=2(2k2+p2)+p1=…=2s+2s−1ps+2s−2ps−1+...+2p2+20p1,
当pj1=pj2=⋯=pjm=1时,k=2s+2j1+2j2+⋯+2js,
此时取A={2s, 2j1, 2j2, ..., 2js},B=⌀,则有P(A)−P(B)=2s+2j1+2j2+⋯+2js−0=k,
∴ 集合M是“满集”.
1. limn→∞3n3n+2n=________.
2. 若集合A={x|−1
3. 已知复数z满足z⋅(1−i)=1+i(i为虚数单位),则|z|=________.
4. 若sinα=13,则cs(π−2α)=________.
5. 抛物线y2=−4x的准线方程是________.
6. 已知函数f(x)图象与函数g(x)=2x的图象关于y=x对称,则f(3)=________.
7. 从包含学生甲的1200名学生中随机抽取一个容量为80的样本,则学生甲被抽到的概率________.
8. 在(x2+2x)6的二项展开式中,常数项等于________.
9. 在△ABC中,角A,B,C对的边分别为a,b,c,且3b+2c2acsB1=0,则角A=________.
10. 从以下七个函数:y=x,y=1x,y=x2,y=2x,y=lg2x,y=sinx,y=csx中选取两个函数记为f(x)和g(x),构成函数F(x)=f(x)+g(x),若F(x)的图象如图所示,则F(x)=________.
11. 已知向量|a→|=|b→|=|c→|=1,若a→⋅b→=12,且c→=xa→+yb→,则x+y的最大值为________.
12. 对于定义域为D的函数f(x),若存在x1,x2∈D且x1≠x2,使得f(x12)=f(x22)=2f(x1+x2),则称函数f(x)具有性质M,若函数g(x)=|lg2x−1|,具x∈(0, a]有性质M,则实数a的最小值为________22+2 .
二.选择题(本大题共有4题,满分20分,每题5分)每题有且只有一个正确选项.考生应在答题纸的相应位置,将代表正确选项的小方格涂黑.
已知两条直线l1,l2的方程为l1:ax+y−1=0和l2:x−2y+1=0,则a=2是“直线l1⊥l2”的( )
A.充分不必要条件B.必要不充分条件
C.充要条件D.既不充分也不必要条件
在正方体ABCD−A1B1C1D1中,下列四个结论中错误的是( )
A.直线B1C与直线AC所成的角为60∘
B.直线B1C与平面AD1C所成的角为60∘
C.直线B1C与直线AD1所成的角为90∘
D.直线B1C与直线AB所成的角为90∘
设x>0,y>0,若2x+1y=1,则yx的( )
A.最小值为8B.最大值为8C.最小值为2D.最大值为2
记Sn为数列{an}的前n项和,已知点(n, an)在直线y=10−2x上,若有且只有两个正整数n满足Sn≥k,则实数k的取值范围是( )
A.(8, 14]B.(14, 18]C.(18, 20]D.(18, 814]
三、解答题(共5小题,满分76分)
如图1,在三棱柱ABC−A1B1C1中,已知AB⊥AC,AB=AC=1,AA1=2,且AA1⊥平面ABC,过A1,C1,B三点作平面截此三棱柱,截得一个三棱锥和一个四棱锥(如图2).
(1)求异面直线BC1与AA1所成角的大小(结果用反三角函数表示);
(2)求四棱锥B−ACC1A1的体积和表面积.
已知函数f(x)=3sinxcsx+cs2x+1.
(1)求f(x)的最小正周期和值域;
(2)若对任意x∈R,f2(x)−k⋅f(x)−2≤0的恒成立,求实数k的取值范围.
某网店有(万件)商品,计划在元旦旺季售出商品x(万件),经市场调查测算,花费t(万元)进行促销后,商品的剩余量3−x与促销费t之间的关系为3−x=kt+1(其中k为常数),如果不搞促销活动,只能售出1(万件)商品.
(1)要使促销后商品的利余量不大于0.1(万件),促销费t至少为多少(万元)?
(2)已知商品的进价为32(元/件),另有固定成本3(万元),定义每件售出商品的平均成本为32+3x(元),若将商品售价定位:“每件售出商品平均成本的1.5倍“与“每件售出商品平均促销费的一半”之和,则当促销费t为多少(万元)时,该网店售出商品的总利润最大?此时商品的剩余量为多少?
已知椭圆Γ:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的右焦点坐标为(2, 0),且长轴长为短轴长的2倍,直线l交Γ椭圆于不同的两点M和N,
(1)求椭圆Γ的方程;
(2)若直线l经过点P(0, 4),且△OMN的面积为22,求直线l的方程;
(3)若直线l的方程为y=kx+t(k≠0),点M关于x轴的对称点为M′,直线MN,M′N分别与x轴相交于P、Q两点,求证:|OP|⋅|OQ|为定值.
对于由m个正整数构成的有限集M={a1, a2, a3, ..., am},记P(M)=a1+a2+...+am,特别规定P(⌀)=0,若集合M满足:对任意的正整数k≤P(M),都存在集合M的两个子集A、B,使得k=P(A)−P(B)成立,则称集合M为“满集”.
(1)分别判断集合M1={1, 2}与M2={1, 4}是否为“满集”,请说明理由;
(2)若a1,a2,…,am由小到大能排列成公差为d(d∈N*)的等差数列,求证:集合M为“满集”的必要条件是a1=1,d=1或2;
(3)若a1,a2,…,am由小到大能排列成首项为1,公比为2的等比数列,求证:集合M是“满集”.
参考答案与试题解析
2021年上海市松江区高考数学一模试卷
一.填空题(本大题共有12题,满分54分,第1~6题每题4分,第7~12题每题5分)考生应在答题纸的相应位置直接填写结果.
1.
【答案】
1
【考点】
数列的极限
【解析】
利用数列极限的运算法则化简求解即可.
【解答】
limn→∞3n3n+2n=limn→∞11+(23)n=11−0=1.
2.
【答案】
{1, 2}
【考点】
交集及其运算
【解析】
进行交集的运算即可.
【解答】
解:∵ A={x|−1
故答案为:{1, 2}.
3.
【答案】
1
【考点】
复数的运算
复数的模
【解析】
把已知等式变形,利用复数代数形式的乘除运算化简,再由复数模的计算公式求解.
【解答】
解:由z⋅(1−i)=1+i,
得z=1+i1−i=(1+i)2(1−i)(1+i)=i,
∴ |z|=1.
故答案为:1.
4.
【答案】
−79
【考点】
二倍角的三角函数
【解析】
原式利用诱导公式化简后,再利用二倍角的余弦函数公式变形,将sinα的值代入计算即可求出值.
【解答】
∵ sinα=13,
∴ cs(π−2α)=−cs2α=−(1−2sin2α)=−1+2sin2α=−1+29=−79.
5.
【答案】
x=1
【考点】
抛物线的性质
【解析】
根据抛物线的标准方程及基本概念,结合题中数据加以计算,可得答案.
【解答】
∵ 抛物线的方程y2=−4x,∴ 2p=4,得p2=1,
因此,抛物线的焦点为F(−1, 0),准线方程为x=1.
6.
【答案】
lg23
【考点】
反函数
【解析】
由函数f(x)的图象与函数g(x)=2x的图象关于直线y=x对称,可得:函数f(x)与函数g(x)=2x互为反函数,求出函数解析式,可得答案.
【解答】
∵ 函数f(x)的图象与函数g(x)=2x的图象关于直线y=x对称,
∴ 函数f(x)与函数g(x)=2x互为反函数,
∴ f(x)=lg2x,
∴ f(3)=lg23,
7.
【答案】
115
【考点】
等可能事件的概率
等可能事件
【解析】
基本事件总数n=C120080,学生甲被抽到包含的基本事件个数m=C120079C11,由此能求出学生甲被抽到的概率.
【解答】
从包含学生甲的1200名学生中随机抽取一个容量为80的样本,
基本事件总数n=C120080,
学生甲被抽到包含的基本事件个数m=C120079C11,
∴ 学生甲被抽到的概率P=mn=C119979C11C120080=115.
8.
【答案】
240
【考点】
二项式定理及相关概念
【解析】
在二项展开式的通项公式中,令x的幂指数等于0,求出r的值,即可求得常数项.
【解答】
在(x2+2x)6的二项展开式中,通项公式为 Tr+1=C6r⋅2r⋅x12−3r,
令12−3r=0,求得r=4,可得展开式的常数项为 C64⋅24=240,
9.
【答案】
5π6
【考点】
二阶行列式的定义
正弦定理
【解析】
利用行列式的运算法则以及正弦定理,结合两角和与差的三角函数化简求解即可.
【解答】
在△ABC中,角A,B,C对的边分别为a,b,c,且3b+2c2acsB1=0,
可得3b+2c=2acsB,
由正弦定理可得3sinB+sinC=2sinAcsB,
即3sinB+sin(A+B)=2sinAcsB,可得csA=−32,
所以A=5π6.
10.
【答案】
2x+sinx
【考点】
函数的图象与图象的变换
【解析】
由函数F(x)的定义域排除y=1x,y=lg2x,再由F(x)的图象过定点(0, 1)及图象的变化情况排除y=x与y=x2,然后分析y=2x与y=csx,或y=2x与y=sinx是否经过(0, 1)得结论.
【解答】
由图象可知,函数F(x)的定义域为R,故排除y=1x,y=lg2x,
又F(x)的图象过定点(0, 1),
当x>0时,F(x)>1且为增函数,当x<0时,F(x)大于0与小于0交替出现,
故排除y=x,y=x2,
∵ y=2x过(0, 1),且当x>0时,y>1,当x<0时,0
∴ 只有y=2x+sinx满足.
11.
【答案】
233
【考点】
平面向量数量积的性质及其运算
【解析】
易知a→与b→的夹角为60∘,不妨设a→=(1, 0),写出b→与c→的坐标,再由|c→|=1和基本不等式,即可得解.
【解答】
∵ |a→|=|b→|,且a→⋅b→=12,
∴ a→与b→的夹角为60∘,
设a→=(1, 0),则b→=(12, 32),
∵ c→=xa→+yb→,
∴ c→=(x+12y, 32y),
又|c→|=1,
∴ (x+12y)2+(32y)2=1,化简得x2+xy+y2=1,
∴ (x+y)2−1=xy≤(x+y)24,当且仅当x=y=33时,等号成立,
∴ x+y≤233.
12.
【答案】
22+2
【考点】
函数的零点与方程根的关系
【解析】
设x1
设x1
∴ x12x22=4(x12<2,x22>2),
又2f(x1+x2)=|2lg2(x1+x2)−2|=|lg2(x1+x2)2−2|,
∴ lg2(x1+x2)2−2=1−lg2x12,
∵ x12=4x22,∴ lg2(x12+4x12+4)−2=1−lg2x12,
则lg2(x14+4x12+4)=3,∴ x14+4x12+4=8,
∴ x1=22−2,故x2=22+2,
∴ a≥22+2,则实数a的最小值为22+2.
二.选择题(本大题共有4题,满分20分,每题5分)每题有且只有一个正确选项.考生应在答题纸的相应位置,将代表正确选项的小方格涂黑.
【答案】
C
【考点】
充分条件、必要条件、充要条件
【解析】
根据充分必要条件的定义,分别判断其充分性和必要性即可.
【解答】
若a=2,则l1:2x+y−1=0和l2:x−2y+1=0,k1⋅k2=−2×12=−1,
所以直线l1⊥l2,满足充分性;
若直线l1⊥l2,则a×1+1×(−2)=0,解得a=2,满足必要性.
所以a=2是“直线l1⊥l2”的充要条件.
【答案】
B
【考点】
直线与平面所成的角
异面直线及其所成的角
【解析】
连接AB1,求出∠ACB1可判断选项A;连接B1D1,找出点B1在平面AD1C上的投影O,设直线B1C与平面AD1C所成的角为θ,由csθ=OCB1C可判断选项B;利用平移法找出选项C和D涉及的异面直线夹角,再进行相关运算,即可得解.
【解答】
连接B1D1,∵ AB1=B1C=CD1=AD1,∴ 四面体AB1CD1是正四面体,
∴ 点B1在平面AD1C上的投影为△AD1C的中心,设为点O,连接B1O,OC,则OC=63BC,
设直线B1C与平面AD1C所成的角为θ,
则csθ=OCB1C=63BC2BC=33≠12,故选项B错误(1)连接BC1,∵ AD1 // BC1,且B1C⊥BC1,∴ 直线B1C与AD1所成的角为90∘,故选项C正确(2)∵ AB⊥平面BCC1B1,∴ AB⊥B1C,即直线B1C与AB所成的角为90∘,故选项D正确.
故选:B.
【答案】
A
【考点】
函数的最值及其几何意义
【解析】
先由已知求出y,然后代入所求的关系式中,化为与x 有关的函数,然后利用函数的性质即可求解.
【解答】
由已知2x+1y=1可得y=11−2x,(x≠12),
所以yx=1x(1−2x)=1−2x2+x=1−2(x−14)2+18,
当x=14时,(−2x2+x)max=18,此时(yx)min=8,
【答案】
C
【考点】
数列与函数的综合
【解析】
由已知可得数列{an}为等差数列,首项为8,公差为−2,由等差数列的前n项和公式可得Sn=−n2+9n,由二次函数的性质可得n=4或5时,Sn取得最大值为20,根据题意,结合二次函数的图象与性质即可求得k的取值范围.
【解答】
由已知可得an=10−2n,由an−an−1=−2,所以数列{an}为等差数列,首项为8,公差为−2,
所以Sn=8n+n(n−1)2×(−2)=−n2+9n,
当n=4或5时,Sn取得最大值为20,
因为有且只有两个正整数n满足Sn≥k,
所以满足条件的n=4和n=5,
因为S3=S6=18,
所以实数k的取值范围是(18, 20].
三、解答题(共5小题,满分76分)
【答案】
∵ AA1 // CC1,∴ ∠BC1C即为异面直线BC1与AA1所成角,
∵ AA1⊥平面ABC,∴ CC1⊥平面ABC,
∴ ∠C1CB=90∘.
∵ CB=AB2+AC2=1+1=2,CC1=2,
∴ tan∠C1CB=22,得∠C1CB=arctan22,
即异面直线BC1与AA1所成角的大小为arctan22;
VB−ACC1A1=13×1×22=43;
S=S△BAC+S△BAA1+S△BA1C1+SCAA1C1
=12×1×1+12×1×2+12×1×5+12×2×2+1×2
=12+1+52+2+2=72+2+52.
∴ 四棱锥B−ACC1A1的体积为43,表面积为72+2+52.
【考点】
棱柱、棱锥、棱台的体积
异面直线及其所成的角
【解析】
(1)由棱柱的结构特征可得AA1 // CC1,∴ ∠BC1C即为异面直线BC1与AA1所成角,证明CC1⊥平面ABC,再由已知求解三角形得答案;
(2)直接由棱锥体积公式求四棱锥B−ACC1A1的体积,再由三角形面积公式及矩形面积公式求四棱锥B−ACC1A1的表面积.
【解答】
∵ AA1 // CC1,∴ ∠BC1C即为异面直线BC1与AA1所成角,
∵ AA1⊥平面ABC,∴ CC1⊥平面ABC,
∴ ∠C1CB=90∘.
∵ CB=AB2+AC2=1+1=2,CC1=2,
∴ tan∠C1CB=22,得∠C1CB=arctan22,
即异面直线BC1与AA1所成角的大小为arctan22;
VB−ACC1A1=13×1×22=43;
S=S△BAC+S△BAA1+S△BA1C1+SCAA1C1
=12×1×1+12×1×2+12×1×5+12×2×2+1×2
=12+1+52+2+2=72+2+52.
∴ 四棱锥B−ACC1A1的体积为43,表面积为72+2+52.
【答案】
f(x)=3sinxcsx+cs2x+1=32sin2x+cs2x+12+1=32sin2x+12cs2x+32=sin(2x+π6)+32,
所以f(x)的最小正周期T=2π2=π,值域为[12, 52].
记f(x)=t,则t∈[12, 52],
由f2(x)−k⋅f(x)−2≤0恒成立,知t2−kt−2≤0恒成立,即kt≥t2−2恒成立,
因为t>0,所以k≥t2−2t=t−2t,因为g(t)=t−2t在t∈[12, 52]时单调递增,
gmax(t)=g(52)=52−45=1710,
所以k的取值范围是k≥1710.
【考点】
两角和与差的三角函数
三角函数的最值
【解析】
(1)利用三角函数恒等变换的应用化简函数解析式可得f(x)=sin(2x+π6)+32,利用正弦函数的性质即可求解.
(2)记f(x)=t,则t∈[12, 52],可得k≥t2−2t=t−2t,由于g(t)=t−2t在t∈[12, 52]时单调递增,利用函数的性质即可求解.
【解答】
f(x)=3sinxcsx+cs2x+1=32sin2x+cs2x+12+1=32sin2x+12cs2x+32=sin(2x+π6)+32,
所以f(x)的最小正周期T=2π2=π,值域为[12, 52].
记f(x)=t,则t∈[12, 52],
由f2(x)−k⋅f(x)−2≤0恒成立,知t2−kt−2≤0恒成立,即kt≥t2−2恒成立,
因为t>0,所以k≥t2−2t=t−2t,因为g(t)=t−2t在t∈[12, 52]时单调递增,
gmax(t)=g(52)=52−45=1710,
所以k的取值范围是k≥1710.
【答案】
由3−x=kt+1,当t=0,x=1时,得k=2,
∴ 3−x=2t+1,由2t+1≤0.1,得t≥19,
故要使促销后商品的剩余量不大于0.1(万件),促销费t至少为19(万元);
设网店的利润为y(万元),由题意可得,
y=x(3+32xx×1.5+t2x)−(3+32x+t)
=992−32t+1−t2=50−(32t+1+t+12)≤50−232t+1⋅t+12=42.
当且仅当32t+1=t+12,即t=7时取等号,此时3−x=0.25.
∴ 当促销费t为7(万元)时,该网店售出商品的总利润最大为42万元,此时商品的剩余量为0.25(万件).
【考点】
根据实际问题选择函数类型
【解析】
(1)在已知等式中,取t=0,x=1求得k值,可得3−x=2t+1,由2t+1≤0.1求解t的范围得答案;
(2)由题意写出网店的利润为y关于t的函数,再由基本不等式求最值即可.
【解答】
由3−x=kt+1,当t=0,x=1时,得k=2,
∴ 3−x=2t+1,由2t+1≤0.1,得t≥19,
故要使促销后商品的剩余量不大于0.1(万件),促销费t至少为19(万元);
设网店的利润为y(万元),由题意可得,
y=x(3+32xx×1.5+t2x)−(3+32x+t)
=992−32t+1−t2=50−(32t+1+t+12)≤50−232t+1⋅t+12=42.
当且仅当32t+1=t+12,即t=7时取等号,此时3−x=0.25.
∴ 当促销费t为7(万元)时,该网店售出商品的总利润最大为42万元,此时商品的剩余量为0.25(万件).
【答案】
由题意可得a=2b,a2−b2=4,
解得a=22,b=2,
所以椭圆的方程为x28+y24=1;
设点M,N的坐标为M(x1, y1),N(x2, y2),
直线l的方程为y=kx+4,联立方程y=kx+4x28+y24=1 ,
消去y可得:(1+2k2)x2+16kx+24=0,
则x1+x2=−16k1+2k2,x1x2=241+2k2,
所以S△OMN=12⋅4⋅(x1+x2)2−4x1x2=822k2−31+2k2=22,
解得k=±142,所以直线l的方程为y=±142x+4;
证明:由题意知M′点的坐标为M′(x1, −y1),
将y=kx+t代入椭圆方程可得:(1+2k2)x2+4ktx+2t2−8=0,
所以x1+x2=−4kt1+2k2,x1x2=2t2−81+2k2,
所以y1+y2=k(x1+x2)+2t=t1+2k2,
对于直线y=kx+t,令y=0,得x=−tk,所以|OP|=|−tk|,
对于直线M′N:y−y2=y2−y1x2−x1(x−x2),令y=0,得x=−y2(x2−x1)y2+y1+x2
=x1y2+x2y1y2+y1=x1(kx2+t)+x2(kx1+t)y2+y1
=2kx1x2+t(x1+x2)y2+y1=−8kt,所以|OQ|=|−8kt|,
所以|OP|⋅|OQ|=|−tk|⋅|−8kt|=8为定值,
故原结论成立.
【考点】
椭圆的标准方程
直线与椭圆的位置关系
椭圆的应用
【解析】
(1)根据已知以及a,b,c的恒等式即可求解;(2)设出直线l的方程并与椭圆方程联立,然后根据韦达定理以及弦长公式求出三角形OMN的面积,并令面积为22,即可求解;(3)由已知可得M′与M关于x轴对称,联立直线与椭圆的方程,写出韦达定理,并求出直线M′N的方程,令y=0求出x,即可得|OQ|的长度,并根据直线l的方程求出|OP|,然后相乘即可求解.
【解答】
由题意可得a=2b,a2−b2=4,
解得a=22,b=2,
所以椭圆的方程为x28+y24=1;
设点M,N的坐标为M(x1, y1),N(x2, y2),
直线l的方程为y=kx+4,联立方程y=kx+4x28+y24=1 ,
消去y可得:(1+2k2)x2+16kx+24=0,
则x1+x2=−16k1+2k2,x1x2=241+2k2,
所以S△OMN=12⋅4⋅(x1+x2)2−4x1x2=822k2−31+2k2=22,
解得k=±142,所以直线l的方程为y=±142x+4;
证明:由题意知M′点的坐标为M′(x1, −y1),
将y=kx+t代入椭圆方程可得:(1+2k2)x2+4ktx+2t2−8=0,
所以x1+x2=−4kt1+2k2,x1x2=2t2−81+2k2,
所以y1+y2=k(x1+x2)+2t=t1+2k2,
对于直线y=kx+t,令y=0,得x=−tk,所以|OP|=|−tk|,
对于直线M′N:y−y2=y2−y1x2−x1(x−x2),令y=0,得x=−y2(x2−x1)y2+y1+x2
=x1y2+x2y1y2+y1=x1(kx2+t)+x2(kx1+t)y2+y1
=2kx1x2+t(x1+x2)y2+y1=−8kt,所以|OQ|=|−8kt|,
所以|OP|⋅|OQ|=|−tk|⋅|−8kt|=8为定值,
故原结论成立.
【答案】
集合M1是“满集”,集合M2不是“满集”,理由如下:
对于集合M1,P(M1)=1+2=3,且M1共有4个子集:⌀,{1},{2},{1, 2},
当k分别取1,2,3时,有1=P({1})−P(⌀),2=P({2})−P(⌀),3=P({1, 2})−P(⌀),
故集合M1是“满集”;
对于集合M2,P(M2)=1+4=5,且M1共有4个子集:⌀,{1},{4},{1, 4},
当k=2时,不存在M2的两个子集A,B,使得P(A)−P(B)=2,
故集合M2不是“满集”,
证明:∵ a1,a2,…,am由小到大能排列成公差为d(d∈N*)的等差数列,
∴ a1
∴ 对任意的正整数k≤k0,都存在集合M的两个子集A、B,使得k=P(A)−P(B)成立,
当k=k0−1时,由k0−1=P(A)−P(B),及P(B)≥0,知P(A)=k0或P(A)=k0−1,
若P(A)=k0,则P(B)=1,此时A={a1, a2, ..., am},B={a1},∴ a1=1;
若P(A)=k0−1,则在M的真子集中,P(A)=a2+a3+...+am最大,必有a1=1,
此时A={a2, a2, ..., am},B=⌀,
综上,可得a1=1;
若d≥3,当k=k0−3时,∵ k0−0>k0−1>(k0−1)−1>...>k0−(1+d)>…,
∴ 不存在集合M的两个子集A、B,使得k=k0−3=P(A)−P(B)成立,
∴ d=1或2,
综,可得集合M为“满集”的必要条件是a1=1,d=1或2,
证明:由题设,可得M={1, 2, 4, ..., 2m−1},P(M)=1+2+4+...+2m−1=2m−1,
对任意k≤2m−1,∵ k∈N*,∴ 存在k1
当pj1=pj2=⋯=pjm=1时,k=2s+2j1+2j2+⋯+2js,
此时取A={2s, 2j1, 2j2, ..., 2js},B=⌀,则有P(A)−P(B)=2s+2j1+2j2+⋯+2js−0=k,
∴ 集合M是“满集”.
【考点】
数列的应用
【解析】
(1)根据“满集”的定义,可知集合M1是“满集”,集合M2不是“满集”,然后利用定义说明理由即可;
(2)由题设条件和“满集“的定义⇒a1=1,d=1或2,即可证明结论;
(3)由题设,可得M={1, 2, 4, ..., 2m−1},P(M)=1+2+4+...+2m−1=2m−1,然后根据“满集”的定义证明结论即可.
【解答】
集合M1是“满集”,集合M2不是“满集”,理由如下:
对于集合M1,P(M1)=1+2=3,且M1共有4个子集:⌀,{1},{2},{1, 2},
当k分别取1,2,3时,有1=P({1})−P(⌀),2=P({2})−P(⌀),3=P({1, 2})−P(⌀),
故集合M1是“满集”;
对于集合M2,P(M2)=1+4=5,且M1共有4个子集:⌀,{1},{4},{1, 4},
当k=2时,不存在M2的两个子集A,B,使得P(A)−P(B)=2,
故集合M2不是“满集”,
证明:∵ a1,a2,…,am由小到大能排列成公差为d(d∈N*)的等差数列,
∴ a1
∴ 对任意的正整数k≤k0,都存在集合M的两个子集A、B,使得k=P(A)−P(B)成立,
当k=k0−1时,由k0−1=P(A)−P(B),及P(B)≥0,知P(A)=k0或P(A)=k0−1,
若P(A)=k0,则P(B)=1,此时A={a1, a2, ..., am},B={a1},∴ a1=1;
若P(A)=k0−1,则在M的真子集中,P(A)=a2+a3+...+am最大,必有a1=1,
此时A={a2, a2, ..., am},B=⌀,
综上,可得a1=1;
若d≥3,当k=k0−3时,∵ k0−0>k0−1>(k0−1)−1>...>k0−(1+d)>…,
∴ 不存在集合M的两个子集A、B,使得k=k0−3=P(A)−P(B)成立,
∴ d=1或2,
综,可得集合M为“满集”的必要条件是a1=1,d=1或2,
证明:由题设,可得M={1, 2, 4, ..., 2m−1},P(M)=1+2+4+...+2m−1=2m−1,
对任意k≤2m−1,∵ k∈N*,∴ 存在k1
当pj1=pj2=⋯=pjm=1时,k=2s+2j1+2j2+⋯+2js,
此时取A={2s, 2j1, 2j2, ..., 2js},B=⌀,则有P(A)−P(B)=2s+2j1+2j2+⋯+2js−0=k,
∴ 集合M是“满集”.
相关试卷
2022年上海市松江区高考数学二模试卷: 这是一份2022年上海市松江区高考数学二模试卷,共17页。试卷主要包含了填空题,选择题,解答题等内容,欢迎下载使用。
2021年上海市松江区高考数学二模试卷: 这是一份2021年上海市松江区高考数学二模试卷,共21页。试卷主要包含了填空题,选择题,解答题等内容,欢迎下载使用。
2023年上海市松江区高考数学二模试卷(含答案解析): 这是一份2023年上海市松江区高考数学二模试卷(含答案解析),共13页。
