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    高考数学(文数)二轮专题复习小题提速练习卷07(教师版)

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    高考数学(文数)二轮专题复习小题提速练习卷07(教师版)

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    这是一份高考数学(文数)二轮专题复习小题提速练习卷07(教师版),共7页。试卷主要包含了选择题,填空题等内容,欢迎下载使用。
    小题提速练(七)一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.)1.已知集合A={-2,0,2},B={x|x2+x-2=0},则A∪B=(  )A.           B.{-2}C.{0,-1,-2}  D.{-2,0,1,2}解析:选D.由x2+x-2=0解得x=-2或1所以B={-21}A∪B={-2012}故选D.2.设i是虚数单位,z是复数z的共轭复数,若(1+i)z=2,则|z|=(  )A.1  B.C.2  D.2解析:选B.由(1+i)z=2得z==1-iz=1+i|z|=|z|=故选B.3.设a,b表示不同的直线,α,β,γ表示不同的平面,则下列命题正确的是(  )A.若a⊥α,且a⊥b,则b∥α  B.若γ⊥α,且γ⊥β,则α∥βC.若γ∥α,且γ∥β,则α∥β  D.若a∥α,且a∥β,则α∥β解析:选C.若a⊥α且a⊥b则b∥α或bα故A不对;若r⊥α且r⊥β则α∥β或αβ相交故B不对;若a∥α,且a∥β则α∥β或αβ相交故D不对;根据平面平行的传递性可知C对.故选C.4.已知角α满足2cos 2α=cos≠0,则sin 2α=(  )A.  B.-C.  D.-解析:选D.解法一:由2cos 2α=cos2sin=cos4sincos=cos因为cos≠0所以sinsin 2α=-cos=-1+2sin2=-1+=-故选D.解法二:由2cos 2α=cos可得2(cos α-sin α)(cos α+sin α)=(cos α-sin α).因为cos≠0所以cos α-sin α≠0所以cos α+sin α=将此式两边平方得1+sin 2α=所以sin 2α=-故选D.5.已知函数f(x)=x-,若a=f(log26),b=-f,c=f(30.5),则a,b,c的大小关系为(  )A.c<b<a  B.b<a<cC.c<a<b  D.a<b<c解析:选A.因为f(x)=x-所以f(x)为奇函数且在(0+∞)上是增函数所以b=-f=f=f且log26>log2>2>30.5结合函数f(x)的单调性可知a>b>c故选A.6.一个四面体的三视图为三个如图所示的全等的等腰直角三角形,且直角边长都等于1,则该四面体的表面积是(  )A.2  B.C.3+  D.解析:选B.由三视图可知该几何体是一个底面为直角边长为1的等腰直角三角形直线顶点处的棱垂直于底面且长为1的三棱锥即三条棱都等于1且两两垂直相交于一点的三棱锥所以四个面中有三个为全等的等腰直角三角形第四个面为边长等于的正三角形所以该四面体的表面积等于3××1×1+×()2故选B.7.已知am=2,an=3(a>0,a≠1),则loga12=(  )A.  B.2mnC.2m+n  D.m+n解析:选C.解法一:由am=2an=3则loga2=mloga3=n所以loga12=loga(4×3)=loga22+loga3=2loga2+loga3=2m+n.故选C.解法二:由am=2an=3可知a2man=12即a2m+n=12loga12=logaa2m+n=2m+n.故选C.8.已知f(x)=x5+ax3+bx+1,且f(-1)=8,则f(1)=(  )A.6  B.-6C.8  D.-8解析:选B.令g(x)=x5+ax3+bx易知g(x)是R上的奇函数g(-1)=-g(1)又f(x)=g(x)+1f(-1)=g(-1)+1g(-1)=7g(1)=-7f(1)=g(1)+1=-7+1=-6.故选B.9.设变量x,y满足约束条件则目标函数z=的取值范围为(  )A.(-∞,-2)∪(2,+∞)  B.[-1,1]C.(-∞,-1]∪[1,+∞)  D.(-2,2)解析:选C.作出不等式组表示的可行域如图中阴影部分所示z=表示可行域内的点与点(4-4)连线的斜率易求得临界位置的斜率为-11由图易知z的取值范围是(-∞-1]∪[1+∞).10.某种最新智能手机市场价为每台6 000元,若一次采购数量x达到某数值,还可享受折扣.如图为某位采购商根据折扣情况设计的算法的程序框图,若输出的y=513 000元,则该采购商一次采购该智能手机的台数为(  )A.80  B.85C.90  D.100解析:选C.依题意可得y=当6 000x=513 000时解得x=85.5不合题意舍去;当6 000×0.95x=513 000时解得x=90;当6 000×0.85x=513 000时解得x≈100.6不合题意舍去.故该采购商一次采购该智能手机90台.故选C.11.已知三棱锥P­ABC中,AB=BC,AB⊥BC,点P在底面△ABC上的射影为AC的中点,若该三棱锥的体积为,那么当该三棱锥的外接球体积最小时,该三棱锥的高为(  )A.2  B.3C.2  D.3 解析:选D.设三棱锥P­ABC外接球的球心为OABC的外接圆圆心为O1又AB⊥BC所以O1为AC的中点.连接PO1点P在底面△ABC上的射影为AC的中点PO1平面ABC.POO1三点共线.连接OBO1B如图.由已知三棱锥P­ABC的底面△ABC为等腰直角三角形设AB=a三棱锥高PO1=h三棱锥P­ABC的体积V=×a2h=即a2设OB=R又OB2=BO+OOR2+(h-R)2R=由球O的体积VπR3当R最小时其外接球体积最小由R=当且仅当即h=3时取等号因而三棱锥P­ABC的高为3时外接球体积最小故选D.12.已知F1,F2是椭圆和双曲线的公共焦点,P是它们的一个公共点,且∠F1PF2,则椭圆和双曲线的离心率之积的范围是(  )A.(1,+∞)  B.(0,1)C.(0,)  D.(,+∞)解析:选A.解法一:不妨设椭圆:=1(a1>b1>0)离心率为e1半焦距为c满足c2=a-b双曲线:=1(a20b2>0)离心率为e2半焦距为c满足c2=a+b.不妨设P是它们在第一象限的公共点点F1F2分别为它们的左、右焦点则由椭圆与双曲线的定义得:在△F1PF2由余弦定理可得=-整理得4c2=3a+a即3=4即3=4=4-3令t=则t=··=-3t2+4t=-3∈(01)ee(1+∞)即e1e2的取值范围为(1+∞).解法二:不妨设椭圆=1(a1>b1>0)离心率为e1半焦距为c满足c2=a-b;双曲线=1(a2>0b2>0)离心率为e2半焦距为c满足c2=a+b不妨设P是它们在第一象限的公共点点F1F2分别为它们的左、右焦点|PF1|=m|PF2|=n则m>n>0在△F1PF2由余弦定理可得m2+n2+mn=4c2则由椭圆与双曲线的定义得·1-令t=+2则t>3·=1-=1-函数f(t)=1-在(3+∞)上单调递增·∈(01)即e1e2的取值范围为(1+∞).二、填空题(本题共4小题,每小题5分,共20分.)13.设向量a=(1,2m),b=(m+1,1),c=(2,m).若(ac)⊥b,则|a|=________.解析:由题意得ac=(33m)由(ac)⊥b得3(m+1)+3m=0所以m=-a=(1-1)所以|a|=.答案:14.某老师在一个盒子里装有5张分别标有数字1,2,3,4,5的卡片,现让某孩子从盒子里任取2张卡片,则他取出的2张卡片上的数字之积是偶数的概率为________.解析:从盒子里任取2张卡片的所有基本事件有(12)(13)(14)(15)(23)(24)(25)(34)(35)(45)共10个其中2张卡片上的数字之积是偶数的基本事件有(12)(14)(23)(24)(25)(34),(45)共7个所以取出的2张卡片上的数字之积是偶数的概率P=.答案:15.已知函数f(x)=sin(ωx+φ)(ω>0,0<φ<π)的最小正周期为π,将函数f(x)的图象向左平移个单位长度后,所得图象关于直线x=-对称,则f(x)=________________.解析:解法一:由函数f(x)的最小正周期为π可知ω=2将f(x)=sin(2x+φ)的图象向左平移个单位长度后得到g(x)=sin的图象又g(x)=sin的图象关于直线x=-对称所以2×+φ=kπ+k∈Z所以φ=kπ+k∈Z.因为0<φ<π所以φ=所以f(x)=sin.解法二:由函数f(x)的最小正周期为π可知ω=2将f(x)=sin(2x+φ)的图象向左平移个单位长度后得到g(x)=sin的图象又g(x)=sin的图象关于直线x=-对称所以g=g即sin φ=sin.因为0<φ<π所以φ=f(x)=sin.答案:sin16.已知点M(-4,0),椭圆=1(0<b<2)的左焦点为F,过F作直线l(l的斜率存在)交椭圆于A,B两点.若直线MF恰好平分∠AMB,则椭圆的离心率为________.解析:如图作点B关于x轴的对称点C则点C在直线AM上.设l:y=k(x+c)A(x1y1)B(x2y2)联立得消去y得(4k2+b2)x2+8k2cx+4k2c2-4b2=0则x1+x2x1x2由角平分线的性质定理知,所以(*)可得2x1x2+(4+c)(x1+x2)+8c=0故8b2(c-1)=0所以c=1故离心率e=.答案:

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