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2023-2024学年湖南省衡阳市衡阳县创新实验班高二(下)期末数学试卷(含答案)
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这是一份2023-2024学年湖南省衡阳市衡阳县创新实验班高二(下)期末数学试卷(含答案),共10页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
一、单选题:本题共8小题,每小题5分,共40分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.已知集合A={x|1A. (−3,2)B. (−2,3)C. (−3,−2)∪(2,3)D. (−2,−1)∪(1,2)
2.若复数z=1+i,则|iz+1+1|=( )
A. 1B. 5C. 2 55D. 2 105
3.已知a,b是两个单位向量,若向量a在向量b上的投影向量为12b,则向量a与向量a−b的夹角为( )
A. 30°B. 60°C. 90°D. 120°
4.已知α∈(0,π2),且cs(α−π4)=2cs2α,则tan(α+π4)=( )
A. 3B. 5C. 7D. 15
5.将5本不同的书(2本文学书、2本科学书和1本体育书)分给甲、乙、丙三人,每人至少分得1本书,每本书只能分给一人,其中体育书只能分给甲、乙中的一人,则不同的分配方法数为( )
A. 78B. 92C. 100D. 122
6.已知等差数列{an}的公差为π3,且集合M={x|x=sinan,n∈N∗}中有且只有4个元素,则M中的所有元素之积为( )
A. 14B. −14C. 116D. 34
7.如图,已知双曲线C:x2a2−y2b2=1(a>0,b>0)的右焦点为F,点P是双曲线C的渐近线上的一点,点M是双曲线C左支上的一点.若四边形OFPM是一个平行四边形,且OM⊥OP,则双曲线C的离心率是( )
A. 3
B. 2
C. 5
D. 3
8.已知函数f(x)=lnx,x>11−x3,x≤1,若函数y=f(x)−a(x−1)恰有三个零点,则实数a的取值范围是( )
A. (−34,0)B. (−∞,−34)C. (−3,−34)D. (0,1)
二、多选题:本题共3小题,共18分。在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求。
9.下列命题正确的是( )
A. 数据4,6,7,7,8,9,11,14,15,19的75%分位数为11
B. 已知变量x,y的线性回归方程y =0.3x−x−,且y−=2.8,则x−=−4
C. 已知随机变量X∼B(7,0.5),P(X=k)最大,则k的取值为3
D. 已知随机变量X∼N(0,1),P(X≥1)=p,则P(−110.六氟化硫,化学式为SF6,在常压下是一种无色,无臭、无毒、不燃的稳定气体,有良好的绝缘性,在电器工业方面具有广泛用途.六氟化硫结构为正八面体结构,如图所示,硫原子位于正八面体的中心,6个氟原子分别位于正八面体的6个顶点,若相邻两个氟原子之间的距离为m,则( )
A. 该正八面体结构的表面积为2 3m2
B. 该正八面体结构的体积为 2m3
C. 该正八面体结构的外接球表面积为2πm2
D. 该正八面体结构的内切球表面积为2πm23
11.“最速曲线”是一段旋轮线上下翻转而成.旋轮线C的参数方程为x=R(θ−sinθ)y=R(1−csθ),其中θ为参数,R>0为常数,旋轮线C也可看作某一个函数y=f(x)的图象.下列说法正确的有( )
A. 点P(πR,2R)在旋轮线C上
B. 函数f(x)是偶函数
C. 函数f(x)不是周期函数
D. 当R=1时,函数f(x)在(1−π2,0)单调递减
三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分。
12.在△ABC中,内角A,B,C的对边分别是a,b,c,c=acsB+2csA,2b=c,若csC=−14,则△ABC的面积为______.
13.已知椭圆C:x2a2+y2=1(a>1)的左,右焦点分别是F1,F2,P是椭圆C上第一象限内的一点,且△PF1F2的周长为4+2 3.过点P作C的切线l,分别与x轴和y轴交于A,B两点,O为原点,当点P在C上移动时,△AOB面积的最小值为______.
14.已知△ABC的内角A,B,C的对边分别是a,b,c,且a4+b4+c4+a2b2a2+b2=2c2,若c为最大边,则a+bc的取值范围是______.
四、解答题:本题共5小题,共77分。解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤。
15.(本小题13分)
已知函数f(x)=ex−acsx−x(a≥0).
(1)当a=1时,求f(x)在区间[0,π]上的最值;
(2)当x∈(0,π]时,f(x)>0,求a的取值范围.
16.(本小题15分)
已知四棱柱ABCD−A1B1C1D1如图所示,底面ABCD为平行四边形,其中点D在平面A1B1C1D1内的投影为点A1,且AB=AA1=2AD,∠ABC=120°.
(1)求证:平面A1BD⊥平面ADD1A1;
(2)已知点E在线段C1D上(不含端点位置),且平面A1BE与平面BCC1B1的夹角的余弦值为 55,求DEEC1的值.
17.(本小题15分)
某商城玩具柜台五一期间促销,购买甲、乙系列的盲盒,并且集齐所有的产品就可以赠送节日送礼,现有甲、乙两个系列盲盒,每个甲系列盲盒可以开出玩偶A1,A2,A3中的一个,每个乙系列盲盒可以开出玩偶B1,B2中的一个.
(1)记事件En:一次性购买n个甲系列盲盒后集齐玩偶A1,A2,A3玩偶;事件Fn:一次性购买n个乙系列盲盒后集齐B1,B2玩偶;求概率P(E5)及P(F4);
(2)某礼品店限量出售甲、乙两个系列的盲盒,每个消费者每天只有一次购买机会,且购买时,只能选择其中一个系列的一个盲盒.通过统计发现:第一次购买盲盒的消费者购买甲系列的概率为23,购买乙系列的概率为13;而前一次购买甲系列的消费者下一次购买甲系列的概率为14,购买乙系列的概率为34,前一次购买乙系列的消费者下一次购买甲系列的概率为12,购买乙系列的概率为12;如此往复,记某人第n次购买甲系列的概率为Qn.
①求{Qn}的通项公式;
②若每天购买盲盒的人数约为100,且这100人都已购买过很多次这两个系列的盲盒,试估计该礼品店每天应准备甲、乙两个系列的盲盒各多少个.
18.(本小题17分)
过抛物线外一点P作抛物线的两条切线,切点分别为A,B,我们称△PAB为抛物线的阿基米德三角形,弦AB与抛物线所围成的封闭图形称为相应的“囧边形”,且已知“囧边形”的面积恰为相应阿基米德三角形面积的三分之二.如图,点P是圆Q:x2+(y+5)2=4上的动点,△PAB是抛物线Γ:x2=2py(p>0)的阿基米德三角形,F是抛物线Γ的焦点,且|PF|min=6.
(1)求抛物线Γ的方程;
(2)利用题给的结论,求图中“囧边形”面积的取值范围;
(3)设D是“囧边形”的抛物线弧AB上的任意一动点(异于A,B两点),过D作抛物线的切线l交阿基米德三角形的两切线边PA,PB于M,N,证明:|AM|⋅|BN|=|PM|⋅|PN|.
19.(本小题17分)
若数列{xn}满足:存在等差数列{cn},使得集合{xn+cn|n∈N∗}元素的个数为不大于k(k∈N∗),则称数列{xn}具有Q(k)性质.
(1)已知数列{an}满足a1=2,an+1=an+2+csnπ2+sinnπ2(n∈N∗).
求证:数列{an+csnπ2}是等差数列,且数列{an}有Q(3)性质;
(2)若数列{an}有Q(k1)性质,数列{bn}有Q(k2)性质,证明:数列{an+bn}有Q(k1k2)性质;
(3)记Tn为数列{fn}的前n项和,若数列{Tn}具有Q(k)性质,是否存在m∈N∗,使得数列{fn}具有Q(m)性质?说明理由.
参考答案
1.D
2.D
3.B
4.D
5.C
6.A
7.A
8.C
9.BD
10.ACD
11.ABD
12.3 154
13.2
14.(1,2 33]∪{2}
15.解:(1)当a=1时,f(x)=ex−csx−x,f′(x)=ex+sinx−1
当x∈[0,π]时,ex−1≥e0−1=0,sinx≥0,∴f′(x)≥0,
∴f(x)在[0,π]上单调递增,
∴f(x)min=f(0)=0,f(x)max=f(π)=eπ+1−π.
(2)当x∈(0,π]时,f(x)>0⇔(ex−acsx−x)min>0
f′(x)=ex+asinx−1,
∵x∈(0,π],∴ex−1>0,sinx≥0,
∴当a≥0时,f′(x)≥0,
∴f(x)在[0,π]上单调递增,∴f(x)min>f(0)=1−a,
∴1−a≥0,∴0≤a≤1,
∴a的取值范围为[0,1].
16.解:(1)证明:四棱柱ABCD−A1B1C1D1如图所示,底面ABCD为平行四边形,
点D在平面A1B1C1D1内的投影为点A1,且AB=AA1=2AD,∠ABC=120°.
∵A1D⊥平面ABCD,AD⊂平面ABCD,∴A1D⊥AD,
在△ADB中,设AB=2,AD=1,∠DAB=60°,
由余弦定理,得BD2=AB2+AD2−2AB⋅AD⋅cs∠DAB=22+12−2×2×1×cs60°=3,∴BD= 3,
∴AD2+BD2=AB2,∴AD⊥DB.
∵A1D∩DB=D,A1D、DB⊂平面A1BD,
∴AD⊥平面A1BD,
∵AD⊂平面ADD1A1,∴平面A1BD⊥平面ADD1A1.
(2)由(1)知,DA,DB,DA1两两垂直,以D为坐标原点,
分别以向量DA,DB,DA1的方向为x轴,y轴,z轴正方向,建立空间直角坐标系D−xyz,如图,
则D(0,0,0),A(1,0,0),B(0, 3,0),A1(0,0, 3),C(−1, 3,0),
AC=(−2, 3,0),A1C1=AC,∴C1(−2, 3, 3),
∴A1B=(0, 3,− 3),DC1=(−2, 3, 3),
设DE=λDC1(0<λ<1),则DE=λDC1=(−2λ, 3λ, 3λ),即E(−2λ, 3λ, 3λ).
∴A1E=(−2λ, 3λ, 3λ− 3);
设n=(x1,y1,z1)为平面A1EB的一个法向量,
则n⋅A1B=0n⋅A1E=0即 3y1− 3z1=0−2λx1+ 3λy1+( 3λ− 3)z1=0
令z1=2λ,得x1=2 3λ− 3,y1=2λ,故n=(2 3λ− 3,2λ,2λ);
由题意得知DB⊥平面BCC1B1,故m=(0,1,0)为平面BCC1B1的一个法向量;
设平面A1EB与平面BCC1B1的夹角为α,
点E在线段C1D上(不含端点位置),且平面A1BE与平面BCC1B1的夹角的余弦值为 55,
则csα=|n⋅m||n|⋅|m|=2λ 20λ2−12λ+3= 55,
解得λ=14,故DEEC1=13.
17.解:(1)若一次性购买5个甲系列盲盒,得到玩偶的情况总数为3×3×3×3×3=243,
集齐A1,A2,A3玩偶,有如下两种情况:
①其中一个玩偶3个,其他两个玩偶各1个,有C31C53A22=60种结果;
②若其中两个玩偶各2个,另外两个玩偶1个,则共有C31C51C42=90种结果,
故P(E5)=60+90243=5081;
若一次性购买4个乙系列盲盒,全部为B1与全部为B2的概率相等,均为124=116,
故P(F4)=1−116−116=78.
(2)①由题可知:Q1=23,
当n≥2时,Qn=14Qn−1+12(1−Qn−1)=12−14Qn−1,
则Qn−25=−14(Qn−1−25),且Q1−25=415,
即{Qn−25}是以415为首项,以−14为公比的等比数列.
所以Qn−25=415×(−14)n−1,即Qn=25+415×(−14)n−1.
②因为每天购买盲盒的100人都已购买过很多次,
所以对于每一个人来说,某一天来购买盲盒时,可看作n→+∞,所以,其购买甲系列的概率近似于25,
假设用ξ表示一天中购买甲系列盲盒的人数,则ξ~B(100,25),
所以E(ξ)=100×25=40,
所以礼品店应准备甲系列盲盒40个,乙系列盲盒60个.
18.解:(1)由题意得,Q(0,−5),r=2,F(0,P2),
由|PF|min=|QF|−r=P2+3=6⇒p=6,
所以Γ:x2=12y.
(2)设AB: y=kx+m,A(x1,x1212),B(x2,x2212),
联立x2=12yy=kx+m⇒x2−12kx−12m=0,Δ=48(3k2+m)>0,
设方程的两根为x1,x2,则x1+x2=12k,x1x2=−12m,
由x2=12y⇒y′=x6,所以PA:y−x1212=x16(x−x1)⇒PA: y=x16x−x1212,
联立直线PA,PB可得x16xp−x1212=x26xp−x2212⇒xp=x1+x22=6k,
代入PA方程中,得yp=x16⋅x1+x22−x1212=x1x212=−m,即P(6k,−m),
故△PAB的面积S△PAB=12|AB|⋅d=12 1+k2⋅4 3 3k2+m⋅|6k2+2m| 1+k2=4 3(3k2+m)32.
因为P(6k,−m)在圆Q上,所以36k2+(5−m)2=4⇒k2=4−(5−m)236且m∈[3,7],
于是3k2+m=4−(m−5)212+m=−m2+22m−2112,
显然此式在m∈[3,7]上单调递增,故3k2+m∈[−32+22×3−2112,−72+22×7−2112],
也即3k2+m∈[3,7],因此S△PAB=4 3(3k2+m)32∈[36,28 21],
由题干知“囧边形”面积=23S△PAB,所以“囧边形”面积的取值范围为[24,563 21].
(3)证明:由(2)知,xP=x1+x22,
设B(x3,y3),过B的切线y−y3=16x3(x−x3),即y=x36x−x3212,
过B点切线交PA: y=x16x−x1212得xM=x1+x32,同理xN=x2+x32,
因为|AM||MP|=|x1−xM||xP−xM|=|x1−x1+x32||x1+x22−x1+x32|=|x1−x3||x2−x3|,
|NP||BN|=|xP−xN||x2−xN|=|x1+x22−x2+x32||x2−x2+x32|=|x1−x3||x2−x3|.
所以|AM||MP|=|NP||BN|,即|AM|⋅|BN|=|PM|⋅|PN|.
19.解:(1)证明:设bn=an+csnπ2,
因an+1=an+2+csnπ2+sinnπ2(n∈N∗),
所以bn+1=an+1+cs(n+1)π2=an+2+csnπ2+sinnπ2+cs(n+1)π2
=an+2+csnπ2+sinnπ2−sinnπ2
=an+csnπ2+2=bn+2,
又因b1=a1+csπ2=2,
所以{an+csnπ2}是以2为首项,以2为公差的等差数列,
则an+csnπ2=2n,
所以an=2n−csnπ2,
取等差数列{qn},
qn=−2n,则qn+an=−csnπ2,
因{csnπ2}是周期为4的数列,
当n=4k(n∈N∗)时,csnπ2=1,
当n=4k−1(k∈N∗)时,csnπ2=0,
当n=4k−2(k∈N∗)时,csnπ2=−1,
当n=4k−3(k∈N)时,csnπ2=0,
所以{an+qn|n∈N∗}={−1,1,0},
即{an+qn|n∈N∗}元素的个数为3,
所以数列{an}具有Q(3)性质.
(2)证明:不妨记集合Xn={an+cn|n∈N∗}={x1,x2,⋯,xk1},其中cn=c1+(n−1)d1,
记集合Yn={bn+pn|n∈N∗}={y1,y2,⋯,yk2},其中pn=p1+(n−1)d2,
则an+bn=xi−cn+yj−pn
=−[c1+p1+(n−1)(d1+d2)]+xi+yj(i=1,2……,k1;j=1,2,⋯,k2),
取等差数列{Mn},Mn=c1+p1+(n−1)(d1+d2),
则an+bn+Mn=xi+yj,
所以{an+bn+Mn|n∈N∗}⊆{xi+yi|i=1,2,…,k1;j=1,2,⋯,k2},
因此由分步乘法计数原理an+bn+Mn的不同取值最多只有不超过k1k2个,
故存在正整数m=k1k2,使得数列{an+bn}具有Q(k1k2)性质.
(3)不妨记集合Xk={Tn+cn|n∈N∗)={x1,x2,⋯xk},其中cn=c1+(n−1)d1,
当n≥2时,fn=Tn−Tn−1=(Tn+cn)−(Tn−1+cn−1)−(cn−cn−1)
=(Tn+cn)−(Tn−1+cn−1)−d1,
取kn=d1,则{kn}是等差数列,
当n≥2时,fn+kn=(Tn+cn)−(Tn−1+cn−1)∈{x−y|x,y∈Xk},
当n=1时,f1+d1=T1+d1,
所以{fn+kn|n∈N∗}⊆{T1+d1}∪{x−y|x,y∈Xk},
因为fn+kn的不同取值最多只有不超过k2+1个,
故存在正整数m=k2+1使得数列{fn}具有Q(m)性质,
综上所述,若数列{fn}的前n项和{Tn}具有Q(k)性质,则存在正整数m=k2+1,使得{fn}也具有Q(m)性质.
一、单选题:本题共8小题,每小题5分,共40分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.已知集合A={x|1
2.若复数z=1+i,则|iz+1+1|=( )
A. 1B. 5C. 2 55D. 2 105
3.已知a,b是两个单位向量,若向量a在向量b上的投影向量为12b,则向量a与向量a−b的夹角为( )
A. 30°B. 60°C. 90°D. 120°
4.已知α∈(0,π2),且cs(α−π4)=2cs2α,则tan(α+π4)=( )
A. 3B. 5C. 7D. 15
5.将5本不同的书(2本文学书、2本科学书和1本体育书)分给甲、乙、丙三人,每人至少分得1本书,每本书只能分给一人,其中体育书只能分给甲、乙中的一人,则不同的分配方法数为( )
A. 78B. 92C. 100D. 122
6.已知等差数列{an}的公差为π3,且集合M={x|x=sinan,n∈N∗}中有且只有4个元素,则M中的所有元素之积为( )
A. 14B. −14C. 116D. 34
7.如图,已知双曲线C:x2a2−y2b2=1(a>0,b>0)的右焦点为F,点P是双曲线C的渐近线上的一点,点M是双曲线C左支上的一点.若四边形OFPM是一个平行四边形,且OM⊥OP,则双曲线C的离心率是( )
A. 3
B. 2
C. 5
D. 3
8.已知函数f(x)=lnx,x>11−x3,x≤1,若函数y=f(x)−a(x−1)恰有三个零点,则实数a的取值范围是( )
A. (−34,0)B. (−∞,−34)C. (−3,−34)D. (0,1)
二、多选题:本题共3小题,共18分。在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求。
9.下列命题正确的是( )
A. 数据4,6,7,7,8,9,11,14,15,19的75%分位数为11
B. 已知变量x,y的线性回归方程y =0.3x−x−,且y−=2.8,则x−=−4
C. 已知随机变量X∼B(7,0.5),P(X=k)最大,则k的取值为3
D. 已知随机变量X∼N(0,1),P(X≥1)=p,则P(−1
A. 该正八面体结构的表面积为2 3m2
B. 该正八面体结构的体积为 2m3
C. 该正八面体结构的外接球表面积为2πm2
D. 该正八面体结构的内切球表面积为2πm23
11.“最速曲线”是一段旋轮线上下翻转而成.旋轮线C的参数方程为x=R(θ−sinθ)y=R(1−csθ),其中θ为参数,R>0为常数,旋轮线C也可看作某一个函数y=f(x)的图象.下列说法正确的有( )
A. 点P(πR,2R)在旋轮线C上
B. 函数f(x)是偶函数
C. 函数f(x)不是周期函数
D. 当R=1时,函数f(x)在(1−π2,0)单调递减
三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分。
12.在△ABC中,内角A,B,C的对边分别是a,b,c,c=acsB+2csA,2b=c,若csC=−14,则△ABC的面积为______.
13.已知椭圆C:x2a2+y2=1(a>1)的左,右焦点分别是F1,F2,P是椭圆C上第一象限内的一点,且△PF1F2的周长为4+2 3.过点P作C的切线l,分别与x轴和y轴交于A,B两点,O为原点,当点P在C上移动时,△AOB面积的最小值为______.
14.已知△ABC的内角A,B,C的对边分别是a,b,c,且a4+b4+c4+a2b2a2+b2=2c2,若c为最大边,则a+bc的取值范围是______.
四、解答题:本题共5小题,共77分。解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤。
15.(本小题13分)
已知函数f(x)=ex−acsx−x(a≥0).
(1)当a=1时,求f(x)在区间[0,π]上的最值;
(2)当x∈(0,π]时,f(x)>0,求a的取值范围.
16.(本小题15分)
已知四棱柱ABCD−A1B1C1D1如图所示,底面ABCD为平行四边形,其中点D在平面A1B1C1D1内的投影为点A1,且AB=AA1=2AD,∠ABC=120°.
(1)求证:平面A1BD⊥平面ADD1A1;
(2)已知点E在线段C1D上(不含端点位置),且平面A1BE与平面BCC1B1的夹角的余弦值为 55,求DEEC1的值.
17.(本小题15分)
某商城玩具柜台五一期间促销,购买甲、乙系列的盲盒,并且集齐所有的产品就可以赠送节日送礼,现有甲、乙两个系列盲盒,每个甲系列盲盒可以开出玩偶A1,A2,A3中的一个,每个乙系列盲盒可以开出玩偶B1,B2中的一个.
(1)记事件En:一次性购买n个甲系列盲盒后集齐玩偶A1,A2,A3玩偶;事件Fn:一次性购买n个乙系列盲盒后集齐B1,B2玩偶;求概率P(E5)及P(F4);
(2)某礼品店限量出售甲、乙两个系列的盲盒,每个消费者每天只有一次购买机会,且购买时,只能选择其中一个系列的一个盲盒.通过统计发现:第一次购买盲盒的消费者购买甲系列的概率为23,购买乙系列的概率为13;而前一次购买甲系列的消费者下一次购买甲系列的概率为14,购买乙系列的概率为34,前一次购买乙系列的消费者下一次购买甲系列的概率为12,购买乙系列的概率为12;如此往复,记某人第n次购买甲系列的概率为Qn.
①求{Qn}的通项公式;
②若每天购买盲盒的人数约为100,且这100人都已购买过很多次这两个系列的盲盒,试估计该礼品店每天应准备甲、乙两个系列的盲盒各多少个.
18.(本小题17分)
过抛物线外一点P作抛物线的两条切线,切点分别为A,B,我们称△PAB为抛物线的阿基米德三角形,弦AB与抛物线所围成的封闭图形称为相应的“囧边形”,且已知“囧边形”的面积恰为相应阿基米德三角形面积的三分之二.如图,点P是圆Q:x2+(y+5)2=4上的动点,△PAB是抛物线Γ:x2=2py(p>0)的阿基米德三角形,F是抛物线Γ的焦点,且|PF|min=6.
(1)求抛物线Γ的方程;
(2)利用题给的结论,求图中“囧边形”面积的取值范围;
(3)设D是“囧边形”的抛物线弧AB上的任意一动点(异于A,B两点),过D作抛物线的切线l交阿基米德三角形的两切线边PA,PB于M,N,证明:|AM|⋅|BN|=|PM|⋅|PN|.
19.(本小题17分)
若数列{xn}满足:存在等差数列{cn},使得集合{xn+cn|n∈N∗}元素的个数为不大于k(k∈N∗),则称数列{xn}具有Q(k)性质.
(1)已知数列{an}满足a1=2,an+1=an+2+csnπ2+sinnπ2(n∈N∗).
求证:数列{an+csnπ2}是等差数列,且数列{an}有Q(3)性质;
(2)若数列{an}有Q(k1)性质,数列{bn}有Q(k2)性质,证明:数列{an+bn}有Q(k1k2)性质;
(3)记Tn为数列{fn}的前n项和,若数列{Tn}具有Q(k)性质,是否存在m∈N∗,使得数列{fn}具有Q(m)性质?说明理由.
参考答案
1.D
2.D
3.B
4.D
5.C
6.A
7.A
8.C
9.BD
10.ACD
11.ABD
12.3 154
13.2
14.(1,2 33]∪{2}
15.解:(1)当a=1时,f(x)=ex−csx−x,f′(x)=ex+sinx−1
当x∈[0,π]时,ex−1≥e0−1=0,sinx≥0,∴f′(x)≥0,
∴f(x)在[0,π]上单调递增,
∴f(x)min=f(0)=0,f(x)max=f(π)=eπ+1−π.
(2)当x∈(0,π]时,f(x)>0⇔(ex−acsx−x)min>0
f′(x)=ex+asinx−1,
∵x∈(0,π],∴ex−1>0,sinx≥0,
∴当a≥0时,f′(x)≥0,
∴f(x)在[0,π]上单调递增,∴f(x)min>f(0)=1−a,
∴1−a≥0,∴0≤a≤1,
∴a的取值范围为[0,1].
16.解:(1)证明:四棱柱ABCD−A1B1C1D1如图所示,底面ABCD为平行四边形,
点D在平面A1B1C1D1内的投影为点A1,且AB=AA1=2AD,∠ABC=120°.
∵A1D⊥平面ABCD,AD⊂平面ABCD,∴A1D⊥AD,
在△ADB中,设AB=2,AD=1,∠DAB=60°,
由余弦定理,得BD2=AB2+AD2−2AB⋅AD⋅cs∠DAB=22+12−2×2×1×cs60°=3,∴BD= 3,
∴AD2+BD2=AB2,∴AD⊥DB.
∵A1D∩DB=D,A1D、DB⊂平面A1BD,
∴AD⊥平面A1BD,
∵AD⊂平面ADD1A1,∴平面A1BD⊥平面ADD1A1.
(2)由(1)知,DA,DB,DA1两两垂直,以D为坐标原点,
分别以向量DA,DB,DA1的方向为x轴,y轴,z轴正方向,建立空间直角坐标系D−xyz,如图,
则D(0,0,0),A(1,0,0),B(0, 3,0),A1(0,0, 3),C(−1, 3,0),
AC=(−2, 3,0),A1C1=AC,∴C1(−2, 3, 3),
∴A1B=(0, 3,− 3),DC1=(−2, 3, 3),
设DE=λDC1(0<λ<1),则DE=λDC1=(−2λ, 3λ, 3λ),即E(−2λ, 3λ, 3λ).
∴A1E=(−2λ, 3λ, 3λ− 3);
设n=(x1,y1,z1)为平面A1EB的一个法向量,
则n⋅A1B=0n⋅A1E=0即 3y1− 3z1=0−2λx1+ 3λy1+( 3λ− 3)z1=0
令z1=2λ,得x1=2 3λ− 3,y1=2λ,故n=(2 3λ− 3,2λ,2λ);
由题意得知DB⊥平面BCC1B1,故m=(0,1,0)为平面BCC1B1的一个法向量;
设平面A1EB与平面BCC1B1的夹角为α,
点E在线段C1D上(不含端点位置),且平面A1BE与平面BCC1B1的夹角的余弦值为 55,
则csα=|n⋅m||n|⋅|m|=2λ 20λ2−12λ+3= 55,
解得λ=14,故DEEC1=13.
17.解:(1)若一次性购买5个甲系列盲盒,得到玩偶的情况总数为3×3×3×3×3=243,
集齐A1,A2,A3玩偶,有如下两种情况:
①其中一个玩偶3个,其他两个玩偶各1个,有C31C53A22=60种结果;
②若其中两个玩偶各2个,另外两个玩偶1个,则共有C31C51C42=90种结果,
故P(E5)=60+90243=5081;
若一次性购买4个乙系列盲盒,全部为B1与全部为B2的概率相等,均为124=116,
故P(F4)=1−116−116=78.
(2)①由题可知:Q1=23,
当n≥2时,Qn=14Qn−1+12(1−Qn−1)=12−14Qn−1,
则Qn−25=−14(Qn−1−25),且Q1−25=415,
即{Qn−25}是以415为首项,以−14为公比的等比数列.
所以Qn−25=415×(−14)n−1,即Qn=25+415×(−14)n−1.
②因为每天购买盲盒的100人都已购买过很多次,
所以对于每一个人来说,某一天来购买盲盒时,可看作n→+∞,所以,其购买甲系列的概率近似于25,
假设用ξ表示一天中购买甲系列盲盒的人数,则ξ~B(100,25),
所以E(ξ)=100×25=40,
所以礼品店应准备甲系列盲盒40个,乙系列盲盒60个.
18.解:(1)由题意得,Q(0,−5),r=2,F(0,P2),
由|PF|min=|QF|−r=P2+3=6⇒p=6,
所以Γ:x2=12y.
(2)设AB: y=kx+m,A(x1,x1212),B(x2,x2212),
联立x2=12yy=kx+m⇒x2−12kx−12m=0,Δ=48(3k2+m)>0,
设方程的两根为x1,x2,则x1+x2=12k,x1x2=−12m,
由x2=12y⇒y′=x6,所以PA:y−x1212=x16(x−x1)⇒PA: y=x16x−x1212,
联立直线PA,PB可得x16xp−x1212=x26xp−x2212⇒xp=x1+x22=6k,
代入PA方程中,得yp=x16⋅x1+x22−x1212=x1x212=−m,即P(6k,−m),
故△PAB的面积S△PAB=12|AB|⋅d=12 1+k2⋅4 3 3k2+m⋅|6k2+2m| 1+k2=4 3(3k2+m)32.
因为P(6k,−m)在圆Q上,所以36k2+(5−m)2=4⇒k2=4−(5−m)236且m∈[3,7],
于是3k2+m=4−(m−5)212+m=−m2+22m−2112,
显然此式在m∈[3,7]上单调递增,故3k2+m∈[−32+22×3−2112,−72+22×7−2112],
也即3k2+m∈[3,7],因此S△PAB=4 3(3k2+m)32∈[36,28 21],
由题干知“囧边形”面积=23S△PAB,所以“囧边形”面积的取值范围为[24,563 21].
(3)证明:由(2)知,xP=x1+x22,
设B(x3,y3),过B的切线y−y3=16x3(x−x3),即y=x36x−x3212,
过B点切线交PA: y=x16x−x1212得xM=x1+x32,同理xN=x2+x32,
因为|AM||MP|=|x1−xM||xP−xM|=|x1−x1+x32||x1+x22−x1+x32|=|x1−x3||x2−x3|,
|NP||BN|=|xP−xN||x2−xN|=|x1+x22−x2+x32||x2−x2+x32|=|x1−x3||x2−x3|.
所以|AM||MP|=|NP||BN|,即|AM|⋅|BN|=|PM|⋅|PN|.
19.解:(1)证明:设bn=an+csnπ2,
因an+1=an+2+csnπ2+sinnπ2(n∈N∗),
所以bn+1=an+1+cs(n+1)π2=an+2+csnπ2+sinnπ2+cs(n+1)π2
=an+2+csnπ2+sinnπ2−sinnπ2
=an+csnπ2+2=bn+2,
又因b1=a1+csπ2=2,
所以{an+csnπ2}是以2为首项,以2为公差的等差数列,
则an+csnπ2=2n,
所以an=2n−csnπ2,
取等差数列{qn},
qn=−2n,则qn+an=−csnπ2,
因{csnπ2}是周期为4的数列,
当n=4k(n∈N∗)时,csnπ2=1,
当n=4k−1(k∈N∗)时,csnπ2=0,
当n=4k−2(k∈N∗)时,csnπ2=−1,
当n=4k−3(k∈N)时,csnπ2=0,
所以{an+qn|n∈N∗}={−1,1,0},
即{an+qn|n∈N∗}元素的个数为3,
所以数列{an}具有Q(3)性质.
(2)证明:不妨记集合Xn={an+cn|n∈N∗}={x1,x2,⋯,xk1},其中cn=c1+(n−1)d1,
记集合Yn={bn+pn|n∈N∗}={y1,y2,⋯,yk2},其中pn=p1+(n−1)d2,
则an+bn=xi−cn+yj−pn
=−[c1+p1+(n−1)(d1+d2)]+xi+yj(i=1,2……,k1;j=1,2,⋯,k2),
取等差数列{Mn},Mn=c1+p1+(n−1)(d1+d2),
则an+bn+Mn=xi+yj,
所以{an+bn+Mn|n∈N∗}⊆{xi+yi|i=1,2,…,k1;j=1,2,⋯,k2},
因此由分步乘法计数原理an+bn+Mn的不同取值最多只有不超过k1k2个,
故存在正整数m=k1k2,使得数列{an+bn}具有Q(k1k2)性质.
(3)不妨记集合Xk={Tn+cn|n∈N∗)={x1,x2,⋯xk},其中cn=c1+(n−1)d1,
当n≥2时,fn=Tn−Tn−1=(Tn+cn)−(Tn−1+cn−1)−(cn−cn−1)
=(Tn+cn)−(Tn−1+cn−1)−d1,
取kn=d1,则{kn}是等差数列,
当n≥2时,fn+kn=(Tn+cn)−(Tn−1+cn−1)∈{x−y|x,y∈Xk},
当n=1时,f1+d1=T1+d1,
所以{fn+kn|n∈N∗}⊆{T1+d1}∪{x−y|x,y∈Xk},
因为fn+kn的不同取值最多只有不超过k2+1个,
故存在正整数m=k2+1使得数列{fn}具有Q(m)性质,
综上所述,若数列{fn}的前n项和{Tn}具有Q(k)性质,则存在正整数m=k2+1,使得{fn}也具有Q(m)性质.
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