2020年安徽省江南十校联考理科数学试题及答案

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2020年安徽省“江南十校”综合素质检测
理科数学
考生注意:
1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分150分,考试时间120分钟。
2.答卷前,考生务必用毫米黑色签字笔将自己的姓名和座位号填写在答题卡上。
3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对
应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域
内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效...........................。

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.已知复数z=(1-a)+(a2-1)i(i为虚数单位,a>1),则z在复平面内的对应点所在的象限
为
A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限
2.已知集合A={x|3xA.(-1,2) B.(2,7) C.(2,+∞) D.(1,2)
3.某装饰公司制作一种扇形板状装饰品,其圆心角为120°,并在扇形弧上正面等距安装7个
发彩色光的小灯泡且在背面用导线相连(弧的两端各一个,导线接头忽略不计),已知扇形的
半径为30厘米,则连接导线最小大致需要的长度为
厘米 厘米 厘米 厘米
4.函数f(x)=cos22xxxx在[-2,2]上的图象大致为

5.若(1+ax)(1+x)5的展开式中x2,x3的系数之和为-10,则实数a的值为
A.-3 B.-2 C.-1
6.已知a=log32,b=ln3,c=2-,则a,b,c的大小关系为
>c>a >b>c >a>b >b>a
7.执行下面的程序框图,则输出S的值为

A.112 B.2360 C.1120 D.4360
8.“哥德巴赫猜想”是近代三大数学难题之一,其内容是:一个大于2的偶数都可以写成两
个质数(素数)之和,也就是我们所谓的“1+1”问题。它是1742年由数学家哥德巴赫提出的,
我国数学家潘承洞、王元、陈景润等在哥德巴赫猜想的证明中做出相当好的成绩。若将6拆
成两个正整数的和,则拆成的和式中,加数全部为质数的概率为
A.15 B.13 C.35 D.23
9.已知正项等比数列{an}的前n项和为Sn,S2=19,S3=727,则a1a2…an的最小值为

A.2427 B.3427 C.4427 D.5427
10.已知点P是双曲线C:2222221(0,0,)xyabcabab上一点,若点P到双曲线C
的两条渐近线的距离之积为214c,则双曲线C的离心率为
A.2 B.52 C.3
11.已知f(x)=1-2cos2(ωx+3)(ω>0)。给出下列判断:
①若f(x1)=1,f(x2)=-1,且|x1-x2|min=π,则ω=2;
②存在ω∈(0,2),使得f(x)的图象右移6个单位长度后得到的图象关于y轴对称;
③若f(x)在[0,2π]上恰有7个零点,则ω的取值范围为[4124,4724);
④若f(x)在[-6,4]上单调递增,则ω的取值范围为(0,23]。
其中,判断正确的个数为

12.如图,在平面四边形ABCD中,满足AB=BC,CD=AD,且AB+AD=10,BD=8,沿着BD把
ABD折起,使点A到达点P的位置,且使PC=2,则三棱锥P-BCD体积的最大值为

2 C.1623 D.163
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知函数f(x)=lnx+x2,则曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为 。
14.若x0∈R,x02-a201x+5<0为假,则实数a的取值范围为 。
15.在直角坐标系xOy中,已知点A(0,1)和点B(-3,4),若点C在∠AOB的平分线上,且|OC|
=310,则向量OC的坐标为 。
16.已知抛物线C:y2=4x,点P为抛物线C上一动点,过点P作圆M:(x-3)2+y2=4的切线,
切点分别为A,B,则线段AB长度的取值范围为 。
三解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第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。
(一)必考题:共60分。
17.(本小题满分12分)
在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,且csinB=bsin(3-C)+3b。
(1)求角C的大小;
(2)若c=7,a+b=3,求AB边上的高。
18.(本小题满分12分)
如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为等腰梯形,AB2本小题满
分12分)
一种游戏的规则为抛掷一枚硬币,每次正面向上得2分,反面向上得1分。
(1)设抛掷4次的得分为X,求变量X的分布列和数学期望。
(2)当游戏得分为n(n∈N*)时,游戏停止,记得n分的概率和为Qn,Q1=12。
①求Q2;
②当n∈N*时,记An=Qn+1+12Qn,Bn=Qn+1-Qn,证明:数列{An}为常数列,数列{Bn}为等比数
列。
20.(本小题满分12分)

已知椭圆E:22221(0)xyabab的离心率为32,且过点(73,24),点P在第一象限,A
为左顶点,B为下顶点,PA交y轴于点C,PB交x轴于点D。

(1)求椭圆E的标准方程;
(2)若CD本小题满分12分)
已知函数f(x)=lnx-x2+ax(a∈R)。
(1)若f(x)≤0恒成立,求a的取值范围;
(2)设函数f(x)的极值点为x0,当a变化时,点(x0,f(x0)构成曲线M。证明:过原点的任意
直线y=kx与曲线M有且仅有一个公共点。
(二)选考题:共10分。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。
22.(本小题满分10分)选修4-4:坐标系与参数方程

在直角坐标系xOy中,直线l1的参数方程为11xmykm(m为参数),直线l2的参数方程

2xnnyk

(n为参数)。若直线l1,l2的交点为P,当k变化时,点P的轨迹是曲线C。

(1)求曲线C的普通方程;
(2)以坐标原点为极点,x轴非负半轴为极轴且取相同的单位长度建立极坐标系,设射线l3的
极坐标方程为θ=α(ρ≥0),tanα=43(0<α<2),点Q为射线l3与曲线C的交点,求点
Q的极径。
23.(本小题满分10分)选修4-5:不等式选讲
已知函数f(x)=|x-1|+|x+2|。
(1)求不等式f(x)(2)若不等式m-x2-2x≤f(x)在R上恒成立,求实数m的取值范围。

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2023年安徽省江南十校高考数学联考试卷+答案解析(附后)

2023年安徽省江南十校高考数学联考试卷+答案解析(附后)

2023年安徽省江南十校高考数学联考试卷1. 已知集合,,则( )A. B.C. D.2. 设i为虚数单位,复数,则z在复平面内对应的点位于( )A. 第一象限B. 第二象限C. 第三象限D. 第四象限3. 已知平面向量的夹角为,且,则( )A. B. C. D.4. 安徽徽州古城与四川阆中古城、山西平遥古城、云南丽江古城被称为中国四大古城.徽州古城中有一古建筑,其底层部分可近似看作一个正方体已知该正方体中,点E,F分别是棱,的中点,过,E,F三点的平面与平面ABCD的交线为l,则直线l与直线所成角为( )A. B. C. D.5. 为庆祝中国共产党第二十次全国代表大会胜利闭幕,某高中举行“献礼二十大”活动,高三年级派出甲、乙、丙、丁、戊5名学生代表参加,活动结束后5名代表排成一排合影留念,要求甲、乙两人不相邻且丙、丁两人必须相邻,则不同的排法共有种.( )A. 40B. 24C. 20D. 126. 已知函数,则下列说法正确的是( )A. 点是曲线的对称中心B. 点是曲线的对称中心C. 直线是曲线的对称轴D. 直线是曲线的对称轴7. 在三棱锥中,底面ABC,,,则三棱锥外接球的表面积为( )A. B. C. D.8. 已知,则a,b,c的大小关系为( )A.B. C.D.9. 已知函数,则( )A. 是奇函数B. 的单调递增区间为和C. 的最大值为D.的极值点为10.在平行六面体中,已知,,则( )A. 直线与BD 所成的角为B. 线段的长度为C.直线与所成的角为D. 直线与平面ABCD 所成角的正弦值为11. 已知O 为坐标原点,点,,线段AB 的中点M 在抛物线C :上,连接OB 并延长,与C 交于点N ,则( )A. C 的准线方程为B. 点B 为线段ON 的中点C. 直线AN 与C 相切D. C 在点M 处的切线与直线ON 平行12. 已知函数和及其导函数和的定义域均为R ,若,,且为偶函数,则( )A. B. 函数的图象关于直线对称C. 函数的图象关于直线对称D.13.的展开式中,常数项为______ 用数字作答14. 已知圆C :,直线l :是参数,则直线l 被圆C 截得的弦长的最小值为______ .15. 已知直线l 与椭圆交于M ,N 两点,线段MN 中点P 在直线上,且线段MN 的垂直平分线交x 轴于点,则椭圆E 的离心率是______ .16. 若过点有3条直线与函数的图象相切,则m 的取值范围是______ .17. 在平面直角坐标系Oxy 中,锐角、的顶点与坐标原点O 重合,始边与x 轴的非负半轴重合,终边与单位圆O 的交点分别为P ,已知点P 的纵坐标为,点Q 的横坐标为求的值;记的内角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,请从下面两个问题中任选一个作答,如果多选,则按第一个解答计分.①若,且,求周长的最大值.②若,,且,求的面积.18. 已知在递增数列中,,为函数的两个零点,数列是公差为2的等差数列.求数列的通项公式;设数列的前n 项和为,证明:19. 渔船海上外出作业受天气限制,尤其浪高对渔船安全影响最大,二月份是某海域风浪最平静的月份,浪高一般不超过某研究小组从前些年二月份各天的浪高数据中,随机抽取50天数据作为样本,制成频率分布直方图:如图根据海浪高度将海浪划分为如下等级:浪高海浪等级微浪小浪中浪大浪海事管理部门规定:海浪等级在“大浪”及以上禁止渔船出海作业.某渔船出海作业除受浪高限制外,还受其他因素影响,根据以往经验可知:“微浪”情况下出海作业的概率为,“小浪”情况下出海作业的概率为,“中浪”情况下出海作业的概率为,请根据上面频率分布直方图,估计二月份的某天各种海浪等级出现的概率,并求该渔船在这天出海作业的概率;气象预报预计未来三天内会持续“中浪”或“大浪”,根据以往经验可知:若某天是“大浪”,则第二天是“大浪”的概率为,“中浪”的概率为;若某天是“中浪”,则第二天是“大浪”的概率为,“中浪”的概率为现已知某天为“中浪”,记该天的后三天出现“大浪”的天数为X,求X的分布列和数学期望.20. 如图,四棱锥中,为等腰三角形,,,,证明:;若,点M在线段PB上,,求平面DMC与平面PAD夹角的余弦值.21. 我们约定,如果一个椭圆的长轴和短轴分别是另一条双曲线的实轴和虚轴,则称它们互为“姊妺”圆锥曲线.已知椭圆,双曲线是椭圆的“姊妺”圆锥曲线,,分别为,的离心率,且,点M,N分别为椭圆的左、右顶点.求双曲线的方程;设过点的动直线l交双曲线右支于A,B两点,若直线AM,BN的斜率分别为,试探究与的比值是否为定值.若是定值,求出这个定值;若不是定值,请说明理由;求的取值范围.22. 已知函数若在定义域上具有唯一单调性,求k的取值范围;当时,证明:答案和解析1.【答案】C【解析】解:,,,则,,,,,故选:分别将两个集合中的元素表示出来,再求补集,交集.本题考查集合的运算,考查二次不等式的解法,属于基础题.2.【答案】D【解析】解:因为,所以复数对应的点为在第四象限,故选:利用复数的运算性质化简复数z,求出对应的点的坐标,由此即可求解.本题考查了复数的运算性质,涉及到复数的实际意义,属于基础题.3.【答案】C【解析】解:已知平面向量的夹角为,且,则,则,故选:由平面向量数量积的运算,结合平面向量的模的运算求解即可.本题考查了平面向量数量积的运算,重点考查了平面向量的模的运算,属基础题.4.【答案】A【解析】解:如图所示,在平面中,连接与DA交于H,则,在平面中,连接与DC交于G,则,则GH为平面与平面ABCD的交线l,且,而在等边中AC与所成的角为,故l与直线所成角为故选:作出平面与平面ABCD的交线l,再求l与直线所成角.本题考查异面直线所成的角的求法,属基础题.5.【答案】B【解析】解:由题意得,5名代表排成一排合影留念,要求甲、乙两人不相邻且丙、丁两人必须相邻,则不同的排法共有种,故选:根据相邻问题用捆绑法和不相邻问题用插空法即可求解.本题考查了排列组合的应用,属于基础题.6.【答案】C【解析】解:,当,则,此时,则函数关于对称,故A错误,当,则,此时,则函数关于对称,故B错误,当,则,此时,则函数关于对称,故C正确,当,则,此时,则函数关于点对称,故D错误,故选:利用辅助角公式进行化简,然后分别利用对称性进行判断即可.本题主要考查三角函数对称性的判断,根据辅助角公式进行化简是解决本题的关键,是中档题.7.【答案】B【解析】解:在三棱锥中,底面ABC,如图所示:在中,,,利用余弦定理:,解得:,设的外接圆的半径为R,利用正弦定理,解得,过点E作的垂线和AP的垂直平分线交于点O,即点O为三棱锥外接球的球心,设球的半径为r,故;所以故选:首先利用正弦定理和余弦定理求出三棱锥的外接球的半径,进一步利用球的表面积公式求出结果.本题考查的知识要点:正弦定理和余弦定理,求和三棱锥的关系,球的表面积公式,主要考查学生的理解能力和计算能力,属于中档题和易错题.8.【答案】D【解析】解:,,,,设,,所以在上单调递减,因为,所以,所以,,令,,,所以在上单调递增,又,所以,所以,所以,故选:,,,则,设,,求导分析单调性,即可得出b与a的大小关系;,令,,求导分析单调性,即可得出b与c的大小关系,即可得出答案.本题考查函数的单调性,数的大小,属于基础题.9.【答案】AB【解析】解:对于A,因为对,,所以是R上的奇函数,故A正确;对于B,由得或,所以的单调递增区间为和,故B正确;对于C,因为时,,所以无最大值,故C错误;对于D,由得,经检验是函数的极大值点,是函数的极小值点,极值点是实数,故D错误,故选:根据奇偶性的定义可判断A;对函数求导,令可得函数的增区间,即可判断B;根据时,,所以无最大值,即可判断C;由得,检验可得为函数的极值点,即可判断本题主要考查了三次函数的性质,属于基础题.10.【答案】AC【解析】解:在平行六面体中,取,,,,,,,对于A:,,,则,故直线与BD所成的角为,故A正确;对于B:,则,即,故B错误;对于C:,故,即,故直线与所成的角为,故C正确;对于D:在平行六面体中,四边形ABCD是菱形,则,又,,平面,平面,平面,又平面ABCD,则平面平面ABCD,连接AC交BD于点O,过点作于点E,如图所示:平面平面,平面,平面ABCD,直线与平面ABCD所成角为,,则,即,在中,,故D错误,故选:在平行六面体中,取,,,利用空间向量的线性运算,逐一分析选项,即可得出答案.本题考查直线与平面的夹角、异面直线的夹角,考查转化思想,考查逻辑推理能力和运算能力,属于中档题.11.【答案】BCD【解析】解:对A,根据中点公式得,将其代入C:得,则,所以抛物线C:的准线方程为,故A错误;对B,因为,则直线OB的斜率为a,则直线OB的方程为,将其代入C:得,解得或舍去,此时,则,所以B为ON中点,故B正确;对C,C:,即,则,故抛物线C在点N处的切线的斜率为,故切线方程为,令得,所以直线AN为C的切线,故C正确;对D,抛物线C:在处的切线方程的斜率为,而直线ON的斜率为a,则两直线的斜率相等,且两直线显然不可能重合,所以C在点M处的切线与直线ON平行.故选:将代入抛物线得,则得到其准线方程,则可判断A,联立直线OB的方程与抛物线方程即可得到,即可判断B,利用导数求出抛物线C在点N处的切线方程,令,则可判断C,再次利用导数求出抛物线在处的切线斜率,则可判断本题考查了抛物线的性质,属于中档题.12.【答案】ABC【解析】解:对于A,由为偶函数得,即有,则的图象关于直线对称,对两边同时求导得:,令,得,故A正确;对于B,由关于直线对称得,由,得,所以,即的图象关于直线对称,故B正确;对于C,对两边同时求导得,由,得,则,即,所以的图象关于直线对称,故C正确;对于D,由,得,结合C选项可知,,即,所以,所以4是函数的一个周期,由,得4也是函数的一个周期,由,得,所以,故D错误.故选:根据为偶函数,可得,两边求导即可判断A;由关于直线对称得,结合,即可判断B;根据,两边同时求导得,从而可判断C;先求出函数和的周期,再结合函数的对称性即可判断本题考查了复合函数的奇偶性、周期性、对数性及复合函数的求导、导数的对称性及奇偶性,属于中档题.13.【答案】60【解析】解:的展开式的通项公式为,,1,,当,即时,;当时,无解;展开式中的常数项为,故答案为:当前边括号取3时,后边括号取常数项;当前边括号取x时,后边括号取项,无解;由此计算出常数项即可.本题考查二项式展开式的应用,考查学生计算能力,属于基础题.14.【答案】【解析】解:圆C:的圆心坐标为,半径为由直线l:,得,联立,解得直线l过定点,又,点在圆内部,则当直线l与线段PC垂直时,直线l被圆C截得的弦长最小.此时直线l被圆C截得的弦长的最小值为故答案为:由圆的方程求出圆心坐标与半径,由直线方程可得直线过定点,求得,再由垂径定理求得直线l被圆C截得的弦长的最小值.本题考查直线与圆的位置关系,考查了垂径定理的应用,属中档题.15.【答案】【解析】解:根据题意设MN中点,又,直线的斜率为,又,直线MN的斜率为,设,,则,两式相减可得:,,,椭圆E的离心率,故答案为:根据直线垂直的条件,点差法,方程思想,化归转化思想,即可求解.本题考查椭圆的离心率的求解,点差法的应用,方程思想,属中档题.16.【答案】【解析】解:设切点为,则,过点P的切线方程为,代入点P坐标化简为,即这个方程有三个不等根即可,令,求导得到,函数在上单调递减,在上单调递增,在上单调递减,又,当时,,要使方程有三个不等实数根,则,的取值范围是:故答案为:求出函数的导函数,可得函数的最值,即可求得实数m的取值范围.本题考查的是导数的几何意义的应用,将函数的切线条数转化为切点个数问题,最终转化为零点个数问题是解决此题的关键,是中档题.17.【答案】解:因为,是锐角,所以P,Q在第一象限,又因为P,Q在单位圆上,点P的纵坐标为,点Q的横坐标为,所以,所以故选①:由中结论可得,又,,由余弦定理可得,即,,,,当时,等号成立,,即当为等边三角形时,周长最大,最大值为选②:由可知,则,由正弦定理,可得,故,则【解析】先利用三角函数的定义与同角的平方关系求得,,,,再利用余弦的和差公式即可得解;选①:先结合中条件得到,再利用余弦定理与基本不等式推得,从而得解;选②:先结合中条件求得,再利用正弦定理求得a,b,从而利用三角形面积公式即可得解.本题考查了正余弦定理、三角函数的定义以及基本不等式的应用,属于中档题.18.【答案】解:在递增数列中,,为函数的两个零点,可得,,公差,则数列是首项为5,公差为2的等差数列,则,则;证明:,则,因为,所以【解析】令,解方程可得,,再由等差数列的通项公式和数列的恒等式,等差数列的求和公式,计算可得所求通项公式;求得,再由数列的裂项相消求和,结合不等式的性质可得证明.本题考查等差数列的通项公式和求和公式的运用,以及数列的裂项相消求和,考查转化思想和运算能力、推理能力,属于中档题.19.【答案】解:记这天浪级是“微浪”为事件,浪级是“小浪”为事件,浪级是“中浪”为事件,浪级是“大浪”为事件,该渔船当天出海作业为事件B ,则由题意可知:,,,所以依题意可知,X 的所有可能取值为0,1,2,3,所以,,,,则X 的分布列为:X 0123P所以【解析】根据频率分布直方图计算频率即可估计二月份的某天各种海浪等级出现的概率;根据全概率公式可求得该渔船在这天出海作业的概率;依题意可知,X 的所有可能取值为0,1,2,3,求出对应的概率,即可得出分布列,根据期望公式求出期望.本题主要考查概率的求法,离散型随机变量分布列及数学期望,考查运算求解能力,属于中档题.20.【答案】证明:取AD的中点O,连接OP,OC,如图,因为,则,又,即有,而,于是四边形ABCO为平行四边形,又,则,又,PO,平面POC,所以平面POC,又,因此平面POC,而平面POC,所以;解:因为,,且,AD,平面PAD,则平面PAD,又,则平面PAD,分别以OC,OP,OD所在的直线为x,y,z轴建立空间直角坐标系,如图,又,则,,又,则,所以,,,,,则,,设平面DMC的法向量为,则,令,得,又平面PAD的一个法向量为,则,所以平面DMC与平面PAD夹角的余弦值为【解析】根据给定条件,取AD的中点O,利用线面垂直的判定证明平面POC即可推理作答;以O为原点,建立空间直角坐标系,利用空间向量求解作答.本题考查了线线垂直的证明和二面角的计算,属于中档题.21.【答案】解:由题意可设双曲线:,则,解得,双曲线的方程为;设,,直线AB的方程为,由,消去x得,则,,且,,;设直线AM:,代入双曲线方程并整理得,由于点M为双曲线的左顶点,此方程有一根为,,解得,点A在双曲线的右支上,,解得,即,同理可得,由,,【解析】由题意可设双曲线:,利用,可求b;设,,直线AB的方程为,与双曲线联立方程组可得,,进而计算可得为定值.设直线AM:,代入双曲线方程可得,进而可得,,进而由可得,进而求得的取值范围.本题考查椭圆和双曲线的标准方程与离心率,双曲线的几何性质,直线与双曲线的位置关系,渐近线与双曲线的位置关系,属中档题.22.【答案】解:由题意得的定义域为,,若在定义域上单调递增,则恒成立,即在上恒成立,又,;若在定义域上单调递减,则恒成立,即在上恒成立,而这样的k不存在;综上所述:在定义域上单调递增,且,所以k的取值范围为;证明:要证成立,只需证,只需证,只需证,只需证,当时,,原不等式即证,由知在上单调递增,,,又,则,原不等式成立.【解析】求导后若在定义域上单调递增,则恒成立,若在定义域上单调递减,则恒成立,利用恒成立知识即可求解;,再根据的单调性即可得证.本题考查了导数的综合应用,属于中档题.。

2020-2021学年安徽省江南十校高考数学二模试卷(理科)及答案解析

2020-2021学年安徽省江南十校高考数学二模试卷(理科)及答案解析

安徽省十校高考数学二模试卷(理科)一、选择题(本大题共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M={x|x2≥x},N={y|y=3x+1,x∈R},则M∩N=()A.{x|x>1} B.{x|x≥1} C.{x|x≤0或x>1} D.{x|0≤x≤1}2.已知复数z满足(i为虚数单位),则z在复平面内对应的点位于()A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限3.已知数列{a n}满足a1=15,a2=,且2a n+1=a n+a n+2.若a k•a k+1<0,则正整数k=()A.21 B.22 C.23 D.244.设点F是双曲线﹣=1(a>0,b>0)的右焦点,点F到渐近线的距离与双曲线的两焦点间的距离的比值为1:6,则双曲线的渐近线方程为()A.2x±y=0 B.x±2y=0 C.x±3y=0 D.3x±y=05.在空间直角坐标系O﹣xyz中,已知某四面体的四个顶点坐标分别是A(1,0,0),B(0,1,0),C(0,0,2),D(1,1,2),则该四面体的正视图的面积不可能为()A.B.C. D.26.设A是由x轴、直线x=a(0<a≤1)和曲线y=x2围成的曲边三角形区域,集合Ω={(x,y)|0≤x≤1,0≤y≤1},若向区域Ω上随机投一点P,点P落在区域A内的概率为,则实数a的值是()A.B.C.D.7.执行如图所示的程序框图,则输出的a的值是()A.2 B.﹣C.﹣D.﹣28.若把函数y=sin(ωx﹣)的图象向左平移个单位,所得到的图象与函数y=cosωx的图象重合,则ω的一个可能取值是()A.2 B.C.D.9.设点P(x,y)在不等式组表示的平面区域上,则z=的最小值为()A.1 B.C.2 D.10.对于平面向量,,给出下列四个命题:命题p1:若>0,则与的夹角为锐角;命题p2:“||=||||”是“”的充要条件;命题p3:当,为非零向量时,“”是“||=|||﹣|||”的必要不充分条件;命题p4:若||=||,则||≥||.其中的真命题是()A.p1,p3B.p2,p4C.p1,p2D.p3,p411.已知直线l是曲线C1:y=x2与曲线C2:y=lnx,x∈(0,1)的一条公切线,若直线l与曲线C1的切点为P,则点P的横坐标t满足()A.0<t<B.<t<1 C.<t<D.<t<12.已知点M,N是抛物线y=4x2上不同的两点,F为抛物线的焦点,且满足∠MFN=135°,弦MN 的中点P到直线l:y=﹣的距离为d,若|MN|2=λ•d2,则λ的最小值为()A.B.1﹣C.1+D.2+二、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分)13.已知函数则f(log32)的值为______.14.已知(3x+)(2x﹣)5的展开式中的各项系数和为4,则x2项的系数为______.15.已知在梯形ABCD中,AB∥CD,AD⊥AB,AB=2,AD=CD=1,将梯形ABCD沿对角线AC折叠成三棱锥D﹣ABC,当二面角D﹣AC﹣B是直二面角时,三棱锥D﹣ABC的外接球的表面积为______.16.设数列{a n}满足a n=,记S n是数列{a n}的前n项和,则S=______.三、解答题(本大题共5小题,共70分)17.已知a,b,c分别是△ABC的三个内角A,B,C所对的边,且满足(2b﹣a)•cosC=c•cosA.(Ⅰ)求角C的大小;(Ⅱ)设y=﹣4sin2+2sin(C﹣B),求y的最大值并判断当y取得最大值时△ABC的形状.18.4月23日是世界读书日,为提高学生对读书的重视,让更多的人畅游于书海中,从而收获更多的知识,某高中的校学生会开展了主题为“让阅读成为习惯,让思考伴随人生”的实践活动,校学生会实践部的同学随即抽查了学校的40名高一学生,通过调查它们是喜爱读纸质书还是喜爱读电子书,来了解在校高一学生的读书习惯,得到如表列联表:喜欢读纸质书不喜欢读纸质书合计男16 4 20女8 12 20合计24 16 40(Ⅰ)根据如表,能否有99%的把握认为是否喜欢读纸质书籍与性别有关系?(Ⅱ)从被抽查的16名不喜欢读纸质书籍的学生中随机抽取2名学生,求抽到男生人数ξ的分布列及其数学期望E(ξ).参考公式:K2=,其中n=a+b+c+d.下列的临界值表供参考:P(K2≥k)0.15 0.10 0.05 0.025 0.010 0.005 0.001k 2.072 2.706 3.841 5.024 6.635 7.879 10.828 19.如图,四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD是平行四边形,平面PDC⊥平面ABCD,AC=AD=PD=PC,∠DAC=90°,M在PB上.(Ⅰ)若点M是PB的中点,求证:PA⊥平面CDM;(Ⅱ)在线段PB上确定点M的位置,使得二面角D﹣MC﹣B的余弦值为﹣.20.已知椭圆C;+=1(a>b>0)的离心率e=,过左焦点F1的直线与椭圆C相交于A,B两点,弦AB的中点坐标为(﹣,)(Ⅰ)求椭圆C的方程;(Ⅱ)椭圆C长轴的左、右两端点分别为D,E,点P为椭圆上异于D,E的动点,直线l:x=﹣4与直线PD,PE分别交于M,N两点,试问△F1MN的外接圆是否恒过x轴上不同于点F1的定点?若经过,求出定点坐标;若不经过,请说明理由.21.设函数f(x)=ln(x+1)﹣ax.(Ⅰ)当a=1时,求函数f(x)的最大值;(Ⅱ)设函数g(x)=(x+1)f(x)+a(2x2+3x),若对任意x≥0都有g(x)≤0成立,求实数a的取值范围.[选修4-1:几何证明选讲]22.如图,在△ABC中,CD是∠ACB的角平分线,△ACD的外接圆交BC于E点.(Ⅰ)证明:=;(Ⅱ)若2AD=BD=AC,求的值.[选修4-4:坐标系与参数方程选讲]23.在平面直角坐标系xOy中,以O为极点,x轴非负半轴为极轴建立极坐标系,取相同的长度单位,已知曲线C的极坐标方程为ρ=2sinθ,直线l的参数方程为(t为参数).(Ⅰ)写出曲线C的直角坐标方程和直线l的普通方程.(Ⅱ)若P(3,),直线l与曲线C相交于M,N两点,求|PM|+|PN|的值.[选修4-5:不等式选讲]24.已知函数f(x)=|2x+|+a|x﹣|.(Ⅰ)当a=﹣1时,解不等式f(x)≤3x;(Ⅱ)当a=2时,若关于x的不等式2f(x)+1<|1﹣b|的解集为空集,求实数b的取值范围.参考答案与试题解析一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60分。

2020年安徽高三一模理科数学试卷(江南十校)

2020年安徽高三一模理科数学试卷(江南十校)

2020年安徽高三一模理科数学试卷(江南十校)考试范围:xxx 考试时间:xxx分钟 命题人:xxx注意事项:1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息;2.请将答案正确填写在答题卡上。

一、标题A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限1.已知复数 ( 为虚数单位, ),则在复平面内的对应点所在的象限为().A. B. C.D.2.已知集合,,则( ).A.厘米 B.厘米C.厘米D.厘米3.某装饰公司制作一种扇形板状装饰品,其圆心角为,并在扇形弧上正面等距安装个发彩色光的小灯泡且在背面用导线相连(弧的两端各一个,导线接头忽略不计),已知扇形的半径为厘米,则连接导线最小大致需要的长度为( ).4.函数在上的图象大致为( ).A.xyOB.xyOC.xyOD.xyO5.若的展开式中,的系数之和为,则实数的值为( ).A.B.更多资料请微信搜索“真题试卷”获取C.D.6.已知,,,则,,的大小关系为( ).A.B.C.D.7.执行下面的程序框图,则输出的值为( ).开始,否是输出结束?A.B.C.D.8.“哥德巴赫猜想”是近代三大数学难题之一,其内容是:一个大于的偶数都可以写成两个质数(素数)之和.也就是我们所谓的“”问题.它是年由数学家哥德巴赫提出的,我国数学家潘承洞、王元、陈景润等在哥德巴赫猜想的证明中做出相当好的成绩.若将拆成两个正整数的和.则拆成的和式中,加数全部为质数的概率为( ).A.B.C.D.9.已知正项等比数列的前项和为,,,则的最小值为( ).A.B.更多资料请微信搜索“真题试卷”获取C.D.10.已知点是双曲线:上一点,若点到双曲线的两条渐近线的距离之积为,则双曲线的离心率为( ).A.B.C.D.11.已知.给出下列判断:①若,,且,则;②存在,使得的图象右移个单位长度后得到的图象关于轴对称;③若在上恰有个零点,则的取值范围为;④若在上单调递增,则的取值范围为.其中,判断正确的个数为( ).A.B.C.D.12.如图,在平面四边形中,满足,,且,沿着把折起,使点到达点的位置,且使,则三棱锥体积的最大值为( ).A.B.C.D.更多资料请微信搜索“真题试卷”获取13.已知函数,则曲线在点处的切线方程为 .14.若,为假,则实数的取值范围为 .15.在直角坐标系中,已知点和点,若点在的平分线上,且,则向量的坐标为 .16.已知抛物线:,点为抛物线上一动点,过点作圆:的切线,切点分别为,,则线段长度的取值范围为 .(1)(2)17.在中,角,,的对边分别为,,,且.求角的大小.若,,求边上的高.(1)(2)18.如图,在四棱锥中,底面为等腰梯形,,,.为等腰直角三角形,,平面 底面,为的中点.求证:平面.若平面与平面的交线为,求二面角的正弦值.(1)12(2)19.一种游戏的规则为抛掷一枚硬币,每次正面向上得分,反面向上得分.设抛掷次的得分为,求变量的分布列和数学期望.当游戏得分为时,游戏停止.记得分的概率和为,.求.当时,记,,证明:数列为常数列,数列为等比数列.更多资料请微信搜索“真题试卷”获取(1)(2)20.已知椭圆的离心率为,且过点,点在第一象限,为左顶点,为下顶点,交轴于点,交轴于点.求椭圆的标准方程.若,求点的坐标.(1)(2)21.已知函数.若恒成立,求的取值范围.设函数的极值点为,当变化时,点构成曲线.证明:过原点的任意直线与曲线有且仅有一个公共点.(1)(2)22.在直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数),直线的参数方程为(为参数).若直线,的交点为,当变化时,点的轨迹是曲线.求曲线的普通方程.以坐标原点为极点,轴非负半轴为极轴且取相同的单位长度建立极坐标系,设射线的极坐标方程为,,点为射线与曲线的交点.求点的极径.(1)(2)23.已知函数.求不等式的解集.若不等式在上恒成立,求实数的取值范围.更多资料请微信搜索“真题试卷”获取。

安徽省江南十校2020届高三数学冲刺联考(二模)试题 理

安徽省江南十校2020届高三数学冲刺联考(二模)试题 理

2020年“江南十校”高三学生冲刺联考(二模)理科数学本试卷分第I 卷(选择题)和第II 卷(非选择题)两部分,第I 卷第1至第2页,第II 卷第3至 第4页。

全卷满分150分,考试时间120分钟。

考生注意事项:1.答题前,务必在试题卷规定的地方填写自己的姓名、座位号,并认真核对答题卡上所粘贴的条形码中座位号与本人座位号是否一致,务必在答題卡规定的地方填写考场/座位号、姓名、班级。

2.答第I 卷时,每小题选出答案后,用2B 铅笔把答題卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

3.答第Ⅱ卷时,必须使用0.5亳米的黑色墨水签字笔在答题卡上书写,要求字体工整、笔迹清晰,作图题可先用铅笔在答题卡规定的位置绘出,确认后再用0.5毫米的黑色墨水签字笔描清楚,必须在题号所指示的答题区域作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上答题无效。

4.考试结束,务必将试题卷和答题卡一并上交。

. 第1卷(选择题共60分)―、选择题(本大题共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.集合 A= {0)2)(1(|≤-+x x x },B = {2<|x x },则 A∩B=A. [0,2]B. [0,1]C. (0,2]D. [-1,0]2.设i 是虚数单位,复数iiz -=1的实部与虚部的和等于 A. -1 B.0 C.l D. 23.已知向量b a ,的夹角为60°,21),1,0(=⋅=b a a ,且b ta +的模为3,则实数t 的值为 A.-1B. 2C. -1 或 2D.1 或-24. 在如图所示的算法框图中,若输入的54=x ,则输出结果为A.51 B. 52 C. 53 D. 545.圆柱被一平面截去一部分所得几何体的三视图如图所示,则该几何体的面积为A. π47B. π49C. π27D. π296.△ABC 的内角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c ,若1cos tan sin ,257cos =-=A C A A ,则△ABC 的AC 边上的高为 A. 3B. 32C.4D.67.双曲线12222=-by a x (a>b>0)的离心率为3,则两条渐近线所成的锐角的余弦值为A.33 B. 31 C. 32D. 36 8. 设15log ,12log ,6log 514121===a b a ,则 ^ A.a<b<c B.c<b<a C.b<a<c D.c<a<b9.已知y x ,满足约束条件⎪⎩⎪⎨⎧≥≥≤+,0,,62y a y y x 目标函数y x z +-=取得的最大值为9,则实数a 的值为A.-1B.1C.9D.-910.谢尔宾斯基三角形是一种分形,由波兰数学家谢尔宾斯基在1915年提出,先作一个正二今 形,挖去一个“中心三角形”(即以原三角形各边的中点为顶点的三角形),然后在剩下的小二 角形中又挖去一个“中心三角形”,我们用白色代表挖去的面积,那么黑三角形为剩下的面积 (我们称黑三角形为谢尔宾斯基三角形)。

2020届安徽省江南十校2017级高三下学期4月综合素质检测数学(理)试卷参考答案

2020届安徽省江南十校2017级高三下学期4月综合素质检测数学(理)试卷参考答案

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2020年安徽省江南十校高考数学模拟试卷(理科)(4月份)

2020年安徽省江南十校高考数学模拟试卷(理科)(4月份)

2020年安徽省江南十校高考数学模拟试卷(理科)(4月份)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. 已知复数z=(1−a)+(a2−1)i(i为虚数单位,a>1),则z在复平面内的对应点所在的象限为()A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限2. 已知集合A={x|3x<x+4},B=(x|x2−8x+7<0},则A∩B=()A.(−1, 2)B.(2, 7)C.(2, +∞)D.(1, 2)3. 某装饰公司制作一种扇形板状装饰品,其圆心角为120∘,并在扇形弧上正面等距安装7个发彩色光的小灯泡且在背面用导线相连(弧的两端各一个,导线接头忽略不计).已知扇形的半径为30厘米,则连接导线最小大致需要的长度为()A.58厘米B.63厘米C.69厘米D.76厘米4. 函数f(x)=x cos x2x+2−x 在[−π2, π2]上的图象大致为( )A. B.C. D.5. 若(1+ax)(1+x)5的展开式中x2,x3的系数之和为−10,则实数a的值为()A.−3B.−2C.−lD.16. 已知a=log3√2,b=ln3,c=2−0.99,则a,b,c的大小关系为( )A.b>c>aB.a>b>cC.c>a>bD.c>b>a7. 执行如图的程序框图,则输出S的值为()A.−112B.2360C.1120D.43608. “哥德巴赫猜想”是近代三大数学难题之一,其内容是:一个大于2的偶数都可以写成两个质数(素数)之和,也就是我们所谓的“1+1”问题,它是1742年由数学家哥德巴赫提出的,我国数学家潘承洞、王元、陈景润等在哥德巴赫猜想的证明中做出相当好的成绩,若将6拆成两个正整数的和,则拆成的和式中,加数全部为质数的概率为()A.15B.13C.35D.239. 已知正项等比数列{a n}的前n项和为S n,S2=19,S3=727,则a1a2...a n的最小值为()A.(427)2 B.(427)3 C.(427)4 D.(427)510. 已知点P是双曲线C:x2a2−y2b2=1(a>0, b>0, c=√a2+b2)上一点,若点P到双曲线C的两条渐近线的距离之积为14c2,则双曲线C的离心率为( )A.√2B.√52C.√3D.211. 已知f(x)=1−2cos2(ωx+π3)(ω>0).给出下列判断:①若f(x1)=1,f(x2)=−1,且|x1−x2|min=π,则ω=2;②存在ω∈(0, 2),使得f(x)的图象右移π6个单位长度后得到的图象关于y轴对称;③若f(x)在[0, 2π]上恰有7个零点,则ω的取值范围为[4124, 4724]④若f(x)在[−π6, π4]上单调递增,则ω的取值范围为(0, 23]其中,判断正确的个数为()A.1B.2C.3D.412. 如图,在平面四边形ABCD中,满足AB=BC,CD=AD,且AB+AD=10,BD=8.沿着BD把ABD折起,使点A到达点P的位置,且使PC=2,则三棱锥P−BCD体积的最大值为()A.12B.12√2C.16√23D.163二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.已知函数f(x)=ln x +x 2,则曲线y =f(x)在点(1, f(1))处的切线方程为________.若∃x 0∈R ,x 02−a√x 02+1+5<0为假,则实数a 的取值范围为________.在直角坐标系xOy 中,已知点A(0, 1)和点B(−3, 4),若点C 在∠AOB 的平分线上,且|OC →|=3√10,则向量OC →的坐标为________.已知抛物线C:y 2=4x ,点P 为抛物线C 上一动点,过点P 作圆M :(x −3)2+y 2=4的切线,切点分别为A ,B ,则线段AB 长度的取值范围为________√2,4) .三、解答题:共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.第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.(一)必考题:共60分.在△ABC 中,角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c ,且c sin B =b sin (π3−C)+√3b .(l)求角C 的大小;若c =√7,a +b =3,求AB 边上的高.如图,在四棱锥P −ABCD 中,底面ABCD 为等腰梯形,AB // CD ,CD =2AB =4,AD =√2.△PAB 为等腰直角三角形,PA=PB ,平面PAB ⊥底面ABCD ,E 为PD 的中点.(1)求证:AE // 平面PBC ;(2)若平面EBC 与平面PAD 的交线为l ,求二面角P −l −B 的正弦值.一种游戏的规则为抛掷一枚硬币,每次正面向上得2分,反面向上得1分. (1)设抛掷4次的得分为X ,求变量X 的分布列和数学期望.(2)当游戏得分为n(x ∈N ∗)时,游戏停止,记得n 分的概率和为Q n ,Q 1=12. ①求Q 2;②当n ∈N ∗时,记A n =Q n+1+12Q n ,B n =Q n+1−Q n ,证明:数列{A n }为常数列,数列{B n }为等比数列.已知椭圆E:x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0))的离心率为√32,且过点(√72, 34).点P 在第一象限,A 为左顶点.B 为下顶点,PA 交y 轴于点C ,PB 交x 轴于点D .(1)求椭圆E 的标准方程;(2)若CD // AB ,求点P 的坐标.已知函数f(x)=ln x −x 2+ax(a ∈R). (1)若f(x)≤0恒成立,求a 的取值范围;(2)设函数f(x)的极值点为x 0,当a 变化时,点(x 0, f(x 0))构成曲线M .证明:过原点的任意直线y =kx与曲线M 有且仅有一个公共点.(二)选考题:共10分.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]在直角坐标系xOy 中,直线l 1的参数方程为{x =1−my =k(m −1) (m 为参数),直线l 2的参数方程为{x =n y =2+k n(n为参数).若直l 1,l 2的交点为P ,当k 变化时,点P 的轨迹是曲线C . (l)求曲线C 的普通方程;以坐标原点为极点,x 轴非负半轴为极轴且取相同的单位长度建立极坐标系,设射线l 3的极坐标方程为θ=α(ρ≥0),tan α=43(0<α<π2),点Q 为射线l 3与曲线C 的交点,求点Q 的极径.[选修4-5:不等式选讲]已知函数f(x)=|x−(1)|+|x+2|.(l)求不等式f(x)<x+3的解集;(2)若不等式m−x2−2x≤f(x)在R上恒成立,求实数m的取值范围.参考答案与试题解析2020年安徽省江南十校高考数学模拟试卷(理科)(4月份)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.【答案】B【考点】复数的代数表示法及其几何意义【解析】由a>1可得复数z的实部与虚部的范围,则答案可求.【解答】当a>1时,1−a<0,a2−1>0,∴z在复平面内的对应点所在的象限为第二象限.2.【答案】D【考点】交集及其运算【解析】可以求出集合A,B,然后进行交集的运算即可.【解答】A={x|x<2},B={x|1<x<7},∴A∩B=(1, 2).3.【答案】B【考点】扇形面积公式弧长公式【解析】弧长比较短的情况下分成6等份,每部分的弦长和弧长相差很小,用弧长近似代替弦长,计算导线的长度即可.【解答】因为弧长比较短的情况下分成6等份,每部分的弦长和弧长相差很小,可以用弧长近似代替弦长,所以导线长度为2π3×30=20π=20×3.14≈63(厘米).4.【答案】C【考点】函数奇偶性的性质函数的图象【解析】根据题意,利用排除法分析:先分析函数的奇偶性,再分析在区间(0, π2)上,f(x)>0,由排除法分析可得答案.【解答】解:根据题意,f(x)=x cos x2x+2−x,因为f(−x)=−x cos x2x+2−x=−f(x),则在[−π2, π2]上,f(x)为奇函数,其图象关于原点对称,排除A,B;又由在区间(0, π2)上,cos x>0,2x>0,2−x>0,则f(x)>0,排除D.故选C.5.【答案】B【考点】二项式定理及相关概念【解析】先求(1+x)5的展开式的通项公式,进而求得结论.【解答】因为(1+x)5的展开式的通项公式为:T r+1=∁5r⋅x r;可得展开式中x,x2,x3的系数分别为:∁51,∁52,∁53;故(1+ax)(1+x)5的展开式中x2的系数为:∁52+a⋅∁51=10+5a;故(1+ax)(1+x)5的展开式中x3的系数为:a⋅∁52+∁53=10+10a;∴10+5a+10+10a=20+15a=−10;∴a=−2.6.【答案】A【考点】对数值大小的比较【解析】结合指数与对数函数的单调性分别确定a,b,c的范围即可比较.【解答】解:因为a=log3√2∈(0, 12),b=ln3>1,1=20>c=2−0.99>2−1=12,故b>c>a.故选A.7. 【答案】 D【考点】 程序框图 【解析】根据循环体的算法功能可以看出,这是一个对数列{n5−1n }求前五项和的程序框图,计算可求解.【解答】由题意得S =15−1+25−12+35−13+45−14+55−15=4360. 8.【答案】 A【考点】古典概型及其概率计算公式 【解析】利用列举法求出由古典概型的基本事件的等可能性得6拆成两个正整数的和含有5个基本事件,而加数全为质数的有1个,由此能求出拆成的和式中,加数全部为质数的概率. 【解答】由古典概型的基本事件的等可能性得6拆成两个正整数的和含有5个基本事件,分别为: (1, 5),(2, 4),(3, 3),(4, 2),(5, 1), 而加数全为质数的有(3, 3),∴ 拆成的和式中,加数全部为质数的概率为P =15. 9.【答案】 D【考点】等比数列的前n 项和 【解析】由已知结合等比数列的通项公式可求a 1,q ,进而可求通项公式,然后结合项的特点可求. 【解答】由题意可得,{a 1(1+q)=19a(1+q +q 2)=727, 解可得,{a 1=127q =2 或{a 1=13q =−23(舍), 故a n =127⋅2n−1,当1≤n ≤5时,a n <1,当n ≥6,a n >1, 则a 1a 2...a n 的最小值为a 1a 2...a 5=(a 3)5=(427)5.10.【答案】 A【考点】双曲线的离心率 【解析】双曲线C:x 2a 2−y 2b 2=1(a >0,b >0的两条渐近线的方程为bx ±ay =0,设P(x, y),利用点P 到双曲线的两条渐近线的距离之积为|b 2x 2−a 2y 2b 2+a 2|=14c 2,求出a 、c 关系,即可求出双曲线的离心率.【解答】解:双曲线C:x 2a 2−y 2b 2=1(a >0,b >0)的两条渐近线的方程为bx ±ay =0, 设P(x, y),利用点P 到双曲线的两条渐近线的距离之积为|b 2x 2−a 2y 2b 2+a 2|=14c 2,可得|a 2b 2a 2+b2|=14c 2⇒a =b ,∴ 双曲线的离心率e =c a=√1+b 2a 2=√2.故选A . 11.【答案】 B【考点】命题的真假判断与应用 正弦函数的单调性 正弦函数的图象 【解析】先将f(x)化简,对于①由条件知,周期为2π,然后求出ω;对于②由条件可得−ωπ3+π6=π2+kπ(k ∈Z),然后求出ω=−1−3k(k ∈Z);对于③由条件,得7π2ω−π12ω≤2π≤4πω−π12ω,然后求出ω的范围;对于④由条件,得{−wπ3+π6≥−π2wπ2+π6≤π2,然后求出ω的范围,再判断命题是否成立即可.【解答】∵ f(x)=1−2cos 2(ωx +π3)=−cos (2ωx +2π3)=sin (2ωx +π6),∴ 周期T =2π2ω=πω.①由条件知,周期为2π,∴ w =12,故①错误; ②函数图象右移π6个单位长度后得到的函数为y =sin (2ωx −ωx 3+π6),其图象关于y 轴对称,则−ωπ3+π6=π2+kπ(k ∈Z),∴ ω=−1−3k(k ∈Z),故对任意整数k ,ω∉(0, 2),故②错误; ③由条件,得7π2ω−π12ω≤2π≤4πω−π12ω,∴4124≤ω≤4724,故③正确;④由条件,得{−wπ3+π6≥−π2wπ2+π6≤π2,∴ ω≤23,又ω>0,∴ 0<ω≤23,故④正确.12. 【答案】 C【考点】棱柱、棱锥、棱台的侧面积和表面积 【解析】过点P 作PE ⊥BD 于E ,连结CE ,推导出BD ⊥平面PCE ,当S △PCE 最大时,V P−BCD 取得最大值,取PC 的中点F ,则EF ⊥PC ,推导出点P 到以BD 为焦点的椭圆上,PE 的最大值为对应短半轴长,由此能求出三棱锥P −BCD 体积的最大值. 【解答】过点P 作PE ⊥BD 于E ,连结CE ,由题意知△BPD ≅△BCD ,CE ⊥BD ,且PE =CE , ∴ BD ⊥平面PCE ,∴ V P−BCD =V B−PCE +V D−PCE =13S △PCE ⋅BD =83S △PCE , ∴ 当S △PCE 最大时,V P−BCD 取得最大值, 取PC 的中点F ,则EF ⊥PC , ∴ S △PCE =12PC ⋅EF =√PE 2−1,∵ PB +PD =10,BD =8,∴ 点P 到以BD 为焦点的椭圆上, ∴ PE 的最大值为对应短半轴长,∴ PE 最大值为√52−42=3,∴ S △PCE 最大值为2√2, ∴ 三棱锥P −BCD 体积的最大值为16√23.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.【答案】3x −y −2=0 【考点】利用导数研究曲线上某点切线方程 【解析】先对函数求导,然后将x =1代入导数求出斜率,再将x =1代入函数求出切点纵坐标,最后套用点斜式写出方程. 【解答】易知f(1)=1,故切点为(1, 1), f ′(x)=1x +2x ,故f′(1)=3,所以切线方程为y −1=3(x −1), 即3x −y −2=0即为所求.故答案为:3x −y −2=0. 【答案】 (−∞, 4] 【考点】命题的真假判断与应用 全称命题与特称命题 全称量词与存在量词 【解析】若∃x 0∈R ,x 02−a√x 02+1+5<0为假,则其否定命题为真, 利用分离常数法和基本不等式求出a 的取值范围. 【解答】若∃x 0∈R ,x 02−a√x 02+1+5<0为假,则其否定命题为真,即∀x ∈R ,x 2−a√x 2+1+5≥0为真,所以a ≤2√x 2+1对任意实数恒成立; 设f(x)=2√x 2+1,x ∈R ;则f(x)=√x 2+12≥2⋅√4=4,当且仅当√x 2+1=√x 2+1,即x =±√3时等号成立,所以实数a 的取值范围是a ≤4. 【答案】 (−3, 9) 【考点】平面向量的坐标运算 【解析】由点C 在∠AOB 的平分线上得存在λ∈(0, +∞),使OC →=λ(OA →|OA →|+OB→|OB →|),再由|OC →|求出λ的值即可.【解答】由点C 在∠AOB 的平分线上, 所以存在λ∈(0, +∞),使 OC →=λ(OA →|OA →|+OB →|OB →|)=λ(0, 1)+λ(−35, 45)=(−35λ, 95λ);又|OC →|=3√10,所以(−35λ)2+(95λ)2=90,解得λ=5,所以向量OC →=(−3, 9). 【答案】 [2【考点】圆与圆锥曲线的综合问题抛物线的性质【解析】画出图形,连接PM,PA,PB,易得MA⊥PA,MB⊥PB,PM⊥AB,求出四边形PAMN的面积,结合四边形PAMB的面积为三角形PAM面积的两倍,求出|AB|的表达式,然后分析求解最小值以及最大值即可.【解答】如图:连接PM,PA,PB,易得MA⊥PA,MB⊥PB,PM⊥AB,所以四边形PAMN的面积为:12PM,•AB,另外四边形PAMB的面积为三角形PAM面积的两倍,所以12|PM|⋅|AB|=|PA|⋅|MA|,所以|AB|=2|PA|⋅|MA||PM|=4√|PM|2−4|PM|=4√1−|PM|2,所以当|PM|取得最小值时,|AB|最小,设点P(x, y),则|PM|=√(x−3)2+y2=√x2−2x+9,所以x=1时,|PM|取得最小值为:2√2,所以AB的最小值为:4√1−48=2√2.当P向无穷远处运动时,|AB|的长度趋近于圆的直径,故|AB|的取值范围是[2√2, 4).三、解答题:共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.第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.(一)必考题:共60分.【答案】(1)因为c sin B=b sin(π3−C)+√3b.由正弦定理可得,sin C sin B=sin B sin(π3−C)+√3sin B,因为sin B>0,所以sin C=sin(π3−C)+√3=√32cos C−12sin C,即√32sin C−12cos C=1,所以sin(C−π6)=1,∵0<C<π,所以C=2π3,(2)由余弦定理可得,c2=a2+b2−2ab cos C,所以a2+b2+ab=7,即(a+b)2−ab=7,所以ab=2,S△ABC=12ab sin C=√32,设AB边上的高为ℎ,则√72ℎ=√32,故ℎ=√217.【考点】正弦定理余弦定理【解析】(1)由已知结合正弦定理及和差角公式进行化简可求C;(2)由已知结合余弦定理及三角形的面积公式即可求解.【解答】(1)因为c sin B=b sin(π3−C)+√3b.由正弦定理可得,sin C sin B=sin B sin(π3−C)+√3sin B,因为sin B>0,所以sin C=sin(π3−C)+√3=√32cos C−12sin C,即√32sin C−12cos C=1,所以sin(C−π6)=1,∵0<C<π,所以C=2π3,(2)由余弦定理可得,c2=a2+b2−2ab cos C,所以a2+b2+ab=7,即(a+b)2−ab=7,所以ab=2,S△ABC=12ab sin C=√32,设AB边上的高为ℎ,则√72ℎ=√32,故ℎ=√217.【答案】证明:如图1,取PC的中点F,连结EF,BF,∵PE=DE,PF=CF,∴EF // CD,CD=2EF,∵AB // CD,CD=2AB,∴AB // EF,且EF=AB,∴四边形ABFE为平行四边形,∴AE // BF,∵BF⊂平面PBC,AE⊄平面PBC,∴AE // 平面PBC.如图2,取AB中点O,CD中点Q,连结OQ,∵OA=OB,CQ=DQ,PA=PB,∴PO⊥AB,OQ⊥AB,∵平面PAB⊥平面ABCD,交线为AB,∴PO⊥平面ABCD,OQ⊥平面PAB,∴AB,OQ,OP两两垂直,以点O为坐标原点,OQ,OB,OP为x,y,z轴,建立空间直角坐标系,由PA⊥PB,AB=2,得OA=OB=OP=1,DQ=CQ=2,在等腰梯形ABCD中,AB=2,CD=4,AD=√2,OQ=1,O(0, 0, 0),A(0, −1, 0),B(0, 1, 0),C(1, 2, 0),P(0, 0, 1),D(1, −2, 0),E(12, −1, 12),设平面PAD的法向量为m→=(x, y, z),AP→=(0, 1, 1),AD→=(1, −1, 0),则{m→⋅AP→=y+z=0m→⋅AD→=x−y=0,取y=1,得m→=(1, 1, −1),设平面EBC的法向量n→=(a, b, c),BC→=(1, 1, 0),EB→=(−12,2,−12),则{n →⋅BC →=a +b =0n →⋅BP →=−12a +2b −12c =0 ,取a =1,得n →=(1, −1, −5), 设二面角P −l −B 的平面角为θ, 则|cos θ|=|m →⋅n →||m →|⋅|n →|=59,P −l −B 的正弦值为sin θ=√1−(59)2=2√149.【考点】二面角的平面角及求法 直线与平面平行【解析】(1)取PC 的中点F ,连结EF ,BF ,推导出四边形ABFE 为平行四边形,AE // BF ,由此能求出AE // 平面PBC .(2)取AB 中点O ,CD 中点Q ,连结OQ ,推导出PO ⊥AB ,OQ ⊥AB ,从而PO ⊥平面ABCD ,OQ ⊥平面PAB ,以点O 为坐标原点,OQ ,OB ,OP 为x ,y ,z 轴,建立空间直角坐标系,由此能求出二面P −l −B 的正弦值. 【解答】证明:如图1,取PC 的中点F ,连结EF ,BF ,∵ PE =DE ,PF =CF ,∴ EF // CD ,CD =2EF , ∵ AB // CD ,CD =2AB ,∴ AB // EF ,且EF =AB , ∴ 四边形ABFE 为平行四边形,∴ AE // BF , ∵ BF ⊂平面PBC ,AE ⊄平面PBC , ∴ AE // 平面PBC .如图2,取AB 中点O ,CD 中点Q ,连结OQ ,∵ OA =OB ,CQ =DQ ,PA =PB ,∴ PO ⊥AB ,OQ ⊥AB , ∵ 平面PAB ⊥平面ABCD ,交线为AB , ∴ PO ⊥平面ABCD ,OQ ⊥平面PAB , ∴ AB ,OQ ,OP 两两垂直,以点O 为坐标原点,OQ ,OB ,OP 为x ,y ,z 轴,建立空间直角坐标系, 由PA ⊥PB ,AB =2,得OA =OB =OP =1,DQ =CQ =2, 在等腰梯形ABCD 中,AB =2,CD =4,AD =√2,OQ =1,O(0, 0, 0),A(0, −1, 0),B(0, 1, 0),C(1, 2, 0),P(0, 0, 1),D(1, −2, 0),E(12, −1, 12),设平面PAD 的法向量为m →=(x, y, z), AP →=(0, 1, 1),AD →=(1, −1, 0),则{m →⋅AP →=y +z =0m →⋅AD →=x −y =0,取y =1,得m →=(1, 1, −1), 设平面EBC 的法向量n →=(a, b, c), BC →=(1, 1, 0),EB →=(−12,2,−12),则{n →⋅BC →=a +b =0n →⋅BP →=−12a +2b −12c =0,取a =1,得n →=(1, −1, −5), 设二面角P −l −B 的平面角为θ, 则|cos θ|=|m →⋅n →||m →|⋅|n →|=59,P −l −B 的正弦值为sin θ=√1−(59)2=2√149.【答案】变量X 的所有可能取值为4,5,6,7,8,∵ 每次抛掷一次硬币,正面向上的概率为12,反面向上的概率为12,∴ P(X =4)=(12)4=116,P(X =5)=C 41(12)4=14,P(X =6)=C 42(12)4=38, P(X =7)=C 43(12)4=14, P(X =8)=C 44(12)4=116,∴ X 的分布列为:E(X)=4×116+5×14+6×38+7×14+8×116=6.①得2分只需要抛掷一次正面向上或两次反面向上,概率的和为:Q 2=12+(12)2=34, ②证明:得n 分分两种情况,第一种为得n −2分后抛掷一次正面向上, 第二种为得n −1分后,抛掷一次反面向上, ∴ 当n ≥3,且n ∈N ∗时,Q n =12Q n−1+12Q n−2,A n+1=Q n+2+12Q n+1=12Q n+1+12Q n +12Q n+1=Q n+1+12Q n =A n ,∴ 数列{A n }为常数列,∵ B n+1=Q n+2−Q n+1=12Q n+1+12Q n −Q n+1=−12Q n+1+12Q n =−12(Q n+1−Q n )=−12B n , ∵ B 1=P 2−P 1=34−12=14,∴ 数列{B n }为等比数列. 【考点】离散型随机变量及其分布列 离散型随机变量的期望与方差【解析】(1)变量X 的所有可能取值为4,5,6,7,8,分别求出相应的概率,由此能求出X 的分布列. (2)①得2分只需要抛掷一次正面向上或两次反面向上,由此能求出Q 2.②得n 分分两种情况,第一种为得n −2分后抛掷一次正面向上,第二种为得n −1分后,抛掷一次反面向上,当n ≥3,且n ∈N ∗时,Q n =12Q n−1+12Q n−2,由此能证明数列{A n }为常数列,由B n+1=Q n+2−Q n+1=12Q n+1+12Q n −Q n+1=−12Q n+1+12Q n −12B n ,能证明数列{B n }为等比数列.【解答】变量X 的所有可能取值为4,5,6,7,8,∵ 每次抛掷一次硬币,正面向上的概率为12,反面向上的概率为12, ∴ P(X =4)=(12)4=116, P(X =5)=C 41(12)4=14, P(X =6)=C 42(12)4=38,P(X =7)=C 43(12)4=14,P(X =8)=C 44(12)4=116,∴ X 的分布列为:E(X)=4×116+5×14+6×38+7×14+8×116=6.①得2分只需要抛掷一次正面向上或两次反面向上,概率的和为:Q 2=12+(12)2=34,②证明:得n 分分两种情况,第一种为得n −2分后抛掷一次正面向上, 第二种为得n −1分后,抛掷一次反面向上, ∴ 当n ≥3,且n ∈N ∗时,Q n =12Q n−1+12Q n−2,A n+1=Q n+2+12Q n+1=12Q n+1+12Q n +12Q n+1=Q n+1+12Q n =A n , ∴ 数列{A n }为常数列,∵ B n+1=Q n+2−Q n+1=12Q n+1+12Q n −Q n+1=−12Q n+1+12Q n=−12(Q n+1−Q n )=−12B n ,∵ B 1=P 2−P 1=34−12=14, ∴ 数列{B n }为等比数列. 【答案】由题意可得{ 74a 2+916b 2=1c a =√32a 2=b 2+c 2,解得{a 2=4b 2=1 , ∴ 椭圆E 的标准方程为:x 24+y 2=1; 由(1)知点A(−2, 0),B(0, −1),由题意可设直线AP 的方程为:y =k(x +2)(0<k <12),所以点C 的坐标为(0, 2k),联立方程{y =k(x +2)x 24+y 2=1 ,消去y 得:(1+4k 2)x 2+16k 2x +16k 2−4=0, 设P(x 1, y 1),则−2⋅x 1=16k 2−41+4k 2,所以x 1=−8k 2−21+4k 2, 所以y 1=k(−8k 2−21+4k 2)=4k1+4k 2,所以P(−8k 2−21+4k 2, 4k1+4k 2 ),设D 点的坐标为(x 0, 0),因为点P ,B ,D 三点共线,所以k BD =k PB , 即1−x 0=4k1+4k 2+1−8k 2−21+4k 2,所以x 0=2−4k 1+2k,所以D(2−4k 1+2k, 0),因为CD // AB ,所以k CD =k AB , 即k(2k+1)2k−1=−12,所以4k 2+4k −1=0,解得k =−1±√22, 又因为0<k <12, 所以k =√2−12, 所以点P 的坐标为(√2, √22). 【考点】椭圆的标准方程 椭圆的应用直线与椭圆的位置关系【解析】(1)列出关于a ,b ,c 的方程组,解出a ,b ,c 的值,即可求出椭圆E 的标准方程; (2)设直线AP 的方程为:y =k(x +2)(0<k <12),与椭圆方程联立,利用韦达定理可求出P(−8k 2−21+4k 2, 4k 1+4k 2 ),由点P ,B ,D 三点共线,所以k BD =k PB ,求出D(2−4k1+2k , 0),由CD // AB 可得k(2k+1)2k−1=−12,解出k 的值,从而求出点P 的坐标.【解答】由题意可得{ 74a 2+916b 2=1c a=√32a 2=b 2+c 2 ,解得{a 2=4b 2=1 , ∴ 椭圆E 的标准方程为:x 24+y 2=1;由(1)知点A(−2, 0),B(0, −1),由题意可设直线AP 的方程为:y =k(x +2)(0<k <12),所以点C 的坐标为(0, 2k),联立方程{y =k(x +2)x 24+y 2=1,消去y 得:(1+4k 2)x 2+16k 2x +16k 2−4=0, 设P(x 1, y 1),则−2⋅x 1=16k 2−41+4k ,所以x 1=−8k 2−21+4k ,所以y 1=k(−8k 2−21+4k 2)=4k1+4k 2, 所以P(−8k 2−21+4k 2, 4k1+4k 2 ),设D 点的坐标为(x 0, 0),因为点P ,B ,D 三点共线,所以k BD =k PB , 即1−x 0=4k1+4k 2+1−8k 2−21+4k 2,所以x 0=2−4k 1+2k ,所以D(2−4k1+2k , 0),因为CD // AB ,所以k CD =k AB , 即k(2k+1)2k−1=−12,所以4k 2+4k −1=0,解得k =−1±√22, 又因为0<k <12, 所以k =√2−12, 所以点P 的坐标为(√2, √22). 【答案】由x >0可得f(x)≤0恒成立等价为a ≤x −ln x x恒成立.设g(x)=x −ln x x,g′(x)=1−1−ln x x 2=x 2−1+ln xx 2,再令ℎ(x)=x 2−1+ln x ,则ℎ′(x)=2x +1x>0,则ℎ(x)在(0, +∞)递增,又ℎ(1)=0,则0<x <1,ℎ(x)<0,x >1,ℎ(x)>0,即0<x <1时,g′(x)<0;x >1时,g′(x)>0,可得g(x)在(0, 1)递减;在(1, +∞)递增, 即有g(x)在x =1处取得极小值,即最小值g(1)=1,所以a ≤1;证明:由(1)可得f(x 0)=ln x 0−x 02+ax 0,f′(x 0)=0,即1x 0−2x 0+a =0,即a =2x 0−1x 0,所以f(x 0)=ln x 0+x 02−1,可得曲线M 的方程为y =ln x +x 2−1,由题意可得对任意实数k ,方程ln x +x 2−1=kx 有唯一解.设ℎ(x)=ln x +x 2−kx −1,则ℎ′(x)=1x +2x −k =2x 2−kx+1x,①当k ≤0时,ℎ′(x)>0恒成立,ℎ(x)在(0, +∞)递增,由ℎ(1)=−k ≥0,ℎ(e k )=k +e 2k −ke k −1=k(1−e k )+e 2k −1≤0,所以存在x 0满足e k ≤x 0≤1时,使得ℎ(x 0)=0.又因为ℎ(x)在(0, +∞)递增,所以x =x 0为唯一解. ②当k >0时,且△=k 2−8≤0即0<k ≤2√2时,ℎ′(x)≥0恒成立,所以ℎ(x)在(0, +∞)递增, 由ℎ(1)=−k <0,ℎ(e 3)=3+e 6−ke 3−1=(e 3−√2)2+(2√2−k)e 3>0,所以存在x 0∈(1, e 3),使得ℎ(x 0)=0.又ℎ(x)在(0, +∞)递增,所以x =x 0为唯一解. ③当k >2√2时,ℎ′(x)=0有两解x 1,x 2,设x 1<x 2,因为x 1x 2=12,所以x 1<√22<x 2,当x ∈(0, x 1)时,ℎ′(x)>0,ℎ(x)递增;当x ∈(x 1, x 2)时,ℎ′(x)<0,ℎ(x)递减,当x ∈(x 2, +∞),ℎ′(x)>0,ℎ(x)递增,可得ℎ(x)的极大值为ℎ(x 1)=ln x 1+x 12−kx 1−1,因为2x 12−kx 1+1=0,所以ℎ(x 1)=ln x 1−x 12−2<0,所以ℎ(x 2)<ℎ(x 1)<0,ℎ(e k 2)=k 2+e 2k 2−ke k 2−1=(e k 2−k)e k 2+k 2−1>0,令m(x)=e x 2−x ,x >2√2,可得m′(x)=2x ⋅e x 2−1>0,所以m(x)>m(2√2)>0,所以存在x 0∈(x 2, e k 2),使得ℎ(x 0)=0, 又因为ℎ(x)在(x 2, +∞)递增,所以x =x 0为唯一解.综上可得,过原点的任意直线y =kx 与曲线M 有且仅有一个公共点.【考点】不等式恒成立的问题 利用导数研究函数的极值 【解析】(1)由题意可得原不等式等价为a ≤x −ln x x恒成立.设g(x)=x −ln x x,由g(x)的二次导数的符号,确定g(x)的单调性,可得g(x)的最小值,进而得到a 的范围;(2)由极值的定义可得f(x 0)=ln x 0+x 02−1,可得曲线M 的方程为y =ln x +x 2−1,由题意可得对任意实数k ,方程ln x +x 2−1=kx 有唯一解.设ℎ(x)=ln x +x 2−kx −1,求得ℎ(x)的导数,讨论k ≤0;k >0,△≤0,△>0,结合ℎ(x)的单调性,以及函数零点存在定理,化简计算即可得证. 【解答】由x >0可得f(x)≤0恒成立等价为a ≤x −ln x x恒成立.设g(x)=x −ln x x,g′(x)=1−1−ln x x 2=x 2−1+ln xx 2,再令ℎ(x)=x 2−1+ln x ,则ℎ′(x)=2x +1x>0,则ℎ(x)在(0, +∞)递增,又ℎ(1)=0,则0<x <1,ℎ(x)<0,x >1,ℎ(x)>0,即0<x <1时,g′(x)<0;x >1时,g′(x)>0,可得g(x)在(0, 1)递减;在(1, +∞)递增,即有g(x)在x =1处取得极小值,即最小值g(1)=1,所以a ≤1;证明:由(1)可得f(x 0)=ln x 0−x 02+ax 0, f′(x 0)=0,即1x 0−2x 0+a =0,即a =2x 0−1x 0,所以f(x 0)=ln x 0+x 02−1,可得曲线M 的方程为y =ln x +x 2−1,由题意可得对任意实数k ,方程ln x +x 2−1=kx 有唯一解.设ℎ(x)=ln x +x 2−kx −1,则ℎ′(x)=1x+2x −k =2x 2−kx+1x,①当k ≤0时,ℎ′(x)>0恒成立,ℎ(x)在(0, +∞)递增,由ℎ(1)=−k ≥0,ℎ(e k )=k +e 2k −ke k −1=k(1−e k )+e 2k −1≤0,所以存在x 0满足e k ≤x 0≤1时,使得ℎ(x 0)=0.又因为ℎ(x)在(0, +∞)递增,所以x =x 0为唯一解. ②当k >0时,且△=k 2−8≤0即0<k ≤2√2时,ℎ′(x)≥0恒成立,所以ℎ(x)在(0, +∞)递增, 由ℎ(1)=−k <0,ℎ(e 3)=3+e 6−ke 3−1=(e 3−√2)2+(2√2−k)e 3>0,所以存在x 0∈(1, e 3),使得ℎ(x 0)=0.又ℎ(x)在(0, +∞)递增,所以x =x 0为唯一解. ③当k >2√2时,ℎ′(x)=0有两解x 1,x 2,设x 1<x 2,因为x 1x 2=12,所以x 1<√22<x 2,当x ∈(0, x 1)时,ℎ′(x)>0,ℎ(x)递增;当x ∈(x 1, x 2)时,ℎ′(x)<0,ℎ(x)递减,当x ∈(x 2, +∞),ℎ′(x)>0,ℎ(x)递增,可得ℎ(x)的极大值为ℎ(x 1)=ln x 1+x 12−kx 1−1,因为2x 12−kx 1+1=0,所以ℎ(x 1)=ln x 1−x 12−2<0,所以ℎ(x 2)<ℎ(x 1)<0,ℎ(e k 2)=k 2+e 2k 2−ke k 2−1=(e k 2−k)e k 2+k 2−1>0,令m(x)=e x 2−x ,x >2√2,可得m′(x)=2x ⋅e x 2−1>0,所以m(x)>m(2√2)>0,所以存在x 0∈(x 2, e k 2),使得ℎ(x 0)=0, 又因为ℎ(x)在(x 2, +∞)递增,所以x =x 0为唯一解.综上可得,过原点的任意直线y =kx 与曲线M 有且仅有一个公共点.(二)选考题:共10分.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] 【答案】(1)直线l 1的参数方程为{x =1−my =k(m −1) (m 为参数),转换为直角坐标方程为y =−kx .直线l 2的参数方程为{x =n y =2+k n (n 为参数),转换为直角坐标方程为y −2=xk .联立两直线的方程消去参数k 得:x 2+(y −1)2=1(x ≠0). (2)设点Q(ρcos α, ρsin α)由tan α=43, 可得:sin α=45,cos α=35.代入曲线C ,得ρ2−85ρ=0,解得ρ=85或ρ=0(舍去),故点Q 的极径为85.【考点】参数方程与普通方程的互化 圆的极坐标方程【解析】(1)直接利用转换关系的应用,把参数方程极坐标方程和直角坐标方程之间进行转换. (2)利用一元二次方程根和系数关系式的应用求出结果. 【解答】(1)直线l 1的参数方程为{x =1−my =k(m −1) (m 为参数),转换为直角坐标方程为y =−kx .直线l 2的参数方程为{x =n y =2+k n (n 为参数),转换为直角坐标方程为y −2=xk.联立两直线的方程消去参数k 得:x 2+(y −1)2=1(x ≠0). (2)设点Q(ρcos α, ρsin α)由tan α=43, 可得:sin α=45,cos α=35.代入曲线C ,得ρ2−85ρ=0,解得ρ=85或ρ=0(舍去),故点Q 的极径为85. [选修4-5:不等式选讲] 【答案】当x <−2时,f(x)<x +3可化为1−x −x −2<x +3,解得x >−43,无解;当−2≤x ≤1时,f(x)<x +3可化为1−x +x +2<x +3,解得x >0,故0<x ≤1; 当x >1时,f(x)<x +3可化为x −1+x +2<x +3,解得x <2,故1<x <2. 综上可得,f(x)<x +3的解集为(0, 2);不等式m −x 2−2x ≤f(x)在R 上恒成立,可得m ≤x 2+2x +f(x),即m ≤(x 2+2x +f(x))min ,由y =x 2+2x =(x +1)2−1的最小值为−1,此时x =−1;由f(x)=|x−1|+|x+2|≥|x−1−x−2|=3,当且仅当−2≤x≤1时,取得等号,则(x2+2x+f(x))min=−1+3=2,所以m≤2,即m的取值范围是(−∞, 2].【考点】绝对值不等式的解法与证明不等式恒成立的问题【解析】(1)由绝对值的定义,去绝对值符号,解不等式,再求并集可得所求解集;(2)由题意可得m≤(x2+2x+f(x))min,结合二次函数的最值求法,以及绝对值不等式的性质可得所求最小值,进而得到m的范围.【解答】当x<−2时,f(x)<x+3可化为1−x−x−2<x+3,解得x>−4,无解;3当−2≤x≤1时,f(x)<x+3可化为1−x+x+2<x+3,解得x>0,故0<x≤1;当x>1时,f(x)<x+3可化为x−1+x+2<x+3,解得x<2,故1<x<2.综上可得,f(x)<x+3的解集为(0, 2);不等式m−x2−2x≤f(x)在R上恒成立,可得m≤x2+2x+f(x),即m≤(x2+2x+f(x))min,由y=x2+2x=(x+1)2−1的最小值为−1,此时x=−1;由f(x)=|x−1|+|x+2|≥|x−1−x−2|=3,当且仅当−2≤x≤1时,取得等号,则(x2+2x+f(x))min=−1+3=2,所以m≤2,即m的取值范围是(−∞, 2].。

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