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2020-2021学年河北省石家庄高二(下)期末考试数学试卷人教A版(Word含答案解析)
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这是一份2020-2021学年河北省石家庄高二(下)期末考试数学试卷人教A版(Word含答案解析),共11页。试卷主要包含了选择题,多选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
1. 设集合U=1,2,3,4,5,6,A=1,3,6,B=2,3,4,则A∩∁UB=( )
A.3B.1,6C.5,6D.1,3
2. 已知i是虚数单位,若z=i3+a2+i是纯虚数,则实数a=( )
A.−2B.2C.−12D.12
3. 已知命题p:∀x>0,ex≥x+1,则命题¬p为( )
A.∀x>0,exC.∃x>0,ex
4. tan67.5∘−1tan67.5∘的值为( )
A.1B.2C.2D.4
5. 定义在R上的偶函数fx在[0,+∞)上单调递增,且f2=0,则不等式x⋅fx>0的解集为( )
A.−2,0∪2,+∞B.−2,0∪0,2
C.−∞,−2∪2,+∞D.−∞,−2∪0,2
6. 已知函数 fx=ax2−x−14,x≤1,lgax−1,x>1 是R上的单调函数,则实数a的取值范围是( )
A.[14,12)B.(0,12]C.14,12D.[12,1)
7. 已知函数fx=eax−x存在两个零点,则正数a的取值范围是( )
A.0,e2B.e2,+∞C.0,12eD.12e,+∞
8. 设函数f(x)=ex+2x−a(a∈R,e为自然对数的底数).若存在b∈[0, 1]使f(f(b))=b成立,则a的取值范围是( )
A.[1, e]B.[1, 1+e]C.[e, 1+e]D.[0, 1]
二、多选题
下列四个选项中,q是p的充分必要条件的是( )
A.p:a=0,b=0.q:a+b=0,ab=0.
B.p:a=1,b=1.q:a+b=2,ab=1.
C.p:a>0,b>0.q∶a+b>0,ab>0.
D.p:a>1,b>1,q:a+b>2,ab>1,
已知曲线C1:y=cs4x,C2:y=sin2x+π3,则下面结论正确的是( )
A.把曲线C1向左平移π3个单位长度,再把得到的曲线上各点的横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),得到曲线C2
B.把曲线C1向右平移π24个单位长度,再把得到的曲线上各点的横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),得到曲线C2
C.把曲线C1上各点的横坐标缩短到原来的12倍(纵坐标不变),再把得到的曲线向左平移π12个单位长度,得到曲线C2
D.把曲线C1上各点的横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),再把得到的曲线向右平移π12个单位长度,得到曲线C2
已知奇函数fx的定义域为R,且满足:对任意的x∈R,都有f−x=fx+1.当0≤x≤12时,fx=lg21+x,则下列说法正确的是( )
A.fx的一个周期为2
B.若i∈N∗,则i=1nfi=0
C.点−1,0为fx的一个对称中心
D.i=12021fi2=lg2321011
若函数f(x)=2(x+1)2+sinxx2+1的最大值和最小值分别为M、m,则函数g(x)=(M+m)x+sin[(M+m)x−π3]图象的对称中心可能是( )
A.(π3,4π3)B.(π12,π3)C.(2π3,8π3)D.(π6,2π3)
三、填空题
若集合A=x|kx2+2x+1=0中有且仅有一个元素,则k的值为________.
已知条件p:x2−3x−4≤0,条件q:x2−6x+9−m2≤0m>0,若p的一个必要不充分条件是q,则实数m的取值范围是________.
已知fx为奇函数,当x<0时,fx=e−x+1,则曲线y=fx在点(1,f(1))处的切线方程是________.
已知函数fx=ax−1x−2lnx,若fx在1,e上单调减函数,则实数a的最大值为________;若a>0,在1,e上至少存在一点x0,使得fx0−2ex0≥0成立,则实数a的最小值为________.
四、解答题
已知函数f(x)=3sin2x+2cs2x.
(1)求函数f(x)的值域;
(2)求函数f(x)单调递增区间.
已知数列an的前n项和为Sn=n2+12n .
(1)求数列an的通项公式;
(2)设bn=an+12,求数列1bn⋅bn+1的前n项和Tn .
△ABC三个内角A,B,C的对边分别为a,b,c, c1−csB=bcsC.
(1)证明:A=C;
(2)若B=π6,c=3,D为边BC上一点且AD=1,求△ACD的面积S.
如图,已知斜三棱柱ABC−A1B1C1,∠BCA=90∘,AC=BC=2,AC的中点为D.且A1D⊥平面ABC,A1D=3.
(1)求证:A1B⊥AC1;
(2)线段CC1上是否存在一点M,使得直线A1B与平面MA1B1所成角的正弦值为31520.若存在求出CMCC1的值;若不存在,请说出理由.
已知椭圆C:x2a2+y2b2=1a>b>0的离心率为22,过左焦点F且与x轴垂直的弦长为2.
(1)求椭圆C的方程;
(2)已知A,B为椭圆C上两点,O为坐标原点,斜率为k的直线l经过点P0,12,若A,B关于l对称,且OA⊥OB,如果存在这样的直线l,求出直线l的方程,若不存在,请说明理由.
已知函数fx=ex−ax有两个零点x1,x2x1(1)求实数a的取值范围;
(2)证明:x2−x1<2x1−2.
参考答案与试题解析
2020-2021学年河北省石家庄市高二(下)期末考试数学试卷
一、选择题
1.
【答案】
B
【考点】
交、并、补集的混合运算
【解析】
无
【解答】
解:由题设可得∁UB={1,5,6} ,
故A∩∁UB={1,6}.
故选B.
2.
【答案】
D
【考点】
复数代数形式的乘除运算
复数的基本概念
【解析】
无
【解答】
解:z=i3+a2+i=−i+a2−i2+i2−i=2a−1−2+ai5.
∵ z=i3+a2+i是纯虚数,
∴2a−1=0,2+a≠0,
∴a=12.
故选D.
3.
【答案】
C
【考点】
命题的否定
全称命题与特称命题
【解析】
无
【解答】
解:∵p:∀x>0,ex≥x+1是全称量词命题,
则命题¬p为存在量词命题,
由全称量词命题的否定意义得:命题¬p:∃x>0,ex故选C.
4.
【答案】
C
【考点】
同角三角函数间的基本关系
二倍角的正弦公式
二倍角的余弦公式
【解析】
根据同角的基本关系式以及三角函数的倍角公式进行化简求解即可.
【解答】
解:tan67.5∘−1tan67.5∘
=sin67.5∘cs67.5∘−cs67.5∘sin67.5∘
=sin267.5∘−cs267.5∘sin67.5∘cs67.5∘
=−cs135∘12sin135∘=2212×22=2.
故选C.
5.
【答案】
A
【考点】
奇偶性与单调性的综合
【解析】
无
【解答】
解:∵ 定义在R上的偶函数fx在[0,+∞)上单调递增,且f2=0,
∴fx在−∞,0上单调递减,且f−2=0,
x⋅fx>0⇒x>0,fx>0或x<0,fx<0,
故x>2或−2故选A.
6.
【答案】
C
【考点】
已知函数的单调性求参数问题
【解析】
无
【解答】
解:当a>1时,fx=ax2−x−14在(−∞,12a)上为减函数,
fx=lgax−1在1,+∞上为增函数,不符合题意;
当0∴0解得14≤a≤12.
故选C.
7.
【答案】
C
【考点】
利用导数研究与函数零点有关的问题
【解析】
无
【解答】
解:显然f0=1 ,
fx=eax−x有两个零点,即方程eax=x,e2ax=x在0,+∞上有两个解,
两边取对数得到2ax=lnx.
令gx=lnx−2ax,g′x=1x−2a,
∴ gx在0,12a上单调递增,在12a,+∞上单调递减.
又当x→0时,gx→−∞;当x→+∞时,gx→−∞.
∵gx有两个零点,
则g12a=ln12a−1>0,
解得a<12e,
∴正数a的取值范围是0,12e.
故选C.
8.
【答案】
B
【考点】
函数的对称性
函数的零点与方程根的关系
利用导数研究函数的最值
【解析】
利用反函数将问题进行转化,再将解方程问题转化为函数的图象交点问题.
【解答】
解:由f(f(b))=b,可得f(b)=f−1(b),其中f−1(x)是函数f(x)的反函数,
因此命题“存在b∈[0, 1]使f(f(b))=b成立”,转化为“存在b∈[0, 1],使f(b)=f−1(b)”,
即y=f(x)的图象与函数y=f−1(x)的图象有交点,且交点的横坐标b∈[0, 1].
∵ y=f(x)的图象与y=f−1(x)的图象关于直线y=x对称,
∴ y=f(x)的图象与函数y=f−1(x)的图象的交点必定在直线y=x上,
由此可得,y=f(x)的图象与直线y=x有交点,且交点横坐标b∈[0, 1],
∴ ex+2x−a=x,
∴ a=ex+x.
设g(x)=ex+x,
则g′(x)=ex+1>0在[0, 1]上恒成立,
∴ g(x)=ex+x在[0, 1]上单调递增,
∴ g(0)=1+0=1,g(1)=e+1,
∴ a的取值范围是[1, 1+e].
故选B.
二、多选题
【答案】
A,B,C
【考点】
必要条件、充分条件与充要条件的判断
【解析】
无
【解答】
解:A.由a=0,b=0,可得a+b=0,ab=0,反之也成立,∴q是p的充分必要条件;
B.由a=1,b=1,可得a+b=2,ab=1,反之也成立,∴q是p的充分必要条件;
C.由a>0,b>0,可得a+b>0,ab>0,反之也成立,∴q是p的充分必要条件;
D.由a>1, b>1,可得a+b>2, ab>1,反之不成立,例如取a=6, b=12 ,∴q是p的必要不充分条件.
故选ABC.
【答案】
B,D
【考点】
函数y=Asin(ωx+φ)的图象变换
【解析】
此题暂无解析
【解答】
解:曲线C1到曲线C2的转换可通过两个途径放缩、平移可得:
途径一:向右平移π24,即y=cs4x⇒y=cs4x−π6,
再把得到的曲线上各点的横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),
即y=cs4x−π6
⇒y=cs2x−π6=cs2x+π3−π2=sin2x+π3,可得选项B正确;
途径二:把曲线C1上各点的横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),即y=cs4x⇒y=cs2x,
所得曲线向右平移π12个单位长度,即y=cs2x⇒y=cs2x−π12
=cs2x−π6=cs2x+π3−π2=sin2x+π3,可得选项D正确.
故选BD.
【答案】
A,B,C
【考点】
命题的真假判断与应用
函数奇偶性的性质
函数的周期性
函数的对称性
【解析】
本题考查函数的奇偶性,单调性,对称性等函数性质.
【解答】
解:由fx为奇函数, f−x=fx+1,所以函数fx关于直线x=12对称,
所以fx=−fx+1=−−fx+2=fx+2,故周期T=2,选项A正确;
当0≤x≤12时,fx=lg21+x,所以f1=f0=f2=0,
所以i∈N∗,则i=1nfi=0,选项B正确;
点−1,0为fx的一个对称中心,所以i=12021fi2=lg232,
故i=12021f12≠lg2(32)1011,选项C正确,D错误.
故选ABC.
【答案】
A,B
【考点】
正弦函数的对称性
函数的值域及其求法
【解析】
对函数f(x)进行化简,结合奇偶性考虑最值,可求出M+m,从而可得函数g(x)的对称中心,则答案可求.
【解答】
解:f(x)=2(x+1)2+sinxx2+1
=2(x2+1)+4x+sinxx2+1
=2+4x+sinxx2+1,
而函数4x+sinxx2+1为奇函数,设其最大值为a,则其最小值为−a,
可得M=2+a,m=2−a,
∴ M+m=4,
∴ g(x)=(M+m)x+sin[(M+m)x−π3]=4x+sin(4x−π3).
令4x−π3=kπ,得x=kπ4+π12,k∈Z.
取k=0,得x=π12,此时g(π12)=π3;
取k=1,得x=π3,此时g(π3)=4π3;
取k=5,得x=4π3,此时g(4π3)=16π3,
∴ 函数g(x)=(M+m)x+sin[(M+m)x−π3]图象的对称中心可能是(π3,4π3)和(π12,π3).
故选AB.
三、填空题
【答案】
0或1
【考点】
集合中元素的个数
【解析】
无
【解答】
解:当k=0时,方程为2x+1=0,有且只有一解,符合题意;
当k≠0时,方程kx2+2x+1=0有且仅有一个解等价于Δ=22−4k=0,
解得k=1.
故答案为:0或1.
【答案】
m≥4
【考点】
根据充分必要条件求参数取值问题
【解析】
无
【解答】
解:命题p:x2−3x−4≤0,解得−1≤x≤4.
命题q:∵x2−6x+9−m2≤0,
∴[x−3−m][x−3+m]≤0.
又 m>0,
∴ 3−m≤x≤3+m,
∵p的一个必要不充分条件为q,
∴[−1,4]⫋[3−m,3+m],
∴ 3−m≤−1,3+m≥4,
解得m≥4.
故答案为:m≥4.
【答案】
ex+y+1=0
【考点】
利用导数研究曲线上某点切线方程
【解析】
此题暂无解析
【解答】
解:当x>0时,−x<0,则f−x=ex+1,
又fx为奇函数,
则fx=−ex−1,f′x=−ex,f1=−e−1,
所以k=f′1=−e,
所以曲线y=fx在点1,f1处的切线方程为ex+y+1=0.
故答案为:ex+y+1=0.
【答案】
2ee2+1,4ee2−1
【考点】
利用导数研究函数的最值
利用导数研究不等式恒成立问题
利用导数研究函数的单调性
【解析】
此题暂无解析
【解答】
解:由fx=ax−ax−2lnx,
得f′x=a+ax2−2x=ax2−2x+ax2.
要使fx在1,e内为单调减函数,只需f′x≤0,
即ax2−2x+a≤0在1,e内恒成立,
设ℎ(x)=ax2−2x+a,①
当a>0时,
ℎ(1)≤0,ℎ(e)≤0,
即a−2+a≤0,ae2−2e+a≤0,
解得:0若a>0,
设gx=2ex,则gx=2ex在1,e上是减函数,
∴ gxmin=ge=2,
gxmax=g1=2e,
即gx∈2,2e.
当00,
fx=a(x−1x)−2lnx令y=x−1x−2lnx,x∈[1,e],
则y′=1+1x2−2x=(x−1)2x2≥0,
即y在[1, e]上单调递增,
∴ f(x)当a≥1时,
∵ fx在1,e单调递增,gx在1,e上是减函数,
∴原命题等价于fxmax≥gxmin=2,x∈1,e,
由fxmax=fe=ae−1e−2lne≥2,
解得a≥4ee2−1.
综上,a的最小值是4ee2−1.
故答案为:2ee2+1;4ee2−1.
四、解答题
【答案】
解:(1)f(x)=3sin2x+2cs2x
=3sin2x+1+cs2x
=2sin(2x+π6)+1,
∵ −1≤sin(2x+π6)≤1,
∴ −2≤2sin(2x+π6)≤2,−1≤2sin(2x+π6)+1≤3,
即−1≤f(x)≤3,即f(x)的值域为[−1, 3].
(2)由2kπ−π2≤2x+π6≤2kπ+π2,k∈Z,
得kπ−π3≤x≤kπ+π6,k∈Z,
即函数的单调递增区间为[kπ−π3, kπ+π6],k∈Z.
【考点】
正弦函数的定义域和值域
三角函数中的恒等变换应用
正弦函数的单调性
【解析】
(1)利用辅助角公式进行化简,结合三角函数的有界性进行求解即可.
(2)根据三角函数的单调性的性质进行求解即可.
【解答】
解:(1)f(x)=3sin2x+2cs2x
=3sin2x+1+cs2x
=2sin(2x+π6)+1,
∵ −1≤sin(2x+π6)≤1,
∴ −2≤2sin(2x+π6)≤2,−1≤2sin(2x+π6)+1≤3,
即−1≤f(x)≤3,即f(x)的值域为[−1, 3].
(2)由2kπ−π2≤2x+π6≤2kπ+π2,k∈Z,
得kπ−π3≤x≤kπ+π6,k∈Z,
即函数的单调递增区间为[kπ−π3, kπ+π6],k∈Z.
【答案】
解:(1)当n=1时, a1=S1=32,
当n≥2时, an=Sn−Sn−1=2n−12,
经验证,当n=1时,满足an=2n−12,
故an=2n−12 .
(2)由(1)可知,an=2n−12 ,
∴ bn=an+12=2n,
∴ nb1bn+1=12n×2n+1=141n−1n+1,
∴ Tn=14(1−12+12−13+⋯+1n−1n+1)
=14(1−1n+1)=n4(n+1) .
【考点】
数列递推式
数列的求和
【解析】
解:(1)当n=1时, a1=S1=32,
当n≥2时, an=Sn−Sn−1=2n−12,
经验证,当n=1时,满足an=2n−12,
故an=2n−12 .
(2)∵ bn=an+12,∴ bn=2n,
∴ 1b1bn+1=12n×2n+1=141n−1n+1,
∴ Tn=14(1−12+12−13+⋯+1n−1n−1n+1)=14(1−14)=1n+1)=n4(n+1) .
【解答】
解:(1)当n=1时, a1=S1=32,
当n≥2时, an=Sn−Sn−1=2n−12,
经验证,当n=1时,满足an=2n−12,
故an=2n−12 .
(2)由(1)可知,an=2n−12 ,
∴ bn=an+12=2n,
∴ nb1bn+1=12n×2n+1=141n−1n+1,
∴ Tn=14(1−12+12−13+⋯+1n−1n+1)
=14(1−1n+1)=n4(n+1) .
【答案】
(1)证明:∵ c⋅(1−csB)=b⋅csC,
∴ sinC⋅1−csB=sinB⋅csC,
∴ sinC=sinB⋅csC+sinC⋅csB=sinB+C=sinA,
∴ 在△ABC中,A=C.
(2)解:在△ABC中,a=c=3.
在△ABD中,有AD2=AB2+BD2−2AB⋅BDcsπ6,
∴ 1=3+BD2−3BD,
∴ BD=1或2.
∵ D为边BC上一点,
∴ BD=1,
∴ ∠BAD=∠B=π6,
∴ ∠ADC=∠B+∠BAD=π3,DC=a−BD=3−1,
∴ △ACD的面积为S=12×1×3−1×sinπ3=3−34.
【考点】
正弦定理
两角和与差的正弦公式
余弦定理
三角形的面积公式
【解析】
利用正弦定理化边为角,化简得sinC=sinA,即可证明(2)利用余弦定理求出BD,求出∠ADC=π3,DC=3−1,利用面积公式求解即可.
利用正弦定理化边为角,化简得sinC=sinA,即可证明(2)利用余弦定理求出BD,求出∠ADC=π3,DC=3−1,利用面积公式求解即可.
【解答】
(1)证明:∵ c⋅(1−csB)=b⋅csC,
∴ sinC⋅1−csB=sinB⋅csC,
∴ sinC=sinB⋅csC+sinC⋅csB=sinB+C=sinA,
∴ 在△ABC中,A=C.
(2)解:在△ABC中,a=c=3.
在△ABD中,有AD2=AB2+BD2−2AB⋅BDcsπ6,
∴ 1=3+BD2−3BD,
∴ BD=1或2.
∵ D为边BC上一点,
∴ BD=1,
∴ ∠BAD=∠B=π6,
∴ ∠ADC=∠B+∠BAD=π3,DC=a−BD=3−1,
∴ △ACD的面积为S=12×1×3−1×sinπ3=3−34.
【答案】
(1)证明:作DE⊥AC交AB于点E,分别以DE,DC,DA1所在直线为x,y,z轴建系,
A0,−1,0,C0,1,0,B2,1,0,A10,0,3,C10,2,3,
∴A1B→=2,1,−3,AC1→=0,3,3.
∵ A1B→⋅AC1→=0+3−3=0,
∴A1B⊥AC1.
(2)解:设CM→=λCC1→=0,λ,3λ ,A1B1→=AB→=2,2,0 ,A1M→=A1C→+CM→=0,λ+1,3λ−3,
设面MA1B1的一个法向量为n→=x,y,z,
有A1B1→⋅n→=0,A1M→⋅n→=0
∴2x+2y=0,λ+1y+3λ−3z=0,
令x=1,∴n→=(1,−1,λ+13λ−3).
∵A1B→=2,1,−3.
若直线A1B与平面MA1B1所成角的正弦值为31520,
|cs⟨n→,A1B→⟩|=31520,
即 |2−1−λ+1λ−1|22×1+1+13(λ+1λ−1)2=31520,
解得λ=13,
∴当CM=13CC1时,直线A1B与平面MA1B1所成角的正弦值为31520.
【考点】
用空间向量求直线间的夹角、距离
用空间向量求直线与平面的夹角
【解析】
无
无
【解答】
(1)证明:作DE⊥AC交AB于点E,分别以DE,DC,DA1所在直线为x,y,z轴建系,
A0,−1,0,C0,1,0,B2,1,0,A10,0,3,C10,2,3,
∴A1B→=2,1,−3,AC1→=0,3,3.
∵ A1B→⋅AC1→=0+3−3=0,
∴A1B⊥AC1.
(2)解:设CM→=λCC1→=0,λ,3λ ,A1B1→=AB→=2,2,0 ,A1M→=A1C→+CM→=0,λ+1,3λ−3,
设面MA1B1的一个法向量为n→=x,y,z,
有A1B1→⋅n→=0,A1M→⋅n→=0
∴2x+2y=0,λ+1y+3λ−3z=0,
令x=1,∴n→=(1,−1,λ+13λ−3).
∵A1B→=2,1,−3.
若直线A1B与平面MA1B1所成角的正弦值为31520,
|cs⟨n→,A1B→⟩|=31520,
即 |2−1−λ+1λ−1|22×1+1+13(λ+1λ−1)2=31520,
解得λ=13,
∴当CM=13CC1时,直线A1B与平面MA1B1所成角的正弦值为31520.
【答案】
解:(1)设c=a2−b2,则F−c,0,
令x=−c,则y2=b4a2,从而2b2a=2,即a=2b2.
又因为ca=22,即a2=2c2,
解得a=2,b=1,
故椭圆的方程为x22+y2=1.
(2)设直线l的方程为y=kx+12,当k=0时,不符合题意.
当k≠0时,设直线AB:y=−1kx+m,
由x2+2y2=2,y=−1kx+m 联立,整理得12+1k2x2−2mkx+m2−1=0,
Δ=4m2k2−412+1k2m2−1=−2m2+2+4k2>0,
即1+2k2>m2①.
设Ax1,y1,Bx2,y2,
则x1+x2=4km2+k2,x1x2=2k2m2−12+k2,
y1+y2=−1kx1+x2+2m=2mk22+k2,
y1y2=−1kx1+m−1kx2+m
=1k2x1x2−mkx1+x2+m2=m2k2−22+k2.
AB的中点K2km2+k2,k2m2+k2在直线l上,
则k2m2+k2=k×2km2+k2+12,整理得m=−2+k22k2②,
②式代入①式整理得3k4+4k2−4>0,
解得k>63或k<−63.
因为OA→⋅OB→=0,即x1x2+y1y2=2k2m2−12+k2+k2m2−22+k2=0,
整理得3k2m2−2k2−2=0③.
将②式代入③得5k4−4k2−12=0,k=±2,且满足k>63或k<−63,
所以k=±2,故直线l的方程为y=2x+12或y=−2x+12.
【考点】
椭圆的标准方程
圆锥曲线的综合问题
【解析】
此题暂无解析
【解答】
解:(1)设c=a2−b2,则F−c,0,
令x=−c,则y2=b4a2,从而2b2a=2,即a=2b2.
又因为ca=22,即a2=2c2,
解得a=2,b=1,
故椭圆的方程为x22+y2=1.
(2)设直线l的方程为y=kx+12,当k=0时,不符合题意.
当k≠0时,设直线AB:y=−1kx+m,
由x2+2y2=2,y=−1kx+m 联立,整理得12+1k2x2−2mkx+m2−1=0,
Δ=4m2k2−412+1k2m2−1=−2m2+2+4k2>0,
即1+2k2>m2①.
设Ax1,y1,Bx2,y2,
则x1+x2=4km2+k2,x1x2=2k2m2−12+k2,
y1+y2=−1kx1+x2+2m=2mk22+k2,
y1y2=−1kx1+m−1kx2+m
=1k2x1x2−mkx1+x2+m2=m2k2−22+k2.
AB的中点K2km2+k2,k2m2+k2在直线l上,
则k2m2+k2=k×2km2+k2+12,整理得m=−2+k22k2②,
②式代入①式整理得3k4+4k2−4>0,
解得k>63或k<−63.
因为OA→⋅OB→=0,即x1x2+y1y2=2k2m2−12+k2+k2m2−22+k2=0,
整理得3k2m2−2k2−2=0③.
将②式代入③得5k4−4k2−12=0,k=±2,且满足k>63或k<−63,
所以k=±2,故直线l的方程为y=2x+12或y=−2x+12.
【答案】
(1)解:fx的定义域为R,f′x=ex−a.
①当a≤0时,f′x≥ex>0,
所以fx在R上单调递增,
故fx至多有一个零点,不符合题意;
②当a>0时,令f′x<0,得x0,得x>lna,
故fx∈−∞,lna上单调递减,在(lna,+∞)上单调递增,
所以fxmin=flna=a−alna=a1−lna.
(ⅰ)若0(ⅱ)若a>e,则lna>1,fxmin=a1−lna<0,
由(ⅰ)知ex−ex≥0,
∴ elna−elna=a−elna≥0,
∴ a−2lna>a−elna≥0,
f2lna=a2−2alna=aa−2lna>0.
又∵ f0=1>0,0故fx存在两个零点,分别在0,lna,lna,2lna内.
综上,实数a的取值范围为e,+∞.
(2)证明:由题意得ex1=ax1,ex2=ax2,
令t=x2−x1>0,
两式相除得et=ex2−x1=x2x1=x1+tx1,变形得x1=tet−1.
欲证x2−x1<2x1−2,即证t<2et−1t−2,即证t2+2t+2et<2.
记ℎt=t2+2t+2ett>0,
ℎ′t=−t2et<0,
故ℎ(t)在0,+∞上单调递减,
从而ℎt<ℎ0=2,即t2+2t+2et<2,
所以x2−x1<2x1−2得证.
【考点】
利用导数研究与函数零点有关的问题
利用导数研究不等式恒成立问题
【解析】
无
无
【解答】
(1)解:fx的定义域为R,f′x=ex−a.
①当a≤0时,f′x≥ex>0,
所以fx在R上单调递增,
故fx至多有一个零点,不符合题意;
②当a>0时,令f′x<0,得x0,得x>lna,
故fx∈−∞,lna上单调递减,在(lna,+∞)上单调递增,
所以fxmin=flna=a−alna=a1−lna.
(ⅰ)若0(ⅱ)若a>e,则lna>1,fxmin=a1−lna<0,
由(ⅰ)知ex−ex≥0,
∴ elna−elna=a−elna≥0,
∴ a−2lna>a−elna≥0,
f2lna=a2−2alna=aa−2lna>0.
又∵ f0=1>0,0故fx存在两个零点,分别在0,lna,lna,2lna内.
综上,实数a的取值范围为e,+∞.
(2)证明:由题意得ex1=ax1,ex2=ax2,
令t=x2−x1>0,
两式相除得et=ex2−x1=x2x1=x1+tx1,变形得x1=tet−1.
欲证x2−x1<2x1−2,即证t<2et−1t−2,即证t2+2t+2et<2.
记ℎt=t2+2t+2ett>0,
ℎ′t=−t2et<0,
故ℎ(t)在0,+∞上单调递减,
从而ℎt<ℎ0=2,即t2+2t+2et<2,
所以x2−x1<2x1−2得证.
1. 设集合U=1,2,3,4,5,6,A=1,3,6,B=2,3,4,则A∩∁UB=( )
A.3B.1,6C.5,6D.1,3
2. 已知i是虚数单位,若z=i3+a2+i是纯虚数,则实数a=( )
A.−2B.2C.−12D.12
3. 已知命题p:∀x>0,ex≥x+1,则命题¬p为( )
A.∀x>0,ex
4. tan67.5∘−1tan67.5∘的值为( )
A.1B.2C.2D.4
5. 定义在R上的偶函数fx在[0,+∞)上单调递增,且f2=0,则不等式x⋅fx>0的解集为( )
A.−2,0∪2,+∞B.−2,0∪0,2
C.−∞,−2∪2,+∞D.−∞,−2∪0,2
6. 已知函数 fx=ax2−x−14,x≤1,lgax−1,x>1 是R上的单调函数,则实数a的取值范围是( )
A.[14,12)B.(0,12]C.14,12D.[12,1)
7. 已知函数fx=eax−x存在两个零点,则正数a的取值范围是( )
A.0,e2B.e2,+∞C.0,12eD.12e,+∞
8. 设函数f(x)=ex+2x−a(a∈R,e为自然对数的底数).若存在b∈[0, 1]使f(f(b))=b成立,则a的取值范围是( )
A.[1, e]B.[1, 1+e]C.[e, 1+e]D.[0, 1]
二、多选题
下列四个选项中,q是p的充分必要条件的是( )
A.p:a=0,b=0.q:a+b=0,ab=0.
B.p:a=1,b=1.q:a+b=2,ab=1.
C.p:a>0,b>0.q∶a+b>0,ab>0.
D.p:a>1,b>1,q:a+b>2,ab>1,
已知曲线C1:y=cs4x,C2:y=sin2x+π3,则下面结论正确的是( )
A.把曲线C1向左平移π3个单位长度,再把得到的曲线上各点的横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),得到曲线C2
B.把曲线C1向右平移π24个单位长度,再把得到的曲线上各点的横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),得到曲线C2
C.把曲线C1上各点的横坐标缩短到原来的12倍(纵坐标不变),再把得到的曲线向左平移π12个单位长度,得到曲线C2
D.把曲线C1上各点的横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),再把得到的曲线向右平移π12个单位长度,得到曲线C2
已知奇函数fx的定义域为R,且满足:对任意的x∈R,都有f−x=fx+1.当0≤x≤12时,fx=lg21+x,则下列说法正确的是( )
A.fx的一个周期为2
B.若i∈N∗,则i=1nfi=0
C.点−1,0为fx的一个对称中心
D.i=12021fi2=lg2321011
若函数f(x)=2(x+1)2+sinxx2+1的最大值和最小值分别为M、m,则函数g(x)=(M+m)x+sin[(M+m)x−π3]图象的对称中心可能是( )
A.(π3,4π3)B.(π12,π3)C.(2π3,8π3)D.(π6,2π3)
三、填空题
若集合A=x|kx2+2x+1=0中有且仅有一个元素,则k的值为________.
已知条件p:x2−3x−4≤0,条件q:x2−6x+9−m2≤0m>0,若p的一个必要不充分条件是q,则实数m的取值范围是________.
已知fx为奇函数,当x<0时,fx=e−x+1,则曲线y=fx在点(1,f(1))处的切线方程是________.
已知函数fx=ax−1x−2lnx,若fx在1,e上单调减函数,则实数a的最大值为________;若a>0,在1,e上至少存在一点x0,使得fx0−2ex0≥0成立,则实数a的最小值为________.
四、解答题
已知函数f(x)=3sin2x+2cs2x.
(1)求函数f(x)的值域;
(2)求函数f(x)单调递增区间.
已知数列an的前n项和为Sn=n2+12n .
(1)求数列an的通项公式;
(2)设bn=an+12,求数列1bn⋅bn+1的前n项和Tn .
△ABC三个内角A,B,C的对边分别为a,b,c, c1−csB=bcsC.
(1)证明:A=C;
(2)若B=π6,c=3,D为边BC上一点且AD=1,求△ACD的面积S.
如图,已知斜三棱柱ABC−A1B1C1,∠BCA=90∘,AC=BC=2,AC的中点为D.且A1D⊥平面ABC,A1D=3.
(1)求证:A1B⊥AC1;
(2)线段CC1上是否存在一点M,使得直线A1B与平面MA1B1所成角的正弦值为31520.若存在求出CMCC1的值;若不存在,请说出理由.
已知椭圆C:x2a2+y2b2=1a>b>0的离心率为22,过左焦点F且与x轴垂直的弦长为2.
(1)求椭圆C的方程;
(2)已知A,B为椭圆C上两点,O为坐标原点,斜率为k的直线l经过点P0,12,若A,B关于l对称,且OA⊥OB,如果存在这样的直线l,求出直线l的方程,若不存在,请说明理由.
已知函数fx=ex−ax有两个零点x1,x2x1
(2)证明:x2−x1<2x1−2.
参考答案与试题解析
2020-2021学年河北省石家庄市高二(下)期末考试数学试卷
一、选择题
1.
【答案】
B
【考点】
交、并、补集的混合运算
【解析】
无
【解答】
解:由题设可得∁UB={1,5,6} ,
故A∩∁UB={1,6}.
故选B.
2.
【答案】
D
【考点】
复数代数形式的乘除运算
复数的基本概念
【解析】
无
【解答】
解:z=i3+a2+i=−i+a2−i2+i2−i=2a−1−2+ai5.
∵ z=i3+a2+i是纯虚数,
∴2a−1=0,2+a≠0,
∴a=12.
故选D.
3.
【答案】
C
【考点】
命题的否定
全称命题与特称命题
【解析】
无
【解答】
解:∵p:∀x>0,ex≥x+1是全称量词命题,
则命题¬p为存在量词命题,
由全称量词命题的否定意义得:命题¬p:∃x>0,ex
4.
【答案】
C
【考点】
同角三角函数间的基本关系
二倍角的正弦公式
二倍角的余弦公式
【解析】
根据同角的基本关系式以及三角函数的倍角公式进行化简求解即可.
【解答】
解:tan67.5∘−1tan67.5∘
=sin67.5∘cs67.5∘−cs67.5∘sin67.5∘
=sin267.5∘−cs267.5∘sin67.5∘cs67.5∘
=−cs135∘12sin135∘=2212×22=2.
故选C.
5.
【答案】
A
【考点】
奇偶性与单调性的综合
【解析】
无
【解答】
解:∵ 定义在R上的偶函数fx在[0,+∞)上单调递增,且f2=0,
∴fx在−∞,0上单调递减,且f−2=0,
x⋅fx>0⇒x>0,fx>0或x<0,fx<0,
故x>2或−2
6.
【答案】
C
【考点】
已知函数的单调性求参数问题
【解析】
无
【解答】
解:当a>1时,fx=ax2−x−14在(−∞,12a)上为减函数,
fx=lgax−1在1,+∞上为增函数,不符合题意;
当0
故选C.
7.
【答案】
C
【考点】
利用导数研究与函数零点有关的问题
【解析】
无
【解答】
解:显然f0=1 ,
fx=eax−x有两个零点,即方程eax=x,e2ax=x在0,+∞上有两个解,
两边取对数得到2ax=lnx.
令gx=lnx−2ax,g′x=1x−2a,
∴ gx在0,12a上单调递增,在12a,+∞上单调递减.
又当x→0时,gx→−∞;当x→+∞时,gx→−∞.
∵gx有两个零点,
则g12a=ln12a−1>0,
解得a<12e,
∴正数a的取值范围是0,12e.
故选C.
8.
【答案】
B
【考点】
函数的对称性
函数的零点与方程根的关系
利用导数研究函数的最值
【解析】
利用反函数将问题进行转化,再将解方程问题转化为函数的图象交点问题.
【解答】
解:由f(f(b))=b,可得f(b)=f−1(b),其中f−1(x)是函数f(x)的反函数,
因此命题“存在b∈[0, 1]使f(f(b))=b成立”,转化为“存在b∈[0, 1],使f(b)=f−1(b)”,
即y=f(x)的图象与函数y=f−1(x)的图象有交点,且交点的横坐标b∈[0, 1].
∵ y=f(x)的图象与y=f−1(x)的图象关于直线y=x对称,
∴ y=f(x)的图象与函数y=f−1(x)的图象的交点必定在直线y=x上,
由此可得,y=f(x)的图象与直线y=x有交点,且交点横坐标b∈[0, 1],
∴ ex+2x−a=x,
∴ a=ex+x.
设g(x)=ex+x,
则g′(x)=ex+1>0在[0, 1]上恒成立,
∴ g(x)=ex+x在[0, 1]上单调递增,
∴ g(0)=1+0=1,g(1)=e+1,
∴ a的取值范围是[1, 1+e].
故选B.
二、多选题
【答案】
A,B,C
【考点】
必要条件、充分条件与充要条件的判断
【解析】
无
【解答】
解:A.由a=0,b=0,可得a+b=0,ab=0,反之也成立,∴q是p的充分必要条件;
B.由a=1,b=1,可得a+b=2,ab=1,反之也成立,∴q是p的充分必要条件;
C.由a>0,b>0,可得a+b>0,ab>0,反之也成立,∴q是p的充分必要条件;
D.由a>1, b>1,可得a+b>2, ab>1,反之不成立,例如取a=6, b=12 ,∴q是p的必要不充分条件.
故选ABC.
【答案】
B,D
【考点】
函数y=Asin(ωx+φ)的图象变换
【解析】
此题暂无解析
【解答】
解:曲线C1到曲线C2的转换可通过两个途径放缩、平移可得:
途径一:向右平移π24,即y=cs4x⇒y=cs4x−π6,
再把得到的曲线上各点的横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),
即y=cs4x−π6
⇒y=cs2x−π6=cs2x+π3−π2=sin2x+π3,可得选项B正确;
途径二:把曲线C1上各点的横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),即y=cs4x⇒y=cs2x,
所得曲线向右平移π12个单位长度,即y=cs2x⇒y=cs2x−π12
=cs2x−π6=cs2x+π3−π2=sin2x+π3,可得选项D正确.
故选BD.
【答案】
A,B,C
【考点】
命题的真假判断与应用
函数奇偶性的性质
函数的周期性
函数的对称性
【解析】
本题考查函数的奇偶性,单调性,对称性等函数性质.
【解答】
解:由fx为奇函数, f−x=fx+1,所以函数fx关于直线x=12对称,
所以fx=−fx+1=−−fx+2=fx+2,故周期T=2,选项A正确;
当0≤x≤12时,fx=lg21+x,所以f1=f0=f2=0,
所以i∈N∗,则i=1nfi=0,选项B正确;
点−1,0为fx的一个对称中心,所以i=12021fi2=lg232,
故i=12021f12≠lg2(32)1011,选项C正确,D错误.
故选ABC.
【答案】
A,B
【考点】
正弦函数的对称性
函数的值域及其求法
【解析】
对函数f(x)进行化简,结合奇偶性考虑最值,可求出M+m,从而可得函数g(x)的对称中心,则答案可求.
【解答】
解:f(x)=2(x+1)2+sinxx2+1
=2(x2+1)+4x+sinxx2+1
=2+4x+sinxx2+1,
而函数4x+sinxx2+1为奇函数,设其最大值为a,则其最小值为−a,
可得M=2+a,m=2−a,
∴ M+m=4,
∴ g(x)=(M+m)x+sin[(M+m)x−π3]=4x+sin(4x−π3).
令4x−π3=kπ,得x=kπ4+π12,k∈Z.
取k=0,得x=π12,此时g(π12)=π3;
取k=1,得x=π3,此时g(π3)=4π3;
取k=5,得x=4π3,此时g(4π3)=16π3,
∴ 函数g(x)=(M+m)x+sin[(M+m)x−π3]图象的对称中心可能是(π3,4π3)和(π12,π3).
故选AB.
三、填空题
【答案】
0或1
【考点】
集合中元素的个数
【解析】
无
【解答】
解:当k=0时,方程为2x+1=0,有且只有一解,符合题意;
当k≠0时,方程kx2+2x+1=0有且仅有一个解等价于Δ=22−4k=0,
解得k=1.
故答案为:0或1.
【答案】
m≥4
【考点】
根据充分必要条件求参数取值问题
【解析】
无
【解答】
解:命题p:x2−3x−4≤0,解得−1≤x≤4.
命题q:∵x2−6x+9−m2≤0,
∴[x−3−m][x−3+m]≤0.
又 m>0,
∴ 3−m≤x≤3+m,
∵p的一个必要不充分条件为q,
∴[−1,4]⫋[3−m,3+m],
∴ 3−m≤−1,3+m≥4,
解得m≥4.
故答案为:m≥4.
【答案】
ex+y+1=0
【考点】
利用导数研究曲线上某点切线方程
【解析】
此题暂无解析
【解答】
解:当x>0时,−x<0,则f−x=ex+1,
又fx为奇函数,
则fx=−ex−1,f′x=−ex,f1=−e−1,
所以k=f′1=−e,
所以曲线y=fx在点1,f1处的切线方程为ex+y+1=0.
故答案为:ex+y+1=0.
【答案】
2ee2+1,4ee2−1
【考点】
利用导数研究函数的最值
利用导数研究不等式恒成立问题
利用导数研究函数的单调性
【解析】
此题暂无解析
【解答】
解:由fx=ax−ax−2lnx,
得f′x=a+ax2−2x=ax2−2x+ax2.
要使fx在1,e内为单调减函数,只需f′x≤0,
即ax2−2x+a≤0在1,e内恒成立,
设ℎ(x)=ax2−2x+a,①
当a>0时,
ℎ(1)≤0,ℎ(e)≤0,
即a−2+a≤0,ae2−2e+a≤0,
解得:0
设gx=2ex,则gx=2ex在1,e上是减函数,
∴ gxmin=ge=2,
gxmax=g1=2e,
即gx∈2,2e.
当0
fx=a(x−1x)−2lnx
则y′=1+1x2−2x=(x−1)2x2≥0,
即y在[1, e]上单调递增,
∴ f(x)
∵ fx在1,e单调递增,gx在1,e上是减函数,
∴原命题等价于fxmax≥gxmin=2,x∈1,e,
由fxmax=fe=ae−1e−2lne≥2,
解得a≥4ee2−1.
综上,a的最小值是4ee2−1.
故答案为:2ee2+1;4ee2−1.
四、解答题
【答案】
解:(1)f(x)=3sin2x+2cs2x
=3sin2x+1+cs2x
=2sin(2x+π6)+1,
∵ −1≤sin(2x+π6)≤1,
∴ −2≤2sin(2x+π6)≤2,−1≤2sin(2x+π6)+1≤3,
即−1≤f(x)≤3,即f(x)的值域为[−1, 3].
(2)由2kπ−π2≤2x+π6≤2kπ+π2,k∈Z,
得kπ−π3≤x≤kπ+π6,k∈Z,
即函数的单调递增区间为[kπ−π3, kπ+π6],k∈Z.
【考点】
正弦函数的定义域和值域
三角函数中的恒等变换应用
正弦函数的单调性
【解析】
(1)利用辅助角公式进行化简,结合三角函数的有界性进行求解即可.
(2)根据三角函数的单调性的性质进行求解即可.
【解答】
解:(1)f(x)=3sin2x+2cs2x
=3sin2x+1+cs2x
=2sin(2x+π6)+1,
∵ −1≤sin(2x+π6)≤1,
∴ −2≤2sin(2x+π6)≤2,−1≤2sin(2x+π6)+1≤3,
即−1≤f(x)≤3,即f(x)的值域为[−1, 3].
(2)由2kπ−π2≤2x+π6≤2kπ+π2,k∈Z,
得kπ−π3≤x≤kπ+π6,k∈Z,
即函数的单调递增区间为[kπ−π3, kπ+π6],k∈Z.
【答案】
解:(1)当n=1时, a1=S1=32,
当n≥2时, an=Sn−Sn−1=2n−12,
经验证,当n=1时,满足an=2n−12,
故an=2n−12 .
(2)由(1)可知,an=2n−12 ,
∴ bn=an+12=2n,
∴ nb1bn+1=12n×2n+1=141n−1n+1,
∴ Tn=14(1−12+12−13+⋯+1n−1n+1)
=14(1−1n+1)=n4(n+1) .
【考点】
数列递推式
数列的求和
【解析】
解:(1)当n=1时, a1=S1=32,
当n≥2时, an=Sn−Sn−1=2n−12,
经验证,当n=1时,满足an=2n−12,
故an=2n−12 .
(2)∵ bn=an+12,∴ bn=2n,
∴ 1b1bn+1=12n×2n+1=141n−1n+1,
∴ Tn=14(1−12+12−13+⋯+1n−1n−1n+1)=14(1−14)=1n+1)=n4(n+1) .
【解答】
解:(1)当n=1时, a1=S1=32,
当n≥2时, an=Sn−Sn−1=2n−12,
经验证,当n=1时,满足an=2n−12,
故an=2n−12 .
(2)由(1)可知,an=2n−12 ,
∴ bn=an+12=2n,
∴ nb1bn+1=12n×2n+1=141n−1n+1,
∴ Tn=14(1−12+12−13+⋯+1n−1n+1)
=14(1−1n+1)=n4(n+1) .
【答案】
(1)证明:∵ c⋅(1−csB)=b⋅csC,
∴ sinC⋅1−csB=sinB⋅csC,
∴ sinC=sinB⋅csC+sinC⋅csB=sinB+C=sinA,
∴ 在△ABC中,A=C.
(2)解:在△ABC中,a=c=3.
在△ABD中,有AD2=AB2+BD2−2AB⋅BDcsπ6,
∴ 1=3+BD2−3BD,
∴ BD=1或2.
∵ D为边BC上一点,
∴ BD=1,
∴ ∠BAD=∠B=π6,
∴ ∠ADC=∠B+∠BAD=π3,DC=a−BD=3−1,
∴ △ACD的面积为S=12×1×3−1×sinπ3=3−34.
【考点】
正弦定理
两角和与差的正弦公式
余弦定理
三角形的面积公式
【解析】
利用正弦定理化边为角,化简得sinC=sinA,即可证明(2)利用余弦定理求出BD,求出∠ADC=π3,DC=3−1,利用面积公式求解即可.
利用正弦定理化边为角,化简得sinC=sinA,即可证明(2)利用余弦定理求出BD,求出∠ADC=π3,DC=3−1,利用面积公式求解即可.
【解答】
(1)证明:∵ c⋅(1−csB)=b⋅csC,
∴ sinC⋅1−csB=sinB⋅csC,
∴ sinC=sinB⋅csC+sinC⋅csB=sinB+C=sinA,
∴ 在△ABC中,A=C.
(2)解:在△ABC中,a=c=3.
在△ABD中,有AD2=AB2+BD2−2AB⋅BDcsπ6,
∴ 1=3+BD2−3BD,
∴ BD=1或2.
∵ D为边BC上一点,
∴ BD=1,
∴ ∠BAD=∠B=π6,
∴ ∠ADC=∠B+∠BAD=π3,DC=a−BD=3−1,
∴ △ACD的面积为S=12×1×3−1×sinπ3=3−34.
【答案】
(1)证明:作DE⊥AC交AB于点E,分别以DE,DC,DA1所在直线为x,y,z轴建系,
A0,−1,0,C0,1,0,B2,1,0,A10,0,3,C10,2,3,
∴A1B→=2,1,−3,AC1→=0,3,3.
∵ A1B→⋅AC1→=0+3−3=0,
∴A1B⊥AC1.
(2)解:设CM→=λCC1→=0,λ,3λ ,A1B1→=AB→=2,2,0 ,A1M→=A1C→+CM→=0,λ+1,3λ−3,
设面MA1B1的一个法向量为n→=x,y,z,
有A1B1→⋅n→=0,A1M→⋅n→=0
∴2x+2y=0,λ+1y+3λ−3z=0,
令x=1,∴n→=(1,−1,λ+13λ−3).
∵A1B→=2,1,−3.
若直线A1B与平面MA1B1所成角的正弦值为31520,
|cs⟨n→,A1B→⟩|=31520,
即 |2−1−λ+1λ−1|22×1+1+13(λ+1λ−1)2=31520,
解得λ=13,
∴当CM=13CC1时,直线A1B与平面MA1B1所成角的正弦值为31520.
【考点】
用空间向量求直线间的夹角、距离
用空间向量求直线与平面的夹角
【解析】
无
无
【解答】
(1)证明:作DE⊥AC交AB于点E,分别以DE,DC,DA1所在直线为x,y,z轴建系,
A0,−1,0,C0,1,0,B2,1,0,A10,0,3,C10,2,3,
∴A1B→=2,1,−3,AC1→=0,3,3.
∵ A1B→⋅AC1→=0+3−3=0,
∴A1B⊥AC1.
(2)解:设CM→=λCC1→=0,λ,3λ ,A1B1→=AB→=2,2,0 ,A1M→=A1C→+CM→=0,λ+1,3λ−3,
设面MA1B1的一个法向量为n→=x,y,z,
有A1B1→⋅n→=0,A1M→⋅n→=0
∴2x+2y=0,λ+1y+3λ−3z=0,
令x=1,∴n→=(1,−1,λ+13λ−3).
∵A1B→=2,1,−3.
若直线A1B与平面MA1B1所成角的正弦值为31520,
|cs⟨n→,A1B→⟩|=31520,
即 |2−1−λ+1λ−1|22×1+1+13(λ+1λ−1)2=31520,
解得λ=13,
∴当CM=13CC1时,直线A1B与平面MA1B1所成角的正弦值为31520.
【答案】
解:(1)设c=a2−b2,则F−c,0,
令x=−c,则y2=b4a2,从而2b2a=2,即a=2b2.
又因为ca=22,即a2=2c2,
解得a=2,b=1,
故椭圆的方程为x22+y2=1.
(2)设直线l的方程为y=kx+12,当k=0时,不符合题意.
当k≠0时,设直线AB:y=−1kx+m,
由x2+2y2=2,y=−1kx+m 联立,整理得12+1k2x2−2mkx+m2−1=0,
Δ=4m2k2−412+1k2m2−1=−2m2+2+4k2>0,
即1+2k2>m2①.
设Ax1,y1,Bx2,y2,
则x1+x2=4km2+k2,x1x2=2k2m2−12+k2,
y1+y2=−1kx1+x2+2m=2mk22+k2,
y1y2=−1kx1+m−1kx2+m
=1k2x1x2−mkx1+x2+m2=m2k2−22+k2.
AB的中点K2km2+k2,k2m2+k2在直线l上,
则k2m2+k2=k×2km2+k2+12,整理得m=−2+k22k2②,
②式代入①式整理得3k4+4k2−4>0,
解得k>63或k<−63.
因为OA→⋅OB→=0,即x1x2+y1y2=2k2m2−12+k2+k2m2−22+k2=0,
整理得3k2m2−2k2−2=0③.
将②式代入③得5k4−4k2−12=0,k=±2,且满足k>63或k<−63,
所以k=±2,故直线l的方程为y=2x+12或y=−2x+12.
【考点】
椭圆的标准方程
圆锥曲线的综合问题
【解析】
此题暂无解析
【解答】
解:(1)设c=a2−b2,则F−c,0,
令x=−c,则y2=b4a2,从而2b2a=2,即a=2b2.
又因为ca=22,即a2=2c2,
解得a=2,b=1,
故椭圆的方程为x22+y2=1.
(2)设直线l的方程为y=kx+12,当k=0时,不符合题意.
当k≠0时,设直线AB:y=−1kx+m,
由x2+2y2=2,y=−1kx+m 联立,整理得12+1k2x2−2mkx+m2−1=0,
Δ=4m2k2−412+1k2m2−1=−2m2+2+4k2>0,
即1+2k2>m2①.
设Ax1,y1,Bx2,y2,
则x1+x2=4km2+k2,x1x2=2k2m2−12+k2,
y1+y2=−1kx1+x2+2m=2mk22+k2,
y1y2=−1kx1+m−1kx2+m
=1k2x1x2−mkx1+x2+m2=m2k2−22+k2.
AB的中点K2km2+k2,k2m2+k2在直线l上,
则k2m2+k2=k×2km2+k2+12,整理得m=−2+k22k2②,
②式代入①式整理得3k4+4k2−4>0,
解得k>63或k<−63.
因为OA→⋅OB→=0,即x1x2+y1y2=2k2m2−12+k2+k2m2−22+k2=0,
整理得3k2m2−2k2−2=0③.
将②式代入③得5k4−4k2−12=0,k=±2,且满足k>63或k<−63,
所以k=±2,故直线l的方程为y=2x+12或y=−2x+12.
【答案】
(1)解:fx的定义域为R,f′x=ex−a.
①当a≤0时,f′x≥ex>0,
所以fx在R上单调递增,
故fx至多有一个零点,不符合题意;
②当a>0时,令f′x<0,得x
故fx∈−∞,lna上单调递减,在(lna,+∞)上单调递增,
所以fxmin=flna=a−alna=a1−lna.
(ⅰ)若0
由(ⅰ)知ex−ex≥0,
∴ elna−elna=a−elna≥0,
∴ a−2lna>a−elna≥0,
f2lna=a2−2alna=aa−2lna>0.
又∵ f0=1>0,0
综上,实数a的取值范围为e,+∞.
(2)证明:由题意得ex1=ax1,ex2=ax2,
令t=x2−x1>0,
两式相除得et=ex2−x1=x2x1=x1+tx1,变形得x1=tet−1.
欲证x2−x1<2x1−2,即证t<2et−1t−2,即证t2+2t+2et<2.
记ℎt=t2+2t+2ett>0,
ℎ′t=−t2et<0,
故ℎ(t)在0,+∞上单调递减,
从而ℎt<ℎ0=2,即t2+2t+2et<2,
所以x2−x1<2x1−2得证.
【考点】
利用导数研究与函数零点有关的问题
利用导数研究不等式恒成立问题
【解析】
无
无
【解答】
(1)解:fx的定义域为R,f′x=ex−a.
①当a≤0时,f′x≥ex>0,
所以fx在R上单调递增,
故fx至多有一个零点,不符合题意;
②当a>0时,令f′x<0,得x
故fx∈−∞,lna上单调递减,在(lna,+∞)上单调递增,
所以fxmin=flna=a−alna=a1−lna.
(ⅰ)若0
由(ⅰ)知ex−ex≥0,
∴ elna−elna=a−elna≥0,
∴ a−2lna>a−elna≥0,
f2lna=a2−2alna=aa−2lna>0.
又∵ f0=1>0,0
综上,实数a的取值范围为e,+∞.
(2)证明:由题意得ex1=ax1,ex2=ax2,
令t=x2−x1>0,
两式相除得et=ex2−x1=x2x1=x1+tx1,变形得x1=tet−1.
欲证x2−x1<2x1−2,即证t<2et−1t−2,即证t2+2t+2et<2.
记ℎt=t2+2t+2ett>0,
ℎ′t=−t2et<0,
故ℎ(t)在0,+∞上单调递减,
从而ℎt<ℎ0=2,即t2+2t+2et<2,
所以x2−x1<2x1−2得证.
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