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    2023-2024学年江苏省南通市海安高级中学高二(下)段考数学试卷(一)(含解析)
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    2023-2024学年江苏省南通市海安高级中学高二(下)段考数学试卷(一)(含解析)

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    这是一份2023-2024学年江苏省南通市海安高级中学高二(下)段考数学试卷(一)(含解析),共18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。

    1.在空间直角坐标系中,已知点A(2,3,−5),B(0,−2,−2),C(−2,t,1),若A,B,C三点共线,则t的值为( )
    A. −2B. −7C. 10D. 13
    2.设函数f(x)在x=x0处存在导数为2,则Δx→0limf(x0+Δx)−f(x0)2Δx=( )
    A. 2B. 1C. 23D. 6
    3.重阳节,农历九月初九,二九相重,谐音是“久”,有长久之意,人们常在此日感恩敬老,是我国民间的传统节日.某校在重阳节当日安排6位学生到两所敬老院开展志愿服务活动,要求每所敬老院至少安排2人,则不同的分配方案数是( )
    A. 35B. 40C. 50D. 70
    4.如图,M是四面体OABC的棱BC的中点,点N在线段OM上,点P在线段AN上,且MN=12ON,AP=34AN,用向量OA,OB,OC表示OP,则OP=( )
    A. 14OA+14OB+14OC
    B. 13OA+13OB+13OC
    C. 14OA+13OB+13OC
    D. 13OA+14OB+14OC
    5.江苏海安是江海文明的发源地,物华天宝,人杰地灵.海安曾有名胜“三塘十景”,可惜时光变迁,战火摧残,多数已面目全非.随着海安城市人文建设的深化,“三塘十景”逐一复原重建.海中高二年级几名同学打算利用周末时间寻访“十景”:东郊文社、南城桃坞、西寺晚钟、北园菊圃、凤山早霞、三里风帆、镜虹水阁、韩阡翠柏、双桥曲径、桂岭秋香.因时间有限,计划从中随机选取4个依次游览,若选中东郊文社,则东郊文社不是第一个游览的情况有( )
    A. 2016种B. 1512种C. 1426种D. 1362种
    6.在三棱锥P−ABC中,PA,PB,PC两两垂直,且PA=1,PB=2,PC=3,三角形ABC重心为G,则点P到直线AG的距离为( )
    A. 23B. 53C. 2 1717D. 22117
    7.2022年北京冬奥会结束了,有7名志愿者合影留念,计划站成一横排,但甲不站最左㙐,乙不站最右端,丙不站正中间,则理论上他们的排法有( )
    A. 3864种B. 3216种C. 3144种D. 2952种
    8.古代城池中的“瓮城”,又叫“曲池”,是加装在城门前面或里面的又一层门,若敌人攻入瓮城中,可形成“瓮中捉鳖”之势.如下图的“曲池”是上、下底面均为半圆形的柱体.若AA1⊥面ABCD,AA1=3,AB=4,CD=2,E为弧A1B1的中点,则直线CE与平面DEB1所成角的正弦值为( )
    A. 39921B. 27321C. 2 4221D. 4221
    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.关于空间向量,以下说法正确的是( )
    A. 若空间向量a=(1,0,1),b=(0,1,−1),则a在b上的投影向量为(0,−12,12)
    B. 若对空间中任意一点O,有OP=23OA−16OB+12OC,则P,A,B,C四点共面
    C. 若空间向量a,b满足a⋅b>0,则a与b夹角为锐角
    D. 若直线l的方向向量为m=(2,4,−2),平面α的一个法向量为n=(−1,−2,1),则l⊥α
    10.用数字0,1,2,3,4,5组成无重复数字的四位数和五位数,则( )
    A. 可组成360个四位数
    B. 可组成216个是5的倍数的五位数
    C. 可组成270个比1325大的四位数
    D. 若将组成的四位数按从小到大的顺序排列,则第85个数为2301
    11.如图,在正四棱锥P−ABCD中,AB=1,PB=2,E是PC的中点.设棱锥P−ABCD与棱锥E−BCD的体积分别为V1,V2,PB,PC与平面BDE所成的角分别为α,β,则( )
    A. PA//平面BDE
    B. PC⊥平面BDE
    C. V1:V2=4:1
    D. sinα:sinβ=1:2
    三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分。
    12.空间四边形ABCD中,AB=2,BC=CD=1,AD=3,且异面直线AD与BC成60°,则异面直线AB与CD所成角的大小为______.
    13.若曲线y=lnx+ax2−2x(a为常数)不存在斜率为负数的切线,则实数a的取值范围是______.
    14.将“用一条线段联结两个点”称为一次操作,把操作得到的线段称为“边”若单位圆上n个颜色各不相同的点经过k次操作后,从任意一点出发,沿着边可以到达其他任意点,就称这n个点和k条边所构成的图形满足“条件T”,并将所有满足“条件T”的图形个数记为T(n,k),则T(5,4)= ______.
    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)
    已知向量a=(m,2 3,6),b=(1,0,2),c=(1, 3,2)(m∈R).
    (1)求a⋅(b−c)的值;
    (2)求cs〈b,c〉;
    (3)求|a−b|的最小值.
    16.(本小题15分)
    若函数f(x)=x3+ax2+bx−1,在x=1处切线方程为:8x+y−1=0.
    (1)求f(x)的解析式;
    (2)求f(x)在[−1,4]上的最大值、最小值.
    17.(本小题15分)
    在如图所示的五面体ABCDEF中,ABEF共面,△ADF是正三角形,四边形ABCD为菱形,∠ABC=2π3,EF/​/平面ABCD,AB=2EF=2,点M为BC中点.
    (1)证明:EM/​/平面BDF;
    (2)已知EM=2,求平面BDF与平面BEC所成二面角的正弦值.
    18.(本小题17分)
    如图,AB是半球O的直径,AB=4,M,N是底面半圆弧AB上的两个三等分点,P是半球面上一点,且∠PON=60°.
    (1)证明:PB⊥平面PAM;
    (2)若点P在底面圆内的射影恰在ON上,求直线PM与平面PAB所成角的正弦值.
    19.(本小题17分)
    牛顿迭代法是牛顿在17世纪提出的一种在实数域和复数域上近似求解方程的方法.比如,我们可以先猜想某个方程f(x)=0的其中一个根r在x=x0的附近,如图所示,然后在点(x0,f(x0))处作f(x)的切线,切线与x轴交点的横坐标就是x1,用x1代替x0重复上面的过程得到x2;一直继续下去,得到x0,x1,x2,……,xn.从图形上我们可以看到x1较x0接近r,x2较x1接近r,等等.显然,它们会越来越逼近r.于是,求r近似解的过程转化为求xn,若设精度为ε,则把首次满足|xn−xn−1|<ε的xn称为r的近似解.
    已知函数f(x)=x3+(a−2)x+a,a∈R.
    (1)当a=1时,试用牛顿迭代法求方程f(x)=0满足精度ε=0.5的近似解(取x0=−1,且结果保留小数点后第二位);
    (2)若f(x)−x3+x2lnx≥0,求a的取值范围.
    答案和解析
    1.【答案】B
    【解析】解:因为A(2,3,−5),B(0,−2,−2),C(−2,t,1),
    所以AB=(−2,−5,3),AC=(−4,t−3,6),且A,B,C三点共线,
    所以存在实数λ,使得AB=λAC,则
    −2=−4λ−5=λ(t−3)3=6λ,解得λ=12t=−7.
    故选:B.
    根据三点共线,可得空间向量AB、AC共线,即存在实数λ,使得AB=λAC,结合向量坐标运算即可求解.
    本题考查空间向量共线的坐标运算,属于中档题.
    2.【答案】B
    【解析】解:由已知有f′(x0)=2,
    则Δx→0limf(x0+Δx)−f(x0)2Δx=12Δx→0limf(x0+Δx)−f(x0)Δx=12f(x0)=12×2=1.
    故选:B.
    由导数的概念求解.
    本题主要考查导数的概念,属于基础题.
    3.【答案】C
    【解析】【分析】
    本题考查了排列组合,简单计数原理,分组分配,属于基础题.
    六位学生分配到两个敬老院,每所敬老院至少两人,则对六名学生进行分组分配即可.
    【解答】
    解:六名学生分成两组,每组不少于两人的分组,一组两人另一组4人,或每组3人,
    所以不同的分配方案为:C62A22+C63=50,
    故选:C.
    4.【答案】A
    【解析】解:∵M是四面体OABC的棱BC的中点,MN=12ON,
    ∴OM=12(OB+OC),ON=23OM=13(OB+OC),
    ∵AP=34AN,
    ∴OP=OA+AP=OA+34AN=OA+34(ON−OA)
    =14OA+34×13(OB+OC)
    =14OA+14OB+14OC,
    故选:A.
    利用空间向量基本定理,空间向量的线性运算求解即可.
    本题考查空间向量基本定理,空间向量的线性运算,属于中档题.
    5.【答案】B
    【解析】解:先排东郊文社,有A31种,
    再从另外九景中选3景依次游览,有A93种,
    所以共有A31A93=1512种游览的情况.
    故选:B.
    先把东郊文社排好,再从另外九景中选3景依次游览,进而可得答案.
    本题主要考查了排列组合知识,属于基础题.
    6.【答案】D
    【解析】解:以P为坐标原点,PA,PB,PC所在直线分别为x,y,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系,
    则P(0,0,0),A(1,0,0),B(0,2,0)C(0,0,3),
    因为G是三角形ABC重心,所以G(13,23,1),
    所以PA=(1,0,0),AG=(−23,23,1),
    所以PA在AG上的投影为PA⋅AG|AG|=−23 173=−2 1717,
    所以点P到直线AG的距离为 |PA|2−(PA⋅AG|AG|)2= 1−(2 1717)2= 22117.
    故选:D.
    以P为坐标原点建立空间直角坐标系,确定所需各点坐标,由点P到直线AG的距离为 |PA|2−(PA⋅AG|AG|)2,即可得解.
    本题考查空间中点到线距离的求法,考查空间立体感,逻辑推理能力和运算能力,属于中档题.
    7.【答案】B
    【解析】解:根据题意,分种情况讨论:
    ①甲在右端,若乙在中间,则丙有5个位置可选,再将剩余的4个人全排列,安排在其余的4个位置,有5A44=120种情况;
    甲在右端,若乙不在中间,则乙还有5个位置可选,此时丙还有4个位置可选,
    再将剩余的4个人全排列,安排在其余的4个位置,有5×4×A44=480种情况,
    两种情况合并,共有(5+5×4)A44=600种情况;
    ②若甲在中间,分丙在右端与丙不在右端两种,情况同①共有(5+5×4)A44=600种情况;
    ③若甲不在中间也不在右端,先排甲,有4种方法,再排乙,
    乙若在中间,则丙有5种排法;乙若不在中间,则乙有4种排法,此时丙有4种排法,
    最后,将剩余的4个人全排列,安排在其余的4个位置,共有4×(5+4×4)A44=2016种情况;
    综上,则共有(5+5×4)A44+(5+5×4)A44+4×(5+4×4)A44=3216种不同的站法.
    故选:B.
    根据题意,分3种情况讨论:①甲在右端,分乙在中间与乙不在中间,再安排丙的位置,最后再将剩余的中个人全排列;②若甲在中间,分丙在右端与丙不在右端两种,情况同①;③若甲不在中间也不在右端,先排甲,有4种方法,再排乙,分乙中间与乙不在中间,再安排丙的位置,最后再将剩余的4个人全排列,最后由分类计数原理计算可得答案.
    本题考查排列组合的应用,属于基础题.
    8.【答案】D
    【解析】解:因为AA1⊥平面ABCD,AB⊂平面ABCD,则AA1⊥AB,
    由题意可以点A为原点,AB所在直线为y轴,AA1所在直线为z轴,平面ABCD内垂直于AB的直线为x轴建立空间直角坐标系,如图所示,
    则A(0,0,0),B(0,4,0),C(0,3,0),D(0,1,0),A1(0,0,3),
    B1(0,4,3),C1(0,3,3),D1(0,1,3),
    又因为E为A1−B1的中点,则E(2,2,3),
    则B1E=(2,−2,0),B1D=(0,−3,−3),CE=(2,−1,3),
    设平面DEB1的法向量n=(x,y,z),则B1E⋅n=2x−2y=0B1D⋅n=−3y−3z=0,
    令x=1,则y=1,z=−1,则n=(1,1,−1),
    设直线CE与平面DEB1所成角为θ,
    则sinθ=|cs|=|CE⋅n||CE||n|=2 14× 3= 4221.
    故选:D.
    以点A为原点,AB所在直线为y轴,AA1所在直线为z轴,平面ABCD内垂直于AB的直线为x轴建立空间直角坐标系,继而可得各点坐标,再利用空间向量求解直线CE与平面DEB1所成角的正弦值即可.
    本题主要考查空间中点,线,面之间的位置关系和直线与平面所成的角,属于中档题.
    9.【答案】ABD
    【解析】解:A:a在b上的投影向量为a⋅b|b|⋅b|b|=−12b=(0,−12,12),对;
    B:在OP=23OA−16OB+12OC中23−16+12=1,故P,A,B,C四点共面,对;
    C:当a,b同向共线时a⋅b>0也成立,但a与b夹角不为锐角,错;
    D:由m=−2n,即m//n,故l⊥α,对.
    故选:ABD.
    A,投影向量定义求a在b上的投影向量;B,由空间向量共面的推论判断;C,由a,b同向共线即可判断;D,由m=−2n即可判断.
    本题主要考查空间向量的相关知识,考查计算能力,属于基础题.
    10.【答案】BCD
    【解析】解:当组成四位数时,我们要做的是从这6个数中取4个.
    选取以后,不包含0的取法有C54=5种,此时有4!=24种排列方式;
    包含0的取法有C53=10种,此时要保证首位不为0,故只有4!−3!=24−6=18种排列方式.
    所以总共能组成的四位数有5⋅24+10⋅18=300个,A错误;
    当组成5的倍数的五位数时,我们需要组成末位是0或5的五位数.
    如果末位数是0,则剩下四位可以任意从1,2,3,4,5中选择并任意排列,此时有C54⋅4!=5⋅24=120个;
    如果末位数是5,则剩下四位可以任意从0,1,2,3,4中选择,但排列时0不能排在首位.
    而不包含0和包含0的选择方式各有C44=1种和C43=4种,故此时有1⋅4!+4⋅(4!−3!)=24+4⋅18=96个.
    所以总共能组成5的倍数的五位数有120+96=216个,B正确;
    当组成比1325大的四位数时,以2,3,4,5开头的有4⋅C53⋅3!=4⋅10⋅6=240个,
    以14,15开头的有2⋅C42⋅2!=2⋅6⋅2=24个,
    以134,135开头的有2⋅C31⋅1!=2⋅3⋅1=6个,
    所以总共能组成比1325大的四位数有240+24+6=270个,C正确;
    当组成比2301小的四位数时,以1开头的有1⋅C53⋅3!=1⋅10⋅6=60个,以20,21开头的有2⋅C42⋅2!=2⋅6⋅2=24个,
    所以总共能组成比2301小的四位数有60+24=84个,从而2301是从小到大排列的第85个数,D正确.
    故选:BCD.
    对是否包含0进行分类讨论即可求解A,B选项;而对于C,D选项,我们需要对四位数的开头若干位进行分类讨论,从而得到比某个特定数大或比某个特定数小的选取方式个数.
    本题考查分类计数原理的运用,排列组合的简单应用,是中档题.
    11.【答案】ACD
    【解析】解:连接AC,BD,设AC∩BD=O,则O为AC的中点,
    连接OE,∵E为PC的中点,则OE为△PAC的中位线,得PA/​/OE,
    ∵OE⊂平面BDE,PA⊄平面BDE,∴PA/​/平面BDE,故A正确;
    若PC⊥平面BDE,则PC⊥OE,
    又PA/​/OE,∴PC⊥PA,可得PA2+PC2=AC2,
    而PA=PC=2,AC= AB2+BC2= 2,不满足PA2+PC2=AC2,
    ∴PC⊥平面BDE错误,故B错误;
    由已知求得PO= 22−( 22)2= 142,则V1=13×1×1× 142= 146,
    V2=13×12×1×1× 144= 1424,∴V1:V2=4:1,故C正确;
    以O为坐标原点,分别以OA,OB,OP所在直线为x,y,z轴建立空间直角坐标系.
    则O(0,0,0),B(0, 22,0),E(− 24,0, 144),
    P(0,0, 142),C(− 22,0,0).
    OE=(− 24,0, 144),OB=(0, 22,0),PB=(0, 22,− 142),
    PC=(− 22,0,− 142),
    设平面BDE的一个法向量为n=(x,y,z).
    由n⋅OE=− 24x+ 144z=0n⋅OB= 22y=0,取x= 7,得n=( 7,0,1),
    则sinα=|n⋅PB||n|⋅|PB|= 1422 2×2= 78,sinβ=|n⋅PC||n|⋅|PC|= 142 2×2= 74,
    ∴sinα:sinβ=1:2,故D正确.
    故选:ACD.
    证明直线与平面平行判断A;利用反证法说明B错误;分别求出多面体的体积判断C;建立空间直角坐标系,利用空间向量求解线面角判断D.
    本题考查直线与平面平行、直线与平面垂直的判定,考查空间想象能力与思维能力,训练了多面体体积的求法,考查利用空间向量求解空间角,考查计算能力,属中档题.
    12.【答案】60°
    【解析】解:因为异面直线AD与BC成60°角,则AD与BC夹角为60°或120°,
    又∵AB+BC+CD+DA=0,∴AB+CD=−(BC+DA).
    两边平方,得AB2+CD2+2⋅AB⋅CD=BC2+DA2+2⋅BC⋅DA,
    即4+1+2×2×1×cs〈AB,CD〉=1+9+2×1×3×12,
    或4+1+2×2×1×cs〈AB,CD〉=1+9+2×1×3×(−12),
    ∴cs〈AB,CD〉=12(或cs〈AB,CD〉=2舍去).
    即AB与CD夹角为60°,所以异面直线AB与CD所成角为60°.
    故答案为:60°.
    由异面直线AD与BC成60°角,可知AD与BC夹角为60°或120°,由AB+BC+CD+DA=0,得出AB+CD=−(BC+DA),可得出(AB+CD)2=(BC+DA)2,化简后可求得AB⋅CD的值,利用空间向量的数量积可计算出cs的值,进而可得出异面直线AB与CD所成角的大小.
    本题考查异面直线所成角等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.
    13.【答案】[12,+∞)
    【解析】解:y′=1x+2ax−2,x∈(0,+∞),
    ∵曲线y=lnx+ax2−2x(a为常数)不存在斜率为负数的切线,
    ∴y′=1x+2ax−2≥0在(0,+∞)上恒成立,
    ∴a≥1x−12x2=2x−12x2恒成立,x∈(0,+∞).
    令f(x)=2x−12x2,x∈(0,+∞),则f′(x)=1−xx3,
    ∴当00,当x>1时,f′(x)<0,
    ∴f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,
    ∴当x=1时,f(x)=2x−12x2取得最大值f(1)=12,
    ∴a≥12.
    故答案为[12,+∞).
    由题意可知y′≥0在(0,+∞)上恒成立,分离参数得a≥1x−12x2=2x−12x2,求出右侧函数的最大值即可得出a的范围.
    本题考查了导数的几何意义,导数与函数单调性的关系,函数最值的计算,属于中档题.
    14.【答案】125
    【解析】解:T(5,4),即n=5,k=4,如图,
    在单位圆上有5个颜色不同的点,由4条边连接起来,每条边有2个端点,
    ∴4条边一共有8个端点,
    ∵从任意一点出发,沿着这边可以达到任意一点,
    ∴每一点必定会作边,至少一条边的端点,
    ∴可能出现的情形有三种情形,按照5个点可能同时做几条边的公共端点来分情况讨论,
    情形1:有3个点是2条边的端点,另2个点是1条边的端点,有A552=60种,
    情形2:有1个点是3条边的端点,有1个点是2条边的端点,有A552=60种;
    情形3:有1个点是4条边的端点,另4个点是1条边的端点,共有5种.
    综上,T(5,4)=60+60+5=125.
    故答案为:125.
    利用新定义,结合排列组合,分情况讨论能求出结果.
    本题考查简单的合情推理、根据问题的特征将其转化等价的排列问题等基础知识,考查运算求解能力,是中档题.
    15.【答案】解:(1)因为b=(1,0,2),c=(1, 3,2),
    所以b−c=(0,− 3,0),
    又因为a=(m,2 3,6),
    所以a⋅(b−c)=2 3×(− 3)=−6.
    (2)因为b=(1,0,2),c=(1, 3,2),
    所以cs〈b,c〉=b⋅c|b||c|=1+4 1+4× 1+3+4= 104.
    (3)因为a=(m,2 3,6),b=(1,0,2),
    所以a−b=(m−1,2 3,4),
    所以|a−b|2=(m−1)2+(2 3)2+42=(m−1)2+28,
    当m=1时,|a−b|2取得最小值28,则|a−b|最小值为2 7.
    【解析】(1)根据空间向量的减法运算法则和数量积运算公式直接计算;
    (2)根据空间向量夹角公式直接计算即可;
    (3)根据条件写出模的表达式,再直接求最小值即可.
    本题考查的知识要点:向量的坐标运算,向量的夹角,向量的模,主要考查学生的理解能力和计算能力,属于中档题.
    16.【答案】解:(1)f′(x)=3x2+2ax+b,
    因为函数f(x)=x3+ax2+bx−1在x=1处切线方程为:8x+y−1=0,
    所以f(1)=1+a+b−1=−7f′(1)=3+2a+b=−8,解得a=−4b=−3,
    所以f(x)=x3−4x2−3x−1;
    (2)f′(x)=3x2−8x−3=(3x+1)(x−3),
    当−1≤x<−13或30,当−13所以函数f(x)在[−1,−13),(3,4]上递增,在(−13,3)上递减,
    又f(−1)=−3,f(−13)=−1327,f(3)=−19,f(4)=−13,
    所以f(x)max=f(−13)=−1327,f(x)min=f(3)=−19.
    【解析】(1)先对函数求导,根据切线方程可得f(1)=−7f′(1)=−8,即可得解;
    (2)利用导数求出函数的单调区间,再求出函数的极值及端点的函数值,从而可得答案.
    本题主要考查了导数的几何意义在切削方程求解中的应用,还考查了导数与单调性及最值关系的应用,属于中档题.
    17.【答案】(1)证明:如图,连接AC交BD于点O,连接OM,OF,

    由于EF/​/平面ABCD,EF⊂平面ABEF,平面ABEF∩平面ABCD=AB,
    所以EF/​/AB,又O为AC的中点,点M为BC中点,
    所以OM//AB//EF,OM=12AB=EF,
    所以四边形OMEF为平行四边形,
    所以EM//OF,而EM⊄平面BDF,OF⊂平面BDF,
    所以EM/​/平面BDF;
    (2)解:由(1)知OF=EM=2,取AD中点为N,连接FN,ON,BN,
    由题意知△ADF是边长为2的正三角形,在△ONF中,FN= 3,ON=1,OF=2,
    则FN2+ON2=OF2,故ON⊥FN,
    又△ADF是边长为2的正三角形,
    所以AD⊥FN,又AD∩ON=N,AD,ON⊂平面ABCD,
    所以FN⊥平面ABCD,BN⊂平面ABCD,
    所以FN⊥BN,又∠ABC=2π3,
    所以∠BAD=π3,则△ABD为正三角形,
    所以BN⊥AD,又AD∩FN=N,AD,FN⊂平面ADF,
    所以BN⊥平面ADF,
    以N为坐标原点,分别以NA,NB,NF所在直线为x,y,z轴建立如图所示的空间直角坐标系,
    则A(1,0,0),B(0, 3,0),C(−2, 3,0),E(−12, 32, 3),F(0,0, 3),D(−1,0,0),
    则CB=(2,0,0),CE=(32,− 32, 3),AB=(−1, 3,0),BD=(−1,− 3,0),DF=(1,0, 3),
    设平面BEC的法向量为m=(x,y,z),
    则m⋅CB=0m⋅CE=0,即2x=032x− 32y+ 3z=0,令z=1,则m=(0,2,1),
    设平面BDF的法向量为n=(a,b,c),
    则n⋅BD=0n⋅DF=0,即−a− 3b=0a+ 3c=0,令a= 3,则n=( 3,−1,−1),
    故cs〈m,n〉=m⋅n|m|⋅|n|=−2−1 5⋅ 5=−35,
    设平面BDF与平面BEC所成二面角为θ,则θ∈[0,π],
    所以|csθ|=35,则sinθ= 1−cs2θ=45,
    故平面BDF与平面BEC所成二面角的正弦值为45.
    【解析】(1)连接AC交BD于点O,证明四边形OMEF为平行四边形,推出EM//OF,根据线面平行的判定定理,即可证明结论;
    (2)取AD中点为N,连接FN,ON,BN,建立空间直角坐标系,求出相关点坐标,求出平面BDF和平面BEC的法向量,根据空间角的向量求法,即可求解.
    本题考查了空间几何体中线面位置关系的证明和空间角的求解,属于中档题.
    18.【答案】证明:(1)连接OM,MN,BM,因为M,N是底面半圆弧AB上的两个三等分点,
    所以有∠MON=∠NOB=60°,又因为OM=ON=OB=2,
    所以△MON,△NOB都为正三角形,
    所以MN=NB=BO=OM,即四边形OMNB是菱形,
    记ON与BM的交点为Q,Q为ON和BM的中点,
    因为∠PON=60°,OP=ON,
    所以三角形OPN为正三角形,
    所以PQ= 3=12BM,所以PB⊥PM,
    因为P是半球面上一点,AB是半球O的直径,所以PB⊥PA,
    因为PM∩PA=P,PM,PA⊂平面PAM,
    所以PB⊥平面PAM;
    解:(2)因为点P在底面圆内的射影恰在ON上,
    由(1)知Q为ON的中点,△OPN为正三角形,所以PQ⊥ON,
    所以PQ⊥底面ABM,
    因为四边形OMNB是菱形,所以MB⊥ON,
    即MB、ON、PQ两两互相垂直,
    以点Q为坐标原点,QM,QN,QP所在直线分别为x,y,z轴,建立空间直角坐标系,如图所示,
    则O(0,−1,0),M( 3,0,0),B(− 3,0,0),N(0,1,0),A( 3,−2,0),P(0,0, 3),
    所以PM=( 3,0,− 3),OP=(0,1, 3),OB=(− 3,1,0),
    设平面PAB的一个法向量为m=(x,y,z),
    则m⋅OP=0m⋅OB=0,所以y+ 3z=0− 3x+y=0,
    令x=1,则y= 3,z=−1,所以m=(1, 3,−1),
    设直线PM与平面PAB的所成角为θ,
    所以sinθ=|cs〈PM,m〉|=| 3+ 3 6× 5|= 105,
    故直线PM与平面PAB所成角的正弦值为 105.
    【解析】(1)连接OM,MN,BM,可证Q为BM的中点且PQ=12BM,可得PB⊥PM,又PB⊥PA,由线面垂直的判定可证;
    (2)以点Q为坐标原点,QM,QN,QP所在直线分别为x,y,z轴,建立空间直角坐标系,用向量法可求解.
    本题考查线面垂直的证明和直线与平面所成角,属于中档题.
    19.【答案】解:(1)当a=1时,f(x)=x3−x+1,则f′(x)=3x2−1,
    曲线f(x)在x0=−1处的切线为y−1=2(x+1)⇒x1=−1.5,且|x1−x0|≥0.5,
    曲线f(x)在x1=−1.5处的切线为y+78=234(x+32)⇒x2=−3123,
    且|x2−x1|<0.5,故用牛顿迭代法求方程f(x)=0满足精度ɛ=0.5的近似解为−1.35.
    (2)由x>0,得f(x)−x3+x2lnx≥0⇒lnx+(a−2)x+ax2≥0,
    设g(x)=lnx+(a−2)x+ax2,
    则g′(x)=1x−(a−2)x2−2ax3=x2+(2−a)x−2ax3=(x+2)(x−a)x3,
    ∴当a≤0时,g′(x)>0,g(x)单调递增,
    由于x→0时,g(x)→−∞,不合题意;
    当a>0时,则有x∈(0,a),g′(x)<0,g(x)单调递减,
    x∈(a,+∞),g′(x)>0,g(x)单调递增,
    即g(x)≥g(a)=lna+(a−2)a+aa2=lna+a−1a,即f(x)≥0⇒lna+1−1a≥0.
    易知g(a)单调递增,且g(1)=0,故f(x)≥0,g(a)≥g(1),
    ∴a≥1,
    ∴a的取值范围[1,+∞).
    【解析】(1)利用牛顿迭代法计算可求方程f(x)=0满足精度ε=0.5的近似解;
    (2)f(x)−x3+x2lnx≥0⇒lnx+(a−2)x+ax2≥0,设g(x)=lnx+(a−2)x+ax2,求导判断g(x)的单调性,可求a的取值范围.
    本题考查阅读理解能力,考查导数的综合运用,属中档题.
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