终身会员
搜索
    上传资料 赚现金
    2024年山东省济宁市高考数学一模试卷(含详细答案解析)
    立即下载
    加入资料篮
    2024年山东省济宁市高考数学一模试卷(含详细答案解析)01
    2024年山东省济宁市高考数学一模试卷(含详细答案解析)02
    2024年山东省济宁市高考数学一模试卷(含详细答案解析)03
    还剩20页未读, 继续阅读
    下载需要20学贝 1学贝=0.1元
    使用下载券免费下载
    加入资料篮
    立即下载

    2024年山东省济宁市高考数学一模试卷(含详细答案解析)

    展开
    这是一份2024年山东省济宁市高考数学一模试卷(含详细答案解析),共23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.抛物线y=14x2的焦点坐标为( )
    A. (−1,0)B. (1,0)C. (0,−1)D. (0,1)
    2.已知i为虚数单位,复数z满足z(1+i)−1+2i=0,则z−=( )
    A. −12−32iB. −12+32iC. 32−32iD. 12−32i
    3.已知等差数列{an}的前n项和为Sn,且S2=2,S6=9,则S10=( )
    A. 14B. 16C. 18D. 20
    4.(a2−a+b)5的展开式中a5b2的系数为( )
    A. −60B. −30C. 30D. 60
    5.已知O为坐标原点,直线l:x=my+3与圆C:x2+y2−6x+8=0相交于A,B两点,则OA⋅OB=( )
    A. 4B. 6C. 8D. 10
    6.已知△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且a=3,acsB=(2c−b)csA,则△ABC面积的最大值为( )
    A. 9 34B. 9 32C. 94D. 92
    7.设函数f(x)定义域为R,f(2x−1)为奇函数,f(x−2)为偶函数,当x∈[0,1]时,f(x)=x2−1,则f(2023)−f(2024)=( )
    A. −1B. 0C. 1D. 2
    8.已知双曲线C:x2a2−y2b2=1(a>0,b>0)的左、右焦点分别为F1,F2,过F1的直线与y轴相交于M点,与双曲线C在第一象限的交点为P,若F1M=2MP,F1P⋅F2P=0,则双曲线C的离心率为( )
    A. 2B. 3C. 3 32D. 3+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。全部选对的得6分,部分选对的得2分,有选错的得0分。
    9.下列说法中正确的是( )
    A. 线性回归分析中可以用决定系数R2来刻画回归的效果,若R2的值越小,则模型的拟合效果越好
    B. 已知随机变量X服从二项分布B(n,p),若E(X)=20,D(X)=10,则n=40
    C. 已知随机变量ξ服从正态分布N(2,σ2),若P(ξ>1)=p,则P(ξ>3)=1−p
    D. 已知随机事件A,B满足P(B)=35,P(AB)=25,则P(A|B)=23
    10.已知函数f(x)=sin(ωx+π6)(ω>0),则下列说法中正确的是( )
    A. 若x=−π3和x=π6为函数f(x)图象的两条相邻的对称轴,则ω=2
    B. 若ω=12,则函数f(x)在(0,π)上的值域为(12, 32)
    C. 将函数f(x)的图象向左平移π6个单位长度后得到函数g(x)的图象,若g(x)为奇函数,则ω的最小值为5
    D. 若函数f(x)在(0,π)上恰有一个零点,则56<ω≤116
    11.如图,在棱长为2的正方体ABCD−A1B1C1D1中,M是棱BC的中点,N是棱DD1上的动点(含端点),则下列说法中正确的是( )
    A. 三棱锥A1−AMN的体积为定值
    B. 若N是棱DD1的中点,则过A,M,N的平面截正方体ABCD−A1B1C1D1所得的截面图形的周长为7 52
    C. 若N是棱DD1的中点,则四面体D1−AMN的外接球的表面积为7π
    D. 若CN与平面AB1C所成的角为θ,则sinθ∈[ 33, 63]
    三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分。
    12.设集合A={x|x2−x−6<0},B={x|−a≤x≤a},若A⊆B,则实数a的取值范围是__________.
    13.2024年1月九省联考的数学试卷出现新结构,其中多选题计分标准如下:①本题共3小题,每小题6分,满分18分;②每道小题的四个选项中有两个或三个正确选项,全部选对得6分,有选错的得0分;③部分选对得部分分(若某小题正确选项为两个,漏选一个正确选项得3分;若某小题正确选项为三个,漏选一个正确选项得4分,漏选两个正确选项得2分).已知在某次新结构数学试题的考试中,小明同学三个多选题中第一小题确定得满分,第二小题随机地选了两个选项,第三小题随机地选了一个选项,则小明同学多选题所有可能总得分(相同总分只记录一次)的中位数为__________分.
    14.已知函数f(x)=lgax+1ax(a>0且a≠1)恰有一个零点,则实数a的取值范围为__________.
    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)=12(sin2x−cs2x)− 3sinxcs(π−x).
    (1)求f(x)的单调递增区间;
    (2)已知△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且f(A2+π4)= 32,b=2c− 2a,求角B的大小.
    16.(本小题15分)
    袋中装有大小相同的4个红球,2个白球.某人进行摸球游戏,一轮摸球游戏规则如下:①每次从袋中摸取一个小球,若摸到红球则放回袋中,充分搅拌后再进行下一次摸取;②若摸到白球或摸球次数达到4次时本轮摸球游戏结束.
    (1)求一轮摸球游戏结束时摸球次数不超过3次的概率;
    (2)若摸出1次红球计1分,摸出1次白球记2分,求一轮游戏结束时,此人总得分X的分布列和数学期望.
    17.(本小题15分)
    如图,四棱锥P−ABCD的底面为正方形,PA⊥底面ABCD,PA=AB=2,过B点的平面BEFG分别与棱AD,PD,PC相交于E,F,G点,其中E,G分别为棱AD,PC的中点.
    (1)求PFFD的值;
    (2)求平面CEF与平面BEFG夹角的余弦值.
    18.(本小题17分)
    已知椭圆E:x28+y24=1,直线l与椭圆E交于A、B两点,O为坐标原点,且OA⊥OB,OP⊥AB,垂足为点P.
    (1)求点P的轨迹方程;
    (2)求△OAB面积的取值范围.
    19.(本小题17分)
    已知函数f(x)=lnx−12ax2+12(a∈R).
    (1)讨论函数f(x)的单调性;
    (2)若0(3)设an=2n+1n2,n∈N*,数列{an}的前n项和为Sn.证明:Sn>2ln(n+1).
    答案和解析
    1.【答案】D
    【解析】【分析】
    本题考查抛物线的标准方程和性质,属于基础题.
    根据题意,先将抛物线的方程变形为标准方程的形式,分析可得抛物线的焦点位置以及p的值,进而可得其焦点坐标,即可得答案.
    【解答】
    解:根据题意,抛物线的方程为y=14x2,
    则其标准方程为:x2=4y,
    其焦点在y轴正半轴上,且p=2,
    则其焦点坐标为(0,1).
    故选:D.
    2.【答案】B
    【解析】【分析】
    本题主要考查复数的四则运算,属于基础题.
    先对z化简,再结合共轭复数的定义,即可求解.
    【解答】
    解:z(1+i)−1+2i=0,
    则z=1−2i1+i=(1−2i)(1−i)(1+i)(1−i)
    =−12−32i,
    故z−=−12+32i.
    故选:B.
    3.【答案】D
    【解析】【分析】
    本题考查等差数列的通项公式,前n项和公式,属于基础题.
    根据等差数列的通项公式与前n项和公式计算即可得.
    【解答】
    解:设等差数列{an}的首项为a1,公差为d,
    ∵S2=2,∴2a1+d=2①,
    ∵S6=9,∴6a1+6×52d=9②,
    由①②得,a1=78,d=14,
    则S10=10×78+10×92×14=20.
    故选:D.
    4.【答案】B
    【解析】【分析】
    本题考查二项式系数,属于基础题.
    直接利用二项式的展开式及组合数和系数的配对求出结果.
    【解答】
    解:(a2−a+b)5=[(a2−a)+b]5,根据二项式的展开式:
    Tr+1=C5r⋅(a2−a)5−r⋅br(r=0,1,2,3,4,5),
    令r=2时,(a2−a)3的展开式满足关系式为:
    Tk+1=C3k⋅a6−2k⋅(−1)k⋅ak(k=0,1,2,3),
    当k=1时,(a2−a)3的展开式a5的系数为C31⋅(−1)=−3,
    故展开式中a5b2的系数为:
    C52⋅C31⋅(−1)=−30.
    故选:B.
    5.【答案】C
    【解析】【分析】
    本题考查直线与圆的位置关系以及平面向量的数量积,属于中档题.
    易知直线l过圆心,且|OC|=3,|BA|=2r=2,再由OA⋅OB=4OC2−BA24即可得解.
    【解答】
    解:由题意,直线l恒过定点(3,0),
    圆C:x2+y2−6x+8=0,
    即(x−3)2+y2=1的圆心坐标为(3,0),半径r=1,
    直线l过圆心,
    且|OC|=3,|BA|=2r=2,
    则OA⋅OB=(OA+OB)2−(OA−OB)24
    =(2OC)2−BA24=4×32−224=8.
    故选:C.
    6.【答案】A
    【解析】【分析】
    本题考查正、余弦定理的应用,三角形面积公式,属于中档题.
    由已知及正弦定理可得csA=12,从而得到A的值,再由余弦定理和基本不等式可得a2=b2+c2−2bccsA≥bc,解出bc的范围,再根据S△ABC=12bcsinA求出面积的最大值.
    【解答】
    解:由题意有:acsB=(2c−b)csA,
    由正弦定理可得:
    sinAcsB=2sinCcsA−sinBcsA,
    即sin(A+B)=sinC=2sinCcsA,
    又C∈(0,π),故sinC≠0,所以csA=12,
    又A∈(0,π),所以A=π3,
    由余弦定理,有a2=b2+c2−2bccsA,
    即9=b2+c2−2bccsA≥2bc−bc=bc,
    即bc≤9,当且仅当b=c=3时取等号,
    S△ABC=12bcsinA≤12×9× 32=9 34,
    故△ABC的最大值为9 34.
    故选:A.
    7.【答案】C
    【解析】【分析】
    本题考查抽象函数的性质以及应用,涉及函数的周期性,属于中档题.
    根据题意,由奇函数的性质可得f(−1)=0,进而结合函数的对称性分析f(x)的周期,结合函数的解析式计算可得答案.
    【解答】
    解:根据题意,函数f(x)定义域为R,
    若f(2x−1)为奇函数,
    令x=0可得f(2×0−1)=f(−1)=0,
    同时,由奇函数的性质,
    有f(−2x−1)=−f(2x−1),
    变形可得f(−2+x)=−f(−x),
    又由f(x−2)为偶函数,
    则f(x−2)=f(−x−2),
    变形可得f(x−4)=f(−x),
    综合可得:f(x−4)=−f(x−2),
    变形可得f(x+2)=−f(x),
    故有f(x+4)=−f(x+2)=f(x),
    所以函数f(x)是以4为周期的函数,
    当x∈[0,1]时,f(x)=x2−1,有f(0)=−1,
    故f(2023)−f(2024)=f(−1)−f(0)=0−(−1)=1.
    故选:C.
    8.【答案】D
    【解析】【分析】
    本题考查双曲线的离心率的求解,属于中档题.
    设∠PF1F2=θ,θ为锐角,根据三角函数及勾股定理建立方程,即可求解.
    【解答】
    解:设∠PF1F2=θ,θ为锐角,
    根据题意可知PF1⊥PF2,|PF1|=32|MF1|,
    ∴|MF1|=ccsθ,∴|PF1|=32|MF1|=3c2csθ,又|PF2|=2csinθ,
    ∵|PF1|2+|PF2|2=|F1F2|2,
    ∴9c24cs2θ+4c2sin2θ=4c2,
    ∴9+16sin2θcs2θ=16cs2θ,
    ∴9+16(1−cs2θ)cs2θ=16cs2θ,
    ∴9−16cs4θ=0,
    ∴cs2θ=34,∴csθ= 32,∴θ=30∘,
    ∴|PF1|=32|MF1|=3c2csθ= 3c,|PF2|=2csinθ=c,
    ∴双曲线C的离心率e=2c2a=|F1F2||PF1|−|PF2|=2c 3c−c= 3+1.
    故选:D.
    9.【答案】BC
    【解析】【分析】
    本题主要考查了二项分布的期望公式和方差公式,考查了正态分布曲线的对称性,以及条件概率公式,属于中档题.
    利用决定系数R2的性质可判断A,利用二项分布的期望公式和方差公式可判断B,利用正态分布曲线的对称性可判断C,利用条件概率公式可判断D.
    【解答】
    解:对于A,在线性回归分析中,用决定系数R2来刻画回归的效果,若R2越大,说明模型的拟合效果越好,故A错误;
    对于B,因为随机变量X服从二项分布B(n,p),
    所以E(X)=np=20,D(X)=np(1−p)=10,
    则p=12,n=40,故B正确;
    对于C,因为随机变量ξ服从正态分布N(2,σ2),
    所以P(ξ>3)=P(ξ<1)=1−P(ξ>1)=1−p,故C正确;
    对于D,因为随机事件A,B满足P(B)=35,P(AB)=25,
    所以P(AB)=P(B)−P(AB)=35−25=15,
    所以P(A|B)=P(AB)P(B)=1535=13,故D错误.
    故选:BC.
    10.【答案】ACD
    【解析】【分析】
    本题主要考查正弦函数的图象与性质,函数y=Asin(ωx+φ)的图象变换,考查运算求解能力,属于中档题.
    求出最小正周期,结合最小正周期公式可得ω的值,从而判断A;由正弦函数的性质求出函数值域即可判断B;利用三角函数图象的平移变换及奇函数的性质求解ω,从而判断C;由正弦函数的图象与性质求解ω的取值范围,从而判断D.
    【解答】
    解:对于A,设函数的最小正周期为T,
    若x=−π3和x=π6为函数f(x)图象的两条相邻的对称轴,
    则T2=π2,即T=π,
    所以ω=2πT=2,故A正确;
    对于B,
    若ω=12,则f(x)=sin(x2+π6),
    因为0所以12对于C,
    将函数f(x)的图象向左平移π6个单位长度后得到函数g(x)=sin(ωx+ωπ6+π6)的图象,
    因为g(x)为奇函数,
    所以ωπ6+π6=kπ,(k∈Z),即ω=6k−1,(k∈Z),
    因为ω>0,所以ω的最小值为5,故C正确;
    对于D,
    因为0所以π6<ωx+π6<πω+π6,
    因为函数f(x)在(0,π)上恰有一个零点,
    所以π<πω+π6≤2π,解得56<ω≤116,故D正确.
    故选:ACD.
    11.【答案】AD
    【解析】【分析】
    本题考查立体几何的综合应用,确定平面的方法,三棱锥的体积问题,三棱锥的外接球问题,向量法求解线面角问题,属于难题.
    转化三棱锥的顶点,由于底面积和高均为定值,判断A;作平行线确定截面,再求截面四边形的周长,判断B;建立坐标系,求出球心坐标,得到外接球的半径,判断 C;根据向量法求线面角,判断D.
    【解答】
    解:对A选项,由于VA1−AMN=VM−ANA1,
    又△ANA1的面积为定值,且M到平面ANA1的距离也为定值,
    ∴三棱锥A1−AMN的体积为定值,故A正确;
    对B选项,若N是棱DD1的中点,
    如图取CC1的中点P,再取PC的中点Q,
    则易证AN//BP//MQ,
    ∴则过A,M,N的平面截正方体ABCD−A1B1C1D1所得的截面图形为梯形AMQN,
    又易知AM=AN= 5,MQ= 52,NQ= 22+(12)2= 172,
    ∴梯形AMQN的周长为
    5+ 5+ 52+ 172=5 5+ 172,故B错误;
    对C选项,如图,以A为坐标原点,AB,AD,AA1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A0,0,0,M2,1,0,N0,2,1,D10,2,2,
    设四面体D1−AMN的外接球的球心为O(x,y,z),半径为R,
    则x2+y2+z2=R2x−22+y−12+z2=R2x2+y−22+z−12=R2x2+y−22+z−22=R2,
    解得x=1,y=12,z=32,R2=72,
    所以四面体D1−AMN的外接球的表面积为4πR2=14π,故C错误;
    对D选项,C(2,2,0),A(0,0,0),B1(2,0,2),
    设N为(0,2,t),t∈[0,2],
    ∴CN=(−2,0,t),AC=(2,2,0),AB1=(2,0,2),
    设平面AB1C的法向量为n=(x,y,z),
    则n⋅AC=2x+2y=0n⋅AB1=2x+2z=0,
    取n=(1,−1,−1),
    ∴CN与平面AB1C所成角θ的正弦值为:
    sinθ=|csCN,n|=|CN⋅n||CN||n|=t+2 t2+4× 3
    = 33 (t+2)2t2+4= 33 1+4tt2+4,
    当t=0时,sinθ= 33,
    当t∈(0,2]时,sinθ= 33 1+4t+4t,
    由于对勾函数y=t+4t在t∈(0,2]上单调递减,且y=t+4t>0,
    ∴y= 33 1+4t+4t在t∈(0,2]上的值域为 33, 63,
    综上,sinθ∈[ 33, 63],故D正确.
    故选:AD.
    12.【答案】[3,+∞)
    【解析】【分析】
    本题主要考查集合的包含关系,属于基础题.
    先求出集合A,再根据A⊆B可求出结果.
    【解答】
    解:由题意得,
    A={x|x2−x−6<0}={x|−2若A⊆B,则−a≤−2a≥3,
    解得a≥3,即实数a的取值范围是[3,+∞).
    故答案为:[3,+∞).
    13.【答案】11
    【解析】【分析】
    本题考查中位数的定义,属于中档题.
    根据题意,求出小明同学多选题所有可能总得分,再结合中位数的定义求解.
    【解答】
    解:由题意可知,小明同学三个多选题中第一小题得6分,第二小题可能得0分或4分或6分,
    第三小题可能得0分或2分或3分,
    所以小明同学多选题所有可能总得分(相同总分只记录一次)为:
    6分,8分,9分,10分,12分,13分,14分,15分,
    所以中位数为10+122=11分.
    故答案为:11.
    14.【答案】(1,+∞)
    【解析】【分析】
    本题考查函数的零点问题,函数的对称性,属于较难题.
    先将问题转化为y=lgax与y=−1ax=−a−x(a>0,且a≠1)恰有一个交点,再分类讨论,画出图形,即可求解.
    【解答】
    解:∵函数f(x)=lgax+1ax(a>0且a≠1)恰有一个零点,
    ∴方程lgax+1ax=0(a>0,且a≠1)恰有一个实根,
    即方程lgax=−1ax(a>0,且a≠1)恰有一个实根,
    ∴y=lgax与y=−1ax=−a−x(a>0,且a≠1)恰有一个交点,
    而y=−1ax=−a−x与y=ax关于原点(0,0)中心对称,
    又y=ax与y=lgax关于y=x对称,
    ∴y=lgax与y=−1ax=−a−x关于y=−x对称,
    ①当a>1时,作出y=lgax与y=−1ax=−a−x的图象,如图所示:
    ∴y=lgax与y=−1ax=−a−x只有一个交点,∴a>1满足题意;
    ②0∴y=lgax与y=−1ax=−a−x没有交点,∴0综合①②可得实数a的取值范围为(1,+∞).
    故答案为:(1,+∞).
    15.【答案】解:(1)由题意得,f(x)=−12cs2x+ 3sinxcsx
    = 32sin2x−12cs2x=sin(2x−π6),
    令−π2+2kπ≤2x−π6≤π2+2kπ,k∈Z,
    得−π6+kπ≤x≤π3+kπ,k∈Z,
    所以f(x)的单调递增区间为[−π6+kπ,π3+kπ](k∈Z);
    (2)由(1)知f(A2+π4)=sin(A+π3)= 32,
    又A∈(0,π),所以A+π3∈(π3,4π3),
    故A=π3,
    由正弦定理及b=2c− 2a,得sinB=2sinC− 2sinA,
    则sinB=2sin(2π3−B)− 62= 3csB+sinB− 62,
    整理得csB= 22,又B∈(0,2π3),
    故B=π4.
    【解析】本题考查二倍角公式,和差角公式及辅助角公式的应用,考查正弦函数性质的应用,属于中档题.
    (1)利用二倍角公式,辅助角公式进行化简,然后结合正弦函数的单调性即可求解;
    (2)由已知先求出A,然后结合正弦定理及和差角公式进行化简即可求解B.
    16.【答案】解:(1)由题意,
    取得红球的概率为44+2=23,
    取得白球的概率为24+2=13,
    若一轮摸球游戏结束时摸球次数不超过3次,
    则有①第一次摸到白球,②第一次摸到红球,第二次摸到白球,③第一次与第二次摸到红球,第三次摸到白球,三种情况,
    则一轮摸球游戏结束时摸球次数不超过3次的概率为:
    13+23×13+23×23×13=1927;
    (2)X的可能取值为2,3,4,5,
    P(X=2)=13,
    P(X=3)=23×13=29,
    P(X=4)=(23)4+(23)2×13=2881,
    P(X=5)=(23)3×13=881,
    ∴X的分布列为:
    E(X)=2×13+3×29+4×2881+5×881=26081.
    【解析】本题考查离散型随机变量的分布列和期望,属于中档题.
    (1)根据古典概型概率公式及相互独立事件的乘法公式求解即可;
    (2)求得X的可能取值及对应概率,求得分布列,利用期望公式求解即可.
    17.【答案】解:(1)由题,以A为坐标原点,分别以AB,AD,AP的方向为x轴,y轴,z轴的正方向,建立空间直角坐标系,如图所示:
    则A(0,0,0),B(2,0,0),
    C(2,2,0),D(0,2,0),
    P(0,0,2),G(1,1,1),E(0,1,0),
    所以BG=(−1,1,1),BE=(−2,1,0),
    BP=(−2,0,2),PD=(0,2,−2),
    设PF=λPD,(0≤λ≤1),平面BEFG的一个法向量为m=(x,y,z),
    所以BG⋅m=0BE⋅m=0,即−x+y+z=0−2x+y=0,
    令x=1,则y=2,z=−1,即m=(1,2,−1),
    又BF=BP+PF=BP+λPD
    =(−2,2λ,2−2λ),BF⊂平面BEFG,
    所以BF⋅m=−2+2λ×2−(2−2λ)=0,
    解得λ=23,即PFFD=2;
    (2)设平面CEF的一个法向量为n=(x1,y1,z1),
    由(1)知CE=(−2,−1,0),CP=(−2,−2,2),
    PF=23PD=(0,43,−43),
    所以CF=CP+PF=CP+23PD=(−2,−23,23),
    所以CE⋅n=0CF⋅n=0,即−2x1−y1=0−2x1−23y1+23z1=0,
    令x1=1,则y=−2,z=1,即n=(1,−2,1),
    设平面CEF与平面BEFG夹角为θ,由图知θ为锐角,
    则csθ=|cs|=|m⋅n||m|⋅|n|
    =|1×1+2×(−2)+(−1)×1| 6× 6=23,
    即平面CEF与平面BEFG夹角的余弦值为23.
    【解析】本题考查线线垂直的向量表示,考查平面与平面所成角的向量求法,属于中档题.
    (1)以A为坐标原点,分别以AB,AD,AP的方向为x轴,y轴,z轴的正方向,建立空间直角坐标系,利用向量法即可求解;
    (2)利用向量夹角的余弦公式即可求解.
    18.【答案】解:(1)当直线AB的斜率存在时,
    设其方程为y=kx+m,A(x1,y1),B(x2,y2),
    联立y=kx+mx28+y24=1,得
    (2k2+1)x2+4kmx+2m2−8=0,
    所以x1+x2=−4km2k2+1,x1x2=2m2−82k2+1,
    Δ=16k2m2−4(2k2+1)(2m2−8)
    =8(8k2−m2+4)>0,
    因为OA⊥OB,
    所以OA⋅OB=x1x2+y1y2
    =x1x2+(kx1+m)(kx2+m)
    =(k2+1)x1x2+km(x1+x2)+m2
    =(k2+1)⋅2m2−82k2+1+km⋅−4km2k2+1+m2
    =−8k2+3m2−82k2+1=0,
    所以3m2=8(k2+1),满足Δ>0,
    设点P(x0,y0),
    因为点P在直线AB上,
    所以y0=kx0+m①,
    因为OP⊥AB,所以直线OP的方程为
    y=−1kx,所以y0=−1kx0②,
    联立①②得,k=−x0y0,m=y0+x02y0,
    代入3m2=8(k2+1)中,
    有3(y0+x02y0)2=8[(−x0y0)2+1],
    化简得x02+y02=83,
    所以点P的轨迹方程为x2+y2=83;
    当直线AB的斜率不存在时,
    设直线AB的方程为x=n,则P(n,0),
    将x=n代入椭圆方程中,有n28+y24=1,
    解得y=± 8−n22,
    不妨取A(n, 8−n22),B(n,− 8−n22),
    因为OA⊥OB,
    所以OA⋅OB=n2−8−n22=0,
    解得n2=83,即P(± 83,0),满足x2+y2=83,
    综上所述,点P的轨迹方程为x2+y2=83;
    (2)由(1)知,当直线AB的斜率存在时,
    |OP|= 83=2 63,3m2=8(k2+1),
    所以|AB|= 1+k2⋅ (x1+x2)2−4x1x2
    = 1+k2⋅ 8(8k2−m2+4)2k2+1
    = 1+k2⋅ 8[8k2−8(k2+1)3+4]2k2+1
    =4 63⋅ (k2+1)(4k2+1)2k2+1,
    所以△OAB面积S=12|OP|⋅|AB|
    =12×2 63×4 63⋅ (k2+1)(4k2+1)2k2+1
    =83⋅ (k2+1)(4k2+1)2k2+1,
    令t=2k2+1≥1,则k2=t−12,
    所以S=83⋅ t+12×(2t−1)t2
    =83× 22⋅ (t+1)(2t−1)t2
    =4 23⋅ 2t2+t−1t2
    =4 23⋅ −(1t−12)2+94,
    因为t≥1,所以0<1t≤1,
    所以当1t=1,即t=1时,S取得最小值,
    为4 23× −14+94=83;
    当1t=12,即t=2时,S取得最大值,
    为4 23× 0+94=2 2,
    所以△OAB面积的取值范围为[83,2 2];
    当直线AB的斜率不存在时,△OAB面积
    S=12|OP|⋅|AB|=12×2 63×2 8−832=83,
    综上,△OAB面积的取值范围为[83,2 2].
    【解析】本题考查与圆相关的轨迹问题,考查直线与椭圆的位置关系及其应用,椭圆中的三角形面积,属于难题.
    (1)当直线AB的斜率存在时,设其方程为y=kx+m,将其与椭圆方程联立,结合韦达定理,利用OA⋅OB=0,推出3m2=8(k2+1),再设点P(x0,y0),联立直线AB和OP的方程,求出y0与x0满足的等量关系式即可得点P的轨迹方程;当直线AB的斜率不存在时,可求得P(± 83,0),检验该点是否满足上一步求出的轨迹方程即可;
    (2)当直线AB的斜率存在时,结合弦长公式与点到直线的距离公式表示出△OAB面积,再利用换元法、配方法求其取值范围即可;当直线AB的斜率不存在时,计算可得△OAB面积.
    19.【答案】解:(1)函数f(x)的定义域为(0,+∞),
    且f′(x)=1x−ax=1−ax2x.
    ①若a≤0,则f′(x)>0恒成立,
    所以f(x)在(0,+∞)上单调递增;
    ②若a>0,则当x∈(0, 1a)时,f′(x)>0,f(x)单调递增;
    当x∈( 1a,+∞)时,f′(x)<0,f(x)单调递减;
    综上,当a≤0时,f(x)在(0,+∞)上单调递增;
    当a>0时,f(x)在(0, 1a)上单调递增,在( 1a,+∞)上单调递减.
    (2)证明:设F(x)=f′(x)−f(x2)−f(x1)x2−x1,(x>0),
    则F(x)=1x−ax−lnx2−12ax22−lnx1+12ax12x2−x1
    =1x−ax−lnx2−lnx1x2−x1+12a(x2+x1),
    因为a>0,所以F(x)=1x−ax−lnx2−lnx1x2−x1+12a(x2+x1)
    在区间(x1,x2)上单调递减,
    F(x1)=1x1−ax1−lnx2−lnx1x2−x1+12a(x2+x1)
    =1x1−lnx2−lnx1x2−x1+12a(x2−x1)
    =1x2−x1(x2x1−1−lnx2x1)+12a(x2−x1),
    设g(t)=t−1−lnt,t>0,则g′(t)=1−1t=t−1t,
    所以t∈(0,1)时,g′(t)<0,g(t)单调递减;
    t∈(1,+∞)时,g′(t)>0,g(t)单调递增;
    所以g(t)的最小值为g(t)min=g(1)=0.
    又01,
    所以x2x1−1−lnx2x1>0恒成立;
    又因为a>0,x2−x1>0,所以F(x1)>0.
    同理可得:F(x2)=1x2−x1(1−x1x2+lnx1x2)+12a(x1−x2),
    由t−1−lnt≥0(t=1时等号成立),
    又因为0所以1−x1x2+lnx1x2<0恒成立;
    又因为a>0,x1−x2<0,x2−x1>0,
    所以F(x2)<0.
    所以,区间(x1,x2)上存在唯一实数ξ,
    使得F(ξ)=0,
    所以对任意a∈(0,+∞),
    存在唯一的实数ξ∈(x1,x2),
    使得f′(ξ)=f(x2)−f(x1)x2−x1成立.得证.
    (3)证明:当a=1时,由(1)可得:
    f(x)=lnx−12x2+12在(1,+∞)上单调递减,
    所以x>1时,f(x)即lnx−12x2+12<0.
    令x=n+1n,n∈N*,
    则lnn+1n−12(n+1n)2+12<0,
    即(n+1n)2−1>2ln(n+1)−2lnn,
    所以2n+1n2>2ln(n+1)−2lnn,
    令bn=2ln(n+1)−2lnn,n∈N*,则an>bn,
    所以a1+a2+...+an>b1+b2+...+bn,
    即Sn>2ln(n+1).得证.
    【解析】本题考查导数的综合应用问题,利用导数解(证明)不等式,属于难题.
    (1)求出函数f(x)的定义域,计算f′(x),讨论a的取值,利用导数判断函数的单调性即可.
    (2)设F(x)=f′(x)−f(x2)−f(x1)x2−x1,(x>0),判断F(x)在区间(x1,x2)上单调递减,计算F(x1),判断F(x1)>0,计算F(x2),判断F(x2)<0,即可得出区间(x1,x2)上存在唯一实数ξ,使得F(ξ)=0,即可得出结论成立.
    (3)由a=1时,f(x)在(1,+∞)上单调递减,得出x>1时,lnx−12x2+12<0,设x=n+1n,n∈N*,得出2n+1n2>2ln(n+1)−2lnn,令bn=2ln(n+1)−2lnn,n∈N*,得出an>bn,即可得出Sn>2ln(n+1).X
    2
    3
    4
    5
    P
    13
    29
    2881
    881
    相关试卷

    2024年辽宁省协作校高考数学一模试卷(含详细答案解析): 这是一份2024年辽宁省协作校高考数学一模试卷(含详细答案解析),共20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。

    2024年辽宁省协作校高考数学一模试卷(含详细答案解析): 这是一份2024年辽宁省协作校高考数学一模试卷(含详细答案解析),共20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。

    2024年福建省高考数学一模试卷(含详细答案解析): 这是一份2024年福建省高考数学一模试卷(含详细答案解析),共14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。

    免费资料下载额度不足,请先充值

    每充值一元即可获得5份免费资料下载额度

    今日免费资料下载份数已用完,请明天再来。

    充值学贝或者加入云校通,全网资料任意下。

    提示

    您所在的“深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载 10 份资料 (今日还可下载 0 份),请取消部分资料后重试或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载10份资料,您的当日额度已用完,请明天再来,或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深圳市第一中学”云校通余额已不足,请提醒校管理员续费或选择从个人账户扣费下载。

    重新选择
    明天再来
    个人账户下载
    下载确认
    您当前为教习网VIP用户,下载已享8.5折优惠
    您当前为云校通用户,下载免费
    下载需要:
    本次下载:免费
    账户余额:0 学贝
    首次下载后60天内可免费重复下载
    立即下载
    即将下载:资料
    资料售价:学贝 账户剩余:学贝
    选择教习网的4大理由
    • 更专业
      地区版本全覆盖, 同步最新教材, 公开课⾸选;1200+名校合作, 5600+⼀线名师供稿
    • 更丰富
      涵盖课件/教案/试卷/素材等各种教学资源;900万+优选资源 ⽇更新5000+
    • 更便捷
      课件/教案/试卷配套, 打包下载;手机/电脑随时随地浏览;⽆⽔印, 下载即可⽤
    • 真低价
      超⾼性价⽐, 让优质资源普惠更多师⽣
    VIP权益介绍
    • 充值学贝下载 本单免费 90%的用户选择
    • 扫码直接下载
    元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
    您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      充值到账1学贝=0.1元
      0学贝
      本次充值学贝
      0学贝
      VIP充值赠送
      0学贝
      下载消耗
      0学贝
      资料原价
      100学贝
      VIP下载优惠
      0学贝
      0学贝
      下载后剩余学贝永久有效
      0学贝
      • 微信
      • 支付宝
      支付:¥
      元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
      您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      扫码支付0直接下载
      • 微信
      • 支付宝
      微信扫码支付
      充值学贝下载,立省60% 充值学贝下载,本次下载免费
        下载成功

        Ctrl + Shift + J 查看文件保存位置

        若下载不成功,可重新下载,或查看 资料下载帮助

        本资源来自成套资源

        更多精品资料

        正在打包资料,请稍候…

        预计需要约10秒钟,请勿关闭页面

        服务器繁忙,打包失败

        请联系右侧的在线客服解决

        单次下载文件已超2GB,请分批下载

        请单份下载或分批下载

        支付后60天内可免费重复下载

        我知道了
        正在提交订单

        欢迎来到教习网

        • 900万优选资源,让备课更轻松
        • 600万优选试题,支持自由组卷
        • 高质量可编辑,日均更新2000+
        • 百万教师选择,专业更值得信赖
        微信扫码注册
        qrcode
        二维码已过期
        刷新

        微信扫码,快速注册

        手机号注册
        手机号码

        手机号格式错误

        手机验证码 获取验证码

        手机验证码已经成功发送,5分钟内有效

        设置密码

        6-20个字符,数字、字母或符号

        注册即视为同意教习网「注册协议」「隐私条款」
        QQ注册
        手机号注册
        微信注册

        注册成功

        下载确认

        下载需要:0 张下载券

        账户可用:0 张下载券

        立即下载
        使用学贝下载
        账户可用下载券不足,请取消部分资料或者使用学贝继续下载 学贝支付

        如何免费获得下载券?

        加入教习网教师福利群,群内会不定期免费赠送下载券及各种教学资源, 立即入群

        即将下载

        2024年山东省济宁市高考数学一模试卷(含详细答案解析)
        该资料来自成套资源,打包下载更省心 该专辑正在参与特惠活动,低至4折起
        [共10份]
        浏览全套
          立即下载(共1份)
          返回
          顶部
          Baidu
          map