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浙江专用2021届高考数学二轮复习预测提升仿真模拟卷六含解析
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这是一份浙江专用2021届高考数学二轮复习预测提升仿真模拟卷六含解析,共11页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
高考仿真模拟卷(六)
(时间:120分钟;满分:150分)
第Ⅰ卷(选择题,共40分)
一、选择题:本大题共10小题,每小题4分,共40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A={x|x2-1<0},B={x|lg x≤0},则A∪B=( )
A.{x|0
A.第一象限 B.第二象限
C.第三象限 D.第四象限
3.设a,b是两条不同的直线,α是平面,a⊄α,b⊂α,则“a∥b”是“a∥α”成立的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件
4.已知向量a、b均为非零向量,(a-2b)⊥a,(b-2a)⊥b,则a,b的夹角为( )
A. B.
C. D.
5.已知(x-2y)(2x+y)n的展开式中含有x2y4项,则x2y4项的系数为( )
A.-70 B.-80
C.10 D.70
6.已知函数y=f(x)的定义域为{x|x∈R且x≠0},且满足f(x)+f(-x)=0,当x>0时,f(x)=ln x-x+1,则函数y=f(x)的大致图象为( )
7.已知函数f(x)=sin(ωx+φ)(ω>0,|φ|≤),x=-为f(x)的零点,x=为y=f(x)图象的对称轴,且f(x)在区间上单调,则ω的最大值是( )
A.12 B.11
C.10 D.9
8.某同学计划用他姓名的首字母T,X,身份证的后4位数字(4位数字都不同)以及3个符号α,β,θ设置一个六位的密码.若T,X必选,且符号不能超过两个,数字不能放在首位和末位,字母和数字的相对顺序不变,则他可设置的密码的种数为( )
A.864 B.1 009
C.1 225 D.1 441
9.函数f(x)=220sin 100πx-220sin,且对任意的x∈R,f(x1)≤f(x)≤f(x2)恒成立,则|x2-x1|的最小值为( )
A.50π B.
C. D.440
10.已知Sn是数列{an}的前n项和,a1=λ,且an+an+1=(-1)nn2,若-=1 010-μ,(其中λ,μ>0),则+的最小值是( )
A.2 B.4
C.2 D.2 018
第Ⅱ卷(非选择题,共110分)
二、填空题:本大题共7小题,多空题每小题6分,单空题每小题4分,共36分.
11.已知数列{an}的前n项和为Sn,且对任意n∈N*,有2Sn=3an-2,则a1=________;Sn=________.
12.若cos 2α=2cos(α+),α∈(0,π),则sin 2α=________,tan α=________.
13.设z=2x+y,其中x,y满足若z的最大值为6,则k的值为________,z的最小值为________.
14.定义max{a,b}=已知函数f(x)=max{|2x-1|,ax2+b},其中a<0,b∈R.若f(0)=b,则实数b的取值范围为________,若f(x)的最小值为1,则a+b=________.
15.近年来电子商务蓬勃发展,同时也极大地促进了快递行业的发展,为了更好地服务客户,某快递公司使用客户评价系统对快递服务人员的服务进行评价,每月根据客户评价评选出“快递之星”.已知“快递小哥”小张在每个月被评选为“快递之星”的概率都是,则小张在第一季度的3个月中有2个月都被评为“快递之星”的概率为________.
16.已知双曲线C:-=1(a>0,b>0)的左、右焦点分别为F1,F2,直线l过左焦点F1且与双曲线的左支交于A,B两点,且满足|AF1|=3|BF1|,|AB|=|BF2|,则双曲线C的离心率为________.
17.已知向量a,b,c满足|a|=1,|b|=2,|c-b|=1,则|a+c|的取值范围为________.
三、解答题:本大题共5小题,共74分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
18.(本题满分14分)已知在△ABC中,角A,B,C的对边分别是a,b,c,向量m=(2a-b,c),n=(cos C,-cos B),且m⊥n.
(1)求角C的大小;
(2)若BC边上的中线AM的长为2,求a+2b的取值范围.
19.(本题满分15分)四棱柱ABCDA1B1C1D1的所有棱长都相等,∠A1AB=∠A1AD=∠BAD=60°.
(1)求证:AA1⊥BD;
(2)求直线AB1与平面BB1C1C所成角的正弦值.
20.(本题满分15分)已知数列{an}的前n项和为Sn,且满足Sn=a·2n+bn-1(a,b∈R,n∈N*).
(1)当a=1,b=1时,求数列{Sn}的前n项和Tn;
(2)若{an}是等比数列,证明:++…+<1.
21.(本题满分15分)已知抛物线M:y2=2px(p>0)上一点A(m,2)到其焦点F的距离为2.
(1)求抛物线的方程;
(2)若直线l过点F,且与抛物线交于不同的两点,P,Q.
(i)若直线l的斜率为1,且与圆E:(x-2)2+y2=1交于点C,D,从左到右依次为P,C,D,Q,求|PC|+|DQ|;
(ii)若直线l交y轴于点N,且=s,=t,求s+t的值.
22.(本题满分15分)已知函数f(x)=-aln(1+x)(a∈R),g(x)=x2emx(m∈R).
(1)当a=1时,求函数f(x)的最大值;
(2)若a<0,且对任意的x1,x2∈[0,2],f(x1)+1≥g(x2)恒成立,求实数m的取值范围.
高考仿真模拟卷(六)
1.解析:选D.A={x|x2-1<0}={x|-1
3.解析:选A.⇒a∥面α,而⇒/ a∥b.如图.故选A.
4.解析:选B.由题意,(a-2b)·a=0,得a2=2a·b,(b-2a)·b=0,得b2=2a·b,所以a2=b2,即|a|=|b|,设a,b的夹角为θ,因为a2=2a·b,所以|a|2=2|a|·|b|·cos θ,则cos θ=,所以θ=.
5.解析:选A.(2x+y)n的展开式的通项Tr+1=C(2x)n-ryr=2n-r·Cxn-ryr,(x-2y)(2x+y)n的展开式中含有x2y4项包含两种情况:一种情况是x·2n-rCxn-ryr=2n-rCxn+1-ryr,令r=4,n+1-r=2,即n=5,则该项为2Cx2y4=10x2y4;另一种情况是-2y·2n-rCxn-ryr=-2n+1-r·Cxn-ryr+1,令r+1=4,n-r=2,即r=3,n=5,则该项为-23Cx2y4=-80x2y4.因此(x-2y)(2x+y)n的展开式中含有x2y4项的系数为-70.
6.解析:选A.函数y=f(x)的定义域为{x|x∈R且x≠0},且满足f(x)+f(-x)=0,所以f(x)为奇函数,故排除C、D,又f(e)=1-e+1<0,所以(e,f(e))在第四象限,排除B.
7.解析:选B.设f(x)的最小正周期为T,由f(x)在区间上单调,可知≥-=,所以T≥,可知≥,所以ω≤12,因为x=-为f(x)的零点,x=为y=f(x)图象的对称轴,所以其中k1,k2∈Z,所以ω=2(k2-k1)+1,易知ω是奇数,ω=12不符合题意.2φ=(k2+k1)π+,由于|φ|≤,所以-≤k2+k1≤,所以k2+k1=-1或0,
当ω=11时,或
解得符合题意,故选B.
8.解析:选D.当符号的个数为0时,六位密码由字母T,X及身份证的后4位数字组成,此时只有1种情况;当符号的个数为1时,六位密码由字母T,X,3个数字及1个符号组成,若末位是符号,则首位是字母T,可能的种数为CCC=48,若末位是字母X,则可能的种数为CCCC=96;当符号的个数为2时,六位密码由字母T,X,2个数字及2个符号组成,若首位和末位均为符号,则可能的种数为ACC=216,若首位和末位均为字母,则可能的种数为CCA=216,若首位和末位一个是字母、一个是符号,则可能的种数为CCCCA=864.故他可设置的密码的种数为1+48+96+216+216+864=1 441.
9.解析:选C.f(x)=220sin 100πx-220=220=220sin,则由题意可知,当(x1,f(x1)),(x2,f(x2))分别为函数f(x)的图象上相邻的一个最低点与最高点时,|x2-x1|取得最小值,最小值为T=×=,故选C.
10.解析:选B.由题意得,a1+a2=-12,a2+a3=22,a3+a4=-32,a4+a5=42,…,a2 018+a2 019=2 0182,以上各式相加得,a1+2(a2+a3+a4+a5+…+a2 018)+a2 019=-12+22-32+42-…-2 0172+2 0182,
所以2S2 019-a1-a2 019=(-12+22)+(-32+42)+…+(-2 0172+2 0182)=(2-1)×(2+1)+(4-3)×(4+3)+…+(2 018-2 017)×(2 018+2 017)=1+2+3+4+…+2 017+2 018=2 019×1 009,
所以-=1 009+.又-=1 010-μ,
所以1 009+=1 010-μ,即+μ=1,又a1=λ,所以+==1+++1≥2+2=4,当且仅当=时等号成立,故选B.
11.解析:由已知可得:2S1=3a1-2,所以a1=2.
由2Sn=3an-2得2Sn=3(Sn-Sn-1)-2(n≥2),整理得Sn=3Sn-1+2,所以Sn+1=3(Sn-1+1),即{Sn+1}是首项为3,公比为3的等比数列,所以Sn+1=3n,即Sn=3n-1.
答案:2 3n-1
12.解析:(cos α+sin α)(cos α-sin α)=(cos α-sin α),(cos α+sin α-)·(cos α-sin α)=(cos α-sin α)=0,由α∈(0,π),当sin(α+)=1或cos α=sin α时,有α=,所以sin 2α=1,tan α=1.
答案:1 1
13.2 -2
14.解析:由函数f(x)=max{|2x-1|,ax2+b},
可知f(0)=max{1,b}=b,
又max{a,b}=故b≥1,
作出函数f(x)的图象如图所示,
由f(x)的最小值为1可知点P(1,1),代入y=ax2+b,得a+b=1.
答案:[1,+∞) 1
15.解析:由题意可知,小张在第一季度的3个月中有2个月都被评选为“快递之星”的概率为C××=.
答案:
16.解析:令|BF1|=x,则|AF1|=3x,|AB|=|BF2|=4x.连接AF2,由双曲线的定义可知,|BF2|-|BF1|=4x-x=3x=2a,|AF2|-|AF1|=2a=3x,所以|AF2|=3x+|AF1|=6x.因为∠AF1F2+∠BF1F2=π,所以cos∠AF1F2+cos∠BF1F2=0.由余弦定理可得cos∠AF1F2=,cos∠BF1F2=,所以+=0,得c=x,又a=,所以双曲线C的离心率e==.
答案:
17.解析:法一:令d=a+c,则问题转化为|a|=1,|b|=2,|d-(a+b)|=1时,求|d|的取值范围.因为||d|-|a+b||≤|d-(a+b)|=1,
所以|a+b|-1≤|d|≤|a+b|+1.
又1=||a|-|b||≤|a+b|≤|a|+|b|=3,所以0≤|d|≤4.(等号显然可以取到)
法二:如图,设a=,b=,c=,-a=-=,由已知可得A点的轨迹为以O为圆心、1为半径的圆,C点的轨迹为以B为圆心、1为半径的圆,则|a+c|即A′C的距离,由图,显然有0≤|A′C|≤4.
答案:[0,4]
18.解:(1)m·n=(2a-b)cos C-ccos B=0.
结合正弦定理得2sin Acos C-sin Bcos C-sin Ccos B=0,
2sin Acos C=sin A.
又A∈(0,π),
所以sin A≠0,所以cos C=,
所以在△ABC中,C=.
(2)在△AMC中,AM2=4=AC2+CM2-2·AC·CM·cos C=b2+-2×b××,
所以b2+-=4,
所以a2+4b2-2ab=16.
所以(a+2b)2=16+6ab=16+3×a×2b≤16+3×()2,
所以(a+2b)2≤64,即a+2b≤8,当且仅当a=2b时等号成立.
又a+2b=2(+b)>2AM=4,
所以a+2b∈(4,8].
19.解:(1)取BD的中点O,连接OA、OA1,
BD垂直OA,
BD垂直OA1,且OA1∩OA=O,
所以直线BD⊥平面A1AO.
所以AA1⊥BD.
(2)设AB=1,AB1与平面BB1C1C所成角等于AB1与平面A1AD所成角,
而AB1=,dB1A1AD=dBA1AD=,
所以sin θ==.
20.解:(1)当a=1,b=1时,Sn=2n+n-1,
Tn=S1+S2+…+Sn
=21+1-1+22+2-1+…+2n+n-1
=(21+22+…+2n)+(1+2+…+n)-n
=2n+1-2+n(n+1)-n
=2n+1+n(n-1)-2.
(2)证明:当n=1时,a1=S1=2a+b-1,
当n≥2时,an=Sn-Sn-1=2n-1a+b,
要使{an}是等比数列,则b=0,
此时an=2n-1a,且满足当n=1时,a1=2a+b-1=a,即a=1,
此时Sn=2n-1,an=2n-1,
==-,
++…+=-+-+…+-=1-<1.
21.解:(1)抛物线M的准线为x=-,焦点F(,0),
由点A(m,2)在抛物线M上,可得22=2pm,故m=.
由抛物线的定义可得,|AF|等于点A(m,2)到准线的距离
d=-(-)=2.
即+=2,解得p=2.
所以抛物线的方程为y2=4x.
(2)设P(x1,y1),Q(x2,y2),
(i)由题意得,直线l的方程为y=x-1,圆的圆心E(2,0),半径r=1.
则圆心到直线l的距离d1==,
所以|CD|=2=2=.
联立方程得,消去y,得x2-6x+1=0,
则x1+x2=6,
所以|PQ|=|PF|+|QF|=x1+1+x2+1=x1+x2+2=8.
所以|PC|+|DQ|=|PQ|-|CD|=8-.
(ii)由题意知,直线l的斜率存在且不为零,故设直线l的斜率为k(k≠0),
则直线l的方程为y=k(x-1).
将直线l的方程与抛物线方程联立,得,
消元得k2x2-(2k2+4)x+k2=0,
则由根与系数的关系可得
x1+x2==2+,x1x2=1.
又N(0,-k),F(1,0),故=(x1,y1+k),=(1-x1,-y1),
由=s得,
解得s=,同理t=.
所以s+t=+=
===-1.
22.解:(1)函数f(x)的定义域为(-1,+∞),
当a=1时,f′(x)=-=,
所以当x∈(-1,0)时,f′(x)>0,函数f(x)在(-1,0)上单调递增,
当x∈(0,+∞)时,f′(x)<0,函数f(x)在(0,+∞)上单调递减,
所以f(x)max=f(0)=0.
(2)令φ(x)=f(x)+1,则“当a<0时,对任意的x1,x2∈[0,2],f(x1)+1≥g(x2)恒成立”等价于“当a<0时,对任意的x∈[0,2],φ(x)min≥g(x)max”.
由于φ′(x)=-=,故当a<0时,对任意的x∈[0,2],有φ′(x)>0,从而函数φ(x)在[0,2]上单调递增,
所以φ(x)min=φ(0)=1.
g′(x)=2xemx+x2emx·m=(mx2+2x)emx.
当m=0时,g(x)=x2,
当x∈[0,2]时,g(x)max=g(2)=4,显然不满足g(x)max≤1.
当m≠0时,令g′(x)=0得,x=0或x=-.
(i)当-≥2,即-1≤m<0时,若x∈[0,2],则g′(x)≥0,所以g(x)在[0,2]上单调递增,所以g(x)max=g(2)=4e2m,所以4e2m≤1,得m≤-ln 2,所以-1≤m≤-ln 2.
(ii)当0<-<2,即m<-1时,若x∈,则g′(x)≥0,g(x)单调递增,若x∈,则g′(x)<0,g(x)单调递减,
所以g(x)max=g=,
所以≤1,得m≤-,所以m<-1.
(iii)当-<0,即m>0时,若x∈[0,2],则g′(x)≥0,g(x)单调递增,
所以g(x)max=g(2)=4e2m,4e2m≤1不成立.
综合所述,实数m的取值范围是(-∞,-ln 2].
高考仿真模拟卷(六)
(时间:120分钟;满分:150分)
第Ⅰ卷(选择题,共40分)
一、选择题:本大题共10小题,每小题4分,共40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A={x|x2-1<0},B={x|lg x≤0},则A∪B=( )
A.{x|0
A.第一象限 B.第二象限
C.第三象限 D.第四象限
3.设a,b是两条不同的直线,α是平面,a⊄α,b⊂α,则“a∥b”是“a∥α”成立的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件
4.已知向量a、b均为非零向量,(a-2b)⊥a,(b-2a)⊥b,则a,b的夹角为( )
A. B.
C. D.
5.已知(x-2y)(2x+y)n的展开式中含有x2y4项,则x2y4项的系数为( )
A.-70 B.-80
C.10 D.70
6.已知函数y=f(x)的定义域为{x|x∈R且x≠0},且满足f(x)+f(-x)=0,当x>0时,f(x)=ln x-x+1,则函数y=f(x)的大致图象为( )
7.已知函数f(x)=sin(ωx+φ)(ω>0,|φ|≤),x=-为f(x)的零点,x=为y=f(x)图象的对称轴,且f(x)在区间上单调,则ω的最大值是( )
A.12 B.11
C.10 D.9
8.某同学计划用他姓名的首字母T,X,身份证的后4位数字(4位数字都不同)以及3个符号α,β,θ设置一个六位的密码.若T,X必选,且符号不能超过两个,数字不能放在首位和末位,字母和数字的相对顺序不变,则他可设置的密码的种数为( )
A.864 B.1 009
C.1 225 D.1 441
9.函数f(x)=220sin 100πx-220sin,且对任意的x∈R,f(x1)≤f(x)≤f(x2)恒成立,则|x2-x1|的最小值为( )
A.50π B.
C. D.440
10.已知Sn是数列{an}的前n项和,a1=λ,且an+an+1=(-1)nn2,若-=1 010-μ,(其中λ,μ>0),则+的最小值是( )
A.2 B.4
C.2 D.2 018
第Ⅱ卷(非选择题,共110分)
二、填空题:本大题共7小题,多空题每小题6分,单空题每小题4分,共36分.
11.已知数列{an}的前n项和为Sn,且对任意n∈N*,有2Sn=3an-2,则a1=________;Sn=________.
12.若cos 2α=2cos(α+),α∈(0,π),则sin 2α=________,tan α=________.
13.设z=2x+y,其中x,y满足若z的最大值为6,则k的值为________,z的最小值为________.
14.定义max{a,b}=已知函数f(x)=max{|2x-1|,ax2+b},其中a<0,b∈R.若f(0)=b,则实数b的取值范围为________,若f(x)的最小值为1,则a+b=________.
15.近年来电子商务蓬勃发展,同时也极大地促进了快递行业的发展,为了更好地服务客户,某快递公司使用客户评价系统对快递服务人员的服务进行评价,每月根据客户评价评选出“快递之星”.已知“快递小哥”小张在每个月被评选为“快递之星”的概率都是,则小张在第一季度的3个月中有2个月都被评为“快递之星”的概率为________.
16.已知双曲线C:-=1(a>0,b>0)的左、右焦点分别为F1,F2,直线l过左焦点F1且与双曲线的左支交于A,B两点,且满足|AF1|=3|BF1|,|AB|=|BF2|,则双曲线C的离心率为________.
17.已知向量a,b,c满足|a|=1,|b|=2,|c-b|=1,则|a+c|的取值范围为________.
三、解答题:本大题共5小题,共74分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
18.(本题满分14分)已知在△ABC中,角A,B,C的对边分别是a,b,c,向量m=(2a-b,c),n=(cos C,-cos B),且m⊥n.
(1)求角C的大小;
(2)若BC边上的中线AM的长为2,求a+2b的取值范围.
19.(本题满分15分)四棱柱ABCDA1B1C1D1的所有棱长都相等,∠A1AB=∠A1AD=∠BAD=60°.
(1)求证:AA1⊥BD;
(2)求直线AB1与平面BB1C1C所成角的正弦值.
20.(本题满分15分)已知数列{an}的前n项和为Sn,且满足Sn=a·2n+bn-1(a,b∈R,n∈N*).
(1)当a=1,b=1时,求数列{Sn}的前n项和Tn;
(2)若{an}是等比数列,证明:++…+<1.
21.(本题满分15分)已知抛物线M:y2=2px(p>0)上一点A(m,2)到其焦点F的距离为2.
(1)求抛物线的方程;
(2)若直线l过点F,且与抛物线交于不同的两点,P,Q.
(i)若直线l的斜率为1,且与圆E:(x-2)2+y2=1交于点C,D,从左到右依次为P,C,D,Q,求|PC|+|DQ|;
(ii)若直线l交y轴于点N,且=s,=t,求s+t的值.
22.(本题满分15分)已知函数f(x)=-aln(1+x)(a∈R),g(x)=x2emx(m∈R).
(1)当a=1时,求函数f(x)的最大值;
(2)若a<0,且对任意的x1,x2∈[0,2],f(x1)+1≥g(x2)恒成立,求实数m的取值范围.
高考仿真模拟卷(六)
1.解析:选D.A={x|x2-1<0}={x|-1
3.解析:选A.⇒a∥面α,而⇒/ a∥b.如图.故选A.
4.解析:选B.由题意,(a-2b)·a=0,得a2=2a·b,(b-2a)·b=0,得b2=2a·b,所以a2=b2,即|a|=|b|,设a,b的夹角为θ,因为a2=2a·b,所以|a|2=2|a|·|b|·cos θ,则cos θ=,所以θ=.
5.解析:选A.(2x+y)n的展开式的通项Tr+1=C(2x)n-ryr=2n-r·Cxn-ryr,(x-2y)(2x+y)n的展开式中含有x2y4项包含两种情况:一种情况是x·2n-rCxn-ryr=2n-rCxn+1-ryr,令r=4,n+1-r=2,即n=5,则该项为2Cx2y4=10x2y4;另一种情况是-2y·2n-rCxn-ryr=-2n+1-r·Cxn-ryr+1,令r+1=4,n-r=2,即r=3,n=5,则该项为-23Cx2y4=-80x2y4.因此(x-2y)(2x+y)n的展开式中含有x2y4项的系数为-70.
6.解析:选A.函数y=f(x)的定义域为{x|x∈R且x≠0},且满足f(x)+f(-x)=0,所以f(x)为奇函数,故排除C、D,又f(e)=1-e+1<0,所以(e,f(e))在第四象限,排除B.
7.解析:选B.设f(x)的最小正周期为T,由f(x)在区间上单调,可知≥-=,所以T≥,可知≥,所以ω≤12,因为x=-为f(x)的零点,x=为y=f(x)图象的对称轴,所以其中k1,k2∈Z,所以ω=2(k2-k1)+1,易知ω是奇数,ω=12不符合题意.2φ=(k2+k1)π+,由于|φ|≤,所以-≤k2+k1≤,所以k2+k1=-1或0,
当ω=11时,或
解得符合题意,故选B.
8.解析:选D.当符号的个数为0时,六位密码由字母T,X及身份证的后4位数字组成,此时只有1种情况;当符号的个数为1时,六位密码由字母T,X,3个数字及1个符号组成,若末位是符号,则首位是字母T,可能的种数为CCC=48,若末位是字母X,则可能的种数为CCCC=96;当符号的个数为2时,六位密码由字母T,X,2个数字及2个符号组成,若首位和末位均为符号,则可能的种数为ACC=216,若首位和末位均为字母,则可能的种数为CCA=216,若首位和末位一个是字母、一个是符号,则可能的种数为CCCCA=864.故他可设置的密码的种数为1+48+96+216+216+864=1 441.
9.解析:选C.f(x)=220sin 100πx-220=220=220sin,则由题意可知,当(x1,f(x1)),(x2,f(x2))分别为函数f(x)的图象上相邻的一个最低点与最高点时,|x2-x1|取得最小值,最小值为T=×=,故选C.
10.解析:选B.由题意得,a1+a2=-12,a2+a3=22,a3+a4=-32,a4+a5=42,…,a2 018+a2 019=2 0182,以上各式相加得,a1+2(a2+a3+a4+a5+…+a2 018)+a2 019=-12+22-32+42-…-2 0172+2 0182,
所以2S2 019-a1-a2 019=(-12+22)+(-32+42)+…+(-2 0172+2 0182)=(2-1)×(2+1)+(4-3)×(4+3)+…+(2 018-2 017)×(2 018+2 017)=1+2+3+4+…+2 017+2 018=2 019×1 009,
所以-=1 009+.又-=1 010-μ,
所以1 009+=1 010-μ,即+μ=1,又a1=λ,所以+==1+++1≥2+2=4,当且仅当=时等号成立,故选B.
11.解析:由已知可得:2S1=3a1-2,所以a1=2.
由2Sn=3an-2得2Sn=3(Sn-Sn-1)-2(n≥2),整理得Sn=3Sn-1+2,所以Sn+1=3(Sn-1+1),即{Sn+1}是首项为3,公比为3的等比数列,所以Sn+1=3n,即Sn=3n-1.
答案:2 3n-1
12.解析:(cos α+sin α)(cos α-sin α)=(cos α-sin α),(cos α+sin α-)·(cos α-sin α)=(cos α-sin α)=0,由α∈(0,π),当sin(α+)=1或cos α=sin α时,有α=,所以sin 2α=1,tan α=1.
答案:1 1
13.2 -2
14.解析:由函数f(x)=max{|2x-1|,ax2+b},
可知f(0)=max{1,b}=b,
又max{a,b}=故b≥1,
作出函数f(x)的图象如图所示,
由f(x)的最小值为1可知点P(1,1),代入y=ax2+b,得a+b=1.
答案:[1,+∞) 1
15.解析:由题意可知,小张在第一季度的3个月中有2个月都被评选为“快递之星”的概率为C××=.
答案:
16.解析:令|BF1|=x,则|AF1|=3x,|AB|=|BF2|=4x.连接AF2,由双曲线的定义可知,|BF2|-|BF1|=4x-x=3x=2a,|AF2|-|AF1|=2a=3x,所以|AF2|=3x+|AF1|=6x.因为∠AF1F2+∠BF1F2=π,所以cos∠AF1F2+cos∠BF1F2=0.由余弦定理可得cos∠AF1F2=,cos∠BF1F2=,所以+=0,得c=x,又a=,所以双曲线C的离心率e==.
答案:
17.解析:法一:令d=a+c,则问题转化为|a|=1,|b|=2,|d-(a+b)|=1时,求|d|的取值范围.因为||d|-|a+b||≤|d-(a+b)|=1,
所以|a+b|-1≤|d|≤|a+b|+1.
又1=||a|-|b||≤|a+b|≤|a|+|b|=3,所以0≤|d|≤4.(等号显然可以取到)
法二:如图,设a=,b=,c=,-a=-=,由已知可得A点的轨迹为以O为圆心、1为半径的圆,C点的轨迹为以B为圆心、1为半径的圆,则|a+c|即A′C的距离,由图,显然有0≤|A′C|≤4.
答案:[0,4]
18.解:(1)m·n=(2a-b)cos C-ccos B=0.
结合正弦定理得2sin Acos C-sin Bcos C-sin Ccos B=0,
2sin Acos C=sin A.
又A∈(0,π),
所以sin A≠0,所以cos C=,
所以在△ABC中,C=.
(2)在△AMC中,AM2=4=AC2+CM2-2·AC·CM·cos C=b2+-2×b××,
所以b2+-=4,
所以a2+4b2-2ab=16.
所以(a+2b)2=16+6ab=16+3×a×2b≤16+3×()2,
所以(a+2b)2≤64,即a+2b≤8,当且仅当a=2b时等号成立.
又a+2b=2(+b)>2AM=4,
所以a+2b∈(4,8].
19.解:(1)取BD的中点O,连接OA、OA1,
BD垂直OA,
BD垂直OA1,且OA1∩OA=O,
所以直线BD⊥平面A1AO.
所以AA1⊥BD.
(2)设AB=1,AB1与平面BB1C1C所成角等于AB1与平面A1AD所成角,
而AB1=,dB1A1AD=dBA1AD=,
所以sin θ==.
20.解:(1)当a=1,b=1时,Sn=2n+n-1,
Tn=S1+S2+…+Sn
=21+1-1+22+2-1+…+2n+n-1
=(21+22+…+2n)+(1+2+…+n)-n
=2n+1-2+n(n+1)-n
=2n+1+n(n-1)-2.
(2)证明:当n=1时,a1=S1=2a+b-1,
当n≥2时,an=Sn-Sn-1=2n-1a+b,
要使{an}是等比数列,则b=0,
此时an=2n-1a,且满足当n=1时,a1=2a+b-1=a,即a=1,
此时Sn=2n-1,an=2n-1,
==-,
++…+=-+-+…+-=1-<1.
21.解:(1)抛物线M的准线为x=-,焦点F(,0),
由点A(m,2)在抛物线M上,可得22=2pm,故m=.
由抛物线的定义可得,|AF|等于点A(m,2)到准线的距离
d=-(-)=2.
即+=2,解得p=2.
所以抛物线的方程为y2=4x.
(2)设P(x1,y1),Q(x2,y2),
(i)由题意得,直线l的方程为y=x-1,圆的圆心E(2,0),半径r=1.
则圆心到直线l的距离d1==,
所以|CD|=2=2=.
联立方程得,消去y,得x2-6x+1=0,
则x1+x2=6,
所以|PQ|=|PF|+|QF|=x1+1+x2+1=x1+x2+2=8.
所以|PC|+|DQ|=|PQ|-|CD|=8-.
(ii)由题意知,直线l的斜率存在且不为零,故设直线l的斜率为k(k≠0),
则直线l的方程为y=k(x-1).
将直线l的方程与抛物线方程联立,得,
消元得k2x2-(2k2+4)x+k2=0,
则由根与系数的关系可得
x1+x2==2+,x1x2=1.
又N(0,-k),F(1,0),故=(x1,y1+k),=(1-x1,-y1),
由=s得,
解得s=,同理t=.
所以s+t=+=
===-1.
22.解:(1)函数f(x)的定义域为(-1,+∞),
当a=1时,f′(x)=-=,
所以当x∈(-1,0)时,f′(x)>0,函数f(x)在(-1,0)上单调递增,
当x∈(0,+∞)时,f′(x)<0,函数f(x)在(0,+∞)上单调递减,
所以f(x)max=f(0)=0.
(2)令φ(x)=f(x)+1,则“当a<0时,对任意的x1,x2∈[0,2],f(x1)+1≥g(x2)恒成立”等价于“当a<0时,对任意的x∈[0,2],φ(x)min≥g(x)max”.
由于φ′(x)=-=,故当a<0时,对任意的x∈[0,2],有φ′(x)>0,从而函数φ(x)在[0,2]上单调递增,
所以φ(x)min=φ(0)=1.
g′(x)=2xemx+x2emx·m=(mx2+2x)emx.
当m=0时,g(x)=x2,
当x∈[0,2]时,g(x)max=g(2)=4,显然不满足g(x)max≤1.
当m≠0时,令g′(x)=0得,x=0或x=-.
(i)当-≥2,即-1≤m<0时,若x∈[0,2],则g′(x)≥0,所以g(x)在[0,2]上单调递增,所以g(x)max=g(2)=4e2m,所以4e2m≤1,得m≤-ln 2,所以-1≤m≤-ln 2.
(ii)当0<-<2,即m<-1时,若x∈,则g′(x)≥0,g(x)单调递增,若x∈,则g′(x)<0,g(x)单调递减,
所以g(x)max=g=,
所以≤1,得m≤-,所以m<-1.
(iii)当-<0,即m>0时,若x∈[0,2],则g′(x)≥0,g(x)单调递增,
所以g(x)max=g(2)=4e2m,4e2m≤1不成立.
综合所述,实数m的取值范围是(-∞,-ln 2].
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