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2021年湖南省怀化市高考数学一模试卷
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这是一份2021年湖南省怀化市高考数学一模试卷,共27页。试卷主要包含了单项选择题,多项选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
1. 已知集合A={x|y=},B={x|x2−7x+6<0},则(∁RA)∩B=( )
A.{x|1
2. 若z=1−i,则|z2+|=( )
A.0B.1C.D.2
3. 等差数列{an}的前n项和为Sn,若a2+a4+a6+a8=44,则S9=( )
A.66B.99C.110D.198
4. 陕西省西安市周至县的旅游景点楼观台,号称“天下第一福地”,是我国著名的道教圣地,古代圣哲老子曾在此著《道德经》五千言.景区内有一处景点建筑,是按古典著作《连山易》中记载的金、木、谁、火、土之间相生相克的关系,如图所示,现从五种不同属性的物质中任取两种,则取出的两种物质恰好是相克关系的概率为( )
A.B.C.D.
5. (x2+1)(1x−2)5展开式的常数项为( )
A.112B.48C.−112D.−48
6. 已知函数y=f(x−2)的图象关于直线x=2对称,在x∈(0, +∞)时,f(x)单调递增.若a=f(4ln3),b=f(2−e),(其中e为自然对数的底数,π为圆周率),则a,b,c的大小关系为( )
A.a>c>bB.a>b>cC.c>a>bD.c>b>a
7. 我们把离心率互为倒数且焦点相同的椭圆和双曲线称为一对“完美曲线”.已知F1,F2是一对“完美曲线”的焦点,M是它们在第一象限的交点,当∠F1MF2=时,这一对“完美曲线”中双曲线的离心率是( )
A.2B.C.D.
8. 若实数x,y满足x−4=2,则x最大值是( )
A.4B.18C.20D.24
二、多项选择题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的四个选项中,有多项是符合题目要求的,全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分.
直线l过点P(1, 2)且与直线x+ay−3=0平行,若直线l被圆x2+y2=4截得的弦长为2,则实数a的值可以是( )
A.0B.C.D.-
已知向量,是平面α内的一组基向量,O为α内的定点,对于α内任意一点P,当=x+y时,则称有序实数对(x, y)为点P的广义坐标.若点A、B的广义坐标分别为(x1, y1)(x2, y2),关于下列命题正确的是( )
A.线段A、B的中点的广义坐标为()
B.A、B两点间的距离为
C.向量平行于向量的充要条件是x1y2=x2y1
D.向量垂直于的充要条件是x1y2+x2y1=0
定义域为R的函数y=f(x),对任意两个不相等的实数x1,x2,都有x1f(x1)+x2f(x2)>x1f(x2)+x2f(x1),则称函数为“Z函数”,现给出如下函数,其中为“Z函数”的有( )
A.y=−x3+x+1B.y=3x−2(sinx−csx)
C.y=e2x+ln(2x+e)D.y=
数学中有许多形状优美,寓意美好的曲线,曲线C:x2+y2=1+|x|y就是其中之一(如图).给出下列四个结论,其中正确结论是( )
A.图形关于y轴对称
B.曲线C恰好经过6个整点(即横、纵坐标均为整数的点)
C.曲线C上存在到原点的距离超过的点
D.曲线C所围成的“心形”区域的面积大于3
三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
曲线f(x)=xsin x在点(π2, π2)处的切线方程是________.
若sin()=,则sin(2)=________.
已知关于x的不等式ax2+bx+c>0(a, b, c∈R)的解集为{x|3
四面体P−ABC中,,其余棱长都为2,动点Q在△ABC的内部(含边界),设∠PAQ=α,二面角P−BC−A的平面角的大小为β,△APQ和△BCQ的面积分别为S1,S2,且满足,则S2的最大值为________.
四、解答题:共70分,解答应写出文宇说明、证明过程或演算步骤.
在△ABC中,内角A,B,C所对的边长分别为a,b,c,且满足.
(Ⅰ)求角A;
(Ⅱ)若,b=3,求△ABC的面积.
在直三棱柱(侧棱与底面垂直的棱柱)ABC−A1BC1中,D为B1B中点,F为线段C1D的中点,AC=AB=BC=C1C=2.
(1)若M为AB中点,求证:FM // 面A1ACC1;
(2)求二面角F−A1C1−B1的余弦值.
已知数列{an},{bn}满足:.
(1)证明:是等差数列,并求数列{bn}的通项公式;
(2)设Sn=a1a2+a2a3+a3a4+...+anan+1,求实数a为何值时4aSn
如图,已知点P是y轴左侧(不含y轴)一点,点F为抛物线C:y2=x的焦点,且抛物线C上存在不同的两点A,B.
(1)若AB中点为M,且满足PA,PB的中点均在C上,证明:PM垂直于y轴;
(2)若点A,B在该抛物线上且位于x轴的两侧,=6(O为坐标原点),且△ABO与△AFO的面积分别为S1和S2,求S1+4S2最小值.
近年来.我国肥胖人群的规模急速增长,肥胖人群有很大的心血管安全隐患.目前,国际上常用身体质量指数(BdyMassIndex,缩写为BMI)来衡量人体胖瘦程度以及是否健康,其计算公式是BMI=(:kg)2(:m2)
中国成人的BMI数值标准为:BMI≤18.4为偏瘦;18.5≤BMI≤23.9为正常;24≤BMI≤27.9为偏胖;BMI>28为肥胖.
为了解某公司员工的身体质量指数,研究人员从公司员工体检数据中,抽取了8名员工(编号1∼8)的身高x(cm)和体重y(kg)数据,并计算得到他们的BMI值(精确到0.1)如表:
(I)现从这8名员工中选取2人进行复检,记抽取到BMI值为“正常”员工的人数为X.求X的分布列及数学期望.
(II)某调查机构分析发现公司员工的身高x(cm)和体重y(kg)之间有较强的线性相关关系,在编号为6的体检数据丢失之前调查员甲已进行相关的数据分析,并计算得出该组数据的线性回归方程为y=0.5x+a,且根据回归方程预估一名身高为180cm的员工体重为71kg.计算得到的其他数据如下x¯=170,i=1n xiyi=89920.
(1)求a的值及表格中8名员工体重的平均值y¯;
(2)在数据处理时,调查员乙发现编号为8的员工体重数据有误,应为63kg,身高数据无误.请你根据调查员乙更正的数据重新计算线性回归方程,并据此预估一名身高为180cm的员工的体重.
(附:对于一组数据(x, y1),(x2, y2),…(xn, yn),其回归直线y=bx+a的斜率和截距的最小二乘法估计分别为:b=i=1n xiyi−nx¯y¯i=1n xi2−nx−2,a=y−bx¯).
已知函数f(x)=(ax2+x+a)e−x(a∈R).
(1)若a≥0,函数f(x)的极大值为5e,求实数a的值;
(2)若对任意的a≤0,f(x)≤bln(x+1),在x∈[0, +∞)上恒成立,求实数b的取值范围.
参考答案与试题解析
2021年湖南省怀化市高考数学一模试卷
一、单项选择题:本大题共8小题,每小题5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.
【答案】
A
【考点】
交、并、补集的混合运算
【解析】
化简集合A、B,根据补集和交集的定义计算即可.
【解答】
集合A={x|y=}={x|x−2≥0}={x|x≥2},
B={x|x2−7x+6<0}={x|1所以∁RA={x|x<2},
所以(∁RA)∩B={x|1【点评】
本题考查了集合的化简与运算问题,也考查了运算求解能力,是基础题.
2.
【答案】
C
【考点】
复数的模
【解析】
先求出复数z的平方和共轭复数,进而可以计算出|z2+|的值.
【解答】
z2=(1−i)2=−2i,
∴ ||=|−2i+1+i|=,
【点评】
本题考查了复数的概念,学生的数学运算能力,属于基础题.
3.
【答案】
B
【考点】
等差数列的前n项和
【解析】
由已知结合等差数列的求和公式及性质可求a5,然后结合等差数列的求和公式及性质即可求解.
【解答】
等差数列{an}中,a2+a4+a6+a8=4a5=44,
所以a5=11,
则S9=92(a1+a9)=9a5=99.
【点评】
本题主要考查了等差数列的求和公式及等差数列的性质,属于基础题.
4.
【答案】
B
【考点】
古典概型及其概率计算公式
【解析】
基本事件总数n=C=10,取出的两种物质恰好是相克关系包含的基本事件个数m==5,由此能求出取出的两种物质恰好是相克关系的概率.
【解答】
现从五种不同属性的物质中任取两种,
基本事件总数n=C=10,
取出的两种物质恰好是相克关系包含的基本事件个数m==5,
则取出的两种物质恰好是相克关系的概率为p==.
【点评】
本题考查概率的求法,考查古典概型等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.
5.
【答案】
C
【考点】
二项式定理及相关概念
【解析】
根据(1x−2)5展开式的通项公式,求得(x2+1)(1x−2)5展开式的常数项.
【解答】
解: (1x−2)5的展开式的通项公式为
Tr+1=C5r(1x)5−r(−2)r=C5r(−2)rxr−5,
令r−5=−2,r−5=0,
分别解得r=3,r=5,
∴ (x2+1)(1x−2)5的展开式的常数项
=1×C53(−2)3+1×1×(−2)5=−112.
故选C.
【点评】
本题主要考查二项式定理的应用,二项展开式的通项公式,二项式系数的性质,属于中档题.
6.
【答案】
A
【考点】
奇偶性与单调性的综合
【解析】
根据题意,分析可得函数f(x)的图象关于y轴对称,由偶函数的性质可得c=f(ln)=f(lnπ),由对数的性质可得4ln3>41=4>lnπ>lne=1>2−e>0,结合函数的单调性分析可得答案.
【解答】
根据题意,函数y=f(x−2)的图象关于直线x=2对称,则函数f(x)的图象关于y轴对称,
即函数f(x)为偶函数,满足f(−x)=f(x),则c=f(ln)=f(lnπ)
4ln3>41=4>lnπ>lne=1>2−e>0
又由x∈(0, +∞)时,f(x)单调递增,
则有a>c>b;
【点评】
本题考查函数的奇偶性与单调性的综合应用,注意分析函数的对称轴,属于基础题.
7.
【答案】
D
【考点】
双曲线的离心率
圆锥曲线的综合问题
【解析】
设|F1P|=m,|F2P|=n,|F1F2|=2c,由余弦定理4c2=m2+n2−mn,设a1是椭圆的长半轴,a1是双曲线的实半轴,由椭圆及双曲线定义,得m+n=2a1,m−n=2a2,由此能求出结果.
【解答】
设|F1P|=m,|F2P|=n,|F1F2|=2c,由余弦定理得(2c)2=m2+n2−2mncs60∘,
即4c2=m2+n2−mn,
设a1是椭圆的长半轴,a2是双曲线的实半轴,
由椭圆及双曲线定义,得m+n=2a1,m−n=2a2,
∴ m=a1+a2,n=a1−a2,
将它们及离心率互为倒数关系代入前式得3a22−4c2+a12=0,
a1=3a2,e1⋅e2===1,
解得e2=.
【点评】
本题考查双曲线和椭圆的简单性质,解题时要认真审题,注意正确理解“完美曲线”的概念,是中档题.
8.
【答案】
C
【考点】
函数的最值及其几何意义
【解析】
令t=,问题转化为关于t的方程20t2−8xt+x2−4x=0有2个非负数根,得到关于x的不等式组,解出即可.
【解答】
令t=,则y=t2,
故x−4=2即x−4t=2,
两边平方得:(x−4t)2=4(x−t2),
整理得:20t2−8xt+x2−4x=0(*)
∵ t≥0,∴ 关于t的方程(*)有2个非负数根,
∴ ,∴ x=0或4≤x≤20,
故x的最大值是20,
【点评】
本题考查了方程根的问题,考查转化思想以及换元思想,是中档题.
二、多项选择题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的四个选项中,有多项是符合题目要求的,全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分.
【答案】
A,D
【考点】
直线与圆的位置关系
【解析】
此题暂无解析
【解答】
此题暂无解答
【点评】
本题考查直线与圆的位置关系的应用,考查转化思想以及计算能力.
【答案】
A,C
【考点】
平面向量数量积的性质及其运算
平面向量的基本定理
【解析】
运用向量的坐标,共线向量,向量垂直的充要条件,两点间的距离公式可得.
【解答】
根据题意得,由中点坐标公式知A正确;
只有平面直角坐标系中两点间的距离公式B才正确,未必是平面直角坐标系因此B错误;
由向量平行的充要条件得C正确;
当向量,是相互垂直的单位向量时,与垂直的充要条件为x1x2+y1y2=0,因此D不正确;
【点评】
本题考查向量的坐标运算,共线向量的知识,向量垂直和平行的充要条件.
【答案】
B,C
【考点】
函数单调性的性质与判断
【解析】
由已知得(x1−x2)[f(x1)−f(x2)]>0,可得f(x)在R上单调递增,然后结合选项各函数进行分析即可.
【解答】
B:y=f(x)=3x−2(sinx−csx),f′(x)=3−2(csx−sinx)=3−2cs(x+)>0恒成立,即f(x)在R上单调递增,符合题意(1)C:根据复合函数的单调性可知=e2x+ln(2x+e)在R上单调递增,符合题意(2)D:y=f(x)=,f(0)=0,f(2)=0,不满足单调递增,不符合题意.
故选:BC.
【点评】
本题以新定义为载体,主要考查了函数单调性的定义及基本初等函数单调性的判断及应用,属于中档题.
【答案】
A,B,D
【考点】
曲线与方程
【解析】
利用题中给出的曲线的方程,通过将x变换为−x,即可判断选项A;通过方程,确定x和y的取值情况,即可判断选项B;利用基本不等式以及两点间距离公式进行分析求解,即可判断选项C;求出曲线C所围成的面积,即可判断选项D.
【解答】
对于B,当x=0时,代入方程可得y2=1,所以y=±1,即曲线经过点(0, −1),(0, 1),
当x>0时,方程变为y2−xy+x2−1=0,所以△=x2−4(x2−1)≥0,解得,
因为x只能取整数1,当x=1时,y2−y=0,解得y=0或y=1,即曲线经过点(1, 0),(1, 1),
根据对称性,可得曲线还经过(−1, 0),(−1, 1),故曲线一共经过6个整点,故选项B正确(1)对于选项C,当x>0时,由x2+y2=1+xy,可得,当且仅当x=y取等号,
所以x2+y2≤2,所以,
故曲线C上y轴右边的点到原点的距离不超过,
根据对称性可得,曲线C上任意一点到原点的距离都不超过,故选项C错误(2)对于D,在x轴上方图形的面积大于矩形的面积1×2=2,
在x轴下方图形的面积大于等腰直角三角形的面积,
因此曲线C所围成的“心形”区域的面积大于2+1=3,故选项D正确.
故选:ABD.
【点评】
本题考查了曲线与方程的理解和应用,主要考查了对称性、面积等问题,考查了逻辑推理能力与转化化归能力,属于中档题.
三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
【答案】
x−y=0
【考点】
利用导数研究曲线上某点切线方程
【解析】
求导函数,求出切线的斜率,再求出切点的坐标,可得切线方程.
【解答】
解:∵ f(x)=xsinx,
∴ f′(x)=sinx+xcsx,
∴ f′(π2)=1,
∵ f(π2)=π2,
∴ 曲线f(x)=xsin x在点(π2, π2)处的切线方程是y−π2=x−π2,即x−y=0.
故答案为:x−y=0.
【点评】
本题考查导数的几何意义,考查切线方程,考查学生的计算能力,属于基础题.
【答案】
【考点】
两角和与差的三角函数
二倍角的三角函数
【解析】
由余弦的二倍角公式求得cs(−2α)的值,再由诱导公式知sin(2)=−cs(2α−),从而得解.
【解答】
∵ sin()=,
∴ cs(−2α)=1−2sin2()=1−2×=,
∴ sin(2)=sin[(2α−)-]=−cs(2α−)=−cs(−2α)=.
【点评】
本题考查二倍角公式和诱导公式,考查学生的运算求解能力,属于基础题.
【答案】
[2,+∞)
【考点】
一元二次不等式的应用
【解析】
利用根与系数的关系求出b=−7a,c=12a,且a<0,再利用基本不等式求的取值范围.
【解答】
关于x的不等式ax2+bx+c>0(a, b, c∈R)的解集为{x|3所以a<0,且3和4是关于x的方程ax2+bx+c=0的两实数根,
由根与系数的关系知,,
解得b=−7a,c=12a,
所以==−24a−≥2=2,
所以的取值范围是[2,+∞).
【点评】
本题考查了一元二次不等式的解集应用问题,也考查了基本不等式的应用问题,是中档题.
【答案】
4−6
【考点】
二面角的平面角及求法
【解析】
面体P−ABC中,,其余棱长都为2,取BC的中点D,连接PD,AD,则PD⊥BC,AD⊥BC,故∠BDA为二面角P−BC−A的平面角β,求出β,设Q到BC的距离为h,根据面积之比,求出AQ=h,
得到Q的轨迹方程,与直线联立求出AB与圆弧的交点,得到h的最大值,再求出S2面积的最大值.
【解答】
四面体P−ABC中,,其余棱长都为2,
取BC的中点D,连接PD,AD,则PD⊥BC,AD⊥BC,
故∠BDA为二面角P−BC−A的平面角β,
因为等边三角形PBC,ABC,故PD=AD==PA,
故β=60∘,
设Q到BC的距离为h,
则,
化简得,AQ=h,
故点Q的轨迹为以点A为焦点,以BC为准线的抛物线在三角形ABC内部的一段弧,
如图建立直角坐标系,则抛物线的方程为,A(0,),
直线AB的方程为:,
由,得,
故圆弧与AB的交点横坐标为x=,
则Q到BC的最大距离h=,
故S2的最大值为.
【点评】
本题考查二面角,动点的轨迹方程,求面积的最大值等,考查运算能力和应用能力,中档题.
四、解答题:共70分,解答应写出文宇说明、证明过程或演算步骤.
【答案】
(1)∵ ,
∴ 由正弦定理可得:=,
可得:=,
可得:===,
∵ sinB≠0,sinC≠0,
∴ 解得csA=,
∵ A∈(0, π),
∴ A=;
(2)∵ A=,,b=3,
∴ 由余弦定理a2=b2+c2−8bccsA,可得:13=9+c2−5×,可得:c2−3c−7=0,解得c=4,
∴ S△ABC=bcsinA=.
【考点】
余弦定理
正弦定理
【解析】
此题暂无解析
【解答】
此题暂无解答
【点评】
本题主要考查了正弦定理,三角函数恒等变换的应用,余弦定理,三角形的面积公式在解三角形中的应用,考查了计算能力和转化思想,属于中档题.
【答案】
证明:取AA1中点N,连结C1N,ND,取C1N中点E,连结EF,AE,
∵ AN // BD,AN=BD,∴ 四边形ANDB为平行四边形,
∴ AB // ND,AB=ND,∵ NE=EC1,C1F=FD,∴ ,
又∵ ,
∴ 四边形MAEF为平行四边形,∴ MF // AE,
∵ MF⊄面,AE⊂面,FM // 面;
在平面A1B1C1上过A1作垂直于A1B1的直线为x轴,分别以A1B1,A1A为y,z轴,
建系A1−xyz,,,
设平面FA1C1的法向量,,
取,.
平面A1B1C1的一个法向量,
设二面角F−A1C1−B1的大小为θ,.
【考点】
直线与平面平行
二面角的平面角及求法
【解析】
(1)证明取AA1中点N,连结C1N,ND,取C1N中点E,连结EF,AE,说明四边形ANDB为平行四边形,然后证明四边形MAEF为平行四边形,推出MF // AE,即可证明FM // 面;
(2)在平面A1B1C1上过A1作垂直于A1B1的直线为x轴,分别以A1B1,A1A为y,z轴,建系A1−xyz,求出平面FA1C1的法向量,平面A1B1C1的一个法向量,利用空间向量的数量积求解二面角F−A1C1−B1的余弦函数值即可.
【解答】
证明:取AA1中点N,连结C1N,ND,取C1N中点E,连结EF,AE,
∵ AN // BD,AN=BD,∴ 四边形ANDB为平行四边形,
∴ AB // ND,AB=ND,∵ NE=EC1,C1F=FD,∴ ,
又∵ ,
∴ 四边形MAEF为平行四边形,∴ MF // AE,
∵ MF⊄面,AE⊂面,FM // 面;
在平面A1B1C1上过A1作垂直于A1B1的直线为x轴,分别以A1B1,A1A为y,z轴,
建系A1−xyz,,,
设平面FA1C1的法向量,,
取,.
平面A1B1C1的一个法向量,
设二面角F−A1C1−B1的大小为θ,.
【点评】
本题考查二面角的平面角的求法,直线与平面平行的判断定理的应用,考查空间想象能力以及计算能力,是中档题.
【答案】
证明:∵ ,
∴ ,∴ .
由a1=,a1+b1=1,可得b1=1−a1=,=−4,
∴ 数列是以−4为首项,−1为公差的等差数列.
∴ ,∴ .
∵ .anan+1==-,
∴ ,
∴ .
由条件可知(a−1)n2+(3a−6)n−8<0恒成立即可满足条件,
设f(n)=(a−1)n2+3(a−2)n−8,当a=1时,f(n)=−3n−8<0恒成立,
当a>1时,由二次函数的性质知不可能成立.
当a<1时,对称轴,f(n)在[1, +∞)为单调递减函数.
f(1)=(a−1)+(3a−6)−8=4a−15<0,∴ ,即有a<1时,4aSn综上知:a<1时,4aSn【考点】
数列的求和
数列递推式
【解析】
(1)由已知条件推得.结合等差数列的定义和通项公式,可得所求;
(2)求得an,anan+1==-,运用数列的裂项相消求和可得Sn,4aSn−bn,设f(n)=(a−1)n2+3(a−2)n−8,讨论a=1,a<1,a>1,结合二次函数的图象和性质,可得f(n)<0恒成立情况.
【解答】
证明:∵ ,
∴ ,∴ .
由a1=,a1+b1=1,可得b1=1−a1=,=−4,
∴ 数列是以−4为首项,−1为公差的等差数列.
∴ ,∴ .
∵ .anan+1==-,
∴ ,
∴ .
由条件可知(a−1)n2+(3a−6)n−8<0恒成立即可满足条件,
设f(n)=(a−1)n2+3(a−2)n−8,当a=1时,f(n)=−3n−8<0恒成立,
当a>1时,由二次函数的性质知不可能成立.
当a<1时,对称轴,f(n)在[1, +∞)为单调递减函数.
f(1)=(a−1)+(3a−6)−8=4a−15<0,∴ ,即有a<1时,4aSn综上知:a<1时,4aSn【点评】
本题考查等差数列的定义和通项公式以及数列的裂项相消求和、不等式恒成立问题的解法,考查二次函数的单调性的运用,以及化简运算能力、推理能力,属于中档题.
【答案】
证明:设P(x0, y0),A(y12, y1),B(y22, y2),
因为直线PA,PB的中点在抛物线上,
所以y1,y2为方程()2=的两个根,
即y2−2y0y+2x0−2y02=0,的两个不同的实数根,
所以y1+y2=2y0,
所以PM垂直于y轴.
根据题意可得F(,0),
设A(x1, y1),B(x2, y2),则x1=y12,x2=y22,
所以x1x2+y1y2=y12y22+y1y2=6,则y1y2=−3或y1y2=2,
因为A,B位于x轴的两侧,所以y1y2=−3,
设直线AB的方程为x=ty+m,
联立,得y2−ty−m=0,
所以y1y2=−m=−3,则m=3,
所以直线过定点(3, 0),
所以S1+4S2=×3×|y1−y2|+4××|y1|
=×(y1−y2)+y1=×(y1)+=2y1+≥2=6,
当且仅当2y1=,即y1=时取等号,
故S1+4S2的最小值为6.
【考点】
抛物线的性质
直线与抛物线的位置关系
【解析】
(1)设P(x0, y0),A(y12, y1),B(y22, y2),由直线PA,PB的中点在抛物线上,推出y1,y2为y2−2y0y+2x0−2y02=0的两个不同的实数根,由韦达定理可得答案.
(2)设A(x1, y1),B(x2, y2),则x1=y12,x2=y22,设直线AB的方程为x=ty+m,联立抛物线的方程,求出m,推出直线过定点(3, 0),再由基本不等式可得S1+4S2的最小值.
【解答】
证明:设P(x0, y0),A(y12, y1),B(y22, y2),
因为直线PA,PB的中点在抛物线上,
所以y1,y2为方程()2=的两个根,
即y2−2y0y+2x0−2y02=0,的两个不同的实数根,
所以y1+y2=2y0,
所以PM垂直于y轴.
根据题意可得F(,0),
设A(x1, y1),B(x2, y2),则x1=y12,x2=y22,
所以x1x2+y1y2=y12y22+y1y2=6,则y1y2=−3或y1y2=2,
因为A,B位于x轴的两侧,所以y1y2=−3,
设直线AB的方程为x=ty+m,
联立,得y2−ty−m=0,
所以y1y2=−m=−3,则m=3,
所以直线过定点(3, 0),
所以S1+4S2=×3×|y1−y2|+4××|y1|
=×(y1−y2)+y1=×(y1)+=2y1+≥2=6,
当且仅当2y1=,即y1=时取等号,
故S1+4S2的最小值为6.
【点评】
本题考查直线与抛物线相交问题,解题中需要一定的计算能力,属于中档题.
【答案】
∵ 根据回归方程预估一名身高为180cm的员工体重为71kg,
∴ 71=0.5×180+a,解得a=−19,故线性回归方程为y=0.5x−19.
∵ 样本中心点(x¯,y¯)一定在回归直线方程上,
∴ y¯=0.5×170−19=66.
由(1)知更正前的数据x¯=170,y¯=66,
∵ b=i=1n xiyi−nx¯y¯i=1n xi2−nx−2=i=18 xiyi−8x¯y¯i=18 xi2−8x¯2=0.5,
∴ i=18 xi2−8x2¯=2(i=18 xiyi−8x¯y¯)=2×(89920−8×170×66)=320,
更正后的数据x′¯=x¯=170,y′¯=66×8+(63−55)8=67,
∴ ∑i=18 xi′yi′=i=18 xiyi+x8×8=i=18 xiyi+182×8,
8x′¯y′¯=8x¯(y¯+1)=8x¯y¯+8×170,
∴ b′=∑i=18 xi′yi′−8x′¯y′¯i=18 xi′2−8x′2¯=(i=18 xiyi+182×8)−(8x¯y¯+8×170)i=18 xi2−8x¯2=(i=18 xiyi−8x¯y¯)+(182−170)×8i=18 xi2−8x¯2=0.5+96320=0.8,
∴ a′=y′¯−b′x′¯=67−0.8×170=−69,
故更正后的线性回归方程为y=0.8x−69.
当x=180时,y=0.8×180−69=75,
∴ 重新预估一名身高为180cm的员工的体重约为75kg.
【考点】
求解线性回归方程
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】
(I)由表中可知,8名员工中BMI数值为“正常”的员工有5人,所以X的可能取值为0,1,2,然后根据超几何分布计算概率的方式逐一求出每个X的取值所对应的概率即可得分布列,进而求得数学期望;
(II)(1)由已知条件易知a=−19,从而得到线性回归方程,由于其一定经过样本中心点(x¯,y¯),将样本中心点代入回归方程即可求得y¯;
(2)由b的计算公式可知i=18 xi2−8x2¯=2(i=18 xiyi−8x¯y¯)=320,而更正后的数据x′¯=x¯=170,y′¯=66×8+(63−55)8=67,再结合b′的公式即可求出其值,利用a′=y′¯−b′x′¯可求出a′,于是可得更正后的线性回归方程,最后把x=180代入求出y即可.
【解答】
∵ 根据回归方程预估一名身高为180cm的员工体重为71kg,
∴ 71=0.5×180+a,解得a=−19,故线性回归方程为y=0.5x−19.
∵ 样本中心点(x¯,y¯)一定在回归直线方程上,
∴ y¯=0.5×170−19=66.
由(1)知更正前的数据x¯=170,y¯=66,
∵ b=i=1n xiyi−nx¯y¯i=1n xi2−nx−2=i=18 xiyi−8x¯y¯i=18 xi2−8x¯2=0.5,
∴ i=18 xi2−8x2¯=2(i=18 xiyi−8x¯y¯)=2×(89920−8×170×66)=320,
更正后的数据x′¯=x¯=170,y′¯=66×8+(63−55)8=67,
∴ ∑i=18 xi′yi′=i=18 xiyi+x8×8=i=18 xiyi+182×8,
8x′¯y′¯=8x¯(y¯+1)=8x¯y¯+8×170,
∴ b′=∑i=18 xi′yi′−8x′¯y′¯i=18 xi′2−8x′2¯=(i=18 xiyi+182×8)−(8x¯y¯+8×170)i=18 xi2−8x¯2=(i=18 xiyi−8x¯y¯)+(182−170)×8i=18 xi2−8x¯2=0.5+96320=0.8,
∴ a′=y′¯−b′x′¯=67−0.8×170=−69,
故更正后的线性回归方程为y=0.8x−69.
当x=180时,y=0.8×180−69=75,
∴ 重新预估一名身高为180cm的员工的体重约为75kg.
【点评】
本题考查超几何分布、离散型随机变量的分布列和数学期望、线性回归方程的求法,考查学生对数据的分析与处理能力,属于中档题.
【答案】
解:(1)∵ f(x)=(ax2+x+a)e−x,
∴ f′(x)=(2ax+1)e−x−(ax2+x+a)e−x
=−e−x[ax2+(1−2a)x+a−1]
=−e−x(x−1)(ax+1−a).
①当a=0时,f′(x)=−e−x(x−1),
令f′(x)>0,得x<1,则f(x)在(−∞, 1)上单调递增;
f′(x)<0,得x>1,则f(x)在(1, +∞)上单调递减.
所以f(x)的极大值为f(1)=1e≠5e,故不符合题意;
②当a>0时,1−1a<1,
令f′(x)>0,得1−1a令f′(x)<0,得x<1−1a或x>1,
则f(x)在(−∞,1−1a),(1, +∞)上单调递减.
所以f(x)的极大值为f(1)=2a+1e=5e,
解得a=2.
综上所述,实数a的值为2.
(2)令g(a)=e−x(x2+1)a+xe−x,a≤0,
当x≥0时,e−x(x2+1)≥0,
所以g(a)在(−∞, 0]上单调递增,
所以g(a)≤g(0)=xe−x,x≥0,
所以原问题⇔xe−x≤bln(x+1)在x∈[0, +∞)上恒成立.
①当b≤0时,∀x>0,bln(x+1)<0,xe−x>0,
此时xe−x>bln(x+1),不符合题意;
②当b>0时,令h(x)=bln(x+1)−xe−x,x≥0,
则h′(x)=bx+1−(e−x−xe−x)
=bex+x2−1(x+1)ex,其中(x+1)ex>0,x≥0,
令p(x)=bex+x2−1,x≥0,则p(x)在区间[0, +∞)上单调递增,
(i)当b≥1时,p(x)≥p(0)=b−1≥0,
所以对∀x≥0,h′(x)≥0,从而h(x)在[0, +∞)上单调递增,
所以对任意x≥0,h(x)≥h(0)=0,
即不等式bln(x+1)≥xe−x在x∈[0, +∞)上恒成立;
(ii)当00,
且p(x)在区间[0, +∞)上单调递增,
所以存在唯一的x0∈(0, 1),使得p(x0)=0,且x∈(0, x0)时,p(x0)<0,
从而x∈(0, x0)时,h′(x)<0,
所以h(x)在区间(0, x0)上单调递减,
则x∈(0, x0)时,h(x)即bln(x+1)综上所述,实数b的取值范围为[1,+∞).
【考点】
利用导数研究函数的单调性
利用导数研究函数的极值
利用导数研究不等式恒成立问题
【解析】
(1)求得f(x)的导数,并分解因式,讨论a=0,a>0,由导数大于0,可得增区间;导数小于0,可得减区间,可得f(x)的极大值,解方程可得a的值;
(2)令g(a)=e−x(x2+x)a+xe−x,a≤0,讨论g(a)的单调性,可得g(a)的最大值,原问题⇔xe−x≤bln(x+1)于x∈[0, +∞)上恒成立.讨论b的符号,结合函数的单调性、函数零点存在定理,即可得到所求b的范围.
【解答】
解:(1)∵ f(x)=(ax2+x+a)e−x,
∴ f′(x)=(2ax+1)e−x−(ax2+x+a)e−x
=−e−x[ax2+(1−2a)x+a−1]
=−e−x(x−1)(ax+1−a).
①当a=0时,f′(x)=−e−x(x−1),
令f′(x)>0,得x<1,则f(x)在(−∞, 1)上单调递增;
f′(x)<0,得x>1,则f(x)在(1, +∞)上单调递减.
所以f(x)的极大值为f(1)=1e≠5e,故不符合题意;
②当a>0时,1−1a<1,
令f′(x)>0,得1−1a令f′(x)<0,得x<1−1a或x>1,
则f(x)在(−∞,1−1a),(1, +∞)上单调递减.
所以f(x)的极大值为f(1)=2a+1e=5e,
解得a=2.
综上所述,实数a的值为2.
(2)令g(a)=e−x(x2+1)a+xe−x,a≤0,
当x≥0时,e−x(x2+1)≥0,
所以g(a)在(−∞, 0]上单调递增,
所以g(a)≤g(0)=xe−x,x≥0,
所以原问题⇔xe−x≤bln(x+1)在x∈[0, +∞)上恒成立.
①当b≤0时,∀x>0,bln(x+1)<0,xe−x>0,
此时xe−x>bln(x+1),不符合题意;
②当b>0时,令h(x)=bln(x+1)−xe−x,x≥0,
则h′(x)=bx+1−(e−x−xe−x)
=bex+x2−1(x+1)ex,其中(x+1)ex>0,x≥0,
令p(x)=bex+x2−1,x≥0,则p(x)在区间[0, +∞)上单调递增,
(i)当b≥1时,p(x)≥p(0)=b−1≥0,
所以对∀x≥0,h′(x)≥0,从而h(x)在[0, +∞)上单调递增,
所以对任意x≥0,h(x)≥h(0)=0,
即不等式bln(x+1)≥xe−x在x∈[0, +∞)上恒成立;
(ii)当00,
且p(x)在区间[0, +∞)上单调递增,
所以存在唯一的x0∈(0, 1),使得p(x0)=0,且x∈(0, x0)时,p(x0)<0,
从而x∈(0, x0)时,h′(x)<0,
所以h(x)在区间(0, x0)上单调递减,
则x∈(0, x0)时,h(x)即bln(x+1)综上所述,实数b的取值范围为[1,+∞).
【点评】
本题考查导数的运用:求单调性和极值,考查分类讨论思想方法,以及不等式恒成立问题解法,注意运用构造函数法和函数的单调性,考查化简整理的运算能力、推理能力,属于难题.编号
1
2
3
4
5
6
7
8
身高(cm)
164
176
165
163
170
172
168
182
体重(kg)
60
72
77
54
●
●
72
55
BMI(近似值)
22.3
23.2
28.3
20.3
23.5
23.7
25.5
16.6
1. 已知集合A={x|y=},B={x|x2−7x+6<0},则(∁RA)∩B=( )
A.{x|1
2. 若z=1−i,则|z2+|=( )
A.0B.1C.D.2
3. 等差数列{an}的前n项和为Sn,若a2+a4+a6+a8=44,则S9=( )
A.66B.99C.110D.198
4. 陕西省西安市周至县的旅游景点楼观台,号称“天下第一福地”,是我国著名的道教圣地,古代圣哲老子曾在此著《道德经》五千言.景区内有一处景点建筑,是按古典著作《连山易》中记载的金、木、谁、火、土之间相生相克的关系,如图所示,现从五种不同属性的物质中任取两种,则取出的两种物质恰好是相克关系的概率为( )
A.B.C.D.
5. (x2+1)(1x−2)5展开式的常数项为( )
A.112B.48C.−112D.−48
6. 已知函数y=f(x−2)的图象关于直线x=2对称,在x∈(0, +∞)时,f(x)单调递增.若a=f(4ln3),b=f(2−e),(其中e为自然对数的底数,π为圆周率),则a,b,c的大小关系为( )
A.a>c>bB.a>b>cC.c>a>bD.c>b>a
7. 我们把离心率互为倒数且焦点相同的椭圆和双曲线称为一对“完美曲线”.已知F1,F2是一对“完美曲线”的焦点,M是它们在第一象限的交点,当∠F1MF2=时,这一对“完美曲线”中双曲线的离心率是( )
A.2B.C.D.
8. 若实数x,y满足x−4=2,则x最大值是( )
A.4B.18C.20D.24
二、多项选择题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的四个选项中,有多项是符合题目要求的,全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分.
直线l过点P(1, 2)且与直线x+ay−3=0平行,若直线l被圆x2+y2=4截得的弦长为2,则实数a的值可以是( )
A.0B.C.D.-
已知向量,是平面α内的一组基向量,O为α内的定点,对于α内任意一点P,当=x+y时,则称有序实数对(x, y)为点P的广义坐标.若点A、B的广义坐标分别为(x1, y1)(x2, y2),关于下列命题正确的是( )
A.线段A、B的中点的广义坐标为()
B.A、B两点间的距离为
C.向量平行于向量的充要条件是x1y2=x2y1
D.向量垂直于的充要条件是x1y2+x2y1=0
定义域为R的函数y=f(x),对任意两个不相等的实数x1,x2,都有x1f(x1)+x2f(x2)>x1f(x2)+x2f(x1),则称函数为“Z函数”,现给出如下函数,其中为“Z函数”的有( )
A.y=−x3+x+1B.y=3x−2(sinx−csx)
C.y=e2x+ln(2x+e)D.y=
数学中有许多形状优美,寓意美好的曲线,曲线C:x2+y2=1+|x|y就是其中之一(如图).给出下列四个结论,其中正确结论是( )
A.图形关于y轴对称
B.曲线C恰好经过6个整点(即横、纵坐标均为整数的点)
C.曲线C上存在到原点的距离超过的点
D.曲线C所围成的“心形”区域的面积大于3
三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
曲线f(x)=xsin x在点(π2, π2)处的切线方程是________.
若sin()=,则sin(2)=________.
已知关于x的不等式ax2+bx+c>0(a, b, c∈R)的解集为{x|3
四面体P−ABC中,,其余棱长都为2,动点Q在△ABC的内部(含边界),设∠PAQ=α,二面角P−BC−A的平面角的大小为β,△APQ和△BCQ的面积分别为S1,S2,且满足,则S2的最大值为________.
四、解答题:共70分,解答应写出文宇说明、证明过程或演算步骤.
在△ABC中,内角A,B,C所对的边长分别为a,b,c,且满足.
(Ⅰ)求角A;
(Ⅱ)若,b=3,求△ABC的面积.
在直三棱柱(侧棱与底面垂直的棱柱)ABC−A1BC1中,D为B1B中点,F为线段C1D的中点,AC=AB=BC=C1C=2.
(1)若M为AB中点,求证:FM // 面A1ACC1;
(2)求二面角F−A1C1−B1的余弦值.
已知数列{an},{bn}满足:.
(1)证明:是等差数列,并求数列{bn}的通项公式;
(2)设Sn=a1a2+a2a3+a3a4+...+anan+1,求实数a为何值时4aSn
如图,已知点P是y轴左侧(不含y轴)一点,点F为抛物线C:y2=x的焦点,且抛物线C上存在不同的两点A,B.
(1)若AB中点为M,且满足PA,PB的中点均在C上,证明:PM垂直于y轴;
(2)若点A,B在该抛物线上且位于x轴的两侧,=6(O为坐标原点),且△ABO与△AFO的面积分别为S1和S2,求S1+4S2最小值.
近年来.我国肥胖人群的规模急速增长,肥胖人群有很大的心血管安全隐患.目前,国际上常用身体质量指数(BdyMassIndex,缩写为BMI)来衡量人体胖瘦程度以及是否健康,其计算公式是BMI=(:kg)2(:m2)
中国成人的BMI数值标准为:BMI≤18.4为偏瘦;18.5≤BMI≤23.9为正常;24≤BMI≤27.9为偏胖;BMI>28为肥胖.
为了解某公司员工的身体质量指数,研究人员从公司员工体检数据中,抽取了8名员工(编号1∼8)的身高x(cm)和体重y(kg)数据,并计算得到他们的BMI值(精确到0.1)如表:
(I)现从这8名员工中选取2人进行复检,记抽取到BMI值为“正常”员工的人数为X.求X的分布列及数学期望.
(II)某调查机构分析发现公司员工的身高x(cm)和体重y(kg)之间有较强的线性相关关系,在编号为6的体检数据丢失之前调查员甲已进行相关的数据分析,并计算得出该组数据的线性回归方程为y=0.5x+a,且根据回归方程预估一名身高为180cm的员工体重为71kg.计算得到的其他数据如下x¯=170,i=1n xiyi=89920.
(1)求a的值及表格中8名员工体重的平均值y¯;
(2)在数据处理时,调查员乙发现编号为8的员工体重数据有误,应为63kg,身高数据无误.请你根据调查员乙更正的数据重新计算线性回归方程,并据此预估一名身高为180cm的员工的体重.
(附:对于一组数据(x, y1),(x2, y2),…(xn, yn),其回归直线y=bx+a的斜率和截距的最小二乘法估计分别为:b=i=1n xiyi−nx¯y¯i=1n xi2−nx−2,a=y−bx¯).
已知函数f(x)=(ax2+x+a)e−x(a∈R).
(1)若a≥0,函数f(x)的极大值为5e,求实数a的值;
(2)若对任意的a≤0,f(x)≤bln(x+1),在x∈[0, +∞)上恒成立,求实数b的取值范围.
参考答案与试题解析
2021年湖南省怀化市高考数学一模试卷
一、单项选择题:本大题共8小题,每小题5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.
【答案】
A
【考点】
交、并、补集的混合运算
【解析】
化简集合A、B,根据补集和交集的定义计算即可.
【解答】
集合A={x|y=}={x|x−2≥0}={x|x≥2},
B={x|x2−7x+6<0}={x|1
所以(∁RA)∩B={x|1
本题考查了集合的化简与运算问题,也考查了运算求解能力,是基础题.
2.
【答案】
C
【考点】
复数的模
【解析】
先求出复数z的平方和共轭复数,进而可以计算出|z2+|的值.
【解答】
z2=(1−i)2=−2i,
∴ ||=|−2i+1+i|=,
【点评】
本题考查了复数的概念,学生的数学运算能力,属于基础题.
3.
【答案】
B
【考点】
等差数列的前n项和
【解析】
由已知结合等差数列的求和公式及性质可求a5,然后结合等差数列的求和公式及性质即可求解.
【解答】
等差数列{an}中,a2+a4+a6+a8=4a5=44,
所以a5=11,
则S9=92(a1+a9)=9a5=99.
【点评】
本题主要考查了等差数列的求和公式及等差数列的性质,属于基础题.
4.
【答案】
B
【考点】
古典概型及其概率计算公式
【解析】
基本事件总数n=C=10,取出的两种物质恰好是相克关系包含的基本事件个数m==5,由此能求出取出的两种物质恰好是相克关系的概率.
【解答】
现从五种不同属性的物质中任取两种,
基本事件总数n=C=10,
取出的两种物质恰好是相克关系包含的基本事件个数m==5,
则取出的两种物质恰好是相克关系的概率为p==.
【点评】
本题考查概率的求法,考查古典概型等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.
5.
【答案】
C
【考点】
二项式定理及相关概念
【解析】
根据(1x−2)5展开式的通项公式,求得(x2+1)(1x−2)5展开式的常数项.
【解答】
解: (1x−2)5的展开式的通项公式为
Tr+1=C5r(1x)5−r(−2)r=C5r(−2)rxr−5,
令r−5=−2,r−5=0,
分别解得r=3,r=5,
∴ (x2+1)(1x−2)5的展开式的常数项
=1×C53(−2)3+1×1×(−2)5=−112.
故选C.
【点评】
本题主要考查二项式定理的应用,二项展开式的通项公式,二项式系数的性质,属于中档题.
6.
【答案】
A
【考点】
奇偶性与单调性的综合
【解析】
根据题意,分析可得函数f(x)的图象关于y轴对称,由偶函数的性质可得c=f(ln)=f(lnπ),由对数的性质可得4ln3>41=4>lnπ>lne=1>2−e>0,结合函数的单调性分析可得答案.
【解答】
根据题意,函数y=f(x−2)的图象关于直线x=2对称,则函数f(x)的图象关于y轴对称,
即函数f(x)为偶函数,满足f(−x)=f(x),则c=f(ln)=f(lnπ)
4ln3>41=4>lnπ>lne=1>2−e>0
又由x∈(0, +∞)时,f(x)单调递增,
则有a>c>b;
【点评】
本题考查函数的奇偶性与单调性的综合应用,注意分析函数的对称轴,属于基础题.
7.
【答案】
D
【考点】
双曲线的离心率
圆锥曲线的综合问题
【解析】
设|F1P|=m,|F2P|=n,|F1F2|=2c,由余弦定理4c2=m2+n2−mn,设a1是椭圆的长半轴,a1是双曲线的实半轴,由椭圆及双曲线定义,得m+n=2a1,m−n=2a2,由此能求出结果.
【解答】
设|F1P|=m,|F2P|=n,|F1F2|=2c,由余弦定理得(2c)2=m2+n2−2mncs60∘,
即4c2=m2+n2−mn,
设a1是椭圆的长半轴,a2是双曲线的实半轴,
由椭圆及双曲线定义,得m+n=2a1,m−n=2a2,
∴ m=a1+a2,n=a1−a2,
将它们及离心率互为倒数关系代入前式得3a22−4c2+a12=0,
a1=3a2,e1⋅e2===1,
解得e2=.
【点评】
本题考查双曲线和椭圆的简单性质,解题时要认真审题,注意正确理解“完美曲线”的概念,是中档题.
8.
【答案】
C
【考点】
函数的最值及其几何意义
【解析】
令t=,问题转化为关于t的方程20t2−8xt+x2−4x=0有2个非负数根,得到关于x的不等式组,解出即可.
【解答】
令t=,则y=t2,
故x−4=2即x−4t=2,
两边平方得:(x−4t)2=4(x−t2),
整理得:20t2−8xt+x2−4x=0(*)
∵ t≥0,∴ 关于t的方程(*)有2个非负数根,
∴ ,∴ x=0或4≤x≤20,
故x的最大值是20,
【点评】
本题考查了方程根的问题,考查转化思想以及换元思想,是中档题.
二、多项选择题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的四个选项中,有多项是符合题目要求的,全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分.
【答案】
A,D
【考点】
直线与圆的位置关系
【解析】
此题暂无解析
【解答】
此题暂无解答
【点评】
本题考查直线与圆的位置关系的应用,考查转化思想以及计算能力.
【答案】
A,C
【考点】
平面向量数量积的性质及其运算
平面向量的基本定理
【解析】
运用向量的坐标,共线向量,向量垂直的充要条件,两点间的距离公式可得.
【解答】
根据题意得,由中点坐标公式知A正确;
只有平面直角坐标系中两点间的距离公式B才正确,未必是平面直角坐标系因此B错误;
由向量平行的充要条件得C正确;
当向量,是相互垂直的单位向量时,与垂直的充要条件为x1x2+y1y2=0,因此D不正确;
【点评】
本题考查向量的坐标运算,共线向量的知识,向量垂直和平行的充要条件.
【答案】
B,C
【考点】
函数单调性的性质与判断
【解析】
由已知得(x1−x2)[f(x1)−f(x2)]>0,可得f(x)在R上单调递增,然后结合选项各函数进行分析即可.
【解答】
B:y=f(x)=3x−2(sinx−csx),f′(x)=3−2(csx−sinx)=3−2cs(x+)>0恒成立,即f(x)在R上单调递增,符合题意(1)C:根据复合函数的单调性可知=e2x+ln(2x+e)在R上单调递增,符合题意(2)D:y=f(x)=,f(0)=0,f(2)=0,不满足单调递增,不符合题意.
故选:BC.
【点评】
本题以新定义为载体,主要考查了函数单调性的定义及基本初等函数单调性的判断及应用,属于中档题.
【答案】
A,B,D
【考点】
曲线与方程
【解析】
利用题中给出的曲线的方程,通过将x变换为−x,即可判断选项A;通过方程,确定x和y的取值情况,即可判断选项B;利用基本不等式以及两点间距离公式进行分析求解,即可判断选项C;求出曲线C所围成的面积,即可判断选项D.
【解答】
对于B,当x=0时,代入方程可得y2=1,所以y=±1,即曲线经过点(0, −1),(0, 1),
当x>0时,方程变为y2−xy+x2−1=0,所以△=x2−4(x2−1)≥0,解得,
因为x只能取整数1,当x=1时,y2−y=0,解得y=0或y=1,即曲线经过点(1, 0),(1, 1),
根据对称性,可得曲线还经过(−1, 0),(−1, 1),故曲线一共经过6个整点,故选项B正确(1)对于选项C,当x>0时,由x2+y2=1+xy,可得,当且仅当x=y取等号,
所以x2+y2≤2,所以,
故曲线C上y轴右边的点到原点的距离不超过,
根据对称性可得,曲线C上任意一点到原点的距离都不超过,故选项C错误(2)对于D,在x轴上方图形的面积大于矩形的面积1×2=2,
在x轴下方图形的面积大于等腰直角三角形的面积,
因此曲线C所围成的“心形”区域的面积大于2+1=3,故选项D正确.
故选:ABD.
【点评】
本题考查了曲线与方程的理解和应用,主要考查了对称性、面积等问题,考查了逻辑推理能力与转化化归能力,属于中档题.
三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
【答案】
x−y=0
【考点】
利用导数研究曲线上某点切线方程
【解析】
求导函数,求出切线的斜率,再求出切点的坐标,可得切线方程.
【解答】
解:∵ f(x)=xsinx,
∴ f′(x)=sinx+xcsx,
∴ f′(π2)=1,
∵ f(π2)=π2,
∴ 曲线f(x)=xsin x在点(π2, π2)处的切线方程是y−π2=x−π2,即x−y=0.
故答案为:x−y=0.
【点评】
本题考查导数的几何意义,考查切线方程,考查学生的计算能力,属于基础题.
【答案】
【考点】
两角和与差的三角函数
二倍角的三角函数
【解析】
由余弦的二倍角公式求得cs(−2α)的值,再由诱导公式知sin(2)=−cs(2α−),从而得解.
【解答】
∵ sin()=,
∴ cs(−2α)=1−2sin2()=1−2×=,
∴ sin(2)=sin[(2α−)-]=−cs(2α−)=−cs(−2α)=.
【点评】
本题考查二倍角公式和诱导公式,考查学生的运算求解能力,属于基础题.
【答案】
[2,+∞)
【考点】
一元二次不等式的应用
【解析】
利用根与系数的关系求出b=−7a,c=12a,且a<0,再利用基本不等式求的取值范围.
【解答】
关于x的不等式ax2+bx+c>0(a, b, c∈R)的解集为{x|3
由根与系数的关系知,,
解得b=−7a,c=12a,
所以==−24a−≥2=2,
所以的取值范围是[2,+∞).
【点评】
本题考查了一元二次不等式的解集应用问题,也考查了基本不等式的应用问题,是中档题.
【答案】
4−6
【考点】
二面角的平面角及求法
【解析】
面体P−ABC中,,其余棱长都为2,取BC的中点D,连接PD,AD,则PD⊥BC,AD⊥BC,故∠BDA为二面角P−BC−A的平面角β,求出β,设Q到BC的距离为h,根据面积之比,求出AQ=h,
得到Q的轨迹方程,与直线联立求出AB与圆弧的交点,得到h的最大值,再求出S2面积的最大值.
【解答】
四面体P−ABC中,,其余棱长都为2,
取BC的中点D,连接PD,AD,则PD⊥BC,AD⊥BC,
故∠BDA为二面角P−BC−A的平面角β,
因为等边三角形PBC,ABC,故PD=AD==PA,
故β=60∘,
设Q到BC的距离为h,
则,
化简得,AQ=h,
故点Q的轨迹为以点A为焦点,以BC为准线的抛物线在三角形ABC内部的一段弧,
如图建立直角坐标系,则抛物线的方程为,A(0,),
直线AB的方程为:,
由,得,
故圆弧与AB的交点横坐标为x=,
则Q到BC的最大距离h=,
故S2的最大值为.
【点评】
本题考查二面角,动点的轨迹方程,求面积的最大值等,考查运算能力和应用能力,中档题.
四、解答题:共70分,解答应写出文宇说明、证明过程或演算步骤.
【答案】
(1)∵ ,
∴ 由正弦定理可得:=,
可得:=,
可得:===,
∵ sinB≠0,sinC≠0,
∴ 解得csA=,
∵ A∈(0, π),
∴ A=;
(2)∵ A=,,b=3,
∴ 由余弦定理a2=b2+c2−8bccsA,可得:13=9+c2−5×,可得:c2−3c−7=0,解得c=4,
∴ S△ABC=bcsinA=.
【考点】
余弦定理
正弦定理
【解析】
此题暂无解析
【解答】
此题暂无解答
【点评】
本题主要考查了正弦定理,三角函数恒等变换的应用,余弦定理,三角形的面积公式在解三角形中的应用,考查了计算能力和转化思想,属于中档题.
【答案】
证明:取AA1中点N,连结C1N,ND,取C1N中点E,连结EF,AE,
∵ AN // BD,AN=BD,∴ 四边形ANDB为平行四边形,
∴ AB // ND,AB=ND,∵ NE=EC1,C1F=FD,∴ ,
又∵ ,
∴ 四边形MAEF为平行四边形,∴ MF // AE,
∵ MF⊄面,AE⊂面,FM // 面;
在平面A1B1C1上过A1作垂直于A1B1的直线为x轴,分别以A1B1,A1A为y,z轴,
建系A1−xyz,,,
设平面FA1C1的法向量,,
取,.
平面A1B1C1的一个法向量,
设二面角F−A1C1−B1的大小为θ,.
【考点】
直线与平面平行
二面角的平面角及求法
【解析】
(1)证明取AA1中点N,连结C1N,ND,取C1N中点E,连结EF,AE,说明四边形ANDB为平行四边形,然后证明四边形MAEF为平行四边形,推出MF // AE,即可证明FM // 面;
(2)在平面A1B1C1上过A1作垂直于A1B1的直线为x轴,分别以A1B1,A1A为y,z轴,建系A1−xyz,求出平面FA1C1的法向量,平面A1B1C1的一个法向量,利用空间向量的数量积求解二面角F−A1C1−B1的余弦函数值即可.
【解答】
证明:取AA1中点N,连结C1N,ND,取C1N中点E,连结EF,AE,
∵ AN // BD,AN=BD,∴ 四边形ANDB为平行四边形,
∴ AB // ND,AB=ND,∵ NE=EC1,C1F=FD,∴ ,
又∵ ,
∴ 四边形MAEF为平行四边形,∴ MF // AE,
∵ MF⊄面,AE⊂面,FM // 面;
在平面A1B1C1上过A1作垂直于A1B1的直线为x轴,分别以A1B1,A1A为y,z轴,
建系A1−xyz,,,
设平面FA1C1的法向量,,
取,.
平面A1B1C1的一个法向量,
设二面角F−A1C1−B1的大小为θ,.
【点评】
本题考查二面角的平面角的求法,直线与平面平行的判断定理的应用,考查空间想象能力以及计算能力,是中档题.
【答案】
证明:∵ ,
∴ ,∴ .
由a1=,a1+b1=1,可得b1=1−a1=,=−4,
∴ 数列是以−4为首项,−1为公差的等差数列.
∴ ,∴ .
∵ .anan+1==-,
∴ ,
∴ .
由条件可知(a−1)n2+(3a−6)n−8<0恒成立即可满足条件,
设f(n)=(a−1)n2+3(a−2)n−8,当a=1时,f(n)=−3n−8<0恒成立,
当a>1时,由二次函数的性质知不可能成立.
当a<1时,对称轴,f(n)在[1, +∞)为单调递减函数.
f(1)=(a−1)+(3a−6)−8=4a−15<0,∴ ,即有a<1时,4aSn
数列的求和
数列递推式
【解析】
(1)由已知条件推得.结合等差数列的定义和通项公式,可得所求;
(2)求得an,anan+1==-,运用数列的裂项相消求和可得Sn,4aSn−bn,设f(n)=(a−1)n2+3(a−2)n−8,讨论a=1,a<1,a>1,结合二次函数的图象和性质,可得f(n)<0恒成立情况.
【解答】
证明:∵ ,
∴ ,∴ .
由a1=,a1+b1=1,可得b1=1−a1=,=−4,
∴ 数列是以−4为首项,−1为公差的等差数列.
∴ ,∴ .
∵ .anan+1==-,
∴ ,
∴ .
由条件可知(a−1)n2+(3a−6)n−8<0恒成立即可满足条件,
设f(n)=(a−1)n2+3(a−2)n−8,当a=1时,f(n)=−3n−8<0恒成立,
当a>1时,由二次函数的性质知不可能成立.
当a<1时,对称轴,f(n)在[1, +∞)为单调递减函数.
f(1)=(a−1)+(3a−6)−8=4a−15<0,∴ ,即有a<1时,4aSn
本题考查等差数列的定义和通项公式以及数列的裂项相消求和、不等式恒成立问题的解法,考查二次函数的单调性的运用,以及化简运算能力、推理能力,属于中档题.
【答案】
证明:设P(x0, y0),A(y12, y1),B(y22, y2),
因为直线PA,PB的中点在抛物线上,
所以y1,y2为方程()2=的两个根,
即y2−2y0y+2x0−2y02=0,的两个不同的实数根,
所以y1+y2=2y0,
所以PM垂直于y轴.
根据题意可得F(,0),
设A(x1, y1),B(x2, y2),则x1=y12,x2=y22,
所以x1x2+y1y2=y12y22+y1y2=6,则y1y2=−3或y1y2=2,
因为A,B位于x轴的两侧,所以y1y2=−3,
设直线AB的方程为x=ty+m,
联立,得y2−ty−m=0,
所以y1y2=−m=−3,则m=3,
所以直线过定点(3, 0),
所以S1+4S2=×3×|y1−y2|+4××|y1|
=×(y1−y2)+y1=×(y1)+=2y1+≥2=6,
当且仅当2y1=,即y1=时取等号,
故S1+4S2的最小值为6.
【考点】
抛物线的性质
直线与抛物线的位置关系
【解析】
(1)设P(x0, y0),A(y12, y1),B(y22, y2),由直线PA,PB的中点在抛物线上,推出y1,y2为y2−2y0y+2x0−2y02=0的两个不同的实数根,由韦达定理可得答案.
(2)设A(x1, y1),B(x2, y2),则x1=y12,x2=y22,设直线AB的方程为x=ty+m,联立抛物线的方程,求出m,推出直线过定点(3, 0),再由基本不等式可得S1+4S2的最小值.
【解答】
证明:设P(x0, y0),A(y12, y1),B(y22, y2),
因为直线PA,PB的中点在抛物线上,
所以y1,y2为方程()2=的两个根,
即y2−2y0y+2x0−2y02=0,的两个不同的实数根,
所以y1+y2=2y0,
所以PM垂直于y轴.
根据题意可得F(,0),
设A(x1, y1),B(x2, y2),则x1=y12,x2=y22,
所以x1x2+y1y2=y12y22+y1y2=6,则y1y2=−3或y1y2=2,
因为A,B位于x轴的两侧,所以y1y2=−3,
设直线AB的方程为x=ty+m,
联立,得y2−ty−m=0,
所以y1y2=−m=−3,则m=3,
所以直线过定点(3, 0),
所以S1+4S2=×3×|y1−y2|+4××|y1|
=×(y1−y2)+y1=×(y1)+=2y1+≥2=6,
当且仅当2y1=,即y1=时取等号,
故S1+4S2的最小值为6.
【点评】
本题考查直线与抛物线相交问题,解题中需要一定的计算能力,属于中档题.
【答案】
∵ 根据回归方程预估一名身高为180cm的员工体重为71kg,
∴ 71=0.5×180+a,解得a=−19,故线性回归方程为y=0.5x−19.
∵ 样本中心点(x¯,y¯)一定在回归直线方程上,
∴ y¯=0.5×170−19=66.
由(1)知更正前的数据x¯=170,y¯=66,
∵ b=i=1n xiyi−nx¯y¯i=1n xi2−nx−2=i=18 xiyi−8x¯y¯i=18 xi2−8x¯2=0.5,
∴ i=18 xi2−8x2¯=2(i=18 xiyi−8x¯y¯)=2×(89920−8×170×66)=320,
更正后的数据x′¯=x¯=170,y′¯=66×8+(63−55)8=67,
∴ ∑i=18 xi′yi′=i=18 xiyi+x8×8=i=18 xiyi+182×8,
8x′¯y′¯=8x¯(y¯+1)=8x¯y¯+8×170,
∴ b′=∑i=18 xi′yi′−8x′¯y′¯i=18 xi′2−8x′2¯=(i=18 xiyi+182×8)−(8x¯y¯+8×170)i=18 xi2−8x¯2=(i=18 xiyi−8x¯y¯)+(182−170)×8i=18 xi2−8x¯2=0.5+96320=0.8,
∴ a′=y′¯−b′x′¯=67−0.8×170=−69,
故更正后的线性回归方程为y=0.8x−69.
当x=180时,y=0.8×180−69=75,
∴ 重新预估一名身高为180cm的员工的体重约为75kg.
【考点】
求解线性回归方程
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】
(I)由表中可知,8名员工中BMI数值为“正常”的员工有5人,所以X的可能取值为0,1,2,然后根据超几何分布计算概率的方式逐一求出每个X的取值所对应的概率即可得分布列,进而求得数学期望;
(II)(1)由已知条件易知a=−19,从而得到线性回归方程,由于其一定经过样本中心点(x¯,y¯),将样本中心点代入回归方程即可求得y¯;
(2)由b的计算公式可知i=18 xi2−8x2¯=2(i=18 xiyi−8x¯y¯)=320,而更正后的数据x′¯=x¯=170,y′¯=66×8+(63−55)8=67,再结合b′的公式即可求出其值,利用a′=y′¯−b′x′¯可求出a′,于是可得更正后的线性回归方程,最后把x=180代入求出y即可.
【解答】
∵ 根据回归方程预估一名身高为180cm的员工体重为71kg,
∴ 71=0.5×180+a,解得a=−19,故线性回归方程为y=0.5x−19.
∵ 样本中心点(x¯,y¯)一定在回归直线方程上,
∴ y¯=0.5×170−19=66.
由(1)知更正前的数据x¯=170,y¯=66,
∵ b=i=1n xiyi−nx¯y¯i=1n xi2−nx−2=i=18 xiyi−8x¯y¯i=18 xi2−8x¯2=0.5,
∴ i=18 xi2−8x2¯=2(i=18 xiyi−8x¯y¯)=2×(89920−8×170×66)=320,
更正后的数据x′¯=x¯=170,y′¯=66×8+(63−55)8=67,
∴ ∑i=18 xi′yi′=i=18 xiyi+x8×8=i=18 xiyi+182×8,
8x′¯y′¯=8x¯(y¯+1)=8x¯y¯+8×170,
∴ b′=∑i=18 xi′yi′−8x′¯y′¯i=18 xi′2−8x′2¯=(i=18 xiyi+182×8)−(8x¯y¯+8×170)i=18 xi2−8x¯2=(i=18 xiyi−8x¯y¯)+(182−170)×8i=18 xi2−8x¯2=0.5+96320=0.8,
∴ a′=y′¯−b′x′¯=67−0.8×170=−69,
故更正后的线性回归方程为y=0.8x−69.
当x=180时,y=0.8×180−69=75,
∴ 重新预估一名身高为180cm的员工的体重约为75kg.
【点评】
本题考查超几何分布、离散型随机变量的分布列和数学期望、线性回归方程的求法,考查学生对数据的分析与处理能力,属于中档题.
【答案】
解:(1)∵ f(x)=(ax2+x+a)e−x,
∴ f′(x)=(2ax+1)e−x−(ax2+x+a)e−x
=−e−x[ax2+(1−2a)x+a−1]
=−e−x(x−1)(ax+1−a).
①当a=0时,f′(x)=−e−x(x−1),
令f′(x)>0,得x<1,则f(x)在(−∞, 1)上单调递增;
f′(x)<0,得x>1,则f(x)在(1, +∞)上单调递减.
所以f(x)的极大值为f(1)=1e≠5e,故不符合题意;
②当a>0时,1−1a<1,
令f′(x)>0,得1−1a
则f(x)在(−∞,1−1a),(1, +∞)上单调递减.
所以f(x)的极大值为f(1)=2a+1e=5e,
解得a=2.
综上所述,实数a的值为2.
(2)令g(a)=e−x(x2+1)a+xe−x,a≤0,
当x≥0时,e−x(x2+1)≥0,
所以g(a)在(−∞, 0]上单调递增,
所以g(a)≤g(0)=xe−x,x≥0,
所以原问题⇔xe−x≤bln(x+1)在x∈[0, +∞)上恒成立.
①当b≤0时,∀x>0,bln(x+1)<0,xe−x>0,
此时xe−x>bln(x+1),不符合题意;
②当b>0时,令h(x)=bln(x+1)−xe−x,x≥0,
则h′(x)=bx+1−(e−x−xe−x)
=bex+x2−1(x+1)ex,其中(x+1)ex>0,x≥0,
令p(x)=bex+x2−1,x≥0,则p(x)在区间[0, +∞)上单调递增,
(i)当b≥1时,p(x)≥p(0)=b−1≥0,
所以对∀x≥0,h′(x)≥0,从而h(x)在[0, +∞)上单调递增,
所以对任意x≥0,h(x)≥h(0)=0,
即不等式bln(x+1)≥xe−x在x∈[0, +∞)上恒成立;
(ii)当0
且p(x)在区间[0, +∞)上单调递增,
所以存在唯一的x0∈(0, 1),使得p(x0)=0,且x∈(0, x0)时,p(x0)<0,
从而x∈(0, x0)时,h′(x)<0,
所以h(x)在区间(0, x0)上单调递减,
则x∈(0, x0)时,h(x)
【考点】
利用导数研究函数的单调性
利用导数研究函数的极值
利用导数研究不等式恒成立问题
【解析】
(1)求得f(x)的导数,并分解因式,讨论a=0,a>0,由导数大于0,可得增区间;导数小于0,可得减区间,可得f(x)的极大值,解方程可得a的值;
(2)令g(a)=e−x(x2+x)a+xe−x,a≤0,讨论g(a)的单调性,可得g(a)的最大值,原问题⇔xe−x≤bln(x+1)于x∈[0, +∞)上恒成立.讨论b的符号,结合函数的单调性、函数零点存在定理,即可得到所求b的范围.
【解答】
解:(1)∵ f(x)=(ax2+x+a)e−x,
∴ f′(x)=(2ax+1)e−x−(ax2+x+a)e−x
=−e−x[ax2+(1−2a)x+a−1]
=−e−x(x−1)(ax+1−a).
①当a=0时,f′(x)=−e−x(x−1),
令f′(x)>0,得x<1,则f(x)在(−∞, 1)上单调递增;
f′(x)<0,得x>1,则f(x)在(1, +∞)上单调递减.
所以f(x)的极大值为f(1)=1e≠5e,故不符合题意;
②当a>0时,1−1a<1,
令f′(x)>0,得1−1a
则f(x)在(−∞,1−1a),(1, +∞)上单调递减.
所以f(x)的极大值为f(1)=2a+1e=5e,
解得a=2.
综上所述,实数a的值为2.
(2)令g(a)=e−x(x2+1)a+xe−x,a≤0,
当x≥0时,e−x(x2+1)≥0,
所以g(a)在(−∞, 0]上单调递增,
所以g(a)≤g(0)=xe−x,x≥0,
所以原问题⇔xe−x≤bln(x+1)在x∈[0, +∞)上恒成立.
①当b≤0时,∀x>0,bln(x+1)<0,xe−x>0,
此时xe−x>bln(x+1),不符合题意;
②当b>0时,令h(x)=bln(x+1)−xe−x,x≥0,
则h′(x)=bx+1−(e−x−xe−x)
=bex+x2−1(x+1)ex,其中(x+1)ex>0,x≥0,
令p(x)=bex+x2−1,x≥0,则p(x)在区间[0, +∞)上单调递增,
(i)当b≥1时,p(x)≥p(0)=b−1≥0,
所以对∀x≥0,h′(x)≥0,从而h(x)在[0, +∞)上单调递增,
所以对任意x≥0,h(x)≥h(0)=0,
即不等式bln(x+1)≥xe−x在x∈[0, +∞)上恒成立;
(ii)当0
且p(x)在区间[0, +∞)上单调递增,
所以存在唯一的x0∈(0, 1),使得p(x0)=0,且x∈(0, x0)时,p(x0)<0,
从而x∈(0, x0)时,h′(x)<0,
所以h(x)在区间(0, x0)上单调递减,
则x∈(0, x0)时,h(x)
【点评】
本题考查导数的运用:求单调性和极值,考查分类讨论思想方法,以及不等式恒成立问题解法,注意运用构造函数法和函数的单调性,考查化简整理的运算能力、推理能力,属于难题.编号
1
2
3
4
5
6
7
8
身高(cm)
164
176
165
163
170
172
168
182
体重(kg)
60
72
77
54
●
●
72
55
BMI(近似值)
22.3
23.2
28.3
20.3
23.5
23.7
25.5
16.6
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