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    2022年高考三轮复习之小题满分练6

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    2022年高考三轮复习之小题满分练6

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    这是一份2022年高考三轮复习之小题满分练6,共8页。试卷主要包含了单项选择题,多项选择题,填空题等内容,欢迎下载使用。
    1.已知全集U=R,A={x|(x+1)(x-2)>0},B={x|2x≤2},则(∁UA)∩B等于( )
    A.{x|-1<x<1} B.{x|0≤x≤1}
    C.{x|-1≤x≤1} D.{x|x≤-1}
    答案 C
    解析 ∵∁UA={x|(x+1)(x-2)≤0}={x|-1≤x≤2},B={x|2x≤2}={x|x≤1},
    ∴(∁UA)∩B={x|-1≤x≤1},故选C.
    2.已知复数z=eq \f(2i,1-i),则z的共轭复数在复平面内对应的点位于( )
    A.第一象限 B.第二象限
    C.第三象限 D.第四象限
    答案 C
    解析 z=eq \f(2i,1-i)=eq \f(2i1+i,1-i1+i)=eq \f(2i-2,2)=-1+i,
    则eq \x\t(z)=-1-i,对应的点位于第三象限.
    3.已知2x=3,lg4eq \f(8,3)=y,则x+2y的值为( )
    A.3 B.8 C.4 D.lg48
    答案 A
    解析 由2x=3得x=lg23,
    又lg4eq \f(8,3)=y,
    ∴x+2y=lg23+2lg4eq \f(8,3)=lg23+lg2eq \f(8,3)
    =lg23+lg28-lg23=3.
    4.已知角α的终边经过点P(2,m)(m≠0),若sin α=eq \f(\r(5),5)m,则sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2α-\f(3π,2)))等于( )
    A.-eq \f(3,5) B.eq \f(3,5) C.eq \f(4,5) D.-eq \f(4,5)
    答案 B
    解析 因为角α的终边过点P(2,m)且sin α=eq \f(\r(5),5)m,
    所以sin α=eq \f(m,\r(4+m2))=eq \f(\r(5),5)m,
    则m2=1,sin α=±eq \f(\r(5),5),
    因此sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2α-\f(3π,2)))=cs 2α=1-2sin2α
    =1-2×eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(±\f(\r(5),5)))2=eq \f(3,5).
    5.椭圆eq \f(x2,a2)+eq \f(y2,b2)=1(a>b>0)的左、右焦点分别为F1,F2,上顶点为A,若△AF1F2的面积为eq \r(3),且∠F1AF2=4∠AF1F2,则椭圆方程为( )
    A.eq \f(x2,3)+y2=1 B.eq \f(x2,3)+eq \f(y2,2)=1
    C.eq \f(x2,4)+y2=1 D.eq \f(x2,4)+eq \f(y2,3)=1
    答案 C
    解析 在△AF1F2中,由题意得|AF1|=|AF2|,
    ∠F1AF2=4∠AF1F2,
    可得∠AF1F2=30°,所以eq \f(b,c)=eq \f(\r(3),3),
    又△AF1F2的面积为eq \r(3),即S=bc=eq \r(3),
    解得b=1,c=eq \r(3),则a=eq \r(b2+c2)=2,
    所以椭圆方程为eq \f(x2,4)+y2=1.
    6.已知O为等腰直角三角形POD的直角顶点,以OP所在直线为旋转轴旋转一周得到几何体,CD是底面圆O上的弦,△COD为等边三角形,则异面直线OC与PD所成角的余弦值为( )
    A.eq \f(1,4) B.eq \f(\r(2),4) C.eq \f(\r(3),4) D.eq \f(\r(2),2)
    答案 B
    解析 设OP=r,如图,过点D作OC的平行线交底面圆O于点E,
    则OE=OC=CD=OD=r,PC=PD=eq \r(2)r,
    ∴∠PDE(或其补角)为异面直线OC与PD所成的角,
    在△PDE中,PE=PD=eq \r(2)r,DE=r,
    ∴cs∠PDE=eq \f(\f(r,2),\r(2)r)=eq \f(\r(2),4).
    7.唐代诗人李颀的诗《古从军行》开头两句说:“白日登山望烽火,黄昏饮马傍交河.”诗中隐含着一个有趣的数学问题——“将军饮马”问题,即将军在观望烽火之后从山脚下某处出发,先到河边饮马后再回到军营,怎样走才能使总路程最短?在平面直角坐标系中,设军营所在区域为x2+y2≤1,若将军从点A(2,0)处出发,河岸线所在直线方程为x+y=3,并假定将军只要到达军营所在区域即回到军营,则“将军饮马”的最短总路程为( )
    A.eq \r(10)-1 B.2eq \r(2)-1
    C.2eq \r(2) D.eq \r(10)
    答案 A
    解析 由题意得“将军饮马”的路程最短问题即在直线x+y=3上找一点P′,使得P′到点A(2,0)与圆上一点的距离之和最小问题.
    如图,
    点A(2,0)关于直线x+y=3的对称点为B(3,1),OB与直线x+y=3的交点为P,
    ∵|PA|=|PB|,
    ∴|PA|+|PO|=|PB|+|PO|=|OB|,
    又|P′A|+|P′O|=|P′B|+|P′O|≥|OB|=eq \r(10),
    ∴当点P′与点P重合时,|P′A|+|P′O|取得最小值eq \r(10).
    又圆O的半径为1,
    ∴在直线x+y=3上找一点P′,使得P′到点A(2,0)与圆上一点的距离之和的最小值为eq \r(10)-1,
    即“将军饮马”的最短总路程为eq \r(10)-1,故选A.
    8.若函数f(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))x+\f(2,x),x0))恰有三个零点,则a的取值范围为( )
    A.eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(-\f(1,e),0)) B.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(1,e)))
    C.eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(0,\f(1,e))) D.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(1,e),0))
    答案 D
    解析 当x0)有两个零点,
    令g(x)=xln x,h(x)=a,
    则问题可转化为函数g(x)的图象与h(x)的图象有两个交点,求导可得g′(x)=ln x+1,
    令g′(x)0,所以数列{Sn}中的最大项为S5,A错误;数列{an}的公差d0,C正确;S11=eq \f(a1+a11×11,2)=11a60,b>0)的左、右焦点分别为F1,F2,过F1的直线l分别与双曲线左右两支交于M,N两点,以MN为直径的圆过F2,且eq \(MF2,\s\up6(→))·eq \(MN,\s\up6(→))=eq \f(1,2)eq \(MN,\s\up6(→))2,以下结论正确的是( )
    A.双曲线C的离心率为eq \r(3)
    B.双曲线C的渐近线方程为y=±eq \r(2)x
    C.直线l的斜率为1
    D.△MNF2为等腰直角三角形
    答案 ABD
    解析 由以MN为直径的圆过F2,
    且eq \(MF2,\s\up6(→))·eq \(MN,\s\up6(→))=eq \f(1,2)eq \(MN,\s\up6(→))2,
    可得MF2⊥NF2,且|MF2|=|NF2|,故D正确;
    设|MF2|=|NF2|=m,
    则|MN|=eq \r(2)m,
    由|MF2|-|MF1|=2a,|NF1|-|NF2|=2a,两式相加可得|NF1|-|MF1|=|MN|=4a,
    即有m=2eq \r(2)a,
    如图,设H为MN的中点,在Rt△HF1F2中,
    可得4c2=4a2+(2a+2eq \r(2)a-2a)2,
    化为c2=3a2,e=eq \f(c,a)=eq \r(3),故A正确;
    又eq \r(1+\f(b2,a2))=eq \f(c,a)=eq \r(3),可得eq \f(b,a)=eq \r(2),故B正确;
    因为|HF2|=eq \f(1,2)|MN|=2a,
    所以|HF1|=eq \r(|F1F2|2-|HF2|2)=2eq \r(c2-a2),
    所以直线l的斜率为eq \f(|HF2|,|HF1|)=eq \f(2a,2\r(c2-a2))=eq \f(\r(2),2),
    故C错误.
    三、填空题
    13.已知点A(1,0),B(1,eq \r(3)),点C在第二象限,且∠AOC=150°,eq \(OC,\s\up6(→))=-4eq \(OA,\s\up6(→))+λeq \(OB,\s\up6(→)),则λ=________.
    答案 1
    解析 设|eq \(OC,\s\up6(→))|=r,则eq \(OC,\s\up6(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(\r(3),2)r,\f(1,2)r)),
    由已知,得eq \(OA,\s\up6(→))=(1,0),eq \(OB,\s\up6(→))=(1,eq \r(3)),
    又eq \(OC,\s\up6(→))=-4eq \(OA,\s\up6(→))+λeq \(OB,\s\up6(→)),
    ∴eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(\r(3),2)r,\f(1,2)r))=-4(1,0)+λ(1,eq \r(3))=(-4+λ,eq \r(3)λ),
    ∴eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(-\f(\r(3),2)r=-4+λ,,\f(1,2)r=\r(3)λ,))
    解得λ=1.
    14.若x,y满足约束条件eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(2x+y-5≥0,,3x-y-15≤0,,x-y+1≥0,))则z=4x-y的最小值为________.
    答案 3
    解析 由题意,画出约束条件表示的平面区域,如图阴影部分所示(含边界),
    目标函数z=4x-y,则y=4x-z,
    当直线y=4x-z过点C时,直线y=4x-z在y轴上的截距最大,此时目标函数取得最小值,
    又由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(2x+y-5=0,,x-y+1=0,))解得Ceq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(4,3),\f(7,3))),
    所以目标函数z=4x-y的最小值为zmin=4×eq \f(4,3)-eq \f(7,3)=3.
    15.从6男2女共8名学生中选出队长1人,副队长1人,普通队员2人组成4人服务队,要求服务队中至少有1名女生,则共有________种不同的选法.(用数字作答)
    答案 660
    解析 方法一 只有1名女生时,先选1名女生,有Ceq \\al(1,2)种方法;再选3名男生,有Ceq \\al(3,6)种方法;然后排队长、副队长位置,有Aeq \\al(2,4)种方法.由分步乘法计数原理知,共有Ceq \\al(1,2)Ceq \\al(3,6)Aeq \\al(2,4)=480(种)选法.
    有2名女生时,再选2名男生,有Ceq \\al(2,6)种方法;然后排队长、副队长位置,有Aeq \\al(2,4)种方法.由分步乘法计数原理知,共有Ceq \\al(2,6)Aeq \\al(2,4)=180(种)选法.所以依据分类加法计数原理知,共有480+180=660(种)不同的选法.
    方法二 不考虑限制条件,共有Aeq \\al(2,8)Ceq \\al(2,6)种不同的选法,
    而没有女生的选法有Aeq \\al(2,6)Ceq \\al(2,4)种,
    故至少有1名女生的选法有Aeq \\al(2,8)Ceq \\al(2,6)-Aeq \\al(2,6)Ceq \\al(2,4)=840-180=660(种).
    16.(2020·福州模拟)已知球O是正三棱锥P-ABC的外接球,AB=3,PA=2eq \r(3),点E是线段AB的中点,过点E作球O的截面,则截面面积的最小值是__________.
    答案 eq \f(9π,4)
    解析 如图,设三棱锥的外接球半径为R,正三角形ABC的外接圆圆心为D,
    因为AB=3,△ABC是正三角形,D为正三角形ABC的外接圆圆心,
    所以DA=eq \r(3),
    因为PA=2eq \r(3),
    所以PD=3,在Rt△OAD中,DA2+OD2=OA2,
    即(eq \r(3))2+(3-R)2=R2,
    解得R=2,OD=1,
    因为过E作球O的截面,当截面与OE垂直时,截面圆的半径最小,
    所以当截面与OE垂直时,截面圆的面积有最小值,
    在Rt△EDO中,OE=eq \r(1+\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(3),2)))2)=eq \f(\r(7),2),
    故截面圆的半径r=eq \r(22-OE2)=eq \f(3,2),
    截面面积S=πr2=eq \f(9π,4).所需时间/分
    30
    40
    50
    60
    线路一
    0.5
    0.2
    0.2
    0.1
    线路二
    0.3
    0.5
    0.1
    0.1

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