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1、
高考大題標(biāo)準(zhǔn)練(五)
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1.(20xx·福建卷)已知函數(shù)f(x)=10sincos+10cos2.
(1)求函數(shù)f(x)的最小正周期;
(2)將函數(shù)f(x)的圖象向右平移個單位長度,再向下平移a(a>0)個單位長度后得到函數(shù)g(x)的圖象,且函數(shù)g(x)的最大值為2.
①求函數(shù)g(x)的解析式;
②證明:存在無窮多個互不相同的正整數(shù)x0,使得g(x0)>0.
解:因為f(x)=10sincos+10cos2
=5sinx+5cosx+5
=10sin+5,
所以函數(shù)f(
2、x)的最小正周期T=2π.
(2)①將f(x)的圖象向右平移個單位長度后得到y(tǒng)=10sinx+5的圖象,再向下平移a(a>0)個單位長度后得到g(x)=10sinx+5-a的圖象.
已知函數(shù)g(x)的最大值為2,所以10+5-a=2,解得a=13.
所以g(x)=10sinx-8.
②要證明存在無窮多個互不相同的正整數(shù)x0,
使得g(x0)>0,就是要證明存在無窮多個互不相同的正整數(shù)x0,使得10sinx0-8>0,即sinx0>.
由<知,存在0<α0<,使得sinα0=.
由正弦函數(shù)的性質(zhì)可知,當(dāng)x∈(α0,π-α0)時,均有sinx>.
因為y=sinx的最小正周期為2π
3、,
所以當(dāng)x∈(2kπ+α0,2kπ+π-α0)(k∈Z)時,均有sinx>.
因為對任意的整數(shù)k,(2kπ+π-α0)-(2kπ+α0)=π-2α0>>1,
所以對任意的正整數(shù)k,都存在正整數(shù)xk∈(2kπ+α0,2kπ+π-α0),
使得sinxk>.
亦即,存在無窮多個互不相同的正整數(shù)x0,使得g(x0)>0.
2.已知{an}是遞增的等差數(shù)列,a2,a4是方程x2-5x+6=0的根.
(1)求{an}的通項公式;
(2)求數(shù)列的前n項和.
解:(1)方程x2-5x+6=0的兩根為2,3,由題意得a2=2,a4=3.
設(shè)數(shù)列{an}的公差為d,則a4-a2=2d,
4、故d=,從而a1=.
所以{an}的通項公式為an=n+1.
(2)設(shè)的前n項和為Sn,由(1)知=,則
Sn=++…++,
Sn=++…++.
兩式相減得Sn=+-
=+-.
所以Sn=2-.
3.(20xx·北京卷)某市居民用水?dāng)M實行階梯水價,每人月用水量中不超過w立方米的部分按4元/立方米收費(fèi),超出w立方米的部分按10元/立方米收費(fèi),從該市隨機(jī)調(diào)查了10000位居民,獲得了他們某月的用水量數(shù)據(jù),整理得到如圖頻率分布直方圖:
(1)如果w為整數(shù),那么根據(jù)此次調(diào)查,為使80%以上居民在該月的用水價格為4元/立方米,w至少定為多少?
(2)假設(shè)同組中的每個數(shù)據(jù)用該組區(qū)間
5、的右端點(diǎn)值代替,當(dāng)w=3時,估計該市居民該月的人均水費(fèi).
解:(1)由頻率分布直方圖得:
用水量在[0.5,1)的頻率為0.1,
用水量在[1,1.5)的頻率為0.15,
用水量在[1.5,2)的頻率為0.2,
用水量在[2,2.5)的頻率為0.25,
用水量在[2.5,3)的頻率為0.15,
用水量在[3,3.5)的頻率為0.05,
用水量在[3.5,4)的頻率為0.05,
用水量在[4,4.5)的頻率為0.05,
∵用水量小于等于3立方米的頻率為85%,
∴為使80%以上居民在該用的用水價為4元/立方米,
∴w至少定為3立方米.
(2)當(dāng)w=3時,該市居民的人均水
6、費(fèi)為:
(0.1×1+0.15×1.5+0.2×2+0.25×2.5+0.15×3)×4+0.05×3×4+0.05×0.5×10+0.05×3×4+0.05×1×10+0.05×3×4+0.05×1.5×10=10.5,
∴當(dāng)w=3時,估計該市居民該月的人均水費(fèi)為10.5元.
4.(20xx·新課標(biāo)全國卷Ⅰ)如圖,已知正三棱錐P-ABC的側(cè)面是直角三角形,PA=6,頂點(diǎn)P在平面ABC內(nèi)的正投影為點(diǎn)D,D在平面PAB內(nèi)的正投影為點(diǎn)E,連接PE并延長交AB于點(diǎn)G.
(1)證明:G是AB的中點(diǎn);
(2)在圖中作出點(diǎn)E在平面PAC內(nèi)的正投影F(說明作法及理由),并求四面體PDEF的體積
7、.
證明:(1)因為P在平面ABC內(nèi)的正投影為D,
所以AB⊥PD.
因為D在平面PAB內(nèi)的正投影為E,所以AB⊥DE.
因為PD∩DE=D,所以AB⊥平面PED,故AB⊥PG.
又由已知可得,PA=PB,所以G是AB的中點(diǎn).
(2)解:在平面PAB內(nèi),過點(diǎn)E作PB的平行線交PA于點(diǎn)F,F(xiàn)即為E在平面PAC內(nèi)的正投影.
理由如下:由已知可得PB⊥PA,PB⊥PC,又EF∥PB,所以EF⊥PA,EF⊥PC.又PA∩PC=P,因此EF⊥平面PAC,即點(diǎn)F為E在平面PAC內(nèi)的正投影.
連接CG,因為P在平面ABC內(nèi)的正投影為D,所以D是正三角形ABC的中心.由(1)知,G是AB的
8、中點(diǎn),所以D在CG上,故CD=CG.
由題設(shè)可得PC⊥平面PAB,DE⊥平面PAB,所以DE∥PC,因此PE=PG,DE=PC.
由已知,正三棱錐的側(cè)面是直角三角形且PA=6,可得DE=2,PE=2.
在等腰直角三角形EFP中,可得EF=PF=2,
所以四面體PDEF的體積V=××2×2×2=.
5.(20xx·浙江卷)如圖,設(shè)拋物線y2=2px(p>0)的焦點(diǎn)為F,拋物線上的點(diǎn)A到y(tǒng)軸的距離等于|AF|-1.
(1)求p的值;
(2)若直線AF交拋物線于另一點(diǎn)B,過B與x軸平行的直線和過F與AB垂直的直線交于點(diǎn)N,AN與x軸交于點(diǎn)M,求M的橫坐標(biāo)的取值范圍.
解:(1)由
9、題意可得,拋物線上點(diǎn)A到焦點(diǎn)F的距離等于點(diǎn)A到直線x=-1的距離,
由拋物線的定義得=1,即p=2.
(2)由(1)得,拋物線方程為y2=4x,F(xiàn)(1,0),可設(shè)A(t2,2t),t≠0,t≠±1.
因為AF不垂直于y軸,可設(shè)直線AF:x=sy+1(s≠0),
由消去x得y2-4sy-4=0,
故y1y2=-4,所以B.
又直線AB的斜率為,故直線FN的斜率為-,
從而得直線FN:y=-(x-1),直線BN:y=-,所以N.
設(shè)M(m,0),由A,M,N三點(diǎn)共線得=,
于是m==2+,
所以m<0或m>2.
經(jīng)檢驗,m<0或m>2滿足題意.
綜上,點(diǎn)M的橫坐標(biāo)的取值范圍
10、是(-∞,0)∪(2,+∞).
6.(20xx·天津卷)設(shè)函數(shù)f(x)=x3-ax-b,x∈R,其中a,b∈R.
(1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)若f(x)存在極值點(diǎn)x0,且f(x1)=f(x0),其中x1≠x0,求證:x1+2x0=0;
(3)設(shè)a>0,函數(shù)g(x)=|f(x)|,求證:g(x)在區(qū)間[-1,1]上的最大值不小于.
解:(1)由f(x)=x3-ax-b,可得
f′(x)=3x2-a.
下面分兩種情況討論:
①當(dāng)a≤0時,有f′(x)=3x2-a≥0恒成立,
所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(-∞,+∞).
②當(dāng)a>0時,令f′(x)=0,解得x=或x=-.
11、
當(dāng)x變化時,f′(x),f(x)的變化情況如下表:
x
-∞,-
-
-,
,+∞
f′(x)
+
0
-
0
+
f(x)
單調(diào)遞增
極大值
單調(diào)遞減
極小值
單調(diào)遞增
所以f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為-,,單調(diào)遞增區(qū)間為-∞,-,,+∞.
(2)證明:因為f(x)存在極值點(diǎn),
所以由(1)知a>0,且x0≠0.
由題意,得f′(x0)=3x-a=0,即x=,
進(jìn)而f(x0)=x-ax0-b=-x0-b.
又f(-2x0)=-8x+2ax0-b=-x0+2ax0-b=-x0-b=f(x0),且-2x0≠x0,
由題意及(1)知,存在唯一實數(shù)
12、x1滿足f(x1)=f(x0),且x1≠x0,因此x1=-2x0,所以x1+2x0=0.
(3)證明:設(shè)g(x)在區(qū)間[-1,1]上的最大值為M,max{x,y}表示x,y兩數(shù)的最大值.下面分三種情況討論:
①當(dāng)a≥3時,-≤-1<1≤,
由(1)知,f(x)在區(qū)間[-1,1]上單調(diào)遞減,
所以f(x)在區(qū)間[-1,1]上的取值范圍為[f(1),f(-1)],
因此M=max{|f(1)|,|f(-1)|}
=max{|1-a-b|,|-1+a-b|}
=max{|a-1+b|,|a-1-b|}
=
所以M=a-1+|b|≥2.
②當(dāng)≤a<3時,-≤-1<-<<1≤.
由
13、(1)和(2)知f(-1)≥f-=f,
f(1)≤f=f-,
所以f(x)在區(qū)間[-1,1]上的取值范圍為
f,f-,
因此M=maxf,f-
=max--b,-b
=max+b,-b
=+|b|≥××=.
③當(dāng)0<a<時,-1<-<<1.
由(1)和(2)知f(-1)<f-=f,
f(1)>f=f-,
所以f(x)在區(qū)間[-1,1]上的取值范圍為[f(-1),f(1)].
因此M=max{|f(-1)|,|f(1)|}
=max{|-1+a-b|,|1-a-b|}
=max{|1-a+b|,|1-a-b|}
=1-a+|b|>.
綜上所述,當(dāng)a>0時,g(x)在區(qū)間[-1,1]上的最大值不小于.