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1、
高考大題標準練(二)
滿分75分,實戰(zhàn)模擬,60分鐘拿下高考客觀題滿分! 姓名:________ 班級:________
1.函數f(x)=3sin的部分圖象如圖所示.
(1)寫出f(x)的最小正周期及圖中x0,y0的值;
(2)求f(x)在區(qū)間上的最大值和最小值.
解:(1)f(x)的最小正周期為π.
x0=,y0=3.
(2)因為x∈,所以2x+∈.
于是,當2x+=0,即x=-時,f(x)取得最大值0;
當2x+=-,即x=-時,f(x)取得最小值-3.
2.(20xx·天津卷)已知{an}是等比數列,前n項和為Sn(n∈N*),且-=,S6=63.
(
2、1)求{an}的通項公式;
(2)若對任意的n∈N*,bn是log2an和log2an+1的等差中項,求數列{(-1)nb}的前2n項和.
解:(1)設數列{an}的公比為q.
由已知,有-=,
解得q=2或q=-1.
又由S6=a1·=63,知q≠-1,
所以a1·=63,得a1=1.
所以an=2n-1.
(2)由題意,得bn=(log2an+log2an+1)
=(log22n-1+log22n)=n-,
即{bn}是首項為,公差為1的等差數列.
設數列{(-1)nb}的前n項和為Tn,則
T2n=(-b+b)+(-b+b)+…+(-b+b)
=b1+b2+b3
3、+b4+…+b2n-1+b2n
==2n2.
3.(20xx·北京卷)某超市隨機選取1 000位顧客,記錄了他們購買甲、乙、丙、丁四種商品的情況,整理成如下統計表,其中“√”表示購買,“×”表示未購買.
商品
顧客人數
甲
乙
丙
丁
100
√
×
√
√
217
×
√
×
√
200
√
√
√
×
300
√
×
√
×
85
√
×
×
×
98
×
√
×
×
(1)估計顧客同時購買乙和丙的概率;
(2)估計顧客在甲、乙、丙、丁中同時購買3種商品的概率;
(3)如果顧客購買了
4、甲,則該顧客同時購買乙、丙、丁中哪種商品的可能性最大?
解:(1)從統計表可以看出,在這1 000位顧客中,有200位顧客同時購買了乙和丙,所以顧客同時購買乙和丙的概率可以估計為=0.2.
(2)從統計表可以看出,在這1 000位顧客中,有100位顧客同時購買了甲、丙、丁,另有200位顧客同時購買了甲、乙、丙,其他顧客最多購買了2種商品.所以顧客在甲、乙、丙、丁中同時購買3種商品的概率可以估計為=0.3.
(3)與(1)同理,可得:
顧客同時購買甲和乙的概率可以估計為=0.2,
顧客同時購買甲和丙的概率可以估計為=0.6,
顧客同時購買甲和丁的概率可以估計為=0.1,
所以,如果
5、顧客購買了甲,則該顧客同時購買丙的可能性最大.
4.(20xx·四川卷)
如圖,在四棱錐P-ABCD中,PA⊥CD,AD∥BC,∠ADC=∠PAB=90°,BC=CD=AD.
(1)在平面PAD內找一點M,使得直線CM∥平面PAB,并說明理由;
(2)證明:平面PAB⊥平面PBD.
(1)解:取棱AD的中點M(M∈平面PAD),點M即為所求的一個點.理由如下:
連接CM,
因為AD∥BC,BC=AD,
所以BC∥AM,且BC=AM.
所以四邊形AMCB是平行四邊形,所以CM∥AB.
又AB?平面PAB,CM?平面PAB,
所以CM∥平面PAB.
(說明:取棱PD的中
6、點N,則所找的點可以是直線MN上任意一點)
(2)證明:由已知,PA⊥AB,PA⊥CD,
因為AD∥BC,BC=AD,所以直線AB與CD相交,
所以PA⊥平面ABCD,所以PA⊥BD.
因為AD∥BC,BC=AD,M為AD的中點,連接BM,
所以BC∥MD,且BC=MD,
所以四邊形BCDM是平行四邊形,
所以BM=CD=AD,所以BD⊥AB.
又AB∩AP=A,所以BD⊥平面PAB.
又BD?平面PBD,所以平面PAB⊥平面PBD.
5.已知點P(2,2),圓C:x2+y2-8y=0,過點P的動直線l與圓C交于A,B兩點,線段AB的中點為M,O為坐標原點.
(1)求M的
7、軌跡方程;
(2)當|OP|=|OM|時,求l的方程及△POM的面積.
解:(1)圓C的方程可化為x2+(y-4)2=16,所以圓心為C(0,4),半徑為4.
設M(x,y),則=(x,y-4),=(2-x,2-y).
由題設知·=0,故x(2-x)+(y-4)(2-y)=0,即(x-1)2+(y-3)2=2.
由于點P在圓C的內部,所以M的軌跡方程是(x-1)2+(y-3)2=2.
(2)由(1)可知M的軌跡是以點N(1,3)為圓心,為半徑的圓.
由于|OP|=|OM|,故O在線段PM的垂直平分線上,又P在圓N上,從而ON⊥PM.
因為ON的斜率為3,所以l的斜率為-,故l的
8、方程為y=-x+.
又|OM|=|OP|=2,O到l的距離為,|PM|=,所以△POM的面積為.
6.(20xx·四川卷)已知函數f(x)=-2xln x+x2-2ax+a2,其中a>0.
(1)設g(x)是f(x)的導函數,討論g(x)的單調性;
(2)證明:存在a∈(0,1),使得f(x)≥0恒成立,且f(x)=0在區(qū)間(1,+∞)內有唯一解.
(1)解:由已知,函數f(x)的定義域為(0,+∞),
g(x)=f ′(x)=2(x-1-lnx-a),
所以g′(x)=2-=.
當x∈(0,1)時,g′(x)<0,g(x)單調遞減;
當x∈(1,+∞)時,g′(x)>0,g
9、(x)單調遞增.
(2)證明:由f ′(x)=2(x-1-lnx-a)=0,
解得a=x-1-lnx.
令φ(x)=-2xlnx+x2-2x(x-1-lnx)+(x-1-lnx)2=(1+lnx)2-2xlnx,
則φ(1)=1>0,φ(e)=2(2-e)<0.
于是,存在x0∈(1,e),使得φ(x0)=0.
令a0=x0-1-lnx0=u(x0),其中u(x)=x-1-lnx(x≥1).
由u′(x)=1-≥0知,函數u(x)在區(qū)間(1,+∞)上單調遞增.
故0=u(1)f(x0)=0;
當x∈(x0,+∞)時,f ′(x)>0,
從而f(x)>f(x0)=0;
又當x∈(0,1]時,f(x)=(x-a0)2-2xlnx>0.
故x∈(0,+∞)時,f(x)≥0.
綜上所述,存在a∈(0,1),使得f(x)≥0恒成立,且f(x)=0在區(qū)間(1,+∞)內有唯一解.