- 2021-04-16 发布 |
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文档介绍
2020届江苏省高考数学二轮复习综合仿真练(二)
综合仿真练(二) 1.(2019·金陵中学模拟)如图,在四棱锥S ABCD中,底面ABCD是平行四边形.已知平面SAB⊥平面SBC,AS⊥BS,M为线段SC的中点. (1)求证:AS∥平面BDM; (2)若BS=BC,求证:BM⊥AC. 证明:(1)设AC,BD交点为O,连接OM. ∵底面ABCD是平行四边形 ∴O为AC的中点 ∵M为线段SC的中点,∴OM∥AS ∵OM⊂平面BDM,AS⊄平面BDM ∴AS∥平面BDM. (2)∵平面SAB⊥平面SBC, 平面SAB∩平面SBC=BS, AS⊥BS,AS⊂平面SAB ∴AS⊥平面SBC 又∵BM⊂平面SBC,∴AS⊥BM ∵BS=BC,M为线段SC的中点 ∴BM⊥SC 又AS∩SC=S,AS,SC⊂平面SAC ∴BM⊥平面SAC ∵AC⊂平面SAC ∴BM⊥AC. 2.已知△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知向量m=,n=(c,b-2a),且m·n=0. (1)求角C的大小; (2)若△ABC的面积为2,a+b=6,求c. 解:(1)∵由已知可得m=(cos B,cos C),n=(c,b-2a),m·n=0, ∴ccos B+(b-2a)cos C=0,∴sin Ccos B+(sin B-2sin A)cos C=0,即sin A=2sin Acos C, ∵sin A≠0,∴cos C=,又∵C∈(0,π),∴C=. (2)∵S△ABC=absin C=2,∴ab=8, 又c2=a2+b2-2abcos C,即(a+b)2-3ab=c2, ∴c2=12,故c=2. 3.在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆+=1(a>b>0)的焦距为2,离心率为,椭圆的右顶点为A. (1)求椭圆的标准方程; (2)过点D(,-)作直线PQ交椭圆于两个不同点P,Q,求证:直线AP,AQ的斜率之和为定值. 解:(1)由已知得c=1,又e==, 则a=,b2=a2-c2=1,所以椭圆的标准方程为+y2=1. (2)证明:设直线PQ的方程为y=k(x-)-,P(x1,y1),Q(x2,y2), 由消去y,整理得(2k2+1)x2-(4k2+4k)x+4k2+8k+2=0, 所以x1+x2=,x1x2=, 所以y1+y2=k(x1+x2)-2k-2=, 又A(,0),所以kAP+kAQ=+ =, 由y1x2+y2x1=[k(x1-)- ]x2+[k(x2-)- ]x1=2kx1x2-(k+)(x1+x2)=-, 故kAP+kAQ= ==1, 所以直线AP,AQ的斜率之和为定值1. 4.如图所示,某公路AB一侧有一块空地△OAB,其中OA=3 km,OB=3 km,∠AOB=90°.当地政府拟在中间开挖一个人工湖△OMN,其中M,N都在边AB上(M,N不与A,B重合,M在A,N之间),且∠MON=30°. (1)若M在距离A点2 km处,求点M,N之间的距离; (2)为节省投入资金,人工湖△OMN的面积要尽可能小.试确定M的位置,使△OMN的面积最小,并求出最小面积. 解:(1)在△OAB中,因为OA=3,OB=3,∠AOB=90°,所以∠OAB=60°. 在△OAM中,由余弦定理得OM2=AO2+AM2-2AO·AM·cos A=7,所以OM=, 所以cos∠AOM==, 在△OAN中,sin∠ONA=sin(∠A+∠AON)=sin(∠AOM+90°)=cos∠AOM=. 在△OMN中,由=,得MN=×=. (2)法一:设AM=x,0<x<3. 在△OAM中,由余弦定理得OM2=AO2+AM2-2AO·AM·cos A=x2-3x+9, 所以OM=, 所以cos∠AOM==, 在△OAN中,sin∠ONA=sin(∠A+∠AON) =sin(∠AOM+90°)=cos∠AOM= . 由=,得ON=·=. 所以S△OMN=OM·ON·sin∠MON =··· =,0<x<3. 令6-x=t,则x=6-t,3<t<6, 则S△OMN== ≥·=. 当且仅当t=,即t=3,x=6-3时等号成立,S△OMN的最小值为 . 所以M的位置为距离A点6-3 km处, 可使△OMN的面积最小, 最小面积是 km2. 法二:设∠AOM=θ,0<θ<,在△OAM中, 由=,得OM= 在△OAN中,由=, 得ON==. 所以S△OMN=OM·ON·sin∠MON =··· == = =,0<θ<. 当2θ+60°=90°,即θ=15°时,S△OMN的最小值为.所以应设计∠AOM=15°,可使△OMN的面积最小,最小面积是 km2. 5.已知数列{ai}共有m(m≥3)项,该数列前i项和为Si,记ri=2Si-Sm(i≤m,i∈N*). (1)当m=10时,若数列{ai}的通项公式为ai=2i+1,求数列{ri}的通项公式; (2)若数列{ri}的通项公式为ri=2i(i≤m,i∈N*), ①求数列{ai}的通项公式; ②数列{ai}中是否存在不同的三项按一定次序排列构成等差数列,若存在求出所有的项,若不存在请说明理由. 解:(1)因为Si=·i=i2+2i, 所以由题意得ri=2Si-S10=2i2+4i-120(i≤10,i∈N*). (2)①因为ri=2Si-Sm=2i, ri+1=2Si+1-Sm=2i+1, 两式相减得ai+1=2i-1,所以数列{ai}从第2项开始是以1为首项,2为公比的等比数列, 即ai=2i-2(2≤i≤m,i∈N*). 又2a1=2+Sm,即a1=2+(a2+a3+…+am)=2+=2m-1+1. 所以数列{ai}的通项公式为ai= ②数列{ai}中任意三项都不能构成等差数列,理由如下: 因为数列{ai}从第2项开始是以2为公比的等比数列,所以若存在三项构成等差数列,不妨设为ap,aq,ar(2≤p2m-1,所以该情况下也无解. 因此,数列{ai}中任意三项都不能构成等差数列. 6.(2019·泰州中学模拟)已知函数f(x)=,g(x)=1-ax2(a∈R). (1)求函数f(x)的极值; (2)当00,f(x)单调递增;当x∈(0,+∞)时,f′(x)<0,f(x)单调递减 所以当x=0时,函数f(x)存在极大值f(0)=1,无极小值. (2)令h(x)=f(x)-g(x)=+ax2-1, h′(x)=-+2ax=2ax· ∵01,即ln>0,令h′(x)=0,解得x=0或x=ln 当x∈(-∞,0)时,h′(x)>0,h(x)单调递增;当x∈时,h′(x)<0,h(x)单调递减;当x∈时,h′(x)>0,h(x)单调递增 又h(0)=0,h0, 函数h(x)在R上连续,所以h(x)有一个零点0,且在上有一个零点,即函数h(x)有两个零点 ∴当00,h(x)单调递增∴h(x)min=h(0)=0,∴当x≥-1时,h(x)≥0恒成立; ②当-1 0,h(x)单调递增;x∈,h′(x)<0,h(x)单调递减;x∈(0,+∞)时,h′(x)>0,h(x)单调递增 ∴h(x)min=min{h(0),h(-1)} ∵h(0)=0,h(-1)=a-1≥0,∴当x≥-1时,h(x)≥0恒成立; 综上:当a≥1时,对于任意实数x∈[-1,+∞),h(x)≥0恒成立,即不等式f(x)≥g(x)恒成立. 法二:由(2)知,即证:当a≥1时,对于任意实数x∈[-1,+∞),不等式h(x)≥0恒成立. ①在x≥0时,∵a≥1,∴0<≤,又x≥0,ex≥1得h′(x)≥0, ∴h(x)为在[0,+∞)上是增函数,故h(x)≥h(0)=0; ②在-1≤x≤0时,由于a≥1,所以ax2-1≥x2-1 要证明h(x)≥0成立,即证+x2-1≥0, 也即证(x+1)≥0 由于x+1≥0,只需证+x-1≥0 不妨令m(x)=+x-1,m′(x)=1-=由-1≤x≤0,得m′(x)≤0且不恒为0,所以m(x)在区间[-1,0]上单调递减,m(x)≥m(0)=0,从而+x-1≥0得证. 综上,当a≥1时,对于任意实数x∈[-1,+∞),h(x)≥0恒成立,即不等式f(x)≥g(x)恒成立.
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