2020年浙江省浙北四校高考数学二模试卷
2020年浙江省浙北四校高考数学二模试卷
一、选择题:本大题共10小题,每小题4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. 已知U=R,A={x|0
1),其中min(p, q)=p,p≤qq,p>q ,若方程f(x)=94恰好有3个不同解x1,x2,x3(x1x3 B.x1+x2=x3 C.x1+x2<x3 D.不能确定
9. 空间向量OB1→,OB2→,OB3→两两垂直,|AB1→|=|AB2→|=|AB3→|=1,OP→=OB1→+OB2→+OB3→,|AP→|≤12,则|OA→|∈( )
A.[224, 62] B.[178, 62] C.[226, 362] D.[217, 352]
10. 数列{xn}满足:10, t∈R),若函数y=f(x)与y=f(f(x))有相同的值域,则t的取值范围是________.
已知椭圆E:x2+y24=1,圆C:x2+y2=r2(1b>0),F1,F2为其左、右焦点,椭圆上有相异两点A,B,O为坐标原点.
(Ⅰ)若a=2,b=1,直线AB,直线OA,直线OB的斜率满足kAB2=kOA⋅kOB(kAB>0),当S△AOB取得最大值时,试求直线AB的方程.
(Ⅱ)若P为椭圆C上除长轴端点外的任一点,△F1PF2的内心为Ⅰ,试求线段OI的取值范围.
已知函数f(x)=eaxln(x+1),g(x)=lnx+2x−a,其中a∈R.
(I)若函数y=f(x)的图象与直线y=x在第一象限有交点,求a的取值范围.
(Ⅱ)当a<2时,若y=g(x)有两个零点x1,x2,求证:42a+1a ,作出图象,数形结合,对a的范围分情况讨论,结合图象进行定性分析,即可求出结果.
【解答】
f(x)=−x2+2ax,x≤2ax2−2ax,2a2a+1a ,
易知f(a)=a2(极大值);f(2a)=0(极小值);f(2a+1a)=2+1a2(极大值);f(3a)=4−a2(极小值).
要使f(x)=94恰好有3个不同解,结合图象得:
①当f(a)>94f(3a)>94 ,即a2>944−a2>94 时,解得a>32a<72 ,
不存在这样的实数a.
②当f(a)<94f(3a)<94f(2a+1a)>94 ,即a2<944−a2<942+1a2>94 时,解得7294f(2a+1a)<94 ,即a2>942+1a2<94 时,解得a>(2)
此时,x1,x2是方程−x2+2ax=94的两实根,
所以x1+x2=2a,而x3>3a,所以x1+x2<x3,
9.
【答案】
A
【考点】
数量积判断两个平面向量的垂直关系
平面向量的基本定理
【解析】
想办法找到OA→与OP→的关系,构造不等式求解.将ABi→(i=1,2,3)用OA→OBi→(i=1, 2, 3)来表示,根据已知条件进行化简即可.
【解答】
由题意AB1→2+AB2→2+AB3→2
=(OB1→−OA→)2+(OB2→−OA→)2+(OB3→−OA→)2
=3OA→2−2OA→⋅(OB1→+OB2→+OB3→)+(OB1→2+OB2→2+OB3→2)
=2OA→2+OA→2−2OA→⋅(OB1→+OB2→+OB3→)+(OB1→+OB2→+OB3→)2+(OB1→+OB2→+OB3→)2
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=2OA→2+[OA→−(OB1→+OB2→+OB3→)]2
=2OA→2+AP→2=(3)结合|AP→|≤12,
∴ OA→2=3−AP→22∈[118,32],
∴ |OA→|∈[224,62].
10.
【答案】
D
【考点】
数列递推式
【解析】
在①中,用数学归纳法证明;在②中,当0x−x36,由此能推导出xn+1−1xn−1<16(xn−1)2;在③中,由xn+1−1<16(xn−1)3<16(xn−1),xn−1≤(16)n−1(x1−1)<(16)n−1,从而xn<1+(16)n−1,由此推导出Snn.
【解答】
在①中,用数学归纳法求证:
当n=1时,1x−x33!,即sinx>x−x36,
则xn+1−1=xn−1−sin(xn−1)n,故④正确.
二、填空题:本大题共7小题,多空题每题6分,单空题每题4分,共36分。
【答案】
−6,10
【考点】
复数的运算
【解析】
把z=a−i代入z1+i=1+bi,变形后利用复数相等的条件列式求得a,b的值,则答案可求.
【解答】
由z=a−i且z1+i=1+bi,得
a−i1+i=1+bi,即a−i=(1+i)(1+bi)=(1−b)+(1+b)i,
∴ a=1−b−1=1+b ,即a=3,b=−(2)
∴ ab=−6,|z|=|3−i|=10.
【答案】
5,72
【考点】
二项式定理及相关概念
【解析】
利用a0=4,a1=16,求出m,n;再取x=1即可求解.
【解答】
∵ (x+2)m(x+1)n=a0+a1x+a2x2+...+am+nxm+n满足a0=4,a1=16,
令x=0,得a0=2m=4,
又由二项展开式的通项公式得∁mm−1⋅2m−1⋅∁nn⋅1n+∁mm⋅2m⋅∁nn−1⋅1n−1=16,
所以m=2,n=3,
则m+n=5;
令x=1,得a0+a1+a2+...+am+n=32×23=(72)
【答案】
252,1040
【考点】
排列、组合及简单计数问题
【解析】
利用分步计数原理先从上方的小方格A、B开始染色,再从下方C开始利用分类计数原理染色,直至对小方格E染色完毕,就可求出结果.
【解答】
②当C同A时,有C31+C21⋅C21种(1)③当C不同A、B时,有C21(C31+C21)种;综合①②③共有C41C31•[C21⋅C21+C31+C21⋅C21+C21(C31+C21)]=252种.
(2)根据题意,若用5种颜色染色时,先对A、B区域染色有C51⋅C41 种,再对C染色:
①当C同B时,有C31⋅C31种(2)②当C同A时,有C41+C31⋅C31种(3)③当C不同A、B时,有C31(C41+C21C31)种(4)综合①②③,共有C51⋅C41[C31⋅C31+C41+C31⋅C31+C31(C41+C21C31)]=1040种.
故填:252,10(40)
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【答案】
(1, 2]
【考点】
函数的最值及其几何意义
【解析】
先对函数求导,结合导数可求函数f(x)的单调性,进而可求函数的值域,进而可求.
【解答】
由题意可知f(x)=lnxx−x+t=xlnx−x+t,f′(x)=lnx,
易得f(x)在(0, 1)上单调递减,在(1, +∞)上单调递增,
故当x=1时,函数取得最小值f(1)=t−1,即函数的值域[t−1, +∞),
又函数的定义域(0, +∞),所以t−1>0即t>1,
因为数y=f(x)与y=f(f(x))有相同的值域,则t−1≤1即t≤2,
综上10,f(x)=0有且只有一解,
②bn∈(2kπ,2kπ+π2),k∈N 时,f(2kπ)=e2kπ−1≥0,f(2kπ+π4)=22eπ4e2kπ−1>0,f(2kπ+π2)=−1<0,
故 bn∈(2kπ,2kπ+π4),f(x)=0无解,bn∈(2kπ+π4,2kπ+π2)f(x)=0有且仅有一解,
综合①②可得:bn(n≥2)在 I、IV 象限交替出现,且 b1=0,故易得 b2k 为第 I 象限内零点,且满足 2kπ−74ππ4>2π−32π−π2×1=0,即02kπ−32π−π2k≥2kπ−74π,
只需 f(2kπ−32π−π2k)=e2kπ−32π−π2ksinπ2k−1>0 即可,
由 ex≥ex 可得 e2kπ−32π−π2k>e2kπ−2π≥e(2kπ−2π)=2k×e(k−1)πk≥2k×eπ2>2k,
又令 g(t)=sintπ−t(00,
又 0<12k<12,故 sinπ2k>12k,
故 f(2kπ−32π−π2k)=e2kπ−32π−π2ksinπ2k−1>2k×12k−1=0,
由 f(2kπ−32π−π2k)×f(2kπ−32π)<0 可知 2kπ−32π−π2kb2k+32π,f(b2k)=f(b2(k+1)),cosb2k=sinc2k,
即 eb2ksinc2k=eb2(k+1)sinc2(k+1)=1,
故 sinc2(k+1)sinc2k=eb2keb2(x+1)12(02k,且 k=1,2 时显然 2k=2k,故 2k≥2k,
故对∀k∈N*,有 c2k<π2k≤π2k,即 b2k=2kπ−32π−c2k>2kπ−32π−π2k,
综上所述,命题得证.
【考点】
数列的应用
【解析】
(Ⅰ)由数列 {an+1−2an},{2an+1−an} 的公比分别为 q1、q2,写出等比数列 {an+1−2an},{2an+1−an} 的通项公式,联立求得 q1,q2(q1≠q2 ),则数列{an}的通项公式可求;由 1an=2n22n−1<12⋅2n−122n−2−1=12⋅1an−1<122⋅1an−2<⋯<12n−1⋅1a1,然后利用等比数列的前n项和证得答案;
(Ⅱ)解析 1:先利用导数判断函数单调性,得到f(x) 在 (2kπ−34π,2kπ+14π) 递增 ,(2kπ+14π,2kπ+54π) 递减,k∈Z,再根据零点存在定理得到 b2k 为第 I 象限内零点,且满足 2kπ−74π0 即可,然后结合函数放缩证明即可;
解析2:先记 c2k=2kπ−32π−b2k,利用分析法把要证的不等式转化为证明 c2k<π2k,即证 sinc2(k+1)0,f(x)=0有且只有一解,
②bn∈(2kπ,2kπ+π2),k∈N 时,f(2kπ)=e2kπ−1≥0,f(2kπ+π4)=22eπ4e2kπ−1>0,f(2kπ+π2)=−1<0,
故 bn∈(2kπ,2kπ+π4),f(x)=0无解,bn∈(2kπ+π4,2kπ+π2)f(x)=0有且仅有一解,
综合①②可得:bn(n≥2)在 I、IV 象限交替出现,且 b1=0,故易得 b2k 为第 I 象限内零点,且满足 2kπ−74ππ4>2π−32π−π2×1=0,即02kπ−32π−π2k≥2kπ−74π,
只需 f(2kπ−32π−π2k)=e2kπ−32π−π2ksinπ2k−1>0 即可,
由 ex≥ex 可得 e2kπ−32π−π2k>e2kπ−2π≥e(2kπ−2π)=2k×e(k−1)πk≥2k×eπ2>2k,
又令 g(t)=sintπ−t(00,
又 0<12k<12,故 sinπ2k>12k,
故 f(2kπ−32π−π2k)=e2kπ−32π−π2ksinπ2k−1>2k×12k−1=0,
由 f(2kπ−32π−π2k)×f(2kπ−32π)<0 可知 2kπ−32π−π2kb2k+32π,f(b2k)=f(b2(k+1)),cosb2k=sinc2k,
即 eb2ksinc2k=eb2(k+1)sinc2(k+1)=1,
故 sinc2(k+1)sinc2k=eb2keb2(x+1)12(02k,且 k=1,2 时显然 2k=2k,故 2k≥2k,
故对∀k∈N*,有 c2k<π2k≤π2k,即 b2k=2kπ−32π−c2k>2kπ−32π−π2k,
综上所述,命题得证.
【答案】
(1)由若a=2,b=1,可得椭圆C:x24+y2=1.设直线AB:y=kx+t,k>0,A(x1, y1),B(x2, y2),
由y=kx+tx24+y2=1 联立可得:(1+4k2)x2+8ktx+4(t2−1)=0,则△=64k2t2−16(1+4k2)(t2−1)>0x1+x2=−8kt1+4k2x1x2=4(t2−1)1+4k2 ,
∵ kAB2=kOA⋅kOB,
∴ k2=y1y2x1x2=k2x1x2+kt(x1+x2)+t2x1x2=t2−4k24(t2−1)⇒|t|=2k,
∵ |AB|=1+k2(x1+x2)2−4x1x2=41+k21+4k2,点O到直线AB的距离d=|t|1+k2=2k1+k2,
∴ S△AOB=12|AB|⋅d=4k1+4k2=44k+1k≤424k⋅1k=1,当且仅当4k=1k,k>0时取“=”,则k=12,
∴ 此时直线AB:y=12x±1;
(2)设F1(−c, 0),F2(c, 0),P(x0, y0)(y0≠0),I(x1, y1),由焦半径公式可得|PF1|=a+ex0,|PF2|=a−ex0,其中e为椭圆的离心率,
又I为△PF1F2的内心,则|PF1|IF1→+|PF2|IF2→+|F1F2|IP→=0→,
∴ (a+ex0)(c−x1,−y1)+(a−ex0)(−c−c1,−y1)+2c(x0−x1,y0−y1)=0→,
∴ x1=cax0,y1=ca+cy0,即I(cax0,ca+cy0),
∴ |OI|2=(cax0)2+(ca+cy0)2=(cax0)2+(ca+c)2(b2−b2a2x02)=2c3a2(a+c)x02+b2c2(a+c)2,x0∈(−a,a),
∴ |OI|2∈[b2c2(a+c)2,(c2+aca+c)2),
∴ |OI|∈[bca+c,c2+aca+c)(c=a2−b2).
【考点】
椭圆的应用
直线与椭圆的位置关系
【解析】
(Ⅰ)将a=2,b=1代入求得椭圆方程,设直线AB:y=kx+t,A(x1, y1),B(x2, y2),与椭圆联立,再由韦达定理得到x1,x2间的关系,结合题意可得|t|=2k,由弦长公式可得|AB|=41+k21+4k2,由点到直线的距离公式可得d=2k1+k2,进而表示出面积,并利用基本不等式求得其最大值,利用取等条件可得k=12,由此求得直线方程;
(Ⅱ)由焦半径公式可得|PF1|=a+ex0,|PF2|=a−ex0,由三角形内心性质可得|PF1|IF1→+|PF2|IF2→+|F1F2|IP→=0→,根据平面向量的坐标运算可得x1=cax0,y1=ca+cy0,则I(cax0,ca+cy0),进而求得|OI|2,再利用二次函数的性质可求得其取值范围,进而得解.
【解答】
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(1)由若a=2,b=1,可得椭圆C:x24+y2=1.设直线AB:y=kx+t,k>0,A(x1, y1),B(x2, y2),
由y=kx+tx24+y2=1 联立可得:(1+4k2)x2+8ktx+4(t2−1)=0,则△=64k2t2−16(1+4k2)(t2−1)>0x1+x2=−8kt1+4k2x1x2=4(t2−1)1+4k2 ,
∵ kAB2=kOA⋅kOB,
∴ k2=y1y2x1x2=k2x1x2+kt(x1+x2)+t2x1x2=t2−4k24(t2−1)⇒|t|=2k,
∵ |AB|=1+k2(x1+x2)2−4x1x2=41+k21+4k2,点O到直线AB的距离d=|t|1+k2=2k1+k2,
∴ S△AOB=12|AB|⋅d=4k1+4k2=44k+1k≤424k⋅1k=1,当且仅当4k=1k,k>0时取“=”,则k=12,
∴ 此时直线AB:y=12x±1;
(2)设F1(−c, 0),F2(c, 0),P(x0, y0)(y0≠0),I(x1, y1),由焦半径公式可得|PF1|=a+ex0,|PF2|=a−ex0,其中e为椭圆的离心率,
又I为△PF1F2的内心,则|PF1|IF1→+|PF2|IF2→+|F1F2|IP→=0→,
∴ (a+ex0)(c−x1,−y1)+(a−ex0)(−c−c1,−y1)+2c(x0−x1,y0−y1)=0→,
∴ x1=cax0,y1=ca+cy0,即I(cax0,ca+cy0),
∴ |OI|2=(cax0)2+(ca+cy0)2=(cax0)2+(ca+c)2(b2−b2a2x02)=2c3a2(a+c)x02+b2c2(a+c)2,x0∈(−a,a),
∴ |OI|2∈[b2c2(a+c)2,(c2+aca+c)2),
∴ |OI|∈[bca+c,c2+aca+c)(c=a2−b2).
【答案】
(1)设g(x)=f(x)−x=eaxln(x+1)−x,
则由题设知,方程g(x)=0,在(0, +∞)有解,
而g′(x)=f′(x)−1=eax[aln(x+1)+1x+1]−1=eaxF(x)−(1)
设h(x)=eaxF(x)−1,则h′(x)=eax[aF(x)+F′(x)]=eax[a2ln(x+1)+2ax+2a−1(x+1)2].
①若a≤0,由x>0可知0ax,因此g(x)=eaxln(x+1)−x>axln(x+1)−x=x[aln(x+1)−1],
令x=e1a时,则有g(x)>0,由零点的存在性定理可知函数y=g(x)在(x0, e1a)上有零点,符合题意.
③若a≥12时,则由x>0可知,h′(x)>0恒成立,从而h(x)在(0, +∞)上单调递增,
也即g′(x)在(0, +∞)上单调递增,从而g(x)>g(0)=0恒成立,故方程g(x)=0在(0, +∞)上无解.
综上可知,a的取值范围是(0, 12).
(2)因为f(x)有两个零点,所以f(2)<0,
即ln2+1−a<0⇒a>1+ln2,
设04⇔4−x1<x2,
因为2<4−x1<4,x2>2,
又因为f(x)在(2, +∞)上单调递增,
所以只要证明f(4−x1)g(2)=0,所以x1+x2>4,
因为f(x)有两个零点,x1,x2,所以f(x1)=f(x2)=0,
方程f(x)=0即ax−2−xlnx=0构造函数h(x)=ax−2−xlnx,
则h(x1)=h(x2)=0,h′(x)=a−1−lnx,h′(x)=0⇒x=ea−1,
记p=ea−1>2(a>1+ln2),
则h(x)在(0, p)上单调递增,在(p, +∞)上单调递减,
所以h(p)>0,且x10,
所以R(x)递增,
当x>p时,R(x)>R(p)=0,
当00,(p=ea−1, lnp=a−1),
所以x12+(2−3ea−1)x1+2ea−1>0,
同理x22+(2−3ea−1)x2+2ea−1<0,
所以x12+(2−3ea−1)x1+2ea−10可知0ax,因此g(x)=eaxln(x+1)−x>axln(x+1)−x=x[aln(x+1)−1],
令x=e1a时,则有g(x)>0,由零点的存在性定理可知函数y=g(x)在(x0, e1a)上有零点,符合题意.
③若a≥12时,则由x>0可知,h′(x)>0恒成立,从而h(x)在(0, +∞)上单调递增,
也即g′(x)在(0, +∞)上单调递增,从而g(x)>g(0)=0恒成立,故方程g(x)=0在(0, +∞)上无解.
综上可知,a的取值范围是(0, 12).
(2)因为f(x)有两个零点,所以f(2)<0,
即ln2+1−a<0⇒a>1+ln2,
设04⇔4−x1<x2,
因为2<4−x1<4,x2>2,
又因为f(x)在(2, +∞)上单调递增,
所以只要证明f(4−x1)g(2)=0,所以x1+x2>4,
因为f(x)有两个零点,x1,x2,所以f(x1)=f(x2)=0,
方程f(x)=0即ax−2−xlnx=0构造函数
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h(x)=ax−2−xlnx,
则h(x1)=h(x2)=0,h′(x)=a−1−lnx,h′(x)=0⇒x=ea−1,
记p=ea−1>2(a>1+ln2),
则h(x)在(0, p)上单调递增,在(p, +∞)上单调递减,
所以h(p)>0,且x10,
所以R(x)递增,
当x>p时,R(x)>R(p)=0,
当00,(p=ea−1, lnp=a−1),
所以x12+(2−3ea−1)x1+2ea−1>0,
同理x22+(2−3ea−1)x2+2ea−1<0,
所以x12+(2−3ea−1)x1+2ea−1
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