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文档介绍
河北省邯郸市2021届新高考模拟化学试题(市模拟卷)含解析
河北省邯郸市 2021 届新高考模拟化学试题(市模拟卷) 一、选择题:本题共 12 小题,每小题 5 分,共 60 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.已知复数 2(1 ) ( 1)iz a a ( i 为虚数单位, 1a ),则 z 在复平面内对应的点所在的象限为 ( ) A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限 【答案】 B 【解析】 【分析】 分别比较复数 z的实部、虚部与 0 的大小关系,可判断出 z 在复平面内对应的点所在的象限 . 【详解】 因为 1a 时,所以 1 0a , 2 1 0a ,所以复数 z 在复平面内对应的点位于第二象限 . 故选: B. 【点睛】 本题考查复数的几何意义,考查学生的计算求解能力,属于基础题 . 2.《周易》是我国古代典籍,用 “卦 ”描述了天地世间万象变化.如图是一个八卦图,包含乾、坤、震、巽、 坎、离、艮、兑八卦(每一卦由三个爻组成,其中 “ ”表示一个阳爻, “ ”表示一个阴爻)若 从八卦中任取两卦,这两卦的六个爻中恰有两个阳爻的概率为( ) A. 3 56 B. 3 28 C. 3 14 D. 1 4 【答案】 C 【解析】 【分析】 分类讨论,仅有一个阳爻的有坎、艮、震三卦,从中取两卦;从仅有两个阳爻的有巽、离、兑三卦中取一 个,再取没有阳爻的坤卦,计算满足条件的种数,利用古典概型即得解 . 【详解】 由图可知,仅有一个阳爻的有坎、艮、震三卦,从中取两卦满足条件,其种数是 2 3 3C ; 仅有两个阳爻的有巽、离、兑三卦,没有阳爻的是坤卦,此时取两卦满足条件的种数是 1 3 3C ,于是所求 的概率 2 8 3 3 3 14 P C . 故选: C 【点睛】 本题考查了古典概型的应用,考查了学生综合分析,分类讨论,数学运算的能力,属于基础题 . 3. 2021年部分省市将实行 “3 1 2 ”的新高考模式,即语文、数学、英语三科必选,物理、历史二选一, 化学、生物、政治、地理四选二,若甲同学选科没有偏好,且不受其他因素影响,则甲同学同时选择历史 和化学的概率为 A. 1 8 B. 1 4 C. 1 6 D. 1 2 【答案】 B 【解析】 【分析】 【详解】 甲同学所有的选择方案共有 1 2 2 4 12C C 种,甲同学同时选择历史和化学后,只需在生物、政治、地理三科 中再选择一科即可, 共有 1 3 3C 种选择方案, 根据古典概型的概率计算公式, 可得甲同学同时选择历史和 化学的概率 3 1 12 4 P ,故选 B. 4.若 x , y 满足约束条件 1 0 3 0 2 0 x y x y x ,则 2 2x y 的最大值是( ) A. 9 2 B. 3 2 2 C.13 D. 13 【答案】 C 【解析】 【分析】 由已知画出可行域,利用目标函数的几何意义求最大值. 【详解】 解: 2 2x y 表示可行域内的点 ( , )x y 到坐标原点的距离的平方,画出不等式组表示的可行域,如图,由 1 0 2 0 x y x 解得 3 2 y x 即 2,3A 点 2,3A 到坐标原点 (0,0) 的距离最大,即 2 2 2 2( ) ( 2) 3 13maxx y . 故选: C . 【点睛】 本题考查线性规划问题,考查数形结合的数学思想以及运算求解能力,属于基础题. 5.函数 2( ) 1 cos 1 xf x x e 图象的大致形状是( ) A. B. C. D. 【答案】 B 【解析】 【分析】 判断函数 f x 的奇偶性,可排除 A 、C,再判断函数 f x 在区间 0, 2 上函数值与 0 的大小,即可得 出答案 . 【详解】 解:因为 2 1( ) 1 cos cos 1 1 x x x ef x x x e e , 所以 1 1 1( ) cos cos cos 1 1 1 x x x x x x e e ef x x x x f x e e e , 所以函数 f x 是奇函数,可排除 A 、C; 又当 0, 2 x , 0f x ,可排除 D; 故选: B. 【点睛】 本题考查函数表达式判断函数图像,属于中档题 . 6.已知函数 2 sin( ) 1 xf x x .下列命题:①函数 ( )f x 的图象关于原点对称;②函数 ( )f x 是周期函数;③ 当 2 x 时,函数 ( )f x 取最大值;④函数 ( )f x 的图象与函数 1y x 的图象没有公共点,其中正确命题的序 号是( ) A.①④ B.②③ C.①③④ D.①②④ 【答案】 A 【解析】 【分析】 根据奇偶性的定义可判断出①正确;由周期函数特点知②错误;函数定义域为 R ,最值点即为极值点,由 0 2 f 知③错误;令 1g x f x x ,在 0x 和 0x 两种情况下知 g x 均无零点,知④正确 . 【详解】 由题意得: f x 定义域为 R, 2 2 sin sin 11 x xf x f x xx Q , f x 为奇函数,图象关于原点对称,①正确; siny xQ 为周期函数, 2 1y x 不是周期函数, f x 不是周期函数,②错误; 2 22 1 cos 2 sin 1 x x x x f x x Q , 0 2 f , 2 f 不是最值,③错误; 令 2 2 1sin1 sin 1 1 1 x xx xg x f x x x x x , 当 0x 时, sin x x , 1 0 x , 0g x ,此时 f x 与 1y x 无交点; 当 0x 时, sin x x , 1 0 x , 0g x ,此时 f x 与 1y x 无交点; 综上所述: f x 与 1y x 无交点,④正确 . 故选: A . 【点睛】 本题考查函数与导数知识的综合应用,涉及到函数奇偶性和周期性的判断、函数最值的判断、两函数交点 个数问题的求解;本题综合性较强,对于学生的分析和推理能力有较高要求 . 7.若函数 1 2 log ,0 1, ( ) ( 1)( 3), 1, x x f x x x x x , 函数 ( ) ( )g x f x kx 只有 1 个零点, 则 k 的取值范围是 ( ) A. ( 1,0) B. ( ,0) (1, ) C. ( , 1) (0, )U D. (0,1) 【答案】 C 【解析】 【分析】 转化 ( ) ( )g x f x kx有 1 个零点为 ( )y f x 与 y kx 的图象有 1 个交点, 求导研究临界状态相切时的 斜率,数形结合即得解 . 【详解】 ( ) ( )g x f x kx 有 1 个零点 等价于 ( )y f x 与 y kx 的图象有 1 个交点. 记 ( ) ( 1)( 3)( 1)h x x x x x ,则过原点作 ( )h x 的切线, 设切点为 0 0( , )x y , 则切线方程为 0 0 0( ) ( )( )y h x h x x x , 又切线过原点,即 0 0 0( ) ( )h x h x x , 将 0 0 0 0( ) 1 3 ,( )( )h x x x x , 0 2 0 0 3( ) 3 8xh xx 代入解得 0 2x . 所以切线斜率为 2(2) 3 2 8 2 3 1h , 所以 1k 或 0k . 故选: C 【点睛】 本题考查了导数在函数零点问题中的应用,考查了学生数形结合,转化划归,数学运算的能力,属于较难 题 . 8. 2 2 1a b 是 sin cos 1a b 恒成立的( ) A.充分不必要条件 B.必要不充分条件 C.充要条件 D.既不充分也不必要条件 【答案】 A 【解析】 【分析】 【详解】 设 cos { sin cos sin cos cos sin sin( + ) 1 sin a a b b 成立;反之, 0a b= = 满足 sin cos 1a b ,但 2 2 1a b ,故选 A. 9.阅读下侧程序框图,为使输出的数据为 ,则①处应填的数字为 A. B. C. D. 【答案】 B 【解析】 考点:程序框图. 分析:分析程序中各变量、各语句的作用,再根据流程图所示的顺序,可知:该程序的作用是利用循环求 S 的值,我们用表格列出程序运行过程中各变量的值的变化情况,不难给出答案. 解:程序在运行过程中各变量的值如下表示: S i 是否继续循环 循环前 1 1/ 第一圈 3 2 是 第二圈 7 3 是 第三圈 15 4 是 第四圈 31 5 否 故最后当 i<5 时退出, 故选 B. 10.已知复数 z1=3+4i,z 2=a+i, 且 z1 2z 是实数 ,则实数 a 等于 ( ) A. 3 4 B. 4 3 C.- 4 3 D. - 3 4 【答案】 A 【解析】 分析:计算 2z a i ,由 z1 2z 3a 4 4a 3 i ,是实数得 4a 3 0 ,从而得解 . 详解:复数 z1=3+4i,z 2=a+i, 2z a i . 所以 z1 2z 3 4i a i 3a 4 4a 3 i ,是实数, 所以 4a 3 0,即 3a 4 . 故选 A. 点睛:本题主要考查了复数共轭的概念,属于基础题 . 11.若 1,6a ,则函数 2x ay x 在区间 2, 内单调递增的概率是( ) A. 4 5 B. 3 5 C. 2 5 D. 1 5 【答案】 B 【解析】 Q 函数 2x ay x 在区间 2, 内单调递增, 2 2 2' 1 0a x ay x x ,在 2, 恒成立, 2a x 在 2, 恒成立, 4a , 1,6 , 1,4 ,a aQ 函数 2x ay x 在区间 2, 内单调 递增的概率是 4 1 3 6 1 5 ,故选 B. 12.已知集合 1,0,1,2A , | lg(1 )B x y x ,则 A BI ( ) A. {2} B. { 1,0} C. { }1 D. { 1,0,1} 【答案】 B 【解析】 【分析】 求出集合 B ,利用集合的基本运算即可得到结论 . 【详解】 由 1 0x ,得 1x ,则集合 | 1B x x , 所以, 1,0A B . 故选: B. 【点睛】 本题主要考查集合的基本运算,利用函数的性质求出集合 B 是解决本题的关键,属于基础题 . 二、填空题:本题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分。 13. 6 2 12x x 的展开式中,常数项为 ______;系数最大的项是 ______. 【答案】 60 6240 x 【解析】 【分析】 求出二项展开式的通项,令指数为零,求出参数的值,代入可得出展开式中的常数项;求出项的系数,利 用作商法可求出系数最大的项 . 【详解】 6 2 12x x 的展开式的通项为 62 6 12 3 6 6 12 2 k kk k k kC x C x x , 令 12 3 0k ,得 4k ,所以,展开式中的常数项为 4 2 6 2 60C ; 令 6 6 2 , 6k k ka C k N k ,令 1 1 n n n n a a a a ,即 6 1 7 6 6 6 1 5 6 6 2 2 2 2 n n n n n n n n C C C C , 解得 4 7 3 3 n , n NQ , 2n ,因此,展开式中系数最大的项为 2 4 6 6 6 2 240C x x . 故答案为: 60; 6240 x . 【点睛】 本题考查二项展开式中常数项的求解,同时也考查了系数最大项的求解,涉及展开式通项的应用,考查分 析问题和解决问题的能力,属于中等题 . 14.已知 2 3 0 x dx n ,则 1 2 ( 1)nx x 展开式 2x 的系数为 __________. 【答案】 8 【解析】 【分析】 先根据定积分求出 n 的值,再用二项展开式公式即可求解 . 【详解】 因为 22 3 4 4 0 0 1 1 2 4 4 4 x dx x 所以 4n 4( 1)x 的通项公式为 4 1 4 41r r r r r rT C x C x 当 2r = 时, 4 2 2 2 3 4 41 6r r rT C x C x x 当 3r 时, 3 3 3 4 4 4T C x x 故 1 2 ( 1)nx x 展开式中 2x 的系数为 4 ( 2) 6 8 故答案为: 8 【点睛】 此题考查定积分公式,二项展开式公式等知识点,属于简单题目 . 15.以 1,0a , 2 ,0a 为圆心的两圆均过 (1,0) ,与 y 轴正半轴分别交于 10 y, , 20, y ,且满足 1 2ln ln 0y y ,则点 1 2,a a 的轨迹方程为 _________. 【答案】 2 1 xy x 【解析】 【分析】 根据圆的性质可知 1,0a 在线段 AB 的垂直平分线上, 由此得到 2 1 11 2y a ,同理可得 2 2 21 2y a ,由 对数运算法则可知 1 2 1y y ,从而化简得到 1 2 12 1 aa a ,由此确定轨迹方程 . 【详解】 1 2 1 2ln ln ln 0y y y yQ , 1 2 1y y , 1,0AQ 和 10,B y 的中点坐标为 11 , 2 2 y ,且 1,0a 在线段 AB 的垂直平分线上, 1 1 1 2 11 1 2 y y a ,即 2 1 11 2y a ,同理可得: 2 2 21 2y a , 2 1 2 1 21 2 1 2 1a a y y , 1 2 12 1 aa a , 点 1 2,a a 的轨迹方程为 2 1 xy x . 故答案为: 2 1 xy x . 【点睛】 本题考查动点轨迹方程的求解问题,关键是能够利用圆的性质和对数运算法则构造出 1 2,a a 满足的方程, 由此得到结果 . 16.设集合 1,3A , 2 2 3 0B x x x ,则 A BI ____________. 【答案】 1 【解析】 【分析】 先解不等式 2 2 3 0x x ,再求交集的定义求解即可 . 【详解】 由题 ,因为 2 2 3 0x x ,解得 1 3x- < < ,即 | 1 3B x x , 则 1A BI , 故答案为 : 1 【点睛】 本题考查集合的交集运算 ,考查解一元二次不等式 . 三、解答题:共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。 17.如图 ,四棱锥 P ABCD 中 ,平面 PAD 平面 ABCD ,底面 ABCD 为梯 形 . / / . 2 2 3AB CD AD DC ,且 PADV 与 ABDV 均为正三角形 . E 为 AD 的中点 ,G 为 PADV 重 心 , AC 与 BD 相交于点 F . (1)求证 : / /GF 平面 PDC ; (2)求三棱锥 G PCD 的体积 . 【答案】 (1)见解析( 2) 3 2 【解析】 【分析】 ( 1)第( 1)问,连 AG 交 PD 于 H ,连接 CH .证明 GF // HC ,即证 / /GF 平面 PDC . (2)第(2)问,主 要是利用体积变换, 1 3G PCD F PCD P CDF CDFV V V PE S ,求得三棱锥 G PCD 的体积 . 【详解】 ( 1)方法一:连 AG 交 PD 于 H ,连接 CH . 由梯形 ABCD , ||AB CD 且 2AB DC ,知 2 1 AF FC 又 E 为 AD 的中点, G 为 PAD 的重心,∴ 2 1 AG GH 在 AHC 中, 2 1 AG AF GH FC ,故 GF // HC . 又 HC 平面 PCD , GF 平面 PCD ,∴ GF / / 平面 PDC . 方法二:过 G 作 ||GN AD 交 PD 于 N,过 F 作 FM||AD 交 CD 于 M, 连接 MN, Q G 为△PAD 的重心, 2 2 2, 3. 3 3 3 GN PG GN ED DE PE 又 ABCD 为梯形, AB||CD, 1 1, . 2 2 CD CF AB AF Q 1 2, 3, . 3 3 MF MF GN FM AD 又由所作 GN||AD,FM||AD, 得 GN // FM ,所以 GNMF 为平行四边形 . 因为 GF||MN, , , || .GF PCD MN PCD GF PCD平面 平面 平面 ( 2) 方法一 :由平面 PAD 平面 ABCD , PAD 与 ABD 均为正三角形, E 为 AD 的中点 ∴ PE AD , BE AD ,得 PE 平面 ABCD ,且 3PE 由( 1)知 GF //平面 PDC ,∴ 1 3G PCD F PCD P CDF CDFV V V PE S 又由梯形 ABCD ,AB||CD ,且 2 2 3AB DC ,知 1 2 3 3 3 DF BD 又 ABD 为正三角形,得 60CDF ABD o,∴ 1 3sin 2 2CDFS CD DF BDC , 得 1 3 3 2P CDF CDFV PE S ∴三棱锥 G PCD 的体积为 3 2 . 方法二 : 由平面 PAD 平面 ABCD , PAD 与 ABD 均为正三角形, E 为 AD 的中点 ∴ PE AD , BE AD ,得 PE 平面 ABCD ,且 3PE 由 2 3 PG PE ,∴ 2 2 2 1 3 3 3 3G PCD E PCD P CDE CDEV V V PE S 而又 ABD 为正三角形,得 120EDC o,得 1 3 3sin 2 4CDES CD DE EDC . ∴ 2 1 2 1 3 3 33 3 3 3 3 4 2P CDF CDFV PE S , ∴三棱锥 G PCD 的体积为 3 2 . 18.曲线 1C 的参数方程为 1 cos sin x y ( 为参数),以坐标原点为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极 坐标系,曲线 2C 的极坐标方程为 2cos 4sin . ( 1)求曲线 1C 的极坐标方程和曲线 2C 的直角坐标方程; ( 2)过原点且倾斜角为 ( ) 4 3 的射线 l 与曲线 1 2C C, 分别交于 ,A B 两点(异于原点) ,求 OA OB 的取值范围 . 【答案】 (1) 2cos , 2 4x y ;(2) 8,8 3 . 【解析】 【分析】 ( 1)先将曲线 1C 化为普通方程,再由直角坐标系与极坐标系之间的转化关系: 2 2 2cos , sin , +yx y x ,可得 1C 极坐标方程和曲线 2C 的直角坐标方程; ( 2)由已知可得出射线 l 的极坐标方程为 = 4 3 ,联立 1C 和 2C 的极坐标方程可得点 A 和点 B 的极坐标,从而得出 8tanOA OB ,由 的范围可求得 OA OB 的取值范围 . 【详解】 ( 1)曲线 1C 的普通方程为 2 2( 1) 1x y ,即 2 2 2 0x y x , 其极坐标方程为 2 2 cos 0 2cos ; 曲线 2C 的极坐标方程为 2cos 4sin ,即 2 2cos 4 sin , 其直角坐标方程为 2 4x y ; ( 2)射线 l 的极坐标方程为 = 4 3 , 联立 (2cos , ) 2cos A ,联立 2 2 4sin( , ) cos 4sin cos B 2 4sin2cos 8tan cos OA OB , , 1 tan 3 4 3 Q OA OB 的取值范围是 8,8 3 【点睛】 本题考查圆的参数方程与普通方程互化,圆,抛物线的极坐标方程与普通方程的互化,以及在极坐标下的 直线与圆和抛物线的位置关系,属于中档题 . 19.已知函数 2 3( ) xf x x e ( 1)若 0x ,求证: 1( ) ; 9 f x ( 2)若 0x ,恒有 ( ) ( 3) 2ln 1f x k x x ,求实数 k 的取值范围 . 【答案】 (1)见解析; (2)(﹣ ∞,0] 【解析】 【分析】 ( 1)利用导数求 x<0 时, f(x)的极大值为 2 2 4 3 9 f e ,即证 1( ) ; 9 f x (2)等价于 k≤ 2 3 3 21 1xx e x nx x ,x>0,令 g( x)= 2 3 3 21 1xx e x nx x ,x>0,再求函数 g(x)的最小值得解 . 【详解】 ( 1)∵函数 f(x)= x2e3x,∴ f ′(x)= 2xe3x+3x 2e3x=x(3x+2)e3x. 由 f ′(x)> 0,得 x<﹣ 2 3 或 x>0;由 f ′(x)< 0,得 2 0 3 x , ∴f(x)在(﹣ ∞,﹣ 2 3 )内递增,在(﹣ 2 3 , 0)内递减,在( 0,+∞)内递增, ∴f(x)的极大值为 2 2 4 3 9 f e , ∴当 x<0 时, f( x)≤ 2 2 4 4 1 3 9 9 4 9 f e ( 2)∵ x2e3x≥(k+3 )x+2lnx+1 ,∴ k≤ 2 3 3 21 1xx e x nx x ,x> 0, 令 g(x)= 2 3 3 21 1xx e x nx x ,x>0,则 g′( x) 2 3 2 (1 3 ) 21 1xx x e nx x , 令 h(x)= x2(1+3x)e3x+2lnx ﹣ 1,则 h( x)在( 0,+∞)上单调递增, 且 x→0 +时, h(x) →﹣∞, h(1)= 4e3﹣1>0, ∴存在 x0∈( 0,1),使得 h(x0)= 0, ∴当 x∈( 0,x0)时, g′(x)< 0,g( x)单调递减, 当 x∈( x0,+∞)时, g′(x)> 0,g(x)单调递增, ∴g( x)在( 0,+∞)上的最小值是 g(x0)= 032 0 0 0 0 3 2ln 1xx e x x x , ∵h( x0)= 032 0 01 3 x x x e +2lnx 0﹣1=0,所以 032 0 0 0 1 2ln 1 3 x xx e x , 令 02 0 0 3 0=1 3 0xx xe , 2lnx , 令 0 0 0 0 1 2ln =1 3 0 1 3 x x x , 2lnx 所以 032 0 0 0 1 2ln 1 3 x xx e x =1, 0 0= 3x2lnx , ∴g( x0) 032 0 0 0 0 0 0 0 3 21 1 1 3 3 1 0 xx e x nx x x x x ∴实数 k 的取值范围是(﹣ ∞,0]. 【点睛】 本题主要考查利用证明不等式, 考查利用导数求最值和解答不等式的恒成立问题, 意在考查学生对这些知 识的理解掌握水平和分析推理能力 . 20.在 ABC 中,角 A 、 B 、 C 的对边分别为 a 、 b 、 c ,且 5cos 5 A . ( 1)若 5a , 2 5c ,求 b 的值; ( 2)若 4 B ,求 tan2C 的值 . 【答案】 (1) 5b ;(2) 3tan 2 4 C . 【解析】 【分析】 ( 1)利用余弦定理得出关于 b 的二次方程,结合 0b ,可求出 b 的值; ( 2)利用两角和的余弦公式以及诱导公式可求出 cos cosC A B 的值,利用同角三角函数的基本 关系求出 tanC 的值,然后利用二倍角的正切公式可求出 tan2C 的值 . 【详解】 ( 1)在 ABC 中,由余弦定理 2 2 22 cosb c bc A a 得, 2 520 2 2 5 25 5 b b ,即 2 4 5 0b b , 解得 5b 或 1b (舍),所以 5b ; ( 2)由 5cos 5 A 及 0 A 得, 2 25 2 5sin 1 cos 1 ( ) 5 5 A A , 所以 2 10cos cos( ( )) cos( ) (cos sin ) 4 2 10 C A B A A A , 又因为 0 C ,所以 2 210 3 10sin 1 cos 1 ( ) 10 10 C C , 从而 3 10 sin 10tan 3cos 10 10 CC C ,所以 2 2 2tan 2 3 3tan2 1 tan 1 3 4 CC C . 【点睛】 本题考查利用余弦定理解三角形, 同时也考查了两角和的余弦公式、 同角三角函数的基本关系以及二倍角 公式求值,考查计算能力,属于中等题 . 21.记抛物线 2: 2 ( 0)C y px p 的焦点为 F ,点 ,D E 在抛物线 C 上, 且直线 DE 的斜率为 1,当直线 DE 过点 F 时, | | 4DE . ( 1)求抛物线 C 的方程; ( 2)若 (2,2)G ,直线 DO 与 EG 交于点 H , 0 uuur uur r DI EI ,求直线 HI 的斜率 . 【答案】 (1) 2 2y x (2)0 【解析】 【分析】 ( 1)根据题意,设直线 : 2 pDE y x ,与 2: 2 ( 0)C y px p 联立,得 2 22 0y py p ,再由弦长 公式, 1 22 1| | 1 4DE y y k 求解 . ( 2)设 2 2 1 2 1 2, , , 2 2 y yD y E y ,根据直线 DE 的斜率为 1,则 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 y y y y y y ,得到 2 1 2y y , 再由 0DI EI uur uur ,所以线段 DE 中点 I 的纵坐标为 1Iy ,然后直线 DO 的方程 1 2y x y 与直线 EG 的 方程 2 2 ( 2) 2 y x y 联立解得交点 H 的纵坐标 1Hy ,说明直线 / /HI x 轴,直线 HI 的斜率为 0. 【详解】 ( 1)依题意, ,0 2 pF ,则直线 : 2 pDE y x , 联立 2 2 , , 2 y px py x 得 2 22 0y py p ; 设 1 1 2 2, , ,D x y E x y , 则 2 1 2 1 2 1 22 2 1 1| | 1 1 4 2 2 2 4DE y y y y y y p k k , 解得 1p ,故抛物线 C 的方程为 2 2y x . ( 2) 2 2 1 2 1 2, , , 2 2 y yD y E y , 因为直线 DE 的斜率为 1,则 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 y y y y y y ,所以 2 1 2y y , 因为 0DI EI uur uur ,所以线段 DE 中点 I 的纵坐标为 1Iy . 直线 DO 的方程为 1 2 1 2 yy x y ,即 1 2y x y ① 直线 EG 的方程为 2 2 2 22 ( 2) 2 2 yy x y ,即 2 2 ( 2) 2 y x y ② 联立①②解得 1 , 2 1. yx y 即点 H 的纵坐标为 1Hy ,即直线 / /HI x 轴, 故直线 HI 的斜率为 0. 如果直线 EG 的斜率不存在,结论也显然成立, 综上所述,直线 HI 的斜率为 0. 【点睛】 本题考查抛物线的方程、直线与抛物线的位置关系,还考查推理论证能力以及化归与转化思想,属于中档 题 . 22.如图,在直棱柱 1 1 1 1ABCD A B C D 中,底面 ABCD 为菱形, 2AB BD , 1 2BB , BD 与 AC 相交于点 E , 1A D 与 1AD 相交于点 O. ( 1)求证: AC 平面 1 1BB D D ; ( 2)求直线 OB 与平面 1 1OB D 所成的角的正弦值 . 【答案】 (1)证明见解析( 2) 21 7 【解析】 【分析】 ( 1)要证明 AC 平面 1 1BB D D ,只需证明 AC BD , 1AC DD 即可: ( 2)取 1 1B D 中点 F ,连 EF ,以 E 为原点, , ,EA EB EF uuur uuur uuur 分别为 , , x y z 轴建立空间直角坐标系,分 别求出 OB uuur 与平面 1 1OB D 的法向量 n r ,再利用 cos , | | | | On OB n B O n B ur uuu ur r r u r uuur 计算即可 . 【详解】 ( 1)∵底面 ABCD 为菱形, AC BD ∵直棱柱 1 1 1 1 1ABCD A B C D DD, 平面 ABCD . ∵ AC 平面 ABCD . 1AC DD 1 1, ,AC BD AC DD BD DD DQ . AC 平面 1 1BB D D ; ( 2)如图,取 1 1B D 中点 F ,连 EF ,以 E 为原点, , ,EA EB EF uuur uuur uuur 分别为 , , x y z 轴建立如图所示空间 直角坐标系: 3, 1AE BEQ , 点 1 1 3 1(0,1,0), (0,1,2), (0, 1,2), ( 3,0,0), , ,1 2 2 B B D A O , 设平面 1 1OB D 的法向量为 ( , , )n x y z r , 1 1 1 3 3(0,2,0), , ,1 2 2 D B OB uuuur uuuur , 有 1 1 1 2 0 3 3 0 2 2 D B n y OB n x y z uuuuv v uuuv v ,令 2x , 0, 3y z 得 (2,0, 3)n r 又 3 3, , 1 , 2 3,| | 7,| | 2 2 2 OB n OB n OB uuur r uuur uuur , 设直线 OB 与平面 1 1OB D 所成的角为 , 所以 2 3 21sin |cos , | | | 72 7 n OB r uuur 故直线 OB 与平面 1 1OB D 所成的角的正弦值为 21 7 . 【点睛】 本题考查线面垂直的证明以及向量法求线面角的正弦值, 考查学生的运算求解能力, 本题解题关键是正确 写出点的坐标 . 23.在直角坐标系 xOy 中,曲线 C 的参数方程为 2cos sin x y ( 为参数,将曲线 C 经过伸缩变换 1 1 2 x x y y 后得到曲线 1C .在以原点为极点, x 轴正半轴为极轴的极坐标系中,直线 l 的极坐标方程为 cos sin 5 0. ( 1)说明曲线 1C 是哪一种曲线,并将曲线 1C 的方程化为极坐标方程; ( 2)已知点 M 是曲线 1C 上的任意一点,又直线 l 上有两点 E 和 F ,且 | | 5EF ,又点 E 的极角为 2 , 点 F 的极角为锐角 .求: ①点 F 的极角; ② EMF 面积的取值范围 . 【答案】 (1)曲线 1C 为圆心在原点,半径为 2 的圆 . 1C 的极坐标方程为 2 (2) ① 8 ② 25 2 25 25, 5 4 4 【解析】 【分析】 ( 1)求得曲线 C 伸缩变换后所得 1C 的参数方程,消参后求得 1C 的普通方程,判断出 1C 对应的曲线,并 将 1C 的普通方程转化为极坐标方程 . ( 2) ①将 E 的极角代入直线 l 的极坐标方程,由此求得点 E 的极径,判断出 EOF 为等腰三角形,求得直线 l 的普通方程,由此求得 4 FEO ,进而求得 3 8 FOE ,从而求得点 F 的极角 . ②解法一:利用曲线 1C 的参数方程,求得曲线 1C 上的点 M 到直线 l 的距离 d 的表达式,结合三角函数的 知识求得 d 的最小值和最大值,由此求得 EMF 面积的取值范围 . 解法二:根据曲线 1C 表示的曲线,利用圆的几何性质求得圆 1C 上的点到直线 l 的距离的最大值和最小值, 进而求得 EMF 面积的取值范围 . 【详解】 ( 1)因为曲线 C 的参数方程为 2cos , sin x y ( 为参数), 因为 1 1 , 2 x x y y 则曲线 1C 的参数方程 1 1 2cos , 2sin x y 所以 1C 的普通方程为 2 2 1 1 4x y .所以曲线 1C 为圆心在原点,半径为 2 的圆 . 所以 1C 的极坐标方程为 2 4 ,即 2 . ( 2)①点 E 的极角为 2 ,代入直线 l 的极坐标方程 cos sin 5 0 得点 E 极径为 5,且 | | 5EF ,所以 EOF 为等腰三角形, 又直线 l 的普通方程为 5 0x y , 又点 F 的极角为锐角,所以 4 FEO ,所以 3 8 FOE , 所以点 F 的极角为 3 2 8 8 . ②解法 1:直线 l 的普通方程为 5 0x y . 曲线 1C 上的点 M 到直线 l 的距离 2 2 sin 5 4|2cos 2sin 5| 2 2 d . 当 sin 1 4 ,即 2 4 k ( k Z )时, d 取到最小值为 |2 2 5 | 5 2 2 22 . 当 sin 1 4 ,即 32 4 k ( k Z )时, d 取到最大值为 | 2 2 5 | 5 2 2 22 . 所以 EMF 面积的最大值为 1 5 2 25 25 2 5 2 2 4 ; 所以 EMF 面积的最小值为 1 5 2 25 25 2 5 2 2 4 ; 故 EMF 面积的取值范围 25 2 25 25, 5 4 4 . 解法 2:直线 l 的普通方程为 5 0x y . 因为圆 1C 的半径为 2,且圆心到直线 l 的距离 |0 0 5 | 5 2 22 d , 因为 5 2 2 2 ,所以圆 1C 与直线 l 相离 . 所以圆 1C 上的点 M 到直线 l 的距离最大值为 5 2 2 2 d r , 最小值为 5 2 2 2 d r . 所以 EMF 面积的最大值为 1 5 2 25 25 2 5 2 2 4 ; 所以 EMF 面积的最小值为 1 5 2 25 25 2 5 2 2 4 ; 故 EMF 面积的取值范围 25 2 25 25, 5 4 4 . 【点睛】 本小题考查坐标变换,极径与极角;直线,圆的极坐标方程,圆的参数方程,直线的极坐标方程与普通方 程,点到直线的距离等 .考查数学运算能力,包括运算原理的理解与应用、运算方法的选择与优化、运算 结果的检验与改进等 .也兼考了数学抽象素养、逻辑推理、数学运算、直观想象等核心素养 .查看更多