2020年浙江新高考数学二轮复习专题强化练:解答题规范练(二)

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2020年浙江新高考数学二轮复习专题强化练:解答题规范练(二)

解答题规范练(二)‎ ‎1.已知函数f(x)=2sin xcos x-2cos2x+1.‎ ‎(1)求函数f(x)的单调递增区间;‎ ‎(2)在△ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,若满足f(B)=2,a=8,c=5,求cos A的值.‎ ‎2.‎ 如图,四棱锥PABCD中,底面ABCD为梯形,PD⊥底面ABCD,AB∥CD,AD⊥CD,AD=AB=1,BC=.‎ ‎(1)求证:平面PBD⊥平面PBC;‎ ‎(2)设H为CD上一点,满足=2,若直线PC与平面PBD所成的角的正切值为,求二面角HPBC 的余弦值.‎ ‎3.已知函数f(x)=.‎ ‎(1)若关于x的不等式f(x)≤m恒成立,求实数的m最小值;‎ ‎(2)对任意的x1,x2∈(0,2)且x1<x2,若存在x0∈(x1,x2),使得f′(x0)=,求证:x0<.‎ ‎4.‎ 已知抛物线C:y2=4x上动点P(x1,y1),点A在射线x-2y+8=0(y≥0)上,满足PA的中点Q在抛物线C上.‎ ‎(1)若直线PA的斜率为1,求点P的坐标;‎ ‎(2)若射线l上存在不同于A的另一点B,使得PB的中点也在抛物线C上,求|AB|的最大值.‎ ‎5.已知数列{an}的各项均为正数,且满足a+a+a+…+a=2n(n∈N*).‎ ‎(1)求数列{an}的通项公式;‎ ‎(2)若+++…+>n-(n∈N*,n≥2)恒成立,求n的取值范围.‎ 解答题规范练(二)‎ ‎1.解:(1)f(x)=sin 2x-cos 2x=2sin,‎ 由题意2kπ-≤2x-≤2kπ+,k∈Z,解得kπ-≤x≤kπ+,k∈Z,‎ 所以f(x)的单调递增区间是 (k∈Z).‎ ‎(2)因为f(B)=2sin=2,‎ 所以B=,‎ 所以b2=a2+c2-2accos B=49,‎ 解得b=7.‎ 所以cos A==.‎ ‎2.解:(1)证明:由AD⊥CD,AB∥CD,AD=AB=1,可得BD=.‎ 又BC=,所以CD=2,所以BC⊥BD.‎ 因为PD⊥底面ABCD,所以PD⊥BC,‎ 又PD∩BD=D,所以BC⊥平面PBD,‎ 所以平面PBD⊥平面PBC.‎ ‎(2)由(1)可知∠BPC为PC与平面PBD所成的角,‎ 所以tan∠BPC=,‎ 所以PB=,PD=1.‎ 由=2及CD=2,可得CH=,DH=.‎ 以点D为坐标原点,DA,DC,DP所在直线分别为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系.‎ 则B(1,1,0),P(0,0,1),C(0,2,0),H.设平面HPB的法向量为n=(x1,y1,z1),‎ 则即 取y1=-3,则n=(1,-3,-2).‎ 设平面PBC的法向量为m=(x2,y2,z2),‎ 则即 取x2=1,则m=(1,1,2).‎ 又cos〈m,n〉==-,‎ 结合图形知,二面角HPBC的余弦值为.‎ ‎3.解:(1)由f′(x)==0解得x=e.‎ 当x∈(0,e)时,f′(x)>0,f(x)单调递增;‎ 当x∈(e,+∞)时,f′(x)<0,f(x)单调递减;‎ 所以f(x)max=f(e)=.‎ 因为关于x的不等式f(x)≤m恒成立,‎ 所以f(x)max≤m,‎ 所以m≥,即m的最小值为.‎ ‎(2)证明:因为对任意的x1,x2∈(0,2),若存在x0∈(x1,x2),使得f′(x0)=,即=,‎ 所以(x2-x1)-[f(x2)-f(x1)]=0.‎ 令F(x)=(x2-x1)-[f(x2)-f(x1)],则有F(x0)=0,‎ 所以F′(x)=(x2-x1),当x∈(0,2)时,2ln x-3<2ln 2-3<0,‎ 又有x2-x1>0,所以F′(x)<0,即F(x)在(0,2)上是减函数.‎ 又因为F()=(x2-x1)-[f(x2)-f(x1)]=(x2-x1)-=-,‎ 令=t>1,所以F()‎ ‎=,‎ 设h(t)=t·-,‎ 所以h′(t)=,设k(t)=t-tln t-1,‎ 所以k′(t)=-ln t<0(t>1),‎ 所以k(t)在(1,+∞)上是减函数,‎ 所以k(t)<k(1)=0.所以h′(t)<0,所以h(t)在(1,+∞)上是减函数,‎ 所以h(t)<h(1)=0.‎ 所以F()=h(t)<0=F(x0),‎ 因为F(x)在(0,2)上是减函数,所以x0<.‎ ‎4.解:(1)设直线PA的方程为y=x+b,则A(8-2b,8-b).设P(x1,y1),Q(x2,y2),‎ 由得y2-4y+4b=0,所以 Δ=16-16b>0,b<1,,‎ 又y1+8-b=2y2,解得 或,‎ 经检验都是方程的解,‎ 所以P(0,0)或P(16,-8).‎ ‎(2)设A(2t1-8,t1),B(2t2-8,t2),t1,t2≥0.则由PA的中点Q在抛物线C上,可得 =4,‎ 整理得 t+(2y1-16)t1+64-y=0,‎ 同理t+(2y1-16)t2+64-y=0,‎ 所以t1,t2是方程 t2+(2y1-16)t+64-y=0的两个不相等的非负根.‎ 所以,‎ 所以-8≤y1<0.‎ 于是|AB|=|t1-t2|=2≤32,当且仅当y1=-8时取等号.‎ 所以|AB|的最大值为32.‎ ‎5.解:(1)由题设an>0,当n=1时,a1=;当n≥2时,a=2n-2n-1=2n-1,所以an=2.又a1=不满足an=2,‎ 所以数列{an}的通项公式为an=.‎ ‎(2)由(1)知数列{an}的通项公式为an=,故===(-1)·2(n≥2),记Sn=+++…+,‎ 则当n≥2时,Sn=+(-1)[+()2+…+()n-1]=+(-1)·=2-,‎ 故Sn=.‎ 当n∈N*,n≥2时,要使得2->n-恒成立,即2n>n2恒成立.‎ 由于当n=4时,2n=n2,考察函数f(x)=2x-x2的单调性,易证当x>4时,函数f(x)=2x-x2单调递增,且x=4时,f(x)=0,所以当n≥5时,+++…+>n-恒成立,故所求n的取值范围是n≥5.‎
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