2020年浙江新高考数学二轮复习专题强化练:解答题规范练(五)

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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(五)

解答题规范练(五)‎ ‎1.在△ABC中,角A、B、C所对的边分别为a、b、c,且满足bcos C+(2a+c)cos B=0.‎ ‎(1)求角B的值;‎ ‎(2)若b=1,cos A+cos C=,求△ABC的面积.‎ ‎2.‎ 如图,在三棱锥PABC中,△ABC是等边三角形,D是AC的中点,PA=PC,二面角PACB 的大小为60°.‎ ‎(1)求证:平面PBD⊥平面PAC;‎ ‎(2)求AB与平面PAC所成角的正弦值.‎ ‎3.已知函数f(x)=x3-ax+ln x.‎ ‎(1)若f(x)在定义域上单调递增,求a的取值范围;‎ ‎(2)若f(x)存在两个极值点x1,x2,求证:x1+x2>2.‎ ‎4.‎ 如图,已知点F为抛物线W:x2=4y的焦点,过点F任作两条互相垂直的直线l1,l2,分别交抛物线W于A,C,B,D四点,E,G分别为AC,BD的中点.‎ ‎(1)求证:直线EG过定点,并求出该定点的坐标;‎ ‎(2)设直线EG交抛物线W于M,N两点,试求|MN|的最小值.‎ ‎5.已知数列{an}满足:a1=1,a2=2,且an+1=2an+3an-1(n≥2,n∈N*).‎ ‎(1)设bn=an+1+an(n∈N*),求证{bn}是等比数列;‎ ‎(2)①求数列{an}的通项公式;‎ ‎②求证:对于任意n∈N*都有++…++<成立.‎ 解答题规范练(五)‎ ‎1.解:(1)由正弦定理知,sin Bcos C+(2sin A+sin C)cos B=0,sin(B+C)+2sin Acos B=0,sin A+2sin Acos B=0,因为sin A≠0,所以cos B=-,解得B=.‎ ‎(2)cos A+cos C=,cos(-C)+cos C=,sin C+cos C=,sin(C+)=1,解得C=,所以a=c=,‎ 故S△ABC=acsin B=.‎ ‎2.解:(1)‎ 证明:‎ ⇒AC⊥平面PBD,‎ 又AC⊂平面PAC,所以平面PAC⊥平面PBD,即平面PBD⊥平面PAC.‎ ‎(2)因为AC⊥BD,如图建立空间直角坐标系.‎ 则D(0,0,0),令A(1,0,0),则B(0,,0),C(-1,0,0).又∠PDB为二面角PACB的平面角,得∠PDB=60°.设DP=λ,则P,‎ 设n=(x,y,z)为平面PAC的一个法向量,则 =(-2,0,0),=,‎ 得,取y=,得n=(0,,-1).又=(-1,,0),得cos〈n,〉==.设AB与平面PAC所成角为θ,则sin θ=|cos〈n,〉|=.‎ ‎3.解:(1)易知f(x)的定义域为(0,+∞),由题意知f′(x)=x2-a+≥0在(0,+∞)上恒成立,即a≤x2+在(0,+∞)上恒成立,‎ 令g(x)=x2+,x>0,‎ 则g′(x)=x-=,‎ 所以当x>1时,g′(x)>0,g(x)单调递增,当00,由g(x1)=g(x2),且g(x)在(1,+∞)上单调递增,g(x)在(0,1)上单调递减,所以0h(1)=0恒成立,‎ 所以g(x)>g(2-x)对x∈(0,1)恒成立,‎ 因为0g(2-x1),‎ 即g(x2)>g(2-x1),‎ 又x2>1,2-x1>1且g(x)在(1,+∞)上单调递增,所以x2>2-x1‎ 即x1+x2>2.‎ ‎4.解:(1)设A(x1,y1),C(x2,y2),直线AC的方程为y=kx+1,代入x2=4y可得x2-4kx-4=0,则x1+x2=4k,故y1+y2=kx1+1+kx2+1=4k2+2,‎ 故AC的中点坐标E(2k,2k2+1).‎ 由AC⊥BD,可得BD的中点坐标为G(-,+1).‎ 令+1=2k2+1得k2=1,‎ 此时+1=2k2+1=3,‎ 故直线EG过点H(0,3),当k2≠1时,‎ kEH==,kGH==,‎ 所以kEH=kGH,E,H,G三点共线,所以直线EG过定点H(0,3).‎ ‎(2)设M,N,直线EG的方程为y=kx+3,代入x2=4y可得x2-4kx-12=0,则xM+xN=4k,xMxN=-12,‎ 故|MN|2=+(xM-xN)2‎ ‎=(xM-xN)2[(xM+xN)2+16]‎ ‎=[(xM+xN)2-4xMxN][(xM+xN)2+16]‎ ‎=(16k2+48)(16k2+16)‎ ‎=16(k2+3)(k2+1)≥48,‎ 故|MN|≥4,当k=0即直线EG垂直于y轴时,|MN|取得最小值4.‎ ‎5.解:(1)证明:由已知得an+1+an=3(an+an-1)(n≥2,n∈N*),则bn=3bn-1(n≥2,n∈N*),‎ 又b1=3,则{bn}是以3为首项、3为公比的等比数列.‎ ‎(2)①法一:由(1)得bn=3n,即an+1+an=3n,则an+an-1=3n-1(n≥2),‎ 相减得an+1-an-1=2×3n-1(n≥2),‎ 则a3-a1=2×31,a5-a3=2×33,…,a2n-1-a2n-3=2×32n-3,‎ 相加得a2n-1-a1=,则a2n-1=(n≥2),‎ 当n=1时上式也成立,‎ 由a2n+a2n-1=32n-1得a2n=,故an=.‎ 法二:由(1)得bn=3n,即an+1+an=3n,‎ 则+·=,‎ 设cn=,则cn+1+cn=,‎ 可得cn+1-=-,‎ 又c1=,故cn-=·,‎ 则an=.‎ ‎②证明:法一:+=+=<=+,‎ 故++…++<1++++…++=+(1-)<+==<=.‎ 法二:++…+=++…+<1+++…+=1+<,‎ 易证<=,‎ 则++…+=++…+<+++…+=+<,‎ 故++…++<+=<=.‎
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