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文档介绍
上海市宝山区高考数学一模试卷解析
2016年上海市宝山区高考数学一模试卷 一.填空题(本大题满分56分)本大题共有14题,只要求直接填写结果,每个空格填对得4分,否则一律得零分. 1.方程4x﹣2x﹣6=0的解为 . 2.已知:(i是虚数单位 ),则z= . 3.以点(1,2)为圆心,与直线4x+3y﹣35=0相切的圆的方程是 . 4.数列所有项的和为 . 5.已知矩阵A=,B=,AB=,则x+y= . 6.等腰直角三角形的直角边长为1,则绕斜边旋转一周所形成的几何体的体积为 . 7.若(x﹣)9的展开式中x3的系数是﹣84,则a= . 8.抛物线y2=12x的准线与双曲线的两条渐近线所围成的三角形的面积等于 . 9.已知ω,t>0,函数的最小正周期为2π,将f(x)的图象向左平移t个单位,所得图象对应的函数为偶函数,则t的最小值为 . 10.两个三口之家,共4个大人,2个小孩,约定星期日乘“奥迪”、“捷达”两辆轿车结伴郊游,每辆车最多只能乘坐4人,其中两个小孩不能独坐一辆车,则不同的乘车方法种数是 . 11.向量,满足,,与的夹角为60°,则= . 12.数列,则是该数列的第 项. 13.已知直线(1﹣a)x+(a+1)y﹣4(a+1)=0(其中a为实数)过定点P,点Q在函数的图象上,则PQ连线的斜率的取值范围是 . 14.如图,已知抛物线y2=x及两点A1(0,y1)和A2(0,y2),其中y1>y2>0.过A1,A2分别作y轴的垂线,交抛物线于B1,B2两点,直线B1B2与y轴交于点A3(0,y3),此时就称A1,A2确定了A3.依此类推,可由A2,A3确定A4,….记An(0,yn),n=1,2,3,…. 给出下列三个结论: ①数列{yn}是递减数列; ②对∀n∈N*,yn>0; ③若y1=4,y2=3,则. 其中,所有正确结论的序号是 . 二.选择题(本大题满分20分)本大题共有4题,每题都给出代号为A、B、C、D的四个结论,其中有且只有一个结论是正确的.必须用2B铅笔将正确结论的代号涂黑,选对得5分,不选、选错或者选出的代号超过一个,一律得零分. 15.如图,该程序运行后输出的结果为( ) A.1 B.2 C.4 D.16 16.P是△ABC所在平面内一点,若,其中λ∈R,则P点一定在( ) A.△ABC内部 B.AC边所在直线上 C.AB边所在直线上 D.BC边所在直线上 17.若a,b是异面直线,则下列命题中的假命题为( ) A.过直线a可以作一个平面并且只可以作一个平面α与直线b平行 B.过直线a至多可以作一个平面α与直线b垂直 C.唯一存在一个平面α与直线a、b等距 D.可能存在平面α与直线a、b都垂直 18.王先生购买了一部手机,欲使用中国移动“神州行”卡或加入联通的130网,经调查其收费标准见下表:(注:本地电话费以分为计费单位,长途话费以秒为计费单位.) 网络 月租费 本地话费 长途话费 甲:联通130 12元 0.36元/分 0.06元/秒 乙:移动“神州行” 无 0.60元/分 0.07元/秒 若王先生每月拨打本地电话的时间是拨打长途电话时间的5倍,若要用联通130应最少打多长时间的长途电话才合算.( ) A.300秒 B.400秒 C.500秒 D.600秒 三.解答题(本大题满分74分)本大题共有5题,解答下列各题必须写出必要的步骤,答题务必写在黑色矩形边框内. 19.在三棱锥P﹣ABC中,已知PA,PB,PC两两垂直,PB=5,PC=6,三棱锥P﹣ABC的体积为20,Q是BC的中点,求异面直线PB,AQ所成角的大小(结果用反三角函数值表示). 20.设a、b、c分别是△ABC三个内角∠A、∠B、∠C的对边,若向量,且, (1)求tanA•tanB的值; (2)求的最大值. 21.某市2013年发放汽车牌照12万张,其中燃油型汽车牌照10万张,电动型汽车2万张.为了节能减排和控制总量,从2013年开始,每年电动型汽车牌照按50%增长,而燃油型汽车牌照每一年比上一年减少0.5万张,同时规定一旦某年发放的牌照超过15万张,以后每一年发放的电动车的牌照的数量维持在这一年的水平不变. (1)记2013年为第一年,每年发放的燃油型汽车牌照数构成数列{an},每年发放的电动型汽车牌照数为构成数列{bn},完成下列表格,并写出这两个数列的通项公式; a1=10 a2=9.5 a3= a4= … b1=2 b2= b3= b4= … (2)从2013年算起,累计各年发放的牌照数,哪一年开始超过200万张? 22.已知椭圆+y2=1上两个不同的点A,B关于直线对称. (1)若已知,M为椭圆上动点,证明:; (2)求实数m的取值范围; (3)求△AOB面积的最大值(O为坐标原点). 23.已知函数f(x)=logkx(k为常数,k>0且k≠1),且数列{f(an)}是首项为4,公差为2的等差数列. (1)求证:数列{an}是等比数列; (2)若bn=an+f(an),当时,求数列{bn}的前n项和Sn的最小值; (3)若cn=anlgan,问是否存在实数k,使得{cn}是递增数列?若存在,求出k的范围;若不存在,说明理由. 2016年上海市宝山区高考数学一模试卷 参考答案与试题解析 一.填空题(本大题满分56分)本大题共有14题,只要求直接填写结果,每个空格填对得4分,否则一律得零分. 1.方程4x﹣2x﹣6=0的解为 log23 . 【考点】指数式与对数式的互化;二次函数的性质. 【专题】计算题. 【分析】由4x﹣2x﹣6=0,得(2x)2﹣2x﹣6=0,由此能求出方程4x﹣2x﹣6=0的解. 【解答】解:由4x﹣2x﹣6=0,得 (2x)2﹣2x﹣6=0, 解得2x=3,或2x=﹣2(舍去), ∴x=log23. 故答案为:log23. 【点评】本题考查指数方程的解法,解题时要认真审题,注意指数式和对数式的互化. 2.已知:(i是虚数单位 ),则z= ﹣3﹣4i . 【考点】复数代数形式的乘除运算. 【专题】计算题;方程思想;数学模型法;数系的扩充和复数. 【分析】把已知的等式变形,利用复数代数形式的乘除运算化简求得,再求其共轭复数得答案. 【解答】解:由,得: , ∴z=﹣3﹣4i. 故答案为:﹣3﹣4i. 【点评】本题考查复数代数形式的乘除运算,考查共轭复数的概念,是基础的计算题. 3.以点(1,2)为圆心,与直线4x+3y﹣35=0相切的圆的方程是 (x﹣1)2+(y﹣2)2=25 . 【考点】圆的标准方程;直线与圆的位置关系. 【专题】计算题. 【分析】先求圆心到直线4x+3y﹣35=0的距离,再求出半径,即可由圆的标准方程求得圆的方程. 【解答】解:以点(1,2)为圆心,与直线4x+3y﹣35=0相切, 圆心到直线的距离等于半径,即: 所求圆的标准方程:(x﹣1)2+(y﹣2)2=25 故答案为:(x﹣1)2+(y﹣2)2=25 【点评】本题考查圆的标准方程,直线与圆相切,是基础题. 4.数列所有项的和为 2 . 【考点】等比数列的前n项和. 【专题】计算题;转化思想;综合法;等差数列与等比数列. 【分析】先求出数列前n项和,再求出前n项和的极限,从而求出结果. 【解答】解:数列前n项和: Sn==2[1﹣()n], ∴数列所有项的和为: S===2. 故答案为:2. 【点评】本题考查等比数列的前n项和的求法,是基础题,解题时要认真审题,注意等比数列的性质的合理运用. 5.已知矩阵A=,B=,AB=,则x+y= 8 . 【考点】矩阵与矩阵的乘法的意义. 【专题】计算题;转化思想;综合法;矩阵和变换. 【分析】利用矩阵乘法法则求解. 【解答】解:∵矩阵A=,B=,AB=, ∴AB===, ∴,解得x=5,y=3, ∴x+y=8. 故答案为:8. 【点评】本题考查代数式的值的求法,是基础题,解题时要认真审题,注意矩阵乘法法则的合理运用. 6.等腰直角三角形的直角边长为1,则绕斜边旋转一周所形成的几何体的体积为 . 【考点】旋转体(圆柱、圆锥、圆台). 【专题】计算题;空间位置关系与距离;立体几何. 【分析】直角边长为1的等腰直角三角形,绕斜边旋转一周所形成的几何体是两个底面半径为:,高也为的圆锥的组合体,代入圆锥体积公式,可得答案. 【解答】解:直角边长为1的等腰直角三角形, 绕斜边旋转一周所形成的几何体是两个底面半径为:,高也为的圆锥的组合体, 故该几何体的体积V=2×[×]•=. 故答案为: 【点评】本题考查的知识点是旋转体,圆锥的体积,难度不大,属于基础题. 7.若(x﹣)9的展开式中x3的系数是﹣84,则a= 1 . 【考点】二项式系数的性质. 【专题】计算题. 【分析】利用二项展开式的通项公式求出第r+1项,令x的指数为3得展开式中x3的系数,列出方程解得. 【解答】解:展开式的通项为=(﹣a)rC9rx9﹣2r 令9﹣2r=3得r=3 ∴展开式中x3的系数是C93(﹣a)3=﹣84a3=﹣84, ∴a=1. 故答案为1 【点评】本试题主要考查二项展开式的通项公式和求指定项系数的方法. 8.抛物线y2=12x的准线与双曲线的两条渐近线所围成的三角形的面积等于 . 【考点】双曲线的简单性质;抛物线的简单性质. 【专题】圆锥曲线的定义、性质与方程. 【分析】写出抛物线y2=12x的准线与双曲线的两条渐近线方程是解决本题的关键,然后确定三角形的形状和边长利用面积公式求出三角形的面积. 【解答】解:抛物线y2=12x的准线为x=﹣3, 双曲线的两条渐近线方程分别为:y=x,y=﹣x, 这三条直线构成边长为2的等边三角形, 因此,所求三角形面积等于×2×2×sin60°=. 故答案为:. 【点评】本题考查三角形形状的确定和面积的求解,考查双曲线标准方程与其渐近线方程的联系,抛物线标准方程与其准线方程的联系,考查学生直线方程的书写,考查学生分析问题解决问题的能力,属于基本题型. 9.已知ω,t>0,函数的最小正周期为2π,将f(x)的图象向左平移t个单位,所得图象对应的函数为偶函数,则t的最小值为 . 【考点】三角函数中的恒等变换应用;正弦函数的图象;二阶矩阵. 【专题】计算题;函数思想;数学模型法;三角函数的图像与性质. 【分析】由题意得到函数解析式,利用辅助角公式化积后结合周期求得ω,再由函数图象的平移求得平移后的函数解析式,结合平移后的函数为偶函数求出t的取值集合得答案. 【解答】解: ==. ∵f(x)的最小正周期为2π,∴,得ω=1. 将f(x)的图象向左平移t个单位,得f(x+t)=. ∵函数f(x+t)为偶函数, ∴,则t=. 取k=0时,t的最小值为. 故答案为:. 【点评】本题考查三角函数中的恒等变换应用,考查了三角函数的图象平移,训练了函数奇偶性的求法,是中档题. 10.两个三口之家,共4个大人,2个小孩,约定星期日乘“奥迪”、“捷达”两辆轿车结伴郊游,每辆车最多只能乘坐4人,其中两个小孩不能独坐一辆车,则不同的乘车方法种数是 48 . 【考点】排列、组合及简单计数问题. 【专题】计算题. 【分析】只需选出乘坐奥迪车的人员,剩余的可乘坐捷达.再分奥迪车上没有小孩、奥迪车上有一个小孩、奥迪车上有2个小孩这三种情况,分别求得乘车的方法数,相加即得所求. 【解答】解:只需选出乘坐奥迪车的人员,剩余的可乘坐捷达. 若奥迪车上没有小孩,则有=10种方法; 若奥迪车上有一个小孩,则有=28种; 若奥迪车上有两个小孩,则有=10种. 综上,不同的乘车方法种数为10+28+10=48种, 故答案为 48. 【点评】本题主要考查排列与组合及两个基本原理的应用,体现了分类讨论的数学思想,属于中档题. 11.向量,满足,,与的夹角为60°,则= . 【考点】平面向量数量积的运算. 【专题】方程思想;综合法;平面向量及应用. 【分析】求出,对两边平方,解出||. 【解答】解: =||×=||. ∵,∴()2=.∴﹣2+=.∴1﹣||+||2=.解得||=. 故答案为:. 【点评】本题考查了平面向量的数量积运算,是基础题. 12.数列,则是该数列的第 128 项. 【考点】数列的概念及简单表示法;数列的函数特性. 【专题】等差数列与等比数列. 【分析】该数列中:分子、分母之和为2的有1项,为3的有2项,为4的有3项,为5的有4项,…,由此可知:分子、分母之和为16的有15项.而分子、分母之和为17的有16项,排列顺序为:,,,,…,,;即可得出是分子、分母之和为17的第8项. 【解答】解:观察数列, 该数列中:分子、分母之和为2的有1项,为3的有2项,为4的有3项,为5的有4项,…, ∴分子、分母之和为16的有15项. 而分子、分母之和为17的有16项,排列顺序为: ,,,,…,,;其中是分子、分母之和为17的第8项;. 故共有项. 故答案为128. 【点评】本题考查了通过观察所要解决的提问转化为利用等差数列的前n项和公式解决,属于中档题. 13.已知直线(1﹣a)x+(a+1)y﹣4(a+1)=0(其中a为实数)过定点P,点Q在函数的图象上,则PQ连线的斜率的取值范围是 [﹣3,+∞) . 【考点】恒过定点的直线;直线的斜率. 【专题】直线与圆. 【分析】直线方程即 x+y﹣4+a(﹣x+y﹣4)=0,由,求得定点P的坐标,设点Q(m,m+),m≠0,则PQ连线的斜率为为=﹣3,再利用二次函数的性质求得它的范围. 【解答】解:已知直线(1﹣a)x+(a+1)y﹣4(a+1)=0即 x+y﹣4+a(﹣x+y﹣4)=0, 由,解得,故定点P的坐标为(0,4). 设点Q(m,m+),m≠0,则PQ连线的斜率为=1+﹣=﹣3≥﹣3, 故PQ连线的斜率的取值范围为[﹣3,+∞), 故答案为[﹣3,+∞). 【点评】本题主要考查直线过定点问题,直线的斜率公式,二次函数的性质应用,属于中档题. 14.如图,已知抛物线y2=x及两点A1(0,y1)和A2(0,y2),其中y1>y2>0.过A1,A2分别作y轴的垂线,交抛物线于B1,B2两点,直线B1B2与y轴交于点A3(0,y3),此时就称A1,A2确定了A3.依此类推,可由A2,A3确定A4,….记An(0,yn),n=1,2,3,…. 给出下列三个结论: ①数列{yn}是递减数列; ②对∀n∈N*,yn>0; ③若y1=4,y2=3,则. 其中,所有正确结论的序号是 ①②③ . 【考点】数列与解析几何的综合. 【专题】计算题;压轴题. 【分析】先确定直线Bn﹣1Bn﹣2的方程,求得,由此即可得到结论. 【解答】解:由题意,Bn﹣1(),Bn﹣2(),则直线Bn﹣1Bn﹣2的方程为 令x=0,则,∴ ∴ ∴ ∵y1>y2>0,∴yn>0,故②正确; ,∴yn<yn﹣1,故①正确; 若y1=4,y2=3,则,y4=,,故③正确. 故答案为:①②③. 【点评】本题考查数列与解析几何的综合,考查学生分析解决问题的能力,属于中档题. 二.选择题(本大题满分20分)本大题共有4题,每题都给出代号为A、B、C、D的四个结论,其中有且只有一个结论是正确的.必须用2B铅笔将正确结论的代号涂黑,选对得5分,不选、选错或者选出的代号超过一个,一律得零分. 15.如图,该程序运行后输出的结果为( ) A.1 B.2 C.4 D.16 【考点】程序框图. 【专题】计算题;图表型. 【分析】由题意可得:①a=1≤3,b=2,a=1+1=2;②a=2≤3,b=4,a=2+1=3;③a=3≤3,b=16,a=3+1=4;进而程序结束得到答案. 【解答】解:由题意可得:①a=1≤3,b=2,a=1+1=2; ②a=2≤3,b=4,a=2+1=3; ③a=3≤3,b=16,a=3+1=4; 因为a=4≤3不成立,所以输出b的数值为16. 故选D. 【点评】本题考查的知识点是程序框图,模拟循环的执行过程是解答此类问题常用的办法. 16.P是△ABC所在平面内一点,若,其中λ∈R,则P点一定在( ) A.△ABC内部 B.AC边所在直线上 C.AB边所在直线上 D.BC边所在直线上 【考点】向量在几何中的应用. 【专题】平面向量及应用. 【分析】根据,代入,根据共线定理可知与共线,从而可确定P点一定在AC边所在直线上. 【解答】解:∵,, ∴=,则, ∴∥,即与共线, ∴P点一定在AC边所在直线上, 故选B. 【点评】本题主要考查向量的共线定理,要证明三点共线时一般转化为证明向量的共线问题.属于中档题. 17.若a,b是异面直线,则下列命题中的假命题为( ) A.过直线a可以作一个平面并且只可以作一个平面α与直线b平行 B.过直线a至多可以作一个平面α与直线b垂直 C.唯一存在一个平面α与直线a、b等距 D.可能存在平面α与直线a、b都垂直 【考点】空间中直线与直线之间的位置关系. 【专题】计算题;转化思想;综合法;空间位置关系与距离. 【分析】在A中,把直线b平移与直线a相交,确定一个平面平行于b;在B中,只有a、b垂直时才能作出一个平面α与直线b垂直;在C中,由唯一性定理得唯一存在一个平面α与直线a、b等距;在D中:若存在平面α与直线a、b都垂直,则a∥b. 【解答】解:由a,b是异面直线,知: 在A中:a,b是两异面直线,把直线b平移与直线a相交,确定一个平面,因此经过直线a只能作出1个平面平行于b,故A正确; 在B中:只有a、b垂直时才能作出一个平面α与直线b垂直,否则过直线a不可以作一个平面α与直线b垂直,故B正确; 在C中:由唯一性定理得唯一存在一个平面α与直线a、b等距,故C正确; 在D中:若存在平面α与直线a、b都垂直,则直线与平面垂直的性质定理得a∥b,故D错误. 故选:D. 【点评】本题考查命题真假的判断,是中档题,解题时要认真审题,注意空间中线线、线面、面面间的位置关系的合理运用. 18.王先生购买了一部手机,欲使用中国移动“神州行”卡或加入联通的130网,经调查其收费标准见下表:(注:本地电话费以分为计费单位,长途话费以秒为计费单位.) 网络 月租费 本地话费 长途话费 甲:联通130 12元 0.36元/分 0.06元/秒 乙:移动“神州行” 无 0.60元/分 0.07元/秒 若王先生每月拨打本地电话的时间是拨打长途电话时间的5倍,若要用联通130应最少打多长时间的长途电话才合算.( ) A.300秒 B.400秒 C.500秒 D.600秒 【考点】函数与方程的综合运用;函数的值;分段函数的应用. 【专题】计算题;转化思想;函数的性质及应用. 【分析】根据每月的通话时间和甲方式的收费标准,可知所需花费=月租费+本地话费+长途话费,可求所需话费y(元)与通话时间x(分钟)的函数关系式;将乙方式所需话费y(元)与通话时间x(分钟)的函数关系式求出,将两个式子进行比较,可得出较为省钱的入网方式. 【解答】解:每月接打本地电话的时间是接打长途电话的5倍,王先生每月拨打长途电话时间为x(分钟),他所需话费y(元),联通130他所需话费y(元)与通话时间x(分钟)的函数关系式为y=12+0.36×5x+3.6x(x>0); 移动“神州行”他所需话费y(元)与通话时间x(分钟)的函数关系式为:y=0.6×5x+4.2x, 若要用联通130应最少打多长时间的长途电话才合算,可得:12+0.36×5x+3.6x<0.6×5x+4.2x, 解得:x>(分钟)=400秒. 故选:B. 【点评】本题主要是应用数学模型来解决实际问题,考查一次函数的应用. 三.解答题(本大题满分74分)本大题共有5题,解答下列各题必须写出必要的步骤,答题务必写在黑色矩形边框内. 19.在三棱锥P﹣ABC中,已知PA,PB,PC两两垂直,PB=5,PC=6,三棱锥P﹣ABC的体积为20,Q是BC的中点,求异面直线PB,AQ所成角的大小(结果用反三角函数值表示). 【考点】异面直线及其所成的角. 【专题】计算题;转化思想;综合法;空间角. 【分析】由三棱锥P﹣ABC的体积为20,得PA=4,取PC的中点为D,连结AD,DQ,则∠AQD为异面直线PB,AQ所成的角,由此能求出异面直线PB,AQ所成的角. 【解答】解:∵在三棱锥P﹣ABC中,PA,PB,PC两两垂直,PB=5,PC=6,三棱锥P﹣ABC的体积为20, ∴,解得PA=4, 取PC的中点为D,连结AD,DQ, 则∠AQD为异面直线PB,AQ所成的角, ,DA=5, ∵QD⊥平面PAC,∴QD⊥AD, ∴tan∠AQD=2, ∴异面直线PB,AQ所成的角为arctan2. 【点评】本题考查异面直线所成角的求法,是基础题,解题时要认真审题,注意空间能力的培养. 20.设a、b、c分别是△ABC三个内角∠A、∠B、∠C的对边,若向量,且, (1)求tanA•tanB的值; (2)求的最大值. 【考点】三角函数的化简求值;平面向量数量积的运算. 【专题】计算题. 【分析】(1)由,化简得 4cos(A﹣B)=5cos(A+B),由此求得tanA•tanB的值. (2)利用正弦定理和余弦定理化简为,而,利用基本不等式 求得它的最小值等于,从而得到tanC有最大值,从而求得所求式子的最大值. 【解答】解:(1)由,得.… 即 , 亦即 4cos(A﹣B)=5cos(A+B),… 所以 .… (2)因,… 而, 所以,tan(A+B)有最小值,… 当且仅当时,取得最小值. 又tanC=﹣tan(A+B),则tanC有最大值,故的最大值为.… 【点评】本题主要考查两个向量数量积公式,正弦定理和余弦定理,两角和的正切公式,以及基本不等式的应用,属于中档题. 21.某市2013年发放汽车牌照12万张,其中燃油型汽车牌照10万张,电动型汽车2万张.为了节能减排和控制总量,从2013年开始,每年电动型汽车牌照按50%增长,而燃油型汽车牌照每一年比上一年减少0.5万张,同时规定一旦某年发放的牌照超过15万张,以后每一年发放的电动车的牌照的数量维持在这一年的水平不变. (1)记2013年为第一年,每年发放的燃油型汽车牌照数构成数列{an},每年发放的电动型汽车牌照数为构成数列{bn},完成下列表格,并写出这两个数列的通项公式; a1=10 a2=9.5 a3= 9 a4= 8.5 … b1=2 b2= 3 b3= 4.5 b4= 6.75 … (2)从2013年算起,累计各年发放的牌照数,哪一年开始超过200万张? 【考点】数列的应用. 【专题】应用题;点列、递归数列与数学归纳法. 【分析】(1)利用从2013年开始,每年电动型汽车牌照按50%增长,而燃油型汽车牌照每一年比上一年减少0.5万张,同时规定一旦某年发放的牌照超过15万张,以后每一年发放的电动车的牌照的数量维持在这一年的水平不变,可填写表格,并写出这两个数列的通项公式; (2)利用等差数列与等比数列的求和公式,可得﹣n2+17n﹣≥200,即可得出结论. 【解答】解:(1) a1=10 a2=9.5 a3=9 a4=8.5 … b1=2 b2=3 b3=4.5 b4=6.75 … … 当1≤n≤20且n∈N*,an=10+(n﹣1)×(﹣0.5)=﹣0.5n+10.5; 当n≥21且n∈N*,an=0. ∴an=… 而a4+b4=15.25>15 ∴bn=,… (2)当n=4时,Sn=a1+a2+a3+a4+b1+b2+b3+b4=53.25. 当5≤n≤21时,Sn=(a1+a2+…+an)+(b1+b2+b3+b4+b5+…+bn)=10n+++6.75(n﹣4) =﹣n2+17n﹣… 由Sn≥200得﹣n2+17n﹣≥200,即n2﹣68n+843≤0,得34﹣≤n≤21 … ∴到2029年累积发放汽车牌照超过200万张.… 【点评】本题考查数列的应用,考查利用数学知识解决实际问题,考查数列的求和,考查学生分析解决问题的能力,属于中档题. 22.已知椭圆+y2=1上两个不同的点A,B关于直线对称. (1)若已知,M为椭圆上动点,证明:; (2)求实数m的取值范围; (3)求△AOB面积的最大值(O为坐标原点). 【考点】椭圆的简单性质. 【专题】数形结合;方程思想;转化思想;圆锥曲线的定义、性质与方程. 【分析】(1)设M(x,y),则+y2=1,利用两点之间的距离公式、二次函数的单调性即可得出. (2)由题意知m≠0,可设直线AB的方程为.与椭圆方程联立得.△>0,再利用中点坐标公式、根与系数的关系即可得出. (3)利用弦长公式、点到直线的距离公式可得S△AOB,再利用二次函数的单调性即可得出. 【解答】(1)证明:设M(x,y),则+y2=1, 于是===, ∵﹣1≤y≤1, ∴当时,.即. (2)解:由题意知m≠0,可设直线AB的方程为. 由消去y,得. ∵直线与椭圆有两个不同的交点, ∴, 即 ① 将AB中点, 代入直线方程解得 ② 由①②得或. (3)解:令,即, 则, 且O到直线AB的距离为, 设△AOB的面积为S(t),∴, 当且仅当时,等号成立. 故△AOB面积的最大值为. 【点评】本题考查了椭圆的定义及其标准方程、直线与椭圆相交弦长问题、点到直线的距离公式、三角形面积计算公式、轴对称问题、两点之间的距离公式,考查了推理能力与计算能力,属于难题. 23.已知函数f(x)=logkx(k为常数,k>0且k≠1),且数列{f(an)}是首项为4,公差为2的等差数列. (1)求证:数列{an}是等比数列; (2)若bn=an+f(an),当时,求数列{bn}的前n项和Sn的最小值; (3)若cn=anlgan,问是否存在实数k,使得{cn}是递增数列?若存在,求出k的范围;若不存在,说明理由. 【考点】数列与函数的综合;对数函数的图像与性质. 【专题】分类讨论;定义法;函数的性质及应用;等差数列与等比数列. 【分析】(1)运用等差数列的通项公式和对数的定义,可得an=k2n+2,再由等比数列的定义即可得证; (2)求得an,f(an),再由等差数列和等比数列的求和公式,运用单调性即可得到最小值; (3)由题意可得(n+1)lgk<(n+2)•k2•lgk对一切n∈N*成立.讨论k>1,0<k<1,运用数列的单调性即可得到所求k的范围. 【解答】解:(1)证明:由题意可得f(an)=4+2(n﹣1)=2n+2, 即logkan=2n+2, ∴, ∴. ∵常数k>0且k≠1,∴k2为非零常数, ∴数列{an}是以k4为首项,k2为公比的等比数列; (2)当时,,f(an)=2n+2, 所以, 因为n≥1,所以,是递增数列, 因而最小值为S1=1+3+﹣=. (3)由(1)知,, 要使cn<cn+1对一切n∈N*成立, 即(n+1)lgk<(n+2)•k2•lgk对一切n∈N*成立. 当k>1时,lgk>0,n+1<(n+2)k2对一切n∈N*恒成立; 当0<k<1时,lgk<0,n+1>(n+2)k2对一切n∈N*恒成立, 只需, ∵单调递增, ∴当n=1时,. ∴,且0<k<1,∴. 综上所述,存在实数满足条件. 【点评】本题考查等差数列和等比数列的通项公式和求和公式的运用,考查数列的单调性的判断和运用,以及数列不等式恒成立问题的解法,属于中档题. 查看更多