- 2021-06-15 发布 |
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文档介绍
上海市松江区2020届高三下学期模拟质量监控数学试题 Word版含解析
- 1 - 松江区 2019 学年度第二学期模拟考质量监控试卷高三数学 一、填空题(本大题共有 12 题,满分 54 分)考生应在答题纸上相应编号的空格内直接填写 结果,第 1~6 题每个空格填对得 4 分,第 7~12 题每个空格填对得 5 分,否则一律得零分. 1.若集合 {2,4,6,8}A , 2{ | 4 0}B x x x ,则 A B ___. 【答案】 2,4 【解析】 【分析】 先解一元二次不等式,得到 { | 0 4}B x x ,再由交集定义,即可得出结果. 【详解】因为 2{ | 4 0} { | 0 4}B x x x x x , {2,4,6,8}A , 所以 2,4A B . 故答案为: 2,4 . 【点睛】本题主要考查求集合的交集,涉及一元二次不等式的解法,属于基础题型. 2.已知复数 1 2z a i , 2 2 3z i (i 是虚数单位),若 1 2z z 是纯虚数,则实数 a __. 【答案】 3 【解析】 【分析】 根据复数的乘法运算,先求 1 2z z ,再由复数类型,即可求出结果. 【详解】因为复数 1 2z a i , 2 2 3z i , 所以 1 2 ( 2 ) (2 3 ) 2 6 (3 4)z z a i i a a i , 又 1 2z z 是纯虚数,所以 2 6 0a ,解得: 3a . 故答案为: 3 . 【点睛】本题主要考查由复数类型求参数的问题,涉及复数的乘法运算,属于基础题型. 3.已知动点 P 到定点 1,0 的距离等于它到定直线 : 1l x 的距离,则点 P 的轨迹方程为___. 【答案】 2 4y x 【解析】 【分析】 - 2 - 根据抛物线的定义,即可得出结果. 【详解】因为动点 P 到定点 1,0 的距离等于它到定直线 : 1l x 的距离, 由抛物线的定义,可得点 P 的轨迹是以 1,0 为焦点,以及 : 1l x 为准线的抛物线, 设抛物线方程为: 2 2 ( 0)y px p ,则 2p , 即所求轨迹方程为: 2 4y x . 故答案为: 2 4y x . 【点睛】本题主要考查由定义求抛物线方程,属于基础题型. 4.等差数列{ }na 的前 n 项和为 nS ,若 1 5 3 74, 12a a a a ,则 7S ___. 【答案】28 【解析】 【分析】 根据题意,由等差数列的性质,求出 3 5,a a ,再由求和公式,即可求出结果. 【详解】因为 1 5 3 74, 12a a a a , 所以 3 52 4,2 12a a ,即 3 52, 6a a , 所以 1 7 3 5 7 7 7 282 2 a a a aS . 故答案为: 28 . 【点睛】本题主要考查等差数列前 n 项和基本量的运算,熟记求和公式与等差数列的性质即可, 属于基础题型. 5.若 8( )x a 的展开式 5x 中项的系数为 56,则实数 a ___. 【答案】1 【解析】 【分析】 根据二项展开式的通项公式,写出 8( )x a 展开式的通项,由题意,列出方程求解,即可得出 结果. 【详解】因为二项式 8( )x a 的展开式的通项为: 8 8 1 8 8 r r r r r r rT C x a C a x , - 3 - 令8 5r ,则 3r , 又 5x 的系数为 56, 所以 3 3 8 56C a ,解得: 1a . 故答案为:1. 【点睛】本题主要考查由指定项系数求参数的问题,熟记二项式定理即可,属于基础题型. 6.已知数列{ }na 的首项 1 1a ,且满足 1 *0 N1 2 n na a n ,数列 na 的前 n 项和为 nS , 则 lim nn S ___. 【答案】2 【解析】 【分析】 根据题意,先确定数列{ }na 是公比为 1 2 的等比数列,根据求和公式,求出 112 2 n nS , 进而可求出其极限. 【详解】因为 1 *0 N1 2 n na a n ,所以 * 12 0 Nn na a n , 即数列{ }na 是公比为 1 2 的等比数列, 又 1 1a ,所以数列 na 的前 n 项和为 1 1 111 12 211 21 2 n n n n a qS q , 因此 1 11 12 2 22 2lim lim lim n n nn n n S . 【点睛】本题主要考查求等比数列前 n 项和的极限,熟记等比数列的求和公式即可,属于基础 题型. 7.用半径为 2 米的半圆形铁片围成一个圆锥形的容器,则这个容器的容积是___立方米. 【答案】 3 3 【解析】 - 4 - 【分析】 根据题意,先求出容器的表面积,设圆锥的母线长为l ,底面圆的半径为 r ,由题中数据求出 母线与半径,即可得出圆锥的高,再由体积公式,即可得出结果. 【详解】由题意可得,容器的表面积为: 21 2 22S 半圆 , 设圆锥的母线长为 l ,底面圆的半径为 r , 则 2l ,圆锥的侧面积为: 2rl ,所以 1r , 因此该圆锥的高 2 2 3h l r , 所以,这个圆锥容器的容积为 21 3 3 3V r h . 故答案为: 3 3 . 【点睛】本题主要考查圆锥体积的相关计算,属于基础题型. 8.若函数 2log (2 1)xf x kx 是偶函数,则 k __________. 【答案】 1 2 【解析】 由题可知,有 1 1f f ,则 2 2 3log log 32 k k ,得 1 2k . 9.已知等边 ABC 的边长为 2 3 ,点 P 是其外接圆上的一个动点,则 PA PB 的取值范围是 ____. 【答案】 2,6 【解析】 【分析】 以 AB 所在直线为 x 轴,以 AB 垂直平分线所在直线为 y 轴,建立平面直角坐标系,根据题意 求 得 3,0A , 3,0B , 再 求 出 三 角 形 外 接 圆 方 程 , 设 2cos ,1 2sinP 0,2 ,根据向量数量积的坐标运算,即可求出结果. 【详解】以 AB 所在直线为 x 轴,以 AB 垂直平分线所在直线为 y 轴,建立如图所示的平面直 角坐标系,因为 ABC 是边长为 2 3 的等边三角形,所以 3,0A , 3,0B , 0,3C , - 5 - 则其外接圆的半径为: 1 2 3 22 sin 60r , 则圆心坐标为 0,1 ,则外接圆的方程为: 22 1 4x y , 因为点 P 是 22 1 4x y 上的一个动点,设 2cos ,1 2sinP 0,2 , 则 3 2cos , 1 2sinPA , 3 2cos , 1 2sinPB , 因此 3 2cos 3 2cos 1 2sin 1 2sinPA PB 22 2 24cos 3 1 2sin 4cos 4sin 4sin 2 4sin 2 , 因为 0,2 ,所以 sin 1,1 ,因此 4sin 2 2,6PA PB . 故答案为: 2,6 . 【点睛】本题主要考查求平面向量数量积的范围,熟记平面向量数量积的坐标表示即可,属 于常考题型. 10.已知函数 ( ) cos(2 )6f x x ,若对于任意的 1 [ , ]4 4x ,总存在 2 [ , ]x m n ,使得 1( )f x 2( ) 0f x ,则 m n 的最小值为__. 【答案】 3 【解析】 【分析】 先由题意,根据余弦函数的值域,求出 1 11, 2f x ,再由题意,得到 2( )f x 的取值范 - 6 - 围 应 包 含 11, 2 ; 根 据 预 先 函 数 的 性 质 , 得 到 为 使 m n 取 最 小 值 , 只 需 函 数 ( ) cos(2 )6f x x 在 [ , ]x m n 上单调,分函数单调递增与单调递减两种情况,分别求解, 即可得出结果. 【 详 解 】 因 为 1 [ , ]4 4x , 所 以 1 22 ,6 3 3x , 因 此 1 1 1cos 2 ,16 2f x x ; 则 1 11, 2f x ; 因为对于任意的 1 [ , ]4 4x ,总存在 2 [ , ]x m n ,使得 1( )f x 2( ) 0f x , 所以 2( )f x 的取值范围应包含 11, 2 , 根据余弦函数的性质,为使 m n 取最小值, 只需函数 ( ) cos(2 )6f x x 在 [ , ]x m n 上单调, 若函数 ( ) cos(2 )6f x x 在 [ , ]x m n 上单调递增; 则 ( ) cos(2 ) 16 1( ) cos(2 )6 2 f m m f n n ,所以 2 2 ,6 2 2 ,6 3 m k k Z n k k Z , 即 5 ,12 ,12 m k k Z n k k Z ,则 m n 的最小值为 5 12 12 3 ; 若函数 ( ) cos(2 )6f x x 在 [ , ]x m n 上单调递减; 则 1( ) cos(2 )6 2 ( ) cos(2 ) 16 f m m f n n ,所以 2 2 ,6 3 2 2 ,6 m k k Z n k k Z , - 7 - 即 ,4 7 ,12 m k k Z n k k Z ,则 m n 的最小值为 7 4 12 3 ; 故 m n 的最小值为 3 . 【点睛】本题主要考查余弦三角函数的应用,熟记余弦函数的性质即可,属于常考题型. 11.已知集合 1 2{( , , ) | 1, 1,2, , }n n iA x x x x i n ,元素1 (1,1, ,1)n 成为集合 nA 的 特征元素,对于 nA 中的元素 1 2( , , , )na a a a 与 1 2( , , , )nb b b b ,定义: 1 1 2 2( )nf a b a b a b n na b .当 9n 时,若 a 是集合 9A 中的非特征元素,则 9 9(1 ) 1f a 的概率为___. 【答案】 18 73 【解析】 【分析】 根据题意,先得到 9 9 1 2 3 9(1 )f a a a a a ,分别确定 ( 1,2,3,...,9)ia i 中有“1个 1, 2 个1,3 个1, 4 个1,5 个1,6个1, 7 个1,8 个1,9个1”所对应的基本事件个数, 确定 9 9(1 ) 1f a 所包含的基本事件个数,基本事件个数比即为所求概率. 【详解】由题意,当 9n 时, 1 2 9( , , , )a a a a , 91 (1,1, ,1) 则 9 9 1 2 3 9(1 )f a a a a a , 又 1 2{( , , ) | 1, 1,2, , }n n iA x x x x i n , 所以 ( 1,2,3,...,9)ia i 取值只能为1或 1 ; 当 ( 1,2,3,...,9)ia i 中有1个1时, 9 9 1 2 3 9(1 ) 7f a a a a a ,此时共包含 1 9C 个 基本事件; 当 ( 1,2,3,...,9)ia i 中有 2 个1时, 9 9 1 2 3 9(1 ) 5f a a a a a ,此时共包含 2 9C 个 基本事件; 当 ( 1,2,3,...,9)ia i 中有 3 个1时, 9 9 1 2 3 9(1 ) 3f a a a a a ,此时共包含 3 9C 个 - 8 - 基本事件; 当 ( 1,2,3,...,9)ia i 中有 4 个1时, 9 9 1 2 3 9(1 ) 1f a a a a a ,此时共包含 4 9C 个 基本事件; 当 ( 1,2,3,...,9)ia i 中有 5 个1时, 9 9 1 2 3 9(1 ) 1f a a a a a ,此时共包含 5 9C 个 基本事件; 当 ( 1,2,3,...,9)ia i 中有 6个1时, 9 9 1 2 3 9(1 ) 3f a a a a a ,此时共包含 6 9C 个 基本事件; 当 ( 1,2,3,...,9)ia i 中有 7 个1时, 9 9 1 2 3 9(1 ) 5f a a a a a ,此时共包含 7 9C 个 基本事件; 当 ( 1,2,3,...,9)ia i 中有8 个1时, 9 9 1 2 3 9(1 ) 7f a a a a a ,此时共包含 8 9C 个 基本事件; 当 ( 1,2,3,...,9)ia i 中有9个1时, 9 9 1 2 3 9(1 ) 9f a a a a a ,此时共包含 9 9C 个 基本事件; 因此 9 9(1 ) 1f a 的概率为 5 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 126 18 2 1 73 CP C C C C C C C C C . 故答案为: 18 73 . 【点睛】本题主要考查求古典概型的概率,涉及组合数的运算,属于常考题型. 12.已知函数 2 0( ) log ( ) 0 ax xf x x x x ( a R 且 a 为常数)和 g x k ( k R 且 k 为常 数),有以下命题:①当 k 0 时,函数 ( ) ( ) ( )F x f x g x 没有零点;②当 0x 时,若 2( ) ( ) ( )h x f x b f x c 恰有 3 个不同的零点 1 2 3, ,x x x ,则 1 2 3 1x x x ;③对任意的 0k ,总存在实数 a ,使得 F x f x g x 有 4 个不同的零点 1 2 3 4x x x x< < < ,且 1 2 4 3| |,| |,| |,| |x x x x 成等比数列.其中的真命题是_____(写出所有真命题的序号) - 9 - 【答案】② 【解析】 【分析】 ①根据题意,将函数的零点个数问题,转换为对应函数图像的交点个数问题,分别判断 0x , 0x 两种情况下,函数零点的个数情况,即可判断出结果; ②根据题意,先令 ( )t f x ,画出函数 2log ( )y x 的图像,结合函数零点个数以及函数图 像,判断方程 2 0t bt c 根的分布情况,以及方程 ( )t f x 根的个数情况,即可判断出结 果; ③根据题意,只需判断出 0x 时,函数零点个数不一定是 2 个,即可得出结果. 【详解】①因为 2 0( ) log ( ) 0 ax xf x x x x , g x k ,由 ( ) ( ) ( ) 0F x f x g x 得,函 数 ( )F x 的零点,即是函数 ( )f x 图像与直线 ( )g x k 交点的横坐标, 当 0x 时, 2( ) log ( ) 0f x x 恒成立,因为 k 0 ,所以 0x 时,函数 ( ) ( ) ( ) 0F x f x g x 显然没有零点; 当 0x 时,由 ( )g x k 得 ax kx ,即 2 0x kx a ,即 2x kx a , 因为 k 0 ,所以 2 0x kx 恒成立,若 0a 时,函数 ( ) ( ) ( ) 0F x f x g x 可能有零点; 若 0a ,函数 ( ) ( ) ( ) 0F x f x g x 没有零点;故①错; ②当 0x 时,因为 2( ) ( ) ( )h x f x b f x c 恰有3 个不同零点,令 ( )t f x ,则关于t 的 方程 2 0t bt c 有两个不同的实数解,记作 1 2,t t ,不妨令 1 2t t ; 做出函数 2log ( )y x 的图像如下: - 10 - 由图像可得:当 0t 时, 2log ( )y x 与 y t 有1个交点; 当 0t 时, 2log ( )y x 与 y t 有 2 个交点; 因为函数 2( ) ( ) ( )h x f x b f x c 恰有 3 个不同零点, 则 1( )f x t 有1个根,记作 1x ; 2( )f x t 有 2 个根,记作 2 3,x x (不妨令 2 3x x ); 所以只需 1 0t , 2 0t ,因此 2 1log ( ) 0x , 2 2 2 3 2log ( ) log ( )x x t , 所以 1 1x ; 2 2 2tx , 2 3 2 tx ,因此 1 2 3 1x x x ;故②正确; ③由 0F x f x g x ,得 f x g x ; 所以函数 y f x 与 g x k 图像交点个数,即为函数 F x f x g x 的零点个数; 由②中图像可知:当 0k 时, y f x 与 g x k 在 ,0 上有 2 个交点,即函数 F x f x g x 在 ,0 上有 2 个零点; 当 0x 时,若 0a ,则函数 ( ) af x x x 在 0, 上单调递增,因此函数 y f x 与 g x k 在 0, 上最多只有1个交点,即函数 F x f x g x 在 0, 上最多只 有1个零点;不满足存在实数 a ,使得 F x f x g x 有 4 个不同的零点; 若 0a ,由基本不等式可得: ( ) 2af x x ax ,即 0x 时, min( ) 2f x a ; 若 0 2k a ,则函数 y f x 与 g x k 在 0, 上最多只有1个交点,也不满足对 任意的 0k ,总存在实数 a ,使得 F x f x g x 有 4 个不同的零点.故③错. 故答案为:②. 【点睛】本题主要考查判断命题的真假,考查分段函数的应用,考查函数零点的应用,灵活 - 11 - 运用数形结合的思想,即可求解,属于常考题型. 二、选择题(本大题共有 4 题,满分 20 分)每题有且只有一个正确答案,考生应在答题纸的 相应编号上,将代表答案的小方格涂黑,选对得 5 分,否则一律得零分. 13.若 O 为坐标原点,P 是直线 2 0x y 上的动点,则 OP 的最小值为( ) A. 2 2 B. 2 C. 3 D. 2 【答案】B 【解析】 【分析】 根据题意,求 OP 的最小值,只需 OP 与直线 2 0x y 垂直,再由点到直线距离公式, 即可求出结果. 【详解】由题意,为使 OP 取最小值,只需OP 与直线 2 0x y 垂直; 由点到直线距离公式可得: min 22 2 2 1 1 OP . 故选:B. 【点睛】本题主要考查求直线上的动点到定点距离的最值问题,熟记点到直线距离公式即可, 属于基础题型. 14.若 1x a 成立的一个充分不必要条件是1 2x ,则实数 a 的取值范围是( ) A. 1 2a B. 1a C. 2a D. 1a 或 2a 【答案】A 【解析】 【分析】 先解不等式 1x a 得 1 1a x a ,根据题意,得到 1,2 是 1, 1a a 的真子集;进 而可求出结果. 【详解】由 1x a 得 1 1a x a , 因为 1x a 成立的一个充分不必要条件是1 2x , - 12 - 所以 1,2 是 1, 1a a 的真子集, 因此 1 1 1 2 a a 或 1 1 1 2 a a ,解得:1 2a . 故选:A. 【点睛】本题主要考查由命题的充分不必要条件求参数的问题,属于基础题型. 15.在正方体 1 1 1 1ABCD A B C D 中,P,Q 两点分别从点 B 和点 1A 出发,以相同的速度在棱 BA 和 1 1A D 上运动至点 A 和点 1D ,在运动过程中,直线 PQ 与平面 ABCD 所成角 的变化范围为 ( ) A. [ , ]4 3 B. 2arctan ,arctan 22 C. [ ,arctan 2]4 D. 2 π[arctan , ]2 2 【答案】C 【解析】 【分析】 先过点 Q 作 QO AD 于点 O ,连接 OP ,根据题意,得到 QPO 即为直线 PQ 与平面 ABCD 所成的角 ,设正方体棱长为 2 ,设 BP x 0 2x ,推出 2 2tan 2( 1) 2x , 进而可求出结果. 【详解】过点 Q 作QO AD 于点O ,连接OP , 因为四棱柱 1 1 1 1ABCD A B C D 为正方体,所以易得 QO 平面 ABCD , 因此 QPO 即为直线 PQ 与平面 ABCD 所成的角 , 设正方体棱长为 2 ,设 BP x 0 2x ,则 2QO , 2AP x , - 13 - 因为 ,P Q 两点分别从点 B 和点 1A 出发,以相同的速度在棱 BA 和 1 1A D 上运动至点 A 和点 1D , 所以 1AO AQ BP x , 因此 2 2 2 2 2(2 ) 2 4 4OP AO AP x x x x , 所以 2 2 2 2tan 2 4 4 2( 1) 2 QO OP x x x , 因为 0 2x ,所以 22( 1) 2 2,4x ,则 2 2tan 1, 2 2( 1) 2x , 因此 arctan 24 . 故选:C. 【点睛】本题主要考查求线面角的取值范围,熟记线面角的定义即可,属于常考题型. 16.已知实数 1 2 100, , , [ 1,1]x x x ,且 1 2 100x x x ,则当 2 2 2 1 2 100x x x 取得 最大值时, 1 2 100, , ,x x x 这 100 个数中,值为 1 的个数为( ) A. 50 个 B. 51 个 C. 52 个 D. 53 个 【答案】B 【解析】 【分析】 先由题意得到,为使 2 2 2 1 2 100x x x 取得最大值,只需 2 1,2,3,...,100ix i 中取1的数最 多,再由 1 2 100x x x 得到 2 2 2 1 2 100x x x 最大时, 2 1,2,3,...,100ix i 中只能 有99个数取1,假设 2 100, ,x x 中有 m 个1,再由题意列出不等式求解,即可得出结果. 【详解】因为实数 1 2 100, , , [ 1,1]x x x ,为使 2 2 2 1 2 100x x x 取得最大值, 只需 2 1,2,3,...,100ix i 中取1的数最多; - 14 - 又 1 2 100x x x ,所以 2 1,2,3,...,100ix i 不能都取1; 因此 2 2 2 1 2 100x x x 最大时, 2 1,2,3,...,100ix i 中只能有 99个数取1, 不妨令 1 1x ,则 2 2 2 1002 3 1x x x , 假设 2 100, ,x x 中有 m 个1,则有99 m 个 1 , 所以 1 2 100 1 99 1x x x x m m , 即 1 299x m , 因为 1 [ 1,1]x ,所以 1 2 199 m ,即 49 502 2m , 所以 51m . 故选:B. 【点睛】本题主要考查由一组数的平方和取最值求变量取值问题,属于不等式的拓展应用, 属于中档试题. 三、解答题(本大题满分 76 分)本大题共有 5 题,解答下列各题必须在答题纸上相应编号的 规定区域内写出必要的步骤. 17.如图,已知四棱锥 P-ABCD 的底面是正方形, PA 底面 ABCD, 2AP AB AD ,E 是侧棱的中点. (1)求异面直线 AE 与 PD 所成的角; (2)求点 B 到平面 ECD 的距离 【答案】(1) 3 ;(2) 2 5 5 . 【解析】 【分析】 (1)连接 BD , AC ,交点记作O ,连接 EO ,根据题意,得到 AEO 即为异面直线 AE 与 PD 所成的角,或所成角的补角,由题中数据,确定 AEO△ 为等边三角形,即可得出结果; - 15 - (2)取 AB 中点为 N ,连接 EN , NC ,根据等体积法求解,即可得出结果. 【详解】(1)连接 BD , AC ,交点记作O ,连接 EO , 因为四棱锥 P ABCD 底面是正方形,所以O 为 BD 的中点, 又 E 是 PB 的中点,所以 //EO PD , 因此 AEO 即为异面直线 AE 与 PD 所成的角,或所成角的补角, 因为 PA 底面 ABCD , 2AP AB AD , 所以 2 21 1 22 2AE PB AP AB , 2 21 1 22 2EO PD AP AD , 2 21 1 22 2AO AC AB AD , 因此 AEO△ 为等边三角形,所以 3AEO , 即异面直线 AE 与 PD 所成的角为 3 ; (2)取 AB 中点为 N ,连接 EN , NC ,则 //EN PA , 1 12EN PA 因为 PA 底面 ABCD ,所以 EN 底面 ABCD ; 又 2 2 5NC BN BC ,所以 2 2 6EC EN NC ; 同理 6ED , 所以 2 2 2 6 6 4 2cos 2 12 3 ED EC CDDEC ED EC ,因此 5sin 3DEC ; 所以 1 sin 52CDES ED EC DEC ; 设点 B 到平面 ECD 的距离为 d , 由 E BCD B CDEV V 得 1 1 3 3BCD CDES EN S d , 所以 1 2 2 1 2 52 55 BCD CDE S ENd S , 即点 B 到平面 ECD 的距离为 2 5 5 . - 16 - 【点睛】本题主要考查求异面直线所成的角,求点到面的距离,灵活运用几何法求解即可, 属于常考题型. 18.已知函数 2( ) 2cos 2 3sin cosf x x x x . (1)求 f x 的最大值和最小正周期 T; (2)在 ABC 中,内角 A,B,C 所对边分别为 a,b,c,已知 ( ) 32 Af ,且 1a ,求 ABC 面积的最大值. 【答案】(1)最大值为 3 ,T π ;(2) 3 4 . 【解析】 【分析】 (1)先将函数化简整理,得到 ( ) 2sin 2 16f x x ,根据正弦函数的性质, 即可求出 最大值与最小正周期; (2)先由 ( ) 32 Af ,求出 3A ;再根据余弦定理与基本不等式,得到 1bc ,由三角形 面积公式,即可求出结果. 【详解】(1)因为 2( ) 2cos 2 3sin cos cos2 1 3sin 2 2sin 2 16f x x x x x x x , 所以当 2 2 ,6 2x k k Z 时, ( )f x 取得最大值 3 ; 最小正周期 2 2T ; - 17 - (2)因 ( ) 32 Af ,由(1)得 2sin 1 36A ,即 2 ,6 2A k k Z , 所以 2 ,3A k k Z ;又 A 为三角形内角,所以 3A ; 因为 1a ,由余弦定理可得: 2 2 2 2 cosa b c bc A ,即 2 21 2b c bc bc bc bc , 当且仅当 b c 时,取等号; 所以 1 3 3sin2 4 4ABCS bc A bc ; 即 ABC 面积的最大值为 3 4 . 【点睛】本题主要考查求三角函数的最值与最小正周期,考查求三角形面积的最值;熟记正 弦函数的性质,余弦定理,三角形面积公式等即可,属于常考题型. 19.新冠肺炎疫情造成医用防护服紧缺,当地政府决定为防护服生产企业 A 公司扩大生产提供 0( 0 ),1x x (万元)的专项补贴,并以每套 80 元的价格收购其生产的全部防护服.A 公司在 收到政府 x(万元)补贴后,防护服产量将增加到 12(6 )4t k x (万件),其中 k 为工厂 工人的复工率 0. )1( 5,k ,A 公司生产 t 万件防护服还需投入成本 20 8 50x t (万元). (1)将 A 公司生产防护服的利润 y(万元)表示为补贴 x(万元)的函数; (2)对任意的 0,10x (万元),当复工率 k 达到多少时,A 公司才能不产生亏损?(精确 到 0.01) 【答案】(1) 360180 7 204 ky k xx ;(2) 0.58k . 【解析】 【分析】 (1)根据题意,由利润等于收入减去成本,即可列出函数关系; (2)根据(1)的结果,由题意,只需 360180 7 20 04 ky k xx 在 0,10x 上恒成立, 即 7 20 4180 2 x xk x 在 0,10x 上恒成立,根据函数单调性,求出 7 20 4 2 x x x 的最大值,即可得出结果. - 18 - 【详解】(1)因为 A 公司生产 t 万件防护服还需投入成本 20 8 50x t ,政府以每套 80 元 的价格收购其生产的全部防护服,且提供 x (万元)的专项补贴, 所以, A 公司生产防护服的利润 12 1280 (6 ) 20 8 50 (6 )4 4y x k x kx x 360180 7 204 kk xx ; (2)为使 A 公司不产生亏损,只需利润 360180 7 20 04 ky k xx 在 0,10x 上恒成 立;即 7 20 4180 2 x xk x 在 0,10x 上恒成立; 因为 227 20 4 7 2 20 2 127 48 80 127 2 202 2 2 2 x x x xx x xx x x x , 令 2t x ,因为 0,10x ,所以 2,12t , 记 127 20g t t t , 任取 1 22 12t t , 则 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1212 127 20 7 20 7 t tg t g t t t t tt t t t 1 2 1 2 127t t t t 因为 1 2 0t t , 1 24 144t t ,所以 1 2 12 12 34t t ,即 1 2 127 0t t , 所以 1 2 1 2 127 0t t t t ,即 1 2g t g t , 所以函数 127 20g t t t 在 2,12t 上单调递增; 因此 max 12 105g t g ,即 7 20 4 2 x x x 的最大值为105 ; 所以只需180 105k ,即 0.58k . 【点睛】本题主要考查函数模型的应用,熟记函数的单调性,会根据单调性求函数最值是解 - 19 - 题的关键,属于常考题型. 20.如图,已知椭圆 M: 2 2 2 2 1( 0)x y a ba b 经过圆 N: 2 2( 1) 4x y 与 x 轴的两个交点 和与 y 轴正半轴的交点. (1)求椭圆 M 的方程; (2)若点 P 为椭圆 M 上的动点,点 Q 为圆 N 上的动点,求线段 PQ 长的最大值; (3)若不平行于坐标轴的直线交椭圆 M 于 A、B 两点,交圆 N 于 C、D 两点,且满足 ,AC DB 求证:线段 AB 的中点 E 在定直线上. 【答案】(1) 2 2 13 x y ;(2) 3 2 22 ;(3)证明见解析. 【解析】 【分析】 (1)根据圆的方程求出圆与坐标轴的交点坐标,再根据题意,即可求出椭圆方程; (2)先由椭圆方程,设 3 cos ,sinP ,根据两点间距离公式,先求出点 P 到圆 N 圆心的 距离,根据圆的特征,得到 max maxPQ PN r (其中 r 为圆 N 的半径),即可求出结果; (3)先设 1 1,A x y , 2 2,B x y ,直线 AB 的方程为 0x my n m ,联立直线与椭圆 方程,结合韦达定理得到其中点坐标为 2 2 3 ,3 3 n mn m m ;再由题意,得到 NE AB ,推出 1NE ABk k ,求出 m 与 n 的关系式,进而可求出结果. 【详解】(1)因为圆 N : 2 2( 1) 4x y ,令 0x ,则 1y 或 3y ,所以圆 N 与 y 轴 正半轴的交点为 0,1 ; 令 0y ,则 3x ,即圆 N 与 x 轴的两个交点为 3,0 , - 20 - 因为椭圆 2 2 2 2 1( 0)x y a ba b 经过圆 2 2( 1) 4x y 与 x 轴的两个交点和与 y 轴正半轴 的交点,所以 2 2 3 1 a b , 即椭圆 M 的方程为: 2 2 13 x y ; (2)由(1)可设 3 cos ,sinP , 则点 3 cos ,sinP 到圆 2 2( 1) 4x y 的圆心的距离为: 22 2 2 1 93cos sin 1 2cos 2sin 2 2 sin sin 4 2PN 21 9 9 3 22 sin 2 2 2 2 , 当且仅当 1sin 2 时,等号成立; 又点Q 为圆 N 上的动点,由圆的性质可得: max max 3 2 22PQ PN r (其中 r 为圆 N 的半径); (3)设 1 1,A x y , 2 2,B x y ,直线 AB 的方程为 0x my n m , 由 2 2 13 x my n x y 消去 x 得 2 23 3my n y , 整理得: 2 2 23 2 3 0m y mny n , 所以 1 2 2 2 3 mny y m ,所以 2 1 2 1 2 2 2 2 62 23 3 m n nx x m y y n nm m , 所以 AB 中点 E 的坐标为: 2 2 3 ,3 3 n mn m m ; 因为直线 AB 交圆 N 2 2( 1) 4x y 于点C , D ,且 AC DB , 因此 E 也是 CD 的中点; 根据圆的性质可得: NE AB , - 21 - 所以 1NE ABk k ,即 2 2 1 13 13 3 mn m n m m ,整理得 2 3 2m mn , 所以 3 1,2 2E m ,因此点 E 在定直线 1 2y 上. 【点睛】本题主要考查求椭圆的方程,求两动点距离的最值问题,以及证明点在定直线上; 属于常考题型,计算量较大. 21.已知函数 f x 的定义域为 D,若存在实常数 及 ( 0)a a ,对任意 x D ,当 x a D 且 x a D 时,都有 f x a f x a f x 成立,则称函数 f x 具有性质 ,M a . (1)判断函数 2( )f x x 是否具有性质 ,M a ,并说明理由; (2)若函数 sin 2 sing x x x 具有性质 ,M a ,求 及 a 应满足的条件; (3)已知函数 y h x 不存在零点,当 xR 时具有性质 1( ,1)M t t (其中 0t , 1t ), 记 *( )( N )na h n n ,求证:数列{ }na 为等比数列的充要条件是 2 1 a ta 或 2 1 1a a t . 【答案】(1)不具备,理由见解析;(2) 2 时, 2 (a k k Z 且 0)k ; 1 时, 2 2 ( )3a k k Z ;(3)证明见解析. 【解析】 【分析】 (1)先假设函数 2( )f x x 具有性质 ,M a ,根据题意求出 2 0a ,与 0a 矛盾,即可 判断出结果; (2)根据题意,得到 2sin 2 cos2 2sin cos sin 2 sinx a x a x x ,推出 2cos2 2cos a a , 求解,即可得出结果; - 22 - (3)根据题意,先得到 *0( N )na n , 11 1 n nn aa t at ,根据等比数列的定义,以 及数学归纳法,分别证明必要性和充分性,即可证明结论成立. 【详解】(1)若函数 2( )f x x 具有性质 ,M a ;则 ( ) ( ) ( )f x a f x a f x 即 2 2 2 2 22 2x a x a x a x , 所以 2 2 2 0a ,即 2 0a ,与 0a 矛盾,所以函数 2( )f x x 不具有性质 ,M a ; (2)若函数 sin 2 sing x x x 具有性质 ,M a , 则 g x a g x a g x , 即 sin 2 2 sin sin 2 2 sin sin 2 sinx a x a x a x a x x , 即 2sin 2 cos2 2sin cos sin 2 sinx a x a x x , 所以 2cos2 2cos a a ,因此 cos2 cosa a ,即 22cos cos 1 0a a , 解得: cos 1a 或 1cos 2a ;所以 2 或 1 ; 当 2 时, cos 1a 且 0a ,所以 2 (a k k Z 且 0)k ; 当 1 时, 1cos 2a ,所以 2 2 ( )3a k k Z ; (3)因为函数 y h x 在 xR 时具有性质 1( ,1)M t t (其中 0t , 1t ), 所以 11 1x h x th h xt , 又函数 y h x 不存在零点, *( )( N )na h n n , 所以 *0( N )na n , 11 1 n nn aa t at ; 下面证明必要性: 若数列{ }na 为等比数列,则 2 1 3 2a a a , - 23 - 又 13 2 1a t ata ,所以 1 2 2 2 1 1a t at a a , 因此 2 2 2 2 1 1 11 ta a a a t ,所以 2 2 1 1 1 0a ata a t ,即 2 1 a ta 或 2 1 1a a t ; 接下来证明充分性: 若 2 1 a ta ,因为 13 2 1a t ata ,所以 2 3 1 2 1a ta a t a ,因此 2 3a ta ; 猜想: 1 * n n Na a t n ; 用数学归纳法证明如下: ①当 1n 时, 2 1 a ta 显然成立; ②假设 2n k k 时, 1 * n n Na a t n 成立, 1k k a ta 成立; 则当 1n k 时,由 11 1 n nn aa t at 得 12 1 k kk a t ata , 所以 1 1 2 1k k k k a a ta a t ,即 1 2 11 k k ta t a t ,所以 2 1k k a a t , 即 1n k 时, 1 * n n Na a t n 也成立, 由①②可得, 1 * n n Na a t n 恒成立;即数列{ }na 为公比是 t 的等比数列; 同理: 2 1 1a a t 时,数列{ }na 为公比是1 t 的等比数列; 综上,数列{ }na 为等比数列的充要条件是 2 1 a ta 或 2 1 1a a t . 【点睛】本题主要考查函数性质的拓展,以及充要条件的证明,涉及等比数列的概念,以及 余弦函数的性质等,难度较大. - 24 -查看更多