上海市闵行区2020届高三二模考试数学试题 Word版含解析

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上海市闵行区2020届高三二模考试数学试题 Word版含解析

- 1 - 上海市闵行区 2020 届高三二模数学试卷 一、填空题(本大题共 12 题,1-6 每题 4 分,7-12 每题 5 分,共 54 分) 1.设集合    1,3,5,7 , 4 7A B x x    ,则 A B  __________. 【答案】{5,7} 【解析】 【分析】 根据交集的定义,即可求解. 【详解】    1,3,5,7 , 4 7A B x x    {5,7}A B  . 故答案为:{5,7}. 【点睛】本题考查集合的运算,属于基础题. 2.已知复数 z满足 1i z i   ( i 为虚数单位),则 Imz  __________. 【答案】 1 【解析】 【分析】 把已知等式变形,再由复数代数形式的乘除运算化简得答案. 【详解】解:由 1i z i   ,得 2 1 (1 )( ) 1i i iz i i i         , ∴ Im 1z   . 故答案为: 1 . 【点睛】本题考查复数代数形式的乘除运算,考查复数的基本概念,是基础题. 3.若直线 1 0ax by   的方向向量为  1,1 ,则此直线的倾斜角为__________. 【答案】 4  【解析】 【分析】 利用直线的方向向量算出直线的斜率,进而求出直线的倾斜角. 【详解】解:∵直线 1 0ax by   的方向向量为  1,1 , - 2 - ∴直线的斜率为 1, ∴直线的倾斜角为 4  . 故答案为: 4  . 【点睛】本题主要考查了直线的方向向量,以及直线的倾斜角,是基础题. 4.记 nS 为等差数列 na 的前 n 项和,若 3 1 22S S S  , 1 2a  ,则 5a  __________. 【答案】6 【解析】 【分析】 利用等差数列的通项公式求和公式即可得出. 【详解】解:设等差数列 na 的公差为 d , 3 1 2 12 , 2S S S a   , 3 2 3 2 2 2 2d d        ,解得 1d  . 则 5 2 4 6a    . 故答案为:6. 【点睛】本题考查了等差数列的求和公式,考查了推理能力与计算能力,属于基础题. 5.已知圆锥的母线长为10,母线与轴的夹角为30,则该圆锥的侧面积为_. 【答案】50 【解析】 【分析】 根据勾股定理得出圆锥的底面半径,代入侧面积公式计算即可得出结论. 【详解】解:设底面的半径为 r,则 sin 30 10=5r   ∴该圆锥的侧面积 5 10=50S     故答案为50 【点睛】本题考查了圆锥的性质和侧面积公式,解决本题的关键是根据勾股定理求得圆锥底 面半径. - 3 - 6. 8 3 1x x      二项展开式的常数项为________. 【答案】28 【解析】 【分析】 利用二项展开式的通项公式求出展开式的通项,令通项中 x的指数为 0,求出 r的值,将 r的 值代入通项公式,求出展开式的常数项. 【详解】解: 8 3 1x x      展开式的通项为     8 48 3 3 1 8 8 1 1 r rr rr r rT C x C x x           ,令 8 4 0 3 r  ,解得 2r = ,所以常数项为  22 0 3 8 1 28T C x   故答案为:28 【点睛】本题解决二项展开式的特定项问题,常利用的工具是二项展开式的通项公式,属于 中档题. 7.若 x、y满足 | 1|x y  ,且 1y  ,则 3x y 的最大值为__________. 【答案】5 【解析】 【分析】 画出约束条件不是的可行域,判断目标函数经过的点,求出最大值. 【详解】解:由 x、y 满足 | 1|x y  ,且 1y  ,画出可行域如图所示, 1 1 y x y     可得 A(2,1), 则目标函数 3z x y  在点 A(2,1)取得最大值, 代入得 3 5x y  ,故 3x y 的最大值为 5. 故答案为:5. - 4 - 【点睛】本题考查线性规划的应用,画出约束条件的可行域以及找出目标函数经过的点是 解题关键. 8.从 1,2,3,4,5,6,7,8,9 中任取 3 个不同的数,并从小到大排成一个数列,此数列 为等比数列的概率为__________.(结果用最简分数表示) 【答案】 1 28 【解析】 【分析】 先求出基本事件总数 3 9 84n C  ,再用列举法求出此数列为等比数列包含的基本事件有 4 个, 由此能求出此数列为等比数列的概率. 【详解】解:从 1,2,3,4,5,6,7,8,9 中任取 3 个不同的数,并从小到大排成一个数 列, 基本事件总数 3 9 84n C  , 此数列为等比数列包含的基本事件有:(1,2,4),(1,3,9),(2,4,8),共 3 个, ∴此数列为等比数列的概率为 3 1 84 28 P   . 故答案为: 1 28 . 【点睛】本题考查概率的求法,考查古典概型等基础知识,考查运算求解能力,是基础题. 9.已知直线 1 :l y x ,斜率为  0 1q q  的直线 2l 与 x轴交于点 A,与 y 轴交于点  0 0,B a , 过 0B 作 x 轴的平行线,交 1l 于点 1A,过 1A作 y 轴的平行线,交 2l 于点 1B ,再过 1B 作 x轴的 平行线交 1l 于点 2A ,…,这样依次得线段 0 1B A 、 1 1A B 、 1 2B A 、 2 2A B 、…、 1n nB A 、 n nA B , 记 nx 为点 nB 的横坐标,则 lim nn x   __________. - 5 - 【答案】 1 a q 【解析】 【分析】 先由题设条件得出点 1 2 3, ,B B B 的坐标,根据它们之间的关系求出点 nB 的坐标,然后利用数列 极限的运算性质求出 lim nn x  . 【详解】解:∵斜率为  0 1q q  的直线 2l 与 x 轴交于点 A,与 y 轴交于点  0 0,B a ,直线 1 :l y x , ∴A1(a,a). ∵A1B0∥x轴,∴B1(a,aq+a),A2(aq+a,aq+a). ∵B1A2∥x轴,∴B2(aq+a,aq2+aq+a). 同理可得:A3(aq2+aq+a,aq2+aq+a), B3(aq2+aq+a,aq3+aq2+aq+a),…, Bn(aqn﹣1+aqn﹣2+aqn﹣3+…aq2+aq+a,aqn+aqn﹣1+aqn﹣2+aqn﹣3+…aq2+aq+a), ∵xn为点 Bn的横坐标, ∴xn=aqn﹣1+aqn﹣2+aqn﹣3+…aq2+aq+a. 故 xn是首项为 a,公比为 q(0<q<1)的等比数列的前 n 项的和, 由数列极限的运算性质得: lim 1nn ax q   . 故答案为: 1 a q . - 6 - 【点睛】本题主要考查数列在实际问题中的应用及数列极限的求法,属于中档题. 10.已知  2f x 是定义在 R 上的偶函数,当 1 2 [2, , )x x   ,且 1 2x x ,总有 1 2 1 2 0 ( ) ( ) x x f x f x    ,则不等式  13 1 (12)xf f   的解集为__________. 【答案】  1, 【解析】 【分析】 根据题意可得出  2f x 在 0, 上单调递减,且  13 1 2 (10 2)xf f    ,从而根据 原不等式即可得出 13 1 10x   ,解出 x 的范围即可. 【详解】解:∵ 1 2 [2, , )x x   ,且 1 2x x 时,     1 2 1 2 0x x f x f x    , ∴  f x 在 2, 上单调递减, ∴  2f x 在 0, 上单调递减, ∴由  13 1 (12)xf f   得  13 1 2 (10 2)xf f    , ∴ 13 1 10x   ,解得 1x  , ∴原不等式的解集为  1, . 故答案为:  1, . 【点睛】本题考查了偶函数的定义,偶函数在对称区间上的函数的单调性的特点,减函数和 - 7 - 增函数的定义,考查了计算能力,属于基础题. 11.已知 A、B、C 是边长为 1 的正方形边上的任意三点,则 AB AC uuur uuur 的取值范围为__________. 【答案】 1 ,2 4     【解析】 【分析】 建系,设 A(a,0),B(p,q),C(r,s),利用不等式,考虑极限情况求范围. 【详解】解:建系如图, M(1,0),N(1,1),P(0,1), 设 A(a,0),B(p,q),C(r,s),其中 a,p,q,r,s∈[0,1], ( , ) ( , ) ( )( ) (1 0) (1 0) 1 1 2AB AC p a q r a s p a r a qs                  , 当且仅当 1 0 p r q s a       或 1 0 a q s p r       时,等号成立; ( , ) ( , ) ( )( ) ( )( ) 0 ( )( )AB AC p a q r a s p a r a qs p a r a a p r a                   2 1 2 4 p r        , 当且仅当 1 0 a p r a p r qs         ,即 1 2 1 0 0 a p r qs         或 1 2 0 1 0 a p r qs         时,等号成立. 故答案为: 1 ,2 4     . - 8 - 【点睛】 本题考查了正方形的性质、考查向量坐标表示,数形结合思想,极限思想,考查了推理能 力与计算能力,属于中档题. 12.已知函数   sin cos 4sin cosf x x x x x k    ,若函数  y f x 在区间 (0, ) 内恰好 有奇数个零点,则实数 k 的所有取值之和为__________. 【答案】 2 2 1 【解析】 【分析】 讨论 0<x≤ 2  时与 2  <x<π时函数解析式,令 k=sinx+cosx﹣4sinxcosx,换元,根据二次 函数的单调性即可得出答案. 【详解】解:(1)当 0<x≤ 2  时,设 k=sinx+cosx﹣4sinxcosx, 令 t=sinx+cosx= 2 sin(x+ 4  ),则 t∈[1, 2 ], k=t﹣2(t2 ﹣1)=﹣2t2 + t+2,t∈[1, 2 ]为单调函数, 则可知当 t=1时,即 k=1 时,一解; 当 t= 2 时,即 k= 2 2 时,一解; 当 1<t< 2 时,即 2 ﹣2<k<1 时两解; (2)当 2  <x<π时,设 k=sinx﹣cosx﹣4sinxcosx, 令 t=sinx﹣cosx= 2 sin(x﹣ 4  ),则 t∈(1, 2 ], - 9 - k=t+2(t2 ﹣1),t∈(1, 2 ]也为单调函数, 则可知当 1<t< 2 时,即 1<k<2+ 2 时两解, 当 t= 2 时,即 k= 2 2 时一解, 综上:k=1 或 k= 2 ﹣2或 k= 2 2 , 故所有 k 的和为2 2 1 . 故答案为:2 2 1 . 【点睛】本题考查函数零点与方程根的转化,换元思想,分类讨论思想,属于中档偏难题. 二、选择题(本大题共 4 题,每题 5 分,共 20 分) 13.在空间中,“两条直线不平行”是“这两条直线异面”的( ) A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件 C. 充要条件 D. 既非充分又非必要条件 【答案】B 【解析】 【分析】 在空间中,“两条直线不平行”,可得:这两条直线异面或相交,即可判断出结论. 【详解】解:在空间中,“两条直线不平行”,可得:这两条直线异面或相交. ∴“两条直线不平行”是“这两条直线异面”的必要不充分条件. 故选:B. 【点睛】本题考查了空间中两条直线位置关系、简易逻辑的判定方法,考查了推理能力与计 算能力,属于基础题. 14.某县共有 300 个村,现采用系统抽样方法,抽取 15 个村作为样本,调查农民的生活和生 产状况,将 300 个村编上 1到 300 的号码,求得间隔数 300 20 15 k   ,即每 20 个村抽取一个 村,在 1 到 20 中随机抽取一个数,如果抽到的是 7,则从 41 到 60 这 20 个数中应取的号码数 是( ) A. 45 B. 46 C. 47 D. 48 【答案】C 【解析】 - 10 - 【分析】 根据系统抽样的定义和性质即可得到结论. 【详解】解:根据题意,样本间隔数 300 20 15 k   , 在 1 到 20 中抽到的是 7, 则 41 到 60 为第 3 组,此时对应的数为 7+2×20=47. 故选:C. 【点睛】本题主要考查系统抽样的应用,样本间距是解决本题的关键,比较基础. 15.已知抛物线的方程为 2 4y x ,过其焦点 F 的直线交此抛物线于 M.N 两点,交 y轴于点 E, 若 1EM MF   , 2EN NF   ,则 1 2  ( ) A. 2 B. 1 2  C. 1 D. 1 【答案】D 【解析】 【分析】 设直线 MN 的方程为 y=k(x﹣1),与抛物线方程联立,由 1EM MF   , 2EN NF   ,分 别表示出λ1,λ2,利用根与系数关系即可算得答案. 【详解】解:根据条件可得 F(1,0), 则设直线 MN 的方程为 y=k(x﹣1),M(x1,y1),N(x2,y2), 所以 E(0,﹣k),联立 2 ( 1) 4 y k x y x     ,整理可得 k2x2 ﹣(2k2 +4)x+k2 =0, 则 x1+x2= 2 2 2 4k k  ,x1x2=1, 因为 1EM MF   , 2EN NF   , 所以λ1(1﹣x1)=x1,λ2(1﹣x2)=x2, 即有λ1= 1 11 x x ,λ2= 2 21 x x , - 11 - 所以   2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 4 22 1 2 41 1 1 1 1 k x x x x x x kx x x x x x k k                    . 故选:D. 【点睛】本题考查直线与抛物线的综合,将条件转化为坐标形式,结合根与系数关系解题是 关键,属于中档题. 16.关于 x的实系数方程 2 4 5 0x x   和 2 2 0x mx m   有四个不同的根,若这四个根在 复平面上对应的点共圆,则 m 的取值范围是( ) A.  5 B.  1 C.  0,1 D.    0,1 1 【答案】D 【解析】 【分析】 根据条件分别设四个不同的解所对应的点为 ABCD,讨论根的判别式,根据圆的对称性得到相 应判断. 【详解】解:由已知 x2﹣4x+5=0 的解为 2 ,设对应的两点分别为 A,B, 得 A(2,1),B(2,﹣1), 设 x2+2mx+m=0 的解所对应的两点分别为 C,D,记为 C(x1,y1),D(x2,y2), (1)当△<0,即 0<m<1时, 2 2 0x mx m   的根为共轭复数,必有 C、D 关于 x轴对称, 又因为 A、B 关于 x轴对称,且显然四点共圆; (2)当△>0,即 m>1或 m<0 时,此时 C(x1,0),D(x2,0),且 1 2 2 x x =﹣m, 故此圆的圆心为(﹣m,0), 半径    2 2 1 2 1 21 2 24 2 4 2 2 2 x x x x m mx x r m m         , 又圆心 O1到 A 的距离 O1A= 2 2 2(2 ) 1m m m    , 解得 m=﹣1, 综上:m∈(0,1)∪{﹣1}. 故选:D. - 12 - 【点睛】本题考查方程根的个数与坐标系内点坐标的对应,考查一元二次方程根的判别式, 属于难题. 三、解答题(本大题共 5 题,共 14+14+14+16+18=76 分) 17.在直三棱柱 1 1 1ABC ABC 中,AB BC , 2AB BC  , 1 2 3AA  ,M 是侧棱 1CC上 一点,设MC h . (1)若 3h  ,求多面体 1 1 1ABM ABC 的体积; (2)若异面直线 BM 与 1 1AC 所成的角为60,求 h 的值. 【答案】(1) 10 3 3 ;(2)2 【解析】 【分析】 (1)多面体 1 1 1ABM ABC 的体积为 1 1 1ABC A B C M ABCV V V   ,由此能求出结果; (2)以 B 为原点,BC 为 x 轴,BA 为 y 轴,BB1为 z 轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能 求出 h 的值. 【详解】解:(1)∵在直三棱柱 ABC﹣A1B1C1中,AB⊥BC,AB=BC=2, 1 2 3AA  ,M 是侧棱 C1C 上一点,设 MC= 3h  , ∴多面体 ABM﹣A1B1C1的体积为: 1 1 1ABC A B C M ABCV V V   = 1 1 2 AB BC AA   ﹣ 1 1 3 2 AB BC MC    = 1 1 12 2 2 3 2 2 3 2 3 2         - 13 - = 10 3 3 . (2)以 B为原点,BC 为 x 轴,BA 为 y 轴,BB1为 z轴,建立空间直角坐标系, 则 B(0,0,0),M(2,0,h),A1(0,2,2 3 ),C1(2,0,2 3 ), BM  =(2,0,h), 1 1AC  =(2,﹣2,0), ∵异面直线 BM 与 A1C1所成的角为 60°, ∴cos60°= 1 1 1 1 | | | | | | BM AC BM AC       = 2 4 4 8h  , 由 h>0,解得 h=2. 【点睛】本题考查多面体的体积、线段长的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关 系等基础知识,考查运算求解能力,是中档题. 18.已知函 2( ) 3cos 3sin cos ( 0)f x x x x      . (1)当  f x 的最小正周期为2 时,求的值; (2)当 1  时,设 ABC 的内角 A.B.C对应的边分别为 a、b、c,已知 ( ) 3 2 Af  ,且 2 7a  , 6b  ,求 ABC 的面积. 【答案】(1) 1 2   ;(2)3 3或6 3 【解析】 【分析】 (1)利用倍角公式、和差公式可得 f(x)= 3 sin(2ωx+ 3  )+ 3 2 ,根据 f(x)的最小正 周期为 2π,可得ω. - 14 - (2)当ω=1 时, 3 2 Af       ,代入可得 3 sin(2× 2 3 A   )+ 3 2 =3,解得 A,利用余弦 定理可得:a2=b2+c2﹣2bccosA,解得 c,即可得出△ABC 的面积 S. 【详解】解:(1)函数 2( ) 3cos 3 sin cos ( 0)f x x x x      . ∴f(x)=3× 1 cos 2 3 sin 2 2 2 x x   = 3 sin(2ωx+ 3  )+ 3 2 , 当 f(x)的最小正周期为 2π时, 2 2   =2π,解得ω= 1 2 ; (2)当ω=1时, 3 2 Af       , ∴ 3 sin(2× 2 3 A   )+ 3 2 =3,又 A为三角形的内角, 解得 A= 3  . 且 2 7, 6a b  , 由余弦定理可得:a2=b2+c2﹣2bccosA, ∴c2﹣6c+8=0, 解得 c=2或 4. ∴△ABC 的面积 S= 1 2 bcsinA=3 3 或 6 3 . 【点睛】本题考查了三角函数的性质与三角形的面积、和差公式与倍角公式、余弦定理,考 查了推理能力与计算能力,属于中档题. 19.如图,A、B两地相距 100 公里,两地政府为提升城市的抗疫能力,决定在 A、B之间选址 P点建造储备仓库,共享民生物资,当点 P 在线段 AB 的中点 C 时,建造费用为 2000 万元,若 点 P 在线段 AC 上(不含点 A),则建造费用与 P、A之间的距离成反比,若点 P在线段 CB 上(不 含点B),则建造费用与P、B之间的距离成反比,现假设P、A之间的距离为x千米  0 100x  , A地所需该物资每年的运输费用为 2.5x万元,B 地所需该物资每年的运输费用为  0.5 100 x 万元,  f x 表示建造仓库费用,  g x 表示两地物资每年的运输总费用(单位:万元). - 15 - (1)求函数  f x 的解析式; (2)若规划仓库使用的年限为 *( )n nN ,      H x f x ng x  ,求  H x 的最小值,并 解释其实际意义. 【答案】(1)当 0 50x  , 100000( )f x x  ;当 50 100x  , 100000( ) 100 f x x   ;(2) 50 400 5n n ,见解析 【解析】 【分析】 (1)由题意,设 f(x)= 1 2 , 0 50 , 50 100 100 k x x k x x          ,由 f(50)=2000,求得 k1与 k2的值, 则函数解析式可求; (2)求出 g(x)=2.5x+0.5(100﹣x)=2x+50,然后分段写出 H(x),求导后再对 n 分类 求解 H(x)的最小值,并解释其实际意义. 【详解】解:(1)由题意,设 f(x)= 1 2 , 0 50 , 50 100 100 k x x k x x          , 由 f(50)=2000,求得 k1=k2=100000. ∴f(x)= 100000 , 0 50 100000 , 50 100 100 x x x x          ; (2)g(x)=2.5x+0.5(100﹣x)=2x+50, 若 0<x≤50,则 H(x)=f(x)+ng(x)= 100000 2 50nx n x   , H′(x)= 2 2 2 100000nx x  ,由 H′(x)=0,得 x=100 5 n , 若 n∈N*且 n≤20,则 H(x)在(0,50]上单调递减,H(x)min=H(50)=2000+150n; - 16 - 若 n∈N * 且 n>20,则 H(x)在(0,100 5 n )上单调递减,在(100 5 n ,50)单调递增, ∴ min( ) 50 400 5H x n n  ; 若 50<x<100,则 H(x)=f(x)+ng(x)= 100000 2 50 100 nx n x    , H′(x)= 2 100000 2 (100 ) n x   >0,H(x)在(50,100)上单调递增, 若 n∈N*且 n≤20,则 H(x)>2000+150n; 若 n∈N * 且 n>20,则 H(x)>50n+ 400 5n . 综上,若 n∈N*且 n≤20,则 H(x)min=2000+150n; 若 n∈N * 且 n>20,则 min( ) 50 400 5H x n n  . 实际意义:建造储备仓库并使用 n 年,花费在建造仓库和两地物资运输总费用的最小值. 【点睛】本题考查根据实际问题选择函数模型,训练了利用导数求最值,是中档题. 20.在平面直角坐标系中,A、B 分别为椭圆 2 2: 1 2 x y   的上、下顶点,若动直线 l过点    0, 1P b b  ,且与椭圆相交于 C、D两个不同点(直线 l 与 y 轴不重合,且 C、D两点在 y轴右侧,C 在 D 的上方),直线 AD 与 BC 相交于点 Q. (1)设的两焦点为 1F、 2F ,求 1 2F AF 的值; (2)若 3b  ,且 3 2 PD PC   ,求点 Q 的横坐标; (3)是否存在这样的点 P,使得点 Q的纵坐标恒为 1 3 ?若存在,求出点 P 的坐标,若不存在, 请说明理由. - 17 - 【答案】(1) 2  (2) 2 3Qx  ;(3) (0,3)P 【解析】 【分析】 (1)由椭圆方程易知∠OAF2=45°,结合对称性可得∠F1AF2=90°; (2)设 C(x1,y1),D(x2,y2),根据已知条件可求得直线 BC 的方程为 y=2x﹣1,直线 AD 的方程为 y=﹣x+1,联立两直线方程即可得到点 Q的横坐标; (3)设直线 l 的方程为 y=kx+b(k<0,b>1),与椭圆方程联立,可得   2 1 2 1 2 1 2 bkx x x x b    , 直线 BC 的方程为 1 1 1 1yy x x    ,直线 AD 的方程为 2 2 1 1yy x x    ,进而得到点 Q 的纵坐标, 由此建立方程化简即可得出结论. 【详解】解:(1)由椭圆Γ的方程知,F1(﹣1,0),F2(1,0),A(0,1), 则∠OAF2=45°, ∴∠F1AF2=90°; (2)若 b=3,设 C、D的两点坐标为 C(x1,y1),D(x2,y2), ∵ 3 2 PD PC   , ∴    2 2 1 1 3, 3 , 3 2 x y x y   ,即 2 1 2 1 3 3 3, 2 2 2 x x y y   , 而 C(x1,y1),D(x2,y2)均在 2 2 1 2 x y  上, 代入得   2 2 1 1 22 1 1 2 2 9 9 1 2 4 2 x y x y         ,解得 1 7 9 y  , ∴ 2 1 3 y   ,分别代入Γ解得, 1 2 8 4, 9 3 x x  , ∴直线 BC 的方程为 y=2x﹣1,直线 AD 的方程为 y=﹣x+1, 联立 2 1 1 y x y x       ,解得 2 3 x  , ∴Q 点的横坐标为 2 3 ; (3)假设存在这样的点 P,设直线 l的方程为 y=kx+b(k<0,b>1), - 18 - 点 C,D 的坐标为 C(x1,y1),D(x2,y2), 联立 2 22 2 y kx b x y      ,得(2k2 +1)x2 +4kbx+2b2 ﹣2=0, 由△=16k2b2 ﹣8(2k2 +1)(b2 ﹣1)>0,得 2 2 1 2 bk   , 由 1 2 2 2 1 2 2 4 2 1 2 2 2 1 kbx x k bx x k           ,可得   2 1 2 1 2 1 2 bkx x x x b    , 直线 BC 的方程为 1 1 1 1yy x x    ,直线 AD 的方程为 2 2 1 1yy x x    , 而 x1y2=kx1x2+bx1,x2y1=kx1x2+bx2,联立 1 1 2 2 1 1 1 1 yy x x yy x x         , 得                 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2x y x y x x kx x b x x x x y x y x y x x b x x x x                =         1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 3 x x b x x b x x b x x b         , 则 b=3>1,因此,存在点 P(0,3),使得点 Q 的纵坐标恒为 1 3 . 【点睛】本题考查椭圆方程及其性质,考查直线与椭圆的位置关系,考查圆锥曲线中的定点 定值问题,考查化简运算能力,属于较难题目. 21.已知数列 nx ,若对任意 *nN ,都有 2 12 n n n x x x    成立,则称数列 nx 为“差增数 列”. (1)试判断数列 2 *( )na n n N 是否为“差增数列”,并说明理由; (2)若数列 na 为“差增数列”,且 * na N , 1 2 1a a  ,对于给定的正整数 m,当 ka m , 项数 k 的最大值为 20 时,求 m 的所有可能取值的集合; (3)若数列 lg nx 为“差增数列”, * 2 ), 0 0( 2n n N ,且 1 2 2020lg lg lg 0x x x    , - 19 - 证明: 1010 1011 1x x  . 【答案】(1)是;见解析(2) *,17{ 2| }190m m m  N ;(3)见解析 【解析】 【分析】 (1)数列  2 * na n n N 是“差增数列”.由新定义可知,只要证明 2 2 n na a  >an+1即可; (2)由新定义可得对任意的 n∈N*,an+2﹣an+1>an+1﹣an恒成立,可令 bn=an+1﹣an(n≥1),运 用累加法,结合等差数列的求和公式可得 an,由于 1≤n≤19,结合条件可得 m的取值集合; (3)运用反证法证明,假设 x1010x1011≥1,由题意可得 x1x2…x2020=1, 1n n x x  < 2 1 n n x x   ,运用不等 式的性质推得 x1009x1012>1,即可得到矛盾,进而得证. 【详解】解:(1)数列  2 * na n n N 是“差增数列”. 因为任意的 n∈N*,都有 an+an+2=n2+(n+2)2=2n2+4n+4=2(n+1)2+2>2(n+1)2=2an+1, 即 2 2 n na a  >an+1成立, 所以数列  2 * na n n N 是“差增数列”; (2)由已知,对任意的 n∈N*,an+2﹣an+1>an+1﹣an恒成立. 可令 bn=an+1﹣an(n≥1),则 bn∈N,且 bn<bn+1, 又 an=m,要使项数 k 达到最大,且最大值为 20 时,必须 bn(1≤n≤18)最小. 而 b1=0,故 b2=1,b3=2,…,bn=n﹣1. 所以 an﹣a1=b1+b2+…+bn﹣1=0+1+2+…+(n﹣2)= 1 2 (n﹣1)(n﹣2), 即当 1≤n≤19 时,an=1+ ( 1)( 2) 2 n n  ,a19=154,因为 k的最大值为 20, 所以 18≤a20﹣a19<18+19,即 18≤m﹣154<18+19, 所以 m 的所有可能取值的集合为{m|172≤m<191,m∈N*}. (3)证明:(反证法)假设 x1010x1011≥1.由已知可得 xn(n=1,2,…,2020)均为正数,且 x1x2…x2020=1, 1n n x x  < 2 1 n n x x   . - 20 - 而由 1n n x x  < 2 1 n n x x   可得 1010 1009 x x < 1011 1010 x x < 1012 1011 x x , 即 x1010x1011<x1009x1012,所以 x1009x1012>1. 又 1010 1008 x x = 1010 1009 x x • 1009 1008 x x < 1012 1011 x x • 1013 1012 x x = 1013 1011 x x ,即 x1008x1013>1, 同理可证 x1007x1014>1,…,x1x2020>1, 因此 x1x2…x2020>1,这与已知矛盾, 所以 x1010x1011<1. 【点睛】本题考查数列的新定义的理解和运用,考查等差数列的通项公式和求和公式的运用, 主要考查化简整理的运算求解能力和逻辑推理能力,属于难题. - 21 -
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