高考数学文二轮复习配套作业解析版作业手册详答新课标
专题限时集训(一)A
【基础演练】
1.C [解析] 因为 A∩B={5},所以 a2=5,a=± 5,又因为集合 A 中 a≠ 5,所以 a=- 5.
2.D [解析] 依题意得 A={-1,0,1},因此集合 A 的子集个数是 23=8.
3.B [解析] 根据特称命题的否定得命题綈 p 应为:∀x∈0,π
2
,sinx≠1
2.
4.B [解析] 因为当 a·b>0 时,a 与 b 的夹角为锐角或零度角,所以命题 p 是假命题;又命
题 q 是假命题,例如 f(x)=
-x+1,x≤0,
-x+2,x>0.
综上可知,“p 或 q”是假命题.
【提升训练】
5.B [解析] 由x-2
x+3
<0 得-3
0,y>0,z>0),
y 是 x,z 的等比中项;反过来,由“y 是 x,z 的等比中项”不能得到“lgy 为 lgx,lgz 的等差中
项”,例如 y=1,x=z=-1.于是,“lgy 为 lgx,lgz 的等差中项”是“y 是 x,z 的等比中项”的充
分不必要条件.
9.C [解析] 命题 p 等价于Δ=a2-16≥0,即 a≤-4 或 a≥4;命题 q 等价于-a
4
≤3,即 a≥
-12.
由 p 或 q 是真命题,p 且 q 是假命题知,命题 p 和 q 一真一假.若 p 真 q 假,则 a<-12;若
p 假 q 真,则-41 且 x2≤4 [解析] 因为特称命题 p:∃x0∈M,p(x0)的否定为綈 p:∀x∈
M,綈 p(x),所以题中命题的否定为“∀x∈R,x>1 且 x2≤4”.
11.{5,6} [解析] 依题意作出满足条件的韦恩图,可得 B∩(∁UA)={5,6}.
12.①④ [解析] 对于①,“∃x0∈R,2x0>3”的否定是“∀x∈R,2x≤3”,所以①正确;
对于②,注意到 sin
π
6
-2x=cos2x+π
3
,因此函数 y=sin2x+π
3sin
π
6
-2x=sin2x+π
3
·cos2x
+π
3
=1
2sin4x+2π
3
,其最小正周期为2π
4
=π
2
,所以②不正确;对于③,注意到命题“函数 f(x)
在 x=x0 处有极值,则 f′(x0)=0”的否命题是“若函数 f(x)在 x=x0 处无极值,则 f′(x0)≠0”,容
易知该命题不正确,如取 f(x)=x3,f(x)无极值但当 x0=0 时,f′(x0)=0,故③不正确;对于
④,依题意知,当 x<0 时,-x>0,f(x)=-f(-x)=-2-x,所以④正确.综上所述,其中正
确的说法是①④.
专题限时集训(一)B
【基础演练】
1.C [解析] 依题意得∁RA={x|-1≤x≤1},B={y|y≥0},所以(∁RA)∩B={x|0≤x≤1}.
2.A [解析] 依题意得 M={x|x≥-a},N={x|10,所以由 a-1
a2-a+1
<0 得 a<1,不能得到|a|<1;
反过来,由|a|<1 得-12},选 B.
10.ab= a2+b2 [解析] 由 A∩B 只有一个元素知,圆 x2+y2=1 与直线x
a
-y
b
=1 相切,则
1= ab
a2+b2
,即 ab= a2+b2.
11.必要不充分 [解析] 设向量 a,b 的夹角为θ,则由题意知,当 a·b=|a|·|b|cosθ>0 时,θ
∈ 0,π
2 ;若 a 与 b 的夹角为锐角,即θ∈0,π
2 .因为 0,π
2 0,π
2 ,所以 p 是 q 成立的
必要不充分条件.
12.(-∞,-1]∪[0,+∞) [解析] 若对于任意实数 x,都有 x2+ax-4a>0,则Δ=a2+16a<0,
即-160,则Δ=4a2-4<0,即-10 且 x2-2ax+1>0”是真命题时有 a∈(-1,0),则命
题“对于任意实数 x,都有 x2+ax-4a>0 且 x2-2ax+1>0”是假命题时 a 的取值范围是(-∞,
-1]∪[0,+∞).
专题限时集训(二)A
【基础演练】
1.C [解析] 因为 f(x)= 1
log2(x+1),所以 x+1>0,且 x+1≠1,所以 x∈(-1,0)∪(0,
+∞).
2.C [解析] 函数是偶函数,只能是选项 C 中的图象.
3.B [解析] 因为 y=lg|x|是偶函数,在(-∞,0)上递减,在(0,+∞)递增,因此选 B.
4.B [解析] 因为 3a=5b=A,所以 a=log3A,b=log5A,且 A>0,于是1
a
+1
b
=logA3+logA5
=logA15=2,所以 A= 15.
【提升训练】
5.B [解析] 由 loga2<0 得 00 时,-x<0,f(-x)+f(x)=(2-x-1)+(1-2-x)=0;当 x<0 时,-x>0,
f(-x)+f(x)=(1-2x)+(2x-1)=0;当 x=0 时,f(0)=0.因此,对任意 x∈R,均有 f(-x)+f(x)
=0,即函数 f(x)是奇函数.当 x>0,函数 f(x)是增函数,因此函数 f(x)单调递增.
11.-1
2 [解析] 依题意,f(m)=1
2
,即em-1
em+1
=1
2.所以 f(-m)=e-m-1
e-m+1
=1-em
1+em
=-em-1
em+1
=-1
2.
12.
3
2
,3 [解析] 依题意,得
3-a>0,
a>1,
(3-a)·1-a≤loga1,
即
a<3,
a>1,
a≥3
2
,
解得3
2
≤a<3.
13.②③④ [解析] 根据单函数的定义可知故命题②、④是真命题,①是假命题;根据一个
命题与其逆否命题等价可知,命题③是真命题.
专题限时集训(二)B
【基础演练】
1.C [解析] 依题意,得 x+2>0,
1-lg(x+2)≥0,
即 x+2>0,
x+2≤10,
解得-20,所以 f(x)=-f(-x)=-(3-x+2x+a)=-3-x-2x+1,于是 f(-2)=-
32-2×(-2)+1=-4.
8.C [解析] 函数是偶函数,而且函数值为正值,在 x→0 时, x
sinx
→1,当 x→π时, x
sinx
→
+∞,综合这些信息得只能是选项 C 中的图象.
9.D [解析] 依题意得,f(x-1)=
x+1,x≤0,
-x+1,00,则 f(a)=log2a=3,求得 a=8;若 a≤0,则 f(a)=-2a=3,
此时无解.于是 a=8.
11.-1
4 [解析] 由对任意 t∈R,都有 f(t)=f(1-t),可得 f(-t)=f(1+t),即 f(t+1)=-f(t),
进而得到 f(t+2)=-f(t+1)=-[-f(t)]=f(t),即函数 y=f(x)的一个周期为 2,故 f(3)=f(1)=f(0
+1)=-f(0)=0,f-3
2
=f1
2
=-1
4.所以 f(3)+f-3
2
=0+-1
4
=-1
4.
12.①②④ [解析] 依题意,令 x=-2 得 f(2)=f(-2)+f(2),又函数 f(x)是偶函数,故 f(2)
=0,所以①正确;根据①可得 f(x+4)=f(x),即函数 f(x)的周期为 4,由于偶函数的图象关于
y 轴对称,故 x=-4 也是函数 y=f(x)图象的一条对称轴,所以②正 确;根据函数的周期性可
知,函数 f(x)在[8,10]上单调递减,所以③不正确;由于函数 f(x)的图象关于直线 x=-4 对
称,故如果方程 f(x)=m 在[-6,-2]上的两根为 x1,x2,则 x1+x2=-8,所以④正确.
13.②④ [解析] 对于①,结合函数 f(x)的图象分析可知,不存在函数 g(x),使得 f(x)≥g(x)
对一切实数 x 都成立,即 f(x)不存在承托函数;对于②,注意到 f(x)=2-x>0,因此存在函数
g(x)=0,使得 f(x)≥g(x)对一切实数 x 都成立,即 f(x)存在承托函数;对于③,结合函数 f(x)的
图象分析可知,不存在函数 g(x),使得 f(x)≥g(x)对一切实数 x 都成立,即 f(x)不存在承托函数;
对于④,注意到 f(x)=x+sinx≥x-1,因此存在函数 g(x)=x-1,使得 f(x)≥g(x)对一切实数 x
都成立,即 f(x)存在承托函数.综上所述,存在承托函数的 f(x)的序号为②④.
专题限时集训(三)
【基础演练】
1.B [解析] 依题意,因为 f(1)=log21-1 =-1<0,f(2)=log22-1
2
=1-1
2
=1
2>0,所以函
数 f(x)的零点 x0∈(1,2).
2.B [解析] 依题意,由所给出的函数图象可求得函数解析式为 h=20-5t(0≤t≤4),对照选
项可知图象应为 B.故选 B.
3.C [解析] 将表中的数据代入各选项中的函数解析式验证,可知只有 v=t2-1
2
满足.故选
C.
4.B [解析] 在同一坐标系内画出函数 y=3cos
π
2 x 和 y=log2x+1
2
的图象,可得交点个数为
3.
【提升训练】
5.B [解析] 分析选项中所给图象,只有 B 两侧的函数值是同号的,所以不能用二分法求解.故
选 B.
6.C [解析] f(1)=e-3<0,f(2)=e2-2>0,故函数 f(x)的零点位于区间(1,2)内.
7.C [解析] 设 CD=x,依题意,得 S=x(16-x)(40,f(4)=ln4-2<0,所以该函数的零点在区间(3,4)
内,由此可得 k=3.故填 3.
11.(0,1) [解析] 画出函数 f(x)= 2x-1,x>0,
-x2-2x,x≤0
的图象(如图),由函数 g(x)=f(x)-m 有 3
个零点,结合图象得 00,
f(1)=4m+2<0,
f(2)=6m+5>0
⇒
m<-1
2
,
m∈R,
m<-1
2
,
m>-5
6.
∴-5
60,
f(1)=4m+2>0,
0<-m<1,
得-1
20 当且仅当 2x=1
x
时取“=”,∴函数 h(x)在(0,1]上是增函数,
∴h(x)≤h(1)=0.
当 x∈(1,+∞)时,h(x)=-x2+x+lnx.
∵h′(x)=-2x+1
x
+1=-2x2+x+1
x
=-(x-1)(2x+1)
x <0,∴函数 h(x)在(1,+∞)上是
减函数,
∴h(x)b3 知 a>b,而 ab>0,由不等式的倒数法则知1
a<1
b.故选 B.
2.D [解析] 由1
x<1
2
,得1
x
-1
2<0,即2-x
2x <0,于是不等式转化为 x(x-2)>0,解得 x<0 或 x>2.
故选 D.
3.C [解析] 约束条件对应△ABC 的边界及内部的区域,A(1,0),B(-1,2),C(-1,-
2),
则 z=x+2y∈[-5,3].
4.(1,+∞) [解析] 依题意,当 a=0 时,不成立;当 a≠0 时,要使不等式 ax2+2x+a>0
的解集为 R,必须满足 a>0,
Δ=4-4a2<0,
解得 a>1.故填(1,+∞).
【提升训练】
5.A [解析] 依题意,由 a+d=b+c 得 a2+2ad+d2=b2+2bc+c2;由|a-d|<|b-c|得 a2
-2ad+d20 时,不等式为 lnx≤1,解得 00,b>0 且直线 x-y=-1 与 2x-y=2 的交点为(3,4),得当 x=3,y=4
时,z 取得大值,3a+4b=7,
所以3
a
+4
b
=3
a
+4
b
·3a+4b
7
=9
7
+16
7
+12
7
b
a
+a
b
≥25
7
+12
7
×2 b
a
·a
b
=25
7
+24
7
=7.
10.8 [解析] 依题意,设货车从 A 市到 B 市的时间为 t,则 t=400
v
+16×
v
202
v
=400
v
+16v
400
≥
2 400
v
·16v
400
=2 16=8.故填 8.
11.8 [解析] 依题意,函数 y=a2x-4+1(a>0 且 a≠0)过定点 A(2,2),又 A 在直线 x
m
+y
n
=
1,所以2
m
+2
n
=1.于是 m+n
=2
m
+2
n(m+n)=4+2n
m
+2m
n
≥4+2 2n
m
·2m
n
=8.
12.
3
4
,4
3 [解析] 根据指数函数的性质,可知函数 f(x)=mx+1+1(m>0,m≠1)恒过定点(-1,
2).将点(-1,2)代入 2ax-by+14=0,可得 a+b=7.由于(-1,2)始终落在所给圆的内部
或圆上,所以 a2+b2≤25.由 a+b=7,
a2+b2=25,
解得 a=3,
b=4,
或 a=4,
b=3.
这说明点(a,b)在以 A(3,
4)和 B(4,3)为端点的线段上运动,所以b
a
的取值范围是3
4
,4
3.
专题限时集训(四)B
【基础演练】
1.D [解析] ∵y>x>0,且 x+y=1,取特殊值:x=1
4
,y=3
4
,则x+y
2
=1
2
,2xy=3
8
,∴
x<2xy-a
bm-c
b.
∴点 P 所在的平面区域满足不等式 y>-a
bx-c
b
,a>0,b<0.
∴-a
b>0.故点 P 在该直线的上侧,综上知,点 P 在该直线的左上方.
3.D [解析] 依题意,得 a+b=x+y,cd=xy,于是(a+b)2
cd
=(x+y)2
xy
=x2+y2+2xy
xy
≥2xy+2xy
xy
=4.故选 D.
4.D [解析] 依题意,不等式 f(x0)>1 等价于
x0≤0,
1
2x0>1 或 x0>0,
x0>1,
解得 x0<0 或 x0>1.故选
D.
【提升训练】
5.C [解析] 因为 02 x= 4x> 2x,所以只需比较 1+x 与 1
1-x
的大小.因
为 1+x- 1
1-x
=1-x2-1
1-x
= x2
x-1
<0,所以 1+x< 1
1-x
.故选 C.
6.B [解析] 依题意知,-1
2
和1
3
是一元二次方程 ax2+bx+2=0 的两根,且 a<0,则
-1
2
+1
3
=-b
a
,
-1
2×1
3
=2
a
,
解得 a=-12,
b=-2.
于是,不等式 2x2+bx+a<0 即是 2x2-2x-12<0,解得-
22)的图象过点 A(3,7),则 a=4.于是,f(x)=x
+ 4
x-2
=(x-2)+ 4
x-2
+2≥2 (x-2)· 4
x-2
+2=6.故选 C.
8.A [解析] 作出满足条件的可行域,由图可知,当 z=x+ay,取得最大值的最优解有无数
个时,-1
a
=-2,解得 a=1
2.于是目标函数 z=x+1
2y 经过点(1,2)时,z 得最小值为 2.故选
A.
9.(-∞,-1)∪(2,+∞) [解析] 由于 ax>b 的解集为(1,+∞),故有 a>0 且b
a
=1.
又ax+b
x-2
>0⇔(ax+b)(x-2)=a(x+1)(x-2)>0⇔(x+1)(x-2)>0,
故原不等式的解集为(-∞,-1)∪(2,+∞).
10.k≤2 [解析] 依题意,不等式 x2-kx+k-1>0 对 x∈(1,2)恒成立,则 x2-1>k(x-1)
对 x∈(1,2)恒成立,所以 k0,所以Δ=4-12m≤0,解得 m≥1
3.
3.C [解析] y′=ex+xex,令 y′=0,得 x=-1,因为 x<-1 时 y′<0,x>-1 时 y′>0,所以
x=-1 时 ymin=-1
e
,选 C.
4.A [解析] 对 f(x)求导,得 f′(x)=x2+c+(x-2)·2x.又因为 f′(2)=0,所以 4+c+(2-2)×4
=0,所以 c=-4.于是 f′(1)=1-4+(1-2)×2=-5.故选 A.
【提升训练】
5.D [解析] ∵s(t)=t2+3
t
,∴s′(t)=2t-3
t2
,则机器人在 t=2 时的瞬时速度为 s′(2)=2×2-
3
22
=13
4 (m/s).故选 D.
6.B [解析] 对 f(x)求导,得 f′(x)=2ax,因为 f(x)在区间(-∞,0)内是减函数,则 f′(x)<0,
求得 a>0,且此时 b∈R.故选 B.
7.A [解析] 对 f(x)求导,得 f′(x)=3x2- 3≥- 3,
∴f(x)上任意一点 P 处的切线的斜率 k≥- 3,即 tanα≥- 3,
∴0≤α<
π
2
或2π
3
≤α<π.
8.D [解析] 由于 AB 的长度为定值,只要考虑点 C 到直线 AB 的距离的变化趋势即可.当 x
在区间[0,a]变化时,点 C 到直线 AB 的距离先是递增,然后递减,再递增,再递减,S′(x)
的图象先是在 x 轴上方,再到 x 轴下方,再回到 x 轴上方,再到 x 轴下方,并且函数在直线
AB 与函数图象的交点处间断,在这个间断点函数性质发生突然变化,所以选项 D 中的图象符
合要求.
9.C [解析] 对 f(x)求导,得 f′(x)=3mx2+2nx.依题意 f(-1)=-m+n=2,①
f′(-1)=3m-2n=-3,②
解得
m=1,
n=3,
所以 f′(x)=3x2+6x=3x(x+2).由此可知 f(x)在[-2,0]上递减,又已知 f(x)在[t,
t+1]上递减,所以[-2,0]⊇[t,t+1],即 t≥-2,
t+1≤0,
解得-2≤t≤-1.故选 C.
10.(1,e) [解析] 设切点坐标为(x0,y0),对 f(x)=ex 求导,得 f′(x)=ex,所以 f′(x0)=ex0
=e,即 x0=1.又 y0=f(x0)=ex0=e,所以切点坐标为(1,e).
11.-13 [解析] 对 f(x)求导,得 f′(x)=-3x2+2ax,由函数在 x=2 处取得极值知 f′(2)=0,
即-3×4+2a×2=0,∴a=3.于是 f(x)=-x3+3x2-4,f′(x)=-3x2+6x,由此可得 f(x)在
[-1,0)上单调递减,在(0,1]上单调递增,∴当 m∈[-1,1]时,f(m)min=f(0)=-4.又∵f′
(x)=-3x2+6x 的图象开口向下,且对称轴为 x=1,∴当 n∈[-1,1]时,f′(n)min=f(-1)=
-9.故 f(m)+f′(n)的最小值为-13.
12.-2,2
3 [解析] ∵f′(x)=3x2+1>0 恒成立,∴f(x)是 R 上的增函数.又 f(-x)=-f(x),
∴y=f(x)是奇函数.由 f(mx-2)+f(x)<0 得 f(mx-2)<-f(x)=f(-x),∴mx-2<-x,即 mx
-2+x<0 在 m∈[-2,2]上恒成立.记 g(m)=xm-2+x,则 g(-2)<0,
g(2)<0,
即
-2x-2+x<0,
2x-2+x<0,
求得-20,
当 k>0 时,f(x)的增区间为(-∞,-k)和(k,+∞),f(x)的减区间为(-k,k),
当 k<0 时,f(x)的增区间为(k,-k),f(x)的减区间为(-∞,k)和(-k,+∞).
(2)当 k>0 时,f(k+1)=ek+1
k >1
e
,所以不会有∀x∈(0,+∞),f(x)≤1
e.
当 k<0 时,由(1)有 f(x)在(0,+∞)上的最大值是 f(-k)=4k2
e
,
所以∀x∈(0,+∞),f(x)≤1
e
等价于 f(-k)=4k2
e
≤1
e
⇒-1
2
≤k<0.
综上,k 的范围为-1
2
,0.
14.解:(1)令 f′(x)=1
x
- a
x2
=0,得 x=a.
当 a≥e 时,函数 f(x)在区间(0,e]是减函数,f(x)min=a
e
;
当 02}.
15.解:(1)f(x)的定义域为(0,+∞),
f(x)的导数为 f′(x)=1+lnx.
令 f′(x)>0,解得 x>1
e
;令 f′(x)<0,解得 01 时,因为 g′(x)=1
x
1-1
x >0,
故 g(x)是(1,+∞)上的增函数,所以 g(x)的最小值是 g(1)=1,
所以 a 的取值范围是(-∞,1].
解法二:令 g(x)=f(x)-(ax-1),则 g′(x)=f′(x)-a=1-a+lnx,
①若 a≤1,当 x>1 时,g′(x)=1-a+lnx>1-a≥0,
故 g(x)在(1,+∞)上为增函数,
所以,x≥1 时,g(x)≥g(1)=1-a≥0,即 f(x)≥ax-1;
②若 a>1,方程 g′(x)=0 的根为 x0=ea-1,
此时,若 x∈(1,x0),则 g′(x)<0,故 g(x)在该区间为减函数,
所以 x∈(1,x0)时,g(x)0)的图象向右平移π
3
个单位长度后,所得图
象对应的函数解析式是 y=sinωx+5π
6
-π
3
ω(ω>0),它的图象与函数 y=sinωx+π
4
的图象
重合,所以5π
6
-π
3
ω=π
4
+2kπ(k∈Z),解得ω=7
4
-6k(k∈Z),因为ω>0,所以ωmin=7
4.
故填7
4.
12.③④ [解析] 对 f(x)=cosxsinx=1
2sin2x,画出函数的图象,分析知③,④是正确的.故
填③,④.
13.解:(1)∵f(x)=2sin(π-x)cosx=2sinxcosx=sin2x,
∴函数 f(x)的值域是[-1,1].
(2)由-π
6
≤x≤π
2
⇒-π
3
≤2x≤π,∴- 3
2
≤sin2x≤1,
∴f(x)在区间 -π
6
,π
2 上的最大值为 1,最小值为- 3
2 .
14.解:(1)依题意,得 f(x)=2sinxcosπ
6
+cosx+a= 3sinx+cosx+a=2sinx+π
6
+a.
所以函数 f(x)的最小正周期 T=2π.
(2)因为 x∈-π
2
,π
2
,所以-π
3
≤x+π
6
≤2π
3 .
所以当 x+π
6
=-π
3
,即 x=-π
2
时,f(x)min=f-π
2
=- 3+a;
当 x+π
6
=π
2
,即 x=π
3
时,f(x)max=f
π
3
=2+a.
由题意,有(- 3+a)+(2+a)= 3,解得 a= 3-1.
15.解:(1)∵函数 f(x)的最小正周期 T=2π
ω
=π(ω>0),∴ω=2.
∵f
π
4
=cos2×π
4
+φ=cos
π
2
+φ=-sinφ= 3
2
,且-π
2 <φ<0,∴φ=-π
3 .
(2)由(1)知 f(x)=cos2x-π
3
,
列表如下:
2x-π
3
-π
3 0
π
2
π 3
2
π 5
3
π
x 0
π
6
5
12
π 2
3
π 11
12
π π
f(x) 1
2 1 0 -1 0 1
2
图象如图.
(3)∵f(x)> 2
2
,即 cos2x-π
3
> 2
2
,
得 2kπ-π
4
<2x-π
3
<2kπ+π
4
,k∈Z,
即 2kπ+π
12
<2x<2kπ+ 7
12
π,k∈Z,
即 kπ+π
24
1,所以 cosθ=-3
5
,于是 sin2θ
=2sinθcosθ=2×4
5
×-3
5
=-24
25.
6.D [解析] 平移后得到的函数图象的解析式是 f(x)=Acosx·sinωx+π
6
ω+π
6
,这个函数
是奇函数,由于 y=cosx 是偶函数,故只要使得函数 y=sinωx+π
6
ω+π
6
是奇函数即可,根
据诱导公式和正弦函数性质,则只要π
6
ω+π
6
=kπ(k∈Z)即可,即ω=6k-1(k∈Z),所以ω
的可能值为 5.
7.B [解析] 设(x,y)为 g(x)的图象上任意一点,则其关于点π
4
,0 对称的点为π
2
-x,-y,
由题意知该点必在 f(x)的图象上,所以-y=sin
π
2
-x,即 g(x)=-sin
π
2
-x=-cosx.依题意
得 sinx≤-cosx,即 sinx+cosx= 2sinx+π
4
≤0.又 x∈[0,2π],解得3π
4
≤x≤7π
4 .故选 B.
8.A [解析] 依题意,得 f(x)=sin(ωx+φ)+cos(ωx+φ)= 2sinωx+φ+π
4
,由 T=2π
ω
=
π(ω>0),得ω=2.又 f(-x)=f(x),所以φ+π
4
=kπ+π
2 (k∈Z),即φ=kπ+π
4 (k∈Z).又|φ|<π
2
,
所以φ=π
4 .于是 f(x)= 2cos2x,它在 0,π
2
上单调递减.
9.A [解析] 作出点 P 在 x 轴上的投影 C,因为函数周期为 T=2π
π
=2,则|AC|=1
4T=1
2
,|PC|
=1.在 Rt△APC 中,tan∠APC=|AC|
|PC|
=1
2
,同理 tan∠BPC=BC
PC
=3
2
,所以 tan∠APB=tan(∠
APC+∠BPC)=
1
2
+3
2
1-1
2×3
2
=8.故选 A.
10.1
3 [解析] 因为 cosθ=-3
5
,且θ是第三象限角,所以 sinθ=-4
5.于是 cosθ
sinθ-1
=
-3
5
-4
5
-1
=
1
3.故填1
3.
11.3 65
65 [解析] 由已知 sin(α-β)= 5
13
,cos(α+β)=-4
5
,所以 sin2α=sin[(α+β)+(α-β)]
=sin(α+β)cos(α-β)+cos(α+β)·sin(α-β)=-3
5
×12
13
+-4
5
× 5
13
=-56
65.则(sinα+cosα)2
=1+sin2α=1-56
65
= 9
65
,当π
2 <α<3π
4
时,sinα+cosα>0,即 sinα+cosα=3 65
65 .
12.①②③⑤ [解析] 由题意得 f(x)= m2+n2sin(x+φ)其中 tanφ=n
m.因为 f
π
4
是它的最大
值,所以π
4
+φ=2kπ+π
2 (k∈Z),φ=2kπ+π
4 (k∈Z).所以 f(x)= m2+n2sinx+2kπ+π
4
= m2+n2sinx+π
4
,且 tanφ=n
m
=tan2kπ+π
4
=1,即 n
m
=1,故 f(x)= 2|m|sinx+π
4 .
①fx+π
4
= 2|m|sinx+π
4
+π
4
= 2|m|cosx 为偶函数,所以①正确;
②当 x=7π
4
时,f7π
4
= 2|m|sin7π
4
+π
4
= 2|m|sin2π=0,所以函数 f(x)的图象关于点7π
4
,
0 对称,②正确;
③f-3π
4
= 2|m|sinπ
4
-3π
4
=- 2|m|sinπ
2
=- 2|m|,f(x)取得最小值,所以③正确;
④根据 f(x)= 2|m|sinx+π
4
可得其最小正周期为 2π,由题意可得 P2 与 P4 相差一个周期 2
π,即|P2P4|=2π,所以④错误;
⑤由n
m
=1 知,m
n
=1 成立,所以⑤正确.
故填①②③⑤.
13.解:(1)函数 f(x)=sin2x+π
4
+φ.
又 y=sinx 的图象的对称轴方程为 x=kπ+π
2 (k∈Z),令 2x+π
4
+φ=kπ+π
2
,将 x=π
6
代
入,得φ=kπ-π
12(k∈Z).
∵0<φ<π,∴φ=11π
12 .
(2)由(1)知 f(x)=sin2x+7π
6 .
由-π
2
≤x≤0,得π
6
≤2x+7π
6
≤7π
6
,
∴当 2x+7π
6
=7π
6
,即 x=0 时,f(x)min=-1
2.
14.解:(1)f(x)=2sin2
ωx+π
4 +2cos2ωx
=1-cos 2ωx+π
2 +1+cos2ωx
=sin2ωx+cos2ωx+2= 2sin 2ωx+π
4 +2,
∵函数 f(x)的图象上两个相邻的最低点之间的距离为2π
3
,∴f(x)的最小正周期为2π
3
,∴2π
2ω
=
2π
3 (ω>0),∴ω的值为3
2
,
∴函数 f(x)= 2sin 3x+π
4 +2,
∴函数 f(x)的最大值为 2+2,此时 3x+π
4
=2kπ+π
2
,即 x=2kπ
3
+π
12(k∈Z).
(2)y=f(x)的图象向右平移π
8
个单位长度得 h(x)= 2sin 3 x-π
8 +π
4 +2= 2sin 3x-π
8 +
2,再沿 y 轴对称后得到 g(x)= 2sin
-3x-π
8 +2=- 2sin 3x+π
8 +2,
函数 g(x)的单调减区间,即 y=sin 3x+π
8 单调递增区间.
由 2kπ-π
2
≤3x+π
8
≤2kπ+π
2
,
解得 2
3kπ-5π
24
≤x≤2
3kπ+π
8 (k∈Z).
故 y=g(x)的单调减区间为
2
3kπ+5π
24
,2
3kπ+π
8 (k∈Z).
15.解:(1)f(x)=2sinx+π
3 cosx+π
3
-2 3cos2x+π
3
=sin2x+2π
3
- 3 cos2x+2π
3
+1
=sin2x+2π
3
- 3cos2x+2π
3
- 3
=2sin2x+π
3
- 3.
∵-1≤sin2x+π
3
≤1,
∴-2- 3≤2sin2x+π
3
- 3≤2- 3,
又 T=2π
2
=π,
即 f(x)的值域为[-2- 3,2- 3],最小正周期为π.
(2)当 x∈ 0,π
6 时,2x+π
3
∈
π
3
,2
3
π
∴sin2x+π
3
∈
3
2
,1 ,
此时 f(x)+ 3=2sin2x+π
3
∈[ 3,2].
由 m[f(x)+ 3]+2=0 知,m≠0,且 f(x)+ 3=-2
m
,
∴ 3≤-2
m
≤2,即
2
m
+ 3≤0,
2
m
+2≥0,
解得-2 3
3
≤m≤-1.
即实数 m 的取值范围是 -2 3
3
,-1 .
专题限时集训(七)
【基础演练】
1.A [解析] ∵a2+c2-b2
2ac
=cosB= 3
2
,又 00) . 由 余 弦 定 理 可 得 , cosC = a2+b2-c2
2ab
=
(2k)2+(3k)2-(4k)2
2×2k×3k
=-1
4.
10. 6-1 [解析] 由题意可得,∠ACB=120°,AC=2,AB=3,设 BC=x,则由余弦定理
可得,AB2=BC2+AC2-2BC×ACcos120°,即 32=x2+22-2×2xcos120°,整理得 x2
+2x=5,解得 x= 6-1 或 x=- 6-1(舍去).故填 6-1.
11. 3
3 [解析] 由 S△ABC=1
2BC·BAsinB= 3
2
得 BA=1,
由余弦定理得 AC2=AB2+BC2-2AB·BCcosB,
∴AC= 3,∴AC2+BA2=BC2,
∴△ABC 为直角三角形,其中 A 为直角,
∴tanC=AB
AC
= 3
3 .
12.解: f(x)= 3
2 sin2x+1-cos2x
2
-3
2
=sin 2x-π
6 -1,
则 f(x)的最小值是-2,最小正周期 T=π.
(2)f(C)=sin 2C-π
6 -1=0,
则 sin 2C-π
6 =1.
∵00,即 p·q>0,所以 p 与 q 的夹角为锐角.故选 A.
8.C [解析] 取 BC 边中点 M,由 2OA→ +AB→ +AC→ =0,可得 2AO→ =AB→ +AC→ =2AM→ ,则点 M
与点 O 重合.又由|OB→ |=|OC→ |=|OA→ |=|AB→ |=1,可得|AC|=|BC|sin60°=2× 3
2
= 3,则
CA→ ·CB→ =|CA→ |·|CB→ |cosC=|CA→ |2=3.
9.B [解析] DM→ =DA→ +1
3AB→ ,DB→ =DA→ +AB→ ,DM→ ·DB→ =DA→ 2+4
3DA→ ·AB→ +1
3AB→ 2=1.选 B.
10.3 2
4 [解析] 因为 a∥b,所以1
2
×1=sinx·cosx,即 sin2x=1.又因为 x∈ 0,π
2 ,所以
2x=π
2
,即 x=π
4 .于是 a·b=1
2sinx+cosx=1
2sin
π
4
+cos
π
4
=1
2
× 2
2
+ 2
2
=3 2
4 .
11.8 [解析] 依题意得 OA→ 2=OB→ 2=OC→ 2,由于 AC→ 2=(OC→ -OA→ )2=OC→ 2+OA→ 2-
2OC→ ·OA→ ,
所以OC→ ·OA→ =1
2(OC→ 2+OA→ 2-AC→ 2),同理OA→ ·OB→ =1
2(OA→ 2+OB→ 2-AB→ 2),所以AO→ ·BC→ =
-OA→ ·(OC→ -OB→ )=-OA→ ·OC→ +OA→ ·OB→ =-1
2(OA→ 2+OC→ 2-AC→ 2)+1
2(OA→ 2+OB→ 2-AB→ 2)
=1
2(AC→ 2-AB→ 2)=1
2(52-32)=8.
12.③④ [解析] 对于①,取特值零向量知错误,若前提为非零向量,由向量加减法的平行
四边形法则与夹角的概念知结论正确;
对于②,取特值夹角为 0 度则结论错,认识数量积和夹角的关系,命题应为 a·b>0 是 a,b
的夹角为锐角的必要条件;
对于③,注意按向量平移的意义,就是图象向左移 1 个单位,结论正确;
对于④,向量的数量积满足分配律运算,结论正确.
13.解:(1)a·b-c·d=2+cos2θ-2sin2θ-1=2cos2θ.
因为θ∈ 0,π
4 ,
所以 2cos2θ∈(0,2).
(2)因为 f(a·b)=|cos2θ+1|∈(1,2),
f(c·d)=|2sin2θ|∈(0,1),
所以 f(a·b)>f(c·d).
14.解:(1)∵f(x)= 3
2 sinπx+1
2cosπx=sinπx+π
6 .
∵x∈R,∴-1≤sinπx+π
6
≤1,
∴函数 f(x)的最大值和最小值分别为 1,-1.
(2)解法 1:令 f(x)=sinπx+π
6
=0 得πx+π
6
=kπ,k∈Z,
∵x∈[-1,1],∴x=-1
6
或 x=5
6
,
∴M-1
6
,0,N5
6
,0,
由 sinπx+π
6
=1,且 x∈[-1,1]得 x=1
3
,∴P1
3
,1,
∴PM→ =-1
2
,-1,PN→ =1
2
,-1,
∴cos〈PM→ ,PN→ 〉= PM→ ·PN→
|PM→ |·|PN→ |
=3
5.
解法 2:过点 P 作 PA⊥x 轴于 A,则|PA|=1,
由三角函数的性质知|MN|=1
2T=1,|PM|=|PN|= 12+1
22= 5
2
,
由余弦定理得 cos〈PM→ ,PN→ 〉=|PM|2+|PN|2-|MN|2
2|PM|·|PN|
=
5
4
×2-1
2×5
4
=3
5.
解法 3:过点 P 作 PA⊥x 轴于 A,则|PA|=1,
由三角函数的性质知|MN|=1
2T=1,|PM|=|PN|= 12+1
22= 5
2
,
在 Rt△PAM 中,cos∠MPA=|PA|
|PM|
= 1
5
2
=2 5
5 .
∵PA 平分∠MPN,∴cos∠MPN=cos2∠MPA=2cos2∠MPA-1=2×2 5
5 2-1=3
5.
15.解:(1)∵m·n=1,即 3sinx
4cosx
4
+cos2x
4
=1,
即 3
2 sinx
2
+1
2cosx
2
+1
2
=1,
∴sinx
2
+π
6
=1
2.
∴cosx+π
3
=1-2sin2x
2
+π
6
=1-2×1
22=1
2.
(2)f(x)=m·n=sinx
2
+π
6
+1
2.
∵(2a-c)cosB=bcosC,
由正弦定理得(2sinA-sinC)cosB=sinBcosC,
∴2sinAcosB-sinCcosB=sinBcosC,
∴2sinAcosB=sin(B+C).
∵A+B+C=π,∴sin(B+C)=sinA,且 sinA≠0,
∴cosB=1
2
,∴B=π
3 .
又 A 在△ABC 内,∴00,解得 a2=1,a8=2,所以 q6=2,故a13
a10
=q3= 2.
11.31
72 [解析] 设两个方程的根分别为 x1、x4 和 x2、x3.因为 x1+x4=x2+x3=1,所以 x1
=1
4
,x4=3
4
,从而 x2= 5
12
,x3= 7
12.则 a=x1x4= 3
16
,b=x2x3= 35
144
,或 a= 35
144
,b= 3
16.
于是 a+b= 3
16
+ 35
144
=31
72.
12.28 [解析] 依题意得,数列{an}是周期为 3 的数列,且 a1=1,a2=2,a3=4,因此 a1
+a2+a3+…+a12=4(a1+a2+a3)=4×(1+2+4)=28.
13.解:(1)因为 S15=15a8,设{an}的公差为 d,则有 a1+4d≥10,①
a1+7d<17,②
由①得-a1-4d≤-10,③
②+③有 3d<7⇔d<7
3
,所以 d=2.
将 d=2 代入①,②有 a1≥2 且 a1<3,所以 a1=2.
故 an=2+(n-1)×2,即 an=2n(n∈N*).
(2)由(1)可知 a1=2,a3=6,∴公比 q=a3
a1
=3,
abn=2·3(n+2)-1=2·3n+1.又 abn=a1+(bn-1)×2=2bn,
所以 2·3n+1=2bn,即 bn=3n+1,故 cn=3n+1-1
4 .
此时当 n=1,3,5 时符合要求;当 n=2,4 时不符合要求.
由此可猜想:当且仅当 n=2k-1,k∈N*时,cn 为正整数.
证明如下:
逆用等比数列的前 n 项和公式有:cn=1
2
×1-3n+1
1-3
=
1
2(1+3+32+…+3n).
当 n=2k,k∈N*时,上式括号内为奇数个奇数之和,为奇数,此时 cn∉N*;
当 n=2k-1,k∈N*时,上式括号内为偶数个奇数之和,为偶数,此时 cn∈N*.
故满足要求的所有 n 为 n=2k-1,k∈N*.
14.解:(1)由已知得 an+1=an+1
2
,即 an+1-an=1
2.
所以数列{an}是以1
2
为首项,1
2
为公差的等差数列,
即 an=1
2
+1
2(n-1)=n
2.
(2)由(1)得 bn= 1
n
2
·n+1
2
= 4
n(n+1),即 bn=41
n
- 1
n+1
,
所以 Tn=4
1-1
2
+1
2
-1
3
+…+1
n
- 1
n+1 =41- 1
n+1
= 4n
n+1
.
15.解:(1)因为 a1=2,an-an-1-2n=0(n≥2,n∈N),
所以 a2=6,a3=12.
当 n≥2 时,an-an-1=2n,an-1-an-2=2(n-1),…,a3-a2=2×3,a2-a1=2×2,
所以 an-a1=2[n+(n-1)+…+3+2],
即 an=2[n+(n-1)+…+3+2+1]=2·n(n+1)
2
=n(n+1).
当 n=1 时,a1=1×(1+1)=2 也满足上式.
于是数列{an}的通项公式为 an=n(n+1).
(2)bn= 1
an+1
+ 1
an+2
+…+ 1
a2n
= 1
(n+1)(n+2)+
1
(n+2)(n+3)+…+ 1
2n(2n+1)
= 1
n+1
- 1
n+2
+ 1
n+2
- 1
n+3
+…+ 1
2n
- 1
2n+1
= 1
n+1
- 1
2n+1
= n
2n2+3n+1
= 1
2n+1
n
+3
.
令 f(x)=2x+1
x(x≥1),则 f′(x)=2- 1
x2
,
当 x≥1 时,f′(x)>0 恒成立,
所以 f(x)在[1,+∞)上是增函数,故当 x=1 时,
f(x)min=f(1)=3,
即当 n=1 时,(bn)max=1
6.
专题限时集训(十)
【基础演练】
1.A [解析] 依题意,由根与系数的关系得 a2+a4=1,所以 S5=5(a1+a5)
2
=
5(a2+a4)
2
=5
2.故选 A.
2.B [解析] 依据等比数列通项公式的性质,得 a3·a7=a4·a6=a25,所以 a55=25
2
,求得
a5= 2.故选 B.
3.B [解析] 依题意得 S15=15(a1+a15)
2
=15a8=25π,所以 a8=5
3
π,于是 tana8=tan5
3
π=- 3.故选 B.
4.D [解析] 由 8a2+a5=0,知公比 q=-2,所以a5
a3
=q2=4,S5
S3
=1-q5
1-q3
=11
3
,an+1
an
=
q=-2,Sn+1
Sn
=1-qn+1
1-qn
,根据 n 的奇偶性可知,该式的结果不定.故选 D.
【提升训练】
5.C [解析] 因为 a1=1,log2an+1=log2an+1(n∈N*),所以 an+1=2an,an=2n-1,
Sn=2n-1,则满足 Sn>1 025 的最小 n 值是 11.
6.B [解析] 依题意可得 d=-1,an=a1+(n-1)d=11-n,所以 a10=1,a11=0,a12
=-1,a10+a11>0,S21=21a11=0,a11+a12=-1<0,n=10 或 11 时,Sn 最大,故选
B.
7.C [解析] 设等差数列{an}公差为 d,则有(a2-a1)+(a4-a3)+(a6-a5)=3d=99-105,
则 d=-2,易得 a1=39,an=41-2n,令 an>0 得 n<20.5,即在数列{an}中,前 20 项均为
正值,自第 21 项起以后各项均为负,因此当 n=20 时,Sn 取得最大值.
8.A [解析] 依题意得 a15+a6=1,由等差数列性质知 a15+a6=a1+a20,所以 S20=
20(a1+a20)
2
=10(a15+a6)=10.故选 A.
9.C [解析] 由 a9+3a11<0 得 2a10+2a11<0,即 a10+a11<0,又 a10·a11<0,则 a10
与 a11 异号,因为数列{an}的前 n 项和 Sn 有最大值,所以数列{an}是一个递减数列,则 a10>0,
a11<0,所以 S19=19(a1+a19)
2
=19a10>0,S20=20(a1+a20)
2
=10(a10+a11)<0.
故选 C.
10. n
n+1 [解析] 设等比数列{an}的公比为 q,则a4
a1
=q3=27,解得 q=3,所以 an=a1qn-1
=3×3n-1=3n,由此得 bn=log3an=n.于是 1
bnbn+1
= 1
n(n+1)=1
n
- 1
n+1
,则数列
1
bnbn+1 的前 n 项和 Sn=1-1
2
+1
2
-1
3
+…+1
n
- 1
n+1
=1- 1
n+1
= n
n+1
.
11.Sn=
9n
4
,n 是偶数,
9n-1
4
,n 是奇数
[解析] 依题意,这个数列为 2,5
2
,2,5
2
,2,5
2
,…,若 n 是偶数,则 Sn=n
2
×2+n
2
×5
2
=9n
4
;若
n 是奇数,则 Sn=n+1
2
×2+n-1
2
×5
2
=9n-1
4
.故 Sn=
9n
4
,n 是偶数,
9n-1
4
,n 是奇数.
12.2 014 [解析] 依题意得S1+S2+…+S2 012
2 012
=2 013,所以 S1+S2+…+S2 012=2
012×2 013,数列 2,a1,a2,a3,…,a2 012 相当于在数列 a1,a2,a3,…,a2 012 前
加一项 2,所以其“优化和”为2+(S1+2)+(S2+2)+…+(S2 012+2)
2 013
=2 012×2 013+2×2 013
2 013
=2 014.
13.解:(1)由条件知Sn
n
=2n-1,即 Sn=2n2-n.
当 n≥2 时,an=Sn-Sn-1=(2n2-n)- 2(n-1)
2
-(n-1) =4n-3.
又 n=1 时,a1=S1=1 符合上式,所以 an=4n-3(n∈N+).
(2)∵bn=(4n-3)2n-1,
∴Tn=b1+b2+b3+…+bn=1+5×21+9×22+…+(4n-3)2n-1.①
2Tn=2+5×22+9×23+…+(4n-3)2n.②
①-②得-Tn=1-8+2n+2-(4n-3)2n.
∴Tn=(4n-7)2n+7.
14.解:(1)证明:由已知可得an+1
2n+1
= an
an+2n
,
即2n+1
an+1
=2n
an
+1,即2n+1
an+1
-2n
an
=1,
∴数列
2n
an 是公差为 1 的等差数列.
(2)由(1)知2n
an
= 2
a1
+(n-1)×1=n+1,∴an= 2n
n+1.
(3)由(2)知 bn= 1
2n(n+1)
=1
2
1
n
- 1
n+1 ,
∴Sn=1
21-1
2
+1
2
-1
3
+…+1
n
- 1
n+1
= n
2(n+1).
15.解:(1)a1=1
2
,a2=3
4
,a3=7
8.
(2)证明:由题可知:a1+a2+a3+…+an-1+an=n-an,①
a1+a2+a3+…+an+an+1=n+1-an+1,②
②-①可得 2an+1-an=1,即 an+1-1=1
2(an-1),
又 a1-1=-1
2
,
∴数列{an-1}是以-1
2
为首项,以1
2
为公比的等比数列.
(3)由(2)可得 an=1-
1
2
n
,bn=n-2
2n
,
由 bn+1-bn=n+1-2
2n+1
-n-2
2n
=n-1-2(n-2)
2n+1
= 3-n
2n+1
>0,可得 n<3.
由 bn+1-bn<0,可得 n>3,所以 b1b5>…>bn>…,
故 bn 有最大值 b3=b4=1
8
,所以,对任意 n∈N*,有 bn≤1
8.
如果对任意 n∈N*,都有 bn+1
4t≤t2,即 bn≤t2-1
4t 成立,
则(bn)max≤t2-1
4t,故有1
8
≤t2-1
4t,解得 t≥1
2
或 t≤-1
4
,
所以实数 t 的取值范围是 -∞,-1
4 ∪
1
2
,+∞ .
专题限时集训(十一)
【基础演练】
1.C [解析] 长方体的侧面与底面垂直,所以俯视图是 C.
2.A [解析] 由三视图可知,该几何体是一个横放的三棱柱,底面三角形是等腰三角形(底为
6,高为 4),三棱柱的高为 4,故底面三角形的腰长为 32+42=5.故该几何体的表面积为 S
=1
2
×6×4×2+5×4×2+6×4=88.故选 A.
3.D [解析] 两个柱体的组合.体积是 6×4×1+2×4×5=64.
4.B [解析] 由于正视图和侧视图的底边长度不同,故俯视图一定不是正方形和圆.
【提升训练】
5.A [解析] 由三视图的数据可知,三棱柱的全面积为 S=2×1
2
×2×2+(2+2+2 2)×2=12
+4 2,选 A.
6.B [解析] 由题意可知,该几何体为一个四棱锥,底面面积为3
2
,高为 1,体积为 V=1
3
×3
2
×1=1
2.故选 B.
7.C [解析] 这个空间几何体直观图如图,其中侧面 PAD⊥底面 ABCD,侧面中只有△PAB,
△PCD 为直角三角形,另外两个是非直角的等腰三角形.
8.
D [解析] 如图所示是棱长为 1 的正方体,当投影线与平面 A1BC1 垂直时,因为平面 ACD1
∥平面 A1BC1,所以此时正方体的正投影为一个正六边形,设其边长为 a,则 3a= 2,所
以 a= 6
3
,所以投影面的面积为 6× 3
4
×
6
3
2
= 3,此时投影面积最大.故选 D.
9.B [解析] 由三视图知,空间几何体是一个圆柱和一个圆台的组合体.该几何体的体积为
V=π×22×4+1
3
π×1(22+12+2×1)
=16π+7
3
π=55
3
π.
10.B [解析] 由题意,多面体是一个四棱锥 E-ABCD,ED 垂直于平面 ABCD,ED=3,
AB=4,AD=3,四边形 ABCD 是矩形,
这个棱锥的体积=1
3
×3×4×3=12.
11.54π [解析] 冰淇淋上半部分是半球,下半部分是圆锥,V=2
3
π×33+1
3
π×32×12=
54π.
12.1
3 3π [解析] 该空间几何体是底面边长和高均为 1 且一条侧棱垂直底面的四棱锥,其体
积为1
3
×12×1=1
3
;这个四棱锥与单位正方体具有相同的外接球,故外接球的半径为 3
2
,所以
其表面积为 4π×
3
2
2
=3π.
13.13 [解析] 根据题意,利用分割法将原三棱柱分割为两个相同的三棱柱,然后将其展开
为如图所示的实线部分,则可知所求最短路线的长为 52+122=13 cm.
专题限时集训(十二)
【基础演练】
1.C [解析] m⊂α,n⊂α,l⊥m,l⊥n,需要 m∩n=A 才有 l⊥α,A 错误.若 m⊂α,n
⊥α,l⊥n,l 与 m 可能平行、相交、也可能异面,B 错误.
若 l⊥m,l⊥n,l 与 m 可能平行、相交、也可能异面,D 错误.
2.B [解析] ①不对,b,c 可能异面;②不对,b,c 可能平行;平行移动直线不改变这条直
线与其他直线的夹角,故③对,选 B.
3.D [解析] 由于 A1C1⊥B1D1,根据正方体特征可得 BB1⊥A1C1,故 A1C1⊥平面
BB1D1D,B1O⊂平面 BB1D1D,所以 B1O⊥A1C1.
4.D [解析] 把展开图还原,则 l1,l2 是正方体中位于同一个顶点处的两个面的面对角线,
故一定相交且夹角为π
3 .
【提升训练】
5.C [解析] 垂直同一直线的平面平行,选项 A 中的命题正确;两平行线中一条垂直一个平
面,另一条也垂直这个平面,选项 B 中的命题正确;选项 C 中的命题不正确;由面面垂直的
判定定理知选项 D 中的命题正确.
6.D [解析] 由性质可知①是正确的;对于②,过两点的直线可能与平面相交,所以②错误;
对于③,垂直于同一条直线的两条直线可能平行,也可能相交或异面,所以③错误;由性质
可知④正确.故选 D.
7.C [解析] 如图所示,则 BC 中点 M,B1 点,D 点,A1D1 的中点 N 分别到两异面直线的
距离相等.即满足条件的点有四个,故选 C 项.
8.C [解析] 由 PQ∥AC,QM∥BD,PQ⊥QM 可得 AC⊥BD,故 A 正确;由 PQ∥AC 可
得 AC∥截面 PQMN,故 B 正确;异面直线 PM 与 BD 所成的角等于 PM 与 PN 所成的角,故
D 正确.综上 C 是错误的,故选 C.
9.6 [解析] 因为四棱锥 P-ABCD 的顶点 P 在底面 ABCD 上的投影恰好是 A,其正视图与
侧视图都是腰长为 a 的等腰直角三角形,所以 PA⊥BC,PA⊥CD,AB⊥PD,BD⊥PA,BD
⊥PC,AD⊥PB,共 6 对.
10.①② [解析] 根据直线与平面垂直的定义,命题①正确;两条平行线中的一条直线垂直
于一个平面,另一条也垂直这个平面,命题②正确;直线与平面平行时直线不平行这个平面
内的任意直线,命题③不正确;直线与平面的平行不具有传递性,命题④不正确.
11. 3
6 [解析] 在正方体 ABCD-A1B1C1D1 中,球心 O 到截面的距离即为 O 到三角形 ACB1
的中心 H 的距离,
根据点 B 到平面 ACB1 的距离是正方体的体对角线的1
3
,而正方体的体对角线为 3,
所以 O 到三角形 ACB1 的中心 H 的距离为 OB-BH= 3
2
- 3
3
= 3
6 .
12.解:(1)证明:连接 BD 交 AC 于 O 点,连接 FO,∵F 是 PC 的中点,O 是 AC 的中点,
∴FO∥PA 且 FO=1
2PA,又 DE∥PA,且 DE=1
2PA,
∴FO∥ED 且 FO=ED,∴四边形 EFOD 为平行四边形,
∴EF∥OD.又 EF⊄平面 ABCD,OD⊂平面 ABCD,
∴EF∥平面 ABCD.
(2)证明:∵PA⊥平面 ABCD,∴PA⊥OD,又 OD⊥AC,
且 PA∩AC=A,
∴OD⊥平面 PAC.又 EF∥OD,∴EF⊥平面 PAC.
又 EF⊂平面 PCE,∴平面 PEC⊥平面 PAC.
(3)∵PA⊥平面 ABCD,∴平面 PADE⊥平面 ABCD,又 CD⊥AD,∴CD⊥平面 PADE.又 CD
=2,S△PAE=1
2
·PA·AD=1
2
×2×2=2,
∴VP-ACE=VC-PAE=1
3S△PAE·CD=1
3
×2×2=4
3.
13.解:(1)证明:在直角梯形 ABCD 中,
CD=2AB,E 为 CD 的中点,
则 AB=DE,又 AB∥DE,
AD⊥AB,知 BE⊥CD.在四棱锥 C-ABED 中,BE⊥DE,BE⊥CE,CE∩DE=E,
CE,DE⊂平面 CDE,则 BE⊥平面 CDE.
因为 CO⊂平面 CDE,所以 BE⊥CO.
又 CO⊥DE,且 BE,DE 是平面 ABED 内两条相交直线,
故 CO⊥平面 ABED.
(2)由(1)知 CO⊥平面 ABED,
则三棱锥 C-AOE 的体积 V=1
3S△AOE·OC=
1
3
×1
2
×OE×AD×OC.
由直角梯形 ABCD 中,CD=2AB=4,AD= 2,CE=2,
得三棱锥 C-AOE 中,
OE=CEcosθ=2cosθ,OC=CEsinθ=2sinθ,
V= 2
3 sin2θ≤ 2
3 .
当且仅当 sin2θ=1,θ∈0,π
2
,即θ=π
4
时取等号,
(此时 OE= 20)相切,则圆心(3,0)到直线 y=± 2
2 x 的距离等于圆的半径,所以 r
=| 2×3±2×0|
2+4
= 3.
13.(x+1)2+ y-1
2
2
=1
2 [解析] 圆心在抛物线 x2=2y 上,设圆心为 x,1
2x2,直线 2x+2y
+3=0 与圆相切,圆心到直线 2x+2y+3=0 的距离为 r=|2x+x2+3|
22+22
=|x2+2x+3|
2 2
=
|(x+1)2+2|
2 2
≥ 2
2 2
= 2
2 .
当 x=-1 时,r 最小,从而圆的面积最小,此时圆的圆心为
-1,1
2
,圆的方程为(x+1)2+ y-1
2
2
=1
2.
专题限时集训(十三)B
【基础演练】
1.C [解析] 如图,易知最短距离过圆心,首先找出 A(-1,1)关于 x 轴的对称点 A′(-1,
-1),则最短距离为|CA′|-r.又圆方程可化为:(x-5)2+(y-7)2=22,则圆心 C(5,7),r=2,
则|CA′|-r= (5+1)2+(7+1)2-2=10-2=8,即最短路程为 8.
2.B [解析] 因为圆 x2+y2+2x-4y=0 的圆心为(-1,2),由直线 3x+y+a=0 过圆心得:
a=1.
3.C [解析] 圆的方程为(x-1)2+y2=2,由不等式|1+m|
2
< 2,解得-3b>0)与双曲线 C2:x2-y2
4
=1 有公共的焦点,c2
=5,所以 a2=b2+5.因为 C2 的一条渐近线与以 C1 的长轴为直径的圆相交于 A、B 两点,
C1 恰好将线段 AB 三等分,设渐近线与椭圆 C1 交于 C,D 两点,由椭圆及圆的对称性得|OC|2
=a2
9
= 5a2b2
b2+4a2
=5a4-25a2
5a2-5
,a2=11
2
,b2=1
2.
9. 17 [解析] 因为焦点在 x 轴上的双曲线的渐近线方程是 y=±4x,所以 b=4a,c2=17a2,
e= 17.
10.6 [解析] 由题知
2b= 5,
c
a
=2
3
, 即
b= 5
2
,
a2-b2
a2
=4
9
,
解得
a=3
2
,
b= 5
2
,
由椭圆的定义知△ABF2 的周长为 4a=4×3
2
=6.
11.5
2 [解析] 本题主要考查抛物线的定义.属于基础知识、基本运算的考查.
|AF|+|BF|=6,由抛物线的定义即 AD+BE=6,又线段 AB 的中点到 y 轴的距离为1
2(AD+BE)
=3,抛物线的准线为 y=-1
2
,所以线段 AB 的中点到 y 轴的距离为5
2.
12.解:(1)设 F1(-c,0),F2(c,0),
则由已知得|-c- 3×0-3|
1+3
=2c,解得 c=1,
又c
a
= 2
2
,∴a= 2,
故 b2=a2-c2=2-1=1.
∴椭圆的方程为x2
2
+y2=1.
(2)联立 x2+2y2-2=0,
y=x,
解得 x2=2
3
,故 x1= 6
3
,x2=- 6
3 .
∴A 6
3
,6
3
,B- 6
3
,- 6
3
,
解得|AB|=4
3 3.
欲使△ABD 面积最大,则 D 点要离 y=x 的距离最大,D 点应在与 y=x 平行且与椭圆相切的
直线 l 上,设直线为 y=x+λ,
联立方程 x2+2y2-2=0,
y=x+λ,
消去 y 得 3x2+4λx+2λ2-2=0.
令Δ=16λ2-4×3×(2λ2-2)=0,解得λ=± 3,
则直线 l:x-y± 3=0.
故点 D 到直线 l 的距离为两平行直线的距离 d= 3
2
= 6
2
,
∴S△ABD=1
2
×|AB|·d=1
2
×4
3 3× 6
2
= 2,
即△ABD 面积的最大值为 2.
13.解:(1)由题设知点 C 到点 F 的距离等于它到直线 l1 的距离,
∴点 C 的轨迹是以 F 为焦点,l1 为准线的抛物线.
∴所求轨迹的方程为 x2=4y.
(2)由题意设直线 l2 的方程为 y=kx+1,
与抛物线方程联立消去 y,得 x2-4kx-4=0.
设 P(x1,y1),Q(x2,y2),则 x1+x2=4k,x1x2=-4.
∵直线 PQ 的斜率 k≠0,易得点 R 的坐标为 -2
k
,-1 ,
RP→ ·RQ→ = x1+2
k
,y1+1 · x2+2
k
,y2+1
= x1+2
k x2+2
k +(kx1+2)(kx2+2)
=(1+k2)x1x2+
2
k
+2k (x1+x2)+ 4
k2
+4
=-4(1+k2)+4k
2
k
+2k + 4
k2
+4=4 k2+ 1
k2 +8,
∵k2+ 1
k2
≥2,当且仅当 k2=1 时取到等号,
∴RP→ ·RQ→ ≥4×2+8=16,即RP→ ·RQ→ 的最小值为 16.
14.解:(1)把点( 2, 3),(2, 2)的坐标代入椭圆方程得
4
a2
+ 2
b2
=1,
2
a2
+ 3
b2
=1,
解得 a2=8,
b2=4,
所以椭圆方程为x2
8
+y2
4
=1.
(2)圆 C 的方程为 x2+y2=8
3.
∵PM→ ·PN→ =(PO→ +OM→ )·(PO→ -OM→ )=|OP→ |2-|OM→ |2=|OP→ |2-8
3
,
点 P 是椭圆 E 上任意一点,∴|OP→ |2∈[4,8],
故PM→ ·PN→ ∈
4
3
,16
3 .
(3)证明:当直线 l 的斜率存在时,设其方程为:y=kx+m,代入椭圆方程得(1+2k2)x2+4kmx
+2m2-8=0,设 A(x1,y1),B(x2,y2),则
x1+x2=-4km
1+2k2
,
x1x2=2m2-8
1+2k2
,
y1y2=k2x1x2+km(x1+x2)+m2=m2-8k2
1+2k2
.
因为直线 l 是圆 C 的切线,故 m2
1+k2
=8
3
,
即 3m2-8k2-8=0,所以 x1x2+y1y2=3m2-8k2-8
1+2k2
=0,
故OA→ ·OB→ =0,即得证 OA⊥OB.
当直线 l 的斜率不存在时,则直线 l 方程为 x=± 8
3
,
若 x= 8
3
,则 y=± 8
3
;若 x=- 8
3
,则 y=± 8
3
;
都有OA→ ·OB→ =0,则 OA⊥OB.
综上,OA⊥OB,故以 AB 为直径的圆恒过点 O.
专题限时集训(十五)A
【基础演练】
1.B [解析] 由题意,
k+1>0,
3-k>0,
k+1>3-k,
解得 1b
a
,所以 e=c
a
=
1+
b
a
2
< 5.又 e>1,所以所求的范围是(1, 5).
【提升训练】
5.C [解析] 圆心到准线的距离为 4,由题意只要|FM|>4 即可,而|FM|=y0+2,∴y0>2.
6.B [解析] 根据|MN→ |·|MP→ |+MN→ ·NP→ =0 得 4 (x+2)2+y2+4(x-2)=0,即(x+2)2
+y2=(x-2)2,即 y2=-8x.
7.A [解析] 根据已知只能 m>0,n>0,且 m+2-n=m+n,即 n=1,所以椭圆的离心率
为 e= m+1
m+2
= 1- 1
m+2.由于 m>0,所以 1- 1
m+2>1
2
,所以 2
2 b>0),且 a2=b2+c2.
由题意可知:b=1,c
a
= 3
2 .
解得 a2=4,所以椭圆 C 的标准方程为x2
4
+y2=1.
(2)由(1)得 Q(-2,0).设 A(x1,y1),B(x2,y2).
由直线 l 垂直于 x 轴时,则直线 l 的方程为 x=-6
5.
由
x=-6
5
,
x2
4
+y2=1,
解得
x=-6
5
,
y=4
5
或
x=-6
5
,
y=-4
5.
不妨设点 A 在 x 轴上方,则 A
-6
5
,4
5 ,B
-6
5
,-4
5 ,
则直线 AQ 的斜率 kAQ=
4
5
-0
-6
5
-(-2)
=1,
直线 BQ 的斜率 kBQ=
-4
5
-0
-6
5
-(-2)
=-1.
因为 kAQ·kBQ=-1,
所以 AQ⊥BQ,
所以∠AQB=π
2
,即∠AQB 的大小为π
2 .
13.解:(1)由题设知|EF1|+|EF2|=2 2>|F1F2|,
根据椭圆的定义,点 E 的轨迹是焦点为 F1,F2,长轴长为 2 2的椭圆.
设其方程为x2
a2
+y2
b2
=1(a>b>0),
则 c=1,a= 2,b=1,所以 E 的方程为x2
2
+y2=1.
(2)依题设直线 l 的方程为 y=k(x-1).
将 y=k(x-1)代入x2
2
+y2=1 并整理得
(2k2+1)x2-4k2x+2k2-2=0,
Δ=8k2+8>0.
设 M(x1,y1),N(x2,y2),
则 x1+x2= 4k2
2k2+1
,x1x2=2k2-2
2k2+1
.
设 MN 的中点为 Q,则 xQ= 2k2
2k2+1
,yQ=k(xQ-1)=- k
2k2+1
,即 Q 2k2
2k2+1
, -k
2k2+1
.
因为 k≠0,
所以直线 MN 的垂直平分线的方程为
y+ k
2k2+1
=-1
kx- 2k2
2k2+1.
令 x=0 解得 yP= k
2k2+1
= 1
2k+1
k
.
当 k>0 时,因为 2k+1
k
≥2 2,所以 0|MN|.
由椭圆定义知,P 的轨迹是椭圆.
8.B [解析] 设 M(x0,y0),根据圆的切线知识可得过 A,B 的直线 l 的方程为 x0x+y0y=2,
由此得 P 2
x0
,0,Q0,2
y0
,故△POQ 的面积为1
2
×| 2
x0|·| 2
y0|= 2
|x0y0|.点 M 在椭圆上,所以x20
9
+y20
4
=1≥2|x0
3 |·|y0
2 |,由此得|x0y0|≤3,所以 2
|x0y0|
≥2
3
,等号当且仅当|x0|
3
=|y0|
2
时成立.
9. 5+1
2
,+∞ [解析] 设双曲线的方程为x2
a2
-y2
b2
=1,
A-c,b2
a
,B-c,-b2
a
,C(0,t),由AC→ ·BC→ =0,得 t2=b4
a2
-c2≥0,e≥ 5+1
2
.
10.13
8 [解析] 由点 P 1,1
4 在抛物线上,得 p=1
8
,故抛物线的标准方程为 x2=4y,其焦点
为 F(0,1),准线为 y=-1,所以|FM|=2,|PQ|=1+1
4
=5
4
,|MQ|=1,则直角梯形 PQMF
的面积等于1
2
×
5
4
+2 ×1=13
8 .
11.1
4
,1+ 2
2 [解析] 取值范围的左端点是p
2
=1
4
,右端点是当直线的倾斜角等于π
4
时,此时直
线方程是 y=x-1
4
,代入抛物线方程得 x2-3
2x+ 1
16
=0,根据题意点 A 的横坐标是 x=
3
2
+
3
2
2
-1
4
2
=3
4
+ 2
2
,根据抛物线定义该点到焦点的距离等于其到准线的距离,故这个距
离是3
4
+ 2
2
+1
4
=1+ 2
2 .
12.解:(1)设椭圆 C 的标准方程为x2
a2
+y2
b2
=1(a>b>0),
依题意得 a= 2,又 e=c
a
= 2
2
,所以 c=1,b2=a2-c2=1.
所以,椭圆 C 的标准方程为x2
2
+y2=1.
(2)当点 P 在圆 O 上运动时(不与 A,B 重合),直线 PQ 与圆 O 保持相切.证明如下:
设 P(x0,y0)(x0≠± 2),则 y20=2-x20,
所以 kPF= y0
x0+1
,kOQ=-x0+1
y0 .
直线 OQ 的方程为 y=-x0+1
y0 x,所以点 Q
-2,2x0+2
y0 ,
于是,kPQ=
y0-2x0+2
y0
x0+2
=y20-(2x0+2)
(x0+2)y0
= -x20-2x0
(x0+2)y0
=-x0
y0.又 kOP=y0
x0.
所以 kOP·kPQ=-1,即 OP⊥PQ.
故直线 PQ 与圆 O 相切.
13.解:(1)因为圆 C1,C2 关于直线 l 对称,
圆 C1 的圆心 C1 坐标为(4,0),圆 C2 的圆心 C2 坐标为(0,2),
显然直线 l 是线段 C1C2 的中垂线,
线段 C1C2 中点坐标是(2,1),
直线 C1C2 的斜率是 k=y1-y2
x1-x2
=0-2
4-0
=-1
2
,
所以直线 l 的方程是 y-1=-1
k(x-2),即 y=2x-3.
(2)假设这样的 Q 点存在,
因为 Q 点到 A(-2 2,0)点的距离减去 Q 点到 B(2 2,0)点的距离的差为 4,
所以 Q 点在以 A(-2 2,0)和 B(2 2,0)为焦点,实轴长为 4 的双曲线的右支上,
即 Q 点在曲线x2
4
-y2
4
=1 上.
又 Q 点在直线 l 上,Q 点的坐标是方程组
y=2x-3,
x2
4
-y2
4
=1 的解,
消元得 3x2-12x+13=0,Δ=122-4×3×13<0,方程组无解,
所以直线 l 上不存在满足条件的点 Q.
14.解:(1)由题意知:c=1.
根据椭圆的定义得:2a= (-1-1)2+ 2
2 2+ 2
2
,即 a= 2.
所以 b2=2-1=1.所以椭圆 C 的标准方程为x2
2
+y2=1.
(2)当直线 l 的斜率为 0 时,A( 2,0),B(- 2,0).
则QA→ ·QB→ = 2-5
4
,0·- 2-5
4
,0=- 7
16.
当直线 l 的斜率不为 0 时,设直线 l 的方程为:x=ty+1,A(x1,y1),B(x2,y2).
由
x2
2
+y2=1,
x=ty+1
可得(t2+2)y2+2ty-1=0.
显然Δ>0.
y1+y2=- 2t
t2+2
,
y1y2=- 1
t2+2
.
因为 x1=ty1+1,x2=ty2+1,
所以 x1-5
4
,y1·x2-5
4
,y2
=ty1-1
4ty2-1
4
+y1y2
=(t2+1)y1y2-1
4t(y1+y2)+ 1
16
=-(t2+1) 1
t2+2
+1
4t· 2t
t2+2
+ 1
16
=-2t2-2+t2
2(t2+2)
+ 1
16
=- 7
16.
即QA→ ·QB→ =- 7
16.
专题限时集训(十六)A
【基础演练】
1.B [解析] 由频率分布直方图可知时速超过 60 km/h 的频率为 0.28+0.10=0.38,故汽车
数量为 200×0.38=76,选 B.
2.D [解析] 抽取比例为 40
800
= 1
20.故各层中依次抽取的人数分别是160
20
=8,320
20
=16,200
20
=
10,120
20
=6.
3.D [解析] 由题可知数据在(-∞,30)上的有 5 个,故所求频率为 5
20
=1
4
,选 D.
【提升训练】
4.B [解析] 由频率分布直方图可求得 a=0.005,故[400,500)对应的频率为(0.005+
0.004)×50=0.45,相应的人数为 4 500 人.
5.D [解析] 从写有数字 1,2,3,4 的 4 张卡片中随机抽取 2 张,有(1,2),(1,3),(1,
4),(2,3),(2,4),(3,4)共 6 种,取出的 2 张卡片上的数字之和为奇数的取法有(1,2),(1,
4),(2,3),(3,4)共 4 种,取出的 2 张卡片上的数字之和为奇 数的概率是4
6
=2
3.
6.A [解析] 基本事件总数是 36,由 a⊥b 得 m-2n=0,所以事件“a⊥b”包含的基本事件为
(2,1),(4,2),(6,3)共 3 个,所以 a⊥b 的概率是 3
36
= 1
12
,故选 A.
7.D [解析] 基本事件的总数是 36,y′=2mx2-n,若函数在[1,+∞)上单调递增,则 y′≥0
在[1,+∞)上恒成立,即 n
2m
≤x2 在[1,+∞)上恒成立,即 n
2m
≤1,即 2m≥n.在所有的基本事
件中 2m10.828.
4.C [解析] 回归系数的意义为:解释变量每增加一个单位,预报变量平均增加 b 个单位.
【提升训练】
5.D [解析] 最小二乘法的基本原理是使真实值和估计值差的平方和最小.
6.C [解析] 由这两个散点图可以判断,变量 x 与 y 负相关,u 与 v 正相关,选 C.
7.B [解析] 回归方程建立后,相关指数就是一个确定的值,这个值是衡量回归方程拟合效
果的,它是由残差平方和确定的,而用最小二乘法建立起来的回归方程其实质是使残差平方
和最小.
8.A [解析] 由数据可知:x=4.5,y=a+11
4
代入y^=0.7x+0.35,解得 a=3.
9.③ [解析] 由独立性检验的基本思想可得,只有③正确.
10.3 [解析] ①是系统抽样;②③④全对,故共有 3 个正确命题.
11.68 [解析] 因为 x=18+13+10+(-1)
4
=10,y=24+34+38+64
4
=40,所以线性
回归方程y^=-2x+a^必过点(10,40),即 40=-2×10+a^,求得a^=60,所以y^=-2x+60.
于是当 x=-4 时,y^=68,即当气温为-4℃时,预测用电量的度数约为 68 度.
12.解:(1)设 B 专业的 4 名女生为甲、乙、丙、丁,随机选取两个共有(甲,乙),(甲,丙),
(甲,丁),(乙,丙),(乙,丁),(丙,丁)6 种可能,其中选到甲的共有 3 种可能,则女生甲被
选到的概率是 P=3
6
=1
2.
(2)根据列联表中的数据得 K2=100×(12×46-4×38)2
16×84×50×50
≈4.762,由于 4.762>3.841,因此
能在犯错误的概率不超过 0.05 的前提下,认为工科院校中“性别”与“专业”有关系.
13.解:(1)由题意,甲、乙两班均有学生 50 人,甲班优秀人数为 30 人,优秀率为30
50
=60%.
乙班优秀人数为 25 人,优秀率为25
50
=50%.
(2)
优秀人数 非优秀人数 合计
甲班 30 20 50
乙班 25 25 50
合计 55 45 100
注意到 K2=100×(30×25-20×25)2
50×50×55×45
=100
99
≈1.010.
所以由参考数据知,没有 75%的把握认为“进行棋类训练对提高数学计算题优秀率有帮助”.
专题限时集训(十八)
【基础演练】
1.B [解析] z= i
2-i
= i(2+i)
(2-i)(2+i)
=-1+2i
5
=-1
5
+2
5i,所以复数 z 对应的点位于复平
面的第二象限.
2.C [解析] 因为 z1=1+i,z2=1-i(i 是虚数单位),所以z1
z2
+z2
z1
=1+i
1-i
+1-i
1+i
=-i+i=0.
3.B [解析] S=1+(-1)1×1+(-1)2×2+(-1)3×3+(-1)4×4+(-1)5×5=-2.
4.A [解析] 由图可知,当 n=1 时,a1=6,当 n=2 时,a2=10,当 n=3,有 a3=14,
由此推测,第 n 个图案中有白色地面砖的块数是:an=4n+2.
【提升训练】
5 .D [解析] z1
z2
=1-3i
3+2i
=(1-3i)(3+2i)
(3-2i)(3+2i)
=9-7i
13
,故选 D.
6.B [解析] z=x+3i
1-i
=(x+3i)(1+i)
(1-i)(1+i)
=(x-3)+(3+x)i
2
=x-3
2
+3+x
2
i 是实数,∴
3+x
2
=0⇒x=-3.
7.C [解析] 由程序框图可知,该框图的功能是输出使和 S=1·21+2·22+3·23+…+i·2i>11
时的 i 的值加 1,因为 1·21+2·22=10<11,1·21+2·22+3·23>11,所以当 S>11 时,计算到
i=3,故输出的 i 是 4,选 C.
8.D [解析] a 的取值依次构成一个数列,且满足 a1=1,an+1=2an+1,则求第一个大于
100 的 an 值,写出这个数列 1,3,7,15,31,63,127,…,故输出结果为 127.
9.D [解析] 由框图可知 S=0,k=1;S=0+ 2-1,k=2;
S=( 2-1)+( 3- 2)= 3-1,k=3;S=( 3-1)+( 4- 3)= 4-1,k=4;…
S= 8-1,k=8;S= 9-1,k=9;S= 10-1,k=10;S= 11-1,k=11,满足条件,
终止循环,输出 S= 11-1,选 D.
10.D [解析] ∵20+21+22+23+24+25=63<100,
20+21+22+23+24+25+26=63+64=127>100.
∴当 k=k+1=5+1 时,S=63<100;当 k=k+1=6+1 时,S=127>100.
即程序输出的 k=7,故选 D.
11.D [解析] 正方形类比到空间的正方体,即半径为 R 的球的内接六面体中以正方体的体
积为最大,此时正方体的棱长 a=2R
3
,故其体积是
2R
3
3
=8 3
9 R3.
12.-1 [解析] (a+i)2i=(a2-1+2ai)i=-2a+(a2-1)i>0⇔
-2a>0,
a2-1=0.
解得 a=-1.
13.13+23+33+43+53+63=212
[解析] 观察可知,第 n 个等式的左边是从 1 开始的连续 n 个自然数的立方和,而右边是这连
续 n 个自然数和的平方,即 13+23+33+…+n3=(1+2+3+…+n)2,∴第 5 个等式为 13
+23+33+43+53+63=212.
14.32 [解析] 由程序框图可知,第一次运行时,输出(1,0),n=3,x=2×1=2,y=0-2
=-2;第二次运行时,输出(2,-2),n=5,x=2×2=4,y=-2-2=-4;以此类推,x
每次乘以 2,y 每次减少 2,故后面输出依次是(4,-4),(8,-6),(16,-8),(32,-10).故
所求的 x=32.
15.1 028 [解析] an=2 011 是第 45 行的第 38 个数,1+2+3+…+44+38=1 028.
专题限时集训(十九)
【基础演练】
1.A [解析] 因为(3a+λb)⊥a,所以(3a+λb)·a=3a2+λa·b=3×12+λ×1×2×cos2π
3
=0,
解得λ=3.
2.A [解析] z1·z2=(m+2i)(2+i)=(2m-2)+(m+4)i,只要 2m-2=0 且 m+4≠0 即可,
解得 m=1.
3.B [解析] 不等式组所表示的平面区域是下图中的△ABC,u 表示平面区域上的点到点(2,
2)距离的平方.根据题意只能是点(2,2)到直线 x+y-1=0 的距离最小,这个最小值是 3
2
,
故所求的最小值是9
2.
4.A [解析] 构造函数 f(x)=sin2x+2sinx,则函数 f(x)的值域是[-1,3],因为方程 sin2x+
2sinx+a=0 一定有解,所以-1≤-a≤3,∴-3≤a≤1.
【提升训练】
5.A [解析] 由 f[f(x)]+1=0 可得 f[f(x)]=-1,又由 f(-2)=f
1
2 =-1 可得 f(x)=-2 或 f(x)
=1
2.若 f(x)=-2,则 x=-3 或 x=1
4
;若 f(x)=1
2
,则 x=-1
2
或 x= 2.综上可得 y=f[f(x)]+1
有 4 个零点.
6.A [解析] 作图可知,设|PF2|=r,则|PF1|=2r,|F1F2|= 3r.由椭圆的定义得 2a=3r,
2c= 3r,故椭圆的离心率为 e=c
a
= 3
3 .故选 A.
7.C [解析] 依题意 f(1)+f(a)=2,且 f(1)=0,所以 f(a)=2.当 a>0 时,得 log2a=2,求得
a=4;当 a<0 时,无解.综合得 a=4.故选 C.
8. 1,5
4 [解析] 曲线 y=x2-|x|+a 关于 y 轴对称,当 x≥0 时,y=x2-x+a= x-1
2
2
+a
-1
4
,结合图象要使直线 y=1 与曲线 y=x2-|x|+a 有四个交点,需
a>1,
a-1
4<1,
解得 10,从而 a>1 或 a<-3.又
a>0,∴a>1,∴a-1>0,∴ab=f(a)=a·a+3
a-1
=(a-1)+ 4
a-1
+5≥9,当且仅当 a-1= 4
a-1
,
即 a=3 时取等号,当 13 时函数 f(a)单调递增,∴ab 的
取值范围是[9,+∞).
方法 2:设 ab=t,则 a+b=t-3,∴a,b 可看成方程 x2-(t-3)x+t=0 的两个正根,从而
有
(t-3)2-4t≥0,
t-3>0
t>0,
解得 t≥9,即 ab≥9.
12.解:(1)由 2cos2B=cos2B+2cosB,
可得 2cos2B=2cos2B-1+2cosB,∴cosB=1
2.
∵00),
所以当 a=1 时,f′(x)=1
x
-1=1-x
x
,
令 f′(x)>0 时,解得 01,所以 f(x)在(1,+∞)上单调递减.
(2)因为函数 y=f(x)的图象在点(2,f(2))处的切线的倾斜角为 45°,
所以 f′(2)=1,即 a=-2,f′(x)=-2
x
+2.
g(x)=x3+x2
m
2
+2-2
x =x3+
m
2
+2 x2-2x,
g′(x)=3x2+(4+m)x-2,
因为任意的 t∈[1,2],函数 g(x)=x3+x2
m
2
+f′(x) 在区间(t,3)上总存在极值,
故极值点必在区间(2,3)内,又因为 g′(x)的图象开口向上且过点(0,-2),
所以只需 g′(2)<0,
g′(3)>0,
解得-37
3 0 恒成立,
所以当 a<0 时,f(x)的单调增区间为(-∞,+∞),无单调减区间;
当 a>0 时,由 f′(x)>0 解得 x<- a或 x> a,
由 f′(x)<0 解得- a0 时,f(x)的单调增区间为(-∞,- a),( a,+∞),f(x)的单调减区间为(- a, a).
(2)因为 f(x)在 x=-1 处取得极值,
所以 f′(-1)=3×(-1)2-3a=0,所以 a=1.
所以 f(x)=x3-3x-1,f′(x)=3x2-3,
由 f′(x)=0 解得 x1=-1,x2=1.
由(1)中 f(x)的单调性可知,
f(x)在 x=-1 处取得极大值 f(-1)=1,
在 x=1 处取得极小值 f(1)=-3.
因为直线 y=m 与函数 y=f(x)的图象有三个不同的交点,
结合 f(x)的单调性可知,m 的取值范围是(-3,1).
专题限时集训(二十)
【基础演练】
1.C [解析] cos
5π
6
-x =cos
π
2
+π
3
-x=-sin
π
3
-x=-3
5.
2.A [解析] 方法 1:tanα=tanα+π
4
-π
4
=
tanα+π
4
-tan
π
4
1+tanα+π
4
·tan
π
4
=3-1
1+3
=1
2.
方法 2:由 tanα+π
4
=3,得1+tanα
1-tanα
=3,解得 tanα=1
2.
3.D [解析] 由于函数 f(x)是偶函数,所以 f(2)=f(-2),因为-2<-3
2<-1 且函数 f(x)在(-
∞,-1]上是增函数,所以 f(-2)1 时,函数 f(x)=logax 在区间[a,2a]上的最大值与最小值分别为 loga2a
=loga2+1,logaa=1,它们的差为 loga2,且 01,故 a>2;当 0-1,即 log2a<-1,即 a<1
2.
7.C [解析] 因为 a1=1,a2=1,所以根据 an+1=|an-an-1|(n≥2),得 a3=|a2-a1|=
0,a4=1,a5=1,a6=0,…,故数列{an}是周期为 3 的数列.又 2 012=670×3+2,所以
该数列前 2 012 项和等于 670×2+2=1 342.故选 C.
8.C [解析] 根据对数函数的性质可得不等式 00 恒成立,只要解不等式 t2-3t+
3<1 即可,即解不等式 t2-3t+2<0,解得 1 5,直线与圆相离,∴t=-2 不符合题意,舍去.
∴圆 C 的方程为(x-2)2+(y-1)2=5.
14.证明:f′(x)=1
x
-a+a-1
x2
=-ax2-x+1-a
x2
,x∈(0,+∞).
由 f′(x)=0,
即 ax2-x+1-a=0,解得 x1=1,x2=1
a
-1.
(1)若 0x1.当 01
a
-1 时,f′(x)<0;当 10.故此
时函数 f(x)的单调递减区间是(0,1),1
a
-1,+∞,单调递增区间是 1,1
a
-1.
(2)若 a=1
2
时,x1=x2,此时 f′(x)≤0 恒成立,且仅在 x=1
2
处 f′(x)=0,故此时函数 f(x)在(0,
+∞)上单调递减.
(3)若1
21 时,f′(x)<0;当1
a
-10.故
此时函数 f(x)的单调递减区间是 0,1
a
-1,(1,+∞),单调递增区间是1
a
-1,1.
综上所述:当 0
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