《(江蘇專用)2020高考數(shù)學二輪復習 綜合仿真練(二)》由會員分享��,可在線閱讀���,更多相關(guān)《(江蘇專用)2020高考數(shù)學二輪復習 綜合仿真練(二)(7頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索�。
1��、綜合仿真練(二)1.(2019金陵中學模擬)如圖�,在四棱錐S ABCD中,底面ABCD是平行四邊形已知平面SAB平面SBC��,ASBS��,M為線段SC的中點(1)求證:AS平面BDM; (2)若BSBC�����,求證:BMAC.證明:(1)設(shè)AC�����,BD交點為O�,連接OM.底面ABCD是平行四邊形O為AC的中點M為線段SC的中點,OMAS OM平面BDM��,AS平面BDMAS平面BDM.(2)平面SAB平面SBC���,平面SAB平面SBCBS�����,ASBS���,AS平面SABAS平面SBC又BM平面SBC,ASBMBSBC�,M為線段SC的中點BMSC又ASSCS��,AS�����,SC平面SACBM平面SACAC平面SAC BMAC
2�、.2已知ABC中�����,角A���,B�,C的對邊分別為a���,b���,c,已知向量m�,n(c,b2a)���,且mn0.(1)求角C的大?。?2)若ABC的面積為2�����,ab6�����,求c.解:(1)由已知可得m(cos B��,cos C)�����,n(c���,b2a),mn0�����,ccos B(b2a)cos C0��,sin Ccos B(sin B2sin A)cos C0�����,即sin A2sin Acos C,sin A0�����,cos C�,又C(0,)��,C.(2)SABCabsin C2�,ab8,又c2a2b22abcos C�,即(ab)23abc2,c212�,故c2.3.在平面直角坐標系xOy中,已知橢圓1(ab0)的焦距為2���,離心率為���,橢圓的右
3、頂點為A.(1)求橢圓的標準方程�����;(2)過點D(,)作直線PQ交橢圓于兩個不同點P��,Q���,求證:直線AP�����,AQ的斜率之和為定值解:(1)由已知得c1,又e�,則a,b2a2c21�����,所以橢圓的標準方程為y21.(2)證明:設(shè)直線PQ的方程為yk(x)���,P(x1��,y1)�,Q(x2�,y2),由消去y,整理得(2k21)x2(4k24k)x4k28k20��,所以x1x2�,x1x2,所以y1y2k(x1x2)2k2�����,又A(��,0)��,所以kAPkAQ���,由y1x2y2x1k(x1) x2k(x2) x12kx1x2(k)(x1x2)�,故kAPkAQ1�,所以直線AP,AQ的斜率之和為定值1.4.如圖所示�����,某公路AB一
4��、側(cè)有一塊空地OAB��,其中OA3 km,OB3 km�,AOB90.當?shù)卣當M在中間開挖一個人工湖OMN,其中M���,N都在邊AB上(M�,N不與A�,B重合,M在A�,N之間),且MON30.(1)若M在距離A點2 km處���,求點M,N之間的距離�;(2)為節(jié)省投入資金,人工湖OMN的面積要盡可能小試確定M的位置�����,使OMN的面積最小�����,并求出最小面積解:(1)在OAB中���,因為OA3�����,OB3�����,AOB90�,所以O(shè)AB60.在OAM中,由余弦定理得OM2AO2AM22AOAMcos A7���,所以O(shè)M���,所以cosAOM,在OAN中�,sinONAsin(AAON)sin(AOM90)cosAOM.在OMN中,由�,得MN.(
5、2)法一:設(shè)AMx,0x3.在OAM中�,由余弦定理得OM2AO2AM22AOAMcos Ax23x9,所以O(shè)M��,所以cosAOM���,在OAN中���,sinONAsin(AAON)sin(AOM90)cosAOM .由���,得ON.所以SOMNOMONsinMON,0x3.令6xt�����,則x6t,3t6�����,則SOMN.當且僅當t�����,即t3���,x63時等號成立,SOMN的最小值為.所以M的位置為距離A點63 km處�����,可使OMN的面積最小,最小面積是 km2.法二:設(shè)AOM�����,0��,在OAM中��,由��,得OM在OAN中��,由�,得ON.所以SOMNOMONsinMON,0.當26090�,即15時,SOMN的最小值為.所以應(yīng)設(shè)計AO
6���、M15�,可使OMN的面積最小���,最小面積是 km2.5已知數(shù)列ai共有m(m3)項�,該數(shù)列前i項和為Si��,記ri2SiSm(im,iN*). (1)當m10時�����,若數(shù)列ai的通項公式為ai2i1�����,求數(shù)列ri的通項公式�����;(2)若數(shù)列ri的通項公式為ri2i(im�����,iN*)���,求數(shù)列ai的通項公式�����;數(shù)列ai中是否存在不同的三項按一定次序排列構(gòu)成等差數(shù)列,若存在求出所有的項���,若不存在請說明理由解:(1)因為Siii22i, 所以由題意得ri2SiS102i24i120(i10��,iN*). (2)因為ri2SiSm2i�����,ri12Si1Sm2i1�����,兩式相減得ai12i1���,所以數(shù)列ai從第2項開始是以1為首項��,
7���、2為公比的等比數(shù)列,即ai2i2(2im���,iN*)又2a12Sm�,即a12(a2a3am)22m11.所以數(shù)列ai的通項公式為ai數(shù)列ai中任意三項都不能構(gòu)成等差數(shù)列�,理由如下: 因為數(shù)列ai從第2項開始是以2為公比的等比數(shù)列,所以若存在三項構(gòu)成等差數(shù)列�����,不妨設(shè)為ap,aq��,ar(2pqrm���,p�,q�,rN*),則有2aqapar��,即22q22p22r2,2qp112rp.因為qp1N*�,rpN*,所以上式左邊為偶數(shù)��,右邊為奇數(shù)���,此時無解所以數(shù)列ai從第2項至第m項中不可能存在三項構(gòu)成等差數(shù)列��, 所以若數(shù)列ai中存在三項構(gòu)成等差數(shù)列�,則只能是a1和第2項至第m項中的兩項�,不妨設(shè)為ap,aq(2p
8、qm�����,pN*�,qN*)因為0apaqam2m1�����,所以該情況下也無解因此��,數(shù)列ai中任意三項都不能構(gòu)成等差數(shù)列6(2019泰州中學模擬)已知函數(shù)f(x)��,g(x)1ax2(aR)(1)求函數(shù)f(x)的極值�����;(2)當0a0�����,f(x)單調(diào)遞增���;當x(0�����,)時�����,f(x)0�,f(x)單調(diào)遞減所以當x0時,函數(shù)f(x)存在極大值f(0)1��,無極小值(2)令h(x)f(x)g(x)ax21���,h(x)2ax2ax0a1�����,即ln0���,令h(x)0,解得x0或xln當x(��,0)時�����,h(x)0,h(x)單調(diào)遞增��;當x時�,h(x)0,h(x)單調(diào)遞增 又h(0)0���,h0, 函數(shù)h(x)在R上連續(xù)�,所以h(x)有一個零點
9、0��,且在上有一個零點��,即函數(shù)h(x)有兩個零點當0a時�����,方程f(x)g(x)的實根個數(shù)為2個(3)證明:法一:由(2)知���,即證:當a1時���,對于任意實數(shù)x1,)�,不等式h(x)0恒成立a1,lnln 2.當ln1,即a時�����,則x(1,0)時���,h(x)0�,h(x)單調(diào)遞增h(x)minh(0)0�����,當x1時��,h(x)0恒成立�; 當1ln0,即1a0�,h(x)單調(diào)遞增;x��,h(x)0�,h(x)單調(diào)遞增h(x)minminh(0),h(1)h(0)0�����,h(1)a10,當x1時���,h(x)0恒成立�; 綜上:當a1時�����,對于任意實數(shù)x1��,)��,h(x)0恒成立���,即不等式f(x)g(x)恒成立. 法二:由(2)知,即證:當a1時�,對于任意實數(shù)x1,)�,不等式h(x)0恒成立在x0時,a1��,0���,又x0�,ex1得h(x)0,h(x)為在0���,)上是增函數(shù)�����,故h(x)h(0)0�;在1x0時��,由于a1�����,所以ax21x21要證明h(x)0成立��,即證x210�����,也即證(x1)0由于x10�,只需證x10不妨令m(x)x1,m(x)1由1x0���,得m(x)0且不恒為0�,所以m(x)在區(qū)間1,0上單調(diào)遞減,m(x)m(0)0��,從而x10得證綜上�,當a1時,對于任意實數(shù)x1�����,)�,h(x)0恒成立,即不等式f(x)g(x)恒成立. 7
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