《高考數(shù)學(xué) 文二輪復(fù)習(xí) 高考大題標(biāo)準(zhǔn)練二 Word版含解析》由會員分享�����,可在線閱讀,更多相關(guān)《高考數(shù)學(xué) 文二輪復(fù)習(xí) 高考大題標(biāo)準(zhǔn)練二 Word版含解析(4頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索���。
1���、
高考大題標(biāo)準(zhǔn)練(二)
滿分75分,實戰(zhàn)模擬����,60分鐘拿下高考客觀題滿分! 姓名:________ 班級:________
1.函數(shù)f(x)=3sin的部分圖象如圖所示.
(1)寫出f(x)的最小正周期及圖中x0�����,y0的值���;
(2)求f(x)在區(qū)間上的最大值和最小值.
解:(1)f(x)的最小正周期為π.
x0=�����,y0=3.
(2)因為x∈�,所以2x+∈.
于是,當(dāng)2x+=0�,即x=-時,f(x)取得最大值0�;
當(dāng)2x+=-,即x=-時����,f(x)取得最小值-3.
2.(20xx天津卷)已知{an}是等比數(shù)列���,前n項和為Sn(n∈N*)���,且-=,S6=63.
2�����、
(1)求{an}的通項公式�;
(2)若對任意的n∈N*,bn是log2an和log2an+1的等差中項�,求數(shù)列{(-1)nb}的前2n項和.
解:(1)設(shè)數(shù)列{an}的公比為q.
由已知,有-=�����,
解得q=2或q=-1.
又由S6=a1=63���,知q≠-1���,
所以a1=63�,得a1=1.
所以an=2n-1.
(2)由題意�����,得bn=(log2an+log2an+1)
=(log22n-1+log22n)=n-����,
即{bn}是首項為,公差為1的等差數(shù)列.
設(shè)數(shù)列{(-1)nb}的前n項和為Tn�,則
T2n=(-b+b)+(-b+b)+…+(-b+b)
=b1+b2+b3
3、+b4+…+b2n-1+b2n
==2n2.
3.(20xx北京卷)某超市隨機(jī)選取1 000位顧客�����,記錄了他們購買甲�、乙、丙�����、丁四種商品的情況,整理成如下統(tǒng)計表����,其中“√”表示購買,“”表示未購買.
商品
顧客人數(shù)
甲
乙
丙
丁
100
√
√
√
217
√
√
200
√
√
√
300
√
√
85
√
98
√
(1)估計顧客同時購買乙和丙的概率�����;
(2)估計顧客在甲�����、乙���、丙、丁中同時購買3種商品的概率�;
(3)如果顧客購買了甲,則該顧客同時購買乙�����、丙���、
4���、丁中哪種商品的可能性最大����?
解:(1)從統(tǒng)計表可以看出����,在這1 000位顧客中,有200位顧客同時購買了乙和丙�����,所以顧客同時購買乙和丙的概率可以估計為=0.2.
(2)從統(tǒng)計表可以看出���,在這1 000位顧客中�����,有100位顧客同時購買了甲���、丙、丁���,另有200位顧客同時購買了甲�、乙、丙���,其他顧客最多購買了2種商品.所以顧客在甲���、乙、丙����、丁中同時購買3種商品的概率可以估計為=0.3.
(3)與(1)同理,可得:
顧客同時購買甲和乙的概率可以估計為=0.2����,
顧客同時購買甲和丙的概率可以估計為=0.6�,
顧客同時購買甲和丁的概率可以估計為=0.1,
所以����,如果顧客購買了甲,則該顧客同時購
5�����、買丙的可能性最大.
4.(20xx四川卷)
如圖�,在四棱錐PABCD中�,PA⊥CD�,AD∥BC,∠ADC=∠PAB=90���,BC=CD=AD.
(1)在平面PAD內(nèi)找一點(diǎn)M�����,使得直線CM∥平面PAB����,并說明理由�;
(2)證明:平面PAB⊥平面PBD.
(1)解:取棱AD的中點(diǎn)M(M∈平面PAD),點(diǎn)M即為所求的一個點(diǎn).理由如下:
連接CM����,
因為AD∥BC,BC=AD���,
所以BC∥AM���,且BC=AM.
所以四邊形AMCB是平行四邊形,所以CM∥AB.
又AB?平面PAB���,CM?平面PAB�����,
所以CM∥平面PAB.
(說明:取棱PD的中點(diǎn)N�����,則所找的點(diǎn)可以是直線MN上任
6���、意一點(diǎn))
(2)證明:由已知�,PA⊥AB�����,PA⊥CD�����,
因為AD∥BC���,BC=AD,所以直線AB與CD相交�����,
所以PA⊥平面ABCD,所以PA⊥BD.
因為AD∥BC�,BC=AD,M為AD的中點(diǎn)����,連接BM,
所以BC∥MD����,且BC=MD,
所以四邊形BCDM是平行四邊形�����,
所以BM=CD=AD����,所以BD⊥AB.
又AB∩AP=A,所以BD⊥平面PAB.
又BD?平面PBD�����,所以平面PAB⊥平面PBD.
5.已知點(diǎn)P(2,2)����,圓C:x2+y2-8y=0���,過點(diǎn)P的動直線l與圓C交于A,B兩點(diǎn)�����,線段AB的中點(diǎn)為M���,O為坐標(biāo)原點(diǎn).
(1)求M的軌跡方程����;
(2)當(dāng)|OP|=|
7���、OM|時�����,求l的方程及△POM的面積.
解:(1)圓C的方程可化為x2+(y-4)2=16,所以圓心為C(0,4)�����,半徑為4.
設(shè)M(x,y)����,則=(x,y-4)�����,=(2-x,2-y).
由題設(shè)知=0����,故x(2-x)+(y-4)(2-y)=0,即(x-1)2+(y-3)2=2.
由于點(diǎn)P在圓C的內(nèi)部�,所以M的軌跡方程是(x-1)2+(y-3)2=2.
(2)由(1)可知M的軌跡是以點(diǎn)N(1,3)為圓心,為半徑的圓.
由于|OP|=|OM|�����,故O在線段PM的垂直平分線上�,又P在圓N上,從而ON⊥PM.
因為ON的斜率為3����,所以l的斜率為-,故l的方程為y=-x+.
又|OM|=|
8、OP|=2�,O到l的距離為,|PM|=�����,所以△POM的面積為.
6.(20xx四川卷)已知函數(shù)f(x)=-2xln x+x2-2ax+a2���,其中a>0.
(1)設(shè)g(x)是f(x)的導(dǎo)函數(shù)�,討論g(x)的單調(diào)性���;
(2)證明:存在a∈(0,1)����,使得f(x)≥0恒成立�,且f(x)=0在區(qū)間(1,+∞)內(nèi)有唯一解.
(1)解:由已知���,函數(shù)f(x)的定義域為(0�����,+∞)���,
g(x)=f ′(x)=2(x-1-lnx-a),
所以g′(x)=2-=.
當(dāng)x∈(0,1)時���,g′(x)<0���,g(x)單調(diào)遞減;
當(dāng)x∈(1�����,+∞)時���,g′(x)>0�����,g(x)單調(diào)遞增.
(2)證明:由f
9����、′(x)=2(x-1-lnx-a)=0����,
解得a=x-1-lnx.
令φ(x)=-2xlnx+x2-2x(x-1-lnx)+(x-1-lnx)2=(1+lnx)2-2xlnx,
則φ(1)=1>0,φ(e)=2(2-e)<0.
于是����,存在x0∈(1,e)���,使得φ(x0)=0.
令a0=x0-1-lnx0=u(x0)�,其中u(x)=x-1-lnx(x≥1).
由u′(x)=1-≥0知�����,函數(shù)u(x)在區(qū)間(1����,+∞)上單調(diào)遞增.
故0=u(1)f(x0)=0;
當(dāng)x∈(x0�,+∞)時,f ′(x)>0�����,
從而f(x)>f(x0)=0�����;
又當(dāng)x∈(0,1]時���,f(x)=(x-a0)2-2xlnx>0.
故x∈(0���,+∞)時,f(x)≥0.
綜上所述���,存在a∈(0,1)���,使得f(x)≥0恒成立�,且f(x)=0在區(qū)間(1���,+∞)內(nèi)有唯一解.
高考數(shù)學(xué) 文二輪復(fù)習(xí) 高考大題標(biāo)準(zhǔn)練二 Word版含解析
