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1、
高考大題標(biāo)準(zhǔn)練(五)
滿分75分���,實(shí)戰(zhàn)模擬�,60分鐘拿下高考客觀題滿分��! 姓名:________ 班級(jí):________
1.(20xx·福建卷)已知函數(shù)f(x)=10sincos+10cos2.
(1)求函數(shù)f(x)的最小正周期��;
(2)將函數(shù)f(x)的圖象向右平移個(gè)單位長度�,再向下平移a(a>0)個(gè)單位長度后得到函數(shù)g(x)的圖象�,且函數(shù)g(x)的最大值為2.
①求函數(shù)g(x)的解析式;
②證明:存在無窮多個(gè)互不相同的正整數(shù)x0����,使得g(x0)>0.
解:因?yàn)閒(x)=10sincos+10cos2
=5sinx+5cosx+5
=10sin+5,
所以函數(shù)f(
2���、x)的最小正周期T=2π.
(2)①將f(x)的圖象向右平移個(gè)單位長度后得到y(tǒng)=10sinx+5的圖象����,再向下平移a(a>0)個(gè)單位長度后得到g(x)=10sinx+5-a的圖象.
已知函數(shù)g(x)的最大值為2���,所以10+5-a=2����,解得a=13.
所以g(x)=10sinx-8.
②要證明存在無窮多個(gè)互不相同的正整數(shù)x0,
使得g(x0)>0�,就是要證明存在無窮多個(gè)互不相同的正整數(shù)x0,使得10sinx0-8>0���,即sinx0>.
由<知����,存在0<α0<����,使得sinα0=.
由正弦函數(shù)的性質(zhì)可知,當(dāng)x∈(α0���,π-α0)時(shí)���,均有sinx>.
因?yàn)閥=sinx的最小正周期為2π
3、����,
所以當(dāng)x∈(2kπ+α0,2kπ+π-α0)(k∈Z)時(shí),均有sinx>.
因?yàn)閷θ我獾恼麛?shù)k����,(2kπ+π-α0)-(2kπ+α0)=π-2α0>>1���,
所以對任意的正整數(shù)k,都存在正整數(shù)xk∈(2kπ+α0,2kπ+π-α0)����,
使得sinxk>.
亦即,存在無窮多個(gè)互不相同的正整數(shù)x0�,使得g(x0)>0.
2.已知{an}是遞增的等差數(shù)列,a2��,a4是方程x2-5x+6=0的根.
(1)求{an}的通項(xiàng)公式����;
(2)求數(shù)列的前n項(xiàng)和.
解:(1)方程x2-5x+6=0的兩根為2,3�,由題意得a2=2,a4=3.
設(shè)數(shù)列{an}的公差為d��,則a4-a2=2d���,
4����、故d=,從而a1=.
所以{an}的通項(xiàng)公式為an=n+1.
(2)設(shè)的前n項(xiàng)和為Sn�,由(1)知=,則
Sn=++…++����,
Sn=++…++.
兩式相減得Sn=+-
=+-.
所以Sn=2-.
3.(20xx·北京卷)某市居民用水?dāng)M實(shí)行階梯水價(jià),每人月用水量中不超過w立方米的部分按4元/立方米收費(fèi)���,超出w立方米的部分按10元/立方米收費(fèi)�,從該市隨機(jī)調(diào)查了10000位居民����,獲得了他們某月的用水量數(shù)據(jù),整理得到如圖頻率分布直方圖:
(1)如果w為整數(shù)��,那么根據(jù)此次調(diào)查���,為使80%以上居民在該月的用水價(jià)格為4元/立方米���,w至少定為多少?
(2)假設(shè)同組中的每個(gè)數(shù)據(jù)用該組區(qū)間
5�、的右端點(diǎn)值代替,當(dāng)w=3時(shí)��,估計(jì)該市居民該月的人均水費(fèi).
解:(1)由頻率分布直方圖得:
用水量在[0.5,1)的頻率為0.1,
用水量在[1,1.5)的頻率為0.15���,
用水量在[1.5,2)的頻率為0.2���,
用水量在[2,2.5)的頻率為0.25,
用水量在[2.5,3)的頻率為0.15�,
用水量在[3,3.5)的頻率為0.05,
用水量在[3.5,4)的頻率為0.05�,
用水量在[4,4.5)的頻率為0.05,
∵用水量小于等于3立方米的頻率為85%�,
∴為使80%以上居民在該用的用水價(jià)為4元/立方米,
∴w至少定為3立方米.
(2)當(dāng)w=3時(shí)���,該市居民的人均水
6����、費(fèi)為:
(0.1×1+0.15×1.5+0.2×2+0.25×2.5+0.15×3)×4+0.05×3×4+0.05×0.5×10+0.05×3×4+0.05×1×10+0.05×3×4+0.05×1.5×10=10.5��,
∴當(dāng)w=3時(shí)��,估計(jì)該市居民該月的人均水費(fèi)為10.5元.
4.(20xx·新課標(biāo)全國卷Ⅰ)如圖�,已知正三棱錐P-ABC的側(cè)面是直角三角形���,PA=6����,頂點(diǎn)P在平面ABC內(nèi)的正投影為點(diǎn)D,D在平面PAB內(nèi)的正投影為點(diǎn)E�,連接PE并延長交AB于點(diǎn)G.
(1)證明:G是AB的中點(diǎn);
(2)在圖中作出點(diǎn)E在平面PAC內(nèi)的正投影F(說明作法及理由)�,并求四面體PDEF的體積
7、.
證明:(1)因?yàn)镻在平面ABC內(nèi)的正投影為D����,
所以AB⊥PD.
因?yàn)镈在平面PAB內(nèi)的正投影為E,所以AB⊥DE.
因?yàn)镻D∩DE=D���,所以AB⊥平面PED����,故AB⊥PG.
又由已知可得��,PA=PB����,所以G是AB的中點(diǎn).
(2)解:在平面PAB內(nèi),過點(diǎn)E作PB的平行線交PA于點(diǎn)F���,F(xiàn)即為E在平面PAC內(nèi)的正投影.
理由如下:由已知可得PB⊥PA����,PB⊥PC,又EF∥PB�,所以EF⊥PA,EF⊥PC.又PA∩PC=P��,因此EF⊥平面PAC���,即點(diǎn)F為E在平面PAC內(nèi)的正投影.
連接CG�,因?yàn)镻在平面ABC內(nèi)的正投影為D���,所以D是正三角形ABC的中心.由(1)知�,G是AB的
8���、中點(diǎn)���,所以D在CG上����,故CD=CG.
由題設(shè)可得PC⊥平面PAB��,DE⊥平面PAB��,所以DE∥PC��,因此PE=PG���,DE=PC.
由已知,正三棱錐的側(cè)面是直角三角形且PA=6�,可得DE=2,PE=2.
在等腰直角三角形EFP中����,可得EF=PF=2,
所以四面體PDEF的體積V=××2×2×2=.
5.(20xx·浙江卷)如圖��,設(shè)拋物線y2=2px(p>0)的焦點(diǎn)為F��,拋物線上的點(diǎn)A到y(tǒng)軸的距離等于|AF|-1.
(1)求p的值�;
(2)若直線AF交拋物線于另一點(diǎn)B,過B與x軸平行的直線和過F與AB垂直的直線交于點(diǎn)N��,AN與x軸交于點(diǎn)M����,求M的橫坐標(biāo)的取值范圍.
解:(1)由
9����、題意可得����,拋物線上點(diǎn)A到焦點(diǎn)F的距離等于點(diǎn)A到直線x=-1的距離,
由拋物線的定義得=1����,即p=2.
(2)由(1)得,拋物線方程為y2=4x��,F(xiàn)(1,0)��,可設(shè)A(t2,2t)��,t≠0���,t≠±1.
因?yàn)锳F不垂直于y軸����,可設(shè)直線AF:x=sy+1(s≠0)����,
由消去x得y2-4sy-4=0,
故y1y2=-4��,所以B.
又直線AB的斜率為�,故直線FN的斜率為-,
從而得直線FN:y=-(x-1)����,直線BN:y=-,所以N.
設(shè)M(m,0)�,由A,M����,N三點(diǎn)共線得=,
于是m==2+����,
所以m<0或m>2.
經(jīng)檢驗(yàn),m<0或m>2滿足題意.
綜上��,點(diǎn)M的橫坐標(biāo)的取值范圍
10����、是(-∞,0)∪(2,+∞).
6.(20xx·天津卷)設(shè)函數(shù)f(x)=x3-ax-b��,x∈R����,其中a,b∈R.
(1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間���;
(2)若f(x)存在極值點(diǎn)x0��,且f(x1)=f(x0)����,其中x1≠x0�,求證:x1+2x0=0;
(3)設(shè)a>0�,函數(shù)g(x)=|f(x)|,求證:g(x)在區(qū)間[-1���,1]上的最大值不小于.
解:(1)由f(x)=x3-ax-b��,可得
f′(x)=3x2-a.
下面分兩種情況討論:
①當(dāng)a≤0時(shí)����,有f′(x)=3x2-a≥0恒成立,
所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(-∞���,+∞).
②當(dāng)a>0時(shí)���,令f′(x)=0���,解得x=或x=-.
11�、
當(dāng)x變化時(shí)�,f′(x),f(x)的變化情況如下表:
x
-∞���,-
-
-����,
��,+∞
f′(x)
+
0
-
0
+
f(x)
單調(diào)遞增
極大值
單調(diào)遞減
極小值
單調(diào)遞增
所以f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為-���,���,單調(diào)遞增區(qū)間為-∞,-,��,+∞.
(2)證明:因?yàn)閒(x)存在極值點(diǎn)����,
所以由(1)知a>0,且x0≠0.
由題意�,得f′(x0)=3x-a=0,即x=��,
進(jìn)而f(x0)=x-ax0-b=-x0-b.
又f(-2x0)=-8x+2ax0-b=-x0+2ax0-b=-x0-b=f(x0)����,且-2x0≠x0,
由題意及(1)知��,存在唯一實(shí)數(shù)
12�、x1滿足f(x1)=f(x0),且x1≠x0����,因此x1=-2x0,所以x1+2x0=0.
(3)證明:設(shè)g(x)在區(qū)間[-1,1]上的最大值為M����,max{x���,y}表示x,y兩數(shù)的最大值.下面分三種情況討論:
①當(dāng)a≥3時(shí)�,-≤-1<1≤,
由(1)知��,f(x)在區(qū)間[-1,1]上單調(diào)遞減��,
所以f(x)在區(qū)間[-1,1]上的取值范圍為[f(1)���,f(-1)],
因此M=max{|f(1)|��,|f(-1)|}
=max{|1-a-b|���,|-1+a-b|}
=max{|a-1+b|���,|a-1-b|}
=
所以M=a-1+|b|≥2.
②當(dāng)≤a<3時(shí),-≤-1<-<<1≤.
由
13���、(1)和(2)知f(-1)≥f-=f����,
f(1)≤f=f-,
所以f(x)在區(qū)間[-1,1]上的取值范圍為
f��,f-���,
因此M=maxf��,f-
=max--b��,-b
=max+b��,-b
=+|b|≥××=.
③當(dāng)0<a<時(shí)�,-1<-<<1.
由(1)和(2)知f(-1)<f-=f���,
f(1)>f=f-���,
所以f(x)在區(qū)間[-1,1]上的取值范圍為[f(-1),f(1)].
因此M=max{|f(-1)|�,|f(1)|}
=max{|-1+a-b|,|1-a-b|}
=max{|1-a+b|����,|1-a-b|}
=1-a+|b|>.
綜上所述,當(dāng)a>0時(shí)�,g(x)在區(qū)間[-1���,1]上的最大值不小于.
新編高考數(shù)學(xué)文二輪復(fù)習(xí) 高考大題標(biāo)準(zhǔn)練五 Word版含解析
