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1、第十二單元 第二節(jié)
一、選擇題
1.若P=+,Q=+(a≥0),則P,Q的大小關系是( )
A.P>Q B.P=Q
C.P<Q D.由a的取值確定
【解析】 P2=2a+7+2,
Q2=2a+7+2,
∴P2<Q2,∵P>0,Q>0,∴P<Q.
【答案】 C
2.用反證法證明命題“三角形的內角中至少有一個不大于60°”時,反設正確的是( )
A.假設三內角都不大于60°
B.假設三內角都大于60°
C.假設三內角至多有一個大于60°
D.假設三內角至多有兩個大于60°
【解析】 “至少一個”的否定是“一個都沒有”,選B.
【答案】 B
3.(精選考
2、題·福建質檢)圓x2+y2=1與直線y=kx+2沒有公共點的充要條件是( )
A.k∈(-,) B.k∈(-∞,)∪(,+∞)
C.k∈(-,) D.k∈(-∞,)∪(,+∞)
【解析】 由圓x2+y2=1與直線y=kx+2沒有公共點,得圓心(0,0)到直線y=kx+2的距離大于半徑1,即>1,解得k∈(-,).
【答案】 C
4.(精選考題·綿陽模擬)設a,b,μ都是正數(shù)且a,b滿足+=1,則使得a+b≥μ恒成立的μ的取值范圍是( )
A.(0,16] B.(0,12]
C.(0,10] D.(0,8]
【解析】 ∵a>0,b>0,
∴a+b=(a+b)=10+
3、+≥16,
當且僅當a=b,即a=4,b=12時,取“=”,∴0<μ≤16.
【答案】 A
5.設f(x)=asin(πx+α)+bcos(πx+β),其中a、b、α、β都是非零實數(shù),若f(2 008)=-1,那么f(2 009)等于( )
A.-1 B.0 C.1 D.2
【解析】 根據(jù)誘導公式得
f(2 008)=asin(2 008π+α)+bcos(2 008π+β)
=asinα+bcosβ,
f(2 009)=asin(2 009π+α)+bcos(2 009π+β)=-asinα-bcosβ.
∵f(2 008)=-1,∴f(2 009)=1.
【答案
4、】 C
6.設平面內有四邊形ABCD和點O,且+=+,則四邊形ABCD為( )
A.菱形 B.梯形 C.矩形 D.平行四邊形
【解析】 由+=+得,-=-,即=,∴四邊形ABCD為平行四邊形.
【答案】 D
7.在△ABC中,∠A、∠B、∠C分別為邊a、b、c的對角,若a,b,c成等差數(shù)列,則B的取值范圍是( )
A. B.
C. D.
【解析】 ∵a,b,c成等差數(shù)列,∴2b=a+c.
又b2=a2+c2-2accosB=(a+c)2-2ac(1+cosB),
∴(a+c)2=(a+c)2-2ac(1+cosB),
∴1+cosB=≥,∴cosB≥.
又
5、B∈,∴0<B≤.
【答案】 B
二、填空題
8.在△ABC中,已知D是邊AB上一點,若=2,=+λ,則λ等于________.
【解析】 如圖所示,=+=+=+(-)
=+,
∴λ=.
【答案】
9.已知等差數(shù)列{an}的前n項和為Sn,若=a1+a2 010,且A,B,C三點共線(該直線不過原點O),則S2 010=______.
【解析】 ∵A,B,C三點共線,∴a1+a2 010=1,
∴S2 010=×2 010=1 005.
【答案】 1 005
10.(精選考題·湖北高考)設a>0,b>0,稱為a,b的調和平均數(shù).如圖,C為線段AB上的點,且AC
6、=a,CB=b,O為AB中點,以AB 為直徑作半圓.過點C作AB的垂線交半圓于D,連接OD,AD,BD.過點C作OD的垂線,垂足為E,則圖中線段OD的長度是a,b的算術平均數(shù),線段________的長度是a,b的幾何平均數(shù).
【解析】 ∵OD的長度是a,b的算術平均數(shù),∴OD=.又∵AB為直徑,∴∠ADB=90°,∴AD⊥BD.
又∵DC⊥AB,∴由射影定理得CD2=ab,即CD=,
∴CD的長度是a,b的幾何平均數(shù).
【答案】 CD
三、解答題
11.設f(x)=ax2+bx+c(a≠0),若函數(shù)f(x+1)與f(x)的圖象關于y軸對稱.求證:f為偶函數(shù).
【證明】 要證f為偶
7、函數(shù),
只需證f的對稱軸為x=0,
只需證--=0,即證a=-b.
∵函數(shù)f(x+1)與f(x)的圖象關于y軸對稱,
即x=--1與x=-關于y軸對稱,
∴--1=-,∴a=-b,∴f為偶函數(shù).
12.已知函數(shù)f(x)=ax+(a>1).求證:
(1)函數(shù)f(x)在(-1,+∞)上為增函數(shù);
(2)方程f(x)=0沒有負根.
【證明】 (1)方法一:任取x1,x2∈(-1,+∞),
不妨設x1<x2,則x2-x1>0,ax2-x1>1且ax1>0,
∴ax2-ax1=ax1(ax2-x1-1)>0.
又∵x1+1>0,x2+1>0,
∴-=
=>0.
于是f(x2
8、)-f(x1)=ax2-ax1+->0,
故函數(shù)f(x)在(-1,+∞)上為增函數(shù).
方法二:f(x)=ax+1-(a>1),
求導數(shù)得f′(x)=axlna+,
∵a>1,∴當x>-1時,axlna>0,>0,
∴f′(x)>0在(-1,+∞)上恒成立,
則f(x)在(-1,+∞)上為增函數(shù).
(2)方法一:設存在x0<0(x0≠-1)滿足f(x0)=0,
則ax0=-,且0<ax0<1,
∴0<-<1,即<x0<2,
與假設x0<0矛盾,故方程f(x)=0沒有負根.
方法二:設存在x0<0(x0≠-1)滿足f(x0)=0,
①若-1<x0<0,則<-2,ax0<1,
∴f(x0)<-1,與f(x0)=0矛盾.
②若x0<-1,則>1,ax0>0,
∴f(x0)>1,與f(x0)=0矛盾.
故方程f(x)=0沒有負根.