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2019年高考數(shù)學二輪復習 專題大模擬(二)
一、選擇題(本大題共12個小題,每小題5分,共60分.在每小題給出的四個選項中,只有一項符合題目要求.)
1.(xx全國新課標Ⅰ高考)設z=+i,則|z|=( )
A. B. C. D.2
【解析】 ∵z=+i=+i=+i=+i,
∴|z|=?。剑?
故選B.
【答案】 B
2.(xx湖北高考)命題“?x∈R,x2≠x”的否定是( )
A.?x?R,x2≠x B.?x∈R,x2=x
C.?x?R,x2≠x D.?x∈R,x2=x
【解析】 將?改寫成?,否定結論,故選D.
【答案】 D
3.(xx全國大綱高考)設集合M={x|x2-3x-4<0},N={x|0≤x≤5},則M∩N=( )
A.(0,4] B.[0,4)
C.[-1,0) D.(-1,0]
【解析】 M={x|x2-3x-4<0}={x|-1
0 輸出3.
【答案】 3
15.(預測題)已知某生產(chǎn)廠家的年利潤y(單位:萬元)與年產(chǎn)量x(單位:萬件)的函數(shù)關系式為y=-x3+81x-234,則使該生產(chǎn)廠家獲取最大年利潤的年產(chǎn)量為________萬件.
【解析】 因為y′=-x2+81,所以當x>9時,y′<0;當x∈(0,9)時,y′>0,所以函數(shù)y=-x3+81x-234在(9,+∞)上單調遞減,在(0,9)上單調遞增,所以x=9是函數(shù)的極大值點,又因為函數(shù)在(0,+∞) 上只有一個極大值點,所以函數(shù)在x=9處取得最大值.
【答案】 9
16.
如圖,在平面直角坐標系xOy中,一單位圓的圓心的初始位置在(0,1),此時圓上一點P的位置在(0,0),圓在x軸上沿正向滾動.當圓滾動到圓心位于(2,1)時,的坐標為________.
【解析】
利用平面向量的坐標定義、解三角形知識以及數(shù)形結合思想求解.
設A(2,0),B(2,1),由題意知劣弧長為2,∠ABP==2.設P(x,y),則x=2-1cos(2-)
=2-sin 2,y=1+1sin(2-)=1-cos 2,
∴的坐標為(2-sin 2,1-cos 2).
【答案】 (2-sin 2,1-cos 2)
三、解答題(本大題共6小題,共70分.解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟.)
17.(10分)(xx陜西高考)已知向量a=(cos x,-),b=(sin x,cos 2x),x∈R,設函數(shù)f(x)=ab.
(1)求f(x)的最小正周期;
(2)求f(x)在[0,]上的最大值和最小值.
【解】 f(x)=(cos x,-)(sin x,cos 2x)
=cos xsin x-cos 2x=sin 2x-cos 2x
=cossin 2x-sincos 2x=sin(2x-).
(1)f(x)的最小正周期為T===π,即函數(shù)f(x)的最小正周期為π.
(2)∵0≤x≤,∴-≤2x-≤.
由正弦函數(shù)的性質,得
當2x-=,即x=時,f(x)取得最大值1;
當2x-=-,即x=0時,f(0)=-;
當2x-=π,即x=時,f()=,
∴f(x)的最小值為-.
因此,f(x)在[0,]上的最大值是1,最小值是-.
18.(12分)(文)(xx山東高考)已知{an}是等差數(shù)列,滿足a1=3,a4=12,數(shù)列{bn}滿足b1=4,b4=20,且{bn-an}為等比數(shù)列.
(1)求數(shù)列{an}和{bn}的通項公式;
(2)求數(shù)列{bn}的前n項和.
【解】 (1)設等差數(shù)列{an}的公差為d,由題意得d===3.
所以an=a1+(n-1)d=3n(n=1,2,…).
設等比數(shù)列{bn-an}的公比為q,由題意得
q3===8,解得q=2.
所以bn-an=(b1-a1)qn-1=2n-1.
從而bn=3n+2n-1(n=1,2,…).
(2)由(1)知bn=3n+2n-1(n=1,2,…).
數(shù)列{3n}的前n項和為n(n+1),數(shù)列{2n-1}的前n項和為1=2n-1.
所以,數(shù)列{bn}的前n項和為n(n+1)+2n-1.
(理)設各項均為正數(shù)的數(shù)列{an}的前n項和為Sn,且Sn滿足S-(n2+n-3)Sn-3(n2+n)=0,n∈N*.
(1)求a1的值;
(2)求數(shù)列{an}的通項公式;
(3)證明:對一切正整數(shù)n,有++…+<.
(1)【解】 由題意知,S-(n2+n-3)Sn-3(n2+n)=0,n∈N*.
令n=1,有S-(12+1-3)S1-3(12+1)=0,
可得有S+S1-6=0,解得S1=-3或2,即a1=-3或2,又an為正數(shù),所以a1=2.
(2)【解】 由S-(n2+n-3)Sn-3(n2+n)=0,n∈N*可得,(Sn+3)(Sn-n2-n)=0,則Sn=n2+n或Sn=-3,
又數(shù)列{an}的各項均為正數(shù),所以Sn=n2+n,Sn-1=(n-1)2+(n-1),
所以當n≥2時,an=Sn-Sn-1=n2+n-[(n-1)2+(n-1)]=2n.
又a1=2=21,所以an=2n.
(3)【證明】 當n=1時,==<成立;
當n≥ 2時,=<=(-),
所以++…+<+
[(-)+…+(-)]=+(-)<+=.
所以對一切正整數(shù)n,有++…+<.
19.(12分)(xx陜西高考)△ABC的內角A,B,C所對的邊分別為a,b,c.
(1)若a,b,c成等差數(shù)列,證明:sin A+sin C=2sin(A+C);
(2)若a,b,c成等比數(shù)列,求cosB的最小值.
(1)【證明】 ∵a,b,c成等差數(shù)列,∴a+c=2b.
由正弦定理得sin A+sin C=2sin B.
∵sin B=sin [π-(A+C)]=sin(A+C),
∴sin A+sin C=2sin(A+C).
(2)【解】 ∵a,b,c成等比數(shù)列,∴b2=ac.
由余弦定理得
cos B==≥=,
當且僅當a=c時等號成立.
∴cos B的最小值為.
20.(12分)(xx江西高考)已知函數(shù)f(x)=(4x2+4ax+a2),其中a<0.
(1)當a=-4時,求f(x)的單調遞增區(qū)間;
(2)若f(x)在區(qū)間[1,4]上的最小值為8,求a的值.
【解】 (1)當a=-4時,由f′(x)==0得x=或x=2,由f′(x) >0得x∈(0,)或x∈(2,+∞),
故函數(shù)f(x)的單調遞增區(qū)間為(0,)和(2,+∞).
(2)f′(x)=,a<0,由f′(x)=0得x=-或x=-.
當x∈(0,-)時,f(x)單調遞增;當x∈(-,-)時,f(x)單調遞減;當x∈(-,+∞)時,f(x)單調遞增.
易知f(x)=(2x+a)≥0,且f(-)=0.
①當-≤1時,即-2≤a<0時,f(x)在[1,4]上的最小值為f(1),由f(1)=4+4a+a2=8,得a=2-2,均不符合題意.
②當1<-≤4時,即-8≤a<-2時,f(x)在[1,4]上的最小值為f(-)=0,不符合題意.
③當->4時,即a<-8時,f(x)在[1,4]上的最小值可能在x=1或x=4處取得,而f(1)≠8,由f(4)=2(64+16a+a2)=8得a=-10或a=-6(舍去),當a=-10時,f(x)在(1,4)單調遞減,f(x)在[1,4]上的最小值為f(4)=8,符合題意.
綜上有,a=-10.
21.(12分)(xx山東濟寧模擬)已知函數(shù)f(x)=+ln x(a∈R).
(1)當a=-1時,求f(x)在(1,f(1))處的切線方程;
(2)求f(x)的最小值;
(3)當a=2時,求證:ln(n+1)+2 >nln(2e)(n∈N*).
【解】 (1)當a=-1時,f(x)=+ln x,∴f′(x)=+,∴k=f′(1)=.
又f(1)=-1,∴切點為(1,-1),所以切線方程為y-(-1)=(x-1),即x-2y-3=0.
(2)因為f(x)=+ln x(x>0)
所以f′(x)=-+=,
①當a≤0時, f′(x)≥0,f(x)在(0,+∞)上單調遞增,所以f(x)無最值;
②當a>0時,令f′(x)=0,解之:x=a,當變化時,f(x),f′(x)隨x的變化情況如下:
x
(0,a)
a
(a,+∞)
f′(x)
-
0
+
f(x)
極小值
由表可知,當x=a時,f(x)取極小值即為最小值,
所以f(x)min=f(a)=ln a+1;
綜上所述:當a≤0時,f(x)無最值;
當a>0時,f(x)最小值為f(a)=ln a+1.
(3)當a=2時,由(1)知:f(x)≥ln 2+1,(當且僅當x=2時,等號成立)
即+ln x≥ln 2+1,從而ln x≥ln 2+1-=ln(2e)-,(*)
所以分別令x=,,,…,代入(*)式得下列n個不等式:
ln >ln(2e)-=ln(2e)-2,
ln >ln(2e)-ln(2e)-2,
ln >ln(2e)-ln(2e)-2,
……
ln >ln(2e)-=ln(2e)-2,
將上述n個不等式相加得:
ln +ln +ln +…+ln >nln(2e)-(2+2+2+…+2),
即ln(…)>nln(2e)-2(+++…+),
所以ln(n+1)>nln(2e)-2(+++…+),
即ln(n+1)+2>nln(2e).
22.(12分)(預測題)已知點(1,)是函數(shù)f(x)=ax(a>0且a≠1)圖象上的一點,等比數(shù)列{an}的前n項和為f(n)-c,數(shù)列{bn}(bn>0)的首項為c,且前n項和Sn滿足Sn-Sn-1=+(n≥2).
(1)求數(shù)列{an}和{bn}的通項公式;
(2)若數(shù)列{}的前n項和為Tn,問使Tn≥的最小正整數(shù)n是多少?
(3)若cn=-anbn,求數(shù)列{cn}的前n項和.
【解】 (1)∵f(1)=a=,∴f(x)=()x.
∴a1=f(1)-c=-c,a2=[f(2)-c]-[f(1)-c]=-,
a3=[f(3)-c]-[f(2)-c]=-.
又數(shù)列{an}成等比數(shù)列,a1===-=-c,
∴c=1.
又公比q==,∴an=-()n-1=-,(n∈N*).
Sn-Sn-1=(-)(+)
=+(n≥2).
又∵bn>0,>0,∴-=1.
∴數(shù)列{}構成一個首項為1,公差為1的等差數(shù)列,=1+(n-1)1=n,Sn=n2.
當n≥2時,bn=Sn-Sn-1=n2-(n-1)2=2n-1,當n=1時,b1=1也適合該通項公式,∴bn=2n-1(n∈N*).
(2)Tn=+++…+
=+++…+
=(1-)+(-)+(-)+…+(-)=(1-)=.
由Tn=≥,得n≥≈77,滿足Tn≥的最小正整數(shù)為77.
(3)cn=-anbn=-(2n-1)=(2n-1)設數(shù)列{cn}的前n項和為Pn,則
Pn=c1+c2+…+cn
=1+3+5+…+(2n-3)+(2n-1)①
則3Pn=1+3+5+…+(2n-1)②
②-①得:2Pn=1+2+2+…+2-(2n-1)
=1+2(++…+)-(2n-1)
=1+2-(2n-1)=2-
∴Pn=1-
即{cn}的前n項和為1-.
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