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2020届高考数学大二轮刷题首选卷理数文档:第二部分 解答题(七) WORD版含解析.doc

上传人:高**** 文档编号:160472 上传时间:2024-05-25 格式:DOC 页数:8 大小:227KB
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1、高考资源网() 您身边的高考专家解答题(七)17(2019江西名校5月联考)已知数列an有an0,Sn是它的前n项和,a13,且当n2时,S3n2anS.(1)求证:数列anan1为等差数列;(2)求an的前n项和Sn.解(1)证明:当n2时,S3n2anS,(SnSn1)(SnSn1)3n2an,an0,所以(SnSn1)3n2,(Sn1Sn)3(n1)2,两式对应相减,得anan13(2n1),所以(anan1)(an1an)6n3(6n3)6,又n2时,(3a2)212a29,所以a26,所以a39,所以(a2a3)(a1a2)69(36)6,所以数列anan1是首项为9,公差为6的等差

2、数列(2)当n为偶数时,Sn(a1a2)(a3a4)(an1an)3(37(2n1)3(n2n)当n为奇数时,Sna1(a2a3)(an1an)33(59(2n1)33(n2n2)3(n2n)综上,Sn(n2n)18(2019福建南平二检)如图,在四棱锥PABCD中,底面ABCD是梯形,ABCD,AB2CD2,AD,PC3,PAB是正三角形,E为AB的中点,平面PAB平面PCE.(1)求证:CE平面PAB;(2)在棱PD上是否存在点F,使得二面角PABF的余弦值为,若存在,求出的值;若不存在,请说明理由解(1)证明:因为AECD,且AECD,所以四边形AECD是平行四边形,从而ADCE,且CE

3、AD,又在正PAB中,PEAB,则在PCE中,满足PE2CE2PC2,所以CEPE,又平面PAB平面PCE,平面PAB平面PCEPE,CE平面PCE,所以CE平面PAB.(2)由(1),知PECE,且PEAB,CEABE,CE,AB平面ABCD,所以PE平面ABCD,又AD平面PAB,AE平面PAB,所以ADAE,以点E为坐标原点,分别以射线EC,EA,EP为x轴、y轴、z轴的正半轴,建立如图所示的空间直角坐标系,则P(0,0,),D(,0),A(0,0),B(0,0),假设在棱PD上存在点F满足题意,设,则(,)(,),(0,)(,)(,),(0,2,0),设平面ABF的法向量n(x,y,z

4、),则取z1,得n,因为平面PAB的一个法向量m(1,0,0),所以|cosn,m|,则,82210,(41)(21)0,因为0,所以,所以在棱PD上存在点F使得二面角PABF的余弦值为,且.19(2019河南六市联考一)已知椭圆C:1(ab0)的两个焦点分别为F1,F2,点P是椭圆上的任意一点,且|PF1|PF2|的最大值为4,椭圆C的离心率与双曲线1的离心率互为倒数(1)求椭圆C的方程;(2)设点P,过点P作两条直线l1,l2与圆(x1)2y2r2相切且分别交椭圆于M,N,求证:直线MN的斜率为定值解(1)双曲线1的离心率为2,椭圆C的离心率为,设椭圆的半焦距为c,a2c,|PF1|PF2

5、|2a2,a24,c1,又b2a2c2413,椭圆C的方程为1.(2)证明:显然两直线l1,l2的斜率存在,设为k1,k2,设M(x1,y1),N(x2,y2),由于直线l1,l2与圆(x1)2y2r2相切,则k1k2,即直线l1的方程为yk1(x1),与椭圆方程3x24y212联立,得x2(34k)k1(128k1)x(32k1)2120,P,M为直线与椭圆的交点,x11,同理,当l2与椭圆相交时,x21,x1x2,而y1y2k1(x1x2)2k1,直线MN的斜率k.故直线MN的斜率为定值20(2019河北保定第二次模拟)已知函数f(x)xln xax1a.(1)求证:对任意实数a,都有f(

6、x)min1;(2)若a2,是否存在整数k,使得在x(2,)上,恒有f(x)(k1)x2k1成立?若存在,请求出k的最大值;若不存在,请说明理由(e2.71828)解(1)证明:由已知易得f(x)a(x1)xln x1,所以f(x)a1ln x,令f(x)a1ln x0,得xe(a1),显然,x(0,e(a1)时,f(x)0,函数f(x)单调递增,所以f(x)minf(e(a1)1ae(a1),令t(a)f(x)min,则由t(a)1e(a1)0,得a1,所以a(,1)时,t(a)0,函数t(a)单调递增,a(1,)时,t(a)k(x2),令t(x)xln x(1k)x2k,所以t(x)ln

7、x2k,由t(x)ln x2k0,得xek2,若ek22,即k2ln 2时,在x(2,)上,有t(x)0,故函数t(x)单调递增,所以t(x)t(2)22ln 20.若ek22,即k2ln 2时,在x(2,ek2)上,有t(x)0.故函数t(x)在x(ek2,)上单调递增,所以在x(2,)上,t(x)mint(ek2)2kek2.故欲使xxln xk(x2),只需t(x)mint(ek2)2kek20即可令m(k)2kek2,所以m(k)2ek2,由m(k)2ek20,得k2ln 2,所以k2ln 2时,m(k)0,m(5)25e5210e30,故kmax4.21(2019山东济南3月模拟)某

8、客户准备在家中安装一套净水系统,该系统为三级过滤,使用寿命为十年如图1所示,两个一级过滤器采用并联安装,二级过滤器与三级过滤器为串联安装其中每一级过滤都由核心部件滤芯来实现,在使用过程中,一级滤芯和二级滤芯都需要不定期更换(每个滤芯是否需要更换相互独立),三级滤芯无需更换,若客户在安装净水系统的同时购买滤芯,则一级滤芯每个80元,二级滤芯每个160元若客户在使用过程中单独购买滤芯,则一级滤芯每个200元,二级滤芯每个400元,现需决策安装净水系统的同时购买滤芯的数量,为此参考了根据100套该款净水系统在十年使用期内更换滤芯的相关数据制成的图表,其中图2是根据200个一级过滤器更换的滤芯个数制成

9、的柱状图,下表是根据100个二级过滤器更换的滤芯个数制成的频数分布表二级滤芯更换频数分布表:二级滤芯更换的个数56频数6040以200个一级过滤器更换滤芯的频率代替1个一级过滤器更换滤芯发生的概率,以100个二级过滤器更换滤芯的频率代替1个二级过滤器更换滤芯发生的概率(1)求一套净水系统在使用期内需要更换的各级滤芯总个数恰好为30的概率;(2)记X表示该客户的净水系统在使用期内需要更换的一级滤芯总数,求X的分布列及数学期望;(3)记m,n分别表示该客户在安装净水系统的同时购买的一级滤芯和二级滤芯的个数若mn28,且n5,6,以该客户的净水系统在使用期内购买各级滤芯所需总费用的期望值为决策依据,

10、试确定m,n的值解(1)由题意可知,若一套净水系统在使用期内需要更换的各级滤芯总个数恰好为30,则该套净水系统中的两个一级过滤器均需更换12个滤芯,二级过滤器需要更换6个滤芯,设“一套净水系统在使用期内需要更换的各级滤芯总个数恰好为30”为事件A,因为一个一级过滤器需要更换12个滤芯的概率为0.4,二级过滤器需要更换6个滤芯的概率为0.4,所以P(A)0.40.40.40.064.(2)由柱状图可知,一个一级过滤器需要更换的滤芯个数为10,11,12的概率分别为0.2,0.4,0.4.由题意,X可能的取值为20,21,22,23,24,并且P(X20)0.20.20.04,P(X21)0.20

11、.420.16,P(X22)0.40.40.20.420.32,P(X23)0.40.420.32,P(X24)0.40.40.16.所以X的分布列为X2021222324P0.040.160.320.320.16E(X)200.04210.16220.32230.32240.1622.4.(3)解法一:因为mn28,n5,6,若m22,n6,则该客户在十年使用期内购买各级滤芯所需总费用的期望值为22802000.324000.1661602848;若m23,n5,则该客户在十年使用期内购买各级滤芯所需总费用的期望值为23802000.1651604000.42832.故m,n的值分别为23,

12、5.解法二:因为mn28,n5,6,若m22,n6,设该客户在十年使用期内购买一级滤芯所需总费用为Y1(单位:元),则Y1176019602160P0.520.320.16E(Y1)17600.5219600.3221600.161888.设该客户在十年使用期内购买二级滤芯所需总费用为Y2(单位:元),则Y26160960,E(Y2)1960960.所以该客户在十年使用期内购买各级滤芯所需总费用的期望值为E(Y1)E(Y2)18889602848.若m23,n5,设该客户在十年使用期内购买一级滤芯所需总费用为Z1(单位:元),则Z118402040P0.840.16E(Z1)18400.842

13、0400.161872.设该客户在十年使用期内购买二级滤芯所需总费用为Z2(单位:元),则Z28001200P0.60.4E(Z2)8000.612000.4960.所以该客户在十年使用期内购买各级滤芯所需总费用的期望值为E(Z1)E(Z2)18729602832.故m,n的值分别为23,5.22已知直线l的极坐标方程为sin2,现以极点O为原点,极轴为x轴的正半轴建立平面直角坐标系,曲线C1的参数方程为(为参数)(1)求直线l的直角坐标方程和曲线C1的普通方程;(2)若曲线C2为曲线C1关于直线l的对称曲线,点A,B分别为曲线C1、曲线C2上的动点,点P的坐标为(2,2),求|AP|BP|的

14、最小值解(1)sin2,sincos2,即cossin4,直线l的直角坐标方程为xy40;曲线C1的普通方程为(x1)2(y2)24.(2)点P在直线xy4上,根据对称性,|AP|的最小值与|BP|的最小值相等曲线C1是以(1,2)为圆心,半径r2的圆|AP|min|PC1|r23.|AP|BP|的最小值为236.23已知函数f(x)和g(x)的图象关于原点对称,且f(x)x22x.(1)解关于x的不等式g(x)f(x)|x1|;(2)如果对任意的xR,不等式g(x)cf(x)|x1|恒成立,求实数c的取值范围解(1)函数f(x)和g(x)的图象关于原点对称,g(x)f(x)x22x,原不等式可化为|x1|2x2,即x12x2或x12x2,解得1x,故原不等式的解集为.(2)不等式g(x)cf(x)|x1|可化为|x1|2x2c,即2x2cx12x2c,即要使不等式恒成立,只需解得c,故c的取值范围是.- 8 - 版权所有高考资源网

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