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(山东专用)2021届高考数学二轮专题闯关导练 五 高考押题专练 专练二(含解析).doc

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1、专练二第卷一、单项选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的1已知集合Ax|2x3,Bx|x23x0,则AB()A2,3 B2,0C0,3 D3,32已知复数z满足iz32i(i是虚数单位),则()A23i B23iC23i D23i3已知函数f(x)则f(f(1)()A5 B0C1 D24已知函数f(x)cos (x)的部分图象如图所示,则函数f(x)的单调递减区间为()A.(kZ)B.(kZ)C.(kZ)D.(kZ)5一组数a1,a2,a3,an的平均数是,方差是s2,则另一组数a11,a21,a31,an1的平均数和方差分别是()A. ,

2、s2 B. 1,2s2C. 1,s2 D. 1,2s22s162020年春节联欢晚会以“共圆小康梦、欢乐过大年”为主题,突出时代性、人民性、创新性,节目内容丰富多彩,呈现形式新颖多样某小区的5个家庭买了8张连号的门票,其中甲家庭需要3张连号的门票,乙家庭需要2张连号的门票,剩余的3张随机分到剩余的3个家庭即可,则这8张门票不同的分配方法的种数为()A48 B72C120 D2407已知可导函数f(x)的导函数为f(x),若对任意的xR,都有f(x)f(x)1,且f(0)2 020,则不等式f(x)2 019ex0,b0)的左、右焦点分别为F1,F2,过点F1且垂直于x轴的直线与该双曲线的左支交

3、于A,B两点,若ABF2的周长为24,则当ab2取得最大值时,该双曲线的焦点到渐近线的距离为()A1 B. C2 D2二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求,全部选对的得5分,部分选对的得3分,有选错的得0分9已知实数m,n满足2m2n,则下列不等式恒成立的是()Acos m0,n0,则e3n2D若m0,n0,则10设等比数列an的公比为q,其前n项和为Sn,前n项积为Tn,并满足条件a11,a2 019a2 0201,0,下列结论正确的是()AS2 019S2 020Ba2 019a2 0211kx成立D对任意两个正实数x1,x2,且x

4、1x2,若f(x1)f(x2),则x1x24第卷三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分13已知向量a(1,2),|b|4,且(ab)a15,则向量a与b的夹角为_14如图所示,平面BCC1B1平面ABC,ABC120,四边形BCC1B1为正方形,且ABBC2,则异面直线BC1与AC所成角的余弦值为_152020年,新型冠状病毒引发的疫情牵动着亿万人的心八方驰援战疫情,众志成城克时难,社会各界支援湖北,共抗新型冠状病毒肺炎山东某医院的甲、乙、丙、丁、戊5名医生到湖北的A,B,C三个城市支援,若要求每个城市至少安排1名医生,则A城市恰好只有医生甲去支援的概率为_16已知M(a,4)是抛物线

5、C:x22py(p0)上一点,且位于第一象限,点M到抛物线C的焦点F的距离为6,则a_;若过点P(3,4)向抛物线C作两条切线,切点分别为A,B,则|AF|BF|_.(本题第一空2分,第二空3分)四、解答题:本题共6小题,共70分解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤17(10分)已知正项数列an的前n项和为Sn,且4Sn(an1)2.(1)求数列an的通项公式;(2)在bn;bn3n an;bn这三个条件中任选一个,补充在下面的问题中并求解若_,求bn的前n项和Tn.注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分18(12分)ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c.ABC的面积为S,已

6、知4cS(2ac)(a2c2b2)tan C.(1)求角B;(2)若ac3,ab0)上一点到两焦点的距离之和为2,且其离心率为.(1)求椭圆C的标准方程;(2)如图,已知A,B是椭圆C上的两点,且满足|OA|2|OB|23,求AOB面积的最大值22(12分)设函数f(x)xex,g(x)aexa1.(1)若函数f(x)图象的一条切线与直线y2ex1平行,求该切线的方程;(2)若函数f(x)与g(x)的图象在y轴右边有唯一公共点,证明:2a.专练二1答案:A解析:由题意知,Bx|x23x0x|0x3,又Ax|2x3,ABx|2x32,3故选A.2答案:A解析:由iz32i,得z23i,所以23i

7、.故选A.3答案:D解析:f(1)123135,f(5)2(5)122,故选D.4答案:D解析:通解由题图知,函数f(x)cos (x)的最小正周期T,所以2.将点代入f(x)cos (2x),得1cos ,得2k,kZ,则2k,kZ,又|,所以,所以f(x)cos .令2k2x2k,kZ,得函数f(x)的单调递减区间为(kZ)优解由题图知,函数f(x)cos (x)的最小正周期T,故排除A,C.又函数f(x)在上单调递减,所以函数f(x)cos (x)的单调递减区间为(kZ)故选D.5答案:B解析:通解(a1a2an),s2(a1)2(a2)2(an)2,(a11)(a21)(an1)(a1

8、a2an)1 1,(a11)( 1)2(a21)( 1)2(an1)( 1)22(a1)2(a2)2(an)22s2.优解由题意知,E(an),D(an)s2,nN*.根据数学期望与方差公式,得E(an1)E(an)11,D(an1)()2D(an)2s2.故选B.6答案:C解析:若甲、乙2个家庭的5张票连号,则有CA48种不同的分配方法若甲、乙2个家庭的5张票不连号,则有AA72种不同的分配方法综上,这8张门票共有4872120种不同的分配方法故选C.7答案:B解析:构造函数g(x),则g(x)0,所以函数g(x)在R上单调递减因为f(0)2 020,所以g(0)2 019.由f(x)2 0

9、19ex1,得f(x)12 019ex,即2 019,所以得g(x)0.故选B.8答案:D解析:由题意得,|AF1|BF1|AB|,由双曲线的定义,得|AF2|AF1|2a,|BF2|BF1|2a,由,得|AF2|BF2|4a.因为ABF2的周长为24,即4a24,得b26aa2,得ab26a2a3.令f(a)6a2a3(0a0;当a(4,6)时,f(a)n.因为函数ycos x在R上有增有减,所以A中的不等式不恒成立,A错误;因为函数yx在(0,)上单调递减,所以当m0,n0,mn时,mn时,e3m2e3n2,故C正确;因为函数y在(0,)上单调递增,所以当m0,n0,mn时,故D正确故选B

10、CD.10答案:AB解析:0q1,0a2 020S2 019,A正确;a2 019a2 0211a10,故B正确;T2 019是数列Tn中的最大值,C、D错误,故选AB.11答案:ACD解析:因为函数f(x)2cos2xcos (2x)0的图象经过点,所以2cos(),得cos ,因为0,所以,所以f(x)2cos2xcos1cos 2xcos 2xsin 2xcos 2xsin 2x1cos1.因为ycos x图象的对称中心是点(kZ),所以令得当k0时,x,所以点是函数f(x)图象的一个对称中心,所以A正确;因为函数f(x)的最小正周期T,所以B错误;因为1cos1,所以f(x)的最大值为

11、2,所以C正确;因为ycos x图象的对称轴方程是xk,kZ,所以令2xk,kZ,得x,kZ,当k1时,x,所以直线x是函数f(x)图象的一条对称轴,所以D正确故选ACD.12答案:BD解析:A中,函数的定义域为(0,),函数的导数f(x),(0,2)上,f(x)0,函数单调递增,x2是f(x)的极小值点,即A错误;B中,yf(x)xln xx,y10,f(2)21ln 22ln 21kx,可得k,令g(x),则g(x),令h(x)4xxln x,则h(x)ln x,在x(0,1)上函数h(x)单调递增,x(1,)上函数h(x)单调递减,h(x)h(1)0,g(x)kx恒成立,即C不正确;D中

12、,令t(0,2),则2t(0,2),2t2,令g(t)f(2t)f(2t)ln(2t)ln(2t)ln,即g(t)0,g(t)在(0,2)上单调递减,则g(t)2t,则x1x22t2t4,当x24时,x1x24显然成立,对任意两个正实数x1,x2,且x2x1,若f(x1)f(x2),则x1x24,故D正确故正确的是BD.13答案:解析:(ab)aa2ab15,|a|3,ab6,又|b|4,cosa,b,又a,b0,故向量a与b的夹角为.14答案:解析:以点B为坐标原点,BC,BB1所在的直线分别为x轴、z轴,以过点B且垂直于BC的直线为y轴,建立空间直角坐标系B xyz,易得B(0,0,0),

13、C(2,0,0),C1(2,0,2),A(1,0),则(2,0,2),(3,0),cos,所以直线BC1与直线AC所成角的余弦值为.15答案:解析:分两步,第一步,把5名医生分成三组,有1,1,3和1,2,2两种分法,当分成1,1,3时,有C10种情况,当分成1,2,2时,有CC15种情况;第二步,把这三组分到三个城市则共有25A150种情况A城市恰好只有医生甲去支援的情况共有A14(种),因此所求概率P.16答案:449解析:由抛物线的定义得46,解得p4,所以抛物线C的方程为x28y,将(a,4)代入,可得a4.易知点P不在抛物线上,设点A,B的坐标分别为(x1,y1),(x2,y2)又y

14、x,所以抛物线C在点A处的切线方程为yy1(xx1),将(3,4)代入并结合x8y1,得3x14y1160,同理得抛物线C在点B处的切线方程为3x24y2160,于是直线AB的方程为3x4y160.将3x4y160代入x28y,整理得2y229y320,所以y1y2,y1y216,故|AF|BF|(y12)(y22)y1y22(y1y2)449.17解析:(1)因为4Sn(an1)2,所以当n1时,4a14S1(a11)2,解得a11.当n2时,4Sn1(an11)2,又4Sn(an1)2,所以两式相减得4an(an1)2(an11)2,可得(anan1)(anan12)0,因为an0,所以a

15、nan12,所以数列an是首项为1,公差为2的等差数列,所以an2n1,故数列an的通项公式为an2n1.(2)若选条件,bn,则Tn.若选条件,bn3nan3n(2n1),则Tn13332533(2n1)3n,上式两边同时乘3,可得3Tn132333534(2n1)3n1,两式相减得2Tn32(32333n)(2n1)3n16(22n)3n1,可得Tn(n1)3n13.若选条件,由an2n1可得Snn2,所以bn,故Tn.18解析:(1)由4cS(2ac)(a2c2b2)tan C可得4cabsin C(2ac)(a2c2b2),易知sin C0,所以bcos C(2ac),由余弦定理可得,

16、bcos C(2ac)cos B,由正弦定理可得,sin Bcos C(2sin Asin C)cos B,得sin Bcos Ccos Bsin C2sin Acos B,sin(BC)2sin Acos B.因为sin(BC)sin(A)sin A,sin A0,所以cos B.因为0B,所以B.(2)因为ABC外接圆的半径为,B,所以b22.由正弦定理得asin A,csin C,所以由ac3,得3,整理可得sin.又ab,B,所以0A,故A,所以cos,所以sin Asinsincos cossin ,故cos 2A12sin2A.19解析:(1)如图,在梯形ABCD中,过点C作CHD

17、M于点H,连接CM,由题意知,CH1,AMDMAD2.由ADC45,可得DH1,则HMDMDH1,CMCD,BC綉MH.又BCCH,CHMH,四边形BCHM为正方形,BMAD.在四棱锥N BCDM中,平面NBM平面BCDM,平面NBM平面BCDMBM,MNBM,NM平面BCDM.CD平面BCDM,NMCD.NMCMM,且NM,CM平面NMC,CD平面NMC.又CD平面NCD,平面NMC平面NCD.(2)在四棱锥N BCDM中,以M为原点,MB,MD,MN所在的直线分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系M xyz,可得M(0,0,0),B(1,0,0),C(1,1,0),D(0,2,0),N(0,

18、0,2)平面NBM平面BCDM,平面NBM平面BCDMBM,BMMD,MD平面NBM,(0,2,0)是平面NBM的一个法向量设平面NCD的一个法向量为m(x,y,z),(1,1,2),(0,2,2),即取y1,则z1,x1,m(1,1,1)cos,m,平面NBM与平面NCD所成锐二面角的余弦值为.20解析:(1)由题意可知,随机变量X的所有可能取值为3,4,5,6,则P(X3)3,P(X4)C3,P(X5)C3,P(X6)3.随机变量X的分布列为X3456P随机变量X的数学期望E(X)3456.(2)设投资资金总和恰好为n万元的概率为Pn.则投资资金总和恰好为(n1)万元的概率为Pn1PnPn

19、1.Pn1PnPnPn1(PnPn1)(n1)P01,P1,P2P1P0.数列Pn1Pn是首项为P2P1,公比为的等比数列Pn1Pnn1n1.P100P1(P2P1)(P3P2)(P99P98)(P100P99)23100,投资资金总和恰好为100万元的概率是.21解析:(1)由椭圆的定义得2a2,所以a,又离心率e,所以c1,所以b1,所以椭圆C的标准方程为y21.(2)当直线AB的斜率存在时,设直线AB的方程为ykxm,代入椭圆方程得(12k2)x24kmx2m220,设A(x1,y1),B(x2,y2),则x1x2,x1x2,由|OA|2|OB|23,得xyxy3,得xx2,所以xx(x

20、1x2)22x1x22,即4k2m24k42m210,即(2k21)(2m22k21)0,所以2k210或2m2(2k21)0.原点O到直线AB的距离为,当2k210时,x1x2m21,此时SAOB|AB|x1x2|,当且仅当m22m2,即m21时等号成立当2m2(2k21)0时,x1x21,此时SAOB .当直线AB的斜率不存在时,设A(x0,y0),则B(x0,y0),由|OA|2|OB|23,得xy,又y1,所以y,x1.不妨取x01,y0,则SAOB.综上可知,AOB面积的最大值是.22解析:(1)设切点坐标为(t,tet),f(x)(x1)ex,切线斜率k(t)(t1)et,由平行得k(t)(t1)et2e.k(t)(t2)et,当t2时,k(t)0,k(t)单调递增;当t2时,k(t)0,k(t)单调递减又当t2时,k(t)(t1)et0,函数h(x)单调递增,又h(1)e3e0,h(x)在(0,)上存在唯一零点x0,且x0,ex0x02.当x(0,x0)时,(x)0,(x)min(x0)x0x0x01.又ax在x(0,)上有唯一解,当x0时,(x),当x时,(x),a(x)min,2a.

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