2015年高考数学理科模拟试题二

2015-03-10 18:28蔡勇全
中学数学杂志(高中版) 2015年1期
关键词:二面角单调题意

一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50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A={0,1,2},则集合B={x-y|x∈A,y∈A}中元素的个数是().

A.1B.3C.5D.9

2.已知i是虚数单位,若(2-i)·z=i3,则z=().

A.15-25iB.-25+15i

C.-25-15iD.15+25i

3.命题“对任意x∈R,都有x2≥0”的否定为().

A.对任意x∈R,都有x2<0

B.不存在x∈R,都有x2<0

C.存在x0∈R,使得x20≥0

D.存在x0∈R,使得x20<0

4.某班有男生36人,女生18人,用分层抽样的方法从该班全体学生中抽取一个容量为9的样本,则抽取的女生人数为().

A.6B.4C.3D.2

5.下列函数中是奇函数且周期是π的是().

A.y=2cos(2x+π2)B.y=2cos(x+π2)

C.y=2sin(2x+π2)D.y=2sin(x+π2)

6.如图所示,在下列四个几何体中,其三视图中有且仅有两个相同的是().

A.②③④B.①②③C.①③④D.①②④

7.从1,3,5,7,9这5个奇数中选取3个数字,从2,4,6,8这4个偶数中选取2个数字,再将这5个数字组成没有重复数字的五位数,且奇数数字与偶数数字相间排列,这样的五位数的个数是().

A.180B.360C.480D.720

8.某算法的程序框图如图所示,则输出S的值是().

A.6B.24

C.120D.8409.已知点P在抛物线x2=4y上,且点P到x轴的距离与点P到此抛物线的焦点的距离之比为1∶3,则点P到x轴的距离是().

A.14B.12C.1D.2

10.设偶函数f(x)(x∈R)满足f(x)=f(2-x),且当x∈[0,1]时,f(x)=x2.又函数g(x)=xcos(πx),则函数h(x)=g(x)-f(x)在区间[-12,32]上的零点个数为().

A.5B.6C.7D.8

二、填空题:本大题共5小题,每小题5分,共25分.

11.二项式2x3-12x25的展开式的常数项是.

12.在平面直角坐标系中,若点A(1,1),B(2,4),C(-1,3),则|AB-AC|=.

13.设函数f(x)=21-x,x≤1,

1-log2x,x>1,则f(x)≤2时x的取值范围是.

14.已知双曲线x2a2-y2b2=1(a>0,b>0)的渐近线与圆x2+y2-4x+2=0有公共点,则该双曲线离心率的取值范围是.

15.设满足条件x2+y2≤1的点(x,y)构成的平面区域的面积为S1,满足条件[x]2+[y]2≤1的点(x,y)构成的平面区域的面积为S2(其中[x]、[y]分别表示不大于x、y的最大整数,例如[-0.3]=-1,[1.2]=1),给出下列结论:

①点(S1,S2)在直线y=x左上方的区域内;

②点(S1,S2)在直线x+y=7左下方的区域内;

③S1

④S1>S2.

其中所有正确结论的序号是.

三、解答题:本大题共6小题,共75分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

16.(本小题满分12分)已知函数f(x)=sin(2x+π6)+cos(2x-π3).

(Ⅰ)求f(x)的最大值及取得最大值时x的值;

(Ⅱ)在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,若f(C)=1,c=23,sinA=2sinB,求△ABC的面积.

17.(本小题满分12分)在数列{an}中,前n项和为Sn,且Sn=n(n+1)2.

(Ⅰ)求数列{an}的通项公式;

(Ⅱ)设bn=an2n,数列{bn}的前n项和为Tn,求Tn的取值范围.

18.(本小题满分12分)某中学举行了一次“环保知识竞赛”.为了了解本次竞赛学生成绩情况,从中抽取了部分学生的分数(得分取正整数,满分为100分)作为样本(样本容量为n)进行统计.按照[50,60),[60,70),[70,80),[80,90),[90,100]的分组作出频率分布直方图,并作出样本分数的茎叶图(图中仅列出了得分在[50,60),[90,100]的数据).

(Ⅰ)求样本容量n和频率分布直方图中x、y的值;

(Ⅱ)在选取的样本中,从竞赛成绩是80分以上(含80分)的同学中随机抽取3名同学到市政广场参加环保知识宣传的志愿者活动,设ξ表示所抽取的3名同学得分在[80,90)的学生个数,求ξ的分布列及其数学期望.

19.(本小题满分12分)直三棱柱ABC—A1B1C1中,AB=BB1=12BC,∠ABC=90°,N、F分别为A1C1、B1C1的中点.

(Ⅰ)求证:CF⊥平面NFB;

(Ⅱ)求二面角B—NC—A的余弦值.

20.(本小题满分13分)已知点F1(-1,0),F2(1,0),动点G满足GF1+GF2=22.

(Ⅰ)求动点G的轨迹Ω的方程;

(Ⅱ)已知过点F2且与x轴不垂直的直线l交(Ⅰ)中的轨迹Ω于P、Q两点.在线段OF2上是否存在点M(m,0),使得以MP、MQ为邻边的平行四边形是菱形?若存在,求实数m的取值范围;若不存在,请说明理由.

21.(本小题满分14分)已知函数f(x)=kex-x2(其中k∈R,e是自然对数的底数).

(Ⅰ)若k<0,试判断函数f(x)在区间(0,+∞)上的单调性;

(Ⅱ)若k=2,当x∈(0,+∞)时,试比较f(x)与2的大小;

(Ⅲ)若函数f(x)有两个极值点x1,x2(x1

参考答案

一、CADCAADCBB

二、11.-512.1013.[0,+∞)14.(1,2]15.①③

三、解答题

16.解(Ⅰ)由已知,得f(x)=sin(2x+π6)+cos(2x-π3)=32sin2x+12cos2x+12cos2x+32sin2x=3sin2x+cos2x=2sin(2x+π6).当2x+π6=2kπ+π2,即x=kπ+π6(k∈Z)时,函数f(x)取得最大值2.

(Ⅱ)由f(C)=2sin(2C+π6)=1得sin(2C+π6)=12,因为π6<2C+π6<2π+π6,所以2C+π6=5π6,解得C=π3.因为sinA=2sinB,根据正弦定理,得a=2b,由余弦定理,有c2=a2+b2-2abcosC,(23)2=4b2+b2-2×2b2cosπ3=3b2,解得b=2,a=4,故△ABC的面积S△ABC=12absinC=12×4×2×sinπ3=23.

17.解(Ⅰ)当n=1时,a1=S1=1;当n≥2时,an=Sn-Sn-1=n(n+1)2-(n-1)n2=n,经验证,a1=1满足上式,故数列{an}的通项公式an=n.

(Ⅱ)由题意,易得Tn=12+222+323+…+n2n,则12Tn=122+223+324+…+n2n+1,两式相减,得Tn-12Tn=12+122+123+…+12n-n2n+1=1-12n-n2n+1,所以Tn=2-n+22n.由于Tn+1-Tn=n+12n+1>0,则Tn单调递增,故Tn≥T1=12,又Tn=2-n+222<2,故Tn的取值范围是[12,2).

18.解(Ⅰ)由题意可知,样本容量n=80.016×10=50,y=250×10=0.004,x=0.1-0.004-0.010-0.016-0.04=0.030.

(Ⅱ)由题意可知,分数在[80,90)有5人,分数在[90,100]有2人,共7人.抽取的3名同学中得分在[80,90)的学生个数ξ的可能取值为1,2,3,则P(ξ=1)=C15C22C37=535=17,P(ξ=2)=C25C12C37=2035=47,P(ξ=3)=C35C37=1035=27,所以ξ的分布列如下:

ξ123p174727故ξ的数学期望为Eξ=1×17+2×47+3×27=157.

19.解解法一:

(Ⅰ)直三棱柱ABC—A1B1C1中,B1B⊥AB,BC⊥AB,B1B∩BC=B,所以AB⊥平面BB1C1C.又N、F分别为A1C1、B1C1的中点,所以AB∥A1B1∥NF,NF⊥平面BB1C1C.又因FC平面BB1C1C,所以NF⊥FC.取BC中点G,有BG=GF=GC,所以BF⊥FC,又NF∩FB=F,所以CF⊥平面NFB.

(Ⅱ)由题意,平面ABC⊥平面ACC1A1,平面ABC∩平面ACC1A1=AC.过点B作BH⊥AC于H,则BH⊥平面ACC1A1,所以BH⊥NC.过H作HE⊥NC于E,连结BE,所以NC⊥平面BEH,NC⊥BE,则∠BEH是二面角B—NC—A的平面角.

在Rt△ABC中,BH×AC=AB×BC.不妨设AB=a,则BH=AB×BCAC=255a.

因为BF=CF,所以在△BNC中,NC=BN=32a,BE×CN=BC×NG.又因为在Rt△BNG中,NG=52a,所以BE=BC×NGCN=253a,故在Rt△BEH中,sin∠BEH=BHBE=35,则cos∠BEH=BHBE=45,二面角B—NC—A的余弦值为45.

解法二:

(Ⅰ)以B1为坐标原点,B1B,B1C1,B1A1所在直线分别为x轴,y轴,z轴,建立空间直角坐标系.

不妨设AB=a,则B1(0,0,0),B(a,0,0),F(0,a,0),A1(0,0,a),C1(0,2a,0),N(0,a,a2),C(a,2a,0),则BF=(-a,a,0),FN=(0,0,a2),CF=(-a,-a,0),CF·BF=a2-a2=0,CF·FN=0×(-a)+0×(-a)+0×a2=0,所以CF⊥BF,CF⊥FN,又BF∩FN=F,所以CF⊥平面NFB.

(Ⅱ)由(Ⅰ)可得CC1=(-a,0,0),A1C1=(0,2a,-a),BC=(0,2a,0),BN=(-a,a,a2),设平面ACC1A1的一个法向量为n1=(x1,y1,z1),则有n1·CC1=0与n1·A1C1=0,即-ax1=0与2ay1-az1=0,取y1=1,z1=2,则n1=(0,1,2).设平面BNC的一个法向量为n2=(x2,y2,z2),则有n2·BC=0与n2·BN=0,即2ay2=0与-ax2+ay2+a2z2=0,取x2=1,z2=2,则n2=(1,0,2).设二面角B—NC—A的大小为θ,则由n2·n2=n1·n2cosθ得二面角B—NC—A的余弦值为45.

20.解(Ⅰ)由GF1+GF2=22,且F1F2<22知,动点G的轨迹是以F1(-1,0),F2(1,0)为焦点的椭圆,设椭圆的标准方程为x2a2+y2b2=1(a>0,b>0),c=a2+b2,由题知,c=1,a=2,则b2=a2-c2=2-1=1,故动点G的轨迹Ω的方程是x22+y2=1.

(Ⅱ)假设在线段OF2上存在M(m,0)(0

y=k(x-1),可得(1+2k2)x2-4k2x+2k2-2=0,所以x1+x2=4k21+2k2,x1x2=2k2-21+2k2,MP=(x1-m,y1),MQ=(x2-m,y2),PQ=(x2-x1,y2-y1),其中x2-x1≠0.由于MP、MQ为邻边的平行四边形是菱形,所以(MP+MQ)⊥PQ,则有(MP+MQ)·PQ=0,从而有(x2+x1-2m,y2+y1)·(x2-x1,y2-y1)=0,所以(x2+x1-2m)(x2-x1)+(y2+y1)(y2-y1)=0,又因y=k(x-1),则有y2-y1=k(x2-x1),y2+y1=k(x1+x2-2),故上述式子可以变形为(x1+x2-2m)+k2(x1+x2-2)=0,将x1+x2=4k21+2k2代入上式,可以得到(4k21+2k2-2m)+k2(4k21+2k2-2)=0,即2k2-(2+4k2)m=0,所以m=k21+2k2(k≠0),可知0

21.解(Ⅰ)由f′(x)=kex-2x可知,当k<0时,由于x∈(0,+∞),f′(x)=kex-2x<0,故函数f(x)在区间(0,+∞)上是单调递减函数.

(Ⅱ)当k=2时,f(x)=2ex-x2,则f′(x)=2ex-2x,令h(x)=2ex-2x,h′(x)=2ex-2,由于x∈(0,+∞),故h′(x)=2ex-2>0,于是h(x)=2ex-2x在区间(0,+∞)上为增函数,所以h(x)=2ex-2x>h(0)=2>0,即f′(x)=2ex-2x>0在区间(0,+∞)上恒成立,从而f(x)=2ex-x2在区间(0,+∞)上为增函数,故f(x)=2ex-x2>f(0)=2.

(Ⅲ)函数f(x)有两个极值点x1,x2,则x1,x2是f′(x)=kex-2x=0的两个根,即方程k=2xex有两个根,设φ(x)=2xex,则φ′(x)=2-2xex,当x<0时,φ′(x)>0,函数φ(x)单调递增且φ(x)<0;当00,函数φ(x)单调递增且φ(x)>0;当x>1时,φ′(x)<0,函数φ(x)单调递减且φ(x)>0.要使方程k=2xex有两个根,只需0

作者简介蔡勇全,男,生于1980年,教育硕士,中学一级教师,荣获区“十二五骨干教师”称号,近年来,在《中学数学杂志》等刊物上发表八十余篇高质量的教研文章,并担任多家杂志的特约编辑或编委,所撰写的论文多次获得四川省中学数学论文评比一、二等奖.

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