《（浙江專版）2020屆高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 滾動(dòng)檢測五（1-8章）（含解析）》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《（浙江專版）2020屆高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 滾動(dòng)檢測五（1-8章）（含解析）（16頁珍藏版）》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、滾動(dòng)檢測五(1～8章) (時(shí)間：120分鐘　滿分：150分) 第Ⅰ卷(選擇題　共40分) 一、選擇題(本大題共10小題，每小題4分，共40分．在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的) 1．已知集合A＝{x|x2>x，x∈R}，B＝，則?R(A∩B)等于(　　) A. B. C. D. 答案　C 解析　∵A＝＝， B＝， ∴A∩B＝{x|1

2、分也不必要條件 答案　B 解析　由a⊥b?x＝2， 由x＝2?a⊥b，故選B. 3．設(shè)a＝20.1，b＝ln，c＝log3，則a，b，c的大小關(guān)系是(　　) A．a(chǎn)>b>c B．a(chǎn)>c>b C．b>a>c D．b>c>a 答案　A 解析　a＝20.1>20＝1，b＝ln1時(shí)，x＋－3≥2－3＝1，

3、當(dāng)且僅當(dāng)x＝2時(shí)取等號，綜上有f(x)≥0，故選B. 5．若a>0，b>0，ab＝a＋b＋1，則a＋2b的最小值為(　　) A．3＋3 B．3－3 C．3＋ D．7 答案　D 解析　當(dāng)b＝1時(shí)，代入等式a＝a＋2不成立，因而b≠1， 所以ab－a＝b＋1. a＝＝1＋，易知b－1>0， 所以a＋2b＝1＋＋2b＝3＋＋2(b－1) ≥3＋2＝3＋2×2＝7， 當(dāng)且僅當(dāng)a＝3，b＝2時(shí)，取等號，即最小值為7. 6．已知函數(shù)f(x)＝sin2x－cos2x的圖象在區(qū)間和上均單調(diào)遞增，則正數(shù)a的取值范圍是(　　) A. B. C. D. 答案　B 解析　f(x)＝sin

4、2x－cos2x＝2sin， 由2kπ－≤2x－≤2kπ＋(k∈Z)， 得kπ－≤x≤kπ＋(k∈Z)， 因?yàn)楹瘮?shù)f(x)在區(qū)間和上均單調(diào)遞增， 解得≤a<. 7．已知數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn，且an＝4＋n－1，若對任意n∈N*，都有1≤p(Sn－4n)≤3成立，則實(shí)數(shù)p的取值范圍是(　　) A．(2,3) B．[2,3] C. D. 答案　B 解析　Sn＝4＋0＋4＋1＋…＋4＋n－1 ＝4n＋＝4n＋－·n， 所以1≤p≤3對任意n∈N*都成立， 當(dāng)n＝1時(shí)，1≤p≤3， 當(dāng)n＝2時(shí)，2≤p≤6， 當(dāng)n＝3時(shí)，≤p≤4， 歸納得2≤p≤3. 8．已

5、知a，b，c是平面向量，|a|＝2，|c|＝2，若a與b的夾角為，c與b的夾角為，a與c的夾角為，則|c－b|－|a－b|的最大值是(　　) A. B. C. D. 答案　C 解析　方法一　如圖，設(shè)＝a，＝b，＝c，點(diǎn)A關(guān)于OB的對稱點(diǎn)為A′， 則||＝||， 因?yàn)椤螦OB＝，∠BOC＝，∠AOC＝， 所以∠A′OC＝. |c－b|－|a－b|＝||－||≤||， 且在△A′OC中，由余弦定理得， A′C2＝OC2＋OA′2－2OC·OA′cos ＝8＋4－2×2×2×＝8－4， 所以||＝.故選C. 方法二　如圖，建立平面直角坐標(biāo)系， 則可設(shè)＝c＝(2,2

6、)，＝a＝(，－1)， ＝b＝(t,0)，則點(diǎn)A關(guān)于x軸的對稱點(diǎn)A′的坐標(biāo)為(，1)， 則＝(，1)，||＝||， 所以|c－b|－|a－b|＝||－||≤|| ＝＝，故選C. 9．已知函數(shù)f(x)＝ex，g(x)＝a(a≠0)，若函數(shù)y＝f(x)的圖象上存在點(diǎn)P(x0，y0)，使得y＝f(x)在點(diǎn)P(x0，y0)處的切線與y＝g(x)的圖象也相切，則a的取值范圍是(　　) A．(0,1] B．(0，] C．(1，] D. 答案　B 解析　f(x)＝ex的切點(diǎn)為P(x0，)， 設(shè)切線與y＝g(x)的圖象相切于點(diǎn)(t，a)． f′(x0)＝，g′(t)＝. 由題意

7、可得解得x0＝1－t， 所以a＝2＝2e1－t，t>0， 令h(t)＝2e1－t，t>0， 則h′(t)＝e1－t－2e1－t＝e1－t(1－2t)， 令h′(t)＝0，解得t＝， 當(dāng)t>0時(shí)，h(t)>0； 當(dāng)00，函數(shù)h(t)在上單調(diào)遞增； 當(dāng)t>時(shí)，h′(t)<0，函數(shù)h(t)在上單調(diào)遞減， 當(dāng)t從右側(cè)趨近于0時(shí)，h(t)趨近于0，h＝； 當(dāng)t趨近于＋∞時(shí)，h(t) 趨近于0， 所以a∈(0，]． 10．(2018·浙江七彩陽光聯(lián)盟聯(lián)考)如圖，已知Rt△ABC的兩條直角邊AC＝2，BC＝3，P為斜邊AB上一點(diǎn)，沿CP將三角形折成直二面角A－CP

8、－B，此時(shí)二面角P－AC－B的正切值為，則翻折后AB的長為(　　) A．2B.C.D. 答案　D 解析　方法一　如圖1，在平面PCB內(nèi)過點(diǎn)P作CP的垂線交BC于點(diǎn)E，則EP⊥平面ACP. 在平面PAC內(nèi)過點(diǎn)P向AC作垂線，垂足為D，連接DE，則∠PDE為二面角P－AC－B的平面角， 且tan∠PDE＝＝， 設(shè)DP＝a，則EP＝a. 如圖2，在Rt△ABC中，設(shè)∠BCP＝α，則∠ACP＝90°－α， 則在Rt△DPC中，PC＝＝， 又在Rt△PCE中，tanα＝， 則·tanα＝a，sinα＝cos2α. 又0°<α<90°，所以α＝45°. 因?yàn)槎娼茿－CP－B為

9、直二面角， 所以圖1中cos∠ACB＝cos∠ACP·cos∠BCP， 于是有＝cos∠ACP·sin∠ACP＝. 解得AB＝. 方法二　如圖3，在平面PCB內(nèi)過點(diǎn)P作CP的垂線交BC于點(diǎn)E，則EP⊥平面ACP. 在平面PAC內(nèi)過點(diǎn)P向AC作垂線，垂足為D，連接DE，則∠PDE為二面角P－AC－B的平面角， 且tan∠PDE＝＝，設(shè)DP＝a，則EP＝a. 如圖4，在Rt△ABC中，設(shè)∠BCP＝α，則∠ACP＝90°－α， 則在Rt△DPC中，PC＝＝， 又在Rt△PCE中，tanα＝， 則·tanα＝a，sinα＝cos2α， 又0°<α<90°，所以α＝45°，

10、在Rt△ABC中，過點(diǎn)A作AM⊥PC于點(diǎn)M，過點(diǎn)B向CP的延長線作垂線，垂足為N. 由∠BCP＝∠ACP＝45°，得AM＝，BN＝，MN＝， 翻折后＝＋＋，且，，兩兩垂直， 故||＝＝. 第Ⅱ卷(非選擇題　共110分) 二、填空題(本大題共7小題，多空題每題6分，單空題每題4分，共36分．把答案填在題中橫線上) 11．(2018·浙江名校聯(lián)盟聯(lián)考)已知復(fù)數(shù)z滿足z·(－3＋4i)＝1－2i，則z＝________，||＝________. 答案?。玦　 解析　由題意知z＝＝＝＝－＋i， ∴||＝|z|＝＝. 12．(2018·浙江省高考模擬試卷)若函數(shù)f(x)＝sin

11、cos－cos2，則函數(shù)f(x)的最小正周期為________，函數(shù)f(x)在區(qū)間上的值域是________． 答案　2π　 解析　f(x)＝sincos－cos2 ＝sinx－×＝sin－， 則f(x)的最小正周期為2π.因?yàn)閤∈， 所以x－∈，sin∈， 所以函數(shù)f(x)在上的值域是. 13．(2018·浙江省高考研究聯(lián)盟聯(lián)考)某幾何體的三視圖如圖所示，則該幾何體的體積為_________，側(cè)面積為________． 答案　　3π＋4 解析　由三視圖，可得該幾何體為底面半徑為1，高為2的圓柱切掉四分之一后剩余的幾何體，因而其體積V＝×π×12×2＝，側(cè)面積S＝×2π×

12、1×2＋2×1×2＝3π＋4. 14．已知在△ABC中，角A，B，C的對邊分別是a，b，c,4bcosB＝acosC＋ccosA，△ABC的面積為，且b2＝ac，則a＋c＝________. 答案　2 解析　方法一　由正弦定理、兩角和的三角函數(shù)公式及誘導(dǎo)公式，得 4sinBcosB＝sinAcosC＋sinCcosA＝sin(A＋C)＝sinB， 因?yàn)?

13、2－ac＝(a＋c)2－20， 所以(a＋c)2＝28，a＋c＝2. 方法二　由4bcosB＝acosC＋ccosA＝a·＋c·＝b，得cosB＝，則sinB＝， 由三角形的面積公式知acsinB＝， 得ac＝8，則b2＝ac＝8， 由余弦定理得b2＝a2＋c2－2accosB＝a2＋c2－ac， 即8＝a2＋c2－ac＝(a＋c)2－ac＝(a＋c)2－20， 所以(a＋c)2＝28，a＋c＝2. 15．已知函數(shù)f(x)＝ln(－2x)－，則f(0)＝________，f(2019)＋f(－2019)＝________. 答案?。。? 解析　f(0)＝ln(－0)－＝0

14、－＝－. 令g(x)＝ln(－2x)，h(x)＝－， 則f(x)＝g(x)＋h(x)， g(x)＝ln(－2x)＝ln， g(x)＋g(－x)＝0， 又h(x)＝－＝－＝－2＋， h(x)＋h(－x)＝－2＋－2＋ ＝－4＋＋＝－3， ∴f(2019)＋f(－2019)＝g(2019)＋h(2019)＋g(－2019)＋h(－2019)＝－3. 16．已知S＝，點(diǎn)P(，3)，T＝{(x，y)|＋＝0，N(x，y)，M(x0，y0)，且(x0，y0)∈S}，則S∩T表示的平面區(qū)域的面積為________． 答案　6 解析　如圖，S所表示的平面區(qū)域?yàn)檎切蜲AB的內(nèi)部區(qū)域(

15、含邊界)，其中P剛好是正三角形OAB的中心，作△OAB關(guān)于點(diǎn)P的對稱區(qū)域△O′A′B′(包含邊界)，即為T所表示的平面區(qū)域．則S∩T所表示的區(qū)域?yàn)檎呅蜠EFGHI區(qū)域，可求得A(3，3)，B(0,6)．故O′(2，6)，A′(－，3)，B′(2，0)，所以|OA|＝6，|EF|＝2，所以S六邊形DEFGHI＝6××2×2×＝6. 17．已知x>0，y>0，若≥2，則(x＋y)2的最大值是________． 答案　8＋4 解析　令xy＝t，則0

16、以(x＋y)2≤8＋4， 故(x＋y)2的最大值是8＋4. 三、解答題(本大題共5小題，共74分．解答應(yīng)寫出文字說明，證明過程或演算步驟) 18．(14分)如圖，△ABC是等邊三角形，D是BC邊上的動(dòng)點(diǎn)(含端點(diǎn))，記∠BAD＝α，∠ADC＝β. (1)求2cosα－cosβ的最大值； (2)若BD＝1，cosβ＝，求△ABD的面積． 解　(1)由△ABC是等邊三角形，得β＝α＋， 0≤α≤，故2cosα－cosβ＝2cosα－cos ＝sin， 故當(dāng)α＝，即D為BC中點(diǎn)時(shí)，原式取最大值. (2)由cosβ＝，得sinβ＝， 故sinα＝sin＝sinβcos－cosβ

17、sin＝， 由正弦定理得＝， 故AB＝·BD＝×1＝， 故S△ABD＝AB·BD·sinB＝××1×＝. 19．(15分)已知數(shù)列{an}的各項(xiàng)均是正數(shù)，其前n項(xiàng)和為Sn，滿足Sn＝4－an(n∈N*)． (1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式； (2)設(shè)bn＝(n∈N*)，數(shù)列{bn·bn＋2}的前n項(xiàng)和為Tn，求證：Tn<. (1)解　由Sn＝4－an，得S1＝4－a1，解得a1＝2， 而an＋1＝Sn＋1－Sn＝(4－an＋1)－(4－an)＝an－an＋1，即2an＋1＝an，∴＝， ∴數(shù)列{an}是首項(xiàng)為2，公比為的等比數(shù)列． ∴an＝2×n－1＝n－2. (2)證明　

18、∵bn＝＝＝， ∴bnbn＋2＝＝. 故數(shù)列的前n項(xiàng)和 Tn＝ ＋ ＝＝ ＝－<. 20．(15分)設(shè)函數(shù)f(x)＝x2－3x. (1)若不等式f(x)≥m對任意x∈[0,1]恒成立，求實(shí)數(shù)m的取值范圍； (2)在(1)的條件下，當(dāng)m取最大值時(shí)，設(shè)x>0，y>0且2x＋4y＋m＝0，求＋的最小值． 解　(1)因?yàn)楹瘮?shù)f(x)＝x2－3x的對稱軸為x＝，且開口向上， 所以f(x)＝x2－3x在x∈[0,1]上單調(diào)遞減， 所以f(x)min＝f(1)＝1－3＝－2，所以m≤－2. (2)根據(jù)題意，由(1)可得m＝－2， 即2x＋4y－2＝0.所以x＋2y＝1. 因?yàn)閤

19、>0，y>0， 則＋＝(x＋2y)＝3＋＋ ≥3＋2＝3＋2， 當(dāng)且僅當(dāng)＝，即x＝－1，y＝1－時(shí)，等號成立． 所以＋的最小值為3＋2. 21.(15分)(2018·浙江名校聯(lián)盟聯(lián)考)如圖，在直三棱柱ADF－BCE中，AB＝BC＝BE＝2，CE＝2. (1)求證：AC⊥平面BDE； (2)若EB＝4EK，求直線AK與平面BDF所成角φ的正弦值． (1)證明　在直三棱柱ADF－BCE中，AB⊥平面BCE， 所以AB⊥BE，AB⊥BC. 又AB＝BC＝BE＝2，CE＝2， 所以BC2＋BE2＝CE2，且AC⊥BD， 所以BE⊥BC. 因?yàn)锳B∩BC＝B，AB，BC?平

20、面ABCD， 所以BE⊥平面ABCD. 因?yàn)锳C?平面ABCD，所以BE⊥AC. 因?yàn)锽D∩BE＝B，BD，BE?平面BDE， 所以AC⊥平面BDE. (2)解　方法一　設(shè)AK交BF于點(diǎn)N， 由(1)知，AB，AF，AD兩兩垂直且長度都為2， 所以△BDF是邊長為2的正三角形． 所以點(diǎn)A在平面BDF內(nèi)的射影M為△BDF的中心，連接MN，MF，AM，如圖所示， 則∠ANM為AK與平面BDF所成的角φ. 又FM＝××2＝， 所以AM＝＝＝. 因?yàn)镋B＝4EK，所以BK＝， 所以AK＝＝＝. 因?yàn)椋剑裕剑? 即＝，解得AN＝. 在Rt△ANM中，sinφ＝＝＝，

21、 所以直線AK與平面BDF所成角φ的正弦值為. 方法二　由(1)知，AB，BC，BE兩兩垂直，以B為坐標(biāo)原點(diǎn)，，，的方向分別為x軸、y軸、z軸的正方向，建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系， 則B(0,0,0)，F(xiàn)(0,2,2)，A(0,2,0)，D(2,2,0)， ＝(2,2,0)，＝(0,2,2)． 因?yàn)镋B＝4EK，所以K. 設(shè)平面BDF的法向量為n＝(x，y，z)， 則所以 取x＝1，則n＝(1，－1,1)為平面BDF的一個(gè)法向量． 又＝， 于是sinφ＝＝＝， 所以直線AK與平面BDF所成角φ的正弦值為. 22．(15分)(2019·嘉興調(diào)研)已知函數(shù)f(x)＝x

22、ex. (1)討論函數(shù)g(x)＝af(x)＋ex的單調(diào)性； (2)若直線y＝x＋2與曲線y＝f(x)的交點(diǎn)的橫坐標(biāo)為t，且t∈[m，m＋1]，求整數(shù)m所有可能的值． 解　(1)g(x)＝axex＋ex，所以g′(x)＝(ax＋a＋1)ex， ①當(dāng)a＝0時(shí)，g′(x)＝ex，g′(x)>0在R上恒成立，所以函數(shù)g(x)在R上單調(diào)遞增； ②當(dāng)a>0時(shí)，當(dāng)x>－時(shí)，g′(x)>0，函數(shù)g(x)單調(diào)遞增，當(dāng)x<－時(shí)，g′(x)<0，函數(shù)g(x)單調(diào)遞減； ③當(dāng)a<0時(shí)，當(dāng)x>－時(shí)，g′(x)<0，函數(shù)g(x)單調(diào)遞減，當(dāng)x<－時(shí)，g′(x)>0，函數(shù)g(x)單調(diào)遞增． 綜上，當(dāng)a＝0時(shí)，

23、函數(shù)g(x)在R上單調(diào)遞增； 當(dāng)a>0時(shí)，函數(shù)g(x)在區(qū)間內(nèi)單調(diào)遞減，在區(qū)間內(nèi)單調(diào)遞增； 當(dāng)a<0時(shí)，函數(shù)g(x)在區(qū)間內(nèi)單調(diào)遞增，在區(qū)間內(nèi)單調(diào)遞減． (2)由題意可知，原命題等價(jià)于方程xex＝x＋2在x∈[m，m＋1]上有解，由于ex>0，所以x＝0不是方程的解， 所以原方程等價(jià)于ex－－1＝0，令r(x)＝ex－－1， 因?yàn)閞′(x)＝ex＋>0對于x∈(－∞，0)∪(0，＋∞)恒成立，所以r(x)在(－∞，0)和(0，＋∞)內(nèi)單調(diào)遞增． 又r(1)＝e－3<0，r(2)＝e2－2>0，r(－3)＝e－3－<0，r(－2)＝e－2>0， 所以直線y＝x＋2與曲線y＝f(x)的交點(diǎn)有兩個(gè)， 且兩交點(diǎn)的橫坐標(biāo)分別在區(qū)間[1,2]和[－3，－2]內(nèi)， 所以整數(shù)m的所有值為－3,1. 16