《高三理科數(shù)學(xué)新課標(biāo)二輪復(fù)習(xí)專題整合高頻突破習(xí)題:第三部分 題型指導(dǎo)考前提分 題型練9 Word版含答案》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《高三理科數(shù)學(xué)新課標(biāo)二輪復(fù)習(xí)專題整合高頻突破習(xí)題:第三部分 題型指導(dǎo)考前提分 題型練9 Word版含答案(8頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、
高考數(shù)學(xué)精品復(fù)習(xí)資料
2019.5
題型練9 大題綜合練(一)
1.(20xx全國Ⅱ,理17)△ABC的內(nèi)角A,B,C的對邊分別為a,b,c.已知sin(A+C)=8sin2B2.
(1)求cos B;
(2)若a+c=6,△ABC的面積為2,求b.
2.端午節(jié)吃粽子是我國的傳統(tǒng)習(xí)俗.設(shè)一盤中裝有10個粽子,其中豆沙粽2個,肉粽3個,白粽5個,這三種粽子的外觀完全相同.從中任意選取3個.
(1)求三種粽子各取到1個的概率;
(2)設(shè)X表示取到的豆沙粽
2、個數(shù),求X的分布列與數(shù)學(xué)期望.
3.
如圖,在四棱錐P-ABCD中,平面PAD⊥平面ABCD,PA⊥PD,PA=PD,AB⊥AD,AB=1,AD=2,AC=CD=5.
(1)求證:PD⊥平面PAB;
(2)求直線PB與平面PCD所成角的正弦值;
(3)在棱PA上是否存在點M,使得BM∥平面PCD?若存在,求AMAP的值;若不存在,說明理由.
4.設(shè)橢圓E的方程為x2a2+y2b2=1(a>b>0),點O為坐標(biāo)原點,點A的坐標(biāo)
3、為(a,0),點B的坐標(biāo)為(0,b),點M在線段AB上,滿足|BM|=2|MA|,直線OM的斜率為510.
(1)求E的離心率e;
(2)設(shè)點C的坐標(biāo)為(0,-b),N為線段AC的中點,點N關(guān)于直線AB的對稱點的縱坐標(biāo)為72,求E的方程.
5.設(shè)函數(shù)f(x)=2ln(x+1)+x2x+1.
(1)討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性;
(2)如果對所有的x≥0,都有f(x)≤ax,求a的最小值;
(3)已知在數(shù)列{an}中,a1=1,且(1-an+1)(1+an)=1,若數(shù)列{an}的前n項和為Sn,求證:Sn>an+12an-ln an+1.
4、
參考答案
題型練9 大題綜合練(一)
1.解(1)由題設(shè)及A+B+C=π,得sinB=8sin2B2,
故sinB=4(1-cosB).
上式兩邊平方,整理得17cos2B-32cosB+15=0,
解得cosB=1(舍去),cosB=1517.
(2)由cosB=1517得sinB=817,
故S△ABC=12acsinB=417ac.
又S△ABC=2,則ac=172.
由余弦定理及a+c=6得
b2=a2+c2-2accosB
=(a+c)2-2ac(1+cosB)
=36-21721+1517
=4.
所以b=2.
5、
2.解(1)令A(yù)表示事件“三種粽子各取到1個”,則由古典概型的概率計算公式有
P(A)=C21C31C51C103=14.
(2)X的所有可能值為0,1,2,且
P(X=0)=C83C103=715,
P(X=1)=C21C82C103=715,
P(X=2)=C22C81C103=115.
綜上知,X的分布列為
X
0
1
2
P
715
715
115
故E(X)=0715+1715+2115=35(個).
3.(1)證明因為平面PAD⊥平面ABCD,AB⊥AD,
所以AB⊥平面PAD.
所以AB⊥PD.
又因為PA⊥PD,所以PD⊥平面PAB.
6、
(2)解取AD的中點O,連接PO,CO.
因為PA=PD,所以PO⊥AD.
又因為PO?平面PAD,平面PAD⊥平面ABCD,
所以PO⊥平面ABCD.
因為CO?平面ABCD,所以PO⊥CO.
因為AC=CD,所以CO⊥AD.
如圖建立空間直角坐標(biāo)系O-xyz.
由題意得,A(0,1,0),B(1,1,0),C(2,0,0),D(0,-1,0),P(0,0,1).
設(shè)平面PCD的法向量為n=(x,y,z),則nPD=0,nPC=0,即-y-z=0,2x-z=0.
令z=2,則x=1,y=-2.所以n=(1,-2,2).
又PB=(1,1,-1),
所以cos
7、,PB>=nPB|n||PB|=-33.
所以直線PB與平面PCD所成角的正弦值為33.
(3)解設(shè)M是棱PA上一點,則存在λ∈[0,1]使得AM=λAP.
因此點M(0,1-λ,λ),BM=(-1,-λ,λ).
因為BM?平面PCD,所以BM∥平面PCD當(dāng)且僅當(dāng)BMn=0,
即(-1,-λ,λ)(1,-2,2)=0.解得λ=14.
所以在棱PA上存在點M使得BM∥平面PCD,此時AMAP=14.
4.解(1)由題設(shè)條件知,點M的坐標(biāo)為23a,13b,
又kOM=510,從而b2a=510,
進而得a=5b,c=a2-b2=2b,故e=ca=255.
(2)由題設(shè)條件和(1
8、)的計算結(jié)果可得,直線AB的方程為x5b+yb=1,點N的坐標(biāo)為52b,-12b.設(shè)點N關(guān)于直線AB的對稱點S的坐標(biāo)為x1,72,則線段NS的中點T的坐標(biāo)為54b+x12,-14b+74.
又點T在直線AB上,且kNSkAB=-1,
從而有54b+x125b+-14b+74b=1,72+12bx1-52b=5,解得b=3.
所以a=35,故橢圓E的方程為x245+y29=1.
5.(1)解f(x)的定義域為(-1,+∞),f(x)=x2+4x+2(x+1)2.
當(dāng)-1-2+2時,f(x)>0,
所以函數(shù)f(x)在區(qū)間(-1,-2+2)內(nèi)單調(diào)遞減
9、,在區(qū)間(-2+2,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增.
(2)解設(shè)g(x)=2ln(x+1)+x2x+1-ax,則
g(x)=x2+4x+2(x+1)2-a=(x+1)2+2(x+1)-1(x+1)2-a=-1x+1-12+2-a.
因為x≥0,所以-1<-1x+1-12≤0.
①當(dāng)a≥2時,2-a≤0,g(x)≤0,所以g(x)在區(qū)間[0,+∞)內(nèi)單調(diào)遞減,而g(0)=0,所以對所有的x≥0,g(x)≤0,即f(x)≤ax.
②當(dāng)10,g(x)單調(diào)遞增,而g(0)=0,所以當(dāng)x∈0,2-a+2-aa-1時,g(x)>0,即
10、f(x)>ax.
③當(dāng)a≤1時,2-a≥1,g(x)>0,
所以g(x)在區(qū)間[0,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增,而g(0)=0,所以對所有的x>0,g(x)>0,即f(x)>ax.
綜上,a的最小值為2.
(3)證明由(1-an+1)(1+an)=1,得an-an+1=anan+1,由a1=1得,an≠0,
所以1an+1-1an=1,數(shù)列1an是以1a1=1為首項,1為公差的等差數(shù)列,
所以1an=n,an=1n,an+1=1n+1.Sn>an+12an-lnan+1?ln(n+1)+n2(n+1)<1+12+13+…+1n.
由(2)知當(dāng)a=2時,2ln(x+1)+x2x+1≤2x,x
11、>0,
即ln(x+1)+x22(x+1)0.
(方法一)令x=1n,得lnn+1n+12n(n+1)<1n,
即ln(n+1)-lnn+121n-1n+1<1n,
因為∑k=1nln(k+1)-lnk+121k-1k+1=ln(n+1)+n2(n+1),
所以ln(n+1)+n2(n+1)<1+12+13+…+1n,
故Sn>an+12an-lnan+1.
(方法二)Sn>an+12an-lnan+1?1+12+13+…+1n>ln(n+1)+n2(n+1).
下面用數(shù)學(xué)歸納法證明.
①當(dāng)n=1時,令x=1代入ln(x+1)+x22(x+1)ln2+
12、14,不等式成立.
②假設(shè)當(dāng)n=k(k∈N*,k≥1)時,不等式成立,即1+12+13+…+1k>ln(k+1)+k2(k+1),
則當(dāng)n=k+1時,1+12+13+…+1k+1k+1>ln(k+1)+k2(k+1)+1k+1,
令x=1k+1代入ln(x+1)+x22(x+1)lnk+2k+1+12(k+1)(k+2),
ln(k+1)+k2(k+1)+1k+1>ln(k+1)+k2(k+1)+lnk+2k+1+12(k+1)(k+2)=ln(k+2)+k(k+2)+12(k+1)(k+2)=ln(k+2)+k+12(k+2),
即1+12+13+…+1k+1k+1>ln(k+2)+k+12(k+2).由①②可知不等式1+12+13+…+1n>ln(n+1)+n2(n+1)對任何n∈N*都成立.
故Sn>an+12an-lnan+1.