(江蘇專用)2020高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 綜合仿真練(四)

上傳人:水****8 文檔編號(hào):20287045 上傳時(shí)間:2021-03-03 格式:DOC 頁數(shù):7 大?。?23KB
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1、綜合仿真練(四) 1.如圖,四棱錐PABCD中, 底面ABCD為菱形,且PA⊥底面ABCD,PA=AC,E是PA的中點(diǎn),F(xiàn)是PC的中點(diǎn). (1)求證:PC∥平面BDE; (2)求證:AF⊥平面BDE. 證明:(1)連結(jié)OE,因?yàn)镺為菱形ABCD對(duì)角線的交點(diǎn), 所以O(shè)為AC的中點(diǎn). 又因?yàn)镋為PA的中點(diǎn), 所以O(shè)E∥PC. 又因?yàn)镺E?平面BDE,PC?平面BDE,所以PC∥平面BDE. (2)因?yàn)镻A=AC,△PAC是等腰三角形, 又F是PC的中點(diǎn),所以AF⊥PC. 又OE∥PC,所以AF⊥OE. 又因?yàn)镻A⊥底面ABCD,BD?平面ABCD, 所以PA⊥BD. 又

2、因?yàn)锳C,BD是菱形ABCD的對(duì)角線, 所以AC⊥BD. 因?yàn)镻A∩AC=A,所以BD⊥平面PAC, 因?yàn)锳F?平面PAC,所以AF⊥BD. 因?yàn)镺E∩BD=O,所以AF⊥平面BDE. 2.在△ABC中,角A,B,C所對(duì)的邊分別為a,b,c,且cos A=,tan (B-A)=. (1)求tan B的值; (2)若c=13,求△ABC的面積. 解:(1)在△ABC中,由cos A=,知sin A==, 所以tan A==, 所以tan B=tan [(B-A)+A]===3. (2)在△ABC中,由tan B=3,知B是銳角,所以sin B=,cos B=, 則sin

3、C=sin(A+B)=sin Acos B+cos Asin B=+=. 由正弦定理=,得b===15, 所以△ABC的面積S=bcsin A=1513=78. 3.已知橢圓M:+=1(a>b>0)的左、右頂點(diǎn)分別為A,B,一個(gè)焦點(diǎn)為F(-1,0),點(diǎn)F到相應(yīng)準(zhǔn)線的距離為3.經(jīng)過點(diǎn)F的直線l與橢圓M交于C,D兩點(diǎn). (1)求橢圓M的方程; (2)記△ABD與△ABC的面積分別為S1和S2,求|S1-S2|的最大值. 解:(1)由焦點(diǎn)F(-1,0)知c=1,又-c=3, 所以a2=4,從而b2=a2-c2=3. 所以橢圓M的方程為+=1. (2)若直線l的斜率不存在,則直線l的

4、方程為x=-1,此時(shí)S1=S2,|S1-S2|=0; 若直線l的斜率存在,可設(shè)直線l的方程為y=k(x+1),k≠0,C(x1,y1),D(x2,y2). 聯(lián)立消去y,得(3+4k2)x2+8k2x+4k2-12=0, 所以x1+x2=. 此時(shí)|S1-S2|=AB||y1|-|y2||=2|y1+y2| =2|k(x1+1)+k(x2+1)|=2|k||(x1+x2)+2| =2|k|=2|k|=. 因?yàn)閗≠0,所以|S1-S2|=≤==, 當(dāng)且僅當(dāng)=4|k|,即k=時(shí)取等號(hào). 所以|S1-S2|的最大值為. 4.如圖,矩形ABCD是一個(gè)歷史文物展覽廳的俯視圖,點(diǎn)E在AB上

5、,在梯形BCDE區(qū)域內(nèi)部展示文物,DE是玻璃幕墻,游客只能在△ADE區(qū)域內(nèi)參觀.在AE上點(diǎn)P處安裝一可旋轉(zhuǎn)的監(jiān)控?cái)z像頭,∠MPN為監(jiān)控角,其中M,N在線段DE(含端點(diǎn))上,且點(diǎn)M在點(diǎn)N的右下方.經(jīng)測量得知:AD=6米,AE=6米,AP=2米,∠MPN=.記∠EPM=θ(弧度),監(jiān)控?cái)z像頭的可視區(qū)域△PMN的面積為S平方米. (1)求S關(guān)于θ的函數(shù)關(guān)系式,并寫出θ的取值范圍; (2)求S的最小值. 解:(1)法一:在△PME中,∠EPM=θ,PE=AE-AP=4米,∠PEM=,∠PME=-θ, 由正弦定理得=, 所以PM===, 在△PNE中, 由正弦定理得=, 所以PN===

6、, 所以△PMN的面積S=PMPNsin∠MPN== ==, 當(dāng)M與E重合時(shí),θ=0; 當(dāng)N與D重合時(shí),tan∠APD=3, 即∠APD=,θ=-, 所以0≤θ≤-. 綜上可得,S=,θ∈. 法二:在△PME中,∠EPM=θ,PE=AE-AP=4米,∠PEM=,∠PME=-θ, 由正弦定理得=, 所以ME===, 在△PNE中,由正弦定理得=, 所以NE== =, 所以MN=NE-ME=, 又點(diǎn)P到DE的距離為d=4sin=2, 所以△PMN的面積S=MNd == ==, 當(dāng)M與E重合時(shí),θ=0;當(dāng)N與D重合時(shí), tan∠APD=3,即∠APD=

7、,θ=-, 所以0≤θ≤-. 綜上可得,S=,θ∈. (2)當(dāng)2θ+=,即θ=∈時(shí),S取得最小值為=8(-1). 所以可視區(qū)域△PMN面積的最小值為8(-1)平方米. 5.(2019常州模擬)已知函數(shù)f(x)=,g(x)=x2-2x. (1)求f(x)在點(diǎn)P(1,f(1))處的切線方程; (2)若關(guān)于x的不等式f2(x)+tf(x)>0有且僅有三個(gè)整數(shù)解,求實(shí)數(shù)t的取值范圍; (3)若h(x)=g(x)+4xf(x)存在兩個(gè)正實(shí)數(shù)x1,x2滿足h(x1)+h(x2)-xx=0, 求證:x1+x2≥3. 解:(1)f(x)=,f(1)=0,所以P點(diǎn)坐標(biāo)為(1,0);

8、又f′(x)=,f′(1)=1,則切線方程為y-0=x-1, 所以函數(shù)f(x)在點(diǎn)P(1,f(1))處的切線方程為x-y-1=0. (2)f′(x)=(x>0) x (0,e) e (e,+∞) f′(x) 正 0 負(fù) f(x) 單調(diào)增 極大值 單調(diào)減 由f2(x)+tf(x)>0, 得f(x)[f(x)+t]>0; ①t>0時(shí),f(x)>0或f(x)<-t,滿足條件的整數(shù)解有無數(shù)個(gè),舍; ②t=0時(shí),f(x)≠0,得x>0且x≠1,滿足條件的整數(shù)解有無數(shù)個(gè),舍; ③t<0時(shí),f(x)<0或f(x)>-t,當(dāng)f(x)<0時(shí),無整數(shù)解; 當(dāng)f(x)>-t

9、時(shí),不等式有且僅有三個(gè)整數(shù)解,又f(3)=,f(2)=f(4)=,f(5)= 因?yàn)閒(x)在(0,e)遞增,在(e,+∞)遞減;所以f(5)≤-t0), 則φ′(t)=2t+2-=(t>0), 當(dāng)t∈(0,1)時(shí),φ′

10、(t)<0,所以函數(shù)φ(t)=t2+2t-4ln t(t>0)在(0,1)上單調(diào)遞減; 當(dāng)t∈(1,+∞)時(shí),φ′(t)>0,所以函數(shù)φ(t)=t2+2t-4ln t(t>0)在(1,+∞)上單調(diào)遞增. 所以函數(shù)φ(t)=t2+2t-4ln t(t>0)在t=1時(shí),取得最小值,最小值為3. 因?yàn)榇嬖趦蓚€(gè)正實(shí)數(shù)x1,x2,滿足h(x1)+h(x2)-xx=0,所以(x1+x2)2-2(x1+x2)≥3, 即(x1+x2)2-2(x1+x2)-3≥0,所以x1+x2≥3或x1+x2≤-1. 因?yàn)閤1,x2為正實(shí)數(shù),所以x1+x2≥3. 6.(2019啟東中學(xué)模擬)若數(shù)列{an}中的項(xiàng)都

11、滿足a2n-1=a2n

12、{b2n-1}是以b1=1為首項(xiàng)9為公比的等比數(shù)列, ∴b2n-1=b19n-1=32n-2,∴b2 015=32 014,∵數(shù)列{bn}是“階梯數(shù)列”,∴b2 016=b2 015=32 014. (2)證明:由數(shù)列{cn}是“階梯數(shù)列”得c2n-1=c2n,故S2n-1-S2n-2=S2n-S2n-1, ∴{Sn}中存在連續(xù)三項(xiàng)S2n-2,S2n-1,S2n(n≥2)成等差數(shù)列;(注:給出具體三項(xiàng)也可) 假設(shè){Sn}中存在連續(xù)四項(xiàng)Sk,Sk+1,Sk+2,Sk+3,成等差數(shù)列, 則Sk+1-Sk=Sk+2-Sk+1=Sk+3-Sk+2,即ck+1=ck+2=ck+3, 當(dāng)k=

13、2m-1,m∈N*時(shí),c2m=c2m+1=c2m+2 ,① 當(dāng)k=2m,m∈N*時(shí),c2m+1=c2m+2=c2m+3 ,② 由數(shù)列{cn}是“階梯數(shù)列”得c2m

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