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2020-2021学年广东省湛江市高二(上)期末数学试卷人教A版
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这是一份2020-2021学年广东省湛江市高二(上)期末数学试卷人教A版,共12页。试卷主要包含了选择题,填空题等内容,欢迎下载使用。
1. 设集合A=x|x−7x+12<0,B=x|x+6>0,则A∩B=( )
A.{x|−6−12}D.{x|6
2. “四边形ABCD是菱形”是“四边形ABCD的对角线互相垂直”的( )
A.充分不必要条件B.必要不充分条件
C.充要条件D.既不充分也不必要条件
3. 双曲线x2−4y2=−8的渐近线方程为( )
A.y=±2xB.y=±12xC.y=±2xD.y=±22x
4. “一尺之棰,日取其半,万世不竭”这句话出自《庄子•天下篇》,其意思为“一根一尺长的木棰,每天截取其一半,永远都取不完”.设第一天这根木棰被截取一半剩下a1尺,第二天被截取剩下的一半剩下a2尺,…,第五天被截取剩下的一半剩下a5尺,则a1+a2a5=( )
A.18B.20C.22D.24
5. 已知抛物线C的焦点到准线的距离大于2,则C的方程可能为( )
A.y2=4xB.y2=−3xC.x2=6yD.y=−8x2
6. 如图,在正方体ABCD−A1B1C1D1中,E为BB1的中点,若O为底面A1B1C1D1的中心,则异面直线C1E与AO所成角的余弦值为( )
A.3015B.3030C.815D.23015
7. P为椭圆C:x217+y213=1上一动点,F1,F2分别为左、右焦点,延长F1P至点Q,使得|PQ|=|PF2|,则动点Q的轨迹方程为( )
A.(x+2)2+y2=34B.(x+2)2+y2=68C.(x−2)2+y2=34D.(x−2)2+y2=68
8. 如图,某人在一条水平公路旁的山顶P处测得小车在A处的俯角为30∘,该小车在公路上由东向西匀速行驶7.5分钟后,到达B处,此时测得俯角为45∘.已知小车的速度是20km/h,且cs∠AOB=−338,则此山的高PO=( )
A.1kmB.22kmC.3kmD.2km
二、选择题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的选项中,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.
设命题p:∀n∈N,6n+7为质数,则( )
A.¬p为假命题B.¬p:∃n∈N,6n+7不是质数
C.¬p为真命题D.¬p:∀n∈N,6n+7不是质数
设Sn是等差数列{an}的前n项和,且a1=2,a3=8,则( )
A.a5=12
B.公差d=3
C.S2n=n(6n+1)
D.数列1anan+1的前n项和为n6n+4
已知a>b>0,且a+3b=1,则( )
A.ab的最大值为112B.ab的最小值为112
C.1a+3b的最小值为16D.a2+15b2的最小值为58
已知椭圆Ω:x29+y2=1的左、右顶点分别为A,B,点P为Ω上一点,且P不在坐标轴上,直线AP与直线y=−3交于点C,直线BP与直线y=−3交于点D.设直线AP的斜率为k,则满足|CD|=36的k的值可能为( )
A.1B.−17C.110D.−7+2109
三、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.把答案填在答题卡中的横线上.
设向量AB→=1,2,4,CD→=m,1,1,AB→⊥CD→,则实数m=________.
若双曲线x26−y2m=1的虚轴长为62,则该双曲线的离心率为________.
在△ABC中,若B=π3,tanC=23,AC=2,则AB=________.
已知点Pm,n是抛物线x2=−8y上一动点,则m2+n2+4n+4+m2+n2−4m+2n+5的最小值为________.
四、解答题.本大题共6小题,共70分,解答应写出文字说期、证时过程或演算步骤.
△ABC的内角A,B,C所对的边分别为a,b,c.已知b2+c2−a2=58bc,sinC=2sinB.
(1)求csA;
(2)若△ABC的周长为6+15,求△ABC的面积.
如图,在直三棱柱ABC−A1B1C1中,AC⊥BC,AC=AA1=2BC,E,F分别为侧棱BB1,CC1的中点.
(1)证明:BF//平面A1C1E;
(2)求B1C与平面A1C1E所成角的正弦值.
已知数列{an}的首项为4.
(1)若数列an−2n是等差数列,且公差为2,求an的通项公式;
(2)在①a3−a2=48且a2>0,②a3=64且a4>0,③a2021=16a2a2017这三个条件中任选一个,补充在下面的问题中并解答.
问题:若an是等比数列,________,求数列3n−1an的前n项和Sn.
注:如果选择多个条件分别解答,则按第一个解答计分.
如图,平面ABCDE⊥平面CEFG,四边形CEFG为正方形,点B在正方形ACDE的外部,且AB=BC=5,AC=4.
(1)证明:AD⊥CF;
(2)求平面BFG与平面ABCDE所成锐二面角的余弦值.
已知抛物线C:y2=2pxp>0与双曲线x23−y2=1有相同的焦点F.
(1)求C的方程,并求其准线l的方程;
(2)如图,过F且斜率存在的直线与C交于不同的两点Ax1,y1,Bx2,y2,直线OA与准线l交于点N,过点A作l的垂线,垂足为M.证明:y1y2为定值,且四边形AMNB为梯形.
已知椭圆C:x2a2+y2b2=1a>b>0的离心率为255,且焦距为8.
(1)求C的方程;
(2)设直线l的倾斜角为π3,且与C交于A,B两点,点O为坐标原点,求△AOB面积的最大值.
参考答案与试题解析
2020-2021学年广东省湛江市高二(上)期末数学试卷
一、选择题:本大题共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.
【答案】
B
【考点】
交集及其运算
【解析】
可求出集合A,B,然后进行交集的运算即可.
【解答】
解:∵ A=x|−12−6,
∴ A∩B={x|−6故选B.
2.
【答案】
A
【考点】
必要条件、充分条件与充要条件的判断
【解析】
利用充分条件和必要条件的定义,结合平面几何知识进行判断,即可得到答案.
【解答】
解:当四边形ABCD是菱形时,根据菱形的性质可知,四边形ABCD的对角线互相垂直.
当四边形ABCD的对角线互相垂直时,四边形不一定是菱形,也可能为筝形,
故“四边形ABCD是菱形”是“四边形ABCD的对角线互相垂直”的充分不必要条件.
故选A.
3.
【答案】
B
【考点】
双曲线的渐近线
【解析】
根据题意,将双曲线的方程变形为标准方程,分析可得其焦点位置以及a、b的值,利用双曲线的渐近线方程计算可得答案.
【解答】
解:根据题意,双曲线的方程:x2−4y2=−8变形可得y22−x28=1,
则其焦点在y轴上,且a=2,b=22,
则其渐近线方程为:y=±12x.
故选B.
4.
【答案】
D
【考点】
数列的应用
等比数列的通项公式
【解析】
设这根木棰的长度为1尺,分别计算每一次截取的量可得剩余的量,可得答案.
【解答】
解:设这根木棰的长度为1尺,
第一天这根木棰被截取一半为12,剩下a1=1−12=12(尺),
第二天被截取剩下的一半为12×12,剩下a2=12−12×12=14(尺),
第三天被截取剩下的一半为14×12,剩下a3=14−14×12=18(尺),
第四天被截取剩下的一半为18×12,剩下a4=18−18×12=116(尺),
第五天被截取剩下的一半为116×12,剩下a5=116−116×12=132(尺),
则a1+a2a5=12+14132=24.
故选D.
5.
【答案】
C
【考点】
抛物线的性质
【解析】
利用已知条件推出p>2,然后判断选项的正误即可.
【解答】
解:抛物线C的焦点到准线的距离大于2,可得p>2,
y2=4x中p=2,所以A不正确;
y2=−3x中p=32,所以B不正确;
x2=6y中p=3,所以C正确;
y=−8x2,即x2=−18y,所以p=116,所以D不正确.
故选C.
6.
【答案】
D
【考点】
用空间向量求直线间的夹角、距离
【解析】
建立空间直角坐标系,利用向量夹角计算公式即可得出.
【解答】
解:如图所示,建立空间直角坐标系.
不妨设AB=2,
则A2,0,0,O1,1,2,C10,2,2,E2,2,1,
因为C1E→=2,0,−1,AO→=−1,1,2,
所以cs=C1E→⋅AO→|C1E→||AO→|=−45×6=−23015,
所以异面直线C1E与AO所成角的余弦值为23015.
故选D.
7.
【答案】
B
【考点】
圆的标准方程
椭圆的定义
【解析】
由椭圆的方程求出a,b,c的值,由此可得|PF1|+|PF2|=2a=217,再由已知可|QF1|=217,进而可以求解.
【解答】
解:由已知椭圆的方程可得:a2=17,b2=13,
则a=17,b=13,c=2.
由椭圆的定义可得|PF1|+|PF2|=2a=217.
因为|PQ|=|PF2|,
所以|PF1|+|PQ|=217,
所以|QF1|=217,
所以点Q的轨迹是以F1−2,0为圆心,217为半径的圆,
所以点Q的轨迹方程为:x+22+y2=68.
故选B.
8.
【答案】
A
【考点】
解三角形的实际应用
余弦定理
【解析】
设OP=x,由题意可得:Rt△OBP中,∠PBO=45∘;在Rt△OAP中,∠PAO=30∘,即可得出OB,OA.AB=×20=2.5.在△OAB中,利用余弦定理即可得出.
【解答】
解:由题意,得∠OAP=30∘,∠OBP=45∘,
设OP=xkm,OP⊥OA,OP⊥OB,
则OA=3xkm,OB=xkm.
∵ AB=7.5×160×20=52km,
∴ 由余弦定理可知, cs∠AOB=OA2+OB2−AB22OA⋅OB
=4x2−25423x2=−338,
解得x=1,从而PO=1km.
故选A.
二、选择题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的选项中,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.
【答案】
B,C
【考点】
命题的否定
全称命题与特称命题
命题的真假判断与应用
【解析】
先判断命题p为真命题,然后利用含有一个量词的命题的否得到¬p,利用命题的否定与原命题的真假相反得到答案.
【解答】
解:命题p:∀n∈N,6n+7为质数,
当n=3时,6×3+7=25不是质数,故命题p为假命题.
¬p:∃n∈N,6n+7不是质数,
所以¬p为真命题.
故选BC.
【答案】
B,C,D
【考点】
数列的求和
等差数列的通项公式
等差数列的前n项和
【解析】
本题先设等差数列{an}的公差为d,根据已知条件即可计算出d的值,判断选项B,然后根据通项公式计算出a5的值,判断选项A,再根据等差数列的求和公式计算出S2n的表达式,判断选项C,最后计算出等差数列{an}的通项公式,进一步计算出数列{}的通项公式,运用裂项相消法计算出数列{}的前n项和,判断选项D.
【解答】
解:由题意,设等差数列an的公差为d,
则d=a3−a12=8−22=3,
∴ a5=2+3×5−1=14,故选项A不正确,B正确;
S2n=2n×2+2n⋅2n−12×3=n6n+1, 故选项C正确;
∵ an=2+3×n−1=3n−1,
∴ 1anan+1=13n−13n+2=1313n−1−13n+2,
∴ 数列1anan+1的前n项和为1a1a2+1a2a3+...+1anan+1
=13×(12−15+15−18+...+13n−1−13n+2)
=13×(12−13n+2)
=n6n+4,故选项D正确.
故选BCD.
【答案】
A,C,D
【考点】
基本不等式在最值问题中的应用
【解析】
根据基本不等式的性质分别判断A,B,C,根据二次函数的性质判断D即可.
【解答】
解:对于A,B:∵ a>b>0,且a+3b=1,
∴ 1=a+3b≥23ab,故ab≤123,0对于C:∵ a>b>0,且a+3b=1,
∴ 1a+3b=(1a+3b)(a+3b)≥10+23ba⋅3ab=16,
当且仅当a=b=14时“=”成立,故C正确;
对于D:a2+15b2=a2+151−a32
=83a2−103a+53=83a−582+58≥58,
当且仅当a=58时“=”成立,故D正确.
故选ACD.
【答案】
A,D
【考点】
椭圆的应用
直线与椭圆结合的最值问题
椭圆的标准方程
【解析】
设出点P的坐标,求出直线PA,PB的斜率的乘积,然后再设出直线PA,PB的方程,进而可以求出点C,D的横坐标,进而可以求出|CD|,即可求解.
【解答】
解:设Px0,y0,
则kPA⋅kPB=y02x02−9=1−x029x02−9=−19.
∵ kPA=k,
∴ kPB=−19k.
∵ 直线AP的方程为y=kx+3,
∴ 点C的横坐标为−3k−3.
∵ 直线BP的方程为y=−19kx−3,
∴ 点D的横坐标为27k+3,
∴ |CD|=|27k+3k+6|=36,
整理,得9k2+14k+1=0或9k2−10k+1=0,
解得k=−7±2109或k=19或k=1.
故选AD.
三、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.把答案填在答题卡中的横线上.
【答案】
−6
【考点】
数量积判断两个平面向量的垂直关系
【解析】
由题意利用两个向量垂直的性质,两个向量的数量积公式,计算求得m的值.
【解答】
解:∵ AB→⊥CD→,
∴ AB→⋅CD→=m+2+4=0,
解得m=−6.
故答案为:−6.
【答案】
2
【考点】
双曲线的离心率
【解析】
利用双曲线的虚轴长,求解b,然后求解c,即可求解离心率.
【解答】
解:因为双曲线x26−y2m=1的虚轴长为62,
可得b=32,a=6,c=6+18=26,
所以双曲线的离心率为:e=266=2.
故答案为:2.
【答案】
81313
【考点】
正弦定理
同角三角函数间的基本关系
【解析】
由已知利用同角三角函数基本关系式可求sinC的值,进而根据正弦定理即可求解AB的值.
【解答】
解:因为tanC=23,sin2C+cs2C=1,
所以sinC=23913.
由正弦定理,得ACsinB=ABsinC,
所以AB=AC⋅sinCsinB=81313.
故答案为:81313.
【答案】
3
【考点】
抛物线的标准方程
抛物线的定义
【解析】
抛物线的准线为y=2,焦点F坐标为(0, −2),表示点P(m, n)与点F(0, −2)的距离与点P(m, n)与点A(2, −1)的距离之和,由抛物线的定义和两点之间线段最短可得最小值,进而可得结论.
【解答】
解:∵ 抛物线x2=−8y的焦点为F0,−2,准线为l:y=2,
∴ m2+n2+4n+4+m2+n2−4m+2n+5
=m2+n+22+m−22+n+12的几何意义是
点Pm,n到F0,−2与点A(2,−1)的距离之和.
由抛物线的定义,得点Pm,n到F的距离等于点Pm,n到l的距离,
∴ 所求最小值为2−−1=3.
故答案为:3.
四、解答题.本大题共6小题,共70分,解答应写出文字说期、证时过程或演算步骤.
【答案】
解:(1)∵ b2+c2−a2=58bc,
∴ csA=b2+c2−a22bc=58bc2bc=516.
(2)∵ sinC=2sinB,
∴ c=2b.
由余弦定理,得a2=b2+c2−2bccsA=154b2,
∴ a=152b.
∵ △ABC的周长为6+15,
∴ 3b+152b=6+15,
解得b=2,
∴ S△ABC=12bcsinA=12×b×2b1−(516)2
=12×2×4×23116
=2314.
【考点】
余弦定理
正弦定理
【解析】
(1)由已知利用余弦定理即可求解csA的值.
(2)由已知利用正弦定理化简可得c=2b,由余弦定理得a=152b,根据△ABC的周长,可求b的值,进而利用三角形的面积公式即可计算得解.
【解答】
解:(1)∵ b2+c2−a2=58bc,
∴ csA=b2+c2−a22bc=58bc2bc=516.
(2)∵ sinC=2sinB,
∴ c=2b.
由余弦定理,得a2=b2+c2−2bccsA=154b2,
∴ a=152b.
∵ △ABC的周长为6+15,
∴ 3b+152b=6+15,
解得b=2,
∴ S△ABC=12bcsinA=12×b×2b1−(516)2
=12×2×4×23116
=2314.
【答案】
(1)证明:在三棱柱ABC−A1B1C1中,
∵ BB1=CC1,BB1//CC1,E,F分别为侧棱BB1,CC1的中点,
∴ BE//FC1,BE=FC1,
∴ 四边形BEC1F是平行四边形,
∴ BF//EC1 .
∵ C1E⊂平面A1C1E,BF⊄平面A1C1E,
∴ BF//平面A1C1E.
(2)解:以C为坐标原点,CA→的方向为x轴的正方向,
建立如图所示的空间直角坐标系C−xyz,
设BC=1,
则A1(2,0,2),C1(0,0,2),E(0,1,1),B1(0,1,2),C(0,0,0),
C1A1→=2,0,0,EC1→=0,−1,1 ,CB1→=0,1,2 .
设平面A1C1E的法向量为n→=x,y,z,
则n→⋅C1A1→=2x=0,n→⋅EC1→=−y+z=0,
令y=1,得n→=0,1,1,
则sin=|cs|=35⋅2=31010,
故B1C与平面A1C1E所成角的正弦值为31010.
【考点】
直线与平面平行的判定
用空间向量求直线与平面的夹角
【解析】
(1)推导出BEC1F,从而四边形BEC1F是平行四边形,进而BF // EC1,由此能证明BF // 平面A1C1E.
(2)以C为原点,CA为x轴,CB为y轴,CC1为z轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出B1C与平面A1C1E所成角的正弦值.
【解答】
(1)证明:在三棱柱ABC−A1B1C1中,
∵ BB1=CC1,BB1//CC1,E,F分别为侧棱BB1,CC1的中点,
∴ BE//FC1,BE=FC1,
∴ 四边形BEC1F是平行四边形,
∴ BF//EC1 .
∵ C1E⊂平面A1C1E,BF⊄平面A1C1E,
∴ BF//平面A1C1E.
(2)解:以C为坐标原点,CA→的方向为x轴的正方向,
建立如图所示的空间直角坐标系C−xyz,
设BC=1,
则A1(2,0,2),C1(0,0,2),E(0,1,1),B1(0,1,2),C(0,0,0),
C1A1→=2,0,0,EC1→=0,−1,1 ,CB1→=0,1,2 .
设平面A1C1E的法向量为n→=x,y,z,
则n→⋅C1A1→=2x=0,n→⋅EC1→=−y+z=0,
令y=1,得n→=0,1,1,
则sin=|cs|=35⋅2=31010,
故B1C与平面A1C1E所成角的正弦值为31010.
【答案】
解:(1)因为a1=4,
所以a1−2=2.
因为数列{an−2n}是等差数列,且公差为2,
所以an−2n=2+2n−1=2n,
所以an=2n+2n .
(2)选①:a3−a2=48且a2>0;
由题意,设数列an的公比为q.
由a3−a2=48,得4q2−4q=48,
解得q=4或q=−3,
又a2>0,
所以q=4.
所以an=4×4n−1=4n ,
所以3n−1an=3n−14n,
所以Sn=2×4+5×42+⋯+3n−1×4n ,
4Sn=2×42+5×43+⋯+3n−1×4n+1,
两式相减,得−3Sn=8+3(42+43+⋯+4n)−(3n−1)4n+1 ,
即−3Sn=8+3×42−4n+11−4+1−3n4n+1=2−3n4n+1−8,
所以Sn=(3n−2)4n+1+83.
选②:a3=64且a4>0;
由题意,设数列an的公比为q.
由a3=64,得4q2=64,
解得q=±4,
又a2>0,
所以q=4 .
所以an=4×4n−1=4n ,
所以3n−1an=3n−14n.
所以Sn=2×4+5×42+⋯+3n−1×4n ,
4Sn=2×42+5×43+⋯+3n−1×4n+1,
两式相减,得−3Sn=8+3(42+43+⋯+4n)−(3n−1)4n+1 ,
即−3Sn=8+3×42−4n+11−4+1−3n4n+1=2−3n4n+1−8,
所以Sn=(3n−2)4n+1+83.
选③:a2021=16a2a2017;
由题意,设数列an的公比为q.
由a2021=16a2a2017,得a2021=16a1a2018=64a2018,
则q3=64,
解得q=4,
所以an=4×4n−1=4n ,
所以3n−1an=3n−14n.
所以Sn=2×4+5×42+⋯+3n−1×4n ,
4Sn=2×42+5×43+⋯+3n−1×4n+1,
两式相减,得−3Sn=8+3(42+43+⋯+4n)−(3n−1)4n+1 ,
即−3Sn=8+3×42−4n+11−4+1−3n4n+1=2−3n4n+1−8,
所以Sn=(3n−2)4n+1+83.
【考点】
等差数列的通项公式
数列的求和
【解析】
(1)直接利用已知条件求出数列的通项公式,再得到{an}的通项公式;
(2)根据条件分别求出数列的通项公式,然后利用错位相减法,求出数列{(3n−1)an}的前n项和.
【解答】
解:(1)因为a1=4,
所以a1−2=2.
因为数列{an−2n}是等差数列,且公差为2,
所以an−2n=2+2n−1=2n,
所以an=2n+2n .
(2)选①:a3−a2=48且a2>0;
由题意,设数列an的公比为q.
由a3−a2=48,得4q2−4q=48,
解得q=4或q=−3,
又a2>0,
所以q=4.
所以an=4×4n−1=4n ,
所以3n−1an=3n−14n,
所以Sn=2×4+5×42+⋯+3n−1×4n ,
4Sn=2×42+5×43+⋯+3n−1×4n+1,
两式相减,得−3Sn=8+3(42+43+⋯+4n)−(3n−1)4n+1 ,
即−3Sn=8+3×42−4n+11−4+1−3n4n+1=2−3n4n+1−8,
所以Sn=(3n−2)4n+1+83.
选②:a3=64且a4>0;
由题意,设数列an的公比为q.
由a3=64,得4q2=64,
解得q=±4,
又a2>0,
所以q=4 .
所以an=4×4n−1=4n ,
所以3n−1an=3n−14n.
所以Sn=2×4+5×42+⋯+3n−1×4n ,
4Sn=2×42+5×43+⋯+3n−1×4n+1,
两式相减,得−3Sn=8+3(42+43+⋯+4n)−(3n−1)4n+1 ,
即−3Sn=8+3×42−4n+11−4+1−3n4n+1=2−3n4n+1−8,
所以Sn=(3n−2)4n+1+83.
选③:a2021=16a2a2017;
由题意,设数列an的公比为q.
由a2021=16a2a2017,得a2021=16a1a2018=64a2018,
则q3=64,
解得q=4,
所以an=4×4n−1=4n ,
所以3n−1an=3n−14n.
所以Sn=2×4+5×42+⋯+3n−1×4n ,
4Sn=2×42+5×43+⋯+3n−1×4n+1,
两式相减,得−3Sn=8+3(42+43+⋯+4n)−(3n−1)4n+1 ,
即−3Sn=8+3×42−4n+11−4+1−3n4n+1=2−3n4n+1−8,
所以Sn=(3n−2)4n+1+83.
【答案】
(1)证明:∵ 四边形ACDE为正方形,
∴ AD⊥CE.
∵ 平面ABCDE⊥平面CEFG,平面ABCDE∩平面CEFG=CE,
∴ AD⊥平面FECG.
又CF⊂平面FECG,
∴ AD⊥CF.
(2)解:以C为坐标原点,CD→的方向为x轴的正方向,
建立如图所示的空间直角坐标系C−xyz.
∵ AB=BC=5,AC=4,
∴ 点B到AC的距离为1,
∴ G0,0,42,F4,4,42,B−1,2,0,
GF→=(4,4,0),BG→=(1,−2,42).
设平面BFG的一个法向量为n→=x,y,z,
则n→⋅GF→=n→⋅BG→=0,
即4x+4y=x−2y+42z=0,
令y=42,得n→=(−42,42,3).
取m→=0,0,1为平面ABCDE的一个法向量,
∴ cs⟨m→,n→⟩=m→⋅n→|m→||n→|=373=37373,
∴ 平面BFG与平面ABCDE所成锐二面角的余弦值为37373.
【考点】
两条直线垂直的判定
用空间向量求平面间的夹角
【解析】
(1)由四边形ACDE为正方形,可得AD⊥CE,再由面面垂直的性质可得AD⊥平面FECG,从而得到AD⊥CF;
(2)以E为坐标原点,建立空间直角坐标系A−xyz,利用向量法能求出平面BFG与平面ABCDE所成锐二面角的余弦值.
【解答】
(1)证明:∵ 四边形ACDE为正方形,
∴ AD⊥CE.
∵ 平面ABCDE⊥平面CEFG,平面ABCDE∩平面CEFG=CE,
∴ AD⊥平面FECG.
又CF⊂平面FECG,
∴ AD⊥CF.
(2)解:以C为坐标原点,CD→的方向为x轴的正方向,
建立如图所示的空间直角坐标系C−xyz.
∵ AB=BC=5,AC=4,
∴ 点B到AC的距离为1,
∴ G0,0,42,F4,4,42,B−1,2,0,
GF→=(4,4,0),BG→=(1,−2,42).
设平面BFG的一个法向量为n→=x,y,z,
则n→⋅GF→=n→⋅BG→=0,
即4x+4y=x−2y+42z=0,
令y=42,得n→=(−42,42,3).
取m→=0,0,1为平面ABCDE的一个法向量,
∴ cs⟨m→,n→⟩=m→⋅n→|m→||n→|=373=37373,
∴ 平面BFG与平面ABCDE所成锐二面角的余弦值为37373.
【答案】
(1)解:∵ 双曲线x23−y2=1的右焦点为F2,0,
∴ p2=2,
解得p=4,
∴ C的方程为y2=8x,其准线l的方程为x=−2.
(2)证明:由题意可知,直线AB过点F且斜率存在,
设直线AB的方程为y=kx−2k≠0,
联立y=kx−2,y2=8x,
整理,得ky2−8y−16k=0,
则Δ=64+64k2>0恒成立,
y1y2=−16kk=−16,
故y1y2为定值.
由题意,得点N在准线l上,设点N−2,m,
由kOA=kON,得y1x1=m−2,
又∵ y2=−16y1,
∴ m=−2y1x1=−2y1y128=−16y1=y2,
∴ BN//x轴//AM.
又∵ x1≠x2,|AM|≠|BN|,
∴ 四边形AMNB为梯形.
【考点】
抛物线的定义
圆锥曲线中的定点与定值问题
【解析】
(1)根据题意可得双曲线的右焦点为(2, 0),则,解得p,进而可得C的方程和准线l的方程;
(2)设直线AB方程为y=k(x−2)(k≠0),联立直线AB与抛物线的方程得关于y的一元二次方程,由韦达定理可得y1*y2为定值;设点N为(−2, m),由kOA=kON,推出可得m=y2,进而可得BN // x轴 // AM,|AM|≠|BN,即可得证.
【解答】
(1)解:∵ 双曲线x23−y2=1的右焦点为F2,0,
∴ p2=2,
解得p=4,
∴ C的方程为y2=8x,其准线l的方程为x=−2.
(2)证明:由题意可知,直线AB过点F且斜率存在,
设直线AB的方程为y=kx−2k≠0,
联立y=kx−2,y2=8x,
整理,得ky2−8y−16k=0,
则Δ=64+64k2>0恒成立,
y1y2=−16kk=−16,
故y1y2为定值.
由题意,得点N在准线l上,设点N−2,m,
由kOA=kON,得y1x1=m−2,
又∵ y2=−16y1,
∴ m=−2y1x1=−2y1y128=−16y1=y2,
∴ BN//x轴//AM.
又∵ x1≠x2,|AM|≠|BN|,
∴ 四边形AMNB为梯形.
【答案】
解:(1)依题意可知e=ca=255,2c=8,a2=b2+c2,
解得a=25,c=4,
故C的方程为x220+y24=1.
(2)依题意可设直线l的方程为y=3x+m.
联立y=3x+m,x220+y24=1,整理得16x2+103mx+5m2−20=0,
则Δ=300m2−645m2−20>0,解得−8设A(x1, y1),B(x2, y2),
则x1+x2=−53m8,x1x2=5m2−2016,
|AB|=1+3(x1+x2)2−4x1x2=−5m2+3204,
原点到直线l的距离d=|m|1+3=|m|2,
则△AOB的面积S=12d⋅|AB|=12×|m|2×−5m2+3204
=−5m2−322+512016,
当且仅当m2=32,即m=±42时,△AOB的面积有最大值25.
【考点】
椭圆的标准方程
直线与椭圆结合的最值问题
【解析】
(1)根据椭圆的离心率和焦距列方程组,解得a,b,c,进而可得椭圆的方程.
(2)依题意可设直线l的方程为,联立直线l与椭圆的方程,得关于x的一元二次方程,可得△>0,解得−8由韦达定理可得x1+x2,x1x2,由点到直线的距离公式可得原点到直线l的距离d,再计算三角形AOB的面积最大值,即可.
【解答】
解:(1)依题意可知e=ca=255,2c=8,a2=b2+c2,
解得a=25,c=4,
故C的方程为x220+y24=1.
(2)依题意可设直线l的方程为y=3x+m.
联立y=3x+m,x220+y24=1,整理得16x2+103mx+5m2−20=0,
则Δ=300m2−645m2−20>0,解得−8设A(x1, y1),B(x2, y2),
则x1+x2=−53m8,x1x2=5m2−2016,
|AB|=1+3(x1+x2)2−4x1x2=−5m2+3204,
原点到直线l的距离d=|m|1+3=|m|2,
则△AOB的面积S=12d⋅|AB|=12×|m|2×−5m2+3204
=−5m2−322+512016,
当且仅当m2=32,即m=±42时,△AOB的面积有最大值25.
1. 设集合A=x|x−7x+12<0,B=x|x+6>0,则A∩B=( )
A.{x|−6
2. “四边形ABCD是菱形”是“四边形ABCD的对角线互相垂直”的( )
A.充分不必要条件B.必要不充分条件
C.充要条件D.既不充分也不必要条件
3. 双曲线x2−4y2=−8的渐近线方程为( )
A.y=±2xB.y=±12xC.y=±2xD.y=±22x
4. “一尺之棰,日取其半,万世不竭”这句话出自《庄子•天下篇》,其意思为“一根一尺长的木棰,每天截取其一半,永远都取不完”.设第一天这根木棰被截取一半剩下a1尺,第二天被截取剩下的一半剩下a2尺,…,第五天被截取剩下的一半剩下a5尺,则a1+a2a5=( )
A.18B.20C.22D.24
5. 已知抛物线C的焦点到准线的距离大于2,则C的方程可能为( )
A.y2=4xB.y2=−3xC.x2=6yD.y=−8x2
6. 如图,在正方体ABCD−A1B1C1D1中,E为BB1的中点,若O为底面A1B1C1D1的中心,则异面直线C1E与AO所成角的余弦值为( )
A.3015B.3030C.815D.23015
7. P为椭圆C:x217+y213=1上一动点,F1,F2分别为左、右焦点,延长F1P至点Q,使得|PQ|=|PF2|,则动点Q的轨迹方程为( )
A.(x+2)2+y2=34B.(x+2)2+y2=68C.(x−2)2+y2=34D.(x−2)2+y2=68
8. 如图,某人在一条水平公路旁的山顶P处测得小车在A处的俯角为30∘,该小车在公路上由东向西匀速行驶7.5分钟后,到达B处,此时测得俯角为45∘.已知小车的速度是20km/h,且cs∠AOB=−338,则此山的高PO=( )
A.1kmB.22kmC.3kmD.2km
二、选择题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的选项中,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.
设命题p:∀n∈N,6n+7为质数,则( )
A.¬p为假命题B.¬p:∃n∈N,6n+7不是质数
C.¬p为真命题D.¬p:∀n∈N,6n+7不是质数
设Sn是等差数列{an}的前n项和,且a1=2,a3=8,则( )
A.a5=12
B.公差d=3
C.S2n=n(6n+1)
D.数列1anan+1的前n项和为n6n+4
已知a>b>0,且a+3b=1,则( )
A.ab的最大值为112B.ab的最小值为112
C.1a+3b的最小值为16D.a2+15b2的最小值为58
已知椭圆Ω:x29+y2=1的左、右顶点分别为A,B,点P为Ω上一点,且P不在坐标轴上,直线AP与直线y=−3交于点C,直线BP与直线y=−3交于点D.设直线AP的斜率为k,则满足|CD|=36的k的值可能为( )
A.1B.−17C.110D.−7+2109
三、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.把答案填在答题卡中的横线上.
设向量AB→=1,2,4,CD→=m,1,1,AB→⊥CD→,则实数m=________.
若双曲线x26−y2m=1的虚轴长为62,则该双曲线的离心率为________.
在△ABC中,若B=π3,tanC=23,AC=2,则AB=________.
已知点Pm,n是抛物线x2=−8y上一动点,则m2+n2+4n+4+m2+n2−4m+2n+5的最小值为________.
四、解答题.本大题共6小题,共70分,解答应写出文字说期、证时过程或演算步骤.
△ABC的内角A,B,C所对的边分别为a,b,c.已知b2+c2−a2=58bc,sinC=2sinB.
(1)求csA;
(2)若△ABC的周长为6+15,求△ABC的面积.
如图,在直三棱柱ABC−A1B1C1中,AC⊥BC,AC=AA1=2BC,E,F分别为侧棱BB1,CC1的中点.
(1)证明:BF//平面A1C1E;
(2)求B1C与平面A1C1E所成角的正弦值.
已知数列{an}的首项为4.
(1)若数列an−2n是等差数列,且公差为2,求an的通项公式;
(2)在①a3−a2=48且a2>0,②a3=64且a4>0,③a2021=16a2a2017这三个条件中任选一个,补充在下面的问题中并解答.
问题:若an是等比数列,________,求数列3n−1an的前n项和Sn.
注:如果选择多个条件分别解答,则按第一个解答计分.
如图,平面ABCDE⊥平面CEFG,四边形CEFG为正方形,点B在正方形ACDE的外部,且AB=BC=5,AC=4.
(1)证明:AD⊥CF;
(2)求平面BFG与平面ABCDE所成锐二面角的余弦值.
已知抛物线C:y2=2pxp>0与双曲线x23−y2=1有相同的焦点F.
(1)求C的方程,并求其准线l的方程;
(2)如图,过F且斜率存在的直线与C交于不同的两点Ax1,y1,Bx2,y2,直线OA与准线l交于点N,过点A作l的垂线,垂足为M.证明:y1y2为定值,且四边形AMNB为梯形.
已知椭圆C:x2a2+y2b2=1a>b>0的离心率为255,且焦距为8.
(1)求C的方程;
(2)设直线l的倾斜角为π3,且与C交于A,B两点,点O为坐标原点,求△AOB面积的最大值.
参考答案与试题解析
2020-2021学年广东省湛江市高二(上)期末数学试卷
一、选择题:本大题共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.
【答案】
B
【考点】
交集及其运算
【解析】
可求出集合A,B,然后进行交集的运算即可.
【解答】
解:∵ A=x|−12
∴ A∩B={x|−6
2.
【答案】
A
【考点】
必要条件、充分条件与充要条件的判断
【解析】
利用充分条件和必要条件的定义,结合平面几何知识进行判断,即可得到答案.
【解答】
解:当四边形ABCD是菱形时,根据菱形的性质可知,四边形ABCD的对角线互相垂直.
当四边形ABCD的对角线互相垂直时,四边形不一定是菱形,也可能为筝形,
故“四边形ABCD是菱形”是“四边形ABCD的对角线互相垂直”的充分不必要条件.
故选A.
3.
【答案】
B
【考点】
双曲线的渐近线
【解析】
根据题意,将双曲线的方程变形为标准方程,分析可得其焦点位置以及a、b的值,利用双曲线的渐近线方程计算可得答案.
【解答】
解:根据题意,双曲线的方程:x2−4y2=−8变形可得y22−x28=1,
则其焦点在y轴上,且a=2,b=22,
则其渐近线方程为:y=±12x.
故选B.
4.
【答案】
D
【考点】
数列的应用
等比数列的通项公式
【解析】
设这根木棰的长度为1尺,分别计算每一次截取的量可得剩余的量,可得答案.
【解答】
解:设这根木棰的长度为1尺,
第一天这根木棰被截取一半为12,剩下a1=1−12=12(尺),
第二天被截取剩下的一半为12×12,剩下a2=12−12×12=14(尺),
第三天被截取剩下的一半为14×12,剩下a3=14−14×12=18(尺),
第四天被截取剩下的一半为18×12,剩下a4=18−18×12=116(尺),
第五天被截取剩下的一半为116×12,剩下a5=116−116×12=132(尺),
则a1+a2a5=12+14132=24.
故选D.
5.
【答案】
C
【考点】
抛物线的性质
【解析】
利用已知条件推出p>2,然后判断选项的正误即可.
【解答】
解:抛物线C的焦点到准线的距离大于2,可得p>2,
y2=4x中p=2,所以A不正确;
y2=−3x中p=32,所以B不正确;
x2=6y中p=3,所以C正确;
y=−8x2,即x2=−18y,所以p=116,所以D不正确.
故选C.
6.
【答案】
D
【考点】
用空间向量求直线间的夹角、距离
【解析】
建立空间直角坐标系,利用向量夹角计算公式即可得出.
【解答】
解:如图所示,建立空间直角坐标系.
不妨设AB=2,
则A2,0,0,O1,1,2,C10,2,2,E2,2,1,
因为C1E→=2,0,−1,AO→=−1,1,2,
所以cs
所以异面直线C1E与AO所成角的余弦值为23015.
故选D.
7.
【答案】
B
【考点】
圆的标准方程
椭圆的定义
【解析】
由椭圆的方程求出a,b,c的值,由此可得|PF1|+|PF2|=2a=217,再由已知可|QF1|=217,进而可以求解.
【解答】
解:由已知椭圆的方程可得:a2=17,b2=13,
则a=17,b=13,c=2.
由椭圆的定义可得|PF1|+|PF2|=2a=217.
因为|PQ|=|PF2|,
所以|PF1|+|PQ|=217,
所以|QF1|=217,
所以点Q的轨迹是以F1−2,0为圆心,217为半径的圆,
所以点Q的轨迹方程为:x+22+y2=68.
故选B.
8.
【答案】
A
【考点】
解三角形的实际应用
余弦定理
【解析】
设OP=x,由题意可得:Rt△OBP中,∠PBO=45∘;在Rt△OAP中,∠PAO=30∘,即可得出OB,OA.AB=×20=2.5.在△OAB中,利用余弦定理即可得出.
【解答】
解:由题意,得∠OAP=30∘,∠OBP=45∘,
设OP=xkm,OP⊥OA,OP⊥OB,
则OA=3xkm,OB=xkm.
∵ AB=7.5×160×20=52km,
∴ 由余弦定理可知, cs∠AOB=OA2+OB2−AB22OA⋅OB
=4x2−25423x2=−338,
解得x=1,从而PO=1km.
故选A.
二、选择题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的选项中,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.
【答案】
B,C
【考点】
命题的否定
全称命题与特称命题
命题的真假判断与应用
【解析】
先判断命题p为真命题,然后利用含有一个量词的命题的否得到¬p,利用命题的否定与原命题的真假相反得到答案.
【解答】
解:命题p:∀n∈N,6n+7为质数,
当n=3时,6×3+7=25不是质数,故命题p为假命题.
¬p:∃n∈N,6n+7不是质数,
所以¬p为真命题.
故选BC.
【答案】
B,C,D
【考点】
数列的求和
等差数列的通项公式
等差数列的前n项和
【解析】
本题先设等差数列{an}的公差为d,根据已知条件即可计算出d的值,判断选项B,然后根据通项公式计算出a5的值,判断选项A,再根据等差数列的求和公式计算出S2n的表达式,判断选项C,最后计算出等差数列{an}的通项公式,进一步计算出数列{}的通项公式,运用裂项相消法计算出数列{}的前n项和,判断选项D.
【解答】
解:由题意,设等差数列an的公差为d,
则d=a3−a12=8−22=3,
∴ a5=2+3×5−1=14,故选项A不正确,B正确;
S2n=2n×2+2n⋅2n−12×3=n6n+1, 故选项C正确;
∵ an=2+3×n−1=3n−1,
∴ 1anan+1=13n−13n+2=1313n−1−13n+2,
∴ 数列1anan+1的前n项和为1a1a2+1a2a3+...+1anan+1
=13×(12−15+15−18+...+13n−1−13n+2)
=13×(12−13n+2)
=n6n+4,故选项D正确.
故选BCD.
【答案】
A,C,D
【考点】
基本不等式在最值问题中的应用
【解析】
根据基本不等式的性质分别判断A,B,C,根据二次函数的性质判断D即可.
【解答】
解:对于A,B:∵ a>b>0,且a+3b=1,
∴ 1=a+3b≥23ab,故ab≤123,0
∴ 1a+3b=(1a+3b)(a+3b)≥10+23ba⋅3ab=16,
当且仅当a=b=14时“=”成立,故C正确;
对于D:a2+15b2=a2+151−a32
=83a2−103a+53=83a−582+58≥58,
当且仅当a=58时“=”成立,故D正确.
故选ACD.
【答案】
A,D
【考点】
椭圆的应用
直线与椭圆结合的最值问题
椭圆的标准方程
【解析】
设出点P的坐标,求出直线PA,PB的斜率的乘积,然后再设出直线PA,PB的方程,进而可以求出点C,D的横坐标,进而可以求出|CD|,即可求解.
【解答】
解:设Px0,y0,
则kPA⋅kPB=y02x02−9=1−x029x02−9=−19.
∵ kPA=k,
∴ kPB=−19k.
∵ 直线AP的方程为y=kx+3,
∴ 点C的横坐标为−3k−3.
∵ 直线BP的方程为y=−19kx−3,
∴ 点D的横坐标为27k+3,
∴ |CD|=|27k+3k+6|=36,
整理,得9k2+14k+1=0或9k2−10k+1=0,
解得k=−7±2109或k=19或k=1.
故选AD.
三、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.把答案填在答题卡中的横线上.
【答案】
−6
【考点】
数量积判断两个平面向量的垂直关系
【解析】
由题意利用两个向量垂直的性质,两个向量的数量积公式,计算求得m的值.
【解答】
解:∵ AB→⊥CD→,
∴ AB→⋅CD→=m+2+4=0,
解得m=−6.
故答案为:−6.
【答案】
2
【考点】
双曲线的离心率
【解析】
利用双曲线的虚轴长,求解b,然后求解c,即可求解离心率.
【解答】
解:因为双曲线x26−y2m=1的虚轴长为62,
可得b=32,a=6,c=6+18=26,
所以双曲线的离心率为:e=266=2.
故答案为:2.
【答案】
81313
【考点】
正弦定理
同角三角函数间的基本关系
【解析】
由已知利用同角三角函数基本关系式可求sinC的值,进而根据正弦定理即可求解AB的值.
【解答】
解:因为tanC=23,sin2C+cs2C=1,
所以sinC=23913.
由正弦定理,得ACsinB=ABsinC,
所以AB=AC⋅sinCsinB=81313.
故答案为:81313.
【答案】
3
【考点】
抛物线的标准方程
抛物线的定义
【解析】
抛物线的准线为y=2,焦点F坐标为(0, −2),表示点P(m, n)与点F(0, −2)的距离与点P(m, n)与点A(2, −1)的距离之和,由抛物线的定义和两点之间线段最短可得最小值,进而可得结论.
【解答】
解:∵ 抛物线x2=−8y的焦点为F0,−2,准线为l:y=2,
∴ m2+n2+4n+4+m2+n2−4m+2n+5
=m2+n+22+m−22+n+12的几何意义是
点Pm,n到F0,−2与点A(2,−1)的距离之和.
由抛物线的定义,得点Pm,n到F的距离等于点Pm,n到l的距离,
∴ 所求最小值为2−−1=3.
故答案为:3.
四、解答题.本大题共6小题,共70分,解答应写出文字说期、证时过程或演算步骤.
【答案】
解:(1)∵ b2+c2−a2=58bc,
∴ csA=b2+c2−a22bc=58bc2bc=516.
(2)∵ sinC=2sinB,
∴ c=2b.
由余弦定理,得a2=b2+c2−2bccsA=154b2,
∴ a=152b.
∵ △ABC的周长为6+15,
∴ 3b+152b=6+15,
解得b=2,
∴ S△ABC=12bcsinA=12×b×2b1−(516)2
=12×2×4×23116
=2314.
【考点】
余弦定理
正弦定理
【解析】
(1)由已知利用余弦定理即可求解csA的值.
(2)由已知利用正弦定理化简可得c=2b,由余弦定理得a=152b,根据△ABC的周长,可求b的值,进而利用三角形的面积公式即可计算得解.
【解答】
解:(1)∵ b2+c2−a2=58bc,
∴ csA=b2+c2−a22bc=58bc2bc=516.
(2)∵ sinC=2sinB,
∴ c=2b.
由余弦定理,得a2=b2+c2−2bccsA=154b2,
∴ a=152b.
∵ △ABC的周长为6+15,
∴ 3b+152b=6+15,
解得b=2,
∴ S△ABC=12bcsinA=12×b×2b1−(516)2
=12×2×4×23116
=2314.
【答案】
(1)证明:在三棱柱ABC−A1B1C1中,
∵ BB1=CC1,BB1//CC1,E,F分别为侧棱BB1,CC1的中点,
∴ BE//FC1,BE=FC1,
∴ 四边形BEC1F是平行四边形,
∴ BF//EC1 .
∵ C1E⊂平面A1C1E,BF⊄平面A1C1E,
∴ BF//平面A1C1E.
(2)解:以C为坐标原点,CA→的方向为x轴的正方向,
建立如图所示的空间直角坐标系C−xyz,
设BC=1,
则A1(2,0,2),C1(0,0,2),E(0,1,1),B1(0,1,2),C(0,0,0),
C1A1→=2,0,0,EC1→=0,−1,1 ,CB1→=0,1,2 .
设平面A1C1E的法向量为n→=x,y,z,
则n→⋅C1A1→=2x=0,n→⋅EC1→=−y+z=0,
令y=1,得n→=0,1,1,
则sin
故B1C与平面A1C1E所成角的正弦值为31010.
【考点】
直线与平面平行的判定
用空间向量求直线与平面的夹角
【解析】
(1)推导出BEC1F,从而四边形BEC1F是平行四边形,进而BF // EC1,由此能证明BF // 平面A1C1E.
(2)以C为原点,CA为x轴,CB为y轴,CC1为z轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出B1C与平面A1C1E所成角的正弦值.
【解答】
(1)证明:在三棱柱ABC−A1B1C1中,
∵ BB1=CC1,BB1//CC1,E,F分别为侧棱BB1,CC1的中点,
∴ BE//FC1,BE=FC1,
∴ 四边形BEC1F是平行四边形,
∴ BF//EC1 .
∵ C1E⊂平面A1C1E,BF⊄平面A1C1E,
∴ BF//平面A1C1E.
(2)解:以C为坐标原点,CA→的方向为x轴的正方向,
建立如图所示的空间直角坐标系C−xyz,
设BC=1,
则A1(2,0,2),C1(0,0,2),E(0,1,1),B1(0,1,2),C(0,0,0),
C1A1→=2,0,0,EC1→=0,−1,1 ,CB1→=0,1,2 .
设平面A1C1E的法向量为n→=x,y,z,
则n→⋅C1A1→=2x=0,n→⋅EC1→=−y+z=0,
令y=1,得n→=0,1,1,
则sin
故B1C与平面A1C1E所成角的正弦值为31010.
【答案】
解:(1)因为a1=4,
所以a1−2=2.
因为数列{an−2n}是等差数列,且公差为2,
所以an−2n=2+2n−1=2n,
所以an=2n+2n .
(2)选①:a3−a2=48且a2>0;
由题意,设数列an的公比为q.
由a3−a2=48,得4q2−4q=48,
解得q=4或q=−3,
又a2>0,
所以q=4.
所以an=4×4n−1=4n ,
所以3n−1an=3n−14n,
所以Sn=2×4+5×42+⋯+3n−1×4n ,
4Sn=2×42+5×43+⋯+3n−1×4n+1,
两式相减,得−3Sn=8+3(42+43+⋯+4n)−(3n−1)4n+1 ,
即−3Sn=8+3×42−4n+11−4+1−3n4n+1=2−3n4n+1−8,
所以Sn=(3n−2)4n+1+83.
选②:a3=64且a4>0;
由题意,设数列an的公比为q.
由a3=64,得4q2=64,
解得q=±4,
又a2>0,
所以q=4 .
所以an=4×4n−1=4n ,
所以3n−1an=3n−14n.
所以Sn=2×4+5×42+⋯+3n−1×4n ,
4Sn=2×42+5×43+⋯+3n−1×4n+1,
两式相减,得−3Sn=8+3(42+43+⋯+4n)−(3n−1)4n+1 ,
即−3Sn=8+3×42−4n+11−4+1−3n4n+1=2−3n4n+1−8,
所以Sn=(3n−2)4n+1+83.
选③:a2021=16a2a2017;
由题意,设数列an的公比为q.
由a2021=16a2a2017,得a2021=16a1a2018=64a2018,
则q3=64,
解得q=4,
所以an=4×4n−1=4n ,
所以3n−1an=3n−14n.
所以Sn=2×4+5×42+⋯+3n−1×4n ,
4Sn=2×42+5×43+⋯+3n−1×4n+1,
两式相减,得−3Sn=8+3(42+43+⋯+4n)−(3n−1)4n+1 ,
即−3Sn=8+3×42−4n+11−4+1−3n4n+1=2−3n4n+1−8,
所以Sn=(3n−2)4n+1+83.
【考点】
等差数列的通项公式
数列的求和
【解析】
(1)直接利用已知条件求出数列的通项公式,再得到{an}的通项公式;
(2)根据条件分别求出数列的通项公式,然后利用错位相减法,求出数列{(3n−1)an}的前n项和.
【解答】
解:(1)因为a1=4,
所以a1−2=2.
因为数列{an−2n}是等差数列,且公差为2,
所以an−2n=2+2n−1=2n,
所以an=2n+2n .
(2)选①:a3−a2=48且a2>0;
由题意,设数列an的公比为q.
由a3−a2=48,得4q2−4q=48,
解得q=4或q=−3,
又a2>0,
所以q=4.
所以an=4×4n−1=4n ,
所以3n−1an=3n−14n,
所以Sn=2×4+5×42+⋯+3n−1×4n ,
4Sn=2×42+5×43+⋯+3n−1×4n+1,
两式相减,得−3Sn=8+3(42+43+⋯+4n)−(3n−1)4n+1 ,
即−3Sn=8+3×42−4n+11−4+1−3n4n+1=2−3n4n+1−8,
所以Sn=(3n−2)4n+1+83.
选②:a3=64且a4>0;
由题意,设数列an的公比为q.
由a3=64,得4q2=64,
解得q=±4,
又a2>0,
所以q=4 .
所以an=4×4n−1=4n ,
所以3n−1an=3n−14n.
所以Sn=2×4+5×42+⋯+3n−1×4n ,
4Sn=2×42+5×43+⋯+3n−1×4n+1,
两式相减,得−3Sn=8+3(42+43+⋯+4n)−(3n−1)4n+1 ,
即−3Sn=8+3×42−4n+11−4+1−3n4n+1=2−3n4n+1−8,
所以Sn=(3n−2)4n+1+83.
选③:a2021=16a2a2017;
由题意,设数列an的公比为q.
由a2021=16a2a2017,得a2021=16a1a2018=64a2018,
则q3=64,
解得q=4,
所以an=4×4n−1=4n ,
所以3n−1an=3n−14n.
所以Sn=2×4+5×42+⋯+3n−1×4n ,
4Sn=2×42+5×43+⋯+3n−1×4n+1,
两式相减,得−3Sn=8+3(42+43+⋯+4n)−(3n−1)4n+1 ,
即−3Sn=8+3×42−4n+11−4+1−3n4n+1=2−3n4n+1−8,
所以Sn=(3n−2)4n+1+83.
【答案】
(1)证明:∵ 四边形ACDE为正方形,
∴ AD⊥CE.
∵ 平面ABCDE⊥平面CEFG,平面ABCDE∩平面CEFG=CE,
∴ AD⊥平面FECG.
又CF⊂平面FECG,
∴ AD⊥CF.
(2)解:以C为坐标原点,CD→的方向为x轴的正方向,
建立如图所示的空间直角坐标系C−xyz.
∵ AB=BC=5,AC=4,
∴ 点B到AC的距离为1,
∴ G0,0,42,F4,4,42,B−1,2,0,
GF→=(4,4,0),BG→=(1,−2,42).
设平面BFG的一个法向量为n→=x,y,z,
则n→⋅GF→=n→⋅BG→=0,
即4x+4y=x−2y+42z=0,
令y=42,得n→=(−42,42,3).
取m→=0,0,1为平面ABCDE的一个法向量,
∴ cs⟨m→,n→⟩=m→⋅n→|m→||n→|=373=37373,
∴ 平面BFG与平面ABCDE所成锐二面角的余弦值为37373.
【考点】
两条直线垂直的判定
用空间向量求平面间的夹角
【解析】
(1)由四边形ACDE为正方形,可得AD⊥CE,再由面面垂直的性质可得AD⊥平面FECG,从而得到AD⊥CF;
(2)以E为坐标原点,建立空间直角坐标系A−xyz,利用向量法能求出平面BFG与平面ABCDE所成锐二面角的余弦值.
【解答】
(1)证明:∵ 四边形ACDE为正方形,
∴ AD⊥CE.
∵ 平面ABCDE⊥平面CEFG,平面ABCDE∩平面CEFG=CE,
∴ AD⊥平面FECG.
又CF⊂平面FECG,
∴ AD⊥CF.
(2)解:以C为坐标原点,CD→的方向为x轴的正方向,
建立如图所示的空间直角坐标系C−xyz.
∵ AB=BC=5,AC=4,
∴ 点B到AC的距离为1,
∴ G0,0,42,F4,4,42,B−1,2,0,
GF→=(4,4,0),BG→=(1,−2,42).
设平面BFG的一个法向量为n→=x,y,z,
则n→⋅GF→=n→⋅BG→=0,
即4x+4y=x−2y+42z=0,
令y=42,得n→=(−42,42,3).
取m→=0,0,1为平面ABCDE的一个法向量,
∴ cs⟨m→,n→⟩=m→⋅n→|m→||n→|=373=37373,
∴ 平面BFG与平面ABCDE所成锐二面角的余弦值为37373.
【答案】
(1)解:∵ 双曲线x23−y2=1的右焦点为F2,0,
∴ p2=2,
解得p=4,
∴ C的方程为y2=8x,其准线l的方程为x=−2.
(2)证明:由题意可知,直线AB过点F且斜率存在,
设直线AB的方程为y=kx−2k≠0,
联立y=kx−2,y2=8x,
整理,得ky2−8y−16k=0,
则Δ=64+64k2>0恒成立,
y1y2=−16kk=−16,
故y1y2为定值.
由题意,得点N在准线l上,设点N−2,m,
由kOA=kON,得y1x1=m−2,
又∵ y2=−16y1,
∴ m=−2y1x1=−2y1y128=−16y1=y2,
∴ BN//x轴//AM.
又∵ x1≠x2,|AM|≠|BN|,
∴ 四边形AMNB为梯形.
【考点】
抛物线的定义
圆锥曲线中的定点与定值问题
【解析】
(1)根据题意可得双曲线的右焦点为(2, 0),则,解得p,进而可得C的方程和准线l的方程;
(2)设直线AB方程为y=k(x−2)(k≠0),联立直线AB与抛物线的方程得关于y的一元二次方程,由韦达定理可得y1*y2为定值;设点N为(−2, m),由kOA=kON,推出可得m=y2,进而可得BN // x轴 // AM,|AM|≠|BN,即可得证.
【解答】
(1)解:∵ 双曲线x23−y2=1的右焦点为F2,0,
∴ p2=2,
解得p=4,
∴ C的方程为y2=8x,其准线l的方程为x=−2.
(2)证明:由题意可知,直线AB过点F且斜率存在,
设直线AB的方程为y=kx−2k≠0,
联立y=kx−2,y2=8x,
整理,得ky2−8y−16k=0,
则Δ=64+64k2>0恒成立,
y1y2=−16kk=−16,
故y1y2为定值.
由题意,得点N在准线l上,设点N−2,m,
由kOA=kON,得y1x1=m−2,
又∵ y2=−16y1,
∴ m=−2y1x1=−2y1y128=−16y1=y2,
∴ BN//x轴//AM.
又∵ x1≠x2,|AM|≠|BN|,
∴ 四边形AMNB为梯形.
【答案】
解:(1)依题意可知e=ca=255,2c=8,a2=b2+c2,
解得a=25,c=4,
故C的方程为x220+y24=1.
(2)依题意可设直线l的方程为y=3x+m.
联立y=3x+m,x220+y24=1,整理得16x2+103mx+5m2−20=0,
则Δ=300m2−645m2−20>0,解得−8
则x1+x2=−53m8,x1x2=5m2−2016,
|AB|=1+3(x1+x2)2−4x1x2=−5m2+3204,
原点到直线l的距离d=|m|1+3=|m|2,
则△AOB的面积S=12d⋅|AB|=12×|m|2×−5m2+3204
=−5m2−322+512016,
当且仅当m2=32,即m=±42时,△AOB的面积有最大值25.
【考点】
椭圆的标准方程
直线与椭圆结合的最值问题
【解析】
(1)根据椭圆的离心率和焦距列方程组,解得a,b,c,进而可得椭圆的方程.
(2)依题意可设直线l的方程为,联立直线l与椭圆的方程,得关于x的一元二次方程,可得△>0,解得−8
【解答】
解:(1)依题意可知e=ca=255,2c=8,a2=b2+c2,
解得a=25,c=4,
故C的方程为x220+y24=1.
(2)依题意可设直线l的方程为y=3x+m.
联立y=3x+m,x220+y24=1,整理得16x2+103mx+5m2−20=0,
则Δ=300m2−645m2−20>0,解得−8
则x1+x2=−53m8,x1x2=5m2−2016,
|AB|=1+3(x1+x2)2−4x1x2=−5m2+3204,
原点到直线l的距离d=|m|1+3=|m|2,
则△AOB的面积S=12d⋅|AB|=12×|m|2×−5m2+3204
=−5m2−322+512016,
当且仅当m2=32,即m=±42时,△AOB的面积有最大值25.
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