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2021年高考数学《考前30天大题冲刺》练习03(含答案详解)
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这是一份2021年高考数学《考前30天大题冲刺》练习03(含答案详解),共5页。试卷主要包含了5)在椭圆C上,直线l,由,等内容,欢迎下载使用。
已知数列{an}和{bn}满足a1=1,b1=0,,.
(1)证明:{an+bn}是等比数列,{an–bn}是等差数列;
(2)求{an}和{bn}的通项公式.
为了增强环保意识,某社团从男生中随机抽取了60人,从女生中随机抽取了50人参加环保知识测试,统计数据如下表所示:
(1)试判断是否有99%的把握认为环保知识是否优秀与性别有关;
(2)为参加市举办的环保知识竞赛,学校举办预选赛,现在环保测试优秀的同学中选3人参加预选赛,已知在环保测试中优秀的同学通过预选赛的概率为,若随机变量X表示这3人中通过预选赛的人数,求X的分布列与数学期望.
如图,在四棱锥中,四边形是直角梯形,,,
底面,,,是的中点.
(1)求证:平面;
(2)若二面角的余弦值为,求直线与平面所成角的正弦值.
已知椭圆C:eq \f(x2,a2)+eq \f(y2,b2)=1(a>b>0)的左、右焦点与其短轴的一个端点是正三角形的三个顶点,
点D(1,1.5)在椭圆C上,直线l:y=kx+m与椭圆C相交于A,P两点,与x轴,y轴分别相交于点N和M,且|PM|=|MN|,点Q是点P关于x轴的对称点,QM的延长线交椭圆C于点B,过点A,B分别作x轴的垂线,垂足分别为A1,B1.
(1)求椭圆C的方程;
(2)是否存在直线l,使得点N平分线段A1B1?若存在,求出直线l的方程;若不存在,请说明理由.
已知函数f(x)=(x-1)ex+ax2有两个零点.
(1)求a的取值范围;
(2)设x1,x2是f(x)的两个零点,求证:x1+x2<0.
\s 0 参考答案
解:(1)由题意可知
,,,,
所以,即,
所以数列是首项为、公比为的等比数列,,
因为,
所以,
数列是首项1、公差为2的等差数列,.
(2)由(1)可知,,,
所以,.
解:
解:(1)因为平面,平面,
所以.
因为,,
所以.
所以,所以,
又,所以平面,
(2)如图,以点为原点,,,分别为轴,轴,轴正方向,
建立空间直角坐标系,
则,,.
设,则,
,,,取,
则,为面的法向量.
设为面的法向量,则,
即,取,,,则,
依题意,则.
于是,.
设直线与平面所成角为,
则
解:(1)由题意得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(b=\r(3)c,\f(1,a2)+\f(9,4b2)=1,,a2=b2+c2))解得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(b2=3,a2=4)),
∴椭圆C的方程为eq \f(x2,4)+eq \f(y2,3)=1.
(2)存在这样的直线l.
∵y=kx+m,∴M(0,m),Neq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(m,k),0)),
∵|PM|=|MN|,∴Peq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(m,k),2m)),则Qeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(m,k),-2m)),
∴直线QM的方程为y=-3kx+m.
设A(x1,y1),由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(y=kx+m,\f(x2,4)+\f(y2,3)=1)),得(3+4k2)x2+8kmx+4(m2-3)=0,
∴x1+eq \f(m,k)=-eq \f(8km,3+4k2),∴x1=eq \f(-3m1+4k2,k3+4k2),
设B(x2,y2),由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(y=-3kx+m,\f(x2,4)+\f(y2,3)=1)),得(3+36k2)x2-24kmx+4(m2-3)=0.
∴x2+eq \f(m,k)=eq \f(8km,1+12k2),∴x2=-eq \f(m1+4k2,k1+12k2),
∵点N平分线段A1B1,∴x1+x2=-eq \f(2m,k),
∴-eq \f(3m1+4k2,k3+4k2)-eq \f(m1+4k2,k1+12k2)=-eq \f(2m,k),∴k=±eq \f(1,2),
∴P(±2m,2m),∴eq \f(4m2,4)+eq \f(4m2,3)=1,解得m=±eq \f(\r(21),7),
∵|m|=eq \f(\r(21),7)<b=eq \r(3),∴直线l的方程为y=±eq \f(1,2)x±eq \f(\r(21),7).
解:(1)f′(x)=xex+2ax=x(ex+2a).
(ⅰ)当a>0时,ex+2a>0,函数f(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增.
因为f(0)=-1<0,f(2)=e2+4a>0,取实数b满足b<-2且b<ln a,
则f(b)>a(b-1)+ab2=a(b2+b-1)>a(4-2-1)>0,
所以f(x)有两个零点.
(ⅱ)若a=0,则f(x)=(x-1)ex,故f(x)只有一个零点,不满足题意.
(ⅲ)若a<0,当a≥-eq \f(1,2),则f(x)在(0,+∞)上单调递增,
又当x≤0时,f(x)<0,故f(x)不存在两个零点,不满足题意;
当a<-eq \f(1,2),则函数f(x)在(ln(-2a),+∞)上单调递增;
在(0,ln(-2a))上单调递减.
又当x≤1时,f(x)<0,故不存在两个零点.
综上所述,a的取值范围是(0,+∞).
(2)证明:不妨设x1<x2.由(1),
知x1∈(-∞,0),x2∈(0,+∞),-x2∈(-∞,0),
则x1+x2<0等价于x1<-x2.
因为函数f(x)在(-∞,0)上单调递减,
所以x1<-x2等价于f(x1)>f(-x2),即f(-x2)<0.
由f(x2)=(x2-1)eeq \s\up7(x2)+axeq \\al(2,2)=0,
得axeq \\al(2,2)=(1-x2)eeq \s\up7(x2),f(-x2)=(-x2-1)eeq \s\up6(-x2)+axeq \\al(2,2)=(-x2-1)eeq \s\up6(-x2)+(1-x2)eeq \s\up7(x2),
令g(x)=(-x-1)e-x+(1-x)ex,x∈(0,+∞).
则g′(x)=-x(ex-e-x)<0,故g(x)在(0,+∞)上单调递减,
又g(0)=0,所以g(x)<0.
所以f(-x2)<0,即原命题成立,x1+x2<0.
已知数列{an}和{bn}满足a1=1,b1=0,,.
(1)证明:{an+bn}是等比数列,{an–bn}是等差数列;
(2)求{an}和{bn}的通项公式.
为了增强环保意识,某社团从男生中随机抽取了60人,从女生中随机抽取了50人参加环保知识测试,统计数据如下表所示:
(1)试判断是否有99%的把握认为环保知识是否优秀与性别有关;
(2)为参加市举办的环保知识竞赛,学校举办预选赛,现在环保测试优秀的同学中选3人参加预选赛,已知在环保测试中优秀的同学通过预选赛的概率为,若随机变量X表示这3人中通过预选赛的人数,求X的分布列与数学期望.
如图,在四棱锥中,四边形是直角梯形,,,
底面,,,是的中点.
(1)求证:平面;
(2)若二面角的余弦值为,求直线与平面所成角的正弦值.
已知椭圆C:eq \f(x2,a2)+eq \f(y2,b2)=1(a>b>0)的左、右焦点与其短轴的一个端点是正三角形的三个顶点,
点D(1,1.5)在椭圆C上,直线l:y=kx+m与椭圆C相交于A,P两点,与x轴,y轴分别相交于点N和M,且|PM|=|MN|,点Q是点P关于x轴的对称点,QM的延长线交椭圆C于点B,过点A,B分别作x轴的垂线,垂足分别为A1,B1.
(1)求椭圆C的方程;
(2)是否存在直线l,使得点N平分线段A1B1?若存在,求出直线l的方程;若不存在,请说明理由.
已知函数f(x)=(x-1)ex+ax2有两个零点.
(1)求a的取值范围;
(2)设x1,x2是f(x)的两个零点,求证:x1+x2<0.
\s 0 参考答案
解:(1)由题意可知
,,,,
所以,即,
所以数列是首项为、公比为的等比数列,,
因为,
所以,
数列是首项1、公差为2的等差数列,.
(2)由(1)可知,,,
所以,.
解:
解:(1)因为平面,平面,
所以.
因为,,
所以.
所以,所以,
又,所以平面,
(2)如图,以点为原点,,,分别为轴,轴,轴正方向,
建立空间直角坐标系,
则,,.
设,则,
,,,取,
则,为面的法向量.
设为面的法向量,则,
即,取,,,则,
依题意,则.
于是,.
设直线与平面所成角为,
则
解:(1)由题意得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(b=\r(3)c,\f(1,a2)+\f(9,4b2)=1,,a2=b2+c2))解得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(b2=3,a2=4)),
∴椭圆C的方程为eq \f(x2,4)+eq \f(y2,3)=1.
(2)存在这样的直线l.
∵y=kx+m,∴M(0,m),Neq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(m,k),0)),
∵|PM|=|MN|,∴Peq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(m,k),2m)),则Qeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(m,k),-2m)),
∴直线QM的方程为y=-3kx+m.
设A(x1,y1),由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(y=kx+m,\f(x2,4)+\f(y2,3)=1)),得(3+4k2)x2+8kmx+4(m2-3)=0,
∴x1+eq \f(m,k)=-eq \f(8km,3+4k2),∴x1=eq \f(-3m1+4k2,k3+4k2),
设B(x2,y2),由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(y=-3kx+m,\f(x2,4)+\f(y2,3)=1)),得(3+36k2)x2-24kmx+4(m2-3)=0.
∴x2+eq \f(m,k)=eq \f(8km,1+12k2),∴x2=-eq \f(m1+4k2,k1+12k2),
∵点N平分线段A1B1,∴x1+x2=-eq \f(2m,k),
∴-eq \f(3m1+4k2,k3+4k2)-eq \f(m1+4k2,k1+12k2)=-eq \f(2m,k),∴k=±eq \f(1,2),
∴P(±2m,2m),∴eq \f(4m2,4)+eq \f(4m2,3)=1,解得m=±eq \f(\r(21),7),
∵|m|=eq \f(\r(21),7)<b=eq \r(3),∴直线l的方程为y=±eq \f(1,2)x±eq \f(\r(21),7).
解:(1)f′(x)=xex+2ax=x(ex+2a).
(ⅰ)当a>0时,ex+2a>0,函数f(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增.
因为f(0)=-1<0,f(2)=e2+4a>0,取实数b满足b<-2且b<ln a,
则f(b)>a(b-1)+ab2=a(b2+b-1)>a(4-2-1)>0,
所以f(x)有两个零点.
(ⅱ)若a=0,则f(x)=(x-1)ex,故f(x)只有一个零点,不满足题意.
(ⅲ)若a<0,当a≥-eq \f(1,2),则f(x)在(0,+∞)上单调递增,
又当x≤0时,f(x)<0,故f(x)不存在两个零点,不满足题意;
当a<-eq \f(1,2),则函数f(x)在(ln(-2a),+∞)上单调递增;
在(0,ln(-2a))上单调递减.
又当x≤1时,f(x)<0,故不存在两个零点.
综上所述,a的取值范围是(0,+∞).
(2)证明:不妨设x1<x2.由(1),
知x1∈(-∞,0),x2∈(0,+∞),-x2∈(-∞,0),
则x1+x2<0等价于x1<-x2.
因为函数f(x)在(-∞,0)上单调递减,
所以x1<-x2等价于f(x1)>f(-x2),即f(-x2)<0.
由f(x2)=(x2-1)eeq \s\up7(x2)+axeq \\al(2,2)=0,
得axeq \\al(2,2)=(1-x2)eeq \s\up7(x2),f(-x2)=(-x2-1)eeq \s\up6(-x2)+axeq \\al(2,2)=(-x2-1)eeq \s\up6(-x2)+(1-x2)eeq \s\up7(x2),
令g(x)=(-x-1)e-x+(1-x)ex,x∈(0,+∞).
则g′(x)=-x(ex-e-x)<0,故g(x)在(0,+∞)上单调递减,
又g(0)=0,所以g(x)<0.
所以f(-x2)<0,即原命题成立,x1+x2<0.
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