《(浙江專版)2020屆高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 滾動檢測七(1-10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) 滾動檢測七(1-10章)(含解析)(14頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、滾動檢測七(110章)(時間:120分鐘滿分:150分)第卷(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選項中,只有一項是符合題目要求的)1已知集合Ay|y,BxZ|x25,則AB等于()A(1, B(1,2 C2D1,2答案C解析由2x11得A(1,),而B0,1,1,2,2,故AB2故選C.2已知命題p:方程1表示橢圓,命題q:5k0,3k0且5k3k,可得5k3且k1,易知p是q的充分不必要條件,故選A.3已知函數(shù)f(x)則不等式f(x)2的解集為()A(3,2) B(2,3)C(2,3) D(3,2)答案A解析當(dāng)x1時,f(x)2可化為log2
2、(1x)2,即01x4,解得3x1;當(dāng)x1時,f(x)2可化為3x72,即3x9,解得1x2.綜上,不等式f(x)0)的最小正周期是,則f等于()A.B.C.D0答案A解析f(x)sin2(0)的最小正周期T,得5,所以f(x)sin2,所以fsin2.5已知數(shù)列an為等差數(shù)列,其前n項和為Sn.若S36,S520,則S7的值為()A32B36C40D42答案D解析方法一設(shè)公差為d,則由得解得從而S770242.方法二設(shè)SnAn2Bn,則由得即從而得S749A7B42.方法三設(shè)公差為d,則由得即所以d2,得a4a3d6,所以S77a442.方法四易知,成等差數(shù)列,所以2,得S742.6(201
3、8浙江省高三調(diào)研考試)已知直線l:yxb與圓M:(x2)2y24交于A,B兩點,從直線l上的一點P向圓N:x2(y3)21引切線,切點為Q,線段PQ長度的最小值為,則b的值為()A1B7C7或1D2答案A解析由題意得M(2,0),圓心M到直線l的距離2,解得22b22,|PQ|,|PQ|最小,則|PN|最小,即轉(zhuǎn)化為直線yxb上的點與圓心N的最小距離,設(shè)圓心N(0,3)到直線yxb的距離為d,則d2,解得b7或1,又22b0,b0,定義H(a,b)max,則H(a,b)的最小值是()A5B6C8D10答案A解析由定義H(a,b)max,得2H(a,b)a22b2b,即2H(a,b)(22b2b
4、)226410,當(dāng)且僅當(dāng)即時取等號,所以H(a,b)min5.9已知雙曲線C:1(a0,b0)的左、右焦點分別為F1,F(xiàn)2,點P是雙曲線C上一動點,若F1PF2的面積為b2,且PF2F12PF1F2,則雙曲線C的離心率為()A.2B.C.1D2答案C解析設(shè)F1PF2(0),則在PF1F2中,利用余弦定理可得,|F1F2|2|PF1|2|PF2|22|PF1|PF2|cos(|PF1|PF2|)22|PF1|PF2|2|PF1|PF2|cos,即4c24a22|PF1|PF2|(1cos),2b2|PF1|PF2|(1cos),|PF1|PF2|,因為|PF1|PF2|sinb2,所以sin1c
5、os.又sin2cos21,所以cos0,又0BD,的大小關(guān)系不能確定答案B解析作AH平面BCD,分別作HMBD,HNCD于M,N兩點(圖略)由AB與平面BCD所成的角ABH總小于AC與平面BCD所成的角ACH,則ABAC.設(shè)O為BC的中點,則點H在DO的右側(cè),所以有HMHN,故tantanAMH,tantanANH,因此,tantan,即n1,所以(n1)2m(Tnn1)對任意的n2,nN*恒成立,即m對任意的n2,nN*恒成立令f(x)(x2),則f(x1)f(x)0時,f(x)12.參考數(shù)據(jù):e2.71828,ln20.69.(1)解方法一由f(x)exx2ax,得f(x)ex2xa,因
6、為函數(shù)f(x)在R上單調(diào)遞增,所以f(x)ex2xa0在R上恒成立,得aex2x在R上恒成立設(shè)g(x)ex2x,則g(x)ex2.令g(x)ex20,得xln2.當(dāng)xln2時,g(x)ln2時,g(x)0.則函數(shù)g(x)在(,ln2)上單調(diào)遞減,在(ln2,)上單調(diào)遞增,所以當(dāng)xln2時,g(x)取得最小值,且g(ln2)eln22ln222ln2,所以a22ln2,所以a的取值范圍為(,22ln2方法二由f(x)exx2ax,得f(x)ex2xa,因為函數(shù)f(x)在R上單調(diào)遞增,所以f(x)ex2xa0在R上恒成立設(shè)h(x)ex2xa,則h(x)ex2.令h(x)ex20,得xln2,當(dāng)xl
7、n2時,h(x)ln2時,h(x)0.則函數(shù)h(x)在(,ln2)上單調(diào)遞減,在(ln2,)上單調(diào)遞增,所以當(dāng)xln2時,h(x)取得最小值,且h(ln2)eln22ln2a22ln2a.由于f(x)h(x),則22ln2a0,得a22ln2,所以a的取值范圍為(,22ln2(2)若a1,則f(x)exx2x,得f(x)ex2x1.由(1)知函數(shù)f(x)在(,ln2)上單調(diào)遞減,在(ln2,)上單調(diào)遞增又f(0)0,f(1)e30,所以存在x0,使得f(x0)0,即2x010.當(dāng)x(0,x0)時,f(x)0.則函數(shù)f(x)在(0,x0)上單調(diào)遞減,在(x0,)上單調(diào)遞增,則當(dāng)xx0時,函數(shù)f(x)取得最小值,且f(x0)xx0,所以當(dāng)x0時,f(x)f(x0)由2x010,得2x01,則f(x0)xx02x01xx0xx012.由于x0,則f(x0)2212.所以當(dāng)x0時,f(x)12.14