《(浙江專版)2020屆高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 滾動(dòng)檢測(cè)四(1-7章)(含解析)》由會(huì)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(dòng)檢測(cè)四(1-7章)(含解析)(14頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、滾動(dòng)檢測(cè)四(1~7章)
(時(shí)間:120分鐘 滿分:150分)
第Ⅰ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(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的)
1.已知集合A={x|0
2、個(gè)充分不必要條件是( )
A.-30,
解得-3
3、=f(1)=12+1=2.
4.函數(shù)f(x)=Acos(ωx+φ)(A>0,ω>0,-π<φ<0)的部分圖象如圖所示,為了得到g(x)=Asinωx的圖象,只需將函數(shù)y=f(x)的圖象( )
A.向左平移個(gè)單位長(zhǎng)度
B.向左平移個(gè)單位長(zhǎng)度
C.向右平移個(gè)單位長(zhǎng)度
D.向右平移個(gè)單位長(zhǎng)度
答案 B
解析 A=2,=,T=π,ω=2,2×+φ=2kπ,k∈Z,
又-π<φ<0,解得φ=-,
所以f(x)=2cos,
g(x)=2sin2x=2cos,
2x-=2x-+=2-,
根據(jù)平移原則,可知函數(shù)y=f(x)的圖象向左平移個(gè)單位長(zhǎng)度.故選B.
5.若e1,e2是夾
4、角為60°的兩個(gè)單位向量,則向量a=e1+e2,b=-e1+2e2的夾角為( )
A.30°B.60°C.90°D.120°
答案 B
解析 由已知得,e1·e2=,所以(e1+e2)·(-e1+2e2)=,|e1+e2|=,|-e1+2e2|=,設(shè)向量a=e1+e2,b=-e1+2e2的夾角為α,則cosα====,
又α∈[0,π],∴α=.
6.△ABC的外接圓的圓心為O,半徑為1,若+=2,且||=||,則向量在向量方向上的投影為( )
A.B.C.3D.-
答案 A
解析 如圖,取BC邊的中點(diǎn)D,連接AD,則+=2=2,
∴O和D重合,O是△ABC外接圓
5、圓心,∵||=||,
∴∠BAC=90°,∠BOA=120°,∠ABO=30°.
又||=||=1;
∴在△AOB中由余弦定理得
||2=||2+||2-2×|O|·||·cos∠AOB=1+1-2×=3,
||=,∵∠ABO=30°;
∴向量在向量方向上的投影為||cos∠ABO=.
7.已知f(x)是定義在R上的奇函數(shù),且當(dāng)x∈(-∞,0)時(shí),不等式f(x)+xf′(x)<0成立,若a=πf(π), b=(-2)f(-2),c=f(1),則a,b,c的大小關(guān)系是( )
A.a(chǎn)>b>cB.c>b>aC.c>a>bD.a(chǎn)>c>b
答案 A
解析 令F(x)=xf(x),F(xiàn)
6、′(x)=f(x)+xf′(x),當(dāng)x<0時(shí),F(xiàn)(x)在(-∞,0)上單調(diào)遞減.又f(x)是奇函數(shù),F(xiàn)(x)是偶函數(shù),所以F(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,所以F(π)>F(-2)>F(1),即πf(π)>(-2)f(-2)>f(1),故選A.
8.已知{an}是等差數(shù)列,其公差為非零常數(shù)d,前n項(xiàng)和為Sn,設(shè)數(shù)列的前n項(xiàng)和為T(mén)n,當(dāng)且僅當(dāng)n=6時(shí),Tn有最大值,則的取值范圍是( )
A.
B.(-3,+∞)
C.
D.(-∞,-3)∪
答案 C
解析 ∵{an}是等差數(shù)列,其公差為非零常數(shù)d,前n項(xiàng)和為Sn,∴=n+,
∵數(shù)列的前n項(xiàng)和為T(mén)n,當(dāng)且僅當(dāng)n=6時(shí),Tn有最大值
7、,∴
解得-3<<-.故選C.
9.對(duì)任意的n∈N*,數(shù)列{an}滿足|an-cos2n|≤且|an+sin2n|≤,則an等于( )
A.-sin2n B.sin2n-
C.-cos2n D.cos2n+
答案 A
解析 ∵|an-cos2n|≤且|an+sin2n|≤,
∴cos2n-≤an≤cos2n+,
-sin2n-≤an≤-sin2n+,
即-1+cos2n-≤an≤-1+cos2n+,
∴cos2n-≤an≤cos2n-,
∴an=cos2n-=-sin2n.
10.已知函數(shù)f(x)=設(shè)方程f(x)-=t(t∈R)的四個(gè)不等實(shí)根從小到大依次為x1,x2,
8、x3,x4,則下列判斷中一定成立的是( )
A.=1 B.14,
結(jié)合圖象可知f(x3)-=f(x4)-,
則結(jié)合f(x)的解析式易得log2(4-x3)+log2(4-x4)
=->0,
即(4-x3)(4-x4)>1,
整理有16-4(x3+x4)+x3x4>
9、1,
即4(x3+x4)<15+x3x4,
由于x3+x4>2,
則8<15+x3x4,
即(-3)(-5)>0,可得>5(舍去),
或<3,即x3x4<9,
故4
10、009i.
12.已知△ABC的內(nèi)角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c,若b=4,cosB=-,sinA=,則c=________,S△ABC=________.
答案 3
解析 方法一 由cosB=-得,
sinB==.
由正弦定理=得a=2.
由b2=a2+c2-2accosB,
即c2+c-12=0,解得c=3(舍負(fù)).
S△ABC=acsinB=×2×3×=.
方法二 由cosB=-得,
sinB==,
由sinA=,得cosA=,
所以sinC=sin(A+B)=sinAcosB+cosAsinB
=×+×=,
由正弦定理=得c=3,
S△ABC=b
11、csinA=×4×3×=.
13.已知等差數(shù)列{an}滿足an+an+1=2n-3,n∈N*,則a1+a2+a6+a7=________,數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和Sn=________.
答案 8
解析 分別令n=1,6,可得
a1+a2+a6+a7=-1+9=8.
設(shè)數(shù)列{an}的公差d,則
2n-3=an+an+1=a1+(n-1)d+a1+nd=2dn+(2a1-d)對(duì)任意的n∈N*恒成立,
所以故
故Sn=n×(-1)+×1=.
14.已知x,y∈R,且滿足則不等式組表示的平面區(qū)域的面積為_(kāi)_______;z=x2+y2的最小值是________.
答案 3
解
12、析 作出不等式組表示的平面區(qū)域如圖中陰影部分(含邊界)所示,
其中A(0,1),B(1,0),C(4,3),∠ABC=90°,
則平面區(qū)域的面積S=×|AB|×|BC|=3.
又z=x2+y2的最小值是原點(diǎn)O與平面區(qū)域內(nèi)的點(diǎn)的距離的平方的最小值,
數(shù)形結(jié)合可知,z=x2+y2的最小值為原點(diǎn)O到直線x+y-1=0的距離的平方,zmin=2=,
故z=x2+y2的最小值是.
15.設(shè)函數(shù)f(x)=lg,其中a為實(shí)數(shù),如果當(dāng)x∈(-∞,1]時(shí)f(x)有意義,則a的取值范圍是________________.
答案
解析 由函數(shù)f(x)=lg
在x∈(-∞,1]上有意義,得1x
13、+2x+3x+…+9x+10xa>0在x∈(-∞,1]上恒成立,
即a>-x-x-x-…-x在x∈(-∞,1]上恒成立,
設(shè)g(x)=-x-x-x-…-x,
則易得g(x)在x∈(-∞,1]上單調(diào)遞增,
所以g(x)max=g(1)=-,所以a>-.
16.已知實(shí)數(shù)a,b,c滿足a2-8a-bc+7=0,b2+c2+bc-6a+6=0,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是________.
答案 [1,9]
解析 方法一 由a2-8a-bc+7=0,
可得bc=a2-8a+7,
由b2+c2+bc-6a+6=0,
可得b2+c2+bc=6a-6,
所以(b+c)2=b2+c2+bc+bc
14、=6a-6+a2-8a+7=a2-2a+1,即b+c=±(a-1),
因此可得b,c為方程x2±(a-1)x+a2-8a+7=0的兩實(shí)根,
所以Δ=[±(a-1)]2-4(a2-8a+7)≥0,
即a2-10a+9≤0,解得1≤a≤9.
方法二 由a2-8a-bc+7=0,可得bc=a2-8a+7,
由b2+c2+bc-6a+6=0,可得b2+c2+bc=6a-6,
所以(b+c)2=b2+c2+bc+bc=6a-6+a2-8a+7=a2-2a+1,
由(b+c)2≥4bc,得a2-2a+1≥4(a2-8a+7),
即a2-10a+9≤0,解得1≤a≤9.
17.以O(shè)為起點(diǎn)作
15、三個(gè)不共線的非零向量,,,使=-2,||=4,+=,則·=________.
答案 12
解析 方法一 由+=,
平方得·=-,即cos∠AOB=-,
因?yàn)椋还簿€,所以0°<∠AOB<180°,
所以∠AOB=120°.
因?yàn)椋剑?,所以C為線段AB的中點(diǎn).
由+=兩邊同乘以,可得
cos∠AOC+cos∠BOC=1,
即cos∠AOC+cos (120°-∠AOC)=1,
可得∠AOC=60°,所以O(shè)C為∠AOB的平分線,
所以⊥.
又||=4,所以||=||=2,
所以·=(+)·=2=12.
方法二 由+=及=-2,
結(jié)合向量加法的平行四邊形法則,得O
16、C為∠AOB的平分線,C為AB的中點(diǎn),所以||=||=4,
||=||=2,
所以·=(+)·=2=12.
三、解答題(本大題共5小題,共74分.解答應(yīng)寫(xiě)出文字說(shuō)明,證明過(guò)程或演算步驟)
18.(14分)已知A={x|x2-2x-3<0},B={x|x2-5x+6>0}.
(1)求A∩B;
(2)若不等式x2+ax+b<0的解集是A∩B,求ax2+x-b<0的解集.
解 (1)由題意知A={x|x2-2x-3<0}={x|-10}={x|x<2或x>3},
∴A∩B={x|-1
17、=0的兩根,
∴-1+2=-a,-1×2=b,
解得a=-1,b=-2,
∴不等式ax2+x-b<0可化為-x2+x+2<0,
解得x<-1或x>2.
∴ax2+x-b<0的解集為{x|x<-1或x>2}.
19.(15分)函數(shù)f(x)=sin2ωx-cos2ωx+2sinωxcosωx+λ的圖象關(guān)于直線x=π對(duì)稱,其中ω,λ為常數(shù)且ω∈.
(1)求f(x)的最小正周期;
(2)若函數(shù)f(x)的圖象經(jīng)過(guò)點(diǎn),求f(x)在上的值域.
解 (1)f(x)=sin2ωx-cos2ωx+2sinωxcosωx+λ
=sin2ωx-cos2ωx+λ
=2sin+λ,
由已知,f(x
18、)的圖象關(guān)于直線x=π對(duì)稱,
當(dāng)x=π時(shí),2ω·π-=kπ+(k∈Z),解得ω=+,
又ω∈∴ω=,∴f(x)=2sin+λ,∴T=.
(2)由已知f?=2sin+λ=+λ=0,∴λ=-.
∵x∈,∴x-∈,
∴2sin-∈[-1-,2-],
∴f(x)在上的值域是[-1-,2-].
20.(15分)(2019·金華模擬)已知等差數(shù)列{an}中,2a2+a3+a5=20,且前10項(xiàng)和S10=100.
(1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;
(2)若bn=,求數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Tn.
解 (1)設(shè)等差數(shù)列{an}的首項(xiàng)為a1,公差為d.
由已知得
解得
所以數(shù)列{an}的
19、通項(xiàng)公式為an=1+2(n-1)=2n-1,n∈N*.
(2)bn==,
所以Tn=
==,n∈N*.
21.(15分)在△ABC中,角A,B,C所對(duì)的邊分別為a,b,c,且b2+c2=bc+a2.
(1)求A的大??;
(2)若a=,求b+c的最大值.
解 (1)b2+c2=bc+a2,即b2+c2-a2=bc,
由余弦定理得cosA==,
∵A∈(0,π),∴A=.
(2)∵a=,∴b2+c2=bc+3,即(b+c)2-3=3bc,
∵bc≤2,∴(b+c)2-3≤,
∴(b+c)2≤12,
∴b+c≤2(當(dāng)且僅當(dāng)b=c=時(shí)取等號(hào)).
∴b+c的最大值為2.
2
20、2.(15分)已知函數(shù)f(x)=,其中a,b,c∈R.
(1)若b=c=1,且當(dāng)x≥0時(shí),f(x)≥1總成立,求實(shí)數(shù)a的取值范圍;
(2)若a>0,b=0,c=1,f(x)存在兩個(gè)極值點(diǎn)x1,x2,求證:e0,則f′(x)=
=.
當(dāng)0時(shí),f(x)在上為減函數(shù),在上為增函數(shù),f(x)min0,因此a>1.
令f′(x)=0,因此極值點(diǎn)x1,x2為方程ax2-2ax+1=0的兩個(gè)根,
又f(x1)=,f(x2)=,
注意到ax-2axi+1=0,i=1,2,
f(x1)=,f(x2)=,x1+x2=2,x1x2=,
所以f(x1)+f(x2)=
=
易知x1>0,x2>0,
注意到e,
因此f(x1)+f(x2)>e,
又<<,
因此e