江蘇省2022高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 自主加餐的3大題型 6個(gè)解答題綜合仿真練(四)(含解析)

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1、江蘇省2022高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 自主加餐的3大題型 6個(gè)解答題綜合仿真練(四)(含解析) 1.如圖,四棱錐P-ABCD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

2、. 又因?yàn)镻A⊥底面ABCD,BD?平面ABCD, 所以PA⊥BD. 又因?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

3、,由tan B=3,知B是銳角,所以sin B=,cos B=, 則sin 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=×15×13×=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(guò)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=

4、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

5、|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,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(cè)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(xiě)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,

6、由正弦定理得=, 所以PM===, 在△PNE中, 由正弦定理得=, 所以PN===, 所以△PMN的面積S=PM·PN·sin∠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=MN·

7、d == ==, 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∈. (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.設(shè)a>0且a≠1,函數(shù)f(x)=ax+x2-xln a-a. (1)當(dāng)a=e時(shí),求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)求函數(shù)f(x)的最小值; (3)指出函數(shù)f(x)的零點(diǎn)個(gè)數(shù),并說(shuō)明理由. 解:(1)當(dāng)a=e時(shí),f(x)=ex+x2-x-e,f′(x)=ex+2x-1. 設(shè)g(x)=ex+2x-1,則g(

8、0)=0,且g′(x)=ex+2>0. 所以g(x)在(-∞,+∞)上單調(diào)遞增, 當(dāng)x>0時(shí),g(x)>g(0)=0; 當(dāng)x<0時(shí),g(x)0時(shí),f′(x)>0;當(dāng)x<0時(shí),f′(x)<0. 綜上,函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(0,+∞),單調(diào)遞減區(qū)間是(-∞,0). (2)f′(x)=axln a+2x-ln a=(ax-1)ln a+2x, ①當(dāng)a>1時(shí),若x>0,則ax>1,ln a>0,所以f′(x)>0, 若x<0,則ax<1,ln a>0,所以f′(x)<0. ②當(dāng)00,則ax<1,ln a<0, 所以f′(x)>0,

9、 若x<0,則ax>1,ln a<0,所以f′(x)<0, 所以f(x)在(-∞,0)上單調(diào)遞減,(0,+∞)上單調(diào)遞增.所以f(x)min=f(0)=1-a. (3)由(2)得,a>0,a≠1,f(x)min=1-a. ①若1-a>0,即00,函數(shù)f(x)不存在零點(diǎn). ②若1-a<0,即a>1時(shí),f(x)min=1-a<0. f(x)的圖象在定義域內(nèi)是不間斷的曲線,f(x)在(-∞,0)上單調(diào)遞減,在(0,+∞)上單調(diào)遞增. f(a)=aa+a2-aln a-a>a2-aln a-a=a(a-ln a-1). 令t(a)=a-ln a-1(

10、a>1),t′(a)=1->0, 所以t(a)在(1,+∞)上單調(diào)遞增; 所以t(a)>t(1)=0.所以f(a)>0.故f(x)在(0,a)上有一個(gè)零點(diǎn). 又f(-a)=a-a+a2+aln a-a>a2-a=a(a-1)>0, 故f(x)在(-a,0)上有一個(gè)零點(diǎn). 所以f(x)在(-∞,0)上和(0,+∞)上各有一個(gè)零點(diǎn), 即f(x)有2個(gè)零點(diǎn). 綜上,當(dāng)01時(shí),函數(shù)f(x)有2個(gè)零點(diǎn). 6.已知數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式an=2n-(-1)n,n∈N*.設(shè)an1,an2,…,ani(其中n1

11、 (1)若i=3. ①當(dāng)n1,n2,n3為連續(xù)正整數(shù)時(shí),求n1的值; ②當(dāng)n1=1時(shí),求證:n3-n2為定值; (2)求i的最大值. 解:(1)①依題意,an1,an1+1,an1+2成等差數(shù)列,即2an1+1=an1+an1+2, 從而2[2n1+1-(-1)n1+1]=2n1-(-1)n1+2n1+2-(-1)n1+2, 當(dāng)n1為奇數(shù)時(shí),解得2n1=-4,不存在這樣的正整數(shù)n1; 當(dāng)n1為偶數(shù)時(shí),解得2n1=4,所以n1=2. ②證明:依題意,a1,an2,an3成等差數(shù)列,即2an2=a1+an3, 從而2[2n2-(-1)n2]=3+2n3-(-1)n3, 當(dāng)n2,

12、n3均為奇數(shù)時(shí),2n2-2n3-1=1,左邊為偶數(shù),故矛盾; 當(dāng)n2,n3 均為偶數(shù)時(shí),2n2-1-2n3-2=1,左邊為偶數(shù),故矛盾; 當(dāng)n2為偶數(shù),n3奇數(shù)時(shí),2n2-2n3-1=3,左邊為偶數(shù),故矛盾; 當(dāng)n2為奇數(shù),n3偶數(shù)時(shí),2n2+1-2n3=0,即n3-n2=1. (2)設(shè)as,ar,at(s

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