(浙江專版)2020屆高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 綜合檢測一(含解析)
綜合檢測一(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AxR|x10,BxR|2x2<0,則A(RB)等于()A1,)B,)C(,1,)D1,答案B解析根據(jù)題意,得Ax|x1,RBxR|x22x|x,從而A(RB)x|x,故選B.2已知向量a(1m,1m),b(m1,2m1),mR,則“m0”是“ab”的()A充分不必要條件B必要不充分條件C充要條件D既不充分也不必要條件答案A解析ab(1m)(m1)(1m)(2m1)0m(m1)0m0或m1,所以“m0”是“ab”的充分不必要條件故選A.3已知函數(shù)f(x)log(x22x3),則下列關(guān)系正確的是()Af()<f() Bf()<f()Cf()>f() Df(log328)<f(3)答案A解析由x22x3(x3)(x1)>0,得x<1或x>3.yx22x3(x1)24在(,1)上是減函數(shù),在(3,)上是增函數(shù),而ylogx在(0,)上是減函數(shù),f(x)在(,1)上是增函數(shù),在(3,)上是減函數(shù),<<1,f()<f();3<<,f()>f();<<1,f()<f();3<log328<43,f(log328)>f(3)故選A.4已知x,y滿足約束條件則z|xy2|的最大值是()A7B6C5D4答案B解析方法一畫出可行域如圖中陰影部分(含邊界)所示,則A(0,1),B(2,2),C,則可行域在直線l:xy20的右上方,z|xy2|xy2,即yxz2,故當直線yxz2過點B時,z取得最大值,最大值是6.方法二畫出可行域如圖中陰影部分(含邊界)所示,則A(0,1),B(2,2),C,記直線l:xy20,點B到直線l的距離為dBl,則z|xy2|×·dBl,而dBl3,故z|xy2|6,所以z|xy2|的最大值是6.5若(3ax1)5(2x1)3的展開式中各項系數(shù)的和為1,則該展開式中x2項的系數(shù)為()A56B112C168D224答案B解析令x1得(3a1)5(21)31,解得a,則(3ax1)5(2x1)3(2x1)8,其二項展開式的通項Tk1C·(2x)8k·(1)k,所以x2項為Tk1C(2x)86·(1)64Cx2112x2,所以x2項的系數(shù)為112.6已知函數(shù)f(x)若函數(shù)g(x)f(x)k(x1)在(,1上恰有兩個不同的零點,則實數(shù)k的取值范圍是()A1,3) B(1,3C2,3) D1,)答案A解析函數(shù)g(x)f(x)k(x1)在(,1上恰有兩個不同的零點,等價于直線yk(x1)與函數(shù)yf(x)的圖象在(,1上有兩個不同的交點作出f(x)的大致圖象如圖所示,因為直線yk(x1)過定點(1,0),定點(1,0)與點(1,2)和(0,3)連線的斜率分別為1和3,結(jié)合f(x)的圖象可知k的取值范圍是1,3)故選A.7某幾何體的三視圖如圖所示,則該幾何體的體積為()A1212C1212答案A解析由三視圖可知,該幾何體是一個正四棱柱挖去一個半圓錐所得到的幾何體,其直觀圖如圖所示,其中正四棱柱的底面正方形的邊長a2,半圓錐的底面半徑r1,高h3,所以正四棱柱的體積V1a2h22×312,半圓錐的體積V2×r2h×12×3,所以該幾何體的體積VV1V212.8已知圓C:x2(y1)28,直線l1:mxym30與圓C交于A,B兩點,直線l2:xmy3m10與圓C交于E,F(xiàn)兩點,則四邊形AEBF的面積的最大值為()A10B11C12D13答案B解析方法一設(shè)圓心C(0,1)到直線l1,l2的距離分別為d1,d2,圓C的半徑為r,則d1,d2,|AB|22,|EF|22,又由直線方程知l1l2,ABEF,則S四邊形AEBF|AB|·|EF|×2×22222211,當且僅當3m4,即m3或時等號成立方法二直線l1:mxym30m(x1)(y3)0,直線l2:xmy3m10(x1)m(y3)0,直線l1l2,且均過定點P(1,3)圓C:x2(y1)28,則圓心C(0,1),設(shè)圓C的半徑為r,圓心C到直線l1,l2的距離分別為d1,d2,過點C分別向直線l1,l2作垂線,垂足分別為M,N,則四邊形CMPN為矩形,且滿足dd|CP|2(10)2(31)25.|AB|22,|EF|22,由l1l2ABEF,則S四邊形AEBF|AB|·|EF|×2×2(8d)(8d)16(dd)11,當且僅當8d8d,即dd時等號成立9.如圖,在三棱柱ABCA1B1C1中,AA1平面ABC,ABBCCA3,AA12,M是AB上的點,且BM2AM,動點Q在底面A1B1C1內(nèi),若BQ平面A1CM,則BQ的取值范圍是()A.C.答案D解析如圖,在A1B1上取一點D,使A1D2B1D,取B1C1的中點E,連接BD,BE,DE,則BDA1M,因為A1M平面A1CM,所以BD平面A1CM.同理,DE平面A1CM,所以平面BDE平面A1CM,所以點Q在線段DE上,點Q的軌跡為線段DE,易得BD,BE,在B1DE中,由余弦定理得DE2DBB1E22DB1·B1E·cosDB1E12×1××,所以DE,在BDE中,利用余弦定理得cosBDE,所以sinBDE,則BQ的最小值為DE邊上的高,最大值為BE的長,DE邊上的高是BD·sinBDE×,所以BQ,故選D.10已知同一平面內(nèi)的向量a,b,c滿足|ab|bc|ca|2,d為該平面內(nèi)的任意一個向量,且(bd)·(cd)0,則(ad)·(ab2d)的最大值為()A42B4C5D52答案D解析如圖,假設(shè)a,b,c,d共起點D,根據(jù)|ab|bc|ca|2,可知a,b,c終點的連線構(gòu)成一個邊長為2的正三角形(如圖所示的ABC),又(bd)·(cd)0,故OCOB,而(ad)·(ab2d)(ad)·(ad)(bd)·,其中E為平行四邊形OAEB的頂點,這樣問題就轉(zhuǎn)化為求·的最大值了以O(shè)為原點,OB,OC所在直線分別為x軸,y軸建立平面直角坐標系,設(shè)OBC,則B(2cos,0),C(0,2sin),A,E,··2sin·2sin42cos26sincos5cos23sin252sin(2),其中tan,·的最大值為52.第卷(非選擇題共110分)二、填空題(本大題共7小題,多空題每題6分,單空題每題4分,共36分把答案填在題中橫線上)11十九世紀德國著名數(shù)學(xué)家狄利克雷在數(shù)學(xué)領(lǐng)域成就卓著,函數(shù)f(x)被稱為狄利克雷函數(shù),其中R為實數(shù)集,Q為有理數(shù)集,狄利克雷函數(shù)是無法畫出函數(shù)圖象的,但是它的函數(shù)圖象卻客觀存在,如果A(0,f(0),B(,f()在其圖象上,那么f()_,A,B兩點間的距離為_答案02解析根據(jù)函數(shù)的解析式得f(0)1,f()0,所以A,B兩點間的距離為2.12已知i為虛數(shù)單位,abi(a,bR),則ab_,abi的共軛復(fù)數(shù)在復(fù)平面內(nèi)對應(yīng)的點位于第_象限答案2二解析1i,則a1,b1,ab2,abi的共軛復(fù)數(shù)在復(fù)平面內(nèi)對應(yīng)的點為(1,1),位于第二象限13雙曲線1的離心率是_,右焦點到漸近線的距離是_答案解析雙曲線1的離心率e.雙曲線的右焦點為(,0),漸近線方程為y±x,所以右焦點到漸近線的距離d.14拋擲1枚質(zhì)地均勻的骰子,當正面朝上的點數(shù)為3的倍數(shù)時,就說這次試驗成功,則在兩次試驗中至少有一次成功的概率為_;若連續(xù)做10次試驗,記X為試驗成功的次數(shù),則E(X)_.答案解析記事件A為“兩次試驗中至少有一次成功”,則事件為“兩次試驗都不成功”基本事件的個數(shù)為n6×636,事件包括的基本事件的個數(shù)m4×416,則P(A)1P()11.易知XB(10,p),其中一次試驗成功的概率p,則E(X)np10×.15由1,2,3,4,5,6六個數(shù)字組成無重復(fù)數(shù)字的六位數(shù),要求1不排在兩端,2,3相鄰,6在4的左邊,則可以組成_個不同的六位數(shù)答案72解析方法一2,3相鄰,所以把2,3看作一個整體,有2種排法,這樣,六個元素變成了五個先排1,由于1不排在兩端,則1在中間的3個位置中,有A3種排法,其余的4個元素任意排,有A種排法,又4,6順序已經(jīng)確定,所以不同的六位數(shù)有72(個)方法二2,3排序有A種,且1不在兩端的情形有(AAACA)種,除去4,6的順序,得72(個)16已知a>0,b>0,則的最小值是_答案2解析方法一當abab1時,2,當且僅當ab1時等號成立;當ab<ab1時,>>2.故的最小值是2.方法二因為3(b22)(b2)22(b1)20,所以b22,進而2,當且僅當ab1時等號成立,故的最小值是2.17已知F1,F(xiàn)2是橢圓和雙曲線的公共焦點,且F1,F(xiàn)2在x軸上,P是它們的一個公共點,且F1PF2,則橢圓和雙曲線的離心率之積的取值范圍是_答案(1,)解析方法一設(shè)橢圓方程為1(a1>b1>0),離心率為e1,半焦距為c,滿足c2ab,雙曲線方程為1(a2>0,b2>0),離心率為e2,半焦距為c,滿足c2ab,不妨設(shè)F1,F(xiàn)2分別為左、右焦點,P是它們在第一象限的一個公共點,則由橢圓與雙曲線的定義得,在F1PF2中,由余弦定理可得,整理得4c23aa,即3×4,即3224,則2432.由令t2,則t2,2·22·3t24t32,函數(shù)f(t)32在上單調(diào)遞減,2·232(0,1),即e1e2的取值范圍為(1,)方法二設(shè)橢圓方程為1(a1>b1>0),離心率為e1,半焦距為c,滿足c2ab,雙曲線方程為1(a2>0,b2>0),離心率為e2,半焦距為c,滿足c2ab,不妨設(shè)F1,F(xiàn)2分別為左、右焦點,P是它們在第一象限的一個公共點,|PF1|m,|PF2|n,則m>n>0,在F1PF2中,由余弦定理可得m2n2mn4c2,則由橢圓與雙曲線的定義,得則·1,令t2>3,則·11,函數(shù)g(t)1在(3,)上單調(diào)遞增,·(0,1),即e1e2的取值范圍為(1,)三、解答題(本大題共5小題,共74分解答應(yīng)寫出文字說明,證明過程或演算步驟)18(14分)已知函數(shù)f(x)cos2xsinxcosx.(1)求f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間;(2)若銳角三角形ABC的三個內(nèi)角A,B,C所對的邊分別為a,b,c,且f(C),a2,求b的取值范圍解(1)f(x)cos2xsinxcosxsin2x,f(x)cos,令2k2x2k,kZ,得kxk,kZ,f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為,kZ.(2)f(C),f(C)cos,2C2k,kZ,又0<C<,C.ABC為銳角三角形,<A<,又a2,則由正弦定理得,b1,<A<,(0,),故b(1,4),即b的取值范圍為(1,4)19(15分)如圖,已知四面體ABCD中,CDBD,ABBDAD2,CD1,E為AD的中點(1)若AC,求證:ACBE;(2)若AC,求直線AC與平面BCD所成角的正弦值(1)證明方法一取CD的中點F,連接EF,BF.E為AD的中點,ACEF.在BEF中,易得BE,EF,BF,則BE2EF2BF2,由勾股定理的逆定理得BEEF,ACBE.方法二AC,CD1,AD2,AC2CD2AD2,CDAD,又CDBD,ADBDD,CD平面ABD,又BE平面ABD,CDBE.又ABD是正三角形,且E為AD的中點,BEAD,又CDADD,BE平面ACD,又AC平面ACD,BEAC.(2)解分別取BD,BC的中點O,M,連接OM,AO,AM,過A作AHOM于點H,連接CH.ABD為正三角形,AOBD.CDBD,OMCD,OMBD,又AOOMO,BD平面AOM,BDAH,而AHOM,BDOMO,AH平面BCD.方法一CH為AC在平面BCD內(nèi)的射影,即ACH是直線AC與平面BCD所成的角易得AO,OM,BC,BM,在ABC與ABM中,由余弦定理得AM,在AOM中,由余弦定理得cosAOM,則cosAOH,sinAOH,在RtAOH中,得AH,sinACH.即直線AC與平面BCD所成角的正弦值為.方法二以O(shè)為坐標原點,的方向分別為x,y,z軸的正方向建立空間直角坐標系,則B(0,1,0),C(1,1,0),設(shè)A(a,0,b),則AB2,AC,得a1,b.A(1,0,),(2,1,)易知平面BCD的一個法向量為n(0,0,1),cos,n,sin(為直線AC與平面BCD所成角的大小)即直線AC與平面BCD所成角的正弦值為.20(15分)(2019·寧波質(zhì)檢)已知數(shù)列an的前n項和Tnn2n,且an23log4bn0(nN*)(1)求數(shù)列bn的通項公式;(2)若數(shù)列cn滿足cnan·bn,求數(shù)列cn的前n項和Sn;(3)在(2)的條件下,若cnm2m1對一切正整數(shù)n恒成立,求實數(shù)m的取值范圍解(1)由Tnn2n得,Tn1(n1)2(n2),兩式相減得an3n2(n2),又a1T11也滿足上式,an3n2(nN*)由an23log4bn0(nN*)得,3n223log4bn0,即nlog4bn0,bnn(nN*)(2)數(shù)列cn滿足cnan·bn,cn(3n2)×n(nN*),Sn1×4×27×3(3n5)×n1(3n2)×n,Sn1×24×37×4(3n5)×n(3n2)×n1,兩式相減得Sn3(3n2)×n1(3n2)×n1,Sn×n1×n(nN*)(3)cn1cn(3n1)×n1(3n2)×n9(1n)×n1(nN*),當n1時,c2c1,當n2時,cn1<cn,c1c2>c3>c4>>cn,對一切正整數(shù)n,cn的最大值是.又cnm2m1對一切正整數(shù)n恒成立,m2m1,即m24m50,解得m1或m5.21.(15分)如圖,已知橢圓C:1(a>b>0),F(xiàn)1,F(xiàn)2為其左、右焦點,離心率e,M為橢圓上一動點,MF1F2的面積的最大值為2.(1)求橢圓C的方程;(2)過點P(2,0)作直線l,交橢圓C于A,B兩點,求MAB面積的最大值,并求此時直線l的方程解(1)由得所以橢圓C的方程為1.(2)當直線l的斜率為0時,直線l的方程為y0,此時SMAB的最大值為×2×22.當直線l的斜率存在且不為0或斜率不存在時,設(shè)直線l:xmy2,代入橢圓方程得4(my2)25y2200,即(4m25)y216my40,設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),則y1y2,y1y2,故|AB|,平移直線l至直線l的位置,使得直線l與橢圓相切(圖略),設(shè)直線l:xmyt,代入橢圓方程得4(myt)25y2200,即(4m25)y28mty4t2200,由0得4m25t2,則t25,當t時,點M距離直線l最遠,即SMAB最大,此時,點M到直線l的距離d,從而SMAB|AB|·d22·.令1u,f(u)u3(2u),由f(u)6u24u30得u10,u2,所以函數(shù)f(u)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減,因為t,所以u,故當u,即t4時,SMAB取得最大值,最大值為.綜上,SMAB的最大值為,此時,m±,所以直線l的方程為x±y2.22(15分)已知函數(shù)f(x)x24x5(aR)(1)若f(x)在R上為增函數(shù),求實數(shù)a的取值范圍;(2)設(shè)g(x)exf(x),當m1時,若g(x1)g(x2)2g(m)(其中x1<m,x2>m),求證:x1x2<2m.(1)解由題意知f(x)2x40在R上恒成立,即a(42x)ex在R上恒成立設(shè)h(x)(42x)ex,h(x)(22x)ex,當x(,1)時,h(x)>0,h(x)在(,1)上為增函數(shù),當x(1,)時,h(x)<0,h(x)在(1,)上為減函數(shù),h(x)maxh(1)2e,a2e,即a2e,)(2)證明g(x)exf(x)(x24x5)exa,g(x1)g(x2)2g(m),m1,),(x4x15)a(x4x25)a2(m24m5)em2a,(x4x15)(x4x25)2(m24m5)em.設(shè)(x)(x24x5)ex,xR,則(x1)(x2)2(m),則(x)(x1)2ex0,(x)在R上單調(diào)遞增設(shè)F(x)(mx)(mx),則F(x)(mx1)2emx(mx1)2emx.當x>0時,emx>emx>0,(mx1)2(mx1)22x(2m2)0,F(xiàn)(x)>0,F(xiàn)(x)在(0,)上單調(diào)遞增,F(xiàn)(x)>F(0)2(m),(mx)(mx)>2(m),x(0,)令xmx1,x1<m,xmx1>0,(mmx1)(mmx1)>2(m),即(2mx1)(x1)>2(m),又(x1)(x2)2(m),(2mx1)2(m)(x2)>2(m),即(2mx1)>(x2),(x)在R上單調(diào)遞增,2mx1>x2,即x1x2<2m.18