新版高考數(shù)學理二輪專題復習突破精練：組合增分練5 解答題組合練A Word版含解析

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1、 1

2、 1 組合增分練5　解答題組合練A 　組合增分練第5頁　? 1.(20xx河北保定二模,理17)已知數(shù)列{an}是等差數(shù)列,且a1,a2(a1

3、a1,a2(a1

4、Sn+1,① 可知當n≥2時,an=2Sn-1+1,② ①-②得an+1-an=2(Sn-Sn-1), ∴an+1=3an(n≥2). 又a2=3,a1=1也滿足上式,∴an=3n-1. 由b5-b3=2d=6,可得d=3, ∴bn=3+(n-3)×3=3n-6. (2)Sn=a1(1-qn)1-q=1-3n1-3=3n-12, ∴3n-12+12k≥3n-6對n∈N*恒成立, ∴k≥6n-123n對n∈N*恒成立. 令cn=3n-63n,cn-cn-1=3n-63n-3n-93n-1=-2n+73n-1, 當n≤3時,cn>cn-1,當n≥4時,cn

5、cn)max=c3=19, ∴k≥2×19=29. ∴實數(shù)k的取值范圍是29,+∞. 3.(20xx河北石家莊二中模擬,理19)已知五邊形ABCDE是由直角梯形ABCD和等腰直角三角形ADE構成,如圖所示,AB⊥AD,AE⊥DE,AB∥CD,且AB=2CD=2DE=4,將五邊形ABCDE沿著AD折起,且使平面ABCD⊥平面ADE. (1)若M為DE中點,邊BC上是否存在一點N,使得MN∥平面ABE?若存在,求BNBC的值;若不存在,說明理由; (2)求二面角A-BE-C的平面角的余弦值. (1)證明 取BC中點為N,AD中點為P,連接MN,NP,MP. ∵MP∥AE,AE?平

6、面ABE,MP?平面ABE, ∴MP∥平面ABE,同理NP∥平面ABE. 又MP∩NP=P,∴MN∥平面ABE. ∴邊AB上存在這樣的點N,且BNBC=12. (2)解 以A為原點,以AD為y軸,以AB為z軸建立空間直角坐標系. 則A(0,0,0),B(0,0,4),C(0,22,2),D(0,22,0),E(2,2,0).∵DE⊥AE,DE⊥AB,∴DE⊥平面ABE. ∴平面ABE的一個法向量為DE=(2,-2,0).設平面BCE的一個法向量為n=(x,y,z), ∵BC=(0,22,-2),BE=(2,2,-4), ∴n·BC=22y-2z=0,n·BE=2x+2y-4

7、z=0, 令y=1,則x=3,z=2,∴n=(3,1,2), ∴cos=DE·n|DE||n|=222×23=66, ∴由圖知二面角A-BE-C的平面角的余弦值為-66. 4.(20xx吉林三模,理19)已知在四棱錐P-ABCD中,底面ABCD為矩形,PA⊥底面ABCD,PA=BC=1,AB=2,M為PC中點. (1)在圖中作出平面ADM與PB的交點N,并指出點N所在位置(不要求給出理由). (2)在線段CD上是否存在一點E,使得直線AE與平面ADM所成角的正弦值為1010,若存在,請說明點E的位置;若不存在,請說明理由. (3)求二面角A-MD-C的余弦值.

8、解 (1)過M作MN∥BC,交PB于點N,連接AN,如圖, 則點N為平面ADM與PB的交點(在圖中畫出). 由M為PC中點,得N為PB的中點. (2)因為在四棱錐P-ABCD中,底面ABCD為矩形,PA⊥底面ABCD, 以A為坐標原點,以直線AB,AD,AP所在直線建立空間直角坐標系如圖所示. 則A(0,0,0),P(0,0,1),D(0,1,0),C(2,1,0),M1,12,12. 設在線段CD上存在一點E(x,1,0),則AE=(x,1,0), 設直線AE與平面AMD所成角為θ,平面AMD的法向量為u=(x,y,z), 則u⊥AM,u⊥AD,即x+12y+12z=

9、0,y=0,令z=2, 則u=(-1,0,2). 因為直線AE與平面ADM所成角的正弦值為1010, 所以sin θ=|AE·u||AE||u|=1010,所以x=1. 所以在線段CD上存在中點E,使得直線AE與平面AMD所成角的正弦值為1010. (3)設平面CMD的法向量v=(x',y',z'), 則v⊥CM,v⊥CD,即-x'-y'2+z'2=0,2x'=0,令z'=-1, 則y'=-1,所以v=(0,-1,-1). 所以cos φ=v·u|v||u|=-105, 由圖形知二面角A-MD-C的平面角是鈍角, 所以二面角A-MD-C的平面角的余弦值為-105. 5.

10、 設λ>0,點A的坐標為(1,1),點B在拋物線y=x2上運動,點Q滿足BQ=λQA,經(jīng)過點Q與x軸垂直的直線交拋物線于點M,點P滿足QM=λMP,求點P的軌跡方程. 解 由QM=λMP知Q、M、P三點在同一條垂直于x軸的直線上, 故可設P(x,y),Q(x,y0),M(x,x2), 則x2-y0=λ(y-x2),即y0=(1+λ)x2-λy, ① 再設B(x1,y1), 由BQ=λQA,即(x-x1,y0-y1)=λ(1-x,1-y0), 解得x1=(1+λ)x-λ,y1=(1+λ)y0-λ, ② 將①式代入②式,消去y0,得x1=(1+λ)x-λ,y1=(1+λ)2x2-

11、λ(1+λ)y-λ. ③ 又點B在拋物線y=x2上,所以y1=x12. 再將③式代入y1=x12, 得(1+λ)2x2-λ(1+λ)y-λ=((1+λ)x-λ)2, (1+λ)2x2-λ(1+λ)y-λ=(1+λ)2x2-2λ(1+λ)x+λ2, 2λ(1+λ)x-λ(1+λ)y-λ(1+λ)=0. 因λ>0,兩邊同除以λ(1+λ),得2x-y-1=0. 故所求點P的軌跡方程為y=2x-1. ?導學號16804245? 6.已知拋物線C1:x2=y,圓C2 :x2+(y-4)2=1的圓心為點M. (1)求點M到拋物線C1的準線的距離; (2)已知點P是拋物線C1上一點(

12、異于原點),過點P作圓C2的兩條切線,交拋物線C1于A,B兩點,若過M,P兩點的直線l垂直于AB,求直線l的方程. 解 (1)由題意可知,拋物線的準線方程為:y=-14, 所以圓心M(0,4)到準線的距離是174. (2)設P(x0,x02),A(x1,x12),B(x2,x22),由題意得x0≠0,x0≠±1,x1≠x2. 設過點P的圓C2的切線方程為y-x02=k(x-x0), 即y=kx-kx0+x02. ① 則|kx0+4-x02|1+k2=1, 即(x02-1)k2+2x0(4-x02)k+(x02-4)2-1=0. 設PA,PB的斜率為k1,k2(k1≠k2),

13、則k1,k2是上述方程的兩根,所以k1+k2=2x0(x02-4)x02-1,k1k2=(x02-4)2-1x02-1. 將①代入y=x2,得x2-kx+kx0-x02=0, 由于x0是此方程的根,故x1=k1-x0,x2=k2-x0, 所以kAB=x12-x22x1-x2=x1+x2=k1+k2-2x0=2x0(x02-4)x02-1-2x0,kMP=x02-4x0. 由MP⊥AB,得kAB·kMP=2x0(x02-4)x02-1-2x0·x02-4x0=-1,解得x02=235, 即點P的坐標為±235,235,所以直線l的方程為y=±3115115x+4. ?導學號16804246?