上海市宝山区2022届高三数学二模试卷及答案
.有限公司法律风险防范指引手册3 .目 录第一章 总则11.1【建设工程施工合同的特点】11.2【施工企业风险识别】21.3【施工企业风险防范】3第二章 业务承接阶段的法律风险与防范32.1【承接应公开招标而未公开招标项目的风险与防
高三数学二模试卷一、填空题1.设集合A={x|-12<x<2},B={x|x2≤1},则A∪B= .2.如果函数y=2x−3,x>0f(x),xb”是“a−c>b−d”的( )A.充分而不必要条件B.充要条件C.必要而不充分
简介:高三数学模拟卷一、填空题1.设集合M={0,1,2},N={1,a},若M⊇N,则实数a= 【答案】0,2【知识点】集合的包含关系判断及应用【解析】【解答】集合M={0,1,2},N={1,a},若M⊇N,则a∈M且a≠1,所以a=0或2,故答案为:0,2【分析】由M⊇N,可得a∈M且a≠1,即可求解。2.已知i为虚数单位,若复数z=13+4i,则|z|= .【答案】15【知识点】复数代数形式的乘除运算;复数求模【解析】【解答】z=13+4i=3−4i(3+4i)(3−4i)=3−4i25,所以|z|=|3−4i|25=9+1625=15.故答案为:15【分析】由复数的乘除运算化简z,代入模长公式即可。3.不等式x3x−2>2的解集是 【答案】(23,45)【知识点】其他不等式的解法【解析】【解答】x3x−2>2⇔x3x−2−2>0⇔4−5x3x−2>0⇔5x−43x−2<0⇔(5x−4)(3x−2)<0⇔23 2移项通分可得(5x−4)(3x−2)<0即可求解。4.若方程组ax+2y=32x+ay=2无解,则实数a= .【答案】±2【知识点】两条直线平行的判定;两条直线平行与倾斜角、斜率的关系【解析】【解答】因为方程组ax+2y=32x+ay=2无解,所以两直线平行,可得a×a−2×2=0⇒a=±2.【分析】由方程组无解,转换成两直线平行,即可求解。5.从总体中抽取6个样本:4,5,6,10,7,4,则总体方差的点估计值为 .【答案】133【知识点】极差、方差与标准差【解析】【解答】6个样本的平均数x=4+5+6+10+7+46=6,所以方差s2=16[(4−6)2+(5−6)2+(6−6)2+(10−6)2+(7−6)2+(4−6)2]=266=133.故答案为:133【分析】求得平均数,再代入方差计算公式即可。6.若数列{an}的前n项和Sn=23an+13,则数列{an}的通项an= .【答案】(−2)n−1【知识点】等比数列的通项公式;等比关系的确定【解析】【解答】当n=1时,a1=S1=23a1+13,解得a1=1.当n≥2时,an=Sn−Sn−1=(23an+13)−(23an−1+13)=23an−23an−1,整理可得13an=−23an−1,即anan−1=−2, 故数列{an}是以1为首项,−2为公比的等比数列,所以an=(−2)n−1.另n=1时,a1=1也满足上式,综上可得,数列{an}的通项为an=(−2)n−1.故答案为:(−2)n−1【分析】通过作差法可得anan−1=−2,验证n=1,即可求解。7.二项式(3x−1x)15展开式中的常数项是 .【答案】5005【知识点】二项式系数的性质;二项式定理的应用【解析】【解答】二项式(3x−1x)15展开式的通项为C15k⋅(3x)15−k⋅(−1x)k=C15k⋅(−1)k⋅x5−5k6,令5−5k6=0,得k=6,因此,该二项式展开式中的常数项为C156⋅(−1)6=5005.故答案为:5005.【分析】写出二项式(3x−1x)15展开式的通项,令x的指数为零,求出参数的值,然后代入通项即可求出该二项式展开式中的常数项.8.小明给朋友发拼手气红包,1毛钱分成三份(不定额数,每份是1分的正整数倍),若这三个红包被甲、乙、丙三位同学抢到,则甲同学抢到5分钱的概率为 .【答案】19【知识点】古典概型及其概率计算公式;组合及组合数公式【解析】【解答】将1毛钱按10个1分排成一列,有9个空,任选2个空插入隔板可将1毛钱分成三份的种数有C92=36种,甲抢到5分钱,则乙丙抢到余下两份有(5,1,4),(5,4,1),(5,2,3),(5,3,2)共4种,所以1毛钱分成三份,甲抢到5分钱的概率为19,故答案为:19【分析】将1毛钱按10个1分排成一列,有9个空,利用隔板法可确定分成三份的种数有36种,列出甲抢到5分钱的情况,即可求解。9.如图,F为双曲线x2a2−y2b2=1(b>a>0)的右焦点,过F作直线l与圆x2+y2=b2切于点M,与双曲线交于点P,且M恰为线段PF的中点,则双曲线的渐近线方程是 .【答案】y=±2x【知识点】双曲线的标准方程;双曲线的简单性质【解析】【解答】解:设左焦点为F1,由题设知,|PF|=2a,|PF1|=4a,∠F1PF=90°,∴16a2+4a2=4c2,∴c=5a,∴b=2a,∴双曲线的渐近线方程是y=±2x.故答案为y=±2x.【分析】设左焦点为F1,由题意可得16a2+4a2=4c2即可求解。10.若函数f(x)=cos(ωx+π4)(ω>0)在[0,π]的值域为[−1,22],则ω的取值范围是 【答案】[34,32]【知识点】余弦函数的定义域和值域;复合三角函数的单调性;三角函数的最值【解析】【解答】因为x∈[0,π],且ω>0,故可得ωx+π4∈[π4,(ω+14)π],因为y=cosx在区间[π4,π]单调递减,在[π,7π4]单调递增,且cosπ4=22=cos7π4,cosπ=−1,故要满足题意,只需π≤(w+14)π≤7π4解得ω∈[34,32].故答案为:[34,32].【分析】由x的范围可得ωx+π4∈[π4,(ω+14)π],再结合y=cosx的单调性,可确定π≤(ω+14)π≤7π4,解不等式即可。11.若分段函数f(x)=3sin2xx≤02x−3x>0,将函数y=|f(x)−f(a)|,x∈[m,n]的最大值记作Za[m,n],那么当−2≤m≤2时,Z2[m,m+4]的取值范围是 ;【答案】[4,60]【知识点】分段函数的解析式求法及其图象的作法;函数的值 【解析】【解答】由f(x)=3sin2x,x⩽02x−3,x>0,得f(2)=1,则y=|f(x)−f(a)|=|f(x)−1|,作出函数f(x)的图象如图所示:当−2⩽m⩽−1时,|f(x)−1|max=|(−3)−1|=4;当m>−1时,m+4>3,2m+4−3−1=2m+4−4>4,∴当−1 −1的最大值,从而得到Za[m,m+4]=2m+4−4,即可求解。12.已知向量a,b满足|a|=3,|b|=1,若存在不同的实数λ1,λ2(λ1λ2≠0),使得ci=λia+3λib,且(ci−a)⋅(ci−b)=0(i=1,2),则|c1−c2|的取值范围是 【答案】[2,22)∪[22,23)【知识点】数量积的坐标表达式;平面向量数量积的运算【解析】【解答】c1−a=(λ1−1)a+3λ1b,c1−b=λ1a+(3λ1−1)b,设a⋅b=k(−3≤k≤3),由(c1−a)⋅(c1−b)=0得c12−(a+b)⋅c1+a⋅b=0,整理得6(k+3)λ12−4(k+3)λ1+k=0,同理6(k+3)λ22−4(k+3)λ2+k=0,所以λ1,λ2是方程6(k+3)x2−4(k+3)x+k=0的两根,由λ1λ2≠0得k≠0,k=−3时方程无解,故k≠0且k≠−3,Δ=8(k+3)(6−k)>0,λ1+λ2=23,λ1λ2=k6(k+3),所以|λ1−λ2|=(λ1+λ2)2−4λ1λ2=49−4k6(k+3)=8(k+3)(6−k)6(k+3),|a+3b|=(a+3b)2=a2+6a⋅b+9b2=6(k+3),所以|c1−c2|=|λ1−λ2||a+3b|=6(k+3)|λ1−λ2|=43(6−k),由−3 0,则“a=1”是“x+ax≥2恒成立”的( )A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件【答案】A【知识点】基本不等式【解析】【解答】由题意得,x+ax≥2⇔(x+ax)min≥2⇔2a≥2⇔a≥1,故“a=1”是“x+ax≥2恒成立”的充分不必要条件,故答案为:A.【分析】先求命题“对任意的正数x,不等式x+ax≥2成立”的充要条件,再利用集合法判断两命题间的充分必要关系.14.已知0>a>b,若limn→∞an+1−bn+2an−bn=25,则( )A.a=−25B.a=−5C.b=−25D.b=-5【答案】D【知识点】极限及其运算【解析】【解答】因为0>a>b,且limn→∞an+1−bn+2an−bn=25,所以0 0)(1)设y=f(x+θ)(0 0,所以k=0,故−5π63w≤−π2 0).由|3×0+3|10=6105,解得x0=3,所以Q(3,3).故直线AQ的方程为y=−(x−6),由y=−3xx+y−6=0得x=−3,y=9,即B(−3,9),故AB=(−3−6)2+92=92,答:水上旅游线AB的长为92km.(2)解:将喷泉记为圆P,由题意可得P(3,9),生成t分钟时,观光车在线段AB上的点C处,则BC=2t,0≤t≤9,所以C(−3+t,9−t).若喷泉不会洒到观光车上,则PC2>r2对t∈[0,9]恒成立,即PC2=(6−t)2+t2=2t2−12t+36>4at,当t=0时,上式成立,当t∈(0,9]时,2a 0),由点到直线距离,求出Q(3,3),从而直线AQ的方程为y=−(x−6),联产方程组求出B的坐标,由此能求出轨道的长;(2)将喷泉记为圆P,由题意得P(3,9),生成t分钟时,观光车在线段AB上的点C处,则BC=2t,0≤t≤9,从而C(−3+t,9−t),若喷泉不会洒到观光车上,则PC2>r2对t∈[0,9]恒成立,由此能求出喷泉的水流不会洒到观光车上.20.定义符号函数sgn(x)=1x≥0−1x<0,已知函数f(x)=x2−2x(x2−a)⋅sgn(x2−a).(1)已知f(1)≤f(0),求实数a的取值集合;(2)当a=1时,g(x)=f(x)−kx在区间(−2,0)上有唯一零点,求k的取值集合; (3)已知f(x)在[0,1]上的最小值为f(1),求正实数a的取值集合;【答案】(1)解:因为f(1)=−1+2a,a≤1,3−2a,a>1,f(0)=0,所以f(1)≤f(0)⇔a≤1,−1+2a≤0,或a>1,3−2a≤0,解得:a≤12或a≥32,所以实数a的取值集合为(−∞,12]∪[32,+∞).(2)解:当a=1时,f(x)=x2−2x(x2−1),x2−1≥0,x2+2x(x2−1),x2−1<0,所以f(x)=x2−2x(x2−1),x≥1或x≤−1,x2+2x(x2−1),−1 1时,f(x)≥f(1)⇔x2+2x(x2−a)≥3−2a⇔2a(x−1)≤2×3+x2−3,所以2a≥2×3+x2−3x−1=2×2+3x+3在x∈[0,1)恒成立,所以2a≥2+3+3=8⇒a≥4.②当0 1,f(0)=0进而得到a≤1,−1+2a≤0,或a>1,3−2a≤0,求解即可;(2)由a=1得到f(x)=x2−2x(x2−1),x≥1或x≤−1,x2+2x(x2−1),−1 1和0 1时,问题可转换成2a≥2×3+x2−3x−1=2×2+3x+3在x∈[0,1)恒成立,即可求解;②当0 1满足an=1?请说明理由.【答案】(1)解:a8=6,a9=3,a10=8.(2)证明:先证“充分性”.当m为偶数时,若an为奇数,则an+1为奇数.因为a1=1为奇数,所以归纳可得,对∀n∈N∗,an均为奇数,则an+1=an+m,所以an+1−an=m>0,所以数列{an}单调递增.再证“必要性”.假设存在k∈N∗使得ak为偶数,则ak+1=ak2 1满足an=1,理由如下:因为a1=1,m为奇数,所以a2=1+m≤2m且a2为偶数,a3=1+m2≤m.假设ak为奇数时,ak≤m;ak为偶数时,ak≤2m.当ak为奇数时,ak+1=ak+m≤2m,且ak+1为偶数;当ak为偶数时,ak+1=ak2≤m.所以若ak+1为奇数,则ak+1≤m;若ak+1为偶数,则ak+1≤2m.因此对∀n∈N∗都有an≤2m.所以正整数数列{an}中的项的不同取值只有有限个,所以其中必有相等的项.设集合A={(r,s)|ar=as,r 1且ar1=as1(r1 m时,ar1−1=ar1−m,as1−1=as1−m,所以ar1−1=as1−1.所以若r1>1,则r1−1∈B且r1−1 1满足an=1.【知识点】数列的概念及简单表示法;数列的函数特性;数列递推式【解析】【分析】(1)由赋值法逐个计算即可;(2)分两步证明:“充分性”.当m为偶数时,归纳可得对∀n∈N∗,an均为奇数,则an+1=an+m,即可证;“必要性”.假设存在k∈N∗使得ak为偶数,可得ak+1 1满足an=1,理由如下:因为a1=1,m为奇数,可得a2≤2m,a3≤m.进而假设ak为奇数时,ak≤m;ak为偶数时,ak≤2m.从而有,ak+1≤2m,或ak+1≤m.进而可说明对∀n∈N∗都有an≤2m.从而得到数列{an}中的项的不同取值只有有限个,所以其中必有相等的项.设集合A={(r,s)|ar=as,r 1且ar1=as1(r1 m时,ar1−1=as1−1.从而说明若r1>1时有r1−1∈B且r1−1 更多>>
简介:高三数学模拟卷一、填空题1.设集合M={0,1,2},N={1,a},若M⊇N,则实数a= 【答案】0,2【知识点】集合的包含关系判断及应用【解析】【解答】集合M={0,1,2},N={1,a},若M⊇N,则a∈M且a≠1,所以a=0或2,故答案为:0,2【分析】由M⊇N,可得a∈M且a≠1,即可求解。2.已知i为虚数单位,若复数z=13+4i,则|z|= .【答案】15【知识点】复数代数形式的乘除运算;复数求模【解析】【解答】z=13+4i=3−4i(3+4i)(3−4i)=3−4i25,所以|z|=|3−4i|25=9+1625=15.故答案为:15【分析】由复数的乘除运算化简z,代入模长公式即可。3.不等式x3x−2>2的解集是 【答案】(23,45)【知识点】其他不等式的解法【解析】【解答】x3x−2>2⇔x3x−2−2>0⇔4−5x3x−2>0⇔5x−43x−2<0⇔(5x−4)(3x−2)<0⇔23 2移项通分可得(5x−4)(3x−2)<0即可求解。4.若方程组ax+2y=32x+ay=2无解,则实数a= .【答案】±2【知识点】两条直线平行的判定;两条直线平行与倾斜角、斜率的关系【解析】【解答】因为方程组ax+2y=32x+ay=2无解,所以两直线平行,可得a×a−2×2=0⇒a=±2.【分析】由方程组无解,转换成两直线平行,即可求解。5.从总体中抽取6个样本:4,5,6,10,7,4,则总体方差的点估计值为 .【答案】133【知识点】极差、方差与标准差【解析】【解答】6个样本的平均数x=4+5+6+10+7+46=6,所以方差s2=16[(4−6)2+(5−6)2+(6−6)2+(10−6)2+(7−6)2+(4−6)2]=266=133.故答案为:133【分析】求得平均数,再代入方差计算公式即可。6.若数列{an}的前n项和Sn=23an+13,则数列{an}的通项an= .【答案】(−2)n−1【知识点】等比数列的通项公式;等比关系的确定【解析】【解答】当n=1时,a1=S1=23a1+13,解得a1=1.当n≥2时,an=Sn−Sn−1=(23an+13)−(23an−1+13)=23an−23an−1,整理可得13an=−23an−1,即anan−1=−2, 故数列{an}是以1为首项,−2为公比的等比数列,所以an=(−2)n−1.另n=1时,a1=1也满足上式,综上可得,数列{an}的通项为an=(−2)n−1.故答案为:(−2)n−1【分析】通过作差法可得anan−1=−2,验证n=1,即可求解。7.二项式(3x−1x)15展开式中的常数项是 .【答案】5005【知识点】二项式系数的性质;二项式定理的应用【解析】【解答】二项式(3x−1x)15展开式的通项为C15k⋅(3x)15−k⋅(−1x)k=C15k⋅(−1)k⋅x5−5k6,令5−5k6=0,得k=6,因此,该二项式展开式中的常数项为C156⋅(−1)6=5005.故答案为:5005.【分析】写出二项式(3x−1x)15展开式的通项,令x的指数为零,求出参数的值,然后代入通项即可求出该二项式展开式中的常数项.8.小明给朋友发拼手气红包,1毛钱分成三份(不定额数,每份是1分的正整数倍),若这三个红包被甲、乙、丙三位同学抢到,则甲同学抢到5分钱的概率为 .【答案】19【知识点】古典概型及其概率计算公式;组合及组合数公式【解析】【解答】将1毛钱按10个1分排成一列,有9个空,任选2个空插入隔板可将1毛钱分成三份的种数有C92=36种,甲抢到5分钱,则乙丙抢到余下两份有(5,1,4),(5,4,1),(5,2,3),(5,3,2)共4种,所以1毛钱分成三份,甲抢到5分钱的概率为19,故答案为:19【分析】将1毛钱按10个1分排成一列,有9个空,利用隔板法可确定分成三份的种数有36种,列出甲抢到5分钱的情况,即可求解。9.如图,F为双曲线x2a2−y2b2=1(b>a>0)的右焦点,过F作直线l与圆x2+y2=b2切于点M,与双曲线交于点P,且M恰为线段PF的中点,则双曲线的渐近线方程是 .【答案】y=±2x【知识点】双曲线的标准方程;双曲线的简单性质【解析】【解答】解:设左焦点为F1,由题设知,|PF|=2a,|PF1|=4a,∠F1PF=90°,∴16a2+4a2=4c2,∴c=5a,∴b=2a,∴双曲线的渐近线方程是y=±2x.故答案为y=±2x.【分析】设左焦点为F1,由题意可得16a2+4a2=4c2即可求解。10.若函数f(x)=cos(ωx+π4)(ω>0)在[0,π]的值域为[−1,22],则ω的取值范围是 【答案】[34,32]【知识点】余弦函数的定义域和值域;复合三角函数的单调性;三角函数的最值【解析】【解答】因为x∈[0,π],且ω>0,故可得ωx+π4∈[π4,(ω+14)π],因为y=cosx在区间[π4,π]单调递减,在[π,7π4]单调递增,且cosπ4=22=cos7π4,cosπ=−1,故要满足题意,只需π≤(w+14)π≤7π4解得ω∈[34,32].故答案为:[34,32].【分析】由x的范围可得ωx+π4∈[π4,(ω+14)π],再结合y=cosx的单调性,可确定π≤(ω+14)π≤7π4,解不等式即可。11.若分段函数f(x)=3sin2xx≤02x−3x>0,将函数y=|f(x)−f(a)|,x∈[m,n]的最大值记作Za[m,n],那么当−2≤m≤2时,Z2[m,m+4]的取值范围是 ;【答案】[4,60]【知识点】分段函数的解析式求法及其图象的作法;函数的值 【解析】【解答】由f(x)=3sin2x,x⩽02x−3,x>0,得f(2)=1,则y=|f(x)−f(a)|=|f(x)−1|,作出函数f(x)的图象如图所示:当−2⩽m⩽−1时,|f(x)−1|max=|(−3)−1|=4;当m>−1时,m+4>3,2m+4−3−1=2m+4−4>4,∴当−1 −1的最大值,从而得到Za[m,m+4]=2m+4−4,即可求解。12.已知向量a,b满足|a|=3,|b|=1,若存在不同的实数λ1,λ2(λ1λ2≠0),使得ci=λia+3λib,且(ci−a)⋅(ci−b)=0(i=1,2),则|c1−c2|的取值范围是 【答案】[2,22)∪[22,23)【知识点】数量积的坐标表达式;平面向量数量积的运算【解析】【解答】c1−a=(λ1−1)a+3λ1b,c1−b=λ1a+(3λ1−1)b,设a⋅b=k(−3≤k≤3),由(c1−a)⋅(c1−b)=0得c12−(a+b)⋅c1+a⋅b=0,整理得6(k+3)λ12−4(k+3)λ1+k=0,同理6(k+3)λ22−4(k+3)λ2+k=0,所以λ1,λ2是方程6(k+3)x2−4(k+3)x+k=0的两根,由λ1λ2≠0得k≠0,k=−3时方程无解,故k≠0且k≠−3,Δ=8(k+3)(6−k)>0,λ1+λ2=23,λ1λ2=k6(k+3),所以|λ1−λ2|=(λ1+λ2)2−4λ1λ2=49−4k6(k+3)=8(k+3)(6−k)6(k+3),|a+3b|=(a+3b)2=a2+6a⋅b+9b2=6(k+3),所以|c1−c2|=|λ1−λ2||a+3b|=6(k+3)|λ1−λ2|=43(6−k),由−3 0,则“a=1”是“x+ax≥2恒成立”的( )A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件【答案】A【知识点】基本不等式【解析】【解答】由题意得,x+ax≥2⇔(x+ax)min≥2⇔2a≥2⇔a≥1,故“a=1”是“x+ax≥2恒成立”的充分不必要条件,故答案为:A.【分析】先求命题“对任意的正数x,不等式x+ax≥2成立”的充要条件,再利用集合法判断两命题间的充分必要关系.14.已知0>a>b,若limn→∞an+1−bn+2an−bn=25,则( )A.a=−25B.a=−5C.b=−25D.b=-5【答案】D【知识点】极限及其运算【解析】【解答】因为0>a>b,且limn→∞an+1−bn+2an−bn=25,所以0 0)(1)设y=f(x+θ)(0 0,所以k=0,故−5π63w≤−π2 0).由|3×0+3|10=6105,解得x0=3,所以Q(3,3).故直线AQ的方程为y=−(x−6),由y=−3xx+y−6=0得x=−3,y=9,即B(−3,9),故AB=(−3−6)2+92=92,答:水上旅游线AB的长为92km.(2)解:将喷泉记为圆P,由题意可得P(3,9),生成t分钟时,观光车在线段AB上的点C处,则BC=2t,0≤t≤9,所以C(−3+t,9−t).若喷泉不会洒到观光车上,则PC2>r2对t∈[0,9]恒成立,即PC2=(6−t)2+t2=2t2−12t+36>4at,当t=0时,上式成立,当t∈(0,9]时,2a 0),由点到直线距离,求出Q(3,3),从而直线AQ的方程为y=−(x−6),联产方程组求出B的坐标,由此能求出轨道的长;(2)将喷泉记为圆P,由题意得P(3,9),生成t分钟时,观光车在线段AB上的点C处,则BC=2t,0≤t≤9,从而C(−3+t,9−t),若喷泉不会洒到观光车上,则PC2>r2对t∈[0,9]恒成立,由此能求出喷泉的水流不会洒到观光车上.20.定义符号函数sgn(x)=1x≥0−1x<0,已知函数f(x)=x2−2x(x2−a)⋅sgn(x2−a).(1)已知f(1)≤f(0),求实数a的取值集合;(2)当a=1时,g(x)=f(x)−kx在区间(−2,0)上有唯一零点,求k的取值集合; (3)已知f(x)在[0,1]上的最小值为f(1),求正实数a的取值集合;【答案】(1)解:因为f(1)=−1+2a,a≤1,3−2a,a>1,f(0)=0,所以f(1)≤f(0)⇔a≤1,−1+2a≤0,或a>1,3−2a≤0,解得:a≤12或a≥32,所以实数a的取值集合为(−∞,12]∪[32,+∞).(2)解:当a=1时,f(x)=x2−2x(x2−1),x2−1≥0,x2+2x(x2−1),x2−1<0,所以f(x)=x2−2x(x2−1),x≥1或x≤−1,x2+2x(x2−1),−1 1时,f(x)≥f(1)⇔x2+2x(x2−a)≥3−2a⇔2a(x−1)≤2×3+x2−3,所以2a≥2×3+x2−3x−1=2×2+3x+3在x∈[0,1)恒成立,所以2a≥2+3+3=8⇒a≥4.②当0 1,f(0)=0进而得到a≤1,−1+2a≤0,或a>1,3−2a≤0,求解即可;(2)由a=1得到f(x)=x2−2x(x2−1),x≥1或x≤−1,x2+2x(x2−1),−1 1和0 1时,问题可转换成2a≥2×3+x2−3x−1=2×2+3x+3在x∈[0,1)恒成立,即可求解;②当0 1满足an=1?请说明理由.【答案】(1)解:a8=6,a9=3,a10=8.(2)证明:先证“充分性”.当m为偶数时,若an为奇数,则an+1为奇数.因为a1=1为奇数,所以归纳可得,对∀n∈N∗,an均为奇数,则an+1=an+m,所以an+1−an=m>0,所以数列{an}单调递增.再证“必要性”.假设存在k∈N∗使得ak为偶数,则ak+1=ak2 1满足an=1,理由如下:因为a1=1,m为奇数,所以a2=1+m≤2m且a2为偶数,a3=1+m2≤m.假设ak为奇数时,ak≤m;ak为偶数时,ak≤2m.当ak为奇数时,ak+1=ak+m≤2m,且ak+1为偶数;当ak为偶数时,ak+1=ak2≤m.所以若ak+1为奇数,则ak+1≤m;若ak+1为偶数,则ak+1≤2m.因此对∀n∈N∗都有an≤2m.所以正整数数列{an}中的项的不同取值只有有限个,所以其中必有相等的项.设集合A={(r,s)|ar=as,r 1且ar1=as1(r1 m时,ar1−1=ar1−m,as1−1=as1−m,所以ar1−1=as1−1.所以若r1>1,则r1−1∈B且r1−1 1满足an=1.【知识点】数列的概念及简单表示法;数列的函数特性;数列递推式【解析】【分析】(1)由赋值法逐个计算即可;(2)分两步证明:“充分性”.当m为偶数时,归纳可得对∀n∈N∗,an均为奇数,则an+1=an+m,即可证;“必要性”.假设存在k∈N∗使得ak为偶数,可得ak+1 1满足an=1,理由如下:因为a1=1,m为奇数,可得a2≤2m,a3≤m.进而假设ak为奇数时,ak≤m;ak为偶数时,ak≤2m.从而有,ak+1≤2m,或ak+1≤m.进而可说明对∀n∈N∗都有an≤2m.从而得到数列{an}中的项的不同取值只有有限个,所以其中必有相等的项.设集合A={(r,s)|ar=as,r 1且ar1=as1(r1 m时,ar1−1=as1−1.从而说明若r1>1时有r1−1∈B且r1−1 更多>>
简介:高三数学模拟卷一、填空题1.设集合M={0,1,2},N={1,a},若M⊇N,则实数a= 【答案】0,2【知识点】集合的包含关系判断及应用【解析】【解答】集合M={0,1,2},N={1,a},若M⊇N,则a∈M且a≠1,所以a=0或2,故答案为:0,2【分析】由M⊇N,可得a∈M且a≠1,即可求解。2.已知i为虚数单位,若复数z=13+4i,则|z|= .【答案】15【知识点】复数代数形式的乘除运算;复数求模【解析】【解答】z=13+4i=3−4i(3+4i)(3−4i)=3−4i25,所以|z|=|3−4i|25=9+1625=15.故答案为:15【分析】由复数的乘除运算化简z,代入模长公式即可。3.不等式x3x−2>2的解集是 【答案】(23,45)【知识点】其他不等式的解法【解析】【解答】x3x−2>2⇔x3x−2−2>0⇔4−5x3x−2>0⇔5x−43x−2<0⇔(5x−4)(3x−2)<0⇔23 2移项通分可得(5x−4)(3x−2)<0即可求解。4.若方程组ax+2y=32x+ay=2无解,则实数a= .【答案】±2【知识点】两条直线平行的判定;两条直线平行与倾斜角、斜率的关系【解析】【解答】因为方程组ax+2y=32x+ay=2无解,所以两直线平行,可得a×a−2×2=0⇒a=±2.【分析】由方程组无解,转换成两直线平行,即可求解。5.从总体中抽取6个样本:4,5,6,10,7,4,则总体方差的点估计值为 .【答案】133【知识点】极差、方差与标准差【解析】【解答】6个样本的平均数x=4+5+6+10+7+46=6,所以方差s2=16[(4−6)2+(5−6)2+(6−6)2+(10−6)2+(7−6)2+(4−6)2]=266=133.故答案为:133【分析】求得平均数,再代入方差计算公式即可。6.若数列{an}的前n项和Sn=23an+13,则数列{an}的通项an= .【答案】(−2)n−1【知识点】等比数列的通项公式;等比关系的确定【解析】【解答】当n=1时,a1=S1=23a1+13,解得a1=1.当n≥2时,an=Sn−Sn−1=(23an+13)−(23an−1+13)=23an−23an−1,整理可得13an=−23an−1,即anan−1=−2, 故数列{an}是以1为首项,−2为公比的等比数列,所以an=(−2)n−1.另n=1时,a1=1也满足上式,综上可得,数列{an}的通项为an=(−2)n−1.故答案为:(−2)n−1【分析】通过作差法可得anan−1=−2,验证n=1,即可求解。7.二项式(3x−1x)15展开式中的常数项是 .【答案】5005【知识点】二项式系数的性质;二项式定理的应用【解析】【解答】二项式(3x−1x)15展开式的通项为C15k⋅(3x)15−k⋅(−1x)k=C15k⋅(−1)k⋅x5−5k6,令5−5k6=0,得k=6,因此,该二项式展开式中的常数项为C156⋅(−1)6=5005.故答案为:5005.【分析】写出二项式(3x−1x)15展开式的通项,令x的指数为零,求出参数的值,然后代入通项即可求出该二项式展开式中的常数项.8.小明给朋友发拼手气红包,1毛钱分成三份(不定额数,每份是1分的正整数倍),若这三个红包被甲、乙、丙三位同学抢到,则甲同学抢到5分钱的概率为 .【答案】19【知识点】古典概型及其概率计算公式;组合及组合数公式【解析】【解答】将1毛钱按10个1分排成一列,有9个空,任选2个空插入隔板可将1毛钱分成三份的种数有C92=36种,甲抢到5分钱,则乙丙抢到余下两份有(5,1,4),(5,4,1),(5,2,3),(5,3,2)共4种,所以1毛钱分成三份,甲抢到5分钱的概率为19,故答案为:19【分析】将1毛钱按10个1分排成一列,有9个空,利用隔板法可确定分成三份的种数有36种,列出甲抢到5分钱的情况,即可求解。9.如图,F为双曲线x2a2−y2b2=1(b>a>0)的右焦点,过F作直线l与圆x2+y2=b2切于点M,与双曲线交于点P,且M恰为线段PF的中点,则双曲线的渐近线方程是 .【答案】y=±2x【知识点】双曲线的标准方程;双曲线的简单性质【解析】【解答】解:设左焦点为F1,由题设知,|PF|=2a,|PF1|=4a,∠F1PF=90°,∴16a2+4a2=4c2,∴c=5a,∴b=2a,∴双曲线的渐近线方程是y=±2x.故答案为y=±2x.【分析】设左焦点为F1,由题意可得16a2+4a2=4c2即可求解。10.若函数f(x)=cos(ωx+π4)(ω>0)在[0,π]的值域为[−1,22],则ω的取值范围是 【答案】[34,32]【知识点】余弦函数的定义域和值域;复合三角函数的单调性;三角函数的最值【解析】【解答】因为x∈[0,π],且ω>0,故可得ωx+π4∈[π4,(ω+14)π],因为y=cosx在区间[π4,π]单调递减,在[π,7π4]单调递增,且cosπ4=22=cos7π4,cosπ=−1,故要满足题意,只需π≤(w+14)π≤7π4解得ω∈[34,32].故答案为:[34,32].【分析】由x的范围可得ωx+π4∈[π4,(ω+14)π],再结合y=cosx的单调性,可确定π≤(ω+14)π≤7π4,解不等式即可。11.若分段函数f(x)=3sin2xx≤02x−3x>0,将函数y=|f(x)−f(a)|,x∈[m,n]的最大值记作Za[m,n],那么当−2≤m≤2时,Z2[m,m+4]的取值范围是 ;【答案】[4,60]【知识点】分段函数的解析式求法及其图象的作法;函数的值 【解析】【解答】由f(x)=3sin2x,x⩽02x−3,x>0,得f(2)=1,则y=|f(x)−f(a)|=|f(x)−1|,作出函数f(x)的图象如图所示:当−2⩽m⩽−1时,|f(x)−1|max=|(−3)−1|=4;当m>−1时,m+4>3,2m+4−3−1=2m+4−4>4,∴当−1 −1的最大值,从而得到Za[m,m+4]=2m+4−4,即可求解。12.已知向量a,b满足|a|=3,|b|=1,若存在不同的实数λ1,λ2(λ1λ2≠0),使得ci=λia+3λib,且(ci−a)⋅(ci−b)=0(i=1,2),则|c1−c2|的取值范围是 【答案】[2,22)∪[22,23)【知识点】数量积的坐标表达式;平面向量数量积的运算【解析】【解答】c1−a=(λ1−1)a+3λ1b,c1−b=λ1a+(3λ1−1)b,设a⋅b=k(−3≤k≤3),由(c1−a)⋅(c1−b)=0得c12−(a+b)⋅c1+a⋅b=0,整理得6(k+3)λ12−4(k+3)λ1+k=0,同理6(k+3)λ22−4(k+3)λ2+k=0,所以λ1,λ2是方程6(k+3)x2−4(k+3)x+k=0的两根,由λ1λ2≠0得k≠0,k=−3时方程无解,故k≠0且k≠−3,Δ=8(k+3)(6−k)>0,λ1+λ2=23,λ1λ2=k6(k+3),所以|λ1−λ2|=(λ1+λ2)2−4λ1λ2=49−4k6(k+3)=8(k+3)(6−k)6(k+3),|a+3b|=(a+3b)2=a2+6a⋅b+9b2=6(k+3),所以|c1−c2|=|λ1−λ2||a+3b|=6(k+3)|λ1−λ2|=43(6−k),由−3 0,则“a=1”是“x+ax≥2恒成立”的( )A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件【答案】A【知识点】基本不等式【解析】【解答】由题意得,x+ax≥2⇔(x+ax)min≥2⇔2a≥2⇔a≥1,故“a=1”是“x+ax≥2恒成立”的充分不必要条件,故答案为:A.【分析】先求命题“对任意的正数x,不等式x+ax≥2成立”的充要条件,再利用集合法判断两命题间的充分必要关系.14.已知0>a>b,若limn→∞an+1−bn+2an−bn=25,则( )A.a=−25B.a=−5C.b=−25D.b=-5【答案】D【知识点】极限及其运算【解析】【解答】因为0>a>b,且limn→∞an+1−bn+2an−bn=25,所以0 0)(1)设y=f(x+θ)(0 0,所以k=0,故−5π63w≤−π2 0).由|3×0+3|10=6105,解得x0=3,所以Q(3,3).故直线AQ的方程为y=−(x−6),由y=−3xx+y−6=0得x=−3,y=9,即B(−3,9),故AB=(−3−6)2+92=92,答:水上旅游线AB的长为92km.(2)解:将喷泉记为圆P,由题意可得P(3,9),生成t分钟时,观光车在线段AB上的点C处,则BC=2t,0≤t≤9,所以C(−3+t,9−t).若喷泉不会洒到观光车上,则PC2>r2对t∈[0,9]恒成立,即PC2=(6−t)2+t2=2t2−12t+36>4at,当t=0时,上式成立,当t∈(0,9]时,2a 0),由点到直线距离,求出Q(3,3),从而直线AQ的方程为y=−(x−6),联产方程组求出B的坐标,由此能求出轨道的长;(2)将喷泉记为圆P,由题意得P(3,9),生成t分钟时,观光车在线段AB上的点C处,则BC=2t,0≤t≤9,从而C(−3+t,9−t),若喷泉不会洒到观光车上,则PC2>r2对t∈[0,9]恒成立,由此能求出喷泉的水流不会洒到观光车上.20.定义符号函数sgn(x)=1x≥0−1x<0,已知函数f(x)=x2−2x(x2−a)⋅sgn(x2−a).(1)已知f(1)≤f(0),求实数a的取值集合;(2)当a=1时,g(x)=f(x)−kx在区间(−2,0)上有唯一零点,求k的取值集合; (3)已知f(x)在[0,1]上的最小值为f(1),求正实数a的取值集合;【答案】(1)解:因为f(1)=−1+2a,a≤1,3−2a,a>1,f(0)=0,所以f(1)≤f(0)⇔a≤1,−1+2a≤0,或a>1,3−2a≤0,解得:a≤12或a≥32,所以实数a的取值集合为(−∞,12]∪[32,+∞).(2)解:当a=1时,f(x)=x2−2x(x2−1),x2−1≥0,x2+2x(x2−1),x2−1<0,所以f(x)=x2−2x(x2−1),x≥1或x≤−1,x2+2x(x2−1),−1 1时,f(x)≥f(1)⇔x2+2x(x2−a)≥3−2a⇔2a(x−1)≤2×3+x2−3,所以2a≥2×3+x2−3x−1=2×2+3x+3在x∈[0,1)恒成立,所以2a≥2+3+3=8⇒a≥4.②当0 1,f(0)=0进而得到a≤1,−1+2a≤0,或a>1,3−2a≤0,求解即可;(2)由a=1得到f(x)=x2−2x(x2−1),x≥1或x≤−1,x2+2x(x2−1),−1 1和0 1时,问题可转换成2a≥2×3+x2−3x−1=2×2+3x+3在x∈[0,1)恒成立,即可求解;②当0 1满足an=1?请说明理由.【答案】(1)解:a8=6,a9=3,a10=8.(2)证明:先证“充分性”.当m为偶数时,若an为奇数,则an+1为奇数.因为a1=1为奇数,所以归纳可得,对∀n∈N∗,an均为奇数,则an+1=an+m,所以an+1−an=m>0,所以数列{an}单调递增.再证“必要性”.假设存在k∈N∗使得ak为偶数,则ak+1=ak2 1满足an=1,理由如下:因为a1=1,m为奇数,所以a2=1+m≤2m且a2为偶数,a3=1+m2≤m.假设ak为奇数时,ak≤m;ak为偶数时,ak≤2m.当ak为奇数时,ak+1=ak+m≤2m,且ak+1为偶数;当ak为偶数时,ak+1=ak2≤m.所以若ak+1为奇数,则ak+1≤m;若ak+1为偶数,则ak+1≤2m.因此对∀n∈N∗都有an≤2m.所以正整数数列{an}中的项的不同取值只有有限个,所以其中必有相等的项.设集合A={(r,s)|ar=as,r 1且ar1=as1(r1 m时,ar1−1=ar1−m,as1−1=as1−m,所以ar1−1=as1−1.所以若r1>1,则r1−1∈B且r1−1 1满足an=1.【知识点】数列的概念及简单表示法;数列的函数特性;数列递推式【解析】【分析】(1)由赋值法逐个计算即可;(2)分两步证明:“充分性”.当m为偶数时,归纳可得对∀n∈N∗,an均为奇数,则an+1=an+m,即可证;“必要性”.假设存在k∈N∗使得ak为偶数,可得ak+1 1满足an=1,理由如下:因为a1=1,m为奇数,可得a2≤2m,a3≤m.进而假设ak为奇数时,ak≤m;ak为偶数时,ak≤2m.从而有,ak+1≤2m,或ak+1≤m.进而可说明对∀n∈N∗都有an≤2m.从而得到数列{an}中的项的不同取值只有有限个,所以其中必有相等的项.设集合A={(r,s)|ar=as,r 1且ar1=as1(r1 m时,ar1−1=as1−1.从而说明若r1>1时有r1−1∈B且r1−1 更多>>
简介:高三数学模拟卷一、填空题1.设集合M={0,1,2},N={1,a},若M⊇N,则实数a= 【答案】0,2【知识点】集合的包含关系判断及应用【解析】【解答】集合M={0,1,2},N={1,a},若M⊇N,则a∈M且a≠1,所以a=0或2,故答案为:0,2【分析】由M⊇N,可得a∈M且a≠1,即可求解。2.已知i为虚数单位,若复数z=13+4i,则|z|= .【答案】15【知识点】复数代数形式的乘除运算;复数求模【解析】【解答】z=13+4i=3−4i(3+4i)(3−4i)=3−4i25,所以|z|=|3−4i|25=9+1625=15.故答案为:15【分析】由复数的乘除运算化简z,代入模长公式即可。3.不等式x3x−2>2的解集是 【答案】(23,45)【知识点】其他不等式的解法【解析】【解答】x3x−2>2⇔x3x−2−2>0⇔4−5x3x−2>0⇔5x−43x−2<0⇔(5x−4)(3x−2)<0⇔23 2移项通分可得(5x−4)(3x−2)<0即可求解。4.若方程组ax+2y=32x+ay=2无解,则实数a= .【答案】±2【知识点】两条直线平行的判定;两条直线平行与倾斜角、斜率的关系【解析】【解答】因为方程组ax+2y=32x+ay=2无解,所以两直线平行,可得a×a−2×2=0⇒a=±2.【分析】由方程组无解,转换成两直线平行,即可求解。5.从总体中抽取6个样本:4,5,6,10,7,4,则总体方差的点估计值为 .【答案】133【知识点】极差、方差与标准差【解析】【解答】6个样本的平均数x=4+5+6+10+7+46=6,所以方差s2=16[(4−6)2+(5−6)2+(6−6)2+(10−6)2+(7−6)2+(4−6)2]=266=133.故答案为:133【分析】求得平均数,再代入方差计算公式即可。6.若数列{an}的前n项和Sn=23an+13,则数列{an}的通项an= .【答案】(−2)n−1【知识点】等比数列的通项公式;等比关系的确定【解析】【解答】当n=1时,a1=S1=23a1+13,解得a1=1.当n≥2时,an=Sn−Sn−1=(23an+13)−(23an−1+13)=23an−23an−1,整理可得13an=−23an−1,即anan−1=−2, 故数列{an}是以1为首项,−2为公比的等比数列,所以an=(−2)n−1.另n=1时,a1=1也满足上式,综上可得,数列{an}的通项为an=(−2)n−1.故答案为:(−2)n−1【分析】通过作差法可得anan−1=−2,验证n=1,即可求解。7.二项式(3x−1x)15展开式中的常数项是 .【答案】5005【知识点】二项式系数的性质;二项式定理的应用【解析】【解答】二项式(3x−1x)15展开式的通项为C15k⋅(3x)15−k⋅(−1x)k=C15k⋅(−1)k⋅x5−5k6,令5−5k6=0,得k=6,因此,该二项式展开式中的常数项为C156⋅(−1)6=5005.故答案为:5005.【分析】写出二项式(3x−1x)15展开式的通项,令x的指数为零,求出参数的值,然后代入通项即可求出该二项式展开式中的常数项.8.小明给朋友发拼手气红包,1毛钱分成三份(不定额数,每份是1分的正整数倍),若这三个红包被甲、乙、丙三位同学抢到,则甲同学抢到5分钱的概率为 .【答案】19【知识点】古典概型及其概率计算公式;组合及组合数公式【解析】【解答】将1毛钱按10个1分排成一列,有9个空,任选2个空插入隔板可将1毛钱分成三份的种数有C92=36种,甲抢到5分钱,则乙丙抢到余下两份有(5,1,4),(5,4,1),(5,2,3),(5,3,2)共4种,所以1毛钱分成三份,甲抢到5分钱的概率为19,故答案为:19【分析】将1毛钱按10个1分排成一列,有9个空,利用隔板法可确定分成三份的种数有36种,列出甲抢到5分钱的情况,即可求解。9.如图,F为双曲线x2a2−y2b2=1(b>a>0)的右焦点,过F作直线l与圆x2+y2=b2切于点M,与双曲线交于点P,且M恰为线段PF的中点,则双曲线的渐近线方程是 .【答案】y=±2x【知识点】双曲线的标准方程;双曲线的简单性质【解析】【解答】解:设左焦点为F1,由题设知,|PF|=2a,|PF1|=4a,∠F1PF=90°,∴16a2+4a2=4c2,∴c=5a,∴b=2a,∴双曲线的渐近线方程是y=±2x.故答案为y=±2x.【分析】设左焦点为F1,由题意可得16a2+4a2=4c2即可求解。10.若函数f(x)=cos(ωx+π4)(ω>0)在[0,π]的值域为[−1,22],则ω的取值范围是 【答案】[34,32]【知识点】余弦函数的定义域和值域;复合三角函数的单调性;三角函数的最值【解析】【解答】因为x∈[0,π],且ω>0,故可得ωx+π4∈[π4,(ω+14)π],因为y=cosx在区间[π4,π]单调递减,在[π,7π4]单调递增,且cosπ4=22=cos7π4,cosπ=−1,故要满足题意,只需π≤(w+14)π≤7π4解得ω∈[34,32].故答案为:[34,32].【分析】由x的范围可得ωx+π4∈[π4,(ω+14)π],再结合y=cosx的单调性,可确定π≤(ω+14)π≤7π4,解不等式即可。11.若分段函数f(x)=3sin2xx≤02x−3x>0,将函数y=|f(x)−f(a)|,x∈[m,n]的最大值记作Za[m,n],那么当−2≤m≤2时,Z2[m,m+4]的取值范围是 ;【答案】[4,60]【知识点】分段函数的解析式求法及其图象的作法;函数的值 【解析】【解答】由f(x)=3sin2x,x⩽02x−3,x>0,得f(2)=1,则y=|f(x)−f(a)|=|f(x)−1|,作出函数f(x)的图象如图所示:当−2⩽m⩽−1时,|f(x)−1|max=|(−3)−1|=4;当m>−1时,m+4>3,2m+4−3−1=2m+4−4>4,∴当−1 −1的最大值,从而得到Za[m,m+4]=2m+4−4,即可求解。12.已知向量a,b满足|a|=3,|b|=1,若存在不同的实数λ1,λ2(λ1λ2≠0),使得ci=λia+3λib,且(ci−a)⋅(ci−b)=0(i=1,2),则|c1−c2|的取值范围是 【答案】[2,22)∪[22,23)【知识点】数量积的坐标表达式;平面向量数量积的运算【解析】【解答】c1−a=(λ1−1)a+3λ1b,c1−b=λ1a+(3λ1−1)b,设a⋅b=k(−3≤k≤3),由(c1−a)⋅(c1−b)=0得c12−(a+b)⋅c1+a⋅b=0,整理得6(k+3)λ12−4(k+3)λ1+k=0,同理6(k+3)λ22−4(k+3)λ2+k=0,所以λ1,λ2是方程6(k+3)x2−4(k+3)x+k=0的两根,由λ1λ2≠0得k≠0,k=−3时方程无解,故k≠0且k≠−3,Δ=8(k+3)(6−k)>0,λ1+λ2=23,λ1λ2=k6(k+3),所以|λ1−λ2|=(λ1+λ2)2−4λ1λ2=49−4k6(k+3)=8(k+3)(6−k)6(k+3),|a+3b|=(a+3b)2=a2+6a⋅b+9b2=6(k+3),所以|c1−c2|=|λ1−λ2||a+3b|=6(k+3)|λ1−λ2|=43(6−k),由−3 0,则“a=1”是“x+ax≥2恒成立”的( )A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件【答案】A【知识点】基本不等式【解析】【解答】由题意得,x+ax≥2⇔(x+ax)min≥2⇔2a≥2⇔a≥1,故“a=1”是“x+ax≥2恒成立”的充分不必要条件,故答案为:A.【分析】先求命题“对任意的正数x,不等式x+ax≥2成立”的充要条件,再利用集合法判断两命题间的充分必要关系.14.已知0>a>b,若limn→∞an+1−bn+2an−bn=25,则( )A.a=−25B.a=−5C.b=−25D.b=-5【答案】D【知识点】极限及其运算【解析】【解答】因为0>a>b,且limn→∞an+1−bn+2an−bn=25,所以0 0)(1)设y=f(x+θ)(0 0,所以k=0,故−5π63w≤−π2 0).由|3×0+3|10=6105,解得x0=3,所以Q(3,3).故直线AQ的方程为y=−(x−6),由y=−3xx+y−6=0得x=−3,y=9,即B(−3,9),故AB=(−3−6)2+92=92,答:水上旅游线AB的长为92km.(2)解:将喷泉记为圆P,由题意可得P(3,9),生成t分钟时,观光车在线段AB上的点C处,则BC=2t,0≤t≤9,所以C(−3+t,9−t).若喷泉不会洒到观光车上,则PC2>r2对t∈[0,9]恒成立,即PC2=(6−t)2+t2=2t2−12t+36>4at,当t=0时,上式成立,当t∈(0,9]时,2a 0),由点到直线距离,求出Q(3,3),从而直线AQ的方程为y=−(x−6),联产方程组求出B的坐标,由此能求出轨道的长;(2)将喷泉记为圆P,由题意得P(3,9),生成t分钟时,观光车在线段AB上的点C处,则BC=2t,0≤t≤9,从而C(−3+t,9−t),若喷泉不会洒到观光车上,则PC2>r2对t∈[0,9]恒成立,由此能求出喷泉的水流不会洒到观光车上.20.定义符号函数sgn(x)=1x≥0−1x<0,已知函数f(x)=x2−2x(x2−a)⋅sgn(x2−a).(1)已知f(1)≤f(0),求实数a的取值集合;(2)当a=1时,g(x)=f(x)−kx在区间(−2,0)上有唯一零点,求k的取值集合; (3)已知f(x)在[0,1]上的最小值为f(1),求正实数a的取值集合;【答案】(1)解:因为f(1)=−1+2a,a≤1,3−2a,a>1,f(0)=0,所以f(1)≤f(0)⇔a≤1,−1+2a≤0,或a>1,3−2a≤0,解得:a≤12或a≥32,所以实数a的取值集合为(−∞,12]∪[32,+∞).(2)解:当a=1时,f(x)=x2−2x(x2−1),x2−1≥0,x2+2x(x2−1),x2−1<0,所以f(x)=x2−2x(x2−1),x≥1或x≤−1,x2+2x(x2−1),−1 1时,f(x)≥f(1)⇔x2+2x(x2−a)≥3−2a⇔2a(x−1)≤2×3+x2−3,所以2a≥2×3+x2−3x−1=2×2+3x+3在x∈[0,1)恒成立,所以2a≥2+3+3=8⇒a≥4.②当0 1,f(0)=0进而得到a≤1,−1+2a≤0,或a>1,3−2a≤0,求解即可;(2)由a=1得到f(x)=x2−2x(x2−1),x≥1或x≤−1,x2+2x(x2−1),−1 1和0 1时,问题可转换成2a≥2×3+x2−3x−1=2×2+3x+3在x∈[0,1)恒成立,即可求解;②当0 1满足an=1?请说明理由.【答案】(1)解:a8=6,a9=3,a10=8.(2)证明:先证“充分性”.当m为偶数时,若an为奇数,则an+1为奇数.因为a1=1为奇数,所以归纳可得,对∀n∈N∗,an均为奇数,则an+1=an+m,所以an+1−an=m>0,所以数列{an}单调递增.再证“必要性”.假设存在k∈N∗使得ak为偶数,则ak+1=ak2 1满足an=1,理由如下:因为a1=1,m为奇数,所以a2=1+m≤2m且a2为偶数,a3=1+m2≤m.假设ak为奇数时,ak≤m;ak为偶数时,ak≤2m.当ak为奇数时,ak+1=ak+m≤2m,且ak+1为偶数;当ak为偶数时,ak+1=ak2≤m.所以若ak+1为奇数,则ak+1≤m;若ak+1为偶数,则ak+1≤2m.因此对∀n∈N∗都有an≤2m.所以正整数数列{an}中的项的不同取值只有有限个,所以其中必有相等的项.设集合A={(r,s)|ar=as,r 1且ar1=as1(r1 m时,ar1−1=ar1−m,as1−1=as1−m,所以ar1−1=as1−1.所以若r1>1,则r1−1∈B且r1−1 1满足an=1.【知识点】数列的概念及简单表示法;数列的函数特性;数列递推式【解析】【分析】(1)由赋值法逐个计算即可;(2)分两步证明:“充分性”.当m为偶数时,归纳可得对∀n∈N∗,an均为奇数,则an+1=an+m,即可证;“必要性”.假设存在k∈N∗使得ak为偶数,可得ak+1 1满足an=1,理由如下:因为a1=1,m为奇数,可得a2≤2m,a3≤m.进而假设ak为奇数时,ak≤m;ak为偶数时,ak≤2m.从而有,ak+1≤2m,或ak+1≤m.进而可说明对∀n∈N∗都有an≤2m.从而得到数列{an}中的项的不同取值只有有限个,所以其中必有相等的项.设集合A={(r,s)|ar=as,r 1且ar1=as1(r1 m时,ar1−1=as1−1.从而说明若r1>1时有r1−1∈B且r1−1 更多>>
简介:高三数学模拟卷一、填空题1.设集合M={0,1,2},N={1,a},若M⊇N,则实数a= 【答案】0,2【知识点】集合的包含关系判断及应用【解析】【解答】集合M={0,1,2},N={1,a},若M⊇N,则a∈M且a≠1,所以a=0或2,故答案为:0,2【分析】由M⊇N,可得a∈M且a≠1,即可求解。2.已知i为虚数单位,若复数z=13+4i,则|z|= .【答案】15【知识点】复数代数形式的乘除运算;复数求模【解析】【解答】z=13+4i=3−4i(3+4i)(3−4i)=3−4i25,所以|z|=|3−4i|25=9+1625=15.故答案为:15【分析】由复数的乘除运算化简z,代入模长公式即可。3.不等式x3x−2>2的解集是 【答案】(23,45)【知识点】其他不等式的解法【解析】【解答】x3x−2>2⇔x3x−2−2>0⇔4−5x3x−2>0⇔5x−43x−2<0⇔(5x−4)(3x−2)<0⇔23 2移项通分可得(5x−4)(3x−2)<0即可求解。4.若方程组ax+2y=32x+ay=2无解,则实数a= .【答案】±2【知识点】两条直线平行的判定;两条直线平行与倾斜角、斜率的关系【解析】【解答】因为方程组ax+2y=32x+ay=2无解,所以两直线平行,可得a×a−2×2=0⇒a=±2.【分析】由方程组无解,转换成两直线平行,即可求解。5.从总体中抽取6个样本:4,5,6,10,7,4,则总体方差的点估计值为 .【答案】133【知识点】极差、方差与标准差【解析】【解答】6个样本的平均数x=4+5+6+10+7+46=6,所以方差s2=16[(4−6)2+(5−6)2+(6−6)2+(10−6)2+(7−6)2+(4−6)2]=266=133.故答案为:133【分析】求得平均数,再代入方差计算公式即可。6.若数列{an}的前n项和Sn=23an+13,则数列{an}的通项an= .【答案】(−2)n−1【知识点】等比数列的通项公式;等比关系的确定【解析】【解答】当n=1时,a1=S1=23a1+13,解得a1=1.当n≥2时,an=Sn−Sn−1=(23an+13)−(23an−1+13)=23an−23an−1,整理可得13an=−23an−1,即anan−1=−2, 故数列{an}是以1为首项,−2为公比的等比数列,所以an=(−2)n−1.另n=1时,a1=1也满足上式,综上可得,数列{an}的通项为an=(−2)n−1.故答案为:(−2)n−1【分析】通过作差法可得anan−1=−2,验证n=1,即可求解。7.二项式(3x−1x)15展开式中的常数项是 .【答案】5005【知识点】二项式系数的性质;二项式定理的应用【解析】【解答】二项式(3x−1x)15展开式的通项为C15k⋅(3x)15−k⋅(−1x)k=C15k⋅(−1)k⋅x5−5k6,令5−5k6=0,得k=6,因此,该二项式展开式中的常数项为C156⋅(−1)6=5005.故答案为:5005.【分析】写出二项式(3x−1x)15展开式的通项,令x的指数为零,求出参数的值,然后代入通项即可求出该二项式展开式中的常数项.8.小明给朋友发拼手气红包,1毛钱分成三份(不定额数,每份是1分的正整数倍),若这三个红包被甲、乙、丙三位同学抢到,则甲同学抢到5分钱的概率为 .【答案】19【知识点】古典概型及其概率计算公式;组合及组合数公式【解析】【解答】将1毛钱按10个1分排成一列,有9个空,任选2个空插入隔板可将1毛钱分成三份的种数有C92=36种,甲抢到5分钱,则乙丙抢到余下两份有(5,1,4),(5,4,1),(5,2,3),(5,3,2)共4种,所以1毛钱分成三份,甲抢到5分钱的概率为19,故答案为:19【分析】将1毛钱按10个1分排成一列,有9个空,利用隔板法可确定分成三份的种数有36种,列出甲抢到5分钱的情况,即可求解。9.如图,F为双曲线x2a2−y2b2=1(b>a>0)的右焦点,过F作直线l与圆x2+y2=b2切于点M,与双曲线交于点P,且M恰为线段PF的中点,则双曲线的渐近线方程是 .【答案】y=±2x【知识点】双曲线的标准方程;双曲线的简单性质【解析】【解答】解:设左焦点为F1,由题设知,|PF|=2a,|PF1|=4a,∠F1PF=90°,∴16a2+4a2=4c2,∴c=5a,∴b=2a,∴双曲线的渐近线方程是y=±2x.故答案为y=±2x.【分析】设左焦点为F1,由题意可得16a2+4a2=4c2即可求解。10.若函数f(x)=cos(ωx+π4)(ω>0)在[0,π]的值域为[−1,22],则ω的取值范围是 【答案】[34,32]【知识点】余弦函数的定义域和值域;复合三角函数的单调性;三角函数的最值【解析】【解答】因为x∈[0,π],且ω>0,故可得ωx+π4∈[π4,(ω+14)π],因为y=cosx在区间[π4,π]单调递减,在[π,7π4]单调递增,且cosπ4=22=cos7π4,cosπ=−1,故要满足题意,只需π≤(w+14)π≤7π4解得ω∈[34,32].故答案为:[34,32].【分析】由x的范围可得ωx+π4∈[π4,(ω+14)π],再结合y=cosx的单调性,可确定π≤(ω+14)π≤7π4,解不等式即可。11.若分段函数f(x)=3sin2xx≤02x−3x>0,将函数y=|f(x)−f(a)|,x∈[m,n]的最大值记作Za[m,n],那么当−2≤m≤2时,Z2[m,m+4]的取值范围是 ;【答案】[4,60]【知识点】分段函数的解析式求法及其图象的作法;函数的值 【解析】【解答】由f(x)=3sin2x,x⩽02x−3,x>0,得f(2)=1,则y=|f(x)−f(a)|=|f(x)−1|,作出函数f(x)的图象如图所示:当−2⩽m⩽−1时,|f(x)−1|max=|(−3)−1|=4;当m>−1时,m+4>3,2m+4−3−1=2m+4−4>4,∴当−1 −1的最大值,从而得到Za[m,m+4]=2m+4−4,即可求解。12.已知向量a,b满足|a|=3,|b|=1,若存在不同的实数λ1,λ2(λ1λ2≠0),使得ci=λia+3λib,且(ci−a)⋅(ci−b)=0(i=1,2),则|c1−c2|的取值范围是 【答案】[2,22)∪[22,23)【知识点】数量积的坐标表达式;平面向量数量积的运算【解析】【解答】c1−a=(λ1−1)a+3λ1b,c1−b=λ1a+(3λ1−1)b,设a⋅b=k(−3≤k≤3),由(c1−a)⋅(c1−b)=0得c12−(a+b)⋅c1+a⋅b=0,整理得6(k+3)λ12−4(k+3)λ1+k=0,同理6(k+3)λ22−4(k+3)λ2+k=0,所以λ1,λ2是方程6(k+3)x2−4(k+3)x+k=0的两根,由λ1λ2≠0得k≠0,k=−3时方程无解,故k≠0且k≠−3,Δ=8(k+3)(6−k)>0,λ1+λ2=23,λ1λ2=k6(k+3),所以|λ1−λ2|=(λ1+λ2)2−4λ1λ2=49−4k6(k+3)=8(k+3)(6−k)6(k+3),|a+3b|=(a+3b)2=a2+6a⋅b+9b2=6(k+3),所以|c1−c2|=|λ1−λ2||a+3b|=6(k+3)|λ1−λ2|=43(6−k),由−3 0,则“a=1”是“x+ax≥2恒成立”的( )A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件【答案】A【知识点】基本不等式【解析】【解答】由题意得,x+ax≥2⇔(x+ax)min≥2⇔2a≥2⇔a≥1,故“a=1”是“x+ax≥2恒成立”的充分不必要条件,故答案为:A.【分析】先求命题“对任意的正数x,不等式x+ax≥2成立”的充要条件,再利用集合法判断两命题间的充分必要关系.14.已知0>a>b,若limn→∞an+1−bn+2an−bn=25,则( )A.a=−25B.a=−5C.b=−25D.b=-5【答案】D【知识点】极限及其运算【解析】【解答】因为0>a>b,且limn→∞an+1−bn+2an−bn=25,所以0 0)(1)设y=f(x+θ)(0 0,所以k=0,故−5π63w≤−π2 0).由|3×0+3|10=6105,解得x0=3,所以Q(3,3).故直线AQ的方程为y=−(x−6),由y=−3xx+y−6=0得x=−3,y=9,即B(−3,9),故AB=(−3−6)2+92=92,答:水上旅游线AB的长为92km.(2)解:将喷泉记为圆P,由题意可得P(3,9),生成t分钟时,观光车在线段AB上的点C处,则BC=2t,0≤t≤9,所以C(−3+t,9−t).若喷泉不会洒到观光车上,则PC2>r2对t∈[0,9]恒成立,即PC2=(6−t)2+t2=2t2−12t+36>4at,当t=0时,上式成立,当t∈(0,9]时,2a 0),由点到直线距离,求出Q(3,3),从而直线AQ的方程为y=−(x−6),联产方程组求出B的坐标,由此能求出轨道的长;(2)将喷泉记为圆P,由题意得P(3,9),生成t分钟时,观光车在线段AB上的点C处,则BC=2t,0≤t≤9,从而C(−3+t,9−t),若喷泉不会洒到观光车上,则PC2>r2对t∈[0,9]恒成立,由此能求出喷泉的水流不会洒到观光车上.20.定义符号函数sgn(x)=1x≥0−1x<0,已知函数f(x)=x2−2x(x2−a)⋅sgn(x2−a).(1)已知f(1)≤f(0),求实数a的取值集合;(2)当a=1时,g(x)=f(x)−kx在区间(−2,0)上有唯一零点,求k的取值集合; (3)已知f(x)在[0,1]上的最小值为f(1),求正实数a的取值集合;【答案】(1)解:因为f(1)=−1+2a,a≤1,3−2a,a>1,f(0)=0,所以f(1)≤f(0)⇔a≤1,−1+2a≤0,或a>1,3−2a≤0,解得:a≤12或a≥32,所以实数a的取值集合为(−∞,12]∪[32,+∞).(2)解:当a=1时,f(x)=x2−2x(x2−1),x2−1≥0,x2+2x(x2−1),x2−1<0,所以f(x)=x2−2x(x2−1),x≥1或x≤−1,x2+2x(x2−1),−1 1时,f(x)≥f(1)⇔x2+2x(x2−a)≥3−2a⇔2a(x−1)≤2×3+x2−3,所以2a≥2×3+x2−3x−1=2×2+3x+3在x∈[0,1)恒成立,所以2a≥2+3+3=8⇒a≥4.②当0 1,f(0)=0进而得到a≤1,−1+2a≤0,或a>1,3−2a≤0,求解即可;(2)由a=1得到f(x)=x2−2x(x2−1),x≥1或x≤−1,x2+2x(x2−1),−1 1和0 1时,问题可转换成2a≥2×3+x2−3x−1=2×2+3x+3在x∈[0,1)恒成立,即可求解;②当0 1满足an=1?请说明理由.【答案】(1)解:a8=6,a9=3,a10=8.(2)证明:先证“充分性”.当m为偶数时,若an为奇数,则an+1为奇数.因为a1=1为奇数,所以归纳可得,对∀n∈N∗,an均为奇数,则an+1=an+m,所以an+1−an=m>0,所以数列{an}单调递增.再证“必要性”.假设存在k∈N∗使得ak为偶数,则ak+1=ak2 1满足an=1,理由如下:因为a1=1,m为奇数,所以a2=1+m≤2m且a2为偶数,a3=1+m2≤m.假设ak为奇数时,ak≤m;ak为偶数时,ak≤2m.当ak为奇数时,ak+1=ak+m≤2m,且ak+1为偶数;当ak为偶数时,ak+1=ak2≤m.所以若ak+1为奇数,则ak+1≤m;若ak+1为偶数,则ak+1≤2m.因此对∀n∈N∗都有an≤2m.所以正整数数列{an}中的项的不同取值只有有限个,所以其中必有相等的项.设集合A={(r,s)|ar=as,r 1且ar1=as1(r1 m时,ar1−1=ar1−m,as1−1=as1−m,所以ar1−1=as1−1.所以若r1>1,则r1−1∈B且r1−1 1满足an=1.【知识点】数列的概念及简单表示法;数列的函数特性;数列递推式【解析】【分析】(1)由赋值法逐个计算即可;(2)分两步证明:“充分性”.当m为偶数时,归纳可得对∀n∈N∗,an均为奇数,则an+1=an+m,即可证;“必要性”.假设存在k∈N∗使得ak为偶数,可得ak+1 1满足an=1,理由如下:因为a1=1,m为奇数,可得a2≤2m,a3≤m.进而假设ak为奇数时,ak≤m;ak为偶数时,ak≤2m.从而有,ak+1≤2m,或ak+1≤m.进而可说明对∀n∈N∗都有an≤2m.从而得到数列{an}中的项的不同取值只有有限个,所以其中必有相等的项.设集合A={(r,s)|ar=as,r 1且ar1=as1(r1 m时,ar1−1=as1−1.从而说明若r1>1时有r1−1∈B且r1−1 更多>>
简介:高三数学模拟卷一、填空题1.设集合M={0,1,2},N={1,a},若M⊇N,则实数a= 【答案】0,2【知识点】集合的包含关系判断及应用【解析】【解答】集合M={0,1,2},N={1,a},若M⊇N,则a∈M且a≠1,所以a=0或2,故答案为:0,2【分析】由M⊇N,可得a∈M且a≠1,即可求解。2.已知i为虚数单位,若复数z=13+4i,则|z|= .【答案】15【知识点】复数代数形式的乘除运算;复数求模【解析】【解答】z=13+4i=3−4i(3+4i)(3−4i)=3−4i25,所以|z|=|3−4i|25=9+1625=15.故答案为:15【分析】由复数的乘除运算化简z,代入模长公式即可。3.不等式x3x−2>2的解集是 【答案】(23,45)【知识点】其他不等式的解法【解析】【解答】x3x−2>2⇔x3x−2−2>0⇔4−5x3x−2>0⇔5x−43x−2<0⇔(5x−4)(3x−2)<0⇔23 2移项通分可得(5x−4)(3x−2)<0即可求解。4.若方程组ax+2y=32x+ay=2无解,则实数a= .【答案】±2【知识点】两条直线平行的判定;两条直线平行与倾斜角、斜率的关系【解析】【解答】因为方程组ax+2y=32x+ay=2无解,所以两直线平行,可得a×a−2×2=0⇒a=±2.【分析】由方程组无解,转换成两直线平行,即可求解。5.从总体中抽取6个样本:4,5,6,10,7,4,则总体方差的点估计值为 .【答案】133【知识点】极差、方差与标准差【解析】【解答】6个样本的平均数x=4+5+6+10+7+46=6,所以方差s2=16[(4−6)2+(5−6)2+(6−6)2+(10−6)2+(7−6)2+(4−6)2]=266=133.故答案为:133【分析】求得平均数,再代入方差计算公式即可。6.若数列{an}的前n项和Sn=23an+13,则数列{an}的通项an= .【答案】(−2)n−1【知识点】等比数列的通项公式;等比关系的确定【解析】【解答】当n=1时,a1=S1=23a1+13,解得a1=1.当n≥2时,an=Sn−Sn−1=(23an+13)−(23an−1+13)=23an−23an−1,整理可得13an=−23an−1,即anan−1=−2, 故数列{an}是以1为首项,−2为公比的等比数列,所以an=(−2)n−1.另n=1时,a1=1也满足上式,综上可得,数列{an}的通项为an=(−2)n−1.故答案为:(−2)n−1【分析】通过作差法可得anan−1=−2,验证n=1,即可求解。7.二项式(3x−1x)15展开式中的常数项是 .【答案】5005【知识点】二项式系数的性质;二项式定理的应用【解析】【解答】二项式(3x−1x)15展开式的通项为C15k⋅(3x)15−k⋅(−1x)k=C15k⋅(−1)k⋅x5−5k6,令5−5k6=0,得k=6,因此,该二项式展开式中的常数项为C156⋅(−1)6=5005.故答案为:5005.【分析】写出二项式(3x−1x)15展开式的通项,令x的指数为零,求出参数的值,然后代入通项即可求出该二项式展开式中的常数项.8.小明给朋友发拼手气红包,1毛钱分成三份(不定额数,每份是1分的正整数倍),若这三个红包被甲、乙、丙三位同学抢到,则甲同学抢到5分钱的概率为 .【答案】19【知识点】古典概型及其概率计算公式;组合及组合数公式【解析】【解答】将1毛钱按10个1分排成一列,有9个空,任选2个空插入隔板可将1毛钱分成三份的种数有C92=36种,甲抢到5分钱,则乙丙抢到余下两份有(5,1,4),(5,4,1),(5,2,3),(5,3,2)共4种,所以1毛钱分成三份,甲抢到5分钱的概率为19,故答案为:19【分析】将1毛钱按10个1分排成一列,有9个空,利用隔板法可确定分成三份的种数有36种,列出甲抢到5分钱的情况,即可求解。9.如图,F为双曲线x2a2−y2b2=1(b>a>0)的右焦点,过F作直线l与圆x2+y2=b2切于点M,与双曲线交于点P,且M恰为线段PF的中点,则双曲线的渐近线方程是 .【答案】y=±2x【知识点】双曲线的标准方程;双曲线的简单性质【解析】【解答】解:设左焦点为F1,由题设知,|PF|=2a,|PF1|=4a,∠F1PF=90°,∴16a2+4a2=4c2,∴c=5a,∴b=2a,∴双曲线的渐近线方程是y=±2x.故答案为y=±2x.【分析】设左焦点为F1,由题意可得16a2+4a2=4c2即可求解。10.若函数f(x)=cos(ωx+π4)(ω>0)在[0,π]的值域为[−1,22],则ω的取值范围是 【答案】[34,32]【知识点】余弦函数的定义域和值域;复合三角函数的单调性;三角函数的最值【解析】【解答】因为x∈[0,π],且ω>0,故可得ωx+π4∈[π4,(ω+14)π],因为y=cosx在区间[π4,π]单调递减,在[π,7π4]单调递增,且cosπ4=22=cos7π4,cosπ=−1,故要满足题意,只需π≤(w+14)π≤7π4解得ω∈[34,32].故答案为:[34,32].【分析】由x的范围可得ωx+π4∈[π4,(ω+14)π],再结合y=cosx的单调性,可确定π≤(ω+14)π≤7π4,解不等式即可。11.若分段函数f(x)=3sin2xx≤02x−3x>0,将函数y=|f(x)−f(a)|,x∈[m,n]的最大值记作Za[m,n],那么当−2≤m≤2时,Z2[m,m+4]的取值范围是 ;【答案】[4,60]【知识点】分段函数的解析式求法及其图象的作法;函数的值 【解析】【解答】由f(x)=3sin2x,x⩽02x−3,x>0,得f(2)=1,则y=|f(x)−f(a)|=|f(x)−1|,作出函数f(x)的图象如图所示:当−2⩽m⩽−1时,|f(x)−1|max=|(−3)−1|=4;当m>−1时,m+4>3,2m+4−3−1=2m+4−4>4,∴当−1 −1的最大值,从而得到Za[m,m+4]=2m+4−4,即可求解。12.已知向量a,b满足|a|=3,|b|=1,若存在不同的实数λ1,λ2(λ1λ2≠0),使得ci=λia+3λib,且(ci−a)⋅(ci−b)=0(i=1,2),则|c1−c2|的取值范围是 【答案】[2,22)∪[22,23)【知识点】数量积的坐标表达式;平面向量数量积的运算【解析】【解答】c1−a=(λ1−1)a+3λ1b,c1−b=λ1a+(3λ1−1)b,设a⋅b=k(−3≤k≤3),由(c1−a)⋅(c1−b)=0得c12−(a+b)⋅c1+a⋅b=0,整理得6(k+3)λ12−4(k+3)λ1+k=0,同理6(k+3)λ22−4(k+3)λ2+k=0,所以λ1,λ2是方程6(k+3)x2−4(k+3)x+k=0的两根,由λ1λ2≠0得k≠0,k=−3时方程无解,故k≠0且k≠−3,Δ=8(k+3)(6−k)>0,λ1+λ2=23,λ1λ2=k6(k+3),所以|λ1−λ2|=(λ1+λ2)2−4λ1λ2=49−4k6(k+3)=8(k+3)(6−k)6(k+3),|a+3b|=(a+3b)2=a2+6a⋅b+9b2=6(k+3),所以|c1−c2|=|λ1−λ2||a+3b|=6(k+3)|λ1−λ2|=43(6−k),由−3 0,则“a=1”是“x+ax≥2恒成立”的( )A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件【答案】A【知识点】基本不等式【解析】【解答】由题意得,x+ax≥2⇔(x+ax)min≥2⇔2a≥2⇔a≥1,故“a=1”是“x+ax≥2恒成立”的充分不必要条件,故答案为:A.【分析】先求命题“对任意的正数x,不等式x+ax≥2成立”的充要条件,再利用集合法判断两命题间的充分必要关系.14.已知0>a>b,若limn→∞an+1−bn+2an−bn=25,则( )A.a=−25B.a=−5C.b=−25D.b=-5【答案】D【知识点】极限及其运算【解析】【解答】因为0>a>b,且limn→∞an+1−bn+2an−bn=25,所以0 0)(1)设y=f(x+θ)(0 0,所以k=0,故−5π63w≤−π2 0).由|3×0+3|10=6105,解得x0=3,所以Q(3,3).故直线AQ的方程为y=−(x−6),由y=−3xx+y−6=0得x=−3,y=9,即B(−3,9),故AB=(−3−6)2+92=92,答:水上旅游线AB的长为92km.(2)解:将喷泉记为圆P,由题意可得P(3,9),生成t分钟时,观光车在线段AB上的点C处,则BC=2t,0≤t≤9,所以C(−3+t,9−t).若喷泉不会洒到观光车上,则PC2>r2对t∈[0,9]恒成立,即PC2=(6−t)2+t2=2t2−12t+36>4at,当t=0时,上式成立,当t∈(0,9]时,2a 0),由点到直线距离,求出Q(3,3),从而直线AQ的方程为y=−(x−6),联产方程组求出B的坐标,由此能求出轨道的长;(2)将喷泉记为圆P,由题意得P(3,9),生成t分钟时,观光车在线段AB上的点C处,则BC=2t,0≤t≤9,从而C(−3+t,9−t),若喷泉不会洒到观光车上,则PC2>r2对t∈[0,9]恒成立,由此能求出喷泉的水流不会洒到观光车上.20.定义符号函数sgn(x)=1x≥0−1x<0,已知函数f(x)=x2−2x(x2−a)⋅sgn(x2−a).(1)已知f(1)≤f(0),求实数a的取值集合;(2)当a=1时,g(x)=f(x)−kx在区间(−2,0)上有唯一零点,求k的取值集合; (3)已知f(x)在[0,1]上的最小值为f(1),求正实数a的取值集合;【答案】(1)解:因为f(1)=−1+2a,a≤1,3−2a,a>1,f(0)=0,所以f(1)≤f(0)⇔a≤1,−1+2a≤0,或a>1,3−2a≤0,解得:a≤12或a≥32,所以实数a的取值集合为(−∞,12]∪[32,+∞).(2)解:当a=1时,f(x)=x2−2x(x2−1),x2−1≥0,x2+2x(x2−1),x2−1<0,所以f(x)=x2−2x(x2−1),x≥1或x≤−1,x2+2x(x2−1),−1 1时,f(x)≥f(1)⇔x2+2x(x2−a)≥3−2a⇔2a(x−1)≤2×3+x2−3,所以2a≥2×3+x2−3x−1=2×2+3x+3在x∈[0,1)恒成立,所以2a≥2+3+3=8⇒a≥4.②当0 1,f(0)=0进而得到a≤1,−1+2a≤0,或a>1,3−2a≤0,求解即可;(2)由a=1得到f(x)=x2−2x(x2−1),x≥1或x≤−1,x2+2x(x2−1),−1 1和0 1时,问题可转换成2a≥2×3+x2−3x−1=2×2+3x+3在x∈[0,1)恒成立,即可求解;②当0 1满足an=1?请说明理由.【答案】(1)解:a8=6,a9=3,a10=8.(2)证明:先证“充分性”.当m为偶数时,若an为奇数,则an+1为奇数.因为a1=1为奇数,所以归纳可得,对∀n∈N∗,an均为奇数,则an+1=an+m,所以an+1−an=m>0,所以数列{an}单调递增.再证“必要性”.假设存在k∈N∗使得ak为偶数,则ak+1=ak2 1满足an=1,理由如下:因为a1=1,m为奇数,所以a2=1+m≤2m且a2为偶数,a3=1+m2≤m.假设ak为奇数时,ak≤m;ak为偶数时,ak≤2m.当ak为奇数时,ak+1=ak+m≤2m,且ak+1为偶数;当ak为偶数时,ak+1=ak2≤m.所以若ak+1为奇数,则ak+1≤m;若ak+1为偶数,则ak+1≤2m.因此对∀n∈N∗都有an≤2m.所以正整数数列{an}中的项的不同取值只有有限个,所以其中必有相等的项.设集合A={(r,s)|ar=as,r 1且ar1=as1(r1 m时,ar1−1=ar1−m,as1−1=as1−m,所以ar1−1=as1−1.所以若r1>1,则r1−1∈B且r1−1 1满足an=1.【知识点】数列的概念及简单表示法;数列的函数特性;数列递推式【解析】【分析】(1)由赋值法逐个计算即可;(2)分两步证明:“充分性”.当m为偶数时,归纳可得对∀n∈N∗,an均为奇数,则an+1=an+m,即可证;“必要性”.假设存在k∈N∗使得ak为偶数,可得ak+1 1满足an=1,理由如下:因为a1=1,m为奇数,可得a2≤2m,a3≤m.进而假设ak为奇数时,ak≤m;ak为偶数时,ak≤2m.从而有,ak+1≤2m,或ak+1≤m.进而可说明对∀n∈N∗都有an≤2m.从而得到数列{an}中的项的不同取值只有有限个,所以其中必有相等的项.设集合A={(r,s)|ar=as,r 1且ar1=as1(r1 m时,ar1−1=as1−1.从而说明若r1>1时有r1−1∈B且r1−1 更多>>
