浙江省山水联盟2022届高三下学期数学5月联考试卷含解析
浙江省精诚联盟2022届高三下学期数学5月适应性联考试卷含答案
适应性联考试卷一、单选题1.已知,,则()A.B.C.D.2.已知,若复数为实数,则的值是()A.-1B.0C.1D.-1或13.从一个装有4个白球和3个红球的袋子中有放回地取球5次,每次取球1个,记X为取得红球的次数,则()A.B.C.D
数学5月联考试卷一、单选题1.已知集合,集合,则()A.B.C.D.【答案】B【知识点】并集及其运算【解析】【解答】易知或,,故答案为:B【分析】分别求出集合A、B中的元素,求出A,B的并集即可.设复数满足,则复数在复平面内对应的点位于(A
简介:适应性考试试卷一、单选题1.已知集合,则()A.B.C.{1}D.2.抛物线的焦点到准线的距离为()A.D.23.复数)A.第一象限B.C.1(i为虚数单位)的共轭复数在复平面的对应的点在(B.第二象限C.第三象限D.第四象限已知,则“”是“角为第一或第四象限角”的()A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分又不必要5.若实数x,y满足,则的取值范围()A.B.某几何体的三视图(单位:B.C.D.)如图所示,则该几何体的最长的棱长(单位:)是(C.D.)7.函数的大致图象为()A.B. C.D.8.某商场举行抽奖活动,箱子里有10个大小一样的小球,其中红色的3个,黄色的3个,蓝色的4个,现从中任意取出3个,则其中至少含有两种不同的颜色的小球的取法共有()A.96种B.108种C.114种D.118种9.平面直角坐标系中有两点和,以为圆心,正整数i为半径的圆记为,以O2为圆心,正整数j为半径的圆记为.对于正整数(),点是圆与圆的交点,且,,,,都位于第二象限,则这5个点都在同一()A.直线上B.椭圆上C.抛物线上10.如图,在三棱锥中,,且体积的最大值为()D.双曲线上,则三棱锥A.B.C.D.二、填空题11.在的展开式中,含的项的系数是,常数项是.12.已知圆与x轴和均相切,则,.13.已知,则,.的一个极值点,其中,则其导函数有14.已知1是函数个零点;函数的另外一个极值点的取值范围为.为的前n项和,则15.在数列中,的值为. 16.已知椭圆C的离心率,左右焦点分别为,P为椭圆C上一动点,则的取值范围为.17.已知平面内两单位向量,若满足,则的最小值是.三、解答题如图,在四边形求的长;若中,.,求的面积.19.如图,在四棱锥中,底面,是等边三角形.(1)证明:.是一个矩形,,(2)求直线与平面所成角的正弦值.20.已知等差数列,、是方程(1)数列的通项公式;的两个根,且,求(2)数列的前项和为,数列的前项和为,若对一切实数,都有,求实数的取值范围.21.已知抛物线点,为抛物线的切线,且的顶点为O,点P是第一象限内C上的一点,Q是y轴上一.若,求抛物线的方程;若圆都与直线相切于点P,且都与y轴相切,求两圆面积之和的最小值.已知函数当时,求极值.设为的极值点,证明:.答案解析部分1.【答案】A 【答案】D【答案】C【答案】B【答案】A【答案】C【答案】A【答案】C【答案】D【答案】A11.【答案】-21;720【答案】;1【答案】;【答案】2;【答案】2【答案】17.【答案】18.【答案】(1)解:因为,所以由余弦定理得:所以.(2)解:由正弦定理得,,所以,故,, 则为锐角,,所以,所以的面积为19.【答案】(1)证明:如图因为是等边三角形,故,又平面,,因此平面,所以,又,所以平面,又平面中点O,平面.由,取平面,平面平面,且平面平面,所以平面平面,故.①由题可知,,所以,所以,所以故由①②及.②,平面,所以平面,平面,所以,(2)解:设D到平面的距离为d,与平面所成角为.由可知,即,解得,故.所以直线与平面所成角的正弦值为20.【答案】(1)解:因为、是方程的两个根,所以, 则,因为,所以,解得,则,所以(2)解:由(1)得,∴得∴,所以,解得或,所以的取值范围为21.【答案】(1)解:设直线与抛物线方程联立,消去y,得所以点所以抛物线的方程为(2)解:方法一:设点,则由(1),可知①因为圆都与直线相切于点P,则,设圆与圆切于点,则有圆,,且的半径分别为分别是,由射影定理,有的角平分线,所以,设因为,所以,设所以所以 令,则,当且仅当时等号成立所以两圆面积之和的最小值为方法二:设,则.,所以,由直线,令令,令,则当且仅当时取等号所以两圆面积之和的最小值为.22.【答案】(1)解:当当时,单调递增,当所以当时,函数有极大值,极大值为(2)证明:的定义域为当时,无极值点.当时,由第一小题知,则单调递减,时,单调递减,,没有极小值,当时,若为的极值点,则,假设,则,当时,,设,则,当时单调递增,当时单调递减,所以,当 即,这与矛盾,所以当时,,则,一方面当时,单调递减,且,故在单调递减,即,根据零点存在性定理,存在唯一的设,则,所以,当时,,则,设单调递减,,则,另一方面当时,单调递减,且理,存在唯一的由所以时,,有,可得:根据零点存在性定由上面已证:当,即,进一步可得,故则综上,若为的极值点,一定有
简介:适应性考试试卷一、单选题1.已知集合,则()A.B.C.{1}D.2.抛物线的焦点到准线的距离为()A.D.23.复数)A.第一象限B.C.1(i为虚数单位)的共轭复数在复平面的对应的点在(B.第二象限C.第三象限D.第四象限已知,则“”是“角为第一或第四象限角”的()A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分又不必要5.若实数x,y满足,则的取值范围()A.B.某几何体的三视图(单位:B.C.D.)如图所示,则该几何体的最长的棱长(单位:)是(C.D.)7.函数的大致图象为()A.B. C.D.8.某商场举行抽奖活动,箱子里有10个大小一样的小球,其中红色的3个,黄色的3个,蓝色的4个,现从中任意取出3个,则其中至少含有两种不同的颜色的小球的取法共有()A.96种B.108种C.114种D.118种9.平面直角坐标系中有两点和,以为圆心,正整数i为半径的圆记为,以O2为圆心,正整数j为半径的圆记为.对于正整数(),点是圆与圆的交点,且,,,,都位于第二象限,则这5个点都在同一()A.直线上B.椭圆上C.抛物线上10.如图,在三棱锥中,,且体积的最大值为()D.双曲线上,则三棱锥A.B.C.D.二、填空题11.在的展开式中,含的项的系数是,常数项是.12.已知圆与x轴和均相切,则,.13.已知,则,.的一个极值点,其中,则其导函数有14.已知1是函数个零点;函数的另外一个极值点的取值范围为.为的前n项和,则15.在数列中,的值为. 16.已知椭圆C的离心率,左右焦点分别为,P为椭圆C上一动点,则的取值范围为.17.已知平面内两单位向量,若满足,则的最小值是.三、解答题如图,在四边形求的长;若中,.,求的面积.19.如图,在四棱锥中,底面,是等边三角形.(1)证明:.是一个矩形,,(2)求直线与平面所成角的正弦值.20.已知等差数列,、是方程(1)数列的通项公式;的两个根,且,求(2)数列的前项和为,数列的前项和为,若对一切实数,都有,求实数的取值范围.21.已知抛物线点,为抛物线的切线,且的顶点为O,点P是第一象限内C上的一点,Q是y轴上一.若,求抛物线的方程;若圆都与直线相切于点P,且都与y轴相切,求两圆面积之和的最小值.已知函数当时,求极值.设为的极值点,证明:.答案解析部分1.【答案】A 【答案】D【答案】C【答案】B【答案】A【答案】C【答案】A【答案】C【答案】D【答案】A11.【答案】-21;720【答案】;1【答案】;【答案】2;【答案】2【答案】17.【答案】18.【答案】(1)解:因为,所以由余弦定理得:所以.(2)解:由正弦定理得,,所以,故,, 则为锐角,,所以,所以的面积为19.【答案】(1)证明:如图因为是等边三角形,故,又平面,,因此平面,所以,又,所以平面,又平面中点O,平面.由,取平面,平面平面,且平面平面,所以平面平面,故.①由题可知,,所以,所以,所以故由①②及.②,平面,所以平面,平面,所以,(2)解:设D到平面的距离为d,与平面所成角为.由可知,即,解得,故.所以直线与平面所成角的正弦值为20.【答案】(1)解:因为、是方程的两个根,所以, 则,因为,所以,解得,则,所以(2)解:由(1)得,∴得∴,所以,解得或,所以的取值范围为21.【答案】(1)解:设直线与抛物线方程联立,消去y,得所以点所以抛物线的方程为(2)解:方法一:设点,则由(1),可知①因为圆都与直线相切于点P,则,设圆与圆切于点,则有圆,,且的半径分别为分别是,由射影定理,有的角平分线,所以,设因为,所以,设所以所以 令,则,当且仅当时等号成立所以两圆面积之和的最小值为方法二:设,则.,所以,由直线,令令,令,则当且仅当时取等号所以两圆面积之和的最小值为.22.【答案】(1)解:当当时,单调递增,当所以当时,函数有极大值,极大值为(2)证明:的定义域为当时,无极值点.当时,由第一小题知,则单调递减,时,单调递减,,没有极小值,当时,若为的极值点,则,假设,则,当时,,设,则,当时单调递增,当时单调递减,所以,当 即,这与矛盾,所以当时,,则,一方面当时,单调递减,且,故在单调递减,即,根据零点存在性定理,存在唯一的设,则,所以,当时,,则,设单调递减,,则,另一方面当时,单调递减,且理,存在唯一的由所以时,,有,可得:根据零点存在性定由上面已证:当,即,进一步可得,故则综上,若为的极值点,一定有
简介:适应性考试试卷一、单选题1.已知集合,则()A.B.C.{1}D.2.抛物线的焦点到准线的距离为()A.D.23.复数)A.第一象限B.C.1(i为虚数单位)的共轭复数在复平面的对应的点在(B.第二象限C.第三象限D.第四象限已知,则“”是“角为第一或第四象限角”的()A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分又不必要5.若实数x,y满足,则的取值范围()A.B.某几何体的三视图(单位:B.C.D.)如图所示,则该几何体的最长的棱长(单位:)是(C.D.)7.函数的大致图象为()A.B. C.D.8.某商场举行抽奖活动,箱子里有10个大小一样的小球,其中红色的3个,黄色的3个,蓝色的4个,现从中任意取出3个,则其中至少含有两种不同的颜色的小球的取法共有()A.96种B.108种C.114种D.118种9.平面直角坐标系中有两点和,以为圆心,正整数i为半径的圆记为,以O2为圆心,正整数j为半径的圆记为.对于正整数(),点是圆与圆的交点,且,,,,都位于第二象限,则这5个点都在同一()A.直线上B.椭圆上C.抛物线上10.如图,在三棱锥中,,且体积的最大值为()D.双曲线上,则三棱锥A.B.C.D.二、填空题11.在的展开式中,含的项的系数是,常数项是.12.已知圆与x轴和均相切,则,.13.已知,则,.的一个极值点,其中,则其导函数有14.已知1是函数个零点;函数的另外一个极值点的取值范围为.为的前n项和,则15.在数列中,的值为. 16.已知椭圆C的离心率,左右焦点分别为,P为椭圆C上一动点,则的取值范围为.17.已知平面内两单位向量,若满足,则的最小值是.三、解答题如图,在四边形求的长;若中,.,求的面积.19.如图,在四棱锥中,底面,是等边三角形.(1)证明:.是一个矩形,,(2)求直线与平面所成角的正弦值.20.已知等差数列,、是方程(1)数列的通项公式;的两个根,且,求(2)数列的前项和为,数列的前项和为,若对一切实数,都有,求实数的取值范围.21.已知抛物线点,为抛物线的切线,且的顶点为O,点P是第一象限内C上的一点,Q是y轴上一.若,求抛物线的方程;若圆都与直线相切于点P,且都与y轴相切,求两圆面积之和的最小值.已知函数当时,求极值.设为的极值点,证明:.答案解析部分1.【答案】A 【答案】D【答案】C【答案】B【答案】A【答案】C【答案】A【答案】C【答案】D【答案】A11.【答案】-21;720【答案】;1【答案】;【答案】2;【答案】2【答案】17.【答案】18.【答案】(1)解:因为,所以由余弦定理得:所以.(2)解:由正弦定理得,,所以,故,, 则为锐角,,所以,所以的面积为19.【答案】(1)证明:如图因为是等边三角形,故,又平面,,因此平面,所以,又,所以平面,又平面中点O,平面.由,取平面,平面平面,且平面平面,所以平面平面,故.①由题可知,,所以,所以,所以故由①②及.②,平面,所以平面,平面,所以,(2)解:设D到平面的距离为d,与平面所成角为.由可知,即,解得,故.所以直线与平面所成角的正弦值为20.【答案】(1)解:因为、是方程的两个根,所以, 则,因为,所以,解得,则,所以(2)解:由(1)得,∴得∴,所以,解得或,所以的取值范围为21.【答案】(1)解:设直线与抛物线方程联立,消去y,得所以点所以抛物线的方程为(2)解:方法一:设点,则由(1),可知①因为圆都与直线相切于点P,则,设圆与圆切于点,则有圆,,且的半径分别为分别是,由射影定理,有的角平分线,所以,设因为,所以,设所以所以 令,则,当且仅当时等号成立所以两圆面积之和的最小值为方法二:设,则.,所以,由直线,令令,令,则当且仅当时取等号所以两圆面积之和的最小值为.22.【答案】(1)解:当当时,单调递增,当所以当时,函数有极大值,极大值为(2)证明:的定义域为当时,无极值点.当时,由第一小题知,则单调递减,时,单调递减,,没有极小值,当时,若为的极值点,则,假设,则,当时,,设,则,当时单调递增,当时单调递减,所以,当 即,这与矛盾,所以当时,,则,一方面当时,单调递减,且,故在单调递减,即,根据零点存在性定理,存在唯一的设,则,所以,当时,,则,设单调递减,,则,另一方面当时,单调递减,且理,存在唯一的由所以时,,有,可得:根据零点存在性定由上面已证:当,即,进一步可得,故则综上,若为的极值点,一定有
简介:适应性考试试卷一、单选题1.已知集合,则()A.B.C.{1}D.2.抛物线的焦点到准线的距离为()A.D.23.复数)A.第一象限B.C.1(i为虚数单位)的共轭复数在复平面的对应的点在(B.第二象限C.第三象限D.第四象限已知,则“”是“角为第一或第四象限角”的()A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分又不必要5.若实数x,y满足,则的取值范围()A.B.某几何体的三视图(单位:B.C.D.)如图所示,则该几何体的最长的棱长(单位:)是(C.D.)7.函数的大致图象为()A.B. C.D.8.某商场举行抽奖活动,箱子里有10个大小一样的小球,其中红色的3个,黄色的3个,蓝色的4个,现从中任意取出3个,则其中至少含有两种不同的颜色的小球的取法共有()A.96种B.108种C.114种D.118种9.平面直角坐标系中有两点和,以为圆心,正整数i为半径的圆记为,以O2为圆心,正整数j为半径的圆记为.对于正整数(),点是圆与圆的交点,且,,,,都位于第二象限,则这5个点都在同一()A.直线上B.椭圆上C.抛物线上10.如图,在三棱锥中,,且体积的最大值为()D.双曲线上,则三棱锥A.B.C.D.二、填空题11.在的展开式中,含的项的系数是,常数项是.12.已知圆与x轴和均相切,则,.13.已知,则,.的一个极值点,其中,则其导函数有14.已知1是函数个零点;函数的另外一个极值点的取值范围为.为的前n项和,则15.在数列中,的值为. 16.已知椭圆C的离心率,左右焦点分别为,P为椭圆C上一动点,则的取值范围为.17.已知平面内两单位向量,若满足,则的最小值是.三、解答题如图,在四边形求的长;若中,.,求的面积.19.如图,在四棱锥中,底面,是等边三角形.(1)证明:.是一个矩形,,(2)求直线与平面所成角的正弦值.20.已知等差数列,、是方程(1)数列的通项公式;的两个根,且,求(2)数列的前项和为,数列的前项和为,若对一切实数,都有,求实数的取值范围.21.已知抛物线点,为抛物线的切线,且的顶点为O,点P是第一象限内C上的一点,Q是y轴上一.若,求抛物线的方程;若圆都与直线相切于点P,且都与y轴相切,求两圆面积之和的最小值.已知函数当时,求极值.设为的极值点,证明:.答案解析部分1.【答案】A 【答案】D【答案】C【答案】B【答案】A【答案】C【答案】A【答案】C【答案】D【答案】A11.【答案】-21;720【答案】;1【答案】;【答案】2;【答案】2【答案】17.【答案】18.【答案】(1)解:因为,所以由余弦定理得:所以.(2)解:由正弦定理得,,所以,故,, 则为锐角,,所以,所以的面积为19.【答案】(1)证明:如图因为是等边三角形,故,又平面,,因此平面,所以,又,所以平面,又平面中点O,平面.由,取平面,平面平面,且平面平面,所以平面平面,故.①由题可知,,所以,所以,所以故由①②及.②,平面,所以平面,平面,所以,(2)解:设D到平面的距离为d,与平面所成角为.由可知,即,解得,故.所以直线与平面所成角的正弦值为20.【答案】(1)解:因为、是方程的两个根,所以, 则,因为,所以,解得,则,所以(2)解:由(1)得,∴得∴,所以,解得或,所以的取值范围为21.【答案】(1)解:设直线与抛物线方程联立,消去y,得所以点所以抛物线的方程为(2)解:方法一:设点,则由(1),可知①因为圆都与直线相切于点P,则,设圆与圆切于点,则有圆,,且的半径分别为分别是,由射影定理,有的角平分线,所以,设因为,所以,设所以所以 令,则,当且仅当时等号成立所以两圆面积之和的最小值为方法二:设,则.,所以,由直线,令令,令,则当且仅当时取等号所以两圆面积之和的最小值为.22.【答案】(1)解:当当时,单调递增,当所以当时,函数有极大值,极大值为(2)证明:的定义域为当时,无极值点.当时,由第一小题知,则单调递减,时,单调递减,,没有极小值,当时,若为的极值点,则,假设,则,当时,,设,则,当时单调递增,当时单调递减,所以,当 即,这与矛盾,所以当时,,则,一方面当时,单调递减,且,故在单调递减,即,根据零点存在性定理,存在唯一的设,则,所以,当时,,则,设单调递减,,则,另一方面当时,单调递减,且理,存在唯一的由所以时,,有,可得:根据零点存在性定由上面已证:当,即,进一步可得,故则综上,若为的极值点,一定有
简介:适应性考试试卷一、单选题1.已知集合,则()A.B.C.{1}D.2.抛物线的焦点到准线的距离为()A.D.23.复数)A.第一象限B.C.1(i为虚数单位)的共轭复数在复平面的对应的点在(B.第二象限C.第三象限D.第四象限已知,则“”是“角为第一或第四象限角”的()A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分又不必要5.若实数x,y满足,则的取值范围()A.B.某几何体的三视图(单位:B.C.D.)如图所示,则该几何体的最长的棱长(单位:)是(C.D.)7.函数的大致图象为()A.B. C.D.8.某商场举行抽奖活动,箱子里有10个大小一样的小球,其中红色的3个,黄色的3个,蓝色的4个,现从中任意取出3个,则其中至少含有两种不同的颜色的小球的取法共有()A.96种B.108种C.114种D.118种9.平面直角坐标系中有两点和,以为圆心,正整数i为半径的圆记为,以O2为圆心,正整数j为半径的圆记为.对于正整数(),点是圆与圆的交点,且,,,,都位于第二象限,则这5个点都在同一()A.直线上B.椭圆上C.抛物线上10.如图,在三棱锥中,,且体积的最大值为()D.双曲线上,则三棱锥A.B.C.D.二、填空题11.在的展开式中,含的项的系数是,常数项是.12.已知圆与x轴和均相切,则,.13.已知,则,.的一个极值点,其中,则其导函数有14.已知1是函数个零点;函数的另外一个极值点的取值范围为.为的前n项和,则15.在数列中,的值为. 16.已知椭圆C的离心率,左右焦点分别为,P为椭圆C上一动点,则的取值范围为.17.已知平面内两单位向量,若满足,则的最小值是.三、解答题如图,在四边形求的长;若中,.,求的面积.19.如图,在四棱锥中,底面,是等边三角形.(1)证明:.是一个矩形,,(2)求直线与平面所成角的正弦值.20.已知等差数列,、是方程(1)数列的通项公式;的两个根,且,求(2)数列的前项和为,数列的前项和为,若对一切实数,都有,求实数的取值范围.21.已知抛物线点,为抛物线的切线,且的顶点为O,点P是第一象限内C上的一点,Q是y轴上一.若,求抛物线的方程;若圆都与直线相切于点P,且都与y轴相切,求两圆面积之和的最小值.已知函数当时,求极值.设为的极值点,证明:.答案解析部分1.【答案】A 【答案】D【答案】C【答案】B【答案】A【答案】C【答案】A【答案】C【答案】D【答案】A11.【答案】-21;720【答案】;1【答案】;【答案】2;【答案】2【答案】17.【答案】18.【答案】(1)解:因为,所以由余弦定理得:所以.(2)解:由正弦定理得,,所以,故,, 则为锐角,,所以,所以的面积为19.【答案】(1)证明:如图因为是等边三角形,故,又平面,,因此平面,所以,又,所以平面,又平面中点O,平面.由,取平面,平面平面,且平面平面,所以平面平面,故.①由题可知,,所以,所以,所以故由①②及.②,平面,所以平面,平面,所以,(2)解:设D到平面的距离为d,与平面所成角为.由可知,即,解得,故.所以直线与平面所成角的正弦值为20.【答案】(1)解:因为、是方程的两个根,所以, 则,因为,所以,解得,则,所以(2)解:由(1)得,∴得∴,所以,解得或,所以的取值范围为21.【答案】(1)解:设直线与抛物线方程联立,消去y,得所以点所以抛物线的方程为(2)解:方法一:设点,则由(1),可知①因为圆都与直线相切于点P,则,设圆与圆切于点,则有圆,,且的半径分别为分别是,由射影定理,有的角平分线,所以,设因为,所以,设所以所以 令,则,当且仅当时等号成立所以两圆面积之和的最小值为方法二:设,则.,所以,由直线,令令,令,则当且仅当时取等号所以两圆面积之和的最小值为.22.【答案】(1)解:当当时,单调递增,当所以当时,函数有极大值,极大值为(2)证明:的定义域为当时,无极值点.当时,由第一小题知,则单调递减,时,单调递减,,没有极小值,当时,若为的极值点,则,假设,则,当时,,设,则,当时单调递增,当时单调递减,所以,当 即,这与矛盾,所以当时,,则,一方面当时,单调递减,且,故在单调递减,即,根据零点存在性定理,存在唯一的设,则,所以,当时,,则,设单调递减,,则,另一方面当时,单调递减,且理,存在唯一的由所以时,,有,可得:根据零点存在性定由上面已证:当,即,进一步可得,故则综上,若为的极值点,一定有
简介:适应性考试试卷一、单选题1.已知集合,则()A.B.C.{1}D.2.抛物线的焦点到准线的距离为()A.D.23.复数)A.第一象限B.C.1(i为虚数单位)的共轭复数在复平面的对应的点在(B.第二象限C.第三象限D.第四象限已知,则“”是“角为第一或第四象限角”的()A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分又不必要5.若实数x,y满足,则的取值范围()A.B.某几何体的三视图(单位:B.C.D.)如图所示,则该几何体的最长的棱长(单位:)是(C.D.)7.函数的大致图象为()A.B. C.D.8.某商场举行抽奖活动,箱子里有10个大小一样的小球,其中红色的3个,黄色的3个,蓝色的4个,现从中任意取出3个,则其中至少含有两种不同的颜色的小球的取法共有()A.96种B.108种C.114种D.118种9.平面直角坐标系中有两点和,以为圆心,正整数i为半径的圆记为,以O2为圆心,正整数j为半径的圆记为.对于正整数(),点是圆与圆的交点,且,,,,都位于第二象限,则这5个点都在同一()A.直线上B.椭圆上C.抛物线上10.如图,在三棱锥中,,且体积的最大值为()D.双曲线上,则三棱锥A.B.C.D.二、填空题11.在的展开式中,含的项的系数是,常数项是.12.已知圆与x轴和均相切,则,.13.已知,则,.的一个极值点,其中,则其导函数有14.已知1是函数个零点;函数的另外一个极值点的取值范围为.为的前n项和,则15.在数列中,的值为. 16.已知椭圆C的离心率,左右焦点分别为,P为椭圆C上一动点,则的取值范围为.17.已知平面内两单位向量,若满足,则的最小值是.三、解答题如图,在四边形求的长;若中,.,求的面积.19.如图,在四棱锥中,底面,是等边三角形.(1)证明:.是一个矩形,,(2)求直线与平面所成角的正弦值.20.已知等差数列,、是方程(1)数列的通项公式;的两个根,且,求(2)数列的前项和为,数列的前项和为,若对一切实数,都有,求实数的取值范围.21.已知抛物线点,为抛物线的切线,且的顶点为O,点P是第一象限内C上的一点,Q是y轴上一.若,求抛物线的方程;若圆都与直线相切于点P,且都与y轴相切,求两圆面积之和的最小值.已知函数当时,求极值.设为的极值点,证明:.答案解析部分1.【答案】A 【答案】D【答案】C【答案】B【答案】A【答案】C【答案】A【答案】C【答案】D【答案】A11.【答案】-21;720【答案】;1【答案】;【答案】2;【答案】2【答案】17.【答案】18.【答案】(1)解:因为,所以由余弦定理得:所以.(2)解:由正弦定理得,,所以,故,, 则为锐角,,所以,所以的面积为19.【答案】(1)证明:如图因为是等边三角形,故,又平面,,因此平面,所以,又,所以平面,又平面中点O,平面.由,取平面,平面平面,且平面平面,所以平面平面,故.①由题可知,,所以,所以,所以故由①②及.②,平面,所以平面,平面,所以,(2)解:设D到平面的距离为d,与平面所成角为.由可知,即,解得,故.所以直线与平面所成角的正弦值为20.【答案】(1)解:因为、是方程的两个根,所以, 则,因为,所以,解得,则,所以(2)解:由(1)得,∴得∴,所以,解得或,所以的取值范围为21.【答案】(1)解:设直线与抛物线方程联立,消去y,得所以点所以抛物线的方程为(2)解:方法一:设点,则由(1),可知①因为圆都与直线相切于点P,则,设圆与圆切于点,则有圆,,且的半径分别为分别是,由射影定理,有的角平分线,所以,设因为,所以,设所以所以 令,则,当且仅当时等号成立所以两圆面积之和的最小值为方法二:设,则.,所以,由直线,令令,令,则当且仅当时取等号所以两圆面积之和的最小值为.22.【答案】(1)解:当当时,单调递增,当所以当时,函数有极大值,极大值为(2)证明:的定义域为当时,无极值点.当时,由第一小题知,则单调递减,时,单调递减,,没有极小值,当时,若为的极值点,则,假设,则,当时,,设,则,当时单调递增,当时单调递减,所以,当 即,这与矛盾,所以当时,,则,一方面当时,单调递减,且,故在单调递减,即,根据零点存在性定理,存在唯一的设,则,所以,当时,,则,设单调递减,,则,另一方面当时,单调递减,且理,存在唯一的由所以时,,有,可得:根据零点存在性定由上面已证:当,即,进一步可得,故则综上,若为的极值点,一定有
