资料简介
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2021 年新高考第二次适应性考试试题
数学学科试题 2021 年 4 月
(考试时间:120 分钟;总分:150 分)
一、单选题:本题共 8 小是,每小题 5 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中只有一项
是符合题目要求的.
1.已知集合A={x|y= 1-x},B={y|y=21-x,x>0},则 A∩B=( )
A.{x|x≤1} B.{x|0≤x≤1} C.{x|0<x≤1} D.{x|x<1}
【答案】C
【考点】集合的运算、解指数不等式
【解析】由题意可知,A={x|x≤1},B={x|0<x<2},所以 A∩B={x|0<x≤1},故答案选
C.
2.已知 i 为虚数单位,复数满足 z(2+i)=3+4i,记 z 为 z 的共轭复数,| z |=( )
A. 29
3 B.5 5
3 C. 29
5 D. 5
【答案】D
【考点】复数的运算
【解析】由题意可知,z=3+4i
2+i
=(3+4i)(2-i)
(2+i)(2-i)
=2+i,所以 z =2-i,所以| z |= 22+1= 5,
故答案选 D.
3.我国古代数学名著《九章算术》中有如下问题:“今有垣厚八尺,两鼠对穿,大鼠日一尺,
小鼠日半尺,大鼠日倍增,小鼠日自半,问几何日相逢?”意思是“今有土墙厚 8 尺,两鼠
从墙两侧同时打洞,大鼠第一天打洞一尺,小鼠第一天打洞半尺,大鼠之后每天打洞比前一
天多一倍,小鼠之后每天打洞长度是前一天的一半,问两鼠几天打通相遇?”两鼠相逢需要
的天数最小为( )
A.2 B.3 C.4 D.5
【答案】C
【考点】新情景问题下的文化题:数列求和问题
【解析】由题意可知,大鼠与小鼠所打的厚度分别看作数列{an}与{bn},设其前 n 项和分别
为 An,Bn,则数列{an}是以 1 为首项,2 为公比的等比数列,数列{bn}是以1
2
为首项,1
2
为公
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比的等比数列,所以 An=1-2n
1-2
=2n-1,Bn=
1
2 1- 1
2
n
1-1
2
=1- 1
2
n-1,因为 An+Bn≥8,所以
2n-1+1- 1
2
n-1≥8,解得 n≥4,故答案选 C.
4.已知函数 f(x)=xsinx,则 f(x)的导函数 f′(x)的部分图象大致为 ( )
【答案】A
【考点】函数图象的识别与判断
【解析】由题意可知,f′(x)=sinx+xcosx,且 f′(-x)=sin(-x)-xcos(-x)=-sinx-xcosx=
-f′(x),即 f′(x)为奇函数,则排除选项 C,D;又 f′(π)<0,所以排除选项 B,故答案选 A.
5.三位同学获得学校数学竞赛的前三名,向老师询问结果,老师跟他们透露了 3 条信息:
①甲不是第三名;②乙是第三名;③丙不是第一名,并告知他们以上 3 条信息中有且只有一
条信息正确,那么该竞赛的第一名,第二名,第三名依次为( )
A.甲、乙、丙 B.丙、甲、乙 C.甲、丙、乙 D.乙、丙、甲
【答案】D
【考点】逻辑推理题
【解析】由题意可知,若甲正确,则乙和丙都错,则甲为第三名,且乙丙中必有一人正确,
一人错误;若丙错误,可得到不符合题意,所以丙为第二名,所以名次的顺序为乙、丙、甲,
故答案选 D.
6.已知α,β∈(0,π),cosα=-3 10
10
,若 sin(2α+β)=1
2sinβ,则α+β=( )
A.5
4π B.2
3π C.7
6π D.7
4π
【答案】A
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【考点】三角恒等变换的应用
【解析】由题意可知,sin(2α+β)=1
2sinβ,可化为 sin(α+α+β)=1
2sin(α+β-α),展开得
sinαcos(α+β)+cosαsin(α +β)=1
2cosαsin(α +β)-1
2sinαcos(α +β),则 cosαsin(α + β)+3
sinαcos(α+β)=0,因为α,β∈(0,π),且 cosα=-3 10
10
,所以 sinα= 1-cos2α= 10
10
,则
-3 10
10 sin(α+β)+3× 10
10 cos(α+β)=0,且α∈(π
2
,π),所以 sin(α+β)=cos(α+β),当 cos(α
+β)=0 时不满足题意,所以 tan(α+β)=1,因为α∈(π
2
,π),β∈(0,π),所以α+β∈(π
2
,2π),
则α+β=5
4π,故答案选 A.
7.在平面直角坐标系 xOy 中,点F1,F2分别是双曲线 C:x2
a2-y2
b2=1(a>0,b>0)的左,右
焦点,过点F1且与直线 l:y=-b
ax垂直的直线交 C 的右支于点 M,设直线 l 上一点 N(N
在第二象限)满足F1N⊥F2N,且( →F1N+ →F2M)→MN=0,则双曲线 C 的离心率的值为( )
A. 5 B. 3 C. 2+1 D.2
【答案】A
【考点】双曲线的几何性质、双曲线与直线的位置关系
【解析】法一:由题意可知,设直线 F1M 的方程为 y=a
b(x+c),则设 M(x0,a
b(x0+c)),N(t,
-b
at),因为 F1(-c,0),F2(c,0),且F1N⊥F2N,所以 →F1N →F2N=(t+c,-b
at)(t-c,-b
at)=0,
即 t2-c2+(-b
at)2=0,解得 t=-a,所以 N(-a,b),所以 →F1N=(c-a,b), →F2M=(x0-c,a
b(x0
+c)),→
MN=(-a-x0,b-a
b(x0+c)),则( →F1N+ →F2M)→MN=(x0-a,a
b(x0+c)+b)(-a-x0,b
-a
b(x0+c))=0,即 a2-x02+b2-[a
b(x0+c)]2=0,解得 x0=b2-a2
c
,所以 M(b2-a2
c
,2ab
c ),因
为点 M 在双曲线上,所以代入双曲线方程可得,(b2-a2)2
a2c2
-4a2
c2
=1,即(e-2
e)2-4
e2
=1,解得
e2=5,e= 5,故答案选 A.
法二:由题意可设 N(t,-b
at),t<0,设直线 F1M 的方程为 y=a
b(x+c),则 →F1N →F2N=(t+c,
-b
at)(t-c,-b
at)=0,即 t2-c2+(-b
at)2=0,解得 t=-a,所以 N(-a,b),设 M(x,y),则
→F1N+ →F2M=(x-a,y+b),因为( →F1N+ →F2M)→MN=0,所以(x-a,y+b)(-a-x,b-y)=0,
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则有 a2-x2+b2-y2=0,则 c2=x2+y2,联立 y=a
b(x+c)可得,x=b2-a2
c
,y=2ab
c
,即 M(b2-a2
c
,
2ab
c ),因为点 M 在双曲线上,所以代入双曲线方程可得,(b2-a2)2
a2c2
-4a2
c2
=1,即(e-2
e)2-4
e2
=
1,解得 e2=5,e= 5,故答案选 A.
8.如图,在边长为 2 的正方形 ABCD 中,点 M、N 分别是边 CD、BC 的中点,将△ADM
沿 AM 翻折到△PAM,在△ADM 翻折到△PAM 的过程中,tan∠PND 的
最大值为( )
A. 5
4 B.2 5
5 C. 5
5 D.2
3
【答案】B
【考点】立体几何中的动态问题求最值
【解析】法一:由题意,由翻折可得,△ADM≌△DCN,则 AM⊥DN,可设 AM 与 DN 交
于点 E,连结 PE,则得到 PE⊥AM,所以 AM⊥平面 PDE,所以平面 PDE⊥平面 ABCD,
过点 P 作 PQ⊥PN 于点 Q,设∠PED=θ,所以 PQ=2 5
5 sinθ,QN=3 5
5
+2 5
5 cosθ,则 tan
∠PND= 2sinθ
3+2cosθ
=m,即有 2sinθ-2mcosθ=3m,由辅助角公式可得 4+4m2sin(θ+φ)=
3m,而 sin(θ+φ)≤1,所以 4+4m2sin(θ+φ)≤ 4+4m2,即 3m≤ 4+4m2,则 5m2≤4,
解得 m≤2 5
5
,故答案选 B.
法二:由题意,由翻折可得,△ADM≌△DCN,则 AM⊥DN,所以可得到 AM⊥平面 PDM,
设 DN 与 AM 交于点 O,所以点 P 的轨迹为以 O 为圆心,DO 为半径的圆,所以当 PN 为圆
O 的切线时,有 DO=2 5
5
,NO=3 5
5
,则 sin∠PND=DO
NO
=2
3
,则此时 tan∠PND 取得最大
值,最大值为2 5
5
,故答案选 B.
二、选择题:本题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分.在每小题给出的选项中,有多项符合
题目要求.全部选对的得 5 分,部分选对的得 2 分,有选错的得 0 分.
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9.2020 年突如其来的新冠肺炎疫情对房地市场造成明显的冲击,如图为某市 2020 年国庆
节 7 天假期的楼房认购量与成交量的折线图,某同学根据折线图对这 7 天的认购量(单位:
套)与成交量(单位:套)作出如下判断,则下列判断正确的是( )
A.日成交量的中位数是 16
B.日成交量超过平均成交量的只有 1 天
C.10 月 7 日认购量的增长率大于 10 月 7 日成交量的增长率
D.日认购量的方差大于日成交量的方差
【答案】BD
【考点】信息图表题:信息的处理
【解析】由题意可知,对于选项 A,日成交量为 8,13,16,26,32,38,166,所以中位
数为 26,所以选项 A 错误;对于选项 B,平均成交量为1
7(13+8+32+16+26+38+166)≈
42.7,所以日成交量超过平均成交量的只有 1 天,即为 7 日,所以选项 B 正确;对于选项 C,
10 月 7 日认购量的增长率为 y1=276-112
112
≈1.464,成交量的增长率为 y2=166-38
38
≈3.368,
则选项 C 错误;对于选项 D,日认购量的均值为1
7(223+105+91+107+100+112+276)≈
144.857,由各数据与均值的差可看出,日认购量的方差大于日成交量的方差,所以选项 D
正确;综上,答案选 BD.
10.已知 a=log3e,b=log23,c=ln3,则( )
A.a<b<c B.a<c<b C.a+c>b D.a+c<b
【答案】BC
【考点】对数比较大小
【解析】由题意可知,对于选项 AB,因为 b=log23=ln3
ln2
>ln3
lne
=ln3=c,所以 b>c,又因为
a=log3e<log33=1,且 c=ln3>lne=1,所以 c>a,则 b>c>a,所以选项 A 错误,选项 B
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正确;对于选项 CD,a+c=log3e+ln3=lne
ln3
+ln3= 1
ln3
+ln3>2 1
ln3·ln3=2,且 b=log23
<b=log24=2,所以 a+c<b,故选项 C 错误,选项 D 正确;综上,答案选 BC.
11.如图,已知函数 y=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0,|φ|<π
2)的图象与 x 轴交于点 A,B,与 y
轴交于点 C,若|OB|=7|OA|,0<|AB|<5
2
,且 tan∠ACB=9
8
,则下列说法正确的是( )
A.f(x)的最小正周期为 4
B.将 f(x)的图象向左平移π
6
个单位后的图象关于原点对称
C.f(x)在区间(-1,1)上的值域为[-2, 3)
D.f(x)在区间(6,7)上单调递增
【答案】AC
【考点】三角函数的图象与性质应用
【解析】由图像可知,A=2,设 OC=n,OA=m,所以 tan∠ACB=tan(∠OCB-∠OCA)=
OB
OC
-OA
OC
1+OB
OC·OA
OC
= OC(OB-OA)
(OC)2+OA·OB
=9
8
,解得(3OC-7OA)(OC-3OA)=0,则 n=7m
3
或 n=3m,则
点由 A(m,0),可得 2sin(mω+φ)=0,即 mω+φ=kπ,k∈Z,又因为|AB|=6m=π
ω
,所以
mω=π
6
,则φ=kπ-π
6
,k∈Z,因为|φ|<π
2
,所以 k=0,φ=-π
6
,所以 y=f(x)=2sin(ωx-π
6),
则 n=f(0)=1,则 m=1
3
或 m=3
7
,当 m=3
7
时,|AB|=6m=18
7
>5
2
,所以舍去,则 m=1
3
,则ω
= π
6m
=π
2
,则 f(x)=2sin(π
2x-π
6),对于选项 A,其最小正周期 T=2π
π
2
=4,所以选项 A 正确;
对于选项 B,f(x)的图象向左平移π
6
个单位后为 2sin[π
2(x+π
6)-π
6]=2sin(π
2x+π2
12
-π
6)不关于原点
对称,所以选项 B 错误;对于选项 C,x∈(-1,1)时,则 π
2x-π
6
∈(-2π
3
,π
3),所以 2sin(π
2x
-π
6)∈[-2, 3),所以选项 C 正确;对于选项 D,x∈(6,7)时,π
2x-π
6
∈(17π
6
,19π
6 ),此区
间有增有减,所以选项 D 错误;综上,答案选 AC.
12.在四面体 ABCD 中,△ABC 是边长为 2 的正三角形.∠ADB=60°,二面角 D-AB-C
的大小为 60°,则下列说法正确的是( )
A.AB⊥CD
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B.四面体 ABCD 的体积 V 的最大值为 3
2
C.棱 CD 的长的最小值为 3
D.四面体 ABCD 的外接球的表面积为52
9 π
【答案】BCD
【考点】立体几何综合应用
【解析】由题意可知,对于选项 A,若 AB⊥CD,可取 AB 的中点为点 M,由△ABC 是正三
角形,可得 CM⊥AB,则 DM⊥AB,则与题意矛盾,所以选项 A 错误;对于选项 B,四面
体 ABCD 的体积 V=1
3S△ABCDF,即高 DF 最大时(或△ABD 为正三角形时),体积达到最大值,
且 V=1
3S△ABCDF≤1
3
33
2
= 3
2
,所以选项 B 正确;由选项 B 可知,当高 DF 最大时(或△ABD
为正三角形时),此时 CD 最小,且 CDmin= 3
2
2
+ 3
2
2
= 3,所以选项 C 正确;对于选
项 D,可设过点 M 作 MN⊥平面 ABD,过点 C 作 CR⊥ED 于点 R,则外接球的球心 O 在
MN 直线上,只需 OA=OC,而 CR=3
2
,ER= 3
2
,EM= 3
3
,MR= 3
6
,设 OM=x,因为 OA
=OC,所以 OA2=OC2,即 x2+(2 3
3 )2=( 3
6 )2+(3
2
-x)2,化简解得 x=1
3
,所以 R2=(1
3)2+(2 3
3 )2
=13
9
,则外接球的表面积为 4πR2=52
9 π,所以选项 D 正确(另解:设外接球球心为 T,△ABD
的外接圆圆心为 H,由正弦定理可得,△ABD 的外接圆半径为 r=2 3
3
,则球心 T 到△ABD
所在的平面的距离为 d=HMtan30°= 3
3
3
3
=1
3
,所以外接球的半径 R= r2+d2= 13
3
,则外
接球的表面积为 4πR2=52
9 π);综上,答案选 BCD.
二、填空题:本题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分.
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13.已知(x-2)(x+m)5=a6x6+a5x5+…+a1x+a0,m 为常数,若a0=2,则a4=___▲___.
【答案】20
【考点】二项式定理展开式的应用
【解析】由题意,可令 x=0,此时-2m5=a0,因为 a0=2,所以 m=-1,则a4=C3
5(-1)2
+(-2)C4
5(-1)=10+10=20.
14.某公司根据上年度业绩筛选出业绩出色的 A,B,C,D 四人,欲从此 4 人中选择 1 人
晋升该公司某部门经理一职,现进入最后一个环节:A,B,C,D 四人每人有 1 票,必须投
给除自己以外的一个人,并且每个人投给其他任何一人的概率相同,则最终仅 A 一人获得
最高得票的概率为___▲___.
【答案】 5
27
【考点】随机事件的概率计算
【解析】由题意可知,每个人投给其他任何一人的概率相同,则最终仅 A 一人获得最高得
票有如下两种情况:①若 A 得 3 票,其概率为 P1=(1
3)3C1
3(1
3)= 1
27
;②若 A 得 2 票,其概率
为 P2=C2
3(1
3)2C1
2(1
3)C1
2(1
3)= 4
27
,所以最终仅 A 一人获得最高得票的概率为 P=P1+P2= 1
27
+ 4
27
= 5
27.
15.在△ABC 中,a,b,c 分别为角 A,B,C 的对边,已知 a=2,b2+c2-bc=4.若以 AB,
AC 为边向△ABC 外分别作正△MAB,正△NAC,记△MAB,△NAC 的中心分别为 P,Q,
则→
BP→
CQ的最大值为___▲___.
【答案】4
3
【考点】数量积在平面几何中的应用
【解析】由题意可知,在△ABC 中,因为b2+c2-bc=4,则由余弦定理可得 cosA=1
2
,因为
A∈(0,π),所以 A=60°,又△MAB,△NAC 均为正三角形,P,Q 为其中心,则可得到 BP
∥CQ,所以→
BP→
CQ=(
→
BM+→
MP)(
→
CN+→
NQ)=→
BM→
CN+→
BM→
NQ+→
MP→
CN+→
MP→
NQ=cb1
2
+
3
3 c 3
3 b(-1
2)=1
2bc-1
6bc=1
3bc,而b2+c2-bc=4≥2bc-bc=bc,即 bc≤4,所以→
BP→
CQ=1
3bc
≤4
3
,所以→
BP→
CQ的最大值为4
3.
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16.设 a>0,函数f(x)=x-a
x
-1在定义域上有两个零点 m,n,函数g(x)=alnx
x
-x+1有两个
零点 p,q,e 为自然对数的底数,若 m<p<n<q,则实数 a 的取值范围是___▲___.
【答案】(e2-e,+)
【考点】函数的零点与数形结合思想应用
【解析】由题意可知,令 f(x)=0,可得 x-a
x
-1=0,即a
x
=x-1,令(x)=0,可得alnx
x
-x+1
=0,即alnx
x
=x-1,则可设 y=a
x
与 y=alnx
x
交于点 A(x0,y0),则a
x0
=alnx0
x0
,解得 x0=e,且 e
-1<a
e
,所以 a>e2-e,则实数 a 的取值范围是(e2-e,+).
三、解答题:本题共 6 小题,共 70 分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
17.(本小题满分 10 分)
在①2a-b
cosB
= c
cosC
;②4S= 3(a2+b2-c2);③csinA=acos(C-π
6)这三个条件中任选一个,补
充在下面的问题中,并解答.
在△ABC 中,a,b,c 分别是角 A,B,C 的对边,已知 ,a-b=6,且△ABC 中的
面积 S=9 3
4
,求△ABC 的周长.
注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.
【考点】结构不良题:解三角形与三角恒等变换综合应用
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【解析】
选①,由2a-b
cosB
= c
cosC
及正弦定理得,2sinA-sinB
cosB
=sinC
cosC
,
整理得,2sinAcosC=sinCcosB+sinBcosC=sin(B+C)=sin(π-A)=sinA,
因为 A∈(0,π),故 sinA≠0,
所以 2cosC=1,cosC=1
2
,
又因为 C∈(0,π),C=π
3. ……4 分
由 S=9 3
4
,得1
2absinC=9
4 3,即 ab=9.
又 a-b=6,由余弦定理得c2=a2+b2-2abcosC=(a-b)2+ab=62+9=45,
所以c=3 5(负舍). ……7 分
又(a+b)2=(a-b)2+4ab=62+4×9=72,故a+b=6 2(负舍),
选②,由4S= 3(a2+b2-c2),得1
2absinC= 3(a2+b2-c2),即sinC= 3a2+b2-c2
2ab
.
由余弦定理知cosC=a2+b2-c2
2ab
,故sinC= 3cosC,
又 C∈(0,π),显然C≠π
2
,得tanC= 3,C=π
3
, ……4 分
下同①.
选③,由 csinA=acos(C-π
6)及正弦定理得,sinCsinA=sinAcos(C-π
6),
又 A∈(0,π),sinA≠0,
故sinC=cos(C-π
6),即sinC= 3
2 cosC+1
2sinC,得1
2sinC= 3
2 cosC,
又 C∈(0,π),显然C≠π
2
,故tanC= 3,C=π
3
, ……4 分
下同①.
18.(本小题满分 12 分)
已知数列{an}的前 n 项和为Sn,已知 a2=3a1=3,且当 n≥2,n∈N*时,Sn+1+2an-1+3Sn-1
=4Sn.
(1)证明数列{an+1-an }是等比数列;
(2)设 bn= an+1
an+1an
,求数列{bn}的前 n 项和 Tn.
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【考点】数列的通项公式与求和、等比数列的证明
【解析】
(1)当 m≥2,n∈N*时,Sn+1+2an-1+3Sn-1=4Sn ,
即Sn+1-Sn+2an-1=3(Sn-Sn-1),
所以当 n≥2,n∈N*时,an+1+2an-1=3an,即an-1-an=2(an-an-1). ……3 分
又 a2=3a1=3,得 a1=1,a2-a1=2≠0,
故当 n≥2,n∈N*时,an-an-1≠0, ……4 分
所以an+1-an
an-an-1
=2为定值,其中 n≥2,n∈N*,
所以数列{an+1-an}是首项为 2,公比为 2 的等比数列. ……5 分
(2)由(1)知an+1-an=2n. ……7 分
当 n≥2,n∈N*时,an=(an-an-1)+(an-1-an-2)+…+(a2-a1)+a1
=2n-1+2n-2+…+2+1=2(1-2n-1)
1-2
+1=2n-1,
又 a1=1 符合上式,
所以 an=2n-1, ……9 分
故 bn= an+1
an+1an
= 2n
(2n+1-1)(2n-1)
=(2n+1-1)-(2n-1)
(2n+1-1)(2n-1)
= 1
2n-1
- 1
2n+1-1
, ……10 分
所以 Tn=b1+b1+…+bn
=( 1
21-1
- 1
22-1
)+( 1
22-1
- 1
23-1
)+…+( 1
2n-1
- 1
2n+1-1
)= 1
21-1
- 1
2n+1-1
=1- 1
2n+1-1
. ……12
分
19.(本小题满分 12 分)
如图,在多面体 ABCDEF 中,底面 ABCD 是边长为 2 的菱形,∠BAD=60°,四边形 BDEF
是矩形,BF=3,平面 BDEF⊥平面 ABCD,G 和 H 分别是 CE 和 CF 的中点.
(1)求证:平面 BDGH//平面 AEF
(2)求二面角 H-BD-C 的大小.
第 12页 (共 18页)
【考点】立体几何中的位置关系证明、二面角的求解
【解析】
(1)设 AC∩BD=O,连接 OH.
因为四边形 ABCD 是菱形,AC∩BD=0,
所以 O 是 AC 的中点,
所以 OH∥AF,
又 AF面 AEF,AF面 AEF,
所以 OH∥面 AEF. ……2 分
在△CEF 中,G,H 分别是 CE 和 CF 的中点,
所以 GH∥EF,
又 EF面 AEF,GH面 AEF,
所以 GH∥面 AEF. ……4 分
又 OH,GH面 BDGH,OH∩GH=H,
所以平面 BDGH∥平面 AEF. ……6 分
(2)取 EF 的中点 Q,连接 OQ.
在矩形 BDEF 中,O 是 BD 的中点,Q 是 EF 的中点,
所以 OQ∥DE,且 DE⊥BD,
故 OQ⊥BD,
又面 BDEF⊥面 ABCD,OQ面 BDEF,面 BDEF∩面 ABCD=BD,
所以 OQ⊥面 ABCD,
又 AC,BD面 ABCD,
所以 OQ⊥AC,OQ⊥BD.
因为四边形 ABCD 是菱形,
第 13页 (共 18页)
所以 AC⊥BD.
以 O 为原点,OB,OC,OQ 所在直线分别为 x 轴,y 轴,z 轴建立如图所示的空间
直角坐标系 O-xyz. ……7 分
所以 Q(0,0,3),B(1,0,0),F(1,0,3),C(0,3,0),H(1
2
,3
2
,3
2),D(1,0,0),
因为 OQ⊥面 ABCD,故平面 ABCD 的一个法向量为→n1=(0,0,3);
又→
BD=(-2,0,0),→
BH=(-1
2
,3
2
,3
2),
设→n2=(x,y,z)是平面 BDH 的一个法向量,则
-2x=0,
-1
2x+ 3
2 y+3
2z=0,
令 z=1,得→n2=(0,- 3,1),所以平面 BDH 的一个法向量为→n2=(0,- 3,1).……9 分
所以 cos
→n1·→n2
|→n1||→n2|
= 3
3×2
=1
2
,
设二面角 H-BD-C 的大小为θ,则|cosθ|=|cos|=1
2
,
据图可知,θ∈(0,π
2),所以 cosθ=1
2
,θ=π
3
,
所以二面角 H-BD-C 的大小为π
3
. ……12 分
20.(本小题满分 12 分)
2020 年新冠肺炎疫情爆发以来,国家迅速采取最全面,最严格,最彻底的防控举措,坚决
遏制疫情蔓廷势头,努力把疫情影响降到最低,为全世界抗击新冠肺炎疫情作出了贡献.为
普及防治新冠肺炎的相关知识,某社区开展了线上新冠肺炎防控知识竞赛,现从大批参与者
中随机抽取了 200 名幸运者的成绩进行分析,他们的得分(满分 100 分)数据统计结果如下表:
得分 人数 频率
[30,40] 5 0.025
(40,50] 30 0.150
(50,60] 40 0.200
(60,70] 50 0.250
(70,80] 45 0.225
(80,90] 20 0.100
第 14页 (共 18页)
(90,100] 10 0.050
合计 200 1
(1)若此次知识竞赛得分 X 整体服从正态分布,用样本来估计总体,设μ,σ分别为抽取的 200
名幸运者得分的平均值和标准差(同一组数据用该区间中点值代替),求μ,σ的值(四舍五入取
整数),及 P(37<X<79)的值;
(2)在(1)的条件下,为感谢大家积极参与这次活动,对随机抽取的 200 名幸运者制定如下奖
励方案:得分低于μ的获得 1 次抽奖机会,得分不低于μ的获得 2 次抽奖机会.假定每次抽奖,
抽到 18 元红包的概率为2
3
,抽到 36 元红包的概率为1
3.已知张三是这次活动中的幸运者,记 Y
为张三在抽奖中获得红包的总金额,求 Y 的分布列和数学期望,并估算举办此次活动所需
要的抽奖红包的总金额.
参考数据:
P(μ-σ<X≤μ+σ)=0.6827;P(u-2σ<X≤μ+2σ)=0.9545;P(μ-3σ<X≤μ+3σ)=0.9973.
【考点】正态分布的应用;随机变量的分布列与期望
【解析】
(1)E(x)=35×0.025+45×0.15+55×0.2+65×0.25+75×0.225+85×0.1+95×0.05=65,
……2 分
D(x)=(35-65)2×0.025+(45-65)2×0.15+(55-65)2×0.2+(65-65)2×0.25+
(75-65)2×0.225+(85-65)9×0.2+(95-65)2×0.05=210, ……4 分
因为96<σ2<225,所以 14<σ<15,
又因1.452=210.25>210,故σ≈14,
所以 X~N(65,142),
所以 P(37<x<79)=P(μ-2σ<x<μ+σ)=
P(μ-2σ<X<μ+2σ)+P(μ-σ<X<μ+σ)
2
=0.9545+0.6827
2
=0.8186. ……6 分
(2)Y 的所有可能取值分别为 18,36,54,72.
依题意得,P(x<μ)=P(x≥μ)=1
2
.
P(Y=18)=1
2
×2
3
=1
3
,
P(Y=36)=1
2
×1
3
+1
2
×2
3
×2
3
= 7
18
,
第 15页 (共 18页)
P(Y=54)=1
2
×2
3
×1
3
+1
2
×1
3
×2
3
=2
9
,
P(Y=72)=1
2
×1
3
×1
3
= 1
18
, ……10 分
所以 Y 的概率分布为
Y 18 36 54 72
P 1
3
7
18
2
9
1
18
E(Y)=18×+36×+54×+72×=36.
所以举办此项活动所需要的抽奖红包的总金额为 200×36=7200 元. ……12 分
21.(本小题满分 12 分)
已知椭圆C1:x2
a2+y2
b2=1(a>b>0)的离心率为 3
2
;且经过点 A(0,-1),过点 A 且斜率为 k
的直线l1与抛物线C2:x2=2py(p>0)的交于点 B,C,且 C 为 AB 的中点.
(1)求椭圆C1的标准方程及点 C 的纵坐标;
(2)若过点 C 且斜率为-k 的直线l2与椭圆C1交于 M,N 两点,求四边形 AMBN 的面积的最大
值及此时抛物线C2的方程.
【考点】圆锥曲线中椭圆的几何性质、直线与椭圆的位置关系中有关最值或范围问题
【解析】
(1)由题意得e=c
a
= 3
2
,其中c= a2-b2,且 b=1,故a2=4
3c2,
所以a2-c2=4
3c2-c2=1,解得c2=3,所以a2=4,
所以椭圆C1的标准方程为x2
4
+y2=1. ……3 分
设 B(x2,x2
2
2p
),C(x1,x1
2
2p
),
因为点 C 是 AB 的中点,所以 2x1=x2,①
且kAB=kAB,即
x2
2
2p
+1
x2
=
x1
2
2p
+1
x1
,整理得x1x2(x1-x2)=2p(x1-x2),
显然x1-x2≠0,x1x2=2p, ②
联立①②,得 x12=p,故点 C 的纵坐标为x1
2p
=1
2. ……6 分
(2)由(1)得 2p 1
2
=x12,故x1=± p,
第 16页 (共 18页)
据图形的对称性,不妨设x1= p,
1
2
-(-1)
p
=k,即 p= 3
2k
,
所以点 C 的坐标为( 3
2k
,1
2).
直线 MN:y-1
2
=-k(x- 3
2k),即 y=-kx+2,设M(x3,y3),N(x4,y4),
联立方程组
y=-k+2
x2
4
+y2=1 ,整理得(4k2+1)x2-16kx+12=0,
则>0,且 x3+x4= 16k
4k2+1
,x3x4= 12
4k2+1
,
即
x3+x4= 16k
4k2+1
,
x3x4= 12
4k2+1
, 且4k2-3>0, ……8 分
故MN= 1+k2|x3-x4|= 1+k2 ( 16k
4k2+1
)2- 48
4k2+1
=4 1+k2· 4k2-3
4k2+1
.
又点 A(0,-1)到直线 MN 的距离为d= 3
k2+1
,
所以四边形 AMBN 的面积 S=2S△AMN=21
2MNd=12 4k2-3
4k2+1
=12 4k2-3
(4k2+1)2
,……10 分
令 t=4k2-3>0,所以 S=12 t
(t+2)2
=12
1
t+16
t
+8
≤12
1
2 t·16
t
+8
=3,
当且仅当 t=16
t
,t=4 时,等号成立,
此时 k= 7
2
,p=7
9
,抛物线 C2 的方程为 x2=18
7 y. ……12 分
22.(本小题满分 12 分)
己知函数 f(x)=ln(x+1)-kx-1,x≥0.
(1)讨论函数 f(x)的单调性;
(2)若关于 x 的不等式 f(x)+ ex
x+1
≥0 对任意 x≥0 恒成立,求实数 k 的取值范围.
【考点】函数与导数:含参函数的单调性讨论、恒成立问题
【解析】
(1)f(x)=ln(x+1)-kx-1,x≥0,f′(x)= 1
x+1
-k=1-k-kx
x+1
.
①若 k≤0,则 f'(x)>0 恒成立,故 f(x) 在[0,+)上单调递增.
第 17页 (共 18页)
②若 0<k<1,令 f′(x)=0,得 x=1
k
-1>0.
x (0,1
k
-1) 1
k
-1 (1
k
-1,+)
f′(x) + 0 -
f(x) ↗ 极大值 f(1
k
-1) ↘
③若 k≥1,则 f′(x)≤0 恒成立,故 f(x)在[0,+)上单调递减.
综上所述,若 k≤0,f(x)在[0,+∞)上单调递增;若 0<k<1,f(x)在(0,1
k
-1)上单调递增,
在(1
k
-1,+)上单调递减;若 k≥1,f(x)在[0,+∞)上单调递减. ……4 分
(2)令g(x)=f(x)+ ex
x+1
,故 g(x)=ln(x+1)-kx+ ex
x+1
-1,x≥0
所以 g′(x)= 1
x+1
-k+ xx
(x+1)2,令 h(x)=g′(x)= 1
x+1
-k+ xex
(x+1)2
,
h′(x)=- 1
(x+1)2
+(x2+1)ex
(x+1)3
=(x2+1)ex-(x+1)
(x+1)3
,
下面证明 ex≥x+1,其中 x≥0.
令φ(x)=ex-x-1,x≥0,则φ′(x)=ex-1≥0.
所以φ(x)在[0,+∞)上单调递增,故φ(x)≥φ(0)=0,
所以当 x≥0 时,ex≥x+1.
所以 h′(x)=(x2+1)ex-(x+1)
(x+1)3 ≥(x+1)(x2+1)-(x+1)
(x+1)3 = x2
(x+1)3≥0,
所以 g′(x)在[0,+∞)上单调递增,故 g′(x)≥g′(0)=1-k. ……6 分
①若 1-k≥0,即 k≤1,则 g′(x)≥g′(0)=1-k≥0,所以 g(x)在[0,+∞)上单调递增,
所以 g(x)≥g(0)=0 对x>0 恒成立,所以 k≤1 符合题意. ……8 分
②若 1-k<0,即 k>1,此时 g′(0)=1-k<0,
g′(4k)= 1
4k+1
-k+ 4ke4k
(4k2+1)2> 4ke4k
(4k2+1)2-k=k·[
e4k
(2k+1
2)2
-1]=k,[(
e2k
2k+1
2
)2-1],
且据 k>1 及 ex≥x+1 可得 e2k≥2k+1>2k+1
2
,故(
e2k
2k+1
2
)2>1,
所以 g′(4k)>0.
又 g′(x)的图象在[0,+∞)上不间断,
第 18页 (共 18页)
所以存在 x0∈(0,4k),使得 g′(x)=0,
且当 x∈(0,x0),时,g′(x)<0,g(x)在(0,x0)上单调递减,
所以 g(x0)<g(0)=0,其中 x0∈(0,4k),与题意矛盾,
所以 k>1 不符题意,舍去.
综上所述,实数 k 的取值范围是 k≤1. ……12 分
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