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仿真模擬(四)一、選擇題(本大題共18小題,每小題3分,共54分)1.設(shè)集合M={x|x2>4},N={x|-1<x≤3},則M∩N等于()A.(-2,3] B.[2,3]C.(2,3] D.(2,3)答案C解析∵M(jìn)={x|x>2或x<-2},∴M∩N={x|2<x≤3}.2.函數(shù)f(x)=eq\r(1-2x)+eq\f(1,\r(x+3))的定義域?yàn)?)A.(-∞,-3)∪(-3,0]B.(-∞,-3)∪(-3,1]C.(-3,0]D.(-3,1]答案C解析由eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(1-2x≥0,,x+3>0,))得eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(x≤0,,x>-3,))即x∈(-3,0].3.在等差數(shù)列{an}中,若Sn=3n2+2n,則公差d等于()A.2 B.3C.5 D.6答案D解析公差為d的等差數(shù)列的前n項(xiàng)和Sn=na1+eq\f(nn-1,2)d=eq\f(d,2)n2+eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(a1-\f(d,2)))n=3n2+2n,所以d=6.故選D.4.不等式|x-2|+|x+1|≤5的解集為()A.(-∞,-2] B.[-2,3]C.[3,+∞) D.[-1,2]答案B解析不等式|x-2|+|x+1|≤5?eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(x<-1,,1-2x≤5))或eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(-1≤x≤2,,3≤5))或eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(x>2,,2x-1≤5,))解得-2≤x<-1或-1≤x≤2或2<x≤3,所以不等式|x-2|+|x+1|≤5的解集為[-2,3],故選B.5.△ABC的內(nèi)角A,B,C所對(duì)的邊分別為a,b,c,若B=2A,a=1,b=eq\r(3),則c等于()A.2eq\r(3)B.2C.eq\r(2)D.1答案B解析由正弦定理得eq\f(a,sinA)=eq\f(b,sinB),因?yàn)锽=2A,a=1,b=eq\r(3),所以eq\f(1,sinA)=eq\f(\r(3),2sinAcosA).所以cosA=eq\f(\r(3),2).又0<A<π,所以A=eq\f(π,6),所以B=2A=eq\f(π,3).所以C=π-A-B=eq\f(π,2),所以△ABC為直角三角形,由勾股定理得c=eq\r(12+\r(3)2)=2.6.已知命題p:x>1,q:eq\f(1,x)<1,則p是q的()A.必要不充分條件B.充分不必要條件C.充要條件D.既不充分也不必要條件答案B解析x>1,即0<eq\f(1,x)<1,即eq\f(1,x)<1,即p是q的充分條件;而eq\f(1,x)<1,即x>1或x<0,即p不是q的必要條件,所以p是q的充分不必要條件.7.已知Sn為數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和,且a1=eq\f(1,2),an+1=1-eq\f(1,an),則S10等于()A.4B.eq\f(9,2)C.5D.6答案C解析a1=eq\f(1,2),a2=-1,a3=2,a4=eq\f(1,2),所以這是一個(gè)周期為3的周期數(shù)列,且a1+a2+a3=eq\f(3,2),a10=eq\f(1,2),所以S10=3×eq\f(3,2)+eq\f(1,2)=5.8.一個(gè)幾何體的三視圖如圖所示,則該幾何體的體積為()A.πB.eq\f(π,2)C.eq\f(π,3)D.eq\f(π,6)答案D解析由三視圖知,該幾何體為一圓錐被軸截面所截得的圓錐的一半,底面半徑為1,高為1,所以該幾何體的體積V=eq\f(1,3)×eq\f(1,2)×π×12×1=eq\f(π,6).9.若平面向量a,b,c滿足|a|=|b|=1,|a-b|=|a-c|=|b-c|,則|c|的最大值為()A.2eq\r(3)B.2C.eq\r(3)D.1答案B解析作向量eq\o(OA,\s\up6(→))=a,eq\o(OB,\s\up6(→))=b,eq\o(OC,\s\up6(→))=c,設(shè)向量a,b的夾角為α,由題意可得OA=OB,BA=CA=CB,可得△CAO≌△CBO,即有OC垂直平分AB.設(shè)AB=t,t=2sineq\f(α,2),等邊△ABC的高CH=eq\f(\r(3),2)t=eq\r(3)sineq\f(α,2),OH=coseq\f(α,2),則|c|=CH+OH=eq\r(3)sineq\f(α,2)+coseq\f(α,2)=2sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(α,2)+\f(π,6))),當(dāng)eq\f(α,2)+eq\f(π,6)=eq\f(π,2),即當(dāng)α=eq\f(2π,3)時(shí),|c|取得最大值2.10.如圖,已知正三棱柱(底面是正三角形,且側(cè)棱與底面垂直的棱柱)ABC-A1B1C1的體積為eq\f(9,4),底面邊長(zhǎng)為eq\r(3).若點(diǎn)P為底面A1B1C1的中心,則PA與平面ABC所成角的大小為()A.eq\f(π,6)B.eq\f(π,4)C.eq\f(π,3)D.eq\f(π,2)答案C解析因?yàn)锳A1⊥底面A1B1C1,所以∠APA1為PA與平面A1B1C1所成的角,因?yàn)槠矫鍭BC∥平面A1B1C1,所以∠APA1的大小等于PA與平面ABC所成的角的大小,所以=eq\f(\r(3),4)×(eq\r(3))2=eq\f(3\r(3),4),所以=AA1×=eq\f(3\r(3),4)AA1=eq\f(9,4),解得AA1=eq\r(3).又點(diǎn)P為底面正三角形A1B1C1的中心,所以A1P=eq\f(2,3)A1D=eq\f(2,3)×eq\r(3)×sin60°=1.在Rt△AA1P中,tan∠APA1=eq\f(AA1,A1P)=eq\r(3),所以∠APA1=eq\f(π,3),故選C.11.若a,b∈R,使|a|+|b|>4成立的一個(gè)充分不必要條件是()A.|a+b|≥4 B.|a|≥4C.|a|≥2且|b|≥2 D.b<-4答案D解析由b<-4?|b|>4?|a|+|b|>4知,充分性成立.由|a|+|b|>4D/?b<-4知,必要性不成立.12.設(shè)變量x,y滿足約束條件eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(x+y≤7,,x-y≤-2,,x-1≥0,))則目標(biāo)函數(shù)z=eq\f(y,x)的最大值為()A.eq\f(9,5)B.3C.6D.9答案C解析不等式組對(duì)應(yīng)的平面區(qū)域如圖(陰影部分,含邊界)所示,z的幾何意義是區(qū)域內(nèi)的點(diǎn)與原點(diǎn)連線的斜率,則由圖象可知,OA的斜率最大,OB的斜率最小,由eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(x=1,,x+y=7,))解得eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(x=1,,y=6,))即A(1,6),此時(shí)OA的斜率k=6,故選C.13.若4x+4y=1,則x+y的取值范圍是()A.[0,1] B.[-1,0]C.[-1,+∞) D.(-∞,-1]答案D解析由于4x+4y≥2eq\r(4x×4y)=2x+y+1,所以2x+y+1≤1=20,得x+y+1≤0,即x+y≤-1.故選D.14.已知函數(shù)f(x)是定義在R上的偶函數(shù),且在[0,+∞)上是減函數(shù),則下列各式一定成立的是()A.f(0)<f(6) B.f(-3)>f(2)C.f(-1)>f(3) D.f(-2)<f(-3)答案C解析因?yàn)閒(x)是R上的偶函數(shù),所以f(-x)=f(x)=f(|x|),又f(x)在[0,+∞)上是減函數(shù),所以f(6)<f(|-3|)<f(|-2|)<f(|-1|)<f(0),則f(-1)>f(3),故選C.15.已知F1,F(xiàn)2是雙曲線C:eq\f(x2,a2)-eq\f(y2,b2)=1(a>0,b>0)的兩個(gè)焦點(diǎn),P是雙曲線C上一點(diǎn),若|PF1|+|PF2|=6a,且△PF1F2最小內(nèi)角的大小為30°,則雙曲線C的漸近線方程是()A.eq\r(2)x±y=0 B.x±eq\r(2)y=0C.x±2y=0 D.2x±y=0答案A解析由題意,不妨設(shè)|PF1|>|PF2|,則根據(jù)雙曲線的定義得,|PF1|-|PF2|=2a,又|PF1|+|PF2|=6a,解得|PF1|=4a,|PF2|=2a.在△PF1F2中,|F1F2|=2c,而c>a,所以有|PF2|<|F1F2|,所以∠PF1F2=30°,所以(2a)2=(2c)2+(4a)2-2·2c·4acos30°,得c=eq\r(3)a,所以b=eq\r(c2-a2)=eq\r(2)a,所以雙曲線C的漸近線方程為y=±eq\f(b,a)x=±eq\r(2)x,即eq\r(2)x±y=0.16.如圖所示,在直角梯形BCEF中,∠CBF=∠BCE=90°,A,D分別是BF,CE上的點(diǎn),AD∥BC,且AB=DE=2BC=2AF(如圖①).將四邊形ADEF沿AD折起,連接BE,BF,CE(如圖②).在折起的過程中,下列說法中錯(cuò)誤的個(gè)數(shù)是()①AC∥平面BEF;②B,C,E,F(xiàn)四點(diǎn)不可能共面;③若EF⊥CF,則平面ADEF⊥平面ABCD;④平面BCE與平面BEF可能垂直.A.0B.1C.2D.3答案B解析對(duì)于①,在圖中記AC與BD交點(diǎn)(中點(diǎn))為O,取BE的中點(diǎn)為M,連接MO,MF,易證得四邊形AOMF為平行四邊形,即AC∥FM,又∵FM?平面BEF,AC?平面BEF,∴AC∥平面BEF,故①正確;假設(shè)②中B,C,E,F(xiàn)四點(diǎn)共面,因?yàn)锽C∥AD,BC?平面ADEF,所以BC∥平面ADEF,可推出BC∥EF,所以AD∥EF,這與已知相矛盾,故B,C,E,F(xiàn)四點(diǎn)不可能共面,所以②正確;③在梯形ADEF中,易得FD⊥EF,又EF⊥CF,F(xiàn)D∩CF=F,所以EF⊥平面CDF,即CD⊥EF,又CD⊥AD,AD,EF為平面ADEF內(nèi)的相交直線,所以CD⊥平面ADEF,則平面ADEF⊥平面ABCD,所以③正確;④延長(zhǎng)AF至G使得AF=FG,連接BG,EG,易得平面BCE⊥平面ABF,過F作FN⊥BG于N,又平面BCE∩平面ABF=BG,F(xiàn)N?平面ABF,則FN⊥平面BCE,若平面BCE⊥平面BEF,則過F作直線與平面BCE垂直,其垂足在BE上,前后矛盾,故④錯(cuò)誤.故選B.17.已知a>b>0,橢圓C1的方程為eq\f(x2,a2)+eq\f(y2,b2)=1,雙曲線C2的方程為eq\f(x2,a2)-eq\f(y2,b2)=1,C1與C2的離心率之積為eq\f(\r(3),2),則C2的漸近線方程為()A.x±eq\r(2)y=0 B.eq\r(2)x±y=0C.x±2y=0 D.2x±y=0答案A解析橢圓C1的離心率為eq\f(\r(a2-b2),a),雙曲線C2的離心率為eq\f(\r(a2+b2),a),所以eq\f(\r(a2-b2),a)·eq\f(\r(a2+b2),a)=eq\f(\r(3),2),所以a4-b4=eq\f(3,4)a4,即a4=4b4,所以a=eq\r(2)b,所以雙曲線C2的漸近線方程是y=±eq\f(1,\r(2))x,即x±eq\r(2)y=0.故選A.18.已知關(guān)于x的二次方程ax2+bx+c=0(a>0,b,c∈R)在(0,2)內(nèi)有兩個(gè)實(shí)根,若eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(c≥1,,25a+10b+4c≥4,))則實(shí)數(shù)a的最小值為()A.1B.eq\f(3,2)C.eq\f(9,4)D.eq\f(16,25)答案D解析設(shè)f(x)=ax2+bx+c=a(x-p)(x-q),∵eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(c≥1,,25a+10b+4c≥4,))∴f(0)=c≥1,f(2.5)≥1,∴apq≥1,a(2.5-p)(2.5-q)≥1,∴a2pq(2.5-p)(2.5-q)≥1,即a2≥eq\f(1,pq2.5-p2.5-q),又p·(2.5-p)·q·(2.5-q)≤eq\f(625,256),當(dāng)且僅當(dāng)p=q=1.25時(shí),等號(hào)成立.∴a2≥eq\f(256,625),即a≥eq\f(16,25),a的最小值為eq\f(16,25).二、填空題(本大題共4小題,每空3分,共15分)19.函數(shù)f(x)=sin2x-cos2x的最小正周期是________;最大值是________.答案π1解析f(x)=-cos2x,T=π,f(x)max=1.20.在△ABC中,若∠A=120°,AB=5,BC=7,則△ABC的面積S=________.答案eq\f(15\r(3),4)解析由余弦定理得BC2=AB2+AC2-2AB·ACcosA,即49=25+AC2-2×5×AC×eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(1,2))),則AC2+5AC-24=0,解得AC=3.故△ABC的面積S=eq\f(1,2)×5×3×sin120°=eq\f(15\r(3),4).21.已知等差數(shù)列{an},等比數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和分別為Sn,Tn(n∈N*).若Sn=eq\f(3,2)n2+eq\f(1,2)n,b1=a1,b2=a3,則Tn=________.答案eq\f(2,3)(4n-1)解析由題意得a1=S1=eq\f(3,2)×12+eq\f(1,2)×1=2,當(dāng)n≥2時(shí),an=Sn-Sn-1=eq\f(3,2)n2+eq\f(1,2)n-eq\f(3,2)(n-1)2-eq\f(1,2)(n-1)=3n-1,當(dāng)n=1時(shí),也成立,所以an=3n-1(n∈N*),所以b1=a1=2,b2=a3=8,所以等比數(shù)列{bn}的公比為4,Tn=eq\f(21-4n,1-4)=eq\f(2,3)(4n-1)(n∈N*).22.偶函數(shù)f(x)滿足f(1-x)=f(1+x),且當(dāng)x∈[0,1]時(shí),f(x)=eq\r(2x-x2),若直線kx-y+k=0(k>0)與函數(shù)f(x)的圖象有且僅有三個(gè)交點(diǎn),則k的取值范圍是________.答案eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(\r(15),15),\f(\r(3),3)))解析因?yàn)橹本€kx-y+k=0(k>0),即k(x+1)-y=0(k>0)過定點(diǎn)(-1,0).因?yàn)楹瘮?shù)f(x)滿足f(1-x)=f(1+x),所以函數(shù)f(x)的圖象關(guān)于直線x=1對(duì)稱,又因?yàn)楹瘮?shù)f(x)為偶函數(shù),所以函數(shù)f(x)的圖象關(guān)于y軸對(duì)稱,在平面直角坐標(biāo)系內(nèi)畫出函數(shù)f(x)的圖象及直線k(x+1)-y=0(k>0)如圖所示,則由圖易得|AB|=eq\r(22-1)=eq\r(3),|AC|=eq\r(42-1)=eq\r(15),tan∠BAx=eq\f(1,\r(3))=eq\f(\r(3),3),tan∠CAx=eq\f(1,\r(15))=eq\f(\r(15),15),則要使直線kx-y+k=0(k>0)與函數(shù)f(x)的圖象有且僅有三個(gè)交點(diǎn),則k的取值范圍是eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(\r(15),15),\f(\r(3),3))).三、解答題(本大題共3小題,共31分)23.(10分)已知函數(shù)f(x)=cosx(sinx+eq\r(3)cosx)-eq\f(\r(3),2),x∈R.(1)求f(x)的最小正周期;(2)求f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間;(3)求f(x)的值域.解f(x)=cosx(sinx+eq\r(3)cosx)-eq\f(\r(3),2)=sinxcosx+eq\f(\r(3),2)(2cos2x-1)=eq\f(1,2)sin2x+eq\f(\r(3),2)cos2x=sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(2x+\f(π,3))).(1)所以函數(shù)f(x)的最小正周期T=eq\f(2π,2)=π.(2)由2kπ-eq\f(π,2)≤2x+eq\f(π,3)≤2kπ+eq\f(π,2),k∈Z,得kπ-eq\f(5π,12)≤x≤kπ+eq\f(π,12),k∈Z,所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(kπ-\f(5π,12),kπ+\f(π,12)))(k∈Z).eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(注:或者寫成單調(diào)遞增區(qū)間為\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(kπ-\f(5π,12),kπ+\f(π,12)))k∈Z))(3)x∈R,-1≤sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(2x+\f(π,3)))≤1,即f(x)∈[-1,1].24.(10分)已知橢圓eq\f(x2,a2)+eq\f(y2,b2)=1(a>b>0)的左、右焦點(diǎn)分別為F1,F(xiàn)2,離心率為eq\f(\r(3),3),點(diǎn)M在橢圓上,且滿足MF2⊥x軸,|MF1|=eq\f(4\r(3),3).(1)求橢圓的方程;(2)若直線y=kx+2交橢圓于A,B兩點(diǎn),求△ABO(O為坐標(biāo)原點(diǎn))面積的最大值.解(1)由已知得eq\f(c2,a2)=eq\f(1,3),又由a2=b2+c2,可得a2=3c2,b2=2c2,得橢圓方程為eq\f(x2,3c2)+eq\f(y2,2c2)=1.設(shè)點(diǎn)M在第一象限,因?yàn)镸F2⊥x軸,可得點(diǎn)M的坐標(biāo)為eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(c,\f(2\r(3),3)c)),由|MF1|=eq\r(4c2+\f(4,3)c2)=eq\f(4\r(3),3),解得c=1,所以橢圓方程為eq\f(x2,3)+eq\f(y2,2)=1.(2)設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),將y=kx+2代入橢圓,可得(3k2+2)x2+12kx+6=0,由Δ>0,可得3k2-2>0,則有x1
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