1、 高三数学二模试卷一、单选题1已知集合M=x|x(x2)0,N=x|x10,则MN=()A(,2)B(,1)C(0,1)D(1,2)2定义在2,2上的下列函数中,既是奇函数,又是增函数的是()Ay=sinxBy=2xCy=e|x|Dy=2x33已知随机变量XN(,2),若P(X+1)=0.2,则P(X1)=()A0.7B0.4C0.3D0.24某校安排高一年级(1)(5)班共5个班去A,B,C,D四个劳动教育基地进行社会实践,每个班去一个基地,每个基地至少安排一个班,则高一(1)班被安排到A基地的排法总数为()A24B36C60D2405若函数y=6sinx与y=6cosx图象的任意连续三个交
2、点构成边长为4的等边三角形,则正实数=()A12B1C2D6赵爽弦图(如图1)中的大正方形是由4个全等的直角三角形和中间的小正方形拼接而成的,若直角三角形的两条直角边长为a,b,斜边长为c,由大正方形面积等于4个直角三角形的面积与中间小正方形的面积之和可得勾股定理a2+b2=c2仿照赵爽弦图构造如图2所示的菱形,它是由两对全等的直角三角形和中间的矩形拼接而成的,设直角三角形的斜边都为1,其中一对直角三角形含有锐角,另一对直角三角形含有锐角(位置如图2所示)借鉴勾股定理的推导思路可以得到结论()Asin()=sincoscossinBsin(+)=sincos+cossinCcos()=cosc
3、os+sinsinDcos(+)=coscossinsin7已知抛物线E:y2=4x,圆F:(x1)2+y2=4,直线l:y=t(t为实数)与抛物线E交于点A,与圆F交于B,C两点,且点B位于点C的右侧,则FAB的周长可能为()A4B5C6D78存在函数f(x)使得对于xR都有f(g(x)=|x|,则函数g(x)可能为()Ag(x)=sinxBg(x)=x2+2xCg(x)=x3xDg(x)=ex+e(x)二、多选题9已知复数z的共轭复数是z,(1i)z=1+i,i是虚数单位,则下列结论正确的是()Az2022=4Bzz的虚部是0C|zz+2z|=5Dzz+2z在复平面内对应的点在第四象限10
4、吹气球时,记气球的半径r与体积V之间的函数关系为r(V),r(V)为r(V)的导函数已知r(V)在0V3上的图象如图所示,若0V1V23,则下列结论正确的是()Ar(1)r(0)10r(2)Cr(V1+V22)0,b0)的渐近线方程为y 3 x,则它的离心率为 14若直线y=x+a和直线y=x+b将圆(x1)2+(y1)2=1的周长四等分,则|ab|= 15若函数f(x)=sinxcos(x+)的最大值为1,则常数的一个取值为 16十字贯穿体(如图1)是美术素描学习中一种常见的教具如图2,该十字贯穿体由两个全等的正四棱柱组合而成,且两个四棱柱的侧棱互相垂直,若底面正方形边长为2,则这两个正四棱
5、柱公共部分所构成的几何体的内切球的体积为 四、解答题17已知递增等比数列an的前n项和为Sn,且满足4a2=a1a3,S3=14(1)求数列an的通项公式(2)若数列bn满足bn=ak,n=3kk,3(k1)nb0),点F(1,0)为椭圆的右焦点,过点F且斜率不为0的直线l1交椭圆于M,N两点,当l1与x轴垂直时,|MN|=3(1)求椭圆C的标准方程(2)A1,A2分别为椭圆的左、右顶点,直线A1M,A2N分别与直线l2:x=1交于P,Q两点,证明:四边形OPA2Q为菱形22已知函数f(x)=xenxnx(nN且n2)的图象与x轴交于P,Q两点,且点P在点Q的左侧(1)求点P处的切线方程y=g
6、(x),并证明:x0时,f(x)g(x)(2)若关于x的方程f(x)=t(t为实数)有两个正实根x1,x2,证明:|x1x2|2tnlnn+lnnn答案解析部分1【答案】C2【答案】D3【答案】A4【答案】C5【答案】C6【答案】B7【答案】B8【答案】D9【答案】B,C10【答案】B,D11【答案】A,C12【答案】B,C,D13【答案】214【答案】215【答案】2(答案不唯一,取2+2k,kZ均可)16【答案】4317【答案】(1)解:设an的公比为q,则由4a2=a1a3,得4a1q=a1a1q2整理得a1q=4又S3=14,得a1(1+q+q2)=14联立得a1q=4a1(1+q+q
7、2)=14,消去a1,得2q25q+2=0解得q=2或q=12又因为an为递增等比数列,所以q=2,a1=2所以an=a1qn1=2n(2)解:(方法一)当k=1时,bn=a1,n=31,0n3(nN),则b1=b2=1,b3=a1=2,同理,列举得b4=b5=2,b6=a2=22,b7=b8=3,b9=a3=23,b10=b11=4,b12=a4=24,b13=b14=5,b15=a5=25记bn的前n项和为Tn,则T15=b1+b2+b15=1+1+a1+2+2+a2+3+3+a3+4+4+a4+5+5+a5=2(1+2+3+4+5)+(21+22+23+24+25)=2(1+5)52+2
8、(125)12=92所以数列bn的前15项和为92(方法二)由bn=ak,n=3kk,3(k1)n3k(kN),得bn=k,n=3k2k,n=3k1(kN)ak,n=3k,记bn的前n项和为Tn,则T15=b1+b2+b15=1+1+a1+2+2+a2+3+3+a3+4+4+a4+5+5+a5=2(1+2+3+4+5)+(21+22+23+24+25)=2(1+5)52+2(125)12=92所以数列bn的前15项和为9218【答案】(1)解:设路线1遇到红灯的个数的随机变量为X,则XB(3,13),所以至少遇到一个红灯的事件为P(X1),由对立事件概率公式,得P(X1)=1P(X=0)=1C
9、30(13)0(23)3=1827=1927,所以若小李下班后选择路线1驾车回家,至少遇到一个红灯的概率为1927(2)解:设路线1累计增加时间的随机变量为Y1,则Y1B(3,13),所以E(Y1)=313=1,设路线2第i个路口遇到红灯为事件Ai(i=1,2),则P(A1)=12,P(A2)=23,设路线2累计增加时间的随机变量为Y2,则Y2的所有可能取值为0,1,2,则P(Y2=0)=P(A1)P(A2)=1213=16,P(Y2=1)=P(A1A2)+P(A1A2)=1223+1213=12,P(Y2=2)=P(A1A2)=1223=13,所以E(Y2)=016+112+213=76因为
10、E(Y1)0,故解得sin=55,所以PC=10520【答案】(1)证明:如图,取AC中点G,连接FG和EG,由已知得DEBC,且DE=12BC因为F,G分别为AB,AC的中点,所以FGBC,且FG=12BC所以DEFG,且DE=FG所以四边形DEGF是平行四边形所以EGDF因为翻折的BCAC,易知DEAC所以翻折后DEEA,DEEC又因为EAEC=E,EA,EC平面AEC,所以DE平面AEC因为DEBC,所以BC平面AEC因为EG平面AEC,所以EGBC因为ACE是等边三角形,点G是AC中点,所以EGAC又因为ACBC=C,AC,BC平面ABC所以EG平面ABC因为EGDF,所以DF平面AB
11、C(2)解:(方法一)如图,过点E作EHEC,以E为原点,EH、EC,ED所在直线分别为x,y,z轴,建立空间直角坐标系E-xyz,设DE=a,则A(3,1,0),B(0,2,2a),C(0,2,0),D(0,0,a),则AB=(3,1,2a),AC=(3,1,0),CD=(0,2,a),因为DE平面AEC所以ED=(0,0,a)是平面AEC的法向量,设面ACD的法向量为m=(x,y,z),则mAC=0mCD=0,即3x+y=02y+az=0,解得x=33yz=2ay取y=3a,得m=(a,3a,23)因为二面角D-AC-E为6,所以cos6=|cos|=|mED|m|ED|=|23a|4a2
12、+12a=32,解得a=1,所以m=(1,3,23),AB=(3,1,2)记直线AB与平面ACD所成角为,则sin=|cos|=|mAB|m|AB|=|3+3+43|422=64,所以直线AB与平面ACD所成角的正弦值为64(方法二)如图,连接DG,因为DE平面AEC,AC平面AEC,所以ACDE又因为ACEG,DEEG=E,DE,EG平面DEG所以AC平面DEC因为EG,DG平面DEG,所以ACEG,ACDG,所以DGE是二面角D-AC-E的平面角,故DGE=6由ACE是边长为2的等边三角形,得EG=3,在RtDGE中,tanDGE=tan6=33=DEEG,所以DE=1,BC=2过点F作F
13、IDG,垂足为I,因为AC平面DEGF,AC平面ACD,所以平面DEGF平面ACD又因为平面DEGF平面ACD=DG,FI平面DEGF,且FIDG,所以FI平面ACD连接AI,则FAI即为直线AB与平面ACD所成的角在RtDFG中,DF=3,FG=1,得DG=2,由等面积法得DGFI=DFFG,解得FI=32在RtAFG中,AG=1,FG=1,所以AF=2在RtFAI中,sinFAI=FIAF=322=64,所以直线AB与平面ACD所成角的正弦值为6421【答案】(1)解:由题可知c=1当l1与x轴垂直时,不妨设M的坐标为(1,32),所以a2=b2+11a2+94b2=1,解得a=2,b=3
14、所以椭圆C的标准方程为x24+y23=1(2)证明:设l1的方程为x=my+1,M(x1,y1),N(x2,y2),联立得x=my+1x24+y23=1消去x,得(3m2+4)y2+6my9=0,易知0恒成立,由韦达定理得y1+y2=6m3m2+4,y1y2=93m2+4,由直线A1M的斜率为kA1M=y1x1+2,得直线A1M的方程为y=y1x1+2(x+2),当x=1时,yP=3y1x1+2,由直线A2N的斜率为kA2N=y2x22,得直线A2N的方程为y=y2x22(x2),当x=1时,yQ=y2x22,若四边形OPA2Q为菱形,则对角线相互垂直且平分,下面证yQ+yP=0,因为yQ+y
15、P=3y1x1+2+y2x22=3y1(x22)y2(x1+2)(x1+2)(x22)=2my1y23(y1+y2)(my1+3)(my21),代入韦达定理得2my1y23(y1+y2)=2m93m2+43(6m3m2+4)=18m+18m3m2+4=0,所以PF=QF,即PQ与OA2相互垂直平分,所以四边形OPA2Q为菱形22【答案】(1)证明:令f(x)=0,得xenxnx=0所以x=0或enx=n即x=0或x=lnnn因为点P在点Q的左侧,所以P(0,0),Q(lnnn,0)因为f(x)=(nx+1)enxn,所以f(0)=1n,得点P处的切线方程为y=(1n)x,即g(x)=(1n)x
16、当x0时,f(x)g(x)=xenxnx(1n)x=x(enx1),因为x0,nN且n2,所以nx0,所以enx1,即enx10所以x(enx1)0,所以f(x)g(x)(2)证明:不妨设x1x2,且只考虑x0的情形因为f(x)=(nx+1)enxn,所以f(lnnn)=(nlnnn+1)elnnn=(lnn+1)nn=nlnn所以点Q处的切线方程为y=nlnn(xlnnn)=(nlnn)xln2n,记(x)=(nlnn)xln2n,令F(x)=f(x)(x)=xenxnx(nlnn)xln2n=xenx(n+nlnn)x+ln2n,x0,设G(x)=F(x)=(nx+1)enx(n+nlnn
17、),则G(x)=n(nx+2)enx0所以F(x)单调递增又因为F(lnnn)=(nlnnn+1)elnnn(n+nlnn)=0,所以,当x(0,lnnn)时,F(x)0所以F(x)在(0,lnnn)上单调递减,在(lnnn,+)上单调递增所以F(x)在x=lnnn时有极小值,也是最小值,即F(x)F(lnnn)=lnnnenlnnn(n+nlnn)lnnn+ln2n=0,所以当x0时,f(x)(x)设方程(x)=t的根为x2,则x2=t+ln2nnlnn易知(x)单调递增,由(x2)f(x2)=t=(x2),所以x2x2对于(1)中g(x)=(1n)x,设方程g(x)=t的根为x1,则x1=
18、t1n易知g(x)单调递减,由(1)知g(x1)f(x1)=t=g(x1),所以x1x1所以x2x1x2x1=t+ln2nnlnnt1n=(1nlnn+1n1)t+lnnn因为nlnn(n1)=n(lnn1)+1,易知n3时,lnn10,故n(lnn1)+10(n3);当n=2时,2(ln21)+1=ln410,所以nlnnn10,所以01nlnn2nlnn记(x)=f(x)=(nx+1)enxn,x0,则(x)=n(nx+2)enx0恒成立所以f(x)=(nx+1)enxn单调递增,因为f(0)=1n0,所以存在x0(0,lnnn)使得f(x0)=0所以,当x(0,x0)时f(x)0所以f(x)在(0,x0)上单调递减,在(x0,+)上单调递增因为f(0)=0,f(lnnn)=0,由函数图象知当方程f(x)=t(t为实数)有两个正实根x1,x2时,t0,所以(1nlnn+1n1)t2tnlnn所以x2x1x2x12tnlnn+lnnn,即|x2x1|2tnlnn+lnnn
