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1����、解答題規(guī)范練(二)
1.已知函數(shù)f(x)=2sin xcos x-2cos2x+1.
(1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間;
(2)在△ABC中��,角A�����,B�����,C所對(duì)的邊分別為a�,b,c��,若滿足f(B)=2,a=8���,c=5�����,求cos A的值.
2.
如圖��,四棱錐P-ABCD中,底面ABCD為梯形�����,PD⊥底面ABCD�,AB∥CD,AD⊥CD���,AD=AB=1�,BC=.
(1)求證:平面PBD⊥平面PBC����;
(2)設(shè)H為CD上一點(diǎn),滿足=2��,若直線PC與平面PBD所成的角的正切值為��,求二面角H-PB-C 的余弦值.
3.已知函數(shù)f(x)=.
(1)若關(guān)于x的不等式f(x)≤m
2、恒成立���,求實(shí)數(shù)的m最小值����;
(2)對(duì)任意的x1�,x2∈(0,2)且x1<x2�,若存在x0∈(x1,x2)�����,使得f′(x0)=��,求證:x0<.
4.
已知拋物線C:y2=4x上動(dòng)點(diǎn)P(x1�����,y1)��,點(diǎn)A在射線x-2y+8=0(y≥0)上�����,滿足PA的中點(diǎn)Q在拋物線C上.
(1)若直線PA的斜率為1,求點(diǎn)P的坐標(biāo)��;
(2)若射線l上存在不同于A的另一點(diǎn)B�����,使得PB的中點(diǎn)也在拋物線C上��,求|AB|的最大值.
5.已知數(shù)列{an}的各項(xiàng)均為正數(shù)����,且滿足a+a+a+…+a=2n(n∈N*).
(1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式����;
(2)若+++…+>n-(n∈N*,n≥2)恒成
3�����、立�����,求n的取值范圍.
解答題規(guī)范練(二)
1.解:(1)f(x)=sin 2x-cos 2x=2sin,
由題意2kπ-≤2x-≤2kπ+�����,k∈Z��,解得kπ-≤x≤kπ+����,k∈Z,
所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是
(k∈Z).
(2)因?yàn)閒(B)=2sin=2�����,
所以B=��,
所以b2=a2+c2-2accos B=49����,
解得b=7.
所以cos A==.
2.解:(1)證明:由AD⊥CD,AB∥CD���,AD=AB=1�,可得BD=.
又BC=�,所以CD=2���,所以BC⊥BD.
因?yàn)镻D⊥底面ABCD,所以PD⊥BC����,
又PD∩BD=D,所以BC⊥平面PBD
4���、��,
所以平面PBD⊥平面PBC.
(2)由(1)可知∠BPC為PC與平面PBD所成的角����,
所以tan∠BPC=����,
所以PB=����,PD=1.
由=2及CD=2,可得CH=�,DH=.
以點(diǎn)D為坐標(biāo)原點(diǎn),DA���,DC�,DP所在直線分別為x軸,y軸����,z軸建立空間直角坐標(biāo)系.
則B(1,1�,0),P(0�����,0,1)��,C(0�,2�,0),H.設(shè)平面HPB的法向量為n=(x1�,y1,z1)���,
則即
取y1=-3�����,則n=(1�,-3,-2).
設(shè)平面PBC的法向量為m=(x2��,y2����,z2),
則即
取x2=1��,則m=(1�,1,2).
又cos〈m��,n〉==-���,
結(jié)合圖形知����,二面角HPB
5���、C的余弦值為.
3.解:(1)由f′(x)==0解得x=e.
當(dāng)x∈(0,e)時(shí)����,f′(x)>0���,f(x)單調(diào)遞增;
當(dāng)x∈(e����,+∞)時(shí),f′(x)<0���,f(x)單調(diào)遞減��;
所以f(x)max=f(e)=.
因?yàn)殛P(guān)于x的不等式f(x)≤m恒成立���,
所以f(x)max≤m,
所以m≥����,即m的最小值為.
(2)證明:因?yàn)閷?duì)任意的x1,x2∈(0����,2),若存在x0∈(x1�����,x2),使得f′(x0)=��,即=��,
所以(x2-x1)-[f(x2)-f(x1)]=0.
令F(x)=(x2-x1)-[f(x2)-f(x1)]�,則有F(x0)=0,
所以F′(x)=(x2-x1)���,當(dāng)x
6�、∈(0����,2)時(shí),2ln x-3<2ln 2-3<0����,
又有x2-x1>0,所以F′(x)<0�����,即F(x)在(0�����,2)上是減函數(shù).
又因?yàn)镕()=(x2-x1)-[f(x2)-f(x1)]=(x2-x1)-=-��,
令=t>1�����,所以F()
=����,
設(shè)h(t)=t·-,
所以h′(t)=���,設(shè)k(t)=t-tln t-1��,
所以k′(t)=-ln t<0(t>1)�����,
所以k(t)在(1���,+∞)上是減函數(shù),
所以k(t)<k(1)=0.所以h′(t)<0,所以h(t)在(1�,+∞)上是減函數(shù),
所以h(t)<h(1)=0.
所以F()=h(t)<0=F(x0)����,
因?yàn)镕(x)在(0
7、����,2)上是減函數(shù),所以x0<.
4.解:(1)設(shè)直線PA的方程為y=x+b�����,則A(8-2b�����,8-b).設(shè)P(x1��,y1)��,Q(x2�,y2),
由得y2-4y+4b=0��,所以
Δ=16-16b>0,b<1��,����,
又y1+8-b=2y2����,解得
或,
經(jīng)檢驗(yàn)都是方程的解�,
所以P(0,0)或P(16�,-8).
(2)設(shè)A(2t1-8,t1)��,B(2t2-8�,t2),t1���,t2≥0.則由PA的中點(diǎn)Q在拋物線C上�����,可得
=4��,
整理得
t+(2y1-16)t1+64-y=0����,
同理t+(2y1-16)t2+64-y=0,
所以t1���,t2是方程
t2+(2y1-16)t+64-y
8���、=0的兩個(gè)不相等的非負(fù)根.
所以,
所以-8≤y1<0.
于是|AB|=|t1-t2|=2≤32����,當(dāng)且僅當(dāng)y1=-8時(shí)取等號(hào).
所以|AB|的最大值為32.
5.解:(1)由題設(shè)an>0,當(dāng)n=1時(shí)����,a1=;當(dāng)n≥2時(shí)��,a=2n-2n-1=2n-1���,所以an=2.又a1=不滿足an=2��,
所以數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式為an=.
(2)由(1)知數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式為an=����,故===(-1)·2(n≥2),記Sn=+++…+����,
則當(dāng)n≥2時(shí),Sn=+(-1)[+()2+…+()n-1]=+(-1)·=2-���,
故Sn=.
當(dāng)n∈N*,n≥2時(shí)��,要使得2->n-恒成立�����,即2n>n2恒成立.
由于當(dāng)n=4時(shí)����,2n=n2,考察函數(shù)f(x)=2x-x2的單調(diào)性����,易證當(dāng)x>4時(shí),函數(shù)f(x)=2x-x2單調(diào)遞增�,且x=4時(shí)��,f(x)=0�����,所以當(dāng)n≥5時(shí)����,+++…+>n-恒成立��,故所求n的取值范圍是n≥5.
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(浙江專用)2020高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 解答題規(guī)范練(二)
