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1、高三数学周末练习高三数学周末练习2013.4.202013.4.20审核人:邓加林审核人:邓加林一填空题(本大题共填空题(本大题共1414 小题小题,每小题每小题5 5 分分,计计 7070 分)分)1 1已知复数z满足(1i)z 1,则z 2.2.命题“xR,x2 0”的否定是.3 3已知集合Ax|log2x 1,B x|0 x c,其中c 0若A B,则c=3)(0),则sin 2_455 5已知数列an满足log3an1 log3an1且a2 a4 a6 9,则log1(a5 a7 a9)的值是4 4已知sin(36 6为了了解高三学生的身体状况抽取了部分男生的体重,将所得的数据整理后,
2、画出了频率分布直方图(如图),已知图中从左到右的前3 个小组的频率之比为123,第 2 小组的频数为 12,则抽取的男生人数是7 7阅读下面的流程图,若输入a6,b1,则输出的结果是频率组距0037500125(第第 6 6 题题)(第第 7 7 题题)8 8抛掷一颗骰子的点数为a,得到函数f(x)sin是9 9若实数a满足a t 1 t 2(tR)恒成立,则函数f(x)loga(x25x 6)的单调减区间为1010已知互不相同的直线m,n,l和平面,,下列四个命题中真命题的是(填序号)(1)m,lax,则“y f(x)在0,4上至少有 5 个零点”的概率3505560657075体重 A,A
3、m,则l与 m 不共面;(2)若l,m,lm A,l/,m/,则/;(3)l、m 是异面直线,l/,m/,且n l,n m,则n;(4)若l/,m/,/,则l/mx2y21111已知椭圆221的左、右焦点分别为F1、F2,点 A 在椭圆上且AF1F1F2 0,AF1AF2 c2,则椭圆ab的离心率为1212已知是ABC的内角,若cos,sin成等差数列,且ABC的周长为2,则最大边长的最小值为121313已知函数f(x)的导函数f(x)2x9,且f(0)的值为整数,当x(n,n 1(nN*)时,f(x)的值为整数的个数有且只有 1 个,则n=14.14.已知函数f(x)2x1(x 0),把函数
4、g(x)f(x)x1的零点按从小到大的顺序排列成一个数f(x1)1(x 0)列,则该数列的前 n 项的和Sn,则S10二解答题二解答题1515(本小题满分 14 分)E是线段D1O上一点,如图:在正方体ABCD A1BC11D1中,O,O1分别是AC、AC11的中点,且D1E EO(0).(1)求证:BO1/平面ACE;(2)当 2时,证明:平面CDE 平面CDO.11616(本小题满分 14 分)AA1EDOBCD1B1C1如图,在直角坐标系xOy中,锐角ABC内接于圆x2 y21.已知BC平行于x轴,AB所在直线方程为y kx m(k 0),记角A、B、C所对的边分别是a、b、c.(1)若
5、3k 2ac2AC求cossin2B的值;,2a2 c2b2(2)若k 2,记xOA(0 2),xOB(3),求sin()的值2yABOCx1717(本小题满分 14 分)x2y23已知椭圆221(a b 0)的两准线间距离为 6,离心率e.过椭圆上任意一点 P,作右准线的垂线ab3PH(H 为垂足),并延长 PH 到 Q,使得PH HQ(0)F2为该椭圆的右焦点,设点P 的坐标为(x0,y0).(1)求椭圆方程;(2)当点 P 在椭圆上运动时,求的值使得点 Q 的轨迹是一个定圆.1818(本小题满分 16 分)如图:一个城市在城市改造中沿市内主干道(季华路)修建圆形广场,其圆心为O,半径为
6、100m,与季华路一边所在直线l相切于点 M,A 为上半圆弧上一点,过点 A 作l的垂线,垂足为 B。市园林局计划在ABM内进行绿化,设ABM的面积为 S(单位:m)(1)设AON,将 S 表示成的函数;(2)为使绿化面积最大,试确定此时点A 的位置及面积的最大值.2l季B华M路ANO1919(本小题满分 16 分)已知函数f(x)ln x1x(1)试判断函数f(x)的单调性;(2)设m 0,求f(x)在m,2m上的最大值;(3)试证明:对nN,不等式ln(2020(本小题满分 16 分)如果存在常数a使得数列an满足:若x是数列an中的一项,则ax也是数列an中的一项,称数列,常数a是它的“
7、兑换系数”.an为“兑换数列”(1)若数列:1,2,4,m(m 4)是“兑换系数”为a的“兑换数列”,求m和a的值;(2)已知有穷等差数列bn的项数是n0(n0 3),所有项之和是B,求证:数列bn是“兑换数列”,并用n0和B表示它的“兑换系数”;(3)对于一个不少于 3 项,且各项皆为正整数的递增数列cn,是否有可能它既是等比数列,又是“兑换数列”?给出你的结论并说明理由.1ne1n)恒成立nn高三数学周末练习(理科)高三数学周末练习(理科)15.解:(1)变式得:3sinB2ac12sinB 解得,-4 分22cosBa c b3原式 sin2B1cosB9 2 2;-7 分sin2B 2
8、sinBcosB 2218(2)方法一:AOB,作OD AB于D,xOD 2224sin()-14 分5,tan()kOD 11-11 分k216(本小题满分 14 分)E是线段D1O上一点,且如图:在正方体ABCD A1BC11D1中,O、O1分别是AC、AC11的中点,D1E EO(0).()求证:取不等于0的任何值时都有BO1/平面ACE;()2时,证明:平面CDE 平面CDO.1A1D1B1EDAOBC1C16.(1)D1O 平面ACE BO1平面ACEBO1BO1D1ODE CODE 平面CD1O(2)D1O与CO交于O点 平面CDE 平面CD1ODE 平面CDED1O 平面CD1O
9、CO 平面CD1O x2y2117解:(1)6 分32(2)设 Q 的坐标为x,y,H3,y0,y y0.PH HQ0DE D1O3x0 x3,x033x9 分233xx02y021,又323当且仅当3 2,即233xy2y2112 分1,即3222 26时,2点 Q 在定圆x362 y2 2上.15 分18(本小题满分 14 分)如图:一个城市在城市改造中沿市内主干道季华路修建的圆形广场圆心为O,半径为100m,其与季华路一边所在直线l相切于点 M,A 为上半圆弧上一点,过点 A 作l的垂线,垂足为 B。市园林局计划在ABM内进行绿化,设ABM的面积为 S(单位:m)2l季B华MOAN(1)
10、以AON 为参数,将 S 表示成的函数;(2)为绿化面积最大,试确定此时点A 的位置及面积的最大值。解答:()如图,BM AOsin100sin,路AB MO AOcos100 100cos,(0,).则S 112MB AB 2100sin(100100cos)5000(sin12sin2),(0,)6 分()S5000(2cos2cos1)5000(2cos1)(cos1),8 分令S 0,得cos1,cos 1(舍去),此时23.x(0,3)3S+0S极大值所以当3时,S取得最大值Smax3750 3m2,此时AB 150m.答:当点A离路边l为 150m时,绿化面积最大,值为3750 3
11、m2.19(本小题满分 16 分)已知函数f(x)ln xx1(1)试判断函数f(x)的单调性;(2)设m 0,求f(x)在m,2m上的最大值;(3)试证明:对nN,不等式ln(1ne1nn)n恒成立19解:()f(x)1ln xx2令f(x)0得1ln x 0 x e(3,)-当0 x e时f(x)1ln x 0,当x e时f(x)0 x2函数f(x)在(0,e上单调递增,在e,)上单调递减当x e时函数有最大值f(x)max f(e)11e()由()知函数f(x)在(0,e上单调递增,在e,)上单调递减故当0 2m e即0 m f(x)max f(2m)e时f(x)在m,2m上单调递增2l
12、n2m12m当m e时f(x)在m,2m上单调递减lnm1me当m e 2m,即 m e时21f(x)max f(e)1ef(x)max f(m)()由(1)知当x(0,)时,f(x)max f(e)11eln x1ln x111,即且仅当x e时“”成立在(0,)上恒有f(x)xexe1对任意的x(0,)恒有ln x xe1n1n1n1 1n1ne1n 0且 eln ln()nnnennn1ne1n)即对nN,不等式ln(恒成立nn20.(本小题满分 16 分)如果存在常数a使得数列an满足:若x是数列an中的一项,则ax也是数列an中的一项,称数列,常数a是它的“兑换系数”.an为“兑换数
13、列”()若数列:1,2,4,m(m 4)是“兑换系数”为a的“兑换数列”,求m和a的值;()已知有穷等差数列bn的项数是n0(n0 3),所有项之和是B,求证:数列bn是“兑换数列”,并用;n0和B表示它的“兑换系数”()对于一个不少于3 项,且各项皆为正整数的递增数列cn,是否有可能它既是等比数列,又是“兑换数列”?给出你的结论并说明理由.20解:(1)因为数列:1,2,4,m(m 4)是“兑换系数”为a的“兑换数列”所以am,a4,a2,a1也是该数列的项,且a m a 4 a 2 a 1故am 1,a4 2即a 6,m 5。(2)设数列bn的公差为d,因为数列bn是项数为n0项的有穷等差
14、数列若b1b2b3bn0,则ab1 ab2 ab3 abn0即对数列bn中的任意一项bi(1i n0)abib1(n0i)d bn01ibn同理可得:若b1b2b3bn0,abib1(n0i)d bn01ibn也成立,由“兑换数列”的定义可知,数列bn是“兑换数列”;又因为数列bn所有项之和是B,所以B(b1bn0)n02an02B,即a 2n0(3)假设存在这样的等比数列cn,设它的公比为q(q 1),因为数列cn为递增数列,所以c1 c2 c3则ac1 ac2 ac3 cn acn又因为数列cn为“兑换数列”,则acicn(i 1,2,故数列cn必为有穷数列,不妨设项数为n项,则cicn1
15、i a(1i n)若n 3,则有c1c3 a,c2),所以aci是正整数a,又c22 c1c3,由此得q 1,与q 1矛盾;2n1 若n 4。由c1cn c2cn1,得c1c1qc1q即(q1)(1qn2c1qn2 0)0,故q 1,与q 1矛盾;综合得,不存在满足条件的数列cn。数学()附加题数学()附加题ab3 A2121(B B)已知矩阵A,若矩阵属于特征值 1 的一个特征向量为1=-1,属于特征值 5 的一个特14 1征向量为2=求矩阵A,并写出A的逆矩阵1(C)(C)在极坐标系中,O为极点,求过圆 C:6cos(程。3)的圆心 C 且与直线 OC 垂直的直线l的极坐标方22.22.一
16、投掷飞碟的游戏中,飞碟投入红袋记2 分,投入蓝袋记 1 分,未投入袋记 0 分经过多次试验,某人投掷 100 个飞碟有 50 个入红袋,25 个入蓝袋,其余不能入袋(1)求该人在 4 次投掷中恰有三次投入红袋的概率;(2)求该人两次投掷后得分的数学期望E 2323已知(x1)na0a1(x1)a2(x1)a3(x1)3.an(x1)n,(其中nN*)(1)求a0及Snna;ii1(2)试比较Sn与(n2)2 2n的大小,并说明理由n2附加题答案附加题答案1.1.解解:由矩阵 A A 属于特征值 1 的一个特征向量为 1a 3 可得,11b4 3 3 11,即3a b 33 分ab 111由矩阵
17、 A A 属于特征值 5 的一个特征向量为 2,可得5 11,114 即a b 5,6 分23a 2解得即 A A,7 分14b 33 45A 的逆矩阵是5125 522.(1)“飞碟投入红袋”,“飞碟投入蓝袋”,“飞碟不入袋”分别记为事件A,B,C则P(A)501251,P(B)P(C)1002100412121433因每次投掷飞碟为相互独立事件,故4 次投掷中恰有三次投入红袋的概率为P4(3)C4()(1)-4 分(2)两次投掷得分的得分可取值为 0,1,2,3,4 则:P(0)P(C)P(C)116511111P(1)C2P(B)P(C)2P(2)C2P(A)P(C)P(B)P(B)16
18、4481P(3)C2P(A)P(C)11;P(4)P(A)P(A)44E 01151151 2 3 4-10 分16816442n23.(1)令x 1,则a0 2,令x 2,则n2ai0ni 3n,Sn 3n2n;n2(2)要比较Sn与(n2)2 2n的大小,即比较:3n与(n1)2 2n的大小,当n 1时,3 (n1)2 2n;当n 2,3时,3 (n1)2 2n;当n 4,5时,3 (n1)2 2n;猜想:当n 4时n 4时,3 (n1)2 2n,下面用数学归纳法证明:由上述过程可知,n 4时结论成立,nn2nn2nn2nn2假设当n k(k 4)n k,(k 4)时结论成立,即3n(n1)2n2n2,3(k 1)2k2k2 k2k12(k 1)2(k 3)2k4k24k 2k2k2k而(k 3)2 4k 4k 2(k 3)2 4(k k 2)6(k 2)2 4(k 2)(k 1)60k1k123(k 1)122(k 1)即n k 1时结论也成立,当n 4时,3n(n1)2n2n2成立.综上得,当n 1时,3n(n1)2n2n2;当n 2,3时,3n(n1)2n2n2;当n 4,nN时,3n(n1)2n2n2两边同乘以 3 得:3k1