《备战2023年高考数学二轮专题复习专项练 大题规范练2.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《备战2023年高考数学二轮专题复习专项练 大题规范练2.docx(8页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、大题规范练21(2022潍坊模拟)已知等比数列an的前n项和为Sn,且a12,S3a36.(1)求数列an的通项公式;(2)设bnlog2an,求数列anbn的前n项和Tn.解(1)设数列an的公比为q,由a12,S3a36,得2(1qq2)62q2,解得q2,所以an2n.(2)由(1)可得bnlog2ann,则anbnn2n,Tn12222323n2n,2Tn122223(n1)2nn2n1,两式相减得Tn2222nn2n1n2n1(1n)2n12,所以Tn(n1)2n12.2(2022唐山模拟)如图,在锐角ABC中,内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,absin 2C2c(sin A
2、sin Bcos C)(1)求sin C的值;(2)在BC的延长线上有一点D,使得DAC,AD10,求AC,CD.解(1)在锐角ABC中,absin 2C2c(sin Asin Bcos C),由正弦定理得sin A2sin Bsin Ccos C2sin C(sin Asin Bcos C)2sin Asin C,又sin A0,所以sin C.(2)在锐角ABC中,cosACB,sinADCsin(sinACBcosACB),在ACD中,由正弦定理得,即5,解得CD,AC.3(2022赣州模拟)2021年2月25日,全国脱贫攻坚总结表彰大会在北京召开,充分肯定了脱贫攻坚取得的重大历史性成就
3、,习近平总书记在大会上深刻阐述了伟大脱贫攻坚精神,并对巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴提出了明确的要求为了更高效地推进乡村振兴,某市欲从部门A,B,C的10人中随机选派4人与其下辖的乡镇甲对接相关工作其中部门A,B,C可选派的人数分别为3,3,4.(1)求选派的4人中恰有2人来自部门C的概率;(2)选派的4人中来自部门A,B,C的人数分别为x,y,z,记maxx,y,zminx,y,z,求的分布列和均值注:maxa,bmina,b解(1)记“选派的4人中恰有2人来自部门C”为事件A,则P(A).(2)由题设知的所有可能取值为1,2,3,4,P(1),P(2),P(3),P(4),所以的分
4、布列为1234PE()1234.4(2022沈阳模拟)如图,在三棱柱ABCA1B1C1中,侧面ACC1A1是矩形,ACAB,ABAA12,AC3,A1AB120,E,F分别为棱A1B1,BC的中点,G为线段CF的中点(1)证明:A1G平面AEF;(2)求平面AEF与平面EFB夹角的余弦值(1)证明如图,连接A1B,交AE于点O,连接OF,由题意,四边形ABB1A1为平行四边形,所以ABA1B1,因为E为A1B1的中点,所以A1EAB,所以A1OEBOA,且相似比为,所以A1OOB,又因为F,G分别为BC,CF的中点,所以GFBF,所以OFA1G,又OF平面AEF,A1G平面AEF,所以A1G平
5、面AEF.(2)解连接AB1,交A1B于点H,因为A1AB120,ABAA12,所以AB1A1B,AB12,A1B2,以H为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,则A(0,1,0),B(,0,0),E,F,则,设平面AEF和平面EFB的一个法向量分别为m(x1,y1,z1),n(x2,y2,z2),则即取y13,可得m(3,3,4),同理可得n(,9,4),设平面AEF与平面EFB夹角为,则cos |cosm,n|,所以平面AEF与平面EFB夹角的余弦值为.5(2022泸州模拟)已知抛物线:x22py(p0),直线ykx1交T于A,B两点,且当k1时,|AB|8. (1)求p的值;(2)如图
6、,抛物线在A,B两点处的切线分别与y轴交于C,D两点,AC和BD交于点G,0.证明:存在实数,使得.(1)解将yx1代入x22py得x22px2p0,则4p28p0,设A(x1,y1),B(x2,y2),由根与系数的关系得则|AB|x1x2|8,解得p2或p4(舍),故p2.(2)证明由(1)可得抛物线x24y,将ykx1代入x24y中得x24kx40,则16k2160,设A,B,由根与系数的关系可得对yx2求导得yx,则抛物线在点A处的切线方程为y(xa),即yx,同理抛物线在点B处的切线方程为yx,联立得所以所以G点的坐标为(2k,1),当k0时,切线AC与BD交于y轴上一点(0,1),此
7、时C,D,G重合,由0,得0,又0,则存在0,使得成立;当k0时,切线AC与y轴交于点C,切线BD与y轴交于点D,设CD中点为M,由2k21,得M(0,2k21),由0,得()2,即,又kGMk,所以GMAB,所以,又0,所以存在实数,使得成立综上,命题成立6(2022南昌模拟)已知函数f(x)xaln x1(aR)(1)当a1时,求证:f(x)0;(2)若x1是f(x)唯一的零点,求f(x)的单调区间(1)证明当a1时,f(x)xln x1,定义域为(0,),则f(x)1,当0x1时,f(x)1时,f(x)0,则f(x)在(0,1)上单调递减,在(1,)上单调递增,故f(x)minf(1)0
8、,故当a1时,f(x)0.(2)解函数f(x)的定义域为(0,),f(x)1.若a0,f(x)0,则f(x)在(0,)上为增函数,又f(1)0,所以x1是函数f(x)唯一的零点,符合题意,此时f(x)的单调递增区间为(0,),没有单调递减区间若a0,则当0xa时,f(x)a时,f(x)0,则有f(x)在(0,a)上单调递减,在(a,)上单调递增,可得f(x)minf(a)aaln a1.()当a1时,f(x)minf(1)0,且x1是函数f(x)唯一的零点,符合题意,此时f(x)的单调递减区间为(0,1),单调递增区间为(1,);()当0a1时,由f(x)在(a,)上单调递增,得f(a)0,所以存在x1(,a),x2(a,e2)使得f(x1)f(x2)0,即f(x)在(,a),(a,e2)上分别有一个零点,故f(x)在其定义域上不止一个零点,不符合题意;()当a1时,由f(x)在(0,a)上单调递减,得f(a)f(1)0,由(1)得xln x10(当且仅当x1时取等号),即ln xx1,则ln aa33a(a1)1(a1)30,所以f(x)在(a,a3)上还有一个零点,所以f(x)在(0,)上不止一个零点,不符合题意,综上,当a0时,f(x)的单调递增区间为(0,),没有单调递减区间;当a1时,f(x)的单调递减区间为(0,1),单调递增区间为(1,)