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类型江苏省江阴长泾中学2014届高三数学综合训练7 WORD版含答案.doc

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    江苏省江阴长泾中学2014届高三数学综合训练7 WORD版含答案 江苏省 江阴 中学 2014 届高三 数学 综合 训练 WORD 答案
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    1、长泾中学2014届高三数学综合训练7命题:马银萍 审核:刘云彬班级 _ 姓名 _一填空题: 1已知集合,集合,则_2已知向量,若与垂直,则的值为_ 3某地区教育主管部门为了对该地区模拟考试成绩进行分析,随机抽取了150分到450分之间的1000名学生的成绩,并根据这1000名学生的成绩画出样本的频率分布直方图(如图),则成绩在300,350)内的学生人数共有 150 200 250 300 350 400 4500.005a0.0010.0040.003O成绩/分(第3题图)4若框图所给的程序运行结果为S=90,那么判断框中应填入的关于的条件是_5已知张卡片(大小,形状都相同)上分别写有,从中

    2、任取张,则这张卡片中最小号码是的概率为 .6.底面边长为2,高为1的正四棱锥的侧面积是_.7若函数,分别是R上的奇函数、偶函数且满足+=,其中是自然对数的底数,则,的大小关系为_8设是ABC内一点,且,则AOC的面积与BOC的面积之比值是_ 9已知等差数列的前n项和为,则的最小值为_10ABC的内角A满足tanAsinA0,则角A的取值范围是_11设x,y满足约束条件的取值范围是 _ 12已知F1,F2是双曲线C: 的左、右焦点,过F1的直线与的左、右两支分别交于A,B两点若为等边三角形,则双曲线的离心率为_13在ABC中,点D在边BC上,且DC2BD,ABADAC3k1,则实数k的取值范围为

    3、_.14已知直线与函数和图象交于点Q,P,M分别是直线与函数的图象上异于点Q的两点,若对于任意点M,PMPQ恒成立,则点P横坐标的取值范围是_.二解答题:15如图,四边形ABCD为平行四边形,四边形ADEF是正方形,且BD平面CDE,H是BE的中点,G是AE,DF的交点.(1)求证:GH平面CDE;(2)求证:面ADEF面ABCD.ABDOCxy(第16题图)16在平面直角坐标系xOy中,角的顶点是坐标原点,始边为x轴的正半轴,终边与单位圆O交于点A(x1 ,y1 ),(,)将角终边绕原点按逆时针方向旋转,交单位圆于点B(x2,y2)(1)若x1,求x2;(2)过A,B作x轴的垂线,垂足分别为

    4、C,D,记AOC及 BOD的面积分别为S1,S2,且S1S2,求tan的值17要制作一个由同底圆锥和圆柱组成的储油罐(如图),设计要求:圆锥和圆柱的总高度和圆柱底面半径相等,都为米.市场上,圆柱侧面用料单价为每平方米元,圆锥侧面用料单价分别是圆柱侧面用料单价和圆柱底面用料单价的4倍和2倍.设圆锥母线和底面所成角为(弧度),总费用为(元).(1)写出的取值范围;(2)将表示成的函数关系式;(3)当为何值时,总费用最小?18在平面直角坐标系中,已知椭圆与直线.四点中有三个点在椭圆上,剩余一个点在直线上.(1)求椭圆的方程;(2)若动点P在直线上,过P作直线交椭圆于两点,使得,再过P作直线.证明:直

    5、线恒过定点,并求出该定点的坐标.19. 已知函数f(x)ex,a,bR,且a0(1)若a2,b1,求函数f(x)的极值;(2)设g(x)a(x1)exf(x) 当a1时,对任意x(0,),都有g(x)1成立,求b的最大值; 设g(x)为g(x)的导函数若存在x1,使g(x)g(x)0成立,求的取值范围20. 已知数列的前三项分别为,且数列的前项和满足,其中,为任意正整数.(1)求数列的通项公式及前项和;(2)求满足的所有正整数,.综合训练7参考答案1、 2、-1 3、300 4、 5、2 6、 7、abc 8、 9、10、(,) 11、 12、 13、(,) 14、15.证明:是的交点,是中点

    6、,又是的中点,中, -2分 ABCD为平行四边形 ABCD , -4分又平面 -7分, 所以, -9分 又因为四边形为正方形, -10分,- -12分 . -14分16. (1)因为x1,y10,所以y1 所以sin,cos 2分所以x2cos()coscossinsin 6分(2)S1sincossin2 8分因为(,),所以(,) 所以S2sin()cos()sin(2)cos210分 因为S1S2,所以sin2cos2,即tan2 12分 所以,解得tan2或tan 因为(,),所以tan214分17. 解:设圆锥的高为米,母线长为米,圆柱的高为米;圆柱的侧面用料单价为每平方米2元,圆锥

    7、的侧面用料单价为每平方米4元. .1分(1) .3分(2)圆锥的侧面用料费用为,圆柱的侧面费用为,圆柱的地面费用为, .6分(每个面积公式1分)则 =,.7分 = =. .9分(3)设,其中.10分则, .11分 当时, 当时,当时, .13分 则当时,取得最小值, 则当时,费用最小. .1 4分18. 解:(1)由题意有3个点在椭圆上,根据椭圆的对称性,则点一定在椭圆上,即 , 2分 若点在椭圆上,则点必为的左顶点,而,则点一定不在椭圆上,故点在椭圆上,点在直线上, 4分 所以 , 联立可解得, 所以椭圆的方程为; 6分 (2)由(1)可得直线的方程为,设, 当时,设显然, 联立则,即, 又

    8、,即为线段的中点,故直线的斜率为, 10分 又,所以直线的方程为, 13分 即, 显然恒过定点; 15分 当时,直线即,此时为x轴亦过点; 综上所述,恒过定点 16分19. 解:(1)当a2,b1时,f (x)(2)ex,定义域为(,0)(0,)所以f (x)ex 2分令f (x)0,得x11,x2,列表x(,1)1(1,0)(0,)(,)f (x)f (x)极大值极小值由表知f (x)的极大值是f (1)e1,f (x)的极小值是f ()44分(2) 因为g (x)(axa)exf (x)(ax2a)ex,当a1时,g (x)(x2)ex因为g (x)1在x(0,)上恒成立,所以bx22x在

    9、x(0,)上恒成立 8分记h(x)x22x(x0),则h(x)当0x1时,h(x)0,h(x)在(0,1)上是减函数;当x1时,h(x)0,h(x)在(1,)上是增函数所以h(x)minh(1)1e1 所以b的最大值为1e1 10分解法二:因为g (x)(axa)exf (x)(ax2a)ex,当a1时,g (x)(x2)ex因为g (x)1在x(0,)上恒成立,所以g(2)e20,因此b0 6分g(x)(1)ex(x2)ex因为b0,所以:当0x1时,g(x)0,g(x)在(0,1)上是减函数;当x1时,g(x)0,g(x)在(1,)上是增函数所以g(x)ming(1)(1b)e1 8分因为

    10、g (x)1在x(0,)上恒成立,所以(1b)e11,解得b1e1因此b的最大值为1e1 10分解法一:因为g (x)(ax2a)ex,所以g (x)(axa)ex由g (x)g (x)0,得(ax2a)ex(axa)ex0,整理得2ax33ax22bxb0存在x1,使g (x)g (x)0成立,等价于存在x1,2ax33ax22bxb0成立 12分因为a0,所以设u(x)(x1),则u(x)因为x1,u(x)0恒成立,所以u(x)在(1,)是增函数,所以u(x)u(1)1,所以1,即的取值范围为(1,) 16分解法二:因为g (x)(ax2a)ex,所以g (x)(axa)ex由g (x)g

    11、 (x)0,得(ax2a)ex(axa)ex0,整理得2ax33ax22bxb0存在x1,使g (x)g (x)0成立,等价于存在x1,2ax33ax22bxb0成立 12分设u(x)2ax33ax22bxb(x1)u(x)6ax26ax2b6ax(x1)2b-2b 当b0时,u(x) 0此时u(x)在1,)上单调递增,因此u(x)u(1)ab因为存在x1,2ax33ax22bxb0成立所以只要ab0即可,此时10 13分当b0时,令x01,得u(x0)b0,又u(1)ab0于是u(x)0,在(1,x0)上必有零点即存在x1,2ax33ax22bxb0成立,此时0 15分综上有的取值范围为(1

    12、,) 16分20.(1) (2)长泾中学2014届高三数学综合训练7 附加题命题:马银萍 审核:刘云彬 姓名 _ 21.选做题在B、C、D四小题中只能选做2题,每小题10分,计20分.B选修42:矩阵与变换若点A(2,2)在矩阵对应变换的作用下得到的点为B(2,2),求矩阵的逆矩阵C.选修4 - 4:坐标系与参数方程在极坐标系中,直线的极坐标方程为,以极点为原点,极轴为轴的正半轴建立平面直角坐标系,曲线的参数方程为(为参数),求直线与曲线的交点P的直角坐标.必做题 第22、23题,每小题10分,计20分.22、如图,正四棱锥中,、相交于点,求:(1)直线与直线所成的角;(2)平面与平面所成的角

    13、23、 设f(n)是定义在N*上的增函数,f(4)5,且满足:任意nN*,f(n)Z;任意m,nN*,有f(m)f(n)f(mn)f(mn1)(1)求f(1),f(2),f(3)的值;(2)求f(n)的表达式答案:21.B、解: ,即 ,4分所以 解得 6分所以由,得10分C、解:因为直线的极坐标方程为所以直线的普通方程为,分又因为曲线的参数方程为(为参数)所以曲线的直角坐标方程为, 分联立解方程组得或,分根据的范围应舍去,故点的直角坐标为10分23、(1)因为f(1)f(4)f(4)f(4),所以5 f(1)10,则f(1)21分 因为f(n)是单调增函数, 所以2f(1)f(2)f(3)f

    14、(4)5 因为f(n)Z,所以f(2)3,f(3)4 3分(2)由f(1)2,f(2)3,f(3)4,f(4)5,猜想f(n)n1 下面用数学归纳法证明:当n1,2,3,4时,命题成立假设当nk (k4)时,命题成立,下面讨论nk1的情形 若k为奇数,则k1为偶数,且k,k 根据归纳假设知f()1,f()1 因为f(2) f()f(k1)f(21)f(k1)f(), 所以3(k1),即(k1)k2 若k为偶数,则k2,k4为偶数,且k,k 根据归纳假设知f()1,f()1 因为f(2) f()f(k2)f(21)f(k2)f(), 所以3f(k2),即f(k2)k3 又k1f(k)f(k1)f(k2)k3 所以f(k1)k2 因此不论k的奇偶性如何,总有f(k1)k2,即nk1时,命题也成立 于是对一切nN*,f(n)n1

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