《2020高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 分層特訓(xùn)卷 方法技巧專(zhuān)練(五) 文》由會(huì)員分享,可在線(xiàn)閱讀,更多相關(guān)《2020高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 分層特訓(xùn)卷 方法技巧專(zhuān)練(五) 文(7頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、專(zhuān)練(五)
技法15 數(shù)形結(jié)合思想
1.[2019·山東省濰坊市第一次模擬]若x,y滿(mǎn)足約束條件則z=2x-y的最大值為( )
A.-4 B.-1
C.0 D.4
答案:C
解析:不等式組表示的可行域如圖中陰影部分所示,由z=2x-y,得y=2x-z,當(dāng)直線(xiàn)y=2x-z經(jīng)過(guò)直線(xiàn)y=4和x-y+2=0的交點(diǎn)(2,4)時(shí),z取得最大值,且zmax=0.
2.已知a,b是平面內(nèi)兩個(gè)互相垂直的單位向量,若向量c滿(mǎn)足(a-c)·(b-c)=0,則|c|的最大值是( )
A.1 B.2
C. D.
答案:C
解析:
因?yàn)?a-c)·(b-c)=0,所以(a-c)
2、⊥(b-c).如圖所示,設(shè)=c,=a,=b,=a-c,=b-c,即⊥.又因?yàn)椤停設(shè),A,C,B四點(diǎn)共圓.
當(dāng)且僅當(dāng)OC為圓的直徑時(shí),|c|最大,且最大值為.
3.[2019·福州市高中畢業(yè)班質(zhì)量檢測(cè)]函數(shù)f(x)=x2+ln(e-x)ln(e+x)的圖象大致為( )
答案:A
解析:因?yàn)閒(x)的定義域?yàn)?-e,e),f(-x)=x2+ln(e+x)ln(e-x)=f(x),所以函數(shù)f(x)為偶函數(shù),排除C;因?yàn)閤→e,f(x)→-∞,排除B,D,故選A.
4.設(shè)雙曲線(xiàn)C: -=1(a>0,b>0)的左、右頂點(diǎn)分別為A1,A2,左、右焦點(diǎn)分別為F1,F(xiàn)2,以F1F2
3、為直徑的圓與雙曲線(xiàn)左支的一個(gè)交點(diǎn)為P.若以A1A2為直徑的圓與直線(xiàn)PF2相切,則雙曲線(xiàn)C的離心率為( )
A. B.
C.2 D.
答案:D
解析:如圖所示,設(shè)以A1A2為直徑的圓與直線(xiàn)PF2的切點(diǎn)為Q,連接OQ,則OQ⊥PF2,又PF1⊥PF2,O為F1F2的中點(diǎn),所以|PF1|=2|OQ|=2a,又|PF2|-|PF1|=2a,所以|PF2|=4a,在Rt△F1PF2中,|PF1|2+|PF2|2=|F1F2|2?4a2+16a2=20a2=4c2?e==.
5.已知函數(shù)f(x)=sin的相鄰兩條對(duì)稱(chēng)軸之間的距離為,將函數(shù)f(x)的圖象向右平移個(gè)單位后,再將所有點(diǎn)的橫坐
4、標(biāo)伸長(zhǎng)為原來(lái)的2倍,得到g(x)的圖象,若g(x)+k=0在x∈有且只有一個(gè)實(shí)數(shù)根,則k的取值范圍是( )
A.k≤ B.-1≤k<-
C.-
5、與y=-k在上有且只有一個(gè)交點(diǎn).
-≤-k<或-k=1,即-
6、2個(gè)交點(diǎn),
此時(shí)1=-0-a,a=-1.
當(dāng)y=-x-a在y=-x+1上方,即a<-1時(shí),僅有1個(gè)交點(diǎn),不符合題意.
當(dāng)y=-x-a在y=-x+1下方,即a>-1時(shí),有2個(gè)交點(diǎn),符合題意.
綜上,a的取值范圍為[-1,+∞).故選C.
7.[2019·南昌市摸底調(diào)研考試]已知函數(shù)f(x)=若不等式|f(x)|-mx+2≥0恒成立,則實(shí)數(shù)m的取值范圍為_(kāi)_______.
答案:[-3-2,0]
解析:由f(x)=知|f(x)|=不等式|f(x)|-mx+2≥0恒成立,即|f(x)|≥mx-2恒成立.令g(x)=|f(x)|,h(x)=mx-2,則原不等式恒成立等價(jià)于y=h(x)的圖
7、象不在y=g(x)圖象的上方.h(x)=mx-2是過(guò)定點(diǎn)(0,-2)的直線(xiàn)系.如圖,l1與x軸平行,l2與曲線(xiàn)y=x2-3x(x≤0)相切,易知直線(xiàn)l1的斜率k1=0,設(shè)直線(xiàn)l2的斜率為k2,聯(lián)立方程,得?x2-3x-k2x+2=0,即x2-(3+k2)x+2=0,則Δ=(3+k2)2-4×2=0,∴k2=-2-3(2-3舍去),結(jié)合圖象易知m的取值范圍為[-3-2,0].
8.[2019·武漢市高中畢業(yè)生二月調(diào)研測(cè)試]過(guò)圓O:x2+y2=4外一點(diǎn)P(2,1)作兩條互相垂直的直線(xiàn)AB和CD分別交圓O于A,B和C,D點(diǎn),則四邊形ABCD面積的最大值為_(kāi)_______.
答案:
解析:
8、
如圖所示,S四邊形ABCD=(PA·PD-PB·PC),取AB,CD的中點(diǎn)分別為E,F(xiàn),連接OE,OF,OP,則S四邊形ABCD=[(PE+AE)·(PF+DF)-(PE-AE)·(PF-DF)]=PE·DF+AE·PF,由題意知四邊形OEPF為矩形,則OE=PF,OF=PE,結(jié)合柯西不等式有S四邊形ABCD=OF·DF+AE·OE≤,其中OF2+OE2=OP2,DF2+AE2=4-OF2+4-OE2=8-OP2,據(jù)此可得S四邊形ABCD≤==,綜上,四邊形ABCD面積的最大值為.
9.已知函數(shù)f(x)=2sin2+cos 2x.
(1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間;
(2)若關(guān)于
9、x的方程f(x)-m=2在x∈上有兩個(gè)不同的解,求實(shí)數(shù)m的取值范圍.
解析:(1)由f(x)=2sin2+cos 2x
=1-cos+cos 2x
=1+sin 2x+cos 2x
=1+2sin,
則由2kπ-≤2x+≤2kπ+,k∈Z,
得kπ-≤x≤kπ+,k∈Z.
所以函數(shù)的單調(diào)遞增區(qū)間為,k∈Z.
(2)由f(x)-m=2,得f(x)=m+2,
當(dāng)x∈時(shí),2x+∈,
∵f(0)=1+2sin=1+,函數(shù)f(x)的最大值為1+2=3,
∴要使方程f(x)-m=2在x∈上有兩個(gè)不同的解,則f(x)=m+2在x∈上有兩個(gè)不同的解,即函數(shù)f(x)和y=m+2在x∈上
10、有兩個(gè)不同的交點(diǎn),即1+≤m+2<3,
即-1≤m<1.
所以實(shí)數(shù)m的取值范圍為[-1,1).
10.[2019·陜西省高三教學(xué)質(zhì)量檢測(cè)試題(二)]如圖,在三棱柱ABC-A1B1C1中,AA1=AB,∠ABC=90°,側(cè)面A1ABB1⊥底面ABC.
(1)求證:AB1⊥平面A1BC;
(2)若AC=5,BC=3,∠A1AB=60°,求三棱柱ABC-A1B1C1的體積.
解析:(1)證明:在側(cè)面A1ABB1中,
∵A1A=AB,∴四邊形A1ABB1為菱形,
∴AB1⊥A1B.
∵側(cè)面A1ABB1⊥底面ABC,∠ABC=90°,
∴CB⊥平面A1ABB1
∵AB1?平面A
11、1ABB1,∴CB⊥AB1.
又A1B∩BC=B,
∴AB1⊥平面A1BC.
(2)解法一 如圖,過(guò)A1作A1D⊥AB,垂足為D.∵平面ABC⊥平面A1ABB1,平面ABC∩平面A1ABB1=AB,∴A1D⊥平面ABC,∴A1D為三棱柱ABC-A1B1C1的高.
∵BC=3,AC=5,∠ABC=90°,∴AB=4,又AA1=AB,∠A1AB=60°,∴△A1AB為等邊三角形,
∴A1D=×AB=2.
∴VABC-A1B1C1=S△ABC·A1D=×4×3×2=12.
解法二 在△ABC中,由AC=5,BC=3,∠ABC=90°,可得AB=4.又A1A=AB,∠A1AB=60°,∴△ABA1是邊長(zhǎng)為4的等邊三角形,∴S△ABA1=×42=4.
由(1)知BC⊥平面ABA1,∴VC-ABA1=×S△ABA1×BC=×4×3=4.設(shè)三棱柱ABC-A1B1C1的高為h,
則VABC-A1B1C1=S△ABC·h=3×=3VA1-ABC=3VC-ABA1=3×4=12.
7