高考数学二轮复习综合仿真练一理试题

  • 格式:doc
  • 大小:53.50 KB
  • 文档页数:6

日期:2022年二月八日。

日期:2022年二月八日。 综合仿真练(一)(理独)

制卷人:打自企; 成别使; 而都那。

审核人:众闪壹; 春壹阑; 各厅……

日期:2022年二月八日。

1.此题包括A、B、C三个小题,请任选二个答题

A.[选修4-2:矩阵与变换]

(2021·高考)矩阵A=3

122.

(1)求A2;

(2)求矩阵A的特征值.

解:(1)因为A=3

122,

所以A2=3

1223

122

=3×3+1×2

3×1+1×22×3+2×22×1+2×2=11

5106.

(2)矩阵A的特征多项式为

f(λ)=λ-3 -1 -2 λ-2=λ2-5λ+4.

令f(λ)=0,解得A的特征值λ1=1,λ2=4.

B.[选修4-4:坐标系与参数方程]

在极坐标系中,圆C的圆心在极轴上,且过极点和点32,π4,求圆C的极坐标方程.

解:法一:因为圆心C在极轴上且过极点,

所以设圆C的极坐标方程为ρ=acos θ,

又因为点32,π4在圆C上, 日期:2022年二月八日。

日期:2022年二月八日。 所以32=acos π4,解得a=6.

所以圆C的极坐标方程为ρ=6cos θ.

法二:点32,π4的直角坐标为(3,3),

因为圆C过点(0,0),(3,3),

所以圆心C在直线为x+y-3=0上.

又圆心C在极轴上,

所以圆C的直角坐标方程为(x-3)2+y2=9.

所以圆C的极坐标方程为ρ=6cos θ.

C.[选修4-5:不等式选讲]

(2021·等七一模)柯西不等式

实数a,b,c满足a2+b2+c2≤1,求证:1a2+1+1b2+1+1c2+1≥94.

证明:由柯西不等式,得[(a2+1)+(b2+1)+(c2+1)]·1a2+1+1b2+1+1c2+1≥a2+1·1a2+1+b2+1·1b2+1+c2+1·1c2+12=9,

所以1a2+1+1b2+1+1c2+1≥9a2+b2+c2+3≥91+3=94.

2.(2021·期末)直线x=-2上有一动点Q,过点Q作直线l1垂直于y轴,动点P在l1上,且满足OP―→·OQ―→=0(O为坐标原点),记点P的轨迹为C.

(1)求曲线C的方程;

(2)定点M-12,0,N12,0,A为曲线C上一点,直线AM交曲线C于另一点B,且点A在线段MB上,直线AN交曲线C于另一点D,求△MBD的内切圆半径r的取值范围.

解:(1)设点P(x,y),那么Q(-2,y),∴OP―→=(x,y),OQ―→=(-2,y),

∵OP―→·OQ―→=0,∴OP―→·OQ―→=-2x+y2=0,即y2=2x. 日期:2022年二月八日。

日期:2022年二月八日。 (2)设A(x1,y1),B(x2,y2),D(x3,y3),直线BD与x轴的交点为E,△MBD内切圆与MB的切点为T.

设直线AM的方程为y=kx+12,联立方程,得 y=kx+12,y2=2x,得k2x2+(k2-2)x+k24=0,Δ=4-4k2>0,

∴x1,2=2-k2±21-k22k2,

∴x1x2=14且0

∴直线AN的方程为y=y1x1-12x-12,

与方程y2=2x联立并整理得y21x2-y21+2x21-2x1+12x+14y21=0,

化简得2x1x2-2x21+12x+12x1=0,

解得x=14x1或者x=x1,∴x3=14x1=x2,

∴直线BD⊥x轴,

设△MBD的内切圆圆心为H,连接HT,那么H在x轴上且HT⊥AB.

法一:∴S△MBD=12·x2+12·|2y2|,

且△MBD的周长为2x2+122+y22+2|y2|,

∴S△MBD=122x2+122+y22+2|y2|·r=12·x2+12·|2y2|,

∴r=x2+12|y2||y2|+ x2+122+y22 日期:2022年二月八日。

日期:2022年二月八日。 =11x2+12+ 1y22+1x2+122

=112x2+1x2+122+1x2+12.

令t=x2+12,那么t>1,

∴r=112t-1+1t2+1t在(1,+∞)上单调递增,

那么r>12+1,即r的取值范围为(2-1,+∞).

法二:∴H(x2-r,0),直线BD的方程为x=x2,

直线AM的方程为y=y2x2+12x+12,

即y2x-x2+12y+12y2=0,且点H与点O在直线AB的同侧,

不妨设点B在x轴上方,

∴r=x2-ry2+12y2x2+122+y22=x2-ry2+12y2x2+122+y22,解得r=x2y2+12y2y2+ x2+122+y22=112x2+1x2+122+1x2+12.

令t=x2+12,那么t>1,

∴r=112t-1+1t2+1t在(1,+∞)上单调递增, 日期:2022年二月八日。

日期:2022年二月八日。 那么r>12+1,即r的取值范围为(2-1,+∞).

法三:∴△MTH∽△MEB,∴MHMB=HTBE,即x2+12-rx2+122+y22=r|y2|,

解得r=x2+12|y2||y2|+ x2+122+y22

=x2+12x2+122y22+1+1=112x2+1x2+122+1x2+12.

令t=x2+12,那么t>1,

∴r=112t-1+1t2+1t在(1,+∞)上单调递增,

那么r>12+1,即r的取值范围为(2-1,+∞).

3.一条直路上依次有2n+1棵树,分别为T1,T2,…,T2n+1(n为给定的正整数),一个醉汉从中间位置的树Tn+1出发,并按以下规律在这些树之间随机游走n分钟:当他某一分钟末在树Ti(2≤i≤2n)位置时,下一分钟末他分别有14,12,14的概率到达Ti-1,Ti,Ti+1的位置.

(1)求该醉汉第n分钟末处在树Ti(1≤i≤2n+1)位置的概率;

(2)设相邻2棵树之间的间隔 为1个单位长度,试求该醉汉第n分钟末所在位置与起始位置(即树Tn+1)之间的间隔 的数学期望(用关于n的最简形式表示).

解:(1)不妨假设2n+1棵树T1,T2,…,T2n+1从左向右排列,每2棵树的间距为1个单位长度.

因为该醉汉下一分钟末分别有14,12,14的概率到达Ti-1,Ti,Ti+1的位置,

所以该醉汉将以12的概率向左或者向右走. 日期:2022年二月八日。

日期:2022年二月八日。 我们规定,事件“以12的概率向左或者向右走0.5个单位长度〞为一次“随机游走〞,

故原问题等价于求该醉汉从树Tn+1位置出发,经过2n次随机游走后处在树Ti位置的概率为Pi.

对某个i(1≤i≤2n+1),设从Tn+1出发,经过2n次随机游走到达Tik次和2n-k次,

那么n+1+k-2n-k2=i,解得k=i-1,即在2n次中有i-1次向右游走,2n-(i-1)次向左游走,而这样的情形一共Ci-12n种,故所求的概率Pi=Ci-12n22n(1≤i≤2n+1).

(2)对i=1,2,…,2n+1,树Ti与Tn+1相距|n+1-i|个单位长度,而该醉汉到树Ti的概率为Pi,故所求的数学期望E=i=12n+1|n+1-i|Ci-12n22n.

而i=12n+1|n+1-i|Ci-12n=j=02n|n-j|Cj2n

=2j=0n (n-j)Cj2n=2j=0nnCj2n-2j=0njCj2n

=2nj=0nCj2n-2j=1n2nCj-12n-1

=2n×12(Cn2n+j=02nCj2n)-4nj=0n-1Cj2n-1

=n(Cn2n+22n)-4n×12j=02n-1Cj2n-1

=n(Cn2n+22n)-2n·22n-1=nCn2n,

因此E=nCn2n22n.

制卷人:打自企; 成别使; 而都那。

审核人:众闪壹; 春壹阑; 各厅……

日期:2022年二月八日。