2016年数学全真模拟试卷二

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1 2016年数学全真模拟试卷二 试题Ⅰ

一、填空题:本大题共14小题,每小题5分,共70分.请把答案直接填写在答题卡相应位置上......... 1. 复数2i1i(i为虚数单位)的模为 ▲ .

【答案】102 2.已知向量a(12),,b(32),,则()aab= ▲ . 【答案】4 3. 在标号为0,1,2的三张卡片中随机抽取两张卡片,则这两张卡片上的标号之和为奇数的概率是 ▲ . 【答案】23 4. 下表是某同学五次数学附加题测试的得分,则该组数据的方差2s ▲ .

【答案】1465 5. 命题:“若0a,则20a”的否命题是“ ▲ ”. 【答案】若0a,则20a≤ 6. 将函数sinyx的图象向右至少平移 ▲ 个单位可得到函数cosyx的图象.

【答案】3π2 7. 若函数2(e)()e1xxxmfx(e为自然对数的底数)是奇函数,则实数m的值为 ▲ . 【答案】1 8. 设nS是等差数列{an}的前n项的和.若27a,77S,则a7的值为 ▲ . 【答案】13 9. 给出下列等式: π22cos4,

π222cos8,

π2222cos16,

……

星期 一 二 三 四 五 件数 36 21 30 28 35 2

请从中归纳出第nn*N个等式:2222n个 ▲ . 【答案】12cosn 10.在锐角△ABC中,若tanA,tanB,tanC依次成等差数列,则tantanAC的值为 ▲ . 【答案】1 【解析】依题意2tantantanBAC,因为ABC,所以tantantantantanABCAB tanC,所以tantan3AC; 11.在平面直角坐标系xOy中,若直线l:20xy与圆C:22()()5xayb相切,且圆心C 在直线l的上方,则ab的最大值为 ▲ .

【答案】258 【解析】易得255ab,又圆心C在直线l的上方,所以20ab,从而25ab,因为 2

222abab

≤,所以258ab≤(当且仅当2ab,即52a,54b时等号成立,),从而ab

的最大值为258. 12.已知tan()1,tan()2,则sin2cos2的值为 ▲ . 【答案】3 【解析】sin()()sin()cos()cos()sin()sin2cos2cos()cos()sin()sin()cos()() tan()tan()31tan()tan().

13.已知实数x,y满足2002xyxy≥,≥,≤,设max342zxyxy,,则z的取值范围是 ▲ . (max{}ab,表示a,b两数中的较大数) 【答案】108, 【解析】设13zxy,242zxy,则12maxzzz,,易得110 6z,,2 8z0,, 则z108,. 14.若幂函数()afxx(aR)及其导函数()fx在区间(0,)上的单调性一致(同为增函数或同 为减函数),则实数a的取值范围是 ▲ . 3

【答案】(1 ), 【解析】易得1()afxax,2()(1)afxaax,当1a时,()0fx,()0fx;当01a 时,()0fx,()0fx;当1a时,()0fx,()0fx;当0a时,()0fx, ()0fx;当0a时,()0fx,()0fx,综上得,(1 )a,.

二、解答题:本大题共6小题,共90分.请在答题卡指定区域.......内作答,解答时应写出文字说明、证 明过程或演算步骤. 15.(本题满分14分) 在平面直角坐标系中,设向量m3cossinAA,,ncos3sinBB,,其中A,B为 △ABC的两个内角. (1)若mn,求证:C为直角; (2)若//mn,求证:B为锐角. 【解】(1)易得3coscossinsin3cos()ABABABmn,(3分) 因为mn,所以mn0,即πcos()cos2AB. 因为0πAB,且函数cosyx在(0π),内是单调减函数, 所以π2AB,即C为直角;(6分) (2)因为//mn,所以3cos3sinsincos0ABAB, 即sincos3cossin0ABAB.(8分) 因为A,B是三角形内角,所以coscos0AB, 于是tan3tanAB,因而A,B中恰有一个是钝角.(10分) 从而22tantan3tantan2tantan()01tantan13tan13tanABBBBABABBB, 所以tan0B,即证B为锐角.(14分)

16.(本题满分14分) 如图,在四棱锥PABCD中,PAB为二面角PADB的平面角. (1)求证:平面PAB平面ABCD; (2)若BC平面PAB,求证://AD平面PBC. 证明:(1)因为PAB为二面角PADB的平面角, 所以PAAD,BAAD,(2分)

A

B C

P D (第16题) 4

Q A B T S

O x

P y

(第17题)

又PAABA, PAAB,平面PAB, 所以AD平面PAB,(5分) 又AD平面ABCD, 故平面PAB平面ABCD;(7分) (2)由(1)得,AD平面PAB, 又BC平面PAB, 所以//ADBC,(10分) 又AD平面PBC, BC平面PBC, 所以//AD平面PBC.(14分)

17.(本题满分14分) 如图,在平面直角坐标系xOy中,A,B是圆O:221xy 与x轴的两个交点(点B在点A右侧),点(20)Q,, x轴 上方的动点P使直线PA,PQ,PB的斜率存在且依次成等差 数列. (1)求证:动点P的横坐标为定值; (2)设直线PA,PB与圆O的另一个交点分别为S,T. 求证:点Q,S,T三点共线. 【证】(1)由题设知,(10)(10)AB,,,.

设000()(0)Pxyy,,则002PQykx,00011PAPByykkxx,. 因为kPA,kPQ,kPB成等差数列, 所以2 kPQ = kPA + kPB,即0000002211yyyxxx,

由于00y,所以012x,即证;(7分) (2)由(1)知,012Py,,000221131122PAPByyykyk=,.

直线PA的方程为(1)PAykx,代入221xy得22(1)110PAPAxkxk, 于是点S的横坐标20201414Syxy,从而020414Syyy. 5

A B OP 图1 D C

E F

同理可得200220049129494TTyyxyyy,.(11分) 因为00222000442(14)2(14)34SSyyyxyyy, 000222200001212422(49)2(94)91234ST

TS

yyyyy

xxyyyy

所以直线QS和直线QT的斜率相等, 故点S,T,Q共线.(14分)

18.(本题满分16分) 如图,圆O的半径为2,AB,为圆O上的两个定点,且90AOB,P为优弧AB的中点. 设CD,(C在D左侧)为优弧AB(不含端点)上的两个不同的动点,且CD//AB. 记POD,四边形ABCD的面积为S. (1)求S关于的函数关系; (2)求S的最大值及此时的大小. 解:(1)设过圆心O作AB的垂线分别与AB,CD交于点E,F, 易得2AB,1OE,

①当π02时,如图1,

易得22sinCD,2cosOF, 所以1()()2SABCDOEOF 1

222sin12cos2

2sincos2sincos1;(3分) ②当π2时,11()(222)11222SABCDEF;(5分) ③当π3π24时,如图2, 易得22sinπ22sinCD,2cosπ2cosOF, 所以1()()2SABCDOEOF 1222sin12cos2 2sincos2sincos1;

A B O P (第18题)

ABOP 图2 D C E F