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2019-2020年高二(承智班)上学期周练(7.8)数学试题 含答案一、选择题:共12题 每题5分 共60分1已知函数f(x)=x22cosx,对于上的任意x1,x2,有如下条件:x1x2; |x1|x2;x1|x2|,其中能使恒成立的条件个数共有( )A1个 B2个 C3个 D4个2已知函数f(x)是定义在R上的偶函数,且当x0时,f(x)=ln(1x),则函数f(x)的大致图象为( )ABCD3函数的定义域为( )Ax|x0 Bx|x10 Cx|x1 Dx|x14对任意实数a,b定义运算“”:,设f(x)=(x21)(4+x),若函数y=f(x)+k的图象与x轴恰有三个不同交点,则k的取值范围是( )A(2,1) B0,1 C2,0) D2,1)5若函数f(x)=2|xa|(aR)满足f(1+x)=f(3x),且f(x)在m,+)单调递增,则实数m的最小值为( )A2 B1 C2 D16已知集合A=1,1,B=x|xR,12x4,则AB等于( )A0,1 B1,1 C1 D1,0,17已知圆截直线所得弦的长度为,则实数的值为( )A-2 B-4 C-6 D-88已知点是圆 内的一点,直线是以为中点的弦所在直线,直线的方程为,那么 ( ) (A)与圆相交 (B)与圆相切(C)与圆相离 (D)与圆相离9设正方体的棱长为2,则点到平面的距离是( )A B C D10在平面上,若两个正三角形的边长之比1:2,则它们的面积之比为1:4,类似地,在空间中,若两个正四面体的棱长之比为1:2,则它的体积比为( )A.1:4 B.1:6 C.1:8 D.1:911已知三棱锥的所有顶点都在球的球面上,是边长为的正三角形,为球的直径,且;则此棱锥的体积为( )A. B. C. D. 12已知两个不重合的平面,和两条不同直线m,n,则下列说法正确的是( )A若mn,n,m,则B若,n,m,则mnC若mn,n,m,则D若,n,m,则mn二、填空题:共4题 每题5分 共20分13函数图象的对称中心的坐标为 14已知函数f(x)=sin+e|x1|,有下列四个结论:图象关于直线x=1对称;f(x)的最大值是2;f(x)的最大值是1,;f(x)在区间xx,xx上有xx个零点其中正确的结论是 (写出所有正确的结论序号)15设直线与间的距离为,则 。16若直线上存在点可作圆的两条切线,切点为,且,则实数的取值范围为 三、解答题:共8题 共70分17已知a0,bR,函数f(x)=4ax22bxa+b,x0,1()当a=b=2时,求函数f(x)的最大值;()证明:函数f(x)的最大值|2ab|+a;()证明:f(x)+|2ab|+a018已知函数f(x)=x2+4sin(+)x2,0,2()若函数f(x)为偶函数,求tan的值;()若f(x)在,1上是单调函数,求的取值范围19已知:函数f(x)对一切实数x,y都有f(x+y)f(y)=x(x+2y+1)成立,且f(1)=0(1)求f(0)的值(2)求f(x)的解析式(3)已知aR,设P:当时,不等式f(x)+32x+a恒成立;Q:当x2,2时,g(x)=f(x)ax是单调函数如果满足P成立的a的集合记为A,满足Q成立的a的集合记为B,求ARB(R为全集)20已知函数f(x)=x22|xa|(1)若函数y=f(x)为偶函数,求a的值;(2)若a=,求函数y=f(x)的单调递增区间21如图,三棱柱ABCA1B1C1的侧面AA1C1C是矩形,侧面AA1C1C侧面AA1B1B,且AB=4AA1=4,BAA1=60,D是AB的中点()求证:AC1平面CDB1;()求证:DA1平面AA1C1C22如图,在四棱锥PABCD中,PD平面ABCD,底面ABCD是菱形,BAD=60,AB=2,PD=,O为AC与BD的交点,E为棱PB上一点()证明:平面EAC平面PBD;()若PD平面EAC,求三棱锥PEAD的体积23已知圆C: x2+y2+4x6y3=0(1)求过点M(6,5)的圆C的切线方程;(2)过点N(1,3)作直线与圆C交于A、B两点,求ABC的最大面积及此时直线AB的斜率24平行四边形ABCD的一组邻边所在直线的方程分别为x2y1=0与2x+3y9=0,对角线的交点坐标为(2,3)(1)求已知两直线的交点坐标;(2)求此平行四边形另两边所在直线的方程参考答案1C【解析】试题分析:利用导数可以判定其单调性,再判断出奇偶性,即可判断出结论解:f(x)=x22cosx,f(x)=2x+2sinx,当x=0时,f(0)=0;当x,0)时,f(x)0,函数f(x)在此区间上单调递减;当x(0,时,f(x)0,函数f(x)在此区间上单调递增函数f(x)在x=0时取得最小值,f(0)=01=1x,都有f(x)=f(x),f(x)是偶函数根据以上结论可得:当x1x2时,则f(x1)f(x2)不成立;当x12x22时,得|x1|x2|,则f(|x1|)f(|x2|),f(x1)f(x2)恒成立;当|x1|x2时,则f(x1)=f(|x1|)f(x2)恒成立;x1|x2|时,则f(x1)f(|x2|)=f(x2)恒成立综上可知:能使f(x1)f(x2)恒成立的有故选:C2C【解析】试题分析:由题意可得在0,1)上,f(x)为减函数,且f(x)0,从而得出结论解:由于函数f(x)是定义在R上的偶函数,当x0时,f(x)=ln(1x),故在0,1)上,f(x)为减函数,且f(x)0,结合所给的选项,故选:C3C【解析】试题分析:根据函数f(x)的解析式,列出使解析式有意义的不等式组,求出解集即可解:函数,解得,即x1,f(x)的定义域为x|x1故选:C4D【解析】试题分析:化简函数f(x)的解析式,作出函数y=f(x)的图象,由题意可得,函数y=f(x)与y=k的图象有3个交点,结合图象求得结果解:当(x21)(x+4)1时,f(x)=x21,(2x3),当(x21)(x+4)1时,f(x)=x+4,(x3或x2),函数y=f(x)=的图象如图所示:由图象得:2k1,函数y=f(x)与y=k的图象有3个交点,即函数y=f(x)+k的图象与x轴恰有三个公共点;故答案选:D5C【解析】试题分析:由f(x)的解析式便知f(x)关于x=a对称,而由f(1+x)=f(3x)知f(x)关于x=2对称,从而得出a=2,这样便可得出f(x)的单调递增区间为2,+),而f(x)在m,+)上单调递增,从而便得出m的最小值为2解:f(x)=2|xa|;f(x)关于x=a对称;又f(1+x)=f(3x);f(x)关于x=2对称;a=2;f(x)的单调递增区间为2,+);又f(x)在m,+)上单调递增;实数m的最小值为2故选:C6C【解析】试题分析:求出B中不等式的解集确定出B,再由A,找出两集合的交集即可解:由B中不等式变形得:20=12x4=22,即0x2,B=0,2,A=1,1,AB=1,故选:C7B【解析】试题分析:圆可化为,故弦心距,由弦长公式可得,.考点:直线和圆的位置关系.【方法点睛】解决直线与圆的位置关系需要注意以下几点:(1)圆的一般方程转化为标准方程用配方法;(2)判断直线与圆的位置关系时,若两方程已知或圆心到直线的距离易表达,用几何法;若方程中含参数,或圆心到直线的距离的表达较繁琐,则用代数法;(3)直线和圆相交时构造直角三角形利用勾股定理来解决,相切时主要利用圆心到直线的距离等于半径来解决.8C【解析】试题分析:以点M为中点的弦所在的直线的斜率是,直线ml,点M(a,b)是圆内一点,所以,圆心到,距离是,故相离考点:直线与圆的位置关系9D【解析】试题分析:以D为原点,以DA为x轴,DC为y轴,为z轴,建立空间直角坐标系,正方体的棱长为2,D(0,0,0),(2,0,2),B(2,2,0),(0,0,2), (2,0,2),(2,2,0),(2,0,0),设面的法向量(x,y,z),点到平面的距离是考点:点、线、面间的距离计算10C【解析】试题分析:平面上,若两个正三角形的边长的比为1:2,则它们的面积比为1:4,类似地,由平面图形面积类比立体图形的体积,得出:在空间内,若两个正四面体的棱长的比为1:2,则它们的底面积之比为1:4,对应高之比为1:2,所以体积比为 1:8考点:类比推理11A【解析】试题分析:根据题意作出图形:设球心为O,过ABC三点的小圆的圆心为,则平面ABC,延长交球于点D,则SD平面ABC高,ABC是边长为1的正三角形,,考点:棱柱、棱锥、棱台的体积12B【解析】试题分析:A若n,mn,则m或m,又m,不成立,A错误B若,n,则n,又m,mn成立,B正确C当时,也满足若mn,n,m,C错误D若,n,m,则mn或m,n为异面直线,D错误考点:空间线面平行垂直的判定与性质13(1,1)【解析】试题分析:把原函数解析式变形得到f(x)=+1,利用因为y=对称中心为(0,0),即可求出答案解:f(x)=+1,因为y=对称中心为(0,0),所以函数f(x)的对称中心为(1,1)故答案为:(1,1)14【解析】试题分析:根据函数的性质一一判断即可解:对于,y=sin,关于x=1对称,y=e|x1|关于x=1对称,f(x)图象关于直线x=1对称,故正确,对于,1sin1,0e|x1|1,f(x)的最大值是2,故正确,不正确,对于,y=sin的周期为T=4,由知,关于x=1对称,每个周期内都有两个零点,故有xx个零点,故正确故答案为:152.【解析】试题分析:由题意知:直线,则.考点:平行线间的距离公式.16【解析】试题分析:若, 则.直线上存在点可作和的两条切线、等价于直线与圆有公共点,由圆心到直线的距离公式可得,解之可得.考点:点到直线的距离公式及直线与圆的位置关系的运用.17()f(x)的最大值为4;()见解析;()见解析【解析】试题分析:()求出当a=b=2时,f(x)的解析式,求出对称轴,求得端点的函数值,可得f(x)的最大值;()求出对称轴,讨论区间和对称轴的关系,结合单调性,可得最大值;()要证f(x)+|2ab|+a0恒成立,只需证f(x)min+|2ab|+a0,设f(x)的最小值为m,最大值为M,由()得M=|2ab|+a,求出对称轴,讨论对称轴和区间0,1的关系,可得最值,即可证明M+m0解:()当a=b=2时,f(x)=8x24x,x0,1对称轴为x=,f(0)=0,f(1)=4,可得f(x)的最大值为4;()证明:f(x)的对称轴为x=,当1时,区间0,1为减区间,可得f(x)的最大值为f(0)=ba,由b4a2a,可得|2ab|+a=b2a+a=ba,则f(0)=|2ab|+a;当0时,区间0,1为增区间,可得最大值为f(1)=3ab,由b0,可得|2ab|+a=2ab+a=3ab=f(1);当01时,区间0,为减区间,1为增区间,若f(0)f(1),即b2a,可得最大值为f(1)=3ab=|2ab|+a;若f(0)f(1),即2ab4a,可得最大值为f(0)=ba=|2ab|+a综上可得函数f(x)的最大值|2ab|+a;()证明:要证f(x)+|2ab|+a0恒成立,只需证f(x)min+|2ab|+a0,设f(x)的最小值为m,最大值为M,由()得M=|2ab|+a,由f(x)的对称轴为x=,当1时,区间0,1为减区间,可得m=f(1)=3ab,则M+m=b2a+a+3ab=2a0;当0时,区间0,1为增区间,可得m=f(0)=ba,M=f(1)=3ab,则M+m=2a0;当01时,区间0,为减区间,1为增区间,可得m=f()=,若f(0)f(1),即b2a,可得M=f(1)=3ab,M+m=a0;若f(0)f(1),即2ab4a,可得M=f(0)=ba,M+m=,由于2ab4a,可得M+m(a,2a,即为M+m0综上可得M+m0恒成立,即有f(x)+|2ab|+a018();(),或0【解析】试题分析:()根据函数奇偶性的定义建立方程关系进行求解即可()利用一元二次函数的单调性的性质进行判断即可解:()f(x)是偶函数,f(x)=f(x),则x2+4sin(+)x2=x24sin(+)x2,则sin(+)=0,0,2,+=k,即=+k,tan=tan(+k)=()f(x)=x2+4sin(+)x2,0,2对称轴为x=2sin(+),若f(x)在,1上是单调函数,则2sin(+)1或2sin(+),即sin(+)或sin(+),即2k+2k+,或2k+2k+,kZ,即2k+2k+,或2k2k+,kZ,0,2,或019(1)2;(2)f(x)=x2+x2;(3)ACRB=a|1a5【解析】试题分析:(1)对抽象函数满足的函数值关系的理解和把握是解决该问题的关键,对自变量适当的赋值可以解决该问题,结合已知条件可以赋x=1,y=1求出f(0);(2)在(1)基础上赋值y=0可以实现求解f(x)的解析式的问题;(3)利用(2)中求得的函数的解析式,结合恒成立问题的求解策略,即转化为相应的二次函数最值问题求出集合A,利用二次函数的单调性求解策略求出集合B解:(1)令x=1,y=1,则由已知f(0)f(1)=1(1+2+1)f(0)=2(2)令y=0,则f(x)f(0)=x(x+1)又f(0)=2f(x)=x2+x2(3)不等式f(x)+32x+a即x2+x2+32x+a也就是x2x+1a由于当时,又x2x+1=恒成立,故A=a|a1,g(x)=x2+x2ax=x2+(1a)x2 对称轴x=,又g(x)在2,2上是单调函数,故有,B=a|a3,或a5,CRB=a|3a5ACRB=a|1a520(1)a=0(2)(1,、1,+)【解析】试题分析:(1)根据f(x)=f(x)恒成立,求得a的值(2)化简函数f(x)的解析式,数形结合求得f(x)的单调增区间解:(1)任取xR,则有f(x)=f(x)恒成立,即(x)22|xa|=x22|xa|恒成立,即|x+a|=|xa|恒成立,a=0(2)当a=时,f(x)=x22|x|=,由函数的图象可知,函数的单调递增区间为:(1,、1,+)21()见解析;()见解析【解析】试题分析:(1)连结A1C交AC1于F,取B1C中点E,连结DE,EF则可利用中位线定理证明四边形ADEF是平行四边形,得出AFCD,从而证明AC1平面CDB1(2)求出AA1和AD的长,使用余弦定理求出A1D,由勾股定理的逆定理证出A1DAA1,由面面垂直可得出AC平面ABB1A1,进而得出ACA1D,得出DA1平面AA1C1C证明:(1)连结A1C交AC1于F,取B1C中点E,连结DE,EF四边形AA1C1C是矩形,F是A1C的中点,EFA1B1,EF=A1B1,四边形ABB1A1是平行四边形,D是AB的中点,ADA1B1,AD=A1B1,四边形ADEF是平行四边形,AFDE,即AC1DE又DE平面CDB1,AC1平面CDB1,AC1平面CDB1(2)AB=4AA1=4,D是AB中点,AA1=1,AD=2,BAA1=60,A1D=AA12+A1D2=AD2,A1DAA1,侧面AA1C1C侧面AA1B1B,侧面AA1C1C侧面AA1B1B=AA1,ACAA1,AC平面AA1C1C,AC平面AA1B1B,A1D平面AA1B1B,ACA1D,又AA1平面AA1C1C,AC平面AA1C1C,ACAA1=A,DA1平面AA1C1C22()见解析;()【解析】试题分析:()由已知得ACPD,ACBD,由此能证明平面EAC平面PBD()由已知得PDOE,取AD中点H,连结BH,由此利用,能求出三棱锥PEAD的体积()证明:PD平面ABCD,AC平面ABCD,ACPD四边形ABCD是菱形,ACBD,又PDBD=D,AC平面PBD而AC平面EAC,平面EAC平面PBD()解:PD平面EAC,平面EAC平面PBD=OE,PDOE,O是BD中点,E是PB中点取AD中点H,连结BH,四边形ABCD是菱形,BAD=60,BHAD,又BHPD,ADPD=D,BD平面PAD,=23(1)圆的切线方程为x=6,或3x4y2=0(2)直线AB的斜率为2【解析】试题分析:(1)由圆的方程求出圆心和半径,易得点M在圆外,当切线的斜率不存在时,切线方程为x=3当切线的斜率存在时,设切线的斜率为k,写出切线方程,利用圆心到直线的距离等于半径,解出k,可得切线方程(2)当直线AB的斜率不存在时,ABC的面积S=3,当直线AB的斜率存在时,设直线AB的方程为y3=k(x1),即kxy+3k=0,圆心(2,3)到直线AB的距离d=,线段AB的长度|AB|=2,由此能求出OAB的最大面积和此时直线AB的斜率解:(1)圆C:x2+y2+4x6y3=0,即(x+2)2+(y3)2=16,表示以(2,3)为圆心,半径等于4的圆由于点M(6,5)到圆心的距离等于=4,大于半径4,故点M在圆的外部当切线的斜率不存在时,切线方程为x=6符合题意当切线的斜率存在时,设切线斜率为k,则切线方程为y+5=k(x+6),即kxy+6k5=0,所以,圆心到切线的距离等于半径,即=4,解得k=,此时,切线为3x4y2=0综上可得,圆的切线方程为x=6,或3x4y2=0(2)当直线AB的斜率不存在时,x=1,y=3,ABC的面积S=3当直线AB的斜率存在时,设直线AB的方程为y3=k(x1),即kxy+3k=0,圆心(2,3)到直线AB的距离d=,线段AB的长度|AB|=2,ABC的面积S=|AB|d=8当且仅当d2=8时取等号,此时=2,解得k=2所以,OAB的最大面积为8,此时直线AB的斜率为224(1)两直线的交点坐标是(3,1);(2)x2y+9=0与2x+3y17=0【解析】试题分析:(1)解方程组,求出交点坐标即可;(2)求出与点(3,1)相对的一个顶点为(1,5),根据平行四边形的性质求出另两边所在直线方程即可解:(1)由,解得:,即两直线的交点坐标是(3,1);(2)由(1)得已知两直线的交点坐标为(3,1),对角线的交点坐标为(2,3),因此,与点(3,1)相对的一个顶点为(1,5),由平行四边形的性质得另两边与已知两边分别平行,因此另两边所在直线方程分别是:y5=(x1)与y5=(x1),即x2y+9=0与2x+3y17=0
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