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2015年上海市高考数学试卷(理科).doc
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2015 上海市 高考 数学试卷 理科
2015年上海市高考数学试卷(理科)   一、填空题(本大题共有14题,满分48分.)考生应在答题纸相应编号的空格内直接填写结果,每个空格填对4分,否则一律得零分. 1.(4分)设全集U=R.若集合Α={1,2,3,4},Β={x|2≤x≤3},则Α∩∁UΒ=   . 2.(4分)若复数z满足3z+=1+i,其中i是虚数单位,则z=   . 3.(4分)若线性方程组的增广矩阵为解为,则c1﹣c2=   . 4.(4分)若正三棱柱的所有棱长均为a,且其体积为16,则a=   . 5.(4分)抛物线y2=2px(p>0)上的动点Q到焦点的距离的最小值为1,则p=   . 6.(4分)若圆锥的侧面积与过轴的截面面积之比为2π,则其母线与轴的夹角的大小为   . 7.(4分)方程log2(9x﹣1﹣5)=log2(3x﹣1﹣2)+2的解为   . 8.(4分)在报名的3名男老师和6名女教师中,选取5人参加义务献血,要求男、女教师都有,则不同的选取方式的种数为   (结果用数值表示). 9.已知点 P和Q的横坐标相同,P的纵坐标是Q的纵坐标的2倍,P和Q的轨迹分别为双曲线C1和C2.若C1的渐近线方程为y=±x,则C2的渐近线方程为   . 10.(4分)设f﹣1(x)为f(x)=2x﹣2+,x∈[0,2]的反函数,则y=f(x)+f﹣1(x)的最大值为   . 11.(4分)在(1+x+)10的展开式中,x2项的系数为   (结果用数值表示). 12.(4分)赌博有陷阱.某种赌博每局的规则是:赌客先在标记有1,2,3,4,5的卡片中随机摸取一张,将卡片上的数字作为其赌金(单位:元);随后放回该卡片,再随机摸取两张,将这两张卡片上数字之差的绝对值的1.4倍作为其奖金(单位:元).若随机变量ξ1和ξ2分别表示赌客在一局赌博中的赌金和奖金,则 Eξ1﹣Eξ2=   (元). 13.(4分)已知函数f(x)=sinx.若存在x1,x2,…,xm满足0≤x1<x2<…<xm≤6π,且|f(x1)﹣f(x2)|+|f(x2)﹣f(x3)|+…+|f(xm﹣1)﹣f(xm)|=12(m≥2,m∈N*),则m的最小值为   . 14.在锐角三角形 A BC中,tanA=,D为边 BC上的点,△A BD与△ACD的面积分别为2和4.过D作D E⊥A B于 E,DF⊥AC于F,则•=   .   二、选择题(本大题共有4题,满分15分.)每题有且只有一个正确答案,考生应在答题纸的相应编号上,将代表答案的小方格涂黑,选对得5分,否则一律得零分. 15.(5分)设z1,z2∈C,则“z1、z2中至少有一个数是虚数”是“z1﹣z2是虚数”的(  ) A.充分非必要条件 B.必要非充分条件 C.充要条件 D.既非充分又非必要条件 16.(5分)已知点A的坐标为(4,1),将OA绕坐标原点O逆时针旋转至OB,则点B的纵坐标为(  ) A. B. C. D. 17.记方程①:x2+a1x+1=0,方程②:x2+a2x+2=0,方程③:x2+a3x+4=0,其中a1,a2,a3是正实数.当a1,a2,a3成等比数列时,下列选项中,能推出方程③无实根的是(  ) A.方程①有实根,且②有实根 B.方程①有实根,且②无实根 C.方程①无实根,且②有实根 D.方程①无实根,且②无实根 18.(5分)设 Pn(xn,yn)是直线2x﹣y=(n∈N*)与圆x2+y2=2在第一象限的交点,则极限=(  ) A.﹣1 B.﹣ C.1 D.2   三、解答题(本大题共有5题,满分74分)解答下列各题必须在答题纸相应编号的规定区域内写出必要的步骤. 19.(12分)如图,在长方体ABCD﹣A1B1C1D1中,AA1=1,AB=AD=2,E、F分别是AB、BC的中点,证明A1、C1、F、E四点共面,并求直线CD1与平面A1C1FE所成的角的大小. 20.(14分)如图,A,B,C三地有直道相通,AB=5千米,AC=3千米,BC=4千米.现甲、乙两警员同时从A地出发匀速前往B地,经过t小时,他们之间的距离为f(t)(单位:千米).甲的路线是AB,速度为5千米/小时,乙的路线是ACB,速度为8千米/小时.乙到达B地后原地等待.设t=t1时乙到达C地. (1)求t1与f(t1)的值; (2)已知警员的对讲机的有效通话距离是3千米.当t1≤t≤1时,求f(t)的表达式,并判断f(t)在[t1,1]上的最大值是否超过3?说明理由. 21.(14分)已知椭圆x2+2y2=1,过原点的两条直线l1和l2分别于椭圆交于A、B和C、D,记得到的平行四边形ACBD的面积为S. (1)设A(x1,y1),C(x2,y2),用A、C的坐标表示点C到直线l1的距离,并证明S=2|x1y2﹣x2y1|; (2)设l1与l2的斜率之积为﹣,求面积S的值. 22.(16分)已知数列{an}与{bn}满足an+1﹣an=2(bn+1﹣bn),n∈N*. (1)若bn=3n+5,且a1=1,求数列{an}的通项公式; (2)设{an}的第n0项是最大项,即a≥an(n∈N*),求证:数列{bn}的第n0项是最大项; (3)设a1=λ<0,bn=λn(n∈N*),求λ的取值范围,使得{an}有最大值M与最小值m,且∈(﹣2,2). 23.(18分)对于定义域为R的函数g(x),若存在正常数T,使得cosg(x)是以T为周期的函数,则称g(x)为余弦周期函数,且称T为其余弦周期.已知f(x)是以T为余弦周期的余弦周期函数,其值域为R.设f(x)单调递增,f(0)=0,f(T)=4π. (1)验证g(x)=x+sin是以6π为周期的余弦周期函数; (2)设a<b,证明对任意c∈[f(a),f(b)],存在x0∈[a,b],使得f(x0)=c; (3)证明:“u0为方程cosf(x)=1在[0,T]上得解,”的充要条件是“u0+T为方程cosf(x)=1在区间[T,2T]上的解”,并证明对任意x∈[0,T],都有f(x+T)=f(x)+f(T).   2015年上海市高考数学试卷(理科) 参考答案与试题解析   一、填空题(本大题共有14题,满分48分.)考生应在答题纸相应编号的空格内直接填写结果,每个空格填对4分,否则一律得零分. 1.(4分)设全集U=R.若集合Α={1,2,3,4},Β={x|2≤x≤3},则Α∩∁UΒ= {1,4} . 【分析】本题考查集合的运算,由于两个集合已经化简,故直接运算得出答案即可. 【解答】解:∵全集U=R,集合Α={1,2,3,4},Β={x|2≤x≤3}, ∴(∁UB)={x|x>3或x<2}, ∴A∩(∁UB)={1,4}, 故答案为:{1,4}. 【点评】本题考查集合的交、并、补的混合运算,熟练掌握集合的交并补的运算规则是解本题的关键.本题考查了推理判断的能力.   2.(4分)若复数z满足3z+=1+i,其中i是虚数单位,则z=  . 【分析】设z=a+bi,则=a﹣bi(a,b∈R),利用复数的运算法则、复数相等即可得出. 【解答】解:设z=a+bi,则=a﹣bi(a,b∈R), 又3z+=1+i, ∴3(a+bi)+(a﹣bi)=1+i, 化为4a+2bi=1+i, ∴4a=1,2b=1, 解得a=,b=. ∴z=. 故答案为:. 【点评】本题考查了复数的运算法则、复数相等,属于基础题.   3.(4分)若线性方程组的增广矩阵为解为,则c1﹣c2= 16 . 【分析】根据增广矩阵的定义得到,是方程组的解,解方程组即可. 【解答】解:由题意知,是方程组的解, 即, 则c1﹣c2=21﹣5=16, 故答案为:16. 【点评】本题主要考查增广矩阵的求解,根据条件建立方程组关系是解决本题的关键.   4.(4分)若正三棱柱的所有棱长均为a,且其体积为16,则a= 4 . 【分析】由题意可得(•a•a•sin60°)•a=16,由此求得a的值. 【解答】解:由题意可得,正棱柱的底面是变长等于a的等边三角形,面积为•a•a•sin60°,正棱柱的高为a, ∴(•a•a•sin60°)•a=16,∴a=4, 故答案为:4. 【点评】本题主要考查正棱柱的定义以及体积公式,属于基础题.   5.(4分)抛物线y2=2px(p>0)上的动点Q到焦点的距离的最小值为1,则p= 2 . 【分析】利用抛物线的顶点到焦点的距离最小,即可得出结论. 【解答】解:因为抛物线y2=2px(p>0)上的动点Q到焦点的距离的最小值为1, 所以=1, 所以p=2. 故答案为:2. 【点评】本题考查抛物线的方程与性质,考查学生的计算能力,比较基础.   6.(4分)若圆锥的侧面积与过轴的截面面积之比为2π,则其母线与轴的夹角的大小为  . 【分析】设圆锥的底面半径为r,高为h,母线长为l,由已知中圆锥的侧面积与过轴的截面面积之比为2π,可得l=2h,进而可得其母线与轴的夹角的余弦值,进而得到答案. 【解答】解:设圆锥的底面半径为r,高为h,母线长为l, 则圆锥的侧面积为:πrl,过轴的截面面积为:rh, ∵圆锥的侧面积与过轴的截面面积之比为2π, ∴l=2h, 设母线与轴的夹角为θ, 则cosθ==, 故θ=, 故答案为:. 【点评】本题考查的知识点是旋转体,其中根据已知求出圆锥的母线与轴的夹角的余弦值,是解答的关键.   7.(4分)方程log2(9x﹣1﹣5)=log2(3x﹣1﹣2)+2的解为 2 . 【分析】利用对数的运算性质化为指数类型方程,解出并验证即可. 【解答】解:∵log2(9x﹣1﹣5)=log2(3x﹣1﹣2)+2,∴log2(9x﹣1﹣5)=log2[4×(3x﹣1﹣2)], ∴9x﹣1﹣5=4(3x﹣1﹣2), 化为(3x)2﹣12•3x+27=0, 因式分解为:(3x﹣3)(3x﹣9)=0, ∴3x=3,3x=9, 解得x=1或2. 经过验证:x=1不满足条件,舍去. ∴x=2. 故答案为:2. 【点评】本题考查了对数的运算性质及指数运算性质及其方程的解法,考查了计算能力,属于基础题.   8.(4分)在报名的3名男老师和6名女教师中,选取5人参加义务献血,要求男、女教师都有,则不同的选取方式的种数为 120 (结果用数值表示). 【分析】根据题意,运用排除法分析,先在9名老师中选取5人,参加义务献血,由组合数公式可得其选法数目,再排除其中只有女教师的情况;即可得答案. 【解答】解:根据题意,报名的有3名男老师和6名女教师,共9名老师, 在9名老师中选取5人,参加义务献血,有C95=126种; 其中只有女教师的有C65=6种情况; 则男、女教师都有的选取方式的种数为126﹣6=120种; 故答案为:120. 【点评】本题考查排列、组合的运用,本题适宜用排除法(间接法),可以避免分类讨论,简化计算.   9.已知点 P和Q的横坐标相同,P的纵坐标是Q的纵坐标的2倍,P和Q的轨迹分别为双曲线C1和C2.若C1的渐近线方程为y=±x,则C2的渐近线方程为  . 【分析】设C1的方程为y2﹣3x2=λ,利用坐标间的关系,求出Q的轨迹方程,即可求出C2的渐近线方程. 【解答】解:设C1的方程为y2﹣3x2=λ, 设Q(x,y),则P(x,2y),代入y2﹣3x2=λ,可得4y2﹣3x2=λ, ∴C2的渐近线方程为4y2﹣3x2=0,即. 故答案为:. 【点评】本题考查双曲线的方程与性质,考查学生的计算能力,比较基础.   10.(4分)设f﹣1(x)为f(x)=2x﹣2+,x∈[0,2]的反函数,则y=f(x)+f﹣1(x)的最大值为 4 . 【分析】由f(x)=2x﹣2+在x∈[0,2]上为增函数可得其值域,得到y=f﹣1(x)在[]上为增函数,由函数的单调性求得y=f(x)+f﹣1(x)的最大值. 【解答】解:由f(x)=2x﹣2+在x∈[0,2]上为增函数,得其值域为[], 可得y=f﹣1(x)在[]上为增函数, 因此y=f(x)+f﹣1(x)在[]上为增函数, ∴y=f(x)+f﹣1(x)的最大值为f(2)+f﹣1(2)=1+1+2=4. 故答案为:4. 【点评】本题考查了互为反函数的两个函数图象间的关系,考查了函数的单调性,属中档题.   11.(4分)在(1+x+)10的展开式中,x2项的系数为 45 (结果用数值表示). 【分析】先把原式前两项结合展开,分析可知仅有展开后的第一项含有x2项,然后写出第一项二项展开式的通项,由x的指数为2求得r值,则答案可求. 【解答】解:∵(1+x+)10 =, ∴仅在第一部分中出现x2项的系数. 再由,令r=2,可得, x2项的系数为. 故答案为:45. 【点评】本题考查了二项式系数的性质,关键是对二项展开式通项的记忆与运用,是基础题.   12.(4分)赌博有陷阱.某种赌博每局的规则是:赌客先在标记有1,2,3,4,5的卡片中随机摸取一张,将卡片上的数字作为其赌金(单位:元);随后放回该卡片,再随机摸取两张,将这两张卡片上数字之差的绝对值的1.4倍作为其奖金(单位:元).若随机变量ξ1和ξ2分别表示赌客在一局赌博中的赌金和奖金,则 Eξ1﹣Eξ2= 0.2 (元). 【分析】分别求出赌金的分布列和奖金的分布列,计算出对应的均值,即可得到结论. 【解答】解:赌金的分布列为 ξ1 1 2 3 4 5 P 所以 Eξ1=(1+2+3+4+5)=3, 奖金的分布列为:若两张卡片上数字之差的绝对值为1,则有(1,2),(2,3),(3,4),(4,5),4种, 若两张卡片上数字之差的绝对值为2,则有(1,3),(2,4),(3,5),3种, 若两张卡片上数字之差的绝对值为3,则有(1,4),(2,5),2种, 若两张卡片上数字之差的绝对值为4,则有(1,5),1种, 则P(ξ2=1.4)==,P(ξ2=2.8)==,P(ξ2=4.2)==,P(ξ2=5.6)== ξ2 1.4 2.8 4.2 5.6 P 所以 Eξ2=1.4×(×1+×2+×3+×4)=2.8, 则 Eξ1﹣Eξ2=3﹣2.8=0.2元. 故答案为:0.2 【点评】本题主要考查离散型随机变量的分布列和期望的计算,根据概率的公式分别进行计算是解决本题的关键.   13.(4分)已知函数f(x)=sinx.若存在x1,x2,…,xm满足0≤x1<x2<…<xm≤6π,且|f(x1)﹣f(x2)|+|f(x2)﹣f(x3)|+…+|f(xm﹣1)﹣f(xm)|=12(m≥2,m∈N*),则m的最小值为 8 . 【分析】由正弦函数的有界性可得,对任意xi,xj(i,j=1,2,3,…,m),都有|f(xi)﹣f(xj)|≤f(x)max﹣f(x)min=2,要使m取得最小值,尽可能多让xi(i=1,2,3,…,m)取得最高点,然后作图可得满足条件的最小m值. 【解答】解:∵y=sinx对任意xi,xj(i,j=1,2,3,…,m),都有|f(xi)﹣f(xj)|≤f(x)max﹣f(x)min=2, 要使m取得最小值,尽可能多让xi(i=1,2,3,…,m)取得最高点, 考虑0≤x1<x2<…<xm≤6π,|f(x1)﹣f(x2)|+|f(x2)﹣f(x3)|+…+|f(xm﹣1)﹣f(xm)|=12, 按下图取值即可满足条件, ∴m的最小值为8. 故答案为:8. 【点评】本题考查正弦函数的图象和性质,考查分析问题和解决问题的能力,考查数学转化思想方法,正确理解对任意xi,xj(i,j=1,2,3,…,m),都有|f(xi)﹣f(xj)|≤f(x)max﹣f(x)min=2是解答该题的关键,是难题.   14.在锐角三角形 A BC中,tanA=,D为边 BC上的点,△A BD与△ACD的面积分别为2和4.过D作D E⊥A B于 E,DF⊥AC于F,则•= ﹣ . 【分析】由题意画出图形,结合面积求出cosA=,,然后代入数量积公式得答案. 【解答】解:如图, ∵△ABD与△ACD的面积分别为2和4,∴,, 可得,,∴. 又tanA=,∴,联立sin2A+cos2A=1,得,cosA=. 由,得. 则. ∴•==. 故答案为:. 【点评】本题考查平面向量的数量积运算,考查了数形结合的解题思想方法,考查了三角函数的化简与求值,是中档题.   二、选择题(本大题共有4题,满分15分.)每题有且只有一个正确答案,考生应在答题纸的相应编号上,将代表答案的小方格涂黑,选对得5分,否则一律得零分. 15.(5分)设z1,z2∈C,则“z1、z2中至少有一个数是虚数”是“z1﹣z2是虚数”的(  ) A.充分非必要条件 B.必要非充分条件 C.充要条件 D.既非充分又非必要条件 【分析】根据充分条件和必要条件的定义结合复数的有关概念进行判断即可. 【解答】解:设z1=1+i,z2=i,满足z1、z2中至少有一个数是虚数,则z1﹣z2=1是实数,则z1﹣z2是虚数不成立, 若z1、z2都是实数,则z1﹣z2一定不是虚数,因此当z1﹣z2是虚数时, 则z1、z2中至少有一个数是虚数,即必要性成立, 故“z1、z2中至少有一个数是虚数”是“z1﹣z2是虚数”的必要不充分条件, 故选:B. 【点评】本题主要考查充分条件和必要条件的判断,根据复数的有关概念进行判断是解决本题的关键.   16.(5分)已知点A的坐标为(4,1),将OA绕坐标原点O逆时针旋转至OB,则点B的纵坐标为(  ) A. B. C. D. 【分析】根据三角函数的定义,求出∠xOA的三角函数值,利用两角和差的正弦公式进行求解即可. 【解答】解:∵点 A的坐标为(4,1), ∴设∠xOA=θ,则sinθ==,cosθ==, 将OA绕坐标原点O逆时针旋转至OB, 则OB的倾斜角为θ+,则|OB|=|OA|=, 则点B的纵坐标为y=|OB|sin(θ+)=7(sinθcos+cosθsin)=7(×+)=+6=, 故选:D. 【点评】本题主要考查三角函数值的计算,根据三角函数的定义以及两角和差的正弦公式是解决本题的关键.   17.记方程①:x2+a1x+1=0,方程②:x2+a2x+2=0,方程③:x2+a3x+4=0,其中a1,a2,a3是正实数.当a1,a2,a3成等比数列时,下列选项中,能推出方程③无实根的是(  ) A.方程①有实根,且②有实根 B.方程①有实根,且②无实根 C.方程①无实根,且②有实根 D.方程①无实根,且②无实根 【分析】根据方程根与判别式△之间的关系求出a12≥4,a22<8,结合a1,a2,a3成等比数列求出方程③的判别式△的取值即可得到结论. 【解答】解:当方程①有实根,且②无实根时,△1=a12﹣4≥0,△2=a22﹣8<0, 即a12≥4,a22<8, ∵a1,a2,a3成等比数列, ∴a22=a1a3, 即a3=, 则a32=()2=, 即方程③的判别式△3=a32﹣16<0,此时方程③无实根, 故选:B. 【点评】本题主要考查方程根存在性与判别式△之间的关系,结合等比数列的定义和性质判断判别式△的取值关系是解决本题的关键.   18.(5分)设 Pn(xn,yn)是直线2x﹣y=(n∈N*)与圆x2+y2=2在第一象限的交点,则极限=(  ) A.﹣1 B.﹣ C.1 D.2 【分析】当n→+∞时,直线2x﹣y=趋近于2x﹣y=1,与圆x2+y2=2在第一象限的交点无限靠近(1,1),利用圆的切线的斜率、斜率计算公式即可得出. 【解答】解:当n→+∞时,直线2x﹣y=趋近于2x﹣y=1,与圆x2+y2=2在第一象限的交点无限靠近(1,1),而可看作点 Pn(xn,yn)与(1,1)连线的斜率,其值会无限接近圆x2+y2=2在点(1,1)处的切线的斜率,其斜率为﹣1. ∴=﹣1. 故选:A. 【点评】本题考查了极限思想、圆的切线的斜率、斜率计算公式,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.   三、解答题(本大题共有5题,满分74分)解答下列各题必须在答题纸相应编号的规定区域内写出必要的步骤. 19.(12分)如图,在长方体ABCD﹣A1B1C1D1中,AA1=1,AB=AD=2,E、F分别是AB、BC的中点,证明A1、C1、F、E四点共面,并求直线CD1与平面A1C1FE所成的角的大小. 【分析】利用长方体的几何关系建立直角坐标系.利用向量方法求空间角. 【解答】解:连接AC,因为E,F分别是AB,BC的中点,所以EF是△ABC的中位线,所以EF∥AC.由长方体的性质知AC∥A1C1, 所以EF∥A1C1, 所以A1、C1、F、E四点共面. 以D为坐标原点,DA、DC、DD1分别为x、y、z轴,建立空间直角坐标系,易求得 , 设平面A1C1EF的法向量为 则,所以,即, z=1,得x=1,y=1,所以, 所以=, 所以直线CD1与平面A1C1FE所成的角的大小arcsin. 【点评】本题主要考查利用空间直角坐标系求出空间角的方法,属高考常考题型.   20.(14分)如图,A,B,C三地有直道相通,AB=5千米,AC=3千米,BC=4千米.现甲、乙两警员同时从A地出发匀速前往B地,经过t小时,他们之间的距离为f(t)(单位:千米).甲的路线是AB,速度为5千米/小时,乙的路线是ACB,速度为8千米/小时.乙到达B地后原地等待.设t=t1时乙到达C地. (1)求t1与f(t1)的值; (2)已知警员的对讲机的有效通话距离是3千米.当t1≤t≤1时,求f(t)的表达式,并判断f(t)在[t1,1]上的最大值是否超过3?说明理由. 【分析】(1)由题意可得t1==h,由余弦定理可得f(t1)=PC=,代值计算可得; (2)当t1≤t≤时,由已知数据和余弦定理可得f(t)=PQ=,当<t≤1时,f(t)=PB=5﹣5t,综合可得当<t≤1时,f(t)∈[0,],可得结论. 【解答】解:(1)由题意可得t1==h, 设此时甲运动到点P,则AP=v甲t1=5×=千米, ∴f(t1)=PC= ==千米; (2)当t1≤t≤时,乙在CB上的Q点,设甲在P点, ∴QB=AC+CB﹣8t=7﹣8t,PB=AB﹣AP=5﹣5t, ∴f(t)=PQ= = =, 当<t≤1时,乙在B点不动,设此时甲在点P, ∴f(t)=PB=AB﹣AP=5﹣5t ∴f(t)= ∴当<t≤1时,f(t)∈[0,], 故f(t)的最大值没有超过3千米. 【点评】本题考查解三角形的实际应用,涉及余弦定理和分段函数,属中档题.   21.(14分)已知椭圆x2+2y2=1,过原点的两条直线l1和l2分别于椭圆交于A、B和C、D,记得到的平行四边形ACBD的面积为S. (1)设A(x1,y1),C(x2,y2),用A、C的坐标表示点C到直线l1的距离,并证明S=2|x1y2﹣x2y1|; (2)设l1与l2的斜率之积为﹣,求面积S的值. 【分析】(1)依题意,直线l1的方程为y=x,利用点到直线间的距离公式可求得点C到直线l1的距离d=,再利用|AB|=2|AO|=2,可证得S=|AB|d=2|x1y2﹣x2y1|;当l1与l2时的斜率之一不存在时,同理可知结论成立; (2)方法一:设直线l1的斜率为k,则直线l2的斜率为﹣,可得直线l1与l2的方程,联立方程组,可求得x1、x2、y1、y2,继而可求得答案. 方法二:设直线l1、l2的斜率分别为、,则=﹣,利用A(x1,y1)、C(x2,y2)在椭圆x2+2y2=1上,可求得面积S的值. 【解答】解:(1)依题意,直线l1的方程为y=x,由点到直线间的距离公式得:点C到直线l1的距离d==, 因为|AB|=2|AO|=2,所以S=|AB|d=2|x1y2﹣x2y1|; 当l1与l2时的斜率之一不存在时,同理可知结论成立; (2)方法一:设直线l1的斜率为k,则直线l2的斜率为﹣, 设直线l1的方程为y=kx,联立方程组,消去y解得x=±, 根据对称性,设x1=,则y1=, 同理可得x2=,y2=,所以S=2|x1y2﹣x2y1|=. 方法二:设直线l1、l2的斜率分别为、,则=﹣, 所以x1x2=﹣2y1y2, ∴=4=﹣2x1x2y1y2, ∵A(x1,y1)、C(x2,y2)在椭圆x2+2y2=1上, ∴()()=+4+2(+)=1, 即﹣4x1x2y1y2+2(+)=1, 所以(x1y2﹣x2y1)2=,即|x1y2﹣x2y1|=, 所以S=2|x1y2﹣x2y1|=. 【点评】本题考查直线与圆锥曲线的综合应用,考查方程思想、等价转化思想与综合运算能力,属于难题.   22.(16分)已知数列{an}与{bn}满足an+1﹣an=2(bn+1﹣bn),n∈N*. (1)若bn=3n+5,且a1=1,求数列{an}的通项公式; (2)设{an}的第n0项是最大项,即a≥an(n∈N*),求证:数列{bn}的第n0项是最大项; (3)设a1=λ<0,bn=λn(n∈N*),求λ的取值范围,使得{an}有最大值M与最小值m,且∈(﹣2,2). 【分析】(1)把bn=3n+5代入已知递推式可得an+1﹣an=6,由此得到{an}是等差数列,则an可求; (2)由an=(an﹣an﹣1)+(an﹣1﹣an﹣2)+…+(a2﹣a1)+a1,结合递推式累加得到an=2bn+a1﹣2b1,求得,进一步得到得答案; (3)由(2)可得,然后分﹣1<λ<0,λ=﹣1,λ<﹣1三种情况求得an的最大值M和最小值m,再由∈(﹣2,2)列式求得λ的范围. 【解答】(1)解:∵an+1﹣an=2(bn+1﹣bn),bn=3n+5, ∴an+1﹣an=2(bn+1﹣bn)=2(3n+8﹣3n﹣5)=6, ∴{an}是等差数列,首项为a1=1,公差为6, 则an=1+(n﹣1)×6=6n﹣5; (2)∵an=(an﹣an﹣1)+(an﹣1﹣an﹣2)+…+(a2﹣a1)+a1 =2(bn﹣bn﹣1)+2(bn﹣1﹣bn﹣2)+…+2(b2﹣b1)+a1 =2bn+a1﹣2b1, ∴, ∴. ∴数列{bn}的第n0项是最大项; (3)由(2)可得, ①当﹣1<λ<0时,单调递减,有最大值; 单调递增,有最小值m=a1=λ, ∴∈(﹣2,2), ∴λ∈, ∴. ②当λ=﹣1时,a2n=3,a2n﹣1=﹣1, ∴M=3,m=﹣1, (﹣2,2),不满足条件. ③当λ<﹣1时,当n→+∞时,a2n→+∞,无最大值; 当n→+∞时,a2n﹣1→﹣∞,无最小值. 综上所述,λ∈(﹣,0)时满足条件. 【点评】本题考查了数列递推式,考查了等差关系的确定,考查了数列的函数特性,训练了累加法求数列的通项公式,对(3)的求解运用了极限思想方法,是中档题.   23.(18分)对于定义域为R的函数g(x),若存在正常数T,使得cosg(x)是以T为周期的函数,则称g(x)为余弦周期函数,且称T为其余弦周期.已知f(x)是以T为余弦周期的余弦周期函数,其值域为R.设f(x)单调递增,f(0)=0,f(T)=4π. (1)验证g(x)=x+sin是以6π为周期的余弦周期函数; (2)设a<b,证明对任意c∈[f(a),f(b)],存在x0∈[a,b],使得f(x0)=c; (3)证明:“u0为方程cosf(x)=1在[0,T]上得解,”的充要条件是“u0+T为方程cosf(x)=1在区间[T,2T]上的解”,并证明对任意x∈[0,T],都有f(x+T)=f(x)+f(T). 【分析】(1)根据余弦函数的周期定义,判断cosg(x+6π)是否等于cosg(x)即可; (2)根据f(x)的值域为R,便可得到存在x0,使得f(x0)=c,而根据f(x)在R上单调递增即可说明x0∈[a,b],从而完成证明; (3)只需证明u0+T为方程cosf(x)=1在区间[T,2T]上的解得出u0为方程cosf(x)=1在[0,T]上的解,是否为方程的解,带入方程,使方程成立便是方程的解.证明对任意x∈[0,T],都有f(x+T)=f(x)+f(T),可讨论x=0,x=T,x∈(0,T)三种情况:x=0时是显然成立的;x=T时,可得出cosf(2T)=1,从而得到f(2T)=2k1π,k1∈Z,根据f(x)单调递增便能得到k1>2,然后根据f(x)的单调性及方程cosf(x)=1在[T,2T]和它在[0,T]上解的个数的情况说明k1=3,和k1≥5是不存在的,而k1=4时结论成立,这便说明x=T时结论成立;而对于x∈(0,T)时,通过考查cosf(x)=c的解得到f(x+T)=f(x)+f(T),综合以上的三种情况,最后得出结论即可. 【解答】解:(1)g(x)=x+sin; ∴==cosg(x) ∴g(x)是以6π为周期的余弦周期函数; (2)∵f(x)的值域为R; ∴存在x0,使f(x0)=c; 又c∈[f(a),f(b)]; ∴f(a)≤f(x0)≤f(b),而f(x)为增函数; ∴a≤x0≤b; 即存在x0∈[a,b],使f(x0)=c; (3)证明:若u0+T为方程cosf(x)=1在区间[T,2T]上的解; 则:cosf(u0+T)=1,T≤u0+T≤2T; ∴cosf(u0)=1,且0≤u0≤T; ∴u0为方程cosf(x)=1在[0,T]上的解; ∴“u0为方程cosf(x)=1在[0,T]上得解”的充分条件是“u0+T为方程cosf(x)=1在区间[T,2T]上的解”;下面证明对任意x∈[0,T],都有f(x+T)=f(x)+f(T): ①当x=0时,f(0)=0,∴显然成立; ②当x=T时,cosf(2T)=cosf(T)=1; ∴f(2T)=2k1π,(k1∈Z),f(T)=4π,且2k1π>4π,∴k1>2; 1)若k1=3,f(2T)=6π,由(2)知存在x0∈(0,T),使f(x0)=2π; cosf(x0+T)=cosf(x0)=1⇒f(x0+T)=2k2π,k2∈Z; ∴f(T)<f(x0+T)<f(2T); ∴4π<2k2π<6π; ∴2<k2<3,无解; 2)若k1≥5,f(2T)≥10π,则存在T<x1<x2<2T,使得f(x1)=6π,f(x2)=8π; 则T,x1,x2,2T为cosf(x)=1在[T,2T]上的4个解; 但方程cosf(x)=1在[0,2T]上只有f(x)=0,2π,4π,3个解,矛盾; 3)当k1=4时,f(2T)=8π=f(T)+f(T),结论成立; ③当x∈(0,T)时,f(x)∈(0,4π),考查方程cosf(x)=c在(0,T)上的解; 设其解为f(x1),f(x2),…,f(xn),(x1<x2<…<xn); 则f(x1+T),f(x2+T),…,f(xn+T)为方程cosf(x)=c在(T,2T)上的解; 又f(x+T)∈(4π,8π); 而f(x1)+4π,f(x2)+4π,…,f(xn)+4π∈(4π,8π)为方程cosf(x)=c在(T,2T)上的解; ∴f(xi+T)=f(xi)+4π=f(xi)+f(T); ∴综上对任意x∈[0,T],都有f(x+T)=f(x)+f(T). 【点评】考查对余弦周期函数定义的理解,充分条件的概念,方程的解的概念,知道由cosf(x)=1能得出f(x)=2kx,k∈Z,以及构造方程解题的方法,在证明最后一问时能运用第二问的结论.   第23页(共23页)

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