第I卷(选择题)
一、选择题
1.在ABC中,A、B、C所对的边分别是a、b、c,已知a2b2c22ab,则C( ) A.
23 B. C. D.
34242.ABC,角A,B,C对应边分别为a,b,c.已知条件p:立的( )
A.充要条件 B.充分不必要条件 C.必要不充分条件 D.既非充分也非必要条件
ab,条件q:ab,则p是q成
cosAcosB3.已知等比数列an中,a2a106a6,等差数列bn中,b4b6a6,则数列bn的前9项和为( )
A.9 B.27 C.54 D.72
4.已知数列{an}的前项n和Snn22n,则数列{A.
1}的前项n和为( ) anan1n2nn1n B. C. D.
3(2n3)3(2n3)3(2n1)2n15.设A. 2 B.
若C. 4
D. 8
的最小值 ( )
x2y506.设实数x,y满足约束条件xy40,则zx2y2的最小值为 ( )
3xy100A.10 B.10 C.8 D.5
x2y21,给出下面四个命题: 7.对于曲线C:
4kk1① 曲线C不可能表示椭圆;
②“1 A.0个 B.1个 C.2个 D.3个 x228.已知点M(3,0),椭圆y1与直线yk(x3)交于点A,B,则ABM的周长为( ) 4A.4 B.8 C.12 D.16 x2x2y21和双曲线y21的公共焦点为F1、F2,P是两曲线的一个公共点,则9.设椭圆362cosF1PF2等于( ) A. 1113 B. C. D. 439510.点A是抛物线x24y的对称轴与准线的交点,点B为抛物线的焦点,P在抛物线上且满足PAmPB,当m取最大值时,点P恰好在以A,B为焦点的双曲线上,则双曲线的离心率为( ) A.21 B. 5121 C.51 D. 222y21的两个焦点,点P是双曲线上一点,若3PF14PF2,则11.设点F1,F2是双曲线x3PF1F2的面积是( ) A.53 B.315 C.45 D.210 22x2y212.设F1、F2分别为椭圆C1:221(ab0)与双曲线C2:x2y21(a10,b10)的公共焦点, aba1b1它们在第一象限内交于点M,F1MF290,若椭圆的离心率e=3,则双曲线C2的离心率e1的 4取值为( ) A.9 B. 232 C.3 D.5 224 第II卷(非选择题) 二、填空题 13.已知正实数a,b满足ab4,则 11的最小值为 . a1b31cosBcosC,14.在ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,且满足条件b2c2a2bc1, 8则ABC的周长为 15.已知数列{an}的前n项和为Sn,且满足a12,an12Sn1,则数列{an}的通项公式为 . 16.已知F1为椭圆5x29y245的左焦点,P为椭圆上半部分上任意一点,A(1,1)为椭圆内一点,则|PF1||PA|的最小值______________ 三、解答题 17.在ABC中,角A、B、C所对的边分别为a、b、c.已知a2acosAcosB2bsin2A. (1)求C; (2)若ABC的面积为 18.在公差不为零的等差数列an中,a11,且a2,a5,a14成等比数列. (Ⅰ)求数列an的通项公式; (Ⅱ)令bn1,试比较数列bn的前n项和Sn与1的大小. anan1153,周长为 15,求c. 419.已知函数f(x)ax2(b8)xaab,f(x)0的解集为(-3,2), (1)求f(x)的解析式; (2)x1时,yf(x)21的最大值; x1(3)若不等式ax2kxb0的解集为A,且(1,4)A,求实数k的取值范围.[ 20.已知抛物线C:y2=2px(p>0)的焦点为F并且经过点A(1,﹣2). (1)求抛物线C的方程; (2)过F作倾斜角为45°的直线l,交抛物线C于M,N两点,O为坐标原点,求△OMN的面积。 21.已知点M(-2,0),N(2,0),动点P满足条件|PM|-|PN|=22,记动点P的轨迹为W. ⑴求W的方程; ⑵若A、B是W上的不同两点,O是坐标原点,求数量积OAOB的最小值. x2y2222.已知椭圆C:221(ab0)的离心率为,椭圆C和抛物线y2x交于M,N两点, 2ab且直线MN恰好通过椭圆C的右焦点. (1)求椭圆C的标准方程; (2)经过椭圆C右焦点的直线l和椭圆C交于A,B两点,点P在椭圆上,且OA2BP, 其中O为坐标原点,求直线l的斜率. 高二数学参 1.D 【解析】 a2b2c2s试题分析:由余弦定理得coC,又因为a2b2c222abcosC2ab23,又C(0,),所以C,故选D. 2ab24a,b所以 考点:余弦定理. 2.A 【解析】 试题分析:由充要条件 考点:充分条件与必要条件 3.B 【解析】 2=6a6,试题分析:∵数列an是等比数列,a2a10a62,又a2a106a6a6,解得a66. absinAsinB可得tanAtanBABab,所以p是q成立的 cosAcosBcosAcosBb4b66.∵数列bn是等差数列, ∴数列bn的前9项和S9(b1b9)9(b4b6)969==27.故选B. 222考点:等差数列,等比数列的性质 4.A 【解析】 试题分析:数列{an}的前项n和Snn22n,当n1时,a1S13,当n2时, 22anSnSn2nn12n1n12n,1当n1时,也适合,故数列{an}的通项公式 为an2n1,则数列{列{11},}即{anan12n12n3111,则数 2n12n322n12n311111111111n1}的前项n和Tn...,选A 235572n12n3232n33(2n3)anan1考点:数列的通项公式,裂项求和法 5.C 【解析】由题意知 ,即 ,所以 。 所以当且仅当6.B 【解析】 ,即 , 时,取等号,所以最小值为4,选C. 试题分析:作出不等式组表示的平面区域,如图所示,因为zx2y2表示区域内的点到原点距离的平方,由图知,当区域内的点与原点的连线与直线3xy10垂直时zx2y2取得最小值,所以zmax=(|30010|3212)210,故选B. 考点:简单的线性规划问题. 7.B 【解析】 试题分析:①当1<k<4且k≠ 5时,曲线表示椭圆,所以①错误; 2②“1 k105④若曲线C表示焦点在x轴上的椭圆,则4k0,解得1k,所以④正确 24kk1考点:圆锥曲线的共同特征 8.B 【解析】 试题分析:由椭圆方程可知a24,b21c23,c3,点M为又交点,直线yk(x3)过左焦点3,0,由椭圆定义可知ABM的周长为4a8 考点:椭圆定义及方程性质 9.B 【解析】 试题分析:不妨设P是双曲线右支与椭圆交点,F1、F2分别是左右焦点,则在椭圆中,由定义知PF1+PF226,在双曲线中PF1-PF223,联立解得PF1=6+3,PF2=63,F1F24,由余弦定理得cosF1PF218161,故选B. 233考点:1.双曲线的定义;2.椭圆的定义. 【思路点晴】本题主要考查的是双曲线的定义及简单几何性质,椭圆的定义及简单几何性质,涉及三角形中的余弦定理,属于中档题.解决问题时首先根据椭圆与双曲线的定义写出 PF1+PF226和PF1-PF223,解出PF1=6+3,PF2=63,F1F24后,运用余弦定理求夹角的余弦值即可. 10.A 【解析】 试题分析:过P作准线的垂线,垂足为N,则由抛物线的定义可得|PN|=|PB|, ∵|PA|=m|PB|,∴|PA|=m|PN|,则 PNPA11,设PA的倾斜角为α,则sinα= , mm当m取得最大值时,sinα最小,此时直线PA与抛物线相切, 设直线PA的方程为y=kx-1,代入x2=4y,可得x2=4(kx-1),即x2-4kx+4=0, ∴△=16k2-16=0,∴k=±1,∴P(2,1),∴双曲线的实轴长为PA-PB=2(2-1), ∴双曲线的离心率为222121 考点:抛物线的简单性质;双曲线的简单性质 11.B 【解析】 4试题分析:设PF1m,PF2n,因为3PF14PF2,则3m4n,即mn,根据双曲线的 3m2n2(2c)27,定义可知mn2,解得n6,m8,在PF1F2中,由余弦定理cosF1PF22mn8所以sinF1PF2B. 151115315,故选,所以PF1F2的面积为SmnsinF1PF2688228考点:双曲线的几何性质的应用. 【方法点晴】本题主要考查了双曲线的几何性质的应用,其中解答中涉及到双曲线的定义,三角形的余弦定理,三角形的面积公式等知识点的综合考查,着重考查了学生分析问题和解答问题的能力,以及推理与运算能力,本题的解答中根据题设条件和双曲线的定义,列出方程组,求解PF1,PF2的值,再利用余弦定理求解cosF1PF2是解答的关键,试题有一定的运算量,属于中档试题. 12.B 【解析】 试题分析:由椭圆与双曲线的定义,知|MF1|+|MF2|=2a,|MF1|-|MF2|=2a, 所以|MF1|=a+a1,|MF2|=a-a1.因为F1MF290, 22所以|MF|2+|MF2=4c2,即a2a21133212|12c2,即ee2,因为e=,所以e1142.考点:椭圆的简单性质;双曲线的简单性质 13. 12 【解析】 试 题 分 析 ab4a1b381111a1b38a1b31a1b31b823a1a1b3182212,当且仅当a1b3即a3,b1时取等号 考点:基本不等式 14.25 【解析】 试题分析:在ABC中,b2c2a2bc1 所以cosAb2c2a22bcbc2bc12 所以A3 所以BC23 cos(BC)cosBcosCsinBsinC12 因为cosBcosC18 :3所以sinBsinC 8设R为ABC外接圆半径 36bc4R2sinBsinC4R21R 83所以a2RsinA2所以b2c221 因为bc1 所以bc5 6sin2 33所以ABC的周长为25 考点:正弦定理;余弦定理. 2, n115.ann2 53, n2【解析】 试题分析:a12,an12Sn1,a22S115,当n2时,an2Sn11,相减可得: an1an2Sn2Sn,a∴数列{an}从第二项起是以5为首项,以3为公比的等比12anan13.n数列,an53n2,n2, 2, n1当n1时,不满足.ann2 53, n2考点:等比数列的通项公式 【名师点睛】本题考查了等比数列的通项公式、递推关系,考查了分类讨论方法、推理能力与计算能力,属于中档题. 16.62 【解析】 x2y2(,0),F(,0) ,∴1 ,可得F试题分析:由椭圆5x9y45的方程化为12229522|AF2|(12)2(10)22 .如图所示. ∵|PF1PF2|2a6 ,∴PA|PF1PA6PF2|6当(|PF2PA|)6|AF2|62 .且仅当三点P,A,F2 共线时取等号.∴PA|PF1| 的最小值为62. 考点:椭圆的简单性质. 17.(1) ;(2)7. 3【解析】 试题分析:(1)首先利用正弦定理化已知条件等式中的边为角,然后利用两角和的正弦公式结合三角形内角和定理求得cosB的值,从而求得角B的大小;(2)首先结合(1)利用三角形面积公式求得ab的关系式,然后根据余弦定理求得c的值. 试题解析:(1)由正弦定理可得 sinA=2sinAcosAcosB-2sinBsin2A …2分 =2sinA(cosAcosB-sinBsinA)=2sinAcos(A+B)=-2sinAcosC. 1 2π 所以cosC=-,故C=. …6分 23153 (2)由△ABC的面积为得ab=15, …8分 4由余弦定理得a2+b2+ab=c2,又c=15-(a+b), 解得c=7. …12分 考点:1、正弦定理与余弦定理;2、三角面积公式;3、两角和的正弦公式. 【方法点睛】利用正弦定理与余弦定理解三角形,主要有两种题型:(1)给出三角形的边与角的关系解三角形,解答时主要采取的手段是是“边化角”与“角化边”;(2)在一个具体的三角形中给出相关的条件解三角形,解答时注意选择正弦定理与余弦定理. 18.(I)an2n1;(II)Sn1. 【解析】 试题分析:(I)设数列an的公差为d,得a14da1da113d,解得d2,即可求 2得数列an的通项公式;(II)由bn即可得到结论. 1111n得bn,利用裂项求和得到,Snanan122n12n1n1试题解析:(I)设数列an的公差为d(d0),则a14da1da113d, 2又a11,d22d0,d0,d2,故an2n1.……………………………5分 ( II ) 由 bn1anan1得 bn1112n12n122n12n11知 1111Sn123351111n………………11分 12n12n122n1n1所以Snn11...1………………………………………………………12分 n1n1考点:等差数列的通项公式;数列的求和. 19.(1) f(x)3x23x18(2) 3(3) k215 【解析】 试题分析:(1)由二次不等式的解集可得到与之对应的二次方程的根,由根与系数的关系可求 3x23x3得a,b值,从而确定函数解析式;(2)将函数式变形y,设tx1,转化为用tx1表示,借助于不等式性质求解最值;(3)首先求解集合A,由(1,4)A可得到两集合边界值的大小关系,从而解关于k的不等式求解其取值范围 a0a3试题解析:(1)由题可知f(3)0 b5f(2)0则f(x)3x23x18; f(x)213x23x3(2)由(1)y x1x11令tx1,x1则t0,y3(t1)3 t1当且仅当t取等号,此时t1,则x0 t则y最大值为3; (3)由题可知,不等式ax2kxb0在x(1,4)上恒成立, 即kx3x25在x(1,4)上恒成立 5即k3x在x(1,4)上恒成立, x又3x5551523x215,当且仅当3x,即x(1,4)时有最小值215 xxx3则k215 考点:三个二次关系及基本不等式求最值 20.(1)y2=4x(2)22 【解析】 试题分析:(1)把点A(1,-2)代入抛物线C:y2=2px(p>0),解得p即可得出;(2)F(1,0).设Mx1,y1,Nx2,y2.直线l的方程为:y=x-1.与抛物线方程联立可得根与系数的关系,利用弦长公式可得MN.利用点到直线的距离公式可得:原点O到直线MN的距离d.利用△OMN的面积S1MNd即可得出 2试题解析:(1)把点A(1,﹣2)代入抛物线C:y2=2px(p>0),可得(﹣2)2=2p×1,解得p=2. ∴抛物线C的方程为:y2=4x. (2)F(1,0).设M(x1,y1),N(x2,y2). yx1直线l的方程为:y=x﹣1.联立2,化为x2﹣6x+1=0,∴x1+x2=6,x1x2=1. y4x∴|MN|=的面积S= = 111=22. MNd=8222=8.原点O到直线MN的距离d=1.∴△OMN2考点:抛物线的简单性质 x2y21x2⑵2 21.⑴22【解析】 试题分析:(1)利用双曲线的定义,可求W的方程;(2)设点的坐标,利用向量的数量积公式,结合基本不等式,可求OAOB的最小值 试题解析:(1)由PMPN22知动点P的轨迹是以M,N为焦点的双曲线的右支,实半轴长 x2y21x2 a2,半焦距c2,故徐半轴长bca2,从而W的方程为2222(2) 方法一:分两种情况进行讨论,设A,B的坐标分别为x1,y1,x2,y2,当ABx轴时, x1x2,y1y2,从而OAOBx1x2y1y2x12y122,当AB不与x轴垂直时,设直线AB方程 为ykxm,与W的方程联立,消去y得 (m22)2km(1-k)x―2kmx―m―2=0,故x1x2,x1x2 221k1k2 2 2 又x1x2>0,∴k2-1>0,OAOB=x1x2+y1y2=(1+k2)x1x2+km(x1+x2)+m2 k212=22=2(12)>2 k-1k-1综上所述,OAOB的最小值为2. 考点:轨迹方程,考查双曲线的定义,考查向量知识的运用 x2y261;22.(1)(2) 284【解析】 试题分析:(1)由 c2知,可设a2,c2,b2,其中0,把M(c,c),代入椭a2x2y21 圆方程中解得2,故椭圆方程为84(2)知直线l的斜率不为零,故可设直线l方程为xmy2,设A(x1,y1),B(x2,y2),P(x0,y0),由已知(x1,y1)2(x0x2,y0y2),从而x011x1x2,y0y1y2,由于A,B,P均在椭圆221122x22y28上,故有:x122y128,x22y28,(x1x2)22(y1y2)28,三式结合化简 22得x1x22y1y22 ,把直线l方程为xmy2和椭圆方程联立并结合韦达定理,即可求得m的值 试题解析:(1)由 c2知,可设a2,c2,b2,其中0 a2c2c12由已知M(c,c),代入椭圆中得:221即21,解得2 22ab从而a22,b2,c2, x2y21 故椭圆方程为84(2)设A(x1,y1),B(x2,y2),P(x0,y0),由已知(x1,y1)2(x0x2,y0y2) 从而x011x1x2,y0y1y2,由于A,B,P均在椭圆x22y28上,故有: 221122x122y128,x22y28,(x1x2)22(y1y2)28 22122第三个式子变形为:(x122y12)(x22y2)(x1x22y1y2)8 4将第一,二个式子带入得:x1x22y1y22 (*) 分析知直线l的斜率不为零,故可设直线l方程为xmy2,与椭圆联立得: (m22)y24my40,由韦达定理y1y24m4 ,yy1222m2m2将(*)变形为:(my12)(my22)2y1y22 即(m22)y1y22m(y1y2)60 8m220,解得m2 将韦达定理带入上式得:22m23因为直线的斜率k61,故直线l的斜率为 2m考点:椭圆标准方程;直线与椭圆的位置关系. 【名师点睛】利用待定系数法即可求得椭圆的标准方程;解决直线与椭圆的位置关系的相关问题,其常规思路是先把直线方程与椭圆方程联立,消元、化简,然后应用根与系数的关系建立方程,解决相关问题.涉及弦长问题利用弦长公式解决,往往会更简单.三角形面积公式的选用也是解题关键.
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