【文档说明】高考数学（理科）考前抢分必做 高考大题纵横练（二）含答案.doc，共(6)页，104.500 KB，由MTyang资料小铺上传

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高考大题纵横练(二)1.在△ABC中，a，b，c分别为内角A，B，C的对边，且b2＋c2－a2＝bc.(1)求角A的大小；(2)设函数f(x)＝sinx＋2cos2x2，a＝2，f(B)＝2＋1，求b.解(1)在△ABC中，∵b2＋c2－a2＝bc，由

余弦定理可得cosA＝b2＋c2－a22bc＝bc2bc＝12，∵0<A<π，∴A＝π3.(2)f(x)＝sinx＋2cos2x2＝sinx＋cosx＋1＝2sin(x＋π4)＋1，f(B)＝2sin(B＋π4)＋1＝2＋1，∴B＝π4.∵asinA＝bs

inB，即2sinπ3＝bsinπ4，∴b＝2×2232＝263.2.如图，已知在长方体ABCD－A1B1C1D1中，AD＝A1A＝12AB＝2，点E是棱AB上一点，且AEEB＝λ.(1)证明：D1E⊥A1D；(2)若二面角D1－EC－D的余弦值为

63，求CE与平面D1ED所成的角.(1)证明以D为原点，DA所在直线为x轴，DC所在直线为y轴，DD1所在直线为z轴建立如图所示空间直角坐标系，则D(0，0，0)，A(2，0，0)，B(2，4，0)，C(0

，4，0)，A1(2，0，2)，B1(2，4，2)，C1(0，4，2)，D1(0，0，2).因为AEEB＝λ，所以E(2，4λ1＋λ，0)，于是D1E→＝(2，4λ1＋λ，－2)，A1D→＝(－2，0，－2).所以D1E→·A1D→

＝(2，4λ1＋λ，－2)·(－2，0，－2)＝0，即D1E→⊥A1D→，故D1E⊥A1D.(或用几何法先证出A1D⊥平面D1AE，然后证出A1D⊥D1EB)(2)解因为D1D⊥平面ABCD，所以平面DEC的一个法向量为n1＝(0，0，2).又CE→＝(

2，4λ1＋λ－4，0)，CD1→＝(0，－4，2)，设平面D1CE的法向量为n2＝(x，y，z)，则n2·CE→＝2x＋y(4λ1＋λ－4)＝0，n2·CD1→＝－4y＋2z＝0，所以向量n2的一个解

是(2－2λ1＋λ，1，2).因为二面角D1—EC—D的余弦值为63，则n1·n2|n1|·|n2|＝63，解得λ＝1.所以E(2，2，0)，故DD1→＝(0，0，2)，DE→＝(2，2，0)，CE→＝(2，－2，0)，因此CE→·DD1→＝0，CE→

·DE→＝0，即CE⊥DD1，CE⊥DE，故CE⊥平面D1ED.即CE与平面D1ED所成角为π2.3.已知数列{an}的首项a1＝1，an＋1＝1－14an，其中n∈N*.(1)设bn＝22an－1，求证：数列{

bn}是等差数列，并求出{an}的通项公式；(2)设cn＝4ann＋1，数列{cncn＋2}的前n项和为Tn，是否存在正整数m，使得Tn<1cmcm＋1对于n∈N*恒成立？若存在，求出m的最小值；若不存在，请说明理由.解(1)∵bn＋1－bn＝22an＋

1－1－22an－1＝221－14an－1－22an－1＝4an2an－1－22an－1＝2(常数)，∴数列{bn}是等差数列.∵a1＝1，∴b1＝2，因此bn＝2＋(n－1)×2＝2n，由bn＝22an－1得an＝n＋12n.(2)由cn＝4ann＋1，

an＝n＋12n得cn＝2n，∴cncn＋2＝4nn＋2＝2(1n－1n＋2)，∴Tn＝2(1－13＋12－14＋13－15＋…＋1n－1n＋2)＝2(1＋12－1n＋1－1n＋2)<3，依题意要使Tn<1cmcm＋1对于n∈N*恒成立，只需1cmcm＋1≥3，即mm＋14≥3，解

得m≥3或m≤－4，又m为正整数，∴m的最小值为3.4.2014年12月初，南京查获了一批问题牛肉，滁州市食药监局经民众举报获知某地6个储存牛肉的冷库有1个冷库牛肉被病毒感染，需要通过对库存牛肉抽样化验病毒DNA来确定感染牛肉，以免民众食用有损身体健康.下面是两种化验方案：方案甲：逐个化验样品，直

到能确定感染冷库为止.方案乙：将样品分为两组，每组3个，并将它们混合在一起化验，若存在病毒DNA，则表明感染牛肉在这3个样品当中，然后逐个化验，直到确定感染冷库为止；若结果不含病毒DNA，则在另外一组样品中逐个进行化验.(1)求依据方案乙所需化验恰好为2次的

概率；(2)首次化验化验费10元，第二次化验化验费8元，第三次及其以后每次化验费都是6元，列出方案甲所需化验费用的分布列，并估计用方案甲平均需要化验费多少元？(3)试比较两种方案，估计哪种方案有利于尽快查找到感染冷库，并说明理由.解(1)方案乙所需化验次数恰好为2次的事件有两种情况：第一种

，先化验一组，结果不含病毒DNA，再从另一组中任取一个样品进行化验，则恰含有病毒的概率为C35C36×1C13＝16.第二种，先化验一组，结果含有病毒DNA，再从中逐个化验，恰第1个样品含有病毒的概率为C25C36×1C13＝

16.所以依据方案乙所需化验恰好为2次的概率为16＋16＝13.(2)设方案甲化验的次数为ξ，则ξ可能的取值为1，2，3，4，5，对应的化验费用为η元，则P(ξ＝1)＝P(η＝10)＝16，P(ξ＝2)＝P(η＝18)＝56×15＝16，P(ξ＝3)＝P(η＝24)＝56×4

5×14＝16，P(ξ＝4)＝P(η＝30)＝56×45×34×13＝16，P(ξ＝5)＝P(η＝36)＝56×45×34×23＝13.故其化验费用η的分布列为η1018243036P1616161613所以E(η)＝10×16＋18×16＋24×16＋30×

16＋36×13＝773(元).所以甲方案平均需要化验费773元.(3)由(2)知方案甲平均化验次数为E(ξ)＝1×16＋2×16＋3×16＋4×16＋5×13＝103.设方案乙化验的次数为δ，则δ可能的取值为2，3，所以P(δ＝2)＝13，P(δ＝3)＝

1－P(δ＝2)＝23，所以E(δ)＝2×13＋3×23＝83.则E(ξ)>E(δ)，所以方案乙化验次数的期望值较小，可以尽快查找到感染冷库.5.已知椭圆x2a2＋y2b2＝1(a>b>0)的左，右焦点分别为F1、F2，短轴两个端点为A、B，且四边形F1AF2B是边长为

2的正方形.(1)求椭圆方程；(2)若C，D分别是椭圆长轴的左，右端点，动点M满足MD⊥CD，连接CM，交椭圆于点P，证明：OM→·OP→为定值；(3)在(2)的条件下，试问x轴上是否存在异于点C的定点Q，使得以MP为直径的圆恒过直线DP，MQ的交点？若存在，求出点Q的坐标；若不存在，请说明理由.

(1)解∵a＝2，b＝c，a2＝b2＋c2，∴b2＝2，∴椭圆方程为x24＋y22＝1.(2)证明C(－2，0)，D(2，0)，设M(2，y0)，P(x1，y1)，则OP→＝(x1，y1)，OM→＝(2，y0)，直线CM：x－24＝y－y0y0，即y＝y04x＋12

y0，代入椭圆x2＋2y2＝4得，(1＋y208)x2＋12y20x＋12y20－4＝0.∵x1·(－2)＝4y20－8y20＋8，∴x1＝－2y20－8y20＋8，∴y1＝8y0y20＋8，∴OP→＝(－2y20－8y20＋8，8y0y20＋8)，∴O

P→·OM→＝－4y20－8y20＋8＋8y20y20＋8＝4y20＋32y20＋8＝4(定值).(3)解设存在Q(m，0)满足条件，则MQ⊥DP，MQ→＝(m－2，－y0)，DP→＝(－4y20y20＋8，8y0y20＋8)，则由MQ→·DP→＝0，得－4y20y20＋8(m－2)－

8y20y20＋8＝0.从而得m＝0，∴存在Q(0，0)满足条件.6.已知函数f(x)＝lnx＋1ex(e是自然对数的底数)，h(x)＝1－x－xlnx.(1)求曲线y＝f(x)在点(1，f(1))处的切线方程；(2)求h(x)的最大值；(3)设g(x)＝xf′(x)，其中f′(x)为f(x)的

导函数.证明：对任意x>0，g(x)<1＋e－2.(1)解由f(x)＝lnx＋1ex，得f(1)＝1e，f′(x)＝1－x－xlnxxex，所以k＝f′(1)＝0，所以曲线y＝f(x)在点(1，f(1))处的切线方程为y＝1e.(2)解因为h(x

)＝1－x－xlnx(x＞0).所以h′(x)＝－lnx－2.令h′(x)＝0得，x＝e－2.因此当x∈(0，e－2)时，h′(x)>0，h(x)单调递增；当x∈(e－2，＋∞)时，h′(x)<0，h(x)单调递减.

所以h(x)在x＝e－2处取得极大值，也是最大值.h(x)的最大值为h(e－2)＝1＋e－2.(3)证明因为g(x)＝xf′(x)，所以g(x)＝1－x－xlnxex(x>0)，g(x)<1＋e－2等价于1－x－xlnx<ex(1＋e－2).由(2)知h(x

)的最大值为h(e－2)＝1＋e－2，故1－x－xlnx≤1＋e－2.只需证明x>0时，ex>1成立，这显然成立.所以1－x－xlnx≤1＋e－2<ex(1＋e－2)，因此对任意x>0，g(x)<1＋e－2.