2020-2021学年人教版高中数学选修2-2模块综合检测(B).docx

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模块综合检测(B) (时间：100分钟；满分：120分) 　　　　　　　　　　　　　　　 一、选择题(本大题共10小题，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的) 1.＝(　　) A．－1－i B．－1＋i C．1＋i D．1－i 解析：选B.＝＝＝＝－1＋i. 2．用反证法证明命题：“若a，b∈N，ab能被3整除，那么a，b中至少有一个能被3整除”时，假设应为(　　) A．a，b都能被3整除 B．a，b都不能被3整除 C．a，b不都能被3整除 D．a不能被3整除 解析：选B.由于“至少有一个”的否定为“一个也没有”． 3．用数学归纳法证明12＋22＋…＋(n－1)2＋n2＋(n－1)2＋…＋22＋12＝时，从n＝k到n＝k＋1时，等式左边应添加的式子是(　　) A．(k－1)2＋2k2 B．(k＋1)2＋k2 C．(k＋1)2 D.(k＋1)[2(k＋1)2＋1] 解析：选B.n＝k时，左边＝12＋22＋…＋(k－1)2＋k2＋(k－1)2＋…＋22＋12，n＝k＋1时，左边＝12＋22＋…＋(k－1)2＋k2＋(k＋1)2＋k2＋(k－1)2＋…＋22＋12， ∴从n＝k到n＝k＋1，左边应添加的式子为(k＋1)2＋k2. 4．已知函数f(x)＝，则y＝f(x)的图象大致为(　　) 解析：选B.当x＝1时，y＝<0，排解A； 当x＝0时，y不存在，排解D； 当x从负方向无限趋近0时，y趋向－∞，排解C，选B. 5．设xi，ai(i＝1,2,3)均为正实数，甲、乙两位同学由命题：“若x1＋x2＝1，则＋≤(＋)2”分别推理得出了新命题： 甲：“若x1＋x2＝1，则＋≤(a1＋a2)2”； 乙：“若x1＋x2＋x3＝1，则＋＋≤(＋＋)2”． 他们所用的推理方法是(　　) A．甲、乙都用演绎推理 B．甲、乙都用类比推理 C．甲用演绎推理，乙用类比推理 D．甲用归纳推理，乙用类比推理 解析：选B.由甲、乙都是特殊到特殊的猜想，故选B. 6．把正整数按下图所示的规律排序，则从2 011到2 013的箭头方向依次为(　　) 解析：选B.由图形的变化趋势可知，箭头的变化方向以4为周期，2 011÷4＝502×4＋3,2 012÷4＝502×4＋4，2 013＝502×4＋5，故2 011→2 013的箭头方向同3→5的箭头方向． 7．观看下列各式：72＝49,73＝343,74＝2 401，…，则72 011的末两位数字为(　　) A．01 B．43 C．07 D．49 解析：选B.由于71＝7,72＝49,73＝343,74＝2 401,75＝16 807，76＝117 649，…，所以这些数的末两位数字呈周期性毁灭，且周期T＝4.又由于2 011＝4×502＋3，所以72 011的末两位数字与73的末两位数字相同，故选B. 8．设函数f(x)在R上可导，其导函数为f′(x)，且函数y＝(1－x)f′(x)的图象如图所示，则下列结论中确定成立的是(　　) A．函数f(x)有极大值f(2)和微小值f(1) B．函数f(x)有极大值f(－2)和微小值f(1) C．函数f(x)有极大值f(2)和微小值f(－2) D．函数f(x)有极大值f(－2)和微小值f(2) 解析：选D.当x＜－2时，y＝(1－x)f′(x)＞0，得f′(x)＞0； 当－2＜x＜1时，y＝(1－x)f′(x)＜0.得f′(x)＜0； 当1＜x＜2时，y＝(1－x)f′(x)>0，得f′(x)＜0； 当x>2时，y＝(1－x)f′(x)<0，得f′(x)>0， ∴f(x)在(－∞，－2)上是增函数，在(－2,1)上是减函数，在(1,2)上是减函数，在(2，＋∞)上是增函数， ∴函数f(x)有极大值f(－2)和微小值f(2)． 9. 如图，已知正四棱锥S－ABCD全部棱长都为1，点E是侧棱SC上一动点，过点E垂直于SC的截面将正四棱锥分成上、下两部分．记SE＝x(0＜x＜1)，截面下面部分的体积为V(x)，则函数y＝V(x)的图象大致为(　　) 解析：选A.“分段”表示函数y＝V(x)，依据解析式确定图象． 当0＜x＜时，截面为五边形，如图所示． 由SC⊥平面QEPMN，且几何体为正四棱锥，棱长均为1，可求得正四棱锥的高h＝，取MN的中点O， 易推出OE∥SA，MP∥SA，NQ∥SA，则SQ＝SP＝AM＝AN＝2x，四边形OEQN和OEPM为全等的直角梯形， 则VS­AMN＝×·AM·AN·h＝x2， 此时V(x)＝VS­ABCD－VS­AMN－VS­EQNMP ＝－x2－×(2x－3x2)x ＝x3－x2＋， 非一次函数形式，排解选项C，D. 当E为SC中点时，截面为三角形EDB，且S△EDB＝. 当＜x＜1时，＝2⇒S截面＝(1－x)2. 此时V(x)＝(1－x)3⇒V′＝－(1－x)2. 当x→1时，V′→0，则说明V(x)减小越来越慢，排解选项B. 10．已知函数f(x)＝ex＋x，对于曲线y＝f(x)上横坐标成等差数列的三个点A，B，C，给出以下推断： ①△ABC确定是钝角三角形； ②△ABC可能是直角三角形； ③△ABC可能是等腰三角形； ④△ABC不行能是等腰三角形． 其中，正确的推断是(　　) A．①③ B．①④ C．②③ D．②④ 解析：选B.∵f(x)＝ex＋x，f′(x)＝ex＋1， 明显f′(x)>0恒成立，∴f(x)在(－∞，＋∞)上单调递增． 设A，B，C三点的横坐标分别为x－d，x，x＋d(d>0)， 则A，B，C三点的坐标分别为(x－d，ex－d＋x－d)，(x，ex＋x)，(x＋d，ex＋d＋x＋d)． B＝(－d，ex－d－ex－d)，B＝(d，ex＋d－ex＋d)． ∴B·B＝－d2＋(ex－d－ex－d)(ex＋d－ex＋d) ＝－d2＋e2x－e2x－d＋dex－d－e2x＋d＋e2x－dex－dex＋d＋dex－d2 ＝－2d2＋2e2x－e2x－d－e2x＋d＋dex－d－dex＋d ＝－2d2＋e2x[2－(e－d＋ed)]＋d(ex－d－ex＋d)． ∵e－d>0，ed>0，∴e－d＋ed≥2，当且仅当e－d＝ed时取等号，此时d＝0.又d>0，故e－d＋ed>2. ∴e2x[2－(e－d＋ed)]<0. ∵h(x)＝ex在(－∞，＋∞)上单调递增，x－d<x＋d，d>0， ∴d(ex－d－ex＋d)<0. 又∵－2d2<0，∴B·B<0，即∠ABC为钝角， ∴△ABC为钝角三角形． 故①正确，排解②. ∵|B|＝，|B|＝，ex－d－ex－d<ex＋d－ex＋d， ∴|B|≠|B|，∴△ABC不行能是等腰三角形，故④正确，排解③.综上，①④正确． 二、填空题(本大题共5小题，把答案填在题中横线上) 11．用数学归纳法证明：当x∈N*,1＋2＋22＋23＋…＋25n－1是31的倍数时，当n＝1时，原式为________．从n＝k到n＝k＋1时需增加的项是________． 解析：当n＝1时，1＋2＋22＋…＋25×1－1＝1＋2＋22＋23＋24； 1＋2＋22＋…＋25×(k＋1)－1－(1＋2＋22＋…＋25×k－1)＝25k＋25k＋1＋…＋25k＋4. 答案：1＋2＋22＋23＋24　25k＋25k＋1＋…＋25k＋4 12．已知x，y∈(0，＋∞)，当x2＋y2＝________时有x＋y　＝1. 解析：要使x＋y＝1，只需x2(1－y2)＝1＋y2(1－x2)－2y，即2y＝1－x2＋y2.只需使(－y)2＝0，即＝y， ∴x2＋y2＝1. 答案：1 13．观看下列等式： 12＝1， 12－22＝－3， 12－22＋32＝6， 12－22＋32－42＝－10， …， 照此规律，第n个等式可为________． 解析：12＝1， 12－22＝－(1＋2)， 12－22＋32＝1＋2＋3， 12－22＋32－42＝－(1＋2＋3＋4)， …， 12－22＋32－42＋…＋(－1)n＋1n2 ＝(－1)n＋1(1＋2＋…＋n) ＝(－1)n＋1. 答案：12－22＋32－42＋…＋(－1)n＋1n2＝(－1)n＋1 14．数列{an}满足an＋1＋(－1)nan＝2n－1，则{an}的前60项和为________． 解析：∵an＋1＋(－1)nan＝2n－1，∴a2＝1＋a1，a3＝2－a1，a4＝7－a1， a5＝a1，a6＝9＋a1，a7＝2－a1，a8＝15－a1，a9＝a1，a10＝17＋a1， a11＝2－a1，a12＝23－a1，…，a57＝a1，a58＝113＋a1，a59＝2－a1，a60＝119－a1， ∴a1＋a2＋…＋a60＝(a1＋a2＋a3＋a4)＋(a5＋a6＋a7＋a8)＋…＋(a57＋a58＋a59＋a60)＝10＋26＋42＋…＋234 ＝＝1 830. 答案：1 830 15．函数f(x)在[a，b]上有定义，若对任意x1，x2∈[a，b]，有f≤[f(x1)＋f(x2)]，则称f(x)在[a，b]上具有性质P.设f(x)在[1,3]上具有性质P，现给出如下命题： ①f(x)在[1,3]上的图象是连续不断的； ②f(x2)在[1，]上具有性质P； ③若f(x)在x＝2处取得最大值1，则f(x)＝1，x∈[1,3]； ④对任意x1，x2，x3，x4∈[1,3]有 f≤[f(x1)＋f(x2)＋f(x3)＋f(x4)]．其中真命题的序号是________． 解析：令f(x)＝可知对∀x1，x2∈[1,3]， 都有f≤[f(x1)＋f(x2)]，但f(x)在[1,3]上的图象不连续，故①不正确； 令f(x)＝－x，则f(x)在[1,3]上具有性质P， 但f(x2)＝－x2在[1，]上不具有性质P， 由于－2＝－≥－＝(－x－x)＝[f(x)＋f(x)]，故②不正确； 对于③，假设存在x0∈[1,3]，使得f(x0)≠1， 由于f(x)max＝f(2)＝1，x∈[1,3]，所以f(x0)＜1. 又当1≤x0≤3时，有1≤4－x0≤3， 由f(x)在[1,3]上具有性质P，得 f(2)＝f≤[f(x0)＋f(4－x0)]， 由于f(x0)＜1，f(4－x0)≤1，故上式冲突． 即对∀x∈[1,3]，有f(x)＝1，故命题③正确． 对∀x1，x2，x3，x4∈[1,3]， f＝f≤ ≤{[f(x1)＋f(x2)]＋[f(x3)＋f(x4)]}＝[f(x1)＋f(x2)＋f(x3)＋f(x4)]，即命题④正确． 答案：③④ 三、解答题(本大题共5小题，解答时应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤) 16．设复平面上两个点Z1和Z2所对应的复数为z1＝1，z2＝2＋i，以这两个点为顶点作正三角形，求正三角形的第三个顶点Z3所对应的复数z3. 解： 如图，作Z2A，Z3B分别垂直于x轴． 易知|Z1A|＝1，|AZ2|＝1，|Z1Z2|＝. ∵△Z1Z2Z3为正三角形， ∴|Z1Z3|＝|Z1Z2|＝，∠Z3Z1B＝75°. 故有|BZ3|＝|Z1Z3|sin 75°＝， |BZ1|＝|Z1Z3|cos 75°＝， |OB|＝|OZ1|－|BZ1|＝， ∴Z3＝(3－)＋(1＋)i. 同样可得Z3′＝(＋3)＋(1－)i. 17．设f(x)＝3ax2＋2bx＋c，若a＋b＋c＝0，f(0)f(1)＞0，求证：(1)方程f(x)＝0有实根； (2)－2＜＜－1； (3)设x1、x2是方程f(x)＝0的两个实根，则≤|x1－x2|＜. 证明：(1)若a＝0，则b＝－c， f(0)f(1)＝c(3a＋2b＋c)＝－c2≤0，与已知冲突，所以a≠0. 方程3ax2＋2bx＋c＝0的判别式为Δ＝4(b2－3ac)． 由条件a＋b＋c＝0，消去b，得 Δ＝4(a2＋c2－ac)＝4＞0， 故方程f(x)＝0有实根． (2)由f(0)f(1)＞0，得c(3a＋2b＋c)＞0， 由条件a＋b＋c＝0，消去c，得(a＋b)(2a＋b)＜0， ∵a2＞0，∴＜0，故－2＜＜－1. (3)由条件知x1＋x2＝－，x1x2＝＝－， ∴(x1－x2)2＝(x1＋x2)2－4x1x2＝2＋. ∵－2＜＜－1，∴≤(x1－x2)2＜， 故≤|x1－x2|＜. 18．如图所示，已知曲线C1：y＝x2与曲线C2：y＝－x2＋2ax(a＞1)交于点O、A，直线x＝t(0＜t≤1)与曲线C1、C2分别相交于点D、B，连接OD、DA、AB. (1)写出曲边四边形ABOD(阴影部分)的面积S与t的函数关系式S＝f(t)； (2)求函数S＝f(t)在区间(0,1]上的最大值． 解：(1)由解得或 ∴O(0,0)，A(a，a2)．又由已知得B(t，－t2＋2at)，D(t，t2)， ∴S＝(－x2＋2ax)dx－t×t2＋(－t2＋2at－t2)×(a－t)＝－t3＋(－t2＋at)×(a－t) ＝－t3＋at2－t3＋t3－2at2＋a2t＝t3－at2＋a2t. ∴S＝f(t)＝t3－at2＋a2t(0＜t≤1)． (2)f′(t)＝t2－2at＋a2， 令f′(t)＝0，即t2－2at＋a2＝0. 解得t＝(2－)a或t＝(2＋)a. ∵0＜t≤1，a＞1，∴t＝(2＋)a应舍去． 若(2－)a≥1，即a≥＝时， ∵0＜t≤1，∴f′(t)≥0.∴f(t)在区间(0,1]上单调递增， S的最大值是f(1)＝a2－a＋. 若(2－)a＜1，即1＜a＜时， f(t)在区间(0，(2－)a)上单调递增， 在区间((2－)a,1]上单调递减． ∴S的最大值是f((2－)a)＝a. 综上，当1＜a＜时，S的最大值为a， 当a≥时，S的最大值为a2－a＋. 19. 如图，某地有三家工厂，分别位于矩形ABCD的顶点A，B及CD的中点P处，已知AB＝20 km，CB＝10 km，为了处理三家工厂的污水，现要在矩形ABCD的区域上(含边界)，且与A，B等距离的一点O处建筑一个污水处理厂，并铺设排污管道AO，BO，OP，设排污管道的总长为y km. (1)设∠BAO＝θ(rad)，将y表示成θ的函数关系式； (2)确定污水处理厂的位置，使三条排污管道总长度最短． 解：(1)由条件知PQ垂直平分AB， 若∠BAO＝θ(rad)， 则OA＝＝，故OB＝. 又OP＝10－10tan θ， 所以y＝OA＋OB＋OP＝＋＋10－10tan θ. 故所求函数关系式为y＝＋10. (2)y′＝ ＝， 令y′＝0，得sin θ＝. 由于0≤θ≤，所以θ＝. 当θ∈时，y′＜0，y是θ的减函数； 当θ∈时，y′＞0，y是θ的增函数， 所以当θ＝时，ymin＝＋10＝(10＋10)(km)． 这时点O位于线段AB的中垂线上，且距离AB边km处． 20．是否存在常数a，b，c，使得等式1(n2－12)＋2(n2－22)＋…＋n(n2－n2)＝an4＋bn2＋c对一切正整数n都成立？若存在，求出a，b，c的值；若不存在，说明理由． 解：假设存在常数a，b，c，使得等式 1(n2－12)＋2(n2－22)＋…＋n(n2－n2)＝an4＋bn2＋c成立，分别令n＝1,2,3得： ， 解得. 所以当a＝，b＝－，c＝0时， 1(n2－12)＋2(n2－22)＋…＋n(n2－n2)＝. 下面用数学归纳法证明： (1)当n＝1时，左边＝1×(1－12)＝0， 右边＝＝0，左边＝右边． ∴当n＝1时，等式成立． (2)假设当n＝k时，等式成立，则有： 1(k2－12)＋2(k2－22)＋…＋k(k2－k2)＝. 当n＝k＋1时， 1[(k＋1)2－12]＋2[(k＋1)2－22]＋…＋k[(k＋1)2－k2]＋(k＋1)[(k＋1)2－(k＋1)2] ＝1[(k2－12)＋(2k＋1)]＋2[(k2－22)＋(2k＋1)]＋…＋k[(k2－k2)＋(2k＋1)]＋(k＋1)[(k＋1)2－(k＋1)2] ＝[1(k2－12)＋2(k2－22)＋…＋k(k2－k2)]＋(2k＋1)·(1＋2＋3＋…＋k) ＝＋ ＝k(k＋1)[k(k－1)＋2(2k＋1)] ＝k(k＋1)(k2＋3k＋2)＝ ＝. ∴当n＝k＋1时，等式成立． 综合(1)(2)可知，对一切正整数n， 1(n2－12)＋2(n2－22)＋…＋n(n2－n2)＝.