2024年高考数学二轮复习专题一函数与导数专题突破练1常考小题点过关检测含解析_第1页
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PAGEPAGE6专题突破练1常考小题点过关检测一、单项选择题1.(2024·山东潍坊一模)已知集合A={-2,0},B={x|x2-2x=0},则下列结论正确的是()A.A=B B.A∩B={0}C.A∪B=A D.A⊆B2.(2024·广东广州二模)已知集合P={x|-3≤x≤1},Q={y|y=x2+2x},则P∪(∁RQ)=()A.[-3,-1) B.[-1,1]C.(-∞,-1] D.(-∞,1]3.(2024·河北保定一模)设a,b∈R,则“|a+bi|=|1+i|”是“a=b=1”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件4.(2024·福建福州一中模拟)在复平面内,复数z=a+bi(a∈R,b∈R)对应向量OZ(O为坐标原点),设|OZ|=r,以x轴的非负半轴为始边,射线OZ为终边的角为θ,则z=r(cosθ+isinθ).法国数学家棣莫佛发觉棣莫佛定理:zn=[r(cosθ+isinθ)]n=rn(cosnθ+isinnθ),则(-1+3i)10=()A.1024-1043i B.-1024+10243iC.512-5123i D.-512+5123i5.(2024·东北三校第一次联考)土楼详细有圆形、方形、五角形、八角形、日字形、回字形、吊脚楼等类型.现有某高校建筑系学生要重点对这七种主要类型的土楼依次进行调查探讨.要求调查依次中,圆形要排在第一个或最终一个,方形、五角形相邻,则共有()种不同的排法.A.480 B.240 C.384 D.14406.(2024·河北唐山一模)记x+12x4绽开式的偶数项之和为P,则A.1 B.2 C.3 D.47.(2024·江苏南京三模)在正方形ABCD中,O为两条对角线的交点,E为边BC上的动点.若AE=λAC+μDO(λ>0,μ>0),则2λ+1μA.2 B.5 C.92 D.8.(2024·山东日照一中月考)已知f(x)=x2+4x+1+a,且对随意x∈R,f(f(x))≥0恒成立,则实数a的取值范围为()A.5-12,+∞C.[-1,+∞) D.[3,+∞)二、多项选择题9.(2024·河北张家口一模)假如平面对量a=(2,-4),b=(-6,12),那么下列结论正确的是()A.|b|=3|a| B.a∥bC.a与b的夹角为30° D.a·b=-6010.(2024·河北唐山二模)已知a>b>0,且ab=4,则()A.2a-b>1 B.log2a-log2b>1C.2a+2b>8 D.log2a·log2b<111.(2024·山东临沂模拟)下列四个条件中,能成为x>y的充分不必要条件的是()A.xc2>yc2 B.1x<C.|x|>|y| D.lnx>lny12.(2024·广东茂名模拟)传闻古希腊数学家阿基米德的墓碑上刻着一个圆柱,圆柱内有一个内切球,这个球的直径恰好与圆柱的高相等.这是因为阿基米德认为这个“圆柱容球”是他最为得意的发觉,于是留下遗言:他死后,墓碑上要刻上一个“圆柱容球”的几何图形.如图,设圆柱的体积与球的体积之比为m,圆柱的表面积与球的表面积之比为n,若f(x)=mnx3-1A.f(x)的绽开式中的常数项是56B.f(x)的绽开式中的各项系数之和为0C.f(x)的绽开式中的二项式系数最大值是70D.f(i)=-16,其中i为虚数单位三、填空题13.(2024·福建厦门双十中学月考)设复数z满意z=4i1+i,则z的共轭复数z在复平面内对应的点位于第象限.14.(2024·上海嘉定二模)将x+1x7的二项绽开式的各项重新随机排列,15.(2024·浙江嘉兴二模)为满意某度假区游客绿色出行需求,某电力公司在该度假区停车楼建设了集中式才智有序充电站,充电站共建设901个充电桩,其中包括861个新型沟通有序充电桩、37个直流充电桩以及3个特地满意新能源大巴快速补电需求的大功率直流充电桩.现有A,B,C,D,E,F六辆新能源大巴,须要支配在某周一的上午或下午在甲、乙、丙3个新能源大巴大功率直流充电桩充电,每个充电桩在上午和下午均只支配一辆大巴充电,若要求A,B两大巴不能同时在上午充电,而C大巴只能在下午充电,且F大巴不能在甲充电桩充电,则不同的充电方案一共有种.(用数字作答)

16.(2024·辽宁葫芦岛一模)在边长为2的正三角形ABC中,D是BC边的中点,AE=2EB,CE交AD于点F.若BF=xBC+yBA,则x+y=;BF·DE=专题突破练1常考小题点过关检测1.B解析由题设得B={0,2},所以A≠B,A∩B={0},A∪B≠A,A不是B的子集.2.D解析因为Q={y|y=x2+2x}={y|y=(x+1)2-1}={y|y≥-1},所以∁RQ={y|y<-1},又P={x|-3≤x≤1},所以P∪(∁RQ)={x|x≤1}.3.B解析∵|a+bi|=|1+i|,∴a2+b2=12∵a2+b2=2a=b=1,而a=b=1⇒a2+b2=2,∴“a2+b2=2”是“a=b=1”的必要不充分条件,即“|a+bi|=|1+i|”是“a=b=1”的必要不充分条件.4.D解析由题意,得(-1+3i)10=210cos10×2π3+isin10×2π3=1024cos20π3+isin20π3=1024-125.A解析当圆形排在第一个时,有A55A22=240种不同的排法.同理,当圆形排在最终综上,圆形要排在第一个或最终一个,方形、五角形相邻,则共有480种不同的排法.6.B解析由已知得x≠0,则x2>0,所以P=C41x3·12x+C43x·1当且仅当2x2=12x2即x=±7.C解析如图所示,以A为原点,AB,AD所在直线分别为x轴、y轴建立平面直角坐标系.设正方形的边长为1,则A(0,0),B(1,0),C(1,1),D(0,1),于是可得O1设点E的坐标为(1,m)(0≤m≤1),则由AE=λAC+μDO(λ>0,μ>0),可得(1,m)=λ(1,1)+μ12,-12(λ>0,μ>0),所以1=λ+12μ(λ>0,μ>0),则2λ+1μ=2λ+1μ经检验,此时m=13∈8.B解析由题意,函数f(x)=x2+4x+1+a,令t=f(x),则t=x2+4x+1+a=(x+2)2-3+a≥a-3,又对随意x∈R,f(f(x))≥0恒成立,即f(t)≥0对随意t≥a-3恒成立,当a-3≤-2时,即a≤1时,f(t)min=f(-2)=a-3≥0,解得a≥3,此时无解;当a-3>-2时,即a>1时,f(t)min=f(a-3)=a2-a-2≥0,解得a≥2或a≤-1,所以a≥2.综上可得,实数a的取值范围为[2,+∞).9.ABD解析因为a=(2,-4),b=(-6,12),所以b=-3a.所以|b|=3|a|,a∥b,a与b的夹角为180°,a·b=2×(-6)+(-4)×12=-60,故选项A,B,D正确,选项C错误.10.ACD解析因为a>b>0,且ab=4,对A,a-b>0,所以2a-b>20=1,故A正确;对B,取a=83,b=32,则log2a-log2b=log2ab=log2169<log对C,2a+2b≥22a·2b=22a+b,当且仅当a=b时取等号,又因为a+b≥2ab=4,当且仅当a=b=2时取等号,所以2a+2b≥22a对D,当a>1>b>0时,log2a>0,log2b<0,所以log2a·log2b<1;当a>b>1时,log2a>0,log2b>0,所以log2a·log2b≤(log2a+log11.ABD解析对于A选项:若xc2>yc2,则c2≠0,于是x>y,而当x>y,c=0时xc2=yc2,所以“xc2>yc2”是“x>y”的充分不必要条件,故A符合题意;对于B选项:由1x<1y<0可得y<x<0,即能推出x>y;但x>y不能推出1x<1y<0(因为x,y的正负不确定),所以“对于C选项:由|x|>|y|可得x2>y2,则(x+y)(x-y)>0,不能推出x>y;由x>y也不能推出|x|>|y|(如x=1,y=-2),所以“|x|>|y|”是“x>y”的既不充分也不必要条件,故C不符合题意;对于D选项:若lnx>lny,则x>y,而由x>y不能推出lnx>lny,所以“lnx>lny”是“x>y”的充分不必要条件.故选项D符合题意.12.BC解析设内切球的半径为r(r>0),则圆柱的高为2r.于是m=πr2·2r43πr3=32对于A,f(x)绽开式通项为Tr+1=C8rx24-3r·-1xr=(-1)rC8rx24-4r,令24-4r=0,解得r=6,所以f(x)对于B,f(1)=0,即f(x)绽开式的各项系数之和为0,B正确;对于C,f(x)绽开式中二项式系数最大值为C84对于D,f(i)=i3-1i8=(-i+13.四解析因为z=4i1+i=4i(1-i)(1+i)(1-i)=4i(1-i14.114解析x+1x7的绽开式的通项为Tr+1=C7rx7-r·x-12r=C7rx7-32r,当r=15.168解析先排F大巴,第一种方案,F大巴在上午充电,有C21种可能状况,此时再排C大巴,C大巴在下午充电,有C31种可能状况,再排A,B大巴,又分A,B大巴同在下午和一个上午、一个下午两种状况,有(A22+C21C21C21)种可能状况;其次种方案,F大巴在下午充电,有C21种可能最终再排剩

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