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2021高考数学二轮复习专题练四、考前冲刺高分考前冲刺三多选题、开放探究型解答题突破2021高考数学二轮复习专题练四、考前冲刺高分考前冲刺三多选题、开放探究型解答题突破PAGE2021高考数学二轮复习专题练四、考前冲刺高分考前冲刺三多选题、开放探究型解答题突破2021高考数学二轮复习专题练四、考前冲刺高分考前冲刺三多选题、开放探究型解答题突破年级:姓名:考前冲刺三多选题、开放探究型解答题突破2020年新高考山东、海南卷及北京卷数学试题均出现了两种新题型:多选题与开放探究型解答题,体现了“破定势,考真功”的命题理念,为了使广大考生更快、更好地适应新高考的这种变化趋势,精选若干实例,供同学们学习体会.类型一多选题突破多选题更能全面考查学生的知识、能力和数学核心素养,有利于选拔合格考生.【例1】关于函数f(x)=sin|x|+|sinx|的下列结论,正确的是()A.f(x)是偶函数B.f(x)在区间eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,2),π))单调递增C.f(x)在[-π,π]有4个零点D.f(x)的最大值为2解析f(-x)=sin|-x|+|sin(-x)|=sin|x|+|sinx|=f(x),又x∈R,∴f(x)为偶函数,故A正确;当eq\f(π,2)<x<π时,f(x)=sinx+sinx=2sinx,∴f(x)在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,2),π))单调递减,故B不正确;f(x)在[-π,π]的图象如图所示,由图可知函数f(x)在[-π,π]只有3个零点,故C不正确;∵y=sin|x|与y=|sinx|的最大值都为1且可以同时取到,∴f(x)可以取到最大值2,故D正确.故选AD.答案AD点评(1)本题利用函数的解析式研究函数的单一性质,将单调性、奇偶性、最值综合,并与函数的零点、图象交汇,全面考查三角函数的图象和性质,提高试题的选拔功能.(2)对于多项选择题,根据给分标准,务必对各选项正确推断,才能得全分;把握不准的选项不能选,才能多得分.【例2】(2020·长沙雅礼中学检测)已知数列{an}是等差数列,前n项和为Sn,满足a1+5a3=S8,下列结论一定正确的是()A.a10=0 B.S10最小C.S7=S12 D.S20=0解析设数列{an}的公差为d,又a1+5a3=S8,所以a1+5(a1+2d)=8a1+28d,则a1=-9d.所以an=a1+(n-1)d=(n-10)d,所以a10=0,故A一定正确.Sn=na1+eq\f(n(n-1)d,2)=-9nd+eq\f(n(n-1)d,2)=eq\f(d,2)(n2-19n),所以S10=-45d,不一定最小,故B不一定正确;由Sn=eq\f(d,2)(n2-19n)的对称性知S7=S12,故C一定正确,S20=10d,不一定等于0,故D不一定正确.一定正确为AC.答案AC【例3】(2020·荆门模拟)已知正方体ABCD-A1B1C1D1的棱长为1,P是空间中任意一点,下列说法正确的是()A.若点P为棱CC1的中点,则异面直线AP与CD所成角的正切值为eq\f(\r(5),2)B.若点P在线段A1B上运动,则AP+PD1的最小值为eq\f(\r(6)+\r(2),2)C.若点P在半圆弧CD上运动,当三棱锥P-ABC的体积最大时,三棱锥P-ABC的外接球的表面积为2πD.若过点P的平面α与正方体每条棱所成的角都相等,则平面α截此正方体所得截面的面积的最大值为eq\f(3\r(3),4)解析对于A,如图(1),连接AP,BP.由AB∥CD,知∠BAP即为异面直线AP与CD所成的角.在Rt△ABP中,AB=1,BP=eq\r(BC2+CP2)=eq\f(\r(5),2),则tan∠BAP=eq\f(BP,AB)=eq\f(\r(5),2),A正确.对于B,如图(2),将三角形AA1B与四边形A1BCD1沿A1B展开到同一个平面上,连接AD1.由图可知,线段AD1的长度即为AP+PD1的最小值.在△AA1D1中,利用余弦定理,得AD1=eq\r(2+\r(2)),B错误.对于C,如图(3),当P为半圆弧CD的中点时,三棱锥P-ABC的体积最大.连接AC,此时,三棱锥P-ABC的外接球球心是AC的中点O,连接OP,半径OP的长为eq\f(\r(2),2),所以球的表面积为4π×eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(\r(2),2)))eq\s\up12(2)=2π,C正确.对于D,如图(4),点P,R,Q分别在棱A1D1,A1B1,AA1上,连接QP,QR,PR.平面α与正方体的每条棱所成的角都相等,只需与过同一顶点的三条棱所成的角都相等,即A1P=A1R=A1Q,则平面PQR与正方体过点A1的三条棱所成的角相等.若点E,F,G,H,M,N分别为棱D1C1,B1C1,BB1,AB,AD,DD1的中点,连接EF,FG,GH,MH,MN,NE,可得平面EFGHMN平行于平面PQR,且六边形EFGHMN为正六边形,因为正方体的棱长为1,所以正六边形EFGHMN的边长为eq\f(\r(2),2),可得此正六边形的面积为eq\f(3\r(3),4),为截面的最大面积,D正确.故选ACD.答案ACD【例4】(2020·湖北联考)已知椭圆eq\f(x2,4)+eq\f(y2,3)=1的左、右焦点分别为F,E,直线x=m(-1<m<1)与椭圆相交于点A,B,则()A.当m=0时,△FAB的面积为eq\r(3)B.不存在m使△FAB为直角三角形C.存在m使四边形FBEA的面积最大D.存在m使△FAB的周长最大解析根据题意作出图形,如图.对于A,由题意,得a=2,b=eq\r(3),则c=1.当m=0时,S△FAB=eq\f(1,2)×2bc=eq\f(1,2)×2eq\r(3)×1=eq\r(3),A正确.对于B,当m=0时,可以得出∠AFE=eq\f(π,3),当m=1时,∠AFE<eq\f(π,4),则存在m使△FAB为直角三角形,B错误;对于C,根据椭圆的对称性可知,当m=0时,四边形FBEA的面积最大,C正确.对于D,由椭圆的定义,得△FAB的周长为|AB|+|AF|+|BF|=|AB|+(2a-|AE|)+(2a-|BE|)=4a+|AB|-|AE|-|BE|.∵|AE|+|BE|≥|AB|,∴|AB|-|AE|-|BE|≤0,当AB过点E时取等号,∴|AB|+|AF|+|BF|=4a+AB-AE-BE≤4a,即当直线x=m过椭圆的右焦点E时,△FAB的周长最大.此时直线x=m=c=1,但-1<m<1,∴不存在m使△FAB的周长最大,D错误.故选AC.答案AC【例5】(2020·长沙模拟)已知函数f(x)=x3+ax2+bx+c,x∈[-2,2]表示的曲线过原点,且此曲线在x=±1处的切线的斜率均为-1,则以下命题正确的是()A.f(x)=x3-4x,x∈[-2,2]B.f(x)的极值点有且仅有一个C.f(x)的极大值为eq\f(16\r(3),9)D.f(x)的最大值与最小值之和等于零解析∵f(x)=x3+ax2+bx+c,∴f′(x)=3x2+2ax+b.由题意可得eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(f(0)=c=0,,f′(1)=3+2a+b=-1,,f′(-1)=3-2a+b=-1,))解得eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(a=0,,b=-4,,c=0,))∴f(x)=x3-4x,f′(x)=3x2-4,x∈[-2,2].令f′(x)=0,得x=±eq\f(2\r(3),3)∈[-2,2].当-2≤x<-eq\f(2\r(3),3)或eq\f(2\r(3),3)<x≤2时,f′(x)>0,当-eq\f(2\r(3),3)<x<eq\f(2\r(3),3)时,f′(x)<0,∴函数f(x)有两个极值点,且函数f(x)的极大值为feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(2\r(3),3)))=eq\f(16\r(3),9),极小值为feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2\r(3),3)))=-eq\f(16\r(3),9).又∵f(-2)=(-2)3-4×(-2)=0=f(2),∴f(x)max=eq\f(16\r(3),9),f(x)min=-eq\f(16\r(3),9),∴函数f(x)的最大值与最小值之和等于零.故选ACD.答案ACD类型二开放探究型解答题突破开放探究型解答题:在给出的多个条件中,要求选择一个条件并进行解答,是一种开放性试题,这种试题条件不同,结论不同,但考查知识点相同,多在三角函数与解三角形和数列两块内容出现,难度较小.【例6】(2020·衡水中学调考改编)在①b2+eq\r(2)ac=a2+c2,②acosB=bsinA,③sinB+cosB=eq\r(2)这三个条件中任选一个,补充至横线上,并解决问题.已知△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,________,A=eq\f(π,3),b=eq\r(2),求△ABC的面积.(注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分)解若选择①b2+eq\r(2)ac=a2+c2.由余弦定理,得cosB=eq\f(a2+c2-b2,2ac)=eq\f(\r(2)ac,2ac)=eq\f(\r(2),2).因为B∈(0,π),所以B=eq\f(π,4).由正弦定理eq\f(a,sinA)=eq\f(b,sinB),得a=eq\f(bsinA,sinB)=eq\f(\r(2)sin\f(π,3),\f(\r(2),2))=eq\r(3).因为A=eq\f(π,3),B=eq\f(π,4),所以C=π-eq\f(π,3)-eq\f(π,4)=eq\f(5π,12),所以sinC=sineq\f(5π,12)=sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,4)+\f(π,6)))=sineq\f(π,4)coseq\f(π,6)+coseq\f(π,4)sineq\f(π,6)=eq\f(\r(6)+\r(2),4).所以S△ABC=eq\f(1,2)absinC=eq\f(1,2)×eq\r(3)×eq\r(2)×eq\f(\r(6)+\r(2),4)=eq\f(3+\r(3),4).若选择②acosB=bsinA.由正弦定理,得sinAcosB=sinBsinA.因为sinA≠0,所以sinB=cosB.又因为B∈(0,π),所以B=eq\f(π,4).由正弦定理eq\f(a,sinA)=eq\f(b,sinB),得a=eq\f(bsinA,sinB)=eq\f(\r(2)sin\f(π,3),\f(\r(2),2))=eq\r(3).因为A=eq\f(π,3),B=eq\f(π,4),所以C=π-eq\f(π,3)-eq\f(π,4)=eq\f(5π,12),所以sinC=sineq\f(5π,12)=sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,4)+\f(π,6)))=sineq\f(π,4)coseq\f(π,6)+coseq\f(π,4)sineq\f(π,6)=eq\f(\r(6)+\r(2),4).所以S△ABC=eq\f(1,2)absinC=eq\f(1,2)×eq\r(3)×eq\r(2)×eq\f(\r(6)+\r(2),4)=eq\f(3+\r(3),4).若选择③sinB+cosB=eq\r(2),则eq\r(2)sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(B+\f(π,4)))=eq\r(2),所以sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(B+\f(π,4)))=1.因为B∈(0,π),所以B+eq\f(π,4)∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,4),\f(5π,4))),所以B+eq\f(π,4)=eq\f(π,2),所以B=eq\f(π,4).由正弦定理eq\f(a,sinA)=eq\f(b,sinB),得a=eq\f(bsinA,sinB)=eq\f(\r(2)sin\f(π,3),\f(\r(2),2))=eq\r(3).因为A=eq\f(π,3),B=eq\f(π,4),所以C=π-eq\f(π,3)-eq\f(π,4)=eq\f(5π,12),所以sinC=sineq\f(5π,12)=sineq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,4)+\f(π,6)))=sineq\f(π,4)coseq\f(π,6)+coseq\f(π,4)sineq\f(π,6)=eq\f(\r(6)+\r(2),4).所以S△ABC=eq\f(1,2)absinC=eq\f(1,2)×eq\r(3)×eq\r(2)×eq\f(\r(6)+\r(2),4)=eq\f(3+\r(3),4).点评对于此种形式的试题,我们只需在所给的条件中,选取一个感觉熟悉、容易解答的条件,再进行解答即可.切忌对每个条件解答一遍.【例7】(2020·济南质检)在①a4=b4,②a2+b5=2,③S6=246这三个条件中任选一个,补充在下面问题中,若问题中的正整数k存在,求k的值;若k不存在,请说明理由.设Sn为等差数列{an}的前n项和,{bn}是等比数列,________,b1=a5,b3=-9,b6=243.是否存在k,使得Sk>Sk-1且Sk+1<Sk?(注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分)解选条件①,设等比数列{bn}的公比为q(q≠0),等差数列{an}的公差为d.由b3=-9,b6=b3·q3=-9×q3=243,得q=-3.又b3=b1q2=b1×(-3)2=-9,∴b1=-1,故bn=-(-3)n-1.又a5=b1=-1,a4=b4=27,∴d=a5-a4=-28,∴a1=27-3×(-28)=111,∴an=-28n+139.由Sk>Sk-1且Sk+1<Sk,可得eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(Sk-Sk-1=ak>0,,Sk+1-Sk=ak+1<0,))即eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(ak=-28k+139>0,,ak+1=-28(k+1)+139<0,))解得eq\f(111,28)<k<eq\f(139,28).又k为正整数,则k=4.∴存在k=4,使得Sk>Sk-1且Sk+1<Sk.选条件②,设等比数列{bn}的公比为q(q≠0),等差数列{an}的公差为d.由b3=-9,b6=b3·q3=-9×q3=243,得q=-3.又b3=b1q2=b1×(-3)2=-9,∴b1=-1,故bn=-(-3)n-1.∵a2+b5=2,∴a2=2-b5=83.又a5

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