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时间:2018-05-03
《高考数学第一轮复习课时限时检测试题22》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、(时间60分钟,满分80分)一、选择题(共6个小题,每小题5分,满分30分)1.命题“对于任意角θ,cos4θ-sin4θ=cos2θ”的证明:“cos4θ-sin4θ=(cos2θ-sin2θ)(cos2θ+sin2θ)=cos2θ-sin2θ=cos2θ”过程应用了( )A.分析法 B.综合法C.综合法、分析法综合使用D.间接证明法解析:因为证明过程是“从左往右”,即由条件⇒结论.答案:B2.设a,b∈R,则“a+b=1”是“4ab≤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解析:若“a+b=1
2、”,则4ab=4a(1-a)=-4(a-)2+1≤1;若“4ab≤1”,取a=-4,b=1,a+b=-3,即“a+b=1”不成立;则“a+b=1”是“4ab≤1”的充分不必要条件.答案:A3.设a,b,c∈(-∞,0),则a+,b+,c+( )A.都不大于-2B.都不小于-2C.至少有一个不大于-2D.至少有一个不小于-2解析:因为a++b++c+≤-6,所以三者不能都大于-2.答案:C4.要证:a2+b2-1-a2b2≤0,只要证明( )A.2ab-1-a2b2≤0B.a2+b2-1-≤0C.-1-a2b2≤0D.(a2-1)(b2-1)≥0解析:因为a
3、2+b2-1-a2b2≤0⇔(a2-1)(b2-1)≥0.答案:D5.若a>b>0,则下列不等式中总成立的是( )A.a+>b+B.>C.a+>b+D.>解析:∵a>b>0,∴>.又a>b,∴a+>b+.答案:A6.若P=+,Q=+(a≥0),则P、Q的大小关系是( )A.P>QB.P=QC.P<QD.由a的取值确定解析:假设P4、形中,a为最大边,要想得到∠A为钝角的结论,三边a,b,c应满足______________.解析:由余弦定理cosA=<0,所以b2+c2-a2<0,即a2>b2+c2.答案:a2>b2+c28.如果a+b>a+b,则a、b应满足的条件是________.解析:∵a+b>a+b⇔(-)2(+)>0⇔a≥0,b≥0且a≠b.答案:a≥0,b≥0且a≠b9.设x,y,z是空间的不同直线或不同平面,且直线不在平面内,下列条件中能保证“若x⊥z,且y⊥z,则x∥y”为真命题的是________(填所有正确条件的代号).①x为直线,y,z为平面;②x,y,z为平面;③5、x,y为直线,z为平面;④x,y为平面,z为直线;⑤x,y,z为直线.解析:①中x⊥平面z,平面y⊥平面z,∴x∥平面y或x⊂平面y.又∵x⊄平面y,故x∥y成立.②中若x,y,z均为平面,则x可与y相交,故②不成立.③x⊥z,y⊥z,x,y为不同直线,故x∥y成立.④z⊥x,z⊥y,z为直线,x,y为平面可得x∥y,④成立.⑤x,y,z均为直线可异面垂直,故⑤不成立.答案:①③④三、解答题(共3个小题,满分35分)10.已知a>b>c,且a+b+c=0,求证:<a.证明:要证6、只需证2a2-ab-b2>0,只需证(a-b)(2a+b)>0,只需证(a-b)(a-c)>0.因为a>b>c,所以a-b>0,a-c>0,所以(a-b)(a-c)>0,显然成立.故原不等式成立.11.设数列{an}是公比为q的等比数列,Sn是它的前n项和.(1)求证:数列{Sn}不是等比数列;(2)数列{Sn}是等差数列吗?为什么?解:(1)证明:假设数列{Sn}是等比数列,则S=S1S3,即a(1+q)2=a1·a1(1+q+q2),因为a1≠0,所以(1+q)2=1+q+q2,即q=0,这与公比q≠0矛盾,所以数列{Sn}不是等比数列.(2)当q=1时,7、{Sn}是等差数列;当q≠1时,{Sn}不是等差数列;假设当q≠1时数列{Sn}是等差数列,则2S2=S1+S3,即2a1(1+q)=a1+a1(1+q+q2),得q=0,这与公比q≠0矛盾,所以当q≠1时数列{Sn}不是等差数列.12.设f(x)=3ax2+2bx+c,若a+b+c=0,f(0)>0,f(1)>0,求证:a>0且-2<<-1.证明:f(0)>0,∴c>0,又∵f(1)>0,即3a+2b+c>0.①而a+b+c=0即b=-a-c代入①式,∴3a-2a-2c+c>0,即a-c>0,∴a>c.∴a>c>0.又∵a+b=-c<0,∴a+b<0.∴1+8、<0,∴<-1.又c=-a-b,代入①
4、形中,a为最大边,要想得到∠A为钝角的结论,三边a,b,c应满足______________.解析:由余弦定理cosA=<0,所以b2+c2-a2<0,即a2>b2+c2.答案:a2>b2+c28.如果a+b>a+b,则a、b应满足的条件是________.解析:∵a+b>a+b⇔(-)2(+)>0⇔a≥0,b≥0且a≠b.答案:a≥0,b≥0且a≠b9.设x,y,z是空间的不同直线或不同平面,且直线不在平面内,下列条件中能保证“若x⊥z,且y⊥z,则x∥y”为真命题的是________(填所有正确条件的代号).①x为直线,y,z为平面;②x,y,z为平面;③5、x,y为直线,z为平面;④x,y为平面,z为直线;⑤x,y,z为直线.解析:①中x⊥平面z,平面y⊥平面z,∴x∥平面y或x⊂平面y.又∵x⊄平面y,故x∥y成立.②中若x,y,z均为平面,则x可与y相交,故②不成立.③x⊥z,y⊥z,x,y为不同直线,故x∥y成立.④z⊥x,z⊥y,z为直线,x,y为平面可得x∥y,④成立.⑤x,y,z均为直线可异面垂直,故⑤不成立.答案:①③④三、解答题(共3个小题,满分35分)10.已知a>b>c,且a+b+c=0,求证:<a.证明:要证6、只需证2a2-ab-b2>0,只需证(a-b)(2a+b)>0,只需证(a-b)(a-c)>0.因为a>b>c,所以a-b>0,a-c>0,所以(a-b)(a-c)>0,显然成立.故原不等式成立.11.设数列{an}是公比为q的等比数列,Sn是它的前n项和.(1)求证:数列{Sn}不是等比数列;(2)数列{Sn}是等差数列吗?为什么?解:(1)证明:假设数列{Sn}是等比数列,则S=S1S3,即a(1+q)2=a1·a1(1+q+q2),因为a1≠0,所以(1+q)2=1+q+q2,即q=0,这与公比q≠0矛盾,所以数列{Sn}不是等比数列.(2)当q=1时,7、{Sn}是等差数列;当q≠1时,{Sn}不是等差数列;假设当q≠1时数列{Sn}是等差数列,则2S2=S1+S3,即2a1(1+q)=a1+a1(1+q+q2),得q=0,这与公比q≠0矛盾,所以当q≠1时数列{Sn}不是等差数列.12.设f(x)=3ax2+2bx+c,若a+b+c=0,f(0)>0,f(1)>0,求证:a>0且-2<<-1.证明:f(0)>0,∴c>0,又∵f(1)>0,即3a+2b+c>0.①而a+b+c=0即b=-a-c代入①式,∴3a-2a-2c+c>0,即a-c>0,∴a>c.∴a>c>0.又∵a+b=-c<0,∴a+b<0.∴1+8、<0,∴<-1.又c=-a-b,代入①
4、形中,a为最大边,要想得到∠A为钝角的结论,三边a,b,c应满足______________.解析:由余弦定理cosA=<0,所以b2+c2-a2<0,即a2>b2+c2.答案:a2>b2+c28.如果a+b>a+b,则a、b应满足的条件是________.解析:∵a+b>a+b⇔(-)2(+)>0⇔a≥0,b≥0且a≠b.答案:a≥0,b≥0且a≠b9.设x,y,z是空间的不同直线或不同平面,且直线不在平面内,下列条件中能保证“若x⊥z,且y⊥z,则x∥y”为真命题的是________(填所有正确条件的代号).①x为直线,y,z为平面;②x,y,z为平面;③
5、x,y为直线,z为平面;④x,y为平面,z为直线;⑤x,y,z为直线.解析:①中x⊥平面z,平面y⊥平面z,∴x∥平面y或x⊂平面y.又∵x⊄平面y,故x∥y成立.②中若x,y,z均为平面,则x可与y相交,故②不成立.③x⊥z,y⊥z,x,y为不同直线,故x∥y成立.④z⊥x,z⊥y,z为直线,x,y为平面可得x∥y,④成立.⑤x,y,z均为直线可异面垂直,故⑤不成立.答案:①③④三、解答题(共3个小题,满分35分)10.已知a>b>c,且a+b+c=0,求证:<a.证明:要证6、只需证2a2-ab-b2>0,只需证(a-b)(2a+b)>0,只需证(a-b)(a-c)>0.因为a>b>c,所以a-b>0,a-c>0,所以(a-b)(a-c)>0,显然成立.故原不等式成立.11.设数列{an}是公比为q的等比数列,Sn是它的前n项和.(1)求证:数列{Sn}不是等比数列;(2)数列{Sn}是等差数列吗?为什么?解:(1)证明:假设数列{Sn}是等比数列,则S=S1S3,即a(1+q)2=a1·a1(1+q+q2),因为a1≠0,所以(1+q)2=1+q+q2,即q=0,这与公比q≠0矛盾,所以数列{Sn}不是等比数列.(2)当q=1时,7、{Sn}是等差数列;当q≠1时,{Sn}不是等差数列;假设当q≠1时数列{Sn}是等差数列,则2S2=S1+S3,即2a1(1+q)=a1+a1(1+q+q2),得q=0,这与公比q≠0矛盾,所以当q≠1时数列{Sn}不是等差数列.12.设f(x)=3ax2+2bx+c,若a+b+c=0,f(0)>0,f(1)>0,求证:a>0且-2<<-1.证明:f(0)>0,∴c>0,又∵f(1)>0,即3a+2b+c>0.①而a+b+c=0即b=-a-c代入①式,∴3a-2a-2c+c>0,即a-c>0,∴a>c.∴a>c>0.又∵a+b=-c<0,∴a+b<0.∴1+8、<0,∴<-1.又c=-a-b,代入①
6、只需证2a2-ab-b2>0,只需证(a-b)(2a+b)>0,只需证(a-b)(a-c)>0.因为a>b>c,所以a-b>0,a-c>0,所以(a-b)(a-c)>0,显然成立.故原不等式成立.11.设数列{an}是公比为q的等比数列,Sn是它的前n项和.(1)求证:数列{Sn}不是等比数列;(2)数列{Sn}是等差数列吗?为什么?解:(1)证明:假设数列{Sn}是等比数列,则S=S1S3,即a(1+q)2=a1·a1(1+q+q2),因为a1≠0,所以(1+q)2=1+q+q2,即q=0,这与公比q≠0矛盾,所以数列{Sn}不是等比数列.(2)当q=1时,
7、{Sn}是等差数列;当q≠1时,{Sn}不是等差数列;假设当q≠1时数列{Sn}是等差数列,则2S2=S1+S3,即2a1(1+q)=a1+a1(1+q+q2),得q=0,这与公比q≠0矛盾,所以当q≠1时数列{Sn}不是等差数列.12.设f(x)=3ax2+2bx+c,若a+b+c=0,f(0)>0,f(1)>0,求证:a>0且-2<<-1.证明:f(0)>0,∴c>0,又∵f(1)>0,即3a+2b+c>0.①而a+b+c=0即b=-a-c代入①式,∴3a-2a-2c+c>0,即a-c>0,∴a>c.∴a>c>0.又∵a+b=-c<0,∴a+b<0.∴1+
8、<0,∴<-1.又c=-a-b,代入①
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