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江苏省南通市平潮高中高二期末数学模拟试卷 (理科)

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2022-2022学年江苏省南通市平潮高中高二(下)期末数学模拟试卷(理科) 一、填空题:本大题共14小题,每小题5分,共70分.请把答案直接填写在答题卡相应位置上.1.若复数z=(x+i)(1+i)是纯虚数,其中x为实数,i为虚数单位,则z的共轭复数=  .2.随机变量ξ的概率分布如表:ξ﹣101Pabc其中a,b,c成等差数列,则b=  .3.用反证法证明命题“若a2+b2=0,则a,b全为0(a,b为实数)”,其反设为  .4.若抛物线y2=8x的焦点F与双曲线﹣=1的一个焦点重合,则n的值为  .5.已知直线l1:ax+(a+2)y+1=0,l2:ax﹣y+2=0.则“a=﹣3”是“l1∥l2”的  条件.6.有4名优秀学生A,B,C,D全部被保送到甲,乙,丙3所学校,每所学校至少去一名,则不同的保送方案共有  种.7.若圆柱的侧面积和体积的值都是12π,则该圆柱的高为  .8.曲线y=x﹣cosx在点(,)处的切线方程为  .9.二项式(﹣x2)10的展开式中的常数项是  .10.设α,β,γ是三个不重合的平面,l是直线,给出下列四个命题:①若α⊥β,l⊥β,则l∥α;②若l⊥α,l∥β,则α⊥β;③若l上有两点到α的距离相等,则l∥α;④若α⊥β,α∥γ,则γ⊥β.其中正确命题的序号是  .11.记等差数列{an}得前n项和为Sn,利用倒序相加法的求和办法,可将Sn表示成首项a1,末项an与项数的一个关系式,即Sn=;类似地,记等比数列{bn}的前n项积为Tn,bn>0(n∈N*),类比等差数列的求和方法,可将Tn表示为首项b1,末项bn与项数的一个关系式,即公式Tn=  .12.已知椭圆+=1(a>b>0),点A,B1,B2,F依次为其左顶点、下顶点、上顶点和右焦点,若直线AB2与直线B1F的交点恰在椭圆的右准线上,则椭圆的离心率为  .13.已知可导函数f(x)(x∈R)的导函数f′(x)满足f′(x)>f(x),则不等式ef(x)>f(1)ex的解集是  .17/1814.在平面直角坐标系xOy中,过点P(﹣5,a)作圆x2+y2﹣2ax+2y﹣1=0的两条切线,切点分别为M(x1,y1),N(x2,y2),且+=0,则实数a的值为  . 二、解答题:本大题共6小题,共90分.请在答题卡指定区域内作答.解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤.15.已知,圆C:x2+y2﹣8y+12=0,直线l:ax+y+2a=0.(1)当a为何值时,直线l与圆C相切;(2)当直线l与圆C相交于A、B两点,且AB=2时,求直线l的方程.16.如图,四棱锥P﹣ABCD的底面ABCD是平行四边形,平面PBD⊥平面ABCD,PB=PD,PA⊥PC,CD⊥PC,O,M分别是BD,PC的中点,连结OM.求证:(1)OM∥平面PAD;(2)OM⊥平面PCD.17.某校开设8门校本课程,其中4门课程为人文科学,4门为自然科学,学校要求学生在高中三年内从中选修3门课程,假设学生选修每门课程的机会均等.(1)求某同学至少选修1门自然科学课程的概率;(2)已知某同学所选修的3门课程中有1门人文科学,2门自然科学,若该同学通过人文科学课程的概率都是,自然科学课程的概率都是,且各门课程通过与否相互独立.用ξ表示该同学所选的3门课程通过的门数,求随机变量ξ的概率分布列和数学期望.18.如图所示,有一块半径长为1米的半圆形钢板,现要从中截取一个内接等腰梯形部件ABCD,设梯形部件ABCD的面积为y平方米.(I)设CD=2x(米),将y表示成x的函数关系式;(II)求梯形部件ABCD面积y的最大值.17/1819.如图,在平面直角坐标系xOy中,椭圆+=1(a>b>0)的两焦点分别为F1(﹣,0),F2(,0),且经过点(,).(1)求椭圆的方程及离心率;(2)设点B,C,D是椭圆上不同于椭圆顶点的三点,点B与点D关于原点O对称.设直线CD,CB,OB,OC的斜率分别为k1,k2,k3,k4,且k1k2=k3k4.①求k1k2的值;②求OB2+OC2的值.20.已知函数f(x)=lnx﹣ax2+x.(1)若f(1)=0,求函数f(x)的单调减区间;(2)若关于x的不等式f(x)≤ax﹣1恒成立,求整数a的最小值;(3)若a=﹣2,正实数x1,x2满足f(x1)+f(x2)+x1x2=0,证明:x1+x2≥. 数学附加题部分.本部分共4题,每小题0分,计40分.[选修4-2:矩阵与变换]21.在直角标系xOy中,点(2,﹣2)在矩阵M=()对应变换作用下得到点(﹣2,4),曲线C:x2+y2=1在矩阵M对应变换作用下得到曲线C′,求曲线C′的方程. [选修4-4:坐标系与参数方程]22.已知极坐标系的极点与直角坐标系的原点重合,极轴与x轴的正半轴重合.若直线l的极坐标方程为ρcos(θ﹣)=3(1)把直线l的极坐标方程化为直角坐标方程;(2)已知P为曲线C:=1上一点,求点P到直线l的距离的最小值.23.用数学归纳法证明:对一切大于1的自然数n,不等式成立.24.已知p(p≥2)是给定的某个正整数,数列{an}满足:a1=1,(k+1)ak+1=p(k﹣p)ak,其中k=1,2,3,…,p﹣1.(Ⅰ)设p=4,求a2,a3,a4;(Ⅱ)求a1+a2+a3+…+ap. 17/182022-2022学年江苏省南通市平潮高中高二(下)期末数学模拟试卷(理科)参考答案与试题解析 一、填空题:本大题共14小题,每小题5分,共70分.请把答案直接填写在答题卡相应位置上.1.若复数z=(x+i)(1+i)是纯虚数,其中x为实数,i为虚数单位,则z的共轭复数= ﹣2i .【考点】复数代数形式的乘除运算.【分析】利用复数代数形式的乘法运算展开并整理,由复数为纯虚数求得x值,则z可求,可求.【解答】解:由z=(x+i)(1+i)=(x﹣1)+(x+1)i是纯虚数,得,即x=1,∴z=2i,则.故答案为:﹣2i. 2.随机变量ξ的概率分布如表:ξ﹣101Pabc其中a,b,c成等差数列,则b=  .【考点】离散型随机变量及其分布列.【分析】利用分布列的特征,概率和为1,以及等差数列求解即可.【解答】解:由题意可知:,可得b=.故答案为:. 3.用反证法证明命题“若a2+b2=0,则a,b全为0(a,b为实数)”,其反设为 a,b不全为0 .【考点】反证法与放缩法.【分析】把要证的结论否定之后,即得所求的反设.【解答】解:用反证法证明命题的真假,先假设命题的结论不成立,所以用反证法证明命题“若a2+b2=0,则a,b全为0(a,b为实数)”,其反设为a,b不全为0,故答案为:a,b不全为0. 4.若抛物线y2=8x的焦点F与双曲线﹣=1的一个焦点重合,则n的值为 1 .17/18【考点】双曲线的简单性质.【分析】求得抛物线的焦点为(2,0),由双曲线的a,b,c的关系,可得=2,解方程可得n=1.【解答】解:抛物线y2=8x的焦点F为(2,0),双曲线﹣=1的右焦点为(,0),由题意可得,=2,解得n=1,故答案为:1. 5.已知直线l1:ax+(a+2)y+1=0,l2:ax﹣y+2=0.则“a=﹣3”是“l1∥l2”的 充分不必要 条件.【考点】必要条件、充分条件与充要条件的判断.【分析】对a分类讨论,利用两条直线相互平行与斜率之间的关系即可得出.【解答】解:当a=﹣2时,两条直线分别化为﹣2x+1=0,﹣2x﹣y+2=0,此时两条直线不平行,舍去,当a≠﹣2时,两条直线分别化为:y=﹣x﹣,y=ax+2,∵l1∥l2,∴﹣=a,﹣≠2,解得a=0,或a=﹣3,则“a=﹣3”是“l1∥l2”的充分不必要条件,故答案为:充分不必要. 6.有4名优秀学生A,B,C,D全部被保送到甲,乙,丙3所学校,每所学校至少去一名,则不同的保送方案共有 36 种.【考点】排列、组合的实际应用.【分析】分两步进行,先把4名学生分为2﹣1﹣1的三组,再将3组对应3个学校,有A33=6种情况,进而由分步计数原理,计算可得答案.【解答】解:分两步进行,先把4名学生分为2﹣1﹣1的三组,有C42=6种分法,再将3组对应3个学校,有A33=6种情况,则共有6×6=36种保送方案.故答案为:36. 7.若圆柱的侧面积和体积的值都是12π,则该圆柱的高为 3 .【考点】旋转体(圆柱、圆锥、圆台).【分析】设圆柱的底面半径为r,高为h,则2πrh=πr2h=12π,即可求出圆柱的高.【解答】解:设圆柱的底面半径为r,高为h,则2πrh=πr2h=12π,∴r=2,h=3,故答案为:3. 17/188.曲线y=x﹣cosx在点(,)处的切线方程为 2x﹣y﹣=0 .【考点】利用导数研究曲线上某点切线方程.【分析】求出函数的导数,求得切线的斜率,再由点斜式方程即可得到所求切线方程.【解答】解:y=x﹣cosx的导数为y′=1+sinx,即有在点(,)处的切线斜率为k=1+sin=2,则曲线在点(,)处的切线方程为y﹣=2(x﹣),即为2x﹣y﹣=0.故答案为:2x﹣y﹣=0. 9.二项式(﹣x2)10的展开式中的常数项是 45 .【考点】二项式定理的应用.【分析】利用二项式的通项公式即可得出x的指数幂为0,即可得出r的值,就能够求解常数项.【解答】解:由通项公式Tr+1=()r(﹣x2)10﹣r=(﹣1)10﹣r(x),令20﹣=0=0,解得r=8.∴常数项为T8=×(﹣1)2=45故答案为:45. 10.设α,β,γ是三个不重合的平面,l是直线,给出下列四个命题:①若α⊥β,l⊥β,则l∥α;②若l⊥α,l∥β,则α⊥β;③若l上有两点到α的距离相等,则l∥α;④若α⊥β,α∥γ,则γ⊥β.其中正确命题的序号是 ②④ .【考点】直线与平面平行的判定;直线与平面垂直的判定.【分析】根据直线与平面平行的判断定理及其推论对①、②、③、④四个命题进行一一判断;【解答】解:①错误,l可能在平面α内;②正确,l∥β,l⊂γ,β∩γ=n⇒l∥n⇒n⊥α,则α⊥β;③错误,直线可能与平面相交;④∵α⊥β,α∥γ,⇒γ⊥β,故④正确.故答案为②④; 17/1811.记等差数列{an}得前n项和为Sn,利用倒序相加法的求和办法,可将Sn表示成首项a1,末项an与项数的一个关系式,即Sn=;类似地,记等比数列{bn}的前n项积为Tn,bn>0(n∈N*),类比等差数列的求和方法,可将Tn表示为首项b1,末项bn与项数的一个关系式,即公式Tn=  .【考点】类比推理.【分析】由等差和等比数列的通项和求和公式及类比推理思想可得结果,在运用类比推理时,通常等差数列中的求和类比等比数列中的乘积.【解答】解:在等差数列{an}的前n项和为Sn=,因为等差数列中的求和类比等比数列中的乘积,所以各项均为正的等比数列{bn}的前n项积Tn==,故答案为: 12.已知椭圆+=1(a>b>0),点A,B1,B2,F依次为其左顶点、下顶点、上顶点和右焦点,若直线AB2与直线B1F的交点恰在椭圆的右准线上,则椭圆的离心率为  .【考点】椭圆的简单性质.【分析】作简图,结合图象可得CD==(a+),从而解得.【解答】解:作简图如下,则=,=;即CD==(a+),即=1+;即()2﹣﹣2=0;即(﹣2)(+1)=0;故=2;故离心率e=;故答案为:.17/18 13.已知可导函数f(x)(x∈R)的导函数f′(x)满足f′(x)>f(x),则不等式ef(x)>f(1)ex的解集是 (1,+∞) .【考点】导数的运算;其他不等式的解法.【分析】由题目要求解的不等式是ef(x)>f(1)ex,变性后得:,由此想到构造函数g(x)=,求导后结合f'(x)>f(x),可知函数g(x)是实数集上的增函数,然后利用函数的单调性可求得不等式的解集.【解答】解:令g(x)=,则=,因为f'(x)>f(x),所以g′(x)>0,所以,函数g(x)=为(﹣∞,+∞)上的增函数,由ef(x)>f(1)ex,得:,即g(x)>g(1),因为函数g(x)=为(﹣∞,+∞)上的增函数,所以,x>1.所以,不等式ef(x)>f(1)ex的解集是(1,+∞).故答案为(1,+∞). 14.在平面直角坐标系xOy中,过点P(﹣5,a)作圆x2+y2﹣2ax+2y﹣1=0的两条切线,切点分别为M(x1,y1),N(x2,y2),且+=0,则实数a的值为 3或﹣2 .【考点】圆的切线方程.【分析】两者的和实质上是一个斜率与另一个斜率的倒数和,进而可得两斜率乘积为﹣1,可得P,Q,R,T共线,即可求出实数a的值.【解答】解:设MN中点为Q(x0,y0),T(1,0),圆心R(a,﹣1),17/18根据对称性,MN⊥PR,===,∵kMN=,+=0∴kMN•kTQ=﹣1,∴MN⊥TQ,∴P,Q,R,T共线,∴kPT=kRT,即,∴a2﹣a﹣6=0,∴a=3或﹣2.故答案为:3或﹣2. 二、解答题:本大题共6小题,共90分.请在答题卡指定区域内作答.解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤.15.已知,圆C:x2+y2﹣8y+12=0,直线l:ax+y+2a=0.(1)当a为何值时,直线l与圆C相切;(2)当直线l与圆C相交于A、B两点,且AB=2时,求直线l的方程.【考点】直线与圆的位置关系;直线与圆相交的性质.【分析】把圆的方程化为标准方程后,找出圆心坐标与圆的半径r,(1)当直线l与圆相切时,圆心到直线的距离d等于圆的半径r,利用点到直线的距离公式表示出圆心到直线l的距离d,让d等于圆的半径r,列出关于a的方程,求出方程的解即可得到a的值;(2)联立圆C和直线l的方程,消去y后,得到关于x的一元二次方程,然后利用韦达定理表示出AB的长度,列出关于a的方程,求出方程的解即可得到a的值.【解答】解:将圆C的方程x2+y2﹣8y+12=0配方得标准方程为x2+(y﹣4)2=4,则此圆的圆心为(0,4),半径为2.(1)若直线l与圆C相切,则有.解得.(2)联立方程并消去y,得(a2+1)x2+4(a2+2a)x+4(a2+4a+3)=0.设此方程的两根分别为x1、x2,所以x1+x2=﹣,x1x2=则AB===217/18两边平方并代入解得:a=﹣7或a=﹣1,∴直线l的方程是7x﹣y+14=0和x﹣y+2=0. 16.如图,四棱锥P﹣ABCD的底面ABCD是平行四边形,平面PBD⊥平面ABCD,PB=PD,PA⊥PC,CD⊥PC,O,M分别是BD,PC的中点,连结OM.求证:(1)OM∥平面PAD;(2)OM⊥平面PCD.【考点】直线与平面平行的判定;直线与平面垂直的判定.【分析】(1)连结AC,由三角形中位线的性质可得OM∥PA,由OM⊄平面PAD,PA⊂平面PAD,即可判定OM∥平面PAD.(2)连结PO,可证PO⊥BD,由面面垂直的性质可证明PO⊥平面ABCD,可得PO⊥CD,又CD⊥PC,PC∩PO=P,PC⊂平面PAC,PO⊂平面PAC,可证CD⊥平面PAC.从而证明CD⊥OM,OM⊥PC,又由CD⊂平面PCD,PC⊂平面PCD,CD∩PC=C,即可判定OM⊥平面PCD.【解答】证明:(1)连结AC,因为ABCD是平行四边形,所以O为AC的中点.…在△PAC中,因为O,M分别是AC,PC的中点,所以OM∥PA.…因为OM⊄平面PAD,PA⊂平面PAD,所以OM∥平面PAD.…(2)连结PO.因为O是BD的中点,PB=PD,所以PO⊥BD.又因为平面PBD⊥平面ABCD,平面PBD∩平面ABCD=BD,PO⊂平面PBD所以PO⊥平面ABCD.从而PO⊥CD.…又因为CD⊥PC,PC∩PO=P,PC⊂平面PAC,PO⊂平面PAC,所以CD⊥平面PAC.因为OM⊂平面PAC,所以CD⊥OM.…因为PA⊥PC,OM∥PA,所以OM⊥PC.…又因为CD⊂平面PCD,PC⊂平面PCD,CD∩PC=C,所以OM⊥平面PCD.…17/18 17.某校开设8门校本课程,其中4门课程为人文科学,4门为自然科学,学校要求学生在高中三年内从中选修3门课程,假设学生选修每门课程的机会均等.(1)求某同学至少选修1门自然科学课程的概率;(2)已知某同学所选修的3门课程中有1门人文科学,2门自然科学,若该同学通过人文科学课程的概率都是,自然科学课程的概率都是,且各门课程通过与否相互独立.用ξ表示该同学所选的3门课程通过的门数,求随机变量ξ的概率分布列和数学期望.【考点】离散型随机变量的期望与方差;相互独立事件的概率乘法公式;离散型随机变量及其分布列.【分析】(1)记“某同学至少选修1门自然科学课程”为事件A,由对立事件概率计算公式能求出该同学至少选修1门自然科学课程的概率.(2)随机变量ξ的所有可能取值有0,1,2,3,分别求出相应的概率,由此能求出随机变量ξ的概率分布列和数学期望.【解答】解:(1)记“某同学至少选修1门自然科学课程”为事件A,则,…所以该同学至少选修1门自然科学课程的概率为.…(2)随机变量ξ的所有可能取值有0,1,2,3.…因为,,,,…所以ξ的分布列为ξ0123P所以.… 18.如图所示,有一块半径长为1米的半圆形钢板,现要从中截取一个内接等腰梯形部件ABCD,设梯形部件ABCD的面积为y平方米.(I)设CD=2x(米),将y表示成x的函数关系式;(II)求梯形部件ABCD面积y的最大值.17/18【考点】函数模型的选择与应用.【分析】如图所示,以直径AB所在的直线为x轴,线段AB中垂线为y轴,建立平面直角坐标系,过点C作CE⊥AB,(I)由CD的长表示出OE的长,利用勾股定理表示出CE的长,利用梯形面积公式表示出y与x的函数关系式,并求出x的范围即可;(II)把表示出y与x的关系式变形,令被开方数等于t,求出导函数t′,根据导函数的正负确定出函数的增减性,进而求出y的最大值即可.【解答】解:如图所示,以直径AB所在的直线为x轴,线段AB中垂线为y轴,建立平面直角坐标系,过点C作CE⊥AB,(I)∵CD=2x,∴OE=x(0<x<1),CE=,∴y=(|AB|+|CD|)•CE=(2+2x)=(x+1)(0<x<1);(II)y==,令t=﹣x4﹣2x3+2x+1,则t′=﹣4x3﹣6x2+2=﹣2(2x3+3x2﹣1)=﹣2(x+1)2(2x﹣1),令t'=0,得到x=或x=﹣1(舍),∴当0<x<时,t'>0,∴函数在(0,)上单调递增,当<x<1时,t'<0,∴函数在(,1)上单调递减,当x=时,t有最大值,ymax=,17/18答:梯形部件y'=0面积的最大值为平方米. 19.如图,在平面直角坐标系xOy中,椭圆+=1(a>b>0)的两焦点分别为F1(﹣,0),F2(,0),且经过点(,).(1)求椭圆的方程及离心率;(2)设点B,C,D是椭圆上不同于椭圆顶点的三点,点B与点D关于原点O对称.设直线CD,CB,OB,OC的斜率分别为k1,k2,k3,k4,且k1k2=k3k4.①求k1k2的值;②求OB2+OC2的值.【考点】直线与圆锥曲线的综合问题.【分析】(1)依题意,c=,a2=b2+3,(,)代入椭圆方程,求出a,b,即可求椭圆的方程及离心率;(2)①利用斜率公式,即可求k1k2的值;②由①知,k3k4=k1k2=,故x1x2=﹣4y1y2.利用OB2+OC2=,求OB2+OC2的值.【解答】解:(1)依题意,c=,a2=b2+3,…2分由,解得b2=1(b2=,不合,舍去),从而a2=4.故所求椭圆方程为:,离心率e=.…5分(2)①设B(x1,y1),C(x2,y2),则D(﹣x1,﹣y1),于是k1k2===.…8分②由①知,k3k4=k1k2=,故x1x2=﹣4y1y2.所以(x1x2)2=(﹣4y1y2)2,即(x1x2)2==,17/18所以,=4.…11分又2==,故.所以,OB2+OC2==5.…14分 20.已知函数f(x)=lnx﹣ax2+x.(1)若f(1)=0,求函数f(x)的单调减区间;(2)若关于x的不等式f(x)≤ax﹣1恒成立,求整数a的最小值;(3)若a=﹣2,正实数x1,x2满足f(x1)+f(x2)+x1x2=0,证明:x1+x2≥.【考点】函数恒成立问题;利用导数研究函数的单调性;利用导数求闭区间上函数的最值.【分析】(1)利用f(1)=0,确定a的值,求导函数,从而可确定函数的单调性;(2)构造函数F(x)=f(x)﹣ax+1,利用导数研究其最值,将恒成立问题进行转化,(3)将代数式f(x1)+f(x2)+x1x2放缩,构造关于x1+x2的一元二次不等式,解不等式即可.【解答】解:(1)∵f(x)=lnx﹣ax2+x,f(1)=0,∴a=2,且x>0.∴f(x)=lnx﹣x2+x,∴=,当f′(x)<0,即x>1时,函数f(x)的单调递减,∴函数f(x)的单调减区间(1,+∞).(2)令F(x)=f(x)﹣ax+1=lnx﹣ax2+(1﹣a)x+1,则F′(x)=﹣ax+1﹣a=﹣=﹣a,当a≤0时,在(0,+∞)上,函数F(x)单调递增,且F(1)=2﹣>0,不符合题意,当a>0时,函数F(x)在x=时取最大值,F()=ln+,令h(a)=ln+=,则根据基本函数性质可知,在a>0时,h(a)单调递减,又∵h(1)=>0,h(2)=<0,∴符合题意的整数a的最小值为2.(3)∵a=﹣2,17/18∴f(x)=lnx+x2+x,∴f(x1)+f(x2)+x1x2=lnx1+x12+x1+lnx2+x22+x1x2+x2=(x1+x2)2+x1+x2+lnx1x2﹣x1x2令g(x)=lnx﹣x,则g′(x)=,∴0<x<1时,g′(x)>0,g(x)单调递增,x>1时,g′(x)<0,g(x)单调递减,∴g(x)max=g(1)=﹣1,∴f(x1)+f(x2)+x1x2≤(x1+x2)2+(x1+x2)﹣1,即(x1+x2)2+(x1+x2)﹣1≥0,又∵x1,x2是正实数,∴x1+x2≥. 数学附加题部分.本部分共4题,每小题0分,计40分.[选修4-2:矩阵与变换]21.在直角标系xOy中,点(2,﹣2)在矩阵M=()对应变换作用下得到点(﹣2,4),曲线C:x2+y2=1在矩阵M对应变换作用下得到曲线C′,求曲线C′的方程.【考点】几种特殊的矩阵变换;逆变换与逆矩阵.【分析】先根据变换的对应点,列式解出α=2,得M=().再设曲线C上任意一点P(x0,y0),根据矩阵变换的公式求出对应的点P′(x,y),解出由x、y表示x0,y0的式子,将点P的坐标代入曲线C方程,化简即得曲线C'的方程.【解答】解:根据题意,得()()=()∴2α=4,可得α=2,即M=()设P(x0,y0)是曲线C:x2+y2=1上任意一点,则点P(x0,y0)在矩阵M对应的变换下变为点P′(x,y)则有()=()(),即,所以又∵点P在曲线C:x2+y2=1上,∴+x2=1,即曲线C'的方程为椭圆x2+=1. [选修4-4:坐标系与参数方程]22.已知极坐标系的极点与直角坐标系的原点重合,极轴与x轴的正半轴重合.若直线l的极坐标方程为ρcos(θ﹣)=3(1)把直线l的极坐标方程化为直角坐标方程;17/18(2)已知P为曲线C:=1上一点,求点P到直线l的距离的最小值.【考点】简单曲线的极坐标方程.【分析】(1)直线l的极坐标方程为ρcos(θ﹣)=3,展开为ρ(cosθ+sinθ)=3,利用互化公式可得直角坐标方程.(2)P为曲线C:=1上一点,可设P(4cosθ,3sinθ).可得点P到直线l的距离d=,即可得出.【解答】解:(1)直线l的极坐标方程为ρcos(θ﹣)=3,展开为ρ(cosθ+sinθ)=3,可得直角坐标方程:x+y﹣6=0.(2)P为曲线C:=1上一点,可设P(4cosθ,3sinθ).∴点P到直线l的距离d==≥=,当sin(θ+φ)=1时取等号,∴点P到直线l的距离的最小值为. 23.用数学归纳法证明:对一切大于1的自然数n,不等式成立.【考点】数学归纳法.【分析】当n=2时,代入不等式左右端,验算可得证.再证明从k到k+1时,构造4k2+8k+4>4k2+8k+3,向要证明的代数式转化即可证明n=k时也成立,从而结论得证.【解答】证明:①当n=2时,左端=1+=,右端=,又知,∴左端>右端,即当n=2时有原不等式成立.②假设当n=k时,有原不等式成立,即成立,那么当n=k+1时,有=又4k2+8k+4>4k2+8k+3,∴,即,即对n=k时成立,17/18综上,由①②知,对一切大于1的自然数n,不等式成立. 24.已知p(p≥2)是给定的某个正整数,数列{an}满足:a1=1,(k+1)ak+1=p(k﹣p)ak,其中k=1,2,3,…,p﹣1.(Ⅰ)设p=4,求a2,a3,a4;(Ⅱ)求a1+a2+a3+…+ap.【考点】数列递推式;数列的求和.【分析】(I)设p=4,利用(k+1)ak+1=p(k﹣p)ak,求出,通过k=1,2,3求a2,a3,a4;(II)利用列出的表达式通过连乘求出ak,然后通过二项式定理求解求a1+a2+a3+…+ap.【解答】解:(Ⅰ)由(k+1)ak+1=p(k﹣p)ak得,k=1,2,3,…,p﹣1即,a2=﹣6a1=﹣6;,a3=16,,a4=﹣16;(Ⅱ)由(k+1)ak+1=p(k﹣p)ak得:,k=1,2,3,…,p﹣1即,,…,,以上各式相乘得∴=17/18=,k=1,2,3,…,p∴a1+a2+a3+…+ap== 17/18

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所属: 高中 - 数学
发布时间:2022-08-25 20:46:55 页数:18
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文章作者:U-336598

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