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2021高考数学二轮复习专题练-开放探究型解答题突破练.doc

1、2021高考数学二轮复习专题练 开放探究型解答题突破练 2021高考数学二轮复习专题练 开放探究型解答题突破练 年级: 姓名: 开放探究型解答题突破练 突破练(一) 5三角+1立几 1.在①(bcos C-a)=csin B;②2a+c=2bcos C;③bsin A=asin 这三个条件中任选一个,补充在下面问题中,并解答问题. 在△ABC中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且满足________,b=2,a+c=4,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 若选择条件①,由正弦定理

2、可得 (sin Bcos C-sin A)=sin Csin B. 由sin A=sin(B+C)=sin Bcos C+cos Bsin C, 得-cos Bsin C=sin Csin B. 因为0

3、n B=×4×=. 若选择条件②,由正弦定理,得 2sin A+sin C=2sin Bcos C. 又sin A=sin(B+C)=sin Bcos C+cos Bsin C, 所以2cos Bsin C+sin C=0. 因为C∈(0,π),所以sin C≠0, 从而有cos B=-.又B∈(0,π),所以B=. 由余弦定理及b=2,得(2)2=a2+c2-2accos , 即12=(a+c)2-ac.将a+c=4代入,解得ac=4. 所以S△ABC=acsin B=×4×=. 若选择条件③,由正弦定理,得 sin Bsin A=sin Asin . 由0

4、得sin A≠0,所以sin B=cos , 由二倍角公式,得2sin cos =cos . 由0<<,得cos ≠0,所以sin =,则=,即B=. 由余弦定理及b=2,得(2)2=a2+c2-2accos , 即12=(a+c)2-ac.将a+c=4代入,解得ac=4. 所以S△ABC=acsin B=×4×=. 2.在①△ABC的面积S△ABC=2,②∠ADC=这两个条件中任选一个,补充在下面问题中,求AC. 如图,在平面四边形ABCD中,∠ABC=,∠BAC=∠CAD,________,CD=2AB=4,求AC. (注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分)

5、 解 选择①:S△ABC=AB·BC·sin ∠ABC=×2·BC·sin =2,所以BC=2. 由余弦定理可得AC2=AB2+BC2-2AB·BC·cos ∠ABC=4+8-2×2×2×=20, 所以AC=2. 选择②:设∠BAC=∠CAD=θ,则0<θ<,∠BCA=-θ, 在△ABC中,=, 即=,所以AC=. 在△ACD中,=,即=, 所以AC=. 所以=,解得2sin θ=cos θ. 又0<θ<,所以sin θ=, 所以AC==2. 3.已知a,b,c分别为△ABC内角A,B,C的对边,若△ABC同时满足下列四个条件中的三个:①=;②cos 2A+2cos2=1

6、③a=;④b=2. (1)满足有解三角形的序号组合有哪些? (2)在(1)所有组合中任选一组,并求对应△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 (1)①由=,得=-=cos B. 由cos =-,可得

7、 4.(2020·北京一模)在条件①(a+b)(sin A-sin B)=(c-b)sin C,②asin B=bcos,③bsin =asin B中任选一个,补充到横线上,并解答问题. 在△ABC中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c,b+c=6,a=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①: 由正弦定理,得(a+b)(a-b)=(c-b)c,即b2+c2-a2=bc, 所以cos A===. 因为A∈(0,π),所以A=. 因为a2=b2+c2-bc=(b+c)2-3bc,a=2,b+c=6,所以bc=4,

8、所以S△ABC=bcsin A=×4×sin =. 若选②: 由正弦定理,得sin Asin B=sin Bcos. 因为0

9、s =2sin cos . 因为00,f(x)=m·n;③函数f(x)=cos ωxsin-(ω>0)这三个条件中任选一个,补充在下面问题中,并解答问题. 已知________,函数f(x)的图象相邻两条对称轴

10、之间的距离为. (1)若0<θ<,且sin θ=,求f(θ)的值; (2)求函数f(x)在[0,2π]上的单调递减区间. (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. 由题意可知,最小正周期T==π, ∴ω=1,∴f(x)=sin(2x+φ), ∴g(x)=sin. 又函数g(x)的图象关于原点对称,∴φ=kπ+,k∈Z. ∵|φ|<,∴φ=. ∴f(x)=sin. (1)∵0<θ<,sin θ=,∴θ=. ∴f(θ)=f=sin π=. (2)由+2kπ≤2x+≤π+2kπ,k∈Z, 解得+kπ≤x≤π+kπ,k∈Z, 令k=0,得≤x≤π

11、令k=1,得π≤x≤π, ∴函数f(x)在[0,2π]上的单调递减区间为,. 方案二:选条件②. ∵m=(sin ωx,cos 2ωx),n=, ∴f(x)=m·n=sin ωxcos ωx+cos 2ωx ==sin, 又最小正周期T==π,∴ω=1, ∴f(x)=sin. (1)∵0<θ<,sin θ=,∴θ=, ∵f(θ)=f=sin π=. (2)由+2kπ≤2x+≤π+2kπ,k∈Z, 解得+kπ≤x≤π+kπ,k∈Z, 令k=0,得≤x≤π,令k=1,得π≤x≤π, ∴函数f(x)在[0,2π]上的单调递减区间为,. 方案三:选条件③. f(x)=c

12、os ωxsin- =cos ωx- =sin ωxcos x+cos2ωx- =sin 2ωx+cos 2ωx ==sin, 又最小正周期T==π,∴ω=1, ∴f(x)=sin. (1)∵0<θ<,sin θ=,∴θ=. ∴f(θ)=f=sin π=. (2)由+2kπ≤2x+≤π+2kπ,k∈Z, 解得+kπ≤x≤+kπ,k∈Z, 令k=0,得≤x≤π, 令k=1,得π≤x≤π,∴函数f(x)在[0,2π]上的单调递减区间为,. 6.(2020·湖北四地七校联考)如图①,已知等边△ABC的边长为3,点M,N分别是边AB,AC上的点,且BM=2MA,AN=2NC.

13、如图②,将△AMN沿MN折起到△A′MN的位置. (1)求证:平面A′BM⊥平面BCNM; (2)给出三个条件:①A′M⊥BC;②二面角A′-MN-C的大小为60°;③A′B=.在这三个条件中任选一个,补充在下面问题的条件中,并作答. 在线段BC上是否存在一点P,使直线PA′与平面A′BM所成角的正弦值为?若存在,求出PB的长;若不存在,请说明理由. (注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分) (1)证明 由已知得AM=1,AN=2,∠A=60°, ∴MN⊥AB,∴MN⊥A′M,MN⊥MB. 又∵MB∩A′M=M,∴MN⊥平面A′BM. 又∵MN⊂平面BCNM,∴平

14、面A′BM⊥平面BCNM. (2)解 方案一:选条件①A′M⊥BC,由(1)得A′M⊥MN,BC和MN是两条相交直线,∴A′M⊥平面BCNM.∴MB,MN,MA′两两垂直,∴以M为坐标原点,MB,MN,MA′所在直线分别为x轴,y轴,z轴建立如图所示的空间直角坐标系M-xyz, 则A′(0,0,1),设P(2-a,a,0),其中0, ∴不存在点P满足条件. 方案二:选条件②二面角A′-MN-C的大

15、小为60°, 由(1)得∠A′MB就是二面角A′-MN-C的平面角, ∴∠A′MB=60°. 过A′作A′O⊥BM,垂足为O,连接OC,则A′O⊥平面BCNM. 经计算可得OA′=,OM=,OB=,而BC=3, ∴OB⊥OC. ∴OB,OC,OA′两两垂直,∴以O为坐标原点,OB,OC,OA′所在直线分别为x轴,y轴,z轴建立如图所示的空间直角坐标系O-xyz, 则A′, 设P,其中0

16、∴存在点P满足条件,这时PB=3. 方案三:选条件③A′B=,在△A′BM中, 由余弦定理得cos ∠A′MB===-,∴∠A′MB=120°. 过A′作A′O⊥BM,垂足为O,则A′O⊥平面BCNM. 以O为坐标原点,OB,OA′所在直线分别为x轴,z轴建立空间直角坐标系(图略), 则A′,设P,其中0, ∴不存在点P满足条件. 突破练(二) 5数列+1解几 1.在①q·d=1,②a2+b3=0,③S2=T

17、2这三个条件中任选一个,补充在下面问题中,若问题中的λ存在,求出λ的取值范围;若不存在,说明理由. 若Sn是公差为d的等差数列{an}的前n项和,Tn是公比为q的等比数列{bn}的前n项和,________,a1=1,S5=25,a2=b2,是否存在正整数λ,使得λ|Tn|<12? (注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分) 解 ∵S5=25=5a3,∴a3=5, ∴a2===3, ∴b2=a2=3. ∴d=a2-a1=3-1=2. 若选①:∵q·d=1,∴q==, ∴b1=3×2=6, ∴Tn==12. 由λ|Tn|<12得λ<2,又λ>0,∴存在正整数λ=1,使

18、得λ|Tn|<12. 若选②:∵a2+b3=0,∴b3=-a2=-3,∴q=-1,b1=-3, ∴当n为偶数时,Tn=0,则λ>0; 当n为奇数时, Tn=-3,由λ|Tn|<12得λ<4. 综上,存在正整数λ=1,2,3,使得λ|Tn|<12. 若选③:由S2=T2得b1=a1+a2-b2=1+3-3=1, ∴q==3, ∴Tn==-, 由指数函数的性质可知Tn无最大值, ∴不存在正整数λ,使得λ|Tn|<12. 2.在①2Sn=3n+1-3;②an+1=2an+3,a1=1这两个条件中任选一个,补充在下面问题中,并解答问题. 设数列{an}的前n项和为Sn,若____

19、bn=,n∈N*,求数列{bn}的最大值. (注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分) 解 若选择条件①,∵2Sn=3n+1-3,∴2Sn+1=3n+2-3, 则2Sn+1-2Sn=3n+2-3n+1, 即2an+1=3·3n+1-3n+1=2·3n+1, ∴an+1=3n+1,an=3n, ∴bn==,易知当2n-6>0时,n>3. 当n=4时,b4=;当n=5时,b5==

20、+3=2n+1,an=2n+1-3, ∴bn==,易知当2n-6>0时,n>3. 当n=4时,b4=;当n=5时,b5==

21、2n+5)Sn+Sn-1=ra1, 化简得2nan+1-5Sn+Sn-1=ra1, 所以(2n+2)an+2-5Sn+1+Sn=ra1, 两式相减得(2n+2)an+2-(2n+5)an+1+an=0,(1) 当n=2时,4S3-9S2+S1=ra1. 结合2a1+a2=a3得a2=(4-r)a1.(2) 若选择条件①,设等比数列{an}的公比为q,由2a1+a2=a3,得 2+q=q2, 所以q=2或q=-1(舍). 由(1)得(2n+2)q2-(2n+5)q+1=0, 即(2n+2)×4-(2n+5)×2+1=0不成立,所以r不存在. 若选择条件②,设等差数列{an}

22、的公差为d,由2a1+a2=a3得2a1=d, 所以Sn=n2a1,则2nSn+1-(2n+5)Sn+Sn-1=a1=ra1. 所以r=1. 若选择条件③,由(2)得a2=(4-r)a1,所以a3=(6-r)a1. 当n=2时,由(1)得6a4-9a3+a2=0,因为a4=7a1, 所以42a1-9(6-r)a1+(4-r)a1=0,解得r=1. 4.已知等差数列{an}的前n项和为Sn,{bn}是各项均为正数的等比数列,a1=b4,________,b2=8,b1-3b3=4,是否存在正整数k,使得数列的前k项和Tk>,若存在,求出k的最小值;若不存在,请说明理由. 从①S4=

23、20,②S3=2a3,③3a3-a4=b2这三个条件中任选一个,填到上面横线上并作答. (注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分) 解 设等比数列{bn}的公比为q(q>0),则b1=,b3=8q,于是-3×8q=4, 即6q2+q-2=0,解得q=或q=-(舍去). 设等差数列{an}的公差为d. 若选①,则a1=b4=2,S4=4a1+d=20,解得d=2. 所以Sn=2n+×2=n2+n, 则==-. 于是Tk=++…+ =++…+=1-. 令1->,解得k>15. 因为k为正整数,所以k的最小值为16. 若选②,则a1=b4=2,S3=3a1+d=2(a

24、1+2d),解得d=2. 下同①. 若选③,则a1=b4=2,3(a1+2d)-(a1+3d)=8,解得d=. 所以Sn=2n+×=n2+n, 则=×=. 于是Tk=[++…+ +] ==-. 令Tk>,得+<, 注意到k为正整数,解得k≥7,所以k的最小值为7. 5.在①anan+1=22n-1,②Sn=kan-,③Sn=an+n2-2n+k这三个条件中任选一个,补充至横线上.若问题中的正整数m存在,求出m的值;若m不存在,请说明理由.已知数列{an}中a1=1,其前n项和为Sn,且________,是否存在正整数m,使得Sm,Sm+1,Sm+2构成等差数列? (注:如

25、果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分) 解 若选择条件①anan+1=22n-1,则an+1an+2=22n+1. 两式相除得到=4. 所以数列{an}的奇数项和偶数项分别构成公比为4的等比数列. 因为a1=1,所以a3=4.因为a1a2=2,所以a2=2. 因此a1,a2,a3成等比数列. 故数列{an}是等比数列,且公比为2,所以an=2n-1. 所以Sn=2n-1,则Sm=2m-1,Sm+1=2m+1-1,Sm+2=2m+2-1. 若Sm,Sm+1,Sm+2构成等差数列,则2(2m+1-1)=(2m-1)+(2m+2-1),整理得2m=0,此方程无解. 所以不存在正

26、整数m,使得Sm,Sm+1,Sm+2构成等差数列. 若选择条件②Sn=kan-. 因为a1=1,所以1=k-,则k=, 所以Sn=an-. 当n≥2时,Sn-1=an-1-.两式相减, 得an=an-an-1. 于是=3,所以数列{an}是首项为1,公比为3的等比数列. 因此an=3n-1,Sn=(3n-1). 所以Sm=(3m-1),Sm+1=(3m+1-1), Sm+2=(3m+2-1). 若Sm,Sm+1,Sm+2构成等差数列,则 2·(3m+1-1)=(3m-1)+(3m+2-1). 整理,得4×3m=0,此方程无解,所以不存在正整数m,使得Sm,Sm+1,Sm

27、+2构成等差数列. 若选择条件③Sn=an+n2-2n+k. 因为a1=1,所以1=1+1-2+k,则k=1, 因此Sn=an+n2-2n+1. 当n≥2时,Sn-1=an-1+(n-1)2-2(n-1)+1. 两式相减,得an=an-an-1+2n-3. 于是an-1=2n-3,所以an=2n-1.当n=1时,a1=2×1-1=1,成立.于是数列{an}是等差数列,且Sn=n2. 若Sm,Sm+1,Sm+2构成等差数列, 则2(m+1)2=m2+(m+2)2,此方程无解,所以不存在正整数m,使得Sm,Sm+1,Sm+2构成等差数列. 6.在平面直角坐标系xOy中: ①已知

28、点A(,0),直线l:x=,动点P满足到点A的距离与到直线l的距离之比为; ②已知圆C的方程为x2+y2=4,直线l为圆C的切线,记点A(,0),B(-,0)到直线l的距离分别为d1,d2,动点P满足|PA|=d1,|PB|=d2; ③点S,T分别在x轴,y轴上运动,且|ST|=3,动点P满足=+. (1)在①,②,③这三个条件中任选一个,求动点P的轨迹方程; (注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分) (2)记(1)中的轨迹为E,经过点D(1,0)的直线l′交E于M,N两点,若线段MN的垂直平分线与y轴相交于点Q,求点Q纵坐标的取值范围. 解 (1)若选①: 设P(x,

29、y),根据题意,得=. 整理,得+y2=1. 所以动点P的轨迹方程为+y2=1. 若选②: 设P(x,y),直线l与圆相切于点H, 则|PA|+|PB|=d1+d2=2|OH|=4>2=|AB|. 由椭圆的定义,知点P的轨迹是以A,B为焦点的椭圆. 所以2a=4,2c=|AB|=2, 故a=2,c=,b=1. 所以动点P的轨迹方程为+y2=1. 若选③: 设P(x,y),S(x′,0),T(0,y′), 则=3(*). 因为=+,所以 整理,得 代入(*)得+y2=1. 所以动点P的轨迹方程为+y2=1. (2)法一 设Q(0,y0),当直线l′的斜率不存在时

30、y0=0. 当直线l′的斜率存在时,若斜率为0,则线段MN的垂直平分线与y轴重合,不合题意,所以设直线l′的方程为y=k(x-1)(k≠0),M(x1,y1),N(x2,y2). 联立得方程组 消去y并整理,得(1+4k2)x2-8k2x+4(k2-1)=0, 则Δ>0恒成立,且x1+x2=. 设线段MN的中点为G(x3,y3), 则x3==,y3=k(x3-1)=-. 所以线段MN的垂直平分线的方程为 y+=-, 令x=0,得y0==. 当k<0时,+4k≤-4,当且仅当k=-时取等号, 所以-≤y0<0; 当k>0时,+4k≥4,当且仅当k=时取等号, 所以0<

31、y0≤. 综上所述,点Q纵坐标的取值范围是. 法二 设Q(0,y0) ,由题意,得直线l′的斜率不为0,设直线l′的方程为x=my+1. 若m=0,则y0=0. 当m≠0时,设M(x1,y1),N(x2,y2), 联立得方程组 消去x并整理,得(m2+4)y2+2my-3=0, 则Δ>0恒成立,且y1+y2=-. 设线段MN的中点为G(x3,y3),则 y3==-,x3=my3+1=. 所以线段MN的垂直平分线的方程为 y+=-m. 令x=0,得y0==. 当m<0时,m+≤-4,当且仅当m=-2时取等号, 所以-≤y0<0; 当m>0时,m+≥4,当且仅当m=2

32、时取等号, 所以00得0

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