1、模块综合检测(A)(时间:100分钟;满分:120分)一、选择题(本大题共10小题,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1若复数z满足(34i)z|43i|,则z的虚部为()A4 BC4 D.解析:选D.(34i)z|43i|,zi,z的虚部为.2求由曲线y2x2与直线x0,xt(t0),y0所围成的曲边梯形的面积时,将区间0,t等分成n个小区间,则第i个区间为()A, B,C, D,解析:选C.把区间0,t等分成n个小区间后,每个小区间的长度为,n个小区间分别为0,t(其中i1,2,3,n)故选C.3数列2,5,11,20,x,47,中的x等于()A28 B32C33 D27
2、解析:选B.由题中数字可发觉:235,5611,11920,故201232.4已知z1abi,z2cdi,若z1z2是纯虚数,则()Aac0,且bd0Bac0,且bd0Cac0,且bd0Dac0,且bd0解析:选A.z1z2abi(cdi)(ac)(bd)i为纯虚数,.5如图,阴影部分面积为()A.f(x)g(x)dxB.g(x)f(x)dxf(x)g(x)dxC.f(x)g(x)dxg(x)f(x)dxD.g(x)f(x)dx解析:选B.在区间(a,c)上g(x)f(x),而在区间(c,b)上g(x)f(x)Sg(x)f(x)dxf(x)g(x)dx,故选B.6用反证法证明命题:“若(a1)
3、(b1)(c1)0,则a,b,c中至少有一个大于1”时,下列假设中正确的是()A假设a,b,c都大于1B假设a,b,c都不大于1C假设a,b,c至多有一个大于1D假设a,b,c至多有两个大于1解析:选B.a,b,c至少有一个大于1的否定为a,b,c都不大于1.7k棱柱有f(k)个对角面,而k1棱柱有对角面的个数为()A2f(k) Bk1f(k)Cf(k)k Df(k)2解析:选B.新增加的第k1条棱与其不相邻的第k2条棱构成k2个对角面,与其相邻的两条棱构成一个对角面,这样共增加k1个对角面8函数yx2ln x的单调递减区间为()A(1,1 B(0,1C1,) D(0,)解析:选B.依据函数的
4、导数小于0的解集就是函数的单调减区间求解由题意知,函数的定义域为(0,),又由yx0,解得0x1,所以函数的单调递减区间为(0,19函数f(x)x(1x2)在0,1上的最大值为()A. B.C. D.解析:选A.f(x)xx3,f(x)13x2,当x时,f(x)0;当x时,f(x)0;当x时,f(x)0.f为极大值又f(0)0,f(1)0,f(x)的最大值是f.10.设ABC的三边长分别为a,b,c,ABC的面积为S,内切圆半径为r,则r,类比这个结论可知:四周体SABC的四个面的面积分别为S1,S2,S3,S4,内切球半径为R,四周体SABC的体积为V,则R()A. B.C. D.解析:选C
5、.设四周体的内切球的球心为O,则球心O到四个面的距离都是R,所以四周体的体积等于以O为顶点,分别以四个面为底面的4个三棱锥体积的和则四周体的体积为VSABC(S1S2S3S4)R,R,故选C.二、填空题(本大题共5小题,把答案填在题中横线上)11复数z1cos i,z2sin i,则|z1z2|的最大值为_解析:|z1z2|(cos sin )2i|.答案:12若P,Q(a0),则P,Q的大小关系为_解析:要比较P与Q的大小,只需比较P2与Q2的大小,只需比较2a72与2a72的大小,只需比较a27a与a27a12的大小,即比较0与12的大小,而012.故PQ.答案:PQ13设yf(x)为区间
6、0,1上的连续函数,且恒有0f(x)1,可以用随机模拟方法近似计算积分f(x)dx,先产生两组(每组N个)区间0,1上的均匀随机数x1,x2,xN和y1,y2,yN,由此得到N个点(xi,yi)(i1,2,N),再数出其中满足yif(xi)(i1,2,N)的点数N1,那么由随机模拟方案可得积分f(x)dx的近似值为_解析:f(x)dx的几何意义是函数f(x)(其中0f(x)1)的图象与x轴、直线x0和直线x1所围成图形的面积,依据几何概型易知f(x)dx.答案:14已知P,Q为抛物线x22y上两点,点P,Q的横坐标分别为4,2,过P,Q分别作抛物线的切线,两切线交于点A,则点A的纵坐标为_解析
7、:由于yx2,所以yx,易知P(4,8),Q(2,2),所以在P、Q两点处切线的斜率的值为4或2.所以这两条切线的方程为l1:4xy80,l2:2xy20,将这两个方程联立方程组求得y4.答案:415自然数列按如图规律排列,若2 013在第m行第n个数,则_.132456109871112131415解析:观看图中数字的排列规律,可知自然数的排列个数呈等差数列,所以其总个数之和与行数m有关,为.而2 013,m63.而2 01360,n60.答案:三、解答题(本大题共5小题,解答时应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤)16已知复数zcos isin (02),求为何值时,|1iz|取得最值
8、并求出它的最值解:|1iz|cos isin 1i|,当时,|1iz|max1;当时,|1iz|min1.17已知sin cos 1,求证:sin6cos61.证明:要证sin6cos61,只需证(sin2cos2)(sin4sin2cos2cos4)1.即证sin4sin2cos2cos41,只需证(sin2cos2)23sin2cos21,即证13sin2cos21,即证sin2cos20,由已知sin cos 1,所以sin2cos22sin cos 1,所以sin cos 0,所以sin2cos20,故sin6cos61.18用数学归纳法证明1(n2,nN*)证明:当n2时,左式,右式
9、1,由于,所以不等式成立假设nk(k2,kN*)时,不等式成立,即1,则当nk1时,11111,所以当nk1时,不等式也成立综上所述,对任意n2的正整数,不等式都成立19. 如图,在正三棱柱ABCA1B1C1中,底面ABC为正三角形,M、N、G分别是棱CC1、AB、BC的中点且CC1AC.求证:(1)CN平面AMB1;(2)B1M平面AMG.证明:(1)设AB1的中点为P,连结NP、MP.CM綊AA1,NP綊AA1,CM綊NP,CNPM是平行四边形,CNMP.CN平面AMB1,MP平面AMB1,CN平面AMB1.(2)CC1平面ABC,平面CC1B1B平面ABC,AGBC,AG平面CC1B1B
10、,B1MAG.CC1平面ABC,平面A1B1C1平面ABC,CC1AC,CC1B1C1,设AC2a,则CC12a.在RtMCA中,AMa.同理,B1Ma.BB1CC1,BB1平面ABC,BB1AB,AB12a;AM2B1M2AB,B1MAM,又AGAMA,B1M平面AMG.20设f(x)ln(x1)axb(a,bR,a,b为常数),曲线yf(x)与直线yx在(0,0)点相切(1)求a,b的值;(2)证明:当0x2时,f(x).解:(1)由yf(x)过(0,0)点,得b1.由yf(x)在(0,0)点的切线斜率为,又yx0a,得a0.(2)证明:法一:由均值不等式,当x0时,2x11x2,故1.记
11、h(x)f(x),则h(x).令g(x)(x6)3216(x1),则当0x2时,g(x)3(x6)22160.因此g(x)在(0,2)内是递减函数又由g(0)0,得g(x)0,所以h(x)0.因此h(x)在(0,2)内是递减函数又h(0)0,得h(x)0.于是当0x2时,f(x)0时,2x11x2,故1.令k(x)ln(x1)x,则k(0)0,k(x)10,故k(x)0,即ln(x1)0时,f(x)x.记h(x)(x6)f(x)9x,则当0x2时,h(x)f(x)(x6)f(x)9x(x6)93x(x1)(x6)(2)18(x1)(7x18)0.因此h(x)在(0,2)内单调递减又h(0)0,所以h(x)0,即f(x).
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