2022届高三文科数学总复习阶段滚动检测(四).docx

1、 温馨提示： 此套题为Word版，请按住Ctrl,滑动鼠标滚轴，调整合适的观看比例，答案解析附后。关闭Word文档返回原板块。 阶段滚动检测(四) 第一～七章 (120分钟　150分) 一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60分.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.(滚动交汇考查)等比数列{an}中,“a1

2、A.过a确定存在平面β,使得β∥α B.过a确定存在平面β,使得β⊥α C.在平面α内确定不存在直线b,使得a⊥b D.在平面α内确定不存在直线b,使得a∥b 3.(2021·南昌模拟)已知一个三棱锥的正视图和侧视图如图所示,则该三棱锥的俯视图可能为(　　) A.①② B.②③ C.①④ D.②④ 4.(2021·合肥模拟)某几何体的三视图如图所示,且该几何体的体积是,则正视图中的x的值是(　　) A.2 B. C. D.3 5.(滚动单独考查)已知不等式组表示的平面区域S的面积为4,则z=ax+y的最大值为(　　) A.4 B.6 C.

3、8 D.12 6.某几何体的直观图如图所示,该几何体的正视图和侧视图可能正确的是 (　　) 7.(滚动单独考查)在△ABC中,D是BC边上的点,AB=2,AD=,AC=4,∠C=30°,∠BAC>∠B,则BD=(　　) A.2或4 B.1或3 C.3或2 D.4或1 8.(2021·杭州模拟)如图,在正三棱锥A-BCD中,E,F分别是AB,BC的中点,EF⊥DE,且BC=1,则正三棱锥A-BCD的体积是(　　) A. B. C. D. 9.(滚动单独考查)在△ABC中,AB=AC=2,∠B=30°,P为BC边中线上的任意一点,则·的值为(

4、　　) A.-12 B.-6 C.6 D.12 10.已知正四棱锥S-ABCD中,SA=2,那么当棱锥的体积最大时,点S到平面ABCD的距离为(　　) A.1 B. C.2 D.3 11.(2021·长沙模拟)已知正四棱柱ABCD-A1B1C1D1的底面边长AB=6,AA1=2,它的外接球的球心为O,点E是AB的中点,点P是球O上任意一点,则下列说法错误的是(　　) A.PE的最大值为9 B.三棱锥P-EBC体积的最大值为 C.存在过点E的平面,截球O的截面面积为9π D.三棱锥P-AEC1体积的最大值为20 12.(滚动交汇考查)设f(x)=|lnx

5、若函数g(x)=f(x)-ax在区间(0,3]上有三个零点,则实数a的取值范围是(　　) A.(0, ) B.[,) C.(0,] D.(,e) 二、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分.请把正确答案填在题中横线上) 13.(滚动单独考查)已知函数f(x)为奇函数,且当x>0时,f(x)=lnx,则f(f())=　　　　. 14.(2021·乐山模拟)已知一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为 　　　　cm3. 15.(2021·西安模拟)某几何体的三视图如图,则该几何体体积的最大值为　　　　. 16.(滚动单独考查)设0

6、恒成立,则k的最大值为　　　　. 三、解答题(本大题共6小题,共70分.解答时应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤) 17.(10分)(滚动单独考查)已知向量a=(sin,),b=(cos-sin,1),函数f(x)=a·b,△ABC三个内角A,B,C的对边分别为a,b,c. (1)求f(x)的单调递增区间. (2)若f(B+C)=1,a=,b=1,求△ABC的面积S. 18.(12分)(2021·北京模拟)如图,已知四边形ABCD和四边形BCEG均为直角梯形,AD∥BC,CE∥BG,且∠BCD=∠BCE=,平面ABCD⊥平面BCEG,BC=CD=CE=2AD =2BG=2.

7、 (1)求证:EC⊥CD. (2)求证:AG∥平面BDE. (3)求几何体EG-ABCD的体积. 19.(12分)如图,五面体中,四边形ABCD是矩形,DA⊥平面ABEF,且DA=1,AB∥EF,AB=EF=2,AF=BE=2,P,Q,M分别为AE,BD,EF的中点. (1)求证:PQ∥平面BCE. (2)求证:AM⊥平面ADF. 20.(12分)(滚动单独考查)数列{an}中,已知a1=2,当n≥2时,an=an-1+.数列{bn}满足bn=3n-1an(n∈N*). (1)证明:数列{bn}为等差数列,并求{bn}的通项公式. (2)求数列{an}的前n项和Sn.

8、 21.(12分)(2021·青岛模拟)四棱锥P-ABCD中,AB=2DC=4,AC=2AD=4,BC=8,平面PAD⊥底面ABCD,M为棱PB上任一点. (1)证明:平面AMC⊥平面PAD. (2)若△PAD为等边三角形,平面AMC把四棱锥P-ABCD分成两个几何体,当这两个几何体的体积之比VPM-ACD∶VM-ABC=11∶4时,求的值. 22.(12分)(滚动单独考查)已知函数f(x)=lnx. (1)若直线y=x+m与函数f(x)的图象相切,求实数m的值. (2)证明:曲线y=f(x)与曲线y=x-有唯一的公共点. (3)设0

9、解析 1.D　在等比数列中,由a1

10、⊥b,a∥α,α⊥β,则b∥β; ②若a∥α,α⊥β,则a⊥β; ③若a⊥β,α⊥β,则a∥α; ④若a⊥b,a⊥α,b⊥β,则α⊥β. 其中正确命题的个数是　(　　) A.0　　 B.1　　 C.2　 D.3 B　①b与β可能相交,所以①错误.②中a⊥β不愿定成立.③中a⊂α或a∥α,所以错误.④正确,所以正确的有1个,所以选B. 3.B　由三视图可知,此三棱锥为如图所示的长方体内的P-ABD或P-BCD,当三棱锥为P-ABD时,俯视图为③,当三棱锥为P-BCD时,俯视图为②,选择B. 4.【解题提示】先由三视图还原出几何体,再计算求解. C　由三视图可知,该几何

11、体是一个四棱锥,其高为x,底面是上底为1,下底为2,高为2的梯形,所以几何体的体积V=×(1+2)×2×x=,解得x=. 5.B　由题意知a>0,如图, 不等式组对应的平面区域为△OBC,其中B(a,a),C(a,-a), 所以BC=2a,所以△OBC的面积为 ·a·2a=a2=4, 所以a=2. 由z=2x+y得y=-2x+z,平移直线y=-2x,由图象可知当直线y=-2x+z经过点B时,直线截距最大,此时z也最大,把B(2,2)代入z=2x+y得z=2×2+2=6. 【加固训练】已知直线(m+2)x+(m+1)y+1=0上存在点(x,y)满足则实数m的取值范围为　(　　)

12、 A.[-,+∞) B.(-∞,-] C.[-1,] D.[-,] B　作出不等式组表示的可行域如图中阴影部分(含边界)所示, 又直线l:(m+2)x+(m+1)y+1=0过定点(-1,1),结合图形可知,点(1,2),(1,-1)在直线l的两侧或其中一点在l上,即[(m+2)×1+(m+1)×2+1]·[(m+2)×1+(m+1)×(-1)+1]≤0,解得m≤-. 6.A　由几何体的直观图,可知该几何体可以看作由正方体ABCD-A1B1C1D1割掉四个角后所得的几何体ABCD-MNPQ,如图所示,该几何体的正视图就是其在正方体的面CDD1C1上的投影,明显为正

13、方形CDD1C1与△CDQ的组合;该几何体的侧视图就是其在面BCC1B1上的投影,明显为正方形BCC1B1和△BCP的组合.综上,只有A选项正确,故选A. 【加固训练】将一个底面是正三角形且侧棱垂直于底面的三棱柱ABC-DEF截去一个三棱锥C-ABD,得到几何体BC-DEF(如图),则该几何体的正视图是　(　　) C　从正前方观看截去三棱锥后的几何体,可知正确选项为C. 7.【解题提示】先由正弦定理求∠B,再由余弦定理构建关于BD的方程求解. B　在△ABC中,由正弦定理,得sinB==,所以∠B=45°或∠B=135°. 又∠BAC>∠B,所以∠B=45°. 由于AD

14、则在△ABD中,由余弦定理得AD2=AB2+BD2-2AB·BD·cos45°,即5=8+BD2-2×2BD×cos45°,解得BD=1或BD=3. 8.【解题提示】依据EF与DE的垂直关系,证明AC⊥DE,再证AC⊥AB,再求得侧棱长,依据体积公式计算即可. B　由于E,F分别是AB,BC的中点,所以EF∥AC, 又EF⊥DE,所以AC⊥DE. 取BD的中点O,连接AO,CO,所以在正三棱锥A-BCD中,AO⊥BD,CO⊥BD, 所以BD⊥平面AOC, 又AC⊂平面AOC, 所以AC⊥BD.又DE∩BD=D, 所以AC⊥平面ABD,所以AC⊥AB. 设AC=AB=AD=

15、x,则x2+x2=1⇒x=, 所以VC-ABD=S△ABD·AC=AB·AD·AC=. 9.B　取BC的中点为O,连接AO,则AO⊥BC,OB=OC=,以O为原点,,方向分别为x,y轴正方向建立直角坐标系,则B(-,0),C(,0), 设P(0,x0),所以=(-,x0),=(2,0),则·=(-,x0)·(2,0) =-6. 10.【解题提示】以点S到平面ABCD距离h为变量,构建以V为因变量的函数,然后用导数求最值. C　设点S到平面ABCD的距离为h,底面对角线长为l, 则h2+=(2)2, 得l=2(0

16、2h2)h=-h3+8h. 令V'=0,得-2h2+8=0,解得h=2或h=-2(舍去),经检验,当h=2时,棱锥体积最大. 11.B　由于正四棱柱ABCD-A1B1C1D1的底面边长AB=6,AA1=2,所以AC1=10,所以它的外接球半径为5. 由于点E是AB的中点,所以BE=3,OE=4. 又点P是球O上任意一点,所以PE的最大值为OE+5=9,所以A正确. 由于点O到平面EBC的距离为,S△EBC=9,三棱锥P-EBC高的最大值为5+,故其体积的最大值为3(5+),所以B错误.由于OE=4,所以过E且垂直于OE的平面到球心O的距离为4,所以此截面圆的半径为3,即截面面积为9π

17、所以C正确.由题意得球心O在AC1上,所以点P到平面AEC1的最大距离为5,==12,所以三棱锥P-AEC1体积的最大值为20,所以D正确. 12.B　函数g(x)=f(x)-ax在区间(0,3]上有三个零点,即y=f(x)与y=ax有3个交点.当x>1时,f(x)=lnx,f'(x)=. 令y=ax与f(x)=lnx(x>1)相切,设切点为(x0,y0),则f'(x0)=,所以切线方程为y=x,即当y=f(x)与y=ax相切时,a=,当x=3时,直线y=ax过(3,ln3),代入得a=,所以函数g(x)在区间(0,3]上有3个交点时a的取值范围为[,). 【加固训练】已知f(x)

18、且函数y=f(x)+x恰有3个不同的零点,则实数a的取值范围是(　　) A.(-∞,1] B.(0,1] C.(-∞,0] D.(-∞,2] A　当x<0时,f(x)=(x+1)2+a-1, 把函数f(x)在[-1,0)上的图象向右平移一个单位即得函数f(x)在[0,1)上的图象,连续右移可得函数f(x)在[0,+∞)上的图象. 由于函数y=f(x)+x恰有3个不同的零点,即函数y=f(x),y=-x的图象有3个不同的交点,则实数a应满足a-1≤0,即a≤1. 13.【解析】由题意可知函数f(x)为奇函数, 所以f(-x)=-f(x), 又f()=ln=-2,

19、 所以f(f())=f(-2) =-f(2)=-ln2. 答案：-ln2 14.【解析】该几何体为圆柱挖去半个球而得的组合体,其体积为V=π×12×3-×=(cm3). 答案： 15.【解析】由三视图知该几何体为三棱锥,记为S-ABC,其中SA⊥平面ABC,底面ABC为直角三角形,且∠BAC=90°. 则AB=1,设SA=x,AC=y, 则x2+y2=6. 利用不等式得x2+y2=6≥2xy, 所以xy≤3. 又体积V=××AB×AC×SA=xy≤×3=. 答案： 16.【解析】令t=+, 由于+≥k恒成立, 所以tmin≥k恒成立, t=+=+=(+)(2

20、m+1-2m) =2(2++), 由于00,1-2m>0, 所以+≥2(当且仅当=,即m=时取等号),所以t≥8,所以k≤8,所以k的最大值为8. 答案：8 17.【解析】(1)由题意得,f(x)=a·b =sin(cos-sin）+ =sincos-sin2+ =sinx-+ =sinx+cosx=sin(x+). 令2kπ-≤x+≤2kπ+(k∈Z), 解得2kπ-≤x≤2kπ+(k∈Z), 所以函数f(x)的单调递增区间为[2kπ-,2kπ+](k∈Z). (2)由于f(B+C)=1, 所以sin(B+C+)=1, 又B+C∈(0,π)

21、B+C+∈(,), 所以B+C+=,B+C=, 所以A=, 由正弦定理得=, 把a=,b=1代入上式,得sinB=,故B=或B=, 由于A=为钝角,所以B=舍去, 所以B=,得C=. 所以,△ABC的面积S=absinC=××1×=. 【一题多解】本题还可接受如下方法求解. 由余弦定理得,a2=b2+c2-2bccosA,得3=1+c2+c,c=1或-2(舍去), 所以△ABC的面积S=bcsinA=×1×1×=. 18.【解析】(1)由于平面ABCD⊥平面BCEG, 又平面ABCD∩平面BCEG=BC,CE⊥BC,CE⊂平面BCEG, 所以EC⊥平面ABCD,

22、又CD⊂平面ABCD,故EC⊥CD. (2)如图,在平面BCEG中,过G作GN⊥CE交BE于M,连接DM, 则由已知可得:MG=MN,MN∥BC∥DA,且MN=AD=BC, 所以MG∥AD,MG=AD, 故四边形ADMG为平行四边形, 所以AG∥DM, 由于DM⊂平面BDE, AG⊄平面BDE, 所以AG∥平面BDE. (3)VEG-ABCD=VD-BCEG+VG-ABD =S四边形BCEG·DC+S△ABD·BG =××2×2+××1×2×1=. 【加固训练】在如图所示的几何体中,四边形BB1C1C是矩形,BB1⊥平面ABC,CA=CB;A1B1∥AB,AB=2A

23、1B1,E,F分别是AB,AC1的中点. (1)求证:EF∥平面BB1C1C. (2)求证:C1A1⊥平面ABB1A1. 【证明】(1)连接BC1,由于E,F分别是AB,AC1的中点,所以EF∥BC1. 又EF⊄平面BB1C1C, BC1⊂平面BB1C1C, 所以EF∥平面BB1C1C. (2)连接A1E,CE. 由于BB1⊥平面ABC,BB1⊂平面ABB1A1, 所以平面ABB1A1⊥平面ABC, 由于CA=CB,E是AB的中点,所以CE⊥AB, 所以CE⊥平面ABB1A1. 由于B1A1∥BA,B1A1=BA=BE, 所以四边形A1EBB1为平行四边形,所

24、以BB1A1E. 又BB1CC1,所以A1ECC1, 所以四边形A1ECC1为平行四边形, 则C1A1∥CE,所以C1A1⊥平面ABB1A1. 19.【证明】(1)连接AC,由于四边形ABCD是矩形,Q为BD的中点, 所以Q为AC的中点, 又在△AEC中,P为AE的中点, 所以PQ∥EC. 由于EC⊂平面BCE,PQ⊄平面BCE, 所以PQ∥平面BCE. (2)由于M为EF的中点, 所以EM=AB=2, 又EF∥AB,所以四边形ABEM是平行四边形, 所以AM∥BE,AM=BE=2. 又AF=2,MF=2, 所以△MAF是直角三角形且∠MAF=90°,所以MA

25、⊥AF. 又DA⊥平面ABEF,MA⊂平面ABEF,所以MA⊥DA, 又DA∩AF=A,所以AM⊥平面ADF. 20.【解析】(1)当n=1时,b1=30×a1=2. 当n≥2时,an=an-1+,两边同乘以3n-1得, 3n-1an=3n-2an-1+2,即bn-bn-1=2(n≥2). 所以数列{bn}是以2为首项,以2为公差的等差数列, 其通项公式为bn=2+(n-1)×2=2n. (2)由(1)得bn=3n-1an=2n,所以an=. Sn=2×+4×+…+2(n-1)×+2n×,① Sn=2×+4×+…+2(n-1)×+2n×,② ①-②,得Sn=2×+2×+…

26、2×-2n× =2×-2n× =3-. 所以Sn=-. 21.【解析】(1)在△ACD中,由于AC2+AD2=16+4=20=CD2,所以AC⊥AD. 由于平面PAD⊥底面ABCD,且平面PAD∩平面ABCD=AD,所以AC⊥平面PAD. 又AC⊂平面AMC,所以平面AMC⊥平面PAD. (2)如图,取AD中点E,连接PE, 则PE⊥AD,PE⊥平面ABCD,且PE=. 连接BE,则平面PBE⊥平面ABCD,过M作MN⊥BE于N,则MN⊥平面ABCD. 在△ABC中,AC2+BC2=16+64=80=AB2,所以AC⊥BC, VP-ABCD=·S梯形ABCD·PE

27、 =·（×2×4+×4×8）·=. VM-ABC=·S△ABC·MN=××4×8·MN=MN. 由VPM-ACD∶VM-ABC=11∶4得,VP-ABCD∶VM-ABC=15∶4, 即∶MN=15∶4,解得,MN=. 在△PEB中,由于==,所以=. 22.【解析】(1)f′(x)=, 设切点为(x0,y0),则k==1, 所以x0=1,y0=lnx0=ln1=0, 代入y=x+m,得m=-1. (2)令h(x)=f(x)-(x-)=lnx-x+, 则h′(x)=-1-= 所以h(x)在(0,+∞)内单调递减. 又h(1)=ln1-1+1=0, 所以x=1是函数h(x)唯一的零点. 故点(1,0)是两曲线唯一的公共点. 即y=f(x)与y=x-有唯一的公共点. (3)-=-=ln-, 由于01, 构造函数φ(x)=lnx-(x>1), 则φ′(x)=-=-=>0, 所以φ(x)在(1,+∞)上单调递增, 又当x=1时,φ(1)=0, 所以x>1时,φ(x)>0,即lnx>,则有ln>成立,即>, 即>. 关闭Word文档返回原板块