第04天 保持手感(二)之3年真题大题练-【决战高考】2025年高考数学百日冲刺(直击考点抢分秘籍)

2025-05-13
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源课堂
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资源信息

学段 高中
学科 数学
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 题集-专项训练
知识点 -
使用场景 高考复习
学年 2025-2026
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
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文件大小 4.84 MB
发布时间 2025-05-13
更新时间 2025-05-13
作者 源课堂
品牌系列 -
审核时间 2025-05-13
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来源 学科网

内容正文:

第04天-保持手感(二)之3年真题大题练 一、解三角形 1.(2024·新课标Ⅰ卷·高考真题)记的内角A、B、C的对边分别为a,b,c,已知, (1)求B; (2)若的面积为,求c. 【答案】(1) (2) 【分析】(1)由余弦定理、平方关系依次求出,最后结合已知得的值即可; (2)首先求出,然后由正弦定理可将均用含有的式子表示,结合三角形面积公式即可列方程求解. 【详解】(1)由余弦定理有,对比已知, 可得, 因为,所以, 从而, 又因为,即, 注意到, 所以. (2)由(1)可得,,,从而,, 而, 由正弦定理有, 从而, 由三角形面积公式可知,的面积可表示为 , 由已知的面积为,可得, 所以. 2.(2023·新课标Ⅱ卷·高考真题)记的内角的对边分别为,已知的面积为,为中点,且. (1)若,求; (2)若,求. 【答案】(1); (2). 【分析】(1)方法1,利用三角形面积公式求出,再利用余弦定理求解作答;方法2,利用三角形面积公式求出,作出边上的高,利用直角三角形求解作答. (2)方法1,利用余弦定理求出a,再利用三角形面积公式求出即可求解作答;方法2,利用向量运算律建立关系求出a,再利用三角形面积公式求出即可求解作答. 【详解】(1)方法1:在中,因为为中点,,,    则,解得, 在中,,由余弦定理得, 即,解得,则, , 所以. 方法2:在中,因为为中点,,, 则,解得, 在中,由余弦定理得, 即,解得,有,则, ,过作于,于是,, 所以. (2)方法1:在与中,由余弦定理得, 整理得,而,则, 又,解得,而,于是, 所以. 方法2:在中,因为为中点,则,又, 于是,即,解得, 又,解得,而,于是, 所以. 3.(2023·新课标Ⅰ卷·高考真题)已知在中,. (1)求; (2)设,求边上的高. 【答案】(1) (2)6 【分析】(1)根据角的关系及两角和差正弦公式,化简即可得解; (2)利用同角之间的三角函数基本关系及两角和的正弦公式求,再由正弦定理求出,根据等面积法求解即可. 【详解】(1), ,即, 又, , , , 即,所以, . (2)由(1)知,, 由, 由正弦定理,,可得, , . 4.(2024·新课标Ⅱ卷·高考真题)记的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知. (1)求A. (2)若,,求的周长. 【答案】(1) (2) 【分析】(1)根据辅助角公式对条件进行化简处理即可求解,常规方法还可利用同角三角函数的关系解方程组,亦可利用导数,向量数量积公式,万能公式解决; (2)先根据正弦定理边角互化算出,然后根据正弦定理算出即可得出周长. 【详解】(1)方法一:常规方法(辅助角公式) 由可得,即, 由于,故,解得 方法二:常规方法(同角三角函数的基本关系) 由,又,消去得到: ,解得, 又,故 方法三:利用极值点求解 设,则, 显然时,,注意到, ,在开区间上取到最大值,于是必定是极值点, 即,即, 又,故 方法四:利用向量数量积公式(柯西不等式) 设,由题意,, 根据向量的数量积公式, , 则,此时,即同向共线, 根据向量共线条件,, 又,故 方法五:利用万能公式求解 设,根据万能公式,, 整理可得,, 解得,根据二倍角公式,, 又,故 (2)由题设条件和正弦定理 , 又,则,进而,得到, 于是, , 由正弦定理可得,,即, 解得, 故的周长为 5.(2022·新高考全国Ⅱ卷·高考真题)记的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,分别以a,b,c为边长的三个正三角形的面积依次为,已知. (1)求的面积; (2)若,求b. 【答案】(1) (2) 【分析】(1)先表示出,再由求得,结合余弦定理及平方关系求得,再由面积公式求解即可; (2)由正弦定理得,即可求解. 【详解】(1)由题意得,则, 即,由余弦定理得,整理得,则,又, 则,,则; (2)由正弦定理得:,则,则,. 6.(2022·新高考全国Ⅰ卷·高考真题)记的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知. (1)若,求B; (2)求的最小值. 【答案】(1); (2). 【分析】(1)方法一:直接根据待求表达式变形处理,方法二:先二倍角公式处理等式右边,在变形,方法三:根据诱导公式可将题干同构处理,结合导数判断单调性,推知即可求解,方法四:根据半角公式和两角差的正切公式化简后求解. (2)由(1)知,,,再利用正弦定理以及二倍角公式将化成,然后利用基本不等式即可解出. 【详解】(1)方法一:直接法 可得, 则,即, 注意到,于是, 展开可得,则, 又,. 方法二:二倍角公式处理+直接法 因为, 即, 而,所以; 方法三:导数同构法 根据可知,, 设,, 则在上单调递减,, 故,结合,解得. 方法四:恒等变换化简 , 结合正切函数的单调性,,则, 结合,解得. (2)由(1)知,,所以, 而, 所以,即有,所以 所以 . 当且仅当时取等号,所以的最小值为. 二、数列 7.(2022·新高考全国Ⅱ卷·高考真题)已知为等差数列,是公比为2的等比数列,且. (1)证明:; (2)求集合中元素个数. 【答案】(1)证明见解析; (2). 【分析】(1)设数列的公差为,根据题意列出方程组即可证出; (2)根据题意化简可得,即可解出. 【详解】(1)设数列的公差为,所以,,即可解得,,所以原命题得证. (2)由(1)知,,所以,即,亦即,解得,所以满足等式的解,故集合中的元素个数为. 8.(2022·新高考全国Ⅰ卷·高考真题)记为数列的前n项和,已知是公差为的等差数列. (1)求的通项公式; (2)证明:. 【答案】(1) (2)见解析 【分析】(1)利用等差数列的通项公式求得,得到,利用和与项的关系得到当时,,进而得:,利用累乘法求得,检验对于也成立,得到的通项公式; (2)由(1)的结论,利用裂项求和法得到,进而证得. 【详解】(1)∵,∴,∴, 又∵是公差为的等差数列, ∴,∴, ∴当时,, ∴, 整理得:, 即, ∴ , 显然对于也成立, ∴的通项公式; (2) ∴ 9.(2023·新课标Ⅰ卷·高考真题)设等差数列的公差为,且.令,记分别为数列的前项和. (1)若,求的通项公式; (2)若为等差数列,且,求. 【答案】(1) (2) 【分析】(1)根据等差数列的通项公式建立方程求解即可; (2)由为等差数列得出或,再由等差数列的性质可得,分类讨论即可得解. 【详解】(1),,解得, , 又, , 即,解得或(舍去), . (2)为等差数列, ,即, ,即,解得或, ,, 又,由等差数列性质知,,即, ,即,解得或(舍去) 当时,,解得,与矛盾,无解; 当时,,解得. 综上,. 10.(2023·新课标Ⅱ卷·高考真题)已知为等差数列,,记,分别为数列,的前n项和,,. (1)求的通项公式; (2)证明:当时,. 【答案】(1); (2)证明见解析. 【分析】(1)设等差数列的公差为,用表示及,即可求解作答. (2)方法1,利用(1)的结论求出,,再分奇偶结合分组求和法求出,并与作差比较作答;方法2,利用(1)的结论求出,,再分奇偶借助等差数列前n项和公式求出,并与作差比较作答. 【详解】(1)设等差数列的公差为,而, 则, 于是,解得,, 所以数列的通项公式是. (2)方法1:由(1)知,,, 当为偶数时,, , 当时,,因此, 当为奇数时,, 当时,,因此, 所以当时,. 方法2:由(1)知,,, 当为偶数时,, 当时,,因此, 当为奇数时,若,则 ,显然满足上式,因此当为奇数时,, 当时,,因此, 所以当时,. 11.(2024·新课标Ⅰ卷·高考真题)设m为正整数,数列是公差不为0的等差数列,若从中删去两项和后剩余的项可被平均分为组,且每组的4个数都能构成等差数列,则称数列是可分数列. (1)写出所有的,,使数列是可分数列; (2)当时,证明:数列是可分数列; (3)从中任取两个数和,记数列是可分数列的概率为,证明:. 【答案】(1) (2)证明见解析 (3)证明见解析 【分析】(1)直接根据可分数列的定义即可; (2)根据可分数列的定义即可验证结论; (3)证明使得原数列是可分数列的至少有个,再使用概率的定义. 【详解】(1)首先,我们设数列的公差为,则. 由于一个数列同时加上一个数或者乘以一个非零数后是等差数列,当且仅当该数列是等差数列, 故我们可以对该数列进行适当的变形, 得到新数列,然后对进行相应的讨论即可. 换言之,我们可以不妨设,此后的讨论均建立在该假设下进行. 回到原题,第1小问相当于从中取出两个数和,使得剩下四个数是等差数列. 那么剩下四个数只可能是,或,或. 所以所有可能的就是. (2)由于从数列中取出和后,剩余的个数可以分为以下两个部分,共组,使得每组成等差数列: ①,共组; ②,共组. (如果,则忽略②) 故数列是可分数列. (3)定义集合,. 下面证明,对,如果下面两个命题同时成立, 则数列一定是可分数列: 命题1:或; 命题2:. 我们分两种情况证明这个结论. 第一种情况:如果,且. 此时设,,. 则由可知,即,故. 此时,由于从数列中取出和后, 剩余的个数可以分为以下三个部分,共组,使得每组成等差数列: ①,共组; ②,共组; ③,共组. (如果某一部分的组数为,则忽略之) 故此时数列是可分数列. 第二种情况:如果,且. 此时设,,. 则由可知,即,故. 由于,故,从而,这就意味着. 此时,由于从数列中取出和后,剩余的个数可以分为以下四个部分,共组,使得每组成等差数列: ①,共组; ②,,共组; ③全体,其中,共组; ④,共组. (如果某一部分的组数为,则忽略之) 这里对②和③进行一下解释:将③中的每一组作为一个横排,排成一个包含个行,个列的数表以后,个列分别是下面这些数: ,,,. 可以看出每列都是连续的若干个整数,它们再取并以后,将取遍中除开五个集合,,,,中的十个元素以外的所有数. 而这十个数中,除开已经去掉的和以外,剩余的八个数恰好就是②中出现的八个数. 这就说明我们给出的分组方式满足要求,故此时数列是可分数列. 至此,我们证明了:对,如果前述命题1和命题2同时成立,则数列一定是可分数列. 然后我们来考虑这样的的个数. 首先,由于,和各有个元素,故满足命题1的总共有个; 而如果,假设,则可设,,代入得. 但这导致,矛盾,所以. 设,,,则,即. 所以可能的恰好就是,对应的分别是,总共个. 所以这个满足命题1的中,不满足命题2的恰好有个. 这就得到同时满足命题1和命题2的的个数为. 当我们从中一次任取两个数和时,总的选取方式的个数等于. 而根据之前的结论,使得数列是可分数列的至少有个. 所以数列是可分数列的概率一定满足 . 这就证明了结论. 【点睛】关键点点睛:本题的关键在于对新定义数列的理解,只有理解了定义,方可使用定义验证或探究结论. 三、立体几何 12.(2024·新课标Ⅱ卷·高考真题)如图,平面四边形ABCD中,,,,,,点E,F满足,,将沿EF翻折至,使得. (1)证明:; (2)求平面PCD与平面PBF所成的二面角的正弦值. 【答案】(1)证明见解析 (2) 【分析】(1)由题意,根据余弦定理求得,利用勾股定理的逆定理可证得,则,结合线面垂直的判定定理与性质即可证明; (2)由(1),根据线面垂直的判定定理与性质可证明,建立如图空间直角坐标系,利用空间向量法求解面面角即可. 【详解】(1)由, 得,又,在中, 由余弦定理得, 所以,则,即, 所以,又平面, 所以平面,又平面, 故; (2)连接,由,则, 在中,,得, 所以,由(1)知,又平面, 所以平面,又平面, 所以,则两两垂直,建立如图空间直角坐标系, 则, 由是的中点,得, 所以, 设平面和平面的一个法向量分别为, 则,, 令,得, 所以, 所以, 设平面和平面所成角为,则, 即平面和平面所成角的正弦值为. 13.(2023·新课标Ⅱ卷·高考真题)如图,三棱锥中,,,,E为BC的中点. (1)证明:; (2)点F满足,求二面角的正弦值. 【答案】(1)证明见解析; (2). 【分析】(1)根据题意易证平面,从而证得; (2)由题可证平面,所以以点为原点,所在直线分别为轴,建立空间直角坐标系,再求出平面的一个法向量,根据二面角的向量公式以及同角三角函数关系即可解出. 【详解】(1)连接,因为E为BC中点,,所以①, 因为,,所以与均为等边三角形, ,从而②,由①②,,平面, 所以,平面,而平面,所以. (2)不妨设,,. ,,又,平面平面. 以点为原点,所在直线分别为轴,建立空间直角坐标系,如图所示:    设, 设平面与平面的一个法向量分别为, 二面角平面角为,而, 因为,所以,即有, ,取,所以; ,取,所以, 所以,,从而. 所以二面角的正弦值为. 14.(2022·新高考全国Ⅰ卷·高考真题)如图,直三棱柱的体积为4,的面积为. (1)求A到平面的距离; (2)设D为的中点,,平面平面,求二面角的正弦值. 【答案】(1) (2) 【分析】(1)由等体积法运算即可得解; (2)由面面垂直的性质及判定可得平面,建立空间直角坐标系,利用空间向量法即可得解. 【详解】(1)在直三棱柱中,设点A到平面的距离为h, 则, 解得, 所以点A到平面的距离为; (2)取的中点E,连接AE,如图,因为,所以, 又平面平面,平面平面, 且平面,所以平面, 在直三棱柱中,平面, 由平面,平面可得,, 又平面且相交,所以平面, 所以两两垂直,以B为原点,建立空间直角坐标系,如图, 由(1)得,所以,,所以, 则,所以的中点, 则,, 设平面的一个法向量,则, 可取, 设平面的一个法向量,则, 可取, 则, 所以二面角的正弦值为. 15.(2023·新课标Ⅰ卷·高考真题)如图,在正四棱柱中,.点分别在棱,上,.    (1)证明:; (2)点在棱上,当二面角为时,求. 【答案】(1)证明见解析; (2)1 【分析】(1)建立空间直角坐标系,利用向量坐标相等证明; (2)设,利用向量法求二面角,建立方程求出即可得解. 【详解】(1)以为坐标原点,所在直线为轴建立空间直角坐标系,如图,    则, , , 又不在同一条直线上, . (2)设, 则, 设平面的法向量, 则, 令 ,得, , 设平面的法向量, 则, 令 ,得, , , 化简可得,, 解得或, 或, . 16.(2022·新高考全国Ⅱ卷·高考真题)如图,是三棱锥的高,,,E是的中点.    (1)证明:平面; (2)若,,,求二面角的正弦值. 【答案】(1)证明见解析 (2) 【分析】(1)连接并延长交于点,连接、,根据三角形全等得到,再根据直角三角形的性质得到,即可得到为的中点从而得到,即可得证; (2)建立适当的空间直角坐标系,利用空间向量法求出二面角的余弦的绝对值,再根据同角三角函数的基本关系计算可得. 【详解】(1)证明:连接并延长交于点,连接、, 因为是三棱锥的高,所以平面,平面, 所以、, 又,所以,即,所以, 又,即,所以,, 所以 所以,即,所以为的中点,又为的中点,所以, 又平面,平面, 所以平面    (2)解:过点作,如图建立空间直角坐标系, 因为,,所以, 又,所以,则,, 所以,所以,,,, 所以, 则,,, 设平面的法向量为,则,令,则,,所以; 设平面的法向量为,则, 令,则,,所以; 所以. 设二面角的大小为,则, 所以,即二面角的正弦值为.    17.(2024·新课标Ⅰ卷·高考真题)如图,四棱锥中,底面ABCD,,. (1)若,证明:平面; (2)若,且二面角的正弦值为,求. 【答案】(1)证明见解析 (2) 【分析】(1)先证出平面,即可得,由勾股定理逆定理可得,从而 ,再根据线面平行的判定定理即可证出; (2)过点D作于,再过点作于,连接,根据三垂线法可知,即为二面角的平面角,即可求得,再分别用的长度表示出,即可解方程求出. 【详解】(1)(1)因为平面,而平面,所以, 又,,平面,所以平面, 而平面,所以. 因为,所以, 根据平面知识可知, 又平面,平面,所以平面. (2)如图所示,过点D作于,再过点作于,连接, 因为平面,所以平面平面,而平面平面, 所以平面,又,所以平面, 根据二面角的定义可知,即为二面角的平面角, 即,即. 因为,设,则,由等面积法可得,, 又,而为等腰直角三角形,所以, 故,解得,即. 四、概率统计 18.(2023·新课标Ⅱ卷·高考真题)某研究小组经过研究发现某种疾病的患病者与未患病者的某项医学指标有明显差异,经过大量调查,得到如下的患病者和未患病者该指标的频率分布直方图:    利用该指标制定一个检测标准,需要确定临界值c,将该指标大于c的人判定为阳性,小于或等于c的人判定为阴性.此检测标准的漏诊率是将患病者判定为阴性的概率,记为;误诊率是将未患病者判定为阳性的概率,记为.假设数据在组内均匀分布,以事件发生的频率作为相应事件发生的概率. (1)当漏诊率%时,求临界值c和误诊率; (2)设函数,当时,求的解析式,并求在区间的最小值. 【答案】(1),; (2),最小值为. 【分析】(1)根据题意由第一个图可先求出,再根据第二个图求出的矩形面积即可解出; (2)根据题意确定分段点,即可得出的解析式,再根据分段函数的最值求法即可解出. 【详解】(1)依题可知,左边图形第一个小矩形的面积为,所以, 所以,解得:, . (2)当时, ; 当时, , 故, 所以在区间的最小值为. 19.(2022·新高考全国Ⅱ卷·高考真题)在某地区进行流行病学调查,随机调查了100位某种疾病患者的年龄,得到如下的样本数据的频率分布直方图:    (1)估计该地区这种疾病患者的平均年龄(同一组中的数据用该组区间的中点值为代表); (2)估计该地区一位这种疾病患者的年龄位于区间的概率; (3)已知该地区这种疾病的患病率为,该地区年龄位于区间的人口占该地区总人口的.从该地区中任选一人,若此人的年龄位于区间,求此人患这种疾病的概率.(以样本数据中患者的年龄位于各区间的频率作为患者的年龄位于该区间的概率,精确到0.0001). 【答案】(1)岁; (2); (3). 【分析】(1)根据平均值等于各矩形的面积乘以对应区间的中点值的和即可求出; (2)设{一人患这种疾病的年龄在区间},根据对立事件的概率公式即可解出; (3)根据条件概率公式即可求出. 【详解】(1)平均年龄     (岁). (2)设{一人患这种疾病的年龄在区间},所以 . (3)设“任选一人年龄位于区间[40,50)”,“从该地区中任选一人患这种疾病”, 则由已知得: , 则由条件概率公式可得 从该地区中任选一人,若此人的年龄位于区间,此人患这种疾病的概率为. 20.(2022·新高考全国Ⅰ卷·高考真题)一医疗团队为研究某地的一种地方性疾病与当地居民的卫生习惯(卫生习惯分为良好和不够良好两类)的关系,在已患该疾病的病例中随机调查了100例(称为病例组),同时在未患该疾病的人群中随机调查了100人(称为对照组),得到如下数据: 不够良好 良好 病例组 40 60 对照组 10 90 (1)能否有99%的把握认为患该疾病群体与未患该疾病群体的卫生习惯有差异? (2)从该地的人群中任选一人,A表示事件“选到的人卫生习惯不够良好”,B表示事件“选到的人患有该疾病”.与的比值是卫生习惯不够良好对患该疾病风险程度的一项度量指标,记该指标为R. (ⅰ)证明:; (ⅱ)利用该调查数据,给出的估计值,并利用(ⅰ)的结果给出R的估计值. 附, 0.050 0.010 0.001 k 3.841 6.635 10.828 【答案】(1)答案见解析 (2)(i)证明见解析;(ii); 【分析】(1)由所给数据结合公式求出的值,将其与临界值比较大小,由此确定是否有99%的把握认为患该疾病群体与未患该疾病群体的卫生习惯有差异;(2)(i) 根据定义结合条件概率公式即可完成证明;(ii)根据(i)结合已知数据求. 【详解】(1)由已知, 又,, 所以有99%的把握认为患该疾病群体与未患该疾病群体的卫生习惯有差异. (2)(i)因为, 所以 所以, (ii) 由已知,, 又,, 所以 21.(2023·新课标Ⅰ卷·高考真题)甲、乙两人投篮,每次由其中一人投篮,规则如下:若命中则此人继续投篮,若未命中则换为对方投篮.无论之前投篮情况如何,甲每次投篮的命中率均为0.6,乙每次投篮的命中率均为0.8.由抽签确定第1次投篮的人选,第1次投篮的人是甲、乙的概率各为0.5. (1)求第2次投篮的人是乙的概率; (2)求第次投篮的人是甲的概率; (3)已知:若随机变量服从两点分布,且,则.记前次(即从第1次到第次投篮)中甲投篮的次数为,求. 【答案】(1) (2) (3) 【分析】(1)根据全概率公式即可求出; (2)设,由题意可得,根据数列知识,构造等比数列即可解出; (3)先求出两点分布的期望,再根据题中的结论以及等比数列的求和公式即可求出. 【详解】(1)记“第次投篮的人是甲”为事件,“第次投篮的人是乙”为事件, 所以, . (2)设,依题可知,,则 , 即, 构造等比数列, 设,解得,则, 又,所以是首项为,公比为的等比数列, 即. (3)因为,, 所以当时,, 故. 【点睛】本题第一问直接考查全概率公式的应用,后两问的解题关键是根据题意找到递推式,然后根据数列的基本知识求解. 22.(2024·新课标Ⅱ卷·高考真题)某投篮比赛分为两个阶段,每个参赛队由两名队员组成,比赛具体规则如下:第一阶段由参赛队中一名队员投篮3次,若3次都未投中,则该队被淘汰,比赛成绩为0分;若至少投中一次,则该队进入第二阶段.第二阶段由该队的另一名队员投篮3次,每次投篮投中得5分,未投中得0分.该队的比赛成绩为第二阶段的得分总和.某参赛队由甲、乙两名队员组成,设甲每次投中的概率为p,乙每次投中的概率为q,各次投中与否相互独立. (1)若,,甲参加第一阶段比赛,求甲、乙所在队的比赛成绩不少于5分的概率. (2)假设, (i)为使得甲、乙所在队的比赛成绩为15分的概率最大,应该由谁参加第一阶段比赛? (ii)为使得甲、乙所在队的比赛成绩的数学期望最大,应该由谁参加第一阶段比赛? 【答案】(1) (2)(i)由甲参加第一阶段比赛;(i)由甲参加第一阶段比赛; 【分析】(1)根据对立事件的求法和独立事件的乘法公式即可得到答案; (2)(i)首先各自计算出,,再作差因式分解即可判断;(ii)首先得到和的所有可能取值,再按步骤列出分布列,计算出各自期望,再次作差比较大小即可. 【详解】(1)甲、乙所在队的比赛成绩不少于5分,则甲第一阶段至少投中1次,乙第二阶段也至少投中1次, 比赛成绩不少于5分的概率. (2)(i)若甲先参加第一阶段比赛,则甲、乙所在队的比赛成绩为15分的概率为, 若乙先参加第一阶段比赛,则甲、乙所在队的比赛成绩为15分的概率为, , , ,应该由甲参加第一阶段比赛. (ii)若甲先参加第一阶段比赛,比赛成绩的所有可能取值为0,5,10,15, , , , , 记乙先参加第一阶段比赛,比赛成绩的所有可能取值为0,5,10,15, 同理 , 因为,则,, 则, 应该由甲参加第一阶段比赛. 【点睛】关键点点睛:本题第二问的关键是计算出相关概率和期望,采用作差法并因式分解从而比较出大小关系,最后得到结论. 五、圆锥曲线 23.(2024·新课标Ⅰ卷·高考真题)已知和为椭圆上两点. (1)求C的离心率; (2)若过P的直线交C于另一点B,且的面积为9,求的方程. 【答案】(1) (2)直线的方程为或. 【分析】(1)代入两点得到关于的方程,解出即可; (2)方法一:以为底,求出三角形的高,即点到直线的距离,再利用平行线距离公式得到平移后的直线方程,联立椭圆方程得到点坐标,则得到直线的方程;方法二:同法一得到点到直线的距离,再设,根据点到直线距离和点在椭圆上得到方程组,解出即可;法三:同法一得到点到直线的距离,利用椭圆的参数方程即可求解;法四:首先验证直线斜率不存在的情况,再设直线,联立椭圆方程,得到点坐标,再利用点到直线距离公式即可;法五:首先考虑直线斜率不存在的情况,再设,利用弦长公式和点到直线的距离公式即可得到答案;法六:设线法与法五一致,利用水平宽乘铅锤高乘表达面积即可. 【详解】(1)由题意得,解得, 所以. (2)法一:,则直线的方程为,即, ,由(1)知, 设点到直线的距离为,则, 则将直线沿着与垂直的方向平移单位即可, 此时该平行线与椭圆的交点即为点, 设该平行线的方程为:, 则,解得或, 当时,联立,解得或, 即或, 当时,此时,直线的方程为,即, 当时,此时,直线的方程为,即, 当时,联立得, ,此时该直线与椭圆无交点. 综上直线的方程为或. 法二:同法一得到直线的方程为, 点到直线的距离, 设,则,解得或, 即或,以下同法一. 法三:同法一得到直线的方程为, 点到直线的距离, 设,其中,则有, 联立,解得或, 即或,以下同法一; 法四:当直线的斜率不存在时,此时, ,符合题意,此时,直线的方程为,即, 当线的斜率存在时,设直线的方程为, 联立椭圆方程有,则,其中,即, 解得或,,, 令,则,则 同法一得到直线的方程为, 点到直线的距离, 则,解得, 此时,则得到此时,直线的方程为,即, 综上直线的方程为或. 法五:当的斜率不存在时,到距离, 此时不满足条件. 当的斜率存在时,设,令, ,消可得, ,且,即, , 到直线距离, 或,均满足题意,或,即或. 法六:当的斜率不存在时,到距离, 此时不满足条件. 当直线斜率存在时,设, 设与轴的交点为,令,则, 联立,则有, , 其中,且, 则, 则,解得或,经代入判别式验证均满足题意. 则直线为或,即或. 24.(2022·新高考全国Ⅰ卷·高考真题)已知点在双曲线上,直线l交C于P,Q两点,直线的斜率之和为0. (1)求l的斜率; (2)若,求的面积. 【答案】(1); (2). 【分析】(1)由点在双曲线上可求出,易知直线l的斜率存在,设,,再根据,即可解出l的斜率; (2)根据直线的斜率之和为0可知直线的倾斜角互补,根据即可求出直线的斜率,再分别联立直线与双曲线方程求出点的坐标,即可得到直线的方程以及的长,由点到直线的距离公式求出点A到直线的距离,即可得出的面积. 【详解】(1)因为点在双曲线上,所以,解得,即双曲线. 易知直线l的斜率存在,设,, 联立可得,, 所以,,且. 所以由可得,, 即, 即, 所以, 化简得,,即, 所以或, 当时,直线过点,与题意不符,舍去, 故. (2)[方法一]:【最优解】常规转化 不妨设直线的倾斜角为,因为,所以,由(1)知,, 当均在双曲线左支时,,所以, 即,解得(负值舍去) 此时PA与双曲线的渐近线平行,与双曲线左支无交点,舍去; 当均在双曲线右支时, 因为,所以,即, 即,解得(负值舍去), 于是,直线,直线, 联立可得,, 因为方程有一个根为,所以,, 同理可得,,. 所以,,点到直线的距离, 故的面积为. [方法二]: 设直线AP的倾斜角为,,由,得, 由,得,即, 联立,及得,, 同理,,,故, 而,, 由,得, 故 【整体点评】(2)法一:由第一问结论利用倾斜角的关系可求出直线的斜率,从而联立求出点坐标,进而求出三角形面积,思路清晰直接,是该题的通性通法,也是最优解; 法二:前面解答与法一求解点坐标过程形式有所区别,最终目的一样,主要区别在于三角形面积公式的选择不一样. 25.(2022·新高考全国Ⅱ卷·高考真题)已知双曲线的右焦点为,渐近线方程为. (1)求C的方程; (2)过F的直线与C的两条渐近线分别交于A,B两点,点在C上,且.过P且斜率为的直线与过Q且斜率为的直线交于点M.从下面①②③中选取两个作为条件,证明另外一个成立: ①M在上;②;③. 注:若选择不同的组合分别解答,则按第一个解答计分. 【答案】(1) (2)见解析 【分析】(1)利用焦点坐标求得的值,利用渐近线方程求得的关系,进而利用的平方关系求得的值,得到双曲线的方程; (2)先分析得到直线的斜率存在且不为零,设直线AB的斜率为k, M(x0,y0),由③|AM|=|BM|等价分析得到;由直线和的斜率得到直线方程,结合双曲线的方程,两点间距离公式得到直线PQ的斜率,由②等价转化为,由①在直线上等价于,然后选择两个作为已知条件一个作为结论,进行证明即可. 【详解】(1)右焦点为,∴,∵渐近线方程为,∴,∴,∴,∴,∴. ∴C的方程为:; (2)由已知得直线的斜率存在且不为零,直线的斜率不为零, 若选由①②推③或选由②③推①:由②成立可知直线的斜率存在且不为零; 若选①③推②,则为线段的中点,假若直线的斜率不存在,则由双曲线的对称性可知在轴上,即为焦点,此时由对称性可知、关于轴对称,与从而,已知不符; 总之,直线的斜率存在且不为零. 设直线的斜率为,直线方程为, 则条件①在上,等价于; 两渐近线的方程合并为, 联立消去y并化简整理得: 设,线段中点为,则, 设, 则条件③等价于, 移项并利用平方差公式整理得: , ,即, 即; 由题意知直线的斜率为, 直线的斜率为, ∴由, ∴, 所以直线的斜率, 直线,即, 代入双曲线的方程,即中, 得:, 解得的横坐标:, 同理:, ∴ ∴, ∴条件②等价于, 综上所述: 条件①在上,等价于; 条件②等价于; 条件③等价于; 选①②推③: 由①②解得:,∴③成立; 选①③推②: 由①③解得:,, ∴,∴②成立; 选②③推①: 由②③解得:,,∴, ∴,∴①成立. 26.(2024·新课标Ⅱ卷·高考真题)已知双曲线,点在上,为常数,.按照如下方式依次构造点:过作斜率为的直线与的左支交于点,令为关于轴的对称点,记的坐标为. (1)若,求; (2)证明:数列是公比为的等比数列; (3)设为的面积,证明:对任意正整数,. 【答案】(1), (2)证明见解析 (3)证明见解析 【分析】(1)直接根据题目中的构造方式计算出的坐标即可; (2)思路一:根据等比数列的定义即可验证结论;思路二:利用点差法和合比性质即可证明; (3)思路一:使用平面向量数量积和等比数列工具,证明的取值为与无关的定值即可.思路二:使用等差数列工具,证明的取值为与无关的定值即可.思路三:利用点差法得到,,再结合(2)中的结论得,最后证明出即可. 【详解】(1) 由已知有,故的方程为. 当时,过且斜率为的直线为,与联立得到. 解得或,所以该直线与的不同于的交点为,该点显然在的左支上. 故,从而,. (2)方法一:由于过且斜率为的直线为,与联立,得到方程. 展开即得,由于已经是直线和的公共点,故方程必有一根. 从而根据韦达定理,另一根,相应的. 所以该直线与的不同于的交点为,而注意到的横坐标亦可通过韦达定理表示为,故一定在的左支上. 所以. 这就得到,. 所以 . 再由,就知道,所以数列是公比为的等比数列. 方法二:因为,,,则, 由于,作差得, ,利用合比性质知, 因此是公比为的等比数列. (3)方法一:先证明一个结论:对平面上三个点,若,,则.(若在同一条直线上,约定) 证明: . 证毕,回到原题. 由于上一小问已经得到,, 故. 再由,就知道,所以数列是公比为的等比数列. 所以对任意的正整数,都有 . 而又有,, 故利用前面已经证明的结论即得 . 这就表明的取值是与无关的定值,所以. 方法二:由于上一小问已经得到,, 故. 再由,就知道,所以数列是公比为的等比数列. 所以对任意的正整数,都有 . 这就得到, 以及. 两式相减,即得. 移项得到. 故. 而,. 所以和平行,这就得到,即. 方法三:由于,作差得, 变形得①, 同理可得, 由(2)知是公比为的等比数列,令则②, 同时是公比为的等比数列,则③, 将②③代入①, 即,从而,即. 【点睛】关键点点睛:本题的关键在于将解析几何和数列知识的结合,需要综合运用多方面知识方可得解. 27.(2023·新课标Ⅰ卷·高考真题)在直角坐标系中,点到轴的距离等于点到点的距离,记动点的轨迹为. (1)求的方程; (2)已知矩形有三个顶点在上,证明:矩形的周长大于. 【答案】(1) (2)见解析 【分析】(1)设,根据题意列出方程,化简即可; (2)法一:设矩形的三个顶点,且,分别令,,且,利用放缩法得,设函数,利用导数求出其最小值,则得的最小值,再排除边界值即可. 法二:设直线的方程为,将其与抛物线方程联立,再利用弦长公式和放缩法得,利用换元法和求导即可求出周长最值,再排除边界值即可. 法三:利用平移坐标系法,再设点,利用三角换元再对角度分类讨论,结合基本不等式即可证明. 【详解】(1)设,则,两边同平方化简得, 故. (2)法一:设矩形的三个顶点在上,且,易知矩形四条边所在直线的斜率均存在,且不为0,    则,令, 同理令,且,则, 设矩形周长为,由对称性不妨设,, 则,易知 则令, 令,解得, 当时,,此时单调递减, 当,,此时单调递增, 则, 故,即. 当时,,且,即时等号成立,矛盾,故, 得证. 法二:不妨设在上,且,    依题意可设,易知直线,的斜率均存在且不为0, 则设,的斜率分别为和,由对称性,不妨设, 直线的方程为, 则联立得, ,则 则, 同理, 令,则,设, 则,令,解得, 当时,,此时单调递减, 当,,此时单调递增, 则, , 但,此处取等条件为,与最终取等时不一致,故. 法三:为了计算方便,我们将抛物线向下移动个单位得抛物线, 矩形变换为矩形,则问题等价于矩形的周长大于. 设 , 根据对称性不妨设 . 则 , 由于 , 则 . 由于 , 且 介于 之间, 则 . 令 , ,则,从而 故 ①当时, ②当 时,由于,从而, 从而又, 故,由此 , 当且仅当时等号成立,故,故矩形周长大于.   . 【点睛】关键点睛:本题的第二个的关键是通过放缩得,同时为了简便运算,对右边的式子平方后再设新函数求导,最后再排除边界值即可. 28.(2023·新课标Ⅱ卷·高考真题)已知双曲线C的中心为坐标原点,左焦点为,离心率为. (1)求C的方程; (2)记C的左、右顶点分别为,,过点的直线与C的左支交于M,N两点,M在第二象限,直线与交于点P.证明:点在定直线上. 【答案】(1) (2)证明见解析. 【分析】(1)由题意求得的值即可确定双曲线方程; (2)设出直线方程,与双曲线方程联立,然后由点的坐标分别写出直线与的方程,联立直线方程,消去,结合韦达定理计算可得,即交点的横坐标为定值,据此可证得点在定直线上. 【详解】(1)设双曲线方程为,由焦点坐标可知, 则由可得,, 双曲线方程为. (2)由(1)可得,设, 显然直线的斜率不为0,所以设直线的方程为,且, 与联立可得,且, 则,    直线的方程为,直线的方程为, 联立直线与直线的方程可得: , 由可得,即, 据此可得点在定直线上运动. 【点睛】关键点点睛:求双曲线方程的定直线问题,意在考查学生的计算能力,转化能力和综合应用能力,其中根据设而不求的思想,利用韦达定理得到根与系数的关系可以简化运算,是解题的关键. 六、导数 29.(2024·新课标Ⅱ卷·高考真题)已知函数. (1)当时,求曲线在点处的切线方程; (2)若有极小值,且极小值小于0,求a的取值范围. 【答案】(1) (2) 【分析】(1)求导,结合导数的几何意义求切线方程; (2)解法一:求导,分析和两种情况,利用导数判断单调性和极值,分析可得,构建函数解不等式即可;解法二:求导,可知有零点,可得,进而利用导数求的单调性和极值,分析可得,构建函数解不等式即可. 【详解】(1)当时,则,, 可得,, 即切点坐标为,切线斜率, 所以切线方程为,即. (2)解法一:因为的定义域为,且, 若,则对任意恒成立, 可知在上单调递增,无极值,不合题意; 若,令,解得;令,解得; 可知在内单调递减,在内单调递增, 则有极小值,无极大值, 由题意可得:,即, 构建,则, 可知在内单调递增,且, 不等式等价于,解得, 所以a的取值范围为; 解法二:因为的定义域为,且, 若有极小值,则有零点, 令,可得, 可知与有交点,则, 若,令,解得;令,解得; 可知在内单调递减,在内单调递增, 则有极小值,无极大值,符合题意, 由题意可得:,即, 构建, 因为则在内单调递增, 可知在内单调递增,且, 不等式等价于,解得, 所以a的取值范围为. 30.(2023·新课标Ⅰ卷·高考真题)已知函数. (1)讨论的单调性; (2)证明:当时,. 【答案】(1)答案见解析 (2)证明见解析 【分析】(1)先求导,再分类讨论与两种情况,结合导数与函数单调性的关系即可得解; (2)方法一:结合(1)中结论,将问题转化为的恒成立问题,构造函数,利用导数证得即可. 方法二:构造函数,证得,从而得到,进而将问题转化为的恒成立问题,由此得证. 【详解】(1)因为,定义域为,所以, 当时,由于,则,故恒成立, 所以在上单调递减; 当时,令,解得, 当时,,则在上单调递减; 当时,,则在上单调递增; 综上:当时,在上单调递减; 当时,在上单调递减,在上单调递增. (2)方法一: 由(1)得,, 要证,即证,即证恒成立, 令,则, 令,则;令,则; 所以在上单调递减,在上单调递增, 所以,则恒成立, 所以当时,恒成立,证毕. 方法二: 令,则, 由于在上单调递增,所以在上单调递增, 又, 所以当时,;当时,; 所以在上单调递减,在上单调递增, 故,则,当且仅当时,等号成立, 因为, 当且仅当,即时,等号成立, 所以要证,即证,即证, 令,则, 令,则;令,则; 所以在上单调递减,在上单调递增, 所以,则恒成立, 所以当时,恒成立,证毕. 31.(2023·新课标Ⅱ卷·高考真题)(1)证明:当时,; (2)已知函数,若是的极大值点,求a的取值范围. 【答案】(1)证明见详解(2) 【分析】(1)分别构建,,求导,利用导数判断原函数的单调性,进而可得结果; (2)根据题意结合偶函数的性质可知只需要研究在上的单调性,求导,分类讨论和,结合(1)中的结论放缩,根据极大值的定义分析求解. 【详解】(1)构建,则对恒成立, 则在上单调递增,可得, 所以; 构建, 则, 构建,则对恒成立, 则在上单调递增,可得, 即对恒成立, 则在上单调递增,可得, 所以; 综上所述:. (2)令,解得,即函数的定义域为, 若,则, 因为在定义域内单调递减,在上单调递增,在上单调递减, 则在上单调递减,在上单调递增, 故是的极小值点,不合题意,所以. 当时,令 因为, 且, 所以函数在定义域内为偶函数, 由题意可得:, (i)当时,取,,则, 由(1)可得, 且, 所以, 即当时,,则在上单调递增, 结合偶函数的对称性可知:在上单调递减, 所以是的极小值点,不合题意; (ⅱ)当时,取,则, 由(1)可得, 构建, 则, 且,则对恒成立, 可知在上单调递增,且, 所以在内存在唯一的零点, 当时,则,且, 则, 即当时,,则在上单调递减, 结合偶函数的对称性可知:在上单调递增, 所以是的极大值点,符合题意; 综上所述:,即,解得或, 故a的取值范围为. 【点睛】关键点睛: 1.当时,利用,换元放缩; 2.当时,利用,换元放缩. 32.(2024·新课标Ⅰ卷·高考真题)已知函数 (1)若,且,求的最小值; (2)证明:曲线是中心对称图形; (3)若当且仅当,求的取值范围. 【答案】(1) (2)证明见解析 (3) 【分析】(1)求出后根据可求的最小值; (2)设为图象上任意一点,可证关于的对称点为也在函数的图像上,从而可证对称性; (3)根据题设可判断即,再根据在上恒成立可求得. 【详解】(1)时,,其中, 则, 因为,当且仅当时等号成立, 故,而成立,故即, 所以的最小值为., (2)的定义域为, 设为图象上任意一点, 关于的对称点为, 因为在图象上,故, 而, , 所以也在图象上, 由的任意性可得图象为中心对称图形,且对称中心为. (3)因为当且仅当,故为的一个解, 所以即, 先考虑时,恒成立. 此时即为在上恒成立, 设,则在上恒成立, 设, 则, 当,, 故恒成立,故在上为增函数, 故即在上恒成立. 当时,, 故恒成立,故在上为增函数, 故即在上恒成立. 当,则当时, 故在上为减函数,故,不合题意,舍; 综上,在上恒成立时. 而当时, 而时,由上述过程可得在递增,故的解为, 即的解为. 综上,. 【点睛】思路点睛:一个函数不等式成立的充分必要条件就是函数不等式对应的解,而解的端点为函数对一个方程的根或定义域的端点,另外,根据函数不等式的解确定参数范围时,可先由恒成立得到参数的范围,再根据得到的参数的范围重新考虑不等式的解的情况. 33.(2022·新高考全国Ⅰ卷·高考真题)已知函数和有相同的最小值. (1)求a; (2)证明:存在直线,其与两条曲线和共有三个不同的交点,并且从左到右的三个交点的横坐标成等差数列. 【答案】(1) (2)见解析 【分析】(1)根据导数可得函数的单调性,从而可得相应的最小值,根据最小值相等可求a.注意分类讨论. (2)根据(1)可得当时,的解的个数、的解的个数均为2,构建新函数,利用导数可得该函数只有一个零点且可得的大小关系,根据存在直线与曲线、有三个不同的交点可得的取值,再根据两类方程的根的关系可证明三根成等差数列. 【详解】(1)的定义域为,而, 若,则,此时无最小值,故. 的定义域为,而. 当时,,故在上为减函数, 当时,,故在上为增函数, 故. 当时,,故在上为减函数, 当时,,故在上为增函数, 故. 因为和有相同的最小值, 故,整理得到,其中, 设,则, 故为上的减函数,而, 故的唯一解为,故的解为. 综上,. (2)[方法一]: 由(1)可得和的最小值为. 当时,考虑的解的个数、的解的个数. 设,, 当时,,当时,, 故在上为减函数,在上为增函数, 所以, 而,, 设,其中,则, 故在上为增函数,故, 故,故有两个不同的零点,即的解的个数为2. 设,, 当时,,当时,, 故在上为减函数,在上为增函数, 所以, 而,, 有两个不同的零点即的解的个数为2. 当,由(1)讨论可得、仅有一个解, 当时,由(1)讨论可得、均无根, 故若存在直线与曲线、有三个不同的交点, 则. 设,其中,故, 设,,则, 故在上为增函数,故即, 所以,所以在上为增函数, 而,, 故上有且只有一个零点,且: 当时,即即, 当时,即即, 因此若存在直线与曲线、有三个不同的交点, 故, 此时有两个不同的根, 此时有两个不同的根, 故,,, 所以即即, 故为方程的解,同理也为方程的解 又可化为即即, 故为方程的解,同理也为方程的解, 所以,而, 故即. [方法二]: 由知,,, 且在上单调递减,在上单调递增; 在上单调递减,在上单调递增,且 ①时,此时,显然与两条曲线和 共有0个交点,不符合题意; ②时,此时, 故与两条曲线和共有2个交点,交点的横坐标分别为0和1; ③时,首先,证明与曲线有2个交点, 即证明有2个零点,, 所以在上单调递减,在上单调递增, 又因为,,, 令,则, 所以在上存在且只存在1个零点,设为,在上存在且只存在1个零点,设为 其次,证明与曲线和有2个交点, 即证明有2个零点,, 所以上单调递减,在上单调递增, 又因为,,, 令,则, 所以在上存在且只存在1个零点,设为,在上存在且只存在1个零点,设为 再次,证明存在b,使得 因为,所以, 若,则,即, 所以只需证明在上有解即可, 即在上有零点, 因为,, 所以在上存在零点,取一零点为,令即可, 此时取 则此时存在直线,其与两条曲线和共有三个不同的交点, 最后证明,即从左到右的三个交点的横坐标成等差数列, 因为 所以, 又因为在上单调递减,,即,所以, 同理,因为, 又因为在上单调递增,即,,所以, 又因为,所以, 即直线与两条曲线和从左到右的三个交点的横坐标成等差数列. 【点睛】思路点睛:函数的最值问题,往往需要利用导数讨论函数的单调性,此时注意对参数的分类讨论,而不同方程的根的性质,注意利用方程的特征找到两类根之间的关系. 34.(2022·新高考全国Ⅱ卷·高考真题)已知函数. (1)当时,讨论的单调性; (2)当时,,求a的取值范围; (3)设,证明:. 【答案】(1)的减区间为,增区间为. (2) (3)见解析 【分析】(1)求出,讨论其符号后可得的单调性. (2)设,求出,先讨论时题设中的不等式不成立,再就结合放缩法讨论符号,最后就结合放缩法讨论的范围后可得参数的取值范围. (3)由(2)可得对任意的恒成立,从而可得对任意的恒成立,结合裂项相消法可证题设中的不等式. 【详解】(1)当时,,则, 当时,,当时,, 故的减区间为,增区间为. (2)设,则, 又,设, 则, 若,则, 因为为连续不间断函数, 故存在,使得,总有, 故在为增函数,故, 故在为增函数,故,与题设矛盾. 若,则, 下证:对任意,总有成立, 证明:设,故, 故在上为减函数,故即成立. 由上述不等式有, 故总成立,即在上为减函数, 所以. 当时,有,     所以在上为减函数,所以. 综上,. (3)取,则,总有成立, 令,则, 故即对任意的恒成立. 所以对任意的,有, 整理得到:, 故 , 故不等式成立. 【点睛】思路点睛:函数参数的不等式的恒成立问题,应该利用导数讨论函数的单调性,注意结合端点处导数的符号合理分类讨论,导数背景下数列不等式的证明,应根据已有的函数不等式合理构建数列不等式. 1 学科网(北京)股份有限公司 $$ 第04天-保持手感(二)之3年真题大题练 一、解三角形 1.(2024·新课标Ⅰ卷·高考真题)记的内角A、B、C的对边分别为a,b,c,已知, (1)求B; (2)若的面积为,求c. 2.(2023·新课标Ⅱ卷·高考真题)记的内角的对边分别为,已知的面积为,为中点,且. (1)若,求; (2)若,求. 3.(2023·新课标Ⅰ卷·高考真题)已知在中,. (1)求; (2)设,求边上的高. 4.(2024·新课标Ⅱ卷·高考真题)记的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知. (1)求A. (2)若,,求的周长. 5.(2022·新高考全国Ⅱ卷·高考真题)记的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,分别以a,b,c为边长的三个正三角形的面积依次为,已知. (1)求的面积; (2)若,求b. 6.(2022·新高考全国Ⅰ卷·高考真题)记的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知. (1)若,求B; (2)求的最小值. 二、数列 7.(2022·新高考全国Ⅱ卷·高考真题)已知为等差数列,是公比为2的等比数列,且. (1)证明:; (2)求集合中元素个数. 8.(2022·新高考全国Ⅰ卷·高考真题)记为数列的前n项和,已知是公差为的等差数列. (1)求的通项公式; (2)证明:. 9.(2023·新课标Ⅰ卷·高考真题)设等差数列的公差为,且.令,记分别为数列的前项和. (1)若,求的通项公式; (2)若为等差数列,且,求. 10.(2023·新课标Ⅱ卷·高考真题)已知为等差数列,,记,分别为数列,的前n项和,,. (1)求的通项公式; (2)证明:当时,. 11.(2024·新课标Ⅰ卷·高考真题)设m为正整数,数列是公差不为0的等差数列,若从中删去两项和后剩余的项可被平均分为组,且每组的4个数都能构成等差数列,则称数列是可分数列. (1)写出所有的,,使数列是可分数列; (2)当时,证明:数列是可分数列; (3)从中任取两个数和,记数列是可分数列的概率为,证明:. 三、立体几何 12.(2024·新课标Ⅱ卷·高考真题)如图,平面四边形ABCD中,,,,,,点E,F满足,,将沿EF翻折至,使得. (1)证明:; (2)求平面PCD与平面PBF所成的二面角的正弦值. 13.(2023·新课标Ⅱ卷·高考真题)如图,三棱锥中,,,,E为BC的中点. (1)证明:; (2)点F满足,求二面角的正弦值. 14.(2022·新高考全国Ⅰ卷·高考真题)如图,直三棱柱的体积为4,的面积为. (1)求A到平面的距离; (2)设D为的中点,,平面平面,求二面角的正弦值. 15.(2023·新课标Ⅰ卷·高考真题)如图,在正四棱柱中,.点分别在棱,上,.    (1)证明:; (2)点在棱上,当二面角为时,求. 16.(2022·新高考全国Ⅱ卷·高考真题)如图,是三棱锥的高,,,E是的中点.    (1)证明:平面; (2)若,,,求二面角的正弦值. 17.(2024·新课标Ⅰ卷·高考真题)如图,四棱锥中,底面ABCD,,. (1)若,证明:平面; (2)若,且二面角的正弦值为,求. 四、概率统计 18.(2023·新课标Ⅱ卷·高考真题)某研究小组经过研究发现某种疾病的患病者与未患病者的某项医学指标有明显差异,经过大量调查,得到如下的患病者和未患病者该指标的频率分布直方图:    利用该指标制定一个检测标准,需要确定临界值c,将该指标大于c的人判定为阳性,小于或等于c的人判定为阴性.此检测标准的漏诊率是将患病者判定为阴性的概率,记为;误诊率是将未患病者判定为阳性的概率,记为.假设数据在组内均匀分布,以事件发生的频率作为相应事件发生的概率. (1)当漏诊率%时,求临界值c和误诊率; (2)设函数,当时,求的解析式,并求在区间的最小值. 19.(2022·新高考全国Ⅱ卷·高考真题)在某地区进行流行病学调查,随机调查了100位某种疾病患者的年龄,得到如下的样本数据的频率分布直方图:    (1)估计该地区这种疾病患者的平均年龄(同一组中的数据用该组区间的中点值为代表); (2)估计该地区一位这种疾病患者的年龄位于区间的概率; (3)已知该地区这种疾病的患病率为,该地区年龄位于区间的人口占该地区总人口的.从该地区中任选一人,若此人的年龄位于区间,求此人患这种疾病的概率.(以样本数据中患者的年龄位于各区间的频率作为患者的年龄位于该区间的概率,精确到0.0001). 20.(2022·新高考全国Ⅰ卷·高考真题)一医疗团队为研究某地的一种地方性疾病与当地居民的卫生习惯(卫生习惯分为良好和不够良好两类)的关系,在已患该疾病的病例中随机调查了100例(称为病例组),同时在未患该疾病的人群中随机调查了100人(称为对照组),得到如下数据: 不够良好 良好 病例组 40 60 对照组 10 90 (1)能否有99%的把握认为患该疾病群体与未患该疾病群体的卫生习惯有差异? (2)从该地的人群中任选一人,A表示事件“选到的人卫生习惯不够良好”,B表示事件“选到的人患有该疾病”.与的比值是卫生习惯不够良好对患该疾病风险程度的一项度量指标,记该指标为R. (ⅰ)证明:; (ⅱ)利用该调查数据,给出的估计值,并利用(ⅰ)的结果给出R的估计值. 附, 0.050 0.010 0.001 k 3.841 6.635 10.828 21.(2023·新课标Ⅰ卷·高考真题)甲、乙两人投篮,每次由其中一人投篮,规则如下:若命中则此人继续投篮,若未命中则换为对方投篮.无论之前投篮情况如何,甲每次投篮的命中率均为0.6,乙每次投篮的命中率均为0.8.由抽签确定第1次投篮的人选,第1次投篮的人是甲、乙的概率各为0.5. (1)求第2次投篮的人是乙的概率; (2)求第次投篮的人是甲的概率; (3)已知:若随机变量服从两点分布,且,则.记前次(即从第1次到第次投篮)中甲投篮的次数为,求. 22.(2024·新课标Ⅱ卷·高考真题)某投篮比赛分为两个阶段,每个参赛队由两名队员组成,比赛具体规则如下:第一阶段由参赛队中一名队员投篮3次,若3次都未投中,则该队被淘汰,比赛成绩为0分;若至少投中一次,则该队进入第二阶段.第二阶段由该队的另一名队员投篮3次,每次投篮投中得5分,未投中得0分.该队的比赛成绩为第二阶段的得分总和.某参赛队由甲、乙两名队员组成,设甲每次投中的概率为p,乙每次投中的概率为q,各次投中与否相互独立. (1)若,,甲参加第一阶段比赛,求甲、乙所在队的比赛成绩不少于5分的概率. (2)假设, (i)为使得甲、乙所在队的比赛成绩为15分的概率最大,应该由谁参加第一阶段比赛? (ii)为使得甲、乙所在队的比赛成绩的数学期望最大,应该由谁参加第一阶段比赛? 五、圆锥曲线 23.(2024·新课标Ⅰ卷·高考真题)已知和为椭圆上两点. (1)求C的离心率; (2)若过P的直线交C于另一点B,且的面积为9,求的方程. 24.(2022·新高考全国Ⅰ卷·高考真题)已知点在双曲线上,直线l交C于P,Q两点,直线的斜率之和为0. (1)求l的斜率; (2)若,求的面积. 25.(2022·新高考全国Ⅱ卷·高考真题)已知双曲线的右焦点为,渐近线方程为. (1)求C的方程; (2)过F的直线与C的两条渐近线分别交于A,B两点,点在C上,且.过P且斜率为的直线与过Q且斜率为的直线交于点M.从下面①②③中选取两个作为条件,证明另外一个成立: ①M在上;②;③. 注:若选择不同的组合分别解答,则按第一个解答计分. 26.(2024·新课标Ⅱ卷·高考真题)已知双曲线,点在上,为常数,.按照如下方式依次构造点:过作斜率为的直线与的左支交于点,令为关于轴的对称点,记的坐标为. (1)若,求; (2)证明:数列是公比为的等比数列; (3)设为的面积,证明:对任意正整数,. 27.(2023·新课标Ⅰ卷·高考真题)在直角坐标系中,点到轴的距离等于点到点的距离,记动点的轨迹为. (1)求的方程; (2)已知矩形有三个顶点在上,证明:矩形的周长大于. 28.(2023·新课标Ⅱ卷·高考真题)已知双曲线C的中心为坐标原点,左焦点为,离心率为. (1)求C的方程; (2)记C的左、右顶点分别为,,过点的直线与C的左支交于M,N两点,M在第二象限,直线与交于点P.证明:点在定直线上. 六、导数 29.(2024·新课标Ⅱ卷·高考真题)已知函数. (1)当时,求曲线在点处的切线方程; (2)若有极小值,且极小值小于0,求a的取值范围. 30.(2023·新课标Ⅰ卷·高考真题)已知函数. (1)讨论的单调性; (2)证明:当时,. 31.(2023·新课标Ⅱ卷·高考真题)(1)证明:当时,; (2)已知函数,若是的极大值点,求a的取值范围. 32.(2024·新课标Ⅰ卷·高考真题)已知函数 (1)若,且,求的最小值; (2)证明:曲线是中心对称图形; (3)若当且仅当,求的取值范围. 33.(2022·新高考全国Ⅰ卷·高考真题)已知函数和有相同的最小值. (1)求a; (2)证明:存在直线,其与两条曲线和共有三个不同的交点,并且从左到右的三个交点的横坐标成等差数列. 34.(2022·新高考全国Ⅱ卷·高考真题)已知函数. (1)当时,讨论的单调性; (2)当时,,求a的取值范围; (3)设,证明:. 1 学科网(北京)股份有限公司 $$

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