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2020年陕西省西安市西工大附中高考数学模拟试卷(理科)(3月份)和答案

2020年陕西省西安市西工大附中高考数学模拟试卷(理科)(3月份)一、选择题:本题共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.(5分)已知集合,B={(x,y)|y=3x},则A ∩B中的元素的个数是()A.1B.2C.3D.42.(5分)复数在复平面内对应的点到原点的距离是()A.B.C.D.3.(5分)虚拟现实(VR)技术被认为是经济发展的新增长点,某地区引进VR技术后,VR市场收入(包含软件收入和硬件收入)逐年翻一番,据统计该地区VR市场收入情况如图所示,则下列说法错误的是()A.该地区2019年的VR市场总收入是2017年的4倍B.该地区2019年的VR硬件收入比2017年和2018年的硬件收入总和还要多C.该地区2019年的VR软件收入是2018年的软件收入的3倍D.该地区2019年的VR软件收入是2017年的软件收入的6倍4.(5分)执行如图所示的程序框图,若输出的S的值为0,则中可填入()A.m=m+2B.m=m+1C.m=m﹣1D.m=m﹣2 5.(5分)设a=4,b=log,c=log43,则a,b,c的大小关系是()A.a<b<c B.a<c<b C.c<a<b D.c<b<a 6.(5分)如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线围成的各区域上分别且只能标记数字1,2,3,4,相邻区域标记的数字不同,其中,区域A和区域B标记的数字丢失.若在图上随机取一点,则该点恰好取自标记为1的区域的概率所有可能值中,最大的是()A.B.C.D.7.(5分)1970年4月24日,我国发射了自己的第一颗人造地球卫星“东方红一号”,从此我国开启了人造卫星的新篇章,人造地球卫星绕地球运行遵循开普勒行星运动定律:卫星在以地球为焦点的椭圆轨道上绕地球运行时,其运行速度是变化的,速度的变化服从面积守恒规律,即卫星的向径(卫星与地球的连线)在相同的时间内扫过的面积相等.设椭圆的长轴长、焦距分别为2a,2c,下列结论不正确的是()A.卫星向径的最小值为a﹣cB.卫星向径的最大值为a+cC.卫星向径的最小值与最大值的比值越小,椭圆轨道越扁D.卫星运行速度在近地点时最小,在远地点时最大8.(5分)已知在斜三棱柱ABC﹣A1B1C1中,点E,F分别在侧棱AA1,BB1上(与顶点不重合),=,AA1=4,△ABC的面积为5,截面C1EF与截面CEF将三棱柱ABC﹣A1B1C1分成三部分.若中间部分的体积为4,则AA1与底面所成角的正弦值为()A.B.C.D.9.(5分)已知f(x)=sin(ωx+φ)(ω>0,0<φ≤π)是R上的奇函数,若f(x)的图象关于直线对称,且f(x)在区间内是单调函数,则=()A.B.C.D.10.(5分)已知直线l与曲线y=e x相切,切点为P,直线l与x轴、y轴分别交于点A,B,O为坐标原点.若△OAB的面积为,则点P的个数是()A.1B.2C.3D.411.(5分)已知双曲线的左、右焦点分别为F1,F2,点M在C的右支上,MF1与y轴交于点A,△MAF2的内切圆与边AF2切于点B.若|F1F2|=4|AB|,则C的渐近线方程为()A.B.C.2x±y=0D.x±2y=0 12.(5分)已知符号函数,偶函数f(x)满足f(x+2)=f(x),当x∈[0,1]时,f(x)=x,则()A.sgn(f(x))>0B.C.sgn(f(2k))=0(k∈Z)D.sgn(f(k))=|sgnk|(k∈Z)二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13.(5分)已知向量,,若,则实数μ的值为;若,则实数μ的值为.14.(5分)若对(1+x)n=1+x+x2+x3+…+x n两边求导,可得n(1+x)n﹣1=+x+x2+…+x n﹣1.通过类比推理,有(5x﹣4)7=a0+a1x+a2x2+a3x3+a4x4+a5x5+a6x6+a7x7,可得a1+2a2+3a3+4a4+5a5+6a6+7a7的值为.15.(5分)已知数列{a n}中,a1=11,,若对任意的m∈[1,4],存在n∈N*,使得成立,则实数t的取值范围是.16.(5分)如图,正方体ABCD﹣A1B1C1D1的棱长是a,S是A1B1的中点,P是A1D1的中点,点Q在正方形DCC1D1及其内部运动,若PQ∥平面SBC1,则点Q的轨迹的长度是.三、解答题:共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.第17~21题为必考题,每个试题考生都必须作答.第22、23题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题:共60分.17.(12分)如图所示,在△ABC中,点D在边BC上,且∠DAC =90°,,.(1)若,求BC的值;(2)若BC边上的中线AE=2,求AC的值.18.(12分)如图,在多面体ABCDEF中,AB∥CD,AD⊥CD,CD=2AB=2AD,四边形ADEF是矩形,平面BDE⊥平面ABCD,AF=λAD.(1)证明:DE⊥平面ABCD;(2)若二面角B﹣CF﹣D的正弦值为,求λ的值.19.(12分)如图,已知抛物线C:y2=2px(p>0)的焦点为F,圆E:(x﹣3)2+(y﹣2)2=16与C交于M,N两点,且M,E,F,N四点共线.(1)求抛物线C的方程;(2)设动点P在直线x=﹣1上,存在一个定点T(t,0)(t≠0),动直线l经过点T与C交于A,B两点,直线PA,PB,PT的斜率分别记为k1,k2,k3,且k1+k2﹣2k3为定值,求该定值和定点T 的坐标.20.(12分)随着智能手机的普及,手机计步软件迅速流行开来,这类软件能自动记载每日健步走的步数,从而为科学健身提供了一定帮助.某企业为了解员工每日健步走的情况,从该企业正常上班的员工中随机抽取300名,统计他们的每日健步走的步数(均不低于4千步,不超过20千步).按步数分组,得到频率分布直方图如图所示.(1)求这300名员工日行步数x(单位:千步)的样本平均数(每组数据以该组区间的中点值为代表,结果保留整数);(2)由直方图可以认为该企业员工的日行步数ξ(单位:千步)服从正态分布N(μ,σ2),其中μ为样本平均数,标准差σ的近似值为2,求该企业被抽取的300名员工中日行步数ξ∈(14,18]的人数;(3)用样本估计总体,将频率视为概率.若工会从该企业员工中随机抽取2人作为“日行万步”活动的慰问奖励对象,规定:日行步数不超过8千步者为“不健康生活方式者”,给予精神鼓励,奖励金额为每人0元;日行步数为8~14千步者为“一般生活方式者”,奖励金额为每人100元;日行步数为14千步以上者为“超健康生活方式者”,奖励金额为每人200元.求工会慰问奖励金额X(单位:元)的分布列和数学期望.附:若随机变量ξ服从正态分布N(μ,σ2),则P(μ﹣σ<ξ≤μ+σ)≈0.6827,P(μ﹣2σ<ξ≤μ+2σ)≈0.9545,P(μ﹣3σ<ξ≤μ+3σ)≈0.9973.21.(12分)已知函数f(x)=.(1)讨论f(x)的单调性;(2)若x1,x2(x1<x2)是f(x)的两个零点,求证:.(二)选考题:共10分.请考生在第22、23题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题计分.[选修4-4:坐标系与参数方程]22.(10分)在直角坐标系xOy中,曲线C1的参数方程为(θ为参数),直线C2的参数方程为(a为常数且a≠0,t为参数).(1)求C1和C2的直角坐标方程;(2)若C1和C2相交于A、B两点,以线段AB为一条边作C1的内接矩形ABCD,当矩形ABCD的面积取最大值时,求a的值.[选修4-5:不等式选讲]23.已知函数f(x)=|x+a|﹣|2x﹣2|(a∈R).(1)证明:f(x)≤|a|+1;(2)若a=2,且对任意x∈R都有k(x+3)≥f(x)成立,求实数k的取值范围.2020年陕西省西安市西工大附中高考数学模拟试卷(理科)(3月份)答案与解析一、选择题:本题共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.【分析】作出椭圆+y2=1和y=3x的图象,结合图形得A∩B中的元素的个数是2.【解答】解:集合,B={(x,y)|y=3x},作出椭圆+y2=1和y=3x的图象,如下:结合图形得A∩B中的元素的个数是2.故选:B.2.【分析】利用复数代数形式的乘除运算化简,再由复数模的计算公式求解.【解答】解:∵=,∴z在复平面内对应的点到原点的距离是|z|=.故选:C.3.【分析】设2017年VR市场总收入为1,根据统计图,逐一判断即可.【解答】解:设2017年VR市场总收入为1,A,地区2019年的VR市场总收入为4,是2017年的4倍,正确;B,2017年和2018年的硬件收入总和为1×0.9+2×0.8=2.5<4×0.7=2.8,故正确;C,2019年的VR软件收入1.2是2018年的软件收入0.4的3倍,正确;D,错误,2019年的VR软件收入是2017年的软件收入的12倍,故选:D.4.【分析】由已知中的程序语句可知:该程序的功能是利用循环结构计算并输出变量S的值,模拟程序的运行过程,分析循环中各变量值的变化情况,可得答案.【解答】解:第一次,S=2×(4﹣2)=4,S≤0否;若m=m+2=6;第二次,S=4×(6﹣4)=8,S≤0否;m=m+2=8;第三次,S=8×(8﹣8)=0,S≤0,是,输出S=0;正确;若m=m+1=5;第二次,S=4×(5﹣4)=4,S≤0否;m=m+1=6;第三次,S=4×(6﹣4)=8,S≤0,否;m=m+1=7,第四次,S=8×(7﹣8)=﹣8,S≤0是;输出S=﹣8;与S=0矛盾,舍去;若m=m﹣1=3;第二次,S=4×(3﹣4)=﹣4,S≤0是;输出S=﹣4,与S=0矛盾,舍去;若m=m﹣2=2第二次,S=4×(2﹣4)=﹣8,S≤0是;输出S=﹣8,与S=0矛盾,舍去;故输入m=m+2,输出的S的值为0,故选:A.5.【分析】可以得出,,从而可得出a,b,c的大小关系.【解答】解:,,∴a<c<b.故选:B.6.【分析】要想符合要求,1出现的次数尽可能的多,当区域A标记的数字是2,区域B标记的数字是1时,恰好取在标记为1的区域的概率所有可能值最大.【解答】解:要想符合要求,1出现的次数尽可能的多;所以:当区域A标记的数字是2,区域B标记的数字是1时,恰好取在标记为1的区域的概率所有可能值最大,此时所在的小方格个数n=5×6=30,标记为1的区域中小方格的个数m=10,∴恰好取在标记为1的区域的概率所有可能值中,最大的是P==.故选:C.7.【分析】由题意可得卫星向径是椭圆上的点到焦点的距离,可得向径的最大值最小值,运行速度的意义又是服从面积守恒规律,即卫星的向径(卫星与地球的连线)在相同的时间内扫过的面积相等,可得速度的最大值及最小值时的情况,由向径的意义可得最小值与最大值的比越小时,离心率越大,椭圆越扁,进而可得所给命题的真假.【解答】解:由题意可得卫星的向径是椭圆上的点到右焦点的距离,所以最小值为a﹣c,最大值为a+c,所以A,B正确;卫星向径的最小值与最大值的比值越小,即==﹣1+越小,则e越大,椭圆越扁,故C正确.因为运行速度是变化的,速度的变化,所以卫星运行速度在近地点时向径越小,在远地点时向径越大,卫星的向径(卫星与地球的连线)在相同的时间,内扫过的面积相等,则向径越大,速度越小,所以卫星运行速度在近地点时最大,在远地点时最小,即D不正确;故选:D.8.【分析】由题意可得中间部分的体积为原三棱柱体积的三分之一,得到原三棱柱的体积,设AA1与底面所成角为α,由棱柱体积公式列式求得sinα的值.【解答】解:如图,过EF作平面EFG∥底面ABC,则,,可得中间部分的体积为V==4,∴,设AA1与底面所成角为α,则S△ABC•AA1•sinα=12,又AA1=4,△ABC的面积为5,∴20sinα=12,即sin.∴AA1与底面所成角的正弦值为.故选:B.9.【分析】首先利用函数的奇偶性求出φ的值,进一步求出函数的关系式为f(x)=﹣sinωx,进一步利用(x)的图象关于直线对称,整理得ω=4k+2,最后利用函数的单调性的应用求出ω的值,从而确定函数的关系式,最后求出函数的值.【解答】解:f(x)=sin(ωx+φ)(ω>0,0<φ≤π)是R上的奇函数,所以φ=kπ,k∈Z,当k=1时,φ=π.所以f(x)=sin(ωx+π)=﹣sinωx,由于f()=﹣sin(ω)=±1,所以ω=kπ(k∈Z),整理得ω=k+,整理得ω=4k+2.当k=0时,ω=2,函数f(x)=﹣sin2x,由于x∈,所以,故函数是单调递减函数.当k=1时ω=4+2=6,函数f(x)=﹣sin6x,由于x∈,所以,由于内单调,故函数不为单调函数.当k=2时,ω=10,函数f(x)在区间内也不是单调函数,所以f(x)=﹣sin2x,故f()==﹣.故选:A.10.【分析】设切点P(),写出函数在切点处的导数,得到切线方程,分别求出切线在两坐标轴上的截距,利用三角形面积公式列式可得.构造函数f(x)=(x﹣1)2e x,利用导数研究其单调性与极值,则答案可求.【解答】解:设切点P(),由y=e x,得y′=e x,则,∴直线l的方程为,取y=0,得x=x0﹣1,取x=0,得.∴,则.构造函数f(x)=(x﹣1)2e x,f′(x)=e x(x2﹣1).令f′(x)=0,得x=±1.∴当x<﹣1或x>1时,f′(x)>0,当﹣1<x<1时,f′(x)<0,可得f(x)先增后减再增,,f(x)极小值=f(1)=0.∵f(x)的极大值<,∴当x≤1时,不存在点P满足题意;当x>1时,f(x)单调递增,当x→+∞时,f(x)→+∞.∴f(x)=0有唯一解,则点P存在且唯一.故选:A.11.【分析】由双曲线的定义和内切圆的切线性质:圆外一点向圆引切线,则切线长相等,结合双曲线的定义,转化求解渐近线方程即可.【解答】解:双曲线的左、右焦点分别为F1,F2,点M在C的右支上,MF1与y轴交于点A,△MAF2的内切圆与边AF2切于点B.与MF1的切点为N,如图:设AB=n,MB=m,BF2=t,由双曲线的定义可知:m+2n+t﹣m﹣t=2a,可得n=a,若|F1F2|=4|AB|,所以2c=4a,c=2a,则b=.所以双曲线的渐近线方程为:±y=0.故选:A.12.【分析】本题先根据函数的周期性和奇偶性画出函数f(x)的图象,再根据符号函数的性质,以及函数的周期性,利用数形结合法可对四个选项逐个判断,可得正确选项.【解答】解:依题意,由f(x+2)=f(x),可知函数f(x)是以2为周期的周期函数.∵当x∈[0,1]时,f(x)=x,f(x)是偶函数,∴当x∈[﹣1,0]时,f(x)=﹣x.函数f(x)图象如下:根据图可得,0≤f(x)≤1,故sgn(f(x))≥0,选项A不正确;很明显,当x=2k,k∈Z时,f(x)=0,sgn(f(x))=0,选项C正确;f()=f(2×1010+)=f()=,故选项B不正确;当k=2时,sgn(f(2))=sgn(0)=0,|sgn2|=1,故选项D不正确故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13.【分析】利用向量数量积与向量垂直、向量坐标运算与向量共线的关系即可得出.【解答】解:+μ=(﹣3+μ,2﹣μ),2+=(﹣5,3),∵,∴(+μ)•=(﹣3+μ,2﹣μ)•(﹣3,2)=﹣3(﹣3+μ)+2(2﹣μ)=0,解得μ=.∵,∴3(﹣3+μ)+5(2﹣μ)=0,解得μ=.故答案为:,.14.【分析】对已知式两边对x求导数,再利用x=1,即可求得结果.【解答】解:∵(5x﹣4)7=a0+a1x+a2x2+a3x3+a4x4+a5x5+a6x6+a7x7,两边对x求导数,可得7×5×(5x﹣4)6=a1+2a2x+3a3x2+4a4x3+5a5x4+6a6x5+7a7x6,再令x=1,可得a1+2a2+3a3+4a4+5a5+6a6+7a7=35,故答案为:35.15.【分析】利用裂项法可求得a n=(a n﹣a n﹣1)+(a n﹣1﹣a n﹣2)+…+(a3﹣a2)+(a2﹣a1)+a1=12﹣,而a n=12﹣为递增数列,可求得a n的极限值(可作为最大值),于是所求可转化为对任意的m∈[1,4],t2+mt<12恒成立问题,通过构造函数h(m)=tm+t2﹣12,则,解之即可.【解答】解:∵,∴=﹣,∴a n=(a n﹣a n﹣1)+(a n﹣1﹣a n﹣2)+…+(a3﹣a2)+(a2﹣a1)+a1=(﹣)+(﹣)+…+(﹣)+(1﹣)+11=12﹣,∵a n=12﹣为递增数列,∴当n→+∞时,a n→12.∵对任意的m∈[1,4],存在n∈N*,使得成立,∴对任意的m∈[1,4],t2+mt<12恒成立.令h(m)=tm+t2﹣12,则,即,解得:﹣4<t<2,故答案为:(﹣4,2).16.【分析】求出Q在正方形DCC1D1的位置,然后转化求解距离即可.【解答】解:要使PQ∥平面SBC1,作PE∥C1S,交C1D1于E,正方体ABCD﹣A1B1C1D1的棱长是a,D1E=C1D1=,连接BD,取BD的中点O,连接PO,则PSBO为平行四边形,PO∥SB,取DF==,连接OF,EF,所以PEFO为平行四边形,Q 在EF上,所以EF==.点Q的轨迹的长度是:.故答案为:.三、解答题:共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.第17~21题为必考题,每个试题考生都必须作答.第22、23题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题:共60分.17.【分析】(1)由题意利用诱导公式可求sin∠BAC的值,在△ABC 中,由正弦定理可得BC的值.(2)由(1)可得sin∠BAC=,利用同角三角函数基本关系式可求cos∠BAC,利用平面向量的运算可得=(+),两边平方后即可计算得解AC的值.【解答】解:(1)∵∠DAC=90°,,.∴sin∠BAC=sin(90°+∠DAB)=,∵,∴在△ABC中,由正弦定理,可得:=,可得:BC=4.(2)∵由(1)可得sin∠BAC=,∴cos∠BAC=﹣,∵=(+),可得2=(+)2,又∵AE=2,,∴可得4=[6+AC2+2×],可得3AC2﹣2AC﹣30=0,∴解得AC=或﹣(舍去).18.【分析】(1)推导出AD⊥DE,BD⊥DE,由此能证明DE⊥平面ABCD.(2)DE⊥平面ABCD,以D为原点,DA为x轴,DC为y轴,DE为z轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出λ.【解答】解:(1)证明:∵四边形ADEF是矩形,平面BDE⊥平面ABCD,平面BDE∩平面ABCD=BD,∴AD⊥DE,BD⊥DE,∵AD∩BD=D,∴DE⊥平面ABCD.(2)解:∵在多面体ABCDEF中,AB∥CD,AD⊥CD,四边形ADEF是矩形,平面BDE⊥平面ABCD,AF=λAD.由(1)知DE⊥平面ABCD,∴以D为原点,DA为x轴,DC为y轴,DE为z轴,建立空间直角坐标系,设CD=2AB=2AD=2,则AF=λ,则B(1,1,0),C(0,2,0),D(0,0,0),F(1,0,λ),=(1,﹣1,0),=(1,﹣2,λ),=(0,﹣2,0),设平面BCF的法向量=(x,y,z),则,取x=1,得=(1,1,),设平面CDF的法向量=(a,b,c),则,取a=1,得=(1,0,﹣),∵二面角B﹣CF﹣D的正弦值为,∴|cos<>|==||=,解得λ=2或λ=.19.【分析】(1)由题意知E(3,2),设抛物线C的准线为直线l′,过M,N,E分别作直线l′的垂线,垂足分别为M′,N′,E′,则|MF|=|MM′|,|NF|=|NN′|,从而|EE′|====4,进而3+=4,由此能求出抛物线C的方程;(2)设直线l的方程为x=ky+t,与y2=4x联立,得y2﹣4ky﹣4t=0,由此利用根的判别式,韦达定理、直线与抛物线的位置关系,能求出k1+k2﹣2k3的值与k,y0无关,当且仅当t=1时,定点为T (1,0),定值为0.【解答】解:(1)由题意知E(3,2),设抛物线C的准线为直线l′,过M,N,E分别作直线l′的垂线,垂足分别为M′,N′,E′,则|MF|=|MM′|,|NF|=|NN′|,∴|EE′|====4,∴3+=4,解得p=2,∴抛物线C的方程为y2=4x.(2)由题意知,直线l的斜率存在,且不为0,设直线l的方程为x=ky+t,与y2=4x联立,得:y2﹣4ky﹣4t=0,△=16k2+16t>0,设A(x1,y1),B(x2,y2),P(﹣1,y0),y1+y2=4k,y1y2=﹣4t,∴x1+x2=k(y1+y2)+2t=4k2+2t,x1x2=,∴k1+k2﹣2k3=++=+=,∴k1+k2﹣2k3的值与k,y0无关,当且仅当t=1时,定点为T(1,0),定值为0.20.【分析】(1)以各组中点为该组的代表值加权平均即可;(2)依题意,日行步数ξ(千步)服从正态分布N(μ,σ2),由(1)知μ=12,又σ的近似值为2,所以P(14<ξ<18)=P(μ+σ<ξ<μ+3σ)代入即可;(3)由频率分布直方图知每人获得奖励为0元的概率为0.02,奖励金额为100元的概率为0.88,奖励金额为200元的概率为0.1,确定随机变量X的所有可能的取值,分别求出,每个随机变量对应的概率,列出分布列求期望即可.【解答】解:(1)这300名员工日行步数的样本平均数为2(5×0.005+7×0.005+9×0.04+11×0.29+13×0.11+15×0.03+17×0.015+19×0.005)=11.68≈12千步;(2)因为ξ~N(12,22),所以P(14<ξ<18)=P(12+2<ξ<12+3×2)=[P(6<ξ<18)﹣P(10<ξ<14)]=0.1574,所以走路步数ξ∈(14,18)的总人数为300×0.1574≈47人;(3)由频率分布直方图知每人获得奖励为0元的概率为0.02,奖励金额为100元的概率为0.88,奖励金额为200元的概率为0.1,由题意知X的可能取值为0,100,200,300,400,P(X=0)=0.022=0.0004,P(X=100)=2×0.02×0.88=0.0352,P(X=200)=0.882+2×0.02×0.1=0.7784,P(X=300)=2×0.88×0.1=0.176,P(X=400)=0.12=0.01,所以X的分布列为:X0100200300400P0.00040.03520.77840.1760.01E(X)=100×0.0352+200×0.7784+300×0.176+400×0.01=216.21.【分析】(1)f(x)的定义域为(0,+∞),求出导函数,通过①当a≤0时,②当a>0时,判断导数的符号,判断函数的单调性即可.(2)利用f(x)有两个零,得到,推出a>2e,要证原不等式成立,只需证明,利用分析法推出;另一方面,令,(x>0),通过函数的导数,转化求解函数的最值,转化求解即可.【解答】解:(1)f(x)的定义域为(0,+∞),且,①当a≤0时,f'(x)≤0,f(x)的单调递减区间为(0,+∞);②当a>0时,由f'(x)>0得,故f(x)的单调递增区间为,单调递减区间为.(2)证明:∵f(x)有两个零点,∴由(1)知a>0且,∴a>2e,要证原不等式成立,只需证明,只需证明,只需证明.一方面∵a>2e,∴,∴,∴,且f(x)在单调递增,故;另一方面,令,(x>0),则,当时,g'(x)<0;当时,g'(x)>0;故,故g(x)≥0即时x∈(0,+∞)恒成立,令,则,于是,而,故,且f(x)在单调递减,故;综合上述,,即原不等式成立.(二)选考题:共10分.请考生在第22、23题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题计分.[选修4-4:坐标系与参数方程] 22.【分析】(1)曲线C1的参数方程为(θ为参数),利用平方关系消去参数可得普通方程.直线C2的参数方程为(a为常数且a≠0,t为参数).消去参数t可得普通方程;(2)由直线x=﹣2+ay经过定点(﹣2,0),由于以线段AB为一条边作C1的内接矩形ABCD,因此矩形的对角线为圆的直径,都经过原点.可知:当矩形ABCD的面积取最大值时,四边形ABCD 为正方形.即可得出.【解答】解:(1)曲线C1的参数方程为(θ为参数),利用平方关系消去参数可得:x2+y2=4.直线C2的参数方程为(a为常数且a≠0,t为参数).消去参数t可得:x=﹣2+ay.(2)由直线x=﹣2+ay经过定点(﹣2,0),由于以线段AB为一条边作C1的内接矩形ABCD,因此矩形的对角线为圆的直径,都经过原点.可知:当矩形ABCD的面积取最大值时,四边形ABCD为正方形.∴直线经过点(0,±2),代入可得:0=﹣2±2a,解得a=±1.[选修4-5:不等式选讲]23.【分析】(1)将函数f(x)=|x+a|﹣|2x﹣2|化为f(x)=|(2x﹣2)﹣(x﹣a﹣2)|﹣|2x﹣2|,利用绝对值不等式可得f(x)≤|x﹣a﹣2|(当且仅当(x﹣1)(x﹣a﹣2)≤0时取等号),进一步分析可证得结论成立;(2)要使k(x+3)≥f(x)恒成立.则过定点(﹣3,0)的直线y=k(x+3)的图象不会在y=f(x)的图象的下方,在同一坐标系中作出y=f(x)与y=k(x+3)的图象,结合图象可求得实数k的取值范围.【解答】(1)证明:函数f(x)=|x+a|﹣|2x﹣2|=|(2x﹣2)﹣(x ﹣a﹣2)|﹣|2x﹣2|≤|2x﹣2|+|x﹣a﹣2|﹣|2x﹣2|=|x﹣a﹣2|(当且仅当(2x﹣2)(x﹣a﹣2)≤0,即(x﹣1)(x﹣a﹣2)≤0时取等号)由于(x﹣1)(x﹣a﹣2)≤0,当a﹣2≥1,即a≥3时,|x﹣a﹣2|≤|1﹣a﹣2|=|a+1|=|a|+1;当1>a﹣2,即a<3时,|x﹣a﹣2|≤|1﹣a﹣2|=|a+1|≤|a|+1;综上所述,f(x)≤|a|+1;(2)解:a=2,且对任意x∈R都有k(x+3)≥f(x)=|x+2|﹣|2x ﹣2|=,要使k(x+3)≥f(x)恒成立.则过定点(﹣3,0)的直线y=k (x+3)的图象不会在y=f(x)的图象的下方,在同一坐标系中作出y=f(x)与y=k(x+3)的图象如图,由图可知,≤k≤1.即实数k的取值范围为[,1].。

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