专题强化训练(五) 选填题常用解法
一、选择题
?1?x2
1.[2019·山西八校联考]已知集合A={x|x-1>0},B={y|y=??,x∈R},则A∩B?2?
=( )
A.[1,+∞) C.(-∞,-1]
B.(1,+∞) D.(-∞,-1)
?1?解析:A={x|x2-1>0}={x|x<-1或x>1}=(-∞,-1)∪(1,+∞),B={y|y=??x,?2?
x∈R}={y|y>0}=(0,+∞),则A∩B=(1,+∞).
答案:B
2.[2019·广东六校联考]记Sn为等差数列{an}的前n项和,若S5=2S4,a2+a4=8,则
a5=( )
A.6 C.8
B.7 D.10
解析:通解:设等差数列{an}的公差为d,由题意,得 4×3?5×4???5a1+d?d=2?4a1+22???
??a1+d+a1+3d=8
??a1=-2
,解得?
?d=3?
,
故a5=a1+4d=-2+12=10,故选D.
1?a1+a5?×58×5
优解:因为S5=2S4,所以a5=S4=S5.因为a1+a5=a2+a4=8,所以S5==22211
=20,所以a5=S5=×20=10,故选D.
22
答案:D
3.[2019·湖南四校调研]计算sin133°cos197°+cos47°cos73°的结果为( ) 1
A. 2C.2 2
1B.- 2D.3 2
解析:sin133°cos197°+cos47°cos73°=-sin47°cos17°+cos47°cos73°=-1
sin47°sin73°+cos47°cos73°=cos(47°+73°)=cos120°=-,故选B.
2
答案:B
4.已知过球面上A,B,C三点的截面和球心的距离等于球半径的一半,且AB=BC=CA=2,则球面面积是( )
1
A.
16π 98B.π 3D.64π 9
C.4π
2322
解析:(估算法)∵球的半径R不小于△ABC的外接圆半径r=,则S球=4πR≥4πr316
=π>5π,选D. 3
答案:D
x2y2
5.已知椭圆2+2=1(a>b>0)的左、右焦点分别为F1,F2,P是椭圆上一点,△PF1F2是
ab以F2P为底边的等腰三角形,且60°<∠PF1F2<120°,则该椭圆的离心率的取值范围是( )
A.?
?3-1?
,1?
?2?
B.?
?3-11?
,? 2??2
?1?C.?,1?
?2??1?D.?0,? ?2?
解析:(极限法)当∠PF1F2=60°时,△PF1F2为正三角形,边长为2c,而|PF1|+|PF2|1
=2a,∴2a=4c,e=.当∠PF1F2=120°时,|PF1|=|F1F2|=2c,|PF2|=23c,
2
∴2a=|PF1|+|PF2|=2c(3+1). 2c13-1∴e===.
2a23+1∴当60°<∠PF1F2<120°时,答案:B
e+16.[2019·安徽示范高中联考]函数f(x)=x(其中e为自然对数的底数)的图象
x?e-1?大致为( )
x3-11
解析:解法一:由题意得函数f(x)的定义域为(-∞,0)∪(0,+∞). e+11+ee+1 ∵f(-x)==-=f(x), -xx=-x?e-1?x?1-e?x?ex-1?∴函数f(x)为偶函数,可排除选项A,C. -xxx 2 e+1?e-1?+212 又f(x)=x==+, x?e-1?x?ex-1?xx?ex-1?2[?x+1?e-1] ∴f′(x)=-2-, xx2?ex-1? 1 ∴x>0时,f′(x)<0,f(x)单调递减,可排除选项B, 故选D. 1e+1 解法二:由题意得函数f(x)的定义域为(-∞,0)∪(0,+∞).f(x)=·x,易知 xe-11e+11y=和y=x均为奇函数,所以函数f(x)是偶函数,可排除选项A,C.当x→+∞时,→0,xe-1xe+1e+1→1,所以x→0,则可排除B,故选D. xe-1x?e-1? 答案:D 7.[2019·唐山一中摸底]已知e1,e2是两个单位向量,λ∈R时,|e1+λe2|的最小值为 3 ,则|e1+e2|=( ) 2A.1 C.1或3 B.3 D.2 xxxxxxx解析:设向量e1,e2的夹角为θ,则e1·e2=cosθ, 因为|e1+λe2|=1+λ+2λcosθ= ?λ+cosθ?+1-cosθ,且当λ=-cosθ时, |e1+λe2|min=1-cosθ= 2 2 2231,得cosθ=±, 22 故|e1+e2|=2+2cosθ=1或3,故选C. 答案:C 71?1?8.[2019·福建五校联考]已知a=log3,b=??,c=log1,则a,b,c的大小关 2?4?35系为( ) A.a>b>c C.b>c>a B.b>a>c D.c>a>b 71 解析:a=log3,c=log1=log35,由对数函数y=log3x在(0,+∞)上单调递增,可 2357?1?x?1?得log35>log3>log33,所以c>a>1.借助指数函数y=??的图象易知b=??∈(0,1),故2?4??4? c>a>b,故选D. 答案:D 3 9.[2019·山西一模]某公司安排甲、乙、丙、丁4人到A,B,C三个城市出差,每人只去一个城市,且每个城市必须有人去,则A城市恰好只有甲1人去的概率为( ) 1A. 51C. 3 1B. 41D. 6 解析:由题意知,其中一个城市必须有2人去,即把4人分成3组,每组分别有2人,1人,1人,共有C4种分法,再将他们分到三个城市,共有C4A3种分法.若A城市恰好只有甲1人,则把剩下的3人分成2组,每组分别有2人,1人,共有C3种分法,再将他们分到C3A21 B,C两城市,共有CA种分法,因此所求概率P=23=.故选D. C4A36 2232 22 2 2 23 答案:D 10.[2019·武汉武昌调研]已知函数f(x)=3sinωx-cosωx(ω>0)的最小正周期为2π,则f(x)的单调递增区间是( ) ππ??A.?2kπ-,2kπ+?(k∈Z) 66?? π2π??B.?2kπ-,2kπ+?(k∈Z) 33?? 2ππ??C.?2kπ-,2kπ+?(k∈Z) 33?? π5π??D.?2kπ-,2kπ+?(k∈Z) 66?? 解析:解法一:因为f(x)=2? π?1?3?? sinωx-cosωx?=2sin?ωx-6?,f(x)的最小正周 ??2?2? 2π?π?期为2π,所以ω==1,所以f(x)=2sin?x-?, 6?2π? ππππ2π 由2kπ-≤x-≤2kπ+(k∈Z),得2kπ-≤x≤2kπ+(k∈Z),所以f(x) 26233π2π??的单调递增区间为?2kπ-,2kπ+?(k∈Z),故选B. 33?? 解法二:因为f(x)=2?2π, 2π?π?所以ω==1,所以f(x)=-2cos?x+?, 3?2π? ππ2π 由2kπ≤x+≤2kπ+π(k∈Z),得2kπ-≤x≤2kπ+(k∈Z), 333 1?3??ωx+π?,f(x)的最小正周期为 =-2cos?sinωx-cosωx?3???2?2? 4 π2π??所以f(x)的单调递增区间为?2kπ-,2kπ+?(k∈Z),故选B. 33??答案:B 11.[2019·江西五校联考]如图,圆锥的底面直径AB=4,高OC=22,D为底面圆周2π 上的一点,且∠AOD=,则直线AD与BC所成的角为( ) 3 A.C.π 65π 12 B.D.π 3π 2 解析:如图,过点O作OE⊥AB交底面圆于E, 2 分别以OE,OB,OC所在直线为x,y,z轴建立空间直角坐标系,因为∠AOD=π,所3π→ 以∠BOD=,则D(3,1,0),A(0,-2,0),B(0,2,0),C(0,0,22),AD=(3,3,0), 3→ BC=(0,-2,22),所以cos〈AD,BC〉= B. 答案:B →→ -61π =-,则直线AD与BC所成的角为,故选1223 12.[2019·河南洛阳联考]某校从甲、乙、丙等8名教师中选派4名同时去4个边远地区支教(每地1名教师),其中甲和乙不能都去,甲和丙都去或都不去,则不同的选派方案有( ) A.900种 C.300种 B.600种 D.150种 解析:第一类,甲去,则丙一定去,乙一定不去,再从剩余的5名教师中选2名,不同的选派方案有C5×A4=240(种);第二类,甲不去,则丙一定不去,乙可能去也可能不去,从乙和剩余的5名教师中选4名,不同的选派方案有C6×A4=360(种).所以不同的选派方 5 4 4 2 4