黑龙江哈六中2020届高三数学(理)上学期一模试卷(Word版带解析)
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黑龙江哈六中2020届高三数学(理)上学期一模试卷(Word版带解析)

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资料简介
哈六中 2019-2020 学年度上学期高三学年第一次调研考试 理科数学试卷 一、选择题(每题 5 分,共 60 分) 1.设全集 ,集合 , ,则 ( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 由题意得: , , ∴ = , ∴( ) A= 故选:D 点睛:1.用描述法表示集合,首先要弄清集合中代表元素的含义,再看元素的限制条件,明 确集合类型,是数集、点集还是其他的集合. 2.求集合的交、并、补时,一般先化简集合,再由交、并、补的定义求解. 3.在进行集合的运算时要尽可能地借助 Venn 图和数轴使抽象问题直观化.一般地,集合元 素离散时用 Venn 图表示;集合元素连续时用数轴表示,用数轴表示时要注意端点值的取 舍. 2. 的值为( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】 利用三角函数的诱导公式和两角差的余弦公式,化简得原式 ,即可求解 【详解】由题意,得 U = R { }2log 2A x x= ≤ ( )( ){ }3 1 0B x x x= − + ≥ ( )U B A∩ = ( ], 1−∞ − ( ] ( ), 1 0,3−∞ −  ( ]0,3 ( )0,3 { }0 x 4xΑ = < ≤ { }x 1, 3x xΒ = ≤ − ≥或 UC B ( )1,3− UC B ( )0,3 2 2cos15 sin1952 2 −  3 2 1 2 3 2 − 1 2 − 45 1cos( )5= −  2 2 2 2cos15 sin195 cos15 sin(180 +152 2 2 2 )− −=    ,故选 A. 【点睛】本题主要考查了三角函数的诱导公式,以及两角差的余弦公式的化简求值,着重考 查了推理与运算能力,属于基础题. 3.已知 , , ,则 , , 的大小关系为() A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】 根据 的单调性判断 的大小关系,由 判断出三者的大小关系. 【详解】由 , , ,则 .故选 C. 【点睛】本小题主要考查对数运算,考查对数函数的单调性,考查对数式比较大小,属于基 础题. 4.已知 ,则 ( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】 将条件中所给的式子的两边平方后化简得 ,解得 后再根据两角 差的正切公式求解. 【详解】条件中的式子两边平方,得 , 即 , 所以 , 3cos(2 2cos15 sin15 45 15 ) cos32 2 0 2 = = =+ − =     3a e= 3 3log 5 log 2b = − 2ln 3c = a b c a c b> > b c a> > c a b> > c b a> > 3logy x= ,a b 1a c< < 3log 1a e= < 3 3 5log log2b ae= < = ln3 1c = > c a b> > 10,2sin cos 2Rα α α∈ − = tan(2 )4 πα − = 4 3 7− 3 4 − 1 7 23tan 8tan 3 0α α− − = tanα 2 2 54sin 4sin cos cos 2 α α α α− + = 2 33sin 4sin cos 2 α α α− = ( )2 2 233sin 4sin cos sin cos2 α α α α α− = +即 , 解得 或 , 所以 , 故 . 故选 B. 【点睛】解答本题的关键是根据条件进行适当的三角恒等变换,得到 后再根据公式求 解,考查变换能力和运算能力,属于基础题. 5.要得到函数 的图象,可将函数 的图象( ) A. 沿 轴向左平移 个单位长度 B. 沿 轴向右平移 个单位长度 C. 沿 轴向左平移 个单位长度 D. 沿 轴向右平移 个单位长度 【答案】B 【解析】 【详解】由函数 , 所以将函数 的图象沿 轴向右平移 个单位, 即可得到函数 的图象故选 B. 6.已知函数 ,点 和 是其相邻的两个对称 中心,且在区间 内单调递减,则 ( ) A. B. C. D. 【答案】D 23tan 8tan 3 0α α− − = tan 3α = 1tan 3 α = − 2 2tan 3tan2 1 tan 4 αα α= = −− 2 1tan 2 74 1 2 tan tan π αα α − − = = −  +  tanα 3sin 2y x= 3cos 2 4y x π = −   x 8 π x 8 π x 4 π x 4 π 3sin 2 3cos(2 ) 3cos[2( ) ]2 8 4y x x x π π π= = − = − − 3cos 2 4y x π = −   x 8 π 3sin 2y x= ( ) tan( )( 0, )2f x x πω ϕ ω ϕ= + ≠ < 03 π    , 5 06 π    , 2 3 3 π π    , ϕ = 2 π 6 π 3 π− 6 π−【解析】 【分析】 根据正切函数 图象与性质,求出 得值,进而得出 的值,得到答案. 【详解】由正切函数相邻的两个对称中心的距离为 , 所以函数 的周期为 ,即 ,解得 , 由函数 在区间 内单调递减,所以 , 所以 , 又由 ,解得 , 又因为 ,所以 ,故选 D. 【点睛】本题主要考查了正确函数的图象与性质的应用,其中解答中熟记正切函数的图象与 性质是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题. 7.若 是方程 的解, 是方程 的解,则 等于(  ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】 将方程 的解,方程 的解转化为函数 与函数 的图象的 公共点 的横坐标,即可求解. 【详解】由题意, 是方程 的解, 是方程 的解, 即 是函数 和 与函数 的图象的公共点 的横坐标, 而 两点关于直线 对称, 的 ,T w ϕ 2 Td = ( )f x 52 2 ( )6 3T d π π π= = × − = w π π= 1w = ± ( )f x 2 3 3 π π    , 1w = − ( ) tan( )f x x ϕ= − + ,3 2 k k Z π πϕ− + = ∈ ,2 3 k k Z π πϕ = + ∈ 2 πϕ < 6 πϕ = − 1x 4xxe = 2x ln 4x x = 1 2x x+ 4 2 e 1 4xxe = ln 4x x = , lnxy e y x= = 4y x = ,A B 1x 4xxe = 2x ln 4x x = 1 2,x x xy e= lny x= 4y x = ,A B 1 2 1 2 4 4( , ), ( , )A x B xx x y x=又由 ,解得 ,所以 ,故选 A. 【点睛】本题主要考查了函数与方程的综合问题,其中解答中把方程的解转化为两函数与 的图象公共点的横坐标,再利用对称性求解是解答的关键,着重考查了转化思想,以 及推理与运算能力,属于中档试题. 8.已知函数 在区间 为单调递减函数,则 的最 大值是( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】 根据函数的单调性求出函数的单调递减区间,然后根据条件给出的区间建立不等式关系进 行求解即可. 【详解】f(x)=cos(2ωx+ ), 由 2kπ≤2ωx+ ≤2kπ+π,k∈Z, 得 ﹣ ≤x≤ + ,即函数的单调递减区间为[ ﹣ , + ], k∈Z, 若 f(x)在区间[ ]内单调递减, 则满足 得 , 同时 ≥ ﹣ = ,则 ≥ ,则 ω≤3 当 k=0 时,0<ω≤ , 4 y x y x = = 2x = 1 2 4x x+ = 4y x = ( ) ( )21 2sin 06f x x πω ω = − + >   ,6 2 π π     ω 1 2 3 5 2 3 3 4 3 π 3 π kπ ω 6 π ω kπ ω 3 π ω kπ ω 6 π ω kπ ω 3 π ω 6 2 π π, 6 6 3 2 k k π π π ω ω π π π ω ω  − ≤  + ≥ 6 1 22 3 k k ω ω ≥ − ≤ + 2 T 2 π 6 π 3 π 2 2 π ω 3 π 2 3当 k=1 时,不等式无解, 故 ω 的最大值为 , 故答案为:C. 【点睛】本题主要考查三角函数单调性的应用,根据条件建立不等式关系是解决本题的关 键. 9.在 中, ,BC 边上的高等于 ,则 A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 试 题 分 析 : 设 边 上 的 高 线 为 , 则 , 所 以 .由正弦定理,知 ,即 ,解得 ,故选 D. 【考点】正弦定理 【方法点拨】在平面几何图形中求相关的几何量时,需寻找各个三角形之间的联系,交叉使 用公共条件,常常将所涉及到已知几何量与所求几何集中到某一个三角形,然后选用正弦定 理与余弦定理求解. 10.已知方程 在 上有两个不等的实数根,则实数 的取值范围为( ) A. B. C. D. 2 3 ABC 4B π= 1 3 BC sin A = 3 10 10 10 5 5 3 10 10 BC AD 3 , 2BC AD DC AD= = 2 2 5AC AD DC AD= + = sin sin AC BC B A = 5 3 sin2 2 AD AD A = 3 10sin 10A = 2mxe x= ( ]0,8 m 1 ln 2,8 4      1 ln 2,16 4     3ln 2 2,4 e     1 2 2,4 n e    【答案】C 【解析】 【分析】 由题意可得方程 在 上有两个不等的实数根,设 ,求得函 数的导数和单调性,可得极值和最值,画出 的图象,可得 的不等式,即可求解. 【详解】由题意,方程 在 上有两个不等的实数根, 即为 在 上有两个不等的实数根, 即 在 上有两个不等的实数根, 设 ,则 , 当 时, ,函数 递减, 当 时, ,函数 递增, 所以当 时,函数 取得最大值 ,且 , 所以 ,解得 ,故选 C. 【点睛】本题主要考查了函数与方程,以及导数在函数中的综合应用,其中解答中把方程的 根转化为 在 上有两个不等的实数根,利用导数求得函数 的单调 性与最值是解答的关键,着重考查了转化思想,以及推理与运算能力. 11.已知 ,若 , ,则 的取值范围是( ) 2mxe x= ( ]0,8 ( ) ( ]ln , 0,8xf x xx = ∈ ( )y f x= m 2mxe x= ( ]0,8 2lnmx x= ( ]0,8 1 ln 2 xm x = ( ]0,8 ( ) ( ]ln , 0,8xf x xx = ∈ ( ) 2 1 ln xf x x −′ = ( ,8)x e∈ ( ) 0f x′ < ( )f x (0, )x e∈ ( ) 0f x′ > ( )f x x e= ( )f x 1 e ( ) ln8 3ln 28 8 8f = = 3ln 2 1 8 2 m e ≤ < 3ln 2 2 4 m e ≤ < 1 ln 2 xm x = ( ]0,8 ( ) ln xf x x = ( ) 2 2 ln 3f x x a x= + + [ ) ( )1 2 1 2, 4, ,x x x x∀ ∈ +∞ ≠ [ ]2,3a∃ ∈ ( ) ( )2 1 1 2 2f x f x mx x − ( ) ( )2 1 1 2 2f x f x mx x − + ( ) ( ) 2g x f x mx= + ( )g x [0, )+∞ ( )g x [4, )+∞ ( ) 0g x′ ≥ [4, )+∞ am x x − ≤ + [4, )+∞ [ ]2,3a∈ ay x x = + [4, )+∞ 4 4 am− ≤ + [ ]2,3a∃ ∈ max 19(4 )4 4 am− ≤ + = 19 4m ≥ ( ) ( )2 1 1 2 2f x f x mx x − 1 2,x x 1 2x x> 1 2( ) ( )f x f x= 1 2 4x x+ > 2 lny x xx = + − ( )f x kx> 2 2 ln xk x x < + ( ) 2 2 ln xg x x x = + ( )g x 2( ) lnf x xx = + 2 2( ) xf x x −′ = ( )f x (0,2) (2, )+∞ 2x = ( )f x 2( ) lny f x x x xx = − = + − 2 2 2 0x xy x − + −′ = < ( )f x (0, )+∞当 时, ,当 时, ,所以函数 有且只有 1 个零点,所以(2)正确; 由 ,可得 ,令 ,则 , 令 ,则 , 所以当 时, 单调递减, 当 时, 单调递增,所以 ,所以 , 所以 在 上单调递减,函数无最小值, 所以不存在正整数 ,使得 恒成立,所以(3)不正确; 对于任意两正实数 ,且 , 由(1)可知函数 在区间 上单调递减,在区间 上单调递增, 若 ,则 ,所以(4)正确. 证明如下:不妨设 ,则 , 由 令 ,则 , 原式 ,则 , 所以 在 上是减函数, 所以 ,所以 , 又因为 在 上单调递增,所以 ,故 。 【点睛】本题主要考查了导数在函数中的综合应用,其中解答中熟记利用导数研究函数的单 调性与极值(最值),以及不等式的恒成立问题的求解方法等知识点,合理应用是解答的关 键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于中档试题. 0x → y → +∞ x e= 2 1 0y ee = + − < ( )y f x x= − ( )f x kx> 2 2 ln xk x x < + ( ) 2 2 ln xg x x x = + ( ) 3 4 lnx x xg x x − + −′ = ( ) 4 lnh x x x x= − + − ( ) lnh x x′ = − (1, )x∈ +∞ ( ) ( )0,h x h x′ < (0,1)x∈ ( ) ( )0,h x h x′ > ( ) ( )1 0h x h≤ < ( ) 0g x′ < ( ) 2 2 ln xg x x x = + (0, )+∞ k ( )f x kx> 1 2,x x 1 2x x> ( )f x (0,2) (2, )+∞ ( ) ( )1 2f x f x= 1 2 4x x+ > 1 20 2x x< < < 14 2x− > ( ) ( ) 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4( 2) 42 2(4 ) (4 ) ln(4 ) ln ln4 (4 ) x xf x f x f x f x x xx x x x x − −− − = − − = + − − − = +− − 1 1 4 x tx − = 1 41, 1t x t > = + ( ) 22 ln2 tF t tt −= + ( ) 2 2 2 1 02 t tF t t − + −′ = < ( ) 22 ln2 tF t tt −= + (1, )+∞ ( ) ( )1 0F t F< = ( ) ( )1 24 0F x F x− − < ( )f x (1, )+∞ 1 24 x x− < 1 2 4x x+ >三、解答题(共 70 分) 17.已知函数 . (Ⅰ)当 时,求不等式 的解集; (Ⅱ)设函数 ,当 时,函数 的最小值为 ,且 ,求 的最小值. 【答案】(Ⅰ) (Ⅱ) 【解析】 【分析】 (Ⅰ)当 时, 化为 ,讨论 范围解得答案. (Ⅱ) ,再利用均值不等式求 的最小 值. 【详解】(Ⅰ)当 时, 化为 , 当 时,不等式化为 ,解得 ; 当 时,不等式化为 ,解得 ; 当 时,不等式化为 ,解得 , 综上不等式 的解集是 (Ⅱ)当 时, , 当且仅当 ,即 时,等号成立. 所以,函数 的最小值 , 所以 , . , ( ) 2 | 1| | |( )f x x x a a= + − − ∈R 2a = ( ) 2f x x + ( ) ( ) 3| |g x f x x a= + − 1a = ( )g x t 2 1 ( 0, 0)2 t m nm n + = > > m n+ { }| 3 1x x x− 或  9 8 2a = ( ) 2f x x + 2 | 1| | 2 | 2x x x+ − − ≥ + x ( ) 2 | 1| 2 | 1| 2 | 1 1 | 4g x x x x x= + + − + + − = m n+ 2a = ( ) 2f x x + 2 | 1| | 2 | 2x x x+ − − ≥ + 1x − 4 2x x− − + 3x − 1 2x− < < 3 2x x + 1 2x O x l sin 13 πρ θ − =   l C r C M N, 6MON π∠ = M N, O OMN∆ OMN∆ 2 3+ ( )1,M ρ θ 2 , 6N πρ θ +   2sin 2 33OMNS πθ∆  = + +   sin 13 πρ θ − =   sin 3 cos 2ρ θ ρ θ− = 3 2y x= + ( )3,1 l | 3 3 1 2 | 22r ⋅ − += = 4sin 3 πρ θ = +  不妨设 , , 则 , 当 时, , 所以 面积的最大值为 . 【点睛】本题考查了参数方程,极坐标方程,面积的最大值,利用极坐标方程可以简化运 算. 20.将函数 的图象上所有点的横坐标缩短到原来的 倍(纵坐标不变),再将所得的 图象向左平移 个单位长度后得到函数 的图象. (1)写出函数 的解析式; (2)若对任意 , 恒成立,求实数 的取值范围; (3)求实数 和正整数 ,使得 在 上恰有 个零点. 【答案】(1) ;(2) ;(3)见解析. 【解析】 【分析】 (1)利用三角函数 的图象变换,即可求得函数的解析式; (2)令 ,则 恒成立,再根据二次函数的图象与性 质,即可求解; (3)由题意可得 的图象与 在 上有 2019 个交点,分类讨论,即可求得 和 的值. ( )1,M ρ θ ( )2 1 2, 0, 0, [0,2 ]6N πρ θ ρ ρ θ π + > > ∈   1 2 1 1 1| || |sin sin 4sin 4sin2 2 6 4 3 3 6OMNS OM ON MON π π π πρ ρ θ θ∆    = ∠ = = ⋅ + ⋅ + +       22sin cos 2 3cos sin2 3cos2 3 2sin 2 33 πθ θ θ θ θ θ = + = + + = + +   12 πθ = S 2 3OMN∆ = + MON∆ 2 3+ siny x= 1 2 6 π ( )f x ( )f x x ∈ ,6 12 π π −   ( ) ( )2 1 0f x mf x− − ≤ m a n ( ) ( )F x f x a= − [ ]0,nπ 2019 ( ) 2 3f x sin x π = +   0m ≥ ( ) sin( )f x A wx ϕ= + ( ) [0,1]t f x= ∈ ( ) 2 1 0g t t mt= − − ≤ ( )f x y a= [ ]0,nπ a n【详解】(1)把函数 的图象上所有点的横坐标缩短到原来的 倍,得到函数 的图象,再向左平移 个单位长度后得到函数 的图象, 故函数 的解析式为 . (2)若对于任意 ,则 ,所以 , 又由 恒成立, 令 ,则 恒成立, 则 ,解得 . (3)因为 在 上恰有 个零点, 故函数 的图象与 在 上有 2019 个交点, 当 时, , ①当 或 时,函数 的图象与 在 上无交点; ②当 或 时,函数 的图象与 在 上仅有一个交点, 此时要使得函数 的图象与 在 上有 2019 个交点,则 ; ③当 或 时,函数 的图象与 在 上 2 个交点, 此时要使得函数 的图象与 在 上的交点个数,不能是 2019 个; ④当 时,函数 的图象与 在 上 3 个交点, 此时要使得函数 图象与 在 上有 2019 个交点,则 ; 综上可得,当 或 时, ;当 时, . 【点睛】本题主要考查了三角函数 图象与性质的综合应用,以及三角函数的图象变换的应 用和恒成立问题的求解,此类题目是三角函数问题中的典型题目,关键在于能利用三角函数 的 的 siny x= 1 2 sin 2y x= 6 π ( ) sin[2( )] sin(2 )6 3f x x x π π= + = + ( )f x ( ) sin(2 )3f x x π= + [ , ]6 12x π π∈ − 2 [0, ]3 2x π π+ ∈ ( ) sin(2 ) [0,1]3f x x π= + ∈ ( ) ( )2 1 0f x mf x− − ≤ ( ) [0,1]t f x= ∈ ( ) 2 1 0g t t mt= − − ≤ ( ) ( )0 1 0, 1 0g g m= − ≤ = − ≤ 0m ≥ ( ) ( )F x f x a= − [ ]0,nπ 2019 ( )f x y a= [ ]0,nπ [0, ]x π∈ 72 [ , ]3 3 3x π π π+ ∈ 1a > 1a < − ( )f x y a= [ ]0,nπ 1a = 1a = − ( )f x y a= [ ]0,π ( )f x y a= [ ]0,nπ 2019n = 31 2a− < < 3 12 a< < ( )f x y a= [ ]0,π ( )f x y a= [ ]0,nπ 3 2a = ( )f x y a= [ ]0,π ( )f x y a= [ ]0,nπ 1009n = 1a = 1a = − 2019n = 3 2a = 1009n =的图象变换化简函数、进一步讨论函数的性质,能较好的考查考生的基本运算求解能力及复 杂式子的变形能力,属于中档试题. 21.已知函数 , . (1)求 的单调区间; (2)若 在 上成立,求 的取值范围. 【答案】(1) 单调递增区间为 ,单调递减区间为 ;(2) . 【解析】 【分析】 (1) ,利用 ,解得 ,即可得出单调区间. (2)法一:由 得 ,即 .令 ,利用导数研究其单调性即可得出. 法二:由 得 ,即 , 令 ,利用导数研究其单调性即可得出. 【详解】解:(1) , 当 时, , 单调递增; 当 时, , 单调递减, 故 单调递增区间为 ,单调递减区间为 . (2)法一:由 得 ,即 , 令 , , , , 在 单调递增, 又 , , ln( ) ( )x af x a Rx += ∈ 2( ) 2xg x e= − ( )f x ( ) ( )f x g x≤ (0, )+∞ a ( )f x 1(0, )ae − 1[ , )ae − +∞ ( ,1]−∞ 2 1 ln'( ) x af x x − −= '( ) 0f x = x ( ) ( )f x g x≤ 2ln 2xx a ex + ≤ − 2( 2) lnxa x e x≤ − − 2( ) ( 2) lnxh x x e x= − − ( ) ( )f x g x≤ 2ln 2xx a ex + ≤ − 2 ln 22 ln (2 ln )x x xa xe x x e x x+≤ − − = − + ( ) 2 lnx x xϕ = + 2 1 ln'( ) x af x x − −= 10 ax e −< < '( ) 0f x > ( )f x 1 ax e −≥ '( ) 0f x ≤ ( )f x ( )f x 1(0, )ae − 1[ , )ae − +∞ ( ) ( )f x g x≤ 2ln 2xx a ex + ≤ − 2( 2) lnxa x e x≤ − − 2( ) ( 2) lnxh x x e x= − − 2 21 2 1'( ) (2 1) (2 1)x xxh x x e x ex x +  = + − = + −   2 1( ) ( 0)xF x e xx = − > 2 2 1'( ) 2 0xF x e x = + > ( )F x (0, )+∞ 1 4 04F e  = −   所以 有唯一的零点 , 且当 时, ,即 , 单调递减, 当 时, ,即 , 单调递增, 所以 , 又因为 所以 , 所以 , 的取值范围是 . 法二:由 得 , 即 , 令 ,因为 , , 所以 存在零点 ; 令 ,则 ,当 时, , 单调递减, 当 时, , 单调递增. 所以 , 所以 , 所以 的取值范围是 . 【点睛】本题考查了利用导数研究函数的单调性极值与最值、方程与不等式的解法、等价转 化方法,考查了推理能力与计算能力. 22.已知函数 . (1)讨论 在 上的零点个数; (2)当 时,若存在 ,使 ,求实数 的取值范围.( 为自然对数的底数,其值为 2.71828……) 【答案】(1)见解析;(2) ( )F x 0 1 1( , )4 2x ∈ 0(0, )x x∈ 3 — 4x x '( ) 0h x < ( )h x 0( , )x x∈ +∞ ( ) 0F x > '( ) 0h x > ( )h x ( ) ( )02 min 0 0 0( ) 2 lnxh x h x x e x= = − − 0( ) 0F x = ( ) 00 0 0 02 0 1 12 ln 1 2 2 1xh x x x xx e    = − − = − + =      1a ≤ a ( ,1]−∞ ( ) ( )f x g x≤ 2ln 2xx a ex + ≤ − 2 ln 22 ln (2 ln )x x xa xe x x e x x+≤ − − = − + ( ) 2 lnx x xϕ = + 1 2( ) 1 0e e ϕ = − < (1) 2 0ϕ = > ( )xϕ 1x ( ) xG x e x= − '( ) 1xG x e= − ( , 0)x ∈ −∞ '( ) 0G x < ( )G x (0, )x∈ +∞ '( ) 0G x > ( )G x min( ) (0) 1G x G= = ( )1 1ln 2ln 2 1 1(2 ln ) 2 ln 1x xx xe x x e x x++ − + ≥ − + = a ( ,1]−∞ ( ) ( )ln 1f x x x ax a R= − + ∈ ( )f x ( )1,+∞ 1a > ( )1,x∈ +∞ ( ) ( )( )1 3f x e a< − − a e ( )2,+∞【解析】 【分析】 (1)构造函数 ,先将讨论 在 上的零点个数问题,转化为讨论直 线 与曲线 的交点个数问题,用导数方法研究函数 单调性,求 出值域,即可得出结果; (2)根据(1)的结果,由 求出零点,得到 ,再由题 意得到 成立,构造函数 ,用导数方法 研究其单调性,进而可求出结果. 【详解】(1)由 得 ,令 , 因此讨论 在 上的零点个数,即是讨论直线 与曲线 的交点个数, ∵ , 在 上恒成立, 故 在 上单调递增, , 又 连续不断,所以当 时, 在 上无零点; 当 时, 在 上存在一个零点. (2)当 时,由(1)得 在 上存在一个零点, 由 得 , 由(1)可得 在 上单调递减,在 上单调递增; 所以 , 又存在 ,使 成立, 所以,只需 成立,即 不等式成立, 令 , 则 , 易知 在 上恒成立, ( ) 1lng x x x = + ( )f x ( )1,+∞ y a= ( )y g x= ( ) 1lng x x x = + ( ) 0f x′ = ( ) ( )1 1 min 1a af x f e e− −= = − ( )( )11 1 3ae e a−− < − − ( ) ( )( )1 1 3 1xh x e e x−= + − − − ( ) ln 1 0f x x x ax= − + = 1lna x x = + ( ) 1lng x x x = + ( )f x ( )1,+∞ y a= ( )y g x= ( ) 2 2 1 1 1xg x x x x −′ = − = ( ) 0g x′ > ( )1,+∞ ( ) 1lng x x x = + ( )1,+∞ ( ) ( )1,g x ∈ +∞ ( )g x 1a ≤ ( )f x ( )1,+∞ 1a > ( )f x ( )1,+∞ 1a > ( )f x ( )1,+∞ ( ) ln 1 0f x x a′ = + − = 1ax e −= ( )f x ( )11, ae − ( )1,ae − +∞ ( ) ( )1 1 min 1a af x f e e− −= = − ( )1,x∈ +∞ ( ) ( )( )1 3f x e a< − − ( )( )11 1 3ae e a−− < − − ( )( )1 1 3 1 0ae e a− + − − − > ( ) ( )( )1 1 3 1xh x e e x−= + − − − ( ) 1 1xh x e e−′ = + − ( ) 1 1 0xh x e e−′ = + − > ( )1,x∈ +∞故 在 上单调递增 又 ,所以 . 故实数 的取值范围为 . 【点睛】本题主要考查导数的应用,用导数的方法研究函数的零点、以及根据不等式能成立 求参数的问题,熟练掌握导数的方法研究函数单调性、最值等即可,属于常考题型. ( ) ( )( )1 1 3 1xh x e e x−= + − − − ( )1,x∈ +∞ ( )2 0h = ( ) 0 2h x x> ⇒ > a ( )2,+∞

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