2020届高三下学期适应性月考九理科数学试题 含答案详解
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2020届高三下学期适应性月考九理科数学试题 含答案详解

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资料简介
秘密★启用前 巴蜀中学 2020 届高考适应性月考卷(九) 理科数学 注意事项: 1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号在答题卡上填写清 楚. 2.每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后, 再选涂其他答案标号,在试题卷上作答无效. 3.考试结束后,请将本试卷和答題卡一并交回,满分 150 分,考试用时 120 分钟. 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.已知集合 , ,则 ( ) A. B. C. D. 2.已知单位向量 与 的夹角为 ,若 与 垂直,则实数 的值为( ) A. B. C. D. 3. 则 ( ) A.3 B. C.4 D. 4.已知 ,则 ( ) A. B. C. D. 5.自新型冠状病毒爆发以来,全国各地医护人员勇当“逆行者”支援湖北.重庆第一批共派出甲、乙、丙、 丁 4 支医疗队奔赴武汉、孝感、黄冈三个地方,每个地方至少一支医疗队,每支医疗队只去一个地方, 则甲、乙都在武汉的概率为( ) A. B. C. D. 6.已知抛物线 , 为抛物线的焦点, 为坐标原点, , 为抛物线上 的两点, , 的中点到抛物线准线的距离为 5, 的重心为 ,则 ( ) { || 2 1}A x x= − > 1F 2F 2F 2OF 2F 1F l 2F M M 2 3 2 3 3 1 1 1 1ABCD A B C D− 1BB 1 1C D M N A M N (1)首杯免单,每人限用一次; (2)3.8 折优惠券,每人限用一次; (3)买 2 杯送 2 杯,每人限用两次; (4)买 5 杯送 5 杯,不限使用人数和使用次数. 每位消费者都可以在以上 4 种优惠方式中选择不多于 2 种使用.现在某个公司有 5 位后勤工作人员去 该品牌门店帮每位技术人员购买 1 杯咖啡,购买杯数与技术人员人数须保持一致;请问,这个公司的 技术人员不少于 ( )人时,无论 5 位后勤人员采用什么样的优惠方式购买咖啡,这笔订单该品牌 门店都能保证盈利. A.28 B.29 C.30 D.31 二、填空题(本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分) 13.复数 ,则 ________. 14.已知离散型随机变量 ,随机变量 ,则 的数学期望 ________. 15.已知函数 向左平移 个单位后,所得图象在区间 上单调递增,则 的最大值为________. 16.函数 满足 ,当 时, ,若 有 8 个 不同的实数解,则实数 的取值范围是________. 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) 17.(本小题满分 12 分) 已知等比数列 的前 项和为 , ,且 , , 成等差数列. (1)求数列 的通项公式; (2)设 ,求数列 的前 项和 . 18.(本小题满分 12 分) 如图 2,在四棱锥 中,平面 平面 , 是一个边长为 4 的正三角形,在 直角梯形 中, , , , ,点 在棱 上,且 . (1)求证: 平面 ; 2 2 4 (1 ) iz i += + | |z = 1~ 3, 4Bξ      2 1η ξ= + η ( )E η = ( ) sin 2 3 cos2f x x x= − 4 π (0, )m m ( )f x (1 ) (1 )f x f x+ = − 1x > ( ) ln xf x x = 2 ( ) 2 ( ) 4 0f x mf x m− + = m { }na n nS 2 2 7 43a a a= 3− 4S 39a { }na 1( 1) ( 1) n n nb a n n = − + + { }nb n nT B ACDE− ABC ⊥ ACDE ABC△ ACDE AE CD∥ AE AC⊥ 2AE = 3CD = P BD 2BP PD= EP∥ ABC (2)设点 在线段 上,若平面 与平面 所成的锐二面角的余弦值为 ,求 的 长. 19.(本小题满分 12 分) 2020 年初,武汉出现新型冠状病毒肺炎疫情,并快速席卷我国其他地区,口罩成了重要的防疫物资.某 口罩生产厂不断加大投入,高速生产,现对其 2 月 1 日~2 月 9 日连续 9 天的日生产量 (单位:十万只, )数据作了初步处理,得到如图 3 所示的散点图及一些统计量的值: 2.72 19 139.09 1095 注:图中日期代码 1~9 分别对应 2 月 1 日~2 月 9 日;表中 , . (1)从 9 个样本点中任意选取 2 个,在 2 个点的日生产量都不高于三十万只的条件下,求 2 个都高于 二十万只的概率; (2)由散点图分析,样本点都集中在曲线 的附近,请求 关于 的方程 , 并估计该厂从什么时候开始日生产量超过四十万只. 参考公式:回归直线方程是 时, , M AC PEM EAB 2 3 5 MP iy 1,2, ,9i = ⋅⋅⋅ y z 1 9 i i it y = ∑ 9 1 i i i t z = ∑ iy iz e= 9 1 1 9 i i z z = = ∑ ln( )y bt a= + y t ln( )y bt a= + ˆ ˆv aβµ= + ( )( ) ( ) 11 2 2 2 1 1 ˆ n i i i i i n n i i i n i i v v v n v u n µ µ µ µ β µ µ µ = = = = − − − = = − − ∑∑ ∑ ∑ .参考数据: . 20.(本小题满分 12 分) 已知椭圆 的长轴为 ,动点 是椭圆上不同于 , 的任一点,点 满足 , . (1)求点 的轨迹 的方程; (2)过点 的动直线 交 于 , 两点, 轴上是否存在定点 ,使得 总成立?若存在,求出定点 ;若不存在,请说明理由. 21.(本小题满分 12 分) 已知函数 . (1)当 时,求函数 的单调区间; (2)讨论 的零点个数. 请考生在第 22、23 两题中任选一题作答,并用 2B 铅笔在答题卡上把所选题目的题号涂黑.注意所做 题目的题号必须与所涂题目的题号一致,在答题卡选答区域指定位置答题如果多做,则按所做的第一题计 分. 22.(本小题满分 10 分)【选修 4-4:坐标系与参数方程】 在直角坐标系 中,曲线 的参数方程为 ( 为参数),以坐标原点 为 极点, 轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线 的极坐标方程为 . (1)求曲线 的极坐标方程并判断 , 的位置关系; (2)设直线 分别与曲线 交于 , 两点,与 交于点 ,若 ,求 的值. 23.(本小题满分 10 分)【选修 4-5:不等式选讲】 设函数 的最大值为 . (1)求 ; ˆˆ vα βµ= − 4 54.6e ≈ 2 2 1 : 16 3C x y+ = AB P A B Q AP AQ⊥ BP BQ⊥ Q 2C (0,6)R l 2C M N y S RSM RSN π∠ + ∠ = S ( ) ( 2) ln ( )xf x x e ax a x a= − − + ∈R 1a = − ( )f x ( )f x xOy 1C 3 sin 2cos , cos 2sin , x y ϕ ϕ ϕ ϕ = + −  = + ϕ O x 2C cos 2 0ρ θ + = 1C 1C 2C ,2 2 π πθ α α ρ = − < < ∈  R 1C A B 2C P | | 3AB = | |OA OP ( ) |1 2 | 3| 1|f x x x= − − + M M (2)若正数 , 满足 ,请问:是否存在正数 , ,使得 ,并说明理 由. 理科数学参考答案 一、选择题(本大题共 12 小题,每小题 5 分,共 60 分) 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 B B A C D D A B B C B C 【解析】 1.∵ , ,∴ ,故选 B. 2. , ,故选 B. 3. ,∴ ,故选 A. 4.∵ , ,∴ , ∴ ,故选 C. 5.∵4 支队伍分配到三个地方,每个地方至少一支队伍,每支队伍只去一个地方, 共有 种情况,甲、乙都在武汉共 种情况, ∴ ,故选 D. 6. , , ∴ , ,故选 D. 7.由正弦定理 , , ∴ , , , , ∴ , ,故选 A. 8. , 的公共点设为 , 则 , , , 解得 , ,故选 B. a b 3 3 1 1 Maba b + = a b 6 6a b ab+ = (1,3)A = (0,2)B = (1,2)A B = 2 1( ) 02xa b a xa a b x+ ⋅ = + ⋅ = + =     1 2x = − 2 23( 8) ( 8) ( 2) 4f − = − = − = 2( ( 8)) (4) log 4 1 3f f f− = = + = sin 2cosα α= cos 0α ≠ tan 2α = 2 2 2 2 2 2 cos sin 1 tan 3cos2 cos sin 1 tan 5 α α αα α α α − −= = = −+ + 2 3 4 3 36n C A= = 2m = 1 18 mP n = = 1 2 52 2 x x p+ + = 1 2 0 3 2 x x p+ + = 310 2 pp− = 4p = 2 2 2a b c bc− = − 2 2 2 2 2 2 cosa b c bc b c bc A= + − = + − 1cos 2A = (0, )A π∈ 3A π= 2 2sin a RA = = 1R = 2S Rπ π= = 2( ) 2f x x m= − ( ) 3lng x x x= − ( )0 0,x y ( ) ( )0 0f x g x= ( ) ( )0 0f x g x′ ′= 2 0 0 0 0 0 2 3ln 32 1 x m x x x x  − = −  = − 0 1x = 1m = 9.异面直线 与 所成角即为 ,作 于 , 则 , , , 在底面的投影为 ,则 , ∴ , ∴ , ,故选 B. 10.由已知 , , , 不妨设 在第一象限,设 , , , 点 在渐近线 上,∴ , ,故选 C. 11.如图 1 所示,故选 B. 12.由题意知,咖啡产品原价为 30 元/杯,成本为 12 元/杯; 优惠方式(1)免单购买,每购买 1 杯该品牌门店亏损 12 元; 优惠方式(2)每杯售价 11.4 元,每购买 1 杯该品牌门店亏损 0.6 元; 优惠方式(3)和(4)相当于 5 折购买,每购买 1 杯该品牌门店盈利 3 元; [解法一](验证法)分别讨论选项: 技术人员为 28 人时,最优购买方式为免单购买 5 杯咖啡+买 5 送 5 购买 20 杯咖啡+3.8 折购买 3 杯咖啡, 该品牌门店亏损 元; 技术人员为 29 人时,最优购买方式为免单购买 5 杯咖啡+买 5 送 5 购买 20 杯咖啡+3.8 折购买 4 杯咖啡, 该品牌门店亏损 元; 技术人员为 30 人时,最优购买方式为免单购买 5 杯咖啡+买 5 送 5 购买 20 杯咖啡+买 2 送 2 购买 4 杯 咖啡+3.8 折购买 1 杯咖啡,该品牌门店盈利 元; 技术人员为 31 人时,最优购买方式为免单购买 5 杯咖啡+买 5 送 5 购买 20 杯咖啡+买 2 送 2 购买 4 杯 咖啡+3.8 折购买 2 杯咖啡,该品牌门店盈利 元,故选 C. PC AD PCB∠ PH BC⊥ H 3PH HC = 1HC = 3PH = P O 9 1 2 2h PO= = − = 2 2(2 2 ) 2R R= − + 5 2 2 R = 2 254 2S R ππ= = 2 1MF MF⊥ 2 1 2 1 2MF F F c= = 1 2 30MF F∠ = ° M ( , )M x y 3 2y c= 1 2x c= M by xa = 3b a = 2e = 12 5 0.6 3 3 20 1.8× + × − × = 12 5 0.6 4 3 20 2.4× + × − × = 3 24 12 5 0.6 1 11.4× − × − × = 3 24 12 5× − × − 0.6 2 10.8× = [解法二](通解法) 我们只需要考虑最优的购买方式,每位后勤工作人员能选择 2 种优惠方式,必然包含优惠方式(1), 可以免单购买 5 杯咖啡,该品牌门店因此亏损 60 元; 最优的购买方式是不包含原价购买任何一杯咖啡( ,说明只要用原 价购买 1 杯咖啡,哪怕最大程度利用 3.8 折优惠,花费也一定会超过搭配使用(2)~(4)优惠购买 咖啡).故显然该品牌门店必须按照优惠方式(3)和(4)售出 20 杯以上的咖啡才能盈利,故技术人 员人数一定多于 人; 技术人员在 26~29 人时,免单购买 5 杯咖啡+买 5 送 5 购买 20 杯咖啡+3.8 折购买 1~4 杯咖啡,该品牌 门店依旧亏损;技术人员为 30 人时,最优购买方式为免单购买 5 杯咖啡+买 5 送 5 购买 20 杯咖啡+买 2 送 2 购买 4 杯咖啡+3.8 折购买 1 杯咖啡,该品牌门店盈利 元; 由于 ,故技术人员超过 30 人时,该品牌门店能保证持续盈利,故选 C. 二、填空题(本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分) 题号 13 14 15 16 答案 【解析】 13. , . 14. , . 15. 向左平移 , 得 , , , , , ∴当 时, , . 16.当 时, , 在 , , , 又 , 的图象关于直线 对称, 有 8 个不同的实数解, 11.4 5 30 1 11.4 2 15 4× + × > × + × 5 20 25+ = 3 24 60 0.6 11.4× − − = 11.4 0.6 4> × 5 5 2 6 π 2 4, 2( 2) e e    −  2 4 1 2 22 i iz ii i + += = = − | | 5z = 1 3( ) 3 4 4E ξ = × = 3 5( ) 2 ( ) 1 12 2E Eη ξ= + = + = ( ) 2sin 2 3f x x π = −   4 π ( ) 2sin 2 2sin 22 6 6g x x x π π π   = + − = +       22 k π π− + ≤ 2 26 2x k π π π+ ≤ + k ∈Z 3 6k x k π ππ π− + ≤ ≤ + k ∈Z 0k = 3 6x π π− ≤ ≤ max 6m π= 1x > 2 ln 1( ) ln xf x x −′ = ( )f x (1, )e ↓ ( , )e +∞ ↑ ( ) ln ef e ee = = (1 ) (1 )f x f x+ = − ( )f x 1x = 2 ( ) 2 ( ) 4 0f x mf x m− + = 令 ,则 有两个大于 的实数根. 由实根分布: . 三、解答题(共 70 分.解答应写岀文字说明,证明过程或演算步骤) 17.(本小题满分 12 分) 解:(1)由 , ∵ , , 成等差数列, ∴ . 从而有 , ∴ . (2) , 所以 . 18.(本小题满分 12 分) (1)证明:如图 2,作 交 于点 ,连接 , 因为 ,所以 , 又 , , 所以 ,即有四边形 是一个平行四边形, 所以 , 因为 平面 , 平面 , 所以 平面 . ( )f x t= 2 2 4t mt m− + 0= e 2 2 2 4 16 0 4 2( 2)2 4 0 m m em e m ee me m ∆ = − >  > ⇒ <  2 2 7 2 6 2 7 4 1 13 3 3a a a a q a q q= ⇒ = ⇒ = 3− 4S 39a 4 32 9 3S a= − ( )4 1 2 1 1 2 1 3 9 3 3 31 3 a a a⋅ − = − ⇒ =− 1 1 3n n na a q −= = 1 1 1( 1) 3 ( 3)( 1) 1 n n n nb n n n n = − × + = − + −+ + 1 2 1 1 1 1 1( 3) ( 3) ( 3) 1 2 2 3 1 n nT n n   = − + − +⋅⋅⋅+ − + − + − +⋅⋅⋅+ −   +  3 1 ( 3) 114 1 n n  − − − = + − + 3 ( 3) 1 4 1 n n n  − − = + + PQ DC∥ BC Q AQ 2BP PD= 2 23PQ DC= = AE CD∥ 2AE = AE PQ∥ AEPQ EP AQ∥ EP ⊄ ABC AQ ⊂ ABC EP∥ ABC (2)解:如图 3,设 是 的中点,在正 中, , 作 ,因为 , 由平面 平面 , 可得 平面 ,所以 平面 , 再以 , 方向建立如图所示的空间直角坐标系, , , , , , ∵ ,∴ . 设平面 的法向量为 , 由 . 因为点 在线段 上,设其坐标为 ,其中 , 所以 , . 设平面 的法向量为 , 由 , 由题意,设平面 与平面 所成的锐二面角为 , 则 O AC ABC△ BO AC⊥ Oz AE∥ AE AC⊥ ABC ⊥ ACDE AE ⊥ ABC Oz ⊥ ABC OA OB (0,0,0)O (2,0,0)A (0,2 3,0)B (2,0,2)E ( 2,0,3)D − 2BP PD= 4 2 3, ,23 3P  −    EAB ( )1 1 1, ,m x y z= 1 1 1 2 2 3 0 ( 3,1,0) 2 0 m AB x y m m AE z  ⋅ = − + = ⇒ = ⋅ = =   M AC ( ,0,0)M t 2 2t− ≤ ≤ ( 2,0, 2)EM t= − − 10 2 3, ,03 3EP  = −     PEM ( )2 2 2, ,n x y z= 2 2 2 2 ( 2) 2 0 3 63,5 3,10 2 3 203 3 n EM t x z tn n EP x y  ⋅ = − − = −  ⇒ =   ⋅ = − + =   PEM EAB θ 2 8 3cos | | | | (3 6)2 9 75 4 m n m n t θ ⋅= =⋅ −+ +     或 , 因为 , 所以 ,所以 . 19.(本小题满分 12 分) 解:(1)9 个样本点中日生产量都不高于三十万只的有 5 个,高于二十万只且不高于三十万只的有 3 个, 设事件 所取 2 个点的日生产量都不高于三十万只, 事件 所取 2 个点的日生产量高于二十万只, ∴事件 所取 2 个点的日生产量高于二十万只有且不高于三十万只, 则 , , ∴ . (2)∵ ,∴ , , , ∴ , ∴ , 22 3 14(3 6) 645 3t t= ⇒ − = ⇒ = 2 3t = − 2 2t− ≤ ≤ 2 ,0,03M  −   2 13 3MP = :A :B :AB 2 5 2 9 5( ) 18 CP A C = = 2 3 2 9 1( ) 12 CP AB C = = ( ) 3( ) ( ) 10 P ABP B A P A = =∣ ln( )y bt a= + yz e bt a= = + 5t = 9 2 1 285i i t = =∑ ( )( ) ( ) ( ) ( ) 9 9 1 1 9 92 2 2 1 1 2 i i i i i i i i i i i i i t t z z t z t z z t t z b t t t t t t = = = = − − − ⋅ − ⋅ + ⋅ = = − − ⋅ + ∑ ∑ ∑ ∑ 9 1 9 2 2 2 1 9 1095 9 5 19 4285 9 59 i i i i i t z t z t t = = − ⋅ − × ×= = =− ×− ∑ ∑ 19 4 5 1a z bt= − = − × = − ∴ . 令 ,解得 , ∴ ,即该厂从 2 月 14 日开始日生产量超过四十万只. 20.(本小题满分 12 分) 解:(1)设 , ,不妨设 , , ∵ , , ∴ , , ∴ , 解得 , 代入 ,得点 的轨迹 的方程为 . (2)设 , , 假设存在这样的点 满足 , 当直线 的斜率存在时,设为 ,代入椭圆 中, 得 , ∴ , , , ∵ ,∴ , 即 ,即 ln(4 1)y t= − ln(4 1) 4t − > 4 1 13.94 et +> ≈ 14t ≥ ( )( )0 0 0, 0P x y y ≠ ( , )Q x y ( 6,0)A − ( 6,0)B AP AQ⊥ BP BQ⊥ 0AP AQ⋅ =  0BP BQ⋅ =  ( ) ( ) 0 0 0 0 6 ( 6) 0 6 ( 6) 0 x x y y x x y y  + + + = − − + = 0 0 2 x x yy = − = − 2 2 0 0 16 3 x y+ = Q 2C 2 2 1( 0)12 6 y x y+ = ≠ ( )1 1,M x y ( )2 2,N x y (0, )S t RSM RSN π∠ + ∠ = l 6y kx= + 2 2 112 6 y x+ = ( )2 22 12 24 0k x kx+ + + = 1 2 2 12 2 kx x k −+ = + 1 2 2 24 2x x k ⋅ = + ( ) ( )2 2 2144 96 2 48 4 0k k k∆ = − + = − > RSM RSN π∠ + ∠ = 0MS NSk k+ = 1 2 1 2 0y t y t x x − −+ = ( ) ( )2 1 1 2x y t x y t− + − ( ) ( )2 1 1 26 6x kx t x kx t= + − + + − , ∵ ,∴ ,即 ; 当斜率不存在时,直线 也过 ; 综上, 轴上存在定点 ,使得 总成立. 21.(本小题满分 12 分) (1)解:当 时, 则 , 因为 ,则 所以 时, , 所以 时, , 所以函数 在 上单调递减,在 上单调递增 故 的单调递减区间是 ,单调递增区间是 . (2)因为 , 则 . (i)当 时,因为 ,则 , 则 时, ,所以 时, , 所以函数 在 上单调递减,在 上单调递增, . 当 时,即 时, , 所以当 时,函数 没有零点, 即函数 的零点个数为 0; 当 ,即 时, , ( )1 2 1 2 2 2 24 122 (6 ) 2 (6 )2 2 kkx x t x x k tk k −= + − + = + −+ + 2 12 ( 2) 02 k tk = − =+ 2k ≠ 2t = ( )0,2S l (0,2)S y (0,2)S RSM RSN π∠ + ∠ = 1a = − ( ) ( 2) lnxf x x e x x= − + − 1 1( ) ( 1) 1 ( 1)x xf x x e x ex x  ′ = − + − = − +   (0, )x∈ +∞ 1 0xe x + > 1x > ( ) 0f x′ > 0 1x< < ( ) 0f x′ < ( )f x (0,1) (1, )+∞ ( )f x (0,1) (1, )+∞ ( ) ( 2) lnxf x x e ax a x= − − + ( ) ( 1) ( 1)x xa af x x e a x ex x  ′ = − − + = − −   0a < (0, )x∈ +∞ 0x ae x − > 1x > ( ) 0f x′ > 0 1x< < ( ) 0f x′ > ( )f x (0,1) (1, )+∞ ( )1f e a= − − ( )1 0f e a= − − > a e< − ( ) (1) 0f x f≥ > a e< − ( )f x ( )f x ( )1 0f e a= − − = a e= − ( ) (1) 0f x f≥ = 所以当 时,函数 有且只有一个零点 , 即函数 的零点个数为 1; 当 ,即 时, , 则存在一个实数 ,使得 , 当 时, , ,对任意的 , 则 ,取 , 因为 ,则 , 则 , 则存在 ,使得 , 即 时,函数 的零点个数为 2 (ii)当 时,令 ,则 ,则 , 即函数 有且只有一个零点 , 即函数 的零点个数为 1. (iii)当 时,令 , , 故 在 上单调递增, 令 , , 则 , , 则一定存在 ,使得 , 所以 时, , 时, . 因为 , 当 ,即 时, , a e= − ( )f x 1x = ( )f x ( )1 0f e a= − − < 0e a− < < (2) (2 ln 2) 0f a= − − > 1 (1,2)x ∈ ( )1 0f x = (0,1)x∈ ( 2) xx e e− > − 0ax− > (0,1)x∈ ( ) lnf x e a x> − + 3 0 ax e= 0a < 3 0 1ae< < ( ) 3 0 ln 3 0af x e a e e> − + = − > 3 2 ,1ax e  ∈    ( )2 0f x = 0e a− < < ( )f x 0a = ( ) 0f x = ( 2) 0xx e− = 2x = ( )f x 2x = ( )f x 0a > ( ) x ag x e x = − 2( ) 0x ag x e x ′ = + > ( ) x ag x e x = − (0, )+∞ 1min ,2 2 am  =    { }max 1,n a= ( ) 2 0g m e≤ − < ( ) 1 0g n e≥ − > 0 ( , )x m n∈ ( )0 0g x = ( )00,x x∈ ( ) 0g x < ( )0 ,x x∈ +∞ ( ) 0g x > ( ) ( 1) ( 1)x xa af x x e a x ex x  ′ = − − + = − −   1x = a e= ( ) ( 2) lnxf x x e ex e x= − − + 所以 , 所以 时, ,所以 时, , 则 在 上单调递增, 且 , , 则存在 ,使得 , 所以函数 有且只有一个零点 , 即函数 的零点个数为 1. 因为 , 当 , 时, , 当 时, ,当 时, , 则 在 上单调递增,在 上单调递减,在 上单调递增, 当 , 时, , 当 时, ,当 时, , 则 在 上单调递增,在 上单调递减,在 上单调递增, 因为 时, , ,即 , 所以 在 时没有零点, 上 至多有一个零点, 而 , 令 , , 则 ,则 , 故 在 上单调递增, 而 ,即 , ( ) ( 1) x ef x x e x  ′ = − −   1x > ( ) 0f x′ > 0 1x< < ( ) 0f x′ > ( )f x (0, )+∞ (1) 2 0f e= − < 3(3) 3 ln3 0f e e e= − + > 1 (1,3)x ∈ ( )1 0f x = ( )f x 1x x= ( )f x ( ) ( 1) ( 1)x xa af x x e a x ex x  ′ = − − + = − −   0 1x > (0,1)x∈ ( ) 0f x′ > ( )01,x x∈ ( ) 0f x′ < ( )0 ,x x∈ +∞ ( ) 0f x′ > ( )f x (0,1) ( )01, x ( )0 ,x +∞ 00 1x< < ( )00,x x∈ ( ) 0f x′ > ( )0 ,1x x∈ ( ) 0f x′ < (1, )x∈ +∞ ( ) 0f x′ > ( )f x ( )00, x ( )0 ,1x ( )1,+∞ (0,1]x∈ ( 2) 0, 0xx e ax− < − < ln 0a x ≤ ( ) 0f x < ( )f x (0,1]x∈ (1, )x∈ +∞ ( )f x 2( 2) ( 2) ln( 2)af a ae a a a a++ = − + + + ( )2 ln( 2) ( 2)aa e a a+= + + − + 2t a= + ( ) ln ( 2)th t e t t t= + − > 1( ) 1( 2)th t e tt ′ = + − > ( ) 0h t′ > ( )h t (2, )t ∈ +∞ 2(2) ln 2 2 0h e= + − > ( 2) 0f a + > 故存在一个,则存在 ,使得 , 所以函数 有且只有一个零点 , 即函数 的零点个数为 1, 综上所述:当 时,函数 的零点个数为 0; 当 或 时,函数 的零点个数为 1; 当 时,函数 的零点个数为 2. 22.(本小题满分 10 分)【选修 4-4:坐标系与参数方程】 解:(1)曲线 , 平方相加得 , 即 ,化为极坐标方程为 . 因为 无解, 所以 , 相离. (2) , 因为有两个交点 , , 所以 ,即 . 设方程的两根分别为 , ,则 ① 因为 ,所以 ,即 , 联立①式解得 , , ,满足 , 联立 , 所以 . 23.(本小题满分 10 分)【选修 4-5:不等式选讲】 1 (1, 2)x a∈ + ( )1 0f x = ( )f x 1x x= ( )f x a e< − ( )f x a e= − 0a ≥ ( )f x , 0e a− < ( )f x 1 3 sin 2cos: cos 2sin xC y ϕ ϕ ϕ ϕ − = −  = + 2 2( 3) 5x y− + = 2 2 6 4 0x y x+ − + = 2 6 cos 4 0ρ ρ θ− + = 2 26 cos 4 0 16 0 cos 2 0 ρ ρ θ ρ ρ θ  − + = ⇒ + = + = 1C 2C 2 26 cos 4 0 6 cos 4 0 ρ ρ θ ρ ρ α θ α  − + = ⇒ − + = = A B 236cos 16 0α∆ = − > 2cos 3 α > 1 ρ 2 ρ 1 2 1 2 6cos 0 4 ρ ρ α ρ ρ + = >  = | | 3| |AB OA= | | 4 | |OB OA= 2 14ρ ρ= 1 1ρ = 2 4ρ = 5cos 6 α = 0∆ > cos 2 0 2 12 cos 5 ρ θ ρθ α α + = −⇒ = = − = 12| | | | 5OP ρ= = 解:(1)当 时, 单调递增 所以 ; 当 时, 单调递减, 所以 , 当 时, 单调递减, 所以 , 所以 的最大值 . (2)假设存在正数 , ,使得 , 则 , 所以 . 又由于 , 所以 与 矛盾, 所以假设不成立,即不存在 , ,使得 . 1x < − ( ) 4f x x= + ( ) 3f x < 11 2x− ≤ ≤ ( ) 5 2f x x= − − max( ) ( 1) 3f x f= − = 1 2x > ( ) 4f x x= − − 1 9( ) 2 2f x f  < = −   ( )f x 3M = a b 6 6a b ab+ = 6 6 6 6 3 32 2a b ab a b a b+ = ≥ = 5 5 2 2 1 2a b ≤ 3 3 3 3 1 1 13 2Mab aba b a b + = = ≥ 5 5 2 2 2 3a b ≥ 5 5 2 2 1 2a b ≤ a b 6 6a b ab+ =

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