2020-2021学年高三上学期返校联考数学试题 含答案详解
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2020-2021学年高三上学期返校联考数学试题 含答案详解

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资料简介
绝密★考试结束前 浙江省“七彩阳光”新高考研究联盟返校联考 高三数学学科 试题 考生须知: 1.本试题卷分选择题和非选择题两部分,共 4 页,满分 150 分,考试时间 120 分钟. 2.答题前,在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号. 3.所有答案必须写在答题卷上,写在试卷上无效. 4.考试结束后,只需上交答题卷. 参考公式: 如果事件 , 互斥,那么 . 如果事件 , 相互独立,那么 . 如果事件 在一次试验中发生的概率是 , 那么 次独立重复试验中事件 恰好发生 次的概率 . 棱柱的体积公式 , 其中 表示棱柱的底面积, 表示棱柱的高. 棱锥的体积公式 其中 表示棱锥的底面积, 表示棱锥的高. 棱台的体积公式 , 其中 , 分别表示棱台的上、下底面积, 表示 棱台的高. 球的表面积公式 , 其中 表示球的半径. 球的体积公式 , 其中 表示球的半径. 选择题部分 一、选择题(本大题共 10 小题,每小题 4 分,共 40 分) 1.已知集合 ,集合 ,则 ( ) A. B. C. D. 2.已知 ,若 ( 为虚数单位)为纯虚数,则 ( ) A B ( ) ( ) ( )P A B P A P B+ = + A B ( ) ( ) ( )P A B P A P B⋅ = ⋅ A p n A k ( ) (1 ) ( 0,1,2, , )k k n k n nP k C p p k n−= − = ⋅⋅⋅ V Sh= S h 1 3V Sh= S h ( )1 1 2 2 1 3V h S S S S= + + 1S 2S h 24S Rπ= R 34 3V Rπ= R { 1 3}A x x= − < 0b > 1a b+ = b aa b≥ b aa b≤ 1 2 a ba b+ > 1a ba b+ < ( 1,3)A − (2, 1)B − l l 2 0 1 2(2 1)n n nx a a x a x a x− = + + +⋅⋅⋅⋅⋅⋅+ 3n = 1 2k≤ ≤ 1 1k k ka a a− ++ ≤ 3n = 1 2k≤ ≤ 1 1k k ka a a− ++ ≤ 4n = 1 3k≤ ≤ 1 1k k ka a a− ++ > 4n = 1 3k≤ ≤ 1 1k k ka a a− ++ > 3 2( ) ( 0)f x ax bx cx d a= + + + ≠ a c b d+ > + ac bd> 3 2a b> 2 2 29 4a c b+ > 10.设集合 , 中至少有两个元素,且 , 满足:①对任意 ,若 ,则 ②对任意 ,若 ,则 ,下列说法正确的是( ) A.若 有 2 个元素,则 有 4 个元素 B.若 有 2 个元素,则 有 3 个元素 C.存在 3 个元素的集合 ,满足 有 5 个元素 D.存在 3 个元素的集合 ,满足 有 4 个元素 非选择题部分 二、填空题(本大题共 7 小题,多空题每题 6 分,单空题每题 4 分,共 36 分) 11.已知 .若 ,则 ________,若 ,则 ________. 12.已知 ,则 ________, ________. 13.已知某几何体的三视图如图所示(正视图为等腰三角形,俯视图为正方形,侧视图为直角三角形),则 该几何体的最短棱长为________,最长棱长为________. 14.若实数 , 满足约束条件 ,则 的最大值是________, 的最小值是 ________. 15.已知点 ,直线 与圆 交于 , 两点,若 的垂心恰为原点 ,则直线 的方程是________. 16.盒中有 4 个质地,形状完全相同的小球,其中 1 个红球,1 个绿球,2 个黄球;现从盒中随机取球,每 次取 1 个,不放回,直到取出红球为止.设此过程中黄球在第 次被首次取到( 表示黄球未被取 到),则 ________. 17.已知边长为 2 的等边 ,点 、 分别为边 、 所在直线上的点,且满足 ,则 的取值范围是________. S T S T ,x y S∈ x y≠ x y T+ ∈ ,x y T∈ x y≠ x y S− ∈ S S T S S T S S T S S T log lg100a b = 10b = a = 2b a= + a = 2sin cos 1θ θ= − sinθ = sin 2 θ = x y 3 1 0 3 0 x y x y + − ≤  − − ≥ 3z y x= − 2 2x y+ ( 3,1)A l 2 2 4x y+ = M N AMN△ O l ξ 0ξ = ( )E ξ = ABC△ M N AB AC 1MN = BN CM⋅  三、解答题(本大题共 5 小题,共 74 分,解答应写出文字说明、证明过程和演算步骤) 18.(本题满分 14 分) 在锐角 中,角 、 、 所对的边分别为 、 、 .已知 , . (Ⅰ)求角 的大小; (Ⅱ)求 的取值范围. 19.(本题满分 15 分) 如图,在三棱台 中,平面 平面 , , , . (Ⅰ)证明: ; (Ⅱ)若 ,求直线 与平面 所成角的正弦值. 20.(本题满分 15 分) 已知数列 、 、 满足 , , . (Ⅰ)若 、 为等比数列,求数列 、 的通项公式; (Ⅱ)若 为等差数列,公差 ,证明: , , . 21.(本题满分 15 分) 如图,已知椭圆 ,且满足 ,抛物线 ,点 是椭 圆 与抛物线 的交点,过点 的直线 交椭圆 于点 ,交 轴于点 . (Ⅰ)若点 ,求椭圆 及抛物线 的方程; (Ⅱ)若椭圆 的离心率为 ,点 的纵坐标记为 ,若存在直线 ,使 为线段 的中点,求 ABC△ A B C a b c cos 3a B = sin 3b A = B 2 2sin cosA C+ ABC DEF− ACFD ⊥ DBC 60ACB∠ = ° 45ACD∠ = ° 2AC = AD AD BC⊥ 2AD BC= DE DBC { }na { }nb { }nc 1 1 1 1a b c= = = 1n n nc a a+= − ( )*1 2 n n n n bc c n Nb + + = ⋅ ∈ { }na { }nb { }na { }nb { }nc 0d > 2 3 3 1 1 1 1 1 3n nb b b a a n + +⋅⋅⋅⋅⋅⋅+ < +⋅⋅⋅⋅⋅⋅+− − *n N∈ 3n ≥ 2 2 1 2 2: 1( 0)x yC a ba b + = > > 4ab = 2 2 : 2 ( 0)C y px p= > A 1C 2C A l 1C B x M (2,1)A 1C 2C 1C 3 2 A t l A BM t 的最大值. 22.(本题满分 15 分) 若函数 , 既有极大值点 ,又有极小值点 . (Ⅰ)求实数 的取值范围; (Ⅱ)求证: . 浙江省“七彩阳光”新高考研究联盟返校联考 高三数学学科参考答案 一、选择题:本大题共 10 小题,每小题 4 分,共 40 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. 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 B C D A A C C C B B 二、填空题:本大题共 7 小题,多空题每题 6 分,单空题每题 4 分,共 36 分. 11. ,2; 12.0,0; 13.2, ; 14. , ; 15. ; 16. 17. . 试题详解 1.解析:选 B. 2.解析:选 C. 3.解析:由题意得: , 由 ,得 ,故 ,选 D. 4.解析:由已知得: ,故 ,∴ ,选 A. 21( ) (1 ) ln2F x x a x x x b= + − − + ( , )a b R∈ 1x 2x a ( ) ( ) 2 1 2 1 ( 1) 2 14F x F x a b+ < − − + + 10 2 3 4− 9 2 3 2 0x y+ + = 5 6 3 13,2 2  −   ( ) ( ) ( )2 3 1 51 1 1 4a a a+ = + ⋅ + = ( ) 2 3 11 1 0a a q+ = + ⋅ > 3 1 2a + = 3 1a = 3a b = 3 3 b a = 2 2 31 3 be a  = + =   5.解析:若空间中的三条不同直线 , , 两两垂直, 则平移后一定出现其中一条线垂直于另外两条线所在平面的情况, 故 , , 一定不共面.反之若 , , 不共面,可以两两成 60 度角,不一定两两垂直, 故选 A. 6.解法一:排除法: 易知 , ,当 时, ,排除 A 选项; 当 时, ,排除 选项, 取 ,得 排除 D 选项.故选 C. 解法二:由已知得: , , 故: , ,又 , ∴ ,∴ . 7.解析:分别以 , 为圆心,半径分别是 2 和 3 画圆,两园位置关系是外切,公切线有三 条,故选 C. 8.解析:当 时, , ,A 错; ,B 错; 当 时, , ,C 对; ,D 错; 答案:选 C. 另解: ,系数必为正负交替,若记最小系数为 , 若 ,则 ,且 , , 故 . 故选:C. 9.解析:显然 ,又 ,(1)正确; ,又 ,故(4)正确; l m n l m n l m n 0 1a< < 0 1b< < a b< b a aa a b< < a b> b a aa a b> > B 1 4a b= = 2 1a ba b+ = > 0 1a< < 0 1b< < aa a> bb b> 2 2 2 a b a b + +≤    1 2a b+ ≥ 1 2 a ba b a b+ > + ≥ ( 1,3)A − (2, 1)B − 3n = 3 2 3(2 1) 1 6 12 8x x x x− = − + − + 1 2 3a a a+ < 0 1 2a a a+ > 4n = 4 2 3 4(2 1) 1 8 24 32 16x x x x x− = − + − + 1 2 3a a a+ > 0 1 2a a a+ > 2 0 1 2(2 1)n n nx a a x a x a x− = + + +⋅⋅⋅⋅⋅⋅+ 0ka 3n ≥ 0 3k ≥ 0 0 2 0k ka a −< < 0 1 0ka − > 0 0 02 1k k ka a a− −+ > 0a < (0) 0 0f c′ > ⇒ > ( 1) 0 0f a b c d a c b d− < ⇒ − + − + < ⇒ + > + 2 2 2( 1) 0 3 2 9 6 4f a c b a c ac b′ − = ⇒ + = ⇒ + + = 0ac 21 03 b a − > 0a < 3 2a b< S { },S a b= S { },S a a= − 0 T∈ T m T∈ T m S− ∈ m a= ± { }0,T a= − { }0,T a= T { }0, ,T m n= m n m− n− m n− n m S− ∈ m 0n ≠ m m n≠ − n n m≠ − m n≠ S { }0, ,S T a a= − S { }, ,S a b c= a b c< < { }, ,a b b c c a T+ + + ⊆ c a− c b− b a− a c− b c− a b S− ∈ S S { }, ,S a b c= lg100 2= 10b = 10a = 2b a= + 2a = 2sin cos 1 0 cos 1θ θ θ= − ≥ ⇒ ≤ cos 1θ = sin 0θ = 2kθ π= k Z∈ sin 02 θ = 2 3 14.解析: , . 15.解析: ; , ∵ 的垂心恰为原点 ,∴直线 的斜率 , 直线 与直线 的交点记为 ,结合圆的垂径定理知 为等边三角形, 故 ,得 , 故直线 的方程为: . 16.解析: 的可能取值为 0,1,2, , , 故 ;或直接法: 0 1 2 . 17.解析:设 , ,则 , 又 ,所以, 化简得: , 另一方面, , 因为, , 令 ,则 , , 4− 9 2 3 2 0x y+ + = 1 3OAk = AMN△ O l 3k = − OA l H AMN△ 3 2AH AO=  3 1,2 2H  − −    l 3 2 0x y+ + = ξ 1 1 1 1( 0) 4 4 3 3P ξ = = + ⋅ = 1 1 1 2 1 1( 2) 4 3 4 3 2 6P ξ = = ⋅ + ⋅ ⋅ = 1( 1) 1 ( 0) ( 2) 2P P Pξ ξ ξ= = − = − = = 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1( 1) 1 14 3 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 2P ξ = = ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ = ξ P 1 3 1 2 1 6 1 1 1 5( ) 0 1 23 2 6 6E ξ = ⋅ + ⋅ + ⋅ = AN ACλ=  AM ABµ=  MN AC ABλ µ= −   1MN = 2 2( ) 1MN AC ABλ µ= − =   2 2 1 4 λ µ λ µ+ − ⋅ = ( ) ( ) 2 4( ) 2BN CM AC AB AB ACλ µ λµ λ µ⋅ = − ⋅ − = − + +      2 2 1 4 λ µ λ µ+ − ⋅ = x y x y λ µ = +  = − 2 2 13 4x y+ = ( )2 22 4( ) 2 2 8 2BN CM x y xλµ λ µ⋅ = − + + = − − +  将 代入得: ,对称轴 , 由 , 进一步知: 在 上单调递减, 所以, 的取值范围是 . 三、解答题:本大题共 5 小题,共 74 分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤. 18.解:(Ⅰ)由正弦定理知: ① 又由已知条件: ② 由①②知: ,∴ . (Ⅱ) . ∵ 是锐角三角形, ∴ ,∴ . ∴ 的取值范围是 , 即 的取值范围是 . 方法二: 2 2 1 12 3 xy = − 28 1183 6BN CM x x⋅ = − +  3 2x = 2 2 1 1 1012 3 2 2 xy x= − ≥ ⇒ − ≤ ≤ 28 1183 6BN CM x x⋅ = − +  1 1 2 2x− ≤ ≤ BN CM⋅  3 13,2 2  −   sin sin 3b A a B= = cos 3a B = tan 3B = 3B π= 2 2 1 cos2 1 cos2sin cos 2 2 A CA C − ++ = + 1 1cos2 cos2 12 2C A= − + 1 1cos2 cos 2 12 2 3C C ππ  = − − − +     1 1 2cos2 cos 2 12 2 3C C π = − + +   3 3sin 2 cos2 14 4C C= + + 3 sin 2 12 3C π = + +   ABC△ 6 2C π π< < 2 423 3 3C π π π< + < 3 sin 2 12 3C π + +   1 7,4 4      2 2sin cosA C+ 1 7,4 4      2 2 2 2 2sin cos sin cos 3A C A Aπ + = + −   . ∵ 是锐角三角形,∴ , 得到 . ∴ 的范围为 , 即 的取值范围是 . 19.(Ⅰ)证明:设 ,则 ,又 , 由余弦定理知: . 由勾股定理的逆定理知: , 又平面 平面 ,平面 平面 , 平面 ,∴ 平面 , ∵ 平面 ,∴ . (Ⅱ)方法一: 解:直线 与平面 所成角即为直线 与平面 所成角, 由(Ⅰ)知∴ 平面 ,∴ 为所求角. 2 2 2 2sin cos cos sin sin3 3A A Aπ π = + +   2 2 1 3sin cos sin2 2A A A  = + − +    2 2 21 3 3sin cos sin sin cos4 4 2A A A A A= + + − 23 3 1sin sin cos2 2 4A A A= − + 3 (1 cos2 ) 3 1 1sin 22 2 2 2 4 A A −= ⋅ − ⋅ + 3 3 1cos2 sin 2 12 2 2A A  = − + +    3 sin 2 12 3A π = − + +   ABC△ 6 2A π π< < 2 423 3 3A π π π< + < 3 sin 2 12 3A π − + +   1 7,4 4      2 2sin cosA C+ 1 7,4 4      2AD a= 2AC a= 45ACD∠ = ° 2DC a= AD DC⊥ ACFD ⊥ DBC ACFD  DBC DC= AD ⊂ ACFD AD ⊥ DBC BC ⊂ DBC AD BC⊥ DE DBC AB DBC AD ⊥ DBC ABD∠ ,则 , 又 , ,由余弦定理知: , ∴在直角三角形 中, , (Ⅱ)方法二: 解:令 ,则 , 又 , ,由余弦定理知: , ∴ ,∴ , ∴ 平面 ,∴ , ∴ , 如图,以 点为原点,建立空间直角坐标系 , , , 设点 为 ,则 得到: . ∴ ,∴ , 设平面 的法向量为 2AD a= BC a= 2AC a= 60ACB∠ = ° 3AB a= ADB 2 6sin 33 AD aABD AB a ∠ = = = 2AD a= BC a= 2AC a= 60ACB∠ = ° 3AB a= 2 2 2AB BC AC+ = AB BC⊥ AD ⊥ DBC AD BD⊥ 2 2BD AB AD a= − = A (0,2 ,0)C a 3 3, ,02 2B a a       (0,0,0)A D ( ), ,x y z 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ( 2 ) 2 3 3 2 2 AD x y z a AC x y a z a DB x a y a z a = + + = = + − + =    = − + − + =                3 6, ,3 3D a a a       3 1, ,02 2CB a a  = −     3 6, ,3 3CD a a a  = −     BCD ( )1 1 1, ,n x y z= , 得到 ,又 , ∴ . (Ⅱ)方法三: 令 ,则 , 又 , ,由余弦定理知: , ∴ ,∴ , ∵ 平面 ,∴ , , ∴ , ∵ , 且 , ∴ 平面 ,故点 在平面 上的射影在直线 上. 如图以 点为原点,建立空间直角坐标系 , , , , ∴ ,∴ , 设平面 的法向量为 , , 得到 ,又 , ∴ . 1 1 1 1 1 3 1 02 2 3 6 03 3 CB ax ay n CD ax az n ay  ⋅ = − =  ⋅ = − + =    (1, 3, 2)n = 3 3, ,02 2AB a a  =      | | 2 3 6sin 3| || | 3 2 AB n a AB n a θ ⋅= = =     2AD a= BC a= 2AC a= 60ACB∠ = ° 3AB a= 2 2 2AB BC AC+ = AB BC⊥ AD ⊥ DBC AD BD⊥ AD BC⊥ 2 2BD AB AD a= − = AB BC⊥ AD BC⊥ AB AD A= BC ⊥ ABED D ABC AB A (0,2 ,0)C a 3 3, ,02 2B a a       (0,0,0)A 3 6, ,3 3D a a a       3 1, ,02 2CB a a  = −     3 6, ,3 3CD a a a  = −     BCD ( )1 1 1, ,n x y z= 1 1 1 1 1 3 1 02 2 3 6 03 3 CB ax ay n CD ax az n ay  ⋅ = − =  ⋅ = − + =    (1, 3, 2)n = 3 3, ,02 2AB a a  =      | | 2 3 6sin 3| || | 3 2 AB n a AB n a θ ⋅= = =     20.解:(Ⅰ)∵ , 令 ,∴ ,∴ , 由 为等比数列,∴ , ∴ , 令 ,∴ , 令 ,∴ , ∵ ,令 , ∵ ,∴ , ∴ . (Ⅱ)证明: ,∴ , 令 ,∴ ; 令 ,∴ ;令 ,∴ , 将以上各式相乘,得: , ∴ , ∴ , ∵ 公差 ,∴ . ∴ , ∵ ,且 , 1n n nc a a+= − 1n = 1 2 1c a a= − 2 2a = { }na 2 1 1 2aq a = = 1 1 1 1 2n n na a q − −= = 2n = 2 3 2 4 2 2c a a= − = − = 3n = 3 4 3 8 4 4c a a= − = − = 1 2 n n n n bc cb + + = ⋅ 1n = 2 3 1 1 bc cb = ⋅ 32 2 1 1 4cb qb c = = = 1 1 1 2 4n n nb b q − −= = 1 2 n n n n bc cb + + = ⋅ 1 2n n n n b c b c + += 1n = 32 1 1 cb b c = 2n = 3 4 2 2 b c b c = 1n n= − 1 1 1 n n n n b c b c + − − = 1 2 n n n c cb c += 2 2 1 1 1 1 1 n n n n n c c b c c d c c+ +  = = −    2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 n n c b b b d c c +  + +⋅⋅⋅⋅⋅⋅+ = −    1 1c = 0d > 1 0nc + > 2 2 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 n n c c b b b d c c d c d+  + +⋅⋅⋅⋅⋅⋅+ = − < ⋅ =    1n n nc a a+= − 1 ( 1)nc n d= + − ∴ , 进一步得: , 显然 时, , ∴ , ∴ , 时, . 21.解:(1)点 在抛物线 上, 代入得 , ,故抛物线 . 点 在椭圆 上,故 , 又 , ,故: , , 椭圆 的方程为: . (2)解法 1:椭圆 的离心率为 ,故 , 又 ,故 . 又 , ,故: , , 椭圆 的方程为: . 由题意知点 ,又 为线段 的中点, 设 ,则 , 又点 、 在椭圆 上,故 (1), (2), (1)×4-(2)得: , ( ) ( )1 2 1 1n n na a a a a a−= − +⋅⋅⋅+ − + ( 2)( 1) 2n n na n d − −= + 3n ≥ 0na n− > 3 3 1 1 1 1 3 3na a n a d +⋅⋅⋅+ ≥ =− − − 3n ≥ n N ∗∈ 2 3 3 1 1 1 1 1 3n nb b b a a n + +⋅⋅⋅⋅⋅⋅+ < +⋅⋅⋅⋅⋅⋅+− − (2,1)A 2 2 : 2 ( 0)C y px p= > 1 4p= 1 4p = 2 2 : 2 xC y = (2,1)A 1C 2 2 4 1 1a b + = 4ab = 0a b> > 2 2a = 2b = 1C 2 2 18 2 x y+ = 1C 3 2 3 2 c a = 2 21c b a a = − 1 2 b a = 4ab = 0a b> > 2 2a = 2b = 1C 2 2 18 2 x y+ = 2 ,2 tA tp      A BM ( ,0)M m 2 ,2tB m tp  −   A B 1C 4 2 2 132 2 t t p + = ( )22 2 2 4 18 2 t mp t p − + = 2 2 2 2 2 38 pt m m p p − = 即 , 关于 得方程有解,故 ,解得: , 故, ,进一步得: . 的最大值为 ,当 , 时取到. (2)解法 2:椭圆 的离心率为 ,故 , 又 ,故 . 又 , ,故: , , 椭圆 的方程为: . 设 ,直线 的方程为: , 联立椭圆 方程得: ,代入化简得: , , , , 由于 为线段 的中点,且点 的纵坐标为 , 故 , 进一步得: , , 消 得: ,代入 得: , 2 2 2 22 24 0m p mpt p− + = m 2 4 4Δ 4 96 0p t p= − ≥ 4 2 24 tp ≤ 4 2 2 2 24 32 2 32 2 t t t p + ≥ + 2 1 2t ≤ t 2 2 6 24p = 2 6m = 1C 3 2 3 2 c a = 2 21c b a a = − 1 2 b a = 4ab = 0a b> > 2 2a = 2b = 1C 2 2 18 2 x y+ = ( ,0)M m l x y mλ= + 1C 2 2 18 2 x y m x y λ= + + = ( )2 2 24 2 8 0y m y mλ λ+ + + − = 2 2 4A B my y λ λ+ = − + 2 2 8 4A B my y λ −⋅ = + ( )( )2 2 2 2 2 2Δ 4 4 4 8 64 32 16 0m m mλ λ λ= − + − = + − > A BM A t 2 2B Ay y t= = 2 23 4 mt λ λ= − + 2 2 2 82 4 mt λ −= + t ( )2 2 2 72 4 36m λ λ + = + 2 2 2 82 4 mt λ −= + ( )( ) 2 2 2 2 642 36 4 t λ λ λ = + + 又 , 所以 的最大值为 , 当 , 时, 取到最大值. (第二问如果直接默认椭圆方程为 扣 2 分) 22.解析:(1) 在 递减,在 递增, 且当 时, ,当 时, , ∴ 时 有两个极值点,于是 . (2) , , , 又 , ∴ ( )( ) 2 2 2 2 2 64 64 64 1144 40 2436 4 40 λ λ λ λ λ = ≤ =++ + + + 2 1 2t t≤ ⇒ 2 2 12λ = 2 6m = t 2 2 18 2 x y+ = 21( ) (1 ) ln ( ) ln2F x x a x x x b F x x x a= + − − + ⇒ = − −′ 1 1( ) 1 xF x x x −′′⇒ = − = ( )F x′⇒ (0,1) (1, )+∞ 0x → ( )F x ∞′ → + x ∞→ + ( )F x ∞′ → + (1) 0F′ < ( )F x 1a > ( ) ( ) 2 1 2 1 ( 1) 2 14F x F x a b+ < − − + + 1 1ln 0x x a− − = 2 2ln 0x x a− − = ( ) ( ) ( )2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 (1 ) ln ln 22 x x a x x x x x x b⇐ + + − + − + + 21 ( 1) 2 14 a b< − − + + ( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1(1 ) ( 1) 12 4x x a x x x ax x ax a⇐ + + − + − − + − < − − + ( ) ( )2 2 2 1 2 1 2 1 1 ( 1) 12 4x x x x a⇐ − + + + < − − + ( ) ( )2 2 2 1 2 1 2( 1) 2 4 4a x x x x⇐ − < + − + + ( ) ( )2 22 1 2 1 2( 1) 2a x x x x⇐ − < + − + − 1 1 2 2 1 2 1 2ln 0, ln 0 2 ln ln 2 2x x a x x a x x x x a− − = − − = ⇒ + − = + + − 1 2 1 2ln lnx x x x− = − ( ) ( )2 22 2 1 2 1 2( 1) 2 ( 1)a x x x x a− < + − + − ⇔ − [ ] ( )22 1 2 1 2ln ln 2( 1) ln lnx x a x x< + + − + − ∴ , 接下来证明: , 由于 , 又 ,∴ , ∴ 恒成立,得证. 法二: 由(1)知: , 在 递减, 递增, , , 故 , 又 , 递增, 故 , 令 ,接下来证明: , ∵ ,∴ , ∴ 在 上递减, 故 ,得证. ( ) ( )2 22 1 2 1 2( 1) 2a x x x x− + + −< − 2 2 2 1 2 1 23( 1) 4( 1)ln 2 0ln 2lna a x x x x⇐ − + − + >+ 2 2 2 1 2 1 23( 1) 4( 1)ln 2ln 2ln 0a a x x x x− + − + + > ( ) ( )2 2 2 1 2 1 2Δ 16 ln ln 24 ln lnx x x x= + − + 1 20 1x x< < < ( )2 2 1 2 1 2Δ 32ln ln 8 ln ln 0x x x x= − + < 2 2 2 1 2 1 23( 1) 4( 1)ln 2ln 2ln 0a a x x x x− − − + + > ( ) ( )2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 ( 1) 1 ( 1)2 4x x x x a a⇐ − + + + < − − + ⇐ − ( ) ( )2 2 1 2 1 22 4 4x x x x< + − + + ( ) ( ) ( )2 22 1 2 1 2 1 2( 1) 4 4a x x x x x x⇐ − < + − + + + − ( ) ( )2 2 1 2 1 22x x x x= + − + − 1 2 1x x a⇐ + > + 1 20 1x x< < < ( )F x′ (0,1) (1, )+∞ 1 1ln 0x x a− − = 2 2ln 0x x a− − = 1 2 1 2 2 11 ln 1 1 ln 1x x a a x x a x x+ > + ⇐ + + > + ⇐ > − > ( ) ( )1 2F x F x′ ′= ( )(1, )F x′ +∞ ( ) ( ) ( )2 1 1 2 11 ln 1 lnx x F x F x F x′ ′ ′> − ⇐ = > − ( ) ( )1 1 1 1 1 1ln 1 ln ln 1 ln ln 1 ln 1x x a x x a x x⇐ − − > − − − − ⇐ − > − ( ) ( )1 1 1ln 1 ln 1g x x x= + − − ( )1 0g x > ( ) ( )1 1 1ln 1 ln 1g x x x= + − − ( ) 1 1 1 1 1 11 ln 01 ln x xg x x + − ′ = =

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