理数·第二次联考参考答案.pdf

理科数学 第 - 1 - 页 共 8 页 2021 届高三第二次联考 理数参考答案 题 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答 案 A A B D C D C B D D C A 1.【解析】由 Venn 图知：阴影部分对应的集合为 UA B ， 2{ | 4} { | 2B x y x x x      或 }x 2≥ ， {0,1,2,3}A  { | 2 2}U B x x     ，即 {0,1}UA B  .故选 A. 2.【解析】由题意，根据全称命题与特称命题的关系，可得命题 :p x R  , 2 2 3 0x x   ， 则 :p x R  ， 2 2 3 0x x   . 3.【解析】 1 2 2 3 2 1 11 1 1(3 1 ) 1 1 212 2 2 2 2 2x x x dx x x                      故选 B . 4.【解析】由函数解析式可看出,函数的零点呈周期性出现,且 x  时,函数值在 x 轴上下震荡,幅度 越来越小,而当 x  时,函数值在 x 轴上下震荡,幅度越来越大.可直接得出答案. 5.【解析】因为命题“ p q ”为真命题,所以命题 p 和命题 q均为真命题,对于命题 p ： 2 2x my 表示焦点 在 y 轴的正半轴上的抛物线,所以 0m  ,对于命题 q： 2 2 16 2 x y m m   表示椭圆,所以 6 0 2 0 6- +2 m m m m        ，解得 2 6m   且 2m  ,综上：实数 m 的取值范围是 0 6m  且 2m  . 6.【解析】由题意，对于 52 361 10000 3 ，可得 52 52 361 361 10000lg lg10000 lg3 52 4 361 lg 3 35.83        ， 可得 52 35.8 361 10000 103  ，分析选项，可得 D 中 3610 与其最接近.故选：D. 7.【解析】当 1x  时， 1( ) 0x xf x e     ，则  f x 在 ( ,1) 内是增函数,由    2f x f x   得  f x 的图象关于直线 x=1 对称，∴  f x 在 (1, ) 内是减函数.    3 5 0f f   . 8. 【解析】对 R ,不等式 2( 1) ( 1) 1 0a x a x     恒成立.当 1a  时,则有 1 0  恒成立；当 1 0a  理科数学 第 - 2 - 页 共 8 页 时,则 2( 1) 4( 1) 0a a      ,解得 3 1a   .综上所述,实数 a 的取值范围是 3,1 .故选 B. 9. 【解析】      1 1 1 log 2 log 2 loglog 1 n n n n n n nn          2 1log 2 2 n n n           222 2 1n n n n n      ，   2 1log 2 12 n n n        ，因而     1log 2 1lo 1gn n n n     ，即    1log 2 log 1nn nn   ，则 4 5l g 5o log 6 ， 即 2 a c  ；而 4 4 4 1log 13 log log 334 4 34 1b         ，所以b a c  .选 D 10.【解析】由已知，当  2,2x  时，   23f x x a   ，当   23 0f x x a    或   23 0f x x a     f x 为单调函数，则 0a  或 12a  ，故  f x 在  2,2 上不单调时，a 的范围为 0,12 ，C 是充要条件， D 是充分不必要条件.故选：D. 11.【解析】函数 ( )f x 是定义在 R 上的偶函数，可求得 [ 1,0]x  ，函数 ( ) ( ) 3 1xf x f x     ， ( 2) ( )f x f x  ，即周期为 2，又由函数 ( ) ( ) log ( 2)ag x f x x   （ 1a  ）在区间 ( 1,3) 恰有 3 个不同的 零点，即函数  y f x 与 log ( 2)ay x  的图象在区间 ( 1,3) 上有 3 个不同的交点，又由    1 3 2f f  ，则满足 log (1 2) 2a   且 log (3 2) 2a   ，解得 3 5a  . 12. 【解析】依题意    22 ( 1) 1 11 1 1 x xx xf x x x       11 11x x    ，则    2 11 1 f x x     ， 当  1,3x 时，   0f x ′ ，故函数  f x 在 1,3 上单调递增，当  1 1,3x  时，  1 3 13,2 4f x      ； 而函数  g x x m   在 1,3 上单调递减，故    2 3, 1g x m m   ， 则只需  13, 3, 12 4 3 m m       ，故 3 13 3 2 1 4 m m       ，解得17 9 4 2m  17 9,4 2m       .理科数学 第 - 3 - 页 共 8 页 13．【答案】3【解析】 2log 3 2 ，    3 32 1log 2 log 2 1f f   . 2log 3 1 2  ，     2 2 2 log 6log 1 log 26 63f f     ，  2log 33f  . 14．【答案】 2 0 ， 【解析】 q p 因为 是 的必要不充分条件，所以 p 是 q 的必要不充分条件， 解不等式 2( ) 9x m ＜ ，得 3 3m x m ＜ ＜ ，解不等式 ，解得 . ， ，  ， 所以 ，即 ．因此，实数 的取值范围是 2 0 ， . 15【答案】4【解析】∵ , ，∴ 函数 的周期为 4。 令 画函数的图像，则满足 ，恰有 4 个交点. 16．【答案】 e, 【解析】 2( ) x xf x ax ax e xe    ，等价为 2( ) 0x xf x ax ax e xe     有三个不同的实根，即 ( 1) (1 ) 0xax x x e    ， ( 1)( ) 0xx ax e    ，则 1x   ，则 0xax e  ，有两个不等于 1 的根，则 xea x ，设 ( ) xeh x x ，则 2 2 ( 1)( ) x x xe x e e xh x x x     ，则由 ( ) 0h x  得 1x  ， 由 ( ) 0h x  得 1x  且 0x  ，当 1x  时， min( )h x e ，当 0x  时， ( ) 0h x  ， 作出 ( ) xeh x x 图象，要使 xea x 有两个不同的根，则满足 a e ， ( , )a e   . 17.【解析】若 p 为真，则对   2 21,1 , 4 2 2x m m x x       恒成立. 设   2 2 2f x x x   ， 配方得    21 3f x x   ，∴  f x 在 1,1 上的最小值为－3，∴ 2 4 3m m   解得1 3m  ， ∴ p 为真时，1 3m  . ………………………………………………………………………………2 分 若 q为真，则   21,2 , 1 2x x mx     成立，即 2 1xm x  成立.理科数学 第 - 4 - 页 共 8 页 设   2 1 1xg x xx x    ，则  g x 在 1,2 上是增函数，∴  g x 的最大值为   32 2g  ， ∴ 3 ,2m  ∴ q为真时， 3 .2m  …………………………………………………………………………5 分 ∵“ p q ”为真，“ p q ”为假，∴ p 与 q一真一假. 当 p 真 q假时， 1 3 3 2 m m    ,∴ 3 32 m  ………………………………………………………………7 分 当 p 假 q真时，∴ 1 3 3 2 m m m    或 1.m  ………………………………………………9 分 综上所述，   3,1 ,32m        . ……………………………………………………………………10 分 18.【解析】 1 函数   2 22 ( 1) 1g x x x a x a      ，  g x 在区间 1,m 上是增函数， 故     2 2 1 1 1 2 0 g m m am g a          ，解得 1 2 a m    …………………………………………………………4 分  2 由已知可得   2 2 1g x x x   ，则     1 2g xf x xx x    ， 所以不等式  2 2log 2 0f x k log x   ，转化为 2 2 2 1log 2 2 log 0logx k xx     在  4,8x 上恒成立 ……………………………………………………………………………………8 分 设 2logt x ，则  2,3t  ，即 1 2 2 0t ktt    ，在  2,3t  ，上恒成立， 即： 2 2 1 2 12 1 ( 1)k t t t     ，  2,3t  ， 1 1 1,3 2t       ，当 1 1 3t  时， 21( 1)t  取得最大值，最大 值为 21 4( 1) 9t   ，则 42 9k  ，即 2 .9k  k 的取值范围是 2 ,9     ．………………………………12 分理科数学 第 - 5 - 页 共 8 页 19.【解析】（1）由题意：  0 0f  ，解得 1b  ，再由    1 1f f   ， 得 1 0 1 2 1 2 4 2a a     ，解得 2a  ， 当 2a  ， 1b  时，   1 1 2 2 2 x xf x    ，定义域为 R ，    1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 x x x xf x f x             ，  f x 为奇函数， 2a  ， 1b  . （不验证，不扣分……3 分    1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 x x x xm f x         ，即 1 1 2 2 1xm    0x  ， 2 1 2x   ， 1 10 2 1 2x  ， 1 1 10 2 2 1 2x    ，  m f x  有正根， 10, 2m      . …………………………………………6 分 （2）由  2 3 0x kf x   ，得 1 1 2 3 22 2 x x xk     ，  1,2x ，所以 1 2 1 02 2 x x    ，   13 2 2 2 1 2 x x xk      令 2 1x t   ，则  3, 1t    ，此时不等式可化为 42k tt      ………9 分 记   42h t tt      ，当  3, 1t    时， 4y t 和 y t  均为减函数，  h t 为减函数，故   106, 3h t      ，  k h t 恒成立， k 6   .…………………………………12 分 20.【解析】（1）当 1k  时，   2 12 xxf x x e    ，   1 xf x x e   ；知    0 0, 0 0f f   ， 故可得切线方程为 0y  ； ………………………………………………………………………………2 分 设   1 xg x x e     1 xg x e   ，令   0g x  ，解得 0x  ，  f x  在区间 ,0 单调递增，在区 间 0, 单调递减，    0 0f x f    ，  f x 在 R 上单调递减 ……………………………………………………………………………………4 分理科数学 第 - 6 - 页 共 8 页 （2） [2, )x  时， ( ) 0f x  恒成立，即：  2,x  ，   2 1 02 xxf x kx e    恒成立. 又   xf x x k e   . 设   xg x x k e     1 xg x e    f x 在区间 ,0 单调递增，在区间 0, 单调递减， 故    0 1f x f k    . ………………………………………………………………………………6 分 ①当 1 0k   ，即 1k  时，   0f x  ，故  f x 在 2, 单调递减. 故     22 2 2 1f x f k e     .若满足题意，只需 23 2 0k e   ，解得 2 3 2 2 ek   . 故 1k  ； ②当 1 0k   ，即 1k  时，  f x 在区间 2, 单调递减，且   22 2f k e   ， ⒈当  2 0f   时，    2 0f x f   ，此时  f x 在区间 2, 单调递减， 要满足题意只需   22 3 2 0f k e   ，解得 2 3 2 2 ek   ,故此时只需 2 31, 2 2 ek      . ⒉当  2 0f   时，因为  ‘f x 在区间 2, 单调递减，故一定存在 0 2x  ，   0 0 0 0xf x x k e    ， 且使得  f x 在区间 02, x 单调递增， 0,x  单调递减. 故     0 2 0 ax 0 0m 12 xxf x f x kx e   要满足题意，只需  max 0f x  ， 即 0 2 0 0 1 02 xx kx e   .结合 0 0 0xx k e  ，只需 2 0 0 0 01 0, 22 xx k kx x      恒成立即可. 只需  2 0 0 1 1 1 02 x k x k      在 0 2x  时恒成立即可. 显然  2 0 0 1 1 12y x k x k      是关于 0x 且开口向下的二次函数，无法满足题意. ………………10 分 综上所述：满足题意的范围是 2 3 2 2 e     ， .又因为 k Z ，且   2 3 2,32 2 e   ， 故满足题意的整数 k 的最大值为 2 . ………………………………………………………………………12 分理科数学 第 - 7 - 页 共 8 页 21．【解析】（1）当 12m  时，所以   12 44 xf x x   ， 只要证明  f x 在  4,8x 为增函数且   12 144 2 xf x xx    即可.   2 1 12 04f x x      f x 在  4,8x 为增函数; 又由 12 144 2 x xx   ，可化为： 2 16 48 0x x   设： 2( ) 16 48g x x x   因对称轴为 8x  且在  4,8x 为递减函数且 (4) 0g  ，   12 144 2 xf x xx     恒成立； ………………………………………………………………………5 分 （2）由条件①可知，   44 x mf x x   在 4,8 上单调递增，   2 2 2 1 4 4 4 m x mf x x x     所以当 0m  时，   0f x  满足条件；当 0m  时，由   0f x  可得 2x m  当 2 ,x m   时   0f x  ，  f x 单调递增， 2 4m   ，解得 4 0m   ， 4m  ……8 分 由②可知，   2 xf x  ，即不等式 44 x m x  在 4,8 上恒成立，等价于  221 14 8 164 4m x x x       当 4x  时，  21 8 164y x    取最小值12 12m  ………………………………………………11 分 综上，参数 m 的取值范围是 4,12 ． ……………………………………………………………………12 分理科数学 第 - 8 - 页 共 8 页 22．【解析】（1）根据题意可得 x 的取值范围为 x＞0 1 2( ) 2 2 a axf x x x      若 0a ，则 ( ) 0f x  ，所以 ( )f x 在 (0, ) 上单调递增， ( )f x 无最值，不合题意； ……………………2 分 若 0a  ，当 20 x a  时， ( ) 0f x  ，当 2x a 时， ( ) 0f x  ， 所以函数 ( )f x 在 20, a      上单调递增，在 2 ,a     上单调递减， 故 ( )f x 的最大值 2 2 1ln 12 2f aa a a          ，解得 2a  ，符合题意． 综上， 2a  ． …………………………………………………………………………………………………5 分 （2）若 ( ) ( )f m f n ，则由（1）知 0a  ， 所以函数 ( )f x 在 20, a      上单调递增，在 2 ,a     上单调递减． 若存在实数 1, ,42m n     ，使得 ( ) ( )f m f n ，则 2 a 介于 ,m n 之间，不妨设 1 2 42 m na   ， ( )f x 在 2,m a      上单调递增，在 2 ,na      上单调递减，且 ( ) ( )f m f n ，所以当 m x n  时， ( ) ( ) ( )f x f m f n ，由 1 4,| | 22 m n m n    ，可得 2 [ , ]m n ，故 (2) ( ) ( )f f m f n ，又 ( )f x 在 2,m a      上递增，且 1 2 2 m a ，所以 1( ) 2f m f       ，所以 1 (2)2f f      ， 同理 (4) (2)f f ． ……………………………………………………………………………………………10 分 所以 1 1ln ln 22 ln 4 2 l 2 4 n a a a a         ，解得 8ln 2ln 2 3a  ，不等式得证． ………………………………………12 分