猜想卷2020年普通高等学校招生数学(理)试题(PDF版含解析)
加入VIP免费下载

本文件来自资料包: 《猜想卷2020年普通高等学校招生数学(理)试题(PDF版含解析)》 共有 2 个子文件,压缩包列表如下:

注:压缩包层级关系提取自源文件,您看到的所有资料结构都和您下载的源文件一致

加入VIP免费下载
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天资源网负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。
网站客服:403074932
资料简介
1     理科数学(答案全解全析) 一、选择题:本题共 12 小题ꎬ每小题 5 分ꎬ共 60 分. 1. B 【命题意图】 本题考查不等式及其运算等知识. 【解题思路】 由 1x < 1 可得ꎬx < 0 或 x > 1ꎬ由 | x + 1 | < 1 可得ꎬ - 2 < x < 0ꎬ所以 M∩N = {x| - 2 < x < 0}. 故选 B. 2. C 【命题意图】 本题考查复数的概念及其运算能力. 【解题思路】 设 z = x + yiꎬ由 | z - 3 - i | = 1 可得( x - 3) 2 + (y - 1) 2 = 1ꎬ即复数 z 在复平面上对应的点的轨迹是以( 3ꎬ1) 为圆心ꎬ 1 为 半 径 的 圆ꎬ 由 数 形 结 合 知ꎬ | z | 的 最 大 值 为 ( 3) 2 + 1 2 + 1 = 3. 故选 C. 3. A 【命题意图】 本题考查三角函数、对数、指数等知识. 【解题思路】 a = ( tan 2π 5 ) 0. 1 > ( tan 2π 5 ) 0 = 1ꎬb = log32∈(0ꎬ 1)ꎬc = log2 ( cos 3π 7 ) < log21 = 0. 故选 A. 4. B 【命题意图】 本题以数学文化为背景ꎬ考查数列知识及运算能力. 【解题思路】 “三角形数”的通项公式 an = n(n + 1) 2 ꎬ前 n 项和 Sn = 1 +3 +6 + ƺ + n(n +1) 2 = 1 2 +2 2 + ƺ + n2 2 + 1 +2 + ƺ + n 2 = n(n + 1)(2n + 1) 12 + n(n + 1) 4 . 当 n =10 时ꎬS 10 =10(10 +1)(20 +1) 12 +10(10 +1) 4 =220. 故选 B. 5. A 【命题意图】 本题考查函数图象及函数单调性等知识. 【解题思路】 函数 f(x) = (e x + e - x )sin(x + φ)(0≤φ≤π)为非 单调函数ꎬ排除 BꎬCꎬD. 故选 A. 6. C 【命题意图】 本题以数学文化为背景ꎬ考查数学阅读理解能力等. 【解题思路】 对照图 1ꎬ可知图 3 中的数字从上到下依次为 1ꎬ 286ꎬ 1 743. 又“元”在 286 旁ꎬ故 286 为一次项系数ꎬ1 743 为二 次项系数ꎬ1 为常数项. 故选 C. 7. D 【命题意图】 本题考查程序框图及运算能力. 【解题思路】 输出 S 时ꎬi = 10 + 1 = 11ꎬ所以 S = - 1(1 + 1) + 2(2 + 1) - 3(3 + 1) + 4(4 + 1) - 5(5 + 1) + 6(6 + 1) - 7(7 + 1) + 8(8 + 1) - 9(9 + 1) + 10(10 + 1) = - 1 2 + 2 2 - 3 2 + 4 2 - 5 2 + 6 2 - 7 2 + 8 2 - 9 2 + 10 2 + ( - 1 + 2 - 3 + 4 - 5 + 6 - 7 + 8 - 9 + 10) = (2 + 1)(2 - 1) + (4 + 3) (4 - 3) + ƺ + (10 + 9) × (10 - 9) + 5 = 60. 故选 D. 8. A 【命题意图】 本题考查向量及运算能力. 【解题思路】 由 tan θ = 1 2 ꎬθ 为 aꎬb 的夹角ꎬ故 θ 为锐角ꎬ所以求 得 cos θ = 2 5 5 . | m | 2 = ( 5a - 3b) 2 = 14 - 6 5 aŰb = 14 - 6 5 | a| Ű| b| cos θ = 2ꎬ所以 | m| = 2. 故选 A. 9. C 【命题意图】 本题考查二项式定理、通项公式及运算能力. 【解题思路】 ( x + b x ) 7 的通项公式为 Tr + 1 = C r 7 x7 - r ( b x ) r = C r 7 br x7 - 2r ꎬ其中 x3 的系数为 b2 C 2 7 ꎬ展开式中没有含 x4 的项ꎬ所 以(2x + a) ( x + b x ) 7 中 x4 的系数为 2b2 C 2 7 = 42ꎬ所以 b = ± 1ꎬ而 a∈R. 故选 C. 10. D 【命题意图】 本题考查椭圆、离心率等知识及运算能力. 【解题思路】 设椭圆 C 的焦点坐标 F 1 ( - cꎬ0)ꎬF 2 (cꎬ0)ꎬ则 | F 1 F 2 | = 2cꎬ | AB | = | F 1 F 2 | = 2cꎬ由 | F 1 A | + | F 2 A | = 2aꎬ | F 1 B| + | F 2 B| = 2aꎬ | AB | = | F 1 F 2 | ꎬ | F 1 A | = 1 2 | F 1 B | ꎬ容易 求得 | F 1 B | = 8a - 4c 3 ꎬ | F 1 A | = 4a - 2c 3 ꎬ | F 2 A | = 2a + 2c 3 ꎬ | F 2 B| = 4c - 2a 3 . 在 △AF 1 F 2 和 △BF 1 F 2 中ꎬ由余弦定理的推论得ꎬ cos∠F 1 F 2 A = (2c) 2 + (2a + 2c 3 ) 2 - (4a - 2c 3 ) 2 2 × 2c × (2a + 2c 3 ) = 3c - a 2c ꎬ cos∠F 1 F 2 B = (2c) 2 + (4c - 2a 3 ) 2 - (8a - 4c 3 ) 2 2 × 2c × (4c - 2a 3 ) = 3c2 + 4ac - 5a2 2c(2c - a) . 因为 ∠AF 2 F 1 + ∠BF 2 F 1 = πꎬ所以3c - a 2c + 3c2 + 4ac - 5a2 2c(2c - a) = 0ꎬ 化简得 9c2 - ac - 4a2 = 0. 设椭圆 C 的离心率为 eꎬ则 9e2 - e - 4 = 0ꎬ解得 e = 1 + 145 18 或 e = 1 - 145 18 (舍去)ꎬ即椭圆 C 的离心率 e = 1 + 145 18 . 故选 D. 11. B 【命题意图】 本题考查多项式函数与数列、递推关系等知识及 运算求解能力. 【解题思路】 由 f(x) = x(x - 1)(x - 2)ƺ(x - n + 1) = a 1 x + a 2 x2 + ƺ + an xn ꎬ当 n≥2 时ꎬ令 x = 1 得 a 1 + a 2 + ƺ + an = 0ꎬ 由 g(x) = f(x)(x - n) = b 1 x + b 2 x2 + ƺ + bn + 1 xn + 1 ꎬ令 x = 1 得 b 1 + b 2 + ƺ + bn + bn + 1 = 0ꎬ而 bn + 1 = 1ꎬ所以 b 1 + b 2 + ƺ + bn = - 1ꎬ故 ① 错误ꎻ g(x) = f(x)(x - n) = (a 1 x + a 2 x2 + ƺ + ai -1 xi -1 + ai xi + ƺ +2     an xn )(x - n) = - na 1 x + (a 1 - na 2 )x2 + ƺ + (ai -1 - nai )xi + ƺ + (an - 1 - nan )xn + an xn + 1 = b 1 x + b 2 x2 + ƺ + bn + 1 xn + 1 ꎬ 所以ꎬb 1 = - na 1 ꎬ          (1) b 2 = a 1 - na 2 ꎬ (2) ƺ bi = ai - 1 - nai ꎬ (i) ƺ bn = an - 1 - nan ꎬ (n) bn + 1 = an ꎬ              (n + 1) 而 a 1 = ( - 1) × ( - 2) × ƺ × [ - (n - 1)] = ( - 1) n - 1 (n - 1)!ꎬ所以 b 1 = ( - 1) n n!ꎬ故 ②③ 正确ꎻ 将第(2)式两边同时乘 nꎬ第(3)式两边同时乘 n2 ꎬƺꎬ第(n) 式两边同时乘 nn - 1 ꎬ再将(1) 到(n) 这 n 个等式累加得 b 1 + nb 2 + n2 b 3 + ƺ + nn - 1 bn = - nn an = - nn . 故 ④ 正确. 故选 B. 12. B 【命题意图】 本题考查函数的零点、不等式、变换等知识及数形 结合思想的应用. 【解题思路】 由已知 f( x) = 2f( x + 1)ꎬ当 x ∈ [ - 1ꎬ0) 时ꎬ f(x) = - x(x + 1)可得ꎬ 当 x∈[ - 2ꎬ - 1)时ꎬf(x) = 2f(x + 1) = - 2(x + 1)(x + 2)ꎻ 当 x∈[ - 3ꎬ - 2)时ꎬf(x) = 2f(x + 1) = - 4(x + 2)(x + 3)ꎻ 画出函数草图ꎬ令 - 4 ( x + 2)( x + 3) = 3 4 ꎬ化简得 16x2 + 80x + 99 = 0ꎬ解得 x 1 = - 9 4 ꎬx 2 = - 11 4 ꎬ由图可知ꎬ当 λ≥ - 9 4 时ꎬ不等式f(x)≤ 3 4 恒成立. 故选 B. 二、填空题:本题共 4 小题ꎬ每小题 5 分ꎬ共 20 分. 13. 4 【命题意图】 本题考查数列递推公式、数列及其求和等运算能力. 【解题思路】 由 S 11 = 11a 6 = 22ꎬ得 a 6 = 2. 又 a 3 a 6 + a 9 = 3ꎬ即 (a 6 - 3d)a 6 + a 6 + 3d = 3ꎬ解得 d = 1. 所以 a 8 = a 6 + 2d = 4. 14. 8π 49 【命题意图】 本题考查简单线性规划、几何概型等知识及数形 结合思想. 【解题思路】 不等式组表示的平面 区域为如图所示的 △ABC 的内部 及 边 界ꎬ A ( 2ꎬ 5 2 )ꎬ B ( - 3 2 ꎬ - 1)ꎬC(2ꎬ - 1)ꎬ则 S △ABC = 1 2 × 7 2 × 7 2 = 49 8 ꎬ而二次函数f(x) = ax2 + 2bx - a + 2 在 R 上无零点ꎬ则 a≠0ꎬ(2b) 2 - 4a( - a + 2) < 0ꎬ即(a - 1) 2 + b2 < 1ꎬ可得对应的平面区域如图中圆形区 域内部(不包括边界). 由几何概型知ꎬ所求的概率为π ×1 2 49 8 =8π 49 . 15. 13 54 【命题意图】 本题考查计数原理及分类讨论思想. 【解题思路】 甲以 3∶ 2 获胜ꎬ则第 5 局甲获胜ꎬ前四局为平局ꎬ 甲两胜两负. 根据规则ꎬ甲执红棋开局ꎬ则前四局甲执棋顺序 是“红黑红黑”ꎬ第 5 局甲执红棋. 前四局甲取胜可能的情况是 ① 甲 2 次执红棋取胜ꎻ ② 甲 2 次执黑棋取胜ꎻ ③ 甲 1 次执红棋和 1 次执黑棋取胜. 故概率为 ( 2 3 ) 3 ( 1 - 1 2 ) 2 + ( 1 2 ) 2 ( 1 - 2 3 ) 2 × 2 3 + [ C 1 2 2 3 (1 - 2 3 ) ŰC 1 2 1 2 (1 - 1 2 ) ] × 2 3 = 13 54 . 16. 3ꎬ 1 6 (AB + CD + EF)h 1 h 2 【命题意图】 本题以数学文化为背景ꎬ考查几何体的体积. 【解题思路】 在平面 ABCD 内ꎬ过 AꎬB 两 点分别作 CD 的垂线ꎬ垂足分别为 Gꎬ Hꎬ在平面 CDEF 内ꎬ过 GꎬH 两点分别 作 EF 的垂线ꎬ垂足分别为 MꎬN. 由平 面ABCD 与 平 面 CDEF 相 互 垂 直 知ꎬ AG⊥MGꎬBH⊥HNꎬ又 AB∥CD∥EFꎬ易 证平面 AGM∥ 平面 BHNꎬ且 GH⊥ 平面 AGMꎬ所以几何体 AGM ̄BHN 为直棱柱 . 将羡除 ABCDEF 分割为两个四棱锥 A ̄DEMGꎬB ̄HNFC 和一个 直棱柱 AGM ̄BHN. 所以所求几何体体积 VABCDEF = V直棱柱AGM ̄BHN + V四棱锥A ̄DEMG + V四棱锥B ̄HNFC = S △AGM ŰGH + 1 3 S四边形DEMG ŰAG + 1 3 S四边形HNFC ŰBH = 1 2 AGŰGMŰGH + 1 3 × ( DG + EM 2 × GM × AG + HC + NF 2 × HN × BH ) = 1 2 AGŰGMŰGH + 1 3 × ( DG + EM 2 × GM × AG + HC + NF 2 × GM × AG ) = 1 6 AGŰGM(3GH + DG + EM + HC + NF) = 1 6 AGŰGM[(DG + GH + HC) + (EM + GH + NF) + GH] = 1 6 h 1 Űh 2 (DC + EF + AB) = 1 6 × 3 × 1 × (3 + 2 + 1) = 3. 从以上求解过程可归纳出求羡除体积的一般公式为 V = 1 6 (AB + CD + EF)h 1 h 2 . 三、解答题:共 70 分. (一)必考题:共 60 分. 17. 【命题意图】 本题考查正弦定理、余弦定理、三角变换、三角形 面积等有关知识. 【解题思路】 (Ⅰ)由 2asin Acos C + csin 2A = ab 得ꎬ 2sin A(acos C + ccos A) = abꎬ3     由射影定理可知 acos C + ccos A = bꎬ 所以 2sin A = a. 由正弦定理可知 a sin A = 2R(R 为 △ABC 外接圆的半径)ꎬ 所以 R = 1. (4 分)…………………………………………… (Ⅱ)当 a = 3 时ꎬsin A = 3 2 ꎬ所以 A = π 3 或 A = 2π 3 . (1)当 A = π 3 时ꎬ由余弦定理的推论 cos A = b2 + c2 - a2 2bc = 1 2 得ꎬ b2 + c2 = 3 + bc≥2bcꎬ所以 bc≤3ꎬ 所以 S △ABC = 1 2 bcsin A≤ 1 2 × 3 × 3 2 = 3 3 4 ꎬ此时ꎬ三角形 ABC 的面积 S 的最大值为3 3 4 . (8 分)…………………………… (2)当 A = 2π 3 时ꎬ由余弦定理的推论 cos A = b2 + c2 - a2 2bc = - 1 2 得. b2 + c2 = 3 - bc≥2bcꎬ所以 bc≤1ꎬ 所以 S △ABC = 1 2 bcsin A≤ 1 2 × 1 × 3 2 = 3 4 ꎬ此时ꎬ三角形 ABC 的面积 S 的最大值为 3 4 . (12 分)…………………………… 18. 【命题意图】 本题主要考查平面垂直、直线与平面垂直、二面角 等知识以及直观想象能力与运算能力. 【解题思路】 (Ⅰ)证明:当 λ = 1 2 时ꎬDꎬE 分别是 ABꎬAC 的中 点ꎬ△ADE 沿 DE 折起为 △A 1 DEꎬ所以 | A 1 D| = | AD| = | BD| . 所以 ∠AA 1 B = 90°ꎬ所以 AA 1 ⊥A 1 B. 又 | A 1 E| = | AE| = | EC| ꎬ同理有 AA 1 ⊥A 1 C. 而 A 1 B∩A 1 C = A 1 ꎬA 1 BꎬA 1 C⊂ 平面 A 1 BCꎬ所以 AA 1 ⊥ 平面 A 1 BC. 又 BC⊂ 平面 A 1 BCꎬ所以 AA 1 ⊥BC. 因为 DE∥BCꎬBC⊂ 平面 A 1 BCꎬDE⊄ 平面 A 1 BCꎬ所以 DE∥ 平 面 A 1 BC. 又 l 为平面 A 1 BC 与平面 A 1 DE 的交线ꎬ所以 DE∥lꎬ 所以 BC∥lꎬ所以 l⊥AA 1 . (4 分)…………………………… (Ⅱ) 因为 ∠ABC = 90°ꎬDE⊥ABꎬ所以以 D 为原点ꎬDE 为 x 轴ꎬDA 为 y 轴ꎬDA 1 为 z 轴建立如图所示空间直角坐标系ꎬ设 | AB| = 1ꎬ| BC| = 2aꎬ则 | AD| = λꎬ所以 D(0ꎬ0ꎬ0)ꎬA(0ꎬλꎬ0)ꎬ B(0ꎬλ - 1ꎬ0)ꎬC(2aꎬλ - 1ꎬ0)ꎬE(2aλꎬ0ꎬ0)ꎬA 1 (0ꎬ0ꎬλ). BC→ = (2aꎬ0ꎬ0)ꎬA 1 C→ = (2aꎬλ - 1ꎬ - λ)ꎬ设平面 A 1 BC 的一个 法向量 n 1 = (x 1 ꎬy 1 ꎬz 1 )ꎬ则 n 1 ŰBC→ = 0ꎬ n 1 ŰA 1 C→ = 0ꎬ{ 所以 2ax 1 = 0ꎬ 2ax 1 + (λ - 1)y 1 - λz 1 = 0ꎬ{ 所以 n 1 = (0ꎬ λ λ - 1 ꎬ1 ) . (8 分)…………………………… 平面 A 1 DE 的一个法向量 n 2 = (0ꎬ1ꎬ0)ꎬ平面 A 1 BC 与平面 A 1 DE 所成的二面角为 π 3 ꎬ 所以 cos π 3 = | n 1 Űn 2 | | n 1 | Ű| n 2 | = λ λ - 1 ( λ λ - 1 ) 2 + 1 = 1 2 ꎬ 所以 2λ2 + 2λ - 1 = 0ꎬ 所以 λ = - 1 + 3 2 或 λ = - 1 - 3 2 (舍去). 所以 λ = 3 - 1 2 . (12 分) … …………………………………………………… 19. 【命题意图】 本题考查概率、随机变量分布列、数学期望、二项 分布、超几何分布等知识. 【解题思路】 (Ⅰ)设每次比赛甲在第一赛道的概率为 pꎬ则 3次比赛中ꎬ甲恰有 2 次在第一赛道的概率为 f(p) = C 2 3 Űp2 Ű (1 - p) = - 3p3 + 3p2 (0≤p≤1)ꎬ则 f ′(p) = - 3p(3p - 2). 当 p∈ (0ꎬ 2 3 ) 时ꎬf ′(p) > 0ꎬf(p)单调递增ꎻ当 p∈ ( 2 3 ꎬ1 ) 时ꎬ f ′(p) < 0ꎬf(p)单调递减. 所以当 p = 2 3 时ꎬf(p)取得最大值. 而由摸球的规则知ꎬp = C 1n ŰC 1 2 C 2n + 2 = 4n (n + 1)(n + 2) = 2 3 ꎬ解得 n = 1 或 n = 2. 故当口袋中放入一个红球或两个红球时ꎬ3 次 比赛中甲恰有 2 次分在第一赛道的概率最大. (4 分)……… (Ⅱ)设甲在每次比赛中胜出的概率为 λ(0≤λ≤1)ꎬ由已知 甲在比赛中最终获胜的概率为 7 27 ꎬ即甲在 3 次比赛中有 2 次 胜出或 3 次胜出的概率为 7 27 ꎬ所以 λ3 + C 2 3 λ2 (1 - λ) = 7 27 . 化简得 54λ3 - 81λ2 + 7 = 0ꎬ即 54λ3 - 18λ2 - 63λ2 + 7 = 0ꎬ所 以(3λ - 1)(18λ2 - 21λ - 7) = 0ꎬ解得 λ = 1 3 或 λ = 7 ± 105 12 (舍去)ꎬ所以甲在每次比赛中胜出的概率为 1 3 . (8 分)…… 由题意知ꎬ甲得分 X 的所有可能取值为 - 3ꎬ - 1ꎬ1ꎬ3. P(X = -3) = (1 - 1 3 ) 3 = 8 27 ꎬP(X = - 1) = C 2 3 (1 - 1 3 ) 2 × 1 3 = 4 9 ꎬP(X =1) = C 1 3 (1 - 1 3 ) × ( 1 3 ) 2 = 2 9 ꎬP(X = 3) = ( 1 3 ) 3 = 1 27 . 故甲得分 X 的分布列为: X - 3 - 1 1 3 P 8 27 4 9 2 9 1 27 所以随机变量 X 的数学期望 E(X) = ( - 3) × 8 27 + ( - 1) × 4 9 + 1 × 2 9 + 3 × 1 27 = - 1. (12 分)………………………… 20. 【命题意图】 本题主要考查双曲线方程、直线方程等综合知识 以及逻辑思维能力与运算能力. 【解题思路】 (Ⅰ)由题设可得 c - a2 c = 1 2 ꎬc = 2ꎬ所以 a2 = 3ꎬ b2 = c2 - a2 = 1. 所以双曲线的标准方程为 x2 3 - y2 = 1. (4 分)……………… (Ⅱ)证明:点 F 坐标为(2ꎬ0)ꎬ设过点 F 的弦 AB 所在的直线4     方程为 x = ky + 2ꎬA(x 1 ꎬy 1 )ꎬB(x 2 ꎬy 2 )ꎬ则有 M ( k(y 1 + y 2 ) 2 + 2ꎬy 1 + y 2 2 ) . 联立 x2 3 - y2 = 1ꎬ x = ky + 2ꎬ { 得(k2 - 3)y2 + 4ky + 1 = 0. 因为弦 AB 与双曲线 C 有两个交点ꎬ所以 k2 - 3≠0ꎬ所以 y 1 + y 2 = 4k 3 - k2 . 所以 M ( 6 3 - k2 ꎬ 2k 3 - k2 ) . (8 分)………………… (1)当 k = 0 时ꎬM 点即是 F 点ꎬ此时ꎬ直线 MN 为 x 轴. (2)当 k≠0 时ꎬ将上式 M 点坐标中的 k 换成 - 1k ꎬ同理可得 N ( 6k2 3k2 - 1 ꎬ - 2k 3k2 - 1 ) . ① 当直线 MN 不垂直于 x 轴时ꎬ 直线 MN 的斜率 kMN = 2k 3 - k2 + 2k 3k2 - 1 6 3 - k2 - 6k2 3k2 - 1 = 2k 3(k2 - 1)ꎬ将点 M 代 入方程得 y - 2k 3 - k2 = 2k 3(k2 - 1) ( x - 6 3 - k2 ) ꎬ 化简得 y = 2k 3(k2 - 1)(x - 3)ꎬ所以直线 MN 过定点 P(3ꎬ0)ꎻ ② 当直线 MN 垂直 x 轴时ꎬ 6 3 - k2 = 6k2 3k2 - 1 ꎬ此时ꎬk = ± 1ꎬ直 线 MN 也过定点 P(3ꎬ0). 综上所述ꎬ直线 MN 必过定点 P(3ꎬ0). (12 分)…………… 21. 【命题意图】 本题考查导数的应用、零点、不等式等知识以及转 化与化归思想. 【解题思路】 (Ⅰ)证明: f(x) = 2x2 e 2x + ln x(x > 0)ꎬ 则 f ′(x) = 4(x2 + x)e 2x + 1x > 0ꎬ 所以 f(x) = 2x2 e 2x + ln x 在(0ꎬ + ∞ )上单调递增. 因为 f(1) = 2e 2 > 0ꎬ f ( 1 4 ) = e 8 - 2ln 2 < 0ꎬ 所以存在 x 0 ∈ ( 1 4 ꎬ1 ) ꎬ使 f(x 0 ) = 0. 所以 f(x)在(0ꎬ + ∞ )上有唯一零点. (4 分)……………… (Ⅱ)对任意 x∈(0ꎬ + ¥)ꎬe 2x - a - ln x x ≥ 1x 恒成立ꎬ等价于 a≤ xe 2x - ln x - 1x 对任意 x∈(0ꎬ + ∞ )恒成立. 令 g(x) = xe 2x - ln x - 1x (x > 0)ꎬ 则 g′(x) = 2x2 e 2x + ln x x2 = f(x) x2 . 由(Ⅰ)知ꎬf(x)在(0ꎬ + ∞ )上单调递增ꎬ且有唯一零点 x 0 . 所以ꎬ当 0 < x < x 0 时ꎬf(x) < 0ꎻ当 x > x 0 时ꎬf(x) > 0. 因此ꎬ当 0 < x < x 0 时ꎬg′(x) < 0ꎬ当 x > x 0 时ꎬg′(x) > 0ꎬ所以 g(x)在 (0ꎬx 0 )上单调递减ꎬ在(x 0 ꎬ + ∞ )上单调递增ꎬ 所以 g(x)≥g(x 0 ). (8 分)…………………………………… 由 f(x 0 ) = 2x2 0 e 2x 0 + ln x 0 = 0ꎬ 得 2x 0 e 2x 0 = - ln x 0 x 0 = e ln 1x 0 Űln 1x 0 . 令 φ(x) = xe x (x > 0)ꎬ则 φ′(x) = (x + 1)e x > 0ꎬ所以 φ(x)在 (0ꎬ + ¥) 上 单 调 递 增ꎬ 由 于 2x 0 e 2x 0 = e ln 1x 0 Ű ln 1x 0 等 价 于 φ(2x 0 ) = φ ( ln 1x 0 ) ꎬ所以 2x 0 = ln 1x 0 ꎬ于是有 e 2x 0 = 1x 0 ꎬ所以 g(x)≥g(x 0 ) =e 2x 0 - ln x 0 +1x 0 = 1x 0 - ln x 0 +1x 0 = -ln x 0 x 0 = ln 1x 0 x 0 = 2x 0 x 0 = 2ꎬ所以 a≤2. (12 分)………………………………… (二)选考题:共 10 分. 22. 【命题意图】 本题考查极坐标与参数方程的有关知识. 【解题思路】 (Ⅰ) 若 m = 1ꎬl 的参数方程为 x = 1 - 2tꎬ y = 1 + tꎬ{ (t 为 参数). 即 x = 1 - 2 5 5 t′ꎬ y = 1 + 5 5 t′ ì î í ïï ïï (t′为参数)ꎬ与曲线 C 联立得ꎬ 16 5 t′2 - 4 5 5 t′ - 5 = 0ꎬ则 t′ 1 + t′ 2 = 5 4 ꎬ t′ 1 Űt′ 2 = - 25 16 ꎬ ì î í ïï ïï 所以 曲 线 C 与 直 线 l 的 两 交 点 间 的 距 离 为 | t′ 1 - t′ 2 | = (t′ 1 - t′ 2 ) 2 = (t′ 1 + t′ 2 ) 2 - 4t′ 1 Űt′ 2 = 105 4 . (4 分)…… (Ⅱ)直线 l 的普通方程为 x + 2y - m - 2 = 0ꎬ故曲线 C 上的点 (2cos θꎬ 3sin θ)到直线 l 的距离 d = |2cos θ +2 3sin θ - m -2| 5 = 4sin ( θ + π 6 ) - m - 2 5 . (6 分)……………………………………………………… 当 m≥ - 2 时ꎬd 的最大值为4 + m + 2 5 ꎬ 由题设得4 + m + 2 5 = 2 5ꎬ解得 m = 4ꎻ 当 m < - 2 时ꎬd 的最大值为4 - m - 2 5 ꎬ 由题设得4 - m - 2 5 = 2 5ꎬ所以 m = - 8. 综上ꎬm = 4 或 m = - 8. (10 分)……………………………… 23. 【命题意图】 本题考查绝对值不等式及均值不等式的有关知识. 【解题思路】 (Ⅰ) 当 t = 1 时ꎬf(x) = | x + 1 | + | x - 1 | - 2 = - x -1 +1 - x -2ꎬx≤ -1ꎬ x +1 +1 - x -2ꎬ -1 < x

资料: 29.3万

进入主页

人气:

10000+的老师在这里下载备课资料