漳州市 2020 届高中毕业班第二次教学质量检测
理科数学答案及评分标准
评分说明:
1.
本解答给出了一种或几种解法供参考ꎬ如果考生的解法与本解答不同ꎬ可根据试题的主
要考查内容比照评分标准制定相应的评分细则
ư
2.
对计算题ꎬ当考生的解答在某一步出现错误时ꎬ如果后继部分的解答未改变该题的内容
和难度ꎬ可视影响的程度决定后继部分的给分ꎬ但不得超过该部分正确解答应给分数的一半ꎻ
如果后继部分的解答有较严重的错误ꎬ就不再给分
ư
3.
解答右端所注分数ꎬ表示考生正确做到这一步应得的累加分数
ư
4.
只给整数分数
ư
选择题和填空题不给中间分
ư
一、选择题:本大题考查基础知识和基本运算
ư
每小题
5
分ꎬ满分
60
分
ư
1ư D 2ư B 3ư C 4ư A 5ư B 6ư A
7ư C 8ư B 9ư D 10ư C 11ư A 12ư B
二、填空题:本大题考查基础知识和基本运算
ư
每小题
5
分ꎬ共
20
分
ư
13ư 8 14ư
π
4 15ư - 2
7 16ư ( 1
e ꎬ+ ¥
)
三、解答题:本大题共
6
小题ꎬ共
70
分
ư
解答应写出文字说明ꎬ证明过程或演算步骤
ư
17ư 解:(1) 证明:因为(1 + a
1 )(1 + a
2 )(1 + a
3 )ƺ(1 + an+1 ) = an+1 ꎬ
所以(1 + a
1 )(1 + a
2 )(1 + a
3 )ƺ(1 + an+2 ) = an+2 ꎬ 1 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
又 n ∈ N
∗
ꎬan ≠ 0ꎬ所以 1 + an+2
= an+2
an+1
ꎬ 2 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
所以 1an+2
+ 1 = 1an+1
ꎬ即 1an+2
- 1an+1
= - 1ꎬ 4 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
所以数列 1an+1
{ } 是等差数列 ư 5 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
(2) 因为 a
1
= 1ꎬ(1 + a
1 )(1 + a
2 ) = a
2 ꎬ
所以 2(1 + a
2 ) = a
2 ꎬ解得 a
2
= - 2ꎬ所以 1a
2
= - 1
2 ꎬ 6 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
结合(1) 知ꎬ 1an+1
= - 1
2
+ (n - 1) × ( - 1) = - 2n - 1
2 ꎬ 7 分ƺƺƺƺƺƺƺƺ
理科数学答案及评分标准 第 1 页(共 10 页)所以 an+1
= - 2
2n - 1ꎬn ∈ N
∗
ꎬ 8 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
所以 an+1
an+2
= - 2
2n - 1Ű
- 2
2n + 1
= 2( 1
2n - 1
- 1
2n + 1)ꎬ 10 分ƺƺƺƺƺƺƺƺ
所以 Tn = 2[(1 - 1
3 ) + ( 1
3
- 1
5 ) + ( 1
5
- 1
7 ) + ƺ + ( 1
2n - 1
- 1
2n + 1)]
= 2(1 - 1
2n + 1)
= 4n
2n + 1ꎬn ∈ N
∗
ư 12 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
18ư 解法一:
(1) 过 A
1
作 A
1
O ⊥ AC 交 AC 于点 Oꎬ连接 BOꎬ 1 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
因为 AA
1
= ABꎬ∠AA
1
C = ∠ABC = 90°ꎬ所以 △AA
1
C ≌ △ABCꎬ
所以 ∠A
1
AO = ∠BAOꎬ所以 △AA
1
O ≌ △ABOꎬ所以 ∠AOB = ∠AOA
1
= 90°ꎬ
即 BO ⊥ ACꎬ 3 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
因为 BO ∩ A
1
O = Oꎬ所以 AC ⊥ 平面 A
1
OBꎬ 4 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
又因为 A
1
B ⊂ 平面 A
1
OBꎬ所以 AC ⊥ A
1
Bư 5 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
(2) 因为 ∠ABC = 90°ꎬAB = 2ꎬ∠ACB = 30°ꎬ所以 AC = 4ꎬBC = 2 3 ꎬ所以 BO = 3 ꎬ
所以 A
1
O = 3 ꎬ因为 A
1
B = 6 ꎬ所以 A
1
O2 + BO2 = A
1
B2
ꎬ所以 A
1
O ⊥ BOư 6 分ƺƺ
如图ꎬ以 O 为原点ꎬ以OB→ꎬOC→ꎬOA
1
→的方向为 x 轴ꎬy 轴ꎬz 轴的正方向建立空间直角坐标
系 0 - xyzꎬ易知 OC = 3ꎬ所以 B( 3 ꎬ0ꎬ0)ꎬC(0ꎬ3ꎬ0)ꎬC
1(0ꎬ2ꎬ 3 )ꎬ 7 分ƺƺƺƺƺ
A
A
B
C
1 C1
B1
z
x
yO
所以BC→ = ( - 3 ꎬ3ꎬ0)ꎬCC
1
→ = (0ꎬ - 1ꎬ 3 )ꎬ
设 n
1
= (xꎬyꎬz) 是平面 BCC
1
的一个法向量ꎬ
则
n
1 ŰBC→ = 0ꎬ
n
1 ŰCC
1
→ = 0ꎬ
ì
î
í
ïï
ïï
即 3 x - 3y = 0ꎬ
- y + 3 z = 0ꎬ
{
取 n
1
= (3ꎬ 3 ꎬ1)ꎬ 9 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
易知平面 ACC
1
的一个法向量 n
2
= (1ꎬ0ꎬ0)ꎬ
10 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
理科数学答案及评分标准 第 2 页(共 10 页)则 cos‹n
1 ꎬn
2 › =
n
1 Űn
2
n
1
n
2
= 3 13
13 ꎬ 11 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
因为二面角 A - CC
1
- B 为锐角ꎬ
所以二面角 A - CC
1
- B 的余弦值为3 13
13 ư 12 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
(注:其它解法相应给分 ư )
19ư 解法一:
(1) 因为 HF
1
+ HF
2
= 4 > F
1
F
2
= 2ꎬ
所以点 H 的轨迹是焦点为 F
1 、F
2 ꎬ长轴长为 4 的椭圆ꎬ 2 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
设椭圆方程为x2
a2
+ y2
b2
= 1(a > b > 0)ꎬ
所以 a = 2ꎬc = 1ꎬ所以 b2 = a2 - c2 = 3ꎬ 3 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
所以 E 的方程为x2
4
+ y2
3
= 1ư 4 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
(2) 直线 PQ 的斜率必存在且不为 0ꎬ设 PQ 方程为 y = k(x - 1)ꎬk ≠ 0ꎬ 5 分ƺƺƺƺƺ
OF1 F2
M
N
G
P
Q
x
y
由
y = k(x - 1)ꎬ
x2
4
+ y2
3
= 1ꎬ
ì
î
í
ïï
ïï
消去 y 整理得
(4k2 + 3)x2 - 8k2 x + 4k2 - 12 = 0ꎬ
△ = ( - 8k2
)
2 - 4(4k2 + 3)(4k2 - 12)
= 144(k2 + 1) > 0ꎬ
设 P(x
1 ꎬy
1 )ꎬQ(x
2 ꎬy
2 )ꎬ则 x
1
+ x
2
= 8k2
4k2 + 3
ꎬ 6 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
故点 G 的横坐标为
x
1
+ x
2
2
= 4k2
4k2 + 3
ꎬ所以 G( 4k2
4k2 + 3
ꎬ - 3k
4k2 + 3
)ꎬ 7 分ƺƺƺƺƺ
设 M(xM ꎬ0)ꎬ因为 MG ⊥ PQꎬ所以 kMG ŰkPQ =
- 3k
4k2 + 3
4k2
4k2 + 3
- xM
× k = - 1ꎬ
解得 xM = k2
4k2 + 3
ꎬ所以 M(
k2
4k2 + 3
ꎬ0)ꎬ 9 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
要使 Rt△OMN ≌ Rt△GMF
2 ꎬ只需 OM = GM ꎬ 10 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
理科数学答案及评分标准 第 3 页(共 10 页)即 k2
4k2 + 3
= ( 4k2
4k2 + 3
- k2
4k2 + 3
)
2
+ ( - 3k
4k2 + 3
)
2
ꎬ 11 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
整理得 8k4 + 9k2 = 0ꎬ因为 k ≠ 0ꎬ所以此方程无实根ꎬ
所以 △OMN ≌ △GMF
2
不成立 ư 12 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
解法二:
(1) 同解法一 ư 4 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
(2) 直线 PQ 的斜率必存在且不为 0ꎬ设 PQ 方程为 x = my + 1ꎬ 5 分ƺƺƺƺƺƺƺƺ
由
x = my + 1ꎬ
x2
4
+ y2
3
= 1ꎬ
ì
î
í
ïï
ïï
消去 x 整理得(3m2 + 4)y2 + 6my - 9 = 0ꎬ
△ = 36m2 + 36(3m2 + 4) > 0ꎬ
设 P(x
1 ꎬy
1 )ꎬQ(x
2 ꎬy
2 )ꎬ则 y
1
+ y
2
= - 6m
3m2 + 4
ꎬ 6 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
故点 G 的纵坐标为 yG = y
1
+ y
2
2
= - 3m
3m2 + 4
ꎬ
所以 G( 4
3m2 + 4
ꎬ - 3m
3m2 + 4
)ꎬ 7 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
因为直线 MG 的斜率为 - mꎬ
所以直线 MG 的方程为 y + 3m
3m2 + 4
= - m(x - 4
3m2 + 4
)ꎬ
即 y = - mx + m
3m2 + 4
ꎬ 8 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
令 x = 0ꎬ则 y = m
3m2 + 4
ꎬ
所以点 N 的纵坐标为 yN = m
3m2 + 4
ꎬ即 ON = m
3m2 + 4 ꎬ 9 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
所以 yG > ON ꎬ
因为 GF
2
> yG ꎬ所以 GF
2
> ON ꎬ 11 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
要使得 △OMN ≌ △GMF
2 ꎬ则必须 GF
2
= ON ꎬ
因为上式不成立ꎬ所以 △OMN ≌ △GMF
2
不成立 ư 12 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
理科数学答案及评分标准 第 4 页(共 10 页)解法三:
(1) 同解法一 ư 4 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
(2) 设 P(x
1 ꎬy
1 )ꎬQ(x
2 ꎬy
2 )ꎬG(x
0 ꎬy
0 )ꎬ因为 PꎬQ 在曲线 E 上ꎬ且 x
0 ≠ 0ꎬy
0 ≠ 0
所以
x
2
2
4
+ y
2
2
3
= 1ꎬ
x
1
2
4
+ y
1
2
3
= 1ꎬ
ì
î
í
ï
ïï
ï
ïï
两式相减并整理得
y
1
- y
2
x
1
- x
2
= - 3
4 Ű
x
1
+ x
2
y
1
+ y
2
ꎬ 6 分ƺƺƺƺƺƺ
所以直线 PQ 的斜率为 k = - 3
4 Ű
x
1
+ x
2
y
1
+ y
2
= - 3
4 Ű
x
0
y
0
ꎬ 7 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
所以 MG 的方程为 y - y
0
= 4y
0
3x
0
(x - x
0 )ꎬ 8 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
令 x = 0ꎬ得 y = - y
0
3 ꎬ所以点 N 的纵坐标 yN = - y
0
3 ꎬ 9 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
所以 ON = y
0
3
< y
0 ꎬ
又因为 GF
2
> y
0 ꎬ所以 GF
2
> ON ꎬ 11 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
要使得 △OMN ≌ △GMF
2 ꎬ则必须 GF
2
= ON ꎬ
因为上式不成立ꎬ所以 △OMN ≌ △GMF
2
不成立 ư 12 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
20ư 解:(1) 依题意得ꎬ半球的半径为 r = 5cmꎬ
体积为 V
1
= 1
2
× 4
3
× 125π = 250
3 πcm
3
ꎬ 1 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
大圆柱体积 V
2
= 25π × 20 = 500πcm
3
ꎬ 2 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
小圆柱体积 V
3
= 4π × 2 = 8πcm
3
ꎬ 3 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
所以盖上瓶塞后ꎬ水瓶的最大盛水量为250
3 π + 500π + 8π + 52π - 10
3 π = 640πcm
3
ư
4 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
(2) (i) c 的实际意义为倒出 xcm
3 体积水时ꎬ暖水瓶内水的降温速率ꎻ
c 越小ꎬ降温速率越小ꎬ保温效果越好ꎻ c 越大ꎬ降温速率越大ꎬ保温效果越差 ư
6 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
因为 xi = 30(i - 1)ꎬi = 1ꎬ2ꎬƺꎬ7ꎬ对于回归直线 L
1 :w = βx + αꎬ
因为 x- = x
1
+ x
2
+ ƺ + x
7
7
= 90ꎬw- = w
1
+ w
2
+ ƺ + w
7
7
= 1ư 1ꎬ
∑
7
i = 1
(xi - x-
)(wi - w-
) = - 81ꎬ∑
7
i = 1
(xi - x-
)
2 = 25200ꎬ 7 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
理科数学答案及评分标准 第 5 页(共 10 页)所以 β^ = ∑
n
i = 1
(xi - x-
)(wi - w-
)
∑
n
i = 1
(xi - x-
)
2
= - 81
25200
= - 9
2800 ≈- 0ư 0032ꎬ 8 分ƺƺƺƺƺ
α^ = w- - β^
Űx- = 1ư 1 + 0ư 0032 × 90 = 1ư 388ꎬ
所以回归直线 L
1
的方程为 w = - 0ư 0032x + 1ư 388ư 9 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
(ii) 联立
w = - 0ư 0032x + 1ư 388ꎬ
w = 0ư 0009x + 0ư 7ꎬ
{ 得 x ≈ 167ư 8ꎬ
所以保温瓶最佳倒出体积约为 167ư 8cm
3
ꎬ 10 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
保温瓶盛水体积约为 640π - 167ư 8 ≈ 640 × 3ư 14 - 167ư 8 = 1841ư 8cm
3
ꎬ
11 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
所以保温瓶盛水体积约为 1842cm
3 时保温效果最佳 ư 12 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
注:第(2) 小题按以下做法也相应给分
ư
(2) (i) c 的实际意义为倒出 xcm
3 体积水时ꎬ暖水瓶内水的降温速率ꎻ 6 分ƺƺƺƺ
因为 xi = 30(i - 1)ꎬi = 1ꎬ2ꎬƺꎬ7ꎬ对于回归直线 L
1 :w = βx + αꎬ
因为 x- = x
1
+ x
2
+ ƺ + x
7
7
= 90ꎬw- = w
1
+ w
2
+ ƺ + w
7
7
= 1ư 1ꎬ
∑
7
i = 1
(xi - x-
)(wi - w-
) = - 81ꎬ∑
7
i = 1
(xi - x-
)
2 = 25200ꎬ 7 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
所以 β^ = ∑
7
i = 1
(xi - x-
)(wi - w-
)
∑
7
i = 1
(xi - x-
)
2
= - 81
25200
= - 9
2800ꎬ 8 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
a^ = w- - β^
Űx- = 11
10
+ 9
2800
× 90 = 389
280 ≈ 1ư 3893ꎬ
所以回归直线 L
1
的方程为 w = - 0ư 0032x + 1ư 3893ư 9 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
(ii) 联立
w = - 0ư 0032x + 1ư 3893ꎬ
w = 0ư 0009x + 0ư 7ꎬ
{ 得 x ≈ 168ư 122ꎬ
所以保温瓶最佳倒出体积约为 168ư 122cm
3
ꎬ 10 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
保温瓶盛水体积约为 640π - 168ư 122 ≈ 640 × 3ư 14 - 168ư 122 = 1841ư 478cm
3
ꎬ
11 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
所以保温瓶盛水体积约为 1841cm
3 时保温效果最佳 ư 12 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
理科数学答案及评分标准 第 6 页(共 10 页)21ư 解法一:
(1) g(x) 定义域为(0ꎬ + ¥
)ꎬ
因为 g′(x) = 1 + a
x = x + a
x ꎬ 1 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
若 a ≥ 0ꎬ则 g′(x) > 0ꎬ所以 g(x) 在(0ꎬ + ¥
) 单调递增ꎬ 2 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
若 a < 0ꎬ则当 x ∈ (0ꎬ - a) 时ꎬg′(x) < 0ꎬ当 x ∈ ( - aꎬ + ¥
) 时ꎬg′(x) > 0ꎬ
所以 g(x) 在(0ꎬ - a) 单调递减ꎬ在( - aꎬ + ¥
) 单调递增 ư 4 分ƺƺƺƺƺƺƺƺ
(2) 证明:对于曲线 y = f(x)ꎬf ′(x) = e
x
ꎬkl = f ′(x
1 ) = e
x
1
ꎬ
直线 l 的方程为 y - y
1
= e
x
1
(x - x
1 )ꎬ
即 y - e
x
1 = e
x
1 x - x
1 e
x
1
ꎬ即 y = e
x
1 x + (1 - x
1 )e
x
1
①ư 5 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
对于曲线 y = g(x)ꎬ因为 a = 1ꎬ所以 g(x) = x + lnxꎬg′(x) = 1 + 1x
所以 kl = g′(x
2 ) = 1 + 1x
2
ꎬ
直线 l 的方程为 y - y
2
= (1 + 1x
2
)(x - x
2 )ꎬ
即 y - x
2
- lnx
2
= (1 + 1x
2
)x - x
2
- 1ꎬ即 y = (1 + 1x
2
)x + lnx
2
- 1②ư 6 分ƺƺƺ
因为 ① 与 ② 表示同一条直线ꎬ所以 e
x
1 = 1 + 1x
2
③ꎬ
且(1 - x
1 )e
x
1 = lnx
2
- 1④ꎬ 7 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
④ ÷ ③ꎬ得 1 - x
1
= x
2 lnx
2
- x
2
x
2
+ 1 ꎬ 8 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
所以 x
1
= 1 + x
2
- x
2 lnx
2
x
2
+ 1 ư
令 h(x) = 1 + x - xlnx
x + 1 ꎬ
h′(x) = [1 - (lnx + xŰ 1x )](x + 1) - (x - xlnx)
(x + 1)
2
= - x + lnx
(x + 1)
2
= - g(x)
(x + 1)
2 ꎬ
由(1) 知ꎬg(x) 在(0ꎬ + ¥
) 单调递增又 g( 1e ) = 1e + ln 1e = 1e - 1 < 0
g(1) = 1 + ln1 = 1 > 0∴ g( 1e )Űg(1) < 0
理科数学答案及评分标准 第 7 页(共 10 页)g(x) 有唯一零点 x
0 ∈ ( 1
e ꎬ1)ꎬ
且当 x ∈ (0ꎬx
0 ) 时ꎬg(x) < 0ꎬh′(x) > 0ꎬ
当 x ∈ (x
0 ꎬ + ¥
) 时ꎬg(x) > 0ꎬh′(x) < 0ꎬ
所以 h(x) 在(0ꎬx
0 ) 上递增ꎬ在(x
0 ꎬ + ¥
) 上递减ꎬ
所以 x
1
= h(x
2 ) ≤ h(x
0 ) = 1 + x
0
- x
0 lnx
0
x
0
+ 1 ꎬ 10 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
又 g(x
0 ) = 0ꎬ即 lnx
0
= - x
0 ꎬ
所以 x
1 ≤ h(x
0 ) = 1 + x
0
+ x2
0
x
0
+ 1
= 1 + x
0
< 2ꎬ 11 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
所以 1 + 1x
2
= e
x
1 < e
2
ꎬ所以 1x
2
< e
2 - 1ꎬ
又 x
2
> 0ꎬ所以 x
2
> 1
e
2 - 1
ư 12 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
解法二:
(1) 同解法一 ư
(2) 证明:因为 f ′(x) = e
x
ꎬ所以直线 l 的斜率为 k = f ′(x
1 ) = e
x
1
ꎬ 5 分ƺƺƺƺƺƺƺƺ
因为 a = 1ꎬ所以 g(x) = x + lnxꎬ所以 g′(x) = 1 + 1x ꎬ
所以直线 l 的斜率为 k = g′(x
2 ) = 1 + 1x
2
ꎬ 6 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
所以 e
x
1 = 1 + 1x
2
ꎬ所以 x
1
= ln(1 + 1x
2
)ꎬ
又因为 k = e
x
1 - x
2
- lnx
2
x
1
- x
2
=
1 + 1x
2
- x
2
- lnx
2
ln(1 + 1x
2
) - x
2
ꎬ所以
1 + 1x
2
- x
2
- lnx
2
ln(1 + 1x
2
) - x
2
= 1 + 1x
2
ꎬ
7 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
所以(x
2
+ 1)ln(1 + 1x
2
) + x
2 lnx
2
- 2x
2
- 1 = 0ꎬ 8 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
令 h(x) = (x + 1)ln(1 + 1x ) + xlnx - 2x - 1ꎬ
理科数学答案及评分标准 第 8 页(共 10 页)所以 h′(x) = ln(x + 1) - 1x - 1ꎬ所以 h′(x) 在(0ꎬ + ¥
) 单调递增ꎬ 9 分ƺƺƺƺ
又因为 h′( 1
e
2 - 1
) = 2 - e
2 - ln(e
2 - 1) < 0ꎬh′(e
3 - 1) = 2 - 1
e
3 - 1
> 0ꎬ
所以存在 x
0 ∈ ( 1
e
2 - 1
ꎬe
3 - 1)ꎬ使得 h′(x
0 ) = 0ꎬ
且当 x ∈ (0ꎬx
0 ) 时ꎬh′(x) < 0ꎬ当 x ∈ (x
0 ꎬ + ¥
) 时ꎬh′(x) > 0ꎬ
所以 h(x) 在(0ꎬx
0 ) 递减ꎬ在(x
0 ꎬ + ¥
) 递增ꎬ 10 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
因为 x
0
> 1
e
2 - 1
所以 h(x) 在(0ꎬ 1
e
2 - 1
) 递减ꎬ
所以当 0 < x ≤ 1
e
2 - 1
时ꎬh(x) ≥ h( 1
e
2 - 1
) = 1 - ln(e
2 - 1)
e
2 - 1
> 0ꎬ
所以 h(x) 在(0ꎬ 1
e
2 - 1
] 内无零点ꎬ 11 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
因为 x
2
是 h(x) 的零点且 x
2
> 0ꎬ所以 x
2
> 1
e
2 - 1
ư 12 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
22ư 解:(1) 曲线 C 的普通方程为x2
4
- y2 = 1ꎬ① 2 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
直线 l 的参数方程为
x = 1 + 3
2
tꎬ
y = 2 + 1
2
t
ì
î
í
ï
ïï
ï
ïï
(t 为参数)ư ② 5 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
(2) ② 代入 ①ꎬ得 t2 + (32 - 4 3 )t + 76 = 0ꎬ 6 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
所以 △ = 16(8 - 3 )
2 - 4 × 76 = 256 × (3 - 3 ) > 0ꎬ
设 AꎬB 对应的参数分别为 t
1 ꎬt
2 ꎬ则
t
1
+ t
2
= - (32 - 4 3 )ꎬ
t
1
t
2
= 76 > 0ꎬ
{ 8 分ƺƺƺƺƺƺƺ
所以 | PA | +| PB | =| t
1
| +| t
2
| = t
1
+ t
2
= 32 - 4 3ư 10 分ƺƺƺƺƺƺƺ
理科数学答案及评分标准 第 9 页(共 10 页)23ư 解法一:
(1) 因为 f(x) =
x - 4ꎬx ≤- 2ꎬ
3xꎬ - 2 < x < 1ꎬ
- x + 4ꎬx ≥ 1ư
ì
î
í
ï
ï
ïï
3 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
所以 f(x) 在( - ¥
ꎬ1) 上单调递增ꎬ在(1ꎬ + ¥
) 上单调递减ꎬ
所以当 x = 1 时ꎬf(x) 取最大值为 3ꎬ即 m = 3ư 5 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
(2) 由已知有 2 ab = 4a2 + b2
≥ 4abꎬ
因为 a > 0ꎬb > 0ꎬ所以 ab > 0ꎬ所以 ab ≤ 1
2 ꎬ 7 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
所以 2a + 4b ≥ 2 8ab = 4 2
ab ≥ 8 2 > 3ꎬ 9 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
所以不存在实数 aꎬbꎬ使得 2a + 4b = 3ư 10 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
解法二:
(1) 因为 f(x) = x + 2 - 2 | x - 1 | = x + 2 -| x - 1 | -| x - 1 |
≤| (x + 2) - (x - 1) | - 0 = 3ꎬ 3 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
且 f(1) = 3ꎬ 4 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
所以 f(x) 的最大值为 3ꎬ即 m = 3ư 5 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
(2) 由已知有 2 ab = 4a2 + b2
≥ 4abꎬ
因为 a > 0ꎬb > 0ꎬ所以 ab > 0ꎬ所以 ab ≤ 1
2 ꎬ① 7 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
假设存在实数 aꎬbꎬ使得 2a + 4b = 3ꎬ
则 3 = 2a + 4b ≥ 2 8ab = 4 2
ab ꎬ即 ab ≥ 4 2
3
> 1
2 ꎬ② 9 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
因为 ① 与 ② 矛盾ꎬ所以假设不成立ꎬ故不存在实数 aꎬbꎬ使得 2a + 4b = 3ư
10 分ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ
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