四川省绵阳市2020届高三高考适应性考试(四诊)理科数学试题 Word版含解析

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

四川省绵阳市2020届高三高考适应性考试(四诊)理科数学试题 Word版含解析

- 1 - 绵阳市高中 2017 级高考适应性考试 理科数学 一、选择题 1. 已知集合  { 1,0,1,2}, | 1,xA B x e x R     ,则 A B  ( ) A. {0,1,2} B. {1,2} C. { }1 D. {2} 【答案】A 【解析】 【分析】 首先解不等式 1xe  ,得到  | 0B x x  ,再求 A B 即可. 【详解】因为 01 0x xe e e x     ,所以  | 0B x x  . {0,1,2}A B  . 故选:A 【点睛】本题主要考查集合的交集运算,同时考查了指数不等式的解法,属于简单题. 2. 等差数列 na 中, 3 53, 7a   ,则 7a  ( ) A. 5 B. 9 C. 11 D. 13 【答案】C 【解析】 【分析】 根据等差中项直接计算即可. 【详解】因为 5a 是 3 7,a a 的等差中项, 所以 5 3 72a a a  , 即 714 3 a  , 解得 7 11a  , 故选:C 【点睛】本题主要考查了等差中项,考查了运算能力,属于容易题. 3. 在平面内 (1, 3), ( 3,1)AB AC      ,则| |BC   ( ) - 2 - A. 2 3 B. 2 2 C. 2 D. 3 【答案】B 【解析】 【分析】 根据向量减法可得 BC AC AB      ,直接计算向量的模即可. 【详解】 (1, 3), ( 3,1)AB AC        ( 3 1,1 3)BC AC AB          2 2| | ( 3 1) (1 3) 2 2BC         , 故选:B 【点睛】本题主要考查了向量的减法,向量的模,向量的坐标运算,属于容易题. 4. 5G 时代悄然来临,为了研究中国手机市场现状,中国信通院统计了 2019 年手机市场每月 出货量以及与 2018 年当月同比增长的情况,得到如下统计图,根据该统计图,下列说法错误 的是( ) A. 2019 年全年手机市场出货量中,5 月份出货量最多 B. 2019 年下半年手机市场各月份出货量相对于上半年各月份波动小 C. 2019 年全年手机市场总出货量低于 2018 年全年总出货量 D. 2018 年 12 月的手机出货量低于当年 8 月手机出货量 【答案】D 【解析】 【分析】 根据统计图,逐项分析即可. 【详解】对于 A,由柱状图可得五月出货量最高,故 A 正确; 对于 B,根据曲线幅度可得下半年波动比上半年波动小,故 B 正确; - 3 - 对于 C,根据曲线上数据可得仅仅四月五月比同比高,其余各月均低于 2018 年, 且明显总出货量低于 2018 年,故 C 正确; 对于 D,可计算的 2018 年 12 月出货量为  3044.4 1 14.7% 3569.05   ,8 月出货量为  3087.5 1 5.3% 3260.3 3569.05   ,故 12 月更高,故 D 错误, 故选:D 【点睛】本题主要考查了学生合情推理能力,考查数据分析与图表分析能力,属于容易题. 5. 已知直线 ,a b 和平面 ,下列命题正确的是( ) A. 若 //a  ,b  ,则 / /a b B. 若 //a  , //b  ,则 / /a b C. 若 a  , a b r r ,则b  D. 若 a  ,b  ,则 / /a b 【答案】D 【解析】 【分析】 A.根据直线与直线的位置关系判断; B.根据直线与直线的位置关系判断;C.根据直线与平面 的位置关系判断;D.根据线面垂直的性质定理判断. 【详解】A.若 //a  ,b  ,则 / /a b 或 ,a b 异面,故错误; B.若 //a  , //b  ,则 / /a b 或 ,a b 异面或相交,故错误; C.若 a  , a b r r ,则b  或 //b  ,故错误; D.若 a  ,b  ,则 / /a b ,由线面垂直的性质定理知,正确. 故选:D 【点睛】本题主要考查线与线,线与面的关系,还考查了理解辨析的能力,属于中档题. 6. 函数 sin( 1)y x  的图象( ) A. 关于点 (1,0) 对称 B. 关于直线 1x  对称 C. 关于 x 轴对称 D. 关于 y 轴对称 【答案】A 【解析】 【分析】 由已知利用正弦函数的图象和性质即可逐项判断求解. - 4 - 【详解】对于 A,由于 f (1) =sin (1-1) =sin0=0, 可得函数 y=sin (x-1) 的图象关于点(1, 0)对称,故 A 正确; 对于 B,由于 f (1) =sin (1-1) =sin0=0≠士 1,可得函数 y=sin (x-1) 的图象不关于直线 x=1 对称,故 B 错误; 对于 C,由于 f (0) =sin (0-1) =-sin1≠0,可得函数 y=sin (x-1) 的图象不关于 x 轴对称, 故 C 错误; 对于 D,由sin( 1) sin( 1)x x    知 sin( 1)y x  不是偶函数,图象不关于 y 轴对称,D 错误. 故选:A 【点睛】本题主要考查了正弦函数的图象和性质,属于中档题. 7. 公元 263 年,数学家刘徽在《九章算术注》中首创“割圆术”,提出“割之弥细,所失弥 少,割之又割,以至于不可割,则圆周合体而无所失矣”.如图是利用“割圆术”思想求图形 面积的一个程序框图,则其输出的 n 的值为( ) (参考数据: 3 1.73,tan 0.27,tan 0.1312 24     ) A. 6 B. 12 C. 24 D. 48 【答案】C 【解析】 【分析】 列出循环过程中 S 与 n 的数值,满足判断框的条件即可结束循环. - 5 - 【详解】模拟执行程序,可得: n=6, 6tan 2 3 3.466S    , 不满足条件 S<3.2,执行循环体,n=12, 12tan 3.2412S   不满足条件 S<3.2,执行循环体,n=24, 24tan 3.1224S   此时,满足条件 S<3.2,退出循环,输出 n 的值为 24 . 故选: C. 【点睛】本题主要考查了程序框图,循环结构,条件分支结构,属于中档题. 8. 已知数列 na 的前 n 项和 2 1n nS p   ,则 na 为等比数列的充要条件是( ) A. 0 1p  B. 1p   C. 2p   D. 1p  【答案】B 【解析】 【分析】 由 2 1n nS p   求通项,根据数列为等比数列即可求解. 【详解】 2 1n nS p  Q , 当 1n  时, 1 1 2 +1a S p  , 当 2n… 时,  1 1 1 2 1 2 1 2n n n n n na S S p p p            ,  na 为等比数列, 2 1p p   1p   当 1p   时, 2 1n nS    , 可得 12n na   , 由 1 2( 2)n n a na    知 na 为等比数列, 故 na 为等比数列的充要条件是 1p   , 故选:B - 6 - 【点睛】本题主要考查了由 nS 求数列的通项公式,等比数列的通项公式、定义,充要条件, 属于中档题. 9. 已知曲线  2: 2 0, 0C y px y p   的焦点为 F ,P 是C 上一点,以 P 为圆心的圆过点 F 且与直线 1x   相切,若圆 P 的面积为 25 ,则圆 P 的方程为( ) A.    2 21 1 25x y    B.    2 22 4 25x y    C.    2 24 4 25x y    D.    2 24 2 25x y    【答案】C 【解析】 【分析】 根据以 P 为圆心的圆过点 F 且与直线 1x   相切,由抛物线的定义可知直线 1x   为抛物线 的准线,则 12 p  ,得到抛物线方程,根据圆 P 的面积为 25 ,求得圆的半径,设  0 0,P x y , 由抛物线的定义和直线与圆的位置关系,由 0 2 px r  ,求得圆心坐标即可. 【详解】因为曲线  2: 2 0, 0C y px y p   的焦点为 F , P 是C 上一点,以 P 为圆心的圆 过点 F 且与直线 1x   相切, 由抛物线的定义得:直线 1x   为抛物线的准线, 则 12 p  , 所以 2p  , 所以抛物线方程为: 2 4y x , 因为圆 P 的面积为 25 , 所以圆的半径为 5, 设  0 0,P x y , 因为圆与直线 1x   相切, 所以 0 52 px r   , 解得 0 4x  ,则 2 0 4 4y   , 又 0y  , - 7 - 所以 0 4y  , 所以圆 P 的方程为   2 24 4 25x y    , 故选:C 【点睛】本题主要考查抛物线的定义以及直线与圆的位置关系,还考查了运算求解的能力, 属于基础题. 10. 已知  f x 在  ,  上是减函数,若  ln3a f , 12ln 2b f      ,  3c f ,则 , ,a b c 的大小关系为( ) A. a c b  B. c a b  C. b a c  D. c b a  【答案】B 【解析】 【分析】 先比较 ln3 , 12ln 2 , 3 的大小关系,然后根据函数  f x 在  ,  上是减函数,即可判 断 , ,a b c 的大小关系. 【详解】根据对数函数的单调性可知: 1 12ln ln ln32 4   ,由 2 3 3 9 e e ,所以 3 3e , 两边同时取对数可得 3ln ln3e ,即 3 ln3 ,所以 13 ln3 2ln 2   ,因为  f x 在  ,  上是减函数,所以     13 ln3 2ln 2       f f f ,所以 c a b  . 故选:B 【点睛】本题主要考查函数的单调性,解题的关键是会根据基本初等函数的单调性判断自变 量的大小关系. 11. 定义在 R 上的偶函数  f x 对任意实数都有    2 2f x f x   ,且当  1,3x  时,       21 , 1,1 1 2 , 1,3 x xf x x x         ,则函数    5g x f x x  的零点个数为( ) A. 5 B. 6 C. 10 D. 12 【答案】C - 8 - 【解析】 【分析】 由题意判断出函数  f x 为周期 4T  的周期函数,将求    5g x f x x  的零点个数转化 为求函数    5g x f x x  的零点个数,在平面直角坐标系里作出为函数  5y f x 与 y x 图象,分析出其交点个数即可. 【详解】由    2 2f x f x   ,所以    4f x f x   ,因为  f x 为定义在 R 上的偶 函数,所以    f x f x  ,所以    4f x f x  ,所以函数  f x 的为周期 4T  的周期 函数, 由       21 , 1,1 1 2 , 1,3 x xf x x x         可化为         21 , 1,1 1, 1,2 3 , 2,3 x x f x x x x x           , 所以         25 1 , 1,1 5 5 5, 1,2 15 5 , 2,3 x x f x x x x x           ,令    5 0  g x f x x ,所以  5 f x x ,所以函 数    5g x f x x  的零点个数即为函数  5y f x 与 y x 图象交点的个数,作出  5y f x 与 y x 图象如下: - 9 - 由函数图象可得,函数  5y f x 与 y x 图象交点的个数共 10 个,所以函数    5g x f x x  的零点个数有 10 个. 故选:C 【点睛】本题主要考查函数图像与零点,解题的关键是准确作出不含参数的函数图象,然后 用数形结合的思想解题. 12. 我们把数列  2n na a b c  (其中 *, ,a b c N )与  2n nb a b c  叫做“互为隔项相 消数列”,显然 n na b Z  .已知数列 nc 的通项公式为  2 1 n nc      ,其中 x 表示不 超过实数 x 的最大整数,则 2020c 除以 4 的余数为( ) A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 【答案】B 【解析】 【分析】 由题意根据二项式定理先设  2 2 1 2 n n nx y    ,其中 ,n nx y N ,  2 2 1 2 n n nx y    ,其中 ,n nx y N ,求出 ,n nx y 的关系等式,再由 x 表示不超过实 数 x 的最大整数,求出 2 2 1 4 1n n n nx y x y        ,即可得出答案. 【详解】根据二项式定理可设:  2 2 1 2 n n nx y    ,其中 ,n nx y N , 由题意可得:  2 2 1 2 n n nx y    ,其中 ,n nx y N , 则   2 2 2 22 1 2 1 2 n n n nx y    , 即  22 22 2 1 1n n nx y    , 所以有: 2 22 1n ny x  , 因为 1nx  , 所以  2 2 2 21 2 1n n n nx y x x     , - 10 - 所以 2 1n ny x     , 即有: 2 2 1n n nx y x      , 因为 2 22 1n nx y  即 2 22 1n nx y  , 所以有 2 2 1 4 1n n n nx y x y        因为    2020 21010 2020 1010 1010 10102 1 2 1 2 4 1c x y y                     , 所以 2020c 除以 4 的余数为1 故选:B 【点睛】本题考查了二项式定理及根据新的定义求解,属于较难题. 二、填空题 13. 复数 2 1 i i  __________. 【答案】 1 i  ; 【解析】 【详解】       2 12 2 2 11 1 1 2 i ii i ii i i            ,故答案为 1 i  14. 某工件模具的三视图如图所示,已知俯视图中正方形的边长为 2 ,则该模具的体积为_____ 【答案】 24 3  【解析】 【分析】 - 11 - 由三视图可知,该几何体是在一个长方体中挖去一个半径为1的半球而形成,结合三视图中的 数据可计算出该几何体的体积. 【详解】由三视图可知,该几何体是在一个长方体中挖去一个半径为1的半球而形成,且长方 体的底面是边长为 2 的正方形,长方体的高为1, 因此,该几何体的体积为 2 31 4 22 1 1 42 3 3V        . 故答案为: 24 3  . 【点睛】本题考查利用三视图计算几何体的体积,解答的关键就是要结合三视图确定几何体 的结构,考查计算能力,属于基础题. 15. 实数 ,x y 满足约束条件 2 0, 1 0, 0, x y x y y         若目标函数 ( 0, 0)z ax by a b    的最大值为 4,则 ab 的最大值为______ 【答案】2 【解析】 【分析】 作出不等式对应的平面区域,利用 z 的几何意义确定取得最大值的条件,然后利用基本不等式 进行求,可得 ab 的最大值. 【详解】作出不等式对应的平面区域, 由 ( 0, 0)z ax by a b    得 a zy xb b    , - 12 - 则目标函数对应直线的斜率 0a b   ,平移直线 ay xb   , 由图象可知当直线经过点 A 时,直线的截距最大,此时 z 最大. 由 2 0 1 0 x y x y       解得 (2,1)A 此时 z 的最大值为 2 4 2 2z a b ab   … ,当且仅当 2, 1b a  时取等号. 2 4ab „ 解 2ab„ 故答案为: 2. 【点睛】本题主要考查线性规划的基本应用,以及基本不等式的应用,利用数形结合求出目 标函数取得最大值的条件是解决本题的关键. 16. 已知双曲线 2 2 2 2: 1( 0, 0)x yC a ba b     的左右焦点为 1 2( 2,0), (2,0)F F ,点 P 是双曲线上 任意一点,若 1 2PF PF  的最小值是 2 ,则双曲线C 的离心率为______ 【答案】 2 【解析】 【分析】 设  0 0,P x y ,先得 1 2PF PF    的表达式,再由其最小值解出 a,即可求出离心率. 【详解】设  0 0,P x y , 则 2 2 2 2 2 20 0 0 02 2 21x y ax a ya b b      , 1 2( 2,0), (2,0)F FQ , 2 2 24c a b       2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 01 2 0 022 2 4 4 4cxP x y xF y y a abPF              … , 当 0 0y  时等号成立, 1 2PF PF   Q 的最小值是 2 , 2 4 2a    , - 13 - 解得 2a  , 又 2c  , 2ce a    , 故答案为: 2 【点睛】本题主要考查了双曲线的简单几何性质,向量的运算,离心率的求法,属于中档题. 三、解答题 17. 为助力湖北新冠疫情后的经济复苏,某电商平台为某工厂的产品开设直播带货专场.为了 对该产品进行合理定价,用不同的单价在平台试销,得到如下数据: 单价 x (元/件) 8 8.2 8.4 8.6 8.8 9 销量 y (万件) 90 84 83 80 75 68 (1)根据以上数据,求 y 关于 x 的线性回归方程; (2)若该产品成本是 4 元/件,假设该产品全部卖出,预测把单价定为多少时,工厂获得最 大利润? (参考公式:回归方程 y bx a $ $ $,其中      1 2 1 , n i i i n i i x x y y a y bx x x b             ) 【答案】(1)  20 250y x   (2)8.25 元 【解析】 【分析】 (1)根据所给数据及参考公式求得b 与 a 的值,可得线性回归方程; (2) 设工厂获得的利润为 L 万元,则 ( 4)( 20 250)L x x    ,利用二次函数求最值即可. 【详解】(1) 8 8.2 8.4 8.6 8.8 9 8.56x       , 90 84 83 80 75 68 806y       . - 14 -   6 1 (8 8.5)(90 80) (8.2 8.5)(84 80) (8.4 8.5)(83 80)i i i x x y y              (8.6 8.5)(80 80) (8.8 8.5)(75 80) (9 8.5)(68 80)        14  ,  6 2 2 2 2 2 2 2 1 (8 8.5) (8.2 8.5) (8.4 8.5) (8.6 8.5) (8.8 8.5) (9 8.5)i i x x               0.7 ,      6 1 6 2 1 14 200.7 i i i i i x x y y b x x              .  80 20 8.5 250a y bx       , 回归直线方程为 20 250y x   . (2)设工厂获得的利润为 L 万元, 则 ( 4)( 20 250)L x x    220( 8.25) 361.25x    , 该产品的单价定为 8.25 元时,工厂获得利润最大,最大利润为 361.25 万元. 【点睛】本题主要考查了线性回归方程,利用二次函数求最值,考查了运算能力, 属于中档 题. 18. 已知向量 2sin , 3 , cos ,cos , ( )2 2 2 x x xa b f x a b                  (1)求 ( )f x 的最小正周期和最大值; (2)在 ABC 中,角 , ,A B C 所对的边分别为 , ,a b c ,若 3( ) , 22f A b   ,且 ABC 的 面积为 2 3 ,求 a . 【答案】(1) 2 ,最大值为 31 2  ;(2) 2 3 【解析】 【分析】 - 15 - (1)先利用向量的数量积运算和三角函数的二倍角公式对函数 ( )f x 的解析式化简整理,可求得 函数最小正周期 T 和最大值. (2)根据 3( ) 2f A   ,求得 sin 03A      ,进而根据 A 的范围求得 A,再由余弦定理和三 角形的面积公式可求得值. 【 详 解 】 ( 1 ) 由 题 意 得 2 1 3 3( ) sin cos 3 cos sin cos2 2 2 2 2 2 x x xf x x x     3sin 3 2x       , 函数 ( )f x 的最小正周期为 2 , 当 23 2x k    ,即 52 6x k   , k Z 时,函数 ( )f x 的最大值为 31 2  . (2) 3( ) 2f A   ,即 sin 03A      , 3A   . 由题意得 ABC 的面积 1 2 sin 2 32 3c     ,解得 4c  . 由余弦定理得 2 2 2 2 cos 4 16 2 2 4cos 123a b c bc A          , 2 3a  . 【点睛】本题主要考查了三角函数的恒等变换,三角函数的周期性及余弦定理.考查了学生综 合运用基础知识的能力,属于中档题. 19. 在几何体 EFG ABCD 中,如图,四边形 ABCD 为平行四边形, // //AF BG DE ,平面 //EFG 平面 ABCD , DF  平面 ABCD , 2AF AB AD  , EF EG . (1)求证:CE AD ; (2)求二面角 A CE D  的余弦值. - 16 - 【答案】(1)见解析(2) 7 55 55 【解析】 【分析】 (1)由 // //AF BG DE ,得到平面 ADEF ,平面 ABFG ,根据平面 //EFG 平面 ABCD ,由 面面平行的性质定理得到 //EF AD,进而得到四边形 ADEF 为平行四边形,再根据 DF  平 面 ABCD ,得到 DF AD ,由 //DF GC ,得到 AD GC ,同理得到 AD EG ,由线面 垂直的判定定理得到 AD  平面 EGC 得证. (2)由(1)可知,直线 DF 、DB 、DA 两两垂直.以 D 为坐标原点,以 DA 、DB 、DF 为 坐标轴建立的空间直角坐标系 D xyz ,设 1DA  ,则 3DB  , 3DF  ,分别求得平 面 ACE 和平面CED 的一个法向量 1 2,n n   ,代入 1 2 1 2 1 2 cos , n nn n n n       求解. 【详解】(1)证明:由 // //AF BG DE , 可知 E 、 F 、 A 、 D 四点确定平面 ADEF , A 、 B 、 F 、G 四点确定平面 ABFG . ∵平面 //EFG 平面 ABCD ,且平面 EFG  平面 ADEF EF , 平面 ABCD  平面 ADEF AD , ∴ //EF AD,四边形 ADEF 为平行四边形. 同理可得,四边形 ABGF 为平行四边形,四边形CDFG 为平行四边形. ∵ DF  平面 ABCD , AD  平面 ABCD , ∴ DF AD , 而 //DF GC ,于是 AD GC . 由 EF EG , //EF AD, 则 AD EG . 由GC EG G  , GC  平面 EGC ,GE Ì 平面 EGC . ∴ AD  平面 EGC ,而 EG  平面 EGC , ∴ AD EC . (2)由(1)可知,直线 DF 、DB 、DA 两两垂直.以 D 为坐标原点,以 DA 、DB 、DF 为 坐标轴建立的空间直角坐标系 D xyz . - 17 - 不妨设 1DA  ,则 3DB  , 3DF  . ∴  0,0,0D ,  1,0,0A ,  0, 3,0B ,  1,0, 3E  ,  1, 3,0C  , 则  0, 3, 3CE   ,  2, 3,0AC   ,  1, 3,0DC   , 设平面 ACE 的一个法向量为  1 1 1 1, ,n x y z , 则 1 1 0 0 CE n AC n          ,则 1 1 1 1 3 3 0, 2 3 0, y z x y       , 令 1 1y  ,则 1 1z  , 1 3 2x  , ∴平面 ACF 的一个法向量为 1 3 ,1,12n        . 设平面CED 的一个法向量为  2 2 2 2, ,n x y z , 则 2 2 0 0 CE n DC n          ,则 2 2 2 2 3 3 0, 3 0, y z x y       , 令 2 1y  ,则 2 1z  , 2 3x  , ∴平面CED 的一个法向量为  2 3,1,1n  . ∴二面角 A CE D  的余弦值为 1 2 1 2 1 2 7 55cos , 55 n nn n n n        . 【点睛】本题主要考查线线平行,线面平行,面面平行的转化,线线垂直与线面垂直的转化 以及向量法求二面角问题,还考查了转化化归的思想和逻辑推理、运算求解的能力,属于中 档题. - 18 - 20. 已知椭圆 2 2: 12 xC y  ,直线 :l y x m  交椭圆C 于 ,A B 两点,O 为坐标原点. (1)若直线 l 过椭圆C 的右焦点 F ,求 AOB 的面积; (2)椭圆C 上是否存在点 P ,使得四边形OAPB 为平行四边形?若存在,求出所有满足条件 的 m 的值;若不存在,请说明理由. 【答案】(1) 2 3 (2)存在 3 2m   【解析】 【分析】 (1)根据直线过右焦点求出直线方程,联立直线与椭圆方程,求出 1 1 3y  或 2 1y   ,利用 面积公式 1 2 1 | |2S OF y y  即可得解; (2)设 AB 中点  0 0,Q x y ,联立直线与椭圆方程,根据四边形OAPB 为平行四边形,根据 韦达定理求得  0 0,Q x y ,进而求得求出点 P 的坐标,代入椭圆方程,可得 m ,即可求得答案. 【详解】(1)设  1 1,A x y ,  2 2,B x y . 直线 l 过椭圆C 的右焦点 F ,则 1m  , ∴直线l 的方程为 1x y  . 联立 2 22 2, 1, x y x y       得 23 2 1 0y y   , 解得 1 1 3y  或 2 1y   . ∴ AOB 的面积为 1 2 1 2S OF y y   1 1 21 12 3 3       . (2)设 AB 中点  0 0,Q x y . 联立 2 22 2, , x y y x m       得 2 23 4 2 2 0x mx m    , ∴    2 24 12 2 2 0m m    , 解得 3 3m   . - 19 - 由韦达定理得 1 2 4 3 mx x   , 2 1 2 2 2 3 mx x  . ∵ 1 2 1 2 22 3 my y x x m     , ∴ 2 ,3 3 m mQ    . 假设椭圆C 上存在点 P ,使得四边形OAPB 为平行四边形, 则 0m  ,且 4 22 ,3 3 m mOP OA OB OQ             , 即 4 2,3 3 m mP    . 又 点 P 在椭圆上,将其代入椭圆方程 2 24 22 23 3 m m            , 解得 3 2m   ,满足   ,且 0m  . 综上所述,存在 3 2m   ,使得四边形OAPM 为平行四边形. 【点睛】圆锥曲线与直线交点问题时,通常用直线和圆锥曲线联立方程组,通过韦达定理建 立起目标的关系式,采用“设而不求法”并进行一系列的数学运算,从而使问题得以解决, 考查了分析能力和计算能力,属于难题. 21. 已知函数    cosxf x ae x a R   . (1)若函数  f x 在 ,02     上是单调函数,求实数 a 的取值范围; (2)当 1a   时, 0x 为函数  f x 在 0, 上的零点,求证:  00 0 0 1 2 sin cosxx e x x     . 【答案】(1) 42 2a e   或 0a  .(2)见解析 【解析】 【分析】 (1)先求导   sinxf x ae x    ,根据函数  f x 在 ,02     上是单调函数,转化为 - 20 -   0f x  在 ,02     上恒 成立, 即 sinxa e x  ,   0f x  在 ,02     上恒 成立, 即 sinxa e x  ,令   sinxg x e x  ,用导数法求导其最值即可. (2)由 ,2x      时,   cos 0xf x e x    ,则 0 0, 2x     ,易得   cosxf x e x    在 0, 2      上单调递增,由   0f x  ,得到  f x 在 0, 2      上单调递减,结合  0 0f  , 4 2 04 2f e          , 2 02f e         ,进一步确定 0 ,4 2x      ,将证明  00 0 0 1 2 sin cosxx e x x     ,转化为证 0 0 0 0sin cos cos 02x x x x       ,令    sin cos cos2h x x x x x       , ,4 2x      ,用导数法证   0h x  即可. 【详解】(1)   sinxf x ae x    , 当函数  f x 在 ,02     上单调递减, 则   0f x  在 ,02     上恒成立,即 sinxa e x  , 设   sinxg x e x  , ,02x      , 则    sin cos 2 sin 4 x xg x e x x e x           . 因为 ,02x      , 所以 4 4 4x      . 当 ,2 4x        时,   0g x  ,函数  g x 单调递增; 当 ,04x      时,   0g x  ,函数  g x 单调递减. 所以   4 max 2 4 2g x g e        ,故 42 2a e   . - 21 - 当函数  f x 在 ,02     上单调递增时, 则   0f x  在 ,02     上恒成立,即 sinxa e x  , 由上可知    min 0 0g x g  ,故 0a  . 综上所述,实数 a 的取值范围为 42 2a e   或 0a  . (2)当 ,2x      时,   cos 0xf x e x    ,故 0 0, 2x     ,   sinxf x e x   ,由于 xy e  和 cosy x  在 0, 2      上单调递增, ∴   cosxf x e x    在 0, 2      上单调递增, ∴   2 02f x f e          ,故  f x 在 0, 2      上单调递减. 又  0 1 0f    , 4 2 04 2f e         , ∴存在唯一的 1 0, 4x     ,使得  1 0f x  , ∴  f x 在 10, x 单调递增,在 1, 2x      单调递减. 又  0 0f  , 4 2 04 2f e          , 2 02f e         , ∴函数   cosxf x e x   在 0, 上的零点 0 ,4 2x      , 即 00 1cos xx e  . 要证  00 0 0 1 2 sin cosxx e x x     , 即证 0 0 0 0sin cos cos 02x x x x       . - 22 - 设    sin cos cos2h x x x x x       , ,4 2x      , 则        cos sin sin cos sin cos sin cos2 2h x x x x x x x x x x x                     . 显然   0h x  在 ,4 2x      上恒成立, 所以  h x 在 ,4 2       上单调递增. ∴   02h x h      ,故原不等式得证. 【点睛】本题主要考查导数与函数的单调性,导数与不等式证明以及零点存在定理,还考查 了转化化归,分类讨论思想和运算求解的能力,属于难题. 22. 在直角坐标系 xOy 中,曲线 1C 的参数方程为 2 cos , 3 sin x t y t        (t 为参数).以坐标原 点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线 2C 的极坐标方程为 2 3sin   . (1)求曲线 2C 的直角坐标方程; (2)设曲线 1C 与 2C 交于 ,A B 两点,若 (2, 3)P  ,求| | | |PA PB 的取值范围. 【答案】(1) 2 2 2 3 0x y y   ;(2) (2,4] 【解析】 【分析】 (1)由曲线 2C 的极坐标方程,结合 cos , sinx y     运算即可; (2)将曲线 1C 的参数方程代入曲线 2C 的直角坐标方程,结合直线参数方程中参数的几何意 义求解即可. 【详解】解:(1) cos , sinx y     , 由 2 3sin   , 曲线 2C 的直角坐标方程为 2 2 2 3 0x y y   . (2)将曲线 1C 的参数方程代入曲线 2C 的直角坐标方程, - 23 - 化简得 2 4 cos 1 0t t    , 由   ,得 2 1cos 4   . 设 ,A B 两点对应的参数分别为 1 2,t t , 则 1 2 1 24cos , 1 0t t t t     , 1 2| | | | 4 | cos |PA PB t t      , 又 1 cos 12   , 2 4 | cos | 4   , | | | |PA PB  的取值范围为 (2,4]. 【点睛】本题考查了极坐标方程与直角坐标方程的互化,重点考查了直线参数方程中参数的几 何意义,属基础题. 23. 已知函数 ( ) | |f x x a a   (1)若不等式 ( ) 3f x  的解集为{ | 1 3}x x   ,求实数 a 的值; (2)在(1)的条件下,若不等式 ( ) ( 4)f x f x m   恒成立,求实数 m 的取值范围. 【答案】(1)1;(2) 6m  【解析】 【分析】 (1)先解不等式 ( ) 3f x  ,然后利用待定系数法求解即可; (2)原不等式等价于| 1| | 3 | 2x x m     恒成立,然后结合绝对值三角不等式的性质求解 即可. 【详解】解:(1)由 ( ) 3f x  ,得| | 3x a a   , 即| | 3x a a   , 得 3 3a x a a     , 解得 2 3 3a x   . 又不等式 ( ) 3f x  的解集为{ | 1 3}x x   , 2 3 1a    , 1a = . - 24 - (2) ( ) ( 4) | 1| 1 | 3 | 1f x f x x x m         恒成立, | 1| | 3 | 2x x m      恒成立. | 1| | 3 | |1 | | 3 | |1 3 | 4x x x x x x            , 2 4m   , 6m  . 【点睛】本题考查了绝对值不等式的解法,重点考查了绝对值三角不等式的性质,属基础题. - 25 -
查看更多

相关文章

您可能关注的文档