河北省衡水市武邑县2020届高三上学期12月月考数学(理)试题

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河北省衡水市武邑县2020届高三上学期12月月考数学(理)试题

河北武邑中学 2019-2020 学年上学期高三 12 月月考 数学(理)试题 一、选择题:本大题共 12 小题,每小题 5 分,满分 60 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. 1.设集合 , .若 ,则 (   ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 ∵ 集合 , , ∴ 是方程 解,即 ∴ ∴ ,故选 C 2.已知复数 ,若 是实数,则实数 的值为 ( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 试题分析: ,所以 . 故 C 正确. 考点:复数的运算. 3.设 , 是两条不同的直线, , 是两个不同的平面,是下列命题正确的是( ) A. 若 , ,则 B. 若 , , ,则 C. 若 , , ,则 D. 若 , , ,则 的 { }1,2,4A = { }2 4 0B x x x m= − + = { }1A B∩ = B = { }1, 3− { }1,0 { }1,3 { }1,5 { }1 2 4A ,,= { }2| 4 0B x x x m= − + = { }1A B∩ = 1x = 2 4 0x x m− + = 1 4 0m− + = 3m = { } { } { }2 2| 4 0 | 4 3 0 13B x x x m x x x= − + = = − + = = , 1 23 1 2z bi z i= − = −, 1 2 z z b 0 3 2 − 6 6− ( )( ) ( ) ( )1 2 3 1 2 3 2 63 1 2 5 5 bi i b b iz bi Rz i − + + + −−= = = ∈− 6 0 6b b− = ⇒ = m n α β / /m α / /n α //m n / /α β m α⊂ n β⊂ //m n mα β = n ⊂ α n m⊥ n β⊥ m α⊥ //m n n β⊂ α β⊥ 【答案】D 【解析】 【分析】 根据空间中线线,线面,面面位置关系,逐项判断即可得出结果. 【详解】A 选项,若 , ,则 可能平行、相交、或异面;故 A 错; B 选项,若 , , ,则 可能平行或异面;故 B 错; C 选项,若 , , ,如果再满足 ,才会有则 与 垂直,所 以 与 不一定垂直;故 C 错; D 选项,若 , ,则 ,又 ,由面面垂直的判定定理,可得 , 故 D 正确. 故选 D 【点睛】本题主要考查空间的线面,面面位置关系,熟记位置关系,以及判定定理即可,属 于常考题型. 4.若直线 的倾斜角为 ,则 的值为( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】 根据题意可得: ,所求式子利用二倍角的正弦函数公式化简,再利用同角三角 函数间的基本关系弦化切后,将 代入计算即可求出值. 【详解】由于直线 的倾斜角为 ,所以 , 则 故答案选 B 【点睛】本题考查二倍角的正弦函数公式,同角三角函数间的基本关系,以及直线倾斜角与 斜率之间的关系,熟练掌握公式是解本题的关键. 5.已知 , 是空间中两条不同的直线, , 是两个不同的平面,则下列说法正确的是 / /m α / /n α ,m n / /α β m α⊂ n β⊂ ,m n mα β = n ⊂ α n m⊥ α β⊥ n β n β m α⊥ //m n n α⊥ n β⊂ α β⊥ 2y x= − α sin 2α 4 5 4 5 − 4 5 ± 3 5- tan 2α =- tan 2α =- 2y x= − α tan 2α =- 2 2 2 2 2sin cos 2tan 2 2 4sin 2 2sin cos sin cos tan 1 ( 2) 1 5 α α αα α α α α α − ×= = = = = −+ + − + m n α β ( ) A. 若 , , ,则 B. 若 , ,则 C. 若 , ,则 D. 若 , , ,且 , ,则 【答案】B 【解析】 【详解】两个平行平面中的两条直线可能异面,A 错;两个平行平面中任一平面内的直线都 与另一平面平行,B 正确;C 中直线 也可能在平面 内,C 错;任一二面角的平面角的两 条边都二面角的棱垂直,但这个二面角不一定是直二面角,D 错.故选 B. 6.已知 ,则 ( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】 用和差角公式展开 ,求得 后再算 即可. 【详解】由有 , 故 ,合并同类型有 , 显然 ,所以 ,故 故选 A 【点睛】本题主要考查三角函数的恒等变换,包括和差角公式与二倍角公式等,属于中等题型. m α⊂ n β⊂ α β∥ m n m α⊂ α β∥ m β n β⊥ α β⊥ n α m α⊂ n β⊂ lα β = m l⊥ n l⊥ α β⊥ n α sin 3cos3 6 π πα α   − = − −       tan2α = 4 3− 3 2 − 4 3 3 2 sin ,cos3 6 π πα α   − −       tanα tan 2α sin cos cos sin 3(cos cos sin sin )3 3 6 6 π π π πα α α α− = − + 1 3 3 3 3sin cos cos sin2 2 2 2 α α α α− = − − 2sin 3 cosα α= − cos 0α ≠ 3tan 2 α = − 2 2tan 3tan 2 4 331 tan 1 4 αα α −= = = −− − 7.函数 的单调递减区间是( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 分析:首先利用差角公式将解析式化简,应用复合函数单调性法则,结合对数式的底数是 ,从而得到应该求 的增区间,并且首先满足真数大于零的条件,从而得 到 ,化简,最后求得其结果为 ,从而确 定选项. 详解:根据题意有 ,所以要求 ,结合复合函数单调性法则,实则求 的增区间,所以有 ,解得 ,所以函数的单调减区间是 ,故选 B. 点睛:该题考查的是有关复合函数的单调区间的问题,在解题的过程中,需要首先化简函数 解析式,之后根据复合函数单调性法则同增异减的原则,得到其结果,在解题的过程中,需 要时刻注意定义域优先原则,得保证函数有意义,之后列出相应的式子,求得结果. 8. , ,且 ,则下列结论正确的是( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 构造函数 ,利用其导函数判断出单调区间,根据奇偶性和对称性可得正确选 1 2 log (sin 2 cos cos2 sin )4 4y x x π π= − 5( , ),8 8k k k Z π ππ π+ + ∈ 3( , ],8 8k k k Z π ππ π+ + ∈ 3[ , ),8 8k k k Z π ππ π− + ∈ 3 5[ , ),8 8k k k Z π ππ π+ + ∈ 1 2 sin(2 )4u x π= − 2 2 24 2k x k π ππ π≤ − < + 3[ , ),8 8k k k Z π ππ π+ + ∈ 1 2 log (sin 2 cos cos2 sin )4 4y x x π π= − 1 2 log sin(2 )4x π= − sin(2 ) 04x π− > sin(2 )4y x π= − 2 2 24 2k x k π ππ π≤ − < + 3 8 8k x k π ππ π+ ≤ < + 3[ , ),8 8k k k Z π ππ π+ + ∈ α ,2 2 π πβ  ∈ −   sin sin 0α α β β− > α β> 0α β+ > α β< 2 2α β> ( ) sinf x x x= 项. 【 详 解 】 构 造 形 式 , 则 , 时 导 函 数 , 单调递增; 时导函数 , 单调递减.又 为偶函数,根据单调性和对称性可知选 D.故本小题选 D. 【点睛】本小题主要考查构造函数法,考查利用导数研究函数的单调性以及求解不等式,属 于中档题. 9.若函数 有两个不同的极值点,则实数 的取值范围是(  ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 求出函数的导数,结合二次函数的性质得到关于 a 的不等式组,解出即可. 【详解】 的定义域是(0,+∞), , 若函数 有两个不同的极值点, 则 在(0,+∞)由 2 个不同的实数根, 故 ,解得: , 故选 D. 【点睛】本题考查了函数的极值问题,考查导数的应用以及二次函数的性质,是一道中档 题. 10.定义在 上的偶函数 满足 ,对 且 ,都有 ( ) sinf x x x= ( ) sin cosf x x x x+′ = 0, 2x π ∈   ( ) 0f x′ ≥ ( )f x ,02x π ∈ −   ( ) 0f x′ < ( )f x  ( )f x ( ) 21 2 ln2f x x x a x= − + a 1a > 1 0a− < < 1a < 0 1a< < ( )f x ( ) 2 22 a x x af x x x x − +′ = − + = ( )f x ( ) 2 2g x x x a= − + 1 4 4 0 2 4 4 02 a ax ∆ = − > − −= > 0 1a< < R ( )f x ( 3) ( )f x f x− = − 1 2, [0,3]x x∀ ∈ 1 2x x≠ ,则有( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 试题分析:因为 ,所以 ,及 是周期为 的 函 数 , 结 合 是 偶 函 数 可 得 , , 再 由 且 , 得 在 上 递 增 , 因 此 , 即 ,故选 A. 考点:1、函数的周期性;2、奇偶性与单调性的综合. 11.杨辉三角,又称帕斯卡三角,是二项式系数在三角形中的一种几何排列.在我国南宋数 学家杨辉所著的《详解九章算法》(1261 年)一书中用如图所示的三角形解释二项式乘方展 开式的系数规律.现把杨辉三角中的数从上到下,从左到右依次排列,得数列:1,1,1, 1,2,1,1,3,3,1,1,4,6,4,1…….记作数列 ,若数列 的前 n 项和为 ,则 ( ) 1 2 1 2 ( ) ( ) 0f x f x x x − >− (49) (64) (81)f f f< < (49) (81) (64)f f f< < (64) (49) (81)f f f< < (64) (81) (49)f f f< < ( 3) ( )f x f x− = − ( )( 6) ( 3)f x f x f x− = − − = ( )f x 6 ( )f x ( ) ( ) ( ) ( ) ( )(49) 1 , (64) 2 2 , (81) 3 3f f f f f f f f= = − = = − = 1 2, [0,3]x x∀ ∈ 1 2x x≠ 1 2 1 2 ( ) ( ) 0f x f x x x − >− ( )f x [0,3] (1) (2) (3)f f f< < (49) (64) (81)f f f< < { }na { }na nS 47S = A. 265 B. 521 C. 1034 D. 2059 【答案】B 【解析】 【分析】 先计算出杨辉三角中第 47 个数在第几行,然后根据每行规律得到这一行的和,然后再求其 前 47 项的和. 【详解】根据题意杨辉三角前 9 行共有 故前 47 项的和为杨辉三角前 9 行的和再加第 10 行的前两个数 1 和 9, 所以前 47 项的和 故选 B 项. 【点睛】本题考查杨辉三角的特点,等比数列求和,属于中档题. 12.已知奇函数 是定义在 上的连续可导函数,其导函数是 ,当 时, 恒成立,则下列不等关系一定正确的是 A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 构造函数 ,所以 ,即函数在 上单调递减, 又 为奇函数,所以 即 ,所以 ,故选 C. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 45+ + + + + + + + = 47S = 0 1 2 82 2 2 2 1 9+ + +⋅⋅⋅+ + + 92 1 1 9 521= − + + = ( )f x R ( )f x′ 0x > ( ) 2 ( )f x f x′ < 2 (1) (2)e f f> − 2 ( 1) (2)e f f− > − 2 ( 1) (2)e f f− < − 2( 2) ( 1)f e f− < − − 2 ( )( ) x f xg x e = 2 ( ) 2 ( )( ) 0x f x f xg x e −′′ = < (0, )+∞ ( )f x (1) (2)g g> 2 (1) (2)e f f> ( ) ( )2 1 2e f f− < − 二、填空题:本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分. 13. 的内角 的对边分别为 ,若 ,则 __________. 【答案】 【解析】 【分析】 先根据同角三角函数关系得 再根据正弦定理求结果. 【详解】 由正弦定理得 故答案为 【点睛】本题考查同角三角函数关系以及正弦定理,考查基本分析与求解能力,属基础题. 14.已知向量 满足 ,则 __________. 【答案】-2 【解析】 【分析】 把已知式 用坐标表示出来即可解得 . 【 详 解 】 ∵ , ∴ , 解 得 ( 舍 去 ). 故答案为 . 【点睛】本题考查数量积的坐标运算,考查模的坐标运算.属于基础题. 15.在平面内,三角形的面积为 ,周长为 ,则它的内切圆的半径 .在空间中, 三棱锥的体积为 ,表面积为 ,利用类比推理的方法,可得三棱锥的内切球(球面与三 棱锥的各个面均相切)的半径 __________. 【答案】 【解析】 ABC∆ , ,A B C , ,a b c 4 5cos ,cos , 15 13A B a= = = b = 20 13 sin ,sin ,A B 4 5 3 12cos ,cos , , (0, ) sin ,sin ,5 13 5 13A B A B A Bπ= = ∈ ∴ = = 12 sin 60 2013 ,3sin 39 13 5 a Bb A = = = = 20 13 ( ) ( )3 ,2 , 6,a x b x= =  a b a b= −      x = a b a b= −      x a b a b= −      2 218 2 9 4 36x x x x+ = − + ⋅ + 2x = − 2x = 2− S C 2S C γ = V S R = 3V S 试题分析:若三棱锥表面积为 S,体积为 V,则其内切球半径 ”证明如下: 设三棱锥的四个面积分别为: , 由于内切球到各面的距离等于内切球的半径 ∴ ∴内切球半径 考点:类比推理 16.已知四边形 为矩形, , 为 的中点,将 沿 折起,得 到四棱锥 ,设 的中点为 ,在翻折过程中,得到如下有三个命题: ① 平面 ,且 的长度为定值 ; ②三棱锥 的最大体积为 ; ③在翻折过程中,存在某个位置,使得 . 其中正确命题的序号为__________.(写出所有正确结论的序号) 【答案】①② 【解析】 【分析】 取 的中点 ,连接 、 ,证明四边形 为平行四边形,得出 , 可判断出命题①的正误;由 为 的中点,可知三棱锥 的体积为三棱锥 的一半,并由平面 平面 ,得出三棱锥 体积的最大 值,可判断出命题②的正误;取 的中点 ,连接 ,由 ,结合 得出 平面 ,推出 得出矛盾,可判断出命题③的正误. 【详解】如下图所示: 3vr s = 1 2 3 4, , ,S S S S 1 2 3 4 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3V S r S r S r S r Sr= + + + = 3Vr S = ABCD 2 4AB AD= = M AB ADM∆ DM 1A DMBC− 1AC N / /BN 1A DM BN 5 N DMC− 2 2 3 1DM AC⊥ AD E EM EN BMEN //BN EM N 1AC N DMC− 1A DMC− 1A BM ⊥ BCDM 1A DMC− DM F AF 1A E DM⊥ 1AC DM⊥ DM ⊥ 1ACF DM CF⊥ 对于命题①,取 中点 ,连接 、 ,则 , , ,由勾股定理得 , 易知 ,且 , 、 分别为 、 的中点,所以, , 四边形 为平行四边形, , , 平面 , 平面 , 平面 ,命题①正确; 对于命题②,由 为 的中点,可知三棱锥 的体积为三棱锥 的一 半,当平面 平面 时,三棱锥 体积取最大值, 取 的中点 ,则 ,且 , 平面 平面 ,平面 平面 , , 平面 , 平面 , 面积为 , 所以,三棱锥 的体积的最大值为 , 则三棱锥 的体积的最大值为 ,命题②正确; 对于命题③, , 为 的中点,所以, , 若 ,且 , 平面 , 由于 平面 , ,事实上,易得 , , 的 的 1A D E EM EN 1 1 2A D A M= = 1 1A E = 1 90MA E∠ =  2 2 1 1 5EM A E A M= + = //BM CD 1 2BM CD= E N 1A D 1AC 1// 2EN CD ∴ BMEN 5BN EM= = //BN EM BN ⊄ 1A DM EM ⊂ 1A DM //BN∴ 1A DM N 1AC N DMC− 1A DMC− 1A BM ⊥ BCDM 1A DMC− DM F 1A F DM⊥ 1 1 1 2 2 22 2A F DM= = × =  1A DM ⊥ BCDM 1A DM ∩ BCDM DM= 1A F DM⊥ 1A F ⊂ 1A DM 1A F∴ ⊥ BCDM DMC∆ 1 1 4 2 42 2DMCS CD BC∆ = ⋅ = × × = 1A DMC− 1 1 1 4 24 23 3 3DMCS A F∆ ⋅ = × × = N DMC− 2 2 3 1 1A D A M= F DM 1A F DM⊥ 1AC DM⊥ 1 1 1AC A F A∩ = DM∴ ⊥ 1ACF CF ⊂ 1ACF CF DM∴ ⊥ 2 2CM DM= = 4CD = ,由勾股定理可得 ,这与 矛盾,命题③错误. 故答案为①②. 【点睛】本题考查直线与平面平行、锥体体积的计算以及异面直线垂直的判定,判断这些命 题时根据相关的判定定理以及性质定理,在计算三棱锥体积时,需要找到合适的底面与高来 计算,考查空间想象能力,考查逻辑推理能力,属于难题. 三、解答题:共 70 分,解答时应写出必要的文字说明、演算步骤.第 17~21 题 为必考题,第 22、23 题为选考题. (一)必考题:共 60 分 17.设函数 . (Ⅰ)求 的最小正周期和对称中心; (Ⅱ)若函数 ,求函数 在区间 上的最值. 【答案】(Ⅰ) , ;(Ⅱ) , . 【解析】 【分析】 (Ⅰ)把已知函数解析式变形,再由辅助角公式化积,利用周期公式求周期,再由 求得 值,可得函数的对称中心; (Ⅱ)求出 的解析式,得到函数在区间 上的单调性,则最值可求. 【详解】(Ⅰ)由已知,有 . 2 2 2CM DM CD∴ + = CM DM⊥ CF DM⊥ 23 3( ) sin sin 3 cos ,2 3 4f x x x x x R π π   = − − ⋅ + − + ∈       ( )f x ( ) 4g x f x π = +   ( )g x ,6 3 π π −   π ,02 6 k k Z π π + ∈   max 1( ) 2g x = min 1( ) 4g x = − 2 3x k π π− = x ( )g x ,6 3 π π −   ( ) 21 3 3cos sin cos 3cos2 2 4f x x x x x  = ⋅ + − +    ( )21 3 3 1 3 3sin cos cos sin2 1 cos22 2 4 4 4 4x x x x x= ⋅ − + = − + + 1 3sin2 cos24 4x x= − 1 sin 22 3x π = −   最小正周期为 , 由 ,得 , . 对称中心为 ; (Ⅱ)由 ,得 , 当 时, , ,可得 在区间 上单调递增, 当 时, , ,可得 在区间 上单调递减. . 又 , . 【点睛】本题考查三角函数的恒等变换应用,考查 型函数的图象和性质, 是中档题. 18.设等差数列 前 项和为 ,满足 , . (1)求数列 的通项公式; (2)设数列 满足 ,求数列 的通项公式 【答案】(1) .(2) 【解析】 【分析】 (1)利用基本元的思想,将已知条件转化为 的形式列方程组,解方程组求得 , 进而求得数列 的通项公式. (2)利用“退 作差法”求得 的表达式,进而求得数列 的通项公式. 【详解】(1)设等差数列 首项为 ,公差为 . 由已知得 ,解得 . 于是 . T π= 2 3x k π π− = 2 6 kx π π= + k Z∈ ∴ ( ,0)2 6 k k Z π π+ ∈ ( ) ( )4g x f x π= + 1( ) sin(2 )2 6g x x π= + [ , ]6 6x π π∈ − 2 [6 6x π π+ ∈ − ]2 π ( )g x [ , ]6 6 π π− [ , ]6 3x π π∈ 2 [6 2x π π+ ∈ 5 ]6 π ( )g x [ , ]6 3 π π ∴ 1( ) ( )6 2maxg x g π= = 1 1( ) ( )6 4 3 4g g π π− = − < = ∴ 1( ) 4ming x = − sin( )y A xω ϕ= + { }na n nS 4 24S S= 9 17a = { }na { }nb 1 2 1 2 11 2 n n n bb b a a a + + + = −… { }nb 2 1na n= − 2 1 2n n nb −= 1,a d 1,a d { }na 1 n n b a { }nb { }na 1a d 1 1 9 1 4 6 8 4 8 17 a d a d a a d + = +  = + = 1 1 2 a d =  = 1 2( 1) 2 1na n n= + − = − (2)当 时, . 当 时, , 当 时上式也成立. 于是 . 故 . 【点睛】本小题主要考查等差数列通项公式和前 项和公式的计算,考查“退 作差法”求 数列的通项公式,属于基础题. 19.如图,菱形 的边长为 , , 与 交于 点.将菱形 沿对角线 折起,得到三棱锥 ,点 是棱 的中点, . (I)求证:平面 ⊥平面 ; (II)求二面角 的余弦值. 【答案】(I)详见解析;(II) 【解析】 试题分析:(Ⅰ)利用菱形的性质与勾股定理推出 平面 ,从而利用面面垂直的 判定求证即可;(Ⅱ)以 为原点建立空间直角坐标系,然后求得相关点的坐标与向量, 从而求得平面 与 的法向量,进而利用空间夹角公式求解即可. (Ⅰ)证明: 是菱形, , 中, , 又 是 中点, 1n = 1 1 1 11 2 2 b a = − = 2n ≥ 1 1 1 1(1 ) (1 )2 2 2 n n n n n b a −= − − − = 1n = 1 2 n n n b a = 1 2 1 2 2n nn n nb a −= = n 1 ABCD 12 60BAD∠ =  AC BD O ABCD AC B ACD− M BC 6 2DM = ODM ABC M AD C− − 3 93 31 OD ⊥ ABC O MAD ACD ABCD AD DC∴ = OD AC⊥ ADC∆ 12, 120AD DC ADC= = ∠ =  ∴ 6OD = M BC 1 6, 6 22OM AB MD∴ = = = 面 面 又 平面 平面 ⊥平面 (Ⅱ)由题意, , 又由(Ⅰ)知 建立如图 所示空间直角坐标系,由条件易知 故 设平面 的法向量 , 则 即 令 ,则 所以, 由条件易证 平面 ,故取其法向量为 所以, 由图知二面角 为锐二面角,故其余弦值为 点睛:高考对二面角的考法主要是以棱柱和棱锥为载体进行考查,通常可采用两种方法求解, 一是传统法,即通过作出二面角的平面,然后计算,其过程体现“作、证、求”;二是利用 几何体的垂直关系建立空间直角坐标系,通过两个平面的法向量所成角来求解. 20.如图,在平面四边形 ABCD 中, . 2 2 2 ,OD OM MD DO OM+ = ∴ ⊥ ,OM AC ⊂ , ,ABC OM AC O OD∩ = ∴ ⊥ ABC  OD ⊂ ODM ∴ ODM ABC ,OD OC OB OC⊥ ⊥ OB OD⊥ ( ) ( ) ( )6,0,0 , 0, 6 3,0 , 0,3 3,3D A M− ( ) ( )0,9 3,3 , 6,6 3,0AM AD= =  MAD ( ), ,m x y z= · 0{ · 0 m AM m AD = =   9 3 3 0{ 6 6 3 0 y z x y + = + = 3y = − 3, 9x z= = ( )3, 3,9m = − OB ⊥ ACD ( )0,0,1n = · 3 93cos , 31 m nm n m n 〈 〉 = =     M AD C− − 3 93 31 4 2 60 120AB AD BAD BCD∠ ° ∠ °= , = , = , = (1)若 ,求 大小; (2)设△BCD 的面积为 S,求 S 的取值范围. 【答案】(1) . (2) 【解析】 【分析】 (1)在△ABD 中,由余弦定理可求 BD 的值,进而在△BCD 中,由正弦定理可求 sin∠CDB ,求得∠CDB,即可得解∠CBD=60°﹣∠CDB=15°. (2)设∠CBD=θ,则∠CDB=60°﹣θ.在△BCD 中,由正弦定理可求 BC=4sin(60°﹣θ), 利用三角形面积公式,三角函数恒等变换的应用可求 S=2 sin(2θ+30°) ,结合范 围 0°<θ<60°,利用正弦函数的性质可求 S 的取值范围. 【详解】(1) 在 中,因为 , 则 ,所以 . 在 中,因为 , 由 ,得 ,则 . 所以 . (2)设 ,则 . 的2 2BC = CBD∠ 15CBD °∠ = (0, 3] 2 2 = 3 3− ABD△ 4, 2, 60AB AD BAD °= = ∠ = 2 2 2 12 cos 16 4 2 4 2 122BD AB AD AB AD BAD= + − ⋅ ⋅ ∠ = + − × × × = 2 3BD = BCD 120 , 2 2, 2 3BCD BC BD°∠ = = = sin sin BC BD CDB BCD =∠ ∠ sin 2 2 sin120 2sin 22 3 BC BCDCDB BD °∠∠ = = = 45CDB °∠ = 60 15CBD CDB° °∠ = − ∠ = CBD θ∠ = 60CDB θ°∠ = − 在 中,因为 ,则 . 所以 . 因为 ,则 ,所以 . 故 的取值范围是 【点睛】本题主要考查了余弦定理,正弦定理,三角形面积公式,三角函数恒等变换的应用, 正弦函数的性质在解三角形中的综合应用,考查了计算能力和转化思想,属于中档题. 21.已知函数 (1)讨论 f(x)的单调性; (2)若 f(x)有两个零点,求 a 的取值范围. 【答案】(1)见解析;(2) 【解析】 【分析】 (1)先求导数,再讨论导函数零点,最后根据区间导函数符号确定单调性, (2)结合函数单调性以及零点存在定理分类讨论零点个数,即得结果 【详解】解(1) (ⅰ) 时,当 时, ;当 时, , 所以 f(x)在 单调递减,在 单调递增; (ⅱ) 时 若 ,则 ,所以 f(x)在 单调递增; 若 ,则 ,故当 时, , , ;所以 f(x)在 单调递增,在 BCD ( ) 4sin120sin 60 BC BD θ °° = = − ( )4sin 60BC θ°= − ( )1 3 1sin 4 3sin 60 sin 4 3 cos sin sin2 2 2S BD BC CBD θ θ θ θ θ°  = ⋅ ⋅ ∠ = − = −    23sin 2 2 3sin 3sin 2 3(1 cos2 ) 3sin 2 3 cos2 3θ θ θ θ θ θ= − = − − = + − ( )2 3sin 2 30 3θ °= + − 0 60θ° °< < ( )130 2 30 150 , sin 2 30 12 θ θ° ° ° °< + < < + ≤ 0 3S< ≤ S (0, 3] 2( ) ( 1) ( )xf x xe a x a R= + + ∈ (0, )+∞ ( ) ( 1) 2 ( 1) ( 1)( 2 )x xf x x e a x x e a= + + = + +′ + 0a ≥ ( , 1)x∈ −∞ − ' ( ) 0f x < ( 1, )x∈ − +∞ ' ( ) 0f x > ( , 1)−∞ − ( 1, )− +∞ 0a < 1 2a e = − 1( ) ( 1)( )xf x x e e−= −′ + ( , )−∞ +∞ 1 2a e > − ln( 2 ) 1a− < − ( ,ln( 2 )) ( 1, )x a∈ −∞ − ∪ − +∞ ' ( ) 0f x > (ln( 2 ), 1)x a∈ − − ' ( ) 0f x < ( ,ln( 2 )),( 1, )a−∞ − − +∞ 单调递减; 若 ,则 ,故当 , , , ;所以 f(x)在 单调递增,在 单调递减; 综上: 时,f(x)在 单调递减,在 单调递增; 时,f(x)在 单调递增; 时,f(x)在 单调递增,在 单调递减; 时,f(x)在 单调递增,在 单调递减; (2)(ⅰ)当 a>0,则由(1)知 f(x)在 单调递减,在 单调递增, 又 , ,取 b 满足 ,且 , 则 ,所以 f(x)有两个零点 (ⅱ)当 a=0,则 ,所以 f(x)只有一个零点 (ⅲ)当 a<0,若 ,则由(1)知,f(x)在 单调递增.又当 时, ,故 f(x)不存在两个零点  ,则由(1)知,f(x)在 单调递减,在 单调递增,又 当 ,f(x)<0,故 f(x)不存在两个零点 综上,a 取值范围为 . 【点睛】本题考查利用导数研究函数单调性以及函数零点,考查分类讨论思想方法以及综合 分析求解能力,属难题. (二)选考题:共 10 分.请考生在第 22、23 两题中任选一题做答,如果多做.则按 所做的第一题记分. 22.[选修 4—4:坐标系与参数方程] 已知曲线 的参数方程为 ( 为参数),以原点 为极点,以 轴的非负半 的 (ln( 2 ), 1)a− − 1 2a e < − ln( 2 ) 1a− > − ( , 1) (ln( 2 ), )x a∈ −∞ − ∪ − +∞ ' ( ) 0f x > ( 1,ln( 2 ))x a∈ − − ' ( ) 0f x < ( , 1),(ln( 2 ), )a−∞ − − +∞ ( 1,ln( 2 ))a− − 0a ≥ ( , 1)−∞ − ( 1, )− +∞ 1 2a e = − ( , )−∞ +∞ 1 2a e > − ( ,ln( 2 )),( 1, )a−∞ − − +∞ (ln( 2 ), 1)a− − 1 2a e < − ( , 1),(ln( 2 ), )a−∞ − − +∞ ( 1,ln( 2 ))a− − ( , 1)−∞ − ( 1, )− +∞ 1( 1) 0ef − = − < (0) 0f a= > 1b < − 2 ln 2 ab − < 2 2 3( 2) ( 2) ( 1) ( ) 02 2 af b b a b a b b− > − + − = − > ( ) xf x xe= 1 2a e ≥ − ( 1, )− +∞ 1x ≤ − ( ) 0f x < 1 2a e < − ( 1,ln( 2 ))a− − (ln( 2 ), )a− +∞ 1x ≤ − (0, )+∞ 1C 2 cos 3sin x y ϕ ϕ  = = ϕ O x 轴为极轴建立极坐标系,曲线 的极坐标方程为 . (1)求曲线 的极坐标方程和曲线 的直角坐标方程; (2)射线 : 与曲线 交于点 ,射线 : 与曲线 交于点 ,求 的取值范围. 【答案】(1) 的极坐标方程为 , 的直角方程为 ; (2) . 【解析】 【分析】 (1)利用三种方程的互化方法求出曲线 的极坐标方程和曲线 的直角坐标方程即可; (2)设点 和点 的极坐标分别为 , ,其中 ,可得 , 的值,代入 可得其取值范围. 【详解】解:(1)由曲线 的参数方程 ( 为参数)得: ,即曲线 的普通方程为 又 , 曲线 的极坐标方程为 ,即 曲线 的极坐标方程可化为 , 故曲线 的直角方程为 (2)由已知,设点 和点 的极坐标分别为 , ,其中 则 , 2C sin( ) 14 πρ θ − = 1C 2C OM ( )2 πθ α α π= < < 1C M ON 4 πθ α= − 2C N 2 2 1 1 OM ON + 1C 2 2 2cos 2 6ρ θ ρ+ = 2C 2 0x y− + = 1 3( )3 2 , 1C 2C M N ( )1,ρ α 2 , 4 πρ α −   2 π α π< < 2OM 2ON 2 2 1 1 OM ON + 1C 2 3 x cos y sin ϕ ϕ  = = ϕ 22 2 2cos sin 1 2 3 x yϕ ϕ   + = + =      1C 2 2 12 3 x y+ = cos , sinx yρ θ ρ θ= = 1C 2 2 2 23 cos 2 sin 6ρ θ ρ θ+ = 2 2 2cos 2 6ρ θ ρ+ = 2C sin cos 2ρ θ ρ θ− = 2C 2 0x y− + = M N ( )1,ρ α 2 , 4 πρ α −   2 π α π< < 2 2 1 2 6 cos 2OM ρ α= = + 2 2 2 2 2 1 1 cossin 2 ON ρ π αα = = = −   于是 由 ,得 故 的取值范围是 【点睛】本题主要考查简单曲线的极坐标方程、参数方程化为普通方程及极坐标方程的简单 应用,需熟练掌握三种方程的互化方法. 23.已知函数 , . ( )解不等式 . ( )若对任意 ,都有 ,使得 成立,求实数 的取值范围. 【答案】(1) (2) 或 . 【解析】 【分析】 (1)利用||x﹣1|+2|<5,转化为﹣7<|x﹣1|<3,然后求解不等式即可. (2)利用条件说明{y|y=f(x)}⊆{y|y=g(x)},通过函数的最值,列出不等式求解即 可. 【详解】( )由 ,得 , ∴ , 得不等式的解为 . 故解集为: ( )因为任意 ,都有 ,使得 成立, 所以 , 又 , ,所以 , 解得 或 , 所以实数 的取值范围为 或 . 2 2 2 2 2 1 1 cos 2 7cos 2cos6 6OM ON α αα+ ++ = + = 2 π α π< < 1 cos 0α− < < 2 2 1 1 OM ON + 1 3 3 2 ,     ( ) 2 2 3f x x a x= − + + ( ) 1 2g x x= − + 1 ( ) 5g x < 2 1x R∈ 2x R∈ ( ) ( )1 2f x g x= a ( )2,4− 1a ≥ − 5a ≤ − 1 1 2 5x − + < 5 1 2 5x− < − + < 7 1 3x− < − < 2 4x− < < ( )2,4− 2 1x R∈ 2x R∈ ( ) ( )1 2f x g x= ( ) ( ){ | } { | }y y f x y y g x= ⊆ = ( ) ( ) ( )2 2 3 2 2 3 3f x x a x x a x a= − + + ≥ − − + = + ( ) 1 2 2g x x= − + ≥ 3 2a + ≥ 1a ≥ − 5a ≤ − a 1a ≥ − 5a ≤ − 【点睛】本题考查函数的恒成立,绝对值不等式的解法,考查分析问题解决问题的能力以及 转化思想的应用.
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