(2019高考題 2019模擬題)2020高考數(shù)學(xué) 素養(yǎng)提升練(二)文(含解析)

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1、素養(yǎng)提升練(二) 本試卷分第Ⅰ卷(選擇題)和第Ⅱ卷(非選擇題)兩部分.滿分150分,考試時(shí)間120分鐘. 第Ⅰ卷 (選擇題,共60分) 一、選擇題:本大題共12小題,每小題5分,共60分.在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的. 1.(2019·山西呂梁二模)集合A={x|x2-x-6≤0},B={x∈Z|2x-3<0},則A∩B的元素個(gè)數(shù)為(  ) A.3 B.4 C.5 D.6 答案 B 解析 A={x|-2≤x≤3},B=,所以A∩B={-2,-1,0,1}.故選B. 2.(2019·大慶三模)若復(fù)數(shù)z1,z2在復(fù)平面內(nèi)的對(duì)應(yīng)點(diǎn)關(guān)于虛軸對(duì)稱,z1=1+i

2、,則=(  ) A.i B.-i C.1 D.-1 答案 B 解析 ∵z1,z2在復(fù)平面內(nèi)的對(duì)應(yīng)點(diǎn)關(guān)于虛軸對(duì)稱,且z1=1+i,∴z2=-1+i,∴====-i.故選B. 3.(2019·佛山二模)如圖是1990~2017年我國(guó)勞動(dòng)年齡(15~64歲)人口數(shù)量及其占總?cè)丝诒戎厍闆r,則以下選項(xiàng)錯(cuò)誤的是(  ) A.2000年我國(guó)勞動(dòng)年齡人口數(shù)量及其占總?cè)丝诒戎氐哪暝龇鶠樽畲? B.2010年后我國(guó)人口數(shù)量開始呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) C.2013年我國(guó)勞動(dòng)年齡人口數(shù)量達(dá)到峰值 D.我國(guó)勞動(dòng)年齡人口占總?cè)丝诒戎貥O差超過6% 答案 B 解析 從題圖中可以看出,2000年我國(guó)勞動(dòng)年

3、齡人口數(shù)量及其占總?cè)丝诒戎氐哪暝龇鶠樽畲?,A正確;2010年到2011年我國(guó)勞動(dòng)年齡人口數(shù)量有所增加,B錯(cuò)誤;從圖上看,2013年的長(zhǎng)方形是最高的,即2013年我國(guó)勞動(dòng)年齡人口數(shù)量達(dá)到峰值,C正確;我國(guó)勞動(dòng)年齡人口占總?cè)丝诒戎刈畲蟮臑?011年,約為74%,最小的為1992年,約為67%,故極差超過6%,D正確. 4.(2019·咸陽(yáng)一模)在等比數(shù)列{an}中,a2·a6=,則sin=(  ) A.- B. C. D.- 答案 C 解析 在等比數(shù)列{an}中,a2·a6=,可得a=a2·a6=,則sin=sin=,故選C. 5.(2019·天津高考)設(shè)變量x,y滿足約束條件則

4、目標(biāo)函數(shù)z=-4x+y的最大值為(  ) A.2 B.3 C.5 D.6 答案 C 解析 由約束條件作出可行域如圖中陰影部分(含邊界)所示. ∵z=-4x+y可化為y=4x+z,∴作直線l0:y=4x,并進(jìn)行平移,顯然當(dāng)y=4x+z過點(diǎn)A(-1,1)時(shí),z取得最大值,zmax=-4×(-1)+1=5.故選C. 6.(2019·北京高考)執(zhí)行如圖所示的程序框圖,輸出的s值為(  ) A.1 B.2 C.3 D.4 答案 B 解析 k=1,s=1;第一次循環(huán):s=2,判斷k<3,k=2;第二次循環(huán):s=2,判斷k<3,k=3;第三次循環(huán):s=2,判斷k=3,故輸

5、出2.故選B. 7.(2019·張掖二模)某幾何體的三視圖如圖所示,其中俯視圖為半圓弧且點(diǎn)E為下底面半圓弧上一點(diǎn)(異于點(diǎn)B,C),則關(guān)于該幾何體的說法正確的是(  ) A.BE⊥AC B.DE⊥AE C.CE⊥平面ABE D.BD⊥平面ACE 答案 C 解析 若BE⊥AC,因?yàn)锽E⊥AB,AB∩AC=A,所以BE⊥平面ABC,又因?yàn)锽C?平面ABC,所以BE⊥BC,矛盾,故BE⊥AC不成立,故A不正確; 因?yàn)镈E2+AE2=22+CE2+22+BE2=8+AD2,因此∠AED≠90°,即DE與AE不垂直,故B不正確;因?yàn)锽C為半圓的直徑,所以BE⊥CE,又因?yàn)镃

6、E⊥AB,AB∩BE=B,所以CE⊥平面ABE,故C正確;假設(shè)BD⊥平面ACE,則BD⊥CE,又CE⊥DC,BD∩DC=D,所以CE⊥平面ABCD,所以CE⊥BC,與∠CEB=90°矛盾,故D不正確.故選C. 8.(2019·山東師大附中二模)已知函數(shù)f (x)=,則y=f (x)的圖象大致為(  ) 答案 A 解析 令g(x)=x-ln x-1,則g′(x)=1-=,由g′(x)>0得x>1,即函數(shù)g(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞增;由g′(x)<0得0<x<1,即函數(shù)g(x)在(0,1)上單調(diào)遞減,所以當(dāng)x=1時(shí),函數(shù)g(x)有最小值,g(x)min=g(1)=0,于是對(duì)任意的x∈

7、(0,1)∪(1,+∞),有g(shù)(x)≥0,故排除B,D;因函數(shù)g(x)在(0,1)上單調(diào)遞減,則函數(shù)f (x)在(0,1)上單調(diào)遞增,故排除C.故選A. 9.(2019·天津高考)已知函數(shù)f (x)=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0,|φ|<π)是奇函數(shù),將y=f (x)的圖象上所有點(diǎn)的橫坐標(biāo)伸長(zhǎng)到原來的2倍(縱坐標(biāo)不變),所得圖象對(duì)應(yīng)的函數(shù)為g(x).若g(x)的最小正周期為2π,且g=,則f=(  ) A.-2 B.- C. D.2 答案 C 解析 因?yàn)閒 (x)是奇函數(shù)(顯然定義域?yàn)镽),所以f (0)=Asinφ=0,所以sinφ=0.又|φ|<π,所以φ=0.由題意

8、得g(x)=Asin,且g(x)最小正周期為2π,所以ω=1,即ω=2.所以g(x)=Asinx,所以g=Asin=A=,所以A=2.所以f (x)=2sin2x,所以f=.故選C. 10.(2019·咸寧模擬)已知F1,F(xiàn)2為雙曲線C:-=1的左、右焦點(diǎn),點(diǎn)P在雙曲線C上,且|PF1|=2|PF2|,則cos∠F1F2P=(  ) A. B. C. D.- 答案 D 解析 由題意可知,a=4,b=3,∴c=5,設(shè)|PF1|=2x,|PF2|=x,則|PF1|-|PF2|=x=2a=8,故|PF1|=16,|PF2|=8,又|F1F2|=10,∴利用余弦定理可得cos∠F1F2P

9、==-.故選D. 11.(2019·山西晉城一模)在四棱錐S-ABCD中,平面SAD⊥平面ABCD,△SAD為等邊三角形,四邊形ABCD為直角梯形,其中AD=2AB=2BC,∠CBA=∠BAD=90°,若E,F(xiàn)分別是線段SA與線段SC的中點(diǎn),則直線BE和DF所成角的余弦值為(  ) A. B. C. D. 答案 A 解析 作出圖形如圖所示,取SD的中點(diǎn)G,連接EG,CG,且CG交FD于H; 因?yàn)镋,G分別是線段SA,SD的中點(diǎn),故EG綊AD,且BC綊AD,所以EG綊BC,故EB綊GC,因此直線BE,DF所成的角即為GC,DF所成的角;不妨設(shè)BC=1,則SC=SD=2,DC=

10、,易知cos∠SDC=,在△CDG中,CG2=CD2+GD2-2CD·GD·cos∠SDC=2,故CG=,故GH=FH=,HC=HD=,所以cos∠GHD===.故選A. 12.(2019·四川南充)定義在R上的函數(shù)f (x)滿足f (x+4)=f (x),f (x)=若關(guān)于x的方程f (x)-ax=0有5個(gè)不同實(shí)根,則正實(shí)數(shù)a的取值范圍是(  ) A. B. C. D. 答案 D 解析 由題意可得函數(shù)f (x)是以4為周期的周期函數(shù),作出函數(shù)y=f (x)與函數(shù)y=ax的圖象,由圖象可得方程y=-(x-4)2+1=ax,即x2+(a-8)x+15=0在(3,5)上有2個(gè)

11、實(shí)數(shù)根,由解得01,a>.綜上可得

12、___. 答案  解析 由題意,得cos〈a,c〉= ===. 15.(2019·開封一模)趙爽是我國(guó)古代數(shù)學(xué)家、天文學(xué)家,大約在公元222年,趙爽為《周髀算經(jīng)》一書作序時(shí),介紹了“勾股圓方圖”,亦稱“趙爽弦圖”(以弦為邊長(zhǎng)得到的正方形是由4個(gè)全等的直角三角形再加上中間的一個(gè)小正方形組成),類比“趙爽弦圖”,可類似地構(gòu)造如圖所示的圖形,它是由3個(gè)全等的三角形與中間的一個(gè)小等邊三角形拼成的一個(gè)大等邊三角形,設(shè)DF=2AF,若在大等邊三角形中隨機(jī)取一點(diǎn),則此點(diǎn)取自小等邊三角形的概率是________. 答案  解析 由題意,設(shè)DF=2AF=2a,且a>0, 由∠DFE=,∴∠AF

13、C=π-=; ∴△DEF的面積為S△DEF=·2a·2a·sin=a2, △AFC的面積為S△AFC=·a·3a·sin=a2, ∴在大等邊三角形中隨機(jī)取一點(diǎn),此點(diǎn)取自小等邊三角形的概率是P==. 16.(2019·陜西第二次質(zhì)檢)已知集合M={(x,y)|y=f (x)},若對(duì)于任意(x1,y1)∈M,存在(x2,y2)∈M,使得x1x2+y1y2=0成立,則稱集合M是“垂直對(duì)點(diǎn)集”.給出下列四個(gè)集合: ①M(fèi)={(x,y)|y=sinx+1};②M=;③M={(x,y)|y=ex-2};④M={(x,y)|y=log2x}. 其中是“垂直對(duì)點(diǎn)集”的序號(hào)是________. 答案

14、?、佗? 解析 對(duì)于①,x1x2+(sinx1+1)(sinx2+1)=0,即=-,f (x1)=與f (x2)=-的值域均為(-∞,+∞),故正確;對(duì)于②,若滿足x1x2+y1y2=0,則x1x2+=0,(x1x2)2+1=0,在實(shí)數(shù)范圍內(nèi)無解,故不正確;對(duì)于③,M={(x,y)|y=ex-2},畫出y=ex-2的圖象,如圖, 直角AOB始終存在,即對(duì)于任意(x1,y1)∈M,存在(x2,y2)∈M,使得x1x2+y1y2=0成立,故正確;對(duì)于④,M={(x,y)|y=log2x},取點(diǎn)(1,0),曲線上不存在另外的點(diǎn),使得兩點(diǎn)與原點(diǎn)的連線互相垂直,所以不是“垂直對(duì)點(diǎn)集”,故不正確.

15、 三、解答題:共70分.解答應(yīng)寫出文字說明、證明過程或演算步驟.第17~21題為必考題,每個(gè)試題考生都必須作答.第22、23題為選考題,考生根據(jù)要求作答. (一)必考題:60分. 17.(本小題滿分12分)(2019·長(zhǎng)沙一模)已知數(shù)列{an}的首項(xiàng)a1=3,a3=7,且對(duì)任意的n∈N*,都有an-2an+1+an+2=0,數(shù)列{bn}滿足bn=a2n-1,n∈N*. (1)求數(shù)列{an},{bn}的通項(xiàng)公式; (2)求使b1+b2+…+bn>2018成立的最小正整數(shù)n的值. 解 (1)根據(jù)題意,數(shù)列{an}滿足an-2an+1+an+2=0,即an+an+2=2an+1, 則數(shù)列

16、{an}為等差數(shù)列,又由a1=3,a3=7,則數(shù)列{an}的公差d==2, 則an=a1+(n-1)d=2n+1; bn=a2n-1=2n+1. (2)根據(jù)題意,設(shè)Sn=b1+b2+…+bn, 由(1)的結(jié)論,bn=a2n-1=2n+1, 則Sn=b1+b2+…+bn=(21+1)+(22+1)+…+(2n+1)=(21+22+23+…+2n)+n=2n+1+n-2, 若b1+b2+…+bn>2018,則2n+1+n>2020, 且n∈N*,則n≥10,即使b1+b2+…+bn>2018成立的最小正整數(shù)n的值為10. 18.(本小題滿分12分)(2019·宜賓三模)某手機(jī)商家為

17、了更好地制定手機(jī)銷售策略,隨機(jī)對(duì)顧客進(jìn)行了一次更換手機(jī)時(shí)間間隔的調(diào)查.從更換手機(jī)的時(shí)間間隔不少于3個(gè)月且不超過24個(gè)月的顧客中選取350名作為調(diào)查對(duì)象,其中男性顧客和女性顧客的比為.商家認(rèn)為一年以內(nèi)(含一年)更換手機(jī)為頻繁更換手機(jī),否則視為未頻繁更換手機(jī).現(xiàn)按照性別采用分層抽樣的方法從中抽取105人,并按性別分為兩組,得到如下表所示的頻數(shù)分布表: 時(shí)間間 隔(月) [3,6] (6,9] (9,12] (12,15] (15,18] (18,21] (21,24] 男性 x 8 9 18 12 8 4 女性 y 2 5 13 11 7 2 (

18、1)計(jì)算表格中x,y的值; (2)若以頻率作為概率,從已抽取的105名且更換手機(jī)時(shí)間間隔為3~6個(gè)月(含3個(gè)月和6個(gè)月)的顧客中,隨機(jī)抽取2人,求這2人均為男性的概率; (3)請(qǐng)根據(jù)頻率分布表填寫2×2列聯(lián)表,并判斷是否有90%以上的把握認(rèn)為“頻繁更換手機(jī)與性別有關(guān)”. 頻繁更換手機(jī) 未頻繁更換手機(jī) 合計(jì) 男性顧客 女性顧客 合計(jì) 附表及公式: P(K2≥k0) 0.100 0.050 0.010 0.001 k0 2.706 3.841 6.635 10.828 K2= 解 (1)由題知男性顧客共有350×=2

19、10人,女性顧客共有350×=140人, 按分層抽樣抽取105人,則應(yīng)該抽取男性顧客105×=63人,女性顧客105×=42人;所以x=63-(8+9+18+12+8+4)=4,y=42-(2+5+13+11+7+2)=2. (2)記“隨機(jī)從已抽取的105名且更換手機(jī)時(shí)間間隔為3~6個(gè)月(含3個(gè)月和6個(gè)月)的顧客中,抽取2人”為事件A,設(shè)男性分別為a,b,c,d,女性分別為e,f, 則事件A共包含(a,b),(a,c),(a,d),(a,e),(a,f),(b,c),(b,d),(b,e),(b,f),(c,d),(c,e),(c,f),(d,e),(d,f),(e,f),15種可能結(jié)果

20、, 其中2人均為男性有(a,b),(a,c),(a,d),(b,c),(b,d),(c,d),6種可能結(jié)果, 所以2人均為男性的概率為P(A)==. (3)由頻率分布表可知,在抽取的105人中,男性顧客中頻繁更換手機(jī)的有21人,女性顧客中頻繁更換手機(jī)的有9人,據(jù)此可得2×2列聯(lián)表: 頻繁更換手機(jī) 未頻繁更換手機(jī) 合計(jì) 男性顧客 21 42 63 女性顧客 9 33 42 合計(jì) 30 75 105 所以K2==1.75; 因?yàn)?.75<2.706, 所以沒有90%以上的把握認(rèn)為“頻繁更換手機(jī)與性別有關(guān)”. 19.(本小題滿分12分)(2019·全國(guó)

21、卷Ⅲ)圖1是由矩形ADEB,Rt△ABC和菱形BFGC組成的一個(gè)平面圖形,其中AB=1,BE=BF=2,∠FBC=60°.將其沿AB,BC折起使得BE與BF重合,連接DG,如圖2. (1)證明:圖2中的A,C,G,D四點(diǎn)共面,且平面ABC⊥平面BCGE; (2)求圖2中的四邊形ACGD的面積. 解 (1)證明:由已知得AD∥BE,CG∥BE, 所以AD∥CG, 故AD,CG確定一個(gè)平面,從而A,C,G,D四點(diǎn)共面. 由已知得AB⊥BE,AB⊥BC,故AB⊥平面BCGE. 又因?yàn)锳B?平面ABC,所以平面ABC⊥平面BCGE. (2)取CG的中點(diǎn)M,連接EM,DM. 因

22、為AB∥DE,AB⊥平面BCGE,所以DE⊥平面BCGE,故DE⊥CG. 由已知,四邊形BCGE是菱形,且∠EBC=60°,得EM⊥CG, 故CG⊥平面DEM.因此DM⊥CG. 在Rt△DEM中,DE=1,EM=, 故DM=2.所以四邊形ACGD的面積為4. 20.(本小題滿分12分)(2019·廣東茂名綜合測(cè)試)設(shè)拋物線C:x2=2py(0<p<8)的焦點(diǎn)為F,點(diǎn)P是C上一點(diǎn),且PF的中點(diǎn)坐標(biāo)為. (1)求拋物線C的標(biāo)準(zhǔn)方程; (2)動(dòng)直線l過點(diǎn)A(0,2),且與拋物線C交于M,N兩點(diǎn),點(diǎn)Q與點(diǎn)M關(guān)于y軸對(duì)稱(點(diǎn)Q與點(diǎn)N不重合),求證:直線QN恒過定點(diǎn). 解 (1)依題意得F

23、,設(shè)P(x0,y0),由PF的中點(diǎn)坐標(biāo)為,得 0+x0=2×2且+y0=2×,∴x0=4,y0=5-. ∵P(x0,y0)在拋物線x2=2py上,∴16=2p, 即p2-10p+16=0,解得p=2或p=8(舍去). ∴拋物線C的方程為x2=4y. (2)證法一:依題意直線l的斜率存在,設(shè)直線l:y=kx+2,M(x1,y1),N(x2,y2),則Q(-x1,y1), 聯(lián)立消去y得x2-4kx-8=0,顯然Δ>0,由根與系數(shù)的關(guān)系得 ∵kQN===, ∴直線QN的方程為y-y1=(x+x1), 即y=y(tǒng)1+(x+x1)=x++=x+, ∵x1x2=-8, ∴直線QN的方程

24、為y=x-2, 即直線QN的方程恒過定點(diǎn)(0,-2). 證法二:依題意知直線QN的斜率存在且不為0,設(shè)直線QN的方程為y=kx+b,Q(x1,y1),N(x2,y2),則M(-x1,y1) 聯(lián)立消去y得x2-4kx-4b=0.∵Q,N是拋物線C上不同兩點(diǎn),∴必有Δ>0,由根與系數(shù)的關(guān)系得 ∵M(jìn),A,N三點(diǎn)共線,=(-x1,y1-2),=(x2,y2-2), ∴-x1(y2-2)-x2(y1-2)=0. ∴-x1(kx2+b-2)-x2(kx1+b-2)=0, ∴2kx1x2+(b-2)(x1+x2)=0,即2k·(-4b)+(b-2)·4k=0,化簡(jiǎn)得:kb+2k=0, ∵k≠

25、0,∴b=-2. ∴直線QN的方程為y=kx-2, ∴直線QN恒過定點(diǎn)(0,-2). 21.(本小題滿分12分)(2019·泉州質(zhì)檢)已知函數(shù)f (x)=xex-x2-ax. (1)討論f (x)的單調(diào)性; (2)當(dāng)x≥-1時(shí),f (x)+x2-a+1≥0,求a的取值范圍. 解 (1)f′(x)=ex+xex-ax-a=(ex-a)(x+1). ①當(dāng)a≤0時(shí), x (-∞,-1) -1 (-1,+∞) f′(x) - 0 + f (x)  極小值  所以f (x)在(-∞,-1)上單調(diào)遞減,在上單調(diào)遞增. ②當(dāng)a>0時(shí),f′(x)=0的根為x=ln

26、 a或x=-1. 若ln a>-1,即a>, x (-∞,-1) -1 (-1,ln a) ln a (ln a,+∞) f′(x) + 0 - 0 + f (x)  極大值  極小值  所以f (x)在(-∞,-1),(ln a,+∞)上單調(diào)遞增,在(-1,ln a)上單調(diào)遞減. 若ln a=-1,即a=, f′(x)≥0在(-∞,+∞)上恒成立,所以f (x)在(-∞,+∞)上單調(diào)遞增,無減區(qū)間. 若ln a<-1,即0<a<, x (-∞,ln a) ln a (ln a,-1) -1 (-1,+∞) f′(x) +

27、0 - 0 + f (x) ↗ 極大值 ↘ 極小值 ↗ 所以f (x)在(-∞,ln a),(-1,+∞)上單調(diào)遞增,在(ln a,-1)上單調(diào)遞減. 綜上,當(dāng)a≤0時(shí),f (x)在(-∞,-1)上單調(diào)遞減,在(-1,+∞)上單調(diào)遞增; 當(dāng)0<a<時(shí),f (x)在(-∞,ln a),(-1,+∞)上單調(diào)遞增,在(ln a,-1)上單調(diào)遞減; 當(dāng)a=時(shí),f (x)在(-∞,+∞)上單調(diào)遞增,無減區(qū)間; 當(dāng)a>時(shí),f (x)在(-∞,-1),(ln a,+∞)上單調(diào)遞增,在(-1,ln a)上單調(diào)遞減. (2)解法一:因?yàn)閤ex-ax-a+1≥0,所以a(x+1)≤x

28、ex+1. 當(dāng)x=-1時(shí),0≤-+1恒成立. 當(dāng)x>-1時(shí),a≤. 令g(x)=,g′(x)=, 設(shè)h(x)=ex(x2+x+1)-1, 因?yàn)閔′(x)=ex(x+1)(x+2)>0在x∈(-1,+∞)上恒成立, 即h(x)=ex(x2+x+1)-1在x∈(-1,+∞)上單調(diào)遞增. 又因?yàn)閔(0)=0,所以g(x)=在(-1,0)上單調(diào)遞減,在(0,+∞)上單調(diào)遞增, 則g(x)min=g(0)=1,所以a≤1. 綜上,a的取值范圍為(-∞,1]. 解法二:令g(x)=f (x)+x2-a+1=xex-ax-a+1, 所以g′(x)=ex+xex-a=ex(x+1)-a,

29、 當(dāng)a≤0時(shí),g′(x)≥0,則g(x)在[-1,+∞)上單調(diào)遞增, 所以g(x)≥g(-1)=-+1>0,滿足題意. 當(dāng)0<a≤1時(shí), 令h(x)=ex+xex-a, 因?yàn)閔′(x)=2ex+xex>0,即h(x)=ex+xex-a在[-1,+∞)上單調(diào)遞增. 又因?yàn)閔(-1)=-a<0,h(0)=1-a≥0, 所以h(x)=ex+xex-a=0在[-1,0]上有唯一的解,記為x0, x (-1,x0) x0 (x0,+∞) g′(x) - 0 + g(x) ↘ 極小值 ↗ g(x)min=g(x0)=x0e-ax0-a+1=x0e-(e+x0e)x0

30、-(e+x0e)+1=-e+1≥-e+1≥0,滿足題意. 當(dāng)a>1時(shí),g(0)=-a+1<0,不滿足題意. 綜上,a的取值范圍為(-∞,1]. (二)選考題:10分.請(qǐng)考生在第22、23題中任選一題作答,如果多做,則按所做的第一題計(jì)分. 22.(本小題滿分10分)[選修4-4:坐標(biāo)系與參數(shù)方程] (2019·衡陽(yáng)一模)以平面直角坐標(biāo)系的原點(diǎn)為極點(diǎn),x軸的正半軸為極軸,建立極坐標(biāo)系,已知直線l的參數(shù)方程為(m>0,t為參數(shù)),曲線C的極坐標(biāo)方程為ρ=2cosθ. (1)求直線l的普通方程和曲線C的直角坐標(biāo)方程; (2)若直線l與x軸交于點(diǎn)P,與曲線C交于點(diǎn)A,B,且|PA|·|PB

31、|=1,求實(shí)數(shù)m的值. 解 (1)直線的參數(shù)方程(m>0,t為參數(shù)), 消去參數(shù)可得x=y(tǒng)+m. 由ρ=2cosθ,得ρ2=2ρcosθ,可得曲線C的直角坐標(biāo)方程為x2+y2=2x,即x2+y2-2x=0. (2)把(m>0,t為參數(shù))代入x2+y2-2x=0得t2+(m-)t+m2-2m=0. 由Δ>0,解得-1<m<3, ∴t1t2=m2-2m, ∵|PA|·|PB|=1=|t1t2|,∴m2-2m=±1, 解得m=1±或m=1.又滿足Δ>0,m>0, ∴實(shí)數(shù)m=1+或m=1. 23.(本小題滿分10分)[選修4-5:不等式選講] (2019·廣州一模)已知函數(shù)f (

32、x)=|x+2|-|ax-2|. (1)當(dāng)a=2時(shí),求不等式f (x)≥2x+1的解集; (2)若不等式f (x)>x-2對(duì)x∈(0,2)恒成立,求a的取值范圍. 解 (1)當(dāng)a=2時(shí),f (x)=|x+2|-|2x-2|= 當(dāng)x≤-2時(shí),由x-4≥2x+1,解得x≤-5; 當(dāng)-2<x<1時(shí),由3x≥2x+1,解得x∈?; 當(dāng)x≥1時(shí),由-x+4≥2x+1,解得x=1. 綜上可得,原不等式的解集為{x|x≤-5或x=1}. (2)因?yàn)閤∈(0,2), 所以f (x)>x-2等價(jià)于|ax-2|<4, 即等價(jià)于-<a<, 所以由題設(shè)得-<a<在x∈(0,2)上恒成立, 又由x∈(0,2),可知-<-1,>3, 所以-1≤a≤3,即a的取值范圍為[-1,3]. 15

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