浙江省温岭市名校2020年高考数学(3月份)模拟试卷(含答案解析)

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1、2020 年高考数学(年高考数学(3 月份)模拟试卷月份)模拟试卷 一、选择题 1设集合 A1,2,3,4,5,6,B2,3,4,CxR|1x3,则(AC) B( ) A2,3 B2,3,4 C1,2,3,4 D2,3,4,5 2已知 x,y 是非零实数,则“xy”是“”的( ) A充分不必要条件 B必要不充分条件 C充分必要条件 D既不充分也不必要条件 3双曲线 C:的一条渐近线的倾斜角为 110,则 C 的离心率 为( ) A2sin 20 B2cos20 C D 4如图,某多面体的三视图中正视图、侧视图和俯视图的外轮廓分别为直角三角形、直角 梯形和直角三角形,则该多面体的体积( ) A

2、B1 C2 D3 5若 x,y 满足|y|2x,且|x|1,则 2x+y 的最小值为( ) A7 B5 C1 D4 6若函数是奇函数,则使 f(x)1 的 x 的取值范围为( ) A B C D 7已知 ca,随机变量 ,n 的分布列如表所示,则( ) 4 3 2 P a b c 2 3 4 P a b c AEE,DD BEE,DD CEE,DD DEE,DD 8如图,在直角梯形 ABCD 中,BCCD,ABBC2,CD4,E 为 CD 中点,M,N 分 别为 AD,BC 的中点,将ADE 沿 AE 折起,使点 D 到 D1,M 到 M1,在翻折过程中, 有下列命题: |M1N|的最小值为

3、1; M1N平面 CD1E存在某个位置, 使 M1EDE 无论 M1位于何位置,均有 M1NAE其中正确命题的个数为( ) A1 B2 C3 D4 9已知 a11919,ak1949,al2019 是等差数列an中的三项,同时 b11919,bk1949, b12019 是公比为 q 的等比数列bn中的三项,则 q 的最大值为( ) A B C D无法确定 10已知函数 f(x)x2+ax+b(a,bR)在区间2,3上有零点,则 a2+ab 的取值范围是 ( ) A(,4 B C4, D 二、填空题 11已知若复数 z(i 为虚数单位)若 z 是纯虚数,则以 F(0,m)为焦点的抛物 线的标准

4、方程为 ;若|z|,则 m 12已知 A(2,0),B(2,0),动点 M 满足|MA|2|MB|,则点 M 的轨迹方程是 ; 又若,此时MAB 的面积为 13在二项式的展开式中,所有项系数和为 ,展开式中含 x 2 的项 是 14已知正实数 a 满足 aa(8a)9a,loga(2a)的值为 15记 A,B,C 为ABC 的内角, 若,则 ; 若 cosB,cosC 是方程 5x23x10 的两根,则 sinB sinC 16已知 P,Q 是椭圆上的两点(点 Q 在第一象限),若 M(1,0),且直线 pM,QM 的斜率互为相反数,且|PM|2|QM|,则直线 QM 的斜率为 17已知 A,

5、B,C,D,E 为半径为 1 的圆上相异的 5 点(没有任何两点重合),这 5 个点 两两相连可得到 10 条线段,则这 10 条线段长度平方和的最大值为 三、解答题:共 5 小题,共 74 分解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤 18已知函数 f(x)sincoscos2+1 ()若 x ,求 cosx 的值; ()在ABC 中,角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c,且满足 2bcosA2ca,求 f(B)的取值范围 19 四棱锥 SABCD 中, 底面 ABCD 是边长为 2 的正方形, 侧面 SAD 为正三角形, E 为 AD 的中点 ()证明:平面 SAD平面 ABCD; ()求

6、直线 SB 与平面 SEC 所成角的正弦值 20数列an中,a11,a2,且 ()令 f(n),n2),将 f(n)用 n 表示,并求an 通项公式; ()令 Tna12+a22+an2,求证:Tn 21如图,已知抛物线的焦点为 F ()若点 P 为抛物线上异于原点的任一点,过点 P 作抛物线的切线交 y 轴于点 Q,证 明:PFy2PQF; ()A,B 是抛物线上两点,线段 AB 的垂直平分线交 y 轴于点 D(0,4)(AB 不与 X 轴平行),且|AF|+|BF|6过 y 轴上一点 E 作直线 mx 轴,且 m 被以 AD 为直径的圆 截得的弦长为定值,求ABE 面积的最大值 22已知函

7、数 ()求函数 yf(x)在 x1 处的切线方程; ()若 yf(x)在 xx1,x2(x1x2)处导数相等,证明:f(x1)+f(x2)3ln2 ()若对于任意 k(,2),直线 ykx+b 与函数 yf(x)图象都有唯一公共点, 求实数 b 的取值范围 参考答案 一、选择题:共 10 小题,每小题 4 分,共 40 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 A1,2,3,4,5,6,B2,3,4,CxR|1x3,则(AC) B( ) A2,3 B2,3,4 C1,2,3,4 D2,3,4,5 【分析】求出集合,直接计算 解:集合 A1,2,3,4,5,6,B2,3,

8、4, CxR|1x3, 则(AC)B1,2,3B1,2,3,4, 故选:C 2已知 x,y 是非零实数,则“xy”是“”的( ) A充分不必要条件 B必要不充分条件 C充分必要条件 D既不充分也不必要条件 【分析】举例说明由 xy,不能推出,由,也不一定有 xy,则答案可求 解:由 xy,不能推出,如 x3,y2; 反之,由,也不一定有 xy,如 x1,y2 “xy”是“”的既不充分也不必要条件 故选:D 3双曲线 C:的一条渐近线的倾斜角为 110,则 C 的离心率 为( ) A2sin 20 B2cos20 C D 【分析】由双曲线 C 的一条渐近线的倾斜角为 110,得tan110,所以

9、 tan70,C 的离心率 e代入求值即可 解:双曲线 C 的一条渐近线的倾斜角为 110, tan110,所以tan70, C 的离心率 e 故选:C 4如图,某多面体的三视图中正视图、侧视图和俯视图的外轮廓分别为直角三角形、直角 梯形和直角三角形,则该多面体的体积( ) A B1 C2 D3 【分析】由三视图还原原几何体,该几何体为四棱锥,PA底面 ABCD,且 PA1,底 面 ABCD 为直角梯形,ABAD,ADBC,ABAD2,BC1,再由棱锥体积公式求 解 解:由三视图还原原几何体如图, 该几何体为四棱锥,PA底面 ABCD,且 PA1, 底面 ABCD 为直角梯形,ABAD,ADB

10、C,ABAD2,BC1 该多面体的体积 V 故选:B 5若 x,y 满足|y|2x,且|x|1,则 2x+y 的最小值为( ) A7 B5 C1 D4 【分析】作出不等式组对应的平面区域,利用 z 的几何意义,即可得到结论 解:作出 x,y 满足|y|2x,且|x|1,对应的平面区域如图: 由 z2x+y 得 y2x+z 平移直线 y2x+z, 由图象可知当直线 y2x+z 经过点 A 时,直线的截距最小, 此时 z 最小, 由,解得 A(1,3),此时 z2(1)+(3)5, 则 2x+y 的最小值为:5 故选:B 6若函数是奇函数,则使 f(x)1 的 x 的取值范围为( ) A B C

11、D 【分析】 根据题意, 由奇函数的定义可得 f (x) +f (x) 0, 即 ln (+a) +ln (+a) 0,变形可得 a 的值,即可得函数的解析式,由复合函数的单调性判断方法可得 f(x) 在(1,1)上为增函数,求出满足 f(x)1 的 x 的值,据此分析可得答案 解:根据题意,函数是奇函数,则 f(x)+f(x)0, 即 ln(+a)+ln(+a)0,变形可得()()1, 分析可得:a1, 则 f(x)ln(1)ln(),有0,解可得1x1,即函数的定义 域为(1,1), 设 t,则 ylnt, t 1,则 t 在(1,1)上为增函数,而 ylnt 在(0,+)上为增函 数,

12、则 f(x)在(1,1)上为增函数, 若 f(x)1,即e,解可得 x, 则 f(x)1f(x)f()x, 又由1x1,则有1x, 即 x 的取值范围为(1,); 故选:A 7已知 ca,随机变量 ,n 的分布列如表所示,则( ) 4 3 2 P a b c 2 3 4 P a b c AEE,DD BEE,DD CEE,DD DEE,DD 【分析】求出数学期望,作差比较大小,和利用方差的性质,得到结论 解:E2a+3b+4c, E4a+3b+2c, EE2(ca)0, 由 +6,所以 DD(6)D, 故选:B 8如图,在直角梯形 ABCD 中,BCCD,ABBC2,CD4,E 为 CD 中点

13、,M,N 分 别为 AD,BC 的中点,将ADE 沿 AE 折起,使点 D 到 D1,M 到 M1,在翻折过程中, 有下列命题: |M1N|的最小值为 1; M1N平面 CD1E存在某个位置, 使 M1EDE 无论 M1位于何位置,均有 M1NAE其中正确命题的个数为( ) A1 B2 C3 D4 【分析】通过连接直线 DN 等直线,结合直线与平面的平行与垂直,转化判断 4 个命题 的真假即可 解:在直角梯形 ABCD 中,BCCD,ABBC2,CD4,E 为 CD 中点,M,N 分别 为 AD,BC 的中点,将ADE 沿 AE 折起,使点 D 到 D1,M 到 M1,在翻折过程中,当 D1与

14、 C 重合时,|M1N|的最小值为 1;所以正确;连接 MN 交 AE 于 F 连接 M1F, 可以证明平面 FM1N平面 CD1E,所以 M1N平面 CD1E, 所以正确; 当 D1E平面 ABCD 时,M1EDE,所以正确; 因为 AEFN,AEM1F,所以直线 AE平面 FM1E,所以无论 M1位于何位置,均有 M1NAE所以正确; 故选:D 9已知 a11919,ak1949,al2019 是等差数列an中的三项,同时 b11919,bk1949, b12019 是公比为 q 的等比数列bn中的三项,则 q 的最大值为( ) A B C D无法确定 【分析】由题意可得 3l10k7,要

15、使 q 最大,则 lk 最小,结合等 式 3l10k7 求得 lk 的最小值,则 q 的最大值可求 解:由题意,数列bn不是常数列 由 a11919,ak1949,al2019 是等差数列an中的三项, 得 d,即, 得 由 b11919,bk1949,b12019 是公比为 q 的等比数列b n中的三项, 得1, 则,要使 q 最大,则 lk 最小, 由 3l10k7,得 k1,l1(舍); k4,l11;k7,l21;k10,l31; 由上可知, 当 k 与 l 均增加时, 由于 l 的系数小于 k 的系数, 则要使等式 3l10k7 成立, l 比 k 增加要快 lk 的最小值为 7 则

16、 q 的最大值为 故选:B 10已知函数 f(x)x2+ax+b(a,bR)在区间2,3上有零点,则 a2+ab 的取值范围是 ( ) A(,4 B C4, D 【分析】不妨设 x1,x2为函数 f(x)的两个零点,其中 x12,3,x2R,运用韦达定理 和主元法、二次函数的最值,构造函数 g(x1),求得导数,判断单调性,可得所求范围 解:不妨设 x1,x2为函数 f(x)的两个零点,其中 x12,3,x2R, 则 x1+x2a,x1x2b 则 a2+ab(x1+x2)2(x1+x2) x1x2(1x1)x22+(2x 1x1 2)x 2+x1 2, 由 1x10, x2R, 所以 (1x1

17、) x22+ (2x1x12) x2+x12 , 可令 g(x1),g(x1) , 当 x12,3,g(x1)0 恒成立,所以 g(x1)g(2),g(3)4, 则 g(x1)的最大值为 ,此时 x13, 还应满足 x2 ,显然 x13,x2时,ab ,a2 +ab 故选:B 二、填空题:共 7 小题,多空题每题 6 分,单空题每题 4 分,共 36 分. 11已知若复数 z(i 为虚数单位)若 z 是纯虚数,则以 F(0,m)为焦点的抛物 线的标准方程为 x22y ;若|z|,则 m 3 【分析】利用复数代数形式的乘除运算化简,由实部为 0 且虚部不为 0 求得 m,可得抛 物线的方程;再由

18、复数模的计算公式列式求 m 值 解:z为纯虚数, 则 2m10,即 m,则 F(0,), 以 F(0,)为焦点的抛物线的标准方程为 x22y; 由|z|,得,解得 m3 故答案为:x22y;3 12已知 A(2,0), B(2,0),动点 M 满足|MA|2|MB|,则点 M 的轨迹方程是 3x2+3y2 20x+120 ;又若,此时MAB 的面积为 【分析】设 M(x,y),由|MA|2|MB|列式可得点 M 的轨迹方程,再写出以 AB 为直径 的圆的方程,与 M 的轨迹联立求得 M 的纵坐标,再由三角形面积公式求解 解:A(2,0),B(2,0),设 M(x,y), 由|MA|2|MB|,

19、得, 整理得:3x2+3y220x+120; 以 AB 为直径的圆的方程为 x2+y24, 联立,解得|y| 即 M 点的纵坐标的绝对值为 此时MAB 的面积为 S 故答案为:3x2+3y220x+120; 13 在二项式的展开式中, 所有项系数和为 128 , 展开式中含 x 2 的项是 2835x2 【分析】令 x1,可得所有项系数和再利用二项展开式的通项公式,求出展开式中含 x2的项 解:二项式的展开式中,令 x1,可得所有项系数和为(31) 7128 二项式的展开式中,通项公式为 Tr+1 (1)r 37 r , 令 72,求得 r3,可得展开式中含 x2的项是 34 x22835x2

20、, 故答案为:128;2835x2 14已知正实数 a 满足 aa(8a)9a,loga(2a)的值为 【分析】推导出 a9aloga8a,由 loga8a,得 loga8,从而 loga2 ,由此 能求出 loga(2a)的值 解:正实数 a 满足 aa(8a)9a, a9aloga8a, 由 loga8a,得 loga8 , loga2, loga(2a)loga2+1 故答案为: 15记 A,B,C 为ABC 的内角, 若,则 2 ; 若 cosB,cosC 是方程 5x23x10 的两根,则 sinB sinC 【分析】由已知得 1+sinA3cosA,再利用 sin2A+cos2A1

21、,即可得出 sinA,cosA,代 入即可; 由题知 cosB+cosCcosBcosC,将 平方得出 cos2B+cos2C,再由 ,乘进去代入即可得出结果 解: 由已知得 1+sinA3cosA0, 再由 sin2A+cos2A1, 联立化简, 则 故应填 2; 由题知 cosB+cosC cosBcosC 将式平方得 得 故应填 16已知 P,Q 是椭圆上的两点(点 Q 在第一象限),若 M(1,0),且直线 pM,QM 的斜率互为相反数,且|PM|2|QM|,则直线 QM 的斜率为 1 【分析】设直线 PM 斜率为 k,得出直线 PM 的方程,联立方程组消元,得出 N 点坐标, 代入椭

22、圆方程计算 k 的值即可得出 OM 的斜率k 解:延长 PM 交椭圆于 N,由对称性可知|QM|MN|, 设直线 PM 的斜率为 k,则直线 PM 的方程为 yk(x1)(k0), 联立方程组,消元得:(+3)y2+20, 设 P(x1,y1),N(x2,y2),则 y1+y2 , |PM|2|QM|,y12y2 y1+y2y2 , 即 y2 ,x2+1, 把 N(+1,)代入椭圆方程得:(+1)2+3()23, 解得 k21,k1, 直线 QM 的斜率为k1 故答案为:1 17已知 A,B,C,D,E 为半径为 1 的圆上相异的 5 点(没有任何两点重合),这 5 个点 两两相连可得到 10

23、 条线段,则这 10 条线段长度平方和的最大值为 25 【分析】由, ,再相加即可求得答案 解 : 不 妨 设 圆 心 为O , 则, , , ,当且仅当时取等号 故答案为:25 三、解答题:共 5 小题,共 74 分解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤 18已知函数 f(x)sincoscos2+1 ()若 x ,求 cosx 的值; ()在ABC 中,角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c,且满足 2bcosA2ca,求 f(B)的取值范围 【分析】(I)先利用二倍角公式,辅助角公式先对已知函数进行化简,然后结合两角和 的余弦公式展开即可求解; (II)由已知结合正弦定理进行化简可求

24、cosB 的范围,进而可求 B 的范围,代入 f(B) 后结合余弦函数的性质即可求解 解:(I)f(x)sincoscos2+1, sin(x)+, 由 x 可得 sin(x)+, 所以 sin(x),cos(x), 所以 cosxcos(x)+ (II)因为 2bcosA2ca, 由正弦定理可得,2sinBcosA2sinCsinA, 从而可得,2sinBcosA2sinAcosB+2sinBcosAsinA, 即 cosB, 因为 0B, 所以 0B, , 所以, 所以 f(B)sin(B)+ 19 四棱锥 SABCD 中, 底面 ABCD 是边长为 2 的正方形, 侧面 SAD 为正三角

25、形, E 为 AD 的中点 ()证明:平面 SAD平面 ABCD; ()求直线 SB 与平面 SEC 所成角的正弦值 【分析】()推导出 SEAD,SECE,从而 SE平面 ABCD,由此能证明平面 SAD 平面 ABCD ()以 E 为原点,EA 为 x 轴,过 E 作 AB 的平行线为 y 轴,ES 为 z 轴,建立空间直角 坐标系,利用向量法能求出直线 SB 与平面 SEC 所成角的正弦值 解:()证明:侧面 SAD 为正三角形,E 为 AD 的中点, SEAD, 底面 ABCD 是边长为 2 的正方形,侧面 SAD 为正三角形,E 为 AD 的中点 SE,CE,SE2+CE2SC2,S

26、ECE, ADCEE,SE平面 ABCD, SE平面 SAD,平面 SAD平面 ABCD ()解:以 E 为原点,EA 为 x 轴,过 E 作 AB 的平行线为 y 轴,ES 为 z 轴,建立空间 直角坐标系, 则 S(0,0,),B(1,2,0),E(0,0,0),C(1,2,0), (1,2,),(0,0,),(1,2,0), 设平面 SEC 的法向量 (x,y,z), 则,取 y1,得 (2,1,0), 设直线 SB 与平面 SEC 所成角为 , 则直线 SB 与平面 SEC 所成角的正弦值为: sin 20数列an中,a11,a2,且 ()令 f(n),n2),将 f(n)用 n 表示

27、,并求an 通项公式; ()令 Tna12+a22+an2,求证:Tn 【分析】(I)由数列an中,a11,a2,且 可得 f(n) 利用累加求和方法可得 an+1, 可得 an (II)n3 时, ()即可证明 解:(I)数列an中,a11,a2,且 f(n) n2 时,1 +1 a n+1 ,可得 ann2 时成立 an (II)证明:n3 时,() Tn1+ (+)1+ n1,2 时也成立 综上可得:Tn 21如图,已知抛物线的焦点为 F ()若点 P 为抛物线上异于原点的任一点,过点 P 作抛物线的切线交 y 轴于点 Q,证 明:PFy2PQF; ()A,B 是抛物线上两点,线段 AB

28、 的垂直平分线交 y 轴于点 D(0,4)(AB 不与 X 轴平行),且|AF|+|BF|6过 y 轴上一点 E 作直线 mx 轴,且 m 被以 AD 为直径的圆 截得的弦长为定值,求ABE 面积的最大值 【分析】()设 P 的坐标,求出在 P 处的导数,进而求出在 P 处的切线的方程,令 x 0 求出 Q 的坐标,进而求出 FQ 的值,P 到准线的距离为 PF 的值可得 PFFQ,进而 可得结论; ()设直线 AB 的方程与抛物线联立求出两根之和及两根之积,进而求出弦长 AB,再 求线段 AB 的中点坐标, 求出 AB 的中垂线的方程, 将 D 点代入中垂线的方程可得参数的 关系,设 E 的

29、坐标,由以 AD 为直径的圆圆直线 m 的弦长为定值可得 E 的坐标,进而求 出 E 到直线 AB 的距离,代入面积公式可得关于直线 AB 斜率的表达式,令函数求导可得 函数的最大值,即求出面积的最大值 解:()由抛物线的方程可得 F(0,1),准线方程:y1,设 P(x0,),由 抛物线的方程可得 y,所以在 P 处的切线的斜率 k, 所以在 P 处的切线方程为:y(xx0)令 x0 可得 y,即 Q(0, ), 所以 FQ1+,而 P 到准线的距离 d+1,由抛物线的性质可得 PFd 所以 PFFQ,PQFQPF, 可证得:PFy2PQF; ()设直线 AB 的方程为:ykx+m,A(x1

30、,y1),B(x2,y2), 直线与抛物线联立整理可得:x24kx4m0, 16k2+16m0,即 k2+m0, x1+x24k,x1x24m,y1+y2k(x1+x2)+2m4k2+2m, 所以 AB 的中点坐标为:(2k,2k2+m), 所以线段 AB 的中垂线方程为:y(2k2+m)(x2k), 由题意中垂线过 D(0,4),所以 2k2+m+24,即 2k2+m2, 由抛物线的性质可得:|AF|+|BF|y1+y2+26,所以 4k2+2m+26,即 2k2+m2 设 E(0,b),AD2x12+(y14)2,AD 的中点的纵坐标为 , 所以以 AD 为直径的圆与直线 m 的相交弦长的

31、平方为:4(b)2 4b2+b (y1+4) 4y1b2+4b4y1+by14 (b3) y1+4b b2, 要使以 AD 为直径的圆截得的弦长为定值则可得 b3,时相交弦长的平方为定值 12,即 E(0,3), 所以 E 到直线 AB 的距离为: d, 而弦长|AB| 4, 所以 SEAB d2|3m|, 将 代 入 可 得SABE 2|3 2+2k2| 2|1+2k2| 2 设f (k) 4k6+4k4+7k2+2, 为偶函数, 只看k0的情况即可, f (k) 24k5+16k3+14k 2k(12k46k272k(2k2+1)(6k27) 令 f(k)0,k 当 0k,f(k)0,f(

32、k)单调递增; 当,f(k)0,f(k)单调递减 所以 k(,)且 k0,上,f()f()为最大值 所以 SABE的最大值为:2|1+2 | 22已知函数 ()求函数 yf(x)在 x1 处的切线方程; ()若 yf(x)在 xx1,x2(x1x2)处导数相等,证明:f(x1)+f(x2)3ln2 ()若对于任意 k(,2),直线 ykx+b 与函数 yf(x)图象都有唯一公共点, 求实数 b 的取值范围 【分析】()先求导得 f(1),函数 f(x)在 x1 处的切线方程为:yf(1)f (1)(x1),代入化简即可得结论 ()根据 yf(x)在 xx1,x2(x1x2)处导数相等,即 x1

33、,x2为方程(2m)x2 3x+10 的根,解得,由韦达定理 x1+x2,x1x2,所以 f(x1)+f(x2)2(x1+x2)(+)3(lnx1+lnx2)33ln,钩爪 函数求导可证 ()将问题转化为 h(x)有唯一零点,再利用导数研究函数的单调 性,利用函数单调性得函数草图,根据草图可得 解:()f(x)2+ 所以 f(1)0, 所以函数 f(x)在 x1 处的切线方程为: yf(1)f(1)(x1), 即 y1 ()根据题意得,f(x1)f(x2)m, 即 x1,x2为方程(2m)x23x+10 的根, ,解得, 所以 x1+x2,x1x2 , 所以 f(x1)+f(x2)2(x1+x

34、2)( +)3(lnx1+lnx2) 2(x1+x2)( )3ln(x1x2) 23ln 33ln, 令 t,(t) g(t)6t33lnt,(t), g(t)6, 当 t(,+)时,g(t)0,g(t)单调递增 当 t(,)时,g(t)0,g(t)单调递减 所以 g(t)ming()3ln2, 所以 g(t)3ln2, 所以 f(x1)+f(x2)3ln2 ()根据题意得,方程 f(x)kx+b 只有一个根, 即 k只有 一个根, 令 h(x),有唯一零点, 当 x0+时,h(x),x+时,h(x)2, 下面证明 h(x)2 恒成立, 若存在 x0(0,+),使得 h(x0)1, 所以存在 x1(0,x0),x2(x0,+),使得 h(x1)1,h(x2)1, kmaxh(x1),h(x2)2,则 yk 与 yh(x)至少有两个交点,矛盾 由对于任意 k(,2),h(x)k 只有一个解,得 h(x)为(0,+)上的增函数, 所以 h(x)0, 得 b3lnx+3, 令 m(x)3lnx+3,(x0), 则 m(x), 所以 m(x)在(0,)上单调递增,在(,+)上单调递减, m(x)maxm()3ln 得 bm(x)maxm()3ln

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