浙江省金华十校2020届高三4月模拟考试数学试题(含答案解析)

上传人:h****3 文档编号:137446 上传时间:2020-05-07 格式:DOCX 页数:27 大小:350.11KB
下载 相关 举报
浙江省金华十校2020届高三4月模拟考试数学试题(含答案解析)_第1页
第1页 / 共27页
浙江省金华十校2020届高三4月模拟考试数学试题(含答案解析)_第2页
第2页 / 共27页
浙江省金华十校2020届高三4月模拟考试数学试题(含答案解析)_第3页
第3页 / 共27页
浙江省金华十校2020届高三4月模拟考试数学试题(含答案解析)_第4页
第4页 / 共27页
浙江省金华十校2020届高三4月模拟考试数学试题(含答案解析)_第5页
第5页 / 共27页
亲,该文档总共27页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、2020 年高考数学(年高考数学(4 月份)模拟试卷月份)模拟试卷 一、选择题. 1已知集合 Ax|(x+1)(x2)0,Bx|1x2,则 AB( ) Ax|1x2 Bx|1x2 Cx|1x2 Dx|1x2 2若复数 (aR)是纯虚数(i 是虚数单位),则 a 的值为( ) A2 B1 C1 D2 3若 x,y 满足约束条件 ,则 zx+2y 的最大值是( ) A8 B6 C4 D2 4设 aR,则“a2”是“方程 x2+y2+ax2y+20 的曲线是圆”的( ) A充分不必要条件 B必要不充分条件 C充要条件 D既不充分也不必要条件 5在下面四个 x,的函数图象中,函数 y|x|cos2x

2、的图象可能是( ) A B C D 6已知在三棱柱 ABCA1B1C1中,M,N 分别为 AC,B1C1的中点,E,F 分别为 BC,B1B 的中点,则直线 MN 与直线 EF、平面 ABB1A1的位置关系分别为( ) A平行、平行 B异面、平行 C平行、相交 D异面、相交 7口袋中有相同的黑色小球 n 个,红、白、蓝色的小球各一个,从中任取 4 个小球 表 示当 n3 时取出黑球的数目, 表示当 n4 时取出黑球的数目则下列结论成立的是 ( ) AE()E(),D()D() BE()E(),D()D() CE()E(),D()D() DE()E(),D()D() 8已知函数 , , , ,下

3、列关于函数 yf(f(x)+m 的零点个数的判断, 正确的是( ) A当 a0,mR 时,有且只有 1 个 B当 a0,m1 时,都有 3 个 C当 a0,m1 时,都有 4 个 D当 a0,1m0 时,都有 4 个 9设三棱锥 VABC 的底面是 A 为直角顶点的等腰直角三角形,VA底面 ABC,M 是线 段 BC 上的点(端点除外),记 VM 与 AB 所成角为 ,VM 与底面 ABC 所成角为 ,二 面角 AVCB 为 ,则( ) A , B , C , D , 10设 aR,数列an满足 a1a,an+1an(an2)3,则( ) A当 a4 时,a10210 B当 时,a102 C当

4、 时,a102 10 D当 时,a102 二、填空题:共 7 小题,多空题每小题 6 分,单空题每小题 6 分,共 36 分 11若双曲线 的一渐近线方程是 x+2y0,则 a ;离心率是 12一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积是 ,休积是 13已知 aR,若二项式 的展开式中二项式系数和是 16,所有项系数和是 81, 则 n ,含 x 项的系数是 14 已知ABC的内角A, B, C所对边分别为a, b, c, 且, , c+bcosAacosB acosA, 则 内角 B 的取值范围是 15已知椭圆 : ,F 为其左焦点,过原点 O 的直线 1 交椭圆于 A,B 两点,点 A

5、 在第二象限,且FABBFO,则直线 1 的斜率为 16 已知非零平面向量 , , , 满足 , 3 2 , 则 的最小值是 17设 a,bR,若函数 在区间1,1上单调递增,则 a+b 的最大值为 三、解答题(共 5 小题,满分 74 分) 18已知函数 f(x)sinx+acosx(a0)满足 ()求实数 a 的值; ()设 0 ,且 f() f( ) ,求 sin2 19 如图, 在四棱锥CABNM中, 四边形ABNM的边长均为2, ABC为正三角形, MB , MBNC,E,F 分别为 MN,AC 中点 ()证明:MBAC; ()求直线 EF 与平面 MBC 所成角的正弦值 20设等差

6、数列an的前 n 项和为 Sn,已知:a52a2+3 且 a2, ,a14成等比数列 ()求数列an的通项公式; ()设正项数列bn满足 bn2Sn+1sn+1+2,求证:b1+b2+bnn+1 21如图,已知抛物线 x22py(p0)的焦点为 F(0,1),过 F 的两条动直线 AB,CD 与抛物线交出 A、B、C、D 四点,直线 AB,CD 的斜率存在且分别是 k1(k10),k2 ()若直线 BD 过点(0,3),求直线 AC 与 y 轴的交点坐标 ()若 k1k22,求四边形 ACBD 面积的最小值 22已知函数 f(x)ax3axxlnx其中 aR ()若 ,证明:f(x)0; ()

7、若 xe1x1f(x)在 x(1,+)上恒成立,求 a 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已知集合 Ax|(x+1)(x2)0,Bx|1x2,则 AB( ) Ax|1x2 Bx|1x2 Cx|1x2 Dx|1x2 【分析】可以求出集合 A,然后进行交集的运算即可 解:Ax|1x2,Bx|1x2, ABx|1x2 故选:A 2若复数 (aR)是纯虚数(i 是虚数单位),则 a 的值为( ) A2 B1 C1 D2 【分析】利用复数代数形式的乘除运算化简,再由实部为 0 且虚部不为 0 列式求解

8、解: 是纯虚数, ,即 a2 故选:D 3若 x,y 满足约束条件 ,则 zx+2y 的最大值是( ) A8 B6 C4 D2 【分析】作出不等式对应的平面区域,利用线性规划的知识,通过平移即可求 z 的最大 值 解:作出不等式对应的平面区域: 由 zx+2y,得 y , 平移直线 y , 由图象可知当直线 y 经过点 A 时, 直线 y 的 截距最大,此时 z 最大 由 ,得 A(2,2), 此时 z 的最大值为 z2+46, 故选:B 4设 aR,则“a2”是“方程 x2+y2+ax2y+20 的曲线是圆”的( ) A充分不必要条件 B必要不充分条件 C充要条件 D既不充分也不必要条件 【

9、分析】先化简,再判断 解:方程 x2+y2+ax2y+20 的曲线是圆,则有 D2+E24Fa2+480,解之得 a2 或 a2, 则“a2”是“a2 或 a2”的充分不必要条件, 故选:A 5在下面四个 x,的函数图象中,函数 y|x|cos2x 的图象可能是( ) A B C D 【分析】由函数为偶函数,可排除 AC,由 f()0,可排除 B,进而得出正确选项 解:f(x)|x|cos(2x)|x|cos2xf(x),即 f(x)为偶函数,可排除 AC; 又 f()cos20,可排除 B 故选:D 6已知在三棱柱 ABCA1B1C1中,M,N 分别为 AC,B1C1的中点,E,F 分别为

10、BC,B1B 的中点,则直线 MN 与直线 EF、平面 ABB1A1的位置关系分别为( ) A平行、平行 B异面、平行 C平行、相交 D异面、相交 【分析】推导出 EF平面 BCC1B1,MN平面 BCC1B1N,NEF,由异面直线判定宣 理得直线 MN 与直线 EF 是异面直线取 A1C1中点 P,连结 PN,PM,则 PNB1A1,PM A1A,从而平面 PMN平面 ABB1A1,由此得到直线 MN 与平面 ABB 1A1平行 解:在三棱柱 ABCA1B1C1中, M,N 分别为 AC,B1C1的中点,E,F 分别为 BC,B1B 的中点, EF平面 BCC1B1,MN平面 BCC1B1N

11、,NEF, 由异面直线判定宣理得直线 MN 与直线 EF 是异面直线 取 A1C1中点 P,连结 PN,PM, 则 PNB1A1,PMA1A, AA1A1B1A1,PMPNP, 平面 PMN平面 ABB1A1, MN平面 PMN,直线 MN 与平面 ABB1A1平行 故选:B 7口袋中有相同的黑色小球 n 个,红、白、蓝色的小球各一个,从中任取 4 个小球 表 示当 n3 时取出黑球的数目, 表示当 n4 时取出黑球的数目则下列结论成立的是 ( ) AE()E(),D()D() BE()E(),D()D() CE()E(),D()D() DE()E(),D()D() 【分析】当 n3 时, 的

12、可能取值为 1,2,3,分别求出相应的概率,由此能求出 E() 2,D() ,当 n4 时, 可取 1,2,3,4,分别求出相应的概率,由此能求出 E () ,D() ,从而求出 E()E(),D()D() 解:当 n3 时, 的可能取值为 1,2,3, P(1) , P(2) , P(3) , E() 2, D() , 当 n4 时, 可取 1,2,3,4, P(1) , P(2) , P(3) , P(4) , E() , D() (1 )2 (2 )2 (3 )2 (4 )2 , E()E(),D()D() 故选:A 8已知函数 , , , ,下列关于函数 yf(f(x)+m 的零点个数

13、的判断, 正确的是( ) A当 a0,mR 时,有且只有 1 个 B当 a0,m1 时,都有 3 个 C当 a0,m1 时,都有 4 个 D当 a0,1m0 时,都有 4 个 【分析】分别画出 a0,a0,a0 时,yf(x)的图象,结合 tf(x),f(t)+m 0 的解的情况,数形结合可得所求零点个数 解:画出 a0 时,yf(x)的图象, 可令 tf(x),则 f(t)+m0,即 yf(t)和 ym 的交点个数即为零点的个数 若 m1,则 t0 或 te,即 0x1 或 xee,即当 a0,mR 时,不只 1 个零点, 故 A 错; 当 a0 时, m1 时, 可得 t0 或 teme,

14、 可得 x 的个数为 1+23 个, 即 B 正确; 当 a0,m1 或1m0 时,yf(x)的图象如右图:(y 轴左边红色的和 y 轴右 边的图象) 由m0,且m1,可得零点的个数为 1 个或 3 个,故 C,D 错误 故选:B 9设三棱锥 VABC 的底面是 A 为直角顶点的等腰直角三角形,VA底面 ABC,M 是线 段 BC 上的点(端点除外),记 VM 与 AB 所成角为 ,VM 与底面 ABC 所成角为 ,二 面角 AVCB 为 ,则( ) A , B , C , D , 【分析】由最小角定理得 ,由已知条件得 AB平面 VAC,过 A 作 ANVC,连结 BN,得 BNA,推导出

15、BVA,由 VA平面 ABC,得 VMA,推导出 MVA,从而 解:设三棱锥 VABC 的底面是 A 为直角顶点的等腰直角三角形, VA底面 ABC,M 是线段 BC 上的点(端点除外), 记 VM 与 AB 所成角为 ,VM 与底面 ABC 所成角为 ,二面角 AVCB 为 , 由最小角定理得 ,排除 A 和 B, 由已知条件得 AB平面 VAC, 过 A 作 ANVC,连结 BN,得 BNA,tan , 而 tanBVA ,ANAV,tanBNAtanBVA,BVA, VA平面 ABC,VMA, , tan ,ABAM,tanMVA, MVA, 故选:C 10设 aR,数列an满足 a1a

16、,an+1an(an2)3,则( ) A当 a4 时,a10210 B当 时,a102 C当 时,a102 10 D当 时,a102 【分析】令 bnan2,则 ,令 f(x)xx3,则 f(x)13x2,则 f(x)在(, )和( ,+)上单调递减,在( , )上单调递增,分 别取 a 和 a ,利用函数的单调性推导出 B,D 错误;令 g(x)x3x,则 g (x)3x21,g(x)在( , )和( ,+)上单调递增,在( , ) 上单调递减,当 a4 时,利用函数的单调性推导出 A 错;当 a 时,利用函数的单调 性推导出 C 正确 解:令 bnan2,即 , 令 f(x)xx3,则 f

17、(x)13x2, 由 f(x)0,得 ,由 f(x)0,得 x 或 x , 则 f(x)在(, )和( ,+)上单调递减,在( , )上单调递增, 当 a 时,b1 ,0b21813 , 由数学归纳法得到 , 当 a 时,b1 ,0b2 , 由数学归纳法知 ,故 B,D 错误; 令 g(x)x3x,则 g(x)3x21, 由 g(x)0,得 x 或 x ,由 g(x)0,得 , g(x)在( , )和( ,+)上单调递增,在( , )上单调递减, 当 a4 时,|b1|2,|b2|6,由题意得|bn|2,| |1 |1, 则 (1 )(1 )0, 239210, b2与 b10同号,则 A 错

18、; 当 a 时,|b1| ,|b2 | , 由题意知|bn| ,| |1 |1, 则 (1 )(1 )0, b2与 b10同号, ,故 C 正确 故选:C 二、填空题:共 7 小题,多空题每小题 6 分,单空题每小题 6 分,共 36 分 11若双曲线 的一渐近线方程是 x+2y0,则 a 4 ;离心率是 【分析】由题意双曲线的方程和渐近线的方程求出 a,进而求出双曲线的离心率 解: 由双曲线 的方程可得渐近线的方程为: y , 而由题意可得 , 所以 a4, 离心率 e , 故答案分别为:4, 12一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积是 16+6 ,休积是 6 【分析】首先把三视图

19、转换为几何体,进一步求出几何体的体积和表面积 解:根据几何体的三视图转换为几何体为: 该几何体为三棱柱, 如图所示: 所以该几何体的表面积为:S 该几何体的体积为:V 故答案为:16+6 ;6 13已知 aR,若二项式 的展开式中二项式系数和是 16,所有项系数和是 81, 则 n 4 ,含 x 项的系数是 24 或 96 【分析】二项式 的展开式中二项式系数和是 16,可得 2 n16,解得 n所有 项系数和是 81,令 x1,可得:(a+1)481,解得 a利用通项公式即可得出 解:二项式 的展开式中二项式系数和是 16,2 n16,解得 n4 所有项系数和是 81,令 x1,可得:(a+

20、1)481,解得 a2,或4 a2 时,T3 24x, a4 时,T3 96x, 含 x 项的系数是 24 或 96 故答案为:4,24 或 96 14 已知ABC的内角A, B, C所对边分别为a, b, c, 且, , c+bcosAacosB acosA, 则 内角 B 的取值范围是 (0, ) 【分析】 由正弦定理, 两角和的正弦函数公式化简已知等式可得 2sinBcosA sinAcosA, 结合 ,可得 2sinB sinA,由正弦定理可得 ,kd sinB ,且 ba, B 为锐角,即可求解范围 B 解:c+bcosAacosB acosA, 由正弦定理可得:sinC+sinBc

21、osAsinAcosB sinAcosA, sinCsin(AB)sin(A+B)sinAcosB+cosAsinB, sinAcosB+cosAsinB+sinBcosAsinAcosB sinAcosA,可得 2sinBcosA sinAcosA, , 可得 2sinB sinA,由正弦定理可得 2b a,可得 , sinB (0, ),且 ba,B 为锐角, B(0, ) 故答案为: ,(0, ) 15已知椭圆 : ,F 为其左焦点,过原点 O 的直线 1 交椭圆于 A,B 两点,点 A 在第二象限,且FABBFO,则直线 1 的斜率为 【分析】先设点 A 的坐标,再把需要的线的斜率表示

22、出,利用到角公式解出点的坐标, 从而求出斜率 解:设 A(x0,y0 ),则 B(x0,y0),x00,y00 且 F 为其左 焦点, F( ,0),tanBFO ,直线 AB 的斜率 k1 经分析直线 AF 的斜率必存在,设为 k2 又由到角公式可得:tanFAB 又FABBFO, x02+2 2,又 ,x0(3,0),可解得:x0 , y0 ,直线 l 的斜率为 故答案为: 16 已知非零平面向量 , , , 满足 , 3 2 , 则 的最小值是 【分析】根据已知条件可以得出向量 , , 之间的关系,然后利用坐标法、特殊化将 向量 , 的坐标表示出来,最后将问题转化为一个基本不等式问题 解

23、:由 得 ( 是 , 的夹角) ,所以不妨设 , , , 是零角或锐角 ,(求得是 比值,所以为了简化计算,在不影响结果前提下设 , ) , 再令 ttan0,+) 则 对于分母,再令 mt20,则分母可化为:y ,(当且仅当 m3 时取等号)上式 故答案为: 17设 a,bR,若函数 在区间1,1上单调递增,则 a+b 的最大值为 2 【分析】求导得 f(x)2ax2+bx+1a,依题意,(2x21)a+xb+10 在 x1,1 上恒成立,先根据系数比例,令 2x21x,可得 a+b2,即 a+b 的最大值为 2,再证明 充分性,即当 a+b2 时,(2x21)a+xb+10 在 x1,1上

24、恒成立,综合即可得出 结论 解:f(x)2ax2+bx+1a, 函数 f(x)在区间1,1上单调递增, f(x)0 在1,1上恒成立,亦即(2x21)a+xb+10 在 x1,1上恒成立, 令 2x21x,解得 x1 或 , 将 代入可得 ,即 a+b2,则 a+b 的最大值为 2, 下面证明 a+b2 可以取到, 令 g(x)f(x)2ax2+bx+1a,则 g(x)4ax+b,且 , , 则 ,解得 , , 当 , 时, 在 x1, 1上恒成 立, 故 a+b2 可以取到, 综上,a+b 的最大值为 2 故答案为:2 三、解答题(共 5 小题,满分 74 分) 18已知函数 f(x)sin

25、x+acosx(a0)满足 ()求实数 a 的值; ()设 0 ,且 f() f( ) ,求 sin2 【分析】()由题意利用诱导公式、同角三角函数的基本关系求得 a 的值 ()由题意利用三角恒等变换求得 cos(2 )的值,再利用同角三角函数的基本关 系求出 sin (2 ) 的值, 再利用两角差的正弦公式求得 sin2sin (2 ) 的值 解:()函数 f(x)sinx+acosx(a0),f(x )sin(x )+acos(x ) cosxasinx, 满足 , 即 (sinx+acosx) 2+ (cosxasinx)24, 即 1+a24, 故 a ()设 , 且 (sin cos

26、) (cos sin) sincos sin2 cos 23sincos2sincos cos2 cos2sin2 2cos(2 ) cos(2 ) 0 ,2 ( , ),sin(2 ) 故 sin2sin (2 ) sin (2 ) cos cos (2 ) sin 19 如图, 在四棱锥CABNM中, 四边形ABNM的边长均为2, ABC为正三角形, MB , MBNC,E,F 分别为 MN,AC 中点 ()证明:MBAC; ()求直线 EF 与平面 MBC 所成角的正弦值 【分析】()连接 AN,由题意可得 MBAN,结合 MBNC,利用线面存在着的判定 可得 MB平面 NAC,则 MB

27、AC; ()取 BC 的中点 G,连接 FG,NG,MG,证明 MG 与 EF 相交,记交点为 O,则 O 为 MG 与 EF 的中点则直线 EF 与平面 MBC 所成角,就是 FO 与平面 MBC 所成角,记 为 由已知求解三角形可得 OF记 F 到平面 MBC 的距离为 h,利用等体积法求得 h, 则 sin 【解答】()证明:连接 AN,四边形 ABNM 的边长均为 2,MBAN, MBNC,且 ANNCN,MB平面 NAC, AC平面 NAC,MBAC; ()解:取 BC 的中点 G,连接 FG,NG,MG, 显然 FGMN,且 FG ,即 FGME,FGME,MG 与 EF 相交,

28、记交点为 O,则 O 为 MG 与 EF 的中点 直线 EF 与平面 MBC 所成角,就是 FO 与平面 MBC 所成角,记为 由()知,MBAC,又ABC 为正三角形,BFAC,且 BF MBBFB,AC平面 MBF,则 MFAC,得 MF MB ,MFBF,得 OF 记 F 到平面 MBC 的距离为 h, MFBF,MFAC,且 ACBFF,MF平面 ABC, 在MBC 中,MCBC2,MB , , 得 h 故 sin 20设等差数列an的前 n 项和为 Sn,已知:a52a2+3 且 a2, ,a14成等比数列 ()求数列an的通项公式; ()设正项数列bn满足 bn2Sn+1sn+1+

29、2,求证:b1+b2+bnn+1 【分析】()设等差数列an的公差为 d,运用等差数列的通项公式和求和公式,以及 等比数列的中项性质,注意 9a1+36d0,解方程可得首项和公差,即可得到所求通项公 式; ()求得Snn2,求得bn,并推得 bn 1 1 , 再由数列的分组求和 以及裂项相消求和,结合不等式的性质即可得证 解:()设等差数列an的公差为 d, 由 a52a2+3 可得 a1+4d2(a1+d)+3, 又 a2 , ,a14成等比数列,可得 S9a2a14, 即 9a1+36d(a1+d)(a1+13d),且 9a1+36d0, 解得 a11,d2,或 a1 ,d (舍去), 则

30、 an1+2(n1)2n1; ()证明:由()可得 Sn (1+2n1)nn 2, 由 bn2Sn+1Sn+1+2,可得 bn , 由 bn 1 1 , 故 b1+b2+bnn+(1 ) n+1 n+1 21如图,已知抛物线 x22py(p0)的焦点为 F(0,1),过 F 的两条动直线 AB,CD 与抛物线交出 A、B、C、D 四点,直线 AB,CD 的斜率存在且分别是 k1(k10),k2 ()若直线 BD 过点(0,3),求直线 AC 与 y 轴的交点坐标 ()若 k1k22,求四边形 ACBD 面积的最小值 【分析】()抛物线方程为 x24y,设设 A(x1,y1),B(x2,y2),

31、C(x3,y3),D (x4,y4),x3x4,直线 ykx+t 代入抛物线方程,当 t1 时,得 x 1x2,x3x4,当 t3 时,得 x2x4,进而可得 x1x3值为 ,写出直线 AC 方程,令 x0 得 y ,进 而得出结论 ()设 A(x1,y1),B(x2,y2),C(x3,y3),D(x4,y4),x3x4,设直线 l 的方 程是 ykx+1,联立抛物线方程,由韦达定理可得,|AB|y1+1+y2+1|4(k12+1),再求 出点 C 到 AB 的距离 d1点 D 到 AB 的距离 d2,S |AB|(d1+d2),化简得 S 16 ,设 f(x)(1+x 2)(x24x+5),

32、x0,求导,分析单 调性,进而得出 Smin 解:()由题意可得抛物线方程为 x24y, 设直线 ykx+t 代入抛物线方程得 x24kx4t0, 设 A(x1,y1),B(x2,y2),C(x3,y3),D(x4,y4),x3x4, 当 t1 时,得 x1x24,x3x44, 当 t3 时,x2x412, 所以 x1x3 ,直线 AC 方程是 yy1 , 令 x0 得 y , 故直线 AC 与 y 轴交点坐标是(0, ) ()F(0,1)设直线 l 的方程是 ykx+1,代入 x24y 得 x24kx40, 设 A(x1,y1),B(x2,y2),C(x3,y3),D(x4,y4),x3x4

33、, 则 , , |AB|y1+1+y2+1|k1x1+k1x2+4|4(k12+1), 点 C 到 AB 的距离 d1 , 点 D 到 AB 的距离 d2 , S |AB|(d1+d2)2(k1 2+1) 2 (k1k2) (x3x4) 4 16 , 设 f(x)(1+x2)(x24x+5),x0 则 f(x)4(x33x2+3x1)4(x1)3, 所以 f(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+)上单调递增, 所以在(0,+)内 f(x)最小值 f(1)4 故当 k11,k21 时,Smin32 22已知函数 f(x)ax3axxlnx其中 a一、选择题 ()若 ,证明:f(x)0; ()若

34、 xe1x1f(x)在 x(1,+)上恒成立,求 a 的取值范围 【分析】 (I)先对函数求导,然后结合导数可求函数的单调性,进而可求 f(x)的范围, 可证; (II)由已知代入整理可得,ax2alnxe1x ,构造函数 m(x)ax 2alnx,n (x)e1x ,x1,然后结合导数分别分析函数的特征性质,可求 【解答】 证: (I) 函数 f (x) 的定义域 (0, +) , f (x) x 3 xxlnxx ( ) , 令 g(x) ,则 , 当 x(0,1)时,g(x)0,函数 g(x)单调递减,x(1,+)时,g(x)0, 函数 g(x)单调递增,故 g(x)g(1)0, 又 x

35、0,所以 f(x)0; 解:(II)若 xe1x1f(x)1(ax3axxlnx)在 x(1,+)上恒成立,则 e1 x (ax 2alnx)在 x(1,+)上恒成立, 即 ax2alnxe1x , 令 m(x)ax2alnx,n(x)e1x ,x1, 由 ex1x(x1)可得 n(x)0, , (i)当 a0 时,m(x)0,m(x)在(1,+)上单调递减,故 m(x)m(1) 0,此时 m(x)n(x)不成立, (ii)当 a0 时,由 m(x)0 可得 x ,x (舍), 当 1 即 0 时,m(x)在(1, )上单调递减,在( ,+)上单调递 增, m( )m(1)0,则在(1, )m(x)n(x)不成立, 当 1 即 a 时,m(x)在(1, )上单调递减,在( ,+)上单调递增, 令 F(x)m(x)n(x)a(x21)lnx , 则 F(x) , 令 G(x) ,即 F(x)G(x), 0, 故 G(x)在(1,+)上单调递增,G(x)G(1)0,则 F(x)G(x)0, 综上,a 的范围 , )

展开阅读全文
相关资源
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 高中 > 高中数学 > 数学高考 > 第一次模拟