2019-2020学年山西省吕梁市高三上10月段考数学试卷(理科)含详细解答

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资源描述

1、2019-2020 学年山西省吕梁市高三(上)学年山西省吕梁市高三(上)10 月段考数学试卷(理科)月段考数学试卷(理科) 一、选择题(本大题共一、选择题(本大题共 12 小题,每小题小题,每小题 5 分,共分,共 60 分)在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合分)在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合 题目要求的,选出正确的选项并将该选项在答题卡上涂黑题目要求的,选出正确的选项并将该选项在答题卡上涂黑 1 (5 分)已知集合 Ax|log3x1,Bx|x2+2x80,则 AB( ) Ax|4x3 Bx|4x2 Cx|0 x2 Dx|2x3 2 (5 分)已知 alog30.3,b3

2、 0.2,c30.3,则( ) Aabc Bacb Ccab Dbca 3 (5 分)已知函数 f(x),则 x2 是 f(x)4 成立的( ) 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 4 (5 分)我们在求高次方程或超越方程的近似解时常用二分法求解,在实际生活中还有三分法比如借助 天平鉴别假币有三枚形状大小完全相同的硬币,其中有一假币(质量较轻) ,把两枚硬币放在天平的两 端,若天平平衡,则剩余一枚为假币,若天平不平衡,较轻的一端放的硬币为假币现有 27 枚这样的硬 币,其中有一枚是假币(质量较轻) ,如果只有一台天平,则一定能找到这枚假币所需要使用天平的最少

3、 次数为( ) A2 B3 C4 D5 5 (5 分)已知 sin(+),则 sin(2+)( ) A B C D 6 (5 分)已知函数 f(x)|x25x+4|kx 有三个零点 x1,x2,x3,则 x1x2x3( ) A4 B6 C8 D12 7 (5 分)已知 p:|a1|6;q:关于 x 的方程 x2+(a+2)x+10 没有正数根,使 pq 为真命题的实数 a 的取值范围是( ) A (,5 B (4,7) C (5,+) D (5,4) 8 (5 分)在ABC 中,b+ca(cosB+cosC) ,则该三角形一定是( ) A等腰三角形 B直角三角形 C等边三角形 D等腰直角三角形

4、 9 (5 分)已知函数 f(x)x33x2+4x+5,f(m)4,f(n)10,则 m+n( ) A1 B C2 D3 10 (5 分)关于函数 f(x)+sinx 有下述四个结论: f(x)是奇函数; f(x)在区间()单调递减 f(x)在,有 3 个零点; f(x)的最大值为 其中所有正确结论的编号是( ) A B C D 11 (5 分)已知 (0,) ,(0,) ,则( ) A B C D 12 (5 分)函数 f(x)x3+2x2x2 与 g(x)(x2)ex的公共点个数为( ) A3 B4 C5 D6 二、填空题(本大题共二、填空题(本大题共 4 小题,每小题小题,每小题 5 分

5、,共分,共 20 分)分) 13 (5 分)曲线 y(x2+x)lnx 在点(1,0)处的切线方程为 14 (5 分)定义在 R 上的奇函数 yf(x)在区间0,2上单调递增,且 f(2+x)f(2x) 若 f(1)3, 则 f(x)3 在区间0,10内的解集为 15 (5 分)将函数 f(x)sinx 的图象向左平移个单位长度,再将图象上每一点的横坐标伸长为原来的 2 倍,纵坐标不变得到 g(x)的图象,当 x0,时,方程 g(x)m 有三个实数根 x1,x2,x3, 且 x1x2x3,则 x1+2x2+x3 16 (5 分)已知实数 a,b,c,d,满足1,那么(ac)2+(bd)2的最小

6、值为 三、解答题(本大题共三、解答题(本大题共 6 小题,共小题,共 70 分)解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤分)解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤 17 (10 分)ABC 的内角 A、B、C 的对边分别为 a,b,c,ABC 的面积 S (1)求 C; (2)若 b+c2a,求 sin B 18 (12 分)已知定义域为 R 的函数 f(x)是奇函数 (1)求实数 a 的值; (2)若对于任意的 t2,2,不等式 f(t21)+f(mt3m)0 恒成立,求实数 m 的取值范围 19 (12 分)已知函数 f(x)x22x+a,g(x)ax+52a (1)若函数 yf(x)在区间

7、2,0上存在零点,求实数 a 的取值范围; (2)若对任意的 x10,3,总存在 x20,3使得 f(x1)g(x2)成立,求实数 a 的取值范围 20 (12 分)如图有一景区的平面图是一半圆形,其中直径长为 2km,C、D 两点在半圆弧上满足 ADBC, 设COB,现要在景区内铺设一条观光通道,由 AB,BC,CD 和 DA 组成 (1)用 表示观光通道的长 l,并求观光通道 l 的最大值; (2)现要在景区内绿化,其中在AOD 中种植鲜花,在OCD 中种植果树,在扇形 OBC 内种植草坪, 已知单位面积内种植鲜花和种植果树的利润均是种植草坪利润的 2 倍,则当 为何值时总利润最大? 21

8、 (12 分)已知函数 f(x)exax+1 (1)讨论 f(x)的单调性; (2)当 x1 时,函数 f(x)的图象恒在 x 轴上方,求 a 的最大值 22 (12 分)已知函数 f(x)sinx+ln(1+x) 证明: (1)f(x)在区间(0,)存在唯一极大值点; (2)f(x)有且仅有 1 个零点 2019-2020 学年山西省吕梁市高三(上)学年山西省吕梁市高三(上)10 月段考数学试卷(理科)月段考数学试卷(理科) 参考答案与试题解析参考答案与试题解析 一、选择题(本大题共一、选择题(本大题共 12 小题,每小题小题,每小题 5 分,共分,共 60 分)在每小题给出的四个选项中,只

9、有一项是最符合分)在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合 题目要求的,选出正确的选项并将该选项在答题卡上涂黑题目要求的,选出正确的选项并将该选项在答题卡上涂黑 1 (5 分)已知集合 Ax|log3x1,Bx|x2+2x80,则 AB( ) Ax|4x3 Bx|4x2 Cx|0 x2 Dx|2x3 【分析】由对数函数的性质解出集合 A,再解一元二次不等式得到集合 B,从而解出 AB 【解答】解:集合 Ax|log3x1x|0 x3,集合 Bx|x2+2x80 x|4x2, ABx|0 x2, 故选:C 【点评】本题主要考查了集合的基本运算,是基础题 2 (5 分)已知 alog30.3,b

10、3 0.2,c30.3,则( ) Aabc Bacb Ccab Dbca 【分析】利用指数函数与对数函数的单调性即可得出 【解答】解:由题意可得:a0,bc0, 所以 acb 故选:B 【点评】本题考查了指数与对数函数的单调性,考查了推理能力与计算能力,属于基础题 3 (5 分)已知函数 f(x),则 x2 是 f(x)4 成立的( ) 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 【分析】当 x2 时,f(x)4,得到 x2,从而 x2 是 f(x)4 成立的充分条件;当 f(x)4 时, 推导出 x2,域 xe4,从而 x2 是 f(x)4 成立的不必要条件,由此

11、能求出结果 【解答】解:当 x2 时,f(x)f(2)224,所以 x2 是 f(x)4 成立的充分条件; 当 f(x)4 时, 由 x0,得 f(x)2x4,解得 x2, 由 x0,得 f(x)ln(x)4,解得 xe4, 所以 x2 是 f(x)4 成立的不必要条件, 所以 x2 是 f(x)4 成立的充分不必要条件 故选:A 【点评】本题考查函数值的求法及应用,考查函数性质等基础知识,考查运算求解能力,是基础题 4 (5 分)我们在求高次方程或超越方程的近似解时常用二分法求解,在实际生活中还有三分法比如借助 天平鉴别假币有三枚形状大小完全相同的硬币,其中有一假币(质量较轻) ,把两枚硬币

12、放在天平的两 端,若天平平衡,则剩余一枚为假币,若天平不平衡,较轻的一端放的硬币为假币现有 27 枚这样的硬 币,其中有一枚是假币(质量较轻) ,如果只有一台天平,则一定能找到这枚假币所需要使用天平的最少 次数为( ) A2 B3 C4 D5 【分析】通过题意可知,分三组称量判断,重复操作,直至找得到 【解答】 解: 第一步将 27 枚硬币分为三组, 每组 9 枚, 取两组分别放于天平左右两侧测量, 若天平平衡, 则假币在第三组中;若天平不平衡,假币在较轻的那一组中; 第二步把较轻的 9 枚金币再分成三组, 每组 3 枚, 任取 2 组, 分别放于天平左右两侧测量, 若天平平衡, 则假币在第三

13、组,若天平不平衡则假币在较轻的一组; 第三步再将假币所在的一组分成三组,每组 1 枚,取其中两组放于天平左右两侧测量若天平平衡,则假 币是剩下的一个;若天平不平衡,则较轻的盘中所放的为假币因此,确保找到假币最少需使用 3 次天 平 故选:B 【点评】本题考查简单的逻辑推理,属于基础题 5 (5 分)已知 sin(+),则 sin(2+)( ) A B C D 【分析】由题意根据 2+(2+)+,利用诱导公式和二倍角公式计算即可 【解答】解:由 sin(+), 则 sin(2+)sin(2+)+ cos(2+) 12sin2(+) 12 故选:D 【点评】本题考查了二倍角公式和诱导公式的应用问题

14、,是基础题 6 (5 分)已知函数 f(x)|x25x+4|kx 有三个零点 x1,x2,x3,则 x1x2x3( ) A4 B6 C8 D12 【分析】画出函数的图象,利用函数的零点个数,结合判别式转化求解即可 【解答】解:画出 y|x25x+4|与 ykx 的图象,由 f(x)|x25x+4|kx 有三个零点, 可知方程x2+5x4kx0 在区间1,4内有两个相等的实根, 所以(5k)2160 得 k9 或 k1,当 k9 时,x2,舍去; 当 k1 时,x2 满足条件,此时 x25x+4kx0 的两根之积为 4, 所以 x1x2x38 故选:C 【点评】本题考查函数与方程的应用,考查数形

15、结合以及计算能力,是中档题 7 (5 分)已知 p:|a1|6;q:关于 x 的方程 x2+(a+2)x+10 没有正数根,使 pq 为真命题的实数 a 的取值范围是( ) A (,5 B (4,7) C (5,+) D (5,4) 【分析】 结合绝对值不等式及二次方程实根分布可求 p, q 为真时 a 的范围, 然后由 pq 为真命题可知, p,q 至少一个为真,可求 【解答】解:p 为真命题,则5a7; q 为真命题,则(a+2)240 或, 所以 a4, pq 为真命题, 则 a5 故选:C 【点评】本题主要考查了复合命题的真假关系的应用,属于基础试题 8 (5 分)在ABC 中,b+c

16、a(cosB+cosC) ,则该三角形一定是( ) A等腰三角形 B直角三角形 C等边三角形 D等腰直角三角形 【分析】利用余弦定理得到 b2+c2a20,求出即可 【解答】解:由余弦定理得, 所以(b+c) (b2+c2a2)0,b2+c2a2所以ABC 为直角三角形 故选:B 【点评】考查余弦定理的应用,判断三角形的形状,基础题 9 (5 分)已知函数 f(x)x33x2+4x+5,f(m)4,f(n)10,则 m+n( ) A1 B C2 D3 【分析】先求出导函数 f(x) ,因为 f(x)0 恒成立,所以 f(x)在 R 上为增函数,再利用特殊值法 算出 m,n 的范围,结合选项即可

17、判断出正确选项 【解答】解:f(x)3x26x+43(x1)2+10, f(x)在 R 上为增函数, 又, f()f(m)f(0) ,f(2)f(n)f(3) , , , 由选项可得:m+n2, 故选:C 【点评】本题主要考查了三次函数的单调性,以及利用单调性由函数值不等式转化为自变量不等式,是 中档题 10 (5 分)关于函数 f(x)+sinx 有下述四个结论: f(x)是奇函数; f(x)在区间()单调递减 f(x)在,有 3 个零点; f(x)的最大值为 其中所有正确结论的编号是( ) A B C D 【分析】化简函数的解析式,画出函数的图象,然后判断选项的正误即可 【解答】解:当时,

18、 当时, 画出函数 f(x)的在区间上的图象如图所示, 可知正确 故选:D 【点评】本题考查函数与方程的应用,命题的真假的判断,是基本知识的考查,是基础题 11 (5 分)已知 (0,) ,(0,) ,则( ) A B C D 【分析】解法一:利用排除法,排除 B,C,A,即可得出结论 解法二:由已知化简,利用函数 ysinxcosx 在上为增函数,从而得出 解法三:化简已知条件,利用 ytanx 在上增函数,得出 【解答】解:解法一: (排除法)当 x0 时,可排除 B,C; 当 y0 时,可排除 A,故选 D 解法二:由已知得, 又, 函数 ysinxcosx 在上为增函数, 所以即 解法

19、三:, 所以; 又, ytanx 在上增函数, 所以,即 故选:D 【点评】本题看出来三角函数关系的转化与应用问题,是基础题 12 (5 分)函数 f(x)x3+2x2x2 与 g(x)(x2)ex的公共点个数为( ) A3 B4 C5 D6 【分析】可以证明 f(x) ,g(x)有公切线 yx2,且当2x0 时,f(x)x2g(x) ,当 0 x2 时,f(x)g(x) ,故当2x2 时,f(x)与 g(x)只有一个公共点,又易知,当 x2 及 x2 时,各有一个交点,故一共三个交点 【解答】解:f(x)x3+2x2x2(x1) (x+1) (x+2) ,f(x)3x2+4x1,g(x)(x

20、1)ex, 所以 f(0)g(0)2,f(0)g(0)1, 所以 f(x) ,g(x)有公切线 yx2,且当2x0 时,f(x)x2g(x) , 证明如下:f(x)(x2)x2(x+2)0, 设 h(x)x2(x2)ex(2x0) ,则 h(x)1(x1)ex,h(x)xex0, 所以 h(x)1(x1)ex为增函数,又 h(0)0,所以 h(x)0,所以 h(x)在(2,0) 上单调递减, 又 h(0)0,所以 h(x)0 即x2g(x) , 所以当2x0 时,f(x)x2g(x) , 当 0 x2 时,f(x)g(x)x3+2x2x2(x2)exx3+2x2x2(x2) (x+1)x3+x

21、20, 所以当2x2 时,f(x)与 g(x)只有一个公共点, 画出函数 f(x) ,g(x)的草图,可知 x2 时,两函数图象有一个交点,当 x2 时,必有一个公共点, 所以共有三个公共点 故选:A 【点评】本题主要考查导数的运用,考查分析问题解决问题的能力,属于中档题 二、填空题(本大题共二、填空题(本大题共 4 小题,每小题小题,每小题 5 分,共分,共 20 分)分) 13 (5 分)曲线 y(x2+x)lnx 在点(1,0)处的切线方程为 y2x2 【分析】求出原函数的导函数,得到函数在 x1 处的导数值,再由直线方程的点斜式得答案 【解答】解:y(x2+x)lnx,y(2x+1)l

22、nx+(x+1) , y|x12, 曲线 y(x2+x)lnx 在点(1,0)处的切线方程为 y2(x1) , 即 y2x2 故答案为:y2x2 【点评】本题考查利用导数研究过曲线上某点处的切线方程,是基础题 14 (5 分)定义在 R 上的奇函数 yf(x)在区间0,2上单调递增,且 f(2+x)f(2x) 若 f(1)3, 则 f(x)3 在区间0,10内的解集为 (5,7) 【分析】由已知 yf(x)为奇函数,且 f(2+x)f(2x)可知 yf(x)的周期为 8,然后结合已知 区间上的单调性可求对称区间上的单调性,再结合 f(1)3 即可求解不等式 【解答】解:因为 yf(x)为奇函数

23、, 所以 f(2+x)f(2x)f(x2) , f(x+8)f(x+4)f(x) , 即 yf(x)的周期为 8, 又因为 yf(x)在区间0,2上单调递增,且由 f(2+x)f(2x)可知 f(x)的图象关于 x2 对称, 所以 yf(x)在区间2,6上单调递减,在区间6,10上单调递增 又 f(7)f(1)3,f(5)f(1)f(1)3, 所以 f(x)3 在区间0,10内的解集为(5,7) 故答案为: (5,7) 【点评】本题综合考查了函数对称性及周期性的应用,解题的关键是函数性质的灵活应用 15 (5 分)将函数 f(x)sinx 的图象向左平移个单位长度,再将图象上每一点的横坐标伸长

24、为原来的 2 倍,纵坐标不变得到 g(x)的图象,当 x0,时,方程 g(x)m 有三个实数根 x1,x2,x3, 且 x1x2x3,则 x1+2x2+x3 【分析】首先利用函数的图象的平移变换和伸缩变换的应用求出函数 g(x)的关系式,进一步利用正弦 型函数的性质的应用求出结果 【解答】解:函数 f(x)sinx 的图象向左平移个单位长度, 再将图象上每一点的横坐标伸长为原来的 2 倍,纵坐标不变得到, 由于,函数 yg(x)与 ym 的交点分别为 A,B,C, 函数的图象为: 可知 A,B 关于直线对称,B,C 关于直线对称, 所以, 所以 故答案为: 【点评】本题考查的知识要点:三角函数

25、关系式的恒等变换,正弦型函数的性质的应用,主要考查学生 的运算能力和转换能力及思维能力,属于基础题 16 (5 分) 已知实数 a, b, c, d, 满足1, 那么 (ac) 2+ (bd)2 的最小值为 【分析】由题意,可得点 A(a,b)在函数 f(x)lnx 上,点 B(c,d)在直线 y2x+1 上,则(ac) 2+(bd)2|AB|2,可知当点 A 处的切线与直线 y2x+1 平行时,点 A 到直线 y2x+1 的距离的平方就 是(ac)2+(bd)2的最小值,再由点到直线的距离公式求解 【解答】解:由可知,点 A(a,b)在函数 f(x)lnx 上, 由知,点 B(c,d)在直线

26、 y2x+1 上,则(ac)2+(bd)2|AB|2, 当点 A 处的切线与直线 y2x+1 平行时,点 A 到直线 y2x+1 的距离的平方就是(ac)2+(bd)2 的最小值 由得, 故答案为: 【点评】本题考查利用导数研究过曲线上某点处的切线方程,考查数学转化思想方法,是中档题 三、解答题(本大题共三、解答题(本大题共 6 小题,共小题,共 70 分)解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤分)解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤 17 (10 分)ABC 的内角 A、B、C 的对边分别为 a,b,c,ABC 的面积 S (1)求 C; (2)若 b+c2a,求 sin B 【分析】 (

27、1)直接利用三角形的面积公式以及已知条件,求出角 C 的正切,进而求出结论; (2)先根据已知条件求出 b,c 之间的关系,再借助于正弦定理求解即可 【解答】 解析:(1) 由余弦定理以及三角形面积公式得; 所以, 又 0C,所以 (2)由余弦定理得,c2a2+b2+ab, 又 b+c2a, 两式消去 a 得,4c2(b+c)2+4b2+2b(b+c) , 即 7b2+4bc3c20, 解得:(负值舍去) , 由正弦定理得 【点评】本题考查余弦定理以及正弦定理的应用,基本知识的考查,属于基础题目 18 (12 分)已知定义域为 R 的函数 f(x)是奇函数 (1)求实数 a 的值; (2)若对

28、于任意的 t2,2,不等式 f(t21)+f(mt3m)0 恒成立,求实数 m 的取值范围 【分析】 (1)由 f(0)0,即可求得实数 a 的值; (2)问题转化为对任意的 t2,2有 t21mt+3m,由此建立不等式组,解出即可得到答案 【解答】解: (1)因为 f(x)是奇函数,所以 f(0)0, 所以, 经检验满足条件; (2)因函数 f(x)为奇函数,所以 f(t21)f(mt+3m) 又因函数 f(x)为增函数,所以 t21mt+3m, 即对任意的 t2,2有 t21mt+3m, 所以,解之得 m3 实数 m 的取值范围为(3,+) 【点评】本题考查函数奇偶性及单调性的综合运用,考

29、查不等式的恒成立问题,考查转化思想,属于基 础题 19 (12 分)已知函数 f(x)x22x+a,g(x)ax+52a (1)若函数 yf(x)在区间2,0上存在零点,求实数 a 的取值范围; (2)若对任意的 x10,3,总存在 x20,3使得 f(x1)g(x2)成立,求实数 a 的取值范围 【分析】(1) 由题意, yf (x) 在区间2, 0上是减函数, 又在区间2, 0上存在零点, 则必有, 解出即可; (2)原问题等价于函数 yf(x)在0,3上的值域为函数 yg(x)在0,3上的值域的子集,分类讨 论即可得到结论 【解答】解: (1)因函数 f(x)的对称轴是 x1, 所以 y

30、f(x)在区间2,0上是减函数, 因函数 yf(x)在区间2,0上存在零点,则必有, 即解得8a0, 故所求实数 a 的取值范围8,0; (2)若对任意的 x10,3,总存在 x20,3使得 f(x1)g(x2)成立, 只需函数 yf(x)的值域为函数 yg(x)的值域的子集, f(x)x22x+a 在区间 x0,3的值域为a1,a+3, 当 a0 时,g(x)5 为常数,不符合题意,舍去; 当 a0 时,g(x)在区间0,3的值域为52a,a+5, 所以,解得 a2; 当 a0 时,g(x)在区间0,3的值域为a+5,52a, 所以,无解; 综上所述实数 a 的取值范围2,+) 【点评】本题

31、考查函数的零点存在性定理及不等式的恒成立问题,考查分类讨论思想,属于基础题 20 (12 分)如图有一景区的平面图是一半圆形,其中直径长为 2km,C、D 两点在半圆弧上满足 ADBC, 设COB,现要在景区内铺设一条观光通道,由 AB,BC,CD 和 DA 组成 (1)用 表示观光通道的长 l,并求观光通道 l 的最大值; (2)现要在景区内绿化,其中在AOD 中种植鲜花,在OCD 中种植果树,在扇形 OBC 内种植草坪, 已知单位面积内种植鲜花和种植果树的利润均是种植草坪利润的 2 倍,则当 为何值时总利润最大? 【分析】 (1)作 OEBC,垂足为 E,求出 BC,同理作 OFCD,垂足

32、为 F,求出 CD,然后求解观光 通道 l 的表达式,化简求解最大值即可 (2)设种植草坪单位面积的利润为 a,求出总利润,利用函数的导数求解 函数的最大值即可 【解答】解: (1)作 OEBC,垂足为 E,在直角三角形 OBE 中,所以 , 同理作 OFCD,垂足为 F,CFOCcoscos,所以 CD2cos, 所以, 当时,取最大值 5 (2)设种植草坪单位面积的利润为 a, 则总利润, , 因为,所以当时,总利润取最大值,最大值为 【点评】本题考查函数模型的运用,考查函数与导数的应用,考查学生的计算能力,比较基础 21 (12 分)已知函数 f(x)exax+1 (1)讨论 f(x)的

33、单调性; (2)当 x1 时,函数 f(x)的图象恒在 x 轴上方,求 a 的最大值 【分析】 (1)求出 f(x)exa,通过当 a0 时,当 a0 时,判断导函数的符号,判断函数的单调 性即可 (2)方法一:由已知得,当 x1 时,f(x)0 恒成立, 由(1)得,当 a0 时,当 0ae 时,当 ae 时,分别判断函数的单调性以及函数的最值,是否满足 题意求解即可 方法二:当 x1 时,f(x)0 恒成立,当 lna1 时,即 ae,利用函数的导数判断函数的最大值,求 解 a 的最大值,即可 方法三:由题设知,当 x1 时,f(x)exax+10,通过当 0 x1 时,求出不等式 的最小

34、值得到 a 的范围当 x0 时,f(x)20 成立当 x0 时,推出结果即可 【解答】解: (1)f(x)exax+1 f(x)exa, 当 a0 时,f(x)0 恒成立,f(x)在(,+)上单调递增; 当 a0 时,令 f(x)0,即 exa,则 xlna 当 x(,lna)时,f(x)0,f(x)在(,lna)单调递减; 当 x(lna,+)时,f(x)0,f(x)在(lna,+)单调递增, 综上所述:当 a0 时,f(x)在(,+)上单调递增 当 a0 时,f(x)在(,lna)单调递减,在(lna,+)单调递增 (2)方法一:由已知得,当 x1 时,f(x)0 恒成立, 由(1)得,当

35、 a0 时,f(x)在(,+)上单调递增, ,不合题意; 当 0ae 时,lna1 对于任意 x(,lna)有 f(x)0, 故 f(x)在(,lna)单调递减; 对于任意 x(lna,1)有 f(x)0, 故 f(x)在(lna,1)单调递增, 因此当 xlna 时,f(x)有最小值为 aalna+1a(1lna)+10 成立 当 ae 时,lna1, 对于任意 x(,1)有 f(x)0, 故 f(x)在(,1)单调递减, 因为 f(x)0 恒成立,所以只需 f(1)0,即 ae+1, 综上,a 的最大值为 e+1 方法二:由已知得,当 x1 时,f(x)0 恒成立, 当 lna1 时,即

36、ae, 对于任意 x(,1)有 f(x)0, 故 f(x)在(,1)单调递减, 因为 f(x)0,所以 f(1)0,即 ae+1, 综上,a 的最大值为 e+1 方法三:由题设知,当 x1 时,f(x)exax+10, 当 0 x1 时, 设, 则, 故 g(x)在(0,1)单调递减, 因此,g(x)的最小值大于 g(1)e+1,所以 ae+1 当 x0 时,f(x)20 成立 当 x0 时,因为, 所以当 ae+1 时,成立 综上,a 的最大值为 e+1 【点评】本题考查函数的导数的应用,函数的单调性以及函数的最值的求法,构造法的应用,转化思想 的应用,是压轴题 22 (12 分)已知函数

37、f(x)sinx+ln(1+x) 证明: (1)f(x)在区间(0,)存在唯一极大值点; (2)f(x)有且仅有 1 个零点 【分析】 (1)先求出其导函数,结合导函数值的正负即可得到结论; (2)分段判断导函数值的正负,进而得到原函数的大致图象走势即可得到证明 【解答】证明:函数 f(x)的定义域为(1,+) (1)由题可得,; 当 x(0,)时,f(x)0 所以 f(x)在区间(0,)上单调递减; , 所以 f(x)在区间内有唯一零点 x0; 当 x(0,x0)时,f(x)0,当 x(x0,)时,f(x)0, 所以 f(x)在区间(0,)存在唯一极大值点 (2)当时,f(x)0,f(x)在区间上单调递增; 因 f(0)0,所以存在零点 x0; 当时,f(x)sinx+ln(1+x)ln(1+x)0; 当 x,+)时,f(x)sinx+ln(1+x)ln(1+)10; 所以 f(x)有且仅有 1 个零点 【点评】本题主要考查函数极值的判断以及零点个数问题的判断,利用函数极值和导数之间的关系是解 决本题的关键

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