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1、2022年高三數(shù)學十月聯(lián)合考試試題 理(含解析)新人教A版
【試卷綜評】本次試卷從題型設置�、考察知識的范圍等方面保持穩(wěn)定,試題難度適中����,試題在考查高中數(shù)學基本概念、基本技能和基本方法等數(shù)學基礎知識���,突出三基���,強化三基的同時,突出了對學生能力的考查����,注重了對學科的內(nèi)在聯(lián)系和知識的綜合、重點知識的考查��,以它的知識性����、思辨性、靈活性�,基礎性充分體現(xiàn)了考素質(zhì),考基礎�,考方法,考潛能的檢測功能�。試題中無偏題,怪題��,起到了引導高中數(shù)學向全面培養(yǎng)學生數(shù)學素質(zhì)的方向發(fā)展的作用�����。突出考查數(shù)學主干知識 ,側(cè)重于中學數(shù)學學科的基礎知識和基本技能的考查�;側(cè)重于知識交匯點的考查。全面考查了考試說明中要求的內(nèi)容�����。
第
2��、Ⅰ卷
一�、選擇題(本大題共12個小題,每小題5分��,共60分����,在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的)
【題文】1、已知集合��,則等于
A. B. C. D.
【知識點】交集及其運算.L4
【答案解析】B 解析:由M中不等式變形得:x(x﹣2)<0��,
解得:0<x<2���,即M=(0���,2);由N中不等式變形得:﹣1<0����,即<0,
解得:x<1�,即N=(﹣∞,1)����,則M∩N=(0,1).故選B
【思路點撥】求出M與N中不等式的解集確定出M與N����,找出兩集合的交集即可.
【題文】2、的值為
A. B. C. D.
【知識點】運
3�����、用誘導公式化簡求值.L4
【答案解析】C 解析:cos()=cos(670+)=cos=cos(π+)=﹣cos=﹣,故選:C.
【思路點撥】原式中角度變形后�����,利用誘導公式及特殊角的三角函數(shù)值計算即可得到結(jié)果.
【題文】3�、已知為常數(shù)���,則使得成立的一個充分而不必要條件是( )
A. B. C. D.
【知識點】微積分基本定理�����;必要條件���、充分條件與充要條件的判斷.L4
【答案解析】C 解析:由積分運算法則,得=lnx=lne﹣ln1=1
因此��,不等式即即a>1�,對應的集合是(1,+∞)��,
將此范圍與各個選項加以比較�����,只有C項對應集合(e,+∞)是
4����、(1,+∞)的子集
∴原不等式成立的一個充分而不必要條件是a>e����,故選:C
【思路點撥】由定積分計算公式,求出函數(shù)f(x)=的一個原函數(shù)F(x)=lnx��,從而利用微積分基本定理得到=lne��,結(jié)合充分條件�、必要條件的定義,即可得到不等式成立的一個充分而不必要條件.
【題文】4�、已知為第三象限角,且�����,則的值為
A. B. C. D.
【知識點】兩角和與差的正弦函數(shù).L4
【答案解析】B 解析:把sinα+cosα=2m兩邊平方可得1+sin2α=4m2��,又sin2α=m2�����,∴3m2=1,解得m=���,又α為第三象限角����,∴m=�,故選:B
【思路點撥】把sinα+cos
5�、α=2m兩邊平方可得m的方程,解方程可得m�,結(jié)合角的范圍可得答案.
【題文】5、在中��,角角的對邊分別為���,若且���,
則等于
A. B. C. D.
【知識點】余弦定理.L4
【答案解析】A 解析:由sinC=2sinB,由正弦定理可知:c=2b����,代入a2﹣b2=bc����,
可得a2=7b2��,所以cosA==��,∵0<A<π�,∴A=.故選:A.
【思路點撥】利用正弦定理化三角函數(shù)為三角形邊的關(guān)系,然后通過余弦定理求解即可.
【題文】6����、已知定義在R上的奇函數(shù)滿足,且當時��,���,則等于
A. B. C.1 D.2
【知識點】函數(shù)奇偶性的性質(zhì).L
6�����、4
【答案解析】B 解析:由f(x)為奇函數(shù)可得f(﹣x)=﹣f(x)����,再由條件可得f(﹣x)=f(+x)��,所以,f(3+x)=f(x).所以�,f(xx)=f(671×3+2)=f(﹣1)=﹣f(1)=﹣2.故選:B.
【思路點撥】由已知得f(3+x)=f(x),所以f(xx)=f(671×3+2)=f(﹣1)=﹣f(1)=﹣2.
【題文】7����、給出下列命題,其中錯誤的是
A.在中����,若,則
B.在銳角中�,
C.把函數(shù)的圖象沿x軸向左平移個單位�,可以得到函數(shù)的圖象
D.函數(shù)最小正周期為的充要條件是
【知識點】命題的真假判斷與應用.L4
【答案解析】D 解析:對于A.在
7、△ABC中����,若A>B,則a>b���,即由正弦定理有sinA>sinB����,故A正確���;
對于B.在銳角△ABC中�,A+B>,則A>﹣B��,由y=sinx在(0����,)上遞增,
則sinA>sin(﹣B)=cosB�,故B正確;
對于C.把函數(shù)y=sin2x的圖象沿x軸向左平移個單位�,可以得到函數(shù)y=sin2(x)
=sin(2x)=cos2x的圖象,故C正確�;
對于D.函數(shù)y=sinωx+cosωx(ω≠0)=2sin(ωx),
最小正周期為π時���,ω也可能為﹣2����,故D錯.
故選D.
【思路點撥】由正弦定理和三角形中大角對大邊�,即可判斷A;由銳角三角形中���,兩銳角之和大于90°�,運用正弦函數(shù)的單調(diào)性
8、�,即可判斷B;運用圖象的左右平移����,只對自變量x而言,再由誘導公式�,即可判斷C;由兩角和的正弦公式化簡����,再由周期公式,即可判斷D.
【題文】8�����、已知冪函數(shù)的圖象如圖所示��,則在的切線與兩坐標軸圍成的面積為
A. B. C. D.4
【知識點】冪函數(shù)的性質(zhì).L4
【答案解析】C 解析:根據(jù)冪函數(shù)的圖象可知���,n﹣2<0,且為偶數(shù)��,又n∈N,故n=0����,所以f(x)=x﹣2,則f′(x)=﹣2x﹣3����,所以切線的斜率為f′(1)=﹣2,切線方程為y﹣1=﹣2(x﹣1)�����,即2x+y﹣3=0���,與兩坐標軸圍成的面積為=���,故選:C.
【思路點撥】先根據(jù)冪函數(shù)的圖象和性質(zhì),得到n=﹣
9����、2,再根據(jù)導數(shù)求出切線的斜率��,求出切線方程��,問題得以解決.
【題文】9、已知����,函數(shù)在處于直線相切,設�,若在區(qū)間上,不等式恒成立��,則實數(shù)
A.有最小值 B.有最小值 C.有最大值 D.有最大值
【知識點】利用導數(shù)研究曲線上某點切線方程.L4
【答案解析】D 解析:f(x)=tanx的導數(shù)f′(x)=()′==�,
則a=f′(﹣)==2,將切點(﹣�����,﹣1)代入切線方程����,即
﹣1=﹣2+b+,即有b=﹣1.
則g(x)=ex﹣x2+2����,令h(x)=g′(x)=ex﹣2x���,
h′(x)=ex﹣2�,在[1,2]上h′(x)>0恒成立�����,即h(x)在[1�����,2]上遞增����,
10、
即g′(x)在[1����,2]上遞增,則有g(shù)′(x)≥g′(1)=e﹣2>0�,
則g(x)在[1,2]上遞增�,g(1)最小,g(2)最大��,
不等式m≤g(x)≤m2﹣2恒成立����,即有��,
解得m≤﹣e或e≤m≤e+1.即m的最大值為e+1.故選D.
【思路點撥】求出f(x)的導數(shù)�,求出切線的斜率�����,得a=2�,將切點(﹣,﹣1)代入切線方程����,求得b=﹣1�����,再求g(x)的導數(shù)�,判斷g(x)在[1,2]上的單調(diào)性����,求出最值,再由不等式m≤g(x)≤m2﹣2恒成立����,即有��,解出m的取值范圍�����,即可判斷.
【題文】10����、對于函數(shù)�,若,為某一三角形的三邊長���,則稱為“可構(gòu)造三角形函數(shù)”�����,已知函數(shù)是“可構(gòu)造三角形
11、函數(shù)”����,則實數(shù)的取值范圍是
A. B. C. D.
【知識點】指數(shù)函數(shù)綜合題.L4
【答案解析】D 解析:由題意可得f(a)+f(b)>f(c)對于?a�,b����,c∈R都恒成立,
由于f(x)==1+�����,
①當t﹣1=0�����,f(x)=1���,此時��,f(a)�����,f(b)����,f(c)都為1,構(gòu)成一個等邊三角形的三邊長�����,滿足條件.
②當t﹣1>0�����,f(x)在R上是減函數(shù)��,1<f(a)<1+t﹣1=t����,同理1<f(b)<t����,1<f(c)<t,由f(a)+f(b)>f(c)��,可得 2≥t�,解得1<t≤2.
③當t﹣1<0,f(x)在R上是增函數(shù)���,t<f(a)<1���,同理t<f(b)<
12��、1�,2<f(c)<1�����,
由f(a)+f(b)>f(c)�����,可得 2t≥1�����,解得1>t≥.
綜上可得�,≤t≤2,故選:A.
【思路點撥】因?qū)θ我鈱崝?shù)a��、b����、c,都存在以f(a)�、f(b)、f(c)為三邊長的三角形,則f(a)+f(b)>f(c)恒成立����,將f(x)解析式用分離常數(shù)法變形,由均值不等式可得分母的取值范圍�,整個式子的取值范圍由t﹣1的符號決定,故分為三類討論��,根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性求出函數(shù)的值域��,然后討論k轉(zhuǎn)化為f(a)+f(b)的最小值與f(c)的最大值的不等式��,進而求出實數(shù)k 的取值范圍.
第Ⅱ卷
二���、填空題:本大題共7小題,每小題5分��,共35分�����,把答案填在答案卡中的橫線上
【
13�、題文】11、已知�����,則
【知識點】二倍角的正弦;誘導公式的作用.L4
【答案解析】 解析:∵��,3sin2α=2cosα��,∴6sinα?cosα=2cosα�����,解得 sinα=���,∴cosα=﹣.故cos(α﹣π)=cos(π﹣α)=﹣cosα=��,故答案為.
【思路點撥】由條件利用二倍角公式求得sinα=����,再利用同角三角函數(shù)的基本關(guān)系求出cosα 的值����,再利用誘導公式求出cos(α﹣π)的值.
【題文】12、化簡的結(jié)果為
【知識點】對數(shù)的運算性質(zhì).L4
【答案解析】25 解析:原式=+lg5lg2+lg22﹣lg2=25+lg2(lg5+lg
14�����、2)﹣lg2=25.
【思路點撥】利用對數(shù)的運算法則、lg2+lg5=1即可得出.
【題文】13����、已知關(guān)于的方程有兩個不等的負實數(shù)根;
關(guān)于的方程的兩個實數(shù)根�����,分別在區(qū)間與內(nèi)
(1)若是真命題���,則實數(shù)的取值范圍為
(2)若是真命題����,則實數(shù)的取值范圍為
【知識點】復合命題的真假.L4
【答案解析】; 解析:(1)若p為真��,則����,解得:m>2�,若¬p是真命題,則p是假命題���,故實數(shù)m的取值范圍是:(﹣∞�����,2]����;
(2)對于q:設f(x)=4x2+4(m﹣2)x+1,由q為真可得���,
解得:﹣<m<﹣�����,若q為假�,則m≤﹣或m≥﹣�����,∴若(¬p
15�����、)∧(¬q)是真命題���,
則有m≤﹣或﹣m≤2�,即m的范圍是:(﹣∞���,﹣]∪[﹣,2]����;
故答案為:(﹣∞�����,2]���,(﹣∞,﹣]∪[﹣�,2].
【思路點撥】(1))若p為真�����,求出m的范圍,若¬p是真命題����,則p是假命題�,從而得出m的范圍���;(2)由q為真可得m的范圍,若q為假��,求出m的范圍��,若(¬p)∧(¬q)是真命題,從而求出m的范圍.
【題文】14����、在中��,角的對邊分別為�,且���,若的面積為��,則的最小值為
【知識點】正弦定理.L4
【答案解析】12 解析:在△ABC中����,由條件里用正弦定理可得2sinCcosB=2sinA+sinB=2sin(B+C)+sinB����,即
16���、2sinCcosB=2sinBcosC+2sinCcosB+sinB��,∴2sinBcosC+sinB=0,
∴cosC=﹣�,C=.由于△ABC的面積為S=ab?sinC=ab=c��,∴c=ab.
再由余弦定理可得c2=a2+b2﹣2ab?cosC���,整理可得a2b2=a2+b2+ab≥3ab,當且僅當a=b時��,取等號,∴ab≥12�,故答案為:12.
【思路點撥】由條件里用正弦定理���、兩角和的正弦公式求得cosC=﹣����,C=.根據(jù)△ABC的面積為S=ab?sinC=c,求得c=ab.再由余弦定理化簡可得a2b2=a2+b2+ab≥3ab��,由此求得ab的最小值.
【題文】15���、已知函數(shù),���,給出下列
17、結(jié)論:
①函數(shù)的值域為�����;
②函數(shù)在上是增函數(shù)���;
③對任意,方程在內(nèi)恒有解���;
④若存在����,使得���,則實數(shù)的取值范圍是.
其中所有正確的結(jié)論的序號是
【知識點】分段函數(shù)的應用.菁優(yōu)L4
【答案解析】①②④解析:當x∈[0,]時���,f(x)=﹣x是遞減函數(shù),則f(x)∈[0���,]����,
當x∈(���,1]時����,f(x)==2(x+2)+﹣8,f′(x)=2﹣>0��,則f(x)在(����,1]上遞增���,則f(x)∈(,].則x∈[0����,1]時�,f(x)∈[0���,]�����,故①正確;
當x∈[0���,1]時����,g(x)=asin(x+)﹣2a+2(a>0)=﹣acosx﹣2a+2���,
由a>0,0≤x≤
18�、��,則g(x)在[0���,1]上是遞增函數(shù),故②正確�;
由②知,a>0���,x∈[0���,1]時g(x)∈[2﹣3a,2﹣]��,
若2﹣3a>或2﹣<0,即0<a<或a>��,方程f(x)=g(x)在[0�,1]內(nèi)無解,故③錯���;
故存在x1��,x2∈[0��,1]�,使得f(x1)=g(x2)成立���,則解得≤a≤.
故④正確.
故答案為:①②④.
【思路點撥】求得f(x)的各段的值域����,再求并集�,即可判斷①;化簡g(x)���,判斷g(x)的單調(diào)性即可判斷②�����;求出g(x)在[0,1]的值域�����,求出方程f(x)=g(x)在[0�����,1]內(nèi)無解的a的范圍,即可判斷③�;由③得��,有解的條件為:g(x)的最小值不大于f(x)的最大值且g
19�、(x)的最大值不小于f(x)的最小值�,解出a的范圍����,即可判斷④.
三���、解答題:本大題共5小題��,滿分65分�,解答應寫出文字說明�、證明過程或演算步驟
【題文】16��、(本小題滿分11分)
已知函數(shù)的部分圖象
如圖所示.
(1)試確定函數(shù)的解析式;
(2)若���,求的值.
【知識點】由y=Asin(ωx+φ)的部分圖象確定其解析式;三角函數(shù)中的恒等變換應用.
【答案解析】(1)f(x)=2sin(πx+)�;(2)﹣
解析:(1)由圖可知�����,A=2���,=﹣=��,又ω>0�,∴T==2����,∴ω=π�����;
由圖可知�,f(x)=Asin(ωx+φ)經(jīng)過(�����,2)���,∴ω+φ=����,即+φ=,
∴φ=����,
20�、∴f(x)=2sin(πx+);
(2)∵f()=��,∴2sin(+)=���,
∴sin(+)=cos[﹣(+)]=cos(﹣)=��,
∴cos(﹣α)=2﹣1=2×﹣1=﹣.
【思路點撥】(1)由圖可知,A=2�,=��,可求得ω,再利用ω+φ=可求得φ�����,從而可求得f(x)的解析式����;(2)由(1)知f(x)的解析式�,結(jié)合已知f()=,可求得α的三角函數(shù)知���,最后利用兩角差的余弦計算即可求cos(﹣α)的值.
【題文】17�、(本小題滿分12分)
xx世界園藝博覽會在青島舉行����,某展銷商在此期間銷售一種商品,根據(jù)市場調(diào)查��,當每套商品售價為x元時���,銷售量可達到萬套���,供貨商把該產(chǎn)品的供貨價格分為來那個部分
21、���,其中固定價格為每套30元����,浮動價格與銷量(單位:萬套)成反比,比例系數(shù)為�,假設不計其它成本�,即每套產(chǎn)品銷售利潤=售價-供貨價格
(1)若售價為50元時���,展銷商的總利潤為180元�,求售價100元時的銷售總利潤����;
(2)若,求銷售這套商品總利潤的函數(shù)���,并求的最大值.
【知識點】函數(shù)模型的選擇與應用.L4
【答案解析】(1)330(萬元)(2)f(x)= ﹣0.1x2+18x﹣460���,(0<x<150)���,350(萬元).
解析:(1)售價為50元時��,銷量為15﹣0.1×50=10萬套,此時每套供貨價格為30+(元)�����,
則獲得的總利潤為10×(50﹣30﹣)=180�����,解得k=20
22�、�,∴售價為100元時����,銷售總利潤為;(15﹣0.1×1000(100﹣30﹣)=330(萬元).
(2)由題意可知每套商品的定價x滿足不等式組��,即0<x<150�����,
∴f(x)=[x﹣(30+)]×(15﹣0.1x)=﹣0.1x2+18x﹣460,(0<x<150)��,
∴f′(x)=﹣0.2x+18,令f′(x)=0可得x=90���,
且當0<x<90時��,f′(x)>0���,當90<x<150時,f′(x)<0����,
∴當x=90時,f(x)取得最大值為350(萬元).
【思路點撥】(1)由題意可得10×(50﹣30﹣)=180����,解得k=20,即可求得結(jié)論;
(2)由題意得f(x)=[x﹣(3
23�����、0+)]×(15﹣0.1x)=﹣0.1x2+18x﹣460,(0<x<150)���,利用導數(shù)判斷函數(shù)的單調(diào)性即可求得最大值.
【題文】18、(本小題滿分12分)
如圖�����,在直角坐標系中�,角的頂點是原點��,始邊與軸正半軸重合,終邊交單位圓于點A��,且,將角的終邊按逆時針方向旋轉(zhuǎn)����,交單位圓于點B����,記.
(1)若����,求;
(2)分別過作x軸的垂線�����,垂足一次為C�����、D�,記的面積為�,
的面積為�,若,求角的值.
【知識點】兩角和與差的正弦函數(shù)���;任意角的三角函數(shù)的定義.
【答案解析】(1)(2)
解析:(1)解:由三角函數(shù)定義���,得 x1=cosα�����,.
因為 ,���,所以 .
所以 .
(2)解:
24�����、依題意得 y1=sinα����,. 所以 �����,
.
依題意S1=2S2 得 ,即sin2α=﹣2[sin2αcos+cos2αsin]=sin2α﹣cos2α��,整理得 cos2α=0.
因為 �����,所以 �,所以 ,即 .
【思路點撥】(1)由三角函數(shù)定義���,得 x1=cosα=����,由此利用同角三角函數(shù)的基本關(guān)系求得sinα的值���,再根據(jù)�,利用兩角和的余弦公式求得結(jié)果.(2)依題意得 y1=sinα,�,分別求得S1 和S2 的解析式��,再由S1=2S2 求得cos2α=0����,根據(jù)α的范圍�����,求得α的值.
【題文】19���、(本小題滿分12分)
已知函數(shù)是定義在R上的奇函數(shù).
(1)若,求在上遞增的
25、充要條件;
(2)若對任意的實數(shù)和正實數(shù)恒成立�,求實數(shù)的取值范圍.
【知識點】利用導數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性��;利用導數(shù)求閉區(qū)間上函數(shù)的最值.L4
【答案解析】(1)0<m≤.(2)(﹣∞��,0)∪(0����,2].
解析:(1)∵函數(shù)f(x)=(m≠0)是定義在R上的奇函數(shù).∴f(0)=0��,即=0����,∴n=0,∴f(x)=,顯然f(﹣x)=﹣f(x)成立��,故n=0時f(x)為R上的奇函數(shù)���,
∴f′(x)==����,∵m>0,∴﹣m<0�����,
由f′(x)>0可得x2﹣2<0����,解得﹣<x<���,即f(x)的遞增區(qū)間是(﹣�,)�����,由題意只需(﹣m����,m)?(﹣����,)���,∴0<m≤����,
∴f(x)在(﹣m����,m)上遞增的
26、充要條件是0<m≤.
(2)設g(x)=sinθc0sθ+cos2θ+﹣,∵f(x)≤sinθcosθ+cos2θ+﹣對任意的實數(shù)θ和正實數(shù)x恒成立��,∴f(x)≤g(x)min恒成立�,
∵g(x)=sinθc0sθ+cos2θ+﹣=sin2θ+﹣=sin2θ+cos2θ+=sin(2θ+)+,∴g(x)min=﹣+=���,∴只需f(x)≤���,即≤���,
∵x>0,∴只需≤��,即m≤(x+)恒成立�,而(x+)≥×2=2,當且僅當x=時取得最小值2�����,∴m≤2�,又m≠0,∴實數(shù)m的取值范圍是(﹣∞���,0)∪(0��,2].
【思路點撥】(1)利用導數(shù)判斷函數(shù)的單調(diào)性�����,由f′(x)>0解得即可��;(2)設g(x)
27�、=sinθc0sθ+cos2θ+﹣,由題意得只需f(x)≤g(x)min恒成立���,利用三角變換求得g(x)的最小值,列出不等式解得即可.
【題文】20����、(本小題滿分14分)
已知
(1)求的單調(diào)區(qū)間與極值;
(2)若�,試分析方程在上是否有實根,若有實數(shù)根�,求出的取值范圍;否則�����,請說明理由.
【知識點】利用導數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性�����;利用導數(shù)研究函數(shù)的極值.菁L4
【答案解析】(1)y=f(x)﹣f′(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(0��,1)���,單調(diào)遞減區(qū)間為(1�,+∞),∴當x=1時����,y取極大值﹣e,函數(shù)無極小值.(2)方程f′(x)=f(x)+kx﹣k2+e在[1��,+∞]上無實根.
解析
28�、:(1)函數(shù)f(x)=ex(lnx+1)的定義域為(0,+∞)�,f′(x)=+ex,則
y=f(x)﹣f′(x)=���,∴y′=����,由y′=0可得x=1.
當x>1時����,y′<0;當x<1時���,y′>0����;∴y=f(x)﹣f′(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(0,1)�����,單調(diào)遞減區(qū)間為(1���,+∞),∴當x=1時���,y取極大值﹣e���,函數(shù)無極小值.
(2)方程f′(x)=f(x)+kx﹣k2+e可變?yōu)閒′(x)﹣f(x)﹣kx+k2﹣e=0
進一步化為﹣kx+k2﹣e=0,令g(x)=﹣kx+k2﹣e�,g′(x)=.
∵x≥1,∴x﹣1≥0��,而ex>0��,∴�����,又k<0��,
∴g′(x)=>0,
∴g(x)在[1��,
29��、+∞]上單調(diào)遞增��,且g(x)的最小值為g(1)=k2﹣k��,
則方程f′(x)=f(x)+kx﹣k2+e在[1�,+∞]上最多只有一個實根,
∴要使方程f′(x)=f(x)+kx﹣k2+e在[1�����,+∞]上有一個實根�����,只需k2﹣k≤0�����,
解得0≤k≤1�����,這與k<0矛盾,故方程f′(x)=f(x)+kx﹣k2+e在[1�,+∞]上無實根.
【思路點撥】(1)先求出f(x)的導數(shù),代入y=f(x)﹣f′(x)得出函數(shù)表達式��,再去研究單調(diào)性與極值�,(2)把方程f′(x)=f(x)+kx﹣k2+e化簡,構(gòu)造函數(shù)����,用導數(shù)研究方程有無實根.
【題文】21��、(本小題滿分14分)
已知為常數(shù)��,在處的
30����、切線方程為.
(1)求的單調(diào)區(qū)間;
(2)若任意實數(shù)����,使得對任意的上恒有成立,
求實數(shù)的取值范圍���;
(3)求證:對任意正整數(shù)��,有.
【知識點】利用導數(shù)求閉區(qū)間上函數(shù)的最值����;利用導數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性。L4
【答案解析】(1)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(0�,+∞),沒有遞增區(qū)間.(2) [�,+∞).
(3)見解析
解析:(1)由f(x)=+nlnx(m,n為常數(shù))的定義域為(0�����,+∞)�,
∴f′(x)=﹣+,∴f′(1)=﹣+n=﹣1�,
把x=1代入x+y﹣2=0得y=1,∴f(1)==1�,∴m=2,n=﹣�����,
∴f(x)=﹣lnx���,f′(x)=﹣﹣��,∵x>0�����,∴f′
31�����、(x)<0�,
∴f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(0,+∞)��,沒有遞增區(qū)間.
(2)由(1)可得�����,f(x)在[����,1]上單調(diào)遞減�,∴f(x)在[,1]上的最小值為f(1)=1����,
∴只需t3﹣t2﹣2at+2≤1��,即2a≥對任意的t∈[�,2]上恒成立�����,
令g(t)=�����,則g′(t)=2t﹣1﹣==���,
令g′(t)=0可得t=1�,而2t2+t+1>0恒成立�,∴當t<1時,g′(t)<0�,g(t)單調(diào)遞減,當1<t≤2時��,g′(t)>0��,g(t)單調(diào)遞增.
∴g(t)的最小值為g(1)=1�����,而g()=+2=,g(2)=4﹣2+=���,顯然g()<g(2)����,∴g(t)在[����,2]上的最大值為g(2)=,∴只
32���、需2a≥�,即a≥���,
∴實數(shù)a的取值范圍是[�����,+∞).
(3)由(1)可知f(x)在區(qū)間(0,1]上單調(diào)遞減���,
∴對于任意的正整數(shù)n��,都有f()≥f(1)=1����,即﹣ln≥1,
整理可得+lnn≥2�,則有:+ln1≥2,+ln2≥2��,+ln3≥2��,…����,+lnn≥2.
把以上各式兩邊相加可得:4(++…+)+(ln1+ln2+…+lnn)≥2n.
【思路點撥】(1)利用導數(shù)的意義求得m,進而求出單調(diào)區(qū)間�;(2)f(x)在[,1]上的最小值為f(1)=1���,只需t3﹣t2﹣2at+2≤1���,即2a≥對任意的t∈[,2]上恒成立���,令g(t)=�,利用導數(shù)求出g(t)的最大值,列出不等式�����,即可求得結(jié)論�����;(3)由(1)可知f(x)在區(qū)間(0����,1]上單調(diào)遞減,故有f()≥f(1)=1�,即﹣ln≥1,整理可得+lnn≥2��,利用累加法即可得出結(jié)論.
2022年高三數(shù)學十月聯(lián)合考試試題 理(含解析)新人教A版
