四川省南充高级中学2023-2024学年高三上学期一模 理数答案

2023-12-11 · U1 上传 · 4页 · 290.1 K

数学理科答案一.选择题:CCABCBDABBAD136二.填空题:13.14.(,2215.16.13498ln317.(1)a1时,fxx3x23x9,f'x3x22x3,f'211,f21,故切线方程是:y111x2,即11xy210;(2)若函数fx在区间1,2上单调递减,231则f'x3x2ax30在1,2恒成立,即ax在1,2恒成立,2x313x1x1令hxx,x1,2,h'x0在1,2恒成立,2x2x21515∴hx在1,2递减,hxh2,∴a.min44bn18.(1)2an1,bnlog2(an1),b1log2(31)2,log2(an11)2log2(an1),blog(a1)n12n12,bnlog2(an1)所以数列bn是以2为首项,2为公比的等比数列.n(2)由(1)可得,b2n,所以c1,nn2nn设d,设其前n项和为S,n2nn123n1n则S,①n2122232n12n1123n1nS,②2n2223242n2n1减②得n11111111n22nn2S1,n123nn11n1n12222221222n2所以S2,n2nn2所以T2n2.n2n{#{QQABBQCQggCAAAAAABgCAQWoCAAQkAGCCIoOgBAIIAIAQRNABAA=}#}acosCccosA19.【详解】(1)因为2b0,故acosCccosA2bcosC0,cosC则sinACCABCcossincos2sincos0,故sin(ACBC)2sincos0,因为ACBπ,则sin(ACB)sin0,23π则12cosC0,故cosC,则C;24a2c2b2b2c2a2(2)accosBbccosAb2,则acbcb2,2ac2bc112化简得a22b2,则b22,故△ABC的面积SabsinC4224.222AGAG220.【详解】(1)在Rt△AEG中,因为sinAEG,可得EG,EGsinAEGsinπ在AFG中,可知AFG,3AGsinGAF1GFAGGF由正弦定理,可得sinAFGπ,sinGAFsinAFGsin32020y10EG20GF所以sinπ.sin32020204020sin203cosy(2)由(1)可知:sinπsin3cossin3sincossin2sin3ππ80sin80sin33πππ2π,因为0,则,,2π2π33332cos214sin33380t80π3y33令tsin,1,则4t233,且y4t,y在,1上单调递增,324tt2t80t8033y3可知y4t在,1上单调递增,所以4t233在,1上单调递减,t24t2tπ当t1,即时,修建道路的总费用y取到最小值80万元.621.【详解】(1)因为f(x)eaxax(aR,a0)定义域为R,则f(x)aeaxaa(eax1),当a0时,令f(x)0,解得x0,令f(x)0,解得x0,所以f()x在区间(,0)上单调递减,在区间(0,)上单调递增;当a<0时,令f(x)0,解得x0,令f(x)0,解得x0;{#{QQABBQCQggCAAAAAABgCAQWoCAAQkAGCCIoOgBAIIAIAQRNABAA=}#}所以f()x在区间(,0)上单调递减,在区间(0,)上单调递增,综上,f()x在区间(,0)上单调递减,在区间(0,)上单调递增.b(2)因为a(lnblnaa)bea1,所以lnblnaaea1,abbbb所以lnlnea11ea1,即ln(ea1)ea110aaaab令tea1,则有lntt10(t0),a1设f(t)lntt1,则f(t)1,由f(t)0得t1t当0t1时,f(t)0,f()t单调递增,当t1时,f(t)0,f()t单调递减,所以f(t)maxf(1)0,即lntt10,又因为lntt10,所以lntt10,当且仅当t1时等号成立a1ba111a11e所以te1,从而e,所以原式=(a0)abaaba2ex1(x2)ex1设g()x(x0),则g()x,由g(x)0得x2x2x3当0x2时,g(x)0,g()x单调递减,当x2时,g(x)0,g()x单调递增,e21ee所以g(x)g(2),所以最小值为.min224422.【详解】(1)因为曲线C:sin22acosa0所以曲线C的直角坐标方程为y22axa0直线的直角坐标方程为:x-y-2=0cossin20即cos()2所以极坐标方程为:42x2t2(2)将直线l的参数方程代入曲线C的直角坐标方程得:2y4t21t2422at164a0,2设交点M、N对应的参数分别为t1、t2,则t1t22422a,t1t22164a,2因为PM、MN、PN成等比数列,所以t1t2t1t2,{#{QQABBQCQggCAAAAAABgCAQWoCAAQkAGCCIoOgBAIIAIAQRNABAA=}#}2即2,,t1t25t1t24422a10164a解得a1或a4(舍取),故满足条件的a1,123.【详解】(1)依题意,得4x24x4x1,21当x1时,4x24x4x1,可得x<2;211141当1x时,4x24x4x1,可得x;22152111当x时,4x24x4x1,可得x6;222114综上,不等式fxx1的解集为{x|x2或x6}.21512(2)依题意,fxm2xa2xam,2又2xa2xa22xa2xa2aa2,故aa2m,令gaaa2,a0,2,结合ga的图象知,gag22,故,maxm2∴m的取值范围为,2.{#{QQABBQCQggCAAAAAABgCAQWoCAAQkAGCCIoOgBAIIAIAQRNABAA=}#}

VIP会员专享最低仅需0.2元/天

VIP会员免费下载,付费最高可省50%

开通VIP

导出为Word

图片预览模式

文字预览模式
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报
预览说明:图片预览排版和原文档一致,但图片尺寸过小时会导致预览不清晰,文字预览已重新排版并隐藏图片
相关精选
查看更多
更多推荐