1、镇江市 2020 届高三上学期期中联考 数学试题2019.10.30 一一、填填空空题题: 1设全集 U1,2,3,4,5, 若集合 A3,4,5 ,则 u C A=_ 答答案案: 1,2 考考点点:集合的运算。 解解析析:由补集的运算法则,容易得: u C A1,2 2命题“ 2 ,210xR xx ”的否定是_ 答答案案: 考考点点:命题的否定。 解解析析:把“存在”改“任意” ,否定结论,可得: 3函数( )lg(3)2f xxx=-+的定义域是 答答案案: 2,3) 考考点点:函数的定义域,对数的定义。 解解析析:依题意,得: 30 2 x x 0 ,解得:23x 。 4已知扇形的半径
2、为6,圆心角为 3 ,则扇形的面积为_ 答答案案:6 考考点点:弧度制下扇形面积的计算。 解解析析:S 2 11 22 lRR 2 1 66 23 5设函数( )sin()( , ,f xAxA 为常数,且0,0,0)A的部分图象.如图所 示,则的值为_ 答答案案: 3 考考点点:三角函数的图象及其性质。 解解析析:由图,得: 3 4 T 7 () 126 ,解得:T 2 ,所以,2, 当 7 12 x 时,函数取得取小值, 所以, 73 22 122 k ,得2 3 k , 因为0,所以,当 k0 时, 3 6若函数 2 ( )ln()f xxxax为偶函数,则实数a=_ 答答案案:1 考考
3、点点:函数的奇偶性,对数的运算。 解解析析:因为函数( )f x是偶函数,所以,()( )fxf x, 即 2 ln()xxax 2 ln()xxax, 即 2 ln()xxax 2 ln()xxax 0, 即xlna0,x 任意,所以,a1 7已知,B,C() 222 AkxkxkxkZ , 则“ABC”是 “tantantantantantanCABCAB”的_条件 (请在“充分不必 要”、“必要不充分”、“充要”、“既不充分也不必要”中选择一个合适的填空) 答答案案:充分不必要 考考点点:充分必要条件。 解解析析:当ABC时,C(AB) , tanCtan()AB tantan 1tan
4、tan AB AB , 化简,得:tantantantantantanCABCAB, 当tantantantantantanCABCAB时,不一定有ABC, 如 ABC0, 所以,是充分不必要条件。 8 设曲线 x ye在点(0,1)处的切线与曲线 1 (0)yx x 上点P处的切线垂直, 则P的坐标为 _ 答答案案: (1,1) 考考点点:导数及其应用。 解解析析:曲线 x ye在点(0,1)处的切线的斜率为:k11,两切线垂直, 所以,曲线 1 (0)yx x 上点P处的切线斜率为 k1, 设 P(m,n) ,由 2 1 y x ,即 2 1 m 1, 由 m0,得:m1, 点 P(m,n
5、)代入曲线 1 (0)yx x ,得:n1, 所以,P(1,1) 9函数 2 1 ( ) |1|ln 2 f xx x 的零点个数为_ 答答案案:3 考考点点:函数的零点,对数函数、二次函数的图象。 解解析析: 2 1 ( ) |1|ln 2 f xx x 0,得: 2 1 |1|ln 2 x x ln(2)x, 画出 2 |1|yx和函数ln(2)yx的图象,如下图,可知两图象有 3 个交点, 所以,函数有 3 个零点。 10若 93 log (34b)logaab,则3ab的最小值是_ 答答案案:25 考考点点:对数的运算,基本不等式。 解解析析: 9 lg(34 )lg(34 ) log
6、 (34b) lg92lg3 abab a 1 lg(34 ) 2 lg3 ab 3 lg34 log34 lg3 ab ab , 所以,34abab,即 43 1 ab , 3ab(3ab)1(3ab) 43 ab 13 123ba ab 131225, 当2ab时,3ab的最小值是 25 11定义在(0,) 2 的函数( )8sintanf xxx的最大值为_ 答答案案:33 考考点点:函数的导数及其应用,三角函数。 解解析析:( )8sintanf xxx sin 8sin cos x x x , 2 1 ( )8cos cos fxx x 3 2 8cos1 cos x x 0,得 1
7、 cos 2 x , (0,) 2 x ,当 1 cos(0, ) 2 x即(,) 3 2 x 时,( )fx0,函数 f(x)递减, 当 1 cos( ,1) 2 x即(0,) 3 x 时,( )fx0,函数 f(x)递增, 所时,当 3 x 时,函数 f(x)有最大值为:()8sintan 333 f 33 12已知tan()2 3 3 ,则 sin 2 sin() 3 =_ 答答案案: 1 3 考考点点:三角恒等变换。 解解析析:tantan() 33 tan()tan 33 1tan()tan 33 2 333 712 33 , sin 2 sin() 3 sin 22 sincosc
8、ossin 33 sin 13 sincos 22 tan 13 tan 22 1 3 13已知函数 3 ,0 ( ) 1 |,0 x xx f x xax x 有4个不同的零点,则实数a的取值范围为_ 答答案案: (2,) 考考点点:函数的零点。 解解析析:当 x0 时,( )3xf xx单调递增, 因为 2 ( 1) 3 f 0,(0)f10, 所以,函数( )f x在(1,0)上有一个零点,即( )f x在 x0 时有一个零点; 当 x0 时, 1 ( ) |f xxa x 有 3 个零点, 方程: 1 |xa x 0 有 3 个根, 函数:|yxa, 1 y x 在 x0 时有 3 个
9、交点, 当yxa 与 1 y x 相切时,有xa 1 x , 即: 2 10xax , 2 a40,解得:a2, 所以,a2 14 已 知 函 数 8 ( )ln 2 x f x x + = - 的 定 义 城 为D, 对 于 任 意 12 ,x xD, 当 12 | 2xx-=时 , 21 |()()|f xf x-的最小值为_ 答答案案:2 3 ln 2 考考点点:函数的单调性,函数的最值。 解解析析:函数( )f x的定义域为(8,2) , 不妨设 12 82xx ,由 12 | 2xx-=有: 21 2xx, 8 ( )ln 2 x f x x + = - 2 10 ln 2 x x
10、10 ln(1) 2x , 所以,函数( )f x在(8,2)上单调递增, 二二、解解答答题题: 15 (14 分)已知函数 2 ( )( 3cossin )2 3sin2f xxxx=+- (1)求函数)(xf的最小值,并写出)(xf取得最小值时自变量x的取值集合; (2)若 22 x ,求函数)(xf的单调减区间 解解析析: (1) 22 ( )3cossin2 3sin cos2 3sin2f xxxxxx 2 2cos13sin2xx cos23sin22xx 2cos(2)2 3 x 当22 3 xk ,即() 3 xkkZ 时,函数)(xf有最小值为 0。 (2)由,得: 因为x
11、, 所以, 即 22 x ,函数)(xf的单调减区间为 63 , 16 (14 分)已知ABC的内角CBA,所对的边分别为 a,b,c,22 cosacbA (1)求角B的大小; (2)若2 34ba c=+ =,求ABC的面积 解解析析: (1)因为22 cosacbA,由正弦定理得: 又 ABC, 所以, 即 即 sinA(12cosB)0, 因为 0A,所以,sinA0, 所以,cosB 1 2 , 因为 0B,所以,B 2 3 。 (2)由余弦定理,得: 17 (14 分)已知函数( ) x x a f xe e (1)若函数)(xf具有奇偶性,求实数a的值; (2)若1( )( )2
12、ag xf xx=-,求不等式(3ln2)(ln )0gxgx的解集 解解析析: (1)当函数)(xf奇函数时,由()( )fxf x ,得: x x a e e x x a e e , 即 1 x x a e e x x a e e , 化为: 1 (1)() x x ae e 0,解得:a1; 当函数)(xf偶函数时,由()( )fxf x,得: x x a e e x x a e e , 即 1 x x a e e x x a e e , 化为: 1 (1)() x x ae e 0,解得:a1; 所以,实数a的值为 1 或1 (2)当a1 时,( )2 xx g xeex , ()2(
13、 ) xx gxeexg x ,所以,g(x)为奇函数, 又因为:( )2 xx g xee0, 所以,g(x)为增函数, 由不等式(3ln2)(ln )0gxgx,得: (3ln2)( ln )gxgx, 所以, 所以,不等式(3ln2)(ln )0gxgx的解集为(0,e) 。 18 (16 分)已知函数( )2lnf xxax aR () (1)若 3a = ,求函数)(xfy 的图像在1x处的切线方程; (2)若不等式0)(xf恒成立,求实数a的取值范围; (3)当,2 , 1 x求)(xf的最大值 解解析析: (1)当 3a = 时, 2 ( )fx x 3, 19 (16 分) 有一个墙角, 两墙面所成二面角的大小为),0(有一块长为a米, 宽为)(bab 米的矩形木板用该木板档在墙角处,木板边紧贴墙面和地面,和墙角、地面围成一个直角三棱柱 储物仓 111 ABCA B C- (1)当AB为多少米时,储物仓地面三角形ABC面积最大? (2)当AB为多少米时,储物仓的容积最大? (3)求储物仓侧面积的最大值 解解析析: 20 (16 分)已知函数 32 1 ( ) 4 f xxmxmxm mR() (1)当m1,求函数)(xf的极小值; (2)已知函数)(xf在 1 xx 处取得极值,求证: 1 ()0mf x; (3)求函数)(xf的零点个数 解解析析:
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