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    2024年陕西省榆林市高考数学三模试卷(理科)-普通用卷
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    2024年陕西省榆林市高考数学三模试卷(理科)-普通用卷

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    这是一份2024年陕西省榆林市高考数学三模试卷(理科)-普通用卷,共19页。

    2.已知(1+i)2z=2+i,则|z−−1|=( )
    A. 2B. 3C. 2D. 1
    3.在△AEC中,E在边BC上,且EC=3BE,D是边AB上任意一点,AE与CD交于点P,若CP=xCA+yCB,则3x+4y=( )
    A. 34B. −34C. 3D. −3
    4.设a,b为两条不同的直线,α,β为两个不同的平面,下面为真命题的是( )
    A. 若α//β,a⊂α,b⊂β,则a//b
    B. 对于空间中的直线l,若a⊂α,b⊂α,l⊥a,l⊥b,则l⊥α
    C. 若直线a上存在两点到平面α的距离相等,则a//α
    D. 若a//α,a⊥β,则α⊥β
    5.在平面直角坐标系xOy中,把到定点F1(−a,0),F2(a,0)距离之积等于a2(a>0)的点的轨迹称为双纽线.若a=2,点P(x0,y0)为双纽线C上任意一点,则下列结论正确的个数是( )
    ①C关于x轴不对称
    ②C关于y轴对称
    ③直线y=x与C只有一个交点
    ④C上存在点P,使得|PF1|=|PF2|
    A. 1个B. 2个C. 3个D. 4个
    6.现有甲乙丙丁戊五位同学进行循环报数游戏,从甲开始依次进行,当甲报出1,乙报出2后,之后每个人报出的数都是前两位同学所报数的乘积的个位数字,则第2024个被报出的数应该为( )
    A. 2B. 4C. 6D. 8
    7.已知正三棱锥P−ABC的侧棱与底面边长的比值为 3,若三棱锥P−ABC外接球的表面积为818π,则三棱锥P−ABC的高为( )
    A. 1B. 2 2C. 9 28D. 3 22
    8.将函数f(x)=cs(ωx+π4)(ω>0)的图象向左平移π6个单位长度后得到的函数图象关于x=π4对称,则实数ω的最小值为( )
    A. 35B. 45C. 95D. 125
    9.在一次数学模考中,从甲、乙两个班各自抽出10个人的成绩,甲班的十个人成绩分别为x1、x2、⋯、x10,乙班的十个人成绩分别为y1、y2、⋯、y10.假设这两组数据中位数相同、方差也相同,则把这20个数据合并后( )
    A. 中位数一定不变,方差可能变大B. 中位数可能改变,方差可能变大
    C. 中位数一定不变,方差可能变小D. 中位数可能改变,方差可能变小
    10.已知α∈(0,2π),若当x∈[0,1]时,关于x的不等式(sinα+csα+1)x2−(2sinα+1)x+sinα>0恒成立,则α的取值范围为( )
    A. (π12,5π12)B. (π6,5π6)C. (π6,π3)D. (π3,5π6)
    11.设F1,F2为双曲线Γ:y2a2−x2b2=1(a>0,b>0)的上、下焦点,点C为Γ的上顶点,以F1F2为直径的圆交Γ的一条渐近线于A,B两点,若∠ACB=23π,则Γ的离心率为( )
    A. 3+1B. 2 3+1C. 213D. 73
    12.某兴趣小组的几位同学在研究不等式||a|−|b||≤|a±b|≤|a|+|b|时给出一道题:已知函数f(x)=ln(x+1)−a(x+xx+1),a≥12.函数g(x)=(x+2)3+x+2−(x6+x2),当|f(x)+g(x)|=|f(x)|+|g(x)|时,x的取值范围为( )
    A. (−1,0)B. (−1,0]∪(1,2]C. (−1,0]∪[2,+∞)D. (−1,2]
    13.已知函数y=f(x)为奇函数,且最大值为1.则函数y=2f(x)+1的最大值和最小值的和为______.
    14.在四次独立重复试验中,试验每次成功的概率为34.则在至少成功1次的条件下,4次试验全部成功的概率p为______.
    15.若直线l:y=x+3与抛物线C1:x2=12y和圆C2:x2+(y−3)2=1从左到右依次交于点A、B、C、D,则|AB|+|CD|=______.
    16.在△ABC中,∠BAC的角平分线AD交边BC于点D,若BC=3,CD=2DB,则△ABC面积的最大值为______.
    17.已知等差数列{an}满足a4=2a2+1,前n项和为Sn,Sn是关于n的二次函数且最高次项系数为1.
    (1)求{an}的通项公式;
    (2)已知bn=1an⋅an+1,求{bn}的前n项和Tn.
    18.如图是一个半圆柱,DC,AB分别是上、下底面圆的直径,O为AB的中点,且AB=AD=2,E是半圆AB上任一点(不与A、B重合).
    (1)证明:平面DEA⊥平面CEB,并在图中画出平面DEA与平面CEB的交线(不用证明);
    (2)若点E满足DE= 62EB,求平面DEA与平面DEC夹角的余弦值.
    19.“直播的尽头是带货”,如今网络直播带货越来越火爆,但商品的质量才是一个主播能否持久带货的关键.某主播委托甲、乙两个工厂为其生产加工商品,为了了解商品质量情况,分别从甲、乙两个工厂各随机抽取了100件商品,根据商品质量可将其分为一、二、三等品,统计的结果如图:
    (1)根据独立性检验,判断是否有90%的把握认为商品为一等品与加工工厂有关?
    (2)将样本数据的频率视为概率,现在甲、乙工厂为该主播进行商品展示活动,每轮活动分别从甲、乙工厂中随机挑选一件商品进行展示,求在两轮活动中恰有三个一等品的概率;
    (3)综合各个方面的因素,最终该主播决定以后只委托甲工厂为其生产商品,已知商品随机装箱出售,每箱30个.商品出厂前,工厂可自愿选择是否对每箱商品进行检验.若执行检验,则每个商品的检验费用为10元,并将检验出的三等品更换为一等品或二等品;若不执行检验,则对卖出的每个三等品商品支付100元赔偿费用.将样本数据的频率视为概率,以整箱检验费用的期望记为E(X),所有赔偿费用的期望记为E(Y),以E(X)和E(X)的大小关系作为决策依据,判断是否需要对每箱商品进行检验?请说明理由.
    附:K2=n(ad−bc)2(a+b)(c+d)(a+c)(b+d),其中n=a+b+c+d.
    20.已知函数f(x)=mlnx+x2−x,f(x)的导函数为f′(x).
    (1)讨论f(x)的单调性;
    (2)当m=1时,证明:f′(x+1)≤2ex x+1+1x+1+x−1.
    21.已知椭圆E:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的离心率为12;直线l:x+2y−4=0与E只有一个交点.
    (1)求E的方程;
    (2)E的左、右焦点分别为F1,F2,E上的点M,P(M,P两点在x轴上方)满足F1M//F2P.
    ①试判断MO⊥PO(O为原点)是否成立,并说明理由;
    ②求四边形MPF2F1面积的最大值.
    22.在直角坐标系xOy中,曲线C的参数方程是x=1csαy=tanα(α为参数).以坐标原点为极点,x轴的非负半轴为极轴建立极坐标系,直线l的极坐标方程为ρcsθ−mρsinθ−2=0(m∈R).
    (1)求曲线C的普通方程和直线l的直角坐标方程;
    (2)已知点E的坐标为(2,0),直线l交曲线C的同支于M,N两点,求1|EM|+1|EN|的取值范围.
    23.已知函数f(x)=|x−m|,g(x)=|x+n|.
    (1)当m=3,n=1时,解不等式f(x)+g(2x)<5;
    (2)若m>−2,n>−3,p>−4,且函数y=f(x)+g(x)+p的最小值为5,证明: m+2+ 2(n+3)≤2 21− 3(p+4).
    答案和解析
    1.【答案】B
    【解析】解:不等式lg2(4x−x2)≤2可化为,lg2(4x−x2)≤lg24,
    所以4x−x2>04x−x2≤4,
    解得0所以A={x|0所以B={y|y=(12)x,x∈A}={y|116所以A∩B=(116,1).
    故选:B.
    利用对数函数和指数函数的性质求解集合A,B,再利用集合的交集运算求解.
    本题主要考查了对数不等式和指数不等式的解法,考查了集合的基本运算,属于基础题.
    2.【答案】D
    【解析】解:(1+i)2z=2+i,
    则z=(1+i)22+i=2i2+i=2i(2−i)(2+i)(2−i)=25+45i,
    故z−−1=−35−45i,
    所以|z−−1|= (−35)2+(−45)2=1.
    故选:D.
    根据已知条件,对z化简,再结合共轭复数的定义,复数模公式,即可求解.
    本题主要考查共轭复数的定义,复数模公式,属于基础题.
    3.【答案】C
    【解析】解:因为A、P、E三点共线,设EP=tEA(0因为E在边BC上,且EC=3BE,
    所以CP=CE+EP=34CB+tEA=34CB+t(CA−CE)=34CB+tCA−t×34CB=(34−34t)CB+tCA,
    又因为CP=xCA+yCB,所以x=t,34−34t=y,
    所以3x+4y=3.
    故选:C.
    设EP=tEA(0本题考查平面向量的线性运算和平面向量基本定理,属于基础题.
    4.【答案】D
    【解析】解:若α//β,a⊂α,b⊂β,则a//b或a与b异面,故A错误;
    当a⊂α,b⊂α,l⊥a,l⊥b时,只有a,b相交时才有l⊥α,故B错误;
    若直线a上存在两点到平面α的距离相等,则a//α或a与α相交,故C错误;
    如图,
    ∵a//α,过a作平面γ和平面α交于n,则a//n,而a⊥β,故n⊥β,
    又n⊂α,∴α⊥β,故D正确.
    故选:D.
    由空间中直线与直线、直线与平面的位置关系判定ABC;直接证明D正确.
    本题考查空间中直线与直线、直线与平面、平面与平面位置关系的判定,考查空间想象能力与思维能力,是中档题.
    5.【答案】C
    【解析】解:①设M(x,y)到定点F1(−2,0),F2(2,0)的距离之积为4,
    得 (x+2)2+y2. (x−2)2+y2=4,(x2−4)2+(x+2)2y2+(x−2)2y2+y4=16,
    整理得(x2+y2)2=8(x2−y2),即曲线C的方程为(x2+y2)2=8(x2−y2),
    易得曲线C关于x轴,y轴,原点对称,图象如图所示,
    所以①不正确,②正确;
    ③联立方程组(x2+y2)2=8(x2−y2)y=x,可得x4=0,即x=0,所以y=0,
    所以直线y=x与曲线C只有一个交点O(0,0),所以③正确.
    ④原点O(0,0)满足曲线C的方程,即原点O在曲线C上,则|OF1|=|OF2|,
    即曲线C上存在点P与原点O重合时,满足|PF1|=|PF2|,所以④正确.
    故选:C.
    求出双纽线方程,根据方程逐项讨论即可.
    本题考查圆锥曲线的综合应用,考查方程思想,属于中档题.
    6.【答案】A
    【解析】解:报出的数字依次是1,2,2,4,8,2,6,2,2,4,8,2,6⋯,除了首项以外是个周期为6的周期数列,第2024个被报出的数应该为2.
    故选:A.
    先根据题意可确定5位同学所报数值为周期性数列,然后可找到甲所报的数的规律,进而可转化为周期性数列的知识来解题.
    本题主要考查归纳推理,属于基础题.
    7.【答案】B
    【解析】解:如图,已知正三棱锥P−ABC,
    所以△ABC为等边三角形,
    设D为BC中点,PH⊥面ABC,
    令AB=a(a>0),
    因为侧棱与底面边长的比值为 3,
    所以PA= 3a,
    所以AH= 33a,PH=2 63a,
    设三棱锥P−ABC外接球的半径为R,
    则(2 63a−R)2+( 33a)2=R2,
    所以R=3 68a,
    由4πR2=4π⋅5464a2=818π,
    解得a= 3,
    所以三棱锥P−ABC的高为2 63× 3=2 2.
    故选:B.
    AB=a(a>0),设三棱锥P−ABC外接球的半径为R,利用勾股定理得出R=3 68a,再结合球的表面积公式即可得解.
    本题考查几何体外接球的应用,属于中档题.
    8.【答案】C
    【解析】解:将函数f(x)=cs(ωx+π4)(ω>0)的图象向左平移π6个单位长度后,
    得到函数g(x)=cs[ω(x+π6)+π4]=cs(ωx+ωπ6+π4),
    又由g(x)图象关于x=π4对称,
    ∴ω⋅π4+ωπ6+π4=kπ,k∈Z,
    解得ω=12k5−35,k∈Z,
    ∵ω>0,∴ω的最小值为95.
    故选:C.
    由三角函数图象的平移变换求出平移后的解析式,再由对称性即可求解ω的最小值.
    本题主要考查三角函数图象的平移变换,考查运算求解能力,属于基础题.
    9.【答案】A
    【解析】解:不妨设x1≤x2≤⋯≤x10,y1≤y2≤⋯≤y10,
    则x1、x2、⋯、x10的中位数为x5+x62,y1、y2、⋯、y10的中位数为y5+y62,
    因为这两组数据中位数相同,
    所以x5+x62=y5+y62,即x5+x6=y5+y6,
    即x5≤y5≤y6≤x6或y5≤x5≤x6≤y6,
    所以合并后的数据中位数是x5+x62或者y5+y62,所以中位数不变,
    设第一组数据的方差为s2,平均数为x−,第二组数据的方差为s2,平均数为y−,
    合并后总数为20,平均数为ω−,方差为s′2,
    由方差的公式可得,s′2=110+10{10[s2+(x−−ω−)2]+10[s2+(y−−ω−)2]}=12[s2+(x−−ω−)2]+12[s2+(y−−ω−)2]=s2+12(x−−ω−)2+12(y−−ω−)2≥s2.
    所以当均值相同时,方差不变;当均值不同时,方差变大.
    故选:A.
    根据中位数和方差的定义求解.
    本题主要考查了中位数和方差的定义,属于基础题.
    10.【答案】A
    【解析】解:当x=0时,sinα>0,当x=1时,csα>0,
    所以函数f(x)=(sinα+csα+1)x2−(2sinα+1)x+sinα的对称轴:
    x=sinα+12sinα+csα+1∈(0,1),
    所以sinα>0csα>0(2sinα+1)2−4sinα(sinα+csα+1)<0,
    即sinα>0csα>0sin2α>12,结合α∈(0,2π),解得π12<α<5π12.
    故选:A.
    先利用f(0)>0,f(1)>0得sinα>0,csα>0,由此可知函数f(x)=(sinα+csα+1)x2−(2sinα+1)x+sinα的对称轴落在(0,1)上,则只需Δ<0,解出α的范围.
    本题考查二次不等式恒成立问题的解题方法,三角不等式的解法,属于中档题.
    11.【答案】C
    【解析】解:由题意知,以F1F2为直径的圆的方程为x2+y2=c2,
    根据对称性,设双曲线的一条渐近线方程为y=−abx,
    联立x2+y2=c2y=−abx,得A(−b,a),B(b,−a),
    又C(0,a),所以CA=(−b,0),CB=(b,−2a),
    所以cs∠ACB=CA⋅CB|CA||CB|=−b2b b2+4a2=−12,即b2=43a2.
    所以双曲线的离心率为e=ca= c2a2= a2+b2a2= 73= 213.
    故选:C.
    写出以F1F2为直径的圆的方程,与一条渐近线方程联立,求出交点坐标,根据∠ACB,利用坐标表示向量,根据平面向量的夹角公式得出a、b的关系,即可求出双曲线的离心率.
    本题考查了双曲线的定义与性质应用问题,也考查了运算求解能力,是中档题.
    12.【答案】C
    【解析】解:∵f(x)=ln(x+1)−a(x+xx+1),a≥12,
    当x>−1时,f′(x)=1x+1−a[1+1(x+1)2]=−a⋅1(x+1)2+1x+1−a,
    令t=1x+1∈(0,+∞),
    则由f′(x)=0,可得−a⋅t2+t−a=0,
    ∵a≥12,∴Δ=1−4a2≤0,
    则f′(x)≤0在x∈(−1,+∞)恒成立,
    ∴f(x)在(−1,+∞)上单调递减,
    又∵f(0)=0,
    当−10;当x>0时,f(x)<0.
    令h(t)=t3+t,易知h(t)=t3+t为增函数,
    g(x)≥0⇔h(x+2)≥h(x2)⇔−1≤x≤2,
    g(x)≤0⇔h(x+2)≤h(x2)⇔x≤−1或x≥2,
    当|f(x)+g(x)|=|f(x)|+|g(x)|成立时,
    有f(x)⋅g(x)≥0,
    即f(x)≥0g(x)≥0或f(x)≤0g(x)≤0,
    ∴−1故选:C.
    利用导数可得当−10;当x>0时,f(x)<0;用换元法可得g(x)≥0时,−1≤x≤2,g(x)≤0时,x≤−1或x≥2,再由f(x)⋅g(x)≥0求解即可.
    本题考查了导数的综合运用,三角绝对值等号成立的条件,属于中档题.
    13.【答案】2
    【解析】解:根据题意,函数y=f(x)为奇函数,且最大值为1,则其最小值为−1,
    故函数y=2f(x)+1的最大值为2×1+1=3,最小值为2×(−1)+1=−1,
    故函数y=2f(x)+1的最大值和最小值的和为3+(−1)=2.
    故答案为:2.
    根据题意,由函数奇偶性的性质分析函数y=2f(x)+1的最大值和最小值,进而计算可得答案.
    本题考查函数奇偶性的性质,涉及函数的最值,属于基础题.
    14.【答案】2785
    【解析】解:在四次独立重复试验中,试验每次成功的概率为34,
    则在至少成功1次的条件下,4次试验全部成功的概率为p,
    故p=(34)41−(1−34)4=2785.
    故答案为:2785.
    根据条件概率公式可解.
    本题考查条件概率公式相关知识,属于基础题.
    15.【答案】22
    【解析】解:若直线l:y=x+3与抛物线C1:x2=12y和圆C2:x2+(y−3)2=1从左到右依次交于点A、B、C、D,
    由l:y=x+3与C1:x2=12y联立得y2−18y+9=0,
    设A(x1,y1),D(x2,y2),F(0,3),
    则y1+y2=18,
    ∴|AD|=|AF|+|DF|=(y1+3)+(y2+3)=(y1+y2)+6=24,
    ∴|AB|+|CD|=|AD|−|BC|=22.
    故答案为:22.
    由l:y=x+3与C1:x2=12y联立得y2−18y+9=0,利用韦达定理和抛物线的定义即可求解.
    本题考查了抛物线的性质,属于中档题.
    16.【答案】3
    【解析】解:因为角A的平分线交BC于点D,则∠BAD=∠CAD,
    则ABAC=BDDC=12,
    以D为坐标原点建立如图平面直角坐标系,
    则因为BC=3,BDDC=12,
    可得CD=2,BD=1,故B(−1,0),C(2,0),
    设A(x,y),则化简可得x2+4x+y2=0,
    即(x+2)2+y2=4,
    故点A(x,y)的轨迹是以(−2,0)为圆心,2为半径的圆(除去(−4,0)),
    故A(−2,±2)时,
    △ABC面积取最大值为S△ABC=12×3×2=3.
    故答案为:3.
    由角平分线的性质可得AB:AC的比值,建立坐标系,可得三角形面积的最大值.
    本题考查三角形的面积的求法,属于中档题.
    17.【答案】解:(1)∵{an}为等差数列,设{an}首项为a1,公差为d,
    ∵a4=2a2+1,∴a1+3d=2a1+2d+1,
    ∴a1=d−1.
    ∵Sn=na1+n(n−1)2d=d2n2+(a1−d2)n
    ∴a1=1,d=2.
    ∴an=2n−1.
    (2)∵an=2n−1,
    ∴bn=1(2n−1)⋅(2n+1)=12(12n−1−12n+1).
    ∴Tn=12(1−13+13−15+…+12n−1−12n+1)=12(1−12n+1)=n2n+1.
    【解析】(1)由已知结合等差数列的通项公式及求和公式即可求解;
    (2)先求bn,然后利用裂项求和即可求解.
    本题主要考查了等差数列的通项公式及求和公式的应用,还考查了裂项求和的应用,属于中档题.
    18.【答案】(1)证明:∵E在半圆AB上,∴EA⊥EB,
    由圆柱的性质知,DA⊥平面ABE,
    ∵EB⊂平面ABE,
    ∴DA⊥EB,
    又DA∩EA=A,EA,DA⊂平面DEA,
    ∴EB⊥平面DEA,
    又EB⊂平面CEB,∴平面DEA⊥平面CEB;
    过E作BC的平行线交DC于点F,则EF即为平面DEA与平面CEB的交线.
    (2)解:由勾股定理知,DE2=AD2+AE2=4+AE2,BE2=AB2−AE2=4−AE2,
    ∵DE= 62EB,
    ∴4+AE2=32(4−AE2),解得AE=2 55,
    ∴sin∠EBA=AEAB=2 552= 55,cs∠EBA=2 55,
    ∴sin∠EOA=sin2∠EBA=45,cs∠EOA=35,
    故以O为原点,以OB为x轴,过O在平面ABE内作AB的垂线为y轴,过O作AD的平行线为z轴建立空间直角坐标系,
    则E(−35,45,0),B(1,0,0),C(1,0,2),D(−1,0,2),
    ∴BE=(−85,45,0),DC=(2,0,0),EC=(85,−45,2),
    由(1)知EB⊥平面DEA,
    ∴平面DEA的一个法向量为BE=(−85,45,0),
    故可取平面DEA的法向量为m=(−2,1,0),
    设平面DEC的一个法向量为n=(x,y,z),则n⋅DC=0n⋅EC=0,即2x=085x−45y+2z=0,
    令y=5,则x=0,z=2,∴n=(0,5,2),
    设平面DEA与平面DEC夹角为θ,则csθ=|cs⟨m,n⟩|=5 5× 29= 14529,
    故平面DEA与平面DEC夹角的余弦值为 14529.
    【解析】(1)由DA⊥平面ABE,知DA⊥EB,结合EA⊥EB,根据线面垂直、面面垂直的判定定理,即可得证;根据点线面的位置关系,作出交线即可;
    (2)以O为坐标原点建立空间直角坐标系,利用向量法求平面与平面的夹角,即可得解.
    本题考查立体几何的综合应用,熟练掌握线面垂直的性质定理,面面垂直的判定定理,利用向量法求平面与平面的夹角是解题的关键,考查空间立体感,逻辑推理能力和运算能力,属于中档题.
    19.【答案】解:(1)由题意可得2×2列联表如下:
    则K2=200×(70×40−60×30)2100×100×130×70=20091≈2.198,
    因为2.198<2.706,
    所以没有90%的把握认为商品为一等品与加工工厂有关;
    (2)两轮中,甲展示的商品均为一等品的概率为(710)2=49100,
    只有一轮展示的商品为一等品的概率为2×710×310=42100,
    两轮中,乙展示的商品均为一等品的概率为(35)2=925,
    只有一轮展示的商品为一等品的概率为2×35×25=1225,
    则两轮活动中恰有三个一等品的概率为:49100×1225+49100×925=4831250;
    (3)由已知,每个零件为三等品的概率为15100=0.15,
    设每箱30个商品中的三等品个数为y,则y∼B(30,0.15),
    由二项分布的期望公式可得E(y)=30×0.15=4.5,
    若不进行检验,则Y=100y,
    所以E(Y)=E(100y)=100E(y)=100×4.5=450元,
    若进行检验,则总检验费用的期望值E(X)=30×10=300元,
    因为450>300,所以应进行检验.
    【解析】(1)根据题意列出2×2列联表,计算K2的值,再与临界值比较即可;
    (2)利用互斥事件的概率加法公式求解;
    (3)设每箱30个商品中的三等品个数为y,由题意可知y∼B(30,0.15),再利用二项分布的期望公式求解.
    本题主要考查了独立性检验的应用,考查了离散型随机变量的期望,属于中档题.
    20.【答案】解:(1)f′(x)=mx+2x−1=2x2−x+mx(x>0),
    当Δ=1−8m≤0,即m≥18时,此时,f′(x)≥0,
    故f(x)在(0,+∞)上单调递增.
    当Δ=1−8m>0,即m<18时,令f′(x)=0,
    则x1=1− 1−8m4,x2=1+ 1−8m4.
    ①当0x1>0,f(x)在(0,1− 1−8m4),(1+ 1−8m4,+∞)上单调递增,
    在(1− 1−8m4,1+ 1−8m4)上单调递减.
    ②当m≤0时,x1≤0在(1+ 1−8m4,+∞)上单调递增,
    综上,当0②当m≤0时,f(x)在(0,1+ 1−8m4)上单调递减,在(1+ 1−8m4,+∞)上单调递增;
    (2)证明:当m=1时,证原不等式等价于证(x+2) x+1≤2ex,令 x+1=t,
    则t>0,且x=t2−1,故只需证t(t2+1)≤2et2−1,
    即证t3+tet2−1≤2,令s(t)=t3+tet2−1,则s′(t)=t2+1−2t4et2−1,
    令φ(t)=t2+1−2t4,则φ′(t)=2t−8t3=2t(1−4t2)=2t(1+2t)(1−2t),
    ∴φ(t)在(0,12)上单调递增,在(12,+∞)上单调递减.又φ(0)=1,φ(1)=0,
    ∴当t∈(0,1)时,φ(t)>0,即s′(t)>0,当t∈(1,+∞)时,φ(t)<0,即s′(t)<0,
    ∴s(t)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,
    ∴s(t)max=s(1)=2,
    ∴t3+tet2−1≤2,
    ∴当m=1时,f′(x+1)≤2ex x+1+1x+1+x−1.
    【解析】(1)先对函数求导,结合导数与单调性关系及二次函数零点存在条件对m进行分类讨论可求;
    (2)当m=1时,证原不等式等价于证(x+2) x+1≤2ex,令 x+1=t,故只需证t(t2+1)≤2et2−1,即证t3+tet2−1≤2,结合不等式特点构造函数,对其求导,结合导数与单调性及最值关系即可证明.
    本题主要考查了导数与单调性关系的应用,还考查了导数与函数在不等式证明中的应用,属于中档题.
    21.【答案】解:(1)因为椭圆E的离心率为12,
    所以ca=12,
    解得a=2c,b= 3c,
    不妨设椭圆E方程为x24c2+y23c2=1,
    联立x24c2+y23c2=1x+2y−4=0,消去x并整理得4y2−12y+12−3c2=0,
    因为直线l与椭圆E只有一个交点,
    所以Δ=122−4×4(12−3c2)=0,
    解得c2=1.
    则椭圆E方程为x24+y23=1;
    (2)①因为直线F1M不能平行于x轴,
    不妨设直线F1M的方程为x=my−1,M(x1,y1),
    联立x=my−1x24+y23=1,消去x并整理得(3m2+4)y2−6my−9=0,
    由韦达定理得y1=3m+6 m2+13m2+4,
    则x1=−4+6m m2+13m2+4;
    不妨设直线F2P的方程为x=my+1,P(x2,y2),
    联立x=my+1x24+y23=1,消去x并整理得(3m2+4)y2+6my−9=0,
    由韦达定理得y2=−3m+6 m2+13m2+4,
    则x2=4+6m m2+13m2+4,
    若OM⊥OP,
    此时OM⋅OP=0,
    即36m4+63m2+20=0,
    该方程无解,
    故OM⊥OP不成立;
    ②不妨设直线F2P和椭圆E另一交点为Q,
    由椭圆的对称性知SMPF2F1=2S△MOP=2S△POQ,
    因为|OF1|=1,
    所以SMPF2F1=|OF1|⋅|y1+y2|=12 m2+13m2+4,
    不妨令t= m2+1,t≥1,
    此时m2=t2−1,
    所以SMPF2F1=12t3t2+1=123t+1t,
    因为函数y=3t+1t在[1,+∞)上单调递增,
    所以函数y=123t+1t在[1,+∞)上单调递减,
    则当t=1,即m=0时,四边形MPF2F1面积取得最大值,最大值为3.
    【解析】(1)由题意,利用离心率公式得到a=2c,b= 3c,设出椭圆E的方程,将椭圆方程与直线方程联立,利用根的判别式求出c的值,进而可得椭圆的方程;
    (2)①设出直线F1M的方程,将直线F1M的方程与椭圆方程求出,得到点M的坐标,同理得点N的坐标,根据向量的坐标运算再求解即可;
    ②设直线F2P和椭圆E另一交点为Q,结合椭圆的对称性以及换元法再求解即可.
    本题考查椭圆的方程以及直线与圆锥曲线的综合问题,考查了逻辑推理和运算能力,属于中档题.
    22.【答案】解:(1)由于曲线C的参数方程是x=1csαy=tanα(α为参数),
    则曲线C的普通方程为x2−y2=1.
    由于直线l的极坐标方程为ρcsθ−mρsinθ−2=0(m∈R),
    则直线l的直角坐标方程为x−my−2=0.
    (2)由(1)知,直线l恒过点E(2,0),
    故可设直线l的参数方程为x=2+tcsθy=tsinθ(其中t为参数),
    设M,N两点对应的参数分别是t1,t2.
    将直线l的参数方程代入x2−y2=1,
    得(2cs2θ−1)t2+4tcsθ+3=0.
    因为直线l交曲线C的同支于M,N两点,曲线C的渐近线方程为y=±x,
    所以π4<θ<3π4,
    所以0≤cs2θ<12,
    由韦达定理,可得t1+t2=−4csθ2cs2θ−1,t1t2=32cs2θ−1<0,
    ∴t1与t2异号.
    所以1|EM|+1|EN|=1|t1|+1|t2|=|t1−t2||t1t2|
    = (t1+t2)2−4t1t2|t1t2|
    = (−4csθ2cs2θ−1)2−122cs2θ−1|32cs2θ−1|=2 3−2cs2θ3.
    由于0≤cs2θ<12,从而2 23<1|EM|+1|EN|≤2 33,
    所以所求式的取值范围为(2 23,2 33].
    【解析】(1)根据极坐标方程,参数方程与普通方程的转化关系求解即可;
    (2)将直线l的参数方程代入曲线C的普通方程,表示出1|EM|+1|EN|,利用参数的几何意义和三角函数的性质得解.
    本题考查极坐标方程,参数方程与普通方程的互化,考查参数的几何意义以及三角函数的性质,考查运算求解能力,属于中档题.
    23.【答案】解:(1)当m=3,n=1时f(x)+g(2x)=|x−3|+|2x+1|<5,
    当x≤−12时,2−3x<5,
    ∴x>−1,又x≤−12,
    ∴−1当−12∴x<1,又−12∴−12当x≥3时,3x−2<5,
    ∴x<73(舍).
    综上,所求不等式解集为(−1,1);
    (2)证明:因为y=f(x)+g(x)+p≥|m+n|+p,
    当且仅当(x−m)(x+n)≤0时取等号,
    所以|m+n|+p=5,
    因为m>−2,n>−3,p>−4,所以由柯西不等式,
    可知 m+2+ 2(n+3)+ 3(p+4)≤ 1+2+3
    m+n+p+9≤ 6 |m+n|+p+9=2 21,
    当且仅当m+21=n+32=p+43时等号成立,
    所以 m+2+ 2(n+3)≤2 21− 3(p+4).
    【解析】(1)根据已知条件,结合绝对值不等式的解法,分类讨论,即可求解;
    (2)先求出f(x)的最小值m,再结合柯西不等式的公式,即可求解.
    本题主要考查不等式的证明,考查转化能力,属于中档题.P(K2≥k0)
    0.100
    0.050
    0.010
    0.005
    k0
    2.706
    3.841
    6.635
    7.879
    一等品
    非一等品
    合计

    70
    30
    100

    60
    10
    100
    合计
    130
    70
    200
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