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2023-2024学年吉林省长春市部分校高二下学期期末测试数学试卷(含答案)
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这是一份2023-2024学年吉林省长春市部分校高二下学期期末测试数学试卷(含答案),共13页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
1.设x∈R,则“1A. 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
2.已知集合A={x|lg2x≥1},B={x|1A. 2,3B. 1,+∞C. 2,+∞D. 0,+∞
3.命题“∃x∈R,−x2+ax−1>0”是假命题,则实数a的取值范围是( ).
A. −∞,2B. −2,2C. −2,2D. 2,+∞
4.已知函数f(x)=2ex,则limΔx→0f(1+Δx)−f(1)−3Δx=( )
A. −2e3B. −2eC. 2e−3D. 2e
5.曲线f(x)=3x3−1x在点(1,f(1))处的切线的方程为( )
A. 10x+y−8=0B. 10x−y−8=0C. 8x−y−6=0D. 8x+y−6=0
6.若a=30.5,b=lg0.53,c=0.32,则a,b,c的大小关系为( )
A. b7.定义在R上的奇函数fx,满足fx+3=f1−x,x∈0,2时,fx=mex−1,则f31=( )
A. e+1B. e−1C. 1−eD. −e
8.已知函数y=fx是定义在R上的奇函数,f′(x)是fx的导函数,且当x∈−∞,0时,xf′x<2fx,f(−1)=0,则不等式fx2>0的解集为( )
A. −∞,−1∪0,1B. −1,a∪0,1
C. −1,0∪1,+∞D. −∞,−1∪1,+∞
二、多选题:本题共3小题,共15分。在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求。
9.关于概率统计,下列说法中正确的是( )
A. 两个变量x,y的线性相关系数为r,若r越小,则x与y之间的线性相关性越弱
B. 某人解答10个问题,答对题数为X,若X∼B10,0.6,则EX=6
C. 若一组样本数据xi,yii=1,2,3,⋯,n的样本点都在直线y=0.6x+5上,则这组数据的相关系数r为1
D. 已知ξ∼N2,9,若Pξ>1=0.7,则P2≤ξ≤3=0.2
10.已知函数f(x)=x3+x+1,则( )
A. f(x)有两个极值点B. f(x)有一个零点
C. 点(0,1)是曲线y=f(x)的对称中心D. 直线y=2x是曲线y=f(x)的切线
11.下列四个命题是真命题的是( )
A. 若函数fx的定义域为−2,2,则函数fx+1的定义域为−3,1
B. 函数y=x+ x−2的值域为74,+∞
C. 函数f(x)满足fx−2f−x=x−1,则fx=23x+1
D. 若方程x2+mx+4=0的两个不等实根都在区间1,+∞内,则实数m的取值范围为−5,−4
三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分。
12.已知x,y均为正数,且1x+9y=2,则x+y的最小值为_________.
13.已知函数fx=−x2+2ax,x≤13−ax+2,x>1是定义在R上的增函数,则a的取值范围是_____.
14.已知函数fx=lg2x,0四、解答题:本题共5小题,共60分。解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤。
15.(本小题12分)
随着社会经济的发展,越来越多的人在抵达目的地后选择租车游玩,拉动了许多租车公司的业务,某租车公司为继续开拓市场,提升服务质量,迎接暑假旅游旺季的到来,对近5年的暑假的租车业务量y(单位:十万元)进行了汇总研究,情况如下:
经过数据分析,已知年份与业务量具有线性相关关系.
(1)假设2019年为第1年,求第x年的业务量y关于x的经验回归方程,并预测2024年暑假的业务量;
(2)该公司从2023年暑假租车的客户中随机抽取了100名客户进行调研,现将100名客户的年龄划分为“青年”和“中老年”,评分划分为“好评”和“差评”,整理得到如下数据,请将2×2列联表补充完整并根据小概率值α=0.01的独立性检验,分析青年群体和中老年群体对租车服务的评价是否有差异.
附:经验回归直线方程y=bx+a,其中b^= ni=1 (xi−x)(yi−y) ni=1 (xi−x)2= ni=1 xiyi−nxy ni=1 xi2−nx2,a^=y−b^x
独立性检验中的χ2=n(ad−bc)2a+bc+da+cb+d,其中n=a+b+c+d.
临界值表:
16.(本小题12分)
某校举行投篮趣味比赛,甲、乙两位选手进入决赛,每位选手各投篮4次,选手在连续投篮时,第一次投进得1分,并规定:若某次投进,则下一次投进的得分比本次得分多1分;若某次未投进,则该次得0分,且下一次投进得1分.已知甲同学每次投进的概率为13,乙同学每次投进的概率为23,且甲、乙每次投篮相互独立.
(1)求甲最后得3分的概率;
(2)记甲最后得分为X,求X的概率分布和数学期望;
(3)记事件B为“甲、乙总分之和为7”,求PB.
17.(本小题12分)
已知f(x)=ax3−bx+4,fx在x=2处取得极小值−43.
(1)求fx的解析式;
(2)求fx的单调区间;
(3)若方程fx+k=0有且只有一个实数根,求k的取值范围.
18.(本小题12分)
如图,在四棱锥P—ABCD中,PA⊥平面ABCD,四边形ABCD为直角梯形,AD//BC,AD⊥AB,AB=BC=1,PA=AD=2,AD=3AE,Q为PD的中点.
(1)求证:平面PCD⊥平面ABQ;
(2)求二面角A−BQ−E的正弦值.
19.(本小题12分)
已知函数fx=x−lnx−axe−x,a∈R.
(1)当a=0时,直线y=kx(k为常数)与曲线fx相切,求k的值;
(2)若x∈0,+∞,fx≥0恒成立,求a的取值范围;
(3)若fx有两个零点x1,x2,求证:x1+x2>2.
参考答案
1.A
2.B
3.C
4.A
5.B
6.D
7.C
8.D
9.BCD
10.BC
11.AD
12.8
13.[1,2]
14.−6,−2
15.解:(1) x=3,y=1520+24+36+43+52=35 ,
∵ 5i=1 xiyi=1×20+2×24+3×36+4×43+5×52=608 ,
i=15xi2=12+22+32+42+52=55 ,
∴b=i=15xiyi−5x⋅yi=15xi2−5x2=608−52555−45=8.3, ,
a=35−8.3×3=10.1, .
∴y=8.3x+10.1 .
∴x=6 时, y=59.9 ,
∴ 预测2024年暑假的业务量约为59.9十万元.
(2)列联表如下:
零假设为 H0: 青年群体和中老年群体对租车服务的评价相互独立.
∵χ2=100×(20×15−30×35)255×45×50×50=10011≈9.091>6.635 ,
∴ 根据小概率值 α=0.01 的独立性检验,青年群体和中老年群体对租车服务的评价有差异.
16.解:(1)记事件 A 为“甲得3分”, P(A)=3×(13)2×(23)2=427;
(2) X 的取值为0,1,2,3,4,6,10,
P(X=0)=(23)4=1681,
P(X=1)=4×13×(23)3=3281,
P(X=2)=3×(13)2×(23)2=1281,
P(X=3)=3×(13)2×(23)2=1281,
P(X=4)=2×(13)3×23=481,
P(X=6)=2×(13)3×23=481,
P(X=10)=(13)4=181,
E(X)=14281;
(3)记Y 为乙最后得分,则事件B 为“甲1分,乙6分”,“甲3分,乙4分”,
“甲4分,乙3分”,“甲6分,乙1分”,
P(Y=6)=2×(23)3×13=1681,
P(Y=4)=2×(23)3×13=1681 ,
P(Y=3)=3×(23)2×(13)2=1281,
P(Y=1)=4×(13)3×23=881,
故 P(B)=3281×1681+1281×1681+481×1281+481×881=7846561.
17.解:(1)由题意知 f′(x)=3ax2−b ,
因为 f(x) 在 x=2 处取得极小值 −43 ,
则 f(2)=8a−2b+4=−43f′(2)=12a−b=0 ,解得 a=13,b=4 ,
经检验,满足题意,所以 a=13,b=4 ,
所以 f(x)=13x3−4x+4 ;
(2) f(x)=13x3−4x+4 , f′(x)=x2−4=(x−2)(x+2)
令 f′(x)=0 ,得 x=2 或 x=−2
fx 的单调递增区间为: (−∞,−2),(2,+∞) ;
fx 的单调递减区间为 −2,2 .
(3)由上问知道, fx 的单调递增区间为: (−∞,−2),(2,+∞) ;
f(x) 的单调递减区间为 −2,2 .且 f(−2)=283 , f(2)=−43 ,
x→+∞ 时, f(x)→+∞ , x→−∞ 时, f(x)→−∞ ,
方程 f(x)+k=0 有且只有一个实数根等价于 −k=f(x) 有且只有一个实数根,
等价于函数 y=−k 与 y=f(x) 有且只有一个交点,画出草图.
即 −k<−43 或 −k>283 ,解得 k<−283 或 k>43 ,
所以 k 的范围为 (−∞,−283)∪(43,+∞) .
18.(1)证明:PA⊥平面ABCD,AB⊂平面ABCD,PA⊥AB,AD⊥AB,
又AD∩PA=A,且AD⊂平面PAD,PA⊂平面PAD,
所以AB⊥平面PAD,又 PD⊂面PAD,所以AB⊥PD,
PA=AD=2,Q为PD的中点,所以AQ⊥PD,
又AB∩AQ=A,且AQ⊂平面ABQ,AB⊂平面ABQ,
所以PD⊥平面ABQ.
又∵PD⊂面PCD,
∴平面PCD⊥平面ABQ;
(2)解:以A为坐标原点,直线AB,AD,AP分别为x,y,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系,
则A(0,0,0),D(0,2,0),B(1,0,0),P(0,0,2),Q(0,1,1),E(0,23,0),
AB=(1,0,0),BQ=(−1,1,1),EB=(1,−23,0),
设平面ABQ的法向量为n=(x,y,z),
则n⋅AP=0n⋅BQ=0,即x=0−x+y+z=0,
取y=1,则n=(0,1,−1),
设平面BQE的一个法向量为m=(a,b,c),
则m⋅BQ=0m⋅EB=0,即−a+b+c=0a−23b=0,取a=2,m=(2,3,−1),
则|csm,n|=|m⋅n||m||n|=4 2× 14=2 77.
所以二面角A−BQ−E的正弦值为
1−|cs m,n|2= 1−2849= 217,
故所求二面角A−BQ−E的正弦值为 217.
19.(1)
当a=0时,fx=x−lnx.
设切点x0,x0−lnx0,则kx0=x0−lnx0,f′x0=1−1x0=k,
消k得1−1x0x0=x0−lnx0,解得x0=e,代入得k=1−1e.
(2)
方法一:因为fx=x−lnx−axe−x,
所以f′x=1−1x−a1−xex=x−1ex+axxex,
1∘当a<0时,设gx=x−lnx,则g′x=1−1x=x−1x,
所以当x∈0,1时,g′x<0,gx单调递减;
当x∈1,+∞时,g′x>0,gx单调递增.
所以g(x)min=g1=1>0.
又−axe −x>0,故fx≥0恒成立,所以a<0成立.
2∘当a≥0时,ex+ax>0,
所以当x∈0,1时,f′x<0,fx单调递减;
当x∈1,+∞时,f′x>0,fx单调递增.
故f(x)min=f1=1−ae≥0,解得a≤e,又a≥0,所以0≤a≤e,
综上所述,a的取值范围为−∞,e.
方法二:因为fx=x−lnx−axe−x≥0恒成立,
又x>0,所以上式等价于a≤exx−lnxx恒成立.
记ℎx=exx−lnxx,则ℎ′x=lnx−1x2ex+1−lnxxex=x−1x+1−lnxx2ex,
设ux=x+1−lnx,则u′x=1−1x=x−1x.
当x∈0,1时,u′x<0,ux在0,1上单调递减;
当x∈1,+∞时,u′x>0,ux在1,+∞上单调递增.
所以ux≥u1=2>0.
所以当x∈0,1时,ℎ′x<0,ℎx在0,1上单调递减;
当x∈1,+∞时,ℎ′x>0,ℎx在1,+∞上单调递增.
所以ℎ(x)min=ℎ1=e.
故a的取值范围为−∞,e.
方法三:因为fx=x−lnx−axe−x=lnexx−axex≥0恒成立,
又x>0,所以上式等价于a≤exxlnexx恒成立.
记ℎx=exx,则ℎ′x=exx−1x2,
所以当x∈0,1时,ℎ′x<0,ℎx在0,1上单调递减;当x∈1,+∞时,ℎ′x>0,ℎx在1,+∞上单调递增.所以ℎx≥ℎ1=e.
令t=exx,则t∈e,+∞,则a≤tlntt≥e恒成立.
记φt=tlntt≥e,则φ′t=lnt+1≥2>0,
所以φt在e,+∞上单调递增,所以φ(t)min=φe=e,所以a≤e.
故a的取值范围为−∞,e.
(3)
方法一:因为fx有两个零点x1,x2,不妨设0则x1−lnx1−ax1ex1=x2−lnx2−ax2ex2=0,
即a=ex1x1x1−lnx1=ex2x2x2−lnx2,即a=x1−lnx1ex1−lnx1=x2−lnx2ex2−lnx2,
令tx=x−lnx,则t′x=1−1x=x−1x,
所以当x∈0,1时,t′x<0,tx单调递减;
当x∈1,+∞时,t′x>0,tx单调递增.
所以t(x)min=t1=1>0.
令ℎx=xexx≥1,则ℎ′x=ex+xex>0,ℎx单调递增,
又a=ℎx1−lnx1=ℎx2−lnx2,所以x1−lnx1=x2−lnx2,即x1−x2lnx1−lnx2=1.
由tx的单调性可知0思路一:构造函数Tx=tx−t2−x,x∈0,1.
则T′x=t′x+t′2−x=x−1x+2−x−12−x=−2(1−x)2x2−x<0,
故Tx在0,1上单调递减,
又T1=0,所以Tx>0,则Tx1>0,即tx1>t2−x1,
又tx1=tx2,所以tx2>t2−x1,
又x2>1,2−x1>1,tx在1,+∞上单调递增,所以x2>2−x1.
故x1+x2>2.
思路二:要证x1+x2>2,即证x1−x2lnx1−lnx2lnx1x2.
令u=x1x2∈0,1,即证2u−1u+1>lnu.
构造函数φu=2u−1u+1−lnu,u∈0,1.
则φ′u=4(u+1)2−1u=4u−(u+1)2u(u+1)2=−(u−1)2u(u+1)2<0,
故φu在0,1内单调递减,则φu>φ1=0,即2u−1u+1−lnu>0.
故x1+x2>2.
思路三:因为x1−x2lnx1−lnx2=1,即x1−x2=lnx1x2,
令u=x1x2∈0,1,则x1−x2=lnu,u=x1x2,
即x1=uu−1lnu,x2=lnuu−1.
要证x1+x2>2,即证uu−1lnu+lnuu−1>2,
即证u+1u−1lnu>2,即证2u−1u+1>lnu,
下同思路一,略.
方法二:因为fx有两个零点x1,x2,不妨设0则x1−lnx1−ax1ex1=x2−lnx2−ax2ex2=0,
即a=ex1x1⋅lnex1x1=ex2x2⋅lnex2x2.
令tx=exx,则t′x=exx−1x2,
所以当x∈0,1时,t′x<0,tx单调递减;当x∈1,+∞时,t′x>0,tx单调递增.
所以t(x)min=t1=e.
令ℎx=xlnxx≥e,则ℎ′x=lnx+1>0,ℎx单调递增,
又a=ℎex1x1=ℎex2x2,所以ex1x1=ex2x2,即x2x1=ex2−x1
由tx的单调性可知0思路一:构造函数Tx=tx−t2−x,x∈0,1.
则T′x=t′x+t′2−x=exx−1x2+e2−x1−x(2−x)2
=1−xe2−x(2−x)2−exx2,
令ux=exx2,则u′x=exx2−ex⋅2xx4=exx−2x3,
所以当x∈0,2时,u′x<0,ux单调递减,
所以当x∈0,1时,0故Tx在0,1上单调递减,又T1=0,所以Tx>0,则Tx1>0,即tx1>t2−x1,
又tx1=tx2,所以tx2>t2−x1,
又x2>1,2−x1>1,tx在1,+∞上单调递增,所以x2>2−x1.
故x1+x2>2.
思路二:因为ex1x1=ex2x2,所以ex2−ex1x2−x1=ex2+ex1x2+x1,
即x1+x2=ex2+ex1ex2−ex1⋅x2−x1=ex2−x1+1ex2−x1−1⋅x2−x1,
令u=x2−x1>0,要证x1+x2>2,即证eu+1eu−1⋅u>2,
即证eu−1eu+1−u2<0.
构造函数φu=eu−1eu+1−u2,u∈0,+∞.
则φ′u=2eueu+12−12=−eu−122eu+12<0,
故φu在0,+∞上单调递减,则φu<φ0=0.
故x1+x2>2.
注:要证明eu−1eu+1−u2<0,即证eu⋅2−uu+2<1,构造函数φu=eu⋅2−uu+2,u∈0,+∞.
则φ′u=eu⋅2−uu+2+eu⋅−u+2−2−u(u+2)2=−u2eu(u+2)2<0,
故φu在0,+∞上单调递减,则φu<φ0=1.故x1+x2>2.
思路三:令u=x2−x1>0,则x2=x1euu=x2−x1即x1=ueu−1x2=ueueu−1.
要证x1+x2>2,即证ueu−1+ueueu−1>2,即证eu−1eu+1<12u.
下同思路二,略.
思路四:对ex1x1=ex2x2两边取对数,得x1−lnx1=x2−lnx2,下面同方法一.
年份
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
业务量
20
24
36
43
52
好评
差评
合计
青年
20
中老年
15
合计
45
100
Pχ2≥x0
0.050
0.010
0.001
x0
3.841
6.635
10.828
好评
差评
合计
青年
20
30
50
中老年
35
15
50
合计
55
45
100
X
0
1
2
3
4
6
10
P
1681
3281
1281
1281
481
481
181
x
(−∞,−2)
−2
−2,2
2
2,+∞
f′x
+
0
−
0
+
fx
单调递增
极大值
单调递减
极小值
单调递增
1.设x∈R,则“1
C. 充要条件D. 既不充分也不必要条件
2.已知集合A={x|lg2x≥1},B={x|1
3.命题“∃x∈R,−x2+ax−1>0”是假命题,则实数a的取值范围是( ).
A. −∞,2B. −2,2C. −2,2D. 2,+∞
4.已知函数f(x)=2ex,则limΔx→0f(1+Δx)−f(1)−3Δx=( )
A. −2e3B. −2eC. 2e−3D. 2e
5.曲线f(x)=3x3−1x在点(1,f(1))处的切线的方程为( )
A. 10x+y−8=0B. 10x−y−8=0C. 8x−y−6=0D. 8x+y−6=0
6.若a=30.5,b=lg0.53,c=0.32,则a,b,c的大小关系为( )
A. b
A. e+1B. e−1C. 1−eD. −e
8.已知函数y=fx是定义在R上的奇函数,f′(x)是fx的导函数,且当x∈−∞,0时,xf′x<2fx,f(−1)=0,则不等式fx2>0的解集为( )
A. −∞,−1∪0,1B. −1,a∪0,1
C. −1,0∪1,+∞D. −∞,−1∪1,+∞
二、多选题:本题共3小题,共15分。在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求。
9.关于概率统计,下列说法中正确的是( )
A. 两个变量x,y的线性相关系数为r,若r越小,则x与y之间的线性相关性越弱
B. 某人解答10个问题,答对题数为X,若X∼B10,0.6,则EX=6
C. 若一组样本数据xi,yii=1,2,3,⋯,n的样本点都在直线y=0.6x+5上,则这组数据的相关系数r为1
D. 已知ξ∼N2,9,若Pξ>1=0.7,则P2≤ξ≤3=0.2
10.已知函数f(x)=x3+x+1,则( )
A. f(x)有两个极值点B. f(x)有一个零点
C. 点(0,1)是曲线y=f(x)的对称中心D. 直线y=2x是曲线y=f(x)的切线
11.下列四个命题是真命题的是( )
A. 若函数fx的定义域为−2,2,则函数fx+1的定义域为−3,1
B. 函数y=x+ x−2的值域为74,+∞
C. 函数f(x)满足fx−2f−x=x−1,则fx=23x+1
D. 若方程x2+mx+4=0的两个不等实根都在区间1,+∞内,则实数m的取值范围为−5,−4
三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分。
12.已知x,y均为正数,且1x+9y=2,则x+y的最小值为_________.
13.已知函数fx=−x2+2ax,x≤13−ax+2,x>1是定义在R上的增函数,则a的取值范围是_____.
14.已知函数fx=lg2x,0
15.(本小题12分)
随着社会经济的发展,越来越多的人在抵达目的地后选择租车游玩,拉动了许多租车公司的业务,某租车公司为继续开拓市场,提升服务质量,迎接暑假旅游旺季的到来,对近5年的暑假的租车业务量y(单位:十万元)进行了汇总研究,情况如下:
经过数据分析,已知年份与业务量具有线性相关关系.
(1)假设2019年为第1年,求第x年的业务量y关于x的经验回归方程,并预测2024年暑假的业务量;
(2)该公司从2023年暑假租车的客户中随机抽取了100名客户进行调研,现将100名客户的年龄划分为“青年”和“中老年”,评分划分为“好评”和“差评”,整理得到如下数据,请将2×2列联表补充完整并根据小概率值α=0.01的独立性检验,分析青年群体和中老年群体对租车服务的评价是否有差异.
附:经验回归直线方程y=bx+a,其中b^= ni=1 (xi−x)(yi−y) ni=1 (xi−x)2= ni=1 xiyi−nxy ni=1 xi2−nx2,a^=y−b^x
独立性检验中的χ2=n(ad−bc)2a+bc+da+cb+d,其中n=a+b+c+d.
临界值表:
16.(本小题12分)
某校举行投篮趣味比赛,甲、乙两位选手进入决赛,每位选手各投篮4次,选手在连续投篮时,第一次投进得1分,并规定:若某次投进,则下一次投进的得分比本次得分多1分;若某次未投进,则该次得0分,且下一次投进得1分.已知甲同学每次投进的概率为13,乙同学每次投进的概率为23,且甲、乙每次投篮相互独立.
(1)求甲最后得3分的概率;
(2)记甲最后得分为X,求X的概率分布和数学期望;
(3)记事件B为“甲、乙总分之和为7”,求PB.
17.(本小题12分)
已知f(x)=ax3−bx+4,fx在x=2处取得极小值−43.
(1)求fx的解析式;
(2)求fx的单调区间;
(3)若方程fx+k=0有且只有一个实数根,求k的取值范围.
18.(本小题12分)
如图,在四棱锥P—ABCD中,PA⊥平面ABCD,四边形ABCD为直角梯形,AD//BC,AD⊥AB,AB=BC=1,PA=AD=2,AD=3AE,Q为PD的中点.
(1)求证:平面PCD⊥平面ABQ;
(2)求二面角A−BQ−E的正弦值.
19.(本小题12分)
已知函数fx=x−lnx−axe−x,a∈R.
(1)当a=0时,直线y=kx(k为常数)与曲线fx相切,求k的值;
(2)若x∈0,+∞,fx≥0恒成立,求a的取值范围;
(3)若fx有两个零点x1,x2,求证:x1+x2>2.
参考答案
1.A
2.B
3.C
4.A
5.B
6.D
7.C
8.D
9.BCD
10.BC
11.AD
12.8
13.[1,2]
14.−6,−2
15.解:(1) x=3,y=1520+24+36+43+52=35 ,
∵ 5i=1 xiyi=1×20+2×24+3×36+4×43+5×52=608 ,
i=15xi2=12+22+32+42+52=55 ,
∴b=i=15xiyi−5x⋅yi=15xi2−5x2=608−52555−45=8.3, ,
a=35−8.3×3=10.1, .
∴y=8.3x+10.1 .
∴x=6 时, y=59.9 ,
∴ 预测2024年暑假的业务量约为59.9十万元.
(2)列联表如下:
零假设为 H0: 青年群体和中老年群体对租车服务的评价相互独立.
∵χ2=100×(20×15−30×35)255×45×50×50=10011≈9.091>6.635 ,
∴ 根据小概率值 α=0.01 的独立性检验,青年群体和中老年群体对租车服务的评价有差异.
16.解:(1)记事件 A 为“甲得3分”, P(A)=3×(13)2×(23)2=427;
(2) X 的取值为0,1,2,3,4,6,10,
P(X=0)=(23)4=1681,
P(X=1)=4×13×(23)3=3281,
P(X=2)=3×(13)2×(23)2=1281,
P(X=3)=3×(13)2×(23)2=1281,
P(X=4)=2×(13)3×23=481,
P(X=6)=2×(13)3×23=481,
P(X=10)=(13)4=181,
E(X)=14281;
(3)记Y 为乙最后得分,则事件B 为“甲1分,乙6分”,“甲3分,乙4分”,
“甲4分,乙3分”,“甲6分,乙1分”,
P(Y=6)=2×(23)3×13=1681,
P(Y=4)=2×(23)3×13=1681 ,
P(Y=3)=3×(23)2×(13)2=1281,
P(Y=1)=4×(13)3×23=881,
故 P(B)=3281×1681+1281×1681+481×1281+481×881=7846561.
17.解:(1)由题意知 f′(x)=3ax2−b ,
因为 f(x) 在 x=2 处取得极小值 −43 ,
则 f(2)=8a−2b+4=−43f′(2)=12a−b=0 ,解得 a=13,b=4 ,
经检验,满足题意,所以 a=13,b=4 ,
所以 f(x)=13x3−4x+4 ;
(2) f(x)=13x3−4x+4 , f′(x)=x2−4=(x−2)(x+2)
令 f′(x)=0 ,得 x=2 或 x=−2
fx 的单调递增区间为: (−∞,−2),(2,+∞) ;
fx 的单调递减区间为 −2,2 .
(3)由上问知道, fx 的单调递增区间为: (−∞,−2),(2,+∞) ;
f(x) 的单调递减区间为 −2,2 .且 f(−2)=283 , f(2)=−43 ,
x→+∞ 时, f(x)→+∞ , x→−∞ 时, f(x)→−∞ ,
方程 f(x)+k=0 有且只有一个实数根等价于 −k=f(x) 有且只有一个实数根,
等价于函数 y=−k 与 y=f(x) 有且只有一个交点,画出草图.
即 −k<−43 或 −k>283 ,解得 k<−283 或 k>43 ,
所以 k 的范围为 (−∞,−283)∪(43,+∞) .
18.(1)证明:PA⊥平面ABCD,AB⊂平面ABCD,PA⊥AB,AD⊥AB,
又AD∩PA=A,且AD⊂平面PAD,PA⊂平面PAD,
所以AB⊥平面PAD,又 PD⊂面PAD,所以AB⊥PD,
PA=AD=2,Q为PD的中点,所以AQ⊥PD,
又AB∩AQ=A,且AQ⊂平面ABQ,AB⊂平面ABQ,
所以PD⊥平面ABQ.
又∵PD⊂面PCD,
∴平面PCD⊥平面ABQ;
(2)解:以A为坐标原点,直线AB,AD,AP分别为x,y,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系,
则A(0,0,0),D(0,2,0),B(1,0,0),P(0,0,2),Q(0,1,1),E(0,23,0),
AB=(1,0,0),BQ=(−1,1,1),EB=(1,−23,0),
设平面ABQ的法向量为n=(x,y,z),
则n⋅AP=0n⋅BQ=0,即x=0−x+y+z=0,
取y=1,则n=(0,1,−1),
设平面BQE的一个法向量为m=(a,b,c),
则m⋅BQ=0m⋅EB=0,即−a+b+c=0a−23b=0,取a=2,m=(2,3,−1),
则|csm,n|=|m⋅n||m||n|=4 2× 14=2 77.
所以二面角A−BQ−E的正弦值为
1−|cs m,n|2= 1−2849= 217,
故所求二面角A−BQ−E的正弦值为 217.
19.(1)
当a=0时,fx=x−lnx.
设切点x0,x0−lnx0,则kx0=x0−lnx0,f′x0=1−1x0=k,
消k得1−1x0x0=x0−lnx0,解得x0=e,代入得k=1−1e.
(2)
方法一:因为fx=x−lnx−axe−x,
所以f′x=1−1x−a1−xex=x−1ex+axxex,
1∘当a<0时,设gx=x−lnx,则g′x=1−1x=x−1x,
所以当x∈0,1时,g′x<0,gx单调递减;
当x∈1,+∞时,g′x>0,gx单调递增.
所以g(x)min=g1=1>0.
又−axe −x>0,故fx≥0恒成立,所以a<0成立.
2∘当a≥0时,ex+ax>0,
所以当x∈0,1时,f′x<0,fx单调递减;
当x∈1,+∞时,f′x>0,fx单调递增.
故f(x)min=f1=1−ae≥0,解得a≤e,又a≥0,所以0≤a≤e,
综上所述,a的取值范围为−∞,e.
方法二:因为fx=x−lnx−axe−x≥0恒成立,
又x>0,所以上式等价于a≤exx−lnxx恒成立.
记ℎx=exx−lnxx,则ℎ′x=lnx−1x2ex+1−lnxxex=x−1x+1−lnxx2ex,
设ux=x+1−lnx,则u′x=1−1x=x−1x.
当x∈0,1时,u′x<0,ux在0,1上单调递减;
当x∈1,+∞时,u′x>0,ux在1,+∞上单调递增.
所以ux≥u1=2>0.
所以当x∈0,1时,ℎ′x<0,ℎx在0,1上单调递减;
当x∈1,+∞时,ℎ′x>0,ℎx在1,+∞上单调递增.
所以ℎ(x)min=ℎ1=e.
故a的取值范围为−∞,e.
方法三:因为fx=x−lnx−axe−x=lnexx−axex≥0恒成立,
又x>0,所以上式等价于a≤exxlnexx恒成立.
记ℎx=exx,则ℎ′x=exx−1x2,
所以当x∈0,1时,ℎ′x<0,ℎx在0,1上单调递减;当x∈1,+∞时,ℎ′x>0,ℎx在1,+∞上单调递增.所以ℎx≥ℎ1=e.
令t=exx,则t∈e,+∞,则a≤tlntt≥e恒成立.
记φt=tlntt≥e,则φ′t=lnt+1≥2>0,
所以φt在e,+∞上单调递增,所以φ(t)min=φe=e,所以a≤e.
故a的取值范围为−∞,e.
(3)
方法一:因为fx有两个零点x1,x2,不妨设0
即a=ex1x1x1−lnx1=ex2x2x2−lnx2,即a=x1−lnx1ex1−lnx1=x2−lnx2ex2−lnx2,
令tx=x−lnx,则t′x=1−1x=x−1x,
所以当x∈0,1时,t′x<0,tx单调递减;
当x∈1,+∞时,t′x>0,tx单调递增.
所以t(x)min=t1=1>0.
令ℎx=xexx≥1,则ℎ′x=ex+xex>0,ℎx单调递增,
又a=ℎx1−lnx1=ℎx2−lnx2,所以x1−lnx1=x2−lnx2,即x1−x2lnx1−lnx2=1.
由tx的单调性可知0
则T′x=t′x+t′2−x=x−1x+2−x−12−x=−2(1−x)2x2−x<0,
故Tx在0,1上单调递减,
又T1=0,所以Tx>0,则Tx1>0,即tx1>t2−x1,
又tx1=tx2,所以tx2>t2−x1,
又x2>1,2−x1>1,tx在1,+∞上单调递增,所以x2>2−x1.
故x1+x2>2.
思路二:要证x1+x2>2,即证x1−x2lnx1−lnx2
令u=x1x2∈0,1,即证2u−1u+1>lnu.
构造函数φu=2u−1u+1−lnu,u∈0,1.
则φ′u=4(u+1)2−1u=4u−(u+1)2u(u+1)2=−(u−1)2u(u+1)2<0,
故φu在0,1内单调递减,则φu>φ1=0,即2u−1u+1−lnu>0.
故x1+x2>2.
思路三:因为x1−x2lnx1−lnx2=1,即x1−x2=lnx1x2,
令u=x1x2∈0,1,则x1−x2=lnu,u=x1x2,
即x1=uu−1lnu,x2=lnuu−1.
要证x1+x2>2,即证uu−1lnu+lnuu−1>2,
即证u+1u−1lnu>2,即证2u−1u+1>lnu,
下同思路一,略.
方法二:因为fx有两个零点x1,x2,不妨设0
即a=ex1x1⋅lnex1x1=ex2x2⋅lnex2x2.
令tx=exx,则t′x=exx−1x2,
所以当x∈0,1时,t′x<0,tx单调递减;当x∈1,+∞时,t′x>0,tx单调递增.
所以t(x)min=t1=e.
令ℎx=xlnxx≥e,则ℎ′x=lnx+1>0,ℎx单调递增,
又a=ℎex1x1=ℎex2x2,所以ex1x1=ex2x2,即x2x1=ex2−x1
由tx的单调性可知0
则T′x=t′x+t′2−x=exx−1x2+e2−x1−x(2−x)2
=1−xe2−x(2−x)2−exx2,
令ux=exx2,则u′x=exx2−ex⋅2xx4=exx−2x3,
所以当x∈0,2时,u′x<0,ux单调递减,
所以当x∈0,1时,0
又tx1=tx2,所以tx2>t2−x1,
又x2>1,2−x1>1,tx在1,+∞上单调递增,所以x2>2−x1.
故x1+x2>2.
思路二:因为ex1x1=ex2x2,所以ex2−ex1x2−x1=ex2+ex1x2+x1,
即x1+x2=ex2+ex1ex2−ex1⋅x2−x1=ex2−x1+1ex2−x1−1⋅x2−x1,
令u=x2−x1>0,要证x1+x2>2,即证eu+1eu−1⋅u>2,
即证eu−1eu+1−u2<0.
构造函数φu=eu−1eu+1−u2,u∈0,+∞.
则φ′u=2eueu+12−12=−eu−122eu+12<0,
故φu在0,+∞上单调递减,则φu<φ0=0.
故x1+x2>2.
注:要证明eu−1eu+1−u2<0,即证eu⋅2−uu+2<1,构造函数φu=eu⋅2−uu+2,u∈0,+∞.
则φ′u=eu⋅2−uu+2+eu⋅−u+2−2−u(u+2)2=−u2eu(u+2)2<0,
故φu在0,+∞上单调递减,则φu<φ0=1.故x1+x2>2.
思路三:令u=x2−x1>0,则x2=x1euu=x2−x1即x1=ueu−1x2=ueueu−1.
要证x1+x2>2,即证ueu−1+ueueu−1>2,即证eu−1eu+1<12u.
下同思路二,略.
思路四:对ex1x1=ex2x2两边取对数,得x1−lnx1=x2−lnx2,下面同方法一.
年份
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
业务量
20
24
36
43
52
好评
差评
合计
青年
20
中老年
15
合计
45
100
Pχ2≥x0
0.050
0.010
0.001
x0
3.841
6.635
10.828
好评
差评
合计
青年
20
30
50
中老年
35
15
50
合计
55
45
100
X
0
1
2
3
4
6
10
P
1681
3281
1281
1281
481
481
181
x
(−∞,−2)
−2
−2,2
2
2,+∞
f′x
+
0
−
0
+
fx
单调递增
极大值
单调递减
极小值
单调递增
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