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四川省射洪中学2024届高三上学期10月月考数学答案(理科)
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射洪中学高2021级高三10月月考数学(理)试题答案1.B【详解】由A=x∈Z-1≤x≤3,可得A=-1,0,1,2,3,2由B=xx≤2,可得B=x-2≤x≤2,所以A∩B=-1,0,1.故选:B2.D【详解】对于A,∵y=cosx在π,2π上单调递增,∴当2π>a>b>π时,cosa>cosb,A错误;xabab对于B,∵y=2在0,+∞上单调递增,∴2>2,即2-2>0,B错误;111对于C,∵y=在0,+∞上单调递减,∴<,C错误;xab333对于D,∵y=x在0,+∞上单调递增,∴a>b,D正确.故选:D.3.D【详解】由题意得¬p是真命题,即∀x∈R,3ax2+2ax+1>0,当a=0时,1>0符合题意;当a≠0时,有a>0,且Δ=(2a)2-4⋅3a<0,解得00,e>e=1,故e+1>0,e-1>0,2∴f(x)>0;综上所述:A正确,B、C、D错误.故选:A.6.CT7πππ7.A【详解】依题意,A=2,=-=,故T=π,412342π7π7π3π故ω==2,故f(x)=2sin(2x+φ),将,-2代入可知,2×+φ=+2kπ(k∈Z),π12122πππ2π解得φ=+2kπ(k∈Z),故f(x)=2sin2x+,故g(x)=fx-=2sin2x-,33235ππ2则g=2sin=故选:A.1262理科答案第1页共7页228.B【详解】∀x∈R,9x+1>3x≥3x,则9x+1-3x>0恒成立,22又因为fx+f-x=ln9x+1-3x+ln9x+1+3x+x-x+222=ln9x+1-9x+2=2,因为a+b=2023,则b-2025+a+2=0,因此,fb-2025+fa+2=2.故选:B9.A【详解】因为tan2α-tanα⋅cos2α=2,sin2αsinα所以-tanα⋅cos2α=2,所以sin2α-⋅cos2α=2,cos2αcosαsinα2即2sinαcosα-⋅2cosα-1=2,cosαsinαsinα即2sinαcosα-2sinαcosα+=2,即=tanα=2.故选:Acosαcosα10.D【详解】因为fx+6=-fx+3=fx,所以fx是以6为周期的函数,-22π13所以f2023=f337×6+1=f1=f-2+3=-f-2=-2+sin-=-+.342111.B【详解】由x.a997291又因为0xex,x1设fx=2ax-a,gx=xe,则直线fx=2ax-a过定点,0,2x由题意得函数gx=xe的图象在直线fx=2ax-a的下方.xx∵gx=xe,∴gx=x+1e.mx2a=m+1e设直线fx=2ax-a与曲线gx=xe相切于点m,n,则有{ ,mem=2am-a21消去a整理得2m-m-1=0,解得m=-或m=1(舍去),2111-21-2ee故切线的斜率为2a=-+1e=e=,解得a=.222e4e-1又由题意知原不等式无整数解,结合图象可得当x=-1时,f-1=-3a,g-1=-e,1由f-1=g-1解得a=,3e11e当直线fx=2ax-a绕着点,0旋转时可得≤a<,23e4e1e故实数a的取值范围是,.选B.3e4e理科答案第2页共7页11mm213.-或【详解】根据题意可设fx=x,m∈R,由题可知2=4,解得m=2,则fx=x,221211111又fa=,即a=,解得a=-或.故答案为:-或.44222214.1+i221-i21-i【详解】因为z====1-i,1+i1+i1-i2所以z=1+i,故答案为:1+i15.【答案】5y116.【详解】对于①,如图:123456Ox任取x1,x2∈0,+∞当x1,x2∈0,2,fx1-fx2=sinπx1-sinπx2≤211n*当x∈2,+∞,f(x)=f(x-2)=sinnπ,n∈N22∴x1,x2∈0,+∞,fx1-fx2≤2,恒成立故①正确.11kk*对于②,∵f(x)=f(x-2)∴f(x+2k)=f(x)∴f(x)=2f(x+2k)k∈N,22故②错误.对于③,fx=lnx-1的零点的个数问题,分别画出y=fx和y=lnx-1的图像如图:y1123456Ox∵y=fx和y=lnx-1图像由三个交点.∴fx=lnx-1的零点的个数为:3.故③正确.对于④,设x∈2k,2k+2,k∈Nsinπx,x∈0,2∵fx=    1fx-2,x∈2,+∞2121∴f(x)=,k∈N令gx=在x∈2k,2k+2,k∈N可得:gx=max2kxmink+1当k=0时,x∈0,2,f(x)max=1,gxmin=1,∴f(x)max≤gxmin211∵若任意x>2,不等式fx≤恒成立,即f(x)≤gx,可得≥xmaxmink+12k理科答案第3页共7页11k求证:当k≥1,≥,化简可得:2≥k+1,k+12k设函数T(k)=2k-k-1,则T(k)=2kln2-1≥0∴当k≥1时,T(k)单调递增,可得T(k)≥T(1)=0,kk11∴T(k)=2-k-1≥0∴2≥k+1即:≥,k+12k2综上所述,对任意x>0,不等式fx≤恒成立.故④正确.故答案为:①③④.x17.解:1∵A={x|x-5<2x-5,⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯10分m+1<-2m≤-2解得:m>-4,m<-3∴m的取值范围是{m|-4理科答案第4页共7页3219.解:1f(x)=ax+cx,则f(x)=3ax+c,⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1分由题可知f(2)=12a+c=0,f(1)=3a+c=-9,⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3分3解得a=1,c=-12,故fx=x-12x.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5分322由(1)知fx=x-12x,f(x)=3x-12=3x+2x-2,故当x∈-1,2,f(x)<0,fx单调递减;当x∈2,3,f(x)>0,fx单调递增;又f-1=11,f2=-16,f3=-9,故fx在-1,3上的值域为-16,11;⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8分g(x)=mx+5(m>0),当x∈-1,3,gx单调递增,故gx值域为-m+5,3m+5;⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯10分根据题意-m+5,3m+5是-16,11的子集,故-m+5≥-16,3m+5≤11,m>0,解得m∈0,2,故实数m的取值范围为0,2.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12分π2π120.【详解】(1)因为f(x)=3sin(π+x)sinx-+cos+x-,22221所以f(x)=3-sinx-cosx+sinx-,231-cos2x1=sin2x+-,22231π=sin2x-cos2x=sin2x-,⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4分226πππππ令-+2kπ≤2x-≤+2kπ,解得-+kπ≤x≤+kπ,26263ππ所以fx的单调递增区间:kπ-,kπ+,(k∈Z);⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6分63π(2)因为f(A)=1,所以fA=sin2A-=1,6π又因为A∈(0,π),所以A=,⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8分3b2+c2-41在三角形ABC中,利用余弦定理得cosA==,2bc2整理得:b2+c2-4=bc,⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯9分又因为b2+c2≥2bc,所以b2+c2-4≥2bc-4,即bc≥2bc-4,⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯10分13所以bc≤4,当且仅当b=c时等号成立,S=bcsinA=bc△ABC24所以S△ABC≤3,当且仅当a=b=c=2时,S△ABC取得最大值3.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12分理科答案第5页共7页21.解:(1)当t=0时,f(x)=x-ex+1,f(x)=1-ex,⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1分当x<0,f(x)>0,f(x)在(-∞,0)内单增;当x>0,f(x)<0,f(x)在(0,+∞)内单减,f(x)max=f(0)=0.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2分(2)由f(x)=1,得xetx=ex,即x=ex(1-t)>0,原方程无负实根,lnx故有=1-t,⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3分xlnx1-lnx令g(x)=,g(x)=,xx2当00,f(x)在(0,e)内单增;当x>0,f(x)<0,f(x)在(e,+∞)内单增,1则g(x)=g(e)=,而当x→0时,g(x)→-∞,maxe1故g(x)值域为-∞,.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5分e111方程f(x)=1无正实根等价于当1-t∉-∞,,即1-t>,也即t<1-,eee1综上,当t<1-时,方程f(x)=1无实根.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6分e(2)f(x)=etx+txetx-ex=etx[1+tx-e(1-t)x],由题设知∀x>0,f(x)≤0,无妨取x=1,有f(1)=et(1+t-e1-t)≤0,即e1-t≥1+t>

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