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    2019年山东省威海市高考数学二模试卷(文科)含答案解析

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    2019年山东省威海市高考数学二模试卷(文科)含答案解析

    1、2019 年山东省威海市高考数学二模试卷(文科)一、选择题:本大题共 12 小题,每小题 5 分,共 60 分在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的1 (5 分)已知复数 z 满足 z(1+i)(3+i) 2,则| z|(  )A B C D82 (5 分)已知集合 ,则 AB(  )A1,2 B0,2 C 1,4 D0 ,43 (5 分)设 xR,则“2 x8”是“|x| 3”的(  )A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4 (5 分)已知角 的顶点在坐标原点,始边与 x 轴的正半轴重合,M 为其终边上一点,则 cos

    2、2(  )A B C D5 (5 分)若 x,y 满足约束条件 则 z3xy 的最大值为(  )A2 B1 C0 D16 (5 分)函数 的图象可由 ycos2x 的图象经过怎样的变换得到(   )A向左平移 个单位 B向右平移 个单位C向左平移 个单位 D向右平移 个单位7 (5 分)已知抛物线 y28x 的准线与双曲线 的两条渐近线分别交于 A,B 两点, F 为抛物线的焦点,若FAB 的面积等于 ,则双曲线的离心率为(  )A3 B C2 D8 (5 分)已知圆(x2) 2+y21 上的点到直线 的最短距离为 ,则 b 的值为(  )第

    3、2 页(共 21 页)A2 或 2 B C D9 (5 分)如图,网格纸上小正方形的边长为 1,粗线画出的是某四棱锥的三视图,则该四棱锥的体积为(  )A6 B8 C D10 (5 分)已知函数 f(x )lnx+ln (ax)的图象关于直线 x1 对称,则函数 f(x)的值域为(  )A (0,2) B0,+) C (,2 D (,011 (5 分)在ABC 中,AC3,向量 在向量 的投影的数量为2,S ABC 3,则BC(  )A5 B C D12 (5 分)已知函数 f(x )的定义域为 R, ,对任意的 xR 满足 f'(x)4x,当 0,2 时

    4、,不等式 f(sin )+cos2 0 的解集为(  )A B C D二、填空题:本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分13 (5 分)已知向量 (1,3) , (x,2) ,若向量 + 与 垂直,则 x     14 (5 分)从 1,2,3,4 中选取两个不同数字组成一个两位数,则这个两位数能被 3 整除的概率为     15 (5 分)在直三棱柱 ABCA 1B1C1 中,ABC90 ,AA 12,设其外接球的球心为O,已知三棱锥 OABC 的体积为 1,则球 O 表面积的最小值为     16 (5 分)

    5、“克拉茨猜想”又称“3n+1 猜想” ,是德国数学家洛萨克拉茨在 1950 年世界数学家大会上公布的一个猜想:任给一个正整数 n,如果 n 是偶数,就将它减半;如果n 为奇数就将它乘 3 加 1,不断重复这样的运算,经过有限步后,最终都能够得到 1已知正整数 m 经过 6 次运算后得到 1则 m 的值为      第 3 页(共 21 页)三、解答题:本大题共 5 小题,共 70 分.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤.17 (12 分)已知a n是递增的等比数列,a 548,4a 2, 3a3,2a 4 成等差数列()求数列a n的通项公式;()设数列b n

    6、满足 b1a 2,b n+1b n+an,求数列b n的前 n 项和 Sn18 (12 分)如图,四棱锥 PABCD 中,已知 PA平面 ABCD,ABC 为等边三角形,PA 2AB2,ACCD,tanDPC ()证明:BC平面 PAD;()点 M 为 PB 上一点,且 ,试判断点 M 的位置19 (12 分)蔬菜批发市场销售某种蔬菜,在一个销售周期内,每售出 1 吨该蔬菜获利 500元,未售出的蔬菜低价处理,每吨亏损 100 元统计该蔬菜以往 100 个销售周期的市场需求量,绘制右图所示频率分布直方图()求 a 的值,并求 100 个销售周期的平均市场需求量(以各组的区间中点值代表该组的数值

    7、):()若经销商在下个销售周期购进了 190 吨该蔬菜,设 T 为该销售周期的利润(单位:元) ,X 为该销售周期的市场需求量(单位:吨) 求 T 与 X 的函数解析式,并估计销售的利润不少于 86000 元的概率第 4 页(共 21 页)20 (12 分)在直角坐标系 xOy 中,设椭圆 的左焦点为 F1,短轴的两个端点分别为 A,B,且AF 1B60,点 在 C 上()求椭圆 C 的方程;()若直线 l:y kx+m(k0)与椭圆 C 和圆 O 分别相切于 P,Q 两点,当OPQ面积取得最大值时,求直线 l 的方程21 (12 分)已知函数 ()证明:f(x )e 2xe;()若直线 ya

    8、x +b(a0)为函数 f(x)的切线,求 的最小值请考生在第 2223 题中任选一题作答.如果多做,则按所做的第一题计分.作答时请写清题号.22 (10 分)在直角坐标系 xOy 中,曲线 C1 的参数方程为 ( 为参数) ,以坐标原点 O 为极点,x 轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线 C2 的极坐标方程为,且曲线 C1 与 C2 恰有一个公共点()求曲线 C1 的极坐标方程;()已知曲 C1 上两点,A, B 满足 ,求AOB 面积的最大值23已知正实数 a,b 满足 a+b2()求证: ;()若对任意正实数 a,b,不等式|x +1|x3| ab 恒成立,求实数 x 的取值范围第 5 页

    9、(共 21 页)2019 年山东省威海市高考数学二模试卷(文科)参考答案与试题解析一、选择题:本大题共 12 小题,每小题 5 分,共 60 分在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的1 (5 分)已知复数 z 满足 z(1+i)(3+i) 2,则| z|(  )A B C D8【分析】把已知等式变形,再由商的模等于模的商求解【解答】解:由 z(1+ i)(3+i) 2,得 z ,|z| | | 故选:C【点评】本题考查复数模的求法,考查数学转化思想方法,是基础题2 (5 分)已知集合 ,则 AB(  )A1,2 B0,2 C 1,4 D0 ,4【分析】先分别求出

    10、集合 A 和 B,由此能求出 AB【解答】解:集合 ,Ay|1y 2,Bx|0x4,ABx|0 x20,2故选:B【点评】本题考查集合的运算及关系,考查交集定义、不等式性质等基础知识,考查运算求解能力,属于基础题3 (5 分)设 xR,则“2 x8”是“|x| 3”的(  )A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【分析】求出不等式的等价,结合充分条件和必要条件的定义进行判断即可【解答】解:由 2x8 得 x3,由“|x| 3”得 x3 或 x3,即“2 x 8”是 “|x|3”的充分不必要条件,故选:A第 6 页(共 21 页)【点评】本题主要考查充分条

    11、件和必要条件的判断,结合不等式的关系是解决本题的关键4 (5 分)已知角 的顶点在坐标原点,始边与 x 轴的正半轴重合,M 为其终边上一点,则 cos2(  )A B C D【分析】易得 OM 的长度,利用二倍角的三角函数,任意角的三角函数的定义即可求解【解答】解:M ,OM sin cos212sin 212( ) 2 故选:D【点评】本题主要考查了二倍角的三角函数,任意角的三角函数的定义,考查了转化思想,属于基础题5 (5 分)若 x,y 满足约束条件 则 z3xy 的最大值为(  )A2 B1 C0 D1【分析】作出不等式组对应的平面区域,通过目标函数的几何意义,利用

    12、数形结合即可的得到结论【解答】解:作出 x,y 满足约束条件 对应的平面区域如图:第 7 页(共 21 页)z3x y,得 y3xz,平移直线 y3x z,由图象可知当直线 y3xz 经过点 B(1,1)时,直线 y3xz 的截距最大,此时 z 最大,z max3112即 z 的最大值是 2故选:A【点评】本题主要考查线性规划的应用,利用 z 的几何意义,通过数形结合是解决本题的关键6 (5 分)函数 的图象可由 ycos2x 的图象经过怎样的变换得到(   )A向左平移 个单位 B向右平移 个单位C向左平移 个单位 D向右平移 个单位【分析】利用诱导公式化简函数 的解析式为 yco

    13、s2x ,再根据函数 yAsin ( x+)的图象变换规律得出结论【解答】解:函数 cos (2x+ ) cos( 2x)cos2x ,故把 ycos2 x 的图向右平移 个单位可得函数 ycos2x 的图象,故选:D【点评】题主要考查函数 yAsin ( x+)的图象变换规律,诱导公式的应用,属于中档题第 8 页(共 21 页)7 (5 分)已知抛物线 y28x 的准线与双曲线 的两条渐近线分别交于 A,B 两点, F 为抛物线的焦点,若FAB 的面积等于 ,则双曲线的离心率为(  )A3 B C2 D【分析】求出抛物线的准线方程,双曲线的渐近线方程,利用三角形的面积转化求解即可【

    14、解答】解:抛物线 y28x 的准线:x 2,双曲线 的两条渐近线 y x,抛物线 y28x 的准线与双曲线 的两条渐近线分别交于 A,B两点,可得|AB| ,FAB 的面积等于 ,F 为抛物线的焦点(2,0)可得: 8 ,可得 b ,所以 b23a 2c 2a 2,可得 e 2故选:C【点评】本题考查抛物线以及双曲线的简单性质的应用,是基本知识的考查8 (5 分)已知圆(x2) 2+y21 上的点到直线 的最短距离为 ,则 b 的值为(  )A2 或 2 B C D【分析】设圆的半径为 r,则 r1,设圆(x2) 2+y21 圆心到直线 的距离为 d,圆(x2) 2+y21 上的点到

    15、直线 的最短距离为 ,所以dr 列方程求解即可得到 b【解答】解:依题意,设圆的半径为 r,则 r1,设直线 到圆(x2)2+y21 圆心的距离为 d,圆(x2) 2+y21 上的点到直线 的最短距离为 ,所以 dr 即 1 ,解得 b2 或 b4 第 9 页(共 21 页)故选:D【点评】本题考查了直线与圆的位置关系,圆上的点到直线的最小距离,点到直线的距离公式等属于中档题9 (5 分)如图,网格纸上小正方形的边长为 1,粗线画出的是某四棱锥的三视图,则该四棱锥的体积为(  )A6 B8 C D【分析】根据三视图知该几何体是镶嵌在长方体中的四棱锥,结合图中数据求出该四棱锥的体积【解

    16、答】解:根据三视图知,该几何体是镶嵌在长方体中的四棱锥 PABCD,且长方体的长、宽、高分别为 4、2、3,如图所示;结合图中数据,计算该四棱锥的体积为:V 四棱锥 PABCD V 三棱锥 CBDP +V 三棱锥DABP 423+ 4328故选:B【点评】本题考查了利用三视图求几何体体积的应用问题,是基础题10 (5 分)已知函数 f(x )lnx+ln (ax)的图象关于直线 x1 对称,则函数 f(x)的值域为(  )A (0,2) B0,+) C (,2 D (,0第 10 页(共 21 页)【分析】根据题意,分析可得 f(ax )f(x) ,即可得函数 f(x )的图象关于直

    17、线x 对称,据此可得 a 的值,进而可得 f(x)lnx+ln (2x)ln(2xx 2) ,设t2xx 2,则 ylnt,由换元法分析可得答案【解答】解:根据题意,对于函数 f(x )lnx+ln (ax) ,有 f(ax) ln(ax )+ln a(ax ) lnx+ln(ax)f(x) ,则函数 f(x)的图象关于直线 x 对称,若函数 f(x) lnx+ln(ax)的图象关于直线 x1 对称,则有 1,则 a2,则 f(x)lnx+ ln(2x ) ln(2xx 2) ,其定义域为(0,2) ,设 t2xx 2,则 ylnt,又由 t(x 1) 2+1,0x2,则有 0t1,则 yln

    18、t0,即函数 f(x)的值域为( ,0 ;故选:D【点评】本题考查函数的对称性,涉及换元法求函数的值域,关键是求出 a 的值,属于基础题11 (5 分)在ABC 中,AC3,向量 在向量 的投影的数量为2,S ABC 3,则BC(  )A5 B C D【分析】由向量的投影和三角形的面积公式,可得 A,|AB| ,再由余弦定理可得所求值【解答】解:AC3,向量 在向量 的投影的数量为2,S ABC 3,可得|AB|cosA2, |AB|AC|sinA3,即|AB |sinA2,即 tanA 1,内角 A135,| AB| 2 ,|BC|2 |AB|2+|AC|22|AB| AC|cos

    19、A8+922 3( )29,即|BC | ,故选:C第 11 页(共 21 页)【点评】本题考查三角形的余弦定理和面积公式的运用,考查向量的投影的定义,以及化简运算能力,属于基础题12 (5 分)已知函数 f(x )的定义域为 R, ,对任意的 xR 满足 f'(x)4x,当 0,2 时,不等式 f(sin )+cos2 0 的解集为(  )A B C D【分析】令 g(x)f(x)+12x 2,求导可得 g(x)单调递增,且 g( )0,故不等式 f(sin ) +cos20 的解集为 g(sin )0 的解集【解答】解:令 g(x)f(x)+12x 2,则 g(x)f(x

    20、)4x0,故 g(x)在 R 上单调递增,又 g( )f( )+12 +1 0,g(x)0 的解集为 x ,cos212sin 2,故不等式 f(sin )+cos2 0 等价于 f(sin )+12sin 20,即 g(sin )0,sin ,又 0,2, 故选:A【点评】本题考查了导数与函数单调性的关系,考查函数单调性的应用,根据所求不等式构造函数是解题关键,属于中档题二、填空题:本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分13 (5 分)已知向量 (1,3) , (x,2) ,若向量 + 与 垂直,则 x 16 【分析】可求出 ,根据 即可得出 ,进行数量积的坐标运算即可求出 x【解

    21、答】解: ; 与 垂直; ;第 12 页(共 21 页)x16故答案为:16【点评】考查向量垂直的充要条件,以及向量加法和数量积的坐标运算14 (5 分)从 1,2,3,4 中选取两个不同数字组成一个两位数,则这个两位数能被 3 整除的概率为    【分析】列举出从 1,2,3,4 中选取两个不同数字组成的全部两位数,数出能被 3 整除的两位数的个数,相除即可【解答】解:从 1,2,3,4 中选取两个不同数字组成所有两位数为:12,21,13,31,14,41,23,32,24,42,34,43 共 12 个基本事件,其中能被 3 整除的有:12,21,24,42 共 4

    22、个基本事件,所以这个两位数能被 3 整除的概率为 P 故答案为: 【点评】考查古典概型的概率计算,属于基础题15 (5 分)在直三棱柱 ABCA 1B1C1 中,ABC90 ,AA 12,设其外接球的球心为O,已知三棱锥 OABC 的体积为 1,则球 O 表面积的最小值为 16  【分析】设 ABa,BCb,球的半径为 r连接 AC1A 1CO ,取 AC 的中点 D,连接 BD,则 O 到三棱柱六个顶点的距离相等,即 O 为三棱柱外接球的球心OD ,三棱锥 OABC 的体积为 1,即 ,即 ,表示出 r,根据基本不等式可得 r 的最小值,从而得到球的表面积的最小值【解答】解:如图,

    23、因为三棱柱 ABCA 1B1C1 是直三棱柱,且ABC 90,设 ABa,BC b,球的半径为 r连接 AC1A 1CO,取 AC 的中点 D,连接 BD,则 O 到三棱柱六个顶点的距离相等,即 O 为三棱柱外接球的球心OD ,又因为三棱锥 OABC 的体积为 1,即 ,即 ,所以 r 2,当且仅当 ab 时等号成立,第 13 页(共 21 页)所以球 O 表面积的最小值为 S4r 216故填:16【点评】本题借助直三棱柱的外接球,考查了基本不等式、球的表面积等属于中档题16 (5 分) “克拉茨猜想”又称“3n+1 猜想” ,是德国数学家洛萨克拉茨在 1950 年世界数学家大会上公布的一个猜

    24、想:任给一个正整数 n,如果 n 是偶数,就将它减半;如果n 为奇数就将它乘 3 加 1,不断重复这样的运算,经过有限步后,最终都能够得到 1已知正整数 m 经过 6 次运算后得到 1则 m 的值为 64 、10 、1、8 【分析】根据题意,利用正整数 m 经过 6 次运算后得到 1,结合变化的规则,进行逐项逆推即可得答案【解答】解:根据题意,正整数 m 经过 6 次运算后得到 1,则正整数 m 经过 5 次运算后得到 2,经过 4 次运算后得到 4,经过 3 次运算后得到 8 或者 1,分 2 种情况讨论:,当经过 3 次运算后得到 8 时,经过 2 次运算后得到 16,则经过 1 次运算后

    25、得到 32或 5,则 m 的值为 64 或 10,当经过 3 次运算后得到 1 时,经过 2 次运算后得到 2,则经过 1 次运算后得到 4,则 m 的值为 1 或 8;综合可得:m 的值可能为 64、10、1、8故答案为:64、10、1、8【点评】本题考查数列的应用,涉及归纳推理的应用,利用变换规则,进行逆向验证是第 14 页(共 21 页)解决本题的关键三、解答题:本大题共 5 小题,共 70 分.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤.17 (12 分)已知a n是递增的等比数列,a 548,4a 2, 3a3,2a 4 成等差数列()求数列a n的通项公式;()设数列b n满足 b1a

    26、 2,b n+1b n+an,求数列b n的前 n 项和 Sn【分析】 ()利用已知条件求出数列的通项公式()利用叠加法求出数列的通项公式,进一步求出数列的和【解答】解:()设首项为 a1,公比为 q 的递增的等比数列,a548,4a 2,3a 3,2a 4 成等差数列故: ,解得:q2 或 1(舍去) ,整理得:a 13,所以: ,()数列b n满足 b1a 2,b n+1b n+an,所以:b 16则:b n(b nb n1 )+(b n1 b n2 )+ (b 2b 1)+ b1,a n1 +an2 +a2+a1+b1, ,32 n1 +3所以:S nb 1+b2+bn 【点评】本题考查

    27、的知识要点:数列的通项公式的求法及应用,叠加法在数列通项公式的求法中的应用,数列的求和的应用,主要考察学生的运算能力和转换能力,属于基础题型18 (12 分)如图,四棱锥 PABCD 中,已知 PA平面 ABCD,ABC 为等边三角形,PA 2AB2,ACCD,tanDPC 第 15 页(共 21 页)()证明:BC平面 PAD;()点 M 为 PB 上一点,且 ,试判断点 M 的位置【分析】 ()由已知可证 PACD,利用线面垂直的判定定理可证 CD平面 PAC,由tanDPC ,可求DAC60,又BCA60,利用线面平行的判断定理可证 BC平面 PAD()因为点 M 在 PB 上,设 ,利

    28、用三棱锥的体积公式可求 ,即可解得 ,从而可求点 M 是线段 PB 靠近点 P 的三等分点【解答】 (本题满分为 12 分)解:()证明:因为 PA平面 ABCD,所以 PACD,又 ACCD,CAPAA,所以 CD平面 PAC,2 分所以 RtPCD 中,tanDPC ,因为,ABC 为等边三角形,PA2AB2,可得:PC ,可得 CD ,可得:tanDAC ,可得:DAC60,又BCA60,所以在平面 ABCD 中,BCAD ,AD 平面 PAD,BC平面 PAD,所以 BC平面 PAD6 分()因为点 M 在 PB 上,设 ,所以 VMPCD VBPCD V PBCD ,9 分第 16

    29、页(共 21 页)解得: ,11 分所以点 M 是线段 PB 靠近点 P 的三等分点12 分【点评】本题主要考查了空间线面关系,几何体的体积等知识,考查数形结合,化归与转化的数学思想方法,以及空间想象能力,推理论证能力和运算求解能力,属于中档题19 (12 分)蔬菜批发市场销售某种蔬菜,在一个销售周期内,每售出 1 吨该蔬菜获利 500元,未售出的蔬菜低价处理,每吨亏损 100 元统计该蔬菜以往 100 个销售周期的市场需求量,绘制右图所示频率分布直方图()求 a 的值,并求 100 个销售周期的平均市场需求量(以各组的区间中点值代表该组的数值):()若经销商在下个销售周期购进了 190 吨该

    30、蔬菜,设 T 为该销售周期的利润(单位:元) ,X 为该销售周期的市场需求量(单位:吨) 求 T 与 X 的函数解析式,并估计销售的利润不少于 86000 元的概率【分析】 ()根据频率和为 1,得到 a,然后以每个小长方形中点为代表值,加权平均即可得到平均时长需求量()T 与 X 的函数解析式为 T (XN) 当第 17 页(共 21 页)X190,T5001909500086000,当 X190,600X1900086000,所以X175,销售的利润不少于 86000 元的概率可求【解答】解:()10(0.004+0012+0.022+0.024+0.028+a)1,解得 a0.01,16

    31、00.1+1700.24+1800.28+1900.22+2000.12+2100.04181.4()由题意得,当 X190,T50019095000,所以 T 与 X 的函数解析式为 T (XN) 设销售利润不少于 86000 元的时间记为 A当 X190,T5001909500086000,当 X190,600X1900086000,所以 X175,所以 P(A )P (X175)10.10.240.66【点评】本题考查了频率分布直方图,利用频率分布直方图估计平均值,属于中档题20 (12 分)在直角坐标系 xOy 中,设椭圆 的左焦点为 F1,短轴的两个端点分别为 A,B,且AF 1B6

    32、0,点 在 C 上()求椭圆 C 的方程;()若直线 l:y kx+m(k0)与椭圆 C 和圆 O 分别相切于 P,Q 两点,当OPQ面积取得最大值时,求直线 l 的方程【分析】 ()由AF 1B60,可得 a2b,由点 在 C 上,可得 +1,解得 b21,a 24,即可求出椭圆方程,()联立 ,根据判别式求出 4k2+1m 2,即可求出点 P 的坐标,可得|OP|,再求出|OQ|,表示出三角形的面积,根据基本不等式即可求出【解答】解:()由AF 1B60,可得 a2b,由点 在 C 上,可得 + 1,b 21,a 24,第 18 页(共 21 页)椭圆 C 的方程为 +y21 ,()联立

    33、,可得(1+4k 2)x 2+8kmx+4m240,直线 l 与椭圆相切,16(4k 2+1m 2 )0 ,即 4k2+1m 2,设 P(x 1,y 1) ,可得 x1 ,则 y1 ,|OP |2 + 4又直线 l 与圆 O 相切,可得|OQ| ,则|OQ |2 4|PQ | ,S OPQ |PQ|OP| ,当且仅当 k1 时取等号,此时 m21+4 5,则 m ,故直线 l 的方程为 yx+ 或 yx 【点评】本题考查椭圆的标准方程,考查直线与椭圆的位置关系,三角形面积公式与基本不等式的综合应用,考查计算能力,属于中档题21 (12 分)已知函数 ()证明:f(x )e 2xe;()若直线

    34、yax +b(a0)为函数 f(x)的切线,求 的最小值【分析】 ()由题意可得 f( x)e 2xe 即为 lnxe 2x2+ex+10,x0,令 g(x)lnxe 2x2+ex+1,求得导数和单调性、可得最值,即可得证;第 19 页(共 21 页)()求得 f(x )的导数,设出切点,可得 a,以及切线方程,令 x0,可得 b,令h(x 0) ,求得导数和单调性、可得最小值,即可得到所求【解答】解:()证明:f(x )e 2xe 即为 lnxe 2x2+ex+10,x0,令 g(x)lnxe 2x2+ex+1, g(x ) 2e 2x+e ,当 0x 时,g(x )0,g(x )递增;当

    35、x 时,g(x )0,g(x)递减,则 g(x)g( )0,可得 f(x)e 2xe 成立;()f(x) ,设切点为(x 0,f(x 0) ) ,则 a ,f(x )在 xx 0 处的切线方程为 yf (x 0)f(x 0) (xx 0) ,即 y (xx 0) ,令 x0,可得 b , ,令 h(x 0) ,由 a0 可得 0x 01,h(x 0) ,当 0x 0 时,h(x 0)0,h(x 0)递减;当 x 01 时,h(x 0)0,h(x 0)递增,由 0x 01,可得 h(x 0)h( ) ,可得 的最小值为 【点评】本题考查导数的运用:求切线方程和单调性、极值和最值,考查方程思想和构

    36、造函数法,考查化简运算能力,属于中档题请考生在第 2223 题中任选一题作答.如果多做,则按所做的第一题计分.作答时请写清题号.22 (10 分)在直角坐标系 xOy 中,曲线 C1 的参数方程为 ( 为参数) ,以坐标原点 O 为极点,x 轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线 C2 的极坐标方程为第 20 页(共 21 页),且曲线 C1 与 C2 恰有一个公共点()求曲线 C1 的极坐标方程;()已知曲 C1 上两点,A, B 满足 ,求AOB 面积的最大值【分析】 ()消参可得 C1 的普通方程,再根据互化公式可得 C1 的极坐标方程()根据极径的几何意义和三角形面积公式可得面积,再根据三角

    37、函数的性质可得最大值【解答】解:()曲线 C2 的极坐标方程为 sin(+ )3,可得 C2 的直角坐标方程为: x+ 60,即曲线 C2 为直线曲线 C1 是圆心为(2,0) ,半径为 |r|的圆因为圆 C1 与直线 C2 恰有一个公共点,可得|r| 2,圆 C1 的普通方程为 x2+y24x0,所以 C1 的极坐标方程为 4cos()由题意可设 A( 1,) ,B( 2,+ ) , ( 10, 20) ,SAOB |OA|OB|sin 124 coscos(+ )4(cos 2sincos)4( )2+2 cos(2 + ) ,所以AOB 面积的最大值为 2+2 【点评】本题考查了简单曲线

    38、的极坐标方程,属中档题23已知正实数 a,b 满足 a+b2()求证: ;()若对任意正实数 a,b,不等式|x +1|x3| ab 恒成立,求实数 x 的取值范围【分析】 ()根据题意,利用完全平方公式和基本不等式,即可证明;()利用基本不等式得出 ab1,把问题转化为|x +1|x3|1 恒成立,再利用分段讨论法求出不等式的解集【解答】 ()证明:正实数 a,b 满足 a+b2,则 2(a+b)+2+2 6+2(a+b)+212, ;第 21 页(共 21 页)()解:对任意正实数 a,b,有 a+b2 ,所以 2 2,即 ab1,当且仅当ab 时取“” ;所以对任意 a、bR +,不等式|x+1| x3|ab 恒成立,即|x +1|x3|1 恒成立;若 x1,则不等式化为x1(3x )1,即4 1,不等式无解;若1x3,则不等式化为 x+1(3x )1,解得 x3;若 x3,则不等式化为 x+1(x 3)1,即 41,不等式恒成立;综上,实数 x 的取值范围是 ,+) 【点评】本题考查了基本不等式应用问题,也考查了不等式恒成立应用问题,是中档题


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