福建省高考數(shù)學(xué)一模試卷及答案

　　福建省高考數(shù)學(xué)一模試卷答案

　　一、選擇題(本大題共12個(gè)小題，每小題5分，共60分，在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的)

　　1.已知集合A={x|x2﹣3x+2≤0}，B={x|2x﹣3>0}，則A∩B=(　　)

　　A. B. C. D.

　　【考點(diǎn)】交集及其運(yùn)算.

　　【分析】求出A與B中不等式的解集確定出A與B，找出A與B的交集即可.

　　【解答】解：由A中不等式變形得：(x﹣1)(x﹣2)≤0，

　　解得：1≤x≤2，即A=[1，2]，

　　由B中不等式解得：x> ，即B=( ，+∞)，

　　則A∩B=( ，2]，

　　故選：C.

　　2.已知 ，則cos2α的值是(　　)

　　A. B. C. D.

　　【考點(diǎn)】二倍角的余弦.

　　【分析】由已知利用誘導(dǎo)公式可求cosα得值，進(jìn)而利用二倍角的余弦函數(shù)公式即可計(jì)算求值得解.

　　【解答】解：∵ ，

　　∴cosα= ，

　　∴cos2α=2cos2α﹣1=2×( )2﹣1=﹣ .

　　故選：B.

　　3.設(shè)a為實(shí)數(shù)，直線l1：ax+y=1，l2：x+ay=2a，則“a=﹣1”是“l1∥l2”的(　　)

　　A.充分不必要條件 B.必要不充分條件

　　C.充要條件 D.既不充分也必要條件

　　【考點(diǎn)】必要條件、充分條件與充要條件的判斷.

　　【分析】根據(jù)充分必要條件的定義，結(jié)合直線平行的性質(zhì)及判定分別進(jìn)行判斷即可.

　　【解答】解：l1∥l2”得到：a2﹣1=0，解得：a=﹣1或a=1，

　　所以應(yīng)是充分不必要條件.

　　故選：A

　　4.已知函數(shù)f(x)是定義在R上的奇函數(shù)，當(dāng)x>0時(shí)，f(x)=2x，則f(﹣2)=(　　)

　　A. B.﹣4 C.﹣ D.4

　　【考點(diǎn)】函數(shù)奇偶性的性質(zhì).

　　【分析】依題意首先把x<0時(shí)，函數(shù)的解析式求出.再把x=﹣2代入函數(shù)式得出答案.

　　【解答】解：設(shè)x<0，因?yàn)楹瘮?shù)f(x)是定義在R上的奇函數(shù)，

　　∴f(﹣x)=﹣f[﹣(﹣x)]=﹣2﹣(﹣x)

　　∴當(dāng)x<0時(shí)，函數(shù)的解析式為f(x)=﹣2﹣x

　　∴f(﹣2)=﹣2﹣(﹣2)=﹣4

　　故選B.

　　5.我國(guó)古代數(shù)學(xué)著作《孫子算經(jīng)》中有如下的問(wèn)題：“今有方物一束，外周有三十二枚，問(wèn)積幾何?”設(shè)每層外周枚數(shù)為a，如圖是解決該問(wèn)題的程序框圖，則輸出的結(jié)果為(　　)

　　A.121 B.81 C.74 D.49

　　【考點(diǎn)】程序框圖.

　　【分析】模擬程序的運(yùn)行，依次寫出每次循環(huán)得到的S，a的值，當(dāng)a=40時(shí)，不滿足條件a≤32，退出循環(huán)，輸出S的值為81，即可得解.

　　【解答】解：模擬程序的運(yùn)行，可得

　　a=1，S=0，n=1

　　滿足條件a≤32，執(zhí)行循環(huán)體，S=1，n=2，a=8

　　滿足條件a≤32，執(zhí)行循環(huán)體，S=9，n=3，a=16

　　滿足條件a≤32，執(zhí)行循環(huán)體，S=25，n=4，a=24

　　滿足條件a≤32，執(zhí)行循環(huán)體，S=49，n=5，a=32

　　滿足條件a≤32，執(zhí)行循環(huán)體，S=81，n=6，a=40

　　不滿足條件a≤32，退出循環(huán)，輸出S的值為81.

　　故選：B.

　　6.從區(qū)間(0，1)中任取兩個(gè)數(shù)，作為直角三角形兩直角邊的長(zhǎng)，則所得的兩個(gè)數(shù)列使得斜邊長(zhǎng)不大于1的概率是(　　)

　　A. B. C. D.

　　【考點(diǎn)】幾何概型.

　　【分析】根據(jù)幾何概型的概率公式即可得到結(jié)論.

　　【解答】解：設(shè)兩個(gè)直角邊長(zhǎng)為a，b，

　　則由條件可知 ，

　　則斜邊長(zhǎng)不大于1的事件為，a2+b2≤1，

　　則由幾何概型的概率可知所求的概率P= = ，

　　故選B.

　　7.如圖，網(wǎng)格紙上小正方形的邊長(zhǎng)為1，粗實(shí)線畫出的是某幾何體的三視圖，若該幾何體的頂點(diǎn)都在球O的球面上，則球O的表面積為(　　)

　　A.25π B.50π C.75π D.100π

　　【考點(diǎn)】球的體積和表面積;由三視圖求面積、體積.

　　【分析】由已知中的三視圖可得：該幾何體是一個(gè)三棱錐，其外接球相當(dāng)于一個(gè)長(zhǎng)，寬，高分別為：5，4，3的長(zhǎng)方體的外接球.

　　【解答】解：由已知中的三視圖可得：該幾何體是一個(gè)三棱錐，

　　其外接球相當(dāng)于一個(gè)長(zhǎng)，寬，高分別為：5，4，3的長(zhǎng)方體的外接球，

　　故球O的半徑R滿足：4R2=32+42+52=50，

　　故球O的表面積S=50π，

　　故選：B

　　8.設(shè)拋物線C：y2=3x的焦點(diǎn)為F，點(diǎn)A為C上一點(diǎn)，若|FA|=3，則直線FA的傾斜角為(　　)

　　A. B. C. 或 D. 或

　　【考點(diǎn)】直線與拋物線的位置關(guān)系.

　　【分析】先設(shè)出A的坐標(biāo)，根據(jù)拋物線的定義可知該點(diǎn)到準(zhǔn)線的距離與其到焦點(diǎn)的距離相等，進(jìn)而利用點(diǎn)到直線的距離求得x的值，代入拋物線方程求得y.然后求解直線的斜率，得到直線FA的傾斜角.

　　【解答】解：設(shè)該A坐標(biāo)為(x，y)，拋物線C：y2=3x的焦點(diǎn)為F( ，0)，

　　根據(jù)拋物線定義可知x+ =3，解得x= ，代入拋物線方程求得y=± ，

　　故A坐標(biāo)為：( ， )，AF的斜率為： = ，

　　則直線FA的傾斜角為： 或 .

　　故選：C.

　　9.已知函數(shù)f(x)= sin(ωx+φ)(ω>0，﹣ <φ< )，A( ，0)為f(x)圖象的對(duì)稱中心，B，C是該圖象上相鄰的最高點(diǎn)和最低點(diǎn)，若BC=4，則f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(　　)

　　A.(2k﹣ ，2k+ )，k∈Z B.(2kπ﹣ π，2kπ+ π)，k∈Z

　　C.(4k﹣ ，4k+ )，k∈Z D.(4kπ﹣ π，4kπ+ π)，k∈Z

　　【考點(diǎn)】正弦函數(shù)的單調(diào)性.

　　【分析】由題意可得 + =42，求得ω的值，再根據(jù)對(duì)稱中心求得φ的值，可得函數(shù)f(x)的解析式，利用正弦函數(shù)的單調(diào)性，求得f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間.

　　【解答】解：函數(shù)f(x)= sin(ωx+φ)(ω>0，﹣ <φ< )，

　　A( ，0)為f(x)圖象的對(duì)稱中心，B，C是該圖象上相鄰的最高點(diǎn)和最低點(diǎn)，若BC=4，

　　∴ + =42，即12+ =16，求得ω= .

　　再根據(jù) • +φ=kπ，k∈Z，可得φ=﹣ ，∴f(x)= sin( x﹣ ).

　　令2kπ﹣ ≤ x﹣ ≤2kπ+ ，求得4kπ﹣ π≤x≤4kπ+ π，

　　故f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(4kπ﹣ π，4kπ+ π)，k∈Z，

　　故選：D.

　　10.已知雙曲線E ，其一漸近線被圓C：(x﹣1)2+(y﹣3)2=9所截得的弦長(zhǎng)等于4，則E的離心率為(　　)

　　A. B. C. 或 D. 或

　　【考點(diǎn)】圓與圓錐曲線的綜合.

　　【分析】求得圓的圓心和半徑，雙曲線的一條漸近線方程，運(yùn)用直線和圓相交的弦長(zhǎng)公式，可得圓心到漸近線的距離為1，再由點(diǎn)到直線的距離公式和離心率公式，計(jì)算即可得到所求值.

　　【解答】解：由圓C：(x﹣1)2+(y﹣3)2=9可得圓心(1，3)，半徑為3，

　　雙曲線E ，的一條漸近線方程為bx﹣ay=0，

　　漸近線被圓C：(x﹣1)2+(y﹣3)2=9所截得的弦長(zhǎng)等于4，圓心到直線的距離為：

　　由弦長(zhǎng)公式可得2= ，可得 ，解得 ，

　　即c= a或c= a，

　　即e= = 或e= ，

　　故選：D.

　　11.已知正方體ABCD﹣A1B1C1D1，平面α過(guò)直線BD，α⊥平面AB1C，α∩平面AB1C=m，平面β過(guò)直線A1C1，β∥平面AB1C，β∩平面ADD1A1=n，則m，n所成角的余弦值為(　　)

　　A.0 B. C. D.

　　【考點(diǎn)】異面直線及其所成的角.

　　【分析】如圖所示，BD1⊥平面AB1C，平面α過(guò)直線BD，α⊥平面AB1C，可得平面α即為平面DBB1D1.設(shè)AC∩BD=O.可得α∩平面AB1C=m為OB1.同理可得：平面A1C1D即為平面β.又A1D∥B1C，可得m，n所成角為∠OB1C，根據(jù)△AB1C為正三角形，即可得出.

　　【解答】解：如圖所示，

　　∵BD1⊥平面AB1C，平面α過(guò)直線BD，α⊥平面AB1C，

　　∴平面α即為平面DBB1D1.設(shè)AC∩BD=O.

　　∴α∩平面AB1C=m為OB1.

　　∵平面A1C1D過(guò)直線A1C1，與平面AB1C平行，

　　而平面β過(guò)直線A1C1，β∥平面AB1C，

　　∴平面A1C1D即為平面β.

　　β∩平面ADD1A1=A1D=n，

　　又A1D∥B1C，

　　∴m，n所成角為∠OB1C，

　　由△AB1C為正三角形，則cos∠OB1C=cos = .

　　故選：D.

　　12.設(shè)函數(shù)f′(x)是定義(0，2π)在上的函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)，f(x)=f(2π﹣x)，當(dāng)0

　　A.a

　　【考點(diǎn)】利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性.

　　【分析】求出函數(shù)的對(duì)稱軸，令g(x)=f(x)cosx，根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性判斷函數(shù)值的大小即可.

　　【解答】解：由f(x)=f(2π﹣x)，得函數(shù)f(x)的圖象關(guān)于直線x=π對(duì)稱，

　　當(dāng)0

　　令g(x)=f(x)cosx，則g′(x)=f′(x)cosx﹣f(x)sinx>0，

　　當(dāng)0

　　故g( )

　　即a

　　故選：A.

　　二、填空題：本大題共4小題，每小題5分，共20分，把答案填在答題卷的橫線上..

　　13.設(shè)復(fù)數(shù)z滿足z•i=2+3i，則z=　3﹣2i　.

　　【考點(diǎn)】復(fù)數(shù)代數(shù)形式的乘除運(yùn)算.

　　【分析】由z•i=2+3i，得 ，然后利用復(fù)數(shù)代數(shù)形式的乘除運(yùn)算化簡(jiǎn)復(fù)數(shù)z得答案.

　　【解答】解：由z•i=2+3i，

　　得 = .

　　故答案為：3﹣2i.

　　14.若x，y滿足約束條件 ，則 的最大值為　3　.

　　【考點(diǎn)】簡(jiǎn)單線性規(guī)劃.

　　【分析】由約束條件作出可行域，再由 的幾何意義，即可行域內(nèi)的動(dòng)點(diǎn)與原點(diǎn)連線的斜率求解.

　　【解答】解：由約束條件 作出可行域如圖，

　　聯(lián)立 ，解得A( ， ).

　　的幾何意義為可行域內(nèi)的動(dòng)點(diǎn)與原點(diǎn)連線的斜率，

　　則 的最大值為 .

　　故答案為：3.

　　15.△ABC的內(nèi)角A，B，C的對(duì)邊分別為 ，若a=2，則△ABC面積的最大值為　 　.

　　【考點(diǎn)】余弦定理.

　　【分析】由已知化簡(jiǎn)可得：b2+c2﹣a2=bc，由余弦定理可求cosA= ，結(jié)合范圍A∈(0，π)，可求A= ，由余弦定理，基本不等式可求bc≤4，進(jìn)而利用三角形面積公式即可計(jì)算得解.

　　【解答】解：∵ ，可得：b2+c2﹣a2=bc，

　　∴cosA= = = ，

　　∵A∈(0，π)，

　　∴A= ，

　　∵a=2，

　　∴由余弦定理可得：4=b2+c2﹣bc，

　　∴4=b2+c2﹣bc≥2bc﹣bc=bc，即：bc≤4，當(dāng)且僅當(dāng)b=c等號(hào)成立，

　　∴S△ABC= bcsinA≤ = ，當(dāng)且僅當(dāng)b=c等號(hào)成立，則△ABC面積的最大值為 .

　　故答案為： .

　　16.在直角梯形ABCD中，∠A=90°，AD∥BC，BC=2AD，△ABD面積為1，若 = ，BE⊥CD，則 • =　 　.

　　【考點(diǎn)】平面向量數(shù)量積的運(yùn)算.

　　【分析】建立平面直角坐標(biāo)系，設(shè)出D，求解相關(guān)的坐標(biāo)，利用向量的數(shù)量積求解D的坐標(biāo)，然后求解即可.

　　【解答】解：如圖，建立平面直角坐標(biāo)系，

　　設(shè)D(0，a)，△ABD面積為1，可得B( ，0)，則C( ，2a)， = ，

　　則E( . )，BE⊥CD，

　　可得：( ，a)( ， )=0，解得a2= ，

　　=(0，﹣a)， =( ，a)，

　　• =﹣a2=﹣ .

　　給答案為：﹣ .

　　三、解答題：本大題共5小題，滿分60分，解答應(yīng)寫出文字說(shuō)明、證明過(guò)程或演算步驟

　　17.已知數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和 ，其中k為常數(shù)，a6=13.

　　(1)求k的值及數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;

　　(2)若 ，求數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Tn.

　　【考點(diǎn)】數(shù)列的求和.

　　【分析】(1) ，n≥2時(shí)，an=Sn﹣Sn﹣1.n=6時(shí)，a6=13，解得k.進(jìn)而得出.

　　(2) = = = ，利用“裂項(xiàng)求和”方法即可得出.

　　【解答】解：(1)∵ ，n≥2時(shí)，an=Sn﹣Sn﹣1=n2+kn﹣[(n﹣1)2+k(n﹣1)]=2n﹣1+k.

　　∴n=6時(shí)，a6=11+k=13，解得k=2.

　　∴n≥2時(shí)，an=2n﹣1+2=2n+1.

　　當(dāng)n=1時(shí)，a1=S1=1+2=3，上式也成立.

　　∴an=2n+1.

　　(2) = = = ，

　　數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Tn= +…+ =1﹣ = .

　　18.為了響應(yīng)我市“創(chuàng)建宜居港城，建設(shè)美麗莆田”，某環(huán)保部門開(kāi)展以“關(guān)愛(ài)木蘭溪，保護(hù)母親河”為主題的環(huán)保宣傳活動(dòng)，經(jīng)木蘭溪流經(jīng)河段分成10段，并組織青年干部職工對(duì)每一段的南、北兩岸進(jìn)行環(huán)保綜合測(cè)評(píng)，得到分值數(shù)據(jù)如表：

　　南岸 77 92 84 86 74 76 81 71 85 87

　　北岸 72 87 78 83 83 85 75 89 90 95

　　(1)記評(píng)分在80以上(包括80)為優(yōu)良，從中任取一段，求在同一段中兩岸環(huán)保評(píng)分均為優(yōu)良的概率;

　　(2)根據(jù)表中的數(shù)據(jù)完成莖葉圖：

　　(3)分別估計(jì)兩岸分值的中位數(shù)，并計(jì)算它們的平均數(shù)，試從計(jì)算結(jié)果分析兩岸環(huán)保情況，哪邊保護(hù)更好?

　　【考點(diǎn)】極差、方差與標(biāo)準(zhǔn)差;莖葉圖.

　　【分析】(1)利用列舉法求出從10段中任取一段的基本事件有10個(gè)，用A表示“在同一段中兩岸環(huán)保評(píng)分均為優(yōu)良”的事件，利用列法求出A包含的基本事件個(gè)數(shù)，由此能求出在同一段中兩岸環(huán)保評(píng)分均為優(yōu)良的概率.

　　(2)根據(jù)表中數(shù)據(jù)，能完成莖葉圖.

　　(3)分別求出南岸10段的分值數(shù)據(jù)的中位數(shù)、平均數(shù)和北岸10段分值數(shù)據(jù)的中位數(shù)、平均數(shù)，由此看出北岸保護(hù)更好.

　　【解答】解：(1)從10段中任取一段的基本事件有10個(gè)，分別為：

　　(77，72)，(92，87)，(84，78)，(86，83)，(74，83)，

　　(76，85)，(81，75)，(71，89)，(85，90)，(87，95)，

　　這些基本事件是等可能的，

　　用A表示“在同一段中兩岸環(huán)保評(píng)分均為優(yōu)良”的事件，

　　則A包含的基本事件為：

　　(92，87)，(86，83)，(85，90)，(87，95)，共4個(gè)，

　　∴P(A)= .

　　(2)根據(jù)表中數(shù)據(jù)，完成下列莖葉圖：

　　(3)南岸10段的分值數(shù)據(jù)的中位數(shù)為：z1= =82.5，

　　南岸10段分值數(shù)據(jù)的平均數(shù)為：

　　=81.3，

　　北岸10段分值數(shù)據(jù)的中位數(shù)為：z2= ，

　　北岸10段分值數(shù)據(jù)的平均數(shù)：

　　= =83.7，

　　由z1

　　19.如圖，在四棱錐S﹣ABCD中，四邊形為ABCD矩形，E為SA的中點(diǎn)，SA=SB，AB=2 ，BC=3.

　　(1)證明：SC∥平面BDE;

　　(2)若BC⊥SB，求三棱錐C﹣BDE的體積.

　　【考點(diǎn)】棱柱、棱錐、棱臺(tái)的體積;直線與平面垂直的判定.

　　【分析】(1)連接AC，設(shè)AC∩BD=O，由題意可得O為AC的中點(diǎn)，又E為AS的中點(diǎn)，由三角形中位線定理可得SC∥OE，再由線面平行的判定可得SC∥平面BDE;

　　(2)過(guò)E作EH⊥AB，垂足為H，由線面垂直的判定可得BC⊥平面SAB，則EH⊥BC，又EF⊥AB，得到EH⊥平面ABCD，在△SAB中，取AB中點(diǎn)M，連接SM，則SM⊥AB，求得SM=1.進(jìn)一步可得EH= .再求出三角形BCD的面積利用等體積法求得三棱錐C﹣BDE的體積.

　　【解答】(1)證明：連接AC，設(shè)AC∩BD=O，

　　∵四邊形ABCD為矩形，則O為AC的中點(diǎn)，

　　在△ASC中，E為AS的中點(diǎn)，∴SC∥OE，

　　又OE⊂平面BDE，SC⊄平面BDE，

　　∴SC∥平面BDE;

　　(2)解：過(guò)E作EH⊥AB，垂足為H，

　　∵BC⊥AB，且BC⊥SB，AB∩SB=B，

　　∴BC⊥平面SAB，

　　∵EH⊂平面ABS，∴EH⊥BC，又EF⊥AB，AB∩BC=B，

　　∴EH⊥平面ABCD，

　　在△SAB中，取AB中點(diǎn)M，連接SM，則SM⊥AB，

　　∴SM=1.

　　∵EH∥SM，EH= .

　　∴ .

　　∴VC﹣BDE=VE﹣BCD= .

　　∴三棱錐C﹣BDE的體積為 .

　　20.已知點(diǎn)P(0，﹣2)，點(diǎn)A，B分別為橢圓E： + =1(a>b>0)的左右頂點(diǎn)，直線BP交E于點(diǎn)Q，△ABP是等腰直角三角形，且 = .

　　(1)求E的方程;

　　(2)設(shè)過(guò)點(diǎn)的動(dòng)直線l與E相交于M，N兩點(diǎn)，當(dāng)坐標(biāo)原點(diǎn)O位于MN以為直徑的圓外時(shí)，求直線l斜率的取值范圍.

　　【考點(diǎn)】直線與橢圓的位置關(guān)系;橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程.

　　【分析】(1)由向量共線定理求得Q點(diǎn)坐標(biāo)，由a=2，將Q代入橢圓方程，即可求得b，求得橢圓方程;

　　(2)將直線方程代入橢圓方程，由韋達(dá)定理及△>0，向量數(shù)量積的坐標(biāo)運(yùn)算 • >0，即可求得k的取值范圍.

　　【解答】解：(1)由題意題意△ABP是等腰直角三角形，a=2，B(2，0)，

　　設(shè)Q(x0，y0)，由 ，

　　則 ，

　　代入橢圓方程，解得b2=1，

　　∴橢圓方程為 ;

　　(2)由題意可知，直線l的斜率存在，方程為y=kx﹣2，M(x1，y1)，N(x2，y2)，

　　則 ，整理得：(1+4k2)x2﹣16kx+12=0，

　　由直線l與E有兩個(gè)不同的交點(diǎn)，則△>0，

　　即(﹣16k)2﹣4×12×(1+4k2)>0，解得：k2> ，

　　由韋達(dá)定理可知：x1+x2= ，x1x2= ，

　　由坐標(biāo)原點(diǎn)O位于MN為直徑的圓外，

　　則 • >0，即x1x2+y1y2>0，

　　則x1x2+y1y2=x1x2+(kx1﹣2)(kx2﹣2)=(1+k2)x1x2﹣2k×(x1+x2)+4

　　=(1+k2) ﹣2k× +4>0，

　　解得：k2<4，

　　綜上可知：

　　直線l斜率的取值范圍(﹣2，﹣ )∪( ，2).

　　21.已知函數(shù)f(x)=2x3﹣3x+1，g(x)=kx+1﹣lnx.

　　(1)設(shè)函數(shù) ，當(dāng)k<0時(shí)，討論h(x)零點(diǎn)的個(gè)數(shù);

　　(2)若過(guò)點(diǎn)P(a，﹣4)恰有三條直線與曲線y=f(x)相切，求a的取值范圍.

　　【考點(diǎn)】利用導(dǎo)數(shù)研究曲線上某點(diǎn)切線方程;根的存在性及根的個(gè)數(shù)判斷.

　　【分析】(1)分類討論，求導(dǎo)數(shù)，切點(diǎn)函數(shù)的單調(diào)性，即可討論h(x)零點(diǎn)的個(gè)數(shù);

　　(2)設(shè)出切點(diǎn)，由切線方程，化簡(jiǎn)得三次函數(shù)，將題目條件化為函數(shù)有三個(gè)零點(diǎn)，即可求a的取值范圍.

　　【解答】解：(1)f′(x)=(2x+1)(x﹣1)2=0，x=﹣ 或1，∴x=﹣ 是h(x)的零點(diǎn);

　　∵g′(x)=k﹣ ，

　　k<0，g′(x)<0，g(x)在[1，+∞)上單調(diào)遞減，g(x)的最大值為g(1)=k+1.

　　k<﹣1，g(1)<0，g(x)在[1，+∞)上無(wú)零點(diǎn);

　　k=﹣1，g(1)=0，g(x)在[1，+∞)上有1個(gè)零點(diǎn);

　　﹣10，g(e1﹣k)=ke1﹣k+k<0，g(x)在[1，+∞)上有1個(gè)零點(diǎn);

　　綜上所述，k<﹣1時(shí)，h(x)有1個(gè)零點(diǎn);﹣1≤k<0時(shí)，h(x)有兩個(gè)零點(diǎn);

　　(2)設(shè)切點(diǎn)(t，f(t))，f′(x)=6x2﹣6x，∴切線斜率f′(t)=6t2﹣6t，

　　∴切線方程為y﹣f(t)=(6t2﹣6t)(x﹣t)，

　　∵切線過(guò)P(a，﹣4)，∴﹣4﹣f(t)=(6t2﹣6t)(a﹣t)，

　　∴4t3﹣3t2﹣6t2a+6ta﹣5=0①

　　由題意，方程①有3個(gè)不同的解.

　　令H(t)=4t3﹣3t2﹣6t2a+6ta﹣5，則H′(t)=12t2﹣6t﹣12at+6a=0.t= 或a.

　　a= 時(shí)，H′(t)≥0，H(t)在定義域內(nèi)單調(diào)遞增，H(t)不可能有兩個(gè)零點(diǎn)，方程①不可能有兩個(gè)解，不滿足題意;

　　a 時(shí)，在(﹣ )，(a，+∞)上，H′(t)>0，函數(shù)單調(diào)遞增，在( ，a)上，H′(t)<0，函數(shù)單調(diào)遞減，H(t)的極大值為H( )，極小值為H(a);

　　a 時(shí)，在(﹣∞，a)，( ，+∞)上，H′(t)>0，函數(shù)單調(diào)遞增，在(a， )上，H′(t)<0，函數(shù)單調(diào)遞減，H(t)的極大值為H(a)，極小值為H( );

　　要使方程①有三個(gè)不同解，則H( )H(a)<0，即(2a﹣7)(a+1)(2a2﹣5a+5)>0，

　　∴a> 或a<﹣1.

　　[選修4-4坐標(biāo)系與參數(shù)方程]

　　22.在直角坐標(biāo)系xOy中，圓C的方程為(x﹣1)2+(y﹣1)2=2，在以坐標(biāo)原點(diǎn)O為極點(diǎn)，x軸正半軸為極軸的極坐標(biāo)系中，直線l的極坐標(biāo)方程為 .

　　(1)寫出圓C的參數(shù)方程和直線l的普通方程;

　　(2)設(shè)點(diǎn)P為圓C上的任一點(diǎn)，求點(diǎn)P到直線l距離的取值范圍.

　　【考點(diǎn)】參數(shù)方程化成普通方程;簡(jiǎn)單曲線的極坐標(biāo)方程.

　　【分析】(1)由題意求出圓C的參數(shù)方程和直線l的普通方程;

　　(2)由題意設(shè)P( ， )，由點(diǎn)到直線的距離公式表示出點(diǎn)P到直線l距離，利用兩角和的正弦公式化簡(jiǎn)后，由正弦函數(shù)的值域求出答案.

　　【解答】解：(1)∵圓C的方程為(x﹣1)2+(y﹣1)2=2，

　　∴圓C的參數(shù)方程為 (α為參數(shù))，

　　∵直線l的極坐標(biāo)方程為 ，

　　∴ ，即ρsinθ+ρcosθ﹣4=0，

　　∴直線l的普通方程是x+y﹣4=0;

　　(2)由題意設(shè)P( ， )，

　　∴點(diǎn)P到直線l距離d=

　　= = ，

　　∵ ，∴ ，

　　即 ，

　　∴點(diǎn)P到直線l距離的取值范圍是[0， ].

　　[選修4-5不等式選講]

　　23.已知函數(shù)f(x)=|x﹣4|+|x﹣2|.

　　(1)求不等式f(x)>2的解集;

　　(2)設(shè)f(x)的最小值為M，若2x+a≥M的解集包含[0，1]，求a的取值范圍.

　　【考點(diǎn)】絕對(duì)值不等式的解法;函數(shù)的最值及其幾何意義.

　　【分析】(1)f(x)=|x﹣4|+|x﹣2|= .分x≤2時(shí)，;22.

　　(2))由|x﹣4|+|x﹣2|≥2，得M=2，由2x+a≥M的解集包含[0，1]，得20+a≥2，21+a≥2

　　【解答】解：(1)f(x)=|x﹣4|+|x﹣2|= .

　　∴當(dāng)x≤2時(shí)，f(x)>2，6﹣2x>2，解得x<2;

　　當(dāng)22得2>2，無(wú)解;

　　當(dāng)x≥4時(shí)，f(x)>2得2x﹣6>2，解得>4.

　　所以不等式f(x)>2的解集為(﹣∞，2)∪(4，+∞).

　　(2))∵|x﹣4|+|x﹣2|≥2，∴M=2，

　　∵2x+a≥M的解集包含[0，1]，

　　∴20+a≥2，21+a≥2，∴a≥1.

　　故a的取值范圍為：[1，+∞)

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