高考數(shù)學(xué)大二輪刷題首選卷理數(shù)文檔:第三部分 高考仿真模擬卷四 Word版含解析
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1、 2020高考仿真模擬卷(四) 一、選擇題:本題共12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M={y|y=x2-1,x∈R},N={x|y=},則M∩N=( ) A.[-,] B.[-1,] C.? D.(-1,] 答案 B 解析 因?yàn)榧螹={y|y=x2-1,x∈R}={y|y≥-1},N={x|y=}={x|-≤x≤},則M∩N=[-1,]. 2.設(shè)命題p:?x∈Q,2x-ln x<2,則綈p為( ) A.?x∈Q,2x-ln x≥2 B.?x∈Q,2x-ln x<2 C.?x∈Q,2x-ln x≥2
2、 D.?x∈Q,2x-ln x=2 答案 C 解析 綈p為?x∈Q,2x-ln x≥2. 3.若函數(shù)f(x)是冪函數(shù),且滿足=3,則f=( ) A. B.3 C.- D.-3 答案 A 解析 設(shè)f(x)=xα(α為常數(shù)), ∵滿足=3,∴=3,∴α=log23. ∴f(x)=x log23,則f=2-log23=. 4.已知下列四個(gè)命題:①存在a∈R,使得z=(1-i)(a+i)為純虛數(shù);②對(duì)于任意的z∈C,均有z+∈R,z·∈R;③對(duì)于復(fù)數(shù)z1,z2,若z1-z2>0,則z1>z2;④對(duì)于復(fù)數(shù)z,若|z|=1,則z+∈R.其中正確命題的個(gè)數(shù)為( ) A.1 B.2
3、 C.3 D.4 答案 C 解析?、賨=(1-i)(a+i)=a+1+(1-a)i,若z為純虛數(shù),則a+1=0,1-a≠0,得a=-1,故①正確; ②設(shè)z=a+bi(a,b∈R),則=a-bi,那么z+=2a∈R,z·=a2+b2∈R,故②正確; ③令z1=3+i,z2=-2+i,滿足z1-z2>0,但不滿足z1>z2,故③不正確; ④設(shè)z=a+bi(a,b∈R),其中a,b不同時(shí)為0,由|z|=1,得a2+b2=1,則z+=a+bi+=a+bi+=2a∈R,故④正確. 5.(2019·安徽江淮十校第一次聯(lián)考)勒洛三角形是定寬曲線所能構(gòu)成的面積最小的圖形,它是德國(guó)機(jī)械學(xué)家勒洛首先進(jìn)
4、行研究的.其畫法是:先畫一個(gè)正三角形,再以正三角形每個(gè)頂點(diǎn)為圓心,以邊長(zhǎng)為半徑,在另兩個(gè)頂點(diǎn)間作一段弧,三段弧圍成的曲邊三角形就是勒洛三角形.如圖所示,現(xiàn)要在勒洛三角形中隨機(jī)取一點(diǎn),則此點(diǎn)在正三角形ABC內(nèi)的概率為( ) A. B. C. D. 答案 B 解析 可令BC=2,則以B為圓心的扇形面積S扇形ABC==,△ABC的面積S△ABC=×2×2×=,由題圖可知,勒洛三角形的面積為3個(gè)扇形ABC的面積減去2個(gè)正三角形ABC的面積,即×3-2=2π-2, 所以在勒洛三角形中隨機(jī)取一點(diǎn),此點(diǎn)在正三角形ABC內(nèi)的概率是=,故選B. 6.已知各項(xiàng)均為正數(shù)的等比數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和
5、為Sn,且滿足a6,3a4,-a5成等差數(shù)列,則=( ) A.3 B.9 C.10 D.13 答案 C 解析 因?yàn)閍6,3a4,-a5成等差數(shù)列,所以6a4=a6-a5,設(shè)等比數(shù)列{an}的公比為q,則6a4=a4q2-a4q,解得q=3或q=-2(舍去),所以==1+q2=10. 7.已知橢圓+=1(a>b>0)的左焦點(diǎn)為F1(-2,0),過點(diǎn)F1作傾斜角為30°的直線與圓x2+y2=b2相交的弦長(zhǎng)為b,則橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程為( ) A.+=1 B.+=1 C.+=1 D.+=1 答案 B 解析 由左焦點(diǎn)為F1(-2,0),可得c=2,即a2-b2=4, 過點(diǎn)F1作傾斜角
6、為30°的直線的方程為y=(x+2), 圓心(0,0)到直線的距離d==1, 由直線與圓x2+y2=b2相交的弦長(zhǎng)為b, 可得2=b,解得b=2,a=2, 則橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程為+=1. 8.(2019·北京東城二模)如圖,在平面直角坐標(biāo)系xOy中,角α與角β均以O(shè)x為始邊,終邊分別是射線OA和射線OB,射線OA,OC與單位圓的交點(diǎn)分別為A,C(-1,0),若∠BOC=,則cos(β-α)的值是( ) A. B. C. D. 答案 C 解析 依題意,得cosα=,sinα=,cosβ=-,sinβ=,所以cos(β-α)=cosβcosα+sinβsinα=-×+×=.故選
7、C. 9.下圖的程序框圖的算法思路源于我國(guó)古代數(shù)學(xué)名著《數(shù)書九章》中的“中國(guó)剩余定理”.已知正整數(shù)n被3除余2,被7除余4,被8除余5,求n的最小值.執(zhí)行該程序框圖,則輸出的n=( ) A.50 B.53 C.59 D.62 答案 B 解析 模擬程序運(yùn)行,變量n值依次為1229,1061,893,725,557,389,221,53,此時(shí)不符合循環(huán)條件,輸出n=53. 10.(2018·全國(guó)卷Ⅱ)已知f(x)是定義域?yàn)?-∞,+∞)的奇函數(shù),滿足f(1-x)=f(1+x).若f(1)=2,則f(1)+f(2)+f(3)+…+f(50)=( ) A.-50 B.0 C.2
8、 D.50 答案 C 解析 因?yàn)閒(x)是定義域?yàn)?-∞,+∞)的奇函數(shù),且f(1-x)=f(1+x),所以f(1+x)=-f(x-1), 所以f(3+x)=-f(x+1)=f(x-1),所以T=4, 因此f(1)+f(2)+f(3)+…+f(50)=12[f(1)+f(2)+f(3)+f(4)]+f(1)+f(2), 因?yàn)閒(3)=-f(1),f(4)=-f(2),所以f(1)+f(2)+f(3)+f(4)=0, 因?yàn)閒(2)=f(-2)=-f(2),所以f(2)=0,從而f(1)+f(2)+f(3)+…+f(50)=f(1)=2.選C. 11.已知數(shù)列{an},定義數(shù)列{an
9、+1-2an}為數(shù)列{an}的“2倍差數(shù)列”,若{an}的“2倍差數(shù)列”的通項(xiàng)公式為an+1-2an=2n+1,且a1=2,若數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,則S33=( ) A.238+1 B.239+2 C.238+2 D.239 答案 B 解析 根據(jù)題意,得an+1-2an=2n+1,a1=2, ∴-=1, ∴數(shù)列是首項(xiàng)為1,公差d=1的等差數(shù)列, ∴=1+(n-1)=n,∴an=n·2n, ∴Sn=1×21+2×22+3×23+…+n·2n, ∴2Sn=1×22+2×23+3×24+…+n·2n+1, ∴-Sn=2+22+23+24+…+2n-n·2n+1, =-
10、n·2n+1=-2+2n+1-n·2n+1 =-2+(1-n)2n+1, ∴Sn=(n-1)2n+1+2, S33=(33-1)×233+1+2=239+2. 12.(2018·全國(guó)卷Ⅰ)已知正方體的棱長(zhǎng)為1,每條棱所在直線與平面α所成的角相等,則α截此正方體所得截面面積的最大值為( ) A. B. C. D. 答案 A 解析 根據(jù)相互平行的直線與平面所成的角是相等的,所以在正方體ABCD-A1B1C1D1中,平面AB1D1與線AA1,A1B1,A1D1所成的角是相等的,所以平面AB1D1與正方體的每條棱所在的直線所成角都是相等的,同理平面C1BD也滿足與正方體的每條棱所在的
11、直線所成的角都是相等的,要求截面面積最大,則截面的位置為夾在兩個(gè)面AB1D1與C1BD中間的,且過棱的中點(diǎn)的正六邊形,邊長(zhǎng)為,所以其面積為S=6××2=.故選A. 二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分. 13.某學(xué)校高一學(xué)生有720人,現(xiàn)從高一、高二、高三這三個(gè)年級(jí)學(xué)生中采用分層抽樣方法,抽取180人進(jìn)行英語(yǔ)水平測(cè)試,已知抽取高一學(xué)生人數(shù)是抽取高二學(xué)生人數(shù)和高三學(xué)生人數(shù)的等差中項(xiàng),且高二年級(jí)抽取65人,則該校高三年級(jí)學(xué)生人數(shù)是________. 答案 660 解析 根據(jù)題意,設(shè)高三年級(jí)抽取x人, 則高一抽取(180-x-65)人, 由題意可得2(180-x-65)=x+6
12、5,解得x=55. 高一學(xué)生有720人, 則高三年級(jí)學(xué)生人數(shù)為720×=660. 14.(2019·江蘇南通高三模擬)已知實(shí)數(shù)x,y滿足(x+y-2)(x-2y+3)≥0,則x2+y2的最小值為________. 答案 解析 由(x+y-2)(x-2y+3)≥0, 得 或不等式組表示的平面區(qū)域如圖所示, x2+y2=(x-0)2+(y-0)2表示平面區(qū)域內(nèi)取一點(diǎn)到原點(diǎn)的距離的平方,又原點(diǎn)到x+y-2=0的距離為d==,原點(diǎn)到x-2y+3=0的距離為d===, 所以x2+y2的最小值為2=. 15.設(shè)F1,F(xiàn)2分別是雙曲線-=1(a>0,b>0)的左、右焦點(diǎn),點(diǎn)P在雙曲
13、線上,若·=0,△PF1F2的面積為9,且a+b=7,則該雙曲線的離心率為________. 答案 解析 設(shè)||=m,||=n, ∵·=0,△PF1F2的面積為9, ∴mn=9,即mn=18, ∵在Rt△PF1F2中,根據(jù)勾股定理,得m2+n2=4c2, ∴(m-n)2=m2+n2-2mn=4c2-36, 結(jié)合雙曲線的定義,得(m-n)2=4a2, ∴4c2-36=4a2,化簡(jiǎn)整理,得c2-a2=9,即b2=9, 可得b=3.結(jié)合a+b=7得a=4,∴c==5, ∴該雙曲線的離心率為e==. 16.(2019·北京東城綜合練習(xí)一)設(shè)函數(shù)f(x)=若a=1,則f(x)的最
14、小值為________;若f(x)有最小值,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是________.
答案 0 [0,+∞)
解析 (1)當(dāng)a=1時(shí),f(x)=ex-2x,x<1,f′(x)=ex-2,由f′(x)>0,得ln 2
15、)無(wú)最小值,舍去.②當(dāng)a=0時(shí),f(x)最小值為-1,成立.③當(dāng)a>0時(shí),f(x)=ax-1(x≥a)單調(diào)遞增,故f(x)≥f(a);對(duì)f(x)=ex-2x,x
16、17.(本小題滿分12分)已知向量a=(cosx,-1),b=,函數(shù)f(x)=(a+b)·a-2. (1)求函數(shù)f(x)的最小正周期及單調(diào)遞增區(qū)間; (2)在△ABC中,三內(nèi)角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c,已知函數(shù)f(x)的圖象經(jīng)過點(diǎn),b,a,c成等差數(shù)列,且·=9,求a的值. 解 f(x)=(a+b)·a-2=|a|2+a·b-2=cos2x+sin2x=sin.2分 (1)最小正周期T==π,由2kπ-≤2x+≤2kπ+(k∈Z),得kπ-≤x≤kπ+(k∈Z).4分 所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(k∈Z).5分 (2)由f(A)=sin=可得,2A+=+2kπ或+2k
17、π(k∈Z),所以A=,7分 又因?yàn)閎,a,c成等差數(shù)列,所以2a=b+c,而·=bccosA=bc=9,所以bc=18,9分 所以cosA==-1=-1=-1,所以a=3.12分 18.(2019·云南昆明1月診斷測(cè)試)(本小題滿分12分)如圖,在四棱錐P-ABCD中,底面ABCD是平行四邊形,PD⊥平面ABCD,PD=AD=BD=2,AB=2,E是棱PC上的一點(diǎn). (1)若PA∥平面BDE,證明:PE=EC; (2)在(1)的條件下,棱PB上是否存在點(diǎn)M,使直線DM與平面BDE所成角的大小為30°?若存在,求PM∶MB的值;若不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由. 解 (1)證明:連接AC交
18、BD于點(diǎn)F,連接EF,則EF是平面PAC與平面BDE的交線.因?yàn)镻A∥平面BDE,PA?平面PAC,所以PA∥EF.又因?yàn)镕是AC的中點(diǎn),所以E是PC的中點(diǎn).所以PE=EC.4分 (2)由已知條件可知AD2+BD2=AB2,所以AD⊥BD,以D為原點(diǎn),DA為x軸,DB為y軸,DP為z軸建立空間直角坐標(biāo)系.則D(0,0,0),A(2,0,0),B(0,2,0),P(0,0,2),C(-2,2,0),E(-1,1,1),=(-1,1,1),=(0,2,0). 假設(shè)在棱PB上存在點(diǎn)M,設(shè)=λ(0≤λ≤1), 得M(0,2λ,2-2λ),=(0,2λ,2-2λ). 記平面BDE的法向量為n
19、1=(x1,y1,z1), 則即 取z1=1,則x1=1, 所以n1=(1,0,1).8分 要使直線DM與平面BDE所成角的大小為30°, 則=sin30°, 即=, 解得λ=∈[0,1]. 所以在棱PB上存在點(diǎn)M使直線DM與平面BDE所成角的大小為30°.即PM∶MB=1∶1.12分 19.(2019·湖南師大附中模擬三)(本小題滿分12分)已知橢圓C:+=1(a>b>0)過點(diǎn)(2,-),右焦點(diǎn)F是拋物線y2=8x的焦點(diǎn). (1)求橢圓C的方程; (2)已知?jiǎng)又本€l過右焦點(diǎn)F,且與橢圓C分別交于M,N兩點(diǎn).試問x軸上是否存在定點(diǎn)Q,使得·=-恒成立?若存在,求出點(diǎn)Q的坐
20、標(biāo);若不存在,說(shuō)明理由. 解 (1)因?yàn)闄E圓C過點(diǎn)(2,-),所以+=1,又拋物線的焦點(diǎn)為(2,0),則c=2, 所以+=1, 解得a2=3(舍去)或a2=16. 所以橢圓C的方程為+=1.4分 (2)假設(shè)在x軸上存在定點(diǎn)Q(m,0), 使得·=-. ①當(dāng)直線l的斜率不存在時(shí),則M(2,3),N(2,-3),=(2-m,3),=(2-m,-3), 由·=(2-m)2-9=-, 解得m=或m=; ②當(dāng)直線l的斜率為0時(shí),則M(-4,0),N(4,0),=(-4-m,0),=(4-m,0), 由·=m2-16=-, 解得m=-或m=. 由①②可得m=,即點(diǎn)Q的坐標(biāo)為.7分
21、 下面證明:當(dāng)m=時(shí),·=-恒成立. 當(dāng)直線l的斜率不存在或斜率為0時(shí),由①②知結(jié)論成立. 當(dāng)直線l的斜率存在且不為0時(shí),設(shè)方程為y=k(x-2)(k≠0),M(x1,y1),N(x2,y2),直線與橢圓聯(lián)立得(3+4k2)x2-16k2x+16(k2-3)=0,直線經(jīng)過橢圓內(nèi)一點(diǎn),一定與橢圓有兩個(gè)交點(diǎn),且x1+x2=,x1x2=.y1y2=k(x1-2)·k(x2-2)=k2x1x2-2k2(x1+x2)+4k2,8分 所以·=· =x1x2-(x1+x2)++y1y2 =(1+k2)x1x2-(x1+x2)++4k2 =(1+k2)-++4k2 =-恒成立. 綜上所述,在
22、x軸上存在點(diǎn)Q,使得·=-恒成立.12分 20.(2019·福建龍巖5月月考)(本小題滿分12分)國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)作的政府工作報(bào)告中,提到要“懲戒學(xué)術(shù)不端,力戒學(xué)術(shù)不端,力戒浮躁之風(fēng)”.教育部日前公布的《教育部2019年部門預(yù)算》中透露,2019年教育部擬抽檢博士學(xué)位論文約6000篇,預(yù)算為800萬(wàn)元,國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)、教育部2014年印發(fā)的《博士碩士學(xué)位論文抽檢辦法》通知中規(guī)定:每篇抽檢的學(xué)位論文送3位同行專家進(jìn)行評(píng)議,3位專家中有2位以上(含2位)專家評(píng)議意見為“不合格”的學(xué)位論文,將認(rèn)定為“存在問題學(xué)位論文”,有且只有1位專家評(píng)議意見為“不合格”的學(xué)位論文,將再送2位同行專家進(jìn)行復(fù)評(píng),
23、2位復(fù)評(píng)專家中有1位以上(含1位)專家評(píng)議意見為“不合格”的學(xué)位論文,將認(rèn)定為“存在問題學(xué)位論文”.設(shè)每篇學(xué)位論文被每位專家評(píng)議為“不合格”的概率均為p(0
24、 一篇學(xué)位論文復(fù)評(píng)被認(rèn)定為“存在問題學(xué)位論文”的概率為Cp(1-p)2[1-(1-p)2],2分 所以一篇學(xué)位論文被認(rèn)定為“存在問題學(xué)位論文”的概率為f(p)=Cp2(1-p)+Cp3+Cp(1-p)2[1-(1-p)2]=3p2(1-p)+p3+3p(1-p)2[1-(1-p)2]=-3p5+12p4-17p3+9p2.4分 (2)設(shè)每篇學(xué)位論文的評(píng)審費(fèi)為X元,則X的可能取值為900,1500. P(X=1500)=Cp(1-p)2, P(X=900)=1-Cp(1-p)2, 所以E(X)=900×[1-Cp(1-p)2]+1500×Cp(1-p)2=900+1800p(1-p)2
25、.7分
令g(p)=p(1-p)2,p∈(0,1),g′(p)=(1-p)2-2p(1-p)=(3p-1)(p-1).
當(dāng)p∈時(shí),g′(p)>0,g(p)在上單調(diào)遞增,當(dāng)p∈時(shí),g′(p)<0,g(p)在上單調(diào)遞減,所以g(p)的最大值為g=.10分
所以實(shí)施此方案,最高費(fèi)用為100+6000××10-4=800(萬(wàn)元).
綜上,若以此方案實(shí)施,不會(huì)超過預(yù)算.12分
21.(2019·陜西榆林二模)(本小題滿分12分)已知函數(shù)f(x)=xln x.
(1)若函數(shù)g(x)=-,求g(x)的極值;
(2)證明:f(x)+1 26、.10,e≈4.48,e2≈7.39)
解 (1)因?yàn)間(x)=-=-(x>0),
所以g′(x)=,當(dāng)x∈(0,e2),g′(x)>0,
當(dāng)x∈(e2,+∞),g′(x)<0,
∴g(x)在(0,e2)上單調(diào)遞增,在(e2,+∞)上單調(diào)遞減,
∴g(x)在x=e2取得極大值,極大值為,無(wú)極小值.4分
(2)證明:要證f(x)+1<ex-x2.即證ex-x2-xln x-1>0,先證明ln x≤x-1,5分
取h(x)=ln x-x+1,則h′(x)=,易知h(x)在(0,1)上單調(diào)遞增,在(1,+∞)上單調(diào)遞減,
故h(x)≤h(1)=0,即ln x≤x-1,當(dāng)且僅當(dāng)x=1時(shí) 27、取“=”,故xln x≤x(x-1),ex-x2-xln x-1≥ex-2x2+x-1,
故只需證明當(dāng)x>0時(shí),ex-2x2+x-1>0恒成立,7分
令k(x)=ex-2x2+x-1(x≥0),
則k′(x)=ex-4x+1,
令F(x)=k′(x),則F′(x)=ex-4,
令F′(x)=0,解得x=2ln 2,
因?yàn)镕′(x)單調(diào)遞增,故x∈[0,2ln 2]時(shí),F(xiàn)′(x)≤0,F(xiàn)(x)單調(diào)遞減,
即k′(x)單調(diào)遞減,x∈(2ln 2,+∞)時(shí),F(xiàn)′(x)>0,F(xiàn)(x)單調(diào)遞增,即k′(x)單調(diào)遞增,
且k′(2ln 2)=5-8ln 2<0,k′(0)=2>0,k′(2 28、)=e2-8+1>0,由零點(diǎn)存在定理,可知?x1∈(0,2ln 2),?x2∈(2ln 2,2),
使得k′(x1)=k′(x2)=0,故0<x<x1或x>x2時(shí),k′(x)>0,k(x)單調(diào)遞增,當(dāng)x1<x<x2時(shí),k′(x)<0,k(x)單調(diào)遞減,故k(x)的最小值是k(0)=0或k(x2),由k′(x2)=0,得e=4x2-1,10分
k(x2)=e-2x+x2-1=-(x2-2)(2x2-1),
因?yàn)閤2∈(2ln 2,2),所以k(x2)>0,
故x>0時(shí),k(x)>0,即ex-x2-xln x-1>0,所以原不等式成立.12分
(二)選考題:共10分.請(qǐng)考生在第22、23 29、題中任選一題作答,如果多做,則按所做的第一題計(jì)分.
22.(2019·福建省師大附中模擬)(本小題滿分10分)選修4-4:坐標(biāo)系與參數(shù)方程
在直角坐標(biāo)系xOy中,曲線C1的參數(shù)方程為(θ為參數(shù)),M為曲線C1上的動(dòng)點(diǎn),動(dòng)點(diǎn)P滿足=a(a>0且a≠1),P點(diǎn)的軌跡為曲線C2.
(1)求曲線C2的方程,并說(shuō)明C2是什么曲線;
(2)在以坐標(biāo)原點(diǎn)為極點(diǎn),以x軸的正半軸為極軸的極坐標(biāo)系中,A點(diǎn)的極坐標(biāo)為,射線θ=α與C2的異于極點(diǎn)的交點(diǎn)為B,已知△AOB面積的最大值為4+2,求a的值.
解 (1)設(shè)P(x,y),M(x0,y0),
由=a,得∴
∵M(jìn)在C1上,∴
即(θ為參數(shù)),
消 30、去參數(shù)θ得(x-2a)2+y2=4a2(a≠1),
∴曲線C2是以(2a,0)為圓心,以2a為半徑的圓.5分
(2)解法一:A點(diǎn)的直角坐標(biāo)為(1,),
∴直線OA的普通方程為y=x,即x-y=0,
設(shè)B點(diǎn)的坐標(biāo)為(2a+2acosα,2asinα),
則B點(diǎn)到直線x-y=0的距離
d=
=a,
∴當(dāng)α=-時(shí),dmax=(+2)a,
∴S△AOB的最大值為×2×(+2)a=4+2,
∴a=2.10分
解法二:將x=ρcosθ,y=ρsinθ代入(x-2a)2+y2=4a2并整理得,
ρ=4acosθ,令θ=α得ρ=4acosα,
∴B(4acosα,α),
∴S△AO 31、B=|OA|·|OB|sin∠AOB
=4acosα·
=a|2sinαcosα-2cos2α|
=a|sin2α-cos2α-|=a.
∴當(dāng)α=-時(shí),S△AOB取得最大值(2+)a,
依題意,有(2+)a=4+2,∴a=2.10分
23.(2019·上饒三模)(本小題滿分10分)選修4-5:不等式選講
已知函數(shù)f(x)=|3x-1|+|3x+k|,g(x)=x+4.
(1)當(dāng)k=-3時(shí),求不等式f(x)≥4的解集;
(2)設(shè)k>-1,且當(dāng)x∈時(shí),都有f(x)≤g(x),求k的取值范圍.
解 (1)當(dāng)k=-3時(shí),f(x)=
故不等式f(x)≥4可化為或
或解得x≤0或x≥,
∴所求解集為.5分
(2)當(dāng)x∈時(shí),由k>-1,有3x-1<0,3x+k≥0,
∴f(x)=1+k,
不等式f(x)≤g(x)可變形為1+k≤x+4,
故k≤x+3對(duì)x∈恒成立,
即k≤-+3,解得k≤,
而k>-1,故-1
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