江苏省镇江八校2020届高三数学上学期第二次大联考试卷（附解析Word版）

2019-2020 届镇江八校第 2 次大联考 一、填空题： 1.已知集合 A={1，3}，B={2，3}，则 A∪B=_____________. 【答案】{1，2，3} 【解析】 【分析】 根据并集的定义即可得出答案. 【详解】A={1，3}，B={2，3}，A∪B={1，2，3}. 故答案为: {1，2，3} 【点睛】本题考查集合的基本运算，属于基础题. 2.设复数 是纯虚数，且满足 (其中 为虚数单位)，则实数 a=____________. 【答案】 【解析】 【分析】 复数 实数化，实部为零，虚部不为零，即可求出实数 的值. 【详解】 , 因为复数 是纯虚数，所以 ，解得 . 故答案为: 【点睛】本题考查复数的分类，注意纯虚数虚部不为零，属于基础题. 3.根据如图所示的伪代码，当输出的 值为 3 时，实数 的值为__________. z 2 a iz i += − i 1 2 z a ( )(2 ) 2 1 ( 2) 2 (2 )(2 ) 5 a i a i i a a iz i i i + + + − + += = =− − + z 2 1 0 2 0 a a − =  + ≠ 1 2a = 1 2 y a【答案】2 【解析】 【分析】 根据条件语句，对 分类讨论. 【详解】若 ，舍去， 若 . 故答案为:2 【点睛】本题考查条件语句的应用，属于基础题. 4.已知射击运动员甲、乙在四次射击中分别打出了 10， ，10，8 环与 10， ，9，9 环的成 绩，若运动员甲所打的四次环数的平均数为 9，那么运动员乙所打四次环数的方差是 ________. 【答案】 【解析】 【分析】 由运动员甲所打的四次环数的平均数为 9，求出 的值，再求出乙所打的四次环数的平均数， 即可求出乙所打四次环数的方差. 【详解】甲所打的四次环数的平均数为 9， ， ，则乙所打的四次环数的平均数 9， 乙所打四次环数的方差为 . 故答案为: 【点睛】本题考查平均数、方差的计算，属于基础题. 5.在编号为 1，2，3，4 且大小和形状均相同的四张卡片中，一次随机抽取其中的两张，则抽 取的两张卡片编号之和是偶数的概率为_________. 【答案】 【解析】 a 21, 2 3, log 3 1aa y a< = = = > 1, 1 3, 2a y a a≥ = + = = x x 1 2 x 28 36x + = 8x∴ = 2 2 2 21 1[(10 9) (8 9) (9 9) (9 9) ]4 2 − + − + − + − = 1 2 1 3【分析】 列出一次随机抽取其中的两张所有情况，找出两张卡片编号之和是偶数，根据古典概型计算 公式，即可得出结果. 【详解】一次随机抽取其中的两张，由以下情况： 共有 6 种抽取方法， 其中抽取的两张卡片编号之和是偶数有 2 种抽取方法， 其概率为 . 故答案为: 【点睛】本题考查古典概型的概率，属于基础题. 6.设双曲线 ( )的一条渐近线的倾斜角为 30°，则该双曲线的离心率为 ________. 【答案】2 【解析】 【分析】 由渐近线的倾斜角，求出斜率，再求出 ，即可求出离心率. 【详解】双曲线 ( )的一条渐近线的倾斜角为 30°, 所以 . 故答案为:2 【点睛】本题考查双曲线的简单几何性质，注意双曲线焦点的位置，属于基本题. 7.已知圆锥的侧面积为 8π，侧面展开图是半圆，则该圆锥的体积为_______. 【答案】 【解析】 【分析】 {1,2},{1,3},{1,4},{2,3},{2,4},{3,4} 1 3 1 3 2 2 2 1y xa − = 0a＞ a 2 2 2 1y xa − = 0a＞ 0 2 3 3 3tan30 , 23 3 3 a e= = = = 8 3 3 π侧面展开图半径为圆锥的母线，由已知条件求出圆锥的母线，再求出底面半径，即可求出圆 锥的体积. 【详解】设圆锥的母线为 ，底面半径为 ，依题意， ， 侧面展开图的弧长为 ， 圆锥的体积为 . 故答案为: 【点睛】本题考查圆锥侧面展开图的结构特征，求圆锥的体积，属于基础题. 8.已知 是等比数列 前 项和，若 ， ，则 _________. 【答案】17 【解析】 【分析】 根据已知条件，求出等比数列 的公比，利用等比数列片段和的关系，即可求出结果. 【详解】设等比数列 的公比为 ，依题意， ， 解得 ，或 （舍去）， . 故答案为：17 【点睛】本题考查等比数列通项的基本量运算，以及前 项和的性质，属于基础题. 9.如图，在等腰△ABC 中，AB=AC=3，D，E 与 M，N 分别是 AB，AC 的三等分点，且 ，则 cosA=__________. l r 21 8 , 42 l lπ π= ∴ = 2 4 , 2l r rπ π π= = ∴ = ∴ 21 8 3 3 3r l ππ = 8 3 3 π nS { }na n 1 1a = 3 5 20a a+ = 8 4 S S = { }na { }na q 2 4 2 4 3 5 1 1 20a a a q a q q q+ = + = + = 2 4q = 2 5q = − 4 8 4 4 4 (1 ) 17S q S S S += = n 1DN ME⋅ = − 【答案】 【解析】 【分析】 以 为基底，分别把 表示出来，然后根据已知条件即可求出 . 【详解】 ， ， = = ， . 故答案为: 【点睛】本题考查向量的基本定理以及向量的数量积运算，属于基础题. 10.已知函数 ，若 ，则实数 的取值范围是 __________. 【答案】(-1，3) 【解析】 【分析】 先证 ，原不等式转化为 ，再利用 在 是单调递 增，不等式再转化为 ，即可求出实数 的取值范围. 3 5 ,AB AC  ,DN ME  cos A 2 1 3 3DN AN AD AC AB= − = −     2 1 3 3ME AE AM AB AC= − = −     2 1 2 1( ) ( )3 3 3 3DN ME AC AB AB AC⋅ = − ⋅ −      2 22 5 2 9 9 9AB AC AB AB− − ⋅ −    54 | || | cos 4 5cos 19 AC AB A A− − = − − = −  3cos 5A∴ = 3 5 2 1( ) 12 1 x xf x -= ++ 2(2 1) (4 ) 2f m f m− + − ＞ m ( ) ( ) 2f x f x+ − = 2(2 1) ( 4)f m f m− > − ( )f x R 22 1 4m m− > − m【详解】 , ， ， ， 在 上是单调递增， 原不等式等价于 ，即 ， 解得 . 故答案为: 【点睛】本题考查利用函数对称性和单调性解不等式，难点在于要看出函数的对称性，属 于中档题. 11.已知锐角 ΔABC 的内角 A，B，C 的对边分别为 ， ， ，若 ，则 的取值范围是__________. 【答案】 【解析】 【分析】 由正弦定理，条件等式转化角的关系，化简所求的式子，转化角 ，求出 的范围，即可求 得结论. 【详解】 ， ， ， 2 1 2 1 2 1 1 2( ) ( ) 2 2 22 1 2 1 2 1 2 1 x x x x x x x xf x f x - - - - - -+ - = + + = + + =+ + + + 2 22 (4 ) ( 4)f m f m− − = − 2 2(2 1) (4 ) 2 (2 1) ( 4)f m f m f m f m− + − ⇔ − > −＞ 2 1 2 1 2 2( ) 1 1 22 1 2 1 2 1 x x x x xf x - + -= + = + = -+ + + ( )f x∴ R ∴ 22 1 4m m− > − 2 2 3 0m m− − < 1 3m− < < ( 1,3)− a b c 2 cosb a a C− = 2cos cos( ) A C A− 2 3,2 2       A A sin sin 2sin cos sin( ) sinB A A C C A A− = ⇒ − = ,0 , , 22 2 2C A A C A A C A π π π− < − < < < ∴ − = = 2 2 ( , )6 43 2 C A A B A π π π ππ  = ⇒ ∈  = − ＜ ＜. 故答案为: 【点睛】本题考查正弦定理的应用，以及两角和差正弦公式的应用，属于中档题. 12.已知 A，B 为圆 C: 上两个动点，且 AB=2，直线 : ，若线 段 AB 的中点 D 关于原点的对称点为 D′，若直线 上任一点 P，都有 ，则实数 的取 值范围是__________. 【答案】 【解析】 【分析】 根据对称关系， 为已知圆关于原点对称圆 C′弦长为 2 弦的中点，转为圆 C′的圆心与直线 的距离关系，即可得结论. 【详解】设圆 C 关于原点对称的圆为圆 C′: ， 则 A，B 关于原点对称的点 在圆 上， 的中点为 AB 的中点 D 关于原点的对称点为 D′， ， 设 C′到直线 的距离为 d.则 ， 即 ， 解得 或 的取值范围是 【点睛】本题考查图形的对称关系，以及点到直线的距离公式，属于中档题. 13.已知正数 ， 满足 ，则 的最小值为__________. 【答案】2 2cos cos( ) A C A− 2 3cos ,2 2A  = ∈    2 3,2 2       2 2( 1) ( 1) 5x y+ + − = l ( 5)y k x= − l 1PD′ ≥ k 4 6 2 4 6 2( , ] [ , )7 7 − +−∞ +∞ D¢ l 2 2( 1) ( 1) 5x y− + + = ,A B′ ′ C′ A B′ ′ 22 5 2AB A B C D C D′ ′ ′ ′ ′ ′∴ = = − ⇒ = l 2 1 3d d− ≥ ⇒ ≥ 2 2 4 1 3,7 8 8 0 1 k k k k − ≥ − − ≥ + 4 6 2 7k −≤ 4 6 2 7k +≥ k∴ 4 6 2 4 6 2( , ] [ , )7 7 − +−∞ +∞ a b 2 (2 ) 4a b a b+ = +a b【解析】 【分析】 由条件等式，将 用 表示， 转为关于 的函数，然后用基本不等式求最值. 【详解】 当且仅当 ，即 时取等号. 故答案为:2 【点睛】本题考查含有条件等式的最值问题，解题的关键要灵活应用条件等式，转化为基本 不等式求最值，属于中档题. 14.已知函数 ，若方程 恰有两个实数解 ，且 ，则实数 的取值范围是__________. 【答案】(1，3) 【解析】 【分析】 利用数形结合方法，转化为函数 图像、函数 图像以及 的交点关系. 【详解】令 ， 化简 ， 设方程 两根为 ， 此时 ，不合题意， 因为 ，所以 ’， 故 为 与 的交点横坐标， 由图可知 ∈(1，3). 的 b a +a b a 4 2 2 3 4 42 4 0 , 4 2 aa b a b b a a aa b a ++ − = ⇒ = − + +∴ + = ≥ 4 4a = 2a = 6 4, 2( ) 2 5,0 2 x xf x x x x  + − ≥=  − + ＜ ＜ ( )f x a= 1 2,x x ( )1 2x x＜ 1 2 6x x⋅ ＞ a 2 5(0 2)y x x= − + < < 6 4y x x = + − y a= 6 4x ax + − = 2 ( 4) 6 0x a x− + + = 1 2,x x′ 1 2 6x x′⋅ = 1 2 6x x⋅ ＞ 1 1x x′＞ 1x 2 5(0 2)y x x= − + < < y a= a故答案为: (1，3) 【点睛】本题考查方程的零点，转化为函数图像交点的位置关系，考查数形结合思想，属于 中档题. 二、解答题. 15.如图，在三棱锥 中， ,平面 平面 分 别为 中点. （1）求证： 平面 ； （2）求证：平面 平面 . 【答案】（1）证明见解析；（2）证明见解析. 【解析】 试题分析： （1）由 分别为 中点可得 ，根据线面平行的判定定理可得结论．（2） 由题意可得 ，根据平面 平面 得到 平面 ，故 ， 再结合 ，可得 平面 ，从而可得平面 平面 ． 试题解析： （1）因为 分别为 中点， 所以 ， 又 平面 ， 平面 ， P ABC− 90 ,ABC PA PC∠ = = PAC ⊥ , ,ABC D E ,AC BC / /DE PAB PBC ⊥ PDE ,D E ,AC BC / /DE AB PD AC⊥ PAC ⊥ ABC PD ⊥ ABC PD BC⊥ DE BC⊥ BC ⊥ PDE PBC ⊥ PDE ,D E ,AC BC / /DE AB DE ⊄ PAB AB ⊂ PAB所以 平面 ． （2）因为 为 中点， 所以 ， 又平面 平面 ，平面 平面 ， 平面 ， 故 平面 ， 因为 平面 ， 所以 ． 因为 ， 因此 ． 因为 平面 ， 所以 平面 ， 又 平面 ， 所以平面 平面 ． 16.设向量 ， ， 为锐角． （Ⅰ）若 ，求 的值； （Ⅱ）若 ,求 的值． 【答案】（Ⅰ） ；（Ⅱ） ． 【解析】 试题分析：（Ⅰ）本题以向量为背景，实际考察三角函数及三角恒等变换，将向量数量积用 坐 标 表 示 ， 求 出 的 值 ， 然 后 根 据 ， 求 出 的值，从而根据 为锐角求出 的值；（Ⅱ）根据 的坐标表 示，可以求出 ，可以根据同角三角函数基本关系式求出 的值，再利用二 倍角公式，求出 的值，再将 按两角和正弦公式展开，即可而求 的值．另外，也可以根据齐次式求出 的值，再将 按两 / /DE PAB ,PA PC D= AC PD AC⊥ PAC ⊥ ABC PAC ∩ ABC AC= PD ⊂ PAC PD ⊥ ABC BC ⊂ ABC PD BC⊥ 90 , / /ABC DE AB∠ = DE BC⊥ , , , ,PD BC DE BC PD DE D PD DE⊥ ⊥ ∩ = ⊂ PDE BC ⊥ PDE BC ⊂ PBC PBC ⊥ PDE (2,sin )a θ= (1,cos )b θ= θ 13 6a b⋅ = sin cosθ θ+ / /a b sin(2 )3 πθ + θ sin cosθ θ+ / /a b tan 2θ = sin(2 )3 πθ +角和正弦公式展开，从而求 的值．注意公式的准确使用． 试题解析：（Ⅰ）∵ ， ∴ ． ∴ 又∵ 为锐角，∴ ． （Ⅱ）法一：∵ ，∴ ． ∴ ， ． ∴ 法二 ∵ ，∴ ． 易得 ， ． ∴ ， ． ∴ 考点：1．向量平行垂直的坐标表示；2．同角三角函数基本关系式；3．三角恒等变换公式的 应用． 17.在平面直角坐标系 中，已知椭圆 C: ( > >0)的右焦点为 F(1，0)，且过 点(1， )，过点 F 且不与 轴重合的直线 与椭圆 C 交于 A，B 两点，点 P 在椭圆上，且满足 . sin(2 )3 πθ + 132 sin cos 6a b θ θ⋅ = + = 2 4(sin cos ) 1 2sin cos 3 θ θ θ θ+ = + = θ 2 3sin cos 3 θ θ+ = / /a b tan 2θ = 2 2 2 2 2 4sin 2 2sin cos 1 5 sin cos tan sin cos tan θ θ θθ θ θ θ θ θ= = ＝ ＝＋ ＋ 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3cos 2 cos sin 1 5 cos sin tan sin cos tan θ θ θθ θ θ θ θ θ － －＝ － ＝ ＝ ＝－＋ ＋ 1 3 1 4 3 3 4 3 3sin 2 sin 2 cos 23 2 2 2 5 2 5 10 πθ θ θ −   + × ×      ＝ ＋ ＝ ＋ － ＝ / /a b sin 2cosθ θ= 2 5sin 5 θ = 5cos 5 θ = 4sin 2 2sin cos 5 θ θ θ= ＝ 2 2 3cos 2 cos sin 5 θ θ θ＝ － ＝－ 1 3 1 4 3 3 4 3 3sin 2 sin 2 cos 23 2 2 2 5 2 5 10 πθ θ θ −   + × ×      ＝ ＋ ＝ ＋ － ＝ xOy 2 2 2 2 1x y a b + = a b 3 2 x l ( 0)OA OB tOP t+ =   ＞(1)求椭圆 C 的标准方程； (2)若 ，求直线 AB 的方程. 【答案】(1) ；(2) . 【解析】 【分析】 （1） 代入椭圆方程，结合 关系，即可求出椭圆标准方程； （2）设直线 方程，与椭圆联立，利用韦达定理，得出 两点的坐标关系，进而求出 点 坐标，代入椭圆方程，即可求出直线 方程. 【详解】(1)由题意可知， =1，且 又因为 ， 解得 ， ， 所以椭圆 C 的标准方程为 ； (2)若直线 AB 的斜率不存在，则易得 ， ， ∴ ，得 P( ，0)， 显然点 P 不在椭圆上，舍去； 因此设直线 的方程为 ，设 ， ， 2 2t = 2 2 14 3 x y+ = 3 ( 1)2y x= ± − 3(1, )2 , ,a b c l ,A B P l c 2 2 1 9 14a b + = 2 2 2a b c= + 2a = 3b = 2 2 14 3 x y+ = 31, 2A     31, 2B −   ( ) 22,0 2OA OB OP+ = =   2 2 l ( 1)y k x= − ( )1 1,A x y ( )2 2,B x y将直线 的方程与椭圆 C 的方程联立 ， 整理得 ， ∴ ， 则由 得 將 P 点坐示代入椭圆 C 的方程， 得 (*)； 将 代入等式(*)得 ∴ 因此所求直线 AB 的方程为 . 【点睛】本题考查椭圆的标准方程，椭圆与直线的位置关系，,用设而不求的方法解决有关相 交弦的问题，属于中档题. 18.某校要在一条水泥路边安装路灯，其中灯杆的设计如图所示，AB 为地面，CD，CE 为路灯 灯杆，CD⊥AB，∠DCE= ，在 E 处安装路灯，且路灯的照明张角∠MEN= .已知 CD=4m， CE=2m. (1)当 M，D 重合时，求路灯在路面的照明宽度 MN； (2)求此路灯在路面上的照明宽度 MN 的最小值. l 2 2 ( 1) 14 3 y k x x y = − + = 2 2 2 2(3 4 ) 8 4 12 0k x k x k+ − + − = 2 1 2 2 8 3 4 kx x k + = + ( )1 2 1 2 2, ( 2) 2OA OB x x k x x OP+ = + + − =   ( )1 2 1 2, 2( 2)P x x x x+ + − 2 2 2 1 2 1 23( ) 4 ( 2) 6x x k x x+ + + − = 2 1 2 2 8 3 4 kx x k + = + 2 3 4k = 3 2k = ± 3 ( 1)2y x= ± − 2 3 π 3 π【答案】(1) ；(2) . 【解析】 【分析】 （1）用余弦定理求出 ，进而求出 ，结合已知条件，求出 ，用 正弦定理求出 ； （2）由面积公式，余弦定理结合基本不等式，即可求出结果. 【详解】(1)当 M，D 重合时， 由余弦定理知， ∴ ∵ ∴ ， ∵ ∴ ∵ ∴在 ΔEMN 中，由正弦定理可知， 解得 ； (2)易知 E 到地面的距离 =5m 7 3 2 m 10 3 3 m ,DE CDEÐ EMN∠ sin ENMÐ MN 2 2 2 cos 2 7ME DE CD CE CD CE DCE= = + − ⋅ ∠ = 2 2 2 5 7cos 2 14 CD DE CECDE CD DE + −∠ = =⋅ 2CDE EMN π∠ + ∠ = 5 7sin cos 14EMN CDE∠ = ∠ = 0EMN∠ ＞ 2 21cos 1 sin 14EMN EMN∠ = − ∠ = 3MEN π∠ = 2sin sin 3 2 2 2 7sin cos cos sin3 3 7 ENM EMN EMN EMN π π π  ∴ ∠ = − ∠   = ∠ − ∠ = sin sin MN EM MEN ENM =∠ ∠ 7 3 2MN = 24 2sin 3 2h π π = + −  由三角形面积公式可知， ∴ ，又由余弦定理可知， ， 当且仅当 EM=EN 时，等号成立， ∴ ，解得 答:(1)路灯在路面的照明宽度为 m； (2)照明宽度 MV 的最小值为 . 【点睛】本题考查解三角形的实际应用，涉及到正弦定理，余弦定理，面积公式，基本不等 式，是一道综合题. 19.已知数列 的前 项和 满足 . (1)证明数列 为等差数列，并求出数列 的通项公式. (2)若不等式 ，对任意 恒成立，求 的取值范围. (3)记数列 的前 项和为 ，是否存在正整数 ， 使得 成立， 若存在，求出所有符合条件的有序实数对( ， )；若不存在，请说明理由. 【答案】(1)证明见解析， ；(2) ；(3) 存在， (1，1)，(1，2). 【解析】 【分析】 （1）由 与 关系，得出 的递推关系，再用等差数列的定义，证明 为等差数列， 求出其通项，即可求得 的通项公式； （2）不等式 ，对任意 恒成立，分离参数转为 1 15 sin2 2 3EMNS MN EM EN π ∆ = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ 10 3 MN EM EN= ⋅ 2 2 2 2 cos 3MN EM EN EM EN EM EN π= + − ⋅ ≥ ⋅ 2 10 3 MN MN≥ 10 3 3MN ≥ 7 3 2 10 3 3 m { }na n nS 13 3 3 ,2 4 4 n n nS a n N − ∗= − − ∈ 3 n n a    { }na 22 3 (5 ) nn n aλ− − −＜ n ∗∈N λ 3( 1) n n a  +     n nT m n 1 3 3 1 m n m n T m T m+ − ≤− + m n 13 3n n na a −= + 44 9 λ＜ nS na { }na 3 n n a    { }na 22 3 (5 ) nn n aλ− − −＜ n ∗∈N 2 3(5 ) 3n nλ −− ＞对任意 恒成立，转为求数列 的最大值，即可求出结果； （3）求出 通项公式，以及前 项和为 ，代入 化简，转化为关 于 的不等式，结合 为正整数，可求出 的值. 【详解】(1)当 =1 时， ，得 ， 当 时， ， ， 两式相减得： ， ∴ ，即 ， 又 ， ∴数列 是以 2 为首项，1 为公差的等差数列. (2)由(1)知 ，即 ∵ ∴不等式 ，对任意 恒成立， 等价于 对任意 恒成立， 记 法一：则 时， ∴ 时， ； 时， . 或(法二)： 时， ∴当 时， ， ∴ 或 时， 取最大值为 ， n ∗∈N 2 3{ }3n n − 3( 1) n n a  +     n nT 1 3 3 1 m n m n T m T m+ − ≤− + ,m n ,m n ,m n n 1 1 1 3 9 3 2 4 4S a a= = − − 1 6a = 2n ≥ 13 3 3 2 4 4 n n nS a + = − − 1 3 3 3 2 4 4 n n nS a −= − − 13 3n n na a −= + 1 1 1 2 1 13 3 3 n n n n n n a a a− − −= + = + 1 1 13 3 n n n n a a − −− = 1 1 23 a = 3 n n a    13 n n a n= + ( 1) 3n na n= + ⋅ 0na ＞ 22 3 (5 ) nn n aλ− − −＜ n ∗∈N 2 3(5 ) 3n nλ −− ＞ n ∗∈N 2 3 3n n nb −= 2n ≥ 1 1 2 3 2 5 12 4 3 3 3n n n n n n n nb b − − − − −− = − = 3n ≤ 1 0n nb b −− ＞ 4n ≥ 1 0n nb b −− ＜ 2n ≥ 11 2 1 2 13 2 3 6 9 3 nn n n n b n nb n −+ − −= =− − 3n ≥ 1 1n n b b + ＜ 2n = 3n = nb 1 9∴ ，即 ∴入的取值范围是: . (3)由 得 ∴数列 的前 项和为 ， 则 ∵ ，得 ∴ ∴ ∵ 是正整数，∴ 当 时 ，即 解得 ， . 综上存在所有符合条件的有序实数对( ， )为:(1，1)，(1，2). 【点睛】本题考查已知前 项和求通项，等差数列的定义、通项公式，等比数列的前 项和， 数列的单调性，以及解不等式，是一道难度较大的综合题. 20.已知函数 . (1)当 时，求函数 的极值； 15 9 λ− ＞ 44 9 λ＜ 44 9 λ＜ ( 1) 3n na n= + ⋅ 1 3( 1) 1 3n n n a − + = 3( 1) n n a  +     n 11 3 11 3 n nT  −  = − 1 1 1 1 2 2 11 3 3 3 31 1 2 1 21 13 3 3 3 n n n n n n mT m T m m m + + +    − − ⋅   −    = = −−    − − − −       1 1 1 2 21 12 23 1 3 3 1 13 3 n n nm m+ + + = − = −  − − ⋅ − −   1 3 113 1 3 1 m n m m n T m T m+ − ≤ = −− + + 1 2 1 2 3 13 1 13 m n m+ ≥ + − −   1 23 1 1 03 n m+  − −   ＞ 21 03 m −  ＞ m 1m = 1m = 1 2 1 1 43 13 n+ ≥ ⋅ − 3 9n ≤ 1n = 2n = m n n n 2( ) lnf x x x ax= − + 1a = ( )f x(2)若 恒成立，求 的取值范围； (3)设函数 的极值点为 ，当 变化时，点( ， )构成曲线 M.证明:任意过原点的 直线 ，与曲线 M 均仅有一个公共点. 【答案】(1) 的极大值为 ，无极小值；(2) ；(3) 证明见解析. 【解析】 【分析】 （1）对函数求导，求出单调区间，即可求出极值； （2） 恒成立，两种解法：①分离参数，构造新函数，转化为 与新函数的最值关系； ②转化为 ，对 分类讨论求出 ，转化为解关于 的不等式； （3）先确定出点( ， )构成曲线 M，直线 与曲线 M 均仅有一个公共点转化为函 数的零点，对 分类讨论，求出函数的单调区间，结合零点存在性定理，即可得证. 【详解】(1)当 时， ， 则 当 时， ， 单调递减； 当 时， ， 单调递增； 所以当 时， 的极大值为 ，无极小值； (2)(法一)∵ ， ∴由 恒成立，得 恒成立， 令 则 ， 令 ，则 ， ∵ ，故 ∴ 在(0，+∞)单增，又 ，在 ( ) 0f x ≤ a ( )f x 0x a 0x 0( )f x y kx= ( )f x (1) 0f = 1a ≤ ( ) 0f x ≤ a max( ) 0f x ≤ a max( )f x a 0x 0( )f x y kx= k 1a = 2( ) lnf x x x x= − + 1 (2 1)( 1)( ) 2 1 2 x xf x xx + − +′ = − + = 1x＞ ( ) 0f x′ ＜ ( )f x 0 1x＜ ＜ ( ) 0f x′ ＞ ( )f x 1x = ( )f x (1) 0f = 0x＞ ( ) 0f x ≤ ln xa x x ≤ − ln( ) xg x x x = − 2 2 1 ln( ) x xg x x − +′ = 2( ) 1 lnh x x x= − + 1( ) 2h x x x ′ = + 0x＞ ( ) 0h x′ ＞ 2 2 1 ln( ) x xg x x − +′ = 2( ) 1 lnh x x x= − + (1) 0h =∴ ， ， ， 即 ， ， ， ， ∴ ， 单减， )， 单增， ∴ 时， 取极小值即最小值 ， ∴ ； 法二： 由二次函数性质可知，存在 ，使得 ， 即 ，且当 时， ， 当 时， ， 所以 在 上单调递增，在 上单调递减， ∴ ， 由题意可知， ， 设 ，则 ，即 单调递增. ∴ 的解集为(0，1]，即 ， ∴ ； (3)由(2)可知 ， 则曲线 M 的方程为 ， 由题意可知.对任意 ， 证明：方程 均有唯一解， 设 ， 则 ( )0,1x∈ ( ) 0h x ＜ ( )1,x∈ +∞ ( ) 0h x ＞ ( )0,1x∈ ( ) 0g x′ ＜ ( )1,x∈ +∞ ( ) 0g x′ ＞ ( )0,1x∈ ( )g x ( )1,x∈ +∞ ( )g x 1x = ( )g x (1) 1g = 1a ≤ 21 2 1( ) 2 2 x axf x x ax − + +′ = − + = ( )0 0x ∈ + ∞, 0( ) 0f x′ = 22 1 0x ax− + + = ( )00,x x∈ 0( ) 0f x′ ＞ ( )0 ,x x∈ +∞ 0( ) 0f x′ ＜ ( )f x ( )00, x ( )0 ,x +∞ 2 2 0 0 0 0 0 0( ) ( ) ln ln 1f x f x x x ax x x= = − + = + − 2 max 0 0 0( ) ( ) ln 1 0f x f x x x= = + − ≤ 2( ) ln 1g x x x= + − 1( ) 2 0g x xx ′ = + ＞ ( )g x ( ) 0g x ≤ ( ]0 0,1x ∈ ( ]0 0 12 ,1a x x = − ∈ −∞ 2 0 0( ) ln 1f x x x= + − 2ln 1y x x= + − k ∈R 2ln 1x x kx+ − = 2( ) ln 1h x x x kx= + − − 21 2 1( ) 2 x kxh x x kx x − +′ = + − =①当 时， 恒成立， 所以 在 上单调递增， ∵ ， 所以存在 满足 时，使得 ， 又因为 单调递增.所以 为唯一解； ②当 且 ，即 时， 恒成立，所以 在 上单调递增， ∵ ， ， ∴存在 使得 ， 又∵ 单调递增，所以 为唯一解； ③当 时， 有两解 ，不妨设 ， 因为 ，所以 ，列表如下: + 0 - 0 + ↗ 极大值 ↘ 极小值 ↗ 由表可知，当 时， 的极大值为 ， ∵ ，所以 . ∴ ， 0k ≤ ( ) 0h x′ ＞ ( )h x ( )0, ∞+ (1) 0h k= − ≥ 2 2( ) 1 (1 ) 1 0k k k k kf e k e ke k e e= + − − = − + − ≤ 0x 2 0 1ke x≤ ≤ 0( ) 0h x = ( )h x 0x x= 0k＞ 2 8 0k∆ = − ≤ 0 2 2k ≤＜ ( ) 0h x′ ≥ ( )h x ( )0, ∞+ (1) 0h k= − ＜ ( ) ( )23 6 3 3 3( ) 3 1 2 2 2 0f e e ke e k e= + − − = − + − ＞ ( )3 0 1,x e∈ 0( ) 0h x = ( )h x 0x x= 2 2k＞ ( ) 0h x = 1 2,x x x= 1 2x x＜ 1 2 1 2x x⋅ = 1 2 2 2x x＜ ＜ x ( )10, x 1x 1 2( , )x x 2x 2( , )x +∞ ( )h x′ ( )h x 1x x= ( )h x 2 1 1 1 1( ) ln 1h x x x kx= + − − 2 1 12 1 0x kx− + = 2 1 1 1( ) ln 2 0h x x x= − − ＜ 2 1( ) ( ) 0h x h x＜ ＜∴存在 ，使得 ， 又因为 单调递增，所以 为唯一解: 综上，原命题得证. 【点睛】本题考查函数的极值，恒成立问题，并利用导数方法证明函数零点的存在，是一道 综合题. 附加部分 选修 4-2:矩阵与变换 21.已知矩阵 ，向量 ，计算 . 【答案】 【解析】 【分析】 先求出矩阵 的特征值以及特征向量，向量 用特征向量表示，按求矩阵指数幂运算法则即 可求出结论. 【详解】因为 ，由 得 或 . 当 时，对应的一个特征向量为 当 时，对应的一个特征向量为 设 ，解得 所以 2 2 2 2 22 2 2( ) 1 ( ) 1 0k k k k kh e k e ke e k e k= + − − = − + − ＞ ( )2 0 2 , kx x e∈ 0( ) 0h x = ( )h x 0x x= 1 2 1 4A  =  −  3 2 α  =     5A α 307 275      A α 21 2( ) 5 61 4f λλ λ λλ − − = = − + −  ( ) 0f λ = 2λ = 3λ = 2λ = 1 2 1 α  =    3λ = 2 1 1 α  =    3 2 1 2 1 1m n      = +           1 1 m n =  = 5 5 5 5 1 2 1 2( )A A A Aα α α α α= + = + 5 52 1 3071 2 1 31 1 275      = × + × =          【点睛】本题考查矩阵的特征值，特征向量，考查矩阵指数运算，属于基础题. 选修 4--4:坐标系与参数方程 22. 在极坐标系中，圆 C 方程为 ，以极点为坐标原点，极轴为 x 轴的正半 轴建立平面直角坐标系，直线 l 的参数方程为 （t 为参数），求直线 l 被⊙C 截得的 弦 AB 的长度． 【答案】 . 【解析】 【分析】 先两边同乘以 ρ，利用公式即可得到圆的方程，可得圆心和半径，再将直线的参数方程化为 普通方程，结合直角坐标系下点到直线的距离公式求解即得． 【详解】⊙C 的方程化为 ρ＝4cosθ+4sinθ，两边同乘以 ρ，得 ρ2＝4ρcosθ+4ρsinθ 由 ρ2＝x2+y2，x＝ρcosθ，y＝ρsinθ， 得 x2+y2﹣4x﹣4y＝0， 其圆心 C 坐标为（2，2），半径 ， 又直线 l 的普通方程为 x﹣y﹣2＝0， ∴圆心 C 到直线 l 的距离 ， ∴弦长 . 【点睛】本题考查圆的极坐标方程、参数方程与普通方程的互化，点到直线的距离公式，考 查了圆中的弦长问题，属于中等题． 选修 4-5：不等式选讲 23.设 ，证明： . 【答案】证明见解析 【解析】 【分析】 的 4 2 4cos πρ θ = −   1 1 x t y t = +  = − 2 6 2 2r = 2 2 2 d = = 2 8 2 2 6AB = − = , , 0x y z＞ 2 2 2 1 1 1x y z y z x x y z + + ≥ + +依据柯西不等式，不等式左边乘以 ，即可得证. 【详解】证明：由柯西不等式，得 即 ∴ . 当且仅当 时等号成立. 【点睛】本题考查柯西不等式 应用，属于基础题. 24.如图，在三棱锥 P-ABC 中，AC⊥BC，且，AC=BC=2，D，E 分别为 AB，PB 中点，PD⊥平面 ABC，PD=3. (1)求直线 CE 与直线 PA 夹角的余弦值； (2)求直线 PC 与平面 DEC 夹角的正弦值. 【答案】(1) ；(2) . 【解析】 【分析】 （1）建立空间直角坐标系，确定各点坐标，求出 夹角，即可得结果； （2）求出平面 DEC 的法向量，其 与法向量夹角的余弦的绝对值，即为所求角的正弦值. 【详解】建立如图所示的空间直角坐标系，易知 C(0，0，0)， 的 1 1 1 x y z + + 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1x y z x y z x y z y z x x y y z z x    + + + + ≥ ⋅ + ⋅ + ⋅          2 2 2 2 1 1 1 1 1 1x y z x y z y z x x y z     + + + + ≥ + +         2 2 2 1 1 1x y z y z x x y z + + ≥ + + x y z= = 209 19 3 2 11 ,CE PA  PCA(2，0，0)，D(1，1，0)，E( ， ， )，P(1，1，3)， 设直线 CE 与直线 PA 夹角为 ，则 整理得 ； 直线 CE 与直线 PA 夹角的余弦值 ； (2)设直线 PC 与平面 DEC 夹角为 ， 设平面 DEC 的法向量为 ， 因为 ， 所以有 取 ，解得 ， ， 即面 DEC 的一个法向量为 ， ， . 直线 PC 与平面 DEC 夹角的正弦值为 . 1 2 3 2 3 2 ( ) 1 3 31, 1, 3 , , ,2 2 2PA CE  = − − =      θ 2 2 2 2 2 2 1 3 9 2 2 2cos 1 3 31 ( 1) ( 3) 2 2 2 PA CE PA CE θ − −⋅ = = ⋅      + − + − + +               209cos 19 θ = ∴ 209 19 0 θ ( , , )m x y z= ( )1,1,0CD = 1 3 3, ,2 2 2CE  =     0 1 3 3 02 2 2 x y x y z + = + + = 1x = 1y = − 2 3z = 2(1, 1, )3m = − ( )1,1,3CP = ( ) 0 2 22 2 2 2 1 1 2 3 2sin 1121 1 3 1 1 3 CP m CP m θ ⋅ − +∴ = = = ⋅  + + ⋅ + − +        ∴ 3 2 11【点睛】本题考查用空间向量法求空间角，注意空间角与空间向量角之间的关系，属于中档 题. 25.已知 . (1)记其展开式中常数项为 ，当 时.求 的值； (2)证明:在 的展开式中，对任意 ， 与 的系数相同. 【答案】(1)19；(2)证明见解析. 【解析】 【分析】 （1）根据展开式的通项公式，求出常数项，即可求得结果； （1）先由展开式写出通项，分类讨论 与 存在，再证明系数相等. 【详解】(1) ； (2)由项式定理可知， 对任意给定 ，当 时， 的展开式中无 与 项； 当 时， 若 为奇数，则 ， 即 的展开式中无 与 项； 的 1( ) 1 , n f x x n Nx ∗ = + + ∈   m 4n = m ( )f x ( )1 t n t N ∗≤ ≤ ∈ tx 1 tx tx 1 tx 2 2 2 1 1 4 4 4 3 4 1 1 19m C x C C x Cx x  = + ⋅ ⋅ + =   0 1( ) im i m i f x C x x=  = ⋅ +  ∑ 1 t n≤ ≤ 1 i t≤ ≤ 1 i x x  +   tx 1 tx i t≥ 2 0 0 1 1i t t i i k i k i k i k m m i m ik k k C x C C x C C xx x − − = =  ⋅ + = ⋅ = ⋅   ∑ ∑ i t− 2i k t− ≠ ± 1 i x x  +   tx 1 tx若 为偶数，设 ， 则 的展开式中， 的系数为 的系数为 ，即 与 项的系数相同， 即当 且 为偶数时，在 的展开式中， 与 项的系数均相同， 所以在 的展开式中， 与 项的系数相同，原命题得证. 【点睛】本题考查二项展开式定理，解题的关键是掌握二项展开式的通项公式，突出考查分 类讨论思想的应用，属于中档题. i t− 2i k t= + 1 t t nC x x  +   tx i k n iC C⋅ 1 tx i i k n iC C −⋅ tx 1 tx i t≥ i t− 1 t t nC x x  +   tx 1 tx ( )f x tx 1 tx