四川省攀枝花市2020届高三数学（文）一模试卷（附解析Word版）

攀枝花市高 2020 届高三第一次统考 文科数学 本试题卷分第Ⅰ卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）．第Ⅰ卷 1 至 2 页，第Ⅱ卷 3 至 4 页，共 4 页．考生作答时，须将答案答在答题卡上，在本试题卷、草稿纸上答题无效．满分 150 分．考试时间 120 分钟．考试结束后，将本试题卷和答题卡一并交回． 注意事项： 1.答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上. 2.回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应顺目的答案标号徐黑.如需改动， 用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号.回答非选择题时，将答案写在答题卡上.写在本试着 上无效. 3.考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回. 一、选择题:本题共 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.已知集合 ， ，则 （ ） A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】 先解不等式化简集合 ，再求交集即可. 【详解】由 解得 ，故 . 又 ，所以 . 故选：C. 【点睛】本题考查集合的基本运算，涉及交集、解不等式，是一道基础题. 2.已知复数 ，其中 为虚数单位.则 （ ） A. B. C. D. 【答案】B { }( 2) 0M x x x= − < { }2, 1,0,1,2N = − − M N = { }0,1,2 { }2, 1− − { }1 { }2, 1,0,2− − M ( 2) 0x x − < 0 2x< < { | ( 2) 0} { | 0 2}M x x x x x= − < = < < { }2, 1,0,1,2N = − − {1}M N = 1z i i= + i | |z = 1 2 2 2 2 2 【解析】 【分析】 先利用复数的除法法则将复数 表示为一般形式，然后利用复数求模公式可求出 的值. 【详解】 ，则 ，故选 B . 【点睛】本题考查复数的除法法则以及复数模的计算，解题的关键就是利用复数的四则运算 法则将复数表示为一般形式，考查计算能力，属于基础题. 3.在等差数列 中， ，则数列 的前 项的和 （ ） A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】 设公差为 ，把已知式化简，再利用求和公式即可求解. 【详解】设公差为 ，由 可得 ，则 . 所以 . 故选：C. 【点睛】本题考查等差数列的基本问题，求前 项和. 是等差数列的基本量，一般可以利 用条件建立关于 的方程(组)解决问题. 4.已知角 的终边经过点 ，则 （ ） A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 利用诱导公式可得 ，再利用三角函数的定义求解即可. z z ( ) ( )( ) 1 1 1 1 1 2 2 i ii iz i i i −= = = ++ + − 2 21 1 2 2 2 2z    = + =       { }na 6 8 1 12a a= + { }na 7 7S = 4 7 14 28 d d 6 8 1 12a a= + 1 1 15 ( 7 ) 12a d a d+ = + + 1 3 2a d+ = 7 1 1 7 67 7( 3 ) 142S a d a d ×= + = + = n 1,a d 1,a d α (3, 4)− πcos 2 α + =   4 5 − 3 5- 3 5 4 5 πcos sin2 α α + = −   【详解】因为角 的终边经过点 ，所以 . 所以 . 故选：D. 【点睛】本题考查三角函数的定义和诱导公式，是一道基础题，解题时要注意符号. 5.执行如图所示的程序框图，如果输入 ， ，则输出的 等于（ ） A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】 模拟执行程序框图，逐步写出各变量取值的变化，判断循环条件是否成立，最终可得答案. 【详解】执行程序框图，各变量的值依次变化如下： 成立； ， 成立； ， 不成立， 跳出循环，输出的 等于 . α (3, 4)− 2 2 4 4sin 53 ( 4) y r α −= = = − + − π 4cos sin2 5 α α + = − =   6n = 3m = p 120 360 840 1008 6, 3, 1, 1;n m k p= = = = 1 (6 3 1) 4,p = × − + = k m< 2, 4 (6 3 2) 20k p= = × − + = k m< 3, 20 (6 3 3) 120k p= = × − + = k m< p 120 故选：A. 【点睛】本题考查程序框图，解题的一般方法是模拟执行程序，依次写出各变量取值的变化， 解题时要留意循环终止的条件. 6.一个棱长为 2 的正方体被一个平面截去部分后，余下部分的三视图如图所示，则截去部分 与剩余部分体积的比为（ ） A. 1：3 B. 1：4 C. 1：5 D. 1：6 【答案】A 【解析】 【分析】 画出几何体 直观图，利用三视图的数据求解几何体的体积即可． 【详解】解：由题意可知：几何体被平面 ABCD 平面分为上下两部分， 设正方体的棱长为 2，上部棱柱的体积为： ； 下部为： ，截去部分与剩余部分体积的比为： ． 故选：A． 【点睛】本题考查三视图与几何体的直观图的关系，棱柱的体积的求法，考查计算能力. 7.函数 的部分图象大致是（ ） 的 1 2 1 2 22 × × × = 2 2 2 2 6× × − = 1 3 3cos 1( ) xf x x += A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】 分析函数的定义域、奇偶性以及函数值的正负变化，排除错误选项可得答案. 【详解】由 ，可得 ， 故 是奇函数，图象关于原点对称，排除 A. 当 时， ；当 时， ，排除 C,D. 故选：B. 【点睛】本题考查函数图象的识别，一般利用函数的定义域、值域、奇偶性、单调性等性质 分析函数图象的特征，排除错误选项得到答案. 8.已知 ， ， ，则 的大小关系为（ ） A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】 利用对数的性质比较 的大小，利用“ ”比较 与 的大小关系. 3cos 1( ) xf x x += ( ) ( )f x f x− = − ( )f x π0 2x< < ( ) 0f x > 11 cos 3x− ≤ < − ( ) 0f x < 1 23a = 2log 3b = 3log 2c = , ,a b c a b c> > a c b> > b a c> > c b a> > ,b c 1 a ,b c 【详解】 ， ， ， 又 ，所以 . 故选：A. 【点睛】本题考查指数、对数的大小比较.一般利用指数函数、对数函数的单调性和 等中 间值解决问题. 9.下列说法中正确的是（ ） A. 若命题“ ”为假命题，则命题“ ”是真命题 B. 命题“ ， ”的否定是“ ， ” C. 设 ，则“ ”是“ ”的充要条件 D. 命题“平面向量 满足 ，则 不共线”的否命题是真命题 【答案】D 【解析】 【分析】 利用逻辑联结词、全称命题的否定、不等式的性质、向量的性质等逐一判断各选项是否正确. 【详解】选项 A,若命题“ ”为假命题，则命题 至少有一个假命题， 即可能有一真一假，也可能两个都是假命题， 所以“ ”可能是真命题，也可能是假命题，故 A 不正确. 选项 B,命题“ ， ”的否定是“ ， ”,故 B 不正确. 选项 C, ，无法得出 ，故 C 不正确. 选项 D, 原命题的否命题时“平面向量 满足 ，则 共线”， 因为 ，所以由 可得 . 所以 ，则 或 ，即 共线.故 D 正确. 故选：D. 【点睛】本题考查常用逻辑用语，涉及逻辑联结词、全称命题的否定、充要条件、否命题， 综合考查了不等式的性质、平面向量的性质.与其他知识综合命题，是考查常用逻辑用语的一 般方式. 1 23 1a = > 2log 3 1b = < 3log 2 1c = < 2 2 3 3log 3 log 2=log 3 log 2> > a b c> > 01， p q∧ p q∨ *x N∀ ∈ 3 2x x≥ * 0x N∀ ∈ 3 2 0 0x x< ,a b∈R ( ) 0b a b− > 1 1 a b < ,a b  | | | | | |a b a b⋅ > ⋅    ,a b  p q∧ p q， p q∨ *x N∀ ∈ 3 2x x≥ 0x∃ ∈ *N 3 2 0 0x x< 1 1 0 ( ) 0a b ab a ba b ab −< ⇔ > ⇔ − > ( ) 0b a b− > ,a b  | | | | | |a b a b⋅ ≤ ⋅    ,a b  | | = | | | | cos ,a b a b a b⋅ ⋅      | | | | | |a b a b⋅ ≤ ⋅    cos , 1a b ≥  cos , = 1a b ±  , =0a b °  180° ,a b  10.已知函数 ，若 ， ，则 的取值范围是（ ） A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】 先研究函数 的单调性和值域，设 ，得出 的取值范围，把 表示为 的函数，从而可得答案. 【详解】当 时， 单调递增且 ， ； 当 时， 单调递增且 ， . 因为 ， ，所以 . 设 ，则 ， ， . 所以 . 所以 . 由 ，可得 . 故选：B. 【点睛】本题考查函数与方程的综合问题.解题时需要综合利用函数与方程、数形结合、等价 转化等数学思想方法. 11.关于函数 的下述四个结论中，正确的是（ ） A. 是奇函数 B. 的最大值为 C. 在 有 个零点 D. 在区间 单调递增 ( ) , 0 1 1, 02 x x f x x x  >=  + ≤ m n< ( ) ( )f m f n= n m− (1,2] [1,2) (0,1] [0,1) ( )f x ( ) ( )=f m f n t= t n m− t 0x ≤ 1( ) 12f x x= + ( ) ( ,1]f x ∈ −∞ ( 2) 0f − = 0x > ( )f x x= ( ) (0, )f x ∈ +∞ (1) 1f = m n< ( ) ( )f m f n= 2 0 1m n− < ≤ < ≤ ( ) ( )f m f n t= = (0,1]t ∈ 1( ) 12f m m t= + = ( )f n n t= = 22 2,m t n t= − = 2 22 2 ( 1) 1n m t t t− = − + = − + (0,1]t ∈ [1,2)n m− ∈ ( ) cos | | | sin |f x x x= + ( )f x ( )f x 2 ( )f x [ , ]−π π 3 ( )f x π0, 4      【答案】D 【解析】 【分析】 分析函数的奇偶性、最值、零点、单调性，对各选项进行逐一判断即可. 【详解】 ， 所以 是偶函数，不是奇函数，故 A 不正确. ，且当 时取得等号； ，且当 时取得等号， 所以 但等号无法取得， 即 的最大值小于 ，故 B 不正确. 由 是偶函数且 ， 可得 在区间 上的零点个数必为偶数，故 C 不正确. 当 时， 单调递增，故 D 正确. 故选：D. 【点睛】本题考查三角函数的性质，涉及奇偶性、最值、零点、单调性的.解选择题要善于利 用排除法，如选项 B,可不必求出具体的最大值，只需判断最大值是不是 即可. 12.已知函数 与 的图象恰有三个不同的公共点（其中 为自然对数的底数），则实数 的取值范围是（ ） A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】 由两图象有三个公共点可得 有三个实根，变形得 ，设 ， 则 关 于 的 方 程 有 两 个 不 同 的 实 数 根 且 ( ) cos | | | sin( ) | cos | | | sin | ( )f x x x x x f x− = − + − = + = ( )f x cos | | 1y x= ≤ πx k k= ∈Z( ) | sin | 1y x= ≤ ππ+ 2x k k= ∈Z( ) ( ) cos | | | sin | 2f x x x= + ≤ ( )f x 2 ( )f x (0) 1 0f = ≠ ( )f x [ , ]−π π π0, 4x  ∈   π( ) cos sin 2 sin 4f x x x x = + = +   2 ( ) ( e e )(e e )x xf x a x x= + + 2( ) e xg x = e a 1 ,12  −   1 2,2 2  −    2 ,12       (1, 2) ( ) ( )f x g x= e e1 1e ex x x xa  + + =     e( ) ex xt h x= = t ( )(1 ) 1a t t+ + = 1 2,t t 共有三个实数根，结合二次方程根的分布和 的图象性质可得答案. 详解】令 ，可得 ，可得 . 设 ，则 ，即 . ， 当 时， 单调递增且 ； 当 时， 单调递减且 . 作出 的图象如图所示. 对于 ， ， 设该方程有两个不同的实根 ，由题意得 共有三个实数根. 若 是方程的根，则 ，即 ， 则方程的另一个根为 ，不合题意. 若 是方程的根，则 ，即 ， 则方程的另一个根为 ，不合题意. 所以关于 的方程的两根 (不妨令 )满足 . 所以 解得 . 故选：A. 【点睛】本题考查函数与方程的综合问题，涉及导数、二次方程等，是一道难题，解题时要 【 1 2( ) , ( )h x t h x t= = ( )h x ( ) ( )f x g x= 2( e e )(e e )=ex x xa x x+ + e e1 1e ex x x xa  + + =     e( ) ex xt h x= = ( )(1 ) 1a t t+ + = 2 ( 1) 1 0t a t a+ + + − = e(1 )( ) ex xh x −′ = 1x < ( )h x ( ) ( ,1)h x ∈ −∞ 1x > ( )h x ( ) (0,1)h x ∈ ( )t h x= 2 ( 1) 1 0t a t a+ + + − = 2 2=( +1) 4( 1) ( 1) 4 0Δ a a a− − = − + > 1 2,t t 1 2( ) , ( )h x t h x t= = 1t = 1 +1 1 0a a+ + − = 1 2a = − 3 2t = − 0t = 0 0 1 0a+ + − = 1a = 2t = − t 1 2,t t 1 2t t< 1 20 1t t< < < 0 0 1 0, 1 1 1 0, a a a + + −  1 12 a− < ( 1)= −y f x 1x = (0) 1f = (2019)f + (2020)f 3 ( )f x (1)f ( 1)= −y f x 1x = ( )y f x= 0x = ( )y f x= 对于 ，令 ，可得 ， 又 ，所以 ，则 . 所以函数 对 满足 . 所以 . 所以 ，即 是周期为 的周期函数. 所以 ， . 所以 . 故答案为： . 【点睛】本题考查函数性质的综合运用，涉及对称性、奇偶性、周期性等.遇恒等式问题，可 尝试通过赋值来求得关键值. 三、解答题：共 70 分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.第 17~21 题为必考题，每 个试题考生都必须作答.第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答. （一）必考题：共 60 分. 17.数列 中， ， ，数列 满足 ． （1）求证：数列 是等差数列，并求数列 的通项公式； （2）设 ，求数列 的前 项和 ． 【答案】（1）证明见解析， ；（2） . 【解析】 【分析】 (1)利用 ， ， 可证数列 是等差数列，然后可 ( 2) ( ) 2 (1)f x f x f+ ⋅ = 1x = − (1) ( 1) 2 (1)f f f− = ( ) 0f x > ( 1) 2f − = (1) ( 1) 2f f= − = ( )f x x R∀ ∈ ( 2) ( ) 4f x f x+ ⋅ = ( 4) ( 2) 4f x f x+ ⋅ + = ( ) ( 4)f x f x= + ( )f x 4 4 4(2019) (4 504 3) (3) 2(1) 2f f f f = × + = = = = (2020) (4 505) (0) 1f f f= × = = (2019) (2020) 3f f+ = 3 { }na 1 1 2a = 1 12 2 n n na a +  = −   *( )n N∈ { }nb 2n n nb a= ⋅ *( )n N∈ { }nb { }na 2logn n nc a = 2 2 n nc c +       n nT 2n n na = 3 1 1 2 1 2n n − −+ + 1 12 2 n n na a +  = −   2n n nb a= ⋅ 1 1 12n n nb a+ + += ⋅ { }nb 得 ， 的通项公式. (2)利用(1)可得 ，于是可用裂项相消法求和. 【详解】（1）由 ，即 ． 而 ，∴ ，即 ． 又 ，∴数列 是首项和公差均为 1 的等差数列. 于是 ，∴ . （2）∵ ，∴ . ∴ . 【点睛】本题考查等差数列的判断、裂项相消法求和.通项公式形如 ( 为常数) 的数列可用裂项相消法求和，裂项时要注意恒等变形调整系数，即 . 18. 的内角 ， ， 的对边分别为 ， ， ，且满足 = ． （1）求 ； （2）若 ，求 最小值． 【答案】（1） ；（2） . 【解析】 【分析】 (1)先化切为弦，再利用三角恒等变换、正弦定理化简，可得答案. 的 { }nb { }na 2 2 2 1 1 ( 2) 2n nc c n n n n+ = = −+ + 1 12 2 n n na a +  = −   1 12 2 1n n n na a+ += − 2n n nb a= 1 1n nb b += − 1 1n nb b+ − = 1 12 1b a= = { }nb 1 ( 1) 1= 2n n nb n n a= + − × = 2n n na = 2 2log log 2n n n nc na = = = 2 2 2 1 1 ( 2) 2n nc c n n n n+ = = −+ + 1 1 1 1 1 1 1 1 11 3 2 4 3 5 1 1 2nT n n n n          = − + − + − + + − + −         − + +          1 1 11 2 1 2n n = + − −+ + 3 1 1 2 1 2n n = − −+ + 2 1( ) d n n d+ 1 2,d d 2 2 1 1 1 1 1=( ) d d n n d d n n d  − + +  ABC△ A B C a b c tan sin 2 cos2 2 2 A C Aa b +   cos 2 Ca B 6b = 2 2a c+ 2π 3 24 (2)利用余弦定理和均值不等式求解，也可以利用正弦定理和三角函数的性质求解. 【详解】（1） ， . . . 由正弦定理得 ， . ， . ， . （2）方法一： ， ， 由余弦定理得 ， . 由基本不等式得 （当且仅当 时“ ”成立）， ，则 ，即 的最小值为 . 方法二： ， ， ， 由正弦定理得 ， . .  tan sin 2 cos cos2 2 2 2 A C A Ca b = a +   ∴ sin sin 2 cos cos cos2 2 2 2 2 A C A A Ca b = a +   2 sin cos cos cos sin sin2 2 2 2 2 2 A A A C A Cb = a ∴ −   ∴ πsin cos cos sin2 2 2 A C B Bb A= a = a = a + − sin sin =sin sin 2 BB A A  sin 0A ≠ ∴ 2sin cos =sin2 2 2 B B B  sin 02 B ≠ ∴ 1cos =2 2 B  0 πB< < ∴ 2π 3B =  2π 3B = =6b 2 2 2 2 cosb a c ac B= + − ∴ 2 2 36a c ac+ + = 2 2 2 a cac +≤ a c= = 2 2 2 236 2 a ca c +∴ ≤ + + 2 2 24a c+ ≥ 2 2a c+ 24  2π 3B = 3A C π+ = 6b = 6 4 32πsin sin sin 3 a c A C = = = ∴ 4 3sin , 4 3sina A c C= = ∴ 2 2 2 248(sin sin )a c A C+ = + 1 cos2 1 cos248 2 2 A C− − = +   . ， ，则 . ，则 的最小值为 . 【点睛】本题考查解三角形，涉及正弦定理、余弦定理、最值的求法等，一般需综合利用三 角恒等变换和三角函数的性质进行解题. 19.如图，在三棱锥 中，平面 平面 ， 为等边三角形， ， 是 的中点. （1）证明： ； （2）若 ，求 到平面 的距离. 【答案】（1）证明见解析（2） 【解析】 【分析】 (1) 取 中点 ，连接 ， ,证 平面 可得. (2)作平面 的垂线，或利用三棱锥的等积转换求解. 【详解】（1）证明：取 中点 ，连接 ， . 为等边三角形， . ， 是 的中点， 为 中点，∴ . 又 ， 平面 . 2π48 24 cos2 cos 23A A   = − + −     1 348 24 cos2 sin 22 2A A  = − +    π48 24sin 2 6A = − +    π0 3A< < ∴ π π 5π26 6 6A< + < 1 πsin 2 12 6A < + ≤   ∴ 2 224 36a c≤ + < 2 2a c+ 24 P ABC− PAC ⊥ ABC PAC AB AC⊥ D BC AC PD⊥ 2AB AC= = D PAB 3 2 AC E DE PE AC ⊥ PED PAB AC E DE PE  PAC ∴ PE AC⊥  AB AC⊥ D BC E AC ED AC⊥ PE ED E= AC∴ ⊥ PED （2）方法一：取 中点 ，连接 CM. 为等边三角形， . 平面 平面 ， ， 平面 . . 又 ， 平面 . ， 为等边三角形， . 是 的中点， 到平面 的距离的 倍等于 到平面 的距离. 到平面 的距离为 . 方法二：由平面 平面 ， ， 可得 平面 ，则 . ， 为等边三角形，则 . 是 的中点， . 点 到平面 的距离为 ，设 到平面 的距离为 ， 由 ，解得 . 【点睛】本题考查空间垂直关系的转化，空间距离的求解.面面垂直、线面垂直、线线垂直之 间可以互相转化，要合理创造转化的条件.求点面距离的常用方法是作—证—求和等积转换. 20.已知椭圆 的一个焦点与抛物线 的焦点重合，且椭圆 的离心率为 . ∴ AC PD⊥ PA M  PAC ∴ CM PA⊥  PAC ⊥ ABC AB AC⊥ ∴ AB ⊥ PAC AB CM∴ ⊥ AB PA A∩ = CM∴ ⊥ PAB  2AC = PAC 3CM∴ =  D BC ∴ D PAB 2 C PAB ∴ D PAB 3 2 PAC ⊥ ABC AB AC⊥ AB ⊥ PAC AB PA⊥ 2AB AC= = PAC 1 22PABS PA AB= ⋅ ⋅ =△ D BC 1 12 2ABD ACS AB∴ = ⋅ ⋅ =△ P ABC 3PE = D PAB d 1 1 3 3D PAB P ABD PAB ABDV V S d S PE− −= ⇒ ⋅ = ⋅△ △ 3 2d = 2 2 2 2: 1( 0)x yC a ba b + = > > 2 4 3y x= C 3 2 （1）求椭圆 的标准方程； （2）直线 交椭圆 于 、 两点，线段 的中点为 ，直线 是线段 的垂直 平分线，求证：直线 过定点，并求出该定点的坐标． 【答案】（1） ；（2）直线 过定点 ，详见解析. 【解析】 【分析】 (1)由焦点和离心率可得 的值，则方程易求. (2)设出直线 的方程，与椭圆方程联立，结合线段的中点，利用根与系数的关系(或点差法) 可求出直线 的斜率，进而可表示出直线 的方程，判断其所过定点. 【详解】（1）抛物线 的焦点为 ，则 . 椭圆 的离心率 ，则 . 故椭圆 的标准方程为 . （2）方法一：显然点 在椭圆 内部，故 ，且直线 的斜率不为 . 当直线 的斜率存在且不为 时，易知 ，设直线 的方程为 ， 代入椭圆方程并化简得 . 设 ， ，则 ，解得 . 因为直线 是线段 的垂直平分线，故直线 ，即 . 令 ，此时 ，于是直线 过定点 . 当直线 的斜率不存在时，易知 ，此时直线 ，故直线 过定点 . 综上所述，直线 过定点 . C l C A B AB (1, )M t m AB m 2 2 14 x y+ = m 3 ,04      ,a c l l m 2 4 3y x= ( 3,0) 2 2 3c a b= − = C 3 2 ce a = = 2 2 22, 1a b a c= = − = C 2 2 14 x y+ = (1, )M t C 3 3 2 2t− < < l 0 l 0 0t ≠ l ( 1)y k x t= − + 2 2 2 2 2(1 4 ) (8 8 ) 4 8 4 4 0k x kt k x k kt t+ + − + − + − = 1 1( , )A x y 2 2( , )B x y 2 1 2 2 8 8 21 4 kt kx x k −+ = − =+ 1 4k t = − m AB : 4 ( 1)m y t t x− = − (4 3)y t x= − 4 3 0x − = 3 , 04x y= = m 3 ,04      l 0t = : 0m y = m 3 ,04      m 3 ,04      方法二：显然点 在椭圆 内部，故 ，且直线 的斜率不为 . 当直线 的斜率存在且不为 时，设 ， ， 则有 ， ， 两式相减得 . 由线段 的中点为 ，则 ， 故直线 的斜率 . 因为直线 是线段 的垂直平分线，故直线 ，即 . 令 ，此时 ，于是直线 过定点 . 当直线 的斜率不存在时，易知 ，此时直线 ，故直线 过定点 . 综上所述，直线 过定点 . 【点睛】本题考查圆锥曲线(椭圆)的综合问题，涉及弦的中点问题，常规方法是联立直线与 圆锥曲线的方程，利用根与系数的关系求解；也可以利用点差法求解. 21.已知函数 . （1）求曲线 在点 处的切线方程； （2）若函数 （其中 是 的导函数）有两个极值点 ， ，且 ，证明： . 【答案】（1） ；（2）证明见解析. 【解析】 【分析】 (1, )M t C 3 3 2 2t− < < l 0 l 0 1 1( , )A x y 2 2( , )B x y 2 21 1 14 x y+ = 2 22 2 14 x y+ = 1 2 1 2 1 2 1 2 ( )( ) ( )( ) 04 x x x x y y y y + − + + − = AB (1, )M t 1 2 1 22, 2x x y y t+ = + = l 1 2 1 2 1 4 y yk x x t −= = −− m AB : 4 ( 1)m y t t x− = − (4 3)y t x= − 4 3 0x − = 3 , 04x y= = m 3 ,04      l 0t = : 0m y = m 3 ,04      m 3 ,04      1( ) ln ( )f x x a x a Rx = − − ∈ ( )y f x= 1e, e  −   2( ) ( ) 2lng x x f x x ax′= ⋅ + − ( )f x′ ( )f x 1x 2x 1 2x x< 1 2 2 1( ) 0ag x xx −+ + > 2e 2e 0x y− − = (1)由题意可得点 在曲线上，求出 的值，由导数的几何意义求切线方程即可. (2)由题意得极值点 ， 是 的根，把待证式中的变量 转换为只含一个变 量再证. 【详解】（1） 的定义域为 ， . 而 ，即 ， 故所求切线的斜率为 ， 所以切线方程为 ，即 . （2）证明： ， 则 的定义域为 ， ， 若 有两个极值点 ， ，且 ， 则方程 的判别式 ，且 ， 得 ，且 . 所以 . 设 ， 1e, e  −   a 1x 2x ( ) 0g x′ = 1 2, ,x x a ( )f x (0, )+∞ 1 1(e) e ee ef a a= − − = − ⇒ = 2 1( ) 1 af x x x ′ = + − 2 1 e( ) 1f x x x ′ = + − 2 2 1 e 1( ) 1 e e ef e′ = + − = 2 1 1 ( e)e ey x+ = − 2e 2e 0x y− − = 2 2( ) ( ) 2ln 2 2ln 1g x x f x x ax x ax x′= ⋅ + − = − + + ( )g x (0, )+∞ 22 2( 1)( ) 2 2 x axg x x a x x − +′ = − + = ( )g x 1x 2x 1 2x x< 2 1 0x ax− + = 2 4 0a∆ = − > 1 2 1 20, 1x x a x x+ = > = 2a > 1 20 1x x< < < 1 2 2 1( ) ag x xx −+ + 2 1 1 1 1 1 12 2ln 1 ( 1)x ax x a x x = − + + + − + 2 1 1 1 1 1 12ln 1x ax x x x = − − + + + 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1( ) 2ln 1x x x x xx x = − + − + + + 1 1 1 1 12ln (0 1)x x xx = + − < < 1( ) 2ln (0 1)h t t t tt = + − < = 1 2 2 1( ) 0ag x xx −+ + > 1C cos 2 sin x r y r ϕ ϕ =  = + ， 0r > ϕ O x 1C π2, 6P     2C 2 (2 cos2 ) 6ρ θ+ = 1C 1( , )A ρ α 2 π, 2B ρ α +   2C 2 2 1 1 | | | |OA OB + 4sinρ θ= 2 3 1C π2, 6P     r 1( , )A ρ α 2 π, 2B ρ α +   2C 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1=| | | |OA OB ρ ρ+ + 【详解】（1）将曲线 的参数方程 化为普通方程为 ， 即 . 由 ， ，得曲线 的极坐标方程为 . 由曲线 经过点 ，则 ( 舍去), 故曲线 的极坐标方程为 . （2）由题意可知 ， , 所以 . 【点睛】本题考查参数方程与极坐标方程的转化，考查对极坐标方程含义的理解，是一道基 础题.牢记转化公式和极坐标系中 的含义即可顺利解题. 23.已知函数 ． （1）解不等式 ； （2）若对于 ， ，有 ， ，求证： ． 【答案】（1） ；（2）证明见解析. 【解析】 【分析】 (1)利用零点分段讨论法解绝对值不等式. (2)利用绝对值三角不等式即可证明结论. 【详解】（1）由 得 ， 则 或 或 解得 ，或 ，或 ，即 ， 1C cos 2 sin x r y r ϕ ϕ =  = + ， 2 2 2( 2)x y r+ − = 2 2 24 4 0x y y r+ − + − = 2 2 2x yρ = + sin yρ θ = 1C 2 24 sin 4 0rρ ρ θ− + − = 1C π2, 6P     2 2π2 4 2 sin 4 0 26 r r− × × + − = ⇒ = 2r = − 1C 4sinρ θ= 2 1 (2 cos2 ) 6ρ α+ = 2 2 2 2 π2 cos2 (2 cos2 ) 62 ρ α ρ α  + + = − =     2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 cos2 2 cos2 2 | | | | 6 6 3OA OB α α ρ ρ + −+ = + = + = ρ θ， ( ) | 2 1|f x x= − ( ) | | 3f x x< + x y R∈ 1| 3 1| 3x y− + ≤ 1| 2 1| 6y − ≤ ( 6 7)f x ≤ { | 2 4}x x− < < ( ) | | 3f x x< + | 2 1| | | 3x x− < + 1 2 2 1 3 x x x  ≥  − < + ， 10 2 1 2 3 x x x  <