《（浙江專版）2020屆高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 滾動檢測三（1-6章）（含解析）.docx》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《（浙江專版）2020屆高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 滾動檢測三（1-6章）（含解析）.docx（13頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

滾動檢測三(1～6章) (時間：120分鐘　滿分：150分) 第Ⅰ卷(選擇題　共40分) 一、選擇題(本大題共10小題，每小題4分，共40分．在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的) 1．已知全集為R，集合A＝{x|2x≥1}，B＝{x|x2－6x＋8≤0}，則A∩(?RB)等于(　　) A．{x|x≤0} B．{x|2≤x≤4} C．{x|0≤x<2或x>4} D．{x|x<2或x>4} 答案　C 解析　因為A＝{x|2x≥1}＝{x|x≥0}，B＝{x|x2－6x＋8≤0}＝{x|2≤x≤4}，所以?RB＝{x|x<2或x>4}，所以A∩(?RB)＝{x|0≤x<2或x>4}，故選C. 2．“α>”是“sinα>”的(　　) A．充分不必要條件 B．必要不充分條件 C．充要條件 D．既不充分也不必要條件 答案　D 解析　當(dāng)π<α<時，sinα<0，充分性不成立； 而sinα>時，α可?。?，必要性不成立； 故“α>”是“sinα>”的既不充分也不必要條件． 故選D. 3．已知函數(shù)f(x)＝3x3－ax2＋x－5在區(qū)間[1,2]上單調(diào)遞增，則a的取值范圍是(　　) A．(－∞，5] B．(－∞，5) C. D．(－∞，3] 答案　A 解析　f′(x)＝9x2－2ax＋1， ∵f(x)＝3x3－ax2＋x－5在區(qū)間[1,2]上單調(diào)遞增， ∴f′(x)＝9x2－2ax＋1≥0在區(qū)間[1,2]上恒成立． 即a≤＝，即a≤5. 4．已知定義在R上的函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)為f′(x)，對任意x∈R滿足f(x)＋f′(x)<0，則下列結(jié)論正確的是(　　) A．2f(ln2)>3f(ln3) B．2f(ln2)<3f(ln3) C．2f(ln2)≥3f(ln3) D．2f(ln2)≤3f(ln3) 答案　A 解析　由題意設(shè)g(x)＝exf(x)， 則g′(x)＝exf(x)＋exf′(x)＝ex[f(x)＋f′(x)]． ∵對任意x∈R滿足f(x)＋f′(x)<0，ex>0， ∴對任意x∈R滿足g′(x)<0，則函數(shù)g(x)在R上單調(diào)遞減． ∵ln2g(ln3)，即2f(ln2)>3f(ln3)，故選A. 5．已知函數(shù)f(x)＝(其中e為自然對數(shù)的底數(shù))，則y＝f(x)的大致圖象為(　　) 答案　D 解析　令g(x)＝ex－5x－1，則g′(x)＝ex－5，所以易知函數(shù)g(x)在區(qū)間(－∞，ln5)內(nèi)單調(diào)遞減，在區(qū)間(ln5，＋∞)內(nèi)單調(diào)遞增．又g(ln5)＝4－5ln5<0，所以g(x)有兩個零點x1，x2，因為g(0)＝0，g(2)＝e2－11<0，g(3)＝e3－16>0，所以x1＝0，x2∈(2,3)，且當(dāng)x<0時，g(x)>0，f(x)>0；當(dāng)x1x2時，g(x)>0，f(x)>0，選項D滿足條件，故選D. 6.將函數(shù)f(x)＝－2cosωx(ω>0)的圖象向左平移φ個單位長度，得到的部分圖象如圖所示，則φ的值為(　　) A. B. C. D. 答案　C 解析　設(shè)將函數(shù)y＝f(x)的圖象平移后得到函數(shù)g(x)的圖象，由圖象可知g(x)的最小正周期為π，所以ω＝2，則g(x)＝－2cos2(x＋φ)．又g＝－2cos2＝2，且0<φ<，所以φ＝，故選C. 7．已知x，y滿足約束條件若存在(x，y)滿足y＝logax(a>0，且a≠1)，則實數(shù)a的取值范圍是(　　) A．[，] B．(1,] C．(1，] D.∪(1，] 答案　D 解析　作出可行域如圖中陰影部分(含邊界)所示， 由可得C(1,1)， 由可得B(3,3)， 由可得A， 當(dāng)函數(shù)y＝logax(a>0，且a≠1)的圖象過點 A時，a＝， 當(dāng)直線y＝x與函數(shù)y＝logax的圖象相切時，y′＝， 設(shè)切點為(x0，y0)， 則解得 由圖可知實數(shù)a的取值范圍是∪(1，]． 8．已知函數(shù)f(x)＝asinωx＋sin(a>0，ω>0)，對任意的x1，x2∈R，都有f(x1)＋f(x2)≤2，若f(x)在[0，π]上的值域為，則實數(shù)ω的取值范圍是(　　) A. B. C. D. 答案　B 解析　f(x)＝asinωx＋sin ＝sinωx＋cosωx ＝sin(ωx＋φ)(其中tanφ＝)， 因為對任意的x1，x2∈R，都有f(x1)＋f(x2)≤2， 所以函數(shù)f(x)的最大值為， 即＝， 又a>0，所以a＝1， 所以f(x)＝sinωx＋cosωx＝sin. 當(dāng)x∈[0，π]時，因為ω>0， 所以ωx＋∈， 又f(x)在[0，π]上的值域為， 所以f(x)在[0，π]上的最小值為，最大值為， 則由正弦函數(shù)的圖象可知≤ωπ＋≤， 解得≤ω≤. 9．若方程＝kx－2恰有兩個不同的實根，則實數(shù)k的取值范圍是(　　) A．(－2，－1)∪(0,4) B.∪ C.∪(1,4) D．(0,1)∪(1,4) 答案　D 解析　方法一　代數(shù)求解：方程可化為 或或 經(jīng)檢驗知，當(dāng)k＝1或k＝－2時，方程均有一個實根，不滿足條件，故k≠1，且k≠－2， 所以要使方程＝kx－2恰有兩個不同的實根， 只需解得k∈(0,1)∪(1,4)． 方法二　幾何求解：求方程＝kx－2恰有兩個不同的實根時實數(shù)k的取值范圍，即求函數(shù)的圖象與直線y＝kx－2有兩個不同的交點時k的取值范圍，作出圖象如圖所示，由圖知k∈(0,1)∪(1,4)． 10．(2018長沙模擬)若函數(shù)f(x)在區(qū)間A上，?a，b，c∈A，f(a)，f(b)，f(c)為一個三角形的三邊長，則稱函數(shù)f(x)為“三角形函數(shù)”．已知函數(shù)f(x)＝xlnx＋m在區(qū)間上是“三角形函數(shù)”，則實數(shù)m的取值范圍為(　　) A. B. C. D. 答案　D 解析　由題意知，若f(x)為區(qū)間D上的“三角形函數(shù)”，則在區(qū)間D上，函數(shù)f(x)的最大值N和最小值n應(yīng)滿足： N<2n.由函數(shù)f(x)＝xlnx＋m在區(qū)間上是“三角形函數(shù)”，f′(x)＝lnx＋1， 當(dāng)x∈時，f′(x)<0，函數(shù)f(x)單調(diào)遞減； 當(dāng)x∈時，f′(x)>0，函數(shù)f(x)單調(diào)遞增． 故當(dāng)x＝時，函數(shù)f(x)取得最小值－＋m， 又f(e)＝e＋m，f＝－＋m， 故當(dāng)x＝e時，函數(shù)f(x)取得最大值e＋m， 所以00)在x＝2處有極大值16，則c＝________，k＝________. 答案　6　16 解析　∵f(x)＝x3－2cx2＋c2x－k(c>0)， ∴f′(x)＝3x2－4cx＋c2＝(x－c)(3x－c)(c>0)， 當(dāng)f′(x)>0時，x<或x>c， 當(dāng)f′(x)<0時，0且滿足不等式33a＋2>34a＋1. (1)解不等式loga(3x＋2)0，∴cos＝－， ∴cos2x0＝cos ＝coscos＋sinsin ＝＋＝. 20．(15分)已知向量＝(6,1)，＝(x，y)，＝(－2，－3)． (1)若∥，求x與y之間的關(guān)系式； (2)在(1)的條件下，若⊥，求x，y的值及四邊形ABCD的面積． 解　(1)∵＝＋＋＝(x＋4，y－2)， ∴＝－＝(－x－4,2－y)． 又∥且＝(x，y)， ∴x(2－y)－y(－x－4)＝0，即x＋2y＝0.① (2)由于＝＋＝(x＋6，y＋1)， ＝＋＝(x－2，y－3)， 又⊥，∴＝0， 即(x＋6)(x－2)＋(y＋1)(y－3)＝0.② 聯(lián)立①②，化簡得y2－2y－3＝0. 解得y＝3或y＝－1.故當(dāng)y＝3時，x＝－6， 此時＝(0,4)，＝(－8,0)， ∴S四邊形ABCD＝||||＝16； 當(dāng)y＝－1時，x＝2，此時＝(8,0)，＝(0，－4)， ∴S四邊形ABCD＝||||＝16. 故四邊形ABCD的面積為16. 21．(15分)在△ABC中，a，b，c分別為角A，B，C的對邊，已知cos2A－3cos(B＋C)＝1. (1)求角A的值； (2)若a＝2，求b＋c的取值范圍． 解　(1)由cos2A－3cos(B＋C)＝1， 得2cos2A＋3cosA－2＝0， 即(2cosA－1)(cosA＋2)＝0， 解得cosA＝或cosA＝－2(舍去)． ∵02，∴20，所以當(dāng)x∈(0,2)時，f′(x)<0，函數(shù)y＝f(x)單調(diào)遞減；當(dāng)x∈(2，＋∞)時，f′(x)>0，函數(shù)y＝f(x)單調(diào)遞增， 所以f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(0,2)，單調(diào)遞增區(qū)間為(2，＋∞)． (2)由(1)知，當(dāng)k≤0時，函數(shù)f(x)在(0,2)上單調(diào)遞減，故f(x)在(0,2)上不存在極值點； 當(dāng)k>0時，設(shè)函數(shù)g(x)＝ex－kx，x∈[0，＋∞)． 因為g′(x)＝ex－k＝ex－elnk. 當(dāng)00，y＝g(x)單調(diào)遞增，故f(x)在(0,2)上不存在兩個極值點． 當(dāng)k>1時，得x∈(0，lnk)時，g′(x)＝ex－k<0，函數(shù)y＝g(x)單調(diào)遞減；x∈(lnk，＋∞)時，g′(x)＝ex－k>0，函數(shù)y＝g(x)單調(diào)遞增． 所以函數(shù)y＝g(x)的最小值為g(lnk)＝k(1－lnk)． 函數(shù)f(x)在(0,2)上存在兩個極值點， 當(dāng)且僅當(dāng)解得e

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