(2019高考題 2019模擬題)2020高考數(shù)學(xué) 素養(yǎng)提升練(四)理(含解析)

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1、素養(yǎng)提升練(四) 本試卷分第Ⅰ卷(選擇題)和第Ⅱ卷(非選擇題)兩部分.滿分150分,考試時(shí)間120分鐘. 第Ⅰ卷 (選擇題,共60分) 一、選擇題:本大題共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.(2019·福州一中二模)已知i為虛數(shù)單位,則的實(shí)部與虛部之積等于(  ) A.- B. C.i D.-i 答案 B 解析 因?yàn)椋剑剑玦,所以的實(shí)部與虛部之積為×=.故選B. 2.(2019·漢中二模)已知集合A={x|x2-5x+4<0,x∈Z},B={m,2},若A?B,則m=(  ) A.1 B.2 C.3 D.4

2、 答案 C 解析 A={x|1

3、個(gè)數(shù)為(  ) A.3 B.2 C.1 D.0 答案 B 解析 2017年的快遞業(yè)務(wù)總數(shù)為242.4+948+9.6=1200萬(wàn)件,故2018年的快遞業(yè)務(wù)總數(shù)為1200×1.25=1500萬(wàn)件,故①正確.由此2018年9~12月同城業(yè)務(wù)量完成件數(shù)為1500×20%=300萬(wàn)件>242.4萬(wàn)件,所以比2017年有所提升,故②錯(cuò)誤.2018年9~12月國(guó)際及港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量為1500×1.4%=21萬(wàn)件,21÷9.6=2.1875,故該市郵政快遞國(guó)際及港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)超過(guò)75%,故③正確.綜上所述,正確的結(jié)論有2個(gè),故選B. 4.(2019·株洲一模)在區(qū)間[-2,2]上任意取一個(gè)數(shù)

4、x,使不等式x2-x<0成立的概率為(  ) A. B. C. D. 答案 D 解析 由x2-x<0,得00,b>0)的左、右焦點(diǎn),A1,A2分別為雙曲線C的左、右頂點(diǎn),以F1,F(xiàn)2為直徑的圓交雙曲線的漸近線l于M,N兩點(diǎn),若四邊形MA2NA1的面積為4,則b=(  ) A.2 B.2 C.4 D.4 答案 A 解析 由題意知e==,∴=2,故漸近線方程為y=2x,以F1,F(xiàn)2為直徑的圓的方程為x2

5、+y2=c2,聯(lián)立得y=±,由雙曲線與圓的對(duì)稱性知四邊形MA2NA1為平行四邊形,不妨設(shè)yM=,則四邊形MA2NA1的面積S=2a×=4,得ac=,又=,得a=1,c=,b=2,故選A. 6.(2019·全國(guó)卷Ⅰ)記Sn為等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和.已知S4=0,a5=5,則(  ) A.a(chǎn)n=2n-5 B.a(chǎn)n=3n-10 C.Sn=2n2-8n D.Sn=n2-2n 答案 A 解析 設(shè)等差數(shù)列{an}的首項(xiàng)為a1,公差為d.由S4=0,a5=5可得解得所以an=-3+2(n-1)=2n-5,Sn=n×(-3)+×2=n2-4n.故選A. 7.(2019·馬鞍山一模)函數(shù)

6、f(x)=+x2-2|x|的大致圖象為(  ) 答案 D 解析 f(1)=sin1+1-2=sin1-1<0,排除B,C,當(dāng)x=0時(shí),sinx=x=0,則x→0時(shí),→1,f(x)→1+0=1,排除A,故選D. 8.(2019·南寧二模)已知△ABC的一內(nèi)角A=,O為△ABC所在平面上一點(diǎn),滿足|OA|=|OB|=|OC|,設(shè)=m+n,則m+n的最大值為(  ) A. B.1 C. D.2 答案 A 解析 由題意可知,O為△ABC外接圓的圓心,如圖所示, 在圓O中,∠CAB所對(duì)應(yīng)的圓心角為,點(diǎn)B,C為定點(diǎn),點(diǎn)A為優(yōu)弧上的動(dòng)點(diǎn),則點(diǎn)A,B,C,O滿足題中的已知條件,延長(zhǎng)

7、AO交BC于點(diǎn)D,設(shè)=λ,由題意可知,==+,由于B,C,D三點(diǎn)共線,據(jù)此可得,+=1,則m+n=λ,則m+n的最大值即λ=的最大值,由于||為定值,故||最小時(shí),m+n取得最大值,由幾何關(guān)系易知當(dāng)AB=AC時(shí),||取得最小值,此時(shí)λ==.故選A. 9.(2019·合肥二模)已知橢圓+=1(a>b>0)的左、右焦點(diǎn)分別為F1,F(xiàn)2,右頂點(diǎn)為A,上頂點(diǎn)為B,以線段F1A為直徑的圓交線段F1B的延長(zhǎng)線于點(diǎn)P,若F2B∥AP,則該橢圓的離心率是(  ) A. B. C. D. 答案 D 解析 解法一:如圖所示, 以線段F1A為直徑的圓的方程為2+y2=2,化為x2-(a-c)x+

8、y2-ac=0.直線F1B的方程為bx-cy+bc=0,聯(lián)立 解得P, kAP=,kF2B=-. ∵F2B∥AP,∴=-, 化為e2=,e∈(0,1),解得e=.故選D. 解法二:F1A為圓的直徑,∴∠F1PA=90°. ∵F2B∥AP,∴∠F1BF2=90°,∴2a2=(2c)2, 解得e=.故選D. 10.(2019·鄭州一模)已知函數(shù)f(x)= 的圖象關(guān)于y軸對(duì)稱,則y=sinx的圖象向左平移________個(gè)單位,可以得到y(tǒng)=cos(x+a+b)的圖象.(  ) A. B. C. D.π 答案 D 解析 函數(shù)f(x)=的圖象關(guān)于y軸對(duì)稱,故f(x)=f

9、(-x),所以sin(x+a)=cos(-x+b)=cos(x-b),整理得2kπ+a=-b(k∈Z), 所以a+b=2kπ+(k∈Z), 則y=cos(x+a+b)=cos=-sinx, 即y=sinx的圖象向左平移π個(gè)單位, 得到y(tǒng)=sin(x+π)=-sinx.故選D. 11.(2019·大同一模)已知三棱錐P-ABC的四個(gè)頂點(diǎn)都在半徑為3的球面上,AB⊥AC,則該三棱錐體積的最大值是(  ) A. B. C. D.64 答案 A 解析 設(shè)AB=m,AC=n,則S△ABC=mn,△ABC外接圓的直徑為,如圖, 三棱錐P-ABC體積的最大值為×mn×PO1=×m

10、n×≤×,設(shè)t=,則f(t)=t(+3),f′(t)=,令f′(t)=0,得t=8,f(t)在(0,8)上遞增,在[8,9]上遞減,∴f(t)max=f(8)=,即該三棱錐體積的最大值是.故選A. 12.(2019·天津高考)已知函數(shù)f(x)= 若關(guān)于x的方程f(x)=-x+a(a∈R)恰有兩個(gè)互異的實(shí)數(shù)解,則a的取值范圍為(  ) A. B. C.∪{1} D.∪{1} 答案 D 解析 如圖,分別畫(huà)出兩函數(shù)y=f(x)和y=-x+a的圖象. (1)先研究當(dāng)0≤x≤1時(shí),直線y=-x+a與y=2的圖象只有一個(gè)交點(diǎn)的情況. 當(dāng)直線y=-x+a過(guò)點(diǎn)B(1,2)時(shí), 2

11、=-+a,解得a=. 所以0≤a≤. (2)再研究當(dāng)x>1時(shí),直線y=-x+a與y=的圖象只有一個(gè)交點(diǎn)的情況: ①相切時(shí),由y′=-=-,得x=2,此時(shí)切點(diǎn)為,則a=1. ②相交時(shí),由圖象可知直線y=-x+a從過(guò)點(diǎn)A向右上方移動(dòng)時(shí)與y=的圖象只有一個(gè)交點(diǎn).過(guò)點(diǎn)A(1,1)時(shí),1=-+a,解得a=.所以a≥. 結(jié)合圖象可得,所求實(shí)數(shù)a的取值范圍為∪{1}.故選D. 第Ⅱ卷 (非選擇題,共90分) 二、填空題:本大題共4小題,每小題5分,共20分. 13.(2019·寶雞二模)已知曲線f(x)=x3在點(diǎn)(1,f(1))處的切線的傾斜角為α,則的值為_(kāi)_______. 答案  解

12、析 因?yàn)榍€f(x)=x3,所以函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)f′(x)=2x2,可得f′(1)=2,因?yàn)榍€f(x)=x3在點(diǎn)(1,f(1))處的切線的傾斜角為α,所以tanα=f′(1)=2,所以===. 14.(2019·江蘇高考)如圖是一個(gè)算法流程圖,則輸出的S的值是________. 答案 5 解析 第一次循環(huán),S=,x=2;第二次循環(huán),S=+=,x=3;第三次循環(huán),S=+=3,x=4;第四次循環(huán),S=3+=5,滿足x≥4,結(jié)束循環(huán).故輸出的S的值是5. 15.(2019·郴州二模)某高校開(kāi)展安全教育活動(dòng),安排6名老師到4個(gè)班進(jìn)行講解,要求1班和2班各安排一名老師,其余兩個(gè)班各安排

13、兩名老師,其中劉老師和王老師不在一起,則不同的安排方案有________種. 答案 156 解析 安排6名老師到4個(gè)班,其中按1,1,2,2分法,共有CCCC=180種,劉老師和王老師分配到一個(gè)班,共有CCA=24種,所以劉老師和王老師不在一起的安排方案有180-24=156種. 16.(2019·海南二模)已知菱形ABCD,E為AD的中點(diǎn),且BE=3,則菱形ABCD面積的最大值為_(kāi)_______. 答案 12 解析 設(shè)AE=x,則AB=AD=2x,∵兩邊之和大于第三邊,兩邊之差小于第三邊,∴即?∴x∈(1,3),設(shè)∠BAE=θ,在△ABE中,由余弦定理可知9=(2x)2+x2-2·

14、2x·xcosθ,即cosθ=,S菱形ABCD=2x·2x·sinθ=4x2=,令t=x2,則t∈(1,9),則S菱形ABCD=, 當(dāng)t=5時(shí),即x=時(shí),S菱形ABCD有最大值12. 三、解答題:共70分.解答應(yīng)寫(xiě)出文字說(shuō)明、證明過(guò)程或演算步驟.第17~21題為必考題,每個(gè)試題考生都必須作答.第22、23題為選考題,考生根據(jù)要求作答. (一)必考題:60分. 17.(本小題滿分12分)(2019·濰坊市三模)設(shè)數(shù)列{an}滿足a1·2a2·3a3·…·nan=2n(n∈N*). (1)求{an}的通項(xiàng)公式; (2)求數(shù)列的前n項(xiàng)和Sn. 解 (1)由n=1得a1=2, 因?yàn)閍1

15、·2a2·3a3·…·nan=2n, 當(dāng)n≥2時(shí),a1·2a2·3a3·…·(n-1)an-1=2n-1, 由兩式作商得,an=(n>1且n∈N*), 又因?yàn)閍1=2符合上式, 所以an=(n∈N*). (2)設(shè)bn=, 則bn=n+n·2n, 所以Sn=b1+b2+…+bn=(1+2+…+n)+(2+2·22+3·23+…+(n-1)·2n-1+n·2n), 設(shè)Tn=2+2·22+3·23+…+(n-1)·2n-1+n·2n, ① 所以2Tn=22+2·23+…+(n-2)·2n-1+(n-1)·2n+n·2n+1,?、? ①-②得,-Tn=2+22+23+…+2n-n·2

16、n+1, 所以Tn=(n-1)·2n+1+2. 所以Sn=Tn+, 即Sn=(n-1)·2n+1++2. 18.(本小題滿分12分)(2019·湖南、湖北八市十二校聯(lián)合調(diào)研)近期,某公交公司分別推出支付寶和微信掃碼支付乘車活動(dòng),活動(dòng)設(shè)置了一段時(shí)間的推廣期,由于推廣期內(nèi)優(yōu)惠力度較大,吸引越來(lái)越多的人開(kāi)始使用掃碼支付.某線路公交車隊(duì)統(tǒng)計(jì)了活動(dòng)剛推出一周內(nèi)每一天使用掃碼支付的人次,用x表示活動(dòng)推出的天數(shù),y表示每天使用掃碼支付的人次(單位:十人次),統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如表1所示: 表1: x 1 2 3 4 5 6 7 y 6 11 21 34 66 101 196

17、 根據(jù)以上數(shù)據(jù),繪制了如圖所示的散點(diǎn)圖. (1)根據(jù)散點(diǎn)圖判斷,在推廣期內(nèi)y=a+bx與y=c·dx(c,d均為大于零的常數(shù))哪一個(gè)適宜作為掃碼支付的人次y關(guān)于活動(dòng)推出天數(shù)x的回歸方程類型?(給出判斷即可,不必說(shuō)明理由) (2)根據(jù)(1)的判斷結(jié)果及表1中的數(shù)據(jù),求y關(guān)于x的回歸方程,并預(yù)測(cè)活動(dòng)推出第8天使用掃碼支付的人次; (3)推廣期結(jié)束后,車隊(duì)對(duì)乘客的支付方式進(jìn)行統(tǒng)計(jì),結(jié)果如表2: 表2: 支付方式 現(xiàn)金 乘車卡 掃碼 比例 10% 60% 30% 已知該線路公交車票價(jià)為2元,使用現(xiàn)金支付的乘客無(wú)優(yōu)惠,使用乘車卡支付的乘客享受8折優(yōu)惠,掃碼支付的乘客隨機(jī)優(yōu)惠

18、,根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果得知,使用掃碼支付的乘客,享受7折優(yōu)惠的概率為,享受8折優(yōu)惠的概率為,享受9折優(yōu)惠的概率為.根據(jù)所給數(shù)據(jù)以事件發(fā)生的頻率作為相應(yīng)事件發(fā)生的概率,估計(jì)一名乘客一次乘車的平均費(fèi)用. 參考數(shù)據(jù): xiyi xivi 100.54 62.14 1.54 25.35 50.12 3.47 參考公式:對(duì)于一組數(shù)據(jù)(u1,v1),(u2,v2),…,(un,vn),其回歸直線=+u的斜率和截距的最小二乘估計(jì)公式分別為=,=-. 解 (1)根據(jù)散點(diǎn)圖判斷,y=c·dx適宜作為掃碼支付的人數(shù)y關(guān)于活動(dòng)推出天數(shù)x的回歸方程類型. (2)∵y=c·dx,兩邊同時(shí)取常

19、用對(duì)數(shù)得,lg y=lg (c·dx)=lg c+xlg d; 設(shè)lg y=v,∴v=lg c+xlg d, ∵=4,=1.54,x=140, ∴====0.25. 把樣本中心點(diǎn)(4,1.54)代入v=lg c+xlg d,得 =0.54 , ∴=0.54+0.25x,∴=0.54+0.25x, ∴y關(guān)于x的回歸方程式為=100.54+0.25x=100.54×(100.25)x=3.47×100.25x, 把x=8代入上式,=3.47×102=347. 活動(dòng)推出第8天使用掃碼支付的人次為3470. (3)記一名乘客乘車支付的費(fèi)用為Z, 則Z的取值可能為2,1.8,1.6

20、,1.4, P(Z=2)=0.1;P(Z=1.8)=0.3×=0.15; P(Z=1.6)=0.6+0.3×=0.7;P(Z=1.4)=0.3×=0.05, 分布列為: Z 2 1.8 1.6 1.4 P 0.1 0.15 0.7 0.05 所以,一名乘客一次乘車的平均費(fèi)用為 2×0.1+1.8×0.15+1.6×0.7+1.4×0.05=1.66(元). 19.(本小題滿分12分)(2019·廣州市二模)如圖,在四棱錐P-ABCD中,底面ABCD為菱形,∠BAD=60°,∠APD=90°,且AD=PB. (1)求證:平面PAD⊥平面ABCD; (2)若

21、AD⊥PB,求二面角D-PB-C的余弦值. 解 (1)證明:如圖,取AD的中點(diǎn)O,連接OP,OB,BD, 因?yàn)榈酌鍭BCD為菱形, ∠BAD=60°, 所以AD=AB=BD. 因?yàn)镺為AD的中點(diǎn), 所以O(shè)B⊥AD. 在△APD中,∠APD=90°,O為AD的中點(diǎn), 所以PO=AD=AO. 設(shè)AD=PB=2a,則OB=a,PO=OA=a, 因?yàn)镻O2+OB2=a2+3a2=4a2=PB2, 所以O(shè)P⊥OB. 因?yàn)镺P∩AD=O,OP?平面PAD,AD?平面PAD, 所以O(shè)B⊥平面PAD. 因?yàn)镺B?平面ABCD, 所以平面PAD⊥平面ABCD. (2)解法一:

22、因?yàn)锳D⊥PB, AD⊥OB,OB∩PB=B, PB?平面POB, OB?平面POB, 所以AD⊥平面POB. 所以PO⊥AD. 由(1)得PO⊥OB,AD⊥OB, 所以O(shè)A,OB,OP所在的直線兩兩互相垂直. 以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn),分別以O(shè)A,OB,OP所在直線為x軸、y軸、z軸建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系. 設(shè)AD=2,則A(1,0,0),D(-1,0,0),B(0,,0),P(0,0,1), 所以=(-1,0,-1),=(0,,-1),==(-2,0,0), 設(shè)平面PBD的法向量為n=(x1,y1,z1), 則 令y1=1,則x1=-,z1=, 所以n=(-,1

23、,). 設(shè)平面PBC的法向量為m=(x2,y2,z2), 則 令y2=1,則x2=0,z2=, 所以m=(0,1,). 設(shè)二面角D-PB-C為θ,由于θ為銳角, 所以|cosθ|=|cos〈m,n〉|==. 所以二面角D-PB-C的余弦值為. 解法二:因?yàn)锳D⊥PB, AD⊥OB,OB∩PB=B, PB?平面POB, OB?平面POB, 所以AD⊥平面POB. 所以PO⊥AD. 所以PO=a,PD=a. 過(guò)點(diǎn)D作DH⊥PB,H為垂足, 過(guò)點(diǎn)H作HG∥BC交PC于點(diǎn)G,連接DG, 因?yàn)锳D⊥PB,BC∥AD, 所以BC⊥PB,即HG⊥PB. 所以∠DHG

24、為二面角D-PB-C的平面角. 在等腰△BDP中,BD=BP=2a,PD=a, 根據(jù)等面積法可以求得DH=a. 進(jìn)而可以求得PH=a, 所以HG=a,PG=a. 在△PDC中,PD=a,DC=2a,PC=2a, 所以cos∠DPC==. 在△PDG中,PD=a,PG=a,cos∠DPC=, 所以DG2=PD2+PG2-2PD·PG·cos∠DPG=a2,即DG=a. 在△DHG中,DH=a,HG=a,DG=a, 所以cos∠DHG==. 所以二面角D-PB-C的余弦值為. 20.(本小題滿分12分)(2019·揚(yáng)州一模)已知直線x=-2上有一動(dòng)點(diǎn)Q,過(guò)點(diǎn)Q作直線l1垂直

25、于y軸,動(dòng)點(diǎn)P在l1上,且滿足·=0(O為坐標(biāo)原點(diǎn)),記點(diǎn)P的軌跡為曲線C. (1)求曲線C的方程; (2)已知定點(diǎn)M,N,A為曲線C上一點(diǎn),直線AM交曲線C于另一點(diǎn)B,且點(diǎn)A在線段MB上,直線AN交曲線C于另一點(diǎn)D,求△MBD的內(nèi)切圓半徑r的取值范圍. 解 (1)設(shè)點(diǎn)P(x,y),則Q(-2,y), ∴=(x,y),=(-2,y). ∵·=0,∴·=-2x+y2=0,即y2=2x. 所以曲線C的方程為y2=2x. (2)設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),D(x3,y3),直線BD與x軸交點(diǎn)為E,直線AB與內(nèi)切圓的切點(diǎn)為T. 設(shè)直線AM的方程為y=k,則聯(lián)立方程組得k2x2

26、+(k2-2)x+=0, ∴x1x2=且01, ∴r=在區(qū)間(1,+∞)上單調(diào)遞增, 則r>=-1, 即r的取值范圍為(-1,+∞). 21.(本小題滿分12分)(2

27、019·湖南永州三模)已知函數(shù)f(x)=ln -ax+(a,b>0),對(duì)任意x>0,都有f(x)+f=0. (1)討論f(x)的單調(diào)性; (2)當(dāng)f(x)存在三個(gè)不同的零點(diǎn)時(shí),求實(shí)數(shù)a的取值范圍. 解 (1)由f(x)+f=ln -ax++ln -+=0,得b=4a, f(x)=ln -ax+,f′(x)=-a-=(x>0). 令h(x)=-ax2+x-4a, 若Δ=1-16a2≤0時(shí),求得a≥,此時(shí)h(x)≤0,f′(x)≤0,f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減. 若Δ=1-16a2>0,即00,x2=>0,h(x)開(kāi)口向下, 當(dāng)0

28、0,f(x)單調(diào)遞增; 當(dāng)x>x2時(shí),h(x)<0,f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減. 綜上所述,當(dāng)a≥時(shí),f(x)單調(diào)遞減;當(dāng)0

29、1,x2)上單調(diào)遞增, f(x1)f(2)=0, f=-ln 2a2-+4a3, 令g(a)=-ln 2a2-+4a3, g′(a)=-++12a2=, 令h(a)=12a4-2a+1,h′(a)=48a3-2,由h′(a)=48a3-2=0,求得a0=>,當(dāng)00, f=g(a)=-ln 2a2-+4a3在上單調(diào)遞增, 故f=g(a)0,>x2, 由零點(diǎn)存在性定理知f(x)在區(qū)間有一個(gè)根,設(shè)為x0, 又f(x0)+f=0,得f=0,0<

30、f(x)的另一個(gè)零點(diǎn), 故當(dāng)0

31、cosθ-4sinθ,所以ρ2=4ρcosθ-4ρsinθ. 即x2+y2=4x-4y,(x-2)2+(y+2)2=8. 所以曲線C2是以(2,-2)為圓心,2為半徑的圓. (2)將代入(x-2)2+(y+2)2=8. 整理得t2-4tcosα-4=0. 設(shè)點(diǎn)A,B所對(duì)應(yīng)的參數(shù)分別為t1,t2, 則t1+t2=4cosα,t1t2=-4. +======. 解得cos2α=,則sinα=. 23.(本小題滿分10分)[選修4-5:不等式選講] (2019·郴州三摸)已知f(x)=|ax+2|. (1)當(dāng)a=2時(shí),求不等式f(x)>3x的解集; (2)若f(1)≤M,f(2)≤M,證明:M≥. 解 (1)當(dāng)a=2時(shí),不等式f(x)>3x可化為|2x+2|>3x. 當(dāng)x≤-1時(shí),-2x-2>3x,x<-,所以x≤-1; 當(dāng)x>-1時(shí),2x+2>3x,x<2,所以-13x的解集是(-∞,2). (2)證明:由f(1)≤M,f(2)≤M,得M≥|a+2|,M≥|2a+2|,3M=2M+M≥2|a+2|+|2a+2|, 又2|a+2|+|2a+2|≥|4-2|=2, 所以3M≥2,即M≥. 18

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