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原创(新教材)下学期高二期末备考金卷数学学生版_E015高中全科试卷_数学试题_选修3_04.期末试卷_3.期末备考金卷

  • 2026-02-15 19:09:55 2026-02-15 14:12:06

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原创(新教材)下学期高二期末备考金卷数学学生版_E015高中全科试卷_数学试题_选修3_04.期末试卷_3.期末备考金卷
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11 页
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2026-02-15 14:12:06

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(新教材)下学期高二期末备考金卷 数 学 注意事项: 1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴 在答题卡上的指定位置。 2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在 试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。 3.非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和 答题卡上的非答题区域均无效。 4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。 第Ⅰ卷(选择题) 一、单项选择题:本题共8小题,每小题5分,共40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 A  x ax1,aR  , B1,1 ,若A B,则所有a的取值构成的集合为( ) 1 1,1 0,1 1,0,1 A.2013~2020年,年光伏新增装机规模同比(与上年相比)增幅逐年递减 A. B. C. D. B.2013~2020年,年光伏发电量与年份成负相关 z 1  C.2013~2020年,年新增装机规模中,分布式的平均值大于集中式的平均值 2.设复数z 、z 在复平面内对应的点关于实轴对称,若z 2i,则 z ( ) 1 2 1 2 D.2013~2020年,每年光伏发电量占全国发电总量的比重与年份成正相关 3 4 3 4 3 4 3 4 △ABC A,B,C a b c acosB 3bsin Aa B  i  i   i   i 4. 的内角 的对边分别为 , , ,已知 ,则 ( ) A.5 5 B.5 5 C. 5 5 D. 5 5 π π π 2π 3.为达成“碳达峰、碳中和”的目标,我们需坚持绿色低碳可持续发展道路,可再生能源将会有一个 A.6 B.3 C.2 D. 3 快速发展的阶段.太阳能是一种可再生能源,光伏是太阳能光伏发电系统的简称,主要有分布式与集 5.某公司为激励创新,计划逐年加大研发资金投入,若该公司2020年全年投入研发资金130万元,在 中式两种方式.下面的图表是近年来中国光伏市场发展情况表,则下列结论中正确的是( ) 此基础上,每年投入的研发资金比上一年增长12%,则该公司全年投入的研发资金开始超过200万元 的年份是( )(参考数据∶ , , ) lg1.120.05 lg1.30.11 lg20.30 A.2021年 B.2022年 C.2023年 D.2024年 a  S S  6.已知 n 是各项均为正数的等比数列,其前 n 项和为 n,且 n 是等差数列,则下列结论错误的 是( ) 封封密密不不订订装装只只卷卷此此 号号位位座座 号号场场考考 号号证证考考准准 名名姓姓 级级班班a S  a S  的是( ) A. n n 是等差数列 B. n n 是等比数列 S  C.  a n 2 是等差数列 D.   n n 是等比数列 x2 y2 C:  1a0,b0 7.已知双曲线 a2 b2 的左、右焦点分别为F ,F ,P为双曲线C上的一点,若 1 2   1 MF MO b2 线段 PF 1 与y轴的交点M 恰好是线段 PF 1 的中点, 1 4 ,其中,O为坐标原点,则双曲 线C的渐近线方程为( ) 1 y  x A. 2 B.y x C.y  3x D.y 2x A2,1 l C:x2  y2 2y170 M,N  A  M    A  N   8.过点 作直线 交圆 于 两点,设 ,则实数 的取 值范围为( ) f x f x 2π A. 的最小正周期为 B. 的最大值为2  1  5   5 1 5,  ,1  , A.   5   B. 5,1 C.   2   D.   2 5    5π π   π  , f x C. f x 在区间   12 12  上单调递增 D.   6  为偶函数 二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目 3xx3, x0 f x 要求.全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分. 12.已知函数 2x 1, x0 ,若关于 x 的方程4f 2x4a f x2a30有5个不 n  1 ax2  9.若  x   展开式所有项的系数之和与二项式系数之和均为32,则下面结论正确的是( ) 同的实根,则实数 a 可能的取值有( ) 3 4 5 7     n5 x4 A. 2 B. 3 C. 4 D. 6 A. B.展开式中含 的系数为270 90x C.展开式的第4项为 D.展开式中含有常数项 m n   第Ⅱ卷(非选择题) 10.已知 , 是两条不相同的直线, , 是两个不重合的平面,则下列命题中真命题有( ) m n m//n // m m n n// 三、填空题:本大题共4小题,每小题5分. A.若 , , ,则 B.若 , , ,则 1 0.9 2 0.63 1 13.已知某种元件的使用寿命超过 年的概率为 ,超过 年的概率为 ,若一个这种元件使用  m mn n// // m n// mn C.若 , , ,则 D.若 , , ,则 年时还未失效,则这个元件使用寿命超过2年的概率为_________. f x AsinxA0,0,0 π 11.函数 的部分图象如图所示,则下列结论中正确 14.给出下列命题:  ①由变量x和y的数据得到其回归直线方程l: yˆ b ˆ xaˆ ,则l一定经过点 P x,y ; ②在回归分析模型中,残差平方和越小,说明模型的拟合效果越好; ③线性相关系数r越大,两个变量的线性相关性越强,反之,线性相关性越弱; y  0.5x10 x y 0.5 ④在回归直线方程 中,当解释变量 每增加一个单位时,预报变量 增加 个单位. 其中真命题的序号是______. 18.(12分)已知数列 a n  的前 n 项和为 S n,且 a 1 2 ,当 n2 时, a n  S n 2n1 . 15.若函数 f(x)ex x 图象在点  x 0 , f x 0  处的切线方程为 y kxb ,则 kb 的最小值为 a  (1)求数列 n 的通项公式; __________. b log S c b S c  T (2)设 n 2 n,设 n n n,求数列 n 的前 n 项和为 n. 22 11 3443 94249 2 16.回文数是指从左到右与从右到左读都一样的正整数,如 , , , 等,显然 位回文 数有9个:11,22,33, ,99,3位回文数有90个:101,111,121, ,191,202, ,999.    (1)4位回文数有__________个. 2n1(nN ) (2)  位回文数有__________个. 四、解答题:本大题共6个大题,共70分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤. △ABC A B C a b c atanB (2ca)tan A 17.(10分)已知在 中,内角 , , 所对的边分别为 , , , . (1)求B; π A (2)若 4,b2 3,求△ABC的面积. 333 19.(12分)三阶魔方为 的正方体结构,由26个色块组成.常规竞速玩法是将魔方打乱,然后 在最短的时间内复原. (1)某魔方爱好者进行一段时间的魔方还原训练,每天魔方还原的平均速度 y (秒)与训练天数x (天)有关,经统计得到如下数据: x (天) 1 2 3 4 5 6 7 y (秒) 99 99 45 32 30 24 21b AC  PBD y a (1)求证: 平面 ; 现用 x ,作为回归方程类型,请利用表中数据,求出该回归方程,并预测该魔方爱好者经过长 APBC (2)求钝二面角 的余弦值. y 期训练后最终每天魔方还原的平均速度 约为多少秒(精确到1秒); (2)现有一个复原好的三阶魔方,白面朝上,只可以扭动最外侧的六个表面.某人按规定将魔方随机 EX 扭动两次,每次均顺时针转动 90 ,记顶面白色色块的个数为X ,求X 的分布列及数学期望 . 1 z  参考数据(其中 i x ). i 参考公式: 7 7 z y z z2 7z2 i i i i1 i1 184.5 0.37 0.55 u ,v  u ,v  u ,v  v u 对于一组数据 1 1 , 2 2 ,…, n n 其回归直线 的斜率和截距的最小二乘法估 n uv nuv i i  ˆ  i1 计公式分别为 n , . u2 nu2 i  vu i1 21.(12分)已知圆 x2  y2 17 与抛物线 C: y2 2pxp 0 在 x 轴下方的交点为A,与抛物线 C 的准线在x轴上方的交点为B,且点A,B关于直线 y  x 对称. C (1)求抛物线 的方程; M N C A AM  AN MN (2)若点 , 是抛物线 上与点 不重合的两个动点,且 ,求证:直线 过定点,并 求出定点坐标. PABCD ABCD PD ABCD AD PD 20.(12分)如图,在四棱锥 中,底面 为正方形, 平面 , .1 f xlnx ax2 bx 22.(12分)设函数 2 . f x P  1, f 1 y 2x1 a b (1)已知 在点 处的切线方程是 ,求实数 , 的值; f xx20  (2)在第(1)问的条件下,若方程 有唯一实数解,求实数 的值.故选D. (新教材)2020-2021 学年下学期高二期末备考金卷 5.【答案】D n 【解析】设在2020年后第 年超过200万, 数 学 答 案 2 2 1.12n  lg1.12n lg 则130(112%)n 200, 1.3, 1.3, 第Ⅰ卷(选择题) nlg1.12lg2lg1.3 0.05n0.300.110.19 n3.8 即 , , , 一、单项选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是 第4年满足题意,即为2024年,故选D. 符合题目要求的. 6.【答案】B 1.【答案】D 【解析】a0时,A满足题意; 【解析】由 S n  是等差数列,可得 2S 2  S 1 S 3,即 2a 1 a 2 a 1 a 1 a 2 a 3, a 2 a 3, 1 1 1 x 1 1 a a0时,ax1,得 a ,所以a 或a ,a1或a1, q  3 1 设等比数列 a n  的公比为q, a n  是各项均为正数的等比数列,则 a 2 ,a n a 1 0. {1,0,1} 所求集合为 ,故选D. a S n1a a S  对于A选项, n n 1,所以,数列 n n 是等差数列,因此A正确; 2.【答案】A a2 a2   a2 z 2i 2i2 34i 3 4 对于C选项, n 1 , n 是常数列,且为等差数列,因此C正确; 1      i 【解析】由题意可得 ,因此, ,故选A. z 2i z 2i 2i2i 5 5 5 2 2 S S  n a 0  n 对于D选项, n 1 ,  n 是等比数列,因此D正确; 3.【答案】D 【解析】A,2013~2020年,年光伏新增装机规模同比(与上年相比)增幅逐年递减, a S n1 n1 n1  前几年递增,后面递减,故A错误; 对于B选项,a S na2,则 a S n 不是常数,a S  不是等比数列,因此B不正确, n n 1 n n n n B,2013~2020年,年光伏发电量与年份成正相关,故B错误; 故选B. C,由图表可以看出,每一年装机规模,集中式都比分布式大, 7.【答案】B 因此分布式的平均值小于集中式的平均值,故C错误; F c,0 D,根据图表可知,2013~2020年,每年光伏发电量占全国发电总量的比重随年份逐年增加, 【解析】设双曲线 C 的半焦距为 c ,则点 1 , 故每年光伏发电量占全国发电总量的比重与年份成正相关,故D正确, PF  x P c 由题意知 2 轴,所以点 的横坐标为 , 故选D. 4.【答案】D Pc,y y 0 由双曲线的对称性特点不妨设点 0 0 , sin A(cosB 3sinB)sin A 【解析】由正弦定理知 , c2 y 2 b2  0 1 y  π 所以a2 b2 ,解得 0 a , cosB 3sinB2sin(B )1 而sinA0,∴ 6 ,  b2  Pc,  π π 7π π 5π 2π 所以点  a  ,  B  B  B 又6 6 6 ,即 6 6 ,∴ 3 , b2   1 5 0,   3x2   所以点 M 的坐标为  2a , ∴二项式为  x ,∴A对; 所以 M  F  1     c, 2 b a 2    , M  O      0, 2 b a 2    , ∴ T r1 C 5 r 3x25r    1 x    r 35r 1r C 5 r x103r ,    b2   b2  b4 1 r=2 x4 MF MOc,  0,   b2 令 ,计算可知展开式中含 的系数为270,∴B对; 故 1  2a  2a 4a2 4 , T 35313 C3x1033 90x 令r 3,所以 4 5 ,所以展开式的第4项为90x,∴C对; a2 b2 a b 所以 ,所以 , 10 r  C y x 令103r 0,解得 3 ,而rN,所以展开式中不含有常数项, 所以双曲线 的渐近线方程为 ,故选B. 8.【答案】A 故选ABC. C (0,1) 3 2 10.【答案】BD 【解析】由已知得,圆 是以 为圆心,以 为半径的圆.   【解析】对于选项A,平面 和 可能相交,所以选项A是假命题; AC 2 2 3 2  ,点A在圆的内部, m m // n n// 对于选项B,由 , 可知 ,再由 ,可得 ,故选项B是真命题; 故当直线MN 经过圆心C时,取得最值. MA  NA MA r CA 5 2 NA r AC  2 n  (1)当 时, , , 对于选项C,直线 与平面 可能相交,故选项C是假命题; MA // m m n// mn  5 对于选项D,由 , 可知 ,再由 ,可得 ,故选项D是真命题, 此时, 取最小值为 NA ;  故选BD. MA  NA NA r CA 5 2 MA rAC  2 (2)当 时, , , 11.【答案】BD 11π 5π 2π MA 1 T 2(  ) π  2   【解析】由已知 12 12 ,所以 T ,A错; 此时, 取最大值为 NA 5,  5π 1 2 kπ,kZ [5, ] 由五点法得 12 , 所以, 5 ,故选A. π π  f(0) Asin 1 又0π,所以 6, 6 ,A2,B正确; 二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目 要求.全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分. π f(x)2sin(2x ) 9.【答案】ABC 所以 6 , a1n 2n 32 【解析】令x1,由题意可得 ,∴n5,a3,  5π π  π  2π π π π x   ,  2x    ,  2x   12 12时, 6  3 3, 6 2 时, f(x) 2,函数 f(x)在区间 min 5π π  t t t 0 t 1,0  , ③有两个不同的根 1, 2,且 1 , 2 ,    12 12上不单调,C错; 3 a  gt  g02a30  π  π π π 因为 1 ,则 2, f x 2sin2 (x ) 2sin(2x )2cos2x      6  6 6 2 是偶函数,D正确, 3 3 t2  t 0 t  1,0 故选BD. 方程为 2 ,得 t 1 0 , 2 2 ,不符合题意,舍去, 12.【答案】BCD  3 7 x0 f x3xx3 fx33x2 31x1x a   ,  【解析】当 时, ,则 , 综上所述,实数  2 6, x,1 fx0 f x x1,0 fx0 f x 当 时, , 单调递减;当 时, , 单调递增, 故选BCD. f x 作出 的图象,如图所示, 第Ⅱ卷(非选择题) 三、填空题:本大题共4小题,每小题5分. 0.7 13.【答案】 【解析】设一个这种元件使用1年的事件为A,使用2年的事件为B, P(AB) 0.63 P(B∣A)  0.7 则 P(A) 0.9 ,故答案为0.7. f xt 4t2 4at2a30 14.【答案】①② 令 ,则 ,   P x,y 【解析】回归直线一定过样本中心点 ,故①正确; gt4t2 4at2a3 gt0 令 ,由题意得方程 有两个不同的根: 残差平方和越小,说明模型的拟合效果越好,故②正确; t t t 2,1 t 1,0 线性相关系数r的绝对值越大,两个变量的线性相关性越强,反之,线性相关性越弱,故③错误; ①有两个不同的根 1, 2,且 1 , 2 , y  0.5x10 x y 0.5 在回归直线方程 中,当解释变量 每增加一个单位时,预报变量 减少 个单位, g20  则有g10 ,解得 3 7 ; 故④错误,  g00  a  2 6 故答案为①②. t t t 1 t 1,0 1 ②有两个不同的根 1, 2,且 1 , 2 ,  1 15.【答案】 e 7 gt  g16a70 a 则有 1 ,则 6, f(x)ex x fxex 1 【解析】已知 ,得 , t  1 1,0 设切点为  x 0 , f x 0  ,故 fx 0 ex 0 1 , 方程为6t2 7t10,得 t 1 , 2 6 ,满足条件; 1故 f(x)ex x 图象在点  x 0 , f x 0  处的切线斜率为 k ex 0 1 , cosB 1 B π 又sinC 0,所以 2,则由0 Bπ,得 3. y   ex 0 1 xx ex 0 x y   ex 0 1  xex 0 x ex 0 所求切线方程为 0 0,即 0 , 2 2 3 bsin A 则 k ex 0 1 , bex 0 x 0 ex 0 ,则 kbex 0 x 0 1 , (2)由正弦定理 a b ,得 a sinB  3 2 2 2 ,  sin A sinB 2 gx xex 1 gxexx1 令 , , a2 c2 b2 8c2 12 1 gx0 gx0 cosB    当 x1 时, ;当 x1 时, , 则由余弦定理得 2ac 22 2c 2,解得c 2 6 (负值舍去), gx ,1 1, 所以 在 上递减,在 上递增, 1 1   3 S  acsinB  2 2 2 6  3 3 所以 △ABC 2 2 2 . 1 1 gx xex 1 1  1 故 在x1处取得最小值,则kb的最小值是 e ,故答案为 e . 2, n1 a  18.【答案】(1) n 2n1,n2;(2)T n 2n12n1. 910n 16.【答案】90, n2 a S 2n a a S 2n S 2n1 a 2n1 【解析】(1)当 时, n1 n1 , n1 n n1 n n1 , 【解析】(1)4位回文数的特点为中间两位相同,千位和个位数字相同但不能为零, 第一步,选千位和个位数字,共有9种选法, a 2n1 整理可得 n , 第二步,选中间两位数字,有10种选法, a 2 a 2n1 故4位回文数有91090个. 经检验: 1 不满足 n , 9 (2)第一步,选左边第一个数字,有 种选法, 2, n1 a  n 2n1, n2. 2 3 4 n n1 101010 1010n 第二步,分别选左边第 、 、 、、 、 个数字,共有  种选法, n2 S a 2n1 2n S a 2 S 2n (2)由(1)可知:当 时, n n ;经检验: 1 1 满足 n , 2n1(nN*) 910n 故 位回文数有 个. S 2n nN b log 2n n c n2n n ,则 n 2 , n , 四、解答题:本大题共6个大题,共70分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤. T 121222 323n12n1n2n  n , π 17.【答案】(1)3 ;(2)3 3. 2T 122 223324 n12n n2n1 n , sinB sin A sin A 2sinCsin A 22 12n1 【解析】(1)因为atanB (2ca)tan A,所以 cosB cosA. 两式作差得 T 2n2n1  22 232n 2n2n1 n 12 又sinA0,所以sinBcosA2sinCcosBsin AcosB, 2n2n12n1421n2n1 , 即sinBcosAsin AcosB2sinCcosB, sin(AB)sinC 2sinCcosB T 2n12n1 n . 即 .100 50 yˆ 13 19.【答案】(1) x ,13秒;(2)分布列见解析, 9 . 99994532302421 y  50 【解析】(1)由题意可知: 7 , 7 z y 7zy i i 184.570.3750 55 b ˆ  i1   100 7 0.55 0.55 , z2 7z2 i i1 A1,0,0,B1,1,0,C0,1,0,P0,0,1 设正方形边长为1,则 , ˆ aˆ  ybz 501000.3713     所以 , AP1,0,1 AB0,1,0 CP 0,1,1 CB 1,0,0 则 , , , , 100 yˆ 13 nx ,y ,z  因此y关于x的回归方程为 x , 设平面APB的一个法向量为 1 1 1 ,  所以最终每天魔方还原的平均速度 y 约为13秒.  APn0 x z 0 则  ,即 1 1 ,令 ,则 ,即 ; (2)由题意可知:X 的可能取值为3,4,6,9, ABn0  y 1 0 x 1 1 y 1 0,z 1 1 n1,0,1 PX 3 A1 4  1 PX 4 2A1 4  2 PX 6 A1 4  1A1 2  A1 2 A1 4  5 设平面 PBC 的一个法向量为 m x 2 ,y 2 ,z 2  , ; ; ; 66 9 66 9 66 9   CPm 0 y z 0 PX 9 A 6 1 2  A 6 1 2  9 1 , 则 C  B  m 0 ,即  x 2  2 0 2 ,令 y 2 1 ,则可得 m 0,1,1 , nm 1 1 cosn,m    所以X 的分布列为 则 n  m 2 2 2, X 3 4 6 9 1  1 2 5 1 又二面角APBC 为钝二面角,则钝二面角APBC 的余弦值为 2 . P 9 9 9 9 1 2 5 1 50 y2 16x 17,4 EX3 4 6 9  21.【答案】(1) ;(2)证明见解析,定点坐标为 . 所以数学期望为 9 9 9 9 9 . p p2 x y  17 1 【解析】(1)解:将 2 代入x2  y2 17,得 4 ,  20.【答案】(1)证明见解析;(2) 2 .  p p2  B , 17   ABCD AC  BD 所以  2 4 , 【解析】(1) 底面 为正方形, ,   PD平面ABCD,AC 平面ABCD,PD AC,  p2 p   A 17 ,  由点 , 关于直线 对称,可得  4 2 , PD  BD D AC  PBD A B y  x   又 , 平面 . (2)以D为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系,p2 p2 2x2 x1 将 A 的坐标代入抛物线 C 的方程得 4 2p 17 4 ,解得 p8, 设gxx2 lnxx,则 gx x ,x0 , C y2 16x 2x2 x10,x0 所以抛物线 的方程为 . 令 , A1,4 1 (2)证明:由(1)得 , x x  0 因为0,所以Δ180,且 1 2 2 ,所以方程有两异号根,  y2   y2  设 M  16 1 ,y 1   , N 16 2 ,y 2   ,直线 MN 的方程为 xmyn . 设 x 1 0 , x 2 0 ,因为 x0 ,所以 x 1应舍去, MN y2 16 y2 16my16n0 x0,x  gx0 gx 0,x  将直线 的方程代入 得,所以 , 当 2 时, , 在 2 上单调递减; y  y 16m y y 16n xx , gx0 gx x , 所以 1 2 , 1 2 . 当 2 时, , 在 2 上单调递增, 因为AM  AN ,所以 x x gx 0 gx gx  当 2时, 2 , 取最小值 2 ,    y2   y2   y2 16  y2 16  AM AN  16 1 1,y 1 4   16 2 1,y 2 4   1 256 2 y 1 4y 2 40 , 因为 gx0 有唯一解,所以 gx 2 0 ,则    g g   x x 2 2     0 0 ,即     2 x 2 2 x 2 2   ln x x 2 2   1 x  2 0 0 , y 4 y 4 y 4y 40 由题意可知 1 , 2 ,所以 1 2 . 0 2lnx x 10 因为 ,所以 2 2 .(*) y 4y 4 1 2 10 所以 256 ,即y 1 y 2 4y 1  y 2 2720, hx2lnxx1 设函数 , 所以16n64m2720,即n4m17, hx hx0 x0 因为当 时, 是增函数,所以 至多有一解, xmy417 MN 所以直线 的方程为 , h10 x 1 因为 ,所以方程(*)的解为 2 , 17,4 MN 直线 过定点,定点坐标为 . x 1 2x2 x 10 1 将 2 代入 2 2 ,可得 . a0 b1 1 22.【答案】(1) , ;(2) . 1 f 1 ab1 【解析】(1)当x1时,可得y 2111,所以 2 ,即a2b2, 1 fx axb f11ab2 因为 x ,即 ,即ab1, a2b2  联立方程组 ab1 ,解得 a0 , b1 . f xx2 x2 lnxx0 (2)由方程 有唯一实数解,即 有唯一实数解,