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重庆市涪陵第五中学 2024-2025 学年高三上学期
开学考试数学试题
(考试总分:150 分 考试时长: 120 分钟)
一、 单选题 (本题共计8小题,总分40分)
1.命题"∀x>1,x2−m>1"的否定是( ) A.参与调查的女生中喜欢游泳运动的人数比不喜欢游泳运动的人数多
A.∃x>1,x2−m≤1 B.∃x≤1,x2−m≤1
B.全校学生中喜欢游泳运动的男生人数比喜欢游泳运动的女生人数多
C.∀x>1,x2−m≤1 D.∀x≤1,x2−m≤1 C.若n=50,依据α=0.01的独立性检验,可以认为游泳运动的喜好和性别有关
2.已知a,b,c∈R且a>b,则下列不等式一定成立的是( ) D.若n=100,依据α=0.01的独立性检验,可以认为游泳运动的喜好和性别有关
1 1 a b 4
A. < B.a2>b2 C.a|c|>b|c| D. > 5.已知函数f(x)=x+ +3lnx在x∈(a,2−3a)内有最小值点,则实数a的取值范围是( )
a b c2+1 c2+1 x
1 1 1
x2 A.a>1 B. 1,若对任意x∈R有
总和决定优胜者.总分80分或90分为二等奖,100分为一等奖.某校选手李明A类7题中有5题会操作,B类5题
f(g(x)−x)=a(a为常数),g(f(x+2))+g(f(x))=2x+2,则( )
2
n
中每题正确操作的概率均为 ,且各题操作互不影响.
A.g(2)=0 B.f(3)<3 C.f(x)−x为周期函数D.∑❑f(4k)=2n(n+1) 3
k=1
(1)求李明被终止比赛的概率;
三、 填空题 (本题共计3小题,总分15分)
(2)求李明获一等奖的概率;
12.若a>0,b>0,lga+lgb=1,则a+b的最小值为_________.
(3)现已知李明A类题全部操作正确,求李明B类题操作完后总分的期望.
1 √−x2+2x+3
13.函数y=(
2
) 的值域为_________. 18.(17分)已知函数f(x)=2lnx− 4 − a −2.
x x2
14.设定义域为R的函数f(x)的导函数为f′ (x),对任意的x∈R有f(x)−f(−x)=2sinx恒成立,且 (1)当a=−3时,求函数f(x)的极值;
(2)若函数f(x)有唯一的极值点x ,
0
f′ (x)>cosx在(0,+∞)上成立.若f( π −t)−f(t)>cost−sint,则实数t的取值范围为__________. ①求实数a取值范围;
2
②证明:x2 ⋅f(x )+2x2 ⋅e1−x 0+1≥0.
四、 解答题 (本题共计5小题,总分77分) 0 0 0
15.(13分)某工厂统计了某产品的原材料投入x(万元)与利润y(万元)间的几组数据如下:
19.(17分)在不大于kn (k,n∈N∗,k≥2)的正整数中,所有既不能被2整除也不能被3整除的个数记为F (n).
k
(1)求F (4),F (3)的值;
2 3
(2)求F (n)关于n的表达式;
6n
5
(3)记[x]表示不超过x的最大整数,若S =∑❑ ,探究[S ]是否为定值,若是,求其值;若不是,请
n F (i)−1 n
i=1 6
说明理由.答案 2×2×2×A2=16;综上,该5名同学可能的名次排情况种数为18+12+16=46种。
2
一、 单选题 (本题共计8小题,总分40分)
1.【答案】A
间接法:甲不排首尾,有三种情况,再排乙,也有3种情况,包含丙的余下3人有A3
种排法,共有
3
2.【答案】D
3.【答案】B 3×3×A3=3×3×3×2×1=54种不同的情况;但如果丙是第二名,则甲有可能是第三、四名2种情况;再排
3
4.【答案】D
5.【答案】C 乙,也有2种情况;余下2人有A2 种排法,故共有2×2×A2=2×2×2×1=8种不同的情况,从而该5名同学
2 2
6.【答案】C
可能的名次排情况种数为54−8=46种。
7.【答案】A
二、 多选题 (本题共计3小题,总分18分)
【解析】因为定义在R上的函数f(x)满足f(x+1)=f(x−1),即f(x+2)=f(x),则f(x)是周期为2的函数,
9.(6分)【答案】ACD
由g(x)=f(x)−mx=0,可得f(x)=mx,且函数y=f(x)与y=mx的图象在区间[0,5]上有4个交点,作出函
10.(6分)【答案】BC
数y=f(x)与y=mx的大致图象,
11.(6分)【答案】BCD
【解析】在f(g(x)−x)=a中,且f(x),g(x),都是定义在R上的奇函数,令x=0得a=f(g(0))=f(0)=0,
则f(g(x)−x)=0,又f(x)为单调函数,则必有g(x)−x=0,即g(x)=x,所以f(x+2)+f(x)=2x+2,所以
g(2)=2,所以A错误;由f(3)+f(1)=4,且f(1)>1得f(3)=4−f(1)<3,所以B正确;设ℎ(x)=f(x)−x,
则由f(x+2)+f(x)=2x+2,
3m>−1 1 1
可得ℎ(x+2)+ ℎ(x)=0,所以ℎ(x+4)+ ℎ(x+2)=0,所以ℎ(x+4)= ℎ(x),即ℎ(x)=f(x)−x为周期函
由图象可知{ ,解得− 0时,g′ (x)=f′ (x)−cosx>0,可得函数g(x)在(0,+∞)单调递增,由偶函数性质可得函数g(x)在(−∞,0)单调 y =x −lnx
0 0 0
1
则可得方程组 { 1 y −0,可化为lnx =1,解得x =e,y =e−1,k=1− ,
k=1− = 0 0 0 0 e
x x −0
π π π 0 0
递减。由f( −t)−f(t)>cost−sint,可得f( −t)−sin( −t)>f(t)−sint,
2 2 2
1 1
故所求切线方程为y−(e−1)=(1− )(x−e),即y=(1− )x;
π π π π e e
即g( −t)>g(t),故| −t|>|t|,解得t< .故实数t的取值范围为(−∞, ).
2 2 4 4
lnx lnx 1−2lnx
(2)由g(x)=f(x)−x,得a= ,令ℎ(x)=
,求得ℎ
′ (x)=
,
四、 解答题 (本题共计5小题,总分77分) x2 x2 x3
^ ^ ^
15.(13分)(1)设利润y(万元)关于原材料投入x(万元)的线性回归方程为y=bx+a,
令ℎ ′ (x)>0得0√e,故ℎ(x)在(0,√e)上单增,在(√e,+∞)上单减,
1 1
由已知x= 5 (82+84+85+86+88)=85,y= 5 (770+800+830+850+900)=830, 且ℎ(x) = ℎ(√e)= 1 , lim ℎ(x)=−∞, lim ℎ(x)=0
max 2e x→0 x→+∞
5 lnx
则∑(x
i
−x)(y
i
−y)=(−3)×(−60)+(−1)×(−30)+0+1×20+3×70=440, 分别作出函数ℎ(x)=
x2
的图象和y=a,
i=1
5
∑❑(x −x) 2=9+1+0+1+9=20,
i
i=1
5 lnx
^
∑(x
i
−x)(y
i
−y) 如图所示,g(x)在定义域内有且仅有两个零点,即ℎ(x)=
x2
和y=a有且只有两个交点,由图象可知,a的取值
所以b= i=1 =22,a ^ = y−b ^ x=830−22×85=−1040,所以利润y(万元)关于原材料投入x(万
5
∑❑(x −x) 2 1
i
i=1 范围是(0, ).
2e
17.(15分)(1)设“李明被终止比赛”事件为M,M表示选出的4题2题不会操作且2题会操作,
^
元)的线性回归方程为y=22x−1040;
C2C2
2
故李明被终止比赛的概率P(M)= 2 5= ;
(2)由(1)当x=100时,y ^ =22×100−1040=1160,所以当原材料投入为100万元时,预计该产品的利润为1160 C
7
4 7
(2)设李明获一等奖的事件为N,事件N即A类4道题全部操作正确,且B类3道题全部操作正确,故由独立事件
万元.
1
16.(15分)(1)当a=0时,f(x)=x−lnx(x>0),则f′ (x)=1− ,
x C4 2 3 8
的概率公式可得P(N)= 5 ⋅( ) = ;
1
C4 3 189
设切点为(x ,y ),切线的斜率k=f′ (x )=1− ,且切线过点(0,0), 7
0 0 0 x
0
(3)设李明在竞赛中,A类题全部操作正确后得分为X,则X的取值为:40,60,80,100,
2 2 0 1 3 1
且B类题正确操作题数n∼B(3, ),可得P(X=40)=C0×( ) ×( ) = ;
3 3 3 3 272 1 1 2 2 2 2 1 1 4
P(X=60)=C1×( ) ×( ) = ;P(X=80)=C2×( ) ×( ) = ; 1 2 3 (1−x)(x+3)
3 3 3 9 3 3 3 9 当00,x+3>0,x4>0,e1−x>0,故φ′ (x)= +e1−x>0对∀x∈(0,1)恒成立,则
2 4 2a 2(x2+2x+a) 2(x−1)(x+3)
x4
18.(17分)(1)由f′ (x)= + + = ,x∈(0,+∞),当a=−3时,f′ (x)=
x x2 x3 x3 x3
φ(x)=F′ (x)在(0,1)上单调递增,即F′ (x)<0对∀x∈(0,1)恒成立,故F(x)在(0,1)上单调递减,即在
则01,f′ (x)>0,故f(x)在(0,1)上单减,在(1,+∞)上单增
x∈(0,1)上有F(x)≥F(1)=0成立;
从而f(x)的极小值为f(1)=−3,无极大值;
1 1 1 ex−ex x−1
(2)①由(1)可知,分析ℎ(x)=x2+2x+a的图像特征,可得ℎ(x)在(0,+∞)上单增,且ℎ(0)=a, 又当x≥1时,则F′ (x)=
x
+
x2
−
x3
−e1−x=
xex
+
x3
,
当a≥0时,则f′ (x)=
2(x2+2x+a)
>0恒成立,故函数f(x)在(0,+∞)恒单增,即无极值点; 令g(x)=ex−ex,x≥1,则g′ (x)=ex−e,由g′ (x)在[1,+∞)内单调递增,则有g′ (x)≥g′ (1)=0,
x3
故g(x)在[1,+∞)内单调递增,则g(x)≥g(1)=0,
当a<0时,令f′ (x)=0,解得x =−1−√1−a<0舍去,x =−1+√1−a>0,
0 0 ex−ex x−1
故当x≥1时,有ex−ex≥0,xex>0,x−1≥0,x3>0,则F′ (x)= + ≥0对∀x∈[1,+∞)恒成立,
则函数f(x)的递增区间为(−1+√1−a,+∞),递减区间为(0,−1+√1−a),即此时f(x)有唯一的极值点x ,
xex x3
0
则F(x)在[1,+∞)上单调递增,可得F(x)≥F(1)=0,
且满足x2+2x +a=0成立;
0 0
综上所述:F(x)≥0对∀x∈(0,+∞)恒成立,即证x2 ⋅f(x )+2x2 ⋅e1−x 0+1≥0成立.
0 0 0
综上所述:当a<0时,函数f(x)有唯一的极值点x ;
0
19.(17分)(1)在不大于24的所有正整数中,所有既不能被2整除也不能被3整除的数为1,5,7,11,13,共5
②由①可知,函数f(x)有唯一的极值点x =−1+√1−a>0,且a=−(x2+2x ),故
0 0 0
个,所以F (4)=5.
2
在不大于33的所有正整数中,所有既不能被2整除也不能被3整除的数为1,5,7,11,13,17,19,23,25,
x2 ⋅f(x )+2x2 ⋅e1−x 0+1=x2 ⋅(2lnx − 4 − a −2)+2x2 ⋅e1−x 0+1=2x2 ⋅(lnx − 2 + x2 0 +2x 0−1+e1−x 0+ 1 共 )=9 2个x,2 ⋅ 所 (l以n F x3− (31 )= + 9. 1 +e1−x 0− 1 )≥0
0 0 0 0 0 x x2 0 0 0 x 2x2 2x2 0 0 x 2x2 2
0 0 0 0 0 0 0 6n 6n
(2)在不大于6n的所有正整数中,能被2整除的数有 个,能被3整除的数有 个,能被2和3同时整除的数,
2 3
即等价于 lnx 0 − x 1 0 + 2 1 x2 0 +e1−x 0− 1 2 ≥0 对x 0 >0成立, 即是能被6整除的数,其个数有 6 6 n 个,所以满足题意的表达式为F 6 (n)=6n− 6 2 n − 6 3 n + 6 6 n = 6 3 n =2×6n−1 ;
5 5
令F(x)=lnx−
1
+
1
+e1−x−
1
,则F′ (x)=
1
+
1
−
1
−e1−x ,且F(1)=0,F′ (1)=0
(3)由(2)知,当n=1时,S
1
=
F (1)−1
=
2−1
=5,所以[S
1
]=5,
x 2x2 2 x x2 x3 6
5 5 6−1 6 3
当n≥2时, = = < = ,
F (n)−1 2⋅6n−1−1 2⋅6n−1−1 2⋅6n−1 6n−1
6b b+c
(上式放缩用到了糖水不等式,若a>b>0,c>0,则 < )
a a+c
n
5 1 1 1 3 1
则n≥2时,S =∑❑ <5+3( + +⋅⋅⋅+ )=5+ (1− ),
n F (i)−1 6 62 6n−1 5 6n−1
i=1 6
1
由0<1− <1可知,当n≥2时,5
