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高三数学 高考大题专项训练 全套 (15个专项)(典型例题)(含答案)

来源:用户分享 时间:2025/5/17 5:21:20 本文由loading 分享 下载这篇文档手机版
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πππ5π

又由0≤x0≤,得-≤2x0-≤,

2666πππ15

2x0-?=所以-≤2x0-<0,故cos?, 6??664ππ

2x0-?+? 此时sin 2x0=sin??6?6???ππππ

2x0-?cos +cos?2x0-?sin =sin?6?6???6615-313151=-×+×=.

42428

xx

sin ,1?,n=?1,3cos ?,函数f(x)=m·2.(2017·江苏南通四模)已知向量m=?n. 2??2??(1)求函数f(x)的最小正周期;

2π2π

α-?=,求f ?2α+?的值. (2)若f ?3?33???xx

解 (1)f(x)=m·n=sin +3cos

221x3x

=2?sin +cos ?

2??222xπxπ

sin cos +cos sin ? =2?323??2xπ?=2sin??2+3?,

所以函数f(x)的最小正周期为T==4π.

122π2α2α1α-?=,得2sin =,即sin =. (2)由f ?3?3?2323ππ

2α+?=2sin?α+?=2cos α 所以f ?3???2?α141-2sin2?=. =2?2?9?

?A+π?,sin?A+π??,3.(2017·江苏南师大考前模拟)已知△ABC为锐角三角形,向量m=?cos??3??3??

n=(cos B,sin B),并且m⊥n. (1)求A-B;

3

(2)若cos B=,AC=8,求BC的长.

5解 (1)因为m⊥n,

ππ

A+?cos B+sin?A+?sin B 所以m·n=cos??3??3?π

A+-B?=0. =cos??3?

πππ5π因为0

2636πππ

所以A+-B=,即A-B=. 326

π34

0,?,所以sin B=, (2)因为cos B=,B∈??2?55πππ

B+?=sin Bcos +cos Bsin 所以sin A=sin??6?66433143+3

=×+×=, 525210

sin A由正弦定理可得BC=×AC=43+3.

sin B

4.(2017·江苏镇江三模)在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,且(a-c)(sin A+sin C)=(b-3c)sin B. (1)求角A;

(2)若f(x)=cos2(x+A)-sin2(x-A),求f(x)的单调递增区间. 解 (1)由(a-c)(sin A+sin C)=(b-3c)sin B及正弦定理, 得(a-c)(a+c)=(b-3c)b,即a2=b2+c2-3bc. 由余弦定理,得cos A=3

, 2

π

因为0

=-

221

=cos 2x, 2

令π+2kπ≤2x≤2π+2kπ,k∈Z, π

得+kπ≤x≤π+kπ,k∈Z. 2

π?则f(x)的单调增区间为??2+kπ,π+kπ?,k∈Z.

(二)函数与导数(2)

1.设函数f(x)=2(a+1)x(a∈R),g(x)=ln x+bx(b∈R),直线y=x+1是曲线y=f(x)的一条切线. (1)求a的值;

(2)若函数y=f(x)-g(x)有两个极值点x1,x2. ①试求b的取值范围; g?x1?+g?x2?11

②证明:≤2+.

f?x1?+f?x2?e2

解 (1)设直线y=x+1与函数y=f(x)的图象相切于点(x0,y0), 则y0=x0+1,y0=2(a+1)x0,

a+1

=1,解得a=0. x0

(2)记h(x)=f(x)-g(x),则h(x)=2x-ln x-bx.

①函数y=f(x)-g(x)有两个极值点的必要条件是h′(x)有两个正零点. h′(x)=

-bx+x-111

--b=,

xxx

令h′(x)=0,得bx-x+1=0(x>0). 令x=t,则t>0.

问题转化为bt2-t+1=0有两个不等的正实根t1,t2,

?

?tt=1>0,

b等价于?

1?t+t=>0,?b

121

2

Δ=1-4b>0,

1

解得0

1

当0

4

-bx+x-1-b?x-x1??x-x2?-b?x-x1??x-x2?

则h′(x)===.

xxx?x+x1??x+x2?当x∈(0,x1)时,h′(x)<0; 当x∈(x1,x2)时,h′(x)>0; 当x∈(x2,+∞)时,h′(x)<0.

所以x1,x2是h(x)=f(x)-g(x)的极值点, 10,?. ∴b的取值范围是??4?1

②由①知x1x2=x1+x2=.

b

12

可得g(x1)+g(x2)=-2ln b+-2,f(x1)+f(x2)=,

bbg?x1?+g?x2?1

所以=-bln b-b.

f?x1?+f?x2?211

0

11

0,?, 令k′(b)=0,得b=2∈?e?4?1

0,2?时,k′(b)>0,k(b)单调递增; 且当b∈??e?11?当b∈??e2,4?时,k′(b)<0,k(b)单调递减, 111且当b=2时,k(b)取最大值2+,

ee2g?x1?+g?x2?11

所以≤2+. f?x1?+f?x2?e2b

2.设函数f(x)=2ax++cln x.

x

(1)当b=0,c=1时,讨论函数f(x)的单调区间;

(2)若函数f(x)在x=1处的切线为y=3x+3a-6且函数f(x)有两个极值点x1,x2,x1

b

解 (1)f(x)=2ax++cln x,x>0,

x

2

bc2ax+cx-b

f′(x)=2a-2+=.

xxx2当b=0,c=1时,f′(x)=

2ax+1

. x

2ax+1

当a≥0时,由x>0,得f′(x)=>0恒成立,

x所以函数f(x)在(0,+∞)上单调递增.

2ax+11

当a<0时,令f′(x)=>0,解得x<-;

x2a2ax+11

令f′(x)=<0,解得x>-,

x2a

11

0,-?上单调递增,在?-,+∞?上单调递减. 所以,函数f(x)在?2a???2a?

1

0,-?综上所述,①当a≥0时,函数f(x)在(0,+∞)上单调递增;②当a<0时,函数f(x)在?2a??

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