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2024-2025學(xué)年山東省濟寧市高三上學(xué)期10月月考數(shù)學(xué)檢測試題一、單選題1.已知集合A={x|x≤﹣3或x>2},B={x|x≤a﹣1},若A∪B=R,則實數(shù)a的取值范圍是()A.(﹣4,+∞) B.[﹣4,+∞) C.(3,+∞) D.[3,+∞)2.“m=?1或m=4”是“冪函數(shù)fx=m2?3m?3A.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3.函數(shù),若對任意,,都有成立,則實數(shù)的取值范圍為A., B., C., D.,4.已知tanθ=2,則sinθ?A.?15 B.?73 C.15.函數(shù)的大致圖象為6.當時,函數(shù)取得最大值,則()A.B.C.D.17.已知函數(shù)fx=ex?a?A.a(chǎn)<?1 B.?1<a<0 C.0<a<1 D.a(chǎn)>18.已知函數(shù)f(x)=x2?2?xlnx,a=f(ln2A. B.b<c<a C. D.a(chǎn)<b<c二、多選題9.設(shè)函數(shù)f(x)=2x3﹣3ax2+1,則()A.當a>1時,f(x)有三個零點 B.當a<0時,x=0是f(x)的極大值點 C.存在a,b,使得x=b為曲線y=f(x)的對稱軸 D.存在a,使得點(1,f(1))為曲線y=f(x)的對稱中心10.若正實數(shù)a,b滿足a+b=1,則下列說法錯誤的是(
)A.a(chǎn)b有最小值eq\f(1,4) B.8eq\r(a)+8eq\r(b)有最大值8eq\r(2)C.eq\f(1,a)+eq\f(1,b)有最小值4 D.a2+b2有最小值eq\f(\r(2),2)11.函數(shù)fx=x+1x,x<0A.函數(shù)fxB.函數(shù)fx的單調(diào)減區(qū)間為C.當m=1D.若方程有3個不相等的實數(shù)根,則m的取值范圍是3三、填空題12.設(shè)正實數(shù)滿足,則__________.13.已知函數(shù)fx的定義域為,且fx+2?2為奇函數(shù),f3x+1為偶函數(shù),,則k=114.已知函數(shù)fx=3x,0≤x≤1,lnx,x>1,若存在實數(shù)滿足,且四、解答題15.數(shù)的定義域為集合A,函數(shù)的值域為集合B.(1)求集合A,B;(2)若集合A,B滿足,求實數(shù)a的取值范圍.16.已知,(1)求和的值(2)若,,求的大小.17.已知函數(shù)f(x)=e(1)當a=1時,求曲線在點1,f(1)處的切線方程;(2)若有極小值,且極小值小于0,求a的取值范圍.18.如圖,在扇形OAB中,∠AOB=2π3,半徑OA=2.在弧AB上取一點C,向半徑OA、OB分別作垂線,與線段OA、OB分別相交于D、E,得到一個四邊形(1)設(shè)∠COD=x,將四邊形CDOE的面積S表示成x的函數(shù);(2)求四邊形CDOE的面積S的最大值.19.已知函數(shù)f(x)=xeax﹣ex.(1)當a=1時,討論f(x)的單調(diào)性;(2)當x>0時,f(x)<﹣1,求a的取值范圍;(3)設(shè)n∈N*,證明:++…+>ln(n+1).數(shù)學(xué)試題答案單選1-4DBAA5-8DBDD多選9AD10AD11BD填空12.±213..2?2ln2,解答題15.(Ⅰ)A=x
B=y|y=(Ⅱ)∵A∩B=B∴B?A9分∴4?a<?1或?a≥311分∴a≤?3或a>5即a的取值范圍為(?∞,?3]∪(5,+∞)13分16.(1),3分;7分(2),10分,14分∵,∴.15分17.(1)當時,則,,1分可得,,即切點坐標為,切線斜率,3分所以切線方程為,即.5分因為的定義域為R,且,若,則對任意x∈R恒成立,可知在R上單調(diào)遞增,無極值,不合題意;8分若,令,解得;令,解得;可知在內(nèi)單調(diào)遞減,在內(nèi)單調(diào)遞增,10分則有極小值,無極大值。由題意可得:,12分即構(gòu)建,則,可知在0,+∞內(nèi)單調(diào)遞增,且,不等式等價于,解得14分所以a的取值范圍為1,+∞;15分18.(1),4分,8分,,10分,要得到四邊形則.13分(2)由(1)知:,因為所以,15分所以當,即時,四邊形的面積S的最大值為.17分19.解:(1)當a=1時,f(x)=xex﹣ex=ex(x﹣1),f′(x)=ex(x﹣1)+ex=xex,∵ex>0,∴當x∈(0,+∞)時,f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增;當x∈(﹣∞,0)時,f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減.2分(2)令g(x)=f(x)+1=xeax﹣ex+1(x>0),∵f(x)<﹣1,f(x)+1<0,∴g(x)<g(0)=0在x>0上恒成立,又g′(x)=eax+xaeax﹣ex,令h(x)=g′(x),則h′(x)=aeax+a(eax+axeax)﹣ex=a(2eax+axeax)﹣ex,∴h′(0)=2a﹣1,4分①當2a﹣1>0,即a>,h′(0)==>0,∴?x0>0,使得當x∈(0,x0),有>0,∴g′(x)>0,所以g(x)單調(diào)遞增,g(x0)>g(0)=0,矛盾;6分②當2a﹣1≤0,即a≤,g′(x)=eax+xaeax﹣ex=(1+ax)eax﹣ex,若1+ax≤0,則g'(x)<0,所以g(x)在[0,+∞)上單調(diào)遞減,g(x)≤g(0)=0,符合題意.8分若1+ax>0,則g′(x)=eax+xaeax﹣ex=eax+ln(1+ax)﹣ex≤﹣ex≤=0,所以g(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減,g(x)≤g(0)=0,符合題意.9分綜上所述,實數(shù)a的取值范圍是a≤。10分(3)由(2)可知,當a=時,f(x)=<﹣1(x>0),令x=ln(1+)(
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