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    高考数学一轮复习 第6章 重点强化训练3

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    这是一份高考数学一轮复习 第6章 重点强化训练3,共7页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    (建议用时:30分钟)
    一、选择题
    1.下列不等式一定成立的是( )
    A.lgeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x2+\f(1,4)))>lg x(x>0)
    B.sin x+eq \f(1,sin x)≥2(x≠kπ,k∈Z)
    C.x2+1≥2|x|(x∈R)
    D.eq \f(1,x2+1)>1(x∈R)
    C [取x=eq \f(1,2),则lgeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x2+\f(1,4)))=lg x,故排除A;取x=eq \f(3,2)π,则sin x=-1,故排除B;取x=0,则eq \f(1,x2+1)=1,排除D.]
    2.(2016·天津高考)设变量x,y满足约束条件eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x-y+2≥0,,2x+3y-6≥0,,3x+2y-9≤0,))则目标函数z=2x+5y的最小值为( )
    A.-4 B.6
    C.10 D.17
    B [由约束条件作出可行域如图所示,目标函数可化为y=-eq \f(2,5)x+eq \f(1,5)z,在图中画出直线y=-eq \f(2,5)x,
    平移该直线,易知经过点A时z最小.
    又知点A的坐标为(3,0),
    ∴zmin=2×3+5×0=6.故选B.]
    3.(2016·浙江高考)在平面上,过点P作直线l的垂线所得的垂足称为点P在直线l上的投影.由区域eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x-2≤0,,x+y≥0,,x-3y+4≥0))中的点在直线x+y-2=0上的投影构成的线段记为AB,则|AB|=( )
    A.2eq \r(2)B.4
    C.3eq \r(2)D.6
    C [由不等式组画出可行域,如图中的阴影部分所示.
    因为直线x+y-2=0与直线x+y=0平行,所以可行域内的点在直线x+y-2=0上的投影构成的线段的长|AB|即为|CD|.易得C(2,-2),D(-1,1),所以|AB|=|CD|=eq \r(2+12+-2-12)=3eq \r(2).故选C.]
    4.不等式eq \f(4,x-2)≤x-2的解集是( )
    A.[-∞,0)∪(2,4] B.[0,2)∪[4,+∞)
    C.[2,4)D.(-∞,2]∪(4,+∞)
    B [①当x-2>0,即x>2时,不等式可化为(x-2)2≥4,解得x≥4;
    ②当x-2<0,即x<2时,不等式可化为(x-2)2≤4,
    解得0≤x<2.
    综上,解集为[0,2)∪[4,+∞).]
    5.(2015·山东高考)若函数f(x)=eq \f(2x+1,2x-a)是奇函数,则使f(x)>3成立的x的取值范围为( )
    A.(-∞,-1)B.(-1,0)
    C.(0,1)D.(1,+∞)
    C [因为函数y=f(x)为奇函数,所以f(-x)=-f(x),即eq \f(2-x+1,2-x-a)=-eq \f(2x+1,2x-a).化简可得a=1,则eq \f(2x+1,2x-1)>3,即eq \f(2x+1,2x-1)-3>0,即eq \f(2x+1-32x-1,2x-1)>0,故不等式可化为eq \f(2x-2,2x-1)<0,即1<2x<2,解得0<x<1,故选C.]
    二、填空题
    6.(2016·全国卷Ⅲ)设x,y满足约束条件eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(2x-y+1≥0,,x-2y-1≤0,,x≤1,))则z=2x+3y-5的最小值为________.
    -10 [画出不等式组表示的平面区域如图中阴影部分所示.由题意可知,当直线y=-eq \f(2,3)x+eq \f(5,3)+eq \f(z,3)过点A(-1,-1)时,z取得最小值,即zmin=2×(-1)+3×(-1)-5=-10.]
    7.设a,b>0,a+b=5,则eq \r(a+1)+eq \r(b+3)的最大值为__________.
    【导学号:31222217】
    3eq \r(2) [令t=eq \r(a+1)+eq \r(b+3),则t2=a+1+b+3+2eq \r(a+1b+3)=9+2eq \r(a+1b+3)≤9+a+1+b+3=13+a+b=13+5=18,
    当且仅当a+1=b+3时取等号,此时a=eq \f(7,2),b=eq \f(3,2).
    ∴tmax=eq \r(18)=3eq \r(2).]
    8.设0≤α≤π,不等式8x2-(8sin α)x+cs 2α≥0对x∈R恒成立,则α的取值范围为__________.
    【导学号:31222218】
    eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(0,\f(π,6)))∪eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(5π,6),π)) [由题意,要使8x2-(8sin α)x+cs 2α≥0对x∈R恒成立,需Δ=64sin2 α-32cs 2α≤0,
    化简得cs 2α≥eq \f(1,2).
    又0≤α≤π,∴0≤2α≤eq \f(π,3)或eq \f(5π,3)≤2α≤2π,
    解得0≤α≤eq \f(π,6)或eq \f(5π,6)≤α≤π.]
    三、解答题
    9.已知不等式eq \f(ax-1,x+1)>0(a∈R).
    (1)解这个关于x的不等式;
    (2)若x=-a时不等式成立,求a的取值范围.
    [解] (1)原不等式等价于(ax-1)(x+1)>0.1分
    ①当a=0时,由-(x+1)>0,得x<-1;
    ②当a>0时,不等式化为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x-\f(1,a)))(x+1)>0.
    解得x<-1或x>eq \f(1,a);3分
    ③当a<0时,不等式化为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x-\f(1,a)))(x+1)<0;
    若eq \f(1,a)<-1,即-1若eq \f(1,a)=-1,即a=-1,则不等式解集为空集;
    若eq \f(1,a)>-1,即a<-1,则 -1综上所述,当a<-1时,解集为eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x\b\lc\|\rc\ (\a\vs4\al\c1(,,))-1当a=-1时,原不等式无解;
    当-1当a=0时,解集为{x|x<-1};
    当a>0时,解集为eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x\b\lc\|\rc\ (\a\vs4\al\c1(x<-1或x>\f(1,a))))).6分
    (2)∵x=-a时不等式成立,
    ∴eq \f(-a2-1,-a+1)>0,即-a+1<0,10分
    ∴a>1,即a的取值范围为(1,+∞).12分
    10.(2016·全国卷Ⅰ改编)某高科技企业生产产品A和产品B需要甲、乙两种新型材料,生产一件产品A需要甲材料1.5 kg,乙材料1 kg,用5个工时;生产一件产品B需要甲材料0.5 kg,乙材料0.3 kg,用3个工时.生产一件产品A的利润为2 100元,生产一件产品B的利润为900元.该企业现有甲材料150 kg,乙材料90 kg,试求在不超过600个工时的条件下,生产产品A、产品B的利润之和的最大值为多少元.
    [解] 设生产产品A x件,产品B y件,则
    eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(1.5x+0.5y≤150,,x+0.3y≤90,,5x+3y≤600,,x≥0,x∈N*,,y≥0,y∈N*.))5分
    目标函数z=2 100x+900y.
    作出可行域为图中的阴影部分(包括边界)内的整数点,图中阴影四边形的顶点坐标分别为(60,100),(0,200),(0,0),(90,0).
    当直线z=2 100x+900y经过点(60,100)时,z取得最大值,zmax=2 100×60+900×100=216 000(元).12分
    B组 能力提升
    (建议用时:15分钟)
    1.已知a,b为正实数,且ab=1,若不等式(x+y)·eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a,x)+\f(b,y)))>m对任意正实数x,y恒成立,则实数m的取值范围是( ) 【导学号:31222219】
    A.[4,+∞) B.(-∞,1]
    C.(-∞,4]D.(-∞,4)
    D [因为a,b,x,y为正实数,所以(x+y)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a,x)+\f(b,y)))=a+b+eq \f(ay,x)+eq \f(bx,y)≥a+b+2≥2eq \r(ab)+2=4,当且仅当a=b,eq \f(ay,x)=eq \f(bx,y),即a=b,x=y时等号成立,故只要m<4即可.]
    2.若不等式x2+ax+1≥0对一切x∈eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(0,\f(1,2)))恒成立,则a的最小值是__________. 【导学号:31222220】
    -eq \f(5,2) [法一:由于x>0,
    则由已知可得a≥-x-eq \f(1,x)在x∈eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(0,\f(1,2)))上恒成立,
    而当x∈eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(0,\f(1,2)))时,eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-x-\f(1,x)))max=-eq \f(5,2),
    ∴a≥-eq \f(5,2),故a的最小值为-eq \f(5,2).
    法二:设f(x)=x2+ax+1,则其对称轴为x=-eq \f(a,2).
    ①若-eq \f(a,2)≥eq \f(1,2),即a≤-1时,f(x)在eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(0,\f(1,2)))上单调递减,此时应有feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))≥0,从而-eq \f(5,2)≤a≤-1.
    ②若-eq \f(a,2)<0,即a>0时,f(x)在eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(0,\f(1,2)))上单调递增,此时应有f(0)=1>0恒成立,故a>0.
    ③若0≤-eq \f(a,2)则应有feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(a,2)))=eq \f(a2,4)-eq \f(a2,2)+1=1-eq \f(a2,4)≥0恒成立,
    故-13.已知f(x)是定义在[-1,1]上的奇函数,且f(1)=1,若m,n∈[-1,1],m+n≠0时,eq \f(fm+fn,m+n)>0.
    (1)用定义证明f(x)在[-1,1]上是增函数;
    (2)解不等式feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x+\f(1,2)))(3)若f(x)≤t2-2at+1对所有x∈[-1,1],a∈[-1,1]恒成立,求实数t的取值范围.
    [解] (1)证明:任取x1f(x1)-f(x2)=f(x1)+f(-x2)
    =eq \f(fx1+f-x2,x1-x2)·(x1-x2).2分
    ∵-1≤x1又已知eq \f(fx1+f-x2,x1-x2)>0,
    ∴f(x1)-f(x2)<0,
    即f(x)在[-1,1]上为增函数,4分
    (2)∵f(x)在[-1,1]上为增函数,
    ∴eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(-1≤x+\f(1,2)≤1,,-1≤\f(1,x-1)≤1,,x+\f(1,2)<\f(1,x-1),))解得eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x\b\lc\|\rc\ (\a\vs4\al\c1(,,,))-\f(3,2)≤x<-1)).8分
    (3)由(1)可知f(x)在[-1,1]上为增函数,且f(1)=1,故对x∈[-1,1],恒有f(x)≤1,
    ∴要f(x)≤t2-2at+1对所有x∈[-1,1],a∈[-1,1]恒成立,即要t2-2at+1≥1成立,
    故t2-2at≥0,记g(a)=-2ta+t2.10分
    对a∈[-1,1],g(a)≥0恒成立,只需g(a)在[-1,1]上的最小值大于等于0,
    ∴g(-1)≥0,g(1)≥0,解得t≤-2或t=0或t≥2.
    ∴t的取值范围是{t|t≤-2或t=0或t≥2}.12分
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