江西省2019年高考数学试卷(理科)以及答案解析

发布时间:2019-08-26 21:08:01   来源:文档文库   
字号:

绝密★启用前

江西省2019年高考理科数学试卷

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标

号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,

将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60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.(5分)已知集合M{x|4x2}N{x|x2x60},则MN=(  )

A{x|4x3} B{x|4x<﹣2} C{x|2x2} D{x|2x3}

2.(5分)设复数z满足|zi|1z在复平面内对应的点为(xy),则(  )

A.(x+12+y21 B.(x12+y21

Cx2+y121 Dx2+y+121

3.(5分)已知alog20.2b20.2c0.20.3,则(  )

Aabc Bacb Ccab Dbca

4.(5分)古希腊时期,人们认为最美人体的头顶至肚脐的长度与肚脐至足底的长度之比是0.618,称为黄金分割比例),著名的“断臂维纳斯”便是如此.此外,最美人体的头顶至咽喉的长度与咽喉至肚脐的长度之比也是.若某人满足上述两个黄金分割比例,且腿长为105cm,头顶至脖子下端的长度为26cm,则其身高可能是(  )

A165cm B175cm C185cm D190cm

5.(5分)函数fx)=[ππ]的图象大致为(  )

A

B

C

D

6.(5分)我国古代典籍《周易》用“卦”描述万物的变化.每一“重卦”由从下到上排列的6个爻组成,爻分为阳爻“”和阴爻“”,如图就是一重卦.在所有重卦中随机取一重卦,则该重卦恰有3个阳爻的概率是(  )

A B C D

7.(5分)已知非零向量满足||2||,且()⊥,则的夹角为(  )

A B C D

8.(5分)如图是求的程序框图,图中空白框中应填入(  )

AA BA2+ CA DA1+

9.(5分)记Sn为等差数列{an}的前n项和.已知S40a55,则(  )

Aan2n5 Ban3n10 CSn2n28n DSnn22n

10.(5分)已知椭圆C的焦点为F1(﹣10),F210),过F2的直线与C交于AB两点.若|AF2|2|F2B||AB||BF1|,则C的方程为(  )

A+y21 B+1

C+1 D+1

11.(5分)关于函数fx)=sin|x|+|sinx|有下述四个结论:

fx)是偶函数

fx)在区间(π)单调递增

fx)在[ππ]4个零点

fx)的最大值为2

其中所有正确结论的编号是(  )

A①②④ B②④ C①④ D①③

12.(5分)已知三棱锥PABC的四个顶点在球O的球面上,PAPBPC,△ABC是边长为2的正三角形,EF分别是PAAB的中点,∠CEF90°,则球O的体积为(  )

A8π B4π C2π Dπ

二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。

13.(5分)曲线y3x2+xex在点(00)处的切线方程为   

14.(5分)记Sn为等比数列{an}的前n项和.若a1a42a6,则S5   

15.(5分)甲、乙两队进行篮球决赛,采取七场四胜制(当一队赢得四场胜利时,该队获胜,决赛结束).根据前期比赛成绩,甲队的主客场安排依次为“主主客客主客主”.设甲队主场取胜的概率为0.6,客场取胜的概率为0.5,且各场比赛结果相互独立,则甲队以41获胜的概率是   

16.(5分)已知双曲线C1a0b0)的左、右焦点分别为F1F2,过F1的直线与C的两条渐近线分别交于AB两点.若0,则C的离心率为   

三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第17~21题为必考题,每个试题考生都必须作答。第2223题为选考题,考生根据要求作答。(一)必考题:共60分。

17.(12分)△ABC的内角ABC的对边分别为abc.设(sinBsinC2sin2AsinBsin C

1)求A

2)若a+b2c,求sinC

18.(12分)如图,直四棱柱ABCDA1B1C1D1的底面是菱形,AA14AB2,∠BAD60°,EMN分别是BCBB1A1D的中点.

1)证明:MN∥平面C1DE

2)求二面角AMA1N的正弦值.

19.(12分)已知抛物线Cy23x的焦点为F,斜率为的直线lC的交点为AB,与x轴的交点为P

1)若|AF|+|BF|4,求l的方程;

2)若3,求|AB|

20.(12分)已知函数fx)=sinxln1+x),f′(x)为fx)的导数.证明:

1f′(x)在区间(﹣1)存在唯一极大值点;

2fx)有且仅有2个零点.

21.(12分)为治疗某种疾病,研制了甲、乙两种新药,希望知道哪种新药更有效,为此进行动物试验.试验方案如下:每一轮选取两只白鼠对药效进行对比试验.对于两只白鼠,随机选一只施以甲药,另一只施以乙药.一轮的治疗结果得出后,再安排下一轮试验.当其中一种药治愈的白鼠比另一种药治愈的白鼠多4只时,就停止试验,并认为治愈只数多的药更有效.为了方便描述问题,约定:对于每轮试验,若施以甲药的白鼠治愈且施以乙药的白鼠未治愈则甲药得1分,乙药得﹣1分;若施以乙药的白鼠治愈且施以甲药的白鼠未治愈则乙药得1分,甲药得﹣1分;若都治愈或都未治愈则两种药均得0分.甲、乙两种药的治愈率分别记为αβ,一轮试验中甲药的得分记为X

1)求X的分布列;

2)若甲药、乙药在试验开始时都赋予4分,pii01,…,8)表示“甲药的累计得分为i时,最终认为甲药比乙药更有效”的概率,则p00p81piapi1+bpi+cpi+1i12,…,7),其中aPX=﹣1),bPX0),cPX1).假设α0.5β0.8

i)证明:{pi+1pi}i012,…,7)为等比数列;

ii)求p4,并根据p4的值解释这种试验方案的合理性.

(二)选考题:共10分。请考生在第2223题中任选一题作答。如果多做,则按所做的第一题计分。[选修4-4:坐标系与参数方程]10分)

22.(10分)在直角坐标系xOy中,曲线C的参数方程为t为参数).以坐标原点O为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,直线l的极坐标方程为2ρcosθ+ρsinθ+110

1)求Cl的直角坐标方程;

2)求C上的点到l距离的最小值.

[选修4-5:不等式选讲]10分)

23.已知abc为正数,且满足abc1.证明:

1++a2+b2+c2

2)(a+b3+b+c3+c+a324


江西省2019年高考理科数学试卷答案解析

一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60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【分析】利用一元二次不等式的解法和交集的运算即可得出.

【解答】解:∵M{x|4x2}N{x|x2x60}{x|2x3}

MN{x|2x2}

故选:C

【点评】本题考查了一元二次不等式的解法和交集的运算,属基础题.

2【分析】z在复平面内对应的点为(xy),可得zx+yi,然后根据|zi|1即可得解.

【解答】解:∵z在复平面内对应的点为(xy),

zx+yi

zix+y1i

|zi|

x2+y121

故选:C

【点评】本题考查复数的模、复数的几何意义,正确理解复数的几何意义是解题关键,属基础题.

3【分析】由指数函数和对数函数的单调性易得log20.2020.2100.20.31,从而得出abc的大小关系.

【解答】解:alog20.2log210

b20.2201

00.20.30.201

c0.20.301),

acb

故选:B

【点评】本题考查了指数函数和对数函数的单调性,增函数和减函数的定义,属基础题.

4【分析】充分运用黄金分割比例,结合图形,计算可估计身高.

【解答】解:头顶至脖子下端的长度为26cm

说明头顶到咽喉的长度小于26cm

由头顶至咽喉的长度与咽喉至肚脐的长度之比是0.618

可得咽喉至肚脐的长度小于42cm

由头顶至肚脐的长度与肚脐至足底的长度之比是

可得肚脐至足底的长度小于110

即有该人的身高小于110+68178cm

又肚脐至足底的长度大于105cm

可得头顶至肚脐的长度大于105×0.61865cm

即该人的身高大于65+105170cm

故选:B

【点评】本题考查简单的推理和估算,考查运算能力和推理能力,属于中档题.

5【分析】fx)的解析式知fx)为奇函数可排除A,然后计算fπ),判断正负即可排除BC

【解答】解:∵fx)=x[ππ]

f(﹣x)==﹣=﹣fx),

fx)为[ππ]上的奇函数,因此排除A

f)=,因此排除BC

故选:D

【点评】本题考查了函数的图象与性质,解题关键是奇偶性和特殊值,属基础题.

6【分析】基本事件总数n2664,该重卦恰有3个阳爻包含的基本个数m20,由此能求出该重卦恰有3个阳爻的概率.

【解答】解:在所有重卦中随机取一重卦,

基本事件总数n2664

该重卦恰有3个阳爻包含的基本个数m20

则该重卦恰有3个阳爻的概率p

故选:A

【点评】本题考查概率的求法,考查古典概型、排列组合等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.

7【分析】由()⊥,可得,进一步得到,然后求出夹角即可.

【解答】解:∵()⊥

故选:B

【点评】本题考查了平面向量的数量积和向量的夹角,属基础题.

8【分析】模拟程序的运行,由题意,依次写出每次得到的A的值,观察规律即可得解.

【解答】解:模拟程序的运行,可得:

Ak1

满足条件k2,执行循环体,Ak2

满足条件k2,执行循环体,Ak3

此时,不满足条件k2,退出循环,输出A的值为

观察A的取值规律可知图中空白框中应填入A

故选:A

【点评】本题考查了程序框图的应用问题,解题时应模拟程序框图的运行过程,以便得出正确的结论,是基础题.

9【分析】根据题意,设等差数列{an}的公差为d,则有,求出首项和公差,然后求出通项公式和前n项和即可.

【解答】解:设等差数列{an}的公差为d

S40a55,得

,∴

an2n5

故选:A

【点评】本题考查等差数列的通项公式以及前n项和公式,关键是求出等差数列的公差以及首项,属于基础题.

10【分析】根据椭圆的定义以及余弦定理列方程可解得ab,可得椭圆的方程.

【解答】解:∵|AF2|2|BF2|,∴|AB|3|BF2|

|AB||BF1|,∴|BF1|3|BF2|

|BF1|+|BF2|2a,∴|BF2|

|AF2|a|BF1|a

RtAF2O中,cosAF2O

在△BF1F2中,由余弦定理可得cosBF2F1

根据cosAF2O+cosBF2F10,可得+0,解得a23,∴a

b2a2c2312

所以椭圆C的方程为:+1

故选:B

【点评】本题考查了椭圆的性质,属中档题.

11【分析】根据绝对值的应用,结合三角函数的图象和性质分别进行判断即可.

【解答】解:f(﹣x)=sin|x|+|sin(﹣x|sin|x|+|sinx|fx)则函数fx)是偶函数,故正确,

xπ)时,sin|x|sinx|sinx|sinx

fx)=sinx+sinx2sinx为减函数,故错误,

0xπ时,fx)=sin|x|+|sinx|sinx+sinx2sinx

fx)=02sinx0x0xπ

fx)是偶函数,得在[π,)上还有一个零点x=﹣π,即函数fx)在[ππ]3个零点,故错误,

sin|x|1|sinx|1时,fx)取得最大值2,故正确,

故正确是①④

故选:C

【点评】本题主要考查与三角函数有关的命题的真假判断,结合绝对值的应用以及利用三角函数的性质是解决本题的关键.

12【分析】由题意画出图形,证明三棱锥PABC为正三棱锥,且三条侧棱两两互相垂直,再由补形法求外接球球O的体积.

【解答】解:如图,

PAPBPC,△ABC是边长为2的正三角形,可知三棱锥PABC为正三棱锥,

则顶点P在底面的射影O为底面三角形的中心,连接BO并延长,交ACG

ACBG,又POACPOBGO,可得AC⊥平面PBG,则PBAC

EF分别是PAAB的中点,∴EFPB

又∠CEF90°,即EFCE,∴PBCE,得PB⊥平面PAC

∴正三棱锥PABC的三条侧棱两两互相垂直,

把三棱锥补形为正方体,则正方体外接球即为三棱锥的外接球,

其直径为D

半径为,则球O的体积为

故选:D

【点评】本题考查多面体外接球体积的求法,考查空间想象能力与思维能力,考查计算能力,是中档题.

二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。

13【分析】y3x2+xex求导,可将x0代入导函数,求得斜率,即可得到切线方程.

【解答】解:∵y3x2+xex

y'3exx2+3x+1),

∴当x0时,y'3

y3x2+xex在点(00)处的切线斜率k3

∴切线方程为:y3x

故答案为:y3x

【点评】本题考查了利用导数研究函数上某点的切线方程,切点处的导数值为斜率是解题关键,属基础题.

14【分析】根据等比数列的通项公式,建立方程求出q的值,结合等比数列的前n项和公式进行计算即可.

【解答】解:在等比数列中,由a42a6,得q6a12q5a10

q0q3

S5

故答案为:

【点评】本题主要考查等比数列前n项和的计算,结合条件建立方程组求出q是解决本题的关键.

15【分析】甲队以41获胜包含的情况有:5场比赛中,第一场负,另外4场全胜,5场比赛中,第二场负,另外4场全胜,5场比赛中,第三场负,另外4场全胜,5场比赛中,第四场负,另外4场全胜,由此能求出甲队以41获胜的概率.

【解答】解:甲队的主客场安排依次为“主主客客主客主”.

设甲队主场取胜的概率为0.6,客场取胜的概率为0.5,且各场比赛结果相互独立,

甲队以41获胜包含的情况有:

5场比赛中,第一场负,另外4场全胜,其概率为:p10.4×0.6×0.5×0.5×0.60.036

5场比赛中,第二场负,另外4场全胜,其概率为:p20.6×0.4×0.5×0.5×0.60.036

5场比赛中,第三场负,另外4场全胜,其概率为:p30.6×0.6×0.5×0.5×0.60.054

5场比赛中,第四场负,另外4场全胜,其概率为:p30.6×0.6×0.5×0.5×0.60.054

则甲队以41获胜的概率为:

pp1+p2+p3+p40.036+0.036+0.054+0.0540.18

故答案为:0.18

【点评】本题考查概率的求法,考查相互独立事件概率乘法公式等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.

16【分析】由题意画出图形,结合已知可得F1BOA,写出F1B的方程,与y联立求得B点坐标,再由斜边的中线等于斜边的一半求解.

【解答】解:如图,

,且0,∴OAF1B

F1By

联立,解得B),

整理得:b23a2,∴c2a23a2,即4a2c2

e

故答案为:2

【点评】本题考查双曲线的简单性质,考查数形结合的解题思想方法,考查计算能力,是中档题.

三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第17~21题为必考题,每个试题考生都必须作答。第2223题为选考题,考生根据要求作答。(一)必考题:共60分。

17【分析】1)由正弦定理得:b2+c2a2bc,再由余弦定理能求出A

2)由已知及正弦定理可得:sinC)=,可解得C的值,由两角和的正弦函数公式即可得解.

【解答】解:(1)∵△ABC的内角ABC的对边分别为abc

设(sinBsinC2sin2AsinBsin C

sin2B+sin2C2sinBsinCsin2AsinBsinC

∴由正弦定理得:b2+c2a2bc

cosA

0Aπ,∴A

2)∵a+b2cA

∴由正弦定理得

解得sinC)=,∴CC

sinCsin)=sincos+cossin+

【点评】本题考查了正弦定理、余弦定理、三角函数性质,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.

18【分析】1)过NNHAD,证明NMBH,再证明BHDE,可得NMDE,再由线面平行的判定可得MN∥平面C1DE

2)以D为坐标原点,以垂直于DC得直线为x轴,以DC所在直线为y轴,以DD1所在直线为z轴建立空间直角坐标系,分别求出平面A1MN与平面MAA1的一个法向量,由两法向量所成角的余弦值可得二面角AMA1N的正弦值.

【解答】1)证明:如图,过NNHAD,则NHAA1,且

MBAA1MB,∴四边形NMBH为平行四边形,则NMBH

NHAA1NA1D中点,得HAD中点,而EBC中点,

BEDHBEDH,则四边形BEDH为平行四边形,则BHDE

NMDE

NM平面C1DEDE平面C1DE

MN∥平面C1DE

2)解:以D为坐标原点,以垂直于DC得直线为x轴,以DC所在直线为y轴,以DD1所在直线为z轴建立空间直角坐标系,

N2),M12),A1,﹣14),

设平面A1MN的一个法向量为

,取x,得

又平面MAA1的一个法向量为

cos>=

∴二面角AMA1N的正弦值为

【点评】本题考查直线与平面平行的判定,考查空间想象能力与思维能力,训练了利用空间向量求解空间角,是中档题.

19【分析】1)根据韦达定理以及抛物线的定义可得.

2)若3,则y1=﹣3y2x1=﹣3x2+4t,再结合韦达定理可解得t1x13x2,再用弦长公式可得.

【解答】解:(1)设直线l的方程为yxt),将其代入抛物线y23x得:x2﹣(t+3x+t20

Ax1y1),Bx2y2),

x1+x22t+x1x2t2

由抛物线的定义可得:|AF|+|BF|x1+x2+p2t++4,解得t

直线l的方程为yx

2)若3,则y1=﹣3y2,∴x1t)=﹣3×x2t),化简得x1=﹣3x2+4t

①②③解得t1x13x2

|AB|

【点评】本题考查了抛物线的性质,属中档题.

20【分析】1fx)的定义域为(﹣1+∞),求出原函数的导函数,进一步求导,得到f″(x)在(﹣1)上为减函数,结合f″(0)=1f″()=﹣1+<﹣1+10,由零点存在定理可知,函数f″(x)在(﹣1)上存在唯一得零点x0,结合单调性可得,f′(x)在(﹣1x0)上单调递增,在(x0)上单调递减,可得f′(x)在区间(﹣1)存在唯一极大值点;

2)由(1)知,当x(﹣10)时,f′(x)<0fx)单调递减;当x0x0)时,f′(x)>0fx)单调递增;由于f′(x)在(x0)上单调递减,且f′(x0)>0f′()<0,可得函数f′(x)在(x0)上存在唯一零点x1,结合单调性可知,当xx0x1)时,fx)单调递增;当x)时,fx)单调递减.当xπ)时,fx)单调递减,再由f)>0fπ)<0.然后列xf′(x)与fx)的变化情况表得答案.

【解答】证明:(1fx)的定义域为(﹣1+∞),

f′(x)=cosxf″(x)=﹣sinx+

gx)=﹣sinx+,则g′(x)=﹣cosx0在(﹣1)恒成立,

f″(x)在(﹣1)上为减函数,

又∵f″(0)=1f″()=﹣1+<﹣1+10,由零点存在定理可知,

函数f″(x)在(﹣1)上存在唯一的零点x0,结合单调性可得,f′(x)在(﹣1x0)上单调递增,

在(x0)上单调递减,可得f′(x)在区间(﹣1)存在唯一极大值点;

2)由(1)知,当x(﹣10)时,f′(x)单调递增,f′(x)<f′(0)=0fx)单调递减;

x0x0)时,f′(x)单调递增,f′(x)>f′(0)=0fx)单调递增;

由于f′(x)在(x0)上单调递减,且f′(x0)>0f′()=0

由零点存在定理可知,函数f′(x)在(x0)上存在唯一零点x1,结合单调性可知,

xx0x1)时,f′(x)单调递减,f′(x)>f′(x1)=0fx)单调递增;

x)时,f′(x)单调递减,f′(x)<f′(x1)=0fx)单调递减.

xπ)时,cosx0,﹣0,于是f′(x)=cosx0fx)单调递减,

其中f)=1ln1+)>1ln1+)=1ln2.61lne0

fπ)=﹣ln1+π)<﹣ln30

于是可得下表:

结合单调性可知,函数fx)在(﹣1]上有且只有一个零点0

由函数零点存在性定理可知,fx)在(π)上有且只有一个零点x2

x[π+∞)时,fx)=sinxln1+x)<1ln1+π)<1ln30,因此函数fx)在[π+∞)上无零点.

综上,fx)有且仅有2个零点.

【点评】本题考查利用导数求函数的极值,考查函数零点的判定,考查数学转化思想方法,考查函数与方程思想,考查逻辑思维能力与推理运算能力,难度较大.

21【分析】1)由题意可得X的所有可能取值为﹣101,再由相互独立试验的概率求PX=﹣1),PX0),PX1)的值,则X的分布列可求;

2)(i)由α0.5β0.8结合(1)求得abc的值,代入piapi1+bpi+cpi+1,得到(pi+1pi)=4pipi1),由p1p0p10,可得{pi+1pi}i012,…,7)为公比为4,首项为p1的等比数列;

ii)由(i)可得,p8=(p8p7+p7p6++p1p0+p0,利用等比数列的前n项和与p81,得p1,进一步求得p4P4表示最终认为甲药更有效的概率,结合α0.5β0.8,可得在甲药治愈率为0.5,乙药治愈率为0.8时,认为甲药更有效的概率为,此时得出错误结论的概率非常小,说明这种试验方案合理.

【解答】1)解:X的所有可能取值为﹣101

PX=﹣1)=(1αβPX0)=αβ+1α)(1β),PX1)=α1β),

X的分布列为:

2)(i)证明:∵α0.5β0.8

∴由(1)得,a0.4b0.5c0.1

因此pi0.4pi1+0.5pi+0.1pi+1i12,…,7),

0.1pi+1pi)=0.4pipi1),即(pi+1pi)=4pipi1),

又∵p1p0p10,∴{pi+1pi}i012,…,7)为公比为4,首项为p1的等比数列;

ii)解:由(i)可得,

p8=(p8p7+p7p6++p1p0+p0

p81,∴p1

P4=(p4p3+p3p2+p2p1+p1p0+p0p1

P4表示最终认为甲药更有效的概率.

由计算结果可以看出,在甲药治愈率为0.5,乙药治愈率为0.8时,认为甲药更有效的概率为,此时得出错误结论的概率非常小,说明这种试验方案合理.

【点评】本题是函数与数列的综合题,主要考查数列和函数的应用,考查离散型随机变量的分布列,根据条件推出数列的递推关系是解决本题的关键.综合性较强,有一定的难度.

(二)选考题:共10分。请考生在第2223题中任选一题作答。如果多做,则按所做的第一题计分。[选修4-4:坐标系与参数方程]10分)

22【分析】1)把曲线C的参数方程变形,平方相加可得普通方程,把xρcosθyρsinθ代入2ρcosθ+ρsinθ+110,可得直线l的直角坐标方程;

2)法一、设出椭圆上动点的坐标(参数形式),再由点到直线的距离公式写出距离,利用三角函数求最值;

法二、写出与直线l平行的直线方程为,与曲线C联立,化为关于x的一元二次方程,利用判别式大于0求得m,转化为两平行线间的距离求C上的点到l距离的最小值.

【解答】解:(1)由t为参数),得

两式平方相加,得x≠﹣1),

C的直角坐标方程为x≠﹣1),

2ρcosθ+ρsinθ+110,得

即直线l的直角坐标方程为得

2)法一、设C上的点Pcosθ2sinθ)(θπ),

P到直线得的距离为:

d

∴当sinθ+φ)=﹣1时,d有最小值为

法二、设与直线平行的直线方程为

联立,得16x2+4mx+m2120

由△=16m264m212)=0,得m=±4

∴当m4时,直线与曲线C的切点到直线的距离最小,为

【点评】本题考查间单曲线的极坐标方程,考查参数方程化普通方程,考查直线与椭圆位置关系的应用,训练了两平行线间的距离公式的应用,是中档题.

[选修4-5:不等式选讲]10分)

23【分析】1)利用基本不等式和1的运用可证,(2)分析法和综合法的证明方法可证.

【解答】证明:(1)分析法:已知abc为正数,且满足abc1

要证(1++a2+b2+c2;因为abc1

就要证:++a2+b2+c2

即证:bc+ac+aba2+b2+c2

即:2bc+2ac+2ab2a2+2b2+2c2

2a2+2b2+2c22bc2ac2ab0

ab2+ac2+bc20

abc为正数,且满足abc1

∴(ab20;(ac20;(bc20恒成立;当且仅当:abc1时取等号.

即(ab2+ac2+bc20得证.

++a2+b2+c2得证.

2)证(a+b3+b+c3+c+a324成立;

即:已知abc为正数,且满足abc1

a+b)为正数;(b+c)为正数;(c+a)为正数;

a+b3+b+c3+c+a33a+bb+cc+a);

当且仅当(a+b)=(b+c)=(c+a)时取等号;即:abc1时取等号;

abc为正数,且满足abc1

a+b)≥2;(b+c)≥2;(c+a)≥2

当且仅当abbcca时取等号;即:abc1时取等号;

∴(a+b3+b+c3+c+a33a+bb+cc+a)≥3×824abc24;当且仅当abc1时取等号;

故(a+b3+b+c3+c+a324.得证.故得证.

【点评】本题考查重要不等式和基本不等式的运用,分析法和综合法的证明方法.

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/a72ea29d4531b90d6c85ec3a87c24028915f8591.html

《江西省2019年高考数学试卷(理科)以及答案解析.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式