第一学期期末调研测试高三数学试卷(理科)(2020年)
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海淀区高三年级第一学期期末练习数学 2020. 01本试卷共4页,150分。
考试时长120分钟。
考生务必将答案答在答题纸上,在试卷上作答无效。
考试结束后,将本试卷和答题纸一并交回。
第一部分(选择题 共40分)一、选择题共10小题,每小题4分,共40分。
在每小题列出的四个选项中,选出符合题目要求的一项。
(1)已知集合{}1,2,3,4,5,6U =,{}1,3,5A =,{}2,3,4B =,则集合U A B I ð是 (A ){1,3,5,6}(B ){1,3,5} (C ){1,3} (D ){1,5}(2)抛物线24y x =的焦点坐标为 (A )(0,1)(B )(10,) (C )(0,1-) (D )(1,0)-(3)下列直线与圆22(1)(1)2x y -+-=相切的是(A )y x =- (B )y x =(C )2y x =- (D )2y x =(4)已知,a b R Î,且a b >,则 (A )11ab <(B )sin sin a b >(C )11()()33ab<(D )22a b >(5)在51()x x-的展开式中,3x 的系数为 (A )5-(B )5(C )10-(D )10(6)已知平面向量,,a b c 满足++=0a b c ,且||||||1===a b c ,则⋅a b 的值为(A )12-(B )12(C )32-(D )32(7)已知α, β, γ是三个不同的平面,且=m αγI ,=n βγI ,则“m n ∥”是“αβ∥”的(A )充分而不必要条件 (B )必要而不充分条件 (C )充分必要条件(D )既不充分也不必要条件(8)已知等边△ABC 边长为3. 点D 在BC 边上,且BD CD >,7AD =. 下列结论中错误的是(A )2BDCD= (B )2ABDACDS S ∆∆= (C )cos 2cos BADCAD∠=∠ (D )sin 2sin BAD CAD ∠=∠ (9)声音的等级()f x (单位:dB )与声音强度x (单位:2W/m )满足12()10lg110x f x -=⨯⨯.喷气式飞机起飞时,声音的等级约为140dB ;一般说话时,声音的等级约为60dB ,那么喷气式飞机起飞时声音强度约为一般说话时声音强度的 (A )610倍(B )810倍(C )1010倍(D )1210倍(10)若点N 为点M 在平面a 上的正投影,则记()N f M a =. 如图,在棱长为1的正方体1111ABCD A B C D -中,记平面11AB C D 为b ,平面ABCD 为g ,点P 是棱1CC 上一动点(与C ,1C 不重合),1[()]Q f f P g b =,2[()]Q f f P b g =. 给出下列三个结论:①线段2PQ 长度的取值范围是12[,)22;②存在点P 使得1PQ ∥平面b ; ③存在点P 使得12PQ PQ ^. 其中,所有正确结论的序号是 (A )①②③(B )②③(C )①③(D )①②第二部分(非选择题 共110分)二、填空题共6小题,每小题5分,共30分。
2019-2020学年高三第一学期期末数学试卷(理科)一、选择题(本题共12小题)1.已知集合,集合B={x|x﹣x2<0},则A∩B=()A.∅B.{x|x<1} C.{x|0<x<1} D.{x|x<0}2.复数z=的虚部为()A.i B.﹣i C.﹣1 D.13.若直线x+y+a=0平分圆x2+y2﹣2x+4y+1=0的面积,则a的值为()A.1 B.﹣1 C.2 D.﹣24.已知向量,,若,则=()A.5 B.C.6 D.5.图1是我国古代数学家赵爽创制的一幅“勾股圆方图”(又称“赵爽弦图”),它是由四个全等的直角三角形与中间的一个小正方形拼成的一个大正方形,受其启发,某同学设计了一个图形,它是由三个全等的钝角三角形与中间一个小正三角形拼成一个大正三角形,如图2所示,若AD=5,BD=3,则在整个图形中随机取点,此点来自中间一个小正三角形(阴影部分)的概率为()A.B.C.D.6.若x、y满足约束条件,则z=3x﹣2y的最小值为()A.B.﹣C.﹣5 D.57.将甲、乙、丙、丁四人分配到A,B,C三所学校任教,每所学校至少安排1人,则甲不去A学校的不同分配方法有()A.18种B.24种C.32种D.36种8.已知实数x>0,y>0,则“xy≤1”是“2x+2y≤4”的()A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件9.将函数的图象向左平移个单位,再向上平移1个单位,得到g (x)的图象.若g(x1)•g(x2)=9,且x1,x2∈[﹣2π,2π],则x1﹣x2的最大值为()A.πB.2πC.3πD.4π10.关于函数有下列结论:①图象关于y轴对称;②图象关于原点对称;③在(﹣∞,0)上单调递增;④f(x)恒大于0.其中所有正确结论的编号是()A.①③B.②④C.③④D.①③④11.已知抛物线C:x2=2py的焦点为F,定点,若直线FM与抛物线C相交于A,B两点(点B在F,M中间),且与抛物线C的准线交于点N,若|BN|=7|BF|,则AF 的长为()A.B.1 C.D.12.如图,在△ABC中,,点D在线段BC上,且BD=3DC,,则△ABC的面积的最大值为()A.B.4 C.D.二、填空题(本大题共4小题,每题5分,共20分)13.在log20.2,20.2,0.20.3三个数中,则最大的数为.14.已知F是双曲线C:的一个焦点,点P在C上,O为坐标原点,若|OP|=|OF|,则△OPF的面积为.15.设数列{a n}满足a1=a,(a n+1﹣1)(1﹣a n)=2a n(n∈N*),若数列{a n}的前2019项的乘积为3,则a=.16.已知函数f(x)=(x+1)sin x+cos x,若对于任意的(x1≠x2),均有|f(x1)﹣f(x2)|<a||成立,则实数a的取值范围为.三、解答题:本大题有6小题,共60分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤. 17.已知函数.(1)求的值;(2)求f(x)的最小正周期及单调增区间.18.已知数列{a n}满足a1=1,a n+a n+1=4n﹣1,n=1,2,3…,(1)求数列{a n}的通项;(2)设S n=a1a2﹣a2a3+a3a4﹣a4a5+…+a2n﹣1a2n﹣a2n a2n+1,求S n.19.已知f(x)=kx﹣sin2x+a sin x(k,a为实数).(1)当k=0,a=2时,求f(x)在[0,π]上的最大值;(2)当k=4时,若f(x)在R上单调递增,求a的取值范围.20.已知椭圆Γ:的离心率为,点A为该椭圆的左顶点,过右焦点F(c,0)的直线l与椭圆交于B,C两点,当BC⊥x轴时,三角形ABC的面积为18.(1)求椭圆Γ的方程;(2)如图,当动直线BC斜率存在且不为0时,直线x=c分别交直线AB,AC于点M、N,问x轴上是否存在点P,使得PM⊥PN,若存在求出点P的坐标;若不存在说明理由.21.黄冈“一票通”景区旅游年卡,是由黄冈市旅游局策划,黄冈市大别山旅游公司推出的一项惠民工程,持有旅游年卡一年内可不限次畅游全市19家签约景区.为了解市民每年旅游消费支出情况(单位:百元),相关部门对已游览某签约景区的游客进行随机问卷调查,并把得到的数据列成如表所示的频数分布表:(1)求所得样本的中位数(精确到百元);(2)根据样本数据,可近似地认为市民的旅游费用支出服从正态分布N(45,152),若该市总人口为750万人,试估计有多少市民每年旅游费用支出在7500元以上;(3)若年旅游消费支出在40(百元)以上的游客一年内会继续来该景点游玩现从游客中随机抽取3人,一年内继续来该景点游玩记2分,不来该景点游玩记1分,将上述调查所得的频率视为概率,且游客之间的选择意愿相互独立,记总得分为随机变量X,求X 的分布列与数学期望.(参考数据:P(μ﹣σ<X<μ+σ)≈0.6827,P(μ﹣2σ<X<μ+2σ)≈0.9545;P (μ﹣3σ<X<μ+3σ)≈0.9973)22.已知函数f(x)=alnx﹣(x﹣1)e x,其中a为非零常数.(1)讨论f(x)的极值点个数,并说明理由;(2)若a>e,(i)证明:f(x)在区间(1,+∞)内有且仅有1个零点;(ii)设x0为f(x)的极值点,x1为f(x)的零点且x1>1,求证:x0+2lnx0>x1.参考答案一、选择题(本题共12小题)1.已知集合,集合B={x|x﹣x2<0},则A∩B=()A.∅B.{x|x<1} C.{x|0<x<1} D.{x|x<0}【分析】可以求出集合A,B,然后进行交集的运算即可.解:∵A={x|x≤1},B={x|x<0或x>1},∴A∩B={x|x<0}.故选:D.2.复数z=的虚部为()A.i B.﹣i C.﹣1 D.1【分析】直接由复数代数形式的乘除运算化简复数z,则答案可求.解:z==,则复数z=的虚部为:﹣1.故选:C.3.若直线x+y+a=0平分圆x2+y2﹣2x+4y+1=0的面积,则a的值为()A.1 B.﹣1 C.2 D.﹣2【分析】根据题意,由圆的方程分析圆的圆心,进而分析可得圆心在直线x+y+a=0上,将圆心坐标代入直线方程可得a﹣2﹣1=0,解可得a的值,即可得答案.解:根据题意,圆的方程为x2+y2﹣2x+4y+1=0,其圆心为(1,﹣2),若直线x+y+a=0平分圆x2+y2﹣2x+4y+1=0的面积,则圆心在直线x+y+a=0上,则有a+1﹣2=0,解可得a=1;故选:A.4.已知向量,,若,则=()A.5 B.C.6 D.【分析】通过向量的数量积求解x,然后求解向量的模.解:向量,,若,可得﹣x﹣10=﹣7,解得x=﹣3,所以=(﹣4,3),则||==5.故选:A.5.图1是我国古代数学家赵爽创制的一幅“勾股圆方图”(又称“赵爽弦图”),它是由四个全等的直角三角形与中间的一个小正方形拼成的一个大正方形,受其启发,某同学设计了一个图形,它是由三个全等的钝角三角形与中间一个小正三角形拼成一个大正三角形,如图2所示,若AD=5,BD=3,则在整个图形中随机取点,此点来自中间一个小正三角形(阴影部分)的概率为()A.B.C.D.【分析】求得∠ADB=120°,在△ABD中,运用余弦定理,求得AB,以及DE,根据三角形的面积与边长之间的关系即可求解.解:∵∠ADB=180°﹣60°=120°,在△ABD中,可得AB2=AD2+BD2﹣2AD•BD•cos∠ADB,即为AB2=52+32﹣2×5×3×(﹣)=49,解得AB=7,∵DE=AD﹣BD=2;∴==.故选:B.6.若x、y满足约束条件,则z=3x﹣2y的最小值为()A.B.﹣C.﹣5 D.5【分析】由约束条件作出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,联立方程组求出最优解的坐标,代入目标函数得答案.解:由约束条件作出可行域如图:联立,解得A(﹣1,1).化目标函数z=3x﹣2y为y=,由图可知,当直线y=过A时,直线在y轴上的截距最大,z有最小值为﹣5.故选:C.7.将甲、乙、丙、丁四人分配到A,B,C三所学校任教,每所学校至少安排1人,则甲不去A学校的不同分配方法有()A.18种B.24种C.32种D.36种【分析】根据题意,分两种情况讨论:①其他三人中有一个人与甲在同一个学校,②没有人与甲在同一个学校,由加法原理计算可得答案.解:根据题意,分两种情况讨论,①其他三人中有一个人与甲在同一个学校,有C31A21A22=12种情况,②没有人与甲在同一个学校,则有C21C32A22=12种情况;则若甲要求不到A学校,则不同的分配方案有12+12=24种;故选:B.8.已知实数x>0,y>0,则“xy≤1”是“2x+2y≤4”的()A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件【分析】通过举反例得到“xy≤1”推不出“2x+2y≤4”;再由“2x+2y≤4”⇒“xy≤1”.能求出结果.解:∵实数x>0,y>0,∴当x=3,y=时,2x+2y=23+>4,∴“xy≤1”推不出“2x+2y≤4”;反之,实数x>0,y>0,“2x+2y≤4”⇒“xy≤1”.∴实数x>0,y>0,则“xy≤1”是“2x+2y≤4”的必要不充分条件.故选:B.9.将函数的图象向左平移个单位,再向上平移1个单位,得到g (x)的图象.若g(x1)•g(x2)=9,且x1,x2∈[﹣2π,2π],则x1﹣x2的最大值为()A.πB.2πC.3πD.4π【分析】首先利用函数的关系式的平移变换的应用求出新函数的关系式,进一步利用函数的最值的应用求出结果.解:函数的图象向左平移个单位,得到y=2sin()的图象,再向上平移1个单位,得到g(x)=2sin(2x+)+1的图象,由于若g(x1)•g(x2)=9,且x1,x2∈[﹣2π,2π],所以函数在x=x1和x2时,函数都取得最大值.所以(k∈Z),解得,由于且x1,x2∈[﹣2π,2π],所以,同理,所以.故选:C.10.关于函数有下列结论:①图象关于y轴对称;②图象关于原点对称;③在(﹣∞,0)上单调递增;④f(x)恒大于0.其中所有正确结论的编号是()A.①③B.②④C.③④D.①③④【分析】利用函数的奇偶性、单调性直接求解.解:函数,在①中,f(﹣x)=(1+)=﹣(1+)=(+)=(1+)=f(x).∴函数是偶函数,图象关于y轴对称,故①正确;在②中,函数是偶函数,图象关于y轴对称,故②错误;在③中,在(﹣∞,0)上任取x1,x2,令x1<x2<0,f(x2)﹣f(x1)=﹣(1+)=+>0,∴函数在(﹣∞,0)上单调递增,故③正确;在④中,当x>0时,>0,1+>0,f(x)>0,当x<0时,<0,1+<0,f(x)>0.∴f(x)恒大于0,故④正确.故选:D.11.已知抛物线C:x2=2py的焦点为F,定点,若直线FM与抛物线C相交于A,B两点(点B在F,M中间),且与抛物线C的准线交于点N,若|BN|=7|BF|,则AF 的长为()A.B.1 C.D.【分析】由题意画出图形,求出AB的斜率,得到AB的方程,求得p,可得抛物线方程,联立直线方程与抛物线方程,求解A的坐标,再由抛物线定义求解AF的长.解:如图,过B作BB′垂直于准线,垂足为B′,则|BF|=|BB′|,由|BN|=7|BF|,得|BN|=7|BB′|,可得sin,∴cos∠BNB′=﹣,tan∠BNB′=﹣,又M(,0),∴AB的方程为y=﹣,取x=0,得y=,即F(0,),则p=1,∴抛物线方程为x2=2y.联立,解得.∴|AF|=.故选:C.12.如图,在△ABC中,,点D在线段BC上,且BD=3DC,,则△ABC的面积的最大值为()A.B.4 C.D.【分析】设∠BAD=θ,则0<θ<∠BAC,根据三角形的面积公式求出AC,AB,然后由S△ABC=AB•AC•sin∠BAC=[4sin(2θ+φ)﹣1],根据三角函数的性质求出面积的最大值.解:设∠BAD=θ,则0<θ<∠BAC.∵BD=3DC,,∴S△ABD=S△ABC,∴,∴,同理AB=8sin(∠BAC﹣θ),∴S△ABC====(其中tanφ=),∵0<θ<∠BAC,∴当2θ+φ=时,sin(2θ+φ)max=1,∴.故选:C.二、填空题(本大题共4小题,每题5分,共20分)13.在log20.2,20.2,0.20.3三个数中,则最大的数为20.2.【分析】利用对数函数和指数函数的性质求解.解:∵log20.2<log21=0,∴log20.2<0,∵20.2>20=1,∴20.2>1,∵0<0.20.3<0.20=1,∴0<0.20.3<1,∴20.2最大,故答案为:20.2.14.已知F是双曲线C:的一个焦点,点P在C上,O为坐标原点,若|OP|=|OF|,则△OPF的面积为.【分析】由题意画出图形,不妨设F为双曲线C:的右焦点,P为第一象限点,求出P点坐标,再由三角形面积公式求解.解:如图,不妨设F为双曲线C:的右焦点,P为第一象限点.由双曲线方程可得,a2=1,b2=3,则c=2,则以O为圆心,以2为半径的圆的方程为x2+y2=4.联立,解得P(,).∴S△OPF=×2×=.故答案为:.15.设数列{a n}满足a1=a,(a n+1﹣1)(1﹣a n)=2a n(n∈N*),若数列{a n}的前2019项的乘积为3,则a= 2 .【分析】本题先根据递推式的特点可知a n≠1,然后将递推式可转化为a n+1=.再根据a1=a逐步代入前几项即可发现数列{a n}是以最小正周期为4的周期数列.再算出一个周期内的乘积为1,即可根据前2019项的乘积为3求出a的值.解:由题意,根据递推式,a n≠1.故递推式可转化为a n+1=.∵a1=a,∴a2=,a3===﹣,a4===,a5===a.∴数列{a n}是以最小正周期为4的周期数列.∴a1•a2•a3•a4=a••(﹣)•=1.∵2019÷4=504…3,∴a1•a2…a2019=a1•a2•a3=a••(﹣)==3,解得a=2.故答案为:2.16.已知函数f(x)=(x+1)sin x+cos x,若对于任意的(x1≠x2),均有|f(x1)﹣f(x2)|<a||成立,则实数a的取值范围为[1,+∞).【分析】求导可知函数f(x)在上为增函数,进而原问题等价于对于任意的(x1≠x2),均有,构造函数h(x)=f(x)﹣ae x,则函数h(x)在上为减函数,求导后转化为最值问题求解即可.解:f'(x)=sin x+(x+1)cos x﹣sin x=(x+1)cos x,任意的(x1≠x2),f'(x)>0恒成立,所以f(x)单调递增,不妨设x1<x2,则f(x1)<f(x2),又,故|f(x1)﹣f(x2)|<a||等价于,即,设,易知函数h(x)在上为减函数,故h′(x)=(x+1)cos x﹣ae x≤0在上恒成立,即在上恒成立,设,则=,故函数g(x)在上为减函数,则g(x)max=g(0)=1,故a≥1.故答案为:[1,+∞).三、解答题:本大题有6小题,共60分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤. 17.已知函数.(1)求的值;(2)求f(x)的最小正周期及单调增区间.【分析】(I)结合和差角公式及二倍角,辅助角公式对已知函数进行化简,然后直接代入即可求解,(2)结合正弦函数的性质即可求解.解:(Ⅰ)因为,=所以,(2)f(x)的最小正周期.令,解得所以f(x)的单调增区间为.18.已知数列{a n}满足a1=1,a n+a n+1=4n﹣1,n=1,2,3…,(1)求数列{a n}的通项;(2)设S n=a1a2﹣a2a3+a3a4﹣a4a5+…+a2n﹣1a2n﹣a2n a2n+1,求S n.【分析】(1)利用数列的递推关系式推出a n+1﹣a n﹣1=4,通过当n为奇数,当n为偶数,,分别求解通项公式.(2)化简S n=a2(a1﹣a3)+a4(a3﹣a5)+…+a2n(a2n﹣1﹣a2n+1),然后求解数列的和即可.解:(1)∵a n+a n+1=4n﹣1,n=1,2,3…①,∴a n﹣1+a n=4(n﹣1)﹣1,n=2,3,4…②①﹣②得a n+1﹣a n﹣1=4,n=2,3…当n为奇数,,当n为偶数,所以.(2)S n=a1a2﹣a2a3+a3a4﹣a4a5+…+a2n﹣1a2n﹣a2n a2n+1,S n=a2(a1﹣a3)+a4(a3﹣a5)+…+a2n(a2n﹣1﹣a2n+1)=.19.已知f(x)=kx﹣sin2x+a sin x(k,a为实数).(1)当k=0,a=2时,求f(x)在[0,π]上的最大值;(2)当k=4时,若f(x)在R上单调递增,求a的取值范围.【分析】(1)求导后,列表得x,f′(x),f(x)的变化情况,进而求得最大值;(2)依题意,4cos2x﹣a cos x﹣6≤0恒成立,换元后利用二次函数的图象及性质得解.解:(1)当k=0,a=2时,f(x)=﹣sin2x+2sin xf′(x)=﹣2cos2x+2cos x=﹣4cos2x+2cos x+2=2(2cos x+1)(1﹣cos x),则x,f′(x),f(x)的变化情况如下:∴=.(2)f(x)在R上单调递增,则f′(x)=4﹣2(cos2x﹣sin2x)+a cos x≥0对∀x∈R 恒成立.得4cos2x﹣a cos x﹣6≤0,设t=cos x∈[﹣1,1],g(t)=4t2﹣at﹣6,则g(t)≤0在[﹣1,1]上恒成立,由二次函数图象,得﹣2≤a≤2.20.已知椭圆Γ:的离心率为,点A为该椭圆的左顶点,过右焦点F(c,0)的直线l与椭圆交于B,C两点,当BC⊥x轴时,三角形ABC的面积为18.(1)求椭圆Γ的方程;(2)如图,当动直线BC斜率存在且不为0时,直线x=c分别交直线AB,AC于点M、N,问x轴上是否存在点P,使得PM⊥PN,若存在求出点P的坐标;若不存在说明理由.【分析】(1)由离心率及三角形ABC的面积和a,b,c之间的关系求出椭圆方程;(2)由(1)知A的坐标,设直线BC的方程,及B,C的坐标,进而写直线AB,AC的方程,与直线x=c联立求出M,N的坐标,假设存在P点,是PM⊥PN,使数量积等于零,求出P点坐标.【解答】解(1)由已知条件得,解得;所以椭圆Γ的方程为;(2)设动直线BC的方程为y=k(x﹣2),B(x1,y1),C(x2,y2),则直线AB、AC的方程分别为和,所以点M、N的坐标分别为,联立得(3+4k2)x2﹣16k2x+16k2﹣48=0,所以;于是,假设存在点P(t,0)满足PM⊥PN,则(t﹣2)2+y M y N=0,所以t=﹣1或5,所以当点P为(﹣1,0)或(5,0)时,有PM⊥PN.21.黄冈“一票通”景区旅游年卡,是由黄冈市旅游局策划,黄冈市大别山旅游公司推出的一项惠民工程,持有旅游年卡一年内可不限次畅游全市19家签约景区.为了解市民每年旅游消费支出情况(单位:百元),相关部门对已游览某签约景区的游客进行随机问卷调查,并把得到的数据列成如表所示的频数分布表:(1)求所得样本的中位数(精确到百元);(2)根据样本数据,可近似地认为市民的旅游费用支出服从正态分布N(45,152),若该市总人口为750万人,试估计有多少市民每年旅游费用支出在7500元以上;(3)若年旅游消费支出在40(百元)以上的游客一年内会继续来该景点游玩现从游客中随机抽取3人,一年内继续来该景点游玩记2分,不来该景点游玩记1分,将上述调查所得的频率视为概率,且游客之间的选择意愿相互独立,记总得分为随机变量X,求X 的分布列与数学期望.(参考数据:P(μ﹣σ<X<μ+σ)≈0.6827,P(μ﹣2σ<X<μ+2σ)≈0.9545;P (μ﹣3σ<X<μ+3σ)≈0.9973)【分析】(1)设样本的中位数为x,可得,解得x.(2)μ=45,σ=15,μ+2σ=75,旅游费用支出在7500元以上的概率为P(x≥μ+2σ)=,即可估计有多少万市民旅游费用支出在7500元以上.(3)由表格知一年内游客继续来该景点游玩的概率为,X可能取值为3,4,5,6,利用二项分布列即可得出.解:(1)设样本的中位数为x,则,解得x=45,所得样本中位数为45(百元).(2)μ=45,σ=15,μ+2σ=75,旅游费用支出在7500元以上的概率为P(x≥μ+2σ)==,0.0228×750=17.1,估计有17.1万市民旅游费用支出在7500元以上.(3)由表格知一年内游客继续来该景点游玩的概率为,X可能取值为3,4,5,6.,,,,故其分布列为.22.已知函数f(x)=alnx﹣(x﹣1)e x,其中a为非零常数.(1)讨论f(x)的极值点个数,并说明理由;(2)若a>e,(i)证明:f(x)在区间(1,+∞)内有且仅有1个零点;(ii)设x0为f(x)的极值点,x1为f(x)的零点且x1>1,求证:x0+2lnx0>x1.【分析】(1)先对函数求导,然后结合导数与单调性的关系,对a进行分类讨论即可求解函数的单调性,进而可确定极值,(2)(i)转化为证明f′(x)=0只有一个零点,结合函数与导数知识可证;(ii)由题意可得,,代入可得,,结合函数的性质可证.解:(1)解:由已知,f(x)的定义域为(0,+∞),∵,①当a<0时,a﹣x2e x<0,从而f′(x)<0,所以f(x)在(0,+∞)内单调递减,无极值点,②当a>0时,令g(x)=a﹣x2e x,则由于g(x)在[0,+∞)上单调递减,g(0)=a>0,,所以存在唯一的x0∈(0,+∞),使得g(x0)=0,所以当x∈(0,x0)时,g(x)>0,即f′(x)>0;当x∈(x0,+∞)时,g(x)<0,即f′(x)<0,所以当a>0时,f(x)在(0,+∞)上有且仅有一个极值点.(2)证明:(i)由(1)知.令g(x)=a﹣x2e x,由a>e得g(1)=a﹣e>0,所以g(x)=0在(1,+∞)内有唯一解,从而f′(x)=0在(0,+∞)内有唯一解,不妨设为x0,则f(x)在(1,x0)上单调递增,在(x0,+∞)上单调递减,所以x0是f(x)的唯一极值点.令h(x)=lnx﹣x+1,则当x>1时,<0,故h(x)在(1,+∞)内单调递减,从而当x>1时,h(x)<h(1)=0,所以lnx<x﹣1.从而当a>e时,lna>1,且f(lna)=aln(lna)﹣(lna﹣1)e lna<a(lna﹣1)﹣(lna ﹣1)a=0又因为f(1)=0,故f(x)在(1,+∞)内有唯一的零点.(ii)由题意,即,从而,即.因为当x1>1时,lnx1<x1﹣1,又x1>x0>1,故,即,两边取对数,得lne,于是x1﹣x0<2lnx0,整理得x0+2lnx0>x1.。