***学校高三(上期)第三次月考数学试卷一、选择题(本大题共9小题,共45.0分))1. 已知全集U=R,集合A={x||x−1|<1},B={x|2x−5x−1≥1},则A∩∁U B=( )A.{x|1<x<2}B.{x|1<x≤2}C.{x|1≤x<2}D.{x|1≤x<4}2. 设m∈R,则“m=−3”是“直线l1:mx+3y=2−m与l2:x+(m+2)y=1平行”的()A.充分但不必要条件B.必要但不充分条件C.充要条件D.既不充分也不必要的条件3. 函数f(x)=e x+1x3(e x−1)(其中e为自然对数的底数)的图象大致为()A. B.C. D.4. 已知棱长为的正方体ABCD−A1B1C1D1的一个面A1B1C1D1在半球底面上,四个顶点A,B,C,D都在半球面上,则半球体积为()A.4B.2C.D.5. 已知△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,满足2acos A =3c−2bcos B,且b=√5sin B,则a=()A.5 3B.23C.35D.2√536. 已知函数y=f(x)是定义在R上的偶函数,且当x∈[0, +∞)时,f(x)+xf′(x)>0,若a =0.76f(0.76),b=(log0.76)f(log0.76),c=60.6⋅f(60.6),则a,b,c的大小关系是()A.c>a>bB.a>c>bC.b>a>cD.a>b>c7. 设F1,F2分别是椭圆E:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的左、右焦点,过点F1的直线交椭圆E于A,B两点,|AF1|=3|BF1|,若cos∠AF2B=35,则椭圆E的离心率为()A.1 2B.23C.√32D.√228. 已知函数f(x)=cos(2x−)+2sin(x−)sin(x+)(x∈R).给出下面四个结论:①f(x)是最小正周期为π的奇函数;②f(x)图象的一条对称轴是;③f(x)图象的一个对称中心是;④f(x)的单调递增区间为.其中正确的结论是()A.①③B.②③C.②③④D.①②③9. 已知函数f(x)={x2+4a,x>01+log a|x−1|,x≤0(a>0,且a≠1)在R上单调递增,且关于x的方程|f(x)|=x+3恰有两个不相等的实数解,则a的取值范围是()A.(34, 1316] B.(0, 34]∪{1316}C.[14, 34)∪{1316} D.[14, 34]∪{1316}二、填空题(本大题共6小题,共30.0分))10. 若,则z的共轭复数为________.11. 如图所示,正方体的棱长为2,以其所有面的中心为顶点的多面体的体积为________.12. 已知圆C的圆心在直线x+y=0上,圆C与直线x−y=0相切,且在直线x−y−3=0上截得的弦长为√6,则圆C的方程为________.13. 已知a∈R,设函数f(x)=,若关于x的不等式f(x)≥0在R上恒成立,则a的取值范围为________.14. 在直角三角形ABC中,∠ACB=90∘,AC=4,=2,=3,则=________.15. 已知正数x,y满足x2y+4xy2+6xy=x+4y,则xyx+4y 的最大值为________18.三、解答题(本大题共5小题,共75.0分))16. 在△ABC中,内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,sin B2=√66,b sin A=√6a sin C,c=1.(1)求a的值和△ABC的面积;(2)求sin(2A+π3)的值.17. 在四棱锥P−ABCD中,PD⊥平面ABCD,AB // DC,AB⊥AD,DC=AD=1,AB=2,∠PAD=45∘,E是PA的中点,F在线段AB上,且满足=0.(Ⅰ)求证:DE // 平面PBC;(Ⅱ)求二面角F−PC−B的余弦值;(Ⅲ)在线段PA上是否存在点Q,使得FQ与平面PFC所成角的余弦值是,若存在,求出AQ的长;若不存在,请说明理由.18. 如图,在平面直角坐标系xOy中,椭圆C:=1(a>b>0)的离心率为,短轴长是2.(Ⅰ)求椭圆C的方程;(Ⅱ)设椭圆C的下顶点为D,过点D作两条互相垂直的直线l1,l2,这两条直线与椭圆C的另一个交点分别为M,N.设l1的斜率为k(k≠0),△DMN的面积为S,当时,求k的取值范围.19. 已知等比数列{a n}的公比q>0,且满足a1+a2=6a3,a4=4a32,数列{b n}的前n项和S n=,n∈N∗.(Ⅰ)求数列{a n}和{b n}的通项公式;(Ⅱ)设c n=,求数列{c n}的前2n项和T2n.20. 已知f(x)=x2−4x−6ln x.(Ⅰ)求f(x)在(1, f(1))处的切线方程以及f(x)的单调性;(Ⅱ)对∀x∈(1, +∞),有xf′(x)−f(x)>x2+6k(1−)−12恒成立,求k的最大整数解;(Ⅲ)令g(x)=f(x)+4x−(a−6)ln x,若g(x)有两个零点分别为x1,x2(x1<x2)且x0为g(x)的唯一的极值点,求证:x1+3x2>4x0.参考答案与试题解析**8学校高三(上)第三次月考数学试卷一、选择题(本大题共9小题,共45.0分)1.【答案】C【考点】交、并、补集的混合运算【解析】可解出集合A,B,然后进行补集、交集的运算即可.【解答】解:A={x|0<x<2},B={x|x<1或x≥4};∴∁U B={x|1≤x<4},∴A∩∁U B={x|1≤x<2}.故选C.2.【答案】C【考点】充分条件、必要条件、充要条件【解析】由直线l1:mx+3y=2−m与l2:x+(m+2)y=1平行,可得且,解出即可判断出.【解答】直线l1:mx+3y=2−m与l2:x+(m+2)y=1平行,则且,解得m=−3,因此“m=−3”是“直线l1:mx+3y=2−m与l2:x+(m+2)y=1”平行的充要条件.3.【答案】D【考点】函数的图象与图象的变换【解析】由函数为偶函数,排除AC;由x→+∞时,f(x)→0,排除B,由此得到答案.【解答】f(−x)=e−x+1(−x)3(e−x−1)=−1+e xx3(1−e x)=e x+1x3(e x−1)=f(x),故函数f(x)为偶函数,其图象关于y轴对称,故排除A,C;当x→+∞时,x3(e x−1)>>e x+1,f(x)→0,故排除B.4.【答案】B【考点】柱体、锥体、台体的体积计算球的表面积和体积棱柱的结构特征【解析】先求正方体的底面对角线的长,再求球的半径,然后求半球的体积.【解答】正方体的顶点A、B、C、D在半球的底面内,顶点A1、B1、C1、D1在半球球面上,底面ABCD的中心到上底面顶点的距离就是球的半径=,半球的体积:×π×()3=2π.5.【答案】A【考点】正弦定理【解析】由正弦定理及两角和的正弦函数公式,三角形内角和定理可得3sin C cos A=2sin C,结合sin C≠0,可得cos A,利用同角三角函数基本关系式可求sin A,由正弦定理可求a的值.【解答】∵2acos A =3c−2bcos B,可得:2a cos B=3c cos A−2b cos A,∴由正弦定理可得:2sin A cos B=3sin C cos A−2sin B cos A,可得3sin C cos A=2(sin A cos B+ sin B cos A)=2sin C,∵sin C≠0,可得:cos A=23,∴sin A=√1−cos2A=√53,又∵b=√5sin B,∴由正弦定理asin A =bsin B,可得:√53=bsin B=√5,可得:a=53.6.【答案】A【考点】利用导数研究函数的单调性【解析】此题暂无解析【解答】此题暂无解答7.【答案】D【考点】椭圆的离心率椭圆的定义余弦定理【解析】设|F1B|=k(k>0),则|AF1|=3k,|AB|=4k,由cos∠AF2B=35,利用余弦定理,可得a=3k,从而△AF1F2是等腰直角三角形,即可求椭圆E的离心率.【解答】设|F1B|=k(k>0),则|AF1|=3k,|AB|=4k,∴|AF2|=2a−3k,|BF2|=2a−k∵cos∠AF2B=35,在△ABF2中,由余弦定理得,|AB|2=|AF2|2+|BF2|2−2|AF2|⋅|BF2|cos∠AF2B,∴(4k)2=(2a−3k)2+(2a−k)2−65(2a−3k)(2a−k),化简可得(a+k)(a−3k)=0,而a+k>0,故a=3k,∴|AF2|=|AF1|=3k,|BF2|=5k,∴|BF2|2=|AF2|2+|AB|2,∴AF1⊥AF2,∴△AF1F2是等腰直角三角形,∴c=√22a,∴椭圆的离心率e=ca =√22,8.【答案】B【考点】命题的真假判断与应用三角函数中的恒等变换应用【解析】本题考查两角和与差的三角函数及辅助角公式,同时考查函数y=A sin(ωx+φ)的图象与性质,利用两角和与差的三角函数及辅助角公式化简f(x),然后由正弦函数的性质,逐一分析求解即可.【解答】∵=,∴f(x)不是奇函数,故①不正确.∵,∴直线是f(x)图象的一条对称轴,故②正确.∵,∴点是f(x)图象的一个对称中心,故③正确,令,可得,所以f(x)的单调递增区间为,故④不正确.所以正确的结论为②③.9.【答案】D【考点】分段函数的应用【解析】由题意可知f(x)在两段上均为增函数,且f(x)在(0, +∞)上的最小值大于或等于f(0),作出|f(x)|和y=x+3的图象,根据交点个数判断4a与3的大小关系,以及直线和抛物线相切的条件,列出不等式组解出.【解答】由1+loga |x−1|=0,解得x=1−1a≤−3,即x≤0时,有且只有一解.则a的范围是[14, 34]∪{1316}.故选:D.二、填空题(本大题共6小题,共30.0分)10.【答案】1−3i【考点】复数的运算【解析】利用复数的运算法则求出z,由此能求出z的共轭复数.【解答】=,∴z的共轭复数为1−3i.11.【答案】43【考点】柱体、锥体、台体的体积计算由三视图求外接球问题【解析】本题主要考查空间几何的体积.【解答】解:正方体的棱长为2,以其所有面的中心为顶点的多面体是正八面体,其中正八面体的所有棱长都是√2,则该正八面体的体积为1 3×(√2)2×2=43.故答案为:43.12.【答案】(x−1)2+(y+1)2=2【考点】直线与圆的位置关系【解析】设圆心为C(a, b),半径为r,由题意可得关于a,b,r的方程组,求解可得a,b,r的值,则圆的方程可求.【解答】设圆心为C(a, b),半径为r,由题意可得,{a+b=0 r=√2(√2)2+(√62)2=r2,解得{a=1b=−1r=√2.∴圆C的方程为(x−1)2+(y+1)2=2.13.[0, 2e]【考点】函数恒成立问题分段函数的应用【解析】按照x≤1与x>1分类讨论,分别分离变量、求最值即可.【解答】当x<1时,f(x)≥0化为恒成立,,∵x<1,∴x−1<0,∴,∴,当且仅当即x=0时取等号.∴a≥0(1)当x>1时,f(x)≥0化为恒成立.设,,∴当∈(1, e)时,,g(x)单调递减,当∈(e, +∞)时,,g(x)单调递增,∴g(x)≥g(e)=e+e=2e,∴a≤2e.综上,a∈[0, 2e].故答案为[0, 2e].14.【答案】【考点】数量积表示两个向量的夹角如图所示,设B(0, a),利用向量的线性运算和数量积运算即可得出.【解答】建立如图所示的坐标系,则由题意可得A(4, 0),C(0, 0),设B(0, a).又∵=2,∴=(,);∵=3,∴=+=+•=(−2,),∴则=4×−2×4=,15.【答案】18【考点】基本不等式及其应用【解析】令x+4y=t,则由条件可得xyx+4y =1t+6,然后根据条件出t的范围,进一步求出xyx+4y的最大值.【解答】∵正数x,y满足x2y+4xy2+6xy=x+4y,∴xy(x+4y+6)=x+4y,∴xy=x+4yx+4y+6.令x+4y=t,则xy=tt+6且t>0,∵x+4y≥2√4xy=4√xy,当且仅当x=4y时取等号,∴t≥4√tt+6,即t2+6t−16≥0,∴t≥2或t≤−8(舍),∴xyx+4y =1t+6≤18,∴xyx+4y 的最大值为18.三、解答题(本大题共5小题,共75.0分)16.【答案】解:(1)△ABC中,sin B2=√66,∴cos B2=√1−sin2B2=√306,∴sin B=2sin B2cos B2=√53,cos B=1−2sin2B2=23,∴B为锐角.∵b sin A=√6a sin C,利用正弦定理可得sin B sin A=√6sin A sin C,∴sin C=√6=√3018<sin B,故C为锐角,cos C=√1−sin2C=7√618,∴sin A=sin(B+C)=sin B cos C+cos B sin C=√53×7√618+23×√3018=√306.再根据c=1,利用正弦定理asin A =csin C,可得√306=√3018,求得a=3,故△ABC的面积为S=12ac⋅sin B=12×3×1×√53=√52.(2)∵cos A=−cos(B+C)=sin B sin C−cos B cos C=√53×√3018−23×7√618=−√66,∴sin A=√1−cos2A=√306,cos2A=1−2sin2A=1−2×3036=−23,∴sin(2A+π3)=sin2A cosπ3+cos2A sinπ3=√306×12−23×√32=√30−4√312.【考点】求两角和与差的正弦两角和与差的余弦公式【解析】(1)△ABC中,由条件利用同角三角函数的基本关系、二倍角公式求得sin B、cos B的值,再利用正弦定理求得sin C的值,可得cos C的值,可得sin A=sin(B+C)的值,再利用正弦定理求得a的值.(2)求得cos A=−cos(B+C)的值,可得sin A的值,求得sin2A、cos2A的值,再利用两角和的正弦公式求得sin(2A+π3)的值.【解答】解:(1)△ABC中,sin B2=√66,∴cos B2=√1−sin2B2=√306,∴sin B=2sin B2cos B2=√53,cos B=1−2sin2B2=23,∴B为锐角.∵b sin A=√6a sin C,利用正弦定理可得sin B sin A=√6sin A sin C,∴sin C=√6=√3018<sin B,故C为锐角,cos C=√1−sin2C=7√618,∴sin A=sin(B+C)=sin B cos C+cos B sin C=√53×7√618+23×√3018=√306.再根据c=1,利用正弦定理asin A =csin C,可得√306=√3018,求得a=3,故△ABC的面积为S=12ac⋅sin B=12×3×1×√53=√52.(2)∵cos A=−cos(B+C)=sin B sin C−cos B cos C=√53×√3018−23×7√618=−√66,∴sin A=√1−cos2A=√306,cos2A=1−2sin2A=1−2×3036=−23,∴sin(2A+π3)=sin2A cosπ3+cos2A sinπ3=√306×12−23×√32=√30−4√312.17.【答案】证明:(Ⅰ)证法一:取PB的中点M,AB的中点N,连结EM,CM,∵在四棱锥P−ABCD中,PD⊥平面ABCD,AB // DC,AB⊥AD,DC=AD=1,AB=2,∠PAD=45∘,E是PA的中点,F在线段AB上,∴CD // AB,且CD=,EM // AB,且EM=,∴EM // CD,且EM=CD,四边形CDEM为平行四边形,∴DE // CM,∵CM⊂平面PBC,DE⊄平面PBC,∴DE // 平面PBC.(1)证法二:由题意得DA、DC、DP两两垂直,如图,以D为原点,DA、DC、DP分别为x,y,z轴,建立空间直角坐标系,则A(1, 0, 0),B(1, 2, 0),C(0, 1, 0),P(0, 0, 1),E(),=(−1, −1, 0),=(0, −1, 1),设平面PBC的法向量为=(x, y, z),则,取y=1,得=(−1, 1, 1),又=(),∴=0.又DE⊄平面PBC,∴DE // 平面PBC.(2)设点F(1, t, 0),则=(1, t−1, 0),=(1, 2, 0),∵=0,∴=1+2(t−1)=0.解得t=,∴F(1,,0),,=(0, 1, −1),设平面FPC的法向量=(x, y, z),由,得,取x=1,得=(1, 2, 2),设二面角F−PC−B的平面角为θ,则cosθ==,∴二面角F−PC−B的余弦值为.(Ⅲ)设==(−λ, 0, λ),λ∈[0, 1],∴=,∴=λ−1,∴cos<>==,∵FQ与平面PFC所成角的余弦值是,∴其正弦值为,∴||=,解得,或(舍),∴在线段PA上是否存在点Q,使得FQ与平面PFC所成角的余弦值是,=(-),|AQ|=.【考点】二面角的平面角及求法直线与平面平行【解析】(Ⅰ)证法一:取PB的中点M,AB的中点N,连结EM,CM推导出四边形CDEM为平行四边形,从而DE // CM,由此能证明DE // 平面PBC.证法二:由题意得DA、DC、DP两两垂直,以D为原点,DA、DC、DP分别为x,y,z轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能证明DE // 平面PBC.(Ⅱ)设点F(1, t, 0),求出平面FPC和平面PCB的法向量,利用向量法能求出二面角F−PC−B的余弦值.(Ⅲ)设==(−λ, 0, λ),λ∈[0, 1],利用向量法能求出在线段PA上是否存在点Q,使得FQ与平面PFC所成角的余弦值是,|AQ|=.【解答】证明:(Ⅰ)证法一:取PB的中点M,AB的中点N,连结EM,CM,∵在四棱锥P−ABCD中,PD⊥平面ABCD,AB // DC,AB⊥AD,DC=AD=1,AB=2,∠PAD=45∘,E是PA的中点,F在线段AB上,∴CD // AB,且CD=,EM // AB,且EM=,∴EM // CD,且EM=CD,四边形CDEM为平行四边形,∴DE // CM,∵CM⊂平面PBC,DE⊄平面PBC,∴DE // 平面PBC.(1)证法二:由题意得DA、DC、DP两两垂直,如图,以D为原点,DA、DC、DP分别为x,y,z轴,建立空间直角坐标系,则A(1, 0, 0),B(1, 2, 0),C(0, 1, 0),P(0, 0, 1),E(),=(−1, −1, 0),=(0, −1, 1),设平面PBC的法向量为=(x, y, z),则,取y=1,得=(−1, 1, 1),又=(),∴=0.又DE⊄平面PBC,∴DE // 平面PBC.(2)设点F(1, t, 0),则=(1, t−1, 0),=(1, 2, 0),∵=0,∴=1+2(t−1)=0.解得t=,∴F(1,,0),,=(0, 1, −1),设平面FPC的法向量=(x, y, z),由,得,取x=1,得=(1, 2, 2),设二面角F−PC−B的平面角为θ,则cosθ==,∴二面角F−PC−B的余弦值为.(Ⅲ)设==(−λ, 0, λ),λ∈[0, 1],∴=,∴=λ−1,∴cos<>==,∵FQ与平面PFC所成角的余弦值是,∴其正弦值为,∴||=,解得,或(舍),∴在线段PA上是否存在点Q,使得FQ与平面PFC所成角的余弦值是,=(-),|AQ|=.18.【答案】(1)设椭圆C的半焦距为c,则由题意得,又a2=b2+c2,联立解得a=2,b=1.∴椭圆方程为+y2=1,(2)由(Ⅰ)知,椭圆C的方程为+y2=1,所以椭圆C与y轴负半轴交点为D(0, −1).因为l1的斜率存在,所以设l1的方程为y=kx−1,代入+y2=1,得M(,),从而DM==.用-代k得DN=,所以△DMN的面积S=•×=.则=,因为,即>,整理得4k4−k2−14<0,解得-<k2<2所以0<k2<2,即-<k<0或0<k<.从而k的取值范围为(-,0)∪(0,).【考点】椭圆的标准方程椭圆的应用直线与椭圆的位置关系【解析】(Ⅰ)根据椭圆C的离心率为,短轴长是2,结合a2=b2+c2,即可求出a,b的值;(Ⅱ)设l1的方程为y=kx−1,代入入+y2=1,求出M的坐标,可得DM,用-代k得DN=,求出△DMN的面积,=,可得>,从而可求k的取值范围.【解答】(1)设椭圆C的半焦距为c,则由题意得,又a2=b2+c2,联立解得a=2,b=1.∴椭圆方程为+y2=1,(2)由(Ⅰ)知,椭圆C的方程为+y2=1,所以椭圆C与y轴负半轴交点为D(0, −1).因为l1的斜率存在,所以设l1的方程为y=kx−1,代入+y2=1,得M(,),从而DM==.用-代k得DN=,所以△DMN的面积S=•×=.则=,因为,即>,整理得4k4−k2−14<0,解得-<k2<2所以0<k2<2,即-<k<0或0<k<.从而k的取值范围为(-,0)∪(0,).19.【答案】(1)依题意,由a1+a2=8a3,a4=2a32,可得,解得q=,a1=,∴a n=•()n−1=()n,n∈N∗,对于数列{b n}:当n=1时,b3=S1=1,当n≥7时,b n=S n−S n−1=-=n,∵当n=6时,b1=1也满足上式,∴b n=n,n∈N∗.(2)由题意及(Ⅰ),可知当n为奇数时,c n=•a n+7=×()n+3=-,当n为偶数时,c n=a n⋅b n=n⋅()n,令A=c5+c3+...+c2n−2,B=c2+c4+...+c8n,则A=c1+c3+...+c4n−1=-+-+…+-=-=-,B=c6+c4+c6+...+c2n=2⋅()2+4⋅()4+2⋅()8+...+2n⋅()2n,∴()2B=2⋅()4+2⋅()2+...+(2n−2)⋅()2n+7n⋅()7n+2,两式相减,可得B=2⋅()2+2⋅()4+3⋅()2+...+2⋅()2n−2n⋅()2n+6,=()3+()7+()5+...+()3n−1−2n⋅()2n+2,=−2n⋅()2n+7,=−(n+)•()2n+2+,∴B=-•()2n−6+,∴T8n=c1+c2+...+c5n=(c1+c3+...+c8n−1)+(c2+c3+c6+...+c2n)=A+B=--•()2n−1+=-(+)2n−2.【考点】数列递推式数列的求和【解析】此题暂无解析【解答】此题暂无解答20.【答案】(1)f(x)=x2−4x−6ln x的导数为f′(x)=2x−4−,可得f′(1)=−8,f(1)=−3,所以f(x)在(1, f(1))处的切线方程为y+3=−8(x−1)即y=−8x+5;由f′(x)=(x+1)(x−3),由f′(x)>0,可得x>3;由f′(x)<0,可得0<x<3,所以f(x)的单调递减区间为(0, 3),单调递增区间为(3, +∞);(2)xf′(x)−f(x)>x2+6k(1−)−12等价于k<()min,可令ℎ(x)=,ℎ′(x)=,记m(x)=x−2−ln x,m′(x)=1−>0,所以m(x)为(1, +∞)上的递增函数,且m(3)=1−ln3<0,m(4)=2−ln4>0,所以∃x0∈(3, 4),m(x0)=0,即x0−2−ln x0=0,所以ℎ(x)在(1, x0)上递减,在(x0, +∞)上递增,且ℎ(x)min=ℎ(x0)==x0∈(3, 4),所以k的最大整数解为3;(Ⅲ)证明:g(x)=x2−a ln x,g′(x)=2x−==0,可得x0=,当x∈(0,),g′(x)<0,x∈(,+∞),g′(x)>0,所以g(x)在(0,)上单调递减,(,+∞)上单调递增,而要使g(x)有两个零点,要满足g(x0)<0,即g()=()2−a ln<0可得a>2e,因为0<x1<,x2>,令=t(t>1),由f(x1)=f(x2)⇒x12−a ln x1=x22−a ln x2,即x12−a ln x1=t2x12−a ln tx1⇒x12=,而x1+3x2>4x0⇔(3t+1)x1>2⇔(3t+1)2x12>8a,即(3t+1)2•>8a,由a>0,t>1,只需证(3t+1)2ln t−8t2+8>0,令ℎ(t)=(3t+1)2ln t−8t2+8,则ℎ′(t)=(18t+6)ln t−7t+6+,令n(t)=(18t+6)ln t−7t+6+,则n′(t)=18ln t+11+>0(t>1),故n(t)在(1, +∞)上递增,n(t)>n(1)=0;故ℎ(t)在(1, +∞)上递增,ℎ(t)>ℎ(1)=0;∴x1+3x2>4x0.【考点】利用导数研究函数的最值利用导数研究函数的单调性【解析】(Ⅰ)求得f(x)的导数,可得切线的斜率和切点,由点斜式方程可得切线方程;由导数大于0,可得增区间;导数小于0,可得减区间,注意定义域;(Ⅱ)xf′(x)−f(x)>x2+6k(1−)−12等价于k<()min,可令ℎ(x)=,求得导数,再构造函数,求得导数,判断单调性可得ℎ(x)的单调性,以及最小值,即可得到所求k的最大整数解;(Ⅲ)求得g(x)的导数和单调性,由极小值小于0,可得a>2e,再由分析法,注意构造函数,求得导数和单调性,即可得证.【解答】(1)f(x)=x2−4x−6ln x的导数为f′(x)=2x−4−,可得f′(1)=−8,f(1)=−3,所以f(x)在(1, f(1))处的切线方程为y+3=−8(x−1)即y=−8x+5;由f′(x)=(x+1)(x−3),由f′(x)>0,可得x>3;由f′(x)<0,可得0<x<3,所以f(x)的单调递减区间为(0, 3),单调递增区间为(3, +∞);(2)xf′(x)−f(x)>x2+6k(1−)−12等价于k<()min,可令ℎ(x)=,ℎ′(x)=,记m(x)=x−2−ln x,m′(x)=1−>0,所以m(x)为(1, +∞)上的递增函数,且m(3)=1−ln3<0,m(4)=2−ln4>0,所以∃x0∈(3, 4),m(x0)=0,即x0−2−ln x0=0,所以ℎ(x)在(1, x0)上递减,在(x0, +∞)上递增,且ℎ(x)min=ℎ(x0)==x0∈(3, 4),所以k的最大整数解为3;(Ⅲ)证明:g(x)=x2−a ln x,g′(x)=2x−==0,可得x0=,当x∈(0,),g′(x)<0,x∈(,+∞),g′(x)>0,所以g(x)在(0,)上单调递减,(,+∞)上单调递增,而要使g(x)有两个零点,要满足g(x0)<0,即g()=()2−a ln<0可得a>2e,因为0<x1<,x2>,令=t(t>1),由f(x1)=f(x2)⇒x12−a ln x1=x22−a ln x2,即x12−a ln x1=t2x12−a ln tx1⇒x12=,而x1+3x2>4x0⇔(3t+1)x1>2⇔(3t+1)2x12>8a,即(3t+1)2•>8a,由a>0,t>1,只需证(3t+1)2ln t−8t2+8>0,令ℎ(t)=(3t+1)2ln t−8t2+8,则ℎ′(t)=(18t+6)ln t−7t+6+,令n(t)=(18t+6)ln t−7t+6+,则n′(t)=18ln t+11+>0(t>1),故n(t)在(1, +∞)上递增,n(t)>n(1)=0;故ℎ(t)在(1, +∞)上递增,ℎ(t)>ℎ(1)=0;∴x1+3x2>4x0.。