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1、精选优质文档-倾情为你奉上2017上海市高考数学试卷一、填空题(本大题共12题,满分54分,第16题每题4分,第712题每题5分)1(4分)已知集合A=1,2,3,4,集合B=3,4,5,则AB= 2(4分)若排列数P6m=654,则m= 3(4分)不等式x-1x1的解集为 4(4分)已知球的体积为36,则该球主视图的面积等于 5(4分)已知复数z满足z+3z=0,则|z|= 6(4分)设双曲线x29y2b2=1(b0)的焦点为F1、F2,P为该双曲线上的一点,若|PF1|=5,则|PF2|= 7(5分)如图,以长方体ABCDA1B1C1D1的顶点D为坐标原点,过D的三条棱所在的直线为坐标轴,
2、建立空间直角坐标系,若DB1的坐标为(4,3,2),则AC1的坐标是 8(5分)定义在(0,+)上的函数y=f(x)的反函数为y=f1(x),若g(x)=&3x-1,x0&f(x),x0为奇函数,则f1(x)=2的解为 9(5分)已知四个函数:y=x,y=1x,y=x3,y=x12,从中任选2个,则事件“所选2个函数的图象有且仅有一个公共点”的概率为 10(5分)已知数列an和bn,其中an=n2,nN*,bn的项是互不相等的正整数,若对于任意nN*,bn的第an项等于an的第bn项,则lg(b1b4b9b16)lg(b1b2b3b4)= 11(5分)设a1、a2R,且12+sina1+12+
3、sin(2a2)=2,则|10a1a2|的最小值等于 12(5分)如图,用35个单位正方形拼成一个矩形,点P1、P2、P3、P4以及四个标记为“”的点在正方形的顶点处,设集合=P1,P2,P3,P4,点P,过P作直线lP,使得不在lP上的“”的点分布在lP的两侧用D1(lP)和D2(lP)分别表示lP一侧和另一侧的“”的点到lP的距离之和若过P的直线lP中有且只有一条满足D1(lP)=D2(lP),则中所有这样的P为 二、选择题(本大题共4题,每题5分,共20分)13(5分)关于x、y的二元一次方程组&x+5y=0&2x+3y=4的系数行列式D为()A0543B1024C1523D605414
4、(5分)在数列an中,an=(12)n,nN*,则limnan()A等于-12B等于0C等于12D不存在15(5分)已知a、b、c为实常数,数列xn的通项xn=an2+bn+c,nN*,则“存在kN*,使得x100+k、x200+k、x300+k成等差数列”的一个必要条件是()Aa0Bb0Cc=0Da2b+c=016(5分)在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆C1:x236+y24=1和C2:x2+y29=1P为C1上的动点,Q为C2上的动点,w是OPOQ的最大值记=(P,Q)|P在C1上,Q在C2上,且OPOQ=w,则中元素个数为()A2个B4个C8个D无穷个三、解答题(本大题共5题,共14+
5、14+14+16+18=76分)17(14分)如图,直三棱柱ABCA1B1C1的底面为直角三角形,两直角边AB和AC的长分别为4和2,侧棱AA1的长为5(1)求三棱柱ABCA1B1C1的体积;(2)设M是BC中点,求直线A1M与平面ABC所成角的大小18(14分)已知函数f(x)=cos2xsin2x+12,x(0,)(1)求f(x)的单调递增区间;(2)设ABC为锐角三角形,角A所对边a=19,角B所对边b=5,若f(A)=0,求ABC的面积19(14分)根据预测,某地第n(nN*)个月共享单车的投放量和损失量分别为an和bn(单位:辆),其中an=&5n4+15,1n3&-10n+470,
6、n4,bn=n+5,第n个月底的共享单车的保有量是前n个月的累计投放量与累计损失量的差(1)求该地区第4个月底的共享单车的保有量;(2)已知该地共享单车停放点第n个月底的单车容纳量Sn=4(n46)2+8800(单位:辆)设在某月底,共享单车保有量达到最大,问该保有量是否超出了此时停放点的单车容纳量?20(16分)在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆:x24+y2=1,A为的上顶点,P为上异于上、下顶点的动点,M为x正半轴上的动点(1)若P在第一象限,且|OP|=2,求P的坐标;(2)设P(85,35),若以A、P、M为顶点的三角形是直角三角形,求M的横坐标;(3)若|MA|=|MP|,直线AQ
7、与交于另一点C,且AQ=2AC,PQ=4PM,求直线AQ的方程21(18分)设定义在R上的函数f(x)满足:对于任意的x1、x2R,当x1x2时,都有f(x1)f(x2)(1)若f(x)=ax3+1,求a的取值范围;(2)若f(x)是周期函数,证明:f(x)是常值函数;(3)设f(x)恒大于零,g(x)是定义在R上的、恒大于零的周期函数,M是g(x)的最大值函数h(x)=f(x)g(x)证明:“h(x)是周期函数”的充要条件是“f(x)是常值函数”2017年上海市高考数学试卷参考答案与试题解析一、填空题(本大题共12题,满分54分,第16题每题4分,第712题每题5分)1(4分)已知集合A=1
8、,2,3,4,集合B=3,4,5,则AB=3,4【分析】利用交集定义直接求解【解答】解:集合A=1,2,3,4,集合B=3,4,5,AB=3,4故答案为:3,4【点评】本题考查交集的求法,是基础题,解题时要认真审题,注意交集定义的合理运用2(4分)若排列数P6m=654,则m=3【分析】利用排列数公式直接求解【解答】解:排列数P6m=654,由排列数公式得P63=654,m=3故答案为:m=3【点评】本题考查实数值的求法,是基础题,解题时要认真审题,注意排列数公式的合理运用3(4分)不等式x-1x1的解集为(,0)【分析】根据分式不等式的解法求出不等式的解集即可【解答】解:由x-1x1得:1-
9、1x11x0x0,故不等式的解集为:(,0),故答案为:(,0)【点评】本题考查了解分式不等式,考查转化思想,是一道基础题4(4分)已知球的体积为36,则该球主视图的面积等于9【分析】由球的体积公式,可得半径R=3,再由主视图为圆,可得面积【解答】解:球的体积为36,设球的半径为R,可得43R3=36,可得R=3,该球主视图为半径为3的圆,可得面积为R2=9故答案为:9【点评】本题考查球的体积公式,以及主视图的形状和面积求法,考查运算能力,属于基础题5(4分)已知复数z满足z+3z=0,则|z|=3【分析】设z=a+bi(a,bR),代入z2=3,由复数相等的条件列式求得a,b的值得答案【解答
10、】解:由z+3z=0,得z2=3,设z=a+bi(a,bR),由z2=3,得(a+bi)2=a2b2+2abi=3,即&a2-b2=-3&2ab=0,解得:&a=0&b=3z=3i则|z|=3故答案为:3【点评】本题考查复数代数形式的乘除运算,考查了复数相等的条件以及复数模的求法,是基础题6(4分)设双曲线x29y2b2=1(b0)的焦点为F1、F2,P为该双曲线上的一点,若|PF1|=5,则|PF2|=11【分析】根据题意,由双曲线的方程可得a的值,结合双曲线的定义可得|PF1|PF2|=6,解可得|PF2|的值,即可得答案【解答】解:根据题意,双曲线的方程为:x29y2b2=1,其中a=9
11、=3,则有|PF1|PF2|=6,又由|PF1|=5,解可得|PF2|=11或1(舍)故|PF2|=11,故答案为:11【点评】本题考查双曲线的几何性质,关键是掌握双曲线的定义7(5分)如图,以长方体ABCDA1B1C1D1的顶点D为坐标原点,过D的三条棱所在的直线为坐标轴,建立空间直角坐标系,若DB1的坐标为(4,3,2),则AC1的坐标是(4,3,2)【分析】由DB1的坐标为(4,3,2),分别求出A和C1的坐标,由此能求出结果【解答】解:如图,以长方体ABCDA1B1C1D1的顶点D为坐标原点,过D的三条棱所在的直线为坐标轴,建立空间直角坐标系,DB1的坐标为(4,3,2),A(4,0,
12、0),C1(0,3,2),AC1=(-4,3,2)故答案为:(4,3,2)【点评】本题考查空间向量的坐标的求法,考查空间直角坐标系等基础知识,考查运算求解能力,考查数形结合思想,是基础题8(5分)定义在(0,+)上的函数y=f(x)的反函数为y=f1(x),若g(x)=&3x-1,x0&f(x),x0为奇函数,则f1(x)=2的解为89【分析】由奇函数的定义,当x0时,x0,代入已知解析式,即可得到所求x0的解析式,再由互为反函数的两函数的自变量和函数值相反,即可得到所求值【解答】解:若g(x)=&3x-1,x0&f(x),x0为奇函数,可得当x0时,x0,即有g(x)=3x1,由g(x)为奇
13、函数,可得g(x)=g(x),则g(x)=f(x)=13x,x0,由定义在(0,+)上的函数y=f(x)的反函数为y=f1(x),且f1(x)=2,可由f(2)=132=89,可得f1(x)=2的解为x=89故答案为:89【点评】本题考查函数的奇偶性和运用,考查互为反函数的自变量和函数值的关系,考查运算能力,属于基础题9(5分)已知四个函数:y=x,y=1x,y=x3,y=x12,从中任选2个,则事件“所选2个函数的图象有且仅有一个公共点”的概率为13【分析】从四个函数中任选2个,基本事件总数n=C42=6,再利用列举法求出事件A:“所选2个函数的图象有且只有一个公共点”包含的基本事件的个数,
14、由此能求出事件A:“所选2个函数的图象有且只有一个公共点”的概率【解答】解:给出四个函数:y=x,y=1x,y=x3,y=x12,从四个函数中任选2个,基本事件总数n=C42=6,有两个公共点(0,0),(1,1)事件A:“所选2个函数的图象有且只有一个公共点”包含的基本事件有:,共2个,事件A:“所选2个函数的图象有且只有一个公共点”的概率为P(A)=26=13故答案为:13【点评】本题考查概率的求法,是基础题,解题时要认真审题,注意列举法的合理运用10(5分)已知数列an和bn,其中an=n2,nN*,bn的项是互不相等的正整数,若对于任意nN*,bn的第an项等于an的第bn项,则lg(
15、b1b4b9b16)lg(b1b2b3b4)=2【分析】an=n2,nN*,若对于一切nN*,bn中的第an项恒等于an中的第bn项,可得ban=abn=(bn)2于是b1=a1=1,(b2)2=b4,(b3)2=b9,(b4)2=b16即可得出【解答】解:an=n2,nN*,若对于一切nN*,bn中的第an项恒等于an中的第bn项,ban=abn=(bn)2b1=a1=1,(b2)2=b4,(b3)2=b9,(b4)2=b16b1b4b9b16=(b1b2b3b4)2lg(b1b4b9b16)lg(b1b2b3b4)=2故答案为:2【点评】本题考查了数列递推关系、对数的运算性质,考查了推理能
16、力与计算能力,属于中档题11(5分)设a1、a2R,且12+sina1+12+sin(2a2)=2,则|10a1a2|的最小值等于4【分析】由题意,要使12+sin1+12+sin22=2,可得sin1=1,sin22=1求出1和2,即可求出|1012|的最小值【解答】解:根据三角函数的性质,可知sin1,sin22的范围在1,1,要使12+sin1+12+sin22=2,sin1=1,sin22=1则:1=-2+2k1,k1Z22=-2+2k2,即2=-4+k2,k2Z那么:1+2=(2k1+k2)-34,k1、k2Z|1012|=|10+34(2k1+k2)|的最小值为4故答案为:4【点评
17、】本题主要考察三角函数性质,有界限的范围的灵活应用,属于基本知识的考查12(5分)如图,用35个单位正方形拼成一个矩形,点P1、P2、P3、P4以及四个标记为“”的点在正方形的顶点处,设集合=P1,P2,P3,P4,点P,过P作直线lP,使得不在lP上的“”的点分布在lP的两侧用D1(lP)和D2(lP)分别表示lP一侧和另一侧的“”的点到lP的距离之和若过P的直线lP中有且只有一条满足D1(lP)=D2(lP),则中所有这样的P为P1、P3、P4【分析】根据任意四边形ABCD两组对边中点的连线交于一点,过此点作直线,使四边形的四个顶点不在该直线的同一侧,则该直线两侧的四边形的顶点到直线的距离
18、之和相等;由此得出结论【解答】解:设记为“”的四个点是A,B,C,D,线段AB,BC,CD,DA的中点分别为E,F,G,H,易知EFGH为平行四边形,如图所示;又平行四边形EFGH的对角线交于点P2,则符合条件的直线lP一定经过点P2,且过点P2的直线有无数条; 由过点P1和P2的直线有且仅有1条,过点P3和P2的直线有且仅有1条,过点P4和P2的直线有且仅有1条,所以符合条件的点是P1、P3、P4故答案为:P1、P3、P4【点评】本题考查了数学理解力与转化力的应用问题,也考查了对基本问题的阅读理解和应用转化能力二、选择题(本大题共4题,每题5分,共20分)13(5分)关于x、y的二元一次方程
19、组&x+5y=0&2x+3y=4的系数行列式D为()A0543B1024C1523D6054【分析】利用线性方程组的系数行列式的定义直接求解【解答】解:关于x、y的二元一次方程组&x+5y=0&2x+3y=4的系数行列式:D=1523故选:C【点评】本题考查线性方程组的系数行列式的求法,是基础题,解题时要认真审题,注意线性方程组的系数行列式的定义的合理运用14(5分)在数列an中,an=(12)n,nN*,则limnan()A等于-12B等于0C等于12D不存在【分析】根据极限的定义,求出limnan=limn(-12)n的值【解答】解:数列an中,an=(12)n,nN*,则limnan=l
20、imn(-12)n=0故选:B【点评】本题考查了极限的定义与应用问题,是基础题15(5分)已知a、b、c为实常数,数列xn的通项xn=an2+bn+c,nN*,则“存在kN*,使得x100+k、x200+k、x300+k成等差数列”的一个必要条件是()Aa0Bb0Cc=0Da2b+c=0【分析】由x100+k,x200+k,x300+k成等差数列,可得:2x200+k=x100+kx300+k,代入化简即可得出【解答】解:存在kN*,使得x100+k、x200+k、x300+k成等差数列,可得:2a(200+k)2+b(200+k)+c=a(100+k)2+b(100+k)+c+a(300+k
21、)2+b(300+k)+c,化为:a=0使得x100+k,x200+k,x300+k成等差数列的必要条件是a0故选:A【点评】本题考查了等差数列的通项公式、简易逻辑的判定方法,考查了推理能力与计算能力,属于基础题16(5分)在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆C1:x236+y24=1和C2:x2+y29=1P为C1上的动点,Q为C2上的动点,w是OPOQ的最大值记=(P,Q)|P在C1上,Q在C2上,且OPOQ=w,则中元素个数为()A2个B4个C8个D无穷个【分析】设出P(6cos,2sin),Q(cos,3sin),02,由向量数量积的坐标表示和两角差的余弦公式和余弦函数的值域,可得最大值
22、及取得的条件,即可判断所求元素的个数【解答】解:椭圆C1:x236+y24=1和C2:x2+y29=1P为C1上的动点,Q为C2上的动点,可设P(6cos,2sin),Q(cos,3sin),02,则OPOQ=6coscos+6sinsin=6cos(),当=2k,kZ时,w取得最大值6,则=(P,Q)|P在C1上,Q在C2上,且OPOQ=w中的元素有无穷多对另解:令P(m,n),Q(u,v),则m2+9n2=36,9u2+v2=9,由柯西不等式(m2+9n2)(9u2+v2)=324(3mu+3nv)2,当且仅当mv=nu,即O、P、Q共线时,取得最大值6,显然,满足条件的P、Q有无穷多对,
23、D项正确故选:D【点评】本题考查椭圆的参数方程的运用,以及向量数量积的坐标表示和余弦函数的值域,考查集合的几何意义,属于中档题三、解答题(本大题共5题,共14+14+14+16+18=76分)17(14分)如图,直三棱柱ABCA1B1C1的底面为直角三角形,两直角边AB和AC的长分别为4和2,侧棱AA1的长为5(1)求三棱柱ABCA1B1C1的体积;(2)设M是BC中点,求直线A1M与平面ABC所成角的大小【分析】(1)三棱柱ABCA1B1C1的体积V=SABCAA1=12ABACAA1,由此能求出结果(2)连结AM,A1MA是直线A1M与平面ABC所成角,由此能求出直线A1M与平面ABC所成
24、角的大小【解答】解:(1)直三棱柱ABCA1B1C1的底面为直角三角形,两直角边AB和AC的长分别为4和2,侧棱AA1的长为5三棱柱ABCA1B1C1的体积:V=SABCAA1=12ABACAA1=12425=20(2)连结AM,直三棱柱ABCA1B1C1的底面为直角三角形,两直角边AB和AC的长分别为4和2,侧棱AA1的长为5,M是BC中点,AA1底面ABC,AM=12BC=1216+4=5,A1MA是直线A1M与平面ABC所成角,tanA1MA=AA1AM=55=5,直线A1M与平面ABC所成角的大小为arctan5【点评】本题考查三棱柱的体积的求法,考查线面角的大小的求法,考查空间中线线
25、、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查推理论证能力、运算求解能力、空间想象能力,考查化归与转化思想、函数与方程思想、数形结合思想,是中档题18(14分)已知函数f(x)=cos2xsin2x+12,x(0,)(1)求f(x)的单调递增区间;(2)设ABC为锐角三角形,角A所对边a=19,角B所对边b=5,若f(A)=0,求ABC的面积【分析】(1)由二倍角的余弦公式和余弦函数的递增区间,解不等式可得所求增区间;(2)由f(A)=0,解得A,再由余弦定理解方程可得c,再由三角形的面积公式,计算即可得到所求值【解答】解:(1)函数f(x)=cos2xsin2x+12=cos2x+12,x(0,)
26、,由2k2x2k,解得k12xk,kZ,k=1时,12x,可得f(x)的增区间为2,);(2)设ABC为锐角三角形,角A所对边a=19,角B所对边b=5,若f(A)=0,即有cos2A+12=0,解得2A=23,即A=13,由余弦定理可得a2=b2+c22bccosA,化为c25c+6=0,解得c=2或3,若c=2,则cosB=19+4-2521920,即有B为钝角,c=2不成立,则c=3,ABC的面积为S=12bcsinA=125332=1534【点评】本题考查二倍角公式和余弦函数的图象和性质,考查解三角形的余弦定理和面积公式的运用,考查运算能力,属于中档题19(14分)根据预测,某地第n(
27、nN*)个月共享单车的投放量和损失量分别为an和bn(单位:辆),其中an=&5n4+15,1n3&-10n+470,n4,bn=n+5,第n个月底的共享单车的保有量是前n个月的累计投放量与累计损失量的差(1)求该地区第4个月底的共享单车的保有量;(2)已知该地共享单车停放点第n个月底的单车容纳量Sn=4(n46)2+8800(单位:辆)设在某月底,共享单车保有量达到最大,问该保有量是否超出了此时停放点的单车容纳量?【分析】(1)计算出an和bn的前4项和的差即可得出答案;(2)令anbn得出n42,再计算第42个月底的保有量和容纳量即可得出结论【解答】解:(1)an=&5n4+15,1n3&
28、-10n+470,n4,bn=n+5a1=514+15=20a2=524+15=95a3=534+15=420a4=104+470=430b1=1+5=6b2=2+5=7b3=3+5=8b4=4+5=9前4个月共投放单车为a1+a2+a3+a4=20+95+420+430=965,前4个月共损失单车为b1+b2+b3+b4=6+7+8+9=30,该地区第4个月底的共享单车的保有量为96530=935(2)令anbn,显然n3时恒成立,当n4时,有10n+470n+5,解得n46511,第42个月底,保有量达到最大当n4,an为公差为10等差数列,而bn为等差为1的等差数列,到第42个月底,单车
29、保有量为a4+a42239+535b1+b42242=430+50239+5356+47242=8782S42=416+8800=873687828736,第42个月底单车保有量超过了容纳量【点评】本题考查了数列模型的应用,等差数列的求和公式,属于中档题20(16分)在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆:x24+y2=1,A为的上顶点,P为上异于上、下顶点的动点,M为x正半轴上的动点(1)若P在第一象限,且|OP|=2,求P的坐标;(2)设P(85,35),若以A、P、M为顶点的三角形是直角三角形,求M的横坐标;(3)若|MA|=|MP|,直线AQ与交于另一点C,且AQ=2AC,PQ=4PM,求
30、直线AQ的方程【分析】(1)设P(x,y)(x0,y0),联立&x24+y2=1&x2+y2=2,能求出P点坐标(2)设M(x0,0),A(0,1),P(85,35),由P=90,求出x0=2920;由M=90,求出x0=1或x0=35;由A=90,则M点在x轴负半轴,不合题意由此能求出点M的横坐标(3)设C(2cos,sin),推导出Q(4cos,2sin1),设P(2cos,sin),M(x0,0)推导出x0=34cos,从而 4cos2cos=5cos,且2sinsin1=4sin,cos=43cos,且sin=13(12sin),由此能求出直线AQ【解答】解:(1)设P(x,y)(x0
31、,y0),椭圆:x24+y2=1,A为的上顶点,P为上异于上、下顶点的动点,P在第一象限,且|OP|=2,联立&x24+y2=1&x2+y2=2,解得P(233,63)(2)设M(x0,0),A(0,1),P(85,35),若P=90,则PAPM,即(x085,35)(85,25)=0,(85)x0+6425625=0,解得x0=2920如图,若M=90,则MAMP=0,即(x0,1)(85x0,35)=0,x02-85x0+35=0,解得x0=1或x0=35,若A=90,则M点在x轴负半轴,不合题意点M的横坐标为2920,或1,或35(3)设C(2cos,sin),AQ=2AC,A(0,1)
32、,Q(4cos,2sin1),又设P(2cos,sin),M(x0,0),|MA|=|MP|,x02+1=(2cosx0)2+(sin)2,整理得:x0=34cos,PQ=(4cos2cos,2sinsin1),PM=(54cos,sin),PQ=4PM,4cos2cos=5cos,且2sinsin1=4sin,cos=43cos,且sin=13(12sin),以上两式平方相加,整理得3(sin)2+sin2=0,sin=23,或sin=1(舍去),此时,直线AC的斜率kAC=1-sin2cos=510 (负值已舍去),如图直线AQ为y=510x+1【点评】本题考查点的坐标的求法,考查直线方程
33、的求法,考查椭圆、直线方程、三角函数等基础知识,考查推理论证能力、运算求解能力,考查化归与转化思想、函数与方思想,是中档题21(18分)设定义在R上的函数f(x)满足:对于任意的x1、x2R,当x1x2时,都有f(x1)f(x2)(1)若f(x)=ax3+1,求a的取值范围;(2)若f(x)是周期函数,证明:f(x)是常值函数;(3)设f(x)恒大于零,g(x)是定义在R上的、恒大于零的周期函数,M是g(x)的最大值函数h(x)=f(x)g(x)证明:“h(x)是周期函数”的充要条件是“f(x)是常值函数”【分析】(1)直接由f(x1)f(x2)0求得a的取值范围;(2)若f(x)是周期函数,
34、记其周期为Tk,任取x0R,则有f(x0)=f(x0+Tk),证明对任意xx0,x0+Tk,f(x0)f(x)f(x0+Tk),可得f(x0)=f(x0+nTk),nZ,再由x03Tk,x02Tkx02Tk,x0Tkx0Tk,x0x0,x0+Tkx0+Tk,x0+2Tk=R,可得对任意xR,f(x)=f(x0)=C,为常数;(3)分充分性及必要性证明类似(2)证明充分性;再证必要性,然后分类证明【解答】(1)解:由f(x1)f(x2),得f(x1)f(x2)=a(x13x23)0,x1x2,x13x230,得a0故a的范围是0,+);(2)证明:若f(x)是周期函数,记其周期为Tk,任取x0R
35、,则有f(x0)=f(x0+Tk),由题意,对任意xx0,x0+Tk,f(x0)f(x)f(x0+Tk),f(x0)=f(x)=f(x0+Tk)又f(x0)=f(x0+nTk),nZ,并且x03Tk,x02Tkx02Tk,x0Tkx0Tk,x0x0,x0+Tkx0+Tk,x0+2Tk=R,对任意xR,f(x)=f(x0)=C,为常数;(3)证明:充分性:若f(x)是常值函数,记f(x)=c1,设g(x)的一个周期为Tg,则h(x)=c1g(x),则对任意x0R,h(x0+Tg)=c1g(x0+Tg)=c1g(x0)=h(x0),故h(x)是周期函数;必要性:若h(x)是周期函数,记其一个周期为
36、Th若存在x1,x2,使得f(x1)0,且f(x2)0,则由题意可知,x1x2,那么必然存在正整数N1,使得x2+N1Tkx1,f(x2+N1Tk)f(x1)0,且h(x2+N1Tk)=h(x2)又h(x2)=g(x2)f(x2)0,而h(x2+N1Tk)=g(x2+N1Tk)f(x2+N1Tk)0h(x2),矛盾综上,f(x)0恒成立由f(x)0恒成立,任取x0A,则必存在N2N,使得x0N2Thx0Tg,即x0Tg,x0x0N2Th,x0,x03Tk,x02Tkx02Tk,x0Tkx0Tk,x0x0,x0+Tkx0+Tk,x0+2Tk=R,x02N2Th,x0N2Thx0N2Th,x0x0,x0+N2Thx0+N2Th,x0+2N2Th=Rh(x0)=g(x0)f(x0)=h(x0N2Th)=g(x0N2Th)f(x0N2Th),g(x0)=Mg(x0N2Th)0,f(x0)f(x0N2Th)0因此若h(x0)=h(x0N2Th),必有g(x0)=M=g(x0N2Th),且f(x0)=f(x0N2Th)=c而由(2)证明可知,对任意xR,f(x)=f(x0)=C,为常数综上,必要性得证【点评】本题考查抽象函数及其应用,考查逻辑思维能力与理论运算能力考查分类讨论的数学思想方法,题目设置难度过大专心-专注-专业