高三数学(文)高考总复习:板块命题点专练(五) Word版含解析
板块命题点专练(五)1.(2016·全国丙卷)若tan α=34,则cos 2α+2sin 2α=( )A .6425B .4825 C .1 D .1625解析:选A 因为tan α=34,则cos 2α+2sin 2α=cos 2α+4sin αcos αsin 2α+cos 2α=1+4tan αtan 2α+1=1+4×34⎝ ⎛⎭⎪⎫342+1=6425.故选A . 2.(2014·全国卷Ⅰ)如图,圆O 的半径为1,A 是圆上的定点,P 是圆上的动点,角x 的始边为射线OA ,终边为射线OP ,过点P 作直线OA 的垂线,垂足为M .将点M 到直线OP 的距离表示成x 的函数f (x ),则y =f (x )在0,π]的图象大致为( )解析:选B 由题意知,f (x )=|cos x |·sin x , 当x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π2时,f (x )=cos x ·sin x =12sin 2x ;当x ∈⎝ ⎛⎦⎥⎤π2,π时,f (x )=-cos x ·sin x =-12sin 2x ,故选B .3.(2015·四川高考)已知sin α+2cos α=0,则2sin αcos α-cos 2α的值是________.解析:由sin α+2cos α=0,得tan α=-2. 所以2sin αcos α-cos 2α=2sin αcos α-cos 2αsin 2α+cos 2α=2tan α-1tan 2α+1 =-4-14+1=-1. 答案:-11.(2014·全国卷Ⅰ)在函数①y =cos|2x |,②y =|cos x |,③y =cos2x +π6,④y =tan ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x -π4中,最小正周期为π的所有函数为( ) A .①②③ B .①③④ C .②④D .①③解析:选A ①y =cos|2x |,最小正周期为π;②y =|cos x |,最小正周期为π;③y =cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +π6,最小正周期为π;④y =tan ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x -π4,最小正周期为π2,所以最小正周期为π的所有函数为①②③,故选A .2.(2016·全国甲卷)若将函数y =2sin 2x 的图象向左平移π12个单位长度,则平移后图象的对称轴为( )A .x =k π2-π6(k ∈Z) B .x =k π2+π6(k ∈Z) C .x =k π2-π12(k ∈Z) D .x =k π2+π12(k ∈Z) 解析:选B 将函数y =2sin 2x 的图象向左平移π12个单位长度,得到函数y =2sin ⎣⎢⎡⎦⎥⎤2⎝ ⎛⎭⎪⎫x +π12=2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +π6的图象.由2x +π6=k π+π2(k ∈Z),得x =k π2+π6(k ∈Z),即平移后图象的对称轴为x =k π2+π6(k ∈Z).3.(2016·全国甲卷)函数y =A sin(ωx +φ)的部分图象如图所示,则( )A .y =2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x -π6B .y =2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x -π3C .y =2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫x +π6D .y =2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫x +π3解析:选A 由图象知T 2=π3-⎝ ⎛⎭⎪⎫-π6=π2,故T =π,因此ω=2ππ=2.又图象的一个最高点坐标为⎝ ⎛⎭⎪⎫π3,2,所以A =2,且2×π3+φ=2k π+π2(k ∈Z),故φ=2k π-π6(k ∈Z),结合选项可知y =2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x -π6.故选A . 4.(2015·全国卷Ⅰ)函数f (x )=cos(ωx +φ)的部分图象如图所示,则f (x )的单调递减区间为( )A .⎝ ⎛⎭⎪⎫k π-14,k π+34,k ∈ZB .⎝ ⎛⎭⎪⎫2k π-14,2k π+34,k ∈ZC .⎝ ⎛⎭⎪⎫k -14,k +34,k ∈ZD .⎝ ⎛⎭⎪⎫2k -14,2k +34,k ∈Z解析:选D 由图象知,周期T =2⎝ ⎛⎭⎪⎫54-14=2,∴2πω=2,∴ω=π.由π×14+φ=π2+2k π,得φ=π4+2k π,k ∈Z ,不妨取φ=π4,∴f (x )=cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫πx +π4.由2k π<πx +π4<2k π+π,得2k -14<x <2k +34,k ∈Z ,∴f (x )的单调递减区间为⎝ ⎛⎭⎪⎫2k -14,2k +34,k ∈Z ,故选D .5.(2016·全国甲卷)函数f (x )=cos 2x +6cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2-x 的最大值为( )A .4B .5C .6D .7解析:选B ∵f (x )=cos 2x +6cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2-x =cos 2x +6sin x =1-2sin 2x +6sin x=-2⎝ ⎛⎭⎪⎫sin x -322+112,又sin x ∈-1,1],∴当sin x =1时,f (x )取得最大值5.故选B .6.(2016·全国丙卷)函数y =sin x -3cos x 的图象可由函数y =sin x +3cos x 的图象至少向右平移________个单位长度得到.解析:因为y =sin x +3cos x =2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫x +π3,y =sin x -3cos x =2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫x -π3,所以把y =2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫x +π3的图象至少向右平移2π3个单位长度可得y =2sin ⎝⎛⎭⎪⎫x -π3的图象. 答案:2π37.(2016·浙江高考)已知2cos 2x +sin 2x =A sin(ωx +φ)+b (A >0),则A =________,b =________.解析:∵2cos 2x +sin 2x =1+cos 2x +sin 2x =1+2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +π4, ∴1+2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +π4=A sin(ωx +φ)+b ,∴A =2,b =1. 答案:2 18.(2014·北京高考)设函数f (x )=A sin(ωx +φ)(A ,ω,φ是常数,A >0,ω>0).若f (x )在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤π6,π2上具有单调性,且f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2=f ⎝ ⎛⎭⎪⎫2π3=-f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π6,则f (x )的最小正周期为________.解析:∵f (x )在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤π6,π2上具有单调性,且f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2=f ⎝ ⎛⎭⎪⎫2π3,∴x =π2和x =2π3均不是f (x )的极值点,其极值应该在x =π2+2π32=7π12处取得,∵f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2=-f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π6,∴x =π6也不是函数f (x )的极值点,又f (x )在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤π6,π2上具有单调性,∴x =π6-⎝ ⎛⎭⎪⎫7π12-π2=π12为f (x )的另一个相邻的极值点,故函数f (x )的最小正周期T =2×⎝ ⎛⎭⎪⎫7π12-π12=π.答案:π9.(2014·北京高考)函数f (x )=3sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +π6 的部分图象如图所示.(1)写出f (x )的最小正周期及图中x 0,y 0的值; (2)求f (x )在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π2,-π12 上的最大值和最小值.解:(1)f (x )的最小正周期为2πω=2π2=π,x 0=7π6,y 0=3.(2)因为x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π2,-π12,所以2x +π6∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤-5π6,0.于是,当2x +π6=0,即x =-π12时,f (x )取得最大值0;当2x +π6=-π2,即x =-π3时,f (x )取得最小值-3.10.(2016·天津高考)已知函数f (x )=4tan x sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2-x ·cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫x -π3-3. (1)求f (x )的定义域与最小正周期; (2)讨论f (x )在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π4,π4上的单调性.解:(1)f (x )的定义域为⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫x ⎪⎪⎪ x ≠π2+k π,k ∈Z .f (x )=4tan x cos x cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫x -π3- 3=4sin x cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫x -π3- 3=4sin x ⎝ ⎛⎭⎪⎫12cos x +32sin x - 3=2sin x cos x +23sin 2x - 3 =sin 2x +3(1-cos 2x )- 3=sin 2x -3cos 2x =2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x -π3.所以f (x )的最小正周期T =2π2=π. (2)令-π2+2k π≤2x -π3≤π2+2k π,得-π12+k π≤x ≤5π12+k π,k ∈Z . 设A =⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π4,π4,B =x ⎪⎪⎪-π12+k π≤x ≤5π12+k π,k ∈Z ,易知A ∩B =⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π12,π4. 所以当x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π4,π4时,f (x )在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π12,π4上单调递增,在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π4,-π12上单调递减.11.(2015·重庆高考)已知函数f (x )=12sin 2x -3cos 2x .(1)求f (x )的最小正周期和最小值;(2)将函数f (x )的图象上每一点的横坐标伸长到原来的两倍,纵坐标不变,得到函数g (x )的图象.当x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤π2,π时,求g (x )的值域.解:(1)f (x )=12sin 2x -3cos 2x=12sin 2x -32(1+cos 2x ) =12sin 2x -32cos 2x -32 =sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x -π3-32,因此f (x )的最小正周期为π,最小值为-2+32. (2)由条件可知g (x )=sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫x -π3-32.当x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤π2,π时,有x -π3∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤π6,2π3,从而y =sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫x -π3的值域为⎣⎢⎡⎦⎥⎤12,1,那么g (x )=sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫x -π3-32的值域为⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-32,2-32. 故g (x )在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤π2,π上的值域是⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-32,2-32.。
2023届高考数学重点专题三轮冲刺双空题小题压轴练(解析版)
双空题小题压轴练-新高考数学复习分层训练(新高考通用)1.(2023秋·广东清远·高三统考期末)设函数f x =-x 2+4x ,x ≤4,log 2x -4 ,x >4, 若关于x 的方程f x =t 有四个实根x 1,x 2,x 3,x 4且x 1<x 2<x 3<x 4,则x 3x 4-4x 3+x 4 =,2+x 1 2-x 2 +4x 3+14x 4的最小值为.【答案】 -15 15【分析】画出f x 的图象,结合图象求得x 1,x 2,x 3,x 4的关系式,根据基本不等式求得正确答案.【详解】画出f x 的图象如下图所示.由图可知x 1+x 2=4,其中x 2>2>x 1>0.因为-log 2x 3-4 =log 2x 4-4 ,即x 3-4 x 4-4 =1,整理得x 3x 4-4x 3+x 4 =-15.且x 4>5>x 3>4,所以2+x 1 2-x 2 =-2+x 1 -2+x 2 ≥-2+x 1-2+x 222=-4,当且仅当2+x 1=-2+x 2,x 1=2-2,x 2=2+2时等号成立,此时t =2,又因为4x 3+14x 4=4x 3-4 +14x 4-4 +17≥24x 3-4 ⋅14x 4-4 +17=19,当且仅当4x 3-4 =14x 4-4 ,x 3=174,x 4=8时等号成立,此时t =2.所以2+x 1 2-x 2 +4x 3+14x 4的最小值为-4+19=15.故答案为:-15;15【点睛】解决含有绝对值的对数函数的问题,可结合函数图象来进行研究.求解最值问题,可考虑利用基本不等式或二次函数的性质来进行求解.二次函数的图象具有对称性.2.(2023春·广东惠州·高三校考阶段练习)已知抛物线C :y 2=2px (p >0),过其焦点F 的直线l 与抛物线C 交于P ,Q 两点(点P 在第一象限),PF =3FQ ,则直线l 的斜率为若FQ =1,点A 为抛物线C 上的动点,且点A 在直线l 的左上方,则△APQ 面积的最大值为.【答案】33【分析】空1:设直线l 的方程为x -p2=my ,联立抛物线方程得到韦达定理式,根据线段比例关系得到两交点纵坐标关系,联立即可解出斜率;空2:根据三角形底为弦长PQ,若面积最大,则高最大,则点A到直线l的距离最大,则转化为直线与抛物线相切的问题.【详解】设直线l的方程为x-p2=my,P x1,y1,Q x2,y2,联立抛物线方程y2=2px p>0得y2-2pmy-p2=0,故y1+y2=2pm①,y1y2=-p2②,∵|PF|=3|FQ|,则y1=-3y2,代入②式得-3y22=-p2,解得y2=±33p,∵P在第一象限,故Q在第四象限,故y1>0,y2<0,故y2=-33p,y1=3p,则y1+y2=3p-33p=2pm,解得m=33,故直线l的斜率k=3,∵y22=2px2,即13p2=2px2,则x2=16p,若|FQ|=1,则|FQ|=16p+p2=1,则p=32,故抛物线方程为y2=3x,此时y1=332,x1=94,x2=16p=14,而PQ=x1+x2+p=14+94+32=4,若要△APQ的面积最大,则只需将直线沿着左上方平移直至与抛物线相切,此时切点位置即为A点位置,故设切线方程为:x-t=33y,t<33,将切线方程与抛物线方程联立得y2-3y-3t=0,则Δ=3+12t=0,解得t=-14,此时切线方程为:x-33y+14=0,直线l的方程为x-33y-34=0,则两直线的距离d=14+341+13=32,此时△APQ面积最大值为12×4×32=3.故答案为:3;3.【点睛】结论点睛:设抛物线方程为y2=2px p>0,若倾斜角为α直线l经过焦点F交抛物线于P x1,y1,Q x2,y2,则有以下结论:(1)x1x2=p24;(2)y1y2=-p2;(3)PQ=2psin2α=x1+x2+p.3.(2023·广东深圳·统考一模)设a>0,A2a,0,B0,2,O为坐标原点,则以OA为弦,且与AB相切于点A的圆的标准方程为;若该圆与以OB为直径的圆相交于第一象限内的点P(该点称为直角△OAB 的Brocard 点),则点P 横坐标x 的最大值为.【答案】 x -a 2+y +a 2 2=a 2+a 445##0.8【分析】以OA 为弦的圆的圆心记作D ,易得圆心在线段OA 的垂直平分线,且通过DA ⊥AB 可得k DA =a ,得到直线DA 的方程即可求出圆的方程;先求出以OB 为直径的⊙C ,然后两圆进行相减得到公共弦方程y =aa 2+1x ,代入⊙C 可得点P 横坐标x =2a 2+1a+a a 2+1,然后用对勾函数即可求得最值【详解】以OA 为弦的圆的圆心记作D ,且圆心在线段OA 的垂直平分线x =a 上,⊙D 与直线AB 相切于A ,则DA ⊥AB ,由k AB =2-00-2a =-1a可得k DA =a ,所以直线DA 为y =a x -2a ,将x =a 代入直线DA 可得圆心为D a ,-a 2 ,r D =AD =2a -a2+0+a 2 2=a 2+a 4,所以所求的圆的标准方程为x -a 2+y +a 2 2=a 2+a 4①;以OB 为直径的圆的圆心C 0,1 ,半径为1,则⊙C 的方程为x 2+y -1 2=1②,①-②可得-2ax +2a 2+1 y =0,即y =aa 2+1x 为⊙C 与⊙D 的公共弦所在直线的方程,将y =a a 2+1x 代入⊙C 可得1+aa 2+12x 2-2a a 2+1x =0,因为交点P 在第一象限,所以x ≠0,所以x =2a 2+1a+aa 2+1,令m =a 2+1a =a +1a ≥2,(当且仅当a =1时取等号)则1m =aa 2+1所以交点P 的横坐标x =2m +1m ,m ≥2由对勾函数可得y =m +1m 在2,+∞ 内单调递增,所以当m =2时,y =m +1m取得最小值,为52,所以交点P 的横坐标的最大值为x =252=45故答案为:x -a 2+y +a 2 2=a 2+a 4;45【点睛】关键点睛:本题的关键是求出交点P 的横坐标x =2a 2+1a+a a 2+1后,利用换元法、构造函数法,结合对勾函数的单调性进行解题.4.(2023秋·广东·高三校联考阶段练习)数学家康托(Cantor )在线段上构造了一个不可数点集--康托三分集.将闭区间0,1 均分为三段,去掉中间的区间段13,23,余下的区间段长度为a 1;再将余下的两个区间0,13,23,1分别均分为三段,并各自去掉中间的区间段,余下的区间段长度为a 2.以此类推,不断地将余下各个区间均分为三段,并各自去掉中间的区间段.重复这一过程,余下的区间集合即为康托三分集,记数列a n 表示第n 次操作后余下的区间段长度.(1)a 4=;(2)若∀n ∈N *,都有n 2a n ≤λa 4恒成立,则实数λ的取值范围是.【答案】1681; 503,+∞ .【分析】由题意直接求出a 1,a 2,a 3,a 4.归纳出数列a n 为等比数列,求出a n =23n.利用分离常数法得到λ≥n 2⋅23n -4.记g n =n 2⋅23n -4,n ∈N ∗ ,判断出单调性,求出g 5 =503最大,即可求出λ的取值范围.【详解】由题意可知:a 1=23,a 2=a 1×23=232,a 3=a 2×23=233,a 4=a 3×23=234.所以a 4=1681.所以数列a n 为首项a 1=23,公比q =23的等比数列,所以a n =a 1×q n -1=23n.因为∀n ∈N *,都有n 2a n ≤λa 4恒成立,且a 4=1681,所以λ≥n 2⋅23n⋅8116=n 2⋅23n -4恒成立,只需λ≥n 2⋅23n -4max记g n =n 2⋅23n -4,n ∈N ∗ ,显然,g n >0.所以g n +1g n =n +1 2⋅23 n +1-4n 2⋅23n -4=2n +1 23n2.令g n +1 g n ≤1,即2n +1 23n2≤1,即n 2-4n -2≥0,解得:n ≥2+6.因为n ∈N ∗,所以n ≥2+6,可以取包含5以后的所有正整数,即n ≥5以后g n =n 2⋅23n -4,n ∈N ∗递减.而g 1 =12⋅231-4=278,g 2 =22⋅232-4=9,g 3 =32⋅233-4=812,g 4 =42⋅234-4=16,g 5 =52⋅235-4=503,所以g 1 <g 2 <g 3 <g 4 <g 5 .综上所述:当n =5时,g 5 =503最大.所以λ≥503,所以实数λ的取值范围是503,+∞ .故答案为:1681;503,+∞.【点睛】求数列最值的方法:(1)利用函数单调性求出最值;(2)利用数列的性质求出最大项或最小项.5.(2023·广东湛江·统考一模)已知函数f x =2x +1,记f 2x =f f x =22x +1 +1=4x +3为函数f x 的2次迭代函数,f 3x =f f f x =42x +1 +3=8x +7为函数f x 的3次迭代函数,⋯,依次类推,f nx =f f f ⋅⋅⋅f x ⋅⋅⋅ n 个为函数f x 的n 次迭代函数,则f nx =;f 10032 除以17的余数是.【答案】 2n x +1 -1 0【分析】第一空,根据题意结合等比数列的前n 项和公式即可推出f nx 的表达式;第二空,将f 10032 化为33×17-125-1,利用二项式定理展开,化简即可求得答案.【详解】由题意,f nx =2nx +2n -1+2n -2+⋅⋅⋅+20=2nx +1-2n1-2=2n x +1 -1,所以f 10032 =33×2100-1=33×1625-1=33×17-1 25-1=33C 25251725-C 24251724+C 23251723-C 22251722+⋯+C 12517-1 -1=33C 25251725-C 24251724+C 23251723-C 22251722+⋯+C 12517 -34=1733C 25251724-C 24251723+C 23251722-C 22251721+⋯+C 125 -2又33C 25251724-C 24251723+C 23251722-C 22251721+⋯+C 125 -2为正整数,所以f 10032 除以17的余数为0,故答案为:2n x +1 -1;0【点睛】关键点睛:解答本题中函数迭代问题,要结合题设找到迭代规律,即可求出函数表达式,解决余数问题的关键在于将f 10032 利用二项式定理展开化简转化为17的倍数的形式,即可求得答案.6.(2023·黑龙江哈尔滨·哈尔滨三中校考一模)如图,椭圆x 2a 2+y 2b 2=1a >b >0 与双曲线x 2m 2-y 2n 2=1m >0,n >0 有公共焦点F 1-c ,0 ,F 2c ,0 c >0 ,椭圆的离心率为e 1,双曲线的离心率为e 2,点P 为两曲线的一个公共点,且∠F 1PF 2=60°,则1e 21+3e 22=;I 为△F 1PF 2的内心,F 1,I ,G 三点共线,且GP ⋅IP =0,x 轴上点A ,B 满足AI =λIP ,BG =μGP ,则λ2+μ2的最小值为.【答案】 4 1+32【分析】第一空:利用椭圆与双曲线的定义及性质,结合图形建立方程,求出PF 1 ,PF 2 ,在利用余弦定理建立关于离心率的齐次方程解出即可;第二空:由I 为△F 1PF 2的内心,得出角平分线,利用角平分线的性质结合平面向量得出λ =e 1及μ =e 2,代入λ2+μ2中利用基本不等式求最值即可.【详解】①由题意得椭圆与双曲线的焦距为F 1F 2 =2c ,椭圆的长轴长为2a ,双曲线的实轴长为2m ,不妨设点P 在双曲线的右支上,由双曲线的定义:PF 1 -PF 2 =2m ,由椭圆的定义:PF 1 +PF 2 =2a ,可得:PF 1 =m +a ,PF 2 =a -m ,又∠F 1PF 2=60°,由余弦定理得:PF 12+PF 2 2-PF 1 ⋅PF 2 =FF 2 2=4c 2,即m +a 2+a -m 2-m +a ⋅a -m =4c 2,整理得:a 2+3m 2=4c 2,所以:a 2c 2+3m 2c 2=4⇒1e 21+3e 22=4;②I 为△F 1PF 2的内心,所以IF 2为∠PF 1F 2的角平分线,则有PF 1 AF 1=IP AI,同理:PF 2AF 2=IP AI,所以PF 1 AF 1 =PF 2 AF 2=IP AI,所以IP AI=PF 1 +PF 2 AF 1 +AF 2=2a 2c =1e 1,即AI =e 1IP ,因为AI =λIP,所以AI =λ IP ,故λ =e 1,I 为△F 1PF 2的内心,F 1,I ,G 三点共线,即F 1G 为∠PF 1B 的角平分线,则有GB PG=BF 2 PF 2=BF 1 PF 1,又BF 2 ≠BF 1 ,所以BGPG =BF 1 -BF 2PF 1 -PF 2=2c2m =e 2,即BG =e 2GP ,因为BG =μGP ,所以BG =μ GP ,故μ =e 2,所以λ2+μ2=e 21+e 22=14e 21+e 22 1e 21+3e 22=141+3+3e 21e 22+e 22e 21≥144+23e 21e 22⋅e 22e 21=1+32,当且仅当3e 21e 22=e 22e 21⇒e 2=3e 1时,等号成立,所以λ2+μ2的最小值为1+32,故答案为:4,1+32.【点睛】方法点睛:离心率的求解方法,(1)直接法:由题意知道a ,c 利用公式求解即可;(2)一般间接法:由题意知道a ,b 或b ,c 利用a ,b ,c 的关系式求出a ,c ,在利用公式计算即可;(3)齐次式方程法:建立关于离心率e 的方程求解.7.(2023春·江苏扬州·高三扬州市新华中学校考开学考试)侏罗纪蜘蛛网是一种非常有规律的蜘蛛网,如图是由无数个正方形环绕而成的,且每一个正方形的四个顶点都恰好在它的外边最近一个正方形四条边的三等分点上.设外围第一个正方形A 1B 1C 1D 1的边长为1,往里第二个正方形为A 2B 2C 2D 2,⋯,往里第n 个正方形为A n B n C n D n .那么第7个正方形的周长是,至少需要前个正方形的面积之和超过2.(参考数据:lg2=0.301,lg3=0.477).【答案】5007294【分析】根据已知,利用勾股定理、正方形的周长公式、面积公式以及等比数列的通项、前n 项和公式进行求解.【详解】因为每一个正方形的四个顶点都恰好在它的外边最近一个正方形四条边的三等分点上,且外围第一个正方形A 1B 1C 1D 1的边长为1,所以A 2B 1=23,B 2B 1=13,由勾股定理有:A 2B 2=A 2B 1+B 1B 2=232+132=53,设第n 个正方形A n B n C n D n 的边长为l n ,则l 1=1,l 2=23l 12+13l 1 2=53l 1,⋯⋯,l n =23l n -12+13l n -1 2=53l n -1,所以l n =53n -1l 1=53n -1,所以第7个正方形的周长是4l 7=4×536=4×5336=4×125729=500729,第n 个正方形的面积为ln 2=532n -2=59n -1,则第1个正方形的面积为l 12=59=1,则第2个正方形的面积为l 22=591=59,则第3个正方形的面积为l 32=59 2,⋯⋯则第n 个正方形的面积为l n 2=59n -1,前n 个正方形的面积之和为S n =1+591+⋯+59n -1=1-59 n1-59=941-59n,当n =1时,S 1=941-591=1,当n =2时,S 2=941-592=149,当n =3时,S 3=941-593=15181,当n =4时,S 4=941-594=1484729>2,所以至少需要前4个正方形的面积之和超过2.故答案为:500729,4.8.(2023春·云南曲靖·高三宣威市第三中学校考阶段练习)△ABC 中,AB =AC =3,BC =2,沿BC 将△ABC 折起到△PBC 位置,P 点不在△ABC 面内,当三棱锥P -ABC 的体积最大时,三棱锥P -ABC 的外接球半径是;当PA =2时,三棱锥P -ABC 的外接球表面积是.【答案】654 15815π【分析】根据图形,得出面ABC 外接圆的半径为r ,而后利用勾股定理求出三棱锥P -ABC 的外接球半径;结合余弦定理,二倍角公式以及同角关系,求出OE ,再由勾股定理得出R 2,进而求出三棱锥P -ABC 的外接球表面积.【详解】由题知,取BC 中点D ,连接AD ,PD ,设△ABC 的外接圆的圆心为E ,△PBC 的外接圆的圆心为F ,三棱锥外接球的球心为O ,半径为R ,连接OE ,OF 如图所示,要使三棱锥P -ABC 的体积最大时,即要使得点P 到平面ABC 的距离最大,只有当平面ABC ⊥平面PBC 时,体积最大,即点P 到BC 的距离最大,三棱锥体积最大.此时,四边形OEDF 是正方形,假设△ABC 外接圆的半径为r ,则在△BDE 中,由勾股定理得:r 2-1+r =AD =22,解得r =928,所以OE =DF =DE =r 2-1=728,∴R =OE 2+r 2=654.当PA =2时,由上述可知,结合余弦定理cos ∠EDF =8+8-22×22×22=78,由二倍角公式cos ∠ODE =154,∴tan ∠ODE =1515,∴OE =1515×728=730120,∴R 2=OE 2+r 2,∴三棱锥P -ABC 的外接球表面积为S =4πR 2=158π15.故答案为:654;158π15.9.(2023春·云南·高三校联考开学考试)古希腊著名数学家阿波罗尼斯与欧几里得、阿基米德齐名.他发现:“平面内到两个定点M ,N 的距离之比为定值λ(λ≠1,λ>0)的点的轨迹是圆”,后来,人们将这个圆以他的名字命名,称为阿波罗尼斯圆,简称阿氏圆.在平面直角坐标系xOy 中,M (-2,0),N (4,0),点P 满足|PM ||PN |=12.则点P 的轨迹方程为;在三棱锥S -ABC 中,SA ⊥平面ABC ,且SA =3,BC =6,AC =2AB ,该三棱锥体积的最大值为.【答案】 (x +4)2+y 2=16 12【分析】利用求点的轨迹方程的步骤及两点间的距离公式即可求解;根据已知条件及阿波罗尼斯圆的特点,结合棱锥的体积公式即可求解.【详解】设P (x ,y ),|PM ||PN |=12,所以(x +2)2+y 2(x -4)2+y 2=12,所以x 2+8x +y 2=0,即(x +4)2+y 2=16,所以点P 的轨迹方程为(x +4)2+y 2=16;三棱锥的高为SA =3,当底面△ABC 的面积最大值时,三棱锥的体积最大,BC =6,AC =2AB ,取BC 靠近B 的一个三等分点为坐标原点O ,BC 为x 轴建立平面直角坐标系,不妨取B (-2,0),C (4,0),由题设定义可知A (x ,y )的轨迹方程为(x +4)2+y 2=16,所以A 在圆(x +4)2+y 2=16的最高点处(-4,4),S △ABC =12×6×4=12,此时,V S -ABC max =13×3×12=12.故答案为:(x +4)2+y 2=16;12.【点睛】解决此题的关键是第一空主要利用求点的轨迹方程的步骤即可;第二空要使该三棱锥体积的最大值,只需要将问题转化为求底面△ABC 的面积最大值,再利用阿波罗尼斯圆的特点即可.10.(2023·云南昆明·高三昆明一中校考阶段练习)已知抛物线E :x 2=2py p >0 的焦点为F ,现有不同的三点A ,B ,C 在抛物线E 上,且AF +BF +CF =0,AF +BF +CF=12,则p 的值是;若过点P 1,-2 的直线PM ,PN 分别与抛物线E 相切于点M ,N ,则MN =.【答案】 4172##8.5【分析】根据向量的坐标运算化简可得y A +y B +y C =32p ,再利用抛物线的定义求出p ,根据切线的方程可求出直线MN 的方程,根据直线过焦点利用弦长公式y 1+y 2+p 求解.【详解】设A (x A ,y A ),B (x B ,y B ),C (x C ,y C ),F 0,p2,则AF +BF +CF =-x A -x B -x C ,p 2-y A +p 2-y B +p2-y C =0,∴p 2-y A +p 2-y B +p 2-y C =0,即y A +y B +y C =32p ,又AF +BF +CF =y A +p 2+y B +p 2+y C +p 2=32p +32p =3p =12,解得p =4.设M (x 1,y 2),N (x 2,y 2),由x 2=8y 可得y =x4,则k PM =x 14,k PN =x 24,所以直线PM 的方程为y -y 1=x14(x -x 1),即x 1x =4(y +y 1)①,同理直线PN 的方程为x 2x =4(y +y 2)②由直线均过点P 可得x 1=4(-2+y 1),x 2=4(-2+y 2),即直线MN 的方程为x =4(-2+y ),过焦点F (0,2),联立x 2=8y x =4(-2+y ) ,消元得2y 2-9y +8=0,所以y 1+y 2=92,∴MN =y 1+y 2+p =92+4=172,故答案为:4;17211.(2023·安徽淮北·统考一模)已知双曲线C :x 22-y 26=λ过点5,3 ,则其方程为,设F 1,F 2分别为双曲线C 的左右焦点,E 为右顶点,过F 2的直线与双曲线C 的右支交于A ,B 两点(其中点A 在第一象限),设M ,N 分别为△AF 1F 2,△BF 1F 2的内心,则ME -NE 的取值范围是.【答案】 x 24-y 212=1 -433,433【分析】①将点代入方程中求出λ,即可得答案;②据圆的切线长定理和双曲线的定义可推得△AF 1F 2,△BF 1F 2的内切圆与x 轴切于双曲线的右顶点E ,设直线AB 的倾斜角为θ,可用θ表示ME -NE ,根据A ,B 两点都在右支上得到θ的范围,利用θ的范围可求得ME -NE 的取值范围【详解】①由双曲线C :x 22-y 26=λ过点5,3 ,所以52-36=λ⇒λ=2所以方程为x 24-y 212=1②如图:设△AF 1F 2的内切圆与AF 1,AF 2,F 1F 2分别切于H ,D ,G ,所以|AH |=|AD |,|HF 1|=|GF 1|,|DF 2|=|GF 2|,所以|AF 1|-|AF 2|=|AH |+|HF 1|-|AD |-|DF 2|=|HF 1|-|DF 2|=|GF 1|-|GF 2|=2a ,又|GF 1|+|GF 2|=2c ,所以|GF 1|=a +c ,|GF 2|=c -a ,又|EF 1|=a +c ,|EF 2|=c -a ,所以G 与E (a ,0)重合,所以M 的横坐标为a ,同理可得N 的横坐标也为a ,设直线AB 的倾斜角为θ.则∠EF 2M =π-θ2,∠EF 2N =θ2,|ME |-|NE |=c -a tan π-θ2-c -a tanθ2=c -a ⋅sin π2-θ2 cos π2-θ2 -sin θ2cos θ2=c -a ⋅cos θ2sin θ2-sin θ2cos θ2 =(c -a )⋅cos 2θ2-sin 2θ2sin θ2⋅cos θ2=c -a 2cos θsin θ,当θ=π2时,|ME |-|NE |=0,当θ≠π2时,由题知,a =2.c =4.ba=3.因为A ,B 两点在双曲线的右支上,∴π3<θ<2π3,且θ≠π2,所以tan θ<-3或tan θ>3,∴-33<1tan θ<33.且1tan θ≠0,ME -NE =4-2 ⋅2tan θ=4tan θ∈-433,0 ∪0,433,综上所述,|ME |-|NE |∈-433,433.故①答案为:x 24-y 212=1;-433,433【点睛】关键点点睛:第一问相对简单,代点求出即可;第二问难度较大,主要根据圆的切线长定理和双曲线的定义推出△AF 1F 2,△BF 1F 2的内切圆与x 轴同时切于双曲线的右顶点E ,并将ME -NE 用直线AB 的倾斜角θ表示出来是解题关键.12.(2023春·重庆·高三统考开学考试)定义:若A ,B ,C ,D 为球面上四点,E ,F 分别是AB ,CD 的中点,则把以EF 为直径的球称为AB ,CD 的“伴随球”.已知A ,B ,C ,D 是半径为2的球面上四点,AB =CD =23,则AB ,CD 的“伴随球”的直径取值范围为;若A ,B ,C ,D 不共面,则四面体ABCD 体积的最大值为.【答案】 0,2 4【分析】设O 为A ,B ,C ,D 所在球面的球心,则由题可知E 、F 均是以O 为球心,1为半径的球面上的点,据此即可求出EF 范围;根据V A -BCD =2V A -CDE =23S △CDE⋅d (d 为点A 到平面CDE 距离,),求出S △CDE ,d 的最大值即可得体积最大值.【详解】设O 为A ,B ,C ,D 所在球面的球心,∴OA =OC =2.∵AB =CD =23,且E ,F 分别是AB ,CD 的中点,∴OE ⊥AB ,OE ⊥CD ,且AE =CF =3,∴OE =OF =1,则E 、F 均是以O 为球心,1为半径的球面上的点,若以EF 为直径作球,则0<EF ≤OE +OF =2,即AB ,CD 的“伴随球”的直径取值范围是(0,2];∵E 是AB 中点,∴V A -BCD =2V A -CDE =23S △CDE⋅d ,d 为点A 到平面CDE 距离,d ≤AE =3,又S △CDE =12CD ⋅h ,h 为点E 到CD 距离,h ≤EF ≤2,∴V A -BCD ≤23×23×22×3=4,当且仅当E ,O ,F 三点共线,且AB ⊥CD 时,等号成立.故答案为:(0,2];4.【点睛】本题关键是根据已知条件确定E 和F 的轨迹,数形结合可得EF 的范围;根据E 是AB 中点,则A 与B 到平面CDE 的距离相等,据此将三棱锥A -BCD 的体积转化为三棱锥A -CDE 体积的2倍,再数形结合即可求得最值.对空间想象能力的要求很高,属于难题.13.(2023·重庆沙坪坝·高三重庆南开中学校考阶段练习)已知抛物线C :y 2=4x 的焦点为F ,准线交x 轴于点D ,过点F 作倾斜角为θ(θ为锐角)的直线交抛物线于A ,B 两点,如图,把平面ADF 沿x 轴折起,使平面ADF ⊥平面BDF ,则三棱锥A -BDF 体积为;若θ∈π6,π3,则异面直线AD ,BF 所成角的余弦值取值范围为.【答案】4377,155【分析】根据抛物线焦点弦的性质可得AF =p 1-cos θ,BF =p1+cos θ,进而根据面面垂直即可求三棱锥的高,进而利用体积公式即可求解,建立空间直角坐标系,利用向量的夹角就可求解异面直线的夹角.【详解】过B 作BM ⊥x ,BN ⊥准线,垂足为M ,N ,在Rt △BMF 中,MF =BF cos θ,又BN =BF =DF -MF =p -BF cos θ⇒BF =p 1+cos θ,MB =BF sin θ=p sin θ1+cos θ同理可得,AF =p1-cos θ过A 作AH ⊥x 于H ,由于平面ADF ⊥平面BDF ,且交线为DF ,AH ⊂平面ADF ,所以AH ⊥平面BDF ,且AH =AF sin θ=p sin θ1-cos θ,故三棱锥的体积为13S △BDF AF =13×12DF BM AH =16p p sin θ1+cos θp sin θ1-cos θ=p 36=86=43,AD =p 1-cos θ 2+p sin θ1-cos θ2=p 1-cos θ1+sin 2θ,BF =p1+cos θ且MB =p sin θ1+cos θ,FH =p cos θ1-cos θ,所以建立如图所示的空间直角坐标系,B p 2-p cos θ1+cos θ,-p sin θ1+cos θ,0 ,A p 2+p cos θ1-cos θ,0,p sin θ1-cos θ,p =2即B 1-cos θ1+cos θ,-2sin θ1+cos θ,0 ,A 1+cos θ1-cos θ,0,2sin θ1-cos θ ,D -1,0,0 ,F 1,0,0 ,DA =21-cos θ,0,2sin θ1-cos θ ,BF =2cos θ1+cos θ,2sin θ1+cos θ,0 ,DA ⋅BF =21+cos θ 2cos θ1-cos θ =4cos θsin 2θ所以cos DA ,BF =DA ⋅BFDA BF =4cos θsin 2θp 1-cos θ1+sin 2θp 1+cos θ=cos θ1+sin 2θ=1-sin 2θ1+sin 2θ=-1+21+sin 2θ,当θ∈π6,π3时,sin θ∈12,32 ⇒sin 2θ∈14,34 ⇒1+sin 2θ∈54,74 ,所以cos DA ,BF =-1+21+sin 2θ∈77,155 ,由于DA ,BF为锐角,所以异面直线AD ,BF 所成角的角等于DA ,BF ,故异面直线AD ,BF 所成角的余弦值取值范围为77,155故答案为:43,77,155【点睛】思路点睛:圆锥曲线中的范围或最值问题,可根据题意构造关于参数的目标函数,然后根据题目中给出的范围或由判别式得到的范围求解,解题中注意函数单调性和基本不等式的作用.另外在解析几何中还要注意向量的应用,如本题中根据向量的共线得到点的坐标之间的关系,进而为消去变量起到了重要的作用14.(2023春·重庆渝中·高三重庆巴蜀中学校考阶段练习)已知数列a n 满足:①a 1=5;②a n +1=a n +2,n 为奇数3a n +2,n 为偶数 .则a n 的通项公式a n =;设S n 为a n 的前n 项和,则S 2023=.(结果用指数幂表示)【答案】 a n =3n +32-4,n 为奇数 3n +22-2,n 为偶数2×31013-6079【分析】当n 为奇数时令n =2k -1,k ∈N *可得a 2k =a 2k -1+2,当n 为偶数时令n =2k ,k ∈N *,可得a 2k +1+4=3a 2k -1+4 ,即可得到a 2k -1+4 是以9为首项,3为公比的等比数列,从而求出通项公式,再利用分组求和法计算可得.【详解】当n 为奇数时a n +1=a n +2,令n =2k -1,k ∈N *,则a 2k =a 2k -1+2,当n 为偶数时a n +1=3a n +2,令n =2k ,k ∈N *,则a 2k +1=3a 2k +2=3a 2k -1+2 +2=3a 2k -1+8,则a 2k +1+4=3a 2k -1+4 ,当k=1时a1+4=9,所以a2k-1+4是以9为首项,3为公比的等比数列,所以a2k-1+4=9×3k-1=3k+1,所以a2k-1=3k+1-4,则a2k=a2k-1+2=3k+1-4+2=3k+1-2,当n为奇数时,由n=2k-1,k∈N*,则k=n+12,所以a n=3n+12+1-4=3n+32-4,当n为偶数时,由n=2k,k∈N*,则k=n2,所以a n=3n2+1-2=3n+22-2,所以a n=3n+32-4,n为奇数3n+22-2,n为偶数,所以S2023=a1+a3+⋯+a2023+a2+a4+⋯+a2022=32+33+⋯+31013-4×1012+32+33+⋯+31012-2×1011=321-310121-3-4×1012+321-310111-3-2×1011=2×31013-6079故答案为:a n=3n+32-4,n为奇数3n+22-2,n为偶数,2×31013-607915.(2023秋·河北张家口·高三统考期末)已知△ABC的三个内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且a=4,c=3b,则△ABC面积的最大值是;若r,R分别为△ABC的内切圆和外接圆半径,则rR的范围为.【答案】 3;34,2 .【分析】对于第一空,利用余弦定理表示出cos A,再表示出sin A,再利用S△ABC=12bc sin A可得答案;对于第二空,利用r=2S△ABCabc,R=12⋅asin A可得答案.【详解】因a,b,c在三角形中,则由三角形三边关系可得c+b=4b>4c-b=2b<4⇒1<b<2,又利用余弦定理有:cos A=b2+c2-a22bc =10b2-166b2,又cos2A+sin2A=1,sin A>0,则sin A=1-cos2A=1-100b4+256-320b236b4=4-b4+5b2-43b2.得S△ABC=12bc sin A=2-b4+5b2-4=2-b2-522+94≤3,当且仅当b2=52,即b=102时取等号.则△ABC面积的最大值是3;对于第二空,因S△ABC=12a+b+cr,则r=2S△ABCa+b+c=bc sin A4+4b=3b2sin A4+4b,又asin A=2R⇒R=a2sin A=2sin A,则rR=6b24+4b=32⋅b21+b=32⋅1+b-121+b=32b+1+1b+1-2,因1<b<2,则2<b+1<3.令f x =x+1x,其中x∈2,3,因f x =x2-1x2>0,则f x 在2,3上单调递增,故52<b+1+1b+1<103,得rR∈34,2.故答案为:3;3 4 ,2.16.(2023秋·河北保定·高三统考期末)定义在R上的两个函数f x 和g x ,已知f x +g1-x=3,g x +f x-3=3.若y=g x 图象关于点1,0对称,则f0 =,g1 +g2 +g3 +⋯+g1000=.【答案】 3 0【分析】①根据题意,利用方程法得到f x =f-2-x,通过赋值得到f0 =f-2,根据y=g x 的图象关于点1,0对称得到g1-x+g1+x=0,即可得到f x -g1+x=3,再利用方程法得到f x +f x-2=6,令x=0,得到f0 +f-2=6,然后求f0 即可;②利用方程法得到g x =-g x-2,整理可得g x =g x-4,得到4是g x 的一个周期,然后根据g x =-g x-2得到g1 +g2 +g3 +g4 =0,最后再利用周期求g1 +g2 +g3 +⋯+g1000即可.【详解】由g x +f x-3=3可得g1-x+f-2-x=3,又f x +g1-x=3,所以f x =f-2-x,令x=0,所以f0 =f-2;因为y=g x 的图象关于点1,0对称,所以g1-x+g1+x=0,又f x +g1-x=3,所以f x -g1+x=3,因为g x +f x-3=3,所以g1+x+f x-2=3,f x +f x-2=6,令x=0,所以f0 +f-2=6,则f0 =3;因为f x -g1+x=3,所以f x-3-g x-2=3,又g x +f x-3=3,所以g x =-g x-2,g x-2=-g x-4,则g x =g x-4,4是g x 的一个周期,因为g3 =-g1 ,g4 =-g2 ,所以g1 +g2 +g3 +g4 =0,因为g x 周期是4,所以g1 +g2 +g3 +⋯+g1000=0.故答案为:3,0.17.(2023秋·江苏·高三统考期末)已知数列a n、b n满足b n=a n+12,n=2k-1a n+1,n=2k其中k∈N*,b n 是公比为q的等比数列,则a n+1a n=(用q表示);若a2+b2=24,则a5=.【答案】 q2 1024【分析】根据已知得出a k=b2k-1,则a n+1a n=b2n+1b2n-1,即可得出a n+1a n=q2,根据已知得出a2=b3,可得到b1q1+q=24,根据已知得出a3=b2,b5=a3,结合条件即得.【详解】∵n=2k-1时,b n=a n+12,即a k=b2k-1,k∈N*,则a n+1a n=b2n+1b2n-1,∵b n是公比为q的等比数列,∴b2n+1b2n-1=q2,即a n+1a n=q2;∵q2>0,∴a n中的项同号,∵n=2k时,b n=a n+1,∴a n+1≥0,则a n中的项都为正,即a n>0,∴b n=a n+12>0,∴q>0,∵b n=a n+12,n=2k-1a n+1,n=2k,∴a2=b3,∴a2+b2=b2+b3=24,∴b1q1+q=24,∵b n=a n+12,n=2k-1a n+1,n=2k,∴a3=b2,b5=a3,∴b22=b5,即b21q2=b1q4,∴b1=q2,∴q31+q=24,q4-16+q3-8=0,解得q=2,∴a5=b24=q10=1024.故答案为:q 2;1024.18.(2023秋·山东潍坊·高三统考期中)在△ABC 中,点D 是BC 上的点,AD 平分∠BAC ,△ABD 面积是△ADC 面积的2倍,且AD =λAC ,则实数λ的取值范围为;若△ABC 的面积为1,当BC 最短时,λ=.【答案】 0,43 2105##2510【分析】过C 作CE ⎳AB 交AD 延长线于E ,由题设易得BD =2DC 、AC =EC 、△ADB ∼△EDC ,在△ACE 中应用三边关系求λ的取值范围,若∠BAD =∠CAD =θ∈0,π2,由三角形面积公式得b 2sin2θ=1,且AE =2AC ⋅cos θ得cos θ=3λ4,进而可得b 2=83λ16-9λ2,应用余弦定理得到BC 关于λ的表达式,结合其范围求BC 最小时λ对应值即可.【详解】由△ABD 面积是△ADC 面积的2倍,即BD =2DC ,如上图,过C 作CE ⎳AB 交AD 延长线于E ,又AD 平分∠BAC ,所以∠BAE =∠CAE =∠AEC ,即AC =EC ,且△ADB ∼△EDC ,故ED AD=CD BD =12,若AC =EC =b ,又AD =λAC ,则AD =λb 且λ>0,ED =λb2,△ACE 中,AC +EC =2b >AE =3λb 2,可得λ<43,故0<λ<43;由角平分线性质知:S △ABD S △ACD =ABAC =2,则AB =2AC =2b ,若∠BAD =∠CAD =θ∈0,π2 ,则S △ABC =12AB ⋅AC sin2θ=b 2sin2θ=1,又AE =2AC ⋅cos θ,即3λb 2=2b cos θ,则cos θ=3λ4,故sin θ=16-9λ24,所以b 2sin2θ=2b 2sin θcos θ=3λb 216-9λ8=1,可得b 2=83λ16-9λ2,由BC 2=5b 2-4b 2cos2θ=9b 2-8b 2cos 2θ=12(2-λ2)λ16-9λ2=12⋅(λ2-2)2-9(λ2-2)2-20(λ2-2)-4,令t =1λ2-2∈-92,-12 ,则BC 2=12⋅1-9-20t-4t 2=12-141t+522-16,所以t =-52时BC 2min =12×14=3,即BC min =3,此时λ2=85,即λ=2105.故答案为:0<λ<43,2105.【点睛】关键点点睛:注意过C 作CE ⎳AB 交AD 延长线于E ,应用三角形三边关系求参数范围,根据已知条件得到BC 关于λ的表达式是求最值的关键.19.(2023秋·山东德州·高三统考期末)如图所示,已知F 1、F 2分别为双曲线x 24-y 212=1的左、右焦点,过F 2的直线与双曲线的右支交于A 、B 两点,则∠AF 2O 的取值范围为;记△AF 1F 2的内切圆O 1的面积为S 1,△BF 1F 2的内切圆O 2的面积为S 2,则S 1+S 2的取值范围是.【答案】π3,2π3 8π,403π【分析】分析可知直线AB 与x 轴不重合,设直线AB 的方程为x =my +4,将直线AB 的方程与双曲线的方程联立,利用韦达定理结合已知条件求出m 的取值范围,可求得∠AF 2O 的取值范围;设圆O 1切AF 1、AF 2、F 1F 2分别于点M 、N 、G ,分析可知直线AB 的倾斜角取值范围为π3,2π3,推导出圆O 1、圆O 2的半径r 1、r 2满足r 1r 2=4,求得r 1∈233,23 ,利用双勾函数的单调性可求得S 1+S 2的取值范围.【详解】设直线AB 的倾斜角为α,在双曲线x 24-y 212=1中,a =2,b =23,则c =a 2+b 2=4,故点F 24,0 ,若直线AB 与x 轴重合,则直线AB 与双曲线交于该双曲线的两个实轴的端点,不合乎题意,所以,直线AB 与x 轴不重合,设直线AB 的方程为x =my +4,设点A x 1,y 1 、B x 2,y 2 ,联立x =my +43x 2-y 2=12可得3m 2-1 y 2+24my +36=0,由题意可得3m 2-1≠0Δ=242m 2-4×36×3m 2-1 >0 ,解得m 2≠13,由韦达定理可得y 1+y 2=-24m 3m 2-1,y 1y 2=363m 2-1,x 1+x 2=m y 1+y 2 +8=-24m 23m 2-1+8=-83m 2-1>0,可得m 2<13,x 1x 2=my 1+4 my 2+4 =m 2y 1y 2+4m y 1+y 2 +16=-12m 2+163m 2-1>0,可得m 2<13,所以,-33<m <33,且α∈0,π 当-33<m <0时,tan α=1m ∈-∞,-3 ,此时α∈π2,2π3,当m =0时,AB ⊥x 轴,此时α=π2,当0<m <33时,tan α=1m ∈3,+∞ ,此时α∈π3,π2 ,综上,π3<α<2π3,不妨设点A 在第一象限,则∠AF 2O =α∈π3,2π3;设圆O 1切AF 1、AF 2、F 1F 2分别于点M 、N 、G ,过F 2的直线与双曲线的右支交于A 、B 两点,可知直线AB 的倾斜角取值范围为π3,2π3,由切线长定理可得AM =AN ,F 1M =F 1G ,F 2G =F 2N ,所以,AF 2 +F 1F 2 -AF 1 =AN +F 2N +F 1G +F 2G -AM +F 1M =F 2N +F 2G =2F 2G =2c -2a ,则F 2G =c -a =2,所以点G 的横坐标为4-2=2.故点O 1的横坐标也为2,同理可知点O 2的横坐标为2,故O 1O 2⊥x 轴,故圆O 1和圆O 2均与x 轴相切于G 2,0 ,圆O 1和圆O 2两圆外切.在△O 1O 2F 2中,∠O 1F 2O 2=∠O 1F 2G +∠O 2F 2G =12∠AF 2F 1+∠BF 2F 1 =90°,O 1O 2⊥F 2G ,∴∠GO 1F 2=∠F 2O 1O 2,∠O 1GF 2=∠O 1F 2O 2=90°,所以,△O 1GF 2∽△O 1F 2O 2,所以,O 1G O 1F 2=O 1F 2 O 1O 2,则O 1F 2 2=O 1G ⋅O 1O 2 ,所以F 2G 2=O 1F 2 2-O 1G 2=O 1G ⋅O 1O 2 -O 1G 2=O 1G ⋅O 2G ,即c -a 2=r 1⋅r 2,则r 1⋅r 2=4,由直线AB 的倾斜角取值范围为π3,2π3 ,可知∠AF 2F 1的取值范围为π3,2π3,则∠O 1F 2F 1=12∠AF 2F 1∈π6,π3,故r 1=F 2G ⋅tan ∠O 1F 2F 1=2tan ∠O 1F 2F 1∈233,23,则S 1+S 2=πr 21+r 22 =πr 21+16r 21,其中r 1∈233,23 ,令f x =x +16x ,其中x ∈43,12 ,则f x 在43,4 单调递减,在4,12 单调递增.因为f 4 =8,f 43=f 12 =403,则当x ∈43,12 时,f x ∈8,403 ,故S 1+S 2=πr 21+16r 21∈8π,40π3 .故答案为:π3,2π3;8π,40π3.【点睛】方法点睛:圆锥曲线中取值范围问题的五种求解策略:(1)利用圆锥曲线的几何性质或判别式构造不等关系,从而确定参数的取值范围;(2)利用已知参数的范围,求新的参数的范围,解这类问题的核心是建立两个参数之间的等量关系;(3)利用隐含的不等关系建立不等式,从而求出参数的取值范围;(4)利用已知的不等关系建立不等式,从而求出参数的取值范围;(5)利用求函数值域的方法将待求量表示为其他变量的函数,求其值域,从而确定参数的取值范围.20.(2023春·山东滨州·高三山东省北镇中学校考阶段练习)如图所示,一个平面内任意两两相交但不重合的若干条直线,直线的条数与这些直线将平面所划分的区域个数满足如下关系:1条直线至多可划分的平面区域个数为2;2条直线至多可划分的平面区域个数为4;3条直线至多可划分的平面区域个数为7;4条直线至多可划分的平面区域个数为11;一般的,n n ∈N * 条直线至多可划分的平面区域个数为;在一个平面内,对于任意两两相交但不重合的若干个圆,类比上述研究过程,可归纳出:n 个圆至多可划分的平面区域个数为.【答案】 n 2+n +22n 2-n +2【分析】根据当直线两两相交且任意三条直线均不交于同一点时,可划分的平面区域个数最多,设n 条直线可划分的平面区域个数为a n ,推导出a n =a n -1+n n ≥2 ,利用累加法求得a n ;利用类比的方法可求得n 个圆至多可划分的平面区域个数.【详解】当这些直线两两相交且任意三条直线均不交于同一点时,可划分的平面区域个数最多,设这样的n 条直线可划分的平面区域个数为a n ,已知a 1=2,a 2=4,当n ≥2时,因为第n 条直线l 与前n -1条直线至多新增n -1个交点,且新增的这n -1个交点均在l 上,按沿l 的方向向量方向排布将这n -1个交点依次记为A 1,A 2,⋯,A n -1,对于线段A m -1A m m ∈N * ,且2≤m ≤n -1 ,和以A 1和A n -1为端点且不经过A 2,A 3⋯,A n -2的两条射线,均能将前n -1条直线所划分的区域一分为二,故将新增n 个区域,故a n =a n -1+n n ≥2 ,故a n =a 1+a 2-a 1 +a 3-a 2 +⋯+a n -a n -1 =2+2+3+⋯+n =1+n n +1 2=n 2+n +22,故n 条直线至多将平面划分的区域个数为n 2+n +22;同理,当这些圆两两相交,且任意三个圆均不交于同一点时,可划分的平面区域个数最多,设这样的n 个圆可划分的平面区域个数为b n ,已知b 1=2,b 2=4,当n ≥2时,因为第n 个圆C 与前n -1个圆至多新增2n -1 个交点,且新增的这2n -2个交点均在C 上,按沿C 的逆时针方向排布将这2n -2个交点依次记为B 1,B 2,⋯,B 2n -2,对于弧B k -1Bk (k ∈N *,且2≤k ≤2n -2),和弧B 2n -2B 1,每一段弧均能将前n -1个圆所划分的区域一分为二,故将新增2n -2个区域,故有b n =b n -1+2n -2n ≥2 ,故b n =b 1+b 2 -b 1 +b 3-b 2 +⋯+b n -b n -1=2+2+4+⋯+2n -2 =2+n n -1 =n 2-n +2,故n 个圆至多可划分的平面区域个数为n 2-n +2.故答案为:n 2+n +22;n 2-n +2.【点睛】关键点点睛:确定当直线两两相交且任意三条直线均不交于同一点时,可划分的平面区域个数最多,设这样的n 条直线可划分的平面区域个数为a n ,关键点就是要推导出当增加一条直线时新增的区域个数,从而得到a n =a n -1+n n ≥2 .21.(2023·山东青岛·统考一模)设函数f x 是定义在整数集Z 上的函数,且满足f 0 =1,f 1 =0,对任意的x ,y ∈Z 都有f x +y +f x -y =2f x f y ,则f 3 =;f 12+22+⋅⋅⋅+20232f 12+f 22 +⋅⋅⋅+f 20232=.【答案】 011011【分析】由f x +y +f x -y =2f x f y 结合已知函数值,通过代入特殊值计算f 3 ;推导出函数f x 周期T =4,通过已知函数值,分析f 12+22+⋅⋅⋅+20232 f 12 +f 22 +⋅⋅⋅+f 20232中自变量的数据特征求值.【详解】令x =y =1,f (2)+f (0)=2f 2(1),∴f 2 =-1,。
2018届高三数学(文)高考总复习:板块命题点专练(五)_有解析
板块命题点专练(五)命题点一 同角三角函数的基本关系及诱导公式 命题指数:☆☆☆难度:中、低 题型:选择题、填空题1.(2016·全国丙卷)若tan α=34,则cos 2α+2sin 2α=( ) A .6425 B .4825 C .1D .1625解析:选A 因为tan α=34,则cos 2α+2sin 2α=cos 2α+4sin αcos αsin 2α+cos 2α=1+4tan αtan 2α+1=1+4×34⎝ ⎛⎭⎪⎫342+1=6425.故选A .2.(2014·全国卷Ⅰ)如图,圆O 的半径为1,A 是圆上的定点,P 是圆上的动点,角x 的始边为射线OA ,终边为射线OP ,过点P 作直线OA 的垂线,垂足为M .将点M 到直线OP 的距离表示成x 的函数f (x ),则y =f (x )在0,π]的图象大致为( )解析:选B 由题意知,f (x )=|cos x |·sin x , 当x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π2时,f (x )=cos x ·sin x =12sin 2x ;当x ∈⎝ ⎛⎦⎥⎤π2,π时,f (x )=-cos x ·sin x =-12sin 2x ,故选B .3.(2015·四川高考)已知sin α+2cos α=0,则2sin αcos α-cos 2α的值是________. 解析:由sin α+2cos α=0,得tan α=-2.所以2sin αcos α-cos 2α=2sin αcos α-cos 2αsin 2α+cos 2α=2tan α-1tan 2α+1 =-4-14+1=-1. 答案:-1命题点二 三角函数的图象与性质命题指数:☆☆☆☆☆难度:中题型:选择题、填空题、解答题1.(2014·全国卷Ⅰ)在函数①y =cos|2x |,②y =|cos x |,③y =cos2x +π6,④y =tan ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x -π4中,最小正周期为π的所有函数为( )A .①②③B .①③④C .②④D .①③解析:选A ①y =cos|2x |,最小正周期为π;②y =|cos x |,最小正周期为π;③y =cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +π6,最小正周期为π;④y =tan ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x -π4,最小正周期为π2,所以最小正周期为π的所有函数为①②③,故选A .2.(2016·全国甲卷)若将函数y =2sin 2x 的图象向左平移π12个单位长度,则平移后图象的对称轴为( )A .x =k π2-π6(k ∈Z) B .x =k π2+π6(k ∈Z) C .x =k π2-π12(k ∈Z)D .x =k π2+π12(k ∈Z)解析:选B 将函数y =2sin 2x 的图象向左平移π12个单位长度,得到函数y =2sin ⎣⎢⎡⎦⎥⎤2⎝ ⎛⎭⎪⎫x +π12=2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +π6的图象.由2x +π6=k π+π2(k ∈Z),得x =k π2+π6(k ∈Z),即平移后图象的对称轴为x=k π2+π6(k ∈Z).3.(2016·全国甲卷)函数y =A sin(ωx +φ)的部分图象如图所示,则( )A .y =2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x -π6B .y =2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x -π3C .y =2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫x +π6D .y =2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫x +π3解析:选A 由图象知T 2=π3-⎝ ⎛⎭⎪⎫-π6=π2,故T =π,因此ω=2ππ=2.又图象的一个最高点坐标为⎝ ⎛⎭⎪⎫π3,2,所以A =2,且2×π3+φ=2k π+π2(k ∈Z),故φ=2k π-π6(k ∈Z),结合选项可知y =2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x -π6.故选A .4.(2015·全国卷Ⅰ)函数f (x )=cos(ωx +φ)的部分图象如图所示,则f (x )的单调递减区间为( )A .⎝ ⎛⎭⎪⎫k π-14,k π+34,k ∈ZB .⎝ ⎛⎭⎪⎫2k π-14,2k π+34,k ∈ZC .⎝ ⎛⎭⎪⎫k -14,k +34,k ∈ZD .⎝ ⎛⎭⎪⎫2k -14,2k +34,k ∈Z解析:选D 由图象知,周期T =2⎝ ⎛⎭⎪⎫54-14=2,∴2πω=2,∴ω=π.由π×14+φ=π2+2k π,得φ=π4+2k π,k ∈Z ,不妨取φ=π4,∴f (x )=cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫πx +π4.由2k π<πx +π4<2k π+π, 得2k -14<x <2k +34,k ∈Z ,∴f (x )的单调递减区间为⎝ ⎛⎭⎪⎫2k -14,2k +34,k ∈Z ,故选D .5.(2016·全国甲卷)函数f (x )=cos 2x +6cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2-x 的最大值为( )A .4B .5C .6D .7解析:选B ∵f (x )=cos 2x +6cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2-x =cos 2x +6sin x =1-2sin 2x +6sin x =-2⎝ ⎛⎭⎪⎫sin x -322+112,又sin x ∈-1,1],∴当sin x =1时,f (x )取得最大值5.故选B .6.(2016·全国丙卷)函数y =sin x -3cos x 的图象可由函数y =sin x +3cos x 的图象至少向右平移________个单位长度得到.解析:因为y =sin x +3cos x =2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫x +π3,y =sin x -3cos x =2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫x -π3,所以把y =2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫x +π3的图象至少向右平移2π3个单位长度可得y =2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫x -π3的图象.答案:2π37.(2016·浙江高考)已知2cos 2x +sin 2x =A sin(ωx +φ)+b (A >0),则A =________,b =________.解析:∵2cos 2x +sin 2x =1+cos 2x +sin 2x =1+2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +π4, ∴1+2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +π4=A sin(ωx +φ)+b ,∴A =2,b =1. 答案:2 18.(2014·北京高考)设函数f (x )=A sin(ωx +φ)(A ,ω,φ是常数,A >0,ω>0).若f (x )在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤π6,π2上具有单调性,且f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2=f ⎝ ⎛⎭⎪⎫2π3=-f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π6,则f (x )的最小正周期为________.解析:∵f (x )在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤π6,π2上具有单调性,且f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2=f ⎝ ⎛⎭⎪⎫2π3,∴x =π2和x =2π3均不是f (x )的极值点,其极值应该在x =π2+2π32=7π12处取得,∵f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2=-f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π6,∴x =π6也不是函数f (x )的极值点,又f (x )在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤π6,π2上具有单调性,∴x =π6-⎝ ⎛⎭⎪⎫7π12-π2=π12为f (x )的另一个相邻的极值点,故函数f (x )的最小正周期T =2×⎝ ⎛⎭⎪⎫7π12-π12=π.答案:π9.(2014·北京高考)函数f (x )=3sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +π6 的部分图象如图所示.(1)写出f (x )的最小正周期及图中x 0,y 0的值; (2)求f (x )在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π2,-π12 上的最大值和最小值.解:(1)f (x )的最小正周期为2πω=2π2=π,x 0=7π6,y 0=3. (2)因为x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π2,-π12,所以2x +π6∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤-5π6,0.于是,当2x +π6=0,即x =-π12时,f (x )取得最大值0; 当2x +π6=-π2,即x =-π3时,f (x )取得最小值-3.10.(2016·天津高考)已知函数f (x )=4tan x sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2-x ·cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫x -π3-3.(1)求f (x )的定义域与最小正周期; (2)讨论f (x )在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π4,π4上的单调性.解:(1)f (x )的定义域为⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫x ⎪⎪⎪x ≠π2+k π,k ∈Z .f (x )=4tan x cos x cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫x -π3- 3=4sin x cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫x -π3- 3=4sin x ⎝ ⎛⎭⎪⎫12cos x +32sin x - 3=2sin x cos x +23sin 2x - 3 =sin 2x +3(1-cos 2x )- 3 =sin 2x -3cos 2x=2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x -π3.所以f (x )的最小正周期T =2π2=π. (2)令-π2+2k π≤2x -π3≤π2+2k π, 得-π12+k π≤x ≤5π12+k π,k ∈Z .设A =⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π4,π4,B =x ⎪⎪⎪-π12+k π≤x ≤5π12+k π,k ∈Z ,易知A ∩B =⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π12,π4.所以当x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π4,π4时,f (x )在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π12,π4上单调递增,在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π4,-π12上单调递减.11.(2015·重庆高考)已知函数f (x )=12sin 2x -3cos 2x . (1)求f (x )的最小正周期和最小值;(2)将函数f (x )的图象上每一点的横坐标伸长到原来的两倍,纵坐标不变,得到函数g (x )的图象.当x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤π2,π时,求g (x )的值域.解:(1)f (x )=12sin 2x -3cos 2x =12sin 2x -32(1+cos 2x ) =12sin 2x -32cos 2x -32 =sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x -π3-32,因此f (x )的最小正周期为π,最小值为-2+32.(2)由条件可知g (x )=sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫x -π3-32.当x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤π2,π时,有x -π3∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤π6,2π3,从而y =sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫x -π3的值域为⎣⎢⎡⎦⎥⎤12,1,那么g (x )=sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫x -π3-32的值域为⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-32,2-32. 故g (x )在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤π2,π上的值域是⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-32,2-32.。
高三数学第一轮复习高考大题增分专项五 高考中的解析几何共50页文档
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பைடு நூலகம்
游
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7、翩翩新 来燕,双双入我庐 ,先巢故尚在,相 将还旧居。
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9、 陶渊 明( 约 365年 —427年 ),字 元亮, (又 一说名 潜,字 渊明 )号五 柳先生 ,私 谥“靖 节”, 东晋 末期南 朝宋初 期诗 人、文 学家、 辞赋 家、散
Thank you
文 家 。汉 族 ,东 晋 浔阳 柴桑 人 (今 江西 九江 ) 。曾 做过 几 年小 官, 后辞 官 回家 ,从 此 隐居 ,田 园生 活 是陶 渊明 诗 的主 要题 材, 相 关作 品有 《饮 酒 》 、 《 归 园 田 居 》 、 《 桃花 源 记 》 、 《 五 柳先 生 传 》 、 《 归 去来 兮 辞 》 等 。
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6、最大的骄傲于最大的自卑都表示心灵的最软弱无力。——斯宾诺莎 7、自知之明是最难得的知识。——西班牙 8、勇气通往天堂,怯懦通往地狱。——塞内加 9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。——赫尔普斯 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。——笛卡儿
高中数学拓展模块综合测试卷5及答案
高中数学拓展模块综合测试卷5及答案一、选择题:在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的,请把正确答案的代号填在题后的括号内(本大题共10个小题,每小题4分,共40分)。
1.下列说法正确的是( )A .平面α和平面β只有一个公共点B .两两相交的三条直线必共面C .不共面的四点中,任何三点不共线D .有三个公共点的两平面必重合2.在正方体上任选3个顶点连成三角形,则所得的三角形是直角非等腰三角形的概率为 ( )A .17 B .27 C .37 D .473.某人5次上班途中所花的时间(单位:分钟)分别为x ,y ,10,11,9.已知这组数据的平均数为10,方差为2,则|x -y |的值为( )A .1B .2C .3D .44.为了解某校高三学生的视力情况,随机地抽查了该校100名高三学生的视力情况,得 到频率分布直方图,如右,由于不慎将部分数据丢失,但知道前4组的频数成等比数列,后6组的频数成等差数列,设最大频率为a ,视力在4.6到5.0之间的学生数为b ,则a , b 的值分别( )A .0.27,78 B.0.27,83 C .2.7,78 D .2.7,835.从数字1,2,3,4,5,中,随机抽取3个数字(允许重复)组成一个三位数,其各位数字之和等于9的概率为( )A .12513B .12516 C .12518 D .125196.在一个口袋中装有5个白球和3个黑球,这些球除颜色外完全相同,从中摸出3个球,至少摸到2个黑球的概率等于( )A .72B .83 C .73D .2897.在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,下列四对截面中彼此平行的一对截面是 ( )A .平面A 1BC 1和平面ACD 1B .平面BDC 1和平面B 1D 1C C .平面B 1D 1D 和平面BDA 1 D .平面ADC 1和平面AD 1C8.某地区空气质量监测资料表明,一天的空气质量为优良的概率是0.75,连续两天为优良的概率是0.6,已知某天的空气质量为优良,则随后一天的空气质量为优良的概率是( )A .0.8B .0.75C .0.6D .0.459.甲、乙两人进行围棋比赛,比赛采取五局三胜制,无论哪一方先胜三局则比赛结束,假定甲每局比赛获胜的概率均为23,则甲以3:1的比分获胜的概率为( )A .827B .6481C .49D .8910.如图所示2×2方格,在每一个方格中填入一个数字,数字可以是1,2,3,4中的任何一个,允许重复,则填入A 方格的数字大于B 方格的数字的概率为( )ABA.12B.14C.34D.38二、填空题:请把答案填在题中横线上(本大题共10个小题,每小题3分,共30分)。
空间点、直线、平面之间的位置关系5题型分类-备战2025年高考数学一轮专题复习全套考点突破和专题检测
专题32空间点、直线、平面之间的位置关系5题型分类1.基本事实1:过不在一条直线上的三个点,有且只有一个平面.基本事实2:如果一条直线上的两个点在一个平面内,那么这条直线在这个平面内.基本事实3:如果两个不重合的平面有一个公共点,那么它们有且只有一条过该点的公共直线.基本事实4:平行于同一条直线的两条直线平行.2.“三个”推论推论1:经过一条直线和这条直线外一点,有且只有一个平面.推论2:经过两条相交直线,有且只有一个平面.推论3:经过两条平行直线,有且只有一个平面.3.空间中直线与直线的位置关系异面直线:不同在任何一个平面内,没有公共点.4.空间中直线与平面、平面与平面的位置关系图形语言符号语言公共点直线与平面相交a ∩α=A 1个平行a ∥α0个在平面内a ⊂α无数个平面与平面平行α∥β0个相交α∩β=l 无数个5.等角定理如果空间中两个角的两条边分别对应平行,那么这两个角相等或互补.6.异面直线所成的角(1)定义:已知两条异面直线a ,b ,经过空间任一点O 分别作直线a ′∥a ,b ′∥b ,我们把直线a ′与b ′所成的角叫做异面直线a 与b 所成的角(或夹角).(2),π2.常用结论1.过平面外一点和平面内一点的直线,与平面内不过该点的直线是异面直线.2.分别在两个平行平面内的直线平行或异面.(一)共面、共线、共点问题的证明(1)共面:先确定一个平面,然后再证其余的线(或点)在这个平面内.(2)共线:先由两点确定一条直线,再证其他各点都在这条直线上.(3)共点:先证其中两条直线交于一点,再证其他直线经过该点(1)E ,F ,G ,H 四点共面;(1)证明E ,F ,G ,H 四点共面;(2)证明GE ,FH ,1BB 相交于一点.1-3.(2024高三·全国·专题练习)如图所示,在正方体(1)求证:1CE D F DA ,,三线交于点(2)在(1)的结论中,G 是D (二)(1)点、直线、平面位置关系的判定,注意构造几何体(长方体、正方体)模型来判断,常借助正方体为模型.(2)求异面直线所成角的方法方法解读平移法将异面直线中的某一条平移,使其与另一条相交,一般采用图中已有的平行线或者作平行线,形成三角形求解补形法在该几何体的某侧补接上同样一个几何体,在这两个几何体中找异面直线相应的位置,形成三角形求解题型2:空间位置关系的判断都相交,则直线A .2GH EF=C .直线EF ,GH 是异面直线2-3.【多选】(2024·湖北荆门A .若l αβ= ,A α∈B .若A ,B ,C 是平面C .若A α∈且B α∈,则直线D .若直线a α⊂,直线2-4.(2024·上海长宁·二模)如图,已知正方体则下列命题中假命题为(A .存在点P ,使得PQ ⊥B .存在点P ,使得//PQ AC .直线PQ 始终与直线CC(1)直线AF 与直线DE 相交;(2)直线CH 与直线DE 平行;(3)直线BG 与直线DE 是异面直线;(4)直线CH 与直线BG 成3-2.(2024高三·全国·课后作业)已知正四面体小为.3-3.(2024高三·河北·学业考试)如图直线1A E 与BF 所成角的大小为3-4.(2024高一下·北京·期末)如图,等腰梯形112BC CD DA AB ====,则直线3-5.(2024高三·全国·对口高考)线段AB 的两端分别在直二面角CD αβ--的两个面αβ、内,且与这两个面都成30︒角,则直线AB 与CD 所成的角等于.(三)空间几何体的切割(截面)问题(1)作截面应遵循的三个原则:①在同一平面上的两点可引直线;②凡是相交的直线都要画出它们的交点;③凡是相交的平面都要画出它们的交线.(2)作交线的方法有如下两种:①利用基本事实3作交线;②利用线面平行及面面平行的性质定理去寻找线面平行及面面平行,然后根据性质作出交线.A .177B .134-2.(2024·河南·模拟预测)在正方体确的个数为()①//MN 平面11AAC C ;②MN①异面直线1D D与AF所成角可以为②当G为中点时,存在点③当E,F为中点时,平面④存在点G,使点C与点则上述结论正确的是(A.①③B.②④4-5.(2024·新疆·二模)已知在直三棱柱BC=,432AC=,如图所示,若过的面积为()(四)等角定理的应用空间中如果两个角的两边分别对应平行,那么这两个角相等或互补.一、单选题-如图所示,则直线PC()1.(2024高三·北京·学业考试)四棱锥P ABCDA.与直线AD平行B.与直线AD相交C .与直线BD 平行D .与直线BD 是异面直线2.(2024·广东)若直线1l 和2l 是异面直线,1l 在平面α内,2l 在平面β内,l 是平面α与平面β的交线,则下列命题正确的是A .l 与1l ,2l 都相交B .l 与1l ,2l 都不相交C .l 至少与1l ,2l 中的一条相交D .l 至多与1l ,2l 中的一条相交3.(2024高一·全国·课后作业)若直线l 在平面α外,则l 与平面α的公共点个数为()A .0B .0或1C .1D .24.(2024·上海·模拟预测)如图,正方体1111ABCD A B C D -中,P Q R S 、、、分别为棱1AB BC BB CD 、、、的中点,连接11A S B D 、,对空间任意两点M N 、,若线段MN 与线段11A S B D 、都不相交,则称M N 、两点可视,下列选项中与点1D 可视的为()A .点PB .点QC .点RD .点B5.(2024高二上·四川乐山·期末)若直线l 与平面α有两个公共点,则l 与α的位置关系是()A .l ⊂αB .//l αC .l 与α相交D .l α∈6.(2024高二上·上海静安·阶段练习)设A B C D 、、、是某长方体四条棱的中点,则直线AB 和直线CD 的位置关系是().A .相交B .平行C .异面D .无法确定7.(2024高三·全国·专题练习)如果两条异面直线称为“一对”,那么在正方体的十二条棱中共有异面直线()A.12对B.24对C.36对D.48对8.(2024高三·全国·专题练习)三棱柱各面所在平面将空间分成不同部分的个数为()A.18B.21C.24D.279.(2024高一·全国·课后作业)平面α上有三个不共线点到平面β距离相等,则平面α与平面β的位置关系是()A.相交B.平行C.垂直D.相交或平行10.(2024高一·全国·课前预习)下列命题中正确的是()A.一个平面内三条直线都平行于另一平面,那么这两个平面平行B.如果一个平面内所有直线都平行于另一个平面,那么这两个平面平行C.平行于同一直线的两个平面一定相互平行D.如果一个平面内有几条直线都平行于另一平面,那么这两个平面平行G N M H分别是正三棱柱(两底面为正三角形的直棱柱)的顶点或11.(2024高三·全国·专题练习)如图中,,,,GH MN是异面直线的图形有()所在棱的中点,则表示直线,A.①③B.②③C.②④D.②③④12.(2024高三上·内蒙古赤峰·阶段练习)已知直线l和平面α,若lα∥,Pα∈,则过点P且平行于l的直线().A.只有一条,不在平面α内B.只有一条,且在平面α内C.有无数条,一定在平面α内D.有无数条,不一定在平面α内13.(2024高三·全国·专题练习)将图(1)中的等腰直角三角形ABC沿斜边BC的中线AD折起得到空间四面体ABCD,如图(2),则在空间四面体ABCD中,AD与BC的位置关系是()A .相交且垂直B .相交但不垂直C .异面且垂直D .异面但不垂直14.(2024高三上·吉林长春·期末)如图,在底面为正方形的棱台1111ABCD A B C D -中,E 、F 、G 、H 分别为棱1CC ,1BB ,CF ,AF 的中点,对空间任意两点M 、N ,若线段MN 与线段AE 、1BD 都不相交,则称点M 与点N 可视,下列选项中与点D 可视的为()A .1B B .FC .HD .G15.(2024·全国)在正方体1111ABCD A B C D -中,P 为11B D 的中点,则直线PB 与1AD 所成的角为()A .π2B .π3C .π4D .π616.(上海市曹杨中学2023-2024学年高二上学期期中数学试题)如图,在正方体1111ABCD A B C D -中,点P 是线段11A C 上的动点,下列与BP 始终异面的是()A .1DDB .AC C .1AD D .1B C17.(2024·福建福州·三模)在底面半径为1的圆柱1OO 中,过旋转轴1OO 作圆柱的轴截面ABCD ,其中母线AB =2,E 是弧BC 的中点,F 是AB 的中点,则()A .AE =CF ,AC 与EF 是共面直线B .AE CF ≠,AC 与EF 是共面直线C .AE =CF ,AC 与EF 是异面直线D .AE CF ≠,AC 与EF 是异面直线18.(2024高二下·广西桂林·期中)已知直线m ⊂平面α,则“平面α∥平面β”是“m ∥β”的A .充要条件B .充分不必要条件C .必要不充分条件D .既不充分也不必要条件19.(2024·新疆阿克苏·一模)已知M ,N ,P 是正方体1111ABCD A B C D -的棱AB ,1AA ,1CC 的中点,则平面MNP 截正方体1111ABCD A B C D -所得的截面是()A .三角形B .四边形C .五边形D .六边形20.(2023届上海春季高考练习)如图,P 是正方体1111ABCD A B C D -边11AC 上的动点,下列哪条边与边BP 始终异面()A .1DDB .AC C .1AD D .1B C21.(2024高二上·浙江杭州·期末)已知空间三条直线,,l m n ,若l 与m 异面,且l 与n 异面,则()A .m 与n 异面B .m 与n 相交C .m 与n 平行D .m 与n 异面、相交、平行均有可能22.(2024高三·全国·专题练习)下列命题中正确的个数为()①若ABC ∆在平面α外,它的三条边所在的直线分别交α于P Q R 、、,则P Q R 、、三点共线.②若三条直线a b c 、、互相平行且分别交直线l 于、、A B C 三点,则这四条直线共面;③空间中不共面五个点一定能确定10个平面.A .0B .1C .2D .323.(2024高三·全国·专题练习)下列结论正确的是()A .两个平面α,β有一个公共点A ,就说α,β相交于过A 点的任意一条直线.B .两两相交的三条直线最多可以确定三个平面.C .如果两个平面有三个公共点,则这两个平面重合.D .若直线a 不平行于平面α,且a ⊄α,则α内的所有直线与a 异面.24.(2024高三·全国·专题练习)给出下列说法:①梯形的四个顶点共面;②三条平行直线共面;③有三个公共点的两个平面重合;④三条直线两两相交,可以确定1个或3个平面.其中正确的序号是()A .①B .①④C .②③D .③④25.(2024·上海浦东新·一模)已知直线l 与平面α相交,则下列命题中,正确的个数为()①平面α内的所有直线均与直线l 异面;②平面α内存在与直线l 垂直的直线;③平面α内不存在直线与直线l 平行;④平面α内所有直线均与直线l 相交.A .1B .2C .3D .426.(2024高一·全国·课后作业)直线l 是平面α外的一条直线,下列条件中可推出//l α的是A .l 与α内的一条直线不相交B .l 与α内的两条直线不相交C .l 与αD .l 与α内的任意一条直线不相交27.(2024高三下·上海·阶段练习)如图所示,正三棱柱111ABC A B C -的所有棱长均为1,点P 、M 、N 分别为棱1AA 、AB 、11A B 的中点,点Q 为线段MN 上的动点.当点Q 由点N 出发向点M 运动的过程中,以下结论中正确的是()A .直线1C Q 与直线CP 可能相交B .直线1C Q 与直线CP 始终异面C .直线1C Q 与直线CP 可能垂直D .直线1C Q 与直线BP 不可能垂直28.(2024高三下·上海浦东新·阶段练习)已知正方体1111ABCD A B C D -中,M ,N ,P 分别是棱11A D ,11D C ,AB 的中点,Q 是线段MN 上的动点,则下列直线中,始终与直线PQ 异面的是()A .1AB B .1BC C .1CAD .1DD 29.(2024高一上·全国·专题练习)M ∈l ,N ∈l ,N ∉α,M ∈α,则有A .l ∥αB .l ⊂αC .l 与α相交D .以上都有可能30.(2024高三上·重庆沙坪坝·期中)在棱长为3的正方体1111ABCD A B C D -中,点Р是侧面11ADD A 上的点,且点Р到棱1AA 与到棱AD 的距离均为1,用过点Р且与1BD 垂直的平面去截该正方体,则截面在正方体底面ABCD 的投影多边形的面积是()A .92B .5C .132D .831.(2024高三下·上海闵行·阶段练习)在棱长为2的正方体1111ABCD A B C D -中,E ,F 分别为AB ,BC 的中点,对于如下命题:①异面直线1DD 与1B F ②点P 为正方形1111D C B A 内一点,当//DP 平面1B EF 时,DP 的最小值为322;③过点1D ,E ,F 的平面截正方体1111ABCD A B C D -所得的截面周长为1B BEF -的所有顶点都在球O 的表面上时,球O .则正确的命题个数为()A .1B .2C .3D .432.(2024高三·全国·对口高考)如图,正方体1111ABCD A B C D -的棱长为P 在对角线1BD 上,过点P 作垂直于1BD 的平面α,记这样得到的截面多边形(含三角形)的周长为y ,设BP x =,则当[]1,5x ∈时,函数()y f x =的值域为()A .36,66⎡⎤⎣⎦B .6,26⎡⎣C .(6D .(0,36二、多选题33.(2024高一下·辽宁营口·阶段练习)有下列命题:①经过三点确定一个平面;②梯形可以确定一个平面;③两两相交的三条直线最多可以确定三个平面;④如果两个平面有三个公共点,则这两个平面重合.其中正确命题是()A .①B .②C .③D .④34.(2024高一下·江苏苏州·阶段练习)下列命题中错误的是()A .空间三点可以确定一个平面B .三角形一定是平面图形C .若A ,B ,C ,D 既在平面α内,又在平面β内,则平面α和平面β重合D .四条边都相等的四边形是平面图形35.(2024·河北廊坊·模拟预测)我们知道,平面几何中有些正确的结论在空间中不一定成立.下面给出的平面几何中的四个真命题,在空间中仍然成立的有()A .平行于同一条直线的两条直线必平行B .垂直于同一条直线的两条直线必平行C .一个角的两边分别平行于另一个角的两边,那么这两个角相等或互补D .一个角的两边分别垂直于另一个角的两边,那么这两个角相等或互补36.(2024高一下·陕西西安·期中)如图所示,在正方体1111ABCD A B C D -中,M ,N 分别为棱11C D ,1C C 的中点,则下列四个结论正确的是()A .直线AM 与1CC 是相交直线B .直线AM 与BN 是平行直线C .直线BN 与1MB 是异面直线D .直线AM 与1DD 是异面直线37.(2024高一·全国·课后作业)下列结论中正确的是()A .若两个平面有一个公共点,则它们有无数个公共点B .若已知四个点不共面,则其中任意三点不共线C .若点A 既在平面α内,又在平面β内,则α与β相交于b ,且点A 在b 上D .任意两条直线不能确定一个平面38.(2024高三·全国·专题练习)如图,已知正方体1111ABCD A B C D -的棱长为2,设P ,Q 分别为11A B ,1DD 的中点,则过点P ,Q 的平面α截正方体所得截面的形状可能为()A .三角形B .四边形C .五边形D .六边形39.(2024高一下·湖北武汉·期末)当三个平面都平行时,三个平面可将空间分成4个部分,那么三个平面还可将空间分成()部分.A .5B .6C .7D .840.(2024高三下·山东日照·阶段练习)如图,正方体1111ABCD A B C D -的棱长为1,线段11B D 上有两个动点E 、F ,且12EF =,则下列结论中正确的是()A .线段11B D 上存在点E 、F 使得//AE BF B .//EF 平面ABCDC .AEF △的面积与BEF △的面积相等D .三棱锥A -BEF 的体积为定值三、填空题41.(2024高三·全国·专题练习)给出下列四个命题:①平面外的一条直线与这个平面最多有一个公共点;②若平面α内的一条直线a 与平面β内的一条直线b 相交,则α与β相交;③若一条直线和两条平行线都相交,则这三条直线共面;④若三条直线两两相交,则这三条直线共面.其中真命题的序号是.42.(2024高一下·全国·课后作业)已知直线MN ⊥平面α于N ,直线NP MN ⊥,则NP 与平面α的关系是.43.(2024高一·全国·课后作业)如图,把下列图形的点、线、面的关系,用集合的语言表述:(1);(2);(3).44.(2024高一下·黑龙江齐齐哈尔·期末)已知空间中两个角α,β,且角α与角β的两边分别平行,若70α=︒,则β=.45.(2024高二下·上海虹口·期末)在空间,如果两个不同平面有一个公共点,那么它们的位置关系为.46.(2024高三下·重庆渝中·阶段练习)空间四边形的对角线互相垂直且相等,顺次连接这个四边形各边中点,所组成的四边形是.47.(2024高二上·上海徐汇·阶段练习)如图,在长方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,(1)直线A 1B 与直线D 1C 的位置关系是;(2)直线A 1B 与直线B 1C 的位置关系是;(3)直线D 1D 与直线D 1C 的位置关系是;(4)直线AB 与直线B 1C 的位置关系是.48.(2024高二上·上海徐汇·阶段练习)设A ∠和B ∠的两边分别平行,若45A ∠=︒,则B ∠的大小为.49.(2024高一·全国·课后作业)“直线l 与平面α没有公共点”是“l α∥”的条件.50.(2024高一下·全国·课后作业)在底面为正六边形的六棱柱中,互相平行的面视为一组,则共有组互相平行的面,与其中一个侧面相交的面共有个.52.(2024高一·全国·单元测试)若直线a 与平面α内无数条直线平行,则a 与α的位置关系是.53.(2024高二上·上海奉贤·阶段练习)如图,将正方体沿交于一顶点的三条棱的中点截去一小块,八个顶“阿基米德多面体”,则异面直线AB 与CD 所成角的大小是四、解答题54.(2024高一·全国·课后作业)已知:l ⊂α,D α∈,∈A l ,B l ∈,C l ∈,D l ∉.求证:直线,,AD BD CD 共面于α.55.(2024高一·全国·课后作业)如图,ABCD 为空间四边形,点E ,F 分别是AB ,BC 的中点,点G ,H 分别在CD ,AD 上,且13DH AD =,13DG CD =.(1)求证:E ,F ,G ,H 四点共面;(2)求证:EH ,FG 必相交且交点在直线BD 上.56.(2024高一下·北京·期末)如图,在正方体1111ABCD A B C D -中,E 是棱1CC 上一点,且1:1:2CE EC =.(1)试画出过1,,D A E 三点的平面截正方体1111ABCD A B C D -所得截面α;(2)证明:平面1D AE 与平面ABCD 相交,并指出它们的交线.57.(2024高一·全国·课后作业)如图所示是一个三棱锥,欲过点P 作一个截面,使得截面与底面平行,该怎样在侧面上画出截线?58.(2024高一·全国·课后作业)59.(2024高一下·全国·课后作业)在直三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,E ,F 分别为A 1B 1,B 1C 1的中点.求证:平面ACC 1A 1与平面BEF 相交.60.(2024高一上·安徽亳州·期末)如图所示,在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,E 、F 分别是AB 和AA 1的中点.求证:(1)E ,C ,D 1,F 四点共面;(2)CE ,D 1F ,DA 三线共点.61.(2024高三·全国·专题练习)如图,在空间四边形ABCD 中,,,,E F G H 分别在,,,AB AD BC CD 上,EG 与FH 交于点P ,求证:,,P A C 三点共线.62.(2024高二·全国·课后作业)如图所示,在正方体1111ABCD A B C D -中,,E F 分别是AB 和1AA 的中点,求证:四边形1FECD 为平面图形.63.(2024高一·全国·专题练习)如图所示,在空间四边形ABCD 中,E ,F 分别为AB ,AD 的中点,G ,H 分别在BC ,CD 上,且::1:2BG GC DH HC ==.求证:(1)E 、F 、G 、H 四点共面;(2)EG 与HF 的交点在直线AC 上.64.(2024高二·上海·专题练习)如图所示,在正方体1111ABCD A B C D -中.画出平面11ACC A 与平面1BC D 及平面1ACD 与平面1BDC 的交线.65.(2024高一·全国·专题练习)如图,直升机上一点P 在地面α上的正射影是点A (即PA ⊥α),从点P 看地平面上一物体B (不同于A ),直线PB 垂直于飞机玻璃窗所在的平面β.求证:平面β必与平面α相交.66.(2024高一·全国·专题练习)如图,已知平面,αβ,且l αβ= ,设在梯形ABCD 中,AD BC ∕∕,且,AB CD αβ⊂⊂.求证:,,AB CD l 共点.67.(2024高一下·河南信阳·期中)如图,在正方体1111ABCD A B C D -中,E ,F 分别是1,AB AA 上的点,且12,2A F FA BE AE ==.(1)证明:1,,,E C D F 四点共面;(2)设1D F CE O ⋂=,证明:A ,O ,D 三点共线.68.(2024高一下·陕西西安·期中)(1)已知直线a b ∥,直线l 与a ,b 都相交,求证:过a ,b ,l 有且只有一个平面;(2)如图,在空间四边形ABCD 中,H ,G 分别是AD ,CD 的中点,E ,F 分别是边AB ,BC 上的点,且13CF AE FB EB ==.求证:直线EH ,BD ,FG 相交于一点.。
高三数学(文)高考总复习:板块命题点专练(四) Word版含解析
板块命题点专练(四)(2,7),则a=________.解析:∵f′(x)=3ax2+1,∴f′(1)=3a+1.又f(1)=a+2,∴切线方程为y-(a+2)=(3a+1)(x-1).∵切线过点(2,7),∴7-(a+2)=3a+1,解得a=1.答案:12.(2016·全国丙卷)已知f(x)为偶函数,当x≤0时,f(x)=e-x-1-x,则曲线y =f(x)在点(1,2)处的切线方程是________.解析:设x>0,则-x<0,f(-x)=e x-1+x.∵f(x)为偶函数,∴f(-x)=f(x),∴f(x)=e x-1+x.∵当x>0时,f′(x)=e x-1+1,∴f′(1)=e1-1+1=1+1=2.∴曲线y=f(x)在点(1,2)处的切线方程为y-2=2(x-1),即2x-y=0.答案:2x-y=03.(2015·全国卷Ⅱ)已知曲线y=x+ln x在点(1,1)处的切线与曲线y=ax2+(a +2)x+1相切,则a=________.解析:法一:∵y=x+ln x,∴y′=1+1 x,y′|x=1=2.∴曲线y=x+ln x在点(1,1)处的切线方程为y-1=2(x-1),即y=2x-1.∵y=2x-1与曲线y=ax2+(a+2)x+1相切,∴a≠0(当a=0时曲线变为y=2x+1与已知直线平行).由⎩⎨⎧y =2x -1,y =ax 2+(a +2)x +1,消去y ,得ax 2+ax +2=0. 由Δ=a 2-8a =0,解得a =8. 法二:同法一得切线方程为y =2x -1.设y =2x -1与曲线y =ax 2+(a +2)x +1相切于点(x 0,ax 20+(a +2)x 0+1).∵y ′=2ax +(a +2),∴y ′| x =x 0=2ax 0+(a +2).由⎩⎨⎧2ax 0+(a +2)=2,ax 20+(a +2)x 0+1=2x 0-1,解得⎩⎪⎨⎪⎧x 0=-12,a =8.答案:8值范围是( )A .(-∞,-2]B .(-∞,-1]C .2,+∞)D .1,+∞)解析:选D 因为f (x )=k x -ln x ,所以f ′(x )=k -1x .因为f (x )在区间(1,+∞)上单调递增,所以当x >1时,f ′(x )=k -1x ≥0恒成立,即k ≥1x 在区间(1,+∞)上恒成立.因为x >1,所以0<1x<1,所以k ≥1.故选D .2.(2016·全国乙卷)若函数f (x )=x -13sin 2x +asin x 在(-∞,+∞)单调递增,则a 的取值范围是( )A .-1,1] B.⎣⎢⎡⎦⎥⎤-1,13 C.⎣⎢⎡⎦⎥⎤-13,13 D.⎣⎢⎡⎦⎥⎤-1,-13 解析:选C f ′(x )=1-23cos 2x +acos x =1-23(2cos 2x -1)+acos x =-43cos 2x+acos x +53,f (x )在R 上单调递增,则f ′(x )≥0在R 上恒成立,令cos x =t ,t ∈-1,1],则-43t 2+at +53≥0在-1,1]上恒成立,即4t 2-3at -5≤0在-1,1]上恒成立,令g (t )=4t 2-3at -5,则⎩⎨⎧g (1)=4-3a -5≤0,g (-1)=4+3a -5≤0,解得-13≤a ≤13,故选C.3.(2015·全国卷Ⅱ)设函数f ′(x )是奇函数f (x )(x ∈R)的导函数,f (-1)=0,当x >0时,xf ′(x )-f (x )<0,则使得f (x )>0成立的x 的取值范围是( )A .(-∞,-1)∪(0,1)B .(-1,0)∪(1,+∞)C .(-∞,-1)∪(-1,0)D .(0,1)∪(1,+∞)解析:选A 设y =g (x )=f (x )x (x ≠0), 则g ′(x )=xf ′(x )-f (x )x 2,当x >0时,xf ′(x )-f (x )<0,∴g ′(x )<0, ∴g (x )在(0,+∞)上为减函数, 且g (1)=f (1)=-f (-1)=0. ∵f (x )为奇函数,∴g (x )为偶函数,∴g (x )的图象的示意图如图所示.当x >0时,由f (x )>0,得g (x )>0,由图知0<x <1, 当x <0时,由f (x )>0,得g (x )<0,由图知x <-1,∴使得f (x )>0成立的x 的取值范围是(-∞,-1)∪(0,1),故选A. 4.(2015·全国卷Ⅱ)已知函数f (x )=ln x +a (1-x ). (1)讨论f (x )的单调性;(2)当f (x )有最大值,且最大值大于2a -2时,求a 的取值范围. 解:(1)f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=1x -a .若a ≤0,则f ′(x )>0,所以f (x )在(0,+∞)上单调递增. 若a >0,则当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1a 时,f ′(x )>0;当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫1a ,+∞时,f ′(x )<0.所以f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1a 上单调递增,在⎝ ⎛⎭⎪⎫1a ,+∞上单调递减.(2)由(1)知,当a ≤0时,f (x )在(0,+∞)上无最大值; 当a >0时,f (x )在x =1a 处取得最大值,最大值为 f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1a =ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫1a +a ⎝ ⎛⎭⎪⎫1-1a =-ln a +a -1. 因此f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1a >2a -2等价于ln a +a -1<0.令g (a )=ln a +a -1,则g (a )在(0,+∞)上单调递增,g (1)=0. 于是,当0<a <1时,g (a )<0;当a >1时,g (a )>0. 因此,a 的取值范围是(0,1).5.(2016·全国甲卷)已知函数f (x )=(x +1)ln x -a (x -1). (1)当a =4时,求曲线y =f (x )在(1,f (1))处的切线方程; (2)若当x ∈(1,+∞)时,f (x )>0,求a 的取值范围. 解:(1)f (x )的定义域为(0,+∞). 当a =4时,f (x )=(x +1)ln x -4(x -1), f (1)=0,f ′(x )=ln x +1x -3,f ′(1)=-2.故曲线y =f (x )在(1,f (1))处的切线方程为2x +y -2=0. (2)当x ∈(1,+∞)时,f (x )>0等价于ln x -a (x -1)x +1>0. 设g (x )=ln x -a (x -1)x +1, 则g ′(x )=1x -2a(x +1)2=x 2+2(1-a )x +1x (x +1)2,g (1)=0.①当a ≤2,x ∈(1,+∞)时,x 2+2(1-a )x +1≥x 2-2x +1>0,故g ′(x )>0,g (x )在(1,+∞)上单调递增,因此g (x )>0;②当a >2时,令g ′(x )=0得x 1=a -1-(a -1)2-1,x 2=a -1+(a -1)2-1. 由x 2>1和x 1x 2=1得x 1<1,故当x ∈(1,x 2)时,g ′(x )<0,g (x )在(1,x 2)上单调递减,因此g (x )<0.综上,a 的取值范围是(-∞,2].6.(2016·全国丙卷)设函数f(x)=ln x-x+1.(1)讨论f(x)的单调性;(2)证明当x∈(1,+∞)时,1<x-1ln x<x;(3)设c>1,证明当x∈(0,1)时,1+(c-1)x>c x.解:(1)由题设,f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=1x-1,令f′(x)=0,解得x=1.当0<x<1时,f′(x)>0,f(x)单调递增;当x>1时,f′(x)<0,f(x)单调递减.(2)证明:由(1)知,f(x)在x=1处取得最大值,最大值为f(1)=0.所以当x≠1时,ln x<x-1.故当x∈(1,+∞)时,ln x<x-1,ln 1x<1x-1,即1<x-1ln x<x.(3)证明:由题设c>1,设g(x)=1+(c-1)x-c x,则g′(x)=c-1-c x ln c.令g′(x)=0,解得x0=lnc-1 ln c ln c.当x<x0时,g′(x)>0,g(x)单调递增;当x>x0时,g′(x)<0,g(x)单调递减.由(2)知1<c-1ln c<c,故0<x0<1.又g(0)=g(1)=0,故当0<x<1时,g(x)>0.所以当x∈(0,1)时,1+(c-1)x>c x.7.(2016·全国乙卷)已知函数f(x)=(x-2)e x+a(x-1)2.(1)讨论f(x)的单调性;(2)若f(x)有两个零点,求a的取值范围.解:(1)f′(x)=(x-1)e x+2a(x-1)=(x-1)(e x+2a).①设a≥0,则当x∈(-∞,1)时,f′(x)<0;当x∈(1,+∞)时,f′(x)>0.所以f(x)在(-∞,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增.②设a <0,由f ′(x )=0得x =1或x =ln(-2a ). 若a =-e2,则f ′(x )=(x -1)(e x -e),所以f (x )在(-∞,+∞)上单调递增. 若a >-e2,则ln(-2a )<1,故当x ∈(-∞,ln(-2a ))∪(1,+∞)时,f ′(x )>0; 当x ∈(ln(-2a ),1)时,f ′(x )<0.所以f (x )在(-∞,ln(-2a )),(1,+∞)上单调递增, 在(ln(-2a ),1)上单调递减. 若a <-e2,则ln(-2a )>1,故当x ∈(-∞,1)∪(ln(-2a ),+∞)时,f ′(x )>0; 当x ∈(1,ln(-2a ))时,f ′(x )<0.所以f (x )在(-∞,1),(ln(-2a ),+∞)上单调递增, 在(1,ln(-2a ))上单调递减.(2)①设a >0,则由(1)知,f (x )在(-∞,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增.又f (1)=-e ,f (2)=a ,取b 满足b <0且b <ln a 2,则f (b )>a2(b -2)+a (b -1)2=a ⎝ ⎛⎭⎪⎫b 2-32b >0,所以f (x )有两个零点. ②设a =0,则f (x )=(x -2)e x ,所以f (x )只有一个零点.③设a <0,若a ≥-e2,则由(1)知,f (x )在(1,+∞)上单调递增.又当x ≤1时,f (x )<0,故f (x )不存在两个零点;若a <-e2,则由(1)知,f (x )在(1,ln(-2a ))上单调递减,在(ln(-2a ),+∞)上单调递增.又当x ≤1时,f (x )<0,故f (x )不存在两个零点.综上,a 的取值范围为(0,+∞).。
(浙江专用)2020版高考数学一轮复习板块命题点专练(五)导数及其应用(含解析)
板块命题点专练(五) 导数及其应用命题点一导数的运算及几何意义1.(2018·全国卷Ⅰ)设函数f(x)=x3+(a-1)x2+ax,若f(x)为奇函数,则曲线y=f(x)在点(0,0)处的切线方程为( )A.y=-2x B.y=-xC.y=2x D.y=x解析:选D ∵f(x)=x3+(a-1)x2+ax,∴f′(x)=3x2+2(a-1)x+a.又∵f(x)为奇函数,∴f(-x)=-f(x)恒成立,即-x3+(a-1)x2-ax=-x3-(a-1)x2-ax恒成立,∴a=1,∴f′(x)=3x2+1,∴f′(0)=1,∴曲线y=f(x)在点(0,0)处的切线方程为y=x.2.(2018·全国卷Ⅱ)曲线y=2ln(x+1)在点(0,0)处的切线方程为________.解析:∵y=2ln(x+1),∴y′=2x+1.令x=0,得y′=2,由切线的几何意义得切线斜率为2,又切线过点(0,0),∴切线方程为y=2x.答案:y=2x3.(2018·全国卷Ⅲ)曲线y=(ax+1)e x在点(0,1)处的切线的斜率为-2,则a=________.解析:∵y′=(ax+a+1)e x,∴当x=0时,y′=a+1,∴a+1=-2,解得a=-3.答案:-3命题点二函数单调性、极值、最值1.(2017·浙江高考)函数y=f(x)的导函数y=f′(x)的图象如图所示,则函数y=f(x)的图象可能是( )解析:选D 由f′(x)的图象知,f′(x)的图象有三个零点,故f(x)在这三个零点处取得极值,排除A、B;记导函数f′(x)的零点从左到右分别为x1,x2,x3,又在(-∞,x1)上f ′(x )<0,在(x 1,x 2)上f ′(x )>0,所以函数f (x )在(-∞,x 1)上单调递减,排除C ,故选D.2.(2017·全国卷Ⅱ)若x =-2是函数f (x )=(x 2+ax -1)e x -1的极值点,则f (x )的极小值为( )A .-1B .-2e -3C .5e -3D .1解析:选A 因为f (x )=(x 2+ax -1)e x -1,所以f ′(x )=(2x +a )ex -1+(x 2+ax -1)e x -1=[x 2+(a +2)x +a -1]ex -1.因为x =-2是函数f (x )=(x 2+ax -1)e x -1的极值点,所以-2是x 2+(a +2)x +a -1=0的根,所以a =-1,f ′(x )=(x 2+x -2)ex -1=(x +2)(x -1)ex -1.令f ′(x )>0,解得x <-2或x >1, 令f ′(x )<0,解得-2<x <1,所以f (x )在(-∞,-2)上单调递增,在(-2,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增, 所以当x =1时,f (x )取得极小值,且f (x )极小值=f (1)=-1.3.(2013·浙江高考)已知e 为自然对数的底数,设函数f (x )=(e x -1)(x -1)k(k =1,2),则( )A .当k =1时,f (x )在x =1处取到极小值B .当k =1时,f (x )在x =1 处取到极大值C .当k =2时,f (x )在x =1处取到极小值D .当k =2时,f (x )在x =1处取到极大值解析:选C 当k =1时,f (x )=(e x-1)(x -1),0,1是函数f (x )的零点.当0<x <1时,f (x )=(e x -1)(x -1)<0,当x >1时,f (x )=(e x-1)(x -1)>0,1不会是极值点.当k =2时,f (x )=(e x -1)(x -1)2,零点还是0,1,但是当0<x <1,x >1时,f (x )>0,由极值的概念,知选C.4.(2018·全国卷Ⅰ)已知函数f (x )=2sin x +sin 2x ,则f (x )的最小值是________. 解析:f ′(x )=2cos x +2cos 2x =2cos x +2(2cos 2x -1) =2(2cos 2x +cos x -1)=2(2cos x -1)(cos x +1). ∵cos x +1≥0,∴当cos x <12时,f ′(x )<0,f (x )单调递减;当cos x >12时,f ′(x )>0,f (x )单调递增.∴当cos x =12时,f (x )有最小值.又f (x )=2sin x +sin 2x =2sin x (1+cos x ), ∴当sin x =-32时,f (x )有最小值, 即f (x )min =2×⎝⎛⎭⎪⎫-32×⎝⎛⎭⎪⎫1+12=-332. 答案:-3325.(2018·江苏高考)若函数f (x )=2x 3-ax 2+1(a ∈R)在(0,+∞)内有且只有一个零点,则f (x )在[-1,1]上的最大值与最小值的和为________.解析:法一:f ′(x )=6x 2-2ax =2x (3x -a )(x >0). ①当a ≤0时,f ′(x )>0,f (x )在(0,+∞)上单调递增, 又f (0)=1,∴f (x )在(0,+∞)上无零点. ②当a >0时,由f ′(x )>0,得x >a3;由f ′(x )<0,得0<x <a3,∴f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,a 3上单调递减,在⎝ ⎛⎭⎪⎫a3,+∞上单调递增. 又f (x )在(0,+∞)内有且只有一个零点,∴f ⎝ ⎛⎭⎪⎫a 3=-a 327+1=0,∴a =3. 此时f (x )=2x 3-3x 2+1,f ′(x )=6x (x -1),当x ∈[-1,1]时,f (x )在[-1,0]上单调递增,在[0,1]上单调递减. 又f (1)=0,f (-1)=-4,∴f (x )max +f (x )min =f (0)+f (-1)=1-4=-3. 法二:令f (x )=2x 3-ax 2+1=0, 得a =2x 3+1x 2=2x +1x2.令g (x )=2x +1x 2,则g ′(x )=2-2x3.由g ′(x )<0,得0<x <1;由g ′(x )>0,得x >1, ∴g (x )在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增. ∵f (x )在(0,+∞)内有且只有一个零点, ∴a =g (1)=3,此时f (x )=2x 3-3x 2+1,f ′(x )=6x (x -1),当x ∈[-1,1]时,f (x )在[-1,0]上单调递增,在[0,1]上单调递减. 又f (1)=0,f (-1)=-4,∴f (x )max +f (x )min =f (0)+f (-1)=1-4=-3. 答案:-36.(2018·北京高考)设函数f (x )=[ax 2-(4a +1)x +4a +3]e x. (1)若曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线与x 轴平行,求a ; (2)若f (x )在x =2处取得极小值,求a 的取值范围. 解:(1)因为f (x )=[ax 2-(4a +1)x +4a +3]e x, 所以f ′(x )=[ax 2-(2a +1)x +2]e x. 所以f ′(1)=(1-a )e.由题设知f ′(1)=0,即(1-a )e =0,解得a =1. 此时f (1)=3e≠0. 所以a 的值为1.(2)由(1)得f ′(x )=[ax 2-(2a +1)x +2]e x=(ax -1)(x -2)e x.若a >12,则当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫1a ,2时,f ′(x )<0; 当x ∈(2,+∞)时,f ′(x )>0. 所以f (x )在x =2处取得极小值.若a ≤12,则当x ∈(0,2)时,x -2<0,ax -1≤12x -1<0,所以f ′(x )>0.所以2不是f (x )的极小值点. 综上可知,a 的取值范围是⎝ ⎛⎭⎪⎫12,+∞.7.(2018·全国卷Ⅲ)已知函数f (x )=(2+x +ax 2)·ln(1+x )-2x . (1)若a =0,证明:当-1<x <0时,f (x )<0;当x >0时,f (x )>0; (2)若x =0是f (x )的极大值点,求a .解:(1)证明:当a =0时,f (x )=(2+x )ln(1+x )-2x ,f ′(x )=ln(1+x )-x1+x. 设函数g (x )=ln(1+x )-x1+x , 则g ′(x )=x+x2.当-1<x <0时,g ′(x )<0;当x >0时,g ′(x )>0, 故当x >-1时,g (x )≥g (0)=0,且仅当x =0时,g (x )=0,从而f ′(x )≥0,当且仅当x =0时,f ′(x )=0. 所以f (x )在(-1,+∞)上单调递增. 又f (0)=0,故当-1<x <0时,f (x )<0;当x >0时,f (x )>0. (2)①若a ≥0,由(1)知,当x >0时,f (x )≥(2+x )ln(1+x )-2x >0=f (0), 这与x =0是f (x )的极大值点矛盾. ②若a <0, 设函数h (x )=f x 2+x +ax 2=ln(1+x )-2x2+x +ax2.由于当|x |<min ⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫1,1|a |时,2+x +ax 2>0, 故h (x )与f (x )符号相同. 又h (0)=f (0)=0, 故x =0是f (x )的极大值点, 当且仅当x =0是h (x )的极大值点.h ′(x )=11+x-+x +ax 2-2x+2ax+x +ax22=x 2a 2x 2+4ax +6a +x +ax 2+x +2. 若6a +1>0,则当0<x <-6a +14a, 且|x |<min ⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫1,1|a |时,h ′(x )>0, 故x =0不是h (x )的极大值点.若6a +1<0,则a 2x 2+4ax +6a +1=0存在根x 1<0,故当x ∈(x 1,0),且|x |<min ⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫1,1|a |时,h ′(x )<0, 所以x =0不是h (x )的极大值点.若6a +1=0,则h ′(x )=x 3x -x +x 2-6x -2,则当x ∈(-1,0)时,h ′(x )>0; 当x ∈(0,1)时,h ′(x )<0. 所以x =0是h (x )的极大值点, 从而x =0是f (x )的极大值点.综上,a =-16.8.(2013·浙江高考)已知a ∈R ,函数f (x )=2x 3-3(a +1)x 2+6ax . (1)若a =1,求曲线y =f (x )在点(2,f (2))处的切线方程; (2)若|a |>1,求f (x )在闭区间[0,2|a |]上的最小值. 解:(1)当a =1时,f ′(x )=6x 2-12x +6,所以f ′(2)=6. 又因为f (2)=4,所以切线方程为y =6x -8. (2)记g (a )为f (x )在闭区间[0,2|a |]上的最小值.f ′(x )=6x 2-6(a +1)x +6a =6(x -1)(x -a ).令f ′(x )=0,得到x 1=1,x 2=a . 当a >1时,g (a )=⎩⎪⎨⎪⎧0,1<a ≤3,a 2-a ,a >3.当a <-1时,得综上所述,f (x )的闭区间[0,2|a |]上的最小值为 g (a )=⎩⎪⎨⎪⎧3a -1,a <-1,0,1<a ≤3,a 2-a ,a >3.命题点三 导数的综合应用1.(2013·浙江高考)设a ,b ∈R ,若x ≥0时恒有0≤x 4-x 3+ax +b ≤(x 2-1)2,则ab =________.解析:由于不等式0≤x 4-x 3+ax +b ≤(x 2-1)2,即-x 4+x 3≤ax +b ≤x 3-2x 2+1,记f (x )=x 3-2x 2+1,g (x )=-x 4+x 3,显然f (x )-g (x )=x 4-2x 2+1=(x 2-1)2,所以当x ≥0时,f (x )≥g (x ),当且仅当x =1时取“=”,而f ′(x )=3x 2-4x ,g ′(x )=-4x 3+3x 2,f ′(1)=g ′(1)=-1,因此,当y =ax +b 为f (x )与g (x )在x =1处有公切线时,才能使0≤x 4-x 3+ax +b ≤(x 2-1)2恒成立,此时a =f ′(1)=-1,b =1(切点为(1,0)),所以ab =-1.答案:-12.(2018·浙江高考)已知函数f (x )=x -ln x .(1)若f (x )在x =x 1,x 2(x 1≠x 2)处导数相等,证明:f (x 1)+f (x 2)>8-8ln 2; (2)若a ≤3-4ln 2,证明:对于任意k >0,直线y =kx +a 与曲线y =f (x )有唯一公共点.证明:(1)函数f (x )的导函数为f ′(x )=12x -1x .由f ′(x 1)=f ′(x 2),得12x 1-1x 1=12x 2-1x 2. 因为x 1≠x 2, 所以1x 1+1x 2=12. 由基本不等式得12x 1x 2=x 1+x 2≥24x 1x 2.因为x 1≠x 2,所以x 1x 2>256.由题意得f (x 1)+f (x 2)=x 1-ln x 1+x 2-ln x 2=12x 1x 2-ln(x 1x 2).设g (x )=12x -ln x ,则g ′(x )=14x (x -4),当x 变化时,g ′(x ),g (x )的变化情况如表所示:所以g (x )在[256,+∞)上单调递增, 故g (x 1x 2)>g (256)=8-8ln 2, 即f (x 1)+f (x 2)>8-8ln 2. (2)令m =e-(|a |+k ),n =⎝⎛⎭⎪⎫|a |+1k 2+1,则f (m )-km -a >|a |+k -k -a ≥0,f (n )-kn -a <n ⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -a n -k ≤n ⎝ ⎛⎭⎪⎫|a |+1n -k <0,所以存在x 0∈(m ,n )使f (x 0)=kx 0+a ,所以对于任意的a ∈R 及k ∈(0,+∞),直线y =kx +a 与曲线y =f (x )有公共点. 由f (x )=kx +a 得k =x -ln x -ax.设h (x )=x -ln x -ax,则h ′(x )=ln x -x2-1+ax2=-gx -1+ax 2,其中g (x )=x2-ln x .由(1)可知g (x )≥g (16),又a ≤3-4ln 2,故-g (x )-1+a ≤-g (16)-1+a =-3+4ln 2+a ≤0, 所以h ′(x )≤0,即函数h (x )在(0,+∞)上单调递减, 因此方程f (x )-kx -a =0有唯一一个实根.综上,当a ≤3-4ln 2时,对于任意k >0,直线y =kx +a 与曲线y =f (x )有唯一公共点.3.(2017·浙江高考)已知函数f (x )=(x -2x -1)e -x ⎝ ⎛⎭⎪⎫x ≥12.(1)求f (x )的导函数;(2)求f (x )在区间⎣⎢⎡⎭⎪⎫12,+∞上的取值范围. 解:(1)因为(x -2x -1)′=1-12x -1,(e -x )′=-e -x,所以f ′(x )=⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12x -1e -x -(x -2x -1)e -x=-x2x -1--x2x -1⎝ ⎛⎭⎪⎫x >12.(2)由f ′(x )=-x2x -1--x2x -1=0,解得x =1或x =52.当x 变化时,f ′(x ),f (x )的变化情况如下表:又f (x )=12(2x -1-1)2e -x≥0,所以f (x )在区间⎣⎢⎡⎭⎪⎫12,+∞上的取值范围是⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,12e 12-. 4.(2014·浙江高考)已知函数f (x )=x 3+3|x -a |(a >0),若f (x )在[-1,1]上的最小值记为g (a ).(1)求g (a );(2)证明:当x ∈[-1,1]时,恒有f (x )≤g (a )+4. 解:(1)因为a >0,-1≤x ≤1,所以 (ⅰ)当0<a <1时,若x ∈[-1,a ],则f (x )=x 3-3x +3a ,f ′(x )=3x 2-3<0,故f (x )在(-1,a )上是减函数;若x ∈[a,1],则f (x )=x 3+3x -3a ,f ′(x )=3x 2+3>0,故f (x )在(a,1)上是增函数; 所以g (a )=f (a )=a 3.(ⅱ)当a ≥1时,有x ≤a ,则f (x )=x 3-3x +3a ,f ′(x )=3x 2-3<0,故f (x )在(-1,1)上是减函数,所以g (a )=f (1)=-2+3a .综上,g (a )=⎩⎪⎨⎪⎧a 3,0<a <1,-2+3a ,a ≥1.(2)证明:令h (x )=f (x )-g (a ), (ⅰ)当0<a <1时,g (a )=a 3. 若x ∈[a,1],h (x )=x 3+3x -3a -a 3, 得h ′(x )=3x 2+3, 则h (x )在(a,1)上是增函数,所以h (x )在[a,1]上的最大值是h (1)=4-3a -a 3,且0<a <1,所以h (1)≤4.故f (x )≤g (a )+4;若x ∈[-1,a ],h (x )=x 3-3x +3a -a 3,得h ′(x )=3x 2-3,则h (x )在(-1,a )上是减函数, 所以h (x )在[-1,a ]上的最大值是h (-1)=2+3a -a 3. 令t (a )=2+3a -a 3,则t ′(a )=3-3a 2>0, 知t (a )在(0,1)上是增函数. 所以t (a )<t (1)=4,即h (-1)<4. 故f (x )≤g (a )+4.(ⅱ)当a ≥1时,g (a )=-2+3a ,故h (x )=x 3-3x +2,得h ′(x )=3x 2-3,此时h (x )在(-1,1)上是减函数,因此h (x )在[-1,1]上的最大值是h (-1)=4. 故f (x )≤g (a )+4.综上,当x ∈[-1,1]时,恒有f (x )≤g (a )+4. 5.(2018·全国卷Ⅱ)已知函数f (x )=e x -ax 2. (1)若a =1,证明:当x ≥0时,f (x )≥1; (2)若f (x )在(0,+∞)只有一个零点,求a .解:(1)证明:当a =1时,f (x )≥1等价于(x 2+1)e -x-1≤0. 设函数g (x )=(x 2+1)e -x-1,则g ′(x )=-(x 2-2x +1)e -x=-(x -1)2e -x. 当x ≠1时,g ′(x )<0,所以g (x )在(0,+∞)上单调递减.而g (0)=0,故当x ≥0时,g (x )≤0,即f (x )≥1. (2)设函数h (x )=1-ax 2e -x.f (x )在(0,+∞)上只有一个零点等价于h (x )在(0,+∞)上只有一个零点.(ⅰ)当a ≤0时,h (x )>0,h (x )没有零点; (ⅱ)当a >0时,h ′(x )=ax (x -2)e -x.当x ∈(0,2)时,h ′(x )<0;当x ∈(2,+∞)时,h ′(x )>0. 所以h (x )在(0,2)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增. 故h (2)=1-4ae2是h (x )在(0,+∞)上的最小值.①当h (2)>0,即a <e24时,h (x )在(0,+∞)上没有零点.②当h (2)=0,即a =e24时,h (x )在(0,+∞)上只有一个零点.③当h (2)<0,即a >e24时,因为h (0)=1,所以h (x )在(0,2)上有一个零点.由(1)知,当x >0时,e x>x 2,所以h (4a )=1-16a 3e4a =1-16a32a2>1-16a3a4=1-1a>0,故h (x )在(2,4a )上有一个零点.因此h (x )在(0,+∞)上有两个零点.综上,当f (x )在(0,+∞)上只有一个零点时,a =e24.6.(2018·全国卷Ⅰ)已知函数f (x )=1x-x +a ln x .(1)讨论f (x )的单调性;(2)若f (x )存在两个极值点x 1,x 2,证明:f x 1-f x 2x 1-x 2<a -2.解:(1)f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=-1x 2-1+a x =-x 2-ax +1x 2.①若a ≤2,则f ′(x )≤0,当且仅当a =2,x =1时,f ′(x )=0,所以f (x )在(0,+∞)上单调递减.②若a >2,令f ′(x )=0,得x =a -a 2-42或x =a +a 2-42.当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,a -a 2-42∪⎝ ⎛⎭⎪⎫a +a 2-42,+∞时,f ′(x )<0;当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫a -a 2-42,a +a 2-42时,f ′(x )>0.所以f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,a -a 2-42,⎝ ⎛⎭⎪⎫a +a 2-42,+∞上单调递减,在⎝ ⎛⎭⎪⎫a -a 2-42,a +a 2-42上单调递增.(2)证明:由(1)知,当且仅当a >2时,f (x )存在两个极值点. 由于f (x )的两个极值点x 1,x 2满足x 2-ax +1=0, 所以x 1x 2=1,不妨设x 1<x 2,则x 2>1.由于f x 1-f x 2x 1-x 2=-1x 1x 2-1+a ·ln x 1-ln x 2x 1-x 2=-2+a ·ln x 1-ln x 2x 1-x 2=-2+a ·-2ln x 21x 2-x 2,所以f x 1-f x 2x 1-x 2<a -2等价于1x 2-x 2+2ln x 2<0.设函数g (x )=1x -x +2ln x ,由(1)知,g (x )在(0,+∞)上单调递减.又g (1)=0,从而当x ∈(1,+∞)时,g (x )<0.所以1x 2-x 2+2ln x 2<0,即f x 1-f x 2x 1-x 2<a -2.。
2020年高考数学(文科)一轮复习解答必刷卷五解析几何
解答必刷卷五解析几何考查范围:第44讲~第51讲1. [2018 •全国卷口设抛物线C :y 2=4x 的焦点为F ,过F 且斜率为k (k>0)的直线I 与C 交于 A ,B 两点,|AB|=8.(1) 求I 的方程;(2) 求过点A ,B 且与C 的准线相切的圆的方程2. [2018 •全国卷叫 已知斜率为k 的直线I 与椭圆C :—+—=1交于A ,B 两点,线段AB 的中点 为 M (1 ,m )(m>0).(1)证明:kv-一;题 组真 题 集⑵设F为C的右焦点,P为C上一点,且+ + =0,证明:2| |=| |+| |.3. [2017 •全国卷g设O为坐标原点,动点M在椭圆C:—+y2=1上,过M作x轴的垂线,垂足为N,点P满足=(1)求点P的轨迹方程;⑵设点Q在直线x=-3上且•=1证明:过点P且垂直于OQ的直线l过C的左焦点F.4. [2017 •全国卷I设A,B为曲线C:y=—上两点,A与B的横坐标之和为4.(1)求直线AB的斜率; (2)设M为曲线C上一点,C在M处的切线与直线AB平行,且AM丄BM,求直线AB的方程.M,交抛物线5. [2016 •全国卷1在直角坐标系xOy中,直线l:y=t(t丰0)交y轴于点C:y2=2px(p>0)于点P,M关于点P的对称点为N,连接ON并延长交C于点H.(1) 求一;(2) 除H以外,直线MH与C是否有其他公共点?说明理由.6. [2015 •全国卷I已知过点A(0,1)且斜率为k的直线l与圆C:(x-2)2+(y-3)2 = l交于M,N两占八、、-(1)求k的取值范围;⑵•=12,其中O为坐标原点,求|MN|.7. [2018 •北京卷]已知椭圆M:—+—=1(a>b>0)的离心率为一,焦距为2 一•斜率为k的直线I 与椭圆M有两个不同的交点A,B.(1)求椭圆M的方程;⑵若k=1,求|AB|的最大值;(3) 设P(-2,0),直线PA与椭圆M的另一个交点为C,直线PB与椭圆M的另一个交点为D,若8. [2018 •天津卷]设椭圆一+—=1(a>b>0)的右顶点为A,上顶点为B.已知椭圆的离心率为—,|ABF —(1)求椭圆的方程;⑵设直线l:y=kx(k<0)与椭圆交于P,Q两点,1与直线AB交于点M,且点P,M均在第四象限若厶BPM 的面积是△ BPQ面积的2倍,求k的值.■题组二模拟强化I........................ ............................... . ..... ... ................................................. . ...............9. [2018 •安徽安庆一中月考]已知椭圆C:—+—= 1(a>b>0)的长轴长为4,且椭圆C与圆M:(x- )2+y2=-公共弦的长为(1)求椭圆C的方程;⑵椭圆C的左、右顶点分别为A1,A2,直线l:y=kx+1与椭圆C交于E,F两点,且满足=2 ,求k的值.10. [2018 •黑龙江鹤岗模拟]已知椭圆E:—+—=1(a>b>0)经过点(2 ,2),且离心率为一,F1,F2 分别是椭圆E的左、右焦点•(1)求椭圆E的方程;⑵若点A,B是椭圆E上关于y轴对称的两点(A,B不是长轴的端点),点P是椭圆E上异于A,B 的一点,且直线PA,PB分别交y轴于点M,N,求证:直线MF i与直线NF2的交点G在定圆上.11. [2018 •重庆八中月考]已知抛物线C:x2=4y,P,Q是抛物线C上的两点,0是坐标原点,且0P 丄0Q.(1)若|0P|=|0Q|,求△ 0PQ 的面积;(2)设M是线段PQ上一点,若△ 0PM与厶0QM的面积相等,求点M的轨迹方程12. [2018・河南豫南、豫北二诊]已知圆M:(x+一)2+y2 = 36,定点N( 一,0),点P为圆M上的动点,点Q在直线NP 上,点G在直线MP上,且满足=2 , •=0.(1) 求点G的轨迹C的方程.(2) 过点(2,0)作斜率为k的直线I,与曲线C交于A,B两点,0是坐标原点,是否存在这样的直线I,使得< 1?若存在,求出直线l的斜率k的取值范围若不存在,请说明理由。
高三数学北师大版(文)复习高考5年命题点集训
高考5年命题点集训1集合1.设集合A={1,2,3},B={2,3,4},则A∪B=()A.{1,2,3,4}B.{1,2,3}C.{2,3,4} D.{1,3,4}A[∵A={1,2,3},B={2,3,4},∴A∪B={1,2,3,4}.故选A.]2.(2019·太原期末)设集合A={x|-4<x≤4},B={x|-2<1-x≤6},则A∪B =()A.[-5,4] B.(-4,3)C.(-5,4] D.(-4,3]A[∵集合A={x|-4<x≤4},B={x|-2<1-x≤6}={x|-5≤x≤3},∴A∪B={x|-5≤x≤4}=[-5,4].故选A.]3.(2019·武威期末)已知集合M={x|x2-5x+4≤0},N={0,1,2,3},则集合M∩N中元素的个数为()A.4B.3C.2D.1B[M={x|x2-5x+4≤0}=[1,4],N={0,1,2,3},则集合M∩N={1,2,3},故集合M∩N中元素的个数为3个,故选B.]4.已知集合A={x|x(x-2)<0},B={x|ln x>0},则A∩B是()A.{x|x>0} B.{x|x>2}C.{x|1<x<2} D.{x|0<x<2}C[集合A={x|x(x-2)<0}={x|0<x<2},B={x|ln x>0}={x|x>1},则A∩B={x|1<x<2}.故选C.]5.已知集合A={x|x2-2x≤3},B={x|2x>1},则A∩B=()A.[0,3] B.(0,3]C.[-1,+∞) D.[-1,1)B[A={x|x2-2x≤3}={x|x2-2x-3≤0}={x|-1≤x≤3},B={x|2x>1}={x|x>0},则A∩B={x|0<x≤3},故选B.]6.(2019·郑州期末)设集合A={x|1<x<2},B={x|x<a},若A∩B=A,则a的取值范围是()A.{a|a≤2} B.{a|a≤1}C.{a|a≥1} D.{a|a≥2}D[∵A∩B=A,∴A⊆B.∵集合A={x|1<x<2},B={x|x<a},∴a≥2,故选D.]7.已知集合A={x|x2-2x>0},B={x|-5<x<5},则()A.A∩B=∅B.A∪B=RC.B⊆A D.A⊆BB[因为A={x|x>2或x<0},因此A∪B={x|x>2或x<0}∪{x|-5<x<5}=R.故选B.]8.(2019·广东四校联考)若全集U={1,2,3,4,5,6},M={x| 6x∈N*,x∈U},则∁U M=()A.{1,2,3,4,5,6} B.{1,2,3,6} C.{4,5} D.∅C[若全集U={1,2,3,4,5,6}, M={x|6x∈N*,x∈U}={1,2,3,6},则∁UM={4,5},故选C.]9.(2019·洛阳统考)设全集U=R,集合A={x|log2x≤1},B={x|x2+x-2≥0},则A∪∁U B=()A.(0,1] B.(-2,2]C.(0,1] D.[-2,2]B[∵全集U=R,集合A={x|log2x≤1}={x|0<x≤2},B={x|x2+x-2≥0}={x|x≥1或x≤-2},∴∁U B={x|-2<x<1},∴A∪∁U B={x|-2<x≤2}=(-2,2].故选B.]10.(2019·成都月考)设集合M={x|x=2k+1,k∈Z},N={x|x=k+2,k∈Z},则()A.M=N B.M⊆NC.N⊆M D.M∩N=∅A[∵集合M={x|x=2k+1,k∈Z}={奇数},N={x|x=k+2,k∈Z}={整数},∴M⊆N.故选B.]11.(2019·牡丹江期末)若集合M,N,P是全集S的子集,则图中阴影部分表示的集合是()A.(M∩N)∩∁S PB.(M∩N)∪PC.(M∩N)∩PD.(M∩N)∪∁S PA[∵集合M,N,P是全集S的子集,∴图中阴影部分表示的集合是(M∩N)∩∁S P.故选A.]12.(2019·衡阳八中期末)已知集合M={1,2,3,4},则集合P={x|x∈M,且2x∉M}的子集个数为()A.2 B.3C.4 D.8C[根据题意,若1∈P,则2×1=2∈M,故不满足题意;若2∈P,则2×2=4∈M,故不满足题意;若3∈P,则2×3=6∉M,故满足题意;若4∈P,则2×4=8∉M,故满足题意;综上,P={3,4},所以集合P的子集有:∅,{3},{4},{3,4},故选C.] 13.设集合A={x|1<x<2},B={x|x<a},若A∩B=A,则a的取值范围是________.{a|a≥2}[∵A∩B=A,∴A⊆B.∵集合A={x|1<x<2},B={x|x<a},∴a≥2.]14.已知集合A={x|1≤x≤3},B={x|x-1≥1}.若A∩B是集合{x|x≥a}的子集,则实数a的取值范围为________.(-∞,2][∵由x-1≥1,得x≥2,∴B={x|x≥2}.∵A={x|1≤x≤3},∴A∩B={x|2≤x≤3}.若集合A∩B={x|2≤x≤3}是集合{x|x≥a}的子集,则a≤2.]15.设A,B是非空集合,定义A⊗B={x|x∈A∪B且x∉A∩B}.已知集合A ={x|0<x<2},B={y|y≥0},则A⊗B=________.{0}∪[2,+∞)[A∪B={x|x≥0},A∩B={x|0<x<2},则A⊗B={0}∪[2,+∞).]16.给定集合A,若对于任意a,b∈A,有a+b∈A,且a-b∈A,则称集合A为闭集合,给出如下三个结论:①集合A={-4,-2,0,2,4}为闭集合;②集合A={n|n=3k,k∈Z}为闭集合;③若集合A1,A2为闭集合,则A1∪A2为闭集合.其中正确结论的序号是________.②[①中,-4+(-2)=-6∉A,所以①不正确;②中,设n1,n2∈A,n1=3k1,n2=3k2,k1,k2∈Z,则n1+n2∈A,n1-n2∈A,所以②正确;③中,令A1={n|n=3k,k∈Z},A2={n|n=2k,k∈Z},则A1,A2为闭集合,但A1∪A2不是闭集合,所以③不正确.]2简易逻辑与推理1.命题“所有实数的平方都是正数”的否定为()A.所有实数的平方都不是正数B.有的实数的平方是正数C.至少有一个实数的平方是正数D.至少有一个实数的平方不是正数D[该命题是全称命题,其否定是特称命题,即存在实数,它的平方不是正数,故选项D正确.为真命题,故选D.]2.(2019·石家庄模拟)“x>1”是“x2+2x>0”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A[由x2+2x>0,得x>0或x<-2,所以“x>1”是“x2+2x>0”的充分不必要条件.]3.已知命题p:存在x∈R,tan x=1,命题q:任意x∈R,x2>0,下面结论正确的是()A.命题“p且q”是真命题B.命题“p且(﹁q)”是假命题﹁C.命题“(﹁p)或q”是真命题D.命题“(﹁p)且(﹁q)”是假命题D[取x=π4,有tanπ4=1,故命题p是真命题;当x=0时,x2=0,故命题q是假命题.再根据复合命题的真值表,知选项D是正确的.]4.命题“对任意x∈[1,2),x2-a≤0”为真命题的一个充分不必要条件可以是()A.a≥1 B.a>1C.a≥4 D.a>4D[命题可化为x∈[1,2),a≥x2恒成立.∵x∈[1,2),∴x2∈[1,4).∴命题为真命题的充要条件为a≥4,∴命题为真命题的一个充分不必要条件为a>4,故选D.]5.若命题“存在x 0∈R ,x 20+(a -1)x 0+1<0”是真命题,则实数a 的取值范围是( )A .[-1,3]B .(-1,3)C .(-∞,-1]∪[3,+∞)D .(-∞,-1)∪(3,+∞)D [因为命题“存在x 0∈R ,x 20+(a -1)x 0+1<0”是真命题等价于x 20+(a -1)x 0+1=0有两个不等的实根,所以Δ=(a -1)2-4>0,即a 2-2a -3>0,解得a <-1或a >3,故选D.]6.已知命题p :若α∥β,a ∥α,则a ∥β; 命题q :若a ∥α, a ∥β, α∩β=b, 则a ∥b, 下列是真命题的是( )A .p 且qB .p 或(﹁q )C .p 且(﹁q )D .(﹁p )且q D [若α∥β,a ∥α,则a ∥β或aβ,故p 假,﹁p 真;若a ∥α,a ∥β,α∩β=b ,则a ∥b ,正确, 故q 为真,﹁q 为假,∴(﹁p )且q 为真,故选D.]7.已知f (x )=3sin x -πx ,命题p :任意x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2, f (x )<0,则( ) A .p 是假命题,﹁p :任意x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2,f (x )≥0 B .p 是假命题,﹁p :存在x 0∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2,f (x 0)≥0 C .p 是真命题,﹁p :存在x 0∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2,f (x 0)≥0 D .p 是真命题,﹁p :任意x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2,f (x )>0 C [因为f ′(x )=3cos x -π,所以当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2时,f ′(x )<0,函数f (x )是递减的,即对任意x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2,f (x )<f (0)=0恒成立,所以p 是真命题.而p 的否定为存在x 0∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2,f (x 0)≥0,故选C .]8.(2019·蚌埠模拟)甲、乙、丙三人中,一人是工人,一人是农民,一人是知识分子,若丙的年龄比知识分子大,甲的年龄和农民不同,农民的年龄比乙小,根据以上情况,下列判断正确的是()A.甲是工人,乙是知识分子,丙是农民B.甲是知识分子,乙是农民,丙是工人C.甲是知识分子,乙是工人,丙是农民D.甲是知识分子,乙是农民,丙是工人C[“甲的年龄和农民不同”和“农民的年龄比乙小”可以推得丙是农民,所以丙的年龄比乙小;再由“丙的年龄比知识分子大”,可知甲是知识分子,故乙是工人.故选C.]9.(2019·德庆模拟)已知p:存在x∈R,mx2+1≤0,q:任意x∈R,x2+mx+1>0.若p且q为真命题,则实数m的取值范围是()A.(-∞,-2) B.[-2,0)C.(-2,0) D.[0,2]C[∵p且q为真命题,∴p、q全为真命题,若p真,则m<0;若q真,则m2-4<0,解得-2<m<2,所以m的取值范围为(-2,0).故选C.] 10.(2019·淄博模拟)下列说法错误的是()A.命题“存在x∈R,x2-x-2=0 ”的否定是“任意x∈R,x2-x-2≠0”B.在△ABC中,“sin A>cos B”是“△ABC为锐角三角形”的充要条件C.命题“若a=0,则ab=0”的否命题是“若a≠0,则ab≠0”D.若p或q为假命题,则p,q均为假命题B[命题“存在x0∈R,x2-x-2=0”的否定是“任意x∈R,x2-x-2≠0 ”,故A正确;∵sin 30°>cos 120°,∴在△ABC中,“sin A>cos B”是“△ABC为锐角三角形”的必要不充分条件,故B错误;命题“若a=0,则ab =0”的否命题是“若a≠0,则ab≠0”,故C正确;若p或q为假命题,则p,q均为假命题,故D正确.故选B.]11.给定两个命题p,q.若﹁p是q的必要但不充分条件,则p是﹁q的________条件.充分但不必要[根据题意可知,q⇒﹁p,但﹁p⇒/q,那么其逆否命题p⇒﹁q,但﹁q⇒/p,所以p是﹁q的充分但不必要条件.]12.下列结论:①若命题p:存在x∈R,tan x=1;命题q:任意x∈R,x2-x+1>0,则命题“p且(﹁q)”是假命题;②已知直线l1:ax+3y-1=0,l2:x+by+1=0,则l1⊥l2的充要条件是a b=-3;③命题“若x2-3x+2=0,则x=1”的逆否命题是“若x≠1,则x2-3x+2≠0”.其中正确结论的序号为________.①③[①中命题p为真命题,命题q为真命题,所以p且(﹁q)为假命题,故①正确;②当b=a=0时,有l1⊥l2,故②不正确;③正确,所以正确结论的序号为①③.]13.已知命题p:若平面α⊥平面β,平面γ⊥平面β,则有平面α∥平面γ.命题q:在空间中,对于三条不同的直线a,b,c,若a⊥b,b⊥c,则a∥c.对以上两个命题,有以下命题:①p且q为真;②p或q为假;③p或q为真;④(﹁p)或(﹁q)为假.其中正确的是________.(填序号)②[命题p是假命题,这是因为α与γ也可能相交;命题q也是假命题,这两条直线也可能异面,相交.]14.一次猜奖游戏中,1,2,3,4四扇门里摆放了a,b,c,d四件奖品(每扇门里仅放一件).甲同学说:1号门里是b,3号门里是c;乙同学说:2号门里是b,3号门里是d;丙同学说:4号门里是b,2号门里是c;丁同学说:4号门里是a,3号门里是c .如果他们每人都猜对了一半,那么4号门里是________.a [由题意得,甲同学说:1号门里是b,3号门里是c ,乙同学说:2号门里是b,3号门里是d ;丙同学说:4号门里是b,2号门里是c ;丁同学说:4号门里是a,3号门里是c ,若他们每人猜对了一半,则可判断甲同学中1号门中是b 是正确的;乙同学说的3号门中有d 是正确的;丙同学说的2号门中有c 是正确的;丁同学说的4号门中有a 是正确的,则可判断在1,2,3,4四扇门中,分别存有b ,c ,d ,a ,所以4号门里是a .]3 函数及其性质1.函数f (x )= -x 2+9x +10-2ln (x -1)的定义域为( ) A .[1,10] B .[1,2)∪(2,10]C .(1,10]D .(1,2)∪(2,10]D [要使原函数有意义,则⎩⎪⎨⎪⎧ -x 2+9x +10≥0,x -1>0,x -1≠1,解得1<x ≤10且x ≠2,所以函数f (x )的定义域为(1,2)∪(2,10].]2.(2019·长春质检)已知函数f (x )=|x +a |在(-∞,-1)上是单调函数,则a 的取值范围是( )A .(-∞,1]B .(-∞,-1]C .[-1,+∞)D .[1,+∞)A [因为函数f (x )在(-∞,-1)上是单调函数,所以-a ≥-1,解得a ≤1.]3.设f (x )-x 2=g (x ),x ∈R ,若函数f (x )为偶函数,则g (x )的解析式可以为( )A .x 3B .cos xC .1+xD .x e xB [由题意知,两个偶函数差是偶函数,因此只要g (x )为偶函数即可,由选项可知,只有选项B 的函数为偶函数,故选B.]4.(2019·济宁调研)函数f (x )=lg 12(x 2-4)的递增区间为( )A .(0,+∞)B .(-∞,0)C .(2,+∞)D .(-∞,-2)D [由复合函数的单调性,要使f (x )递增,需⎩⎪⎨⎪⎧x 2-4>0,x <0,解得x <-2.故选D.]5.已知函数f (x )=⎩⎨⎧2cos πx ,x ≤0,f (x -1)+1,x >0,则f ⎝ ⎛⎭⎪⎫43的值为( ) A .-1B .1C .32D .52 B [依题意得f ⎝ ⎛⎭⎪⎫43=f ⎝ ⎛⎭⎪⎫13+1=f ⎝ ⎛⎭⎪⎫-23+1+1=2cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫-2π3+2=2×⎝ ⎛⎭⎪⎫-12+2=1,故选B.]6.(2019·天水模拟)已知f (x )=e x -e -x 2,则下列正确的是( )A .奇函数,在R 上为增函数B.偶函数,在R 上为增函数C .奇函数,在R 上为减函数D.偶函数,在R 上为减函数A [定义域为R ,∵f (-x )=e -x -e x 2 =-f (x ),∴f (x )是奇函数,∵e x 是R 上的增函数,-e -x 也是R 上的增函数,∴e x -e -x 2是R 上的增函数,故选A .]7.(2018·兰州模拟)定义在R 上的偶函数f (x )满足:对任意的x 1,x 2∈[0,+∞)(x 1≠x 2),有f (x 2 )-f (x 1)x 2-x 1<0,则( ) A .f (3)<f (-2)<f (1) B .f (1)<f (-2)<f (3)C .f (-2)<f (1)<f (3)D .f (3)<f (1)<f (-2)A [∵f (x )是偶函数∴f (-2)= f (2),又∵任意的x 1,x 2∈[0,+∞)(x 1≠x 2),有f (x 2 )-f (x 1)x 2-x 1<0,∴f (x )在[0,+∞)上是减函数,又∵1<2<3∴f (1)>f (2)=f (-2)>f (3),故选A .]8.已知函数f (x )=⎩⎨⎧(1-2a )x +3a ,x <1,ln x ,x ≥1的值域为R ,则实数a 的取值范围是( )A .⎣⎢⎡⎭⎪⎫-1,12B .⎝ ⎛⎭⎪⎫-1,12C .(-∞,-1]D .⎝ ⎛⎭⎪⎫0,12A [法一:当x ≥1时,ln x ≥0,要使函数f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧(1-2a )x +3a ,x <1,ln x ,x ≥1的值域为R ,只需⎩⎪⎨⎪⎧1-2a >0,1-2a +3a ≥0,解得-1≤a <12. 法二:取a =-1,则函数f (x )的值域为R ,所以a =-1满足题意,排除B 、D ;取a =-2,则函数f (x )的值域为(-∞,-1)∪[0,+∞),所以a =-2不满足题意,排除C ,故选A .]9.函数f (x )是周期为4的偶函数,当x ∈[0,2]时,f (x )=x -1,则不等式xf (x )>0在(-1,3)上的解集为( )A .(1,3)B .(-1,1)C .(-1,0)∪(1,3)D .(-1,0)∪(0,1)C [作出函数f (x )的图像如图所示.当x ∈(-1,0)时,由xf (x )>0得x ∈(-1,0);当x ∈(0,1)时,由xf (x )>0得x ∈∅;当x ∈(1,3)时,由xf (x )>0得x ∈(1,3).故x ∈(-1,0)∪(1,3).]10.(2019·龙岩模拟)若f (x )=ax 2+x +2x 为奇函数,则f (x )在(0,+∞)上的最小值是________.22 [∵f (x )=ax 2+x +2x 为奇函数, ∴f (x )+f (-x )=0,∴2ax 2=0,x ≠0,解得a =0,∴f (x )=x +2x .∵x >0,∴f (x )=x +2x ≥22,当且仅当x =2时等号成立.]11.设曲线y =f (x )与曲线y =x 2+a (x >0)关于直线y =-x 对称,且f (-2)=2f (-1),则a =________.23[依题意得,曲线y =f (x )即为-x =(-y )2+a (y <0),化简后得y =--x -a ,即f (x )=--x -a ,于是有-2-a =-21-a ,解得a =23.]12.已知定义在R 上的函数y =f (x )满足条件f ⎝ ⎛⎭⎪⎫x +32=-f (x ),且函数y =f ⎝ ⎛⎭⎪⎫x -34为奇函数,给出以下四个命题: ①函数f (x )是周期函数;②函数f (x )的图像关于点⎝ ⎛⎭⎪⎫-34,0对称;③函数f (x )为R 上的偶函数; ④函数f (x )为R 上的单调函数. 其中真命题的序号为________.①②③ [f (x +3)=f ⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝⎛⎭⎪⎫x +32+32=-f ⎝ ⎛⎭⎪⎫x +32=f (x ),所以f (x )是周期为3的周期函数,①正确;函数f ⎝ ⎛⎭⎪⎫x -34是奇函数,其图像关于点(0,0)对称,则f (x )的图像关于点⎝ ⎛⎭⎪⎫-34,0对称,②正确;因为f (x )的图像关于点⎝ ⎛⎭⎪⎫-34,0对称,-34=-x +⎝ ⎛⎭⎪⎫-32+x 2,所以f (-x )=-f ⎝ ⎛⎭⎪⎫-32+x ,又f ⎝ ⎛⎭⎪⎫-32+x =-f -32+x +32=-f (x ),所以f (-x )=f (x ),③正确;f (x )是周期函数在R 上不可能是单调函数,④错误.故真命题的序号为①②③.]4 基本初等函数、函数与方程1.函数f (x )=x 3+2x -1的零点所在的大致区间是( ) A .(0,1)B .(1,2)C .(2,3)D .(3,4)A [因为f (0)=-1<0,f (1)=2>0,则f (0)·f (1)=-2<0,且函数f (x )=x 3+2x -1的图像是连续曲线,所以f (x )在区间(0,1)内有零点.]2.函数f (x )=|x -2|-ln x 在定义域内的零点的个数为( ) A .0 B .1 C .2D .3C [由题意可知f (x )的定义域为(0,+∞).在同一直角坐标系中画出函数y =|x -2|(x >0),y =ln x (x >0)的图像,如图所示:由图可知函数f (x )在定义域内的零点个数为2.]3.定义在R 上的函数f (x )满足f (x )=⎩⎨⎧log 2(1-x ),x ≤0,f (x -6),x >0,则f (2 019)=( )A .-1B .0C .1D .2D [∵2 019=6×337-3,∴f (2 019)=f (-3)=log 2(1+3)=2.故选D.] 4.已知幂函数y =f (x )的图像过点⎝ ⎛⎭⎪⎫12,22,则log 2f (2)的值为( )A .12B .-12C .-1D .1A [由幂函数f (x )=x α的图像过点⎝ ⎛⎭⎪⎫12,22,得f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12=⎝ ⎛⎭⎪⎫12α=22,α=12,则幂函数f (x )=x 12,∴f (2)=212,∴log 2f (2)=12.故选A .]5.已知函数f (x )=2×4x -a 2x的图像关于原点对称,g (x )=ln(e x+1)-bx 是偶函数,则log a b =( )A .1B .-1C .-12D .14B [由题意得f (0)=0,∴a =2.∵g (1)=g (-1),∴ln(e +1)-b =ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫1e +1+b, ∴b =12,∴log 212=-1.]6.[x ]表示不超过x 的最大整数,例如[2.9]=2,[-4.1]=-5,已知f (x )=x -[x ](x ∈R ),g (x )=log 4(x -1),则函数h (x )=f (x )-g (x )的零点个数是( )A .1B .2C .3D .4B [作出函数f (x )与g (x )的图像如图所示,发现有2个不同的交点.]7.(2019·湖北七校联考)已知f (x )是奇函数且是R 上的单调函数,若函数y =f (2x 2+1)+f (λ-x )只有一个零点,则实数λ的值是( )A .14B .18C .-78D .-38C [令y =f (2x 2+1)+f (λ-x )=0,则f (2x 2+1)=-f (λ-x )=f (x -λ),因为f (x )是R 上的单调函数,所以2x 2+1=x -λ,只有一个实根,即2x 2-x +1+λ=0只有一个实根,则Δ=1-8(1+λ)=0,解得λ=-78.]8.(2018·长沙模拟)已知函数f (x )=|log 2|x -1||,且关于x 的方程[f (x )]2+af (x )+2b =0有6个不同的实数解,若最小的实数解为-1,则a +b 的值为( )A .-2B .-1C .0D .1B [作出函数f (x )=|log 2|x -1||的图像,∵方程[f (x )]2+af (x )+2b =0有6个不同的实数解,∴如图所示,令t =f (x ),方程[f (x )]2+af (x )+2b =0转化为t 2+at +2b =0,则方程有一零根和一正根,又∵最小的实数解为-1,由f (-1)=1,∴方程t 2+at +2b =0的两根是0和1,由根与系数的关系得a =-1,b =0,∴a +b =-1,故选B.]9.若关于x 的方程a ()ln x +x -12x 2=0有唯一的实数解,则正数a =( )A .12B .13C .14D .19 A [法一:验证法.当a =12时,可得函数y =x 2-x 与函数y =ln x 在x =1处的切线是相同的.故选A .法二:因为a >0,由a (ln x +x )-12x 2=0得ln x x +1=12a x .设f (x )=ln xx +1,g (x )=12a x ,由题意得当且仅当函数f (x )和g (x )的图像相切时满足题意,设切点为(x 0,y 0),则⎩⎪⎨⎪⎧12a =y 0x 0,y 0=ln x0x 0+1,12a =1-ln x 0x20,解得a =12.选A .]10.(2019·太原模拟)若关于x 的方程|x |=a -x 只有一个解,则实数a 的取值范围是________.(0,+∞) [由题意a =|x |+x ,令y =|x |+x =⎩⎪⎨⎪⎧2x ,x ≥0,0,x <0,图像如图所示,故要使a =|x |+x 只有一解,则a>0.]11.已知函数f (x )=a log 2x +b log 3x +2 019,f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12 020=4,则f (2 020)=________.4 039 [设F (x )=f (x )-2 019,则F ⎝ ⎛⎭⎪⎫1x =a log 21x +b log 31x =-(a log 2x +b log 3x )=-F (x ),所以F (2 020)=-F ⎝ ⎛⎭⎪⎫12 020=-(4-2 019)=2 015,f (2 020)=F (2 020)+2 019=4 039.]12.(2019·绵阳模拟)已知x ∈R ,符号[x ]表示不超过x 的最大整数,若函数f (x )=[x ]x -a (x >0)有且仅有3个零点,则a 的取值范围是________.⎝ ⎛⎦⎥⎤34,45 [当0<x <1时,f (x )=[x ]x -a =-a ,当1≤x <2时,f (x )=[x ]x -a =1x -a , 当2≤x <3时,f (x )=[x ]x -a =2x -a ,….f (x )=[x ]x -a 的图像是把y =[x ]x 的图像进行纵向平移而得到的,画出y =[x ]x 的图像(图略),通过数形结合可知a ∈⎝ ⎛⎦⎥⎤34,45 .]5 函数的图像1.已知函数f (x )=⎩⎨⎧1+ln x ,x ≥1,x 3,x <1,则f (x )的图像为( )A B C DA [由题意知函数f (x )在R 上是增函数,当x =1时,f (x )=1,当x =0时,f (x )=0,故选A .]2.(2019·黄冈模拟)函数y =-2x 2+2|x |在[-2,2]的图像大致为( )A B C DA [由y =-2x 2+2|x |知函数为偶函数,即其图像关于y 轴对称,故可排除B ,D.又当x =2时,y =-2·(-2)2+22=-4.所以,C 是错误的,故选A .]3.(2019·南昌质检)函数y =2x ln x 的图像大致为( )A B C DD [当0<x <1时,2x >0,ln x <0,∴y <0,图像在x 轴下方;当x >1时,2x >0,ln x >0,∴y >0,图像在x 轴上方,当x →+∞时,y =2xln x 是递增函数.]4.函数y =sin xx ,x ∈(-π,0)∪(0,π)的图像大致是( )A B C DA [函数y =sin xx ,x ∈(-π,0)∪(0,π)为偶函数,所以图像关于y 轴对称,排除B 、C ,又当x 趋近于π时,y =sin xx 趋近于0,故选A .]5.(2019·惠州调研)已知函数f (x )的图像如图所示,则f (x )的解析式可以是( )A .f (x )=ln |x |xB .f (x )=e xx C .f (x )=1x 2-1D .f (x )=x -1xA [由函数图像可知,函数f (x )为奇函数,排除B 、C .若函数为f (x )=x -1x ,则当x →+∞时,f (x )→+∞,排除D ,故选A .]6.(2019·合肥模拟)函数y =4cos x -e |x |(e 为自然对数的底数)的图像可能是( )A B C DA[令f(x)=4cos x-e|x|,因为f(-x)=4cos(-x)-e|-x|=f(x),所以函数f(x)是偶函数,其图像关于y轴对称,排除选项B,D.又f(0)=4cos 0-e0=3>0,所以选项A满足条件.故选A.]7.(2019·湖南十校联考)函数y=(2-x)e x(x-1)2的图像大致为()A[当x>2时,2-x<0,e x>0,(x-1)2>0,∴y<0,此时函数的图像在x轴的下方,排除B;当x<2且x≠1时,2-x>0,e x>0,(x-1)2>0,∴y>0,此时函数的图像在x轴的上方,故选A.]8.如图,矩形ABCD的周长为4,设AB=x,AC=y,则y=f(x)的大致图像为()A B C DC[法一:由题意得y=x2+(2-x)2=2x2-4x+4,x∈(0,2)不是一次函数,排除A、B.当x→0时,y→2,故选C.法二:由法一知y=2(x-1)2+2在(0,1]上是减函数,在[1,2)上是增函数,且非一次函数,故选C.]9.已知函数f(x)=2x-1,g(x)=1-x2,规定:当|f(x)|≥g(x)时,h(x)=|f(x)|;当|f(x)|<g(x)时,h(x)=-g(x),则h(x)()A.有最小值-1,最大值1B.有最大值1,无最小值C.有最小值-1,无最大值D.有最大值-1,无最小值C[作出函数g(x)=1-x2和函数|f(x)|=|2x-1|的图像如图①所示,得到函数h(x)的图像如图②所示,由图像得函数h(x)有最小值-1,无最大值.]图①图②10.(2018·石家庄模拟)若函数y=f(x)的图像过点(1,1),则函数y=f(4-x)的图像一定经过点________.(3,1)[由于函数y=f(4-x)的图像可以看作y=f(x)的图像先关于y轴对称,再向右平移4个单位长度得到.点(1,1)关于y轴对称的点为(-1,1),再将此点向右平移4个单位长度,可推出函数y=f(4-x)的图像过定点(3,1).] 11.若当x∈(1,2)时,函数y=(x-1)2的图像始终在函数y=log a x的图像的下方,则实数a的取值范围是________.(1,2][如图,在同一平面直角坐标系中画出函数y=(x-1)2和y=log a x的图像,由于当x∈(1,2)时,函数y=(x-1)2的图像恒在函数y=log a x的图像的下方,则⎩⎪⎨⎪⎧a >1,log a 2≥1,解得1<a ≤2.] 12.已知函数f (x )=1|x |-1,下列关于函数f (x )的结论:①y =f (x )的值域为R ; ②y =f (x )在(0,+∞)上递减; ③y =f (x )的图像关于y 轴对称;④y =f (x )的图像与直线y =ax (a ≠0)至少有一个交点. 其中正确结论的序号是________.③④ [函数f (x )=1|x |-1=⎩⎨⎧1x -1,x ≥0,1-x -1,x <0,其图像如图所示,由图像可知f (x )的值域为(-∞,-1)∪(0,+∞),故①错;f (x )在(0,1)和(1,+∞)上递减,而在(0,+∞)上不是单调的,故②错;f (x )的图像关于y 轴对称,故③正确;由于f (x )在每个象限都有图像,所以与过原点的直线y =ax (a ≠0)至少有一个交点,故④正确.]6 导数的几何意义、导数的简单应用1.(2019·衡水调研卷)设f (x )=x ln x ,若f ′(x 0)=2,则x 0的值为( ) A .e 2 B .e C .ln 22 D .ln 2B [由f (x )=x ln x ,得f ′(x )=ln x +1.根据题意知ln x 0+1=2,所以ln x 0=1,因此x 0=e.]2.(2019·平凉模拟)已知函数f (x )的导函数f ′(x ),且满足f (x )=2xf ′(1)+ln x ,则f ′(1)=( )A .-1B .-eC .1D .eA [∵函数f (x )的导函数为f ′(x ),且满足f (x )=2xf ′(1)+ln x ,(x >0),∴f ′(x )=2f ′(1)+1x ,把x =1代入f ′(x )可得f ′(1)=2f ′(1)+1,解得f ′(1)=-1,故选A .]3.(2019·石家庄调研)已知曲线y =ln x 的切线过原点,则此切线的斜率为( )A .eB .-eC .1eD .-1eC [y =ln x 的定义域为(0,+∞),且y ′=1x ,设切点为(x 0,ln x 0),则y ′|x =x 0=1x 0,切线方程为y -ln x 0=1x 0(x -x 0),因为切线过点(0,0),所以-ln x 0=-1,解得x 0=e ,故此切线的斜率为1e .]4.已知f (x )=x 3-2x 2+x +6,则f (x )在点P (-1,2)处的切线与坐标轴围成的三角形的面积等于( )A .4B .5C .254D .132C [∵f (x )=x 3-2x 2+x +6,∴f ′(x )=3x 2-4x +1,∴f ′(-1)=8,故切线方程为y -2=8(x +1),即8x -y +10=0,令x =0,得y =10,令y =0,得x =-54,∴所求面积S =12×54×10=254.]5.已知f (x )=ln x ,g (x )=12x 2+mx +72(m <0),直线l 与函数f (x ),g (x )的图像都相切,且与f (x )图像的切点为(1,f (1)),则m 的值为( )A .-1B .-3C .-4D .-2D [∵f ′(x )=1x ,∴直线l 的斜率为k =f ′(1)=1,又f (1)=0,∴切线l 的方程为y =x -1.∵g ′(x )=x +m ,设直线l 与g (x )的图像的切点为(x 0,y 0),则有⎩⎪⎨⎪⎧x 0+m =1,y 0=x 0-1,y 0=12x 2+mx 0+72,m <0,解得m =-2.]6.(2019·齐齐哈尔模拟)若x =1是函数f (x )=ax 2+ln x 的一个极值点,则当x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤1e ,e 时,f (x )的最小值为( ) A .1-e 22 B .-e +1e C .-12e 2-1D .e 2-1A [由题意得f ′(x )=2ax +1x ,∵f ′(1)=0,∴2a +1=0.∴a =-12.当x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤1e ,1时,f ′(x )≥0,当x ∈[1,e]时,f ′(x )≤0,∴f (x )min =min{f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1e ,f (e)}=1-e 22,选A .]7.(2018·安徽安庆一模)已知函数f (x )=2e f ′(e)ln x -xe (e 是自然对数的底数),则f (x )的极大值为( )A .2e -1B .-1e C .1D .2ln 2D [∵f ′(x )=2e f ′(e )x -1e ,∴f ′(e)=2e f ′(e )e -1e ,∴f ′(e)=1e ,∴f ′(x )=2x -1e .令f ′(x )=0,则x =2e.∴x ∈(0,2e)时,f ′(x )>0,f (x )单调递增;x ∈(2e ,+∞)时,f ′(x )<0,f (x )递减.∴f (x )的极大值为f (2e)=2ln 2e -2=2ln 2,选D.]8.(2019·珠海质检)定义在R 上的连续函数f (x ),其导函数f ′(x )为奇函数,且f (2)=1,f (x )≥0;当x >0时,xf ′(x )+f (x )<0恒成立,则满足不等式f (x -2)≤1的解集为( )A .[-2,2]B .[0,4]C .(-∞,-2]∪[2,+∞)D .(-∞,0]∪[4,+∞)D [因为其导函数f ′(x )为奇函数,所以原函数f (x )是偶函数,因为当x >0时,xf ′(x )+f (x )<0恒成立,所以f ′ (x )<-f (x )x ,∵x >0,f (x )>0,∴f ′(x )<0,所以函数f (x )在x >0时,是减函数,在x <0时,是增函数.因为f (x -2)≤1,所以f (x -2)≤f (2)或f (-2),所以x -2≥2或x -2≤-2,∴x ≤0或x ≥4,故选D.]9.曲线y =xx -2在点(1, -1)处的切线方程为________.y =-2x +1. [由题意可得y ′=-2(x -2)2,所以在点(1,-1)处的切线斜率为-2,所以在点(1,-1)处的切线方程为y =-2x +1.]10.已知直线y =2x +1与曲线y =x 3+ax +b 相切于点(1,3),则实数b 的值为________.3 [因为函数y =x 3+ax +b 的导函数为y ′=3x 2+a ,所以此函数的图像在点(1,3)处的切线斜率为3+a ,所以⎩⎪⎨⎪⎧ 3+a =2,3=1+a +b ,解得⎩⎪⎨⎪⎧a =-1,b =3.]11.(2019·南通模拟)已知函数f (x )=32x 2+(a +4)x -2ln x 在区间(1, 2)上存在最值,则实数a 的取值范围是________.(-9,-5) [∵f ′(x )=3x +(a +4)-2x =3x 2+(a +4)x -2x,∴题中问题等价于f ′(1)·f ′(2)<0,即(a +5)(a +9)<0,解得-9<a <-5 .]12.(2019·临沂模拟)已知a =3c ,bd =-3,则(a -b )2+(d -c )2的最小值为________.185[由于a =3c ,bd =-3,令f (x )=3x ,g (x )=-3x ,则(a -b )2+(d -c )2的最小值表示直线f (x )=3x 上的点与曲线g (x )=-3x 上的点的距离的平方的最小值.设直线y =3x +m 与曲线g (x )=-3x 相切于点P (x 0,y 0),不妨设x 0>0,由g ′(x )=3x 2,得3x 20=3,得x 0=1,得切点P (1,-3),所以-3=3+m ,解得m =-6,所以切点到直线f (x )=3x 的距离为|3+3|10=3105,所以(a -b )2+(d -c )2的最小值为185.]7 函数、导数与不等式的综合问题1.已知函数f (x )=2ln x -2ax +a (a ∈R ).(1)当a =2时,求曲线y =f (x )在x =1处的切线方程; (2)讨论f (x )的单调性.[解] (1)当a =2时,f (x )=2ln x -4x +2, ∴f ′(x )=2x -4,∴f ′(1)=-2,f (1)=-2,∴曲线y = f (x )在x =1处的切线方程为2x +y =0. (2)∵f ′(x )=2x -2a =-2ax +2x(x >0),若a ≤0,f ′(x )>0,f (x )在(0,+∞)上递增; 若a >0,当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0, 1a 时,f ′(x )>0,f (x )递增;当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫1a ,+∞时,f ′(x )<0,f (x )递减.2.(2019·广州模拟)已知函数f (x )=ln x -a 2x +2a (a ∈R ). (1)讨论f (x )在(1,+∞)上的单调性;(2)是否存在实数a ,使得f (x )在(0,+∞)上的最大值为a 3+4a -2ln|a |,若存在,求满足条件的a 的个数;若不存在,请说明理由.[解] (1) f ′(x )=1-a 2xx (x >1) 当a =0时,f (x )在(1,+∞)上递增. 当a 2≥1时即a ≤-1或a ≥1时,f ′(x )<0, ∴f (x )在(1,+∞)上递减.当-1<a <1且a ≠0时,令f ′(x )=0得x =1a 2 . 令f ′(x )>0得1<x <1a 2 ;令f ′(x )<0得x >1a 2 . ∴f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫1, 1a 2上递增,在⎝ ⎛⎭⎪⎫1a 2 , +∞上递减.综上,当a =0时,f (x )在(1,+∞)上递增;当a ≤-1或a ≥1时,f (x )在(1,+∞)上递减;当-1<a <1且a ≠0时,f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫1, 1a 2上递增,在⎝ ⎛⎭⎪⎫1a 2 , +∞上递减.(2)易知a ≠0,f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1a 2上递增,在⎝ ⎛⎭⎪⎫1a 2 , +∞上递减, ∴f (x )max =f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1a 2=ln 1a 2-1+2a =2a -2ln|a |-1∴2a -2ln|a |-1=a 3+4a -2ln|a |, 即a 3+2a +1=0,设g (x )=x 3+2x +1=0,易知g (x )为增函数,且g (-1)<0,g (0)>0, ∴g (x )的唯一零点在(-1,0)上, ∴存在a ,且a 的个数为1.3.(2019·荆州模拟)已知函数f (x )=x ln x . (1)求f (x )在⎣⎢⎡⎦⎥⎤13,3上的最大值与最小值;(2)求证:f (x )-(x +1)2≤-3x -1.[解] (1) f (x )的定义域是(0,+∞),f ′(x )=ln x +1, 令f ′(x )>0,解得x >1e , 令f ′(x )<0,解得0<x <1e , 故f (x )在⎣⎢⎡⎭⎪⎫13,1e 递减,在⎝ ⎛⎦⎥⎤1e ,3递增,故f (x )min =f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1e =-1e ,f (x )max =3ln 3.(2)要证f (x )-(x +1)2≤-3x -1,即证ln x -x +1≤0, 令h (x )=ln x -x +1 (x >0),h ′(x )=1x -1=1-x x , 令h ′(x )>0,即1-x >0,解得0<x <1, 令h ′(x )<0,解得x >1,故h (x )在(0,1)递增,在(1,+∞)递减, 故h (x )max = h (1)=0, 故h (x )≤0,问题得证.4.(2019·山西四校联考)已知函数f (x )=1x -a ln x (a ∈R ). (1)若h (x )=f (x )-2x ,当a =-3时,求h (x )的递减区间;(2)若函数f (x )有唯一的零点,求实数a 的取值范围. [解] (1)h (x )的定义域为(0,+∞), h ′(x )=-1x 2+3x -2=-2x 2-3x +1x 2=-(2x -1)(x -1)x 2,令h ′(x )<0,得h (x )的递减区间是⎝ ⎛⎭⎪⎫0,12和(1,+∞). (2)问题等价于a ln x =1x 有唯一的实根.显然a ≠0,则关于x 的方程x ln x =1a 有唯一的实根. 构造函数φ(x )=x ln x ,则φ′(x )=1+ln x . 令φ′(x )=1+ln x =0,得x =e -1. 当0<x <e -1时,φ′(x )<0,φ(x )递减; 当x >e -1时,φ′(x )>0,φ(x )递增. 所以φ(x )的极小值为φ(e -1)=-e -1. 如图,作出函数φ(x )的大致图像,则要使方程x ln x =1a 有唯一的实根,只需直线y =1a 与曲线y =φ(x )有唯一的交点,则1a =-e -1或1a >0,解得a =-e 或a >0. 故实数a 的取值范围是{-e}∪(0,+∞).5.(2019·成都模拟)已知函数f (x )=ax 2-e x (a ∈R ).(1)若曲线y = f (x )在x =1处的切线与y 轴垂直,求y =f ′(x )的最大值; (2)若对任意0≤x 1<x 2都有f (x 2)+x 2(2-2ln 2)<f (x 1)+x 1(2-2ln 2),求a 的取值范围.[解] (1)由f ′(x )=2ax -e x,得,f (1)=2a -e =0⇒a =e 2,令g (x )=f ′(x )=e x -e x ,则g ′(x )=e -e x ,可知函数g (x )在(-∞,1)上递增,在(1,+∞)上递减, 所以g ′(x )max =g ′(1)=0.(2)由题意得可知函数h (x )=f (x )+x (2-2ln 2)=ax 2+x (2-ln 2)-e x 在[0,+∞)上递减,从而h ′(x )=2ax +(2-2ln 2)-e x ≤0在[0,+∞)上恒成立, 令F (x )=2ax +(2-2ln 2)-e x ,则F ′(x )=2a -e x ,当a ≤12时,F ′(x )≤0,所以函数F (x )在[0,+∞)上递减,则F (x )max =F (0)=1-2ln 2<0,当a >12时,F ′(x )=2a -e x =0,得x =ln 2a ,所以函数F (x )在[0,ln 2a )上递增,在[ln 2a ,+∞)上递减,则F (x )max =F (ln 2a )=2a ln 2a +2-2ln 2-2a ≤0, 即2a ln 2a -2a ≤2ln 2-2,通过求函数y =x ln x -x 的导数可知它在[1,+∞)上递增,故12<a ≤1, 综上,实数a 的取值范围是(-∞,1].8 三角函数的图像与性质1.(2019·德州检测)函数y =2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫π6x -π3(0≤x ≤9)的最大值与最小值之和为( )A .2-3B .0C .-1D .-1- 3 A [∵0≤x ≤9,∴-π3≤π6x -π3≤7π6,∴sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫π6x -π3∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤-32,1,∴y ∈[-3,2],∴y max +y min =2- 3.]2.若函数y =cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫ωx +π6(ω∈N *)图像的一个对称中心是⎝ ⎛⎭⎪⎫π6, 0,则ω的最小值为( )A .1B .2C .4D .8B [由题意知πω6+π6=k π+π2(k ∈Z ),ω=6k +2(k ∈Z ),又ω∈N *,∴ωmin =2,故选B.]3.(2019·合肥质检)为了得到函数y =cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +π3的图像,可将函数y =sin 2x的图像( )A .向左平移5π6单位长度 B .向右平移5π6单位长度 C .向左平移5π12单位长度 D .向右平移5π12单位长度C [由题意,得y =cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +π3=sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +π3+π2=sin ⎣⎢⎡⎦⎥⎤2⎝ ⎛⎭⎪⎫x +5π12,则它是由y=sin 2x 向左平移5π12个单位.]4.(2019·长沙模拟)设函数f (x )=cos ωx (ω>0),将y =f (x )的图像向右平移π3个单位长度后,所得的图像与原图像重合,则ω的最小值等于( )A .13B .3C .6D .9C [将f (x )的图像向右平移π3个单位长度得g (x )=cos ⎣⎢⎡⎦⎥⎤ω⎝ ⎛⎭⎪⎫x -π3=cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫ωx -π3ω,则-π3ω=2k π(k ∈Z ),即ω=-6k (k ∈Z ).∵ω>0,∴k <0,∴当k =-1时,ω有最小值6.]5.(2019·衡阳模拟)已知函数f (x )=2cos 2x -sin 2x -1,则以下判断中正确的是( )A .函数f (x )的图像可由函数y =2cos 2x 的图像向左平移π8而得到 B .函数f (x )的图像可由函数y =2cos 2x 的图像向左平移π4而得到 C .函数f (x )的图像可由函数y =2sin 2x 的图像向右平移3π8而得到 D .函数f (x )的图像可由函数y =2sin 2x 的图像向左平移3π4而得到 A [∵函数f (x )=2cos 2x -sin 2x -1=cos 2x -sin 2x =2cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +π4,故把函数y =2cos 2x 的图像向左平移π8个单位,可得f (x )的图像,故选A .]6.(2019·合肥质检)已知函数f (x )=sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫ωx +π6-1(ω>0)的最小正周期为2π3,则f (x )的图像的一条对称轴方程( )A .x =π9 B .x =π6 C .x =π3D .x =π2A [依题意得,2π|ω|=2π3,|ω|=3,又ω>0,因此ω=3,所以3x +π6=k π+π2,解得x =k π3+π9,当k =0时,x =π9.因此函数f (x )的图像的一条对称轴方程是x =π9.]7.(2019·太原模拟)已知函数f (x )=sin(ωx +φ)⎝ ⎛⎭⎪⎫ω>0, |φ|<π2的最小正周期是π,若将f (x )的图像向右平移π3个单位后得到的图像关于原点对称,则函数f (x )的图像( )A .关于直线x =π12对称 B .关于直线x =5π12对称 C .关于点⎝ ⎛⎭⎪⎫π12, 0对称D .关于点⎝ ⎛⎭⎪⎫5π12, 0对称B [∵f (x )的最小正周期为π,∴2πω=π,ω=2,∴f (x )的图像向右平移π3个单位后得到g (x )=sin ⎣⎢⎡⎦⎥⎤2⎝ ⎛⎭⎪⎫x -π3+φ=sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x -2π3+φ的图像,又g (x )的图像关于原点对称,∴-2π3+φ=k π,k ∈Z ,∴φ=2π3+k π,k ∈Z ,又|φ|<π2,∴φ=-π3,∴f (x )=sin2x -π3.当x =π12时,2x -π3=-π6,∴A ,C 错误;当x =5π12时,2x -π3=π2,∴B 正确,D 错误.]8.(2019·临沂模拟)已知f (x )=2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫x +π4,x ∈[0,π],则f (x )的递增区间为________.⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π4 [由-π2+2k π≤x +π4≤π2+2k π,k ∈Z ,得-3π4+2k π≤x ≤π4+2k π,k ∈Z .又x ∈[0,π],所以f (x )的递增区间为⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π4.]9.若函数y =sin(ωx +φ)(ω>0)的部分图像如图,则ω=________.4 [∵由题中图像可知x 0+π4-x 0=T2. ∴T =π2,∴2πω=π2, ∴ω=4.]10.已知函数f (x )=2sin ωx (ω>0)在⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π3,π4上的最小值是-2,则ω的最小值为________.32 [因为f (x )=2sin ωx (ω>0)在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π3,π4上的最小值为-2,所以T 4≤π3,即π2ω≤π3.所以ω≥32,即ω的最小值为32.]11.(2019·聊城检测)函数y =sin(ωx +φ)(ω>0,0<φ<π)的最小正周期为π,且函数图像关于点⎝ ⎛⎭⎪⎫-3π8,0对称,则函数的解析式为________.y =sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +3π4 [由题意知最小正周期T =π=2πω,∴ω=2, 2×⎝ ⎛⎭⎪⎫-3π8+φ=k π,∴φ=k π+3π4,又0<φ<π,∴φ=3π4,∴y =sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +3π4.]12.已知函数f (x )=sin ωx +cos ωx (ω>0),x ∈R .若函数f (x )在区间(-ω,ω)内递增,且函数y =f (x )的图像关于直线x =ω对称,则ω的值为________.π2 [f (x )=sin ωx +cos ωx =2sin⎝ ⎛⎭⎪⎫ωx +π4 , 又∵f (x )在区间(-ω,ω)内递增,且f (x )的图像关于直线x =ω对称,可得2ω≤πω,且f (ω)=sin ω2+cos ω2=2,即sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫ω2+π4 =1,∴ω2+π4=π2,∴ω=π2.]9 三角恒等变换与解三角形A 组 选择、填空1.化简cos 15°cos 45°-cos 75°sin 45°的值为( ) A .12 B.32 C .-12 D .-32A [cos 15°cos 45°-cos 75°sin 45°=cos 15°cos 45°-sin 15°sin 45°=cos(15°+45°)=cos 60°=12.]2.(2019·济宁模拟)已知sin(π+θ)=-3cos(2π-θ),|θ|<π2,则θ等于( ) A .-π6 B .-π3 C .π6D .π3D [∵sin(π+θ)=-3cos(2π-θ),∴-sin θ=-3cos θ,∴tan θ= 3.∵|θ|<π2,∴θ=π3.]3.(2019·太原模拟)在△ABC 中,角A ,B ,C 所对的边分别为a ,b ,c ,若A =60°,b =1,S △ABC =3,则c 等于( )A .1B .2C .3D .4D [∵S △ABC =12bc sin A ,∴3=12×1×c ×32,∴c =4.] 4.(2019· 皖南八校联考)若tan θ=3,则sin 2θ1+cos 2θ=( )A . 3B .- 3C .33D .-33A [sin 2θ1+cos 2θ=2sin θcos θ1+2cos 2θ-1=tan θ= 3.] 5.(2018·益阳4月调研)在△ABC 中,角A ,B ,C 所对的边分别为a ,b ,c ,若b =5,C =60°,且△ABC 的面积为53,则△ABC 的周长为( )A .8+21B .9+21C .10+21D .14B [由题意,根据三角形面积公式,得12ab sinC =53, 即12a ·5·32=53, 解得a =4.根据余弦定理得c 2=a 2+b 2-2ab cos C ,即c 2=16+25-2×4×5×12, c =21,所以△ABC 的周长为9+21.故选B.]6.在△ABC 中,若tan A ·tan B =tan A +tan B +1,则cos C 的值是( ) A .-22 B .22 C .12D .-12B [由tan A tan B =tan A +tan B +1,可得tan A +tan B1-tan A tan B =-1,即tan(A +B )=-1,所以A +B =3π4,则C =π4,cos C =22.故选B.]7.在△ABC 中,角A ,B ,C 所对边的长分别为a ,b ,c ,若a 2+b 2=2c 2,则cos C 的最小值为( )A .32B .22C .12D .-12C [∵cos C =a 2+b 2-c 22ab =c 22ab ,又∵a 2+b 2≥2ab ,∴2ab ≤2c 2.∴cosC ≥12.∴cos C 的最小值为12.]8.若sin(α-β)sin β-cos(α-β)cos β=45,且α为第二象限角,则tan ⎝ ⎛⎭⎪⎫α+π4=( )A .7B .17 C .-7D .-17B [sin(α-β)sin β-cos(α-β)cos β=-[cos(α-β)cos β-sin(α-β)sin β]=-cos(α-β+β)=-cos α=45,即cos α=-45.又α为第二象限角,∴tan α=-34,∴tan α+π4=1+tan α1-tan α=17.]9.△ABC 的三个内角A ,B ,C 所对边的长分别为a ,b ,c ,a sin A sin B +b cos 2A =2a ,则ba=( )A .2 3B .2 2C . 3D . 2D [由a sin A sin B +b cos 2A =2a 及正弦定理得sin A sin A sin B +sin B cos 2A =2sin A ,即sin B =2sin A ,所以b a =sin Bsin A = 2.故选D.]10.如图,从气球A 上测得正前方的河流的两岸B ,C 的俯角分别为75°,30°,此时气球的高是60 m ,则河流的宽度BC 等于( )A .240(3+1)mB .180(2-1)mC .120(3-1)mD .30(3+1)mC [如图,∠ACD =30°,∠ABD =75°,AD =60 m ,在Rt △ACD 中,CD =AD tan ∠ACD =60tan 30°=603(m),在Rt △ABD 中,BD=AD tan ∠ABD =60tan 75°=602+3=60(2-3)m ,∴BC =CD -BD =603-60(2-3)=120(3-1)m.]11.在平面直角坐标系xOy 中,已知角α的顶点和点O 重合,始边与x 轴的非负半轴重合,终边上一点M 的坐标为(1,3),则tan ⎝ ⎛⎭⎪⎫α+π4=________. -2-3 [依题意得tan α=3,tan ⎝ ⎛⎭⎪⎫α+π4=tan α+11-tan α=3+11-3=-2- 3.]12.游客从某旅游景区的景点A 处至景点C 处有两条线路.线路1是从A 沿直线步行到C ,线路2是先从A 沿直线步行到景点B 处,然后从B 沿直线步行到C .现有甲、乙两位游客从A 处同时出发匀速步行,甲的速度是乙的速度的119倍,甲走线路2,乙走线路1,最后他们同时到达C 处.经测量,AB =1 040 m ,BC =500 m ,则sin ∠BAC 等于________.513[依题意,设乙的速度为x m/s ,则甲的速度为119x m/s ,因为AB =1 040,BC =500,所以AC x =1 040+500119x ,解得:AC =1 260,在△ABC 中由余弦定理可知cos ∠BAC =AB 2+AC 2-BC 22AB ·AC =1 0402+1 2602-50022×1 040×1 260=8491=1213,所以sin ∠BAC=1-cos 2∠BAC =1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12132=513.] B 组 解答题1.在△ABC 中,角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c ,点(a ,b )在直线x (sin A -sin B )+y sin B =c sin C 上.(1)求角C 的值;(2)若a 2+b 2=6(a +b )-18,求△ABC 的面积. [解] (1)由题意得a (sin A -sin B )+b sin B =c sin C , 由正弦定理a sin A =b sin B =csin C ,得a (a -b )+b 2=c 2, 即a 2+b 2-c 2=ab .由余弦定理,得cos C =a 2+b 2-c 22ab =12, 结合0<C <π,得C =π3.(2)由a 2+b 2=6(a +b )-18,得(a -3)2+(b -3)2=0, 从而a =b =3.所以△ABC 的面积S =12×32×sin π3=934.2.(2019·潍坊模拟)已知在△ABC 中,角A ,B ,C 的对边分别是a ,b ,c ,且2sin 2A +3cos(B +C )=0.。
2023年高考数学重点专题三轮冲刺演练专题15解析几何小题压轴练(解析版)
解析几何小题压轴练-新高考数学复习分层训练(新高考通用)一、单选题1.(2023·辽宁盘锦·盘锦市高级中学校考一模)已知双曲线x 2a 2-y 2b2=1a >0,b >0 的左、右焦点分别为F 1,F 2,点P 在双曲线上,且∠F 1PF 2=60°,PF 2的延长线交双曲线于点Q ,若双曲线的离心率为e =72,则PQ F 1Q=()A.23B.813C.815D.12【答案】B【分析】利用双曲线的定义得到PF 2 ,F 2Q ,PF 1 ,F 1Q 关于k ,m ,n 的表达式,在△PF 1F 2与△PF 1Q 中利用余弦定理求得m =2k 与n =65k ,从而求得PQ ,F 1Q 关于k 的表达式,由此得解.【详解】因为双曲线的离心率为e =72,即c a =72,令a =2k k >0 ,则c =7k ,所以F 1F 2 =2c =27k ,2a =4k ,不妨设点P 在双曲线的右支上时,如图,记PF 2 =m ,F 2Q =n ,则由双曲线的定义得PF 1 -PF 2 =2a ,F 1Q -F 2Q =2a ,所以PF 1 =4k +m ,F 1Q =4k +n ,在△PF 1F 2中,∠F 1PF 2=60°,则F 1F 2 2=PF 1 2+PF 2 2-2PF 1 PF 2 cos60°,即28k 2=4k +m 2+m 2-24k +m m ×12,整理得12k 2-4km -m 2=0,解得m =2k 或m =-6k (舍去),故PF 1 =4k +m =6k ,PQ =m +n =2k +n ,在△PF 1Q 中,∠F 1PF 2=60°,则F 1Q 2=PF 1 2+PQ 2-2PF 1 PQ cos60°,即4k +n 2=36k 2+2k +n 2-2×6k 2k +n ×12,整理得12k 2-10kn =0,解得n =65k ,则PQ =2k +n =2k +65k =165k ,F 1Q =4k +n =265k ,所以PQ F 1Q=165k 265k =813;故选:B .2.(2023·山东潍坊·统考模拟预测)已知双曲线C 1:x 2a 2-y 2b2=1a >0,b >0 的左,右焦点分别为F 1,F 2,点F 2与抛物线C 2:y 2=2px p >0 的焦点重合,点P 为C 1与C 2的一个交点,若△PF 1F 2的内切圆圆心的横坐标为4,C 2的准线与C 1交于A ,B 两点,且AB =92,则C 1的离心率为()A.94B.54C.95D.74【答案】B【分析】令F 1(-c ,0),F 2(c ,0),由题设知c=p 2>0且AB =2b 2a 求得4b 2=9a ,再由内切圆中切线长性质及双曲线定义、性质确定与F 1F 2的切点C 的位置,进而求离心率.【详解】由题设F 1(-c ,0),F 2(c ,0),又点F 2与抛物线的焦点重合,即c =p2>0,由-c2a 2-y 2b 2=1a 2+b 2=c2,则y =±b 2a ,故AB =2b 2a =92,即4b 2=9a ,如下图示,内切圆与△PF 1F 2各边的切点为D ,E ,K ,所以PD =PE ,DF 1= KF 1, EF 2= KF 2 ,又|PF 1|-|PF 2|=2a ,则PD +DF 1)-PE + EF 2)= DF 1- EF 2= KF 1- KF 2 =2a , 所以K 为双曲线右顶点,又△PF 1F 2的内切圆圆心的横坐标为4,即a =4,故b 2=9,则c =5,所以离心率为e =c a =54.故选:B3.(2023·江苏南通·海安高级中学校考一模)双曲线C :x 2-y 2=4的左,右焦点分别为F 1,F 2,过F 2作垂直于x 轴的直线交双曲线于A ,B 两点,△AF 1F 2,△BF 1F 2,△F 1AB 的内切圆圆心分别为O 1,O 2,O 3,则△O 1O 2O 3的面积是()A.62-8B.62-4C.8-42D.6-42【答案】A【分析】由题意画出图,由已知求出c 的值,找出A ,B 的坐标,由△AF 1F 2,△BF 1F 2,△F 1AB 的内切圆圆心分别为O 1,O 2,O 3,进行分析,由等面积法求出内切圆的半径,从而求出△O 1O 2O 3的底和高,利用三角形的面积公式计算即可.【详解】由题意如图所示:由双曲线C:x2-y2=4,知a2=b2=4,所以c2=a2+b2=8,所以F2(22,0),F1F2=2c=42所以过F2作垂直于x轴的直线为x=22,代入C中,解出A22,2,B22,-2,由题知△AF1F2,△BF1F2的内切圆的半径相等,且AF1=BF1,△AF1F2,△BF1F2的内切圆圆心O1,O2的连线垂直于x轴于点P,设为r,在△AF1F2中,由等面积法得:1 2AF1+AF2+F1F2⋅r=12F1F2⋅AF2由双曲线的定义可知:AF1-AF2=2a=4由AF2=2,所以AF1=6,所以126+2+42⋅r=12×42×2,解得:r=222+2=22×2-22=22-2,因为F1F2为△F1AB的∠AF1B的角平分线,所以O3一定在F1F2上,即x轴上,令圆O3半径为R,在△AF1B中,由等面积法得:1 2AF1+BF1+AB⋅R=12F1F2⋅AB,又AF1=BF1=F1F22+AF12=422+22=6所以12×6+6+4⋅R=12×42×4,所以R=2,所以PF 2 =r =22-2,O 3P =O 3F 2 -PF 2 =R -r =2-22-2 =2-2,所以S △O 1O 2O 3=12O 1O 2 O 3P =12×2r ×O 3P =r ×O 3P =22-2 ×2-2 =62-8,故选:A .4.(2023·湖南永州·统考二模)如图,F 1,F 2为双曲线的左右焦点,过F 2的直线交双曲线于B ,D 两点,且F 2D =3F 2B ,E 为线段DF 1的中点,若对于线段DF 1上的任意点P ,都有PF 1 ⋅PB ≥EF 1 ⋅EB 成立,则双曲线的离心率是()A.2B.3C.2D.5【答案】D【分析】取F 1B 中点Q ,根据向量数量积的运算律和向量线性运算可将已知数量积不等式化为PQ 2≥EQ 2,由此可确定EQ ⊥DF 1,由三角形中位线性质知DF 1⊥BD ;设BF 2 =m ,结合双曲线定义可表示出DF 1 ,BF 1 ,在Rt △BDF 1和Rt △DF 1F 2中,利用勾股定理可求得离心率.【详解】取F 1B 中点Q ,连接PQ ,EQ ,DQ ,∵PF 1 ⋅PB =14PF 1 +PB 2-PF 1 -PB 2 =144PQ2-BF 1 2 =PQ 2-14BF 1 2,EF 1 ⋅EB =14EF 1 +EB 2-EF 1 -EB 2 =144EQ2-BF 1 2 =EQ 2-14BF 1 2,∴PQ 2-14BF 1 2≥EQ 2-14BF 1 2,则PQ 2≥EQ 2,∴PQ ≥EQ 恒成立,∴EQ ⊥DF 1,又EQ ⎳BD ,∴BD ⊥DF 1,设BF 2 =m ,由F 2D =3F 2B得:BD =2m ,根据双曲线定义可知:DF 1 =DF 2 -2a =3m -2a ,BF 1 =BF 2 +2a =m +2a ,∵BD 2+DF 1 2=BF 1 2,即4m 2+3m -2a 2=m +2a 2,∴m =43a ,∴DF 1 =2a ,DF 2 =4a ,又DF 2 2+DF 1 2=F 1F 2 2,∴20a 2=4c 2,∴e 2=c 2a2=5,则离心率e =5.故选:D .5.(2023·河北·河北衡水中学校考模拟预测)已知椭圆x 2a 2+y 2b2=1a >b >0 的两焦点为F 1,F 2,x 轴上方两点A ,B 在椭圆上,AF 1与BF 2平行,AF 2交BF 1于P .过P 且倾斜角为αα≠0 的直线从上到下依次交椭圆于S ,T .若PS =βPT ,则“α为定值”是“β为定值”的()A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不必要也不充分条件【答案】D【分析】先求出P 的轨迹,其轨迹方程为x 2a 2+c 22a2+y 2a 2-c 22a2=1,取α=π4,结合特殊情形可得“当α取定值,β是定值”是错误的;再由β是定值可得α=π2,从而可判断当β取定值,α是定值”是错误的,从而可得正确的选项.【详解】设M x ,y 为椭圆x 2a 2+y 2b 2=1a >b >0 上的动点,c 为椭圆的半焦距,故F 1-c ,0 ,故MF 1 =x +c2+y 2=x +c 2+b 21-x2a2=x +c 2+b 21-x2a2=c 2x 2a 2+2cx +a 2=a +c a x ,设直线l :x =-a 2c ,则M 到该直线的距离为d =x +a 2c,故MF 1 d=ca =e ,如图,设直线MF 1的倾斜角为γ,过M 作l 的垂线,垂足为S ,则MF 1MF 1 cos γ+a 2c-c=e ,故MF 1 =e ×b 2c1-e cos γ,设p =b 2c ,故MF1=ep1-e cosγ,同理MF2=ep1+e cosγ.设AF1的倾斜角为θ,则MF1=ep1-e cosθ,MF2=ep1+e cosθ,因为AF1⎳BF2,故BF2AF1=F2PAP,所以BF2AF1+BF2=F2PAP+F2P=F2PAF2=F2P2a-AF1,所以F2P=BF22a-AF1AF1+BF2,同理F1P=AF12a-BF2AF1+BF2,故F2P+F1P=2a-2BF2×AF1AF1+BF2=2a-ep,故P的轨迹为以F1,F2为焦点的椭圆,其长半轴长为a-ep2=a2+c22a,短半轴长为a2+c224a2-c2=a2-c22a,故P的轨迹方程为:x2 a2+c2 2a2+y2a2-c22a2=1,其中y>0.取α=π2,PS2PT2=y S-y P2y S+y P2=y Sy P-12y Sy P+12,而a2≠a4+2a2c2+c44a2,故PS2PT2不是定值即β不是定值.故“当α取定值,β是定值”是错误的.又直线ST的参数方程为:x=x0+t cosαy=y0+t sinα,设S x0+t1cosα,y0+t1sinα,T x0+t2cosα,y0+t2sinα,由x0+t cosα2a2+y0+t sinα2b2=1整理得到:cos2αa2+sin2αb2t2+2x0cosαa2+y0sinαb2t+x20a2+y20b2-1=0,故t1+t2=-2x0cosαa2+y0sinαb2cos2αa2+sin2αb2t1t2=x20a2+y20b2-1cos2αa2+sin2αb2,而PS=βPT,故1-βt2=-2x0cosαa2+y0sinαb2cos2αa2+sin2αb2-βt22=x20a2+y20b2-1cos2αa2+sin2αb2,所以1-β2-4β=x0cosαa2+y0sinαb22cos2αa2+sin2αb2x20a2+y20b2-1,若β为定值,则1-β2-4β为定值,而1-β2-4βcos2αa2+sin2αb2=x0cosαa2+y0sinαb22x20a2+y20b2-1,故当P x0,y0变化时,x0cosαa2+y0sinαb22x20 a2+y20b2-1始终为定值,又x0cosαa2+y0sinαb22x20a2+y20b2-1=x20cos2αa4+2x0y0cosαsinαa2b2+y20sin2αb2x20a2+y20b2-1=x20cos2αa4+2x0y0cosαsinαa2b2+b22a21-x20a2+c224a2sin2αb2x20a2+b22a21-x20a2+c224a2b2-1=x20cos2αa4-b2sin2αa2+c22+2x0y0cosαsinαa2b2+b2sin2α4a2x201a2-b2a2+c22+b24a2-1故cos2αa4-b2sin2αa2+c221a2-b2a2+c22=b2sin2α4a2b24a2-1且cosαsinαa2b2=0,但α≠0,α∈0,π,故α=π2,所以1-β2-4β=y0b221b2x20a2+y20b2-1=y20b2x20a2+y20-1=y20b2×a2+c224a21-y20b24a2a2+y20-1=y20b2×a2+c224a2a2-1+1-a2+c22a2y20,但此时1-β2-4β随y 20的变化而变化,不是定值,故“当β取定值,α是定值”是错误的.故选:D .【点睛】思路点睛:对于圆锥曲线中的动态问题,注意利用圆锥曲线的几何性质去研究动点的轨迹,对于是否为定值的问题,注意构建不同变量之间的关系,结合特例来处理是否为定值的问题.6.(2023·江苏南通·二模)已知F 1,F 2分别是双曲线C :x 2a 2-y 2b2=1(a >0,b >0)的左、右焦点,点P 在双曲线上,PF 1⊥PF 2,圆O :x 2+y 2=94(a 2+b 2),直线PF 1与圆O 相交于A ,B 两点,直线PF 2与圆O 相交于M ,N 两点.若四边形AMBN 的面积为9b 2,则C 的离心率为()A.54B.85C.52D.2105【答案】D【分析】设PF 1 =n ,PF 2 =m ,有n -m =2a ,n 2+m 2=4c 2,mn =2b 2,由弦长公式可得MN =23c 2 2-n 2 2,AB=23c 2 2-m 2 2,四边形AMBN 的面积为12AB ⋅MN ,解得c 2=83b 2,可求双曲线的离心率.【详解】根据对称性不妨设点P 在第一象限,如图所示,圆O :x 2+y 2=94(a 2+b 2),圆心为O 0,0 ,半径为3c2,设PF 1 =n ,PF 2 =m ,点P 在双曲线上,PF 1⊥PF 2,则有n -m =2a ,n 2+m 2=4c 2,可得mn =2b 2,过O 作MN 的垂线,垂足为D ,O 为F 1F 2的中点,则OD =12PF 1 =n2,MN =23c 2 2-n 22,同理,AB =23c 2 2-m 2 2,由AB ⊥MN ,四边形AMBN 的面积为12AB ⋅MN =12×23c 2 2-m 22×23c 2 2-n 22=9b 2,481c 416-m 2+n 24 9c 24+m 2n 216 =481c 416-9c 44+b 44=81b 4,化简得c 2=83b 2,则有a 2=c 2-b 2=53b 2,则C 的离心率e =c a =85=2105.故选:D7.(2023·浙江金华·浙江金华第一中学校考模拟预测)如图,已知椭圆C 1和双曲线C 2具有相同的焦点F 1-c ,0 ,F 2c ,0 ,A 、B 、C 、D 是它们的公共点,且都在圆x 2+y 2=c 2上,直线AB 与x 轴交于点P ,直线CP 与双曲线C 2交于点Q ,记直线AC 、AQ 的斜率分别为k 1、k 2,若椭圆C 1的离心率为155,则k 1⋅k 2的值为()A.2B.52C.3D.4【答案】D【分析】设椭圆方程为x 2a 2+y 2b 2=1,双曲线方程为x 2s 2-y 2t 2=1,根据椭圆离心率得到b 2=25a 2,故椭圆方程为2x 2+5y 2=2a 2,联立x 2+y 2=c 2求出A 点坐标,从而由对称性得到B ,C ,P 点坐标,表达出CP :y =55x -306b,将A 点代入双曲线方程,结合s 2+t 2=a 2-b 2=32b 2得到s 2=b 22,t 2=b 2,得到双曲线方程2x 2b 2-y 2b 2=1,联立CP :y =55x -306b,得到两根之和,两根之积,表达出Q 73054b ,-6b27,从而求出k 1,k 2,得到乘积.【详解】设椭圆方程为x 2a 2+y 2b 2=1,双曲线方程为x 2s 2-y 2t 2=1,则a 2-b 2=s 2+t 2=c 2,由c a =155可得3a 2=5c 2,因为c 2=a 2-b 2,所以b 2=25a 2,故椭圆方程为2x 2+5y 2=2a 2,联立x 2+y 2=c 2可得:x 2=c 2-23b 2=32b 2-23b 2=56b 2,y 2=2b 23,则A 306b ,63b,由对称性可知A 、C 两点关于原点对称,A 、B 两点关于x 轴对称,则B 306b ,-63b,C -306b ,-63b ,所以P 306b ,0,故k CP =0+63b 306b +306b =55,直线CP :y =55x -306b,A 306b ,63b 代入x 2s 2-y 2t 2=1中得,5b 26s 2-2b 23t2=1①,又s 2+t 2=a 2-b 2=52b 2-b 2=32b 2②,②①结合得到s 2=5b 22或s 2=b 22,因为a 2=52b 2,显然s <a ,故s 2=b 22,所以t 2=32b 2-b 22=b 2,故双曲线方程为2x 2b 2-y 2b 2=1,联立CP :y =55x -306b 与2x 2b 2-y 2b2=1得:95x 2+3015bx -76b 2=0,设Q x 1,y 1 ,则-306bx 1=-76b 2⋅59,解得:x 1=73054b ,故y 1=5535930b -306b=-6b 27,所以Q 73054b ,-6b27,所以k 2=63b +6b27306b -73054b =25,其中k 1=63b +63b 306b +306b =255,故k 1k 2=25×255=4.故选:D【点睛】椭圆和双曲线共焦点时,焦距成为联系两个曲线的桥梁,要根据题目条件列出方程,寻找到椭圆中长半轴,短半轴,和双曲线中实半轴,虚半轴的关系,再求解离心率或其他相关问题,共焦点的椭圆和双曲线的重要结论:①具有公共焦点的椭圆和双曲线离心率分别为e 1,e 2,P 为它们的一个交点,且∠F 1PF 2=2θ,则sin θe 12+cos θe 22=1;②若点P x 0,y 0 是椭圆C 1:x 2a 2+y 2b 2=1a >b >0 与双曲线C 2:x 2m 2-y 2n 2=1m >0,n >0 的一个公共点,且它们在P x 0,y 0 处的切线互相垂直,则椭圆C 1与双曲线C 2有公共焦点.二、多选题1.(2023·广东·统考一模)已知拋物线E :y 2=8x 的焦点为F ,点F 与点C 关于原点对称,过点C 的直线l 与抛物线E 交于A ,B 两点(点A 和点C 在点B 的两侧),则下列命题正确的是()A.若BF 为△ACF 的中线,则AF =2BFB.若BF 为∠AFC 的角平分线,则AF =6C.存在直线l ,使得AC =2AFD.对于任意直线l ,都有AF +BF >2CF【答案】AD【分析】设l :x =ky -2,不妨令A (x 1,y 1),B (x 2,y 2)都在第一象限,C (-2,0),F (2,0),联立抛物线,根据已知及韦达定理得k 2>1、y 1+y 2=8k ,y 1y 2=16,则x 1+x 2=8k 2-4,x 1x 2=4,再根据各项描述、抛物线定义判断它们的正误.【详解】由题意,设l :x =ky -2,不妨令A (x 1,y 1),B (x 2,y 2)都在第一象限,C (-2,0),F (2,0),联立E :y 2=8x ,则y 2-8ky +16=0,且Δ=64(k 2-1)>0,即k 2>1,所以y 1+y 2=8k ,y 1y 2=16,则x 1+x 2=8k 2-4,x 1x 2=4,如上图所示.A :若BF 为△ACF 的中线,则y 2=y 12,所以y 1=42,所以x 1=4,故A (4,42),所以B (1,22),则AF =2BF =6,故A 正确;B :若BF 为∠AFC 的角平分线,则BC AB=CF AF,作AD ,BE 垂直准线x =-2于D ,E ,则|AF |=|AD |且BC AB=CE DE,所以CF AD=CE DE,即CF AD +CF=CE CD=BE AD,则4x 1+6=x 2+2x 1+2,将x 2=4x 1>0代入整理,得x 21-4x 1-12=(x 1-6)(x 1+2)=0,则x 1=6,所以AF =x 1+2=8,故B 错误;C :若AC =2AF ,即AC =2AD ,即△ACD 为等腰直角三角形,此时CD =AD ,即A (y 1-2,y 1),所以y 21=8y 1-16,所以y 21-8y 1+16=0,所以y 1=4,所以y 2=4,则此时A ,B 为同一点,不合题设,故C 错误;D :AF +BF =AD +BE =x 1+x 2+4=8k 2,而2CF =8,结合k 2>1,可得8k 2>8,即AF +BF >2CF 恒成立,故D 正确.故选:AD .2.(2023·广东深圳·深圳中学校联考模拟预测)已知P x 1,y 1 ,Q x 2,y 2 是椭圆x 24+9y 24=1上两个不同点,且满足x 1x 2+9y 1y 2=-2,则下列说法正确的是()A.2x 1+3y 1-3 +2x 2+3y 2-3 的最大值为6+25B.2x 1+3y 1-3 +2x 2+3y 2-3 的最小值为3-5C.x 1-3y 1+5 +x 2-3y 2+5 的最大值为25+2105D.x 1-3y 1+5 +x 2-3y 2+5 的最小值为10-22【答案】AD【分析】设x =m ,3y =n ,设C (m 1,n 1),D (m 2,n 2),可得OC =(m 1,n 1),OD =(m 2,n 2),可得C 、D 两点均在圆m 2+n 2=4的圆上,且∠COD =2π3,根据点到直线的距离公式及圆的性质可得2x 1+3y 1-3 5+2x 2+3y 2-35及x 1-3y 1+52+x 2-3y 2+52的最值,可得答案.【详解】由x 24+9y 24=1,可得x 2+9y 2=4,又P x 1,y 1 ,Q x 2,y 2 是椭圆x 2+9y 2=4上两个不同点,可得x 12+9y 12=4,x 22+9y 22=4,设x =m ,3y =n ,则m 2+n 2=4,设C (m 1,n 1),D (m 2,n 2),O 为坐标原点,可得OC =(m 1,n 1),OD=(m 2,n 2),可得m 12+n 12=4,m 22+n 22=4,且m 1m 2+n 1n 2=-2,所以OC ⋅OD =-2,cos OC ,OD =OC ⋅ODOC ⋅OD=-12,又OC ,OD ∈0,π ,可得C 、D 两点均在圆m 2+n 2=4的圆上,且∠COD =2π3,设CD 的中点为E ,则OE =2cosπ3=1,根据点到直线的距离公式可知:2x 1+3y 1-35+2x 2+3y 2-35=2m 1+n 1-35+2m 2+n 2-35为点C 、D两点到直线2x+y-3=0的距离d1、d2之和,设E到直线2x+y-3=0的距离d3,由题可知圆心到直线2x+y-3=0的距离为-322+1=35,则d1+d2=2d3≤2EO+3 5=21+35=2+65,d1+d2=2d3≥235-EO=235-1=65-2可得d1+d2的最大值为2+65,d1+d2的最小值为65-2;可得2x1+3y1-3+2x2+3y2-3=5(d1+d2),可得2x1+3y1-3+2x2+3y2-3的最大值为5×2+65=25+6,最小值为6-25,故A正确,B错误;同理,x1-3y1+52+x2-3y2+52=m1-n1+52+m2-n2+52为点C、D两点到直线x-y+5=0的距离d4、d5之和,设E到直线x-y+5=0的距离d6,由题可知圆心到直线x-y+5=0的距离为512+1=52,则d4+d5=2d6≤252+1=52+2,d4+d5=2d6≥252-1=52-2,可得x1-3y1+5+x2-3y2+5=2(d4+d5),可得2x1+3y1-3+2x2+3y2-3的最大值为10+22,最小值为10-22,故C错误,D正确.故选:AD.【点睛】关键点睛:本题的关键是把问题转化为圆上点到直线的距离问题,结合到直线的距离公式及圆的性质即得.3.(2023·浙江金华·浙江金华第一中学校考模拟预测)设F1,F2为椭圆x24+y23=1的左,右焦点,直线l过F1交椭圆于A,B两点,则以下说法正确的是()A.△ABF2的周长为定值8B.△ABF2的面积最大值为23C.AF12+AF22的最小值为8 D.存在直线l使得△ABF2的重心为16,14【答案】ACD【分析】利用椭圆的定义可判断A,根据基本不等式结合椭圆的定义可判断C,设直线l的方程为x= my-1,联立椭圆方程利用韦达定理法,可表示出△ABF2的面积,△ABF2的重心进而判断BD.【详解】由椭圆x24+y23=1,可得a=2,b=3,c=1,所以△ABF2为AF1+AF2+BF1+BF2=4a=8,故A正确;因为AF1+AF2=4,所以AF12+AF22≥AF1+AF222=8,当且仅当AF1=AF2取等号,故C正确;由题可设直线l 的方程为x =my -1,由x =my -1x24+y 23=1 ,可得3m 2+4 y 2-6my -9=0,设A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 ,则y 1+y 2=6m 3m 2+4,y 1y 2=-93m 2+4,所以y 1-y 2 =y 1+y 22-4y 1y 2=6m3m 2+42-4-93m 2+4=12m 2+13m 2+4,所以△ABF 2的面积为S =12F 1F 2 y 1-y 2 =12m 2+13m 2+4,令t =m 2+1,则t ≥1,m 2=t 2-1,所以S =12m 2+13m 2+4=12t 3t 2+1=123t +1t,因为t ≥1,由对勾函数的性质可知3t +1t≥4,所以S =12m 2+13m 2+4=12t 3t 2+1=123t +1t≤3,当t =1,即m =0取等号,故B 错误;由上可知y 1+y 2=6m3m 2+4所以x 1+x 2=m y 1+y 2 -2=6m 23m 2+4-2=-83m 2+4,又F 21,0 ,所以△ABF 2的重心为131-83m 2+4,2m 3m 2+4,令131-83m 2+4 =162m 3m 2+4=14,解得m =2,所以当直线l 的方程为x =2y -1时△ABF 2的重心为16,14,故D 正确.故选:ACD .4.(2023·江苏连云港·统考模拟预测)已知抛物线C :y 2=2px p >0 的焦点为F ,直线l 与C 交于A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 两点,其中点A 在第一象限,点M 是AB 的中点,作MN 垂直于准线,垂足为N ,则下列结论正确的是()A.若直线l 经过焦点F ,且OA ⋅OB=-12,则p =2B.若AF =3FB ,则直线l 的倾斜角为π3C.若以AB 为直径的圆M 经过焦点F ,则ABMN的最小值为2D.若以AB 为直径作圆M ,则圆M 与准线相切【答案】BC【分析】A 选项,考虑直线斜率为0和不为0两种情况,设出直线方程,联立抛物线方程,得到两根之和,两根之积,由OA ⋅OB=-12列出方程,求出p =4,A 错误;B 选项,先得到直线l 经过抛物线焦点,与A 一样,设出直线方程,联立抛物线方程,得到两根之和,两根之积,结合y 1=-3y 2求出直线l 的斜率,得到倾斜角;C 选项,设AF =m ,BF =n ,由抛物线定义结合基本不等式得到AB MN的最小值;D选项,与C 一样,考虑直线l 不经过焦点时,得到圆M 与准线相离,D 错误.【详解】A 选项,由题意得:F p 2,0,准线方程为x =-p2,当直线l 的斜率为0时,此时,直线l 与C 只有1个交点,不合题意,故设直线l :x =p2+my ,与y 2=2px 联立得:y 2-2pmy -p 2=0,故y 1+y 2=2pm ,y 1y 2=-p 2,则x 1x 2=y 1y 224p 2=p 24,所以OA ⋅OB =x 1x 2+y 1y 2=p 24-p 2=-12,解得:p =4,A 错误;B 选项,因为AF =3FB,所以A ,F ,B 三点共线,即直线l 经过抛物线焦点,当直线l 的斜率为0时,此时,直线l 与C 只有1个交点,不合题意,故设直线l :x =p2+my ,与y 2=2px 联立得:y 2-2pmy -p 2=0,故y 1+y 2=2pm ,y 1y 2=-p 2,因为AF =3FB ,所以y 1=-3y 2,代入y 1+y 2=2pm ,y 1y 2=-p 2中,得到y 2=-pm ,-3y 22=-p 2,即m 2=13,因为点A 在第一象限,所以y 1>0,故y 2<0,即-pm <0,m >0,解得:m =33故直线l 的斜率为1m=3,设直线l 的倾斜角为θ0≤θ<π ,则tan θ=3,解得:θ=π3,B 正确;C 选项,设AF =m ,BF =n ,过点A 作AQ ⊥准线于点Q ,过点B 作BP ⊥准线于点P ,因为以AB 为直径的圆M 经过焦点F ,所以AF ⊥BF ,则AB =m 2+n 2,由抛物线定义可知:MN =AQ +BP2=AF +BF2=m +n2,由基本不等式得:m 2+n 2≥2mn ,则2m 2+n 2 ≥2mn +m 2+n 2=m +n 2,当且仅当m =n 时,等号成立,故m 2+n 2≥m +n 2,即AB MN=m 2+n 2m +n2=2m 2+n 2m +n≥2,C 正确;D 选项,当直线l 不经过焦点F p2,0时,设AF =m ,BF =n ,由三角形三边关系可知:AF +BF >AB ,由抛物线定义可知结合C 选项可知:AF +BF =2MN >AB ,即MN >AB2,若以AB 为直径作圆M ,则圆M 与准线相离,D 错误.故选:BC【点睛】圆锥曲线中最值或范围问题的常见解法:(1)几何法,若题目的条件和结论能明显体现几何特征和意义,则考虑利用几何法来解决;(2)代数法,若题目的条件和结论能体现某种明确的函数关系,则可首先建立目标函数,再求这个函数的最值或范围.5.(2023·辽宁·辽宁实验中学校考模拟预测)已知抛物线C :x 2=2py (p >0)的焦点为F ,斜率为34的直线l 1过点F 交C 于A ,B 两点,且点B 的横坐标为4,直线l 2过点B 交C 于另一点M (异于点A ),交C 的准线于点D ,直线AM 交准线于点E ,准线交y 轴于点N ,则()A.C 的方程为x 2=4yB.AB =254C.BD <AED.ND ⋅NE =4【答案】ABD【分析】对于A ,根据题意设得F ,B 的坐标,再由直线l 1的斜率求得p ,从而求得抛物线C 的方程,由此判断即可;对于B ,联立直线l 1与抛物线C 的方程,求得A ,B 的坐标,进而求得AB ,由此即可判断;对于D ,设M m ,m 24 ,从而利用直接法求得E ,D 的坐标关于m 的表达式,从而证得ND ⋅NE =4,由此判断即可;对于C ,举反例排除即可.【详解】对于A ,由题意得F 0,p 2 ,B 4,8p,所以k AB =8p-p 24=34,整理得p 2+6p -16=0,又p >0,解得p =2,所以C 的方程为x 2=4y ,故A 正确;对于B ,由选项A 知双曲线C 的准线方程为y =-1,B (4,4),F (0,1),直线l 1的方程为y =34x +1,联立x 2=4y y =34x +1 ,解得x =-1或x =4,所以A -1,14 ,则AB =4+12+4-142=254,故B 正确;对于D ,设点M m ,m 24 ,由题意知m ≠±1且m ≠±4,所以直线MA :y -14=m -14x +1 ,令y =-1,得x =-m +4m -1,即E -m +4m -1,-1 ,故NE =m +4m -1,同理可得D 4m -4m +4,-1,故ND =4m -4m +4,所以ND ⋅NE =4m -4m +4 ⋅m +4m -1 =4,故D 正确;对于C ,当m =2时,E (-6,-1),D 23,-1 ,则AE =5174,BD =5133,则BD >AE ,故C 错误.故选:ABD .【点睛】关键点睛:本题解决的关键是设M m ,m 24 ,从而利用熟练的运算能力将E ,D 的坐标表示为关于m 的表达式,从而得解.6.(2023·山东青岛·统考一模)已知A 、B 是平面直角坐标系xOy 中的两点,若OA =λOB λ∈R ,OA ⋅OB=r 2r >0 ,则称B 是A 关于圆x 2+y 2=r 2的对称点.下面说法正确的是()A.点1,1 关于圆x 2+y 2=4的对称点是-2,-2B.圆x 2+y 2=4上的任意一点A 关于圆x 2+y 2=4的对称点就是A 自身C.圆x 2+y -b 2=b 2b >0 上不同于原点O 的点M 关于圆x 2+y 2=1的对称点N 的轨迹方程是y =12bD.若定点E 不在圆C :x 2+y 2=4上,其关于圆C 的对称点为D ,A 为圆C 上任意一点,则AD AE为定值【答案】BCD【分析】利用题中定义可判断AB 选项;设点M x 0,y 0 ,其中x 0≠0,设点N x ,y ,可得出x 20+y 20=2by 0,根据题中定义并结合已知条件求出点N 的轨迹方程,可判断C 选项;证明出△AOD ∽△EOA ,可得出AD AE=OA OE,可判断D 选项.【详解】对于A 选项,取点A 1,1 ,设点A 关于圆x 2+y 2=4的对称点为B ,则存在e 使得,OB =e OA ,可得OA ⋅OB =e OA 2=2e =4,则e =2,所以,OB =2OA =2,2 ,因此,点1,1 关于圆x 2+y 2=4的对称点是2,2 ,A 错;对于B 选项,由题意可知OA=2,设点A 关于圆x 2+y 2=4的对称点为点B ,则存在实数k ,使得OB =kOA ,所以,OA ⋅OB =kOA 2=4k =4,可得k =1,即OB =OA ,因此,圆x 2+y 2=4上的任意一点A 关于圆x 2+y 2=4的对称点就是A 自身,B 对;对于C 选项,设点M x 0,y 0 ,其中x 0≠0,设点N x ,y ,因为点M 在圆x 2+y -b 2=b 2b >0 上,则x 20+y 0-b 2=b 2,可得x 20+y 20=2by 0,由题意可知,存在实数m ,使得ON =mOM ,即x =mx 0y =my 0 ,所以,OM ⋅ON =mOM 2=m x 20+y 20 =2bmy 0=2by =1,可得y =12b,因此,点N 的轨迹方程为y =12b,C 对;对于D 选项,设点E x 1,y 1 ,则x 21+y 21≠4,设点D x 2,y 2 ,由题意可知,存在实数t ,使得OD =tOE ,且OD ⋅OE =tOE 2=4,则t >0,所以,OD 、OE 同向,且OD ⋅OE =OD ⋅OE =4=OA 2,所以,OD OA =OA OE ,又因为∠AOD =∠EOA ,所以,△AOD ∽△EOA ,所以,AD AE=OA OE为定值,D 对.故选:BCD .【点睛】方法点睛:求动点的轨迹方程有如下几种方法:(1)直译法:直接将条件翻译成等式,整理化简后即得动点的轨迹方程;(2)定义法:如果能确定动点的轨迹满足某种已知曲线的定义,则可利用曲线的定义写出方程;(3)相关点法:用动点Q 的坐标x 、y 表示相关点P 的坐标x 0、y 0,然后代入点P 的坐标x 0,y 0 所满足的曲线方程,整理化简可得出动点Q 的轨迹方程;(4)参数法:当动点坐标x 、y 之间的直接关系难以找到时,往往先寻找x 、y 与某一参数t 得到方程,即为动点的轨迹方程;(5)交轨法:将两动曲线方程中的参数消去,得到不含参数的方程,即为两动曲线交点的轨迹方程.7.(2023·山东济宁·统考一模)已知F 1,F 2是椭圆C 1:x 2a 12+y 2a 22=1(a 1>b 1>0)与双曲线C 2:x 2a 22-y 2a 22=1(a 2>0,b 2>0)的公共焦点,e 1,e 2分别是C 1与C 2的离心率,且P 是C 1与C 2的一个公共点,满足PF 1⋅PF 2=0,则下列结论中正确的是()A.a 12+b 12=a 22-b 22 B.1e 21+1e 22=2C.1e 1+3e 2的最大值为22 D.3e 1+1e 2的最大值为22【答案】BD【分析】根据共焦点得到a 12-b 12=a 22+b 22,A 错误,计算PF 1 =a 1+a 2,PF 2 =a 1-a 2,得到a 12+a 22=2c 2,B 正确,设1e 1=2sin θ,1e 2=2cos θ,代入计算得到C 错误,D 正确,得到答案.【详解】对选项A :椭圆和双曲线共焦点,故a 12-b 12=a 22+b 22,错误;对选项B :PF 1 ⋅PF 2 =0,即∠F 1PF 2=π2,PF 1 +PF 2 =2a 1,PF 1 -PF 2 =2a 2,故PF 1 =a 1+a 2,PF 2 =a 1-a 2,故a 1+a 2 2+a 1-a 2 2=4c 2,即a 12+a 22=2c 2,即1e 12+1e 22=2,正确;对选项C :设1e 1=2sin θ,1e 2=2cos θ,1e 1+3e 2=2sin θ+6cos θ=22sin θ+π3 ,若最大值为22,则θ+π3=π2+2k π,k ∈Z ,θ=π6+2k π,k ∈Z ,1e 1=22,即e 1=2>1,不成立,错误;对选项D :设1e 1=2sin θ,1e 2=2cos θ,3e 1+1e 2=6sin θ+2cos θ,=22sin θ+π6 ,若最大值为22,则θ+π6=π2+2k π,k ∈Z ,θ=π3+2k π,k ∈Z ,1e 1=62,即e 1=63,1e 2=22,e 2=2,成立,正确;故选:BD【点睛】关键点睛:本题考查了椭圆和双曲线的离心率相关问题,意在考查学生的计算能力,转化能力和综合应用能力,其中利用三角换元求最值可以简化运算,是解题的关键.8.(2023·山东济南·一模)在平面直角坐标系xOy 中,由直线x =-4上任一点P 向椭圆x 24+y 23=1作切线,切点分别为A ,B ,点A 在x 轴的上方,则()A.∠APB 恒为锐角B.当AB 垂直于x 轴时,直线AP 的斜率为12C.|AP |的最小值为4D.存在点P ,使得(PA +PO )⋅OA=0【答案】ABD【分析】对于A 项,利用椭圆的切点弦方程可得l AB 过椭圆左焦点,再判定以AB 为直径的圆与直线x =-4的位置关系即可;对于B 项,当AB 垂直于x 轴时,可直接解得切线方程判定即可;对于C 项,特殊值法判定即可;对于D 项,取OA 中点M ,易知PM ⊥OA ,建立方程计算即可.【详解】对于A 项,设切线方程为l :y =kx +m ,P -4,t 、A x 1,y 1 、B x 2,y 2 联立y =kx +m3x 2+4y 2-12=0得:4k 2+3 x 2+8km +4m 2-12=0,∵直线与椭圆相切,故Δ=0,则x 1=-4km 4k 2+3,y 1=3m 4k 2+3∴k =-3x 14y 1,m =3y 1,∴切线PA 的方程为l PA :x 1x 4+y 1y 3=1,同理切线PB 的方程为l :x 2x4+y 2y 3=1而P 点在l PA 、l PB 上,故-4x 14+y 1t 3=1-4x 24+y 2t 3=1,又A x 1,y 1 、B x 2,y 2 满足该方程组,故l AB :-4x 4+ty 3=1,显然l AB 过定点-1,0 即椭圆左焦点.以AB 为直径的圆半径最大无限接近a ,但该圆与x =-4一直相离,即∠APB 始终为锐角,A 正确;对于B 项,由A 得l AB :-4x 4+ty 3=1,AB ⊥x 轴时,t =0,易得A -1,32、P -4,0 ,∴k PA =32-0-1--4=12,故B 正确;对于C 项,由B 知AB ⊥x 轴时,A -1,32 、P -4,0 此时PA =352<4,故C 错误;对于D 项,取AO 中点M ,若(PA +PO )⋅OA =0则2PM ⋅AO=0,∴PM ⊥AO ,即△PAO 为等腰三角形,PA 2=x 1+4 2+y 1-t 2=PO 2=16+t 2,化简得x 12+y 12+8x 1-2ty 1=0,由A 知:ty 1=3x 1+3,y 12=31-x 124,整理得:x 12+8x 1-12=0,∴x 1=27-4,显然存在P 满足题意,故D 正确;故选:ABD【点睛】本题考查圆锥曲线的综合应用,属于压轴题.对于小题,提高效率可以用特殊值法,极端位置猜测,这里也需要积累一些比较常用的二级结论:(1)过椭圆x 2a 2+y 2b 2=1上一点x 0,y 0 的切线方程x 0x a 2+y 0y b2=1,(2)椭圆x 2a 2+y 2b 2=1外一点x 0,y 0 引两条切线,切点连线方程为x 0x a 2+y 0y b2=1;(3)椭圆x 2a 2+y 2b 2=1的准线方程:x =±a 2c ,过准线引椭圆的两条切线,切点连线过对应焦点.9.(2023·山东·沂水县第一中学校联考模拟预测)已知AB ,CD 是经过抛物线y 2=2x 焦点F 的互相垂直的两条弦,若AB 的倾斜角为锐角,C ,A 两点在x 轴上方,则下列结论中一定成立的是()A.AB 2+CD 2最小值为32B.设P x ,y 为抛物线上任意一点,则x +x -322+y -22的最小值为5C.若直线CD 的斜率为-3,则AF ⋅BF =4D.OA ⋅OB +OC ⋅OD =-32【答案】AD【分析】选项AC :数形结合推导出|AF |=p 1-cos α,|BF |=p1+cos α,应用公式求解和判断;选项B :根据抛物线定义和性质转化求解;选项D :联立方程,应用韦达定理证得:OA ⋅OB =OC ⋅OD =-34p 2即可判断;【详解】设直线AB 的倾斜角为α.AF =AA 1 =p +FH =p +AF cos α,则AF 1-cos α =p ,即AF =p 1-cos α,同理可得BF =p1+cos α.y 2=2x ,根据定义得:p =1,焦点坐标12,0;选项A :AB 2+CD 2=2p sin θ 2 2+2p sin θ+π2 22=4p 2sin θ 4+4p 2cos θ 4≥8sin θ 2cos θ 2(当且仅当θ=π4时等号成立)8sin θ 2cos θ 2=812sin2θ2=32sin 22θ≥32,因为sin2θ∈-1,1 ,所以AB 2+CD 2=32sin 22θ≥32,故A 正确;选项B :令Q 32,2 ,x +x -32 2+y -2 2=x +p2+x -322+y -2 2-p2转换成抛物线上的点到焦点的距离,x +x -322+y -2 2=PF +PQ -12≥FQ -12=32-122+2-0 2-12=5-12,故B 错误;选项C :tan θ=-3,根据三角函数间关系得:cos θ=-12,AF ⋅BF =p 1-cos α⋅p 1+cos α=43,故C 错误;选项D :因为AB 的斜率为k ,AB ⊥CD ,所以k CD =-1k ,设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),AB 的方程为y =k x -p2 ,由y =k x -p2y 2=2px可得,k 2x 2-p (k 2+2)x +14k 2p 2=0,x 1+x 2=p (k 2+2)k 2x 1x 2=14p2,OA ⋅OB =x 1x 2+y 1y 2=14p 2+k 2x 1-p 2 x 2-p 2=14p 2+k 2x 1x 2-p 2x 1+x 2 +14p 2 =14p 2+12k 2p 2-p 2(k 2+2)2=-34p 2与k 无关,同理OC ⋅OD =-34p 2,故OA ⋅OB +OC ⋅OD =-32p 2=-32,即OA ⋅OB +OC ⋅OD =-32故D 正确;故选:AD ;10.(2023·湖南·模拟预测)已知F 1,F 2分别为双曲线C :x 2a 2-y 2b2=1(a >0,b >0)的左、右焦点,C 的一条渐近线l 的方程为y =3x ,且F 1到l 的距离为33,点P 为C 在第一象限上的点,点Q 的坐标为2,0 ,PQ 为∠F 1PF 2的平分线.则下列正确的是()A.双曲线的方程为x 29-y 227=1B.PF 1=3 PF 2C.OP =36D.点P 到x 轴的距离为3152【答案】ACD【分析】由F 1到l 的距离为33以及渐近线方程为y =3x 可求得a =3,b =33,c =6,即可得出方程,判断A ;由PF 1PF 2 =QF 1QF 2 可求出判断B ;结合双曲线定义可求得PF 1 =12,PF 2 =6,求出cos ∠F 1PF 2,即可求出PF 1 +PF 2,判断C ;利用等面积法可求得点P 到x 轴的距离,判断D .【详解】F 1-c ,0 到y =3x 的距离为33,3c2=33,解得c =6,又渐近线方程为y =3x ,则ba=3,结合a 2+b 2=c 2可解得a =3,b =33,则双曲线的方程为x 29-y 227=1,故A 正确;PQ 为∠F 1PF 2的平分线,PF 1 PF 2=QF 1 QF 2=84=2,故B 错误;由双曲线定义可得PF 1- PF 2 =6,则可得PF 1 =12,PF 2 =6,则在△PF 1F 2中,cos ∠F 1PF 2=122+62-1222×12×6=14,则|PF 1 +PF 2 |2=PF 1 2+2PF 1 ⋅PF 2 +PF 2 2=122+2×12×6×14+62=216,则PF 1 +PF 2 =2PO=66,即OP =36,故C 正确;在△PF 1F 2中,sin ∠F 1PF 2=1-cos 2∠F 1PF 2=154,设点P 到x 轴的距离为d ,则S △PF 1F 2=12×F 1F 2×d =12PF 1× PF 2 ×sin ∠F 1PF 2,即12×12×d =12×12×6×154,解得d =3152,故D 正确.故选:ACD .【点睛】关键点点睛:是根据已知求出双曲线方程,结合双曲线的定义求得焦点三角形的各边长.11.(2023·湖南·模拟预测)已知椭圆:Γ:x 2a2+y 23=1(a >3)的左、右焦点分别为F 1、F 2,右顶点为A ,点M 为椭圆Γ上一点,点I 是△MF 1F 2的内心,延长MI 交线段F 1F 2于N ,抛物线y 2=158(a +c )x (其中c为椭圆下的半焦距)与椭圆Γ交于B ,C 两点,若四边形ABF 1C 是菱形,则下列结论正确的是()A.|BC |=352 B.椭圆Γ的离心率是32C.1MF 1 +4MF 2的最小值为94 D.|IN ||MI |的值为12【答案】ACD【分析】对于A ,利用椭圆与抛物线的对称性得到m =12a -c ,从而将B m ,n 代入抛物线方程得到n =354,进而得以判断;对于B ,将B m ,n 代入椭圆Γ的方程得到a =2c ,由此得以判断;对于C ,利用椭圆的定义与基本不等式“1”的妙用即可判断;对于D ,利用三角形内心的性质与三角形角平分线的性质,结合比例的性质即可判断.【详解】对于A ,因为椭圆Γ:x 2a 2+y 23=1(a >3)的左、右焦点分别为F 1、F 2,右顶点为A ,则A a ,0 ,F 1-c ,0 ,F 2-c ,0 ,b 2=3,因为抛物线y 2=158(a +c )x (其中c 为椭圆下的半焦距)与椭圆Γ交于B ,C 两点,所以由椭圆与抛物线的对称性可得,B ,C 两点关于x 轴对称,不妨设B m ,n ,C m ,-n ,n >0,因为四边形ABF 1C 是菱形,所以BC 的中点是AF 1的中点,所以由中点坐标公式得2m =a -c ,则m =12a -c ,将B m ,n 代入抛物线方程y 2=158(a +c )x 得,n 2=158a +c m =1516a +c a -c =1516a 2-c 2,所以n 2=1516b 2=4516,则n =354,所以|BC |=2n =352,故A 正确;对于B ,由选项A 得B 12a -c ,354 ,再代入椭圆方程得14⋅a -c 2a2+4516×3=1,化简得a -c2a2=14,则a -c a =12,故a =2c ,所以e =c a =12,故B 错误;对于C ,由选项B 得a =2c ,所以b 2=a 2-c 2=3c 2=3,则c =1,a =2,所以MF 1 +MF 2 =2a =4,不妨设MF 1 =s ,MF 2 =t ,则s +t =4,且s >0,t >0,所以1MF 1 +4MF 2=1s +4t =14s +t 1s +4t =145+t s +4s t ≥145+2t s ⋅4s t =94,当且仅当t s =4s t 且s +t =4,即s =43,t =83,即MF 1 =43,MF 2 =83时,等号成立,所以1MF 1 +4MF 2 的最小值为94,故C 正确;对于D ,连接IF 1和IF 2,如图,因为△MF 1F 2的内心为I ,所以IF 1为∠MF 1F 2的平分线,则有MF 1 F 1N=MI IN,同理:MF 2 F 2N=MI IN,所以MF 1 F 1N=MF 2 F 2N=MI IN,所以MI IN=MF 1 +MF 2 F 1N +F 2N=2a 2c =2,所以|IN ||MI |=12,故D 正确.故选:ACD .【点睛】关键点睛:本题的关键点是利用椭圆与抛物线的对称性,可设B ,C 的坐标,再由菱形的性质与中点坐标公式推得m =12a -c ,从而求得a ,c 的值,由此得解.三、填空题1.(2023·广东揭阳·校考模拟预测)已知双曲线x 2a 2-y 2b2=1(a >0,b >0)的焦点为F 1,F 2,P 是双曲线上一点,且∠F 1PF 2=π3.若ΔF 1PF 2的外接圆和内切圆的半径分别为R ,r ,且R =4r ,则双曲线的离心率为.【答案】2721.【分析】在△F 1PF 2中,利用正弦定理:2R =F 1F 2sin ∠F 1PF 2,求得R =233c ,r =14R =36c ,设PF 1 =m ,PF 2 =n ,再利用余弦定理求得mn ,然后由S △F 1PF 2=12mn sin π3=12m +n +2c r 求解.【详解】双曲线的焦点为F 1-c ,0 ,F 2c ,0 ,F 1F 2 =2c ,在△F 1PF 2中,由正弦定理得:2R =F 1F 2sin ∠F 1PF 2=2c sin π3=433c ,解得R =233c ,r =14R =36c ,设PF 1 =m ,PF 2 =n ,在△F 1PF 2中,由余弦定理得:4c 2=m 2+n 2-2mn cos π3=m -n 2+mn ,解得mn =4c 2-a 2 ,所以S △F 1PF 2=12mn sin π3=3c 2-a 2 ,因为m +n 2=m -n 2+4mn =4a 2+16c 2-a 2 =16c 2-12a 2又S △F 1PF 2=12m +n +2c r =3c m +n +2c12,所以3c 2-a 2=3c m +n +2c 12,则m +n =10c 2-12a 2c所以m +n 2=10c 2-12a 2c2=16c 2-12a 2整理得21c 4+36a 4-57a 2c 2=0,则c 2-a 2 21c 2-36a 2 =0解得e =c a =2217或e =1(舍去)故答案为:2217.【点睛】关键点点睛:本题的关键在于结合正余定理以及S △F 1PF 2=12mn sin π3=12m +n +2c r 化简求解.2.(2023·浙江·校联考三模)已知椭圆E :x 24+y 2=1,椭圆的左右焦点分别为F 1,F 2,点A (m ,n )为椭圆上一点且m >0,n >0,过A 作椭圆E 的切线l ,并分别交x =2、x =-2于C 、D 点.连接CF 1、DF 2,CF 1与DF 2交于点E ,并连接AE .若直线l ,AE 的斜率之和为32,则点A 坐标为.【答案】2,22 ##2,122 【分析】设直线l 的程y =kx +b ,利用直线与椭圆相切,联立方程,则Δ=0,即4k 2=b 2-1,最后得到切线方程为mx4+ny =1,再求出C ,D 坐标,写出直线直线DF 2,CF 1的方程,联立解出E 点坐标,最后得到m =2n ,再联立m 24+n 2=1,解出即可.【详解】由椭圆E :x 24+y 2=1可得F 1(-3,0),F 2(3,0),。
