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1、压轴题(七)8(2020山东淄博二模)已知函数f(x)是定义在上的奇函数当x时,f(x)f(x)tanx0,则不等式cosxfsinxf(x)0的解集为()A. BC. D答案C解析令g(x)f(x)sinx,则g(x)f(x)cosxf(x)sinxf(x)f(x)tanxcosx,当x时,f(x)f(x)tanx0,cosx0,g(x)0,即函数g(x)单调递增又g(0)0,x时,g(x)f(x)sinx0,f(x)是定义在上的奇函数,g(x)是定义在上的偶函数不等式cosxfsinxf(x)0,即sinfsinxf(x),即gg(x),|x|x|,x,又x,故x0,b0)的左、右焦点分别
2、为F1,F2,过F1的直线l分别与双曲线左、右两支交于M,N两点,以MN为直径的圆过F2,且22,则以下结论正确的是()AF1MF2120B双曲线C的离心率为C双曲线C的渐近线方程为yxD直线l的斜率为1答案BC解析如图,作F2DMN于D,则2|2|cosF2MN|2|2,所以|,所以D是MN的中点,从而|F2M|F2N|,根据双曲线定义|MF2|MF1|2a,|NF1|NF2|2a,所以|MF2|MF1|NF1|NF2|MN|4a,又以MN为直径的圆过F2,所以MF2NF2,MNF2NMF245,于是F1MF2135,A错误;又得|MF2|NF2|2a,|NF1|(22)a,由余弦定理|F1
3、F2|2|NF1|2|NF2|22|NF1|NF2|cos45得4c2(2a)2(22)2a222a(22)a,化简得3,所以e,B正确;由3得2,即,所以渐近线方程为yx,C正确;易知NF1F2NMF245,所以kMNtanNF1F20且1)的点的轨迹是一个圆心在直线AB上的圆,该圆简称为阿氏圆根据以上信息,解决下面的问题:如图,在长方体ABCDA1B1C1D1中,AB2AD2AA16,点E在棱AB上,BE2AE,动点P满足BPPE.若点P在平面ABCD内运动,则点P所形成的阿氏圆的半径为_;若点P在长方体ABCDA1B1C1D1内部运动,F为棱C1D1的中点,M为CP的中点,则三棱锥MB1
4、CF的体积的最小值为_答案2解析以点D为原点,DA,DC所在直线分别为x轴、y轴建立平面直角坐标系,则E(3,2),B(3,6),设P(x,y),BPPE,(x3)2(y6)23(3x)2(2y)2,(x3)2y212,点P形成的阿氏圆的半径为2.以D为坐标原点,DA,DC,DD1所在直线分别为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系,则A(3,0,0),E(3,2,0),B(3,6,0),C(0,6,0),B1(3,6,3),F(0,3,3),1(3,0,3),(0,3,3),(3,6,0),设P(x,y,z),点M到平面B1FC的距离为h,则点P到平面B1FC的距离为2h.点P在平面内形成的是圆
5、的一部分,点P在空间内形成的是球面的一部分,球心为A(3,0,0),半径为R2.设平面B1CF的一个法向量为n(x1,y1,z1),则取x11,则n(1,1,1)2hminR2,hmin.易得B1CB1FCF3,B1CF为等边三角形SB1CF33,三棱锥MB1CF的体积的最小值为VSB1CFhmin.21(2020广州大学附中一模)已知函数f(x)x2cosx.(1)求函数f(x)的最小值;(2)若函数g(x)f(x)a在(0,)上有两个零点x1,x2,且x1x2,求证:.解(1)f(x)x2cosx,f(x)x2cosxf(x),所以f(x)为偶函数,故只需求x0,)时f(x)的最小值,f(
6、x)2xsinx,当x时,设h(x)2xsinx,则h(x)2cosx,显然h(x)在上单调递增,而h(0)0,由零点存在定理可知,存在唯一的x0,使得h(x0)0,当x(0,x0)时,h(x)0,h(x)单调递增而h(0)0,h0,故x时,h(x)0,即x时,f(x)sinx,f(x)0,f(x)单调递增,所以f(x)minf.(2)证明:因为,所以要证,只需证0,即F(x)单调递增,所以F(x)F0,即当x时,f(x)f(x),而x1,所以f(x1)f(x1),又f(x1)f(x2),即f(x2)f(x1),此时x2,x1,因为f(x)在上单调递增,所以x2x1,所以x1x2,即,故.22
7、已知圆O:x2y21和抛物线E:yx22,O为坐标原点(1)已知直线l与圆O相切,与抛物线E交于M,N两点,且满足OMON,求直线l的方程;(2)过抛物线E上一点P(x0,y0)作两条直线PQ,PR与圆O相切,且分别交抛物线E于Q,R两点,若直线QR的斜率为,求点P的坐标解(1)由题意,知直线l的斜率存在,设直线l:ykxb,M(x1,y1),N(x2,y2),由直线l与圆O相切,得1,所以b2k21.由消去y,得x2kxb20.所以x1x2k,x1x2b2.由OMON,得0,即x1x2y1y20,所以x1x2(kx1b)(kx2b)0,所以(1k2)x1x2kb(x1x2)b20,所以b2(
8、b2)(b21)bb20,解得b1或b0(舍去)所以k0,故直线l的方程为y1.(2)设Q(x3,y3),R(x4,y4),则kQRx3x4,所以x3x4.由题意,知直线PQ,PR的斜率均存在,设PQ:yy0k1(xx0),由直线PQ与圆O相切,得1,即(x1)k2x0y0k1y10,设PR:yy0k2(xx0),同理可得(x1)k2x0y0k2y10.由题意可得x1,故k1,k2是方程(x1)k22x0y0ky10的两个根,所以k1k2.由得x2k1xk1x0y020,故x0x3k1,同理可得x0x4k2,则2x0x3x4k1k2,即2x0,所以2x0,解得x0或x0.当x0时,y0;当x0时,y01.故P或P(,1)