1、三、压轴题 压轴题(三) 第二部分 刷题型 8(2020 山西太原五中 3 月模拟)已知函数 f(x)x3x1sinx,若 f(a 1)f(2a2)2,则实数 a 的取值范围是( ) A. 1,3 2 B 3 2,1 C. 1,1 2 D 1 2,1 解析 因为 f(x)x3x1sinx,设 g(x)f(x)1x3xsinx,定义 域为 R,则 g(x)x3xsinxg(x),所以 g(x)为奇函数,g(x)3x2 1cosx0,所以 g(x)单调递增,由 f(a1)f(2a2)2,得 f(a1)1 f(2a2)1,即 g(a1)g(2a2),g(a1)g(2a2),a12a2,解 得1a1
2、2,故选 C. 答案答案 解析解析 12(多选)(2020 山东聊城三模)已知双曲线 C 的左、右焦点分别为 F1, F2,过 F2的直线与双曲线的右支交于 A,B 两点,若|AF1|BF2|2|AF2|, 则( ) AAF1BF1AB B双曲线的离心率 e 33 3 C双曲线的渐近线方程为 y 2 6 3 x D原点 O 在以 F2为圆心,AF2为半径的圆上 答案答案 解析 如图, 设|AF2|x, 则|BF2|AF1|2x, 所以 2a|AF1|AF2|x, |BF1|BF2|2a2x2a6a,|AB|3x6a,所以|BF1|AB|, 解析解析 所以AF1BF1AB,A 正确;|AF1|2
3、x4a,|BF1|AB|6a,在 AF1B 中,cosF1AB 2a 6a 1 3 ,在AF1F2中,|F1F2|2|AF1|2|AF2|2 2|AF1|AF2|cosF1AF2,即 4c216a24a224a2a1 3 44a2 3 ,c 2 a2 11 3 , 所以 ec a 33 3 ,B 正确;由c 2 a2 a2b2 a2 11 3 得b 2 a2 8 3, b a 2 6 3 ,渐近线方程 为 y 2 6 3 x, C 正确; 若原点 O 在以 F2为圆心, AF2为半径的圆上, 则|OF2| |AF2|,c2a,ec a2 与 B 矛盾,不成立,D 错误故选 ABC. 解析解析
4、答案 (n2) 2n2 16已知数列an是各项均为正数的等比数列,其前 n 项和为 Sn,点 An,Bn均在函数 f(x)log2x 的图象上,An的横坐标为 an,Bn的横坐标为 Sn 1,直线 AnBn的斜率为 kn.若 k11,k21 2,则数列an f(an)的前 n 项和 Tn _. 答案答案 解析 由题意可知 A1(a1,log2a1),A2(a2,log2a2),B1(S11,log2(S1 1),B2(S21,log2(S21), k1log 2S11log2a1 S11a1 1, k2log 2S21log2a2 S21a2 1 2, 解得 a11, a22, 等比数列an的
5、公比为 2, an2n1,f(an)log22n1n1, 解析解析 an f(an)(n1)2n1, Tn020121222(n2)2n2(n1)2n1, 2Tn021122223(n2)2n1(n1)2n, ,得Tn222232n1(n1)2n, Tn212 n1 12 (n1)2n(n2) 2n2, Tn(n2) 2n2. 解析解析 21(2020 深圳高三调研考试二)在平面直角坐标系 xOy 中,P 为直线 l0:x4 上的动点,动点 Q 满足 PQl0,且原点 O 在以 PQ 为直径的圆 上记动点 Q 的轨迹为曲线 C. (1)求曲线 C 的方程; (2)过点 E(2,0)的直线 l1
6、与曲线 C 交于 A,B 两点,点 D(异于 A,B)在 C 上,直线 AD,BD 分别与 x 轴交于点 M,N,且AD 3AM ,求BMN 面积 的最小值 解 (1)由题意,不妨设 Q(x,y), 则 P(4,y),OP (4,y),OQ (x,y), O 在以 PQ 为直径的圆上, OP OQ 0,(4,y) (x,y)4xy20, y24x,曲线 C 的方程为 y24x. (2)设 A(x1,y1),B(x2,y2),D(x3,y3),M(m,0),N(n,0), 依题意,可设直线 l1的方程为 xtya(其中 a2), 由方程组 xtya, y24x, 消去 x 并整理,得 y24ty
7、4a0,则 y1y24t,y1y24a8, 解解 同理可设直线 AM 的方程为 xt1ym,直线 BN 的方程为 xt2yn, 可得 y1y34m,y2y34n, my1y3 4 ,ny2y3 4 , 又AD 3AM , (x3x1,y3y1)3(mx1,y1), y3y13y1,y32y1, |MN|mn|1 4|y1y3y2y3| 1 4|y1y2| |y3| 1 4|y1y2| |2y1| 1 2|y1| |y1y2|, 解解 SBMN1 2|MN| |y2| 1 4|y1y2| |y1y2| 2y1y224y1y28t22, 当 t0 时,BMN 的面积取得最小值,其最小值为 8 2.
8、 解解 22(2020 山东滨州二模)已知函数 f(x)ln x1 2x 2,g(x)x3x. (1)讨论函数 h(x)f(x)g(x)的单调性; (2)当 t1 时,证明曲线 yg(x)分别在点(1,g(1)和点(t,g(t)处的切 线为不同的直线; (3)已知过点(m,n)能作曲线 yg(x)的三条切线,求 m,n 所满足的条 件 解 (1)因为 h(x)ln x1 2x 2x3x(x0), 所以 h(x)1 xx3x 211xx 23x3 x 1x 3x2x2x1 x 1x3x 22x1 x , 所以当 0x0;当 x1 时,h(x)0. 所以 h(x)在(0,1)上单调递增,在(1,)
9、上单调递减 解解 (2)证明:因为 g(x)3x21, 所以 g(1)2,g(t)3t21. 又因为 g(1)0,g(t)t3t. 所以曲线 yg(x)在点(1,g(1)处的切线方程为 y2x2; 曲线 yg(x)在点(t,g(t)处的切线方程为 y(3t21)x2t3. 因为 t1,所以2t32.所以两条切线不可能相同 解解 (3)设直线 l 过点(m,n),且与曲线 yg(x)在点(x0,x3 0 x0)处相切, 设直线 l 的方程为 ynk(xm), 则 x3 0 x0nkx0m, k3x2 01, 消去 k,得 2x3 03mx 2 0mn0. 因为过点(m,n)能作曲线 yg(x)的
10、三条切线, 所以关于 x0的方程 2x3 03mx 2 0mn0 有三个不等实根 设 (x)2x33mx2mn,则 (x)有三个零点 又 (x)6x(xm), 解解 若 m0,则 (x)6x20, 所以 (x)在(,)上单调递增,(x)至多有一个零点, 故 m0 不符合题意; 若 m0,(x)单调递增; 当 x(m,0)时,(x)0,(x)单调递增 所以 (x)的极大值为 (m)m3mn,极小值为 (0)mn. 解解 又 (x)有三个零点, 所以 m0, 00, mn0, 所以 m3mn0,则 当 x(,0)时,(x)0,(x)单调递增; 当 x(0,m)时,(x)0,(x)单调递增, 所以 (x)的极大值为 (0)mn, 极小值为 (m)m3mn. 解解 又 (x)有三个零点, 所以 m0, 即 m3mn0. 所以mnm3m. 综上所述,当 m0 时,m3mn0 时,mnm3m. 解解 本课结束