- 2021-06-30 发布 |
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文档介绍
黑龙江省鹤岗市第一中学2020届高三上学期12月月考数学(理)试题
鹤岗一中高三第三次月考理科数学 一、选择题共 12 小题,每小题 5 分,共 60 分.在每小题列出的四个选项中,选出符合题目要 求的一项 1.设集合 , ,则 ( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】 求出集合 ,集合 ,然后求交集即可. 【详解】解:因为 , , 所以 . 故选 B. 【点睛】本题考查集合交集的运算,以及对数不等式,二次不等式的求解,是基础题. 2.在复平面内,复数 对应的点位于( ) A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限 【答案】A 【解析】 【分析】 直接利用复数代数形式的乘除运算化简得答案. 【详解】解: , 所以复数 对应的点的坐标为: ,位于第一象限, 故选 A. 【点睛】本题考查复数代数形式的乘除运算,考查复数的代数表示法及其几何意义,是基础 题. 3.设 为直线, 是两个不同的平面,下列命题中正确的是( ) { }21 log 3A x x= ≤ ≤ { }2 3 4 0B x x x= − − < A B = ( )1,2− ( ]1,8− [ )2,4 [ ]4,8 A B { }2 8A x x= ≤ ≤ { }1 4B x x= − < < { }1 8A B x x∪ = − < ≤ 2 1 i i + − ( )( ) ( )( ) 2 1+2 1+3i= =1 1 1+ 2 i ii i i i ++ − − 2 1 i i + − 1 3,2 2 l ,α β A. 若 , ,则 B. 若 , ,则 C. 若 , ,则 D. 若 , ,则 【答案】B 【解析】 A 中, 也可能相交;B 中,垂直与同一条直线的两个平面平行,故正确;C 中, 也可 能相交;D 中, 也可能在平面 内. 【考点定位】点线面的位置关系 4.已知一组样本数据点 ,用最小二乘法求得其线性回归方 程为 .若 的平均数为 ,则 ( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】 设样本数据的中心为 ,代入回归直线的方程,求得 ,进而求得答案. 【 详 解 】 由 题 意 , 设 样 本 数 据 的 中 心 为 , 代 入 回 归 直 线 的 方 程 , 可 得 , 则 ,故选 B. 【点睛】本题主要考查了回归直线方程的应用,其中解答中熟记回归直线方程的基本特征是 解答本题的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题. 5.已知等比数列 满足 ,且 ,则 ( ) A. 8 B. 16 C. 32 D. 64 【答案】A 【解析】 【分析】 先由题意求出公比,再根据等比数列的通项公式即可求出 的值 / /l α / /l β / /α β l α⊥ l β⊥ / /α β l α⊥ / /l β / /α β α β⊥ / /l α l β⊥ ,α β ,α β l β 1 1 2 2 3 3 6 6( , ),( , ),( , ), ,( , )x y x y x y x y 2 4y x= − + 1 2 3 6, , , ,x x x x 1 1 2 3 6y y y y+ + + + = 10 12 13 14 (1, )y 2y = (1, )y 2 1 4 2y = − × + = 1 2 3 4 5 6 6 2 12y y y y y y+ + + + + = × = { }na 1 1 2a = ( )2 4 34 1a a a⋅ = − 5a = 5a 【详解】等比数列 满足 ,且 , 则 , 解得 , , 故选 . 【点睛】本题考查了等比数列的通项公式,考查了运算求解能力,属于基础题. 6.点 是角 终边上一点,则 的值为( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】 利用三角函数的定义求出 的值,然后利用诱导公式可求出 的值. 【详解】由三角函数的定义可得 , 由诱导公式可得 . 故选 A. 【点睛】本题考查三角函数的定义,同时也考查了利用诱导公式求值,在利用诱导公式求值 时,充分理解“奇变偶不变,符号看象限”这个规律,考查计算能力,属于基础题. 7.下列叙述正确的是( ) A. 命题“p 且 q”为真,则 恰有一个为真命题 B. 命题“已知 ,则“ ”是“ ”的充分不必要条件” C. 命题 都有 ,则 ,使得 D. 如果函数 在区间 上是连续不断的一条曲线,并且有 ,那么 函数 在区间 内有零点 【答案】C { }na 1 1 2a = 2 4 34( 1)a a a= − 3 21 1 14( 1)2 2 2q q q× × × = × − 2 4q = 4 2 5 1 1 4 82a a q∴ = = × = A ( )1,2P − α ( )sin π α− 2 5 5 2 5 5 − 2 5 − 1 5 sinα ( )sin π α− ( )2 2 2 2 5sin 51 2 α = = − + ( ) 2 5sin sin 5 π α α− = = ,p q ,a b∈R a b> 2 2a b> : 0p x∀ > e 1x > 0: 0p x¬ ∃ > 0 1xe ≤ ( )y f x= ( , )a b ( ) 0)· (f a f b < ( )y f x= ( , )a b 【解析】 【分析】 由 p 且 q 的真值表,可判断正误;由充分必要条件的定义和特值法,可判断正误;由全称命 题的否定为特称命题,可判断正误;由函数零点存在定理可判断正误. 【详解】解:对于 A,命题“P 且 q 为真,则 P,q 均为真命题”,故错误; 对于 B,“a>b”推不出“a2>b2”,比如a=1,b=﹣1;反之也推不出,比如 a=﹣2,b=0, “a>b”是“a2>b2”的不充分不必要条件,故错误; 对于 C,命题 都有 ,则 ,使得 ,故正确; 对于 D,如果函数 y=f(x)在区间[a,b]上是连续不断的一条曲线, 并且有 f(a)•f(b)<0,由零点存在定理可得函数 y=f(x)在区间(a,b)内有零点, 故错误. 其中真命题的个数为 1, 故选 C. 【点睛】本题考查命题的真假判断,考查命题的否定和充分必要条件的判断,以及函数零点 存在定理和函数的单调性的判断,考查判断能力和运算能力,属于中档题. 8.函数 的图象与 轴交点的横坐标构成一个公差为 的等差数 列,要得到函数 的图象,只需将 的图象( ) A. 向左平移 个单位 B. 向右平移 个单位 C. 向左平移 个单位 D. 向右平移 个单位 【答案】A 【解析】 依 题 意 有 的 周 期 为 . 而 ,故应左移 . 9.己知椭圆 直线 过左焦点且倾斜角为 ,以椭圆的长轴为直径的圆 : 0p x∀ > e 1x > 0: 0p x¬ ∃ > 0 1xe ≤ ( ) sin( )( 0)4f x A x πω ω= + > x 3 π ( ) cosg x A xω= ( )f x 12 π 4 π 4 π 3 4 π ( )f x ( )2 2π π, 3, sin 33 4T f x A x π ωω = = = = + ( ) π π π π πsin 3 sin 3 sin 32 4 4 12 4g x A x A x A x = + = + + = + + π 12 ( )2 2 2 2 1 0x y a ba b + = > > l 3 π 截 所得的弦长等于椭圆的焦距,则椭圆的离心率为( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 假设直线方程,求得圆心到直线的距离 ,利用弦长等于 可构造关于 的齐次 方程,从而求得离心率. 【详解】由题意知,椭圆左焦点为 ,长轴长为 ,焦距为 设直线 方程为: ,即 则以椭圆长轴为直径的圆的圆心为 ,半径为 圆心到直线 的距离 ,整理得: 椭圆的离心率为 本题正确选项: 【点睛】本题考查椭圆离心率的求解,关键是能够利用直线被圆截得的弦长构造出关于 的 齐次方程. 10.在三棱锥 中,点 均在球 的球面上,且 ,若此三棱锥体积的最大值为 ,则球 的表面积为( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 根据条件可知,当球心在三棱锥 的高上时,此三棱锥的体积最大. 根据数形结合,设半径为 , 是直角三角形,满足 ,建立关于 l 7 7 2 5 5 5 5 2 77 d 2 22 a d− ,a c ( ),0c− 2a 2c l ( )3y x c= + 3 3 0x y c− + = ( )0,0 a ∴ l 3 3 2 2 c d c= = 2 2 2 232 2 2 4c a d a c∴ = − = − 2 24 7c a= ∴ 4 2 7 7 7 c a = = D ,a c P ABC- P A B C, , , O 8 6AB BC AB BC⊥ = =, , 40 5 O 90π 120π 160π 180π P ABC− R 1OO A∆ 2 2 2 1 1AO AO OO= + R 的方程,最后 计算表面积. 【详解】因为三棱锥 的底面积一定,所以当球心在三棱锥 的高上时, 此三棱锥的体积最大.设球 的半径为 ,顶点 在底面内的射影为 . 因为 ,所以 为斜边 的中点,则 , 如图所示.由三楼锥 的体积 得 , 解得 .在 中,有 , 即 ,解得 ,故球 的表面积 . 【点睛】本题考查了球与几何体 综合问题,考查空间想象能力以及化归和计算能力,(1) 当三棱锥的三条侧棱两两垂直时,并且侧棱长为 ,那么外接球的直径 ,(2)当有一条侧棱垂直于底面时,先找底面外接圆的圆心,过圆心做底 面的垂线,球心在垂线上,根据垂直关系建立 的方程. 11.已知 是定义在 上的偶函数,满足 ,当 时, ,若 , , ,则 , , 的大小 关系为( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】 根据题意,分析可得函数 f(x)是周期为 2 的周期函数,据此可得 c=f(2019)= f 的 24S Rπ= P ABC− P ABC− O R P 1O AB BC⊥ 1O AC 2 2 1 8 6 52 2 ACAO += = = P ABC− 1 1 3 ABCV S PO∆= ⋅ 1 1 140 5 8 63 2 PO= × × × × 1 5 5PO = 1Rt AOO∆ 2 2 2 1 1AO AO OO= + 2 2 25 (5 5 )R R= + − 3 5R = O 2 24 4 (3 5) 180S Rπ π π= = =球 , ,a b c 2 2 22R a b c= + + R ( )f x R ( ) ( )2f x f x+ = [ ]0,1x∈ ( ) 3f x x x= + 2 4log 5a f = ( )2log 4.1b f= ( )2019c f= a b c a b c< < b a c< < c a b< < c a b< < (1+2×1007)=f(1),b=f(log24.1)=f(log24.1﹣2)=f(log2 ),结合函数的奇 偶性可得 a=f(log2 )=f(﹣log2 )=f(log2 ),结合函数解析式可得 f(x)在[0,1] 上为增函数,据此分析可得答案. 【详解】根据题意,f(x)满足 f(x+2)=f(x),即函数 f(x)是周期为 2 的周期函数, 则 c=f(2019)=f(1+2×1009)=f(1),b=f(log24.1)=f(log24.1﹣2)=f (log2 ), 又由 f(x)为偶函数,则 a=f(log2 )=f(﹣log2 )=f(log2 ), 当 x∈[0,1]时,f(x)=x3+x,易得 f(x)在[0,1]上为增函数,又由 0<log2 log2 1, 则有 b<a<c; 故选 B. 【点睛】本题考查函数的奇偶性与周期性的综合应用,注意分析函数的周期,属于基础题. 12.已知椭圆 的左、右焦点分别为 ,直线 过点 且与椭圆 交于 两点,且 ,若 ,则直线 的斜率为( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】 设 ,利用点差法可得: ,再根据△ 为等腰三角形,可 得 ,联立两个方程可解得 ,即得直线 斜率. 【详解】如图: 的 4.1 4 4 5 4 5 5 4 4.1 4 4 5 4 5 5 4 4.1 4 < 5 4 < 2 2 : 18 2 x yC + = 1 2,F F l 2F C M N, MA AN= 2| |OA AF= l ±1 1 2 ± 1 3 ± 1 4 ± ( ) ( )1 1 2 2, , ,M x y N x y 1 4OA MNk k⋅ = − 2OAF OA MNk k= − 1 2MNk = ± l 设 ,则 ,两式相减可得 ,则 ;因为 ,所以△ 为等腰三角形,故 ,解得 ,故直线 的斜率为 【点睛】本题考查了椭圆的标准方程以及直线的斜率,属中档题. 二、填空题共 4 小题,每题 5 分,满分 20 分,将答案填在答题纸上) 13.“实数 ”是“向量 与向量 平行”____________的条件(从“充 分不必要”“必要不充分”“充分必要”“既不充分也不必要”中选择恰当的一个填空) . 【答案】充分必要 【解析】 【分析】 由向量共线的判断及向量共线的坐标运算可得解. 【详解】解:当 时, ,即 ,所以 ; 当 时, ,解得 , 故“ ”是“ ”的充分必要条件. 【点睛】本题考查了共线向量及充分必要条件,属基础题. ( ) ( )1 1 2 2, , ,M x y N x y 2 2 1 1 2 2 2 2 18 2 18 2 x y x y + = + = ( )( ) ( )( )1 2 1 2 1 2 1 2 08 2 x x x x y y y y− + − ++ = 1 4OA MNk k⋅ = − 2| |OA AF= 2OAF OA MNk k= − 1 2MNk = ± l 1 2 ± 1m = − ( ,1)a m= ( 2, 3)b m= - 1m = − ( 1,1), ( 3,3)a b= − = − 3b a= a b a b 3 1 ( 2) 0m m× − × − = 1m = − 1m = − a b 14.设 , 为正实数,且 ,则 的最小值为____. 【答案】4 【解析】 【分析】 由 ,展开可解得 ,进而可得 , 利用基本不等式解出即可. 【详解】因为 ,所以 ; 所以 ,当且仅当 a=b 成立 故答案为 4. 【点睛】本题主要考查基本不等式的应用,配凑定值是关键,属于中档题. 15.设函数 ,若函数 有三个零点,则实数 的取值范 围是____. 【答案】 【解析】 【分析】 将问题转化为 与 有三个不同的交点;在同一坐标系中画出 与 的图象,根据图象有三个交点可确定所求取值范围. 【详解】函数 有三个零点等价于 与 有三个不同的交点 当 时, ,则 在 上单调递减,在 上单调递增 且 , , 从而可得 图象如下图所示: a b 21 4b aa b a b + = + 2 2 1 ba b a + + 21 4( ) b aa b a b + = + 2 2 1 2 4a b aa b b a b + + = + 2 2 1 2 2b a ba b a b a + + = + 21 4( ) b aa b a b + = + 2 2 1 2 4a b aa b b a b + + = + 2 2 1 2 2 2 22 4b a b a ba b a b a b a + + = + ≥ × = ln , 0( ) ( 1) , 0x x xf x x e x >= + ≤ ( ) ( )g x f x b= − b (0,1] ( )y f x= y b= ( )y f x= y b= ( ) ( )g x f x b= − ( )y f x= y b= 0x ≤ ( ) ( )1 xf x x e= + ( ) ( ) ( )1 2x x xf x e x e x e′ = + + = + ( )f x∴ ( ), 2−∞ − ( ]2,0− ( ) 2 12f e − = − ( )0 1f = ( )lim 0 x f x→−∞ = ( )f x 通过图象可知,若 与 有三个不同的交点,则 本题正确结果: 【点睛】本题考察根据函数零点个数求解参数取值范围的问题,关键是将问题转化为曲线和 直线的交点个数问题,通过数形结合的方式求得结果. 16.在 中,角 所对的边分别为 的平分线交 于点 D, 且 ,则 的最小值为_________ 【答案】 【解析】 【分析】 根据面积关系建立方程关系,结合基本不等式 1 的代换进行求解即可. 【详解】解:由题意得 acsin60° asin30° csin30°, 即 ac=a+c, 得 , 得 4a+c= (4a+c)( ) ≥ = , 当且仅当 ,即 c=2a 时,取等号, 故答案为 . 【点睛】本题主要考查基本不等式的应用与三角形的面积公式,利用 1 的代换结合基本不等 式是解决本题的关键. 三、解答题 (本大题共 6 小题,共 70 分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.) 17.已知数列 中, , ,设 . ( )y f x= y b= ( ]0,1b∈ ( ]0,1 ABC∆ , ,A B C , , , 60a b c ABC ABC°∠ = ∠ AC 1BD = 4a c+ 3 3 1 2 1 2 = 1 2 + 3 1 1 3a c + = 3 3 1 1 a c + 3 4 53 c a a c = + + 3 42 53 c a a c ⋅ + 3 3 4c a a c = 3 3 { }na 1 2a = 1 1 2 2n n na a + + = + 2 n n n ab = (Ⅰ)求证:数列 是等差数列; (Ⅱ)求数列 的前 项和 . 【答案】(Ⅰ)见证明;(Ⅱ) 【解析】 【分析】 (1)证明 ( 为常数)即可; (2)将 采用裂项的方式先拆开,然后利用裂项相消的求和方法求解 . 【详解】(Ⅰ)证明:当 时, ,所以 是以为 首项,为 公差的等差数列. (Ⅱ)由(Ⅰ)可知, ,所以 , 所以 . 【点睛】常见的裂项相消形式: (1) ;(2) ; (3) ; (4) . 18.某花圃为提高某品种花苗质量,开展技术创新活动,在 , 实验地分别用甲、乙方法培 训该品种花苗.为观测其生长情况,分别在实验地随机抽取各 50 株,对每株进行综合评分, 将每株所得的综合评分制成如图所示的频率分布直方图.记综合评分为 80 及以上的花苗为优 质花苗. { }nb 1 1{ } n nb b + n nS 11 1nS n = − + 1n nb b c−− = c 1 1 n nb b + nS 2n ≥ 1 1 1 1 2 12 2 2 n n n n n n n n n a a a ab b − − − − −− = − = = 1 1b = { }nb 1 1 nb n= +1 1 1 1 1n nb b n n = − + 1 1 1 1 1 11 12 2 3 1 1nS n n n = − + − + + − = −+ + 1 1 1 ( 1) 1n n n n = −+ + 1 1 1 1 1n n n n = − + + + 1 1 1 1( )(2 1)(2 1) 2 2 1 2 1n n n n = −− + − + 1 1 2 3 1 1 (3 1)(3 1) 3 1 3 1 n n n n n+ += −− − − − A B (1)求图中 的值; (2)填写下面的列联表,并判断是否有 90%的把握认为优质花苗与培育方法有关. 优质花苗 非优质花苗 合计 甲培育法 20 乙培育法 10 合计 附:下面的临界值表仅供参考. 0.15 0.10 0.05 0.025 0.010 0.005 0.001 2.072 2.706 3.841 5.024 6.635 7.879 10.828 (参考公式: ,其中 .) 【答案】(1) ;(2)列联表见解析,有 把握认为优质花苗与培育方法有关系. 【解析】 【分析】 (1)根据频率分布直方图中矩形面积之和为 1 即可求解; (2)根据题中“分别在实验地随机抽取各 50 株”判断即可补全数据,再根据二联表算出 ,并结合 与 的关系判断即可 【详解】(1) ,解得 ; (2) 结合(1)与频率分布直方图,优质花苗的频率为 ,则样本种, 的 a ( )2 0P K k≥ 0K 2 2 ( ) ( )( )( )( ) n ad bcK a b c d a c b d −= + + + + n a b c d= + + + 0.040 90% 2K 2K 0K 0.005 10 0.010 0 0.025 10 10 0.020 10 1a× + × + × + × + × = 0.040a = (0.04 0.02) 10 0.6+ × = 优质花苗的颗数为 60 棵,列联表如下表所示: 优质花苗 非优质花苗 合计 甲培育法 20 30 50 乙培育法 40 10 50 合计 60 40 100 可得 . 所以,有 的把握认为优质花苗与培育方法有关系. 【点睛】本题考查频率分布直方图中具体值的计算,解题关键在于抓住图形中面积之和为 1 进行求解,二联表的填写, 的计算和相关性的判断,属于中档题 19.如图,在直角梯形 中, ,点 是 中点,且 ,现将三角形 沿 折起,使点 到达点 的位置,且 与平面 所成的角为 . (1)求证:平面 平面 ; (2)求二面角 余弦值. 【答案】(1)见解析; (2) . 【解析】 【分析】 的 2 2 100(20 10 30 40) 16.667 2.70660 40 50 50K × − ×= ≈ >× × × 90% 2K ABED / / , AB ED AB EB⊥ C AB , 2 4AB CD AB CD⊥ = = ACD CD A P PE PBC 45 PBC ⊥ DEBC D PE B− − 7 7 − (1)可证 平面 ,从而可证平面 平面 . (2)以 为坐标原点,过点 与 平行的直线为 轴, 所在的直线 轴 所在的直 线为 轴建立空间直角坐标系, 求出平面 和平面 的法向量后可求二面角的余弦值. 【详解】(1)证明:在平面 中, 为 沿 折起得到, 平面 , 又 平面 平面 平面 (2)解:在平面 中, 由(1)知 平面 平面 而 平面 故 . 由 与平面 所成的角为 ,得 , 为等腰直角三角形, , ,又 ,得 , ,故 为等边三角形, 取 的中点 ,连结 , 平面 , 以 为坐标原点,过点 与 平行的直线为 轴, 所在的直线 轴 所在的直 线为 轴建立空间直角坐标系如图, 则 从而 , 设平面 的一个法向量为 , 平面 的一个法向量为 , 则由 得 ,令 得 , 由 得 ,令 得 , CD ⊥ PBC PBC ⊥ DEBC O O BE x CB y OP z PDE PEB ABED , AB CD BC CD⊥ ⊥ PC AC CD PC CD∴ ⊥ PC BC C CD= ⊥ , PBC CD ⊂ ,DEBC ∴ PBC ⊥ DEBC ABED / /AB CD AB BE CD EB⊥ ⊥, , CD ⊥ PBC EB∴ ⊥, PBC, PB ⊂ PBC, EB PB⊥ PE PBC 45 45EPB∠ = PBE∴∆ PB EB∴ = / /AB DE / /CD EB 2BE CD= = 2PB∴ = PBC∆ BC O PO ,PO BC PO⊥ ∴ ⊥ EBCD O O BE x CB y OP z ( ) ( )0,1,0 2,1,0B E, , ( )2, 1,0 0,0, 3 ( )D P− , ( ) ( )0,2,0 2,0,0 1(2 3), ,DE BE PE= = = − , , PDE ( ), , m x y z= PEB ( ), , n a b c= 0 0 m DE m PE ⋅ = ⋅ = 2 0 2 3 0 y x y z = + − = 2z = − ( )3,0, 2m = − − 0 0 n BE n PE ⋅ = ⋅ = 2 0 2 3 0 a a b c = + − = 1c = ( )0, 3,1n = 所以 , 设二面角 的大小为 ,则 为钝角且 , 即二面角 的余弦值为 【点睛】面面垂直的证明可以通过线面垂直得到,也可以通过证明二面角是直二面角.空间中 的角的计算,可以建立空间直角坐标系把角的计算归结为向量的夹角的计算,也可以构建空 间角,把角的计算归结平面图形中的角的计算. 20.如图,椭圆 : 的左右焦点分别为 ,离心率为 ,过抛物 线 : 焦点 的直线交抛物线于 两点,当 时, 点在 轴上的射 影为 ,连接 并延长分别交 于 两点,连接 , 与 的面积 分别记为 , ,设 . (1)求椭圆 和抛物线 的方程; (2)求 的取值范围. 2 7cos 77 2 m nm n m n ⋅ −= = = − ×⋅ , D PE B− − θ θ 7 7cosθ = − D PE B− − 7 7 − 1C 2 2 2 2 1( 0)x y a ba b + = > > 1 2,F F 3 2 2C 2 4x by= F ,M N 7| | 4MF = M x 1F , )NO MO 1C ,A B AB OMN∆ OAB∆ OMNS∆ OABS∆ λ = OMN OAB S S ∆ ∆ 1C 2C λ 【答案】(I) , ;(II) . 【解析】 试题分析:(Ⅰ )由题意得得 ,根据点 M 在抛物线上得 ,又 由 ,得 ,可得 ,解得 ,从而得 ,可得曲线方 程.(Ⅱ )设 , ,分析可得 ,先设出直线 的方程为 , 由 , 解 得 , 从 而 可 求 得 , 同 理 可 得 ,故可将 化为 m 的代数式,用基本不等式求解可得 结果. 试题解析: (Ⅰ)由抛物线定义可得 , ∵点 M 在抛物线 上, ∴ ,即 ① 又由 ,得 将上式代入①,得 解得 ∴ , 所以曲线 的方程为 ,曲线 的方程为 . (Ⅱ)设直线 的方程为 , 2 2 14 x y+ = 2 4x y= [ )2,+∞ 7, 4M c b − − 2 74 4c b b = − 3 2 c a = 2 23c b= 27 7b b= 1b = 3 2c a= =, ONk m= 'OMk m= 1' 4m m = − ON y mx= ( 0)m > 2 4 y mx x y = = 4Nx m= 24 1ON m m= + , ,OM OA OB = OMN OAB ON OMS S OA OB λ ∆ ∆ ⋅= ⋅ 7, 4M c b − − 2 4x by= 2 74 4c b b = − 2 27 4c b b= − 3 2 c a = 2 23c b= 27 7b b= 1,b = 3,c = 2a∴ = 1C 2 2 14 x y+ = 2C 2 4x y= MN 1y kx= + 由 消去 y 整理得 , 设 , . 则 , 设 , , 则 , 所以 , ② 设直线 的方程为 , 由 ,解得 , 所以 , 由②可知,用 代替 , 可得 , 由 ,解得 , 所以 , 用 代替 ,可得 所以 2 1 4 y kx x y = + = 2 4 4 0x kx− − = 1 1, )M x y( ( )2, 2N x y 1 2 4x x = − ONk m= 'OMk m= 2 1 1 2 2 1 1 1' 16 4 y ymm x xx x = ⋅ = = − 1' 4m m = − ON y mx= ( 0)m > 2 4 y mx x y = = 4Nx m= 2 21 4 1NON m x m m= + = + 1 4m − m 2 2 1 1 11 14 16MOM xm m m = + − = + 2 2 14 y mx x y = + = 2 2 4 1Ax m = + 2 2 2 2 11 4 1A mOA m x m += + = + 1 4m − m 2 2 2 12 11 161 16 1 14 B mOB xm m + = + = + 2 2 2 2 2 2 1 14 1 1 16= 12 12 1 16 14 1 14 OMN OAB m mON OMS m m S OA OB m m m m λ ∆ ∆ + ⋅ +⋅= =⋅ ++ ⋅ + + ,当且仅当 时等号成立. 所以 取值范围为 . 点睛:解决圆锥曲线的最值与范围问题时,若题目的条件和结论能体现一种明确的函数关系, 则可首先建立目标函数,再求这个函数的最值.常从以下几个方面考虑: ①利用判别式来构造不等关系,从而确定参数的取值范围; ②利用隐含或已知的不等关系建立不等式,从而求出参数的取值范围; ③利用基本不等式求出参数的取值范围; ④利用函数的值域的求法,确定参数的取值范围. 21.已知函数 . (Ⅰ)当 时,求 的单调区间; (Ⅱ)设函数 ,若 是 的唯一极值点,求 . 【答案】(1) 在 上单调递增;在 上单调递减;(2) 【解析】 【分析】 (1)当 时, ,定义域为 ,求导,解 ,即可得出 单调性. (2)由题意可得: ,求导得 ,由于 是 的唯一极值点,则有以下两种情形: 情形一: 对 恒成立.情形二: 对 恒成立.设 ,对 分类讨论,利用导数研究函数的单 调性极值与最值即可得出. 的 2 2 2 2 1 14 1 1 4 24 4m mm m = + ⋅ + = + + 12 22m m = + ≥ 1m = λ [ )2,+∞ ( ) ( ) ( )22 1 lnf x a x ax a Rx = − − − ∈ 1a = ( )f x ( ) ( ) 1 2 xe ax ag x f x x − − += + 2x = ( )g x a ( )f x (0,2) (2, )+∞ 0a = 1a = ( ) 2lnf x x x x = − − ( )0, ∞+ ( ) 0f x′ > ( ) ( ) 1 2 22 1 ln xe ax ag x a x ax x x − − += − − − − ( ) ( )( )x 1 2 3 x 2 e ax x a g' x x −− − − + = 2x = ( )g x 1 2 0xe ax x a− − − + ≥ ( )0,x∀ ∈ +∞ 1 2 0xe ax x a− − − + ≤ ( )0,x∀ ∈ +∞ a 【详解】解:(1)当 时, ,定义域为 . , 解 ,解得 . ∴函数 在 上单调递增;在 上单调递减. (2)由题意可得: , . , . 由于 是 的唯一极值点,则有以下两种情形: 情形一: 对 恒成立. 情形二: 对 恒成立. 设 . . ①当 时, .则 . 可得 时,函数 取得极小值即最小值,∴ .满足题意. ②当 时, .在 单调递增. 又 .∴存在 ,使得 . 当 时, , 在 单调递增,∴ ,这与题 意不符. ③当 时,设 . , 令 ,解得 . 可得 在 上单调递减;在 上单调递增. i)当 时, ,由 在 上单调递减, 1a = ( ) 2lnf x x x x = − − ( )0, ∞+ ( ) ( )( ) 2 2 x 1 x 21 2' 1 xf x x x − + −= − + = ( ) 0f x′ > 0 2x< < ( )f x ( )0,2 ( )2,+∞ ( ) ( ) 1 2 22 1 ln xe ax ag x a x ax x x − − += − − − − ( )0,x∈ +∞ ( ) ( ) ( )x 1 2 x 1 2 4 e a x e ax a 2x2 1 2g' x a x a x x − −− − − + ⋅−= − + + ( )( )1 2 3 2 xx e ax x a x −− − − + = ( )0,x∈ +∞ 2x = ( )g x 1 2 0xe ax x a− − − + ≥ ( )0,x∀ ∈ +∞ 1 2 0xe ax x a− − − + ≤ ( )0,x∀ ∈ +∞ ( ) 1' 2 1xh x e ax−= − − 0a = ( ) 1' 1xh x e −= − ( )' 1 0h = 1x = ( )h x ( ) ( )1 0h x h≥ = 0a < ( )0,x∈ +∞ ( )0 0,1x ∈ ( )0' 0h x = 0x x> ( )' 0h x > ( )h x ( )0 ,x +∞ ( ) ( ) ( )0 1 0 2h x h h< = < 0a > ( ) 1' 2xp x e a−= − ( )' 0p x = ( )1 ln 2x a= + ( )p x ( )( ),1 ln 2a−∞ + ( )( )1 ln 2 ,a+ +∞ 1 2a > ( )1 ln 2 1a+ > ( )'h x ( )( )0,1 ln 2a+ 可得 , 在 上单调递减, ∴ ,这与题意矛盾,舍去. ii)当 时, ,由 的单调性及 , 可知: 时,都有 . 又 在 上单调递增, , 则存在 ,使得 . ∴ 时, ,此时 单调递减, ∴ ,这与题意矛盾,舍去. 综上可得: . 【点睛】本题考查了利用导数研究函数的单调性极值与最值、方程与不等式的解法、等价转 化方法、分类讨论方法,考查了推理能力与计算能力,属于难题. 请考生在 22、23 两题中任选一题作答,如果多做,则按所做的的第一题记分. 选修 4-4:坐标系与参数方程 22.在平面直角坐标系 中,曲线 的参数方程为 ( 为参数). (Ⅰ)求曲线 的普通方程; (Ⅱ)经过点 作直线 交曲线 于 , 两点,若 恰好为线段 的三等分点, 求直线 的普通方程. 【 答 案 】 ( 1 ) ( 2 ) 或 . 【解析】 【分析】 (1)根据三角函数的基本关系式,消去参数,即可得到曲线 的普通方程; (2)联立直线 l 的参数方程和曲线 的普通方程,根据参数的几何意义,即可求解. ( ) ( )' ' 0 0h x h< < ( )h x ( )( )0,1 ln 2a+ ( ) ( )( )1 1 0 1 ln 22h h h a > = > + 10 2a< ≤ ( )1 ln 2 1a+ ≤ ( ) ( )'h x p x= ( )' 0 0h < ( )0,1x∈ ( )' 0h x < ( )'h x ( )1,3 ( ) 2 2 1' 3 6 1 6 1 02h e a e= − − ≥ − × − > ( )1 1,3x ∈ ( )1 0h x = ( )10,x x∈ ( )' 0h x < ( )h x ( ) ( )1 1h 1 02 h h x > = > 0a = xOy C 1 2cos 1 2sin x y θ θ = − + = + θ C 2( )1,M − l C A B M AB l ( ) ( )2 21 1 4x y+ + − = 15 5 15 10 0x y− + + = 15 5 15 10 0x y+ + − = C C 【详解】(1)由曲线 C 的参数方程,得 ( 为参数), 所以曲线 的普通方程为 . (2)设直线 的倾斜角为 ,则直线的参数方程为 ( 为参数), 代入曲线 的直角坐标方程,得 ,即 , 所以 ,由题意知,不妨设 , 所以 ,即 或 ,即 或 , 所以直线 的普通方程为 或 . 【点睛】本题主要考查了参数方程与普通方程的互化,以及直线参数方程的应用,其中解答 中熟记直线参数方程中参数的几何意义,合理准确计算是解答的关键,着重考查了运算与求 解能力,属于基础题. 选修 4-5: 不等式选讲 23.已知 是正实数,且 , 证明: (Ⅰ) ; (Ⅱ) . 【答案】(1)见解析;(2)见解析 【解析】 【分析】 (1)利用基本不等式证明即可. (2)利用综合法,通过重要不等式证明即可. 【详解】 是正实数, , , 1 2 1 2 x cos y sin θ θ + = − = θ C ( ) ( )2 2x 1 y 1 4+ + − = l α 1 2 x cos y tsin α α = − + = + t C ( ) ( )2 2tcosα 1 tsinα 4+ + = 2t 2tsinα 3 0+ − = 1 2 1 2 t t 2 t t 3 sinα+ = − = − 1 2t 2t= − 2 2 2 t 2 2t 3 sinα− = − − = − 10 4 6 4 cos sin α α = = − 10 4 6 4 cos sin α α = = 15k 5 = − 15k 5 = l 15x 5y 15 10 0− + + = 15x 5y 15 10 0+ + − = ,a b 2a b+ = 2a b+ ≤ 3 3( 4)( )a b a b+ + ≥ ( )1 ,a b 2a b ab∴ + ≥ 1ab∴ ≤ ∴ , 当且仅当 时,取 ∴ ∴ ∴ 当且仅当 即 时,取 【点睛】本题考查不等式的证明,综合法的应用,基本不等式的应用,是基本知识的考查. ( )2 2 4,a b a b ab+ = + + ≤ 2a b∴ + ≤ 1a b= = " ".= ( )2 2 2 2 ,a b ab + ≥ ( ) ( )22 2 2 22 2 4a b a b ab a b+ ≥ + = + = 2 2 2,a b+ ≥ ( )( ) ( )22 3 4 4 3 3 4 4 2 2 2 22 4,a b a b a b a b ab a b a b a b+ + = + + + ≥ + + = + ≥ 2 2 , 1, a b a b = = 1a b= = " ".=查看更多