2018届二轮复习30分的拉分题因人而定,酌情自选学案(全国通用)

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文档介绍

2018届二轮复习30分的拉分题因人而定,酌情自选学案(全国通用)

压轴专题(一) 选择题第12题、填空题第16题的抢分策略 ‎[全国卷3年考情分析]‎ 年份 卷别 考查内容 命题分析 ‎2017‎ 卷Ⅰ 等差数列、等比数列前n项和公式的应用、创新问题 选择题第12题、填空题第16题,一般难度较大,从近几年试题分析,这两道题主要考查函数与导数问题、创新问题、圆锥曲线的性质、数列、三角函数、立体几何等知识.大多数考生对这类题目存在畏惧心理,其实若能静下心来审读这类题目,也是完全可以得分的.一些能力欠佳的考生,会用一定的猜题技巧,极有可能猜对答案,即平常我们所说的“瞎猜的不如会猜的”.‎ 翻折问题、三棱锥的体积、导数的应用等 卷Ⅱ 平面向量的数量积及最值 抛物线的定义、标准方程等 卷Ⅲ 平面向量基本定理、直线与圆的位置关系 圆锥、空间中直线与直线的位置关系、空间向量等 ‎2016‎ 卷Ⅰ 函数y=Asin(ωx+φ)的性质 线性规划的实际应用 卷Ⅱ 函数图象的应用 导数的几何意义、直线方程 卷Ⅲ 计数原理与组合知识、新定义问题 ‎2015‎ 卷Ⅰ 函数的概念、不等式的解法 正、余弦定理解三角形 卷Ⅱ 函数的单调性与奇偶性、导数在研究函数中的应用、不等式解法等 数列的递推关系式、等差数列的定义与通项 审题探寻实质 ‎[典例] (2016·四川高考)在平面直角坐标系中,当P(x,y)不是原点时,定义P的“伴随点”为P′,;当P是原点时,定义P的“伴随点”为它自身.现有下列命题:‎ ‎①若点A的“伴随点”是点A′,则点A′的“伴随点”是点A;‎ ‎②单位圆上的点的“伴随点”仍在单位圆上;‎ ‎③若两点关于x轴对称,则它们的“伴随点”关于y轴对称;‎ ‎④若三点在同一条直线上,则它们的“伴随点”一定共线.‎ 其中的真命题是________(写出所有真命题的序号).‎ ‎[解析] 对于①,特殊值法.取A(1,1),则A′,A′的“伴随点”为点(-1,-1).故①为假命题.‎ 对于②,单位圆的方程为x2+y2=1,设其上任意一点(x,y)的“伴随点”为(x′,y′),‎ 则 ‎∴y2+(-x)2=y2+x2=1.故②为真命题.‎ ‎③设A(x,y),B(x,-y),则它们的伴随点分别为A′,B′,A′与B′关于y轴对称,故③为真命题.‎ ‎④设共线的三点A(-1,0),B(0,1),C(1,2),则它们的伴随点分别为A′(0,1),B′(1,0),C′,此三点不共线,故④为假命题.‎ 故真命题为②③.‎ ‎[答案] ②③‎ ‎[题后悟通]‎ ‎1.解答此题应理解“伴随点”的含义,即P(x,y)→P′,问题即可解决.‎ ‎2.解答新定义问题要仔细观察,认真阅读,在彻底领悟、准确辨析的基础上,进行归纳、类比,将新定义问题转化为已有知识的问题解决.     ‎ ‎[针对训练]‎ ‎1.(2018届高三·湘中高三联考)对于数列{an},定义Hn=为{an}的“优值”,现在已知某数列{an}的“优值”Hn=2n+1,记数列{an-kn}的前n项和为Sn,若Sn≤S5对任意的n∈N*恒成立,则实数k的取值范围为________.‎ 解析:由Hn=2n+1,‎ 得n·2n+1=a1+‎2a2+…+2n-1an,①‎ 则当n≥2时,(n-1)·2n=a1+‎2a2+…+2n-2an-1,②‎ ‎①-②,得2n-1an=n·2n+1-(n-1)·2n,‎ 所以an=2n+2,令bn=an-kn=(2-k)n+2,‎ 又Sn≤S5对任意的n∈N*恒成立,所以 即解得≤k≤.‎ 答案: 运算善用技巧 ‎[典例] (2016·全国卷Ⅱ)若直线y=kx+b是曲线y=ln x+2的切线,也是曲线y=ln(x+1)的切线,则b=________.‎ ‎[解析] 求得(ln x+2)′=,[ln(x+1)]′=.‎ 设曲线y=ln x+2上的切点为(x1,y1),曲线y=ln(x+1)上的切点为(x2,y2),‎ 则k==,所以x2+1=x1.‎ 又y1=ln x1+2,y2=ln(x2+1)=ln x1,‎ 所以k==2,‎ 所以x1==,y1=ln +2=2-ln 2,‎ 所以b=y1-kx1=2-ln 2-1=1-ln 2.‎ ‎[答案] 1-ln 2‎ ‎[题后悟通]‎ 解答本题体现了运算技巧,在求解中,巧妙地利用斜率k得出x1=x2+1,利用斜率公式可求得k的值,再代入直线方程,求出b的值.解答此类问题应注意整体代换、变形代换的思想.‎ ‎ [针对训练]‎ ‎2.(2017·郑州质检)设正实数x,y满足x>,y>1,不等式+≥a恒成立,则a的最大值为(  )‎ A.2          B.4 C.8 D.16‎ 解析:选C 法一:依题意得,2x-1>0,y-1>0,+=+≥+≥4×2=8,即+≥8,当且仅当即时,取等号,因此+的最小值是8,即a≤8,故a的最大值是8.‎ 法二:令m=2x-1,n=y-1,‎ 则m>0,n>0,x=,y=n+1,‎ +=+ ‎=+≥+≥2=8,‎ 当且仅当m=1且n=1,即x=1,y=2时取等号,‎ 即+≥8,‎ 故a≤8,所以a的最大值是8.‎ 排除简化过程 ‎[典例] (2017·天津高考)已知函数f(x)=设a∈R,若关于x的不等式f(x)≥在R上恒成立,则a的取值范围是(  )‎ A.[-2,2] B.[-2,2]‎ C.[-2,2 ] D.[-2,2 ]‎ ‎[解析] 选A 法一:作出f(x)的图象如图所示.‎ 当y=的图象经过点(0,2)时,可知a=±2.‎ 当y=+a的图象与y=x+的图象相切时,‎ 由+a=x+,得x2-2ax+4=0,由Δ=0,‎ 并结合图象可得a=2.‎ 要使f(x)≥恒成立,‎ 当a≤0时,需满足-a≤2,即-2≤a≤0,‎ 当a>0时,需满足a≤2,即0<a≤2,‎ 综上可知,-2≤a≤2.‎ 法二:∵f(x)≥在R上恒成立,‎ ‎∴-f(x)-≤a≤f(x)-在R上恒成立.‎ ‎①令g(x)=-f(x)-.‎ 当0≤x<1时,f(x)=x+2,‎ g(x)=-x-2-=-x-2≤-2,‎ 即g(x)max=-2.‎ 当x<0时,f(x)=-x+2,g(x)=x-2-=-2,‎ 即g(x)<-2.‎ 当x≥1时,‎ f(x)=x+,g(x)=-x--=-x-≤-2,‎ 即g(x)max=-2.‎ ‎∴a≥-2.‎ ‎②令h(x)=f(x)-.‎ 当0≤x<1时,‎ f(x)=x+2,h(x)=x+2-=+2≥2,‎ 即h(x)min=2.‎ 当x<0时,‎ f(x)=-x+2,h(x)=-x+2-=-x+2>2,‎ 即h(x)>2.‎ 当x≥1时,‎ f(x)=x+,h(x)=x+-=+≥2,‎ 即h(x)min=2.‎ ‎∴a≤2.‎ 综上可知,-2≤a≤2.‎ 法三:若a=2,则当x=0时,f(0)=2,‎ 而=2,不等式不成立,故排除选项C,D.‎ 若a=-2,则当x=0时,f(0)=2,而=2,不等式不成立,故排除选项B.故选A.‎ ‎[题后悟通]‎ 此题直接求解难度较大,但也有一定的技巧可取,通过比较四个选项,只需判断a=2,-2是否满足条件即可,这种策略在做选择题时经常用到.     ‎ ‎[针对训练]‎ ‎3.(2017·东北四市高考模拟)已知函数f(x)=,若对∀a,b,c∈R,f(a),f(b),f(c)都为某个三角形的三边长,则实数m的取值范围是(  )‎ A. B. C. D. 解析:选C f(x)==1+,‎ 令t=cos x+2,由于-1≤cos x≤1,因此1≤t≤3,‎ 设g(t)=1+(1≤t≤3).‎ 法一:若对∀a,b,c∈R,f(a),f(b),f(c)都为某个三角形的三边长,不妨设af(c)恒成立,故只需‎2f(x)min>f(x)max即可,即‎2g(t)min>g(t)max.当m=2时,f(a)=f(b)=f(c)=1,成立,故m=2符合题意;当m<2时,g(t)=1+在[1,3]上单调递增,则解得2时,g(t)=1+在[1,3]上单调递减,则解得20,则a(ex-1+e-x+1)≥‎2a,‎ 要使f(x)有唯一零点,则必有‎2a=1,即a=.‎ 若a≤0,则f(x)的零点不唯一.‎ 综上所述,a=.‎ ‎3.已知函数f(x)在(-1,+∞)上单调,且函数y=f(x-2)的图象关于直线x=1对称,若数列{an}是公差不为0的等差数列,且f(a50)=f(a51),则数列{an}的前100项的和为(  )‎ A.-200 B.-100‎ C.0 D.-50‎ 解析:选B 因为函数y=f(x-2)的图象关于直线x=1对称,则函数f(x)的图象关于直线x=-1对称.又函数f(x)在(-1,+∞)上单调,数列{an}是公差不为0的等差数列,且f(a50)=f(a51),所以a50+a51=-2,所以S100==50(a50+a51)=-100.‎ ‎4.(2017·贵州适应性考试)已知点A是抛物线x2=4y的对称轴与准线的交点,点F为抛物线的焦点,P在抛物线上且满足|PA|=m|PF|,当m取最大值时,|PA|的值为(  )‎ A.1 B. C. D.2 解析:选D 设P(x,y),由抛物线的定义知|PF|=y+1,|PA|=,所以m=,平方得m2=,又x2=4y,当y=0时,m=1,当y≠0时,m2==+1=1+,由基本不等式可知y+≥2,当且仅当y=1时取等号,此时m取得最大值,故|PA|==2.‎ ‎5.对任意实数a,b,c,d,定义= 已知函数f(x)=,直线l:kx-y+3-2k=0,若直线l与函数f(x)的图象有两个交点,则实数k的取值范围是(  )‎ A.∪ B. C.∪ D.(-1,1)‎ 解析:选A 由题意知,‎ f(x)== 直线l:y=k(x-2)+3过定点A(2,3),画出函数f(x)的图象,如图所示,其中f(x)=(x≤-2或x≥2)的图象为双曲线的上半部分,f(x)= (-20时,函数f(x)的图象恒在直线y=kx 的下方,则k的取值范围是(  )‎ A. B. C. D. 解析:选B 由题意,当x>0时,f(x)=0.又f′(x)=,由切线的几何意义知,要使f(x)0,解得0,0,2BD,即2x+x>3,x>1,AB-ADb>0)的左焦点为(-,0),e=.‎ ‎(1)求椭圆C的方程;‎ ‎(2)如图,设R(x0,y0)是椭圆C上一动点,由原点O向圆(x-x0)2+(y-y0)2=4引两条切线,分别交椭圆于点P,Q,若直线OP,OQ的斜率存在,并记为k1,k2,求证:k1k2为定值;‎ ‎(3)在(2)的条件下,试问|OP|2+|OQ|2是否为定值?若是,求出该值;若不是,请说明理由.‎ 解:(1)由题意得,c=,e=,解得a=2,b=,‎ ‎∴椭圆C的方程为+=1.‎ ‎(2)证明:由已知,直线OP:y=k1x,OQ:y=k2x,且与圆R相切,‎ ‎∴=2,‎ 化简得(x-4)k-2x0y0k1+y-4=0,‎ 同理,可得(x-4)k-2x0y0k2+y-4=0,‎ ‎∴k1,k2是方程(x-4)k2-2x0y0k+y-4=0的两个不相等的实数根,‎ ‎∴x-4≠0,Δ>0,k1k2=.‎ ‎∵点R(x0,y0)在椭圆C上,‎ ‎∴+=1,即y=6-x,‎ ‎∴k1k2==-.‎ 故k1k2为定值.‎ ‎(3)|OP|2+|OQ|2是定值.‎ 设P(x1,y1),Q(x2,y2),‎ 联立方程解得 ‎∴x+y=,‎ 同理,可得x+y=.‎ 由k1k2=-,得|OP|2+|OQ|2=x+y+x+y ‎=+ ‎=+ ‎==18.‎ 综上,|OP|2+|OQ|2为定值,且为18.‎ 构造函数求最值 ‎[典例] (2017·浙江高考)如图,已知抛物线x2=y,点A,B,抛物线上的点P(x,y).过点B作直线AP的垂线,垂足为Q.‎ ‎(1)求直线AP斜率的取值范围;‎ ‎(2)求|PA|·|PQ|的最大值.‎ ‎[解] (1)设直线AP的斜率为k,‎ k==x-,‎ 因为-b>0)的左、右两个焦点分别为F1,F2,离心率e=,短轴长为2.‎ ‎(1)求椭圆的方程;‎ ‎(2)点A为椭圆上的一动点(非长轴端点),AF2的延长线与椭圆交于B点,AO的延长线与椭圆交于C点,求△ABC面积的最大值.‎ 解:(1)由题意得解得 故椭圆的标准方程为+y2=1.‎ ‎(2)①当直线AB的斜率不存在时,不妨取A,B,C,‎ 故S△ABC=×2×=.‎ ‎②当直线AB的斜率存在时,设直线AB的方程为y=k(x-1),‎ 联立方程消去y,‎ 化简得(2k2+1)x2-4k2x+2k2-2=0,‎ 设A(x1,y1),B(x2,y2),‎ 则x1+x2=,x1x2=,‎ ‎|AB|= ‎= ‎=2·,‎ 点O到直线kx-y-k=0的距离d==,‎ ‎∵O是线段AC的中点,‎ ‎∴点C到直线AB的距离为2d=,‎ ‎∴S△ABC=|AB|·2d=·· ‎=2 =2 <.‎ 综上,△ABC面积的最大值为.‎ 寻找不等关系解范围 ‎[典例] (2016·全国卷Ⅱ)已知椭圆E:+=1的焦点在x轴上,A是E的左顶点,斜率为k(k>0)的直线交E于A,M两点,点N在E上,MA⊥NA.‎ ‎(1)当t=4,|AM|=|AN|时,求△AMN的面积;‎ ‎(2)当2|AM|=|AN|时,求k的取值范围.‎ ‎[解] 设M(x1,y1),则由题意知y1>0.‎ ‎(1)当t=4时,E的方程为+=1,A(-2,0).‎ 由已知及椭圆的对称性知,直线AM的倾斜角为.‎ 因此直线AM的方程为y=x+2.‎ 将x=y-2代入+=1,得7y2-12y=0.‎ 解得y=0或y=,所以y1=.‎ 因此△AMN的面积S△AMN=2×××=.‎ ‎(2)由题意t>3,k>0,A(-,0).‎ 将直线AM的方程y=k(x+)代入+=1得(3+tk2)x2+2·tk2x+t2k2-3t=0.‎ 由x1·(-)=,得x1=,‎ 故|AM|=|x1+|=.‎ 由题设,直线AN的方程为y=-(x+),‎ 故同理可得|AN|=.‎ 由2|AM|=|AN|,得=,‎ 即(k3-2)t=3k(2k-1).‎ 当k=时上式不成立,因此t=.‎ t>3等价于=<0,‎ 即<0.‎ 因此得或解得b>0),焦距为‎2c,‎ 由已知得=,∴c=a,b2=a2-c2=.‎ ‎∵以椭圆E的长轴和短轴为对角线的四边形的周长为4,‎ ‎∴4=‎2a=4,‎ ‎∴a=2,b=1.‎ ‎∴椭圆E的方程为x2+=1.‎ ‎(2)根据已知得P(0,m),设A(x1,kx1+m),B(x2,kx2+m),‎ 由消去y,‎ 得(k2+4)x2+2mkx+m2-4=0.‎ 由已知得Δ=‎4m2‎k2-4(k2+4)(m2-4)>0,‎ 即k2-m2+4>0,‎ 且x1+x2=,x1x2=.‎ 由=3,得x1=-3x2.‎ ‎∴3(x1+x2)2+4x1x2=12x-12x=0.‎ ‎∴+=0,‎ 即m2k2+m2-k2-4=0.‎ 当m2=1时,m2k2+m2-k2-4=0不成立,‎ ‎∴k2=.‎ ‎∵k2-m2+4>0,‎ ‎∴-m2+4>0,即>0.‎ 解得1b>0),四点P1(1,1),P2(0,1),P3,P4中恰有三点在椭圆C上.‎ ‎(1)求C的方程;‎ ‎(2)设直线l不经过P2点且与C相交于A,B两点.若直线P‎2A与直线P2B的斜率的和为-1,证明:l过定点.‎ ‎[解] (1)由于P3,P4两点关于y轴对称,‎ 故由题设知椭圆C经过P3,P4两点.‎ 又由+>+知,椭圆C不经过点P1,‎ 所以点P2在椭圆C上.‎ 因此解得 故椭圆C的方程为+y2=1.‎ ‎(2)证明:设直线P‎2A与直线P2B的斜率分别为k1,k2.‎ 如果l与x轴垂直,设l:x=t,由题设知t≠0,且|t|<2,可得A,B的坐标分别为,.‎ 则k1+k2=-=-1,得t=2,不符合题设.‎ 从而可设l:y=kx+m(m≠1).‎ 将y=kx+m代入+y2=1得 ‎(4k2+1)x2+8kmx+‎4m2‎-4=0.‎ 由题设可知Δ=16(4k2-m2+1)>0.‎ 设A(x1,y1),B(x2,y2),‎ 则x1+x2=-,x1x2=.‎ 而k1+k2=+ ‎=+ ‎=.‎ 由题设k1+k2=-1,‎ 故(2k+1)x1x2+(m-1)(x1+x2)=0.‎ 即(2k+1)·+(m-1)·=0.‎ 解得k=-.‎ 当且仅当m>-1时,Δ>0,于是l:y=-x+m,即y+1=-(x-2),所以l过定点(2,-1).‎ ‎[题后悟通]‎ 直线过定点问题的解题模型 ‎[针对训练]‎ ‎4.(2017·郑州模拟)已知动圆M恒过点(0,1),且与直线y=-1相切.‎ ‎(1)求圆心M的轨迹方程;‎ ‎(2)动直线l过点P(0,-2),且与点M的轨迹交于A,B两点,点C与点B关于y轴对称,求证:直线AC恒过定点.‎ 解:(1)由题意得,点M与点(0,1)的距离始终等于点M到直线y=-1的距离,由抛物线的定义知圆心M的轨迹是以点(0,1)为焦点,直线y=-1为准线的抛物线,则=1,p=2.‎ ‎∴圆心M的轨迹方程为x2=4y.‎ ‎(2)证明:设直线l:y=kx-2,A(x1,y1),B(x2,y2),‎ 则C(-x2,y2),‎ 联立方程消去y,得x2-4kx+8=0,‎ ‎∴x1+x2=4k,x1x2=8.‎ kAC===,‎ 直线AC的方程为y-y1=(x-x1).‎ 即y=y1+(x-x1)=x-x1+=x+,‎ ‎∵x1x2=8,∴y=x+=x+2,‎ 即直线AC恒过定点(0,2).‎ 假设存在定结论(探索性问题)‎ ‎[典例] 已知椭圆C:+=1(a>b>0)的左、右焦点分别为F1(-1,0),F2(1,0),点A在椭圆C上.‎ ‎(1)求椭圆C的标准方程;‎ ‎(2)是否存在斜率为2的直线,使得当直线与椭圆C有两个不同交点M,N时,能在直线y=上找到一点P,在椭圆C上找到一点Q,满足=NQ―→?若存在,求出直线的方程;若不存在,说明理由.‎ ‎[解] (1)设椭圆C的焦距为‎2c,则c=1,‎ 因为A在椭圆C上,‎ 所以‎2a=|AF1|+|AF2|=2,‎ 因此a=,b2=a2-c2=1,‎ 故椭圆C的方程为+y2=1.‎ ‎(2)不存在满足条件的直线,证明如下:‎ 假设存在斜率为2的直线,满足条件,则设直线的方程为y=2x+t,设M(x1,y1),N(x2,y2),P,Q(x4,y4),MN的中点为D(x0,y0),‎ 由消去x,得9y2-2ty+t2-8=0,‎ 所以y1+y2=,且Δ=4t2-36(t2-8)>0,‎ 故y0==,且-30),以椭圆内一点M(2,1)为中点作弦AB,设线段AB的中垂线与椭圆相交于C,D两点.‎ ‎(1)求椭圆的离心率;‎ ‎(2)试判断是否存在这样的m,使得A,B,C,D在同一个圆上,并说明理由.‎ 解:(1)将方程化成椭圆的标准方程+=1(m>0),‎ 则a=,c= =,‎ 故e==.‎ ‎(2)由题意,设A(x1,y1),B(x2,y2),C(x3,y3),D(x4,y4),直线AB的斜率存在,设为k,则直线AB的方程为y=k(x-2)+1,代入x2+2y2=m(m>0),‎ 消去y,得(1+2k2)x2+4k(1-2k)x+2(2k-1)2-m=0(m>0).‎ 所以x1+x2==4,即k=-1,‎ 此时,由Δ>0,得m>6.‎ 则直线AB的方程为x+y-3=0,直线CD的方程为x-y-1=0.‎ 由得3y2+2y+1-m=0,y3+y4=-,故CD的中点N为.‎ 由弦长公式,可得 ‎|AB|= |x1-x2|=·.‎ ‎|CD|=|y3-y4|=·>|AB|,若存在圆,则圆心在CD上,‎ 因为CD的中点N到直线AB的距离 d==.‎ ‎|NA|2=|NB|2=2+2=,‎ 又2=2=,‎ 故存在这样的m(m>6),使得A,B,C,D在同一个圆上.‎ ‎[高考大题通法点拨]       圆锥曲线问题重在“设”——设点、设线      ‎ ‎[思维流程]‎ ‎[策略指导]‎ 圆锥曲线解答题的常见类型是:第1小题通常是根据已知条件,求曲线方程或离心率,一般比较简单.第2小题往往是通过方程研究曲线的性质——弦长问题、中点弦问题、动点轨迹问题、定点与定值问题、最值问题、相关量的取值范围问题等等,这一小题综合性较强,可通过巧设“点”“线”,设而不求.在具体求解时,可将整个解题过程分成程序化的三步:‎ 第一步,联立两个方程,并将消元所得方程的判别式与根与系数的关系正确写出;‎ 第二步,用两个交点的同一类坐标的和与积,来表示题目中涉及的位置关系和数量关系;‎ 第三步,求解转化而来的代数问题,并将结果回归到原几何问题中.‎ 在求解时,要根据题目特征,恰当的设点、设线,以简化运算.                                    ‎ ‎[典例] 已知椭圆C:+=1(a>b>0)的右焦点为F(1,0),且点P在椭圆C上,O为坐标原点.‎ ‎(1)求椭圆C的标准方程;‎ ‎(2)设过定点T(0,2)的直线l与椭圆C交于不同的两点A,B,且∠AOB为锐角,求直线l的斜率k的取值范围;‎ ‎(3)过椭圆C1:+=1上异于其顶点的任一点P,作圆O:x2+y2=的两条切线,切点分别为M,N(M,N不在坐标轴上),若直线MN在x轴、y轴上的截距分别为m,n,证明:+为定值.‎ ‎[解] (1)由题意得c=1,所以a2=b2+1,①‎ 又点P在椭圆C上,所以+=1,②‎ 由①②可解得a2=4,b2=3,‎ 所以椭圆C的标准方程为+=1.‎ ‎(2)设直线l的方程为 y=kx+2,A(x1,y1),‎ B(x2,y2),‎ 由得 ‎(4k2+3)x2+16kx+4=0,‎ 因为Δ=16(12k2-3)>0,‎ 所以k2>,‎ 则x1+x2=,x1x2=.‎ 因为∠AOB为锐角,‎ 所以·>0,即x1x2+y1y2>0,‎ 所以x1x2+(kx1+2)(kx2+2)>0,‎ 所以(1+k2)x1x2+2k(x1+x2)+4>0,‎ 即(1+k2)·+2k·+4>0,‎ 解得k2<.‎ 又k2>,所以b>0)的左、右焦点分别为F1,F2,线段F‎1F2被抛物线y2=2bx的焦点F分成了3∶1的两段.‎ ‎(1)求椭圆的离心率;‎ ‎(2)过点C(-1,0)的直线l交椭圆于不同两点A,B,且=2,当△AOB的面积最大时,求直线l的方程.‎ 解:(1)由题意知,c+=3,‎ 所以b=c,a2=2b2,‎ 所以e== =.‎ ‎(2)设A(x1,y1),B(x2,y2),直线AB的方程为x=ky-1(k≠0),‎ 因为=2,所以(-1-x1,-y1)=2(x2+1,y2),‎ 即y1=-2y2, ①‎ 由(1)知,椭圆方程为x2+2y2=2b2.‎ 由消去x,‎ 得(k2+2)y2-2ky+1-2b2=0,‎ 所以y1+y2=, ②‎ 由①②知,y2=-,y1=,‎ 因为S△AOB=|y1|+|y2|,‎ 所以S△AOB=3·=3· ‎≤3·=,‎ 当且仅当|k|2=2,即k=±时取等号,‎ 此时直线l的方程为x-y+1=0或x+y+1=0.‎ ‎2.已知椭圆C:+=1(a>b>0)的左、右顶点分别为A,B,且长轴长为8,T为椭圆上任意一点,直线TA,TB的斜率之积为-.‎ ‎(1)求椭圆C的方程;‎ ‎(2)设O为坐标原点,过点M(0,2)的动直线与椭圆C交于P,Q两点,求·+·的取值范围.‎ 解:(1)设T(x,y),由题意知A(-4,0),B(4,0),‎ 设直线TA的斜率为k1,直线TB的斜率为k2,‎ 则k1=,k2=.‎ 由k1k2=-,得·=-,‎ 整理得+=1.‎ 故椭圆C的方程为+=1.‎ ‎(2)当直线PQ的斜率存在时,设直线PQ的方程为y=kx+2,点P,Q的坐标分别为(x1,y1),(x2,y2),‎ 联立方程消去y,‎ 得(4k2+3)x2+16kx-32=0.‎ 所以x1+x2=-,x1x2=-.‎ 从而,·+·=x1x2+y1y2+[x1x2+(y1-2)(y2-2)]=2(1+k2)x1x2+2k(‎ x1+x2)+4==-20+.‎ 所以-20<·+· ≤-.‎ 当直线PQ的斜率不存在时,·+·的值为-20.‎ 综上,·+·的取值范围为.‎ ‎3.已知椭圆P的中心O在坐标原点,焦点在x轴上,且经过点A(0,2),离心率为.‎ ‎(1)求椭圆P的方程;‎ ‎(2)是否存在过点E(0,-4)的直线l交椭圆P于点R,T,且满足·=?若存在,求直线l的方程;若不存在,请说明理由.‎ 解:(1)设椭圆P的方程为+=1(a>b>0),‎ 由题意得b=2,e==,‎ ‎∴a=‎2c,b2=a2-c2=‎3c2,∴c2=4,c=2,a=4,‎ ‎∴椭圆P的方程为+=1.‎ ‎(2)假设存在满足题意的直线l,易知当直线l的斜率不存在时,·<0,不满足题意.‎ 故可设直线l的方程为y=kx-4,R(x1,y1),T(x2,y2).‎ ‎∵·=,‎ ‎∴x1x2+y1y2=.‎ 由消去y,‎ 得(3+4k2)x2-32kx+16=0,‎ 由Δ>0得(-32k)2-64(3+4k2)>0,‎ 解得k2>.①‎ ‎∵x1+x2=,x1x2=,‎ ‎∴y1y2=(kx1-4)(kx2-4)=k2x1x2-4k(x1+x2)+16,‎ 故x1x2+y1y2=+-+16=,‎ 解得k2=1.②‎ 由①②解得k=±1,‎ ‎∴直线l的方程为y=±x-4.‎ 故存在直线l:x+y+4=0或x-y-4=0满足题意.‎ ‎4.(2018届高三·云南11校跨区调研)已知椭圆E:+=1(a>b>0)的离心率为方程2x2-3x+1=0的解,点A,B分别为椭圆E的左、右顶点,点C在E上,且△ABC面积的最大值为2.‎ ‎(1)求椭圆E的方程;‎ ‎(2)设F为E的左焦点,点D在直线x=-4上,过F作DF的垂线交椭圆E于M,N两点.证明:直线OD把△DMN分为面积相等的两部分.‎ 解:(1)方程2x2-3x+1=0的解为x1=,x2=1,‎ ‎∵椭圆离心率e∈(0,1),∴e=,‎ 由题意得解得 ‎∴椭圆E的方程为+=1.‎ ‎(2)证明:设M(x1,y1),N(x2,y2),D(-4,n),线段MN的中点为P(x0,y0),‎ 故2x0=x1+x2,2y0=y1+y2,‎ 由(1)可得F(-1,0),‎ 则直线DF的斜率为kDF==-,‎ 当n=0时,直线MN的斜率不存在,根据椭圆的对称性可知OD平分线段MN.‎ 当n≠0时,直线MN的斜率kMN==,‎ ‎∵点M,N在椭圆E上,‎ ‎∴ 整理得+=0,‎ 又2x0=x1+x2,2y0=y1+y2,‎ ‎∴+·=0,即=-,‎ 即直线OP的斜率为kOP=-,‎ 又直线OD的斜率为kOD=-,∴OD平分线段MN.‎ 综上,直线OD把△DMN分为面积相等的两部分.‎ 压轴专题(三) 第21题解答题“函数、导数与不等式”的抢分策略 ‎[全国卷3年考情分析]‎ 年份 卷别 考查内容 命题分析 ‎2017‎ 卷Ⅰ 利用导数研究函数的单调性、函数的零点 导数日益成为解决问题必不可少的工具,利用导数研究函数的单调性与极值(最值)是高考的常见题型,而导数与函数、不等式、方程、数列等的交汇命题,是高考的热点和难点.‎ 解答题的热点题型有:‎ ‎(1)利用导数研究函数的单调性、极值、最值;‎ ‎(2)利用导数证明不等式或探讨方程根;‎ ‎(3)利用导数求解参数的范围或值.‎ 卷Ⅱ 利用导数研究函数的单调性及极值、函数的零点、不等式的证明 卷Ⅲ 导数在研究函数单调性中的应用、不等式放缩 ‎2016‎ 卷Ⅰ 函数的零点问题、不等式的证明 卷Ⅱ 函数单调性的判断、不等式证明及值域问题 卷Ⅲ 三角函数的导数运算、最值问题及不等式证明 ‎2015‎ 卷Ⅰ 导数的几何意义、函数的最值、零点问题 卷Ⅱ 利用导数研究函数的单调性、根据恒成立求参数的取值范围 ‎ 利用分类讨论思想探究函数性质 ‎[典例] (2017·张掖诊断)设函数f(x)=-aln x.‎ ‎(1)当a=1时,求曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程;‎ ‎(2)求函数f(x)的单调区间和极值.‎ ‎[解] (1)当a=1时,f(x)=-ln x,‎ 则f′(x)=x-,‎ 所以f′(1)=0,又f(1)=,‎ 所以曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为y=.‎ ‎(2)由f(x)=-aln x,‎ 得f′(x)=x-=(x>0).‎ ‎①当a≤0时,f′(x)>0,函数f(x)在(0,+∞)上单调递增,函数既无极大值,也无极小值;‎ ‎②当a>0时,由f′(x)=0,得x=或x=-(舍去).‎ 于是,当x变化时,f′(x)与f(x)的变化情况如下表:‎ x ‎(0,)‎ ‎(,+∞)‎ f′(x)‎ ‎-‎ ‎0‎ ‎+‎ f(x)‎   所以函数f(x)的单调递减区间是(0,),单调递增区间是(,+∞).‎ 函数f(x)在x=处取得极小值f()=,无极大值.‎ 综上可知,当a≤0时,函数f(x)的单调递增区间为(0,+∞),函数f(x)既无极大值也无极小值;‎ 当a>0时,函数f(x)的单调递减区间是(0,),单调递增区间为(,+∞),函数f(x)有极小值,无极大值.‎ ‎[题后悟通]‎ ‎1.解答这类题的模板 ―→―→―→―→―→ ‎2.解答这类题的难点 ‎(1)何时讨论参数?由于题目条件的不同,有的在求零点时讨论,有的在列表时讨论;‎ ‎(2)如何讨论参数?需要根据题目的条件确定,有时还需参考自变量的取值范围,讨论的关键是做到不重不漏.‎ ‎[针对训练]‎ ‎1.(2018届高三·湖南十校联考)函数f(x)=x3+|x-a|(x∈R,a∈R).‎ ‎(1)若函数f(x)在R上为增函数,求a的取值范围;‎ ‎(2)若函数f(x)在R上不单调时,记f(x)在[-1,1]上的最大值、最小值分别为M(a),m(a),求M(a)-m(a).‎ 解:由已知得,f(x)= 令g(x)=x3+x-a,则g′(x)=x2+1>0,‎ 所以g(x)在[a,+∞)上为增函数.‎ 令h(x)=x3-x+a,则h′(x)=x2-1.‎ 令h′(x)=0,得x=±1,所以h(x)在(-∞,-1)和(1,+∞)上是增函数,在(-1,1)上为减函数.‎ ‎(1)因为f(x)在R上是增函数,所以h(x)在(-∞,a)上为增函数,所以a≤-1.‎ 故a的取值范围为(-∞,-1].‎ ‎(2)因为函数f(x)在R上不单调,所以a>-1.‎ 当-10),‎ f′(1)=a+1=0,解得a=-1,‎ 当a=-1时,f(x)=-x+xln x,‎ 即f′(x)=ln x,‎ 令f′(x)>0,解得x>1;‎ 令f′(x)<0,解得0-1,即m>-2,①‎ 当00且x→0时,f(x)→0;‎ 当x→+∞时,显然f(x)→+∞.‎ 如图,由图象可知,m+1<0,即m<-1,②‎ 由①②可得-20.‎ ‎(1)求a的取值范围;‎ ‎(2)若b>0,试证明0,‎ 所以ax-1≥0,即x≥,‎ 所以≤1,即a≥1.‎ 故a的取值范围为[1,+∞).‎ ‎(2)证明:因为b>0,a≥1,所以>1,‎ 又f(x)=+ln x在(1,+∞)上是增函数,‎ 所以f>f(1),即+ln>0,‎ 化简得g(x)(f(x)0(f(x)-g(x)<0),进而构造辅助函数h(x)=f(x)-g(x).‎ ‎(2)构造“形似”函数:对原不等式同解变形,如移项、通分、取对数;把不等式转化为左右两边是相同结构的式子的结构,根据“相同结构”构造辅助函数.‎ ‎(3)主元法:对于(或可化为)f(x1,x2)≥A的不等式,可选x1(或x2)为主元,构造函数f(x,x2)(或f(x1,x)).‎ ‎(4)放缩法:若所构造函数最值不易求解,可将所证明不等式进行放缩,再重新构造函数.‎ ‎[针对训练]‎ ‎3.(2018届高三·西安八校联考)已知函数f(x)=ex+m-x3,g(x)=ln(x+1)+2.‎ ‎(1)若曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线斜率为1,求实数m的值;‎ ‎(2)当m≥1时,证明:f(x)>g(x)-x3.‎ 解:(1)因为f(x)=ex+m-x3,所以f′(x)=ex+m-3x2.‎ 因为曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线斜率为1,‎ 所以f′(0)=em=1,解得m=0.‎ ‎(2)证明:因为f(x)=ex+m-x3,g(x)=ln(x+1)+2,‎ 所以f(x)>g(x)-x3等价于ex+m-ln(x+1)-2>0.‎ 当m≥1时,ex+m-ln(x+1)-2≥ex+1-ln(x+1)-2.‎ 要证ex+m-ln(x+1)-2>0,只需证明ex+1-ln(x+1)-2>0,‎ 设h(x)=ex+1-ln(x+1)-2,则h′(x)=ex+1-.‎ 设p(x)=ex+1-(x>-1),‎ 则p′(x)=ex+1+>0.‎ 所以函数p(x)=h′(x)=ex+1-在(-1,+∞)上单调递增.‎ 因为h′=e-2<0,h′(0)=e-1>0,‎ 所以函数h′(x)=ex+1-在(-1,+∞)上有唯一零点x0,且x0∈.‎ 因为h′(x0)=0,所以ex0+1=,‎ 即ln(x0+1)=-(x0+1).‎ 当x∈(-1,x0)时,h′(x)<0;当x∈(x0,+∞)时,h′(x)>0,‎ 所以当x=x0时,h(x)取得最小值h(x0).‎ 所以h(x)≥h(x0)=ex0+1-ln(x0+1)-2=+(x0+1)-2>0.‎ 综上可知,当m≥1时,f(x)>g(x)-x3.‎ 利用转化与化归思想求解恒成立问题 ‎[典例] (2018届高三·皖南八校联考)已知函数f(x)=ln x.‎ ‎(1)求函数g(x)=f(x+1)-x的最大值;‎ ‎(2)若对任意x>0,不等式f(x)≤ax≤x2+1恒成立,求实数a的取值范围.‎ ‎[解] (1)∵f(x)=ln x,‎ ‎∴g(x)=f(x+1)-x=ln(x+1)-x(x>-1),‎ ‎∴g′(x)=-1=.‎ 当x∈(-1,0)时,g′(x)>0,‎ ‎∴g(x)在(-1,0)上单调递增;‎ 当x∈(0,+∞)时,g′(x)<0,‎ ‎∴g(x)在(0,+∞)上单调递减.‎ ‎∴g(x)在x=0处取得最大值g(0)=0.‎ ‎(2)∵对任意x>0,不等式f(x)≤ax≤x2+1恒成立,‎ ‎∴在x>0上恒成立,‎ 进一步转化为max≤a≤min,‎ 设h(x)=,则h′(x)=,‎ 当x∈(1,e)时,h′(x)>0;当x∈(e,+∞)时,h′(x)<0,‎ ‎∴h(x)在x=e处取得极大值也是最大值.‎ ‎∴h(x)max=.‎ 要使f(x)≤ax恒成立,必须a≥.‎ 另一方面,当x>0时,x+≥2,当且仅当x=1时等号成立,要使ax≤x2+1恒成立,必须a≤2,‎ ‎∴满足条件的a的取值范围是.‎ ‎[题后悟通]‎ 利用转化与化归思想解决不等式恒成立问题的“两种”常用方法 ‎(1)分离参数法:‎ ‎(2)函数思想法:‎ ‎[针对训练]‎ ‎4.(2017·陕西质检)已知函数f(x)=ln x+x2-(a+1)x.‎ ‎(1)若曲线y=f(x)在x=1处的切线方程为y=-2,求f(x)的单调区间;‎ ‎(2)若x>0时,<恒成立,求实数a的取值范围.‎ 解:(1)由已知得f′(x)=+ax-(a+1),则f′(1)=0.‎ 而f(1)=ln 1+-(a+1)=--1,‎ ‎∴曲线y=f(x)在x=1处的切线方程为y=--1.‎ ‎∴--1=-2,解得a=2.‎ ‎∴f(x)=ln x+x2-3x(x>0),f′(x)=+2x-3.‎ 由f′(x)=+2x-3=>0,‎ 得01,‎ 由f′(x)=+2x-3<0,得0,得0e,因而h(x)在(e,+∞)上单调递减.‎ ‎∴h(x)的最大值为h(e)=e-,‎ ‎∴>e-,故a>2e--1.‎ 从而实数a的取值范围为(2e--1,+∞).‎ ‎[高考大题通法点拨]    函数与导数问题重在“分”——分离、分解       ‎ ‎[思维流程]‎ ‎[策略指导]‎ 函数与导数问题一般以函数为载体,以导数为工具,重点考查函数的一些性质,如含参函数的单调性、极值或最值的探求与讨论,复杂函数零点的讨论,函数不等式中参数范围的讨论,恒成立和能成立问题的讨论等,是近几年高考试题的命题热点.对于这类综合问题,一般是先求导,再变形、分离或分解出基本函数,再根据题意处理.    ‎ ‎[典例] 已知函数f(x)=ln x-bx+c,f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为x+y+4=0.‎ ‎(1)求f(x)的解析式;‎ ‎(2)求f(x)的单调区间;‎ ‎(3)若在区间内,恒有f(x)≥x2+ln x+kx成立,求k的取值范围.‎ ‎[解] (1)f′(x)=-b,∴f′(1)=1-b,‎ 又f(x)在点(1,f(1))处的切线斜率为-1,‎ 故1-b=-1,b=2.‎ ‎∵(1,f(1))在切线x+y+4=0上,‎ ‎∴f(1)=-5,‎ ‎∴f(1)=-b+c=-5,将b=2代入,得c=-3,‎ 故f(x)=ln x-2x-3.‎ ‎(2)依题意知x>0,f′(x)=-2.‎ 令f′(x)>0,得0,‎ 故函数f(x)的单调递增区间为,‎ 单调递减区间为.‎ ‎(3)在区间内,由f(x)≥x2+ln x+kx,‎ 得ln x-2x-3≥x2+ln x+kx,‎ ‎∴k≤-x-2-.‎ 设g(x)=-x-2-,‎ 则g′(x)=-1+,‎ 令g′(x)=0,得x=(负值舍去).‎ 令g′(x)>0,得0,‎ 故当x∈时,函数g(x)单调递增,‎ 当x∈(,5)时,函数g(x)单调递减,‎ ‎∴g(x)的最小值只能在区间的端点处取得,‎ 又g=--2-6=-,‎ g(5)=-5-2-=-,‎ ‎∴g(x)min=-.‎ ‎∴k≤-,即k的取值范围为.‎ ‎[题后悟通]‎ 函数与导数综合问题的关键 ‎(1)会求函数的极值点,先利用方程f(x)=0的根,将函数的定义域分成若干个开区间,再列成表格,最后依表格内容即可写出函数的极值;‎ ‎(2)证明不等式,常构造函数,并利用导数法判断新构造函数的单调性,从而可证明原不等式成立;‎ ‎(3)不等式恒成立问题除了用分离参数法,还可以从分类讨论和判断函数的单调性入手,去求参数的取值范围.‎ ‎     ‎ ‎[针对训练]‎ ‎(2017·湘中名校高三联考)已知函数f(x)=xln x,g(x)=,直线l:y=(k-3)x-k+2.‎ ‎(1)若曲线y=f(x)在x=e处的切线与直线l平行,求实数k的值;‎ ‎(2)若至少存在一个x0∈[1,e]使f(x0)1时,函数f(x)的图象恒在直线l的上方,求k的最大值.‎ 解:(1)由已知得,f′(x)=ln x+1,且y=f(x)在x=e处的切线与直线l平行,‎ 所以f′(e)=ln e+1=2=k-3,解得k=5.‎ ‎(2)因为至少存在一个x0∈[1,e]使f(x0)成立.‎ 令h(x)=,当x∈[1,e]时,h′(x)=≥0恒成立,‎ 因此h(x)=在[1,e]上单调递增. ‎ 故当x=1时,h(x)min=0,即实数a的取值范围为(0,+∞).‎ ‎(3)由已知得,xln x>(k-3)x-k+2在x>1时恒成立,即k<.‎ 令F(x)=,‎ 则F′(x)=,‎ 令m(x)=x-ln x-2,‎ 则m′(x)=1-=>0在x>1时恒成立. ‎ 所以m(x)在(1,+∞)上单调递增,且m(3)=1-ln 3<0,m(4)=2-ln 4>0,‎ 所以在(1,+∞)上存在唯一实数x0(x0∈(3,4))使m(x0)=0,即x0-ln x0-2=0.‎ 当1x0时,m(x)>0,即F′(x)>0,‎ 所以F(x)在(1,x0)上单调递减,在(x0,+∞)上单调递增.‎ 故F(x)min=F(x0)= ‎==x0+2∈(5,6).‎ 故k0时,f(x)在[1,e]上单调递增,‎ 则f(x)在[1,e]上的最大值为f(e)=a.‎ 故当a≥2时,f(x)在[-1,e]上的最大值为a;‎ 当a<2时,f(x)在[-1,e]上的最大值为2.‎ ‎2.(2017·山西四校联考)已知函数f(x)=-aln x(a∈R).‎ ‎(1)若h(x)=f(x)-2x,当a=-3时,求h(x)的单调递减区间;‎ ‎(2)若函数f(x)有唯一的零点,求实数a的取值范围.‎ 解:(1)由题意,h(x)=+3ln x-2x(x>0),‎ h′(x)=-+-2=- ‎=-,‎ 由h′(x)<0,得0<x<或x>1,‎ 故h(x)的单调递减区间是和(1,+∞).‎ ‎(2)问题等价于aln x=有唯一的实根,‎ 显然a≠0,则关于x的方程xln x=有唯一的实根,‎ 构造函数φ(x)=xln x,则φ′(x)=1+ln x,‎ 由φ′(x)=1+ln x=0,得x=e-1,‎ 当0<x<e-1时,φ′(x)<0,φ(x)单调递减,‎ 当x>e-1时,φ′(x)>0,φ(x)单调递增,‎ ‎∴φ(x)的极小值为φ(e-1)=-e-1.‎ 作出函数φ(x)的大致图象如图所示,则要使方程xln x=有唯一的实根,只需直线y=与曲线y=φ(x)有唯一的交点,‎ 则=-e-1或>0,‎ 解得a=-e或a>0,‎ 故实数a的取值范围是{-e}∪(0,+∞).‎ ‎3.(2017·沈阳质检)已知函数f(x)=ex-1-x-ax2.‎ ‎(1)当a=0时,证明:f(x)≥0;‎ ‎(2)当x≥0时,若不等式f(x)≥0恒成立,求实数a的取值范围;‎ ‎(3)若x>0,证明:(ex-1)ln(x+1)>x2.‎ 解:(1)证明:当a=0时,f(x)=ex-1-x,f′(x)=ex-1.‎ 当x∈(-∞,0)时,f′(x)<0;‎ 当x∈(0,+∞)时,f′(x)>0.‎ 故f(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增,‎ f(x)min=f(0)=0,∴f(x)≥0.‎ ‎(2)f′(x)=ex-2ax-1,令h(x)=ex-2ax-1,‎ 则h′(x)=ex-‎2a.‎ ‎①当‎2a≤1,即a≤时,在[0,+∞)上,h′(x)≥0,h(x)单调递增,h(x)≥h(0),即f′(x)≥f′(0)=0,‎ ‎∴f(x)在[0,+∞)上为增函数,∴f(x)≥f(0)=0,‎ ‎∴当a≤时满足条件.‎ ‎②当‎2a>1时,令h′(x)=0,解得x=ln ‎2a,在[0,ln ‎2a)上,h′(x)<0,h(x)单调递减,∴当x∈(0,ln ‎2a)时,有h(x)0时,ex-1>x+,‎ 欲证不等式(ex-1)ln(x+1)>x2,只需证ln(x+1)>.‎ 设F(x)=ln(x+1)-,‎ 则F′(x)=-=.‎ ‎∵当x>0时,F′(x)>0恒成立,且F(0)=0,‎ ‎∴F(x)>0恒成立.‎ ‎∴原不等式得证.‎ ‎4.(2017·天津高考)设a,b∈R,|a|≤1.已知函数f(x)=x3-6x2-‎3a(a-4)x+b,g(x)=exf(x).‎ ‎(1)求f(x)的单调区间;‎ ‎(2)已知函数y=g(x)和y=ex的图象在公共点(x0,y0)处有相同的切线,‎ ‎①求证:f(x)在x=x0处的导数等于0;‎ ‎②若关于x的不等式g(x)≤ex在区间[x0-1,x0+1]上恒成立,求b的取值范围.‎ 解:(1)由f(x)=x3-6x2-‎3a(a-4)x+b,‎ 可得f′(x)=3x2-12x-‎3a(a-4)=3(x-a)[x-(4-a)].‎ 令f′(x)=0,解得x=a,或x=4-a.‎ 由|a|≤1,得a<4-a.‎ 当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表:‎ x ‎(-∞,a)‎ ‎(a,4-a)‎ ‎(4-a,+∞)‎ f′(x)‎ ‎+‎ ‎-‎ ‎+‎ f(x)‎    所以f(x)的单调递增区间为(-∞,a),(4-a,+∞),单调递减区间为(a,4-a).‎ ‎(2)①证明:因为g′(x)=ex[f(x)+f′(x)],‎ 由题意知 所以 解得 所以f(x)在x=x0处的导数等于0.‎ ‎②因为g(x)≤ex,x∈[x0-1,x0+1],‎ 由ex>0,可得f(x)≤1.‎ 又因为f(x0)=1,f′(x0)=0,‎ 所以x0为f(x)的极大值点,结合(1)知x0=a.‎ 另一方面,由于|a|≤1,故a+1<4-a,‎ 由(1)知f(x)在(a-1,a)内单调递增,在(a,a+1)内单调递减,‎ 故当x0=a时,f(x)≤f(a)=1在[a-1,a+1]上恒成立,从而g(x)≤ex在[x0-1,x0+1]上恒成立.‎ 由f(a)=a3-‎6a2-‎3a(a-4)a+b=1,‎ 得b=‎2a3-‎6a2+1,-1≤a≤1.‎ 令t(x)=2x3-6x2+1,x∈[-1,1],‎ 所以t′(x)=6x2-12x,令t′(x)=0,‎ 解得x=2(舍去)或x=0.‎ 因为t(-1)=-7,t(1)=-3,t(0)=1,‎ 因此t(x)的值域为[-7,1].‎ 所以b的取值范围是[-7,1].‎ 压轴专题(四) 临界知识问题 高考试题是万变不离其宗的,再复杂的问题也是从课本知识点、能力考查点衍生而来的.因此,我们要切实做到重视课本,但仅此还不够.因为高考命题还要实现由“知识立意”向“能力立意”转变.有些问题要在课本的基础上有所变化,有所“拔高”.当然,又不能高到“高处不胜寒”的境界.所以,我们有必要寻找一种平衡,寻找一种恰到好处的考查点.不妨将其统称为“临界点”,即:临界法则、临界问题.‎ 定义新知型临界问题 从形式上跳出已学知识的旧框框,在试卷中临时定义一种新知识,要求学生快速处理,及时掌握,并正确运用,充分考查学生独立分析问题与解决问题的能力.‎ ‎[典例] 对于具有相同定义域D的函数f(x)和g(x),若存在函数h(x)=kx+b(k,b为常数)对任给的正数x,存在相应的x0∈D使得当x∈D且x>x0时,总有x→∞时,f(x)-g(x)→0,则称直线l:y=kx+b为曲线y=f(x)和y=g(x)的“分渐近线”.给出定义域均为D={x|x>1}的三组函数如下:‎ ‎①f(x)=x2,g(x)=;②f(x)=10-x+2,g(x)=;③f(x)=,g(x)=2(x-1-e-x),其中曲线y=f(x)和y=g(x)存在“分渐近线”的是(  )‎ A.①③        B.②‎ C.②③ D.③‎ ‎[解析] 选C f(x)和g(x)存在分渐近线的充要条件是x→∞时,f(x)-g(x)→0.‎ 对于①,f(x)=x2,g(x)=,因为当x→∞时,f(x)-g(x)=x2-=(x-1)→+∞,所以①不存在;‎ 对于②,f(x)=10-x+2,g(x)=,因为当x→∞时,f(x)-g(x)=+→0,因此,存在分渐近线;‎ 对于③,f(x)=,g(x)=2(x-1-e-x),因为当x→∞时,f(x)-g(x)=+2+→0,‎ 因此,存在分渐近线.故存在分渐近线的是②③.‎ ‎[点评] 本题从大学数列极限定义的角度出发,仿造构造了分渐近线函数,目的是考查学生分析问题、解决问题的能力,考生需要抓住本质:存在分渐近线的充要条件是x→∞时,f(x)-g(x)→0进行作答,是一道好题,思维灵活,要透过现象看本质.本题较难,涉及部分大学内容,属于拓展类题目.‎ ‎[针对训练]‎ ‎1.定义平面向量之间的一种运算“⊙”如下,对任意的a=(m,n),b=(p,q),令a⊙b=mq-np,下面说法错误的是(  )‎ A.若a与b共线,则a⊙b=0‎ B.a⊙b=b⊙a C.对任意的λ∈R,有(λa)⊙b=λ(a⊙b)‎ D.(a⊙b)2+(a·b)2=|a|2|b|2‎ 解析:选B 对于A,若a与b共线,则有a⊙b=mq-np=0,故A正确;对于B,因为b⊙a=pn-qm,而a⊙b=mq-np,所以a⊙b≠b⊙a,故B错误;对于C,对任意的λ∈R,(λa)⊙b=(λm,λn)⊙(p,q)=λmq-λnp=λ(a⊙b),故C正确;对于D,(a⊙b)2+(a·b)2=(mq-np)2+(mp+nq)2=(m2+n2)(p2+q2)=|a|2|b|2,故D正确.‎ ‎2.设某数列的前n项和为Sn,若为常数,则称该数列为“和谐数列”.若一个首项为1,公差为d(d≠0)的等差数列{an}为“和谐数列”,则该等差数列的公差d=________.‎ 解析:由=k(k为常数),且a1=1,得n+n(n-1)d=k,即2+(n-1)d=4k+2k(2n-1)d,整理得,(4k-1)dn+(2k-1)(2-d)=0.‎ ‎∵对任意正整数n,上式恒成立,∴ 解得∴数列{an}的公差为2.‎ 答案:2‎ 知识交汇型临界问题 除了数学学科内的临界问题外,数学与其他学科间的临界问题也是高考命题的“新宠”.该类问题往往从学生已有的认知结构出发,将各科知识溶于一体,推陈出新,设置一些跨学科的问题,扩大学生的学习空间,考查学生的综合素质和对数学本质属性的理解程度.比如:‎ 圆锥曲线的光学性质 ‎(1)抛物线的光学性质:与对称轴平行的光线投射到抛物线上,经反射后反射光线必通过焦点.‎ ‎(2)椭圆的光学性质:从椭圆的一个焦点出发的光线投射到椭圆上,经反射后反射光线必通过另一个焦点.‎ ‎(3)双曲线的光学性质:从双曲线的一个焦点出发的光线投射到双曲线上,经反射后反射光线的延长线必通过另一个焦点.‎ ‎[提示] 为了节省篇幅,本书只证明椭圆的光学性质,抛物线、双曲线的光学性质请学生仿证.‎ 证明:如图,已知椭圆在点P处的切线PE交x轴于点E,法线PQ交x轴于点Q,设椭圆方程为+=1(a>b>0),焦点F1(-c,0),F2(c,0),切点P(x0,y0).‎ 则PE的直线方程为+=1,‎ PQ的直线方程为y-y0=(x-x0),‎ 所以Q(e2x0,0),|F1Q|=e2x0+c,|F2Q|=c-e2x0,‎ ‎|PF1|=ex0+a,|PF2|=a-ex0.‎ 于是有===,‎ 由角平分线定理知PQ平分∠F1PF2,性质得证.‎ ‎[典例] 已知椭圆E经过点A(2,3),对称轴为坐标轴,焦点F1,F2在x轴上,离心率e=.‎ ‎(1)求椭圆E的方程;‎ ‎(2)求∠F1AF2的平分线l所在的直线方程.‎ ‎[解] (1)由题意,设椭圆E的方程为+=1(a>b>0),‎ 则解得 故椭圆E的方程为+=1.‎ ‎(2)如图,设椭圆E在点A处的切线为l′,由于直线l为∠F1AF2的平分线,所以由椭圆的光学性质知l⊥l′.‎ l′的方程为+=1,‎ 即x+2y-8=0,‎ 所以l的方程为y-3=2(x-2),‎ 即2x-y-1=0.‎ 故∠F1AF2的平分线l所在的直线方程为2x-y-1=0.‎ ‎[点评] 本题利用椭圆的光学性质使问题得以简单解决.‎ ‎[针对训练]‎ ‎3.已知F1,F2分别为椭圆+=1(a>b>0)的左、右焦点,P为椭圆上的一点.△F1PF2中,∠F1PF2的外角平分线为l,点F2关于l的对称点为Q,F2Q交l于点R.当点P在椭圆上运动时,求点R的轨迹方程.‎ 解:如图,直线l为∠F1PF2的外角平分线且点F2与点Q关于直线l对称,由椭圆的光学性质知,三点F1,P,Q共线.根据对称性,|PQ|=|PF2|,所以|F1Q|=|PF1|+|PF2|=‎2a.又因为O为F‎1F2的中点,R为F2Q的中点,所以|OR|=|F1Q|=a.设R(x,y),则x2+y2=a2(y≠0),故点R的轨迹方程为x2+y2=a2(y≠0).‎ 高等数学背景型临界问题 以高等数学为背景,结合中学数学中的有关知识编制综合性问题,这也是近几年高考试卷的热点之一.‎ ‎1.高斯函数 对任意实数x,[x]表示不超过x的最大整数,称[x]为x的整数部分,{x}为其相应的小数部分,函数y={x},{x}=x-[x].‎ ‎2.最大函数、最小函数 设f(x),g(x)均为定义在I上的函数,记min{f(x),g(x)}为f(x),g(x)中值较小的函数,max{f(x),g(x)}为f(x),g(x)中值较大的函数.若f(x)=g(x),则min{f(x),g(x)}=max{f(x),g(x)}=f(x).‎ ‎[典例] (1)对于一切实数x,令[x]为不大于x的最大整数,则函数f(x)=[x]称为高斯函数或取整函数.若an=f,n∈N*,Sn为数列{an}的前n项和,则S3n=(  )‎ A.n2-n B.n2+n C.3n2-2n D.n2-n ‎[解析] 选A 由题意,当n=3k,n=3k+1,n=3k+2时均有an=f==k,所以S3n=0+0+1+1++2+2++…+(n-1)+(n-1)+(n-1+n=3××(n ‎-1)+n=n2-n.‎ ‎(2)已知函数f(x)=x2-2(a+2)x+a2,g(x)=-x2+(a-2)x-a2+8.设H1(x)=max{f(x),g(x)},H2(x)=min{f(x),g(x)}(max{p,q}表示p,q中的较大值,min{p,q}表示p,q中的较小值).记H1(x)的最小值为A,H2(x)的最大值为B,则A-B=(  )‎ A.16 B.-16‎ C.a2-‎2a-16 D.a2+‎2a-16‎ ‎[解析] 选B 函数f(x)的图象是开口向上的抛物线,g(x)的图象是开口向下的抛物线,两个函数图象相交,则A必是两个函数图象交点中较低的点的纵坐标,B是两个函数图象交点中较高的点的纵坐标.令x2-2(a+2)x+a2=-x2+2(a-2)x-a2+8,解得x=a+2或x=a-2.当x=a+2时,因为函数f(x)的对称轴为x=a+2,故可判断A=f(a+2)=-‎4a-4,B=f(a-2)=-‎4a+12,所以A-B=-16.‎ ‎[针对训练]‎ ‎4.设取整函数[x]表示不超过x的最大整数.已知数列{an}中a1=2,且an+1-an=a,若 =2 016,则整数m=(  )‎ A.2 016 B.2 017‎ C.2 014 D.2 015‎ 解析:选B 由an+1-an=a,‎ 可得=(易知an>0),‎ 即=-.又=1-,‎ 所以++…+ ‎=1-+1-+…+1- ‎=m- ‎=m-+,‎ 所以=,‎ 又an+1=a+an>an,所以数列{an}是正项单调递增数列,又am+1>2,所以0<<,所以m-1=2 016,即m=2 017.‎ ‎5.已知函数f(x)=2mx2-2(4-m)x+1,g(x)=mx,定义F(x)=max{f(x),g(x)},使得F(x)>0恒成立的实数m的取值范围是________.‎ 解析:当m≤0时,显然不成立,‎ 当m>0时,因为f(0)=1>0,‎ 当-=≥0,即00,即m>4时,只要Δ=4(4-m)2-‎8m=4(m-8)(m-2)<0即可,‎ 即4b>0)的左准线上,过点P且方向为a=(2,-5)的光线,经直线y=-2反射后通过椭圆的左焦点,则这个椭圆的离心率为(  )‎ A. B. C. D. 解析:选A 作出示意图,如图所示.‎ 由题意,kPA=-.‎ ‎∴lPA:5x+2y+13=0,‎ 则交点A的坐标为,据光的反射知识知kAF=-kPA=.‎ ‎∴lAF:5x-2y+5=0.‎ ‎∴直线AF与x轴交点即左焦点F(-1,0),即c=1.‎ 又左准线x=-=-a2=-3,‎ ‎∴a=.∴e==.故选A.‎ ‎3.记实数x1,x2,…,xn中的最大数为max{x1,x2,…,xn},最小数为min{x1,x2,…,xn}.已知△ABC的三边长为a,b,c(a≤b≤c),定义它的倾斜度为l=max·min,则“l=‎1”‎是“△ABC为等边三角形”的(  )‎ A.必要不充分条件 B.充分不必要条件 C.充要条件 D.既不充分也不必要条件 解析:选A 若△ABC为等边三角形时,即a=b=c,‎ 则max=1=min,则l=1;‎ 若△ABC为等腰三角形,如a=2,b=2,c=3时,‎ 则max=,min=,此时l=1仍成立,但△ABC不为等边三角形,故“l=1”是“△ABC为等边三角形”的必要不充分条件.‎ ‎4.对于定义域为R的函数f(x),若f(x)在区间(-∞,0)和区间(0,+∞)上均有零点,则称函数f(x)为“含界点函数”,则下列四个函数中,不是“含界点函数”的是(  )‎ A.f(x)=x2+bx-1(b∈R)‎ B.f(x)=2-|x-1|‎ C.f(x)=2x-x2‎ D.f(x)=x-sin x 解析:选D 对于A,因为f(x)=x2+bx-1(b∈R)的零点即为方程x2+bx-1=0的根,所以Δ=b2+4>0,且方程x2+bx-1=0有一正根一负根,故函数f(x)=x2+bx-1(b∈R)是“含界点函数”;‎ 对于B,令f(x)=2-|x-1|=0,得x=3或x=-1,故f(x)=2-|x-1|在区间(-∞,0)和区间(0,+∞)上均有零点,即f(x)为“含界点函数”;‎ 对于C,作出y=x2和y=2x的图象(图略),可知f(x)=2x-x2在区间(-∞,0)和区间(0,+∞)上均有零点,故f(x)=2x-x2是“含界点函数”;‎ 对于D,因为f(x)=x-sin x在R上是增函数,且f(0)=0,故f(x)=x-sin x不是“含界点函数”.‎ ‎5.设无穷数列{an},如果存在常数A,对于任意给定的正数ε(无论多小),总存在正整数N,使得n>N时,恒有|an-A|<ε成立,则称数列{an}的极限为A.给出下列四个无穷数列:‎ ‎①{(-1)n×2};‎ ‎②;‎ ‎③;‎ ‎④{1×2+2×22+3×23+…+n×2n},‎ 其极限为2的共有(  )‎ A.4个 B.3个 C.2个 D.1个 解析:选D 对于①,|an-2|=|(-1)n×2-2|=2×|(-1)n-1|,当n是偶数时,|an-2|=0;当n是奇数时,|an-2|=4,所以不符合数列{an}的极限定义,即2不是数列{(-1)n×2}的极限.‎ 对于②,|an-2|= = =1+>1,所以对于任意给定的正数ε(无论多小),不存在正整数N,使得n>N时,恒有|an-2|<ε,即2不是数列 的极限.‎ 对于③,由|an-2|==‎ =<ε,得n>1-log2ε,即对于任意给定的正数ε(无论多小),总存在正整数N,使得n>N时,恒有|an-2|<ε成立,所以2是数列 的极限.‎ 对于④,|an-2|=|1×2+2×22+3×23+…+n×2n-2|=2×22+3×23+…+n×2n>1,所以对于任意给定的正数ε(无论多小),不存在正整数N,使得n>N时,恒有|an-2|<ε,即2不是数列{1×2+2×22+3×23+…+n×2n}的极限.‎ 综上所述,极限为2的数列共有1个.‎ ‎6.(2017·全国卷Ⅰ)几位大学生响应国家的创业号召,开发了一款应用软件.为激发大家学习数学的兴趣,他们推出了“解数学题获取软件激活码”的活动.这款软件的激活码为下面数学问题的答案:已知数列1,1,2,1,2,4,1,2,4,8,1,2,4,8,16,…,其中第一项是20,接下来的两项是20,21,再接下来的三项是20,21,22,依此类推.求满足如下条件的最小整数N:N>100且该数列的前N项和为2的整数幂.那么该款软件的激活码是(  )‎ A.440 B.330‎ C.220 D.110‎ 解析:选A 设第一项为第1组,接下来的两项为第2组,再接下来的三项为第3组,依此类推,则第n组的项数为n,前n组的项数和为.‎ 由题意可知,N>100,令>100,‎ 得n≥14,n∈N*,即N出现在第13组之后.‎ 易得第n组的所有项的和为=2n-1,前n组的所有项的和为-n=2n+1-n-2.‎ 设满足条件的N在第k+1(k∈N*,k≥13)组,且第N项为第k+1组的第t(t∈N*)个数,‎ 若要使前N项和为2的整数幂,则第k+1组的前t项的和2t-1应与-2-k互为相反数,‎ 即2t-1=k+2,∴2t=k+3,∴t=log2(k+3),‎ ‎∴当t=4,k=13时,N=+4=95<100,不满足题意;‎ 当t=5,k=29时,N=+5=440;‎ 当t>5时,N>440,故选A.‎ 二、填空题 ‎7.已知F1,F2为椭圆+=1(a>b>0)的两个焦点,M是椭圆上与F1,F2不共线的任意一点,I是△MF‎1F2的内心,延长MI交F‎1F2于点N,则=________.‎ 解析:因为I是△MF‎1F2的内心,‎ 所以MN是∠F1MF2的角平分线,‎ 所以=.‎ 所以=,‎ 所以=,所以=.‎ 又因为IF2为∠NF‎2M的角平分线,‎ 所以==.‎ 答案: ‎8.设集合A=和B={x|log2(x2-[x])=2},其中符号[x]表示不大于x 的最大整数,则A∩B=________.‎ 解析:因为<8x<2 017,[x]的值可取-3,-2,-1,0,1,2,3.‎ 当[x]=-3,则x2=1,无解;‎ 当[x]=-2,则x2=2,解得x=-;‎ 当[x]=-1,则x2=3,无解;‎ 当[x]=0,则x2=4,无解.‎ 当[x]=1,则x2=5,无解;‎ 当[x]=2,则x2=6,解得x=;‎ 当[x]=3,则x2=7,无解.‎ 综上A∩B={-,}.‎ 答案:{-,}‎ ‎9.对于函数f(x),若存在区间A=[m,n],使得{y|y=f(x),x∈A}=A,则称函数f(x)为“可等域函数”,区间A为函数f(x)的一个“可等域区间”.给出下列4个函数:‎ ‎①f(x)=sin;②f(x)=2x2-1;③f(x)=|1-2x|;④f(x)=log2(2x-2).‎ 其中的“可等域函数”为________(填序号).‎ 解析:根据题意,①中,[-1,0]与[0,1]及[-1,1]都是f(x)的“可等域区间”,满足;②中,f(x)=2x2-1在[-1,1]的值域为[-1,1],满足;③中,f(x)=|1-2x|与y=x的交点为(0,0),(1,1),其“可等域区间”为[0,1],满足;④中,f(x)=log2(2x-2)与y=x无交点,不满足.故“可等域函数”为①②③.‎ 答案:①②③‎ 三、解答题 ‎10.若函数y=sin x在(0,π)上是上凸函数,那么在△ABC中,求sin A+sin B+sin C的最大值.‎ 解:因为y=sin x在(0,π)上是上凸函数,则 (sin A+sin B+sin C)≤sin=sin 60°=,即sin A+sin B+sin C≤,‎ 当且仅当sin A=sin B=sin C时,即A=B=C=时,取等号.‎ ‎11.如图,侧棱垂直于底面的三棱柱ABCA1B‎1C1的底面ABC位于平行四边形ACDE中,AE=2,AC=AA1=4,∠E=60°,点B在线段ED上.‎ ‎(1)当点B在何处时,平面A1BC⊥平面A1ABB1;‎ ‎(2)点B在线段ED上运动的过程中,求三棱柱ABCA1B‎1C1表面积的最小值.‎ 解:(1)由于三棱柱ABCA1B‎1C1为直三棱柱,‎ 则AA1⊥平面ABC,‎ 因为BC⊂平面ABC,‎ 所以AA1⊥BC.‎ 而AA1∩AB=A,只需BC⊥平面A1ABB1,即AB⊥BC,就有“平面A1BC⊥平面A1ABB‎1”‎.‎ 在平行四边形ACDE中,‎ 因为AE=2,AC=AA1=4,‎ ‎∠E=60°.‎ 过B作BH⊥AC于H,‎ 则BH=.‎ 若AB⊥BC,有BH2=AH·CH.‎ 由AC=4,得AH=1或3.‎ 两种情况下,B为ED的中点或与点D重合.‎ ‎(2)三棱柱ABCA1B‎1C1表面积等于侧面积与两个底面积之和.‎ 显然三棱柱ABCA1B‎1C1其底面积和平面A1ACC1的面积为定值,只需保证侧面A1ABB1和侧面B1BCC1面积之和最小即可.‎ 过点B作BH⊥AC于H,则BH=.‎ 令AH=x,则侧面A1ABB1和侧面B1BCC1面积之和等于4(AB+BC)=4[+].‎ 其中+可以表示动点(x,0)到定点(0,-)和(4,)的距离之和,当且仅当x=2时取得最小值.所以三棱柱的表面积的最小值为2×+42+4×2=4+8+16.‎ ‎12.已知不等式++…+>[log2n],其中n为大于2的整数,[log2n]表示不超过log2n的最大整数.设数列{an}的各项为正,且满足a1=b(b>0),an≤,n≥2,n∈N*.‎ ‎(1)证明an<,n≥3,n∈N*;‎ ‎(2)猜测数据{an}是否有极限?如果有,写出极限的值(不必证明);‎ ‎(3)试确定一个正整数N,使得当n>N时,对任意b>0,都有an<.‎ 解:(1)证明:法一:因为当n≥2时,0[log2n].‎ 因为a1=b,所以>+[log2n]=.‎ 所以an<.‎ 法二:设f(n)=++…+,首先利用数学归纳法证不等式an≤,n≥3,n∈N*.‎ ‎①当n=3时,由a3≤=≤=知不等式成立.‎ ‎②假设当n=k(k≥3,n∈N*)时,不等式成立,‎ 即ak≤,‎ 则ak+1≤= ‎≤ ‎= ‎= ‎=,‎ 即当n=k+1时,不等式也成立.‎ 由①②知,an≤,n≥3,n∈N*.‎ 又由已知不等式得 an<=,n≥3,n∈N*.‎ ‎(2)有极限,且lian=0.‎ ‎(3)因为<,令<,‎ 则有log2n≥[log2n]>10⇒n>210=1 024,‎ 故取N=1 024,可使当n>N时,都有an<.‎
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