《高考數(shù)學(xué)大二輪刷題首選卷理數(shù)文檔:第二部分 壓軸題七 Word版含解析》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《高考數(shù)學(xué)大二輪刷題首選卷理數(shù)文檔:第二部分 壓軸題七 Word版含解析(5頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、
壓軸題(七)
12.已知函數(shù)f(x)=xln x++3,g(x)=x3-x2,若?x1,x2∈,f(x1)-g(x2)≥0,則實數(shù)a的取值范圍為( )
A.[0,+∞) B.[1,+∞)
C.[2,+∞) D.[3,+∞)
答案 B
解析 g′(x)=3x2-2x=3x,x∈,當(dāng)x∈時,g′(x)≥0,g(x)在區(qū)間上單調(diào)遞增,當(dāng)x∈時,g′(x)≤0,g(x)在區(qū)間上單調(diào)遞減,而g=-
2、n x,顯然h′(1)=0,當(dāng)x∈時,1-x>0,xln x<0,h′(x)>0,即h(x)在區(qū)間上單調(diào)遞增;當(dāng)x∈(1,2]時,1-x<0,xln x>0,h′(x)<0,即h(x)在區(qū)間(1,2]上單調(diào)遞減;所以當(dāng)x=1時,函數(shù)h(x)取得最大值h(1)=1,故a≥1,即實數(shù)a的取值范圍是[1,+∞).
16.在△ABC中,內(nèi)角A,B,C所對的邊分別為a,b,c,已知a=2,sinC-sinB=sin(C-A)+sin(A-B),則△ABC面積的最大值為________.
答案
解析 由sinC-sinB=sin(C-A)+sin(A-B),得sin(A+B)+sin(B-A)=s
3、in(A+C)+sin(C-A),2sinBcosA=2sinCcosA,當(dāng)cosA=0,即A=時,b2+c2=a2=4≥2bc,∴S△ABC=bc≤1;當(dāng)cosA≠0時,sinB=sinC,則b=c.
解法一:在△ABC中,由余弦定理,
得a2=b2+c2-2bccosA=4c2-2c2cosA,
∴c2=,S△ABC=bcsinA=c2sinA==-,令
則原式等價為S△ABC=-,且x2+y2=3,
令k=-(k>0)?y=-k(x-2),且x2+y2=3,
則△ABC面積的最大值等價轉(zhuǎn)化為直線y=-k(x-2)與圓x2+y2=3有公共點時的k的最大值,則圓心(0,0)到直線
4、y=-k(x-2)的距離d=≤ ,可得0
5、f(x)+a≥2-e對x∈(0,+∞)恒成立,求a的取值范圍.
解 (1)g(x)的定義域為(0,+∞),
g′(x)=,
若a≤-,因為x>1,所以ln x>0,所以g′(x)<0,所以g(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞減,
若a>-,令g′(x)=0,得x=e,當(dāng)10; 當(dāng)x>e時,g′(x)<0,
所以g(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為,單調(diào)遞增區(qū)間為.
(2)x2f(x)+a≥2-e,
即xln x-ax+a+e-2≥0對x∈(0,+∞)恒成立,
令h(x)=xln x-ax+a+e-2,則h′(x)=ln x+1-a,令h′(x)=0,得x=ea-1,
當(dāng)
6、x∈(0,ea-1)時,h′(x)<0;當(dāng)x∈(ea-1,+∞)時,h′(x)>0,
所以h(x)的最小值為h(ea-1)=(a-1)ea-1+a+e-2-aea-1=a+e-2-ea-1,
令t(a)=a+e-2-ea-1,則t′(a)=1-ea-1,令t′(a)=0,得a=1,
當(dāng)a∈[0,1)時,t′(a)>0,t(a)在[0,1)上單調(diào)遞增;當(dāng)a∈(1,+∞)時,t′(a)<0,t(a)在(1,+∞)上單調(diào)遞減,所以當(dāng)a∈[0,1)時,h(x)的最小值為t(a)≥t(0)=e-2->0;當(dāng)a∈[1,+∞)時,h(x)的最小值為t(a)=a+e-2-ea-1≥0=t(2).故a的取
7、值范圍是[0,2].
21.(2019·陜西部分學(xué)校高三摸底)已知圓O:x2+y2=1和拋物線E:y=x2-2,O為坐標(biāo)原點.
(1)已知直線l與圓O相切,與拋物線E交于M,N兩點,且滿足OM⊥ON,求直線l的方程;
(2)過拋物線E上一點P(x0,y0)作兩條直線PQ,PR與圓O相切,且分別交拋物線E于Q,R兩點,若直線QR的斜率為-,求點P的坐標(biāo).
解 (1)由題意,知直線l的斜率存在,設(shè)直線l:y=kx+b,M(x1,y1),N(x2,y2),由直線l與圓O相切,得=1,
所以b2=k2+1.
由消去y,得x2-kx-b-2=0.
所以x1+x2=k,x1x2=-b-2.
8、
由OM⊥ON,得·=0,即x1x2+y1y2=0,
所以x1x2+(kx1+b)(kx2+b)=0,
所以(1+k2)x1x2+kb(x1+x2)+b2=0,
所以b2(-b-2)+(b2-1)b+b2=0,
解得b=-1或b=0(舍去).
所以k=0,故直線l的方程為y=-1.
(2)設(shè)Q(x3,y3),R(x4,y4),則
kRQ===x3+x4,
所以x3+x4=-.
由題意,知直線PQ,PR的斜率均存在,
設(shè)PQ:y-y0=k1(x-x0),由直線PQ與圓O相切,得=1,即(x-1)k-2x0y0k1+y-1=0,
設(shè)PR:y-y0=k2(x-x0),同理可得(x-1)k-2x0y0k2+y-1=0.
由題意可得x≠1,
故k1,k2是方程(x-1)k′2-2x0y0k′+y-1=0的兩個根,
所以k1+k2=.
由
得x2-k1x+k1x0-y0-2=0,
故x0+x3=k1,
同理可得x0+x4=k2,
則2x0+x3+x4=k1+k2,即2x0-=,
所以2x0-=,
解得x0=-或x0=.
當(dāng)x0=-時,y0=-;當(dāng)x0=時,y0=1.
故P或P(,1).