《2022年年高考数学压轴题系列训练含答案及解析详解二 .pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年年高考数学压轴题系列训练含答案及解析详解二 .pdf(10页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2009 年高考数学压轴题系列训练含答案及解析详解二1.(本小题满分12 分)已知常数 a 0,n 为正整数,f n(x)=x n (x+a)n(x 0)是关于 x 的函数.(1)判定函数 f n(x)的单调性,并证明你的结论.(2)对任意 n a,证明 f n+1(n+1)0,x 0,fn(x)a0 时,fn(x)=xn (x+a)n是关于 x 的减函数,当 n a 时,有:(n+1)n (n+1+a)n n n (n+a)n.2 分又 f n+1(x)=(n+1)xn (x+a)n ,fn+1(n+1)=(n+1)(n+1)n (n+1+a)n n,fn+1(n+1)|u v|,所以 p(
2、x)不满足题设条件.(2)分三种情况讨论:10.若 u,v 1,0,则|g(u)g(v)|=|(1+u)(1+v)|=|u v|,满足题设条件;20.若 u,v 0,1,则|g(u)g(v)|=|(1 u)(1 v)|=|v u|,满足题设条件;30.若 u 1,0,v0,1,则:名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页,共 10 页 -|g(u)g(v)|=|(1 u)(1+v)|=|u v|=|v+u|v u|=|u v|,满足题设条件;40 若 u0,1,v 1,0,同理可证满足题设条件.综合上述得g(x)满足条件.3.(本小题满分14 分)已知点 P(t,y)在函数 f
3、(x)=1xx(x 1)的图象上,且有 t2 c2at+4c2=0(c 0).(1)求证:|ac|4;(2)求证:在(1,+)上 f(x)单调递增.(3)(仅理科做)求证:f(|a|)+f(|c|)1.证:(1)t R,t 1,=(c2a)2 16c2=c4a2 16c2 0,c 0,c2a2 16,|ac|4.(2)由 f(x)=1 1x1,法 1.设 1 x1 x2,则 f(x2)f(x1)=1 1x12 1+1x11=)1x)(1x(xx1221.1 x1 x2,x1 x2 0,x2+1 0,f(x2)f(x1)0,即 f(x2)0 得 x 1,x 1 时,f(x)单调递增.(3)(仅理
4、科做)f(x)在 x 1 时单调递增,|c|a|4 0,f(|c|)f(|a|4)=1|a|4|a|4=4|a|4f(|a|)+f(|c|)=1|a|a|+4|a|4 4|a|a|+4|a|4=1.即 f(|a|)+f(|c|)1.4(本小题满分15 分)设定义在R 上的函数43201234()f xa xa xa xa xa(其中iaR,i=0,1,2,3,4),名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页,共 10 页 -当x=1 时,f(x)取得极大值23,并且函数y=f(x+1)的图象关于点(1,0)对称(1)求 f(x)的表达式;(2)试在函数 f(x)的图象上求两点,使
5、这两点为切点的切线互相垂直,且切点的横坐标都在区间2,2上;(3)若+212(13),(N)23nnnnnnxyn,求证:4()().3nnf xfy解:(1)31().3f xxx5 分(2)20,0,2,3或20,0,2,.3 10 分(3)用导数求最值,可证得4()()(1)(1).3nnf xf yff 15 分5(本小题满分13 分)设 M 是椭圆22:1124xyC上的一点,P、Q、T 分别为 M 关于 y 轴、原点、x 轴的对称点,N 为椭圆 C 上异于 M 的另一点,且MN MQ,QN 与 PT 的交点为E,当 M 沿椭圆C 运动时,求动点E 的轨迹方程解:设点的坐标11221
6、1(,),(,)(0),(,),M x yN xyx yE x y则111111(,),(,),(,),Px yQxyT xy 1 分221122221,(1)1241.(2)124xyxy3 分由(1)(2)可得1.3MNQNkk6 分又 MN MQ,111,MNMQMNxkkky所以11.3QNykx直线 QN 的方程为1111()3yyxxyx,又直线PT 的方程为11.xyxy 10分名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页,共 10 页 -从而得1111,.22xx yy所以112,2.xx yy代入(1)可得221(0),3xyxy此即为所求的轨迹方程.13 分6(
7、本小题满分12 分)过抛物线yx42上不同两点A、B 分别作抛物线的切线相交于P 点,.0PBPA(1)求点 P 的轨迹方程;(2)已知点 F(0,1),是否存在实数使得0)(2FPFBFA?若存在,求出的值,若不存在,请说明理由.解法(一):(1)设)(),4,(),4,(21222211xxxxBxxA由,42yx得:2xy2,221xkxkPBPA4,021xxPBPAPBPA3 分直线 PA 的方程是:)(241121xxxxy即42211xxxy同理,直线PB 的方程是:42222xxxy由得:),(,142212121Rxxxxyxxx点 P 的轨迹方程是).(1Rxy6 分(2)
8、由(1)得:),14,(211xxFA),14,(222xxFB)1,2(21xxP4),2,2(2121xxxxFP42)14)(14(2221222121xxxxxxFBFA10 分名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页,共 10 页 -2444)()(22212212xxxxFP所以0)(2FPFBFA故存在=1 使得0)(2FPFBFA12 分解法(二):(1)直线PA、PB 与抛物线相切,且,0PBPA直线 PA、PB 的斜率均存在且不为0,且,PBPA设 PA 的直线方程是)0,(kRmkmkxy由yxmkxy42得:0442mkxx016162mk即2km3 分
9、即直线 PA 的方程是:2kkxy同理可得直线PB 的方程是:211kxky由2211kxkykkxy得:11yRkkx故点 P 的轨迹方程是).(1Rxy6 分(2)由(1)得:)1,1(),1,2(),2(22kkPkkBkkA)11,2(),1,2(22kkFBkkFA)2,1(kkFP)1(2)11)(1(42222kkkkFBFA10 分)1(24)1()(2222kkkkFP故存在=1 使得0)(2FPFBFA12 分7(本小题满分14 分)设函数xaxxxfln1)(在),1 上是增函数.(1)求正实数a的取值范围;名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页,共 1
10、0 页 -(2)设1,0 ab,求证:.ln1bbabbaba解:(1)01)(2axaxxf对),1x恒成立,xa1对),1x恒成立又11x1a为所求.4 分(2)取bbax,1,0,1bbaba,一方面,由(1)知xaxxxfln1)(在),1 上是增函数,0)1()(fbbaf0ln1bbabbaabba即babba1ln8 分另一方面,设函数)1(ln)(xxxxG)1(0111)(xxxxxG)(xG在),1(上是增函数且在0 xx处连续,又01)1(G当1x时,0)1()(GxGxxln即bbabbaln综上所述,.ln1bbabbaba14 分8(本小题满分12 分)如图,直角坐
11、标系xOy 中,一直角三角形ABC,90C,B、C在 x 轴上且关于原点O对称,D在边BC上,3BDDC,ABC!的周长为12若一双曲线E以B、C为焦点,且经过A、D两点(1)求双曲线E的方程;(2)若一过点(,0)P m(m 为非零常数)的直线l与双曲线E相交于不同于双曲线顶点的两点M、N,且 MPPN,问在 x 轴上是否存在定xyDOCAB名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页,共 10 页 -点G,使()BCGMGN?若存在,求出所有这样定点G的坐标;若不存在,请说明理由解:(1)设双曲线E的方程为22221(0,0)xyabab,则(,0),(,0),(,0)BcD
12、aC c由3BDDC,得3()caca,即2ca222|16,|124,|2.ABACaABACaABACa(3 分)解之得1a,2,3cb双曲线E的方程为2213yx(5 分)(2)设在 x 轴上存在定点(,0)G t,使()BCGMGN 设直线l的方程为xmky,1122(,),(,)M xyN xy由 MPPN,得120yy即12yy(6 分)(4,0)BC,1212(,)GMGNxtxt yy,()BCGMGN12()xtxt 即12()kymtkymt(8 分)把代入,得12122()()0ky ymtyy(9 分)把 xmky 代入2213yx并整理得222(31)63(1)0ky
13、kmym其中2310k且0,即213k且2231km212122263(1),3131kmmyyy ykk(10 xyDOCABNBCOyxGMP名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页,共 10 页 -分)代入,得2226(1)6()03131k mkm mtkk,化简得kmtk当1tm时,上式恒成立因此,在 x轴上存在定点1(,0)Gm,使()BCGMGN(12分)9(本小题满分14 分)已知数列na各项均不为0,其前 n项和为nS,且对任意*nN 都有(1)nnp Sppa(p为大于 1 的常数),记12121CCC()2nnnnnnnaaaf nS(1)求na;(2)试
14、比较(1)f n与1()2pf np的大小(*nN);(3)求证:2111(21)()(1)(2)(21)112nppnf nfffnpp剟,(*nN)解:(1)(1)nnp Sppa,11(1)nnp Sppa,得11(1)nnnp apapa,即1nnapa(3 分)在中令1n,可得1ap na是首项为1ap,公比为p的等比数列,nnap(4 分)(2)由(1)可得(1)(1)11nnnppp pSpp12121CCCnnnnnaaa1221CCC(1)(1)nnnnnnnppppp名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页,共 10 页 -12121CCC()2nnnnnn
15、naaaf nS1(1)2(1)nnnpppp,(5 分)(1)f n1111(1)2(1)nnnpppp而1()2pf np1111(1)2()nnnppppp,且1p,1110nnppp,10p(1)f n1()2pf np,(*nN)(8 分)(3)由(2)知1(1)2pfp,(1)f n1()2pf np,(*nN)当2n时,211111()(1)()(2)()(1)()2222nnppppf nf nf nfpppp221111(1)(2)(21)222npppfffnppp,2111112npppp,(10 分)(当且仅当1n时取等号)另一方面,当2n,1,2,21kn时,2221
16、(1)(1)()(2)2(1)2(1)kn kkkn kn kpppf kfnkppp2221(1)(1)22(1)2(1)knkkknknkpppppp21 2(1)12(1)(1)nnkn kppppp221 2(1)121nnnkn kpppppp22kn knppp,2222121(1)nkn knnnpppppp,12(1)()(2)2()2(1)nnnppf kfnkf npp,(当且仅当kn时取等号)(13分)2121211111()()(2)()(21)()2nnnkkkf kf kfnkf nnf n(当且仅当1n时取等号)名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页,共 10 页 -综上所述,2121111(21)()()112nnkppnf nf kpp剟,(*nN)(14 分)名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 10 页,共 10 页 -