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1、2024试吧大考卷二轮专题闯关导练数学(文)【统考版】方法技巧 专练(四)专练(四)技法13函数方程思想12020广东揭阳摸底已知等差数列an的前n项和Sn满足S45,S920,则a7等于()A3 B5C3 D52将一个底面半径为1,高为2的圆锥形工件切割成一个圆柱体,能切割出的圆柱的最大体积为()A. B.C. D.32020陕西西安二模已知函数f(x)x24x4,若存在实数t,当x1,t时,f(xa)4x(a0)恒成立,则实数t的最大值是()A4 B7C8 D942018全国卷ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c.已知bsin Ccsin B4asin Bsin C,b2c2a28
2、,则ABC的面积为_52020山东青岛期中联考已知函数f(x)x22axb(a1)的定义域和值域都为1,a,则b_.6已知双曲线C:1(a0,b0)的左、右焦点分别为F1(c,0),F2(c,0),P是双曲线C右支上一点,且|PF2|F1F2|,若直线PF1与圆x2y2a2相切,则双曲线的离心率为_7已知函数f(x)lg,其中a为常数,若当x(,1,f(x)有意义,则实数a的取值范围为_8关于x的不等式ex1x0在x上恰成立,则a的取值集合为_92020江苏扬州大学附中月考已知二次函数g(x)mx22mxn1(m0)在区间0,3上有最大值4,最小值0.求函数g(x)的解析式102018全国卷节
3、选设抛物线C:y24x的焦点为F,过F且斜率为k(k0)的直线l与C交于A,B两点,|AB|8.求l的方程专练(五)技法14数形结合思想12020福建省质量检测在ABC中,2,且E为AC的中点,则()A B.C D.22020广东省联考试题函数f(x)的部分图象大致是()3设双曲线C: 1(a0,b0)的左、右顶点分别为A1,A2,左、右焦点分别为F1,F2,以F1F2为直径的圆与双曲线左支的一个交点为P.若以A1A2为直径的圆与直线PF2相切,则双曲线C的离心率为()A. B.C2 D.42020郑州市质量预测已知函数f(x)sin的相邻两条对称轴之间的距离为,将函数f(x)的图象向右平移个
4、单位后,再将所有点的横坐标伸长为原来的2倍,得到g(x)的图象,若g(x)k0在x有且只有一个实数根,则k的取值范围是()Ak B1kCk D0,b0,且a1,b1,若logab1,则()A(a1)(b1)0C(b1)(ba)032020福建泉州新世纪中学质检若双曲线1的渐近线方程为yx,则m的值为()A1 B. C. D1或42020湖北武汉调研已知实数x,y满足约束条件如果目标函数zxay的最大值为,则实数a的值为()A3 B. C3或 D3或52020江西师范附属中学模拟已知f(x),若f(2a)1,则f(a)等于()A2 B1C1 D262020安徽阜阳二模等比数列an中,a1a4a7
5、2,a3a6a918,则an的前9项和S9_.7设圆锥曲线的两个焦点分别为F1,F2.若曲线上存在点P满足|PF1|F1F2|PF2|432,则曲线的离心率等于_82020辽宁沈阳期末f(x)是定义在R上的函数,满足f(x)f(x),且x0时,f(x)x3,若对任意的x2t1,2t3,不等式f(3xt)8f(x)恒成立,则实数t的取值范围是_92020太原市模拟试题已知a,b,c分别是ABC的内角A,B,C所对的边,a2bcos B,bc.(1)证明:A2B;(2)若a2c2b22acsin C,求A.102020河南省豫北名校高三质量考评已知函数f(x)2axaex1(a0)(1)求函数f(
6、x)的单调区间;(2)若f(x)e2(a1)ex对任意x1,2恒成立,求实数a的取值范围练(四)1答案:C解析:解法一S9S4a5a6a7a8a915,所以5a715,所以a73.故选C.解法二设公差为d,则由题意得4a16d5,9a136d20,解得a1,d,所以a73.故选C.2答案:B解析:如图所示,设圆柱的半径为r,高为x,体积为V,由题意可得,所以x22r,所以圆柱的体积Vr2(22r)2(r2r3)(0r1),设V(r)2(r2r3)(0r0)恒成立,此时t取得最大值,由(1a)24(1a)44,得a5或a1(舍),所以4t(t52)2,所以t1(舍)或t9,故t9.4答案:解析:
7、 bsin Ccsin B4asin Bsin C, 由正弦定理得sin Bsin Csin Csin B4sin Asin Bsin C.又sin Bsin C 0, sin A.由余弦定理得cos A0, cos A,bc, SABCbcsin A.5答案:5解析:函数f(x)x22axb(a1)图象的对称轴方程为xa1,所以函数f(x)x22axb在1,a上为减函数,又函数在1,a上的值域也为1,a,即由得b3a1,代入得a23a20,解得a1(舍)或a2.把a2代入b3a1得b5.故答案为5.6答案:解析:取线段PF1的中点为A,连接AF2,又|PF2|F1F2|,则AF2PF1,直线
8、PF1与圆x2y2a2相切,|AF2|2a,|PA|PF1|ac,4c2(ac)24a2,化简得(3c5a)(ac)0,则双曲线的离心率为.7答案:解析:由0,且a2a120,得12x4xa0,故a.当x(,1时,y与y都是减函数,因此,函数y在(,1上是增函数,所以max,所以a.故实数a的取值范围是.8答案:2解析:关于x的不等式ex1x0在x上恰成立函数g(x)在上的值域为.因为g(x),令(x)ex(x1)x21,x,则(x)x(ex1)因为x,所以(x)0,故(x)在上单调递增,所以(x)0.因此g(x)0,故g(x)在上单调递增,则g(x)g2,所以a2,解得a2,所以a的取值集合
9、为29解析:g(x)mx22mxn1(m0),易知g(x)图象开口向上,对称轴方程为x1,x0,3,当x1时,g(x)取得最小值mn10,当x3时,g(x)取得最大值3mn14,由解得m1,n0,函数g(x)的解析式为g(x)x22x1.10解析:由题意得F(1,0),l的方程为yk(x1)(k0)设A(,),B(,),由得k2x2(2k24)xk20.16k2160,故.所以|AB|AF|BF|(1)(1).由题设知8,解得k1(舍去)或k1.因此l的方程为yx1.专练(五)1答案:A解析:解法一如图1,连接AD.()().解法二().解法三如图2,作,以,为基底将分解,xy,则xy,易知x
10、0,排除B,C,D选项,故选A.解法四不妨令ABC为直角三角形,C90,AC2,BC3,以C为坐标原点建立直角坐标系,如图3所示,则C(0,0),A(2,0),B(0,3),D(0,2),E(1,0),所以(2,3),(2,0),(1,2),易得,故选A.2答案:D解析:因为f(x)f(x),所以f(x)为奇函数,其图象关于原点对称,当x(0,1)时,f(x)0.故选D.3答案:D解析:如图所示,设以A1A2为直径的圆与直线PF2的切点为Q,连接OQ,则OQPF2,又PF1PF2,O为F1F2的中点,所以|PF1|2|OQ|2a,又|PF2|PF1|2a,所以|PF2|4a,在RtF1PF2中
11、,|PF1|2|PF2|2|F1F2|24a216a220a24c2e.4答案:D解析:因为f(x)相邻两条对称轴之间的距离为,结合三角函数的图象可知.又因为T,所以2,f(x)sin,将f(x)的图象向右平移个单位得到f(x)sinsin,再将所有点的横坐标伸长为原来的2倍得到g(x)sin.所以方程为sink0.令2xt,因为x,所以t.若g(x)k0在x上有且只有一个实数根,即g(t)sin t与yk在上有且只有一个交点k或k1,即k或k1.5答案:C解析:令h(x)xa,则g(x)f(x)h(x)在同一坐标系中画出yf(x),yh(x)图象的示意图,如图所示若g(x)存在2个零点,则y
12、f(x)的图象与yh(x)的图象有2个交点,平移yh(x)的图象,可知当直线yxa过点(0,1)时,有2个交点,此时10a,a1.当yxa在yx1上方,即a1时,有2个交点,符合题意综上,a的取值范围为1,)故选C.6答案:8解析:通解依题意,在坐标平面内画出不等式组表示的平面区域,如图中阴影部分所示,作出直线2xy0,平移该直线,当平移到经过点A(3,2)时,相应直线在y轴上的截距达到最小,此时z2xy取得最大值,即zmax23(2)8.优解由得,此时z8;由得,此时z4;由得,此时z1.综上所述,z2xy的最大值为8.7答案:解析:如图所示,S四边形ABCD(PAPDPBPC),取AB,C
13、D的中点分别为E,F,连接OE,OF,OP,则S四边形ABCD(PEAE)(PFDF)(PEAE)(PFDF)PEDFAEPF,由题意知四边形OEPF为矩形,则OEPF,OFPE,结合柯西不等式有S四边形ABCDOFDFAEOE,其中OF2OE2OP2,DF2AE24OF24OE28OP2,据此可得S四边形ABCD,综上,四边形ABCD面积的最大值为.8答案:06解析:因为f(x)是定义在R上的奇函数,所以f(0)0,因为f(x)f(2x)0,所以令x1得f(1)f(1)0,即f(1)0.由f(x)f(2x)0得f(x)f(2x),又f(x)是奇函数,所以f(2x)f(x2),即f(x)f(x
14、2),则f(x)是以2为周期的周期函数,则f(0)f(2)0,f(1)f(3)0,即f(n)0(nZ)注意到f(x)的值域为(1,1),由g(x)0得f(x)|lg x|1,x10,因此只需关心函数yf(x)与y|lg x|的图象在区间内的公共点个数在同一平面直角坐标系内作出函数yf(x)与y|lg x|的图象,如图所示,由图可知,yf(x)的图象与函数y|lg x|的图象共有6个交点,因此函数g(x)的零点共有6个9解析:(1)由f(x)2sin2cos 2x1coscos 2x1sin 2xcos 2x12sin,则由2k2x2k,kZ,得kxk,kZ.所以函数的单调递增区间为,kZ.(2
15、)由f(x)m2,得f(x)m2,当x时,2x,f(0)12sin1,函数f(x)的最大值为123,要使方程f(x)m2在x上有两个不同的解,则f(x)m2在x上有两个不同的解,即函数f(x)和ym2在x上有两个不同的交点,即1m23,即1m1,集合Ax|x1或xa,利用数轴可知,要使ABR,需a11,解得1a2;若a1,集合AR,满足ABR,故a1符合题意;若a1,集合Ax|xa或x1,利用数轴可知,显然满足ABR,故a0,b0,且a1,b1,当a1,即a10时,不等式logab1可化为alogaba1,即ba1,(a1)(ab)0,(b1)(ba)0.当0a1,即a11可化为alogaba
16、1,即0ba1,(a1)(ab)0,(b1)(ba)0.综上可知,选D.3答案:B解析:根据题意可分以下两种情况讨论:当焦点在x轴上时,则有解得m3,此时渐近线方程为y x,由题意得,无解综上可知m.故选B.4答案:D解析:先画出线性约束条件所表示的可行域,目标函数化为yxz,目标函数zxay的最大值只需直线的截距最大,当a0时,0,若2,最优解为A,za,a3,符合题意;若,即0a2,最优解为B,z3a,a,不符合题意,舍去当a0,若01,即a1,即1a0,最优解为B,z3a,a,不符合题意,舍去;综上可知实数a的值为3或.故选D.5答案:A解析:当2a2,即a0时,22a211,解得a1,
17、则f(a)f(1)log23(1)2;当2a0时,log23(2a)1,解得a,舍去所以f(a)2.故选A.6答案:14或26解析:由题意得q29,q3,当q3时,a2a5a83(a1a4a7)6,S9261826;当q3时,a2a5a83(a1a4a7)6,S9261814.所以S914或26.7答案:或解析:设|F1F2|2c(c0),由已知|PF1|F1F2|PF2|432,得|PF1|c,|PF2|c,且|PF1|PF2|. 若圆锥曲线为椭圆,则2a|PF1|PF2|4c,离心率e;若圆锥曲线为双曲线,则2a|PF1|PF2|c,离心率e.故曲线的离心率等于或.8答案:(,31,)0解
18、析:f(x)是定义在R上的偶函数,f(x)x3,在x0上为单调增函数,f(3xt)8f(x)8x3f(2x),|3xt|2x|,所以(3xt)2(2x)2,化简得5x26xtt20.(*)当t0时显然成立;当t0时,(*)式解为x或xt,对任意x2t1,2t3,(*)式恒成立,则需t2t1,故t1;当t0时,(*)式解为xt或t,对任意x2t1,2t3,(*)式恒成立,则需2t3t,故t3.综上所述,t3或t1或t0.9解析:(1)证明:a2bcos B,且,sin A2sin Bcos Bsin 2B,0A,0B0,02B,A2B或A2B.若A2B,则BC,bc,这与“bc”矛盾,A2B,A
19、2B.(2)a2c2b22acsin C,sin C,由余弦定理得cos Bsin C,0B,0C0时,由f(x)0,得xln 2,由f(x)ln 2,所以f(x)的单调递增区间为(,ln 2),单调递减区间为(ln 2,);当a0时,F(x)2aex0,F(x)在1,2上单调递增,F(1)2a10,F(x)0在1,2上不成立,不满足题意当a0时,由F(x)0,得xln(2a),当x(,ln(2a)时F(x)0,F(x)单调递增若ln(2a)1,即a0,则F(x)在1,2上单调递增,由F(2)4ae2e10,得a,又a0,所以不存在满足题意的a.若1ln(2a)2,即a,则F(x)在1,ln(2a)上单调递减,在(ln(2a),2上单调递增,由F(1)2a10,得a,由F(2)4ae2e10,得a,又a,所以a.若ln(2a)2,即a,则F(x)在1,2上单调递减,由F(1)2a10,得a,又a,所以a.综上所述,a的取值范围为.