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    高考数学(理数)三轮冲刺 难点题型拔高练习卷三(教师版)

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    高考数学(理数)三轮冲刺 难点题型拔高练习卷三(教师版)

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    这是一份高考数学(理数)三轮冲刺 难点题型拔高练习卷三(教师版),共5页。试卷主要包含了设抛物线C等内容,欢迎下载使用。
    高考数学(理数)三轮冲刺 难点题型拔高练习卷1.已知函数f(x)=+2kln x-kx,若x=2是函数f(x)的唯一极值点,则实数k的取值范围是(  )A.        B. C.(0,2]   D.[2,+∞)解析:选A 由题意可得f′(x)=,x>0,令f′(x)=0,得x=2或ex=kx2(x>0),由x=2是函数f(x)的唯一极值点知ex≥kx2(x>0)恒成立或ex≤kx2(x>0)恒成立,由y=ex(x>0)和y=kx2(x>0)的图象可知,只能是ex≥kx2(x>0)恒成立.法一:由x>0知,ex≥kx2,则k≤设g(x)=,则k≤g(x)min.由g′(x)=,得当x>2时,g′(x)>0,g(x)单调递增;当0<x<2,g′(x)<0,g(x)单调递减,所以g(x)min=g(2)=,所以k≤.法二:ex≥kx2(x>0)恒成立,则y=ex(x>0)的图象在y=kx2(x>0)的图象的上方(含相切),若k≤0,易知满足题意;若k>0,设y=ex(x>0)与y=kx2(x>0)的图象在点(x0,y0)处有相同的切线,解得数形结合可知,0<k≤.综上,k的取值范围是(-∞,0].2.定义“有增有减”数列{an}如下:tN*,at<at+1,且sN*,as>as+1.已知“有增有减”数列{an}共4项,若ai{x,y,z}(i=1,2,3,4),且x<y<z,则数列{an}共有(  )A.64个   B.57个C.56个   D.54个解析:选D 法一:不妨设x=1,y=2,z=3,则ai{1,2,3}(i=1,2,3,4),所以ai=1或2或3.考虑反面,即数列{an}不是“有增有减”数列,此时有三种情况:常数数列、不增数列(a1≥a2≥a3≥a4,且等号不同时成立)及不减数列(a1≤a2≤a3≤a4,且等号不同时成立).常数数列,有1,1,1,1;2,2,2,2;3,3,3,3,共3个.不减数列,含1,2,3中的任意两个数或三个数,若含两个数,则有C=3种情况,以含有1,2为例,不减数列有1,1,1,2;1,1,2,2;1,2,2,2,共3个,所以含两个数的不减数列共有3×3=9个.若含三个数,则不减数列有1,1,2,3;1,2,3,3;1,2,2,3,共3个.所以不减数列共有9+3=12个.不增数列,同理,共有12个.综上,数列{an}不是“有增有减”数列共有3+12×2=27个.所以,数列{an}是“有增有减”数列共有34-27=54个.法二:根据题设“有增有减”数列的定义,数列{an}共有两类.第一类:数列{an}的4项只含有x,y,z中的两个,则有C=3种情况,以只含x,y为例,满足条件的数列{an}有x,y,x,x;x,x,y,x;y,x,y,y;y,y,x,y;x,y,x,y;y,x,y,x;x,y,y,x;y,x,x,y,共8个,所以此类共有3×8=24个.第二类:数列{an}的4项含有x,y,z中的三个,必有两项是同一个,有C=3种情况,以两项是x,另两项分别为y,z为例,满足条件的数列{an}有x,x,z,y;x,y,x,z;x,z,x,y;x,y,z,x;x,z,y,x;y,x,x,z;y,x,z,x;y,z,x,x;z,x,x,y;z,x,y,x,共10个,所以此类共有3×10=30个.综上,数列{an}共有24+30=54个.3.如图,等腰三角形PAB所在平面为α,PAPB,AB=4,C,D分别为PA,AB的中点,G为CD的中点.平面α内经过点G的直线l将PAB分成两部分,把点P所在的部分沿直线l翻折,使点P到达点P′(P′平面α).若点P′在平面α内的射影H恰好在翻折前的线段AB上,则线段P′H的长度的取值范围是________.   解析:在等腰三角形PAB中,PAPB,AB=4,PA=PB=2.C,D分别为PA,AB的中点,PC=CD=且PCCD.连接PG,P′G,G为CD的中点,PG=P′G=.连接HG,点P′在平面α内的射影H恰好在翻折前的线段AB上,P′H平面α,P′HHG,HG<P′G=.易知点G到线段AB的距离为HG≥≤HG<.又P′H=0<P′H≤.答案:4.设抛物线C:y2=2px(p>0)的焦点为F,准线为l.已知以F为圆心,半径为4的圆与l交于A,B两点,E是该圆与抛物线C的一个交点,EAB=90°.(1)求p的值;(2)已知点P的纵坐标为-1且在抛物线C上,Q,R是抛物线C上异于点P的两点,且满足直线PQ和直线PR的斜率之和为-1,试问直线QR是否经过一定点?若是,求出定点的坐标;否则,请说明理由.解:(1)连接AF,EF,由题意及抛物线的定义,得|AF|=|EF|=|AE|=4,即AEF是边长为4的正三角形,所以FAE=60°,设准线l与x轴交于点D,在RtADF中,FAD=30°,所以p=|DF|=|AF|=×4=2.(2)由题意知直线QR的斜率不为0,设直线QR的方程为x=my+t,点Q(x1,y1),R(x2,y2).得y2-4my-4t=0,则Δ=16m2+16t>0,y1+y2=4m,y1·y2=-4t.又点P,Q在抛物线C上,所以kPQ同理可得kPR.因为kPQ+kPR=-1,所以=-1,则t=3m-.解得m(1,+∞),所以直线QR的方程为x=m(y+3)-则直线QR过定点.5.已知函数f(x)=e2x(x3+ax+4xcos x+1),g(x)=ex-m(x+1).(1)当m≥1时,求函数g(x)的极值;(2)若a≥-,证明:当x(0,1)时,f(x)>x+1.解:(1)由题意可知g′(x)=ex-m,当m≥1时,由g′(x)=0得x=ln m,由x>ln m得g′(x)>0,g(x)单调递增;由x<ln m得g′(x)<0,g(x)单调递减.所以函数g(x)只有极小值,且极小值为g(ln m)=m-m(ln m+1)=-mln m.(2)证明:当x(0,1)时,要证f(x)>x+1,即证x3+ax+4xcos x+1>.由(1)得,当m=1时,g(x)=ex-(x+1)≥0,即ex≥x+1,所以e2x≥(x+1)2,所以<,x(0,1),x3+ax+4xcos x+1->x3+ax+4xcos x+1-=x3+ax+4xcos x+=x,令h(x)=x2+4cos x+a+ 则h′(x)=2x-4sin x-令I(x)=2x-4sin x,则I′(x)=2-4cos x=2(1-2cos x),当x(0,1)时,cos x>cos 1>cos所以1-2cos x<0,所以I′(x)<0,所以I(x)在(0,1)上为减函数,所以当x(0,1)时,I(x)<I(0)=0,h′(x)<0,所以h(x)在(0,1)上为减函数,因此,当x(0,1)时,h(x)>h(1)=a++4cos 1,因为4cos 1>4cos=2,而a≥-所以a++4cos 1>0,所以当x(0,1)时,h(x)>0,所以x3+ax+4xcos x+1>成立,所以当x(0,1)时,f(x)>x+1成立.     

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