1、温馨提示: 此套题为Word版,请按住Ctrl,滑动鼠标滚轴,调节合适的观看比例,答案解析附后。关闭Word文档返回原板块。高考大题标准练(八)满分75分,实战模拟,60分钟拿下高考主观题高分!1.(12分)已知函数f(x)=sin+2cos2x-1(xR).(1)求f(x)的单调递增区间.(2)在ABC中,三内角A,B,C的对边分别为a,b, c,已知f(A)=,b,a,c成等差数列,且=9,求a的值.【解析】(1)f(x)=sin+2cos2x-1=sin2x-cos2x+cos2x=sin2x+cos2x=sin由-+2k2x+2k(kZ)得,-+kx+k(kZ).故f(x)的单调递增区
2、间是(kZ).(2)f(A)=sin=,0A,2A+0,所以Tn为递增数列,又因为T6=2-=,所以满足Tn的最大正整数n的值为6.4.(12分)在如图所示的几何体中,已知四边形ABCD是正方形,四边形ABEF是直角梯形且ABEF,ABE=90,AFDE,EF=2AB=2AF=4,AFE=60.(1)求证:平面ABCD平面ABEF.(2)线段BF上是否存在一点M使得DF平面ACM,若存在,给出证明,不存在,说明理由.【解析】(1)因为EF=2AB=2AF=4,AFE=60,所以AE2=AF2+EF2-2AFEFcos60=4+16-8=12,所以AE2+AF2=EF2,所以AEAF,因为AFD
3、E且AE,DE平面ADE,AEDE=E,所以AF平面ADE,因为AD平面ADE,所以AFAD,因为四边形ABCD是正方形,所以ADAB,因为ABAF=A,所以AD平面ABEF,因为AD平面ABCD,所以平面ABCD平面ABEF.(2)当点M为BF的中点时,DF平面ACM.证明:如图所示连接BD,AC且BDAC=H,连接MH,因为四边形ABCD是正方形,所以H是BD的中点,因为M为BF的中点,所以DFHM,因为DF平面ACM,MH平面ACM,所以DF平面ACM.5.(13分)已知椭圆C:+=1的离心率为,点O为坐标原点,椭圆C与曲线=x的交点分别为A,B(A在第四象限),且=.(1)求椭圆C的标
4、准方程.(2)定义:以原点O为圆心,为半径的圆称为椭圆+=1的“伴随圆”.若直线交椭圆C于M,N两点,交其“伴随圆”于P,Q两点,且以MN为直径的圆过原点O.证明:为定值.【解析】(1)因为e=,所以=,得=,联立得x2=,x=b,故A,B,由=得(0,b)=,解得b2=1,a2=3.所以椭圆方程为+y2=1.(2)由题意可得“伴随圆”方程为x2+y2=4,当直线斜率不存在时,设:x=n,代入椭圆方程得M,N,由=0得n=,代入x2+y2=4得y=,所以|PQ|=.当直线斜率存在时,设方程为y=kx+m(k,mR)且与椭圆的交点M(x1,y1),N(x2,y2),联立方程组整理得(1+3k2)
5、x2+6kmx+3m2-3=0,=36k2m2-4(1+3k2)(3m2-3)0,即m20成立.则原点O到直线的距离d=,因为“伴随圆”的半径为2,所以|PQ|=2=,综上|PQ|为定值.6.(14分)已知函数f(x)=ax2+bx(a0),g(x)=1+lnx.(1)若b=1,且F(x)=g(x)-f(x)存在单调递减区间,求a的取值范围.(2)设函数g(x)的图象C1与函数f(x)的图象C2交于点M,N,过线段MN的中点T作x轴的垂线分别交C1,C2于点P,Q,是否存在点T,使C1在点P处的切线与C2在点Q处的切线平行?如果存在,求出点T的横坐标,如果不存在,说明理由.【解析】(1)b=1
6、时,函数F(x)=g(x)-f(x)=lnx-ax2-x+1(x0),则F(x)=-ax-1=-,因为函数F(x)存在单调递减区间,所以F(x)0,有x0的解.a0时,y=ax2+x-1为开口向上的抛物线,y=ax2+x-10总有x0有解;a0总有x0的解;则=1+4a0,且方程ax2+x-1=0至少有一个正根,此时,-a0.综上所述,a的取值范围为(0,+).(2)设点M,N的坐标是(x1,y1),(x2,y2),0x11,令r(t)=lnt-,t1.则r(t)=-=,因为t1时,r(t)0,所以r(t)在(1,+)上单调递增.故r(t)r(1)=0,则lnt.这与矛盾,假设不成立.故不存在点T,使C1在点P处的切线与C2在点Q处的切线平行.关闭Word文档返回原板块
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