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9. 已知两点M(-2,0),N(2,0),动点P(x,y)在y轴上的射影为H,||是2和的等比中项.
(1)求动点P的轨迹方程;
(2)若以点M、N为焦点的双曲线C过直线x+y=1上的点Q,求实轴最长的双曲线C的方程.
07届惠来一中文科数学主观题高考预测题参考答案
1 解 (1)∵f(x)是奇函数,
∴f(-x)=-f(x),即
∴c=0,∵a>0,b>0,x>0,∴f(x)=≥2,
当且仅当x=时等号成立,于是2=2,∴a=b2,
由f(1)<得<即<,∴2b2-5b+2<0,解得<b<2,又b∈N,∴b=1,∴a=1,∴f(x)=x+
(2)设存在一点(x0,y0)在y=f(x)的图象上,并且关于(1,0)的对称点(2-x0,-y0)也在y=f(x)图象上,则消去y0得x02-2x0-1=0,x0=1±
∴y=f(x)图象上存在两点(1+,2),(1-,-2)关于(1,0)对称
2。解:(I)因为a,b,c成等比数列,所以b2=ac.
根据余弦定理,得cosB==≥=.
又因为0<B<,所以0<B≤.所以∠B的范围是(0,].
(II)y=2sin2B+sin(2B+)=1-cos2B+sin2Bcos+cos2Bsin
=1+sin2Bcos-cos2Bsin=1+sin(2B-).
因为0<B≤,所以-<2B-≤,所以-<sin(2B-)≤1,所以<y≤2.
所以y=2sin2B+sin(2B+)的取值范围是(,2].
3. (1)
(2分)
设正方形边长为x 则
(4分)
(6分)
(2)当a固定,θ变化时, (8分)
令,则
令 函数在是减函数
当t=1时,取最小值,此时 (12分)
4、解:(1)
(2) 点E为BC的中点时, EF∥平面PAC。
证明如下:∵BE=CE,BF=PF ∴EF∥PC
又EF在平面PAC外,PC在平面PAC内,所以EF∥平面PAC
(3) ∵PA=AB,BF=PF ∴AF⊥PB ∵PA⊥平面ABCD
∴PA⊥BC
又BC⊥AB ∴BC⊥平面PAB 而AF在平面PAB内,
∴AF⊥BC
∵BC、PB是平面PBC内的两条相交直线 ∴AF⊥平面PBC
∵无论点E在BC边的何处,PE都在平面PBC内 ∴PE⊥AF
5. 解:(1)取AC中点D,连结SD、DB.
∵SA=SC,AB=BC, ∴AC⊥SD且AC⊥BD,
∴AC⊥平面SDB,又SB平面SDB,
∴AC⊥SB ………4分
(2)∵AC⊥平面SDB,AC平面ABC,
∴平面SDB⊥平面ABC.
过N作NE⊥BD于E,NE⊥平面ABC,
过E作EF⊥CM于F,连结NF,
则NF⊥CM.
∴∠NFE为二面角N-CM-B的平面角 ………6分
∵平面SAC⊥平面ABC,SD⊥AC,∴SD⊥平面ABC.
又∵NE⊥平面ABC,∴NE∥SD.
∵SN=NB, ∴NE=SD===, 且ED=EB.
在正△ABC中,由平几知识可求得EF=MB=,
在Rt△NEF中,tan∠NFE==2,
∴二面角N-CM-B的大小是arctan2 ………10分
(3)在Rt△NEF中,NF==,
∴S△CMN=CM.NF=, S△CMB=BM.CM=2-------------11分
设点B到平面CMN的距离为h,
∵VB-CMN=VN-CMB,NE⊥平面CMB,
∴S△CMN.h=S△CMB.NE,∴h==.
即点B到平面CMN的距离为 ………14分
6.解:(Ⅰ)由题意,
∴. 当时,=,又当时,,适合上式,∴.
(Ⅱ)∵ ,
∴ 数列是首项为1,公差为的等差数列,其前项和为,故, ,得,
满足它的最小整数是,即此数列最少有项.
7.解(Ⅰ)设切线斜率为则当时最小值为.
所以切线方程为即
(Ⅱ)由>0 <0得.
函数在为增函数,在减函数
(1),无解; (2) 无解;
(3),解得.综上所述 .
8. (1) 1分
又当时,
当时,
上式对也成立,
∴, 总之,
(2)由已知∴当为奇数时,为偶数,
由,得,
∴(舍去) 6分
当为偶数时,为奇数,
由,得,即,∴适合题意。
总之,存在整数,使结论成立 8分
(3)将不等式变形并把代入得:
设 ∴
∴
又∵
∴,即
∴随的增大而增大,, ∴.
9.解:(1)动点为P(x,y),则H(0,y),=(-x,0),=(-2-x,-y),=(2-x,-y),
∴.=x2-4+y2,且||2=x2. 由题意得||2=2.,即x2=2(x2-4+y2), ∴为所求点P的轨迹方程.
(2)若直线x+y=1与双曲线C右支交于点Q时,而N(2,0)关于直线x+y=1的对称点E(1,-1), 则|QE|=|QN|,
∴双曲线C的实轴长2a=||QM|-|QN||=||QM|-|QE||≤|ME|= (当且仅当Q、E、M共线时取“=”),此时,实轴长2a最大为;
若直线x+y=1与双曲线C左支交于点Q时,同理可求得双曲线C的实轴长2a最大为.
所以,双曲线C的实半轴长a=.
又∵c=|MN|=2,∴b2=c2-a2=. 故双曲线方程为.
10 解:(Ⅰ)设抛物线的顶点为,则其焦点为.由抛物线的定义可知:.
所以,.
所以,抛物线顶点的轨迹的方程为: .
(Ⅱ)显然,直线与坐标轴不可能平行,所以,设直线的方程为,代入椭圆方程得:
由于与轨迹交于不同的两点,所以,,即.(*)
又线段恰被直线平分,所以,.
所以,. 代入(*)可解得:.
设弦MN的中点.在中,令,
可解得:.
将点代入,可得:.
所以,.
解法二.设弦MN的中点为,则由点为椭圆上的点,
可知:.
两式相减得:
又由于,代入上式得:.
又点在弦MN的垂直平分线上,所以,.所以,.
由点在线段BB’上(B’、B为直线与椭圆的交点,如图),所以,. 也即:.所以,.
11解答:(Ⅰ)令x1=x2=0,则有f(0)≥2f(0)-3,即f(0)≤3.又对任意x∈[0,1],总有f(x)≥3,所以f(0)=3.
(Ⅱ)任取x1,x2∈[0,1],x1<x2, f(x2)=f[x1+(x2-x1)]≥f(x1)+f(x2-x1)-3.
因为0<x2-x1≤1, ∴f(x2-x1)≥3. ∴f(x2)≥f(x1)+3-3=f(x1).
∴当x∈[0,1]时,f(x)≤f(1)=4,所以函数f(x) 的最大值为4.
(Ⅲ)当n>1时,an=Sn―Sn-1=(an-3) ―(an-1―3),∴=.
∴数列{an}是以a1=1为首项,公比为的等比数列.
an=1×()n-1=,
f(1)=f[3n-1.]=f[+(3n-1-1)×]≥f()+f[(3n-1-1)]-3≥……
4≥3n-1f()-3n+3.
∴f()≤=3+,即f(an)≤3+.
∴f(a1)+f(a2)+…+f(an)≤(3+)+(3+)+…+(3+)
=3n+=3n+-<3n+=3(n+).
又log3=log333.32n-2=(2n+1)=3(n+),
∴原不等式成立.