高考数学二轮复习 24分大题抢分练（二）文-人教版高三数学试题VIP免费

24分大题抢分练(二)(建议用时：40分钟)20．(12分)(2019·沈阳高三教学质量监测三)已知抛物线C：x2＝2py(p＞0)的焦点为F，M(－2，y0)是C上一点，且|MF|＝2.(1)求C的方程；(2)过点F的直线与抛物线C相交于A，B两点，分别过点A，B两点作抛物线C的切线l1，l2，两条切线相交于点P，点P关于直线AB的对称点Q，判断四边形PAQB是否存在外接圆，如果存在，求出外接圆面积的最小值；如果不存在，请说明理由．[解](1)根据题意知，4＝2py0，①因为|MF|＝2，所以y0＋＝2，②联立①②解得y0＝1，p＝2.所以抛物线C的方程为x2＝4y.(2)四边形PAQB存在外接圆．设直线AB方程为y＝kx＋1，代入x2＝4y中，得x2－4kx－4＝0，设点A(x1，y1)，B(x2，y2)，则Δ＝16k2＋16＞0，且x1＋x2＝4k，x1x2＝－4，所以|AB|＝|x1－x2|＝4(k2＋1)，因为C：x2＝4y，即y＝，所以y′＝.因此，切线l1的斜率为k1＝，切线l2的斜率为k2＝，由于k1k2＝＝－1，所以PA⊥PB，即△PAB是直角三角形，所以△PAB的外接圆的圆心为线段AB的中点，线段AB是圆的直径，所以点Q一定在△PAB的外接圆上，即四边形PAQB存在外接圆．又因为|AB|＝4(k2＋1)，所以当k＝0时，线段AB最短，最短长度为4，此时圆的面积最小，最小面积为4π.21．(12分)(2019·武汉模拟)已知函数f(x)＝xex－ax－alnx.(1)若a＝e，求f(x)的单调区间；(2)[一题多解]若f(x)≥1，求a的取值范围．[解](1)因为f(x)＝xex－ax－alnx，所以f′(x)＝(x＋1)ex－a－(x＞0)，即f′(x)＝(xex－a)(x＞0)．当a＝e时，f′(x)＝(xex－e)，令g(x)＝xex－e(x＞0)，则g′(x)＝(x＋1)ex＞0，所以g(x)在(0，＋∞)上单调递增．因为g(1)＝0，所以当0＜x＜1时，g(x)＜0，f′(x)＜0；当x＞1时，g(x)＞0，f′(x)＞0.所以f(x)的单调递减区间是(0,1)，单调递增区间是(1，＋∞)．(2)法一：设F(x)＝xex－a(x＋lnx)－1，则F′(x)＝(xex－a)(x＞0)．①当a＝0时，F(x)＝xex－1，F＝－1＜0，即f＜1，故a＝0不符合题意．②当a＜0时，若x∈(0,1)，则F(x)＝xex－a(x＋lnx)－1＜e－a－alnx－1.令e－a－alnx－1≤0，即lnx≤，取x1＝e∈(0,1)，则e－a－alnx1－1＝0，即F(x1)＜0，f(x1)＜1.故a＜0不符合题意．③当a＞0时，令h(x)＝xex－a，x∈[0，＋∞)，则h′(x)＝(x＋1)ex＞0，故h(x)在[0，＋∞)上单调递增．因为h(0)＝－a＜0，h(a)＝aea－a＝a(ea－1)＞0，所以存在唯一的x0∈(0，a)使得h(x0)＝0，所以x∈(0，x0)时，h(x)＜0，F′(x)＜0；x∈(x0，＋∞)时，h(x)＞0，F′(x)＞0.故F(x)在(0，x0)上单调递减，在(x0，＋∞)上单调递增，所以F(x)的最小值为F(x0)＝x0ex0－a(x0＋lnx0)－1，因为h(x0)＝0，即x0ex0＝a，两边取对数得x0＋lnx0＝lna，所以F(x0)＝x0ex0－a(x0＋lnx0)－1＝a－alna－1.令G(x)＝x－xlnx－1，则G′(x)＝－lnx，所以G(x)在(0,1)上单调递增，在(1，＋∞)上单调递减，故G(x)≤G(1)＝0，当且仅当x＝1时，等号成立．故当且仅当a＝1时，F(x)≥0在(0，＋∞)上恒成立．综上，当且仅当a＝1时，f(x)≥1恒成立，故a的取值范围为{1}．法二：设F(x)＝xex－a(x＋lnx)－1，则F′(x)＝(xex－a)(x＞0)．设h(x)＝xex－a(x≥0)，易知h(x)在[0，＋∞)上单调递增．①当a＝1时，因为h＝－1＜0，h(1)＝e－1＞0，所以存在唯一x0∈，使得x0ex0－1＝0，即x0ex0＝1，x0＋lnx0＝0.所以当x∈(0，x0)时，h(x)＜0，即F′(x)＜0，F(x)单调递减；当x∈(x0，＋∞)时，h(x)＞0，即F′(x)＞0，F(x)单调递增．故F(x)≥F(x0)＝0，即f(x)≥1，符合题意．②当a＞1时，h(x0)＝x0ex0－a＝1－a＜0，h(a)＝aea－a＞0，所以存在唯一x1∈(x0，a)，使得h(x1)＝0.所以当x∈(x0，x1)时，h(x)＜0，即F′(x)＜0，F(x)单调递减．故F(x1)＜F(x0)＝0，即f(x1)＜1，故a＞1不符合题意．③当0＜a＜1时，h(x0)＝x0ex0－a＝1－a＞0，h(0)＝－a＜0，所以存在唯一x2∈(0，x0)，使得h(x2)＝0，所以当x∈(x2，x0)时，h(x)＞0，即F′(x)＞0，所以F(x)在(x2，x0)上单调递增，故F(x2)＜F(x0)＝0，即f(x2)＜0，故0＜a＜1不符合题意．④当a＝0时，f＝＜1，不符合题意．⑤当a＜0时，若x∈(0,1)，则f(x)＝xex－ax－alnx＜e－a－alnx，取x3＝e∈(0,1)，则f(e)＜e－a－a·＝1，不符...