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...
