1、山东省威海市2022届高三下学期数学三模试卷一、单选题1已知复数z与复平面内的点(1,2)对应,则z11i=()A1+iB1iC1+iD1i2设集合A=x|x22x30,B=x|2xa0,且AB=x|1x0,b0)的左、右焦点分别为F1、F2,以原点O为顶点,F2为焦点的抛物线与双曲线C在第一象限的交点为P若PF1F2=45,则C的离心率为()A2B2+1C3D3+1二、多选题9若ab1,0m1,则()AambmBmambClogmalogmbDlogam0),若有且只有一条直线同时与C1,C2都相切,则a= 四、解答题17已知等比数列an的各项均为正值,a3是4a1、2a2的等差中项,a5=
2、32,记bn=log2a2n1(1)求数列an和bn的通项公式;(2)设数列1bnbn+1的前n项和为Tn,证明:Tn1218如图所示,在等边ABC中,AB=6,M,N分别是AB,AC上的点,且AM=AN=4,E是BC的中点,AE交MN于点F以MN为折痕把AMN折起,使点A到达点P的位置(0PFEb0)的离心率为12,圆C1:x2+y2=3与椭圆C有且仅有两个交点且都在y轴上(1)求椭圆C的标准方程;(2)已知直线l过椭圆C的左顶点A,且l交圆C1于M、N两点,P为椭圆C上一点,若以PM为直径的圆过点A,求PMN面积的最大值22已知函数f(x)=2lnxx+ax(1)当a=34时,求f(x)的
3、单调区间;(2)若f(x)有两个极值点x1,x2,且x1x2,从下面两个结论中选一个证明f(x2)f(x1)x2x12a2;f(x2)0,由题意知4a1+2a2=2a3a5=32,可得4a1+2a1q=2a1q2a1q4=32q0,解得q=2a1=2,所以,an=22n1=2n,bn=log222n1=2n1(2)证明:因为1bnbn+1=1(2n1)(2n+1)=12(12n112n+1),所以Tn=12(113)+(1315)+(12n112n+1)=12(112n+1)0,则k2=t+13,SPMN=36t(13+4t)2=36116t+169t+104,16t+169t+104216t
4、169t+104=208(当且仅当t=134时,等号成立),可得PMN面积的最大值为91313方法二:SPMN=12|AP|MN|=123k213+4k2,设3k21=t0,则k2=t2+13,SPMN=36t4t2+13=364t+13t,4t+13t413,SPMN91313(当且仅当t=132时,等号成立),可得PMN面积的最大值为9131322【答案】(1)解:f(x)=2x1ax2=x2+2xax2(x0),当a=34时,f(x)=x2+2x34x2=4x28x+34x2=(2x1)(2x3)4x2,令f(x)0,解得12x32;令f(x)0,解得0x32,所以f(x)的单增区间为(
5、12,32);单减区间为(0,12),(32,+)(2)证明:由题意知,x1,x2是x22x+a=0的两根,则x1+x2=2x1x2=a,f(x2)f(x1)x2x1=2(lnx2lnx1)(x2x1)+a(x1x2)x1x2x2x1,将x1x2=a代入得,f(x2)f(x1)x2x1=2(lnx2lnx1)x2x12,要证明f(x2)f(x1)x2x12a2,只需证明2(lnx2lnx1)x2x122a2,即lnx2lnx1x2x11a=1x2x1,因为0x10,只需证明lnx2x11,只需证明lnt2t1t,即2lntt+1t1),令h(t)=2lntt+1t,t1,h(t)=2t11t2
6、=(t1)2t20,所以h(t)在(1,+)上单调递减,可得h(t)h(1)=0,所以2lntt+1t1),综上可知,f(x2)f(x1)x2x10)设g(x)=x2+2xa,因为f(x)有两个极值点,所以=44a0g(0)0,解得0a1,因为g(2)=a0,所以1x22,f(x2)23a=2lnx2x2+ax223a,由题意可知x22+2x2a=0,可得a=x22+2x2代入得,f(x2)23a=2lnx2+23x22103x2+2,令h(x)=2lnx+23x2103x+2(1x2),h(x)=2x+43x103=2(x1)(2x3)3x,当x(1,32),h(x)0,所以h(x)在(32,2)上单调速增,因为1x22,所以h(x2)0,所以h(2)h(1),所以h(x2)h(2),所以f(x2)23a2ln22,即f(x2)23a+2ln22
