■陜西省洋縣第二高級(jí)中學(xué) 鄭 欣
■陜西省洋縣第二高級(jí)中學(xué) 鄭 欣
此類(lèi)問(wèn)題一般出現(xiàn)在解答題的第一小題,常見(jiàn)的考查方式是:(1)結(jié)合三角恒等變換解決三角函數(shù)問(wèn)題(單調(diào)性、最小正周期、參數(shù)、最值、圖像變換等);(2)利用正、余弦定理求三角形中的邊、角、周長(zhǎng)、面積等;(3)三角函數(shù)、三角恒等變換與解三角形相結(jié)合的綜合問(wèn)題。試題難度一般都不大,是考生的得分點(diǎn)。
精選1 已知函數(shù)f(x)=2sinxcosx+1-2sin2x。
(1)求f(x)的最小正周期;
(2)求f(x)在區(qū)間上的最大值與最小值。
解析:(1)f(x)=sin2x+cos2x=sin(2x +),故f(x)的最小正周期為π。
(2)因?yàn)?≤x≤,所以-≤2x+。
當(dāng)2x+=-,即x=-時(shí),f(x=f (-)=sin (-)+cos(-)=,即f(x)的最小值為
精選2 已知△ABC中,角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c,已知cos2A+cos2B=2cos2C。
(1)求C的取值范圍;
(2)當(dāng)C取最大值時(shí),若點(diǎn)O是△ABC外一點(diǎn),OA=2OB=4,求平面四邊形OACB面積的最大值。
解析:(1)由cos2A+cos2B=2cos2C得sin2A+sin2B=2sin2C,即a2+b2=2c2。因?yàn)閍2+b2=2c2≥2ab,即1,所以cosC,即cosC的最小值為。由于余弦函數(shù)在[0,π]上遞減,且0<C<π,所以0<C≤。
則C的取值范圍為
(2)由(1)得△ABC為等邊三角形。設(shè)∠AOB=α,則由余弦定理得AB2=16+4-16cosα=20-16cosα。
所以S△ABC=AB2·sin=(20-16cosα)·=5-4cosα。
精選3 已知向量a=(sinx,-cosx),b=(cosx,6cosx),f(x)=a·b+(x∈R)。
(1)將函數(shù)y=f(x)的圖像向右平移個(gè)單位后得到函數(shù)y=g(x)的圖像,若設(shè)△ABC的內(nèi)角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c,若g,a+c=4,求△ABC的面積。
(2)若方程f(x)=在(0,π)上的解為x1,x2,求cos(x1-x2)的值。
解析:(1)因?yàn)閒(x)=a·b+=sinxcosx-3cos2x +=sin(2x -),將y=f(x)的圖像向右平移個(gè)單位得y=g(x)=sin[2(x -)-]=sin(2x -)=-cos2x。
所以g()=-cosB=,所以cosB=-,所以B=。
由余弦定理b2=a2+c2-2accosB,可得b2=(a+c)2-2ac-2accosB,所以13=16-2ac-2accos,解得ac=3。
所以
(2)由條件得
設(shè)x1<x2,則
由(1)知,點(diǎn)(x1,f(x1))與(x2,f(x2))關(guān)于直線x=對(duì)稱(chēng),則x+x=。12
所以cos(x1-x2)=
精選4 已知△ABC中,A,B,C的對(duì)邊為a,b,c,且2cos2=sin(A+C)。
(1)求角B的值;
(2)若b=,求a+c的最大值。
解析:(1)因?yàn)?cos2=sin(A+C)=3sinB,所以1+cosB=3sinB,所以
所以B-=或(舍),即B=。
(2)方法1:由正弦定理sinA,sinC。
所以當(dāng)A+=,即A=時(shí),(a+c)max=2。
方法2:由余弦定理得b2=13=a2+c2-ac=(a+c)2-3ac,變形可得13+3ac=(a+c)2,利用均值不等式可得13+3ac=(a+c)2≤13+3,所以(a+c)2≤4×13,a,c∈(0,+∞),所以a+c≤2,即當(dāng)三角形為正三角形時(shí),a+c的最大值為2。
高考中數(shù)列部分的解答題一般出現(xiàn)在第1小題,以中等難度以上的綜合題為主,考查重點(diǎn)是數(shù)列的概念、等差(比)數(shù)列的定義、通項(xiàng)公式、前n項(xiàng)和公式、等差(比)中項(xiàng)及等差(比)數(shù)列的性質(zhì)的靈活運(yùn)用。第(1)問(wèn)由等差、等比數(shù)列或遞推數(shù)列的背景求數(shù)列的通項(xiàng)公式;第(2)問(wèn)依據(jù)數(shù)列通項(xiàng)公式的特征選擇相應(yīng)的數(shù)列求和,以及數(shù)列與函數(shù)、不等式等的網(wǎng)絡(luò)交匯。試題中往往體現(xiàn)了函數(shù)與方程、等價(jià)轉(zhuǎn)化、分類(lèi)討論等重要的數(shù)學(xué)思想,以及待定系數(shù)法、配方法、換元法、消元法等基本數(shù)學(xué)方法。
精選1 已知等差數(shù)列{an}的公差d>0,且a2,a5-1,a10成等比數(shù)列,且a1=5。
(1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;
(2)若,Sn為數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和,求證
解析:(1)(a5-1)2=a2a10,所以(a1+4d-1)2=(a1+d)(a1+9d),把a(bǔ)1=5代入解得d=3,所以an=5+3(n-1)=3n+2。
(2)由題設(shè)及(1)可得:
因g(n)=在[1,+∞)上為單調(diào)增函數(shù),所以g(n)≥g(1)=4。
綜上可得≤S<。n
精選2 已知數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和為Sn,b1=1,Sn+2bn+1=2(n∈N*)。
(1)求{bn}的通項(xiàng)公式;
(2)設(shè)cn=(2n+1)bn,求{cn}的前n項(xiàng)和Tn。
解析:(1)因?yàn)镾n+2bn+1=2,所以b2=。因?yàn)?所以Sn+1+2bn+2-Sn-2bn+1=0,即bn+1+2bn+2-2bn+1=0,則則數(shù)列}是以1為首項(xiàng),公比為的等比數(shù)列,所以
所以
所以
精選3 已知函數(shù)
3.監(jiān)管效率更高,加強(qiáng)了事中控制和事后檢查處罰。監(jiān)管部門(mén)之間的時(shí)間和精力有限,大量公告、采購(gòu)文件需要審批,還要處理投訴,監(jiān)管效率不高?,F(xiàn)在,審批改為備案,特別是消耗監(jiān)管部門(mén)精力和時(shí)間最多的采購(gòu)文件的審批,改為預(yù)公示制度或在采購(gòu)公告發(fā)布網(wǎng)頁(yè)增加采購(gòu)文件鏈接,任何人可以隨時(shí)下載。采購(gòu)文件內(nèi)容是否公平公正,交由市場(chǎng)各方人員特別是供應(yīng)商去判定。減少了審批人員和審批事項(xiàng)之后,監(jiān)管部門(mén)便擁有更多人員充實(shí)一線監(jiān)管力量,有更多的時(shí)間和精力加強(qiáng)制度建設(shè),加強(qiáng)對(duì)政策執(zhí)行、采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)督檢查,依法查處違法違規(guī)行為。
(1)試證函數(shù)f(x)的圖像關(guān)于點(diǎn)對(duì)稱(chēng);
(2)求…+的值;
(3)設(shè)數(shù)列{bn}滿(mǎn)足:b1=,bn+1=bn2+bn,設(shè),若(2)中的Sm滿(mǎn)足對(duì)任意不小于2的正整數(shù)m,Sm<Tn恒成立,試求m的最大值。
解析:(1)設(shè)點(diǎn)P0(x0,y0)是函數(shù)f(x)的圖像上任意一點(diǎn),其關(guān)于點(diǎn)的對(duì)稱(chēng)點(diǎn)為P(x,y)。
點(diǎn)P的坐標(biāo)為
由點(diǎn)P0(x0,y0)在函數(shù)f(x)的圖像上,得
因?yàn)閒(1-x0)=,所以點(diǎn)即點(diǎn)(1-x0,f(1-x0))必然在函數(shù)f(x)的圖像上。所以函數(shù)f(x)的圖像關(guān)于點(diǎn)對(duì)稱(chēng)。
(2)因?yàn)辄c(diǎn)P0(x0,f(x0))和點(diǎn)P(1-x0,f(1-))關(guān) 于 點(diǎn) (,)對(duì) 稱(chēng),所 以,因
得到
因?yàn)閒(1)=,所以
(3)注意題設(shè)條件和所求和的特征,對(duì)通項(xiàng)裂項(xiàng),使得和式相消化簡(jiǎn)。
所以對(duì)任意n∈N*,bn>0。 ④
由③④ 得
作差比較判斷數(shù)列{bn}的單調(diào)性,進(jìn)而確定Tn的單調(diào)性。
因?yàn)閎n+1-bn=b2n>0,所以bn+1>bn。所以數(shù)列{bn}是單調(diào)遞增數(shù)列。
所以Tn關(guān)于n遞增,所以當(dāng)n≥2,且n∈N*時(shí),Tn≥T2。
因?yàn)?b3=,所以Tn≥T2=3
由題意,解得,所以m的最大值為6。
精選4 如圖1所示,F1是拋物線C:y2=4x的焦點(diǎn),Fi在x軸上(其中i=1,2,3,…,n),Fi的坐標(biāo)為(xi,0)且xi<xi+1,點(diǎn)Pi在拋物線C上,且點(diǎn)Pi在第一象限,△PiFiFi+1是正三角形。
圖1
(1)證明:數(shù)列{xi+1-xi}是等差數(shù)列;
(2)記△PiFiFi+1的面積為Si,證明:
解析:(1)由題意知,F1(1,0),所以的方程是y=tan·(x-1)=(x-1)。
代入拋物線可得3x2-10x+3=0,則x1=3,=(舍),即P(3,2),所以F(5,120),所以x1=1,x2=5。又設(shè)Fn-1(xn-1,0),Fn(xn,0),△PnFnFn+1是 等 邊 三 角 形,將代入拋物線得:
兩式相減得:
(x-2x+x)(x-x)=n+1nn-1n+1n-12(xn+1-xn-1),且xn+1-xn-1≠0。
所以
所以
所以數(shù)列{xn+1-xn}是等差數(shù)列,其中首項(xiàng)為-=4,公差為。
(2)由(1)-=4+(n-1)=(2n+1)2。
概率統(tǒng)計(jì)大題是高考中的必考內(nèi)容,屬中檔題,一般出現(xiàn)在解答題的第2、3小題的位置,以實(shí)際應(yīng)用問(wèn)題為載體,以排列組合和概率統(tǒng)計(jì)知識(shí)為工具,考查對(duì)事件的判斷識(shí)別、概率的計(jì)算,以及隨機(jī)變量概率分布列和期望的應(yīng)用,凸顯概率統(tǒng)計(jì)自身的網(wǎng)絡(luò)交匯。
精選1 教育部門(mén)主辦了全國(guó)大學(xué)生智能汽車(chē)競(jìng)賽,競(jìng)賽分為預(yù)賽和決賽兩個(gè)階段,參加決賽的隊(duì)伍按照抽簽的方式?jīng)Q定出場(chǎng)順序,通過(guò)預(yù)賽,選拔出甲、乙等五支隊(duì)伍參加決賽。
(1)求決賽中甲、乙兩支隊(duì)伍恰好排在前兩位的概率。
(2)若決賽中甲隊(duì)和乙隊(duì)之間間隔的隊(duì)伍數(shù)記為X,求X的分布列和數(shù)學(xué)期望。
解析:(1)設(shè)Ω為“五支隊(duì)伍的比賽順序”,則n(Ω)=A55,事件A為“甲、乙排在前兩位”,則n(A)=A22·A33,所以P(A)=
(2)一共五支隊(duì)伍,所以甲、乙之間間隔的隊(duì)伍數(shù)構(gòu)成隨機(jī)變量X,X可以取的值為0,1,2,3,適用于古典概型,可先將甲、乙占上位置,然后再解決“甲、乙”的順序與其他三支隊(duì)伍間的順序問(wèn)題,X可以取的值為0,1,2,3。
所以X的分布列為表1:
表1
所以E(X)=0×
精選2 來(lái)自“一帶一路”沿線的20個(gè)國(guó)家的青年評(píng)選出中國(guó)的 “新四大發(fā)明”:高鐵、支付寶、共享單車(chē)和網(wǎng)購(gòu)。共享單車(chē)給人們短距離出行帶來(lái)了很大的方便。某?!皢诬?chē)社團(tuán)”對(duì)A市[20,60]歲的人群隨機(jī)抽取400人進(jìn)行了一次共享單車(chē)騎行的調(diào)查,得到表2中的數(shù)據(jù):
表2
(1)我們把[20,40)的人群稱(chēng)為“年輕組”,其他人群稱(chēng)為“非年輕組”,請(qǐng)你完成2×2的列聯(lián)表,并判斷在犯錯(cuò)誤的概率不超過(guò)0.001的前提下,認(rèn)為騎共享單車(chē)與年齡是否有關(guān)。
(2)以上面的樣本數(shù)據(jù)估計(jì)該市的總體數(shù)據(jù),且以頻率估計(jì)概率,從全市騎共享單車(chē)的人中,隨機(jī)抽取4人,記其中在[40,50)內(nèi)的人數(shù)為X,求X的分布列、期望與方差。
附:表3和參考公式。
表3
參考公式:
K2=其中n=a+b+c+d。
解析:(1)2×2的列聯(lián)表如表4所示:
表4
K2=66.67>10.828,故在犯錯(cuò)誤的概率不超過(guò)0.001的前提下,認(rèn)為騎共享單車(chē)與年齡有關(guān)。
(2)從樣本數(shù)據(jù)中知道,全市騎共享單車(chē)的240人中,在[40,50)內(nèi)的騎共享單車(chē)的人數(shù)為60,頻率為,估計(jì)在全市騎共享單車(chē)的人中,在[40,50)內(nèi)的概率為P=。隨機(jī)抽取4人,X的取值可以是0,1,2,3,4。
所以X的分布列如表5所示:
表5
由于X~B,則E(X)=1,D(X)=4×
精選3 已知具有線性相關(guān)關(guān)系的兩個(gè)變量之間的五組數(shù)據(jù)如表6所示:
表6
(1)請(qǐng)根據(jù)表6提供的數(shù)據(jù),用最小二乘法求出y關(guān)于x的線性回歸方程^y=bx+^a,并估計(jì)當(dāng)x=20時(shí),y的值;
(2)若從這5組數(shù)據(jù)中任選2組數(shù)據(jù)確定線性回歸方程,ξ為所選這2組數(shù)據(jù)中x的兩個(gè)數(shù)字大于4的個(gè)數(shù),求ξ的分布列和期望。
所以回歸直線方程為^y=1.1x+1,故當(dāng)x=20時(shí),y=23。
(2)ξ的所有可能取值是0,1,2,故ξ服從超幾何分布。所以ξ的分布列如表7所示:
表7
故E(ξ)=
圖2
精選4 某蛋糕店每天制作生日蛋糕若干個(gè),每個(gè)生日蛋糕的成本為50元,然后以每個(gè)100元的價(jià)格出售,如果當(dāng)天賣(mài)不完,剩下的蛋糕作垃圾處理?,F(xiàn)需決策此蛋糕店每天應(yīng)該制作幾個(gè)生日蛋糕,為此搜集并整理了100天生日蛋糕的日需求量(單位:個(gè)),得到如圖2所示的柱狀圖,以100天記錄的各需求量的頻率作為每天各需求量發(fā)生的概率。
(1)若蛋糕店一天制作17個(gè)生日蛋糕:
① 求當(dāng)天的利潤(rùn)y(單位:元)關(guān)于當(dāng)天需求量n(單位:個(gè),n∈N*)的函數(shù)解析式;
②在當(dāng)天的利潤(rùn)不低于750元的條件下,求當(dāng)天需求量不低于18個(gè)的概率。
(2)若蛋糕店計(jì)劃一天制作16個(gè)或17個(gè)生日蛋糕,請(qǐng)你以蛋糕店一天利潤(rùn)的期望值為決定依據(jù),判斷應(yīng)該制作16個(gè)是還17個(gè)。
解析:(1)① 若蛋糕店一天制作17個(gè)生日蛋糕,依據(jù)題設(shè)分類(lèi)構(gòu)建利潤(rùn)的分段函數(shù),當(dāng)n≥17時(shí),此時(shí)全部賣(mài)完其利潤(rùn)y=17×(100-50)=850。
當(dāng)n≤16時(shí),此時(shí)賣(mài)n個(gè),剩17-n個(gè)作垃圾處理,其利潤(rùn)y=50n-50(17-n)=100n-850。
于是有y=(n∈N*)。
②設(shè)當(dāng)天的利潤(rùn)不低于750元為事件A,設(shè)當(dāng)天需求量不低于18個(gè)為事件B,由①得“利潤(rùn)不低于750元”等價(jià)于“需求量不低于16個(gè)”,由柱形圖知P(A)=0.7,P(AB)=0.15+0.13+0.1,則P(B|A)=
(2)借助期望進(jìn)行決策,蛋糕店應(yīng)一天制作17個(gè)生日蛋糕,理由如下:
若蛋糕店一天制作17個(gè)生日蛋糕,X表示當(dāng)天的利潤(rùn),結(jié)合柱形圖,則X的分布列為表8:
表8
E(X)=550×0.1+650×0.2+750×0.16+850×0.54=764。
若蛋糕店一天制作16個(gè)生日蛋糕,y表示當(dāng)天的利潤(rùn),由題意可得y=(n∈N*)。結(jié)合柱形圖,y的分布列為表9:
表9
E(y)=600×0.1+700×0.2+800×0.16=760。
由以上計(jì)算知E(X)>E(y),故蛋糕店應(yīng)一天制作17個(gè)生日蛋糕。
高考中立體幾何的解答題,一般出現(xiàn)在第2、3小題的位置,難度為中等,設(shè)兩問(wèn),第一問(wèn)考查空間線面、線線、面面之間的平行與垂直關(guān)系的證明,第二問(wèn)常以求空間角的正弦或余弦值為背景出現(xiàn),凸顯空間向量法的應(yīng)用。
精選1 如圖3,多面體ABCDFE中,ABCD是平行四邊形,ABEF是梯形,BE∥AF,平面CAE⊥平面ABEF,AB=AE=1,BC=CE=2,AF=22,∠ABC=60°。
(1)求證:平面CBE∥平面DAF;
(2)求證:AC⊥平面ABEF;
(3)若∠ABE=45°,求平面ABCD與平面DEF所成二面角的大小。
解析:(1)因?yàn)锳BCD是平行四邊形,所以BC∥AD,BC?平面DAF,AD?平面DAF,所以BC∥平面DAF。
因?yàn)锽E∥AF,BE?平面DAF,AF?平面DAF,所以BE∥平面DAF。
因?yàn)锽C∩BE=B,BC?平面CBE,BE?平面CBE,所以平面CBE∥平面DAF。
(2)在 △ABC 中,AB=1,BC=2,∠ABC=60°,由 余 弦 定 理 得 AC=,因 為AB2+AC2=BC2,所以 ∠CAB=90°,所以CA⊥AB。
圖3
依題意,△ABC△AEC,所以CA⊥AE。
因?yàn)槠矫鍯AE⊥平面ABEF,且平面CAE∩平面ABEF=AE,所以AC⊥BD平面ABEF。
(3)由∠ABC=45°,AB=AE=1,得AB⊥AE,因BE∥AF,所以∠BAF=135°,∠EAF=45°。
分別以AB,AE,AC所在直線為x,y,z軸,建立空間直角坐標(biāo)系,如圖4所示,則B(1,0,0),E(0,1,0),C(0,0,),D(-1,0,),F(-2,2,0),所 以=(2,1,0),=(1,1)。
圖4
設(shè)平面DEF的法向量為m=(x,y,z),
取x=1,得y=2,z=,所以m=(1,2,)。
又平面ABCD的法向量為n=(0,1,0),設(shè)平面ABCD與平面DEF所成二面角的平面角為θ,則 cosθ=|cos〈m,n〉|=,所以θ=45°。
故平面ABCD與平面DEF所成二面角為45°。
精選2 如圖5,是一個(gè)半圓柱與多面體ABB1A1C構(gòu)成的幾何體,平面ABC與半圓柱的下底面共面,且AC⊥BC,P為弧A1B1上(不與A1,B1重合)的動(dòng)點(diǎn)。
(1)證明:PA1⊥平面PBB1;
(2)若四邊形ABB1A1為正方形,且AC,求二面角P-AB-C11的余弦值。
圖5
解析:(1)在半圓柱中,BB1⊥平面PA1B1,所以BB1⊥PA。
因?yàn)锳1B1是上底面對(duì)應(yīng)圓的直徑,所以PA1⊥PB1。
因?yàn)镻B1∩BB1=B1,PB1?平面PBB1,BB1?PBB1,所以 PA1⊥ 平面PBB1。
(2)以C為坐標(biāo)原點(diǎn),以CA,CB為x,y軸,過(guò)C作與平面ABC垂直的直線為z軸,建立空間直角坐標(biāo)系C-xyz,如圖6所示。
圖6
設(shè)CB=1,則B(1,0,0),A(0,1,0),B1(1,0),A1(0,1,)。
所以=(0,1,=(1,0,)。
平面PA1B1的一個(gè)法向量n1=(0,0,1)。設(shè)平面CA1B1的一個(gè)法向量n2=(x,y,z),則
令z=1,則
所以可取
故
由圖可知二面角P-A1B1-C為鈍角,所以所求二面角的余弦值為
精選3 如圖7,在五邊形ABCDE中,ED=EA,AB∥CD,CD=2AB,∠EDC=150°,將△AED沿AD折到△PAD的位置,得到四棱錐P-ABCD,如圖8所示,M為線段PC的中點(diǎn),且BM⊥平面PCD。
圖7
圖8
(1)求證:平面PAD⊥平面ABCD;
(2)若直線PC與AB所成角的正切值為,求直線BM與平面PDB所成角的正弦值。
解析:(1)取PD的中點(diǎn)N,連接AN,MN,則MN∥CD,MN=CD。
又AB∥CD,AB=CD,所以MN∥AB,MN=AB,則四邊形ABMN為平行四邊形,所以AN∥BM。
又BM⊥平面PCD,所以AN⊥平面PCD,所以AN⊥PD,AN⊥CD。
由ED=EA,即PD=PA及N為PD的中點(diǎn),可得△PAD為等邊三角形,所以∠PDA=60°。
又∠EDC=150°,所以∠CDA=90°,所以CD⊥AD,所以CD⊥平面PAD,CD?平面ABCD,所以PAD⊥平面ABCD。
(2)AB∥CD,所以∠PCD為直線PC與AB所成的角,由(1)可得∠PDC=90°,所以tan∠PCD=,所以CD=2PD。
設(shè)PD=1,則CD=2,PA=AD=AB=1,取AD的中點(diǎn)O,連接PO,過(guò)O作AB的平行線,可建立如圖9所示的空間直角坐標(biāo)系O-xyz,則
圖9
設(shè)n=(x,y,z)為平面PBD的法向量,則
取x=3,則n=(3,-3,-3)為平面PBD的一個(gè)法向量,因?yàn)閏os〈n,〉=,則直線BM與平面PDB所成角的正弦值為
圖10
精選4 如圖10所示,在多面體ABCDEFG中,四邊形ABCD與四邊形ADEF均為邊長(zhǎng)為2的正方形,△GBC為等腰直角三角形,GB=GC,且平面ADEF⊥平面ABCD,平面GBC⊥平面ABCD。
(1)求證:平面FGB⊥平面DGC;
(2)求平面FGB與平面ECG所成銳二面角的大小。
解析:(1)四邊形ABCD邊長(zhǎng)為2的正方形,由面面垂直性質(zhì)定理知CD⊥平面GBC,所以DC⊥BG。又△GBC為等腰直角三角形,GB=GC,所以BG⊥GC。
因?yàn)镈C∩GC=C,所以BG⊥平面DGC。又因?yàn)锽G?平面FGB,所以平面FGB⊥平面DGC。
(2)由已知四邊形ABCD與四邊形ADEF均為邊長(zhǎng)為2的正方形,可知從D出發(fā)的三條棱兩兩互相垂直,以DA,DC,DE的方向?yàn)閤軸,y軸,z軸的正方向,D為坐標(biāo)原點(diǎn)建立空間直角坐標(biāo)系D-xyz,如圖11,由題設(shè)可知B(2,2,0),F(2,0,2),G(1,2,1),E(0,0,2),C(0,2,0)。
則=(0,2,-2),=(-1,0,1),=(0,2,-2),=(1,0,1)。
圖11
設(shè)n1=(x1,y1,z1)為平面FGB的法向量,n2=(x2,y2,z2)為平面ECG的法向量。
取n1=(1,1,1)。
取n2=(1,-1,-1)。
所以=-,則平面FGB與平面ECG所成銳二面角的余弦值為。
精選5 在直角梯形ABCD中,∠ADC=90°,CD∥AB,AB=1,CD=2,AD=2,對(duì)角線AC和BD交于G點(diǎn),如圖12,將△ADB沿BD折起到平面PBD的位置得三棱錐P-BCD,如圖13所示。
圖12
圖13
(1)求證:PC⊥BD;
(2)當(dāng)平面PDB⊥平面PBC時(shí),求二面角P-DC-B的平面角的大小。
解析:(1)在圖12中,可得tan∠ADG==tan∠GCD=,所 以 ∠ADG=∠GCD。因?yàn)椤螩DG+∠ADG=,所以∠CDG+∠DCG=,所以∠DGC=,所以AC⊥BD。
在圖13中,由折疊前后不變量知,恒有PG⊥BD,CG⊥BD,所以BD⊥平面PCG,所以BD⊥PC。
(2)方法1:當(dāng)平面PDB⊥平面PBC時(shí),由折疊前后不變量知DP⊥PB,由面面垂直的性質(zhì)定理知DP⊥平面PBC,則DP⊥PC。由(1)知BD⊥PC,則PC⊥平面PBD,所以PC⊥PD,PC⊥PB,即從P出發(fā)的三射線PD,PB,PC兩兩垂直。以PD,PB,PC所在方向?yàn)閤軸,y軸,z軸的正方向建立空間直角坐標(biāo)系,如圖14,易得P(0,0,0),B(0,1,0),C(0,0,),D(,0,0)。
圖14
則平面PCD的法向量n1=(0,1,0)。
設(shè)平面BCD的法向量n2=(x,y,z),則取n2=(1,,1)。
所以
由題設(shè)知二面角P-DC-B為銳角,則二面角P-DC-B的平面角大小為。
方法2:當(dāng)平面PDB⊥平面PBC時(shí),由折疊前后不變量知DP⊥PB,由面面垂直的性質(zhì)定理知DP⊥平面PBC,則DP⊥PB,DP⊥PC,由(1)知BD⊥PC,則PC⊥平面PBD,所以PC⊥PB。
由此可得PB⊥平面PCD。
計(jì)算得BD=BC=,取CD的中點(diǎn)E,連接PE,可得CD⊥平面PEB,則∠PEB為二面角P-DC-B的平面角,由圖15可知PD=BE=,CD=2。
圖15
因?yàn)镃P⊥DP,DP=,CD=2,所以PC=,PE=1,所以cos∠BEP==,所以∠BEP=。
由題設(shè)知二面角P-DC-B為銳角,則二面角P-DC-B的平面角大小為。
高考解析幾何大題,一般為中檔題或難題,經(jīng)常出現(xiàn)在第4小題的位置,主要考查求曲線軌跡方程的方法,圓錐曲線的定義與性質(zhì)應(yīng)用,各圓錐曲線之間的聯(lián)系,直線與圓錐曲線間的位置關(guān)系等,其中直線與橢圓的位置關(guān)系、直線與拋物線的位置關(guān)系是考查的重點(diǎn)和熱點(diǎn),常與平面向量、函數(shù)與導(dǎo)數(shù)、方程、不等式等知識(shí)相聯(lián)系,考查知識(shí)點(diǎn)多,運(yùn)算量大,能力要求高,如何尋找簡(jiǎn)化運(yùn)算的捷徑是這種題型的一大特征。
精選1 已知M(-,0)為一定點(diǎn),P是圓N:x2+y2-2x-14=0上的動(dòng)點(diǎn),PM的垂直平分線交PN于點(diǎn)Q。
(1)求點(diǎn)Q的軌跡方程。
(2)過(guò)點(diǎn)A(-2,0)作斜率為k(k≠0)的直線l交點(diǎn)Q的軌跡于點(diǎn)B,交y軸于點(diǎn)C。已知D為AB的中點(diǎn),證明:存在定點(diǎn)E,對(duì)于任意的k(k≠0)都有OD⊥CE。
解析:(1)圓N的標(biāo)準(zhǔn)方程為(x-)2+y2=16。
因?yàn)镻M的垂直平分線交PN于點(diǎn)Q,所以|QM|=|QP|,故|QM|+|QN|=|QP|+|QN|=|PN|=4。
由題設(shè)得M(-,0),N,0),|MN|=2,由橢圓定義可得點(diǎn)Q的軌跡方程為
(2)直線l的方程為y=k(x+2),由整理得(2k2+1)x2+8k2x+8k2-4=0,由韋達(dá)定理可知又x=-2是方程的根,則
所以由D為AB的中點(diǎn),則D點(diǎn)坐標(biāo)為
直線l的方程為y=k(x+2),令x=0,得C(0,2k)。
設(shè)定點(diǎn)E(m,n),使得OD⊥CE,則⊥,即·=0,==(m,n-2k)×(n-2k)=0,即(2m+2)k-n=0恒成立。
故存在點(diǎn)E(-1,0)對(duì)于任意的k(k≠0)都有OD⊥CE。
精選2 已知直線l1是拋物線C:x2=2py(p>0)的準(zhǔn)線,直線l2:3x-4y-6=0,且l2與拋物線C沒(méi)有公共點(diǎn),動(dòng)點(diǎn)P在拋物線C上,點(diǎn)P到直線l1和l2的距離之和的最小值等于2。
(1)求拋物線C的方程。
(2)點(diǎn)M在直線l1上運(yùn)動(dòng),過(guò)點(diǎn)M作拋物線C的兩條切線,切點(diǎn)分別為P1,P2,在平面內(nèi)是否存在定點(diǎn)N,使得MN⊥P1P2恒成立?若存在,請(qǐng)求出定點(diǎn)N的坐標(biāo);若不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由。
解析:(1)作PA,PB分別垂直l1和l2,
垂足為A,B,拋物線C的焦點(diǎn)為F(0)。
由拋物線定義知|PA|=|PF|,所以d1+d2=|PA|+|PB|=|PF|+|PB|。
顯見(jiàn)d1+d2的最小值即為點(diǎn)F到直線的距離,故,所以p=2,所以拋物線C的方程為x2=4y。
(2)由(1)知直線l1的方程為y=-1,當(dāng)點(diǎn)M在特殊位置(0,-1)時(shí),顯見(jiàn)兩個(gè)切點(diǎn)P1,P2關(guān)于y軸對(duì)稱(chēng),故要使得MN⊥P1P2,點(diǎn)N必須在y軸上。
設(shè)M(m,-1),N(0,n),,拋物線C的方程為y=x2,求導(dǎo)得y'=x,所以切線M的斜率=x1,直線MP1的方程為y-x21=x1(x-x1)。
又點(diǎn)M在直線MP1上,所以-1-=x1(m-x1),整理得x21-2mx1-4=0。
同理可得x22-2mx2-4=0。
故x1和x2是一元二次方程x2-2mx-4=0的兩根,由韋達(dá)定理得
可見(jiàn)n=1時(shí)·=0恒成立。
所以存在定點(diǎn)N(0,1),使得MN⊥P1P2恒成立。
精選3 已知橢圓C1,拋物線C2的焦點(diǎn)均在x軸上,C1的中心和C2的頂點(diǎn)均為原點(diǎn)O,從C1,C2上分別取兩個(gè)點(diǎn),將其坐標(biāo)記錄于表10中:
表10
(1)求C1,C2的標(biāo)準(zhǔn)方程;
(2)若直線l:y=kx+m(k≠0)與橢圓C1交于不同的兩點(diǎn)M,N,且線段MN的垂直平分線過(guò)定點(diǎn)G(,0),求實(shí)數(shù)k的取值范圍。
解析:(1)設(shè)拋物線C2:y2=2px(p≠0),則有=2p(x≠0),據(jù)此驗(yàn)證4個(gè)點(diǎn),知(3,-23),(4,-4)在拋物線C2上,易得C2的方程為y2=4x。
設(shè)=1(a>b>0),把點(diǎn)(-2,,代入得解得所以 的方程為=1。
(2)設(shè)M(x1,y1),N(x2,y2),將y=kx+m代入橢圓方程,消去y得(3+4k2)x2+8kmx+4m2-12=0,所以Δ=(8km)2-4(3+4k2)(4m2-12)>0,即m2<4k2+3。①
由根與系數(shù)關(guān)系得則,所以線段MN的中點(diǎn)P的坐標(biāo)為
又線段MN的垂直平分線的方程為y=,由點(diǎn)P在線段MN的垂直平分線上,得
故4k2+8km+3=0,m=-(4 k2+3)。
由①得4k2+3,所以k2>,所以實(shí)數(shù)k的取值范圍是
精選4 如圖16,橢圓(a>b>0)的離心率為,其左焦點(diǎn)到點(diǎn)P(2,1)的距離為 10。不過(guò)原點(diǎn)O的直線l與C相交于A,B兩點(diǎn),且線段AB被直線OP平分。
(1)求橢圓C的方程;
(2)求△ABP的面積取最大值時(shí)直線l的方程。
解析:(1)可得e==。橢圓左焦點(diǎn)(-c,0)到點(diǎn)P(2,1)的距離為。由此可解得a2=4,b2=3,c2=1。
圖16
故所求橢圓C的方程為1。
(2)易得直線OP的方程為y=x。
設(shè)A(xA,yA),B(xB,yB),R(x0,y0)為AB的中點(diǎn),且滿(mǎn)足
因?yàn)锳,B在橢圓上,所以,所以
設(shè)直線AB的方程為l:y=-x+m(m≠0),聯(lián)立方程組3mx+m2-3=0。
顯然Δ=(3m)2-4×3(m2-3)=3(12-m2)>0。
所以-2<m<2且m≠0。
由韋達(dá)定理可知xA+xB=m。
因?yàn)辄c(diǎn)P(2,1)到直線l的距離為d=,故S=d|AB|=|m-4|·△ABP(4-m)-m2。
對(duì)求導(dǎo),令=0,得m=1±,注意m的取值范圍為(-2,0)∪(0,2),當(dāng)且僅當(dāng)m=1-時(shí),三角形的面積最大,此時(shí)直線l的方程為y=-x+1-。
精選5 已知橢圓=1兩焦點(diǎn)分別為F1,F2,P是橢圓在第一象限弧上一點(diǎn),并滿(mǎn)足·=1,過(guò)P作傾斜角互補(bǔ)的兩條直線PA,PB分別交橢圓于A,B兩點(diǎn)。
(1)求P點(diǎn)坐標(biāo);
(2)求證直線AB的斜率為定值;
(3)求△PAB面積的最大值。
解析:(1)由題可得F1(0,),F2(0,-),設(shè)P0(x0,y0)(x0>0,y0>0),則=(-x0,-y0),=(-x0,--y0),所以·=x20-(2-y20)=1。因?yàn)辄c(diǎn)P(x0,y0)在曲線上,則=1,所以,從而-(2-y20)=1,得y0=2,則點(diǎn)P的坐標(biāo)為(1)。
(2)由題意知,兩直線PA,PB的斜率必存在,設(shè)PB的斜率為k(k>0),則PB的直線方程為y-=k(x-1)。
由得(2+k2)x2+2k-k)x+-k)2-4=0。
設(shè)B(xB,yB),則1+
同理可得,則xA-,y-y=-k(x-1)-k(x-ABAB1)=
所以AB的斜率為定值。
(3)設(shè)AB的直線方程為y=x+m。
由得4x2+2mx+m2-4=0,由Δ=(2m)2-16(m2-4)>0,得-2<m<2。
點(diǎn)P到AB的距離為
則|AB|·d=,當(dāng)且僅當(dāng)m=±2時(shí)取等號(hào)。
所以△PAB面積的最大值為。
高考中的導(dǎo)數(shù)大題,屬于中檔題或難題,一般出現(xiàn)在第5小題的位置,主要考查利用導(dǎo)數(shù)求切線有關(guān)問(wèn)題、函數(shù)的單調(diào)區(qū)間及極值(最值)、結(jié)合單調(diào)性與不等式的成立情況求參數(shù)范圍等熱點(diǎn)問(wèn)題。常與基本初等函數(shù)的圖像與性質(zhì)、解析幾何、不等式、方程等交匯命題,凸顯轉(zhuǎn)化與化歸、分類(lèi)討論等思想的應(yīng)用。
精選1 已知f(x)=ex-ax-2。
(1)當(dāng)a=2時(shí),求f(x)在點(diǎn)(0,-1)處的切線方程;
(2)討論f(x)的零點(diǎn)個(gè)數(shù);
(3)證明:當(dāng)0<x<2時(shí),f(x-ax-2。
解析:(1)當(dāng)a=2時(shí),f'(x)=ex-2,所以f(x)在點(diǎn)(0,-1)處的切線的斜率k=f'(0)=-1,所以切線方程為y+1=-(x-0),即x+y+1=0。
(2)由條件知f'(x)=ex-a。
若a≤0,則f'(x)>0,f(x)在(-∞,+∞)上是增函數(shù),又f(0)=-1<0,f(1)=e-a-2>0,所以f(x)在(0,1)內(nèi)有且僅有一個(gè)零點(diǎn),根據(jù)f(x)單調(diào)性知,f(x)在(-∞,+∞)有且僅有一個(gè)零點(diǎn)。
若a>0,當(dāng)x<lna時(shí),f'(x)<0,則f(x)在(-∞,lna)上是減函數(shù),當(dāng)x>lna時(shí),f'(x)>0,則f(x)在(lna,+∞)上是增函數(shù)。故當(dāng)x=lna時(shí),f(x)取極小值f(lna)=a-alna-2。
因?yàn)閒(x)只有一個(gè)極值,所以f(x)的最小值為f(lna)=a-alna-2。
設(shè)h(x)=x-xlnx-2,h'(x)=-lnx。當(dāng)0<x<1時(shí),h'(x)>0,故h(x)在(0,1)上是增函數(shù),當(dāng)x>1時(shí),h'(x)<0,故h(x)在(1,+∞)上是減函數(shù)。
故h(x)max=h(1)=-1<0,f(x)min=a-alna-2<0,故f(x)在(-∞,+∞)上有兩個(gè)零點(diǎn)。
綜上所述,當(dāng)a≤0時(shí),f(x)僅有1個(gè)零點(diǎn);當(dāng)a>0時(shí),f(x)有2個(gè)零點(diǎn)。
(3)要證當(dāng)0<x<2時(shí)ax-2,即證當(dāng)0<x<2時(shí)只需證當(dāng)0<x<2時(shí),(2-x)ex-x-2<0。
設(shè)g(x)=(2-x)ex-x-2(0<x<2),所以g'(x)=-ex+(2-x)ex-1=(1-x)ex-1,所以g″(x)=-ex+(1-x)ex=-xex<0,故g'(x)在(0,2)上是減函數(shù),故g'(x)<g'(0)=0,所以g(x)在(0,2)上是減函數(shù),故g(x)<g(0)=0,即當(dāng)0<x<2時(shí),(2-x)ex-x-2<0,故當(dāng)0<x<2時(shí),f(x)<-ax-2。精選2 已知函數(shù)f(x)=lnx,g(x)=
(1)判斷g(x)的導(dǎo)函數(shù)g'(x)在(1,2)上的零點(diǎn)個(gè)數(shù);
(2)記u(x)=f(x)f'(x),v(x)+b(a,b為實(shí)數(shù)),設(shè)函數(shù)u(x)的圖像為曲線C,函數(shù)v(x)的圖像為曲線L,若曲線L與曲線C交點(diǎn)的橫坐標(biāo)分別為x1,x2,且x1≠x2,求證:(x1+x2)·v(x1+x2)>2。
解析:(1)f(x)=lnx的定義域?yàn)?0,+∞),對(duì)f(x)求導(dǎo),得f'(x)=。
所以g(x)=f(x)+1=(x-2)lnx+1,定義域?yàn)?0,+∞),g'(x)=lnx-+1。
令m(x)=lnx-+1(x>0),則m'(x)=+>0,故g'(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增。
又g'(1)=-1<0,g'(2)=ln2>0,且g'(x)在(1,2)上連續(xù)單調(diào)。所以g'(x)在(1,2)上的零點(diǎn)個(gè)數(shù)為1。
(2)由題意知u(x)=,v(x)=ax+b。不妨設(shè)0<x1<x2,則要證(x1+x2)·v(x1+x2)>2,只需證(x1+x2)·,只需證a(),只需證a(x22-x21)+b(x2-,只需證ax22+bx2-
因?yàn)閎,所以lnx1=ax21+bx1,lnx2=ax22+bx2,于是只需證即證
令,則t>1,即證
設(shè),則,由此可知q(t)是(0,+∞)上的增函數(shù),所以當(dāng)t>1時(shí),q(t)>q(1)=0,即成立。故(x1+x2)·v(x1+x2)>2。
精選3 已知函數(shù)f(x)=2lnx+。
(1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間和極值;
(2)求證:對(duì)于任意正整數(shù)n,有+…++ ln(12·22·32·…·n2)>
(3)若對(duì)于任意x∈[1,+∞)及t∈[1,2],不等式f(x)≥t2-2mt+2恒成立,試求實(shí)數(shù)m的取值范圍。
解析:(1)函數(shù)f(x)的定義域?yàn)?0,+∞)且f'(x)=
令f'(x)=0可得x=,且x>時(shí),2 f'(x)>0;0<x<時(shí),f'(x)<0,所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是,+∞),單調(diào)遞減區(qū)間是 (0),在x=時(shí)取得極小值f()=2-2ln2。
(2)由(1)可得f(x)=2lnx+≥f()=2-2ln2,當(dāng)且僅當(dāng)x=時(shí)取等號(hào)。所以,對(duì)于任意正整數(shù)k,都有2lnk+>2-2ln2,即對(duì)于任意正整數(shù)k,都有2lnk,取n個(gè)等式累加變形可得1+++…++ln(12·22·22n32·…·n2)>nln()=ln()。
(3)由(1)可知,函數(shù)f(x)在[1,+∞)上單調(diào)遞增,故f(x)的最小值為f(1)=1,因此,若對(duì)于任意x∈[1,+∞)及t∈[1,2],不等式f(x)≥t2-2mt+2恒成立,只需t2-2mt+2≤1在t∈[1,2]上恒成立,即t2-2mt+1≤0在t∈[1,2]上恒成立。
設(shè)g(t)=t2-2mt+1,t∈[1,2],由二次函數(shù)的圖像與性質(zhì)可得
即,即實(shí)數(shù)m的取值范圍是
精選4 已知函數(shù)f(x)=x2,g(x)=elnx。
(1)設(shè)函數(shù)F(x)=f(x)-g(x),求F(x)的單調(diào)區(qū)間。
(2)若存在常數(shù)k,m,使得f(x)≥kx+m對(duì)任意x∈R恒成立,且g(x)≤kx+m對(duì)任意x∈(0,+∞)恒成立,則稱(chēng)直線y=kx+m為函數(shù)f(x)與g(x)的“分界線”,試問(wèn):f(x)與g(x)是否存在“分界線”?若存在,請(qǐng)求出“分界線”的方程;若不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由。
解析:(1)函數(shù)f(x)=x2,g(x)=elnx,F(x)=f(x)-g(x)=-elnx,則F'(x)=x-x∈(0,+∞)。
當(dāng)0<x<時(shí),F'(x)<0,所以F(x)在(0,e)上是減函數(shù);
當(dāng)x>時(shí),F'(x)>0,所以F(x)在,+∞)上是增函數(shù)。
因此,函數(shù)F(x)的單調(diào)減區(qū)間是(0,),單調(diào)增區(qū)間是,+∞)。
(2)由(1)可知,當(dāng)x=時(shí),F(x)取得最小值F)=0,則f(x)與g(x)的圖像在x=處有公共點(diǎn)
假設(shè)f(x)與g(x)存在“分界線”,則其必過(guò)點(diǎn),),故可設(shè)其方程為y-=k(x-),即y=kx+-k。
由f(x)≥kx+-k對(duì)x∈R恒成立,得x2-2kx-e+2k對(duì)x∈R恒成立,而Δ=4k2-4(2k-e)=4(k-)≤0恒成立,因此k=,“分界線”的方程為y=x-。下面證明g(x)≤x--k對(duì)x∈(0,+∞)恒成立。
設(shè)G(x)=elnx-,則G'(x)=
所以當(dāng)0<x<時(shí),G'(x)>0,當(dāng)x>時(shí),G'(x)<0,當(dāng)x=時(shí),G(x)取得最大值0,則g(x)≤x-對(duì)x∈(0,+∞)恒成立。
所求“分界線”的方程為y=x-。
精選5 已知函數(shù)f(x)=-ax2+(2a+1)x-2lnx(a∈R)。
(1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間。
(2)是否存在實(shí)數(shù)a使f(x)有三個(gè)零點(diǎn)?如果存在,求出a的取值范圍;如果不存在,說(shuō)明理由。
解析:(1)f(x)定義域?yàn)?0,+∞)。
①若a≤0,當(dāng)x∈(0,2)時(shí),f'(x)<0,當(dāng)x∈(2,+∞)時(shí),f'(x)>0。所以f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(0,2),單調(diào)遞增區(qū)間為(2,+∞)。
②若a=,則f'(x)=≤0,f(x)在(0,+∞)上為減函數(shù)。③若0<a<,則>2。由f'(x)<0得0<x<2或x>。由f'(x)>0得2<x<。所以f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(0,2),,單調(diào)遞增區(qū)間為
④若a>,則0<<2。由f'(x)<0 得0<x<或x>2;由f'(x)>0得<x<2。所以f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為 (0 ,),(2,+∞),單調(diào)遞增區(qū)間為 (, 2)。
(2)由(1)知:
①若a≤0,f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(0,2),單調(diào)遞增區(qū)間為(2,+∞),x=2為f(x)的極小值點(diǎn),無(wú)極大值,函數(shù)f(x)不可能有三個(gè)零點(diǎn)。
②若a=,f(x)在(0,+∞)上為減函數(shù),函數(shù)f(x)最多只有一個(gè)零點(diǎn),不可能有三個(gè)零點(diǎn)。
③若0<a<,f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(0,2),(a, +∞),單調(diào)遞增區(qū)間為(2 ,)。
當(dāng)x=2時(shí),f(x)取極小值,f(x)極小=f(2)=2a+2-2ln2;
當(dāng)x=時(shí),f(x)取極大值,f(x)=極大
由于f(x)極小=f(2)=2a+2-2ln2>2-ln4>0,所以f(x)不可能有三個(gè)零點(diǎn)。
④若a>,f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(0 ,),(2,+∞),單調(diào)遞增區(qū)間為
當(dāng)x=時(shí),f(x)取極小值,f(x=f()=+2+2lna;
當(dāng)x=2時(shí),f(x)取極大值,f(x)極大=f(2)=2a+2-2ln2。
由于f(x)極大=f(2)=2a+2-2ln2>3-ln4>0,f(x)有三個(gè)零點(diǎn),必需而且只需f(x)=f()=+2+2lna<0。極小
記g(a)=2+ 2+2lna(a >)。
則g'(a)=
因?yàn)閍>,所以g'(a)>0。
所以g(a)在 (,+∞)上是遞增的。
所以 f(x)=f()=+2+極小2lna<0不可能。
綜上所述,不存在實(shí)數(shù)a使f(x)有三個(gè)零點(diǎn)。
極坐標(biāo)系與參數(shù)方程重點(diǎn)考查直線與圓的極坐標(biāo)方程,極坐標(biāo)與直角坐標(biāo)的互化;直線、圓與橢圓的參數(shù)方程,參數(shù)方程與普通方程的互化,題目不難,考查“轉(zhuǎn)化”為目的。預(yù)測(cè)2018年高考中,極坐標(biāo)、參數(shù)方程與直角坐標(biāo)系間的互化仍是考查的熱點(diǎn)。
精選1 已知拋物線C的方程為y2=2px(p>0),以拋物線C的焦點(diǎn)F為極點(diǎn),x軸在點(diǎn)F右側(cè)部分為極軸建立極坐標(biāo)系。
(1)求拋物線C的極坐標(biāo)方程;
(2)P,Q是曲線C上的兩個(gè)點(diǎn),若FP⊥FQ,求的最大值。
解析:(1)設(shè)P(ρ,θ)為拋物線上一點(diǎn),由拋物線定義得|PF|=ρ=d=p+ρcosθ,所以,即拋物線C的極坐標(biāo)方程為
(2)由(1)設(shè)P(ρ1,θ),Q,則=,當(dāng)且僅當(dāng)θ=π時(shí)等號(hào)成立,故的最大值為
精選2 在直角坐標(biāo)系xOy中,曲線C的參數(shù)方程為(α為參數(shù)),以平面直角坐標(biāo)系的原點(diǎn)為極點(diǎn),x軸的正半軸為極軸建立極坐標(biāo)系。
(1)求曲線C的極坐標(biāo)方程;
(2)過(guò)原點(diǎn)O的直線l1,l2分別與曲線C交于除原點(diǎn)外的A,B兩點(diǎn),若△AOB=,求△AOB的面積的最大值。
解析:(1)曲線C的普通方程為(x-)2+(y-1)2=4,即x2+y2-2x-2y=0,所以曲線C的極坐標(biāo)方程為ρ2-2ρcosθ=0,即ρ=4sin(θ +)。
(2)不妨 設(shè)A,θ),B,θ+),θ∈,則可得ρ1=4sin,ρ2=
所以△AOB的面積S=·|OA|·|OB|sin=ρρsinsin=12(θ +)sin(θ +)=23cos2θ+≤3。
所以,當(dāng)θ=0時(shí),△AOB的面積取最大值為3。
不等式選講是高考的選考內(nèi)容之一,主要考查絕對(duì)值的幾何意義,絕對(duì)值不等式的解法,以及不等式證明的基本方法(比較法、分析法、綜合法)。預(yù)測(cè)2018年高考在本部分可能會(huì)考查不等式的證明或求最值問(wèn)題。
精選1 已知函數(shù)f(x)=|1-3x|-|1+x|。
(1)若不等式f(x)<5的解集為,求實(shí)數(shù)a,b的值;
(2)若不等式f(x)≤k-f(-3x)在R上有解,求實(shí)數(shù)k的取值范圍。
解析:(1)依題意有:
當(dāng)x<-1時(shí),-2x+2<5,求得-<x<-1;
當(dāng)-1≤x≤時(shí),-4x<5,求得-1≤x≤;
當(dāng)x>時(shí),2x-2<5,求得<x<。
由此可知,f(x)<5的解集為{x|-<x<}。
已知f(x)<5的解集為{x|a-<x<b+}。
所以求得a=-1,b=2。
(2)不等式f(x)≤k-f(-3x)在R上有解,即|1-3x|-|1+x|≤k-|1+9x|+|1-3x|在R上有解,即k≥|1+9x|-|1+x|在R上有解。
記t(x)=|1+9x|-|1+x|,則k≥t(x)min,x∈R。
而t(x)=|1+9x|-|1+x|的最小值為-,則k≥-。所以實(shí)數(shù)k的取值范圍為[-,+∞)。
精選2 已知函數(shù)f(x)=2|x+1|-|x-a|(a∈R)。
(1)當(dāng)a=2時(shí),求不等式f(x)≥0的解集;
(2)設(shè)函數(shù)g(x)=f(x)+3|x-a|,當(dāng)a=1時(shí),函數(shù)g(x)的最小值為t,且+=t(m>0,n>0),求m+n的最小值。
解析:(1)當(dāng)a=2時(shí),f(x)≥0可化為2|x+1|-|x-2|≥0。
當(dāng)x≤-1時(shí),不等式化為-x-4≥0,解得x≤-4。
當(dāng)-1<x<2時(shí),不等式化為3x≥0,解得0≤x<2。
當(dāng)x≥2時(shí),不等式化為x+4≥0,解得x≥2。
綜上,不等式f(x)≥0的解集是{x|x≤-4或x≥0}。
(2)當(dāng)a=1時(shí),g(x)=2|x+1|+2|x-1|≥2|x+1+1-x|=4,當(dāng)且僅當(dāng)(x+1)·(x-1)≤0時(shí),即-1≤x≤1時(shí),等號(hào)成立。所以函數(shù)g(x)的最小值t=4,所以=1,則m+n=(m+n)·當(dāng)且僅當(dāng)即時(shí)等號(hào)成立,m+n的最小值是。
精選3 已知關(guān)于x的不等式-x+<m對(duì)于任意的x∈R恒成立。
(1)求m的取值范圍;
(2)在(1)的條件下求函數(shù)f(m)=m+的最小值。
解析:(1)因?yàn)殛P(guān)于x的不等式+<m對(duì)于任意的x∈R恒成立,可得m>(+)max。
根據(jù)柯西不等式有(+)2=(1×+1×)2≤(12+12)=6。
所以+≤,當(dāng)且僅當(dāng)x=時(shí)等號(hào)成立,故m>。
(2)由(1)知 m-2>0,則f(m)≥
當(dāng)且僅當(dāng)(m-2)=,即m=+2>時(shí)取等號(hào),所以函數(shù)f(m)=m+的最小值為+2。
中學(xué)生數(shù)理化(高中版.高考數(shù)學(xué))2018年6期