2018年高考数学(文)二轮专题讲义复习课件第二部分 专题二

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高考数学二轮复习第2部分专题7第2讲不等式选讲教案文选修4_5

高考数学二轮复习第2部分专题7第2讲不等式选讲教案文选修4_5

第2讲 选修4-5 不等式选讲[做小题——激活思维]1.已知正实数a ,b ,c 满足a +b +c =1,则a 2+b 2+c 2的最小值为________. [答案] 132.不等式|3x -1|≤2的解集为________.[答案] ⎣⎢⎡⎦⎥⎤-13,1 3.若关于x 的不等式|x -3|+|x -4|<a 的解集不是空集,则参数a 的取值范围是________.[答案] (1,+∞) 4.已知a >b >c ,若1a -b +1b -c +n c -a≥0恒成立,则n 的取值范围是________. [答案] (-∞,4]5.函数y =5x -1+10-2x 的最大值为________. [答案] 63[扣要点——查缺补漏]1.|x -a |+|x -b |≥c (c >0)和|x -a |+|x -b |≤c (c >0)型不等式的解法 (1)利用绝对值不等式的几何意义求解,体现了数形结合的思想.如T 2. (2)利用“零点分区间法”求解,体现了分类讨论的思想.(3)通过构造函数,利用函数的图象求解,体现了函数与方程的思想. 2.不等式的证明 (1)绝对值三角不等式||a |-|b ||≤|a ±b |≤|a |+|b |.如T 3. (2)算术—几何平均不等式 如果a 1,a 2,…,a n 为n 个正数,则a 1+a 2+…+a n n≥na 1a 2…a n ,当且仅当a 1=a 2=…=a n 时,等号成立.如T 1,T 4.(3)证明不等式的基本方法有比较法、综合法、分析法和反证法,其中比较法和综合法是基础,综合法证明的关键是找到证明的切入点.含绝对值不等式的解法(5年8考)[高考解读] 绝对值不等式的解法是每年高考的热点内容,主要为含两个绝对值的不等式的求解,难度适中.[一题多解](2017·全国卷Ⅰ)已知函数f (x )=-x 2+ax +4,g (x )=|x +1|+|x -1|. (1)当a =1时,求不等式f (x )≥g (x )的解集;(2)若不等式f (x )≥g (x )的解集包含[-1,1],求a 的取值范围. 切入点:将g (x )=|x +1|+|x -1|的解析式化为分段函数的形式. 关键点:正确求出f (x )≥g (x )的解集,然后利用集合间的包含关系求解.[解] (1)法一:当a =1时,不等式f (x )≥g (x )等价于x 2-x +|x +1|+|x -1|-4≤0.① 当x <-1时,①式化为x 2-3x -4≤0,无解;当-1≤x ≤1时,①式化为x 2-x -2≤0,从而-1≤x ≤1; 当x >1时,①式化为x 2+x -4≤0, 从而1<x ≤-1+172.所以f (x )≥g (x )的解集为⎩⎨⎧⎭⎬⎫x ⎪⎪⎪-1≤x ≤-1+172. 法二:g (x )=⎩⎪⎨⎪⎧2x ,x ≥1,2,-1≤x <1,-2x ,x <-1,当a =1时,f (x )=-x 2+x +4,在同一平面直角坐标系中,画出g (x )与f (x )的图象如图,易求得A (-1,2),B ⎝⎛⎭⎪⎫-1+172,-1+17,所以f (x )≥g (x )的解集为⎩⎨⎧⎭⎬⎫x ⎪⎪⎪-1≤x ≤-1+172.(2)法一:当x ∈[-1,1]时,g (x )=2,所以f (x )≥g (x )的解集包含[-1,1]等价于当x ∈[-1,1]时,f (x )≥2. 又f (x )在[-1,1]的最小值必为f (-1)与f (1)之一, 所以f (-1)≥2且f (1)≥2,得-1≤a ≤1. 所以a 的取值范围为[-1,1].法二:当x ∈[-1,1]时,g (x )=2,所以f (x )≥g (x )的解集包含[-1,1]等价于当x ∈[-1,1]时f (x )≥2,即-x 2+ax +4≥2.当x =0时,-x 2+ax +4≥2成立.当x ∈(0,1]时,-x 2+ax +4≥2化为a ≥x -2x.而y =x -2x在(0,1]上单调递增,所以最大值为-1,所以a ≥-1.当x ∈[-1,0)时,-x 2+ax +4≥2化为a ≤x -2x.而y =x -2x在[-1,0)上单调递增,所以最小值为1,所以a ≤1.综上,a 的取值范围为[-1,1]. [教师备选题]1.(2018·全国卷Ⅱ)设函数f (x )=5-|x +a |-|x -2|. (1)当a =1时,求不等式f (x )≥0的解集; (2)若f (x )≤1,求a 的取值范围.[解] (1)当a =1时,f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧2x +4,x ≤-1,2,-1<x ≤2,-2x +6,x >2.可得f (x )≥0的解集为{x |-2≤x ≤3}. (2)f (x )≤1等价于|x +a |+|x -2|≥4.而|x +a |+|x -2|≥|a +2|,且当x =2时等号成立. 故f (x )≤1等价于|a +2|≥4. 由|a +2|≥4可得a ≤-6或a ≥2.所以a 的取值范围是(-∞,-6]∪[2,+∞). 2.(2016·全国卷Ⅰ)已知函数f (x )=|x +1|-|2x -3|. (1)画出y =f (x )的图象; (2)求不等式|f (x )|>1的解集.[解] (1)由题意得f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧x -4,x ≤-1,3x -2,-1<x ≤32,-x +4,x >32,故y =f (x )的图象如图所示.(2)由f (x )的函数表达式及图象可知, 当f (x )=1时,可得x =1或x =3; 当f (x )=-1时,可得x =13或x =5.故f (x )>1的解集为{x |1<x <3},f (x )<-1的解集为⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫x ⎪⎪⎪x <13或x >5. 所以|f (x )|>1的解集为⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫x ⎪⎪⎪x <13或1<x <3或x >5.|x -a |+|x -b |≥c 或≤cc ,|x -a |-|x -b |≥c 或≤c c 型不等式的解法可通过零点分区间法或利用绝对值的几何意义进行求解.零点分区间法的一般步骤①令每个绝对值符号内的代数式为零,并求出相应的根; ②将这些根按从小到大排列,把实数集分为若干个区间;③由所分区间去掉绝对值符号得若干个不等式,解这些不等式,求出解集; ④取各个不等式解集的并集就是原不等式的解集.利用绝对值的几何意义解题由于|x -a |+|x -b |与|x -a |-|x -b |分别表示数轴上与x 对应的点到a ,b 对应的点的距离之和与距离之差,因此对形如|x -a |+|x -b |≤c c 或|x -a |-|x -b |≥c c的不等式,用绝对值的几何意义求解更直观.1.(绝对值不等式的解法、恒成立问题)已知函数f (x )=|x -1|-|x +2|. (1)若不等式f (x )≤|a +1|恒成立,求a 的取值范围; (2)求不等式|f (x )-|x +2||>3的解集.[解] (1)f (x )=|x -1|-|x +2|≤|(x -1)-(x +2)|=3,由f (x )≤|a +1|恒成立得|a +1|≥3,即a +1≥3或a +1≤-3,得a ≥2或a ≤-4. ∴a 的取值范围是(-∞,-4]∪[2,+∞).(2)不等式|f (x )-|x +2||=||x -1|-2|x +2||>3等价于|x -1|-2|x +2|>3或|x -1|-2|x +2|<-3,令g (x )=|x -1|-2|x +2|=⎩⎪⎨⎪⎧-x -5,x ≥1,-3x -3,-2≤x <1,x +5,x <-2,由x +5=-3得x =-8, 由-3x -3=-3得x =0, 作出g (x )的图象如图所示,由图可得原不等式的解集为{x |x <-8或x >0}.2.(绝对值不等式的解法、有解问题)已知函数f (x )=|a -3x |,若不等式f (x )<2的解集为⎝ ⎛⎭⎪⎫-43,0.(1)解不等式f (x )≤|x -2|+4;(2)若不等式f (x )+3|2+x |≤t -4有解,求实数t 的取值范围. [解] (1)f (x )<2即|a -3x |<2,解得a -23<x <a +23,则由题意得⎩⎪⎨⎪⎧a -23=-43,a +23=0,得a =-2.∴f (x )≤|x -2|+4可化为|3x +2|-|x -2|≤4, ∴⎩⎪⎨⎪⎧x <-23,-x ++x -或⎩⎪⎨⎪⎧-23≤x ≤2,x ++x -或⎩⎪⎨⎪⎧x >2,x +-x -,解得-4≤x ≤1,∴不等式f (x )≤|x -2|+4的解集为{x |-4≤x ≤1}.(2)不等式f (x )+3|2+x |≤t -4等价于|3x +2|+|3x +6|≤t -4. ∵|3x +2|+|3x +6|≥|(3x +2)-(3x +6)|=4, ∴由题意,知t -4≥4,解得t ≥8, 故实数t 的取值范围是[8,+∞).不等式的证明(5年5考)[高考解读] 不等式的证明也是高考考查的重点,主要考查作差法和基本不等式法的应用,难度适中,考查学生的逻辑推理核心素养.1.(2019·全国卷Ⅰ)已知a ,b ,c 为正数,且满足abc =1.证明: (1)1a +1b +1c≤a 2+b 2+c 2;(2)(a +b )3+(b +c )3+(c +a )3≥24. 切入点:abc =1.关键点:①“1”的代换;②将(a +b )3+(b +c )3+(c +a )3改编为3(a +b )(b +c )(c +a ). [证明] (1)因为a 2+b 2≥2ab ,b 2+c 2≥2bc ,c 2+a 2≥2ac ,又abc =1,故有a 2+b 2+c 2≥ab +bc +ca=ab +bc +caabc=1a +1b +1c.当且仅当a =b =c =1时,等号成立. 所以1a +1b +1c≤a 2+b 2+c 2.(2)因为a ,b ,c 为正数且abc =1,故有 (a +b )3+(b +c )3+(c +a )3≥33a +b3b +c3a +c3=3(a +b )(b +c )(a +c )≥3×(2ab )×(2bc )×(2ac ) =24.当且仅当a =b =c =1时,等号成立. 所以(a +b )3+(b +c )3+(c +a )3≥24.2.(2016·全国卷Ⅱ)已知函数f (x )=⎪⎪⎪⎪⎪⎪x -12+⎪⎪⎪⎪⎪⎪x +12,M 为不等式f (x )<2的解集. (1)求M ;(2)证明:当a ,b ∈M 时,|a +b |<|1+ab |. 切入点:M 为不等式f (x )<2的解集. 关键点:平方后作差比较.[解] (1)f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧-2x ,x ≤-12,1,-12<x <12,2x ,x ≥12.当x ≤-12时,由f (x )<2得-2x <2,解得x >-1;当-12<x <12时,f (x )<2;当x ≥12时,由f (x )<2得2x <2,解得x <1.所以f (x )<2的解集M ={x |-1<x <1}.(2)证明:由(1)知,当a ,b ∈M 时,-1<a <1,-1<b <1,从而(a +b )2-(1+ab )2=a 2+b 2-a 2b 2-1=(a 2-1)(1-b 2)<0.因此|a +b |<|1+ab |. [教师备选题]1.(2014·全国卷Ⅱ)设函数f (x )=⎪⎪⎪⎪⎪⎪x +1a +|x -a |(a >0).(1)证明:f (x )≥2;(2)若f (3)<5,求a 的取值范围.[解] (1)证明:由a >0,有f (x )=⎪⎪⎪⎪⎪⎪x +1a +|x -a |≥⎪⎪⎪⎪⎪⎪x +1a-x -a =1a +a ≥2.所以f (x )≥2.(2)f (3)=⎪⎪⎪⎪⎪⎪3+1a +|3-a |.当a >3时,f (3)=a +1a ,由f (3)<5,得3<a <5+212.当0<a ≤3时,f (3)=6-a +1a ,由f (3)<5,得1+52<a ≤3.综上,a 的取值范围是⎝⎛⎭⎪⎫1+52,5+212.2.(2015·全国卷Ⅱ)设a ,b ,c ,d 均为正数,且a +b =c +d ,证明: (1)若ab >cd ,则a +b >c +d ;(2)a +b >c +d 是|a -b |<|c -d |的充要条件. [证明] (1)因为(a +b )2=a +b +2ab , (c +d )2=c +d +2cd , 由题设a +b =c +d ,ab >cd , 得(a +b )2>(c +d )2. 因此a +b >c +d .(2)①若|a -b |<|c -d |,则(a -b )2<(c -d )2, 即(a +b )2-4ab <(c +d )2-4cd . 因为a +b =c +d ,所以ab >cd . 由(1)得a +b >c +d .②若a +b >c +d ,则(a +b )2>(c +d )2, 即a +b +2ab >c +d +2cd . 因为a +b =c +d ,所以ab >cd .于是(a -b )2=(a +b )2-4ab <(c +d )2-4cd =(c -d )2. 因此|a -b |<|c -d |.综上,a +b >c +d 是|a -b |<|c -d |的充要条件.证明不等式的方法和技巧如果已知条件与待证明的结论之间的联系不明显,可考虑用分析法;如果待证的命题以“至少”“至多”等方式给出,或是否定性命题、唯一性命题,则考虑用反证法.在必要的情况下,可能还需要使用换元法、构造法等技巧简化对问题的表述和证明.尤其是对含绝对值不等式的解法和证明,其简化的基本思路是化去绝对值符号,转化为常见的不等式组求解.多以绝对值的几何意义或“找零点、分区间、逐个解、并起来”为简化策略,而绝对值三角不等式,往往作为不等式放缩的依据.1.(利用基本不等式证明)已知函数f (x )=|x -1|. (1)求不等式f (x )≥3-2|x |的解集;(2)若函数g (x )=f (x )+|x +3|的最小值为m ,正数a ,b 满足a +b =m ,求证:a 2b +b 2a≥4.[解] (1)当x ≥1时,x -1≥3-2x ,解得x ≥43,∴x ≥43;当0<x <1时,1-x ≥3-2x ,解得x ≥2,无解; 当x ≤0时,1-x ≥3+2x ,解得x ≤-23,∴x ≤-23.∴原不等式的解集为⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫x ⎪⎪⎪x ≥43或x ≤-23. (2)∵g (x )=|x -1|+|x +3|≥|(x -1)-(x +3)|=4, ∴m =4,即a +b =4.又a 2b +b ≥2a , b 2a+a ≥2b , ∴两式相加得⎝ ⎛⎭⎪⎫a 2b +b +⎝ ⎛⎭⎪⎫b 2a +a ≥2a +2b , ∴a 2b +b 2a≥a +b =4. 当且仅当a =b =2时等号成立.2.(作差法和分析法证明不等式)已知函数f (x )=|x +1|. (1)求不等式f (x )<|2x +1|-1的解集M ; (2)设a ,b ∈M ,证明:f (ab )>f (a )-f (-b ).[解] (1)①当x ≤-1时,原不等式可化为-x -1<-2x -2,解得x <-1;②当-1<x <-12时,原不等式可化为x +1<-2x -2,解得x <-1,此时原不等式无解;③当x ≥-12时,原不等式可化为x +1<2x ,解得x >1.综上,M ={x |x <-1或x >1}.(2)证明:因为f (a )-f (-b )=|a +1|-|-b +1|≤|a +1-(-b +1)|=|a +b |. 所以要证f (ab )>f (a )-f (-b ), 只需证|ab +1|>|a +b |,即证|ab+1|2>|a+b|2,即证a2b2+2ab+1>a2+2ab+b2,即证a2b2-a2-b2+1>0,即证(a2-1)(b2-1)>0.因为a,b∈M,所以a2>1,b2>1.所以(a2-1)(b2-1)>0成立,所以原不等式成立.含绝对值不等式的恒成立问题(5年4考)[高考解读]与绝对值不等式有关的恒成立问题也是每年高考的热点,其实质还是考查绝对值不等式的解法,难度适中.(2019·全国卷Ⅱ)已知f(x)=|x-a|x+|x-2|(x-a).(1)当a=1时,求不等式f(x)<0的解集;(2)若x∈(-∞,1)时,f(x)<0,求a的取值范围.切入点:去绝对值号.关键点:正确确立f(x)的值域.[解](1)当a=1时,f(x)=|x-1|x+|x-2|(x-1).当x<1时,f(x)=-2(x-1)2<0;当x≥1时,f(x)≥0,所以,不等式f(x)<0的解集为(-∞,1).(2)因为f(a)=0,所以a≥1.当a≥1,x∈(-∞,1)时,f(x)=(a-x)x+(2-x)(x-a)=2(a-x)(x-1)<0.所以,a的取值范围是[1,+∞).[教师备选题](2018·全国卷Ⅲ)设函数f(x)=|2x+1|+|x-1|.(1)画出y=f(x)的图象;(2)当x∈[0,+∞)时,f(x)≤ax+b,求a+b的最小值.[解] (1)f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧ -3x ,x <-12,x +2,-12≤x <1,3x ,x ≥1.y =f (x )的图象如图所示.(2)由(1)知,y =f (x )的图象与y 轴交点的纵坐标为2,且各部分所在直线斜率的最大值为3,故当且仅当a ≥3且b ≥2时,f (x )≤ax +b 在[0,+∞)上成立,因此a +b 的最小值为5.解决含绝对值不等式的恒成立问题,用等价转化思想利用三角不等式求出最值进行转化;利用分类讨论思想,转化成求函数值域;数形结合转化.1.(2019·贵阳模拟)已知f (x )=|x +1|-|2x -1|.(1)求不等式f (x )>0的解集;(2)若x ∈R 时,不等式f (x )≤a +x 恒成立,求实数a 的取值范围.[解] (1)f (x )=|x +1|-|2x -1|=⎩⎪⎨⎪⎧ x -2,x <-1,3x ,-1≤x ≤12,-x +2,x >12. 当x <-1时,由x -2>0得x >2,即解集为∅;当-1≤x ≤12时,由3x >0得x >0,解集为⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫x ⎪⎪⎪ 0<x ≤12; 当x >12时,由-x +2>0得x <2,解集为⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫x ⎪⎪⎪ 12<x <2. 综上所述,f (x )>0的解集为{x |0<x <2}.(2)不等式f (x )≤a +x 恒成立等价于f (x )-x ≤a 恒成立,则a ≥[f (x )-x ]max ,令g (x )=f (x )-x =⎩⎪⎨⎪⎧-2,x <-1,2x ,-1≤x ≤12,-2x +2,x >12,则g (x )max =1, 所以实数a 的取值范围是[1,+∞). 2.[一题多解](2019·福州模拟)已知函数f (x )=|2x +a |+3a ,a ∈R . (1)若对于任意x ∈R ,总有f (x )=f (4-x )成立,求a 的值; (2)若存在x ∈R ,使得f (x )≤-|2x -1|+a 成立,求a 的取值范围. [解] (1)法一:因为f (x )=f (4-x ),x ∈R , 所以f (x )的图象关于直线x =2对称. 又f (x )=2⎪⎪⎪⎪⎪⎪x +a 2+3a 的图象关于直线x =-a 2对称, 所以-a 2=2,所以a =-4. 法二:因为f (x )=f (4-x ),x ∈R ,所以|2x +a |+3a =|2(4-x )+a |+3a ,所以|2x +a |=|8-2x +a |,即2x +a =-(8-2x +a )或2x +a =8-2x +a (舍去), 所以a =-4.(2)法一:存在x ∈R ,使得f (x )≤-|2x -1|+a 成立,等价于存在x ∈R , 使得|2x +a |+|2x -1|+2a ≤0成立,等价于(|2x +a |+|2x -1|+2a )min ≤0.令g (x )=|2x +a |+|2x -1|+2a ,则g (x )min =|(2x +a )-(2x -1)|+2a =|a +1|+2a . 所以|a +1|+2a ≤0.当a ≥-1时,a +1+2a ≤0,a ≤-13,所以-1≤a ≤-13; 当a <-1时,-a -1+2a ≤0,a ≤1,所以a <-1.综上,a ≤-13. 法二:由f (x )≤-|2x -1|+a 得,|2x +a |+|2x -1|≤-2a , 而|2x +a |+|2x -1|≥|a +1|,由题意知,只需满足|a +1|≤-2a ,即2a ≤a +1≤-2a , 即⎩⎪⎨⎪⎧ 2a ≤a +1,a +1≤-2a ,所以a ≤-13.。

2018年高考数学江苏专版三维二轮专题复习教学案:专题二 立体几何 Word版含答案

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江苏 新高考高考对本专题内容的考查一般是“一小一大”,小题主要考查体积和表面积的计算问题,而大题主要证明线线、线面、面面的平行与垂直问题,其考查形式单一,难度一般.第1课时立体几何中的计算(基础课) [常考题型突破]空间几何体的几组常用公式(1)柱体、锥体、台体的侧面积公式: ①S 柱侧=ch (c 为底面周长,h 为高); ②S 锥侧=12ch ′(c 为底面周长,h ′为斜高);③S 台侧=12(c +c ′)h ′(c ′,c 分别为上下底面的周长,h ′为斜高).(2)柱体、锥体、台体的体积公式: ①V 柱体=Sh (S 为底面面积,h 为高); ②V 锥体=13Sh (S 为底面面积,h 为高);③V 台=13(S +SS ′+S ′)h (不要求记忆).(3)球的表面积和体积公式: ①S 球=4πR 2(R 为球的半径); ②V 球=43πR 3(R 为球的半径).[题组练透]1.现有一个底面半径为3 cm ,母线长为5 cm 的圆锥状实心铁器,将其高温熔化后铸成一个实心铁球(不计损耗),则该铁球的半径为________cm.解析:因为圆锥底面半径为3 cm ,母线长为5 cm ,所以圆锥的高为52-32=4 cm ,其体积为13π×32×4=12π cm 3,设铁球的半径为r ,则43πr 3=12π,所以该铁球的半径是39cm.答案:392.(2017·苏锡常镇二模)已知直四棱柱底面是边长为2的菱形,侧面对角线的长为23,则该直四棱柱的侧面积为________.解析:由题意得,直四棱柱的侧棱长为(23)2-22=22,所以该直四棱柱的侧面积为S =cl =4×2×22=16 2.答案:16 23.(2017·南通、泰州一调)如图,在正四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1中,AB =3 cm ,AA 1=1 cm ,则三棱锥D 1-A 1BD 的体积为_______cm 3.解析:三棱锥D 1-A 1BD 的体积等于三棱锥B -A 1D 1D 的体积,因为三棱锥B -A 1D 1D 的高等于AB ,△A 1D 1D 的面积为矩形AA 1D 1D 的面积的12,所以三棱锥B -A 1D 1D 的体积是正四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1的体积的16,所以三棱锥D 1-A 1BD 的体积等于16×32×1=32.答案:324.如图所示是一个直三棱柱(以A 1B 1C 1为底面)被一个平面所截得到的几何体,截面为ABC ,已知A 1B 1=B 1C 1=1,∠A 1B 1C 1=90°,A 1A =4,B 1B =2,C 1C =3,则此几何体的体积为________.解析:在A 1A 上取点A 2,在C 1C 上取点C 2,使A 1A 2=C 1C 2=BB 1,连结A 2B ,BC 2,A 2C 2,∴V =VA B C A BC 11122-+VB A ACC 22-=12×1×1×2+13×(1+2)2×2×22=32. 答案:325.设甲,乙两个圆柱的底面积分别为S 1,S 2,体积分别为V 1,V 2.若它们的侧面积相等且V 1V 2=32,则S 1S 2的值是________.解析:设甲,乙两个圆柱的底面半径分别为r 1,r 2,高分别为h 1,h 2,则有2πr 1h 1=2πr 2h 2,即r 1h 1=r 2h 2,又V 1V 2=πr 21h 1πr 22h 2,∴V 1V 2=r 1r 2,∴r 1r 2=32,则S 1S 2=⎝⎛⎭⎫r 1r 22=94.答案:94[方法归纳]解决球与其他几何体的切、接问题(1)解题的关键:仔细观察、分析,弄清相关元素的位置关系和数量关系.(2)选准最佳角度作出截面:要使这个截面尽可能多地包含球、几何体的各种元素以及体现这些元素之间的关系,达到空间问题平面化的目的.(3)认识球与正方体组合的3种特殊截面:(4)熟记2个结论:①设小圆O 1半径为r ,OO 1=d ,则d 2+r 2=R 2;②若A ,B 是圆O 1上两点,则AB =2r sin ∠AO 1B 2=2R sin ∠AOB 2.[题组练透]1.(2017·江苏高考)如图,在圆柱O 1O 2内有一个球O ,该球与圆柱的上、下底面及母线均相切.记圆柱O 1O 2的体积为V 1,球O 的体积为V 2,则V 1V 2的值是________.解析:设球O 的半径为R ,因为球O 与圆柱O 1O 2的上、下底面及母线均相切,所以圆柱的底面半径为R 、高为2R ,所以V 1V 2=πR 2·2R 43πR 3=32.答案:322.(2017·全国卷Ⅲ改编)已知圆柱的高为1,它的两个底面的圆周在直径为2的同一个球的球面上,则该圆柱的体积为________.解析:设圆柱的底面半径为r ,则r 2=12-⎝⎛⎭⎫122=34,所以圆柱的体积V =34×π×1=3π4.答案:3π43.已知矩形ABCD的顶点都在半径为2的球O的球面上,且AB=3,BC=3,过点D作DE垂直于平面ABCD,交球O于E,则棱锥E-ABCD的体积为________.解析:如图所示,BE过球心O,∴DE=42-32-(3)2=2,∴V E -ABCD=13×3×3×2=2 3.答案:2 34.(2017·南京、盐城一模)将矩形ABCD绕边AB旋转一周得到一个圆柱,AB=3,BC =2,圆柱上底面圆心为O,△EFG为下底面圆的一个内接直角三角形,则三棱锥O-EFG 体积的最大值是________.解析:因为将矩形ABCD绕边AB旋转一周得到一个圆柱,AB=3,BC=2,圆柱上底面圆心为O,△EFG为下底面圆的一个内接直角三角形,所以三棱锥O-EFG的高为圆柱的高,即高为AB,所以当三棱锥O-EFG体积取最大值时,△EFG的面积最大,当EF为直径,且G在EF的垂直平分线上时,(S△EFG)max=12×4×2=4,所以三棱锥O-EFG体积的最大值(V O-EFG)max=13×(S△EFG)max×AB=13×4×3=4.答案:4[方法归纳]多面体与球的切接问题的解题技巧[必备知识]将平面图形沿其中一条或几条线段折起,使其成为空间图形,把这类问题称为平面图形的翻折问题.平面图形经过翻折成为空间图形后,原有的性质有的发生了变化,有的没有发生变化,弄清它们是解决问题的关键.一般地,翻折后还在同一个平面上的性质不发生变化,不在同一个平面上的性质发生变化.解决这类问题就是要据此研究翻折以后的空间图形中的线面关系和几何量的度量值,这是化解翻折问题难点的主要方法.[题组练透]1.(2017·南通三模)已知圆锥的侧面展开图是半径为3,圆心角为2π3的扇形,则这个圆锥的高为________.解析:因为圆锥的侧面展开图是半径为3,圆心角为2π3的扇形,所以圆锥的母线长l =3,设圆锥的底面半径为r ,则底面周长2πr =3×2π3,所以r =1,所以圆锥的高为32-12=2 2. 答案:2 22.(2017·南京考前模拟)如图,正△ABC 的边长为2,CD 是AB 边上的高,E ,F 分别为边AC 与BC 的中点,现将△ABC 沿CD 翻折,使平面ADC ⊥平面DCB ,则棱锥E -DFC 的体积为________.解析:S △DFC =14S △ABC =14×⎝⎛⎭⎫34×22=34,E 到平面DFC 的距离h 等于12AD =12. V E -DFC =13×S △DFC×h =324. 答案:3243.(2017·全国卷Ⅰ)如图,圆形纸片的圆心为O ,半径为5 cm ,该纸片上的等边三角形ABC 的中心为O .D ,E ,F 为圆O 上的点,△DBC ,△ECA ,△FAB 分别是以BC ,CA ,AB 为底边的等腰三角形.沿虚线剪开后,分别以BC ,CA ,AB 为折痕折起△DBC ,△ECA ,△FAB ,使得D ,E ,F 重合,得到三棱锥.当△ABC 的边长变化时,所得三棱锥体积(单位:cm 3)的最大值为________.解析:法一:由题意可知,折起后所得三棱锥为正三棱锥,当△ABC 的边长变化时, 设△ABC 的边长为a (a >0)cm , 则△ABC 的面积为34a 2,△DBC 的高为5-36a , 则正三棱锥的高为⎝⎛⎭⎫5-36a 2-⎝⎛⎭⎫36a 2=25-533a , ∴25-533a >0, ∴0<a <53,∴所得三棱锥的体积V =13×34a 2×25-533a =312× 25a 4-533a 5. 令t =25a 4-533a 5,则t ′=100a 3-2533a 4, 由t ′=0,得a =43,此时所得三棱锥的体积最大,为415 cm 3.法二:如图,连接OD 交BC 于点G ,由题意知,OD ⊥BC .易得OG=36BC , 设OG =x ,则BC =23x ,DG =5-x ,S △ABC =12×23x ×3x =33x 2,故所得三棱锥的体积V =13×33x 2×(5-x )2-x 2=3x 2×25-10x =3×25x 4-10x 5.令f (x )=25x 4-10x 5,x ∈⎝⎛⎭⎫0,52, 则f ′(x )=100x 3-50x 4,令f ′(x )>0,即x 4-2x 3<0,得0<x <2, 则当x ∈⎝⎛⎭⎫0,52时,f (x )≤f (2)=80, ∴V ≤3×80=415.∴所求三棱锥的体积的最大值为415. 答案:415 [方法归纳][A 组——抓牢中档小题]1.已知正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为1,点E 是棱B 1B 的中点,则三棱锥B 1-ADE 的体积为________.解析:VB 1-ADE =VD -AEB 1=13S △AEB 1·DA =13×12×12×1×1=112.答案:1122.若两球表面积之比是4∶9,则其体积之比为________.解析:设两球半径分别为r 1,r 2,因为4πr 21∶4πr 22=4∶9,所以r 1∶r 2=2∶3,所以两球体积之比为43πr 31∶43πr 32=⎝⎛⎭⎫r 1r 23=⎝⎛⎭⎫233=8∶27.答案:8∶273.(2017·天津高考)已知一个正方体的所有顶点在一个球面上,若这个正方体的表面积为18,则这个球的体积为________.解析:设正方体的棱长为a ,则6a 2=18,得a =3,设该正方体外接球的半径为R ,则2R =3a =3,得R =32,所以该球的体积为43πR 3=4π3×278=92π.答案:92π4.已知圆锥的母线长为10 cm ,侧面积为60π cm 2,则此圆锥的体积为________cm 3. 解析:设圆锥底面圆的半径为r ,母线长为l ,则侧面积为πrl =10πr =60π,解得r =6,则圆锥的高h =l 2-r 2=8,则此圆锥的体积为13πr 2h =13π×36×8=96π.答案:96π5.(2017·扬州期末)若正四棱锥的底面边长为2(单位:cm),侧面积为8(单位:cm 2),则它的体积为________(单位:cm 3).解析:因为正四棱锥的底面边长为2,侧面积为8,所以底面周长c =8,12ch ′=8,所以斜高h ′=2,正四棱锥的高为h =3,所以正四棱锥的体积为13×22×3=433.答案:4336.设棱长为a 的正方体的体积和表面积分别为V 1,S 1,底面半径和高均为r 的圆锥的体积和侧面积分别为V 2,S 2,若V 1V 2=3π,则S 1S 2的值为________. 解析:由题意知,V 1=a 3,S 1=6a 2,V 2=13πr 3,S 2=2πr 2,由V 1V 2=3π得,a 313πr 3=3π,得a=r ,从而S 1S 2=62π=32π.答案:32π7.(2017·苏北三市三模)如图,在正三棱柱ABC -A1B 1C 1中,已知AB =AA 1=3,点P 在棱CC 1上,则三棱锥P -ABA 1的体积为________.解析:三棱锥的底面积S △ABA 1=12×3×3=92,点P 到底面的距离为△ABC 的高h =32-⎝⎛⎭⎫322=332,故三棱锥的体积VP -ABA 1=13S △ABA 1×h =934. 答案:9348.(2017·无锡期末)已知圆锥的侧面展开图为一个圆心角为2π3,且面积为3π的扇形,则该圆锥的体积等于________.解析:设圆锥的母线为l ,底面半径为r , 因为3π=13πl 2,所以l =3,所以πr ×3=3π,所以r =1,所以圆锥的高是32-12=22,所以圆锥的体积是13×π×12×22=22π3.答案:22π39.(2017·徐州古邳中学摸底)表面积为24π的圆柱,当其体积最大时,该圆柱的底面半径与高的比为________.解析:设圆柱的高为h ,底面半径为r , 则圆柱的表面积S =2πr 2+2πrh =24π, 即r 2+rh =12,得rh =12-r 2, ∴V =πr 2h =πr (12-r 2)=π(12r -r 3), 令V ′=π(12-3r 2)=0,得r =2,∴函数V =πr 2h 在区间(0,2]上单调递增,在区间[2,+∞)上单调递减,∴r =2时,V 最大,此时2h =12-4=8,即h =4,r h =12.答案:1210.三棱锥P -ABC 中,PA ⊥平面ABC ,AC ⊥BC ,AC =BC =1,PA =3,则该三棱锥外接球的表面积为________.解析:把三棱锥P -ABC 看作由平面截一个长、宽、高分别为1、1、3的长方体所得的一部分(如图).易知该三棱锥的外接球就是对应长方体的外接球.又长方体的体对角线长为12+12+(3)2=5,故外接球半径为52,表面积为4π×⎝⎛⎭⎫522=5π. 答案:5π11.已知正三棱锥P -ABC 的体积为223,底面边长为2,则侧棱PA 的长为________.解析:设底面正三角形ABC 的中心为O ,又底面边长为2,故OA =233,由V P -ABC =13PO ·S △ABC ,得223=13PO ×34×22,PO =263,所以PA =PO 2+AO 2=2. 答案:212.(2017·苏州期末)一个长方体的三条棱长分别为3,8,9,若在该长方体上面钻一个圆柱形的孔后其表面积没有变化,则圆孔的半径为________.解析:圆柱两底面积等于圆柱的侧面积.孔的打法有三种,所以有三种情况:①孔高为3,则2πr 2=2πr ×3,解得r =3;②孔高为8,则r =8;③孔高为9,则r =9.而实际情况是,当r =8,r =9时,因为长方体有个棱长为3,所以受限制不能打,所以只有①符合.答案:313.如图所示,在体积为9的长方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,对角线B 1D 与平面A 1BC 1交于点E ,则四棱锥E -A 1B 1C 1D 1的体积V =________.解析:连结B 1D 1交A 1C 1于点F ,连结BD ,BF ,则平面A 1BC 1∩平面BDD 1B 1=BF ,因为E ∈平面A 1BC 1,E ∈平面BDD 1B 1,所以E ∈BF .因为F 是A 1C 1的中点,所以BF 是中线,又B 1F 綊12BD ,所以FE EB =12,故点E 到平面A 1B 1C 1D 1的距离是BB 1的13,所以四棱锥E -A 1B 1C 1D 1的体积V =13×S 四边形A 1B 1C 1D 1×13BB 1=19V 长方体ABCD -A 1B 1C 1D 1=1.答案:114.半径为2的球O 中有一内接正四棱柱(底面是正方形,侧棱垂直底面).当该正四棱柱的侧面积最大时,球的表面积与该正四棱柱的侧面积之差是________.解析:依题意,设球的内接正四棱柱的底面边长为a 、高为h ,则有16=2a 2+h 2≥22ah ,即4ah ≤162,该正四棱柱的侧面积S =4ah ≤162,当且仅当h =2a =22时取等号.因此,当该正四棱柱的侧面积最大时,球的表面积与该正四棱柱的侧面积之差是4π×22-162=16(π-2).答案:16(π-2)[B 组——力争难度小题]1.已知三棱锥S -ABC 所在顶点都在球O 的球面上,且SC ⊥平面ABC ,若SC =AB =AC =1,∠BAC =120°,则球O 的表面积为________.解析:∵AB =AC =1,∠BAC =120°, ∴BC =12+12-2×1×1×⎝⎛⎭⎫-12=3, ∴三角形ABC 的外接圆直径2r =3sin 120°=2,∴r =1.∵SC ⊥平面ABC ,SC =1, ∴该三棱锥的外接球半径R =r 2+⎝⎛⎭⎫SC 22=52,∴球O 的表面积S =4πR 2=5π. 答案:5π2.(2017·南京三模)如图,在直三棱柱ABC -A1B 1C 1中,AB =1,BC =2,BB 1=3,∠ABC =90°,点D 为侧棱BB 1上的动点.当AD +DC 1最小时,三棱锥D -ABC 1的体积为________.解析:在直三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,BB 1⊥平面ABC ,所以BB 1⊥AB ,又因为∠ABC =90°,即BC ⊥AB ,又BC ∩BB 1=B ,所以AB ⊥平面BB 1C 1C, 因为AB =1,BC =2,点D 为侧棱BB 1上的动点,所以侧面展开,当AD +DC 1最小时,BD =1,所以S △BDC 1=12×BD ×B 1C 1=1,所以三棱锥D -ABC 1的体积为13×S △BDC 1×AB =13.答案:133.设四面体的六条棱的长分别为1,1,1,1,2和a ,且长为a 的棱与长为2的棱异面,则a 的取值范围是________.解析:如图所示,AB =2,CD =a ,设点E 为AB 的中点,则ED ⊥AB,EC⊥AB,则ED=AD2-AE2=22,同理EC=22.由构成三角形的条件知0<a<ED+EC=2,所以0<a< 2.答案:(0,2)4.如图,已知AB为圆O的直径,C为圆上一动点,PA⊥圆O所在的平面,且PA=AB=2,过点A作平面α⊥PB,分别交PB,PC于E,F,当三棱锥P-AEF的体积最大时,tan∠BAC=________.解析:∵PB⊥平面AEF,∴AF⊥PB.又AC⊥BC,AP⊥BC,∴BC⊥平面PAC,∴AF⊥BC,∴AF⊥平面PBC,∴∠AFE=90°.设∠BAC=θ,在Rt△PAC中,AF=AP·ACPC=2×2cos θ21+cos2θ=2cos θ1+cos2θ,在Rt△PAB中,AE=PE=2,∴EF=AE2-AF2,∴V P-AEF=16AF·EF·PE=16AF·2-AF2·2=26·2AF2-AF4=26·-(AF2-1)2+1≤26,∴当AF=1时,V P-AEF取得最大值26,此时AF=2cos θ1+cos2θ=1,∴cos θ=13,sin θ=23,∴tan θ= 2.答案: 2第2课时平行与垂直(能力课) [常考题型突破][例1](2017·江苏高考)如图,在三棱锥A-BCD中,AB⊥AD,BC⊥BD,平面ABD⊥平面BCD,点E,F(E与A,D不重合)分别在棱AD,BD上,且EF⊥AD.求证:(1)EF∥平面ABC;(2)AD⊥AC.[证明] (1)在平面ABD 内,因为AB ⊥AD ,EF ⊥AD ,所以EF ∥AB .又因为EF ⊄平面ABC ,AB ⊂平面ABC ,所以EF ∥平面ABC .(2)因为平面ABD ⊥平面BCD ,平面ABD ∩平面BCD =BD ,BC ⊂平面BCD ,BC ⊥BD ,所以BC ⊥平面ABD .因为AD ⊂平面ABD ,所以BC ⊥AD .又AB ⊥AD ,BC ∩AB =B ,AB ⊂平面ABC ,BC ⊂平面ABC ,所以AD ⊥平面ABC .又因为AC ⊂平面ABC ,所以AD ⊥AC .[方法归纳]1.(2017·苏锡常镇一模)如图,在斜三棱柱ABC -A1B 1C 1中,侧面AA 1C 1C是菱形,AC 1与A 1C 交于点O ,E 是棱AB 上一点,且OE ∥平面BCC 1B 1.(1)求证:E 是AB 的中点;(2)若AC 1⊥A 1B ,求证:AC 1⊥BC .证明:(1)连结BC1,因为OE ∥平面BCC 1B 1,OE ⊂平面ABC 1,平面BCC 1B 1∩平面ABC 1=BC 1,所以OE ∥BC 1 .因为侧面AA 1C 1C 是菱形,AC 1∩A 1C =O ,所以O 是AC 1中点,所以AE EB =AO OC 1=1,E 是AB 的中点. (2)因为侧面AA 1C 1C 是菱形,所以AC 1⊥A 1C,又AC1⊥A1B,A1C∩A1B=A1,A1C⊂平面A1BC,A1B⊂平面A1BC,所以AC1⊥平面A1BC,因为BC⊂平面A1BC,所以AC1⊥BC.2.(2017·苏州模拟)在如图所示的空间几何体ABCDPE中,底面ABCD是边长为4的正方形,PA⊥平面ABCD,PA∥EB,且PA=AD=4,EB=2.(1)若点Q是PD的中点,求证:AQ⊥平面PCD;(2)证明:BD∥平面PEC.证明:(1)因为PA=AD,Q是PD的中点,所以AQ⊥PD.又PA⊥平面ABCD,所以CD⊥PA.又CD⊥DA,PA∩DA=A,所以CD⊥平面ADP.又因为AQ⊂平面ADP,所以CD⊥AQ,又PD∩CD=D,所以AQ⊥平面PCD.(2)取PC的中点M,连结AC交BD于点N,连结MN,ME,在△PAC中,易知MN=12PA,MN∥PA,又PA∥EB,EB=12PA,所以MN=EB,MN∥EB,所以四边形BEMN是平行四边形,所以EM∥BN.又EM⊂平面PEC,BN⊄平面PEC,所以BN∥平面PEC,即BD∥平面PEC.[例2]ABC内接于圆O,且AB为圆O的直径,M为线段PB的中点,N为线段BC的中点.求证:(1)平面MON∥平面PAC;(2)平面PBC⊥平面MON.[证明](1)因为M,O,N分别是PB,AB,BC的中点,所以MO∥PA,NO∥AC,又MO∩NO=O,PA∩AC=A,所以平面MON∥平面PAC.(2)因为PA⊥平面ABC,BC⊂平面ABC,所以PA⊥BC.由(1)知,MO∥PA,所以MO⊥BC.连结OC,则OC=OB,因为N为BC的中点,所以ON⊥BC.又MO∩ON=O,MO⊂平面MON,ON⊂平面MON,所以BC⊥平面MON.又BC⊂平面PBC,所以平面PBC⊥平面MON.[方法归纳]1.(2017·无锡期末)在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为矩形,AP⊥平面PCD,E,F分别为PC,AB的中点.求证:(1)平面PAD⊥平面ABCD;(2)EF∥平面PAD.证明:(1)因为AP⊥平面PCD,CD⊂平面PCD,所以AP⊥CD,因为四边形ABCD为矩形,所以AD⊥CD,又因为AP∩AD=A,AP⊂平面PAD,AD⊂平面PAD,所以CD⊥平面PAD,因为CD⊂平面ABCD,所以平面PAD⊥平面ABCD.(2)连结AC,BD交于点O,连结OE,OF,因为四边形ABCD为矩形,所以O点为AC的中点,因为E为PC的中点,所以OE∥PA,因为OE⊄平面PAD,PA⊂平面PAD,所以OE∥平面PAD,同理可得:OF∥平面PAD,又因为OE∩OF=O,所以平面OEF∥平面PAD,因为EF⊂平面OEF,所以EF∥平面PAD.2.(2016·江苏高考)如图,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,D,E分别为AB,BC的中点,点F在侧棱B1B上,且B1D⊥A1F,A1C1⊥A1B1.求证:(1)直线DE∥平面A1C1F;(2)平面B1DE⊥平面A1C1F.证明:(1)在直三棱柱ABC-A1B1C1中,A1C1∥AC.在△ABC中,因为D,E分别为AB,BC的中点,所以DE∥AC,于是DE∥A1C1.又因为DE⊄平面A1C1F,A1C1⊂平面A1C1F,所以直线DE∥平面A1C1F.(2)在直三棱柱ABC-A1B1C1中,A1A⊥平面A1B1C1.因为A1C1⊂平面A1B1C1,所以A1A⊥A1C1.又因为A1C1⊥A1B1,A1A⊂平面ABB1A1,A1B1⊂平面ABB1A1,A1A∩A1B1=A1,所以A1C1⊥平面ABB1A1.因为B1D⊂平面ABB1A1,所以A1C1⊥B1D.又因为B1D⊥A1F,A1C1⊂平面A1C1F,A1F⊂平面A1C1F,A1C1∩A1F=A1,所以B1D ⊥平面A1C1F.因为直线B1D⊂平面B1DE,所以平面B1DE⊥平面A1C1F.[例3]圆O上,且AB∥EF,矩形ABCD所在的平面和圆O所在的平面互相垂直.(1)求证:平面AFC⊥平面CBF.(2)在线段CF上是否存在一点M,使得OM∥平面ADF?并说明理由.[解](1)证明:∵平面ABCD⊥平面ABEF,CB⊥AB,平面ABCD∩平面ABEF=AB,∴CB⊥平面ABEF.∵AF ⊂平面ABEF ,∴AF ⊥CB .又AB 为圆O 的直径,∴AF ⊥BF .又BF ∩CB =B ,∴AF ⊥平面CBF .∵AF ⊂平面AFC ,∴平面AFC ⊥平面CBF .(2)当M 为CF 的中点时,OM ∥平面ADF .证明如下:取CF 中点M ,设DF 的中点为N ,连结AN ,MN ,则MN 綊12CD ,又AO 綊12CD ,则MN 綊AO , ∴四边形MNAO 为平行四边形,∴OM ∥AN ,又AN ⊂平面DAF ,OM ⊄平面DAF ,∴OM ∥平面DAF .[方法归纳]与平行、垂直有关的存在性问题的解题步骤[变式训练]1.如图,四边形ABCD 是矩形,平面ABCD ⊥平面BCE ,BE ⊥EC .(1)求证:平面AEC ⊥平面ABE ;(2)点F 在BE 上,若DE ∥平面ACF ,求BF BE的值. 解:(1)证明:∵四边形ABCD 为矩形,∴AB ⊥BC ,∵平面ABCD ⊥平面BCE ,∴AB ⊥平面BCE ,∴CE ⊥AB .又∵CE ⊥BE ,AB ∩BE =B ,∴CE ⊥平面ABE ,又∵CE ⊂平面AEC ,∴平面AEC ⊥平面ABE .(2)连结BD 交AC 于点O ,连结OF .∵DE ∥平面ACF ,DE ⊂平面BDE ,平面ACF ∩平面BDE =OF .∴DE ∥OF ,又在矩形ABCD 中,O 为BD 中点,∴F 为BE 中点,即BF BE =12. 2.如图,在矩形ABCD 中,E ,F 分别为BC ,DA 的中点.将矩形ABCD 沿线段EF 折起,使得∠DFA =60°.设G 为AF 上的点.(1)试确定点G 的位置,使得CF ∥平面BDG ;(2)在(1)的条件下,证明:DG ⊥AE .解:(1)当点G 为AF 的中点时,CF ∥平面BDG .证明如下:因为E ,F 分别为BC ,DA 的中点,所以EF ∥AB ∥CD .连结AC 交BD 于点O ,连结OG ,则AO =CO .又G 为AF 的中点,所以CF ∥OG .因为CF ⊄平面BDG ,OG ⊂平面BDG .所以CF ∥平面BDG .(2)因为E ,F 分别为BC ,DA 的中点,所以EF ⊥FD ,EF ⊥FA .又FD ∩FA =F ,所以EF ⊥平面ADF ,因为DG ⊂平面ADF ,所以EF ⊥DG .因为FD =FA ,∠DFA =60°,所以△ADF 是等边三角形,DG ⊥AF ,又AF ∩EF =F ,所以DG ⊥平面ABEF .因为AE ⊂平面ABEF ,所以DG ⊥AE .[课时达标训练]1.如图,在三棱锥V -ABC 中,O ,M 分别为AB ,VA 的中点,平面VAB ⊥平面ABC ,△VAB 是边长为2的等边三角形,AC ⊥BC 且AC =BC .(1)求证:VB ∥平面MOC ;(2)求线段VC的长.解:(1)证明:因为点O,M分别为AB,VA的中点,所以MO∥VB.又MO⊂平面MOC,VB⊄平面MOC,所以VB∥平面MOC.(2)因为AC=BC,O为AB的中点,AC⊥BC,AB=2,所以OC⊥AB,且CO=1.连结VO,因为△VAB是边长为2的等边三角形,所以VO= 3.又平面VAB⊥平面ABC,OC⊥AB,平面VAB∩平面ABC=AB,OC⊂平面ABC,所以OC⊥平面VAB,所以OC⊥VO,所以VC=OC2+VO2=2.B1C1中,AC⊥BC,A1B2.(2017·南通二调)如图,在直三棱柱ABC-A与AB1交于点D,A1C与AC1交于点E.求证:(1)DE∥平面B1BCC1;(2)平面A1BC⊥平面A1ACC1.证明:(1)在直三棱柱ABC-A1B1C1中,四边形A1ACC1为平行四边形.又E为A1C与AC1的交点,所以E为A1C的中点.同理,D为A1B的中点,所以DE∥BC.又BC⊂平面B1BCC1,DE⊄平面B1BCC1,所以DE∥平面B1BCC1.(2)在直三棱柱ABC-A1B1C1中,AA1⊥平面ABC,又BC⊂平面ABC,所以AA1⊥BC.又AC⊥BC,AC∩AA1=A,AC⊂平面A1ACC1,AA1⊂平面A1ACC1,所以BC⊥平面A1ACC1.因为BC⊂平面A1BC,所以平面A1BC⊥平面A1ACC1.3.(2017·南京三模)如图,在三棱锥A-BCD中,E,F分别为棱BC,CD上的点,且BD∥平面AEF.(1)求证:EF∥平面ABD;(2)若BD⊥CD,AE⊥平面BCD,求证:平面AEF⊥平面ACD.证明:(1)因为BD∥平面AEF,BD⊂平面BCD,平面AEF∩平面BCD=EF,所以BD∥EF.因为BD⊂平面ABD,EF⊄平面ABD,所以EF∥平面ABD.(2)因为AE⊥平面BCD,CD⊂平面BCD,所以AE⊥CD.因为BD⊥CD,BD∥EF,所以CD⊥EF,又AE∩EF=E,AE⊂平面AEF,EF⊂平面AEF,所以CD⊥平面AEF.又CD⊂平面ACD,所以平面AEF⊥平面ACD.4.在四棱锥P-ABCD中,PA⊥底面ABCD,AB∥CD,AB⊥BC,AB=BC=1,DC=2,点E在PB上.(1)求证:平面AEC⊥平面PAD;(2)当PD∥平面AEC时,求PE∶EB的值.解:(1)证明:在平面ABCD中,过A作AF⊥DC于F,则CF=DF=AF=1,∴∠DAC=∠DAF+∠FAC=45°+45°=90°,即AC⊥DA.又PA⊥平面ABCD,AC⊂平面ABCD,∴AC⊥PA.∵PA⊂平面PAD,AD⊂平面PAD,且PA∩AD=A,∴AC⊥平面PAD.又AC⊂平面AEC,∴平面AEC⊥平面PAD.(2)连结BD交AC于O,连结EO.∵PD∥平面AEC,PD⊂平面PBD,平面PBD∩平面AEC=EO,∴PD∥EO,则PE∶EB=DO∶OB.又△DOC∽△BOA,∴DO∶OB=DC∶AB=2∶1,∴PE∶EB的值为2.5.(2017·扬州考前调研)如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为梯形,CD∥AB,AB=2CD,AC交BD于O,锐角△PAD所在平面⊥底面ABCD,PA⊥BD,点Q在侧棱PC上,且PQ=2QC.求证:(1)PA∥平面QBD;(2)BD⊥AD.证明:(1)连结OQ,因为AB∥CD,AB=2CD,所以AO =2OC ,又PQ =2QC ,所以PA ∥OQ ,因为OQ ⊂平面QBD ,PA ⊄平面QBD ,所以PA ∥平面QBD .(2)在平面PAD 内过P 作PH ⊥AD 于H ,因为侧面PAD ⊥底面ABCD ,平面PAD ∩平面ABCD =AD ,PH ⊂平面PAD , 所以PH ⊥平面ABCD ,又BD ⊂平面ABCD ,所以PH ⊥BD .又PA ⊥BD ,且PA ∩PH =P ,PA ⊂平面PAD ,PH ⊂平面PAD ,所以BD ⊥平面PAD ,又AD ⊂平面PAD ,所以BD ⊥AD .6.如图,在多面体ABCDFE 中,四边形ABCD 是矩形,四边形ABEF为等腰梯形,且AB ∥EF ,AF =2,EF =2AB =42,平面ABCD ⊥平面ABEF .(1)求证:BE ⊥DF ;(2)若P 为BD 的中点,试问:在线段AE 上是否存在点Q ,使得PQ ∥平面BCE ?若存在,找出点Q 的位置;若不存在,请说明理由.解:(1)证明:如图,取EF 的中点G ,连结AG ,因为EF =2AB ,所以AB =EG ,又AB ∥EG ,所以四边形ABEG 为平行四边形,所以AG ∥BE ,且AG =BE =AF =2.在△AGF 中,GF =12EF =22,AG =AF =2, 所以AG 2+AF 2=GF 2,所以AG ⊥AF .因为四边形ABCD 为矩形,所以AD ⊥AB ,又平面ABCD ⊥平面ABEF ,且平面ABCD ∩平面ABEF =AB ,AD ⊂平面ABCD , 所以AD ⊥平面ABEF ,又AG ⊂平面ABEF ,所以AD ⊥AG .因为AD ∩AF =A ,所以AG ⊥平面ADF .因为AG ∥BE ,所以BE ⊥平面ADF .因为DF ⊂平面ADF ,所以BE ⊥DF .(2)存在点Q ,且点Q 为AE 的中点,使得PQ ∥平面BCE .证明如下:连结AC ,因为四边形ABCD 为矩形,所以P 为AC 的中点.在△ACE中,因为点P,Q分别为AC,AE的中点,所以PQ∥CE.又PQ⊄平面BCE,CE⊂平面BCE,所以PQ∥平面BCE.。

2018届高考数学文二轮复习全国通用课件:专题七 选考系列 第2讲 精品

2018届高考数学文二轮复习全国通用课件:专题七 选考系列 第2讲 精品

1.证明绝对值不等式主要有三种方法: (1)利用绝对值的定义脱去绝对值符号,转化为普通不等式再 证明;(2)利用三角不等式||a|-|b||≤|a±b|≤|a|+|b|进行证明; (3)转化为函数问题,数形结合进行证明.
2.(1)研究含有绝对值的函数问题时,根据绝对值的定义,分类 讨论去掉绝对值符号,转化为分段函数,然后利用数形结合 解决,是常用的思想方法.
(2)法一 当 a=2 时,f(x)=|x-2|,设 g(x)=f(x)+f(x+5),
于是 g(x)=|x-2|+|x+3|=-5,2x--31≤,xx≤<2-,3, 2x+1,x>2.
所以当 x<-3 时,g(x)>5;
当-3≤x≤2 时,g(x)=5;当 x>2 时,g(x)>5.
综上可得,g(x)的最小值为 5.
(2)若 ai,bi(i∈N*)为实数,则(in1ai2 )(in1bi2 )≥(in1aibi )2,当且仅当 bi=0(i=1,2,…,n)或存在一个数 k,使得 ai=kbi(i=1,2,…, n)时,等号成立.
(3)柯西不等式的向量形式:设 α,β 为平面上的两个向量,则
|α|·|β|≥|α·β|,当且仅当 2】 (1)已知 a,b 都是正数,且 a≠b,求证:a3+b3 >a2b+ab2; (2)已知 a,b,c 都是正数,求证:a2b2+a+b2bc+2+c c2a2≥abc. 证明 (1)(a3+b3)-(a2b+ab2)=(a+b)(a-b)2, 因为 a ,b 都是正数,所以 a+b>0, 又因为 a≠b,所以(a-b)2>0,于是(a+b)(a-b)2>0, 即(a3+b3)-(a2b+ab2)>0, 所以 a3+b3>a2b+ab2.

届数学二轮复习第二部分专题篇素养提升文理专题一三角函数三角恒等变换与解三角形第2讲三角恒等变换与解三

届数学二轮复习第二部分专题篇素养提升文理专题一三角函数三角恒等变换与解三角形第2讲三角恒等变换与解三

第2讲三角恒等变换与解三角形(文理)JIE TI CE LUE MING FANG XIANG解题策略·明方向⊙︱考情分析︱1.三角恒等变换是高考的热点内容,主要考查利用各种三角函数公式进行求值与化简,其中二倍角公式、辅助角公式是考查的重点,切化弦、角的变换是常考的内容.2.正弦定理、余弦定理以及解三角形问题是高考的必考内容,主要考查:(1)边、角、面积的计算;(2)有关边、角的范围问题;(3)实际应用问题.⊙︱真题分布︱(理科)年份卷别题号考查角度分值202 0Ⅰ卷9、16三角恒等变换和同角间的三角函数关系求值;利用余弦定理解三角形10Ⅱ卷17解三角形求角和周长的12(文科)KAO DIAN FEN LEI XI ZHONG DIAN考点分类·析重点考点一三角恒等变换错误!错误!错误!错误!三角恒等变换与求值1.两角和与差的正弦、余弦、正切公式(1)sin(α±β)=sin αcos β±cos αsin β。

(2)cos(α±β)=cos αcos β∓sin αsin β。

(3)tan(α±β)=错误!。

2.二倍角的正弦、余弦、正切公式(1)sin 2α=2sin αcos α。

(2)cos 2α=cos2α-sin2α=2cos2α-1=1-2sin2α.(3)tan 2α=错误!.3.辅助角公式a sin x+b cos x=错误!sin(x+φ)(其中tan φ=错误!)典错误!错误!错误!典例1(1)(2020·全国Ⅱ卷模拟)cos2 40°+2sin 35°sin 55°sin 10°=(A)A.错误!B.错误!C.错误!+错误!D.错误!(2)(2020·宜宾模拟)已知α∈错误!,且3sin2α-5cos2α+sin 2α=0,则sin 2α+cos 2α=(A)A.1B.-错误!C.-错误!或1D.-1(3)已知函数f(x)=错误!cos x cos错误!+sin2错误!-错误!.①求f(x)的单调递增区间;②若x∈错误!,f(x)=错误!,求cos 2x的值.【解析】(1)原式=cos240°+2sin 35°cos 35°sin 10°=cos240°+sin 70°sin 10°=12+12cos 80°+sin 70°sin 10°=错误!+错误!(cos 70°cos 10°-sin 70°sin 10°+2sin 70°sin 10°)=错误!+错误!(cos 70°cos 10°+sin 70°sin 10°)=错误!+错误!cos 60°=34。

高考数学二轮复习 第二篇 专题通关攻略 专题2 三角函数及解三角形 专题能力提升练七 2.2.2 三

高考数学二轮复习 第二篇 专题通关攻略 专题2 三角函数及解三角形 专题能力提升练七 2.2.2 三

专题能力提升练七三角恒等变换与解三角形(45分钟80分)一、选择题(每小题5分,共30分)1.cos15°-4sin215°cos15°=()A. B. C.1D.【解析】选D.cos 15°-4sin215°cos 15°=cos 15°-2sin 15°×2sin 15°cos 15°=cos 15°-2sin 15°sin 30°=cos 15°-sin 15°=2cos(15°+30°)=.2.(2018·永州二模)已知△ABC的内角A,B,C的对边分别是a,b,c,若+=2a,则△ABC是()A.等边三角形B.锐角三角形C.等腰直角三角形D.钝角三角形【解析】选 C.因为+=2a,所以由正弦定理可得,+=2sinA≥2=2,所以sin A=1,当=时,“=”成立,所以A=,b=c,所以△ABC是等腰直角三角形.3.(2018·全国卷Ⅱ)在△ABC中,cos=,BC=1,AC=5,则AB= ( )A.4B.C.D.2【解析】选A.cos C=2cos2-1=2×-1=-,在△ABC中,由余弦定理AB2=CA2+CB2-2CA·CB·cos C,得AB2=25+1-2×1×5×=32,所以AB=4.4.若向量a=,向量b=(1,sin22.5°),则a·b=( )A.2B.-2C.D.-【解析】选A.由题得a·b=tan67.5°+=tan 67.5°+=tan 67.5°-tan 22.5°=tan 67.5°-==2×=2×=2.【加固训练】(2018·会宁一中一模)已知x为锐角,=,则a的取值X围为( ) A.[-2,2] B.(1,)C.(1,2]D.(1,2)【解析】选C.由=,可得:a=sin x+cos x=2sin,又x∈,所以x+∈,所以a的取值X围为(1,2].5.在锐角△ABC中,A=2B,则的取值X围是( )A.(-1,3)B.(1,3)C.(,)D.(1,2)【解析】选D.====3-4sin2B.因为△ABC是锐角三角形,所以得<B<⇒sin2B∈.所以=3-4sin2B∈(1,2).6.(2018·全国卷Ⅲ)△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c.若△ABC的面积为,则C= ()A. B. C. D.【解析】选C.由题意S△ABC=absin C=,即sin C=,由余弦定理可知sin C=cos C,即tan C=1,又C∈(0,π),所以C=.【加固训练】(2018·某某一模) 已知△ABC中,sinA,sinB,sinC成等比数列,则的取值X围是( )A. B.C.(-1,]D.【解析】选 B.由已知可知sin2B=sin A·sin C,即b2=ac,cos B==≥=,即0<B≤,sin B+cos B=sin∈(1,],原式==,设t=sin B+cos B,即原式==t-(1<t≤),函数是增函数,当t=1时,函数等于0,当t=时,函数等于,所以原式的取值X围是.二、填空题(每小题5分,共10分)7.(2018·全国卷Ⅱ)已知tan=,则tanα=________.【解析】因为tan=tan=,所以=,解得tan α=.答案:【加固训练】(2018·某某市一模) 已知cos=,则sin2α=________.【解析】sin 2α=sin=-cos2=1-2cos2=1-2×=-.答案:-8.为了竖起一块广告牌,要制造三角形支架,如图,要求∠ACB=60°,BC的长度大于1米,且AC 比AB长0.5米,为了稳定广告牌,要求AC越短越好,则AC最短为________.【解题指南】首先根据余弦定理找出边BC与AC之间的关系,用边BC表示出边AC,结合函数知识即可求解.【解析】由题意设BC=x(x>1)米,AC=t(t>0)米,依题设AB=AC-0.5=(t-0.5)米,在△ABC中,由余弦定理得:AB2=AC2+BC2-2AC·BCcos 60°,即(t-0.5)2=t2+x2-tx,化简并整理得:t=(x>1),即t=x-1++2,因为x>1,故t=x-1++2≥2+,当且仅当x=1+时取等号,此时取最小值2+. 答案:2+三、解答题(每小题10分,共40分)9.(2018·全国卷Ⅰ)在平面四边形ABCD中,∠ADC=90°,∠A=45°,AB=2,BD=5.(1)求cos∠ADB.(2)若DC=2,求BC.【解析】(1)在△ABD中,由正弦定理得=.由题设知,=,所以sin∠ADB=.由题意知,∠ADB<90°,所以cos∠ADB==.(2)由题意及(1)知,cos∠BDC=sin∠ADB=.在△BCD中,由余弦定理得BC2=BD2+DC2-2·BD·DC·cos∠BDC=25+8-2×5×2×=25. 所以BC=5.10.如图,在△ABC中,AB=2,cosB=,点D在线段BC上.(1)若∠ADC=,求AD的长.(2)若BD=2DC,△ACD的面积为,求的值.【解题指南】(1)首先利用同角三角函数间的基本关系求得sin B的值,然后利用正弦定理即可求得AD的长.(2)首先利用三角形面积间的关系求得S△ABC,然后利用三角形面积公式结合余弦定理即可求得的值.【解析】(1)在三角形中,因为cos B=,所以sin B=,在△ABD中,由正弦定理得=,又AB=2,∠ADB=,sin B=.所以AD=.(2)因为BD=2DC,所以S△ABD=2S△ADC,S△ABC=3S△ADC,又S△ADC=,所以S△ABC=4,因为S△ABC=AB·BCsin∠ABC,所以BC=6,因为S△ABD=AB·ADsin∠BAD,S△ADC=AC·ADsin∠CAD,S△ABD=2S△ADC,所以=2·,在△ABC中,由余弦定理得AC2=AB2+BC2-2AB·BCcos∠ABC.所以AC=4,所以=2·=4.11.已知函数f(x)=2sinxcosx+2cos2x-1(x∈R).(1)求函数f(x)的最小正周期及在区间上的最大值和最小值.(2)若f(x0)=,x0∈,求cos2x0的值.【解析】(1)f(x)=2sin xcos x+2cos2x-1=(2sin xcos x)+(2cos2x-1)=sin 2x+cos 2x=2sin,所以函数f(x)的最小正周期为π;因为x∈,所以2x+∈,sin∈,所以函数f(x)=2sin在区间上的最大值为2,最小值为-1.(2)由(1)可知f(x0)=2sin,又因为f(x0)=,所以sin=,由x0∈,得2x0+∈,从而cos=-=-,所以cos 2x0=cos=cos cos +sin sin =12.在△ABC中,D是边BC上的点,AB=AD=,cos∠BAD=.(1)求sinB.(2)若AC=4,求△ADC的面积.【解题指南】(1)直接利用余弦定理和正弦定理求出结果.(2)利用(1)的结论和余弦定理求出三角形的面积.【解析】(1)在△ABD中,BD2=AB2+AD2-2AB·AD·cos∠BAD=7+7-2×××=12,得BD=2.由cos∠BAD=,得sin∠BAD=,在△ABD中,由正弦定理得=,所以sin B=×=.(2)因为sin B=,B是锐角,所以cos B=,设BC=x,在△ABC中,AB2+BC2-2AB·BC·cos B=AC2,即7+x2-2·x··=16,化简得:x2-2x-9=0,解得x=3或x=-(舍去),则CD=BC-BD=3-2=,由∠ADC和∠ADB互补,得sin∠ADC=sin∠ADB=sin B=,所以△ADC的面积S=·AD·DC·sin∠ADC=×××=.【加固训练】(2018·某某二模)△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知△ABC的面积为acsin2B.(1)求sinB的值.(2)若c=5,3sin2C=5sin2B·sin2A,且BC的中点为D,求△ABD的周长.【解析】(1)由S△ABC=acsinB=acsin2B,得sin B=2sin B·cos B,因为0<B<π,所以sin B>0,故cos B=,又sin2B+cos2B=1,所以sin B=.(2)由(1)和3sin2C=5sin2B·sin2A得16sin2C=25sin2A,由正弦定理得16c2=25a2,因为c=5,所以a=4,BD=a=2,在△ABD中,由余弦定理得:AD2=c2+BD2-2c·BD·cos B=52+22-2×5×2×=24,所以AD=2.所以△ABD的周长为c+BD+AD=7+2.(建议用时:50分钟)1.(2018·某某一模)南宋数学家秦九韶早在《数书九章》中就独立创造了已知三角形三边求其面积的公式:“以小斜幂并大斜幂,减中斜幂,余半之,自乘于上,以小斜幂乘大斜幂减之,以四约之,为实,一为从隅,开方得积.”(即:S=,c>b>a),并举例“问沙田一段,有三斜(边),其小斜一十三里,中斜一十四里,大斜一十五里,欲知为田几何?”则该三角形田面积为( )A.82平方里B.83平方里C.84平方里D.85平方里【解析】选C.由题意可得:a=13,b=14,c=15代入:S===84,则该三角形田面积为84平方里.2.已知△ABC的三个内角A,B,C的对边分别为a,b,c,若2sin=1,且a=2,则△ABC 的面积的最大值为( )A. B. C. D.2【解析】选B.sin=,-=,A=,由于a=2为定值,由余弦定理得4=b2+c2-2bccos ,即4=b2+c2+bc.根据基本不等式得4=b2+c2+bc≥2bc+bc=3bc,即bc≤,当且仅当b=c时,等号成立.S△=bcsin A≤··=.3.在△ABC中,a,b,c分别是内角A,B,C的对边,sinAcosB-(c-cosA)·sinB=0,则边b=________.【解析】由sin Acos B-(c-cos A)·sin B=0,得sin Acos B+cos Asin B=csin B,所以sin C=csin B,即=sin B,由正弦定理=,故b==1.答案:14.在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,设△ABC的面积为S,若3a2=2b2+c2,则的最大值为________.【解析】因为3a2=2b2+c2,所以3a2=3b2-b2+3c2-2c2,所以b2+2c2=3(b2+c2-a2)=6bccos A,所以==tan A.由题得a2=,所以 cos A===≥=,所以tan A=≤=,当且仅当b=c时取等号.所以的最大值为.答案:【加固训练】(2018·某某中学模拟)在锐角△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知a=,(b2+c2-3)tanA=bc,2cos2=(-1)cosC,则△ABC的面积等于________.【解析】条件(b2+c2-3)tan A=bc即为(b2+c2-a2)tan A=bc,由余弦定理得2bccos Atan A=bc,所以得sin A=,又A为锐角,所以A=.又2cos2=1+cos(A+B)=1-cos C=(-1)cos C,所以cos C=,得C=,故B=.在△ABC中,由正弦定理得=,所以c===.故△ABC的面积S=acsin B=×××sin =.答案:5.△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知(b-c)2=a2-bc.(1)求sinA.(2)若a=2,且sinB,sinA,sinC成等差数列,求△ABC的面积.【解析】(1)由(b-c)2=a2-bc,得b2+c2-a2=bc,即=,由余弦定理得cos A=,因为0<A<π,所以sin A=.(2)由sin B,sin A,sin C成等差数列,得sin B+sin C=2sin A,由正弦定理得b+c=2a=4,所以16=(b+c)2,所以16=b2+c2+2bc.由(1)得16=a2+bc,所以16=4+bc,解得bc=,所以S△ABC=bcsin A=××=.6.(2018·某某一模)△ABC的内角为A,B,C的对边分别为a,b,c,已知=+.(1)求sin(A+B)+sinAcosA+cos(A-B)的最大值.(2)若b=,当△ABC的面积最大时,求△ABC的周长.【解题指南】(1)先根据正弦定理将边角关系转化为角的关系,再根据三角公式转化为二次函数求解.(2)根据余弦定理利用基本不等式求解.【解析】(1)由=+得:=,a=bcos C+csin B,即sin A=sin Bcos C+sin Csin B,所以cos B=sin B,B=;由sin(A+B)+sin Acos A+cos(A-B)=(sin A+cos A)+sin Acos A,令t=sin A+cos A,原式=t2+t-,当且仅当A=时,上式取最大值,最大值为.(2)S=acsin B=ac,b2=a2+c2-2accos B,即2=a2+c2-ac≥(2-)ac,ac≤2+,当且仅当a=c=等号成立;S max=,周长L=a+b+c=2+.7.(2018·某某二模) 如图,在平面四边形ABCD中,AB=2,AC=2,∠ADC= ∠CAB=90°,设∠DAC=θ.(1)若θ=60°,求BD 的长度;(2)若∠ADB=30°,求tanθ.【解题指南】(1)在△ABD中,利用余弦定理直接求出BD.(2)在△ABD中,写出正弦定理再化简即得解.【解析】(1)由题意可知,AD=1.在△ABD中,∠DAB=150°,AB=2,AD=1,由余弦定理可知,BD2=(2)2+12-2×2×1×=19,BD=.(2)由题意可知,AD=2cos θ,∠ABD=60°-θ,在△ABD中,由正弦定理可知,=,所以=4,所以tan θ=.。

2018年高考数学(文)二轮专题复习课件:第二部分 专题三 三角1

2018年高考数学(文)二轮专题复习课件:第二部分  专题三  三角1

∴2x+ 6 ∈
π
π
π 7π 6
,
6
π
,
π 6
方程 2sin 2������ +
2������ 1 + + 2������ 2 + 6 6 ∴ 2 π
上有两个不相等的实数解 x1,x2,
= ,
则 x1+x2= .
3
专题二
一、选择题 二、填空题
2.4.2 导数与不等式及参数范围
考向一 考向二
-8-
5.函数y=Asin(ωx+φ)的部分图象如图所示,则( A )
|������ | |������ |
6.三角函数的两种常见变换:先平移再伸缩,先伸缩再平移.不论 哪种形式,向左或向右平移φ(φ>0)个单位后,三角函数式的变化为 将原式中的x分别变为x+φ和x-φ.
专题二
一、选择题 二、填空题
2.4.2 导数与不等式及参数范围
考向一 考向二
-5-
1.设 θ∈R,则“ ������-
A.y= 2sin 2������B.y=2sin C.y=2sin D.y=2sin
π 6 π 2������3 π ������ + 6 π ������ + 3
专题二
一、选择题 二、填空题
2.4.2 导数与不等式及参数范围
考向一 考向二
-9-
解析 :由题图知,A=2,周期 T=2 所以 ω= =2,y=2sin(2x+φ).
.故选 A.
专题二
一、选择题 二、填空题
2.4.2 导数与不等式及参数范围
考向一 考向二
-11-
6.(2017 全国Ⅲ,文 6)函数 f(x)= sin ������ + +cos ������- 的最大值为 5 3 6 ( A )

2018年高考数学二轮复习第二部分高考22题各个击破专题七解析几何7.3.2圆锥曲线中的最值范围证明问题课件文

2018年高考数学二轮复习第二部分高考22题各个击破专题七解析几何7.3.2圆锥曲线中的最值范围证明问题课件文

-8-
难点突破 (1)△ABP是等腰直角三角形⇒a=2;由 ������������ = ������������,得Q 2 点坐标,代入椭圆方程求得b;
3
(2)设直线y=kx-2,代入椭圆方程,由根与系数的关系及Δ>0得k的 一个范围,由原点O在以MN为直径的圆外⇒ ������������ ·������������ >0⇒x1x2+y1y2>0⇒关于k的不等式⇒k的另一范围,取两个k的范围的 交集得结论. 由向量数量积的坐标公式,即可求得直线l斜率的取值范围.
解 (1)由题意知△ABP是等腰直角三角形,a=2,B(2,0),
设 Q(x0,y0),由 ������������ = ������������,则 x0= ,y0=- ,代入椭圆方程, 解得 b2=1,
������ 2 2 5 5
3
6
4
∴椭圆方程为 4 +y2=1.
-9-
(2)由题意可知,直线l的斜率存在,设方程为y=kx-2,设 M(x1,y1),N(x2,y2),
4 2 2 9 3
-������ 2 +4������ +3 2( ������ 2 +1)
.
-4-
因为|PA|= 1 + ������ 2 ������ + |PQ|= 1 + ������ 2 (xQ-x)=-
1
2 (������ -1)(������ +1)2 ������ 2 +1
= 1 + ������ 2(k+1), ,
≥4 2,
当且仅当 y1=± 2 2,即 A(1,± 2 2)时取等号, △AMN 面积的最小值为 4 2.

2018年高考数学(文科)二轮复习 名师课件:专题三 第2讲 数列的求和及综合应用

2018年高考数学(文科)二轮复习 名师课件:专题三 第2讲 数列的求和及综合应用

归纳总结· 思维升华
真题感悟 全国Ⅲ卷)设数列{an}满足 a1+3a2+…+(2n-1)an=2n. 1.(2017·
(1)求{an}的通项公式;
an (2)求数列 2n+1的前
n 项和.

(1)因为 a1+3a2+…+(2n-1)an=2n,①
故当 n≥2 时,a1+3a2+…+(2n-3)an-1=2(n-1),② 2 ①-②得(2n-1)an=2,所以 an= , 2n-1 又 n=1 时,a1=2 适合上式, 2 从而{an}的通项公式为 an= . 2n-1
真题感悟· 考点整合
热点聚焦· 题型突破
归纳总结· 思维升华
探究提高
1. 一般地,如果数列 {an}是等差数列, {bn}是等比数
列,求数列{an· bn}的前n项和时,可采用错位相减法求和,一般
是和式两边同乘以等比数列{bn}的公比,然后作差求解. 2.在写“Sn”与“qSn”的表达式时应特别注意将两式 “错项对齐”, 以便下一步准确地写出“Sn-qSn”的表达式.
第 2讲
数列的求和及综合应用
真题感悟· 考点整合
热点聚焦· 题型突破
归纳总结· 思维升华
高考定位
1.高考对数列求和的考查主要以解答题的形式出
现,通过分组转化、错位相减、裂项相消等方法求数列的和, 难度中档偏下;2.在考查数列运算的同时,将数列与不等式、
函数交汇渗透.
真题感悟· 考点整合
热点聚焦· 题型突破
1 1 1 1 1 1 1 = 3-5+5-7+…+2n+1-2n+3 2
n = . 3(2n+3)
真题感悟· 考点整合
热点聚焦· 题型突破

2018年高考数学总复习高考研究课(二)圆的方程命题3角度-求方程、算最值、定轨迹课件理

2018年高考数学总复习高考研究课(二)圆的方程命题3角度-求方程、算最值、定轨迹课件理

点的轨迹方程是
()
A.(x-2)2+(y+1)2=1
B.(x-2)2+(y+1)2=4
C.(x+4)2+(y-2)2=4
D.(x+2)2+(y-1)2=1
解析:设圆上任意一点为(x1,y1),中点为(x,y),则
x=x1+2 4, y=y1-2 2,

x1=2x-4, y1=2y+2,
将 P,Q 两点的坐标分别代入得23DD- -4EE+-FF==-201,0.
① ②
又令 y=0,得 x2+Dx+F=0.

设 x1,x2 是方程③的两根,
由|x1-x2|=6 有 D2-4F=36,

由①②④解得 D=-2,E=-4,F=-8,或 D=-6,E=-8,F=0.
故所求圆的方程为 x2+y2-2x-4 y-8=0,或 x2+y2-6x-8y=0.
高考研究课(二)
圆的方程命题 3 角度——求方程、算最值、定轨迹
[全国卷5年命题分析]
考点
考查频度
考查角度
圆的方程
求圆的方程及先求圆 5年3考
的方程再考查应用
与圆有关的最值问题 5年1考
求范围
与圆有关的轨迹问题 未考查
圆的方程 圆的方程的求法,应根据条件选用合适的圆的方程,一 般来说,求圆的方程有两种方法: 1几何法,通过研究圆的性质进而求出圆的基本量. 2代数法,即设出圆的方程,用待定系数法求解.
角度四:距离和(差)最值问题
4.已知圆C1:(x-2)2+(y-3)2=1,圆C2:(x-3)2+(y-4)2=9, M,N分别是圆C1,C2上的动点,P为x轴上的动点,则|PM|+
|PN|的最小值为
()
A.5 2-4

高考数学二轮复习专题篇素养提升 专题1三角函数三角恒等变换与解三角形第2讲三角恒等变换与解三角形文理

高考数学二轮复习专题篇素养提升 专题1三角函数三角恒等变换与解三角形第2讲三角恒等变换与解三角形文理

②由 f(x)=12sin2x-π6= 63,
得 sin2x-π6= 33,
∵x∈0,π4,∴-π6≤2x-π6≤π3,
∴cos2x-π6=
6 3.
∴cos 2x=cos2x-π6+π6 =cos2x-π6× 23-sin2x-π6×21 = 36× 23- 33×12= 22- 63.
三角恒等变换的“四大策略” (1)常值代换:特别是“1”的代换, 1=sin2θ+cos2θ=tan 45°等. (2)项的拆分与角的配凑: 如sin2α+2cos2α=(sin2α+cos2α)+cos2α,α=(α-β)+β等. (3)降次与升次:正用二倍角公式升次,逆用二倍角公式降次. (4)弦、切互化:一般是切化弦.
分值 10 12 10
年份 卷别 Ⅰ卷
2019 Ⅱ卷 Ⅲ卷 Ⅰ卷
2018 Ⅱ卷 Ⅲ卷
题号
考查角度
分值
17 正余弦定理
12
二倍角公式、基本关系式、余弦定理、
15
5
三角形面积公式
18
正余弦定理、三角形面积公式
12
17
正余弦定理、解三角形
12
二倍角、辅助角公式、基本关系式、
10、15 和的正弦公式、余弦定理
10°=
典例1
A.34
(1)(2020·全国Ⅱ卷模拟)cos2 40°+2sin 35°sin 55°sin
( A)
B.14
C.12+
3 2
D.3
3 4
(2)(2020·宜宾模拟)已知 α∈0,π2,且 3sin2α-5cos2α+sin 2α=0,则
sin 2α+cos 2α=
( A)
A.1
B.-2137

高考数学二轮复习 第二部分 技法 专题二 4大数学思想系统归纳——统一统思想课件 理(普通生)

高考数学二轮复习 第二部分 技法 专题二 4大数学思想系统归纳——统一统思想课件 理(普通生)
函数思想,是指用函数的概念和性质去分析问题、转化问 题和解决问题.方程思想,是从问题的数量关系入手,运用数 学语言将问题中的条件转化为数学模型(方程、不等式或方程与 不等式的混合组),然后通过解方程(组或不等式组)来使问题获 解.方程是从算术方法到代数方法的一种质的飞跃,有时,还 可以将函数与方程互相转化、接轨,达到解决问题的目的.
函数与方程的思想在解题中的应用主要表现在两个方面: 一是借助有关初等函数的性质,解决有关求值、解(证明)不等 式、解方程以及讨论参数的取值等问题;二是在问题的研究 中,通过建立函数关系式或构造中间函数,把所研究的问题转 化为讨论函数的有关性质,达到化难为易、化繁为简的目的.
12/11/2021
第三页,共一百二十七页。
∴―A→E ·―B→E =32+y2- 23y=y- 432+2116,
∴当 y= 43时,―A→E ·―B→E 有最小值2116.
答案:A
12/11/2021
第二十四页,共一百二十七页。
6.设函数f(x)在R上存在导函数f′(x),对于任意的实数x,都
有f(x)+f(-x)=2x2,当x<0时,f′(x)+1<2x,若f(a+1)
∴12acsin B= 43×2accos B, ∴tan B= 3, 12∵/11/B202∈1 0,π2,∴∠B=π3.
第九页,共一百二十七页。
又∵∠C为钝角,∴∠C=23π-∠A>π2,∴0<∠A<π6.
由正弦定理得ac=sin2s3πin-A∠A

3 2 cos
A+12sin
sin A
A=12+
于是对∀x∈R ,都有 g′(x)>0,
所以 g(x)在 R 上单调递增.

高三数学二轮复习:专题二 数列

高三数学二轮复习:专题二 数列
解答
(2)若数列an+bn是首项为 1,公比为 2 的等比数列,求数列{bn}的前 n 项和. 解 因为数列{an+bn}是首项为1,公比为2的等比数列, 所以an+bn=2n-1, 因为an=2n-1,所以bn=2n-1-(2n-1). 设数列{bn}的前n项和为Sn, 则Sn=(1+2+4+…+2n-1)-[1+3+5+…+(2n-1)] =11--22n-n1+22n-1=2n-1-n2, 所以数列{bn}的前n项和为2n-1-n2(n∈N*).
热点一 等差数列、等比数列的运算
1.通项公式 等差数列:an=a1+(n-1)d; 等比数列:an=a1·qn-1. 2.求和公式 等差数列:Sn=na1+ 2 an=na1+nn2-1d; 等比数列:Sn=a111--qqn=a11--aqnq(q≠1).
3.性质 若m+n=p+q, 在等差数列中am+an=ap+aq; 在等比数列中am·an=ap·aq.
板块三 专题突破 核心考点
专题二 数 列
第1讲 等差数列与等比数列
[考情考向分析]
1.等差、等比数列基本量和性质的考查是高考热点,经常以小 题形式出现. 2.数列求和及数列与函数、不等式的综合问题是高考考查的重 点,考查分析问题、解决问题的综合能力.
内容索引
热点分类突破 真题押题精练
热点分类突破
押题依据 解析 答案
2.在等比数列{an}中,a3-3a2=2,且5a4为12a3和2a5的等差中项,则
{an}的公比等于
A.3
B.2或3
√C.2
D.6
押题依据 等差数列、等比数列的综合问题可反映知识运用的综合性和 灵活性,是高考出题的重点.
押题依据 解析 答案
3.已知各项都为正数的等比数列{an}满足 a7=a6+2a5,存在两项 am,an 使得 am·an=4a1,则m1 +4n的最小值为

高考数学二轮复习 第二部分 专题二 数列 第1讲 等差数列与等比数列课件 理

高考数学二轮复习 第二部分 专题二 数列 第1讲 等差数列与等比数列课件 理

因此an=1(,λ+n=1)1,·2n-2,n≥2. 若数列{an}是等比数列,则a2=1+λ=2a1=2. 所以λ=1,经验证当λ=1时,数列{an}是等比数 列.
[迁移探究] 若本例中条件“a1=1”改为“a1= 2”,其他条件不变,试求解第(2)问.
解:由本例(2),得an+1=2an(n≥2,n∈N*).
所以{an+bn}是首项为1,公比为12的等比数列. 由题设得4(an+1-bn+1)=4(an-bn)+8, 即an+1-bn+1=an-bn+2. 又因为a1-b1=1, 所以{an-bn}是首项为1,公差为2的等差数列. (2)解:由(1)知,an+bn=2n1-1,an-bn=2n-1, 所以an=12[(an+bn)+(an-bn)]=21n+n-12, bn=12[(an+bn)-(an-bn)]=21n-n+12.
由S1n=b2n-bn2+1,得Sn=2(bbnn+b1n-+1bn).
当n≥2时,由bn=Sn-Sn-1,得 bn=2(bbnn+b1n-+1bn)-2(bbnn--1bbnn-1),
整理得bn+1+bn-1=2bn. 所以数列{bn}是首项和公差均为1的等差数列. 因此,数列{bn}的通项公式为bn=n(n∈N*).
又S4=a1(1+q+q2+q3)=15,所以a1=1. 故a3=a1q2=4. 答案:C
2.(2019·全国卷Ⅲ)记Sn为等差数列{an}的前n项 和.若a1≠0,a2=3a1,则SS150=________.
解析:由a1≠0,a2=3a1,可得d=2a1, 所以S10=10a1+10× 2 9d=100a1, S5=5a1+5×2 4d=25a1,所以SS150=4. 答案:4
专题二 数 列
第1讲 等差数列与等比数列
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