2022年高考數(shù)學(xué)二輪專題復(fù)習(xí) 第二部分 專題二 巧做高考題型講義

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1、2022年高考數(shù)學(xué)二輪專題復(fù)習(xí) 第二部分 專題二 巧做高考題型講義 選擇題具有概括性強(qiáng),知識(shí)覆蓋面廣,小巧靈活等特點(diǎn).注重多個(gè)知識(shí)點(diǎn)的小型綜合,側(cè)重于考查學(xué)生是否能迅速選出正確答案,解題手段不拘常規(guī),有利于考查學(xué)生的選擇、判斷能力.常用方法分直接法和間接法兩大類.直接法是解答選擇題最基本、最常用的方法,但高考的題量較大,如果所有選擇題都用直接法解答,時(shí)間可能不允許,因此,我們還要研究解答選擇題的一些間接法的應(yīng)用技巧. 其基本解答策略是:充分利用題干和選項(xiàng)所提供的信息作出判斷.先定性后定量,先特殊后推理,先間接后直接,先排除后求解.總的來(lái)說(shuō),選擇題屬于小題,盡量避免“小題大做”.在考場(chǎng)上,提

2、高了解題速度,也是一種制勝的法寶. 直接法 直接從題設(shè)條件出發(fā),運(yùn)用有關(guān)概念、性質(zhì)、定理、法則和公式等知識(shí),通過(guò)嚴(yán)密地推理和準(zhǔn)確地運(yùn)算,從而得出正確的結(jié)論,然后對(duì)照題目所給出的選項(xiàng)“對(duì)號(hào)入座”,作出相應(yīng)的選擇.涉及概念、性質(zhì)的辨析或運(yùn)算較簡(jiǎn)單的題目常用直接法. [例1] (xx·全國(guó)卷Ⅰ)記Sn為等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和.若a4+a5=24,S6=48,則{an}的公差為(  ) A.1 B.2 C.4 D.8 [解析] 設(shè)等差數(shù)列{an}的公差為d, 則由得 即解得d=4. [答案] C 直接法是解答選擇題最常用的基本方法.直接法適用的范圍很廣,只要運(yùn)算

3、正確必能得出正確的答案.平時(shí)練習(xí)中應(yīng)不斷提高用直接法解選擇題的能力,準(zhǔn)確把握題目的特點(diǎn).用簡(jiǎn)便的方法巧解選擇題,是建立在扎實(shí)掌握“三基”的基礎(chǔ)上的,否則一味求快則會(huì)快中出錯(cuò). 1.兩個(gè)正數(shù)a,b的等差中項(xiàng)是,一個(gè)等比中項(xiàng)是2,且a>b,則拋物線y2=-x的焦點(diǎn)坐標(biāo)為(  ) A.         B. C. D. 解析:選B 由兩個(gè)正數(shù)a,b的等差中項(xiàng)是,得a+b=9;a,b的一個(gè)等比中項(xiàng)是2,得ab=20,且a>b,故a=5,b=4.又由==2p,得=, 故拋物線y2=-x的焦點(diǎn)坐標(biāo)為. 特例法 從題干(或選項(xiàng))出發(fā),通過(guò)選取特殊情況代入,將問(wèn)題特殊化或構(gòu)造滿足題設(shè)

4、條件的特殊函數(shù)或圖形位置,進(jìn)行判斷.特殊化法是“小題小做”的重要策略,要注意在怎樣的情況下才可使用,特殊情況可能是:特殊值、特殊點(diǎn)、特殊位置、特殊函數(shù)等. [例2] 已知ω>0,函數(shù)f(x)=sin在上單調(diào)遞減.則ω的取值范圍是(  ) A.       B. C. D. (0,2] [解析] 根據(jù)三角函數(shù)的性質(zhì)利用特殊值法代入逐項(xiàng)判斷: ∵ω=2時(shí),2x+∈,不合題意,∴排除D. ∵ω=1時(shí),x+∈,合題意,∴排除B、C,故選A. [答案] A 特例法具有簡(jiǎn)化運(yùn)算和推理的功效,比較適用于題目中含有字母或具有一般性結(jié)論的選擇題,但用特例法解選擇題時(shí),要注意以下兩點(diǎn):

5、第一,取特例盡可能簡(jiǎn)單,有利于計(jì)算和推理; 第二,若在不同的特殊情況下有兩個(gè)或兩個(gè)以上的結(jié)論相符,則應(yīng)選另一特例情況再檢驗(yàn),或改用其他方法求解. 2.函數(shù)y=ax-(a>0,a≠1)的圖象可能是(  ) 解析:選D 函數(shù)y=ax-(a>0,a≠1)恒過(guò)(-1,0),選項(xiàng)只有D符合,故選D. 排除法 排除法也叫篩選法、淘汰法.它是充分利用選擇題有且只有一個(gè)正確的選項(xiàng)這一特征,通過(guò)分析、推理、計(jì)算、判斷,排除不符合要求的選項(xiàng),從而得出正確結(jié)論的一種方法. [例3] 設(shè)[x]表示不大于x的最大整數(shù),則對(duì)任意實(shí)數(shù)x,y有(  ) A.[-x]=-[x] B.[2x]=2[

6、x] C.[x+y]≤[x]+[y] D.[x-y]≤[x]-[y] [解析] 選項(xiàng)A,取x=1.5,則[-x]=[-1.5]=-2,-[x]=-[1.5]=-1,顯然[-x]≠-[x];選項(xiàng)B,取x=1.5,則[2x]=[3]=3,2[x]=2[1.5]=2,顯然[2x]≠2[x];選項(xiàng)C,取x=y(tǒng)=1.6,則[x+y]=[3.2]=3,[x]+[y]=[1.6]+[1.6]=2,顯然[x+y]>[x]+[y].排除A,B,C,故選D. [答案] D 排除法適應(yīng)于定性型或不易直接求解的選擇題.當(dāng)題目中的條件多于一個(gè)時(shí),先根據(jù)某些條件在選項(xiàng)中找出明顯與之矛盾的予以否定,再根據(jù)另

7、一些條件在縮小選項(xiàng)的范圍內(nèi)找出矛盾,這樣逐步篩選,直到得出正確的答案. 3.函數(shù)y=xcos x+sin x的圖象大致為(  ) 解析:選D 由題意知,函數(shù)是奇函數(shù),圖象關(guān)于坐標(biāo)原點(diǎn)對(duì)稱,當(dāng)00,而當(dāng)x=π時(shí),y=-π<0,據(jù)此排除選項(xiàng)A,B,C. 數(shù)形結(jié)合法 根據(jù)題設(shè)條件作出所研究問(wèn)題的曲線或有關(guān)圖形,借助幾何圖形的直觀性作出正確的判斷,習(xí)慣上也叫數(shù)形結(jié)合法.有些選擇題可通過(guò)命題條件中的函數(shù)關(guān)系或幾何意義,作出函數(shù)的圖象或幾何圖形,借助于圖象或圖形的作法、形狀、位置、性質(zhì)等,綜合圖象的特征,得出結(jié)論.圖形化策略就是以數(shù)形結(jié)合的數(shù)學(xué)思想為指導(dǎo)的一種解題策略

8、. [例4] 設(shè)函數(shù)f(x)=其中[x]表示不超過(guò)x的最大整數(shù),如[-1.1]=-2,[π]=3等.若直線y=kx+k(k>0)與函數(shù)y=f(x)的圖象恰有三個(gè)不同的交點(diǎn),則實(shí)數(shù)k的取值范圍是(  ) A.       B. C. D. [解析] 直線y=kx+k(k>0)恒過(guò)定點(diǎn)(-1,0),在同一直角坐標(biāo)系中作出函數(shù)y=f(x)的圖象和直線y=kx+k(k>0)的圖象,如圖所示,因?yàn)閮蓚€(gè)函數(shù)圖象恰好有三個(gè)不同的交點(diǎn),所以≤k<. [答案] B 涉及函數(shù)零點(diǎn)問(wèn)題,一般有兩種題型,且都可以利用數(shù)形結(jié)合法求解. (1)求解方程根的個(gè)數(shù).畫出相關(guān)的兩個(gè)函數(shù)的圖象,則兩函數(shù)

9、圖象的交點(diǎn)個(gè)數(shù)即是函數(shù)零點(diǎn)的個(gè)數(shù); (2)討論圖象交點(diǎn)問(wèn)題的參數(shù)范圍,如本例就是利用圖象中直線y=kx+k(k>0)與函數(shù)y=f(x)圖象恰有三個(gè)不同的交點(diǎn),得到實(shí)數(shù)k的取值范圍. 4.(xx·全國(guó)卷Ⅲ)在矩形ABCD中,AB=1,AD=2,動(dòng)點(diǎn)P在以點(diǎn)C為圓心且與BD相切的圓上.若=λ+μ,則λ+μ的最大值為(  ) A.3 B.2 C. D.2 解析:選A 以A為坐標(biāo)原點(diǎn),AB,AD所在直線分別為x軸,y軸建立如圖所示的平面直角坐標(biāo)系, 則A(0,0),B(1,0),C(1,2),D(0,2),可得直線BD的方程為2x+y-2=0,點(diǎn)C到直線BD的距離為=,所以圓C

10、:(x-1)2+(y-2)2=. 因?yàn)镻在圓C上, 所以P. 又=(1,0),=(0,2),=λ+μ=(λ,2μ), 所以λ+μ=2+cos θ+sin θ=2+sin(θ+φ)≤3(其中tan φ=2),當(dāng)且僅當(dāng)θ=+2kπ-φ,k∈Z時(shí),λ+μ取得最大值3. 概念辨析法 概念辨析法是從題設(shè)條件出發(fā),通過(guò)對(duì)數(shù)學(xué)概念的辨析,進(jìn)行少量運(yùn)算或推理,直接選擇出正確結(jié)論的方法.這類題目一般是給出一個(gè)創(chuàng)新定義,或涉及一些似是而非、容易混淆的概念或性質(zhì),需要考生在平時(shí)注意辨析有關(guān)概念,準(zhǔn)確區(qū)分相應(yīng)概念的內(nèi)涵與外延,同時(shí)在審題時(shí)多加小心. [例5] 對(duì)于函數(shù)f(x)和g(x),設(shè)α∈{x|

11、f(x)=0},β={x|g(x)=0},若存在α,β,使得|α-β|≤1,則稱f(x)與g(x)互為“零點(diǎn)相鄰函數(shù)”.若函數(shù)f(x)=ex-1+x-2與g(x)=x2-ax-a+3互為“零點(diǎn)相鄰函數(shù)”,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是(  ) A.[2,4]         B. C. D.[2,3] [解析] 函數(shù)f(x)=ex-1+x-2的零點(diǎn)為x=1,設(shè)g(x)=x2-ax-a+3的零點(diǎn)為b,若函數(shù)f(x)=ex-1+x-2與g(x)=x2-ax-a+3互為“零點(diǎn)相鄰函數(shù)”,則|1-b|≤1,∴0≤b≤2.由于g(x)=x2-ax-a+3=x2+3-a(x+1)必經(jīng)過(guò)點(diǎn)(-1,4),∴要

12、使其零點(diǎn)在區(qū)間[0,2]上,則即解得2≤a≤3. [答案] D 函數(shù)的創(chuàng)新命題是高考的一個(gè)亮點(diǎn),此類題型是用數(shù)學(xué)符號(hào)、文字?jǐn)⑹鼋o出一個(gè)教材之外的新定義,要求考生在短時(shí)間內(nèi)通過(guò)閱讀、理解后,解決題目給出的問(wèn)題.解決這類問(wèn)題的關(guān)鍵是準(zhǔn)確把握新定義的含義,把從定義和題目中獲取的信息進(jìn)行有效整合,并轉(zhuǎn)化為熟悉的知識(shí)加以解決. 5.若對(duì)于定義在R上的函數(shù)f(x),其圖象是連續(xù)不斷的,且存在常數(shù)λ(λ∈R)使得f(x+λ)+λf(x)=0對(duì)任意實(shí)數(shù)都成立,則稱f(x)是一個(gè)“λ伴隨函數(shù)”.下列是關(guān)于“λ伴隨函數(shù)”的結(jié)論:①f(x)=0不是常數(shù)函數(shù)中唯一一個(gè)“λ伴隨函數(shù)”;②f(x)=x是“λ

13、伴隨函數(shù)”;③f(x)=x2是“λ伴隨函數(shù)”;④“伴隨函數(shù)”至少有一個(gè)零點(diǎn).其中正確的結(jié)論個(gè)數(shù)是(  ) A.1 B.2 C.3 D.4 解析:選B 由題意得,①正確,如f(x)=c≠0,取λ=-1,則f(x-1)-f(x)=c-c=0,即f(x)=c≠0是一個(gè)“λ伴隨函數(shù)”;②不正確,若f(x)=x是一個(gè)“λ伴隨函數(shù)”,則x+λ+λx=0,求得λ=0且λ=-1,矛盾;③不正確,若f(x)=x2是一個(gè)“λ伴隨函數(shù)”,則(x+λ)2+λx2=0,求得λ=0且λ=-1,矛盾;④正確,若f(x)是“伴隨函數(shù)”,則f+f(x)=0,取x=0,則f+f(0)=0,若f(0),f任意一個(gè)為0

14、,則函數(shù)f(x)有零點(diǎn);若f(0),f均不為0,則f(0),f異號(hào),由零點(diǎn)存在性定理知,在區(qū)間內(nèi)存在零點(diǎn),所以有兩個(gè)結(jié)論正確. 估算法 由于選擇題提供了唯一正確的選項(xiàng),解答又無(wú)需過(guò)程,因此,有些題目不必進(jìn)行準(zhǔn)確的計(jì)算,只需對(duì)其數(shù)值特點(diǎn)和取值界限作出適當(dāng)?shù)墓烙?jì),便能作出正確的判斷,這就是估算法.估算法的關(guān)鍵是確定結(jié)果所在的大致范圍,否則“估算”就沒(méi)有意義.估算法往往可以減少運(yùn)算量,快速找到答案. [例6] 如圖,在多面體ABCDEF中,已知平面ABCD是邊長(zhǎng)為3的正方形,EF∥AB,EF=,EF與平面ABCD的距離為2,則該多面體的體積為(  ) A. B.5 C.6 D.

15、 [解析] 連接BE,CE,四棱錐E-ABCD的體積為VE-ABCD=×3×3×2=6,又多面體ABCDEF的體積大于四棱錐E-ABCD的體積,即所求幾何體的體積V>VE-ABCD=6,而四個(gè)選項(xiàng)里面大于6的只有,故選D. [答案] D 本題既用了估算法又用了排除法,解題的關(guān)鍵是利用θ的范圍求sin θ的范圍一定要準(zhǔn)確,否則將達(dá)不到解題的目的或解答錯(cuò)誤. 6.(xx·寧波效實(shí)中學(xué)模擬)圖中陰影部分的面積S是h的函數(shù)(0≤h≤H),則該函數(shù)的大致圖象是(  ) 解析:選B 由圖知,隨著h的增大,陰影部分的面積S逐漸減小,且減小得越來(lái)越慢,結(jié)合選項(xiàng)可知選B. 第二講分類智取

16、填空題——穩(wěn)得分 填空題具有小巧靈活、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、運(yùn)算量不大等特點(diǎn). (1)根據(jù)填空時(shí)所填寫的內(nèi)容形式,可以將填空題分成兩種類型:①定量型:要求考生填寫數(shù)值、數(shù)集或數(shù)量關(guān)系;②定性型:要求填寫的是具有某種性質(zhì)的對(duì)象或者填寫給定數(shù)學(xué)對(duì)象的某種性質(zhì). (2)根據(jù)填空題出題設(shè)問(wèn)的多少,又可以將填空題分成兩類形式:①單空題:與全國(guó)卷出題方式相同,一題一空,根據(jù)一般填空題的特點(diǎn),四招速解;②多空題:是浙江高考填空題的一大特色,一題多空,出題的目的是提高知識(shí)覆蓋面的考查,降低難度,讓學(xué)生能分步得分;本質(zhì)上來(lái)說(shuō)和單空題區(qū)別無(wú)非就是多填一空,其解題方法和單空題相同,但多空題有它自身的特色,搞清多空之間設(shè)問(wèn)

17、的關(guān)系能使我們的解題事半功倍. 解答填空題時(shí),由于不反映過(guò)程,只要求結(jié)果,故對(duì)正確性的要求比解答題更高、更嚴(yán)格.在解填空題時(shí)要做到: 一、單空題——四招速解 直接法 它是直接從題設(shè)出發(fā),利用有關(guān)性質(zhì)或結(jié)論,通過(guò)巧妙地變形,直接得到結(jié)果的方法.要善于透過(guò)現(xiàn)象抓本質(zhì),有意識(shí)地采取靈活、簡(jiǎn)捷的解法解決問(wèn)題. [例1] (xx·全國(guó)卷Ⅱ)△ABC的內(nèi)角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c,若cos A=,cos C=,a=1,則b=________. [解析] 因?yàn)锳,C為△ABC的內(nèi)角,且cos A=,cos C=,所以sin A=,sin C=,所以sin B=sin(π-A-C)

18、=sin(A+C)=sin Acos C+cos Asin C=×+×=.又a=1,所以由正弦定理得b==×=. [答案]  直接法是解決計(jì)算型填空題最常用的方法,在計(jì)算過(guò)程中,我們要根據(jù)題目的要求靈活處理,多角度思考問(wèn)題,注意一些解題規(guī)律和解題技巧的靈活應(yīng)用,將計(jì)算過(guò)程簡(jiǎn)化從而得到結(jié)果,這是快速準(zhǔn)確地求解填空題的關(guān)鍵. 1.(xx·北京高考)若等差數(shù)列{an}和等比數(shù)列{bn}滿足a1=b1=-1,a4=b4=8,則=________. 解析:設(shè)等差數(shù)列{an}的公差為d,等比數(shù)列{bn}的公比為q,則a4=-1+3d=8,解得d=3;b4=-1·q3=8,解得q=-2.所以

19、a2=-1+3=2,b2=-1×(-2)=2,所以=1. 答案:1 特殊值法 當(dāng)填空題已知條件中含有某些不確定的量,但題設(shè)條件中提供的信息暗示答案是一個(gè)定值時(shí),可以從題中變化的不定量中選取符合條件的恰當(dāng)特殊值(特殊函數(shù)、特殊角、特殊數(shù)列、特殊位置、特殊點(diǎn)、特殊方程、特殊模型等)進(jìn)行處理,從而得出探求的結(jié)論.為保證答案的正確性,在利用此方法時(shí),一般應(yīng)多取幾個(gè)特例. [例2] 如圖所示,在平行四邊形ABCD中,AP⊥BD,垂足為P,且AP=3,則·=________. [解析] 法一:·=·(+) =·+·=·+·(+) =·+2·, ∵AP⊥BD,∴·=0. 又∵·=|

20、|||cos ∠BAP=||2, ∴·=2||2=2×9=18. 法二:把平行四邊形ABCD看成正方形, 則P點(diǎn)為對(duì)角線的交點(diǎn),AC=6, 則·=18. [答案] 18 求值或比較大小等問(wèn)題的求解均可利用特殊值代入法,但要注意此種方法僅限于求解結(jié)論只有一種的填空題,對(duì)于開放性的問(wèn)題或者有多種答案的填空題,則不能使用該種方法求解.本題中的法二把平行四邊形看作正方形,從而減少了計(jì)算量. 2.若函數(shù)f(x)滿足:f(1)=,4f(x)f(y)=f(x+y)+f(x-y),則f(2 018)=________. 解析:取x=1,y=0時(shí),有f(0)=f(1)+f(1)=, 取

21、x=1,y=1時(shí),有=f(2)+f(0),f(2)=-. 取x=n,y=1,有f(n)=f(n+1)+f(n-1),同理f(n+1)=f(n+2)+f(n),聯(lián)立得f(n+2)=-f(n-1),可得f(n+6)=f(n),所以f(x)是以6為周期的函數(shù),故f(2 018)=f(2)=-. 答案:- 圖象分析法   對(duì)于一些含有幾何背景的填空題,若能根據(jù)題目中的條件,作出符合題意的圖形,并通過(guò)對(duì)圖形的直觀分析、判斷,即可快速得出正確結(jié)果.這類問(wèn)題的幾何意義一般較為明顯,如一次函數(shù)的斜率和截距、向量的夾角、解析幾何中兩點(diǎn)間距離等,求解的關(guān)鍵是明確幾何含義,準(zhǔn)確規(guī)范地作出相應(yīng)的圖形.

22、[例3] 已知a,b是平面內(nèi)兩個(gè)互相垂直的單位向量,若向量c滿足(a-c)·(b-c)=0,則|c|的最大值是________. [解析] 如圖,=a,=b,=c,∵(a-c)·(b-c)=0,∴點(diǎn)C在以AB為直徑,AB的中點(diǎn)為圓心的圓上,故|OC|的最大值為圓的直徑,即|AB|的長(zhǎng)為. [答案]  圖象分析法實(shí)質(zhì)上就是數(shù)形結(jié)合的思想方法在解決填空題中的應(yīng)用,利用圖形的直觀性并結(jié)合所學(xué)知識(shí)便可直接得到相應(yīng)的結(jié)論,這也是高考命題的熱點(diǎn).準(zhǔn)確運(yùn)用此類方法的關(guān)鍵是正確把握各種式子與幾何圖形中的變量之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系,利用幾何圖形中的相關(guān)結(jié)論求出結(jié)果. 3.不等式·sin x<0,x∈[-

23、π,2π]的解集為________. 解析:在同一坐標(biāo)系中分別作出y=|x|-與y=sin x的圖象: 根據(jù)圖象可得不等式的解集為∪∪(π,2π). 答案:∪∪(π,2π) 構(gòu)造法 用構(gòu)造法解填空題的關(guān)鍵是由條件和結(jié)論的特殊性構(gòu)造出數(shù)學(xué)模型,從而簡(jiǎn)化推導(dǎo)與運(yùn)算過(guò)程.構(gòu)造法是建立在觀察聯(lián)想、分析綜合的基礎(chǔ)之上的,首先應(yīng)觀察題目,觀察已知(例如代數(shù)式)形式上的特點(diǎn),然后積極調(diào)動(dòng)思維,聯(lián)想、類比已學(xué)過(guò)的知識(shí)及各種數(shù)學(xué)結(jié)構(gòu)、數(shù)學(xué)模型,深刻地了解問(wèn)題及問(wèn)題的背景(幾何背景、代數(shù)背景),從而構(gòu)造幾何、函數(shù)、向量等具體的數(shù)學(xué)模型,達(dá)到快速解題的目的. [例4] 如圖,已知球O的球面上有四

24、點(diǎn)A,B,C,D,DA⊥平面ABC,AB⊥BC,DA=AB=BC=,則球O的體積等于________. [解析] 如圖,以DA,AB,BC為棱長(zhǎng)構(gòu)造正方體,設(shè)正方體的外接球球O的半徑為R,則正方體的體對(duì)角線長(zhǎng)即為球O的直徑,所以|CD|==2R,所以R=,故球O的體積 V==π. [答案] π 構(gòu)造法實(shí)質(zhì)上是轉(zhuǎn)化與化歸思想在解題中的應(yīng)用,需要根據(jù)已知條件和所要解決的問(wèn)題確定構(gòu)造的方向,通過(guò)構(gòu)造新的函數(shù)、不等式或數(shù)列等新的模型,從而轉(zhuǎn)化為自己熟悉的問(wèn)題.本題巧妙地構(gòu)造出正方體,而球的直徑恰好為正方體的體對(duì)角線,問(wèn)題很容易得到解決. 4.在數(shù)列{an}中,若a1=1,an+1=2

25、an+3(n≥1),則該數(shù)列的通項(xiàng)an=________. 解析:由an+1=2an+3, 則有an+1+3=2(an+3), 即=2. 所以數(shù)列{an+3}是以a1+3=4為首項(xiàng),公比為2的等比數(shù)列, 即an+3=4·2n-1=2n+1, 所以an=2n+1-3. 答案:2n+1-3 二、多空題——辨式解答 并列式——兩空并答 此種類型多空題的特點(diǎn)是:根據(jù)題設(shè)條件,利用同一解題思路和過(guò)程,可以一次性得出兩個(gè)空的答案,兩空并答,題目比較簡(jiǎn)單,會(huì)便全會(huì),這類題目在高考中一般涉及較少,??疾橐恍┗玖康那蠼?,一般是多空題的第一個(gè)題目. [例1] (xx·浙江高考)已知2c

26、os2x+sin 2x=Asin(ωx+φ)+b(A>0),則A=________,b=________. [解析] ∵2cos2x+sin 2x=1+cos 2x+sin 2x=1+sin, ∴1+sin=Asin(ωx+φ)+b, ∴A=,b=1. [答案]  1 [點(diǎn)評(píng)] 例1中根據(jù)題設(shè)條件把2cos2x+sin 2x化成1+sin后,對(duì)比原條件恒等式兩邊可直接得出兩空的結(jié)果,A=,b=1. 1.(xx·浙江高考)雙曲線-y2=1的焦距是______,漸近線方程是________________. 解析:由雙曲線標(biāo)準(zhǔn)方程,知雙曲線焦點(diǎn)在x軸上,且a2=2,b2=1,∴c

27、2=a2+b2=3,即c=,∴焦距2c=2,漸近線方程為y=±x,即y=±x. 答案:2 y=±x 分列式——一空一答 此種類型多空題的特點(diǎn)是:兩空的設(shè)問(wèn)相當(dāng)于一個(gè)題目背景下的兩道小填空題,兩問(wèn)之間沒(méi)什么具體聯(lián)系,各自成題,是對(duì)于多個(gè)知識(shí)點(diǎn)或某知識(shí)點(diǎn)的多個(gè)角度的考查;兩問(wèn)之間互不干擾,不會(huì)其中一問(wèn),照樣可以答出另一問(wèn). [例2] (1)(xx·浙江高考)某幾何體的三視圖如圖所示(單位:cm),則該幾何體的表面積是________cm2,體積是________cm3. (2)(xx·浙江高考)已知函數(shù)f(x)=則f(f(-3))=________,f(x)的最小值是______

28、__. [解析] (1)由三視圖知該幾何體是一個(gè)組合體,左邊是一個(gè)長(zhǎng)方體,交于一點(diǎn)的三條棱的長(zhǎng)分別為2 cm,4 cm,2 cm,右邊也是一個(gè)長(zhǎng)方體,交于一點(diǎn)的三條棱的長(zhǎng)分別為2 cm,2 cm,4 cm. 幾何體的表面積為(2×2+2×4+2×4)×2×2-2×2×2=72(cm2), 體積為2×2×4×2=32(cm3). (2)∵f(-3)=lg[(-3)2+1]=lg 10=1, ∴f(f(-3))=f(1)=1+2-3=0. 當(dāng)x≥1時(shí),x+-3≥2 -3=2-3,當(dāng)且僅當(dāng)x=,即x=時(shí)等號(hào)成立, 此時(shí)f(x)min=2-3<0; 當(dāng)x<1時(shí),lg(x2+1)≥lg(

29、02+1)=0, 此時(shí)f(x)min=0. 所以f(x)的最小值為2-3. [答案] (1)72 32 (2)0 2-3 [點(diǎn)評(píng)] 例2(1)中根據(jù)題設(shè)條件三視圖得出其幾何體的直觀圖后,由面積的相關(guān)公式求出幾何體的面積,由體積的相關(guān)公式求出其體積;例2(2)中,兩空都是在已知一分段函數(shù)的解析式,考查兩方面的知識(shí),分別求出函數(shù)的值和函數(shù)的最值. 2.(xx·浙江高考)函數(shù)f(x)=sin2x+sin xcos x+1的最小正周期是________,單調(diào)遞減區(qū)間是____________. 解析:∵f(x)=sin2x+sin xcos x+1=+sin 2x+1=sin 2x-c

30、os 2x+=sin+, ∴函數(shù)f(x)的最小正周期T=π. 令+2kπ≤2x-≤+2kπ,k∈Z, 解之可得函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為 (k∈Z). 答案:π (k∈Z) 遞進(jìn)式——逐空解答 此種類型多空題的特點(diǎn)是:兩空之間有著一定聯(lián)系,一般是第二空需要借助第一空的結(jié)果再進(jìn)行作答,第一空是解題的關(guān)鍵也是難點(diǎn),只要第一空會(huì)做做對(duì),第二空便可順勢(shì)解答. [例3] (xx·浙江高考)設(shè)數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn.若S2=4,an+1=2Sn+1,n∈N*,則a1=________,S5=________. [解析] ∵an+1=2Sn+1, ∴Sn+1-Sn=2Sn+1

31、, ∴Sn+1=3Sn+1, ∴Sn+1+=3, ∴數(shù)列是公比為3的等比數(shù)列, ∴=3. 又S2=4,∴S1=1,∴a1=1, ∴S5+=×34=×34=, ∴S5=121. [答案] 1 121 [點(diǎn)評(píng)] 例3中根據(jù)題設(shè)條件求出a1=1后,再根據(jù)等比數(shù)列的求和公式求出S5.第二空的解答是建立在第一空解答的基礎(chǔ)上的,只有求出第一空才能求得第二空. 3.(xx·臺(tái)州模擬)以坐標(biāo)原點(diǎn)O為圓心,且與直線x+y+2=0相切的圓方程是________,圓O與圓x2+y2-2y-3=0的位置關(guān)系是________. 解析:由題意所求圓的半徑等于原點(diǎn)O到直線x+y+2=0的距離,即

32、r==,則所求圓的方程為x2+y2=2;因?yàn)閳AO與圓x2+y2-2y-3=0的圓心和半徑分別為O(0,0),r1=,C2=(0,1),r2=2,且r2-r1<|OC2|=1

33、選B. 2.設(shè)a,b是兩條不同的直線,α,β是兩個(gè)不同的平面,則下列四個(gè)命題錯(cuò)誤的是(  ) A.若a⊥b,a⊥α,b?α,則b∥α B.若a⊥b,a⊥α,b⊥β,則α⊥β C.若a⊥β,α⊥β,則a∥α或a?α D.若a∥α,α⊥β,則a⊥β 解析:選D 易知A,B,C均正確;D中a和β的位置關(guān)系有三種可能,a∥β,a?β或a與β相交,故D錯(cuò)誤,故選D. 3.已知函數(shù)f(2x)=x·log32,則f(39)的值為(  ) A. B. C.6 D.9 解析:選D 令t=2x(t>0),則x=log2t,于是f(t)=log2t·log32=log3t(t>0),故函

34、數(shù)f(x)=log3x(x>0),所以f(39)=log339=9,故選D. 4.在復(fù)平面內(nèi),已知復(fù)數(shù)z=,則z在復(fù)平面上對(duì)應(yīng)的點(diǎn)在(  ) A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限 解析:選B 因?yàn)閦====+i,所以復(fù)數(shù)z在復(fù)平面上對(duì)應(yīng)的點(diǎn)為,,顯然此點(diǎn)在第二象限,故選B. 5.將函數(shù)y=cos(2x+φ)的圖象向右平移個(gè)單位,得到的函數(shù)為奇函數(shù),則|φ|的最小值為(  ) A. B. C. D. 解析:選B 設(shè)y=cos(2x+φ)向右平移個(gè)單位長(zhǎng)度得到的函數(shù)為g(x),則g(x)=cos,因?yàn)間(x)=cos為奇函數(shù),且在原點(diǎn)有定義,所以-

35、+φ=kπ+(k∈Z),解得φ=kπ+(k∈Z),故當(dāng)k=-1時(shí),|φ|min=,故選B. 6.已知實(shí)數(shù)a,b,則“|a+b|+|a-b|≤1”是“a2+b2≤1”的(  ) A.充分不必要條件 B.必要不充分條件 C.充要條件 D.既不充分也不必要條件 解析:選A 由絕對(duì)值三角不等式|a±b|≤|a|+|b|可得即此不等式組表示邊長(zhǎng)為1的正方形區(qū)域(含邊界),而a2+b2≤1表示單位圓域(含邊界),故由可以推出a2+b2≤1,但是反之不成立,故選A. 7.已知雙曲線M:-=1和雙曲線N:-=1,其中b>a>0,雙曲線M和雙曲線N交于A,B,C,D四個(gè)點(diǎn),且四邊形ABCD的

36、面積為4c2,則雙曲線M的離心率為(  ) A. B.+3 C. D.+1 解析:選C 設(shè)A為雙曲線M,N在第一象限的交點(diǎn),由對(duì)稱性易知四邊形ABCD是正方形,因?yàn)檎叫蜛BCD的面積為4c2,所以邊長(zhǎng)為2c,即A(c,c),代入雙曲線M中,得-=1,即-=1,變形為e2-=1,整理得e4-3e2+1=0,所以e2=e2=<1,舍去,故e====,故選C. 8.已知實(shí)數(shù)x,y滿足x2+y2≤1,3x+4y≤0,則的取值范圍是(  ) A.[1,4] B. C. D. 解析:選B 因?yàn)椋剑剑市枰惹蟪龅娜≈捣秶?,而表示?dòng)點(diǎn)(x,y)與定點(diǎn)A(3,1)連線所成直線的

37、斜率,約束條件表示的平面區(qū)域如圖中陰影部分所示,是直線3x+4y=0與圓x2+y2=1圍成的下半圓區(qū)域(含邊界). 易得B-,,由圖可知直線AB的斜率最小,所以min==.又過(guò)A(3,1)且在x軸下方與圓x2+y2=1相切的直線斜率最大,可設(shè)切線方程為y-1=k(x-3),即kx-y-3k+1=0,由圓心到切線的距離等于半徑可得d==1,解得k=,即max=,故∈.于是=∈,故選B. 9.設(shè)等差數(shù)列{an}的公差d≠0,且a2=-d,若ak是a6與ak+6的等比中項(xiàng),則k=(  ) A.5 B.6 C.9 D.11 解析:選C 因?yàn)閍k是a6與ak+6的等比中項(xiàng), 所以

38、a=a6ak+6. 又等差數(shù)列{an}的公差d≠0,且a2=-d, 所以[a2+(k-2)d]2=(a2+4d)[a2+(k+4)d], 所以(k-3)2=3(k+3), 解得k=9或k=0(舍去),故選C. 10.在直角梯形 ABCD 中,AB⊥AD,DC∥AB,AD=DC=1,AB=2,E,F(xiàn) 分別為AB,BC 的中點(diǎn),以A 為圓心,AD為半徑的圓弧DE的中點(diǎn)為P (如圖所示).若=λ+μ,其中λ,μ∈R,則λ+μ的值是(  ) A. B. C. D. 解析:選B 以A為原點(diǎn),建立如圖所示直角坐標(biāo)系,則A(0,

39、0),B(2,0),C(1,1),D(0,1),E(1,0),F(xiàn),所以=(-1,1),=, 則=λ+μ=. 又因?yàn)橐訟為圓心,AD為半徑的圓弧DE的中點(diǎn)為P, 所以點(diǎn)P的坐標(biāo)為P,=, 所以解得從而λ+μ=. 二、填空題(本大題共7小題,多空題每題6分,單空題每題4分,共36分,把答案填在題中橫線上) 11.已知函數(shù)f(x)=,在F(x)=f(x)+1和G(x)=f(x)-1中,________為奇函數(shù);若f(b)=,則f(-b)=________. 解析:由G(x)=f(x)-1=,G(-x)====-G(x),故G(x)=f(x)-1為奇函數(shù).由f(b)=得,G(b)=f(b

40、)-1=,所以G(-b)=f(-b)-1=-,f(-b)=. 答案:G(x)  12.已知等比數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和滿足Sn=1-A·3n,數(shù)列{bn}是遞增數(shù)列,且bn=An2+Bn,則A=________,B的取值范圍為________. 解析:因?yàn)槿我庖粋€(gè)公比不為1的等比數(shù)列前n項(xiàng)和為Sn==-qn,而等比數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn=1-A·3n,所以A=1,bn=n2+Bn.又因?yàn)閿?shù)列{bn}是遞增數(shù)列,所以bn+1-bn=(n+1)2+B(n+1)-n2-Bn=2n+1+B>0恒成立,所以B>-(2n+1)恒成立,所以B>-3. 答案:1 (-3,+∞) 13.某幾何體的

41、三視圖如圖所示,則該幾何體的體積為________,表面積為________. 解析:由三視圖可知該幾何體是由半個(gè)圓柱和一個(gè)倒立的直四棱錐組合而成的,如圖,故該幾何體的體積V=×4×4×4+=+8π,表面積為S=π×22+++=16+16+12π. 答案:+8π 16+16+12π 14.已知在一次考試中甲、乙、丙三人及格的概率均為,那么三人中至少有2人及格的概率為________,記考試及格的人數(shù)為X,則隨機(jī)變量X的期望為________. 解析:因?yàn)榧?、乙、丙三人及格的概率均為,所以X~B,所以P=1-3-C××2=1--=,E(X)=3×=2. 答案: 2 15.已知實(shí)數(shù)

42、x>0,y>0,且滿足x+y=1,則+的最小值為________. 解析:因?yàn)閤+y=1,所以+=+=2++≥2+2,當(dāng)且僅當(dāng)即x=2-,y=-1時(shí)等號(hào)成立. 答案:2+2 16.已知函數(shù)f(x)=sin,對(duì)任意的x1,x2,x3,且0≤x1

43、圖象易知,當(dāng)x1=,x2=,x3=π時(shí),|f(x1)-f(x2)|max=|1-(-1)|=2,|f(x2)-f(x3)|max==1+,所以|f(x1)-f(x2)|+|f(x2)-f(x3)|的最大值為3+,即m的最小值為3+. 答案:3+ 17.已知扇環(huán)如圖所示,∠AOB=120°,OA=2,OA′=,P是扇環(huán)邊界上一動(dòng)點(diǎn),且滿足=x+y,則2x+y的取值范圍為________. 解析:以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn),以O(shè)A為x軸建立平面直角坐標(biāo)系(圖略),易知A(2,0),B(-1,),設(shè)P(2cos α,2sin α),α∈, (1)當(dāng)點(diǎn)P在AA′上運(yùn)動(dòng)時(shí),向量與共線,顯然y=0,此時(shí)=x=

44、(2x,0),≤2x≤2,所以≤2x+y≤2; (2)當(dāng)點(diǎn)P在BB′上運(yùn)動(dòng)時(shí),向量與共線,顯然x=0,此時(shí)=y(tǒng)=(-y,y),-2cos 60°≤-y≤-cos 60°,即≤y≤1,所以≤2x+y≤1; (3)當(dāng)點(diǎn)P在上運(yùn)動(dòng)時(shí),由=x+y,得(2cos α,2sin α)=x(2,0)+y(-1,),即2cos α=2x-y, 2sin α=y(tǒng),所以2x+y=sin α+2cos α,變形可得2x+y=sin(α+φ),其中tan φ=,因?yàn)镻是扇環(huán)邊界上一動(dòng)點(diǎn),且滿足=x+y,所以x,y均為非負(fù)實(shí)數(shù),又<<1,所以可取<φ<,因?yàn)棣痢?,所以?dāng)α+φ=時(shí),2x+y取得最大值,最大值為,當(dāng)

45、α=時(shí),2x+y取得最小值,最小值為1; (4)當(dāng)點(diǎn)P在上運(yùn)動(dòng)時(shí), 因?yàn)椋剑剑? 故2x+y的最大值為×=, 最小值為×1=.綜上所述,2x+y∈. 答案: 選擇填空提速專練(二) 一、選擇題(本大題共10小題,每小題4分,共40分.在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的) 1.已知i為虛數(shù)單位,則|3+2i|=(  ) A. B. C. D.3 解析:選C 由題意得|3+2i|==,故選C. 2.已知A={x|-21},則A∩(?RB)為(  ) A.(-2,1) B.(-∞,1) C.(0,1) D.(-2,

46、0] 解析:選D 由題意得集合B={x|x>0},所以?RB={x|x≤0},則A∩(?RB)={x|-20),則f(x)的奇偶性(  ) A.與ω有關(guān),且與φ有關(guān) B.與ω有關(guān),但與φ無(wú)關(guān) C.與ω?zé)o關(guān),且與φ無(wú)關(guān) D.與ω?zé)o關(guān),但與φ有關(guān) 解析:選D 因?yàn)棣貨Q定函數(shù)f(x)=sin(ωx+φ

47、)的最小正周期,φ決定函數(shù)f(x)=sin(ωx+φ)的圖象沿x軸平移的距離,所以函數(shù)f(x)=sin(ωx+φ)的奇偶性與ω?zé)o關(guān),與φ有關(guān),故選D. 5.已知x∈R,則“|x-3|-|x-1|<2”是“x≠1”的(  ) A.充分不必要條件 B.必要不充分條件 C.充要條件 D.既不充分也不必要條件 解析:選A 因?yàn)閨x-3|-|x-1|≤|(x-3)-(x-1)|=2,當(dāng)且僅當(dāng)x≤1時(shí),等號(hào)成立,所以|x-3|-|x-1|<2等價(jià)于x>1,所以“|x-3|-|x-1|<2”是“x≠1”的充分不必要條件,故選A. 6.在△ABC中,角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c,已知∠B=

48、30°,△ABC的面積為.且sin A+sin C=2sin B,則b的值為(  ) A.4+2 B.4-2 C.-1 D.+1 解析:選D 在△ABC中,由sin A+sin C=2sin B結(jié)合正弦定理得a+c=2b,△ABC的面積為acsin B=ac×=,解得ac=6,在△ABC中,由余弦定理得b2=a2+c2-2accos B=(a+c)2-2ac-ac=(2b)2-(2+)×6.解得b=+1,故選D. 7.將5名同學(xué)分到甲、乙、丙3個(gè)小組,若甲組至少兩人,乙、丙組每組至少一人,則不同的分配方案的種數(shù)為(  ) A.50 B.80

49、 C.120 D.140 解析:選B 當(dāng)甲組有兩人時(shí),有CA種不同的分配方案;當(dāng)甲組有三人時(shí),有CA種不同的分配方案.綜上所述,不同的分配方案共有CA+CA=80種不同的分配方案,故選B. 8.已知a,b為實(shí)常數(shù),{ci}(i∈N*)是公比不為1的等比數(shù)列,直線ax+by+ci=0與拋物線y2=2px(p>0)均相交,所成弦的中點(diǎn)為Mi(xi,yi),則下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是(  ) A.?dāng)?shù)列{xi}可能是等比數(shù)列 B.?dāng)?shù)列{yi}是常數(shù)列 C.?dāng)?shù)列{xi}可能是等差數(shù)列 D.?dāng)?shù)列{xi+yi}可能是等比數(shù)列 解析:選C 設(shè)等比數(shù)列{ci}的公比為q.當(dāng)a

50、=0,b≠0時(shí),直線by+ci=0與拋物線y2=2px最多有一個(gè)交點(diǎn),不符合題意;當(dāng)a≠0,b=0時(shí),直線ax+ci=0與拋物線y2=2px的交點(diǎn)為-,± ,則xi=-,yi=0,xi+yi=-,此時(shí)數(shù)列{xi}是公比為q的等比數(shù)列,數(shù)列{yi}為常數(shù)列,數(shù)列{xi+yi}是以q為公比的等比數(shù)列;當(dāng)a≠0,b≠0時(shí),直線ax+by+ci=0與拋物線y2=2px的方程聯(lián)立,結(jié)合根與系數(shù)的關(guān)系易得xi=-,yi=-,此時(shí)數(shù)列{yi}為常數(shù)列.綜上所述,A,B,D正確,故選C. 9.若定義在(0,1)上的函數(shù)f(x)滿足:f(x)>0且對(duì)任意的x∈(0,1),有f=2f(x),則(  ) A.對(duì)

51、任意的正數(shù)M,存在x∈(0,1),使f(x)≥M B.存在正數(shù)M,對(duì)任意的x∈(0,1),使f(x)≤M C.對(duì)任意的x1,x2∈(0,1)且x1f(x2) 解析:選A 令x1∈(0,1),x2=,則易得x2∈(0,1),f(x2)=2f(x1),令x3=,則易得x3∈(0,1),f(x3)=2f(x2)=22f(x1),…,依次類推得f(xn)=2n-1f(x1),所以數(shù)列{f(xn)}構(gòu)成以f(x1)為首項(xiàng),2為公比的等比數(shù)列,又因?yàn)閒(x1)>0,所以對(duì)任意的正數(shù)M,存在n∈N*,使得2n

52、f(x1)≥M,即存在x=xn∈(0,1),使得f(x)≥M,故選A. 10.在正方體ABCD -A1B1C1D1中,點(diǎn)M,N分別是線段CD,AB上的動(dòng)點(diǎn),點(diǎn)P是△A1C1D內(nèi)的動(dòng)點(diǎn)(不包括邊界),記直線D1P與MN所成角為θ,若θ的最小值為,則點(diǎn)P的軌跡是(  ) A.圓的一部分 B.橢圓的一部分 C.拋物線的一部分 D.雙曲線的一部分 解析:選B 延長(zhǎng)D1P交平面ABCD于點(diǎn)Q,則直線D1Q與直線MN所成的角即為直線D1P與直線MN所成的角,則由最小角定理易得當(dāng)點(diǎn)M與點(diǎn)D重合,且直線MN過(guò)點(diǎn)Q時(shí),直線D1Q與直線MN所成的角取得最小值,此時(shí)∠D1QD即為直線D1Q與直線MN

53、所成的角,所以∠D1QD=,則∠DD1Q=,所以點(diǎn)P在以DD1為軸,頂角為的圓錐面上運(yùn)動(dòng),又因?yàn)辄c(diǎn)P在平面A1C1D上,所以點(diǎn)P的軌跡是橢圓的一部分,故選B. 二、填空題 11.某幾何體的三視圖如圖所示,則該幾何體的體積為________,表面積為________. 解析:由三視圖得該幾何體是一個(gè)底面為以4為底邊,3為高的三角形,高為8的三棱柱截去兩個(gè)以三棱柱的底為底,高為2的三棱錐后所得的組合體,則其體積為×3×4×8-2×××3×4×2=40,表面積為4×8+2××+2×××4=32+16. 答案:40 32+16 12.比較lg 2,(lg 2)2,lg(lg 2)的大小,

54、其中最大的是________,最小的是________. 解析:因?yàn)?<2<10,所以0

55、_;b=________. 解析:由題意得f′(x)=3x2+a,則有解得a=-1,b=-3. 答案:-1?。? 15.若不等式組表示的平面區(qū)域是等腰三角形區(qū)域,則實(shí)數(shù)a的值為________. 解析:在平面直角坐標(biāo)系內(nèi)畫出題中的不等式組表示的平面區(qū)域如圖所示, 由圖易得當(dāng)a>0時(shí),不等式組表示的平面區(qū)域?yàn)槿切螀^(qū)域,此時(shí)畫出不等式組表示的平面區(qū)域?yàn)閳D中三角形區(qū)域△ABC(包含邊界),由圖易得此時(shí)△ABC是以AB為底的等腰三角形,且tan∠BAC=,則tan∠BCO=tan(2∠BAC)==,所以直線ax+3y-4=0的斜率為-,所以a=4. 答案:4 16.若非零向量a,b

56、滿足:a2=(5a-4b)·b,則cos〈a,b〉的最小值為________. 解析:由a2=(5a-4b)·b=5a·b-4b2得cos〈a,b〉=≥=,當(dāng)且僅當(dāng)|a|=2|b|時(shí),等號(hào)成立,所以cos〈a,b〉的最小值為. 答案: 17.已知實(shí)數(shù)x,y,z滿足則xyz的最小值為________. 解析:由xy+2z=1得xy=1-2z,則5=x2+y2+z2≥2xy+z2=2-4z+z2,解得2-≤z≤2+,則xyz=(1-2z)z=-2z2+z的最小值為-2(2+)2+2+=-7-20. 答案:-7-20 選擇填空提速專練(三) 一、選擇題(本大題共10小題,每小題4分,共

57、40分.在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的) 1.已知集合I={0,-1,2,-3,-4},集合M={0,-1,2},N={0,-3,-4},則N∩(?IM)=(  ) A.{0} B.{-3,-4} C.{-1,-2} D.? 解析:選B 由條件得?IM={-3,-4},∴N∩(?IM)={-3,-4},故選B. 2.雙曲線x2-4y2=4的漸近線方程是(  ) A.y=±4x B.y=±x C.y=±2x D.y=±x 解析:選D 雙曲線方程化為-y2=1,則a=2,b=1,∴漸近線方程為y=±x,故選D. 3.在(1+x3)(1-x)8的

58、展開式中,x5的系數(shù)是(  ) A.-28 B.-84 C.28 D.84 解析:選A x5的系數(shù)為1×C(-1)5+1×C(-1)2=-28,故選A. 4.某幾何體的三視圖如圖所示,其俯視圖是邊長(zhǎng)為1的正三角形,側(cè)視圖是菱形,則這個(gè)幾何體的體積為(  ) A. B. C. D. 解析:選B 由三視圖知幾何體為一個(gè)正三棱柱截去兩個(gè)棱錐得到的組合體,如圖正三棱柱中的三棱錐A1-ADE所示,由三視圖知正三棱柱的底面邊長(zhǎng)為1,高為2,則V三棱錐A1-ADE=×12×2-2××12×=,故選B. 5.函數(shù)f(x)=asin+bcos 2x(a,b不全為零)的最小正周

59、期為(  ) A. B.π C.2π D.4π 解析:選B 將函數(shù)f(x)展開,得f(x)=asin 2x+cos 2x,此時(shí)令m=a,n=a+b,則f(x)=msin 2x+ncos 2x=sin(2x+φ),其中cos φ=,sin φ=,所以函數(shù)f(x)的最小正周期為T==π,故選B. 6.設(shè)z是復(fù)數(shù),|z-i|≤2(i是虛數(shù)單位),則|z|的最大值是(  ) A.1 B.2 C.3 D.4 解析:選C |z-i|≤2表示復(fù)數(shù)z在復(fù)平面上的對(duì)應(yīng)的點(diǎn)在以(0,1)為圓心,半徑為2的圓內(nèi)(含邊界),而|z|表示此圓內(nèi)(含邊界)到原點(diǎn)的距離,其最大值為1+2=3,

60、故選C. 7.已知公差為d的等差數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,若有確定正整數(shù)n0,對(duì)任意正整數(shù)m,Sn0·Sn0+m<0恒成立,則下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是(  ) A.a(chǎn)1·d<0 B.|Sn|有最小值 C.a(chǎn)n0·an0+1>0 D.a(chǎn)n0+1·an0+2>0 解析:選C 由Sn0·Sn0+m<0,知數(shù)列{an}一定存在正項(xiàng)與負(fù)項(xiàng),則要么a1>0,d<0,要么a1<0,d>0,即a1·d<0,所以A正確;由等差數(shù)列各項(xiàng)特征知,|Sn|一定能取得最小值,所以B正確;若數(shù)列{an}為-1,2,5,8,…,當(dāng)n≥2時(shí),an>0,取n0=1,對(duì)任意正整數(shù)m,Sn0·Sn0+m<0均成立,但a

61、n0·an0+1<0,所以C錯(cuò)誤,故選C. 8.如圖,圓M和圓N與直線l:y=kx分別相切于A,B兩點(diǎn),且兩圓均與x軸相切,兩圓心的連線與l交于點(diǎn)C,若|OM|=|ON|且=2,則實(shí)數(shù)k的值為(  ) A.1 B. C. D. 解析:選D 分別過(guò)點(diǎn)M,N作x軸的垂線,垂足分別為E,F(xiàn)(如圖所示). 由題意,得△MAC∽△NBC,所以由=2,知|MA|=2|NB|.又由x軸與直線y=kx是兩個(gè)圓的公切線知∠MON=90°,|MA|=|ME|,|NB|=|NF|,結(jié)合|OM|=|ON|,知|ME|=2|NF|,△OME≌△NOF,所以|OF|=|ME|=2|NF|,所以tan

62、∠NOF==,則tan∠BOF=tan(2∠NOF)==,即k=,故選D. 9.已知f(x)=ax2+bx,其中-1≤a<0,b>0,則“存在x∈[0,1],|f(x)|>1”是“a+b>1”的(  ) A.充分不必要條件 B.必要不充分條件 C.充要條件 D.既不充分也不必要條件 解析:選C 因?yàn)椋?≤a<0,b>0,所以-≥1,則-≥>0,而二次函數(shù)f(x)的圖象過(guò)原點(diǎn),且開口向下,則: ①當(dāng)存在x∈[0,1],|f(x)|>1時(shí),若-≥1,則f(1)>1,即a+b>1;若0<-<1,則12,又-1≤a<0,所以a+b>1.綜上,a+b>1. ②

63、當(dāng)a+b>1時(shí),f(1)=a+b>1,f(0)=0,由其圖象知存在x∈[0,1],|f(x)|>1. 綜上可知, “存在x∈[0,1],|f(x)|>1”是“a+b>1”的充要條件,故選C. 10.設(shè)正實(shí)數(shù)x,y,則|x-y|++y2的最小值為(  ) A. B. C.2 D. 解析:選A 當(dāng)x>y>0時(shí),|x-y|++y2=x-y++y2=2+x+-≥2-=,當(dāng)且僅當(dāng)x=1,y=時(shí),等號(hào)成立;當(dāng)y≥x>0時(shí),|x-y|++y2=y(tǒng)-x++y2=2+-x-≥2+-x-=x2+=x2++≥3=,當(dāng)且僅當(dāng)x=y(tǒng)=時(shí),等號(hào)成立.綜上可知|x-y|++y2的最小值為,故選A. 二、

64、填空題(本大題共7小題,多空題每題6分,單空題每題4分,共36分,把答案填在題中橫線上) 11.已知向量a=(-2,x),b=(y,3),若a∥b且a·b=12,則x=________,y=________. 解析:由已知條件,得解得 答案:2?。? 12.直線l:x+λy+2-3λ=0(λ∈R)恒過(guò)定點(diǎn)________,P(1,1)到該直線的距離最大值為________. 解析:已知直線方程轉(zhuǎn)化為(x+2)+λ(y-3)=0,由求得定點(diǎn)(-2,3);點(diǎn)P(1,1)到直線l的距離最大值即為點(diǎn)P(1,1)到定點(diǎn)(-2,3)的距離,為=. 答案:(-2,3)  13.已知函數(shù)f(x)

65、=(e為自然對(duì)數(shù)的底數(shù)),則f(e)=________,函數(shù)y=f(f(x))-1的零點(diǎn)有________個(gè)(用數(shù)字作答). 解析:f(e)=ln e=1;函數(shù)y=f(f(x))-1的零點(diǎn)個(gè)數(shù)即為方程f(f(x))=1的根的個(gè)數(shù),則①由ln x=1(x≥1),得x=e,于是f(x)=e,則由ln x=e(x≥1),得x=ee;或由ef(|x|+1)=e(x<1),得f(|x|+1)=1,所以ln(|x|+1)=1,解得x=e-1(舍去)或x=1-e;②由ef(|x|+1)=1(x<1),得f(|x|+1)=0,所以ln(|x|+1)=0,解得x=0,所以f(x)=0,只有l(wèi)n x=0(x≥1

66、),解得x=1.綜上可知函數(shù)y=f(f(x))-1有x=ee,1-e,1共3個(gè)零點(diǎn). 答案:1 3 14.在△ABC中,內(nèi)角A,B,C所對(duì)的邊分別為a,b,c,acos B=bcos A,4S=2a2-c2,其中S是△ABC的面積,則C的大小為________. 解析:由acos B=bcos A,結(jié)合正弦定理,得sin Acos B=sin Bcos A,∴tan A=tan B,∴A=B,則a=b,則由4S=2a2-c2,得4S=a2+b2-c2,∴4×absin C=2abcos C,∴tan C=1,∴C=. 答案: 15.用黑白兩種顏色隨機(jī)地染如下表格中6個(gè)格子,每個(gè)格子染一種顏色,則有________種不同的染色方法,從左至右數(shù),不管數(shù)到哪個(gè)格子,總有黑色格子不少于白色格子的概率為________. 解析:(1)用黑白兩種顏色隨機(jī)地染表格中的6個(gè)格子,每個(gè)格子染一種顏色,有26=64種不同的染色方法;(2)分三類:第一類,第1格染黑色,第2格染白色,由表知有6種不同染法;第二類,第1,2格染黑色,第3格染白色,由表知有6種不同染法;第三類

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