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2020年全國(guó)高考數(shù)學(xué)第二輪復(fù)習(xí) 第3講 解答題題型特點(diǎn)與技法指導(dǎo) 理

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《2020年全國(guó)高考數(shù)學(xué)第二輪復(fù)習(xí) 第3講 解答題題型特點(diǎn)與技法指導(dǎo) 理》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2020年全國(guó)高考數(shù)學(xué)第二輪復(fù)習(xí) 第3講 解答題題型特點(diǎn)與技法指導(dǎo) 理(13頁珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、第3講 解答題題型特點(diǎn)與技法指導(dǎo) 高考解答題一般有六大方向:三角函數(shù)與平面向量、概率與統(tǒng)計(jì)、立體幾何、數(shù)列與不等式、解析幾何、不等式與函數(shù)及導(dǎo)數(shù).一般來說,前三題屬于中、低檔題,第四題屬中檔偏難題,后兩題屬難題.三角函數(shù)與平面向量、概率與統(tǒng)計(jì)、立體幾何在前三題中出現(xiàn)的概率較高,掌握解這幾類題的解法是大多數(shù)學(xué)生成功的關(guān)鍵.目前的高考解答題已經(jīng)由單純的知識(shí)綜合型轉(zhuǎn)化為知識(shí)、方法和能力的綜合型解答題.能否做好解答題是高考成敗的關(guān)鍵. 1.三角函數(shù) 有關(guān)三角函數(shù)的大題即解答題,主要是考查基礎(chǔ)知識(shí)、基本技能和基本方法,且難度不大.凸顯恒等變換與三角函數(shù)的圖象、性質(zhì)在三角形內(nèi)考查.主要考查以

2、下4個(gè)方面:①三角函數(shù)的圖象、性質(zhì)、圖象變換,主要是y=Asin(ωx+φ)+b的圖象、性質(zhì)及圖象變換,考查三角函數(shù)的概念、奇偶性、周期性、單調(diào)性、最值及圖象的平移和對(duì)稱等;②三角恒等變換,主要考查公式的靈活運(yùn)用、變換能力,一般需要運(yùn)用和差角公式、倍角公式,尤其是對(duì)公式的應(yīng)用與三角函數(shù)性質(zhì)的綜合考查;③三角函數(shù)性質(zhì)的應(yīng)用.通過解三角形來考查三角恒等變形及應(yīng)用三角函數(shù)性質(zhì)的綜合能力;④三角函數(shù)與平面向量、數(shù)列、不等式等知識(shí)的綜合問題. 【例1】已知向量a=(cos ωx-sin ωx,sin ωx),b=(-cos ωx-sin ωx,2cos ωx),設(shè)函數(shù)f(x)=a·b+λ(x∈R)的圖

3、象關(guān)于直線x=π對(duì)稱,其中ω,λ為常數(shù),且ω∈. (1)求函數(shù)f(x)的最小正周期; (2)若y=f(x)的圖象經(jīng)過點(diǎn),求函數(shù)f(x)在區(qū)間上的取值范圍. 點(diǎn)評(píng) 利用向量的工具作用,與向量結(jié)合在一起命制綜合題,體現(xiàn)了在知識(shí)交匯點(diǎn)處命題的指導(dǎo)思想.這類問題求解時(shí),首先利用向量的運(yùn)算,將向量式轉(zhuǎn)化為代數(shù)式,然后進(jìn)行有關(guān)的三角恒等變換,最后研究三角函數(shù)的圖象與性質(zhì). 變式訓(xùn)練1 (2020·安徽高考,理16)設(shè)函數(shù)f(x)=cos+sin2x. (1)求f(x)的最小正周期; (2)設(shè)函數(shù)g(x)對(duì)任意x∈R,有g(shù)=g(x),且當(dāng)x∈時(shí),g(x)=-f(x).求g(x)在區(qū)間[-π,0]

4、上的解析式. 2.立體幾何 立體幾何是高中數(shù)學(xué)的主干知識(shí)之一,命題形式比較穩(wěn)定.立體幾何解答題主要分兩類:一類是空間線面關(guān)系的判定和推理證明,主要是證明平行和垂直,求解這類問題要依據(jù)線面關(guān)系的判定定理和性質(zhì)定理進(jìn)行推理論證;另一類是空間幾何量(空間角、空間距離、幾何體的體積與面積)的計(jì)算.求解這類問題,常用方法是依據(jù)公理、定理以及性質(zhì)等經(jīng)過推理論證,作出所求幾何量并求之.一般解題步驟是“作、證、求”. 對(duì)以上兩類問題特別要加強(qiáng)空間向量法的訓(xùn)練. 【例2】(2020·河南豫東、豫北十校階段性檢測(cè),18)如圖,已知直角梯形ACDE所在的平面垂直于平面ABC,∠BAC=∠ACD=90°,∠E

5、AC=60°,AB=AC=AE. (1)在直線BC上是否存在一點(diǎn)P,使得DP∥平面EAB?請(qǐng)證明你的結(jié)論; (2)求平面EBD與平面ABC所成的銳二面角θ的余弦值. 點(diǎn)評(píng) 線線平行、線面平行、面面平行的判定與證明是相互轉(zhuǎn)化的,垂直也是如此;對(duì)于二面角,常用兩種方法,幾何法與向量法,一般傾向于用向量法. 變式訓(xùn)練2 (2020·陜西西安二模,19)如圖,F(xiàn)D垂直于矩形ABCD所在的平面,CE∥DF,∠DEF=90°. (1)求證:BE∥平面ADF; (2)若矩形ABCD的邊AB=3,EF=2,則另一邊BC的長(zhǎng)為何值時(shí),平面BEF與平面CDFE所成角的大小為45°. 3.概率

6、與統(tǒng)計(jì) 概率與統(tǒng)計(jì)問題的解答題是每年高考必考內(nèi)容,主要考查古典概型、幾何概型、等可能事件的概率計(jì)算公式,互斥事件的概率加法公式,對(duì)立事件的概率減法公式,相互獨(dú)立事件的概率乘法公式,事件在n次獨(dú)立重復(fù)試驗(yàn)中恰好發(fā)生k次的概率計(jì)算公式等五個(gè)基本公式的應(yīng)用及離散型隨機(jī)變量分布列和數(shù)學(xué)期望、方差等內(nèi)容. 【例3】(2020·天津?qū)氎尜|(zhì)檢,16)高中某學(xué)科奧賽分為初賽、復(fù)賽、決賽三個(gè)階段進(jìn)行,若某選手通過初賽、復(fù)賽、決賽的概率分別是,,,且各階段通過與否相互獨(dú)立. (1)求該選手在復(fù)賽階段被淘汰的概率; (2)設(shè)該選手在比賽中比賽的次數(shù)為ξ,求ξ的分布列和數(shù)學(xué)期望. 點(diǎn)評(píng) 概率計(jì)算的關(guān)鍵是對(duì)概

7、率模型的判斷,各事件之間的關(guān)系是互斥還是相互獨(dú)立等,解題的關(guān)鍵是對(duì)概念理解到位.求概率分布列的關(guān)鍵在于依據(jù)題意準(zhǔn)確分析,計(jì)算隨機(jī)變量在各個(gè)取值下對(duì)應(yīng)的概率. 變式訓(xùn)練3 山東省第23屆運(yùn)動(dòng)會(huì)將于2020年在濟(jì)寧隆重召開.為了搞好接待工作,組委會(huì)在某學(xué)院招募了12名男志愿者和18名女志愿者.調(diào)查發(fā)現(xiàn),這30名志愿者的身高如圖:(單位:cm) 若身高在175 cm以上(包括175 cm)定義為“高個(gè)子”,身高在175 cm以下(不包括175 cm)定義為“非高個(gè)子”,且只有“女高個(gè)子”才能擔(dān)任“禮儀小姐”. (1)如果用分層抽樣的方法從“高個(gè)子”和“非高個(gè)子”中抽取5人,再從這5人中選2

8、人,則至少有一人是“高個(gè)子”的概率是多少? (2)若從所有“高個(gè)子”中選3名志愿者,用ξ表示所選志愿者中能擔(dān)任“禮儀小姐”的人數(shù),試寫出ξ的分布列,并求ξ的數(shù)學(xué)期望. 4.?dāng)?shù)列與不等式 高考中數(shù)列解答題的求解主要有以下幾個(gè)特點(diǎn): (1)與等差、等比數(shù)列基本量有關(guān)的計(jì)算,可根據(jù)題意列方程(方程組)或利用等差、等比數(shù)列的性質(zhì)求解; (2)與求和有關(guān)的題目,首先要求通項(xiàng)公式,并根據(jù)通項(xiàng)公式選擇恰當(dāng)?shù)那蠛头椒?如錯(cuò)位相減法、裂項(xiàng)相消法、分組求和法等); (3)含Sn的式子,要根據(jù)題目特征利用an=進(jìn)行轉(zhuǎn)化; (4)與遞推數(shù)列有關(guān)的問題,要能合理轉(zhuǎn)化,使之構(gòu)造出新的等差、等比數(shù)列; (5

9、)與數(shù)列有關(guān)的不等式問題,可根據(jù)數(shù)列的特征選擇方法(如比較法、放縮法、數(shù)學(xué)歸納法等); (6)與函數(shù)有關(guān)的問題,應(yīng)根據(jù)函數(shù)的性質(zhì)求解. 【例4】(2020·四川成都二診,20)已知數(shù)列{an}和{bn},b1=1,且bn+1-3bn=2n-2,記an=bn+1-bn+1,n∈N*. (1)證明:數(shù)列{an}為等比數(shù)列; (2)求數(shù)列{an}和{bn}的通項(xiàng)公式; (3)記,數(shù)列{cn}的前n項(xiàng)和為Tn,若45Tk<29,k∈N*恒成立,求k的最大值. 點(diǎn)評(píng) 第(1)問考查了等比數(shù)列的證明,它是為第(2)、(3)問服務(wù)的.第(2)問考查了求數(shù)列通項(xiàng)公式的常規(guī)方法.第(3)問考查了數(shù)列

10、的求和方法,是數(shù)列與不等式知識(shí)的融合問題. 變式訓(xùn)練4 (2020·湖北八校二聯(lián),19)各項(xiàng)為正數(shù)的數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,且滿足Sn=a+an+(n∈N*). (1)求an; (2)設(shè)函數(shù)f(n)=cn=f(2n+4)(n∈N*),求數(shù)列{cn}的前n項(xiàng)和Tn. 5.解析幾何 解析幾何解答題主要考查圓錐曲線的基本概念、標(biāo)準(zhǔn)方程及其幾何性質(zhì)等基礎(chǔ)知識(shí)和處理有關(guān)問題的基本技能、基本方法,往往以中檔偏難題或以壓軸題形式出現(xiàn),主要考查學(xué)生的邏輯推理能力,運(yùn)算能力,考查學(xué)生綜合運(yùn)用數(shù)學(xué)知識(shí)解決問題的能力.突破解答題,應(yīng)重點(diǎn)研究直線與曲線的位置關(guān)系,要充分運(yùn)用一元二次方程根的判別式和韋達(dá)

11、定理,注意運(yùn)用“設(shè)而不求”的思想方法,靈活運(yùn)用“點(diǎn)差法”等來解題,要善于運(yùn)用數(shù)形結(jié)合思想分析問題,使數(shù)與形相互轉(zhuǎn)化,并根據(jù)具體特征選擇相應(yīng)方法. 【例5】已知橢圓+=1,點(diǎn)P是橢圓上異于頂點(diǎn)的任意一點(diǎn),過點(diǎn)P作橢圓的切線l,交y軸于點(diǎn)A,直線l′過點(diǎn)P且垂直于l,交y軸于點(diǎn)B.試判斷以AB為直徑的圓能否經(jīng)過定點(diǎn)?若能,求出定點(diǎn)坐標(biāo);若不能,請(qǐng)說明理由. 點(diǎn)評(píng) 直線與圓錐曲線的位置關(guān)系一直是命題的熱點(diǎn),基本方法是聯(lián)立方程,利用判別式、根與系數(shù)關(guān)系求解,運(yùn)算量一般較大,這類綜合題中常涉及的問題有弦長(zhǎng)問題、面積問題、對(duì)稱問題、定點(diǎn)定值問題等,是歷年高考的熱點(diǎn)問題,復(fù)習(xí)時(shí)要注重通性通法的訓(xùn)練.

12、 變式訓(xùn)練5 (2020·山東高考,文21)如圖,橢圓M:+=1(a>b>0)的離心率為,直線x=±a和y=±b所圍成的矩形ABCD的面積為8. (1)求橢圓M的標(biāo)準(zhǔn)方程; (2)設(shè)直線l:y=x+m(m∈R)與橢圓M有兩個(gè)不同的交點(diǎn)P,Q,l與矩形ABCD有兩個(gè)不同的交點(diǎn)S,T.求的最大值及取得最大值時(shí)m的值. 6.函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 以函數(shù)為載體,以導(dǎo)數(shù)為工具,以考查函數(shù)性質(zhì)及導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用為目標(biāo),以導(dǎo)數(shù)為工具圍繞函數(shù)、不等式、方程等綜合考查.在知識(shí)的交匯處命題,涉及具體內(nèi)容較多,如給定解析式求參數(shù)值,給定條件求參數(shù)范圍,以及對(duì)參數(shù)討論與證明不等式問題,極值、最值、值域及分析圖象交點(diǎn)等問題,

13、都以導(dǎo)數(shù)為工具.既考查函數(shù)部分的相關(guān)知識(shí),又滲透函數(shù)與方程、數(shù)形結(jié)合、化歸與轉(zhuǎn)化、分類與整合等數(shù)學(xué)思想. 【例6】(2020·河南許昌聯(lián)考,21)設(shè)x=3是函數(shù)f(x)=(x2+ax+b)e3-x(x∈R)的一個(gè)極值點(diǎn). (1)求a與b的關(guān)系式(用a表示b),并求f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)設(shè)a>0,g(x)=ex.若存在x1,x2∈[0,4]使得|f(x1)-g(x2)|<1成立,求a的取值范圍. 點(diǎn)評(píng) 本題考查了利用導(dǎo)數(shù)研究極值、單調(diào)區(qū)間、值域問題,考查了分類討論思想等. 變式訓(xùn)練6 (2020·廣東中山一模,20)已知函數(shù)f(x)=4x3-3x2sin θ+,其中x∈R,θ為參

14、數(shù),且0<θ<π. (1)當(dāng)θ=0時(shí),判斷函數(shù)f(x)是否有極值,說明理由; (2)要使函數(shù)f(x)的極小值大于零,求參數(shù)θ的取值范圍; (3)若對(duì)(2)中所求的取值范圍內(nèi)的任意參數(shù)θ,函數(shù)f(x)在區(qū)間(2a-1,a)內(nèi)都是增函數(shù),求實(shí)數(shù)a的取值范圍. 參考答案 方法例析 【例1】解:(1)因?yàn)閒(x)=sin2ωx-cos2ωx+2sin ωx·cos ωx+λ =-cos 2ωx+sin 2ωx+λ =2sin+λ. 由直線x=π是y=f(x)圖象的一條對(duì)稱軸, 可得sin=±1, 所以2ωπ-=kπ+(k∈Z), 即ω=+(k∈Z). 又ω∈,k∈Z, 所以

15、k=1,故ω=. 所以f(x)的最小正周期是. (2)由y=f(x)的圖象過點(diǎn),得f=0, 即λ=-2sin =-2sin=-, 即λ=-. 故f(x)=2sin-. 由0≤x≤,有-≤x-≤, 所以-≤sin≤1, 得-1-≤2sin-≤2-, 故函數(shù)f(x)在上的取值范圍為[-1-,2-]. 【變式訓(xùn)練1】解:(1)f(x)=cos+sin2x =+ =-sin 2x, 故f(x)的最小正周期為π. (2)當(dāng)x∈時(shí),g(x)=-f(x)=sin 2x.故 ①當(dāng)x∈時(shí),x+∈. 由于對(duì)任意x∈R,g=g(x), 從而g(x)=g =sin=sin(π+2

16、x) =-sin 2x. ②當(dāng)x∈時(shí),x+π∈. 從而g(x)=g(x+π)=sin[2(x+π)]=sin 2x. 綜合①,②得g(x)在[-π,0]上的解析式為g(x)= 【例2】解:(1)存在,線段BC的中點(diǎn)就是滿足條件的點(diǎn)P. 證明如下: 取AB的中點(diǎn)F,連接DP,PF,EF, 則PF∥AC,且FP=AC. 取AC的中點(diǎn)M,連接EM,EC. ∵AE=AC且∠EAC=60°, ∴△EAC是正三角形,∴EM⊥AC, ∴四邊形EMCD為矩形, ∴ED=MC=AC. 又ED∥AC,∴ED∥FP且ED=FP, ∴四邊形EFPD是平行四邊形, ∴DP∥EF.

17、又EF?平面EAB,DP?平面EAB, ∴DP∥平面EAB. (2)(解法1)過B作AC的平行線l,過C作l的垂線交l于G,連接DG. ∵ED∥AC,∴ED∥l, ∴l(xiāng)是平面EBD與平面ABC的交線. ∵平面EAC⊥平面ABC,DC⊥AC, ∴DC⊥平面ABC. 又∵CG⊥l,∴l(xiāng)⊥DG, ∴∠DGC是所求二面角的平面角. 設(shè)AB=AC=AE=2a, 則CD=a,GC=2a. ∴GD==a, ∴cos θ=cos∠DGC==. (解法2)∵∠BAC=90°,平面EACD⊥平面ABC, ∴以點(diǎn)A為坐標(biāo)原點(diǎn),直線AB為x軸,直線AC為y軸,建立空間直角坐標(biāo)系A(chǔ)-xy

18、z,如圖所示. 設(shè)AB=AC=AE=2a, 由已知得B(2a,0,0),E(0,a,a),D(0,2a,a), ∴=(2a,-a,-a),=(0,a,0). 設(shè)平面EBD的法向量為n=(x,y,z), ∴n⊥且n⊥, ∴∴解得取z=2,得平面EBD的一個(gè)法向量為n=(,0,2). ∵平面ABC的一個(gè)法向量為n′=(0,0,1). ∴cos θ=|cos〈n,n′〉|==. 【變式訓(xùn)練2】解:(1)由ABCD是矩形,得BC∥AD,推出BC∥平面ADF. 由CE∥DF得CE∥平面ADF. ∵BC∩CE=C, ∴平面BCE∥平面ADF. ∵BE?平面BCE,∴BE∥平面

19、ADF. (2)如圖,建立空間直角坐標(biāo)系D-xyz, 設(shè)BC=a,CE=b,DF=c,得B(a,3,0),C(0,3,0),E(0,3,b),F(xiàn)(0,0,c), ∴=(0,-3,c-b),=(0,3,b). ∵·=0,||=2, 解得b=3,c=4, 設(shè)平面BEF的一個(gè)法向量n=(1,p,q), 由n·=0,n·=0,求得平面BEF的一個(gè)法向量為n=. 又∵DA⊥平面DCEF, ∴|cos〈n,〉|=,解得a=. ∴當(dāng)BC=時(shí),平面BEF與平面CDFE所成角的大小為45°. 【例3】解:(1)記“該選手通過初賽”為事件A,“該選手通過復(fù)賽”為事件B,“該選手通過決賽”

20、為事件C, 則P(A)=,P(B)=,P(C)=. 那么該選手在復(fù)賽階段被淘汰的概率是 P=P(A)=P(A)P()=×=. (2)ξ可能的取值為1,2,3. P(ξ=1)=P()=1-=, P(ξ=2)=P(A)=P(A)P()=×=, P(ξ=3)=P(AB)=P(A)P(B)=×=. ξ的分布列為 ξ 1 2 3 P ξ的數(shù)學(xué)期望Eξ=1×+2×+3×=. 【變式訓(xùn)練3】解:(1)根據(jù)莖葉圖,有“高個(gè)子”12人,“非高個(gè)子”18人, 用分層抽樣的方法,每個(gè)人被抽中的概率是=, 所以選中的“高個(gè)子”有12×=2人,“非高個(gè)子”有18×=3人.

21、 用A表示事件“至少有一名‘高個(gè)子’被選中”,則P(A)=1-=1-=. 因此至少有一人是“高個(gè)子”的概率是. (2)依題意,ξ的取值為0,1,2,3. P(ξ=0)==, P(ξ=1)==, P(ξ=2)==, P(ξ=3)==. 因此,ξ的分布列如下 ξ 0 1 2 3 P 所以E(ξ)=0×+1×+2×+3×=1. 【例4】解:(1)證明:∵bn+1-3bn=2n-2, ∴bn-3bn-1=2(n-1)-2,n≥2,n∈N*. 兩式相減,得bn+1-bn-3bn+3bn-1=2(n≥2,n∈N*). 整理,得bn+1-bn+1=3(bn

22、-bn-1+1)(n≥2,n∈N*), 即an=3an-1(n≥2,n∈N*). ∴數(shù)列{an}是公比為3的等比數(shù)列. (2)∵b2=3, ∴a1=3-1+1=3.∴an=3n(n∈N*). ∵an=bn+1-bn+1=3n, ∴bn-bn-1+1=3n-1,bn-1-bn-2+1=3n-2,…,b2-b1+1=31. 累加,得bn-b1+n-1=-1. ∴bn=-n+(n∈N*). (3)3==. ∴Tn==-. 由45Tk<29得135-90<116. ∴+>=+. ∴k<8. 又k∈N*,∴k的最大值為7, 【變式訓(xùn)練4】解:(1)∵Sn=an2+an+,①

23、 ∴當(dāng)n≥2時(shí),Sn-1=an2-1+an-1+.② 由①-②化簡(jiǎn),得(an+an-1)(an-an-1-2)=0. 又∵數(shù)列{an}的各項(xiàng)為正數(shù), ∴當(dāng)n≥2時(shí),an-an-1=2. 故數(shù)列{an}成等差數(shù)列,公差為2. 又a1=S1=a12+a1+, 解得a1=1, ∴an=2n-1. (2)由分段函數(shù) f(n)= 可以得到c1=f(6)=f(3)=a3=5, c2=f(8)=f(4)=f(2)=f(1)=a1=1; 當(dāng)n≥3,n∈N*時(shí), cn=f(2n+4)=f(2n-1+2)=f(2n-2+1)=2(2n-2+1)-1=2n-1+1, 故當(dāng)n≥3時(shí),Tn

24、=5+1+(22+1)+(23+1)+…+(2n-1+1)=6++(n-2)=2n+n. n=1時(shí),T1=5不滿足Tn=2n+n, n=2時(shí),T2=c1+c2=6滿足Tn=2n+n, 故Tn= 【例5】解:設(shè)點(diǎn)P(x0,y0)(x0≠0,y0≠0),直線l的方程為y-y0=k(x-x0),代入, 整理得(3+4k2)x2+8k(y0-kx0)x+4(y0-kx0)2-12=0. ∵x=x0是方程的兩個(gè)相等實(shí)根, ∴, 解得. ∴直線l的方程為.令x=0,得點(diǎn)A的坐標(biāo)為. 又∵=1,∴4y02+3x02=12, ∴點(diǎn)A的坐標(biāo)為. 又直線l′的方程為,令x=0,得點(diǎn)

25、B的坐標(biāo)為, ∴以AB為直徑的圓的方程為, 整理得. 由得 ∴以AB為直徑的圓恒過定點(diǎn)(-1,0)和(1,0). 【變式訓(xùn)練5】解:(1)設(shè)橢圓M的半焦距為c, 由題意知 所以a=2,b=1. 因此橢圓M的方程為+y2=1. (2)由整理得5x2+8mx+4m2-4=0, 由Δ=64m2-80(m2-1)=80-16m2>0, 得-<m<. 設(shè)P(x1,y1),Q(x2,y2), 則x1+x2=-,x1x2=. 所以|PQ|= = =(-<m<). 線段CD的方程為y=1(-2≤x≤2),線段AD的方程為x=-2(-1≤y≤1). ①不妨設(shè)點(diǎn)S在AD邊上,T

26、在CD邊上,可知1≤m<,S(-2,m-2),D(-2,1), 所以|ST|=|SD|=[1-(m-2)]=(3-m), 因此=, 令t=3-m(1≤m<), 則m=3-t,t∈(3-,2], 所以= = =, 由于t∈(3-,2], 所以∈, 因此當(dāng)=,即t=時(shí),取得最大值,此時(shí)m=. ②不妨設(shè)點(diǎn)S在AB邊上,T在CD邊上,此時(shí)-1≤m≤1, 因此|ST|=|AD|=2,此時(shí)=, 所以當(dāng)m=0時(shí),取得最大值. ③不妨設(shè)點(diǎn)S在AB邊上,T在BC邊上,-<m≤-1, 由橢圓和矩形的對(duì)稱性知的最大值為,此時(shí)m=-. 綜上所述,m=±或m=0時(shí),取得最大值. 【

27、例6】解:(1)f′(x)=-[x2+(a-2)x+b-a]e3-x, 由f′(3)=0,得-[32+3(a-2)+b-a]·e3-3=0,即得b=-3-2a, 則f′(x)=-[x2+(a-2)x-3-3a]e3-x=-(x-3)(x+a+1)e3-x. 令f′(x)=0,得x1=3或x2=-a-1, 由于x=3是函數(shù)的一個(gè)極值點(diǎn). 所以x1≠x2,那么a≠-4. 當(dāng)a<-4時(shí),x2>3=x1,則 在區(qū)間(-∞,3)上,f′(x)<0,f(x)為減函數(shù); 在區(qū)間(3,-a-1)上,f′(x)>0,f(x)為增函數(shù); 在區(qū)間(-a-1,+∞)上,f′(x)<0,f(x)為減函

28、數(shù). 當(dāng)a>-4時(shí),x2<3=x1,則 在區(qū)間(-∞,-a-1)上,f′(x)<0,f(x)為減函數(shù); 在區(qū)間(-a-1,3)上,f′(x)>0,f(x)為增函數(shù); 在區(qū)間(3,+∞)上,f′(x)<0,f(x)為減函數(shù). 即a<-4時(shí),f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(3,-a-1),單調(diào)遞減區(qū)間為(-∞,3),(-a-1,+∞); a>-4時(shí),f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(-a-1,3),單調(diào)遞減區(qū)間為(-∞,-a-1),(3,+∞). (2)由(1)知,當(dāng)a>0時(shí),f(x)在區(qū)間(0,3)上單調(diào)遞增,在區(qū)間(3,4)上單調(diào)遞減, 而f(0)=-(2a+3)e3<0,f(4)=(2a+

29、13)e-1>0,f(3)=a+6, 那么f(x)在區(qū)間[0,4]上的值域是[-(2a+3)e3,a+6]. 又在區(qū)間[0,4]上是增函數(shù), 且它在區(qū)間[0,4]上的值域是, 由于-(a+6)=a2-a+, 所以必須且僅需且a>0,解得0<a<. 故a的取值范圍是. 【變式訓(xùn)練6】解:(1)當(dāng)θ=0,即sin θ=0時(shí),f(x)=4x3+, 則f(x)在(-∞,+∞)內(nèi)是增函數(shù),故無極值. (2)f′(x)=12x2-6xsin θ, 令f′(x)=0,得x1=0,x2=. 當(dāng)x變化時(shí),f′(x)的符號(hào)及f(x)的變化情況如下表: x (-∞,0) 0 f′(x) + 0 - 0 + f(x) 增 極大值 減 極小值 增 因此函數(shù)f(x)在x=處取得極小值f, 且f=-sin3θ+. 要使f>0,必有-sin3θ+>0,可得0<sin θ<, 所以0<θ<或<θ<π. (3)由(2)知,函數(shù)f(x)在區(qū)間(-∞,0)與內(nèi)都是增函數(shù). 由題設(shè)函數(shù)f(x)在(2a-1,a)內(nèi)是增函數(shù), 則a需滿足不等式組或 由(2),參數(shù)θ滿足0<θ<或<θ<π時(shí),0<sin θ<, 要使不等式2a-1≥sin θ關(guān)于參數(shù)θ恒成立,必有2a-1≥, 故a≥. 綜上所述,a的取值范圍是(-∞,0]∪.

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