专题一 集合与常用逻辑用语、函数与导数、不等式
第一讲 集合与常用逻辑用语
基础·单纯考点
[例1] 解析:(1)∵A={x>2或x<0},B={x|-5 (2)依题意,P∩Q=Q,Q⊆P,于是2a+1>3,解得6 为(6,9]. 答案:(1)B (2)D [预测押题1] (1)选A 本题逆向运用元素与集合的关系求参数的取值范围,抓住1∉A作为解题的突破口,1∉A即1不满足集合A中不等式,所以12-2×1+a≤0⇒a≤1. - (2)选B 对于2x(x2)<1,等价于x(x-2)<0,解得0 [例2] 解析:(1)命题p是全称命题:∀x∈A,2x∈B, ┐ 则p是特称命题:∃x∈A,2x∉B. 1 (2)①中不等式可表示为(x-1)2+2>0,恒成立;②中不等式可变为log2x+≥2,得 log2x 11 x>1;③中由a>b>0,得<,而c<0,所以原命题是真命题,则它的逆否命题也为真;④由p ab 且q为假只能得出p,q中至少有一为假,④不正确. 答案:(1)D (2)A 32152 [预测押题2] (1)选A 因为x-3x+6=x-2+>0,所以①为假命题;若ab=0, 4π 则a、b中至少一个为零即可,②为假命题;x=kπ+(k∈R)是tan x=1的充要条件,③为 4 假命题. (2)解析:“∃x∈R,2x2-3ax+9<0”为假命题,则“∀x∈R,2x2-3ax+9≥0”为真命题,因此Δ=9a2-4×2×9≤0,故-22≤a≤22. 答案:[-22,22] [例3] 解析:(1)当x=2且y=-1时,满足方程x+y-1=0,即点P(2,-1)在直线l上.点P′(0,1)在直线l上,但不满足x=2且y=-1,∴“x=2且y=-1”是“点P(x,y)在直线l上”的充分而不必要条件. m1m1 (2)因为y=-x+经过第一、三、四象限,所以->0,<0,即m>0,n<0,但此为充 nnnn 要条件,因此,其必要不充分条件为mn<0. 答案:(1)A (2)B [预测押题3] (1)选B 由10a>10b得a>b,由lg a>lg b得a>b>0,所以“10a>10b”是“lg a>lg b”的必要不充分条件. (2)解析:由|x-m|<2,得-2 -2 答案:(1,4) 交汇·创新考点 y22 [例1] 选A 在同一坐标系下画出椭圆x+=1及函数y=2x的图象,结合图形不难 4 得知它们的图像有两个公共点,因此A∩B中的元素有2个,其子集共有22=4个. [预测押题1] 选B A={x|x2+2x-3>0}={x|x>1或x<-3},函数y=f(x)=x2-2ax-1的对称轴为x=a>0,f(-3)=6a+8>0,根据对称性可知,要使A∩B中恰含有一个整数,则 3a≥,4-4a-1≤0434 这个整数解为2,所以有f(2)≤0且f(3)>0,即所以即≤a<,选B. 4349-6a-1>0, a<,3 [例2] 解析:对①:取f(x)=x-1,x∈N*,所以B=N*,A=N是“保序同构”;对②: 97 取f(x)=x-(-1≤x≤3),所以A={x|-1≤x≤3},B={x|-8≤x≤10}是“保序同构”;对 22 π ③:取f(x)=tanπx-(0 答案:①②③ [预测押题2] 解析:∵A⊆M,且集合M的子集有24=16个,其中“累计值”为奇数的子集为{1},{3},{1,3},共3个,故“累积值”为奇数的集合有3个. 答案:3 [例3] 解析:对于①,命题p为真命题,命题q为真命题,所以p∧綈q为假命题,故①正确;对于②当b=a=0时,l1⊥l2,故②不正确,易知③正确.所以正确结论的序号为①③. 答案:①③ kπ [预测押题3] 选D 由y=tanx的对称中心为,0(k∈Z),知A正确;由回归直线 2 方程知B正确;在△ABC中,若sinA=sinB,则A=B,C正确. 第二讲 函数的图像与性质 基础·单纯考点 x≤0,x x+3>0,1-2≥0,[例1] 解析:(1)由题意,自变量x应满足{解得∴-3 (2)设t=1+sinx,易知t∈[0,2],所求问题等价于求g(t)在区间[0,2]上的值域. 15 由g(t)=t3-t2+4t,得g′(t)=t2-5t+4=(t-1)(t-4).由g′(t)=0,可得t=1或t=4. 32 15111 又因为t∈[0,2],所以t=1是g(t)的极大值点.由g(0)=0,g(1)=-+4=,g(2)=×23 3263 111152 0,,即g(1+sinx)的值域是0,. -×22+4×2=,得当t∈[0,2]时,g(t)∈6623 110, 答案:(1)A (2)6 πππ [预测押题1] (1)解析:∵f()=-tan=-1,∴f(f())=f(-1)=2×(-1)3=-2. 444 答案:-2 (2)由题意知:a≠0,f(x)=(x+a)(bx+2a)=bx2+(2a+ab)x+2a2是偶函数,则其图像关于y轴对称,所以2a+ab=0,b=-2.所以f(x)=-2x2+2a2,因为它的的值域为(-∞,2],所以2a2=2.所以f(x)=-2x2+2. 答案:-2x2+2 -- [例2] 解析:(1)曲线y=ex关于y轴对称的曲线为y=ex,将y=ex向左平移1个单位 -+-- 长度得到y=e(x1),即f(x)=ex1. 0-2 (2)由题图可知直线OA的方程是y=2x;而kAB==-1,所以直线AB的方程为y= 3-1 22x,0≤x≤1,2x,0≤x≤1, -(x-3)=-x+3.由题意,知f(x)=所以g(x)=xf(x)=2 -x+3,1 当0≤x≤1时,故g(x)=2x2∈[0,2];当1 90,. 综上所述,g(x)的值域为4答案:(1)D (2)B [预测押题2] (1)选C 因为函数的定义域是非零实数集,所以A错;当x<0时,y>0,所以B错;当x→+∞时,y→0,所以D错. (2)选B 因为f(x)=f(-x),所以函数f(x)是偶函数.因为f(x+2)=f(x),所以函数f(x)的周期是2,再结合选项中的图像得出正确选项为B. [例3] 解析:(1)函数y=-3|x|为偶函数,在(-∞,0)上为增函数.选项A,D是奇函数,不符合;选项B是偶函数但单调性不符合;只有选项C符合要求. (2)∵f(x)=ax3+bsinx+4, ① ∴f(-x)=a(-x)3+bsin(-x)+4, 即f(-x)=-ax3-bsinx+4, ② ①+②得f(x)+f(-x)=8. ③ 1-1 又∵lg(log210)=lg=lg(lg 2)=-lg(lg 2), lg 2 ∴f(lg(lg210))=f(-lg(lg 2))=5. 又由③式知f(-lg(lg 2))+f(lg(lg 2))=8, ∴5+f(lg(lg 2))=8, ∴f(lg(lg 2))=3. 答案:(1)C (2)C [预测押题3] (1)选A 依题意得,函数f(x)在[0,+∞)上是增函数,且f(x)=f(|x|),不 等式f(1-2x) x+=-f(x+3)=-f(x), ∴f2∴f(x)=f(x+3),∴f(x)是以3为周期的周期函数. 则f(2014)=f(671×3+1)=f(1)=3. 答案:3 (3)解析:因为函数f(x)的图像关于y轴对称,所以该函数是偶函数,又f(1)=0,所以f(- f(-x)+f(x) 1)=0.又已知f(x)在(0,+∞)上为减函数,所以f(x)在(-∞,0)上为增函数.<0, x 可化为xf(x)<0,所以当x>0时,解集为{x|x>1};当x<0时,解集为{x|-1 交汇·创新考点 [例1] 解析:设x<0,则-x>0.∵当x≥0时,f(x)=x2-4x,∴f(-x)=(-x)2-4(-x).∵f(x) 2x-4x,x≥0, 是定义在R上的偶函数,∴f(-x)=f(x),∴f(x)=x2+4x(x<0),∴f(x)=2由f(x) x+4x,x<0. 22x-4x=5,x+4x=5, =5得或∴x=5或x=-5.观察图像可知由f(x)<5,得-5 f(x+2)<5,得-5 因f(m)<1,所以应有-2 因f(x)在(-1,+∞)上递增,所以f(m+2)>f(0)=1. 答案:> [例2] 解析:因为A,B是R的两个非空真子集,且A∩B=∅,画出韦恩图如图所示,则实数x与集合A,B的关系可分为x∈A,x∈B,x∉A且x∉B三种. (1)当x∈A时,根据定义,得fA(x)=1.因为A∩B=∅,所以x∉B,故fB(x)=0.又因为A⊆(A∪B),则必有x∈A∪B,所以fA∪B(x)=1. fA∪B(x)+11+1 所以F(x)===1. fA(x)+fB(x)+11+0+1 (2)当x∈B时,根据定义,得fB(x)=1.因为A∩B=∅,所以x∉A,故fA(x)=0.又因为B⊆(A∪B),则必有x∈A∪B,所以fA∪B(x)=1. fA∪B(x)+11+1 所以F(x)===1. fA(x)+fB(x)+11+0+1 (3)当x∉A且x∉B,根据定义,得fA(x)=0,fB(x)=0.由图可知,显然x∉(A∪B),故fA∪B(x) fA∪B(x)+10+1 =0,所以F(x)===1. fA(x)+fB(x)+10+0+1 综上,函数的值域中只有一个元素1,即函数的值域为{1}. 答案:{1} [预测押题2] 解:当x∈A∩B时,因为(A∩B)⊆(A∪B),所以必有x∈A∪B. fA∪B(x)+11+1 由定义,可知fA(x)=1,fB(x)=1,fA∪B(x)=1,所以F(x)==fA(x)+fB(x)+11+1+12=. 3 2 故函数F(x)的值域为{}. 3 第三讲 基本初等函数、函数与方程及函数的应用 基础·单纯考点 111 [例1] 解析:(1)当x=-1,y=-=0,所以函数y=ax-的图像必过定点(-1,0), aaa 结合选项可知选D. (2)a=log36=log33+log32=1+log32,b=log510=log55+log52=1+log52,c=log714=log77+log72=1+log72,∵log32>log52>log72,∴a>b>c. 答案:(1)D (2)D [预测押题1] (1)选A 函数y=x-x为奇函数.当x>0时,由x-x>0,即x3>x,可得x2>1,故x>1,结合选项,选A. 1lnx-(2)选B 依题意的a=ln x∈(-1,0),b=2∈(1,2),c=elnx∈(e1,1),因此b>c>a. 1 [例2] 解析:(1)由f(-1)=-3<0,f(0)=1>0及零点定理,知f(x)的零点在区间(-1, 2 0)上. (2)当f(x)=0时,x=-1或x=1,故f[f(x)+1]=0时,f(x)+1=-1或1.当f(x)+1=-1, 1 即f(x)=-2时,解得x=-3或x=;当f(x)+1=1即f(x)=0时,解得x=-1或x=1.故函 4 数y=f[f(x)+1]有四个不同的零点. 答案:(1)B (2)C [预测押题2] 解析:当x>0时,由f(x)=ln x=0,得x=1.因为函数f(x)有两个不同的零点,则当x≤0时,函数f(x)=2x-a有一个零点,令f(x)=0得a=2x,因为0<2x≤20=1,所以0 [例3] 解:(1)由年销售量为x件,按利润的计算公式,有生产A,B两产品的年利润y1,y2分别为y1=10x-(20+mx)=(10-m)x-20(x∈n,0≤x≤200),y=18x-(8x+40)-0.05x2=-0.05x2+10x-40(x∈n,0≤x≤120). (2)因为6≤m≤8,所以10-m>0,函数y1=(10-m)x-20在[0,200]上是增函数,所以当x=200时,生产A产品有最大利润,且y1max=(10-m)×200-20=1980-200m(万美元). 又y2=-0.05(x-100)2+460(x∈N,0≤x≤120),所以当x=100时,生产B产品有最大利润,且y2max=460(万美元). >0,6≤m<7.6, 13 13 因为y1max-y2max=1980-200m-460=1520-200m=0,m=7.6, <0,7.6 当m=7.6时,生产A产品或生产B产品均可(投资生产A产品200件或生产B产品100件); 当7.6 所以当t=2时,f(t)max=4,即当集团投入两百万广告费时,才能使集团由广告费而产生的收益最大. (2)设用于技术改造的资金为x(百万元),则用于广告费的费用为(3-x)(百万元),则由此 11 -x3+x2+3x+[-(3-x)2+5(3-x)]-3=-x3+4x+两项所增加的收益为g(x)=33 3(0≤x≤3).对g(x)求导,得g′(x)=-x2+4,令g′(x)=-x2+4=0,得x=2或x=-2(舍去).当0≤x<2时,g′(x)>0,即g(x)在[0,2)上单调递增;当2 单调递减.∴当x=2时,g(x)max=g(2)=. 3 故在三百万资金中,两百万元用于技术改造,一百万元用于广告促销,这样集团由此所 25 增加的受益最大,最大收益为百万元. 3 交汇·创新考点 ππ [例1] 选B ∵x-f′(x)>0,x∈(0,π)且x≠, 22ππ ∴当0 ππ 当 ∵当x∈[0,π]时,0 55x+5=-f(x),x+=-fx-,[预测押题] 选D 根据f可得f进而得f(x+5)=f(x),442 即函数y=f(x)是以5为周期的周期函数.当x∈[-1,4]时,f(x)=x2-2x,在[-1,0]内有一个零点,在(0,4]内有x1=2,x2=4两个零点,故在一个周期内函数有三个零点.又因为2012=402×5+2,故函数在区间[0,2010]内有402×3=1206个零点,在区间(2010,2012]内的零点个数与在区间(0,2]内零点的个数相同,即只有一个零点,所以函数f(x)在[0,2012]上零点的个数为1207. 第四讲 不等式 基础·单纯考点 1 [例1] 解析:(1)原不等式等价于(x-1)(2x+1)<0或x-1=0,即- 1 -,1. 原不等式的解集为2 1 (2)由题意知,一元二次不等式f(x)>0的解集为x|-1 11 而f(10x)>0,∴-1<10x<,解得x 答案:(1)A (2)D -2x+1 [预测押题1] (1)选B 当x>0时,f(x)=>-1,∴-2x+1>-x2,即x2-2x+1>0, x2 解得x>0且x≠1. 1 当x<0时,f(x)=>-1,即-x>1,解得x<-1.故x∈(-∞,-1)∪(0,1)∪(1,+∞). x a2 2 (2)解析:∵f(x)=x+ax+b的值域为[0,+∞),∴Δ=0,∴b-=0,∴f(x)=x2+ax 4 2 121a2 2 +a=x+2a.又∵f(x) 由一元二次方程根与系数的关系得解得c=9. a2 m(m+6)=-c,4 答案:9 [例2] 解析:(1)曲线y=|x|与y=2所围成的封闭区域如图阴影部分所示,当直线l:y=2x向左平移时,(2x-y)的值在逐渐变小,当l通过点A(-2,2)时,(2x-y)min=-6. (2)设租用A型车x辆,B型车y辆,目标函数为z=1600x+2400y,则约束条件为36x+60y≥900, x+y≤21,y-x≤7,x,y∈n, 作出可行域,如图中阴影部分所示,可知目标函数过点(5,12)时,有最小 值zmin=36800(元). 答案:(1)A (2)C [预测押题2] (1)选C 题中的不等式组表示的平面区域如图阴影部分所示,平移直线x-y=0,当平移经过该平面区域内的点(0,1)时,相应直线在x轴上的截距达到最小,此时x-y取得最小值,最小值是x-y=0-1=-1;当平移到经过该平面内区域内的点(2,0)时,相应直线在x轴上的截距达到最大,此时x-y取得最大值,最大值是x-y=2-0=2.因此x-y的取值范围是[-1,2]. 12 +2×2=3,解得a=(2)解析:作出可行域,如图中阴影部分所示,区域面积S=×2a 2. 答案:2 [例3] 解析:(1)因-6≤a≤3,所以3-a≥0,a+6≥0,∴(3-a)(a+6)3-a+a+693≤=,当且仅当a=-时等号成立. 222 aaaa (2)f(x)=4x+≥24x·=4a(x>0,a>0),当且仅当4x=,即x=时等号成立,此 xxx2 时f(x)取得最小值4a. a 又由已知x=3时,f(x)min=4a,∴=3,即a=36. 2 答案:(1)B (2)36 [预测押题3] (1)选D 依题意,点A(-2,-1),则-2m-n+1=0,即2m+n=1(m>0, 12n4m12n4mn4m+(2m+n)=4++≥4+2n>0),∴+=×=8,当且仅当=,即nmnmnmnmnmn 112 =2m=时取等号,即+的最小值是8. 2mn 1 (2)选A 由已知得a+2b=2.又∵a>0,b>0,∴2=a+2b≥22ab,∴ab≤,当且仅当2 a=2b=1时取等号. 交汇·创新考点 [例1] 选C 作出可行域,如图中阴影部分所示,三个顶点到圆心(0,1)的距离分别是1,1,2,由A⊆B得三角形所有点都在圆的内部,故m≥2,解得:m≥2. [预测押题1] 选C 如图,若使以(4,1)为圆心的圆与阴影部分区域至少有两个交点, 121结合图形,当圆与直线x-y-2=0相切时,恰有一个公共点,此时a==,当圆的半22 径增大到恰好过点A(2,2)时,圆与阴影部分至少有两个公共点,此时a=5,故a的取值范 1 围是 [例2] 选C z=x2-3xy+4y2(x,y,z∈R zx2-3xy+4y2x4y==+-3≥2+),∴xyxyyx x4y·yx x4y -3=1.当且仅当=,即x=2y时“=”成立,此时z=x2-3xy+4y2=4y2-6y2+4y2=2y2, yx ∴x+2y-z=2y+2y-2y2=-2y2+4y=-2(y-1)2+2.∴当y=1时,x+2y-z取得最大值2. 2 2x+y33[预测押题2] 解析:4x2+y2+xy=1,∴(2x+y)2=3xy+1=×2xy+1≤×+1, 222 8210 ∴(2x+y)2≤,∴(2x+y)max=. 55210答案: 5 第五讲 导数及其应用 基础·单纯考点 -1x [例1] 解析:(1)∵点(1,1)在曲线y=上,y′=,∴在点(1,1)处的切线 2x-1(2x-1)2 -1 斜率为y′|x=1==-1,所求切线方程为y-1=-(x-1),即x+y-2=0. (2-1)2 1 (2)因为y′=2ax-,所以y′|x=1=2a-1.因为曲线在点(1,a)处的切线平行于x轴,故其 x 1 斜率为0,故2a-1=0,a=. 21 答案:(1)x+y-2=0 (2) 2 [预测押题1] 选D 由f(x+2)=f(x-2),得f(x+4)=f(x),可知函数为周期函数,且周期为4.又函数f(x)为偶函数,所以f(x+2)=f(x-2)=f(2-x),即函数的对称轴是x=2,所以f′(-5)=f′(3)=-f′(1),所以函数在x=-5处的切线的斜率k=f′(-5)=-f′(1)=-1. [例2] 解:(1)f′(x)=ex(ax+a+b)-2x-4.由已知得f(0)=4,f′(0)=4.故b=4,a+b=8.从而a=4,b=4. 1 ex-.令f′(x)(2)由(1)知,f(x)=4ex(x+1)-x2-4x,f′(x)=4ex(x+2)-2x-4=4(x+2)2 =0,得x=-ln2或x=-2.从而当x∈(-∞,-2)∪(-ln2,+∞)时,f′(x)>0;当x∈(-2,-ln2)时,f′(x)<0.故f(x)在(-∞,-2),(-ln2,+∞)上单调递增,在(-2,-ln2)上单调递减. 1 [预测押题2] 解:(1)当m=1时,f(x)=x3+x2-3x+1,又f′(x)=x2+2x-3,所以f′(2) 3 55 =5.又f(2)=,所以所求切线方程为y-=5(x-2),即15x-3y-25=0.所以曲线y=f(x)在 33 点(2,f(2))处的切线方程为15x-3y-25=0. (2)因为f′(x)=x2+2mx-3m2,令f′(x)=0,得x=-3m或x=m.当m=0时,f′(x)=x2≥0恒成立,不符合题意;当m>0时,f(x)的单调递减区间是(-3m,m),若f(x)在区间(-2,3) -3m≤-2, 上是减函数,则解得m≥3; m≥3, 当m<0时,f(x)的单调递减区间是(m,-3m),若f(x)在区间(-2,3)上是减函数,则 m≤-2,解得m≤-2. -3m≥3, 综上所述,实数m的取值范围是(-∞,-2]∪[3,+∞). a [例3] 解:(1)f′(x)=1-x,①当a≤0时,f′(x)>0,f(x)为(-∞,+∞)上的增函数,所 e 以函数f(x)无极值. ②当a>0时,令f′(x)=0,得ex=a,即x=ln a. 当x∈(-∞,ln a)时,f′(x)<0; 当x∈(ln a,+∞)时,f′(x)>0, 所以f(x)在(-∞,ln a)上单调递减,在(ln a,+∞)上单调递增,故f(x)在x=ln a处取得最小值,且极小值为f(ln a)=ln a,无极大值. 综上,当a≤0时,函数f(x)无极值;当a>0时,函数f(x)在x=ln a处取得极小值ln a,无极大值. 1 (2)当a=1时,f(x)=x-1+x.直线l:y=kx-1与曲线y=f(x)没有公共点,等价于关于x e 11 的方程kx-1=x-1+x在R上没有实数解,即关于x的方程:(k-1)x=x(*)在R上没有实 ee 数解. 1 ①当k=1时,方程(*)可化为x=0,在R上没有实数解. e1 ②当k≠1时,方程(*)可化为=xex. k-1 令g(x)=xex,则有g′(x)=(1+x)ex. 令g′(x)=0,得x=-1,当x变化时,g′(x),g(x)的变化情况如下表: x (-∞,-1) -1 (-1,+∞) g′(x) - 0 + 1 g(x) - e1当x=-1时,g(x)min=-,同时当x趋于+∞时,g(x)趋于+∞,从而g(x)的取值范围 e 11-∞,-1时,方程(*)无实数解,解得k的取值范围是(1-e,-,+∞.所以当为∈eek+11).综合①②,得k的最大值为1. 232 [预测押题3] 解:(1)f′(x)=a+2-,由题意可知f′()=1,解得a=1. xx3(x-1)(x-2)2 故f(x)=x--3ln x,∴f′(x)=,由f′(x)=0,得x=2. xx2 于是可得下表: 33,2 x 2 (2,3) 3 22f′(x) - 0 + f(x) 1-3ln 2 ∴f(x)min=f(2)=1-3ln 2. 23ax2-3x+2 (2)f′(x)=a+2-=(x>0),由题意可得方程ax2-3x+2=0有两个不等的正实 xxx2 x+x=3>0, a根,不妨设这两个根为x,x,并令h(x)=ax-3x+2,则 2xx=a>0.Δ=9-8a>0,-39 也可以为-解得0 h(0)>0. 1 2 2 1 212 Δ=9-8a>0, 交汇·创新考点 11aa 1-=aln x-a1-(x>0),则φ′(x)=-2.[例1] 解:(1)证明:设φ(x)=f(x)-1-axxxx 11-.(2)令φ′(x)=0,则x=1,易知φ(x)在x=1处取到最小值,故φ(x)≥φ(1)=0,即f(x)-1≥ax x-1ln x- xx-1x-1 由f(x)>x得aln x+1>x,即a>.令g(x)=(1 x-111 (1 x-1 所以g′(x)>0,即g(x)在定义域上单调递增,则g(x) 范围为[e-1,+∞). [预测押题1] 解:(1)由f(x)=ex(x2+ax-a)可得,f′(x)=ex[x2+(a+2)x].当a=1时,f(1)=e,f′(1)=4e.所以曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为y-e=4e(x-1),即y=4ex-3e. (2)令f′(x)=ex[x2+(a+2)x]=0,解得x=-(a+2)或x=0.当-(a+2)≤0,即a≥-2时,在区间[0,+∞)上,f′(x)≥0,所以f(x)在[0,+∞)上是增函数,所以方程f(x)=k在[0,+∞)上不可能有两个不相等的实数根.当-(a+2)>0,即a<-2时,f′(x),f(x)随x的变化情况如下表: (0,-(a+2)) -(a+2) (-(a+2),+∞) x 0 f′(x) 0 - 0 + a+4 f(x) -a + ea2a+4由上表可知函数f(x)在[0,+∞)上的最小值为f(-(a+2))=a+2.因为函数f(x)在(0,-(a e - +2))上是减函数,在(-(a+2),+∞)上是增函数,且当x≥-a时,有f(x)≥f(-a)=ea(-a)>-a,又f(0)=-a,所以要使方程f(x)=k在[0,+∞)上有两个不相等的实数根,k的取值 a+4范围是a+2,-a. e [例2] 选C 法一:曲线y=x与直线x=1及x轴所围成的曲边图形的面积S=1xdx 0 1 21211232=x0=,又∵S△AOB=,∴阴影部分的面积为S′=-=,由几何概型可知,点P取323263 1 自阴影部分的概率为P=. 6 11 法二:S阴影=1(x-x)dx=,S正方形OABC=1,∴点P取自阴影部分的概率为P=. 66 0 342162xdxx0338S阴影0 [预测押题2] 解析:画出草图,可知所求概率P=====. 18181827S△AOB 4 8 答案: 27 a [例3] 解:(1)因为方程ax-(1+a2)x2=0(a>0)有两个实根x1=0,x2=,故f(x)>0 1+a2 aa 的解集为{x|x1 (2)设d(a)=,则d′(a)=(a>0).令d′(a)=0,得a=1.由于0 -k≤a<1时,d′(a)>0,d(a)单调递增;当1 d(1-k)1+(1-k)2 k≤a≤1+k时,d(a)的最小值必定在a=1-k或a=1+k处取得.而=d(1+k)1+k 1+(1+k)2 2-k2-k3=<1,故d(1-k) [预测押题3] 解:(1)f(x)的定义域为(-∞,-1)∪(-1,+∞),f′(x)=a(x+1)-(ax+b)a-b =.当a>b时,f′(x)>0,函数f(x)在(-∞,-1),(-1,+∞) (x+1)2(x+1)2 上单调递增;当a (2)① 计算得f(1)=>0,f()=>0,f()=ab>0.因为f(1)f()=·=ab 2aa+baa2a+b a+bbbbb2b2 ),即f(1)f(a)=f(). (*)所以f(1),f(a),f(a)成等比数列.因为2aa bbb≥ab,所以f(1)≥f().由(*)得f()≤f(). aaa bbbb②由①知f()=H,f()=G.故由H≤f(x)≤G,得f()≤f(x)≤f(). (**)当a=b aaaa bbbbb时,()=f(x)=f()=a.这时,x的取值范围为(0,+∞);当a>b时,0<<1,从而<,aaaaa bbbb 由f(x)在(0,+∞)上单调递增(**)式,得≤x≤,即x的取值范围为,;当a bbbbb时,>1,从而>,由f(x)在(0,+∞)上单调递减与(**)式,得≤x≤,即x的取值 aaaaa bb 范围为.综上,当a=b时,x的取值范围为(0,+∞);当a>b时,x的取值范围为 a,a b,b;当a 专题二 三角函数、解三角形、平面向量 第一讲 三角函数的图像与性质 基础·单纯考点 3π [例1] 解析:(1)1-2sin(π+θ)sin2-θ=1-2sinθcosθ=|sinθ-cosθ|,π 又θ∈,π,∴sinθ-cosθ>0,故原式=sinθ-cosθ. 2 π13 (2)由已知得|OP|=2,由三角函数定义可知sinα=,cosα=,即α=2kπ+ 226 ππππ3 (k∈Z).所以2sin2α-3tanα=2sin4kπ+-3tan2kπ+=2sin-3tan=2×-36236 33×=0. 3 答案:(1)A (2)D [预测押题1] (1)选C 由已知可得-2tanα+3sinβ+5=0,tanα-6sinβ=1,解得tan 310 α=3,故sinα=10. 343 (2)解析:由A点的纵坐标为及点A在第二象限,得点A的横坐标为-,所以sinα=,555 2tanα4324 cosα=-,tanα=-.故tan2α==-. 5471-tan2α324答案: - 57 2ππ335 [例2] 解析:(1)∵T=π--=π,∴T=π,∴=π(ω>0),∴ω=2.由图 41234ωππππ55 像知当x=π时,2×π+φ=2kπ+(k∈Z),即φ=2kπ-(k∈Z).∵-<φ<,12122322π ∴φ=-. 3=f( ππ (2)y=cos(2x+φ)的图像向右平移个单位后得到y=cos2x-+φ的图像,整理得y 22 πππ =cos(2x-π+φ).∵其图像与y=sin2x+的图像重合,∴φ-π=-+2kπ,∴φ= 323 π5π5ππ +π-+2kπ,即φ=+2kπ.又∵-π≤φ<π∴φ=. 3266 5π 答案:(1)A (2) 6 ππ [预测押题2] (1)选C 将y=sin2x+的图像向左平移个单位,再向上平移2个单 44 3πkπ3π3π 位得y=sin2x++2的图像,其对称中心的横坐标满足2x+=kπ,即x=-,4284 π k∈Z,取k=1,得x=. 8 π (2)选C 根据已知可得,f(x)=2sinx,若f(x)在[m,n]上单调,则n-m取最小值.又 4 当x=2时,y=2;当x=-1时,y=-2,故(n-m)min=2-(-1)=3. π [例3] 解:(1)f(x)4cosωx·sinωx+=22sinωx·cosωx+22cos2ωx=2(sin2ω4 2ππ x·cos2ωx)+2=2sin2ωx++2.因为f(x)的最小正周期为π,且ω>0,从而由=π, 42ω故ω=1. πππ5πππππ (2)由(1)知,f(x)=2sin2x++2.若0≤x≤,则≤2x+≤.当≤2x+≤,24444424 πππ5πππ 即0≤x≤时,f(x)单调递增;当≤2x+≤,即≤x≤时,f(x)单调递减;综上可 824582 πππ 知,f(x)在区间[0,]上单调递增,在区间[,]上单调递减. 882 1+cos 2xπ31 [预测押题3] 解:(1)因为f(x)=sin 2x++a=sin(2x+)+a+,所以T= 2262 ππ3ππ2ππ.由+2kπ≤2x+≤+2kπ,k∈Z,得+kπ≤x≤+kπ,k∈Z.故函数f(x)的 26263 π2π 单调递减区间是+kπ,+kπ(k∈Z). 36 ππππ5ππ1 (2)因为-≤x≤,所以-≤2x+≤,-≤sin2x+≤1.因为函数f(x)在 6366626 -π,π上的最大值与最小值的和为1+a+1+-1+a+1=3,所以a=0. 222263 交汇·创新考点 π 1+cos(2ωx-)31-cos2ωx1π1 [例1] 解:(1)f(x)=-=cos2ωx-+cos2ωx= 22232 1cos2ωx+3sin2ωx+cos2ωx=13sin2ωx+3cos2ωx=31sin2ωx+3cos2ωx= 22222222 2πππ3 sin2ωx+.由题意可知,f(x)的最小正周期T=π,∴=π.又∵ω>0,∴ω=1,∴f()2123|2ω| ππ33π3 =sin2×+=sin=. 2221232 7π (2)|f(x)-m|≤1,即f(x)-1≤m≤f(x)+1.∵对∀x∈-,0,都有|f(x)-m|≤1, 12 7π5ππππ ∴m≥f(x)max-1且m≤f(x)min+1.∵-≤x≤0,∴-≤2x+≤,∴-1≤sin2x+126333 π33333313 ≤,∴-≤sin2x+≤,即f(x)max=,f(x)min=-,∴-≤m≤1-.故m222424234 13 的取值范围为-,1-. 24 2π2ππππ121[预测押题1] 解:(1)f()=cos·cos=-cos·cos=-2=-. 333334π 3=1cos2x+3sinxcosx=1(1+cos2x)1 (2)f(x)=cosx·cosx-=cosx·cosx+2sinx24322 π1π11π3111 +sin2x=cos2x-+.f(x)<等价于cos2x-+<,即cos2x-<0.于是2kπ+4242343443ππ3π5π11π1<2x-<2kπ+,k∈Z.解得kπ+ [例2] 解析:因为圆心由(0,1)平移到了(2,1,),所以在此过程中P点所经过的弧长为2,其所对圆心角为2.如图所示,过P点作x轴的垂线,垂足为A,圆心为C,与x轴相 ππ 切与点B,过C作PA的垂线,垂足为D,则∠PCD=2-,|PD|=sin2-=-cos2,|CD| 22 π→ =cos2-=sin2,所以P点坐标为(2-sin2,1-cos2),即OP的坐标为(2-sin2,1-cos2). 2 答案:(2-sin2,1-cos2) [预测押题2] 选A 画出草图,可知点Q点落在第三象限,则可排除B、D;代入A, 6×(-72)+8×(-2)-502-23π cos∠QOP===,所以∠QOP=.代入C,cos∠ 1002462+82 6×(-46)+8×(-2)-246-16-2 QOP==≠. 100262+82 第二讲 三角恒等变换与解三角形 基础·单纯考点 πππππ [例1] 解:(1)因为f(x)=2cosx-,所以f(-)=2cos--=2cos-6126124π2 =2cos=2×=1. 42 323π342(2)因为θ∈,2π,cosθ=5,所以sinθ=1-cosθ=-1-5=-5,cos2 2 4327324 -=-.所以f(2θθ=2cos2θ-1=2×(5)2-1=-5,sin 2θ=2sin θcosθ =2×5×525 ππππ22 +)=2cos2θ+-=2cos2θ+=2×cos2θ-sin2θ=cos2θ-sin2θ3312422 24177 -=. =--252525 π [预测押题1] 解:(1)由已知可得f(x)=3cosωx+3sinωx=23sinωx+.所以函数 3 f(x)的值域为[-23,23].又由于正三角形ABC的高为23,则BC=4,所以函数f(x)的 2ππ 周期T=4×2=8,即=8,解得ω=. 4ωπx0π83πx0π483 (2)因为f(x0)=,由(1)得f(x0)=23sin=,即sin+55344+3=5.由x0∈ 2-10,2得πx0+π∈-π,π.所以cosπx0+π=1-4=3,故f(x0+1)=233345532234 πx0πππx0+π+π sin++=23sin433444 πx0πππx0ππ232764=23sin=. +cos4+cos+sin4=23×+×334452525 [例2] 解:(1)由已知得,∠PBC=60°,所以∠PBA=30°.在△PBA中,由余弦定理 117 得PA2=3+-2×3×cos30°=. 4247故PA=. 2 3 (2)设∠PBA=α,由已知得PB=sinα.在△PBA中,由正弦定理得= sin150° sinα33 ,化简得3sinα=4sinα.则tanα=,即tan∠PBA=. 44sin(30°-α) [预测押题2] 解:(1)由正弦定理得2sinBcosC=2sinA-sinC.∵在△ABC中,sinA=sin(B 1 +C)=sinBcosC+sinCcosB,∴sinC(2cosB-1)=0.又0 2 π 0 (2)∵S△ABC=acsinB=3,∴ac=4,由余弦定理得b2=a2+c2-2accosB=a2+c2-ac≥ac 2 =4,当且仅当a=c=2时,等号成立,∴b的取值范围为[2,+∞). 交汇·创新考点 4ππ [例1] 解:(1)∵f(x)=cos2x-+2cos2x=cos2x++1,∴f(x)的最大值为2.f(x) 33πππ 取最大值时,cos2x+=1,2x+=2kπ(k∈Z),故x的集合为{x|x=kπ-,k∈Z}. 363 ππ13 (2)由f(B+C)=cos2(B+C)++1=,可得cos2A-=,由A∈(0,π),可 2332 ππ 得A=.在△ABC中,由余弦定理,得a2=b2+c2-2bccos=(b+c)2-3bc,由b+c=2, 33b+c2知bc≤ 2=1,当b=c=1时,bc取最大值,此时a取最小值1. →→ [预测押题1] 解:(1)由已知得AB·AC=bccosθ=8,b2+c2-2bccosθ=42,故b2+c2 =32.又b2+c2≥2bc,所以bc≤16,(当且仅当b=c=4时等号成立),即bc的最大值为16. ππ81 即≤16,所以cosθ≥.又0<θ<π,所以0<θ≤,即θ的取值范围是(0,]. 233cosθπππ5ππ (2)f(θ)=3sin2θ+cos2θ+1=2sin2θ++1.因为0<θ≤,所以<2θ+≤, 36666 π5πππππ11 ≤sin2θ+≤1.当2θ+=,即θ=时,f(θ)min=2×+1=2;当2θ+=,即θ26632626π =时,f(θ)max=2×1+1=3. 3 12354 [例2] 解:(1)在△ABC中,因为cosA=,cosC=,所以sinA=,sinC=.从而sinB 135135 5312463AB =sin[π-(A+C)]=sin(A+C)=sinAcosC+cosAsinC=×+×=.由正弦定理=13513565sinC 1260634ACAC ,得AB=×sinC=×=1040(m).所以索道AB的长为1040m. sinBsinB655 (2)假设乙出发t分钟后,甲、乙两游客距离为d,此时,甲行走了(100+50t)m,乙距离 12 A处130t m,所以由余弦定理得d2=(100+5t)2+(130t)2-2×130t×(100+50t)×=200(37t2 13 104035 -70t+50),因0≤t≤,即0≤t≤8,故当t=(min)时,甲、乙两游客距离最短. 13037 126063BCACAC5 (3)由正弦定理=,得BC=×sinA=×=500(m).乙从B出发时,甲 sinAsinBsinB6513 已经走了50×(2+8+1)=550(m),还需要走710m才能到达C.设乙步行的速度为v m/min, 5007101250625 由题意得-3≤v-≤3,解得≤v≤,所以使两位游客在C处互相等待的时间不 504314 1250625超过3min,乙步行的速度控制在43,14(单位:m/min)范围内. 34[预测押题2] 解:(1)因为点C的坐标为5,5,根据三角函数的定义,得sin∠COA=43 ,cos∠COA=.因为△AOB为正三角形,所以∠AOB=60°.所以cos∠BOC=cos(∠COA+55 31433-43 60°)=cos∠COAcos60°-sin∠COAsin60°=×-×=. 525210ππ (2)因为∠AOC=θ0<θ<,所以∠BOC=+θ.在△BOC中,|OB|=|OC|=1,由余弦 32 π 定理,可得f(θ)=|BC|2=|OC|2+|OB|2-2|OC|·|OB|·cos∠COB=12+12-2×1×1×cosθ+3 πππ5πππ13 =2-2cosθ+.因为0<θ<,所以<θ+<.所以- π 2cosθ+<2+3.所以函数f(θ)的值域为(1,2+3). 3 第三讲 平面向量 基础·单纯考点 [例1] 解析:以向量:a的终点为原点,过该点的水平和竖直的网格线所在直线为x轴、y轴建立平面直角坐标系,设一个小正方形网格的边长为1,则a=(-1,1),b=(6,2),c=(-1,-3).由c=λa+μb,即(-1,-3)=λ(-1,1)+μ(6,2),得-λ+6μ=-1,λ+2μ 1λ =-3,故λ=-2,μ=-,则=4. 2μ 答案:4 →→→ [预测押题1] (1)选A 由已知,得AB=(3,-4),所以|AB|=5,因此与AB同方向的单 341→ ,-. 位向量是AB=555 →→→→ (2)选C 如图,连接BP,则AP=AC+CP=b+PR,① →→→→→ AP=AB+BP=a+RP-RB,② →→ ①+②,得2AP=a+b-RB.③ 1→1→1→1→→ a-AP,④ 又RB=QB=(AB-AQ)=2222 1→1→ a-AP, 将④代入③,得2AP=a+b-22 →24解得AP=a+b. 77 →→AB·CD→→→→ [例2] 解析:(1)由已知得AB=(2,1),CD=(5,5),因此AB在CD方向上的投影为 →|CD| 1532==. 252 →→→→→→→1→→→ (2)设AB的长为a(a>0),又因为AC=AB+AD,BE=BC+CE=AD-AB,于是AC·BE= 2 1111→→→1→1→→1→2→2 (AB+AD)·(AD-AB)=AB·AD-AB+AD=-a2+a+1,由已知可得-a2+a+1=1. 222242411 又a>0,∴a=,即AB的长为. 22 1 答案:(1)A (2) 2 [预测押题2] (1)选D a⊥(a+b)⇒a·(a+b)=a2+a·b=|a|2+|a||b|cos 5π93 cos 2663 →2→→1→→→ (2)选C 设BC的中点为M,则AG=AM.又M为BC中点,∴AM=(AB+AC),∴AG 32 2→1→→→1→2→2→→1→2→2→→=AM=(AB+AC),∴|AG|=AB+AC+2AB·AC=AB+AC-4.又∵AB·AC=-2,3333 12→→→1→2→2→→→ ∠A=120°,∴|AB||AC|=4.∵|AG|=AB+AC-4≥2|AB||AC|-4=,当且仅当|AB| 3332→→ =|AC|时取等号,∴|AG|的最小值为. 3 交汇·创新考点 →→→ [例1] 解析:设P(x,y),则AP=(x-1,y+1).由题意知AB=(2,1),AC=(1,2).由 2x-y-3λ=,2λ+μ=x-1,3→→→ AP=λAB+μAC知(x-1,y+1)=λ(2,1)+μ(1,2),即∴ λ+2μ=y+1.2y-x+3 μ=,3 3≤2x-y-3≤6, ∵1≤λ≤2,0≤μ≤1,∴作出不等式组表示的平面区域(如图阴影部分), 0≤2y-x+3≤3. 由图可知平面区域D为平行四边形,可求出M(4,2),N(6,3),故|MN|=5.又x-2y=0,x 32 -2y-3=0之间的距离d=,故平面区域D的面积为S=5×=3. 55 答案:3 D. →→ [预测押题1] 选D 如图作可行域,z=OA·OP=x+2y,显然在B(0,1)处zmax=2.故选 ππ→ [例2] 解:(1)∵g(x)=sin(+x)+2cos(-x)=2sinx+cosx,∴OM=(2,1), 22 → ∴|OM|=22+12=5. ππππ5π (2)由已知可得h(x)=sinx+3cosx=2sin(x+),∵0≤x≤,∴≤x+≤, 32336 ππππ ∴h(x)∈[1,2].∵当x+∈[,]时,即x∈[0,]时,函数h(x)单调递增,且h(x)∈[3, 3326 ππ5πππ 2];当x+∈(,]时,即x∈(,]时,函数h(x)单调递减,且h(x)∈[1,2).∴使得 32662 π 关于x的方程h(x)-t=0在[0,]内恒有两个不相等实数解的实数t的取值范围为[3,2). 2 [预测押题2] 解:(1)由题设,可得(a+b)·(a-b)=0,即|a|2-|b|2=0.代入a,b的坐标, π 可得cos2α+(λ-1)2sin2α-cos2β-sin2β=0,所以(λ-1)2sin2α-sin2α=0.因为0<α<, 2 故sin2α≠0,所以(λ-1)2-1=0,解得λ=2或λ=0(舍去,因为λ>0).故λ=2. π4 (2)由(1)及题设条件,知a·b=cosαcosβ+sinαsinβ=cos(α-β)=.因为0<α<β<,所52 π33 以-<α<β<0.所以sin(α-β)=-,tan(α-β)=-.所以tan α=tan[(α-β)+β]= 254 34-+43tan(α-β)+tanβ77 ==.所以tanα=. 3424241-tan(α-β)tanβ1-(-)×43 a·b|a||b||a||a| [例3] 选D a∘b=2=2cosθ=cosθ,b∘a=cosθ,因为|a|>0,|b|>0,0 2nn|a|m|a| θ<2,且a∘b、b∘a∈2|n∈Z,所以|b|cosθ=2,|b|cosθ=2,其中m,n∈N*,两式相乘, m·n211得=cos2θ.因为0 [预测押题3] 选D 依题意,MF1=(-1-x,-y)=(-1-x)e1-ye2,MF2=(1-x,- →→→→ y)=(1-x)e1-ye2,由|MF1|=|MF2|,得MF12=MF22,∴[(-1-x)e1-ye2]2=[(1-x)e1-ye2]2, 2 ∴4x+4ye1·e2=0.∵∠xOy=45°,∴e1·e2=,故2x+2y=0,即2x+y=0. 2 专题三 数列 第一讲 等差数列、等比数列 基础·单纯考点 [例1] 解析:(1)∵{an}是等差数列,Sm-1=-2,Sm=0,∴am=Sm-Sm-1=2.∵Sm+1=3, m(a1+am)m(a1+2) ∴am+1=Sm+1-Sm=3,∴d=am+1-am=1.又Sm===0,∴a1=-2, 22 ∴am=-2+(m-1)·1=2,∴m=5. (2)设等比数列{an}的首项为a1,公比为q,则:由a2+a4=20得a1q(1+q2)=20,①, a1(1-qn)2(1-2n)22 由a3+a5=40得a1q(1+q)=40.②由①②解得q=2,a1=2.故Sn==1-q1-2 n+1 =2-2. + 答案:(1)C (2)2 2n1-2 [预测押题1] 解:(1)设等差数列的公差为d,d>0.由题意得,(2+d)2=2+3d+8,d2+d-6=(d+3)(d-2)=0,得d=2.故an=a1+(n-1)·d=2+(n-1)·2=2n,故an=2n. (2)bn=an+2an=2n+22n.Sn=b1+b2+…+bn=(2+22)+(4+24)+…+(2n+22n)=(2+4 nn+1 (2+2n)·n4·(1-4)4-4 +6+…+2n)+(22+24+…+22n)=+=n2+n+. 231-4 [例2] 解:(1)设数列{an}的公比为q(q≠0,q≠1),由a5,a3,a4成等差数列,得2a3 =a5+a4,即2a1q2=a1q4+a1q3.由a1≠0,q≠0得q2+q-2=0,解得q1=-2,q2=1(舍去), 所以q=-2. (2)证明:法一:对任意k∈N*,Sk+2+Sk+1-2Sk=(Sk+2-Sk)+(Sk+1-Sk)=ak+1+ak+2+ak * +1=2ak+1+ak+1·(-2)=0,所以,对任意k∈N,Sk+2,Sk,Sk+1成等差数列. ++ 2a1(1-qk)a1(1-qk2)a1(1-qk1)*法二:对任意k∈N,2Sk=,Sk+2+Sk+1=+= 1-q1-q1-q ++++ a1(2-qk2-qk1)2a1(1-qk)a1(2-qk2-qk1)a1 .2Sk-(Sk+2+Sk+1)=-=[2(1-qk) 1-q1-q1-q1-q k a1q2++ -(2-qk2-qk1)]=(q+q-2)=0,因此,对任意k∈N*,Sk+2,Sk,Sk+1成等差数列. 1-q a2an+2an+1an+1n+1 [预测押题2] 解:(1)由an+2=p·,得=p·.令cn=,则c1=a,cn+1=pcn. anananan+1 an+1cn+1 是等比数列. ∵a≠0,∴c1≠0,=p(非零常数),∴数列 cnan an+1--- (2)∵数列{cn}是首项为a,公比为p的等比数列,∴cn=c1·pn1=a·pn1,即=apn ann-3n+2 a-aa21.当n≥2时,a=n·n1·…·2·a=(apn-2)×(apn-3)×…×(ap0)×1=an-1p.∵a1n1 a1an-1an-2 2 满足上式,∴an=ap,n∈N*. 33129 [例3] 解析:(1)设数列{an}的公比为q,由a1a2a3=4=a31q与a4a5a6=12=a1q可得q 3n-3=324,因此q3n-6=81=34=q36,所以n=14. =3,an-1anan+1=a31q (2)因为d>0,所以an+1>an,所以p1是真命题.因为n+1>n,但是an的符号不知道,所以p2是假命题.同理p3是假命题.由an+1+3(n+1)d-an-3nd=4d>0,所以p4是真命题. 答案:(1)C (2)D [预测押题3] (1)选C 由题意得S6=6a1+15d=5a1+10d,所以a6=0,故当n=5或6时,Sn最大. 22 (2)选A ∵a4+a8=-2,∴a6(a2+2a6+a10)=a6a2+2a26+a6a10=a4+2a4a8+a8=(a4+a8)2=4. (3)选A 依题意,数列S10,S20-S10,S30-S20,S40-S30成等比数列,因此有(S20-S10)2 =S10(S30-S20),即(S20-10)2=10(70-S20),故S20=-20或S20=30.又S20>0,因此S20=30, (S30-S20)2402 S20-S10=20,S30-S20=40,则S40=S30+=70+=150. 20S20-S10 交汇·创新考点 [例1] 选D 由题意知f(Sn+2)=f(an)+f(3)(n∈N*),∴Sn+2=3an,Sn-1+2=3an- 1(n≥2),两式相减得,2an=3an-1(n≥2).又n=1时,S1+2=3a1=a1+2,∴a1=1,∴数列 3n-13{an}是首项为1,公比为的等比数列,∴an=2. 2 [预测押题1] 选A 设Pn+1(n+1,an+1),则PnPn+1=(1,an+1-an)=(1,2),即an+1- 1 an=2,所以数列{an}是以2为公差的等差数列.又因为a1+2a2=3,所以a1=-,所以Sn 3 4n-. =n3n2-3n+2 2n-1 [例2] 选C 法一:设{an}的公比为比数列.排除B、D. |an+1|an+1=|an|an=|q|,∴{f(an)}是等比数列.排除A. 法二:不妨令an=2n,①因为f(x)=x2,所以f(an)=4n.显然{f(2n)}是首项为4,公比为4 f(a2) 的等比数列.②因为f(x)=2x,所以f(a1)=f(2)=22,f(a2)=f(4)=24,f(a3)=f(8)=28,所以 f(a1) f(a3)2824 =2=4≠==16,所以{f(an)}不是等比数列. 2f(a2)24 ②f(an)=|an|,∵ ③因为f(x)=|x|,所以f(an)=2n=(2)n.显然{f(an)}是首项为2,公比为2的等比数列. ④因为f(x)=ln|x|,所以f(an)=ln2n=nln2.显然{f(an)}是首项为ln2,公差为ln2的等差数列. f(an+1)kan+1an+1 [预测押题2] 解析:(1)若正比例函数f(x)=kx(k≠0),则===q,故 kananf(an) 函数f(x)=kx(k≠0)是“保等比数列函数”. f(an+1) (2)若二次函数f(x)=kx2+bx+c(k≠0,且b,c不全为0),则= f(an) k(an+1)2+ban+1+ck(an)2q2+banq+c =,不是常数,故函数分f(x)=kx2+bx+c(k≠0且b,22k(an)+ban+ck(an)+bn+c c不全为0)不是“保等比数列函数”. f(an+1)(an+1)man+1m m (3)若幂函数f(x)=x(m≠0),则==qm,故函数f(x)=xm(m≠0)m=anf(an)(an)是“保等比数列函数”. f(an+1)man+1 (4)如指数函数f(x)=mx(m>0,且m≠1),则==man+1-an,不是常数,故 manf(an) 函数f(x)=mx(m>0且m≠1)不是“保等比数列函数”. 答案:(1)(3) 第二讲 数列的综合应用 基础·单纯考点 [例1] 解:(1)∵函数f(x)=x2+bx为偶函数,∴b=0,∴f(x)=x2,∴an+1=2f(an-1)+1=2(an-1)2+1,∴an+1-1=2(an-1)2.又a1=3,an>1,bn=log2(an-1),∴b1=log2(a1-1)=1,bn+1+1log2(an+1-1)+1log2[2(an-1)2]+12+2log2(an-1)∴====2,∴数列{bn bn+1log2(an-1)+1log2(an-1)+1log2(an-1)+1+1}是首项为2,公比为2的等比数列. (2)由(1)得,bn+1=2n,∴bn=2n-1,∴cn=nbn=n2n-n,∴设An=1×2+2×22+3×23 ++ +…+n·2n,则2An=1×22+2×23+3×24+…+n·2n1,∴-An=2+22+23+…+2n-n·2n n 2(1-2)++++1=-n·2n1=2n1-n·2n1-2,∴An=(n-1)2n1+2.设Bn=1+2+3+4+…+n,1-2 n(n+1)n(n+1)+ 则Bn=,∴Sn=An-Bn=(n-1)2n1+2-. 22 a2n+12 q.①f(an)=an,∵2= an an+1=q2,∴{f(an)}是等an 2 a+a+a=7,123 [预测押题1] 解:(1)由已知,得(a1+3)+(a3+4)解得a2=2.设数列{an}的 =3a.2222 公比为q,则a1q=2,∴a1=,a3=a1q2=2q.由S3=7,可知+2+2q=7,∴2q2-5q+2=0, qq 1- 解得q1=2,q2=.由题意,得q>1,∴q=2.∴a1=1.故数列{an}的通项公式为an=2n1. 2 -2n1an11 (2)证明:∵bn===-,∴Tn-- (an+1)(an+1+1)(2n1+1)(2n+1)2n1+12n+1 1111111111=20+1-21+1+21+1-22+1+22+1-23+1+…+2n-1+1-2n+1=-n 1+12+1111=-n<. 22+12 3 [例2] 解:(1)由题意得a1=2000(1+50%)-d=3000-d,a2=a1(1+50%)-d=a1-d 2 53 =4500-d.an+1=an(1+50%)-d=an-d. 22 323n-13333(2)由(1)得an=an-1-d=2an-2-d-d=2an-2-d-d…=2a1- 222 3n-13n-23n-13n-1332d1++2+…+2 .整理得an=2(3000-d)-2d2-1=2(3000-3d)+2 3 [()m-2]×1000m-1 23 2d.由题意,am=4000,即(3000-3d)+2d=4000.解得=m 23-1 2++ 1000(3m-2m1)1000(3m-2m1) .故该企业每年上缴资金d的值为时,经过m(m≥3)年企 3m-2m3m-2m 业的剩余资金为4000万元. [预测押题2] 解:(1)到2013年7月甲企业的产值比乙企业的产值大.理由如下:设从2013年1月到2014年1月甲企业每个月的产值(单位:万元)分别是a1,a2,…a13,乙企业每个月的产值(单位:万元)分别是b1,b2,…b13,由题意知{an}成等差数列,{bn}成等比数列, 11 ∴a7=(a1+a13),b7=b1b13.∵a1=b1,a13=b13,∴a7=(a1+a13)>a1a13=b1b13=b7,即 222013年7月甲企业的产值比乙企业的产值大. n+49(5+)n 10 3.2×104+23.2×104 (2)设一共用了n天,则n天平均耗资为p(n),则p(n)==nn 3.2×104nn9.9 ++.当且仅当=,即n=800时,p(n)有最小值,故日均耗资最小时使用了800202n20天. 交汇·创新考点 53a3a1=3,1q=125, [例1] 解(1)设等比数列{an}的公比为q,则由已知可得解得2|a1q-a1q|=10,q=3, a1=-5,5n-1-或故an=·3,或an=-5·(-1)n1. 3q=-1. m15n-1131n-1131 (2)若an=·3,则=·,故a是首项为,公比为的等比数列,从而 =3an5353annn=1 31 [1-()m]5391m9111-- =.1-3<<1.若an=-5·(-1)n1,则=-(-1)n1,故a是首项为11010an5n1-3 1m1-5,m=2k-1(k∈N*),m11 -,公比为-1的等比数列,从而 =故 <1. 5aann=n1n=10,M=2k(k∈N*), 1综上,对任何正整数m,总有 <1. ann=1 111 故不存在正整数m,使得++…+≥1成立. a1a2am - [预测押题1] 解:(1)设等比数列{an}的公比为q,∵an+1+an=9·2n1,n∈N*,∴a2+ a3+a218- a1=9,a3+a2=18,∴q===2,∴2a1+a1=9,∴a1=3,∴an=3·2n1,n∈N*, a2+a19 经验证,满足题意. a1(1-qn)3(1-2n)- (2)由(1)知Sn===3(2n-1),∴3(2n-1)>k·3·2n1-2,∴k<2- 1-q1-2 11155 .令f(n)=2-,则f(n)随n的增大而增大,∴f(n)=f(1)=2-=.∴k<.∴实数k--min 3333·2n13·2n1 5-∞,. 的取值范围为3 2 [例2] 解:(1)证明:以点An-1(an-1,a2(xn-1)(n≥2)为切点的切线方程为y-an-1=2an-1· 11 -an-1).当y=0时,得x=an-1,即an=an-1. 22 1n-11又∵a1=1,∴数列{an}是以1为首项,为公比的等比数列.∴通项公式为an=2. 2 n-1n-1n-1n-1 1111→→(2)据题意,得Bn,n-1.∴bn=OAn·OBn=4+4·(n-1)=n4.∵Sn 2 10111n-1111121n3=1×4+2×4+…+n×4,Sn=1×4+2×4+…+n×4,两式相减,得Sn 44 n11-01n-1n 411111n164n16+=1×4+1×4+…+4-n×4=-n×4.化简,得Sn=-19391-4 n 1163n+4×4=9-9×4n-1. →1→1→→→→ [预测押题2] 解:(1)由P1是线段AB的中点⇒OP1=OA+OB,又OP1=a1OA+b1OB, 221→→ 且OA,OB不共线,由平面向量基本定理,知a1=b1=. 2 m →→→→ (2)由OPn=anOA+bnOB(n∈N*)⇒OPn=(an,bn),设{an}的公差为d,{bn}的公比为q,则由于P1,P2,P3…Pn,…互不相同,所以d=0,q=1不会同时成立. 11 若d=0,则an=a1=(n∈N*)⇒P1,P2,P3…Pn,…都在直线x=上; 2211 若q=1,则bn=为常数列⇒P1,P2,P3…Pn,…都在直线y=上; 22 若d≠0且q≠1,P1,P2,P3…Pn,…都在同一条直线⇔Pn-1Pn=(an-an-1,bn-bn-1)与PnPn+1=(an+1-an,bn+1-bn)始终共线(n>1,n∈N*)⇔(an-an-1)(bn+1-bn)-(an+1-an)(bn-bn 这与q≠1矛盾,所以当d≠0-1)=0⇔d(bn+1-bn)-d(bn-bn-1)=0⇔bn+1-bn=bn-bn-1⇔q=1, 且q≠1时,P1,P2,P3…Pn,…不可能在同一条直线上. 专题四 立体几何 第一讲 空间几何体的三视图、表面积及体积 基础·单纯考点 [例1] 解析:(1)由俯视图是圆环可排除A,B,C,进一步将已知三视图还原为几何体,可得选项D. (2)根据已知条件作出图形:四面体C1A1DB,标出各个点的坐标如图(1)所示,可以看出正视图是正方形,如图(2)所示. 图形(1) 图形(2) 答案:(1)D (2)A [预测押题1] (1)选B 依题意,左视图中棱的方向是从左上角到右下角. (2)选A 对于①,存在斜高与底边长相等的正四棱锥,其正视图与侧视图是全等的正三角形;对于②,存在如图所示的三棱锥S-ABC,底面为等腰三角形,其底边AB的中点为D, BC的中点为E,侧面SAB上的斜高为SD,且CB=AB=SD=SE,顶点S在底面上的射影为AC的中点,则此三棱锥的正视图与侧视图是全等的三角形;对于③,存在底面直径与母线长相等的圆锥,其正视图与侧视图是全等的三角形. 11 [例2] 解析:(1)如图,作出球的一个截面,则MC=8-6=2(cm),BM=AB=×8= 224500 4(cm).设球的半径为Rcm,则R2=OM2+MB2=(R-2)2+42,∴R=5,∴V球=π×53=33 π(cm3) (2)由三视图可知该几何体为一直三棱柱被截去了一个小三棱柱,如图所示.三棱柱的底 1 面为直角三角形,且直角边长分别为3和4,三棱柱的高为5,故其体积V1=×3×4×5= 211 30(cm3),小三棱锥的底面与三棱柱的上底面相同,高为3,故其体积V2=××3×4×3= 32 6(cm3),所以所求几何体的体积为30-6=24(cm3). (1)图 (2)图 答案:(1)A (2)24 [预测押题2] (1)解析:由三视图知该几何体为上底直径为2,下底直径为6,高为23 1 的圆台,则几何体的全面积S=π×1+π×9+×2π(3×6-1×2)=26π. 2 答案:26π (2)解析:作出三视图所对应的几何体 (如图),底面ABCD是边长为2的正方形,SD⊥平面ABCD,EC⊥平面ABCD,SD=2,EC=1,连接SC,则该几何体的体积为VSDABCE=VS 11110 . ABCD+VSBCE=×4×2+××2×1×2=3323 10答案: 3 [例3] 选C 因为直三棱柱中AB=3,AC=4,A1A=12,AB⊥AC,所以BC=5,且BC为过底面ABC的截面圆的直径.取BC中点D,则OD⊥底面ABC,则O在侧面BCC1B1 13 内,矩形BCC1B1的对角线长即为球直径,所以2R=122+52=13,即R=. 2 [预测押题3] 选C 取SC的中点E,连接AE、BE,依题意,BC2=AB2+AC2-2AB·ACcos60°=3,∴AC2=AB2+BC2,即AB⊥BC.又SA⊥平面ABC,∴SA⊥BC,又SA∩AB 1 =A,∴BC⊥平面SAB,BC⊥SB,AE=SC=BE,∴点E是三棱锤S-ABC的外接球的球心, 2 11 即点E与点O重合,OA=SC=SA2+AC2=2,故球O的表面积为4π×OA2=16π. 22 交汇·创新考点 [例] 解:如图1所示的△ABC中,设BD=x(0 以S△BCD=BD·CD=x(3-x).于是VABCD=AD·S△BCD=(3-x)·x·(3-x).VABCD=(x3- 223326 11 6x2+9x).令f(x)=(x3-6x2+9x),由f′(x)=(x-1)(x-3)=0,且0 1)时,f′(x)>0;当x∈(1,3)时,f′(x)<0,所以当x=1时,f(x)取得最大值,即BD=1时,三棱锥A-BCD的体积最大. 2 [预测押题] 解析:记球O的半径为R,作SD⊥AB于D,连接OD,OS,易求R=.3 又SD⊥平面ABC,注意到SD=SO2-OD2=R2-OD2,因此要使SD最大,则需OD最小,12323而OD的最小值为×=,因此高SD的最大值是()2-()2=1.又三棱锥 233331133 S-ABC的体积为S△ABC·SD=××22×SD=SD,因此三棱锥S-ABC的体积的最大值是 3343 33×1=. 33 3 答案: 3 第二讲 点、直线、平面之间的位置关系 基础·单纯考点 [例1] 解析:(1)A,不是公理,是个常数的结论,需经过推理论证;B,C,D均是平面的基本性质公理. (2)如图,在长方体ABCD-A1B1C1D1中,平面BCC1B1⊥平面ABCD,BC1⊂平面BCC1B1, BC⊂平面ABCD,而BC1不垂直于BC,故A错误;平面A1B1C1D1∥平面ABCD,B1D1⊂平面A1B1C1D1,AC⊂平面ABCD,但B1D1和AC不平行,故B错误.AB⊥A1D1,AB⊂平面ABCD,A1D1⊂平面A1B1C1D1,但平面A1B1C1D1∥平面ABCD,故C错误. 答案:(1)A (2)D [预测押题1] 选C m⊂α,n⊂α,l⊥m,l⊥n,需要m∩n=A才有l⊥α,选项A错误;若m⊂α,n⊥α,l⊥n,l与m可能平行、相交、异面,选项B错误;若l⊥m,l⊥n,l与m可能平行、相交、异面.选项D错误. [例2] 解:(1)证明:取BC的中点为M,连接AM,B1M.在三棱柱ABC-A1B1C1中,平 面ABC⊥平面BCC1B1,△ABC为正三角形,所以AM⊥BC,故AM⊥平面BCC1B1,又BD 1 ⊂平面BCC1B1,所以AM⊥BD.又正方形BCC1B1中,tan∠BB1M=tan∠CBD=,所以 2 BD⊥B1M,又B1M∩AM=M,所以BD⊥平面AB1M,故AB1⊥BD,正方形BAA1B1中,AB1⊥A1B,又A1B∩BD=B,所以AB1⊥平面A1BD. (2)取AA1的中点为N,连接ND,OD,ON.因为N,D分别为AA1,CC1的中点,所以ND∥平面ABC.又OD∥平面ABC.ND∩OD=D,所以平面NOD∥平面ABC,所以ON∥平面ABC,又ON⊂平面BAA1B1,平面BAA1B1∩平面ABC=AB,所以ON∥AB,注意到AB∥A1B1, AO 所以ON∥A1B1,又N为AA1的中点,所以O为AB1的中点,即=1. OB1 [预测押题2] 证明:(1)∵AD∥BC,BC=2AD,G是BC的中点,∴AD綊BG,∴四边形ADGB是平行四边形,∴AB∥DG.∵AB⊄平面DEG,DG⊂平面DEG,∴AB∥平面DEG. (2)连接GF,易知四边形ADFE是矩形.∵DF∥AE,AE⊥底面BEFC,∴DF⊥平面BEFC.又EG⊂平面BEFC,∴DF⊥EG.∵EF綊BG,EF=BE,∴四边形BGFE为菱形,∴BF⊥EG.又BF∩DF=F,BF⊂平面BDF,DF⊂平面BDF,∴EG⊥平面BDF. [例3] 证明:(1)因为平面PAD⊥底面ABCD,且PA垂直于这两个平面的交线AD,所以PA⊥底面ABCD. (2)因为AB∥CD,CD=2AB,E为CD的中点,所以AB∥DE且AB=DE.所以ABED为平行四边形.所以BE∥AD.又因为BE⊄平面PAD,AD⊂平面PAD,所以BE∥平面PAD. (3)因为AB⊥AD,而且ABED为平行四边形,所以BE⊥CD,AD⊥CD.由(1)知PA⊥底面ABCD,所以PA⊥CD,所以CD⊥平面PAD.所以CD⊥PD.因为E和F分别是CD和PC的中点,所以PD∥EF,所以CD⊥EF.又因为CD⊥BE,EF∩BE=E,所以CD⊥平面BEF.所以平面BEF⊥平面PCD. 1 [预测押题3] 证明:(1)∵AB=AD=2,AB⊥AD,M为线段BD的中点,∴AM=BD2 =2,AM⊥BD.∵AE⊥平面ABD,MC∥AE,∴MC⊥平面ABD,∴AM,BD⊂平面ABD.∴MC⊥AM,MC⊥BD.又MC∩BD=M,∴AM⊥平面CBD.又AE=MC=2,∴四边形AMCE为平行四边形,∴EC∥AM,∴EC⊥平面CBD,∵EC⊂平面CDE,∴平面BCD⊥平面CDE. (2)∵M为BD的中点,N为DE的中点,∴MN∥BE.由(1)知EC∥AM且AM∩MN=M,BE∩EC=E,∴平面AMN∥平面BEC. [例4] 解:(1)证明:设点O为AC,BD的交点.由AB=BC,AD=CD,得BD是线段AC的中垂线.所以O为AC的中点,BD⊥AC.又因为PA⊥平面ABCD,BD⊂平面ABCD,所以PA⊥BD.又AC∩PA=A,所以BD⊥平面APC. (2)连接OG.由(1)可知OD⊥平面APC,则DG在平面APC内的射影为OG,所以∠OGD 13 是DG与平面APC成的角.由题意得OG=PA=.在△ABC中,AC= 22 1 AB2+BC2-2AB·BC·cos∠ABC=23,所以OC=AC=3.在直角△OCD中,OD= 2 OD43CD2-OC2=2.在直角△OGD中,tan∠OGD==.所以DG与平面APC所成的角的 OG3 43 正切值为. 3 (3)连接OG.因为PC⊥平面BGD,OG⊂平面BGD,所以PC⊥OG.在直角△PAC中,得 AC·OC215315PG3 PC=15.所以GC==.从而PG=,所以=. PC55GC2 [预测押题4] 解:(1)证明:如图,在三棱柱ABC-A1B1C1中,AC∥A1C1,且AC=A1C1, 1 连接ED,在△ABC中,因为D,E分别为AB,BC的中点,所以DE=AC且DE∥AC,又 2 F为A1C1的中点,可得A1F=DE,且A1F∥DE,即四边形A1DEF为平行四边形,所以EF∥DA1,又EF⊄平面A1CD,DA1⊂平面A1CD,所以EF∥平面A1CD. (2)证明:由于底面ABC是正三角形,D为AB的中点,故CD⊥AB,又侧棱A1A⊥底面ABC,CD⊂平面ABC,所以AA1⊥CD,又AA1∩AB=A,因此CD⊥平面A1ABB1,而CD⊂平面A1CD,所以平面A1CD⊥平面A1ABB1. (3)在平面A1ABB1内,过点B作BG⊥A1D交直线A1D于G点,连接CG.由于平面A1CD⊥平面A1ABB1,而直线A1D是平面A1CD与平面A1ABB1的交线,故BG⊥平面A1CD.由此得 5a ∠BCG为直线BC与平面A1CD所成的角.设棱长为a,可得A1D=,则△A1AD∽△BGD, 2 5aBG5 易得BG=,在Rt△BGC中,sin∠BCG==.所以直线BC与平面A1CD所成角的正 5BC55 弦值为. 5 交汇·创新考点 [例1] 解:(1)证明:法一:在折叠后的图形中,因为AB=AC,AD=AE,所以 ADAE =,ABAC 所以DE∥BC.因为DE⊄平面BCF,BC⊂平面BCF,所以DE∥平面BCF. ADAE 法二:在折叠前的图形中,因为AB=AC,AD=AE,所以=,所以DE∥BC,即 ABAC DG∥BF,EG∥CF.在折叠后的图形中,仍有DG∥BF,EG∥CF.又因为DG⊄平面BCF,BF⊂平面BCF,所以DG∥平面BCF,同理可证EG∥平面BCF.又DG∩EG=G,DG⊂平面DEG,EG⊂平面DEG,故平面DEG∥平面BCF.又DE⊂平面DEG,所以DE∥平面BCF.(2)证明:在折叠前的图形中,因为△ABC为等边三角形,BF=CF,所以AF⊥BC,则在折叠后 12 的图形中,AF⊥BF,AF⊥CF.又BF=CF=,BC=,所以BC2=BF2+CF2,所以BF⊥CF. 22 又BF∩AF=F,BF⊂平面ABF,AF⊂平面ABF,所以CF⊥平面ABF. (3)由(1)知,平面DEG∥平面BCF,由(2)知AF⊥BF,AF⊥CF,又BF∩CF=F,所以AF⊥平面BCF,所以AF⊥平面DEG,即FG⊥平面DEG.在折叠前的图形中,AB=1,BF= 132AD2DGAGAD22CF=,AF=.由AD=知=,又DG∥BF,所以===,所以DG=EG= 223AB3BFAFAB33112333 ×=,AG=×=,所以FG=AF-AG=.故三棱锥F-DEG的体积为V三棱锥F-DEG=233236 1111233S△DEG·FG=××3×=. 3326324 1 [预测押题1] 解:(1)证明:取EF的中点M,连接GM、MC,则GM綊AE.又等腰梯 2 1 形ABCD中,BC=1,AD=3,∴BC綊AE.∴GM綊BC,∴四边形BCMG是平行四边形, 2 ∴BG∥CM.又CM⊂平面FCE,BG⊄平面FCE,∴BG∥平面FCE. (2)∵平面FCE⊥平面ABCE,平面FCE∩平面ABCE=CE,又EF⊂平面FCE,FE⊥CE, 11111 ∴FE⊥平面ABCE.又VFBEG=VBGEF=VBAEF=VFABE,S△ABE=×2×1=1,∴VFBEG=× 22223 1 ×1×1=. 6 [例2] 解:(1)证明:因为△ABC是正三角形,M是AC的中点,所以BM⊥AC,即BD⊥AC. 又因为PA⊥平面ABCD,BD⊂平面ABCD,所以PA⊥BD.又PA∩AC=A,所以BD⊥平面PAC,又PC⊂平面PAC,所以BD⊥PC. (2)证明:在正三角形ABC中,BM=23.在△ACD中,因为M为AC的中点,DM⊥AC, 23 所以AD=CD,∠CDA=120°,所以DM=,所以BM∶MD=3∶1,所以BN∶NP= 3 BM∶MD,所以MN∥PD,又MN⊄平面PDC,PD⊂平面PDC,所以MN∥平面PDC. (3)假设直线l∥CD,因为l⊂平面PAB,CD⊄平面PAB,所以CD∥平面PAB.又CD⊂平面ABCD,平面PAB∩平面ABCD=AB,所以CD∥AB.又知CD与AB不平行,所以直线l与直线CD不平行. [预测押题2] 解:(1)证明:连接BD,则AC⊥BD.由已知得DN⊥平面ABCD,所以DN⊥AC.因为DN∩DB=D,所以AC⊥平面NDB.又BN⊂平面NDB,所以AC⊥BN. (2)当E为AB的中点时,有AN∥平面MEC.证明如下:设CM与BN交于F,连接EF.由已知可得四边形BCNM是平行四边形,F是BN的中点,因为E是AB的中点,所以AN∥EF.又EF⊂平面MEC,AN⊄平面MEC,所以AN∥平面MEC. 第三讲 空间向量与立体几何 基础·单纯考点 [例1] 证明:以A为原点,AB,AD,AP所在直线分别为x轴,y轴,z轴,建立空间直角坐标系如图所示,则A(0,0,0,),B( 1,0,0),C(1,2,0),D(0,2,0),P(0,0, 1111→→→ ,1,,F0,1,,EF=-,0,0,PB=(1,0,-1),PD=(0,2,-1),所以E2222 →→→→ 1),AP=(0,0,1),AD=(0,2,0),DC=(1,0,0),AB=(1,0,0). 1→→→→ (1)因为EF=-AB,所以EF∥AB,即EF∥AB.又AB⊂平面PAB,EF⊄平面PAB,所以 2 EF∥平面PAB. →→→→→→ (2)因为AP·DC=(0,0,1)·(1,0,0)=0,AD·DC=(0,2,0)·(1,0,0)=0,所以AP⊥DC,→→ AD⊥DC,即AP⊥DC,AD⊥DC.又因为AP∩AD=A,AP⊂平面PAD,AD⊂平面PAD,所以DC⊥平面PAD.因为DC⊂平面PDC,所以平面PAD⊥平面PDC. [预测押题1] 证明:(1)以B为坐标原点,BA、BC、BB1所在的直线分别为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系,如图所示,则B(0,0,0),D(0,2,2),B1(0,0,4),设BA=a, →→→→→→→ 则A(a,0,0),所以BA=(a,0,0),BD=(0,2,2),B1D=(0,2,-2),B1D·BA=0,B1D·BD=0+4-4=0,即B1D⊥BA,B1D⊥BD.又BA∩BD=B,因此B1D⊥平面ABD. aa→→ ,1,4,F(0,1,4),则EG=,1,1,EF=(0,1,1),(2)由(1)知,E(0,0,3),G22 →→→→ B1D·EG=0+2-2=0,B1D·EF=0+2-2=0,即B1D⊥EG,B1D⊥EF.又EG∩EF=E,因此B1D⊥平面EGF.结合(1)可知平面EGF∥平面ABD. [例2] 解:(1)以A为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系A-xyz,则A(0,0,0),→ B(2,0,0),C(0,2,0),D(1,1,0),A1(0,0,4),C1(0,2,4),所以A1B=(2,0,-4), →→A1B·C1D18310→→→ C1D=(1,-1,-4).因为cos〈A1B,C1D〉===,所以异面直10→→20×18|A1B||C1D| 310 线A1B与C1D所成角的余弦值为. 10 →→ (2)设平面ADC1的法向量为n1=(x,y,z),因为AD=(1,1,0),AC1=(0,2,4),所以→→ n1·AD=0,n1·AC1=0,即x+y=0且y+2z=0,取z=1,得x=2,y=-2,所以,n1=(2,-2,1)是平面ADC1的一个法向量.取平面ABA1的一个法向量为n2=(0,1,0).设平 n1·n2225 面ADC1与平面ABA1所成二面角的大小为θ.由|cosθ|===,得sinθ=. 3|n1||n2|9×13因此,平面ADC1与平面ABA1所成二面角的正弦值为 5 . 3 [例3] 解:(1)证明:取AB的中点O,连接OC,OA1,A1B.因为CA=CB,所以OC⊥AB.由于AB=AA1,∠BAA1=60∘,故△AA1B为等边三角形,所以OA1⊥AB.因为OC∩OA1=O,所以AB⊥平面OA1C.又A1C⊂平面OA1C,故AB⊥A1C. (2)由(1)知OC⊥AB,OA1⊥AB.又平面ABC⊥平面AA1B1B,交线为AB,所以OC⊥平面AA1B1B,故OA,OA1,OC两两相互垂直. →→ 以O为坐标原点,OA的方向为x轴的正方向,|OA|为单位长,建立如图所示的空间直角 → 坐标系O-xyz.由题设知A(1,0,0),A1(0,3,0),C(0,0,3),B(-1,0,0,).则BC=→→→ (1,0,3),BB1=AA1=(-1,3,0),A1C=(0,-3,3).设n=(x,y,z)是平面BB1C1C →BC=0,x+3z=0,n·n·A1C→ 的法向量,则即可取n=(3,1,-1).故cos〈n,A1C〉= →→|n||A1C|BB1=0.-x+3y=0.n· 1010=-.所以A1C与平面BB1C1C所成角的正弦值为. 55 [预测押题2] 解:(1)证明:∵平面SAD⊥平面ABCD,平面SAD∩平面ABCD=AD,SE⊂平面SAD,SE⊥AD,∴SE⊥平面ABCD.∵BE⊂平面ABCD,∴SE⊥BE.∵AB⊥AD,AB∥CD,CD=3AB=3,AE=ED=3,∴∠AEB=30°,∠CED=60°.∴∠BEC=90°,即BE⊥CE.又SE∩CE=E,∴BE⊥平面SEC.∵BE⊂平面SBE,∴平面SBE⊥平面SEC. (2)由(1)知,直线ES,EB,EC两两垂直.如图,以E为原点,EB为x轴,EC为y轴,ES为z轴,建立空间直角坐标系.则E(0,0,0),C(0,23,0),S(0,0,1),B(2,0,0), →→→ 所以CE=(0,-23,0),CB=(2,-23,0),CS=(0,-23,1).设平面SBC的法向量 →CB=0,2x-23y=0,n· 为n=(x,y,z),则即令y=1,得x=3,z=23,则平面SBC →-23y+z=0.CS=0.n·的一个法向量为n=(3,1,23).设直线CE与平面SBC所成夹角的大小为θ,则sinθ= →n·CE11→=4,故直线CE与平面SBC所成正弦值为4. |CE||n|· [预测押题3] 解:(1)由题意知AA1,AB,AC两两垂直,建立如图所示的空间直角坐标 → 系,则A(0,0,0),A1(0,0,2),B(-2,0,0),C(0,-2,0),C1(-1,-1,2),则CC1= →→→ (-1,1,2),A1C1=(-1,-1,0),A1C=(0,-2,-2).设E(x,y,z),则CE=(x,y+2, x=-λ-λx,→→→ z),EC1=(-1-x,-1-y,2-z).设CE=λEC1(λ>0),则y+2=-λ-λy,则 z=2λ-λz,→→BE·A1C1=0,-λ-2-λ2+λ-2-λ2λ2λ→,,E得,BE=1+λ,1+λ,1+λ.由 1+λ1+λ1+λ→→A1C=0,BE· 2+λ2+λ-1+λ+1+λ=0,→→ 解得λ=2,所以线段CC上存在一点E,CE=2EC,使BE⊥平面ACC. -2-λ2λ 1+λ+1+λ=0, 1 1 1 1 →-x-y=0,A1C1=0,m· (2)设平面C1A1C的法向量m=(x,y,z),则由得取x=1, →-2y-2z=0,A1C=0,m·则y=-1,z=1.故m=(1,-1,1),而平面A1CA的一个法向量n=(1,0,0),则cos〈m, m·n133n〉===,故平面C1A1C与平面A1CA夹角的余弦值为. |m||n|333 [例4] 解:(1)在△ABC中,由E,F分别是AC,BC的中点,得EF∥AB.又AB⊄平面DEF,EF⊂平面DEF,∴AB∥平面DEF. (2)以点D为坐标原点,以直线DB,DC,DA分别为x轴,y轴,z轴,建立空间直角坐标系,则D(0,0,0,),A(0,0,2),B(2,0,0),C(0,23,0),E(0,3,1),F(1,3, →→→→ 0),DF=(1,3,0),DE=(0,3,1),DA=(0,0,2).平面CDF的法向量为DA=(0,0, →n=0,x+3y=0,DF· 2).设平面EDF的法向量n=(x,y,z),则即取n=(3,-3,3), →3y+z=0,n=0,DE· DA·n2121→ cos 23→→→→ (3)存在.设P(s,t,0),有AP=(s,t,-2),则AP·DE=3t-2=0,∴t=,又BP= 3 →→→ (s-2,t,0),PC=(-s,23-t,0),∵BP∥PC,∴(s-2)(23-t)=-st,∴3s+t=23.234BP→1→把t=代入上式得s=,∴BP=BC,∴在线段BC上存在点P,使AP⊥DE.此时,=333BC 1. 3 [预测押题4] 解:(1)证明:如图所示,以点C为原点,CA,CB,CC1所在直线分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系.则C(0,0,0),A(1,0,0),B1(0,2,2),C1(0,0,2), →→→→→ D(1,0,1),即C1B1=(0,2,0),DC1=(-1,0,1),CD=(1,0,1).由C1B1·CD=(0,2, →→→→ 0)·(1,0,1)=0+0+0=0,得C1B1⊥CD,即C1B1⊥CD.由DC1·CD=(-1,0,1)·(1,0,1) →→ =-1+0+1=0,得DC1⊥CD,即DC1⊥CD.又DC1∩C1B1=C1,∴CD⊥平面B1C1D.又CD⊂平面B1CD,∴平面B1CD⊥平面B1C1D. 2 AA1时,二面角B1CDC1的大小为60°.理由如下:设AD=a,则2→→ D点坐标为(1,0,a),CD=(1,0,a),CB1=(0,2,2),设平面B1CD的法向量为m=(x, →2y+2z=0,CB1=0m·→ y,z),则⇒令z=-1,得m=(a,1,-1).又∵CB=(0,2,0)为平 x+az=0,→CD=0m· |m·CB|11 面C1CD的一个法向量,则cos〈〉=2=,解得a=2(负值舍去),故AD=2 |m|·|CB|a+22 2 =AA1.∴在AA1上存在一点D满足题意. 2 交汇·创新考点 [例] 解:(1)如图,连接BD交AC于O点,因为BC=CD,即△BCD为等腰三角形, →→→ 又AC平分∠BCD,故AC⊥BD.以O为坐标原点,OB,OC,AP的方向分别为x轴,y轴,z π 轴的正方向,建立空间直角坐标系O-xyz,则OC=CDcos=1.而AC=4,得AO=AC-OC 3 (2)存在.当AD=π =3.又OD=CDsin=3,故A(0,-3,0),B(3,0,0),C(0,1,0),D(-3,0,0).因 3 zz→ 0,-1,.又AF=0,2,,PA⊥底面ABCD,可设P(0,-3,z).由F为PC边中点,知F22 2z→→→→ PB=(3,3,-z),AF⊥PB,故AF·PB=0,即6-=0,z=23(舍去-23),所以|PA|= 2 23. →→→ (2)由(1)知AD=(-3,3,0),AB=(3,3,0),AF=(0,2,3).设平面FAD的法向 →→ 量为n1=(x1,y1,z1),平面FAB的法向量为n2=(x2,y2,z2),由n1·AD=0,n1·AF=0得-3x1+3y1=0,3x2+3y2=0,→→ 因此可取n1=(3,3,-2).由n2·AB=0,n2·AF=0得 2y1+3z1=0,2y2+3z2=0, n1·n21 故可取n2=(3,-3,2).从而法向量n1,n2的夹角的余弦值为cos〈n1,n2〉==.|n1||n2|8 37故二面角B-AF-D的正弦值为. 8 [预测押题] 解:证明:(1)易知△ABC,△ACD都是边长为2的等边三角形,取AC的中点O,连接BO,DO,则BO⊥AC,DO⊥AC.∵平面ACD⊥平面ABC,∴DO⊥平面ABC.作EF⊥平面ABC,则EF∥DO.根据题意,点F落在BO上,∴∠EBF=60°,易求得EF=DO=3,∴四边形DEFO是平行四边形,DE∥OF.∵DE⊄平面ABC,OF⊂平面ABC,∴DE∥平面ABC. (2)建立如图所示的空间直角坐标系O-xyz,可求得平面ABC的一个法向量为n1=(0,0, →→ 1).可得C(-1,0,0),B(0,3,0),E(0,3-1,3),则CB=(1,3,0),BE=(0,- →→ 1,3).设平面BCE的法向量为n2=(x,y,z),则可得n2·CB=0,n2·BE=0,即(x,y,z)·(1, n1·n2 3,0)=0,(x,y,z)·(0,-1,3)=0,可取n2=(-3,3,1).故cos 1313.又由图知,所求二面角的平面角是锐角,故二面角E-BC-A的余弦值为. 1313 专题五 解析几何 第一讲 直线与圆 基础·单纯考点 4-m[例1] 解析:(1)根据斜率计算公式可得=-2,解得m=-8. m-(-2) 13 (2)|AB|=(cosα+1)2+sin2α=2+2cosα=3,所以cosα=,sinα=±,所22 3333 以kAB=±,即直线AB的方程为y=±(x+1),所以直线AB的方程为y=x+或y= 333333-x-. 33 答案:(1)B (2)B 1 [预测押题1] (1)选A 逆时针旋转90°后与原来直线垂直,所以其方程为y=-x,向 3 111 右平移1个单位后得直线的方程为y=-(x-1),即直线方程为y=-x+. 333 (2)选A 当a=1时,直线l1:x+2y-1=0,直线l2:x+2y+4=0,则l1∥l2;若l1∥l2,则有a(a+1)-2×1=0,即a2+a-2=0,解得a=-2,或a=1,所以不能得到a=1. [例2] 解析:(1)由抛物线方程及题意知A(1,2),B(1,-2),M(-1,0),设所求圆的 D+2E+F+5=0,D=-2,方程为 x2+y2+Dx+Ey+F=0,所以 D-2E+F+5=0,解得E=0,从而所求方程为x2-D+F+1=0,F=-3. +y2-2x-3=0,即圆的标准方程为(x-1)2+y2=4. (2)因为圆的弦的垂直平分线必过圆心且圆经过点(0,0)和(4,0),所以设圆心为(2,m).又因为圆与直线y=1相切,所以(4-2)2+(0-m)2=|1-m|,所以m2+4=m2-2m+1, 322532 解得m=-,所以圆的方程为(x-2)+y+2=. 24 2325y+= 答案:(1)D (2)(x-2)2+24 [预测押题2] (1)选C 由已知圆的方程可设所求圆的方程为x2+y2-2x+λ(x2+y2+2y) 1λ22λ =0(λ≠-1),即x2+y2-x+y=0,∴圆心坐标为1+λ,-1+λ.又∵圆心在直线x 1+λ1+λ 1λ +y=0上,∴-=0,∴λ=1,∴所求圆的方程为x2+y2-x+y=0. 1+λ1+λ (2)解析:设圆的方程为(x-a)2+y2=r2,∵圆心在x轴负半轴上,∴a<0. ① ∵圆C过点(0,1),∴a2+1=r2. ② |a+1|222 又∵被直线l截得的弦长为22,∴(2)+=r. ③ 2 由①②③解得a=-1,r=2. 故圆C的标准方程为(x+1)2+y2=2. 答案:(x+1)2+y2=2 [例3] 解析:(1)与直线y=x+1垂直的直线方程可设为x+y+b=0,由x+y+b=0与 |b| 圆x2+y2=1相切,可得22=1,故b=±2.因为直线于圆相切与第一象限,故结合图形 1+1 分析知b=-2,故直线方程为x+y-2=0. (2)圆C的标准方程为(x-3)2+(y-4)2=1,设P(x,y),由|PT|=|PO|得(x-3)2+(y-4)2 -1=x2+y2,得3x+4y-12=0,P的轨迹为直线:3x+4y-12=0,当圆心C到直线上点的 364812 距离最小时,切线PT取最小值,|PT|min=,此时P点的坐标为25,25. 5 364812 答案:(1)A (2)① ②25,25 5 r2 2[预测押题3] (1)选A 根据点到直线的距离公式有d=22.若点P在圆O上,则x0 x0+y0 2=r2,d=r,相切;若点P在圆O外,则x2+y2>r2,d (2)解析:由题意知圆的标准方程为(x+2)2+(y-3)2=42,则圆心到直线l的距离d=|-6-12-5|23 =>4且d<6,故直线与圆相离,则满足题意的点P有2个. 55答案:2 交汇·创新考点 [例1] 选D 由导数的定义知,函数f(x)=x2+2bx的图像在点A处切线的斜率为k=f′(0) 1 =2b.又∵切线L与直线x-y+3=0平行,∴2b=1,∴b=,∴y=f(x)的解析式为f(x)=x2 2 111111 1-+x=x(x+1),∴数列f(n)的通项为==-.∴前n项和Sn=2f(n)n(n+1)nn+1 1111112013 -+…+n-+=1-.故S=. 2013=1-2320142014n+1n+1 11111111 1-+-+-[预测押题1] 选B 由an=可知an=-,∴Sn=22334nn+1n(n+1) 111919xy +…+n-n+1=1-.又知Sn=,∴1-=,∴n=9.∴直线方程为+=1, 10109n+1n+110 1 且与坐标轴的交点为(10,0)和(0,9),∴直线与坐标轴所围成的三角形的面积为×10×9= 2 45. [例2] 选C 集合A表示圆O:x2+y2=4上的半圆.如图所示,集合B是一条直线,过y=1上的一点,利用斜率为k的临界条件k=1.要想使A∩B≠∅,只需直线在与圆相切和过(2,0)之间,这时可求出b∈[1-22,3]. 3→→→ [预测押题2] 选C 当|OA+OB|=|AB|时,O,A,B三点为等腰三角形的三个顶点, 3 其中OA=OB,∠AOB=120°,从而圆心O到直线x+y-k=0(k>0)的距离为1,此时k=2; 3→→→ 当k>2时|OA+OB|>|AB|,又直线与圆x2+y2=4存在两交点,故k<22.综上,k的取值范 3 围为[2,22). 第二讲 椭圆、双曲线、抛物线 基础·单纯考点 x2y2 [例1] 解析:(1)由题意知椭圆焦点在x轴上,且c=1,可设C的方程为2+2=aa-1 3 1,必在椭圆上,代入1(a>1),由过F2且垂直于x轴的直线被C截得的弦长|AB|=3,知点21x2y2 4222 椭圆方程化简得4a-17a+4=0,所以a=4或a=(舍去).故椭圆C的方程为+=1. 443 (2)如图所示,由抛物线定义知|MF|=|MH|,所以|MF|∶|MN|=|MH|∶|MN|.由于△MHN~ |MH||OF|1 △FOA,则==,则|MH|∶|MN|=1∶5,即|MF|∶|MN|=1∶5. |HN||OA|2 答案:(1)C (2)C p [预测押题1] 选B 依题意,设抛物线方程是y2=2px(p>0),则有2+=3,得p=2, 2 故抛物线方程是y2=4x,点M的坐标是(2,±22),|OM|=22+8=23. (2)选A 设过点P的两切线分别与圆切于S,T则|PM|-|PN|=(|PS|+|SM|)-(|PT|+|TN|)=|SM|-|TN|=|BM|-|BN|=2=2a,所以曲线为双曲线的右支且不能与x轴相交,a=1,c=3, y2 22所以b=8,故P点的轨迹方程为x-=1(x>1). 8 x2y2x2y2 2 [例2] 解析:(1)设C:2-2=1.∵抛物线y=16x的准线为x=-4,联立2-2=1和 aaaa x=-4得A(-4,16-a2),B(-4,-16-a2),∴|AB|=216-a2=43,∴a=2,∴2a=4.即C的实轴长为4. (2)由椭圆的定义可知|AF1|+|AF2|=4,|F1F2|=23.因为四边形AF1BF2为矩形,所以|AF1|2 +|AF2|2=|F1F2|2=12,所以2|AF1||AF2|=(|AF1|+|AF2|)2-(|AF1|2+|AF2|2)=16-12=4,所以(|AF2|-|AF1|)2=|AF1|2+|AF2|2-2|AF1|·|AF2|=12-4=8,所以|AF2|-|AF1|=22,因此对于 c6 双曲线有a=2,c=3,所以C2的离心率e==. a2 答案:(1)C (2)D [预测押题2] (1)选B 将圆C的方程配方,得(x-3)2+y2=9,则圆心C的坐标为(3, bb 0),半径r=3.双曲线的渐进线方程为y=±x,不妨取y=x,即bx-ay=0,因为渐近线被 aa圆截得的弦长等于25,所以圆心C到该渐近线的距离d=r2-(5)2=32-5=2.又由 |3b| 点到直线的距离公式,可得d=22=2,整理得9b2=4(a2+b2),所以5b2=4a2,所以b2 a+b 49935=a2=c2-a2,即a2=c2.所以e2=,即e=. 5555 x2y2→→ (2)选D 设椭圆的方程为2+2=1(a>b>0).∠B1PA2为钝角可转化为B2A2,F2B1所夹的 ab 2c5-1c角为钝角,则(a,-b)·(-c,-b)<0,得b2 a2 -5-15-1或e<.又0 (3)解析:建立如图所示的平面直角坐标系,设抛物线方程为x2=-2py(p>0),则A(2,-2),将其坐标代入x2=-2py,得p=1.故x2=-2y.当水面下降1m,得D(x0,-3)(x0>0),将其坐标代入x2=-2y,得x20=6,则x0=6.所以水面宽|CD|=26m. 答案:26 c3 [例3] 解:(1)设F(-c,0),由=,知a=3c.过点F且与x轴垂直的直线的方程为 a3 (-c)2y26b26b43 x=-c,代入椭圆方程有+2=1,解得y=±,于是=,解得b=2,2ab333 x2y2 222 又a-c=b,从而a=3,c=1,所以椭圆的方程为+=1. 32 (2)设点C(x1,y1),D(x2,y2),由F(-1,0)得直线CD的方程为y=k(x+1),由方程组y=k(x+1), x2y2消去y,整理得(2+3k2)x2+6k2x+3k2-6=0.由根与系数的关系可得x1+x23+2=1, 3k2-66k2→→→→ =-,x1x2=.因为A(-3,0),B(3,0),所以AC·DB+AD·CB=(x1+3,y1)·(322 2+3k2+3k-x2,-y2)+(x2+3,y2)·(3-x1,-y1)=6-2x1x2-2y1y2=6-2x1x2-2k2(x1+1)(x2+1)=6 2k2+122k2+12222 -(2+2k)x1x2-2k(x1+x2)-2k=6+.由已知得6+=8,解得k=±2. 2+3k22+3k2 22c22 [预测押题3] 解:(1)由题意可知2a+2c=6+42,又椭圆的离心率为,即=,3a3 x22 所以a=3,c=22.于是b=1,椭圆M的方程为+y=1. 9 1 (2)不妨设BC的方程为y=n(x-3)(n>0),则AC的方程为y=-(x-3).由 n y=n(x-3),181n2-922222x得9+nx-6nx+9n-1=0,设A(x1,y1),B(x2,y2),因为3x2=2,2=19n+1+y9 27n2-327-3n21+n26n262 所以x2=2,同理可得x1=,所以|BC|=1+n·2,|AC|=·,n9n+19+n29n+19+n2 12(n+)n112t23 S△ABC=|BC|·|AC|=,设t=n+≥2,则S△ABC==≤,当且仅当t=2 2n64648n+1+64t2+t+99tn9 83时等号成立,所以△ABC面积的最大值为. 38 交汇·创新考点 [例] 解析:设点P在双曲线右支上,F1为左焦点,F2为右焦点,则|PF1|-|PF2|=2a.又|PF1|+|PF2|=6a,∴|PF1|=4a,|PF2|=2a.∵在双曲线中c>a,∴在△PF1F2中|PF2|所对的角最小且为30°.在△PF1F2中,由余弦定理得|PF2|2=|PF1|2+|F1F2|2-2|PF1||F1F2|cos30°,即 c 4a2=16a2+4c2-83ac,即3a2+c2-23ac=0.∴(3a-c)2=0,∴c=3a,即=3.∴e= a 3. 答案:3 a2b2ycy[预测押题] 解析:设Pc,y,F1P的中点Q的坐标为2c,2.若y≠0,则kF1P=22,a+c (a2+c2)(2c2-b2)cy2kQF2=2,由kF1P·kQF2=-1,得y=>0,若b2-2c2≠0,则 c2b-2c213 2c2-b2>0,即3c2-a2>0,即e2>,故 a23 F1P的中点,且-c=2c,得e=. c3 33 ≤e<1,即所求椭圆离心率的范围是,1. 333 答案:,1 3综上,得第三讲 圆锥曲线的综合问题 基础·单纯考点 a2+b2c 【例1】解:(1)由题设知=3,即2=9,故b2=8a2. aa222 所以C的方程为8x-y=8a. 1将y=2代入上式,求得x=±a2+. 2 1由题设知,2a2+=6,解得a2=1. 2 所以a=1,b=22. (2)证明:由(1)知,F1(-3,0),F2(3,0),C的方程为8x2-y2=8. 由题意可设l的方程y=k(x-3),|k|<22,代入①并化简得(k2-8)x2-6k2+9k2+8=0. 9k2+86k2 设A(x1,y1),B(x2,y2),则x1≤-1,x2≥1,x1+x2=2,x1x2=2. k-8k-8 22 于是|AF1|=(x1+3)2+y21=(x1+3)+8x1-8=-(3x1+1), 22 |BF1|=(x2+3)2+y22=(x2+3)+82-8=3x2+1. 由|AF1|=|BF1|得-(3x1+1)=3x2+1, 2 即x1+x2=-. 3 26k24故2=-,解得k2=, 35k-8 19 从而x1x2=-. 9 22 由于|AF2|=(x1-3)2+y21=(x1-3)+8x1-8=1-3x1, 22 |BF2|=(x2-3)2+y22=(x2-3)+82-8=3x2-1. 过|AB|=|AF2|-|BF2|=2-3(x1+x2)=4, |AF2|·|BF2|=3(x1+x2)-9x1x2-1=16. 因而|AF2|·|BF2|=|AB|2, 所以|AF2|,|AB|,|BF2|成等比数列. [预测押题1] 解:(1)由已知得F,B,C的坐标分别为(-c,0),(0,b),(1,0),则FC, 1-cb11 BC的中垂线分别为x=,y-=(x-). 22b21-cx=,2 联立方程,解得 b2-cy=. 2b 1-cb2-c 由m+n=+>0, 22b 得b-bc+b2-c>0, 即(1+b)(b-c)>0,∴b>c.从而b2>c2, 1 即有a2>2c2,∴e2<. 22 又e>0,∴0 b2-cb- 2bb2+c 由kAB=b,kPB==. 1-cb(c-1)0- 2 b2+c 如果直线AB与⊙P相切,则b·=-1,解得c=0或c=2,与0 直线AB与⊙P不能相切. p 【例2】 解:(1)由题意可设抛物线C的方程为x2=2py(p>0),则=1,所以抛物线C 2 的方程为x2=4y. (2)设A(x1,y1),B(x2,y2),直线AB的方程为y=kx+1. y=kx+1,由2消去y,整理得x2-4kx-4=0,所以x1+x2=4k,x1x2=-4. x=4y, 从而|x1-x2|=4k2+1. y1y=xx,1由解得点M的横坐标 y=x-2, 2x12x18==. 2 x14-x1x1-y1 x1- 4 8 同理点N的横坐标xN=. 4-x1xM= x1-x282k2+188 所以|MN|=2|xM-xN|=2|-|=82||=. 4-x14-x2x12-4(x1+x2)+16|4k-3|t+3 令4k-3=t,t≠0,则k=. 4256 当t>0时,|MN|=22++1>22. t2t53168 当t<0时,|MN|=22(+)2+≥2. t5255 25 综上所述,当t=-, 3 48 即k=-时,|MN|的最小值是2. 35 1 [预测押题2] 解:(1)设B(x1,y1),C(x2,y2),当直线l的的斜率是时,l的方程为y= 2 2x=2py,8+p1 (x+4),即x=2y-4,联立得2y2-(8+p)y+8=0,y1+y2=,y1y2=4,由22x=2y-4, →→ 已知AC=4AB,得y2=4y1, 由韦达定理及p>0可得y1=1,y2 =4,p=2,∴抛物线G的方程为x2=4y. (2)由题意知直线l的斜率存在,且不为0,设l:y=k(x+4),BC中点坐标为(x0,y0),由2x=4y,xB+xC得x2-4kx-16k=0,由Δ>0得k<-4或k>0,∴x0==2k,y0=k(x0 2y=k(x+4), +4)=2k2+4k, 1 BC的中垂线方程为y-2k2-4k=-(x-2k),∴b=2(k+1)2,∴b>2. k x2y2b2 222 【例3】 解:(1)由于c=a-b,将x=-c代入椭圆方程2+2=1,得y=±. aba 2b2 由题意知=1,即a=2b2. a c3 又e==,所以a a2 =2,b=1. x22 所以椭圆C的方程为+y=1. 4 (2)设P(x0,y0)(y0≠0). 又F1(-3,0),F2(3,0), 11x0+3x0-32x0知+=+=,直线l的方程为y-y0=k(x-x0). k1k2y0y0y0 x22+y=1,联立4 y-y0=k(x-x0), 2整理得(1+4kx2)x2+8(ky0-k2x0)x+4(y20-2kx0y0+k0)=0. 由题意得Δ=0, 22 即(4-x20)k+2x0y0k+1-y0=0. x20 又+y20=1,4 2=0, 所以16y0k2+8x0y0k+x0 x0 故k=-. 4y0 11114y02x0 所以+=k(+)=(-)·=-8. kk1kk2k1k2x0y0 11 因此+为定值,这个定值为-8. kk1kk2 [预测押题] 解:(1)当m=1时,E为抛物线y2=4x的焦点, ∵k1k2=-1,∴AB⊥CD. 设AB的方程为y=k1(x-1),A(x1,y1),B(x2,y2), y=k1(x-1), 由2得 y=4x, 4 k1y2-4y-4k1=0,y1+y2=,y1y2=-4. k1 x1+x2y1+y222∵M(,),∴M(2+1,),同理,点N(2k21+1,-2k1), 22k1k1 1 ∴S△EMN=|EM|·|EN| 2 122122=(2)2+)2·(2k2k21)+(-2k1)=21+2+2≥22+2=4, 2k1k1k1 1 当且仅当k21时,△EMN的面积取最小值4. 1=2,即k1=±k1(2)证明:设AB的方程为y=k1(x-m) ,A(x1,y1),B(x2,y2), y=k1(x-m),由2得k1y2-4y-4k1m=0, y=4x, 4 y1+y2=,y1y2=-4m. k1 x1+x2y1+y222∵M(,),∴M(2+m,), 22k1k1 22 同理,点N(2+m,), k2k2 k1k2 ∴kMN==kk. k1+k212 22 ∴MN的方程为y==k1k2[x-(2+m)],即y=k1k2(x-m)+2, k1k1 ∴直线MN恒过定点(m,2). 23 【例4】 解:(1)因为焦点为4,所以a2-b2=4.又因为椭圆C过点P(2,3),所以2+2 ab 22xy =1,故a2=8,b2=4.从而椭圆C的方程为+=1. 84 → (2)一定有唯一的公共点.理由:由题意,知E点坐标为(x0,0).设D(xD,0),则AE=(x0,-22), → AD=(xD,-22). →→ 由AD⊥AE知,AE·AD=0,即xDx0+8=0. 8 由于x0y0≠0,故xD=-. x0 8 因为点G是点D关于y轴的对称点,所以点G(,0). x0 y0x0y0 故直线QG的斜率kQG==2. 8x0-8x0-x0 2 又因Q(x0,y0)在椭圆C上,所以x20+2y0=8. x0 从而kQG=-. ① 2y0 x08 故直线QG的方程为y=-(x-). ② 2y0x0 将②代入椭圆C方程,得 221 (x20+2y0)x-16x0+64-16y0=0. ③ 再将①代入③,化简得 2=0, x2-2x0x+x0 解得x=x0,y=y0, 即直线QG与椭圆C一定有唯一的公共点. c2=,[预测押题] 解:(1)由题可知:a2解得{c=2,a=22,所以b2=a2-c2=4. a=22, x2y2 故椭圆C的方程为+=1. 84 (2)假设椭圆上存在一点P(x0,y0),使得直线PF1,PF2都与以Q为圆心的一个圆相切,则Q到直线PF1,PF2的距离相等. ∵F1(-2,0),F2(2,0), ∴直线PF1的方程为(x0+2)y-y0x-2y0=0,直线PF2的方程为(x0-2)y-y0x+2y0=0. |3y0||y0| ∴=, 2+y2(x0+2)2+y2(x-2)000 22 化简整理得:x0-5x0+4+y0=0. 2 ∵点P在椭圆上,∴x20+2y0=0. 由以上两式解得:x0=2或x0=8(舍去), ∴y0=2或y0=-2,此时相切的圆的半径r=1. ∴椭圆上存在点P,其坐标为(2,2)或(2,-2),使得直线PF1,PF2都与以Q为圆心的圆(x-1)2+y2=1相切. 专题六 概率与统计、推理与证明、复数、算法 第一讲 排列、组合、二项式定理 基础·单纯考点 【例1】 选B 0,1,2,…,9共能组成9×10×10=900(个)三位数,其中五重复数字的三位数有9×9×8=648(个), ∴有重复数字的三位数有900-648=252(个). [预测押题] 选D 取3次球,共有3×3×3=27种取法,其中最大值不是3的取法有2×2×2=8种,故有27-8=19种取法. 3=84种,甲、【例2】 解析:(1)因为丙没有入选相当于从9人中选3人,共有选法C9 乙都没入选相当于从7人中选3人,共有选法C37=35种,所以满足条件的选法种数是84-35=49种. 5=120(种)排法, (2)①当C在第一或第六位时,有A5 2A3=72(种)排法; ②当C在第二或第五位时,有A43 2A3+A2A3=48(种)排法. ③当C在第三或第四位时,有A2333 所以共有2×(120+72+48)=480(种)排法. 【答案】:(1)C (2)480 [预测押题2] (1)选C 将甲、乙捆绑,与除丙、丁外的另外一架飞机进行全排列,有2·A2种排法.而后将丙、丁进行插空,有3个空,有A2种排法,故共有A2·A2·A2=24A223223 种排法. 22 (2)解析: 依题意,当甲1人一组时,共有C12C3A2=12种不同的参赛方式;当甲和另1人 12一组时,共有C13A2A2=12种不同的参赛方式,所以共有24种不同的参赛方式. 答案:24 1x=5x,T=C2x2=10x2, 【例3】 解析:(1)(1+x)5中含有x与x2的项为T2=C535 ∴x2的系数为10+5a=5,∴a=-1. 2- (2)∵Tr+1=C10(x)10r(-2)r x r =Cr10(-2)x 10-5r 2 , 10-5r ∴=0,∴r=2. 2 2 ∴常数项为C210(-2)=180. a3534 (3)含x4的项为C3)=C38x(8ax, x 13 ∴C38a=7,∴a=. 2 1 答案:(1)D (2)B (3) 2 [预测押题3] (1)选A 令x=0,得到a0+a1+a2+…+a9=(2+m)9;令x=-2,得到a0-a1+a2-a3+…-a9=m9.所以有(2+m)9m9=39.即m2—+2m=3;解得m=1或-3. 16- (2)解析:依题意得3n=729,n=6.二项式(2x+)6的展开式的通项是Tr+1=Cr6·(2x) x1r4r4rr6-r·x6-.令6-=2,得r=3.因此,在该二项式的展开式中 x2的系数·()=Cr6·2333x -63=160. 是C36·2 答案:160 交汇·创新考点 1(x-x2)6,x<0, 【例】 选A ∵f(x)=∴当x>0时,f(x)=-x<0, -x,x≥0, 161 )=(x-)6. xx13 3∴展开式中常数项为C3)=-C36(x)(-6=-20. x 56-5=192a.f′(x)6(ax+2)5(ax+2)′=[预测押题] (1)选A f(x)的展开式中x的系数是C362a 245-4=480a2.依题意得480a2>192a,6a(ax+2)5,f′(x)的展开式中x的系数是6aC4解得a>或52a5 a<0. ∴f[f(x)]=f(-x)=(-x+(2)选A a== π2 π2 0(sin π1-)dx 22 1-cosx1 -)dx 22 π -cosx =20()dx 21=-. 2 19-r1r19-r- 此时二次项的展开式的通项为Tr+1=Cr(-)=Cr(-1)rx92r.令9-2r=1,9(-1x)9(-1)2x2 19-463 得r=4,所以关于x的一次项的系数为C4·(-1)4=-. 9(-)216 第二讲 概率、随机变量及其分布列 基础·单纯考点 π1 2×1-π×12××22- 42S图像DEBF 【例1】 解析:(1)取面积为测度,则所求概率为P===2S矩形ABCD2×1 π=1-. 4 21 (2)由题意知n>4,取出的两数之和等于5的有两种情况:1,4,和2,3,所以P=2=, Cn14 0( 即n2-n-56=0,解得n=-7(舍去)或n=8. 答案:(1)A (2)8 [预测押题] (1)选D 由个位数与十位数之和为奇数,则个位数与十位数分别为一奇一 1 偶.若个位数为奇数时,这样的两位数共有C15C5=25个;于是,个位数与十位数之和为奇 5 数的两位数共有20+25=45个.其中,个位数是0的有C15×1=5个.于是,所求概率为451=. 9 (2)解析:作出不等式组2x+y-4≤0,44表示的平面区域,如图三角形ABO,且有A(,),B(4,-4),所以S△ABO 33x+y≥0,x-y≥0 π142161 =××42=,点P的坐标满足不等式x2+y2≤2的面积S扇形=×π×(2)2=,所23342 π 2π163π 以所求概率P==×=. 16233233π答案: 32 【例2】 解:(1)设A表示事件“观众甲选中3号歌手”,B表示事件“观众乙选中3 C12C2324 号歌手”,则P(A)=2=,P(B)=3=. C33C55 ∵事件A与B相互独立, ∴观众甲选中3号歌手且观众乙未选中3号歌手的概率为P(AB)=P(A)·P(B)=P(A)·[1- 13 C2·C44224 P(B)]=×=(或P(AB)=2=) 351515C3·C35 C234 (2)设C表示事件“观众丙选中3号歌手”,则P(C)=3=, C55 ∵X可能的取值为0,1,2,3,且取这些值的概率分别为 1224 P(X=0)=P(A B C)=××=, 35575 P(X=1)=P(AB C)+P(A BC)+P(A BC)= 222132123204××+××+××==, 3553553557515P(X=2)=P(ABC)+P(AB C)+P(ABC)= 2322231333311××+××+××==, 3553553557515 233186 P(X=2)=P(ABC)=××==, 3557525 ∴X的分布列为 X 0 1 2 3 44116P 75152525 [预测押题] 解:(1)若该考生被录取,则前四项最多有一项不合格,并且第五项必须合格,记A={前四项均合格且第五项合格},B={前四项中仅有一项不合格且第五项合格}, 121 则P(A)=()4×(1-)=, 234811321 P(B)=C1. 4××(1-)×(1-)=22312又A、B互斥,故所求概率为 115 P=P(A)+P(B)=+=. 481248 (2)该考生参加考试的项数X可以是2,3,4,5. 111 P(X=2)=×=, 224 1111 P(X=3)=C12(1-)××=, 2224 11213 P(X=4)=C1, 3(1-)×()×=22216 1135 P(X=4)=1-×-=. 441616 X的分布列为 X 2 3 4 5 1135P 441616 22 【例3】 解:法一:(1)由已知得,小明中奖的概率为,小红中奖的概率为,且两人中奖 35 与否互不影响. 记“这两人的累计得分X≤3”的事件为A,则事件A的对立事件为“X=5”, 224 因为P(X=5)=×=, 3515 11 所以P(A)=1-P(X=5)=, 15 11 即这两人的累计得分X≤3的概率为. 15 (2)设小明、小红都选择方案甲抽奖中奖次数为X1,都选择方案乙抽奖中奖次数为X2,则这两人选择方案甲抽奖累计得分的数学期望为E(2X1),选择方案乙抽奖累计的分的数学期望为E(3X2). 22 由已知可得,X1~B(2,),X2~B (2,), 35 24 所以E(X1)=2×=, 3324 E(x2)=2×=, 55 8 从而E(2X1)=2E(X1)=, 312 E(3X1)=3E(X2)=. 5 因为E(2X1)>E(3X2),所以他们都选择方案甲进行抽奖时,累计得分的数学期望较大. 22 法二:(1)由已知得,小明中奖的概率为,小红中奖的概率为,且两人中奖与否互不影 35 响. 记“这两人的累计得分X≤3”的事件为A,则事件A包含有“X=0”,“X=2”,“X=3”三个两两互斥的事件, 221 因为P(X=0)=(1-)×(1-)=, 355 222 P(X=2)=×(1-)=, 355 222 P(X=3)=(1-)×=, 3515 11 所以P(A)=P(X=0)+P(X=2)+P(X=3)=, 1511 即这两人的累计得分X≤3的概率为. 15 (2)设小明、小红都选择方案甲所获得的累计得分为X1,都选择方案乙所获得的累计得分为X2,则X1,X2的分布列如下: X1 0 2 4 144P 999 X2 0 3 6 9124P 2525251448所以E(X1)=0×+2×+4×=, 9993912412 E(X2)=0×+3×+6×=. 2525255 因为E(X1)>E(X2),所以他们都选择方案甲进行抽奖时,累计得分的数学期望较大. [预测押题] 解:(1)由已知得:P(t≤32)=0.9, ∴P(t>32)=1-P(t≤32)=0.1, ∴Z=30×0.1=3,Y=30-(6+12+3)=9. 6 (2)P(t≤22)==0.2, 3012 P(22 P(28 3 P(t>32)==0.1, 30 ∴六月份西瓜日销售额X的分布列为 2 5 6 8 X 0.2 0.4 0.3 0.1 P ∴E(X)=2×0.2+5×0.4+6×0.3+8×0.1=5, D(X)=(2-5)2×0.2+(5-5)0×0.4+(6-5)2×0.3+(8-5)2×0.1=3. (3)∵P(t≤32)=0.9,P(22 ∴由条件概率得:P(X≥5|t≤32)=P(22<t≤32|t≤32)===. 0.99P(t≤32) 交汇·创新考点 2=28种,X=0时,【例1】 解:(1)从8个点中任取两点为向量终点的不同取法共有C8 82 两向量夹角为直角共有8种情形,所以小波参加学校合唱团的概率为P(X=0)==. 287 (2)两向量数量积X的所有可能取值为-2,-1,0,1,X=-2时,有两种情形;X=1时,有8种情形;X=-1时,有10种情形.所以X的分布列为: X -2 -1 0 1 1522P 141477 15223 EX=(-2)×+(-1)×+0×+1×=-. 14147714 [预测押题] 解:(1)依题意得,每场比赛获得的门票收入组成首项为40,公差为10的等差数列. n(10n+70) 设此数列为{an},则易知a1=40,an=10n+30,所以Sn==300. 2 解得n=-12(舍去)或n=5,所以次决赛共比赛了5场. 141 则前4项比赛的比分必为1:3,且第5场比赛为领先的球队获胜,其概率为C34()=. 24(2)随机变量X可取的值为S4,S5,S6,S7,即220,330,390,490. 11 P(X=220)=2×()4=, 28141 P(X=300)=C34()=, 24 155 P(X=390)=C3, 5()=216 165 P(X=490)=C3, 6()=216所以X的分布列为 200 300 390 490 1155P 8416161155所以X的均值为E(X)=220×+300×+390×+490×=377.5(万元). 841616 【例2】 解:(1)当X∈[100,130)时,T=500X-300(130-X)=800X-39000, 当X∈[130,150]时,T=500×130=65000. 800X-39000,100≤130, 所以=T 65000,130≤X≤150. (2)由(1)知利润T不少于57000元,当且仅当120≤X≤150.由直方图知需求量X∈[120,150]的频率为0.7,所以下一个销售季度内的利润T不少于57000元概率的估计值为0.7. (3)依题意可得T的分布列为 T 45000 53000 61000 65000 P 0.1 0.2 0.3 0.4 所以ET=45000×0.1+53000×0.2+61000×0.3+65000×0.4=59400. [预测押题] 解:(1)当n=3时,每次摸出两个球, 1 C133·C2 中奖的概率P==. C255 由题意知ξ的可能值为0,1,2,3, 238 故有P(ξ=0)=C0; 3()=5125 32236 P(ξ=1)=C1()=; 3··55125 32254 P(ξ=2)=C2; 3·()·=55125 3327 P(ξ=3)=C3. 3()=5125ξ的分布列为: ξ 0 1 2 3 8365427P 125125125125(2)设每次摸球中奖的概率为p,则三次摸球(每次摸球后放回)恰有两次中奖的概率为P(ξ 232 =2)=C23·p(1-p)=-3p+3p,0 p′=-9p2+6p=-3p(3p-2),知在(0,)上P为增函数,在(,1)上P为减函数,当p 33 2 =时,P取得最大值. 3 4n2 又p==,即n2-3n+2=0,解得n=1或n=2. (n+1)(n+2)3 第三讲 统计、统计案例 基础·单纯考点 840 [例1] 解析:(1)抽样间隔为=20.设在1,2,…,20中抽取的号码记为x0(x0∈[1, 42 20]),在[481,720]之间抽取的号码记为20k+x0,则481≤20k+x0≤720,k∈N*. 1x0 ∴24≤k+≤36. 2020 X x01 ∵∈[,1],∴k=24,25,26,…,35, 2020 ∴k值共有35-24+1=12(个),即所求人数为12. (2)因为a,b,c成等差数列,所以2b=a+c,即第二车间抽取的产品数占抽样产品总数的三分之一,根据分层抽样的性质可知,第二车间生产的产品数占总数的三分之一,即为1200双皮靴. 答案:(1)B (2)C 3n [预测押题1] (1)选D 由分层抽样可得,=,解得n=13. 60260 (2)解析:依据系统抽样方法的定义知,将这60名学生依次按编号每12人作为一组,即01~12、13~24、…、49~60,当第一组抽得的号码是04时,剩下的四个号码依次是16,28,40,52(即其余每一组所抽出来的号码都是相应的组中的第四个号码). 答案:16,28,40,52 频数 [例2] 选A 借助已知茎叶图得出各小组的频数,再由频数=求出各小组的频 样本容量 频率 率,进一步求出并得出答案. 组距 法一:由题意知样本容量为20,组距为5. 列表如下: 频率分组 频数 频率 组距1[0,5) 1 0.01 201[5,10) 1 0.01 201[10,15) 4 0.04 51[15,20) 2 0.02 101[20,25) 4 0.04 5频率分组 频数 频率 组距3[25,30) 3 0.03 203[0,5) 3 0.03 201[0,5) 2 0.02 10[0,5) 20 1 观察各选择项的频率分布直方图知选A. 频率 法二:由茎叶图知落在区间[0,5)与[5,10)上的频数相等,故频率、也分别相等.比 组距 较四个选项知A正确. [预测押题2] (1)解析:依题意,甲班学生的平均分85=78+79+85+80+x+80+92+96 ,故x=5,乙班学生成绩的中位数为83,故其成绩为76, 7 81,81,83,91,91,96,所以成绩y=3,x+y=8. 答案:8 1 (2)解析:对于甲,平均成绩为x=90,所以方差为s2=×[(87-90)2+(91-90)2+(90- 5 1 90)2+(89-90)2+(93-90)2]=4;对于乙,平均成绩为x=90,方差为s2=×[(89-90)2+(90 5 -90)2+(91-90)2+(88-90)2+(92-90)2]=2.由于2<4,所以乙的成绩较为稳定. 答案:2 2-0 [例3] 选C 由(1,0),(2,2)求b′,a′,则b′==2,a′=0-2×1=-2. 2-1 有上表数据求b,a, Σxiyi=0+4+3+12+15+24=58, i=1 13x=3.5,y=, 6 Σx2i=1+4+9+16+25+36=91, i=1 13 58-6×3.5×65 ∴b==, 791-6×3.52 1351351a=-×3.6=-=-, 67623∴b n(ad-bc)2100(45×15-30×10)2 k==≈3.03>2.706,所以 (a+b)(c+d)(a+c)(b+d)55×45×75×25 有90%以上的把握认为“该市民能否做到‘光盘’与性别有关”,故选C. (2)解析:由题意知,0.15(x+1)+0.2-0.15x-0.2=0.15. 答案:0.15. 交汇·创新考点 【例】 解:设Ai表示事件“此人于3月i日到达该市”(i=1,2,…,13).根据题意,1 P(Ai)=,且Ai∩Aj=∅(i≠j). 13 (1)设B为事件“此人到达当日空气重度污染”,则B=A5∪A8=P(A5∪A8)=P(A5)+P(A8)2=. 13 (2)由题意可知,X的所有可能值为0,1,2,且P(X=1)=P(A3∪A6∪A7∪A11)=P(A3) 4 +P(A6)+P(A7)+P(A11)=. 13 4 P(X=2)=P(A1∪A2∪A12∪A13)=P(A1)+P(A2)+P(A12)+P(A13)=. 13 5 P(X=0)=1-P(X=1)-P(X=2)=. 13 所以X的分布列为 X 0 1 2 544P 13131354412故X的期望EX=0×+1×+2×=. 13131313 (3)从3月5日开始连续三天的空气质量指数方差最大. 2【预测押题】 解:(1)依题意得xA=xB,s2A=sB, 1 又xA=(85+80+85+60+90)=80, 5 66 1 xB=(70+x+95+y+75), 51s2A=(25+0+25+400+100)=110, 5 122s2B=[100+(x-80)+225+(y-80)+25], 5 x+y=60,所以 2+(y-80)2=200,(x-80) x=70,x=90,解得,或 y=90,y=70, (2)由(1)可得B种型号出租车中氮氧化物排放量超过80 mg/km的车辆数为2,随机变量ξ=0,1,2,则 1C23C16C2133C22 P(ξ=0)=2=,P(ξ=1)=2=,P(ξ=2)=2=. C510C510C510 故ξ的分布列为 ξ 0 1 2 361P 1010103614所以E(ξ)=0×+1×+2×=. 1010105 第四讲 推理与证明、算法初步、复数 基础·单纯考点 10(3+i)10(3+i)10 【例1】 解析:(1)因为a-=a-=a-=(a-3)-i, 103-i(3-i)(3+i) 由纯虚数的定义,知a-3=0,所以a=3. (2)A,|z1-z2|=0⇒z1-z2=0⇒z1=z2⇒z1=z2,真命题:B,z1=z2⇒z1=z2=z2,真命题;C,|z1|=|z2|⇒|z1|2=|z2|2⇒z1·z1=z2·z2,真命题;D,当|z1|=|z2|时,可取z1=1,z2=i,显然 222 z21=1,z2=-1,即z1≠z2,假命题. 答案:(1)D (2)D 【预测押题1】(1)选A 依题意得(1-z)·z=(2+i)(-1+i)=-3+i,|(1-z)·z|=|-3+i|=(-3)2+12=10. 2i(1+i)z2(1+i)22iz2 (2)解析:z=1+i,则====-1+i,则复数在复平 zz1-i1-i(1-i)(1+i) 面上对应的点的坐标为(-1,1). 答案:(-1,1) 【例2】 解析:12=1, 12-22=-(1+2), 12-22+32=1+2+3, 12-22+32-42=-(1+2+3+4), …… ++n(n+1) 12-22+32-42+…+(-1)n1n2=(-1)n1. 2 ++n(n+1) 答案:12-22+32-42+…+(-1)n1n2=(-1)n1 2 【预测押题2】 (1)解析:由归纳定理可知,第n个等式为2n×1×3×…×(2n-1)=(n+1)×(n+2)×…×2n. 答案:2n×1×3×…×(2n-1)=(n+1)×(n+2)×…×2n (2)解析:将平面中的相关结论类比到空间,通常是将平面中的图形的面积类比空间中的 →→ 几何体的体积,因此依题意可知:若O为四面体ABCD内一点,则有VO-BCD·OA+VO-ACD·OB → +VO-ABD·OC=0. →→→ 答案:VO-BCD·OA+VO-ACD·OB+VO-ABD·OC=0. 1 【例3】 选B 当输入N=10时,由于k=1,S=0,T=1,因此T==1,S=1,k 1 =2,此时不满足k>10; 111 当k=2时,T==,S=1+,k=3,此时不满足k>10; 1×22!2!1111 当k=3时,T==,S=1++,k=4,此时不满足k>10; 1×2×33!2!3! 11111 当k=4时,T==,S=1+++,k=5,此时不满足k>10; 1×2×3×44!2!3!4! …… 111111 当k=10时,T==,S=1++++…+,k=11, 1×2×3×4×…×1010!2!3!4!10! 此时满足k>10. 1111 因此输出S=1++++…+. 2!3!4!10! [预测押题] (1)选A 输出的S值是一个逐次累计的结果,第一次运行S=12,k=11;第二次运行S=132,k=10.如果此时输出结果,则判断框中的k的最大值是10. (2)选C 逐次运行的结果是n=3,i=2,n=4,i=3;n=2,i=4.故输出的值是4. 交汇·创新考点 【例】 解:(1)变量x是在1,2,3,…24这24个正数中随机产生的一个数,共有24种可能. 当x从1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23这12个数中产生时,输出y的值 1 为2,故P1=; 2 1 当x从2,4,8,10,14,16,20,22这8个数中产生时,输出y的值为2,故P2=; 3 1 当x从6,12,18,24这4个数中产生时,输出y的值为3,故P3=. 6 11 所以,输出y的值为1的概率为,输出y的值为2的概率为,输出y的值为3的概率 23 1为. 6 (2)当n=2100时,甲、乙所编程序各自输出y的值为i(i=1,2,3)的频率如下: 输出y的值为1的频率 输出y的值为2的频率 输出y的值为3的频率 1027376697甲 2100210021001051696353乙 210021002100比较频率趋势与概率,可得乙同学所编程序符合算法要求的可能性较大. (3)随机变量ξ可能的取值为0,1,2,3. 10238 P(ξ=0)=C0 3×()×()=3327 11224 P(ξ=1)=C13×()×()= 339 12212 P(ξ=2)=C23×()×()= 339 13201 P(ξ=3)=C3 3×()×()=3327故ξ的分布列为 ξ 0 1 2 3 8421P 2799271 所有,E(ξ)=3×=1. 3 即ξ的数学期望为1. [预测押题] 解:(1)证明:∵HM=MA,HN=NC,HK=KF, ∴MK∥AF,MN∥AC. ∵MK⊄平面ACF,AF⊂平面ACF, ∴MK∥平面ACF, 同理可证MN∥平面ACF, ∵MN,MK⊂平面MNK,且MK∩MN=M, ∴平面MNK∥平面ACF, 又MG⊂平面MNK, 故MG∥平面MNK. (2)由程序框图可知a=CF,b=AC,c=AF, b2+c2-a2AC2+AF2-CF2 ∴d===cos∠CAF, 2bc2AC·AF11 ∴e=bc1-d2=AC·AF·sin∠CAF=S△ACF. 223t11又h=,∴t=he=h·S=V三棱锥H-ACF. e33△ACF ∵三棱锥H-ACF为将长方体ABCD-EFGH切掉4个体积相等的小三棱锥所得, 11 ∴V三棱锥H-ACF=2×3×1-4×××3×2×1=6-4=2,故t=2. 32 因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容