【数学】2018届一轮复习人教A版开篇先学“审题”——开启专题复习之旅学案

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【数学】2018届一轮复习人教A版开篇先学“审题”——开启专题复习之旅学案

  开篇先学“审题” ——开启专题复习之旅 编者按] 开篇先学审题技法,旨在用通法引领复习,在复习中实践通法. 著名数学家波利亚总结了解决数学问题的四个步骤:弄清问题、拟订计划、实现计划、 代入回顾.其中“弄清问题”即审题.审题是解题的基础和关键,一切解题的思路、方法、 技巧都 于认真审题.审题是解题者对题目提供信息的发现、辨认和转译,并对信息作有序 提炼,明确题目的条件、问题和相互间的关系.审题就是“让题目会说话”,其具体内容是: 已知什么,隐含什么,需作什么,注意什么,等等.下面从审条件和审结论两个方面谈一下 如何审题. 条件是题目的重要组成部分,解题时,充分利用和挖掘条件间的内在联系是解题的必经 之路,审条件一般包括“审视隐含、审视结构、审视图形(图象)”等几方面. (一)审视隐含 有的数学题条件并不明显,而寓于概念、存于性质或含于图中,审题时,就要注意深 入挖掘这些隐含条件和信息,解题时,可避免因忽视隐含条件而出现的错误. 例 1] (2017·衢州模拟)已知两条直线 l1:4x-3y-1=0 和 l2:4x-3y+4=0,圆 C 过 点 P(1,1)且与两直线都相切,则圆 C 的方程为____________________. 审题指导] 解析] 由已知可得直线 l1 与 l2 平行,且直线 l1 与 l2 间的距离 d= |-1-4| 42+(-3)2 =1, 又圆 C 与 l1,l2 都相切,所以圆 C 的半径 r=1 2. 故可设圆的标准方程为(x-a)2+(y-b)2=1 4, 又 P(1,1)在直线 4x-3y-1=0 上,即直线 l1 与圆 C 相切于点 P(1,1), 故Error! 化简得Error!解得 a=3 5,b=13 10. 故所求圆的方程为 (x-3 5 )2+(y-13 10)2=1 4. 答案] (x-3 5 )2+(y-13 10)2=1 4 1.(2017·杭州模拟)如图,在△OMN 中,A,B 分别是 OM,ON 的中 点,若 OP―→ =x OA―→ +y OB―→ (x,y∈R),且点 P 落在四边形 ABNM 内(含 边界),则 y+1 x+y+2的取值范围是(  ) A.[1 3,2 3 ]        B.[1 3,3 4 ] C.[1 4,3 4 ] D.[1 4,2 3 ] 解析:选 C 由题意不妨设△OMN 为等腰直角三角形,OM=ON=2,则 OA=OB= 1,以 OA,OB 为 x,y 轴建立直角坐标系,则 x,y 满足不等式组Error!对应的平面区域是 以点 B(0,1),N(0,2),M(2,0),A(1,0)为顶点的等腰梯形(含边界),当(x,y)取点(2,0)时,y+1 x+1 取得最小值1 3;当(x,y)取点(0,2)时,y+1 x+1取得最大值 3,所以1 3≤y+1 x+1≤3,1 3≤x+1 y+1≤3,则 y+1 x+y+2= 1 x+1 y+1+1 ∈[1 4,3 4 ],故选 C. (二)审视结构 数学问题中的条件和结论,很多都是以数式的结构形式进行搭配和呈现的.在这些问 题的数式结构中,往往都隐含着某种特殊关系,认真审视数式的结构特征,对数式结构进 行深入分析,加工转化,可以寻找到突破问题的方案. 例 2] (2017·绍兴模拟)在△ABC 中,角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c,满足 b a+c+ c a+b≥1,则角 A 的取值范围是(  ) A.(0,π 3 ] B.(0,π 6 ] C.[π 3,π ) D.[π 6,π ) 审题指导] 由条件中不等式结构 ― ― →去分母 化简 b2+c2-a2 ≥ bc ― ― →联想余弦 定理结构 变形cos A ― ― →求范围 得结论 解析] 由 b a+c+ c a+b≥1, 得 b(a+b)+c(a+c)≥(a+c)(a+b), 化简得 b2+c2-a2≥bc,即b2+c2-a2 2bc ≥1 2, 即 cos A≥1 2. 又因为 0<A<π,所以 0<A≤π 3,故选 A. 答案] A 2.(2017·金华中学模拟)已知向量 a≠e,|e|=1,对任意 t∈R,恒有|a-te|≥|a-e|,则(  ) A.a⊥e         B.a⊥(a-e) C.e⊥(a-e) D.(a+e)⊥(a-e ) 解析:选 C 法一:由题意,得 a 2-2te·a+t 2e2≥a2-2e·a+e 2,即 t2-2e·at+2e·a- e2≥0,因为该不等式对任意 t∈R 恒成立,则 Δ=4(e·a)2-8e·a+4e2≤0, 因而(e·a-e2)2≤0.于是 e·a-e2=0. 所以 e·(a-e)=0,e⊥(a-e).故选 C. 法二:如图, OA―→ =e, OC―→ =a, OB―→ =te,则| AC―→ |=|a-e|,| BC―→ |=|a-te|,由 已知| AC―→ |≤| BC―→ |.因为点 B 是直线 OA 上的任意点,点 C 与直线 AB 上的点的连线中线段 AC 的长度最短,故 AC⊥OB,也就是 e⊥(a-e). (三)审视图形 在一些高考数学试题中,问题的条件往往以图形的形式给出,或将条件隐含在图形之 中,因此在审题时,要善于观察图形,洞悉图形所隐含的特殊的关系、数值的特点、变化 的趋势,抓住图形的特征,利用图形所提供的信息解决问题. 例 3] (2017·浙江高考)某几何体的三视图如图所示(单位:cm),则该几何体的体积(单 位:cm3)是(  ) A.π 2+1 B.π 2+3 C.3π 2 +1 D.3π 2 +3 审题指导]  解析] 由几何体的三视图可得,该几何体是一个底面半径为 1,高为 3 的圆锥的一半 与一个底面为直角边长为 2的等腰直角三角形,高为 3 的三棱锥的组合体,故该几何体的 体积 V=1 2×1 3×π×12×3+1 3×1 2× 2× 2×3=π 2+1. 答案] A 3.(2017·台州模拟)如图,M(xM,yM),N(xN,yN)分别是函数 f(x)= Asin(ωx + φ)(A>0 ,ω>0) 的 图 象 与 两 条 直 线 l1 : y = m , l2 : y = - m(A≥m≥0)的两个交点,记 S=|xN-xM|,则 S(m)的图象大致是(  ) 解析:选 C 由题意可得 sin(ωxM+φ)=sin(-ωxN-φ),则结合图象可得|(ωxM+φ)+(- ωxN-φ)|=π,所以 S(m)=|xM-xN|=π ω是一个与 m 无关的常数函数,故选 C. 结论是解题的最终目标,解决问题的思维在很多情形下都是在目标意识下启动和定向的. 审视结论是要探索已知条件和结论间的联系与转化规律,可以从结论中捕捉解题信息,确定 解题方向. (一)结论转换 解题的最终目标就是求出结论或说明已给结论正确或错误,而解题的思维过程大多都 是围绕着结论这个目标进行定向思考的.有些问题的结论看似不明确或不利于解决,可以转 换角度,达到解决问题的目的.盯着未知数,这是个不错的解题途径. 例 4] (2017·宁波模拟)已知函数 f(x)=ln x+1 x. (1)求函数 f(x)的极值和单调区间; (2)求证:lnn+1 2 <1 2+1 3+1 4+…+1 n(n≥2,n∈N ). 审题指导] (1)求f′(x)→判断f′(x)的符号→得结论 (2)lnn+1 2 <1 2+1 3+1 4+…+1 n ― ― →将不等式左边 化成和式 ln3 2+ln4 3+…+lnn+1 n <1 2+1 3+…+1 n―→ 证明lnn+1 n <1 n (n ≥ 2)→证明ln x>1-1 x,x ∈ (0,1) ― ― →与(1)相结合 利用f(x)的极值证明 解] (1)因为 f(x)=ln x+1 x, 所以 f(x)的定义域为(0,+∞), 所以 f′(x)=1 x- 1 x2=x-1 x2 . 令 f′(x)=0,得 x=1. 所以 f′(x),f(x)随 x 的变化情况如下表: x (0,1) 1 (1,+∞) f′(x) - 0 + f(x)  极小值  故 f(x)的极小值为 f(1)=1,无极大值, f(x)的单调递增区间为(1,+∞),单调递减区间为(0,1). (2)证明:由(1)知 f(x)=ln x+1 x在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,且 f(1)=1, 所以对于 x∈(0,1),ln x+1 x>1 即 ln x>1-1 x. 令 x= n n+1(n≥2,n∈N ), 则 n n+1∈[2 3,1 ), 所以 ln n n+1>1- 1 n n+1 =1-n+1 n =-1 n, 即 lnn+1 n <1 n. 则有 ln3 2<1 2,ln4 3<1 3,ln5 4<1 4,…,lnn+1 n <1 n. 将以上各式不等号两边分别相加,得 ln3 2+ln4 3+ln5 4+…+lnn+1 n <1 2+1 3+1 4+…+1 n, 即 lnn+1 2 <1 2+1 3+1 4+…+1 n(n≥2,n∈N ). 4.(2017·嘉兴模拟)设椭圆x2 a2+y2 3=1(a> 3)的右焦点为 F,右顶点为 A.已知 1 |OF|+ 1 |OA| = 3e |FA|,其中 O 为原点,e 为椭圆的离心率. (1)求椭圆的方程; (2)设过点 A 的直线 l 与椭圆交于点 B(B 不在 x 轴上),垂直于 l 的直线与 l 交于点 M, 与 y 轴交于点 H.若 BF⊥HF,且∠MOA≤∠MAO,求直线 l 的斜率的取值范围. 解:(1)设 F(c,0),由 1 |OF|+ 1 |OA|= 3e |FA|, 即1 c+1 a= 3c a(a-c),可得 a2-c2=3c2. 又 a2-c2=b2=3,所以 c2=1.因此 a2=4. 所以椭圆的方程为x2 4 +y2 3=1. (2)设直线 l 的斜率为 k(k≠0),则直线 l 的方程为 y=k(x-2),设 B(xB,yB),由方程组 Error!消去 y,整理得(4k2+3)x2-16k2x+16k2-12=0. 解得 x=2 或 x=8k2-6 4k2+3. 由题意得 xB=8k2-6 4k2+3,从而 yB= -12k 4k2+3. 由(1)知 F(1,0),设 H(0,yH), 有 FH ―→ =(-1,yH), BF ―→ =(9-4k2 4k2+3, 12k 4k2+3). 由 BF⊥HF,得 BF ―→ · FH ―→ =0, 所以4k2-9 4k2+3+ 12kyH 4k2+3=0,解得 yH=9-4k2 12k . 因此直线 MH 的方程为 y=-1 kx+9-4k2 12k . 设 M(xM,yM),由方程组Error!消去 y, 解得 xM= 20k2+9 12(k2+1). 在△MAO 中,∠MOA≤∠MAO⇔|MA|≤|MO|, 即(xM-2)2+y 2M≤x 2M+y 2M, 化简,得 xM≥1,即 20k2+9 12(k2+1)≥1, 解得 k≤- 6 4 或 k≥ 6 4 . 所以直线 l 的斜率的取值范围为(-∞,- 6 4 ]∪[ 6 4 ,+∞). (二)逆向分析 一些题目从已知到结论不易证明,可采用逆向分析法,即从要证明的结论出发,逐步 寻求使每一步结论成立的充分条件,直至最后,把要证明的结论归结为一个明显成立的条 件或已知定理为止. 例 5] (2017·温州模拟)设数列{an}的前 n 项和为 Sn,已知 a1=1,a2=6,a3=11,且(5n -8)Sn+1-(5n+2)Sn=An+B,n=1,2,3,…,其中 A,B 为常数. (1)证明:数列{an}为等差数列; (2)证明:不等式 5amn- aman>1 对任何正整数 m,n 都成立. 审题指导]  证明] (1)由已知,得 S1=a1=1,S2=a1+a2=7, S3=a1+a2+a3=18. 由(5n-8)Sn+1-(5n+2)Sn=An+B, 知Error! 即Error! 解得 A=-20,B=-8. 故(5n-8)Sn+1-(5n+2)Sn=-20n-8,① 所以(5n-3)Sn+2-(5n+7)Sn+1=-20n-28.② ②-①,得(5n-3)Sn+2-(10n-1)Sn+1+(5n+2)Sn=-20,③ 所以(5n+2)Sn+3-(10n+9)Sn+2+(5n+7)Sn+1=-20.④ ④-③,得(5n+2)Sn+3-(15n+6)Sn+2+(15n+6)·Sn+1-(5n+2)Sn=0. 因为 an+1=Sn+1-Sn, 所以(5n+2)an+3-(10n+4)an+2+(5n+2)an+1=0. 因为 5n+2≠0,所以 an+3-2an+2+an+1=0. 所以 an+3-an+2=an+2-an+1,n≥1. 又因为 a3-a2=a2-a1=5, 所以数列{an}为等差数列. (2)由(1)可知,an=1+5(n-1)=5n-4, 要证 5amn- aman>1, 只要证 5amn>1+aman+2 aman. 因为 amn=5mn-4, aman=(5m-4)(5n-4)=25mn-20(m+n)+16, 故只要证 5(5mn-4)>1+25mn-20(m+n)+16+2 aman, 即只要证 20m+20n-37>2 aman. 因为 2 aman≤am+an=5m+5n-8<5m+5n-8+(15m+15n-29)=20m+20n-37, 所以命题得证. 5.(2017·宁波模拟)过抛物线 E:x 2=2py(p>0)的焦点 F 作斜率分别为 k1,k2 的两条不 同直线 l1,l2,且 k1+k2=2,l1 与 E 相交于点 A,B,l2 与 E 相交于点 C,D,以 AB,CD 为直径的圆 M,圆 N(M,N 为圆心)的公共弦所在直线记为 l.若 k1>0,k2>0,证明: FM ―→ · FN ―→ <2p2. 证明:由题意知,抛物线 E 的焦点为 F(0,p 2 ),直线 l1 的方程为 y=k1x+p 2. 由Error!得 x2-2pk1x-p2=0. 设 A,B 两点的坐标分别为(x1,y1),(x2,y2), 则 x1,x2 是上述方程的两个实数根,从而 x1+x2=2pk1,y1+y2=k1(x1+x2)+p=2pk21+ p. 所以点 M 的坐标为(pk1,pk21+p 2), FM ―→ =(pk1,pk21). 同理可得点 N 的坐标为(pk2,pk22+p 2), FN ―→ =(pk2,pk22), 于是 FM ―→ · FN ―→ =p2(k1k2+k21k22). 法一:要证 FM ―→ · FN ―→ <2p2, 只要证 k1k2+k21k22<2, 再证-20,k2>0,k1≠k2, 即证 02 k1k2, 所以 00,k2>0,k1≠k2, 所以 0
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