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2020版新课标高考数学二轮复习第1讲选择、填空题的4种特殊解法学案

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C.c>b>a D.c>a>b

11

解析:选D.a=log2e>1,b=ln 2=∈(0,1),c=log1=log23>log2e,据此可得

log2e3

2

c>a>b.故选D.

2.某班设计了一个八边形的班徽(如图所示),它由四个腰长为1,顶角为α的等腰三角形和一个正方形组成,则该八边形的面积为( )

A.2sin α-2cos α+2 C.3sin α-3cos α+1

B.sin α-3cos α+3 D.2sin α-cos α+1

解析:选A.当顶角α→π时,八边形几乎是边长为2的正方形,面积接近于4,四个选项中,只有A符合,故选A.

x2y2

3.P为双曲线2-2=1(a>0,b>0)右支上的一点,F1,F2分别是双曲线的左、右焦点,则

ab△PF1F2的内切圆圆心的横坐标为( )

A.a C.a+b

22B.b

D.a+b-a+b

22解析:选A.如图,点P沿双曲线向右顶点无限接近时,△PF1F2的内切圆越来越小,直至“点圆”,此“点圆”应为右顶点,则内切圆圆心的横坐标为a,故选A.

π

4.若0<α<β<,sin α+cos α=a,sin β+cos β=b,则( )

4A.a

B.a>b D.ab>2

π

解析:选A.若α→0,则sin α+cos α=a→1.若β→,则sin β+cos β=b→2,

4从而b>a,结合选项分析,应选A.

3

5.如图,在多面体ABCDEF中,已知平面ABCD是边长为3的正方形,EF∥AB,EF=,EF2与平面ABCD的距离为2,则该多面体的体积为( )

- 13 -

9A. 2C.6

B.5 15D.

2

1

解析:选D.连接BE,CE,四棱锥E-ABCD的体积为VE-ABCD=×3×3×2=6,多面体ABCDEF3的体积大于四棱锥E-ABCD的体积,即所求几何体的体积V>VE-ABCD=6,而四个选项里面大于615

的只有,故选D.

2

方法四 构造法

方法诠释 构造法是一种创造性的解题方法,它很好地体现了数学中的发散、类比、转化思想.利用已知条件和结论的特殊性构造函数、数列、方程或几何图形等,从而简化推理与计算过程,使较复杂的或不易求解的数学问题简单化. 构造法来源于对基础知识和基本方法的积累,需要从一般的方法原理中进行提炼概括,积极联想,横向类比,从类似的问题中找到构造的灵感.

真题示例 (2019·高考全国卷Ⅰ)已知三棱锥P-ABC的四个顶点在球O的球面上,PA=PB=PC,△ABC是边长为2的正三角形,E,F分别是PA,AB技法应用 由∠CEF=90°,可得EC,利用余弦定理可求所构造的函数、方程、图形等要合理,不能超出原题的限制条件. 对于不等式、方程、函数问题常采用构造新函数,对于不规则的几何体常构造成规则几何体处理. 比较大小、函数导数问题、不规则的几何体问题等. 使用前提 使用技巧 常见问题 PA=PB=PC=2?PA⊥PB⊥PC,利用外接球的直径是由该几何体补成的正方体的体对角的中点,∠CEF=90°,则球O的体积为( ) 线求R,可得球的体积. - 14 -

A.86π B.46π C.26π D.6π 答案:D 首先把待求式子的分子展开,再把已知条件(2019·高考天津卷)设x>0,y>0,x+2y=5,则(x+1)(2y+1)的最小值为________. 代入,化简后构造使用基本不等式的条件,由基本不等式即可求解. 答案:43 (2018·高考全国卷Ⅱ)在长方体ABCD-xyA1B1C1D1中,AB=BC=1,AA1=3,则异面直线AD1与DB1所成角的余弦值为( ) 1A. 5B.5 65 52 2在长方体ABCD-A1B1C1D1的面ABB1A1的一侧再补填一个完全一样的长方体ABC2D2-A1B1B2A2,研究△AB2D1即可. 答案:C C.D.(2016·高考全国卷Ⅱ)α,β是两个平面,m,n是两条直线,有下列四个命题: ①如果m⊥n,m⊥α,n∥β,那么α⊥β. ②如果m⊥α,n∥α,那么m⊥n. ③如果α∥β,m?α,那么m∥β. ④如果m∥n,α∥β,那么m与α所成的角和n与β所成的角相等. 其中正确的命题有________.(填写所有正确命题的编号) (2016·高考全国卷Ⅰ)若a>b>0,0<c<1,则( ) A.logacc abcc构造正方体,将有关棱与面看作问题中有关线与面,逐一判断. 答案:②③④ 构造函数y=logcx和y=x,利用函数的单调性可解决. 答案:B c - 15 -

(2015·高考全国卷Ⅱ)设函数f′(x)是奇函数f(x)(x∈R)的导函数,f(-1)=0,当x>0时,xf′(x)-f(x)<0,则使得f(x)>0成立的x的取值范围是( ) A.(-∞,-1)∪(0,1) B.(-1,0)∪(1,+∞) C.(-∞,-1)∪(-1,0) D.(0,1)∪(1,+∞)

1.已知定义在R上的可导函数f(x)的导函数为f′(x),满足f′(x)

A.(-2,+∞) C.(1,+∞)

B.(0,+∞) D.(4,+∞)

x据题意构造新函数g(x)=题. 答案:A f(x),先求导再解x解析:选B.因为f(x+2)为偶函数,所以f(x+2)的图象关于直线x=0对称,所以f(x)的图象关于直线x=2对称,所以f(0)=f(4)=1.

设g(x)=

f(x)

e

x(x∈R),

. 则g′(x)=

f′(x)ex-f(x)exf′(x)-f(x)

(e)

x2

e

x又f′(x)

e

x<1,而g(0)=

f(0)

e

0

=1,所以f(x)0.故选B.

x11m2.已知m,n∈(2,e),且2-2

nmnA.m>n B.m

C.m>2+

nD.m,n的大小关系不确定

11111

解析:选A.由不等式可得2-2

nmnmxx(x∈(2,e)),

1x-2

则f′(x)=-3+=3. 2

2

xxx - 16 -

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C.c>b>a D.c>a>b 11解析:选D.a=log2e>1,b=ln 2=∈(0,1),c=log1=log23>log2e,据此可得log2e32c>a>b.故选D. 2.某班设计了一个八边形的班徽(如图所示),它由四个腰长为1,顶角为α的等腰三角形和一个正方形组成,则该八边形的面积为( ) A.2sin α-2cos α+2 C.3sin α-3cos α+1 B.sin α-3cos α+3 D.2sin α-cos α+1 解析:选A.当顶角α→π时,八边形几乎是边长为2的正方形,面积接近于4,四个选项中,只有A符合,故选A. x2y23.P为双曲线2-2=1(a>0,b>0)右支上的一点,F

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