《高考數(shù)學 考前3個月知識方法專題訓練 第一部分 知識方法篇 專題11 數(shù)學方法 第41練 配方法與待定系數(shù)法 文-人教版高三數(shù)學試題》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《高考數(shù)學 考前3個月知識方法專題訓練 第一部分 知識方法篇 專題11 數(shù)學方法 第41練 配方法與待定系數(shù)法 文-人教版高三數(shù)學試題(13頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、第41練 配方法與待定系數(shù)法
[題型分析·高考展望] 配方法是對數(shù)學式子進行一種定向變形(配成“完全平方”)的技巧,通過配方找到已知和未知的聯(lián)系,從而化繁為簡.如何配方,需要我們根據(jù)題目的要求,合理運用“裂項”與“添項”、“配”與“湊”的技巧,完全配方.配方法是數(shù)學中化歸思想應用的重要方法之一.
待定系數(shù)法解題的關鍵是依據(jù)已知,正確列出等式或方程.使用待定系數(shù)法,就是把具有某種確定形式的數(shù)學問題,通過引入一些待定的系數(shù),轉(zhuǎn)化為方程組來解決,要判斷一個問題是否用待定系數(shù)法求解,主要是看所求解的數(shù)學問題是否具有某種確定的數(shù)學表達式,如果具有,就可以用待定系數(shù)法求解.例如分解因式、拆分分式、數(shù)列
2、求和、求函數(shù)式、求復數(shù)、解析幾何中求曲線方程等,這些問題都具有確定的數(shù)學表達形式,所以都可以用待定系數(shù)法求解.
高考必會題型
題型一 配方法
例1 (1)設x∈[2,8]時,函數(shù)f(x)=loga(ax)·loga(a2x)(a>0,且a≠1)的最大值是1,最小值是-,則a的值是________.
(2)函數(shù)y=cos 2x+2sin x的最大值為________.
(3)在平面直角坐標系中,O為坐標原點,已知向量=(2,2),=(4,1),在x軸上取一點P,使·有最小值,則P點的坐標是________.
答案 (1) (2) (3)(3,0)
解析 (1)由題意知f(x)=(l
3、ogax+1)·(logax+2)
=
=(logax+)2-.
當f(x)取最小值-時,logax=-,
又∵x∈[2,8],∴a∈(0,1).
∵f(x)是關于logax的二次函數(shù),
∴函數(shù)f(x)的最大值必在x=2或x=8處取得.
若(loga2+)2-=1,
則a=2,
f(x)取得最小值時,x=(2)=?[2,8],舍去.
若(loga8+)2-=1,
則a=,f(x)取得最小值時,
∴a=.
(2)y=cos 2x+2sin x=1-2sin2x+2sin x
=-2(sin2x-sin x)+1
=-2(sin x-)2+2×+1
=-2(si
4、n x-)2+.
因為-1≤sin x≤1,
所以當sin x=時,y取最大值,
最大值為.
(3)設P點坐標為(x,0),
則=(x-2,-2),
=(x-4,-1),·
=(x-2)(x-4)+(-2)×(-1)
=x2-6x+10=(x-3)2+1,
當x=3時,·有最小值1,
∴此時點P坐標為(3,0).
點評 配方法使用的最基本的配方依據(jù)是二項完全平方式(a+b)2=a2+2ab+b2,具體操作時通過加上一次項系數(shù)一半的平方,配湊成完全平方式,注意要減去所添的項,最常見的配方是進行恒等變形,使數(shù)學式子出現(xiàn)完全平方.它主要適用于:已知或者未知中含有二次方程、二次不
5、等式、二次函數(shù)、二次代數(shù)式的討論與求解等問題.如:y=x2+bx+c=x2+2×x+()2-()2+c=(x+)2+,y=ax2+bx+c=a(x2+x)+c=a[x2+2×x+()2-()2]+c=a(x+)2+.
變式訓練1 (1)若函數(shù)f(x)=m-的定義域為[a,b],值域為[a,b],則實數(shù)m的取值范圍是________.
(2)已知函數(shù)y=-sin2x+asin x-+的最大值為2,則a的值為________.
(3)已知向量a=(λ+2,λ2-cos2α),
b=(m,+sin α),其中λ,m,α為實數(shù),若a=2b,則的取值范圍是________.
答案 (1)-
6、≤-2 (2)-2或 (3)[-6,1]
解析 (1)易知f(x)=m-在[a,b]上單調(diào)遞減,
因為函數(shù)f(x)的值域為[a,b],
所以即
兩式相減得,-=a-b=(a+3)-(b+3)
=()2-()2,所以+=1,
因為a1,即a>2
7、時,
函數(shù)y=-(t-)2+(a2-a+2)在[-1,1]上單調(diào)遞增,
所以由ymax=-1+a-a+=2,得a=.
③當<-1,即a<-2時,
函數(shù)y=-(t-)2+(a2-a+2)在[-1,1]上單調(diào)遞減,
所以由ymax=-1-a-a+=2,
得a=-2(舍去).
綜上,可得a=-2或a=.
(3)由題意知,2b=(2m,m+2sin α),
所以λ+2=2m,且λ2-cos2α=m+2sin α,
于是2λ2-2cos2α=λ+2+4sin α,
即2λ2-λ=-2sin2α+4sin α+4=-2(sin α-1)2+6,
故-2≤2λ2-λ≤6,
即
解
8、得-≤λ≤2,
則==2-∈[-6,1].
題型二 待定系數(shù)法
例2 (1)(2015·課標全國Ⅱ)設向量a,b不平行,向量λa+b與a+2b平行,則實數(shù)λ=____________.
答案
解析 ∵向量a,b不平行,∴a+2b≠0,又向量λa+b與a+2b平行,則存在唯一的實數(shù)μ,使λa+b=μ(a+2b)成立,即λa+b=μa+2μb,則得解得λ=μ=.
(2)已知公差大于零的等差數(shù)列{an}的前n項和為Sn,且滿足a3·a4=117,a2+a5=22.
(1)求通項an;
(2)求Sn的最小值;
(3)若數(shù)列{bn}是等差數(shù)列,且bn=,求非零常數(shù)c.
解 (1)因
9、為數(shù)列{an}為等差數(shù)列,
所以a3+a4=a2+a5=22.又a3·a4=117,
所以a3,a4是方程x2-22x+117=0的兩實根,
又公差d>0,所以a3<a4,
所以a3=9,a4=13,
所以所以
所以通項an=4n-3.
(2)由(1)知a1=1,d=4,
所以Sn=na1+×d=2n2-n
=22-.
所以當n=1時,Sn最小,
最小值為S1=a1=1.
(3)由(2)知Sn=2n2-n,
所以bn==,
所以b1=,b2=,b3=.
因為數(shù)列{bn}是等差數(shù)列,
所以2b2=b1+b3,
即×2=+,
所以2c2+c=0,
所以c=-或
10、c=0(舍去),
經(jīng)驗證c=-時,{bn}是等差數(shù)列,
故c=-.
點評 使用待定系數(shù)法,它解題的基本步驟是:
第一步,確定所求問題是含有待定系數(shù)的解析式;
第二步,根據(jù)恒等的條件,列出一組含待定系數(shù)的方程;
第三步,解方程組或者消去待定系數(shù),從而使問題得到解決.
變式訓練2 已知等差數(shù)列{an}的前n項和為Sn,等比數(shù)列{bn}的前n項和為Tn,它們滿足S4=2S2+8,b2=,T2=,且當n=4或5時,Sn取得最小值.
(1)求數(shù)列{an},{bn}的通項公式;
(2)令cn=(Sn-λ)(-Tn),n∈N*,如果{cn}是單調(diào)數(shù)列,求實數(shù)λ的取值范圍.
解 (1)設{
11、an}的公差為d,{bn}的公比為q,
因為當n=4或5時,Sn取得最小值,所以a5=0,
所以a1=-4d,所以an=(n-5)d,
又由a3+a4=a1+a2+8,
得d=2,a1=-8,
所以an=2n-10;
由b2=,T2=得b1=,
所以q=,所以bn=.
(2)由(1)得Sn=n2-9n,Tn=-,
cn=,
當{cn}為遞增數(shù)列時,cnn2-10n+4恒成立,∴λ∈?,
當{cn}為遞減數(shù)列時,cn>cn+1,
即λ
12、{an}中,如果存在ak,使得ak>ak-1且ak>ak+1成立(其中k≥2,k∈N*),則稱ak為數(shù)列{an}的峰值,若an=-3n2+15n-18,則{an}的峰值為( )
A.0 B.4
C. D.
答案 A
解析 因為an=-3(n-)2+,且n∈N*,
所以當n=2或n=3時,an取最大值,
最大值為a2=a3=0,
故峰值為0.
2.若點O和點F(-2,0)分別為雙曲線-y2=1(a>0)的中心和左焦點,點P為雙曲線右支上的任意一點,則·的取值范圍為______________.
答案 [3+2,+∞)
解析 由條件知a2+1=22=4,∴a2=3,
∴
13、雙曲線方程為-y2=1,
設P點坐標為(x,y),
則=(x,y),=(x+2,y),
∵y2=-1,
∴·=x2+2x+y2=x2+2x+-1
=x2+2x-1=(x+)2-.
又∵x≥(P為右支上任意一點),
∴·≥3+2.
3.已知a為正的常數(shù),若不等式≥1+-對一切非負實數(shù)x恒成立,則a的最大值為________.
答案 8
解析 原不等式即≥1+-, (*)
令=t,t≥1,
則x=t2-1,所以(*)即≥1+-t
==對t≥1恒成立,
所以≥對t≥1恒成立,
又a為正的常數(shù),
所以a≤[2(t+1)2]min=8,
故a的最大值是8.
4.設e1
14、,e2為單位向量,非零向量b=xe1+ye2,x,y∈R,若e1,e2的夾角為,則的最大值等于________.
答案 2
解析 ∵|b|2=(xe1+ye2)2=x2+y2+2xye1·e2
=x2+y2+xy.
∴=,
當x=0時,=0;
當x≠0時,=
=≤2.
5.(2015·浙江)已知e1,e2是空間單位向量,e1·e2=,若空間向量b滿足b·e1=2,b·e2=,且對于任意x,y∈R,|b-(xe1+ye2)|≥|b-(x0e1+y0e2)|=1(x0,y0∈R),則x0=__________,y0=________,|b|=________.
答案 1 2 2
15、
解析 方法一 由題意得x=x0,y=y(tǒng)0時,|b-(xe1+ye2)|取得最小值1,把|b-(xe1+ye2)|平方,轉(zhuǎn)化為|b|2+x2+y2+xy-4x-5y,把x2+y2+xy-4x-5y看成關于x的二次函數(shù),利用二次函數(shù)的性質(zhì)確定最值及取最值的條件.對于任意x,y∈R,|b-(xe1+ye2)|≥|b-(x0e1+y0e2)|=1(x0,y0∈R),說明當x=x0,y=y(tǒng)0時,|b-(xe1+ye2)|取得最小值1.
|b-(xe1+ye2)|2=|b|2+(xe1+ye2)2-2b·(xe1+ye2)=|b|2+x2+y2+xy-4x-5y,要使|b|2+x2+y2+xy-4x-
16、5y取得最小值,需要把x2+y2+xy-4x-5y看成關于x的二次函數(shù),即f(x)=x2+(y-4)x+y2-5y,其圖象是開口向上的拋物線,對稱軸方程為x=2-,所以當x=2-時,f(x)取得最小值,代入化簡得f(x)=(y-2)2-7,顯然當y=2時,f(x)min=-7,此時x=2-=1,所以x0=1,y0=2.此時|b|2-7=1,可得|b|=2.
方法二 ∵e1·e2=|e1|·|e2|cos〈e1,e2〉=,
∴〈e1,e2〉=.
不妨設e1=,e2=(1,0,0),b=(m,n,t).
由題意知
解得n=,m=,
∴b=.
∵b-(xe1+ye2)=,
∴|b-(
17、xe1+ye2)|2=2+2+t2=x2+xy+y2-4x-5y+t2+7=2+(y-2)2+t2.由題意知,當x=x0=1,y=y(tǒng)0=2時,2+(y-2)2+t2取到最小值.此時t2=1,故|b|==2.
6.已知函數(shù)f(x)=-x2+ax+b2-b+1(a∈R,b∈R),對任意實數(shù)x都有f(1-x)=f(1+x)成立,若當x∈[-1,1]時,f(x)>0恒成立,則b的取值范圍是________________.
答案 (-∞,-1)∪(2,+∞)
解析 由于對任意實數(shù)x都有f(1-x)=f(1+x)成立,
則f(x)的對稱軸為x=1,所以a=2,
f(x)=-x2+2x+b2-b
18、+1
=-(x-1)2+b2-b+2,
則f(x)在區(qū)間[-1,1]上單調(diào)遞增,
當x∈[-1,1]時,要使f(x)>0恒成立,
只需f(-1)>0,即b2-b-2>0,
則b<-1或b>2.
7.(2015·陜西)若拋物線y2=2px(p>0)的準線經(jīng)過雙曲線x2-y2=1的一個焦點,則p=________.
答案 2
解析 由于雙曲線x2-y2=1的焦點為(±,0),故應有=,p=2.
8.(2015·北京改編)已知雙曲線-y2=1(a>0)的一條漸近線為x+y=0,則該雙曲線的方程為________________.
答案 3x2-y2=1
解析 雙曲線-y2=1(
19、a>0)的漸近線方程為
y=±x,
x+y=0?y=-x,
∵a>0,則-=-,a=,
則該雙曲線的方程為3x2-y2=1.
9.設函數(shù)f(x)=kax-a-x(a>0且a≠1)是定義域為R的奇函數(shù),若f(1)=,且g(x)=a2x+a-2x-4f(x),求g(x)在[1,+∞)上的最小值.
解 ∵f(x)是定義域為R的奇函數(shù),∴f(0)=0,
∴k-1=0,即k=1.
∵f(1)=,∴a-=,
即2a2-3a-2=0,∴a=2或a=-(舍去),
∴g(x)=22x+2-2x-4(2x-2-x)
=(2x-2-x)2-4(2x-2-x)+2.
令t(x)=2x-2-x(
20、x≥1),
則t′(x)=2xln 2+2-xln 2>0,
∴t(x)在[1,+∞)上為增函數(shù),即t(x)≥t(1)=,
∴原函數(shù)變?yōu)閣(t)=t2-4t+2=(t-2)2-2,
∴當t=2時,w(t)min=-2,此時x=log2(1+).
即g(x)在x=log2(1+)時取得最小值-2.
10.(2015·安徽)設橢圓E的方程為+=1(a>b>0),點O為坐標原點,點A的坐標為(a,0),點B的坐標為(0,b),點M在線段AB上,滿足|BM|=2|MA|,直線OM的斜率為.
(1)求E的離心率e;
(2)設點C的坐標為(0,-b),N為線段AC的中點,點N關于直線AB的
21、對稱點的縱坐標為,求E的方程.
解 (1)由題設條件知,點M的坐標為,
又kOM=,從而=,
進而得a=b,c==2b,
故e==.
(2)由題設條件和(1)的計算結果可得,直線AB的方程為+=1,點N的坐標為.
設點N關于直線AB的對稱點S的坐標為,
則線段NS的中點T的坐標為.
又點T在直線AB上,且kNS·kAB=-1,
從而有解得b=3.
所以a=3,故橢圓E的方程為+=1.
11.(2015·浙江)已知橢圓+y2=1上兩個不同的點A,B關于直線y=mx+對稱.
(1)求實數(shù)m的取值范圍;
(2)求△AOB面積的最大值(O為坐標原點).
解 (1)由題意知m
22、≠0,可設直線AB的方程為
y=-x+b.由消去y,
得x2-x+b2-1=0.
因為直線y=-x+b與橢圓+y2=1有兩個不同的交點,所以Δ=-2b2+2+>0,①
將AB中點M代入直線方程y=mx+,解得b=-,②
由①②得m<-或m>.
(2)令t=∈∪,
則|AB|=·,
且O到直線AB的距離為d=.
設△AOB的面積為S(t),
所以S(t)=|AB|·d=≤,
當且僅當t2=時,等號成立.
故△AOB面積的最大值為.
12.已知數(shù)列{an}的前n項和Sn滿足Sn=2an+(-1)n(n∈N*).
(1)求數(shù)列{an}的前三項a1,a2,a3;
(2)求
23、證:數(shù)列{an+(-1)n}為等比數(shù)列,并求出{an}的通項公式.
解 (1)在Sn=2an+(-1)n(n∈N*)中分別令n=1,2,3,
得
解得
(2)由Sn=2an+(-1)n(n∈N*)得,
Sn-1=2an-1+(-1)n-1(n≥2),兩式相減得
an=2an-1-2(-1)n(n≥2),
an=2an-1-(-1)n-(-1)n
=2an-1+(-1)n-1-(-1)n(n≥2),
∴an+(-1)n=2[an-1+(-1)n-1](n≥2).
故數(shù)列{an+(-1)n}是以a1-=為首項,2為公比的等比數(shù)列.
∴an+(-1)n=×2n-1,
an=×2n-1-×(-1)n
=-(-1)n.