高考數(shù)學(xué)文二輪復(fù)習(xí)教師用書:第1部分 技法篇 數(shù)學(xué)思想專練4 Word版含答案

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1、高考數(shù)學(xué)精品復(fù)習(xí)資料 2019.5 數(shù)學(xué)思想專練數(shù)學(xué)思想專練(四四) 轉(zhuǎn)化與化歸思想轉(zhuǎn)化與化歸思想 題組 1 正與反的相互轉(zhuǎn)化 1由命題“存在 x0R,使 e|x01|m0”是假命題,得 m 的取值范圍是(,a),則實數(shù) a 的取值是( ) A(,1) B(,2) C1 D2 C 命題“存在 x0R,使 e|x01|m0”是假命題,可知它的否定形式“任意 xR,使 e|x1|m0”是真命題,可得 m 的取值范圍是(,1),而(,a)與(,1)為同一區(qū)間,故 a1. 2若某公司從五位大學(xué)畢業(yè)生甲、乙、丙、丁、戊中錄用三人,這五人被錄用的機會均等,則甲或乙被錄用的概率為( ) A.15 B35 C

2、.710 D910 D 甲或乙被錄用的對立面是甲、乙均不被錄用,故所求事件的概率為 1110910. 3若二次函數(shù) f(x)4x22(p2)x2p2p1 在區(qū)間1,1內(nèi)至少存在一個值 c,使得 f(c)0,則實數(shù) p 的取值范圍為_. 【導(dǎo)學(xué)號:04024018】 3,32 如 果 在 1,1 內(nèi) 沒 有 值 滿 足 f(c) 0 , 則 f10,f10 p12或p1,p3或p32p3 或 p32,取補集為3p32,即為滿足條件的 p的取值范圍 故實數(shù) p 的取值范圍為3,32. 4若橢圓x22y2a2(a0)與連接兩點 A(1,2),B(3,4)的線段沒有公共點,則實數(shù) a 的取值范圍為_

3、0,3 22 822, 易知線段 AB 的方程為 yx1,x1,3, 由 yx1,x22y2a2,得 a232x22x1,x1,3, 92a2412. 又 a0,3 22a822. 故當橢圓與線段 AB 沒有公共點時,實數(shù) a 的取值范圍為0,3 22822, . 5 已知點 A(1,1)是橢圓x2a2y2b21(ab0)上一點, F1, F2是橢圓的兩焦點, 且滿足|AF1|AF2|4. (1)求橢圓的兩焦點坐標; (2)設(shè)點 B 是橢圓上任意一點,當|AB|最大時,求證:A,B 兩點關(guān)于原點 O 不對稱. 【導(dǎo)學(xué)號:04024019】 解 (1)由橢圓定義,知 2a4,所以 a2.所以x2

4、4y2b21 2 分 把 A(1,1)代入,得141b21,得 b243,所以橢圓方程為x24y2431 4 分 所以 c2a2b244383,即 c2 63. 故兩焦點坐標為2 63,0 ,2 63,0 6 分 (2)證明:假設(shè) A,B 兩點關(guān)于原點 O 對稱,則 B 點坐標為(1,1),7 分 此時|AB|2 2,而當點 B 取橢圓上一點 M(2,0)時,則|AM| 10,所以|AM|AB| 10 分 從而知|AB|不是最大,這與|AB|最大矛盾,所以命題成立 12 分 題組 2 函數(shù)、方程、不等式之間的轉(zhuǎn)化 6若函數(shù) f(x)x3tx23x 在區(qū)間1,4上單調(diào)遞減,則實數(shù) t 的取值范圍

5、是( ) A.,518 B(,3 C.518, D3,) C f(x)3x22tx3, 由于 f(x)在區(qū)間1,4上單調(diào)遞減, 則有 f(x)0 在1,4上恒成立, 即 3x22tx30,即 t32x1x在1,4上恒成立, 因為 y32x1x在1,4上單調(diào)遞增, 所以 t32414518, 故選 C. 7已知函數(shù) yf(x)是定義在 R 上的偶函數(shù),當 x0 時,f(x)單調(diào)遞增,則不等式 f(x1)f(12x)的解集為_. 【導(dǎo)學(xué)號:04024020】 (,0)(2,) f(x)在(,0)上單調(diào)遞增,且 f(x)是偶函數(shù),f(x)在(0,)上單調(diào)遞減,又f(x)是偶函數(shù),不等式 f(x1)f

6、(12x)可化為f(|x1|)f(|12x|),|x1|12x|,(x1)2(12x)2,解得 x0 或 x2,故原不等式的解集為(,0)(2,) 8(本小題滿分 12 分)設(shè) a 為實數(shù),函數(shù) f(x)ex2x2a,xR, (1)求 f(x)的單調(diào)區(qū)間與極值; (2)求證:當 aln 21 且 x0 時,exx22ax1 成立. 【導(dǎo)學(xué)號:04024021】 解 (1)由 f(x)ex2x2a,xR 知 f(x)ex2,xR 1 分 令 f(x)0,得 xln 2 2 分 于是當 x 變化時,f(x),f(x)的變化情況如下表: x (,ln 2) ln 2 (ln 2,) f(x) 0 f

7、(x) 單調(diào)遞減 22ln 22a 單調(diào)遞增 3 分 故 f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是(,ln 2), 4 分 單調(diào)遞增區(qū)間是(ln 2,),5 分 f(x)在 xln 2 處取得極小值, 極小值為 f(ln 2)eln 22ln 22a22ln 22a,無極大值 6 分 (2)證明:設(shè) g(x)exx22ax1,xR, 于是 g(x)ex2x2a,xR.7 分 由(1)知當 aln 21 時, g(x)取最小值為 g(ln 2)2(1ln 2a)0 8 分 于是對任意 xR,都有 g(x)0, 所以 g(x)在 R 上單調(diào)遞增. 9 分 于是當 aln 21 時,對任意 x(0,), 都有 g(

8、x)g(0) 10 分 而 g(0)0,從而對任意 x(0,),都有 g(x)0. 即 exx22ax10, 故 exx22ax1 成立 12 分 題組 3 主與次的相互轉(zhuǎn)化 9設(shè) f(x)是定義在 R 上的單調(diào)遞增函數(shù),若 f(1axx2)f(2a)對任意 a1,1恒成立,則 x 的取值范圍為_. 【導(dǎo)學(xué)號:04024022】 (,10,) f(x)是 R 上的增函數(shù), 1axx22a,a1,1 式可化為(x1)ax210,對 a1,1恒成立 令 g(a)(x1)ax21, 則 g1x2x20,g1x2x0,解得 x0 或 x1. 即實數(shù) x 的取值范圍是(,10,) 10已知函數(shù) f(x)

9、x33ax1,g(x)f(x)ax5,其中 f(x)是 f(x)的導(dǎo)函數(shù)對滿足1a1 的一切 a 的值,都有 g(x)0,則實數(shù) x 的取值范圍為_ 23,1 由題意,知 g(x)3x2ax3a5, 令 (a)(3x)a3x25,1a1. 對1a1,恒有 g(x)0,即 (a)0, 10,10,即 3x2x20,3x2x80,解得23x1. 故當 x23,1 時,對滿足1a1 的一切 a 的值,都有 g(x)0. 11已知函數(shù) f(x)13x3a243x24323a x(0a1,xR)若對于任意的三個實數(shù) x1,x2,x31,2,都有 f(x1)f(x2)f(x3)恒成立,求實數(shù) a 的取值范

10、圍. 【導(dǎo)學(xué)號:04024023】 解 因為 f(x)x2a83x4323a x23(xa2), 2 分 所以令 f(x)0,解得 x123,x22a.3 分 由 0a1,知 12a2. 所以令 f(x)0,得 x23或 x2a;4 分 令 f(x)0,得23x2a, 所以函數(shù) f(x)在(1,2a)上單調(diào)遞減,在(2a,2)上單調(diào)遞增.5 分 所以函數(shù) f(x)在1,2上的最小值為 f(2a)a6(2a)2,最大值為 maxf(1),f(2)max13a6,23a 6 分 因為當 0a25時,13a623a;7 分 當25a1 時,23a13a6,8 分 由對任意 x1,x2,x31,2,都有 f(x1)f(x2)f(x3)恒成立,得 2f(x)minf(x)max(x1,2) 所以當 0a25時,必有 2a6(2a)213a6, 10 分 結(jié)合 0a25可解得 122a25; 當25a1 時,必有 2a6(2a)223a, 結(jié)合25a1 可解得25a2 2. 綜上,知所求實數(shù) a 的取值范圍是 122a2 2 12 分

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