文档内容
技巧 04 结构不良问题的应对策略与解析方法
目录
01考情透视·目标导航...................................................................................................2
02知识导图·思维引航...................................................................................................3
03 知识梳理·方法技巧.................................................................................................4
04 真题研析·精准预测.................................................................................................5
05 核心精讲·题型突破...............................................................................................19
题型一:三角函数与解三角形 19
题型二:数列 25
题型三:立体几何 32
题型四:函数与导数 43
题型五:圆锥曲线 55结构不良问题是高考重点考查的内容之一,命题形式多种多样,主要以解答题为主,应适度关注.1、灵活选用条件,“牵手”解题经验
对于试题中提供的选择条件,应该逐一分析条件考查的知识内容,并结合自身的知识体系,尽量选择
比较有把握的知识内容,纳入自己熟悉的知识体系中.因此,条件的初始判断分析还是比较重要的,良好
的开端是成功的一半嘛!
2、正确辨析题设,开展合理验证
对于条件组合类问题,初始状态更加的不确定,最关键的步骤在于对选项的条件进行组合后验证,应
从多个角度,考虑多种可能性的组合,这个分析过程对思维的系统性、灵活性、深刻性和创造性的考查提
出了新的要求,所以需要更加细致地完成这个验证过程.
3、全面审视信息,“活”学结合“活”用
数学必备知识是学科理论的基本内容,是考查学生能力与素养 的有效途径和载体,更是今后生活和学
习的基础.数学基础知识是数学核心素养的外显表现,是发展数学核心素养的有效载体.“活”的知识才
是能力,“活”的能力才是素养.我们在学习中要重视对教材内容的理解与掌握,夯实必备知识,并在此
基础上活学活用,提高思维的灵活性,才能更好地应对高考数学中考查的开放性、探究性问题.1.(2024年北京高考数学真题)在 中,内角 的对边分别为 , 为钝角, ,
.
(1)求 ;
(2)从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知,使得 存在,求 的面积.
条件①: ;条件②: ;条件③: .
注:如果选择的条件不符合要求,第(2)问得0分;如果选择多个符合要求的条件分别解答,按第一个解
答计分.
【解析】(1)由题意得 ,因为 为钝角,
则 ,则 ,则 ,解得 ,
因为 为钝角,则 .
(2)选择① ,则 ,因为 ,则 为锐角,则 ,
此时 ,不合题意,舍弃;
选择② ,因为 为三角形内角,则 ,
则代入 得 ,解得 ,,
则 .
选择③ ,则有 ,解得 ,
则由正弦定理得 ,即 ,解得 ,
因为 为三角形内角,则 ,
则
,
则
2.(2023•北京)已知函数 , , .
(Ⅰ)若 ,求 的值;
(Ⅱ)若 在 , 上单调递增,且 ,再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择
一个作为已知,求 、 的值.
条件①: ;
条件②: ;条件③: 在 , 上单调递减.
注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.
【解析】(Ⅰ)因为函数 ,
所以 ,
又因为 ,所以 .
(Ⅱ)若选①: ;
因为 ,
所以 在 和 时取得最大值1,这与 在 , 上单调递增矛盾,所以 、 的值不
存在.
若选②: ;
因为 在 , 上单调递增,且 ,
所以 在 时取得最小值 , 时取得最大值1,
所以 的最小正周期为 ,计算 ,
又因为 ,所以 , ,
解得 , ;又因为 ,所以 ;
若选③: 在 , 上单调递减,因为 在 , 上单调递增,且 ,
所以 在 时取得最小值 , 时取得最大值1,
所以 的最小正周期为 ,所以 ,
又因为 ,所以 , ,
解得 , ;
又因为 ,所以 .
3.(2022•北京)如图,在三棱柱 中,侧面 为正方形,平面 平面 ,
, , 分别为 , 的中点.
(Ⅰ)求证: 平面 ;
(Ⅱ)再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知,求直线 与平面 所成角的正弦值.
条件①: ;
条件②: .
注:如果选择条件①和条件②分别解答,按第一个解答计分.【解析】 证明:取 中点 ,连接 , ,
为 的中点. ,且 ,
四边形 是平行四边形,故 ,
平面 ; 平面 ,
平面 ,
是 中点, 是 的点,
, 平面 ; 平面 ,
平面 ,又 ,
平面 平面 ,
又 平面 , 平面 ;
侧面 为正方形,平面 平面 ,平面 平面 ,
平面 , ,又 , ,
若选①: ;又 , 平面 ,
又 平面 , ,又 ,
, , , 两两垂直,
若选②: 平面 , , 平面 , 平面 ,
,又 , , ,
, ,
,又 , ,
, , 两两垂直,以 为坐标原点, , , 为坐标轴建立如图所示的空间直角坐标系,
则 ,0, , ,1, , ,1, , ,2, ,
,1, , ,1, ,
设平面 的一个法向量为 , , ,
则 ,令 ,则 , ,
平面 的一个法向量为 , , ,
又 ,2, ,
设直线 与平面 所成角为 ,
, .
直线 与平面 所成角的正弦值为 .
4.(2022•新高考Ⅱ)已知双曲线 的右焦点为 ,渐近线方程为 .
(1)求 的方程;
(2)过 的直线与 的两条渐近线分别交于 , 两点,点 , , , 在 上,且, .过 且斜率为 的直线与过 且斜率为 的直线交于点 .从下面①②③中选取
两个作为条件,证明另外一个成立.
① 在 上;② ;③ .
注:若选择不同的组合分别解答,则按第一个解答计分.
【解析】(1)由题意可得 , ,
解得 , ,
因此 的方程为 ,
(2)解法一:设直线 的方程为 , ,将直线 的方程代入 可得
,
△ ,
, ,
,
,
设点 的坐标为 , ,则 ,
两式相减可得 ,
,
,解得 ,
两式相加可得 ,
,
,
解得 ,
,其中 为直线 的斜率;
若选择①②:
设直线 的方程为 ,并设 的坐标为 , , 的坐标为 , ,
则 ,解得 , ,
同理可得 , ,
, ,
此时点 的坐标满足 ,解得 , ,
为 的中点,即 ;
若选择①③:
当直线 的斜率不存在时,点 即为点 ,此时不在直线 上,矛盾,
当直线 的斜率存在时,设直线 的方程为 ,并设 的坐标为 , , 的坐标
为 , ,则 ,解得 , ,
同理可得 , ,
此时 ,
,
由于点 同时在直线 上,故 ,解得 ,
因此 .
若选择②③,
设直线 的方程为 ,并设 的坐标为 , , 的坐标为 , ,
则 ,解得 , ,
同理可得 , ,
设 的中点 , ,则 , ,
由于 ,故 在 的垂直平分线上,即点 在直线 上,
将该直线 联立,解得 , ,
即点 恰为 中点,故点 在直线 上.
(2)解法二:由已知得直线 的斜率存在且不为零,直线 的斜率不为零,
若选由①② ③,或选由②③ ①:由②成立可知直线 的斜率存在且不为0.
若选①③ ②,则 为线段 的中点,假设 的斜率不存在,
则由双曲线的对称性可知 在 轴上,即为焦点 ,此时由对称性可知 、 关于 轴对称,从而 ,已知不符.
综上,直线 的斜率存在且不为0,
直线 的斜率为 ,直线 的方程为 .
则条件① 在直线 上,等价于 ,
两渐近线的方程合并为 ,
联立方程组,消去 并化简得: ,
设 , , , ,线段中点为 , ,
则 . ,
设 , ,
则条件③ 等价于 ,
移项并利用平方差公式整理得:
,
,
,
,
,
,
由题意知直线 的斜率为 ,直线 的斜率为 ,
由 , ,,
直线 的斜率 ,
直线 ,即 ,
代入双曲线的方程为 ,即 中,
得 ,
解得 的横坐标为 ,
同理, , ,
,
条件② 等价于 ,
综上所述:
条件① 在 上等价于 ,
条件② 等价于 ,
条件③ 等价于 .
选①② ③:
由①②解得 , ③成立;
选①③ ②:
由①③解得: , , , ②成立;
选②③ ①:由②③解得: , , , ①成立.
5.(2021•甲卷)已知数列 的各项均为正数,记 为 的前 项和,从下面①②③中选取两个作为条件,
证明另外一个成立.
①数列 是等差数列;②数列 是等差数列;③ .
注:若选择不同的组合分别解答,则按第一个解答计分.
【解析】选择①③为条件,②结论.
证明过程如下:
由题意可得: , ,
数列的前 项和: ,
故 ,
据此可得数列 是等差数列.
选择①②为条件,③结论:
设数列 的公差为 ,则:
,
数列 为等差数列,则: ,
即: ,整理可得: , .
选择③②为条件,①结论:
由题意可得: , ,
则数列 的公差为 ,
通项公式为: ,
据此可得,当 时, ,当 时上式也成立,故数列的通项公式为: ,
由 ,可知数列 是等差数列.
6.(2021•新高考Ⅱ)已知函数 .
(Ⅰ)讨论 的单调性;
(Ⅱ)从下面两个条件中选一个,证明: 恰有一个零点.
① , ;
② , .
【解析】(Ⅰ) , ,
①当 时,当 时, ,当 时, ,
在 上单调递减,在 上单调递增,
②当 时,令 ,可得 或 ,
当 时,
当 或 时, ,当 时, ,
在 , , 上单调递增,在 , 上单调递减,
时,
且等号不恒成立, 在 上单调递增,
当 时,
当 或 时, ,当 时, ,在 , , 上单调递增,在 , 上单调递减.
综上所述:
当 时, 在 上单调递减;在 上 单调递增;
当 时, 在 , 和 上单调递增;在 , 上单调递减;
当 时, 在 上单调递增;
当 时, 在 和 , 上单调递增;在 , 上单调递减.
(Ⅱ)证明:若选①,由 (Ⅰ)知, 在 上单调递增, , 单调递减, ,
上 单调递增.
注意到 .
在 上有一个零点;
,
由 得 , ,
,当 时, ,此时 无零点.
综上: 在 上仅有一个零点.
另当 , 时,有 , ,
而 ,于是
,所以 在 没有零点,当 时, ,
于是 ,所以 在 , 上存在一个零点,命题得证.
若选②,则由(Ⅰ)知: 在 , 上单调递增,
在 , 上单调递减,在 上单调递增.
,
, , , ,
当 时, ,此时 无零点.
当 时, 单调递增,注意到 ,
取 , , ,又易证 ,
,
在 上有唯一零点,即 在 上有唯一零点.
综上: 在 上有唯一零点.
7.(2021•北京)在 中, , .
(Ⅰ)求 ;
(Ⅱ)在条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知,使 存在且唯一确定,并求
边上的中线的长.
条件① ;
条件② 的周长为 ;
条件③ 的面积为 .注:如果选择的条件不符合要求,第(Ⅱ)问得0分;如果选择多个符合要求的条件分别解答,按第一个
解答计分.
【解析】(Ⅰ) ,
由正弦定理可得 ,即 ,
,
当 时, ,即 ,不符合题意,舍去,
,
,
即 .
(Ⅱ)选① ,
由正弦定理可得
,与已知条件 矛盾,故 不存在,
选②周长为 ,
, ,
,
由正弦定理可得 ,即 ,
,
,,即 , , ,
存在且唯一确定,
设 的中点为 ,
,
在 中,运用余弦定理, ,
即 , ,
边上的中线的长度 .
选③面积为 ,
,
,
,解得 ,
余弦定理可得
,
.题型一:三角函数与解三角形
【典例1-1】记 的内角 的对边分别为 ,已知 .
(1)求 ;
(2)从下面①②③中选取两个作为条件,证明另外一个成立.
① ;② ;③ .
注:若选择多个组合分别解答,则按第一个解答计分.
【解析】(1)由题意可得: ,即 ,
由正弦定理得 ,则 ,
又 ,所以 ,
且 , ,所以 .
(2)若选择条件①②,证明③:
由(1)及条件①得 ,
结合正弦定理得 ,所以 ,
结合条件②得 ,
由余弦定理得 ,
故 ,解得 ,
结合 知,要证 ,
只需证 ,即证 ,由正弦定理得 ,故③成立.
若选择条件①③,证明②:
由(1)及条件①得 ,由正弦定理得 ,
由条件③及正弦定理得 ,
即 ,
所以 ,
又 ,所以 ,
结合余弦定理得 ,
所以 ,即 ,故②成立.
若选择条件②③,证明①:
由条件③及正弦定理得 ,
即 ,
所以 ,
又 ,所以 ,
结合余弦定理得 ,
由条件②得 ,
由(1)得 ,即 ,
由正弦定理得 ,故①成立.
【典例1-2】 的内角 的对边分别为 ,面积为 .已知 ,再从①②两个条件
中选取一个作为已知条件,求 的周长.
① ;② .注:如果选择两个条件分别解答,按第一个解答计分.
【解析】若选择① ,
,得 ,
,
得 ,所以 ;
若选择② ,
,得 ,因为 ,所以 ,
那么 , ,
,得 , , ,
所以 ,
所以 的周长为 .
【变式1-1】在 中,角 的对边分别是 ,从下面的三个条件中选取适当的一个并解答如下
问题.
① ;② ;③ .
(1)求 ;
(2)若 ,求 的取值范围.
【解析】(1)若选①,根据余弦定理得 ,
由正弦定理可得 ,即 .因为 ,所以 .
又 ,所以 ,又 ,所以 .
若选②,因为 ,所以由正弦定理,
可得 ,
即 ,整理得 ,
因为 ,所以 ,可得 ,即 ,
因为 ,所以 .
若选③,因为
所以由正弦定理可得: ,
因为 ,所以 ;
可得 .
又 ,故 .
(2)由(1)得 ,因 ,由正弦定理, ,
则 ,
,因为 且 ,
所以 ,所以 ,所以 的取值范围为 .
【变式1-2】在 中,点D在边BC上, , .
(1)若 ,证明:D为边BC的中点;
(2)从①②两个条件中选取一个作为已知条件,求 .
① ;
② .
注:如果选择两个条件分别解答,那么按第一个解答计分.
【解析】(1)
方法一:
因为 ,所以由正弦定理,得 .
又 ,所以 ,所以 .
又 ,且 ,
所以 .
所以 ,即 .
因为 , ,所以 , .
在 中, .
在 中,由正弦定理,得 ,即 .所以 ,即D为边BC的中点.
方法二:
因为 ,且 , ,
所以 .
因为 的面积 ,
的面积 ,
所以 ,
所以 ,即D为边BC的中点.
(2)若选择条件①.
在 中,由正弦定理,得 .
由 ,则 ,易知 .
由 , ,得 .①
在 中,由正弦定理,得 .
由 ,
由 ,则 ,得 .②
联立①②,得 .整理,得 ,所以 .
因为 , ,所以 .
若选择条件②.
在 中,由正弦定理,得 .
由 ,可得 ,且 ,所以 .①
在 中, .由 ,可得 .②
联立①②,得 ,即 ,
所以 .整理,得 ,
解得 或 (舍去).
所以 .
1.记 的内角A,B,C的对边分别为a,b,c.
(1)从下面①②③中选取两个作为条件,证明另外一个成立;
① ;② ;③ .
(2)若点M为 外的一点,且 , .当 为等边三角形时,求四边形
面积的取值范围.
注:若选择不同的组合分别解答,则按第一个解答计分.
【解析】(1)选择条件①②:
化简①式可得 ,由余弦定理可得 ,
所以由②式可得 ,由正弦定理可得 ,
又 ,
所以 .
由正弦定理可得 ,③式得证.选择条件①③:
化简①式可得 ,由余弦定理可得 .
由③式及正弦定理可得, ,
即 ,由正弦定理可得 ,②式得证.
选择条件②③:
由③式及正弦定理可得, ,
即 ,由正弦定理可得 ,结合②式可得 ,
化简①式可得 ,又 ,①式得证.
(2)如图所示,设 ,
由余弦定理可得 ,
四边形 的面积
.
又 ,所以 .
题型二:数列
【典例2-1】已知数列 的各项均为正数, ,记 为 的前n项和.
(1)从下面①②③中选取两个作为条件,证明另外一个成立.①数列 是等差数列;②数列 是等差数列;③ .
(2)若 ,在(1)的条件下,将在数列 中,但不在数列 中的项从小到大依次排列构成数列
,求数列 的前20项和.
【解析】(1)选①②作条件证明③:
因为数列 是等差数列,数列 是等差数列,
设 ,
所以 ,
所以 ,
当 时, ,
当 时, ,
若 ,则 ,不合题意,
若 ,则 ,
,
,满足题意, ,得证.
选①③作条件证明②:设等差数列 的公差为 ,
由 得 ,则 ,
所以 ,
所以 ,
所以 ,
所以数列 是等差数列,得证.
选②③作条件证明①:
因为数列 是等差数列, ,
所以公差为 ,首项为 ,
则 ,即 ,则有 ,
两式作差得 ,即 ,
所以 ,
即 ,即 ,又 适合上式,
所以 ,则 ,所以数列 是等差数列,得证.
(2)当 时,由(1)可知, ,则 , ,
当数列 取20项时,设数列 中取 项,去掉数列 中的 项,则有 ,(其中 取正整数),
则当 时 ,不等式组成立,
当 时, ,不等式组不成立,
所以取 时,设数列 的前20项和为 ,
则
,
即数列 的前20项和是 .
【典例2-2】已知等差数列 ,记 为 的前 项和,从下面①②③中再选取一个作为条件,
解决下面问题.① ;② ;③ .
(1)求 的最小值;
(2)设 的前 项和为 ,求 .
【解析】(1)设等差数列 的公差为 ,且 .
选择①:(1)因为 ,所以 ,解得 .
所以 ,则 ,
利用二次函数对称性和开口方向知, 关于 对称,
因为 ,所以当 或6时, .
选择②:因为 ,可得 ,因为 ,所以 ,此时 ,所以 ,
因为 ,所以 单调递增,且当 时, .
所以当 或11时, 最小,此时 .
选择③:因为 ,所以 ,即 ,所以 ,
所以 ,则 ,
利用二次函数对称性和开口方向知, 关于 对称,
因为 ,所以当 或6时, .
(2)若选择①或③:由(1)知 ,当 时, ,
所以
.
若选择②:由(1)知 ,且当 时, ,且 ,
所以
.
【变式2-1】已知数列 的前 项和为 ,且 .
(1)求数列 的通项公式;
(2)已知_________, 是 的前 项和,证明: .
从① ,② 中选取一个补充至题中并完成问题.【解析】(1)当 时, ,
∴ ,
∴ ,
当 时,∵ ,
∴ ,
∴ ,
∴ ,
∴ .又 .
∴数列 是以3为首项,3为公比的等比数列,
∴ .
(2)选①:由 ,
知 ,
故 .
选②:由 ,
知 .
【变式2-2】①数列 中,已知 ,对任意的 , 都有 ,令 . 函数
②
对任意 有 ,数列 满足 ,令.
在①、②中选取一个作为条件,求解如下问题.(注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分)
(1)数列 是等差数列吗?请给予证明.
(2)求数列 的前 项和 .
【解析】(1)若选①,数列 是等差数列,证明如下:
因为 ,对任意的 , 都有 ,
令 ,所以 ,
则 ,又因为 ,所以数列 是以 为首项, 为公差的等差数列.
若选②,数列 是等差数列,证明如下:
因为函数 对任意 有 ,
令 ,得 ,即 ,
,
又 ,
两式相加,得 ,
所以 , .
又因为 ,
所以数列 是以 为首项, 为公差的等差数列.(2)若选①,由(1)知, ,
所以 ,
所以 .
若选②,由(1)知, ,
所以 ,
所以 .
1.已知数列 的各项均为正数,记 为 的前 项和.
(1)从下面①②③中选取两个作为条件,证明另外一个成立;
① ;
② ;
.
③
(2)在(1)的条件下,若 ,求 .
注:若选择不同的组合分别解答,则按第一个解答计分.
【解析】(1)证明:若选择①②,证明③成立.
由 ,得 ,
故数列 是等差数列,设数列 的公差为 ,故 ,
,所以 ,
所以 ,所以 ,
故 ,所以
,
故 .
若选择①③为条件,证明②成立.
由 ,得 ,
故数列 是等差数列,
设数列 的公差为 ,
,
因为 ,即 ,
整理可得 ,所以 ,
所以 ,故 .
若选择②③为条件,证明①成立.
由题意可得 ,所以 ,
又 ,所以 ,
所以数列 是等差数列,则数列 的公差为 ,
所以 ,
所以当 时, ,当 时上式也成立,故数列 的通项公式为 .
又 ,
所以 ,
又 ,所以 ,
故 .
(2)由(1)可知,数列 是首项 ,公差 的等差数列,
所以 ,
所以 ,
所以
题型三:立体几何
【典例3-1】如图,三棱锥 中, , , ,D是棱AB的中点,点E
在棱AC上.
(1)下面有①②③三个命题,能否从中选取两个命题作为条件,证明另外一个命题成立?如果能,请你选取
并证明(只要选取一组并证明,选取多组的,按第一组记分);
①平面 ⊥平面 ;
② ;.
③
(2)若三棱锥 的体积为 ,以你在(1)所选的两个条件作为条件,求平面 与平面 所成二
面角的大小.
【解析】(1)选择①②,可证明③.
由 , 是线段 的中点,得 ⊥ .
又平面 ⊥平面 ,平面 平面 ,且 平面 ;
所以 ⊥平面 ,
AC 平面ABC,得 ⊥ ,
又 ⊥ ; , 平面 ,
所以 ⊥平面 .
因为 平面 ,所以 ,
若选择①③,可证明②.
由 , 是线段 的中点,得 ⊥ .
又平面 ⊥平面 ,平面 平面 ,且 平面 ;
所以 ⊥平面 ,
平面 ,得 ,
又 ⊥ , , 平面 ,所以 ⊥平面 ,
因为 平面 ,所以 .
选择②③,可证明①.
由 , 是线段 的中点,得 ⊥
因为 ⊥ , ⊥ , 平面 , ,
所以 ⊥平面 .
PD 平面PDE,得 ⊥ ,
, 平面 ,所以 ⊥平面 .
又 平面 ,故平面 ⊥平面 .
(2)方法一:由(1),选择①②,则③成立. 取线段 的中点F,连接 ,则由 ,及 是线段 的中点,
得 ⊥ . 由(1)知, ⊥平面 ,
以点D为坐标原点, 所在直线分别为x,y,z轴,
建立如图所示空间直角坐标系三棱锥 的体积 ,且 ,
,得 ,得
所以由 , 是线段 的中点, ⊥ ,得:
.
所以 , , , .
设面 与面 的法向量分别为 , ,
则 , 得: ,所以面 的一个法向量为 .
, 得: ,所以面 的一个法向量为 .
设平面 与平面 所成二面角为 ,
则 ,因为 ,所以面 与面 所成二面角的大小为 .
方法二:延长 交 的延长线于Q,连接 ,
则平面 与平面 .
由三棱锥 的体积为 ,且 ,
,得 ,解得 .
又由 ,及 是线段 的中点, ⊥ ,
在等腰直角三角形 中, , ,
连结CD,在 中, , , ,
在等腰直角三角形 中, , ,
在 中, ,
在 中,由 ,所以 ,
又由(1)知, ⊥平面 , 是 在面 内射影,
由三垂线逆定理得: ,
则 即为二面角 的平面角,
,
所以面 与面 所成二面角的大小为 .【典例3-2】已知四棱锥 的底面 是正方形,给出下列三个条件:① ;② ;
③ 平面 .
(1)从①②③中选取两个作为条件,证明另一个成立;
(2)在(1)的条件下,若 ,当四棱锥 体积最大时,求二面角 的余弦值.
【解析】(1)①② ③,
连接 , 相交于 ,连接 ,由于底面 是正方形,所以 ,
又 , , , 平面 ,
故 平面 , 平面 ,故 ,
由于 , , ,故 ,
因此 , , , 平面 ,
故 平面 ,(可得四棱锥 是正四棱锥)
平面 ,故 ,
又 , , , 平面 ,故 平面 .
②③ ①
连接 , 相交于 ,连接 ,由于底面 是正方形,所以 ,
又 , , , 平面 ,
故 平面 , 平面 ,故 ,
又 平面 , 平面 ,故 ,, , 平面 ,故 平面 ,
结合底面 是正方形, 是正方形的中心,
所以四棱锥 是正四棱锥,故 ,
①③ ②
连接 , 相交于 ,连接 , 平面 , 平面 ,故 ,
由于 , ,故 ,又 , , ,故 ,
故 ,
因此 , , , , 平面 ,故 平面 ,
故四棱锥 是正四棱锥,
由于 ,又 , , , 平面 ,
故 平面 , 平面 ,故 ,
(2)无论选择哪两个条件,都可以推出四棱锥 是正四棱锥,
设四棱锥的底边边长为 ,则四 ,
所以 ,
故 ,
由于 ,
当且仅当 ,即 时取等号,
故当四棱锥的底边边长为 时,四棱锥 体积的最大值为 .
(法一)因为 底面 ,由点 向 作垂线,垂足为 ,连接 ,
又因为 底面 , ,
所以 为二面角 的平面角,, , ,
即二面角 的余弦值为 .
(法二)以 点为坐标原点建立如图空间直角坐标系,
则 , , ,
所以 , ,
设面 的法向量为 ,
则 即 ,
不妨取 ,则 , ,所以 ,
易得平面 的法向量 ,
设二面角 的平面角为 ,
即二面角 的余弦值为 .
【变式3-1】如图,在四棱锥 中,侧棱 平面BCDE,底面四边形BCDE是矩形,
,点P,M分别为棱AE,AC的中点,点F在棱BE上.(1)若 ,求证:直线 平面
(2)若 ,从下面①②两个条件中选取一个作为已知,证明另外一个成立.
①平面ADE与平面ABC的交线为直线l,l与直线CF成角的余弦值为
②二面角 的余弦值为
【解析】(1)证明:如图所示,取AP的中点N,连结BN,MN,
因为 分别为 的中点,所以 ,
又因为 平面PCF,PC在平面PCF内,所以直线 平面 ,
因为 ,所以 ,
又因为 平面 , 平面 ,所以直线 平面 ,
因为 ,且 平面 内,
所以平面 平面 ,又 平面 ,
所以 平面 .(2)若选择条件①:
平面ADE与平面ABC的交线为直线 ,作出直线 ,如图所示,
由于 , 平面ADE, 平面ADE,所以 平面ADE,
又由 平面ABC,平面 平面 ,
可知 ,异面直线 与CF成角,即为 ,可得 ,
所以 ,
以 为坐标原点, 的方向分别为 轴的正方向,建立空间直角坐标系,
如图所示,可得 , , , ,
所以 ,
设平面PCF的法向量为 ,则 ,
令 ,可得 ,所以 ,
又由平面 的一个法向量为 ,则 ,
由题意知二面角 的平面角为锐角,即二面角 的余弦值为
选择条件②:
以 为坐标原点, 的方向分别为 轴的正方向,建立空间直角坐标系,
如图所示:设 ,可得 ,
则 ,
设平面 的法向量为 ,则 ,
令 ,可得 ,所以 ,平面 的法向量为 ,二面角 的余弦值为 ,
即 ,解得 ,
平面 与平面 的交线为直线l,作出直线l,如图所示,
由于 , 平面 , 平面 ,
所以 平面 ,又 平面ABC,平面 平面 ,
可知 ,异面直线l与CF成角即为 ,所以
1.如图,在四棱锥 中,侧棱 平面ABCD,底面四边形ABCD是矩形, ,点M,
N分别为棱PB,PD的中点,点E在棱AD上, .(1)求证:直线 平面BNE;
(2)从下面①②两个条件中选取一个作为已知,证明另外一个成立.
①平面PAB与平面PCD的交线l与直线BE所成角的余弦值为 ;
②二面角 的余弦值为 .
注:若选择不同的组合分别作答,则按第一个解答计分.
【解析】(1)如图,连接MD,交BN于点F,连接EF,
因为M,N分别为棱PB,PD的中点,
所以F为 的重心,则 ,
又在 中, ,所以 ,
又因为 平面BNE, 平面BNE,
所以 平面BNE.
(2)若选①作为已知条件:
在矩形ABCD中, , 平面PCD,
平面PCD,所以 平面PCD.
又 平面PAB,平面 平面 ,所以 .
所以l与直线BE所成角即为 .
在直角三角形ABE中, , ,
所以由 可得,以 为正交基底建立如图所示的空间直角坐标系,
则 , , ,所以 , .
设平面BNE的法向量为 ,
则 ,取 ,可得 .
又 为平面BDE的一个法向量,
所以 .
由图可知,二面角 的余弦值为 .
若选②为已知条件:
以 为正交基底建立如图所示的空间直角坐标系,
因为 ,设 ,则 , , ,
则 , .
设平面BNE的法向量为 ,
则 ,取 ,可得 .
又 为平面BDE的一个法向量,且二面角 的余弦值为 ,
所以 ,解得 .在矩形ABCD中, , 平面PCD, 平面PCD,所以 平面PCD.
又 平面PAB,平面 平面 ,所以 .
所以l与直线BE所成角即为 .
在直角三角形ABE中, , , ,可得 ,
所以平面PAB与平面PCD的交线l与直线BE所成角的余弦值为 .
题型四:函数与导数
【典例4-1】如图,在四棱锥 中,侧棱 平面 ,底面四边形 是矩形,
,点 、 分别为棱 、 的中点,点 在棱 上.
(1)若 ,求证:直线 平面 ;
(2)若 ,从下面①②两个条件中选取一个作为已知,证明另外一个成立.
①平面 与平面 的交线为直线 , 与直线 成角的余弦值为 ;
②二面角 的余弦值为 .
注:若选择不同的组合分别作答,则按第一个解答计分.
【解析】(1)证明:如下图所示,取 的中点 ,连接 、 ,因为 、 分别为 、 的中点,所以, ,
因为 平面 , 平面 ,所以, 平面 ,
又因为 ,所以, ,
因为 平面 , 平面 ,所以, 平面 ,
因为 , 、 平面 ,故平面 平面 ,
因为 平面 ,所以, 平面 .
(2)证明:若选①作为已知条件,平面 与平面 的交线为直线 ,作出直线 如图,
由于 , 平面 , 平面 ,所以, 平面 ,
因为 平面 ,平面 平面 ,所以, ,
所以,异面直线 与 所成的角即为 ,
因为 ,则 ,则 ,
故 ,
以点 为坐标原点, 、 、 的方向分别为 、 、 轴的正方向建立如下图所示的空间直角坐标系,则 、 、 、 , , ,
设平面 的法向量为 ,则 ,
取 ,可得 ,易知平面 的一个法向量为 ,
则 ,
由图可知,二面角 为锐角,故二面角 的余弦值为 ;
若选②为已知条件,以点 为坐标原点, 、 、 的方向分别为 、 、 轴的正方向建立如图所示
的空间直角坐标系,
设 ,则 、 、 , , 。
设平面 的法向量为 ,则 ,
取 ,可得 ,
易知平面 的一个法向量为 ,且二面角 的余弦值为 ,
则 ,解得 ,
平面 与平面 的交线为直线 ,作出直线 如图,
由于 , 平面 , 平面 ,所以, 平面 ,
因为 平面 ,平面 平面 ,所以, ,
所以,异面直线 与 所成的角即为 ,
因为 ,则 ,
则 .【典例4-2】已知函数 .
(1)讨论 的单调性;
(2)从①②两组条件中选取一组作为已知条件,证明: 恰有一个零点.
① ;
② .
注:如果选择两组条件分别解答,按第一个解答计分.
【解析】(1)由题意得 ,
当 时,令 ,得 ;令 ,得 ,
所以 在 上单调递减,在 上单调递增.
当 时,令 ,得 或 ,
①当 时,令 ,得 或 ;令 ,得 ,
所以 在 上单调递增,在 上单调递减.
②当 时, 且等号不恒成立,所以 在R上单调递增.
③当 时,令 ,得 或 ;令 ,得 ,所以 在 上单调递增,在 上单调递减.
(2)选择条件①,证明如下:
由(1)知当 时, 在 上单调递增,在 上单调递减,
所以 在 处取得极大值 ,在 处取得极小值 ,
且 .
由于 ,所以 .
令 ,则 ,
令 得 ,当 时, ,当 时, ,
所以 在 上单调递增,在 上单调递减,
所以 在 处取得极大值 .
由于 , ,
所以 在 上恒成立,所以 .
当 时, ,所以 有一个零点,得证.
选择条件②,证明如下:由(1)知,当 时, 在 上单调递增,在 上单调递减,所以 在
处取得极大值 ,在 处取得极小值 .
由于 ,
所以 ,则 ,
所以 .
当 时, ,所以 有一个零点,得证.
【变式4-1】设方程 有三个实数根 .
(1)求 的取值范围;
(2)请在以下两个问题中任选一个进行作答,注意选的序号不同,该题得分不同.若选①则该小问满分4分,
若选②则该小问满分9分.
①证明: ;
②证明: .
【解析】(1)由题意设 ( ),
则 , ,
令 ,得 或 ,
当 或 时, ,所以 在 , 上单调递增;当 时, ,所以 在 上单调递减;
又 , , ,且 ,
当 趋向于 时, 也趋向于 ,
又方程 有三个实数根 ,
等价于直线 与 的函数图像有三个交点,
即 ,
所以 的取值范围为 .
(2)选①,证明如下:
由(1)得: ,则 ,
设 , ,则 ,
不妨设 ,则 ( ),
又 ,即 ,
故 ,即 ,所以 , , ,
则 ,
设 , ,
则 ,
所以 在 上单调递减,即 ,
因为 ,则 ,即 ,又 ,则 ,
故 .
选②,证明如下:
由(1)得: ,则 ,
设 , ,则 ,
不妨设 ,则 ( ),
又 ,即 ,
故 ,即 ,所以 , ( ),
则 ( ),
设 , ,
则 ,
所以 在 上单调递减,即 ,
因为 ,则 ,即 ,
又 ,则 ,故 .
所以 ,则 ,
又因为 ,所以 ,
从而 ,故 ①,
下证 ,
有 ( ),
即证 时, ,即 ,
即证 ( ),
设 ( ),则 ,
当 时, ,所以 在 上单调递增,
则 ,所以 ②,
又 ,所以得 ,
设 ,( ),则 ,
当 时, ,所以 在 上单调递增,
则 ③,
联立①②③得: ,故 .
【变式4-2】已知函数 ,其中e是自然对数的底数.
(1)若 时,试判断f(x)在区间( ,0)的单调性,并予以证明;
(2)从下面两个条件中任意选一个,试求实数a的取值范围.
①函数 在区间[0, ]上有且只有2个零点;
②当 时, .
【解析】(1)当 时,
.
当 时, ,
所以 ,
又 ,
故 ,从而 ,
所以,f(x)在( ,0)上单调递增.
(2)选择①,
由函数 ,可知
因此f(x)在 上有且只有1个零点.,令 ,
则 在[0, ]上恒成立.
即 在[0, ]上单调递增, ,
当 时, ,f(x)在[0. ]上单调递增.
则f(x)在(0, ]上无零点,不合题意,舍去,
当 时, , 在[0, ]上单调递减,
则 在(0, ]上无零点,不合题意,舍去,
当 时,
则 在(0, )上只有1个零点,设为 .
且当 时, ;当 时,
所以当 时, 在(0, )上单调递减,在(x0, )上单调递增,
又
因此只需 即可,即 ,
综上所述:
选择②,构造函数
此时
则
易知
令
令 ,
令 ,则
所以 在(0, )上单调递减.
又
在(0, )上存在唯一实数 使得 ,且满足当 时,
当 时.
即p(x)在(0,x)上单调递增,在(x, )上单调递减.
1 1
又 ,
所以 在 上存在一实数 使得 ,
且满足当 时, ;当 时,即 在(0,x2)上单调递增,在( , )上单调递减,
当 时,即 ,函数 在[0, ]上单调递增,又 ,
因此 恒成立,符合题意,
当 ,即 ,在 上必存在实数 ,使得当 时, ,又 ,
因此在 上存在实数 不合题意,舍去
综上所述 .
1.已知函数 , .
(1)求函数 的极值;
(2)请在下列①②中选择一个作答(注意:若选两个分别作答则按选①给分).
①若 恒成立,求实数 的取值范围;
②若关于 的方程 有两个实根,求实数 的取值范围.
【解析】(1)函数 的定义域为 ,
,解得 ,
当 时, , 单调递增;
当 时, 单调递减;
所以 ,无极小值.(2)若选①:由 恒成立,即 恒成立,
整理得: ,即 ,
设函数 ,则上式为 ,
因为 恒成立,所以 单调递增,所以 ,
即 ,
令 , ,则 ,
当 时, ;
当 时, ;
所以 在 处取得极大值, 的最大值为 ,故 ,即 .
故当 时, 恒成立.
若选择②:由关于 的方程 有两个实根,
得 有两个实根,
整理得 ,
即 ,
设函数 ,则上式为 ,
因为 恒成立,所以 单调递增,
所以 ,即 ,
令 , ,
则 ,当 时, ;
当 时, ;
所以 在 处取得极大值,
的最大值为 ,又因为
所以要想 有两个根,只需要 ,
即 ,所以 的取值范围为 .
题型五:圆锥曲线
【典例5-1】设椭圆方程 的离心率为 ,上、下顶点分别为 ,右焦点为 ,且
__________.
在① ,② ③ 这三个条件中任选一个,填在上面的横线上,并解答.
(1)求椭圆 的方程;
(2)过点 的直线 交椭圆 于 两点(不同于 两点),且 ,试求直线 的方程.
注:若选择多个条件分别作答,则按第一个解答计分.
【解析】(1)若选①:由 ,即 ,
且 ,可得 ,所以椭圆 的方程为 .
若选②:由 知 ,又离心率 ,所以 ,
所以椭圆 的方程为 .若选③:由 可知 ,又离心率 ,
所以 ,
所以椭圆 的方程为 .
(2)由(1)知,椭圆 的方程为 ,所以 ,
由 ,可得 ,所以 .
当直线 的斜率为0时, ,
,不合题意.
当直线 的斜率不为0时,设直线 的方程为 ,
联立 得 ,判别式 ,
,
因为 ,所以 ,
即 ,
所以 ,解得 或 .
当 时,直线 经过点 ,不符合题意,
当 时,直线 ,符合题意.
综上,直线 的方程为 .【典例5-2】已知抛物线 .
(1)求抛物线在点 处的切线方程;
(2)若直线 交抛物线 于不同于原点 的两点 , ,经研究,下面三个结论等价,请选择
其中一个作为条件,证明其他两个成立.
① ;②直线 过定点 ;③ , .
【解析】(1)法一:显然抛物线在 处的切线的斜率存在,设其为 ,
则切线方程为 ,与抛物线 联立,得 ,
即 ,只需 ,解得 ,
所以切线方程为 .
法二:要求抛物线 在 处的切线,则由 可得
所以在 处的切线的斜率 ,所以切线方程为 .
(2)因为直线 交抛物线 于 , 两点,所以可设直线
由 ,消去 可得 ,
所以 , , ,
,,
由① ②③:因为 ,所以 ,即 ,
所以 ( 舍去).
所以直线 经过定点 ,即证②.
所以 , ,即证③.
由② ①③:因为直线 经过定点 ,则
由上面可得 , ,即证③;
所以 ,所以 ,即证①.
由③ ①②:因为 , ,
所以 ,所以 ,即证①.
由上面可得 ,解得 ,
所以直线 经过定点 ,即证②.
【变式5-1】已知 为平面直角坐标系上的动点,记其轨迹为曲线 .
(1)请从条件 ,条件 中任选一个,求出曲线 的方程;
① ②
点 为动圆的圆心,动圆 与圆 内切,且与直线 相切;
①
已知 ,且点 关于直线 的对称点在曲线 上.
②(2)过点 的直线交曲线 于 两点,分别以 为切点作 的两条切线交于点 ,求 面积
的最小值.
注:若选择多个条件分别解答,则按第一个解答计分.
【解析】(1)若选择条件①:
圆 ,圆心为 ,半径为1,
设动圆 的半径为 的坐标为 ,
根据条件可得 且 ,
即 到直线 的距离与到 距离之差为1,
故 到直线 的距离等于 到 的距离,
则 的轨迹是以 为焦点的抛物线,
故曲线 的方程为 .
若选择条件②:设 的坐标为 ,可得 ,
则点 关于直线 的对称点为 ,
因为该点在曲线 上,所以 ,
整理可得 ,即曲线 的方程为 .
(2)由题意可知直线 的斜率存在,且点 ,点 在 轴的两侧,
设 , , ,直线 的方程为 ,
由曲线 的方程 可得 ,求导得 ,
则过点 的切线方程为 ,
同理过点 的切线方程为 ,联立 ,解得 ,
联立 消 整理得 ,
由韦达定理得 , ,
则点 的坐标为 ,
由弦长公式得 ,
点 到直线 的距离 ,
所以 ,
由上式可得,当 时, ,
则 面积的最小值为32.
【变式5-2】在平面直角坐标系xOy中,已知圆A: ,点 ,点P为圆A上任意一点,
线段BP的垂直平分线和半径AP所在直线相交于点Q,当点P在圆上运动时,点Q的轨迹为C.
(1)求C的方程.
(2)斜率存在且不为0的直线l与C交于M,N两点,点D在C上.从下面①②③中任选两个作为已知条件,
证明另外一个成立.
① 轴;②直线l经过点 ;③D,B,N三点共线.
注:若选择不同的组合分别解答,则按第一个解答计分.【解析】(1)由题意知, , ,
且点 在圆外,
则 ,
故点Q的轨迹为是以 为焦点,长轴 的双曲线,
故 ,双曲线的方程为: .
(2)设点 ,直线l的方程为: ,联立 得:
,
化简得: ,且 .
若选择①②证明③:
轴,且点D在C上,则 ,
直线l经过点 ,故 ,即 ,
此时 ,
故 ,
其中
,,故 ,即 , ,
所以D,B,N三点共线.
若选择①③证明②:
轴,且点D在C上,则 ,
由D,B,N三点共线,知 ,
故 ,
化简得: ,即 ,
故直线l的方程为: ,过定点 .
若选择②③证明①:
直线l经过点 ,故 ,即 ,
由D,B,N三点共线,知 ,
故
化简得: ,
故直线 和直线 关于 对称,所以 关于 对称,
故 轴,
1.已知:平面内的动点P到定点为 和定直线 距离之比为 ,(1)求动点P的轨迹曲线C的方程;
(2)若直线 与曲线C的交点为M,N,点 ,
当满足 a 时,求证: b .
;
①
;
②
③直线 过定点,并求定点的坐标.
④直线 的斜率是定值,并求出定值.
请在①②里选择一个填在a处,在③④里选择一个填在b处,构成一个真命题,在答题卡上陈述你的命题,
并证明你的命题
【解析】(1)设 ,P到 的距离为d,依题意, ,则 ,
化简得 ,
所以动点P的轨迹曲线C的方程是 .
(2)选①③,当满足 时,求证:直线 过定点,并求定点的坐标.
由 消去 并整理得: ,
,设 ,于是 ,
由 ,得 ,
即 ,
整理得 ,
于是 ,
整理得 ,解得 或 ,
当 时,直线 过点 ,不符合题意,舍去,
当 时,直线 过点 ,
所以直线 过定点,该定点坐标为 .
选①④,当满足 时,求证:直线 的斜率是定值,并求出定值.
由选①③的解析知,直线 绕定点 旋转,其斜率不是定值,则①④构成的命题不是真命题.
选②④,当满足 时,求证:直线 的斜率是定值,并求出定值.
由 消去 并整理得: ,,设 ,
于是 ,
由 ,得 ,
整理得 , ,
化简得 ,解得 或 ,
当 时,直线 过点 ,不符合题意,舍去,
当 时,直线 的斜率是定值,此定值为 .
若选②③,当满足 时,求证:直线 过定点,并求定点的坐标.
由选②④的解析知,当满足 时,直线 的斜率是定值,直线 是平行直线,不可能过定点,
因此②④构成的命题不是真命题.
