7、)=-2�,則f(x)有最大值M,不符合題意.
綜上�,若f(x)無最大值,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是(-∞�,-1).
法二:整體考慮,正難則反
記g(x)=x3-3x�,h(x)=-2x,由解法一知h(x)在(-∞�,+∞)上單調(diào)遞減,且當(dāng)x變化時(shí),g′(x)和g(x)變化如下:
x
(-∞�,-1)
-1
(-1,1)
1
(1,+∞)
g′(x)
+
0
-
0
+
g(x)
極大值
極小值
由于h(x)在(a�,+∞)上單調(diào)遞減,無最大值�,若f(x)有最大值,也只可能在x=-1或x=a處取得�,同時(shí)作出函數(shù)g(x)與h(x)的圖象,如圖所示
8�、,容易求得它們的交點(diǎn)分別是(-1,2)�,(0,0)和(1,-2).注意到g(-1)=h(-1)=2�,由圖象可見,若f(x)在x=-1處取得最大值�,實(shí)數(shù)a的取值范圍是[-1,2],若f(x)在x=a處取得最大值�,實(shí)數(shù)a的取值范圍是[2,+∞).綜上�,若f(x)有最大值,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是[-1�,+∞),從而�,若f(x)無最大值,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是(-∞�,-1).
法三:平移直線x=a�,直接秒殺
根據(jù)題意�,將函數(shù)f(x)=采用分離的方式�,記g(x)=x3-3x,h(x)=-2x�,同時(shí)在同一平面直角坐標(biāo)系中作出函數(shù)g(x)與h(x)的圖象,將直線x=a在圖象中沿著x軸左右平移�,觀察直線x=
9、a與函數(shù)g(x)�,h(x)的圖象的交點(diǎn)(曲線點(diǎn)實(shí),直線點(diǎn)虛)變化�,如圖所示,當(dāng)直線x=a在直線x=-1左邊時(shí)滿足條件“f(x)無最大值”�,所以實(shí)數(shù)a的取值范圍是(-∞,-1).
[答案] (-∞�,-1)
[系統(tǒng)歸納]
“三招”破解分段函數(shù)最值問題
分類討論
研究分段函數(shù)f(x)的單調(diào)性,大多借助分類討論f(x)在各個(gè)分段上的最值.如解法一是根據(jù)g(x)的單調(diào)性�,對a進(jìn)行分類討論
整體思想
從函數(shù)的整體性質(zhì)(單調(diào)性、奇偶性和周期性)出發(fā)�,研究函數(shù)的最值問題.當(dāng)一個(gè)問題從正面不好入手時(shí),也可從反面思考.如解法二就采取正難則反的方法解題
數(shù)形結(jié)合
“以形助數(shù)”�,作出函數(shù)或變形后的函
10、數(shù)圖象�,結(jié)合條件求解問題,解法三是利用數(shù)形結(jié)合的思想直觀得到結(jié)果
[應(yīng)用體驗(yàn)]
1.若函數(shù)f(x)=|x+1|+|2x+a|的最小值為3�,則實(shí)數(shù)a的值為( )
A.5或8 B.-1或5
C.-1或-4 D.-4或8
解析:選D 當(dāng)a≥2時(shí)�,
f(x)=
如圖1可知�,f(x)min=f=-1=3�,可得a=8�;
當(dāng)a<2時(shí)�,f(x)=
如圖2可知�,
f(x)min=f=-+1=3�,可得a=-4.
函數(shù)的含參零點(diǎn)問題
[例2] 已知函數(shù)f(x)=ax3-3x2+1,若f(x)存在唯一的零點(diǎn)x0�,且x0>0,則a的取值范圍為( )
A.
11�、(2,+∞) B.(-∞�,-2)
C.(1,+∞) D.(-∞�,-1)
[技法演示]
法一:分類討論,各個(gè)擊破
分類討論就是將數(shù)學(xué)問題進(jìn)行分類�,然后對劃分的每一類分別進(jìn)行研究,最后整合獲解�,其基本思路是化整為零,各個(gè)擊破.
由已知得a≠0�,f′(x)=3ax2-6x,
令f′(x)=0�,得x=0或x=.
當(dāng)a>0時(shí),x∈(-∞�,0)�,f′(x)>0�;
x∈,f′(x)<0�;x∈,f′(x)>0.
所以函數(shù)f(x)在(-∞�,0)和上單調(diào)遞增�,
在上單調(diào)遞減,且f(0)=1>0�,
故f(x)有小于零的零點(diǎn),不符合題意.
當(dāng)a<0時(shí)�,x∈,f′(x)<0�;
12、
x∈�,f′(x)>0;
x∈(0�,+∞),f′(x)<0.
所以函數(shù)f(x)在和(0�,+∞)上單調(diào)遞減,在上單調(diào)遞增�,
所以要使f(x)有唯一的零點(diǎn)x0,且x0>0�,
只需f>0,即a2>4�,解得a<-2.
法二:數(shù)形結(jié)合�,曲曲與共
函數(shù)f(x)的零點(diǎn)�,亦即函數(shù)f(x)的圖象與x軸的交點(diǎn)的橫坐標(biāo),是數(shù)形結(jié)合思想應(yīng)用的聯(lián)結(jié)點(diǎn)�,因此用圖象來揭開函數(shù)零點(diǎn)的神秘面紗成為我們解決函數(shù)零點(diǎn)問題常用而最有效的策略.
令f(x)=0,得ax3=3x2-1.問題轉(zhuǎn)化為g(x)=ax3的圖象與h(x)=3x2-1的圖象存在唯一的交點(diǎn)�,且交點(diǎn)橫坐標(biāo)大于零.
當(dāng)a=0時(shí),函數(shù)g(x)的圖象與h(
13�、x)的圖象存在兩個(gè)的交點(diǎn);
當(dāng)a>0時(shí)�,如圖(1)所示,不合題意�;
當(dāng)a<0時(shí),由圖(2)知�,可先求出函數(shù)g(x)=ax3與h(x)=3x2-1的圖象有公切線時(shí)a的值.由g′(x)=h′(x),g(x)=h(x)�,得a=-2.由圖象可知當(dāng)a<-2時(shí),滿足題意.
法三:參變分離�,演繹高效
參變分離法,亦即將原函數(shù)中的參變量進(jìn)行分離�,轉(zhuǎn)化成求函數(shù)值域問題加以解決.巧用參數(shù)分離求解零點(diǎn)問題,既可以回避對參數(shù)取值的分類討論�,又形象直觀,一目了然.
易知x≠0�,令f(x)=0,則a=-�,記g(x)=-�,g′(x)=-+=�,可知g(x)在(-∞,-1)和(1�,+∞)上單調(diào)遞減,在(-1
14�、,0)和(0,1)上單調(diào)遞增,且g(-1)=-2�,畫出函數(shù)大致圖象如圖所示,平移直線y=a�,結(jié)合圖象�,可知a<-2.
[答案] B
[系統(tǒng)歸納]
“三招”破解含參零點(diǎn)問題
帶參討論
若無法通過等價(jià)轉(zhuǎn)化的思想將原問題化歸為相對容易的問題,此時(shí)應(yīng)根據(jù)題設(shè)要求合理地對參數(shù)的取值進(jìn)行分類�,并逐一求解.利用該策略求解時(shí)一般要求我們明確討論的標(biāo)準(zhǔn),必須做到不重不漏.如解法一中就要考慮到a的正負(fù)對根“0”與“”大小的影響
數(shù)形結(jié)合
由兩個(gè)基本初等函數(shù)組合而得的函數(shù)f(x)=g(x)-h(huán)(x)的零點(diǎn)個(gè)數(shù)�,等價(jià)于方程g(x)-h(huán)(x)=0的解的個(gè)數(shù),亦即g(x)=h(x)的解的個(gè)數(shù)�,進(jìn)而轉(zhuǎn)化為
15、基本初等函數(shù)y=g(x)與y=h(x)的圖象的交點(diǎn)個(gè)數(shù)
參變分離
通過將原函數(shù)中的參變量進(jìn)行分離后變形成g(x)=l(a)�,則原函數(shù)的零點(diǎn)問題化歸為與x軸平行的直線y=l(a)和函數(shù)g(x)的圖象的交點(diǎn)問題
[應(yīng)用體驗(yàn)]
2.已知函數(shù)f(x)=|x2+3x|(x∈R).若方程f(x)-a|x-1|=0恰有4個(gè)互異的實(shí)數(shù)根,則實(shí)數(shù)a的取值范圍為________.
解析:法一:畫出函數(shù)f(x)=|x2+3x|的大致圖象�,如圖,令g(x)=a|x-1|�,則函數(shù)f(x)的圖象與函數(shù)g(x)的圖象有且僅有4個(gè)不同的交點(diǎn),顯然a>0.聯(lián)立消去y�,得x2+(3-a)x+a=0�,
由Δ>0�,解
16、得a<1或a>9�;聯(lián)立消去y,得x2+(3+a)x-a=0�,由Δ>0,解得a>-1或a<-9.
綜上�,實(shí)數(shù)a的取值范圍為(0,1)∪(9,+∞).
法二:易知a>0�,且x=1不是方程的根.
故有a=
=x-1++5.
設(shè)h(x)=,
則問題等價(jià)于曲線y=h(x)與直線y=a有4個(gè)不同交點(diǎn).作出圖象如圖所示.
顯然y=9�,y=1是y=h(x)的兩條切線,此時(shí)都只有3個(gè)交點(diǎn).
于是�,結(jié)合圖形知,當(dāng)09時(shí)�,
直線y=a與曲線y=h(x)均有4個(gè)交點(diǎn).
所以a的取值范圍為(0,1)∪(9,+∞).
答案:(0,1)∪(9�,+∞)
抽象函數(shù)問題
[例3
17、] 設(shè)函數(shù)f′(x)是奇函數(shù)f(x)(x∈R)的導(dǎo)函數(shù)�,f(-1)=0,當(dāng)x>0時(shí)�,xf′(x)-f(x)<0,則使得f(x)>0成立的x的取值范圍是( )
A.(-∞�,-1)∪(0,1) B.(-1,0)∪(1,+∞)
C.(-∞,-1)∪(-1,0) D.(0,1)∪(1�,+∞)
[技法演示]
法一:構(gòu)造抽象函數(shù)法
觀察xf′(x)-f(x)<0這個(gè)式子的特征,不難想到商的求導(dǎo)公式�,設(shè)F(x)=.因?yàn)閒(x)是奇函數(shù),故F(x)是偶函數(shù)�,F(xiàn)′(x)=,易知當(dāng)x>0時(shí)�,F(xiàn)′(x)<0,所以函數(shù)F(x)在(0�,+∞)上單調(diào)遞減.又f(-1)=0,則f(1)=0�,于是F(
18、-1)=F(1)=0�,f(x)=xF(x),解不等式f(x)>0�,即找到x與F(x)的符號相同的區(qū)間�,易知當(dāng)x∈(-∞,-1)∪(0,1)時(shí)�,f(x)>0,故選A.
法二:構(gòu)造具體函數(shù)法
題目中沒有給出具體的函數(shù)�,但可以根據(jù)已知條件構(gòu)造一個(gè)具體函數(shù),越簡單越好�,因此考慮簡單的多項(xiàng)式函數(shù).設(shè)f(x)是多項(xiàng)式函數(shù),因?yàn)閒(x)是奇函數(shù)�,所以它只含x的奇次項(xiàng).又f(1)=-f(-1)=0,所以f(x)能被x2-1整除.因此可取f(x)=x-x3�,檢驗(yàn)知f(x)滿足題設(shè)條件.解不等式f(x)>0�,得x∈(-∞�,-1)∪(0,1),故選A.
[答案] A
[系統(tǒng)歸納]
1.利用和差函數(shù)求導(dǎo)法
19�、則構(gòu)造函數(shù)
(1)對于不等式f′(x)+g′(x)>0(或<0),構(gòu)造函數(shù)F(x)=f(x)+g(x)�;
(2)對于不等式f′(x)-g′(x)>0(或<0),構(gòu)造函數(shù)F(x)=f(x)-g(x)�;
特別地,對于不等式f′(x)>k(或0(或<0),構(gòu)造函數(shù)F(x)=f(x)g(x)�;
(2)對于不等式f′(x)g(x)-f(x)g′(x)>0(或<0),構(gòu)造函數(shù)F(x)=(g(x)≠0)�;
(3)對于不等式xf′(x)+f(x)>0(或
20、<0)�,構(gòu)造函數(shù)F(x)=xf(x);
(4)對于不等式xf′(x)-f(x)>0(或<0)�,構(gòu)造函數(shù)F(x)=(x≠0);
(5)對于不等式xf′(x)-nf(x)>0(或<0)�,構(gòu)造函數(shù)F(x)=(x≠0);
(6)對于不等式f′(x)+f(x)>0(或<0)�,構(gòu)造函數(shù)F(x)=exf(x);
(7)對于不等式f′(x)-f(x)>0(或<0)�,構(gòu)造函數(shù)F(x)=.
[應(yīng)用體驗(yàn)]
3.定義在R上的函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)為f′(x),若對任意實(shí)數(shù)x,有f(x)>f′(x)�,且f(x)+2 019為奇函數(shù),則不等式f(x)+2 019ex<0的解集是( )
A.(-∞
21�、,0) B.(0�,+∞)
C. D.
解析:選B 設(shè)g(x)=,則g′(x)=<0�,所以g(x)是R上的減函數(shù),由于f(x)+2 019為奇函數(shù)�,所以f(0)=-2 019,g(0)=-2 019�,因?yàn)閒(x)+2 019ex<0?<-2 019,即g(x)
22�、積問題.解決此類問題的關(guān)鍵是轉(zhuǎn)化與化歸思想的靈活運(yùn)用.
三角函數(shù)的圖象與性質(zhì)
[例1] 已知函數(shù)f(x)=sin(ωx+φ)ω>0,|φ|≤�,x=-為f(x)的零點(diǎn),x=為y=f(x)圖象的對稱軸,且f(x)在上單調(diào)�,則ω的最大值為( )
A.11 B.9
C.7 D.5
[技法演示]
法一:綜合法
由f=0,得-ω+φ=kπ(k∈Z)�,φ=kπ+ω,
則f(x)=sin
=(n∈Z).
由f=±1�,即sin=sin ω=±1,
可知ω為正奇數(shù)(ω>0).
由得
又由于ω>0�,所以k只能取0,-1�,-2,-3.
當(dāng)k=0時(shí)�,ω
23、∈(-2,2)�;當(dāng)k=-1時(shí),ω∈(2,6)�;
當(dāng)k=-2時(shí),ω∈(6,10)�;當(dāng)k=-3時(shí),ω∈(10,14).
因?yàn)棣厥钦鏀?shù)(不超過12)�,所以ω∈{1,3,5,7,9,11}.
當(dāng)ω=11時(shí),x∈�,ωx+ω=11x+∈,里面含有�,則f(x)在上不可能單調(diào),不符合題意.
當(dāng)ω=9時(shí)�,x∈�,ωx+ω=9x+∈�,里面不含π(n∈Z)中的任何一個(gè),
即f(x)在上單調(diào)�,符合題意.
綜上,ω的最大值為9.故選B.
法二:分類討論
由題意-≤?T≥�,
即≥?0<ω≤12.①
又由題意可得(n,k∈Z)�,
所以φ=+π(n,k∈Z).
又|φ|≤�,所以-≤k+n≤.
24、(1)當(dāng)k+n=0時(shí)�,φ=,ω=1-4k.②
由①②可得�,當(dāng)k=-2時(shí),ω=9�,
此時(shí)函數(shù)f(x)=sin在上單調(diào)遞減,符合題意�;
當(dāng)k=-1時(shí),ω=5�,此時(shí)函數(shù)f(x)=sin在上單調(diào)遞減,符合題意�;
當(dāng)k=0時(shí),ω=1�,此時(shí)f(x)=sin在上單調(diào)遞增�,符合題意�;
(2)當(dāng)k+n=-1時(shí)�,φ=-,ω=-1-4k.③
由①③可得�,當(dāng)k=-1時(shí),ω=3�,
此時(shí)函數(shù)f(x)=sin在上單調(diào)遞增,符合題意�;
當(dāng)k=-2時(shí),ω=7�,此時(shí)函數(shù)f(x)=sin在上不單調(diào),舍去�;
當(dāng)k=-3時(shí),ω=11�,此時(shí)f(x)=sin在上不單調(diào),舍去.
綜上�,ω=1,3,5,9,此法求出了ω的所
25�、有可能值.
[答案] B
[系統(tǒng)歸納]
三角函數(shù)圖象與性質(zhì)問題的解題策略
(1)函數(shù)y=Asin(ωx+φ)(ω>0,A>0)的圖象的單調(diào)性�、對稱性、周期�、零點(diǎn)等問題中涉及的結(jié)論:
①若函數(shù)y=Asin(ωx+φ)(ω>0,A>0)有兩條對稱軸x=a�,x=b,則有|a-b|=+(k∈Z)�;
②若函數(shù)y=Asin(ωx+φ)(ω>0�,A>0)有兩個(gè)對稱中心M(a,0)�,N(b,0),則有|a-b|=+(k∈Z)�;
③若函數(shù)y=Asin(ωx+φ)(ω>0,A>0)有一條對稱軸x=a�,一個(gè)對稱中心M(b,0),則有|a-b|=+(k∈Z).
(2)研究函數(shù)在某一特定區(qū)間的單調(diào)性�,若
26、函數(shù)僅含有一個(gè)參數(shù)的時(shí)候�,利用導(dǎo)數(shù)的正負(fù)比較容易控制,但對于函數(shù)y=Asin(ωx+φ)(ω>0�,A>0)含多個(gè)參數(shù),并且具有周期性�,很難解決,所以必須有合理的等價(jià)轉(zhuǎn)化方式才能解決.解法一嘗試正面求解ω的可能值�,但因單調(diào)區(qū)間的條件不好使用,仍然采取代入驗(yàn)證的方法解決.
[應(yīng)用體驗(yàn)]
1.若函數(shù)f(x)=cos 2x+asin x在區(qū)間上是減函數(shù)�,則a的取值范圍是________.
解析:法一:導(dǎo)數(shù)法
對f(x)=cos 2x+asin x求導(dǎo),得f′(x)=-2sin 2x+acos x.因?yàn)閒(x)在區(qū)間上是減函數(shù)�,所以f′(x)≤0在上恒成立,即acos x≤2sin 2x=4si
27�、n xcos x,而cos x>0�,所以a≤4sin x.在區(qū)間上,
28、
由正弦定理知(2+b)(sin A-sin B)=(c-b)sin C可化為(2+b)(a-b)=c(c-b)�,
將a=2代入整理,得b2+c2-a2=bc�,
所以cos A==,故A=�,
則△ABC的面積S=bcsin A=bc.
而b2+c2-a2=bc≥2bc-a2?bc≤4,
所以S=bc≤�,當(dāng)且僅當(dāng)b=c=2時(shí)取到等號,
故△ABC的面積的最大值為.
法二:正�、余弦定理與數(shù)形結(jié)合
由法一得A=�,可知△ABC的邊a=2為定長�,A=為定值,作出示意圖如圖所示�,滿足條件的點(diǎn)A在圓周上的運(yùn)動(dòng)軌跡為優(yōu)弧BC(不包括兩個(gè)端點(diǎn)B,C)�,易知當(dāng)點(diǎn)A位于優(yōu)弧中點(diǎn)時(shí),此時(shí)△ABC
29�、的面積最大,由于A=�,則此時(shí)的△ABC是等邊三角形,面積為.
法三:正�、余弦函數(shù)的有界性
由法一知A=,則由正弦定理得�,
b=·sin B=sin B,c=sin C�,
則S△ABC=bcsin A=bc
=sin B·sin C=·[cos(B-C)-cos(B+C)]
=cos(B-C)+≤·=,
當(dāng)且僅當(dāng)cos(B-C)=1�,即B=C時(shí),△ABC的面積取得最大值.
法四:函數(shù)思想
由法三得S△ABC=sin B·sin C=sin B·sin-B�,令g(B)=sin B·sin=sin Bcos B+sin B=sin+.
由0
30�、x=,當(dāng)且僅當(dāng)B=時(shí)取等號�,所以△ABC的面積的最大值為.
[答案]
[系統(tǒng)歸納]
三角形面積最值問題的解題策略
(1)借助正、余弦定理,把三角形面積這個(gè)目標(biāo)函數(shù)轉(zhuǎn)化為邊或角的形式�,然后借助基本不等式或函數(shù)性質(zhì)來解決;
(2)結(jié)合問題特征�,構(gòu)造幾何圖形來求得最值,直觀迅速�;
(3)利用結(jié)論:已知a,b�,c分別為△ABC三個(gè)內(nèi)角A�,B,C的對邊�,若a=m(m>0),且∠A=θ�,θ∈(0,π)�,則△ABC的面積的最大值是,當(dāng)且僅當(dāng)另外兩個(gè)角相等時(shí)取等號.
[應(yīng)用體驗(yàn)]
2.(2018·濰坊統(tǒng)一考試)在△ABC中�,內(nèi)角A,B�,C的對邊分別為a,b�,c,外接圓的半徑為1�,且=,則△A
31�、BC面積的最大值為________.
解析:因?yàn)椋剑?
所以=(2c-b),
由正弦定理得
sin Bsin Acos B=(2sin C-sin B)sin Bcos A,
又sin B≠0�,所以sin Acos B=(2sin C-sin B)cos A,
所以sin Acos B+sin Bcos A=2sin Ccos A�,
sin(A+B)=2sin Ccos A,
即sin C=2sin Ccos A�,
又sin C≠0,所以cos A=�,sin A=,
設(shè)外接圓的半徑為r�,則r=1,
由余弦定理得bc==b2+c2-a2=b2+c2-(2rsin A)2=b2
32�、+c2-3≥2bc-3(當(dāng)且僅當(dāng)b=c時(shí),等號成立)�,所以bc≤3,
所以S△ABC=bcsin A=bc≤.
答案:
平面向量數(shù)量積問題
[例3] 在等腰梯形ABCD中�,已知AB∥DC,AB=2�,BC=1,∠ABC=60°�,動(dòng)點(diǎn)E和F分別在線段BC和DC上,且=λ�,=,則·的最小值為________.
[技法演示]
法一:基底法
選取{�,}為一組基底,由題意易求DC=1�,||=2,||=1,·=2×1×cos 120°=-1�,=+=+λ,=++=+-=+.
于是·=(+λ)·+ =×4-1-+λ=++≥+2 =(λ>0)�,當(dāng)且僅當(dāng)=,即λ=時(shí)等號成立�,故·的最小值為.
33、
法二:坐標(biāo)法
以A為坐標(biāo)原點(diǎn)建立如圖所示的平面直角坐標(biāo)系�,因?yàn)锳B∥DC,AB=2�,BC=1,∠ABC=60°�,所以DC=1�,即B(2,0),D�,C.
因?yàn)椋溅耍剑?
所以E�,F(xiàn),
=�,=.
所以·=+λ=++≥+2=.
當(dāng)且僅當(dāng)=,即λ=時(shí)等號成立�,
故·的最小值為.
[答案]
[系統(tǒng)歸納]
向量數(shù)量積問題的解題策略
基底法
根據(jù)平面向量基本定理,結(jié)合圖形的結(jié)構(gòu)特征選擇一組基底�,將有關(guān)的向量用基底表示,進(jìn)行求解
坐標(biāo)法
分析圖形的結(jié)構(gòu)特征�,建立平面直角坐標(biāo)系,將所涉及的向量坐標(biāo)化,利用坐標(biāo)運(yùn)算進(jìn)行解答
[應(yīng)用體驗(yàn)]
3.已知正方形ABCD的邊長為1
34�、,點(diǎn)E是AB邊上的動(dòng)點(diǎn)�,則·=________;·的最大值為________.
解析:法一:如圖�,以射線AB,AD為x軸�,y軸的正方向建立平面直角坐標(biāo)系,則A(0,0)�,B(1,0),C(1,1)�,D(0,1),則E(t,0)�,t∈[0,1],=(t�,-1),=(0�,-1),所以·=(t�,-1)·(0,-1)=1.因?yàn)椋?1,0)�,所以·=(t,-1)·(1,0)=t≤1�,故· 的最大值為1.
法二:由圖知,無論E點(diǎn)在哪個(gè)位置�,在方向上的投影都是||=1�,所以·=||·1=1�,當(dāng)點(diǎn)E運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)時(shí),在方向上的投影最大即為||=1�,所以(·)max=||·1=1.
答案:1 1
命題區(qū)域(
35、三) 立體幾何
此類壓軸題主要考查以立體幾何為背景的新穎問題.以立體幾何為背景的新穎問題常見的有折疊問題�、與函數(shù)圖象相結(jié)合問題、最值問題�、探索性問題等.(1)對探索、開放�、存在型問題的考查:探索性試題使問題具有不確定性、探究性和開放性�,對學(xué)生的能力要求較高,有利于考查學(xué)生的探究能力以及思維的創(chuàng)造性�,是新課程高考命題改革的重要方向之一;開放性問題�,一般將平面幾何問題類比推廣到立體幾何中.(2)對折疊、展開問題的考查:圖形的折疊與展開問題(三視圖問題可看作是特殊的圖形變換)蘊(yùn)涵了“二維——三維——二維”的維數(shù)升降變化�,求解時(shí)須對變化前后的圖形作“同中求異�、異中求同”的思辨,考查空間想象能力和分析
36�、辨別能力,是立體幾何中的重要題型.
空間中線面位置關(guān)系與計(jì)算
[例1] 平面α過正方體ABCD-A1B1C1D1的頂點(diǎn)A�,平面α∥平面CB1D1,平面α∩平面ABCD=m�,平面α∩平面ABB1A1=n�,則直線m�,n所成角的正弦值為( )
A. B.
C. D.
[技法演示]
法一:割補(bǔ)法
我們先嘗試把m,n這兩條直線都作出來�,易知這個(gè)平面α一定在正方體外,所以要往上補(bǔ)形�,如圖所示,過點(diǎn)A在正方體ABCD-A1B1C1D1的上方補(bǔ)作一個(gè)與正方體ABCD-A1B1C1D1相同棱長的正方體ABCD-A2B2C2D2�,可證平面AB2D2就是平面α,n就是A
37�、B2.因?yàn)槠矫鍭BCD∥平面A2B2C2D2,所以B2D2∥m�,說明m應(yīng)該是經(jīng)過點(diǎn)A且在平面ABCD內(nèi)與B2D2平行的直線,則直線m�,n所成的角就是∠AB2D2,因?yàn)椤鰽B2D2為等邊三角形�,所以sin∠AB2D2=sin=,故選A.
法二:平移法1
事實(shí)上對法一可進(jìn)行適當(dāng)簡化�,無須補(bǔ)形也可以.設(shè)平面CB1D1∩平面ABCD=m′,因?yàn)槠矫姒痢善矫鍭BCD=m�,平面α∥平面CB1D1,所以m∥m′.又平面ABCD∥平面A1B1C1D1�,平面CB1D1∩平面A1B1C1D1=B1D1,所以B1D1∥m′�,所以B1D1∥m.同理可得CD1∥n,故直線m�,n所成角即為直線B1D1�,CD1所成的
38�、角∠CD1B1.在正方體ABCD-A1B1C1D1中,B1C=B1D1=CD1�,所以∠CD1B1=,所以sin∠CD1B1=�,故選A.
法三:平移法2
與法二類似,我們嘗試在正方體內(nèi)部構(gòu)造一個(gè)平面與平面α平行�,也即與平面CB1D1平行.
如圖所示,讓點(diǎn)A在平面ABCD內(nèi)運(yùn)動(dòng)�,不妨讓點(diǎn)A在對角線AC上運(yùn)動(dòng),易知平面BA1D與平面CB1D1平行�,則直線m,n所成的角就是∠DBA1�,其正弦值為,故選A.
法四:向量法
如圖�,建立空間直角坐標(biāo)系,設(shè)正方體的棱長為1�,易求得平面CB1D1的一個(gè)法向量s=(1,-1�,1).因?yàn)槠矫姒痢善矫鍭BCD=m,所以直線m的方向向量m=x+y=(-y�,
39�、x,0).又平面α∥平面CB1D1,所以m·s=0�,即-y-x=0�,故m=(x�,x,0);同理�,因?yàn)槠矫姒痢善矫鍭BB1A1=n,所以直線n的方向向量n=λ+μ=(0�,λ,-μ).又平面α∥平面CB1D1�,所以n·s=0,即λ+μ=0�,故n=(0,λ�,λ).記異面直線m,n所成角為θ�,所以cos θ===,故直線m�,n所成角的正弦值為,選A.
[答案] A
[系統(tǒng)歸納]
異面直線所成角問題的解題策略
(1)平移化歸是關(guān)鍵:求異面直線所成角�,關(guān)鍵是將兩條異面的直線平移到相交狀態(tài),作出等價(jià)的平面角�,再解三角形即可,常規(guī)步驟是“一作二證三計(jì)算”�,而第一步最為關(guān)鍵,平移誰�,怎么平移都要視題目條
40、件而定�;
(2)向量計(jì)算要快要準(zhǔn):空間向量方法的最大好處是降低了對空間想象能力的要求�,但相應(yīng)地對計(jì)算能力要求就高了�,要求我們熟練地求解空間的點(diǎn)、向量的坐標(biāo)�,計(jì)算要準(zhǔn)確.
[應(yīng)用體驗(yàn)]
1.已知四面體ABCD的每個(gè)頂點(diǎn)都在球O的表面上,AB=AC=5�,BC=8,AD⊥底面ABC�,G為△ABC的重心,且直線DG與底面ABC所成角的正切值為�,則球O的表面積為________.
解析:在等腰△ABC中,AB=AC=5�,BC=8,取BC的中點(diǎn)E�,連接AE,重心G為AE的三等分點(diǎn)�,AE==3,AG=2�,由于AD⊥底面ABC,直線DG與底面ABC所成角的正切值為�,所以tan∠DGA==,DA=1�,在
41、等腰△ABC中�,cos∠ACB==,sin∠ACB=�,所以△ABC的外接圓直徑2r===,r=�,設(shè)△ABC的外接圓圓心為O1,四面體ABCD的球心為O�,在Rt△AOO1中,R2=OA2=AO+2=2+2=�,球的表面積為S=4πR2=π.
答案:π
空間最值問題
[例2] 如圖,在△ABC中�,AB=BC=2,∠ABC=120°.若平面ABC外的點(diǎn)P和線段AC上的點(diǎn)D�,滿足PD=DA,PB=BA�,則四面體P-BCD的體積的最大值是________.
[技法演示]
法一:平面幾何法
由題意可知四面體P-BCD的體積最大時(shí),應(yīng)有平面PBD⊥平面BCD.如圖�,過點(diǎn)P
42、作PF⊥BD�,垂足為F,則PF⊥平面BCD�,則VP-BCD=S△BCD·PF.由翻折過程可知AF=PF,則VP-BCD=S△BCD·AF�,這樣就將空間問題轉(zhuǎn)化為△ABC內(nèi)的問題.等腰△ABC的底邊AC邊上的高h(yuǎn)=AB·sin 30°=1,VP-BCD=××DC×h×AF=DC·AF.
DC與AF不在同一個(gè)三角形中�,用哪個(gè)變量能表示兩者呢?注意到當(dāng)點(diǎn)D在AC上運(yùn)動(dòng)時(shí)�,∠ADB也是在變化的,因此可以取∠ADB為自變量,產(chǎn)生下面的解法.
如圖�,因?yàn)镾△ABD=BD·AF=AD·h,則AF=�,得VP-BCD=DC·.設(shè)∠ADB=α,由正弦定理得=2sin(150°-α)�,DC=,則VP-BCD=×
43�、=-=,易知函數(shù)f(x)=x-在區(qū)間(0,1]上單調(diào)遞增�,于是VP-BCD≤=.
法二:構(gòu)造法
換個(gè)角度看問題,我們把△ABC“立起來”�,如圖,設(shè)BO⊥平面ACP�,考慮以B為頂點(diǎn),△ACP的外接圓⊙O為底面的圓錐�,易得AC=2,則OB=≤ =1.設(shè)∠PDA=θ�,θ∈(0,π)�,AD=x(0
44�、系非常方便.
如圖,取AC的中點(diǎn)O為原點(diǎn)�,以AC所在的直線為x軸建立平面直角坐標(biāo)系,則A(-�,0)�,B(0,-1)�,C(,0)�,設(shè)D(t,0),t∈(-�,),易知直線BD的方程為x-ty-t=0�,則點(diǎn)A到直線BD的距離AF=,又DC=-t�,于是VP-BCD=DC·AF=·,令f(t)=·=-�,t2∈[0,3),易知該函數(shù)在[0,3)上單調(diào)遞減�,故VP-BCD≤f(0)=,此時(shí)D在原點(diǎn).
[答案]
[系統(tǒng)歸納]
空間最值問題的解題關(guān)鍵
(1)要善于將空間問題轉(zhuǎn)化為平面問題:這一步要求我們具備較強(qiáng)的空間想象能力�,對幾何體的結(jié)構(gòu)特征要牢牢抓住,如本題一定要分析出“當(dāng)四面體P-BCD的體積
45�、取最大值時(shí),必有平面PBD⊥平面BCD”,要判斷出△PBD與△ABD是翻折關(guān)系(全等)�,這樣才能進(jìn)一步將空間問題轉(zhuǎn)化為平面內(nèi)的問題;
(2)轉(zhuǎn)化后的運(yùn)算:因?yàn)橐呀?jīng)是平面內(nèi)的問題�,那么方法就比較多了,如三角函數(shù)法�、均值不等式,甚至導(dǎo)數(shù)都是可以考慮使用的工具.
[應(yīng)用體驗(yàn)]
2.表面積為60π的球面上有四點(diǎn)S�,A,B�,C且△ABC是等邊三角形,球心O到平面ABC的距離為�,若平面SAB⊥平面ABC,則棱錐S-ABC體積的最大值為________.
解析:因?yàn)榍虻谋砻娣e為60π�,所以球的半徑為,設(shè)△ABC的中心為D�,則OD=,所以DA=2�,則AB=6,棱錐S-ABC的底面積S=×62=9為定值
46�、,欲使其體積最大�,應(yīng)有S到平面ABC的距離取最大值,又平面SAB⊥平面ABC�,所以S在平面ABC上的射影落在直線AB上,而SO=�,點(diǎn)D到直線AB的距離為�,則S到平面ABC的距離的最大值為3�,所以V=×9×3=27.
答案:27
命題區(qū)域(四) 解析幾何
本類壓軸題主要考查圓錐曲線的幾何性質(zhì)、特定字母的取值范圍以及圓錐曲線中的最值問題.圓錐曲線的幾何性質(zhì)是高考考查圓錐曲線的重點(diǎn)內(nèi)容之一.在選擇�、填空題中主要考查橢圓和雙曲線的離心率、參數(shù)的值(范圍)�、雙曲線的漸近線方程以及拋物線的焦點(diǎn)弦.圓錐曲線中的弦長是直線與圓錐曲線相交時(shí)產(chǎn)生的,面積也以弦長的計(jì)算為基礎(chǔ)�,高考重點(diǎn)考查直線與圓錐曲線的位置
47、關(guān)系�,它是命制壓軸題時(shí)的一個(gè)重要命題方向.
圓錐曲線的幾何性質(zhì)
[例1] 已知F1�,F(xiàn)2分別是雙曲線E:-=1(a>0,b>0)的左�、右焦點(diǎn),點(diǎn)M在雙曲線E上�,MF1與x軸垂直,sin∠MF2F1=�,則雙曲線E的離心率為( )
A. B.
C. D.2
[技法演示]
法一:定義法
因?yàn)椤鱉F1F2是直角三角形,且sin∠MF2F1=�,
所以|MF1|=|MF2|sin∠MF2F1=|MF2|,
即|MF2|=3|MF1|.①
由雙曲線的定義可知|MF2|-|MF1|=2a.②
由①和②可求得|MF1|=a�,|MF2|=3a.
48、
在Rt△MF1F2中�,由勾股定理得|MF2|2-|MF1|2=|F1F2|2,即(3a)2-a2=(2c)2�,化簡得2a2=c2�,即2=2�,從而可知e=.故選A.
法二:利用正弦定理
在Rt△MF1F2中,sin ∠F1MF2=sin(90°-∠MF2F1)=cos∠MF2F1=�,sin∠MF1F2=1.由正弦定理得e====.故選A.
法三:利用直角三角形的三角函數(shù)
設(shè)點(diǎn)M(-c,y0)�,則-=1,
由此解得y=|MF1|2=b2=.
∵△MF1F2是直角三角形�,且sin∠MF2F1=,
∴cos∠MF2F1=�,tan∠MF2F1=,從而可得=?=?==8�,即=8,化簡整
49�、理得2c4-5a2c2+2a4=0,兩邊同除以a4�,得24-52+2=0,
即 =0�,
∵>1,∴2=2�,即e=.
[答案] A
[系統(tǒng)歸納]
圓錐曲線離心率問題的求解策略
(1)雙曲線(橢圓)的定義可直接建立“焦點(diǎn)三角形”的兩邊關(guān)系.用好這一隱含條件,可為三角形的求解省下不少功夫.法二便充分利用了雙曲線的定義將離心率e寫成�,轉(zhuǎn)化為“焦點(diǎn)三角形”的三邊關(guān)系,從而利用正弦定理再轉(zhuǎn)化到已知的角上去.
(2)在求解圓錐曲線(主要指的是橢圓和雙曲線)的離心率問題時(shí)�,要把握一個(gè)基本思想,就是充分利用已知條件和挖掘隱含條件建立起a與c的關(guān)系式.
[注意] 在求離心率的值時(shí)需建立
50�、等量關(guān)系式�,在求離心率的范圍時(shí)需建立不等量關(guān)系式.
[應(yīng)用體驗(yàn)]
1.已知雙曲線E:-=1(a>0�,b>0)的右頂點(diǎn)為A,拋物線C:y2=8ax的焦點(diǎn)為F�,若在E的漸近線上存在點(diǎn)P,使得PA⊥FP�,則E的離心率的取值范圍是( )
A.(1,2) B.
C.(2,+∞) D.
解析:選B 雙曲線E:-=1(a>0�,b>0)的右頂點(diǎn)為A(a,0),拋物線C:y2=8ax的焦點(diǎn)為F(2a,0)�,雙曲線的漸近線方程為y=±x,可設(shè)P�,則有=,=�,由PA⊥FP�,得·=0,即(m-a)(m-2a)+m2=0�,整理得m2-3ma+2a2=0,由題意可得Δ=9a2-41+·2a2≥
51�、0,即a2≥8b2=8(c2-a2)�,即8c2≤9a2,則e=≤.又e>1�,所以1b>0).
過點(diǎn)M作MN⊥AB,垂足為N�,設(shè)M(x,y).
根據(jù)橢圓的對稱性�,不妨令y>0,
設(shè)∠AMN=α�,∠BMN=β,
則tan α=�,tan β=
52、.
又點(diǎn)M在橢圓上�,所以x2=a2-.
則tan(α+β)==
==
==.
又y∈[-b,b]�,所以當(dāng)y=b時(shí),α+β取最大值�,即M為橢圓短軸頂點(diǎn)P時(shí),∠APB最大.由此�,我們可以得到本題的如下解法.
先考慮橢圓的焦點(diǎn)在x軸上的情況,則03時(shí)�,焦點(diǎn)在y軸上,要使C上存在點(diǎn)M滿足∠AMB=120°�,則≥,解得m≥9.
故m的取值范圍為(0,1]∪[9�,+∞).
法二:二級結(jié)論
53、法
橢圓上任意一點(diǎn)與橢圓長軸的兩個(gè)端點(diǎn)連線的斜率之積為定值-.
這一結(jié)論不難證明:設(shè)M(x�,y)為橢圓+=1(a>b>0)上任意一點(diǎn),A�,B分別為橢圓的左、右兩個(gè)端點(diǎn)�,則kMA·kMB=·=.因?yàn)辄c(diǎn)M在橢圓上,所以y2=(a2-x2)�,從而kMA·kMB==-.由此可以得到本題的如下解法.
當(dāng)0
54�、公式tan(β-α)=,
可得tan β-tan α=-�,
即k2-k1=m-.結(jié)合k1·k2=-,將兩式變形為k2+(-k1)=m-�,k2·(-k1)=,故可將k2�,-k1看作是關(guān)于t的方程t2-t+=0的兩個(gè)根,則Δ=2-4·=(m2-10m+9)≥0�,所以m2-10m+9≥0,解得m≤1或m≥9(舍去)�,所以0
55�、=(x-,y)�,此時(shí)如果直接應(yīng)用數(shù)量積進(jìn)行計(jì)算,顯然計(jì)算量較大�,這里我們可以考慮利用直線的方向向量來簡化運(yùn)算.
分別取與,相同方向的向量n1=(1�,k1),n2=(1�,k2).又∠AMB=120°,所以向量n1�,n2的夾角為60°,由向量的數(shù)量積公式可得�,
cos 60°==
=,
即=.
由k1·k2=-<0�,結(jié)合均值不等式a2+b2≥2ab,可得k+k=k+(-k2)2≥2k1·(-k2)=m�,
所以≤,
即≤�,
所以≤1-�,
解得m≤1.
又0
56、�,m的取值范圍是(0,1]∪[9,+∞).
[答案] A
[系統(tǒng)歸納]
圓錐曲線中特定字母的值(范圍)問題的解題策略
構(gòu)造
不等式
根據(jù)題設(shè)條件以及曲線的幾何性質(zhì)(如:曲線的范圍�、對稱性、位置關(guān)系等)�,建立關(guān)于特定字母的不等式(或不等式組),然后解不等式(或不等式組)�,求得特定字母的取值范圍
構(gòu)造
函數(shù)
根據(jù)題設(shè)條件,用其他的變量或參數(shù)表示欲求范圍的特定字母�,即建立關(guān)于特定字母的目標(biāo)函數(shù),然后研究該函數(shù)的值域或最值情況�,從而得到特定字母的取值范圍
數(shù)形
結(jié)合
研究特定字母所對應(yīng)的幾何意義,然后根據(jù)相關(guān)曲線的定義�、幾何性質(zhì),利用數(shù)形結(jié)合的方法求解
[應(yīng)用體驗(yàn)]
2
57�、.若過點(diǎn)M(2,0)的直線與橢圓+y2=1相交于A,B兩點(diǎn)�,|AB|=,設(shè)P為橢圓上一點(diǎn)�,且滿足+=t (O為坐標(biāo)原點(diǎn)),則實(shí)數(shù)t的值為( )
A.± B.±
C.± D.±
解析:選B 由題意知�,直線AB的斜率存在�,設(shè)直線AB的方程為y=k(x-2).
顯然�,當(dāng)k=0時(shí),|AB|=2�,與已知不符,∴k≠0.
設(shè)A(x1�,y1),B(x2�,y2),P(x�,y),
聯(lián)立消去y�,
得(1+2k2)x2-8k2x+8k2-2=0,
則Δ=(-8k2)2-4(1+2k2)(8k2-2)=8-16k2>0�,
x1+x2=,x1·x2=�,
∵|AB|=,∴ |x1-x2|=�,
58、
即(1+k2)[(x1+x2)2-4x1x2]=�,
∴(4k2-1)(14k2+13)=0,解得k2=.
又+=t�,
即(x1+x2,y1+y2)=t(x�,y),且k≠0�,t≠0�,
∴x==�,
y==[k(x1+x2)-4k]=.
∵點(diǎn)P在橢圓上�,∴+2×=2,
又k2=�,解得t=±.
圓錐曲線中與面積相關(guān)的問題
[例3] 已知F是拋物線y2=x的焦點(diǎn),點(diǎn)A�,B在該拋物線上且位于x軸的兩側(cè),·=2(其中O為坐標(biāo)原點(diǎn))�,則△ABO與△AFO面積之和的最小值是( )
A.2 B.3
C. D.
[技法演示]
法一:利用基本不等式
依題意,不妨
59�、設(shè)點(diǎn)A(x1,y1)�,B(x2,y2)�,其中y1>0,y2<0.由·=2�,得x1x2+y1y2=(y1y2)2+y1y2=2,由此解得y1y2=-2�,△ABO與△AFO面積之和等于|x1y2-x2y1|+×y1=|yy2-yy1|+y1=×2(y1-y2)+y1=y(tǒng)1+(-y2)≥2=3,當(dāng)且僅當(dāng)y1=-y2=時(shí)取等號�,因此△ABO與△AFO面積之和的最小值是3,選B.
該方法中用到這樣一個(gè)公式:設(shè)A(x1�,y1),B(x2�,y2)�,則S△AOB=|x1y2-x2y1|�,證明如下:
設(shè)∠AOB=θ,則S△AOB=||·||sin θ
=
=
=
= =|x1y2-x2y1|.
60�、
法二:雙根法
設(shè)直線AB的方程為x=ty+m,A(x1�,y1),B(x2�,y2),y1y2<0�,由得y2-ty-m=0,y1y2=-m�,又·=2,因此x1x2+y1y2=(y1y2)2+y1y2=2�,m2-m-2=0,解得m=2或m=-1.又y1y2=-m<0�,因此y1y2=-m=-2,m=2�,直線AB:x=ty+2過定點(diǎn)(2,0),S△ABO=×2×|y1-y2|=�,S△AFO=×|y1|=|y1|,S△ABO+S△AFO=+|y1|=|y1|+≥2=3�,當(dāng)且僅當(dāng)|y1|=,即|y1|=時(shí)取等號�,
因此△ABO與△AFO面積之和的最小值是3,選B.
[答案] B
[系統(tǒng)
61�、歸納]
圓錐曲線中與面積相關(guān)問題的解題規(guī)律
(1)三角形面積的向量公式:若=(x1�,y1)�,=(x2,y2)�,則S△ABC=|x1y2-x2y1|,用此公式便于建立目標(biāo)函數(shù)求最值�;
(2)直線方程的選擇:對于不同的直線方程�,其中所含的參數(shù)意義不同,形成不同的解題長度.為了消元�、計(jì)算的方便,可將經(jīng)過定點(diǎn)(m,0)的動(dòng)直線設(shè)為x=ty+m的形式�,避免了對斜率存在性的討論.如本題法二.
[應(yīng)用體驗(yàn)]
3.已知橢圓E的方程為+y2=1,O為坐標(biāo)原點(diǎn)�,直線l與橢圓E交于A,B兩點(diǎn)�,M為線段AB的中點(diǎn),且|OM|=1�,則△AOB面積的最大值為________.
解析:設(shè)直線l:x=my+n,A
62�、(x1,y1)�,B(x2,y2)�,M(x0,y0)�,
由整理得(4+m2)y2+2mny+n2-4=0.①
所以y1+y2=-�,y1y2=�,x1+x2=.
由中點(diǎn)坐標(biāo)公式可知x0=,y0=�,
即M.
因?yàn)閨OM|=1,所以n2=.②
設(shè)直線l與x軸的交點(diǎn)為D(n,0)�,
則△AOB的面積S=|OD||y1-y2|=|n||y1-y2|.
S2=n2(y1-y2)2=,
設(shè)t=m2+4(t≥4)�,
則S2=48×=
≤=1,
當(dāng)且僅當(dāng)t=�,即t=12時(shí),等號成立�,
此時(shí)m2=8,n2=6�,
即S2取得最大值1.
故△AOB的面積的最大值為1.
答案:1
63、
A組——選擇壓軸小題命題點(diǎn)專練
1.(2018·全國卷Ⅰ)已知角α的頂點(diǎn)為坐標(biāo)原點(diǎn)�,始邊與x軸的非負(fù)半軸重合,終邊上有兩點(diǎn)A(1�,a),B(2�,b),且cos 2α=�,則|a-b|=( )
A. B.
C. D.1
解析:選B 由cos 2α=,
得cos2 α-sin2α=�,∴=,
即=,∴tan α=±�,
即=±,∴|a-b|=.故選B.
2.(2019屆高三·廣州調(diào)研)若將函數(shù)y=2sinsin的圖象向左平移φ(φ>
64�、0)個(gè)單位長度,所得圖象對應(yīng)的函數(shù)恰為奇函數(shù)�,則φ的最小值為( )
A. B.
C. D.
解析:選A 由y=2sinsin,可得y=2sincos=sin�,該函數(shù)的圖象向左平移φ個(gè)單位長度后,所得圖象對應(yīng)的函數(shù)解析式為g(x)=sin=sin�,因?yàn)間(x)=sin為奇函數(shù),所以2φ+=kπ(k∈Z)�,φ=-(k∈Z)�,又φ>0,故φ的最小值為�,選A.
3.如圖,在四棱錐P-ABCD中�,底面ABCD是直角梯形,AD∥BC�,AB⊥BC,側(cè)面PAB⊥底面ABCD�,若PA=AD=AB=kBC(0
65�、D⊥平面PCD
C.?k∈(0,1),直線PA與底面ABCD都不垂直
D.?k∈(0,1),使直線PD與直線AC垂直
解析:選A 取PB�,PC的中點(diǎn)分別為M,N�,連接MN,AM�,DN,由平面PAB⊥平面ABCD�,BC⊥AB,可知BC⊥平面PAB�,∴BC⊥AM,又M為PB的中點(diǎn)�,PA=AB,∴AM⊥PB�,可得AM⊥平面PBC,而AD∥BC且AD=BC�,同時(shí)MN∥BC且MN=BC,∴AD∥MN且AD=MN�,則四邊形ADNM為平行四邊形,可得AM∥DN�,則DN⊥平面BPC,又DN?平面PCD�,∴平面BPC⊥平面PCD.其余選項(xiàng)都錯(cuò)誤,故選A.
4.(2019屆高三·西安八校聯(lián)考)已知球的直徑
66�、SC=4,A�,B是該球球面上的兩點(diǎn),∠ASC=∠BSC=30°,則棱錐S-ABC的體積最大為( )
A.2 B.
C. D.2
解析:選A 如圖�,因?yàn)榍虻闹睆綖镾C,且SC=4�,∠ASC=∠BSC=30°,所以∠SAC=∠SBC=90°�,AC=BC=2,SA=SB=2�,所以S△SBC=×2×2=2,則當(dāng)點(diǎn)A到平面SBC的距離最大時(shí)�,棱錐A-SBC,即S-ABC的體積最大�,此時(shí)平面SAC⊥平面SBC,點(diǎn)A到平面SBC的距離為2sin 30°=�,所以棱錐S-ABC的體積最大為×2×=2,故選A.
5.(2019屆高三·蘭州診斷考試)已知圓C:(x-1)2+(y-4)2=10和點(diǎn)M(5�,t)�,若圓C上存在兩點(diǎn)A�,B使得MA⊥MB,則實(shí)數(shù)t的取值范圍是( )
A.[-2,6] B.[-3,5]
C.[2,6] D.[3,5]
解析:選C 法一:當(dāng)MA�,MB是圓C的切線時(shí),∠AMB取得最大值.若圓C上存在兩點(diǎn)A�,B使得MA⊥MB,則MA,MB是圓C的切線時(shí)�,∠AMB≥90°,∠AMC≥45°�,且∠AMC<90°,如圖�,則|MC|=≤=2,所以16+(t-4)2≤
(通用版)2022年高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第一部分 第三層級 難點(diǎn)自選 專題一“選填”壓軸小題命題的4大區(qū)域講義 理(普通生含解析)
