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思想04 运用转化与化归的思想方法解题(4大核心考点)(讲义)-2024年高考数学二轮复习讲义(新教材新高考)
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这是一份思想04 运用转化与化归的思想方法解题(4大核心考点)(讲义)-2024年高考数学二轮复习讲义(新教材新高考),文件包含思想04运用转化与化归的思想方法解题4大核心考点讲义原卷版docx、思想04运用转化与化归的思想方法解题4大核心考点讲义解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共28页, 欢迎下载使用。
TOC \ "1-3" \h \z \u \l "_Tc159355354" PAGEREF _Tc159355354 \h 1
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\l "_Tc159355358" 考点一:运用“熟悉化原则”转化化归问题 PAGEREF _Tc159355358 \h 8
\l "_Tc159355359" 考点二:运用“简单化原则”转化化归问题 PAGEREF _Tc159355359 \h 11
\l "_Tc159355360" 考点三:运用“直观化原则”转化化归问题 PAGEREF _Tc159355360 \h 16
\l "_Tc159355361" 考点四:运用“正难则反原则”转化化归问题 PAGEREF _Tc159355361 \h 19
高考命题中,以知识为载体,以能力立意、思想方法为灵魂,以核心素养为统领,兼顾试题的基础性、综合性、应用性和创新性,展现数学的科学价值和人文价值.高考试题一是着眼于知识点新颖巧妙的组合,二是着眼于对数学思想方法、数学能力的考查.如果说数学知识是数学的内容,可用文字和符号来记录和描述,那么数学思想方法则是数学的意识,重在领会、运用,属于思维的范畴,用于对数学问题的认识、处理和解决.高考中常用到的数学思想主要有分类讨论思想、数形结合思想、函数与方程思想、转化与化归思想等.
将问题进行化归与转化时,一般应遵循以下几种原则:
1、熟悉化原则:许多数学问题的解决过程就是将陌生的问题转化为熟悉的问题,以利于我们运用已有知识、方法以及解题经验来解决.在具体的解题过程中,通常借助构造、换元、引入参数、 建系等方法将条件与问题联系起来,使原问题转化为可利用熟悉的背景知识和模型求解的问题.
2、简单化原则:根据问题的特点转化命题,使原问题转化为与之相关、易于解决的新问题.借助特殊化、等价转化、不等转化等 方法常常能获得直接、清晰、简洁的解法,从而实现通过对简单问题的解答,达到解决复杂问题的目的.
3、直观化原则:将较抽象的问题转化为比较直观的问题,数学问题的特点之一便是它具有抽象性,有些抽象的问题,直接分析解决难度较大,需要借助数形结合法、图象法等手段把它转化为具体的、更为直观的问题来解决.
4、正难则反原则:问题直接求解困难时,可考虑运用反证法或补集法或用逆否命题间接地解决问题.一般地,在含有“至多”、“至少”及否定词的问题中,若出现多种成立的情形,则不成立的情形相对很少,此时从反面考虑较简单.
1.(2023·全国·统考高考真题)已知实数满足,则的最大值是( )
A.B.4C.D.7
【答案】C
【解析】法一:令,则,
代入原式化简得,
因为存在实数,则,即,
化简得,解得,
故 的最大值是,
法二:,整理得,
令,,其中,
则,
,所以,则,即时,取得最大值,
法三:由可得,
设,则圆心到直线的距离,
解得
故选:C.
2.(2023·全国·统考高考真题)在中,内角的对边分别是,若,且,则( )
A.B.C.D.
【答案】C
【解析】由题意结合正弦定理可得,
即,
整理可得,由于,故,
据此可得,
则.
故选:C.
3.(2023·全国·统考高考真题)已知函数.记,则( )
A.B.C.D.
【答案】A
【解析】令,则开口向下,对称轴为,
因为,而,
所以,即
由二次函数性质知,
因为,而,
即,所以,
综上,,
又为增函数,故,即.
故选:A.
4.(2023·全国·统考高考真题)在三棱锥中,是边长为2的等边三角形,,则该棱锥的体积为( )
A.1B.C.2D.3
【答案】A
【解析】取中点,连接,如图,
是边长为2的等边三角形,,
,又平面,,
平面,
又,,
故,即,
所以,
故选:A
5.(2023·全国·统考高考真题)在正方体中,为的中点,若该正方体的棱与球的球面有公共点,则球的半径的取值范围是 .
【答案】
【解析】设球的半径为.
当球是正方体的外接球时,恰好经过正方体的每个顶点,所求的球的半径最大,若半径变得更大,球会包含正方体,导致球面和棱没有交点,
正方体的外接球直径为体对角线长,即,故;
分别取侧棱的中点,显然四边形是边长为的正方形,且为正方形的对角线交点,
连接,则,当球的一个大圆恰好是四边形的外接圆,球的半径达到最小,即的最小值为.
综上,.
故答案为:
6.(2023·全国·统考高考真题)在中,,的角平分线交BC于D,则 .
【答案】
【解析】
如图所示:记,
方法一:由余弦定理可得,,
因为,解得:,
由可得,
,
解得:.
故答案为:.
方法二:由余弦定理可得,,因为,解得:,
由正弦定理可得,,解得:,,
因为,所以,,
又,所以,即.
故答案为:.
7.(2023·北京·统考高考真题)已知椭圆的离心率为,A、C分别是E的上、下顶点,B,D分别是的左、右顶点,.
(1)求的方程;
(2)设为第一象限内E上的动点,直线与直线交于点,直线与直线交于点.求证:.
【解析】(1)依题意,得,则,
又分别为椭圆上下顶点,,所以,即,
所以,即,则,
所以椭圆的方程为.
(2)因为椭圆的方程为,所以,
因为为第一象限上的动点,设,则,
易得,则直线的方程为,
,则直线的方程为,
联立,解得,即,
而,则直线的方程为,
令,则,解得,即,
又,则,,
所以
,
又,即,
显然,与不重合,所以.
8.(2023·全国·统考高考真题)记的内角的对边分别为,已知.
(1)求;
(2)若,求面积.
【解析】(1)因为,所以,解得:.
(2)由正弦定理可得
,
变形可得:,即,
而,所以,又,所以,
故的面积为.
考点一:运用“熟悉化原则”转化化归问题
【例1】(2024·重庆渝中·高三重庆巴蜀中学校考阶段练习)在三角函数部分,我们研究过二倍角公式,我们还可以用类似方式继续得到三倍角公式.根据你的研究结果解决如下问题:在锐角△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,若,,则的取值范围是 .
【答案】
【解析】三倍角公式:
,
因为,
所以.
故,△ABC为锐角三角形,故解得,
故,.
故答案为:
【变式1-1】(2024·辽宁·高三校联考期末)抚仙湖,位于澄江市、江川区、华宁县之间,湖面积仅次于滇池和洱海,为云南省第三大湖,也是我国最大的深水型淡水湖泊.如图所示,为了测量抚仙湖畔M,N两点之间的距离,现取两点E,F,测得公里,,,,则M,N两点之间的距离为 公里.
【答案】
【解析】在中=
由正弦定理可得:
即
在中
所以,则,
中由余弦定理可得:
即
故答案为:.
【变式1-2】(2024·浙江宁波·高三余姚中学校考阶段练习)在锐角三角形中,内角所对的边满足,若存在最大值,则实数的取值范围是 .
【答案】
【解析】由余弦定理可得,则,
由正弦定理可得
,
因为为锐角三角形,则,所以,
又因为函数在内单调递增,所以,可得,
由于为锐角三角形,则,即,解得,
则
,
因为,所以,则,
因为存在最大值,则,解得.
故答案为:.
【变式1-3】(2024·江西·高三校联考开学考试)已知中,,,则面积的最大值是 .
【答案】3
【解析】由题知,如图所示:
因为,所以,
由余弦定理得:,
联立解得:,,
所以,
所以,
.
故答案为:3.
考点二:运用“简单化原则”转化化归问题
【例2】(2024·北京顺义·高三统考期末)《九章算术》中将底面为矩形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称为“阳马”.现有一“阳马”,平面,,为底面及其内部的一个动点且满足,则的取值范围是( )
A.B.
C.D.
【答案】D
【解析】平面,,连接,由,可得,
四边形为矩形,以为轴建立如图所示坐标系,
则,设,,
则,
所以
因为,则,则,
所以.
故选:D
【变式2-1】(2024·上海普陀·统考一模)一个水平放置的平面图形的直观图是一个底角为,腰和上底长均为1的等腰梯形,则该平面图形的面积等于( ).
A.B.C.D.
【答案】B
【解析】如图,恢复后的原图形为一直角梯形,
所以.
故选:B.
【变式2-2】(2024·上海·高三校联考阶段练习)如图所示,正三棱柱的所有棱长均为1,点P、M、N分别为棱、AB、的中点,点Q为线段MN上的动点.当点Q由点N出发向点M运动的过程中,以下结论中正确的是( )
A.直线与直线CP可能相交B.直线与直线CP始终异面
C.直线与直线CP可能垂直D.直线与直线BP不可能垂直
【答案】B
【解析】在正三棱柱中,
因为点M、N分别为棱AB、的中点,所以,
又平面,平面,
所以平面,
因为平面,,,
所以四点不共面,
所以直线与直线CP始终异面,故A错误,B正确;
对于C,设,
则,
,
若直线与直线CP垂直,则,
即,
所以,
即,解得,
因为,所以不存在点使得直线与直线CP垂直,故C错误;
对于D,连接,
因为为的中点,所以,
又因平面,平面,
所以,
因为平面,
所以平面,
又平面,所以,
所以当点在的位置时,直线与直线BP垂直,故D错误.
故选:B.
【变式2-3】(2024·广东深圳·高三校联考阶段练习)通用技术老师指导学生制作统一规格的圆台形容器,用如图所示的圆环沿虚线剪开得到的一个半圆环(其中小圆和大圆的半径分别是1cm和4cm)制作该容器的侧面,则该圆台形容器的高为( )
A.cmB.1cmC.cmD.cm
【答案】D
【解析】由已知圆台的侧面展开图为半圆环,不妨设上、下底面圆的半径分别为,,
则,,解得,.
所以圆台轴截面为等腰梯形,其上、下底边的长分别为和,腰长为,
即,过点作,为垂足,
所以,
该圆台形容器的高为,
故选:D.
【变式2-4】(2024·广西·高三校联考阶段练习)如图,四棱柱的底面是边长为2的正方形,侧棱平面ABCD,且,E、F分别是AB、BC的中点,P是线段上的一个动点(不含端点),过P、E、F的平面记为,Q在上且,则下列说法正确的个数是( ).
①三棱锥的体积是定值;
②当直线时,;
③当时,平面截棱柱所得多边形的周长为;
④存在平面,使得点到平面距离是A到平面距离的两倍.
A.1B.2C.3D.4
【答案】B
【解析】对于①:因为,平面,
平面,所以平面,
因为,所以点P到平面的距离为定值,
而的面积为定值,所以三棱锥的体积是定值,
即三棱锥的体积是定值,故①正确;
对于②:如图,延长EF交DC的延长线于点M,
设平面交棱于点W,连接MW,并延长MW交于点P,
因为,平面,平面平面,
所以,
因为F为BC的中点,则W为CQ的中点,
因为,则,,,
所以≌,则,
因为,则,
则,即②错误;
对于③:如图,设直线EF分别交直线DA、DC于点N、M,
连接PN、PM,分别交、于点R、S,连接RE、SF,
由②可知,,同理可知,
因为,,则为等腰直角三角形,
则,同理可知,也为等腰直角三角形,
同理可知,,∴,
同理,由勾股定理可得,
则截面的周长为,即③正确;
对于④:设截面交棱于点R,
假设存在平面,使得点到平面距离是A到平面距离的两倍,
则,可得,
因为,则,则,不符合题意;
即不存在平面,使得点到平面距离是A到平面距离的两倍,
故④错误.
综上所述,①③正确.
故选:B.
考点三:运用“直观化原则”转化化归问题
【例3】(2024·江苏连云港·高三江苏省海州高级中学校考阶段练习)已知,则( )
A.B.
C.D.
【答案】D
【解析】法一、根据题意,构造函数,
则.
由泰勒展开式,,,
所以,,
而,
所以,即;
法二、因为,
所以.
令,则,所以函数在上单调递增,
所以当时,,即有成立,
所以,得,所以;
因为,所以令,
则,
所以函数在定义域内单调递增,
所以当时,,即有成立,
所以,即,所以,又,所以.
综上,.
故选:D
【变式3-1】(2024·重庆南岸·高三重庆市第十一中学校校考阶段练习)已知函数,又当时,,则关于x的不等式的解集为( ).
A.B.
C.D.
【答案】A
【解析】由,
,
设
所以,即为上的偶函数
当时,,
因为,所以
则在区间上单调递增
所以
即
即
等价于,
即
解得.
故选:A.
【变式3-2】(2024·北京东城·高三北京市广渠门中学校考阶段练习)设,数列中,,,则( )
A.当,B.当,
C.当,D.当,
【答案】A
【解析】对A:当时,因为,所以,又因为,当且仅当时取等号,
所以,,故A正确;
对B:当时,即,得,
因,故时,数列为常数列,且,故B错误;
对C:当时,即,得,
因,故或,数列为常数列,且或,故C错误;
对D:当时,即,因,故或,
所以数列为常数列,且或,故D错误.
故选:A.
【变式3-3】(2024·北京·高三景山学校校考阶段练习)已知斐波那契数列满足:,,若,则( )
A.2022B.2023C.59D.60
【答案】D
【解析】
,
故选:D.
考点四:运用“正难则反原则”转化化归问题
【例4】(2024·浙江金华·浙江金华第一中学校考三模)设,,,,则( )
A.在这四个数中至少存在两个数,,满足
B.在这四个数中至少存在两个数,,满足
C.在这四个数中至多存在两个数,,满足
D.在这四个数中至多存在两个数,,满足
【答案】B
【解析】将区间平均分为三个区间,则每个区间的长度为.因为,,,,所以在,,,中至少有两个数在同一区间内,设这两个数为,,则,又因为在上单调递增,在上单调递减,所以,,故A错误,B正确;
对于C:取,,故C错误;
对于D:取,,故D错误;
故选:B.
【变式4-1】(2024·四川资阳·高三四川省资阳市雁江区伍隍中学校考开学考试)在平面直角坐标系xOy中,圆C的方程为,若直线上至少存在一点,使得以该点为圆心,1为半径的圆与圆C有公共点,则k的取值范围是( )
A.B.
C.D.
【答案】A
【解析】圆的方程为,整理得:,
即圆是以为圆心,1为半径的圆;
又直线上至少存在一点,使得以该点为圆心,1为半径的圆与圆有公共点,
只需圆与直线有公共点即可.
设圆心到直线的距离为,
则,即,
.
故选:A.
【变式4-2】(2024·安徽合肥·合肥一中校考模拟预测)已知圆和两点,,若圆C上至少存在一点P,使得,则m的取值范围是( )
A.B.C.D.
【答案】B
【解析】的圆心,半径,
圆C上至少存在一点P,使得,
与位置关系为相交,内切或内含,如图所示,则,
.
故选:B.
【变式4-3】(2024·浙江·校联考三模)“省刻度尺”问题由英国数学游戏大师杜登尼提出:一根长的尺子,要能够量出长度为到且边长为整数的物体,至少需要6个刻度(尺子头尾不用刻).现有一根的尺子,要能够一次量出长度为到且边长为整数的物体,尺子上至少需要有( )个刻度
A.3B.4C.5D.6
【答案】A
【解析】若有一根的尺子,量出长度为到且为整数的物体,
则当尺子有3个刻度时满足条件
设为长度,为每段长度,为刻度对应的数量,则有且,其中,
当时,
下证,当尺子有2个刻度时不能量出的物体长度
设且,其中,
所以当中有1个0,x的取值至多有3个
当中有2个0时,或,x的取值至多有2个
当中没有0时,x的取值有1个
所以x取值至多有6个,即当尺子有2个刻度时不能量出的物体长度.
故选:A
TOC \ "1-3" \h \z \u \l "_Tc159355354" PAGEREF _Tc159355354 \h 1
\l "_Tc159355355" PAGEREF _Tc159355355 \h 2
\l "_Tc159355356" PAGEREF _Tc159355356 \h 2
\l "_Tc159355357" PAGEREF _Tc159355357 \h 8
\l "_Tc159355358" 考点一:运用“熟悉化原则”转化化归问题 PAGEREF _Tc159355358 \h 8
\l "_Tc159355359" 考点二:运用“简单化原则”转化化归问题 PAGEREF _Tc159355359 \h 11
\l "_Tc159355360" 考点三:运用“直观化原则”转化化归问题 PAGEREF _Tc159355360 \h 16
\l "_Tc159355361" 考点四:运用“正难则反原则”转化化归问题 PAGEREF _Tc159355361 \h 19
高考命题中,以知识为载体,以能力立意、思想方法为灵魂,以核心素养为统领,兼顾试题的基础性、综合性、应用性和创新性,展现数学的科学价值和人文价值.高考试题一是着眼于知识点新颖巧妙的组合,二是着眼于对数学思想方法、数学能力的考查.如果说数学知识是数学的内容,可用文字和符号来记录和描述,那么数学思想方法则是数学的意识,重在领会、运用,属于思维的范畴,用于对数学问题的认识、处理和解决.高考中常用到的数学思想主要有分类讨论思想、数形结合思想、函数与方程思想、转化与化归思想等.
将问题进行化归与转化时,一般应遵循以下几种原则:
1、熟悉化原则:许多数学问题的解决过程就是将陌生的问题转化为熟悉的问题,以利于我们运用已有知识、方法以及解题经验来解决.在具体的解题过程中,通常借助构造、换元、引入参数、 建系等方法将条件与问题联系起来,使原问题转化为可利用熟悉的背景知识和模型求解的问题.
2、简单化原则:根据问题的特点转化命题,使原问题转化为与之相关、易于解决的新问题.借助特殊化、等价转化、不等转化等 方法常常能获得直接、清晰、简洁的解法,从而实现通过对简单问题的解答,达到解决复杂问题的目的.
3、直观化原则:将较抽象的问题转化为比较直观的问题,数学问题的特点之一便是它具有抽象性,有些抽象的问题,直接分析解决难度较大,需要借助数形结合法、图象法等手段把它转化为具体的、更为直观的问题来解决.
4、正难则反原则:问题直接求解困难时,可考虑运用反证法或补集法或用逆否命题间接地解决问题.一般地,在含有“至多”、“至少”及否定词的问题中,若出现多种成立的情形,则不成立的情形相对很少,此时从反面考虑较简单.
1.(2023·全国·统考高考真题)已知实数满足,则的最大值是( )
A.B.4C.D.7
【答案】C
【解析】法一:令,则,
代入原式化简得,
因为存在实数,则,即,
化简得,解得,
故 的最大值是,
法二:,整理得,
令,,其中,
则,
,所以,则,即时,取得最大值,
法三:由可得,
设,则圆心到直线的距离,
解得
故选:C.
2.(2023·全国·统考高考真题)在中,内角的对边分别是,若,且,则( )
A.B.C.D.
【答案】C
【解析】由题意结合正弦定理可得,
即,
整理可得,由于,故,
据此可得,
则.
故选:C.
3.(2023·全国·统考高考真题)已知函数.记,则( )
A.B.C.D.
【答案】A
【解析】令,则开口向下,对称轴为,
因为,而,
所以,即
由二次函数性质知,
因为,而,
即,所以,
综上,,
又为增函数,故,即.
故选:A.
4.(2023·全国·统考高考真题)在三棱锥中,是边长为2的等边三角形,,则该棱锥的体积为( )
A.1B.C.2D.3
【答案】A
【解析】取中点,连接,如图,
是边长为2的等边三角形,,
,又平面,,
平面,
又,,
故,即,
所以,
故选:A
5.(2023·全国·统考高考真题)在正方体中,为的中点,若该正方体的棱与球的球面有公共点,则球的半径的取值范围是 .
【答案】
【解析】设球的半径为.
当球是正方体的外接球时,恰好经过正方体的每个顶点,所求的球的半径最大,若半径变得更大,球会包含正方体,导致球面和棱没有交点,
正方体的外接球直径为体对角线长,即,故;
分别取侧棱的中点,显然四边形是边长为的正方形,且为正方形的对角线交点,
连接,则,当球的一个大圆恰好是四边形的外接圆,球的半径达到最小,即的最小值为.
综上,.
故答案为:
6.(2023·全国·统考高考真题)在中,,的角平分线交BC于D,则 .
【答案】
【解析】
如图所示:记,
方法一:由余弦定理可得,,
因为,解得:,
由可得,
,
解得:.
故答案为:.
方法二:由余弦定理可得,,因为,解得:,
由正弦定理可得,,解得:,,
因为,所以,,
又,所以,即.
故答案为:.
7.(2023·北京·统考高考真题)已知椭圆的离心率为,A、C分别是E的上、下顶点,B,D分别是的左、右顶点,.
(1)求的方程;
(2)设为第一象限内E上的动点,直线与直线交于点,直线与直线交于点.求证:.
【解析】(1)依题意,得,则,
又分别为椭圆上下顶点,,所以,即,
所以,即,则,
所以椭圆的方程为.
(2)因为椭圆的方程为,所以,
因为为第一象限上的动点,设,则,
易得,则直线的方程为,
,则直线的方程为,
联立,解得,即,
而,则直线的方程为,
令,则,解得,即,
又,则,,
所以
,
又,即,
显然,与不重合,所以.
8.(2023·全国·统考高考真题)记的内角的对边分别为,已知.
(1)求;
(2)若,求面积.
【解析】(1)因为,所以,解得:.
(2)由正弦定理可得
,
变形可得:,即,
而,所以,又,所以,
故的面积为.
考点一:运用“熟悉化原则”转化化归问题
【例1】(2024·重庆渝中·高三重庆巴蜀中学校考阶段练习)在三角函数部分,我们研究过二倍角公式,我们还可以用类似方式继续得到三倍角公式.根据你的研究结果解决如下问题:在锐角△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,若,,则的取值范围是 .
【答案】
【解析】三倍角公式:
,
因为,
所以.
故,△ABC为锐角三角形,故解得,
故,.
故答案为:
【变式1-1】(2024·辽宁·高三校联考期末)抚仙湖,位于澄江市、江川区、华宁县之间,湖面积仅次于滇池和洱海,为云南省第三大湖,也是我国最大的深水型淡水湖泊.如图所示,为了测量抚仙湖畔M,N两点之间的距离,现取两点E,F,测得公里,,,,则M,N两点之间的距离为 公里.
【答案】
【解析】在中=
由正弦定理可得:
即
在中
所以,则,
中由余弦定理可得:
即
故答案为:.
【变式1-2】(2024·浙江宁波·高三余姚中学校考阶段练习)在锐角三角形中,内角所对的边满足,若存在最大值,则实数的取值范围是 .
【答案】
【解析】由余弦定理可得,则,
由正弦定理可得
,
因为为锐角三角形,则,所以,
又因为函数在内单调递增,所以,可得,
由于为锐角三角形,则,即,解得,
则
,
因为,所以,则,
因为存在最大值,则,解得.
故答案为:.
【变式1-3】(2024·江西·高三校联考开学考试)已知中,,,则面积的最大值是 .
【答案】3
【解析】由题知,如图所示:
因为,所以,
由余弦定理得:,
联立解得:,,
所以,
所以,
.
故答案为:3.
考点二:运用“简单化原则”转化化归问题
【例2】(2024·北京顺义·高三统考期末)《九章算术》中将底面为矩形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称为“阳马”.现有一“阳马”,平面,,为底面及其内部的一个动点且满足,则的取值范围是( )
A.B.
C.D.
【答案】D
【解析】平面,,连接,由,可得,
四边形为矩形,以为轴建立如图所示坐标系,
则,设,,
则,
所以
因为,则,则,
所以.
故选:D
【变式2-1】(2024·上海普陀·统考一模)一个水平放置的平面图形的直观图是一个底角为,腰和上底长均为1的等腰梯形,则该平面图形的面积等于( ).
A.B.C.D.
【答案】B
【解析】如图,恢复后的原图形为一直角梯形,
所以.
故选:B.
【变式2-2】(2024·上海·高三校联考阶段练习)如图所示,正三棱柱的所有棱长均为1,点P、M、N分别为棱、AB、的中点,点Q为线段MN上的动点.当点Q由点N出发向点M运动的过程中,以下结论中正确的是( )
A.直线与直线CP可能相交B.直线与直线CP始终异面
C.直线与直线CP可能垂直D.直线与直线BP不可能垂直
【答案】B
【解析】在正三棱柱中,
因为点M、N分别为棱AB、的中点,所以,
又平面,平面,
所以平面,
因为平面,,,
所以四点不共面,
所以直线与直线CP始终异面,故A错误,B正确;
对于C,设,
则,
,
若直线与直线CP垂直,则,
即,
所以,
即,解得,
因为,所以不存在点使得直线与直线CP垂直,故C错误;
对于D,连接,
因为为的中点,所以,
又因平面,平面,
所以,
因为平面,
所以平面,
又平面,所以,
所以当点在的位置时,直线与直线BP垂直,故D错误.
故选:B.
【变式2-3】(2024·广东深圳·高三校联考阶段练习)通用技术老师指导学生制作统一规格的圆台形容器,用如图所示的圆环沿虚线剪开得到的一个半圆环(其中小圆和大圆的半径分别是1cm和4cm)制作该容器的侧面,则该圆台形容器的高为( )
A.cmB.1cmC.cmD.cm
【答案】D
【解析】由已知圆台的侧面展开图为半圆环,不妨设上、下底面圆的半径分别为,,
则,,解得,.
所以圆台轴截面为等腰梯形,其上、下底边的长分别为和,腰长为,
即,过点作,为垂足,
所以,
该圆台形容器的高为,
故选:D.
【变式2-4】(2024·广西·高三校联考阶段练习)如图,四棱柱的底面是边长为2的正方形,侧棱平面ABCD,且,E、F分别是AB、BC的中点,P是线段上的一个动点(不含端点),过P、E、F的平面记为,Q在上且,则下列说法正确的个数是( ).
①三棱锥的体积是定值;
②当直线时,;
③当时,平面截棱柱所得多边形的周长为;
④存在平面,使得点到平面距离是A到平面距离的两倍.
A.1B.2C.3D.4
【答案】B
【解析】对于①:因为,平面,
平面,所以平面,
因为,所以点P到平面的距离为定值,
而的面积为定值,所以三棱锥的体积是定值,
即三棱锥的体积是定值,故①正确;
对于②:如图,延长EF交DC的延长线于点M,
设平面交棱于点W,连接MW,并延长MW交于点P,
因为,平面,平面平面,
所以,
因为F为BC的中点,则W为CQ的中点,
因为,则,,,
所以≌,则,
因为,则,
则,即②错误;
对于③:如图,设直线EF分别交直线DA、DC于点N、M,
连接PN、PM,分别交、于点R、S,连接RE、SF,
由②可知,,同理可知,
因为,,则为等腰直角三角形,
则,同理可知,也为等腰直角三角形,
同理可知,,∴,
同理,由勾股定理可得,
则截面的周长为,即③正确;
对于④:设截面交棱于点R,
假设存在平面,使得点到平面距离是A到平面距离的两倍,
则,可得,
因为,则,则,不符合题意;
即不存在平面,使得点到平面距离是A到平面距离的两倍,
故④错误.
综上所述,①③正确.
故选:B.
考点三:运用“直观化原则”转化化归问题
【例3】(2024·江苏连云港·高三江苏省海州高级中学校考阶段练习)已知,则( )
A.B.
C.D.
【答案】D
【解析】法一、根据题意,构造函数,
则.
由泰勒展开式,,,
所以,,
而,
所以,即;
法二、因为,
所以.
令,则,所以函数在上单调递增,
所以当时,,即有成立,
所以,得,所以;
因为,所以令,
则,
所以函数在定义域内单调递增,
所以当时,,即有成立,
所以,即,所以,又,所以.
综上,.
故选:D
【变式3-1】(2024·重庆南岸·高三重庆市第十一中学校校考阶段练习)已知函数,又当时,,则关于x的不等式的解集为( ).
A.B.
C.D.
【答案】A
【解析】由,
,
设
所以,即为上的偶函数
当时,,
因为,所以
则在区间上单调递增
所以
即
即
等价于,
即
解得.
故选:A.
【变式3-2】(2024·北京东城·高三北京市广渠门中学校考阶段练习)设,数列中,,,则( )
A.当,B.当,
C.当,D.当,
【答案】A
【解析】对A:当时,因为,所以,又因为,当且仅当时取等号,
所以,,故A正确;
对B:当时,即,得,
因,故时,数列为常数列,且,故B错误;
对C:当时,即,得,
因,故或,数列为常数列,且或,故C错误;
对D:当时,即,因,故或,
所以数列为常数列,且或,故D错误.
故选:A.
【变式3-3】(2024·北京·高三景山学校校考阶段练习)已知斐波那契数列满足:,,若,则( )
A.2022B.2023C.59D.60
【答案】D
【解析】
,
故选:D.
考点四:运用“正难则反原则”转化化归问题
【例4】(2024·浙江金华·浙江金华第一中学校考三模)设,,,,则( )
A.在这四个数中至少存在两个数,,满足
B.在这四个数中至少存在两个数,,满足
C.在这四个数中至多存在两个数,,满足
D.在这四个数中至多存在两个数,,满足
【答案】B
【解析】将区间平均分为三个区间,则每个区间的长度为.因为,,,,所以在,,,中至少有两个数在同一区间内,设这两个数为,,则,又因为在上单调递增,在上单调递减,所以,,故A错误,B正确;
对于C:取,,故C错误;
对于D:取,,故D错误;
故选:B.
【变式4-1】(2024·四川资阳·高三四川省资阳市雁江区伍隍中学校考开学考试)在平面直角坐标系xOy中,圆C的方程为,若直线上至少存在一点,使得以该点为圆心,1为半径的圆与圆C有公共点,则k的取值范围是( )
A.B.
C.D.
【答案】A
【解析】圆的方程为,整理得:,
即圆是以为圆心,1为半径的圆;
又直线上至少存在一点,使得以该点为圆心,1为半径的圆与圆有公共点,
只需圆与直线有公共点即可.
设圆心到直线的距离为,
则,即,
.
故选:A.
【变式4-2】(2024·安徽合肥·合肥一中校考模拟预测)已知圆和两点,,若圆C上至少存在一点P,使得,则m的取值范围是( )
A.B.C.D.
【答案】B
【解析】的圆心,半径,
圆C上至少存在一点P,使得,
与位置关系为相交,内切或内含,如图所示,则,
.
故选:B.
【变式4-3】(2024·浙江·校联考三模)“省刻度尺”问题由英国数学游戏大师杜登尼提出:一根长的尺子,要能够量出长度为到且边长为整数的物体,至少需要6个刻度(尺子头尾不用刻).现有一根的尺子,要能够一次量出长度为到且边长为整数的物体,尺子上至少需要有( )个刻度
A.3B.4C.5D.6
【答案】A
【解析】若有一根的尺子,量出长度为到且为整数的物体,
则当尺子有3个刻度时满足条件
设为长度,为每段长度,为刻度对应的数量,则有且,其中,
当时,
下证,当尺子有2个刻度时不能量出的物体长度
设且,其中,
所以当中有1个0,x的取值至多有3个
当中有2个0时,或,x的取值至多有2个
当中没有0时,x的取值有1个
所以x取值至多有6个,即当尺子有2个刻度时不能量出的物体长度.
故选:A
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