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1、考前冲刺二压轴小题“瓶颈”突破“瓶颈”一般是指在整体中的关键限制因素,例如,一轮、二轮复习后,很多考生却陷入了成绩提升的“瓶颈期”无论怎么努力,成绩总是停滞不前.怎样才能突破“瓶颈”,让成绩再上一个台阶?新高考卷客观题满分80分,共16题,决定了整个高考试卷的成败,要突破“瓶颈题”就必须在两类客观题第8,11,12,15,16题中有较大收获,分析近年高考,必须从以下几个方面有所突破,才能实现“柳暗花明又一村”,做到保“本”冲“优”,迈进双一流.压轴热点1函数的图象、性质及其应用【例1】 (1)(2020江南名校联考)已知f(x)是定义在R上的奇函数,且当x0时,f(x)xln xln ,则函数
2、g(x)f(x)sin x的零点个数为()A.1 B.2 C.3 D.5(2)(2020石家庄调研)若函数f(x2)为奇函数,f(2)0,且f(x)在区间2,)上单调递减,则不等式f(3x)0的解集为_.解析(1)函数g(x)的零点个数,即函数yf(x)的图象与ysin x的图象交点个数.当x0时,f(x)xln xln ,则f(x),令f(x)0,得x.易知当0x时,f(x)0;当x时,f(x)0.则f(x)在上单调递减,在上单调递增,所以当x时,f(x)取得最小值,且最小值为f1.函数ysin x在x处取得最大值1,所以当x0时,f(x)的图象与ysin x的图象有且只有一个交点.由f(x
3、)和ysin x均为奇函数,可得当x0时,f(x)的图象与ysin x的图象的交点也有且只有一个,为点.又两函数的图象均过原点,因此函数yf(x)与ysin x的图象有3个交点,所以函数g(x)f(x)sin x的零点有3个.(2)因为函数f(x2)是奇函数,所以函数f(x2)的图象关于点(0,0)对称,故f(x)的图象关于点(2,0)对称.又f(x)在2,)上单调递减,f(x)在(,2)上也单调递减,由f(3x)0f(2),得3x2,x5.不等式f(3x)0的解集为(5,).答案(1)C(2)(5,)探究提高1.利用图象法求函数f(x)的零点个数时,直接画函数f(x)的图象较困难,可以将解析
4、式变形,将函数零点个数问题转化为两个函数的图象的交点个数问题,画出两函数图象,看其交点的横坐标有几个不同的值,就有几个不同的零点.2.求解函数的图象与性质综合应用问题的策略(1)熟练掌握图象的变换法则及利用图象解决函数性质、方程、不等式问题的方法.(2)熟练掌握与应用函数单调性、奇偶性、周期性、最值、对称性及零点解题的方法.【训练1】 (2020山东师大附中模拟)已知函数f(x)x32xex,其中e是自然对数的底数,在f(a1)f(2a2)0,则实数a的取值范围是_.解析因为函数f(x)x32xex,所以f(x)3x22ex3x2220(当且仅当x0时取等号),所以f(x)在R上单调递增.又f
5、(x)(x)32xexexf(x)且xR,f(x)是奇函数,由f(a1)f(2a2)0,得f(2a2)f(1a).所以2a21a,解之得1a.答案压轴热点2三角函数与正(余)弦定理【例2】 (1)已知函数f(x)asin xbcos x(0),若xx0是函数f(x)的一条对称轴,且tan x03,则点(a,b)所在的直线为()A.x3y0 B.x3y0C.3xy0 D.3xy0(2)在ABC中,三个内角A,B,C的对边分别为a,b,c,若cos Asin Acos C,且a2,则ABC面积的最大值为_.解析(1)f(x)asin xbcos xsin (x),其中tan .xx0是函数f(x)
6、的一条对称轴,x0k,kZ.tan x0tantan,从而3,得a3b0,所以点(a,b)在直线x3y0上.(2)因为cos Asin Acos C,所以bcos Asin Ccos Asin Acos C,所以bcos Asin(AC),所以bcos Asin B,所以,又,a2,所以,得tan A,又A(0,),则A,由余弦定理得(2)2b2c22bcb2c2bc2bcbcbc,即bc12,当且仅当bc2时取等号,从而ABC面积的最大值为123.答案(1)A(2)3探究提高1.研究三角函数的图象与性质,关键在于灵活利用三角恒等变换公式将函数化为yAsin(x)B(0,A0)的形式,进一步讨
7、论函数的单调性、对称性、周期、零点等.2.解三角形的关键是活用正弦、余弦定理实施边角的转化,在求三角形面积的取值时,常把三角形面积这个目标函数转化为边或角的形式,然后借助基本不等式或函数性质来解决.【训练2】 (2020成都诊断)如图所示的是函数f(x)sin(x)在区间上的图象,若将该函数图象上各点的横坐标缩小为原来的一半(纵坐标不变),再向右平移m(m0)个单位长度后,所得到的图象关于直线x对称,则m的最小值为()A. B. C. D.解析由图象知,最小正周期T,2.又是图象的“第一零点”.20,则.故函数f(x)的解析式为f(x)sin.把f(x)sin的图象上各点的横坐标缩小为原来的一
8、半(纵坐标不变),再向右平移m(m0)个单位长度后,得到g(x)sin的图象,因为所得图象关于直线x对称,所以44mk(kZ),解得mk,kZ,所以由m0,可得当k1时,m取得最小值,且最小值为.答案C压轴热点3空间位置关系与计算【例3】 (1)(多选题)如图,等边ABC的中线AF与中位线DE相交于点G,已知AED是AED绕DE旋转过程中的一个图形,下列命题中正确的是()A.动点A在平面ABC上的射影在线段AF上B.恒有BD平面AEFC.三棱锥AEFD的体积有最大值D.异面直线AF与DE不可能垂直(2)(2020江南名校联考)已知正方体ABCDA1B1C1D1的棱长为2,M,N,E,F分别是A
9、1B1,AD,B1C1,C1D1的中点,则过EF且与MN平行的平面截正方体所得截面的面积为_, CE和该截面所成角的正弦值为_.解析(1)因为ADAE,ABC是正三角形,所以点A在平面ABC上的射影在线段AF上,故A正确;因为BDEF,所以恒有BD平面AEF,故B正确;三棱锥AFED的底面积是定值,体积由高即点A到底面的距离决定,当平面ADE平面BCED时,三棱锥AFED的体积有最大值,故C正确;因为DE平面AFG,故AFDE,故D错误.(2)如图所示,设CD,BC的中点分别为H,G,连接HE,HG,GE,HF,ME,NH.易证MENH,MENH,所以四边形MEHN是平行四边形,所以MNHE.
10、易知四边形EFHG为矩形,因为MN平面EFHG,HE平面EFHG,所以MN平面EFHG,所以过EF且与MN平行的平面为平面EFHG,平面EFHG截正方体所得截面为矩形EFHG,易知EF,FH2,所以截面EFHG的面积为22.连接AC,交HG于点I,易知CIHG,平面EFHG平面ABCD,平面EFHG平面ABCDHG,所以CI平面EFHG,连接EI,因为EI平面EFHG,所以CIEI,所以CEI为直线CE和截面EFHG所成的角.在RtCIE中,易知CE,CIAC,所以sinCEI.答案(1)ABC(2)2探究提高1.在折叠过程中,ADE的边长不变,BC平面ADE及AGDE的关系保持不变,抓住不变
11、性,明确几何量之间的关系是解题的关键.2.第(2)题利用线面平行的判定,确定所求截面为矩形EFHG,这是求解的关键,第二个空在前面的基础上,运用线面、线线、面面垂直作出线面角,使考题的功能最大化,进一步考查学生数学运算与逻辑推理等数学核心素养.【训练3】 (1)(多选题)如图,平面四边形ABCD中,E,F分别是AD,BD的中点,ABADCD2,BD2,BDC90,将ABD沿对角线BD折起至ABD,使平面ABD平面BCD,则四面体ABCD中,下列结论正确的是()A.EF平面ABCB.异面直线CD与AB所成的角为90C.异面直线EF与AC所成的角为60D.直线AC与平面BCD所成的角为30(2)(
12、2020河北名校调研)在三棱锥PABC中,若平面PBC平面ABC,ABC90,AB2,BC1,PB2,PBC45,则三棱锥PABC外接球的表面积是_.解析(1)A选项:因为E,F分别为AD和BD的中点,所以EFAB,即EF平面ABC,A正确.B选项:因为平面ABD平面BCD,交线为BD,且CDBD,所以CD平面ABD,即CDAB,故B正确.C选项:取CD边中点M,连接EM,FM,则EMAC,所以FEM为异面直线EF与AC所成角,因为CD平面ABD,所以CDAD,又ADCD2,所以AC2,所以EM,又EF1,FM,所以FEM90,故C错误;D选项,连接AF,因为ABAD,F为BD的中点,所以AF
13、BD,又平面ABD平面BCD,平面ABD平面BCDBD,所以AF平面BCD,连接FC,ACF为直线AC与平面BCD所成的角,又AC2,AF,所以sinACF,所以ACF30,故D正确,故选ABD.(2)在平面BCP中找一点Q,连接BQ,使得BQ为BCP外接圆的直径,连接QC,则QCB90,则QC平面ABC,所以QCAC,QCA90.易知AB平面PBC,则ABQ90,连接AQ,设AQ的中点为O,则点O到A,B,C,Q四点的距离相等,故AQ为三棱锥PABC外接球的直径.易得PC,BQ,所以AQ2BQ2AB2144R2(R为外接球的半径).故S外接球4R214.答案(1)ABD(2)14压轴热点4圆
14、锥曲线及其性质【例4】 (1)以抛物线C的顶点为圆心的圆交C于A,B两点,交C的准线于D,E两点.已知|AB|4,|DE|2,则C的焦点到准线的距离为()A.2 B.4 C.6 D.8(2)(2020成都七中检测)已知双曲线C:1(ab0)的两条渐近线与圆O:x2y25交于M,N,P,Q四点,若四边形MNPQ的面积为8,则双曲线C的渐近线方程为()A.yx B.yxC.yx D.yx解析(1)不妨设抛物线C:y22px(p0),|AB|4,点A是圆与抛物线交点,由对称性设A(x1,2),则x1.又|DE|2,且点D是准线与圆的交点,D且|OD|OA|.从而(2)2()2,解得p4.因此C的焦点
15、到准线的距离是4.(2)依题意,不妨设点M(x,y)在第一象限,联立解得(其中c2a2b2),可知四边形MNPQ为矩形且面积为8,且根据双曲线的对称性,2,即2c25ab.又因为c2a2b2,所以2(a2b2)5ab2520,解得(2舍去).故所求渐近线方程为yx.答案(1)B(2)B探究提高1.与圆锥曲线方程相关的问题,一定要抓住定义,作出示意图,充分利用几何性质,简化运算.2.双曲线的离心率与渐近线是高考的热点,求圆锥曲线离心率大小(范围)的方法是:根据已知椭圆、双曲线满足的几何条件及性质得到参数a,b,c满足的等量关系(不等关系),然后把b用a,c表示,求的值(范围).【训练4】 (1)
16、(2020太原检测)已知F为椭圆C:y21的右焦点,过点F的直线l与椭圆交于A,B两点,P为AB的中点,O为原点.若OPF是以OF为底边的等腰三角形,则直线l的斜率为()A. B.C.2 D.2(2)已知双曲线C经过点(2,3),且该双曲线的其中一条渐近线的方程为yx,F1,F2分别为该双曲线的左、右焦点,双曲线C的方程为_,若P为该双曲线右支上一点,点A(6,8),则当|PA|PF2|取最小值时,点P的坐标为_.解析(1)因为c,所以右焦点F(,0).设直线l的方程为yk(x),k0,A(x1,y1),B(x2,y2),P(x0,y0),则得(yy)0,则.因为点P为AB中点,知x1x22x
17、0,y1y22y0.所以直线l的斜率k.又OPF是以OF为底边的等腰三角形,所以x0,y0k(x0)k.所以k,得k2,k.(2)由题意,可设双曲线C的方程为y23x2,将(2,3)代入,得32322,得3,故双曲线C的方程为x21.作出双曲线C如图所示,连接PF1,AF1.由双曲线定义,得|PF1|PF2|2.所以|PF2|PF1|2.则|PA|PF2|PA|PF1|2|AF1|2,当且仅当A,P,F1三点共线时,等号成立.由A(6,8),F1(2,0),得直线AF1的方程为yx2,由得2x24x70,解得x1,又点P在双曲线的右支上,所以点P的坐标为.答案(1)A(2)x21压轴热点5导数
18、及其应用【例5】 (2020合肥检测)已知函数g(x)ax2与h(x)2ln x的图象上存在关于x轴对称的点,则实数a的取值范围是_.解析函数g(x)ax2与h(x)2ln x的图象上存在关于x轴对称的点,等价于ax22ln x在上有解,即a2ln xx2在上有解.设f(x)2ln xx2,x,则f(x).f(x)0在上有唯一的零点x1.故f(x)在上单调递增,在(1,e上单调递减.f(x)maxf(1)1,又f2,f(e)2e2,知f(e)f.函数f(x)的值域为2e2,1.故方程a2ln xx2在上有解等价于2e2a1,即1ae22,实数a的取值范围是1,e22.答案1,e22探究提高1.
19、利用导数研究函数的单调性、极值,一定注意字母参数取值的影响,重视分类讨论思想.2.利用导数解零点或不等式问题,主要是构造函数,利用导数研究函数的单调性,常见的构造函数的方法有移项法、构造形似函数法、主元法等.【训练5】 (2020佛山调研)已知f(x)是定义在上的奇函数,其导函数为f(x),f,且当x时,f(x)sin 2x2f(x)cos 2x0.则不等式f(x)sin 2x1的解集为_.解析设F(x)f(x)sin 2x,则F(x)f(x)sin 2x2f(x)cos 2x.f(x)在上是奇函数,F(x)f(x)sin(2x)f(x)sin 2xF(x),故F(x)在定义域上是偶函数.当x时,f(x)sin 2x2f(x)cos 2x0,F(x)0,则F(x)在上单调递增.因为Ffsin 1.又F(x)在上是偶函数,且在上递增.f(x)sin 2x1F(x)F.|x|,解之得x,所以x.答案