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    新课标人教A版高中数学必修4知识点总结(共13页).doc

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    新课标人教A版高中数学必修4知识点总结(共13页).doc

    精选优质文档-倾情为你奉上高中数学必修4知识点总结第一章:三角函数§1.1.1、任意角1、 正角、负角、零角、象限角的概念.2、 与角终边相同的角的集合: .§1.1.2、弧度制1、 把长度等于半径长的弧所对的圆心角叫做1弧度的角.2、 .3、弧长公式:.4、扇形面积公式:.§1.2.1、任意角的三角函数1、 设是一个任意角,它的终边与单位圆交于点,那么:2、 设点为角终边上任意一点,那么:(设) ,3、 ,在四个象限的符号和三角函数线的画法.正弦线:MP; 余弦线:OM; 正切线:AT4、 特殊角0°,30°,45°,60°,90°,180°,270等的三角函数值.0§1.2.2、同角三角函数的基本关系式1、 平方关系:.2、 商数关系:.3、 倒数关系:§1.3、三角函数的诱导公式(概括为“奇变偶不变,符号看象限”)1、 诱导公式一: (其中:)2、 诱导公式二: 3、诱导公式三: 4、诱导公式四: 5、诱导公式五: 6、诱导公式六: §1.4.1、正弦、余弦函数的图象和性质1、记住正弦、余弦函数图象:2、能够对照图象讲出正弦、余弦函数的相关性质:定义域、值域、最大最小值、对称轴、对称中心、奇偶性、单调性、周期性.3、会用五点法作图.在上的五个关键点为: 专心-专注-专业§1.4.3、正切函数的图象与性质1、记住正切函数的图象:3、能够对照图象讲出正切函数的相关性质:定义域、值域、对称中心、奇偶性、单调性、周期性.周期函数定义:对于函数,如果存在一个非零常数T,使得当取定义域内的每一个值时,都有,那么函数就叫做周期函数,非零常数T叫做这个函数的周期.图表归纳:正弦、余弦、正切函数的图像及其性质图象定义域值域-1,1-1,1最值无周期性奇偶性奇偶奇单调性在上单调递增在上单调递减在上单调递增在上单调递减在上单调递增对称性对称轴方程:对称中心对称轴方程:对称中心无对称轴对称中心§1.5、函数的图象1、对于函数:有:振幅A,周期,初相,相位,频率.2、能够讲出函数的图象与的图象之间的平移伸缩变换关系. 先平移后伸缩: 平移个单位 (左加右减) 横坐标不变 纵坐标变为原来的A倍 纵坐标不变 横坐标变为原来的倍平移个单位 (上加下减) 先伸缩后平移: 横坐标不变 纵坐标变为原来的A倍 纵坐标不变 横坐标变为原来的倍平移个单位 (左加右减)平移个单位 (上加下减)3、三角函数的周期,对称轴和对称中心函数,xR及函数,xR(A,为常数,且A0)的周期;函数,(A,为常数,且A0)的周期.对于和来说,对称中心与零点相联系,对称轴与最值点联系.求函数图像的对称轴与对称中心,只需令与解出即可.余弦函数可与正弦函数类比可得.4、由图像确定三角函数的解析式利用图像特征:,.要根据周期来求,要用图像的关键点来求.§1.6、三角函数模型的简单应用1、 要求熟悉课本例题.第三章、三角恒等变换§3.1.1、两角差的余弦公式记住15°的三角函数值:§3.1.2、两角和与差的正弦、余弦、正切公式1、2、3、4、5、.6、.§3.1.3、二倍角的正弦、余弦、正切公式1、, 变形: .2、.变形如下: 升幂公式:降幂公式:3、.4、§3.2、简单的三角恒等变换1、 注意正切化弦、平方降次.2、辅助角公式 (其中辅助角所在象限由点的象限决定, ).第二章:平面向量§2.1.1、向量的物理背景与概念1、 了解四种常见向量:力、位移、速度、加速度.2、 既有大小又有方向的量叫做向量.§2.1.2、向量的几何表示1、 带有方向的线段叫做有向线段,有向线段包含三个要素:起点、方向、长度.2、 向量的大小,也就是向量的长度(或称模),记作;长度为零的向量叫做零向量;长度等于1个单位的向量叫做单位向量.3、 方向相同或相反的非零向量叫做平行向量(或共线向量).规定:零向量与任意向量平行.§2.1.3、相等向量与共线向量1、 长度相等且方向相同的向量叫做相等向量.§2.2.1、向量加法运算及其几何意义1、 三角形加法法则和平行四边形加法法则.2、.§2.2.2、向量减法运算及其几何意义1、 与长度相等方向相反的向量叫做的相反向量.2、 三角形减法法则和平行四边形减法法则.§2.2.3、向量数乘运算及其几何意义1、 规定:实数与向量的积是一个向量,这种运算叫做向量的数乘.记作:,它的长度和方向规定如下: ,当时, 的方向与的方向相同;当时, 的方向与的方向相反.2、 平面向量共线定理:向量与 共线,当且仅当有唯一一个实数,使.§2.3.1、平面向量基本定理1、 平面向量基本定理:如果是同一平面内的两个不共线向量,那么对于这一平面内任一向量,有且只有一对实数,使.§2.3.2、平面向量的正交分解及坐标表示1、 .§2.3.3、平面向量的坐标运算1、 设,则: ,.2、 设,则: .§2.3.4、平面向量共线的坐标表示1、设,则线段AB中点坐标为,ABC的重心坐标为.§2.4.1、平面向量数量积的物理背景及其含义1、 .2、 在方向上的投影为:.3、 .4、 .5、 .§2.4.2、平面向量数量积的坐标表示、模、夹角1、 设,则:2、 设,则:.3、 两向量的夹角公式 4、点的平移公式 平移前的点为(原坐标),平移后的对应点为(新坐标),平移向量为, 则 函数的图像按向量平移后的图像的解析式为§2.5.1、平面几何中的向量方法§2.5.2、向量在物理中的应用举例知识链接:空间向量空间向量的许多知识可由平面向量的知识类比而得.下面对空间向量在立体几何中证明,求值的应用进行总结归纳.1、直线的方向向量和平面的法向量直线的方向向量: 若A、B是直线上的任意两点,则为直线的一个方向向量;与平行的任意非零向量也是直线的方向向量.平面的法向量:若向量所在直线垂直于平面,则称这个向量垂直于平面,记作,如果,那么向量叫做平面的法向量. 平面的法向量的求法(待定系数法): 建立适当的坐标系设平面的法向量为求出平面内两个不共线向量的坐标根据法向量定义建立方程组.解方程组,取其中一组解,即得平面的法向量. (如图) 2、 用向量方法判定空间中的平行关系线线平行 设直线的方向向量分别是,则要证明,只需证明,即.即:两直线平行或重合两直线的方向向量共线.线面平行(法一)设直线的方向向量是,平面的法向量是,则要证明,只需证明,即.即:直线与平面平行直线的方向向量与该平面的法向量垂直且直线在平面外(法二)要证明一条直线和一个平面平行,也可以在平面内找一个向量与已知直线的方向向量是共线向量即可.面面平行若平面的法向量为,平面的法向量为,要证,只需证,即证.即:两平面平行或重合两平面的法向量共线.3、用向量方法判定空间的垂直关系线线垂直设直线的方向向量分别是,则要证明,只需证明,即.即:两直线垂直两直线的方向向量垂直.线面垂直(法一)设直线的方向向量是,平面的法向量是,则要证明,只需证明,即.(法二)设直线的方向向量是,平面内的两个相交向量分别为,若即:直线与平面垂直直线的方向向量与平面的法向量共线直线的方向向量与平面内两条不共线直线的方向向量都垂直.面面垂直 若平面的法向量为,平面的法向量为,要证,只需证,即证. 即:两平面垂直两平面的法向量垂直.4、利用向量求空间角求异面直线所成的角已知为两异面直线,A,C与B,D分别是上的任意两点,所成的角为,则求直线和平面所成的角 定义:平面的一条斜线和它在平面上的射影所成的锐角叫做这条斜线和这个平面所成的角求法:设直线的方向向量为,平面的法向量为,直线与平面所成的角为,与的夹角为,则为的余角或的补角的余角.即有:求二面角定义:平面内的一条直线把平面分为两个部分,其中的每一部分叫做半平面;从一条直线出发的两个半平面所组成的图形叫做二面角,这条直线叫做二面角的棱,每个半平面叫做二面角的面OABOABl二面角的平面角是指在二面角的棱上任取一点O,分别在两个半平面内作射线,则为二面角的平面角.如图:求法:设二面角的两个半平面的法向量分别为,再设的夹角为,二面角的平面角为,则二面角为的夹角或其补角根据具体图形确定是锐角或是钝角:如果是锐角,则,即; 如果是钝角,则, 即.5、利用法向量求空间距离点Q到直线距离 若Q为直线外的一点,在直线上,为直线的方向向量,=,则点Q到直线距离为 点A到平面的距离若点P为平面外一点,点M为平面内任一点,平面的法向量为,则P到平面的距离就等于在法向量方向上的投影的绝对值. 即 直线与平面之间的距离 当一条直线和一个平面平行时,直线上的各点到平面的距离相等.由此可知,直线到平面的距离可转化为求直线上任一点到平面的距离,即转化为点面距离. 即两平行平面之间的距离 利用两平行平面间的距离处处相等,可将两平行平面间的距离转化为求点面距离.即异面直线间的距离 设向量与两异面直线都垂直,则两异面直线间的距离就是在向量方向上投影的绝对值. 即6、三垂线定理及其逆定理三垂线定理:在平面内的一条直线,如果它和这个平面的一条斜线的射影垂直,那么它也和这条斜线垂直推理模式:概括为:垂直于射影就垂直于斜线.三垂线定理的逆定理:在平面内的一条直线,如果和这个平面的一条斜线垂直,那么它也和这条斜线的射影垂直推理模式:概括为:垂直于斜线就垂直于射影.7、三余弦定理设AC是平面内的任一条直线,AD是的一条斜线AB在内的射影,且BDAD,垂足为D.设AB与 (AD)所成的角为, AD与AC所成的角为, AB与AC所成的角为则.8、 面积射影定理已知平面内一个多边形的面积为,它在平面内的射影图形的面积为,平面与平面所成的二面角的大小为锐二面角,则 9、一个结论 长度为的线段在三条两两互相垂直的直线上的射影长分别为,夹角分别为,则有 .(立体几何中长方体对角线长的公式是其特例).

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