2022年高中数学精彩结论汇总高考复习必备丛书 .pdf
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1、高中数学精彩结论汇总(复习必备)熟悉解题小结论,启迪解题思路、探求解题佳径,总结解题方法,防止解题易误点的产生,对提升高考数学成绩将会起到立竿见影的效果。一、集合与简易逻辑1.集合的元素具有无序性和互异性.2.对集合AB、,AB时,你是否注意到“极端”情况:A或B;求集合的子集时是否注意到是任何集合的子集、是任何非空集合的真子集.3.对于含有n个元素的有限集合M,其子集、真子集、非空子集、非空真子集的个数依次为,n2,12n,12n.22n4.“ 交的补 等于 补的并 ,即()UUUCABC AC B” ; “ 并的补 等于 补的交 ,即()UUUCABC AC B”. 5.判断命题的真假关键
2、是 “抓住 关联字词 ” ;注意:“不或即且 ,不且即或 ”. 6.“或命题”的 真假特点是 “一真即真,要假全假”; “且命题”的真假特点是“一假即假,要真全真” ; “非命题”的真假特点是“一真一假”. 7.四种命题 中“ 逆者交换也” 、 “ 否者否定也”. 原命题等价于逆否命题,但原命题与逆命题、否命题都不等价.反证法分为三步:假设、推矛、得果 . 注意 :命题的否定是“命题的非命题,也就是条件不变,仅否定结论所得命题”,但否命题是 “既否定原命题的条件作为条件,又否定原命题的结论作为结论的所得命题”. 8.充要条件2.(1)映射 是“ 全部射出加一箭一雕” ;映射中第一个集合A中的元
3、素必有像,但第二个集合B中的元素不一定有原像(A中元素的像有且仅有下一个,但B中元素的原像可能没有,也可任意个);函数是“非空数集上的映射”,其中“值域是映射中像集B的子集” . (2)函数图像与x轴垂线至多一个公共点,但与y轴垂线的公共点可能没有,也可任意个. (3)函数图像一定是坐标系中的曲线,但坐标系中的曲线不一定能成为函数图像. (4)原函数与反函数有两个“交叉关系”:自变量与因变量、定义域与值域.求一个函数的反函数,分三步:逆解、交换、定域(确定原函数的值域,并作为反函数的定义域). 注意:1( )( )f abfba,1( )f fxx,1( )ff xx,但11( )( )f f
4、xff x. 函数(1)yf x的反函数是1( )1yfx,而不是1(1)yfx. 3.单调性和奇偶性(1) 奇函数在关于原点对称的区间上若有单调性,则其单调性完全相同. 偶函数在关于原点对称的区间上若有单调性,则其单调性恰恰相反. 单调函数的反函数和原函数有相同的性;如果奇函数有反函数,那么其反函数一定还是奇函数 . 注意: (1)确定函数的奇偶性,务必先判定函数定义域是否关于原点对称. 确定函数奇偶性的常用方法有:定义法、图像法等等. 对于偶函数而言有:()( )(|)fxf xfx. (2)若奇函数定义域中有0,则必有(0)0f. 即0( )fx的定义域时,(0)0f是( )f x为奇函
5、数的必要非充分条件. (3)确定函数的单调性或单调区间,在解答题中常用:定义法(取值、作差、鉴定)、导数法;在选择、填空题中还有:数形结合法( 图像法 ) 、特殊值法等等. (4)函数单调是函数有反函数的一个充分非必要条件. 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 16 页(5)定义在关于原点对称区间上的任意一个函数,都可表示成“一个奇函数与一个偶函数的和(或差) ”. (6)函数 单调是 函数 有反函数的充分非必要条件,奇函数可能反函数,但偶函数只有( )0(0)f xx有反函数;既奇又偶函数有无穷多个(( )0f x,定义域
6、是关于原点对称的任意一个数集). (7) 复合函数的单调性特点是:“同性得增,增必同性;异性得减,减必异性”. 复合函数的奇偶性特点是:“内偶则偶,内奇同外”. 复合函数要考虑定义域的变化。(即复合有意义)4. 对称性与周期性(以下结论要消化吸收,不可强记)(1) 函数xfy与函数xfy的图像关于直线0 x(y轴)对称 . 推广一:如果函数xfy对于一切xR,都有faxfbx成立,那么xfy的图像关于直线2abx(由“x和的一半()()2axbxx确定” )对称 . 推广二:函数xafy,yf bx的图像关于直线2bax(由axbx确定)对称 .(2) 函数xfy与函数xfy的图像关于直线0y
7、(x轴)对称 . 推广:函数xfy与函数yAfx的图像关于直线2Ay对称(由“y和的一半( )( )2f xAf xy确定” ).(3) 函数xfy与函数yfx的图像关于坐标原点中心对称.推广:函数xfy与函数ymfnx的图像关于点(,)2 2n m中心对称 . (4) 函数xfy与函数1yfx的图像关于直线yx对称 . 推广: 曲线( , )0f x y关于直线yxb的对称曲线是(,)0fyb xb;曲线( , )0f x y关于直线yxb的对称曲线是(,)0fybxb. (5) 曲线( , )0f x y绕原点逆时针旋转90,所得曲线是( ,)0f yx(逆时针横变再交换 ). 特 别 :
8、( )yf x绕 原 点 逆 时 针 旋 转90, 得( )xfy, 若( )yf x有 反 函 数1( )yfx,则得1()yfx. 曲线( ,)0fx y绕原点顺时针旋转90,所得曲线是(, )0fy x( 顺时针纵变再交换). 特 别 :( )yf x绕 原 点 顺 时 针 旋 转90, 得()xfy, 若( )yf x有 反 函 数1( )yfx,则得1( )yfx. (6) 类比“三角函数图像”得:若( )yfx图像有两条对称轴,()xa xb ab,则( )yf x必是周期函数,且一周期为2 |Tab. 若( )yfx图像有两个对称中心( ,0),( ,0)()A aB bab,则
9、( )yfx是周期函数, 且一周期为2 |Tab. 如果函数( )yf x的图像有下一个对称中心( ,0)A a和一条对称轴()xb ab,则函数( )yf x必是周期函数,且一周期为4 |Tab.如果( )yf x是 R 上的周期函数,且一个周期为T,那么()( )()f xnTf x nZ.特别 :若()( )(0)f xaf xa恒成立,则2Ta. 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 16 页若1()(0)( )f xaaf x恒成立,则2Ta.若1()(0)( )fxaaf x恒成立,则2Ta. 如果( )yf x是
10、周期函数,那么( )yf x的定义域“无界”. 5.图像变换(1) 函数图像的 平移和伸缩变换应注意哪些问题?函数( )yf x的图像按向量( , )ak h平移 后,得函数()yhf xk 的图像 . (2) 函数图像的平移、伸缩变换中,图像的特殊点、特殊线也作相应的变换. (3) 图像变换应重视将所研究函数与常见函数(正比例函数、反比例函数、一次函数、二次函数、对数函数、指数函数、三角函数、“鱼钩函数0kyxkx”及函数0kyxkx等)相互转化 . 注意:形如2yaxbxc的函数,不一定是二次函数. 应特别重视 “二次三项式” 、 “二次方程” 、 “二次函数”、 “二次曲线” 之间的特别
11、联系. 形如(0,)axbycadbccxd的图像是等轴双曲线,双曲线两渐近线分别直线dxc( 由分母为零确定) 、直线ayc( 由分子、分母中x的系数确定 ) ,双曲线的中心是点(,)d ac c.三、数列注意:112211()()()nnnnnaaaaaaaa;121121nnnnnaaaaaaaa. 2.等差数列na中:(1)等差数列公差的取值与等差数列的单调性. (2)1(1)naand()manm d;pqmnpqmnaaaa. (3)1(1)nkma、nka也成等差数列. (4) 两等差数列对应项和( 差) 组成的新数列仍成等差数列 . (5)1211,mkkkmaaaaaa仍成等
12、差数列. (6)1()2nnn aaS,1(1)2nn nSnad,21()22nddSnan,2121nnSan,( )(21)nnnnAaf nfnBb. (7),()0pqpqaq ap pqa;,()()pqpqSq Sp pqSpq;m nmnSSSmnd. (8) “首正”的递减等差数列中,前n项和的最大值是所有非负项之和;“首负”的递增等差数列中,前n 项和的最小值是所有非正项之和; (9) 有限等差数列中,奇数项和与偶数项和的存在必然联系,由数列的总项数是偶数还是奇数决定 . 若总项数为偶数,则“偶数项和”“奇数项和”总项数的一半与其公差的积;若总项数为奇数,则“奇数项和”“偶
13、数项和”此数列的中项. (10)两数的等差中项惟一存在.在遇到三数或四数成等差数列时,常考虑选用“中项关系”转化求解 . 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 16 页(11)判定数列是否是等差数列的主要方法有:定义法、中项法、通项法、和式法、图像法(也就是说数列是等差数列的充要条件主要有这五种形式). 3.等比数列na中:(1)等比数列的符号特征 (全正或全负或一正一负),等比数列的首项、公比与等比数列的单调性 . (1)11nnaa qnmma q;pqmnpqmnbbbb. (3)|na、1(1)nkma、nka成等比数
14、列; nnab、成等比数列nna b成等比数列 . (4) 两等比数列对应项积(商) 组成的新数列仍成等比数列. (5)1211,mkkkmaaaaaa成等比数列 . (6)111111 (1) (1)(1) (1) (1)1111nnnnnaqnaqSaaaa qaqqqqqqqq. 特别:123221()()nnnnnnnabab aabababb. (7) mnm nmnnmSSq SSq S. (8) “首大于1”的正值递减等比数列中,前n项积的最大值是所有大于或等于1 的项的积; “首小于1”的正值递增等比数列中,前n项积的最小值是所有小于或等于1 的项的积; (9) 有限等比数列中
15、,奇数项和与偶数项和的存在必然联系,由数列的总项数是偶数还是奇数决定 . 若总项数为偶数,则“偶数项和”“奇数项和”与“公比”的积;若总项数为奇数,则“奇数项和”“首项”加上“公比”与“偶数项和”积的和. (10)并非任何两数总有等比中项. 仅当实数,a b同号时,实数,a b存在等比中项. 对同号两实数,a b的等比中项不仅存在,而且有一对Gab . 也就是说, 两实数要么没有等比中项 ( 非同号时 ) , 如果有,必有一对( 同号时 ) .在遇到三数或四数成等差数列时,常优先考虑选用“中项关系”转化求解. (11)判定数列是否是等比数列的方法主要有:定义法、中项法、通项法、和式法(也就是说
16、数列是等比数列的充要条件主要有这四种形式). 4. 等差数列与等比数列的联系(1)如果数列na成等差数列,那么数列naA(naA总有意义 )必成等比数列. (2)如果数列na成等比数列,那么数列log|(0,1)anaaa必成等差数列 . (3)如果数列na既成等差数列又成等比数列,那么数列na是非零常数数列;但数列na是常数数列仅是数列既成等差数列又成等比数列的必要非充分条件. (4)如果两等差数列有公共项,那么由他们的公共项顺次组成的新数列也是等差数列,且新等差数列的公差是原两等差数列公差的最小公倍数. 如果一个等差数列与一个等比数列有公共项顺次组成新数列,那么常选用“由特殊到一般的方法”
17、 进行研讨, 且以其等比数列的项为主,探求等比数列中那些项是他们的公共项,并构成新的数列. 注意: (1)公共项仅是公共的项,其项数不一定相同,即研究nmab.但也有少数问题中研究nnab, 这时既要求项相同,也要求项数相同.(2)三(四)个数成等差 (比)的中项转化和通项转化法 . 5.数列求和的常用方法:(1)公式法 :等差数列求和公式(三种形式),等比数列求和公式(三种形式),1123(1)2nn n,22221123(1)(21)6nn nn,2135(21)nn,2135(21)(1)nn. 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第
18、 4 页,共 16 页(2)分组求和法 :在直接运用公式法求和有困难时,常将“和式”中“同类项”先合并在一起,再运用公式法求和. (3)倒序相加法 :在数列求和中,若和式中到首尾距离相等的两项和有其共性或数列的通项与组合数相关联,则常可考虑选用倒序相加法,发挥其共性的作用求和(这也是等差数列前n和公式的推导方法). (4)错位相减法 :如果数列的通项是由一个等差数列的通项与一个等比数列的通项相乘构成,那么常选用错位相减法,将其和转化为“一个新的的等比数列的和”求解(注意:一般错位相减后,其中“新等比数列的项数是原数列的项数减一的差”! ) (这也是等比数列前n和公式的推导方法之一). (5)裂
19、项相消法 :如果数列的通项可“分裂成两项差”的形式,且相邻项分裂后相关联,那么常选用裂项相消法求和. 常用裂项形式有:111(1)1n nnn, 11 11()()n nkk nnk,2211111()1211kkkk,211111111(1)(1)1kkkkkkkkk,1111(1)(2)2(1)(1)(2)n nnn nnn,11(1)!(1)!nnnn, 12(1)2(1)nnnnn, 1(2)nnnaSSn,1111mmmmmmnnnnnnCCCCCC. 特别声明:运用等比数列求和公式,务必检查其公比与1 的关系,必要时分类讨论. (6)通项转换法。6. 分期付款型应用问题(1) 重视
20、将这类应用题与等差数列或等比数列相联系. (2) 若应用问题像“森林木材问题”那样,既增长又砍伐,则常选用“统一法”统一到“最后”解决. (3) “分期付款”、 “森林木材” 等问题的解决过程中,务必“卡手指”,细心计算 “年限”作为相应的“指数”.四、三角函数1.终边与终边相同 (的终边在终边所在射线上)2()kkZ. 终边与终边共线 (的终边在终边所在直线上). 终边与终边关于x轴对称2()kkZ. 终边与终边关于y轴对称2()kkZ. 终边与终边关于原点对称2()kkZ. 一般地:终边与终边关于角的终边对称22()kkZ. 与2的终边关系由“两等分各象限、一二三四”确定. 2. 弧长公式
21、:|lR,扇形面积公式:211|22SlRR,1 弧度 (1rad)57.3. 3. 三角函数符号特征是:一是全正、二正弦正、三是切正、四余弦正. 注意:6262sin15cos75,sin 75cos1544,tan15cot7523,tan75cot1523,51sin184.精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 16 页4. 三角函数线的特征是:正弦线“站在x轴上 ( 起点在x轴上 ) ” 、 余弦线“躺在x轴上 ( 起点是原点 ) ” 、正切线“站在点(1,0)A处( 起点是A) ”. 务必重视“三角函数值的大小与单位
22、圆上相应点的坐标之间的关系,正弦纵坐标、 余弦横坐标、 正切纵坐标除以横坐标之商” ;务必记住 :单位圆中角终边的变化与sincos值的大小变化的关系 .为锐角sintan. 5. 三角函数同角关系中,平方关系的运用中,务必重视 “根据已知角的范围和三角函数的取值,精确确定角的范围,并进行定号”;6. 三角函数诱导公式的本质是:奇变偶不变,符号看象限. 7. 三角函数变换主要是:角、函数名、 次数、系数 ( 常值 ) 的变换,其核心是 “角的变换 ”!角的变换主要有:已知角与特殊角的变换、已知角与目标角的变换、角与其倍角的变换、两角与其和差角的变换. 如()(),2()(),2()()22,2
23、22等. 常值变换主要指“1”的变换:22221sincossectantancottansincos042xxxxxx等. 三角式变换主要有:三角函数名互化(切割化弦 )、三角函数次数的降升(降次、升次 )、运算结构的转化(和式与积式的互化). 解题时本着 “三看” 的基本原则来进行 : “看角、看函数、看特征”, 基本的技巧有: 巧变角 , 公式变形使用, 化切割为弦 , 用倍角公式将高次降次. 注意 :和 ( 差) 角的函数结构与符号特征;余弦倍角公式的三种形式选用;降次( 升次 )公式中的符号特征.“正余弦 三兄妹 sincossin cosxxxx、的内存联系” ( 常和三角换元法联
24、系在一起sincostxx2,2,sincosxx). 辅助角公式中辅助角的确定:22sincossinaxbxabx(其中角所在的象限由 a, b 的符号确定,角的值由tanba确定 )在求最值、化简时起着重要作用.尤其是两者系数绝对值之比为13或的情形 .sincosAxBxC有实数解222ABC.8. 三角函数性质、图像及其变换:(1) 三角函数的定义域、值域、单调性、奇偶性、有界性和周期性注意:正切函数、余切函数的定义域;绝对值对三角函数周期性的影响:一般说来,某一周期函数解析式加绝对值或平方,其周期性是: 弦减半、切不变既为周期函数又是偶函数的函数自变量加绝对值,其周期性不变;其他不
25、定 . 如xyxysin,sin2的周期都是, 但sincosyxxxxycossin的 周 期 为2,y=|tan x| 的 周 期 不 变 , 问 函 数sin022110222222cos022110222222tan110011sincos02111210sincos02111210三角函数图象几何性质xOyx=x1x=x2x4邻中心 |x3-x4|=T/2邻轴 |x1-x2|=T/2无穷对称中心 :由y=0确定无穷对称轴 :由y=A或-A确定y=Asin(x+)x34T邻中心轴相距sin()yAx精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - -
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