江苏省高考数学复习知识点按难度与题型归纳数学应试笔记.doc
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1、精品文档江苏省高考数学复习知识点按难度与题型归纳数学应试笔记第I卷 160分局部一、填空题答卷提醒:重视填空题的解法与得分,尽可能减少失误,这是取得好成绩的基石!A、14题,根底送分题,做到不失一题!A1.集合性质与运算1、性质:任何一个集合是它本身的子集,记为;空集是任何集合的子集,记为;空集是任何非空集合的真子集;如果,同时,那么A = B如果【注意】:Z= 整数 Z =全体整数 集合S 中A的补集是一个有限集,那么集合A也是有限集 空集的补集是全集假设集合A=集合B,那么CBA = , CAB = CSCAB= D 注 :CAB = 2、假设=,那么的子集有个,真子集有个,非空真子集有个
2、.3、4、 De Morgan公式:;.【提醒】:数轴和韦恩图是进行交、并、补运算的有力工具.在具体计算时不要忘了集合本身和空集这两种特殊情况,补集思想常运用于解决否认型或正面较复杂的有关问题。A2.命题的否认与否命题*1.命题的否认与它的否命题的区别:命题的否认是,否命题是.命题“或的否认是“且,“且的否认是“或.*2.常考模式: 全称命题p:;全称命题p的否认p:.特称命题p:;特称命题p的否认p:.A3.复数运算*1.运算律:; ; .【提示】注意复数、向量、导数、三角等运算率的适用范围.*2.模的性质:; ; .*3.重要结论:; ; ,;性质:T=4;.【拓展】:或.A4.幂函数的的
3、性质及图像变化规律:(1)所有的幂函数在都有定义,并且图像都过点;(2)时,幂函数的图像通过原点,并且在区间上是增函数特别地,当时,幂函数的图像下凸;当时,幂函数的图像上凸;(3)时,幂函数的图像在区间上是减函数在第一象限内,当从右边趋向原点时,图像在轴右方无限地逼近轴正半轴,当趋于时,图像在轴上方无限地逼近轴正半轴【说明】:对于幂函数我们只要求掌握的这5类,它们的图像都经过一个定点(0,0)和(0,1),并且时图像都经过(1,1),把握好幂函数在第一象限内的图像就可以了.A5.统计1.抽样方法:(1)简单随机抽样(抽签法、随机样数表法)常常用于总体个数较少时,它的主要特征是从总体中逐个抽取.
4、(2)分层抽样,主要特征分层按比例抽样,主要使用于总体中有明显差异.共同点:每个个体被抽到的概率都相等.2.总体分布的估计就是用总体中样本的频率作为总体的概率.总体估计掌握:一“表(频率分布表);两“图(频率分布直方图和茎叶图). 频率分布直方图用直方图反映样本的频率分布规律的直方图称为频率分布直方图。频率分布直方图就是以图形面积的形式反映了数据落在各个小组内的频率大小.频率=.小长方形面积=组距=频率. 所有小长方形面积的和=各组频率和=1.【提醒】:直方图的纵轴(小矩形的高)一般是频率除以组距的商(而不是频率),横轴一般是数据的大小,小矩形的面积表示频率.茎叶图当数据是两位有效数字时,用中
5、间的数字表示十位数,即第一个有效数字,两边的数字表示个位数,即第二个有效数字,它的中间局部像植物的茎,两边像植物茎上长出来的叶子,这种表示数据的图叫做茎叶图。3.用样本的算术平均数作为对总体期望值的估计;样本平均数: 4.用样本方差的大小估计总体数据波动性的好差(方差大波动差).(1)一组数据样本方差 ;样本标准差= (2)两组数据与,其中,.那么,它们的方差为,标准差为假设的平均数为,方差为,那么的平均数为,方差为.样本数据做如此变换:,那么,.B、(59,中档题,易丢分,防漏/多解)B1.线性规划1、二元一次不等式表示的平面区域:1当时,假设表示直线的右边,假设那么表示直线的左边.2当时,
6、假设表示直线的上方,假设那么表示直线的下方.2、设曲线,那么或所表示的平面区域:两直线和所成的对顶角区域上下或左右两局部.3、点与曲线的位置关系:假设曲线为封闭曲线圆、椭圆、曲线等,那么,称点在曲线外部;假设为开放曲线抛物线、双曲线等,那么,称点亦在曲线“外部.4、直线,目标函数.当时,将直线向上平移,那么的值越来越大;直线向下平移,那么的值越来越小;当时,将直线向上平移,那么的值越来越小;直线向下平移,那么的值越来越大;5、明确线性规划中的几个目标函数方程的几何意义:1,假设,直线在y轴上的截距越大,z越大,假设,直线在y轴上的截距越大,z越小.2表示过两点的直线的斜率,特别表示过原点和的直
7、线的斜率.3表示圆心固定,半径变化的动圆,也可以认为是二元方程的覆盖问题.4表示到点的距离.5;6;7;【点拨】:通过构造距离函数、斜率函数、截距函数、单位圆x2+y2=1上的点及余弦定理进行转化到达解题目的。B 2.三角变换:三角函数式的恒等变形或用三角式来代换代数式称为三角变换三角恒等变形是以同角三角公式,诱导公式,和、差、倍、半角公式,和差化积和积化和差公式,万能公式为根底三角代换是以三角函数的值域为根据,进行恰如其分的代换,使代数式转化为三角式,然后再使用上述诸公式进行恒等变形,使问题得以解决三角变换是指角(“配与“凑)、函数名(切割化弦)、次数(降与升) 、系数(常值“1) 和 运算
8、结构(和与积)的变换,其核心是“角的变换.角的变换主要有:角与特殊角的变换、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.变换化简技巧:角的拆变,公式变用,切割化弦,倍角降次,“1的变幻,设元转化,引入辅角,平方消元等.具体地:1角的“配与“凑:掌握角的“和、“差、“倍和“半公式后,还应注意一些配凑变形技巧,如下:,; ,;,;等.2“降幂与“升幂次的变化利用二倍角公式和二倍角公式的等价变形,可以进行“升与“降的变换,即“二次与“一次的互化.3切割化弦名的变化 利用同角三角函数的根本关系,将不同名的三角函数化成同名的三角函数,以便于解题.经常用的手段是“切化弦和“弦化切. 4常值变
9、换常值可作特殊角的三角函数值来代换.此外,对常值 “1”可作如下代换:等.5引入辅助角 一般的,期中. 特别的,;,等.6特殊结构的构造构造对偶式,可以回避复杂三角代换,化繁为简.举例:,可以通过两式和,作进一步化简. 7整体代换举例: ,可求出整体值,作为代换之用.B 3.三角形中的三角变换三角形中的三角变换,除了应用公式和变换方法外,还要注意三角形自身的特点(1)角的变换因为在中,三内角和定理,所以任意两角和:与第三个角总互补,任意两半角和与第三个角的半角总互余.锐角三角形:三内角都是锐角;三内角的余弦值为正值;任两角和都是钝角;任意两边的平方和大于第三边的平方.即,;. (2)三角形边、
10、角关系定理及面积公式,正弦定理,余弦定理 面积公式:.其中为三角形内切圆半径,为周长之半 (3)对任意,;在非直角中,(4)在中,熟记并会证明:*1.成等差数列的充分必要条件是*2.是正三角形的充分必要条件是成等差数列且成等比数列 *3.三边成等差数列;.*4.三边成等比数列,. (5)锐角中, ,;.【思考】:钝角中的类比结论(6)两内角与其正弦值:在中,(7)假设,那么.B 4.三角恒等与不等式组一组二 组三 常见三角不等式(1)假设,那么;(2) 假设,那么;(3) ;(4)在上是减函数;B5.概率的计算公式:古典概型:;等可能事件的概率计算公式:;互斥事件的概率计算公式:P(A+B)P
11、(A)+P(B);对立事件的概率计算公式是:P()=1P(A);独立事件同时发生的概率计算公式是:P(AB)P(A)P(B);独立事件重复试验的概率计算公式是:(是二项展开式(1P)+Pn的第(k+1)项).几何概型:假设记事件A=任取一个样本点,它落在区域,那么A的概率定义为注意:探求一个事件发生的概率,常应用等价转化思想和分解(分类或分步)转化思想处理:把所求的事件转化为等可能事件的概率(常常采用排列组合的知识);转化为假设干个互斥事件中有一个发生的概率;利用对立事件的概率,转化为相互独立事件同时发生的概率;看作某一事件在n次实验中恰有k次发生的概率,但要注意公式的使用条件. 事件互斥是事
12、件独立的必要非充分条件,反之,事件对立是事件互斥的充分非必要条件. 【说明】:条件概率:称为在事件发生的条件下,事件发生的概率。注意:;P(BC|A)=P(B|A)+P(C|A)。B6. 排列、组合1解决有限制条件的(有序排列,无序组合)问题方法是:直接法:间接法:即排除不符合要求的情形一般先从特殊元素和特殊位置入手.2解排列组合问题的方法有:特殊元素、特殊位置优先法元素优先法:先考虑有限制条件的元素的要求,再考虑其他元素;位置优先法:先考虑有限制条件的位置的要求,再考虑其他位置。间接法对有限制条件的问题,先从总体考虑,再把不符合条件的所有情况去掉)。相邻问题捆绑法把相邻的假设干个特殊元素“捆
13、绑为一个大元素,然后再与其余“普通元素全排列,最后再“松绑,将特殊元素在这些位置上全排列。不相邻(相间)问题插空法某些元素不能相邻或某些元素要在某特殊位置时可采用插空法,即先安排好没有限制元条件的元素,然后再把有限制条件的元素按要求插入排好的元素之间。多排问题单排法。多元问题分类法。有序问题组合法。选取问题先选后排法。至多至少问题间接法。相同元素分组可采用隔板法。涂色问题先分步考虑至某一步时再分类.3分组问题:要注意区分是平均分组还是非平均分组,平均分成组问题别忘除以.B7.最值定理,假设积,那么当时和有最小值;,假设和,那么当是积有最大值.【推广】:,那么有.1假设积是定值,那么当最大时,最
14、大;当最小时,最小.2假设和是定值,那么当最大时,最小;当最小时,最大.,假设,那么有:,假设那么有:B8.求函数值域的常用方法:配方法:转化为二次函数问题,利用二次函数的特征来求解;【点拨】:二次函数在给出区间上的最值有两类:一是求闭区间上的最值;二是求区间定动,对称轴动定的最值问题。求二次函数的最值问题,勿忘数形结合,注意开口方向和对称轴与所给区间的相对位置关系.逆求法:通过反解,用来表示,再由的取值范围,通过解不等式,得出的取值范围,型如的函数值域;换元法:化繁为间,构造中间函数,把一个较复杂的函数变为简单易求值域的函数,其函数特征是函数解析式含有根式或三角函数公式模型,通过代换构造容易
15、求值域的简单函数,再求其值域;三角有界法:直接求函数的值域困难时,可以利用已学过函数的有界性,如转化为只含正弦、余弦的函数,再运用其有界性来求值域;不等式法:利用根本不等式求函数的最值,其题型特征解析式是和式时要求积为定值,型如,解析式是积时要求和为定值,不过有时须要用到拆项、添项和两边平方等技巧;单调性法:根据函数的单调性求值域,常结合导数法综合求解;数形结合法:函数解析式具有明显的某种几何意义,可根据函数的几何意义,如斜率、距离、绝对值等,利用数与形相互配合的方法来求值域;别离常数法:对于分子、分母同次的分式形式的函数求值域问题,把函数别离成一个常数和一个分式和的形式,进而可利用函数单调性
16、确定其值域判别式法:对于形如,不同时为的函数常采用此法【说明】:对分式函数分子或分母中有一个是二次都可通用,但这类题型有时也可以用其它方法进行求解,不必拘泥在判别式法上,也可先通过局部分式后,再利用均值不等式:1.型,可直接用不等式性质;2.型,先化简,再用均值不等式;3.型,通常用判别式法;4.型,可用判别式法或均值不等式法;导数法:一般适用于高次多项式函数求值域.B9.函数值域的题型(一) 常规函数求值域:画图像,定区间,截段.常规函数有:一次函数,二次函数,反比例函数,指数对数函数,三角函数,对号函数.(二) 非常规函数求值域:想法设法变形成常规函数求值域.解题步骤:(1)换元变形;(2
17、)求变形完的常规函数的自变量取值范围;(3)画图像,定区间,截段。(三) 分式函数求值域 :四种题型(1) :那么且.(2):利用反表示法求值域。先反表示,再利用x的范围解不等式求y的范围.(3): ,那么且.(4)求的值域,当时,用判别式法求值域。,值域.(四) 不可变形的杂函数求值域: 利用函数的单调性画出函数趋势图像,定区间,截段.判断单调性的方法:选择填空题首选复合函数法,其次求导数;大题首选求导数,其次用定义。详情见单调性局部知识讲解.(五) 原函数反函数对应求值域:原函数的定义域等于反函数值域,原函数值域等于反函数定义域.(六) 值域求系数:利用求值域的前五种方法写求值域的过程,将
18、求出的以字母形式表示的值域与值域对照求字母取值或范围.B10.应用根本不等式求最值的“八种变形技巧:凑系数乘、除变量系数.例1.当 时,求函的数最大值.凑项加、减常数项:例2. ,求函数的最大值.调整分子:例3.求函数的值域;变用公式:根本不等式有几个常用变形: , ,.前两个变形很直接,后两个变形那么不易想到,应重视;例4.求函数的最大值;连用公式:例5.,求的最小值;对数变换:例6.,且,求的最大值;三角变换:例7.,且,求的最大值;常数代换逆用条件:例8.,且,求的最小值.B11.“单调性补了“根本不等式的漏洞:平方和为定值假设为定值,可设,其中.在上是增函数,在上是减函数;在上是增函数
19、,在上是减函数;.令,其中.由,得,从而在上是减函数.和为定值假设为定值,那么在上是增函数,在上是减函数;.当时,在上是减函数,在上是增函数;当时,在上是减函数,在上是增函数.在上是减函数,在上是增函数;积为定值假设为定值,那么.当时,在上是减函数,在上是增函数;当时,在上是增函数;.当时,在上是减函数,在上是增函数;当时,在上是减函数;在上是减函数,在上是增函数.倒数和为定值假设为定值,那么成等差数列且均不为零,可设公差为,其中,那么得.当时,在上是减函数,在上是增函数;当时,在上是增函数,在上减函数;.当时,在上是减函数,在上是增函数;当时,在上是减函数,在上是增函数;.令,其中且,从而在
20、上是增函数,在上是减函数.B12.理解几组概念*1. 广义判别式设是关于实数的一个解析式, 都是与有关或无关的实数且,那么是方程有实根的必要条件,称“为广义判别式. *2. 解决数学问题的两类方法:一是从具体条件入手,运用有关性质,数据,进行计算推导,从而使数学问题得以解决;二是从整体上考查命题结构,找出某些本质属性,进行恰当的核算,从而使问题容易解决,这一方法称为定性核算法.*3. 二元函数设有两个独立的变量与在其给定的变域中中,任取一组数值时,第三个变量就以某一确定的法那么有唯一确定的值与其对应,那末变量称为变量与的二元函数.记作:. 其中与称为自变量,函数也叫做因变量,自变量与的变域称为
21、函数的定义域. 把自变量、及因变量当作空间点的直角坐标,先在平面内作出函数的定义域;再过域中得任一点作垂直于平面的有向线段,使其值为与对应的函数值; 当点在中变动时,对应的点的轨迹就是函数的几何图形.它通常是一张曲面,其定义域就是此曲面在平面上的投影.*4. 格点在直角坐标系中,各个坐标都是整数的点叫做格点又称整数点.在数论中,有所谓格点估计问题.在直角坐标系中,如果一个多边形的所有顶点都在格点上,这样的多边形叫做格点多边形.特别是凸的格点多边形,它是运筹学中的一个根本概念.*5. 间断点我们通常把间断点分成两类:如果是函数的间断点,且其左、右极限都存在,我们把称为函数的第一类间断点;不是第一
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