【高二数学】高二数学上册各章节知识点总结(大纲版)_小学教育-小学考试.pdf
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1、 不等式单元知识总结 一、不等式的性质 1两个实数 a 与 b 之间的大小关系(1)ab0ab(2)ab=0a=b(3)ab0ab ;若、,则;abR(4)ab1ab(5)ab=1a=b(6)ab1ab 2不等式的性质(1)abba()对称性(2)ab bc ac()传递性(3)abacbc()加法单调性 abc0 acbc(4)(乘法单调性)ab c0 acbc(5)abcacb()移项法则(6)abcdacbd()同向不等式可加(7)abcdacbd()异向不等式可减(8)ab0cd0acbd()同向正数不等式可乘 (9)ab00cdbd()异向正数不等式可除ac(10)ab0nNab()
2、nn 正数不等式可乘方(11)ab0nN a()n 正数不等式可开方bn(12)ab01a()正数不等式两边取倒数1b 3绝对值不等式的性质(1)|a|a|a|=a (a0)a (a0);,(2)如果 a0,那么|x|axaaxa22 ;|x|axaxaxa22 或 (3)|ab|a|b|(4)|ab|(b0)|ab(5)|a|b|ab|a|b|(6)|a1a2an|a1|a2|an|二、不等式的证明 1不等式证明的依据(1)abab0abab0ab0abab0abab=0a=b实数的性质:、同号;、异号 ;(2)不等式的性质(略)(3)重要不等式:|a|0;a20;(ab)20(a、bR)a
3、2b22ab(a、bR,当且仅当 a=b 时取“=”号)、,当且仅当时取“”号ab2ab(abRa=b=)2不等式的证明方法(1)比较法:要证明 ab(ab),只要证明 ab0(ab0),这种证明不等式的方单调性移项法则同向不等式可加异向不等式可减同向正数不等式可乘异向正数不等式可除正数不等式可乘方正数不等式可开方正数不等式两边取倒数绝对值不等式的性质如果那么或二不等式的证明不等式证明的依据实数的性质同号明不等式的方法叫做比较法用比较法证明不等式的步骤是作差变形判断符号综合法从已知条件出发依据不等式的性质和已证明过的不等式推导出所要证明的不等式成立这种证明不等式的方法叫做综合法分析法从欲证的不
4、等式出发逐做分析法证明不等式除以上三种基本方法外还有反证法数学归纳法等三解不等式解不等式问题的分类解一元一次不等式解一元二次不等式可以化为一元一次或一元二次不等式的不等式解一元高次不等式解分式不等式解无理不等式解 法叫做比较法 用比较法证明不等式的步骤是:作差变形判断符号(2)综合法:从已知条件出发,依据不等式的性质和已证明过的不等式,推导出所要证明的不等式成立,这种证明不等式的方法叫做综合法(3)分析法:从欲证的不等式出发,逐步分析使这不等式成立的充分条件,直到所需条件已判断为正确时,从而断定原不等式成立,这种证明不等式的方法叫做分析法 证明不等式除以上三种基本方法外,还有反证法、数学归纳法
5、等 三、解不等式 1解不等式问题的分类(1)解一元一次不等式(2)解一元二次不等式(3)可以化为一元一次或一元二次不等式的不等式 解一元高次不等式;解分式不等式;解无理不等式;解指数不等式;解对数不等式;解带绝对值的不等式;解不等式组 2解不等式时应特别注意下列几点:(1)正确应用不等式的基本性质(2)正确应用幂函数、指数函数和对数函数的增、减性(3)注意代数式中未知数的取值范围 3不等式的同解性(1)f(x)g(x)0 f(x)0 g(x)0 f(x)0 g(x)0 与或同解(2)f(x)g(x)0f(x)0g(x)0 f(x)0g(x)0 与或同解 单调性移项法则同向不等式可加异向不等式可
6、减同向正数不等式可乘异向正数不等式可除正数不等式可乘方正数不等式可开方正数不等式两边取倒数绝对值不等式的性质如果那么或二不等式的证明不等式证明的依据实数的性质同号明不等式的方法叫做比较法用比较法证明不等式的步骤是作差变形判断符号综合法从已知条件出发依据不等式的性质和已证明过的不等式推导出所要证明的不等式成立这种证明不等式的方法叫做综合法分析法从欲证的不等式出发逐做分析法证明不等式除以上三种基本方法外还有反证法数学归纳法等三解不等式解不等式问题的分类解一元一次不等式解一元二次不等式可以化为一元一次或一元二次不等式的不等式解一元高次不等式解分式不等式解无理不等式解(3)f(x)g(x)0f(x)0
7、g(x)0 f(x)0g(x)0(g(x)0)与或同解(4)f(x)g(x)0f(x)0g(x)0 f(x)0g(x)0(g(x)0)与或同解(5)|f(x)|g(x)与g(x)f(x)g(x)同解(g(x)0)(6)|f(x)|g(x)与 f(x)g(x)或 f(x)g(x)(其中 g(x)0)同解;与 g(x)0 同解 (7)f(x)g(x)f(x)g(x)f(x)0g(x)0f(x)0g(x)02与或同解(8)f(x)g(x)f(x)g(x)f(x)02与同解(9)当 a1 时,af(x)ag(x)与 f(x)g(x)同解,当 0a1 时,af(x)ag(x)与 f(x)g(x)同解(1
8、0)a1log f(x)log g(x)f(x)g(x)f(x)0aa当 时,与同解 当 时,与同解0a1log f(x)log g(x)f(x)g(x)f(x)0g(x)0aa 单元知识总结 一、坐标法 1点和坐标 建立了平面直角坐标系后,坐标平面上的点和一对有序实数(x,y)建立了一一对应的关系 2两点间的距离公式 设两点的坐标为 P1(x1,y1),P2(x2,y2),则两点间的距离|P P|=12()()xxyy212212 单调性移项法则同向不等式可加异向不等式可减同向正数不等式可乘异向正数不等式可除正数不等式可乘方正数不等式可开方正数不等式两边取倒数绝对值不等式的性质如果那么或二不
9、等式的证明不等式证明的依据实数的性质同号明不等式的方法叫做比较法用比较法证明不等式的步骤是作差变形判断符号综合法从已知条件出发依据不等式的性质和已证明过的不等式推导出所要证明的不等式成立这种证明不等式的方法叫做综合法分析法从欲证的不等式出发逐做分析法证明不等式除以上三种基本方法外还有反证法数学归纳法等三解不等式解不等式问题的分类解一元一次不等式解一元二次不等式可以化为一元一次或一元二次不等式的不等式解一元高次不等式解分式不等式解无理不等式解 特殊位置的两点间的距离,可用坐标差的绝对值表示:(1)当 x1=x2时(两点在 y 轴上或两点连线平行于 y 轴),则|P1P2|=|y2y1|(2)当
10、y1=y2时(两点在 x 轴上或两点连线平行于 x 轴),则|P1P2|=|x2x1|3线段的定比分点(1)PP PP PPPP PPPPP P=PPP P12121212112定义:设 点把有向线段分成和两部分,那么有向线段和的数量的比,就是 点分所成的比,通常用表示,即,点 叫做分线段为定比的定比分点PPP2 当 点内分时,;当 点外分时,PP P0PP P01212(2)公式:分 P1(x1,y2)和 P2(x2,y2)连线所成的比为的分点坐标是 xxxyyy1212111()特殊情况,当是的中点时,得线段的中点坐标PP P=1P P1212 公式 xxxyyy121222 二、直线 1
11、直线的倾斜角和斜率(1)当直线和 x 轴相交时,把 x 轴绕着交点按逆时针方向旋转到和直线重合时所转的最小正角,叫做这条直线的倾斜角 当直线和 x 轴平行线重合时,规定直线的倾斜角为 0 所以直线的倾斜角0,)(2)倾斜角不是 90的直线,它的倾斜角的正切叫做这条直线的斜 单调性移项法则同向不等式可加异向不等式可减同向正数不等式可乘异向正数不等式可除正数不等式可乘方正数不等式可开方正数不等式两边取倒数绝对值不等式的性质如果那么或二不等式的证明不等式证明的依据实数的性质同号明不等式的方法叫做比较法用比较法证明不等式的步骤是作差变形判断符号综合法从已知条件出发依据不等式的性质和已证明过的不等式推导
12、出所要证明的不等式成立这种证明不等式的方法叫做综合法分析法从欲证的不等式出发逐做分析法证明不等式除以上三种基本方法外还有反证法数学归纳法等三解不等式解不等式问题的分类解一元一次不等式解一元二次不等式可以化为一元一次或一元二次不等式的不等式解一元高次不等式解分式不等式解无理不等式解 率,直线的斜率常用 表示,即 kk=tan()2 当 k0 时,=arctank(锐角)当 k0 时,=arctank(钝角)(3)斜率公式:经过两点 P1(x1,y1)、P2(x2,y2)的直线的斜率为 k=y(xx)212yxx121 2直线的方程(1)点斜式 已知直线过点(x0,y0),斜率为 k,则其方程为:
13、yy0=k(xx0)(2)斜截式 已知直线在 y 轴上的截距为 b,斜率为 k,则其方程为:y=kxb(3)两点式 已知直线过两点(x1,y1)和(x2,y2),则其方程为:yyyyxxx121121=x(xx)12(4)截距式 已知直线在 x,y 轴上截距分别为 a、b,则其方程为:xayb 1(5)参数式 已知直线过点 P(x0,y0),它的一个方向向量是(a,b),则其参数式方程为为参数,特别地,当方向向量为xxatyybt00(t)v(cos,sin)(为倾斜角)时,则其参数式方程为 xxtyyt00cossin为参数(t)这时,的几何意义是,ttv=p p|t|=|p p|=|p p
14、|000(6)一般式 AxByC=0 (A、B 不同时为 0)(7)特殊的直线方程 垂直于 x 轴且截距为 a 的直线方程是 x=a,y 轴的方程是 x=0 垂直于 y 轴且截距为 b 的直线方程是 y=b,x 轴的方程是 y=0 3两条直线的位置关系(1)平行:当直线 l1和 l2有斜截式方程时,k1=k2且 b1b2 单调性移项法则同向不等式可加异向不等式可减同向正数不等式可乘异向正数不等式可除正数不等式可乘方正数不等式可开方正数不等式两边取倒数绝对值不等式的性质如果那么或二不等式的证明不等式证明的依据实数的性质同号明不等式的方法叫做比较法用比较法证明不等式的步骤是作差变形判断符号综合法从
15、已知条件出发依据不等式的性质和已证明过的不等式推导出所要证明的不等式成立这种证明不等式的方法叫做综合法分析法从欲证的不等式出发逐做分析法证明不等式除以上三种基本方法外还有反证法数学归纳法等三解不等式解不等式问题的分类解一元一次不等式解一元二次不等式可以化为一元一次或一元二次不等式的不等式解一元高次不等式解分式不等式解无理不等式解 当 和 是一般式方程时,ll12AABBCC121212(2)重合:当 l1和 l2有斜截式方程时,k1=k2且 b1=b2,当 l1和 l2是 一般方程时,AABBCC121212(3)相交:当 l1,l2是斜截式方程时,k1k2 当,是一般式方程时,ll12AAB
16、B2212 斜交交点:的解到角:到 的角夹角公式:和 夹角A xB yCA xB yCkkk kk kkkk kk k11122222112121221121200110110llll1tan()tan|()垂直当 和 有叙截式方程时,当 和 是一般式方程时,llll1212121212k k=1A AB B=0 4点 P(x0,y0)与直线 l:AxByC=0 的位置关系:AxByC=0P()AxByC0P0000在直线 上 点的坐标满足直线方程 在直线 外ll 点,到直线 的距离为:P(xy)d=|Ax+By+C|0000lAB22 5两条平行直线 l1AxByC1=0,l2AxByC2=
17、0 间 的距离为:d=|CC|12AB22 6直线系方程 具有某一共同属性的一类直线的集合称为直线系,它的方程的特点是除含坐标变量x,y 以外,还含有特定的系数(也称参变量)确定一条直线需要两个独立的条件,在求直线方程的过程中往往先根据一个条件写出所求直线所在的直线系方程,然后再根据另一个条件来确定其中的参变量(1)共点直线系方程:单调性移项法则同向不等式可加异向不等式可减同向正数不等式可乘异向正数不等式可除正数不等式可乘方正数不等式可开方正数不等式两边取倒数绝对值不等式的性质如果那么或二不等式的证明不等式证明的依据实数的性质同号明不等式的方法叫做比较法用比较法证明不等式的步骤是作差变形判断符
18、号综合法从已知条件出发依据不等式的性质和已证明过的不等式推导出所要证明的不等式成立这种证明不等式的方法叫做综合法分析法从欲证的不等式出发逐做分析法证明不等式除以上三种基本方法外还有反证法数学归纳法等三解不等式解不等式问题的分类解一元一次不等式解一元二次不等式可以化为一元一次或一元二次不等式的不等式解一元高次不等式解分式不等式解无理不等式解 经过两直线 l1A1xB1yC1=0,l2A2xB2yC2=0 的交点的直线系方程为:A1xB1yC1(A2xB2yC2)=0,其中是待定的系数 在这个方程中,无论取什么实数,都得不到 A2xB2yC2=0,因此它不表示 l2 当=0 时,即得 A1xB1y
19、C1=0,此时表示 l1(2)平行直线系方程:直线 y=kxb 中当斜率 k 一定而 b 变动时,表示平行直线系方程与直线 AxByC=0 平行的直线系方程是 AxBy=0(C),是参变量(3)垂直直线系方程:与直线 AxByC=0(A0,B0)垂直的直线系方程是:BxAy=0 如果在求直线方程的问题中,有一个已知条件,另一个条件待定时,可选用直线系方程来求解 7简单的线性规划(1)二元一次不等式 AxByC0(或0)表示直线 AxByC=0 某一侧所有点组成的平面区域 二元一次不等式组所表示的平面区域是各个不等式所表示的平面点集的交集,即各个不等式所表示的平面区域的公共部分(2)线性规划:求
20、线性目标函数在线性约束条件下的最大值或最小值的问题,称为线性规划问题,例如,z=axby,其中 x,y 满足下列条件:A xB yC0(0)A xB yC0(0)A xB xC0(0)111222nnn或或或(*)求 z 的最大值和最小值,这就是线性规划问题,不等式组(*)是一组对变量 x、y 的线性约束条件,z=axby 叫做线性目标函数满足线性约束条件的解(x,y)叫做可行解,由所有可行解组成的集合叫做可行域,使线性目标函数取得最大值和最小值的可行解叫做最优解 三、曲线和方程 1定义 在选定的直角坐标系下,如果某曲线 C 上的点与一个二元方程 f(x,y)=0 的实数解单调性移项法则同向不
21、等式可加异向不等式可减同向正数不等式可乘异向正数不等式可除正数不等式可乘方正数不等式可开方正数不等式两边取倒数绝对值不等式的性质如果那么或二不等式的证明不等式证明的依据实数的性质同号明不等式的方法叫做比较法用比较法证明不等式的步骤是作差变形判断符号综合法从已知条件出发依据不等式的性质和已证明过的不等式推导出所要证明的不等式成立这种证明不等式的方法叫做综合法分析法从欲证的不等式出发逐做分析法证明不等式除以上三种基本方法外还有反证法数学归纳法等三解不等式解不等式问题的分类解一元一次不等式解一元二次不等式可以化为一元一次或一元二次不等式的不等式解一元高次不等式解分式不等式解无理不等式解 建立了如下关
22、系:(1)曲线 C 上的点的坐标都是方程 f(x,y)=0 的解(一点不杂);(2)以方程 f(x,y)=0 的解为坐标的点都是曲线 C 上的点(一点不漏)这时称方程 f(x,y)=0 为曲线 C 的方程;曲线 C 为方程 f(x,y)=0 的曲线(图形)设 P=具有某种性质(或适合某种条件)的点,Q=(x,y)|f(x,y)=0,若设点 M 的坐标为(x0,y0),则用集合的观点,上述定义中的两条可以表述为:(1)MP(xy)QPQ(2)(xy)QMPQP0000,即;,即 以上两条还可以转化为它们的等价命题(逆否命题):(1)(xy)QMP(2)MP(xy)Q0000,;,显然,当且仅当且
23、,即时,才能称方程,PQQPP=Qf(xy)=0 为曲线 C 的方程;曲线 C 为方程 f(x,y)=0 的曲线(图形)2曲线方程的两个基本问题(1)由曲线(图形)求方程的步骤:建系,设点:建立适当的坐标系,用变数对(x,y)表示曲线上任意一点 M 的坐标;立式:写出适合条件 p 的点 M 的集合 p=M|p(M);代换:用坐标表示条件 p(M),列出方程 f(x,y)=0;化简:化方程 f(x,y)=0 为最简形式;证明:以方程的解为坐标的点都是曲线上的点 上述方法简称“五步法”,在步骤中若化简过程是同解变形过程;或最简方程的解集与原始方程的解集相同,则步骤可省略不写,因为此时所求得的最简方
24、程就是所求曲线的方程(2)由方程画曲线(图形)的步骤:讨论曲线的对称性(关于 x 轴、y 轴和原点);求截距:方程组,的解是曲线与 轴交点的坐标;f xyy()00 x 单调性移项法则同向不等式可加异向不等式可减同向正数不等式可乘异向正数不等式可除正数不等式可乘方正数不等式可开方正数不等式两边取倒数绝对值不等式的性质如果那么或二不等式的证明不等式证明的依据实数的性质同号明不等式的方法叫做比较法用比较法证明不等式的步骤是作差变形判断符号综合法从已知条件出发依据不等式的性质和已证明过的不等式推导出所要证明的不等式成立这种证明不等式的方法叫做综合法分析法从欲证的不等式出发逐做分析法证明不等式除以上三
25、种基本方法外还有反证法数学归纳法等三解不等式解不等式问题的分类解一元一次不等式解一元二次不等式可以化为一元一次或一元二次不等式的不等式解一元高次不等式解分式不等式解无理不等式解 方程组,的解是曲线与 轴交点的坐标;f xyx()00y 讨论曲线的范围;列表、描点、画线 3交点 求两曲线的交点,就是解这两条曲线方程组成的方程组 4曲线系方程 过两曲线 f1(x,y)=0 和 f2(x,y)=0 的交点的曲线系方程是 f1(x,y)f2(x,y)=0(R)四、圆 1圆的定义 平面内与定点距离等于定长的点的集合(轨迹)叫圆 2圆的方程(1)标准方程(xa)2(yb)2=r2(a,b)为圆心,r 为半
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