高考數(shù)學(xué) 考前3個月知識方法專題訓(xùn)練 第一部分 知識方法篇 專題11 數(shù)學(xué)方法 第41練 配方法與待定系數(shù)法 文-人教版高三數(shù)學(xué)試題

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1、第41練 配方法與待定系數(shù)法 [題型分析·高考展望] 配方法是對數(shù)學(xué)式子進(jìn)行一種定向變形(配成“完全平方”)的技巧,通過配方找到已知和未知的聯(lián)系,從而化繁為簡.如何配方,需要我們根據(jù)題目的要求,合理運(yùn)用“裂項”與“添項”、“配”與“湊”的技巧,完全配方.配方法是數(shù)學(xué)中化歸思想應(yīng)用的重要方法之一. 待定系數(shù)法解題的關(guān)鍵是依據(jù)已知,正確列出等式或方程.使用待定系數(shù)法,就是把具有某種確定形式的數(shù)學(xué)問題,通過引入一些待定的系數(shù),轉(zhuǎn)化為方程組來解決,要判斷一個問題是否用待定系數(shù)法求解,主要是看所求解的數(shù)學(xué)問題是否具有某種確定的數(shù)學(xué)表達(dá)式,如果具有,就可以用待定系數(shù)法求解.例如分解因式、拆分分式、數(shù)列

2、求和、求函數(shù)式、求復(fù)數(shù)、解析幾何中求曲線方程等,這些問題都具有確定的數(shù)學(xué)表達(dá)形式,所以都可以用待定系數(shù)法求解. 高考必會題型 題型一 配方法 例1 (1)設(shè)x∈[2,8]時,函數(shù)f(x)=loga(ax)·loga(a2x)(a>0,且a≠1)的最大值是1,最小值是-,則a的值是________. (2)函數(shù)y=cos 2x+2sin x的最大值為________. (3)在平面直角坐標(biāo)系中,O為坐標(biāo)原點,已知向量=(2,2),=(4,1),在x軸上取一點P,使·有最小值,則P點的坐標(biāo)是________. 答案 (1) (2) (3)(3,0) 解析 (1)由題意知f(x)=(l

3、ogax+1)·(logax+2) = =(logax+)2-. 當(dāng)f(x)取最小值-時,logax=-, 又∵x∈[2,8],∴a∈(0,1). ∵f(x)是關(guān)于logax的二次函數(shù), ∴函數(shù)f(x)的最大值必在x=2或x=8處取得. 若(loga2+)2-=1, 則a=2, f(x)取得最小值時,x=(2)=?[2,8],舍去. 若(loga8+)2-=1, 則a=,f(x)取得最小值時, ∴a=. (2)y=cos 2x+2sin x=1-2sin2x+2sin x =-2(sin2x-sin x)+1 =-2(sin x-)2+2×+1 =-2(si

4、n x-)2+. 因為-1≤sin x≤1, 所以當(dāng)sin x=時,y取最大值, 最大值為. (3)設(shè)P點坐標(biāo)為(x,0), 則=(x-2,-2), =(x-4,-1),· =(x-2)(x-4)+(-2)×(-1) =x2-6x+10=(x-3)2+1, 當(dāng)x=3時,·有最小值1, ∴此時點P坐標(biāo)為(3,0). 點評 配方法使用的最基本的配方依據(jù)是二項完全平方式(a+b)2=a2+2ab+b2,具體操作時通過加上一次項系數(shù)一半的平方,配湊成完全平方式,注意要減去所添的項,最常見的配方是進(jìn)行恒等變形,使數(shù)學(xué)式子出現(xiàn)完全平方.它主要適用于:已知或者未知中含有二次方程、二次不

5、等式、二次函數(shù)、二次代數(shù)式的討論與求解等問題.如:y=x2+bx+c=x2+2×x+()2-()2+c=(x+)2+,y=ax2+bx+c=a(x2+x)+c=a[x2+2×x+()2-()2]+c=a(x+)2+. 變式訓(xùn)練1 (1)若函數(shù)f(x)=m-的定義域為[a,b],值域為[a,b],則實數(shù)m的取值范圍是________. (2)已知函數(shù)y=-sin2x+asin x-+的最大值為2,則a的值為________. (3)已知向量a=(λ+2,λ2-cos2α), b=(m,+sin α),其中λ,m,α為實數(shù),若a=2b,則的取值范圍是________. 答案 (1)-

6、≤-2 (2)-2或 (3)[-6,1] 解析 (1)易知f(x)=m-在[a,b]上單調(diào)遞減, 因為函數(shù)f(x)的值域為[a,b], 所以即 兩式相減得,-=a-b=(a+3)-(b+3) =()2-()2,所以+=1, 因為a1,即a>2

7、時, 函數(shù)y=-(t-)2+(a2-a+2)在[-1,1]上單調(diào)遞增, 所以由ymax=-1+a-a+=2,得a=. ③當(dāng)<-1,即a<-2時, 函數(shù)y=-(t-)2+(a2-a+2)在[-1,1]上單調(diào)遞減, 所以由ymax=-1-a-a+=2, 得a=-2(舍去). 綜上,可得a=-2或a=. (3)由題意知,2b=(2m,m+2sin α), 所以λ+2=2m,且λ2-cos2α=m+2sin α, 于是2λ2-2cos2α=λ+2+4sin α, 即2λ2-λ=-2sin2α+4sin α+4=-2(sin α-1)2+6, 故-2≤2λ2-λ≤6, 即 解

8、得-≤λ≤2, 則==2-∈[-6,1]. 題型二 待定系數(shù)法 例2 (1)(2015·課標(biāo)全國Ⅱ)設(shè)向量a,b不平行,向量λa+b與a+2b平行,則實數(shù)λ=____________. 答案  解析 ∵向量a,b不平行,∴a+2b≠0,又向量λa+b與a+2b平行,則存在唯一的實數(shù)μ,使λa+b=μ(a+2b)成立,即λa+b=μa+2μb,則得解得λ=μ=. (2)已知公差大于零的等差數(shù)列{an}的前n項和為Sn,且滿足a3·a4=117,a2+a5=22. (1)求通項an; (2)求Sn的最小值; (3)若數(shù)列{bn}是等差數(shù)列,且bn=,求非零常數(shù)c. 解 (1)因

9、為數(shù)列{an}為等差數(shù)列, 所以a3+a4=a2+a5=22.又a3·a4=117, 所以a3,a4是方程x2-22x+117=0的兩實根, 又公差d>0,所以a3<a4, 所以a3=9,a4=13, 所以所以 所以通項an=4n-3. (2)由(1)知a1=1,d=4, 所以Sn=na1+×d=2n2-n =22-. 所以當(dāng)n=1時,Sn最小, 最小值為S1=a1=1. (3)由(2)知Sn=2n2-n, 所以bn==, 所以b1=,b2=,b3=. 因為數(shù)列{bn}是等差數(shù)列, 所以2b2=b1+b3, 即×2=+, 所以2c2+c=0, 所以c=-或

10、c=0(舍去), 經(jīng)驗證c=-時,{bn}是等差數(shù)列, 故c=-. 點評 使用待定系數(shù)法,它解題的基本步驟是: 第一步,確定所求問題是含有待定系數(shù)的解析式; 第二步,根據(jù)恒等的條件,列出一組含待定系數(shù)的方程; 第三步,解方程組或者消去待定系數(shù),從而使問題得到解決. 變式訓(xùn)練2 已知等差數(shù)列{an}的前n項和為Sn,等比數(shù)列{bn}的前n項和為Tn,它們滿足S4=2S2+8,b2=,T2=,且當(dāng)n=4或5時,Sn取得最小值. (1)求數(shù)列{an},{bn}的通項公式; (2)令cn=(Sn-λ)(-Tn),n∈N*,如果{cn}是單調(diào)數(shù)列,求實數(shù)λ的取值范圍. 解 (1)設(shè){

11、an}的公差為d,{bn}的公比為q, 因為當(dāng)n=4或5時,Sn取得最小值,所以a5=0, 所以a1=-4d,所以an=(n-5)d, 又由a3+a4=a1+a2+8, 得d=2,a1=-8, 所以an=2n-10; 由b2=,T2=得b1=, 所以q=,所以bn=. (2)由(1)得Sn=n2-9n,Tn=-, cn=, 當(dāng){cn}為遞增數(shù)列時,cnn2-10n+4恒成立,∴λ∈?, 當(dāng){cn}為遞減數(shù)列時,cn>cn+1, 即λ

12、{an}中,如果存在ak,使得ak>ak-1且ak>ak+1成立(其中k≥2,k∈N*),則稱ak為數(shù)列{an}的峰值,若an=-3n2+15n-18,則{an}的峰值為(  ) A.0 B.4 C. D. 答案 A 解析 因為an=-3(n-)2+,且n∈N*, 所以當(dāng)n=2或n=3時,an取最大值, 最大值為a2=a3=0, 故峰值為0. 2.若點O和點F(-2,0)分別為雙曲線-y2=1(a>0)的中心和左焦點,點P為雙曲線右支上的任意一點,則·的取值范圍為______________. 答案 [3+2,+∞) 解析 由條件知a2+1=22=4,∴a2=3, ∴

13、雙曲線方程為-y2=1, 設(shè)P點坐標(biāo)為(x,y), 則=(x,y),=(x+2,y), ∵y2=-1, ∴·=x2+2x+y2=x2+2x+-1 =x2+2x-1=(x+)2-. 又∵x≥(P為右支上任意一點), ∴·≥3+2. 3.已知a為正的常數(shù),若不等式≥1+-對一切非負(fù)實數(shù)x恒成立,則a的最大值為________. 答案 8 解析 原不等式即≥1+-, (*) 令=t,t≥1, 則x=t2-1,所以(*)即≥1+-t ==對t≥1恒成立, 所以≥對t≥1恒成立, 又a為正的常數(shù), 所以a≤[2(t+1)2]min=8, 故a的最大值是8. 4.設(shè)e1

14、,e2為單位向量,非零向量b=xe1+ye2,x,y∈R,若e1,e2的夾角為,則的最大值等于________. 答案 2 解析 ∵|b|2=(xe1+ye2)2=x2+y2+2xye1·e2 =x2+y2+xy. ∴=, 當(dāng)x=0時,=0; 當(dāng)x≠0時,= =≤2. 5.(2015·浙江)已知e1,e2是空間單位向量,e1·e2=,若空間向量b滿足b·e1=2,b·e2=,且對于任意x,y∈R,|b-(xe1+ye2)|≥|b-(x0e1+y0e2)|=1(x0,y0∈R),則x0=__________,y0=________,|b|=________. 答案 1 2 2

15、 解析 方法一 由題意得x=x0,y=y(tǒng)0時,|b-(xe1+ye2)|取得最小值1,把|b-(xe1+ye2)|平方,轉(zhuǎn)化為|b|2+x2+y2+xy-4x-5y,把x2+y2+xy-4x-5y看成關(guān)于x的二次函數(shù),利用二次函數(shù)的性質(zhì)確定最值及取最值的條件.對于任意x,y∈R,|b-(xe1+ye2)|≥|b-(x0e1+y0e2)|=1(x0,y0∈R),說明當(dāng)x=x0,y=y(tǒng)0時,|b-(xe1+ye2)|取得最小值1. |b-(xe1+ye2)|2=|b|2+(xe1+ye2)2-2b·(xe1+ye2)=|b|2+x2+y2+xy-4x-5y,要使|b|2+x2+y2+xy-4x-

16、5y取得最小值,需要把x2+y2+xy-4x-5y看成關(guān)于x的二次函數(shù),即f(x)=x2+(y-4)x+y2-5y,其圖象是開口向上的拋物線,對稱軸方程為x=2-,所以當(dāng)x=2-時,f(x)取得最小值,代入化簡得f(x)=(y-2)2-7,顯然當(dāng)y=2時,f(x)min=-7,此時x=2-=1,所以x0=1,y0=2.此時|b|2-7=1,可得|b|=2. 方法二 ∵e1·e2=|e1|·|e2|cos〈e1,e2〉=, ∴〈e1,e2〉=. 不妨設(shè)e1=,e2=(1,0,0),b=(m,n,t). 由題意知 解得n=,m=, ∴b=. ∵b-(xe1+ye2)=, ∴|b-(

17、xe1+ye2)|2=2+2+t2=x2+xy+y2-4x-5y+t2+7=2+(y-2)2+t2.由題意知,當(dāng)x=x0=1,y=y(tǒng)0=2時,2+(y-2)2+t2取到最小值.此時t2=1,故|b|==2. 6.已知函數(shù)f(x)=-x2+ax+b2-b+1(a∈R,b∈R),對任意實數(shù)x都有f(1-x)=f(1+x)成立,若當(dāng)x∈[-1,1]時,f(x)>0恒成立,則b的取值范圍是________________. 答案 (-∞,-1)∪(2,+∞) 解析 由于對任意實數(shù)x都有f(1-x)=f(1+x)成立, 則f(x)的對稱軸為x=1,所以a=2, f(x)=-x2+2x+b2-b

18、+1 =-(x-1)2+b2-b+2, 則f(x)在區(qū)間[-1,1]上單調(diào)遞增, 當(dāng)x∈[-1,1]時,要使f(x)>0恒成立, 只需f(-1)>0,即b2-b-2>0, 則b<-1或b>2. 7.(2015·陜西)若拋物線y2=2px(p>0)的準(zhǔn)線經(jīng)過雙曲線x2-y2=1的一個焦點,則p=________. 答案 2 解析 由于雙曲線x2-y2=1的焦點為(±,0),故應(yīng)有=,p=2. 8.(2015·北京改編)已知雙曲線-y2=1(a>0)的一條漸近線為x+y=0,則該雙曲線的方程為________________. 答案 3x2-y2=1 解析 雙曲線-y2=1(

19、a>0)的漸近線方程為 y=±x, x+y=0?y=-x, ∵a>0,則-=-,a=, 則該雙曲線的方程為3x2-y2=1. 9.設(shè)函數(shù)f(x)=kax-a-x(a>0且a≠1)是定義域為R的奇函數(shù),若f(1)=,且g(x)=a2x+a-2x-4f(x),求g(x)在[1,+∞)上的最小值. 解 ∵f(x)是定義域為R的奇函數(shù),∴f(0)=0, ∴k-1=0,即k=1. ∵f(1)=,∴a-=, 即2a2-3a-2=0,∴a=2或a=-(舍去), ∴g(x)=22x+2-2x-4(2x-2-x) =(2x-2-x)2-4(2x-2-x)+2. 令t(x)=2x-2-x(

20、x≥1), 則t′(x)=2xln 2+2-xln 2>0, ∴t(x)在[1,+∞)上為增函數(shù),即t(x)≥t(1)=, ∴原函數(shù)變?yōu)閣(t)=t2-4t+2=(t-2)2-2, ∴當(dāng)t=2時,w(t)min=-2,此時x=log2(1+). 即g(x)在x=log2(1+)時取得最小值-2. 10.(2015·安徽)設(shè)橢圓E的方程為+=1(a>b>0),點O為坐標(biāo)原點,點A的坐標(biāo)為(a,0),點B的坐標(biāo)為(0,b),點M在線段AB上,滿足|BM|=2|MA|,直線OM的斜率為. (1)求E的離心率e; (2)設(shè)點C的坐標(biāo)為(0,-b),N為線段AC的中點,點N關(guān)于直線AB的

21、對稱點的縱坐標(biāo)為,求E的方程. 解 (1)由題設(shè)條件知,點M的坐標(biāo)為, 又kOM=,從而=, 進(jìn)而得a=b,c==2b, 故e==. (2)由題設(shè)條件和(1)的計算結(jié)果可得,直線AB的方程為+=1,點N的坐標(biāo)為. 設(shè)點N關(guān)于直線AB的對稱點S的坐標(biāo)為, 則線段NS的中點T的坐標(biāo)為. 又點T在直線AB上,且kNS·kAB=-1, 從而有解得b=3. 所以a=3,故橢圓E的方程為+=1. 11.(2015·浙江)已知橢圓+y2=1上兩個不同的點A,B關(guān)于直線y=mx+對稱. (1)求實數(shù)m的取值范圍; (2)求△AOB面積的最大值(O為坐標(biāo)原點). 解 (1)由題意知m

22、≠0,可設(shè)直線AB的方程為 y=-x+b.由消去y, 得x2-x+b2-1=0. 因為直線y=-x+b與橢圓+y2=1有兩個不同的交點,所以Δ=-2b2+2+>0,① 將AB中點M代入直線方程y=mx+,解得b=-,② 由①②得m<-或m>. (2)令t=∈∪, 則|AB|=·, 且O到直線AB的距離為d=. 設(shè)△AOB的面積為S(t), 所以S(t)=|AB|·d=≤, 當(dāng)且僅當(dāng)t2=時,等號成立. 故△AOB面積的最大值為. 12.已知數(shù)列{an}的前n項和Sn滿足Sn=2an+(-1)n(n∈N*). (1)求數(shù)列{an}的前三項a1,a2,a3; (2)求

23、證:數(shù)列{an+(-1)n}為等比數(shù)列,并求出{an}的通項公式. 解 (1)在Sn=2an+(-1)n(n∈N*)中分別令n=1,2,3, 得 解得 (2)由Sn=2an+(-1)n(n∈N*)得, Sn-1=2an-1+(-1)n-1(n≥2),兩式相減得 an=2an-1-2(-1)n(n≥2), an=2an-1-(-1)n-(-1)n =2an-1+(-1)n-1-(-1)n(n≥2), ∴an+(-1)n=2[an-1+(-1)n-1](n≥2). 故數(shù)列{an+(-1)n}是以a1-=為首項,2為公比的等比數(shù)列. ∴an+(-1)n=×2n-1, an=×2n-1-×(-1)n =-(-1)n.

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