4、a,b,c,且+=.
(1)證明:sin Asin B=sin C;
(2)若b2+c2-a2=bc,求tan B.
(1)證明 根據(jù)正弦定理,可設===k(k>0),
則a=ksin A,b=ksin B,c=ksin C.
代入+=中,有
+=,變形可得
sin Asin B=sin Acos B+cos Asin B=sin(A+B).
在△ABC中,由A+B+C=π,有sin(A+B)=sin(π-C)=sin C,所以sin Asin B=sin C.
(2)解 由已知,b2+c2-a2=bc,根據(jù)余弦定理,有
cos A==,所以sin A==.
由(1)知,
5、sin Asin B=sin Acos B+cos Asin B,
所以sin B=cos B+sin B.
故tan B==4.
高考必會題型
題型一 正難則反的轉(zhuǎn)化
例1 已知集合A={x∈R|x2-4mx+2m+6=0},B={x∈R|x<0},若A∩B≠?,求實數(shù)m的取值范圍.
解 設全集U={m|Δ=(-4m)2-4(2m+6)≥0},
即U={m|m≤-1或m≥}.
若方程x2-4mx+2m+6=0的兩根x1,x2均為非負,
則
所以使A∩B≠?的實數(shù)m的取值范圍為{m|m≤-1}.
點評 本題中,A∩B≠?,所以A是方程x2-4mx+2m+6=0①的實數(shù)解組
6、成的非空集合,并且方程①的根有三種情況:(1)兩負根;(2)一負根和一零根;(3)一負根和一正根.分別求解比較麻煩,我們可以從問題的反面考慮,采取“正難則反”的解題策略,即先由Δ≥0,求出全集U,然后求①的兩根均為非負時m的取值范圍,最后利用“補集思想”求解,這就是正難則反這種轉(zhuǎn)化思想的應用,也稱為“補集思想”.
變式訓練1 若對于任意t∈[1,2],函數(shù)g(x)=x3+x2-2x在區(qū)間(t,3)上總不為單調(diào)函數(shù),則實數(shù)m的取值范圍是__________.
答案
解析 g′(x)=3x2+(m+4)x-2,若g(x)在區(qū)間(t,3)上總為單調(diào)函數(shù),則①g′(x)≥0在(t,3)上恒成立
7、,或②g′(x)≤0在(t,3)上恒成立.
由①得3x2+(m+4)x-2≥0,
即m+4≥-3x在x∈(t,3)上恒成立,
所以m+4≥-3t恒成立,則m+4≥-1,
即m≥-5;
由②得m+4≤-3x在x∈(t,3)上恒成立,
則m+4≤-9,即m≤-.
所以使函數(shù)g(x)在區(qū)間(t,3)上總不為單調(diào)函數(shù)的m的取值范圍為-ln(n+1)(n∈N*).
(1)解 ∵
8、g(x)=f(x)-(x+1)=ln x-(x+1),
∴g′(x)=-1(x>0).
令g′(x)>0,解得01.
∴函數(shù)g(x)在(0,1)上單調(diào)遞增,在(1,+∞)上單調(diào)遞減,
∴g(x)極大值=g(1)=-2.
(2)證明 由(1)知x=1是函數(shù)g(x)的極大值點,也是最大值點,
∴g(x)≤g(1)=-2,即ln x-(x+1)≤-2?ln x≤x-1(當且僅當x=1時等號成立),
令t=x-1,得t≥ln(t+1)(t>-1).
取t=(n∈N*)時,
則>ln=ln,
∴1>ln 2,>ln ,>ln ,…,>ln,
9、疊加得1+++…+>ln(2···…·)=ln(n+1).即1+++…+>ln(n+1).
點評 解決方程、不等式的問題需要函數(shù)幫助,解決函數(shù)的問題需要方程、不等式的幫助,因此借助于函數(shù)、方程、不等式進行轉(zhuǎn)化與化歸可以將問題化繁為簡,一般可將不等關(guān)系轉(zhuǎn)化為最值(值域)問題,從而求出參變量的范圍.
變式訓練2 設a為實數(shù),函數(shù)f(x)=ex-2x+2a,x∈R.
(1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間與極值;
(2)求證:當a>ln 2-1且x>0時,ex>x2-2ax+1.
(1)解 由f(x)=ex-2x+2a,x∈R
知f′(x)=ex-2,x∈R.
令f′(x)=0,得x=ln 2.
10、
于是當x變化時,f′(x),f(x)的變化情況如下表:
x
(-∞,ln 2)
ln 2
(ln 2,+∞)
f′(x)
-
0
+
f(x)
單調(diào)遞減
↘
2-2ln 2+2a
單調(diào)遞增
↗
故f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是(-∞,ln 2),
單調(diào)遞增區(qū)間是(ln 2,+∞),
f(x)在x=ln 2處取得極小值,
極小值為f(ln 2)=eln 2-2ln 2+2a=2-2ln 2+2a.
(2)證明 設g(x)=ex-x2+2ax-1,x∈R,
于是g′(x)=ex-2x+2a,x∈R.
由(1)知當a>ln 2-1時,
g′(x)取最小值為
11、g′(ln 2)=2(1-ln 2+a)>0.
于是對任意x∈R,都有g(shù)′(x)>0,
所以g(x)在R內(nèi)單調(diào)遞增.
于是當a>ln 2-1時,對任意x∈(0,+∞),
都有g(shù)(x)>g(0).
而g(0)=0,從而對任意x∈(0,+∞),都有g(shù)(x)>0.
即ex-x2+2ax-1>0,故ex>x2-2ax+1.
題型三 主與次的轉(zhuǎn)化
例3 已知函數(shù)f(x)=x3+3ax-1,g(x)=f′(x)-ax-5,其中f′(x)是f(x)的導函數(shù).對滿足-1≤a≤1的一切a的值,都有g(shù)(x)<0,則實數(shù)x的取值范圍為________.
答案
解析 由題意,知g(x)=3x2-
12、ax+3a-5,
令φ(a)=(3-x)a+3x2-5,-1≤a≤1.
對-1≤a≤1,恒有g(shù)(x)<0,即φ(a)<0,
∴ 即
解得-
13、意a∈[-1,1]恒成立,則x的取值范圍為______________.
答案 (-∞,-1]∪[0,+∞)
解析 ∵f(x)是R上的增函數(shù),
∴1-ax-x2≤2-a,a∈[-1,1].(*)
(*)式可化為(x-1)a+x2+1≥0
對a∈[-1,1]恒成立.
令g(a)=(x-1)a+x2+1.
則
解得x≥0或x≤-1,
即實數(shù)x的取值范圍是(-∞,-1]∪[0,+∞).
題型四 以換元為手段的轉(zhuǎn)化與化歸
例4 是否存在實數(shù)a,使得函數(shù)y=sin2x+acos x+a-在閉區(qū)間[0,]上的最大值是1?若存在,則求出對應的a的值;若不存在,請說明理由.
解 y=s
14、in2x+acos x+a-
=1-cos2x+acos x+a-
=-(cos x-)2++a-.
∵0≤x≤,∴0≤cos x≤1,令cos x=t,
則y=-(t-)2++a-,0≤t≤1.
當>1,即a>2時,函數(shù)y=-(t-)2++a-在t∈[0,1]上單調(diào)遞增,
∴t=1時,函數(shù)有最大值ymax=a+a-=1,
解得a=<2(舍去);
當0≤≤1,即0≤a≤2時,
則t=時函數(shù)有最大值,
ymax=+a-=1,
解得a=或a=-4(舍去);
當<0,即a<0時,
函數(shù)y=-(t-)2++a-
在t∈[0,1]上單調(diào)遞減,
∴t=0時,函數(shù)有最大值yma
15、x=a-=1,
解得a=>0(舍去),
綜上所述,存在實數(shù)a=,使得函數(shù)在閉區(qū)間[0,]上有最大值1.
點評 換元有整體代換、特值代換、三角換元等情況.
本題是關(guān)于三角函數(shù)最值的存在性問題,通過換元,設cos x=t,轉(zhuǎn)化為關(guān)于t的二次函數(shù)問題,把三角函數(shù)的最值問題轉(zhuǎn)化為二次函數(shù)y=-(t-)2++a-,0≤t≤1的最值問題,然后分類討論解決問題.
變式訓練4 若關(guān)于x的方程9x+(4+a)·3x+4=0有解,則實數(shù)a的取值范圍是____________.
答案 (-∞,-8]
解析 設t=3x,則原命題等價于關(guān)于t的方程t2+(4+a)t+4=0有正解,分離變量a,得a+4=-
16、,
∵t>0,∴-≤-4,
∴a≤-8,即實數(shù)a的取值范圍是(-∞,-8].
高考題型精練
1.若函數(shù)f(x)=x3-tx2+3x在區(qū)間[1,4]上單調(diào)遞減,則實數(shù)t的取值范圍是( )
A.(-∞,] B.(-∞,3]
C.[,+∞) D.[3,+∞)
答案 C
解析 f′(x)=3x2-2tx+3,
由于f(x)在區(qū)間[1,4]上單調(diào)遞減,
則有f′(x)≤0在[1,4]上恒成立,
即3x2-2tx+3≤0,即t≥(x+)在[1,4]上恒成立,
因為y=(x+)在[1,4]上單調(diào)遞增,
所以t≥(4+)=,
故選C.
2.已知函數(shù)f(x)=|logx|
17、,若m1,
∴m+3n=m+在m∈(0,1)上單調(diào)遞減,
當m=1時,m+3n=4,∴m+3n>4.
3.過拋物線y=ax2(a>0)的焦點F,作一直線交拋物線于P,Q兩點,若線段PF與FQ的長度分別為p,q,則+等于( )
A.2a B.
C.4a D.
答案 C
解析 拋物線y=ax2(a>0)的標
18、準方程為x2=y(tǒng)(a>0),焦點F(0,),
取過焦點F的直線垂直于y軸,
則|PF|=|QF|=,
所以+=4a.
4.已知函數(shù)f(x)=(e2x+1+1)(ax+3a-1),若存在x∈(0,+∞),使得不等式f(x)<1成立,則實數(shù)a的取值范圍是( )
A.(0,)
B.(0,)
C.(-∞,)
D.(-∞,)
答案 C
解析 因為x∈(0,+∞),所以2x+1>1,
則e2x+1+1>e+1,
要使f(x)<1,則ax+3a-1<,
可轉(zhuǎn)化為:存在x∈(0,+∞)使得a<·成立.
設g(x)=·,
則a0,則x+3>3,
從
19、而<,
所以g(x)<,即a<,
選C.
5.已知f(x)=,則f(-2 015)+f(-2 014)+…+f(0)+f(1)+…+f(2 016)=________.
答案 2 016
解析 f(x)+f(1-x)=+
=+
==1,
∴f(0)+f(1)=1,f(-2 015)+f(2 016)=1,
∴f(-2 015)+f(-2 014)+…+f(0)+f(1)+…+f(2 016)=2 016.
6.若二次函數(shù)f(x)=4x2-2(p-2)x-2p2-p+1在區(qū)間[-1,1]內(nèi)至少存在一個值c,使得f(c)>0,求實數(shù)p的取值范圍是________.
答案 (-
20、3,)
解析 如果在[-1,1]內(nèi)沒有值滿足f(c)>0,
則?
?p≤-3或p≥,
取補集為-3
21、8.(2016·天津模擬)已知一個幾何體的三視圖如圖所示,如果點P,Q在正視圖中所示位置:點P為所在線段的中點,點Q為頂點,則在幾何體側(cè)面上,從P點到Q點的最短路徑的長為________.
答案 a
解析 由三視圖,知此幾何體是一個圓錐和一個圓柱的組合體,分別沿P點與Q點所在母線剪開圓柱側(cè)面并展開鋪平,如圖所示.
則PQ===a.
所以P,Q兩點在側(cè)面上的最短路徑的長為a.
9.求使不等式x2+(a-6)x+9-3a>0,|a|≤1恒成立的x的取值范圍.
解 將原不等式整理為形式上是關(guān)于a的不等式(x-3)a+x2-6x+9>0.
令f(a)=(x-3)a+x2-6x+9
22、.
因為f(a)>0在|a|≤1時恒成立,所以
(1)若x=3,
則f(a)=0,不符合題意,應舍去.
(2)若x≠3,
則由一次函數(shù)的單調(diào)性,
可得
即
解得x<2或x>4.
即x的取值范圍為(-∞,2)∪(4,+∞).
10.已知f(x)是定義在[-1,1]上的奇函數(shù),且f(1)=1,若m,n∈[-1,1],m+n≠0時,有>0.
(1)證明f(x)在[-1,1]上是增函數(shù);
(2)解不等式f(x2-1)+f(3-3x)<0;
(3)若f(x)≤t2-2at+1對?x∈[-1,1],a∈[-1,1]恒成立,求實數(shù)t的取值范圍.
解 (1)任取-1≤x1
23、,
則f(x1)-f(x2)=f(x1)+f(-x2)
=(x1-x2).
∵-1≤x10,x1-x2<0,
∴f(x1)-f(x2)<0,
即f(x)在[-1,1]上是增函數(shù).
(2)因為f(x)是定義在[-1,1]上的奇函數(shù),
且在[-1,1]上是增函數(shù),
不等式化為f(x2-1)
24、要t2-2at+1≥1?t2-2at≥0,
設g(a)=t2-2at,對?a∈[-1,1],g(a)≥0恒成立,
所以
?
所以t≥2或t≤-2或t=0.
11.已知函數(shù)f(x)=2|x-1|-a,g(x)=-|2x+m|,a,m∈R,若關(guān)于x的不等式g(x)≥-1的整數(shù)解有且僅有一解-2.
(1)求整數(shù)m的值;
(2)若函數(shù)y=f(x)的圖象恒在函數(shù)y=g(x)的圖象的上方,求實數(shù)a的取值范圍.
解 (1)由g(x)≥-1,
即-|2x+m|≥-1,|2x+m|≤1,
得≤x≤.
∵不等式的整數(shù)解為-2,
∴≤-2≤,
解得3≤m≤5.
又∵不等式僅有一個整數(shù)解-2,
∴m=4.
(2)函數(shù)y=f(x)的圖象恒在函數(shù)y=g(x)的上方,
故f(x)-g(x)>0對任意x∈R恒成立,
∴a<2|x-1|+|x+2|對任意x∈R恒成立.
設h(x)=2|x-1|+|x+2|,
則h(x)=
則h(x)在區(qū)間(-∞,1)上是減函數(shù),
在區(qū)間(1,+∞)上是增函數(shù),
∴當x=1時,h(x)取得最小值3,
故a<3,
∴實數(shù)a的取值范圍是(-∞,3).