《新编高考复习方案全国人教数学历年高考真题与模拟题分类汇编 N单元 选修4系列理科 Word版含答案》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新编高考复习方案全国人教数学历年高考真题与模拟题分类汇编 N单元 选修4系列理科 Word版含答案(17页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、 数 学N单元 选修4系列 N1 选修4-1 几何证明选讲15N1 (几何证明选讲选做题)如图11,已知AB是圆O的直径,AB4,EC是圆O的切线,切点为C,BC1.过圆心O作BC的平行线,分别交EC和AC于点D和点P,则OD_.图11158 连接OC,因为AB是圆O的直径,则ACB,而BCOD,故CPOD,由题知CD是圆O的切线,CP是RtODC斜边上的高,由射影定理知OC2OPOD,而OC2,OPBC,OD8.15N1 (选修41:几何证明选讲)如图14,PA是圆的切线,A为切点,PBC是圆的割线,且BC3PB,则_图1415. 由切割线定理知PA2PBPC,又BC3PB,所以PA2PB.
2、由弦切角定理知PABPCA,又APCBPA,所以PABPCA,所以.21N1 A如图15,在ABC中,ABAC,ABC的外接圆O的弦AE交BC于点D.求证:ABDAEB.图15N2B.已知x,yR,向量是矩阵A的属于特征值2的一个特征向量,求矩阵A以及它的另一个特征值N3C.已知圆C的极坐标方程为22sin40,求圆C的半径N4D.解不等式x|2x3|2.21A.证明:因为ABAC,所以ABDC.又因为CE,所以ABDE,又BAE为公共角,所以ABDAEB.B解:由已知,得A2,即,则即所以矩阵A.从而矩阵A的特征多项式f()(2)(1),所以矩阵A的另一个特征值为1.C解:以极坐标系的极点为
3、平面直角坐标系的原点O,以极轴为x轴的正半轴,建立直角坐标系xOy.圆C的极坐标方程为2240,化简得22sin 2cos 40,则圆C的直角坐标方程为x2y22x2y40,即(x1)2(y1)26,所以圆C的半径为.D解:原不等式可化为或解得x5或x.综上,原不等式的解集是.22N1 选修41:几何证明选讲如图18,O为等腰三角形ABC内一点,O与ABC的底边BC交于M,N两点,与底边上的高AD交于点G,且与AB,AC分别相切于E,F两点(1)证明:EFBC;(2)若AG等于O的半径,且AEMN2,求四边形EBCF的面积图1822解:(1)证明:由于ABC是等腰三角形,ADBC,所以AD是C
4、AB的平分线又因为O分别与AB,AC相切于点E,F,所以AEAF,故ADEF,从而EFBC.(2)由(1)知,AEAF,ADEF,故AD是EF的垂直平分线又EF为O的弦,所以O在AD上连接OE,OM,则OEAE.由AG等于O的半径得AO2OE,所以OAE30.因此ABC和AEF都是等边三角形因为AE2,所以AO4,OE2.因为OMOE2,DMMN,所以OD1.于是AD5,AB.所以四边形EBCF的面积为(2)2.22N1 选修41:几何证明选讲如图17,AB是O的直径,AC是O的切线,BC交O于点E.(1)若D为AC的中点,证明:DE是O的切线;(2)若OACE,求ACB的大小图1722解:(
5、1)证明:连接AE,由已知得,AEBC,ACAB.在RtAEC中,由已知得,DEDC,故DECDCE.连接OE,则OBEOEB.又ACBABC90,所以DECOEB90,故OED90,即DE是O的切线(2)设CE1,AEx,由已知得AB2,BE.由射影定理可得,AE2CEBE,所以x2,即x4x2120,可得x,所以ACB60.N2 选修4-2 矩阵21N1 A如图15,在ABC中,ABAC,ABC的外接圆O的弦AE交BC于点D.求证:ABDAEB.图15N2B.已知x,yR,向量是矩阵A的属于特征值2的一个特征向量,求矩阵A以及它的另一个特征值N3C.已知圆C的极坐标方程为22sin40,求
6、圆C的半径N4D.解不等式x|2x3|2.21A.证明:因为ABAC,所以ABDC.又因为CE,所以ABDE,又BAE为公共角,所以ABDAEB.B解:由已知,得A2,即,则即所以矩阵A.从而矩阵A的特征多项式f()(2)(1),所以矩阵A的另一个特征值为1.C解:以极坐标系的极点为平面直角坐标系的原点O,以极轴为x轴的正半轴,建立直角坐标系xOy.圆C的极坐标方程为2240,化简得22sin 2cos 40,则圆C的直角坐标方程为x2y22x2y40,即(x1)2(y1)26,所以圆C的半径为.D解:原不等式可化为或解得x5或x.综上,原不等式的解集是.21N2、N3、N4 (1)选修42:
7、矩阵与变换已知矩阵A),B)(i)求A的逆矩阵A1;(ii)求矩阵C,使得ACB.(2)选修44:坐标系与参数方程在平面直角坐标系xOy中,圆C的参数方程为(t为参数)在极坐标系(与平面直角坐标系xOy取相同的长度单位,且以原点O为极点,以x轴非负半轴为极轴)中,直线l的方程为sinm(mR)(i)求圆C的普通方程及直线l的直角坐标方程;(ii)设圆心C到直线l的距离等于2,求m的值(3)选修45:不等式选讲已知a0,b0,c0,函数f(x)|xa|xb|c的最小值为4.(i)求abc的值;(ii)求a2b2c2的最小值21解:(1)(i)因为|A|23142,所以A1)(ii)由ACB得(A
8、1A)CA1B,故CA1B),),3)(2)(i)消去参数t,得到圆C的普通方程为(x1)2(y2)29.由sinm,得sin cos m0.所以直线l的直角坐标方程为xym0.(ii)依题意,圆心C到直线l的距离等于2,即2,解得m32.(3)(i)因为f(x)|xa|xb|c|(xa)(xb)|c|ab|c,当且仅当axb时,等号成立,又a0,b0,所以|ab|ab,所以f(x)的最小值为abc.又已知f(x)的最小值为4,所以abc4.(ii)由(i)知abc4,由柯西不等式得(491)(abc)216,即a2b2c2,当且仅当,即a,b,c时等号成立故a2b2c2的最小值为.N3 选修
9、4-4 参数与参数方程12N3 在极坐标系中,圆8sin 上的点到直线(R)距离的最大值是_126 依题意得圆的直角坐标方程为x2y28y0,即x2(y4)216,直线的直角坐标方程为xy0,故圆心到直线的距离d2,因此圆上的点到直线的最大距离为dr6.14N3 (坐标系与参数方程选做题)已知直线l的极坐标方程为2sin,点A的极坐标为A,则点A到直线l的距离为_14. 直线l的极坐标方程2sin化为直角坐标方程为xy10,A在直角坐标系中的坐标为,即A(2,2),故点A到直线的距离为.16N3 (选修44:坐标系与参数方程)在直角坐标系xOy中,以O为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系已知
10、直线l的极坐标方程为(sin 3cos )0,曲线C的参数方程为(t为参数),l与C相交于A,B两点,则|AB|_162 将直线l的极坐标方程(sin 3cos )0化为直角坐标方程为3xy0,将曲线C的参数方程(t为参数)化为普通方程为y2x24.联立解得或不妨设点A,B,所以2.21N1 A如图15,在ABC中,ABAC,ABC的外接圆O的弦AE交BC于点D.求证:ABDAEB.图15N2B.已知x,yR,向量是矩阵A的属于特征值2的一个特征向量,求矩阵A以及它的另一个特征值N3C.已知圆C的极坐标方程为22sin40,求圆C的半径N4D.解不等式x|2x3|2.21A.证明:因为ABAC
11、,所以ABDC.又因为CE,所以ABDE,又BAE为公共角,所以ABDAEB.B解:由已知,得A2,即,则即所以矩阵A.从而矩阵A的特征多项式f()(2)(1),所以矩阵A的另一个特征值为1.C解:以极坐标系的极点为平面直角坐标系的原点O,以极轴为x轴的正半轴,建立直角坐标系xOy.圆C的极坐标方程为2240,化简得22sin 2cos 40,则圆C的直角坐标方程为x2y22x2y40,即(x1)2(y1)26,所以圆C的半径为.D解:原不等式可化为或解得x5或x.综上,原不等式的解集是.23N3 选修44:坐标系与参数方程在直角坐标系xOy中,曲线C1:(t为参数,t0),其中0.在以O为极
12、点,x轴正半轴为极轴的极坐标系中,曲线C2:2sin ,C3:2cos .(1)求C2与C3交点的直角坐标;(2)若C1与C2相交于点A,C1与C3相交于点B,求|AB|的最大值23解:(1)曲线C2的直角坐标方程为x2y22y0,曲线C3的直角坐标方程为x2y22x0.联立解得或所以C2与C3交点的直角坐标为(0,0)和.(2)曲线C1的极坐标方程为(R,0),其中0.因此A的极坐标为(2sin ,),B的极坐标为(2cos ,),所以|AB|2sin 2cos |4sin.故当时,|AB|取得最大值,最大值为4.23N3 选修44:坐标系与参数方程在直角坐标系xOy中,直线C1:x2,圆C2:(x1)2(y2)21,以坐标原点为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系(1)求C1,C2的极坐标方程;(2)若直线C3的极坐标方程为(R),设C2与C3的交点为M,N,求C2MN的面积23解:(1)因为xcos ,ysin ,所以C1的极坐标方程为cos 2,C2的极坐标方程为22cos 4sin 40.(2)将代入22cos 4sin 40,得2340,解得12,2.故12,即|MN|.又C2的半径为1,所以C2MN的面积为.11N3 在极坐标系中,点到直线(cos sin )6的距离为_
