前言
一检典例
例11 【2020届宝鸡市质量检测1理科数学第11题】已知双曲线\(\cfrac{x^2}{a^2}-\cfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)\)的左右焦点分别为\(F_1\),\(F_2\),过\(F_2\)的直线与双曲线的一条渐近线交于点\(P\),若\(\overrightarrow{PF_2}\cdot \overrightarrow{OP}=0\),\(|PF_1|=2|PF_2|\),则该双曲线的离心率为【】
分析:如图所示,\(\triangle OPF_2\)为\(Rt\triangle\),\(\angle OPF_2=\cfrac{\pi}{2}\),
![2020届宝鸡质检[1-3]理数典题解析_第1张图片](http://img.e-com-net.com/image/info8/da3eb283dfa941868181b3607b3e1802.jpg)
由于双曲线\(\cfrac{x^2}{a^2}-\cfrac{y^2}{b^2}=1\),则其渐近线为\(OP:y=\cfrac{b}{a}x\)
即\(tan\theta=\cfrac{b}{a}=\cfrac{|PF_2|}{|OP|}\),设\(|PF_2|=bk\),则\(|OP|=ak\),
又由于\(|OF_2|=c\),\(a^2+b^2=c^2\),故\(k=1\),即\(|PF_2|=b\),\(|OP|=a\),
则\(cos\theta=\cfrac{a}{c}\),且\(|PF_1|=2|PF_2|=2b\),
则在\(\triangle POF_1\)中,\(|PF_1|=2b\),\(|OF_1|=c\),\(|OP|=a\),\(cos\angle F_1OP=-cos\theta=-\cfrac{a}{c}\),
则\((2b)^2=a^2+c^2+2\times a\times c \times cos\theta\),即\(4(c^2-a^2)=a^2+c^2+2\times a\times c \times \cfrac{a}{c}\),
整理即得到,\(3c^3=7a^2\),即\(e^2=\cfrac{c^2}{a^2}=\cfrac{7}{3}\),故\(e=\cfrac{\sqrt{21}}{3}\),故选\(D\)。
解后反思:如果用常规方法求解\(|PF_2|\)和\(|OP|\)的长,就会非常浪费时间。
例12 【2020届宝鸡市质量检测1理科数学第12题】已知函数\(f(x)=\left\{\begin{array}{l}{xlnx-2x,x>0}\\{x^2+\cfrac{3x}{2},x\leqslant 0}\end{array}\right.\),若直线\(y=kx-1\)与\(f(x)\)的图像有且仅有四个不同的交点,则实数\(k\)的取值范围是【】
错误警示:如图所示,直线和曲线相切时,不一定直线刚好经过曲线的最低点,切记切记!这些切点我们都有办法求解的。
分析:直线\(y=kx-1\)和二次函数\(y=x^2+\cfrac{3x}{2}(x\leqslant 0)\)相切利用\(\Delta=0\)求解,求得\(k=-\cfrac{1}{2}\)(舍去\(k=\cfrac{7}{2}\));
直线\(y=kx-1\)和函数\(y=xlnx-2x(x>0)\)相切需要用到直曲线相切的求解思路[设切点求切点];具体如下:
设切点为\(P(x_0,y_0)\),则\(\left\{\begin{array}{l}{k=lnx_-1}\\{y_0=kx_0-1}\\{y_0=x_0lnx_0-2x_0}\end{array}\right.\),解得\(x_0=1,y_0=-2\),\(k=-1\),
结合图像有\(-1
解后反思:求解直线\(y=kx-1\)和二次函数\(y=x^2+\cfrac{3x}{2}(x\leqslant 0)\)相切,也可以用直曲线相切的求解思路[设切点求切点]求解;
例15 【2020届宝鸡市质量检测1理科数学第15题】在\(\triangle ABC\)中,\(\angle ABC=90^{\circ}\),\(AB=4\),\(BC=3\),点\(D\)在线段\(AC\)上,若\(\angle BDC=60^{\circ}\),则\(BD\)=_________,\(cos\angle CBD\)=_________。
![2020届宝鸡质检[1-3]理数典题解析_第2张图片](http://img.e-com-net.com/image/info8/6fd54fca2272406fbd8951eff5f481a6.jpg)
分析:由题可知,\(sinC=\cfrac{4}{5}\),\(cosC=\cfrac{3}{5}\),
在\(\triangle BCD\)中,由正弦定理可知,\(\cfrac{BD}{sinC}=\cfrac{3}{sin60^{\circ}}\),解得\(BD=\cfrac{8\sqrt{3}}{5}\);
\(cos\angle CBD=cos[\pi-(\angle BDC+\angle ACB)]=-cos(\angle BDC+\angle ACB)=-cos60^{\circ}\cdot cos\angle ACB+\)\(sin60^{\circ}\cdot sin\angle ACB\)\(=-\cfrac{3}{10}+\cfrac{4\sqrt{3}}{10}=\cfrac{4\sqrt{3}-3}{10}\).
解后反思:如果利用余弦定理求解\(AD\),再用正弦定理求解\(sin\angle ABD\),利用\(cos \angle CBD=sin\angle ABD\),从而求得\(cos \angle CBD\),这样的运算会很复杂。这个题目的求解也从另一个角度说明了公式\(cos(\alpha+\beta)\)存在的必要性。
例18 【2020届宝鸡市质量检测1理科数学第18题】2019年女排世界杯比赛中,中国女排以\(11\)战全胜的傲人战绩强势夺冠,充分展现了团结协作、顽强拼搏的女排精神。为了备战\(2020\)年世界女排联赛分站赛与日本的比赛,根据以往比赛的数据分析可知,前四局比赛中国队获胜的概率都是\(\cfrac{3}{4}\),第五届中国队获胜的概率为\(\cfrac{2}{3}\)。假设各局比赛结果相互独立。(赛制规定:两只排球队比赛使用五局三胜制,即先胜三局者获胜,比赛随即结束)
(1).求中国队获胜的概率;
思考:回想生活中的比赛的情形可知,中国队获胜分为以下情形:中\(\underline{3:0}\)日;中\(\underline{3:1}\)日;中\(\underline{3:2}\)日;
[为了能顺利快速写出相关情形,我们建立一个小模型,以中\(\underline{3:2}\)日为例,其第五场[最后一场]比赛必须是中国队胜利,故第五场[最后一场]的概率为\(\cfrac{2}{3}\),那么前四场中必然是日本队胜利了两场,具体是哪两场,又成了\(4\)次独立重复实验中日本队胜利恰好发生\(2\)次的模型,其他以此类推思考计算即可],故由此模型得到
\(P(中\underline{3:0}日)=[C_2^2\times (\cfrac{3}{4})^2\times (\cfrac{1}{4})^0]\times \cfrac{3}{4}=\cfrac{3}{4}\times\cfrac{3}{4}\times\cfrac{3}{4}=\cfrac{27}{64}=\cfrac{108}{256}\),
[注意,为了书写不出错,我们先写第三场的概率\(\cfrac{3}{4}\),前两场看成\(2\)次独立重复实验中,中国队胜利的事件恰好发生了\(2\)次,具体计算方式就是上述中括号中的形式,又由于各局比赛是相互独立的,故使用概率乘法公式,其实我们知道各局的比赛多少会有士气上的影响,但此题目是将其作为数学模型来处理,故不需要思考这些情形]
思考清楚了这些情形之后,我们正式作答如下:
解答:设“中国队获胜”为事件\(A\),“中国队以\(3:0\)胜利”为事件\(A_1\),“中国队以\(3:1\)胜利”为事件\(A_2\),“中国队以\(3:2\)胜利”为事件\(A_3\),由题目可知各局比赛相互独立,故\(A=A_1+A_2+A_3\),
\(P(中\underline{3:0}日)=[C_2^2\times (\cfrac{3}{4})^2\times (\cfrac{1}{4})^0]\times \cfrac{3}{4}=\cfrac{3}{4}\times\cfrac{3}{4}\times\cfrac{3}{4}=\cfrac{27}{64}=\cfrac{108}{256}\),
\(P(中\underline{3:1}日)=[C_3^2\times (\cfrac{3}{4})^2\times (\cfrac{1}{4})^1]\times \cfrac{3}{4}=\cfrac{81}{256}\),
\(P(中\underline{3:2}日)=[C_4^2\times (\cfrac{3}{4})^2\times (\cfrac{1}{4})^2]\times \cfrac{2}{3}=\cfrac{36}{256}\),
所以\(P(A)=P(A_1+A_2+A_3)=P(A_1)+P(A_2)+P(A_3)=\cfrac{225}{256}\),
(2).若比赛结果为\(3:0\)或\(3:1\),则胜利方得\(3\)分,对方得\(0\)分;若比赛结果为\(3:2\),则胜利方得\(2\)分,对方得\(1\)分,求日本队得分\(X\)的分布列和数学期望;
分析:日本队得分\(X=0\),即日\(\underline{0:3}\)中,日本败即中\(\underline{3:0}\)日,中国胜;或日\(\underline{1:3}\)中,日本败即中\(\underline{3:1}\)日,中国胜;
日本队得分\(X=1\),即日\(\underline{2:3}\)中,日本败;
日本队得分\(X=2\),即日\(\underline{3:2}\)中,日本胜;
日本队得分\(X=3\),即日\(\underline{3:0}\)中,日本胜;或日\(\underline{3:1}\)中,日本胜;
故\(P(X=0)=P(A_1)+P(A_2)=\cfrac{108}{256}+\cfrac{81}{256}=\cfrac{189}{256}\),\(P(X=1)=P(A_3)=\cfrac{36}{256}\),
\(P(X=2)=[C_4^2\times (\cfrac{1}{4})^2\times (\cfrac{3}{4})^2]\times \cfrac{1}{3}=\cfrac{18}{256}\),
\(P(X=3)=[C_2^2\times (\cfrac{1}{4})^2\times (\cfrac{3}{4})^0]\times \cfrac{1}{4}+[C_3^2\times (\cfrac{1}{4})^2\times (\cfrac{3}{4})^1]\times \cfrac{1}{4}=\cfrac{13}{256}\),
故\(X\)的分布列为
| \(X\) | \(0\) | \(1\) | \(2\) | \(3\) |
|---|---|---|---|---|
| \(P\) | \(\cfrac{189}{256}\) | \(\cfrac{36}{256}\) | \(\cfrac{18}{256}\) | \(\cfrac{13}{256}\) |
\(E(X)=0\times \cfrac{189}{256}+1\times \cfrac{36}{256}+2\times \cfrac{18}{256}+3\times \cfrac{13}{256}=\cfrac{111}{256}\)
例21 [定点问题]【2020届宝鸡市质检1理数第21题】已知动圆\(Q\)与直线\(x+\frac{1}{2}=0\)相切,且与圆\(x^2+y^2\)\(-2x+\)\(\frac{3}{4}\)\(=0\)外切;
(1).求动圆\(Q\)的圆心轨迹\(C\)的方程;
[法1]:直接法,将圆\(x^2+y^2-2x+\frac{3}{4}=0\)化为标准形式为\((x-1)^2+y^2=\frac{1}{4}\),
设动圆的圆心\(Q\)坐标为\(Q(x,y)\),由动圆\(Q\)与直线\(x+\frac{1}{2}=0\)相切,且与圆\((x-1)^2+y^2=\frac{1}{4}\)外切;
可知\(\sqrt{(x-1)^2+y^2}=|x+\frac{1}{2}|+\frac{1}{2}=x+1\),两边平方整理得到,\(y^2=4x\),
所以动圆\(Q\)的圆心轨迹\(C\)的方程为\(y^2=4x\)。
[法2]:定义法,动圆心\(Q(x,y)\)到定圆点\((1,0)\)的距离为\(r+\frac{1}{2}\),动圆心\(Q(x,y)\)到定直线\(x+\frac{1}{2}=0\)的距离为\(r\),
则动圆心\(Q(x,y)\)到定直线\(x+1=0\)的距离为\(r+\frac{1}{2}\),
则动点\(Q(x,y)\)到定点的距离与动点到定直线的距离相等,故动点的轨迹为形如\(y^2=2px\)的抛物线,
且\(\cfrac{p}{2}=1\),则\(p=2\),故\(y^2=4x\)。
(2).已知过点\(P(1,2)\),过点\(F(1,0)\)且斜率存在的直线与轨迹\(C\)交于\(A\),\(B\)两点,直线\(AP\),\(BP\)分别交直线\(x+1=0\)于点\(S\),\(T\)两点,求证:以\(ST\)为直径的圆过定点。
分析:由题意可设直线\(AB:x=my+1(m\neq 0)\),
则由\(\left\{\begin{array}{l}{x=my+1}\\{y^2=4x}\end{array}\right.\quad\) 消去\(x\)得到,\(y^2-4my-4=0\),
设\(A(\cfrac{y_1^2}{4},y_1)\),\(B(\cfrac{y_2^2}{4},y_2)\),则由韦达定理可得,\(y_1+y_2=4m\),\(y_1y_2=-4\),
设直线\(AP\),\(BP\)的斜率分别为\(k_1\),\(k_2\),结合点\(P(1,2)\),
则可知,\(k_1=\cfrac{y_1-2}{\frac{y_1^2}{4}-1}=\cfrac{4}{y_1+2}\),同理\(k_2=\cfrac{4}{y_2+2}\)
设点\(S(-1,y_{\tiny{S}})\),点\(T(-1,y_{\tiny{T}})\),又直线\(AP\)的方程为\(y-y_{\tiny{S}}=k_1(x+1)\),则\(y_{\tiny{S}}=y-k_1(x+1)\),
又由于此直线经过点\(P(1,2)\),则\(y_{\tiny{S}}=2-\cfrac{4}{y_1+2}\times 2=2-\cfrac{8}{y_1+2}=\cfrac{2(y_1-2)}{y_1+2}\)
同理\(y_{\tiny{T}}=2-\cfrac{8}{y_2+2}=\cfrac{2(y_2-2)}{y_2+2}\)
从而\(y_{\tiny{S}}\cdot y_{\tiny{T}}=\cfrac{2(y_1-2)}{y_1+2}\cdot \cfrac{2(y_2-2)}{y_2+2}\)
\(=\cfrac{4[y_1y_2-2(y_1+y_2)+4]}{y_1y_2+2(y_1+y_2)+4}\)\(=\cfrac{4(-4+2\times 4m+4)}{-4+2\times 4m+4}=-4\)
\(y_{\tiny{S}}+ y_{\tiny{T}}=(2-\cfrac{8}{y_1+2})+(2-\cfrac{8}{y_2+2})\)
\(=4-8(\cfrac{1}{y_1+2}+\cfrac{1}{y_2+2})=4-\cfrac{8[(y_1+y_2)+4]}{y_1y_2-2(y_1+y_2)+4}\)
\(=4-\cfrac{8(4m+4)}{-4+2\times 4m+4}=-\cfrac{4}{m}\),
又由于以\(ST\)为直径的圆的方程为:\((x+1)^2+(y-y_{\tiny{S}})(y-y_{\tiny{T}})=0\),
即\(y^2-(y_{\tiny{S}}+y_{\tiny{T}})y+y_{\tiny{S}}y_{\tiny{T}}+(x+1)^2=0\),
即\(x^2+2x-3+y^2+\cfrac{4}{m}y=0①\),圆的方程与\(m\)的取值无关,故须有\(y=0\),
由方程①可得,\(x^2+2x-3=0\),解得\(x=-3\)或\(x=1\),
从而以\(ST\)为直径的圆恒过定点\((-3,0)\)和\((1,0)\).
解后反思:直径式方程\((x-x_1)(x-x_2)+(y-y_1)(y-y_2)=0\),[其中圆的直径的端点是\(A(x_1,y_1)\)、\(B(x_2,y_2)\)]