XX011
0
a六、幂函数y=x的图象(:
1)根据a的取值画出函数在第一象限的简图.
01
11,122例如:
y=xy,,xy,x,xx
b七.图象平移:
若将函数的图象右移、上移个单位,ay,f(x)
得到函数的图象;规律:
左加右减,上加下减y,f(x,a),b
八.平均增长率的问题
x如果原来产值的基础数为N,平均增长率为,则对于时间的总产值,有.pyxyNp,,1)(
九、函数的零点:
1.定义:
对于,把使的X叫的零点。
即yfx,()fx()0,yfx,()
的图象与X轴相交时交点的横坐标。
yfx,()
ab,2.函数零点存在性定理:
如果函数在区间上的图象是连续不断的一条yfx,(),,
ab,cab,,曲线,并有,那么在区间内有零点,即存在,fafb()()0,,yfx,(),,,,
使得,这个C就是零点。
fc()0,
3.二分法求函数零点的步骤:
(给定精确度),
ab,x,ab,ab,
(1)确定区间,验证;
(2)求的中点fafb()()0,,,,,,12
(3)计算fx()?
若fx()0,,则x就是零点;?
若fafx()()0,,,则零点1111
xax,,xxb,,?
若fxfb()()0,,,则零点;,,,,01011
bab,,,ab,(4)判断是否达到精确度,,若,则零点为a或或内任一值。
否,,
则重复
(2)到(4)
必修3:
第一章算法初步1、算法概念:
在数学上,现代意义上的“算法”通常是指可以用计算机来解决的某一类问
题是程序或步骤,这些程序或步骤必须是明确和有效的,而且能够在有限步之内完成.
2、构成程序框的图形符号及其作用
程序框名称功能
表示一个算法的起始和结束,是任何流程图
起止框
不可少的。
表示一个算法输入和输出的信息,可用在算
输入、输出框
法中任何需要输入、输出的位置。
赋值、计算,算法中处理数据需要的算式、
处理框公式等分别写在不同的用以处理数据的处
理框内。
判断某一条件是否成立,成立时在出口处标
判断框明“是”或“Y”;不成立时标明“否”或
“N”。
3、算法的三种基本逻辑结构:
顺序结构、条件结构、循环结构。
(结构图请看教材)
4、
(1)、辗转相除法:
用较大的数除以较小的数所得的余数和较小的数构成新的一对数,继续做上面的除法,直到大数被小数除尽,这个较小的数就是最大公约数。
(2)、更相减损术。
以较大的数减去较小的数,接着把较小的数与所得的差比较,并以大数减小数。
继续这个操作,直到所得的数相等为止,则这个数(等数)就是所求的最大公约数。
(3)进位制?
以k为基数的k进制换算为十进制:
nn,110aaaaakakakak...,,,,?
nnknn,,110()110
?
十进制换算为k进制:
除以k取余,倒序排列第二章统计1(总体和样本:
在统计学中,把研究对象的全体叫做总体(
把每个研究对象叫做个体(把总体中个体的总数叫做总体容量(
为了研究总体的有关性质,一般从总体中随机抽取一部分:
,,,
研究,我们称它为样本(其中个体的个数称为样本容量(2、简单随机抽样,也叫纯随机抽样。
就是从总体中不加任何分组、划类、排队等,完全随机地抽取调查单位。
特点是:
每个样本单位被抽中的可能性相同。
(总体个数较少)
3、简单随机抽样常用的方法:
(1)抽签法;?
随机数表法;?
计算机模拟法;
4、系统抽样(等距抽样):
把总体的单位进行排序,再计算出抽样距离,然后按照这一固定
的抽样距离抽取样本。
第一个样本采用简单随机抽样的办法抽取。
(总体个数较多)
K(抽样距离)=N(总体规模)/n(样本规模)5、分层抽样:
先将总体中的所有单位按照某种特征或标志(性别、年龄等)划分成若干类型或层次,然后再在各个类型或层次中采用简单随机抽样或系统抽样的办法抽取一个子样本,最后,将这些子样本合起来构成总体的样本。
先以分层变量将总体划分为若干层,再按照各层在总体中的比例从各层中抽取。
(总体中差异明显)6、总体分布的估计:
?
一表二图:
?
频率分布表——数据详实?
频率分布直方图——分布直观?
频率分布折线图——便于观察总体分布趋势
注:
总体分布的密度曲线与横轴围成的面积为1。
?
茎叶图:
?
茎叶图适用于数据较少的情况,从中便于看出数据的分布,以及中位数、众位数等。
?
个位数为叶,十位数为茎,右侧数据按照从小到大书写,相同的数重复写。
7、用样本的数字特征估计总体的数字特征(s为标准差)
222xxx,,?
,()()()xxxxxx,,,,,,?
12nn12x,
(1)、平均值:
(2)、s,nn
,,
8、两个变量的线性相关
(1)、概念:
(1)回归直线方程:
yabx,,
n
,xynxy,,,iii,1b,
(2)回归系数:
,aybx,,n22,,xnxii,1
(3)(应用直线回归时注意:
回归分析前,最好先作出散点图;
第三章概率
一、概念1、事件:
试验的每一种可能的结果,用大写英文字母表示;
(1)必然事件:
在条件S下,一定会发生的事件,叫相对于条件S的必然事件;
(2)不可能事件:
在条件S下,一定不会发生的事件,叫相对于条件S的不可能事件;
(3)随机事件:
在条件S下可能发生也可能不发生的事件,叫相对于条件S的随机事件;
2、古典概型:
?
基本事件:
一次试验中可能出现的每一个基本结果;
?
古典概型的特点:
基本事件可列举;每个基本事件都是等可能发生?
概率计算公式:
一次试验的等可能基本事件共有n个,事件A包含了其中的m个基本事
m件,则事件A发生的概率pA(),n
3、几何概型:
?
特点:
?
所有的基本事件是无限个;?
每个基本事件都是等可能发生。
构成事件A的区域长度(面积或体积)
试验的全部结果所构成的区域长度(面积或体积)?
几何概型概率计算公式:
。
4、若A?
B=ф,即不可能同时发生的两个事件,那么称事件A与事件B互斥;
5、若A?
B为不可能事件,A?
B为必然事件,即不能同时发生且必有一个发生的两个事件,
那么称事件A与事件B互为对立事件;二、概率的基本性质:
1)必然事件概率为1,不可能事件概率为0,因此0?
P(A)?
1;
2)当事件A与B互斥时,满足加法公式:
P(A?
B)=P(A)+P(B);
3)若事件A与B为对立事件,则A?
B为必然事件,所以P(A?
B)=P(A)+P(B)=1,于
是有P(A)=1—P(B);
4)互斥事件与对立事件的区别与联系,互斥事件是指事件A与事件B在一次试验中不会同时发生,具体包括三种不同的情形:
(1)事件A发生且事件B不发生;
(2)事件A不发生且事件B发生;(3)事件A与事件B同时不发生,而对立事件是指事件A与事件B有且仅有一个发生,其包括两种情形;
(1)事件A发生B不发生;
(2)事件B发生事件A不发生,对立事件是互斥事件的特殊情形。
必修4一、三角函数与三角恒等变换
1、三角函数的图象与性质
函数正弦函数余弦函数正切函数
图象
定义域{x|x?
+kπ,k?
Z}RR2值域[-1,1][-1,1]R周期性2π2ππ奇偶性奇函数偶函数奇函数
,增区间[-π+2kπ,2kπ]增区间增区间[-+2kπ,+2kπ],,减区间[2kπ,π+2kπ]22+kπ,+kπ)(-单调性,,3(k?
Z)22减区间[+2kπ,+2kπ](k?
Z)22
x=+kπ(k?
Z)对称轴x=kπ(k?
Z)无2
,对称中心(kπ,0)(k?
Z)(+kπ,0)(k?
Z)(k,0)(k?
Z)22
sin22,tan,2、同角三角函数公式sinα+cosα=1tanαcotα=1cos,
3、二倍角的三角函数公式
2222sin2α=2sinαcosαcos2α=2cosα-1=1-2sinα=cosα-sinα
2tan,tan2,21,tan,
1cos21cos2,,,,22cossin,,4、降幂公式,,222225、升幂公式1?
sin2α=(sinα?
cosα)1+cos2α=2cosα1-cos2α=2sinα
6、两角和差的三角函数公式
sin(α?
β)=sinαcosβ土cosαsinβcos(α?
β)=cosαcosβ干sinαsinβ
,tan,tan,,tan,,,,1,tan,tan,
7、两角和差正切公式的变形:
tanα?
tanβ=tan(α?
β)(1干tanαtanβ)
,,,tan45:
tantan45:
,tan,,1,tan1,tan==tan(+α)==tan(-α)1,tan,1,tan45:
tan,41,tan,1,tan45:
tan,4
8、两角和差正弦公式的变形(合一变形)
b22,(其中tan,),,asin,,bcos,,a,bsin,,,a
11,,cos,,,cos,9、半角公式:
sin,,cos,,2222
,,,1,cossin1,costan,,,,21,cos,1,cos,sin,
10、三角函数的诱导公式“奇变偶不变,符号看象限。
”
tanα;sin(π,α)=sinα,cos(π,α)=,cosα,tan(π,α)=,
sin(π+α)=,sinαcos(π+α)=,cosαtan(π+α)=tanα
sin(2π,α)=,sinαcos(2π,α)=cosαtan(2π,α)=,tanα
sin(,α)=,sinαcos(,α)=cosαtan(,α)=,tanα
,,sin(,α)=cosαcos(,α)=sinαtan(,α)=cotα222
,,sin(+α)=cosαcos(+α)=,sinαtan(+α)=,cotα222
11.三角函数的周期公式
函数,x?
R及函数,x?
R(A,ω,为常数,且A?
0,yx,,sin(),,yx,,cos(),,
2,,,xkkZ,,,,T,ω,0)的周期;函数yx,,tan(),,,,(A,ω,为常数,且A2,
T,?
0,ω,0)的周期.,
二、平面向量
(一)、向量的有关概念
2a,a,aa1、向量的模计算公式:
(1)向量法:
||=;
22
(2)坐标法:
设=(x,y),则||=x,yaa
2、单位向量的计算公式:
,xy,,,
(1)与向量=(x,y)同向的单位向量是;a2222,,xyxy,,,,
,xy,,,,,
(2)与向量=(x,y)反向的单位向量是;a2222,,xyxy,,,,
3、平行向量
规定:
零向量与任一向量平行。
设=(x,y),=(x,y),λ为实数ab1122
向量法:
?
(?
)<=>=λabb0ab
xx12?
(?
)<=>xy–xy=0<=>(y?
0,y?
0)坐标法:
abb0122112yy12
4、垂直向量
规定:
零向量与任一向量垂直。
设=(x,y),=(x,y)ab1122向量法:
?
<=>?
=0坐标法:
?
<=>xx+yy=0ababab1212
5.平面两点间的距离公式
,,,,,,,,,,,22,,,,()()xxyy||ABABAB,,d=(A(,)xy,B(,)xy).2121AB,1122
(二)、向量的加法
(1)向量法:
三角形法则(首尾相接首尾连),平行四边形法则(起点相同连对角)
abab
(2)坐标法:
设=(x,y),=(x,y),则+=(x+x,y+y)11221212
(三)、向量的减法
(1)向量法:
三角形法则(首首相接尾尾连,差向量的方向指向被减向量)
abab
(2)坐标法:
设=(x,y),=(x,y),则-=(x-x,y-y)11221212
ababab(3)、重要结论:
|||-|||?
|?
|?
||+||
a,b,(四)、两个向量的夹角计算公式:
(1)向量法:
cos=
|a||b|
xx,yy1212,
(2)坐标法:
设=(x,y),=(x,y),则cos=ab11222222x,yx,y1122
(五)、平面向量的数量积计算公式:
(1)向量法:
?
=||||cosabab
(2)坐标法:
设=(x,y),=(x,y),则?
=xx+yyabab11221212
(3)a?
b的几何意义:
数量积a?
b等于a的长度|a|与b在a的方向上的投影|b|cosθ的乘积(
(六).1、实数与向量的积的运算律:
设λ、μ为实数,那么
(1)结合律:
λ(μa)=(λμ)a;
(2)第一分配律:
(λ+μ)a=λa+μa;
(3)第二分配律:
λ(a+b)=λa+λb.
2.向量的数量积的运算律:
(1)a?
b=b?
a(交换律);
,,,
(2)(a)?
b=(a?
b)=a?
b=a?
(b);(3)(a+b)?
c=a?
c+b?
c.
平面向量基本定理:
如果e、e是同一平面内的两个不共线向量,那么对于这一平3.12
面内的任一向量,有且只有一对实数λ、λ,使得a=λe+λe(不共线的向量e、e叫12112212做表示这一平面内所有向量的一组基底(
(七).三角形的重心坐标公式
?
ABC三个顶点的坐标分别为、、,则?
ABC的重心的坐A(x,y)B(x,y)C(x,y)112233
xxxyyy,,,,123123G(,)标是33
必修5一、解三角形:
ΔABC的六个元素A,B,C,a,b,c满足下列关系:
1、角的关系:
A+B+C=π,
特殊地,若ΔABC的三内角A,B,C成等差数列,则?
B=60º,?
A+?
C=120º
2、诱导公式的应用:
sin(A+B)=sinC,cos(A+B)=--cosC,
ABABCC,,sin()=cos,cos()=sin222222
3、边的关系:
a+b>c,a–b)
abc,,,2R4、边角关系:
(1)正弦定理:
(R为ΔABC外接圆半径)sinAsinBsinC
a:
b:
c=sinA:
sinB:
sinC分体型a=2RsinA,b=2RsinB,c=2RsinC,
222222
(2)余弦定理:
a=b+c–2bc•cosA,b=a+c–2ac•cosB,
222c=a+b–2ab•cosC
222222222bcaacbabc,,,,,,,,cosAcosBcosC,,,2bc2ac2ab
11115、面积公式:
S=ah=absinC=bcsinA=acsinB2222
二、数列
(一)、等差数列{a}n
1、通项公式:
a=a+(n–1)d,推广:
a=a+(n–m)d(m,n?
N)n1nm
na,a()11n2、前n项和公式:
S=na+n(n–1)d=n122
3、等差数列的主要性质
?
若m+n=2p,则a+a=2a(等差中项)(m,n?
N)mnp
?
若m+n=p+q,则a+a=a+a(m,n,p,q?
N)mnpq
?
S,S--S,S–S组成等差数列,公差为nd。
n2nn3n2nn–1n–m
(二)、等比数列{a,推广:
a}1、通项公式:
a=aq=aq(m,n?
N)nn1nm
3.圆的对称性:
2、等比数列的前n项和公式:
③弓形:
弦及所对的弧组成的图形叫做弓形。
na(1,q)a,aq11n当q?
1时,S==,当q=1时,S=nann11,q1,q
3、等比数列的主要性质2?
若m+n=2p,则a=a•a(等比中项)(m,n?
N)pmn
3、思想教育,转化观念端正学习态度。
?
若m+n=p+q,则a•a=a•a(m,n,p,q?
N)mnpq
1、会数、会读、会写100以内的数;在具体情境中把握数的相对大小关系;能够运用数进行表达和交流,体会数与日常生活的密切联系。
n?
S,S--S,S–S组成等比数列,公比为q。
n2nn3n2n
(三)、一般数列{a}的通项公式:
记S=a+a+„+a,则恒有nn12n
Sn,1,,,1a,,nSS,,,n,2,n,Nnn,1,
①互余关系sinA=cos(90°-A)、cosA=sin(90°-A)三、不等式
22
(一)、均值定理及其变式
(1)a,b?
R,a+b?
2ab
2a,b,,++ab
(2)a,b?
R,a+b?
2(3)a,b?
R,ab?
,2,,
222a,ba,b,ab,,(4),以上当且仅当a=b时取“=”号。
1122,ab
定理:
在同圆或等圆中,相等的圆心角所对的弧相等、所对的弦相等、所对的弦心距相等。
22a
(二).一元二次不等式,如果与axbxc,,,,0(0)或(0,40)abac,,,,,22axbxc,,axbxc,,a同号,则其解集在两根之外;如果与异号,则其解集在两根之
xx,间.简言之:
同号两根之外,异号两根之间.设12
;()()0xxxxxxx,,,,,,()()0,xxxxxxxx,,,,,,或12121212
(三).含有绝对值的不等式:
当a>0时,有
3、认真做好培优补差工作。
开展一帮一活动,与后进生家长经常联系,及时反映学校里的学习情况,促使其提高成绩,帮助他们树立学习的信心与决心。
2222xaxaaxa,,,,,,,.或.xaxaxa,,,,,xa,,
4、初步学会应用加减法解决生活中简单问题,感受数学在日常生活中的作用,感受加减法与日常生活的密切联系,同时获得一些初步的数学活动经验,发展解决问题和运用数学进行思考的能力。
(四).指数不等式与对数不等式
fxgx()()a,1
(1)当时,;aafxgx,,,()()
fx()0,,
l