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高一數學知識點總結

時間:2024-10-19 22:55:21 賽賽 總結 我要投稿

高一數學知識點總結匯總

  在現實學習生活中,大家最不陌生的就是知識點吧!知識點也不一定都是文字,數學的知識點除了定義,同樣重要的公式也可以理解為知識點。想要一份整理好的知識點嗎?以下是小編幫大家整理的高一數學知識點總結匯總,僅供參考,大家一起來看看吧。

高一數學知識點總結匯總

  高一數學知識點總結 1

  知識點詳解文檔包含函數的概念、映射、函數關系的判斷原則、函數區間、函數的三要素、函數的定義域、求具體或抽象數值的函數值、求函數值域、函數的表示方法等

  1、函數與映射的區別:

  2、求函數定義域

  常見的用解析式表示的函數f(x)的定義域可以歸納如下:

  ①當f(x)為整式時,函數的定義域為R.

  ②當f(x)為分式時,函數的定義域為使分式分母不為零的實數集合。

  ③當f(x)為偶次根式時,函數的定義域是使被開方數不小于0的實數集合。

  ④當f(x)為對數式時,函數的定義域是使真數為正、底數為正且不為1的實數集合。

  ⑤如果f(x)是由幾個部分的數學式子構成的,那么函數定義域是使各部分式子都有意義的實數集合,即求各部分有意義的實數集合的交集。

  ⑥復合函數的定義域是復合的各基本的函數定義域的交集。

  ⑦對于由實際問題的背景確定的函數,其定義域除上述外,還要受實際問題的制約。

  3、求函數值域

  (1)、觀察法:通過對函數定義域、性質的觀察,結合函數的解析式,求得函數的值域;

  (2)、配方法;如果一個函數是二次函數或者經過換元可以寫成二次函數的形式,那么將這個函數的右邊配方,通過自變量的范圍可以求出該函數的值域;

  (3)、判別式法:

  (4)、數形結合法;通過觀察函數的圖象,運用數形結合的方法得到函數的值域;

  (5)、換元法;以新變量代替函數式中的某些量,使函數轉化為以新變量為自變量的函數形式,進而求出值域;

  (6)、利用函數的單調性;如果函數在給出的定義域區間上是嚴格單調的,那么就可以利用端點的函數值來求出值域;

  (7)、利用基本不等式:對于一些特殊的分式函數、高于二次的函數可以利用重要不等式求出函數的值域;

  (8)、最值法:對于閉區間[a,b]上的連續函數y=f(x),可求出y=f(x)在區間[a,b]內的極值,并與邊界值f(a).f(b)作比較,求出函數的最值,可得到函數y的值域;

  (9)、反函數法:如果函數在其定義域內存在反函數,那么求函數的值域可以轉化為求反函數的定義域。

  高一數學知識點總結 2

  考點一、映射的概念

  1、了解對應大千世界的對應共分四類,分別是:一對一多對一一對多多對多

  2、映射:設A和B是兩個非空集合,如果按照某種對應關系f,對于集合A中的任意一個元素x,在集合B中都存在的一個元素y與之對應,那么,就稱對應f:A→B為集合A到集合B的一個映射(mapping).映射是特殊的對應,簡稱“對一”的對應。包括:一對一多對一

  考點二、函數的概念

  1、函數:設A和B是兩個非空的數集,如果按照某種確定的對應關系f,對于集合A中的任意一個數x,在集合B中都存在確定的數y與之對應,那么,就稱對應f:A→B為集合A到集合B的一個函數。記作y=f(x),xA.其中x叫自變量,x的取值范圍A叫函數的定義域;與x的值相對應的y的值函數值,函數值的集合叫做函數的值域。函數是特殊的映射,是非空數集A到非空數集B的映射。

  2、函數的三要素:定義域、值域、對應關系。這是判斷兩個函數是否為同一函數的依據。

  3、區間的概念:設a,bR,且a

  ①(a,b)={xa

  ②(a,+∞)={xx>a}

  ③[a,+∞)={xx≥a}

  ④(-∞,b)={xx

  考點三、函數的表示方法

  1、函數的三種表示方法列表法圖象法解析法

  2、分段函數:定義域的不同部分,有不同的對應法則的函數。注意兩點:

  ①分段函數是一個函數,不要誤認為是幾個函數。

  ②分段函數的定義域是各段定義域的并集,值域是各段值域的并集。

  考點四、求定義域的幾種情況

  ①若f(x)是整式,則函數的定義域是實數集R;

  ②若f(x)是分式,則函數的定義域是使分母不等于0的實數集;

  ③若f(x)是二次根式,則函數的定義域是使根號內的式子大于或等于0的實數集合;

  ④若f(x)是對數函數,真數應大于零。

  ⑤因為零的零次冪沒有意義,所以底數和指數不能同時為零。

  ⑥若f(x)是由幾個部分的數學式子構成的,則函數的定義域是使各部分式子都有意義的實數集合;

  ⑦若f(x)是由實際問題抽象出來的函數,則函數的定義域應符合實際問題

  高一數學知識點總結 3

  1、函數的奇偶性

  (1)若f(x)是偶函數,那么f(x)=f(-x);

  (2)若f(x)是奇函數,0在其定義域內,則f(0)=0(可用于求參數);

  (3)判斷函數奇偶性可用定義的等價形式:f(x)±f(-x)=0或(f(x)≠0);

  (4)若所給函數的解析式較為復雜,應先化簡,再判斷其奇偶性;

  (5)奇函數在對稱的單調區間內有相同的單調性;偶函數在對稱的單調區間內有相反的單調性;

  2、復合函數的有關問題

  (1)復合函數定義域求法:若已知的定義域為[a,b],其復合函數f[g(x)]的定義域由不等式a≤g(x)≤b解出即可;若已知f[g(x)]的定義域為[a,b],求f(x)的定義域,相當于x∈[a,b]時,求g(x)的值域(即f(x)的定義域);研究函數的問題一定要注意定義域優先的原則。

  (2)復合函數的單調性由“同增異減”判定;

  3、函數圖像(或方程曲線的對稱性)

  (1)證明函數圖像的對稱性,即證明圖像上任意點關于對稱中心(對稱軸)的對稱點仍在圖像上;

  (2)證明圖像C1與C2的對稱性,即證明C1上任意點關于對稱中心(對稱軸)的對稱點仍在C2上,反之亦然;

  (3)曲線C1:f(x,y)=0,關于y=x+a(y=-x+a)的對稱曲線C2的方程為f(y-a,x+a)=0(或f(-y+a,-x+a)=0);

  (4)曲線C1:f(x,y)=0關于點(a,b)的對稱曲線C2方程為:f(2a-x,2b-y)=0;

  (5)若函數y=f(x)對x∈R時,f(a+x)=f(a-x)恒成立,則y=f(x)圖像關于直線x=a對稱;

  (6)函數y=f(x-a)與y=f(b-x)的圖像關于直線x=對稱;

  4、函數的周期性

  (1)y=f(x)對x∈R時,f(x+a)=f(x-a)或f(x-2a)=f(x)(a>0)恒成立,則y=f(x)是周期為2a的周期函數;

  (2)若y=f(x)是偶函數,其圖像又關于直線x=a對稱,則f(x)是周期為2|a|的周期函數;

  (3)若y=f(x)奇函數,其圖像又關于直線x=a對稱,則f(x)是周期為4|a|的周期函數;

  (4)若y=f(x)關于點(a,0),(b,0)對稱,則f(x)是周期為2的周期函數;

  (5)y=f(x)的圖象關于直線x=a,x=b(a≠b)對稱,則函數y=f(x)是周期為2的周期函數;

  (6)y=f(x)對x∈R時,f(x+a)=-f(x)(或f(x+a)=,則y=f(x)是周期為2的周期函數;

  5、方程k=f(x)有解k∈D(D為f(x)的值域);

  a≥f(x)恒成立a≥[f(x)]max,;a≤f(x)恒成立a≤[f(x)]min;

  (1)(a>0,a≠1,b>0,n∈R+);

  (2)logaN=(a>0,a≠1,b>0,b≠1);

  (3)logab的符號由口訣“同正異負”記憶;

  (4)alogaN=N(a>0,a≠1,N>0);

  6、判斷對應是否為映射時,抓住兩點:

  (1)A中元素必須都有象且;

  (2)B中元素不一定都有原象,并且A中不同元素在B中可以有相同的象;

  7、能熟練地用定義證明函數的單調性,求反函數,判斷函數的奇偶性。

  8、對于反函數,應掌握以下一些結論:

  (1)定義域上的單調函數必有反函數;

  (2)奇函數的反函數也是奇函數;

  (3)定義域為非單元素集的偶函數不存在反函數;

  (4)周期函數不存在反函數;

  (5)互為反函數的兩個函數具有相同的單調性;

  (6)y=f(x)與y=f-1(x)互為反函數,設f(x)的定義域為A,值域為B,則有f[f--1(x)]=x(x∈B),f--1[f(x)]=x(x∈A);

  9、處理二次函數的問題勿忘數形結合

  二次函數在閉區間上必有最值,求最值問題用“兩看法”:一看開口方向;二看對稱軸與所給區間的相對位置關系;

  10、依據單調性

  利用一次函數在區間上的保號性可解決求一類參數的范圍問題;

  高一數學知識點總結 4

  本節內容主要是空間點、直線、平面之間的位置關系,在認識過程中,可以進一步提高同學們的空間想象能力,發展推理能力.通過對實際模型的認識,學會將文字語言轉化為圖形語言和符號語言,以具體的長方體中的點、線、面之間的關系作為載體,使同學們在直觀感知的基礎上,認識空間中點、線、面之間的位置關系,點、線、面的位置關系是立體幾何的主要研究對象,同時也是空間圖形最基本的幾何元素.

  重難點知識歸納

  1、平面

  (1)平面概念的理解

  直觀的理解:桌面、黑板面、平靜的水面等等都給人以平面的直觀的印象,但它們都不是平面,而僅僅是平面的一部分.

  抽象的理解:平面是平的,平面是無限延展的,平面沒有厚薄.

  (2)平面的表示法

  ①圖形表示法:通常用平行四邊形來表示平面,有時根據實際需要,也用其他的平面圖形來表示平面.

  ②字母表示:常用等希臘字母表示平面.

  (3)涉及本部分內容的符號表示有:

  ①點A在直線l內,記作;

  ②點A不在直線l內,記作;

  ③點A在平面內,記作;

  ④點A不在平面內,記作;

  ⑤直線l在平面內,記作;

  ⑥直線l不在平面內,記作;

  注意:符號的使用與集合中這四個符號的使用的區別與聯系.

  (4)平面的基本性質

  公理1:如果一條直線的兩個點在一個平面內,那么這條直線上的所有點都在這個平面內.

  符號表示為:.

  注意:如果直線上所有的點都在一個平面內,我們也說這條直線在這個平面內,或者稱平面經過這條直線.

  公理2:過不在一條直線上的三點,有且只有一個平面.

  符號表示為:直線AB存在唯一的平面,使得.

  注意:“有且只有”的含義是:“有”表示存在,“只有”表示唯一,不能用“只有”來代替.此公理又可表示為:不共線的三點確定一個平面.

  公理3:如果兩個不重合的平面有一個公共點,那么它們有且只有一條過該點的公共直線.

  符號表示為:.

  注意:兩個平面有一條公共直線,我們說這兩個平面相交,這條公共直線就叫作兩個平面的交線.若平面、平面相交于直線l,記作.

  公理的推論:

  推論1:經過一條直線和直線外的一點有且只有一個平面.

  推論2:經過兩條相交直線有且只有一個平面.

  推論3:經過兩條平行直線有且只有一個平面.

  2.空間直線

  (1)空間兩條直線的位置關系

  ①相交直線:有且僅有一個公共點,可表示為;

  ②平行直線:在同一個平面內,沒有公共點,可表示為a//b;

  ③異面直線:不同在任何一個平面內,沒有公共點.

  (2)平行直線

  公理4:平行于同一條直線的兩條直線互相平行.

  符號表示為:設a、b、c是三條直線,.

  定理:如果一個角的兩邊和另一個角的兩邊分別平行并且方向相同,那么這兩個角相等.

  (3)兩條異面直線所成的角

  注意:

  ①兩條異面直線a,b所成的角的范圍是(0°,90°].

  ②兩條異面直線所成的角與點O的選擇位置無關,這可由前面所講過的“等角定理”直接得出.

  ③由兩條異面直線所成的角的定義可得出異面直線所成角的一般方法:

  (i)在空間任取一點,這個點通常是線段的中點或端點.

  (ii)分別作兩條異面直線的平行線,這個過程通常采用平移的方法來實現.

  (iii)指出哪一個角為兩條異面直線所成的角,這時我們要注意兩條異面直線所成的角的范圍.

  3.空間直線與平面

  直線與平面位置關系有且只有三種:

  (1)直線在平面內:有無數個公共點;

  (2)直線與平面相交:有且只有一個公共點;

  (3)直線與平面平行:沒有公共點.

  4.平面與平面

  兩個平面之間的位置關系有且只有以下兩種:

  (1)兩個平面平行:沒有公共點;

  (2)兩個平面相交:有一條公共直線.

  高一數學知識點總結 5

  冪函數的性質:

  對于a的取值為非零有理數,有必要分成幾種情況來討論各自的特性:

  首先我們知道如果a=p/q,q和p都是整數,則x^(p/q)=q次根號(x的p次方),如果q是奇數,函數的定義域是R,如果q是偶數,函數的定義域是[0,+∞)。當指數n是負整數時,設a=-k,則x=1/(x^k),顯然x≠0,函數的定義域是(-∞,0)∪(0,+∞).因此可以看到x所受到的限制來源于兩點,一是有可能作為分母而不能是0,一是有可能在偶數次的根號下而不能為負數,那么我們就可以知道:

  排除了為0與負數兩種可能,即對于x>0,則a可以是任意實數;

  排除了為0這種可能,即對于x<0x="">0的所有實數,q不能是偶數;

  排除了為負數這種可能,即對于x為大于且等于0的所有實數,a就不能是負數。

  總結起來,就可以得到當a為不同的數值時,冪函數的定義域的不同情況如下:如果a為任意實數,則函數的定義域為大于0的所有實數;

  如果a為負數,則x肯定不能為0,不過這時函數的定義域還必須根據q的奇偶性來確定,即如果同時q為偶數,則x不能小于0,這時函數的定義域為大于0的所有實數;如果同時q為奇數,則函數的定義域為不等于0的所有實數。

  在x大于0時,函數的值域總是大于0的實數。

  在x小于0時,則只有同時q為奇數,函數的值域為非零的實數。

  而只有a為正數,0才進入函數的值域。

  由于x大于0是對a的任意取值都有意義的,因此下面給出冪函數在第一象限的各自情況.

  可以看到:

  (1)所有的圖形都通過(1,1)這點。

  (2)當a大于0時,冪函數為單調遞增的,而a小于0時,冪函數為單調遞減函數。

  (3)當a大于1時,冪函數圖形下凹;當a小于1大于0時,冪函數圖形上凸。

  (4)當a小于0時,a越小,圖形傾斜程度越大。

  (5)a大于0,函數過(0,0);a小于0,函數不過(0,0)點。

  (6)顯然冪函數無界。

  解題方法:換元法

  解數學題時,把某個式子看成一個整體,用一個變量去代替它,從而使問題得到簡化,這種方法叫換元法.換元的實質是轉化,關鍵是構造元和設元,理論依據是等量代換,目的是變換研究對象,將問題移至新對象的知識背景中去研究,從而使非標準型問題標準化、復雜問題簡單化,變得容易處理。

  換元法又稱輔助元素法、變量代換法.通過引進新的變量,可以把分散的條件聯系起來,隱含的條件顯露出來,或者把條件與結論聯系起來.或者變為熟悉的形式,把復雜的計算和推證簡化。

  它可以化高次為低次、化分式為整式、化無理式為有理式、化超越式為代數式,在研究方程、不等式、函數、數列、三角等問題中有廣泛的應用。

  高一數學知識點總結 6

  內容子交并補集,還有冪指對函數。性質奇偶與增減,觀察圖象最明顯。

  復合函數式出現,性質乘法法則辨,若要詳細證明它,還須將那定義抓。

  指數與對數函數,初中學習方法,兩者互為反函數。底數非1的正數,1兩邊增減變故。

  函數定義域好求。分母不能等于0,偶次方根須非負,零和負數無對數;

  正切函數角不直,余切函數角不平;其余函數實數集,多種情況求交集。

  兩個互為反函數,單調性質都相同;圖象互為軸對稱,Y=X是對稱軸;

  求解非常有規律,反解換元定義域;反函數的定義域,原來函數的值域。

  冪函數性質易記,指數化既約分數;函數性質看指數,奇母奇子奇函數,

  奇母偶子偶函數,偶母非奇偶函數;圖象第一象限內,函數增減看正負。

  形如y=k/x(k為常數且k≠0)的函數,叫做反比例函數。

  自變量x的取值范圍是不等于0的一切實數。

  反比例函數圖像性質:

  反比例函數的圖像為雙曲線。

  由于反比例函數屬于奇函數,有f(-x)=-f(x),圖像關于原點對稱。

  另外,從反比例函數的解析式可以得出,在反比例函數的圖像上任取一點,向兩個坐標軸作垂線,高中地理,這點、兩個垂足及原點所圍成的矩形面積是定值,為k。

  如圖,上面給出了k分別為正和負(2和-2)時的函數圖像。

  當K>0時,反比例函數圖像經過一,三象限,是減函數

  當K<0時,反比例函數圖像經過二,四象限,是增函數

  反比例函數圖像只能無限趨向于坐標軸,無法和坐標軸相交。

  知識點:

  1、過反比例函數圖象上任意一點作兩坐標軸的垂線段,這兩條垂線段與坐標軸圍成的矩形的面積為k。

  2、對于雙曲線y=k/x,若在分母上加減任意一個實數(即y=k/(x±m)m為常數),就相當于將雙曲線圖象向左或右平移一個單位。(加一個數時向左平移,減一個數時向右平移)

  高一數學知識點總結 7

  (1)直線的傾斜角

  定義:x軸正向與直線向上方向之間所成的角叫直線的傾斜角。特別地,當直線與x軸平行或重合時,我們規定它的傾斜角為0度。因此,傾斜角的取值范圍是0180

  (2)直線的斜率

  ①定義:傾斜角不是90的直線,它的傾斜角的正切叫做這條直線的斜率。直線的斜率常用k表示。即。斜率反映直線與軸的傾斜程度。當時。當時,;當時,不存在。

  ②過兩點的直線的斜率公式:

  注意下面四點:

  (1)當時,公式右邊無意義,直線的斜率不存在,傾斜角為90

  (2)k與P1、P2的順序無關;

  (3)以后求斜率可不通過傾斜角而由直線上兩點的坐標直接求得;

  (4)求直線的傾斜角可由直線上兩點的坐標先求斜率得到。

  (3)直線方程

  ①點斜式:直線斜率k,且過點

  注意:當直線的斜率為0時,k=0,直線的方程是y=y1。當直線的斜率為90時,直線的斜率不存在,它的方程不能用點斜式表示.但因l上每一點的橫坐標都等于x1,所以它的方程是x=x1。

  ②斜截式:,直線斜率為k,直線在y軸上的截距為b

  ③兩點式:()直線兩點,

  ④截矩式:其中直線與軸交于點,與軸交于點,即與軸、軸的截距分別為。

  ⑤一般式:(A,B不全為0)

  ⑤一般式:(A,B不全為0)

  注意:

  1、各式的適用范圍

  2、特殊的方程如:平行于x軸的直線:(b為常數);平行于y軸的直線:(a為常數);

  (4)直線系方程:即具有某一共同性質的直線

  (一)平行直線系

  平行于已知直線(是不全為0的常數)的直線系:(C為常數)

  (二)過定點的直線系

  (ⅰ)斜率為k的直線系:直線過定點;

  (ⅱ)過兩條直線,的交點的直線系方程為(為參數),其中直線不在直線系中。

  (5)兩直線平行與垂直;

  注意:利用斜率判斷直線的平行與垂直時,要注意斜率的存在與否。

  (6)兩條直線的交點

  相交:交點坐標即方程組的一組解。方程組無解;方程組有無數解與重合

  (7)兩點間距離公式:設是平面直角坐標系中的兩個點,則

  (8)點到直線距離公式:一點到直線的距離

  (9)兩平行直線距離公式:在任一直線上任取一點,再轉化為點到直線的距離進行求解。

  高一數學知識點總結 8

  1、多面體的結構特征

  (1)棱柱有兩個面相互平行,其余各面都是平行四邊形,每相鄰兩個四邊形的公共邊平行。

  正棱柱:側棱垂直于底面的棱柱叫做直棱柱,底面是正多邊形的直棱柱叫做正棱柱.反之,正棱柱的底面是正多邊形,側棱垂直于底面,側面是矩形。

  (2)棱錐的底面是任意多邊形,側面是有一個公共頂點的三角形。

  正棱錐:底面是正多邊形,頂點在底面的射影是底面正多邊形的中心的棱錐叫做正棱錐.特別地,各棱均相等的正三棱錐叫正四面體.反過來,正棱錐的底面是正多邊形,且頂點在底面的射影是底面正多邊形的中心。

  (3)棱臺可由平行于底面的平面截棱錐得到,其上下底面是相似多邊形。

  2、旋轉體的結構特征

  (1)圓柱可以由矩形繞一邊所在直線旋轉一周得到.

  (2)圓錐可以由直角三角形繞一條直角邊所在直線旋轉一周得到.

  (3)圓臺可以由直角梯形繞直角腰所在直線旋轉一周或等腰梯形繞上下底面中心所在直線旋轉半周得到,也可由平行于底面的平面截圓錐得到。

  (4)球可以由半圓面繞直徑旋轉一周或圓面繞直徑旋轉半周得到。

  3、空間幾何體的三視圖

  空間幾何體的三視圖是用平行投影得到,這種投影下,與投影面平行的平面圖形留下的影子,與平面圖形的形狀和大小是全等和相等的,三視圖包括正視圖、側視圖、俯視圖。

  三視圖的長度特征:“長對正,寬相等,高平齊”,即正視圖和側視圖一樣高,正視圖和俯視圖一樣長,側視圖和俯視圖一樣寬.若相鄰兩物體的表面相交,表面的交線是它們的分界線,在三視圖中,要注意實、虛線的畫法。

  4、空間幾何體的直觀圖

  空間幾何體的直觀圖常用斜二測畫法來畫,基本步驟是:

  (1)畫幾何體的底面

  在已知圖形中取互相垂直的x軸、y軸,兩軸相交于點O,畫直觀圖時,把它們畫成對應的x′軸、y′軸,兩軸相交于點O′,且使∠x′O′y′=45°或135°,已知圖形中平行于x軸、y軸的線段,在直觀圖中平行于x′軸、y′軸.已知圖形中平行于x軸的線段,在直觀圖中長度不變,平行于y軸的線段,長度變為原來的一半。

  (2)畫幾何體的高

  在已知圖形中過O點作z軸垂直于xOy平面,在直觀圖中對應的z′軸,也垂直于x′O′y′平面,已知圖形中平行于z軸的線段,在直觀圖中仍平行于z′軸且長度不變。

  高一數學知識點總結 9

  知識點總結

  本節知識包括函數的單調性、函數的奇偶性、函數的周期性、函數的最值、函數的對稱性和函數的圖象等知識點。函數的單調性、函數的奇偶性、函數的周期性、函數的最值、函數的對稱性是學習函數的圖象的基礎,函數的圖象是它們的綜合。所以理解了前面的幾個知識點,函數的圖象就迎刃而解了。

  一、函數的單調性

  1、函數單調性的定義

  2、函數單調性的判斷和證明:

  (1)定義法

  (2)復合函數分析法

  (3)導數證明法

  (4)圖象法

  二、函數的奇偶性和周期性

  1、函數的奇偶性和周期性的定義

  2、函數的奇偶性的判定和證明方法

  3、函數的周期性的判定方法

  三、函數的圖象

  1、函數圖象的作法:

  (1)描點法

  (2)圖象變換法

  2、圖象變換包括圖象:平移變換、伸縮變換、對稱變換、翻折變換。

  常見考法

  本節是段考和高考必不可少的考查內容,是段考和高考考查的重點和難點。選擇題、填空題和解答題都有,并且題目難度較大。在解答題中,它可以和高中數學的每一章聯合考查,多屬于拔高題。多考查函數的單調性、最值和圖象等。

  誤區提醒

  1、求函數的單調區間,必須先求函數的定義域,即遵循“函數問題定義域優先的原則”。

  2、單調區間必須用區間來表示,不能用集合或不等式,單調區間一般寫成開區間,不必考慮端點問題。

  3、在多個單調區間之間不能用“或”和“ ”連接,只能用逗號隔開。

  4、判斷函數的奇偶性,首先必須考慮函數的定義域,如果函數的定義域不關于原點對稱,則函數一定是非奇非偶函數。

  5、作函數的圖象,一般是首先化簡解析式,然后確定用描點法或圖象變換法作函數的圖象。

  高一數學知識點總結 10

  1、二次函數y=ax^2,y=a(x-h)^2,y=a(x-h)^2+k,y=ax^2+bx+c(各式中,a≠0)的圖象形狀相同,只是位置不同,它們的頂點坐標及對稱軸如下表:

  解析式

  頂點坐標

  對稱軸

  y=ax^2

  (0,0)

  x=0

  y=a(x-h)^2

  (h,0)

  x=h

  y=a(x-h)^2+k

  (h,k)

  x=h

  y=ax^2+bx+c

  (-b/2a,[4ac-b^2]/4a)

  x=-b/2a

  當h>0時,y=a(x-h)^2的圖象可由拋物線y=ax^2向右平行移動h個單位得到,

  當h<0時,則向左平行移動|h|個單位得到.

  當h>0,k>0時,將拋物線y=ax^2向右平行移動h個單位,再向上移動k個單位,就可以得到y=a(x-h)^2+k的圖象;

  當h>0,k<0時,將拋物線y=ax^2向右平行移動h個單位,再向下移動|k|個單位可得到y=a(x-h)^2+k的圖象;

  當h<0,k>0時,將拋物線向左平行移動|h|個單位,再向上移動k個單位可得到y=a(x-h)^2+k的圖象;

  當h<0,k<0時,將拋物線向左平行移動|h|個單位,再向下移動|k|個單位可得到y=a(x-h)^2+k的圖象;

  因此,研究拋物線y=ax^2+bx+c(a≠0)的圖象,通過配方,將一般式化為y=a(x-h)^2+k的形式,可確定其頂點坐標、對稱軸,拋物線的大體位置就很清楚了.這給畫圖象提供了方便.

  2、拋物線y=ax^2+bx+c(a≠0)的圖象:當a>0時,開口向上,當a<0時開口向下,對稱軸是直線x=-b/2a,頂點坐標是(-b/2a,[4ac-b^2]/4a).

  3、拋物線y=ax^2+bx+c(a≠0),若a>0,當x≤-b/2a時,y隨x的增大而減小;當x≥-b/2a時,y隨x的增大而增大.若a<0,當x≤-b/2a時,y隨x的增大而增大;當x≥-b/2a時,y隨x的增大而減小.

  4、拋物線y=ax^2+bx+c的圖象與坐標軸的交點:

  (1)圖象與y軸一定相交,交點坐標為(0,c);

  (2)當△=b^2-4ac>0,圖象與x軸交于兩點A(x?,0)和B(x?,0),其中的x1,x2是一元二次方程ax^2+bx+c=0

  (a≠0)的兩根.這兩點間的距離AB=|x?-x?|

  當△=0.圖象與x軸只有一個交點;

  當△<0.圖象與x軸沒有交點.當a>0時,圖象落在x軸的上方,x為任何實數時,都有y>0;當a<0時,圖象落在x軸的下方,x為任何實數時,都有y<0.

  5、拋物線y=ax^2+bx+c的最值:如果a>0(a<0),則當x=-b/2a時,y最小(大)值=(4ac-b^2)/4a.

  頂點的橫坐標,是取得最值時的自變量值,頂點的縱坐標,是最值的取值.

  6、用待定系數法求二次函數的解析式

  (1)當題給條件為已知圖象經過三個已知點或已知x、y的三對對應值時,可設解析式為一般形式:

  y=ax^2+bx+c(a≠0).

  (2)當題給條件為已知圖象的頂點坐標或對稱軸時,可設解析式為頂點式:y=a(x-h)^2+k(a≠0).

  (3)當題給條件為已知圖象與x軸的兩個交點坐標時,可設解析式為兩根式:y=a(x-x?)(x-x?)(a≠0).

  7、二次函數知識很容易與其它知識綜合應用,而形成較為復雜的綜合題目。因此,以二次函數知識為主的綜合性題目是中考的熱點考題,往往以大題形式出現.

  高一數學知識點總結 11

  一、集合有關概念

  1、集合的含義

  2、集合的中元素的三個特性:

  (1)元素的確定性如:世界上的山

  (2)元素的互異性如:由HAPPY的字母組成的集合{H,A,P,Y}

  (3)元素的無序性:如:{a,b,c}和{a,c,b}是表示同一個集合

  3、集合的表示:{…}如:{我校的籃球隊員},{太平洋,大西洋,印度洋,北冰洋}

  (1)用拉丁字母表示集合:A={我校的籃球隊員},B={1,2,3,4,5}

  (2)集合的表示方法:列舉法與描述法。

  注意:常用數集及其記法:

  非負整數集(即自然數集)記作:N

  正整數集:N_或N+

  整數集:Z

  有理數集:Q

  實數集:R

  1)列舉法:{a,b,c……}

  2)描述法:將集合中的元素的公共屬性描述出來,寫在大括號內表示集合{xR|x-3>2},{x|x-3>2}

  3)語言描述法:例:{不是直角三角形的三角形}

  4)Venn圖:

  4、集合的分類:

  (1)有限集含有有限個元素的集合

  (2)無限集含有無限個元素的集合

  (3)空集不含任何元素的集合例:{x|x2=-5}

  二、集合間的基本關系

  1、“包含”關系—子集

  注意:有兩種可能(1)A是B的一部分,;(2)A與B是同一集合。

  反之:集合A不包含于集合B,或集合B不包含集合A,記作AB或BA

  2、“相等”關系:A=B(5≥5,且5≤5,則5=5)

  實例:設A={x|x2-1=0}B={-1,1}“元素相同則兩集合相等”

  即:

  ①任何一個集合是它本身的子集。AíA

  ②真子集:如果AíB,且A1B那就說集合A是集合B的真子集,記作AB(或BA)

  ③如果AíB,BíC,那么AíC

  ④如果AíB同時BíA那么A=B

  3、不含任何元素的集合叫做空集,記為Φ

  規定:空集是任何集合的子集,空集是任何非空集合的真子集。

  4、子集個數:

  有n個元素的集合,含有2n個子集,2n-1個真子集,含有2n-1個非空子集,含有2n-1個非空真子集

  三、集合的運算

  運算類型交集并集補集

  定義由所有屬于A且屬于B的元素所組成的集合,叫做A,B的交集.記作AB(讀作‘A交B’),即AB={x|xA,且xB}.

  由所有屬于集合A或屬于集合B的元素所組成的集合,叫做A,B的并集.記作:AB(讀作‘A并B’),即AB={x|xA,或xB}).

  高一數學知識點總結 12

  一、函數的概念與表示

  1、映射

  (1)映射:設A、B是兩個集合,如果按照某種映射法則f,對于集合A中的任一個元素,在集合B中都有唯一的元素和它對應,則這樣的對應(包括集合A、B以及A到B的對應法則f)叫做集合A到集合B的映射,記作f:A→B。

  注意點:

  (1)對映射定義的理解。

  (2)判斷一個對應是映射的方法。一對多不是映射,多對一是映射

  2、函數

  構成函數概念的三要素

  ①定義域

  ②對應法則

  ③值域

  兩個函數是同一個函數的條件:三要素有兩個相同

  二、函數的解析式與定義域

  1、求函數定義域的主要依據:

  (1)分式的分母不為零;

  (2)偶次方根的被開方數不小于零,零取零次方沒有意義;

  (3)對數函數的真數必須大于零;

  (4)指數函數和對數函數的底數必須大于零且不等于1;

  三、函數的值域

  求函數值域的方法

  ①直接法:從自變量x的范圍出發,推出y=f(x)的取值范圍,適合于簡單的復合函數;

  ②換元法:利用換元法將函數轉化為二次函數求值域,適合根式內外皆為一次式;

  ③判別式法:運用方程思想,依據二次方程有根,求出y的取值范圍;適合分母為二次且∈R的分式;

  ④分離常數:適合分子分母皆為一次式(x有范圍限制時要畫圖);

  ⑤單調性法:利用函數的單調性求值域;

  ⑥圖象法:二次函數必畫草圖求其值域;

  ⑦利用對號函數

  ⑧幾何意義法:由數形結合,轉化距離等求值域。主要是含絕對值函數

  四、函數的奇偶性

  1、定義:設y=f(x),x∈A,如果對于任意∈A,都有,則稱y=f(x)為偶函數。

  如果對于任意∈A,都有,則稱y=f(x)為奇函數。

  2、性質:

  ①y=f(x)是偶函數y=f(x)的圖象關于軸對稱,y=f(x)是奇函數y=f(x)的圖象關于原點對稱,

  ②若函數f(x)的定義域關于原點對稱,則f(0)=0

  ③奇±奇=奇偶±偶=偶奇×奇=偶偶×偶=偶奇×偶=奇[兩函數的定義域D1,D2,D1∩D2要關于原點對稱]

  3、奇偶性的判斷

  ①看定義域是否關于原點對稱②看f(x)與f(-x)的關系

  五、函數的單調性

  1、函數單調性的定義:

  2、設是定義在M上的函數,若f(x)與g(x)的單調性相反,則在M上是減函數;若f(x)與g(x)的單調性相同,則在M上是增函數。

  高一數學知識點總結 13

  圓的方程定義:

  圓的標準方程(x—a)2+(y—b)2=r2中,有三個參數a、b、r,即圓心坐標為(a,b),只要求出a、b、r,這時圓的方程就被確定,因此確定圓方程,須三個獨立條件,其中圓心坐標是圓的定位條件,半徑是圓的定形條件。

  直線和圓的位置關系:

  1、直線和圓位置關系的判定方法一是方程的觀點,即把圓的方程和直線的方程聯立成方程組,利用判別式Δ來討論位置關系。

  ①Δ>0,直線和圓相交、

  ②Δ=0,直線和圓相切、

  ③Δ<0,直線和圓相離。

  方法二是幾何的觀點,即把圓心到直線的距離d和半徑R的大小加以比較。

  dR,直線和圓相離、

  2、直線和圓相切,這類問題主要是求圓的切線方程、求圓的切線方程主要可分為已知斜率k或已知直線上一點兩種情況,而已知直線上一點又可分為已知圓上一點和圓外一點兩種情況。

  3、直線和圓相交,這類問題主要是求弦長以及弦的中點問題。

  切線的性質

  ⑴圓心到切線的距離等于圓的半徑;

  ⑵過切點的半徑垂直于切線;

  ⑶經過圓心,與切線垂直的直線必經過切點;

  ⑷經過切點,與切線垂直的直線必經過圓心;

  當一條直線滿足

  (1)過圓心;

  (2)過切點;

  (3)垂直于切線三個性質中的兩個時,第三個性質也滿足。

  切線的判定定理

  經過半徑的外端點并且垂直于這條半徑的直線是圓的切線。

  切線長定理

  從圓外一點作圓的兩條切線,兩切線長相等,圓心與這一點的連線平分兩條切線的夾角。

  高一數學知識點總結 14

  集合具有某種特定性質的事物的總體。這里的事物可以是人,物品,也可以是數學元素。

  例如:

  1、分散的人或事物聚集到一起;使聚集:緊急~。

  2、數學名詞。一組具有某種共同性質的數學元素:有理數的~。

  3、口號等等。集合在數學概念中有好多概念,如集合論:集合是現代數學的基本概念,專門研究集合的理論叫做集合論。康托(Cantor,G、F、P、,1845年1918年,德國數學家先驅,是集合論的,目前集合論的基本思想已經滲透到現代數學的所有領域。

  集合,在數學上是一個基礎概念。

  什么叫基礎概念?基礎概念是不能用其他概念加以定義的概念。集合的概念,可通過直觀、公理的方法來下定義。

  集合是把人們的直觀的或思維中的某些確定的能夠區分的對象匯合在一起,使之成為一個整體(或稱為單體),這一整體就是集合。組成一集合的那些對象稱為這一集合的元素(或簡稱為元)。

  集合與集合之間的關系

  某些指定的對象集在一起就成為一個集合集合符號,含有有限個元素叫有限集,含有無限個元素叫無限集,空集是不含任何元素的集,記做。空集是任何集合的子集,是任何非空集的真子集。任何集合是它本身的子集。子集,真子集都具有傳遞性。

  (說明一下:如果集合A的所有元素同時都是集合B的元素,則A稱作是B的子集,寫作AB。若A是B的子集,且A不等于B,則A稱作是B的真子集,一般寫作AB。中學教材課本里將符號下加了一個符號,不要混淆,考試時還是要以課本為準。所有男人的集合是所有人的集合的真子集。)

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  集合間的基本關系

  1、子集,A包含于B,記為:,有兩種可能

  (1)A是B的一部分,

  (2)A與B是同一集合,A=B,A、B兩集合中元素都相同。

  反之:集合A不包含于集合B,記作。

  如:集合A={1,2,3},B={1,2,3,4},C={1,2,3,4},三個集合的關系可以表示為,B=C。A是C的子集,同時A也是C的真子集。

  2、真子集:如果A?B,且A?B那就說集合A是集合B的真子集,記作AB(或BA)

  3、不含任何元素的集合叫做空集,記為Φ。Φ是任何集合的子集。

  4、有n個元素的集合,含有2n個子集,2n-1個真子集,含有2n-2個非空真子集。如A={1,2,3,4,5},則集合A有25=32個子集,25-1=31個真子集,25-2=30個非空真子集。

  例:集合共有個子集。(13年高考第4題,簡單)

  練習:A={1,2,3},B={1,2,3,4},請問A集合有多少個子集,并寫出子集,B集合有多少個非空真子集,并將其寫出來。

  解析:

  集合A有3個元素,所以有23=8個子集。分別為:

  ①不含任何元素的子集Φ;

  ②含有1個元素的子集{1}{2}{3};

  ③含有兩個元素的子集{1,2}{1,3}{2,3};

  ④含有三個元素的子集{1,2,3}。

  集合B有4個元素,所以有24-2=14個非空真子集。具體的子集自己寫出來。

  此處這么羅嗦主要是為了讓同學們注意寫的順序,數學就是要講究嚴謹性和邏輯性的。一定要養成自己的邏輯習慣。如果就是為了提高計算能力倒不如直接去菜場賣菜算了,絕對能飛速提高的,那學數學也沒什么必要了。

  高一數學知識點總結 16

  函數圖象知識歸納

  (1)定義:在平面直角坐標系中,以函數y=f(x),(x∈A)中的x為橫坐標,函數值y為縱坐標的點P(x,y)的函數C,叫做函數y=f(x),(x∈A)的圖象.C上每一點的坐標(x,y)均滿足函數關系y=f(x),反過來,以滿足y=f(x)的每一組有序實數對x、y為坐標的點(x,y),均在C上.

  (2)畫法

  A、描點法:

  B、圖象變換法

  常用變換方法有三種

  1)平移變換

  2)伸縮變換

  3)對稱變換

  4.高中數學函數區間的概念

  (1)函數區間的分類:開區間、閉區間、半開半閉區間

  (2)無窮區間

  5.映射

  一般地,設A、B是兩個非空的函數,如果按某一個確定的對應法則f,使對于函數A中的任意一個元素x,在函數B中都有確定的元素y與之對應,那么就稱對應f:AB為從函數A到函數B的一個映射。記作“f(對應關系):A(原象)B(象)”

  對于映射f:A→B來說,則應滿足:

  (1)函數A中的每一個元素,在函數B中都有象,并且象是的;

  (2)函數A中不同的元素,在函數B中對應的象可以是同一個;

  (3)不要求函數B中的每一個元素在函數A中都有原象。

  6.高中數學函數之分段函數

  (1)在定義域的不同部分上有不同的解析表達式的函數。

  (2)各部分的自變量的取值情況.

  (3)分段函數的定義域是各段定義域的交集,值域是各段值域的并集.

  補充:復合函數

  如果y=f(u)(u∈M),u=g(x)(x∈A),則y=f[g(x)]=F(x)(x∈A)稱為f、g的復合函數。

  高一數學知識點總結 17

  二次函數

  I.定義與定義表達式

  一般地,自變量x和因變量y之間存在如下關系:y=ax^2+bx+c

  (a,b,c為常數,a≠0,且a決定函數的開口方向,a>0時,開口方向向上,a<0時,開口方向向下,IaI還可以決定開口大小,IaI越大開口就越小,IaI越小開口就越大.)

  則稱y為x的二次函數。

  二次函數表達式的右邊通常為二次三項式。

  II.二次函數的三種表達式

  一般式:y=ax^2+bx+c(a,b,c為常數,a≠0)

  頂點式:y=a(x-h)^2+k[拋物線的頂點P(h,k)]

  交點式:y=a(x-x?)(x-x?)[僅限于與x軸有交點A(x?,0)和B(x?,0)的拋物線]

  注:在3種形式的互相轉化中,有如下關系:

  h=-b/2ak=(4ac-b^2)/4ax?,x?=(-b±√b^2-4ac)/2a

  III.二次函數的圖像

  在平面直角坐標系中作出二次函數y=x^2的圖像,可以看出,二次函數的圖像是一條拋物線。

  IV.拋物線的性質

  1.拋物線是軸對稱圖形。對稱軸為直線x=-b/2a。對稱軸與拋物線的交點為拋物線的頂點P。

  特別地,當b=0時,拋物線的對稱軸是y軸(即直線x=0)

  2.拋物線有一個頂點P,坐標為

  P(-b/2a,(4ac-b^2)/4a)

  當-b/2a=0時,P在y軸上;當Δ=b^2-4ac=0時,P在x軸上。

  3.二次項系數a決定拋物線的開口方向和大小。

  當a>0時,拋物線向上開口;當a<0時,拋物線向下開口。

  |a|越大,則拋物線的開口越小。

  高一數學知識點總結 18

  函數的概念

  函數的概念:設A、B是非空的數集,如果按照某個確定的對應關系f,使對于集合A中的任意一個數x,在集合B中都有確定的數f(x)和它對應,那么就稱f:A---B為從集合A到集合B的一個函數.記作:y=f(x),x∈A.

  (1)其中,x叫做自變量,x的取值范圍A叫做函數的定義域;

  (2)與x的值相對應的y值叫做函數值,函數值的集合{f(x)|x∈A}叫做函數的值域.

  函數的三要素:定義域、值域、對應法則

  函數的表示方法:

  (1)解析法:明確函數的定義域

  (2)圖想像:確定函數圖像是否連線,函數的圖像可以是連續的曲線、直線、折線、離散的點等等。

  (3)列表法:選取的自變量要有代表性,可以反應定義域的特征。

  4、函數圖象知識歸納

  (1)定義:在平面直角坐標系中,以函數y=f(x),(x∈A)中的x為橫坐標,函數值y為縱坐標的點P(x,y)的集合C,叫做函數y=f(x),(x∈A)的圖象.C上每一點的坐標(x,y)均滿足函數關系y=f(x),反過來,以滿足y=f(x)的每一組有序實數對x、y為坐標的點(x,y),均在C上.

  (2)畫法

  A、描點法:

  B、圖象變換法:平移變換;伸縮變換;對稱變換,即平移。

  (3)函數圖像平移變換的特點:

  1)加左減右——————只對x

  2)上減下加——————只對y

  3)函數y=f(x)關于X軸對稱得函數y=-f(x)

  4)函數y=f(x)關于Y軸對稱得函數y=f(-x)

  5)函數y=f(x)關于原點對稱得函數y=-f(-x)

  6)函數y=f(x)將x軸下面圖像翻到x軸上面去,x軸上面圖像不動得

  函數y=|f(x)|

  7)函數y=f(x)先作x≥0的圖像,然后作關于y軸對稱的圖像得函數f(|x|)

  高一數學知識點總結 19

  一、集合有關概念

  1、集合的含義:某些指定的對象集在一起就成為一個集合,其中每一個對象叫元素。

  2、集合的中元素的三個特性:

  1、元素的確定性;

  2、元素的互異性;

  3、元素的無序性

  說明:

  (1)對于一個給定的集合,集合中的元素是確定的,任何一個對象或者是或者不是這個給定的集合的元素。

  (2)任何一個給定的集合中,任何兩個元素都是不同的對象,相同的對象歸入一個集合時,僅算一個元素。

  (3)集合中的元素是平等的,沒有先后順序,因此判定兩個集合是否一樣,僅需比較它們的元素是否一樣,不需考查排列順序是否一樣。

  (4)集合元素的三個特性使集合本身具有了確定性和整體性。

  3、集合的表示:{…}如{我校的籃球隊員},{太平洋,大西洋,印度洋,北冰洋}

  1、用拉丁字母表示集合:A={我校的籃球隊員},B={1,2,3,4,5}

  2、集合的表示方法:列舉法與描述法。

  二、集合間的基本關系

  1、“包含”關系—子集

  注意:有兩種可能(1)A是B的一部分,;(2)A與B是同一集合。

  反之:集合A不包含于集合B,或集合B不包含集合A,記作AB或BA

  2、“相等”關系(5≥5,且5≤5,則5=5)

  實例:設A={x|x2—1=0}B={—1,1}“元素相同”

  結論:對于兩個集合A與B,如果集合A的任何一個元素都是集合B的元素,同時,集合B的任何一個元素都是集合A的元素,我們就說集合A等于集合B,即:A=B

  ①任何一個集合是它本身的子集。AíA

  ②真子集:如果AíB,且A1B那就說集合A是集合B的真子集,記作AB(或BA)

  ③如果AíB,BíC,那么AíC

  ④如果AíB同時BíA那么A=B

  3、不含任何元素的集合叫做空集,記為Φ

  規定:空集是任何集合的子集,空集是任何非空集合的真子集。

  三、集合的運算

  1、交集的定義:一般地,由所有屬于A且屬于B的元素所組成的集合,叫做A,B的交集。

  記作A∩B(讀作”A交B”),即A∩B={x|x∈A,且x∈B}。

  2、并集的定義:一般地,由所有屬于集合A或屬于集合B的元素所組成的集合,叫做A,B的并集。記作:A∪B(讀作”A并B”),即A∪B={x|x∈A,或x∈B}。

  3、交集與并集的性質:A∩A=A,A∩φ=φ,A∩B=B∩A,A∪A=A,A∪φ=A,A∪B=B∪A。

  高一數學知識點總結 20

  一、定義與定義式:

  自變量x和因變量有如下關系:

  =x+b

  則此時稱是x的一次函數。

  特別地,當b=0時,是x的正比例函數。

  即:=x(為常數,≠0)

  二、一次函數的性質:

  1.的變化值與對應的x的變化值成正比例,比值為

  即:=x+b(為任意不為零的實數b取任何實數)

  2.當x=0時,b為函數在軸上的截距。

  三、一次函數的圖像及性質: 1.作法與圖形:通過如下3個步驟

  (1)列表;

  (2)描點;

  (3)連線,可以作出一次函數的圖像——一條直線。因此,作一次函數的圖像只需知道2點,并連成直線即可。(通常找函數圖像與x軸和軸的交點)

  2.性質:(1)在一次函數上的任意一點P(x,),都滿足等式:=x+b。(2)一次函數與軸交點的坐標總是(0,b),與x軸總是交于(-b/,0)正比例函數的圖像總是過原點。

  3.,b與函數圖像所在象限:

  當>0時,直線必通過一、三象限,隨x的增大而增大;

  當<0時,直線必通過二、四象限,隨x的增大而減小。

  當b>0時,直線必通過一、二象限;

  當b=0時,直線通過原點

  當b<0時,直線必通過三、四象限。

  特別地,當b=O時,直線通過原點O(0,0)表示的是正比例函數的圖像。

  這時,當>0時,直線只通過一、三象限;當<0時,直線只通過二、四象限。

  四、確定一次函數的表達式:

  已知點A(x1,1);B(x2,2),請確定過點A、B的一次函數的表達式。

  (1)設一次函數的表達式(也叫解析式)為=x+b。

  (2)因為在一次函數上的任意一點P(x,),都滿足等式=x+b。所以可以列出2個方程:1=x1+b……①和2=x2+b……②

  (3)解這個二元一次方程,得到,b的值。

  (4)最后得到一次函數的表達式。

  五、一次函數在生活中的應用:

  1.當時間t一定,距離s是速度v的一次函數。s=vt。

  2.當水池抽水速度f一定,水池中水量g是抽水時間t的一次函數。設水池中原有水量S。g=S-ft。

  六、常用公式:(不全,希望有人補充)

  1.求函數圖像的值:(1-2)/(x1-x2)

  2.求與x軸平行線段的中點:|x1-x2|/2

  3.求與軸平行線段的中點:|1-2|/2

  4.求任意線段的長:√(x1-x2)^2+(1-2)^2(注:根號下(x1-x2)與(1-2)的平方和)

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