高二數學知識點總結(集錦15篇)

高二數學知識點總結(集錦15篇)

  總結是指社會團體、企業單位和個人對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析,得出教訓和一些規律性認識的一種書面材料,它有助於我們尋找工作和事物發展的規律,從而掌握並運用這些規律,因此,讓我們寫一份總結吧。但是總結有什麼要求呢?以下是小編收集整理的高二數學知識點總結,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

高二數學知識點總結1

  1、導數的定義:在點處的導數記作。

  2。導數的幾何物理意義:曲線在點處切線的斜率

  ①k=f/(x0)表示過曲線y=f(x)上P(x0,f(x0))切線斜率。V=s/(t)表示即時速度。a=v/(t)表示加速度。

  3。常見函式的導數公式:

  4。導數的四則運演算法則:

  5。導數的應用:

  (1)利用導數判斷函式的單調性:設函式在某個區間內可導,如果,那麼為增函式;如果,那麼為減函式;

  注意:如果已知為減函式求字母取值範圍,那麼不等式恆成立。

  (2)求極值的步驟:

  ①求導數;

  ②求方程的根;

  ③列表:檢驗在方程根的左右的符號,如果左正右負,那麼函式在這個根處取得極大值;如果左負右正,那麼函式在這個根處取得極小值;

  (3)求可導函式值與最小值的步驟:

  ⅰ求的根;ⅱ把根與區間端點函式值比較,的為值,最小的是最小值。

高二數學知識點總結2

  第一章:解三角形。掌握正弦餘弦公式及其變式和推論和三角面積公式即可。

  第二章:數列。考試必考。等差等比數列的通項公式、前n項和及一些性質。這一章屬於學起來很容易,但做題卻不會做的型別。考試題中,一般都是要求通項公式、前n項和,所以拿到題目之後要帶有目的的去推導。

  第三章:不等式。這一章一般用線性規劃的形式來考察。這種題一般是和實際問題聯絡的,所以要會讀題,從題中找不等式,畫出線性規劃圖。然後再根據實際問題的限制要求求最值。

  選修中的簡單邏輯用語、圓錐曲線和導數:邏輯用語只要弄懂充分條件和必要條件到底指的是前者還是後者,四種命題的真假性關係,邏輯連線詞,及否命題和命題的否定的區別,考試一般會用選擇題考這一知識點,難度不大;圓錐曲線一般作為考試的壓軸題出現。而且有多問,一般第一問較簡單,是求曲線方程,只要記住圓錐曲線的表示式難度就不大。後面兩到三問難打一般會很大,而且較費時間。所以不建議做。

  這一章屬於學的比較難,考試也比較難,但是考試要求不高的內容;導數,導數公式、運演算法則、用導數求極值和最值的方法。一般會考察用導數求最值,會用導數公式就難度不大。

高二數學知識點總結3

  1.有向線段的定義

  線段的端點A為始點,端點B為終點,這時線段AB具有射線AB的方向.像這樣,具有方向的線段叫做有向線段.記作:.

  2.有向線段的三要素:有向線段包含三個要素:始點、方向和長度.

  3.向量的定義:(1)具有大小和方向的量叫做向量.向量有兩個要素:大小和方向.

  (2)向量的表示方法:①用兩個大寫的英文字母及前頭表示,有向線段來表示向量時,也稱其為向量.書寫時,則用帶箭頭的小寫字母,,,來表示.

  4.向量的長度(模):如果向量=,那麼有向線段的長度表示向量的大小,叫做向量的長度(或模),記作||.

  5.相等向量:如果兩個向量和的方向相同且長度相等,則稱和相等,記作:=.

  6.相反向量:與向量等長且方向相反的向量叫做的相反向量,記作:-.

  7.向量平行(共線):如果兩個向量方向相同或相反,則稱這兩個向量平行,向量平行也稱向量共線.向量平行於向量,記作//.規定: //.

  8.零向量:長度等於零的向量叫做零向量,記作:.零向量的方向是不確定的,是任意的.由於零向量方向的特殊性,解答問題時,一定要看清題目中是零向量還是非零向量.

  9.單位向量:長度等於1的向量叫做單位向量.

  10.向量的加法運算:

  (1)向量加法的三角形法則

  11.向量的減法運算

  12、兩向量的和差的模與兩向量模的和差之間的關係

  對於任意兩個向量,,都有|||-|||||+||.

  13.數乘向量的定義:

  實數和向量的乘積是一個向量,這種運算叫做數乘向量,記作.

  向量的長度與方向規定為:(1)||=|

  (2)當0時,與方向相同;當0時,與方向相反.

  (3)當=0時,當=時,=.

  14.數乘向量的運算律:(1))= (結合律)

  (2)(+) =+(第一分配律)(3)(+)=+.(第二分配律)

  15.平行向量基本定理

  如果向量,則//的充分必要條件是,存在唯一的實數,使得=.

  如果與不共線,若m=n,則m=n=0.

  16.非零向量的單位向量:非零向量的單位向量是指與同向的單位向量,通常記作.

  =||,即==(,)

  17.線段中點的向量表示式

  點M是線段AB的中點,O是平面內任意一點,則=(+).

  18.平面向量的直角座標運算:如果=(a1,a2),=(b1,b2),則

  +=(a1+b1,a2+b2);-=(a1-b1,a2-b2);=(a1,a2).

  19.利用兩點表示向量:如果A(x1,y1),B(x2,y2),則=(x2-x1,y2-y1).

  20.兩向量相等和平行的條件:若=(a1,a2),=(b1,b2) ,則

  =a1=b1且a2=b2.

  //a1b2-a2b1=0.特別地,如果b10,b20,則// =.

  21.向量的長度公式:若=(a1,a2),則||=.

  22.平面上兩點間的距離公式:若A(x1,y1),B(x2,y2),則||=.

  23.中點公式

  若點A(x1,y1),點B(x2,y2),點M(x,y)是線段AB的中點,則x=,y= .

  24.重心公式

  在△ABC中,若A(x1,y1),B(x2,y2),A(x3,y3),,△ABC的重心為G(x,y),則

  x=,y=

  25.(1)兩個向量夾角的取值範圍是[0,p],即0,p.

  當=0時,與同向;當=p時,與反向

  當= 時,與垂直,記作.

  (3)向量的內積定義:=||||cos.

  其中,||cos叫做向量在向量方向上的正射影的數量.規定=0.

  (4)內積的幾何意義

  與的內積的幾何意義是的模與在方向上的正射影的數量,或的模與在 方向上的正射影數量的乘積

  當0,90時,0;=90時,

  90時,0.

  26.向量內積的運算律:

  (1)交換率

  (2)數乘結合律

  (3)分配律

  (4)不滿足組合律

  27.向量內積滿足乘法公式

  29.向量內積的應用:

高二數學知識點總結4

  排列組合

  排列P------和順序有關

  組合C-------不牽涉到順序的問題

  排列分順序,組合不分

  例如把5本不同的書分給3個人,有幾種分法."排列"

  把5本書分給3個人,有幾種分法"組合"

  1.排列及計算公式

  從n個不同元素中,任取m(m≤n)個元素按照一定的順序排成一列,叫做從n個不同元素中取出m個元素的一個排列;從n個不同元素中取出m(m≤n)個元素的所有排列的個數,叫做從n個不同元素中取出m個元素的排列數,用符號p(n,m)表示.

  p(n,m)=n(n-1)(n-2)……(n-m+1)=n!/(n-m)!(規定0!=1).

  2.組合及計算公式

  從n個不同元素中,任取m(m≤n)個元素併成一組,叫做從n個不同元素中取出m個元素的一個組合;從n個不同元素中取出m(m≤n)個元素的所有組合的個數,叫做從n個不同元素中取出m個元素的組合數.用符號

  c(n,m)表示.

  c(n,m)=p(n,m)/m!=n!/((n-m)!_!);c(n,m)=c(n,n-m);

  3.其他排列與組合公式

  從n個元素中取出r個元素的迴圈排列數=p(n,r)/r=n!/r(n-r)!.

  n個元素被分成k類,每類的個數分別是n1,n2,...nk這n個元素的全排列數為

  n!/(n1!_2!_.._k!).

  k類元素,每類的個數無限,從中取出m個元素的組合數為c(m+k-1,m).

  排列(Pnm(n為下標,m為上標))

  Pnm=n×(n-1)....(n-m+1);Pnm=n!/(n-m)!(注:!是階乘符號);Pnn(兩個n分別為上標和下標)=n!;0!=1;Pn1(n為下標1為上標)=n

  組合(Cnm(n為下標,m為上標))

  Cnm=Pnm/Pmm;Cnm=n!/m!(n-m)!;Cnn(兩個n分別為上標和下標)=1;Cn1(n為下標1為上標)=n;Cnm=Cnn-m

  20xx-07-0813:30

  公式P是指排列,從N個元素取R個進行排列。公式C是指組合,從N個元素取R個,不進行排列。N-元素的總個數R參與選擇的元素個數!-階乘,如9!=9________

  從N倒數r個,表示式應該為n_n-1)_n-2)..(n-r+1);

  因為從n到(n-r+1)個數為n-(n-r+1)=r

高二數學知識點總結5

  課內重視聽講,課後及時複習。

  新知識的接受,數學能力的培養主要在課堂上進行,所以要特點重視課內的學習效率,尋求正確的學習方法。上課時要緊跟老師的思路,積極展開思維預測下面的步驟,比較自己的解題思路與教師所講有哪些不同。特別要抓住基礎知識和基本技能的學習,課後要及時複習不留疑點。首先要在做各種習題之前將老師所講的知識點回憶一遍,正確掌握各類公式的推理過程,應儘量回憶而不採用不清楚立即翻書之舉。認真獨立完成作業,勤于思考,從某種意義上講,應不造成不懂即問的學習作風,對於有些題目由於自己的思路不清,一時難以解出,應讓自己冷靜下來認真分析題目,儘量自己解決。在每個階段的學習中要進行整理和歸納總結,把知識的點、線、面結合起來交織成知識網路,納入自己的知識體系。

  適當多做題,養成良好的解題習慣。

  要想學好數學,多做題是難免的,熟悉掌握各種題型的解題思路。剛開始要從基礎題入手,以課本上的習題為準,反覆練習打好基礎,再找一些課外的習題,以幫助開拓思路,提高自己的分析、解決能力,掌握一般的解題規律。對於一些易錯題,可備有錯題集,寫出自己的解題思路和正確的解題過程兩者一起比較找出自己的錯誤所在,以便及時更正。在平時要養成良好的解題習慣。讓自己的精力高度集中,使大腦興奮,思維敏捷,能夠進入最佳狀態,在考試中能運用自如。實踐證明:越到關鍵時候,你所表現的解題習慣與平時練習無異。如果平時解題時隨便、粗心、大意等,往往在大考中充分暴露,故在平時養成良好的解題習慣是非常重要的。

  調整心態,正確對待考試。

  首先,應把主要精力放在基礎知識、基本技能、基本方法這三個方面上,因為每次考試佔絕大部分的也是基礎性的題目,而對於那些難題及綜合性較強的題目作為調劑,認真思考,儘量讓自己理出頭緒,做完題後要總結歸納。調整好自己的心態,使自己在任何時候鎮靜,思路有條不紊,克服浮躁的情緒。特別是對自己要有信心,永遠鼓勵自己,除了自己,誰也不能把我打倒,要有自己不垮,誰也不能打垮我的自豪感。

  在考試前要做好準備,練練常規題,把自己的思路展開,切忌考前去在保證正確率的前提下提高解題速度。對於一些容易的基礎題要有十二分把握拿全分;對於一些難題,也要儘量拿分,考試中要學會嘗試得分,使自己的水平正常甚至超常發揮。

高二數學知識點總結6

  一、直線與圓:

  1、直線的傾斜角的範圍是

  在平面直角座標系中,對於一條與軸相交的直線,如果把軸繞著交點按逆時針方向轉到和直線重合時所轉的最小正角記為,就叫做直線的傾斜角。當直線與軸重合或平行時,規定傾斜角為0;

  2、斜率:已知直線的傾斜角為α,且α≠90°,則斜率k=tanα.

  過兩點(x1,y1),(x2,y2)的直線的斜率k=(y2-y1)/(x2-x1),另外切線的斜率用求導的方法。

  3、直線方程:⑴點斜式:直線過點斜率為,則直線方程為,

  ⑵斜截式:直線在軸上的截距為和斜率,則直線方程為

  4、直線與直線的位置關係:

  (1)平行A1/A2=B1/B2注意檢驗(2)垂直A1A2+B1B2=0

  5、點到直線的距離公式;

  兩條平行線與的距離是

  6、圓的標準方程:.⑵圓的一般方程:

  注意能將標準方程化為一般方程

  7、過圓外一點作圓的切線,一定有兩條,如果只求出了一條,那麼另外一條就是與軸垂直的直線.

  8、直線與圓的位置關係,通常轉化為圓心距與半徑的關係,或者利用垂徑定理,構造直角三角形解決弦長問題.①相離②相切③相交

  9、解決直線與圓的關係問題時,要充分發揮圓的平面幾何性質的作用(如半徑、半弦長、弦心距構成直角三角形)直線與圓相交所得弦長

  二、圓錐曲線方程:

  1、橢圓:①方程(a>b>0)注意還有一個;②定義:|PF1|+|PF2|=2a>2c;③e=④長軸長為2a,短軸長為2b,焦距為2c;a2=b2+c2;

  2、雙曲線:①方程(a,b>0)注意還有一個;②定義:||PF1|-|PF2||=2a<2c;③e=;④實軸長為2a,虛軸長為2b,焦距為2c;漸進線或c2=a2+b2

  3、拋物線:①方程y2=2px注意還有三個,能區別開口方向;②定義:|PF|=d焦點F(,0),準線x=-;③焦半徑;焦點弦=x1+x2+p;

  4、直線被圓錐曲線截得的弦長公式:

  三、直線、平面、簡單幾何體:

  1、學會三檢視的分析:

  2、斜二測畫法應注意的地方:

  (1)在已知圖形中取互相垂直的軸Ox、Oy。畫直觀圖時,把它畫成對應軸o'x'、o'y'、使∠x'o'y'=45°(或135°);

  (2)平行於x軸的線段長不變,平行於y軸的線段長減半.

  (3)直觀圖中的45度原圖中就是90度,直觀圖中的90度原圖一定不是90度.

  3、表(側)面積與體積公式:

  ⑴柱體:①表面積:S=S側+2S底;②側面積:S側=;③體積:V=S底h

  ⑵錐體:①表面積:S=S側+S底;②側面積:S側=;③體積:V=S底h:

  ⑶臺體①表面積:S=S側+S上底S下底②側面積:S側=

  ⑷球體:①表面積:S=;②體積:V=

  4、位置關係的證明(主要方法):注意立體幾何證明的書寫

  (1)直線與平面平行:①線線平行線面平行;②面面平行線面平行。

  (2)平面與平面平行:①線面平行面面平行。

  (3)垂直問題:線線垂直線面垂直面面垂直。核心是線面垂直:垂直平面內的兩條相交直線

  5、求角:(步驟-------Ⅰ.找或作角;Ⅱ.求角)

  ⑴異面直線所成角的求法:平移法:平移直線,構造三角形;

  ⑵直線與平面所成的角:直線與射影所成的角

高二數學知識點總結7

  一、理解集合中的有關概念

  (1)集合中元素的特徵: 確定性 , 互異性 , 無序性 。

  (2)集合與元素的關係用符號=表示。

  (3)常用數集的符號表示:自然數集 ;正整數集 ;整數集 ;有理數集 、實數集 。

  (4)集合的表示法: 列舉法 , 描述法 , 韋恩圖 。

  (5)空集是指不含任何元素的集合。

  空集是任何集合的子集,是任何非空集合的真子集。

  二、函式

  一、對映與函式:

  (1)對映的概念: (2)一一對映:(3)函式的概念:

  二、函式的三要素:

  相同函式的判斷方法:①對應法則 ;②定義域 (兩點必須同時具備)

  (1)函式解析式的求法:

  ①定義法(拼湊):②換元法:③待定係數法:④賦值法:

  (2)函式定義域的求法:

  ①含參問題的定義域要分類討論;

  ②對於實際問題,在求出函式解析式後;必須求出其定義域,此時的定義域要根據實際意義來確定。

  (3)函式值域的求法:

  ①配方法:轉化為二次函式,利用二次函式的特徵來求值;常轉化為型如: 的形式;

  ②逆求法(反求法):透過反解,用 來表示 ,再由 的取值範圍,透過解不等式,得出 的取值範圍;常用來解,型如: ;

  ④換元法:透過變數代換轉化為能求值域的函式,化歸思想;

  ⑤三角有界法:轉化為只含正弦、餘弦的函式,運用三角函式有界性來求值域;

  ⑥基本不等式法:轉化成型如: ,利用平均值不等式公式來求值域;

  ⑦單調性法:函式為單調函式,可根據函式的單調性求值域。

  ⑧數形結合:根據函式的幾何圖形,利用數型結合的方法來求值域。

  三、函式的性質

  函式的單調性、奇偶性、週期性

  單調性:定義:注意定義是相對與某個具體的區間而言。

  判定方法有:定義法(作差比較和作商比較)

  導數法(適用於多項式函式)

  複合函式法和影象法。

  應用:比較大小,證明不等式,解不等式。

  奇偶性:定義:注意區間是否關於原點對稱,比較f(x) 與f(-x)的關係。f(x) -f(-x)=0 f(x) =f(-x) f(x)為偶函式;

  f(x)+f(-x)=0 f(x) =-f(-x) f(x)為奇函式。

  判別方法:定義法, 影象法 ,複合函式法

  應用:把函式值進行轉化求解。

  週期性:定義:若函式f(x)對定義域內的任意x滿足:f(x+T)=f(x),則T為函式f(x)的週期。

  其他:若函式f(x)對定義域內的任意x滿足:f(x+a)=f(x-a),則2a為函式f(x)的週期.

  應用:求函式值和某個區間上的函式解析式。

  四、圖形變換:函式影象變換:(重點)要求掌握常見基本函式的影象,掌握函式影象變換的一般規律。

  常見影象變化規律:(注意平移變化能夠用向量的語言解釋,和按向量平移聯絡起來思考)

  平移變換 y=f(x)→y=f(x+a),y=f(x)+b

  注意:(ⅰ)有係數,要先提取係數。如:把函式y=f(2x)經過 平移得到函式y=f(2x+4)的圖象。

  (ⅱ)會結合向量的平移,理解按照向量 (m,n)平移的意義。

  對稱變換 y=f(x)→y=f(-x),關於y軸對稱

  y=f(x)→y=-f(x) ,關於x軸對稱

  y=f(x)→y=f|x|,把x軸上方的圖象保留,x軸下方的圖象關於x軸對稱

  y=f(x)→y=|f(x)|把y軸右邊的圖象保留,然後將y軸右邊部分關於y軸對稱。(注意:它是一個偶函式)

  伸縮變換:y=f(x)→y=f(ωx),

  y=f(x)→y=Af(ωx+φ)具體參照三角函式的圖象變換。

  一個重要結論:若f(a-x)=f(a+x),則函式y=f(x)的影象關於直線x=a對稱;

高二數學知識點總結8

  第一:高考數學中有函式、數列、三角函式、平面向量、不等式、立體幾何等九大章節。

  主要是考函式和導數,這是我們整個高中階段裡最核心的板塊,在這個板塊裡,重點考察兩個方面:第一個函式的性質,包括函式的單調性、奇偶性;第二是函式的解答題,重點考察的是二次函式和高次函式,分函式和它的一些分佈問題,但是這個分佈重點還包含兩個分析就是二次方程的分佈的問題,這是第一個板塊。

  第二:平面向量和三角函式。

  重點考察三個方面:

  一個是劃減與求值。

  第一,重點掌握公式,重點掌握五組基本公式。

  第二,是三角函式的影象和性質,這裡重點掌握正弦函式和餘弦函式的性質。

  第三,正弦定理和餘弦定理來解三角形。難度比較小。

  第三:數列。

  數列這個板塊,重點考兩個方面:一個通項;一個是求和。

  第四:空間向量和立體幾何。

  在裡面重點考察兩個方面:一個是證明;一個是計算。

  第五:機率和統計。

  這一板塊主要是屬於數學應用問題的範疇,當然應該掌握下面幾個方面:

  第一……等可能的機率。

  第二………事件。

  第三是獨立事件,還有獨立重複事件發生的機率。

  第六:解析幾何。

  這是我們比較頭疼的問題,是整個試卷裡難度比較大,計算量的題,當然這一類題,我總結下面五類常考的題型,包括第一類所講的直線和曲線的位置關係,這是考試最多的內容。考生應該掌握它的通法,第二類我們所講的動點問題,第三類是弦長問題,第四類是對稱問題,這也是20xx年高考已經考過的一點,第五類重點問題,這類題時往往覺得有思路,但是沒有答案,當然這裡我相等的是,這道題儘管計算量很大,但是造成計算量大的原因,往往有這個原因,我們所選方法不是很恰當,因此,在這一章裡我們要掌握比較好的演算法,來提高我們做題的準確度,這是我們所講的第六大板塊。

  第七:押軸題。

  考生在備考複習時,應該重點不等式計算的方法,雖然說難度比較大,我建議考生,採取分部得分整個試卷不要留空白。這是高考所考的七大板塊核心的考點。

高二數學知識點總結9

  等差數列

  對於一個數列{an},如果任意相鄰兩項之差為一個常數,那麼該數列為等差數列,且稱這一定值差為公差,記為d;從第一項a1到第n項an的總和,記為Sn。

  那麼,通項公式為,其求法很重要,利用了“疊加原理”的思想:

  將以上n-1個式子相加,便會接連消去很多相關的項,最終等式左邊餘下an,而右邊則餘下a1和n-1個d,如此便得到上述通項公式。

  此外,數列前n項的和,其具體推導方式較簡單,可用以上類似的疊加的方法,也可以採取迭代的方法,在此,不再複述。

  值得說明的是,前n項的和Sn除以n後,便得到一個以a1為首項,以d/2為公差的新數列,利用這一特點可以使很多涉及Sn的數列問題迎刃而解。

  等比數列

  對於一個數列{an},如果任意相鄰兩項之商(即二者的比)為一個常數,那麼該數列為等比數列,且稱這一定值商為公比q;從第一項a1到第n項an的總和,記為Tn。

  那麼,通項公式為(即a1乘以q的(n-1)次方,其推導為“連乘原理”的思想:

  a2=a1_,

  a3=a2_,

  a4=a3_,

  ````````

  an=an-1_,

  將以上(n-1)項相乘,左右消去相應項後,左邊餘下an,右邊餘下a1和(n-1)個q的乘積,也即得到了所述通項公式。

  此外,當q=1時該數列的前n項和Tn=a1_

  當q≠1時該數列前n項的和Tn=a1_1-q^(n))/(1-q).

高二數學知識點總結10

  (1)必然事件:在條件S下,一定會發生的事件,叫相對於條件S的必然事件;

  (2)不可能事件:在條件S下,一定不會發生的事件,叫相對於條件S的不可能事件;

  (3)確定事件:必然事件和不可能事件統稱為相對於條件S的確定事件;

  (4)隨機事件:在條件S下可能發生也可能不發生的事件,叫相對於條件S的隨機事件;

  (5)頻數與頻率:在相同的條件S下重複n次試驗,觀察某一事件A是否出現,稱n次試驗中事件A出現的次數nA為事件A出現的頻數;稱事件A出現的比例fn(A)=nnA為事件A出現的機率:對於給定的隨機事件A,如果隨著試驗次數的增加,事件A發生的頻率fn(A)穩定在某個常數上,把這個常數記作P(A),稱為事件A的機率。

  (6)頻率與機率的區別與聯絡:隨機事件的頻率,指此事件發生的次數nA與試驗總次數n的比值nnA,它具有一定的穩定性,總在某個常數附近擺動,且隨著試驗次數的不斷增多,這種擺動幅度越來越小。我們把這個常數叫做隨機事件的機率,機率從數量上反映了隨機事件發生的可能性的大小。頻率在大量重複試驗的前提下可以近似地作為這個事件的機率。

  然說難度比較大,我建議考生,採取分部得分整個試

高二數學知識點總結11

  1、幾何概型的定義:如果每個事件發生的機率只與構成該事件區域的長度(面積或體積)成比例,則稱這樣的機率模型為幾何機率模型,簡稱幾何概型。

  2、幾何概型的機率公式:P(A)=構成事件A的區域長度(面積或體積);

  試驗的全部結果所構成的區域長度(面積或體積)

  3、幾何概型的特點:

  1)試驗中所有可能出現的結果(基本事件)有無限多個;

  2)每個基本事件出現的可能性相等、

  4、幾何概型與古典概型的比較:一方面,古典概型具有有限性,即試驗結果是可數的;而幾何概型則是在試驗中出現無限多個結果,且與事件的區域長度(或面積、體積等)有關,即試驗結果具有無限性,是不可數的。這是二者的不同之處;另一方面,古典概型與幾何概型的試驗結果都具有等可能性,這是二者的共性。

  透過以上對於幾何概型的基本知識點的梳理,我們不難看出其要核是:要抓住幾何概型具有無限性和等可能性兩個特點,無限性是指在一次試驗中,基本事件的個數可以是無限的,這是區分幾何概型與古典概型的關鍵所在;等可能性是指每一個基本事件發生的可能性是均等的,這是解題的基本前提。因此,用幾何概型求解的機率問題和古典概型的基本思路是相同的,同屬於“比例法”,即隨機事件A的機率可以用“事件A包含的基本事件所佔的圖形的長度、面積(體積)和角度等”與“試驗的基本事件所佔總長度、面積(體積)和角度等”之比來表示。下面就幾何概型常見型別題作一歸納梳理。

高二數學知識點總結12

  等腰直角三角形面積公式:S=a2/2,S=ch/2=c2/4(其中a為直角邊,c為斜邊,h為斜邊上的高)。

  面積公式

  若假設等腰直角三角形兩腰分別為a,b,底為c,則可得其面積:

  S=ab/2。

  且由等腰直角三角形性質可知:底邊c上的高h=c/2,則三角面積可表示為:

  S=ch/2=c2/4。

  等腰直角三角形是一種特殊的三角形,具有所有三角形的性質:穩定性,兩直角邊相等直角邊夾一直角銳角45°,斜邊上中線角平分線垂線三線合一。

高二數學知識點總結13

  一、集合、簡易邏輯(14課時,8個)1.集合;2.子集;3.補集;4.交集;5.並集;6.邏輯連結詞;7.四種命題;8.充要條件.

  二、函式(30課時,12個)1.對映;2.函式;3.函式的單調性;4.反函式;5.互為反函式的函式圖象間的關係;6.指數概念的擴充;7.有理指數冪的運算;8.指數函式;9.對數;10.對數的運算性質;11.對數函式.12.函式的應用舉例.

  三、數列(12課時,5個)1.數列;2.等差數列及其通項公式;3.等差數列前n項和公式;4.等比數列及其通頂公式;5.等比數列前n項和公式.

  四、三角函式(46課時17個)1.角的概念的推廣;2.弧度制;3.任意角的三角函式;4,單位圓中的三角函式線;5.同角三角函式的基本關係式;6.正弦、餘弦的誘導公式’7.兩角和與差的正弦、餘弦、正切;8.二倍角的正弦、餘弦、正切;9.正弦函式、餘弦函式的圖象和性質;10.週期函式;11.函式的奇偶性;12.函式的圖象;13.正切函式的圖象和性質;14.已知三角函式值求角;15.正弦定理;16餘弦定理;17斜三角形解法舉例.

  五、平面向量(12課時,8個)1.向量2.向量的加法與減法3.實數與向量的積;4.平面向量的座標表示;5.線段的定比分點;6.平面向量的數量積;7.平面兩點間的距離;8.平移.

  六、不等式(22課時,5個)1.不等式;2.不等式的基本性質;3.不等式的證明;4.不等式的解法;5.含絕對值的不等式.

  七、直線和圓的方程(22課時,12個)1.直線的傾斜角和斜率;2.直線方程的點斜式和兩點式;3.直線方程的一般式;4.兩條直線平行與垂直的條件;5.兩條直線的交角;6.點到直線的距離;7.用二元一次不等式表示平面區域;8.簡單線性規劃問題.9.曲線與方程的.概念;10.由已知條件列出曲線方程;11.圓的標準方程和一般方程;12.圓的引數方程.

  八、圓錐曲線(18課時,7個)1橢圓及其標準方程;2.橢圓的簡單幾何性質;3.橢圓的引數方程;4.雙曲線及其標準方程;5.雙曲線的簡單幾何性質;6.拋物線及其標準方程;7.拋物線的簡單幾何性質.九、(B)直線、平面、簡單何體(36課時,28個)1.平面及基本性質;2.平面圖形直觀圖的畫法;3.平面直線;4.直線和平面平行的判定與性質;5,直線和平面垂直的判與性質;6.三垂線定理及其逆定理;7.兩個平面的位置關係;8.空間向量及其加法、減法與數乘;9.空間向量的座標表示;10.空間向量的數量積;11.直線的方向向量;12.異面直線所成的角;13.異面直線的公垂線;14異面直線的距離;15.直線和平面垂直的性質;16.平面的法向量;17.點到平面的距離;18.直線和平面所成的角;19.向量在平面內的射影;20.平面與平面平行的性質;21.平行平面間的距離;22.二面角及其平面角;23.兩個平面垂直的判定和性質;24.多面體;25.稜柱;26.稜錐;27.正多面體;28.球.

  十、排列、組合、二項式定理(18課時,8個)1.分類計數原理與分步計數原理.2.排列;3.排列數公式’4.組合;5.組合數公式;6.組合數的兩個性質;7.二項式定理;8.二項展開式的性質.

  十一、機率(12課時,5個)1.隨機事件的機率;2.等可能事件的機率;3.互斥事件有一個發生的機率;4.相互獨立事件同時發生的機率;5.獨立重複試驗.選修Ⅱ(24個)

  十二、機率與統計(14課時,6個)1.離散型隨機變數的分佈列;2.離散型隨機變數的期望值和方差;3.抽樣方法;4.總體分佈的估計;5.正態分佈;6.線性迴歸.

  十三、極限(12課時,6個)1.數學歸納法;2.數學歸納法應用舉例;3.數列的極限;4.函式的極限;5.極限的四則運算;6.函式的連續性.

  十四、導數(18課時,8個)1.導數的概念;2.導數的幾何意義;3.幾種常見函式的導數;4.兩個函式的和、差、積、商的導數;5.複合函式的導數;6.基本導數公式;7.利用導數研究函式的單調性和極值;8函式的最大值和最小值.

  十五、複數(4課時,4個)1.複數的概念;2.複數的加法和減法;3.複數的乘法和除法答案補充高中數學有130個知識點,從前一份試卷要考查90個知識點,覆蓋率達70%左右,而且把這一項作為衡量試卷成功與否的標準之一.這一傳統近年被打破,取而代之的是關注思維,突出能力,重視思想方法和思維能力的考查.現在的我們學數學比前人幸福啊!!相信對你的學習會有幫助的,祝你成功!答案補充一試全國高中數學聯賽的一試競賽大綱,完全按照全日制中學《數學教學大綱》中所規定的教學要求和內容,即高考所規定的知識範圍和方法,在方法的要求上略有提高,其中機率和微積分初步不考。二試1、平面幾何基本要求:掌握初中數學競賽大綱所確定的所有內容。補充要求:面積和麵積方法。幾個重要定理:梅涅勞斯定理、塞瓦定理、托勒密定理、西姆松定理。幾個重要的極值:到三角形三頂點距離之和最小的點--費馬點。到三角形三頂點距離的平方和最小的點,重心。三角形內到三邊距離之積最大的點,重心。幾何不等式。簡單的等周問題。瞭解下述定理:在周長一定的n邊形的集合中,正n邊形的面積最大。在周長一定的簡單閉曲線的集合中,圓的面積最大。在面積一定的n邊形的集合中,正n邊形的周長最小。在面積一定的簡單閉曲線的集合中,圓的周長最小。幾何中的運動:反射、平移、旋轉。複數方法、向量方法。平面凸集、凸包及應用。答案補充第二數學歸納法。遞迴,一階、二階遞迴,特徵方程法。函式迭代,求n次迭代,簡單的函式方程。n個變元的平均不等式,柯西不等式,排序不等式及應用。複數的指數形式,尤拉公式,棣莫佛定理,單位根,單位根的應用。圓排列,有重複的排列與組合,簡單的組合恆等式。一元n次方程(多項式)根的個數,根與係數的關係,實係數方程虛根成對定理。簡單的初等數論問題,除初中大綱中所包括的內容外,還應包括無窮遞降法,同餘,歐幾里得除法,非負最小完全剩餘類,高斯函式,費馬小定理,尤拉函式,孫子定理,格點及其性質。3、立體幾何多面角,多面角的性質。三面角、直三面角的基本性質。正多面體,尤拉定理。體積證法。截面,會作截面、表面展開圖。4、平面解析幾何直線的法線式,直線的極座標方程,直線束及其應用。二元一次不等式表示的區域。三角形的面積公式。圓錐曲線的切線和法線。圓的冪和根軸。

高二數學知識點總結14

  1、導數的定義:在點處的導數記作.

  2.導數的幾何物理意義:曲線在點處切線的斜率

  ①k=f/(x0)表示過曲線y=f(x)上P(x0,f(x0))切線斜率。V=s/(t)表示即時速度。a=v/(t)表示加速度。

  3.常見函式的導數公式:

  4.導數的四則運演算法則:

  5.導數的應用:

  (1)利用導數判斷函式的單調性:設函式在某個區間內可導,如果,那麼為增函式;如果,那麼為減函式;

  注意:如果已知為減函式求字母取值範圍,那麼不等式恆成立。

  (2)求極值的步驟:

  ①求導數;

  ②求方程的根;

  ③列表:檢驗在方程根的左右的符號,如果左正右負,那麼函式在這個根處取得極大值;如果左負右正,那麼函式在這個根處取得極小值;

  (3)求可導函式值與最小值的步驟:

  ⅰ求的根;ⅱ把根與區間端點函式值比較,的為值,最小的是最小值。

高二數學知識點總結15

  第一章:集合和函式的基本概念,錯誤基本都集中在空集這一概念上,而每次考試基本都會在選填題上涉及這一概念,一個不小心就是五分沒了。次一級的知識點就是集合的韋恩圖,會畫圖,集合的“並、補、交、非”也就解決了,還有函式的定義域和函式的單調性、增減性的概念,這些都是函式的基礎而且不難理解。在第一輪複習中一定要反覆去記這些概念,的方法是寫在筆記本上,每天至少看上一遍。

  第二章:基本初等函式:指數、對數、冪函式三大函式的運算性質及影象。函式的幾大要素和相關考點基本都在函式影象上有所體現,單調性、增減性、極值、零點等等。關於這三大函式的運算公式,多記多用,多做一點練習基本就沒多大問題。函式影象是這一章的重難點,而且影象問題是不能靠記憶的,必須要理解,要會熟練的畫出函式影象,定義域、值域、零點等等。對於冪函式還要搞清楚當指數冪大於一和小於一時影象的不同及函式值的大小關係,這也是常考常錯點。另外指數函式和對數函式的對立關係及其相互之間要怎樣轉化問題也要了解清楚。

  第三章:函式的應用。主要就是函式與方程的結合。其實就是的實根,即函式的零點,也就是函式影象與X軸的交點。這三者之間的轉化關係是這一章的重點,要學會在這三者之間的靈活轉化,以求能最簡單的解決問題。關於證明零點的方法,直接計算加得必有零點,連續函式在x軸上方下方有定義則有零點等等,這是這一章的難點,這幾種證明方法都要記得,多練習強化。這二次函式的零點的Δ判別法,這個倒不算難。

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