高一上冊知識點總結

高一上冊知識點總結 篇1

1.列舉法:如果一個集合是有限集,元素又不太多,常常把集合的所有元素都列舉出來,寫在花括弧“{ }”內表示這個集合,例如,由兩個元素0,1構成的集合可表示為{0,1}.

有些集合的元素較多,元素的排列又呈現一定的規律,在不致於發生誤解的情況下,也可以列出幾個元素作為代表,其他元素用省略號表示。

例如:不大於100的自然數的全體構成的集合,可表示為{0,1,2,3,…,100}.

無限集有時也用上述的列舉法表示,例如,自然數集N可表示為{1,2,3,…,n,…}.

2.描述法:一種更有效地描述集合的方法,是用集合中元素的特徵性質來描述。

例如:正偶數構成的集合,它的每一個元素都具有性質:“能被2整除,且大於0”

而這個集合外的其他元素都不具有這種性質,因此,我們可以用上述性質把正偶數集合表示為

{x∈R│x能被2整除,且大於0}或{x∈R│x=2n,n∈N+},

大括弧內豎線左邊的X表示這個集合的任意一個元素,元素X從實數集合中取值,在豎線右邊寫出只有集合內的元素x才具有的性質。

一般地,如果在集合I中,屬於集合A的任意一個元素x都具有性質p( x),而不屬於集合A的元素都不具有的性質p(x),則性質p(x)叫做集合A的一個特徵性質。於是,集合A可以用它的性質p(x)描述為{x∈I│p(x)}

它表示集合A是由集合I中具有性質p(x)的所有元素構成的,這種表示集合的方法,叫做特徵性質描述法,簡稱描述法。

例如:集合A={x∈R│x2-1=0}的特徵是X2 -1=0

高一上冊知識點總結 篇2

一般我們把不含任何元素的集合叫做空集。

集合的分類:

(1)按元素屬性分類,如點集,數集。(2)按元素的個數多少,分為有/無限集

關於集合的概念:

(1)確定性:作為一個集合的元素,必須是確定的,這就是說,不能確定的對象就不能構成集合,也就是說,給定一個集合,任何一個對象是不是這個集合的元素也就確定了。

(2)互異性:對於一個給定的集合,集合中的`元素一定是不同的(或說是互異的),這就是說,集合中的任何兩個元素都是不同的對象,相同的對象歸入同一個集合時只能算作集合的一個元素。

(3)無序性:判斷一些對象時候構成集合,關鍵在於看這些對象是否有明確的標準。

集合可以根據它含有的元素的個數分為兩類:

含有有限個元素的集合叫做有限集,含有無限個元素的集合叫做無限集。

非負整數全體構成的集合,叫做自然數集,記作N;

在自然數集內排除0的集合叫做正整數集,記作N+或N*;

整數全體構成的集合,叫做整數集,記作Z;

有理數全體構成的集合,叫做有理數集,記作Q;(有理數是整數和分數的統稱,一切有理數都可以化成分數的形式。)

實數全體構成的集合,叫做實數集,記作R。(包括有理數和無理數。其中無理數就是無限不循環小數,有理數就包括整數和分數。數學上,實數直觀地定義為和數軸上的點一一對應的數。)

高一上冊知識點總結 篇3

一、函式及其表示

知識點詳解文檔包含函式的概念、映射、函式關係的判斷原則、函式區間、函式的三要素、函式的定義域、求具體或抽象數值的函式值、求函式值域、函式的表示方法等

1. 函式與映射的區別:

2. 求函式定義域

常見的用解析式表示的函式f(x)的定義域可以歸納如下:

①當f(x)為整式時,函式的定義域為R.

②當f(x)為分式時,函式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,函式的定義域是使被開方數不小於0的實數集合。

④當f(x)為對數式時,函式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,那么函式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複合函式的定義域是複合的各基本的函式定義域的交集。

⑦對於由實際問題的背景確定的函式,其定義域除上述外,還要受實際問題的制約。

3. 求函式值域

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

(2)、配方法;如果一個函式是二次函式或者經過換元可以寫成二次函式的形式,那么將這個函式的右邊配方,通過自變數的範圍可以求出該函式的值域;

(3)、判別式法:

(4)、數形結合法;通過觀察函式的圖象,運用數形結合的方法得到函式的值域;

(5)、換元法;以新變數代替函式式中的某些量,使函式轉化為以新變數為自變數的函式形式,進而求出值域;

(6)、利用函式的單調性;如果函式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式值來求出值域;

(7)、利用基本不等式:對於一些特殊的分式函式、高於二次的函式可以利用重要不等式求出函式的值域;

(8)、最值法:對於閉區間[a,b]上的連續函式y=f(x),可求出y=f(x)在區間[a,b]內的極值,並與邊界值f(a)f(b)作比較,求出函式的最值,可得到函式y的值域;

(9)、反函式法:如果函式在其定義域記憶體在反函式,那么求函式的值域可以轉化為求反函式的定義域。