2018年高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第二部分 專題一 選擇、填空題常用的10種解法教案
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1、 專題一 選擇、填空題常用的10種解法 抓牢小題,保住基本分才能得高分 ________________________________________________________________________ 原則與策略:1.基本原則:小題不用大做. 2.基本策略:充分利用題干和選項(xiàng)所提供的信息作出判斷.先定性后定量,先特殊后推理,先間接后直接,選擇題可先排除后求解.解題時(shí)應(yīng)仔細(xì)審題、深入分析、正確推演運(yùn)算、謹(jǐn)防疏漏. 題型特點(diǎn): 1.高中低檔題,且多數(shù)按由易到難的順序排列.2.注重基本知識(shí)、基本技能與思想方法的考查.3.解題方法靈活多變不唯一.4.具有較好的區(qū)分度,試題
2、層次性強(qiáng). 方法一 定義法 所謂定義法,就是直接利用數(shù)學(xué)定義解題,數(shù)學(xué)中的定理、公式、性質(zhì)和法則等,都是由定義和公理推演出來的.簡(jiǎn)單地說,定義是對(duì)數(shù)學(xué)實(shí)體的高度抽象,用定義法解題是最直接的方法.一般地,涉及圓錐曲線的頂點(diǎn)、焦點(diǎn)、準(zhǔn)線、離心率等問題,常用定義法解決. [例1] 如圖,F(xiàn)1,F(xiàn)2是雙曲線C1:-=1與橢圓C2的公共焦點(diǎn),點(diǎn)A是C1,C2在第一象限的公共點(diǎn).若|F1A|=|F1F2|,則C2的離心率是( ) A. B. C. D. 解析:由雙曲線C1的方程可得|F1F2|=2=10, 由雙曲線的定義可得|F1A|-|F2A|=2=8, 由已知可得|F1A|
3、=|F1F2|=10, 所以|F2A|=|F1A|-8=2. 設(shè)橢圓的長(zhǎng)軸長(zhǎng)為2a,則由橢圓的定義可得2a=|F1A|+|F2A|=10+2=12. 所以橢圓C2的離心率e===.故選A. 答案:A [增分有招] 利用定義法求解動(dòng)點(diǎn)的軌跡或圓錐曲線的有關(guān)問題,要注意動(dòng)點(diǎn)或圓錐曲線上的點(diǎn)所滿足的條件,靈活利用相關(guān)的定義求解.如[本例]中根據(jù)雙曲線的定義和已知條件,分別把A到兩個(gè)焦點(diǎn)的距離求出來,然后根據(jù)橢圓定義求出其長(zhǎng)軸長(zhǎng),最后就可根據(jù)離心率的定義求值. [技法體驗(yàn)] 1.(2017·廣州模擬)如果P1,P2,…,Pn是拋物線C:y2=4x上的點(diǎn),它們的橫坐標(biāo)依次為x1,x2,…,
4、xn,F(xiàn)是拋物線C的焦點(diǎn),若x1+x2+…+xn=10,則|P1F|+|P2F|+…+|PnF|=( ) A.n+10 B.n+20 C.2n+10 D.2n+20 解析:由題意得,拋物線C:y2=4x的焦點(diǎn)為(1,0),準(zhǔn)線為x=-1,由拋物線的定義,可知|P1F|=x1+1,|P2F|=x2+1,…,|PnF|=xn+1,故|P1F|+|P2F|+…+|PnF|=x1+x2+…+xn+n=n+10,選A. 答案:A 2.(2016·高考浙江卷)設(shè)雙曲線x2-=1的左、右焦點(diǎn)分別為F1,F(xiàn)2.若點(diǎn)P在雙曲線上,且△F1PF2為銳角三角形,則|PF1|+|PF2|的取值范圍是_
5、_______. 解析:借助雙曲線的定義、幾何性質(zhì)及余弦定理解決. ∵雙曲線x2-=1的左、右焦點(diǎn)分別為F1,F(xiàn)2,點(diǎn)P在雙曲線上,∴|F1F2|=4,||PF1|-|PF2||=2.若△F1PF2為銳角三角形,則由余弦定理知|PF1|2+|PF2|2-16>0,可化為(|PF1|+|PF2|)2-2|PF1|·|PF2|>16①.由||PF1|-|PF2||=2,得(|PF1|+|PF2|)2-4|PF1||PF2|=4.故2|PF1||PF2|=,代入不等式①可得(|PF1|+|PF2|)2>28,解得|PF1|+|PF2|>2.不妨設(shè)P在左支上,∵|PF1|2+16-|PF2|2>0
6、,即(|PF1|+|PF2|)·(|PF1|-|PF2|)>-16,又|PF1|-|PF2|=-2,∴|PF1|+|PF2|<8.故2<|PF1|+|PF2|<8. 答案:(2,8) 方法二 特例法 特例法,包括特例驗(yàn)證法、特例排除法,就是充分運(yùn)用選擇題中單選題的特征,解題時(shí),可以通過取一些特殊數(shù)值、特殊點(diǎn)、特殊函數(shù)、特殊數(shù)列、特殊圖形、特殊位置、特殊向量等對(duì)選項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)證的方法.對(duì)于定性、定值的問題可直接確定選項(xiàng);對(duì)于其他問題可以排除干擾項(xiàng),從而獲得正確結(jié)論.這是一種求解選項(xiàng)之間有著明顯差異的選擇題的特殊化策略. [例2] (2016·高考浙江卷)已知實(shí)數(shù)a,b,c( ) A.若|
7、a2+b+c|+|a+b2+c|≤1,則a2+b2+c2<100 B.若|a2+b+c|+|a2+b-c|≤1,則a2+b2+c2<100 C.若|a+b+c2|+|a+b-c2|≤1,則a2+b2+c2<100 D.若|a2+b+c|+|a+b2-c|≤1,則a2+b2+c2<100 解析:結(jié)合特殊值,利用排除法選擇答案. 對(duì)于A,取a=b=10,c=-110, 顯然|a2+b+c|+|a+b2+c|≤1成立, 但a2+b2+c2>100,即a2+b2+c2<100不成立. 對(duì)于B,取a2=10,b=-10,c=0, 顯然|a2+b+c|+|a2+b-c|≤1成立, 但a
8、2+b2+c2=110,即a2+b2+c2<100不成立. 對(duì)于C,取a=10,b=-10,c=0,顯然|a+b+c2|+|a+b-c2|≤1成立, 但a2+b2+c2=200,即a2+b2+c2<100不成立. 綜上知,A,B,C均不成立,所以選D. 答案:D [增分有招] 應(yīng)用特例排除法的關(guān)鍵在于確定選項(xiàng)的差異性,利用差異性選取一些特例來檢驗(yàn)選項(xiàng)是否與題干對(duì)應(yīng),從而排除干擾選項(xiàng). [技法體驗(yàn)] 1.函數(shù)f(x)=cos x·log2|x|的圖象大致為( ) 解析:函數(shù)的定義域?yàn)?-∞,0)∪(0,+∞),且f()=coslog2||=-cos,f(-)=cos(-)·
9、log2|-| =-cos,所以f(-)=f(),排除A,D;又f()=-cos<0,故排除C. 綜上,選B. 答案:B 2.已知E為△ABC的重心,AD為BC邊上的中線,令=a,=b,過點(diǎn)E的直線分別交AB,AC于P,Q兩點(diǎn),且=ma,=nb,則+=( ) A.3 B.4 C.5 D. 解析:由于題中直線PQ的條件是過點(diǎn)E,所以該直線是一條“動(dòng)”直線,所以最后的結(jié)果必然是一個(gè)定值.故可利用特殊直線確定所求值. 法一:如圖1,PQ∥BC,則=,=,此時(shí)m=n=,故+=3.故選A. 法二:如圖2,取直線BE作為直線PQ,顯然,此時(shí)=,=,故m=1,n=,所以+=3.故
10、選A. 答案:A 方法三 數(shù)形結(jié)合法 數(shù)形結(jié)合法,包含“以形助數(shù)”和“以數(shù)輔形”兩個(gè)方面,其應(yīng)用分為兩種情形:一是代數(shù)問題幾何化,借助形的直觀性來闡明數(shù)之間的聯(lián)系,即以形作為手段,數(shù)作為目的,比如應(yīng)用函數(shù)的圖象來直觀地說明函數(shù)的性質(zhì);二是幾何問題代數(shù)化,借助于數(shù)的精確性闡明形的某些屬性,即以數(shù)作為手段,形作為目的,如應(yīng)用曲線的方程來精確地闡明曲線的幾何性質(zhì). [例3] (2017·安慶模擬)已知函數(shù)f(x)=,g(x)=x2-2x,設(shè)a為實(shí)數(shù),若存在實(shí)數(shù)m,使f(m)-2g(a)=0,則實(shí)數(shù)a的取值范圍為( ) A.[-1,+∞) B.[-1,3] C.(-∞,-1]∪[3,+
11、∞) D.(-∞,3] 解析:∵g(x)=x2-2x,a為實(shí)數(shù),∴2g(a)=2a2-4a.∵函數(shù)f(x)=,作出函數(shù)f(x)的圖象可知,其值域?yàn)閇-2,6],∵存在實(shí)數(shù)m,使f(m)-2g(a)=0,∴-2≤2a2-4a≤6,即-1≤a≤3, 故選B. 答案:B [增分有招] 數(shù)形結(jié)合的思想,其實(shí)質(zhì)是將抽象的數(shù)學(xué)語(yǔ)言與直觀的圖象結(jié)合起來,關(guān)鍵是代數(shù)問題與圖形之間的相互轉(zhuǎn)化,如[本例]中求解,可通過作出圖象,數(shù)形結(jié)合求解. [技法體驗(yàn)] 1.(2017·珠海摸底)已知|a|=|b|,且|a+b|=|a-b|,則向量a與b的夾角為( ) A.30° B.45° C.60
12、° D.120° 解析:通解:設(shè)a與b的夾角為θ,由已知可得a2+2a·b+b2=3(a2-2a·b+b2),即4a·b=a2+b2,因?yàn)閨a|=|b|,所以a·b=a2,所以cos θ==,θ=60°,選C. 優(yōu)解:由|a|=|b|,且|a+b|=|a-b|可構(gòu)造邊長(zhǎng)為|a|=|b|=1的菱形,如圖,則|a+b|與|a-b|分別表示兩條對(duì)角線的長(zhǎng),且|a+b|=,|a-b|=1,故a與b的夾角為60°,選C. 答案:C 2.已知點(diǎn)P在拋物線y2=4x上,則點(diǎn)P到點(diǎn)Q(2,-1)的距離與點(diǎn)P到拋物線的焦點(diǎn)F的距離之和取得最小值時(shí),點(diǎn)P的坐標(biāo)為( ) A.(,1) B.(,-
13、1) C.(1,2) D.(1,-2) 解析:如圖,因?yàn)辄c(diǎn)Q(2,-1)在拋物線的內(nèi)部,由拋物線的定義可知,|PF|等于點(diǎn)P到準(zhǔn)線x=-1的距離.過Q(2,-1)作x=-1的垂線QH,交拋物線于點(diǎn)K,則點(diǎn)K為點(diǎn)P到點(diǎn)Q(2,-1)的距離與點(diǎn)P到準(zhǔn)線x=-1的距離之和取得最小值時(shí)的點(diǎn).將y=-1代入y2=4x得x=,所以點(diǎn)P的坐標(biāo)為(,-1),選B. 答案:B 方法四 待定系數(shù)法 要確定變量間的函數(shù)關(guān)系,設(shè)出某些未知系數(shù),然后根據(jù)所給條件來確定這些未知系數(shù)的方法叫作待定系數(shù)法,其理論依據(jù)是多項(xiàng)式恒等——兩個(gè)多項(xiàng)式各同類項(xiàng)的系數(shù)對(duì)應(yīng)相等.使用待定系數(shù)法,就是把具有某種確定形式的數(shù)學(xué)
14、問題,通過引入一些待定的系數(shù),轉(zhuǎn)化為方程組來解決.待定系數(shù)法主要用來解決所求解的數(shù)學(xué)問題具有某種確定的數(shù)學(xué)表達(dá)式,例如數(shù)列求和、求函數(shù)式、求復(fù)數(shù)、解析幾何中求曲線方程等. [例4] (2017·天津紅橋區(qū)模擬)已知橢圓C的焦點(diǎn)在y軸上,焦距等于4,離心率為,則橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程是( ) A.+=1 B.+=1 C.+=1 D.+=1 解析:由題意可得2c=4,故c=2,又e==,解得a=2,故b==2,因?yàn)榻裹c(diǎn)在y軸上,故選C. 答案:C [增分有招] 待定系數(shù)法主要用來解決已經(jīng)定性的問題,如[本例]中已知橢圓的焦點(diǎn)所在坐標(biāo)軸,設(shè)出標(biāo)準(zhǔn)方程,根據(jù)已知列方程求解. [技法體驗(yàn)]
15、 1.若等差數(shù)列{an}的前20項(xiàng)的和為100,前45項(xiàng)的和為400,則前65項(xiàng)的和為( ) A.640 B.650 C.660 D.780 解析:設(shè)等差數(shù)列{an}的公差為d,依題意,得?,則前65項(xiàng)的和為65a1+d=65×+×=780. 答案:D 2.已知函數(shù)f(x)=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0,0<φ<π)的部分圖象如圖所示,則f()的值為( ) A. B.0 C.1 D. 解析:由題圖可知,A=2,T=-=π,∴T==π,∴ω=2,即f(x)=2sin(2x+φ),由f()=2sin(2×+φ)=2得2×+φ=2kπ+,k∈Z,即φ=+2k
16、π,k∈Z,又0<φ<π,∴φ=,∴f(x)=2sin(2x+),∴f()=2sin(2×+)=2cos =,故選D. 答案:D 方法五 估值法 估值法就是不需要計(jì)算出代數(shù)式的準(zhǔn)確數(shù)值,通過估計(jì)其大致取值范圍從而解決相應(yīng)問題的方法.該種方法主要適用于比較大小的有關(guān)問題,尤其是在選擇題或填空題中,解答不需要詳細(xì)的過程,因此可以猜測(cè)、合情推理、估算而獲得,從而減少運(yùn)算量. [例5] 若a=20.5,b=logπ3,c=log2sin ,則( ) A.a(chǎn)>b>c B.b>a>c C.c>a>b D.b>c>a 解析:由指數(shù)函數(shù)的性質(zhì)可知y=2x在R上單調(diào)遞增,而0<0.5<1,所
17、以a=20.5∈(1,2).由對(duì)數(shù)函數(shù)的性質(zhì)可知y=logπx,y=log2x均在(0,+∞)上單調(diào)遞增,而1<3<π,所以b=logπ3∈(0,1);因?yàn)閟in ∈(0,1),所以c=log2sin <0. 綜上,a>1>b>0>c,即a>b>c.故選A. 答案:A [增分有招] 估算,省去很多推導(dǎo)過程和比較復(fù)雜的計(jì)算,節(jié)省時(shí)間,是發(fā)現(xiàn)問題、研究問題、解決問題的一種重要的運(yùn)算方法.但要注意估算也要有依據(jù),如[本例]是根據(jù)指數(shù)函數(shù)與對(duì)數(shù)函數(shù)的單調(diào)性估計(jì)每個(gè)值的取值范圍,從而比較三者的大小,其實(shí)質(zhì)就是找一個(gè)中間值進(jìn)行比較. [技法體驗(yàn)] 已知函數(shù)f(x)=2sin(ωx+φ)+1,其圖
18、象與直線y=-1相鄰兩個(gè)交點(diǎn)的距離為π.若f(x)>1對(duì)于任意的x∈恒成立,則φ的取值范圍是( ) A. B. C. D. 解析:因?yàn)楹瘮?shù)f(x)的最小值為-2+1=-1,由函數(shù)f(x)的圖象與直線y=-1相鄰兩個(gè)交點(diǎn)的距離為π可得,該函數(shù)的最小正周期為T=π,所以=π,解得ω=2. 故f(x)=2sin(2x+φ)+1.由f(x)>1,可得sin(2x+φ)>0. 又x∈,所以2x∈. 對(duì)于選項(xiàng)B,D,若取φ=,則2x+∈,在上,sin(2x+φ)<0,不合題意;對(duì)于選項(xiàng)C,若取φ=,則2x+∈,在上,sin(2x+φ)<0,不合題意.選A. 答案:A 方法六 反證法
19、 反證法是指從命題正面論證比較困難,通過假設(shè)原命題不成立,經(jīng)過正確的推理,最后得出矛盾,因此說明假設(shè)錯(cuò)誤,從而證明了原命題成立的證明方法.反證法證明問題一般分為三步:(1)反設(shè),即否定結(jié)論;(2)歸謬,即推導(dǎo)矛盾;(3)得結(jié)論,即說明命題成立. [例6] 已知x∈R,a=x2+,b=1-3x,c=x2+x+1,則下列說法正確的是( ) A.a(chǎn),b,c至少有一個(gè)不小于1 B.a(chǎn),b,c至多有一個(gè)不小于1 C.a(chǎn),b,c都小于1 D.a(chǎn),b,c都大于1 解析:假設(shè)a,b,c均小于1,即a<1,b<1,c<1,則有a+b+c<3,而a+b+c=2x2-2x+=22+3≥3.顯然兩者矛盾,所
20、以假設(shè)不成立.故a,b,c至少有一個(gè)不小于1.選A. 答案:A [增分有招] 反證法證明全稱命題以及“至少”“至多”類型的問題比較方便.其關(guān)鍵是根據(jù)假設(shè)導(dǎo)出矛盾——與已知條件、定義、公理、定理及明顯的事實(shí)矛盾或自相矛盾.如[本例]中導(dǎo)出等式的矛盾,從而說明假設(shè)錯(cuò)誤,原命題正確. [技法體驗(yàn)] 如果△A1B1C1的三個(gè)內(nèi)角的余弦值分別等于△A2B2C2的三個(gè)內(nèi)角的正弦值,則( ) A.△A1B1C1和△A2B2C2都是銳角三角形 B.△A1B1C1和△A2B2C2都是鈍角三角形 C.△A1B1C1是鈍角三角形,△A2B2C2是銳角三角形 D.△A1B1C1是銳角三角形,△A2B
21、2C2是鈍角三角形 解析:由條件知△A1B1C1的三個(gè)內(nèi)角的余弦值均大于0,則△A1B1C1是銳角三角形. 假設(shè)△A2B2C2是銳角三角形, 則由題意可得解得 所以A2+B2+C2=++,即π=-π,顯然該等式不成立,所以假設(shè)不成立. 易知△A2B2C2不是銳角三角形,所以△A2B2C2是鈍角三角形.故選D. 答案:D 方法七 換元法 換元法又稱輔助元素法、變量代換法.通過引進(jìn)新的變量,可以把分散的條件聯(lián)系起來,隱含的條件顯露出來,或者變?yōu)槭煜さ男问剑褟?fù)雜的計(jì)算和推證簡(jiǎn)化.換元的實(shí)質(zhì)是轉(zhuǎn)化,關(guān)鍵是構(gòu)造元和設(shè)元.理論依據(jù)是等量代換,目的是變換研究對(duì)象,將問題移至新對(duì)象的知識(shí)背景
22、中去研究,從而使非標(biāo)準(zhǔn)型問題標(biāo)準(zhǔn)化、復(fù)雜問題簡(jiǎn)單化.換元法經(jīng)常用于三角函數(shù)的化簡(jiǎn)求值、復(fù)合函數(shù)解析式的求解等. [例7] 已知正數(shù)x,y滿足4y-=1,則x+2y的最小值為________. 解析:由4y-=1,得x+2y=4xy,即+=1,所以x+2y=(x+2y)=1++≥1+2=2.所以x+2y的最小值為2. 答案:2 [增分有招] 換元法主要有常量代換和變量代換,要根據(jù)所求解問題的特征進(jìn)行合理代換.如[本例]中就是使用常數(shù)1的代換,將已知條件改寫為“+=1”,然后利用乘法運(yùn)算規(guī)律,任何式子與1的乘積等于本身,再將其展開,通過構(gòu)造基本不等式的形式求解最值. [技法體驗(yàn)] 1.
23、(2016·成都模擬)若函數(shù)f(x)=,其定義域?yàn)?-∞,1],則a的取值范圍是( ) A.a(chǎn)=- B.a(chǎn)≥- C.a(chǎn)≤- D.-≤a<0 解析:由題意得1+3x+a·9x≥0的解集為(-∞,1],即2+x+a≥0的解集為(-∞,1]. 令t=x,則t≥,即方程t2+t+a≥0的解集為, ∴2++a=0,所以a=-. 答案:A 2.函數(shù)y=cos2x-sin x在x∈上的最大值為________. 解析:y=cos2x-sin x=-sin2x-sin x+1. 令t=sin x,又x∈,∴t∈, ∴y=-t2-t+1,t∈. ∵函數(shù)y=-t2-t+1在上單調(diào)遞減,
24、 ∴t=0時(shí),ymax=1. 答案:1 方法八 補(bǔ)集法 補(bǔ)集法就是已知問題涉及的類別較多,或直接求解比較麻煩時(shí),可以通過求解該問題的對(duì)立事件,求出問題的結(jié)果,則所求解問題的結(jié)果就可以利用補(bǔ)集的思想求得.該方法在概率、函數(shù)性質(zhì)等問題中應(yīng)用較多. [例8]某學(xué)校為了研究高中三個(gè)年級(jí)的數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)情況,從三個(gè)年級(jí)中分別抽取了1,2,3個(gè)班級(jí)進(jìn)行問卷調(diào)查,若再?gòu)闹腥我獬槿蓚€(gè)班級(jí)進(jìn)行測(cè)試,則兩個(gè)班級(jí)不來自同一年級(jí)的概率為________. 解析:記高一年級(jí)中抽取的班級(jí)為a1,高二年級(jí)中抽取的班級(jí)為b1,b2, 高三年級(jí)中抽取的班級(jí)為c1,c2,c3. 從已抽取的6個(gè)班級(jí)中任意抽取兩個(gè)班級(jí)的所
25、有可能結(jié)果為(a1,b1),(a1,b2),(a1,c1),(a1,c2),(a1,c3),(b1,b2),(b1,c1),(b1,c2),(b1,c3),(b2,c1),(b2,c2),(b2,c3),(c1,c2),(c1,c3),(c2,c3),共15種. 設(shè)“抽取的兩個(gè)班級(jí)不來自同一年級(jí)”為事件A,則事件為抽取的兩個(gè)班級(jí)來自同一年級(jí). 由題意,兩個(gè)班級(jí)來自同一年級(jí)的結(jié)果為(b1,b2),(c1,c2),(c1,c3),(c2,c3),共4種. 所以P()=,故P(A)=1-P()=1-=. 所以兩個(gè)班級(jí)不來自同一年級(jí)的概率為. 答案: [增分有招] 利用補(bǔ)集法求解問題時(shí),一
26、定要準(zhǔn)確把握所求問題的對(duì)立事件.如[本例]中,“兩個(gè)班級(jí)不來自同一年級(jí)”的對(duì)立事件是“兩個(gè)班級(jí)來自同一年級(jí)”,而高一年級(jí)只有一個(gè)班級(jí),所以兩個(gè)班級(jí)來自同一年級(jí)的可能性僅限于來自于高二年級(jí),或來自于高三年級(jí),顯然所包含基本事件的個(gè)數(shù)較少. [技法體驗(yàn)] 1.(2016·四川雅安中學(xué)月考)已知命題“?x0∈R,使2x+(a-1)x0+≤0”是假命題,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是( ) A.(-∞,-1) B.(-1,3) C.(-3,+∞) D.(-3,1) 解析:依題意可知“?x∈R,2x2+(a-1)x+>0”為真命題,所以Δ=(a-1)2-4×2×<0, 即(a+1)·(a-3)<
27、0,解得-1<a<3.故選B. 答案:B 2.已知函數(shù)f(x)=ax2-x+ln x在區(qū)間(1,2)上不單調(diào),則實(shí)數(shù)a的取值范圍為________. 解析:f′(x)=2ax-1+. (1)若函數(shù)f(x)在區(qū)間(1,2)上單調(diào)遞增,則f′(x)≥0在(1,2)上恒成立,所以2ax-1+≥0, 得a≥.① 令t=,因?yàn)閤∈(1,2),所以t∈, 設(shè)h(t)=(t-t2)=-2+,t∈, 顯然函數(shù)y=h(t)在區(qū)間上單調(diào)遞減, 所以h(1)<h(t)<h,即0<h(t)<. 由①可知,a≥. (2)若函數(shù)f(x)在區(qū)間(1,2)上單調(diào)遞減,則f′(x)≤0在(1,2)上恒成立
28、,所以2ax-1+≤0, 得a≤.② 結(jié)合(1)可知,a≤0. 綜上,若函數(shù)f(x)在區(qū)間(1,2)上單調(diào),則實(shí)數(shù)a的取值范圍為(-∞,0]∪. 所以若函數(shù)f(x)在區(qū)間(1,2)上不單調(diào),則實(shí)數(shù)a的取值范圍為. 答案: 方法九 分離參數(shù)法 分離參數(shù)法是求解不等式有解、恒成立問題常用的方法,通過分離參數(shù)將問題轉(zhuǎn)化為相應(yīng)函數(shù)的最值或范圍問題求解,從而避免對(duì)參數(shù)進(jìn)行分類討論的繁瑣過程.該種方法也適用于含參方程有解、無解等問題的解決.但要注意該種方法僅適用于分離參數(shù)后能夠求解相應(yīng)函數(shù)的最值或值域的情況. [例9] 若不等式x2+ax+1≥0對(duì)一切x∈恒成立,則a的最小值是______
29、__. 解析:由于x>0,則由已知可得a≥-x-在x∈上恒成立,而當(dāng)x∈時(shí),max=-, ∴a≥-,故a的最小值為-. 答案:- [增分有招] 分離參數(shù)法解決不等式恒成立問題或有解問題,關(guān)鍵在于準(zhǔn)確分離參數(shù),然后將問題轉(zhuǎn)化為參數(shù)與函數(shù)最值之間的大小關(guān)系.分離參數(shù)時(shí)要注意參數(shù)系數(shù)的符號(hào)是否會(huì)發(fā)生變化,如果參數(shù)的系數(shù)符號(hào)為負(fù)號(hào),則分離參數(shù)時(shí)應(yīng)注意不等號(hào)的變化,否則就會(huì)導(dǎo)致錯(cuò)解. [技法體驗(yàn)] 1.(2016·長(zhǎng)沙調(diào)研)若函數(shù)f(x)=x3-tx2+3x在區(qū)間[1,4]上單調(diào)遞減,則實(shí)數(shù)t的取值范圍是( ) A. B.(-∞,3] C. D.[3,+∞) 解析:f′(x)=3
30、x2-2tx+3,由于f(x)在區(qū)間[1,4]上單調(diào)遞減,則有f′(x)≤0在[1,4]上恒成立, 即3x2-2tx+3≤0在[1,4]上恒成立,則t≥在[1,4]上恒成立,因?yàn)閥=在[1,4]上單調(diào)遞增,所以t≥=,故選C. 答案:C 2.(2016·湖南五校調(diào)研)方程log(a-2x)=2+x有解,則a的最小值為________. 解析:若方程log(a-2x)=2+x有解,則2+x=a-2x有解,即x+2x=a有解,∵x+2x≥1,故a的最小值為1. 答案:1 方法十 構(gòu)造法 構(gòu)造法是指利用數(shù)學(xué)的基本思想,經(jīng)過認(rèn)真的觀察,深入的思考,構(gòu)造出解題的數(shù)學(xué)模型,從而使問題得以解決
31、.構(gòu)造法的內(nèi)涵十分豐富,沒有完全固定的模式可以套用,它是以廣泛抽象的普遍性與現(xiàn)實(shí)問題的特殊性為基礎(chǔ),針對(duì)具體問題的特點(diǎn)采取相應(yīng)的解決辦法,其基本的方法是借用一類問題的性質(zhì),來研究另一類問題的相關(guān)性質(zhì).常見的構(gòu)造法有構(gòu)造函數(shù)、構(gòu)造方程、構(gòu)造圖形等.
[例10] 已知m,n∈(2,e),且-
32、)上單調(diào)遞增.
因?yàn)閒(n)
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