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文档介绍
2019届二轮复习第2讲 分类讨论思想、转化与化归思想学案(全国通用)
第2讲 分类讨论思想、转化与化归思想 高考定位 分类讨论思想、转化与化归思想近几年高考每年必考,一般体现在解析几何、函数与导数及数列解答题中,难度较大. 1.中学数学中可能引起分类讨论的因素 (1)由数学概念而引起的分类讨论:如绝对值的定义、不等式的定义、二次函数的定义、直线的倾斜角等. (2)由数学运算要求而引起的分类讨论:如除法运算中除数不为零,偶次方根被开方数为非负数,对数运算中真数与底数的要求,指数运算中底数的要求,不等式中两边同乘以一个正数、负数,三角函数的定义域,等比数列{an}的前n项和公式等. (3)由性质、定理、公式的限制而引起的分类讨论:如函数的单调性、基本不等式等. (4)由图形的不确定性而引起的分类讨论:如二次函数图象、指数函数图象、对数函数图象等. (5)由参数的变化而引起的分类讨论:如某些含有参数的问题,由于参数的取值不同会导致所得的结果不同,或者由于对不同的参数值要运用不同的求解或证明方法等. 2.常见的转化与化归的方法 转化与化归思想方法用在研究、解决数学问题时,思维受阻或寻求简单方法或从一种状况转化到另一种情形,也就是转化到另一种情境使问题得到解决,这种转化是解决问题的有效策略,同时也是获取成功的思维方式.常见的转化方法有: (1)直接转化法:把原问题直接转化为基本定理、基本公式或基本图形问题. (2)换元法:运用“换元”把式子转化为有理式或使整式降幂等,把较复杂的函数、方程、不等式问题转化为易于解决的基本问题. (3)数形结合法:研究原问题中数量关系(解析式)与空间形式(图形)关系,通过互相变换获得转化途径. (4)等价转化法:把原问题转化为一个易于解决的等价命题,达到化归的目的. (5)特殊化方法:把原问题的形式向特殊化形式转化,并证明特殊化后的问题、结论适合原问题. (6)构造法:“构造”一个合适的数学模型,把问题变为易于解决的问题. (7)坐标法:以坐标系为工具,用计算方法解决几何问题是转化方法的一个重要途径. (8)类比法:运用类比推理,猜测问题的结论,易于确定. (9)参数法:引进参数,使原问题转化为熟悉的形式进行解决. (10)补集法:如果正面解决原问题有困难,可把原问题的结果看作集合A,而把包含该问题的整体问题的结果类比为全集U,通过解决全集U及补集∁UA获得原问题的解决,体现了正难则反的原则. 热点一 分类讨论思想的应用 [应用1] 由性质、定理、公式的限制引起的分类 【例1-1】 (1)设数列{an}的前n项和为Sn,已知2Sn=3n+3,则数列{an}的通项an=________. (2)已知实数a≠0,函数f(x)=若f(1-a)=f(1+a),则a的值为________. 解析 (1)由2Sn=3n+3得:当n=1时,2S1=31+3=2a1,解得a1=3; 当n≥2时,an=Sn-Sn-1=[(3n+3)-(3n-1+3)]=3n-1,由于n=1时,a1=3不适合上式.∴数列{an}的通项公式为an= (2)当a>0时,1-a<1,1+a>1,这时f(1-a)=2(1-a)+a=2-a, f(1+a)=-(1+a)-2a=-1-3a. 由f(1-a)=f(1+a)得2-a=-1-3a,解得a=-,不合题意,舍去; 当a<0时,1-a>1,1+a<1, 这时f(1-a)=-(1-a)-2a=-1-a,f(1+a)=2(1+a)+a=2+3a. 由f(1-a)=f(1+a)得-1-a=2+3a,解得a=-.综上可知,a的值为-. 答案 (1) (2)- 探究提高 由性质、定理、公式的限制引起的分类整合法往往是因为有的数学定理、公式、性质是分类给出的,在不同的条件下结论不一致的情况下使用,如等比数列的前n项和公式、函数的单调性等. [应用2] 由数学运算要求引起的分类 【例1-2】 (1)不等式|x|+|2x+3|≥2的解集是________. (2)已知m∈R,则函数f(x)=(4-3m)x2-2x+m在区间[0,1]上的最大值为________. 解析 (1)原不等式可转化为 或或解得x≤-或-1≤x≤0或x>0, 故原不等式的解集为∪[-1,+∞). (2)①当4-3m=0,即m=时,函数f(x)=-2x+, 它在[0,1]上是减函数,所以f(x)max=f(0)=. ②当4-3m≠0, 即m≠时,f(x)是二次函数. 当4-3m>0,即m<时,二次函数f(x)的图象开口向上,对称轴方程x=>0,它在[0,1]上的最大值只能在区间端点取得(由于此处不涉及最小值,故不需讨论区间与对称轴的关系).f(0)=m,f(1)=2-2m, 当m≥2-2m,又m<,即≤m<时,f(x)max=m. 当m<2-2m,又m<,即m<时,f(x)max=2(1-m). 当4-3m<0,即m>时,二次函数f(x)的图象开口向下,又它的对称轴方程x=<0,所以函数f(x)在[0,1]上是减函数,于是f(x)max=f(0)=m. 由①,②可知,这个函数的最大值为f(x)max= 答案 (1)∪[-1,+∞) (2)f(x)max= 探究提高 由数学运算要求引起的分类整合法,常见的类型有除法运算中除数不为零,偶次方根为非负,对数运算中真数与底数的要求,指数运算中底数的要求,不等式两边同乘以一个正数、负数问题,含有绝对值的不等式求解,三角函数的定义域等,根据相应问题中的条件对相应的参数、关系式等加以分类分析,进而分类求解与综合. [应用3] 由参数变化引起的分类 【例1-3】 已知函数f(x)=ln x+a(1-x). (1)讨论f(x)的单调性; (2)当f(x)有最大值,且最大值大于2a-2时,求a的取值范围. 解 (1)f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=-a. 若a≤0,则f′(x)>0,所以f(x)在(0,+∞)上单调递增. 若a>0,则当x∈时,f′(x)>0;当x∈时,f′(x)<0, 所以f(x)在上单调递增,在上单调递减. 综上,知当a≤0时,f(x)在(0,+∞)上单调递增; 当a>0时,f(x)在上单调递增,在上单调递减. (2)由(1)知,当a≤0时,f(x)在(0,+∞)上无最大值; 当a>0时,f(x)在x=处取得最大值,最大值为f=ln +a=-ln a+a-1. 因此f>2a-2等价于ln a+a-1<0. 令g(a)=ln a+a-1,则g(a)在(0,+∞)上单调递增,g(1)=0. 于是,当0<a<1时,g(a)<0;当a>1时,g(a)>0. 因此,a的取值范围是(0,1). 探究提高 由参数的变化引起的分类整合法经常用于某些含有参数的问题,如含参数的方程、不等式,由于参数的取值不同会导致所得结果不同,或对于不同的参数值要运用不同的求解或证明方法. 热点二 转化与化归思想 [应用1] 换元法 【例2-1】 已知实数a,b,c满足a+b+c=0,a2+b2+c2=1,则a的最大值是________. 解析 令b=x,c=y,则x+y=-a,x2+y2=1-a2.此时直线x+y=-a与圆x2+y2=1-a2有交点,则圆心到直线的距离d=≤,解得a2≤,所以a的最大值为. 答案 探究提高 换元法是一种变量代换,也是一种特殊的转化与化归方法,是用一种变数形式去取代另一种变数形式,是将生疏(或复杂)的式子(或数),用熟悉(或简单)的式子(或字母)进行替换;化生疏为熟悉、复杂为简单、抽象为具体,使运算或推理可以顺利进行. [应用2] 特殊与一般的转化 【例2-2】 已知f(x)=,则f(-2 015)+f(-2 014)+…+f(0)+f(1)+…+f(2 016)=________. 解析 f(x)+f(1-x)=+=+==1, ∴f(0)+f(1)=1,f(-2 015)+f(2 016)=1,…, ∴f(-2 015)+f(-2 014)+…+f(0)+f(1)+…+f(2 016)=2 016. 答案 2 016 探究提高 一般问题特殊化,使问题处理变得直接、简单. 特殊问题一般化,可以使我们从宏观整体的高度把握问题的一般规律,从而达到成批处理问题的效果. [应用3] 常量与变量的转化 【例2-3】 对任意的|m|≤2,函数f(x)=mx2-2x+1-m恒为负,则x的取值范围为________. 解析 对任意的|m|≤2,有mx2-2x+1-m<0恒成立,即|m|≤2时,(x2-1)m-2x+1<0恒成立.设g(m)=(x2-1)m-2x+1,则原问题转化为g(m)<0恒成立(m∈[-2,2]).所以即解得<x<, 即实数x的取值范围为. 答案 探究提高 在处理多变元的数学问题时,我们可以选取其中的参数,将其看作是“主元”,而把其他变元看作是常量,从而达到减少变元、简化运算的目的. [应用4] 正与反的相互转化 【例2-4】 若对于任意t∈[1,2],函数g(x)=x3+x2-2x在区间(t,3)上总不为单调函数,则实数m的取值范围是________. 解析 g′(x)=3x2+(m+4)x-2,若g(x)在区间(t,3)上总为单调函数,则①g′(x)≥0在(t,3)上恒成立,或②g′(x)≤0在(t,3)上恒成立. 由①得3x2+(m+4)x-2≥0,即m+4≥-3x在x∈(t,3)上恒成立, ∴m+4≥-3t恒成立,则m+4≥-1, 即m≥-5;由②得m+4≤-3x在x∈(t,3)上恒成立, 则m+4≤-9,即m≤-. ∴函数g(x)在区间(t,3)上总不为单调函数的m的取值范围为-<m<-5. 答案 探究提高 否定性命题,常要利用正反的相互转化,先从正面求解,再取正面答案的补集即可,一般地,题目若出现多种成立的情形,且不成立的情形相对很少,从反面考虑较简单,因此,间接法多用于含有“至多”、“至少”及否定性命题情形的问题中. 1.分类讨论思想的本质是“化整为零,积零为整”.用分类讨论的思维策略解数学问题的操作过程:明确讨论的对象和动机→确定分类的标准→逐类进行讨论→归纳综合结论→检验分类是否完备(即分类对象彼此交集为空集,并集为全集).做到“确定对象的全体,明确分类的标准,分类不重复、不遗漏”的分析讨论. 常见的分类讨论问题有: (1)集合:注意集合中空集讨论. (2)函数:对数函数或指数函数中的底数a,一般应分a>1和0<a<1的讨论;函数y=ax2+bx+c有时候分a=0和a≠0的讨论;对称轴位置的讨论;判别式的讨论. (3)数列:由Sn求an分n=1和n>1的讨论;等比数列中分公比q=1和q≠1的讨论. (4)三角函数:角的象限及函数值范围的讨论. (5)不等式:解不等式时含参数的讨论,基本不等式相等条件是否满足的讨论. (6)立体几何:点、线、面及图形位置关系的不确定性引起的讨论. (7)平面解析几何:直线点斜式中k分存在和不存在,直线截距式中分b=0和b≠0的讨论;轨迹方程中含参数时曲线类型及形状的讨论. (8)去绝对值时的讨论及分段函数的讨论等. 2.转化与化归思想遵循的原则: (1)熟悉已知化原则:将陌生的问题转化为熟悉的问题,将未知的问题转化为已知的问题,以便于我们运用熟知的知识、经验和问题来解决. (2)简单化原则:将复杂问题化归为简单问题,通过对简单问题的解决,达到解决复杂问题的目的,或获得某种解题的启示和依据. (3)和谐统一原则:转化问题的条件或结论,使其表现形式更符合数与形内部所表示的和谐统一的形式;或者转化命题,使其推演有利于运用某种数学方法或符合人们的思维规律. (4)正难则反原则:当问题正面讨论遇到困难时,应想到问题的反面,设法从问题的反面去探讨,使问题获得解决. 一、填空题 1.等比数列{an}中,a3=7,前3项之和S3=21,则公比q的值是________. 解析 当公比q=1时,a1=a2=a3=7,S3=3a1=21,符合要求.当q≠1时,a1q2=7,=21,解之得,q=-或q=1(舍去).综上可知,q=1或-. 答案 1或- 2.过双曲线-=1(a>0,b>0)上任意一点P,引与实轴平行的直线,交两渐近线于R,Q两点,则·的值为________. 解析 特殊位置法,当直线PQ与x轴重合时,||=||=a. 答案 a2 3.方程sin2x+cos x+k=0有解,则k的取值范围是________. 解析 转化为求k=-sin2x-cos x的值域.k=cos2x-cos x-1=-. 当cos x=时,kmin=-,当cos x=-1时,kmax=1,∴-≤k≤1. 答案 4.若数列{an}的前n项和Sn=3n-1,则它的通项公式an=________. 解析 当n≥2时,an=Sn-Sn-1=3n-1-(3n-1-1)=2×3n-1;当n=1时,a1=S1=2,也满足式子an=2×3n-1,∴数列{an}的通项公式为an=2×3n-1. 答案 2×3n-1 5.已知a为正常数,若不等式≥1+-对一切非负实数x恒成立,则a的最大值为________. 解析 原不等式即≥1+-(x≥0),(*) 令=t,t≥1,则x=t2-1, 所以(*)式可化为≥1+-t==对t≥1恒成立,所以≥1对t≥1恒成立,又a为正常数,所以a≤[(t+1)2]min=4, 故a的最大值是4. 答案 4 6.已知△ABC和点M满足++=0.若存在实数k使得+=k成立,则k等于________. 解析 ∵++=0,∴M为已知△ABC的重心,取AB的中点D, ∴+=2=2×=3,∵+=k,∴k=3. 答案 3 7.设F1,F2为椭圆+=1的两个焦点,P为椭圆上一点.已知P,F1,F2是一个直角三角形的三个顶点,且PF1>PF2,则的值为________. 解析 若∠PF2F1=90°,则PF=PF+F1F,∵PF1+PF2=6,F1F2=2, 解得PF1=,PF2=,∴=.若∠F2PF1=90°, 则F1F=PF+PF=PF+(6-PF1)2,解得PF1=4,PF2=2, ∴=2.综上所述,=2或. 答案 2或 8.已知函数f(x)=ln x-x+-1,g(x)=-x2+2bx-4,若对任意的x1∈(0,2),任意的x2∈[1,2],不等式f(x1)≥g(x2)恒成立,则实数b的取值范围是________. 解析 依题意,问题等价于f(x1)min≥g(x2)max,f(x)=ln x-x+-1(x>0), 所以f′(x)=--=. 由f′(x)>0,解得1<x<3,故函数f(x)单调递增区间是(1,3),同理得f(x)的单调递减区间是(0,1)和(3,+∞),故在区间(0,2)上,x=1是函数f(x )的极小值点,这个极小值点是唯一的,所以f(x1)min=f(1)=-. 函数g(x2)=-x+2bx2-4,x2∈[1,2]. 当b<1时,g(x2)max=g(1)=2b-5;当1≤b≤2时,g(x2)max=g(b)=b2-4; 当b>2时,g(x2)max=g(2)=4b-8. 故问题等价于或或 解第一个不等式组得b<1,解第二个不等式组得1≤b≤, 第三个不等式组无解.综上所述,b的取值范围是. 答案 二、解答题 9.数列{an}中,a1=8,a4=2,且满足an+2-2an+1+an=0. (1)求数列{an}的通项公式; (2)设Sn=|a1|+|a2|+…+|an|,求Sn. 解 (1)an+2-2an+1+an=0,所以an+2-an+1=an+1-an,所以{an+1-an}为常数列, 所以{an}是以a1为首项的等差数列,设an=a1+(n-1)d,a4=a1+3d, 所以d==-2,所以an=10-2n. (2)因为an=10-2n,令an=0,得n=5. 当n>5时,an<0;当n=5时,an=0;当n<5时,an>0. 记Tn=a1+a2+…+an,则Tn==9n-n2. 所以当n>5时,Sn=|a1|+|a2|+…+|an|=a1+a2+…+a5-(a6+a7+…+an) =T5-(Tn-T5)=2T5-Tn=n2-9n+40, 当n≤5时,Sn=|a1|+|a2|+…+|an|=a1+a2+…+an=Tn=9n-n2. 所以Sn= 10.已知函数g(x)=(a∈R),f(x)=ln(x+1)+g(x). (1)若函数g(x)过点(1,1),求函数f(x)的图象在x=0处的切线方程; (2)判断函数f(x)的单调性. 解 (1)因为函数g(x)过点(1,1),所以1=,解得a=2,所以f(x)=ln(x+1)+.由f′(x)=+=,则f′(0)=3,所以所求的切线的斜率为3.又f(0)=0,所以切点为(0,0),故所求的切线方程为y=3x. (2)因为f(x)=ln(x+1)+(x>-1), 所以f′(x)=+=. ①当a≥0时,因为x>-1,所以f′(x)>0,故f(x)在(-1,+∞)上单调递增; ②当a<0时,由得-1<x<-1-a, 故f(x)在(-1,-1-a)上单调递减;由得x>-1-a, 故f(x)在(-1-a,+∞)上单调递增. 综上,当a≥0时,函数f(x)在(-1,+∞)上单调递增; 当a<0时,函数f(x)在(-1,-1-a)上单调递减,在(-1-a,+∞)上单调递增. 11.已知椭圆+=1(a>b>0)的一个焦点与抛物线y2=4x的焦点F重合,且椭圆短轴的两个端点与点F构成正三角形. (1)求椭圆的方程; (2)若过点(1,0)的直线l与椭圆交于不同的两点P,Q,试问在x轴上是否存在定点E(m,0),使·恒为定值?若存在,求出E的坐标,并求出这个定值;若不存在,请说明理由. 解 (1)由题意,知抛物线的焦点为F(,0),所以c==. 因为椭圆短轴的两个端点与F构成正三角形,所以b=×=1. 可求得a=2,故椭圆的方程为+y2=1. (2)假设存在满足条件的点E,当直线l的斜率存在时设其斜率为k, 则l的方程为y=k(x-1).由得(4k2+1)x2-8k2x+4k2-4=0, 设P(x1,y1),Q(x2,y2), 解上述方程后易得:x1+x2=,x1x2=. 则=(m-x1,-y1),=(m-x2,-y2), 所以·=(m-x1)(m-x2)+y1y2 =m2-m(x1+x2)+x1x2+y1y2 =m2-m(x1+x2)+x1x2+k2(x1-1)(x2-1) =m2-++k2 = = =(4m2-8m+1)+. 要使·为定值,令2m-=0,即m=,此时·=. 当直线l的斜率不存在时,不妨取P,Q, 由E,可得=,=,所以·=-=. 综上,存在点E,使·为定值.查看更多