2018届二轮复习分类讨论思想、转化与化归思想学案文(全国通用)
第2讲 分类讨论思想、转化与化归思想
数学思想解读
1.分类讨论的思想是当问题的对象不能进行统一研究时,就需要对研究的对象按某个标准进行分类,然后对每一类分别研究,给出每一类的结论,最终综合各类结果得到整个问题的解答.实质上分类讨论就是“化整为零,各个击破,再集零为整”的数学思想.
2.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.
热点一 分类讨论思想的应用
应用1 由概念、法则、公式、性质引起的分类讨论
【例1】 (1)若函数f(x)=ax(a>0,a≠1)在[-1,2]上的最大值为4,最小值为m,且函数g(x)=(1-4m)在[0,+∞)上是增函数,则a=________;
(2)在等比数列{an}中,已知a3=,S3=,则a1=________.
解析 (1)若a>1,有a2=4,a-1=m,解得a=2,m=.
此时g(x)=-为减函数,不合题意.
若0
1两种情况讨论.
2.利用等比数列的前n项和公式时,若公比q的大小不确定,应分q=1和q≠1两种情况进行讨论,这是由等比数列的前n项和公式决定的.
【训练1】 (1)(2017·长沙一中质检)已知Sn为数列{an}的前n项和且Sn=2an-2,则S5-S4的值为( )
A.8 B.10
C.16 D.32
(2)函数f(x)=若f(1)+f(a)=2,则a的所有可能取值的集合是________.
解析 (1)当n=1时,a1=S1=2a1-2,解得a1=2.
因为Sn=2an-2,
当n≥2时,Sn-1=2an-1-2,
两式相减得,an=2an-2an-1,即an=2an-1,
则数列{an}为首项为2,公比为2的等比数列,
则S5-S4=a5=25=32.
(2)f(1)=e0=1,即f(1)=1.
由f(1)+f(a)=2,得f(a)=1.
当a≥0时,f(a)=1=ea-1,所以a=1.
当-1|PF2|,则的值为________.
解析 若∠PF2F1=90°.则|PF1|2=|PF2|2+|F1F2|2,
又因为|PF1|+|PF2|=6,|F1F2|=2,
解得|PF1|=,|PF2|=,所以=.
若∠F1PF2=90°,则|F1F2|2=|PF1|2+|PF2|2,
所以|PF1|2+(6-|PF1|)2=20,
所以|PF1|=4,|PF2|=2,所以=2.
综上知,=或2.
答案 或2
应用3 由变量或参数引起的分类讨论
【例3】 已知f(x)=x-aex(a∈R,e为自然对数的底).
(1)讨论函数f(x)的单调性;
(2)若f(x)≤e2x对x∈R恒成立,求实数a的取值范围.
解 (1)f′(x)=1-aex,
当a≤0时,f′(x)>0,函数f(x)是(-∞,+∞)上的单调递增函数;
当a>0时,由f′(x)=0得x=-ln a,
所以函数f(x)在(-∞,-ln a)上的单调递增,在(-ln a,+∞)上的单调递减.
(2)f(x)≤e2x⇔a≥-ex,
设g(x)=-ex,则g′(x)=.
当x<0时,1-e2x>0,g′(x)>0,
∴g(x)在(-∞,0)上单调递增.
当x>0时,1-e2x<0,g′(x)<0,
∴g(x)在(0,+∞)上单调递减.
所以g(x)max=g(0)=-1,所以a≥-1.
故a的取值范围是[-1,+∞).
探究提高 1.(1)参数的变化取值导致不同的结果,需对参数进行讨论,如含参数的方程、不等式、函数等.本题中参数a与自变量x的取值影响导数的符号应进行讨论.
(2)解析几何中直线点斜式、斜截式方程要考虑斜率k存在或不存在,涉及直线与圆锥曲线位置关系要进行讨论.
2.分类讨论要标准明确、统一,层次分明,分类要做到“不重不漏”.
【训练3】 (2015·全国Ⅱ卷)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).
热点二 转化与化归思想
应用1 特殊与一般的转化
【例4】 (1)过抛物线y=ax2(a>0)的焦点F,作一直线交抛物线于P,Q两点.若线段PF与FQ的长度分别为p,q,则+等于( )
A.2a B.
C.4a D.
(2)(2017·浙江卷)已知向量a,b满足|a|=1,|b|=2,则|a+b|+|a-b|的最小值是________,最大值是________.
解析 (1)抛物线y=ax2(a>0)的标准方程为x2=y(a>0),焦点F.
过焦点F作直线垂直于y轴,则|PF|=|QF|=,
∴+=4a.
(2)由题意,不妨设b=(2,0),a=(cos θ,sin θ),
则a+b=(2+cos θ,sin θ),a-b=(cos θ-2,sin θ).
令y=|a+b|+|a-b|
=+
=+,
令y=+,
则y2=10+2∈[16,20].
由此可得(|a+b|+|a-b|)max==2,
(|a+b|+|a-b|)min==4,
即|a+b|+|a-b|的最小值是4,最大值是2.
答案 (1)C (2)4 2
探究提高 1.一般问题特殊化,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.
2.对于某些选择题、填空题,如果结论唯一或题目提供的信息暗示答案是一个定值时,可以把题中变化的量用特殊值代替,即可得到答案.
【训练4】 在△ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,若a,b,c成等差数列,则=________.
解析 令a=b=c,则△ABC为等边三角形,且cos A=cos C=,代入所求式子,得==.
答案
应用2 函数、方程、不等式之间的转化
【例5】 已知函数f(x)=3e|x|,若存在实数t∈[-1,+∞),使得对任意的x∈[1,m],m∈Z且m>1,都有f(x+t)≤3ex,试求m的最大值.
解 ∵当t∈[-1,+∞)且x∈[1,m]时,x+t≥0,
∴f(x+t)≤3ex⇔ex+t≤ex⇔t≤1+ln x-x.
∴原命题等价转化为:存在实数t∈[-1,+∞),使得不等式t≤1+ln x-x对任意x∈[1,m]恒成立.
令h(x)=1+ln x-x(1≤x≤m).
∵h′(x)=-1≤0,
∴函数h(x)在[1,+∞)上为减函数,
又x∈[1,m],∴h(x)min=h(m)=1+ln m-m.
∴要使得对任意x∈[1,m],t值恒存在,
只需1+ln m-m≥-1.
∵h(3)=ln 3-2=ln>ln=-1,
h(4)=ln 4-3=ln4x+p-3恒成立,则x的取值范围是________.
解析 (1)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.
当x∈(t,3)时恒成立,∴m+4≥-3t恒成立,
则m+4≥-1,即m≥-5;
由②得m+4≤-3x,当x∈(t,3)时恒成立,则m+4≤-9,即m≤-.
∴使函数g(x)在区间(t,3)上总不为单调函数的m的取值范围为-3或x<-1.
答案 (2)(-∞,-1)∪(3,+∞)
探究提高 1.第(1)题是正与反的转化,由于不为单调函数有多种情况,先求出其反面,体现“正难则反”的原则.
题目若出现多种成立的情形,则不成立的情形相对很少,从后面考虑较简单,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.
2.第(2)题是把关于x的函数转化为在[0,4]内关于p的一次函数大于0恒成立的问题.
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”,而把其它变元看作是参数.
【训练6】 已知函数f(x)=x3+3ax-1,g(x)=f′(x)-ax-5,其中f′(x)是f(x)的导函数.对满足-1≤a≤1的一切a的值,都有g(x)<0,则实数x的取值范围为________.
解析 由题意,知g(x)=3x2-ax+3a-5,
令φ(a)=(3-x)a+3x2-5,-1≤a≤1.
对-1≤a≤1,恒有g(x)<0,即φ(a)<0,
∴即
解得-
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