高中数学分类讨论细想方法

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11第二章高中数学常用的数学思想二、分类讨论思想方法在解答某些数学问题时,有时会遇到多种情况,需要对各种情况加以分类,并逐类求解,然后综合得解,这就是分类讨论法。分类讨论是一种逻辑方法,是一种重要的数学思想,同时也是一种重要的解题策略,它体现了化整为零、积零为整的思想与归类整理的方法。有关分类讨论思想的数学问题具有明显的逻辑性、综合性、探索性,能训练人的思维条理性和概括性,所以在高考试题中占有重要的位置。引起分类讨论的原因主要是以下几个方面:①问题所涉及到的数学概念是分类进行定义的。如|a|的定义分a0、a=0、a0三种情况。这种分类讨论题型可以称为概念型。②问题中涉及到的数学定理、公式和运算性质、法则有范围或者条件限制,或者是分类给出的。如等比数列的前n项和的公式,分q=1和q≠1两种情况。这种分类讨论题型可以称为性质型。③解含有参数的题目时,必须根据参数的不同取值范围进行讨论。如解不等式ax2时分a0、a=0和a0三种情况讨论。这称为含参型。另外,某些不确定的数量、不确定的图形的形状或位置、不确定的结论等,都主要通过分类讨论,保证其完整性,使之具有确定性。进行分类讨论时,我们要遵循的原则是:分类的对象是确定的,标准是统一的,不遗漏、不重复,科学地划分,分清主次,不越级讨论。其中最重要的一条是“不漏不重”。解答分类讨论问题时,我们的基本方法和步骤是:首先要确定讨论对象以及所讨论对象的全体的范围;其次确定分类标准,正确进行合理分类,即标准统一、不漏不重、分类互斥(没有重复);再对所分类逐步进行讨论,分级进行,获取阶段性结果;最后进行归纳小结,综合得出结论。Ⅰ、再现性题组:1.集合A={x||x|≤4,x∈R},B={x||x-3|≤a,x∈R},若AB,那么a的范围是_____。A.0≤a≤1B.a≤1C.a1D.0a12.若a0且a≠1,p=loga(a3+a+1),q=loga(a2+a+1),则p、q的大小关系是_____。A.p=qB.pqC.pqD.当a1时,pq;当0a1时,pq3.函数y=sin|sin|xx+cos|cos|xx+tgxtgx||+||ctgxctgx的值域是_________。4.若θ∈(0,π2),则limn→∞cossincossinnnnnθθθ+θ的值为_____。A.1或-1B.0或-1C.0或1D.0或1或-15.函数y=x+1x的值域是_____。A.[2,+∞)B.(-∞,-2]∪[2,+∞)C.(-∞,+∞)D.[-2,2]6.正三棱柱的侧面展开图是边长分别为2和4的矩形,则它的体积为_____。A.893B.493C.293D.493或8937.过点P(2,3),且在坐标轴上的截距相等的直线方程是_____。A.3x-2y=0B.x+y-5=0C.3x-2y=0或x+y-5=0D.不能确定【简解】1小题:对参数a分a0、a=0、a0三种情况讨论,选B;2小题:对底数a分a1、0a1两种情况讨论,选C;223小题:分x在第一、二、三、四象限等四种情况,答案{4,-2,0};4小题:分θ=4、0θ4、4θ2三种情况,选D;5小题:分x0、x0两种情况,选B;6小题:分侧面矩形长、宽分别为2和4、或4和2两种情况,选D;7小题:分截距等于零、不等于零两种情况,选C。Ⅱ、示范性题组:例1.设0x1,a0且a≠1,比较|loga(1-x)|与|loga(1+x)|的大小。【分析】比较对数大小,运用对数函数的单调性,而单调性与底数a有关,所以对底数a分两类情况进行讨论。【解】∵0x1∴01-x1,1+x1①当0a1时,loga(1-x)0,loga(1+x)0,所以|loga(1-x)|-|loga(1+x)|=loga(1-x)-[-loga(1+x)]=loga(1-x2)0;②当a1时,loga(1-x)0,loga(1+x)0,所以|loga(1-x)|-|loga(1+x)|=-loga(1-x)-loga(1+x)=-loga(1-x2)0;由①、②可知,|loga(1-x)||loga(1+x)|。【注】本题要求对对数函数y=logax的单调性的两种情况十分熟悉,即当a1时其是增函数,当0a1时其是减函数。去绝对值时要判别符号,用到了函数的单调性;最后差值的符号判断,也用到函数的单调性。例2.已知集合A和集合B各含有12个元素,A∩B含有4个元素,试求同时满足下面两个条件的集合C的个数:①.CA∪B且C中含有3个元素;②.C∩A≠φ。【分析】由已知并结合集合的概念,C中的元素分两类:①属于A元素;②不属于A而属于B的元素。并由含A中元素的个数1、2、3,而将取法分三种。【解】C121·C82+C122·C81+C123·C80=1084【注】本题是排列组合中“包含与排除”的基本问题,正确地解题的前提是合理科学的分类,达到分类完整及每类互斥的要求,还有一个关键是要确定C中元素如何取法。另一种解题思路是直接使用“排除法”,即C203-C83=1084。例3.设{an}是由正数组成的等比数列,Sn是前n项和。①.证明:lglgSSnn22lgSn1;②.是否存在常数c0,使得lg()lg()ScScnn22=lg(Sn1-c)成立?并证明结论。(95年全国理)【分析】要证的不等式和讨论的等式可以进行等价变形;再应用比较法而求解。其中在应用等比数列前n项和的公式时,由于公式的要求,分q=1和q≠1两种情况。【解】设{an}的公比q,则a10,q033①.当q=1时,Sn=na1,从而SnSn2-Sn12=na1(n+2)a1-(n+1)2a12=-a120;当q≠1时,Sn=aqqn111(),从而SnSn2-Sn12=aqqqnn1222111()()()-aqqn1212211()()=-a12qn0;由上可得SnSn2Sn12,所以lg(SnSn2)lg(Sn12),即lglgSSnn22lgSn1。②.要使lg()lg()ScScnn22=lg(Sn1-c)成立,则必有(Sn-c)(Sn2-c)=(Sn1-c)2,分两种情况讨论如下:当q=1时,Sn=na1,则(Sn-c)(Sn2-c)-(Sn1-c)2=(na1-c)[(n+2)a1-c]-[(n+1)a1-c]2=-a120当q≠1时,Sn=aqqn111(),则(Sn-c)(Sn2-c)-(Sn1-c)2=[aqqn111()-c][aqqn1211()-c]-[aqqn1111()-c]2=-a1qn[a1-c(1-q)]∵a1qn≠0∴a1-c(1-q)=0即c=aq11而Sn-c=Sn-aq11=-aqqn110∴对数式无意义由上综述,不存在常数c0,使得lg()lg()ScScnn22=lg(Sn1-c)成立。【注】本例由所用公式的适用范围而导致分类讨论。该题文科考生改问题为:证明loglog..050522SSnnlog05.Sn1,和理科第一问类似,只是所利用的是底数是0.5时,对数函数为单调递减。例1、例2、例3属于涉及到数学概念、定理、公式、运算性质、法则等是分类讨论的问题或者分类给出的,我们解决时按要求进行分类,即题型为概念、性质型。例4.设函数f(x)=ax2-2x+2,对于满足1x4的一切x值都有f(x)0,求实数a的取值范围。44【分析】含参数的一元二次函数在有界区间上的最大值、最小值等值域问题,需要先对开口方向讨论,再对其抛物线对称轴的位置与闭区间的关系进行分类讨论,最后综合得解。【解】当a0时,f(x)=a(x-1a)2+2-1a∴111220afa≤=≥()或1141210afaa()=或14416820afa≥=≥()∴a≥1或12a1或φ即a12;当a0时,fafa()()1220416820=≥=≥,解得φ;当a=0时,f(x)=-2x+2,f(1)=0,f(4)=-6,∴不合题意由上而得,实数a的取值范围是a12。【注】本题分两级讨论,先对决定开口方向的二次项系数a分a0、a0、a=0三种情况,再每种情况结合二次函数的图像,在a0时将对称轴与闭区间的关系分三种,即在闭区间左边、右边、中间。本题的解答,关键是分析符合条件的二次函数的图像,也可以看成是“数形结合法”的运用。例5.解不等式()()xaxaa46210(a为常数,a≠-12)【分析】含参数的不等式,参数a决定了2a+1的符号和两根-4a、6a的大小,故对参数a分四种情况a0、a=0、-12a0、a-12分别加以讨论。【解】2a+10时,a-12;-4a6a时,a0。所以分以下四种情况讨论:当a0时,(x+4a)(x-6a)0,解得:x-4a或x6a;当a=0时,x20,解得:x≠0;当-12a0时,(x+4a)(x-6a)0,解得:x6a或x-4a;当a-12时,(x+4a)(x-6a)0,解得:6ax-4a。综上所述,当a0时,x-4a或x6a;当a=0时,x≠0;当-12a0时,x6a或x-4a;当a-12时,6ax-4a。【注】本题的关键是确定对参数a分四种情况进行讨论,做到不重不漏。一般地,遇到题目中含有参数的问题,常常结合参数的意义及对结果的影响而进行分类讨论,此种题型为含参型。例6.设a≥0,在复数集C中,解方程:z2+2|z|=a。(90年全国高考)14x14x55【分析】由已知z2+2|z|=a和|z|∈R可以得到z2∈R,即对z分实数、纯虚数两种情况进行讨论求解。【解】∵|z|∈R,由z2+2|z|=a得:z2∈R;∴z为实数或纯虚数当z∈R时,|z|2+2|z|=a,解得:|z|=-1+1a∴z=±(-1+1a);当z为纯虚数时,设z=±yi(y0),∴-y2+2y=a解得:y=1±1a(0≤a≤1)由上可得,z=±(-1+1a)或±(1±1a)i【注】本题用标准解法(设z=x+yi再代入原式得到一个方程组,再解方程组)过程十分繁难,而挖掘隐含,对z分两类讨论则简化了数学问题。【另解】设z=x+yi,代入得x2-y2+2xy22+2xyi=a;∴xyxyaxy2222220当y=0时,x2+2|x|=a,解得x=±(-1+1a),所以z=±(-1+1a);当x=0时,-y2+2|y|=a,解得y=±(1±1a),所以±(1±1a)i。由上可得,z=±(-1+1a)或±(1±1a)i【注】此题属于复数问题的标准解法,即设代数形式求解。其中抓住2xy=0而分x=0和y=0两种情况进行讨论求解。实际上,每种情况中绝对值方程的求解,也渗透了分类讨论思想。例7.在xoy平面上给定曲线y2=2x,设点A(a,0),a∈R,曲线上的点到点A的距离的最小值为f(a),求f(a)的函数表达式。(本题难度0.40)【分析】求两点间距离的最小值问题,先用公式建立目标函数,转化为二次函数在约束条件x≥0下的最小值问题,而引起对参数a的取值讨论。【解】设M(x,y)为曲线y2=2x上任意一点,则|MA|2=(x-a)2+y2=(x-a)2+2x=x2-2(a-1)x+a2=[x-(a-1)]2+(2a-1)由于y2=2x限定x≥0,所以分以下情况讨论:当a-1≥0时,x=a-1取最小值,即|MA}2min=2a-1;当a-10时,x=0取最小值,即|MA}2min=a2;综上所述,有f(a)=21aa||()()aa≥时时11。【注】本题解题的基本思路是先建立目标函数。求二次函数的最大值和最小值问题我们十分熟悉,但含参数a,以及还有隐含条件x

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