第4講 轉(zhuǎn)化與化歸思想

上傳人:仙*** 文檔編號(hào):77635732 上傳時(shí)間:2022-04-20 格式:DOC 頁數(shù):10 大?。?15.50KB
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1、 第4講 轉(zhuǎn)化與化歸思想 轉(zhuǎn)化與化歸思想方法,就是在研究和解決有關(guān)數(shù)學(xué)問題時(shí)采用某種手段將問題通過變換使之轉(zhuǎn)化,進(jìn)而得到解決的一種方法.一般總是將復(fù)雜的問題通過變換轉(zhuǎn)化為簡單的問題,將難解的問題通過變換轉(zhuǎn)化為容易求解的問題,將未解決的問題通過變換轉(zhuǎn)化為已解決的問題. 轉(zhuǎn)化與化歸思想在高考中占有十分重要的地位,數(shù)學(xué)問題的解決,總離不開轉(zhuǎn)化與化歸,如未知向已知的轉(zhuǎn)化、新知識(shí)向舊知識(shí)的轉(zhuǎn)化、復(fù)雜問題向簡單問題的轉(zhuǎn)化、不同數(shù)學(xué)問題之間的互相轉(zhuǎn)化、實(shí)際問題向數(shù)學(xué)問題的轉(zhuǎn)化等.各種變換、具體解題方法都是轉(zhuǎn)化的手段,轉(zhuǎn)化的思想方法滲透到所有的數(shù)學(xué)教學(xué)內(nèi)容和解題過程中. 1.轉(zhuǎn)化與化歸的指導(dǎo)思想

2、 (1)把什么問題進(jìn)行轉(zhuǎn)化,即化歸對(duì)象. (2)化歸到何處去,即化歸目標(biāo). (3)如何進(jìn)行化歸,即化歸方法. 化歸與轉(zhuǎn)化思想是一切數(shù)學(xué)思想方法的核心. 2.常見的轉(zhuǎn)化與化歸的方法 轉(zhuǎn)化與化歸思想方法用在研究、解決數(shù)學(xué)問題時(shí),思維受阻或?qū)で蠛唵畏椒ɑ驈囊环N狀況轉(zhuǎn)化到另一種情形,也就是轉(zhuǎn)化到另一種情境使問題得到解決,這種轉(zhuǎn)化是解決問題的有效策略,同時(shí)也是獲取成功的思維方式.常見的轉(zhuǎn)化方法有: (1)直接轉(zhuǎn)化法:把原問題直接轉(zhuǎn)化為基本定理、基本公式或基本圖形問題. (2)換元法:運(yùn)用“換元”把式子轉(zhuǎn)化為有理式或使整式降冪等,把較復(fù)雜的函數(shù)、方程、不等式問題轉(zhuǎn)化為易于解決的基本問題.

3、(3)數(shù)形結(jié)合法:研究原問題中數(shù)量關(guān)系(解析式)與空間形式(圖形)關(guān)系,通過互相變換獲得轉(zhuǎn)化途徑. (4)等價(jià)轉(zhuǎn)化法:把原問題轉(zhuǎn)化為一個(gè)易于解決的等價(jià)命題,達(dá)到化歸的目的. (5)特殊化方法:把原問題的形式向特殊化形式轉(zhuǎn)化,并證明特殊化后的問題、結(jié)論適合原問題. (6)構(gòu)造法:“構(gòu)造”一個(gè)合適的數(shù)學(xué)模型,把問題變?yōu)橐子诮鉀Q的問題. (7)坐標(biāo)法:以坐標(biāo)系為工具,用計(jì)算方法解決幾何問題是轉(zhuǎn)化方法的一個(gè)重要途徑. (8)類比法:運(yùn)用類比推理,猜測問題的結(jié)論,易于確定. (9)參數(shù)法:引進(jìn)參數(shù),使原問題轉(zhuǎn)化為熟悉的形式進(jìn)行解決. (10)補(bǔ)集法:如果正面解決原問題有困難,可把原問題的結(jié)

4、果看做集合A,而把包含該問題的整體問題的結(jié)果類比為全集U,通過解決全集U及補(bǔ)集?UA獲得原問題的解決,體現(xiàn)了正難則反的原則. 熱點(diǎn)一 特殊與一般的轉(zhuǎn)化 例1 (1)AB是過拋物線x2=4y的焦點(diǎn)的動(dòng)弦,直線l1,l2是拋物線兩條分別切于A,B的切線,則l1,l2的交點(diǎn)的縱坐標(biāo)為(  ) A.-1 B.-4 C.- D.- (2)已知函數(shù)f(x)=(a>0且a≠1),則f+f+…+f的值為________. 答案 (1)A (2) 解析 (1)找特殊情況,當(dāng)AB⊥y軸時(shí),AB的方程為y=1,則A(-2,1),B(2,1), 過點(diǎn)A的切線方程為y-1=-(x+2),即x+y

5、+1=0.同理,過點(diǎn)B的切線方程為x-y-1=0,則l1,l2的交點(diǎn)為(0,-1). (2)由于直接求解較困難,可探求一般規(guī)律, ∵f(x)+f(1-x)=+ =+ =+==1, ∴f+f+…+f =++…++f=1×49+=. 思維升華 一般問題特殊化,使問題處理變得直接、簡單.特殊問題一般化,可以使我們從宏觀整體的高度把握問題的一般規(guī)律,從而達(dá)到成批處理問題的效果.  (1)在△ABC中,角A、B、C所對(duì)的邊分別為a、b、c,若a、b、c成等差數(shù)列,則=________. (2)已知函數(shù)f(x)是定義在實(shí)數(shù)集R上的不恒為零的偶函數(shù),且對(duì)任意實(shí)數(shù)x都有xf(x+1)=(1+

6、x)f(x),則f=________. 答案 (1) (2)0 解析 (1)根據(jù)題意,所求數(shù)值是一個(gè)定值,故可利用滿足條件的直角三角形進(jìn)行計(jì)算. 令a=3,b=4,c=5,則△ABC為直角三角形, 且cos A=,cos C=0, 代入所求式子,得==. (2)因?yàn)閤f(x+1)=(1+x)f(x), 所以=, 使f(x)特殊化,可設(shè)f(x)=xg(x), 其中g(shù)(x)是周期為1的奇函數(shù),再將g(x)特殊化, 可設(shè)g(x)=sin 2πx,則f(x)=xsin 2πx, 經(jīng)驗(yàn)證f(x)=xsin 2πx滿足題意,則f=0. 熱點(diǎn)二 函數(shù)、方程、不等式之間的轉(zhuǎn)化 例2 

7、(1)定義運(yùn)算:(ab)?x=ax2+bx+2,若關(guān)于x的不等式(ab)?x<0的解集為{x|11,都有f(x+t)≤3ex,則m的最大值為________. 答案 (1)D (2)3 解析 (1)1,2是方程ax2+bx+2=0的兩實(shí)根, 1+2=-,1×2=,解得 由(-31)?x=-3x2+x+2<0,得3x2-x-2>0, 解得

8、x<-或x>1. (2)因?yàn)楫?dāng)t∈[-1,+∞)且x∈[1,m]時(shí),x+t≥0, 所以f(x+t)≤3ex?ex+t≤ex?t≤1+ln x-x. 所以原命題等價(jià)轉(zhuǎn)化為:存在實(shí)數(shù)t∈[-1,+∞),使得不等式t≤1+ln x-x對(duì)任意x∈[1,m]恒成立. 令h(x)=1+ln x-x(x≥1). 因?yàn)閔′(x)=-1≤0, 所以函數(shù)h(x)在[1,+∞)上為減函數(shù), 又x∈[1,m],所以h(x)min=h(m)=1+ln m-m. 所以要使得對(duì)x∈[1,m],t值恒存在, 只須1+ln m-m≥-1. 因?yàn)閔(3)=ln 3-2=ln(·)>ln =-1, h(4)=

9、ln 4-3=ln(·)

10、_____________. 答案 (1)(-∞,-8] (2)(-∞,-1]∪[0,+∞) 解析 (1)設(shè)t=3x,則原命題等價(jià)于關(guān)于t的方程 t2+(4+a)t+4=0有正解,分離變量a得a+4=-, ∵t>0,∴-≤-4, ∴a≤-8,即實(shí)數(shù)a的取值范圍是(-∞,-8]. (2)∵f(x)在R上是增函數(shù), ∴由f(1-ax-x2)≤f(2-a), 可得1-ax-x2≤2-a,a∈[-1,1], ∴a(x-1)+x2+1≥0, 對(duì)a∈[-1,1]恒成立. 令g(a)=(x-1)a+x2+1, 則當(dāng)且僅當(dāng)g(-1)=x2-x+2≥0,g(1)=x2+x≥0恒成立,

11、解之,得x≥0或x≤-1. 故實(shí)數(shù)x的取值范圍為x≤-1或x≥0. 熱點(diǎn)三 正難則反的轉(zhuǎn)化 例3 若對(duì)于任意t∈[1,2],函數(shù)g(x)=x3+x2-2x在區(qū)間(t,3)上總不為單調(diào)函數(shù),則實(shí)數(shù)m的取值范圍是__________. 答案?。?m<-5 解析 g′(x)=3x2+(m+4)x-2,若g(x)在區(qū)間(t,3)上總為單調(diào)函數(shù),則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, 所以m+4≥-3t恒成立,則m+4≥-1, 即m≥-5; 由②得m+4≤-3x

12、在x∈(t,3)上恒成立, 則m+4≤-9, 即m≤-. 所以,函數(shù)g(x)在區(qū)間(t,3)上總不為單調(diào)函數(shù)的m的取值范圍為-0,求實(shí)數(shù)p的取值范圍. 解 如果在[-1,1]內(nèi)沒有值滿足f(c)>0, 則? ?p≤-3或p≥,

13、取補(bǔ)集為-3

14、.[0,2] B.(1,3) C.[1,3) D.(1,4) 答案 C 解析 由|x-1|<2,解得-1

15、的周期函數(shù). 又f()=f(4π-)=f(-), f=f+sin, ∴f=f-. ∵當(dāng)0≤x<π時(shí),f(x)=0,∴f=0, ∴f=f=.故選A. 3.(2014·陜西)若圓C的半徑為1,其圓心與點(diǎn)(1,0)關(guān)于直線y=x對(duì)稱,則圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程為____________. 答案 x2+(y-1)2=1 解析 圓C的圓心為(0,1),半徑為1,標(biāo)準(zhǔn)方程為x2+(y-1)2=1. 4.(2014·山東)已知實(shí)數(shù)x,y滿足ax B.ln(x2+1)>ln(y2+1) C.sin x>sin y D.x3>y3 答

16、案 D 解析 因?yàn)?y.采用賦值法判斷,A中,當(dāng)x=1,y=0時(shí),<1,A不成立.B中,當(dāng)x=0,y=-1時(shí),ln 1

17、f(x)=ex-,當(dāng)0≤x≤1時(shí),f′(x)=ex+>0,所以函數(shù)f(x)在區(qū)間[0,1]上單調(diào)遞增,排除A,D;取a=1,則函數(shù)f(x)=ex+,當(dāng)0≤x≤1時(shí),f′(x)=ex-=≥0,所以函數(shù)f(x)在區(qū)間[0,1]上單調(diào)遞增,排除B,故選C. 2.過雙曲線-=1上任意一點(diǎn)P,引與實(shí)軸平行的直線,交兩漸近線于R、Q兩點(diǎn),則·的值為(  ) A.a(chǎn)2 B.b2 C.2ab D.a(chǎn)2+b2 答案 A 解析 當(dāng)直線RQ與x軸重合時(shí),||=||=a, 故選A. 3.已知數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,且an=Sn·Sn-1 (n≥2),a1=,則a10等于(  ) A. B.

18、 C. D. 答案 C 解析 由an=Sn·Sn-1 (n≥2),得 -=-1,∴=+(n-1)×(-1), ∴Sn=,∴a10=S10-S9=. 4.設(shè)函數(shù)f(x)=則函數(shù)y=f(f(x))-1的零點(diǎn)個(gè)數(shù)為________. 答案 2 解析 令t=f(x),則該函數(shù)的零點(diǎn)即f(t)-1=0的解. 先解方程f(t)=1. ①當(dāng)t≤0時(shí),方程為2t=1,解得t=0; ②當(dāng)t>0時(shí),方程為log2t=1,解得t=2; 所以方程f(t)=1的解為0或2. 再解方程f(x)=0和f(x)=2. ③當(dāng)x≤0時(shí),因?yàn)?x>0,故由2x=2,得x=1; ④當(dāng)x>0時(shí),由log

19、2x=0,得x=1;由log2x=2, 得x=4; 故函數(shù)y=f(f(x))-1的零點(diǎn)為1,4,共2個(gè). 5.(2014·湖北)若函數(shù)f(x),g(x)滿足f(x)g(x)dx=0,則稱f(x),g(x)為區(qū)間[-1,1]上的一組正交函數(shù).給出三組函數(shù): ①f(x)=sinx,g(x)=cosx;②f(x)=x+1,g(x)=x-1;③f(x)=x,g(x)=x2.其中為區(qū)間[-1,1]上的正交函數(shù)的組數(shù)是(  ) A.0 B.1 C.2 D.3 答案 C 解析?、賔(x)g(x)dx=sinxcosxdx=sin xdx =(-cos x)|=0,故第①組是區(qū)間[-

20、1,1]上的正交函數(shù); ②f(x)g(x)dx=(x+1)(x-1)dx=(x2-1)dx=(-x)| =-≠0,故第②組不是區(qū)間[-1,1]上的正交函數(shù); ③f(x)g(x)dx=x·x2dx=x3dx=|=0, 故第③組是區(qū)間[-1,1]上的正交函數(shù). 綜上,滿足條件的共有兩組. 6.已知奇函數(shù)f(x)的定義域?yàn)閷?shí)數(shù)集R,且f(x)在[0,+∞)上是增函數(shù),當(dāng)0≤θ≤時(shí),是否存在實(shí)數(shù)m,使f(cos 2θ-3)+f(4m-2mcos θ)>f(0)對(duì)所有的θ∈均成立?若存在,求出所有適合條件的實(shí)數(shù)m;若不存在,請說明理由. 解 ∵f(x)在R上為奇函數(shù),又在[0,+∞)上是增

21、函數(shù), ∴f(x)在R上為增函數(shù),且f(0)=0. 由題設(shè)條件可得,f(cos 2θ-3)+f(4m-2mcos θ)>0. 又由f(x)為奇函數(shù),可得 f(cos 2θ-3)>f(2mcos θ-4m). ∵f(x)在R上為增函數(shù), ∴cos 2θ-3>2mcos θ-4m, 即cos2θ-mcos θ+2m-2>0. 令cos θ=t,∵0≤θ≤,∴0≤t≤1. 于是問題轉(zhuǎn)化為對(duì)一切0≤t≤1, 不等式t2-mt+2m-2>0恒成立. ∴t2-2>m(t-2),即m>恒成立. 又∵=(t-2)++4≤4-2,∴m>4-2, ∴存在實(shí)數(shù)m滿足題設(shè)的條件,即m>4-2.

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