高考數(shù)學(xué) 考前3個(gè)月知識(shí)方法專題訓(xùn)練 第一部分 知識(shí)方法篇 專題11 數(shù)學(xué)方法 第43練 配湊法與構(gòu)造法 文
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高考數(shù)學(xué) 考前3個(gè)月知識(shí)方法專題訓(xùn)練 第一部分 知識(shí)方法篇 專題11 數(shù)學(xué)方法 第43練 配湊法與構(gòu)造法 文
第43練配湊法與構(gòu)造法題型分析高考展望配湊法是通過(guò)將兩個(gè)變量構(gòu)成的不等式(方程)變形到不等號(hào)(等號(hào))兩端,使兩端變量各自相同,解決有關(guān)不等式恒成立、不等式存在(有)解和方程有解中參數(shù)取值范圍的一種方法兩個(gè)變量,其中一個(gè)范圍已知,另一個(gè)范圍未知構(gòu)造法解題有時(shí)雖然經(jīng)歷了一條曲折迂回的道路,并且往往經(jīng)歷了更多的巧思,聯(lián)想,挖掘,但是它往往能獨(dú)辟蹊徑,順利解決問(wèn)題這有利于讓學(xué)生形成挖掘題目隱含條件的良好習(xí)慣,有利于提高學(xué)生的創(chuàng)造性思維品質(zhì),從而提高創(chuàng)新意識(shí),也有利于培養(yǎng)學(xué)生的研究能力高考必會(huì)題型題型一配湊法例1已知函數(shù)f(x)x33ax1的導(dǎo)函數(shù)為f(x),g(x)f(x)ax3.(1)若xg(x)6>0對(duì)一切x2恒成立,求實(shí)數(shù)a的取值范圍;(2)若對(duì)滿足0a1的一切a的值,都有g(shù)(x)<0,求實(shí)數(shù)x的取值范圍解(1)f(x)3x23a,g(x)3x23aax3,g(x)6xa,即6x2ax6>0對(duì)一切x2恒成立a<6x對(duì)一切x2恒成立,記h(x)6x,則在x2上a<h(x)恒成立,h(x)6在x2上恒大于0,h(x)6x在x2上單調(diào)遞增,h(x)minh(2)15,a<15.(2)g(x)3x23aax30對(duì)一切0a1恒成立,若x3,則g(x)3x23aax3240不滿足,x,若x<3,則a<對(duì)一切0a1恒成立>10<x<,若x>3,則a>對(duì)一切0a1恒成立<033x2>01<x<1,x,綜上所述,0<x<.點(diǎn)評(píng)高考數(shù)學(xué)試題中,求參數(shù)的范圍常常與分類討論、方程的根與零點(diǎn)等基本思想方法相聯(lián)系,其中與二次函數(shù)相關(guān)的充分體現(xiàn)數(shù)形結(jié)合及分類思想方法的題目最為常見(jiàn)與二次函數(shù)有關(guān)的求解參數(shù)的題目,相當(dāng)一部分題目都可以避開(kāi)二次函數(shù),使用分離變量,使得做題的正確率大大提高隨著分離變量的廣泛使用,越來(lái)越多的壓軸題都需要使用該思想方法變式訓(xùn)練1設(shè)非零復(fù)數(shù)a,b滿足a2abb20,求()1 998()1 998.解由a2abb20變形得,()210,設(shè),則210,可知為1的立方虛根,所以,331.又由a2abb20變形得(ab)2ab,所以()1 998()1 998()999()999()999()9999999992.題型二構(gòu)造法例2求證:ln(n1)>.解構(gòu)造函數(shù)f(x)lnx(x>0),f(x)>0,函數(shù)f(x)在(0,)上單調(diào)遞增所以當(dāng)x>1時(shí),有f(x)>f(1)0,即有l(wèi)nx>(x>1),因而令x,則有l(wèi)n>,分別取k1,2,3,可得,lnlnlnln>,即有l(wèi)n(n1)>.點(diǎn)評(píng)構(gòu)造法在高中數(shù)學(xué)中已有了比較廣泛的應(yīng)用,它是數(shù)學(xué)方法的有機(jī)組成部分是歷年高考的重點(diǎn)和熱點(diǎn),主要依據(jù)題意,構(gòu)造恰當(dāng)?shù)暮瘮?shù)解決問(wèn)題首先解題中若遇到有關(guān)不等式、方程及最值之類問(wèn)題,設(shè)法建立起目標(biāo)函數(shù),并確定變量的限制條件,用函數(shù)的觀點(diǎn)加以分析,??墒箚?wèn)題變得明了,從而易于找到一種科學(xué)的解題途徑其次數(shù)量關(guān)系是數(shù)學(xué)中的一種基本關(guān)系,現(xiàn)實(shí)世界的復(fù)雜性決定了數(shù)量關(guān)系的多元性因此,如何從多變?cè)臄?shù)量關(guān)系中選定合適的主變?cè)?,從而揭示其中主要的函?shù)關(guān)系,有時(shí)便成了數(shù)學(xué)問(wèn)題能否“明朗化”的關(guān)鍵所在變式訓(xùn)練2求證:ln 2<<ln 3.證明構(gòu)造函數(shù)f(x)lnx(x>0),f(x),函數(shù)f(x)在(1,)上單調(diào)遞增,在(0,1)上單調(diào)遞減所以有f(x)lnxf(1)0,即lnx>(x>0),令x,因而有l(wèi)n>,即>ln(k1)lnk,所以有>ln(3n1)ln(n1)lnln 2.同理有l(wèi)n>,即<ln(k1)lnk,所以有<ln(3n)lnnln 3,故有l(wèi)n 2<<ln 3.高考題型精練1當(dāng)x1時(shí),求yx3x2x1的值解由條件得x1,所以x1,構(gòu)造x1的因式,yx3x2x1(x32x22x2)x(x1)23x2(3x3x2)1.2已知a,b,c為正數(shù),求函數(shù)y的最小值解構(gòu)造向量a(x,a),b(cx,b),則原函數(shù)就可化為y|a|b|ab|,ymin.3求證:2x.證明令y(y0),則其圖象是橢圓1的上半部分,設(shè)y2xm,于是只需證m,因m為直線y2xm在y軸上的截距,由圖可知:當(dāng)直線y2xm過(guò)點(diǎn)(,0)時(shí),m有最小值m,當(dāng)直線y2xm與橢圓上半部分相切時(shí),m有最大值由得13x24mxm240.令4(529m2)0,得m或m(舍),即m的最大值為,故m,即2x.4求函數(shù)y的最大值解由根號(hào)下的式子看出x1x1且0x1,故可聯(lián)想到三角函數(shù)關(guān)系并構(gòu)造xsin2(0),所以ysin cossin(),當(dāng),即x時(shí),ymax.5(2015福建)已知函數(shù)f(x)lnx.(1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間;(2)證明:當(dāng)x1時(shí),f(x)x1;(3)確定實(shí)數(shù)k的所有可能取值,使得存在x01,當(dāng)x(1,x0)時(shí),恒有f(x)k(x1)(1)解f(x)x1,x(0,)由f(x)0得解得0x.故f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是.(2)證明令F(x)f(x)(x1),x(0,),則有F(x).當(dāng)x(1,)時(shí),F(xiàn)(x)0,所以F(x)在(1,)上單調(diào)遞減,故當(dāng)x1時(shí),F(xiàn)(x)F(1)0,即當(dāng)x1時(shí),f(x)x1.(3)解由(2)知,當(dāng)k1時(shí),不存在x01滿足題意當(dāng)k1時(shí),對(duì)于x1,有f(x)x1k(x1),則f(x)k(x1),從而不存在x01滿足題意當(dāng)k1時(shí),令G(x)f(x)k(x1),x(0,),則有G(x)x1k.由G(x)0得,x2(1k)x10,解得x10,x21.當(dāng)x(1,x2)時(shí),G(x)0,故G(x)在(1,x2)內(nèi)單調(diào)遞增從而當(dāng)x(1,x2)時(shí),G(x)G(1)0,即f(x)k(x1)綜上,k的取值范圍是(,1)6設(shè)a為實(shí)數(shù),證明以,為邊長(zhǎng)可以構(gòu)成一個(gè)三角形,且三角形的面積為定值解由于,.構(gòu)造合乎要求的幾何圖形如圖所示:ADDFBCa,ABBECD1,DAB60,CBE120,于是AF2a,AE,EF,ADa,AB1,F(xiàn)CDB,BCa,BE1,CE.所以以,為邊長(zhǎng)可以構(gòu)成一個(gè)三角形,即ECF.則SECFSAECFSAEF3SABDSABESBCESAEF3a1sin 6011sin 120a1sin 1202a.7橢圓C:1 (a>b>0)的離心率為,其左焦點(diǎn)到點(diǎn)P(2,1)的距離為.(1)求橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程;(2)若直線l:ykxm與橢圓C相交于A,B兩點(diǎn)(A,B不是左,右頂點(diǎn)),且以AB為直徑的圓過(guò)橢圓C的右頂點(diǎn)求證:直線l過(guò)定點(diǎn),并求出該定點(diǎn)的坐標(biāo)解(1)左焦點(diǎn)(c,0)到點(diǎn)P(2,1)的距離為,解得c1.又e,解得a2,b2a2c23,所求橢圓C的方程為1.(2)設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),由得(34k2)x28mkx4(m23)0,64m2k216(34k2)(m23)>0,整理得34k2>m2.x1x2,x1x2,y1y2(kx1m)(kx2m)k2x1x2mk(x1x2)m2.以AB為直徑的圓過(guò)橢圓的右頂點(diǎn)D(2,0),kADkBD1,1,y1y2x1x22(x1x2)40,40.整理得7m216mk4k20,解得m12k,m2.且滿足34k2m2>0.當(dāng)m2k時(shí),l:yk(x2),直線過(guò)定點(diǎn)(2,0)與已知矛盾;當(dāng)m時(shí),l:yk,直線過(guò)定點(diǎn).綜上可知,直線l過(guò)定點(diǎn),定點(diǎn)坐標(biāo)為.8已知函數(shù)f(x)lnxa(x1),aR.(1)討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性;(2)當(dāng)x1時(shí),f(x)恒成立,求a的取值范圍解(1)f(x)的定義域?yàn)?0,),f(x).若a0,則f(x)0,f(x)在(0,)上單調(diào)遞增,若a0,則由f(x)0,得x,當(dāng)x(0,)時(shí),f(x)0,當(dāng)x(,)時(shí),f(x)0.f(x)在(0,)上單調(diào)遞增,在(,)上單調(diào)遞減綜上,當(dāng)a0時(shí),f(x)在(0,)上單調(diào)遞增;當(dāng)a0時(shí),f(x)在(0,)上單調(diào)遞增,在(,)上單調(diào)遞減(2)方法一f(x),令g(x)xlnxa(x21)(x1),則g(x)lnx12ax,令F(x)g(x)lnx12ax,則F(x),若a0,F(xiàn)(x)>0,g(x)在1,)上遞增,g(x)g(1)12a>0,g(x)在1,)上遞增,g(x)g(1)0,從而f(x)0,不符合題意若0<a<,當(dāng)x(1,)時(shí),F(xiàn)(x)>0,g(x)在(1,)上遞增,從而g(x)>g(1)12a0,g(x)在1,)上遞增,g(x)g(1)0,從而f(x)0,不符合題意若a,F(xiàn)(x)0在1,)上恒成立,g(x)在1,)上遞減,g(x)g(1)12a0.從而g(x)g(1)0,f(x)0,綜上所述:a的取值范圍是,)方法二當(dāng)x1時(shí),f(x)恒成立等價(jià)于lnxa(x1),令h(x)lnx,g(x)a(x1),h(x),x1,h(x)>0,即h(x)在1,)上是增函數(shù),g(x)a,當(dāng)a>0時(shí),g(x)在1,)上是增函數(shù)又h(1)g(1)0,h(x)g(x)(x1)恒成立,只需h(1)g(1),即a.故a的取值范圍是,)