题目 高中数学复习专题讲座分类讨论思想
高考要求
分类讨论思想就是根据所研究对象的性质差异,分各种不同的情况予以
分析
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解决 分类讨论题覆盖知识点较多,利于考查学生的知识面、分类思想和技巧;同时方式多样,具有较高的逻辑性及很强的综合性,树立分类讨论思想,应注重理解和掌握分类的原则、方法与技巧、做到“确定对象的全体,明确分类的
标准
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,分层别类不重复、不遗漏的分析讨论 ”
重难点归纳
分类讨论思想就是依据一定的标准,对问题分类、求解,要特别注意分类必须满足互斥、无漏、最简的原则 分类讨论常见的依据是
1 由概念内涵分类 如绝对值、直线的斜率、指数对数函数、直线与平面的夹角等定义包含了分类
2 由公式条件分类 如等比数列的前n项和公式、极限的计算、圆锥曲线的统一定义中图形的分类等
3 由实际意义分类 如排列、组合、概率中较常见,但不明显、有些应用问题也需分类讨论
在学习中也要注意优化策略,有时利用转化策略,如反证法、补集法、变更多元法、数形结合法等简化甚至避开讨论
典型题例示范讲解
例1已知{an}是首项为2,公比为
的等比数列,Sn为它的前n项和
(1)用Sn
表
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示Sn+1;
(2)是否存在自然数c和k,使得
成立
命题意图 本题主要考查等比数列、不等式知识以及探索和论证存在性问题的能力
知识依托 解决本题依据不等式的分析法转化,放缩、解简单的分式不等式;数列的基本性质
错解分析 第2问中不等式的等价转化为学生的易错点,不能确定出
技巧与方法 本题属于探索性题型,是高
考试题
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的热点题型 在探讨第2问的解法时,采取优化结论的策略,并灵活运用分类讨论的思想 即对双参数k,c轮流分类讨论,从而获得
答案
八年级地理上册填图题岩土工程勘察试题省略号的作用及举例应急救援安全知识车间5s试题及答案
解 (1)由Sn=4(1–
),得
,(n∈N*)
(2)要使
,只要
因为
所以
,(k∈N*)
故只要
Sk–2<c<Sk,(k∈N*)
因为Sk+1>Sk,(k∈N*) ①
所以
Sk–2≥
S1–2=1
又Sk<4,故要使①成立,c只能取2或3
当c=2时,因为S1=2,所以当k=1时,c<Sk不成立,从而①不成立
当k≥2时,因为
,由Sk<Sk+1(k∈N*)得
Sk–2<
Sk+1–2
故当k≥2时,
Sk–2>c,从而①不成立
当c=3时,因为S1=2,S2=3,
所以当k=1,k=2时,c<Sk不成立,从而①不成立
因为
,又
Sk–2<
Sk+1–2
所以当k≥3时,
Sk–2>c,从而①成立
综上所述,不存在自然数c,k,使
成立
例2给出定点A(a,0)(a>0)和直线l x=–1,B是直线l上的动点,∠BOA的角平分线交AB于点C 求点C的轨迹方程,并讨论方程表示的曲线类型与a值的关系
命题意图 本题考查动点的轨迹,直线与圆锥曲线的基本知识,分类讨论的思想方法 综合性较强,解法较多,考查推理能力和综合运用解析几何知识解题的能力
知识依托 求动点轨迹的基本方法步骤 椭圆、双曲线、抛物线标准方程的基本特点
错解分析 本题易错点为考生不能巧妙借助题意条件,构建动点坐标应满足的关系式和分类讨论轨迹方程表示曲线类型
技巧与方法 精心思考,发散思维、多途径、多角度的由题设条件出发,探寻动点应满足的关系式 巧妙地利用角平分线的性质
解法一 依题意,记B(–1,b),(b∈R),则直线OA和OB的方程分别为y=0和y=–bx
设点C(x,y),则有0≤x<a,由OC平分∠AOB,知点C到OA、OB距离相等
根据点到直线的距离公式得|y|=
①
依题设,点C在直线AB上,故有
由x–a≠0,得
②
将②式代入①式,得y2[(1–a)x2–2ax+(1+a)y2]=0
若y≠0,则
(1–a)x2–2ax+(1+a)y2=0(0<x<a)
若y=0则b=0,∠AOB=π,点C的坐标为(0,0)满足上式
综上,得点C的轨迹方程为
(1–a)x2–2ax+(1+a)y2=0(0<x<a
(i)当a=1时,轨迹方程化为y2=x(0≤x<1
③
此时方程③表示抛物线弧段;
(ii)当a≠1,轨迹方程化为
④
所以当0<a<1时,方程④表示椭圆弧段;
当a>1时,方程④表示双曲线一支的弧段
解法二如图, 设D是l与x轴的交点,过点C作CE⊥x轴,E是垂足
(i)当|BD|≠0时,
设点C(x,y),则0<x<a,y≠0
由CE∥BD,得
∵∠COA=∠COB=∠COD–∠BOD=π–∠COA–∠BOD
∴2∠COA=π–∠BOD
∴
∵
∴
整理,得
(1–a)x2–2ax+(1+a)y2=0(0<x<a)
(ii)当|BD|=0时,∠BOA=π,则点C的坐标为(0,0),满足上式
综合(i)、(ii),得点C的轨迹方程为
(1–a)x2–2ax+(1+a)y2=0(0≤x<a)
以下同解法一
解法三 设C(x,y)、B(–1,b),
则BO的方程为y=–bx,直线AB的方程为
∵当b≠0时,OC平分∠AOB,设∠AOC=θ,
∴直线OC的斜率为k=tanθ,OC的方程为y=kx于是
又tan2θ=–b
∴–b=
①
∵C点在AB上
∴
②
由①、②消去b,得
③
又
,代入③,有
整理,得(a–1)x2–(1+a)y2+2ax=0 ④
当b=0时,即B点在x轴上时,C(0,0)满足上式
a≠1时,④式变为
当0<a<1时,④表示椭圆弧段;
当a>1时,④表示双曲线一支的弧段;
当a=1时,④表示抛物线弧段
例3若函数
在其定义域内有极值点,则a的取值为
解析 即f(x)=(a–1)x2+ax–
=0有解
当a–1=0时,满足 当a–1≠0时,只需Δ=a2–(a–1)>0
答案
或a=1
例 4 设函数f(x)=x2+|x–a|+1,x∈R
(1)判断函数f(x)的奇偶性;
(2)求函数f(x)的最小值
解 (1)当a=0时,函数f(–x)=(–x)2+|–x|+1=f(x),
此时f(x)为偶函数
当a≠0时,f(a)=a2+1,f(–a)=a2+2|a|+1 f(–a)≠f(a),f(–a)≠–f(a)
此时函数f(x)既不是奇函数,也不是偶函数
(2)①当x≤a时,函数f(x)=x2–x+a+1=(x–
)2+a+
若a≤
,则函数f(x)在(–∞,a]上单调递减
从而函数f(x)在(–∞,a
上的最小值为f(a)=a2+1
若a>
,则函数f(x)在(–∞,a
上的最小值为f(
)=
+a,
且f(
)≤f(a)
②当x≥a时,函数f(x)=x2+x–a+1=(x+
)2–a+
若a≤–
,则函数f(x)在[a,+∞]上的最小值为f(–
)=
–a,
且f(–
)≤f(a);
若a>–
,则函数f(x)在[a,+∞)单调递增
从而函数f(x)在[a,+∞]上的最小值为f(a)=a2+1
综上,当a≤–
时,函数f(x)的最小值为
–a;
当–
<a≤
时,函数f(x)的最小值是a2+1;
当a>
时,函数f(x)的最小值是a+
学生巩固练习
1 已知
其中a∈R,则a的取值范围是( )
A a<0 B a<2或a≠–2
C –2<a<2 D a<–2或a>2
2 四面体的顶点和各棱的中点共10个点,在其中取4个不共面的点,不同的取法共有( )
A 150种 B 147种 C 144种 D 141种
3 已知线段AB在平面α外,A、B两点到平面α的距离分别为1和3,则线段AB的中点到平面α的距离为
4 已知集合A={x|x2–3x+2=0},B={x|x2–ax+(a–1)=0},C={x|x2–mx+2=0},且A∪B=A,A∩C=C,则a的值为 ,m的取值范围为
5 已知集合A={x|x2+px+q=0},B={x|qx2+px+1=0},A,B同时满足
①A∩B≠
,②A∩B={–2} 求p、q的值
6 已知直角坐标平面上点Q(2,0)和圆C x2+y2=1,动点M到圆C的切线长与|MQ|的比等于常数λ(λ>0) 求动点M的轨迹方程,并说明它表示什么曲线
7 已知函数y=f(x)的图象是自原点出发的一条折线 当n≤y≤n+1(n=0,1,2,…)时,该图象是斜率为bn的线段(其中正常数b≠1),设数列{xn}由f(xn)=n(n=1,2,…)定义
(1)求x1、x2和xn的表达式;
(2)计算
xn;
(3)求f(x)的表达式,并写出其定义域
8 已知a>0时,函数f(x)=ax–bx2
(1)当b>0时,若对任意x∈R都有f(x)≤1,证明a≤2b;
(2)当b>1时,证明 对任意x∈[0,1],|f(x)|≤1的充要条件是b–1≤a≤2
;
(3)当0<b≤1时,讨论 对任意x∈[0,1],|f(x)|≤1的充要条件
参考答案
1 解析 分a=2、|a|>2和|a|<2三种情况分别验证
答案 C
2 解析 任取4个点共C
=210种取法 四点共面的有三类
(1)每个面上有6个点,则有4×C
=60种取共面的取法;(2)相比较的4个中点共3种;(3)一条棱上的3点与对棱的中点共6种
答案 C
3 解析 分线段AB两端点在平面同侧和异侧两种情况解决
答案 1或2
4 解析 A={1,2},B={x|(x–1)(x–1+a)=0},
由A∪B=A可得1–a=1或1–a=2;
由A∩C=C,可知C={1}或
答案 2或3 3或(–2
,2
)
5 解 设x0∈A,x0是x02+px0+q=0的根
若x0=0,则A={–2,0},从而p=2,q=0,B={–
}
此时A∩B=
与已知矛盾,故x0≠0
将方程x02+px0+q=0两边除以x02,得
即
满足B中的方程,故
∈B
∵A∩
={–2},则–2∈A,且–2∈
设A={–2,x0},则B={
},且x0≠2(否则A∩B=
)
若x0=–
,则
–2∈B,与–2
B矛盾
又由A∩B≠
,∴x0=
,即x0=±1
即A={–2,1}或A={–2,–1}
故方程x2+px+q=0有两个不相等的实数根–2,1或–2,–1
∴
6 解 如图,设MN切圆C于N,则动点M组成的集合是P={M||MN|=λ|MQ|,λ>0}
∵ON⊥MN,|ON|=1,
∴|MN|2=|MO|2–|ON|2=|MO|2–1
设动点M的坐标为(x,y),
则
即(x2–1)(x2+y2)–4λ2x+(4λ2+1)=0
经检验,坐标适合这个方程的点都属于集合P,
故方程为所求的轨迹方程
(1)当λ=1时,方程为x=
,它是垂直于x轴且与x轴相交于点(
,0)的直线;
(2)当λ≠1时,方程化为
它是以
为圆心,
为半径的圆
7 解 (1)依题意f(0)=0,又由f(x1)=1,当0≤y≤1,函数y=f(x)的图象是斜率为b0=1的线段,
故由
∴x1=1
又由f(x2)=2,当1≤y≤2时,函数y=f(x)的图象是斜率为b的线段,
故由
即x2–x1=
∴x2=1+
记x0=0,由函数y=f(x)图象中第n段线段的斜率为bn–1,
故得
又由f(xn)=n,f(xn–1)=n–1
∴xn–xn–1=(
)n–1,n=1,2,……
由此知数列{xn–xn–1}为等比数列,其首项为1,公比为
因b≠1,得
(xk–xk–1)
=1+
+…+
即xn=
(2)由(1)知,当b>1时,
当0<b<1,n→∞, xn也趋于无穷大
xn不存在
(3)由(1)知,当0≤y≤1时,y=x,即当0≤x≤1时,f(x)=x;
当n≤y≤n+1,即xn≤x≤xn+1由(1)可知
f(x)=n+bn(x–xn)(n=1,2,…),由(2)知
当b>1时,y=f(x)的定义域为[0,
);
当0<b<1时,y=f(x)的定义域为[0,+∞)
8 (1)证明 依设,对任意x∈R,都有f(x)≤1
∵
∴
≤1
∵a>0,b>0
∴a≤2
(2)证明 必要性
对任意x∈[0,1],|f(x)|≤1
–1≤f(x),据此可以推出–1≤f(1)
即a–b≥–1,∴a≥b–1
对任意x∈[0,1],|f(x)|≤1
f(x)≤1
因为b>1,可以推出f(
)≤1即a·
–1≤1,
∴a≤2
,∴b–1≤a≤2
充分性
因为b>1,a≥b–1,对任意x∈[0,1]
可以推出ax–bx2≥b(x–x2)–x≥–x≥–1
即ax–bx2≥–1
因为b>1,a≤2
,对任意x∈[0,1],可以推出ax–bx2≤2
x–bx2≤1
即ax–bx2≤1,∴–1≤f(x)≤1
综上,当b>1时,
对任意x∈[0,1],|f(x)|≤1的充要条件是b–1≤a≤2
(3)解 ∵a>0,0<b≤1
∴x∈[0,1],f(x)=ax–bx2≥–b≥–1
即f(x)≥–1
f(x)≤1
f(1)≤1
a–b≤1
即a≤b+1
a≤b+1
f(x)≤(b+1)x–bx2≤1
即f(x)≤1
所以当a>0,0<b≤1时,
对任意x∈[0,1],|f(x)|≤1的充要条件是a≤b+1
课前后备注