2013高考数学复习化归与转化思想

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高中数学 转化与化归思想

高中数学 转化与化归思想

第四讲转化与化归思想知识整合一、转化与化归思想的含义转化与化归思想方法,就是在研究和解决有关数学问题时,采用某种手段将问题通过变换使之转化,进而使问题得到解决的一种数学方法,一般是将复杂的问题通过变换转化为简单的问题,将难解的问题通过变换转化为容易求解的问题,将未解决的问题通过变换转化为已解决的问题.二、转化与化归的常见方法1.直接转化法:把原问题直接转化为基本定理、基本公式或基本图形问题.2.换元法:运用“换元”把式子转化为有理式或使整式降幂等,把较复杂的函数、方程、不等式问题转化为易于解决的基本问题.3.数形结合法:研究原问题中数量关系(解析式)与空间形式(图形)关系,通过互相变换获得转化途径.4.等价转化法:把原问题转化为一个易于解决的等价问题,以达到化归的目的.5.特殊化方法:把原问题的形式向特殊化形式转化,并证明特殊化后的问题的结论适合原问题.6.构造法:构造一个合适的数学模型,把问题变为易于解决的问题.7.坐标法:以坐标系为工具,用计算方法解决几何问题是转化方法的一个重要途径.8.类比法:运用类比推理,猜测问题的结论,易于探求.9.参数法:引进参数,使原问题转化为熟悉的问题进行解决.10.补集法:如果正面解决原问题有困难,可把原问题的结果看作集合A,而把包含该问题的整体问题的结果类比为全集U,通过解决全集U及补集∁U A使原问题获得解决,体现了正难则反的原则.1.特殊与一般的转化典题例析例1(1)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cos A+cos C1+cos A cos C=45.[思路探究]看到a,b,c成等差数列,可联想到等边三角形举特例求解.[解析]显然△ABC为等边三角形时符合题设条件,所以cos A+cos C1+cos A cos C=cos60°+cos60°1+cos60°cos60°=11+14=45.(2)已知f (x )=33x +3,则f (-2 019)+f (-2 018)+…+f (0)+f (1)+…+f (2 020)=__2_020__.[思路探究] 看到求f (-2 019)+f (-2 018)+…+f (0)+f (1)+…+f (2 020)的值,想到求f (x )+f (1-x )的值.[解析] f (x )+f (1-x )=33x +3+331-x +3=33x +3+3x3+3x =3x +33x +3=1,所以f (0)+f (1)=1,f (-2 019)+f (2 020)=1,所以f (-2 019)+f (-2 018)+…+f (0)+f (1)+…+f (2 020)=2 020. 规律总结化一般为特殊的应用(1)常用的特例有特殊数值、特殊数列、特殊函数、特殊图形、特殊角、特殊位置等. (2)对于选择题,当题设在普通条件下都成立时,用特殊值进行探求,可快捷地得到答案.(3)对于填空题,当填空题的结论唯一或题设条件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.1.AB 是过抛物线x 2=4y 的焦点的动弦,直线l 1,l 2是抛物线两条分别切于A ,B 的切线,则l 1,l 2的交点的坐标为__(0,-1)__.[解析] 找特殊情况,当AB ⊥y 轴时,AB 的方程为y =1,则A (-2,1),B (2,1),过点A 的切线方程为y -1=-(x +2),即x +y +1=0.同理,过点B 的切线方程为x -y -1=0,则l 1,l 2的交点为(0,-1).2.在平行四边形ABCD 中,|AB →|=12,|AD →|=8.若点M ,N 满足BM →=3MC →,DN →=2NC →,则AM →·NM →=( C )A .20B .15C .36D .6[解析] 方法一:由BM →=3MC →,DN →=2NC →知,点M 是BC 的一个四等分点,且BM =34BC ,点N 是DC 的一个三等分点,且DN =23DC ,所以AM →=AB →+34AD →,AN →=AD →+DN →=AD→+23AB →,所以NM →=AM →-AN →=AB →+34AD →-(AD →+23AB →)=13AB →-14AD →,所以AM →·NM →=(AB →+34AD →)·(13AB →-14AD →)=13(AB →+34AD →)·(AB →-34AD →)=13(AB →2-916AD →2)=13(144-916×64)=36,故选C.方法二:不妨设∠DAB 为直角,以AB 所在直线为x 轴,AD 所在直线为y 轴建立如图所示的平面直角坐标系.则M (12,6),N (8,8),所以AM →=(12,6),NM →=(4,-2),所以AM →·NM →=12×4+6×(-2)=36,故选C.2.函数、方程、不等式之间的转化 典题例析例2 (1)已知e 为自然对数的底数,若对任意的x ∈[1e ,1],总存在唯一的y ∈[-1,1],使得ln x -x +1+a =y 2e y 成立,则实数a 的取值范围是( B )A .[1e ,e]B .(2e ,e]C .(2e,+∞)D .(2e ,e +1e)[解析] 设f (x )=ln x -x +1+a ,当x ∈[1e ,1]时,f ′(x )=1-x x ≥0,f (x )是增函数,所以x ∈[1e ,1]时,f (x )∈[a -1e ,a ].设g (y )=y 2e y ,则g ′(y )=e y y (y +2),则g (y )在[-1,0)单调递减,在[0,1]单调递增,且g (-1)=1e <g (1)=e.因为对任意的x ∈[1e ,1],存在唯一的y ∈[-1,1],使得f (x )=g (y )成立,所以[a -1e ,a ]⊆[1e ,e],∴2e<a ≤e ,故选B.(2)(文)(2019·沈阳模拟)已知函数f (x )=x +4x ,g (x )=2x +a ,若对∀x 1∈[12,3],∃x 2∈[2,3]使得f (x 1)≥g (x 2),则实数a 的取值范围是( C )A .(-∞,1]B .[1,+∞)C .(-∞,0]D .[0,+∞)[解析] 当x ∈[12,3]时,f (x )≥2x ·4x=4,当且仅当x =2时等号成立,此时f (x )min =4.当x ∈[2,3]时,g (x )min =22+a =4+a .依题意f (x )min ≥g (x )min ,∴a ≤0.选C.(理)(2019·济南调研)已知m ,n ∈(2,e),且1n 2-1m 2<ln mn ,则( A )A .m >nB .m <nC .m >2+1nD .m ,n 的大小关系不确定[解析] 由不等式可得1n 2-1m 2<ln m -ln n ,即1n 2+ln n <1m 2+ln m .设f (x )=1x 2+ln x (x ∈(2,e)),则f ′(x )=-2x 3+1x =x 2-2x3.因为x ∈(2,e),所以f ′(x )>0,故函数f (x )在(2,e)上单调递增.因为f (n )<f (m ),所以n <m .故选A . 规律总结函数、方程与不等式相互转化的应用1.函数与方程、不等式联系密切,解决方程、不等式的问题需要函数帮助. 2.解决函数的问题需要方程、不等式的帮助,因此借助于函数与方程、不等式进行转化与化归可以将问题化繁为简,一般可将不等式关系转化为最值(值域)问题,从而求出参变量的范围.1.已知函数f (x )=ax 2-2x +2,若对一切x ∈[12,2],f (x )>0都成立,则实数a 的取值范围为( B )A .[12,+∞)B .(12,+∞)C .[-4,+∞)D .(-4,+∞)[解析] 由题意得,对一切x ∈[12,2],f (x )>0都成立,即a >2x -2x 2=-2x 2+2x =-2(1x -12)2+12在x ∈[12,2]上恒成立,而-2(1x -12)2+12≤12,则实数a 的取值范围为(12,+∞). 2.已知a =13ln 94,b =45ln 54,c =14ln4,则( B )A .a <b <cB .b <a <cC .c <a <bD .b <c <a[解析] a =13ln 94=13ln(32)2=23ln 32=ln 3232,b =45ln 54=ln 5454,c =14ln4=14×2ln2=ln22.故构造函数f (x )=ln x x ,则a =f (32),b =f (54),c =f (2).因为f ′(x )=1-1·ln x x 2=1-ln xx2,由f ′(x )=0,解得x =e.故当x ∈(0,e)时,f ′(x )>0,函数f (x )在(0,e]上单调递增;当x ∈(e ,+∞)时,f ′(x )<0, 函数f (x )在[e ,+∞)上单调递减.因为54<32<2<e ,所以f (54)<f (32)<f (2),即b <a <c ,故选B.3.正难则反的转化 典题例析例3 (1)若对于任意t ∈[1,2],函数g (x )=x 3+(m2+2)x 2-2x 在区间(t,3)上总不为单调函数,则实数m 的取值范围是( B )A .(-5,-103)B .(-373,-5)C .(-5,-2)D .(-5,+∞)[解析] g ′(x )=3x 2+(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3x 2+(m +4)x -2≥0,即m +4≥2x -3x 在x ∈(t,3)上恒成立,所以m +4≥2t -3t 恒成立,又t ∈[1,2],则m +4≥21-3×1=-1,即m ≥-5;②得m +4≤2x -3x 在x ∈(t,3)上恒成立,则m +4≤23-9,即m ≤-373.所以函数g (x )在区间(t,3)上总不为单调函数的m 的取值范围为-373<m <-5.(2)已知函数f (x )=ax 2-x +ln x 在区间(1,2)上不单调,则实数a 的取值范围为 (0,18) .[解析] f ′(x )=2ax -1+1x.(ⅰ)若函数f (x )在区间(1,2)上单调递增,则f ′(x )≥0在(1,2)上恒成立,所以2ax -1+1x ≥0,得a ≥12(1x -1x2).①令t =1x ,因为x ∈(1,2),所以t =1x ∈(12,1).设h (t )=12(t -t 2)=-12(t -12)2+18,t ∈(12,1),显然函数y =h (t )在区间(12,1)上单调递减,所以h (1)<h (t )<h (12),即0<h (t )<18.由①可知,a ≥18.(ⅱ)若函数f (x )在区间(1,2)上单调递减,则f ′(x )≤0在(1,2)上恒成立,所以2ax -1+1x ≤0,得a ≤12(1x -1x2).②结合(ⅰ)可知,a ≤0.综上,若函数f (x )在区间(1,2)上单调,则实数a 的取值范围为(-∞,0]∪[18,+∞).所以若函数f (x )在区间(1,2)上不单调,则实数a 的取值范围为(0,18).规律总结转化化归思想遵循的原则1.熟悉化原则:将陌生的问题转化为我们熟悉的问题. 2.简单化原则:将复杂的问题通过变换转化为简单的问题.3.直观化原则:将较抽象的问题转化为比较直观的问题(如数形结合思想,立体几何向平面几何问题转化).4.正难则反原则:若问题直接求解困难时,可考虑运用反证法或补集法或用逆否命题间接地解决问题.1.若抛物线y =x 2上的所有弦都不能被直线y =k (x -3)垂直平分,则k 的取值范围是( D )A .(-∞,12]B .(-∞,12)C .(-12,+∞)D .[-12,+∞)[解析] 设抛物线y =x 2上两点A (x 1,x 21),B (x 2,x 22)关于直线y =k (x -3)对称,AB 的中点为P (x 0,y 0),则x 0=x 1+x 22,y 0=x 21+x 222.由题设知x 21-x 22x 1-x 2=-1k ,所以x 1+x 22=-12k .又AB 的中点P (x 0,y 0)在直线y =k (x -3)上,所以x 21+x 222=k (x 21+x 222)=k (x 1+x 22-3)=-6k +12,所以中点P (-12k ,-6k +12).由于点P 在y >x 2的区域内,则-6k +12>(-12k )2,整理得(2k +1)(6k 2-2k +1)<0,解得k <-12.因此当k <-12时,抛物线y =x 2上存在两点关于直线y =k (x -3)对称,于是当k ≥-12时,抛物线y =x 2上存在两点关于直线y =k (x =3)对称.所以实数k 的取值范围是[-12,+∞).故选D.2.若二次函数f (x )=4x 2-2(p -2)x -2p 2-p +1在区间[-1,1]内至少存在一个值c ,使得f (c )>0,则实数p 的取值范围是 (-3,32) .[解析] 若在区间[-1,1]内不存在c 满足f (c )>0, 因为Δ=36p 2≥0恒成立,则⎩⎪⎨⎪⎧f (-1)≤0,f (1)≤0解得⎩⎨⎧p ≤-12或p ≥1,p ≤-3或p ≥32.所以p ≤-3或p ≥32,取补集得-3<p <32,即满足题意的实数p 的取值范围是(-3,32).4.形体位置关系的转化 典题例析例4 (1)如图所示,已知多面体ABCDEFG 中,AB ,AC ,AD 两两互相垂直,平面ABC ∥平面DEFG ,平面BEF ∥平面ADGC ,AB =AD =DG =2,AC =EF =1,则该多面体的体积为__4__.[解析] 方法一:(分割法)因为几何体有两对相对面互相平行,如图所示,过点C 作CH ⊥DG 于H ,连接EH ,即把多面体分割成一个直三棱柱DEH -ABC 和一个斜三棱柱BEF -CHG .由题意,知V 三棱柱DEH -ABC =S △DEH ·AD =(12×2×1)×2=2,V 三棱柱EBF -CHG =S △BEF ·DE =(12×2×1)×2=2.故所求几何体的体积为V 多面体ABCDEFG =2+2=4.方法二:(补形法)因为几何体有两对相对面互相平行,如图所示,将多面体补成棱长为2的正方体,显然所求多面体的体积即该正方体体积的一半.又正方体的体积V 正方体ABHI -DEKG =23=8, 故所求几何体的体积为V 多面体ABCDEGH =12×8=4.(2)如图1所示,正△ABC 的边长为2a ,CD 是AB 边上的高,E ,F 分别是AC ,BC 的中点.现将△ABC 沿CD 翻折,使翻折后平面ACD ⊥平面BCD (如图2),求三棱锥C -DEF 的体积.[解析] 方法一:如图,取CD 的中点M ,连接EM ,则EM ∥AD ,且EM =12AD =a2,又AD ⊥平面BDC ,故EM 为三棱锥E -DFC 的高.求三棱锥C -DEF 的体积,即求三棱锥E -DFC 的体积. 由题意,知CD ⊥BD ,AD ⊥CD ,F 为BC 的中点, 所以S △CDF =12S △BCD =12×12CD ·BD =14(2a )2-a 2·a =34a 2.所以V 三棱锥E -CDF =13S △CDF ·EM =13×34a 2×12a =324a 3.即V 三棱锥C -DEF =324a 2.方法二:如图所示,知三棱锥C -DEF 与三棱锥E -DFC 的体积相等,且三棱锥E -DFC 是三棱锥A -BDC 的一部分.因为平面ACD ⊥平面BCD ,点E ,F 分别是AC ,BC 的中点,故三棱锥E -DFC 的底面积和高分别是三棱锥A -BDC 的底面积和高的一半.由题意,知CD ⊥BD ,AD ⊥CD ,AD ⊥BD ,AD =BD =a ,DC =3a ,所以S △BCD =12×3a ·a =32a 2. 故V 三棱锥A -BDC =13S △BCD ·AD =13×32a 2×a =36a 3,则V 三棱锥C -DEF =14V 三棱锥A -BCD =14×36a 3=324a 3. 规律总结形体位置关系的转化是通过切割、补形、等体积转化等方式转化为便于观察、计算的常用几何体,由于新的几何体是转化而来的,一般需要对新几何体的位置关系、数据情况进行必要分析,准确理解新几何体的特征.1.(2019·吉林模拟)已知如图,四边形ABCD 和四边形BCEG 均为直角梯形,AD ∥BC ,CE ∥BG ,∠BCD =∠BCE =π2,平面ABCD ⊥平面BCEG ,BC =CD =CE =2AD =2BG =2,则五面体EGBADC的体积为 73.[解析] 如图所示,连接DG ,BD .由平面ABCD ⊥平面BCEG , ∠BCD =∠BCE =π2,可知EC ⊥平面ABCD , 又CE ∥GB , 所以GB ⊥平面ABCD .又BC =CD =CE =2,AD =BG =1,所以V 五面体EGBADC =V 四棱锥D -BCEG +V 三棱锥G -ABD=13S 梯形BCEG ·DC +13S △ABD ·BG =13×2+12×2×2+13×12×1×2×1=73.故填73. 2.如图,在四棱锥P -ABCD 中,侧面P AD 是边长为2的正三角形,且与底面垂直,底面ABCD 是∠ABC =60°的菱形,M 为PC 的中点.(1)求证:PC ⊥AD ;(2)求点D 到平面P AM 的距离.[解析] (1)证明:如图,取AD 的中点O ,连接OP ,OC ,AC ,由题意可知△P AD ,△ACD 均为正三角形,所以OC ⊥AD ,OP ⊥AD .又OC ∩OP =O ,所以AD ⊥平面POC , 又PC ⊂平面POC ,所以PC ⊥AD .(2)点D 到平面P AM 的距离即点D 到平面P AC 的距离,由(1)可知,PO ⊥AD ,又平面P AD ⊥平面ABCD ,平面P AD ∩平面ABCD =AD ,PO ⊂平面P AD ,所以PO ⊥平面ABCD ,即PO 为三棱锥P -ACD 的高.在Rt △POC 中,PO =OC =3,PC =6,在△P AC 中, 因为P A =AC =2,PC =6,所以边PC 上的高 AM =P A 2-PM 2=22-(62)2=102, 所以△P AC 的面积S △P AC =12PC ·AM =12×6×102=152.设点D 到平面P AC 的距离为h ,由V D -P AC =V P -ACD ,得13S △P AC ·h =13S △ACD ·PO ,又S △ACD =12×2×3=3,所以13×152×h =13×3×3,解得h =2155.故点D 到平面P AM 的距离为2155.。

化归与转化的思想方法

化归与转化的思想方法

化归与转化的思想方法随着教育事业的发展,数学教育改革的逐步深入,尤其是在数学新课程标准中十分注重培养学生的思想方法,培养学生应用数学解决问题的能力。

化归作为重要的数学思想方法,在数学教育中加强对化归思想的教育已成为十分重要的工作,这里,我仅就化归思想的核心及其在生活中的作用等问题作一些初步探讨。

一、历史背景化归与转化的思想简介匈牙利著名数学家罗莎·彼得在他的名著《无穷的玩艺》中,通过一个十分生动而有趣的笑话,来说明数学家是如何用化归的思想方法来解题的.有人提出了这样一个问题:“假设在你面前有煤气灶,水龙头、水壶和火柴,你想烧开水,应当怎样去做?”对此,某人回答说:“在壶中灌上水,点燃煤气.再把壶放在煤气灶上.”提问者肯定了这一回答,但是,他又追问道:“如果其他的条件都没有变化,只是水壶中已经有了足够的水,那么你又应该怎样去做?”这时被提问者一定会大声而有把握地回答说:“点燃煤气,再把水壶放上去.”但是更让人出乎意料的答案出现了。

数学家会回答:“把水倒掉,方法同上。

”一个有趣的笑话精辟的道出化归的方法的精髓。

二、化归与转化的含义在历史上曾经有不少数学家从各种不同的角度对化归方法作过论述。

例如,笛卡尔曾经提出如下的“万能方法”:①把任何问题都化归为数学问题;②把任何数学问题都化归为代数问题;③把任何代数问题都化归方程式的求解。

由于求解方程的问题被认为是已经能解决的(或者说,是比较容易解决的),因此笛卡尔认为利用这样的方法可解决各类型的问题。

显然他的这一结论并不正确,所谓的“万能方法”也根本不存在,笛卡尔所给出的这一模式毕竟可视为化归方法的一个具体运用,从而产生过具有重要意义的成果。

事实上,笛卡尔创立解析几何学,正是这种重要成果的生动体现。

化归法的一般模式,其形式如下图[4]:转换未知问题(复杂)已知问题(简单)已知理论、方法、技巧解答解答化归与转化就是将待解决或未解决的问题,通过转化归结为一个已经能解决的问题,或者归结为一个比较容易解决的问题,或者归结为一个已为人们所熟知的具有既定解决方法和程序的问题,最终求得原问题的解决。

【化归与转化】

【化归与转化】

浅谈化归与转化的数学思想众所周知,在复杂的数学问题,都是由以下简单的命题复合而成或通过适当的演化而成的,如果我们学会了将复杂的数学问题化解为简单的基本问题,我们就能解决任何困难的、复杂的以及能够化解为初等数学题的“杂题”,因此我们总的解题策略是化归,即设法将我们待解决的或未解决的问题,通过某种转化,归结到一类已经解决或容易解决的问题中去,最终将问题给予圆满解答的一种手段和方法叫化归法。

化归与转化的思想是解决数学问题的根本思想,解题的过程实际就是转化的过程。

应用化归与转化的思想,运用数学变换的方法去灵活地解决有关的数学问题,是提高思维能力的有效保证。

常用的化归与转化方法有等价变换、数形结合法、函数与方程的思想、换元法、反证法、特殊值法等。

数学思想方法是数学知识在更高层次上的抽象和概括,它蕴涵于知识的发生、发展和应用的过程,是知识转化为能力的桥梁。

而数学科的考试,是按照“考查基础知识的同时,注重考查能力”的原则,测试中学数学基础知识、基本技能、基本思想和方法,考查思维能力、运算能力、空间想象能力、解决实际问题的能力。

所以,历年高考均十分重视考查数学思想方法,把对数学思想方法的考查融合在对“三基”的检测和能力的考核之中。

化归与转化的思想就是将未知解法或难以解决的问题,通过观察、分析、联想、类比等思维过程,选择恰当的方法进行变换,化归为在已知知识范围内已经解决或容易解决的问题的数学思想。

化归与转化的思想是解决数学问题的根本思想,解题的过程实际就是转化的过程。

数学中的转化比比皆是,如:未知向已知的转化,命题之间的转化,数与形的转化,空间向平面的转化,高维向低维的转化,多元向一元的转化,高次向低次的转化等,都是转化思想的体现。

应用化归与转化的思想,运用数学变换的方法去灵活地解决有关数学问题,是提高思维能力的有效保证,那么,我们应该如何在平时解题过程中注意培养化归与转化意识,以进一步提高解题能力呢?下面结合例题谈一谈如何实现数学问题的转化。

转化与化归思想在中学数学中的应用

转化与化归思想在中学数学中的应用

转化与化归思想在中学数学中的应用转化思想和化归思想是中学数学中非常重要的两个思想,它们在解决问题和证明定理过程中起着至关重要的作用。

本文将分别探讨转化思想和化归思想在中学数学中的应用。

一、转化思想在中学数学中的应用转化思想是指通过变换问题的形式或等效变形,使问题转化为熟悉的或易于处理的问题。

它就像是把难题中的棘手一面剥离,使问题变得简单易懂,进而更好地解决问题。

在中学数学中,转化思想主要体现在以下几个方面:1.利用等量代换简化方程式在代数运算中,我们会遇到很多组长方程式,而这些方程式中经常出现相同的项。

这时候,我们可以采用等量代换的方法,将其化简,使问题更容易解决。

例如,我们可以利用x+y=1这个式子,将x^3+y^3转化为(x+y)^3-3xy(x+y),从而简化计算过程。

2.利用等式变形证明定理在证明数学定理时,通过大量变量之间的等式变形,可以大大简化证明过程。

例如,在证明勾股定理中,我们可以把原方程式a^2+b^2=c^2转化为a^2+b^2-c^2=0,继续变形成(a+c)(a-c)+(b+c)(b-c)=0,再变形成其它等式,最终证明了定理。

3.利用变量的代数变换简化问题有些问题需要建立函数关系式,但是常见的函数关系式过于复杂,不容易解决。

这时候,我们可以尝试采用代数变换的方法,将其变成简单的函数关系式。

例如,在解决极值问题时,我们可以利用三角函数的性质进行变量的代数变换,将复杂的函数关系式变得简单清晰。

二、化归思想在中学数学中的应用化归思想是指将问题按一定规律,通过变形而归约成一个与原问题相关的子问题,然后逐步化简子问题,最终解决原问题。

通过化归,我们可以更容易地理解问题,从而更好地解决问题。

在中学数学中,化归思想主要体现在以下几个方面:1.将高阶次问题化归为低阶次问题有些问题是高阶次或高维的,很难直接解决。

这时候,我们可以采用化归的方法,将其化归为低阶次问题。

例如,在解决n阶递推数列时,我们可以将n阶递推数列化归为n-1阶递推数列,从而简化问题的处理。

2013高考数学二轮复习专题演练7.1_数学思想方法---转化与化归思想

2013高考数学二轮复习专题演练7.1_数学思想方法---转化与化归思想

2013高考数学二轮复习专题演练7.1 数学思想方法---转化与化归思想一、选择题1.已知数列{a n }对任意的p ,q ∈N *满足a p +q =a p +a q 且a 2=-6,那么a 10等于( )A .-165B .-33C .-30D .-21 解析:由p p +q =a p +a q ,a 2=-6,得a 4=a 2+a 2=-12,同理a 8=a 4+a 4=-24,所 以a 10=a 8+a 2=-24-6=-30.答案:C2.方程sin 2x +cos x +k =0有解,则k 的取值范围是 ( )A .-1≤k ≤54B .-54≤k ≤0 C .0≤k ≤54 D .-54≤k ≤1 解析:k =cos 2x -cos x -1=⎝⎛⎭⎫cos x -122-54 当cos x =12时,k min =-54当cos x =-1时,k max =1,∴-54≤k ≤1,故选D. 答案:D3.设a >1,若对于任意的x ∈[a,2a ],都有y ∈[a ,a 2]满足方程log a x +log a y =3,这时a的取值的集合为 ( )A .{a |1<a ≤2}B .{a |a ≥2}C .{a |2≤a ≤3}D .{2,3}解析:∵log a x +log a y =3,∴xy =a 3.∴y =a 3x . 由于当x 在[a,2a ]内变化时,都有y ∈[a ,a 2]满足方程,因此[a ,a 2]应包含函数y =a 3x 在[a,2a ]上的值域,也就是函数y =a 3x在[a,2a ]的值域是[a ,a 2]的子集. ∵12a ≤1x ≤1a ,∴a 22≤a 3x≤a 2. ∴a 22≥a ,∴a ≥2. 答案:B4.(2009·全国Ⅰ)设a 、b 、c 是单位向量,有a ·b =0,则(a -c )·(b -c )的最小值为( )A .-2 B.2-2C .-1D .1- 2解析:解法一:设a =(1,0),b =(0,1),c =(cos θ,sin θ),则(a -c )·(b -c )=(1-cos θ,-sin θ)·(-cos θ,1-sin θ)=1-sin θ-cos θ=1-2sin ⎝⎛⎭⎫θ+π4 因此当sin ⎝⎛⎭⎫θ+π4=1时,(a -c )·(b -c ) 取到最小值1- 2. 解法二:(a -c )·(b -c )=a ·b -(a +b )·c +c 2=1-(a +b )· c ≥1-|a +b ||c |=1-(a +b 2) =1- 2.答案:D5.e 416,e 525,e 636(其中e 为自然常数)的大小关系是 ( ) A.e 416<e 525<e 636 B.e 636<e 525<e 416C.e 525<e 416<e 636D.e 636<e 416<e 525解析:由于e 416=e 442,e 525=e 552,e 636=e 662,故可构造函数f (x )=e x x 2,于是f (4)=e 416,f (5)= e 525,f (6)=e 636. 而f ′(x )=⎝⎛⎭⎫e x x 2′=e x ·x 2-e x ·2x x 4=e x (x 2-2x )x 4,令f ′(x )>0得x <0或x >2,即函数f (x ) 在(2,+∞)上单调递增,因此有f (4)<f (5)<f (6),即e 416<e 525<e 636,故选A. 答案:A二、填空题6.函数f (x )=x +1-x 的值域为________.解析:∵f (x )的定义域为x ∈[0,1],∴设x =sin 2α⎝⎛⎭⎫0≤α≤π2. 则f (x )=y =sin α+cos α=2sin ⎝⎛⎭⎫α+π4∈[1,2]. 答案:[1,2]7.如果函数f (x )=x 2+bx +c 对任意实数t 都有f (2+t )=f (2-t ),那么f (2),f (1),f (4)的大小关系是________.解析:转化为在同一个单调区间上比较大小问题.由f (2+t )=f (2-t )知f (x )的对称轴为x =2.∴f (x )在[2,+∞)上为单调增函数.f (1)=f (2×2-1)=f (3)∵f (2) <f (3)<f (4)∴f (2)<f (1)<f (4).答案:f (2)<f (1)<f (4)三、解答题8.已知非空集合A ={x |x 2-4mx +2m +6=0,x ∈R },若A ∩R -≠∅,求实数m 的取值 范围(R -表示负实数集,R +表示正实数集).解:设全集U ={m |Δ=16m 2-8m -24≥0}=⎩⎨⎧⎭⎬⎫m |m ≤-1,或m ≥32. 方程x 2-4mx +2m +6=0的两根均非负的充要条件是⎩⎪⎨⎪⎧ m ∈U ,4m ≥0,2m +6≥0,可得m ≥32. ∴A ∩R -=∅时,实数m 的取值范围为⎩⎨⎧⎭⎬⎫m |m ≥32. ∴A ∩R -≠∅时,实数m 的取值范围为{m |m ≤-1}.9.对于满足|p |≤2的所有实数p ,求使不等式x 2+px +1>2x +p 恒成立的x 的取值范围.解:构造函数f (p )=(x -1)p +x 2-2x +1,|p |≤2.当⎩⎪⎨⎪⎧ f (-2)>0f (2)>0,即⎩⎪⎨⎪⎧-2(x -1)+x 2-2x +1>02(x -1)+x 2-2x +1>0时, 亦即当⎩⎪⎨⎪⎧x 2-4x +3>0x 2-1>0(*)时,f (p )>0(|p |≤2)恒成立,由(*)式得 ⎩⎪⎨⎪⎧x >3或<1x >1或x <-1. ∴x >3或x <-1.∴当x >3或x <-1时,f (p )>0(|p |≤2)恒成立.即:x 2+px +1>2x +p 恒成立.10.设函数f (x )=x -2m sin x +(2m -1)sin x cos x (m 为实数)在(0,π)上为增函数,试求m的取值范围.解:∵f (x )在区间(0,π)上是增函数,∴f ′(x )=1-2m cos x +2⎝⎛⎭⎫m -12cos 2x =2[(2m -1)cos 2x -m cos x +1-m ]=2(cos x -1)[(2m -1)cos x +(m -1)]>0在(0,π)上恒成立,令cos x =t ,则-1<t <1,即不等式(t -1)[(2m -1)t +(m -1)]>0在(-1,1)上恒成立,①若m >12,则t <1-m 2m -1在(-1,1)上恒成立, 则只需1-m 2m -1≥1,即12<m ≤23; ②当m =12时,则0·t +12-1<0, 在(-1,1)上显然成立;③若m <12,则t >1-m 2m -1在(-1,1)上恒成立, 则只需1-m 2m -1≤-1,即0≤m <12. 综上所述,所求实数m 的取值范围是⎣⎡⎦⎤0,23.。

化归与转化的数学思想解题举例

化归与转化的数学思想解题举例

化归与转化的数学思想解题举例在数学问题中,化归与转化是一种常用的解题思路。

它们可以帮助我们将原问题转化为一个简化的形式,从而更容易得到解答。

本文将通过几个具体的例子来说明化归与转化在数学问题中的应用。

一、化归化归是将一个复杂的问题转化为一个更简单的等价问题的过程。

它通常是通过引入新变量或假设,将原问题转化为一个更易于处理的形式。

例子1:求解一元二次方程的解对于一元二次方程ax^2 + bx + c = 0,如果a不等于0,我们可以通过化归的方法求解其根。

首先,我们可以将方程中的未知数x改写为y = x + p,其中p是一个常数。

这样,我们将原来的方程转化为了ay^2 + dy + e = 0(其中d 和e是和p相关的常数)。

接下来,我们可以通过求解新方程来得到原方程的解。

由于新方程中的y是一个平移的变量,我们可以通过平方完成对y的消除。

最后,我们将得到一个新的一次方程: Cy + F = 0(C和F是和p 相关的常数)。

求解这个一次方程,我们就可以得到原方程的解。

通过化归,我们将原本复杂的问题转化为了一个简单的一次方程的求解问题,从而更容易得到解答。

二、转化转化是将一个问题转换为一个具有相同解的等价问题的思想。

它可以通过改变问题的表述方式或者引入新的概念来实现。

例子2:求解无穷几何级数的和对于一个无穷几何级数a + ar + ar^2 + ar^3 + ...(其中| r | < 1),我们可以使用转化的思想来求它的和。

首先,我们可以将级数的和S表示为S = a + ar + ar^2 + ar^3 + ...,这是一个无穷级数。

接下来,我们将级数的每一项都乘以公比r,得到rS = ar + ar^2 + ar^3 + ar^4 + ...,这是另一个等价的无穷级数。

然后,我们将这两个等式相减,得到(S - rS) = a,进一步化简得到S = a / (1 - r)。

通过这样的转化,我们得到了无穷几何级数的和的数学表达式,简化了求解过程。

数学思想之转化与化归总结

数学思想之转化与化归总结

数学思想之转化与化归总结在数学中,转化与化归是一种常用的思想方法。

通过转化问题的表达形式或者化简问题的复杂度,我们可以更容易地理解和解决数学问题。

转化与化归涉及到问题的等价转化、代数化简、几何转化、枚举化归等多个方面。

下面将从这几个方面对转化与化归进行总结。

首先,等价转化是一种常见的数学思想之一。

它意味着将一个问题转化为与之等价的另一个问题,以求得更容易解决的问题。

等价转化包括将问题的形式转化为更简单或者更具有可操作性的形式,或者将问题与已知的问题进行对应。

一个经典的例子是将一个复杂的代数方程转化为一个简单的一次方程或者二次方程,从而解决原方程。

在某些情况下,等价转化也可以是不可逆的,这意味着我们只能从简单的问题得到复杂的问题,但是这种转化仍然能够帮助我们更好地理解问题的本质和特点。

其次,代数化简是转化与化归的另一个重要方面。

代数化简是指通过运用代数运算的性质和规则,将一个复杂的代数表达式或者方程化简为更简单的形式。

代数化简的方法包括合并同类项、因式分解、配方法、三角函数的恒等变换等。

代数化简不仅可以减少问题的复杂度,还可以揭示问题的规律和特点,从而更好地解决数学问题。

几何转化是将几何问题转化为代数问题或者相反,通过几何图形的变换和变形,我们可以使得问题的解决更加直观和简单。

几何转化常常涉及到使用待定系数法、相似三角形的性质、勾股定理等几何知识,从而求得问题的解。

几何转化不仅能够帮助我们更好地理解和解决几何问题,还能够提高我们的思维能力和几何直观。

最后,枚举化归是一种将一个复杂的问题化归为若干个简单的情况,通过对每个简单情况的分析和解决,来解决原问题的方法。

枚举化归可以通过列举具体的例子,或者考虑特殊情况来进行。

枚举化归的优点是能够将一个复杂的问题简化为多个简单的情况,从而更好地理解和解决问题。

然而,枚举化归的缺点是可能需要计算大量的情况,耗费时间和精力。

综上所述,转化与化归是数学中一种重要的思想方法。

高考数学复习 分类讨论思想、转化与化归思想

高考数学复习 分类讨论思想、转化与化归思想

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 )=a x (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 )x 在[0,+∞)上是增函数,则a =________; (2)在等比数列{a n }中,已知a 3=32,S 3=92,则a 1=________. 解析 (1)若a >1,有a 2=4,a -1=m ,解得a =2,m =12. 此时g (x )=-x 为减函数,不合题意. 若0<a <1,有a -1=4,a 2=m , 故a =14,m =116,检验知符合题意.(2)当q =1时,a 1=a 2=a 3=32,S 3=3a 1=92,显然成立.当q ≠1时,由a 3=32,S 3=92,∴⎩⎪⎨⎪⎧a 1q 2=32, ①a 1(1+q +q 2)=92, ②由①②,得1+q +q 2q 2=3,即2q 2-q -1=0, 所以q =-12或q =1(舍去).当q =-12时,a 1=a 3q 2=6, 综上可知,a 1=32或a 1=6. 答案 (1)14 (2)32或6探究提高 1.指数函数、对数函数的单调性取决于底数a ,因此,当底数a 的大小不确定时,应分0<a <1,a >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S n 为数列{a n }的前n 项和且S n =2a n -2,则S 5-S 4的值为( ) A.8 B.10 C.16D.32(2)函数f (x )=⎩⎨⎧sin (πx 2),-1<x <0,e x -1,x ≥0.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,a 1=S 1=2a 1-2,解得a 1=2. 因为S n =2a n -2,当n ≥2时,S n -1=2a n -1-2,两式相减得,a n =2a n -2a n -1,即a n =2a n -1,则数列{a n }为首项为2,公比为2的等比数列, 则S 5-S 4=a 5=25=32. (2)f (1)=e 0=1,即f (1)=1. 由f (1)+f (a )=2,得f (a )=1.当a ≥0时,f (a )=1=e a -1,所以a =1. 当-1<a <0时,f (a )=sin(πa 2)=1, 所以πa 2=2k π+π2(k ∈Z ).所以a 2=2k +12(k ∈Z ),k 只能取0,此时a 2=12, 因为-1<a <0,所以a =-22. 则实数a取值的集合为⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫-22,1.答案 (1)D(2)⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫-22,1 应用2 由图形位置或形状引起的分类讨论【例2】 (1)(2017·昆明一中质检)已知双曲线的离心率为233,则其渐近线方程为________;(2)设圆锥曲线C 的两个焦点分别为F 1,F 2,若曲线C 上存在点P 满足|PF 1|∶|F 1F 2|∶|PF 2|=4∶3∶2,则曲线C 的离心率等于________. 解析 (1)由于e =c a =233,∴c 2a 2=a 2+b 2a 2=43,则a 2=3b 2, 若双曲线焦点在x 轴上,渐近线方程y =±33x . 若双曲线焦点在y 轴上,渐近线方程y =±3x .(2)不妨设|PF 1|=4t ,|F 1F 2|=3t ,|PF 2|=2t ,其中t ≠0. 若该曲线为椭圆,则有|PF 1|+|PF 2|=6t =2a , |F 1F 2|=3t =2c ,e =c a =2c 2a =3t 6t =12;若该曲线为双曲线,则有|PF 1|-|PF 2|=2t =2a , |F 1F 2|=3t =2c ,e =c a =2c 2a =3t 2t =32. 答案 (1)y =±3x ,或y =±33x (2)12或32探究提高 1.圆锥曲线形状不确定时,常按椭圆、双曲线来分类讨论,求圆锥曲线的方程时,常按焦点的位置不同来分类讨论.2.相关计算中,涉及图形问题时,也常按图形的位置不同、大小差异等来分类讨论.【训练2】 设F 1,F 2为椭圆x 29+y 24=1的两个焦点,P 为椭圆上一点.已知P ,F 1,F 2是一个直角三角形的三个顶点,且|PF 1|>|PF 2|,则|PF 1||PF 2|的值为________.解析 若∠PF 2F 1=90°.则|PF 1|2=|PF 2|2+|F 1F 2|2, 又因为|PF 1|+|PF 2|=6,|F 1F 2|=25, 解得|PF 1|=143,|PF 2|=43,所以|PF 1||PF 2|=72.若∠F 1PF 2=90°,则|F 1F 2|2=|PF 1|2+|PF 2|2, 所以|PF 1|2+(6-|PF 1|)2=20, 所以|PF 1|=4,|PF 2|=2,所以|PF 1||PF 2|=2.综上知,|PF 1||PF 2|=72或2.答案 72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-a e x(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-a e x,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≥xe x-ex,设g(x)=xe x-ex,则g′(x)=1-e2x-xe 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)=1x-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 ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1a 时,f ′(x )>0;当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫1a ,+∞时,f ′(x )<0,所以f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1a 上单调递增,在⎝ ⎛⎭⎪⎫1a ,+∞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⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1a 上单调递增,在⎝ ⎛⎭⎪⎫1a ,+∞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 =1a 处取得最大值,最大值为f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1a =ln 1a +a ⎝ ⎛⎭⎪⎫1-1a =-ln a +a-1.因此f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1a >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 =ax 2(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1p +1q 等于( ) A.2a B.12a C.4aD.4a(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 =ax 2(a >0)的标准方程为x 2=1a y (a >0),焦点F ⎝ ⎛⎭⎪⎫0,14a .过焦点F 作直线垂直于y 轴,则|PF |=|QF |=12a ,∴1p +1q =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 | =(2+cos θ)2+sin 2θ+(cos θ-2)2+sin 2θ=5+4cos θ+5-4cos θ,令y =5+4cos θ+5-4cos θ,则y 2=10+225-16cos 2θ∈[16,20].由此可得(|a +b |+|a -b |)max =20=25, (|a +b |+|a -b |)min =16=4,即|a +b |+|a -b |的最小值是4,最大值是2 5. 答案 (1)C (2)4 2 5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cos A +cos C1+cos A cos C=________.解析 令a =b =c ,则△ABC 为等边三角形,且cos A =cos C =12,代入所求式子,得cos A +cos C 1+cos A cos C =12+121+12×12=45.答案 45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 )≤3e x ,试求m 的最大值. 解 ∵当t ∈[-1,+∞)且x ∈[1,m ]时,x +t ≥0, ∴f (x +t )≤3e x ⇔e x +t ≤e x ⇔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 )=1x -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 ⎝ ⎛⎭⎪⎫1e ·3e >ln 1e =-1, h (4)=ln 4-3=ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫1e ·4e 2<ln 1e =-1,又函数h (x )在[1,+∞)上为减函数, ∴满足条件的最大整数m 的值为3.探究提高 1.函数与方程、不等式联系密切,解决方程、不等式的问题需要函数帮助.2.解决函数的问题需要方程、不等式的帮助,因此借助于函数与方程、不等式进行转化与化归可以将问题化繁为简,一般可将不等关系转化为最值(值域)问题,从而求出参变量的范围.【训练5】 (2017·江苏卷)在平面直角坐标系xOy 中,A (-12,0),B (0,6),点P 在圆O :x 2+y 2=50上.若P A → ·PB → ≤20,则点P 的横坐标的取值范围是________.解析 设点P (x ,y ),且A (-12,0),B (0,6).则P A → ·PB → =(-12-x ,-y )·(-x ,6-y )=x (12+x )+y (y -6)≤20, 又x 2+y 2=50, ∴2x -y +5≤0,则点P 在直线2x -y +5=0上方的圆弧上(含交点). 联立⎩⎪⎨⎪⎧y =2x +5,x 2+y 2=50,解得x =-5或x =1,结合图形知,-52≤x ≤1.故点P 横坐标的取值范围是[-52,1]. 答案 [-52,1]应用3 正与反、主与次的转化【例6】 (1)若对于任意t ∈[1,2],函数g (x )=x 3+⎝ ⎛⎭⎪⎫m 2+2x 2-2x 在区间(t ,3)上总不为单调函数,则实数m 的取值范围是________;(2)对于满足0≤p ≤4的所有实数p ,不等式x 2+px >4x +p -3恒成立,则x 的取值范围是________.解析 (1)g ′(x )=3x 2+(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3x 2+(m +4)x -2≥0,即m +4≥2x -3x .当x ∈(t ,3)时恒成立,∴m +4≥2t -3t 恒成立, 则m +4≥-1,即m ≥-5;由②得m +4≤2x -3x ,当x ∈(t ,3)时恒成立,则m +4≤23-9,即m ≤-373. ∴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-373<m <-5. (2)设f (p )=(x -1)p +x 2-4x +3, 则当x =1时,f (p )=0.所以x ≠1.f (p )在0≤p ≤4上恒正,等价于⎩⎪⎨⎪⎧f (0)>0,f (4)>0,即⎩⎪⎨⎪⎧(x -3)(x -1)>0,x 2-1>0,解得x >3或x <-1.答案 ⎝ ⎛⎭⎪⎫-373,-5 (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 )=x 3+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 )=3x 2-ax +3a -5,令φ(a )=(3-x )a +3x 2-5,-1≤a ≤1.对-1≤a ≤1,恒有g (x )<0,即φ(a )<0,∴⎩⎪⎨⎪⎧φ(1)<0,φ(-1)<0,即⎩⎪⎨⎪⎧3x 2-x -2<0,3x 2+x -8<0,解得-23<x <1.故当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫-23,1时,对满足-1≤a ≤1的一切a 的值,都有g (x )<0. 答案 ⎝ ⎛⎭⎪⎫-23,11.分类讨论思想是将一个较复杂的数学问题分解(或分割)成若干个基础性问题,通过对基础性问题的解答来实现解决原问题的思想策略.对问题实行分类与整合,分类标准等于增加一个已知条件,实现了有效增设,将大问题(或综合性问题)分解为小问题(或基础性问题),优化解题思想,降低问题难度.常见的分类讨论问题:(1)集合:注意集合中空集∅讨论.(2)函数:对数函数或指数函数中的底数a ,一般应分a >1和0<a <1的讨论,函数y =ax 2+bx +c 有时候分a =0和a ≠0的讨论,对称轴位置的讨论,判别式的讨论.(3)数列:由S n 求a n 分n =1和n >1的讨论;等比数列中分公比q =1和q ≠1的讨论.(4)三角函数:角的象限及函数值范围的讨论.(5)不等式:解不等式时含参数的讨论,基本不等式相等条件是否满足的讨论.(6)立体几何:点线面及图形位置关系的不确定性引起的讨论.(7)平面解析几何:直线点斜式中k 分存在和不存在,直线截距式中分b =0和b ≠0的讨论;轨迹方程中含参数时曲线类型及形状的讨论.(8)去绝对值时的讨论及分段函数的讨论等.2.转化与化归思想方法,就是在研究和解决有关数学问题时采用某种手段将问题通过变换使之转化,进而解决问题的一种方法.一般总是将复杂的问题通过变换转化为简单的问题,将难解的问题通过变换转化为容易求解的问题,将未解决的问题通过变换转化为已解决的问题.。

高中数学方法转化与化归思想

高中数学方法转化与化归思想

变式训练 4 设 g(x)=px-qx-2f(x),其中 f(x)=ln x,且 g(e) =qe-pe-2(e 为自然对数的底数).
(1)求 p 与 q 的关系;
(2)若 g(x)在其定义域内为增函数,求 p 的取值范围. 解 (1)由题意 g(x)=px-qx-2ln x, ∴g(e)=pe-qe-2, ∴pe-qe-2=qe-pe-2, ∴(p-q)e+(p-q)1e=0, ∴(p-q)e+1e=0, 而 e+1e≠0,∴p=q.
由aa≤ 2+21≥4 得aa≤ ≥2 3或a≤- 3 , ∴a≤- 3或 3≤a≤2. 即 A∩B=∅时,a 的取值范围为 a≤- 3或 3≤a≤2. 而 A∩B≠∅时,a 的取值范围显然是其补集,从而所求范围 为{a|a>2 或- 3<a< 3}.
三、抽象问题与具体问题的转化
例 3 已知等差数列{an}的公差 d≠0,且 a1、a3、a9 成等比
归纳拓展 本题的求解涉及两类题型和求解的方法:(1)求参 数的范围问题,方法是通过对函数单调性的研究,转化为不等 式的恒成立问题,进而转化为求函数的最值问题求解.(2)研 究函数的零点问题,方法是通过研究函数在某区间有最大(或 最小)值 f(t),而函数又在此区间有零点,则结合图形分析,可 得 f(t)≥0(或 f(t)≤0).
变式训练 1 1e64 ,2e55 ,3e66 (其中 e 为自然常数)的大小关系是 _1e_64_<__2_e5_5 _<__3e_66_.
解析 由于1e64 =e442,2e55 =5e52,3e66 =e662,故可构造函数 f(x) =xe2x,于是 f(4)=1e64 ,f(5)=2e55 ,f(6)=3e66 . 而 f′(x)=exx2′=ex·x2-x4 ex·2x=ex(x2x-4 2x),令 f′(x)>0

化归与转化思想在高考数学解题中的运用

化归与转化思想在高考数学解题中的运用

GUAN GDONG JIAO YU GAO ZHONG2021年第2化归与转化思想在高考数学解题中的运用■甘肃省秦安县第二中学罗文军yxo化归与转换的思想,就是在研究和解决数学问题时采用某种方式,借助某种函数性质、图像、公式或已知条件将问题通过变换加以转化,进而达到解决问题的思想等价转化总是将抽象转化为具体,复杂转化为简单、未知转化为已知,通过变换迅速而合理的寻找和选择问题解决的途径和方法.1.化归与转化的思想方法:解决数学问题时,常遇到一些问题直接求解较为困难,通过观察、分析、类比、联想等思维过程,选择运用恰当的数学方法进行变换,将原问题转化为一个新问题(相对来说,对自己较熟悉的问题),通过新问题的求解,达到解决原问题的目的.2.化归与转化应遵循的基本原则:(1)熟悉化原则;(2)简单化原则;(3)和谐化原则;(4)直观化原则;(5)正难则反原则3.化归与转化的途径:(1)从问题的反面思考;(2)局部向整体的转化;(3)未知向已知转化;(4)固定向重组的转化;(5)抽象向具体转化;(6)个别向一般的转化;(7)数向形的转化;(8)定量向定性的转化;(9)主元向辅元的转化.以下结合一些经典试题,谈谈化归与转化思想在高三解题中的运用.题型一:化归与转化思想简单化原则的体现化归与转化思想简单化原则在解题中的体现主要有:(1)将比较代数式的大小的问题,运用同构法,通过构造函数,化归为利用函数的单调性根据自变量的大小比较函数值的大小或者根据函数值的大小比较自变量的大小;(2)将概率与统计问题化归为集合间的基本关系与基本运算问题.例1.若2a +log 2a =4b +2log 4b ,则()A.a >2b B.a <2b C.a >b 2 D.a <b 2【解析】由指数幂的运算性质和对数的运算性质可得,2a +log 2a =4b +2log 4b =22b +log 2b ,又因为22b +log 2b <22b +log 22b =22b +1+log 2b ,所以2a +log 2a <22b +log 22b .令f(x)=2x +log 2x,由指数函数和对数函数性质以及函数单调性的性质可得f(x)在(0,+∞)上单调递增,由f(a )<f(2a ),可得a <2b .【评析】本题考查了指数幂和对数的运算,函数的单调性的性质,构造函数后,把问题化归与转化为根据函数单调性,由函数值的大小比较自变量的大小,体现了化归与转化思想的简单化原则.例2.设命题p ∶4x-3≤1,命题q ∶x 2-(2a+1)x +a (a +1)≤0.若劭p 是劭q 的必要不充分条件,则实数a 的取值范围是__________.【解析】由4x-3≤1,得12≤x ≤1,记A ={x │12≤x ≤1};由x 2-(2a+1)x+a (a+1)≤0,可得a ≤x ≤a +1,记B ={x │a ≤x ≤a +1}.因为劭p 是劭q 的必要不充分条件,所以q 是p 的必要不充分条件,所以p 是q 的充分不必要条件,所以A 芴B ,所以a ≤12,a+1≥11,解得0≤a ≤12,所以实数a 的取值范围是[0,12].【评注】本题的解答中,先把两个命题中的不等式的解集分别用集合A 和集合B 表示,再由劭p 是劭q 是的必要不充分条件转化为p 是q 的充分不必要条件,再转化为集合A 为集合B 的真子集,解得a 的范围.题型二:化归与转化思想直观化原则的体现化归与转化思想直观化原则在解题中的体现主要有:(1)画出函数图像后,利用函数图像研究函数的性质,进而直观的解决与函数有关的问题;(2)立体几何问题中,将立体问题平面化,画出轴截面或者中截面,利用平面几何问题破解题目.例3.设a ,b ∈R ,则|“a >b ”是“a a >b b ”的()A.充要不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充要也不必要条件【解析】构造函数f(x)=x x =x2,x≥0-x 2,x<1函数图像如图1,由图像可知f(x)=x x 在R 上单调递增.当a >b 时,f(a )>f(b ),即a a >b b ,a >b 圯a a >b b .当f(a )>f(b ),即a a >b b 时,a >b ,a a >b b 圯a >b ,所以a >b 圳a a >b b ,“a >b ”是“a a >b b ”的充要条件,故选C.【评注】本题是一道比较复杂的充分必要条件问题,通过观察题目,通过类比和联想,运用化归与转化思想,构造函数f(x)=x x 后,画出这个函数的图像,运用图像法判断这个函数在其定义域R 上为单调递增函数,把a 和b 看成这个函数的两个自变量,a a 和b b 分别看成这个函数的函数值f(a )29数学有数和f(b),由增函数的性质可以得出,a>b圳a a>b b,所以a>b是a a>b b的充分必要条件,体现了化归与转化思想的简单化和直观化原则.例4.已知某个机械零件是由两个有公共底面的圆锥组成的,且这两个圆锥有公共点的母线互相垂直,把这个机械零件打磨成球形,该球的半径最大为1,设这两个圆锥的高分别为h1,h2,则h1+h2的最小值为________.【答案】22姨.【解析】由题意可知,打磨后所得半径最大的球是由这两个圆锥构成的组合体的内切球,内切球的半径R=1,如图为这个组合体的轴截面示意图,圆O为内切球的轴截面,E,F,G,H分别为切点,连接OA,OB,OC,OD,OE,OF,OG,OH,由题意可知AB⊥BC,AD⊥DC,AC=h1+h2,R=OE=OF=OG=OH=1,则S四边形ABCD=S△AOB+S△BOC+S△COD+S△AOD,即AB×BC=12R×AB+12R×BC+12R×CD+12R×AD=12R(2AB+2BC)=R(AB+BC),所以AB×BC=AB+BC.由基本不等式可得AB×BC=AB+BC≥2AB×BC姨,则AB×BC≥4,当且仅当AB=BC时等号成立.所以(h1+h2)2=AC2=AB2+BC2≥2AB×BC≥8,当且仅当AB=BC时等号成立,故h1+h2的最小值为22姨.【评注】本题的解答运用了化归与转化的思想,通过研究组合体和其内切球的轴截面,把空间立体几何问题化归为平面几何问题,做到了把问题直观化的原则.题型三:化归与转化思想熟悉化原则的体现化归与转化思想熟悉化原则在解题中的体现主要有:(1)不等式题目中,把含一个参数的不等式恒成立问题,通过分离变量,化归为求函数在给定区间上的最值问题;(2)立体几何题目中,利用长方体或者正方体模型,把一些三棱锥、四棱锥和三棱柱的外接球问题化归为熟悉的长方体或者正方体的外接球问题.例5.若对任意的x∈(0,+∞),ax-ln(2x)≥1恒成立,则实数a的最小值是_______【解析】由已知可得,对任意的x∈(0,+∞),a≥ln(2x)+1x恒成立,令g(x)=ln(2x)+1x,g′(x)=1x·x-ln(2x)x2=1-ln(2x)x2,令g′(x)=0,则1-ln(2x)=0,则x=e2,当0<x<e2时,g′(x)>0,g(x)单调递增;当x>e2时,g′(x)<0,g(x)单调递减,所以当x=e2时,g(x)取得最大值g(x)max=g(e2)=ln e+1e2=4e,所以a≥4e,所以a的最小值为4e.【评注】本题的解答运用了分离变量法,分离变量后,构造函数后,把a≥g(x)在(0,+∞)上恒成立等价转化为a≥[g(x)]max(x∈(0,+∞)),转化为求函数g(x)在(0,+∞)上的最大值问题,g(x)的最大值即为a的最小值,本题体现了化归与转化思想的熟悉化原则.例6.设数列{a n}的前n项为S n,a1=1,当n≥2时,a n=2a n S n-2S2n.(1)求数列{a n}的通项公式;(2)是否存在正数k,使(1+S1)(1+S2)…(1+S n)≥k2n+1姨对一切正整数n都成立?若存在,求k的取值范围,若不存在,请说明理由.解:(1)因为当n≥2时,a n=2a n S n-2S2n,所以a n=2S2n2S n-1,n≥2,所以(S n-S n-1)(2S n-1)=2S2n,所以S n-S n-1=-2S n S n-1,所以1S n-1S n-1=2,n≥2,所以数列{1S n}是以1S1=1为首项,以2为公差的等差数列,所以1S n=1+2(n-1)=2n-1,所以S n=12n-1,所以,当n≥2时,a n=S n-S n-1=12n-1-12n-3=-2(2n-1)(2n-3),因为a1=S1=1,所以a n=1,n=1-2(2n-1)(2n-3).n≥≥2(2)设f(n)=(1+S1)(1+S2)…(1+S n)2n+1姨,则f(n+1)f(n)=2n+22n+1姨2n+3姨=4n2+8n+44n2+8n+3姨>1,所以f(n)在n∈N鄢上递增,要使f(n)≥k恒成立,只需要f(n)min≥k,因为f(n)min=f(1)=23姨3,所以0<k≤23姨3.【评注】第(1)问运用了数列的前n项和S n与通项a n之间的关系a n=S n-S n-1(n≥2),把a n转化为S n-S n-1,再合并同类项后运用取倒数法,再根据等差数列的定义得出数列{1S n}的通项公式,再得出数列{a n}的通项公式;第(2)问分离变量后构造函数f(n),用作商法判断f(n)的单调性,把不等式f(n)≥k在n∈N鄢上恒成立等价转化为f(n)min≥k(n∈N鄢),两问都运用到了化归与转化思想.AEBFHDGOC302021年第2GUAN GDONG JIAO YU GAO ZHONG2021年第2题型四:化归与转化思想和谐化原则的体现化归与转化思想和谐化原则在解题中的体现主要有:(1)解三角形问题中利用正弦定理实现边角的互化;(2)在三角函数问题中,将形如y=a sin x+b cos x 的函数问题利用辅助角公式化归为形如y=A sin (棕x+渍)的函数问题;(3)解析几何中,将两直线垂直化归为斜率乘积为-1或者方向向量的数量积为0;(4)将形如滋=y -b x -a形式的最值问题,转化为动直线斜率的最值问题.例7.△ABC 的内角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c ,已知b -c =a ·cos C -c ·cos A .(1)求角A ;(2)若a =3,求b +2c 的最大值.【解析】(1)因为b -c =a ·cos C -c ·cos A ,由正弦定理可得,sin B -sin C =sin A cos C -sin C cos A ,所以sin B -sin C =sin (A -C )所以sin (A +C )-sin C =sin (A -C ),所以sin A cos C +cos A sin C -sin C =sin A cos C -cos A sin C ,所以cos A =12,因为0<A <仔,所以A =仔3.(2)由(1)可得,C =2仔3-B ,由正弦定理得,a sin A =b sin B =c sin C=2R ,所以3sin 仔3=b sin B =c sin (2仔3-B ),所以b =23姨sin B ,c =23姨sin (2仔3-B ),所以b +2c =23姨sin B +43姨sin (2仔3-B )=23姨(2sin B +3姨cos B )=221姨sin (B +渍),其中tan 渍=3姨2,渍∈(0,仔2),由B ∈(0,2仔3),存在B 使得B +渍=仔2,所以sin (B +渍)的最大值为1,所以b+2c 的最大值为221姨.【评注】第(1)问运用正弦定理实现边转化为角,再逆用两角差的正弦公式,运用内角和定理以及诱导公式,再运用两角和的正弦公式和两角差的正弦公式,得出cos A 的值,得出角A 的值;第(2)问运用了正弦定理将关于边的最值问题化为角的最值问题,运用三角形内角和定理以及诱导公式,再运用辅助角公式,化为三角函数在给定范围上的最值问题;两问都运用了化归与转化思想,体现了和谐化原则.例8.已知函数f (x)=x2x-1,则f (12019)+f (22019)+f (32019)+…+f (20182019)的值为_____.【解析】由于直接计算有困难,先探求一般的规律,因为f (x)=x2x-1,所以f (1-x)=1-x2(1-x)-1=1-x1-2x=x-12x-1,所以f (x)+f (1-x)=1,倒叙相加可得f (12019)+f (22019)+f (32019)+…+f (20182019)=1009.【评注】本题的解答中体现了特殊问题转化为一般化,运用了化归与转化思想,先通过探究在宏观上把握问题的一般规律,再将特殊问题破解.题型五:化归与转化思想的正难则反原则在解题中的体现化归与转化思想的正难则反原则在高中数学解题中的体现主要有:(1)间接证明方法中的反证法在解题中的运用;(2)概率问题中对立事件和互斥事件的概率公式的运用.例9.等差数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=1+2姨,S 3=9+32姨.(1)求数列{a n }的通项a n 与前n 项和S n ;(2)设b n =S n n(n ∈N 鄢),求证:数列{b n }中任意不同的三项都不可能成为等比数列.【解析】(1)设公差为d ,由已知得a1=2姨+1,3a1+3d =9+32姨姨,所以d =2,故a n =2n -1+2姨,S n =n (n +2姨).(2)证明:由(1)得b n =S n n=n +2姨.假设数列{b n }中存在三项b p 、b q 、b r (p 、q 、r 互不相等)成等比数列,则b 2q =b p b r ,即(q +2姨)2=(p +2姨)(r +2姨),所以(q 2-pr )+(2q -p-r )2姨=0.因为p ,q ,r ∈N 鄢,所以q 2-pr =0,2q-p-r =0姨,所以(p+r 2)2=pr ,(p-r )2=0,所以p =r ,这与p ≠r 矛盾.所以数列{b n }中任意不同的三项都不可能成为等比数列.【评注】本题的解答的第(2)问中运用了反证法,先反设假定要证的结论不成立,而设出结论的反面成立,将这个反设作为条件,运用等比数列的定义和通项公式,通过推理,得出p =r 与已知条件相矛盾,所以反设错误,所以要证明的结论成立,反证法归属于间接证明方法,第(2)问运用了化归与转化的思想.例10.掷一个骰子的试验,事件A 表示“小于5的偶数点出现”,事件B 表示“小于5的点数出现”,则一次试验中,事件A +B 发生的概率为____.【答案】23.【解析】掷一个骰子的试验有6种可能结果,依题意P (A )=26=13,P (B )=46=23,所以P (B )=1-P (B )=1-23=13,显然A 与B 互斥,从而P (A+B )=P (A )+P (B )=13+13=23.【评注】先由古典概型概率公式求出事件A 和事件B 的概率,再由对立事件概率公式求出事件B 的对立事件B 的概率,再由互斥事件概率公式,把事件A+B 的概率化归为求P (A )和P (B )的和,运用了化归与转化思想.责任编辑徐国坚31。

化归与转化思想

化归与转化思想

高考数学 化归与转化思想一 思想诠释二 真题试做1.(2013·高考课标全国卷Ⅱ)若存在正数x 使2x (x -a )<1成立,则a 的取值范围是( )A .(-∞,+∞)B .(-2,+∞)C .(0,+∞)D .(-1,+∞)2.(2013·高考天津卷)设a +b =2,b >0,则12|a |+|a |b的最小值为________ 【解析】 1. 选D.∵2x (x -a )<1,∴a >x -12x . 令f (x )=x -12x ,∴f ′(x )=1+2-x ln 2>0. ∴f (x )在(0,+∞)上单调递增, ∴f (x )>f (0)=0-1=-1,∴a 的取值范围为(-1,+∞),故选D.2 当a >0时,12|a |+|a |b =12a +a b =a +b 4a +a b =14+()b 4a +a b ≥54;当a <0时,12|a |+|a |b =1-2a +-a b=a +b -4a +-a b=-14+⎝⎛⎭⎫b -4a +-a b ≥-14+1=34.综上所述,12|a |+|a |b 的最小值是34 三 典例示范类型三 换元及常量与变量的转化例1对于满足0≤p ≤4的所有实数p ,使不等式x 2+px >4x +p -3成立的x 的取值范围是________. 解 设f (p )=(x -1)p +x 2-4x +3,则当x =1时,f (p )=0.所以x ≠1.要使f (p )在0≤p ≤4上恒正,等价于 ⎩⎨⎧ f (0)>0,f (4)>0,即⎩⎨⎧ (x -3)(x -1)>0,x 2-1>0,解得x >3或x <-1. 题后感悟 若按常规法视x 为主元来解,需要分类讨论,这样会很繁琐.以p 为主元,即可将原问题化归为在区间[0,4]上,一次函数f (p )=(x -1)p +x 2-4x +3>0成立的x 的取值范围.这样,借助一次函数的单调性就很容易了.强化训练3 设y =(log 2x )2+(t -2)log 2x -t +1,若t 在[-2,2]上变化时,y 恒取正值,求x 的取值范围.解 设y =f (t )=(log 2x -1)t +(log 2x )2-2log 2x +1,则f (t )是一次函数,当t ∈[-2,2]时,f (t )>0恒成立,则有⎩⎨⎧ f (-2)>0f (2)>0,即⎩⎨⎧(log 2x )2-4log 2x +3>0(log 2x )2-1>0,解得log 2x <-1或log 2x >3.∴0<x <12或x >8, ∴x 的取值范围是(0,12)∪(8,+∞). 类型四 正难则反的转化例2 若二次函数f (x )=4x 2-2(p -2)x -2p 2-p +1在区间[-1,1]内至少存在一个值c 使得f (c )>0,求实数p 的取值范围.解 如果在[-1,1]内没有值满足f (c )>0,则⎩⎨⎧ f (-1)≤0f (1)≤0⇒⎩⎪⎨⎪⎧p ≤-12或p ≥1p ≤-3或p ≥32⇒p ≤-3或p ≥32, 取补集为-3<p <32,即满足条件的p 的取值范围是(-3,32)题后感悟 正难则反,利用补集求得其解,这就是补集思想,充分体现对立统一、相互转化的思想方法.一般地,题目若出现多种成立的情形,则不成立的情形相对很少,从反面考虑较简单,因此,间接法多用于含有“至多”、“至少”情形的问题中.强化训练4 已知集合A ={y |y 2-(a 2+a +1)y +a (a 2+1)>0},B ={y |y 2-6y +8≤0},若A ∩B ≠∅,则实数a 的取值范围为________.解 由题意得A ={y |y >a 2+1或y <a },B ={y |2≤y ≤4},我们不妨先考虑当A ∩B =∅时a 的取值范围.如图:由⎩⎨⎧ a ≤2a 2+1≥4,得⎩⎨⎧ a ≤2a ≥3或a ≤-3,∴a ≤-3或3≤a ≤2.即A ∩B =∅时,a 的取值范围为a ≤-3或3≤a ≤2.而A ∩B ≠∅时,a 的取值范围显然是其补集,从而所求范围为{a |a >2或-3<a <3}四 方法感悟化归转化思想的几种情况(1)化为已知:当所要解决的问题和我们已经掌握的问题有关系时,把所要解决的问题化为已知问题;(2)化难为易:化难为易是解决数学问题的基本思想,当我们遇到的问题是崭新的,解决起来困难时,就要把这个问题化为我们熟悉的问题,熟悉的问题我们有解决的方法,就是容易的问题,这是化难为易的一个方面;(3)化繁为简:在一些问题中,已知条件或求解结论比较繁,这时就可以通过化简这些较繁的已知或者结论为简单的情况,再解决问题,有时把问题中的某个部分看做一个整体,进行换元,这也是化繁为简的转化思想;(4)化大为小:在解答综合性试题时,一个问题往往是由几个问题组成的,整个问题的结论,是通过这一系列的小问题得出的,这种情况下,就可以把所要解决的问题转化为几个小问题进行解决.。

数学思想方法梳理(3)——化归与转化思想

数学思想方法梳理(3)——化归与转化思想

数学思想方法梳理(3)——化归与转化思想解决数学问题时,常遇到一些问题直接求解较为困难,通过观察、分析、类比、联想等思维过程,选择运用恰当的数学方法进行变换,将原问题转化为一个新问题(相对来说,对自己较熟悉的问题),通过新问题的求解,达到解决原问题的目的.化归与转化思想的实质是揭示联系,实现转化,是具有较高思维能力要求的压轴题中重点考查的数学思想方法。

1.求函数y ax =可以设t 则原函数转化为关于t 的二次函数 ;2.若lg y u =的定义域为R ,其中()u f x =,则问题等价于不等式 恒成立;若lg ()y f x =的值域为R ,则问题等价于函数()u f x =在(0,)+∞能 ;3.对于[,]x a b ∀∈,总有()()f x g x <等价于函数()h x = 在[,]a b 上的最大值小于零;对于1[,]x a b ∀∈,2[,]x a b ∀∈总有12()()f x g x <等价于max min [()],[()]f x g x 之间满足 ;4.对于12,[,]x x a b ∈,1122()()()()f x g x f x g x -<-等价于函数()()y f x g x =-在[,]a b 上 ;实数,m n 分别满足320am bm cm d +++=,320an bn cn d +++=,可构造()f x = 且()()0f m f n ==.5. 当遇到四个变量1122,,,x y x y ,满足11220,0ax by c ax by c ++=++=时,则1122(,),(,)x y x y 可以可视为直线 上的两个的不同点的坐标,该直线也就是过两定点1122(,),(,)x y x y 的直线; 当遇到两个变量,x y ,满足22,(0)x y m x y n n +=+=>,则可理解为 有公共点;6. ()()()()f x g x f x g x ''+是 的导数; ()()()()0f x g x f x g x ''->(0)(≠x g )说明函数 在定义域的某个区间上单调增;()()0xg x g x '+<说明函数 在定义域内单调减;7.已知实数[,]k m n ∈, 若210kx kx ++≥恒成立,构造关于k 的一次函数()f k = ,问题等价于不等式 在[,]k m n ∈上恒成立;已知210ax bx ++=,其中[,]x m n ∈,欲求22a b +的最小值,可以视方程为直线:l ,22a b +的最小值就等价于坐标原点到直线l 的的距离d = 的平方的最小值;8.如图(1),A 、B 在直线L 的异侧,在直线L 上任取一点M ,M A M B AB +≥,当且仅当点M与M '重合时有MA MB AB ''+=,所以MA+MB 的最小值是 .简单地说,就是“异侧和最小”;9.如图(2),A ,B 在直线L 的同侧,在直线L 上任取一点M ,AB MB MA ≤-,当且仅当点M 在AB 的延长线与L 的交点处时有MA MB AB ''-=,此时MA-MB 的最大值是 .简单地说,就是“同侧差最大”【例1】已知曲线2(),()21a f x g x ax b x+==++.(1)若1,1a b ==为常数,点(,)x y 为直线()y g x =的最小值;(2)若,,0a b a ∈≠R ,关于x 的方程()()f x g x =在[3,5]【解析】(1的最小值,等价于原点到直线30x y -+=的距离d ==2; (2)方程整理得2(21)20ax b x a ++--=,即2220x a xb a x +--+=,以aOb 建立平面坐标系,的最小值 ,设()x ϕ=,其中[3,5]x ∈.2221()51252x t x x t t t t ϕ-====+++++,2t x =-, 设5()2h t t t =++,[1,3]t ∈,225()t h t t-'=,当()0h t '>3t ≤,函数()h t 单调增; 当()0h t '<,1t ≤<()h t 单调减。

浅谈转换与化归思想(精)

浅谈转换与化归思想(精)

浅谈转换与化归思想转化思想是数学中的一种基本却很重要的思想。

深究起来,转化两字中包含着截然不同的两种思想,即转换和化归。

这两者其实表达了不同的思想方法,可以说是思维方式与操作方法的区别。

一、 转换思想(1)转换思想的内涵转换思想是指解决问题时策略、方法、指导思想的跳跃性变化,能跳出现有领域的局限,联系相关领域,并用相关领域的思维方式来解决现有领域内的问题。

要做到这一点,对思维能力的要求相对更高,必须对各个领域分别都有透彻的了解,更必须对各领域之间的联系有较多的研究,在关键时刻才能随心所欲地运用。

(2)转换思想在同一学科中的应用转换思想可以是在同一学科的不同知识模块之间的变换,在解决问题时改变解题方向。

象数学学科中,数与式的互相转换、数与形的互相转换、文字语言与符号语言的互相转换。

比如,函数、方程、不等式是代数中的三大重要问题,而它们之间完全可以用三个知识模块的不同方法解决其他模块的各类问题。

不等式恒成立问题可以转换到用函数图象解决,或者是二次方程根的分布,也可以转换到二次函数与x 轴的交点问题。

再比如,数列问题用函数观点来解释,那更是我们数学课堂中一再强调的问题了。

看这样一个问题: 已知:11122=-+-a b b a ,求证:122=+b a 。

[分析] 这是一个纯粹的代数证明问题,条件的变形是比较艰难的,所以希望把条件变形从而得到结论这条思路也有点令人望而生畏。

再仔细观察本题的条件、结论中所出现的形式,稍加联系,我们完全可以想到:21a -、21b -、122=+b a 这些特殊形式在另一知识模块——三角函数中经常出现,它们呈现出完全类似的规律性。

[解答]由题意1≤a 、1≤b ,则可设αsin =a ,αcos =b ,πα<≤0 11122=-+-a b b a 即为1sin 1cos cos 1sin 22=-+-αααα化简得1cos cos sin sin =+αααα所以0sin ≥=αa ,0cos ≥=αb则 1cos sin 2222=+=+ααb a[小结] 本题的解决了是发现了不同知识模块中的类似规律,加以利用得到新的思路,本题的题设和结论中都没有出现三角函数的形式,最终却必须引进三角函数加以解决,思维已经具有跳跃性,对一般学生来说解决起来还是比较棘手的。

2013年高考数学预测新课标数学考点预测(29):转化与化归的思想方法

2013年高考数学预测新课标数学考点预测(29):转化与化归的思想方法

即需要求 cos 2 x + sin x 的取值范围,另外,还要注意自变量的取值范围,再确定 f ⎜ x − 的解析式,从而求出函数的最大值。
⎛ ⎝
π⎞ ⎟ 2⎠
1⎞ 5 ⎛ 解:设 y = cos 2 x + sin x = − sin 2 x + sin x + 1 = − ⎜ sin x − ⎟ + , 2⎠ 4 ⎝
f (a2 + a4 + a6 + a8 + a10 ) = 4 ,则 log 2 [ f (a1 ) ⋅ f ( a2 ) f ( a3 ) ⋅⋯ ⋅ f ( a10 )] =
.
分 析 : 题 目 中 的 已 知 条 件 很 容 易 求 得 a2 + a4 + a6 + a8 + a10 , 而 所 求 的 为
f ′( x ) < g ′( x ) ,即 F ′( x ) < 0 , F ( x) 是减函数,则答案B错,故选D.
答案:D
当 x > x0 时 ,
评注:对于由图形给出的信息要从中提炼出来,并适当地用数学语言表述准确,本题中的两 个函数可以转化为一个函数,进行构造,导函数的正负转化为原函数的增减。
2.新定义运算转化为普通运算
例 3. (2008 山东省泰安市)如图所示的韦恩图中,A、B 是非空集合,定义集合 A#B 为阴影 部分表示的集合.若 x, y ∈ R, A = x | y = 为( ) B. { x |1 < x ≤ 2} D. { x | 0 ≤ x ≤ 1或x > 2}
{
2 x − x 2 , B = { y | y = 3x
1 2 b x + b ln( x + 2)在(-1,+∞) 上 是 减 函 数 , ∴ f ' ( x ) = − x + <0 在 x+2 2

转化与化归思想

转化与化归思想
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3.直观化原则 将比较抽象的问题转化为比较直观的问题来解决. 4.正难则反原则 当问题正面讨论遇到困难时,应想到考虑问题的反面, 设法从问题的反面去探求,使问题获得解决,或证明问题的 可能性. 总之,化归与转化是高中数学的一种重要思想方法,掌 握好化归与转化的思想方法的特点、题型、方法、要素、原 则对我们学习数学是非常有帮助的.
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等与不等是数学解题中矛盾的两个方面,但是它们 在一定的条件下可以相互转化,例如本例,表面看来似 乎只具有相等的数量关系,且根据这些相等关系很难解 决,但是通过挖掘其中的不等量关系,转化为不等式(组) 来求解,则显得非常简捷有效.
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正向与逆向的转化
[例3] 某射手射击1次击中目标的概率是0.9他连续射击4 次且他各次射击是否击中目标是相互独立的,则他至少击中 目标1次的概率为 ________.
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2.转化与化归的常见方法 (1)直接转化法:把原问题直接转化为基本定理、基本公式 或基本图形问题. (2)换元法:运用“换元”把式子转化为有理式或使整式降幂 等,把较复杂的函数、方程、不等式问题转化为易于解决的基 本问题. (3)数形结合法:研究原问题中数量关系(解析式)与空间形 式(图形)关系,通过互相变换获得转化途径. (4)等价转化法:把原问题转化为一个易于解决的等价问题, 以达到化归的目的.
同一区间,故a=1.
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“化归与转化”还有“数与形的转化、数学各分支之间的转 化”等,应用时还应遵循以下四条原则:
1.熟悉化原则 将陌生的问题转化为熟悉的问题,以利于运用熟知的知识 和经验来解答问题. 2.简单化原则 将复杂的问题转化为简单的问题,通过对简单问题的解决, 达到解决复杂问题的目的,或获得某种解题的启示和依据.

数学思想之一转化与化归思想(概述)

数学思想之一转化与化归思想(概述)

数学思想之一:转化与化归思想(概述)
1、转化与化归的思想方法
转化与化归的思想方法是数学中最基本的思想方法,数学中一切
问题的解决(当然包括解题)都离不开转化与化归,数形结合思想体现了数与形的相互转化;函数与方程思想体现了函数、方程、不等式间的相互转化;分类讨论思想体现了局部与整体的相互转化,以上三种思想方法都是转化与化归思想的具体体现。

各种变换方法、分析法、反证法、待定系数法、构造法等都是转化的手段。

所以说,转化与化归是数学思想方法的灵魂。

2、转化包括等价转化和非等价转化
等价转化要求在转化过程中的前因后果既是充分的又是必要的,这样的转化能保证转化的结果仍为原问题所需要的结果,不等价转化其过程则是充分的或必要的,这样的转化能给人带来思维的启迪,找到解决问题的突破口,不等价变形要对所得结论进行必要的修改。

3、转化与化归的原则
将不熟悉和难解的问题转化为熟知的易解的或已经解决的问题,将抽象的问题转化为具体的直观的问题,将复杂的问题转化为简单的问题,将一般性的问题转化为直观的特殊的问题;将实际问题转化为数学问题,使问题便与解决。

4、转化与化归的基本类型
(1)正与反、一般与特殊的转化;
(2)常量与变量的转化;
(3)数与形的转化;
(4)数学各分支之间的转化;
(5)相等与不相等之间的转化;
(6)实际问题与数学模型的转化。

高考复习资料:化归与转化的思想

高考复习资料:化归与转化的思想

第7讲化归与转化的思想在解题中的应用一、知识整合1.解决数学问题时,常遇到一些问题直接求解较为困难,通过观察、分析、类比、联想等思维过程,选择运用恰当的数学方法进行变换,将原问题转化为一个新问题(相对来说,对自己较熟悉的问题),通过新问题的求解,达到解决原问题的目的,这一思想方法我们称之为“化归与转化的思想方法”。

2.化归与转化思想的实质是揭示联系,实现转化。

除极简单的数学问题外,每个数学问题的解决都是通过转化为已知的问题实现的。

从这个意义上讲,解决数学问题就是从未知向已知转化的过程。

化归与转化的思想是解决数学问题的根本思想,解题的过程实际上就是一步步转化的过程。

数学中的转化比比皆是,如未知向已知转化,复杂问题向简单问题转化,新知识向旧知识的转化,命题之间的转化,数与形的转化,空间向平面的转化,高维向低维转化,多元向一元转化,高次向低次转化,超越式向代数式的转化,函数与方程的转化等,都是转化思想的体现。

3.转化有等价转化和非等价转化。

等价转化前后是充要条件,所以尽可能使转化具有等价性;在不得已的情况下,进行不等价转化,应附加限制条件,以保持等价性,或对所得结论进行必要的验证。

4.化归与转化应遵循的基本原则:(1)熟悉化原则:将陌生的问题转化为熟悉的问题,以利于我们运用熟知的知识、经验和问题来解决。

(2)简单化原则:将复杂的问题化归为简单问题,通过对简单问题的解决,达到解决复杂问题的目的,或获得某种解题的启示和依据。

(3)和谐化原则:化归问题的条件或结论,使其表现形式更符合数与形内部所表示的和谐的形式,或者转化命题,使其推演有利于运用某种数学方法或其方法符合人们的思维规律。

(4)直观化原则:将比较抽象的问题转化为比较直观的问题来解决。

(5)正难则反原则:当问题正面讨论遇到困难时,可考虑问题的反面,设法从问题的反面去探求,使问题获解。

二、例题分析例1.某厂2001年生产利润逐月增加,且每月增加的利润相同,但由于厂方正在改造建设,元月份投入资金建设恰好与元月的利润相等,随着投入资金的逐月增加,且每月增加投入的百分率相同,到12月投入建设资金又恰好与12月的生产利润相同,问全年总利润m与全年总投入N的大小关系是()A. m>NB. m<NC.m=ND.无法确定[分析]每月的利润组成一个等差数列{a n },且公差d >0,每月的投资额组成一个等比数列{b n },且公比q >1。

高中数学-化归与转化思想

高中数学-化归与转化思想

一、 考点回顾化归与转化的思想,就是在研究和解决数学问题时采用某种方式,借助某种函数性质、图象、公式或已知条件将问题通过变换加以转化,进而达到解决问题的思想。

转化是将数学命题由一种形式向另一种形式的变换过程,化归是把待解决的问题通过某种转化过程归结为一类已经解决或比较容易解决的问题。

化归转化思想是中学数学最基本的思想方法,堪称数学思想的精髓,它渗透到了数学教学内容的各个领域和解题过程的各个环节中。

转化有等价转化与不等价转化。

等价转化后的新问题与原问题实质是一样的,不等价转则部分地改变了原对象的实质,需对所得结论进行必要的修正。

应用化归转化思想解题的原则应是化难为易、化生为熟、化繁为简,尽量是等价转化。

常见的转化有: 1、等与不等的相互转化等与不等是数学中两个重要的关系,把不等问题转化成相等问题,可以减少运算量,提高正确率;把相等问题转化为不等问题,能突破难点找到解题的突破口。

2、正与反的相互转化对于那些从“正面进攻”很难奏效或运算较难的问题,可先攻其反面,从而使正面问题得以解决。

3、特殊与一般的相互转化对于那些结论不明或解题思路不易发现的问题,可先用特殊情形探求解题思路或命题结论,再在一般情况下给出证明,这不失为一种解题的明智之举。

4、整体与局部的相互转化整体由局部构成,研究某些整体问题可以从局部开始。

5、高维与低维的相互转化事物的空间形成,总是表现为不同维数且遵循由低维想高维的发展规律,通过降维转化,可把问题有一个领域转换到另一个领域而得以解决,这种转化在复数与立体几何中特别常见。

6、数与形的相互转化通过挖掘已知条件的内涵,发现式子的几何意义,利用几何图形的直观性解决问题,使问题简化。

7、函数与方程的转化 二、经典例题剖析例1、设0a ≥,2()1ln 2ln (0)f x x x a x x =--+>.(Ⅰ)令()()F x xf x '=,讨论()F x 在(0)+,∞内的单调性并求极值; (Ⅱ)求证:当1x >时,恒有2ln 2ln 1x x a x >-+.解析:(Ⅰ)讨论()F x 在(0)+,∞内的单调性并求极值只需求出()F x 的导数'()F x 即可解决;(Ⅱ)要证当1x >时,恒有2ln 2ln 1x x a x >-+,可转化为证1x >时2ln 2ln 10x x a x -+->,亦即转化为1x >时()0f x >恒成立;因(1)0f =,于是可转化为证明()(1)f x f >,即()f x 在(1,)+∞上单调递增,这由(Ⅰ)易知。

化归与转化的数学思想解题举例

化归与转化的数学思想解题举例

化归与转化的数学思想解题举例发表时间:2013-09-23T15:21:10.560Z 来源:《中学课程辅导·教学研究》2013年第19期供稿作者:王春芳[导读] 有些数学问题,如果直接从正面入手求解难度较大,致使思想受阻,我们可以从反面着手去解决。

王春芳摘要:化归与转化的思想是指在解决问题时,采用某种手段使之转化,进而使问题得到解决的一种解题策略,是数学学科与其他学科相比,一个特有的数学思想方法。

化归与转化思想的核心是把生题转化为熟题。

事实上,解题的过程就是一个缩小已知与求解的差异的过程,是求解系统趋近于目标系统的过程,是未知向熟知转化的过程。

因此,每解一道题,无论是难题还是易题,都离不开化归。

本文结合典型例题介绍了常用的一些转化方法以及化归与转化思想解题的应用。

关键词:化归;转化;原则;首先,我们来了解一下化归与转化常遵循的几个原则:1.熟悉化原则:将陌生的问题转化为熟悉的问题,以利于我们运用熟知的知识、经验和问题来解决;2.简单化原则:将复杂的问题化归为简单问题,通过对简单问题的解决,达到解决复杂问题的目的,或获得某种解题的启示和依据;3.和谐化原则:化归问题的条件或结论,使其表现形式更符合数与形内部所表示的和谐的形式,或者转化命题,使其推演有利于运用某种数学方法或其方法符合人们的思维规律;4.直观化原则:将比较抽象的问题转化为比较直观的问题来解决;5.正难则反原则:当问题正面讨论遇到困难时,可考虑问题的反面,设法从问题的反面去探求,使问题获解。

我们只有很好地熟悉这些原则,才能更加熟悉地运用化归和转化的思想。

一、正与反的转化有些数学问题,如果直接从正面入手求解难度较大,致使思想受阻,我们可以从反面着手去解决。

如函数与反函数的有关问题,对立事件的概率、间接法求解排列组合问题、举不胜举。

工后,使问题直观、形象,使解答更清新。

例2:两条异面直线称为“一对”,则在正方体八个顶点间的所有连线中,成异面直线的共有多少对?分析:如果以其中一条棱进行分类的话,很难搞清“重”和“漏”。

化归转化思想

化归转化思想

专题13 化归转化思想【规律总结】化归思想,将一个问题由难化易,由繁化简,由复杂化简单的过程称为化归,它是转化和归结的简称。

化归思想方法,就是在研究和解决有关数学问题时采用某种手段将问题通过变换使之转化,进而达到解决的一种方法。

一般总是将复杂问题通过变换转化为简单问题;将难解的问题通过变换转化为容易求解的问题;将未解决的问题通过变换转化为已解决的问题。

总之,化归在数学解题中几乎无处不在,化归的基本功能是:生疏化成熟悉,复杂化成简单,抽象化成直观,含糊化成明朗。

说到底,化归的实质就是以运动变化发展的观点,以及事物之间相互联系,相互制约的观点看待问题,善于对所要解决的问题进行变换转化,静,由抽象到具体等转化思想。

【经典例题】例题1 “一般的,如果二次函数y=ax2+bx+c的图像与x轴有两个公共点,那么一元二次方程ax2+bx+c=0有两个不相等的实数根.”判断方程实数根的情况()A. 有三个实数根B. 有两个实数根C. 有一个实数根D. 无实数根【分析】本题考查利用函数的图像解方程的根,考查化归与转化思想,数形结合思想,属于中档题.−1=(x−1)2,由此设出两个函数关系式,在同一坐标系中画出两函可先将方程转化为1x数的图像,由图像的交点个数即可判断方程实数根的情况.【解析】−1=(x−1)2,将原方程变形为1x−1,y2=(x−1)2,设y1=1x因为一元二次方程根的个数相当于二次函数与x轴交点的个数,−2根的个数相当于y1和y2交点的个数,则方程x2−2x=1x在坐标系中画出两个函数的图像如图所示:可看出两个函数有一个交点(1,0),−1有一个实数根,故方程(x−1)2=1x−2有一个实数根,即方程x2−2x=1x故选C.例题2 已知a2+a−3=0,那么a2(a+4)的值是___________【分析】此题主要是考查化归思想和整体代入法求代数式的值,先把条件化为a2+a=3,再把原式转化为含a2+a的式子,进行整体代入求值.【解析】因为a2+a−3=0,所以a2+a=3.原式=a3+4a2=a3+a2+3a2=a(a2+a)+3a2=3a+3a2=3(a2+a)=3×3=9.例题3 阅读材料: 关于x 的方程:x +1x =c +1c 的解为:x 1=c,x 2=1c x −1x =c −1c (可变形为x +−1x=c +−1c)的解为x 1=c,x 2=−1cx +2x =c +2c 的解为:x 1=c,x 2=2c x +3x =c +3c 的解为:x 1=c,x 2=3c…根据以上材料解答下列问题:(1)①方程x +1x =2+12的解为______________. ②方程x −1+1x−1=2+12的解为______________. (2)解关于x 的方程:x −3x−2=a −3a−2(a ≠2) 【答案】x 1=2,x 2=12;x 1=3,x 2=32【解析】(1)①方程x +1x =2+12的解为:x 1=2,x 2=12; ②根据题意得;x −1=2,x −1=12,解得:x 1=3,x 2=32. 故答案为:①x 1=2,x 2=12;②x 1=3,x 2=32; (2)两边同时减2变形为x −2−3x−2=a −2−3a−2, 解得:x −2=a −2,x −2=−3a−2, 即x 1=a ,x 2=2a−7a−2.(1)①本题可根据给出的方程的解的概念,来求出所求的方程的解. ②本题可根据给出的方程的解的概念,来求出所求的方程的解.(2)本题要求的方程和题目给出的例子中的方程形式不一致,可先将所求的方程进行变形.变成式子中的形式后再根据给出的规律进行求解.本题考查了分式方程的解,要注意给出的例子中的方程与解的规律,还要注意套用列子中的规律时,要保证所求方程与例子中的方程的形式一致.【巩固提升】1. 关于a ,b 的方程组{(k −1)a −3b =ka −3b =2有无数组解,那么k 的值是( ).A . 2B . 1C . 3D . 不存在【分析】本题考查了二元一次方程组的解,属于基础题,关键是要理解方程组有无数组解的含义.由关于x ,y 的方程组有无数组解,两式相减求出关于a ,b 的等式,再根据题意判断即可. 【解析】{(k −1)a −3b =k a −3b =2①②, ①−②得,(k −2)a = k −2,∵方程组有无数组解,∴k −2 = 0,∴k = 2, 选A .2. 已知方程x +1x =a +1a 的两根分别为a,1a ,则方程x +1x−1=a +1a−1的根是( ) A . a,1a−1B . 1a−1,a −1C . 1a ,a −1D . a,aa−1【分析】本题考查了分式方程的解,解分式方程,涉及了转化思想和整体代入的数学方法,考查了学生的观察能力,属于中档题.首先观察已知方程x +1x =a +1a 的特点,然后把方程x +1x−1=a +1a−1变形成具有已知方程x +1x =a +1a 的特点的形式,从而得出所求方程的根. 【解析】方程x +1x−1=a +1a−1可以写成x −1+1x−1=a −1+1a−1的形式, ∵方程x +1x =a +1a 的两根分别为a 、1a ,∴方程x −1+1x−1=a −1+1a−1的两根的关系式为:x −1=a −1,x −1=1a−1, 即方程的根为:x =a 或x =aa−1,故方程x +1x−1=a +1a−1的根为a ,aa−1, 选D3. 如图,已知点A(1,2),B(5,n)(n >0),点P 为线段AB 上的一个动点,反比例函数y =k x(x >0)的图象经过点P.点P 从点A 运动至点B 的过程中,关于k 值的变化:甲说:“当n =1时,点P 在点A 位置时,k 的值最小.” 乙说:“当n =1时,k 的值先增大再减小.”丙说:“若要使k 的值逐渐增大,n 的取值范围是n >2.” 三个人的结论中,判断正确的是 ( )A . 甲和乙B . 甲和丙C . 乙和丙D . 都正确【分析】此题属于反比例函数的综合题,涉及的知识有:待定系数法求函数解析式,反比例函数的性质,熟练掌握待定系数法是解本题的关键.若n =1,求出正确k 的最大值与最小值即可判断甲、乙的结论;把A 与B 坐标代入反比例解析式,并列出不等式,求出解集即可确定出n 的范围. 【解析】当n =1时,B(5,1),设线段AB 所在直线的函数表达式为y =ax +b , 把A(1,2)和B(5,1)代入得:{a +b =25a +b =1,解得:{a =−14b =94, 则线段AB 所在直线的函数表达式为y =−14x +94; k =xy =x(−14x +94)=−14(x −92)2+8116,∵1≤x ≤5,∴当x =1时,k 取最小值,k min =2; 当x =92时,k 取最大值,k max =8116, 故甲,乙的结论是正确的;当n =2时,A(1,2),B(5,2),符合k 的值逐渐增大;当n≠2时,线段AB所在直线的函数表达式为y=n−24x+10−n4,k=x(n−24x+10−n4)=n−24(x−n−102n−4)2+(10−n)216(2−n),当n<2时,k随x的增大而增大,则有n−102n−4≥5,此时109≤n<2;当n>2时,k随x的增大而增大,则有n−102n−4≤1,此时n>2,综上,若要使k的值逐渐增大,n的取值范围是n≥109.故丙的结论是错误的,则甲乙都是正确的,丙的结论是错误的,选A4.从边长为a的正方形内去掉一个边长为b的小正方形(如图1),然后将剩余部分剪拼成一个矩形(如图2),上述操作能验证的等式是()A. (a−b)2=a2+2ab+b2B. a2−b2=(a+b)(a−b)C. (a+b)2=a2+2ab+b2D. a2+ab=a(a+b)【分析】本题考查了平方差公式的运用,解此题的关键是用代数式表示图形的面积,运用了转化思想,把实际问题转化成数学问题,并用数学式子表示出来.分别求出从边长为a的正方形内去掉一个边长为b的小正方形后剩余部分的面积和拼成的长方形的面积,根据剩余部分的面积相等即可得出算式,即可选出选项.【解析】因为从边长为a的正方形内去掉一个边长为b的小正方形,剩余部分的面积是:a2−b2,且拼成的长方形的面积是:(a+b)(a−b),∴根据剩余部分的面积相等得:a2−b2=(a+b)(a−b),选B5.从边长为a的正方形内去掉一个边长为b的小正方形(如图1),然后将剩余部分剪拼成一个矩形(如图2),上述操作所能验证的等式是()A. (a−b)2=a2−2ab+b2 B. a2−b2=(a+b)(a−b)C. (a+b)2=a2+2ab+b2 D. a2+ab=a(a+b)【分析】本题考查了平方差公式的运用,解此题的关键是用代数式表示图形的面积,运用了转化思想,把实际问题转化成数学问题,并用数学式子表示出来.分别求出从边长为a的正方形内去掉一个边长为b的小正方形后剩余部分的面积和拼成的长方形的面积,根据剩余部分的面积相等即可得出算式,即可选出选项.【解析】因为从边长为a的正方形内去掉一个边长为b的小正方形,剩余部分的面积是:a2−b2,且拼成的长方形的面积是:(a+b)(a−b),∴根据剩余部分的面积相等得:a2−b2=(a+b)(a−b),故选B.6.如图,已知AB=CD=AE=BC+DE=2,∠ABC=∠AED=90°,则五边形ABCDE 的面积为().A. 7B. 6C. 5D. 4【分析】此题考查全等三角形的判定与性质,三角形的面积公式和转化思想.首先延长DE至F,使EF=BC,连AC,AD,AF,可得△ABC≌△AEF,然后再证得△ACD≌△AFD,可将五边形ABCDE的面积转化为两个△ADF的面积,最后根据三角形的面积公式求结论即可.【解析】延长DE至F,使EF=BC,连AC,AD,AF,∵AB=CD=AE=BC+DE,∠ABC=∠AED=90°,∴CD=EF+DE=DF,在△ABC与△AEF中,{AB=AE∠ABC=∠AEFBC=EF,∴△ABC≌△AEF(SAS),∴AC=AF,在△ACD与△AFD中,{AC=AFCD=DFAD=AD,∴△ACD≌△AFD(SSS),∴五边形ABCDE的面积是:S=2S△ADF=2×12·DF·AE=2×12×2×2=4.选D7.小明在解方程√24−x−√8−x=2时采用了下面的方法:由(√24−x−√8−x)(√24−x+√8−x)=(√24−x)2−(√8−x)2=(24−x)−(8−x)=16,又有√24−x−√8−x=2,可得√24−x+√8−x=8,将这两式相加可得{√24−x=5√8−x=3,将√24−x=5两边平方可解得x=−1,经检验x=−1是原方程的解.请你学习小明的方法,解方程√x2+42+√x2+10=16,则x=_______.【分析】此题主要考查了二次根式在解方程中的应用,要熟练掌握,解答此题的关键是在解决实际问题的过程中能熟练应用有关二次根式的概念、性质和运算的方法.首先把根式√x2+42+√x2+10有理化,然后分别求出根式√x2+42+√x2+10和它的有理化因式的值是多少;再根据求出的根式√x2+42+√x2+10和它的有理化因式的值,求出方程√x2+42+√x2+10=16的解是多少即可.【解析】(√x2+42+√x2+10)(√x2+42−√x2+10)=(√x2+42)2−(√x2+10)2=(x²+42)−(x²+10)=32.∵√x2+42+√x2+10=16.∴√x2+42−√x2+10=32÷16=2.∴{√x2+42=7√x2+10=7.∵(√x2+42)²=x²+42=8²=81.∴x=±√39.经检验x=±√39都是原方程的解,故答案为±√39.8.如图所示,在ΔABC中,DE、MN是边AB、AC的垂直平分线,其垂足分别为D、M,分别交BC于E、N(点E在点N的左侧).若AB=8,AC=9,设ΔAEN周长为m,则m的取值范围为_____________.【分析】本题考查了线段垂直平分线的性质、三角形三边关系、三角形内角和定理、大边对大角、勾股定理及其应用.此题难度适中,注意掌握数形结合思想与转化思想的应用,解题时由DE、MN是边AB、AC的垂直平分线,根据线段垂直平分线的性质,即可得AE=BE,AN=CN,即可得△AEN周长等于BC的长,∠BAE=∠B,∠CAN=∠C,由三角形三边关系即可求得1<BC<17,然后由三角形内角和定理,即可求得∠BAE+∠CAN<90°,则∠BAC>90°,当∠BAC=90°时由勾股定理易得BC=√AB2+AC2=√145,由“大角对大边”易得BC>√145,进而可得△AEN周长的范围.【解析】∵DE、MN是边AB、AC的垂直平分线,∴AE=BE,AN=CN,∴BC=BE+EN+CN=AE+EN+AN=C△AEN=m,∠BAE=∠B,∠CAN=∠C,∵AB=8,AC=9,∴1<BC<17,∵∠B+∠C+∠BAC=180°,∠BAC=∠BAE+∠CAN+∠EAN,∴∠B+∠C=∠BAE+∠CAN<90°,∴∠BAC>90°,当∠BAC=90°时由勾股定理易得BC=√AB2+AC2=√145,由“大角对大边”易得BC>√145,综上可知√145<BC<17,即√145<m<17,故答案为√145<m<17.9.如图,在△ABC中,BC=6,E、F分别是AB、AC的中点,动点P在射线EF上,BP交CE于D,∠CBP的平分线交CE于Q,当CQ=13CE时,EP+BP=_________.【分析】本题考查了相似三角形的判定与性质,角平分线的定义,平行线的性质,延长BQ 构造出相似三角形,求出EP+BP=EM并得到相似三角形是解题的关键,也是本题的难点。

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2013高考数学复习化归与转化思想
知识整合
1.解决数学问题时,常遇到一些问题直接求解较为困难,通过观察、分析、类比、联想等思维过程,选择运用恰当的数学方法进行变换,将原问题转化为一个新问题(相对来说,对自己较熟悉的问题),通过新问题的求解,达到解决原问题的目的,这一思想方法我们称之为化归与转化的思想方法。

2.化归与转化思想的实质是揭示联系,实现转化。

除极简单的数学问题外,每个数学问题的解决都是通过转化为已知的问题实现的。

从这个意义上讲,解决数学问题就是从未知向已知转化的过程。

化归与转化的思想是解决数学问题的根本思想,解题的过程实际上就是一步步转化的过程。

数学中的转化比比皆是,如未知向已知转化,复杂问题向简单问题转化,新知识向旧知识的转化,命题之间的转化,数与形的转化,空间向平面的转化,高维向低维转化,多元向一元转化,高次向低次转化,超越式向代数式的转化,函数与方程的转化等,都是转化思想的体现。

3.转化有等价转化和非等价转化。

等价转化前后是充要条件,所以尽可能使转化具有等价性;在不得已的情况下,进行不等价转化,应附加限制条件,以保持等价性,或对所得结论进行必要的验证。

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