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    2020届二轮复习(文)第3部分策略13.分类与整合思想学案
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    2020届二轮复习(文)第3部分策略13.分类与整合思想学案

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    3.分类与整合思想

     

    分类与整合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)优化解题思路降低问题难度;分类研究后还要对讨论结果进行整合.

    应用1 由概念法则公式引起的分类讨论

    【典例1】 等比数列{an}的前n项和为Sn若对任意的正整数nSn24Sn3恒成立a1的值为(  )

    A3  B1

    C31   D13

    C [设等比数列{an}的公比为qq1Sn2(n2)a1Snna1Sn24Sn3(n2)a14na133a1n2a13若对任意的正整数n,3a1n2a13恒成立a102a130矛盾所以q1所以SnSn2

    代入Sn24Sn3并化简得a1(4q2)qn33a13q若对任意的正整数n该等式恒成立则有解得

    a11或-3.]

    本题易忽略对q1的情况进行讨论而直接利用很容易造成漏解或增解若本题是解答题这种解答是不完备的.本题根据等比数列前n项和公式的使用就要分q1Snna1q1进行讨论.

     

    【对点训练1】 (2019·武汉模拟)已知集合A{x|x3x7}B{x|m1x2m1}BA则实数m的取值范围是________

    (2)(6) [Bm12m1m2.

    B解得m6.

    综上可知实数m的取值范围是(2)(6)]

    【对点训练2】 一条直线过点(5,2)且在xy轴上截距相等则这条直线的方程为(  )

    Axy70

    B2x5y0

    Cxy702x5y0

    Dxy702y5x0

    C [设该直线在xy轴上的截距均为aa0直线过原点此时直线方程为yx2x5y0;当a0设直线方程为1则求得a7直线方程为xy70.]

    应用2 由运算性质引起的分类讨论

    【典例2】 已知ab0a1b1logab1(  )

    A(a1)(b1)0   B(a1)(ab)0

    C(b1)(ba)0   D(b1)(ba)0

    D [ab0a1b1

    a1a10

    不等式logab1可化为alogaba1ba1

    (a1)(ab)0(a1)(b1)0(b1)(ba)0.

    0a1a10

    不等式logab1可化为alogaba10ba1

    (a1)(ab)0(a1)(b1)0(b1)(ba)0.

    综上可知D.]

    应用指数对数函数时往往对底数是否大于1进行讨论这是由它的性质决定的.在处理分段函数问题时首先要确定自变量的取值属于哪个区间段再选取相应的对应法则离开定义域讨论问题是产生错误的重要原因之一.

     

    【对点训练3】 已知函数f(x)axb(a0a1)的定义域和值域都是[1,0]ab________.

     [a1函数f(x)axb[1,0]上为增函数由题意得无解0a1函数f(x)axb[1,0]上为减函数由题意得解得所以ab=-.]

    【对点训练4】 ABCABC所对的边分别为abc已知cos 2C=-.

    (1)sin C的值;

    (2)a2,2sin Asin Cbc的长

    [] (1)cos 2C12sin2Csin C.

    (2)2sin Asin C2ac所以c4.

    sin Ccos C±.

    下面分两种情况:

    cos C由余弦定理c2a2b22abcos C

    b2b120解得b2.

    cos C=-同理可得b.

    综上c4b2b.

    应用3 由图形位置或形状分类讨论

    【典例3】 F1F2为椭圆1的两个焦点P为椭圆上一点已知PF1F2是一个直角三角形的三个顶点|PF1||PF2|的值

    [] PF2F190°.

    |PF1|2|PF2|2|F1F2|2

    |PF1||PF2|6|F1F2|2

    解得|PF1||PF2|.

    F1PF290°

    |F1F2|2|PF1|2|PF2|2.

    |PF1|2(6|PF1|)220

    |PF1|4|PF2|2

    2.

    综上知2.

    1本题中直角顶点的位置不定影响边长关系需要按直角顶点不同的位置进行讨论.

    2破解此类题的关键点:

    确定特征一般在确立初步特征时将能确定的所有位置先确定.

    分类根据初步特征对可能出现的位置关系进行分类.

    得结论所有关系下的目标问题进行汇总处理.

     

    【对点训练5】 正三棱柱的侧面展开图是边长分别为64的矩形则它的体积为(  )

    A.   B4

    C.   D4

    D [当矩形长宽分别为64体积V2×××44;当长宽分别为46体积V×××6.]

    【对点训练6】 过双曲线x21的右焦点F作直线l交双曲线于AB两点|AB|4则这样的直线l(  )

    A1   B2

    C3   D4

    C [因为双曲线的两个顶点之间的距离是2小于4所以当直线l与双曲线左右两支各有一个交点时过双曲线的右焦点一定有两条直线满足条件要求;

    当直线l与实轴垂直时31解得y2y=-2所以此时直线AB的长度是4即只与双曲线右支有两个交点的所截弦长为4的直线仅有一条

    综上可知有3条直线满足|AB|4.]

    【对点训练7】 已知变量xy满足的不等式组表示的是一个直角三角形围成的平面区域则实数k(  )

    A   B.

    C0   D0或-

    D [不等式组表示的可行域如图(阴影部分)所示由图可知若要使不等式组表示的平面区域是直角三角形只有当直线ykx1与直线x0y2x垂直时才满足

    结合图形可知斜率k的值为0或-.]

    应用4 由参数变化引起的分类讨论

    【典例4】 设函数f(x)x3axbxR其中abRf(x)的单调区间

    [] f(x)x3axb可得f(x)3x2a.

    下面分两种情况讨论:a0f(x)3x2a0恒成立所以f(x)的单调递增区间为()

    a0f(x)0

    解得xx=-.

    x变化时f(x)f(x)的变化情况如下表:

    x

    f(x)

    0

    0

    f(x)

    单调递增

    极大值

    单调递减

    极小值

    单调递增

    所以f(x)的单调递减区间为单调递增区间为.

    1本题研究函数性质对参数a进行分类讨论分为a0a0两种情况.

    2若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进行分类讨论此种题目为含参型应全面分析参数变化引起结论的变化情况参数有几何意义时还要考虑适当地运用数形结合思想分类要做到分类标准明确不重不漏.

     

    【对点训练8】 设函数f(x)x2axa3g(x)ax2a若存在x0R使得f(x0)0g(x0)0同时成立则实数a的取值范围为(  )

    A(7)   B(2)(6)

    C(2)   D(2)(7)

    A [f(x)x2axa3f(0)a3f(1)4.又存在x0R使得f(x0)0所以Δa24(a3)0解得a<-2a6.g(x)ax2a的图象恒过(2,0)故当a6作出函数f(x)g(x)的图象如图1所示a<-2作出函数f(x)g(x)的图象如图2所示

    1            2

    由函数的图象知a6g(x0)0x02

    要使f(x0)0则需解得a7.

    a<-2g(x0)0x02此时函数f(x)x2axa3的图象的对称轴x0

    故函数f(x)在区间上为增函数

    f(1)4f(x0)0不成立

    综上实数a的取值范围为(7)]

    【对点训练9】 设函数f(x)[ax2(4a1)x4a3]ex.

    (1)若曲线yf(x)在点(1f(1))处的切线与x轴平行a

    (2)f(x)x2处取得极小值a的取值范围

    [] (1)因为f(x)[ax2(4a1)x4a3]ex

    所以f(x)[ax2(2a1)x2]ex.

    所以f(1)(1a)e.

    由题设知f(1)0(1a)e0解得a1.

    此时f(1)3e0.

    所以a的值为1.

    (2)(1)f(x)[ax2(2a1)x2]ex

    (ax1)(x2)ex.

    a则当xf(x)0

    x(2)f(x)0.

    所以f(x)x2处取得极小值

    a则当x(0,2)x20ax1x10

    所以f(x)0.

    所以2不是f(x)的极小值点

    综上可知a的取值范围是.

     

     

     

     

     

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