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高考數(shù)學(xué) 考前3個月知識方法專題訓(xùn)練第一部分知識方法篇專題11 數(shù)學(xué)方法第43練配湊法與構(gòu)造法文

上傳人：san****019

文檔編號：11832596

上傳時間：2020-05-03

格式：DOC

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《高考數(shù)學(xué) 考前3個月知識方法專題訓(xùn)練第一部分知識方法篇專題11 數(shù)學(xué)方法第43練配湊法與構(gòu)造法文》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《高考數(shù)學(xué) 考前3個月知識方法專題訓(xùn)練第一部分知識方法篇專題11 數(shù)學(xué)方法第43練配湊法與構(gòu)造法文（10頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

第43練　配湊法與構(gòu)造法 [題型分析高考展望]　配湊法是通過將兩個變量構(gòu)成的不等式(方程)變形到不等號(等號)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．兩個變量，其中一個范圍已知，另一個范圍未知．構(gòu)造法解題有時雖然經(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，但是它往往能獨辟蹊徑，順利解決問題．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，也有利于培養(yǎng)學(xué)生的研究能力．高考必會題型題型一　配湊法例1　已知函數(shù)f(x)＝x3＋3ax－1的導(dǎo)函數(shù)為f′(x)，g(x)＝f′(x)－ax－3. (1)若xg′(x)＋6>0對一切x≥2恒成立，求實數(shù)a的取值范圍； (2)若對滿足0≤a≤1的一切a的值，都有g(shù)(x)<0，求實數(shù)x的取值范圍．解　(1)∵f′(x)＝3x2＋3a，∴g(x)＝3x2＋3a－ax－3， ∴g′(x)＝6x－a，即6x2－ax＋6>0對一切x≥2恒成立?a<6x＋對一切x≥2恒成立，記h(x)＝6x＋，則在x≥2上a1?03，則a>對一切0≤a≤1恒成立?<0?3－3x2>0?－1＋＋＋…＋. 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，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k＝1,2,3，…可得， ln＋ln＋ln＋…＋ln >＋＋＋…＋，即有l(wèi)n(n＋1)>＋＋＋…＋. 點評　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)方法的有機組成部分．是歷年高考的重點和熱點，主要依據(jù)題意，構(gòu)造恰當(dāng)?shù)暮瘮?shù)解決問題．首先解題中若遇到有關(guān)不等式、方程及最值之類問題，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)的觀點加以分析，?？墒箚栴}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，如何從多變元的數(shù)量關(guān)系中選定合適的主變元，從而揭示其中主要的函數(shù)關(guān)系，有時便成了數(shù)學(xué)問題能否“明朗化”的關(guān)鍵所在．變式訓(xùn)練2　求證：ln 2<＋＋…＋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)＝lnx－≥f(1)＝0，即lnx>(x>0)，令x＝，因而有l(wèi)n>－，即>ln(k＋1)－lnk，所以有＋＋…＋>ln(3n＋1)－ln(n＋1) ＝ln≥ln 2. 同理有l(wèi)n>，即b>0)的離心率為，其左焦點到點P(2,1)的距離為. (1)求橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程； (2)若直線l：y＝kx＋m與橢圓C相交于A，B兩點(A，B不是左，右頂點)，且以AB為直徑的圓過橢圓C的右頂點．求證：直線l過定點，并求出該定點的坐標(biāo)．解　(1)∵左焦點(－c,0)到點P(2,1)的距離為， ∴＝，解得c＝1. 又e＝＝，解得a＝2， ∴b2＝a2－c2＝3， ∴所求橢圓C的方程為＋＝1. (2)設(shè)A(x1，y1)，B(x2，y2)，由得(3＋4k2)x2＋8mkx＋4(m2－3)＝0， Δ＝64m2k2－16(3＋4k2)(m2－3)>0，整理得3＋4k2>m2. ∴x1＋x2＝， x1x2＝， y1y2＝(kx1＋m)(kx2＋m) ＝k2x1x2＋mk(x1＋x2)＋m2 ＝. ∵以AB為直徑的圓過橢圓的右頂點D(2,0)， kADkBD＝－1， ∴＝－1， ∴y1y2＋x1x2－2(x1＋x2)＋4＝0， ∴＋＋＋4＝0. 整理得7m2＋16mk＋4k2＝0，解得m1＝－2k，m2＝－. 且滿足3＋4k2－m2>0. 當(dāng)m＝－2k時，l：y＝k(x－2)，直線過定點(2,0)與已知矛盾；當(dāng)m＝－時，l：y＝k，直線過定點. 綜上可知，直線l過定點，定點坐標(biāo)為. 8．已知函數(shù)f(x)＝lnx－a(x－1)，a∈R. (1)討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性； (2)當(dāng)x≥1時，f(x)≤恒成立，求a的取值范圍．解　(1)f(x)的定義域為(0，＋∞)，f′(x)＝. 若a≤0，則f′(x)＞0，f(x)在(0，＋∞)上單調(diào)遞增，若a＞0，則由f′(x)＝0，得x＝，當(dāng)x∈(0，)時，f′(x)＞0，當(dāng)x∈(，＋∞)時，f′(x)＜0. ∴f(x)在(0，)上單調(diào)遞增，在(，＋∞)上單調(diào)遞減．綜上，當(dāng)a≤0時，f(x)在(0，＋∞)上單調(diào)遞增；當(dāng)a＞0時，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)＝xlnx－a(x2－1)(x≥1)，則 g′(x)＝lnx＋1－2ax，令F(x)＝g′(x)＝lnx＋1－2ax，則F′(x)＝， ①若a≤0，F(xiàn)′(x)>0，g′(x)在[1，＋∞)上遞增， g′(x)≥g′(1)＝1－2a>0， ∴g(x)在[1，＋∞)上遞增，g(x)≥g(1)＝0，從而f(x)－≥0，不符合題意． ②若00， ∴g′(x)在(1，)上遞增，從而g′(x)>g′(1)＝1－2a＞0， ∴g(x)在[1，＋∞)上遞增，g(x)≥g(1)＝0，從而f(x)－≥0，不符合題意． ③若a≥，F(xiàn)′(x)≤0在[1，＋∞)上恒成立， ∴g′(x)在[1，＋∞)上遞減，g′(x)≤g′(1)＝1－2a≤0. 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)x≥1時，f(x)≤恒成立等價于lnx－≤a(x－1)，令h(x)＝lnx－＝，g(x)＝a(x－1)，h′(x)＝， ∵x≥1，∴h′(x)>0，即h(x)在[1，＋∞)上是增函數(shù)， g′(x)＝a， ∵當(dāng)a>0時，g(x)在[1，＋∞)上是增函數(shù)．又∵h(1)＝g(1)＝0，h(x)≤g(x)(x≥1)恒成立，只需h′(1)≤g′(1)，即≤a. 故a的取值范圍是[，＋∞)．

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