2020年高考数学二轮复习(上海专版) 专题14 函数与方程思想(解析版)

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1、专题专题 14 函数与方程思想函数与方程思想 专题点拨专题点拨 函数与方程是中学数学的重要概念,它们之间有着密切的联系函数与方程的思想是中学数学的基本 思想,主要依据题意,构造恰当的函数,或建立相应的方程来解决问题,是历年高考的重点和热点 函数的思想是对函数概念的本质认识,就是善于利用函数知识或函数观点观察、分析和解决问题 方程的思想是对方程概念的本质认识,用于指导解题就是善于利用方程或方程组的观点观察处理问 题方程思想动中求静,研究运动中的等量关系 函数和方程是密切相关的,对于函数 yf(x),当 y0 时,就转化为方程 f(x)0,也可以把函数式 y f(x)看作二元方程 yf(x)0.函

2、数问题(例如求函数的值域等)可以转化为方程问题来求解, 方程问题也可以转 化为函数问题来求解,如解方程 f(x)0,就是求函数 yf(x)的零点 (1)函数的零点与方程根的关系 根据函数零点的定义可知: 函数 f(x)的零点就是方程 f(x)0 的实数根 因此判断一个函数是否有零点, 有几个零点,就是判断相应的方程 f(x)0 是否有实数根,有几个实数根 (2)数列的通项或前 n 项和是自变量为正整数的函数,用函数的观点处理数列问题十分重要 (3)解析几何中的许多问题,例如直线和二次曲线的位置关系问题,需要通过解二元方程组才能解决, 涉及到二次方程与二次函数的有关理论 (4)立体几何中有关线段

3、、角、面积、体积的计算,经常需要运用列方程或建立函数表达式的方法加以 解决 例题剖析例题剖析 一、函数与方程思想在求函数零点中的应用 【例 1】已知函数 f(x) 1| x1 ,x1)的图象有 3 个交点,共有 8 个交点 二、函数与方程思想在求最值或求参数范围中的应用 【例 2】已知 a、b、cR,abc0,abc10,求 a 的取值范围 【解析】 把所要求的问题转化成一元二次方程求解 因为 bca,bc1a,b、c 是方程 x2ax1a0 的两根,a24(1a)0,即 a2 4a40,解得 a22 2或 a22 2. 【变式训练 2】已知 a、b 是正数,且满足 abab3,求 ab 的取

4、值范围 【解析】 方法一:(看成函数的值域)abab3,a1,ba3 a1,而 b0, a3 a10,即 a1 或 a0,a1,故 a10.aba a3 a1 (a1)25(a1)4 a1 (a1) 4 a159.当且 仅当 a1 4 a1,即 a3 时取等号又 a3 时,(a1) 4 a15 是关于 a 的单调增函数ab 的取值范 围是9,) 方法二: (看成不等式的解集)a, b 为正数, ab2 ab, 又 abab3, ab2 ab3.即( ab)2 2 ab30,解得 ab3 或 ab1(舍去),ab9.ab 的取值范围是9,) 方法三:(看成方程的根)若设 abt,则 abt3,a

5、、b 可看成方程 x2(t3)xt0 的两个正 根从而 (t3) 24t0 abt30 abt0 ,即 t1或t9 t3 t0 ,解得 t9,即 ab9.ab 的取值范围是9,) 【例 3】已知二次函数 2 ( )f xaxx(aR,a0) (1)当a 1 2 时,(sin )fx(x)的最大值为 5 4 ,求( )f x的最小值; (2)如果x0,1时,总有|( )f x|1试求a的取值范围 【解析】(1)可算得 2 11 (sin )(sin) 24 fxax aa . 1 0 2 a, 1 1 2a . 又 max 5 ( (sin )1 4 fxa , min 3 ( (sin ) 4

6、 fx . (2)0,1,|( )| 1xf x, 1 |() |1, 2 |(1) |1 . f a f 解得 1 2 4 a . 【变式训练 3】已知函数 f(x)2cos2xcosx1,g(x)cos2xa(cosx1)cosx3.若 yf(x)与 yg(x) 的图像在(0,)内至少有一个公共点试求 a 的取值范围 【解析】 yf(x)与 yg(x)的图像在(0,)内至少有一个公共点,即 yf(x) yg(x)有解,即令 g(x)f(x), cos2xa(cosx1)cosx32cos2xcosx1,a(1cosx)(cosx1)21.x(0,),00)的右支与焦点为F的抛物线x 22p

7、y(p0) 交于 A,B 两点,若|AF|BF|4|OF|,则该双曲线的渐近线方程为_ 【答案】y 2 2 x 【解析】 由抛物线定义可得:|AF|BF|yAp 2yB p 24 p 2yAyBp, 因为 x 2 a2 y2 b21 x22py a2y22pb2ya2b20,所以 yAyB2pb 2 a2 pa 2b渐近线方程为 y 2 2 x.故 填 y 2 2 x. 四、函数与方程思想在不等式、方程中的应用 【例 6】已知 f(t)log2t,t 2,8,对于 f(t)值域内所有实数 m,不等式 x2mx42m4x 恒成立, 求 x 的取值范围 【解析】 t 2,8,1 2log2t3,

8、1 2m3. 方法一:不等式可化为:(2x)m2x,2x 3 2,又 x2,x2. 综上,x 的取值范围为 x2. 方法二:原不等式可化为(x2)m(x2)20.令 f(m)(x2)m(x2)2, 当 m1 2,3时,有 f(m)的最小值大于 0,x2 时,不成立 x2, f(1 2)0 f(3)0 , 即 x2, 1 2(x2)(x2) 20 3(x2)(x2)20 ,解得 x2. 巩固训练巩固训练 一、填空题 1 已知定义域为 R 的函数 yf(x)的图像关于点(1, 0)对称, yg(x)是 yf(x)的反函数, 若 x1x20, 则 g(x1)g(x2)_ 【答案】 2 【解析】 定义

9、域为 R 的函数 yf(x)的图像关于点(1,0)对称,且 yg(x)是 yf(x)的反函数, 函数 yg(x)的图像与函数 yf(x)的图像关于直线 xy0 对称, 故函数 yg(x)的图像关于(0,1)点中心对称, 点(x1,g(x1)和点(x2,g(x2)是关于点(0,1)中心对称, x1x2 2 0,g(x1)g(x2) 2 1, x1x20,g(x1)g(x2)2. 2已知 x1, x2是函数 yx2(k2)x(k23k5)(k 为实数)的两个零点, 则 x21x22的最大值为_ 【答案】18 【解析】 因为方程 x2(k2)x(k23k5)0 有两个实根,所以 0,即4k4 3.

10、x21x22(x1x2)22x1x2k210k6(k5)219.当 k4 时,取最大值 18. 3函数 f(x)mx2x1 在(0,1)内恰有一个零点,则实数 m 的取值范围为_ 【答案】(2,) 【解析】 当 m0 时, x1(0, 1); 当 m0 时, 要使 f(x)在(0, 1)内恰有一个零点, 则只要 f(0) f(1)0 f(1)x2x24x40 , 化简得 x25x60 x23x20,解得 x3,故 x 的取值范围为(,1)(3,) 5若方程 sin2x2sinxa0 一定有解,则 a 的取值范围是_ 【答案】3a1 【解析】 构造函数 f(x)sin2x2sinx,则函数 f(

11、x)的值域是1,3,因为方程 sin2x2sinxa0 一 定有解,所以1a3,3a1. 二、选择题 6若关于 x 的方程 x2mx10 有两个不相等的实数根,则实数 m 的取值范围是( ) A(1,1) B(2,2) C(,2)(2,) D(,1)(1,) 【答案】.C 【解析】 由一元二次方程有两个不相等的实数根,可得:判别式 0,即 m240,解得 m2 或 m2,故选 C. 7已知 F 为抛物线 C:y24x 的焦点,过 F 作两条互相垂直的直线 l1,l2,直线 l1与 C 交于 A、B 两 点,直线 l2与 C 交于 D、E 两点,则|AB|DE|的最小值为( ) A16 B14

12、C12 D10 【答案】A 【解析】 设A(x1, y1), B(x2, y2), D(x3, y3), E(x4, y4), 直线l1的方程为yk1(x1), 联立方程 y24x yk1(x1), 得 k21x22k21x4xk210, x1x22k 2 14 k21 2k 2 14 k21 , 同理直线 l2与抛物线的交点满足 x3x42k 2 24 k22 , 由抛物线的定义可知|AB|DE|x1x2x3x42p2k 2 14 k21 2k 2 24 k22 4 4 k21 4 k2282 16 k21k22816,当 且仅当 k1k21(或1)时,取得等号,故选 A. 8已知函数 f(

13、 ) x |lnx ,g(x) 0,01. 则方程| |f(x)g(x) 1 实根的个数为( ) A1 B2 C3 D4 【答案】D 【解析】 根据题意 f(x) lnx,01. ,g(x) 0,02 时,|f(x)g(x)|先减后增,且 |f(2)g(2)|2ln21,|f(2.3)g(2.3)|1, 此时|f(x)g(x)|与 y1 有两个交点,即 |f(x)g(x)|1 有两个根 综上,方程|f(x)g(x)|1 的实根共有 4 个,故选 D. 三、解答题 9设 P(x,y)是椭圆x 2 4 y2 21 上的动点,定点 M 1 2,0 ,求动点 P 到定点 M 距离的最大值与最小值 【解

14、析】 由x 2 4 y2 21 得 y 221 2x 2,PM2 x1 2 2 y2x2x1 42 1 2x 21 2(x 22x)9 4 1 2(x1) 2 7 4,y 221 2x 20, 2x2. 当 x1 时,PM2取得最小值7 4,即 PM 的最小值为 7 2 ;当 x2 时,PM2取得最大值25 4 ,即 PM 的最 大值为5 2. 10已知函数 f(x)ax2(b8)xaab,当 x(3,2)时,其值为正,而当 x(,3)(2, )时,其值为负,求 a,b 的值及 f(x)的表达式 【解析】依题意知: f(3)8a3bab240 f(2)3a2bab160 ,得: 5a5b400

15、 即 ab8,把代入得: b213b400,解得 b8 或 b5,分别代入得:a0,b8 或 a3,b5.检验知:a0,b 8 不适合题意,故 f(x)3x23x18. 11若数列 n a是等差数列,且 512 380aa,数列 n b满足 * 12( ) nnnn ba aanN , n S为数列 n b的 前n项和,试问n多大时, n S取得最大值?并证明你的结论. 【解析】根据条件,可得公差 1 5 76 a d .于是, 3 1 (81 5 )(765 )(71 5 ) 76 n a bnnn . 故, 1214 0bbb 、 、 、, 1516 0,0bb, * 0(17,N ) n

16、 bnn. 又 1516 0bb,因此, n S的最大值是 max16 () n SS. 12已知二次函数 f(x)ax2bx(a,b 为常数,且 a0)满足条件:f(x1)f(3x),且方程 f(x)2x 有 等根是否存在实数 m,n(mn),使 f(x)定义域和值域分别为m,n和4m,4n,如果存在,求出 m,n 的 值;如果不存在,说明理由 【解析】 方程 ax2bx2x 有等根, (b2)20,得 b2.由 f(x1)f(3x)知此函数图像的对称轴方程为 x b 2a1 得 a1,故 f(x)x22x(x1)211,4n1,即 n1 4.而抛物线 yx 22x 的对称轴为 x1,n1

17、4时,f(x)在 m,n上为增函数若满足题设条件的 m,n 存在,则 f(m)4m f(n)4n ,即 m22m4m n22n4n ,且 m,n 为 f(x)4x 的两个不同的根, 又 mn1 4,m2,n0,这时定义域为2,0,值域为8,0由以上知满足条件的 m,n 存 在,且 m2,n0. 新题速递新题速递 1 (2019 秋黄浦区校级月考)平面直角坐标系中,e为单位向量,a向量满足 3 4 a e, 其中为正常数, 若 2 |aate对任意实数t成立,则|a的取值范围是 【分析】平方后去掉绝对值,转化为不等式的恒成立问题,进而利用函数思想求得答案 【解答】解: 2 |aate, 4222

18、 3 |(|) 2 aatt, 令 2 |aM,则 22322 3 2 MMtt, 令 44 2 2322 3333 ( )() 241616 f tttt , 4 22 3 16 MM ,即 4 22 3 0 16 MM , 22 3 44 M 剟, 3 | 22 a 剟 故答案为: 3 , 22 2(2020普陀区一模)已知函数 22 ( )(815)()(f xxxaxbxc a,b,)cR是偶函数,若方程 2 1axbxc在区间1,2上有解,则实数a的取值范围是 【分析】由( )f x是偶函数,图象关于y轴对称,可知,3,5 是 2 0axbxc的两个根,根据方程的根与 系数关系可求得

19、a,b,c的关系,然后结合二次函数的性质可求a的范围 【解答】解: 22 ( )(815)()f xxxaxbxc是偶函数,图象关于y轴对称, 令 2 8150xx可得,3x 或5x , 根据偶函数图象的对称性可知,3,5 是 2 0axbxc的两个根, 8 15 b a c a , 15 8 ca ba , 由 2 1axbxc可得, 2 8151axaxa, 1x,2时, 2 8153xx,8, 2 11 1 , 8158 3 a xx 故答案为: 1 1 , 8 3 3 (2019闵行区校级一模)设正项数列 n a的前n项和为 n S, 首项为 1,q为非零正常数, 已知对任意整数n,

20、m,当nm时, m nmn m SSqS 恒成立 (1)求数列 n a的通项公式; (2)证明数列 1 n n S S 是递增数列; (3)是否存在正常数c使得() n lg cS为等差数列?若存在,求出常数c的值;若不存在,说明理由 【分析】(1)由已知条件,可令1mn,代入结合数列的递推式,即可得到所求通项公式; (2)讨论公比q是否为 1,求得 n S,以及 1 n n S S ,由单调性的定义即可得证; (3)假设存在正常数c使得() n lg cS为等差数列,结合对数的运算性质和等差数列的通项公式,即可得到 所求结论 【解答】解:(1)因为对任意正整数n,m, 当nm时, m nmn

21、 m SSqS 总成立, 所以2n时,令1mn,得到 1 11 n nn SSqS ,即 11 1 nn n aaqq , 当1n 时,也成立, 所以 1n n aq , (2)证明:当1q 时, n Sn, 1 1 1 11 n n Sn Snn 随着n的增大而增大; 当0q ,1q 时, 1 1 n n q S q , 1 1 1 1 n n n n Sq Sq , 由 12 1 1212 12 11(1) 0 11(1)(1) nnn nn nnnn nn SSqqqq SSqqqq , 可得数列 1 n n S S 是递增数列; (3)假设存在正常数c使得() n lg cS为等差数列 当1q 时, n Sn,1q 时, 1 1 n n q S q , () n lg cS为等差数列,可得1q , 1 ()(1) 111 nn qq lg clgnlgqlgq qqq 为等差数列, 即有 1 (01) 1 cq q ,

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