高中数学如何考到九十分-高中数学国培高端工作坊
第二章 高中数学常用的数学思想
四、等价转化思想方法
等价转化是把未
知解的问题转化到在已有知识范围内可解的问题的一种重要的思想方法。通过不断的
转化,把不熟悉、不
规范、复杂的问题转化为熟悉、规范甚至模式法、简单的问题。历年高考,等价转化
思想无处不见,我们
要不断培养和训练自觉的转化意识,将有利于强化解决数学问题中的应变能力,提高
思维能力和技能、技
巧。
转化有等价转化与非等价转化。等价转化要求转化过程中前因后果是充分必要的,才保证转化后的
结果仍
为原问题的结果。非等价转化其过程是充分或必要的,要对结论进行必要的修正(如无理方程化有
理方程要求
验根),它能给人带来思维的闪光点,找到解决问题的突破口。我们在应用时一定要注意转化
的等价性与非等
价性的不同要求,实施等价转化时确保其等价性,保证逻辑上的正确。
著名的
数学家,莫斯科大学教授C.A.雅洁卡娅曾在一次向数学奥林匹克参赛者发表《什么叫解题》的演讲
时
提出:“解题就是把要解题转化为已经解过的题”。数学的解题过程,就是从未知向已知、从复杂到简单的
化归转换过程。
等价转化思想方法的特点是具有灵活性和多样性。在应用等价转化的思想方法去解决
数学问题时,没有一
个统一的模式去进行。它可以在数与数、形与形、数与形之间进行转换;它可以在宏
观上进行等价转化,如在
分析和解决实际问题的过程中,普通语言向数学语言的翻译;它可以在符号系统
内部实施转换,即所说的恒等
变形。消去法、换元法、数形结合法、求值求范围问题等等,都体现了等价
转化思想,我们更是经常在函数、
方程、不等式之间进行等价转化。可以说,等价转化是将恒等变形在代
数式方面的形变上升到保持命题的真假
不变。由于其多样性和灵活性,我们要合理地设计好转化的途径和
方法,避免死搬硬套题型。
在数学操作中实施等价转化时,我们要遵循熟悉化、简单化、直观化、标准
化的原则,即把我们遇到的问
题,通过转化变成我们比较熟悉的问题来处理;或者将较为繁琐、复杂的问
题,变成比较简单的问题,比如从
超越式到代数式、从无理式到有理式、从分式到整式…等;或者比较难
以解决、比较抽象的问题,转化为比较
直观的问题,以便准确把握问题的求解过程,比如数形结合法;或
者从非标准型向标准型进行转化。按照这些
原则进行数学操作,转化过程省时省力,有如顺水推舟,经常
渗透等价转化思想,可以提高解题的水平和能力。
Ⅰ、再现性题组:
1. f(x)是R上
的奇函数,f(x+2)=f(x),当0≤x≤1时,f(x)=x,则f(7.5)等于_____。
A. 0.5 B. -0.5 C. 1.5 D.
-1.5
2.设f(x)=3x-2,则f
?1
[f(x)]等于______。
A.
1
x?8
B. 9x-8 C. x
D.
3x?2
9
3. 若m、n、p、q∈R且m
2
+n
2
=a,p
2
+q
2
=b,ab≠0,则mp+nq的最大值是_
_____。
a?b
ab
a
2
?b
2
A.
B.
ab
C. D.
2
a?b
2
4.
如果复数z满足|z+i|+|z-i|=2,那么|z+i+1|的最小值为______。
A. 1 B.
2
C. 2 D.
5
x
2
221
y
2
5.
设椭圆
2
+
2
=1 (a>b>0)的半焦距为c,直线l过(0,a)和(
b,0),已知原点到l的距离等于c,
7
b
a
则椭圆的离心率为_____
。
A.
3
11
2
B.
C. D.
3
2
42
6. 已知三棱锥S-ABC的三
条侧棱两两垂直,SA=5,SB=4,SC=3,D为AB的中点,E为AC的中点,则四
棱锥S-
BCED的体积为_____。
A.
2535
15
B.
10 C. D.
22
2
【简解】1小题:由已知转化
为周期为2,所以f(7.5)=f(-0.5)=-f(0.5),选B;
2小题:设f(x)=y,由互为反函数的值域与定义域的关系,选C;
m
2
?p
2
n
2
?q
2
3小题:由mp+nq≤+容易求解,
选A;
2
2
4小题:由复数模几何意义利用数形结合法求解,选A;
5小
题:ab=
221c
×
a
2
?b
2
,变形为12e
4
-31e
2
+7=0,再解出e,选B;
7
6小题:由S
?ADE
=
Ⅱ、示范性题组:
1
S和三棱椎的等体积转化容易求,选A。
4
?ABC
例1. 若
x、y、z∈R
?
且x+y+z=1,求(
1
1
1
-1)(
-1)( -1)的最小值。
y
x
z
【分析】由已知x+y+z=1而联想
到,只有将所求式变形为含代数式x+y+z,或者运用均值不等式后含
xyz的形式。所以,关键是将
所求式进行合理的变形,即等价转化。
【解】(
1
1
1
1
-1)( -1)(
-1)=(1-x)(1-y)(1-z)
y
xyz
x
z
=
1
1
(1-x-y-z+xy+yz+zx-xyz)=(xy+yz+zx-xyz) <
br>xyz
xyz
=
3
1
1
1
3
1++-1≥3
3
-1=-1≥-1=9
3
x?y?z
y
xz
xyz
xyz
3
1
1
1
++的最小值,x
y
z
【注】对所求式进行等价变换:先通分,再整理分子,最后拆分。将问题转
化为求
则不难由平均值不等式而进行解决。此题属于代数恒等变形题型,即代数式在形变中保持值不变。
例2. 设x、y∈R且3x
2
+2y
2
=6x,求x
2<
br>+y
2
的范围。
【分析】 设k=x
2
+y
2,再代入消去y,转化为关于x的方程有实数解时求参数k范围的问题。其中要注
意隐含条件,即x
的范围。
【解】由6x-3x
2
=2y
2
≥0得0≤x≤2。 <
br>设k=x
2
+y
2
,则y
2
=k-x
2,代入已知等式得:x
2
-6x+2k=0 ,
即k=-
1
2
x+3x,其对称轴为x=3。
2
由0≤x≤2得k∈[0,4]。
所以x
2
+y
2的范围是:0≤x
2
+y
2
≤4。
【另解】
数形结合法(转化为解析几何问题):
y
2
由3x+2y=6x得(x-1)+=1
,即表示如图所示椭圆,其一个顶点在坐标原点。x
2
+y
2
的范围就
3
2
222
是椭圆上的点到坐标原点的距离的平方。由图可知最小值是0,距离最大
的点是以原点为圆心的圆与椭圆相切的
切点。设圆方程为x
2
+y
2
=k,代入椭圆中消y得x
2
-6x+2k=0。由判别式△=36-8k=0得k=4,所以
x
2
+
y
2
的范围是:0≤x
2
+y
2<
br>≤4。
【再解】 三角换元法,对已知式和待求式都可以进行三角换元(转化为三角问题):
?
x?1?cos
?
y
?
由3x
2
+2y
2
=6x得(x-1)
2
+=1,设
?
,则
6<
br>3
sin
?
?
y?
2
?
2
331<
br>x
2
+y
2
=1+2cosα+cos
2
α+sin
2
α=1++2cosα-cos
2
α
222
15
=-cos
2
α+2cosα+∈[0,4]
22
2
所以x
2
+y
2
的范围是:0≤x
2
+y
2
≤4。
【注】本题运用多种方法进行解答,实现了多种角度的转化,联系了
多个知识点,有助于提高发散思维能
力。此题还可以利用均值换元法进行解答。各种方法的运用,分别将
代数问题转化为了其它问题,属于问题转
换题型。
例3.
求值:ctg10°-4cos10°
【分析】分析所求值的式子,估计两条途径:一是将函数名化为相同,二是将非特殊角化为特殊角。 <
br>【解一】ctg10°-4cos10°=
cos10°
cos10°?4sin10°
cos10°
-4cos10°=
sin10°
sin10°
=
s
in80°?2sin20°sin80°?sin20°?sin20°
=
sin10°s
in10°
2cos50°sin30°?sin20°
sin40°?sin20°
2cos30°sin10°
===
3
sin10°sin10°
sin10°
=
(基本过程:切化弦→通分→化同名→拆项→差化积→化同名→差化积) 【解二】ctg10°-4cos10°=
cos10°
cos10°?4sin10°c
os10°
-4cos10°=
sin10°
sin10°
1
2·
sin80°?2sin20°
sin80°?2sin20°
2
==
si
n10°
sin10°
=
2cos60°sin80°?2sin20
°
sin140°?sin(?20°)?2sin20°
=
sin10°
sin10°
sin140°?sin20°
2cos80°sin60°
==
3
sin10°
sin10°
=
(基本过程:切化弦→通分→化
同名→特值代入→积化和→差化积)
【解三】ctg10°-4cos10°=
cos10°
cos10°?4sin10°cos10°
-4cos10°=
sin10°sin10°
=
sin80°?2sin20°sin(60??20?)?2sin20
°
=
sin10°sin10°
3113
cos20??sin20??2
sin20°3(cos20??sin20?)
2222
==
sin10°sin10°
=
(基本过程:切化弦→通分→化同名→拆角80°→和差角公式)
【注】无条件三角求值问题
,是高考中常见题型,其变换过程是等价转化思想的体现。此种题型属于三角
变换型。一般对,对于三角
恒等变换,需要灵活运用的是同角三角函数的关系式、诱导公式、和差角公式、倍
半角公式、和积互化公
式以及万能公式,常用的手段是:切割化弦、拆角、将次与升次、和积互化、异名化同
名、异角化同角、
化特殊角等等。对此,我们要掌握变换的通法,活用2公式,攻克三角恒等变形的每一道难
关。
例4. 已知f(x)=tgx,x∈(0,
3cos(60??20?)
=
3
sin10°
ππ
),若x
1
、x
2
∈(0,
)且x
1
≠x
2
,
22
求证:
x?x
2
1
[f(x
1
)+f(x
2
)]>f(
1
) (94年全国高考)
22
【分析】从问题着手进行思考,运用分析法,一步步探求问题成立的充分条件。
【证明】
x?x
2
x?x
2
1
1
[f(x
1
)+f(x
2
)]>f(
1
)
?
[tgx
1
+tgx
2
]>tg
1
2
2
22
sin(x
1
?x
2
)sin(x
1
?x2
)
1
sinx
1
sinx
2
1
si
n(x
1
?x
2
)
(+)> >
??
2
cosx
1
cosx
2
1?cos(x
1
?x
2
)
2
cosx
1
cosx
2
1?cos(x
1
?x
2
)
?
1+cos(x
1
+x
2
)>2cosx
1
cosx
2
?
1+cos
x
1
cosx
2
+sinx
1
sinx
2
>2cosx
1
cosx
2
?
cosx
1cosx
2
+sinx
1
sinx
2
<1
?
cos(x
1
-x
2
)<1
由已知显然cos(x
1
-x
2
)<1成立,所以
x?x
2
1
[f(x
1
)+f(x
2
)]>f(
1
)
2
2
【注】 本题在用分析法证明数学问题的过程中,每一步实施的都
S
是等价转化。此种题型属于分析证明型。
例5. 如图,在三棱锥S-
ABC中,S在底面上的射影N位于底面的
A M
高CD
上,M是侧棱SC上的一点,使截面MAB与底面所成角等于∠NSC。
求证:SC垂直于截面MAB。
(83年全国高考)
【分析】
由三垂线定理容易证明SC⊥AB,再在平面SDNC中利用
平面几何知识证明SC⊥DM。
【证明】由已知可得:SN⊥底面ABC,AB⊥CD,CD是斜线SC在底面AB的射影,
∴ AB⊥SC。
∵ AB⊥SC、AB⊥CD
∴ AB⊥平面SDNC
∴ ∠MDC就是截面MAB与底面所成的二面角
由已知得∠MDC=∠NSC
又∵ ∠DCM=∠SCN
∴ △DCM≌△SCM
∴
∠DMC=∠SNC=Rt∠
即 SC⊥DM
所以SC⊥截面MAB。
D
N C
B
【注】立体几何中有些问题的证明,可以转化为平
面几何证明来解决,即考虑在一个平面上的证明时运用
平面几何知识。
Ⅲ、巩固性题组:
1. 正方形ABCD与正方形ABEF成90°的二面角,则AC与BF所成的角为_____。
A. 45° B. 60° C. 30° D. 90°
2.
函数f(x)=|lgx|,若0f(b),则下列各式中成立的是_____。
A. ab≤1 B. ab<1 C. ab>1 D.
a>1且b>1
3.
lim
[
1?2?…?n
-
1?2?…?(n?1)
]
(n∈N)的值为______。
n→∞
A.
2
B.
2
C. 0 D. 1
2
4.
(a+b+c)
10
展开式的项数是_____。
A. 11
B. 66 C. 132 D. 3
10
5. 已知长方体
ABCD-A
’
B
’
C
’
D
’
中,AA<
br>’
=AD=1,AB=
3
,则顶点A到截面A
’
BD的距离是
_______。
6. 已知点M(3cosx,3sinx)、N(4cosy,4siny),则
|MN|的最大值为_________。
7.
函数y=
x
+
1?x
的值域是____________。
8.
不等式log
8
(x
3
+x+3)>log
2
(x+2)的
解是____________。
9.设x>0,y>0,求证:(x+y)>(x+y
22
1
2
33
1
)
3
(86年上海高考)
10. 当x∈[0,
π
]时,求使cos
2
x-mcosx+2
m-2>0恒成立的实数m的取值范围。
2
11. 设△ABC的三内角A、
B、C的对边分别是a、b、c,若三边a、b、c顺次成等差数列,求复数z=[cos(π
+
A
)+isin(π+
A
)]·[sin(
3π
-
C)+icos(
3π
-
C
)]的辐角主值argz的最大值。
22
2222
12. 已知抛物线C:y=(t
2
+t-1)x2
-2(a+t)
2
x+(t
2
+3at+b)对任何实数t都
与x轴交于P(1,0)点,
又设抛物线C与x轴的另一交点为Q(m,0),求m的取值范围。
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