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2021新高考数学(江苏专用)一轮复习学案:第一章第2节常用逻辑用语
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第2节 常用逻辑用语
考试要求 1.通过对典型数学命题的梳理,理解必要条件的意义,理解性质定理与必要条件的关系;理解充分条件的意义,理解判定定理与充分条件的关系;理解充要条件的意义,理解数学定义与充要条件的关系;2.通过已知的数学实例,理解全称量词与存在量词的意义;3.能正确使用存在量词对全称命题进行否定;能正确使用全称量词对存在性命题进行否定.
知 识 梳 理
1.充分条件、必要条件与充要条件的概念
若p⇒q,则p是q的充分条件,q是p的必要条件
p⇒q且q⇒ p
p是q的充分不必要条件
p⇒ q且q⇒p
p是q的必要不充分条件
p⇔q
p是q的充要条件
p⇒q且q⇒ p
p是q的既不充分又不必要条件
2.全称量词与存在量词
(1)全称量词:“所有”、“任意”、“每一个”等表示全体的量词在逻辑中称为全称量词,通常用符号“∀x”表示对“任意x”.
(2)存在量词:“有一个”、“有些”、“存在一个”等表示部分的量词在逻辑中称为存在量词,通常用符号“∃x”表示“存在x”.
3.全称命题和存在性命题(命题p的否定记为綈p,读作“非p”)
名称
全称命题
存在性命题
定义
含有全称量词的命题
含有存在量词的命题
简记
∀x∈M,p(x)
∃x∈M,p(x)
否定
∃x∈M,綈p(x)
∀x∈M,綈p(x)
[常用结论与微点提醒]
1.区别A是B的充分不必要条件(A⇒B且B⇒ A),与A的充分不必要条件是B(B⇒A且A⇒B)两者的不同.
2.A是B的充分不必要条件⇔綈B是綈A的充分不必要条件.
3.含有一个量词的命题的否定规律是“改量词,否结论”.
诊 断 自 测
1.判断下列结论的正误. (在括号内打“√”或“×”)
(1)若已知p:x>1和q:x≥1,则p是q的充分不必要条件.( )
(2)“长方形的对角线相等”是存在性命题.( )
(3)当q是p的必要条件时,p是q的充分条件.( )
(4)若a,b∈R,则“a2+b2≠0”是“a,b不全为0”的充要条件.( )
解析 (2)错误.命题“长方形的对角线相等”是全称命题.
答案 (1)√ (2)× (3)√ (4)√
2.(新教材必修第一册P34复习参考题T5改编)设a,b∈R且ab≠0,则ab>1是a>的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
C.充要条件 D.既不充分也不必要条件
解析 若“ab>1”,当a=-2,b=-1时,不能得到“a>”,
若“a>”,例如当a=1,b=-1时,不能得到“ab>1”,
故“ab>1”是“a>”的既不充分也不必要条件.
答案 D
3.(教材选修2-1P18T4改编)命题“表面积相等的三棱锥体积也相等”的否定是________________________.
答案 有些表面积相等的三棱锥体积不相等
4.(2020·无锡模拟)已知命题p:∃x0∈R,x+4x0+6<0,则綈p为( )
A.∀x∈R,x2+4x+6≥0 B.∃x∈R,x2+4x+6>0
C.∀x∈R,x2+4x+6>0 D.∃x∈R,x2+4x+6≥0
解析 依据存在性命题的否定是全称命题,由此知答案A是正确的.
答案 A
5.(2020·青岛二中检测)直线x-y-k=0与圆(x-1)2+y2=2有两个不同交点的充要条件是________.
解析 直线x-y-k=0与圆(x-1)2+y2=2有两个不同交点等价于<,解得-1a},∴a≤2.
答案 (-∞,2]
考点一 充分条件与必要条件的判断
【例1】 (1)(2019·浙江卷)若a>0,b>0,则“a+b≤4”是“ab≤4”的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件
(2)(2020·扬州模拟)设函数f(x)=则“m>1是f[f(-1)]>4”的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
C.充要条件 D.既不充分又不必要条件
解析 (1)当a>0,b>0时,得4≥a+b≥2,即ab≤4,充分性成立;当a=4,b=1时,满足ab≤4,但a+b=5>4,不满足a+b≤4,必要性不成立,故“a+b≤4”是“ab≤4”的充分不必要条件.
(2)当m>1时,f[f(-1)]=f=f(2)=22m+1>4,
当f[f(-1)]>4时,
f[f(-1)]=f=f(2)=22m+1>4=22,
∴2m+1>2,解得m>.
故“m>1”是“f[f(-1)]>4”的充分不必要条件.
答案 (1)A (2)A
规律方法 充要条件的两种判断方法
(1)定义法:根据p⇒q,q⇒p进行判断.
(2)集合法:根据使p,q成立的对象的集合之间的包含关系进行判断.
【训练1】 (1)(2019·天津卷)设x∈R,则“x2-5x<0”是“|x-1|<1”的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
C.充要条件 D.既不充分也不必要条件
(2)“a=0”是“函数f(x)=sin x-+a为奇函数”的________条件.
解析 (1)由“x2-5x<0”可得“0
当f(x)为奇函数时,
f(-x)+f(x)=sin(-x)-+a+sin x-+a=0.
因此2a=0,故a=0.
所以“a=0”是“函数f(x)=sin x-+a为奇函数”的充要条件.
答案 (1)B (2)充要
考点二 充分、必要条件的应用 典例迁移
【例2】 (经典母题)已知P={x|x2-8x-20≤0},非空集合S={x|1-m≤x≤1+m}.若x∈P是x∈S的必要条件,求实数m的取值范围.
解 由x2-8x-20≤0,得-2≤x≤10,
∴P={x|-2≤x≤10}.
∵x∈P是x∈S的必要条件,则S⊆P.
∴解得m≤3.
又∵S为非空集合,∴1-m≤1+m,解得m≥0.
综上,m的取值范围是[0,3].
【迁移1】 本例条件不变,若x∈P是x∈S的必要不充分条件,求m的取值范围.
解 由例知,SP,
∴或
解得0≤m≤3或0≤m<3,∴0≤m≤3,
故m的取值范围是[0,3].
【迁移2】 本例条件不变,若x∈P的必要条件是x∈S,求m的取值范围.
解 由例知P={x|-2≤x≤10},
若x∈P的必要条件是x∈S,即x∈S是x∈P的必要条件,
∴P⊆S,
∴解得m≥9.
故m的取值范围是[9,+∞).
【迁移3】 本例条件不变,问是否存在实数m,使x∈P是x∈S的充要条件?并说明理由.
解 由例题知P={x|-2≤x≤10}.
若x∈P是x∈S的充要条件,则P=S,
∴∴
这样的m不存在.
规律方法 充分条件、必要条件的应用,一般表现在参数问题的求解上.解题时需注意:
(1)把充分条件、必要条件或充要条件转化为集合之间的关系,然后根据集合之间的关系列出关于参数的不等式(或不等式组)求解.
(2)要注意区间端点值的检验.尤其是利用两个集合之间的关系求解参数的取值范围时,不等式是否能够取等号决定端点值的取舍,处理不当容易出现漏解或增解的现象.
【训练2】 (2020·泰州模拟)若关于x的不等式|x-1|
C.(3,+∞) D.[3,+∞)
解析 |x-1|
考点三 全称量词与存在量词 多维探究
角度1 含有量词命题的否定
【例3-1】 (2020·徐州模拟)已知集合A是奇函数集,B是偶函数集.若命题p:∀f(x)∈A,|f(x)|∈B,则綈p为( )
A.∀f(x)∈A,|f(x)|∉B B.∀f(x)∉A,|f(x)|∉B
C.∃f(x)∈A,|f(x)|∉B D.∃f(x)∉A,|f(x)|∉B
解析 全称命题的否定为存在性命题:改写量词,否定结论.
∴綈p:∃f(x)∈A,|f(x)|∉B.
答案 C
角度2 全称(存在性)命题的真假判断
【例3-2】 已知定义域为R的函数f(x)不是偶函数,则下列命题一定为真命题的是( )
A.∀x∈R,f(-x)≠f(x)
B.∀x∈R,f(-x)≠-f(x)
C.∃x0∈R,f(-x0)≠f(x0)
D.∃x0∈R,f(-x0)≠-f(x0)
解析 ∵定义域为R的函数f(x)不是偶函数,∴∀x∈R,f(-x)=f(x)为假命题,∴∃x0∈R,f(-x0)≠f(x0)为真命题.
答案 C
角度3 由命题的真假求参数的取值范围
【例3-3】 已知f(x)=ln(x2+1),g(x)=-m,若对∀x1∈[0,3],∃x2∈[1,2],使得f(x1)≥g(x2),则实数m的取值范围是________________.
解析 当x∈[0,3]时,f(x)min=f(0)=0,
当x∈[1,2]时,g(x)min=g(2)=-m,
由f(x)min≥g(x)min,
得0≥-m,所以m≥.
答案
规律方法 1.全称命题与存在性命题的否定与命题的否定有一定的区别,否定全称命题和存在性命题时,一是要改写量词,全称量词改写为存在量词,存在量词改写为全称量词;二是要否定结论,而一般命题的否定只需直接否定结论.
2.判定全称命题“∀x∈M,p(x)”是真命题,需要对集合M中的每一个元素x,证明p(x)成立;要判断存在性命题是真命题,只要在限定集合内找到一个x=x0,使p(x0)成立即可.
3.含量词的命题中参数的取值范围,可根据命题的含义,利用函数的最值解决.
【训练3】 (1)(角度1)命题“∃x0∈R,1
D.∀x∈R,f(x)≤1或f(x)>2
(2)(多选题)(角度2)下列命题中是真命题的有( )
A.∀x∈R,2x-1>0 B.∀x∈N*,(x-1)2>0
C.∃x0∈R,lg x0<1 D.∃x0∈R,tan x0=2
(3)(角度3)(2020·扬州模拟)若“∀x∈,m≤tan x+2”为真命题,则实数m的最大值为________.
解析 (1)存在性命题的否定是全称命题,原命题的否定形式为“∀x∈R,f(x)≤1或f(x)>2”.
(2)当x=1时,(x-1)2=0,故B为假命题,其余都是真命题,故选ACD.
(3)由x∈,∴1≤tan x+2≤2+.
∵“∀x∈,m≤tan x+2”为真命题,则m≤1.
∴实数m的最大值为1.
答案 (1)D (2)ACD (3)1
逻辑推理——突破双变量“存在性或任意性”问题
逻辑推理的关键要素是:逻辑的起点、推理的形式、结论的表达.解决双变量“存在性或任意性”问题关键就是将含有全称量词和存在量词的条件“等价转化”为两个函数值域之间的关系(或两个函数最值之间的关系),目的在于培养学生的逻辑推理素养和良好的数学思维品质.
类型1 形如“对任意x1∈A,都存在x2∈B,使得g(x2)=f(x1)成立”的问题
【例1】 已知函数f(x)=x3+(1-a)x2-a(a+2)x,g(x)=x-,若对任意x1∈
[-1,1],总存在x2∈[0,2],使得f′(x1)+2ax1=g(x2)成立,求实数a的取值范围.
解 由题意知,g(x)在[0,2]上的值域为.
令h(x)=f′(x)+2ax=3x2+2x-a(a+2),
则h′(x)=6x+2,由h′(x)=0得x=-.
当x∈时,h′(x)<0;当x∈时,h′(x)>0,所以[h(x)]min=h=-a2-2a-.
又由题意可知,h(x)的值域是的子集,所以
解得实数a的取值范围是[-2,0].
思维升华 理解全称量词与存在量词的含义是求解本题的关键,此类问题求解的策略是“等价转化”,即“函数f(x)的值域是g(x)的值域的子集”,从而利用包含关系构建关于a的不等式组,求得参数的取值范围.
类型2 形如“存在x1∈A及x2∈B,使得f(x1)=g(x2)成立”的问题
【例2】 已知函数f(x)=函数g(x)=ksin-2k+2(k>0),若存在x1∈[0,1]及x2∈[0,1],使得f(x1)=g(x2)成立,求实数k的取值范围.
解 由题意,易得函数f(x)的值域为[0,1],g(x)的值域为,并且两个值域有公共部分.
先求没有公共部分的情况,即2-2k>1或2-k<0,解得k<或k>,所以,要使两个值域有公共部分,k的取值范围是.
思维升华 本类问题的实质是“两函数f(x)与g(x)的值域的交集不为空集”,上述解法的关键是利用了补集思想.另外,若把此种类型中的两个“存在”均改为“任意”,则“等价转化”策略是利用“f(x)的值域和g(x)的值域相等”来求解参数的取值范围.
类型3 形如“对任意x1∈A,都存在x2∈B,使得f(x1)
解析 依题意知f(x)max≤g(x)max.
∵f(x)=x+在上是减函数,
∴f(x)max=f=.
又g(x)=2x+a在[2,3]上是增函数,∴g(x)max=8+a,
因此≤8+a,则a≥.
答案
思维升华 理解量词的含义,将原不等式转化为[f(x)]max≤[g(x)]max;利用函数的单调性,求f(x)与g(x)的最大值,得关于a的不等式,求得a的取值范围.
思考1:在[例3]中,若把“∃x2∈[2,3]”变为“∀x2∈[2,3]”时,其它条件不变,则a的取值范围是________.
问题“等价转化”为[f(x)]max≤[g(x)]min,请读者完成.
思考2:在[例3]中,若将“∀x1∈”改为“∃x1∈”,其它条件不变,则a的取值范围是______.
问题“等价转化”为f(x)min≤g(x)max,请读者自行求解.
A级 基础巩固
一、选择题
1.(2020·盐城期中)命题p:“∀x>1,x2-1>0”,则綈p为( )
A.∀x>1,x2-1≤0 B.∀x≤1,x2-1≤0
C.∃x0>1,x-1≤0 D.∃x0≤1,x-1≤0
解析 命题p:“∀x>1,x2-1>0”,则綈p为:∃x0>1,x-1≤0.
答案 C
2.(2020·泰州中学质检)在等比数列{an}中,“a1,a3是方程x2+3x+1=0的两根”是“a=1”的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
C.充要条件 D.既不充分也不必要条件
解析 由a1+a3=-3,a1·a3=1⇒a=a1·a3=1,
但a=1⇒ a1+a3=-3.因而“a1,a3是方程x2+3x+1=0的两根”是a=1的充分不必要条件.
答案 A
3.已知命题p∶∃x∈(0,1),ex-a≥0,若綈p是真命题,则实数a的取值范围是( )
A.a>1 B.a≥e
C.a≥1 D.a>e
解析 ∵綈p∶∀x∈(0,1),ex-a<0为真命题,∴a≥e.
答案 B
4.以下四个命题中既是存在性命题又是真命题的是( )
A.锐角三角形有一个内角是钝角
B.至少有一个实数x,使x2≤0
C.两个无理数的和必是无理数
D.存在一个负数x,>2
解析 A中锐角三角形的内角都是锐角,所以A是假命题,B中当x=0时,x2=0,满足x2≤0,所以B既是存在性命题又是真命题;C中因为+(-)=0不是无理数,所以C是假命题;D中对于任意一个负数x,都有<0,不满足>2,所以D是假命题.
答案 B
5.(2018·浙江卷)已知平面α,直线m,n满足m⊄α,n⊂α,则“m∥n”是“m∥α”的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
C.充要条件 D.既不充分也不必要条件
解析 若m⊄α,n⊂α,m∥n,由线面平行的判定定理知m∥α.若m∥α,m⊄α,n⊂α,不一定推出m∥n,直线m与n可能异面,故“m∥n”是“m∥α”的充分不必要条件.
答案 A
6.已知命题p:x2+2x-3>0;命题q:x>a,且綈q的一个充分不必要条件是
綈p,则a的取值范围是( )
A.[1,+∞) B.(-∞,1]
C.[-1,+∞) D.(-∞,-3]
解析 由x2+2x-3>0,得x<-3或x>1,由綈q的一个充分不必要条件是
綈p,可知綈p是綈q的充分不必要条件,等价于q是p的充分不必要条件.故a≥1.
答案 A
7.已知命题“∃x∈R,4x2+(a-2)x+≤0”是假命题,则实数a的取值范围为( )
A.(-∞,0) B.[0,4]
C.[4,+∞) D.(0,4)
解析 因为命题“∃x∈R,4x2+(a-2)x+≤0”是假命题,所以其否定命题“∀x∈R,4x2+(a-2)x+>0”是真命题.
则Δ=(a-2)2-4×4×=a2-4a<0,解得0
8.下列命题中,真命题是( )
A.∃x0∈R,ex0≤0
B.∀x∈R,2x>x2
C.a+b=0的充要条件是=-1
D.“a>1,b>1”是“ab>1”的充分条件
解析 因为y=ex>0,x∈R恒成立,所以A不正确;因为当x=-5时,2-5<
(-5)2,所以B不正确;“=-1”是“a+b=0”的充分不必要条件,C不正确;当a>1,b>1时,显然ab>1,D正确.
答案 D
二、填空题
9.(2017·北京卷改编)设m,n为非零向量,则“存在负数λ,使得m=λn”是“m·n<0”的________条件.
解析 存在负数λ,使得m=λn,则m·n=λn·n=λ|n|2<0;反之m·n=|m||n|cos〈m,n〉<0⇒cos〈m,n〉<0⇔〈m,n〉∈,当〈m,n〉∈时,m,n不共线.故“存在负数λ,使得m=λn”是“m·n<0”的充分不必要条件.
答案 充分不必要
10.若“∀x∈,tan x≤m”是真命题,则实数m的最小值为________.
解析 ∵函数y=tan x在上是增函数,∴ymax=tan =1,依题意,m≥ymax,即m≥1.∴m的最小值为1.
答案 1
11.已知不等式|x-m|<1成立的充分不必要条件是
12.“a=1”是“函数f(x)=-是奇函数”的__________条件.
解析 当a=1时,f(-x)=-f(x)(x∈R),则f(x)是奇函数,充分性成立.
若f(x)为奇函数,恒有f(-x)=-f(x),得(1-a2)(e2x+1)=0,则a=±1,必要性不成立.故“a=1”是“函数f(x)=-是奇函数”的充分不必要条件.
答案 充分不必要
B级 能力提升
13.(2020·南京模拟)已知偶函数f(x)在[0,+∞)上单调递增,则对实数a,b,“a>|b|”是“f(a)>f(b)”的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
C.充要条件 D.既不充分也不必要条件
解析 因为f(x)是偶函数,所以f(x)=f(|x|).
又y=f(x)在[0,+∞)上单调递增,
若a>|b|,则f(a)>f(|b|)=f(b),即充分性成立;
若f(a)>f(b),则等价为f(|a|)>f(|b|),即|a|>|b|,
即a>|b|或a<-|b|,即必要性不成立,
则“a>|b|”是“f(a)>f(b)”的充分不必要条件.
答案 A
14.(2017·浙江卷)已知等差数列{an}的公差为d,前n项和为Sn,则“d>0”是“S4+S6>2S5”的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件
解析 由S4+S6-2S5=S6-S5-(S5-S4)=a6-a5=d,所以S4+S6>2S5⇔d>0,所以“d>0”是“S4+S6>2S5”的充要条件.
答案 C
15.已知函数f(x)=a2x-2a+1.若命题“∀x∈(0,1),f(x)≠0”是假命题,则实数a的取值范围是________.
解析 ∵函数f(x)=a2x-2a+1,
命题“∀x∈(0,1),f(x)≠0”是假命题,
∴原命题的否定:“∃x0∈(0,1),使f(x0)=0”是真命题,
∴f(1)f(0)<0,即(a2-2a+1)(-2a+1)<0,
∴(a-1)2(2a-1)>0,解得a>,且a≠1,
∴实数a的取值范围是∪(1,+∞).
答案 ∪(1,+∞)
16.(2019·盐城一中月考)设p:ln(2x-1)≤0,q:(x-a)[x-(a+1)]≤0,若q是p的必要而不充分条件,则实数a的取值范围是________.
解析 p对应的集合A={x|y=ln(2x-1)≤0}=,q对应的集合B={x|(x-a)[x-(a+1)]≤0}={x|a≤x≤a+1}.由q是p的必要而不充分条件,知AB.所以a≤且a+1≥1,因此0≤a≤.
答案
C级 创新猜想
17.(多选题)(2020·徐州一中月考)下列四个命题:p1:任意x∈R,2x>0;p2:存在x∈R,x2+x+1≤0;p3:任意x∈R,sin x<2x;p4:存在x∈R,cos x>x2+x+1.其中的真命题是( )
A.p1 B.p2 C.p3 D.p4
解析 ∀x∈R,2x>0恒成立,p1是真命题.
又x2+x+1=+>0,∴p2是假命题.
由sin=1>2-π,知p3是假命题.
取x=-时,cos>cos=,
但x2+x+1=<,则p4为真.
综上,p1,p4为真命题,p2,p3是假命题.
答案 AD
18.(开放题)(2018·北京卷)能说明“若a>b,则<”为假命题的一组a,b的值依次为________.
解析 若a>b,则<为真命题,则-=<0,∵a>b,∴b-a<0,则ab>0.故当a>0,b<0时,均能说明“若a>b,则<”为假命题.
答案 a=1,b=-1(答案不唯一,只需a>0,b<0)
第2节 常用逻辑用语
考试要求 1.通过对典型数学命题的梳理,理解必要条件的意义,理解性质定理与必要条件的关系;理解充分条件的意义,理解判定定理与充分条件的关系;理解充要条件的意义,理解数学定义与充要条件的关系;2.通过已知的数学实例,理解全称量词与存在量词的意义;3.能正确使用存在量词对全称命题进行否定;能正确使用全称量词对存在性命题进行否定.
知 识 梳 理
1.充分条件、必要条件与充要条件的概念
若p⇒q,则p是q的充分条件,q是p的必要条件
p⇒q且q⇒ p
p是q的充分不必要条件
p⇒ q且q⇒p
p是q的必要不充分条件
p⇔q
p是q的充要条件
p⇒q且q⇒ p
p是q的既不充分又不必要条件
2.全称量词与存在量词
(1)全称量词:“所有”、“任意”、“每一个”等表示全体的量词在逻辑中称为全称量词,通常用符号“∀x”表示对“任意x”.
(2)存在量词:“有一个”、“有些”、“存在一个”等表示部分的量词在逻辑中称为存在量词,通常用符号“∃x”表示“存在x”.
3.全称命题和存在性命题(命题p的否定记为綈p,读作“非p”)
名称
全称命题
存在性命题
定义
含有全称量词的命题
含有存在量词的命题
简记
∀x∈M,p(x)
∃x∈M,p(x)
否定
∃x∈M,綈p(x)
∀x∈M,綈p(x)
[常用结论与微点提醒]
1.区别A是B的充分不必要条件(A⇒B且B⇒ A),与A的充分不必要条件是B(B⇒A且A⇒B)两者的不同.
2.A是B的充分不必要条件⇔綈B是綈A的充分不必要条件.
3.含有一个量词的命题的否定规律是“改量词,否结论”.
诊 断 自 测
1.判断下列结论的正误. (在括号内打“√”或“×”)
(1)若已知p:x>1和q:x≥1,则p是q的充分不必要条件.( )
(2)“长方形的对角线相等”是存在性命题.( )
(3)当q是p的必要条件时,p是q的充分条件.( )
(4)若a,b∈R,则“a2+b2≠0”是“a,b不全为0”的充要条件.( )
解析 (2)错误.命题“长方形的对角线相等”是全称命题.
答案 (1)√ (2)× (3)√ (4)√
2.(新教材必修第一册P34复习参考题T5改编)设a,b∈R且ab≠0,则ab>1是a>的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
C.充要条件 D.既不充分也不必要条件
解析 若“ab>1”,当a=-2,b=-1时,不能得到“a>”,
若“a>”,例如当a=1,b=-1时,不能得到“ab>1”,
故“ab>1”是“a>”的既不充分也不必要条件.
答案 D
3.(教材选修2-1P18T4改编)命题“表面积相等的三棱锥体积也相等”的否定是________________________.
答案 有些表面积相等的三棱锥体积不相等
4.(2020·无锡模拟)已知命题p:∃x0∈R,x+4x0+6<0,则綈p为( )
A.∀x∈R,x2+4x+6≥0 B.∃x∈R,x2+4x+6>0
C.∀x∈R,x2+4x+6>0 D.∃x∈R,x2+4x+6≥0
解析 依据存在性命题的否定是全称命题,由此知答案A是正确的.
答案 A
5.(2020·青岛二中检测)直线x-y-k=0与圆(x-1)2+y2=2有两个不同交点的充要条件是________.
解析 直线x-y-k=0与圆(x-1)2+y2=2有两个不同交点等价于<,解得-1
答案 (-∞,2]
考点一 充分条件与必要条件的判断
【例1】 (1)(2019·浙江卷)若a>0,b>0,则“a+b≤4”是“ab≤4”的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件
(2)(2020·扬州模拟)设函数f(x)=则“m>1是f[f(-1)]>4”的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
C.充要条件 D.既不充分又不必要条件
解析 (1)当a>0,b>0时,得4≥a+b≥2,即ab≤4,充分性成立;当a=4,b=1时,满足ab≤4,但a+b=5>4,不满足a+b≤4,必要性不成立,故“a+b≤4”是“ab≤4”的充分不必要条件.
(2)当m>1时,f[f(-1)]=f=f(2)=22m+1>4,
当f[f(-1)]>4时,
f[f(-1)]=f=f(2)=22m+1>4=22,
∴2m+1>2,解得m>.
故“m>1”是“f[f(-1)]>4”的充分不必要条件.
答案 (1)A (2)A
规律方法 充要条件的两种判断方法
(1)定义法:根据p⇒q,q⇒p进行判断.
(2)集合法:根据使p,q成立的对象的集合之间的包含关系进行判断.
【训练1】 (1)(2019·天津卷)设x∈R,则“x2-5x<0”是“|x-1|<1”的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
C.充要条件 D.既不充分也不必要条件
(2)“a=0”是“函数f(x)=sin x-+a为奇函数”的________条件.
解析 (1)由“x2-5x<0”可得“0
当f(x)为奇函数时,
f(-x)+f(x)=sin(-x)-+a+sin x-+a=0.
因此2a=0,故a=0.
所以“a=0”是“函数f(x)=sin x-+a为奇函数”的充要条件.
答案 (1)B (2)充要
考点二 充分、必要条件的应用 典例迁移
【例2】 (经典母题)已知P={x|x2-8x-20≤0},非空集合S={x|1-m≤x≤1+m}.若x∈P是x∈S的必要条件,求实数m的取值范围.
解 由x2-8x-20≤0,得-2≤x≤10,
∴P={x|-2≤x≤10}.
∵x∈P是x∈S的必要条件,则S⊆P.
∴解得m≤3.
又∵S为非空集合,∴1-m≤1+m,解得m≥0.
综上,m的取值范围是[0,3].
【迁移1】 本例条件不变,若x∈P是x∈S的必要不充分条件,求m的取值范围.
解 由例知,SP,
∴或
解得0≤m≤3或0≤m<3,∴0≤m≤3,
故m的取值范围是[0,3].
【迁移2】 本例条件不变,若x∈P的必要条件是x∈S,求m的取值范围.
解 由例知P={x|-2≤x≤10},
若x∈P的必要条件是x∈S,即x∈S是x∈P的必要条件,
∴P⊆S,
∴解得m≥9.
故m的取值范围是[9,+∞).
【迁移3】 本例条件不变,问是否存在实数m,使x∈P是x∈S的充要条件?并说明理由.
解 由例题知P={x|-2≤x≤10}.
若x∈P是x∈S的充要条件,则P=S,
∴∴
这样的m不存在.
规律方法 充分条件、必要条件的应用,一般表现在参数问题的求解上.解题时需注意:
(1)把充分条件、必要条件或充要条件转化为集合之间的关系,然后根据集合之间的关系列出关于参数的不等式(或不等式组)求解.
(2)要注意区间端点值的检验.尤其是利用两个集合之间的关系求解参数的取值范围时,不等式是否能够取等号决定端点值的取舍,处理不当容易出现漏解或增解的现象.
【训练2】 (2020·泰州模拟)若关于x的不等式|x-1|
C.(3,+∞) D.[3,+∞)
解析 |x-1|
考点三 全称量词与存在量词 多维探究
角度1 含有量词命题的否定
【例3-1】 (2020·徐州模拟)已知集合A是奇函数集,B是偶函数集.若命题p:∀f(x)∈A,|f(x)|∈B,则綈p为( )
A.∀f(x)∈A,|f(x)|∉B B.∀f(x)∉A,|f(x)|∉B
C.∃f(x)∈A,|f(x)|∉B D.∃f(x)∉A,|f(x)|∉B
解析 全称命题的否定为存在性命题:改写量词,否定结论.
∴綈p:∃f(x)∈A,|f(x)|∉B.
答案 C
角度2 全称(存在性)命题的真假判断
【例3-2】 已知定义域为R的函数f(x)不是偶函数,则下列命题一定为真命题的是( )
A.∀x∈R,f(-x)≠f(x)
B.∀x∈R,f(-x)≠-f(x)
C.∃x0∈R,f(-x0)≠f(x0)
D.∃x0∈R,f(-x0)≠-f(x0)
解析 ∵定义域为R的函数f(x)不是偶函数,∴∀x∈R,f(-x)=f(x)为假命题,∴∃x0∈R,f(-x0)≠f(x0)为真命题.
答案 C
角度3 由命题的真假求参数的取值范围
【例3-3】 已知f(x)=ln(x2+1),g(x)=-m,若对∀x1∈[0,3],∃x2∈[1,2],使得f(x1)≥g(x2),则实数m的取值范围是________________.
解析 当x∈[0,3]时,f(x)min=f(0)=0,
当x∈[1,2]时,g(x)min=g(2)=-m,
由f(x)min≥g(x)min,
得0≥-m,所以m≥.
答案
规律方法 1.全称命题与存在性命题的否定与命题的否定有一定的区别,否定全称命题和存在性命题时,一是要改写量词,全称量词改写为存在量词,存在量词改写为全称量词;二是要否定结论,而一般命题的否定只需直接否定结论.
2.判定全称命题“∀x∈M,p(x)”是真命题,需要对集合M中的每一个元素x,证明p(x)成立;要判断存在性命题是真命题,只要在限定集合内找到一个x=x0,使p(x0)成立即可.
3.含量词的命题中参数的取值范围,可根据命题的含义,利用函数的最值解决.
【训练3】 (1)(角度1)命题“∃x0∈R,1
D.∀x∈R,f(x)≤1或f(x)>2
(2)(多选题)(角度2)下列命题中是真命题的有( )
A.∀x∈R,2x-1>0 B.∀x∈N*,(x-1)2>0
C.∃x0∈R,lg x0<1 D.∃x0∈R,tan x0=2
(3)(角度3)(2020·扬州模拟)若“∀x∈,m≤tan x+2”为真命题,则实数m的最大值为________.
解析 (1)存在性命题的否定是全称命题,原命题的否定形式为“∀x∈R,f(x)≤1或f(x)>2”.
(2)当x=1时,(x-1)2=0,故B为假命题,其余都是真命题,故选ACD.
(3)由x∈,∴1≤tan x+2≤2+.
∵“∀x∈,m≤tan x+2”为真命题,则m≤1.
∴实数m的最大值为1.
答案 (1)D (2)ACD (3)1
逻辑推理——突破双变量“存在性或任意性”问题
逻辑推理的关键要素是:逻辑的起点、推理的形式、结论的表达.解决双变量“存在性或任意性”问题关键就是将含有全称量词和存在量词的条件“等价转化”为两个函数值域之间的关系(或两个函数最值之间的关系),目的在于培养学生的逻辑推理素养和良好的数学思维品质.
类型1 形如“对任意x1∈A,都存在x2∈B,使得g(x2)=f(x1)成立”的问题
【例1】 已知函数f(x)=x3+(1-a)x2-a(a+2)x,g(x)=x-,若对任意x1∈
[-1,1],总存在x2∈[0,2],使得f′(x1)+2ax1=g(x2)成立,求实数a的取值范围.
解 由题意知,g(x)在[0,2]上的值域为.
令h(x)=f′(x)+2ax=3x2+2x-a(a+2),
则h′(x)=6x+2,由h′(x)=0得x=-.
当x∈时,h′(x)<0;当x∈时,h′(x)>0,所以[h(x)]min=h=-a2-2a-.
又由题意可知,h(x)的值域是的子集,所以
解得实数a的取值范围是[-2,0].
思维升华 理解全称量词与存在量词的含义是求解本题的关键,此类问题求解的策略是“等价转化”,即“函数f(x)的值域是g(x)的值域的子集”,从而利用包含关系构建关于a的不等式组,求得参数的取值范围.
类型2 形如“存在x1∈A及x2∈B,使得f(x1)=g(x2)成立”的问题
【例2】 已知函数f(x)=函数g(x)=ksin-2k+2(k>0),若存在x1∈[0,1]及x2∈[0,1],使得f(x1)=g(x2)成立,求实数k的取值范围.
解 由题意,易得函数f(x)的值域为[0,1],g(x)的值域为,并且两个值域有公共部分.
先求没有公共部分的情况,即2-2k>1或2-k<0,解得k<或k>,所以,要使两个值域有公共部分,k的取值范围是.
思维升华 本类问题的实质是“两函数f(x)与g(x)的值域的交集不为空集”,上述解法的关键是利用了补集思想.另外,若把此种类型中的两个“存在”均改为“任意”,则“等价转化”策略是利用“f(x)的值域和g(x)的值域相等”来求解参数的取值范围.
类型3 形如“对任意x1∈A,都存在x2∈B,使得f(x1)
解析 依题意知f(x)max≤g(x)max.
∵f(x)=x+在上是减函数,
∴f(x)max=f=.
又g(x)=2x+a在[2,3]上是增函数,∴g(x)max=8+a,
因此≤8+a,则a≥.
答案
思维升华 理解量词的含义,将原不等式转化为[f(x)]max≤[g(x)]max;利用函数的单调性,求f(x)与g(x)的最大值,得关于a的不等式,求得a的取值范围.
思考1:在[例3]中,若把“∃x2∈[2,3]”变为“∀x2∈[2,3]”时,其它条件不变,则a的取值范围是________.
问题“等价转化”为[f(x)]max≤[g(x)]min,请读者完成.
思考2:在[例3]中,若将“∀x1∈”改为“∃x1∈”,其它条件不变,则a的取值范围是______.
问题“等价转化”为f(x)min≤g(x)max,请读者自行求解.
A级 基础巩固
一、选择题
1.(2020·盐城期中)命题p:“∀x>1,x2-1>0”,则綈p为( )
A.∀x>1,x2-1≤0 B.∀x≤1,x2-1≤0
C.∃x0>1,x-1≤0 D.∃x0≤1,x-1≤0
解析 命题p:“∀x>1,x2-1>0”,则綈p为:∃x0>1,x-1≤0.
答案 C
2.(2020·泰州中学质检)在等比数列{an}中,“a1,a3是方程x2+3x+1=0的两根”是“a=1”的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
C.充要条件 D.既不充分也不必要条件
解析 由a1+a3=-3,a1·a3=1⇒a=a1·a3=1,
但a=1⇒ a1+a3=-3.因而“a1,a3是方程x2+3x+1=0的两根”是a=1的充分不必要条件.
答案 A
3.已知命题p∶∃x∈(0,1),ex-a≥0,若綈p是真命题,则实数a的取值范围是( )
A.a>1 B.a≥e
C.a≥1 D.a>e
解析 ∵綈p∶∀x∈(0,1),ex-a<0为真命题,∴a≥e.
答案 B
4.以下四个命题中既是存在性命题又是真命题的是( )
A.锐角三角形有一个内角是钝角
B.至少有一个实数x,使x2≤0
C.两个无理数的和必是无理数
D.存在一个负数x,>2
解析 A中锐角三角形的内角都是锐角,所以A是假命题,B中当x=0时,x2=0,满足x2≤0,所以B既是存在性命题又是真命题;C中因为+(-)=0不是无理数,所以C是假命题;D中对于任意一个负数x,都有<0,不满足>2,所以D是假命题.
答案 B
5.(2018·浙江卷)已知平面α,直线m,n满足m⊄α,n⊂α,则“m∥n”是“m∥α”的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
C.充要条件 D.既不充分也不必要条件
解析 若m⊄α,n⊂α,m∥n,由线面平行的判定定理知m∥α.若m∥α,m⊄α,n⊂α,不一定推出m∥n,直线m与n可能异面,故“m∥n”是“m∥α”的充分不必要条件.
答案 A
6.已知命题p:x2+2x-3>0;命题q:x>a,且綈q的一个充分不必要条件是
綈p,则a的取值范围是( )
A.[1,+∞) B.(-∞,1]
C.[-1,+∞) D.(-∞,-3]
解析 由x2+2x-3>0,得x<-3或x>1,由綈q的一个充分不必要条件是
綈p,可知綈p是綈q的充分不必要条件,等价于q是p的充分不必要条件.故a≥1.
答案 A
7.已知命题“∃x∈R,4x2+(a-2)x+≤0”是假命题,则实数a的取值范围为( )
A.(-∞,0) B.[0,4]
C.[4,+∞) D.(0,4)
解析 因为命题“∃x∈R,4x2+(a-2)x+≤0”是假命题,所以其否定命题“∀x∈R,4x2+(a-2)x+>0”是真命题.
则Δ=(a-2)2-4×4×=a2-4a<0,解得0
8.下列命题中,真命题是( )
A.∃x0∈R,ex0≤0
B.∀x∈R,2x>x2
C.a+b=0的充要条件是=-1
D.“a>1,b>1”是“ab>1”的充分条件
解析 因为y=ex>0,x∈R恒成立,所以A不正确;因为当x=-5时,2-5<
(-5)2,所以B不正确;“=-1”是“a+b=0”的充分不必要条件,C不正确;当a>1,b>1时,显然ab>1,D正确.
答案 D
二、填空题
9.(2017·北京卷改编)设m,n为非零向量,则“存在负数λ,使得m=λn”是“m·n<0”的________条件.
解析 存在负数λ,使得m=λn,则m·n=λn·n=λ|n|2<0;反之m·n=|m||n|cos〈m,n〉<0⇒cos〈m,n〉<0⇔〈m,n〉∈,当〈m,n〉∈时,m,n不共线.故“存在负数λ,使得m=λn”是“m·n<0”的充分不必要条件.
答案 充分不必要
10.若“∀x∈,tan x≤m”是真命题,则实数m的最小值为________.
解析 ∵函数y=tan x在上是增函数,∴ymax=tan =1,依题意,m≥ymax,即m≥1.∴m的最小值为1.
答案 1
11.已知不等式|x-m|<1成立的充分不必要条件是
12.“a=1”是“函数f(x)=-是奇函数”的__________条件.
解析 当a=1时,f(-x)=-f(x)(x∈R),则f(x)是奇函数,充分性成立.
若f(x)为奇函数,恒有f(-x)=-f(x),得(1-a2)(e2x+1)=0,则a=±1,必要性不成立.故“a=1”是“函数f(x)=-是奇函数”的充分不必要条件.
答案 充分不必要
B级 能力提升
13.(2020·南京模拟)已知偶函数f(x)在[0,+∞)上单调递增,则对实数a,b,“a>|b|”是“f(a)>f(b)”的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
C.充要条件 D.既不充分也不必要条件
解析 因为f(x)是偶函数,所以f(x)=f(|x|).
又y=f(x)在[0,+∞)上单调递增,
若a>|b|,则f(a)>f(|b|)=f(b),即充分性成立;
若f(a)>f(b),则等价为f(|a|)>f(|b|),即|a|>|b|,
即a>|b|或a<-|b|,即必要性不成立,
则“a>|b|”是“f(a)>f(b)”的充分不必要条件.
答案 A
14.(2017·浙江卷)已知等差数列{an}的公差为d,前n项和为Sn,则“d>0”是“S4+S6>2S5”的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件
解析 由S4+S6-2S5=S6-S5-(S5-S4)=a6-a5=d,所以S4+S6>2S5⇔d>0,所以“d>0”是“S4+S6>2S5”的充要条件.
答案 C
15.已知函数f(x)=a2x-2a+1.若命题“∀x∈(0,1),f(x)≠0”是假命题,则实数a的取值范围是________.
解析 ∵函数f(x)=a2x-2a+1,
命题“∀x∈(0,1),f(x)≠0”是假命题,
∴原命题的否定:“∃x0∈(0,1),使f(x0)=0”是真命题,
∴f(1)f(0)<0,即(a2-2a+1)(-2a+1)<0,
∴(a-1)2(2a-1)>0,解得a>,且a≠1,
∴实数a的取值范围是∪(1,+∞).
答案 ∪(1,+∞)
16.(2019·盐城一中月考)设p:ln(2x-1)≤0,q:(x-a)[x-(a+1)]≤0,若q是p的必要而不充分条件,则实数a的取值范围是________.
解析 p对应的集合A={x|y=ln(2x-1)≤0}=,q对应的集合B={x|(x-a)[x-(a+1)]≤0}={x|a≤x≤a+1}.由q是p的必要而不充分条件,知AB.所以a≤且a+1≥1,因此0≤a≤.
答案
C级 创新猜想
17.(多选题)(2020·徐州一中月考)下列四个命题:p1:任意x∈R,2x>0;p2:存在x∈R,x2+x+1≤0;p3:任意x∈R,sin x<2x;p4:存在x∈R,cos x>x2+x+1.其中的真命题是( )
A.p1 B.p2 C.p3 D.p4
解析 ∀x∈R,2x>0恒成立,p1是真命题.
又x2+x+1=+>0,∴p2是假命题.
由sin=1>2-π,知p3是假命题.
取x=-时,cos>cos=,
但x2+x+1=<,则p4为真.
综上,p1,p4为真命题,p2,p3是假命题.
答案 AD
18.(开放题)(2018·北京卷)能说明“若a>b,则<”为假命题的一组a,b的值依次为________.
解析 若a>b,则<为真命题,则-=<0,∵a>b,∴b-a<0,则ab>0.故当a>0,b<0时,均能说明“若a>b,则<”为假命题.
答案 a=1,b=-1(答案不唯一,只需a>0,b<0)
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