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    2020届二轮复习(理)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(理)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 由基本概念、法则引起的分类讨论

    【典例1(1)若函数f(x)ax(a0a1)[1,2]上的最大值为4,最小值为m,且函数g(x)(14m)[0,+)上是增函数,则a________.

    (2)在等比数列{an}中,已有a3S3,则a1________.

    (1) (2)6 [(1)a1,有a24a1m.

    解得a2m.

    此时g(x)=-为减函数,不合题意.

    0a1,有a14a2m

    am,检验知符合题意.

    (2)q1时,a1a2a3S33a1,显然成立.

    q1时,由a3S3

    ,得3,即2q2q10

    所以q=-q1(舍去)

    q=-时,a16

    综上可知,a1a16.]

    【对点训练1(1)已知函数f(x)f(a)=-3,则f(6a)(  )

    A.-       B.-

    C.- D.-

    (2)已知函数f(x)axb(a0a1)的定义域和值域都是[1,0],则ab________.

    (3)已知abc分别是ABC的内角ABC所对的边,且A2Bbc,若a2c2b22acsin C,则A________.

    (1)A (2) (3) [(1)由于f(a)=-3

    a1,则2a12=-3,整理得2a1=-1.由于2x0,所以2a1=-1无解;

    a1,则-log2(a1)=-3,解得a18a7

    所以f(6a)f(1)2112=-.

    综上所述,f(6a)=-.

    (2)a1时,函数f(x)axb[1,0]上为增函数,由题意得无解.

    0a1时,函数f(x)axb[1,0]上为减函数,由题意得解得

    所以ab=-.

    (3)a2c2b22acsin C

    sin C.

    由余弦定理得cos Bsin C

    0Bπ0Cπ

    CBCB.

    CB时,由A2BABCπ

    ABC,这与bc矛盾.

    A.

    CB时,

    A2BABCπ

    BCA.]

    应用2 由图形的不确定性引起的分类讨论

    【典例2(1)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 D.-0

    (2)设圆锥曲线C的两个焦点分别为F1F2,若曲线C上存在点P满足|PF1||F1F2||PF2|432,则曲线C的离心率等于________

    (1)D (2) [(1)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kxy10与直线y轴或y2x垂直时才满足.结合图形可知斜率k的值为0或-.

    (2)不妨设|PF1|4t|F1F2|3t|PF2|2t,其中t0.

    若该曲线为椭圆,则有|PF1||PF2|6t2a

    |F1F2|3t2ce

    若该曲线为双曲线,则有|PF1||PF2|2t2a

    |F1F2|3t2ce.]

    【对点训练2(1)已知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

    (2)m28的等比中项,则圆锥曲线x21的离心率为________

    (1)D (2) [(1)当正三棱柱的高为4时,体积V2×××44

    当正三棱柱的高为6时,体积V×××6,故选D.

    (2)由题意可知m22×816m±4.

    m4时,曲线为椭圆,离心率e.

    m=-4时,曲线为双曲线,离心率e.]

    应用3 由参数变化引起的分类讨论

    【典例3】 已知函数f(x)x2(2m1)xln x(mR)

    (1)m=-时,若函数g(x)f(x)(a1)ln x恰有一个零点,求a的取值范围;

    (2)x1时,f(x)(1m)x2恒成立,求m的取值范围.

    切入点:(1)f′(x),就a的取值结合f(x)的单调性分析.

    (2)构造函数h(x)f(x)(1m)x2,就m的取值及h(x)的最大值情况求m的取值范围.

    [](1)函数g(x)的定义域为(0,+)

    m=-时,g(x)aln xx2,所以g′(x)2x.

    a0时,g(x)x2,在x(0,+)上,g(x)0无解.x0时无零点,即a0.

    a0时,g′(x)0,所以g(x)(0,+)上单调递增,取x0eg=-10

    因为g(1)1,所以g(x0g(1)0,此时函数g(x)恰有一个零点,即a0.

    a0时,令g′(x)0

    解得x.

    0x时, g′(x)0,所以g(x)上单调递减;

    x时,g′(x)0,所以g(x)上单调递增.

    要使函数g(x)有一个零点,则galn0,即a=-2e.

    综上所述,若函数g(x)恰有一个零点,则a=-2ea0.

    (2)h(x)f(x)(1m)x2mx2(2m1)xln x,根据题意,当x(1,+)时,h(x)0恒成立.

    h′(x)2mx(2m1).

    0m,则x时,h′(x)0恒成立,所以h(x)上是增函数,且h(x),所以不符合题意.

    m,则x(1,+)时,h′(x)0恒成立,所以h(x)(1,+)上是增函数,且h(x)(h(1),+),所以不符合题意.

    m0,则x(1,+)时,恒有h′(x)0,故h(x)(1,+)上是减函数,于是h(x)0对任意x(1,+)都成立的充要条件是h(1)0,即m(2m1)0,解得m1

    故-1m0.

    综上,m的取值范围是[1,0]

    【对点训练3已知函数f(x)ax12a(a0),若f(x)ln x[1,+)上恒成立,求a的取值范围.

    [] g(x)f(x)ln xax12aln xx[1,+)

    g(1)0

    g′(x)a.

    1,即0a时,若1x,则g′(x)0g(x)上是减函数,所以存在x[1,+),使g(x)g(1)0,即f(x)ln x

    所以f(x)ln x[1,+)上不恒成立.

    1,即a时,若x1,则g′(x)0g(x)[1,+)上是增函数,

    所以g(x)g(1)0,即f(x)ln x

    所以当x1时,f(x)ln x恒成立.

    综上所述,a的取值范围为.

     

     

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