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1、数形结合的思想方法(1)-讲解篇一、 学问要点概述数及形是数学中两个最古老、最根本的元素,是数学大厦深处的两块基石,全部的数学问题都是围绕数和形的提炼、演化、开展而绽开的:每一个几何图形中都隐藏着肯定的数量关系,而数量关系又常常可以通过图形的直观性作出形象的描绘。因此,在解决数学问题时,常常根据数学问题的条件和结论之间的内在联络,将数的问题利用形来视察,提示其几何意义;而形的问题也常借助数去思索,分析其代数含义,如此将数量关系和空间形式奇妙地结合起来,并充分利用这种“结合”,找寻解题思路,使问题得到解决的方法,简言之,就是把数学问题中的数量关系和空间形式相结合起来加以考察的处理数学问题的方法,
2、称之为数形结合的思想方法。数形结合是一个数学思想方法,包含“以形助数”和“以数辅形”两个方面,其应用大致可以分为两种情形:或者是借助形的生动和直观性来说明数之间的联络,即以形作为手段,数为目的,比方应用函数的图像来直观地说明函数的性质;或者是借助于数的准确性和标准严密性来说明形的某些属性,即以数作为手段,形作为目的,如应用曲线的方程来准确地说明曲线的几何性质。数形结合的思想,其本质是将抽象的数学语言及直观的图像结合起来,关键是代数问题及图形之间的互相转化,它可以使代数问题几何化,几何问题代数化。在运用数形结合思想分析和解决问题时,要留意三点:第一要彻底明白一些概念和运算的几何意义以和曲线的代数
3、特征,对数学题目中的条件和结论既分析其几何意义又分析其代数意义;第二是恰当设参、合理用参,建立关系,由数思形,以形想数,做好数形转化;第三是正确确定参数的取值范围。二、 解题方法指导1转换数及形的三条途径: 通过坐标系的建立,引入数量化静为动,以动求解。 转化,通过分析数及式的构造特点,把问题转化到另一个角度来考虑,如将转化为勾股定理或平面上两点间的间隔 等。 构造,比方构造一个几何图形,构造一个函数,构造一个图表等。2运用数形结合思想解题的三种类型和思维方法:“由形化数” :就是借助所给的图形,细致视察探讨,提示出图形中蕴含的数量关系,反映几何图形内在的属性。“由数化形” :就是根据题设条件
4、正确绘制相应的图形,使图形能充分反映出它们相应的数量关系,提示出数及式的本质特征。“数形转换” :就是根据“数”及“形”既对立,又统一的特征,视察图形的形态,分析数及式的构造,引起联想,适时将它们互相转换,化抽象为直观并提示隐含的数量关系。三、 数形结合的思想方法的应用(一) 解析几何中的数形结合解析几何问题往往综合很多学问点,在学问网络的交汇处命题,备受出题者的青睐,求解中常常通过数形结合的思想从动态的角度把抽象的数学语言及直观的几何图形结合起来,到达探讨、解决问题的目的. 1. 及斜率有关的问题【例1】已知:有向线段PQ的起点P及终点Q坐标分别为P(-1,1),Q(2,2).若直线lx+m
5、y+m=0及有向线段PQ延长相交,务实数m的取值范围. 解:直线l的方程x+my+m=0可化为点斜式:y+1=-(x-0),易知直线l过定点M(0,-1),且斜率为-. l及PQ的延长线相交,由数形结合可得:当过M且及PQ平行时,直线l的斜率趋近于最小;当过点M、Q时,直线l的斜率趋近于最大. 【点评】含有一个变量的直线方程可化为点斜式或化为经过两直线交点的直线系方程.本题是化为点斜式方程后,可看出交点M(0,-1)和斜率-.此类题目一般结合图形可推断出斜率的取值范围. 2. 及间隔 有关的问题【例2】求:y=(cos-cos+3)2+(sin-sin-2)2的最大(小)值.【分析】可看成求两
6、动点P(cos,sin)及Q(cos-3,sin+2)之间间隔 的最值问题. 解:两动点的轨迹方程为:x2+y2=1和(x+3)2+(y-2)2=1,转化为求两曲线上两点之间间隔 的最值问题.如图: 3. 及截距有关的问题【例3】若直线y=x+k及曲线x=恰有一个公共点,求k的取值范围. 解:曲线x=是单位圆x2+y2=1的右半圆(x0),k是直线y=x+k在y轴上的截距. 由数形结合知:直线及曲线相切时,k=-,由图形:可得k=-,或-1k1. 4. 及定义有关的问题【例4】求抛物线y2=4x上到焦点F的间隔 及到点A(3,2)的间隔 之和为最小的点P的坐标,并求这个最小值.【分析】要求PA
7、+PF的最小值,可利用抛物线的定义,把PF转化为点P到准线的间隔 ,化曲为直从而借助数形结合解决相关问题. 解:P是抛物线y2=4x上的随意一点,过P作抛物线的准线l的垂线,垂足为D,连PF(F为抛物线的焦点),由抛物线的定义可知:. 过A作准线l的垂线,交抛物线于P,垂足为Q,明显,直线AQ之长小于折线APD之长,因此所求的点P即为AQ及抛物线交点. AQ直线平行于x轴,且过A(3,2),所以方程为y=2,代入y2=4x得x=1. P(1,2)及F、A的间隔 之和最小,最小间隔 为4.【点评】 (1)化曲线为直线是求间隔 之和最有效的方法,在椭圆,双曲线中也有类似问题. (2)若点A在抛物线
8、外,则点P即为AF及抛物线交点(内分AF). (二)数形结合在函数中的应用 1. 利用数形结合解决及方程的根有关的问题方程的解的问题可以转化为曲线的交点问题,从而把代数及几何有机地结合起来,使问题的解决得到简化.【例5】已知方程x2-4x+3=m有4个根,则实数m的取值范围 .【分析】此题并不涉和方程根的详细值,只求根的个数,而求方程的根的个数问题可以转化为求两条曲线的交点的个数问题来解决. 解:方程x2-4x+3m根的个数问题就是函数y=x2-4x+3及函数y=m图象的交点的个数. 作出抛物线y=x2-4x+3=(x-2)2-1的图象,将x轴下方的图象沿x轴翻折上去,得到y=x2-4x+3的
9、图象,再作直线y=m,如图所示:由图象可以看出,当0m1时,两函数图象有4交点,故m的取值范围是(0,1). 数形结合可用于解决方程的解的问题,准确合理地作出满意题意的图象是解决这类问题的前提. 2. 利用数形结合解决函数的单调性问题 函数的单调性是函数的一条重要性质,也是高考中的热点问题之一.在解决有关问题时,我们常须要先确定函数的单调性和单调区间,数形结合是确定函数单调性常用的数学思想,函数的单调区间形象直观地反映在函数的图象中.【例6】确定函数y=的单调区间. 画出函数的草图,由图象可知,函数的单调递增区间为(-,0,1,),函数的单调递减区间为0,1. 3. 利用数形结合解决比拟数值大
10、小的问题【例7】已知定义在R上的函数y=f(x)满意下列三个条件:对随意的xR都有f(x+4)=f(x);对随意的0x1x22,都有f(x1)f(x2);y=f(x+2)的图象关于y轴对称.则f(4.5),f(6.5),f(7)的大小关系是 . 解:由:T=4;由:f(x)在,上是增函数;由:f(x)f(x),所以f(x)的图象关于直线x=2对称.由此,画出示意图便可比拟大小. 明显,f(4.5)f(7)f(6.5). 4. 利用数形结合解决抽象函数问题 抽象函数问题是近几年高考中常常出现的问题,是高考中的难点.利用数形结合常能使我们找到解决此类问题的捷径.【例8】 设f(x),g(x)分别是
11、定义在上的奇函数和偶函数,在区间a,b(ab0,且f(x)g(x)有最小值.则函数y=f(x)g(x)在区间b,-a上(). . 是增函数且有最小值 . 是减函数且有最小值 . 是增函数且有最大值 . 是减函数且有最大值 【解析】 f(x)g(x)+f(x)g(x)=f(x)g(x)0. y=f(x)g(x)在区间a,b(abax的解集是x|0ax的解集是x|0x4, 即要求半圆在直线的上方,由图可知a0,所以选. 【点评】 本题很好的表达了数形结合思想在解题中的妙用. 【例10】 若x(,)时,不等式(x-1)2logax恒成立,则a的取值范围是(). . (0,1). (,) . (,.
12、, 解:设y1=(x1)2(1x2),y2=logax. 由图可知若y1y2(1x1. y1=(x-1)2过(,)点,当y2=logax也过(,)点,即a=2时,恰有y1y2(1x2) a2时(x-1)20),那么不等式xf(x)0的解集是(). . x|0xa . x|-axa . x|-axa . x|x-a或0x0),可得到f(x)图象,又由已知xf(x)0,可知x及f(x)异号,从图象可知,当x(-a,)(a,+)时满意题意,故选.【例12】 设函数f(x)2,求使f(x)的取值范围.【解法】由f(x)得2. 易求出g(x)和h(x)的图象的交点立时,x的取值范围为,+). 【解法3】
13、 由的几何意义可设1(,),(,),(x,y),则,可知的轨迹是以1、为焦点的双曲线的右支,其中右顶点为(,),由双曲线的图象和x+1x-1知x.【点评】 本题的三种解法都是从不同角度构造函数或不等式的几何意义,让不等式的解集直观地表现出来,表达出数形结合的思想,给我们以“柳暗花明”的解题情境.(四)运用数形结合思想解三角函数题 纵观近三年的高考试题,奇妙地运用数形结合的思想方法来解决一些问题,可以简化计算,节约时间,进步考试效率,起到事半功倍的效果.【例13】函数f(x)=sinx+2sinx,x,的图象及直线y=k有且仅有个不同的交点,则k的取值范围是 .【分析】本题根据函数解析式,画出图
14、象,可以直观而简明地得出答案,在有时间限制的高考中就能大大地节约时间,进步考试的效率. 解:函数f(x)由图象可知:1k3.【例14】当0x时,函数f(x)的最小值为(). . . . . 解:y=则y为点(,)及点(sin2x,3cos2x)两点连线的斜率,又点的轨迹方程(0),即x2+(x0),如图,当过点的直线ly=kx+5及椭圆x2+(x0)相切时,k有最小值,故选. 【例15】若sin+cos=tan(0),则(). 解:令f(x)=sinx+cosx=sin(x+ )(0.再令,则sin+cos=.366,tan=1.7321.367,由图象知xP应小于.故选. 【点评】 本题首先
15、构造函数f(x),g(x),再利用两个函数的图象的交点位置确定,淘汰了、两选项,然后又用特殊值估算,结合图象确定选项,起到了稀奇制胜的效果.【例16】 已知函数f(x)是定义在(,)上的奇函数,当0x3时f(x)图象如下图所示,那么不等式f(x)cosx0的解集是(). 解:函数f(x)定义在(,)上,且是奇函数,根据奇函数图象性质可知,f(x)在(,)上的图象如图所示,若使f(x)cosx1时,关于x的方程ax=logax无实解.”正确及否. 错解:在同一坐标系中分别作出函数y=ax和y=logax的图象(a1)(如图1),可见它们没有公共点,所以方程无实解,命题正确. 【评析】 事实上对不
16、同的实数a,y=ax和y=logax的图象的延长趋势不同.例如当a=2时,方程无实数解;而当a=时,x=2是方程的解.说明两图象向上延长时,肯定相交,交点在直线y=x上.2、留意图象伸展“速度”【例20】比拟2n及n2的大小,其中n2,且nN+. 错解:在同一坐标系中分别作出函数y=2x和y=x2的图象(如图2). 由图可知,两图象有一个公共点. 当x=2时,2x=x2; 当x2时,2x2,且nN+时,2nn2.错因是没有充分留意到两个图象在x2时的递增“速度”!要比拟两个图象的递增速度,确实很难由图象直观而得.本题可以先猜测,后用数学归纳法证明.本题的正确答案是 当n=2、4时,2n=n2;
17、 当n=3时,2nn2. 证明略.3、留意数形等价转化【例21】已知方程x2+2kx-3k=0有两个实数在-1及3之间,求k的取值范围. 错解:令f(x)=x2+2kx-3k,结合题意画出图象3中的(1),再由图象列出不等 解略.【评析】 事实上,不等式组(*)并不及题意等价,图象3中的(2)也满意不等式组(*),但两实根均大于3,还可以举出两实根均小于-1的反例.若不等式组(*)及图3中的(1)等价,需加上条件-3kb0)有四组实数解,求a、b、m应满意的关系. 错解:已知方程组中的两个方程分别是椭圆和抛物线的方程,原方程组有四组实数解等价于椭圆及抛物线有四个不同的公共点.由图4知,m-b,
18、且a,即-a2m-b. 【评析】 视察图象过于草率!事实上,图5也是一种可能的情形,即当=a时,仍有可能为四组解.例如当a=2,b=1,m=-4时,可得解集为:(,),(,),(,),(). 现用数形结合求解: 考虑一元二次方程 a2y2+b2y-(m+a2)b2=0, 令=0(即相切情形), 解得m=-, 结合图象, 留意到m-b,则a、b、m应满意的关系是-m0时的示意图. 视角二:由m0,先将原方程变形,得x-1=x,再视方程x-1=x两边的代数式为两个函数,分别画出函数y=x-1,y=x的图象(如图2),由图易看出: 当01或-10,即m1时,图象有两个不同交点,此时原方程有两个相异实
19、根. 视角三:用分别参数法,先将原方程化为=m. 分别作出函数y=,y=m的图象(如图3),由图易看出,当m1时,两函数的图象有两个不同交点,此时原方程有两个相异实根. 视角四:用分别参数法,先将原方程化为. 当x0时,得1-=,当x0时,得-1-=. 分别作出函数y=,y=的图象(如图4),由图易看出,当01或-11或m-1时,两函 数的图象有两个不同交点,此时原方程有两个相异实根. 可见,例1的各解虽同是数形结合,但大有简繁之分,视角二优于视角一,视角一中两函数中的都含有m,因此他们的图象也是改变的,虽可以通过探讨而获得结论,但探讨时简洁因考虑不周而产生漏解,视角三虽看图直观明了,但图象不
20、易作出,而视角四既比视角三作图便利,又比视角二简洁,不用探讨,这是因为视角二还有一个函数中含有m,而视角四中已不含m,所以这里以视角四为最志向.【例24】已知函数f(x)=ax2+bx且2f(1)4,1f(-1)2,求f(-2)的取值范围.这是我们常出错的题,其代数解法有待定系数法、特征函数法、三角代换法等,而众所周知的数形结合法是线性规划法. 这类问题可看作一个条件极值问题,即变量a、b在 2a+b4 1a-b2 这两个约束条件下,求目的函数y=4a-2b的最大(小)值问题.约束条件2a+b4,1a-b2的解集是非空集,在坐标平面上表示的区域是由直线:a+b=4,a+b=2,a-b=2,a-
21、b=1所围成的封闭图形(图5中的阴影局部). y的大小又可以看作直线b=2a-y在b轴上截距的大小,从图中易知当直线b=2a-y经过A(,),C(3,1)时截距分别为最小f(-2)=5和最大f(-2)=10. 所以5f(-2)10. 其实还可有如下数形结合法: 要求f(-2)的取值范围,只要确定f(-2)的最大(小)值,即找到f(x)的图象在x=-2时的最高点F及最低点E的纵坐标,为此只要确定f(x)经过E、F时的函数表达式,由于f(x)=ax2+bx是经过原点(c=0)的抛物线系,所以只要再有两点就可确定,由已知2f(1)4,1f(-1)2,知f(x)在x=1时的最高点B(1,4),最低点A
22、(1,2),f(x)在x=-1时的最高点D(-1,2),最低点C(-1,1),(如图6),由抛物线的图象特征易知经过F点的图象就是经过O、B、D的图象C2,经过E点的图象就是经过O、A、C的图象C1,于是: 将B(1,4),D(-1,2)坐标代入f(x)=ax2+bx得 解得a=3,b=1. 故图象经过O、B、D的函数为C2f(x)=3x2+x,所以 fmax(-2)=10. 将A(1,2),C(-1,1)的坐标代入f(x)=ax2+bx得 故图象经过O、A、C的函数为C1f(x)=x2+x,fmin(-2)=5. 所以5f(-2)10.【例25】正数a、b、c、A、B、C满意a+A=b+B=
23、c+C=k,求证:aB+bC+cAk2.本题的难度较大,用代数方法一时是无从下手的.若能数形结合,提醒其条件a+A=b+B=c+C=k中隐含的几何背景联想到三数相等的几何图形是等边三角形,则可得如下简捷的证法. 证明:如图7, 作边长为k的正三角形PQR,分别在各边上取点L、M、N,使得QL=A,LR=a,RM=B,MP=b,PN=C,NQ=c, 假如再视察a+A=b+B=c+C=k这个代数条件,从三数相等的几何图形是等边三角形,联想到四数相等a+A=b+B=c+C=k的几何图形是正方形.则又可作边长k的正方形(图8). 由面积关系知其结论aB+bC+cAk2明显成立. 仅举三例,可见一斑,不
24、但数形结合确实好,而且同是数形结合,也有不好及好之分,只有把握住“结合” 这一数形结合法的核心,才能把在由数到形这一变换、操作过程中的图形选择的多样性,变成解题的敏捷性和创建性.在实际学习中要结合详细问题驾驭一些常规的操作策略,例如要画的若是函数图象,那就要设法让要画图象的函数尽可能少含参变量,最好不含参变量,假如肯定要含有,也要设法让它在较低次的函数(如一次函数)或在简洁函数中含有.只有这样,才能从一个新的层面上去理解、驾驭、运用好数形结合法.【完毕语】 在数形结合法的学习中,我们还应进一步看到运算、证明的简捷化及严格化是亲密相关的,“数学中每一步真正的进步都及更有力的工具和更简洁的方法的开
25、展亲密联络着,这些工具和方法同时会有助于理解已有的理论并把陈旧的困难的东西抛到一边.数学科学开展的这种特点是根深蒂固的.”“把证明的严格化及简捷化肯定对立起来是错误的.相反,我们可以通过大量的例子来证明;严格的方法同时也是比拟简捷比拟简洁理解的方法.正是追求严格化的努力驱使我们去寻求更简捷的推理方法”.数形结合的思想方法(2)-高考题选讲数形结合思想是一种很重要的数学思想,数及形是事物的两个方面,正是基于对数及形的抽象探讨才产生了数学这门学科,才能使人们可以从不同侧面相识事物,华罗庚先生说过:“数及形本是两依倚,焉能分作两边飞.数缺形时少直观,形少数时难入微.” 把数量关系的探讨转化为图形性质
26、的探讨,或者把图形性质的探讨转化为数量关系的探讨,这种解决问题过程中“数”及“形”互相转化的探讨策略,就是数形结合的思想.数形结合思想就是要使抽象的数学语言及直观的图形结合起来,使抽象思维及形象思维结合起来. 在运用过程中,由“形”到“数”的转化,往往比拟明显,而由“数”到“形”的转化却须要转化的意识,因此,数形结合思想的运用往往侧重于由“数”到“形”的转化. 考试中心对考试大纲的说明中强调:“在高考中,充分利用选择题和填空题的题型特点,为考察数形结合的思想供应了便利,能突出考察考生将困难的数量关系转化为直观的几何图形问题来解决的意识,而在解答题中,考虑到推理论证的严密性,对数量关系问题的探讨
27、仍突出代数的方法而不提倡运用几何的方法,解答题中对数形结合思想的考察以由形到数的转化为主.” 1. 留意图形的内涵及拓展,突出对数字直觉实力的考察 【例1】图1有面积关系则由图2有体积关系:_. 解: 【点评】 本题留意考察图形分析实力.思维方式上从平面对空间拓展,面积及体积类比,直观类比及猜测并举.表达了高考题以实力立意考察留意素养的命题原则.【例2】 如图所示,已知椭圆=1的左、右焦点分别为F1,F2,点P在椭圆上,若F1,F2,P是一个直角三角形的三个顶点,则点P到x轴的间隔 为( ). 解:以为圆心以1为半径画圆,可知此圆及椭圆无交点,则12P中12(或21)为直角,如此求出点坐标即得
28、yp=,故选.【点评】 本题以作图直观推断为打破口,直觉及逻辑推理互动,化解析几何问题为平面几何问题,化计算为推断,在理性的高度相识问题.【例】某城市各类土地租价y(万元)及该地段和市中心的间隔 x(km)关系如图所示.其中l1表示商业用地,l2表示工业用地,l3表示居住用地.要使各类用地租金收入最高,应将工业用地划在(). . 及市中心间隔 分别为3km和5km的圆环型区域上 . 及市中心间隔 分别为1km和4km的圆环型区域上 . 及市中心间隔 为km的区域外 . 及市中心间隔 为5km的区域内 解:由函数y的实际意义知:在区间(,)上,即在及市中心间隔 分别为km和km的圆环型区域上,工
29、业用地的租金大于商业用地的租金和居住用地的租金,为了获得最高的租金,因此这个区域应租用给工业,故选B.【点评】 这道题考察的是阅读理解实力,提示我们在日常的学习中,要留意训练直觉思维,养成整体视察、检索信息、把握问题本质的良好习惯. 2. 留意绘图,突出对动手实力和探究性学习的考察【例】设奇函数f(x)定义域为,若当x,时,f(x)图象如下图,则不等式f(x)0的解集是_. 解:由奇函数的图象关于原点对称,完成f(x)在定义域内的图象,再由f(x)0找出访f(x)图象在x轴下方的区域,从而得到不等式f(x)0,(x,y)xy-n0,那么点(,)(B)的充要条件是(). . m-1,n5. m-
30、1,n5 . m5. m-1,n5 解:先假定点(,)在直线2x-y+m=0和直线x+y-n=0上,则m=-1,n=5.再确定两个不等式2x-y-10和x+y-50所共同确定的区域,平移两直线得到答案.【点评】此题考察了集合、二元一次不等式表示的区域、充要条件等学问.以运动、改变、联络的观点考虑问题,变静态思维方式为动态思维方式,强调辨证思维实力.3. 留意对思维的敏捷性和创建性的考察【例】已知点是椭圆上的动点,1,分别是左、右焦点,为原点,则的取值范围是(). 解:此题的一种解法是:在1中,根据中线定理得:PF1+PF22P+2F1,再由椭圆定义,得到(PF1-PF)P,由2P2得答案.另一
31、种解法是数形结合,根据点所处的位置对取值的影响来推断出结论.渐渐挪动点到长轴端点,P值渐渐增大,渐渐接近,当挪动点到短轴端点时PF1PF,取最小值0.从而推断出答案为. 【点评】解法二是采纳极端性原则变静态思维方式为动态思维方式,把数及形分别视为运动事物在某一瞬间的取值或某一瞬间的相对位置.运用动态思维方式处理、探讨问题,提醒了问题的本质,表达了思维的敏捷性. 4. 留意方法的通用性、应用性,突出实力考察【例7】电信局为了满意客户的不同需求,制定了A,B两种话费计算方案.这两种方案应付话费(元)及通话时间(分钟)之间的关系如下图所示(MNCD). (1)若通话时间为2小时,按方案A,B各付话费
32、多少元? (2)方案B从500钟以后,每分钟收费多少元? (3)通话时间在什么范围内方案B才会比方案A实惠? 解:由M(60,98),C(500,168),N(500,230). MNCD. 设这两方案的应付话费及通话时间的函数关系式分别为fA(x),fB(x), (1)通话两小时的费用分别是116元和168元. (2)由fB(n+1)-fB(n)=0.3(n500)或由直线CD的斜率的实际意义知方案B从500分钟以后每分钟收费0.3元. (3)由图知:当0x60时fA(x)500时fA(x)fB(x);当60fB(x)得x,即通话时间为(,+)时方案B较实惠.【评析】此题在实际问题中融入函数
33、,直线等学问,考察了阅读理解实力,表达了在学问应用过程中对实力的考察.下面就高考中出现的一些相关题进展点评【例8】. 若方程lg(x3xm)lg(3x)在x(0,3)内有唯一解,务实数m的取值范围。【分析】将对数方程进展等价变形,转化为一元二次方程在某个范围内有实解的问题,再利用二次函数的图像进展解决。【解】 原方程变形为 即:设曲线y(x2) , x(0,3)和直线y1m,图像如图所示。由图可知: 当1m0时,有唯一解,m1; 当11m4时,有唯一解,即3m0, m1或30),椭圆中心D(2,0),焦点在x轴上,长半轴为2,短半轴为1,它的左顶点为A。问p在什么范围内取值,椭圆上有四个不同的
34、点,它们中每一个点到点A的间隔 等于该点到直线L的间隔 ?【分析】 由抛物线定义,可将问题转化成:p为何值时,以A为焦点、L为准线的抛物线及椭圆有四个交点,再联立方程组转化成代数问题(探讨方程组解的状况)。【解】 由已知得:a2,b1, A(,0),设椭圆及双曲线方程并联立有:,消y得:x(47p)x(2p)0所以1664p48p0,即6p8p20,解得:p1。结合范围(,4+)内两根,设f(x)x(47p)x(2p),所以4+即p0、f(4+)0即p43。结合以上,所以43p。【注】 本题利用方程的曲线将曲线有交点的几何问题转化为方程有实解的代数问题。一般地,当给出方程的解的状况求参数的范围
35、时可以考虑应用了“判别式法”,其中特殊要留意解的范围。另外,“定义法”、“数形结合法”、“转化思想”、“方程思想”等学问都在本题进展了综合运用。【例10】. 设a、b是两个实数,A(x,y)|xn,ynab (nZ),B(x,y)|xm,y3m15 (mZ),C(x,y)|xy144,探讨是否,使得AB及(a,b)C同时成立。【分析】集合A、B都是不连续的点集,“存在a、b,使得AB”的含意就是“存在a、b使得nab3n15(nZ)有解(AB时xnm)。再抓住主参数a、b,则此问题的几何意义是:动点(a,b)在直线L:nxy3n15上,且直线及圆xy144有公共点,但原点到直线L的间隔 12。【解】 由AB得:nab3n15 ;设动点(a,b)在直线L:nxy3n15上,且直线及圆xy144有公共点,所以圆心到直线间隔 d3()12 n为整数 上式不能取等号,故a、b不存在。【注】 集合转化为点集(即曲线),而用几何方法进展探讨。此题也属探究性问题用数形结合法解,其中还表达了主元思想、方程思想,并表达了对有公共点问题的恰当处理方法。本题干脆运用代数方法进展解答的思路是:由AB得:nab3n15 ,即b3n15an (式);由(a,b)C得,ab144 (式);把式代入式,
限制150内