Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 34 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
34
Dung lượng
2,26 MB
Nội dung
CHỦ ĐỀ PHƯƠNGTRÌNH -TOÁN 9 A/ PHƯƠNG PHÁP XÉT KHOẢNG : + Nắm biết được phương pháp giải phươngtrình chứa biến trong dấu giá trị tuyệt đối + biết được cách xét dấu của nhị thức bậc nhất ax + b để ứng dụng vào việc giải phươngtrình chứa biến trong dấu giá trị tuyệt đối. I.KIẾN THỨC BỔ SUNG * Dấu của nhị thức bậc nhất ax + b x a b − ax + b Trái dấu với a 0 Cùng dấu với a II.CÁC DẠNG BÀI TẬP Ví dụ 1: Giải cácphươngtrình sau : a) 2 1 0x − = , b) 2 3x − = a) 2 1 0x − = ⇔ 2x – 1 = 0 ⇔ x = ½ . Vậy : S = 1 2 b) 2 3x − = ⇔ 2 3 2 3 x x − = − = − ⇔ 5 1 x x = = − .Vậy : S = { } 1;5− Ví dụ 2: Giải cácphươngtrình sau : 2 1 2x x− = − ⇔ 2 1 2 2 1 2 x x x x − = − − = − + ⇔ 1 1 x x = − = . Vậy : S = { } 1;1− 1 * DẠNG 1 : f(x) = a (1) • a < 0 , ta có Pt (1) : vô nghiệm • a = 0 , ta có Pt (1) ⇔ f(x) = 0 • a > 0 , ta có Pt (1) ⇔ f(x) = a f(x) = -a * DẠNG 2: f(x) = g(x) ⇔ ( ) ( ) g x g x f(x) = f(x) = - * DẠNG 3: f(x) = g(x) ⇔ ≥ f(x) 0 f(x) = g(x) f(x) < 0 f(x) = -g(x) Ví dụ 3: Giải cácphươngtrình sau : 3 2 2 6x x − = + + Với x ≥ 2 3 , ta có Pt : 3x – 2 = 2x + 6 ⇔ x = 8 ( nhận) + Với x < 2 3 , ta có Pt : 3x – 2 = –2x – 6 ⇔ x = - 4/5 ( nhận) Vậy : S = 4 ;8 5 − Ví dụ 4.1: Giải cácphươngtrình sau : 2 1 3 1 1x x − − − = + Bảng xét dấu : • Với x < ½ , ta có Pt : 1 – 2x – 3( 1 – x ) = 1 ⇔ x = 3 ( loại ) • Với ½ ≤ x < 1 , ta có Pt : 2x – 1 – 3(1 – x ) = 1 ⇔ x = 1 ( loại ) • Với x ≥ 1 , ta có Pt : 2x – 1 – 3(x – 1 ) = 1 ⇔ x = 1 ( nhận ) Vậy : S = { } 1 Ví dụ 4.2: Giải cácphươngtrình sau : 2 1 2 1 2x x x x+ − + − − = ; ĐK : x ≥ 1 ⇔ 1 2 1 1 1 2 1 1 2x x x x− + − + + − − − + = ⇔ 1 1 1 1 2x x− + + − − = (2) ; ( vì 1 1 0x − + > ) * Nếu x > 2 thì Pt (2) ⇔ 1x − +1 + 1x − - 1 = 2 1x − = 1 ⇔ x = 2 (loại) * Nếu 1 2x ≤ ≤ thì Pt (2) ⇔ 1x − +1 + 1 - 1x − = 2 ⇔ 0.x = 0 , Pt vô số nghiệm Vậy Pt đã cho có nghiệm 1 2x ≤ ≤ + : Sau khi biến đổi đến Pt (2) ta có thể viết : 1 1 1 1x x− − = − − Chú ý bất đẳng thức A A≥ với điều kiện xảy ra ” =” là A ≥ 0 . Vì thế 1 - 1x − ≥ 0 ⇔ 1x − ≤ 1 ⇔ x ≤ 2 Kết hợp với ĐK ban đầu ta có 1 2x≤ ≤ Ví dụ 4.2: c) 2 2 2 6 9 2 2 1 0x x x x x+ + − − + + = Giai : ⇔ ( ) ( ) 2 2 2 3 2 1 0x x x+ − − + = ⇔ 3 2 1 0x x x+ − − + = . (2) + Nếu 3x < − , (2)⇒ ( ) ( ) 3 2 1 0x x x− + − − − − = ⇔ 0. 5 0x − = : vô nghiệm. x 1/2 1 2x – 1 – 0 + + X - 1 – – 0 + 2 * DẠNG 4: ( )a b h x + = f(x) g(x) + Dùng bảng xét dấu các giá trị biến là nghiệm của các đa thức , để khử dấu giá trị tuyệt đối , rồi giải các Pt + Nếu : 3 0x − ≤ < , (2)⇒ ( ) ( ) 3 2 1 0x x x+ − − − − = ⇔ 2 1 0x + = ⇔ 1 2 x = − . + Nếu : 0 1x ≤ < , (2)⇒ ( ) ( ) 3 2 1 0x x x+ − − − + = ⇔ 4 1 0x + = ⇔ 1 4 x = − , (loại). + Nếu ; 1x ≥ , (2)⇒ ( ) ( ) 3 2 1 0x x x+ − − + = ⇔ 0. 5 0x − = : vô nghiệm. Vậy phươngtrình đã cho có một nghiệm 1 2 x = − . III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ Giải cácphươngtrình sau : a) 2 2 1 5x x− + = ; b) 2 4 4 1 2x x x− + = − c) 2 2 6 9 4 4 0x x x x− + + + + = B/ PHƯƠNG PHÁP TỔNG CÁC SỐ KHÔNG ÂM + Sử dụng được tính chất tổng các số không âm để vận dụng vào việc giải phương trình. + Nhận dạng và biến đổi được các phươngtrình về dạng trên. I.CÁC DẠNG BÀI TẬP : Ví dụ 5: Giải cácphươngtrình sau : 2x 2 + 2x + 1 = 4 1x + (*) ĐK : 4x + 1 ≥ 0 ⇔ x ≥ - ¼ (*) ⇔ 4x 2 + 4x + 2 = 2 4 1x + ⇔ 4x 2 + 4x + 1 – 2 4 1x + +1 = 0 ⇔ 4x 2 + ( 4 1x + - 1 ) 2 = 0 ⇔ ( ) 4 0 4 1 1 x x o = + − = ⇔ 0 4 1 1 x x = + = ⇔ x = 0 ( nhận) . Vậy : S = { } 0 Ví dụ 5’: Tìm các giá trị x, y, z biết : 1 2 3 5 ( 7) 2 x y z x y z − + − + − = + + − (1) + ĐK : x ≥ 2 ; y ≥ 3 ; z ≥ 5 (1) ⇔ 2 2 2 3 2 5 7 0x y z x y z − + − + − − − − + = ⇔ 2 2 2 ( 2 1) ( 3 1) ( 5 1) 0x y z − − + − − + − − = ⇔ 2 1 0 3 1 0 5 1 0 x y z − − = − − = − − = ⇔ 3 4 6 x y z = = = 3 * DẠNG 5 : A 2 + B 2 = 0 ⇔ A = 0 B = 0 * DẠNG 6 : ⇔ A = 0 A + B = 0 B = 0 Ví dụ 6 : Giải cácphươngtrình sau : 2 1 3 2 0x x x− + − + = (**) (**) ⇔ 2 1 0 3 2 0 x x x − = − + = 1 0 ( 1)( 2) 0 x x x − = − − = ⇔ 1 1 2 x x x = = = ⇔ x = 1 . Vậy : S = { } 1 Ví dụ 7 : Giải cácphươngtrình sau : 2 2 1 1 0x x x− + + − = ⇔ 2 1 0 2 1 0 x x x − = − + = ⇔ 2 1 0 ( 1) 0 x x − = − = ⇔ x =1 . Vậy : S = { } 1 II.BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ Giải cácphươngtrình sau : a) 1 1 2 ( ) 2 x y z x y z+ − + − = + + ; b) x + y + 4 = 2 x + 4 1y − ; c) x + y + z + 4 = 2 2 4 3 6 5x y z− + − + − ; d ) 2 2 9 3 2 1 0 4 x x x x+ + + + + = C. PHƯƠNG PHÁP ĐỐI LẬP VÀ BẤT ĐẲNG THỨC : + Sử dụng được tính chất đối lập ở hai vế của phương trình. + Ngoài những bất đẳng thức của các số không âm ở bài trước , cần nắm thêm và sử dụng một số bất đẳng thức quen thuộc như BĐT Cô Si; BĐT Svacxơ; BĐT về giá trị tuyệt đối vào việc giải phương trình. I/KIẾN THỨC CƠ BẢN 1_ Sử dụng tính chất tính chất đối nghịch giá trị của hai vế Pt : Ví dụ 8 : Giải cácphươngtrình sau : a) 2 2 2 3 6 7 5 10 14 4 2x x x x x x + + + + + = − − ⇔ 2 2 2 3( 1) 4 5( 1) 9 5 ( 1)x x x + + + + + = − + Mà (VT) = 2 2 3( 1) 4 5( 1) 9 4 9 5x x + + + + + ≥ + = , dấu”=” xảy ra khi (x + 1) 2 = 0 ⇔ x = -1 Và (VP) = 5 – (x + 1) 2 ≤ 5 , dấu “=” xảy ra khi (x + 1) 2 = 0 ⇔ x = -1 Do đó : 2 2 2 3 6 7 5 10 14 4 2 5x x x x x x + + + + + = − − = (x + 1) 2 = 0 ⇔ x = -1 . Vậy : S = { } 1− b) 2 7 9 16 66x x x x− + − = − + ; ĐK : 7 9x ≤ ≤ (VT) : A = 7 9x x− + − ⇔ A 2 = 2 + 2 ( 7)(9 ) 2 7 9 4x x x x− − ≤ + − + − = 4 * DẠNG 7 : ⇔ A = 0 A + B = 0 B = 0 * DẠNG 8 : ≥ ≤ A m B m A = B ⇔ A = m B = m (Áp dụng BĐT Cô Si 2 ( 7)(9 ) 2 7 9 4x x x x− − ≤ + − + − = ) Do đó A ≤ 2 (VP) : B = 2 16 66x x− + = (x – 8 ) 2 + 2 ≥ 2 Theo đề bài A = B nên A = B = 2 . Do đó x – 7 = 9 – x ; x = 8 (nhận) II. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ Ví dụ 18 : Giải cácphươngtrình sau : a) 2 4 2 2 3 6 12 5 10 9 3 4 2x x x x x x+ + + − + = − − b) 2 2 2 6 11 6 13 4 5 3 2x x x x x x − + + − + + − + = + c) 2 2 2 6 15 6 18 6 11 x x x x x x − + = − + − + 2_ Sử dụng bất đẳng thức CÔ-SI cho hai số không âm Ví dụ 9.1 : Giải cácphươngtrình sau : 2 3 2 1 5 3 3 2 3 2 2 x x x x x + + − = + − ĐK : Vì 5x 3 + 3x 2 + 3x – 2 = (x 2 + x + 1) (5x – 2) Mà x 2 + x + 1 = (x + ½) 2 + ¾ > 0 nên 3 2 5 3 3 2x x x + + − có nghĩa khi 5x – 2 ≥ ⇔ x ≥ 2/5 ⇒ 3 2 2 5 3 3 2 ( 1)(5 2)x x x x x x + + − = + + − ≤ 2 2 1 5 2 1 3 2 2 2 x x x x x + + + − = + − ( theo BĐT Cô-Si cho hai số không âm) Dấu “ = ” xảy ra khi x 2 + x + 1 = 5x – 2 ⇔ x 2 – 4x + 3 = 0 ⇔ (x – 1)(x – 3) = 0 ⇔ x = 1 ; x = 3 . Vậy : S = { } 1;3 Ví dụ 9.2 : Giải cácphươngtrình sau : 2 2 3 5 2 3 12 14x x x x − + − = − + Áp dụng BĐT Cô-Si cho hai số không âm ta có :b 2 3 1 5 2 1 2 3 5 2 (2 3).1 (5 2 ).1 2 2 2 x x x x x x − + − + − + − = − + − ≤ + = Dấu “ = ” xảy ra khi 2 3 0 5 2 0 x x − = − = ⇔ x = 2 Mặt khác 3x 2 – 12x +14 = 3(x 2 – 4x + 4) + 2 = 3(x – 2) 2 + 2 2≥ Dấu “ = ” xảy ra khi x – 2 = 0 ⇔ x = 2 Vậy Pt có nghiệm duy nhất x = 2 3_ Sử dụng bất đẳng thức SVAC XƠ 5 * DẠNG 9 : Với hai số a ,b không âm ta có : ≥ a + b 2 a.b Dấu “=” xảy ra khi a = b Ví dụ 10 : Giải cácphươngtrình sau : 2 2 10 12 40x x x x− + − = − + ; ĐK : 2 ≤ x ≤ 10 Ta có (VT) = 2 2 2 10 (1 1 )( 2 10 ) 4x x x x− + − ≤ + − + − = Nên : 2 10 4x x− + − ≤ , dấu ‘=” xảy ra khi 2 10 1 1 x x− − = ⇔ x = 6 Mà (VP) = 2 2 12 40 ( 6) 4 4x x x− + = − + ≥ , dấu ‘=” xảy ra khi x = 6 Vậy phươngtrình có một nghiệm duy nhất x = 6 4_ Sử dụng Bất đẳng thức về giá trị tuyệt đối : Ví dụ 11 : Giải cácphươngtrình sau : 2 2 4 4 6 9 1x x x x − + + − + = Giải : 2 2 ( 2) ( 3) 1 2 3 1 2 3 2 3 1 x x x x x x x x ⇔ − + − = ⇔ − + − = ⇔ − + − ≥ − + − = Dấu “ =” xảy ra khi : (x – 2) (3 – x) ≥ 0 ⇔ 2 ≤ x ≤ 3 Vậy Pt đã cho có nghiệm là : 2 ≤ x ≤ 3 Ví dụ 11’ : Giải cácphươngtrình sau : 2 2 4 4 6 9 1x x x x− + + − + = (1) ⇔ 2 3 1x x − + − = Áp dụng BĐT A A≥ dấu “=” xảy ra khi A ≥ 0 , ta có : 2 3 2 3 2 3 1x x x x x x − + − = − + − ≥ − + − = (2) Do (1) nên phải xảy ra dấu “=” ở Pt (2) tức 2 0 3 0 x x − ≥ − ≥ ⇔ 2 3x≤ ≤ là nghiệm Pt CHỨNG TỎ PHƯƠNGTRÌNH VÔ NGHIỆM KHI CÓ 1 VẾ LUÔN NHỎ HƠN VẾ KIA 1) 1 1 2x x− − + = ; ĐK : x ≥ 1 6 * DẠNG 10 : ≤ 2 2 2 2 ax + by (a + b )(x + y ) Dấu “=” xảy ra khi a b = x y • DẠNG 11 : ≥ A + B A + B Dấu “=” xảy ra khi A và B cùng dấu hay A.B ≥ 0 • DẠNG 11’ : ≥ A A Dấu “=” xảy ra khi A ≥ 0 ⇔ 1 2 1x x− = + + Ta thấy vế phải lớn hơn vế trái , Pt 2) 2 2 6 2 1x x x+ = − − ; ĐK : x ≥ 1 Ta thấy vế trái lớn hơn x , vế phải không lớn hơn x , Pt vô nghiệm 3) 2 1 3 2 ( 1)( 3 5) 4 2x x x x x x− − + + − − + = − ĐK : x ≥ 1 , nên vế trái ≥ 2 ; vế phải ≤ 2 , suy ra hai vế bằng 2 , khi đó x = 1 II. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ Ví dụ 11 : Giải cácphươngtrình sau : a) 4 4 9 6 1x x x x+ − + + − = ; ĐK : x ≥ 0 , đưa về dạng 2 3 1x x − + − = Nghiệm : 4 9x≤ ≤ b) 6 4 2 11 6 2 1x x x x+ − + + + − + = ; ĐK : x ≥ -2 , Đặt : 2 0x y+ = ≥ đưa về dạng 2 3 1y y − + − = . Nghiệm : 2 7x≤ ≤ c) 2 4 2 7 6 2 1x x x x+ − − + + − − = ; ĐK : x ≥ 2 , Đặt : 2 0x y− = ≥ đưa về dạng 2 3 1y y − + − = . Nghiệm : 6 11x ≤ ≤ D. PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ : + Biết thay thế một biểu thức chứa ẩn số trong phươngtrình bằng một ẩn số phụ để được một phươngtrình trung gian mà ta biết cách giải. + Biết tìm nghiệm số phụ từ đó suy ra nghiệm của phương trình. I/ NỘI DUNG : Ví dụ 12 : Giải cácphươngtrình sau : x 4 – x 2 – 12 = 0 (1) Đặt : x 2 = y ≥ 0 (1) ⇔ y 2 – y – 12 = 0 ⇔ (y – 4)(y + 3) = 0 ⇔ 3( ) 4( ) y loai y nhan = − = + Với y = 4 ⇔ x 2 = 4 ⇔ x = ± 2 . Vậy : S = { } 2;2− Ví dụ 13 : Giải cácphươngtrình sau : (12x –1)(6x – 1)(4x – 1)(3x – 1) = 330 Giải : ⇔ (12x –1)(12x – 2)(12x – 3)(12x – 4) = 330.2.3.4 (*) Đặt : y = 12x – 3 (*) ⇔ (y + 2)(y +1)y (y -1) = 7920 ⇔ (y 2 + y - 2)(y 2 + y) – 7920 = 0 (**) Đặt t = y 2 + y -1 (**) ⇔ (t – 1)(t + 1) = 7920 t 2 = 7921 ⇔ t = ± 89 7 * DẠNG 12 : PT TRÙNG PHƯƠNG : ax 4 + bx 2 + c = 0 ( a ≠ 0 ) + Đặt : x 2 = y ≥ 0 , ta có Pt : ay 2 + by + c = 0 * DẠNG 13 : PT dạng : (x + a)(x + b)(x + c) (x + d) = m Với a + b = c + d + Đặt y = (x + a)(x + b) + Với t = 89 thì ta có y 2 + y – 90 = 0 9 10 y y = = − ⇔ 12 3 9 12 3 10 x x − = − = − ⇔ 1 7 12 x x = − = + Với t = - 89 thì ta có y 2 + y + 88 = 0 Pt vô nghiệm Vậy : S = 7 ;1 12 − Ví dụ 14 : Giải cácphươngtrình sau : ( x – 6) 4 + (x – 8) 4 = 16 (1) Giải : Đặt : y = x - 7 (1) ⇔ ( y + 1) 4 + (y – 1) 4 = 16 khai triển rút gọn ta có : y 4 + 6y 2 – 7 = 0 (2) Giai Pt (2) ta được : x = 8 ; x = 6 Ví dụ 15 : Giải cácphươngtrình sau : x 4 + 3x 3 + 4x 2 + 3x + 1 = 0 Giải : + Vì x = 0 không phải nghiệm , nên ta chia 2 vế Pt cho x 2 , Ta được Pt sau : (x 2 + 2 1 x ) + 3( x + 1 x ) + 4 = 0 (*) + Đặt : y = x + 1 x nên x 2 + 2 1 x = y 2 – 2 (*) ⇔ y 2 + 3y + 2 = 0 ⇔ (y + 1)(y + 2) = 0 ⇔ y = - 1 hoặc y = -2 + Với y = -1 ta có Pt : x + 1 x = -1 ⇔ x 2 + x + 1 = 0 Pt vô nghiệm . + Với y = -2 ta có Pt : x + 1 x = -2 ⇔ x 2 -2 x + 1 = 0 Pt có nghiệm x = -1 8 * DẠNG 14 : PT dạng : (x + a) 4 + (x + b) 4 = k + Đặt : y = x + a +b 2 * DẠNG 15 : Pt có hệ số đối xứng dạng : ax 4 + bx 3 ± cx 2 + bx + a = 0 ( a ≠ 0 ) . + Vì x = 0 không phải nghiệm , nên ta chia 2 vế Pt cho x 2 , Ta được Pt sau : a (x 2 + 2 1 x ) + b ( x ± 1 x ) + c = 0 + Đặt : y = ( x ± 1 x ) , giải Pt ẩn y suy ra nghiệm x DẠNG 16 : Pt đẳng cấp bậc hai đối với u , v ( u, v phụ thuộc x ) Có dạng : au 2 + buv + cv 2 = 0 ( a ≠ 0 ) + xét v = 0 ⇒ u = 0 + Xét v ≠ 0, chia hai vế cho v 2 ta có Pt : ÷ ÷ 2 u u a +b + c = 0 v v Đặt y = u v ta có Pt bậc hai ẩn y : ay 2 + by + c = 0 Ví dụ 16 : Giải cácphươngtrình sau : (x 2 – 3x – 1 ) 4 – 13x 2 (x 2 – 3x – 1) 2 + 36x 4 = 0 (*) Đặt : u = (x 2 – 3x – 1) 2 ; v = x 2 (*) ⇔ u 2 – 13uv + 36v 2 = 0 + Xét v = 0 ⇒ u = 0 , ta có 2 2 2 ( 3 1) 0 0 x x x − − = = ⇔ x ∈∅ + xét v ≠ 0 , chia hai cho v 2 ta có Pt : 13 36 − ÷ ÷ 2 u u + = 0 v v Đặt y = ÷ u v ta có PTBh : y 2 – 13y + 36 = 0 E-PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN THỨC ( HAY PT VÔ TỈ ) Ví dụ1. Giải phương trình: x 1 x 1+ = − (1) Giải: (1) ⇔ 2 x 1 x 1 x 1 x 3 x 3x 0 x 1 x 1 ≥ ≥ ≥ ⇔ ⇔ = − = + = − Vậy: phươngtrình đã cho có một nghiệm x = 3 Ví dụ 1. Giải phương trình: 2 x 4x 4 x 8− + + = (1) Giải: (1) ⇔ 2 (x 2) 8 x− = − Với điều kiện x ≤ 8. Ta có: (1) ⇔ |x – 2| = 8 – x – Nếu x < 2: (1) ⇒ 2 – x = 8 – x (vô nghiệm) 9 DẠNG 1 : f(x) = a + a < 0 , Pt vô nghiệm . + a = 0 , f(x) = 0 + a > ) _ Giải Pt - ĐK : f(x) ≥ 0 _ Bình phương hai vế _ Giải Pt , đối chiếu ĐK tìm nghiệm DẠNG 2: ( )g xf(x) = [ ] 2 ( )g x ≥ ⇔ g(x) 0 f(x) = DẠNG 3: 2 af (x) = (với a ≥ 0) ⇔ f(x) = a – Nếu 2 ≤ x ≤ 8: (1) ⇒ x – 2 = 8 – x ⇔ x = 5 ; HD: Đáp số: x = 5. Ví dụ : Giải cácphươngtrình sau : a) 3 2 7x x− = − ; ⇔ 2 2 7 0 3 (2 7) x x x − ≥ − = − ⇔ 2 7 / 2 4 29 52 0 x x x ≥ − + = Giải Pt : 4x 2 – 29x + 52 = 0 được x = 4 (nh) ; x = 13/4 (loại) b) 2 3 3 5x x− = − ⇔ 2 3 5 0 3 3 5 x x x − ≥ − = − ⇔ 2 5 / 3 3 2 0 x x x ≥ − + = ⇔ 5 / 3 ( 2)( 1) 0 x x x ≥ − − = ⇔ 5 / 3 2( ); 1( ) x x nh x l ≥ = = Ví dụ 1: Giải phương trình: x 3 5 x 2+ = − − (2) Giải. Với điều kiện x ≥ 2. Ta có: (2) ⇔ x 3 x 2 5+ + − = ⇔ 2x 1 2 (x 3)(x 2) 25+ + + − = ( bình phương 2 vế ) ⇔ (x 3)(x 2) 12 x+ − = − ⇔ 2 2 2 x 12 2 x 12 x 6 25x 150 x x 6 144 x 24x ≤ ≤ ≤ ≤ ⇔ ⇔ = = + − = + − Vậy: phươngtrình đã cho có một nghiệm x = 6 Ví dụ. Giải phương trình: x 1 x 7 12 x+ − − = − (3) Giải: Với điều kiện 7 ≤ x ≤ 12. Ta có: (3) ⇔ x 1 12 x x 7+ = − + − ⇔ x 1 5 2 (12 x)(x 7)+ = + − − ( bình phương 2 vế ) ⇔ 2 2 19x x 84 x 4− − = − ⇔ 4(19x – x 2 – 84) = x 2 – 8x + 16 ⇔ 76x – 4x 2 – 336 – x 2 + 8x – 16 = 0 10 DẠNG 4: f(x) = g(x) ( ) 0( ( ) 0) ( ) ( ) f x hayg x f x g x ≥ ≥ ⇔ = DẠNG 4.1: ( )h x + = f(x) g(x) DẠNG 4.2: ( )h x + = f(x) g(x) [...]... + 1 Nu m > 0 thỡ phng trỡnh cú 2 nghim: x = m Nu m < 1, BI TP III- Dùng ẩn phụ để giải phơng trình vô tỷ (Hệ phơng trình) 1 Chuyển hệ phơng trình vô tỷ về hệ phơng trình hữu tỷ Bài 1: Giải phơng trình : x 2 x + 5 = 5 (1) Giải: ĐK x + 5 0 x 5 Đặt: y = x + 5 ; y0 Từ đó phơng trình (1) chuyển thành hệ phơng trình 28 ( 2) ( 3) 2 x y = 6 2 y x = 5 x2 y2 + x y = 0 Trừ từng vế (2) và (3) ta đợc:... tập tơng tự: Giải các phơng trình sau: 1) 10 2 x 2 x + 3 = 1 30 48 x 2 + 35 x 2 = 4 2) 3) 5 32 x 2 5 1 x 2 = 4 4) 3 x 1 + 3 = 4 82 x 5) x + 4 20 x = 4 6) x 3 + 1 = 23 2 x 1 2) Dùng ẩn phụ để đa phơng trình vô tỷ về phơng trình bậc hai: Bài 1: Giải phơng trình: 23 x 2 53 x = 3 (Đề thi vào chuyên toán Lê Quý Đôn - ĐN) Đặt t = 3 x ; Phơng trình đã cho 2t 2 5t 3 = 0 1 Phơng trình có 2 nghiệm... (3) ta có x = y thay vào (1) ta đợc x 2 x = 2000 x Giải phơng trình trên ta đợc : x1 = 0; x2 = 2001 x1 = 0 thay vào (Loại) ; Vậy phơng trình có nghiệm duy nhất x = 2001 Bài 3: Giải phơng trình : GiảI : Đặt 3 x + 3 35 x = 5 (1) a = 3 x 3 b = 35 x a + b = 5 Từ đó phơng trình (1) chuyển thành hệ phơng trình: 3 3 a + b = 35 Biến đổi phơng trình (3) thành: ( 2) ( 3) ( a + b ) 3 3ab( a + b ) = 35 Kết... t1 = ; 2 t2 = 3 1 Do đó phơng trình đã cho có 2 nghiệm x1 = ; x 2 = 27 8 Bài 2: (Đề thi vào các lớp chuyên KHTN - Nguyễn Trãi - 2000) Giải phơng trình: x + 8 + 2x + 9 = 9 ( y 0) x = y 2 8 Giải: ĐK: x 4,5 ; Đặt: y = x + 8 Thay vào phơng trình ban đầu ta đợc y + 2 y2 7 = 9 2 y2 7 = 9 y y 9 9 y 0 2 2 2 y + 18 y 88 = 0 2 y 7 = 81 18 y + y ( *) Giải phơng trình (*) ta đợc: y = 4; y =... 13 (Loại) ; Với y = 4 ta đợc x+8 = 4 x =8 KL: phơng trình có nghiệm duy nhất x = 8 Bài 3: (Đề thi vào Nguyễn Trãi-2003) Giải phơng trình ; 2 x 1 + x + 3 = 2 Giải: ĐK: x 1 ; đặt: x 1 = y; Thay vào phơng trình ban đầu ta đợc : ( y 0) x = y2 +1 2y + y2 + 4 = 2 y = 0 y + 4 = 4 + 4y 8y 3 y 8 y = 0 8 y = 3 y 1 y 1 y 1 2 2 2 Vậy phơng trình có nghiệm duy nhất y 2 + 4 = 2(1 y ) ĐK: y 1... đk: x >0 x +1 x > 0 ; Đặt: => x < 1 Phơng trình trở thành: Với t = 1 ta có 2x = t; 1+ x t >0 1 t + = 2 t 2 2t + 1 = 0 t = 1 t 2x = 1 ; Giải phơng trình này ta đợc x = 1 1+ x Bài tập tơng tự: Bài 1: Giải phơng trình ( 5 x 2 + 10 x + 1 = 7 x 2 + 2 x HD: Đặt t = 5 x 2 + 10 x + 1 => x 2 + 2 x = ) t 2 1 5 Bài 2: (Đề thi vào chuyên Toán - ĐH KHTN) Giải phơng trình: 3x 2 + 6 x + 7 + 5 x 2 + 10 x + 14... Toán - ĐH KHTN) Giải phơng trình: 3x 2 + 6 x + 7 + 5 x 2 + 10 x + 14 = 4 2 x x 2 Bài 3: (Đề thi chuyên Toán - ĐH KHTN) Giải phơng trình: 4 x 2 + 12 x 1 + x = 27(1 + x ) 3 Dùng ẩn phụ để giải các bài toán khác Khi không thể đặt ẩn phụ đa về hệ phơng trình hữu tỷ hoặc phơng trình bậc hai ta làm thế nào? Câu trả lời là: ta thử kết hợp 2 phơng pháp đó xem có giải quyết đợc vần đề không ! Ví dụ 1: (Đề thi... 10 x 10 ; Đặt Từ đó ta có: x = 2 + a 3 = 3 ( t m) (1) a = 25 x 2 b = 10 x 2 ( a, b 0 ) Từ phơng trình (1) ta có: a b = 3 Ta có: a2 b2 = ( 25 x 2 ) ( 10 x ) 2 2 2 = 15 Việc giải phơng trình (1) chuyển về giải HPT hữu tỷ sau: a b = 3 Giải hệ này đợc 2 a b 2 = 15 Bài 6: Giải phơng trình ; 4 97 x + 4 x = 5 a = 4 ; Từ đó ta tìm đợc x1 = 3; x2 = 3 b =1 (1) Giải: ĐK: 0 x 97 Đặt 4 97... = ( 1 1 + 27 2 ) Vậy phơng trình đã cho có 2 nghiệm: x1 = Bài 2: Giải phơng trình : x 2 x 1000 1 + 8000 x = 1000 Đặt: ( ) ( 1 1 1 + 21 và x2 = 1 + 17 2 2 ( 1) x 2 x = 2000 y 1 + 8000 x + 1 = 2 y ; Kết hợp với (1) ta đợc hệ: 2 y y = 2000 x Từ hệ (2) suy ra : ( x y )( x + y 1 + 2000) = 0 ) (2) ( 3) 2001( x + y ) = x 2 + y 2 > 0 x + y + 1999 > 0 Từ hệ (2) bằng cách cộng ta đợc: Vậy từ (3)... phơng trình (1) Bài 4: Giải phơng trình : 3 x 2 + x +1 = 3 (1) ; ĐK: x 1 29 a = 3 x 2 GiảI : Đặt b = x + 1 (b 0) ( 2) ( 3) a + b = 3 Phơng trinh (1) chuyển thành hệ PT: 3 2 a b = 3 a 3 a 2 + 6a 6 = 0 ( ) Từ (2) ta có: b = 3 a ; thay vào (3) ta đợc ( a 1) a 2 + 6 = 0 a 1 = 0 a = 1 b = 2 a a + 6a 6 = 0 3 ( t m) 2 ( ) ( a 1) a 2 + 6 = 0 a 1 = 0 a = 1 b = 2 Bài 5: Giải phơng trình . PHÁP TỔNG CÁC SỐ KHÔNG ÂM + Sử dụng được tính chất tổng các số không âm để vận dụng vào việc giải phương trình. + Nhận dạng và biến đổi được các phương trình về dạng trên. I.CÁC DẠNG BÀI TẬP. trong phương trình bằng một ẩn số phụ để được một phương trình trung gian mà ta biết cách giải. + Biết tìm nghiệm số phụ từ đó suy ra nghiệm của phương trình. I/ NỘI DUNG : Ví dụ 12 : Giải các. CHỦ ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH -TOÁN 9 A/ PHƯƠNG PHÁP XÉT KHOẢNG : + Nắm biết được phương pháp giải phương trình chứa biến trong dấu giá trị tuyệt đối + biết được cách xét dấu của nhị