Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 19 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
19
Dung lượng
423,54 KB
Nội dung
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH QUA DẠY HỌC MÔN TOÁN NĂM HỌC 2011-2012 TỔ TOÁN TRƯỜNG THPT CHUYÊN TIỀN GIANG trang 1 HỆ THỐNG MỘT SỐ KỶ THUẬT GIẢI PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN THỨC. Thầy: Nguyễn Hoàng Tuấn Lời nói đầu: Trong các đề thi tuyển sinh Đại Học và Cao Đẳng của các năm gần đây, thì bài toán giải phương trình và bất phương trình có chứa căn thức thường xuất hiện và chỉ tập trung vào các phép biến đổi cơ bản để đưa về một phương trình và bất phương trình đại số tương đương. Được sự phân công của Tổ Toán, tôi xin phép hệ thống lại một số kỷ thuật giải cơ bản, để giúp các em học sinh hệ thống kiến thức, chuẩn bị bước vào kỳ thi Tuyển Sinh Đại Học. Tôi xin phép hệ thống lại các kỷ thuật cơ bản sau: I. Các dạng cơ bản (các định lý tương đương). II. Phương pháp đặt ẫn phụ. III. Phương pháp nhân liên hợp. IV. Phương pháp dùng tính chất hàm số. V. Một số phương pháp khác: xét dấu, dùng bất đẳng thức, …. I . CÁC DẠNG CƠ BẢN: (CÁC ĐỊNH LÝ TƯƠNG ĐƯƠNG) 1) 2 0 B A B A B 2) 2 0 0 B A B A A B 3) 2 0 0 0 B B A B A A B 4) Dạng có chứa nhiều căn thức. * Phương pháp chung là: a) Đặt điều kiện cho các căn thức có nghĩa, b) Biến đổi 2 vế, không âm (nếu là căn bậc chẵn). c) Lũy thừa đưa về dạng cơ bản. VD1: Giải phương trình: 2 6 6 2 1 x x x Giải: 2 2 2 2 1 0 1/ 2 6 6 (2 1) 3 2 5 0 x x Pt x x x x x 1/ 2 1 1 5/ 3 x x x x Vậy tập nghiệm là: S = {1}. VD2: Giải phương trình: 3 4 2 1 3 x x x Giải: Điều kiện: 2 1 0 3 4 0 1/ 2 3 0 x x x x . Với điều kiện đã đặt, PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH QUA DẠY HỌC MÔN TOÁN NĂM HỌC 2011-2012 TỔ TOÁN TRƯỜNG THPT CHUYÊN TIỀN GIANG trang 2 2 1 3 3 4 2 1 3 2 (2 1)( 3) 3 4. Pt x x x x x x x x (2 1)( 3) 0 x x 1/ 2 3 x x Vậy tập nghiệm là: S = {–1/2} VD3: Giải bất phương trình: ( 5)(3 4) 4( 1) x x x Giải: 4( 1) 0 ( 5)(3 4) 0 x Bpt x x hoặc 2 4( 1) 0 ( 5)(3 4) 16( 1) x x x x 1 5 4 / 3 x x x hoặc 2 1 13 51 4 0 x x x 5 4 / 3 1 1 4 x x x Vậy tập nghiệm là: ( ; 5] [ 4 / 3;4) S VD4: Tìm m, để pt: 2 2 ( 2) 8 2 x m x x có nghiệm. Giải: 2 2 2 0 2 ( 2) 8 (2 ) x Pt x m x x 2 2 ( 2) 4 0 (*) x x m x Phương trình đã cho có nghiệm Pt (*) có nghiệm 2 x . Pt (*) 2 2 4 x x mx ( 2 x ) + Xét x = 0: không thỏa pt. + Xét ( ;2]\{0} x . Pt (*) 2 2 4 x x m x Đặt hàm số f(x) 2 2 4 x x x . Khảo sát sự biến thiên của hàm số với ( ;2]\{0} x Pt có nghiệm ( ; 2] [6; ) m VD5: Tìm m, bpt: 3 1 mx x m có nghiệm. Giải: Điều kiện: 3 x Bpt ( 1) 3 1 m x x 3 1 1 x m x (vì 3 x ) (*) PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH QUA DẠY HỌC MÔN TOÁN NĂM HỌC 2011-2012 TỔ TOÁN TRƯỜNG THPT CHUYÊN TIỀN GIANG trang 3 Bpt đã cho có nghiệm Bpt (*) có nghiệm 3 x 3 3 1 max ( ) 1 x x m f x x Dùng đạo hàm, khảo sát hàm số f trên [3; ) Đ/s: 1 3 4 m * BÀI TẬP ĐỂ NGHỊ: B1: (Dạng cơ bản) Giải: 1) 2 2 4 1 1 x x x 2) 2 2 ( 3) 10 12 x x x x 3) 2 1 2 3 x x 4) 2 2 1 1 x x Đ/s: 1) 1 3 2) –3 3) [5/ 2; ) 4) ( ; 1 3) ( 1 3; ) . B2: (Dạng chứa nhiều căn thức) Giải: 1) 2 3 2 2 2 x x 2) 4 1 1 2 x x x 3) 3 1 2 x x x 4) 5 1 3 2 1 0 x x x 5) 2 3 2 1 3 2 x x x x Đ/s: 1) 1 2) 0 3) ( 28 / 3; ) 4) [1; 2] 5) 1. B3: Tìm tất cả giá trị tham số m, để: 1) Pt 2 1 4 1 2 x x mx có đúng 2 nghiệm thực Đ/s: [0;2] m 2) Pt 12 ( 5 4 ) x x x m x x có nghiệm Đ/s: [2 3( 5 2);12] m 3) Pt 2 2 1 1 x x x x m có nghiệm. Đ/s: ( 1;1) m 4) Pt 2 2 3 x mx x có nghiệm duy nhất Đ/s: 6 m 5) Bpt 4 2 16 4 x x m có nghiệm. Đ/s: 14 m 6) Bpt: 2 . 2 7 m x x m nghiệm đúng với mọi x. Đ/s: 21/6 m PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH QUA DẠY HỌC MÔN TOÁN NĂM HỌC 2011-2012 TỔ TOÁN TRƯỜNG THPT CHUYÊN TIỀN GIANG trang 4 II. PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẪN PHỤ: * Đây là một kỷ thuật trọng tâm nhất, được sử dụng để biến đổi phương trình, bất phương trình về dạng quen thuộc và đơn giản hơn. * Phương pháp nầy, gồm các bước cơ bản sau: 1) Đặt ẩn phụ thích hợp và tìm điều kiện của ẩn phụ. - Học sinh thường sai sót ở bước nầy. - Tuy vậy, trong bài toán giải thì bước nầy có thể bỏ qua, ta chỉ cần đặt điều kiện cho các ký hiệu có nghĩa để thực hiện cách giải. 2) Chuyển PT, BPT về các PT, BPT với ẩn mới. Giải và so điều kiện nếu có. 3) Tìm nghiệm của PT, BPT đầu theo hệ thức đã đặt. LOẠI 1: + Đặt t = u(x). Ta được một phương trình f(t) = 0 (hay bấtpt ) + Gi ả i tìm t . Gi ả i phương tr ình t = u ( x ) , tìm nghi ệ m x ? VD1: Giải phương trình: 2 ( 4)( 1) 3 5 2 6 x x x x Giải: Điều kiện: 2 5 2 0 x x Nhận xét: 2 ( 4)( 1) 5 2 2 x x x x . Đặt 2 5 2 0 t x x . Ta được PT: 2 3 4 0 t t Giải được t = 4 (loại t = –1). Với t = 4, giải Pt: 2 2 5 2 4 7 x x x x Vậy tập nghiệm là S = {2; –7} VD2: Giải Bpt: 2 7 7 7 6 2 49 7 42 181 14 x x x x x Giải: Điều kiện: 7 7 0 6 7 6 0 7 x x x Nhận xét: 2 (7 7)(7 6) 49 7 42 x x x x Đặt t = 7 7 7 6 x x (ta chỉ cần điều kiện: 0 t ) Ta được Bpt: 2 182 0 0 13 t t t Tóm lại: Bpt 2 6 7 7 7 7 6 13 49 7 42 84 7 x x x x x x PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH QUA DẠY HỌC MÔN TOÁN NĂM HỌC 2011-2012 TỔ TOÁN TRƯỜNG THPT CHUYÊN TIỀN GIANG trang 5 6 6 [ ;6) 7 7 1183 7098 x x x Vậy tập nghiệm Bpt là: 6 [ ;6) 7 S VD3: Giải Bpt: 5 1 5 2 4 2 2 x x x x . Giải: Điều kiện: x > 0. Nhận xét: 2 1 1 ( ) 1 4 2 x x x x Đặt: 2 1 1 1 4 2 t x x t x x ( 0 t ) (ta chỉ cần điều kiện 0 t ; thực ra, áp dụng BĐT CAUCHY thì 2 t ). Ta được Bpt: 2 1 0 2 5 2 0 2 2 t t t t + Với 1 0 2 t , 2 16 12 4 0. Bpt x x Bpt vô nghiệm. (nếu với điều kiện 2 t , thì ta đã loại trường hợp nầy) + Với t > 2. 2 3 0 2 2 4 12 1 0 3 2 2 x Bpt x x x Vậy tập nghiệm là: 3 3 (0; 2) ( 2; ) 2 2 S VD4: Tìm m, phương trình sau có nghiệm thực: 2 2 2 2 2 4 5 4 x x x x m Giải: Đặt 2 4 t x 2 2 4 x t . Ta có Pt: 2 2 5 m t t (*) Nhận xét: + Nếu ta đặt điều kiện 0 t , thì Pt(*) không tương đương Pt đã cho. Do đó ta có: 2 2 2 0 4 (2 )(2 ) 2 x x t x x x (BĐT CAUCHY) [0;2] t PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH QUA DẠY HỌC MÔN TOÁN NĂM HỌC 2011-2012 TỔ TOÁN TRƯỜNG THPT CHUYÊN TIỀN GIANG trang 6 PT đã cho 2 2 5 m t t (*), với [0;2] t Ta tìm m, để Pt(*) có nghiệm [0;2] t Đ/s: [5;6] m VD5: Tìm m, để BPT sau được thỏa với mọi x 1 [ ;3] 2 : 2 (1 2 )(3 ) 2 5 3 x x m x x Giải: Đặt 2 2 (1 2 )(3 ) 2 5 3 t x x t x x Với 1 7 2 [ ;3] [0; ] 2 4 x t (dùng BĐT Cauchy hay đạo hàm t’) BPT đã cho 2 7 2 6 , [0; ] 4 m t t t 2 min ( ) 6 m f t t t , 7 2 [0; ] 4 t 6 m BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ: B1: Giải các PT và BPT sau: 1) 2 2 3 21 18 2 7 7 2 x x x x 2) 2 2 3 1 3 2 2 5 3 16 x x x x x . 3) 2 2 1 1 2 x x x x 4) 1 ( 3)( 1) 4( 3) 3 3 x x x x x 5) 2 6 ( 2)( 32) 34 48 x x x x 6) 2 2 ( 1) 1 1 x x x x 7) (2 2) 2 1 6( 1) x x x 8) 2 2 1 3 1 1 1 x x x Đ/s: 1) {–6; –1} 2) 3 3) 1 4) 1 5;1 13 5) ( ;0] [34; ) 6) ( ;0) (1; ) 7) [1; 5] 8) ( 1;1/ 2) (2 / 5;1) . B2: Với giá trị nào của m, thì: 1) Pt: 2 1 1 2 1 0 x x m x x có nghiệm. Đ/s: 5/ 4 m 2) Pt: 1 8 (1 )(8 ) x x x x m có nghiệm. Đ/s: 9 [3; 3 2] 2 m PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH QUA DẠY HỌC MÔN TOÁN NĂM HỌC 2011-2012 TỔ TOÁN TRƯỜNG THPT CHUYÊN TIỀN GIANG trang 7 3) Pt 4 4 4 4 4 6 x x m x x m có nghiệm. Đ/s: 19 m 4) Pt: 2 2 4 2 2 ( 1 1 2) 2 1 1 1 m x x x x x có nghiệm. Đ/s: [0; 2 1] m 5) Pt: 2 3 2 2 ( 2 2) 4 2 2 2 4 x x x x x x m có 4 nghiệm phân biệt. Đ/s: ( 4; 1) m 6) Bpt: 2 2 2 ( 1) 2 4 x m x x được thỏa với mọi [0;1] x . Đ/s: 3 m 7) Bpt: 2 4 (4 )(2 ) 2 18 x x x x m được thỏa với mọi [ 2;4] x . Đ/s: 10 m LOẠI 2: MỘT SỐ KỶ THUẬT ĐẶT ẪN PHỤ KHÁC. 1) Đặt t = u(x). Ta đưa về phương trình f (x; t) = 0. 2) Đặt 2 ẩn số phụ u = u(x); v = v(x). Đưa về hệ có chứa u, v. 3) Dùng ẩn phụ lượng giác, đưa về PT luợng giác. VD1: Giải phương trình sau: 2 2 (4 1) 1 2 2 1 x x x x Giải: Đặt 2 2 2 1 1 1 t x x t . Ta được Pt: 2 2 (4 1) 2 1 0 ( 1) t x t x t 1 2 2 1 t t x Loại t = 1 2 . Với t = 2x – 1, Pt 2 1 2 1 1 x x 2 1 4 3 3 4 0 x x x x Vậy tập nghiệm là: S = { 4 3 } VD 2: Giải phương trình sau: 3 2 1 1 x x Giải: Điều kiện: 2 x . Đặt: 3 2 0; 1 u x v x Ta có hệ: 2 3 1 3 u v u v . Giải hệ nầy ta được 2 trường hợp: + Với 2 2 1 u x v + Với 1 2 1 2 2 2 u x v Vậy tập nghiệm là: {2;1 2 2} S VD3: Tìm tất cả giá trị m, để phương trình: 3 3 1 1 x x m có nghiệm. Giải: Đặt 3 3 1 ; 1 u x v x PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH QUA DẠY HỌC MÔN TOÁN NĂM HỌC 2011-2012 TỔ TOÁN TRƯỜNG THPT CHUYÊN TIỀN GIANG trang 8 Ta có hệ: 3 3 2 u v m u v (*) 3 3 2 S m S SP với S = u + v, P = uv Phương trình đã cho có nghiệm Hệ (*) có nghiệm 2 4 0 S P + Xét m = 0: Không thỏa hệ + Xét 0 m . Giải hệ được 3 2 ; m S m P m Tóm lại: 2 4 0 S P 3 2 2 4( ) 0 m m m 0 2 m Vậy giá trị m cần tìm là: (0;2] m VD4: Giải phương trình sau: 2 10 8 9 1 x x x Giải: Điều kiện: 0 x . Nhận xét: bài toán có chứa 2 2 k x ; ta đặt x = k.tant với ( ; ) \{0} 2 2 t . Đặt: x = tant với ( ; )\{0} 2 2 t . Ta đuợc PT lượng giác: 3 2 10sin 17sin 10sin 8 0 t t t 3 1 3 tansin (cos ) 3 2 2 4 3 4 sin (cos ) tan 5 5 3 tt t t t t . Vậy tập ngiệm là: 3 4 ; 3 3 S BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ: B1: Giải các PT sau: 1) 2 2 6 10 5 (4 1) 6 6 5 0 x x x x x Đ/s: 3 59 10 x 2) 2 2 3 2 3 2 x x x x Đ/s: S = {1; 2} PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH QUA DẠY HỌC MÔN TOÁN NĂM HỌC 2011-2012 TỔ TOÁN TRƯỜNG THPT CHUYÊN TIỀN GIANG trang 9 3) 2 2 2(1 ) 2 1 2 1 x x x x x Đ/s: 1 6 x B2: Giải các PT sau: 1) 3 1 1 1 2 2 x x Đ/s: 17 1 1 ; ; 2 2 2 S 2) 4 4 97 5 x x Đ/s: S = {16; 81} 3) 2 2 1 1 2 x x x x Đ/s: x = 1 4) 2 2 3 2 15 3 2 8 7 x x x x Đ/s: S = {1; –1/3} 5) 2 3 2( 2) 5 1 x x Hướng dẫn: 2 1 0 ; 1 u x v x x Đ/s: 5 37 5 37 ; 2 2 S B3: Giải các PT sau: 1) 2 5 5 x x Đ/s: S = 1 21 1 17 { ; } 2 2 2) 2 2 5 8 4 5 x x x x Đ/s: x = 2 B4: Giải các PT sau: 1) 2 2 1 2(1 2 ) x x x Đ/s: S = { 2 / 2; 2(1 3) / 4} 2) 2 2 1 1 (1 2 1 ) x x x Đ/s: 1 ;1 2 S Hướng dẫn: 1) và 2) Đặt x = sint với [ ; ] 2 2 t 3) 2 2 3 3 2 1 1 1 . (1 ) (1 ) 3 x x x x Hướng dẫn: Điều kiện: 2 1 0 (0;1] 1 1 x x x x Đặt x = cost với [0; ) 2 t Đ/s: 1/ 6 x PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH QUA DẠY HỌC MÔN TOÁN NĂM HỌC 2011-2012 TỔ TOÁN TRƯỜNG THPT CHUYÊN TIỀN GIANG trang 10 III . PHƯƠNG PHÁP NHÂN LIÊN HỢP: + Đây là nét đặc trưng của PT và BPT có chứa căn thức. + Trong một số bài toán, mà việc thực hiện các phép biến đổi đưa về một bài toán tương đương quá phức tạp, ta có thể nhân với một biểu thức liên hợp để làm xuất hiện một nhân tử chung. Đặt nhân tử chung, ta chuyển về giải một bài toán đơn giản hơn. + Do cần xuất hiện nhân tử chung, nên dấu hiệu của phương pháp nầy là: - Cần nhẫm nghiệm phương trình hay nhẫm biểu thức chung. - Thêm, bớt giá trị và thực hiện nhân liên hợp. VD1: Giải phương trình sau: 3 4 1 3 2 5 x x x Giải: (Bài tập nầy, có nhiều cách giải. Tôi xin giới thiệu một cách giải khác). Điều kiện: 2 3 x . Từ điều kiện nầy, ta suy ra: 3 0 x và 4 1 3 2 x x . Pt 3 4 1 3 ( 3 2 2) 1 5 x x x (ta đã nhẫm được x = 2) 4( 2) 3( 2) 2 5 4 1 3 3 2 2 x x x x x (do: 4 1 3 0 ; 3 2 2 0 x x ) 3 3 1 1 ( 2). 5 4 1 3 3 2 2 4 1 3 x x x x = 0 (*) Do: 3 3 4 1 3 3 2 2 4 1 3 3 2 2 x x x x và 1 1 4 1 3 5 5 4 1 3 x x Nên Pt (*) x = 2 Vậy: phương trình có nghiệm x = 2. VD 2: Giải bất phương trình sau: 2 2 2 3 2 4 3 2 5 4 x x x x x x . Giải: Điều kiện: 1 4 x x . Bpt 2 2 2 2 3 2 5 4 4 3 5 4 0 x x x x x x x x (*) 2 2 2 2 2 1 ( 1).[ ] 0 3 2 5 4 4 3 5 4 x x x x x x x x x Mà: 2 2 2 2 2 1 0 3 2 5 4 4 3 5 4x x x x x x x x , Bpt (*) 1 x [...]... 2 40 x 26 6 NĂM HỌC 2011-2012 Đ/s: x = 5/4 2) Phương pháp bất đẳng thức: Do BĐT Bunhiacôpxki không được giảng dạy ở chương trình giáo khoa bậc phổ thông , trong phần nầy , tôi giới thiệu các phưuơng pháp sau: + Phương pháp tổng không âm + Phương pháp đối lập + Phương pháp dùng BĐT Cauchy VD1: Giải phương trình: x 2 4 x 5 2 2 x 3 0 Giải: Điều kiện: x 3 2 Nhận xét: Hệ số trước 2 x... nghiệm phương trình là: x = 3 VD4: Giải phương trình: x2 x 1 x2 x 1 2 Giải: Bài toán nầy, có thể giải bằng phương pháp tọa độ hay BĐT Cauchy Tôi đề nghị giải bằng phương pháp hàm số Đặt f ( x ) x 2 x 1 x 2 x 1 , x Có: f '( x ) (2 x 1) x 2 x 1 (2 x 1) x 2 x 1 2 x 2 x 1 x 2 x 1 f '( x ) 0 (2 x 1) x 2 x 1 (2 x 1) x 2 x 1 Bình phương. .. x 4 Tập nghiệm bất phương trình là S = [0; 4) VD6: Giải phương trình: 2 x 3 10 x 2 17 x 8 2 x 2 3 5 x x 3 Giải: + Xét x = 0: không thỏa phương trình TỔ TOÁN TRƯỜNG THPT CHUYÊN TIỀN GIANG trang 13 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH QUA DẠY HỌC MÔN TOÁN + Xét x 0 , chia 2 vế phương trình cho x 3 và đặt y NĂM HỌC 2011-2012 1 ( y 0) x Ta có phương trình: 8 y 3 17 y 2... được hàm f đồng biến trên Pt (*) f (2 y 1) f ( 3 5 y 2 1) 3 5 y 2 1 2 y 1 8 y 3 17 y 2 6 y 0 Giải phương trình nầy được: y 17 97 1 17 97 Suy ra: x 16 y 12 Vậy nghiệm phương trình là: x 17 97 12 BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ: Giải các phương trình và bất phương trình sau: 1 2 1) 4x 1 4x2 1 1 Đ/s: x 2) x 2 15 x 2 8 3 x 2 Đ/s: x = 1 3) 2x 3 5 2x x2... VD1: Giải phương trình: Giải: Điều kiện: x NĂM HỌC 2011-2012 x 2 4x 1 7 x 1 4 Nhận xét: Nếu giải trực tiếp, rất khó khăn Pt x 2 4 x 1 x 7 1 Đặt f ( x ) x 2 4 x 1 x ( x ) và nhẫm nghiệm: x = 2 4 Có f '( x ) 1 2 1 1 0 (x ) 4 2 x2 4x 1 1 Nên hàm số f đồng biến trên ( ; ) 4 Hay phương trình đã cho có nghiệm duy nhất là x = 2 VD 2: Giải phương trình: ... {0} 2 2 Đ/s: S = [–1; 8) IV PHƯƠNG PHÁP DÙNG TÍNH CHẤT HÀM SỐ: 1) ĐL 1: Cho phương trình f(x) = 0 có tập xác định D Nếu hàm số f đồng biến (hay nghịch biến) trên D và tồn tại x0 D sao cho f ( x0 ) 0 thì phương trình f(x) = 0 có nghiệm duy nhất x = x0 D * HỆ QUẢ: Nếu hàm số f đồng biến (hay nghịch biến) trên D thì f ( x ) f ( y ) x y trên D 2) ĐL 2: Cho phương trình f(x) = g(x) có tập xác... trình: 6 8 6 3 x 2 x Giải: Điều kiện: x < 2 Đặt f ( x ) 6 8 3 x 2 x Có: f '( x ) 6(3 x ) 2(2 x ) 0 ( x 2) 2 2(3 x ) (2 x )2 (x < 2) và nhẫm nghiệm: x 3 2 Nên hàm số f đồng biến trên ( ;2) Hay phương trình đã cho có nghiệm duy nhất là x VD 3: Giải phương trình: 3 2 x 2 4 x x 2 6 x 11 Giải: Điều kiện: x [2;4] Đa số các cách giải đều sử dụng BĐT Bunhiacôpxki... 1 x 2 x 1 f '( x ) 0 (2 x 1) x 2 x 1 (2 x 1) x 2 x 1 Bình phương 2 vế, giải phương trình được x = 0, thử lại thỏa Lập bảng biến thiên của hàm số f, ta được: f ( x ) 2 Đẳng thức xãy ra khi x = 0 hay nghiệm phương trình là x = 0 x x2 9 VD5: Giải bpt: x 2 37 x 1 5 Giải: Điều kiện: x 0 Đặt f ( x ) x x 2 9 Có: f '( x ) 1 2 x x x 9 2 x2 37 ( x 0...PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH QUA DẠY HỌC MÔN TOÁN NĂM HỌC 2011-2012 Vậy so điều kiện đã đặt, tập nghiệm bất phương trình là: S [4; ) {1} BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ: Giải các phương trình và bất phương trình sau: 1) 3(2 x 2) 2 x x 6 11 3 5 Đ/s: S 3; 2 x x2 2) 2 2 2(1 1 x ) 2 Đ/s: x = 8 3) x 2 9 x 20 2 3 x 10 Đ/s: x = –... một bài toán đơn giản hơn Phương pháp nầy thường được áp dụng trong việc giải Bpt VD1: Giải Bpt: ( x 2 3 x ) 2 x 2 3x 2 0 ; ( ; 1 / 2] [3; ) {2} Giải: Điều kiện: 2 x 2 3x 2 0 1 + Xét 2 x 2 3 x 2 0 x { ;2} thỏa Bpt 2 + Xét 2 x 2 3 x 2 0 Bpt x 2 3 x 0 Đ/s: S = ( ; 1/ 2] [3; ) {2} VD2: Giải Bpt: ( x 3) x 2 4 x 2 9 Giải: Điều kiện: x 2 . Phương trình ( ) 2 3 ( ) 2 f x x g x . Hay nghiệm phương trình là: x = 3. VD4: Giải phương trình: 2 2 1 1 2 x x x x . Giải: Bài toán nầy, có thể giải bằng phương pháp. . Giải phương trình nầy được: 17 97 16 y . Suy ra: 1 17 97 12 x y Vậy nghiệm phương trình là: 17 97 12 x BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ: Giải các phương trình và bất phương trình sau: 1) 2 4. GIANG trang 4 II. PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẪN PHỤ: * Đây là một kỷ thuật trọng tâm nhất, được sử dụng để biến đổi phương trình, bất phương trình về dạng quen thuộc và đơn giản hơn. * Phương pháp nầy, gồm