1. Trang chủ
  2. » Giáo án - Bài giảng

ânngs kiến kinh nghiệm dạy học Toan11 cơ bản

26 407 0
Tài liệu đã được kiểm tra trùng lặp

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 26
Dung lượng 675,5 KB

Nội dung

A. đặt vấn đề I. Lời nói đầu: Với t tởng dạy học sinh không chỉ dạy kiến thức cho các em, mà cần dạy cả phơng pháp suy luận, khả năng vận dụng, khả năng kết nối các môn khoa học, h- ớng t duy khái quát và cả sự phát minh khoa học. Ngời thầy phải thực hiện điều đó và hớng dẫn hoc sinh thực hiên ngay trong mỗi tiết học . Tất nhiên để làm đợc chính ngời thầy phải những khả năng trên, cùng với sự yêu nghề và đam mê khoa học, đồng thời phải phơng pháp tạo ra tình huống vấn đề cho hoc sinh, và từ đó đa t tởng phát minh vào trong tiết học, với những xuất phát điểm phải từ trong SGK. Sau đây là mội ví dụ: Khi dạy bài 1a tiết 2-Hệ phơng trình bậc hai SGK 10 . II. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu + ở các kì thi toán quốc tế, học sinh phổ thông Việt Nam đạt kết quả rất cao. Đó là một điều đáng tự hào cho dân tộc, nhng hãy khoan, ta hãy suy nghĩ lại xem, đến bây giờ đã bao nhiêu ngời trong số đó đã trở thành các nhà phát minh khoa học. + Đơn giản hơn ở bậc đại học, đã không ít học sinh thi vào đại học đạt kết quả rất cao, nhng khi học tập thì kết quả yếu, thậm chí không thể học tiếp, lí do tại sao? phải chăng họ không chú ý học?. Đó không phải là lí do chính, quan trọng là ở chổ họ chỉ là những thợ giải toán sơ cấp mà khả năng t duy trừu tợng, khái quát, củng nh khả năng t duy theo hớng xây dựng lý thuyết là rất yếu. + Vậy vấn đề đổi mới đặt ra cho nền giáo dục : Cần giúp học sinh phái triển t duy trừu tợng và t duy sáng tạo . Biết cách nhìn nhận vấn đề dới nhiều góc độ . Giúp học sinh khả năng tổng quát hoá các vấn đề (lối t duy xây dựng ). Nhìn lại kết quả hoc tập của học sinh trờng Lê Lai thông qua các kì thi đại họchọc sinh giỏi, kết quả còn rất khiêm tốn vì vây việc đổi mới lại càng cấp thiết hơn , không những đổi mới về phơng pháp mà còn phải đổi mới về cả nội dung kiến thức, truyền đạt cho hoc sinh (không chỉ truyền đạt những kiến thức trong sách giáo khoa mà cả những kiến thức nâng cao). 1 B. Giải quyết vấn đề 1.Giải pháp thực hiện Để giải quyết vấn đề đó tôi đề xuất ý tởng sau: Cung cấp cho học sinh không chỉ kiến thức mà cả phơng pháp suy luận, khả năng t duy. Từ những kiến thức bản phải dẫn dắt hoc sinh đợc những kiến thức nâng cao một cách tự nhiên (chứ không áp đăt kiến thức nâng cao). 2. Các biện pháp thực hiện Trong các tiết học thông qua các vấn đề hoặc các bài tập trong sách giáo khoa, ngời thầy phải hớng dẫn học sinh khai thác, mở rộng bài toán,biết nhìn bài toán dới nhiều góc độ. Để cụ thể hoá điều trên, tôi đã trình bày trong đề tài này : Xuất phát từ môt bài toán rất đơn giản trong SGK dành cho hoc sinh trung bình yếu, với cách giải là áp dụng thuật toán sẵn. Nhng nếu suy nghĩ ta sẽ: * Tìm thấy nhiều cách giải thú vị. * Đồng thời từ bài này đặt ra nhiều bài toán nâng cao, tổng quát thành nhiều bài toán mới. *Qua đó đa ra và giải quyết những vấn đề mới, liên quan trc tiếp đến thi đại hoc và thi hoc sinh giỏi. 3. Bài 1a-SGK lớp 10 -2000-trang 110: Giải hệ phơng trình : a) =+ =+ 42 84 22 yx yx )2( )1( GV: Gọi học sinh lên bảng làm bài, sau đó gọi một em khác lên kiểm tra bài cũ với câu hỏi: nêu cách giải hệ phơng trình gồm một phơng trình bậc hai và một phơng trình bậc nhất hai ẩn Khi học sinh hoàn thành lời giải trên bảng ta bắt đầu sửa lời giải : Từ (2) rút ra x =4-2y (3) thế vào (1) (GV: Nên rút x vì khi đó biểu thức sau khi rút sẽ gọn hơn) Ta đợc : 012844161684)24( 22222 =+=++=+ yyyyyyy (*) 1 21 == yy thay vào biểu thức (3) ta : x=2 Vây hệ nghiệm duy nhất : = = 1 2 y x GV:còn cách giải nào khác để giải hệ trên không? GV:Yêu cầu học sinh nhận xét về các số hạng tơng ứng ở hai phơng trình(1) và (2). Rõ ràng đây không phải là hệ đối xứng với hai ẩn x,y, nhng hãy tìm ẩn mới để hệ đối xứng. Từ đó ta cách 2: 2 Cách 2: Hệ (1.2) =+ =+ 42 8)2( 22 yx yx Đặt : 2y=t khi đó hệ trở thành =+ =+ 4 8 22 tx tx (Đây là hệ đối xứng với hai ẩn x và t ) Hệ =+ =+ 4 8 22 tx tx = =+ =+ =+ 4 4 4 82)( 2 xt tx tx xttx Vậy x, t là nghiệm của phơng trình 044 2 =+ xx (**) 2 21 == xx nên hệ nghiệm x=t=2 . Suy ra nghiêm của hệ (1.2) là : = = 1 2 y x Để rèn luyện t duy cho học sinh GV đặt câu hỏi : Nếu ta thay 8 bằng 0 ai trả lời nhanh nghiệm của phơng trình : =+ =+ 42 04 22 yx yx ? TL: Ta thấy 0;0 22 yx . Suy ra 0 22 + yx vậy PT trên nghiệm x=y=0 nhng khi đó : 42 + yx nên hệ VN GV:Từ PT(*) ở cách 1và(**) ở cách 2 ta thấy chúng đều nghiệm kép hay hai PT đó đều là danh giới của sự vô ngiệm . Vì vây ta phán đoán thêm một cách giải nữa của hệ, đó là phơng pháp đánh giá. Vấn đề bây giờ là phải đánh giá nh thế nào ? Ta để ý : Hạng tử thứ nhất của PT thứ nhất là 2 x Hạng tử thứ nhất của PT thứ hai là x Hạng tử thứ hai của PT thứ nhất là 22 )2(4 yy = Hạng tử thứ hai của PT thứ hai là 2y Ta nghĩ ngay đến bất đẳng thức liên hệ giữa các số a,b và 2 a , 2 b Ta nhớ lại (BT 8.a - Trang 77-SGK) ( )( ) ( ) 2 2222 bdacdcba +++ (bất đẳng thức này chính là bất đẳng thức bunhiacôxki cho 4 số) Ta cách 3 Cách 3: áp dụng bất đẳng thức này cho 4 số : x; 2y; 1; 1 ta có: ( )( ) ( ) ( ) ( ) 2 22 2 2222 2421.21.11 yxyxyxyx +++++ (4) Vậy theo (2) ta : ( ) 84442 22222 ++ yxyx Để (1) cần yx yx 2 1 2 1 == , thay vào (2) ta đợc : y=1 ; x=2. GV: Vẫn với phân tích để tìm ra cách 3 , ta còn thấy một phép toán hình học liên quan đến mối liên hệ giữa 2 cặp số (a,b) và ( ) 22 ,ba .Đó là : ( ) 22 ,, baubau +== Vậy nếu chọn ( ) bavuv +== .1,1 . Từ đó gợi cho ta cách giải 4. Cách 4: Đặt ( ) ( ) 1,1;2, == vyxu 3 ( ) yxvu vyxu 2. ;2;2 2 2 += =+= Mặt khác : cos . = vuvu = vu, vuvu GV:lu ý cho hoc sinh: ở bên trái là trị tuyệt đối của một số ở bên phải là độ lớn của một véc tơ. Vậy ta đợc : ( ) 2 2 2.22 yxyx ++ ( ) ( ) 22 2 .4.22 yxyx ++ (5) . (Trở lại bất đẳng thức (4)), dấu bằng xãy ra khi và chỉ khi o 01cos == hoặc = vu o ;180 cùng phơng hay tồn tại Rk để : === = = = .1;22 1.2 1. . yxyx ky kx vku GV: Ta để ý bất đẳng thức (4)ở cánh 3 và bất đẳng thức (5) ở cách 4 là giống nhau mặc dù hai cách dẫn đến là khác nhau. Vì vậy mà gợi cho ta nghĩ đến việcđặt vấn đề ng ợc lại, tìm cách chứng minh bài tập 8.a - Trang 77 bằng cách sử dụng tích vô h ớng của hai véc tơ . Nếu bắt trớc cách làm 4 của bài 1.a ta cách chứng minh bài 8.a nh sau: Xét ( ) ( ) dcvbau ,;, == 2222 ; dcvbau +=+= ,và dbcavu . += do: vuvu nên ( ) ( ) ( ) 2222 2 2222 dcbadbcadcbadbca ++++++ . Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi ):(; 0 . . 0 . == == = = = = d b c a haybbda db dkc bka v vku GV:Cũng với việc phân tích để dẫn đến cách 3 gợi cho ta nghĩ đến việc áp dụng bất đẳng thức quen thuộc khác: ( ) ( ) ( ) ).2:(;.2 22 2 22 babahaybaba ++++ (***) (bài 2-trang 77) từ đó ta cách 5: Cách 5: áp dụng BĐT (***) với a = x và b = 2.y ta sẽ trở về BĐT(4) GV:Nếu để ý đến phơng trình (1) ta thấy VT dạng : x 2 +(2y) 2 . Điều đó lại gợi cho ta liên tởng đến một công thức trong hình học 1cossin 22 =+ )1800( oo < (SGK hình học 10) Nhng vấn đề vế trái của công thức là 1 , đế đợc điều đó ta chia hai vế của phơng trình (1) cho 8 khi đó: (1) 1 222 22 = + yx . 4 Vậy nếu góc để 22 sin x = thì 2 cos y = . Nhng để : 22 sin x = cần điều kiện 0 22 x . Ta quay lại xét hệ (1.2). Ta thấy : Từ PT(1) )( 42 4 84 8 2 2 < < y x y x . Nếu một trong hai số x hoặc 2y nhỏ hơn không thì từ PT(2):x+2y=4 dẩn đến số còn lại phải lớn hơn 4, điều này mâu thuẩn với (*). Vậy ta đợc 1 22 0 x ; 1 2 0 y . Từ đây ta cách 6: Cách 6: Theo lý luận trên thì góc để 22 sin x = )900( oo Thay vào PT(1) suyra: coscos 2 cossin1 22 1 2 222 22 ==== = y x y Ta đợc ;cos222 sin22 = = y x thay vào phơng trình (2) ta đợc : 2cossin =+ GV: Ta đã bài tập: Với oo 1800 < thì o 45cos.2cossin =+ (Bài tập này thể ra cho hoc sinh làm ở phần tích vô hớng của hai véc tơ). Vậy oooo 45045145cos. === Suy ra ;145cos2 245sin22 == == o o y x GV:Ta thấy từ việc giải BT1.a đã đẫn đến việc tìm thêm đợc một cách giải BT8- Trang 77.(BĐT Bunhiacoxki cho 4số ).Ta đặt vấn đề ngợc lại từ các cách chứng minh BĐT Bunhiacoxki ta thử tìm cách giải phơng trình 1.a . Ta đã biết BĐT Bunhiacoxki một cách chứng minh dựa vào viêc xét phơng trình bậc hai rất đặc biệt . Ta thử bắt trớc cách đó để làm BT1.a. Cách 7: Gọi (x o ,y o ) là nghiệm của hệ phơng trình, tức =+ =+ 42 84 00 2 0 2 0 yx yx Ta xét phơng trình bậc hai ẩn : ( ) ( ) 02 2 0 2 0 =+ yx (**) Rõ ràng PTđã cho nếu nghiệm thì nghiệm đó là : = x 0 = 2y 0 Mặt khác ta thấy phơng trình (**) ( ) ( ) 2084.2204222 22 0 2 000 2 ==+=+++ yxyx Vậy x o = 2 ; y o =1 . Thử lại kết quả ta thấy thoả mãn. 5 GV: Ta đã cách giải rất mới và thú vị. GV: Mặt khác nếu để ý khi đặt : 2y = t ta đợc hệ phơng trình : =+ =+ 4 8 22 tx tx thì phơng trình 8 22 =+ tx là phơng trình đờng tròn tâm O(0,0) và bán kính R = 22 (ở lớp 10 đăc biệt là các lớp mũi nhọn ta nên giới thiệu cho hoc sinh biết phơng trình đờng tròn tâm O(0,0) và bán kính a dạng 222 atx =+ . Thông qua các bài toán nh :CMR điểm M(x 0 ;y 0 ) thoả mản : 222 ayx oo =+ là cách gốc toạ độ một khoảng a (a>0) . hoặc bài toán :cho điểm M(x,y) nằm trên đờng tròn tâm O(0,0) bán kính a>0 hãy tìm mối liên hệ giữa x và y . Hai bài này làm không khó, chỉ cần học sinh học song phần toạ độ của một điểm là làm đợc ) Còn phơng trình thứ hai của hệ : x+t = 4 là phơng trình đờng thẳng cắt trục Ox tại điểm A(4,0) cắt trục Ot tại điểm B(0,4) . Khi thử biểu diễn hình học của hai đờng, trên hệ trục toạ độ Oxt ta thấy đờng thẳng tiếp xúc với đờng tròn, vậy ta cách giải thứ 8 : Cách 8: Đờng thẳng x+t=4 cắt Ox tại điểm A và Ot tại điểm B , khi đó OAB là tam giác vuông cân, suy ra khoảng cách từ O đến đờng thẳng phơng trình : x+t =4 là độ dài đờng cao OH = 228 4 1 4 1 1 22 == + và bằng bán kính của đờng tròn phơng trình 8 22 =+ tx , vậy đờng thẳng tiếp xúc với đờng tròn tại điểm H, hay nghiệm của hệ =+ =+ 4 8 22 tx tx là toạ độ điểm H . Mặt khác OAB là tam giác vuông cân tại O nên = = = + = = + = 1 2 2 2 2 2 y x tt t xx x BA H BA H GV: Tinh tế hơn ta còn thấy một cách giải khác. Cách 9: Nhân phơng trình (2) với -4 sau đó cộng vế với vế vào phơng trình (1) ta đợc: ( ) ( ) = = =+=+ 1 2 014281644 22 22 y x yxyyxx thế vào hệ (1.2) thấy thoả mãn, vậy hệ nghiệm duy nhất x=2 ,y=1. GV:Ta ch a dừng lại ở đây , nếu ta tham số hoá hệ ph ơng trình ta sẽ những bài toán mới . Chẳng hạn: ta thay 8 bởi m ( tham số) 6 ta đợc hệ =+ =+ 42 4 22 yx myx )7( )6( và ta thể đa ra một số bài toán. Bài toán 1: Tìm m để hệ (6.7) nghiệm Bài làm: Cách 1: Dựa vào cách 1 của bài 1.a ta cách sau: Rút từ phơng trình (7) : x= 4- 2y (6 ) thế vào phơng trình (6) ta đợc : (4-2y) 2 + 4y 2 = m 8y 2 - 16y+ 16- m = 0 GV: ta nên chia hai vế cho 8 để đợc phơng trình với hệ số gọn hơn: 0 8 22 2 =+ m yy (7 ) ta để ý :với mỗi nghiệm y 0 của phơng trình (7 ) ta đợc một nghiệm (x o ,y o ) Vậy để hệ (6, 7) nghiệm khi và chỉ khi phơng trình (7 ) nghiệm tức là 80 m Cách 2: GV: Nếu ta phân tích cách giải 2 ở bài 1a với phép đặt 2y= t ta đa hệ về dạng ==+ == =+ =+ Stx P m tx tx mtx 4 2 8. 4 22 Để hệ nghiệm cần và đủ là: 84) 2 8(44 22 m m PS GV: yêu cầu học sinh phân tích cách 8 của bài 1a để tìm cách giải 3 Bài toán 2 : Tìm m để hệ (6.7) nghiệm duy nhất Bài làm: Cách 1: Với việc phân tích bài toán 1 ta thấy để hệ nghiệm duy nhất cần và đủ là =0 8 = m GV:để rèn luyện thói quen kiểm tra kết quả sau khi giải toán và khả năng t duy biện chứng cho hoc sinh, ở đây giáo viên thể đặt câu hỏi cho học sinh nh : GV:Ta thấy đáp số là đáng tin cậy .Vì sao? TL: vì m= 8 ta trở lại bài toán 1a . GV: còn nếu học sinh làm ra đáp số không phải là 8 GV khẳng định ngay kết quả là sai mặc dù cha cần kiểm tra các bớc tính toán . GV:yêu cầu học sinh phân tích cách 2 và cách 8 của BT1a để tìm cách 2và3 của bài này. 7 GV: với phép đặt :2y = t ta đã đa hệ về dạng hệ đối xứng =+ =+ 4 22 tx mtx Theo tính chất của hệ đối xứng nếu (x 0 ,t o ) là nghiệm của hệ thì (x 0 ,t o ) cũng là nghiệm của hệ, vậy để hệ nghiệm duy nhất cần x 0 =t o (chú ý đây mới là điều kiện đủ ) từ đây ta cách giải : Cách 4 : ĐK cần : (x 0 , t o ) là nghiệm của hệ thì (x 0 , t o ) cũng là nghiệm của hệ, vậy để hệ nghiệm duy nhất cần x 0 =t o 8 4 2 2 = = = m x m x o o ĐK đủ : Thay m =8 vào hệ ta thấy thoả mãn Vậy m=8 là kết quả cần tìm GV: Đây là một phơng pháp rất quan trọng để giải bài toán nghiệm duy nhất của hệ đối xứng .Đối với các bài toán sau ta sẽ thấy tầm quan trọng của phơng pháp này : Bài toán a: Tìm a để hệ sau nghiệm duy nhất : =+ =++ axyyx ayxyxa 3 .4)( 22 22 GV: Yêu cầu học sinh tự làm . Bài toán b: Tìm a để các hệ sau nghiệm duy nhất : a) ++=+ =++ 225 .2005 222 20062006 aaxyyx ayxyx b) +=+ =++ 2 200582822323 22)( . aayxxy ayxyx GV: yêu cầu học sinh về nhà làm . GV:tiếp tục ta mở rộng bài toán với sự rằng buộc của nghiệm. Bài toán 3: Tìm m đê hệ (6.7) hai nghiệm (x 1 , y 1 ) và (x 2 , y 2 ) sao cho 21 0 yy << Bài làm : Cách 1: Để hệ 2 nghiệm (x 1 ,y 1 ) và (x 2 ,y 2 ) sao cho sao cho 21 0 yy << cần và đủ là phơng trình (7 ) phải 2 nghiệm y 1 ,y 2 thoả mản điều kiện 21 0 yy << tức a.c < 0 160 8 2 >< m m Cách 2: Nếu sử dụng cách 2 trong bài 1a với phép đặt 2y = t đa về hệ =+ = =+ =+ 4 2 8. 4 22 tx m tx tx mtx Vây để hệ ban đầu hai nghiệm thoả mãn điều kiện 21 0 yy << thì hệ này phải hai nghiệm thoả mãn 21 0 tt << Vì vậy phơng trình : 0 2 84 2 =+ m XX 2 nghiệm trái dấu tức a.c < 0 8 160 8 2 >< m m Cách 3: Từ cách 8 với sự biểu diễn hình học thì yêu cầu bài toán tơng đơng với việc đờng tròn phơng trình : x 2 +t 2 = m phải cắt đờng thẳng : x + t = 4 tại hai điểm nằm ở góc phần t thứ 2 và thứ 4 tức bán kính :R= 164 >> mm . Bài toán 4: Tìm m để hệ (6.7) hai nghiệm (x 1 ,y 1 ) và (x 2 ,y 2 ) sao cho 22 ,0 yy < Vẫn sử dụng đợc cả 3 cách ở bài toán 3. Đáp số: 168 < m GV: Ta lại thay đổi yêu cầu bài toán từ ràng buộc của y thay bằng ràng buộc của x tức là: Bài toán 5 : Tìm m để hệ phơng trình (6.7) 2 nghiệm (x 1 ,y 1 ) và (x 2 ,y 2 ) sao cho : 0 < x 1 , x 2 . GV : Đây là vấn đề đặt lên cho học sinh vớng mắc. Vấn đề ở đây là ta đa về phơng trình ẩn y trong đó yêu cầu là ràng buộc của x. Vì vậy ta hai hớng giải quyết : - Chuyển ràng buộc của x thành ràng buộc của y. - Chuyển thành phơng trình của x. Ta thấy cách 2 khả thi hơn. Bài làm: Từ pt (7) y = 2 4 x thế vào (6) x 2 + (4 - x) 2 = m 2x 2 - 8x +16 - m = 0 (8) Vậy yêu cầu bài toán phơng trình (8) 2 nghiệm x 1 , x 2 thoả mãn điều kiện: 0 < x 1 , x 2 > > 0 0 0 ' P S 168 < m (GV:Tất nhiên bài toán này thể giải dựa theo cách 2 và cách 3 của bài toán 3) Tiếp tục ta mở rộng cho sự ràng buộc của x và y. Bài toán 6 : Tìm m để hệ phơng trình (6.7) 2 nghiệm (x 1 ,y 1 )và( x 2 ,y 2 ) thoả mãn điều kiện: > > 0, 0, 21 21 yy xx GV : Ta phân tích bài toán 6 nh sau : Bài toán trên tơng đơng với bài toán: tìm m để hệ phơng trình 2 nghiệm (x 1 ,y 1 ) và (x 2 ,y 2 ) thoả mãn điều kiện x 1 ,x 2 > 0 và y 1 ,y 2 > 0. Vậy những giá trị của m thoả mãn cả hai bài toán 4 và 5 thì thoả mãn bài toán 6, đồng thời thoả mãn bài toán 6 thì thoả mãn cả hai bài toán 4 và 5. 9 Vậy giá trị cần tìm của m là giao hai tập giá trị của m ở hai bài toán 4 và 5. Tức là : [ ) [ ) [ ) 16;816;816;8 = GV : (Tất nhiên bài toán này thể giải theo cách 2 và cách 3 của bài toán 3) Ta thể chứng minh điều kiện : m [ ) 16;8 cũng là điều kiện để hệ ít nhất 1 nghiệm (x,y) thoả mãn điều kiện : > > 0 0 y x GV : Từ đó ta thể đa ra bài toán Bài toán 7 : Tìm m để hệ sau ít nhất 2 nghiệm +=++ +=+ )4)(1(4412 )4)(1(4 yxyx yxmyx Ta thấy hệ nghiệm: x=1; y= -4. Ngoài ra với m thì những cặp nghiệm còn lại dạng (1; y) hoặc (x; -4) đều không phải là nghiệm. (Hay ngoài nghiệm (1;-4) thì các cặp (x,y) với = = 4 1 y x đều không phải là nghiệm của hệ) Vậy nếu với (x,y) (1,-4) thì hệ tơng đơng với hệ = + + = + + 4 4 2 1 1 4 4 1 1 yx m yx Đặt X = 1 1 x (X >0) Đặt Y = 4 1 + y (Y >0) Vậy hệ trở thành: =+ =+ 42 4 22 YX mYX Khi đó yêu cầu bài toán Tìm m để hệ =+ =+ 42 4 22 YX mYX nghiệm (X,Y) thoả mãn điều kiện > > 0 0 Y X 10 [...]... sáng kiến kinh nghiệm này để giảng dạy cho học sinh Qua thực tế giảng dạy ở lớp 10C1, 10C11 tôi đã trình bày trong một tiết với khoảng 1/10 nội dung sáng kiến kinh nghiệm này và đã bớc đầu tạo đợc sự hứng thú cho học sinh Sáng kiến này mới chỉ là một ví dụ nhỏ về t tởng khai thác bài toán thông qua một bài tập SGK Tôi hi vọng rằng nó sẽ giúp các thầy giáo một phần nào đó trong công tác giảng dạy. .. a2 thì hệ có1 nghiệm : (0, ,0,a/n) không âm; và m= a2/n hệ 1nghiệm : (a/1n; ;a/nn) không âm ) CM: Rõ ràng ta thấy theo cách chỉ nghiệm của hệ pt thì hệ 1 nghiệm là: ( a a ; ;) n 1 n 1 (ở bài toán 6) (Với là nghiệm của phơng trình n2- 2a + a2 - m( n-1) = 0) Ta chứng minh nghiệm này là không âm tức là chứng minh với điều kiện ( a) thì phơng trình: n2- 2a + a2 - m( n-1) = 0 1 nghiệm 0 a... này thì hệ (***) nghiệm Thật vậy với m> n ta sẽ chuyển bât phơng trình thành phơng trình để tìm nghiệm , ta chon số sao cho m > > n x 21 + + x n 2 = Khi đó ta tìm nghiệm của hệ pt: x1 + + x n = n (III) ( Với m > > n) Vấn đề này đã đợc giải quyết ở bài toán 6 Tức bài toán (III) luôn nghiệm ( x01, ,x0n) Mặt khác nghiệm của hệ(III) đều là nghiệm của hệ (***) hệ (***) nghiệm khi m > n... nó sẽ giúp các thầy giáo một phần nào đó trong công tác giảng dạy Thời gian làm sáng kiến kinh nghiệm này là ngắn, hơn nữa cũng là do yêu cầu dung lợng một sáng kiến kinh nghiệm là không nhiều Vì vậy mà Tôi cha khai thác đợc hết các vấn đề xung quanh bài tập này Mong đợc sự giúp đỡ của các Thầy và các em học sinh Tôi xin chân thành cảm ơn ! 26 ... trình (6.7) 2 nghiệm (x1,y1) và (x2,y2) thoã mãn điều kiện : 0 < y1,y2 GV : Yêu cầu học sinh tự làm Vậy ta đã giải quyết bài toán so sánh nghiệm với một số, nh một ứng dụng của định lý Viét ( mà không cần sử dụng định lý về dấu của tam thức bậc 2 mà SGK đã trình bày) áp dụng bài tập tổng quát này, yêu cầu học sinh giải một số bài toán sau: BTa: Tìm m để pt: x2 + (m+2)x + m = 0 2 nghiệm x1,x2 (2,5) BTb: Tìm m để pt: mx2 + (m+1)x + 1 = 0 2 nghiệm. .. x0 là nghiệm duy nhất) (*) Xét phơng trình: (t+x0)2m + .+(t+x0)2m = 0 (1) n t2m + C2m1(x0 + +x0)t2m-1 + +C2m2m-1(x02m-1 + +x02m-1) t +( x02m + +x02m) =0 (2) nt2m + C2m1a1t2m-1 + + C2m2m-1an-1t + a2m = 0 Mặt khác, phơng trình (1) nghiệm duy nhất t=x0 phơng trình (2) nghiệm duy nhất t=x0 (**) 21 Giả sử phản chứng hệ không nghiệm duy nhất tức tồn tại (x1, ,xn) là một nghiệm của hệ khác nghiệm. .. toán so sánh nghiệm với một số thông qua ứng dụng của định lý Viet( mà không cần sử dụng định lí về dấu của tam thức bậc 2 nh đã trình bày trong sách giáo khoa) Đặc biệt việc viết sáng kiến kinh nghiệm này hoàn toàn độc lập với các tài liệu đã và các bài toán là không sao chép từ các tài liệu Với dung lợng 23 trang giấy A4 tng đơng với 10 tiết học trên lớp Không nhất thiết giảng dạy triệt để... 21 + + xn 2 = m x1 + + x n = n (n N * ) vô nghiệm Cách 1: Theo BĐT Bunhiacôpxki : n( x12+ +x2n) ( x12+ +x2n)2 n m n2 Vậy m < n thì hệ vô nghiệm Cách 2: G/sử hệ nghiệm, gọi ( x01, ,x0n) là nghiệm của hệ x 2 01 + + x 2 0n = m x01 + + x0n = n Xét phơng trình: ( t - x01 )2 + + (t - x0n )2 = 0 Ta thấy nếu phơng trình nghiệm thì chỉ nghiệm duy nhất Mặt khác, phơng trình nt2 -2t(... quá 1 nghiệm, tức là 0 n2 - nm 0 n m ( Vô lý) ( ) GV: Ta lại tiếp tục đa ra bài toán: x 21 + + x n 2 = m Bài toán 6: Tìm m để hệ : (*) nghiệm ( Với n 2 ) x1 + + x n = n Bài làm: Theo bài 5 ta thấy hệ nghiệm cần m n Bây giờ ta chứng minh m n là điều kiện đủ tức ta chỉ ra rằng với m n thì hệ trên là nghiệm, muốn thế ta chỉ một nghiệm của hệ là đợc Với ý tởng trên ta sẽ tìm nghiệm . Với t tởng dạy học sinh không chỉ dạy kiến thức cho các em, mà cần dạy cả phơng pháp suy luận, khả năng vận dụng, khả năng kết nối các môn khoa học, h- ớng. Cung cấp cho học sinh không chỉ kiến thức mà cả phơng pháp suy luận, khả năng t duy. Từ những kiến thức cơ bản phải dẫn dắt hoc sinh có đợc những kiến thức

Ngày đăng: 06/07/2013, 01:26

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w