1. Trang chủ
  2. » Khoa Học Tự Nhiên

Tài Liệu HOT Chuyên Đề Phương Trình Đại Số

56 160 0

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 56
Dung lượng 1,59 MB

Nội dung

A. Kiến thức cần nhớĐể giải phương trình đa thức bậc cao chúng ta thường chuyển phương trình đó vềdạng phương trình tích.Phƣơng trình tích Phương trình có dạng: A(x). B(x) = 0 ; trong đó A(x), B(x) l| c{c đa thức của biến x. Phương ph{p chung : Muốn giải phương trình A(x).B(x) = 0 ta giải hai phương trìnhA(x) = 0 và B(x) = 0 , rồi lấy tất cả các nghiệm thu được.A(x). B(x) = 0 A(x) = 0 hoặc B(x) = 0. Mở rộng:B. Một số ví dụ minh họaI. Phƣơng trình bậc 3.1) Lý thuyết.Phương trình bậc 3 l| phương trình có dạng:      3 2 ax 0 0 bx cx d a (1)Phƣơng pháp giải. Thông thường để giải được phương trình (1) chúng ta phải tìm đượcmột nghiệm0xcủa phương trình, sau đó ph}n tích thành nhân tử và chuyển về giảiphương trình bậc 2.           3 2 20ax 0 0 bx cx d x x mx nx p      020 ()x xmx nx pPhương trình () l| phương trình bậc 2 chúng ta đã biết cách giải tổng quát theo .Mấu chốt của việc giải phương trình bậc (3) l| tìm được một nghiệm0xcủa phương trìnhđó, chúng ta có một số chú ý về cách nhẩm nghiệm của phương trình bậc 3 như sau: Nếu tổng các hệ số của phương trình (1) bằng 0 tức là a + b + c + d = 0 thì phương trình(1) nghiệm0x 1. Chẳng hạn:3 2 4 2 5 0 x x x    ta có: 4 – 1 + 2 – 5 = 0 Nếu tổng các hệ số bậc chẵn bằng tổng các hệ số bậc lẻ của phương trình (1) bằng 0 tức làa b + c d = 0 thì phương trình (1) có nghiệm0x  1. Chẳng hạn:3 2x x x     5 3 9 0ta có 1 + 5 + 3 – 9 = 0.A(x) 0B(x) 0A(x).B(x).....M(x) 0...M(x) 0    Website:tailieumontoan.comTác giả: Trịnh Bình tổng hợp TÀI LIỆU TOÁN HỌC3 Nếu a, b, c, d là các số nguyên và0mxnlà nghiệm hữu tỷ của (1) thì m l| ước của d và nl| ước của a. Đặc biệt trường hợp a = 1 thì phương trình (1) có nghiệm0xl| ước của d.Thí dụ 1. Giải phương trình:3 3 2 3 2 a x x b y y y c x x x ) 3 2 0 ) 3 – 7 – 7 3 0 ) 3 10 0.         Hƣớng dẫn giảia) Ta thấy a + b + c + d = 1 + 0 – 3 + 2 = 0 nên phương trình có một nghiệm x = 1.PT x3 – x2 + x2 – x – 2x + 2 = 0x2(x – 1) + x(x – 1) – 2(x – 1) = 0(x – 1)(x2 + x – 2) = 0             21 0 12 0 2x xx x xVậy tập nghiệm của phương trình l|S 1;2b) Ta thấy a b + c d = 3 + 7 – 7 – 3 = 0 nên phương trình có nghiệm y = 1.PT 3y3 + 3y2 – 10y2 – 10y + 3y + 3 = 03y2(y + 1) – 10y(y + 1) + 3(y + 1) = 0(y + 1)( 3y2 – 10y + 3) = 0 (y + 1)( 3y – 1)(y – 3) = 0..Vậy tập nghiệm của phương trình làc) Ta có d = 10 ta nhẩm các số l| ước của 10 thì thấy x = 2 là nghiệm của phương trình.       3 23 2 2223 10 02 2 5 10 0. 2 . 2 5. 2 02 5 02x x xx x x x xx x x x xx x xx                    Do2x x x     5 0Vậy phương trình có nghiệm x = 2. y 1 y 1 013y 1 0 y3y 3 0 y 3                 1S 1; ; 33     Website:tailieumontoan.comTác giả: Trịnh Bình tổng hợp TÀI LIỆU TOÁN HỌC4Thí dụ 2. Giải phương trình:3 2 3 2 3 2 a x x b x x x c x x x ) 8 4 1 0 ) 3 7 17 5 0 ) 2 5 2 0.           Hƣớng dẫn giảib) Ta có a = 8, d = 1 nên phương trình nếu có nghiệm hữu tỷ sẽ có dạng01xn với n l| ước 8. Ta thử các giá trị1 1 1; ;2 4 8nhận thấy12x là nghiệm của phương trìnhdo đó ta t{ch phương trình theo nh}n tử (2x – 1).         43228 4 1 08 1 4 2 02 1 4 2 1 2 2 1 02 1 4 2 1 0x xx xx x x xx x x                121 54xx     Vậy tập nghiệm của phương trình l|1 1 5;2 4S           b) Ta có a = 3, d = 5 nên phương trình nếu có nghiệm hữu tỷ sẽ có dạng0mxnvới m l| ước 5 v| n l| ước của 3. Ta thử các giá trị1 5;3 3 nhận thấy13x là nghiệm củaphương trình do đó ta t{ch phương trình theo nh}n tử (3x – 1).          33 2 22223 7 17 5 03 6 2 15 53 1 2 3 1 5 3 1 03 1 2 5 03 1 1 4 0x x xx x x x xx x x x xx x xx x                          3 1 013xx   Vậy phương trình có nghiệm13x Website:tailieumontoan.comTác giả: Trịnh Bình tổng hợp TÀI LIỆU TOÁN HỌC5b) Phương trình chứa hệ số2nên ta đo{n có nghiệm dạng0x a  2nên ta đặtx a  2nhằm triệt tiêu hệ số2khi đó phương trình có dạng:  3 23 2222 2 2 2 5 2 2 02 2 5 1 01 2 4 1 012 4 1 0161222 3a a aa a aa a aaa aaaxx                             Vậy tập nghiệm của phương trình l|S     2; 2 3Thí dụ 3. Giải phương trình:a) (z + 3)3 – (z + 1)3 = 98. b) (4x + 3)3 – (2x – 5)3= ( 2x + 8)3;c) (3x + 2016)3 + (3x – 2019)3 = (6x – 3)3; d) (2x – 7)3 + (9 – 2x)3= 152.Hƣớng dẫn giảia) Phương trình z3 + 9z2 + 27z + 27 – z3 – 3z2 – 3z – 1 = 986z2 + 24z – 72 = 0z2 + 4z – 12 = 0z2 + 6z – 2z – 12 = 0(z + 6)(z – 2) = 0Tập nghiệm của phương trình (1) l| . Nhận xét : Ta có cách giải khác:Do z + 2 là trung bình cộng của z +1 v| z + 3 nên ta đặt z + 2 = y phương trình trởthành (y + 1)3 – (y – 1)3 = 98y3 + 3y2 + 3y + 1 – y3 + 3y2 – 3y + 1 = 98 6y2= 96z 6 0z 2 0     z 6z 2   S 6 ; 2    Website:tailieumontoan.comTác giả: Trịnh Bình tổng hợp TÀI LIỆU TOÁN HỌC6y2 = 16Tập nghiệm của phương trình (1) l| .b) Đặt y = 4x + 3 ; z = 2x – 5 ; thì y – z = 2x + 8 . Ta có :y3 – z3 = (y – z)3y3 – z3 = y3 – z3 – 3yz(y – z) 3yz(y – z) = 0hayTập nghiệm của phương trình l|c) Đặt u = 3x + 2016 ; v = 3x – 2019 thì u + v = 6x – 3 .Phương trình trên trở thành u3 + v3 – (u + v)3= 0 hayu3 + v3 – u3 + v3 + 3uv(u + v) = 0 –3uv(u + v) = 0Tập nghiệm của phương trình l|d) (2x – 7)3 + (9 – 2x)3 = 152.Đặt 2x – 8 = y thì 2x – 7 = y + 1 ; 9 – 2x = 1 – y .Do đó phương trình trở thành (y + 1)3 + (1 – y)3 = 152Khai triển, rút gọn (hoặc dùng hằng đẳng thức a3 + b3ta được6y2 + 2 = 152 6y2 – 150 = 0 6(y + 5)(y – 5) = 0. Với y + 5 = 0 thì 2x – 8 + 5 = 0 x = 1,5 Với y – 5 = 0 thì 2x – 8 – 5 = 0 x = 6,5Tập nghiệm của phương trình l|Lƣu ý: Trong các bài toán xuất hiện các dạng (a + b)3; và a3 b3.Ta có: vàThí dụ 4. Giải phương trình:a) x3 – 3x2 + 3x – 4 = 0. b) 2x3 + 3x2 – 6x + 4 = 0 y 4y 4    z 2 4z 2 4      z 2z 6   S 6 ; 2    y 0z 0y z 0   4 3 02 5 02 8 0      xxx0,752,54    xxxS 4 ; 0,75 ; 2,5     u 0v 0u v 0   3 2016 03 2019 06 3 0      xxxx 672x 673x 0,5   S 672 ; 0,5 ; 673    S 1,5 ; 6,5   3a b   3 3 3 a b a b 3ab(a b)        3 3 2 2 a b a b a ab b    Website:tailieumontoan.comTác giả: Trịnh Bình tổng hợp TÀI LIỆU TOÁN HỌC7Hƣớng dẫn giảia) Phương trình có nghiệm hữu tỷ x = a thì a l| ước của 4, ta thử các giá trị    1; 2; 4đềukhông là nghiệm. Mặt khác lại thấy các hệ số 1; 3; 3 giống hằng đẳng thứca3 3a2 + 3a – 1 = (a 1)3 nên ta biến đổi như sau:x3 – 3x2 + 3x – 4 = 0 3 23333 3 1 31 31 31 3x x xxxx          Vậy nghiệm của phương trình l|3x  1 3b) Bằng phương ph{p nhẩm nghiệm dễ thấy phương trình không có nghiệm hữu tỷ. Tabiến đổi như sau:   3 23 23 3 23 3 3332 3 6 4 04 6 12 8 05 6 12 85. 25. 225 1x x xx x xx x x xx xx xx                 Vậy nghiệm của phương trình l|:325 1xII. Phƣơng trình bậc bốn.1) Lý thuyết.Phương trình bậc 4 l| phương trình có dạng: 4 3 2 ax 0 0       bx cx dx e aPhƣơng pháp giải. Để giải phương trình bậc 4 chúng ta thường nhẩm một nghiệm vàphân tích phương trình bậc 4 thành tích của một đa thức bậc 3 v| đa thức bậc nhất sau đódùng c{c phương ph{p để giải phương trình bậc 3 hoặc phân tích thành tích hai tam thứcbậc 2, hoặc đặt ẩn phụ chuyển về giải phương trình bậc 2. Ta xét các dạng to{n đặc biệtthường giao trong c{c đề thi như sau:Dạng 1. Phương trình trùng phương:   4 2 ax bx c a     0 0 2.1Phƣơng pháp giải. – Đặt2y x y   ( 0)khi đó phương: 2ay by c    0 2.2Đ}y l| phương trình bậc 2 dễ d|ng tính được nghiệm từ đó suy ra x.Website:tailieumontoan.comTác giả: Trịnh Bình tổng hợp TÀI LIỆU TOÁN HỌC8Chú ý: Số nghiệm của phương trình (2.1) phụ thuộc số nghiệm dương của phương trình(2.2)Thí dụ 5. Giải phương trình: x4 – 5x2 + 4 = 0.Hƣớng dẫn giảiĐặt2y x y   ( 0)khi đó phương trình trở thành:  22215 4 0 1 4 041 14 2yy y y yyx xx x                     Vậy tập nghiệm của phương trình l|S     1; 2Dạng 2. Phương trình có dạng:   4 4x m x n p    (p > 0)Phƣơng pháp giải: Đặt2a by x Chuyển về phương trình ẩn yPhương trình ẩn y sẽ l| phương trình trung phương quen thuộc.Thí dụ 6. Giải phương trình:   4 4x x     2004 2006 2Hƣớng dẫn giảiĐặt2004 2006 20052y x x   . Khi đó phương trình trở thành:             24 4 2 2 2 22 22 2 4 2 4 24 2 2 221 1 2 1 1 2 1 . 1 22 2 2 1 2 4 8 4 2 4 2 22 12 0 2 6 00 02005 02005y y y y y yy y y y y yy y y yy yxx                                         Vậy phương trình có nghiệm x = 2005Dạng 3. Phương trình có dạng: x a x b x c x d e         trong đó a + b = c + d.Phƣơng pháp giải:   2 2                 PT x a b x ab x c d x cd eĐặt 2t x a b x   ta được phương trìnht ab t cd e     đ}y l| phương trình bậc 2 dễgiảng giải v| suy ra được nghiệm của bài toán.Thí dụ 6. Giải phương trình:Website:tailieumontoan.comTác giả: Trịnh Bình tổng hợp TÀI LIỆU TOÁN HỌC9a x x x x b x x x x ) 1 2 4 5 10 ) 4 7 4 5 1 2 1 9.                    Hƣớng dẫn giảia) Ta có:           2 21 2 4 5 101 5 2 4 106 5 6 8 10                      x x x xx x x xx x x xĐặt t = x2 + 6x khi đó phương trình trở thành:    25 8 1013 30 03 10 0        t tt tt t310     tt    222 2 226 3 06 10 06 3 0 6 10 3 1 03 63 63 6                         x xx xx x dox x xxxxVậy tập nghiệm của phương trình l|S       3 6; 3 6b) Tìm cách giải : Ta thấy nếu vế trái nhân 4 vào nhân tử thứ ba, nhân 2 vào nhân tử thứtư thì cả bốn nhân tử đều l| c{c đa thức mà hệ số của x đều là 4. Vế phải nhân với 8 đểđược phương trình mới tương đương. Sau đó nếu nhân (4x + 7) với (4x + 2) ; (4x + 5) với(4x + 4) ta thấy kết quả xuất hiện các hạng tử giống nhau 16x2 + 36x nên có thể đặt ẩn phụđể giải.Ta có (4x + 7)(4x + 5)(x + 1)(2x + 1) = 9(4x + 7)(4x + 5)(4x + 4)(4x + 2) = 72(16x2 + 36x + 14)(16x2+ 36x + 20) = 72.Đặt 16x2 + 36x + 17 = y ta có :(y – 3)(y + 3) = 72 y2 – 9 = 72 y2= 81 y = 9 . Với 16x2+ 36x + 17 = 9 4x2 + 9x + 2 = 0 4x2 + 8x + x + 2 = 04x2 + 8x + x + 2 = 0 4x(x + 2) + (x + 2) = 0     Website:tailieumontoan.comTác giả: Trịnh Bình tổng hợp TÀI LIỆU TOÁN HỌC10(x + 2)(4x + 1) = 0 Với 16x2+ 36x + 17 = – 9 16x2+ 36x + 26 = 0 vô nghiệm vì16x2+ 36x + 26 = .Vậy tập nghiệm của phương trình là .Thí dụ 7. Giải phương trình: (x – 2)(x – 3)(x – 5)(x – 6) = 31(x2 – 8x + 12) + 128. (1) Tìm cách giải : Xét vế trái nếu nhân nhân tử thứ nhất với nhân tử thứ tư v| nh}n tử thứhai nhân nhân tử thứ 3 ta có ( x2 – 8x + 12)( x2 – 8x + 15). Mỗi nhân tử là một đa thức cócùng hệ số của x2 và của x.Phương trình trở thành ( x2 – 8x + 12)( x2 – 8x + 15) = 31(x2 – 8x + 12) + 128 .Do đó ta dùng phương ph{p đặt ẩn phụ.Hƣớng dẫn giải(x – 2)(x – 3)(x – 5)(x – 6) = 31(x2 – 8x + 12) + 128( x2 – 8x + 12)( x2 – 8x + 15) = 31(x2 – 8x + 12) + 128. (2)Đặt x2 – 8x + 12 = y thì x2 – 8x + 15 = y + 3Khi ấy phương trình (2) trở thành y(y + 3) = 31y + 128y2 + 3y – 31y – 128 = 0 ; y2+ 4y – 32y – 128 = 0y(y + 4) – 32(y + 4) = 0 ; (y + 4)(y – 32) = 0Với y + 4 = 0 x2 – 8x + 16 = 0 (x – 4)2 = 0 x = 4Với y – 32 = 0 x2 – 8x – 20 = 0 x2 – 10x + 2x – 20 = 0(x – 10)(x + 2) = 0 x = 10 hoặc x = – 2Vậy tập nghiệm của phương trình l|Dạng 4. Phương trình có dạng:2 2 21 2 (ax )(ax ) .      b x c b x c mxPhƣơng pháp giải:– Bƣớc 1: nhận xét x = 0 không là nghiệm của phương trình. Bƣớc 2: Chia hai vế của phương trình cho2x .Phương trình trở thành:1 2 axc c ax b b mx x             Bƣớc 3: Đặtct axx  chuyển về giải phương trình bậc 2 cơ bản. x 2 0 x 24x 1 0 x 0,25             29 23 4x 0 , x2 4          S 2 ; 0,25       y 4 0y 32 0          S 2 ; 4 ;10   Website:tailieumontoan.comTác giả: Trịnh Bình tổng hợp TÀI LIỆU TOÁN HỌC11Thí dụ 8. Giải phương trình:2 2 2 (2 3 1)(2 5 1) 9 (1) x x x x x     Hƣớng dẫn giải– Nhận thấy x = 0 không phải là nghiệm của Phương trình. Chia hai vế của Phương trình (1) cho2x 0 ta được:1 1 2x 3 2x 5 9 ()x x             Đặt1t x2x . Khi đó phương trình () trở thành: (t – 3)(t + 5) = 9262 24 0 ( 6)( 4) 04tt t t tt            Với t = 6 ta có:1 3 7 22 6 2 6 1 0 .2x x x xx         Với t = 4 ta có:1 2 2 22 4 2 4 1 0 .2x x x xx       Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm:3 72x  ,2 22x .Thí dụ 9. Giải phương trình:2 2 2 ( 5 1)( 4) 6( 1) (2) x x x x     Hƣớng dẫn giảiĐặta x  1thay x = a + 1 và rút gọn ta được:2 2 2 (u 7 3)( 2 3) 6 ()      u u u uĐến đ}y có thể giải tiếp như ví dụ trên.Giải ra ta được 4 nghiệm là:1 21 3 7; .2x x   Dạng 5. Phương trình có dạng:    2x a x b x c x d ex      ,trong đóab cd  .Phƣơng pháp giải:– Bƣớc 1: nhận xét x = 0 không là nghiệm của phương trình. Bƣớc 2:    2 2 2 PT x a b x ab x c d x cd ex                Chia hai vế của phương trình cho2x  0 .Phương trình trở thành:ab cd x a b x c d ex x                 Bƣớc 3: Đặtab cdt x xx x   . Ta có phương trình:t a b t c d e       Website:tailieumontoan.comTác giả: Trịnh Bình tổng hợp TÀI LIỆU TOÁN HỌC12Đ}y l| phương trình bậc 2 dễ d|ng tính được t từ đó tính được x.Thí dụ 10. Giải phương trình:       2 2 2 2 a x x x x x b x x x x x ) 2 1 8 4 4 ) 3 2 9 18 168          Hƣớng dẫn giảia)        2 2 2 2 PT x x x x x x x x x x                 2 4 1 8 4 6 8 9 8 4    .Dox  0không là nghiệm nên chia hai vế của phương trình cho2xta được:8 8x x 6 9 4x x             .Đặt8y xx thì phương trình trở thành  256 9 4 15 50 010yy y y yy          .Vớiy  5thì8 2x x x 5 5 8 0x     (vô nghiệm).Vớiy 10thì2 8 5 1710 10 8 05 17xx x xx x           .Vậy tập nghiệm của phương trình l|S    5 17;5 17 .b) Ta có:             2 2 22 23 2 9 18 1681 2 3 6 1681 6 2 4 1687 6 5 6 168x x x x xx x x xx x x xx x x x                           Chia hai – Nhận thấy x = 0 không là nghiệm của phương trình:vế của phương trình cho2xta được:6 6x x 7 5 168x x             Đặt6y xx phương trình trở thành: y y    7 5 168  2712 133 019yy xy        Website:tailieumontoan.comTác giả: Trịnh Bình tổng hợp TÀI LIỆU TOÁN HỌC13Do đó:2216 677 6 0 19 3376 19 6 0 21919 3372xxxx x xxx xxxx                                   Vậy phương trình có 4 nghiệm19 337 19 337 1, 6, ,2 2x x x x      Dạng 6. Phương trình có dạng:   22 2 21 1 2 2 a bx c x d a bx c x d Ax      Phƣơng pháp giải:– Bƣớc 1: nhận xét x = 0 không là nghiệm của phương trình. Bƣớc 2: Chia hai vế của phương trình cho2x  0 .Phương trình trở thành:2 21 1 2 2d d a bx c a bx c Ax x                 Bƣớc 3: Đặtdt bxx . Ta có phương trình:   2 21 1 2 2 a t c a t c A    Đ}y l| phương trình bậc 2 dễ d|ng tính được t từ đó tính được x.Thí dụ 11. Giải phương trình:   2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 1 5 0 x x x x x       Hƣớng dẫn giảiDễ thấyx  0không là nghiệm của phương trình.Chia hai vế của phương trình cho2xta được2 2 1 1 3 2 2 3 5 0 x xx x                  .Đặt1y xx , phương trình trở thành:   2 2 213 2 2 3 5 0 1 01yy y yy            .Suy ra1 1 5 121 1 5 12x xxx xx               .Vậy tập nghiệm của phương trình l|1 5 1 5;2 2S            .Dạng 7. Phương trình có dạng:4 3 2 ax 0.      bx cx bx aPhƣơng pháp giải:Website:tailieumontoan.comTác giả: Trịnh Bình tổng hợp TÀI LIỆU TOÁN HỌC14– Bƣớc 1: Nhận xét x = 0 có phải là nghiệm nghiệm của phương trình hay không. Bƣớc 2: Chia hai vế của phương trình cho2x  0ta được:22ax 0. b a bx cx x     Bƣớc 3: Đặt2 221 1y x y x 2x x     . Khi đó phương trình trở thành: 2a y by c 2 0   Đ}y l| phương trình bậc 2 dễ gi|ng tính được y và suy ra x.Thí dụ 12. Giải phương trình:4 3 2 6x 5x 38x 5x 6 0     Hƣớng dẫn giảiTa thấy x = 0 không phải l| nghiệm của phương trìnhChia cả 2 vế của phương trình cho x2ta được:225 6 6x 5x 38 0x x    221 1 6 x 5 x 38 0x x                 Đặt1y xx  thì:2 221x y 2x  Ta được pt: 6y2 – 5y – 50 = 0 (3y – 10)(2y + 5) = 0Do đó:10 5 y và y3 2   Với10y3thì:1 10 2x 3x 10x 3 0x 3      (3x – 1)(x – 3) = 0 121x3x 3  Với5y2 thì:1 5 2x 2x 5x 2 0x 2       (2x + 1)(x + 3) = 0 341x2x 2    Vậy phương trình có bốn nghiệm:1 1 , , 2, 33 2x x x x    Dạng 8. Phương trình có dạng: 4 3 2 2 ax bx cx kbx k a k       0 0Phƣơng pháp giải:– Bƣớc 1: Nhận xét x = 0 có phải là nghiệm nghiệm của phương trình hay không.Website:tailieumontoan.comTác giả: Trịnh Bình tổng hợp TÀI LIỆU TOÁN HỌC15 Bƣớc 2: Chia hai vế của phương trình cho2x  0ta được:2220k k a x b x cx x                 Bƣớc 3: Đặtkt xx vớit k  2ta có2 22 222 2 k k x x k t kx x          .Khi đó phương trình trở thành: 2a t k bt c     2 0Đ}y l| phương trình bậc 2 dễ gi|ng tính được y và suy ra x.4 3 2 2 21 34 105 50 0 x x x x     Thí dụ 13. Giải phương trình:4 3 2 2 21 34 105 50 0 x x x x     Hƣớng dẫn giảiTa thấy105 521k   và2 50 252k  nên phương trình (8) l| phương trình bậc bốn có hệsố đối xứng tỉ lệ.  2225 5 8 2 21 34 0 x xx x                 .Đặt5t xx suy ra2 2225t x 10x   .Phương trình (9) trở thành22 21 54 0 6 t t t     hoặc92t  .Vớit  6thì2 21 25x x x x x x x 6 6 5 6 5 0 3 14; 3 14x              .Với92x thì23 45 9 9 161 9 161 2 9 10 0 ;2 4 4x x x x xx          .Vậy PT (8) có tập nghiệm9 161 9 161 3 14;3 14; ;4 4S             .Có nhiều bài toán bậc bốn không mẫu mực việc đặt ẩn phụ để giải phải thực sự linh hoạtkhông thể phân thành dạng cụ thể, chúng ta đi đến một số bài toán sau:Thí dụ 14. Giải phương trình:     2 2 2 3 3 1 2 1 5 1 x x x x      Hƣớng dẫn giảiVìx 1không là nghiệm của phương trình nên chia cả hai vế cho3x 1ta được:Website:tailieumontoan.comTác giả: Trịnh Bình tổng hợp TÀI LIỆU TOÁN HỌC16221 1 3 21 1x x xx x x    . Đặt21 2 1 23 5 3 5 2 0 2,1 3x xt t t t t tx t            2 3 13 2 3 1 02t x x x      1 23 2 4 03t x x      phương trình vô nghiệmVậy phương trình có nghiệm3 132xThí dụ 15. Giải phương trình: (4x – 19)4 + (4x – 20)4 = (39 – 8x)4Hƣớng dẫn giảiĐặt 4x – 19 = y; 4x – 20 = z thì y + z = 8x – 39 ta có y4 + z4 – (y + z)4 = 0y4 + z4 – = 0= 04yzTập nghiệm của phương trình l|Nhận xét: Trong c{c đề thi đối với hầu hết phương trình bậc bốn có hệ số không quá caochúng ta đều có thể chuyển về phương trình bậc 4 tổng quát ax4 + bx3 + cx2 + dx + e = 0 vớia ≠ 0 v| giải giải bằng phương ph{p hệ số bất định cho dù dụng ý của người ra đề làhướng tới c{ch đặt ẩn phụ để đơn giản bài toán.Tôi sẽ minh họa phương ph{p n|y bằng bài toán sau:Thí dụ 16. Giải phương trình:4 3 2x x x x      4 10 37 14 0 (1)Hƣớng dẫn giảiPhân tích: Ta nghĩ đến việc phân tích:4 3 2 2 3 4 y 4y z 6y z 4yz z     3 2 2 3   4y z 6y z 4yz  2 2 64yz y yz z 04         23 7 2y z z 04 16                y 0z 0  4 19 0 4,754 20 0 5          x xx xS 4,75 ; 5  Website:tailieumontoan.comTác giả: Trịnh Bình tổng hợp TÀI LIỆU TOÁN HỌC17        4 3 2 2 2 4 3 2x x x x x px q x rx s x p r x s pr q x ps qr x qs                    4 10 37 14 0Đồng nhất hệ số:4103714p rs pr qps qrqs            .Xuất phát từ qs = 14 v| c{c phương trình trên của hệ ta thấy nhẩm được : p = 5, q = 2,r = 1, s = 7 thỏa mãn hệ phương trình.Từ đó có lời giải:  4 3 2 2 2x x x x x x x x          4 10 37 14 5 2 7Suy ra:  24 3 2 2 225 2 0 4 10 37 14 0 5 2 7 07 0x xx x x x x x x xx x                  Giải hai phương trình bậc 2 n|y ta được nghiệm:1 25 17 1 29;2 2x x   Hoặc cũng l| hệ số bất định nhưng ta chia th|nh 2 dạng sau:Dạng 1. Phương trình có dạng:4 2 x ax bx c   Phƣơng pháp giải:Ta thêm bớt vào 2 vế một lượng:2 2 2mx mkhi đó phương trình trở thành:2 2 2 2 ( ) (2 ) x m m a x bx c m      Ta mong muốn vế phải có dạng:2( ) Ax B 2 22 04(2 )( ) 0m amb m a c m         Thí dụ 17. Giải phương trình:4 2x x x     10 20 0Hƣớng dẫn giải4 2 4 2x x x x x x         10 20 0 10 20Ta thêm vào 2 vế phương trình một lượng:2 2 2mx mKhi đó phương trình trở thành:4 2 2 2 2x mx m m x x m        2 (10 2 ) 20Ta có2 91 4( 20)(10 2 ) 02         VP m m m. Ta viết lại phương trình th|nh:Website:tailieumontoan.comTác giả: Trịnh Bình tổng hợp TÀI LIỆU TOÁN HỌC182 2 24 2 2 2 9 1 9 1 9 02 4 2 2x x x x x x                          2 2 1 17 ( 5)( 4) 02x x x x x        và1 212x .Vậy phương trình có 4 nghiệm1 17 1 21,2 2x x   Dạng 2. Phương trình có dạng:4 3 2 x ax bx cx d    Phƣơng pháp giải:Ta sẽ tạo ra ở vế phải một biểu thức bình phương dạng:222ax x m       Bằng cách khai triển biểu thức:2 22 4 3 2 2 22 4a ax x m x ax m x amx m                  .Ta thấy cần thêm vào hai vế một lượng:22 2 24am x amx m       khi đó phương trình trởthành:2 22 2 2 2 ( )2 4a a x x m m b x am c x m d                    Bây giờ ta cần: 222 22 04?( ) 4 2 04VPam bmaam c m b m d                    Thí dụ 18. Giải phương trình:4 3 2x x x x      6 8 2 1 0Hƣớng dẫn giảiPhương trình có dạng:4 3 2 4 3 2x x x x x x x x            6 8 2 1 0 6 8 2 1Ta tạo ra vế trái dạng:2 2 4 3 2 2 ( 3 ) 6 (9 2 ) 6 x x m x x m x mx m        Tức là thêm vào hai vế một lượng là:2 2 (9 2 ) 6    m x mx mphương trình trở thành:2 2 2 2 ( 3 ) (2 1) (6 2) 1 x x m m x m x m        . Ta cần2 (3 1) (2 1)( 1) 0 0          VP m m m m .Phương trình trở thành:2 2 2 ( 3 ) ( 1) x x x   Website:tailieumontoan.comTác giả: Trịnh Bình tổng hợp TÀI LIỆU TOÁN HỌC192 22 32 3( 4 1)( 2 1) 01 21 2xxx x x xxx                 Vậy phương trình có 4 nghiệmS      2 3;2 3;1 2;1 2II. Phƣơng trình cao hơn bậc bốn.Đối với c{c phương trình bậc cao hơn 4 phương ph{p chung l| dùng c{ch đưa về dạngphương trình tích hoặc đặt ẩn phụ để đưa về giải c{c phương trình bậc thấp hoặc vớinhiều b|i to{n chúng ta nên lưu t}m tới việc có thể sử dụng phương ph{p đ{nh gi{ để giảitoán. Chúng ta minh họa qua các ví dụ sau:Thí dụ 19. Giải phương trình: y2(y4 – 29y2 + 244) = 576. (1)Hƣớng dẫn giải(1) y6 – 29y4 + 244y2 – 576 = 0 .y6 – 4y4 – 25y4+ 100y2 + 144y2 –576 = 0y4(y2– 4) – 25y2(y2 – 4) + 144(y2 – 4) = 0 (y2– 4)(y4– 25y2 + 144) = 0(y2– 4)(y4– 9y2 – 16y2 + 144) = 0(y2– 4)y2(y2– 9) – 16(y2 – 9) = 0(y2– 4)(y2– 9)(y2 –16) = 0(y – 4)(y – 3)(y – 2)(y + 2)( y+ 3)(y + 4) = 0 .Vậy phương trình (1) có 6 nghiệm là : y = 2; y = 3; y = 4.Tập nghiệm của phương trình l| .Thí dụ 20. Giải phương trình: 6x5 – 29x4 + 27x3 + 27x2 – 29x + 6 = 0(Thi học sinh giỏi lớp 9 tỉnh Thanh Hóa năm học 2005 – 2006)Hƣớng dẫn giảiBiến đổi thành (x + 1)(6x4 – 35x3 + 62x2 – 35x + 6) = 0.Ta tìm được x = –1 là 1 nghiệm.Với 6x4 – 35x3 + 62x2 – 35x + 6 = 0 do x = 0 không là nghiệm nên chia hai vế cho x2ta được :  S 4 ; 3; 2 ; 2 ; 3; 4      Website:tailieumontoan.comTác giả: Trịnh Bình tổng hợp TÀI LIỆU TOÁN HỌC20. Đặt thìPhương trình trở thành 6(y2 – 2) – 35y + 62 = 0 (2y – 5)(3y – 10) = 0Thay vào 2y – 5 = 0 giải ra ta tìm được x = 2 hoặc x = .Thay vào 3y – 10 = 0 giải ra ta tìm được x = 3 hoặc x =Tập nghiệm của phương trình l| S = .Thí dụ 21. Giải phương trình: (x2 – 4x + 11)(x4 8x2 + 21) = 35.(Đềthi vào lớp 10 trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương năm học 2012 – 2013)Hƣớng dẫn giảivà nên vế trái không nhỏ hơn 35.Ta suy ra . Vậy nghiệm của phương trình l| x = 2.Thí dụ 22. Giải phương trình: 33 3x x x x       5 5 5 24 30 0Hƣớng dẫn giảiTa có: 3 3x x x x x        5 30 5 5 5 5nên phương trình tương đương   33 3 3x x x x x x         5 5 5 24 24 30 0 .Đặt3u x x    5 5. Ta được hệ:  32 235 56 05 5u u xu x u ux x u xx x u               .  3 2             x x x x x x 4 5 0 1 5 0 1.Vậyx 1là nghiệm duy nhất của phương trình.221 1 6 x 35 x 62 0x x                1x yx  2 221x y 2x   1y xx 121y xx 131 1 1; ; ;2 ; 33 2        2 4 2 x 4x+11 x 8x 21 35         2 22x 2 7 x 4 5 35               2x 2 0, x     22x 4 0, x     222(x 2) 0x 2x 4 0        Website:tailieumontoan.comTác giả: Trịnh Bình tổng hợp TÀI LIỆU TOÁN HỌC21CHỦ ĐỀ 2. PHƢƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU THỨCA. Kiến thức cần nhớBước 1: Tìm điều kiện x{c định của phương trình. (tức là tìm giá trị của ẩn làm tất cảcác mẫu thức của phương trình kh{c 0). Viết tắt: ĐKXĐ.Bước 2 : Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu.Bước 3 : Giải phương trình vừa nhận được.Bước 4 : (Kết luận) . Trong các giá trị tìm được ở bước 3, các giá trị thỏa mãn điều kiệnxác định chính là nghiệm của phương trình đã cho. Chú ý : Nếu A(x) = 0 tại x = x1 hoặc x = x2 thìA(x) 0 khi x x1 và x x2B. Một số ví dụ minh họaMột số bài tập cơ bản:Thí dụ 23. Giải phương trình:21 1 3 1 25 4 4 6 ) ) .1 2 2 6 2 4 25 1 5 1 1 5xa bx x x x x x x          Hƣớng dẫn giảia) ĐKXĐ : x 1 ; x 2 và x 3.(1) 2(x – 2)(x – 3) + 2(x – 1)(x – 3) = 3(x – 1)(x – 2) – (x – 1)(x – 3)2x2 – 10x + 12 + 2x2 – 8x + 6 = 3x2 – 9x + 6 – x2 + 4x – 32x2 – 13x + 15 = 0 (2x – 3)(x – 5) = 0Hai giá trị x = 1,5 và x = 5 thỏa mãn ĐKXĐ nên l| nghiệm phương trình (1).b) ĐKXĐ : x 0,2.(2) 25 + 4x = 4(5x – 1) + 6(5x + 1)25 + 4x = 20x – 4 + 30x + 6– 46 x = – 23 x = 0,5.Giá trị này thỏa mãn ĐKXĐ. Vậy phương trình có nghiệm là x = 0,5.     2x 3 0 x 1,5x 5 0 x 5              Website:tailieumontoan.comTác giả: Trịnh Bình tổng hợp TÀI LIỆU TOÁN HỌC22Thí dụ 24. Giải phương trình:222 5 5 41 3 81 3 4 4x x x xx x x x       Hƣớng dẫn giảiTa có (1)ĐKXĐ : x 4 và x –1.Quy đồng mẫu số hai vế và khử mẫu ta có phương trình :(2x – 5)(x – 4) + x2 – 5x – 41 = (3x – 8)(x + 1)2x2 – 13x + 20 + x2 – 5x – 41 = 3x2 – 5x – 8– 13x = 13 x = –1 .Giá trị này không thỏa mãn ĐKXĐ . Vậy phương trình (1) vô nghiệm.Một số dạng phƣơng trình phân thức thƣờng gặp:Dạng 1. Phương trình có dạng:1 21 2....nna a aAx b x b x b     Phƣơng pháp giải: Nhóm từng cụm phân thức làm xuất hiện nhân tử chung.Thí dụ 25. Giải phương trình:1 1 1 1 1 0x x x x x 1 2 3 4       Hƣớng dẫn giảiĐiều kiệnx      1; 2; 3; 4;0. Ta biến đổi phương trình th|nh   2 21 1 1 1 1 04 1 3 22 2 2 2 104 4 3 2x x x x xx xx x x x x                           2 2 21 1 1 0x x x x x x 4 4 3 2( 4 4)       .22 5 5 41 3 81 ( 1)( 4) 4       x x x xx x x x   Website:tailieumontoan.comTác giả: Trịnh Bình tổng hợp TÀI LIỆU TOÁN HỌC23Đặt2u x x   4, phương trình trở thành 1 1 1 0u u u 3 2 4      225 1455 25 24 10 02 3 4 25 14510uu uu u uu              .Do đó2225 145 41025 145 410x xx x           .Tìm được tập nghiệm của phương trình l|15 145 15 145 15 145 15 145 2 ; 2 ; 2 ; 210 10 10 10S                    .Dạng 2. Phương trình có dạng:1 1 2 21 2....n nna x b a x b a x b Ax c x c x c       Phƣơng pháp giải: Ta biến đổi phương trình th|nh:1 21 21 2....nnnd d da a a Ax c x c x c        Thí dụ 26. Giải phương trình:4 4 8 8 81 1 2 2 3x x x xx x x x          Hƣớng dẫn giảiBiến đổi phương trình th|nh:2 25 5 10 10 81 1 2 2 310 40 81 4 3x x x xx x           .Đặt 2u x u u u     1, 4; 0dẫn đến phương trình:2164 65 16 0 14uu uu       .Tìm được tập nghiệm của phương trình l|1 1 ; 4; ;42 2S       .Dạng 3. Phương trình có dạng:i)2 21 2mx nxpax b x c ax b x c    Website:tailieumontoan.comTác giả: Trịnh Bình tổng hợp TÀI LIỆU TOÁN HỌC24ii)2 21 12 22 20; ax b x c ax d x cax b x c ax d x c       iii)212 220. ax b x c pxax b x c ax dx c     Trong đó: a, p, m, n 0Phƣơng pháp giải dạng i:Nhận xétx  0không phải là nghiệm của phương trình.Vớix  0, ta chia cả tử số và mẫu số choxthì thu được:a bcp px m x nx x    .Đặt22 222 2 2 k k t x t x k k kx x        .Thay v|o phương trình để quy về phương trình bậc 2 theot .Các dạng ii) và iii) giải ho|n to|n tương tự.Thí dụ 27. Giải phương trình:2 22 13 63 4 1 3 2 1x xx x x x    .(Thi vào lớp 10 chuyên Quốc học Huế năm học 1996 1997)Hƣớng dẫn giảiĐiều kiện:2213 4 1 013 2 1 03xx xx x x                Dễ thấy x = 0 không phải là nghiệm của phương trình, do đó chia chia tử và mẫu của mỗiphân thức cho x ta được:Đặt13 4 x tx  khi đó phương trình trở thành:212 13 6 2 7 4 0 264.tt tt tt           Với12t thì241 1 33 4 6 11 4 02 12xx x xxx          2 13 6. 1 1 3 4 3 2 x xx x    Website:tailieumontoan.comTác giả: Trịnh Bình tổng hợp TÀI LIỆU TOÁN HỌC25Vớit 4thì1 23 4 4 6 1 0 x xx      (loại)Vậy phương trình có nghiệm:4 1,3 2x x  Dạng 4. Phương trình có dạng:22 ax x bx a       vớia x a    0, .Phƣơng pháp giải:Dựa vào hằng đẳng thức 2 2 2 a b a b ab     2 .Ta viết lại phương trình th|nh:2 22 2 22 . 2 0 ax x x x x a b a bx a x a x a x a                     .Đặt2xtx aquy về phương trình bậc 2.Thí dụ 28. Giải phương trình:  222xx 3x 1.(Thi học sinh giỏi huyện Phù Ninh 20132014)Hƣớng dẫn giảiĐiều kiện:x 12 22 2 222 22x x x x PT x 3 2. 2 3 0x 1 x 1 x 1 x 1x3 0x x x 1 3 1 0x 1 x 1 x1 0x 1                                                        =>2x 2) 3 0 x 3x 3 0x 1      (vô lý)2 1221 5xx 2) 1 0 x x 1 0x 1 1 5x2             Vậy phương trình có 2 nghiệm1 21 5 1 5x ,x2 2  Website:tailieumontoan.comTác giả: Trịnh Bình tổng hợp TÀI LIỆU TOÁN HỌC26Có nhiều bài toán bậc bốn không mẫu mực việc biến đổi v| đặt ẩn phụ để giải phảithực sự linh hoạt không thể phân thành dạng cụ thể, chúng ta đi đến một số bài toán sau:Thí dụ 29. Giải phương trình:2 2 21 1 1 3.x x x x x x x 5 4 11 28 17 70 4 2        .Hƣớng dẫn giảiTa có:2 2 21 1 1 35 4 11 28 17 70 4 21 1 1 3 ()( 1)(x 4) ( 4)( 7) ( 7)( 10) 4 2x x x x x x xx x x x x x                 Từ suy ra điều kiện để phương trình có nghĩa l|:11; 4; 7; 10;2x     Khi đó:21 1 1 1 1 1 1 1 1 3 ()3 1 4 3 4 7 3 7 10 4 21 1 9 7 12 01 10 4 234.x x x x x x xx xx x xxx                                             Kết hợp với điều kiện ta có nghiệm duy nhất x = 3.Thí dụ 30. Giải phương trình:2 21 1 15.x x( 1) .Hƣớng dẫn giảiĐK:01xx   .Khi đó phương trình đã cho tương đương với:2 22 2 2 222 21 1 ( 1) 15 15( 1) ( 1)1 2 ( 1) 1 2 15 15( 1) ( 1) ( 1)x xx x x xx xx x x x x x                  Đặt1( 1)tx xkhi đó phương trình trở thành:Website:tailieumontoan.comTác giả: Trịnh Bình tổng hợp TÀI LIỆU TOÁN HỌC27232 15 05tt tt       Với t = 3 ta có:1 3 21 23 3 3 1 0 .( 1) 6x x xx x       Với t = 5 suy ra:1 5 5 25 5 5 1 0 .( 1) 10x x xx x        Phương trình đã cho có bốn nghiệm3 216x  ,5 510x Thí dụ 31. Giải phương trình:4 23 23 1 3x xx x x  .Hƣớng dẫn giảiĐiều kiên:3 200 1 52xx x xx         Chia chia tử và mẫu của phân thức cho2x  0ta được phương trình tương đương:2213311xxxx  . Đặt2 2 2 22 21 1 1t x t x t x 2 5 3x x x          Khi đó, phương trình trở thành:25 23 3 2 0 11tt t tt      hoặct  2Với t = 1 thì1 1 5 21 1 0 .2x x x xx       Với t = 2 thì1 2x x x x 2 2 1 0 1 2.x        Vậy phương trình có bốn nghiệm là:1 52xvàx  1 2Thí dụ 32. Giải phương trình:2 2 1 1 2 12 .2 3 3x x xx x x                   .Hƣớng dẫn giảiĐiều kiện:23xx  Website:tailieumontoan.com

Tailieumontoan.com  Trịnh Bình CHUN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ Thanh Hóa, tháng năm 2019 Website:tailieumontoan.com PHƢƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ LỜI NÓI ĐẦU Nhằm đáp ứng nhu cầu giáo viên toán THCS học sinh chuyên đề toán THCS, website tailieumontoan.com giới thiệu đến thầy em chun đề tốn phương trình đại số Chúng tơi kham khảo qua nhiều tài liệu để viết chuyên đề nhằm đáp ứng nhu cầu tài liệu hay cập nhật dạng toán cấu tạo số thường kì thi gần Các tốn phương trình đại số thường liên quan đến phương trình bậc cao, phương trình phân thức phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối Các vị phụ huynh thầy dạy tốn dùng dùng chuyên đề để giúp em học tập Hy vọng chuyên đề phương trình đại số giúp ích nhiều cho học sinh phát huy nội lực giải tốn nói riêng học tốn nói chung Mặc dù có đầu tư lớn thời gian, trí tuệ song khơng thể tránh khỏi hạn chế, sai sót Mong góp ý thầy, giáo em học! Chúc thầy, cô giáo em học sinh thu kết cao từ chuyên đề này! Tác giả: Trịnh Bình tổng hợp TÀI LIỆU TỐN HỌC Website:tailieumontoan.com CHỦ ĐỀ PHƢƠNG TRÌNH ĐA THỨC BẬC CAO A Kiến thức cần nhớ Để giải phương trình đa thức bậc cao thường chuyển phương trình dạng phương trình tích Phƣơng trình tích - Phương trình có dạng: A(x) B(x) = ; A(x), B(x) l| c{c đa thức biến x - Phương ph{p chung : Muốn giải phương trình A(x).B(x) = ta giải hai phương trình A(x) = B(x) = , lấy tất nghiệm thu A(x) B(x) =  A(x) = B(x) = - Mở rộng:  A(x)   B(x)  A(x).B(x) M(x)       M(x)  B Một số ví dụ minh họa I Phƣơng trình bậc 1) Lý thuyết Phương trình bậc l| phương trình có dạng: ax3  bx2  cx  d   a  0 (1) Phƣơng pháp giải Thơng thường để giải phương trình (1) phải tìm nghiệm x0 phương trình, sau ph}n tích thành nhân tử chuyển giải phương trình bậc  x  x0 ax3  bx2  cx  d    x  x0  mx2  nx  p     mx  nx  p    (*) Phương trình (*) l| phương trình bậc biết cách giải tổng quát theo  Mấu chốt việc giải phương trình bậc (3) l| tìm nghiệm x0 phương trình đó, có số ý cách nhẩm nghiệm phương trình bậc sau: - Nếu tổng hệ số phương trình (1) tức a + b + c + d = phương trình (1) nghiệm x0  Chẳng hạn: x3  x2  x   ta có: – + – = - Nếu tổng hệ số bậc chẵn tổng hệ số bậc lẻ phương trình (1) tức a - b + c - d = phương trình (1) có nghiệm x0  1 Chẳng hạn: x3  5x2  3x   ta có + + – = Tác giả: Trịnh Bình tổng hợp TÀI LIỆU TOÁN HỌC Website:tailieumontoan.com - Nếu a, b, c, d số nguyên x0  m nghiệm hữu tỷ (1) m l| ước d n n l| ước a Đặc biệt trường hợp a = phương trình (1) có nghiệm x0 l| ước d Thí dụ Giải phương trình: a) x3  3x   b) y3 – y – y  3  c) x3  x  3x 10  Hƣớng dẫn giải a) Ta thấy a + b + c + d = + – + = nên phương trình có nghiệm x = PT  x3 – x2 + x2 – x – 2x + =  x2(x – 1) + x(x – 1) – 2(x – 1) =  (x – 1)(x2 + x – 2) =  x 1  x    x  x   x  Vậy tập nghiệm phương trình l| S  1; 2 b) Ta thấy a - b + c - d = + – – = nên phương trình có nghiệm y = - PT  3y3 + 3y2 – 10y2 – 10y + 3y + =  3y2(y + 1) – 10y(y + 1) + 3(y + 1) =  (y + 1)( 3y2 – 10y + 3) =  (y + 1)( 3y – 1)(y – 3) =  y  1 y 1    3y     y    y   y     Vậy tập nghiệm phương trình S  1; ; 3   c) Ta có d = - 10 ta nhẩm số l| ước 10 thấy x = nghiệm phương trình x3  x  3x  10   x3  x  x  x  x  10   x  x    x  x     x        x  2 x2  x   x2 Do x2  x   x Vậy phương trình có nghiệm x = Tác giả: Trịnh Bình tổng hợp TÀI LIỆU TỐN HỌC Website:tailieumontoan.com Thí dụ Giải phương trình: a) x  x   b) 3x3  x2  17 x   c) x3  x  5x   Hƣớng dẫn giải b) Ta có a = 8, d = nên phương trình có nghiệm hữu tỷ có dạng x0   n 1 1 với n l| ước Ta thử giá trị  ;  ;  nhận thấy x  nghiệm phương trình ta t{ch phương trình theo nh}n tử (2x – 1) 8x4  x       x  1  x   x  1  x  x3    x    2   x  1   x    x  1    x2  1   x    1   Vậy tập nghiệm phương trình l| S   ;    b) Ta có a = 3, d = -5 nên phương trình có nghiệm hữu tỷ có dạng x0  m n với m l| ước -5 v| n l| ước Ta thử giá trị  ;  nhận thấy x  nghiệm 3 phương trình ta t{ch phương trình theo nh}n tử (3x – 1) 3x3  x  17 x    3x3  x  x  x  15 x   x  3x  1  x  3x  1   3x  1    3x  1  x  x      3x  1  x  1       3x   x Vậy phương trình có nghiệm x  Tác giả: Trịnh Bình tổng hợp 3 TÀI LIỆU TOÁN HỌC Website:tailieumontoan.com b) Phương trình chứa hệ số nhằm triệt tiêu hệ số nên ta đo{n có nghiệm dạng x0  a nên ta đặt x  a 2 phương trình có dạng: 2a  2a  2a    2a  2a  5a     a  1  2a  4a  1  a 1    2a  4a    a 1   a  1    x   x    Vậy tập nghiệm phương trình l| S    2;   Thí dụ Giải phương trình: a) (z + 3)3 – (z + 1)3 = 98 b) (4x + 3)3 – (2x – 5)3 = ( 2x + 8)3 ; c) (3x + 2016)3 + (3x – 2019)3 = (6x – 3)3; d) (2x – 7)3 + (9 – 2x)3 = 152 Hƣớng dẫn giải a) Phương trình  z3 + 9z2 + 27z + 27 – z3 – 3z2 – 3z – = 98  6z2 + 24z – 72 =  z2 + 4z – 12 =  z2 + 6z – 2z – 12 =  (z + 6)(z – 2) = z     z    z  6   z  Tập nghiệm phương trình (1) l| S  6 ; 2 * Nhận xét : Ta có cách giải khác: Do z + trung bình cộng z +1 v| z + nên ta đặt z + = y phương trình trở thành (y + 1)3 – (y – 1)3 = 98  y3 + 3y2 + 3y + – y3 + 3y2 – 3y + Tác giả: Trịnh Bình tổng hợp = 98  6y2 = 96 TÀI LIỆU TOÁN HỌC Website:tailieumontoan.com  y2 = 16 z    z   4    y   y  4   z   z  6  Tập nghiệm phương trình (1) l| S  6 ; 2 b) Đặt y = 4x + ; z = 2x – ; y – z = 2x + Ta có : y3 – z3 = (y – z)3  y3 – z3 = y3 – z3 – 3yz(y – z)  3yz(y – z) = y   z    y  z  4 x   hay  x    x    x   0, 75  x  2,5   x    Tập nghiệm phương trình l| S  4 ;  0,75 ; 2,5 c) Đặt u = 3x + 2016 ; v = 3x – 2019 u + v = 6x – Phương trình trở thành u3 + v3 – (u + v)3 = hay u3 + v3 – [u3 + v3 + 3uv(u + v) ] =  –3uv(u + v) = u   v    u  v   3x  2016  3x  2019   6 x    x  672   x  673   x  0,5 Tập nghiệm phương trình l| S  672 ; 0,5 ; 673 d) (2x – 7)3 + (9 – 2x)3 = 152 Đặt 2x – = y 2x – = y + ; – 2x = – y Do phương trình trở thành (y + 1)3 + (1 – y)3 = 152 Khai triển, rút gọn (hoặc dùng đẳng thức a3 + b3 ta 6y2 + = 152  6y2 – 150 =  6(y + 5)(y – 5) = - Với y + = 2x – + =  x = 1,5 - Với y – = 2x – – =  x = 6,5 Tập nghiệm phương trình l| S   1,5 ; 6,5 Lƣu ý: Trong toán xuất dạng (a + b)3 ;  a  b  a3  b3 Ta có:  a  b   a  b3  3ab(a  b) a  b3   a  b   a ab  b2  Thí dụ Giải phương trình: a) x3 – 3x2 + 3x – = Tác giả: Trịnh Bình tổng hợp b) 2x3 + 3x2 – 6x + = TÀI LIỆU TOÁN HỌC Website:tailieumontoan.com Hƣớng dẫn giải a) Phương trình có nghiệm hữu tỷ x = a a l| ước 4, ta thử giá trị 1; 2; 4 không nghiệm Mặt khác lại thấy hệ số 1; - 3; giống đẳng thức a3 - 3a2 + 3a – = (a - 1)3 nên ta biến đổi sau: x3 – 3x2 + 3x – =  x3  3x  3x     x  1  3  x 1  3  x  1 3 Vậy nghiệm phương trình l| x   3 b) Bằng phương ph{p nhẩm nghiệm dễ thấy phương trình khơng có nghiệm hữu tỷ Ta biến đổi sau: x3  3x  x    x3  x  12 x    x3  x  x  12 x    5.x    x  2  5.x  x  x Vậy nghiệm phương trình l|: x  3 2 1 2 1 II Phƣơng trình bậc bốn 1) Lý thuyết Phương trình bậc l| phương trình có dạng: ax4  bx3  cx2  dx  e   a  0 Phƣơng pháp giải Để giải phương trình bậc thường nhẩm nghiệm phân tích phương trình bậc thành tích đa thức bậc v| đa thức bậc sau dùng c{c phương ph{p để giải phương trình bậc phân tích thành tích hai tam thức bậc 2, đặt ẩn phụ chuyển giải phương trình bậc Ta xét dạng to{n đặc biệt thường giao c{c đề thi sau: Dạng Phương trình trùng phương: ax4  bx2  c   a  0  2.1 Phƣơng pháp giải – Đặt y  x2 ( y  0) phương: ay  by  c   2.2 Đ}y l| phương trình bậc dễ d|ng tính nghiệm từ suy x Tác giả: Trịnh Bình tổng hợp TÀI LIỆU TOÁN HỌC Website:tailieumontoan.com Chú ý: Số nghiệm phương trình (2.1) phụ thuộc số nghiệm dương phương trình (2.2) Thí dụ Giải phương trình: x4 – 5x2 + = Hƣớng dẫn giải Đặt y  x2 ( y  0) phương trình trở thành:  y 1 y  y     y  1 y      y   x2   x  1    x  2 x  Vậy tập nghiệm phương trình l| S  1; 2 Dạng Phương trình có dạng:  x  m    x  n   p (p > 0) Phƣơng pháp giải: Đặt y  x  ab Chuyển phương trình ẩn y Phương trình ẩn y l| phương trình trung phương quen thuộc Thí dụ Giải phương trình:  x  2004   x  2006  4 Hƣớng dẫn giải Đặt y  x  2004  2006  x  2005 Khi phương trình trở thành:  y  1   y  1 4 2 2    y  1   y  1    y  1  y  1        y    y    y  y   y  y      y  12 y   y y    y2   y   x  2005   x  2005 Vậy phương trình có nghiệm x = 2005 Dạng Phương trình có dạng:  x  a  x  b  x  c  x  d   e a + b = c + d Phƣơng pháp giải: PT   x   a  b  x  ab   x   c  d  x  cd   e Đặt t  x   a  b  x ta phương trình  t  ab  t  cd   e đ}y l| phương trình bậc dễ giảng giải v| suy nghiệm tốn Thí dụ Giải phương trình: Tác giả: Trịnh Bình tổng hợp TÀI LIỆU TỐN HỌC Website:tailieumontoan.com a)  x  1 x  2 x  4 x  5  10 b)  x   x  5 x  1 x  1  Hƣớng dẫn giải a) Ta có:  x  1 x   x   x  5  10   x  1 x     x   x     10   x  x   x  x    10 Đặt t = x2 + 6x phương trình trở thành:  t  5 t  8  10  t  13t  30    t  3 t  10    t  3  t  10  x2  x     x  x  10    x  x   dox  x  10   x  3      x  3   x3   x  3   Vậy tập nghiệm phương trình l| S  3  6; 3   b) * Tìm cách giải : Ta thấy vế trái nhân vào nhân tử thứ ba, nhân vào nhân tử thứ tư bốn nhân tử l| c{c đa thức mà hệ số x Vế phải nhân với để phương trình tương đương Sau nhân (4x + 7) với (4x + 2) ; (4x + 5) với (4x + 4) ta thấy kết xuất hạng tử giống 16x2 + 36x nên đặt ẩn phụ để giải Ta có (4x + 7)(4x + 5)(x + 1)(2x + 1) =  (4x + 7)(4x + 5)(4x + 4)(4x + 2) = 72  (16x2 + 36x + 14)(16x2 + 36x + 20) = 72 Đặt 16x2 + 36x + 17 = y ta có : (y – 3)(y + 3) = 72  y2 – = 72  y2 = 81  y =  - Với 16x2 + 36x + 17 =  4x2 + 9x + =  4x2 + 8x + x + =  4x2 + 8x + x + = Tác giả: Trịnh Bình tổng hợp  4x(x + 2) + (x + 2) = TÀI LIỆU TOÁN HỌC 41 Website:tailieumontoan.com Với t  tìm x  2 Vậy phương trình cho có nghiệm x  2 Câu   x  x   x  x    x    x  3   x  x   3 Đặt: x2  a, x3   b Ta có phương trình: a3  b3   3ab   a  b    3ab  a  b   3ab    a  b  1  a  b    a  b   1  3ab  a  b   1      a  b  1  a  b2  ab  a  b  1  ) a  b2  ab  a  b     a  b    a  1   b  1   a  b  2  x2  x3   (VN)   +) a  b    x  x3      x  1 x  x    x  Vậy phương trình có nghiệm x  Câu Với x = 0, (*)  0x + = (phương trình vơ nghiệm Với x  0, chia vế phương trình (*) cho x 2 27  3  3 (*)  x - 9x + 24 - + =   x     x    18  x x x x    x 3 0     x   x    x       x x    x     x x    x  3x   (VN)    x    x  6x   Câu PT  x2  x2  1 x2  1 x2       x  x  x  x       x4  x2    x4  x2      x  x  1   x  x    Giải phương trình trùng phương ta tập nghiệm PT   1 ;      Câu 10 Đặt y = x + 15 ta có (y – 6)(y – 5)(y – 4) – 8(y – 15) = Tác giả: Trịnh Bình tổng hợp TÀI LIỆU TỐN HỌC 42 Website:tailieumontoan.com 15  39   ; y  y(y – 15y + 66) = Do y – 15y + 66 =  y    2  2  y =  x = – 15 (Cách khác: Đặt x + 10 = y Bạn đọc tự giải) Câu 11 Biến đổi phương trình th|nh (x – 2)(x – 3)(x – 4)(x + 5) = Tập nghiệm : S = 5; 2; 3; 4 Câu 12 Biến đổi phương trình th|nh (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) = 24  (x2 + 5x + 4)(x2 + 5x + 6) = 24 Đặt x2 + 5x + = t ta có (t – 1)(t + 1) = 24  t2 =  t =  Xét với t = t = – ta tìm hai nghiệm x = x = – Câu 13 Biến đổi thành (x + 1)(6x4 – 35x3 + 62x2 – 35x + 6) = Ta tìm x = –1 nghiệm Với 6x4 – 35x3 + 62x2 – 35x + = x = không nghiệm nên chia hai vế cho x2 ta : 1  1    x    35  x    62  Đặt x   y x   y  x  x x x   Phương trình trở thành 6(y2 – 2) – 35y + 62 =  (2y – 5)(3y – 10) = Thay y  x  1 vào 2y – = giải ta tìm x = x = x Thay y  x  1 vào 3y – 10 = giải ta tìm x = x = x 1   Tập nghiệm phương trình l| S = 1; ; ; ; 3   Câu 14 Nhân (3x + 4) với ; (x + 1) với vế phải với 12 ta (6x + 8)(6x + 6)(6x + 7)2 = 72 Đặt 6x + = y phương trình trở thành (y + 1)(y – 1)y2 = 72  y4 – y2 – 72 =  (y2 – 9)(y2 + 8) =  y =  (do y2 + > 0,  y) Giải tiếp ta tìm nghiệm x =  x =  3 Câu 15 (x2 – 2x)2 + 3x2 – 6x = –  (x2 – 2x)2 + 3(x2 – 2x) + = Đặt x2 – 2x = y ta có y2 + 3y + =  (y + 1)(y + 2) =  y = – y = – Với x2 – 2x = –  (x – 1)2 =  x = Với x2 – 2x = –  (x – 1)2 + = vô nghiệm Câu 16 (4x + 3)2(2x + 1)(x + 1) = 810  8  2x  3x   9  2x  3x+1  810 Đặt 2x2 + 3x = y phương trình trở thành (8y + 9)(y + 1) – 810 =  8y2 + 17y – 801=  (y – 9)(8y + 89) = Tác giả: Trịnh Bình tổng hợp TÀI LIỆU TỐN HỌC 43 Website:tailieumontoan.com * y – = tức 2x2 + 3x – =  (x + 3)(2x – 3) =  x = –3 x = 1,5 * 8y + 89 = tức 16x2 + 24x + 89 = vơ nghiệm 16x2 + 24x + 89 = (4x + 3)2 + 80 > ,  x Vậy phương trình có hai nghiệm x = –3 x = 1,5 Cách khác: Biến đổi phương trình th|nh (4x + 3)2(4x + 2)(4x + 4) = 6480 Đặt 4x + = y (Bạn đọc tự giải tiếp) Câu 17 x3 + 3x – 140 =  x3 – 5x2 + 5x2 – 25x + 28x – 140 =   87  (x – 5)( x + 5x + 28) =  x = x + 5x + 28 =  x     0, x  2 2 Câu 18  x  2x    x  1  x(2x  1)   x  2x    x  2x    2 Đặt x2 – 2x = y phương trình th|nh y2 – 2y – =  (y – 3)(y + 1) = Thay y = x2 – 2x vào ta có tập nghiệm phương trình l| S = 1;1; 3 Câu 19 Đặt 2x2 – x = u phương trình trở thành : u2 + u – 12 =  (u – 3)(u + 4) =  u – = u + = * u – = ta có 2x2 – x – =  (x + 1)(2x – 3) =  x = – x = 1,5   31 * u + = ta có 2x – x + = vơ nghiệm 2x – x + =  x    > ,  x Vậy phương trình có  4 2 hai nghiệm x = –1 x = 1,5 2 2 Câu 20  x  4x+11 x  8x  21  35   x      x    5  35    x  2  0, x  x    0, x nên vế trái không nhỏ 35 (x  2)2   x  Vậy nghiệm phương trình l| x = Ta suy  2 x     Câu 21 Ta có: 5x3 + 6x2 + 12x + = 4x3 + (x3 + 3.x2.2 + 3.22.x + 23) = (x + 2)3 = - 4x3 x + = (1 + x = 3 x ).x = - 2 2 Vậy pt cho có nghiệm x = 1 1 Câu 22 Đặt X 1005 x; Y 1007 x; Z Dễ chứng với: X + Y + Z = thì: X Phương trình cho trở th|nh: Tác giả: Trịnh Bình tổng hợp x - 2012 Y3 Z3 XYZ TÀI LIỆU TOÁN HỌC 44 3(1005 Website:tailieumontoan.com x)(1007 x)(2 x - 2012)=0 x 1005 x 1006 x 1007 Vậy phương trình cho có nghiệm x = 1005, x = 1006, x = 1007 Chủ đề Phƣơng trình phân thức Câu 23 ĐK: x   ; ; ; 2008 2009 2010 2011 Khi phương trình cho tương đương 1 1    2008 x  2011x  2010 x  2009 x  4019 x  4019 x    (2008 x  1)(2011x  5) (2009 x  2)(2010 x  4) 4019 x     1    (2008 x  1)(2011x  5) (2009 x  2)(2010 x  4)  x   4019  (2009 x  2)(2010 x  4)  (2008 x  1)(2011x  5)  6    x   4019  x   4019     4019 x     x  1 2 x2  5x      x   Vậy phương trình có ba nghiệm: x   Câu 24 ; x  1; x   4019 5 x  5 x  b ĐKXĐ : x  1 Đặt x  a ; x x 1  x 1   x  5x  x2  x2  x   x  5 x    x  5 Ta có : a  b  x     x 1  x 1  x 1    a   ab  b   Mà a.b  Do   a  a  b    b  Với a  2; b  x2  3x    x  x  Với a  3; b  x2  x   (PT vô nghiệm) Tác giả: Trịnh Bình tổng hợp TÀI LIỆU TỐN HỌC 45 Website:tailieumontoan.com Câu 25 Ta có: x x2 x Đặt t 3x x x 40 2 6x2 40 x x2 ta có phương trình t2 – 6t -40 =0 x t 10 x2 10 x x 10 x 30 vô nghiệm t x2 x x x 12 4 x2 x x2 40 x t 10 t x x Vậy tập nghiệm phương trình l| S 2;6 Câu 26 Điều kiện: x  0; x   5; x   * Phương trình biến đổi th|nh: 1   x  x  x  x  15 x 1   (1) 4 x   x   15 x x Đặt x   t  t  2; t   x t  4 1    PT (1) trở th|nh: t  t  15 t  12 Với t  4 ta có x   4  x  2 thỏa mãn (*) x x   4 Với t  12 ta có x   12   thỏa mãn (*) x  x    Câu 27 Điều kiện: x  3; x   11; x  2 2; x  3 pt  1  1   1 0 x 9 x  11 x 8 x  12 15  x 15  x 15  x 15  x 1 1    )0   (15  x )( x  x  11 x  x  12 x  x  11 x  x  12 1 1     (2)  15  x  (1) x  x  11 x  x 12 Giải (1) ta x   15 1 (2)  (2x  20)(  )   x   10 x  20x  99 x  20x  96 Kết luận phương trình có nghiệm: x  15; x   15 ; x  10; x   10    Tác giả: Trịnh Bình tổng hợp  TÀI LIỆU TOÁN HỌC 46 Website:tailieumontoan.com Câu 28 ĐK: x  , x  2, x  , x  Ta có pt: 5x  5x   (3x  1)(2 x  4) (9 x  2)(5  x) 3   x   x      5   6 x  12 x  x   36 x  45 x  x  10 (3x  1)(2 x  4)  (9 x  2)(5  x)   x   (TM )    x  (TM )    x  (TM )  Vậy phương trình có có nghiệm phân biệt Câu 29 a) Điều kiện : x  2; x  3; x  4; Phân tích mẫu thành nhân tử ta có 14    ( x  2)( x  3) ( x  3)( x  4) ( x  2)( x  4) ( x  2)( x  3)( x  4) Quy đồng khử mẫu phương trình 3(x – 4) – 4(x – 2) = 5(x – 3) + 14  3x – 12 – 4x + = 5x – 15 + 14  x = – 0,5 thỏa mãn ĐKXĐ b) ĐKXĐ : x 1; 2; 3; ; 19; 20 Nhận xét: với n  N (x  n  1)  (x  n) 1    (x  n)(x  n  1) (x  n)(x  n  1) x  n x  n  Biến đổi phương trình cho th|nh : 1 19     (x  1)(x  2) (x  2)(x  3) (x  19)(x  20) 42  1 1 1 19        x 1 x  x  x  x  19 x  20 42  1 19   Quy đồng khử mẫu phương trình x  x  20 42 x2 + 21x – 22 =  (x – 1)(x + 22) = x    thỏa mãn ĐKXĐ  x  22 c) ĐKXĐ : x  0; 2; 4; 6;8;10 Nhận xét : với n  N ta có (x  n)  (x  n  2) 1    (x  n)(x  n  2) (x  n)(x  n  2) x n 2 x n Biến đổi phương trình cho th|nh : Tác giả: Trịnh Bình tổng hợp TÀI LIỆU TỐN HỌC 47 Website:tailieumontoan.com 2     x(x  2) (x  2)(x  4) (x  8)(x  10) 12  1 1 1        x2 x x4 x2 x  10 x  12 Quy đồng khử mẫu phương trình  1   x  10 x 12 x2 – 10x – 24 =  x  12 thỏa mãn ĐKXĐ    x  2  (x – 12)(x + 2) = Câu 30 Ta vận dụng c{c bước để giải Nếu quy đồng mẫu xuất c{c đa thức bậc ba, việc thực d|i Tuy nhiên có phương ph{p kh{ s{ng tạo ngắn gọn sau : * ĐKXĐ : x  2; x  Biến đổi phương trình th|nh : (x  4x  4)  (x  6x  9)  x  24   (2x  5)  x2 x 3 (x  2)(x  3)  (x  2)   x  24  (x  3)   (2x  5)  x2 x 3 (x  2)(x  3) x  24   0 x  x  (x  2)(x  3) Quy đồng khử mẫu phương trình  (x + 9)(x – 4) = x2 + 5x – 36 =  x = – x = thỏa mãn ĐKXĐ Câu 31 ĐKXĐ : 2x2 – 5x + = (x – 1)(2x – 3)  x  x  1,5   23 2x + x + =  x     ,  x Do x = không nghiệm phương trình , đặt 2x + x  4 = t : PT  2x   x  13 2x   x 6  13   ĐKXĐ t  t  – t  t 1 t   6t  39t  33   (t  1)(6t  33)     t  5,5 Ta có   2x    2x   1 x 11  x   2x  x     4x  11x   (1) (2)  23   , x (1) vơ nghiệm 2x – x + =  x    4  (2)  (x – 2)(4x – 3) =  x = x = Tác giả: Trịnh Bình tổng hợp thỏa mãn ĐKXĐ TÀI LIỆU TOÁN HỌC 48 Website:tailieumontoan.com Câu 32 Từ (a + b)3 = a3 + b3 + 3ab(a + b)  a3 + b3 = (a + b)3 – 3ab(a + b) Vậy phương trình có hai nghiệm x = ; x = Áp dụng để giải phương trình Ta có ĐKXĐ : x  x  x  x  3x   3x x  2 PT   x     x 1  x 1  x 1  x 1  x2  x2   x2   x2         Đặt y = ta có      x 1  x 1   x 1   x 1  y3 – 3y2 + 3y – – =  (y – 1)3 =  y = x2 =  x2 = 2x –  x2 – 2x + = x 1 Phương trình cho vơ nghiệm x2 – 2x + = (x – 1)2 + > x Hay Câu 33 ĐKXĐ: x  R x2 – 4x + = (x – 2)2 +  ; x Đặt x2 – 4x + = y y  – x2 + 4x – = – y + Phương trình th|nh y   y    – y2 + 4y =  (y – 5)(y + 1) =   y  y  1 (loai) * x2 – 4x + =  x(x – 4) =  x = x = Tập nghiệm S = 0; 4 Câu 34 ĐKXĐ x  2;3; 4;5; 6 PT  1 1     (x  2)(x  3) (x  3)(x  4) (x  4)(x  5) (x  5)(x  6) 1 1 1 1         x 3 x  x  x 3 x 5 x 4 x 6 x 5 1     x2 – 8x – 20 =  (x + 2)(x – 10) = x 6 x 2  x = – x = 10 Tập nghiệm S = 2;10  Câu 35 ĐKXĐ : x  x  56   7x  x x3  – x  x  56  21x  22 21x  22  4   1 0 x 2  7x x 2 x  56x  20  35x x   21x  22  0  7x x3       x  21x  20   0   7x x   * Xét x3 – 21x – 20 =  (x + 1)(x – 5)(x + 4) = ta tìm : x = – 4; x = –1 ; x = thỏa mãn ĐKXĐ * Xét 1   biến đổi thành x3 – 7x + =  7x x  Tác giả: Trịnh Bình tổng hợp TÀI LIỆU TỐN HỌC 49 Website:tailieumontoan.com  (x –1)(x – 2)(x + 3) = ta tìm x = – 3; x = ; x = thỏa mãn ĐKXĐ Vậy tập nghiệm phương trình l| S = 4;  3;  1; 1; 2; 5 Câu 36 ĐKXĐ : x   x2 x2 2x    x2(x + 1) – x2(x – 1) = 2x  2x2 – 2x = x 1 x  x 1  2x(x – 1) =  x = x = Loại x =  Tập nghiệm S = 0 Câu 37 ĐKXĐ : x  x  – 1 3     1  1  2 x x  (x  1) x x  (x  1)2 1 x2 x2  x    x2 (x  1) (1  x) (1  x)3  x  x (x  1) 0 1  x  3 Với x  x  – (1  x) (1  x)  x     3 (1  x)  x  *Với x – =  x = thỏa mãn ĐKXĐ *Với (1 + x)3 + x3 =  (1 + x)3 = – x3  + x = – x  x =  thỏa mãn ĐKXĐ   Tập nghiệm S =  ;1   Câu 38 ĐKXĐ : x  R Đặt x2 – 2x + = t > phương trình trở thành  5t2 – 7t – = t 1 t   t t 1  (t – 2)(5t + 3) =  t = ( t > 0) Hay x2 – 2x + =  x2 – 2x =  x(x – 2) =  x = hặc x = Tập nghiệm S = 0; 2 Câu 39 a) Điều kiện x  5  x  10 x x  10 x  Ta viết lại phương trình thành   x   11     11   Đặt     x5 x5   x5 x5 t t  x2 thì phương trình có dạng t  10t  11    x5 t  11 Tác giả: Trịnh Bình tổng hợp TÀI LIỆU TỐN HỌC 50 Website:tailieumontoan.com x2 x2  21  11 Nếu t  11    x2  x    x  x5 x5  x2  11x  55  phương trình vơ nghiệm b) Để ý x nghiệm x  nên ta chia tử số mẫu số vế trái cho x thu 12 được:    Đặt t  x   thì phương trình trở thành: 2 x x4 x2 x x t  12    12t  3t   t  2t  t  7t     t2 t t  Nếu t  ta có: Với t  ta có: x  x    t  t   vô nghiệm Với t  ta có: x    x2  x    x   x 2  x   x  x  c)    x      x  1     x    x  1   x2   x2  x   Giải 2 phương trình ta thu được nghiệm x   6; x  3  d) Sử dụng HĐT  a3  b3   a  b   3ab  a  b  ta viết lại phương trình thành:   3 3x x  x2  x  3x  x      x  3   hay x  x  1 x 1  x 1  x 1   x  1 x  x3 3  x2   x2   x2  3x x2 20  1      x  x   Suy    3   x 1  x 1   x 1  x 1  x 1  phương trình đã cho vơ nghiệm Câu 40 Điều kiện x 1; 2; 3; 4;0 Ta biến đổi phương trình thành  x  2  x  2   1  1 1  0   0     x  4x x  4x  x   x x    x 1 x   x  1      Đặt u  x2  x , phương trình trở thành x  x x  x  2( x  x  4)  25  145 u  1 5u  25u  24 10   0  0 u u  u  4 2u  u  3 u    25  145 u  10  Tác giả: Trịnh Bình tổng hợp TÀI LIỆU TOÁN HỌC 51 Website:tailieumontoan.com  25  145  x  4x  10 Do đó    Tìm được tập nghiệm của phương trình là   25  145  x  4x  10   15  145 15  145 15  145 15  145  S  2  ; 2  ; 2  ; 2   10 10 10 10   5 10 10 10 40 Câu 41 Biến đổi phương trình thành         x 1 x  x  x  x 1 x  Đặt u  x  u  1, u  4; u  0 dẫn đến phương trình u  16   4u  65u  16     bTìm được tập nghiệm của phương trình là  S   ; 4; ; 4 u     Câu 42 Điều kiện x 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1;0 Biến đổi phương trình thành  x 1 x6 x2 x5    x  x    x  5 x    x  1 x  3  x   x    x 1  1  x6 1  x2 1  x5 1               x x2  x5 x7   x 1 x   x  x4 x6 1 1 1 1        x x  x  x  x 1 x  x  x    1   1   1  1           x x    x  x    x 1 x  6x   x  x   1     2x  7     0  x  x  x  10 x  x  x  x  12   x    1      0(*)  x  x x  x  10 x  x  x  x  12  Đặt u  x2  x thì phương trình (*) có dạng 1 1   1  1    0       u  18u  90  u u  10 u  u  12 u u  u  10 u  12     Mặt khác u  18u  90   u     với u  Do đó phương trình (*) vơ nghiệm Vậy phương trình đã cho có nghiệm x   Tác giả: Trịnh Bình tổng hợp TÀI LIỆU TỐN HỌC 52 Website:tailieumontoan.com Câu 43 Điều kiện x 4; 3; 2; 1 Biến đổi phương trình thành  4        0    0 x 1 x  x  x   x 1 x    x  x   x      x  0  x  x  x  x    0(*)    x  5x  x  5x  Đặt u  x2  5x thì phương trình (*) trở thành x  10 x  11   x  11    u   Từ đó ta có  u4 u6 5   5  5     Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là  S  0; ;  2     Câu 44 Do x  không nghiệm của phương trình nên chia cả tử mẫu phân thức vế trái của phương trình cho  x , rồi đặt y  x  ta được x  1 y  y  10 Phương trình trên có 2 nghiệm y  16, y  Với y  x    x  x    Phương trình này vơ nghiệm x Với y  16 x  7  16  x  16 x    Phương trình này có hai nghiệm x1  ; x2  x 2 1  Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm S   ;  2 2 Câu 45 Điều kiện x  2 Khử mẫu thức ta được phương trình tương đương:  3x4  x3  16 x2  36 x  12   3x  x  x    16 x  12  đặt t  x  t  x4  12 x2  36 , suy 3x4  3t  36 x2 108 , PT thành 3t  xt  20t   t  3t  x  20    t  3t  6 x  20 Với t  x   , suy x   (thỏa mãn đk). Với 3t  6 x  20 ta có 3x2  18  6 x  20 hay 3x2  x   suy x   3  3   3   (thỏa mãn đk). Vậy tập nghiệm PT(4) S   ;  6; ; 6 3     Câu 46 Đặt t  3x2  PT(5) trở thành Tác giả: Trịnh Bình tổng hợp TÀI LIỆU TỐN HỌC 53 Website:tailieumontoan.com 2x 13x    ĐK:  t  5x, t   x t  5x t  x Khử mẫu thức ta được PT tương đương 2t  13tx  11x    t  x  2t  11x    t  x t  11 x (thỏa mãn ĐK) Với t  x 3x2   x  3x2  x   phương trình vơ nghiệm Với t  11 11 x 3x   x  x  11x    x  x  2 1 4 Vậy tập nghiệm PT(5)  ;  2 3 Câu 47 Điều kiện x  1 Đặt x2 x2  y;  z , PT có dạng: 20 y  5z  20 yz    y  z    y  z x 1 x 1 Dẫn đến x2 x2    x   x  1   x   x  1 x  x 1  x  x   x  3x   x  x    x   73  73 x  (thỏa mãn điều 2 kiện)    73  73   Vậy tập nghiệm PT(2)  ;      Chủ đề Phƣơng trình có dấu giá trị tuyệt đối Câu 48 – Xét x  ta có phương trình:   x   x  1 x  1 x       x   x  1  5   x  x     x     , (vô nghiệm) 2  - Xét x  ta có phương trình:  x   x  1 x  1 x      x   x  1   x2  x   x  x   x  x  5     x   x  2 Kết hợp với điều kiện x  ta nghiệm phương trình l| x  Câu 49 Lập bảng xét GTTĐ rồi xét khoảng : 10 *Nếu –  x < – PT  – x – x – 1+ x + =  x = – (loại) *Nếu x PT  x + x + 1+ x + =  x = Phương trình có hai nghiệm x =  10 x = 3 Câu 50 x   x   x    x  x – + – x = 2  x   Dấu “=” xảy  (x  1)(4  x )    x    x     x    x  1  2 1  x    Nghiệm phương trình là   x  ; 2  x  1  2  x  1 Câu 51 Lập bảng xét GTTĐ rồi xét khoảng : * Với x  phương trình thành  – x – + x =  0x = vô nghiệm * Với  x  phương trình thành   x – + x =  x = (nhận) * Với  x > 2  phương trình thành  x – x + =  0x + = vơ số nghiệm Vậy nghiệm của phương trình là  x   Câu 52 Đặt y = x  y  0. Phương trình trở thành : y2 + 2y – =  (y – 2)(y + 4) =  y = y = – (loại) x 1  x   Vậy y =  x  =    x   2  x  1 Nghiệm của phương trình là x = 3 và  x = –1 Câu 53 * Nếu x  2,5 2x   2x+5 2x+5  x  3x   x2 + x – =  (x + 3)(x – 2) =  x = – x = Loại x = – * Nếu x  2,5 2x   2x  2x   x  3x   x2 + 5x + =  (x + 4)(x + 1) =  x = – x = – Loại x = – Nghiệm của phương trình là  x = 2 và x = – Câu 54 Ta có ab  a b nên x   x 1   x 1  x  x 1  x   x 1     x    (1)  x   1  x 1 1    x     (2) x  x  * (1)  x + =    ; (2)  x – =     x  2 x  Tập nghiệm của phương trình là   S =  2; 0; 2 Câu 55 * Khi x = 2005 ; x = 2006 vế trái vế phải đều số trị là1. Do đó x = 2005  x = 2006 nghiệm của phương trình Tác giả: Trịnh Bình tổng hợp TÀI LIỆU TỐN HỌC 55 Website:tailieumontoan.com *Với x < 2005 x  2005  x  2006  Do đó  x  2005 2006  x  2006 2006   phương trình vơ nghiệm *Với x > 2006 x  2005  x  2006  Do đó  x  2005 2006  x  2006 2006   phương trình vơ nghiệm * Với 2005 < x < 2006 < x – 2005 < – < x – 2006 <  x  2005 2006  x  2005 2006  x  2005  x  2005 x  2006  x  2006 2006 2006  x  2006  2006  x  x  2005  2006  x   phương trình vơ nghiệm Vậy nghiệm của phương trình là x = 2005 và x = 2006 Câu 56 Từ đề suy x < Suy 9x – < 0; 7x – < 0; 5x – < 0; 3x – < Phương trình cho trở thành 9 x   x   5x   3x   x   -23x + 20 = Kết luận pt vô nghiệm Tác giả: Trịnh Bình tổng hợp TÀI LIỆU TỐN HỌC ... nhiều tài liệu để viết chuyên đề nhằm đáp ứng nhu cầu tài liệu hay cập nhật dạng toán cấu tạo số thường kì thi gần Các tốn phương trình đại số thường liên quan đến phương trình bậc cao, phương trình. .. chốt việc giải phương trình bậc (3) l| tìm nghiệm x0 phương trình đó, có số ý cách nhẩm nghiệm phương trình bậc sau: - Nếu tổng hệ số phương trình (1) tức a + b + c + d = phương trình (1) nghiệm... PHƢƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ LỜI NĨI ĐẦU Nhằm đáp ứng nhu cầu giáo viên toán THCS học sinh chuyên đề toán THCS, website tailieumontoan.com giới thiệu đến thầy cô em chuyên đề tốn phương trình đại số Chúng

Ngày đăng: 24/02/2020, 10:11

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w