Chuyên đề phương pháp tiếp cận để giải quyết các bài toán vận dụng cao mũ và lôgarit

54 21 0
Chuyên đề phương pháp tiếp cận để giải quyết các bài toán vận dụng cao mũ và lôgarit

Đang tải... (xem toàn văn)

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

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC Trang A ĐẶT VẤN ĐỀ B NỘI DUNG NGHIÊN CỨU I Tiếp cận toán vận dụng cao mũ, lôgarit bằng đổi biến số Đổi qua một biến Đổi qua nhiều biến 21 II Tiếp cận toán vận dụng cao mũ, lôgarit bằng hàm đặc trưng 26 Các toán giả thiết xuất hiện mũ 26 Các tốn giả thiết x́t hiện lơgarit của thương hoặc hiệu lơgarit 31 Các tốn giả thiết cả mũ lơgarit 35 III Tiếp cận tốn vận dụng cao mũ, lôgarit chứa nhiều biến không cùng số bằng đạo hàm theo một biến 42 C HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 47 D KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 48 E TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 A ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài - Thông tư số 32/2018/TT-BGĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục Đào tạo nêu định hướng về phương pháp giáo dục Chương trình giáo dục phở thơng 2018 có nợi dung :” Các hoạt đợng học tập của học sinh bao gồm hoạt động khám phá vấn đề, hoạt động luyện tập hoạt động thực hành” Nhưng chương trình sách giáo khoa hiện tại về chủ đề mũ lơgarit, có tập mức nhận biết, thơng hiểu, vận dụng Ít có tập vận dụng cao nên khả khám phá vấn đề mới, luyện tập thực hành của học sinh bị hạn chế Trang - Ở tài liệu tham khảo trang mạng viết nhiều về toán vận dụng cao mũ lơgarit mang tính rời rạc, chủ ́u đưa lời giải trực tiếp mà đọc học sinh rất khó để biết lại giải thế, gặp tương tự em khó vận dụng - Trong đề thi THPT Quốc gia, đề học sinh giỏi Tỉnh lớp 12 mấy năm gần đây, tốn vận dụng cao mũ lơgarit ln xuất hiện ngày nhiều, hay mẻ Đòi hỏi phải có tư cao kĩ thuật giải toán điêu luyện giải quyết khoảng thời gian ngắn - Do tơi ln trăn trở làm thế để có tài liệu giảng dạy cho học sinh ơn thi mang tính hệ thớng giúp em có tầm nhìn, cách tiếp cận vấn đề tớt để giải quyết nhanh toán vận dụng cao mũ lôgarit Cùng với phong trào “mỗi thầy cô giáo một tấm gương tự học sáng tạo” Đồng thời hưởng ứng tinh thần đổi về chương trình Tốn THPT mới: “Tinh giản – thiết thực – hiện đại khơi nguồn sáng tạo” Vì vậy năm học 2020 – 2021 nghiên cứu chuyên đề Tơi chọn trình bày đề tài: “phương pháp tiếp cận để giải các toán vận dụng cao mũ lôgarit” với mong muốn học sinh tự tin hơn, sáng tạo hơn, biết quy lạ về quen đứng trước tốn lạ khó Thực tiễn cho thấy sáng tạo bắt đầu đứng trước một vấn đề cần giải quyết mà phương pháp trước khơng đủ hoặc gặp trở ngại hoặc kết quả không đáp ứng yêu cầu hoặc xuất hiện giải pháp tớt giải pháp cũ Vì vậy q trình giải tập tốn cần phải tìm tòi, sáng tạo mới, phát triển biết để tìm giải pháp đáp ứng yêu cầu nảy sinh Mục đích nghiên cứu: - Đổi dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, lực học sinh - Tạo động lực để giáo viên học sinh tìm hiểu tìm giải pháp hữu hiệu khắc phục khó khăn cho học sinh nhiều tốn khó về mũ lơgarit, tạo hứng thú học tập cho học sinh, nâng cao hiệu quả dạy học Phương pháp nghiên cứu Để hoàn thành đề tài, q trình nghiên cứu tơi sử dụng phương pháp: + Nghiên cứu tài liệu tham khảo; + Phương pháp quan sát (quan sát học sinh giải tập cách xử lý tình h́ng); Trang + Phương pháp phân tích; + Phương pháp thực nghiệm (thớng kê có đánh giá kết quả) Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu toán vận dụng cao mũ lôgarit - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài bắt đầu tìm hiểu tiến hành từ tháng năm 2020, áp dụng với một số nội dung chương Giải tích lớp 12 THPT Kế hoạch triển khai nghiên cứu: STT Thời gian Nội dung công việc Từ tháng 9/2020 đến 11/2020 Nghiên cứu tài liệu, chọn đề tài Tháng 12 năm 2020 Viết đề cương nghiên cứu Tháng năm 2021 Áp dụng thực nghiệm Tháng năm 2021 Viết báo cáo, xin ý kiến của đồng nghiệp Đầu tháng năm 2021 Hoàn thiện bản báo cáo B NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Những bài toán mũ,lôgarit có thể dùng công thức biến đổi để đưa về cùng số thì thuộc dạng toán quen thuộc và nhiều tài liệu đã viết.Do đó bài viết này chủ yếu nghiên cứu những bài toán không cùng số Bài toán vận dụng cao mũ,lôgarit các đề thi THPT Quốc gia, học sinh giỏi Toán vài năm trở lại có nhiều người thấy lạ Nên đa số đều hạn chế đường lối giải Để khắc phục điều đó, cùng quy lạ về quen theo hướng tiếp cận bài viết này I Tiếp cận các toán vận dụng cao mũ, lôgarit bằng đổi biến số Trang Trong giả thiết bài toán xuất hiện nhiều biểu thức lôgarit hoặc mũ mà dùng công thức biến đổi thông thường sách giáo khoa ta không được đưa về cùng số gợi cho ta đổi biến số Đổi qua biến Bài 1.1 Cho hai số thực x y dương thỏa mãn log x  log y  log  x  y  Giá trị x y bằng B log log 2 A C D Phân tích: Xuất hiện các số 9, 6, ta không đưa được về chung một số nhắc ta đổi biến số Lời giải t t t Đặt log x  log y  log  x  y   t Ta có x  , y  , x  y  t � �3 � � 2t t t � � 1 �2 � �3 � �3 � �3 � t t t � 2.9   � � �  � �  � � � � �3 t �2 � �2 � �2 � �� � � � �2 � � Suy t t x �9 � �3 �  � � � � Vậy y �6 � �2 � Chọn phương án B Bài 1.2 Cho hai số thực dương a b thỏa mãn log100 a  log 40 b  log16 a  4b 12 Giá trị a b bằng A B 12 C Lời giải Đặt log100 a  log 40 b  log16 a  4b a  4b t a  100t , b  40t ,  16t 12 12 Ta có t � �2 � � t t � � �5 � �4 � �2 � t t t � 100  4.40  12.16 � 12 � � � �  � �2 t �25 � �5 � �� � � �  �5 � � Suy Trang D t t t a � 100 � �5 � �2 � � � �  � � � � Do �5 � b �40 � �2 � Chọn phương án C Hoàn toàn tương tự ta có các bài tập sau: 1.2.1 Giả sử p, q số thực dương thỏa mãn log16 p  log 20 q  log 25  p  q  Tìm p giá trị của q ?  A 1 B   C 1  D  ĐS: Chọn phương án D 1.2.2 Cho số thực dương x, y thỏa mãn A x  y B log x  log y  log  x  y  x  y 1 C Tính x y x  y 1 log 25 x x y  log15 y  log D x  y ĐS: Chọn phương án B 1.2.3 Cho số thực dương x, y thỏa mãn x a  b  y , với a, b sớ ngun dương, tính a + b A a  b  14 B a  b  C a  b  21 D a  b  34 ĐS: Chọn phương án D x log x  log y  log  x  y   1.2.4 Cho số thực dương x, y thỏa mãn Tính y , x  y A x  B y x  C y x  D y ĐS: Chọn phương án A Ta có thể phát triển tương tự các bài và tăng độ khó bằng các bài toán sau: log9 x  log12 y  log16  x  y  Bài 1.3 Cho số thực dương x y thỏa mãn Giá trị của T x  xy  y x3  x y  y bằng Trang  13 A 11  13 B 11  13 D 82  17 13 69 C Lời giải Đặt log x  log12 y  log16  x  y   t 2t t t t Ta có x  , y  12 , x  y  16 Suy ra: t t t y 12t �4 �  13 �4 � �4 � �4 �  13 9t  3.12t  16t � � �  � �  � � �  t  � � x �3 � �3 � �3 � �3 � Mà Khi đó: 3  13 � �3  13 � �y � �y �  � � � � �   �� �� � � �  13 x3  xy  y x � �x � � � T    3 x  x2 y  y3 y �y � �3  13 �  13 1  3� � 1  3� � x �x � � � Chọn phương án B y  13  , lại gặp vướng mắc Bình luận: Có nhiều học sinh vẫn tìm được x tính T đến ta cần dẫn dắt các em là tử số và mẫu thức của T đẳng cấp bậc y ba đối với x và y nên ta chia tử và mẫu cho x xuất hiện x 1  2 log a  log b  log  a  b  a , b  Bài 1.4 Cho số thỏa mãn Giá trị a b bằng A 18 B 45 C 27 D 36 Lời giải Đặt � a  3t t � t �3 � t  log3 a  log b  log  a  b  � � b6 � 3t  6t  2t � � � 3t  �2 � � a  b  2t � t  1 t � �3 � t �3 � f  t   � � 3t f�  t  � � �.ln � � ln  0, t ��� f  t  �2 � �2 � �2 � Xét hàm sớ �, có đồng biến �  1 � f  t   f  1 � t  1 � a  1 1 , b  �   45 a b Chọn phương án B Vẫn theo phương châm là đặt để chuyển về phương trình mũ muốn nâng độ khó lên ta có thể thay đổi chút ít giả thiết bài toán ta có bài toán sau đây: Bài 1.5 Cho số a  0; b  thỏa mãn log a  log b  Trang ab2 2 Giá trị a  b bằng A 45 B 18 C 27 D 36 Lời giải � a  3t � t a b2 log a  log b  t �� b6 � 3t  6t  7t  � 3t  6t  7t   � a  b  7t  � Đặt � f t  3t  6t  7t  f �t  3t ln  6t ln  � f �  t   3t ln  6t ln  0, t Hàm số   Có   Suy ra: f�  t f �0  ln  ln   f �  3ln  ln   đồng biến � Mà   ;   f �t  Nên tồn tại nhất t0 cho   Lại có f    f  1  , ta có bảng biến thiên: Từ bảng biến thiên suy phương trình có hai nghiệm t  0; t  Với t  � a  b   (loại) a3 � t 1� � � a  b  45 b  6(TM ) � Với Chọn phương án A Bình luận: Như vậy sau đổi biến ta đưa về một phương trình mũ khó nhiều các bài toán trước đó mà lời giải của bài 1.5 là một mẫu mực Ta có thể tạo bài tập tương tự Bài 1.5 sau 5 1.5.1 Cho số a  1; b  thỏa mãn log3 a  log b  a  b  Giá trị ab bằng A B C 12 D 18 1.5.2 Cho số a  2; b  thỏa mãn A B log a  log b  a  b  24 b 32 Giá trị a bằng C log a  log b  D 3a  2b  30 2 46 Giá trị b  a 1.5.3 Cho số a  4; b  thỏa mãn bằng A 15 B 20 C 21 D 28 Bây ta phát triển tương tự Bài 1.1 cho các số với giả thiết hàm mũ Trang m n p Bài 1.6 Cho số m  0, n  0, p  thỏa mãn  10  25 Tính giá trị biểu thức T n n  2m p A T  B T C T  D T 10 Lời giải m  log t � �  10  25  t � � n  log10 t �p  log t 25 � Đặt Vì m  � t  � t  Suy ra: m T n p log10 t log10 t logt log t 25 log10 log10 25 log10 4.25 log10 10        1 log t log 25 t log t 10 log t 10 2 2 họn phương án A C c c  Bài 1.7 Cho a, b, c số thực khác thỏa mãn   Khi a b bằng a A B b c C D Lời giải �a  log t � t  a  9b  c � � b  log t �c  log t � Đặt c c log t log t     log t.log t  log t.log t  log t  log t  log t  a b log t log t Khi  log t.log t 36  log 36  log 62  Bài 1.8 Chọn phương án D Cho số thực a, b  số dương x, y, z thay đổi thỏa mãn a  b  ab Giá trị lớn nhất của biểu thức x A y P B 16  y2 x bằng C Lời giải Trang D x y x Đặt a  b  ab  t (Vì a  1; x  nên a  a  � t  Khi đó: 1 � � logt a  logt a  � � �x  log a t x x � � � y  log t 1 1 1 � � � b �� logt b  �� logt b  �   �  1 � y y x y x y �z  log c t � � � � log t a  log t b  log  ab   log t t � abc  t � � t � � � Suy ra: Có: Dấu bằng xảy Vậy đạt Chọn phương án C Bài 1.9 Cho số thực a, b, c  số dương x, y , z thay đổi thỏa mãn a  b  c  abc Giá trị lớn nhất của biểu thức x y z A B C P 16 16  z x y bằng D Lời giải x y z x Đặt a  b  c  abc  t (Vì a  1; x  nên a  a  � t  � � log t a  log a  t � � x x �x  log a t � � 1 �y  log t � � log t b  log t b  1 � � � b y y �� �� �   2 � x y z �z  log c t � � 1 log t c  � � � log t c  abc  t � z z � � � � log t a  log t b  log t c  log t  abc   log t t � � Khi đó: Do 1   2 z Ta có: đó: x y P �1 � 16 16 8 � 1� �8 �   z  16 �  � z  16 � 2 �  z  32  �   z ��32  3 z  20 x y z z � z� �z z � �x y � Vây GTLN cua P băng 20 đat đươc �8  z2 �z  � �z � � �1 �1 �   1 �x  y  � z �x y Trang Chọn phương án A 2x y 4 Bài 1.10: Xét số thực dương a, b, x, y thỏa mãn a, b  a  b  a b Biết giá trị nhỏ nhất của biểu thức P  xy  3x  y có dạng m  n 14 (với m, n ��), tính giá trị của S  m  n A 48 B 34 C 30 D 38 Lời giải a2x Đặt � log t a  � 2x � x  log a t � � 4x � �  b y  a 4b  t � �y  log b t �� log t b  �  1� y  y x y x2 � � 4 log a b  log t  t � t �  log a t  log b t   � � Do x  0, y  nên từ P  xy  3x  y  x  y 4x � x   � x  x2 Do theo BĐT cauchy: 32 32 32  30   x     30 �30   x    30  14 x2 x2 x2 Vậy giá trị nhỏ nhất của P bằng 30  14 m  30; n  � S  38 Chọn phương án D 2x 3y 6 Bài tập tương tự: Xét số thực dương a, b, x, y thỏa mãn a, b  a  b  a b Biết giá trị nhỏ nhất của biểu thức P  xy  x  y có dạng m  n 165 (với m, n sớ tự nhiên), tính S  m  n A 58 B 54 C 56 D 60 a b c Bài 1.11 Xét số thực a , b , c �0 thỏa mãn   15 Giá trị nhỏ nhất của 2 biểu thức P  a  b  c  4(a  b  c) thuộc tập hợp đây? 1;  A  5; 1 B  Lời giải Trang 10 2; C   4;6 D   f�  t   1 Ta có  0, t � 0; � 0; � t ln Suy hàm số đồng biến  5x �4 y  Từ suy x nên P  y2  5x y 1 27 27 27 27 27 31  �y    y    �3 y   1  xy y 4y y 8y 8y 8y 8y 4 �x  � � �y  Dấu bằng xảy � Chọn phương án C Bài 2.17 Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn Giá trị nhỏ nhất của biểu thức e  ln A P e ln B 3log x  32 x   y  1  22 y 3 x y bằng e  ln C e D ln Lời giải 3log x  32 x   y  1  22 y 3 �  log x  1  32 x  y  8.22 y � 3log  x    x   y  8.22 y  1 Đặt t  log  x  � x  2t � 3t  8.22t  y  8.22 y     f u  3u  8.22u � f �  u    1622u ln  0, u �� Xét hàm số   Suy hàm sớ đồng biến � Do   � t  y � log 2 x  y � x  y � x  P 2y 2y �P 2y y 2y y y ln  y  y ln  1 ,y0 P� y   ; P�    y  � y  2 2y 2y 2y ln Ta có Xét hàm sớ Bảng biến thiên: Trang 40 P 2y �1 � e ln e ln �P � � 2y �ln � Vậy giá trị nhỏ nhất của P Chọn phương án B x; y Bài 2.18 Có cặp số nguyên   thỏa mãn đồng thời �y �2020 �2 x  � x log � � y   ? � y � A 2019 C 2020 B 11 D Lời giải �y �0 �x �2   � x  � x  � � y � � log  x  1  x   log y  y (*) Từ giả thiết �y �0 Ta có: PT f� 1   t  t ln Xét hàm sớ  0; � Khi đó hàm sớ f x  1  f  y  � y  x  f  t   log t  t đồng biến  0; � (*) có dạng  f  t   log t  t Vì ��� �� y 2020 2x��  2020 � 2x 2021 � �x �log  2021 � x � 0;1; 2;3; 4;5;6;7;8;9;10 � �x �� x log  2021 Vậy có 11 cặp  x; y  thỏa mãn Chọn phương án B x; y Bài 2.19 Có cặp số nguyên dương   thỏa mãn đồng thời hai điều   log 10 x  20 x  20  10 y  y  x  x  kiện: �x �10 ? A C B Lời giải Điều kiện: 10 x  20 x  20  , x �� log  10 x  20 x  20   10 y  y  x  x  Ta có y �  x  x  1  log � 10  x  x   � � � 10  y �  x  x  1  log10  log  x  x    10 y  y 2 �  x  x    log  x  x    10 y  y 2 Trang 41 D � 10  log x  x    log  x  x    10 y  y f  t   10t  t (*) Xét hàm � f� t   10t ln10   t �� f t  Ta có , Do   đồng biến � Khi (*) 2 2 � f� log  x  x   � � � f  y  � log  x  x    y � x  x   10 y �  x  1   10 y  0� y 2 Vì �x �10 nên log �  106 1 �   � x  1   10 y �106   2 1� � Vì y �� nên y � 1; 2;3 x  2 (ktm) � �� + Với y  � x  x   10 � x  x   �x  (tm) 2 + Với y  � x  x   10 � x  x  9998  (khơng có giá trị x ngun thỏa mãn) + Với y  � x  x   10 � x  x  999999998  (không có giá trị x nguyên x; y  4;1 thỏa mãn) Vậy có mợt cặp ngun dương     thỏa mãn yêu cầu toán Chọn phương án D Bài tập tương tự log  x  x    y  y  x  x  2.19.1 Cho phương trình Hỏi có cặp x; y số    x  2020 ; y �� thỏa mãn phương trình cho? A B C D x; y 2.19.2 Có cặp số nguyên   thỏa mãn đồng thời �x �2021 y  log  x  y 1   x  y A 2020 B C 2019 D 10 x; y 2.19.3 Có cặp số nguyên   thỏa mãn đồng thời  y  2020 3x  3x   y  log y A 2020 B C D x; y 2.19.4 Có cặp sớ ngun dương   thỏa mãn đồng thời x �2020  3x  y     y   log  x  1 A 1010 B 2020 Trang 42 C D x; y 2.19.5 Có cặp số nguyên   thỏa mãn đồng thời �x �4000  25 y  y   x  log  x  1  A ? B  x m Bài 2.20 Cho phương trình D C     log x2  2x   2 x 2x log1 x  m   Gọi S tập hợp tất cả giá trị của để m phương trình có nghiệm thực phân biệt Tổng phần tử của S bằng B A 3 D C Lời giải  x m Điều kiện: x �� Xét PT     log x2  2x   2 x 2x log1 x  m   0 1 2  x  2x1 1 log2 �x2  2x   2� log2 x  m  � �  1 �  2 x m1        x m � 2x 2x1.log2 �x2  2x   2� log2 x  m   2 � � Xét hàm sớ: Ta có: Mà f  t  2t log2  t  2 ,t �0 t f� t  2  2.t  t  2.ln2.log 2 f  t  0t �0  t  2 ln2 � � 0; � f t 0; � liên tục �  suy   đồng biến �  PT (2) có dạng     f x2  2x   f x  m x2  2x  1  x  1 �0; x  m �0 x�� � � x2  2x  1 2 x  m x2  4x  2m *  2 � x  2x  1 x  m � �x2  2x  1 m, x � � x2  1 2m ** �   �   � � Do Phương trình (1) có nghiệm thực phân biệt � Phương trình (2) có nghiệm thực phân biệt Dựng Parabol: (xem hình vẽ) y  x2  4x  1 P1  y   x2  1 P2  Trang 43 cùng hệ trục tọa độ Số lượng nghiệm của (*) (**) bằng số giao điểm của đường thẳng d : y  2m với đồ thị P  P  Dựa vào đồ thị thấy phương trình cho có nghiệm phân biệt d phải nằm vị trí của d1, d2, d3 Tương ứng ta có: 2m 1� m 2m 3 � m ; 2m 2 � m 1; m ; m 1; m 2 Do có ba giá trị của m thỏa mãn yêu cầu: �1 3� S  � ;1; � �2 nên tổng phần tử của S bằng Chọn phương án A Vậy Bài 2.21 Cho phương trình nguyên của 20 A x  m  log  x  m  với m tham sớ có giá trị m � 20; 20  để phương trình cho có nghiệm? B 19 C D 21 Nhận xét: Đây là bài toán vừa chứa logarit vừa chứa mũ nên ta chuyển về biến trung gian, đưa về hệ đối xứng ta có hàm đặc trưng Lời giải Đặt trình t  log5  x  m  � x  m  5t � x  5t  m Thay vào phương trình ta có hệ phương � t 5x  m � � t  x  x  5t � t  5t  x  5x � t �x   m Xét hàm sớ f  u   u u có f�  u   ln   0, u u x x Do x  t � x   m � x   m Trang 44 Suy f đồng biến � � g  x   x  5x � g �  x    5x ln 5; g �  x   � x   log5  ln 5   ; g �  x   5x  ln 5 Xét Do  điểm cực đại của Ta chọn phương án B Bài tập tương tự bài 2.21 Bài 2.21.1 Cho phương trình nguyên của m � 25; 25  Từ m � 18;18  với m tham sớ có giá trị để phương trình cho có nghiệm? Bài 2.21.2 Cho phương trình ngun của m �g    �0,9 � m � 19; 18; ; 1 x  m  log  x  m  B 25 A A g  x D 26 C 24 x  m  log  x  m  với m tham sớ có giá trị để phương trình cho có nghiệm? B 19 C 17 D 18 x 1 Bài 2.21.3 Tổng tất cả nghiệm của phương trình  log  x    bằng A C B D III Tiếp cận bằng đạo hàm theo biến đối với toán chứa nhiều biến hoặc chứa tham số khơng cùng số Bài 3.1 Có sớ ngun x cho ứng với x có khơng 728 số log x  y  �log ( x  y ) nguyên y thỏa mãn  ? A 59 B 58 C 116 D 115 Phân tích: Với mỗi giá trị của x thì y là đại lượng thay đổi đó ta có thể xét hàm số theo biến y (xem x tham số) Lời giải   f ( y )  log ( x  y )  log x  y x � x x � � Với ta có Xét hàm số Tập xác định D  ( x; �) (do y   x � y   x ) f� ( y)  1  �0, x �D ( x  y ) ln  x  y  ln (do x  y �x  y  , ln  ln ) Trang 45 � f f ( x  1)  log ( x  x  1)  log  x  x  1 �0 D tăng Ta có f y �0 Có khơng q 728 sớ nguyên y thỏa mãn   � f ( x  729)  � log 729  log  x  x  729   � x  x  729  46  � x  x  3367  � 57,5 �x �58,5 x � 57,  56, ,58 Mà x �� nên Vậy có 58  (57)   116 số nguyên x thỏa Chọn phương án C Bài 3.2 Có sớ ngun x cho ứng với x có khơng q 127 số log  x  y  �log  x  y  y nguyên thỏa mãn ? A 89 B 46 C 45 D 90 Lời giải Ta có log  x  y  �log  x  y   1 Đặt t  x  y ��* (do x, y ��, x  y  ) (1) � log  x  x  t  �log t � g (t )  log t  log  x  x  t  �0   g� (t )  Đạo hàm 1  0 t ln  x  x  t  ln g t 1; � với y Do   đồng biến  Vì x ngun có khơng q 127 giá trị t ��* nên ta có g (128)  � log 128  log3  x  x  128   � x  x  128  37 � 44,8 �x �45,8 Như vậy có 90 giá trị thỏa yêu cầu toán Chọn phương án D Bài 3.3 Có sớ ngun y cho ứng với y có khơng q 100 số log x  y   y  x  nguyên x thỏa mãn  ? A 19 B 18 C 20 D 17 Lời giải Xét hàm số � f�  x  f  x   log  x  y   y  x ; x �  y ; �  2.3 y  x ln  0, x   y  x  y  ln Suy hàm số đồng biến khoảng Trang 46 �lim2 f  x   � �x� y � 2 y  y  2 f  y     �  f x 0   y ; � Vì �  Do BPT   có khơng q 100 sớ � f   y ; 101  x nguyên thỏa mãn � log   y  101  y     2  y 101  y  � 32 y  y  202  log 101 � y  y  202  log  log5 101  � 10,33  y  9,83 Mà Vậy có 20 giá trị nguyên của y Chọn phương án C y ��� y � 10; 9; ;9 Bài 3.4 Có số nguyên y cho ứng với y có khơng q 10 sớ ngun x thỏa mãn x y  log  x  y   log  x  y  �0 A 30 ? C 18 B 32 D 25 Lời giải ��� y2  y Với y � f  x  x y y y Xét hàm số:  log  x  y   log  x  y  ; x �  y; � f�  x   2 x y ln  ta có đạo hàm của hàm sớ 1   0, x �  y; �  x  y  ln  x  y  ln �lim f  x   � �x� y � f  y    log  y  y  1  0;  y �y  �    y; �  � Vì Suy hàm sớ đồng biến Do BPT f  x  �0 � f   y; 11  có khơng q 10 sớ nguyên x thỏa mãn  log2 11 211  � y  y  11  5 log2 11 211   2  log y  y  11  log 11  � y  y  11    211 � 15,35  y  16,35 Mà y ��� y � 15; 14; ;16 Vậy có 32 giá trị nguyên của y � Chọn phương án B Bài 3.5 Có sớ ngun x cho ứng với x có khơng q 26 sớ log x  y   log  x  x  27  �log  x  y  nguyên x thỏa mãn  ? A 424 B 423 C 212 Lời giải Trang 47 D 211 ��� x2  x Với x � Xét hs x x2 f  y   log  x  y   log  x  y   log  x  x  27  �; y �  x; � �f�  y  1  �0, y �  x; �  x  y  ln  x  y  ln (Do x  y �x  y  0, ln  ln )  x; � Suy hàm số đồng biến khoảng  Ta có f   x  1  log  x  x  1  log  x  x  1  log  x  x  27  �0 � y   x  f y �0 � f   x  27   Suy ra, để có khơng q 26 số nguyên y thỏa mãn   � log 27  log  x  x  27   log  x  x  27   � log  x  x  27   log  x  x  27   � log log  x  x  27   log  x  x  27  2 � x  x  27  log 20 � x  x  27  log 20 � log  x  x  27   3  log  log 20  � 211,5  x  212,5 212   211   424 Mà x ��� 211 �x �212 Vậy có giá trị nguyên của y Chọn phương án A Bài 3.6 Có sớ ngun của tham sớ m cho bất phương trình e xm  log  x  m  �0 A 15 có tới đa 50 nghiệm ngun B 16 C 14 D 17 Lời giải f  x  Xét hs e xm  xm �   0, x   m  log  x  m  x  m � f  x   e  x  m  ln �lim f  x   � �x � m � m2  m 1 f  m   e 0 m ; � �    Suy hàm sớ đờng biến khoảng Vì � nên BPT f  x  �0 � f  m  51  50 có khơng nghiệm nguyên Trang 48 � e  m2  51 m  log  m  51  m   � e m  m 51  log 51 � m2  m  51  ln  log 51  � 6, 78  m  7, 78 Mà m ��� m � 6; 5; ;7 Vậy có 14 giá trị nguyên m Chọn phương án C m, n  Bài 3.7 Có cặp số nguyên dương  cho m  n �14 ứng với m, n  cặp  tồn tại ba số thực a � 1;1 B 12 A 14 thỏa mãn C 11  2a m  n ln a  a  ? D 13 Lời giải   2m m1 f� x  x  0  f  x   x m  ln x  x  1;1 n x2  n Xét  Đạo hàm 2m m1 x  f  x  n Theo đề có ba nghiệm nên Xét đồ thị của hàm Suy x  có nhất hai nghiệm y  x m1; y  m � 3;5;7;9;11;13 x  , suy m  chẵn m   Khi  f�  x   �2  ln  � �n  � � �f  1  � �� �   ln  f  1  � � n nghiệm   có nghiệm n n �x1  � �x2  Phương trình có  1; 2 n � 1; 2 m � 3;5;7;9;11;13 m; n , m  n �14 nên ta có 11 cặp  thỏa yêu cầu toán Chọn phương án C x x x x Bài 3.8 Tìm m để bất phương trình    �4  mx có tập nghiệm � A ln120 B ln10 C ln 30 D ln14 Lời giải +) Với a  ta có �e x ln a  � a x 1  lim � ln a  ln a � x �0 x �0 x �x ln a � lim Trang 49 +) Với a  xét hàm số f  x  ax 1 xa x ln a  a x  � x � f x      x x2 , ta có g x  xa x ln a  a x  � g �  x   a x ln a  xa x ln a  a x ln a  xa x ln a Xét hàm số   g �x  g x  g  0 � g  x   � f �  x   0, x  Với x  ta có   suy   g �x  g x  g  0 � g  x   � f �  x   0, x  Với x  ta có   suy   Do hàm sớ f  x  ax 1  a  1 �;0  0; � x đồng biến khoảng   Trở lại toán: +) Xét x  bất phương trình thỏa mãn +) Xét x  ta có: x 2x +  3x �+ 4x   5 mx Từ nhận xét ta có tương đương với x  3x  x  x  x x x x x �0 m h  x 0; � đồng biến  Do u cầu của tốn m �lim h  x   ln  ln  ln  ln  ln120 x  3x �4x۳ x mx h  x h  x m +) Xét x  ta có: x  3x  x  x  h  x x x x x Từ nhận xét ta có �;0  đồng biến  Do yêu cầu của toán tương đương với m �lim h  x   ln  ln  ln  ln  ln120 x �0 Kết hợp lại ta có m  ln120 Chọn phương án A Bài tập vận dụng: Tìm tất cả giá trị nguyên của x cho tương ứng x x  x  26  2 x  y �8192 x  y  tồn tại không 10 số nguyên y thỏa mãn 2 Tìm tất cả giá trị nguyên của y cho tương ứng y tồn tại không 63 số nguyên x thỏa mãn log 2020  x  y   log 2021  y  y  64  �log  x  y  C HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đối với thân Trong năm học 2020 – 2021 áp dụng nội dung đề tài dạy học lớp 12A1, giúp bản thân nâng cao chất lượng chuyên môn, phương pháp dạy học có đởi mới, có hiệu quả tạo hứng thú cho học sinh Đối với học sinh Trang 50 - Các em áp dụng tương đối hiệu quả, biết cách xử lý tình h́ng nảy sinh, có định hướng rõ ràng về phương pháp, có hứng thú học tập, em tự tin có tâm lý khơng sợ khó đới với tập tḥc loại ; - Các em hiểu sâu sắc bản chất nguồn gốc lời giải của toán mà em thấy mợt sớ tài liệu đó, làm cho em sáng tỏ vấn đề ‘‘tại nghĩ và làm được vậy’’, ‘‘khi nào thì dùng công cụ đó’’ ‘‘làm thế nào người ta tạo bài toán hay và khó vậy’’ ; - Kỹ sử dụng máy tính rèn luyện thành thạo nhiều - Đề tài phần làm cho học sinh nâng cao khả tư duy, phát triển trí tuệ, bồi dưỡng khả sáng tạo thông qua kiến thức bản Kết thực nghiệm Sau giảng dạy cho lớp 12A1 nội dung đề tài xong tiến hành kiểm tra 45 phút đối với lớp thực nghiệm 12A1 lớp đối chứng 12T1 Kết quả: Lớp Lớp thực nghiệm 12A1 Lớp đối chứng 12T1 (sĩ số 43) (sĩ số 39) Từ 8,0 đến 10 16 em ( 37,2 %) em ( 5,1 %) Từ 6,5 đến 7,75 15 em ( 34,8 %) em ( 15,3 %) Từ 5,0 đến 6,26 em ( 18,6 %) 11 em ( 28,2%) Từ 3,5 đến 4,75 em ( 9,4 %) 15 em ( 38,6%) Dưới 3,5 em ( %) em (12,8%) Điểm Kết quả thực nghiệm cho thấy hiệu quả của đề tài rất rõ rệt Các em lớp 12A1 giảng dạy nợi dung đề tài nên kỹ giải tốn mũ logarit tiến bợ hẳn, có 72% số học sinh đạt điểm giỏi D KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN Tính mới mẻ Đề tài có điểm mẻ sau : - Đánh giá thực trạng của vấn đề dạy học Mũ, Lơgarit chương trình thi mới; Trang 51 - Đưa một số kỹ thuật giải chủ đề Mũ Lôgarit ; - Đưa phương pháp sáng tạo tốn vận dụng cao Mũ Lơgarit, sáng tạo tốn có mức đợ dễ hay khó tùy ý phù hợp với xu thế đề thi tuyển sinh, đề thi học sinh giỏi Tính khoa học Nợi dung đề tài trình bày khoa học, lập ḷn xác, có sức thút phục Tính ứng dụng - Đề tài làm tài liệu tham khảo cho giáo viên học sinh, áp dụng để dạy cho học sinh giỏi, ôn thi THPT Quốc gia; ôn thi học sinh giỏi cho mợt sớ Tỉnh, Thành phớ có thi học sinh giỏi khới 12 ; - Đề tài giúp người dạy người học việc giải tớt tốn vận dụng cao Mũ Lơgarit mà cịn sáng tạo tốn theo ý ḿn, tạo tốn nhiều mức đợ từ dễ đến khó; - Đề tài dễ ứng dụng, phù hợp với trình đợ chung của giáo viên, phù hợp với học sinh khối 12 giỏi học sinh ôn luyện thi lại đại học Tính hiệu - Đề tài đáp ứng một phần việc đổi phương pháp dạy học mơn tốn trường trung học phở thơng hiện Đề tài giúp phát huy tính tích cực, chủ đợng, sáng tạo, phát huy lực toán học của người dạy người học; - Đề tài góp phần cao chất lượng hiệu quả giáo dục Bài học kinh nghiệm Trong trình thực hiện đề tài, rút một số kinh nghiệm giúp học sinh làm chủ kiến thức thành thạo vận dụng giải tập sau: - Trước lên lớp giáo viên cần chuẩn bị chu đáo nội dung kiến thức cần truyền thụ cho học sinh - Tạo khơng khí sơi nởi lớp học, cùng thi đua học tập - Gây hứng thú học tập cho học sinh bằng tập củng cố khắc sâu kiến thức, sau phát triển thành tập nâng cao để tạo thành hệ thống tập liên hồn từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp để tránh nhàm chán cho học sinh Trang 52 - Hệ thống tập phải chuẩn bị cho đối tượng học sinh lớp học, nhằm giúp cho đới tượng đều tích cực tham gia học tập - Người giáo viên phải nắm khả của học sinh lớp phụ trách, biết mà dạy học sinh tiếp thu đến đâu, để từ có phương án điều chỉnh cho kịp thời tạo hiệu quả cao - Bản thân người giáo viên phải không ngừng học hỏi, ln tìm tịi sáng tạo để tìm phương pháp tốt nhất nhằm giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả nhất Đồng thời ln có ý thức khơi nguồn sáng tạo cho học sinh II KIẾN NGHỊ Sở giáo dục cần tổ chức chun đề đởi dạy học có quy mơ để giáo viên học hỏi, giao lưu trao đổi kinh nghiệm Trên một số kinh nghiệm của bản thân giảng dạy chuyên đề Mặc dù rất cố gắng khỏi khiếm khuyết, rất mong nhận trao đởi, góp ý của q thầy để viết hoàn thiện Tác giả xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu Trường THPT Cửa Lò q thầy đồng nghiệp mơn Tốn có góp ý sâu sắc để tơi hồn thành viết E TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] G.Polya: Giải toán thế nào? – NXBGD, 1997 [2] Đề thi học sinh giỏi Tỉnh, thành phố lớp 12 năm gần [3] Đề thi thức THPT Quốc gia năm 2017, 2018, 2019, 2020 Trang 53 [4] Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2017, 2018, 2019, 2020 [5] Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 của trường THPT tồn q́c [6] Các trang mạng tốn học [7] Báo tốn học t̉i trẻ Trang 54 ... trình bày đề tài: ? ?phương pháp tiếp cận để giải các toán vận dụng cao mũ lôgarit? ?? với mong muốn học sinh tự tin hơn, sáng tạo hơn, biết quy lạ về quen đứng trước toán lạ khó Thực tiễn... hướng tiếp cận bài viết này I Tiếp cận các toán vận dụng cao mũ, lôgarit bằng đổi biến số Trang Trong giả thiết bài toán xuất hiện nhiều biểu thức lôgarit hoặc mũ mà dùng công... nhiều tốn khó về mũ lôgarit, tạo hứng thú học tập cho học sinh, nâng cao hiệu quả dạy học Phương pháp nghiên cứu Để hồn thành đề tài, q trình nghiên cứu sử dụng phương pháp: + Nghiên

Ngày đăng: 30/11/2021, 14:36

Mục lục

  • 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

  • 5. Kế hoạch triển khai nghiên cứu:

  • Bài 1.2 Cho hai số thực dương và thỏa mãn . Giá trị bằng

  • Do đó . Chọn phương án C.

  • Hoàn toàn tương tự ta có các bài tập sau:

  • ĐS: Chọn phương án D.

  • ĐS: Chọn phương án B.

  • ĐS: Chọn phương án D.

  • ĐS: Chọn phương án A.

  • Ta có thể phát triển tương tự các bài trên và tăng độ khó bằng các bài toán sau:

  • Bài 1.3 Cho các số thực dương và thỏa mãn . Giá trị của bằng

  • Chọn phương án B.

  • Bình luận: Có nhiều học sinh vẫn tìm được , nhưng lại gặp vướng mắc khi tính T. đến đây ta cần dẫn dắt các em là tử số và mẫu thức của T đẳng cấp bậc ba đối với x và y nên ta chia cả tử và mẫu cho sẽ xuất hiện .

  • Xét hàm số trên , có đồng biến trên và .

  • Chọn phương án B.

  • Vẫn theo phương châm là đặt để chuyển về phương trình mũ nhưng muốn nâng độ khó lên ta có thể thay đổi chút ít giả thiết bài toán trên ta có bài toán mới sau đây:

    • Bài 1.8 Cho các số thực và các số dương thay đổi thỏa mãn . Giá trị lớn nhất của biểu thức bằng

    • Bài 1.9 Cho các số thực và các số dương thay đổi thỏa mãn . Giá trị lớn nhất của biểu thức bằng

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan