《開放性問題》PPT課件.ppt

上傳人:san****019 文檔編號(hào):20375638 上傳時(shí)間:2021-03-14 格式:PPT 頁數(shù):68 大?。?05.10KB
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1、開放性 與探究性 問題求解 2008年湖北黃岡中學(xué) 第一課時(shí): 范圍與軌跡的探究: 課前導(dǎo)引 第一課時(shí): 范圍與軌跡的探究: 課前導(dǎo)引 04.D 02C. 24B. 2. A ) ( ,1,50, ),4()( 5)( .1 2 mm mm mm tftft axxxf 范圍是 的取值則最小值上有最大值 且在閉區(qū)間都有任意 對(duì)設(shè)二次函數(shù)第一課時(shí): 范圍與軌跡的探究: 課前導(dǎo)引 04.D 02C. 24B. 2. A ) ( ,1,50, ),4()( 5)( .1 2 mm mm mm tftft axxxf 范圍是 的取值則最小值上有最大值 且在閉區(qū)間都有任意 對(duì)設(shè)二次函數(shù) B 第一課時(shí):

2、范圍與軌跡的探究: 邊上在 邊上或延長線上在 外部在 內(nèi)部在 的位置關(guān)系為與則點(diǎn) 且及平面內(nèi)一點(diǎn) 、的三個(gè)頂角已知 ACP ABP A B CP A B CP A B CP ABPCPBPAP CBAA B C .D C. B. . A ) ( , .2 解析 .,2 , : DPAPC PAPBPCPBPA 故選則 由已知得 解析 .,2 , : DPAPC PAPBPCPBPA 故選則 由已知得 答案 D 考點(diǎn)搜索 考點(diǎn)搜索 1. 探索點(diǎn)的位置及參量的取值范圍往 往是綜合已知條件和所學(xué)知識(shí)點(diǎn),根據(jù)轉(zhuǎn) 化或數(shù)形結(jié)合的思想進(jìn)行探索,直到結(jié)論 顯然為止 . 2. 在解決數(shù)列和恒成立的問題時(shí),要

3、根據(jù)特殊和一般的辯證思想,從特殊的個(gè) 體總結(jié)出一般的規(guī)律,對(duì)普遍的規(guī)律任何 個(gè)體都會(huì)滿足 . 鏈接高考 鏈接高考 . ,0s i n)1()1( c os,1,0 2 2 的取值范圍 試求恒成立 不等式時(shí)已知當(dāng) xxx xx 例 1 s i n)1()1(c o s)( 0,c o s0,s i n : 1 0, 22 xxxxxf xx 設(shè) 由已知條件可知令 鏈接高考 . ,0s i n)1()1( c os,1,0 2 2 的取值范圍 試求恒成立 不等式時(shí)已知當(dāng) xxx xx 法一 例 1 .1 s i n2c os22 2s i n1 0 0s i nc os1:0c os0,s i n

4、 )s i nc os1(4 )s i n21( s i n ) s i n2c os22 s i n21 )(s i nc os1( s i n)s i n21()s i nc os1( 2 2 2 可知由 x xx )Z( 12 5 2 12 2 . 2 1 2s i n: 0 )s i nc os1(4 )s i n21( s i n)( 0c os 0s i n 1,0 2 m i n kkk xf x 所以 可得 恒成立知結(jié)合原不等式對(duì)任意 s i n4 1 c os) s i n2 1 (s i n c oss i n)( 0c oss i n, 1 0c os) 1 (s i n

5、) 1 (: ),1,0(0,c os0,s i n : 1 0, 2 2 2 2 t tttf ttRtt x x x x x x x xx 令 即令 變?yōu)?原不等式設(shè) 由已知條件可知令 法二 ).( 12 5 2 12 2 , 2 1 2s i n: 0 s i n4 1 c o s)( m i n Zkkk tf 所以 解得 ).( 12 5 2 12 2 , 2 1 2s i n: 0 s i n4 1 c o s)( m i n Zkkk tf 所以 解得 點(diǎn)評(píng) 從特殊的個(gè)體考察普遍的規(guī)律是 高中階段必須掌握的思維方式 , 本題先令 x=0 和 x=1得到 sin 0, cos 0,

6、 大大的縮小了的 考察范圍 , 為后面的解答提供的很大的方便 . 而解法二通過換元 , 使得式子更為規(guī)范 . 例 2 三個(gè)元素的集合? 為含有為何值時(shí)當(dāng) 有兩個(gè)元素的集合? 為含(為何值時(shí)當(dāng)問: 設(shè)集合 CBAa CBAa yxyxCayxyx ByaxyxA )(, )2( ),)1( .1|),(,|),( ,1|),( 22 ., 3)( ).(, ,01 .)1,0( ),1,0(,1 .:,1: ),()()( )1( 2 1 21 不符合共元素 個(gè)公有則 如圖與圓相交切 相與圓時(shí)當(dāng) 恒過點(diǎn)是定點(diǎn)系直線中在 設(shè) CBA l Cla CA yaxA ayxlyaxl CBCACBA 解

7、析 P1 P2 P3 y x l1 l2 .)( 1 22 .11 2 , ),(, ,0 2 2 212 1 有兩個(gè)元素 或 或 或 的距離為設(shè)圓心到合 重與或者如圖相離與圓則個(gè)元素 有兩相交與圓時(shí)當(dāng) CBA a aa a a d dl llCl CACla y x l1 l2 d ).( , ),( , ,02 .)1(,01 .3)( )2( 1 2 2 1 如下圖上一個(gè)交點(diǎn)在 且其中相交與圓或 如上圖與圓相切則 交于不同的兩點(diǎn) 相與圓時(shí)當(dāng) 知滿足由時(shí)當(dāng) 個(gè)元素有要使 l Cl l Cla a CBA y x l1 l2 d y x l1 l 2 ,12 , 1 1 1 2 :) 1 1

8、 , 1 2 ( .)1( ,1:,)1,0( ,2 32 2 2 2 22 2 2 1 aaaa a a a a a l a a a a al Cla 代入將 知舍去由 解得代入為 相交得兩個(gè)交點(diǎn)與圓又 y x l1 l2 d y x l1 l2 .)( ,1 20 .1,1 0)1)(1( ,01 2 23 有三個(gè)元素 時(shí)或 或當(dāng) CBA a aa aa aa aaa y x l1 l2 d y x l1 l2 例 3 在棱長為 a的正方體 ABCD A1B1C1D1中, E、 F分別是棱 BC、 CD上的 點(diǎn),且 BE CF (1) 當(dāng) E、 F在何位置 時(shí), B1F D1E; (2)

9、當(dāng) E、 F在何位置 時(shí)三棱錐 C1 CEF的體積 取得最大值,并求此時(shí)二 面角 C1 EF C的大小 0)()( ),( ),( )0,(),0,( ),0(),0,(, , , )1( 11 1 1 11 1 aaaxa axEDFB aaxaED aaxFB axaFxaE aaDaaBxBE zyx AAADABA 則有設(shè) 軸建立空間直角坐標(biāo)系軸、軸、為 、分別以為原點(diǎn)以 解析 ., 11 EDFBFE 在何位置均有、無論因此 ., 11 EDFBFE 在何位置均有、無論因此 , . , 2 4 ) 2 ( 6 )2( 1 2 2 1 的中點(diǎn) 、分別為、這時(shí) 的體積最大 三棱錐時(shí)當(dāng) C

10、D BCFE CEFC a x aa x a V CEFC . , :, , 1 1 1 1 的平面角 是二面角 由三垂線定理知?jiǎng)t 連接點(diǎn)于交連接 CEFC GCC EFGC EFAC GCGEFAC GCCaCC aACGC 11 t an, , 4 2 4 1 .22ar c t a n ,22 1 1 的大小為 即二面角 CEFC GC CC .22ar c t a n ,22 1 1 的大小為 即二面角 CEFC GC CC 點(diǎn)評(píng) 立體幾何中的點(diǎn)的位置的探求 經(jīng)常借助于空間向量,引入?yún)?shù),綜合已 知和結(jié)論列出等式,解出參數(shù) . 這是立體 幾何中的點(diǎn)的位置的探求的常用方法 . ., ,)

11、,2 ,(, )2( .,; ,? )1( ).2,(242), ( *2 1 *2 1 1 滿足的條件、求實(shí)數(shù)等比數(shù)列 是且項(xiàng)的和的前是數(shù)列 設(shè) 說明理由若不可能的通項(xiàng)公式出 求若可能是否可能是等差數(shù)列 數(shù) 為常的首項(xiàng)已知數(shù)列 ba SnbS nNnnabbb a nNnnnaa aaaa nnn nn n nn n 例 4 34 32 222 8822 5421292 222842 ),4,3,2(242 , )1( 34 23 12 34 23 2 2 1 1 aaa aaa aaaaa aaa aaa aaa nnnaa aa nn 所以 由已知條件 解析 . .,0, ;1, 233

12、4 2312 是不可能是等差數(shù)列所以 矛盾得由 得則 成等差數(shù)列,若 n n a aaaaa aaaaa a . .,0, ;1, 2334 2312 是不可能是等差數(shù)列所以 矛盾得由 得則 成等差數(shù)列,若 n n a aaaaa aaaaa a 22 2 11 2 )1(2)1(4)1(2 )1( , )2( nnna nab nab n nn nn 因?yàn)?224 )2(222 22 2 aab nbna nn 時(shí) 所以 的等比數(shù)列是以公比為 項(xiàng)起從第時(shí),當(dāng) 2 ).12)(22( 12 )12)(22( .2 2,01 1 1 1 n ab a bS bba n n n nn ),3(2,

13、0,1 .022,1 222)1( 22 2 222)1( 222)1( ,)2(, 12 1 1 1 1 nbbba aba aba ab aba aba S S n S S S nn n n n n n n n n 時(shí)當(dāng) 為常數(shù)是等比數(shù)列 . 0 1 22 1 , .0, , )2(0: 21 b a ab a baS bS bbbbS nb n n nn n 或的條件為 滿足、實(shí)數(shù)是等比數(shù)列綜上 是等比數(shù)列數(shù)列 得 點(diǎn)評(píng) 本題是數(shù)列探究性問題,往 往通過特殊的個(gè)體總結(jié)出一般的規(guī)律: (1) 要否定一個(gè)結(jié)論,只要通過前面幾 項(xiàng)即可; (2) 的證明必須對(duì)每一項(xiàng)都要 滿足,所以要對(duì)第一項(xiàng)進(jìn)行

14、檢驗(yàn) . 方法論壇 方法論壇 解決任何一個(gè)數(shù)學(xué)問題都是綜合題 中的條件和結(jié)論運(yùn)用適當(dāng)?shù)乃季S方式進(jìn) 行探究,相對(duì)其他的問題更注重思維性 , 主要有以下的思維方式: 1. 將題中的已知和結(jié)論都看作條件 , 有機(jī)地結(jié)合,推導(dǎo)出要證的結(jié)論或求出 參量的范圍 . 2. 利用特殊和一般,個(gè)體和總體的 辯證關(guān)系,通過個(gè)體來發(fā)現(xiàn)普遍的規(guī)律 , 再運(yùn)用數(shù)學(xué)歸納法加以證明,或根據(jù)普 遍的規(guī)律代入個(gè)體中,從而加強(qiáng)題目的 條件,這樣便于盡快解決問題 . 3. 對(duì)于存在性問題的求解,應(yīng)先假 設(shè)存在,再綜合題中所給的條件,要么 推出存在的范圍,要么得出矛盾 . 若得出 矛盾則說明不存在 . 4. 條件或結(jié)論開放性問題,應(yīng)

15、發(fā)散 自己的思維,結(jié)合所學(xué)的知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行分 析,從而可尋找出所要補(bǔ)的條件和能得 出的結(jié)論 . 第二課時(shí): 存在性問題的探究: .|)()(:| ,1,1,)3(;? , ,1,1)2(;,)1( . 3 2 )( 1,),( 42)( 21 21 23 xfxf xx xdcba xf xRdcba dcxbxaxxf 求證 時(shí)若試證明你的結(jié)論垂直 相使得這兩點(diǎn)處的切線互上是否存在兩點(diǎn) 圖象當(dāng)?shù)闹登?取極小值 時(shí)且的圖象關(guān)于原點(diǎn)對(duì)稱 已知函數(shù) 例 1 第二課時(shí): 存在性問題的探究: 1, 3 1 , 3 2 03 3)( )( 0,0,02 4242 : )()( ,)()1( 23 2 232

16、3 ca caca caxxfcxaxxf dbdbx dcxbxaxdcxbxax xfxfRx xf 解得 且由已知得 則 所以恒成立即 即有以對(duì)于任意的 所的圖象關(guān)于原點(diǎn)對(duì)稱因?yàn)?解析 1 1 1 )(. ),(),( ,1,1)2( 2 22 2 11 2 2211 xkxk x xf yxByxA x 別為知兩點(diǎn)處的切線斜率分 則由相垂直使得這兩點(diǎn)處的切線互 假設(shè)圖象上存在兩點(diǎn) 垂直得這兩點(diǎn)處的切線互相 圖象上不存在兩點(diǎn)使當(dāng) 即不存在 故假設(shè)不成立矛盾這與 則 所以 又因?yàn)榍?,1)1)(1( 0)1)(1( 0)1(,0)1( ,1,1,;1)1)(1( 2 2 2 1 2 2 2

17、 1 2 2 2 1 21 2 2 2 1 xx xx xx xxxx 3 4 3 2 3 2 |)()(|,1,1, , 3 2 |)(|,1,1, 3 2 )1( )(, 3 2 )1()(,1,1 ;)(,0)(,)1,1( )1)(1(1)(:)3( 2121 m i nm a x 2 xfxfxx xff xffxfx xfxfx xxxxf 時(shí) 于是上所以在 時(shí)則當(dāng) 為減函數(shù)這時(shí)時(shí)而 因?yàn)樽C明 第 (2)的探索體現(xiàn)了存在性問題的探索 的基本方法,若存在則能夠由條件推出,若不 存在則會(huì)推出矛盾 ; 第 (3)是函數(shù)中的不等式問 題,往往會(huì)用到函數(shù)的單調(diào)性 . 點(diǎn)評(píng) 考點(diǎn)搜索 1. 開

18、放性問題的背景是同一個(gè)條件可 推出很多個(gè)結(jié)論,或同一個(gè)結(jié)論可與有多 個(gè)條件推出,所以解決這類問題時(shí)要發(fā)散 自己的思維 ; 2. 存在性問題是結(jié)論開放性的一種, 解決存在性問題往往假設(shè)存在,再綜合題 中所給的條件,要么推出存在的范圍,要 么得出矛盾 . 若得出矛盾則說明不存在 . 考點(diǎn)搜索 .; ; ,? , )2( ; , 3 1 )1( 1,3, ,6,4 1 1 1 1111111 111 1111 請(qǐng)說明理由存在 若不的位置確定 若存在面 使得存在點(diǎn) 上是否在棱 點(diǎn)的位置試確定 的余弦值為若二面角 的中點(diǎn)為面邊長為 的底已知正四棱柱 P P M N QAP AA P APMN NDMAD

19、CNBAM AAPCCQAA DCBAA B C D D1 A B C D A1 B1 C1 N P M 例 2 z t x z t y tzy yx zyxnP M N tPMMN tPA 6 3 03 024 ),( ),3,0( )0,2,4( , 1 1 解得 則有 的法向量為設(shè)平面 建立如圖所示的坐標(biāo)系設(shè) D1 A B C D A1 B1 C1 N P M y x Q 解析 的中點(diǎn)為即 法向量 的而平面得令 1 22 21 2 11 , 3 1 | 364 | |,c os| ),0,0,1( ),6,2,(,6 AAP tt t nn n MPAttnz D1 A B C D A1

20、 B1 C1 N P M y x Q P M NQA P AA MNQA QAMNQA 面得 使不存在點(diǎn) 上所以在棱 而則有若存在 1 1 1 11 , 083)2(4)4()4( )3,4,4(,)2( D1 A B C D A1 B1 C1 N P M y x Q 本題是立體幾何的位置確定的探 索性問題: (1) 一般是已知 P點(diǎn)的位置,求二面 角,但在此已知二面角來確定 P的位置, 可運(yùn)用方程求解待定參數(shù) . (2) 運(yùn)用了: “ 要否定一個(gè)結(jié)論只需 尋找一個(gè)反例即可 ” 的思維方式 . 點(diǎn)評(píng) 已知 A、 B、 C是長軸長為 4的橢圓上 的三點(diǎn) , 點(diǎn) A是長軸的一個(gè)端點(diǎn) , BC過橢圓

21、中 心 O,且 ACBCBCAC 2,0 (1) 建立適當(dāng)?shù)淖鴺?biāo)系,求橢圓方程 . (2) 如果橢圓上有 P、 Q兩點(diǎn) ,使 PCQ的平分線 垂直 AO, 證明 : 存在實(shí)數(shù) 使得 ABPQ 例 3 以 O為坐標(biāo)原點(diǎn) , OA為 x軸建立直角 坐標(biāo)系 , 則 A(2, 0), 設(shè)橢圓方程為 1 4 2 22 b yx 由對(duì)稱性可知 |OB|=|OC|, 又 |BC|=2|AC|, 則 |OC|=|AC|, 所以 AOC為等腰直角三角形 ,則點(diǎn) C的坐標(biāo)為 (1, 1), 點(diǎn) B的坐標(biāo)為 (-1, -1), 將點(diǎn) C的 坐標(biāo)代人橢圓方程得 3 42 b 故所求的橢圓方程為 1 4 3 4 22

22、yx 解析 法一 (2) 由于 PCQ的角平分線垂直于 OA, 不妨設(shè) PC的斜率為 k, 則 QC的斜率為 k, 因此 PC、 QC的直線方程分別為 : 1)1(,11 xkyxky : 1 4 3 4 1)1( 22 得由 yx xky 0163)1(6)31( 222 kkxkkxk ( ) 因?yàn)辄c(diǎn) C(1, 1)在橢圓上 , 所以 x=1是方程 ( )的解 . 13 163, 13 163 2 2 2 2 k kkx k kkx QP 同理由韋達(dá)定理 3 1 13 12 2 13 132 2 2 2 2 k k k k k k xx kxxk xx yy QP QP QP QP 所以直

23、線 PQ的斜率為 . ,/, 3 1 ABPQ ABPQk AB 使得 故存在實(shí)數(shù)所以向量又因?yàn)?因?yàn)?A(2, 0), B(-1, -1), 所以 )1,3( AB 1 4 3 4 1 4 3 4 ),(),( 2 2 2 2 2 1 2 1 2211 yx yx kkkyxQyxP CQCP 得 由已知設(shè) )(3 21 21 21 21 yy xx xx yy 兩式相減得 法二 )1(3 1 1 1 13 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 y x k x y y x k x y 所以有 )2( 3 1 )2(3 2 2 2121 2112 21 12 2121 xx k yy y

24、ykxx k yy xx xxkyy 則 )2)(2( )2)(2( 2121 2121 xxyy yyxx 由上述四式可得: )( 2121 yyxx 所以 ABPQ kyy xx xx yyk 3 1 )(3 21 21 21 21所以 ABPQ ABPQ 使得故存在實(shí)數(shù)所以向量 ,/ 點(diǎn)評(píng) (1) 的探究在知道是橢圓的情 況下運(yùn)用了待定系數(shù)法 , 注意先要建立適 當(dāng)?shù)淖鴺?biāo)系 . (2) 屬于存在性問題的探究 , 先轉(zhuǎn)化 結(jié)論 ,只需要證明直線 PQ與 AB平行 , 證法 一 : 以 PC的斜率為參數(shù) , 運(yùn)用化歸的求出 PQ的斜率 , 而證法二引入多個(gè)參量 , 利用 整體代值計(jì)算出 PQ

25、的斜率,這種方法需 要較強(qiáng)的觀察和分析能力 . 是否存在實(shí)數(shù) a、 b使得函數(shù) f(x)=ax+b 對(duì)區(qū)間 0, 2內(nèi)的任意實(shí)數(shù) x, 均有 4 s i n)(c o s)( 22 xxfxxf 例 4 是否存在實(shí)數(shù) a、 b使得函數(shù) f(x)=ax+b 對(duì)區(qū)間 0, 2內(nèi)的任意實(shí)數(shù) x, 均有 4 s i n)(c o s)( 22 xxfxxf 2 1 2 c os )( 2 1 4 1 ) 2 c os )( 2 x xf x xf 則 由已知得 恒成立對(duì)于即 2,0212c o s)(21 xxxf 例 4 解析 ., 01 2 1 2 1 2 1 , 10 1 20,10,0 使得結(jié)論成立所以不存在實(shí)數(shù) 與上式矛盾解得 則而令 相加得 分別得令 ba ba bax ba b abxx

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