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1.
函数是高中数学的重点内容之一 ,函数问题的多变体现了函数的特点 .研究函数图象的对称特点 ,对更进一步理解函数的性质是十分重要的 .1 图象关于点对称问题的相关命题定理 奇函数y=f(x) ,x∈R的图象关于原点对称 .(证明见教材 ,略 .)奇函数满足f(-x)= -f(x)可写为f(0 +x) +f(0 -x) =0 ,x∈R .由以上关系式拓展得如下命题 .命题 1 若一个函数y =f(x)对任意x∈R满足f(a -x) +f(a+x) =2b,当且仅当它的图象关于点 (a,b)成对称图形 .证明 设点M(m ,n)为函数f(x)图象上任意一点 ,它关于点 (a ,b)的对称… 相似文献
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题 6 5 已知函数 f(x) =x|x -a|(a∈R) .1 )判断 f(x)的奇偶性 ;2 )解关于x的不等式 :f(x)≥ 2a2 ;3)写出 f(x)的单调区间 .解 1 )当a =0时 ,f(-x) =-x|-x|=-x|x|=- f(x) ;∴f(x)是奇函数 .当a≠ 0时 ,f(a) =0且 f(-a) =- 2a|a|.故 f(-a)≠f(a)且 f(-a)≠ - f(a) ,∴f(x)既不是奇函数 ,也不是偶函数 .2 )由题设知x|x -a|≥ 2a2 ,∴原不等式等价于 x <a-x2 +ax≥ 2a2 (1 ) x≥ax2 -ax≥ 2a2 (2 )由 (1 ) ,得 x <a ,x2 -ax +2a2 ≤ 0 . 无解 .由 (2 ) ,得 … 相似文献
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关于不用计算导数的大范围收敛迭代法的注记 总被引:13,自引:2,他引:11
1 引 言在文 [1 ]中我们借助于动力系统方法导出了求连续函数 f(x)在区间 [a ,b]上单零点x 的一个大范围收敛的连续性方法 .此处 f(x)满足李氏条件 ,且 f(a) <0 ,f(b) >0 .这个连续性方法由动力系统dxdt =- f(x)x( 0 ) =x0 ∈ [a ,b]( 1 )确定 ,其解析解x(t ,x0 )具有性质limt→ +∞x(t,x0 ) =x , x0 ∈ [a ,b]. 为了数值地求出x ,我们利用显式欧拉法xn+ 1=xn -hnf(xn)x0 =b ora ( 2 )来求 ( 1 )式的解 .其中hn>0 ,为步长 .它的选择满足文 [1 ]中的不等式a<xn+ 1<xn,… 相似文献
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在解函数问题时 ,用好函数的单调性有时可使问题迅速、简捷地得到解决 ;在解一些非函数问题时 ,如果能够联想函数的单调性 ,也可以有效地使问题从另一个角度去得到新的解题途径 .1 .比较大小例 1 设a >b >0 ,m >0 . p =ab+ ba ,q =a +mb +m + b +ma +m,r=a + 2mb + 2m + b + 2ma + 2m,则 p、q、r的大小关系是 ( ) .(A)r >p >q (B) p >q >r(C)r >q >p (D) q >p >r分析与简解 如果直接两两比较大小 ,计算量比较大 ,注意到p、q、r三式的结构形式 ,考虑函数 f(x) =x + 1x… 相似文献
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数学高考题好似一座蕴藏丰厚的宝库 ,寻觅其间 ,可获奇珍异宝 ,偶得别解三例 ,耐人寻味 .例 1 (1 997年 理 2 4 )设二次函数f(x) =ax2 bx c(a>0 ) ,方程f(x) -x=0的两个根x1 ,x2 ,满足 0 <x1 <x2 <1a.(Ⅰ )当x∈ (0 ,x1 )时 ,证明x <f(x) <x1 ;(Ⅱ )设函数f(x)的图象关于直线x =x0 对称 ,证明x0 <x1 2 .证明涉及到二次函数的不等式 ,比较自然的思路有求差比较法 ,或限定对称轴的位置 ,然后利用二次函数在相应区间上的单调性获解 .但许多考生在用求差比较法时 ,不能据“f(x) -x=0的两个根是x1 ,x2 ”… 相似文献
6.
对于函数f(x) =ax b cx d的值域 ,当a ,c同号时 ,显然可以用函数的单调性求解 ;当a ,c异号时 ,不能用函数单调性求解 ,近几年各数学刊物介绍了许多好的解法 .本文试给出一个求函数f(x)值域的定理 ,从根本上解决这种函数的值域求解问题 .为了叙述方便 ,设f(x) =ax b d-cx(a>0 ,c>0 ) .下面先给出一个引理 .引理 设f1 (x) =ax b ,f2 (x) =d -cx(a>0 ,c>0 ) ,则f1dc f2 - ba =f1dc f2 (x) f2 - ba f1 (x) .证明 因为f1dc f2 - ba =adc bd bca =(ad bc) 2ac ,… 相似文献
7.
探求法确定函数单调区间 ,是指用定义法求函数单调区间过程中 ,因无法直接确定因式的正负号而利用解不等式的方法求得单调区间的方法 .作为推理证明的一种补充手段 ,它对于学生而言比较容易接受 ,而且不改变思维的延续性与整体性 .下文通过一些典型的例题来剖析探求法的解题实质与运用技巧 .例 1 已知函数 f(x) =x2 - 3x ,x∈R ,1 )判断函数的单调性并证明 ;2 )求 f(x)在 [- 2 ,2 ]上的最大值 ,并指出何时取到最大值 .解 1 )设x1<x2 ,则 f(x1) - f(x2 )=x3 1-x3 2 - 3x1+ 3x2=(x1-x2 ) (x21+x1x2 +x22 - 3) ,图… 相似文献
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例 m是什么实数时 ,关于x的方程x2 (m - 2 )x (5 -m) =0的二不等根均大于 2 .错解 分离出m =x2 - 2x 51 -x ,即m=- [(x - 1 ) 4x - 1 ](x >2 ) ,问题转化成求关于x的函数m的值域 .∵ (x - 1 ) 4x - 1 ≥ 4(当且仅当x =3时取“ =”) ,∴m≤ - 4 .图 1 例题图辨析 为研究的方便 ,需用到一个重要函数 f(u) =u au (a >0 ,a为常数 )的单调性 :f(u) 在 (0 ,a]上递减 ,在 [a , ∞ )上递增 (用单调性定义易证 ) .本题设u =x - 1 ,∵x >2 ,∴u >1 .设 y1=m ,y2=- (u 4u) (u >1 ) ,于是题目中的… 相似文献
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20 0 2年全国高中数学联赛试第 15题 :设二次函数 f(x) =ax2 +bx +c(a ,b ,c∈R ,a≠ 0 )满足条件 :1)当x∈R时 ,f(x - 4 ) =f(2 -x) ,且 f(x)≥x ;2 )当x∈ (0 ,2 )时 ,f(x)≤ x +122 ;3) f(x)在R上的最小值为 0 .求最大的m(m >1) ,使得存在t∈R ,只需x∈[1,m],就有f(x +t)≤x .该题将对二次函数性质和解一元二次不等式的考查相结合 ,题目涉及到两个参变量t与m的讨论 ,因而具有相当的难度 .从整体上来说 ,首先要确定函数 f(x)的表达式 ,然后才好进行t与m的讨论 .根据题设所给的条件 1) ,2 ) ,… 相似文献
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20 0 2年全国高中数学联赛试题第 15题 :设二次函数 f(x) =ax2 +bx +c (a ,b ,c∈R ,a≠ 0 )满足条件 :(1)当x∈R时 ,f(x -4 ) =f(2 -x) ,且f(x)≥x ;(2 )当x∈ (0 ,2 )时 ,f(x)≤ (x + 12 ) 2 ;(3)f(x)在R上的最小值为 0 .求最大的m(m >1) ,使得存在t∈R ,只要x∈ [1,m ] ,就有 f(x +t)≤x .解 f(x -4 ) =f(2 -x) ,∴ 函数 f(x)的图象关于直线x =-1对称 ,∴ -b2a=-1,即b =2a①令 g(x) =(x + 12 ) 2 ,则直线 y =x与抛物线 g(x) =(x + 12 ) 2图 1相切于点A(1,1) .又当x∈… 相似文献
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设函数 f(x) =x2 1 -ax ,其中a>0 .1 )解不等式f(x) ≤ 1 ;2 )求a的取值范围 ,使函数f(x) 在区间 [0 , ∞ )上是单调函数 .这是 2 0 0 0年理科数学高考第 1 9题 ,我参加了本题的阅卷工作 .众多试卷上的错解、妙解给人许多启迪 .对于 1 ) ,有下面典型性错解 :解原不等式 ,即解不等式 x2 1≤ 1 ax (i) 1 x2 ≤ (1 ax) 2 (ii) x≤ 0 ,(a2 - 1 )x 2a≤ 0 (1 )或 x≥ 0(a2 - 1 )x 2a≥ 0 (2 )(1 )的解为x≤ 2a1 -a2 (a >1 ) ;(2 )的解为 :当a≥ 1时 ,x≥ 0 ;当 0 <a<1时 ,0≤x≤ 2a1 -a2 .… 相似文献
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《中学生数学》2003,(1)
高一年级1 .∵ 11 0 1 +1 0 01 0 1 =1 ,又f(11 0 1 ) +f(1 0 01 0 1 ) =1 ,∴ f(11 0 1 ) +f(21 0 1 ) +… +f(1 0 01 0 1 ) =5 0 .2 .任取x1、x2 ∈ (-∞ ,a)且x1<x2 ,则 -x1>-x2 >-a 2a -x1>2ax -x2 >a .∵ y =f(x)在 (a ,+∞ )上是减函数 ,∴ f(2a -x1) <f(2a -x2 ) .又∵ x∈R都有f(a +x) =f(a -x) ,∴ f(2a -x1) =f[a +(a1-x1) ]=f[a -(a -x1) ]=f(x1) ,同理得f(2a -x2 ) =f(x2 ) ,∴ f(x1) <f(x2 ) ,∴ y=f(x)在 (-∞ ,a)上是增函数 .3 .若x∈ [-1 ,1 ]… 相似文献
13.
我们知道 ,函数 y =f(x)若存在反函数 ,则 y =f(x)与它的反函数 y =f-1(x)有如下性质 :性质 若 y =f-1(x)是函数 y =f(x)的反函数 ,则有f(a) =b f-1(b) =a .这一性质的几何解释是 y =f(x)与其反函数 y =f-1(x)的图象关于直线 y=x对称 .例 1 函数 y =2 - 34x -x2 - 3( 1≤x≤ 2 )的反函数是 y =f(x) ,则 f( 2 ) =.解 设 f( 2 ) =x ,则由性质知f-1(x) =2 ,即 2 - 34x -x3 - 3=2 ( 1≤x≤ 2 ) ,化简得x2 - 4x + 3=0 ,解得x =1 .所以 f( 2 ) =1 .例 2 函数 f(x) =x - 2x +a的图象关… 相似文献
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最近我做了这样一道题 :例 1 f(x) =loga[( 1a - 2 )x+ 1]在区间[1,2 ]上恒为正 ,求实数a的取值范围 .由于本题中真数含有变量 ,因此要对参数进行多次分类讨论 :(Ⅰ ) 0 &;lt;a &;lt;1时 ,设t(x) =( 1a - 2 )x + 1.( 1) 0 &;lt;a&;lt;12 ,t(x)、f(x)在 [1,2 ]上分别单调递增和递减 ,∴ t( 1) =( 1a - 2 ) &;#215; 1+ 1&;gt;0f( 1) =loga[( 1a - 2 )&;#215; 1+ 1] &;gt;0 a&;gt;12 .此时无解 .( 2 )a =12 时 ,f(x) =0 ,也不合题意 .( 3) 12 &;lt;a &;lt;1时 ,t(x)、f(x)在 [1,2 ]上分别单调递减和递增 ,∴ t( 2 ) =( 1a - 2 ) &;#215; 2 + 1&;gt;0f( 1) =loga[( 1a - 2 ) &;#215; 1+ 1] &;gt;0 0 &;lt;a &;lt;23,∴ 12 &;lt;a &;lt;23.(Ⅱ )a &;gt;1时 ,t(x)、f(x)在区间 [1,2 ]上分别单调递减和递增 ,∴ t( 2 ) =( 1a - 2 )&;#215; 2 + 1&;gt;0 ,f( 1) =loga[( 1... 相似文献
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贵刊文 [1 ]否定了文 [2 ]给出的三角形三边定理 ,证明了除非对任意的正实数a ,b ,c都有f(a ,b ,c) =0 ,否则 ,三角形的三边a ,b,c不存在整式关系式f(a ,b ,c) =0 ,并且提出如下猜想 :除非f(a ,b ,c)恒等于零 ,否则 ,对任意三角形三边a ,b ,c而言 ,不存在一个固定的关系式f(a ,b ,c) =0 .本文指出上面的猜想是不成立的 .利用符号函数sgnx =1 ,当x>0时 ;0 ,当x =0时 ;-1 ,当x<0时 ,引入如下三元实值函数f(x,y,z) =sgn(x+y -z) +sgn(x+z-y)+sgn(y+z -x) -3 .由于f(2 ,1 ,1 ) =-1 ≠ 0… 相似文献
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构造函数解题是数学中比较常用的一种方法 ,比较常用的函数有一次函数、二次函数、分式函数、指数函数等 ,但我们还可以构造其它类型的函数来解决问题 .例题 比较大小log2 0 0 0 2 0 0 1与log2 0 0 1 2 0 0 2 .分析 此题看似复杂 ,但如果我们能构造出函数f(x) =logx(x + 1 ) (x >1 )并证明其单调性 ,就可迎刃而解 .因而题目便转化到证明y =logx(x + 1 )的单调性上 .解 构造 y =logx(x + 1 ) (x >1 ) ,∵ f(x) =y =logx(x + 1 ) ,∴ xy =x + 1 , ∴ xy - 1 =1 + 1x .设x1 ,x2 ∈ ( 1 ,+… 相似文献
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《中学生数学》2003,(5)
高一年级1.设f(x) =(x - 1)log23 a - 6x·log3 a +x + 1=( 1+log23 a - 6log3 a)x + 1-log23 a ,∵ f(x)在 [0 ,1]上恒成立 ,由一次函数的单调性知 :f( 0 ) >0 ,f( 1) >0 , 解得 13 <a <33 .2 .设每期期初存入金额A ,连存n次 ,每期的利率为P ,那么到第n期期末时 ,本金为nA ,则应得到的全部利息之和为 :Sn=AP +AP·2 +… +A·p·n =n(n + 1)2 AP ,应纳税为 n(n + 1)2 AP× 2 0 % =n(n + 1)10 AP ,实际取出 A[n + 2n(n + 1)5P] ,当A =110 0 ,n =12 ,P =0 .165%时 ,… 相似文献
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题 5 9 已知可导函数f(x)对任意实数x1,x2都有 f(x1+x2 ) =f(x1)·f(x2 ) ,若存在实数a ,b ,使 f(a)≠ 0 ,且 f′(b) >0 .证明 :1) f(x) >0 ;2 ) f(x)在 (-∞ ,+∞ )上单调递增 .解 1)f(x) =f(x2 +x2 ) =f(x2 )·f(x2 )=[f(x2 ) ]2 .又∵f(a) =f[x2 +(a - x2 ) ]=f(x2 ) f(a - x2 )≠ 0 ,∴f(x2 )≠ 0 ,[f(x2 ) ]2 >0 ,∴f(x) >0 .(2 )∵f′(b) =limΔx→ 0f(b +Δx) - f(b)Δx=limΔx→ 0f(b) f(Δx) -f(b)Δx ,∴limΔx→ 0f(b) (f(Δx) - 1)Δx =… 相似文献
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题 1 ( 2 0 0 2年全国统一高考 (理科 )第2 1题 )设a为实数 ,函数f(x) =x2 + |x -a|+ 1 ,x∈R .1 )讨论函数 f(x)的奇偶性 ;2 )求 f(x)的最小值 .评析 第 1 )问 (答案略 ) ;第 2 )问答案是 :当a≤ - 12 时 ,f(x) 最小 =34-a ;当 - 12 <a <12 时 ,f(x) 最小 =a2 + 1 ;当a≥12 时 ,f(x) 最小 =34+a .下面给出该答案的几何解释 :设 g(x) =x2 + 1 ,h(x) =- |x -a| ,那么 f(x) =g(x) -h(x) ,y =g(x)的图象是开口向上的抛物线 ,y =h(x)的图象是从点A(a ,0 )发出的两条射线 (以下简称“角形线”) … 相似文献
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问题 1 已知函数f(x) =logax -2x 2 (a >0 ,a≠ 1) .1)求 f(x) 的定义域 ,并判定f(x) 在定义域内的单调性 ;2 )若x∈ [m ,n] (n >m )时 ,f(x) 的值域为 [1 loga(n -1) ,1 loga(m -1) ] ,求m和a的取值范围 .分析 :1)定义域为 (-∞ ,-2 )∪ (2 , ∞ ) ;当a∈ (0 ,1)时 ,f(x)分别在 (-∞ ,-2 )和 (2 , ∞ )上单调递减 ;当a∈ (1, ∞ )时 ,f(x)分别在 (-∞ ,-2 )和 (2 , ∞ )上单调递增 .2 )先由条件中的对数表达式loga(m -1)和loga(n -1)有意义知m >1,n >1,又由[m ,n] (-∞ ,-2 )∪… 相似文献