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数形结合思想在求函数最值中的应用

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热度0票  浏览25次 时间:2019年5月29日 10:41

求函数最值是函数研究的重要组成部分, 也是函数问题中的重点难点,选择正确的方法进行求解显得尤为重要.而利用几何图形的“数形结合”思想求函数最值就是的一个非常有效的方法, 它能直观的反映函数本身的特性,充分利用这个“形”可以把复杂的数学问题变为简单的几何问题, 便可使问题快速获得解析.《语数外学习》杂志社官方网站EvX0}x.Erd

    关键词:数形结合;函数最值;两点距离《语数外学习》杂志社官方网站y7lDLJ't

数与形是数学中两个最基本的对象, 数学的所有问题基本上都是围绕数与形的提炼、演变、发展而展开的, 每个几何图形中都包含着一定的数量关系, 而数量关系又可通过图形进行直观的描述.“数缺形时少直观,形少数时难入微”,数形结合就是把数量关系与图形对应起来,可以借助图形的位置关系来研究数量关系,又或者可以利用数量关系来研究图形的性质,是一种重要的数学思想方法.数形结合的思想可以使抽象的问题具体化,复杂的问题简单化,利用数形结合的思想方法可以深刻揭示数学问题的本质.

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在考题中,数形结合的解题思想有着广泛的应用,尤其体现在求函数最值这一类型的题型上,我们往往可以利用图象为工具借助图形的直观性寻求解题思路、制定解题方案.特别在很多选择、填空之类的小题真正能体现数形结合这一解题方法的优势.

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掌握了数形结合思想, 不仅能提高数形转化的能力, 还可以提高思维迁移能力, 接下来给出一些例子加以详细的说明.《语数外学习》杂志社官方网站K5Z"_+}_"C1L @\

例1求函数的最小值.

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解:分析:可以把化成如下形式:

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是点到点的距离之和, 点C在 轴上滑动,关于轴的对称点为,C到的距离等于到的距离,如图所示: 

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因此

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故    .《语数外学习》杂志社官方网站7|1c@'x3m5YX

以上方法是将函数化为空间三点间的距离和,再利用三点呈直线时距离和最小的性质解题, 其应用广泛, 应熟练掌握.《语数外学习》杂志社官方网站2Y4o+LfV)x9SB.r1|+Y

例2 求函数的最值.《语数外学习》杂志社官方网站.T#[ `E,h3]_

解:   令《语数外学习》杂志社官方网站)`:jK7{1\

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因此可看成是直线系和椭圆在第一象限相交直线在轴上

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的截距,可得,

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以上是利用函数的截距的性质来解题的,可以求形如的函数最值, 可以把当作是变量, 即令, 方程一般表示一条曲线, 则可以当作是的直线在纵坐标轴上的截距, 因此截距的最值也即是函数的最值.“数形结合”解题方法应用非常广泛,在有些题型中,给出的函数并不能直接利用图形解题,但是我们可以通过 “构造法”将函数进行转换,从而解题.

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例3 已知实数xy满足不等式组 求函数 的值域.

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解: 由解析几何知识可知所给的不等式组表示圆x2y2=4的右半圆域(含边界),可改写为,把z看作参数,则此方程表示过定点P(-1,-3),斜率为z的直线系.

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那么所求问题的几何意义是:求过半圆域x2y2≤4(x≥0)内或边界上任一点与过点P(-1,-3)的直线斜率的最大、最小值.

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由图显见过点P和点A(0,2)的直线斜率最大,.

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过点P向半圆作切线,切线的斜率最小.《语数外学习》杂志社官方网站&g f8AUZzwG&[

设切点为B(ab),则过点B的切线方程为axby=4.

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B在半圆周上,P在切线上,则有-a-3b=4,(a2+b2=4,)

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a>0,解得6()因此3(6-3).《语数外学习》杂志社官方网站2NcPM.kV1Kw

综上可知函数的值域为,5(6-3).

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本例是将目标函数化为两点连线的斜率,再利用图形通过求圆的切线斜率来进行解题的,这一形式比较特别,在审题过程中只要想到数形结合一般比较容易获得解题思路,但准确的结论还需要进行认真仔细的代数运算.

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小结:在数学学习和解题过程中,要善于运用数形结合的方法来寻求解题途径,制定解题方案,养成数形结合的习惯.解题时先想图,用图形来帮助解题.熟练应用数学结合法能起到事半功倍的效果,带给我们想不到的解题思路,大幅度的减少计算的工作量.

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参考文献:

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