2009年高考數(shù)學總復習解題思維專題講座之一
數(shù)學思維的變通性
一、概念
數(shù)學問題千變?nèi)f化,要想既快又準的解題,總用一套固定的方案是行不通的,必須具有思維的變通性――善于根據(jù)題設的相關(guān)知識,提出靈活的設想和解題方案。根據(jù)數(shù)學思維變通性的主要體現(xiàn),本講將著重進行以下幾個方面的訓練:
(1)善于觀察
心理學告訴我們:感覺和知覺是認識事物的最初級形式,而觀察則是知覺的高級狀態(tài),是一種有目的、有計劃、比較持久的知覺。觀察是認識事物最基本的途徑,它是了解問題、發(fā)現(xiàn)問題和解決問題的前提。
任何一道數(shù)學題,都包含一定的數(shù)學條件和關(guān)系。要想解決它,就必須依據(jù)題目的具體特征,對題目進行深入的、細致的、透徹的觀察,然后認真思考,透過表面現(xiàn)象看其本質(zhì),這樣才能確定解題思路,找到解題方法。
例如,求和
.
這些分數(shù)相加,通分很困難,但每項都是兩相鄰自然數(shù)的積的倒數(shù),且
,因此,原式等于
問題很快就解決了。
(2)善于聯(lián)想
聯(lián)想是問題轉(zhuǎn)化的橋梁。稍具難度的問題和基礎知識的聯(lián)系,都是不明顯的、間接的、復雜的。因此,解題的方法怎樣、速度如何,取決于能否由觀察到的特征,靈活運用有關(guān)知識,做出相應的聯(lián)想,將問題打開缺口,不斷深入。
例如,解方程組
.
這個方程指明兩個數(shù)的和為
,這兩個數(shù)的積為
。由此聯(lián)想到韋達定理,
、
是一元二次方程
的兩個根,
所以
或
.可見,聯(lián)想可使問題變得簡單。
(3)善于將問題進行轉(zhuǎn)化
數(shù)學家G . 波利亞在《怎樣解題》中說過:數(shù)學解題是命題的連續(xù)變換。可見,解題過程是通過問題的轉(zhuǎn)化才能完成的。轉(zhuǎn)化是解數(shù)學題的一種十分重要的思維方法。那么怎樣轉(zhuǎn)化呢?概括地講,就是把復雜問題轉(zhuǎn)化成簡單問題,把抽象問題轉(zhuǎn)化成具體問題,把未知問題轉(zhuǎn)化成已知問題。在解題時,觀察具體特征,聯(lián)想有關(guān)問題之后,就要尋求轉(zhuǎn)化關(guān)系。
例如,已知
,
,
求證
、
、
三數(shù)中必有兩個互為相反數(shù)。
恰當?shù)霓D(zhuǎn)化使問題變得熟悉、簡單。要證的結(jié)論,可以轉(zhuǎn)化為:
思維變通性的對立面是思維的保守性,即思維定勢。思維定勢是指一個人用同一種思維方法解決若干問題以后,往往會用同樣的思維方法解決以后的問題。它表現(xiàn)就是記類型、記方法、套公式,使思維受到限制,它是提高思維變通性的極大的障礙,必須加以克服。
綜上所述,善于觀察、善于聯(lián)想、善于進行問題轉(zhuǎn)化,是數(shù)學思維變通性的具體體現(xiàn)。要想提高思維變通性,必須作相應的思維訓練。
二、思維訓練實例
例1 已知
都是實數(shù),求證![]()
思路分析 從題目的外表形式觀察到,要證的
結(jié)論的右端與平面上兩點間的距離公式很相似,而
左端可看作是點到原點的距離公式。根據(jù)其特點,
可采用下面巧妙而簡捷的證法,這正是思維變通的體現(xiàn)。
證明 不妨設
如圖1-2-1所示,
則![]()
![]()
在
中,由三角形三邊之間的關(guān)系知:
當且僅當O在AB上時,等號成立。
因此,![]()
思維障礙 很多學生看到這個不等式證明題,馬上想到采用分析法、綜合法等,而此題利用這些方法證明很繁。學生沒能從外表形式上觀察到它與平面上兩點間距離公式相似的原因,是對這個公式不熟,進一步講是對基礎知識的掌握不牢固。因此,平時應多注意數(shù)學公式、定理的運用練習。
例2
已知
,試求
的最大值。
解 由
得
![]()
又![]()
當
時,
有最大值,最大值為![]()
思路分析 要求
的最大值,由已知條件很快將
變?yōu)橐辉魏瘮?shù)
然后求極值點的
值,聯(lián)系到
,這一條件,既快又準地求出最大值。上述解法觀察到了隱蔽條件,體現(xiàn)了思維的變通性。
思維障礙 大部分學生的作法如下:
由
得 ![]()
![]()
當
時,
取最大值,最大值為![]()
這種解法由于忽略了
這一條件,致使計算結(jié)果出現(xiàn)錯誤。因此,要注意審題,不僅能從表面形式上發(fā)現(xiàn)特點,而且還能從已知條件中發(fā)現(xiàn)其隱蔽條件,既要注意主要的已知條件,
又要注意次要條件,這樣,才能正確地解題,提高思維的變通性。
有些問題的觀察要從相應的圖像著手。
例3
已知二次函數(shù)
滿足關(guān)系
,試比較
與
的大小。
思路分析 由已知條件
可知,在與
左右等距離的點的函數(shù)值相等,說明該函數(shù)的圖像關(guān)于直線
對稱,又由
已知條件知它的開口向上,所以,可根據(jù)該函數(shù)的大致
圖像簡捷地解出此題。
解 (如圖1-2-2)由
,
知
是以直線
為對稱軸,開口向上的拋物線
它與
距離越近的點,函數(shù)值越小。
![]()
思維障礙 有些同學對比較
與
的大小,只想到求出它們的值。而此題函數(shù)
的表達式不確定無法代值,所以無法比較。出現(xiàn)這種情況的原因,是沒有充分挖掘已知條件的含義,因而思維受到阻礙,做題時要全面看問題,對每一個已知條件都要仔細推敲,找出它的真正含義,這樣才能順利解題。提高思維的變通性。
(2) 聯(lián)想能力的訓練
例4
在
中,若![]()
為鈍角,則
的值
(A) 等于1 (B)小于1 (C) 大于1 (D) 不能確定
思路分析 此題是在
中確定三角函數(shù)
的值。因此,聯(lián)想到三角函數(shù)正切的兩角和公式
可得下面解法。
解
為鈍角,
.在
中![]()
且![]()
![]()
故應選擇(B)
思維障礙 有的學生可能覺得此題條件太少,難以下手,原因是對三角函數(shù)的基本公式掌握得不牢固,不能準確把握公式的特征,因而不能很快聯(lián)想到運用基本公式。
例5
若![]()
思路分析 此題一般是通過因式分解來證。但是,如果注意觀察已知條件的特點,不難發(fā)現(xiàn)它與一元二次方程的判別式相似。于是,我們聯(lián)想到借助一元二次方程的知識來證題。
證明 當
時,等式
可看作是關(guān)于
的一元二次方程
有等根的條件,在進一步觀察這個方程,它的兩個相等實根是1 ,根據(jù)韋達定理就有:
即 ![]()
若
,由已知條件易得
即
,顯然也有
.
例6
已知
均為正實數(shù),滿足關(guān)系式
,又
為不小于
的自然數(shù),求證:![]()
思路分析 由條件
聯(lián)想到勾股定理,
可構(gòu)成直角三角形的三邊,進一步聯(lián)想到三角函數(shù)的定義可得如下證法。
證明 設
所對的角分別為
、
、
則
是直角,
為銳角,于是
且![]()
當
時,有![]()
于是有![]()
即 ![]()
從而就有 ![]()
思維阻礙 由于這是一個關(guān)于自然數(shù)
的命題,一些學生都會想到用數(shù)學歸納法來證明,難以進行數(shù)與形的聯(lián)想,原因是平時不注意代數(shù)與幾何之間的聯(lián)系,單純學代數(shù),學幾何,因而不能將題目條件的數(shù)字或式子特征與直觀圖形聯(lián)想起來。
(3) 問題轉(zhuǎn)化的訓練
我們所遇見的數(shù)學題大都是生疏的、復雜的。在解題時,不僅要先觀察具體特征,聯(lián)想有關(guān)知識,而且要將其轉(zhuǎn)化成我們比較熟悉的,簡單的問題來解。恰當?shù)霓D(zhuǎn)化,往往使問題很快得到解決,所以,進行問題轉(zhuǎn)化的訓練是很必要的。
1 轉(zhuǎn)化成容易解決的明顯題目
例11 已知
求證
、
、
中至少有一個等于1。
思路分析 結(jié)論沒有用數(shù)學式子表示,很難直接證明。首先將結(jié)論用數(shù)學式子表示,轉(zhuǎn)化成我們熟悉的形式。
、
、
中至少有一個為1,也就是說
中至少有一個為零,這樣,問題就容易解決了。
證明 ![]()
于是 ![]()
中至少有一個為零,即
、
、
中至少有一個為1。
思維障礙 很多學生只在已知條件上下功夫,左變右變,還是不知如何證明三者中至少有一個為1,其原因是不能把要證的結(jié)論“翻譯”成數(shù)學式子,把陌生問題變?yōu)槭煜栴}。因此,多練習這種“翻譯”,是提高轉(zhuǎn)化能力的一種有效手段。
例12
直線
的方程為
,其中
;橢圓
的中心為
,焦點在
軸上,長半軸為2,短半軸為1,它的一個頂點為
,問
在什么范圍內(nèi)取值時,橢圓上有四個不同的點,它們中的每一點到點
的距離等于該點到直線
的距離。
思路分析 從題目的要求及解析幾何的知識可知,四個不同的點應在拋物線
(1)
是,又從已知條件可得橢圓
的方程為
(2)
因此,問題轉(zhuǎn)化為當方程組(1)、(2)有四個不同的實數(shù)解時,求
的取值范圍。將(2)代入(1)得:
(3)
確定
的范圍,實際上就是求(3)有兩個不等正根的充要條件,解不等式組:
![]()
在
的條件下,得![]()
本題在解題過程中,不斷地把問題化歸為標準問題:解方程組和不等式組的問題。
2 逆向思維的訓練
逆向思維不是按習慣思維方向進行思考,而是從其反方向進行思考的一種思維方式。當問題的正面考慮有阻礙時,應考慮問題的反面,從反面入手,使問題得到解決。
例13 已知函數(shù)
,求證
、
、
中至少有一個不小于1.
思路分析 反證法被譽為“數(shù)學家最精良的武器之一”,它也是中學數(shù)學常用的解題方法。當要證結(jié)論中有“至少”等字樣,或以否定形式給出時,一般可考慮采用反證法。
證明 (反證法)假設原命題不成立,即
、
、
都小于1。
則
![]()
①+③得
,
與②矛盾,所以假設不成立,即
、
、
中至少有一個不小于1。
3 一題多解訓練
由于每個學生在觀察時抓住問題的特點不同、運用的知識不同,因而,同一問題可能得到幾種不同的解法,這就是“一題多解”。通過一題多解訓練,可使學生認真觀察、多方聯(lián)想、恰當轉(zhuǎn)化,提高數(shù)學思維的變通性。
例14 已知復數(shù)
的模為2,求
的最大值。
解法一(代數(shù)法)設![]()
![]()
![]()
解法二(三角法)設![]()
則 ![]()
![]()
解法三(幾何法)
![]()
如圖1-2-3 所示,可知當
時,![]()
解法四(運用模的性質(zhì))
![]()
而當
時,![]()
解法五(運用模的性質(zhì))
![]()
![]()
又![]()
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