专题14:数学思想方法之化归探讨(中考数学解题专题指导).doc
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1、 1 【中考攻略】【中考攻略】专题专题 14:数学思想方法之化归探讨:数学思想方法之化归探讨 化归是一种重要的解题思想,也是一种最基本的思维策略,更是一种有效的数学思维方式。“化 归”是转化和归结的简称。数学问题的解决过程就是一系列化归的过程,中学数学处处都体现出化归的思 想,在数学问题的解决过程中,常用的很多数学方法实质就是化归的方法。化归思想是指在解决问题的过 程中,有意识地对所研究的问题从一种对象在一定条件下转化为另一对象的思维方式。通常有从未知 已知;复杂简单;抽象具体;一般特殊;综合单一;高维低维;多元一元;困 难容易,以及数学表现形式之间的转化、将实际问题转化为数学问题等。说到底,
2、化归的实质就是 以运动变化发展的观点,以及事物之间相互联系,相互制约的观点看待问题,善于对所要解决的问 题进行变换转化,使问题得以解决。体现上述化归思想的有换元法、消元法、配方法、降次法、待定系 数法、几何三大变换法、几何问题代数化法、代数问题函数化法、数形结合法等等。 例如,当1, 1yx时,求 2222 2345x yxyx yxy的值。该题可以采用直接代入法,但是更简易 的方法应为先化简再求值,此时原式14118) 1(1686 22 xyyx。这就是由复杂简 单的化归。 又如,解一元二次方程 2 32=0 xx。我们可以将左边分解因式,应用降次化为两个一元一次方程求 解,这就是由高维低
3、维的化归;也可以将方程配方成为一个整式的平方等于一个数的形式,应用平方 根的性质求解,这就是由未知已知的化归。 再如,如图,正方形 ABCD 中,AB=4,E 是 BC 的中点,点 P 是对角线 AC 上一动点,求 PE+PB 的 最小值。 连接 DE,交 BD 于点 P,连接 BD。因为点 B 与点 D 关于 AC 对称,所以 DE 的长即为 PE+PB 的最 小值。从而将求 PE+PB 的最小值变为求 DE 的长。这就是应用轴对称的性质的从困难容易的化归。 化归的基本思想是:将待解决的问题 A,在一定条件下转化为问题 B,再把问题 B 转化为已经解决或 较易解决的问题 C,而通过对 C 的
4、解决,达到原问题的解决,可用框图表示如下: 2 化归应遵循的原则: (1)化归目标的简单化原则,即化归的方面是由复杂到简单,对复杂总是采用分 解或变更的方法,使目标简单化。 (2)化归的熟悉化原则,即化归的方向是由不熟悉到熟悉,把要解决的 (不熟悉)问题转化为自己熟悉会解的问题,使所要解决的问题熟悉化。 (3)化归的具体化原则,即化归 的方向一般是由抽象到具体。在分析问题时,尽力将问题具体化。 (4)化归的和谐化原则,即化归问题的 条件或结论,使其表现形式更符合数与形内部所表示的和谐的形式,或者转化命题,使其推演有利于运用 某种数学方法或其方法符合人们的思维规律。 (5)化归的正难则反原则,即
5、当问题正面讨论遇到困难时, 可考虑问题的反面,设法从问题的反面去探求,使问题获解。 结合年全国各地中考的实例,我们从下面四方面探讨化归思想的应用: (1)代数问题之间的化归; (2) 代数问题与函数问题之间的化归; (3)几何问题之间的化归; (4)代数问题与几何问题之间的化归。 一、代数问题之间的化归一、代数问题之间的化归: 典型例题:典型例题: 例例 1. (江苏宿迁(江苏宿迁 8 分)分)求代数式 2a2ba2ba2b4ab的值,其中 a = 1,b = 1 10 . 【答案】【答案】解:原式= 2 22222 a2ba2ba2b4ab=a4ba4ab4b4ab=2a, 当 a = 1,
6、b = 1 10 时,原式=2。 【考点】【考点】代数式求值,完全平方公式和平方差公式。 【分析】【分析】应用完全平方公式和平方差公式展开后合并同类项,最后代入求值。 【点评点评】先化简后求值体现了由复杂简单的化归。 例例 2. (四川(四川凉山凉山 4 分)分)已知 b5 a13 ,则 ab ab 的值是【 】 A 2 3 B 3 2 C 9 4 D 4 9 【答案】【答案】D。 【考点】【考点】比例的性质。 【分析】【分析】 b5 a13 ,设出 b=5k,得出 a=13k,把 a,b 的值代入 ab ab ,得, 3 ab13k5k8k4 = ab13k5k18k9 。故选 D。 【点评
7、点评】应用待定系数法求值体现了由复杂简单的化归。 例例 3. (广西柳州(广西柳州 3 分)分)你认为方程 x22x3=0 的解应该是【 】 A1 B-3 C3 D1 或-3 【答案】【答案】D。 【考点】【考点】因式分解法解一元二次方程。 【分析】【分析】利用因式分解法,原方程可变为(x+3) (x-1)=0,即可得 x+3=0 或 x-1=0,解得:x1=-3,x2=1。 故选 D。 【点评点评】应用因式分解法解一元二次方程体现了由高维低维的化归。 例例 4. (福建宁德(福建宁德 4 分)分)二元一次方程组 xy3 2xy6的解是【 】 A x6 y3 B x0 y3 C x2 y1 D
8、 x3 y0 【答案】【答案】D。 【考点】【考点】解二元一次方程组。 【分析】【分析】 3 x3xy3 3x=9x=3y0 y02xy6 +得两边除以 得代入得 。故选 D。 【点评点评】应用加减消元法(代入消元法)解二元一次方程组体现了由多元一元的化归。 例例 5. (湖北襄阳(湖北襄阳 3 分)分)如果关于 x 的一元二次方程 2 kx2k1x10 有两个不相等的实数根,那么 k 的取值范围是【 】 Ak 1 2 Bk 1 2 且 k0 C 1 2 k 1 2 D 1 2 k 1 2 且 k0 【答案】【答案】D。 【考点】【考点】一元二次方程定义和根的判别式,二次根式有意义的条件。 【
9、分析】【分析】由题意,根据一元二次方程二次项系数不为 0 定义知: k0;根据二次根式被开方数非负数的条 件得:2k+10;根据方程有两个不相等的实数根,得=2k+14k0。三者联立,解得 1 2 k 1 2 且 k0。 故选 D。 【点评点评】应用一元二次方程定义和根的判别式,二次根式的概念将求 k 的取值范围的问题转化为求不等式 组的解体现了由抽象具体的化归。 例例 6. (湖北(湖北荆州荆州 3 分)分)若x2y+9与|xy3|互为相反数,则 x+y 的值为【 】 4 A 3 B 9 C 12 D 27 【答案】【答案】D。 【考点】【考点】相反数,非负数的性质,算术平方根的性质,绝对值
10、的性质。 【分析】【分析】x2y+9与|xy3|互为相反数,x2y+9+|xy3|=0, x2y+9=0 xy3=0 ,解得 x=15 y=12 。x+y=12+15=27。故选 D。 【点评点评】应用二次根式和绝对值的非负数性质将求 x+y 的问题转化为求不等式组的解体现了由抽象具 体的化归。 练习题:练习题: 1. (河北省河北省 3 分)分)已知 y=x1,则(xy)2(yx)1 的值为 。 2. (北京(北京市市 5 分)分)已知 ab =0 23 ,求代数式 5a2b (a2 ) (a+2b)(a2b) b 的值。 3. (贵州铜仁(贵州铜仁 4 分)分)一元二次方程 2 x2x30
11、的解是 4. (福建漳州(福建漳州 4 分)分)二元一次方程组 xy2 2xy1 的解是【 】 5 A x0 y2 B x1 y1 C x1 y1 D x2 y0 5. (湖南(湖南常德常德 3 分)分)若一元二次方程 2 x2xm0有实数解,则 m 的取值范围是【 】 A. m1 B. m1 C. m4 D.m 1 2 6. (四川攀枝花(四川攀枝花 3 分)分)已知实数 x,y 满足x4 + y8=0,则以 x,y 的值为两边长的等腰三角形的周 长是【 】 A 20 或 16 B 20 C16 D以上答案均不对 7. (广西河池(广西河池 6 分)分)解分式方程 5x416x5 x333x
12、9 -+ += - . 二、代数问题与函数问题二、代数问题与函数问题之间之间的化的化归归: 典型例题:典型例题: 例例 1. (浙江(浙江衢州衢州 3 分)分)函数y= x1的自变量 x 的取值范围在数轴上可表示为【 】 A B C D 【答案】【答案】D。 【考点【考点】函数自变量的取值范围,二次根式有意义的条件,在数轴上表示不等式的解集。 【分析】【分析】根据二次根式有意义的条件,计算出x1的取值范围,再在数轴上表示即可,不等式的解集在 数轴上表示的方法:,向右画;,向左画,在表示解集时“”,“”要用实心圆点表示;“”,“” 要用空心圆点表示。 根据二次根式被开方数必须是非负数的条件,要使
13、x1在实数范围内有意义,必须x10 x1。故在数轴上表示为:。故选 D。 【点评点评】根据二次根式有意义的条件,把函数自变量的取值范围问题转化为不等式求解体现了由抽象 具体的化归。 例例 2. (山西省(山西省 2 分)分)如图,一次函数 y=(m1)x3 的图象分别与 x 轴、y 轴的负半轴相交于 AB, 则 m 的取值范围是【 】 6 A m1 B m1 C m0 D m0 【答案】【答案】B。 【考点】【考点】一次函数图象与系数的关系。 【分析】【分析】根据一次函数图象与系数的关系,函数图象经过二、三、四象限,m10,解得 m1。故 选 B。 【点评点评】 根据一次函数图象与系数的关系,
14、 把 m 的取值范围问题转化为不等式求解体现了由抽象具体 的化归。 例例 3. (陕西省(陕西省 3 分)分)在同一平面直角坐标系中,若一次函数yx3 与y3x5图象交于点 M,则点 M 的坐标为【 】 A (1,4) B (1,2) C (2,1) D (2,1) 【答案】【答案】D。 【考点】【考点】两条直线的交点问题,解二元一次方程组 【分析】【分析】联立 y=x+3 y=3x5 ,解得 x=2 y=1 。点 M 的坐标为(2,1) 。故选 D。 【点评点评】根据直线上点的坐标与方程的关系,把求点 M 的坐标问题转化为二元一次方程组求解体现了由 抽象具体的化归。 例例 4. (浙江(浙江
15、台州台州 4 分)分)点(1,y1) , (2,y2) , (3,y3)均在函数 6 y= x 的图象上,则 y1,y2,y3的大小 关系是【 】 Ay3y2y1 By2y3y1 C y1y2y3 Dy1y3y2 【答案】【答案】D。 【考点】【考点】曲线上点的坐标与方程的关系,有理数的大小比较。 【分析】【分析】由点(1,y1),(2,y2),(3,y3)均在函数 6 y= x 的图象上,得 y1=6,y2=3,y3=2。根据 有理数的大小关系,623,从而 y1y3y2。故选 D。 【点评点评】根据曲线上点的坐标与方程的关系,把求坐标值的大小问题转化为有理数的大小比较求解体现了 由未知已知
16、的化归。 例例 5. (湖南株洲(湖南株洲 3 分)分)如图,已知抛物线与 x 轴的一个交点 A(1,0) ,对称轴是 x=1,则该抛物线与 x 轴的另一交点坐标是【 】 7 A (3,0) B (2,0) Cx=3 Dx=2 【答案】【答案】A。 【考点】【考点】抛物线与 x 轴的交点,二次函数的对称性。 【分析【分析】设抛物线与 x 轴的另一个交点为 B(b,0) , 抛物线与 x 轴的一个交点 A(1,0) ,对称轴是 x=1, 1+b 2 =1,解得 b=3。B(3,0) 。故选 A。 【点评点评】根据曲线上点的坐标与方程的关系,把求抛物线与 x 轴的交点坐标问题转化为解方程问题求解体
17、 现了由抽象具体的化归。 例例 6. (四川(四川内江内江 3 分)分)函数 1 yx x 的图像在【 】 A 第 一象限 B.第一、三象限 C.第二象限 D.第二、四象限 【答案】【答案】A。 【考点】【考点】函数的图象,函数的定义域和值域,平面直角坐标系中各象限点的特征。 【分析】【分析】函数 1 yx x 的定义域为0 x, 0y ,根据面直角坐标系中各象限点的特征知图像在 第一象限,故选 A。 【点评点评】根据二次根式和分式有意义的条件,把函数图象所在象限问题转化求函数的定义域和值域问题求 解体现了由抽象具体的化归。 练习题:练习题: 1. (湖北荆门(湖北荆门 3 分)分)已知点 M
18、(12m,m1)关于 x 轴的对称点在第一象限,则 m 的取值范围在数轴 上表示正确的是【 】 A B C D 2. (江苏(江苏苏州苏州 3 分)分)若点(m,n)在函数 y=2x+1 的图象上,则 2m-n 的值是【 】 A.2 B.-2 C.1 D. -1 3. (江西南昌(江西南昌 3 分)分) 已知一次函数 y=kx+b (k0) 经过 (2, 1) 、 (3, 4) 两点, 则它的图象不经过 【 】 8 A 第一象限 B 第二象限 C 第三象限 D 第四象限 4. (江苏(江苏南通南通 3 分)分)已知点 A(1,y1)、B(2,y2)都在双曲线 y 32m x 上,且 y1y2,
19、则 m 的取值范围 是【 】 Am0 Bm0 Cm 3 2 Dm 3 2 5. (江苏常州(江苏常州 2 分)分)已知二次函数 2 y=a x2+c a0,当自变量 x 分别取2,3,0 时,对应的值分 别为 123 yyy, ,则 123 yyy, ,的大小关系正确的是【 】 A. 321 yyy B. 123 yyy C. 213 yyy D. 312 yyy 6. (山东山东滨州滨州 3 分)分)抛物线 2 34yxx 与坐标轴的交点个数是【 】 A3 B2 C1 D0 三、三、几何几何问题问题之间的化之间的化归归: 典型例题:典型例题: 例例 1. (北京(北京市市 4 分)分)如图,
20、直线 AB,CD 交于点 O,射线 OM 平分AOD,若BOD=760,则BOM 等于【 】 A38 B104 C142 D144 【答案】【答案】C。 【考点】【考点】角平分线定义,对顶角的性质,补角的定义。 【分析】【分析】由BOD=760,根据对顶角相等的性质,得AOC=760,根据补角的定义,得BOC=1040。 由射线 OM 平分AOD,根据角平分线定义,COM=380。 BOM=COMBOC=1420。故选 C。 【点评点评】经过等量代换,把未知角化为已知角的和求解体现了由未知已知的化归。 例例 2. (山东(山东泰安泰安 3 分)分)如图,ABCD,E,F 分别为 AC,BD 的
21、中点,若 AB=5,CD=3,则 EF 的长是 【 】 9 A4 B3 C2 D1 【答案】【答案】D。 【考点】【考点】三角形中位线定理,全等三角形的判定和性质。 【分【分析】析】连接 DE 并延长交 AB 于 H, CDAB,C=A,CDE=AHE。 E 是 AC 中点,DE=EH。DCEHAE(AAS) 。 DE=HE,DC=AH。 F 是 BD 中点,EF 是DHB 的中位线。EF= 1 2 BH。 BH=ABAH=ABDC=2。EF=1。故选 D。 【点评点评】作辅助线:连接 DE 并延长交 AB 于 H,把 EF 变换成DHB 的中位线,使问题易于解决体现了 由未知已知、综合单一的
22、化归。 例例 3. (重庆市重庆市 6 分)分)已知:如图,AB=AE,1=2,B=E求证:BC=ED 【答案】【答案】证明:1=2,1+BAD=2+BAD,即:EAD=BAC。 在EAD 和BAC 中,B=E,AB=AE,BAC =EAD, ABCAED(ASA) 。BC=ED。 【考点】【考点】全等三角形的判定和性质。 【分析】【分析】 由1=2 可得: EAD=BAC, 再由条件 AB=AE, B=E 可利用 ASA 证明ABCAED, 再根据全等三角形对应边相等可得 BC=ED。 【点评点评】经过等量代换,把1=2 变换EAD=BAC,结合已知的B=E,AB=AE,构成两三角形 全等,
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