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“是否存在型”问题的一般解法
文/唐兴中
对于结论不确定的问题称为存在型问题,在数学命题中常以适合某种性质的结论“存在”、“不存在”、“是否存在”等形式出现.“存在”就是有适合某种条件或符合某种性质的对象,对于这类问题无论用什么方法,只要找出一个,就说明存在.“不存在”一般需推理论证,常用反证法.“是否存在”结论不确定,有两种可能:若存在,需找出来,若不存在,则要说明理由.
对“是否存在型”问题的解答,通常有如下几种解法:
1 利用特殊函数或特殊值
对于抽象函数的有关证明,比如单调性、周期性等的证明,可借助符合条件的一个具体函数来寻求解题途径或论证的结果或者用该具体函数来检验结论是否正确.
例1 已知函数f(x)定义域为R,对于任意x、y∈R,恒有f(x+y)+f(x-y)=2f(x)f(y),且有正数c,使f(c/2)=0,试问是否存在T(T≠0)使得f(x+T)=f(x).
分析:由已知f(x+y)+f(x-y)=2f(x)f(y)联想到和差化积公式中的余弦公式,于是找到一个符合条件的一个函数y=cosx(x∈R),由于cosπ/2=0.所以π相当于题设中的正数c.另外,我们知道余弦函数y=cosx(x∈R)是以2π为周期的周期函数,即2π相当于题中的T,而2π=2×π.则T可能为2c.于是可设法证明f(x+2c)=f(x).
解:由f(x+y)+f(x-y)=2f(x)f(y)及f(c/2)=0,得
f(x+c)+f(x)=2f(x+(c/2))f(c/2)=0,
f(x+2c)+f(x+c)=2f(x+(3c/2))f(c/2)=0,
所以f(x+c)+f(x)=f(x+2c)+f(x+c),f(x+2c)=f(x),
于是存在数T=2c使得f(x+T)=f(x)成立.
例2 是否存在常数a、b使得等式
(1/1×2×3)+(1/2×3×4)+…+(1/n(n+1)(n+2))=(an2+bn)/4(n+1)(n+2)对n∈N恒成立?
分析:因为该式对一切n∈N恒成立,则当n=1、2时也应成立.因此,只要令n=1和2,求出a与b的值,再用数学归纳法证明即可.
解:略.
2 待定系数法
待定系数是解答恒等式时常用的方法之一,通过恒等式,比较两边的相应项系数,可确定出所求的未知数的值.
例3 题目同例2.
=((n2+3)/4(n+1)(n+2)),与右端比较,得a=1,b=3.
例4 在公差不为零的等差数列{an}和等比数列{bn}中,已知a1=b1=1,a2=b2,a8=b3.
(1)求an、bn的表达式;(2)是否存在常数a、b,使对一切n∈N恒有an=logabn+b成立?
解:(1)设公差为d,公比为q,则有
1+d=q,
1+7d=q2,
(1+d)2=1+7d,∴d=5,q=6.
于是,an=a1+(n-1)d=5(n-1)+1,
bn=b1qn-1=6n-1.
(2)由an=logabn+b得5(n-1)+1=loga6n-1+b=(n-1)loga6+b.
比较系数,得loga6=5,b=1,∴a=,b=1.
3 构造函数(数列),利用其单调性求解
对于判断一类不等式是否恒成立的问题,可构造函数或数列,利用其单调性,求出不等式一端的最大值或最小值.将原不等式转化为一个具体不等式求解.
例5 是否存在正数a,使得对于大于a的所有x恒有a+(1/a)<x+(1/x)成立?若存在,求出a的最小值.
分析:由不等式两边的结构,可构造函数f(x)=x+(1/x).
则问题转化为求函数f(x)在x>0时的单调增区间,该区间左端点的对应值即为a的最小值.
解:构造函数f(x)=x+(1/x)(x>0),则由x>0,得x+(1/x)≥2,当且仅当x=1/x,即x=1时取最小值.
于是函数f(x)=x+(1/x)在[1,+∞)上为增函数.
从而所求a的最小值为1.
另解:设0<a≤x1<x2,则f(x1)-f(x2)=x1+(1/x1)-(x2+(1/x2))=(x1-x2)+((1/x1)-(1/x2))=(x1-x2)+((x2-x1)/x1x2)=(x1-x2)·((x1x2-1)/x1x2),
∵0<x1<x2,∴x1-x2<0,x1x2>a2>0,
当f(x)为增函数时,f(x1)<f(x2),即f(x1)-f(x2)<0,则有x1x2-1>0,如果a2≥1,那么就有x1x2-1>0,从而a≥1时符合条件,于是a的最小值为1.
例6 是否存在实数a,使得不等式
(1/(n+1))+(1/(n+2))+…+(1/2n)>(1/12)loga(a-1)+(2/3)对一切n≥2,n∈N恒成立?
分析:要使上式恒成立,则(1/12)loga(a-1)+(2/3)应小于左边的最小值.如何求左边的最小值呢?可将左边看做是关于n的函数f(n)或数列an,设法判断出函数f(n)或数列an关于n的单调性(由题意,本题中需要判断出f(n)关于n单调递增),求出最小值,再解一个不等式即可.
解:记f(n)=(1/(n+1))+(1/(n+2))+…+(1/2n),
则f(n+1)=(1/(n+2))+(1/(n+3))+…+(1/2n)+(1/(2n+1))+(1/(2n+2)),
f(n+1)-f(n)=(1/(2n+1))+(1/(2n+2))-(1/(n+1))=(1/(2n+1))-(1/(2n+2))>0,∴f(n+1)>f(n).
即f(n)关于n单调递增.
于是f(n)>f(n-1)>…>f(2)=(1/3)+(1/4)=7/12.
要使原不等式恒成立,只要7/12>(1/12)loga(a-1)+(2/3)成立.由7/12>(1/12)loga(a-1)+(2/3),得loga(a-1)<-1,解得1<a<(1+)/2.
于是存在满足条件的实数a,使不等式恒成立.
4 利用定义域或性质求解
利用圆锥曲线(或函数)的定义、几何图形的性质,也可判断符合条件的点、线、数是否存在.
例7 双曲线(x2/a2)-(y2/b2)=1的离心率e>1+,左、右焦点分别为F1、F2,左准线为l1,能否在双曲线左支上求一点P,使得|PF1|是P点到l1的距离d与|PF2|的等比中项?
解:假设双曲线左支上有一点P,使|PF2|/|PF1|=|PF1|/d=e,则|PF2|=e|PF1|.∵P点在双曲线左支上,∴|PF2|-|PF1|=2a.
∵|PF1|(e-1)=2a,∴|PF1|=2a/(e-1),而|PF1|+|PF2|≥2c,
∴|PF1|(e+1)≥2c,(2a/(e-1))(e+1)≥2c,(e+1)/(e-1)≥c/a=e.
由e>1得e2-2e-1≤0,1-≤e≤1+与e>1+矛盾,则这样的点P不存在.
例8 如图,已知矩形ABCD,AB=1,BC=a,又PA⊥平面ABCD,且PA=1,问BC边上是否存在点Q,使得PQ⊥QD?
解:设存在点Q,使PQ⊥QD,则由PA⊥面ABCD得AQ⊥QD.设BQ=x,则AQ2=1+x2,QD2=(a-x)2+1.∵AQ2+QD2=AD2,∴1+x2+(a-x)2+1=a2,x2-ax+1=0,Δ=a2-4.
①当a>2时,Δ>0,原方程有两个不等实根x1、x2,由x1+x2=a>0,x1·x2=1>0,∴x1、x2均符合要求,此时Q有两个位置.
②当a=2时,x1=x2=1,此时点Q有一个位置,即BC的中点,符合题意.
③当a<2时,Q点不存在.
例9 已知椭圆的一个顶点为A(0,-1),焦点在x轴上,且右焦点到直线x-y+2=0的距离为3,试问能否找到一条斜率为k(k≠0)的直线l,使l与已知曲线交于不同的两点M、N,且满足|AM|=|AN|.
解:易求得椭圆方程为(x2/3)+y2=1,设l方程为y=kx+m,线段MN的中点为P,则由|AM|=|AN|知AP为线段MN的中垂线,其方程为y=-(1/k)x-1.设M(x1,y1)、N(x2,y2),代入椭圆方程并相减,得((y1-y2)/(x1-x2))·((y1+y2)/(x1+x2))=-1/3,即kMN·kOP=-1/3,∴kOP=-1/3kMN,
由
y=(-1/3k)x,
得P(-(3/2)k,1/2).
y=(-1/k)x-1,
因为点P在椭圆内,则有((-3k/2)2/3)+(1/2)2<1,即k2<1,∴-1<k<1(k≠0).
于是存在满足条件的直线l.
例10 已知f(x)=lg(ax-k·bx)(k>0,a>1>b>0)的定义域为R+,问:是否存在这样的a、b,使得f(x)恰好在(1,+∞)上取正值,且f(3)=lg4?若存在,求出a、b的值.
解:由ax-k·bx>0得ax>k·bx,(a/b)x>k.
∵a>1>b>0,∴a/b>1,∴x>loga/bk.
而由已知函数定义域为R+,∴loga/bk=0,∴k=1.
于是f(x)=lg(ax-bx).
由已知a>1>b>0,则f1(x)=ax为增函数,f2(x)=bx为减函数,f3(x)=-bx为增函数,从而f1(x)+f3(x)=ax-bx为增函数,则f(x)=lg(ax-bx)为增函数.因为f(x)恰好在(1,+∞)上取正值,所以当x=1时,应有f(1)=0,即
lg(a-b)=0,a-b=1. ①
又f(3)=lg4,即lg(a3-b3)=lg4,a3-b3=4.
而a3-b3=(a-b)(a2+ab+b2)
=(a-b)[(a-b)2+3ab]=1+3ab=4,
∴ab=1. ②
由①②得a=(1+)/2,b=(-1+)/2.
5 利用函数的值域求解
函数中的一类是否存在问题可转化为函数的值域问题,通过分离参变量,视参变量为函数,看其是否在相应函数的值域内.
例11 已知x∈(0,π/2),问是否存在u∈(0,1)使得等式cosx+usinx=u成立.
解:由cosx+usinx=u,得
u=cosx/(1-sinx)
=sin((π/2)+x)/(1+cos((π/2)+x))
=tg((π/4)+(x/2)).
∵x∈(0,π/2),∴x/2∈(0,π/4),∴π/4<(x/2)+(π/4)<π/2,而y=tgx在(0,π/2)上为增函数,∴tg((x/2)+(π/4))>tgπ/4=1.
即u>1与此u∈(0,1)矛盾,∴满足条件的u不存在.
例12 已知函数f(x)在定义域(-∞,1]上为减函数.问是否存在实数k,使得不等式f(k-sinx)≥f(k2-sin2x)对一切x∈R恒成立.
解:由已知得不等式组
k-sinx≤1,
①
k2-sin2x≤1,
②
k-sinx≤k2-sin2x.
③
恒成立,
由①得k≤1+sinx,若恒成立,则k≤1+(-1)=0;
由②得k2≤1+sin2x,若恒成立,则k2≤1+0=1,-1≤k≤1;
由③得k2-k≥sin2x-sinx,若恒成立,则k2-k应大于等于sin2x-sinx的最大值.
而sin2x-sinx=(sinx-(1/2))2-(1/4)≤(-1-(1/2))2-(1/4)=2,∴k2-k≥2,解之,得k≤-1或≥2.
由以上分析知,k=-1,∴存在k=-1满足条件.
以上几种方法是我们解答“是否存在”类问题时常用的方法.但要注意,并不是所有的“存在性”问题都可以用以上的方法解决,要根据具体问题,选用适当的方法.
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