CHƯƠNG VI: PHƯƠNG TRÌNH ĐẲNG CẤP 2 2a sin u bsinu cosu c cos u d+ + = Cách giải : ( )Tìm nghiệm u k lúc đó cosu 0 và sinu 1 2 π• = + π = = ± 2Chia hai vế phương trình cho cos u 0 ta được phương trình :• ≠ ( )2 2atg u btgu c d 1 tg u+ + = + Đặt ta có phương trình : t tgu= ( ) 2a d t bt c d 0− + + − = Giải phương trình tìm được t = tgu Bài 127 : Giải phương trình ( )2 2cos x 3 sin2x 1 sin x *− = + Vì cosx = 0 không là nghiệm nên Chia hai vế của (*) cho 2cos 0≠ ta được ( ) ( )2 2* 1 2 3tgx 1 tg x tg x⇔ − = + + Đặt t = tgx ta có phương trình : 22t 2 3t 0+ = t 0 t 3⇔ = ∨ = − Vậy ( )* π⇔ = = − ⇔ = π = − + π ∈ tgx 0hay tgx 3 x k hay x k , k 3 Bài 128 : Giải phương trình ( )3 3 2cos x 4sin x 3cos x sin x sin x 0 *− − + = • Khi x k thì cos x 0và sin x 2 π= + π = = ±1 thì (*) vô nghiệm • Do không là nghiệm nên chia hai vế của (*) cho cos3x =cos x 0 ta có (*) ( )3 2 21 4tg x 3tg x tgx 1 tg x 0⇔ − − + + = ( ) ( ) ⇔ + − − = ⇔ + − = ⇔ = − ∨ = ± π π⇔ = − + π ∨ = ± + π ∈ 3 2 2 3tg x 3tg x tgx 1 0 tgx 1 3tg x 1 0 3tgx 1 tgx 3 x k x k , k 4 6 Bài 129 : Giải phương trình ( )4 2 2 43cos x 4sin x cos x sin x 0 *− + = Do cosx = 0 không là nghiệm nên chia hai vế của (*) cho 4cos x 0≠ Ta có : (*) 2 43 4tg x tg x 0⇔ − + = ⇔ = ∨ = π π⎛ ⎞ ⎛⇔ = ± = ± ∨ = ±⎜ ⎟ ⎜⎝ ⎠ ⎝ π π⇔ = ± + π ∨ = ± + π ∈ ⎞⎟⎠ 2 2tg x 1 tg x 3 tgx 1 tg tgx tg 4 3 x k x k , k 4 3 Bài 130 : Giải phương trình ( )sin 2x 2tgx 3 *+ = Chia hai vế của (*) cho 2cos x 0≠ ta được (*) 2 2 2sin x cos x 2tgx 3 cos x cos x cos x ⇔ + = 2 ( ) ( )2 22tgx 2tgx 1 tg x 3 1 tg x⇔ + + = + 3 2 t tgx 2t 3t 4t 3 0 =⎧⇔ ⎨ − + − =⎩ ( ) ( ) =⎧⎪⇔ ⎨ − − +⎪⎩ 2 t tgx t 1 2t t 3 0= ⇔ = π⇔ = + π ∈ tgx 1 x k , k 4 Bài 131 : Giải phương trình ( )3sin x sin 2x sin 3x 6cos x *+ = ( ) 2 3* 2sin x cos x 3sin x 4sin x 6cos x⇔ + − = 3 ( )• = = ±Khi cos x 0 ( sin x 1 ) thì * vô nghiệm • Chia hai vế phương trình (*) cho 3cos x 0≠ ta được ( )* ⇔ 2 32 22sin x 3sin x 1 sin x. 4cos x cos x cos x cos x+ − 3 6= ( ) ( ) ( ) ⇔ + + − = ⇔ − − + = ⇔ − − = ⇔ = = α ∨ = ± π⇔ = α + π ∨ = ± + π ∈ α = 2 2 3 3 2 2 2tg x 3tgx 1 tg x 4tg x 6 tg x 2tg x 3tgx 6 0 tgx 2 tg x 3 0 tgx 2 tg tgx 3 x k x k , k ( với tg 3 2) Bài 132 : (Đề thi tuyển sinh Đại học khối A, năm 2003) Giải phương trình ( )2cos2x 1cot gx 1 sin x sin2x * 1 tgx 2 − = + −+ Điều kiện sin 2x 0 và tgx 1≠ ≠ − Ta có : ( )2 22 2 cos x cos x sin xcos2x cos x sin x sin x1 tgx cos x sin x1 cos x −−= =+ ++ ( ) (= − = − +cos x cos x sin x do tgx 1 nên, sin x cos x 0)≠ Do đó : ( ) ( )2 2cos x 1* 1 cos x sin x cos x sin x sin2xsin x 2⇔ − = − + − ( ) ( ) ( ) −⇔ = − ⇔ − = − ⇔ − = = − 2 cos x sin x 1 sin 2x sin x cos x sin x sin x cos x sin x cos x sin x 0 hay 1 sin x cos x sin x (**) ( ) ( ) = ≠⎡⎢⇔ ⎢ = − ≠⎢⎣ 2 2 tgx 1 nhận so với tgx 1 1 sin x tg x do cos x 0 cos xcos x − ( ) ( ) π⎡ = + π ∈⎢⇔ ⎢ − + =⎢⎣ π⇔ = + π ∈ ≠ 2 x k , k 4 2tg x tgx 1 0 vô nghiệm x k , k nhận do sin 2x 0 4 Lưu ý : có thể làm cách khác ( ) ( )1 1* * 1 sin2x 1 cos2x 2 2 ⇔ − + − =0 ⇔ = + π⎛ ⎞⇔ = +⎜ ⎟⎝ ⎠ 3 sin 2x cos 2x 3 2 sin 2x : vô nghiệm 4 Bài 133 : Giải phương trình ( )sin 3x cos3x 2cos x 0 *+ + = ( ) ( ) ( )3 3* 3sin x 4sin x 4 cos x 3cos x 2cos x⇔ − + − + 0= = 3 33sin x 4sin x 4cos x cosx 0⇔ − + − Vì cosx = 0 không là nghiệm nên chia hai vế phương trình cho ta được 3cos x 0≠ ( ) ( ) ( )2 3 2* 3tgx 1 tg x 4tg x 4 1 tg x 0⇔ + − + − + = ( ) ( ) ⇔ − − + + = =⎧⇔ ⎨ + − − =⎩ =⎧⎪⇔ ⎨ + − =⎪⎩ ⇔ = − ∨ = ± π π⇔ = − + π ∨ = ± + π ∈ 3 2 3 2 2 tg x tg x 3tgx 3 0 t tgx t t 3t 3 0 t tgx t 1 t 3 0 tgx 1 tgx 3 x k x k , k 4 3 Bài 134 : Giải phương trình ( )3 5sin4x.cosx6sin x 2cos x * 2cos2x − = Điều kiện : 2 2cos2x 0 cos x sin x 0 tgx 1≠ ⇔ − ≠ ⇔ ≠ ± Ta có : (*) 3 10sin2x cos2x cos x6sin x 2cos x 2cos2x cos2x 0 ⎧ − =⎪⇔ ⎨⎪ ≠⎩ 36sin x 2cos x 5sin2x cos x tgx 1 ⎧ − =⇔ ⎨ ≠ ±⎩ ( )3 26sin x 2cos x 10sin x cos x * * tgx 1 ⎧ − =⎪⇔ ⎨ ≠ ±⎪⎩ Do cosx = 0 không là nghiệm của (**), chia hai vế phương trình (**) cho ta được 3cos x ( ) 2 6tgx 2 10tgx * * cos x tgx 1 ⎧ − =⎪⇔ ⎨⎪ ≠ ±⎩ ( )2 t tgx với t 1 6t 1 t 2 10t = ≠⎧⎪⇔ ⎨ + − =⎪⎩ ± = ≠ ± = ≠ ±⎧ ⎧⇔ ⇔⎨ ⎨− − = − + + =⎩ ⎩3 2 t tgx với t 1 t tgx với t 1 3t 2t 1 0 (t 1) (3t 3t 1) 0 = ≠ ±⎧⇔ ⎨ =⎩ t tgx với t 1 : vô nghiệm t 1 Bài 135 : Giải phương trình ( )3sin x 4sin x cos x 0 *− + = • Vì cosx = 0 không là nghiệm nên chia hai vế phương trình cho cos3x thì ( ) ( )2 3 2* tgx 1 tg x 4tg x 1 tg x⇔ + − + + 0= ( ) ( ) =⎧⇔ ⎨− + + + =⎩ =⎧⎪⇔ ⎨ − + +⎪⎩ ⇔ = π⇔ = + π ∈ 3 2 2 t tgx 3t t t 1 0 t tgx t 1 3t 2t 1 0 tgx 1 x k , k 4 = Bài 136 : Giải phương trình ( ) ( )2 2tgx sin x 2sin x 3 cos2x sin x cos x *− = + Chia hai vế của phương trình (*) cho cos2x ( ) ( )2 23 2 23 cos x sin x sin x cos x* tg x 2tg x cos x − +⇔ − = ( )⇔ − = − +3 2 2tg x 2tg x 3 1 tg x tgx ( ) ( ) ⇔ + − − = =⎧⇔ ⎨ + − − =⎩ =⎧⎪⇔ ⎨ + − =⎪⎩ ⇔ = − ∨ = ± π π⇔ = − + π ∨ = ± + π ∈ 3 2 3 2 2 tg x tg x 3tgx 3 0 t tgx t t 3t 3 0 t tgx t 1 t 3 0 tgx 1 tgx 3 x k x k , k 4 3 Bài 137 : Cho phương trình ( ) ( ) ( ) ( ) ( )3 24 6m sin x 3 2m 1 sin x 2 m 2 sin x cos x 4m 3 cos x 0 *− + − + − − − = a/ Giải phương trình khi m = 2 b/ Tìm m để phương trình (*) có duy nhất một nghiệm trên 0, 4 π⎡ ⎤⎢ ⎥⎣ ⎦ Khi x 2 π= + πk thì cosx = 0 và sin x 1= ± nên (*) thành : ( ) ( )4 6m 3 2m 1 0± − ± − = 1 0 vô nghiệm⇔ = chia hai về (*) cho 3cos x 0≠ thì ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )3 2 2* 4 6m tg x 3 2m 1 tgx 1 tg x 2 m 2 tg x 4m 3 1 tg x 0⇔ − + − + + − − − + =2 ) ( ) ( ) (3 2 t tgx t 2m 1 t 3 2m 1 t 4m 3 0 * * =⎧⎪⇔ ⎨ − + + − − + =⎪⎩ ( ) ( )2 t tgx t 1 t 2mt 4m 3 0 =⎧⎪⇔ ⎨ − − + − =⎪⎩ a/ Khi m = 2 thì (*) thành ( ) ( )2 t tgx t 1 t 4t 5 0 =⎧⎪⎨ − − + =⎪⎩ π⇔ = ⇔ = + π ∈ tgx 1 x k , k 4 b/ Ta có : x 0, 4 π⎡∈ ⎢⎣ ⎦ ⎤⎥ thì [ ]tgx t 0,1= ∈ Xét phương trình : ( )2t 2mt 4m 3 0 2− + − = ( )2t 3 2m t 2⇔ − = − 2t 3 2m t 2 −⇔ =− (do t = 2 không là nghiệm) Đặt ( ) ( )2t 3y f t C t 2 −= = − và (d) y = 2m Ta có : ( ) ( ) 2 2 t 4ty ' f t t 2 − += = − 3 Do (**) luôn có nghiệm t = 1 [ ]0,1∈ trên yêu cầu bài toán ( ) ( ) ( ) ( ) ⎡ =⇔ ⎢ =⎢⎣ d y 2m không có điểm chung với C d cắt C tại1điểmduy nhất t 1 32m 2m 2 2 ⇔ < ∨ ≥ 3m m 4 ⇔ < ∨ ≥ 1 Cách khác : Y C B T f(t) =⇔ ( )2t 2mt 4m 3 0 2− + − = vô nghiệm trên [ . ),0 1 Ta có (2) có nghiệm [ ] ( ) , ( ) . ( ) ( ) af f f hay af S Δ≥⎧⎪ ≥⎪⎪∈ ⇔ ≤ ⎨ ≥⎪⎪ ≤ ≤⎪⎩ 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 ( ) ( ) m m m m m hay m m ⎧ − + ≥⎪ − >⎪⇔ − − ≤ ⎨ − >⎪⎪ ≤ ≤⎩ 2 4 3 0 4 3 04 3 2 2 0 2 2 0 0 1 m⇔ ≤ ≤3 1 4 Do đó (2) vô nghiệm trên [ ), (m haym hay f )⇔ 30 1 1 1 04 = 3m m 4 1⇔ < ∨ ≥ BÀI TẬP 1. Giải các phương trình sau : a/ 3 2cos x sin x 3sin xcosx 0+ − = b/ ( ) ( )2sin x tgx 1 3sin x cos x sin x 3+ = − + = c/ 22cos x cos2x sin x 0+ + d/ 3 2 3 1 cos xtg x 1 sin x −= − e/ 3 2 2 3sin x 5sin xcos x 3sin xcos x 3cos x 0− − + = f/ 3 2cos x sin x 3sin xcosx 0+ − = g/ 1 tgx 2 2 sin x+ = h/ 3 3sin x cos x sin x cosx+ = − k/ 2 23tg x 4tgx 4cot gx 3cot g x 2 0+ + + + = m/ ( sin ) cos ( ) cos x xtg x tgx x π+− + − − =2 223 13 8 4 2 0 n/ sin x cos x 1 sin2x + = 2. Cho phương trình : ( ) ( )2 2sin x 2 m 1 sin x cos x m 1 cos x m+ − − + = a/ Tìm m để phương trình có nghiệm b/ Giải phương trình khi m = -2 [ ]( )ĐS : m 2,1∈ − Th.S Phạm Hồng Danh TT luyện thi đại học CLC Vĩnh Viễn
Tài liệu đính kèm: