Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Апреля 2014 в 23:24, реферат
Утверждение 1. Если a > 0, a ≠ 1, уравнение (1) при любом действительном b имеет единственное решение x = ab.
Пример 1. Решить уравнения:
a) log2 x = 3, b) log3 x = -1, c)
Логарифмические уравнения
Уравнение, содержащее неизвестное под знаком логарифма или (и) в его основании, называется логарифмическим уравнением.
Простейшим логарифмическим уравнением является уравнение вида
loga x = b. |
(1) |
Утверждение 1. Если a > 0, a ≠ 1, уравнение (1) при любом действительном b имеет единственное решение x = ab.
Пример 1. Решить уравнения:
a) log2 x = 3, b) log3 x = -1, c)
Решение. Используя утверждение
1, получим
a) x = 23 или x = 8; b) x = 3-1 или x = 1/3; c)
или x = 1.
Приведем основные свойства логарифма.
P1. Основное логарифмическое тождество:
где a > 0, a ≠ 1 и b > 0.
P2. Логарифм произведения положительных сомножителей равен сумме логарифмов этих сомножителей:
loga N1·N2 = loga N1 + loga N2 (a > 0, a ≠ 1, N1 > 0, N2 > 0).
Замечание. Если N1·N2 > 0, тогда свойство P2 примет вид
loga N1·N2 = loga |N1| + loga |N2| (a > 0, a ≠ 1, N1·N2 > 0).
P3. Логарифм частного двух положительных чисел равен разности логарифмов делимого и делителя
Замечание. Если , (что равносильно N1N2 > 0) тогда свойство P3 примет вид
P4. Логарифм степени положительного числа равен произведению показателя степени на логарифм этого числа:
loga N k = k loga N (a > 0, a ≠ 1, N > 0).
Замечание. Если k - четное число (k = 2s), то
loga N 2s = 2s loga |N| (a > 0, a ≠ 1, N ≠ 0).
P5. Формула перехода к другому основанию:
в частности, если N = b, получим
|
(2) |
Используя свойства P4 и P5, легко получить следующие свойства
|
(3) | ||
|
(4) | ||
|
(5) |
и, если в (5) c - четное число (c = 2n), имеет место
|
(6) |
Перечислим и основные свойства логарифмической функции f(x) = loga x:
Следующие утверждения (см., например, [1]) используются при решении логарифмических уравнений.
Утверждение 2. Уравнение loga f(x) = loga g(x) (a > 0, a ≠ 1) равносильно одной из систем (очевидно, выбирается та система, неравенство которой решается проще)
|
f(x) = g(x), |
|
|
f(x) = g(x), |
f(x) > 0, |
g(x) > 0. |
Утверждение 3. Уравнение logh(x) f(x) = logh(x) g(x) равносильно одной из систем
|
f(x) = g(x), |
|
|
f(x) = g(x), |
h(x) > 0, |
h(x) > 0, | |||
h(x) ≠ 1, |
h(x) ≠ 1, | |||
f(x) > 0, |
g(x) > 0. |
Нужно подчеркнуть, что в процессе решения логарифмических уравнений часто используются преобразования, которые изменяют область допустимых значений (ОДЗ) исходного уравнения. Следовательно, могут появиться "чужие" решения или могут быть потеряны решения. Например, уравнения
f(x) = g(x) и loga f(x) = loga g(x)
или
loga [f(x)·g(x)] = b и loga f(x) + loga g(x) = b
вообще говоря, неравносильны (ОДЗ уравнений справа уже).
Следовательно, при решении логарифмических уравнений полезно использовать равносильные преобразования. В противном случае, проверка полученных решений является составной частью решения. Более того, необходимо учитывать и преобразования, которые могут привести к потере корней.
Приведем основные способы решения логарифмических уранений.
I. Использование определения логарифма
Пример 2. Решить уравнения
a) log2(5 + 3log2(x - 3)) = 3, |
c) log(x - 2)9 = 2, |
b) |
d) log2x + 1(2x2 - 8x + 15) = 2. |
Решение. a) Логарифмом положительного числа b по основанию a (a > 0, a ≠ 1) называется степень, в которую нужно возвести число a, чтобы получить b. Таким образом, logab = c Û b = ac и, следовательно,
5 + 3log2(x - 3) = 23
или
3log2(x - 3) = 8 - 5, log2(x - 3) = 1.
Опять используя определение, получим
x - 3 = 21, x = 5.
Проверка полученного корня является неотъемлемой частью решения этого уравнения:
log2(5 + 3log2(5 - 3)) = log2(5 + 3log22) = log2(5 + 3) = log28 = 3.
Получим истинное равенство 3 = 3 и, следовательно, x = 5 есть решение исходного уравнения.
b) Аналогично примеру a), получим уравнение
откуда следует линейное уравнение x - 3 = 3(x + 3) с решением x = -6. Сделаем проверку и убедимся, что x = -6 является корнем исходного уравнения.
c) Аналогично примеру a), получим уравнение
(x - 2)2 = 9.
Возведя в квадрат, получим квадратное уравнение x2 - 4x - 5 = 0 с решениями x1 = -1 иx2 = 5. После проверки остается лишь x = 5.
d) Используя определение логарифма, получим уравнение
(2x2 - 8x + 15) = (2x + 1)2
или, после элементарных преобразований,
x2 + 6x-7 = 0,
откуда x1 = -7 и x2 = 1. После проверки остается x = 1.
II. Использование свойств логарифма
Пример 3. Решить уравнения
a) log3x + log3(x + 3) = log3(x + 24), |
b) log4(x2 - 4x + 1) - log4(x2 - 6x + 5) = -1/2 |
c) log2x + log3x = 1, |
d) 2log3(x - 2) + log3(x - 4)2 = 0, |
e) 16log4(1 - 2x) = 5x2 - 5. |
Решение. a) ОДЗ уравнения есть множество x Î (0;+¥) которое определяется из системы неравенств (условия существования логарифмов уравнения)
|
x > 0, |
x+3 > 0, | |
x+24 > 0. |
Используя свойство P2 и утверждение 1, получим
|
|
Û |
|
|
|
Û x = 4. |
b) Используя свойство P3, получим следствие исходного уравнения
откуда, используя определение логарифма, получим
или
x2 - 4x + 1 = 1/2(x2 - 6x + 5),
откуда получаем уравнение
x2 - 2x - 3 = 0
с решениями x1 = -1 и x = 3. После проверки остается лишь x = -1.
c) ОДЗ уравнения: x Î (0;+¥). Используя свойство P5, получим уравнение
log2x(1 + log32) = 1,
откуда или или log2x = log63. Следовательно,
d) ОДЗ уравнения - множество (2;4)È(4;+¥) определяется из системы неравенств
|
x-2 > 0, |
(x - 4)2 ≠ 0, |
Используя свойство P4 (учитывая замечание), получим равносильное уравнение
2log3(x - 2) + 2log3|x - 4| = 0
или log3(x - 2) + log3|x - 4| = 0.
Используя свойство P2, получим равносильное уравнение
log3(x - 2)|x - 4| = 0 (x - 2)|x - 4| = 1.
Поскольку в ОДЗ x - 2 = |x - 2| уравнение можно записать следующим образом
|x - 2||x - 4| = 1 или |x2 - 6x + 8| = 1
последнее уравнение (см. свойства модуля) равносильно совокупности уравнений
|
x2 - 6x + 8 = 1, |
x2 - 6x + 8 = -1, |
откуда получим: x1 = 3, x2 = 3 + и x3 = 3 - Ï ОДЗ. Таким образом, корнями исходного уравнения являются x1 = 3 и x2 = 3 + .
e) Поскольку
используя свойство P1, получим, что в ОДЗ (x Î (-¥;-1)) уравнение равносильно уравнению
(1 - 2x)2 = 5x2 - 5
или
x2 + 4x - 6 = 0,
откуда следует: x1 = -2 - и x2 = -2 + . Последнее значение x не входит в ОДЗ, остается единственное решение x = -2 - .
III. Метод подстановки
В некоторых случаях логарифмическое уравнение можно свести к алгебрическому уравнению относительно новой переменной. Например, уравнение F(logax) = 0, гдеF(x) - алгебраическая рациональная функция, посредством подстановки logax = tсводится к алгебраическому уравнению относительно t, R(t) = 0.
Пример 4. Решить уравнения
a) lg2x - 3lgx + 2 = 0, |
c) lg2100x + lg210x + lgx = 14, |
b) , |
d) 5lgx = 50 - xlg5. |
Решение. a) ОДЗ уравнения есть множество x Î (0;+¥). Обозначив lgx = t (тогда lg2x = (lgx)2 = t2), получим квадратное уравнение
t2 - 3t + 2 = 0,
решения которого t1 = 1 и t2 = 2. Следовательно,
|
lg x = 1, |
lg x = 2, |
откуда x1 = 10 и x2 = 100. Оба корня входят в ОДЗ.
b) ОДЗ уравнения - множество (1;+¥). Поскольку подстановкой t = log2(x - 1) получим квадратное уравнение
4t2 - 3t - 1 = 0
решениями которого являются t1 = -1/4 и t2 = 1. Таким образом,
|
Û |
Û |
c) ОДЗ уравнения - множество (0;+¥). Так как
lg2100x = (lg100x)2 = (lg100 + lgx)2 = (2 + lgx)2,
lg210x = (lg10x)2 = (lg10 + lgx)2 = (1 + lgx)2,
подстановкой t = lgx сведем исходное уравнение к квадратному уравнению
(2 + t)2 + (1 + t)2 + t = 14
или
2t2 + 7t - 9 = 0
откуда t1 = -9/2 и t2 = 1. Возвращаясь к исходной переменной, получим и x2 = 10.
d) ОДЗ уравнения - множество (0;1)È(1;+¥). Поскольку уравнение примет вид 5lg x = 50 - 5lg xили 2·5lg x = 50, откуда 5lg x = 25 или 5lg x = 52 Û lgx = 2 Û x = 100.
IV. Уравнения, содержащие выражения вида
Пример 5. Решить уравнения
Решение. a) ОДЗ уравнения определяется из системы
|
x + 2 > 0, |
x + 2 ≠ 1. |
Получим множество x Î (-2;-1)È(-1;+¥). В ОДЗ обе части уравнения положительны, поэтому, логарифмируя обе части уравнения (например, по основанию 2), получим равносильное уравнение
или, используя свойства P4 и P2,
log2(x + 2)·log2(x + 2) = log24 + log2(x + 2).
Обозначив log2(x + 2) = t, получим квадратное уравнение
t2 - t - 2 = 0
решениями которого являются t1 = -1 и t2 = 2. Следовательно,
|
log2(x + 2) = -1, |
log2(x + 2) = 2, |
откуда
|
x + 2 = 1/2, |
x + 2 = 4 |
или
|
x1 = -3/2, |
x2 = 2. |
Оба корня входят в ОДЗ.
b) ОДЗ уравнения - множество (0;1)È(1;+¥). Поскольку (см. свойство proprietatea P5 и формулу (2))
уравнение примет вид
|
или |
|
Логарифмируя обе части уравнения по основанию 2, получим
или log2x = 1, откуда x = 2.
V. Некоторые специальные методы
Пример 6. Решить уравнения
a) 2x = 9 - log3x; |
b) |
c) log2(x2 + 1) - log2x = 2x - x2; |
d) log5(x + 2) = 4 - x; |
e) |
f) |log2(3x - 1) - log23| = |log2(5 - 2x) - 1|; |
g) logx+1(x3 - 9x + 8)logx-1(x + 1) = 3; |
h) log2(6x - x2 - 5) = x2 - 6x + 11. |
Решение. a) Заметим, что x = 3 есть корень данного уравнения: 23 = 9-log33, 8 = 9-1, 8 = 8. Других решений уравнение не имеет, так как левая часть уравнения представляет строго возрастающую функцию, а правая часть - строго убывающую функцию. Графики таких функций имеют не более одной точки пересечения и, следовательно, поскольку x= 3 является решением, следует, что других решений нет.
b) ОДЗ уравнения есть множество x Î (1;+¥). Обозначив log3(x-1) = t получим квадратное уравнение относительно t