Đang tải... (xem toàn văn)
Biên soạn: Văn Thị Linh Hà Tổ 2 Chuyên đề: Hệ phương trình Giới thiệu cấu trúc của chuyên đề: A. Các hệ dạng hệ phương trình cơ bản: I.hệ phương trình bậc 2: I.1: hệ đối xứng loại 1 I.2: hệ đối xứng loại 2 II.Hệ đẳng cấp B.Các cách giải hệ phương trình: I.phương pháp biến đổi tương đương II. phương pháp đặt ẩn phụ III. phương pháp hàm số IV. phương pháp đánh giá C.tuyển tập các bài toán hay và khó A.Các hệ dạng hệ phương trình cơ bản:(phụ trách phần tham số): I.hệ phương trình bậc 2: I.1: hệ đối xứng loại 1: Bài 1: cho hệ phương trình: ( ) ( ) 2 2 2 1 1 2 xy x y a x y xy a + + = + + = + Tìm a để hệ có nghiệm duy nhất Lời giải: Giả sử hệ trên có nghiệm duy nhất là (c,b) do hệ trên là hệ đối xứng loại 1 nên (b,c) cũng là nghiệm của hệ ⇒ để hệ có nghiệm duy nhất thì c=b hay x=y. Khi đó thay vào hệ ta được: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 0 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 1 1 3 3 3 1: (1) (2) 2 4 x x a x x a x x a x x x a x x x x a x a x a xy x y a xy x y + − = + = + + = + ⇒ ⇒ − − = = + + = + = = − = ⇒ = = − = − + + = = ⇔ + = Theo định lí Viet thì xy và x+y là nghiệm của phương trình: ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 3 2 0 2 2 1 3 4 1 2 t t t t x y I xy x y II xy = − + = ⇔ = + = = ⇒ ⇔ + = = Giải (I): x,y là nghiệm của phương trình: 2 2 1 0 1 1t t t x y− + = ⇔ = ⇔ = = Giải (II): x,y là nghiệm của phương trình: 2 2 0t t− + = :vô nghiệm ( ) 7 0∆ = − < Vậy a=1 thõa mãn ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 5 5 3 4 : 1 2 1 4 6 4 xy x y a xy x y + + = = − ⇔ + = Theo định lí viet thì xy và x+y là nghiệm của phương trình: 2 1 5 1 0 1 4 4 4 t t t t = − + = ⇔ = ( ) ( ) 1 4 1 1 1 4 xy III x y xy IV x y = + = ⇔ = + = Tương tự ta được nghiệm(x;y) duy nhất là 1 1 ; 2 2 ÷ Vậy 3 4 a = thõa mãn ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 7 3: 1 2 2 8 xy x y a xy x y + + = − = − ⇔ + = − Theo định lí viet thì xy và x+y là nghiệm của phương trình: 2 1 2 0 2 t t t t = + − = ⇔ = − ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 7 8 2 1 xy V x y xy VI x y = + = − ⇒ ⇔ = − + = Xét hệ (V) có 2 nghiệm là (2;1) và (1;2) Vậy a=3 không thõa mãn. Tóm lại: giá trị a cần tìm là 3 1 4 − Bài 2:Cho hệ phương trình: ( ) ( ) 2 2 2 6 14 3 2 x y a x y a − = − + = + Tìm a để hệ có 2 nghiệm Lời giải: Giả sử hệ trên có 2 nghiệm. Gọi (c,b) là một trong 2 nghiệm ấy do hệ trên là hệ đối xứng loại1 nên(b,c);(c,b);(b,c) cũng là nghiệm của hệ. Rõ ràng: (c,b) ≠ (c,b) Thật vậy nếu (c,b)= (c,b) thì c=b=0 6 14 0 2 0 a a − = + = : vô lí Vì vậy để hệ đã cho có 2 nghiệm thì c=b hay x=y. Thay vào hệ ta có: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 6 14 7 3 2 3 2 13 0 7 2 : 1 2 3 13 13 2 x x a a x a x y x y a x y x y − = − ⇒ = = + = = − = = ⇔ + = = = − Vậy 7 3 a = là giá trị cần tìm để hệ có đúng 2 nghiệm Bài 3:Hãy xác định a để hệ sau có nghiệm duy nhất: ( ) 2 2 2 2 xy x y z a x y z a + + = + + = Lời giải: Nếu coi 2 z là tham số thì hệ đã cho là một hệ đối xứng loại 1 với 2 ẩn x và y. Vì vậy nếu hệ trên có nghiệm (x,y,z) = (m,n,k) thì (m,n,k) cũng là một nghiệm của hệđể hệ có nghiệm duy nhất thì x=yz=0.Thay vào hệ, ta được: 2 2 0 2 x a a x a = ⇒ = = 0 :a = hệ đã cho có dạng: ( ) ( ) 2 2 2 2 0 0 xy x y z I x y z + + = + + = Từ (I) ta dễ dàng nhận thấy x=y=z=0 là nghiệm duy nhất của hệ Vậy: a=0 là giá trị cần tìm I.2:Hệ đối xứng loại 2: Bài 1:tìm a để hệ sau có nghiệm duy nhất: ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 1 3 1 2 1 3 2 x a x a y y a y a x − + + − = − + + − = Lời giải: Do hệ (1)(2) là hệ đối xứng loại 2 nên nếu hệ trên có nghiệm là (m,n) thì (n,m) cũng là một nghiệm của hệ. Vậy để hệ có nghiệm duy nhất thì m=n hay x=y. Thay vào 1 trong 2 phương trình của hệ ta được: ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 1 3 2 1 3 0 3x a x a x x a x a− + + − = ⇔ − + + − = Rõ ràng nghiệm của (3) là nghiệm của hệ (1)(2) để hệ đã cho có nghiệm duy nhất thì (3) phải có nghiệm duy nhất. (3) có nghiệm duy nhất 2 2 2 1 3 0 2a a a a⇔ ∆ = + + − + = ⇔ = − ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 1 2 : 1 2 4 0 3 1 3 1 2 1 0 4 4 3 1 4 4 5 0 x x y x x y a x y x y y y x x y x y I x x x x x x y x y II x x x x x + + = + + = = − ⇔ ⇔ − + + = + + = = = + + = + + = ⇔ ⇔ + = − + = − + + = − − + + = Giải (I): x=y=1 Giải (II): ( ) ( ) 4 5 1 0 ∆ = − = − < ⇒ vô nghiệm(II) vô nghiệm Vậy: a=2 là giá trị cần tìm Bài 2:Tìm a để hệ sau có nghiệm duy nhất: ( ) ( ) 2 2 1 1 1 2 x y axy y x axy + = + + = + Lời giải: Do hệ (1)(2) là hệ đối xứng loại 2 nên nếu hệ trên có nghiệm là (m,n) thì (n,m) cũng là một nghiệm của hệ. Vậy để hệ có nghiệm duy nhất thì m=n hay x=y. Thay vào 1 trong 2 phương trình của hệ ta được: ( ) ( ) 2 2 2 ax 1 1 1 0 3x x a x x+ = + ⇔ − − + = Rõ ràng nghiệm của (3) là nghiệm của hệ (1)(2) để hệ đã cho có nghiệm duy nhất thì (3) phải có nghiệm duy nhất. (3) có nghiệm duy nhất 2 2 2 1 3 0 2a a a a⇔ ∆ = + + − + = ⇔ = − ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 1 1 5 1 4 1 0 4 1 1 1: 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1, 0 0, 1 1 1 1 a a a a x y xy x y xy a x y x y y x xy y x x x x x y y x x y x y x x x x = = ⇔ ⇔ ∆ = − − = = + = + + = + = ⇔ ⇔ − + − = + = + = = + = + = ⇔ ⇔ = − = = = = + − = − + Vậy: a=1 không thõa mãn ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 1 1 5 4 4 : 1 2 5 4 0 1 4 5 5 1 1 4 4 2, 2 0, 1 1 1 1, 0 5 5 1 1 1 1 4 4 x y xy x y xy a x y y x y x xy x y xy x x x x y x y x y x y y x y x x y x y xy x x x x + = + + = + = ⇔ ⇔ + − + = + = + + = + + = + = = = = ⇔ ⇔ ⇔ = = = − = − = = + = + + − = − + Vậy: 5 4 a = không thõa mãn. Tóm lại: không tìm được giá trị a phù hợp với yêu cầu đề ra Bài 3:tìm m để hệ sau có nghiệm duy nhất: ( ) ( ) 2 2 0 1 0 2 x my m y mx m − + = + + = Lời giải: Đặt y=t hệ (1)(2) trở thành: ( ) ( ) 2 2 0 1 0 2 x mt m t mx m + + = + + = Do hệ (1’)(2’) là hệ đối xứng loại 2 nên nếu hệ trên có nghiệm là (a,b) thì (b,a) cũng là một nghiệm của hệ. Vậy để hệ có nghiệm duy nhất thì a=b hay x=t. Thay vào 1 trong 2 phương trình của hệ ta được: ( ) 2 0 3x mx m+ + = Rõ ràng nghiệm của (3) là nghiệm của hệ (1’)(2’) để hệ đã cho có nghiệm duy nhất thì (3) phải có nghiệm duy nhất. (3) có nghiệm duy nhất 2 4 4 0 0 m m m m = ⇔ ∆ = − = ⇔ = ( ) ( ) 2 2 0 0 0 0: 1 2 0 0 0 x x x m t y t = = = = ⇔ ⇔ ⇔ = = = Vậy m=0 là thõa mãn ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 0 4 4 0 4: 1 2 4 0 4 4 0 4 4 0 2 4 4 0 4 4 4 4 0 4 20 0 4 4 4 0 4 2 4 20 2 x t x t m x t x t t x x t x t x t x x x x t x t x t x t x x x x t x x x x x y + + = + + = = ⇔ ⇔ − + − = + + = = = + + = = − + + = = ⇔ ⇔ ⇔ = − = − + + = − + = + − + = = − = − ⇔ − + = = ( ) ( ) 2 2 16 0 x− + > ∀ Vậy m=4 là thõa mãn Tóm lại: m=0 hoặc 4 là những giá trị cần tìm II. Hệ đẳng cấp: Bài 1.Với những giá trị nào của m thì hệ phương trình sau có nghiệm: 2 2 2 2 2 2 2 1 2 x y z xy yz zx y z yz x z xz m + − + − − = + + = + + = Lời giải: Trường hợp: z=0 : vô nghiệm Trường hợp z 0: Đặt: , x y a b z z = = Hệ được viết thành: ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 3 a b ab a b z b b z m a a z + − + − − = + + = + + = ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 : 2 1 1 2 1 5 1 0 4 5 1 4 10 2 2 1 4 5 1 4 10 1 0 4 a a b b a z a z m a a m a m m a m m a z a z z m a m m a m m − − + + = − ⇒ = − + + − → + + + + = → = − − − − + − − − → + − − − + − + = hệ có nghiệm khi và chỉ khi (6) có nghiệm 2 50 25 616 25 616 0 1 0 3 3 3 m m m − + ⇔ ∆ ≥ ⇔ − + ≤ ⇔ ≤ ≤ B.Các cách giải hệ phương trình: I.Phương pháp biến đổi tương đương: I.1: Lý thuyết: Phương pháp này chủ yếu là sử dụng các kĩ năng biến đổi đồng nhất đặc biệt là kĩ năng phân tích nhằm đưa một PT trong hệ về dạng đơn giản (có thể rút x theo y hoặc ngược lại) rồi thế vào PT còn lại trong hệ. Gồm 3 loại cơ bản: Loại 1: trong hệ có một phương trình bậc nhất với ẩn x hoặc y, khi đó ta tìm cách rút y theo x hoặc ngược lại. Loại 2: một PT trong hệ có thể đưa về dạng tích của các PT bậc nhất 2 ẩn: Loại 3: một PT của hệ là PT bậc hai theo 1 ẩn, chẳng hạn đó là ẩn y. Lúc đó ta xem x là tham số và biển diễn được y qua x bằng cách giải PT bậc hai ẩn y. I.2: Bài tập áp dụng: I.2.1: bài tập cho loại 1: Bài 1: giải hệ phương trình: ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 1 1 3 4 1 1 1 2 x y x y x x xy x x + + + = − + + + = Lời giải: ta thấy x=0 không thõa mãn PT(2). Với x ≠ 0 từ (2) có 2 1 1 x y x − + = , thay vào (1) ta được: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 3 4 1 1 2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 3 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x − − + = − + ÷ ⇒ − − = − − ⇔ − + − − = − − ( ) ( ) ( ) 3 2 0 1 2 2 4 0 1 2 x loai x x x x x x = ⇔ − + − = ⇔ = = − Hệ có hai nghiệm (x;y) là ( ) 5 1; 1 2; 2 − − − ÷ Bài 2: giải hệ phương trình: I.2.2: bài tập cho loại 2: Bài 1: giải hệ phương trình: ( ) ( ) 2 2 2 1 2 1 2 2 2 xy x y x y x y y x x y + + = − − − = − Lời giải:Điều kiện: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 1; 0 1 2 0 2 1 0 2 1 0 0 x y PT x xy y x y x y x y x y x y ≥ ≥ ⇔ − − − + = ⇔ + − − = ⇔ − − = → + > 2 1x y⇔ = + thay vào PT(2) và biến đổi ta được: ( ) ( ) ( ) 1 2 2 0 2 0 5y y y y x+ − = ⇔ = ≥ ⇒ = Hệ có nghiệm ( ) ( ) ; 5;2x y = I.2.3: bài tập cho loại 3: Bài 1: giải hệ phương trình: ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 5 4 4 1 5 4 16 8 16 0 2 y x x y x xy x y = + − − − + − + = Lời giải: Biến đổi PT(2) về dạng: ( ) 2 2 4 8 5 16 16 0y x y x x− + − + + = Coi PT(2) là PT bậc hai ẩn y(tham số x) ta có: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 1 2 1 5 4 9 4 4 5 4 0 5 4, 5 4 5 4 4 5 0 0 4 4 0 4 4 , 4 5 4 4 0 0 4 y x x y x x x y y x x x x x x y x y x y x x x x x x y = + ∆ = ⇒ = − = − = − = = + → + = + − ⇔ ⇒ = = = = = = = − → − = + − ⇔ ⇔ = = = Hệ có nghiệm là: ( ) ( ) ( ) 4 ; 0;4 ; 4;0 ; ;0 5 x y − = ÷ II.Phương pháp đặt ẩn phụ: II.1: Lý thuyết: Điểm quan trọng nhất trong việc giải hệ là phát hiện ẩn phụ u=f(x,y) và v=g(x,y) có ngay trong từng phương trình hoặc xuất hiện sau một số phép biến đổi hằng đẳng thức cơ bản hoặc phép chia cho một biểu thức khác 0 để đưa hệ về dạng đơn giản hơn. II.2:Bài tập áp dụng: Bài 1:Giải hệ phương trình: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 1 4 1 1 2 2 x y y x y x y x y + + + = + + − = Lời giải: Ta thấy y=0 không thõa mãn PT(1) nên hệ (1)(2) ( ) 2 2 1 4 1 2 1 x y x y x y x y + + + = ⇔ + + − = ÷ Đặt: 2 1 2 x u v y x y + = = + − , ta có hệ: 2 1 u v uv + = = Giải hệ trên theo viet ta dễ dàng thu được u=v=1, từ đó ta có hệ: 2 2 2 1 2 3 3 1 3 1 3 2 0 2 5 x y y x y x x y x y x x x x x y = = = − = − + = ⇔ ⇔ ⇔ + = + = − + − = = − = Vậy hệ có nghiệm (x,y) là (1;2)(2;5) Bài 2: Giải hệ phương trình: ( ) ( ) 2 2 2 3 4 4 7 1 2 3 xy x y x y x x y + + + = + + = + Lời giải: Điều kiện x+y 0. Khi đó ta có: ( ) ( ) ( ) 2 2 2 3 3 7 1 3 x y x y x y x y x y x y + + − + = + + + + − = + Đặt: ( ) 1 2 ;u x y u v x y x y = + + ≥ = − + ; ta được hệ: ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 3 3 3 13 3 4 6 9 13 0 3 3 13 3 3 2 2 2 1 2 3 2 0 1 2 v u v u u v u v u u u u v u v u u u u v u u u = − = − + = ⇔ ⇔ + = − + − = + − = = − = − = = ⇔ ⇔ ⇔ ≥ = − − = − = Từ đó ta có hệ: 1 2 1 1 1 0 1 x y x y x x y x y y x y + + = + = = + ⇔ ⇔ − = = − = Vậy nghiệm của hệ là (1;0) Bài 3: Giải hệ: ( ) ( ) ( ) 3 2 3 2 3 2 3 3 1 3 3 1 3 3 1 x x y x y y z y z z x z − = − − = − − = − Lời giải: Xét ( ) 3 2 3 3 1x x y x− = − vì x = 1 3 ± không thoã mãn PT nên ta có Đặt 3 2 3 3 1 tan : ; 2 2 6 x x y x x π π α α π α − = − = ∈ − ÷ ≠ ± Ta có: 3 2 tan3 tan 3tan tan3 tan 9 tan 27 tan 3tan 1 tan 27 y y z x α α α α α α α α α = − = = ⇒ = ⇒ = − = Vậy 27 26 k k π α α π α = + ⇔ = Vậy hệ của hệ: ( ) 3 9 0;0;0 , ; ; 26 26 26 π π π ÷ và các hoán vị của nó, 3 9 ; ; 26 26 26 π π π − − − ÷ và các hoán vị của nó III.Phương pháp hàm số: III.1: Gồm có 2 loại:Loại 1: Một phương trình trong hệ có dạng f(x)=f(y), phương trình còn lại giúp ta giới hạn được x,y trên hàm số f đơn điệu. Từ đó suy ra x=y Loại 2: Hệ đối xứng loại 2 mà khi giải thường dẫn đến một trong 2 PT của hệ có dạng f(x)=0 hoặc f(x)=f(y) trong đó f là hàm đơn điệu. III.2: Bài tập áp dụng: III.2.1: Bài tập cho loại 1: Bài 1: Giải hệ phương trình: ( ) ( ) 3 3 8 4 5 5 1 1 2 x x y y x y − = − + = Lời giải: Từ PT (2) ta có 8 4 1, 1 1, 1x y x y≤ ≤ ⇔ ≤ ≤ Xét hàm số f(t)= 3 5 , 1;1t t t− ∈ − có ( ) 2 3 5 0, 1;1f t t t= − < ∀ ∈ − . Do đó hàm f(t) nghịch biến trên khoảng (1;1) nên từ PT (1) suy ra x = y. Thay vào PT (2) ta được ( ) 8 4 1 0 3x x+ − = Giải (3):Đặt: ( ) 4 2 4 1 5 1 5 0 : 3 1 0 2 2 a x a a a y x − + − + = ≥ ⇔ + − = ⇔ = ⇒ = = ± III.2.2: Bài tập cho loại 2: Bài 1: cho 0; , ,a c a b c≥ > ∈¡ . Hãy giải hệ phương trình: 3 3 3 ax ay+b cy x b cz y cx z az b = + + = + = + + . Biên soạn: Văn Thị Linh Hà Tổ 2 Chuyên đề: Hệ phương trình Giới thi u cấu trúc của chuyên đề: A. Các hệ dạng hệ phương trình cơ bản: I.hệ
Biên soạn: Văn Thị Linh Hà Tổ Chuyên đề: Hệ phương trình * Giới thiệu cấu trúc chuyên đề: A Các hệ dạng hệ phương trình bản: I.hệ phương trình bậc 2: I.1: hệ đối xứng loại I.2: hệ đối xứng loại II.Hệ đẳng cấp B.Các cách giải hệ phương trình: I.phương pháp biến đổi tương đương II phương pháp đặt ẩn phụ III phương pháp hàm số IV phương pháp đánh giá C.tuyển tập tốn hay khó A.Các hệ dạng hệ phương trình bản:(phụ trách phần tham số): I.hệ phương trình bậc 2: I.1: hệ đối xứng loại 1: Bài 1: cho hệ phương trình: xy + x + y = a + ( 1) 2 x y + xy = a + 1( ) Tìm a để hệ có nghiệm Lời giải: Giả sử hệ có nghiệm (c,b) hệ hệ đối xứng loại nên (b,c) nghiệm hệ ⇒ để hệ có nghiệm c=b hay x=y Khi thay vào hệ ta được: x + 2x = a + x + 2x = a + x + 2x − = a ⇒ ⇒ 2 x = a + x + = x + x ( x − 1) ( x − 1) = x = a = − x = ⇒ a =1 x = −1 a = −3 xy + ( x + y ) = ( 3) *a = 1: (1) & (2) ⇔ xy ( x + y ) = ( ) Theo định lí Viet xy x+y nghiệm phương trình: t = t − 3t + = ⇔ t = x + y = ( I ) xy = ⇒ ( 3) & ( ) ⇔ x + y = ( II ) xy = Giải (I): x,y nghiệm phương trình: t − 2t + = ⇔ t = ⇔ x = y = Giải (II): x,y nghiệm phương trình: t − t + = :vô nghiệm ( ∆ = −7 < ) Vậy a=1 thõa mãn xy + ( x + y ) = ( ) *a = − : ( 1) & ( ) ⇔ xy ( x + y ) = ( ) t = Theo định lí viet xy x+y nghiệm phương trình: t − t + = ⇔ t = 4 ( III ) xy = x + y = ⇔ xy = ( IV ) x + y = 1 1 Tương tự ta nghiệm(x;y) ; ÷ 2 2 Vậy a = thõa mãn xy + x + y = −1( ) *a = −3 : ( 1) & ( ) ⇔ xy ( x + y ) = −2 ( ) t = Theo định lí viet xy x+y nghiệm phương trình: t + t − = ⇔ t = −2 xy = ( V ) x + y = −2 ⇒ ( ) & ( 8) ⇔ xy = −2 ( VI ) x + y = Xét hệ (V) có nghiệm (2;-1) (-1;2) Vậy a=-3 không thõa mãn −3 Tóm lại: giá trị a cần tìm 1& Bài 2:Cho hệ phương trình: ( x − y ) = 6a − 14 2 x + y = 3( + a ) Tìm a để hệ có nghiệm Lời giải: Giả sử hệ có nghiệm Gọi (c,b) nghiệm hệ hệ đối xứng loại1 nên(b,c);(-c,-b);(-b,-c) nghiệm hệ Rõ ràng: (c,b) ≠ (-c,-b) 6a − 14 = Thật (c,b)= (-c,-b) c=b=0 : vơ lí a + = Vì để hệ cho có nghiệm c=b hay x=y Thay vào hệ ta có: ( x − x ) = 6a − 14 ⇒a= 2 x = ( + a ) 13 x = y = ( x − y ) = *a = : ( 1) & ( ) ⇔ 2 13 x + y = 13 x = y = − Vậy a = giá trị cần tìm để hệ có nghiệm Bài 3:Hãy xác định a để hệ sau có nghiệm nhất: xy + ( x + y ) z = a 2 x + y + z = a Lời giải: Nếu coi z tham số hệ cho hệ đối xứng loại với ẩn x y Vì hệ có nghiệm (x,y,z) = (m,n,k) (m,n,-k) nghiệm x2 = a ⇒a=0 hệđể hệ có nghiệm x=y&z=0.Thay vào hệ, ta được: 2 x = a *a = : hệ cho có dạng: xy + ( x + y ) z = I) ( 2 x + y + z = Từ (I) ta dễ dàng nhận thấy x=y=z=0 nghiệm hệ Vậy: a=0 giá trị cần tìm I.2:Hệ đối xứng loại 2: Bài 1:tìm a để hệ sau có nghiệm nhất: x − ( 2a + 1) x + a − = y ( 1) 2 y − ( 2a + 1) y + a − = x ( ) Lời giải: Do hệ (1)&(2) hệ đối xứng loại nên hệ có nghiệm (m,n) (n,m) nghiệm hệ Vậy để hệ có nghiệm m=n hay x=y Thay vào phương trình hệ ta được: x − ( 2a + 1) x + a − = x ⇔ x − ( a + 1) x + a − = ( 3) Rõ ràng nghiệm (3) nghiệm hệ (1)&(2) để hệ cho có nghiệm (3) phải có nghiệm (3) có nghiệm ⇔ ∆ ' = a + a + − a + = ⇔ a = −2 x + 3x + = y x + 3x + = y *a = −2 : ( 1) & ( ) ⇔ ⇔ y + 3y +1 = x ( x − y ) ( x + y ) + = x = y x = y ( I ) x + 3x + = x x + 2x +1 = ⇔ ⇔ x + y = −4 x + y = −4 ( II ) x + x + = −4 − x x + 4x + = Giải (I): x=y=-1 ' Giải (II): ∆ ( **) = − = −1 < ⇒ ( **) vô nghiệm(II) vô nghiệm Vậy: a=-2 giá trị cần tìm Bài 2:Tìm a để hệ sau có nghiệm nhất: x + y = axy + 1( 1) y + x = axy + 1( ) Lời giải: Do hệ (1)&(2) hệ đối xứng loại nên hệ có nghiệm (m,n) (n,m) nghiệm hệ Vậy để hệ có nghiệm m=n hay x=y Thay vào phương trình hệ ta được: x + x = ax + ⇔ ( a − 1) x − x + = ( 3) Rõ ràng nghiệm (3) nghiệm hệ (1)&(2) để hệ cho có nghiệm (3) phải có nghiệm (3) có nghiệm ⇔ ∆ ' = a + a + − a + = ⇔ a = −2 a = a = ⇔ ⇔ a = ∆ = − ( a − 1) = x + y = xy + x + y = xy + *a = 1: ( 1) & ( ) ⇔ ⇔ y + x = xy + ( x − y ) ( x + y − 1) = y = x x = x + x = x + y =1 ⇔ ⇔ x = 1, y = y = 1− x x + − x = x ( − x ) + x = 0, y = Vậy: a=1 không thõa mãn x + y = xy + x + y = xy + *a = : ( 1) & ( ) ⇔ ⇔ y + x = xy + ( x + y ) − ( y + x ) = x + y = xy + x + x = x + x = 2, y = x = y x = y ⇔ ⇔ ⇔ x = 0, y = y = − x y = − x x = 1, y = 5 x + y = xy + x + − x = x ( − x ) + 4 Vậy: a = khơng thõa mãn Tóm lại: khơng tìm giá trị a phù hợp với u cầu đề Bài 3:tìm m để hệ sau có nghiệm nhất: x − my + m = ( 1) y + mx + m = ( ) x + mt + m = ( 1' ) Lời giải: Đặt y=-t hệ (1)&(2) trở thành: t + mx + m = ( ') Do hệ (1’)&(2’) hệ đối xứng loại nên hệ có nghiệm (a,b) (b,a) nghiệm hệ Vậy để hệ có nghiệm a=b hay x=t Thay vào phương trình hệ ta được: x + mx + m = ( 3) Rõ ràng nghiệm (3) nghiệm hệ (1’)&(2’) để hệ cho có nghiệm (3) phải có nghiệm (3) có nghiệm m = ⇔ ∆ = m − 4m = ⇔ m = x2 = x = x = *m = : ( 1' ) & ( ' ) ⇔ ⇔ ⇔ t = t = y = Vậy m=0 thõa mãn x + 4t + = x + 4t + = *m = : ( 1' ) & ( ' ) ⇔ ⇔ t + x + = ( x − t ) ( x + t − ) = x = t x + 4t + = x = t x = −2 x + x + = x = t ⇔ ⇔ ⇔ x = − t x = − t x + 4t + = x2 + ( − x ) + = t = − x x − x + 20 = x = −2 2 ⇔ x − x + 20 = ( x − ) + 16 > 0∀x y = Vậy m=4 thõa mãn Tóm lại: m=0 giá trị cần tìm II Hệ đẳng cấp: Bài 1.Với giá trị m hệ phương trình sau có nghiệm: x + y − z + xy − yz − zx = 2 y + z + yz = x + z + xz = m ( Lời giải: Trường hợp: z=0 : vô nghiệm x y Trường hợp z # 0: Đặt: a = , b = z z Hệ viết thành: 2 a + b − + ab − a − b = z ( 1) b + b + = ( ) z m a + a + = z ( 3) ) ( 1) − ( ) : ( a − ) ( a + b + 1) = − ( ) → 1 ⇒ b = − + a + 1 2 z ( a − 2) z ( m ( 3) + + a + a + = = − m a − ( 4m − 5m − 1) a + 4m − 10m → z ( a − 2) z ( a − 2) z ( ) ( m + 1) a − ( 4m − 5m − 1) a + 4m − 10m + = ( ) → hệ có nghiệm (6) có nghiệm 50 25 − 616 25 + 616 ⇔ ∆ ≥ ⇔ m2 − m + ≤ ⇔ ≤m≤ 3 B.Các cách giải hệ phương trình: I.Phương pháp biến đổi tương đương: I.1: Lý thuyết: Phương pháp chủ yếu sử dụng kĩ biến đổi đồng đặc biệt kĩ phân tích nhằm đưa PT hệ dạng đơn giản (có thể rút x theo y ngược lại) vào PT lại hệ Gồm loại bản: Loại 1: hệ có phương trình bậc với ẩn x y, ta tìm cách rút y theo x ngược lại Loại 2: PT hệ đưa dạng tích PT bậc ẩn: Loại 3: PT hệ PT bậc hai theo ẩn, chẳng hạn ẩn y Lúc ta xem x tham số biển diễn y qua x cách giải PT bậc hai ẩn y I.2: Bài tập áp dụng: I.2.1: tập cho loại 1: Bài 1: giải hệ phương trình: x ( y + 1) ( x + y + 1) = 3x − x + 1( 1) xy + x + = x ( ) x2 −1 Lời giải: ta thấy x=0 không thõa mãn PT(2) Với x ≠ từ (2) có y + = , thay x vào (1) ta được: x2 − x −1 x x+ ÷ = 3x − x + x x ⇒ ( x − 1) ( x − 1) = ( x − 1) ( x − 1) ⇔ ( x − 1) ( x + x − x − 1) = ( x − 1) ( x − 1) x = ( loai ) ⇔ ( x − 1) ( x + x − x ) = ⇔ x = x = −2 5 Hệ có hai nghiệm (x;y) ( 1; −1) & −2; − ÷ 2 Bài 2: giải hệ phương trình: I.2.2: tập cho loại 2: Bài 1: giải hệ phương trình: xy + x + y = x − y ( 1) x y − y x −1 = 2x − y ( 2) ) Lời giải:Điều kiện: x ≥ 1; y ≥ ( *) PT ( 1) ⇔ x − xy − y − ( x + y ) = ( ( ) ⇔ ( x + y ) ( x − y − 1) = ⇔ x − y − = x + y > → * ⇔ x = y + thay vào PT(2) biến đổi ta được: ( y + 1) ( ) ) y − = ⇔ y = ( y ≥ 0) ⇒ x = Hệ có nghiệm ( x; y ) = ( 5; ) I.2.3: tập cho loại 3: Bài 1: giải hệ phương trình: y = ( x + ) ( − x ) ( 1) 2 y − x − xy + 16 x − y + 16 = ( ) Lời giải: Biến đổi PT(2) dạng: y − ( x + ) y − x + 16 x + 16 = Coi PT(2) PT bậc hai ẩn y(tham số x) ta có: y = 5x + ∆' = x2 ⇒ y = 4− x ( ) * y = x + 4, ( x + ) → ( ) * y = − x, ( − x ) → 2 x = − x = − ⇒ y = = ( 5x + ) ( − x ) ⇔ x = x = y = x = x = y = = ( 5x + 4) ( − x ) ⇔ ⇔ x = x = y = −4 Hệ có nghiệm là: ( x; y ) = ( 0; ) ; ( 4;0 ) ; ;0 ÷ II.Phương pháp đặt ẩn phụ: II.1: Lý thuyết: Điểm quan trọng việc giải hệ phát ẩn phụ u=f(x,y) v=g(x,y) có phương trình xuất sau số phép biến đổi đẳng thức phép chia cho biểu thức khác để đưa hệ dạng đơn giản II.2:Bài tập áp dụng: Bài 1:Giải hệ phương trình: x + + y ( y + x ) = y ( 1) ( x + 1) ( y + x − ) = y ( ) Lời giải: Ta thấy y=0 không thõa mãn PT(1) nên hệ (1)&(2) x2 + y + y+x=4 ⇔ x + ( y + x − ) = y ÷ u + v = x +1 & v = y + x − , ta có hệ: Đặt: u = y uv = Giải hệ theo viet ta dễ dàng thu u=v=1, từ ta có hệ: x = x +1 = y y = 3− x y = 3− x y = ⇔ ⇔ ⇔ x = −2 x + y = x +1 = − x x + x − = y = Vậy hệ có nghiệm (x,y) (1;2)&(-2;5) Bài 2: Giải hệ phương trình: 2 =7 xy + ( x + y ) + ( x + y) 2 x + = x+ y Lời giải: Điều kiện x+y #0 Khi ta có: 2 3( x + y ) + ( x − y ) + =7 ( x + y) x + y + + x − y = x+ y ( u ≥ ) ; v = x − y ; ta hệ: Đặt: u = x + y + x+ y 3u + v = 13 v = − u v = − u ⇔ ⇔ 3u + ( − u ) = 13 4u − 6u + − 13 = u + v = v = − u v = − u u = u=2 ⇔ ⇔ ⇔ ( u ≥ 2) 2u − 3u − = −1 v = u = Từ ta có hệ: =2 x + y = x = x + y + x+ y ⇔ ⇔ x − y = y = x − y = Vậy nghiệm hệ (1;0) Bài 3: Giải hệ: x − x = y ( 3x − 1) y − y = z ( y − 1) z − 3z = x ( 3z − 1) Lời giải: *Xét x − 3x = y ( 3x − 1) x = ± khơng thỗ mãn PT nên ta có x − 3x y = 3x − π π Đặt x = tan α : α ∈ − ; ÷ 2 π α ≠ ± y = tan 3α tan α − tan α = tan 3α ⇒ z = tan 9α ⇒ tan 27α = tan α Ta có: y = tan α − x = tan 27α kπ Vậy 27α = α + kπ ⇔ α = 26 3π 9π π 3π 9π π Vậy hệ hệ: ( 0;0;0 ) , ; ; ÷và hốn vị nó, − ; − ; − ÷ 26 26 26 26 26 26 hốn vị III.Phương pháp hàm số: III.1: Gồm có loại:Loại 1: Một phương trình hệ có dạng f(x)=f(y), phương trình cịn lại giúp ta giới hạn x,y hàm số f đơn điệu Từ suy x=y Loại 2: Hệ đối xứng loại mà giải thường dẫn đến PT hệ có dạng f(x)=0 f(x)=f(y) f hàm đơn điệu III.2: Bài tập áp dụng: III.2.1: Bài tập cho loại 1: Bài 1: Giải hệ phương trình: x − x = y − y ( 1) x + y = 1( ) Lời giải: Từ PT (2) ta có x ≤ 1, y ≤ ⇔ x ≤ 1, y ≤ ' Xét hàm số f(t)= t − 5t , t ∈ [ −1;1] có f ( t ) = 3t − < 0, ∀t ∈ [ −1;1] Do hàm f(t) nghịch biến khoảng (-1;1) nên từ PT (1) suy x = y Thay vào PT (2) ta x8 + x − = ( 3) Giải (3):Đặt: a = x ≥ : ( 3) ⇔ a + a − = ⇔ a = −1 + −1 + ⇒ y = x = ±4 2 III.2.2: Bài tập cho loại 2: Bài 1: cho a ≥ c > 0; a, b, c ∈ ¡ Hãy giải hệ phương trình: cy = x + ax + b cz = y + ay+b cx = z + az + b Lời giải:Xét f ( x ) = x + ax + b ( D = ¡ ) 2 Với: x1 ≠ x2 : f ( x1 ) = f ( x2 ) = ( x1 − x2 ) ( x1 + x1 x2 + x2 + a ) f ( x1 ) − f ( x2 ) = x12 + x1 x2 + x2 + a > 0, ∀x1 ≠ x2 x1 − x2 Vậy f tăng R Giả sử hệ có nghiệm ( x0 , y0 , z0 ) hệ khơng đổi ta hốn vị vịng quanh ẩn nên ⇒ giải thuyết x0 = { x0 , y0 , z0 } Ta có: x0 ≤ y0 ⇒ f ( x0 ) ≤ f ( y0 ) ⇒ cy0 ≤ cz0 ⇒ y0 ≤ z0 ⇒ f ( y0 ) ≤ f ( z0 ) ⇒ z0 ≤ x0 ⇒ z0 = x0 ⇒ x0 = y0 = z0 Với x=y=z hệ trở thành: x3 + ( a − c ) x + b = x a−c ⇒ x = 2u Đặt a−c Thay vào (1): −3b 4u + 3u = = m ⇔ u = m + m2 + + m − m2 + ÷ 2 a−c 2( a − c) Vậy hệ có nghiệm: a−c −3b 2 x= y=z= m + m + + m − m + ÷, m = a−c 2( a − c) IV Phương pháp đánh giá: IV.1: Lý thuyết: Với phương pháp cần lưu ý phát biểu thức không âm hệ nắm vững cách vận dụng bất đẳng thức IV.2: Bài tập áp dụng: Bài 1: Giải hệ phương trình: xy = x2 + y x + x − 2x + xy y + = y2 + x y − 2y + Lời giải: cộng theo vế PT hệ ta được: xy xy + = x + y ( 1) 2 x − 2x + y − 2y + u= Ta có: x2 − x + = CMTT, ta có: ( x − 1) xy y − 2y + 2 +8 ≥ ⇒ xy x2 − 2x + ≤ xy = xy ≤ xy mà theo bđt Cosi x + y ≥ xy nên VT ( 1) ≤ VP ( 1) x = y = Dấu xảy x = y = Thử lại ta thấy thõa mãn Bài 2: giải hệ phương trình: y = − x + 3x + x = y − y − Lời giải: hệ cho tương đương với: y − = − ( x + 1) ( x − ) ( 1) x − = ( y + 1) ( y − ) ( ) Nếu x>2 từ (1) ta y-2