2020-2021年新高三数学一轮复习考点:全称量词与存在量词
2020-2021 年新高三数学一轮复习考点:全称量词与存在量词
本部分常结合函数、导数、不等式等内容进行综合考查,常考查含有一个量词的命题的否定等知识,已知
其命题的真假,求解参数的取值范围等问题,多以选择题或填空题形式考查,难度较小,估计 2021 年会继
续沿用往年的高考模式进行命题。
一、全称量词与存在量词、全称命题、特称命题的真假 ;
二、含有一个量词的命题的否定;
三、关于参数的的取值范围问题探讨。
【易错警示】
1.量词的性质的判定,尤其是含有隐性量词的命题的判定上,容易出现问题;
2.对含有一个量词的命题的否定上需要否定的彻底。
全称量词与存在量词、全称命题、特称命题的真假
1.全称量词与存在量词
(1)全称量词:短语“所有的”、“任意一个”等在逻辑中通常叫做全称量词,用符号“∀”表
示.
(2)存在量词:短语“存在一个”、“至少有一个”等在逻辑中通常叫做存在量词,用符号“∃”
表示.
2.全称量词命题和存在量词命题的真假判定
判定全称命题“∀x∈M,p(x)”是真命题,需要对集合 M 中的每一个元素 x,证明 p(x)成立;要判定特称命
题是真命题,只要在限定集合内找到一个 x0,使 p(x0)成立.
判定全称命题“∀x∈M,p(x)”是真命题,需要对集合 M 中的每一个元素 x,证明 p(x)成立;要判定特称
命题是真命题,只要在限定集合内找到一个 x0,使 p(x0)成立.
【典例】
例 1 (1)以下四个命题既是特称命题又是真命题的是( )
A.锐角三角形有一个内角是钝角
B.至少有一个实数 x,使 x2≤0
C.两个无理数的和必是无理数
D.存在一个负数 x,使1
x>2
答案 B
解析 A 中锐角三角形的内角都是锐角,所以 A 是假命题;B 中当 x=0 时,x2=0,满足 x2≤0,所以 B 既
是特称命题又是真命题;C 中因为 2+(- 2)=0 不是无理数,所以 C 是假命题;D 中对于任意一个负数 x,
都有1
x<0,不满足1
x>2,所以 D 是假命题.
(2)下列四个命题:
①∃x0∈(0,+∞),
0011<23
xx
;
②∃x0∈(0,1), 11
23
log >logxx;
③∀x∈(0,+∞), 1
2
x> 1
2
log x ;
④∀x∈ 0,1
3 , 1
2
x< 1
3
log x .
其中真命题的序号为________.
答案 ②④
解析 对于①,当 x∈(0,+∞)时,总有 1
2
x> 1
3
x 成立,故①是假命题;
对于②,当 x=1
2时,有 111
233
1111=log=log>log232
成立,故②是真命题;
对于③,当 0
1> 1
2
x,故③是假命题;
对于④,∀x∈ 0,1
3 , 1
2
x<1< 1
3
log x ,故④是真命题.
含有一个量词的命题的否定
全称命题和特称命题(命题 p 的否定记为綈 p,读作“非 p”)
名称
形式
全称命题 特称命题
结构 对 M 中的任意一个 x,有 p(x)成立 存在 M 中的一个 x0,使 p(x0)成立
简记 ∀x∈M,p(x) ∃x0∈M,p(x0)
否定 ∃x0∈M,綈 p(x0) ∀x∈M,綈 p(x)
对全称命题、特称命题进行否定的方法:
(1)找到命题所含的量词,没有量词的要结合命题的含义先加上量词,再
改变量词;
(2)对原命题的结论进行否定.
概括为:含有一个量词的命题的否定规律是“改量词,否结
论”.
【易错警示】
1.全称命题与特称命题的否定与命题的否定有一定的区别,否定全称命题和特称命题时,一是
要改写量词,全称量词改写为存在量词,存在量词改写为全称量词;二是要否定结论,而一般
命题的否定只需直接否定结论.
2.含量词的命题中参数的取值范围,可根据命题的含义,利用函数的最值解决.
3. 注意命题所含的量词,对于量词隐含的命题要结合命题的含义显现量词,再进行否定.
【典例】
角度 1 全(特)称命题的否定
例 1 (1)命题“∀n∈N*,f(n)∈N*且 f(n)≤n”的否定形式是( )
A.∀n∈N*,f(n)∉N*且 f(n)>n
B.∀n∈N*,f(n)∉N*或 f(n)>n
C.∃n0∈N*,f(n0)∉N*且 f(n0)>n0
D.∃n0∈N*,f(n0)∉N*或 f(n0)>n0
(2)(2019·德州调研)命题“∃x0∈R,12
D.∀x∈R,f(x)≤1 或 f(x)>2
解析 (1)全称命题的否定为特称命题,
∴命题的否定是:∃n0∈N*,f(n0)∉N*或 f(n0)>n0.
(2)特称命题的否定是全称命题,原命题的否定形式为“∀x∈R,f(x)≤1 或 f(x)>2”.
答案 (1)D (2)D
角度 2 含有量词(∀、∃)的参数取值问题 典例迁移
例 2 (经典母题)已知 f(x)=ln(x2+1),g(x)=
1
2
x
-m,若对∀x1∈[0,3],∃x2∈[1,2],使得
f(x1)≥g(x2),则实数 m 的取值范围是________.
解析 当 x∈[0,3]时,f(x)min=f(0)=0,当 x∈[1,2]时,g(x)min=g(2)=1
4-m,对∀x1∈[0,3],
∃x2∈[1,2]使得 f(x1)≥g(x2)等价于 f(x)min≥g(x)min,得 0≥1
4-m,所以 m≥1
4.
答案
1
4,+∞
【迁移探究】 若将“∃x2∈[1,2]”改为“∀x2∈[1,2]”,其他条件不变,则实数 m 的取值范
围是____________.
解析 当 x∈[1,2]时,g(x)max=g(1)=1
2-m,对∀x1∈[0,3],∀x2∈[1,2]使得 f(x1)≥g(x2)等价
于 f(x)min≥g(x)max,得 0≥1
2-m,∴m≥1
2.
答案
1
2,+∞
关于参数的的取值范围问题探讨
【知识拓展】
逻辑推理、数学运算——突破双变量“存在性或任意性”问题
逻辑推理的关键要素是:逻辑的起点、推理的形式、结论的表达.解决双变量“存在性或任意
性”问题关键就是将含有全称量词和存在量词的条件“等价转化”为两个函数值域之间的关
系(或两个函数最值之间的关系),目的在于培养学生的逻辑推理素养和良好的数学思维品质.
【典例】
例 1(2019·衡水调研)已知命题 p:∀x∈R,log2(x2+x+a)>0 恒成立,命题 q:∃x0∈[-2,2],
2a≤2x0,若命题 p 和 q 都成立,则实数 a 的取值范围为________.
解析 当命题 p 成立时,x2+x+a>1 恒成立,
即 x2+x+a-1>0 恒成立,
∴Δ=1-4(a-1)<0,解得 a>5
4.
当命题 q 成立时,2a≤(2x0)max,x0∈[-2,2],
∴a≤2.
故5
40,
所以[h(x)]min=h
-1
3 =-a2-2a-1
3.
又由题意可知,h(x)的值域是
-1
3,6 的子集,所以
h(-1)≤6,
-a2-2a-1
3≥-1
3,
h(1)≤6,
解得实数 a 的取值范
围是[-2,0].
评析 理解全称量词与存在量词的含义是求解本题的关键,此类问题求解的策略是“等价转
化”,即“函数 f(x)的值域是 g(x)的值域的子集”从而利用包含关系构建关于 a 的不等式组,
求得参数的取值范围.
类型 2 形如“存在 x1∈A 及 x2∈B,使得 f(x1)=g(x2)成立”
【例 3】 已知函数 f(x)=
2x3
x+1,x∈
1
2,1 ,
-1
3x+1
6,x∈
0,1
2 ,
函数 g(x)=ksinπx
6 -2k+2(k>0),若存在 x1∈[0,
1]及 x2∈[0,1],使得 f(x1)=g(x2)成立,求实数 k 的取值范围.
解 由题意,易得函数 f(x)的值域为[0,1],g(x)的值域为
2-2k,2-3k
2 ,并且两个值域有公
共部分.
先求没有公共部分的情况,即 2-2k>1 或 2-3
2k<0,解得 k<1
2或 k>4
3,所以,要使两个值域有
公共部分,k 的取值范围是
1
2,4
3 .
评析 本类问题的实质是“两函数 f(x)与 g(x)的值域的交集不为空集”,上述解法的关键是利
用了补集思想.另外,若把此种类型中的两个“存在”均改为“任意”,则“等价转化”策略
是利用“f(x)的值域和 g(x)的值域相等”来求解参数的取值范围.
类型 3 形如“对任意 x1∈A,都存在 x2∈B,使得 f(x1)
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