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文本内容:
2019-2020年高考数学第二轮专题复习不等式教案
一、本章知识结构实数的性质
二、高考要求
(1)理解不等式的性质及其证明
(2)掌握两个(不扩展到三个)正数的算术平均数不小于它们的几何平均数定理,并会简单应用
(3)分析法、综合法、比较法证明简单的不等式
(4)掌握某些简单不等式的解法
(5)理解不等式|a|﹣|b|≤|a+b|≤|a|+|b|
三、热点分析
1.重视对基础知识的考查,设问方式不断创新.重点考查四种题型解不等式,证明不等式,涉及不等式应用题,涉及不等式的综合题,所占比例远远高于在课时和知识点中的比例.重视基础知识的考查,常考常新,创意不断,设问方式不断创新,图表信息题,多选型填空题等情景新颖的题型受到的青眯,值得引起我们的关注.
2.突出重点,综合考查,在知识与方法的交汇点处设计命题,在不等式问题中蕴含着丰富的函数思想,不等式又为研究函数提供了重要的工具,不等式与函数既是知识的结合点,又是数学知识与数学方法的交汇点,因而在历年高考题中始终是重中之重.在全面考查函数与不等式基础知识的同时,将不等式的重点知识以及其他知识有机结合,进行综合考查,强调知识的综合和知识的内在联系,加大数学思想方法的考查力度,是高考对不等式考查的又一新特点.
3.加大推理、论证能力的考查力度,充分体现由知识立意向能力立意转变的命题方向.由于代数推理没有几何图形作依托,因而更能检测出学生抽象思维能力的层次.这类代数推理问题常以高中代数的主体内容——函数、方程、不等式、数列及其交叉综合部分为知识背景,并与高等数学知识及思想方法相衔接,立意新颖,抽象程度高,有利于高考选拔功能的充分发挥.对不等式的考查更能体现出高观点、低设问、深入浅出的特点,考查容量之大、功能之多、能力要求之高,一直是高考的热点.
4.突出不等式的知识在解决实际问题中的应用价值,借助不等式来考查学生的应用意识.不等式部分的内容是高考较为稳定的一个热点考查的重点是不等式的性质、证明、解法及最值方面的应用高考试题中有以下几个明显的特点
(1)不等式与函数、数列、几何、导数实际应用等有关内容综合在一起的综合试题多,单独考查不等式的试题题量很少
(2)选择题填空题和解答题三种题型中均有各种类型不等式题,特别是应用题和压轴题几乎都与不等式有关
(3)不等式的证明考得比得频繁所涉及的方法主要是比较法、综合法和分析法,而放缩法作为一种辅助方法不容忽视
四、复习建议1.力求熟练掌握不等式的性质,以最大限度地减少不等式解题中可能出现的失误 2.对于不等式的证明,应略高于教材上有关例题和习题的难度必须重视演练与其它内容综合在一起的证明题,特别是综合教材上的例题与习题、创新题3.对于解不等式,一般不需超出教材上的例题和习题的难度,也不要超出教材上的例题和习题所涉及的范围,但对于需要分类求解的不等式应给予充分的注意,而这类习题的分类一般不超过两层4.熟练掌握利用平均值不等式求最值的方法及其使用条件,并重视在几何和实际问题中的应用5通过训练使学生掌握等价转化思想和化归思想培养学生的代数推理能力提高学生应用不等式知识解决问题的能力.
6.重视数学思想方法的复习根据本章上述的命题趋向我们迎考复习时应加强数学思想方法的复习.在复习不等式的解法时,加强等价转化思想的训练与复习.解不等式的过程是一个等价转化的过程,通过等价转化可简化不等式(组),以快速、准确求解.加强分类讨论思想的复习.在解不等式或证不等式的过程中,如含参数等问题,一般要对参数进行分类讨论.复习时,学生要学会分析引起分类讨论的原因,合理的分类,做到不重不漏.加强函数与方程思想在不等式中的应用训练.不等式、函数、方程三者密不可分,相互联系、互相转化.如求参数的取值范围问题,函数与方程思想是解决这类问题的重要方法.在不等式的证明中,加强化归思想的复习,证不等式的过程是一个把已知条件向要证结论的一个转化过程,既可考查学生的基础知识,又可考查学生分析问题和解决问题的能力,正因为证不等式是高考考查学生代数推理能力的重要素材,复习时应引起我们的足够重视.利用函数f(x)=x+(a>0)的单调性解决有关最值问题是近几年高考中的热点,应加强这方面的训练和指导.
7.强化不等式的应用高考中除单独考查不等式的试题外,常在一些函数、数列、立体几何、解析几何和实际应用问题的试题中涉及不等式的知识,加强不等式应用能力,是提高解综合题能力的关键.因此,在复习时应加强这方面训练,提高应用意识,总结不等式的应用规律,才能提高解决问题的能力. 如在实际问题应用中,主要有构造不等式求解或构造函数求函数的最值等方法,求最值时要注意等号成立的条件,避免不必要的错误.
五、典型例题不等式的解法【例1】解不等式解原不等式可化为>0,即[a-1x+2-a]x-2>
0.当a>1时,原不等式与x-x-2>0同解.若≥2,即0≤a<1时,原不等式无解;若<2,即a<0或a>1,于是a>1时原不等式的解为-∞,∪2,+∞.当a<1时,若a<0,解集为,2;若0<a<1,解集为2,综上所述当a>1时解集为-∞,∪2,+∞;当0<a<1时,解集为2,;当a=0时,解集为;当a<0时,解集为,
2.【例2】设不等式x2-2ax+a+2≤0的解集为M,如果M[1,4],求实数a的取值范围.解M[1,4]有n种情况其一是M=,此时Δ<0;其二是M≠,此时Δ>0,分三种情况计算a的取值范围.设fx=x2-2ax+a+2,有Δ=-2a2-4a+2=4a2-a-21当Δ<0时,-1<a<2,M=[1,4]2当Δ=0时,a=-1或
2.当a=-1时M={-1}[1,4];当a=2时,m={2}[1,4].3当Δ>0时,a<-1或a>
2.设方程fx=0的两根x1,x2,且x1<x2,那么M=[x1,x2],M[1,4]1≤x1<x2≤4即,解得2<a<,∴M[1,4]时,a的取值范围是-1,.【例3】解关于x的不等式.解原不等式等价于
①,即.由于,所以,所以,上述不等式等价于
②解答这个含参数的不等式组,必然需要分类讨论,此时,分类的标准的确定就成了解答的关键.如何确定这一标准?
(1)当时,不等式组
②等价于此时,由于,所以.从而.
(2)当时,不等式组
②等价于所以.
(3)当时,不等式组
②等价于此时,由于,所以,.综上可知当时,原不等式的解集为;当时,原不等式的解集为;当时,原不等式的解集为.【例4】解关于的不等式解原不等式等价于,∴当时,原不等式的解集为当时,原不等式的解集为【例5】设函数,
(1)当时,解不等式;
(2)求的取值范围,使得函数在上为单调函数.讲解
(1)时,可化为,等价于
①或
②解
①得,解
②得.所以,原不等式的解集为.
(2)任取,且,则要使函数在上为单调函数,需且只需恒成立,(或恒成立).因此,只要求出在条件“,且”之下的最大、最小值即可.为了探求这个代数式的最值,我们可以考虑极端情况,如,容易知道,此时;若考虑,则不难看出,此时,至此我们可以看出要使得函数为单调函数,只需.事实上,当时,由于恒成立,所以,.所以,在条件“,且”之下,必有.所以,在区间上单调递减.当时,由
(1)可以看出特例的情况下,存在.由此可以猜想函数在区间上不是单调函数.为了说明这一点,只需找到,使得即可.简便起见,不妨取,此时,可求得,也即,所以,在区间上不是单调函数.另解,对,易知当时,;当时,;所以当时,,从而只须,必有,函数在上单调递减【例6】已知fx是定义在[-1,1]上的奇函数,且f1=1,若m、n∈[-1,1],m+n≠0时>
0.1用定义证明fx在[-1,1]上是增函数;2解不等式fx+<f;3若fx≤t2-2at+1对所有x∈[-1,1],a∈[-1,1]恒成立,求实数t的取值范围.解1证明任取x1<x2,且x1,x2∈[-1,1],则fx1-fx2=fx1+f-x2=·x1-x2∵-1≤x1<x2≤1,∴x1+-x2≠0,由已知>0,又x1-x2<0,∴fx1-fx2<0,即fx在[-1,1]上为增函数.2解∵fx在[-1,1]上为增函数,∴解得{x|-≤x<-1,x∈R}3解由1可知fx在[-1,1]上为增函数,且f1=1,故对x∈[-1,1],恒有fx≤1,所以要fx≤t2-2at+1对所有x∈[-1,1],a∈[-1,1]恒成立,即要t2-2at+1≥1成立,故t2-2at≥0,记ga=t2-2at,对a∈[-1,1],ga≥0,只需ga在[-1,1]上的最小值大于等于0,g-1≥0,g1≥0,解得,t≤-2或t=0或t≥
2.∴t的取值范围是{t|t≤-2或t=0或t≥2}.【例7】给出一个不等式(x∈R)经验证当c=123时,对于x取一切实数,不等式都成立试问当c取任何正数时,不等式对任何实数x是否都成立?若能成立,请给出证明;若不成立,请求出c的取值范围,使不等式对任何实数x都能成立解令fx=,设u=u≥则fx=u≥∴fx要使不等式成立,即fx-≥0∵u≥0∴只须u-1≥0∴u2c≥1u2≥∴x2+c≥∴x2≥-c故当c=时,原不等式不是对一切实数x都成立,即原不等式对一切实数x不都成立要使原不等式对一切实数x都成立,即使x2≥-c对一切实数都成立∵x2≥0故-c≤0∴c≥1c0∴c≥1时,原不等式对一切实数x都能成立不等式的证明【例1】已知,求证解1.因为,所以,,所以,所以,,命题得证.解2因为,所以,,所以,,由解1可知上式1.故命题得证.【例2】已知a>0,b>0,且a+b=1求证a+b+≥.证法一分析综合法欲证原式,即证4ab2+4a2+b2-25ab+4≥0,即证4ab2-33ab+8≥0,即证ab≤或ab≥
8.∵a>0,b>0,a+b=1,∴ab≥8不可能成立∵1=a+b≥2,∴ab≤,从而得证.证法二均值代换法设a=+t1,b=+t
2.∵a+b=1,a>0,b>0,∴t1+t2=0,|t1|<,|t2|<显然当且仅当t=0,即a=b=时,等号成立.证法三比较法)∵a+b=1,a>0,b>0,∴a+b≥2,∴ab≤证法四综合法∵a+b=1,a>0,b>0,∴a+b≥2,∴ab≤.证法五三角代换法)∵a>0,b>0,a+b=1,故令a=sin2α,b=cos2α,α∈0,2【例3】证明不等式n∈N*证法一1当n等于1时,不等式左端等于1,右端等于2,所以不等式成立;2假设n=kk≥1时,不等式成立,即1+<2,∴当n=k+1时,不等式成立.综合
1、2得当n∈N*时,都有1+<
2.另从k到k+1时的证明还有下列证法证法二对任意k∈N*,都有证法三设fn=那么对任意k∈N*都有∴fk+1>fk因此,对任意n∈N*都有fn>fn-1>…>f1=1>0,∴不等式的应用【例1】根据复合函数的单调性得【例2】例
2、已知函数
(1)判断函数的增减性;
(2)若命题为真命题,求实数x的取值范围.解
(1)函数是增函数;
(2),必有时,,不等式化为,故;当,不等式化为,这显然成立,此时;当时,,不等式化为故;综上所述知,使命题p为真命题的x的取值范围是【例3】(1994年已知函数解【例4】1995年设是由正数组成的等比数列,项之和1证明2是否存在常数C0使得成立?并证明你的结论证明I根据对数函数的单调性,可得即2不存在常数C使等式成立证法一因为要使;综合上面的证明可见不存在常数还可以直接用反证法证明证法二假设存在常数C0,使等式能够成立则有由4可得由平均值不等式可知=【例5】1990年设是任意给定的自然数,且1如果时有意义,求a的取值范围2如果0时成立解I,;2证法一根据+下面用数学归纳法证之A.设n=2时若,即1成立若B.设+…++证法二只需证明,,【例6】如图,ΔABC是某屋顶的断面,CD⊥AB,横梁AB的长是竖梁CD长的2倍.设计时应使保持最小,试确定D点的位置,并求y的最小值.解设AD=x,CD=1,则AB=2,BD=2–x,(0x2)令∵;当且仅当时取等号∴当时,y取得最小值此时答取AD:DB=1:时,y有最小值【例7】在一容器内装有浓度为r%的溶液a升,注入浓度为p%的溶液升,搅匀后再倒出溶液升,这叫做一次操作I设第n次操作后容器内溶液的浓度为(每次注入的溶液都是p%),计算,并归纳出的计算公式(不要求证明)II设要使容器内溶液浓度不小于q%,问至少要进行上述操作多少次?(已知)解【例8】某商场经过市场调查分析后得知,xx年从年初开始的前n个月内,对某种商品需求的累计数(万件)近似地满足下列关系(Ⅰ)问这一年内,哪几个月需求量超过
1.3万件?(Ⅱ)若在全年销售中,将该产品都在每月初等量投放市场,为了保证该商品全年不脱销,每月初至少要投放多少件商品?(精确到件)解(Ⅰ)首先,第n个月的月需求量=∵,∴.当时,∴令,即,解得,∵n∈N,∴n=5,6即这一年的
5、6两个月的需求量超过
1.3万件.(Ⅱ)设每月初等量投放商品a万件,要使商品不脱销,对于第n个月来说,不仅有本月投放市场的a万件商品,还有前几个月未销售完的商品.所以,需且只需,∴又∵∴即每月初至少要投放11112件商品,才能保证全年不脱销.【例9】一根水平放置的长方体形枕木的安全负荷与它的宽度a成正比,与它的厚度d的平方成正比,与它的长度l的平方成反比.(Ⅰ)将此枕木翻转90°(即宽度变为了厚度),枕木的安全负荷变大吗?为什么?(Ⅱ)现有一根横断面为半圆(半圆的半径为R)的木材,用它来截取成长方体形的枕木,木材长度即为枕木规定的长度,问如何截取,可使安全负荷最大?解(Ⅰ)由题可设安全负荷为正常数),则翻转90º后,安全负荷.因为,所以,当时,.安全负荷变大;当时,,安全负荷变小.
(2)如图,设截取的枕木宽为a,高为d,则,即.∵枕木长度不变,∴u=ad2最大时,安全负荷最大∴当且仅当,即取,时,u最大,即安全负荷最大.【例10】现有流量均为300的两条河流A、B会合于某处后,不断混合,它们的含沙量分别为2和
0.2.假设从汇合处开始,沿岸设有若干个观测点,两股水流在流经相邻两个观测点的过程中,其混合效果相当于两股水流在1秒钟内交换100的水量,即从A股流入B股100水,经混合后,又从B股流入A股100水并混合.问从第几个观测点开始,两股河水的含沙量之差小于
0.01(不考虑泥沙沉淀)?解本题的不等关系为“两股河水的含沙量之差小于
0.01”.但直接建构这样的不等关系较为困难.为表达方便,我们分别用来表示河水在流经第n个观测点时,A水流和B水流的含沙量.则=2,=
0.2,且.(*)由于题目中的问题是针对两股河水的含沙量之差,所以,我们不妨直接考虑数列.由(*)可得所以,数列是以为首项,以为公比的等比数列.所以,.由题,令
0.01,得.所以,.由得,所以,.即从第9个观测点开始,两股水流的含沙量之差小于
0.01.【例11】用一块钢锭烧铸一个厚度均匀,且表面积为2平方米的正四棱锥形有盖容器如右图设容器高为h米,盖子边长为a米,1求a关于h的解析式;2设容器的容积为V立方米,则当h为何值时,V最大?求出V的最大值求解本题时,不计容器厚度解
①设h′是正四棱锥的斜高,由题设可得消去
②由h>0得所以V≤,当且仅当h=即h=1时取等号故当h=1米时,V有最大值,V的最大值为立方米.
六、专题练习【不等式的解法练习1】1.不等式的解集是(D)(A){}(B){}(C){}(D){}2.当时,不等式恒成立,则的取值范围是(B)(A)(B)(1,2)(C)(D)(0,1)3.不等式成立的一个充分但不必要条件是(B)(A)(B)(C)(D)4.三个数的大小关系是(B)(A)(B)(C)(D)5.若全集是BA.B.C.D.6.下列命题中,正确的是CA.若B.若C.若D.若7.若是任意实数,且,则DA.B.C.D.8.设,则下列四数中最大的是AA.B.C.D.9.不等式恒成立,则的取值范围为DA.B.C.D.10.不等式的解集是BA.B.C.D.11.当成立的充要条件是CA.B.C.D.12.已知,那么的最小值是BA.6B.C.D.13.不等式组的解集是DA.B.C.D.14.不等式的解集是CA.B.C.D.15.的大小顺序是16.若,则的取值范围是17.不等式的解集是18.关于的不等式的解集是空集,那么的取值区间是[0,4]
19.解不等式解∵a+a=a2+ax,变形原不等式,得a1当0a1时,a,则a2axa-2,∵-2x22当a1时,a,则a-2axa2,∴-2x23当a=1时,a,无解综上,当a≠1时,-2x2,当a=1时无解20.对于x,关于x的不等式1总成立,求实数a的取值范围解由1<x≤2,得a0a+x1∴lga+x0∴有lg2axlga+x2axa+x2a-1xa1a时,x,由1<x≤2时x总成立,得2,∴a2a=时,有0·x∴1<x≤2时不等式总成立30a时,x,由1<x≤2时x总成立,得a≤1,综合0a,得0a综上,0a
21、已知函数
(1)求函数的定义域;
(2)判断的单调性,并用函数单调性的定义予以证明解
(1)由或,故的定义域为
(2)任取令,则=,故又函数在上是减函数,所以有,即,即在上是增函数22.解不等式解由且,得,原不等式等价于而;整理,∴为所求【不等式的解法练习2】
一、选择题1.设函数fx=,已知fa>1,则a的取值范围是A.-∞,-2∪-,+∞B.-,C.-∞,-2∪-,1D.-2,-∪1,+∞
二、填空题2.已知fx、gx都是奇函数,fx>0的解集是a2,b,gx>0的解集是,,则fx·gx>0的解集是__________.3.已知关于x的方程sin2x+2cosx+a=0有解,则a的取值范围是__________.
三、解答题4.已知适合不等式|x2-4x+p|+|x-3|≤5的x的最大值为
3.1求p的值;2若fx=,解关于x的不等式f--1x>k∈R+5.设fx=ax2+bx+c,若f1=,问是否存在a、b、c∈R,使得不等式x2+≤fx≤2x2+2x+对一切实数x都成立,证明你的结论.6.已知函数fx=x2+px+q,对于任意θ∈R,有fsinθ≤0,且fsinθ+2≥
2.1求p、q之间的关系式;2求p的取值范围;3如果fsinθ+2的最大值是14,求p的值.并求此时fsinθ的最小值.7.解不等式loga1->18.设函数fx=ax满足条件当x∈-∞,0时,fx>1;当x∈0,1时,不等式f3mx-1>f1+mx-x2>fm+2恒成立,求实数m的取值范围.不等式的解法练习2参考答案
一、
1.解析由fx及fa>1可得
①或
②或
③解
①得a<-2,解
②得-<a<1,解
③得x∈∴a的取值范围是-∞,-2∪-,1)答案C
二、
2.解析由已知b>a2∵fx,gx均为奇函数,∴fx<0的解集是-b,-a2,gx<0的解集是-.由fx·gx>0可得∴x∈a2,∪-,-a2答案a2,∪-,-a
23.解析原方程可化为cos2x-2cosx-a-1=0,令t=cosx,得t2-2t-a-1=0,原问题转化为方程t2-2t-a-1=0在[-1,1]上至少有一个实根.令ft=t2-2t-a-1,对称轴t=1,画图象分析可得解得a∈[-2,2].答案[-2,2]
三、
4.解1∵适合不等式|x2-4x+p|+|x-3|≤5的x的最大值为3,∴x-3≤0,∴|x-3|=3-x.若|x2-4x+p|=-x2+4x-p,则原不等式为x2-3x+p+2≥0,其解集不可能为{x|x≤3}的子集,∴|x2-4x+p|=x2-4x+p.∴原不等式为x2-4x+p+3-x≤0,即x2-5x+p-2≤0,令x2-5x+p-2=x-3x-m,可得m=2,p=
8.2fx=,∴f--1x=log8-1<x<1,∴有log8>log8,∴log81-x<log8k,∴1-x<k,∴x>1-k.∵-1<x<1,k∈R+,∴当0<k<2时,原不等式解集为{x|1-k<x<1};当k≥2时,原不等式的解集为{x|-1<x<
1.
5.解由f1=得a+b+c=,令x2+=2x2+2x+xx=-1,由fx≤2x2+2x+推得f-1≤.由fx≥x2+推得f-1≥,∴f-1=,∴a-b+c=,故2a+c=5,a+c=且b=1,∴fx=ax2+x+-a.依题意ax2+x+-a≥x2+对一切x∈R成立,∴a≠1且Δ=1-4a-12-a≤0,得2a-32≤0,∴fx=x2+x+1易验证x2+x+1≤2x2+2x+对x∈R都成立.∴存在实数a=,b=1,c=1,使得不等式x2+≤fx≤2x2+2x+对一切x∈R都成立.
6.解1∵-1≤sinθ≤1,1≤sinθ+2≤3,即当x∈[-1,1]时,fx≤0,当x∈[1,3]时,fx≥0,∴当x=1时fx=
0.∴1+p+q=0,∴q=-1+p2fx=x2+px-1+p,当sinθ=-1时f-1≤0,∴1-p-1-p≤0,∴p≥03注意到fx在[1,3]上递增,∴x=3时fx有最大值.即9+3p+q=14,9+3p-1-p=14,∴p=
3.此时,fx=x2+3x-4,即求x∈[-1,1]时fx的最小值.又fx=x+2-,显然此函数在[-1,1]上递增.∴当x=-1时fx有最小值f-1=1-3-4=-
6.
7.解1当a>1时,原不等式等价于不等式组由此得1-a>.因为1-a<0,所以x<0,∴<x<
0.2当0<a<1时,原不等式等价于不等式组由
①得x>1或x<0,由
②得0<x<,∴1<x<.综上,当a>1时,不等式的解集是{x|<x<0,当0<a<1时,不等式的解集为{x|1<x<}.
8.解由已知得0<a<1,由f3mx-1>f1+mx-x2>fm+2,x∈0,1恒成立.在x∈0,1恒成立.整理,当x∈0,1时,恒成立,即当x∈0,1时,恒成立,且x=1时,恒成立,∵在x∈0,1上为增函数,∴,∴m<恒成立m<
0.又∵,在x∈0,1上是减函数,∴<-
1.∴m>恒成立m>-1当x∈0,1时,恒成立m∈-1,0
①当x=1时,,即是∴m<0
②∴
①、
②两式求交集m∈-1,0)使x∈0,1时,f3mx-1>f1+mx-x2>fm+2恒成立,m的取值范围是-1,0【不等式的证明练习】
一、填空题1.已知x、y是正变数,a、b是正常数,且=1,x+y的最小值为__________.2.设正数a、b、c、d满足a+d=b+c,且|a-d|<|b-c|,则ad与bc的大小关系是__________.3.若m<n,p<q,且p-mp-n<0,q-mq-n<0,则m、n、p、q的大小顺序是__________.
二、解答题4.已知a,b,c为正实数,a+b+c=
1.求证1a2+b2+c2≥2≤65.已知x,y,z∈R,且x+y+z=1,x2+y2+z2=,证明x,y,z∈[0,]6.证明下列不等式1若x,y,z∈R,a,b,c∈R+,则z2≥2xy+yz+zx2若x,y,z∈R+,且x+y+z=xyz,则≥27.xx全国已知i,m、n是正整数,且1<i≤m<n.1证明niA<miA;2证明1+mn>1+nm8.若a>0,b>0,a3+b3=2,求证a+b≤2,ab≤
1.参考答案
一、
1.解析令=cos2θ,=sin2θ,则x=asec2θ,y=bcsc2θ,∴x+y=asec2θ+bcsc2θ=a+b+atan2θ+bcot2θ≥a+b+
2.答案a+b+
22.解析由0≤|a-d|<|b-c|a-d2<b-c2a+b2-4ad<b+c2-4bc∵a+d=b+c,∴-4ad<-4bc,故ad>bc.答案ad>bc
3.解析把p、q看成变量,则m<p<n,m<q<n.答案m<p<q<n
二、
4.1证法一a2+b2+c2-=3a2+3b2+3c2-1=[3a2+3b2+3c2-a+b+c2]=[3a2+3b2+3c2-a2-b2-c2-2ab-2ac-2bc]=[a-b2+b-c2+c-a2]≥0∴a2+b2+c2≥证法二∵a+b+c2=a2+b2+c2+2ab+2ac+2bc≤a2+b2+c2+a2+b2+a2+c2+b2+c2∴3a2+b2+c2≥a+b+c2=1∴a2+b2+c2≥证法三∵∴a2+b2+c2≥∴a2+b2+c2≥证法四设a=+α,b=+β,c=+γ.∵a+b+c=1,∴α+β+γ=0∴a2+b2+c2=+α2++β2++γ2=+α+β+γ+α2+β2+γ2=+α2+β2+γ2≥∴a2+b2+c2≥∴原不等式成立.证法二∴≤<6∴原不等式成立.
5.证法一由x+y+z=1,x2+y2+z2=,得x2+y2+1-x-y2=,整理成关于y的一元二次方程得2y2-21-xy+2x2-2x+=0,∵y∈R,故Δ≥0∴41-x2-4×22x2-2x+≥0,得0≤x≤,∴x∈[0,]同理可得y,z∈[0,]证法二设x=+x′,y=+y′,z=+z′,则x′+y′+z′=0,于是=+x′2++y′2++z′2=+x′2+y′2+z′2+x′+y′+z′=+x′2+y′2+z′2≥+x′2+=+x′2故x′2≤,x′∈[-,],x∈[0,],同理y,z∈[0,]证法三设x、y、z三数中若有负数,不妨设x<0,则x2>0,=x2+y2+z2≥x2+>,矛盾.x、y、z三数中若有最大者大于,不妨设x>,则=x2+y2+z2≥x2+=x2+=x2-x+=xx-+>;矛盾.故x、y、z∈[0,]∵上式显然成立,∴原不等式得证.
7.证明1对于1<i≤m,且A=m·…·m-i+1,,由于m<n,对于整数k=1,2,…,i-1,有,所以2由二项式定理有1+mn=1+Cm+Cm2+…+Cmn,1+nm=1+Cn+Cn2+…+Cnm,由1知miA>niA1<i≤m,而C=∴miCin>niCim1<m<n∴m0C=n0C=1,mC=nC=m·n,m2C>n2C,…,mmC>nmC,mm+1C>0,…,mnC>0,∴1+Cm+Cm2+…+Cmn>1+Cn+C2mn2+…+Cnm,即1+mn>1+nm成立.
8.证法一因a>0,b>0,a3+b3=2,所以a+b3-23=a3+b3+3a2b+3ab2-8=3a2b+3ab2-6=3[aba+b-2]=3[aba+b-a3+b3]=-3a+ba-b2≤
0.即a+b3≤23,又a+b>0,所以a+b≤2,因为2≤a+b≤2,所以ab≤
1.证法二设a、b为方程x2-mx+n=0的两根,则,因为a>0,b>0,所以m>0,n>0,且Δ=m2-4n≥0
①因为2=a3+b3=a+ba2-ab+b2=a+b[a+b2-3ab]=mm2-3n所以n=
②将
②代入
①得m2-4≥0,即≥0,所以-m3+8≥0,即m≤2,所以a+b≤2,由2≥m得4≥m2,又m2≥4n,所以4≥4n,即n≤1,所以ab≤
1.证法三因a>0,b>0,a3+b3=2,所以2=a3+b3=a+ba2+b2-ab≥a+b2ab-ab=aba+b于是有6≥3aba+b,从而8≥3aba+b+2=3a2b+3ab2+a3+b3=a+b3,所以a+b≤2,下略)证法四因为≥0,所以对任意非负实数a、b,有≥因为a>0,b>0,a3+b3=2,所以1=≥,∴≤1,即a+b≤2,以下略)证法五假设a+b>2,则a3+b3=a+ba2-ab+b2=a+b[a+b2-3ab]>a+bab>2ab,所以ab<1,又a3+b3=a+b[a2-ab+b2]=a+b[a+b2-3ab]>222-3ab因为a3+b3=2,所以2>24-3ab,因此ab>1,前后矛盾,故a+b≤2以下略【不等式的应用练习1】
一、选择题
1.定义在R上的奇函数fx为增函数,偶函数gx在区间[0,+∞的图象与fx的图象重合,设a>b>0,给出下列不等式,其中正确不等式的序号是
①fb-f-a>ga-g-b
②fb-f-a<ga-g-b
③fa-f-b>gb-g-a
④fa-f-b<gb-g-aA.
①③B.
②④C.
①④D.
②③
二、填空题
2.下列四个命题中
①a+b≥2;
②sin2x+≥4;
③设x,y都是正数,若=1,则x+y的最小值是12;
④若|x-2|<ε,|y-2|<ε,则|x-y|<2ε,其中所有真命题的序号是__________.
3.某公司租地建仓库,每月土地占用费y1与车库到车站的距离成反比,而每月库存货物的运费y2与到车站的距离成正比,如果在距车站10公里处建仓库,这两项费用y1和y2分别为2万元和8万元,那么要使这两项费用之和最小,仓库应建在离车站__________公里处.
三、解答题
4.已知二次函数fx=ax2+bx+1a,b∈R,a>0,设方程fx=x的两实数根为x1,x
2.1如果x1<2<x2<4,设函数fx的对称轴为x=x0,求证x0>-1;2如果|x1|<2,|x2-x1|=2,求b的取值范围.
5.某种商品原来定价每件p元,每月将卖出n件,假若定价上涨x成这里x成即,0<x≤
10.每月卖出数量将减少y成,而售货金额变成原来的z倍.1设y=ax,其中a是满足≤a<1的常数,用a来表示当售货金额最大时的x的值;2若y=x,求使售货金额比原来有所增加的x的取值范围.
6.设函数fx定义在R上,对任意m、n恒有fm+n=fm·fn,且当x>0时,0<fx<
1.1求证f0=1,且当x<0时,fx>1;2求证fx在R上单调递减;3设集合A={x,y|fx2·fy2>f1},集合B={x,y|fax-g+2=1,a∈R},若A∩B=,求a的取值范围.
7.已知函数fx=b<0的值域是[1,3],1求b、c的值;2判断函数Fx=lgfx,当x∈[-1,1]时的单调性,并证明你的结论;3若t∈R,求证lg≤F|t-|-|t+|≤lg.参考答案
一、
1.解析由题意fa=ga>0,fb=gb>0,且fa>fb,ga>gb∴fb-f-a=fb+fa=ga+gb而ga-g-b=ga-gb∴ga+gb-[ga-gb]=2gb>0,∴fb-f-a>ga-g-b同理可证fa-f-b>gb-g-a答案A
二、
2.解析
①②③不满足均值不等式的使用条件“正、定、等”.
④式|x-y|=|x-2-y-2|≤|x-2-y-2|≤|x-2|+|y-2|<ε+ε=2ε.答案
④
3.解析由已知y1=;y2=
0.8xx为仓库与车站距离费用之和y=y1+y2=
0.8x+≥2=8当且仅当
0.8x=即x=5时“=”成立答案5公里处
三、
4.证明1设gx=fx-x=ax2+b-1x+1,且x>
0.∵x1<2<x2<4,∴x1-2x2-2<0,即x1x2<2x1+x2-4,2解由方程gx=ax2+b-1x+1=0可知x1·x2=>0,所以x1,x2同号1°若0<x1<2,则x2-x1=2,∴x2=x1+2>2,∴g2<0,即4a+2b-1<0
①又x2-x12=∴2a+1=∵a>0代入
①式得,2<3-2b
②解
②得b<2°若-2<x1<0,则x2=-2+x1<-2∴g-2<0,即4a-2b+3<0
③又2a+1=,代入
③式得2<2b-1
④解
④得b>.综上,当0<x1<2时,b<,当-2<x1<0时,b>.
5.解1由题意知某商品定价上涨x成时,上涨后的定价、每月卖出数量、每月售货金额分别是p1+元、n1-元、npz元,因而,在y=ax的条件下,z=[-a[x-]2+100+].由于≤a<1,则0<≤
10.要使售货金额最大,即使z值最大,此时x=.2由z=10+x10-x>1,解得0<x<
5.
6.1证明令m>0,n=0得fm=fm·f
0.∵fm≠0,∴f0=1取m=m,n=-m,m<0,得f0=fmf-m∴fm=,∵m<0,∴-m>0,∴0<f-m<1,∴fm>12证明任取x1,x2∈R,则fx1-fx2=fx1-f[x2-x1+x1]=fx1-fx2-x1·fx1=fx1[1-fx2-x1],∵fx1>0,1-fx2-x1>0,∴fx1>fx2,∴函数fx在R上为单调减函数.3由,由题意此不等式组无解,数形结合得≥1,解得a2≤3∴a∈[-,]
7.1解设y=,则y-2x2-bx+y-c=0
①∵x∈R,∴
①的判别式Δ≥0,即b2-4y-2y-c≥0,即4y2-42+cy+8c+b2≤0
②由条件知,不等式
②的解集是[1,3]∴1,3是方程4y2-42+cy+8c+b2=0的两根∴c=2,b=-2,b=2舍)2任取x1,x2∈[-1,1],且x2>x1,则x2-x1>0,且x2-x11-x1x2>0,∴fx2-fx1=->0,∴fx2>fx1,lgfx2>lgfx1,即Fx2>Fx1∴Fx为增函数.即-≤u≤,根据Fx的单调性知F-≤Fu≤F,∴lg≤F|t-|-|t+|≤lg对任意实数t成立.【不等式的应用练习2】1.设之间的大小关系为CA、B、C、D、解2.给出函数,那么BA、B、C、D、解,在在上递减3.已知,那么的最大值是(B)(A)10(B)11(C)12(D)15解由.由在[-22]上单调递减,∴当y=2时,.选B.(利用圆的参数方程也可很快求解)4.若,则的取值范围是(B)(A)
[15](B)
[12](C)(D)[-1,2]解,而,故.又∵∴∴选B.5.数列中,,且是公比为的等比数列,满足,则公比q的取值范围是(B)(A)(B)(C)(D)解一设,不等式可化为∵∴选B.解二令n=1,不等式变为,∵,∴,解之.6.下列不等式中,不成立的是(C)(A)(B)(C)(D)7.已知,那么下列不等式中一定成立的是(D)(A)(B)(C)(D)8.已知,全集I=R·M={},N={},则M=(A)(A){}(B){}(C){}(D){,或}9.定义在R上的奇函数是减函数,设,给出下列不等式(A);(B);(C)(D)其成立的是(C)(A)
①与
③(B)
②与
③(C)
①与
④(D)
②与
④10.若实数xy满足xy0,且,则的最小值为3;提示,当且仅当即时,上式等号成立,又故此时11.某乡为提高当地群众的生活水平,由政府投资兴建了甲、乙两个企业,1997年该乡从甲企业获得利润320万元,从乙企业获得利润720万元以后每年上交的利润是甲企业以
1.5倍的速度递增,而乙企业则为上一年利润的根据测算,该乡从两个企业获得的利润达到xx万元可以解决温饱问题,达到8100万元可以达到小康水平.
(1)若以1997年为第一年,则该乡从上述两个企业获得利润最少的一年是那一年,该年还需要筹集多少万元才能解决温饱问题?
(2)试估算xx年底该乡能否达到小康水平?为什么?解(Ⅰ)若以1997年为第一年,则第n年该乡从这两家企业获得的利润为==当且仅当,即n=2时,等号成立,所以第二年(xx年)上交利润最少,利润为960万元由xx–960=1040(万元)知还需另筹资金1040万元可解决温饱问题(Ⅱ)xx年为第9年,该年可从两个企业获得利润所以该乡到xx年底可以达到小康水平.
12.如图,假设河的一条岸边为直线MN,又AC⊥MN于C,点B、D在MN上先需将货物从A处运往B处,经陆路AD与水路DB.已知AC=10公里,BC=30公里,又陆路单位距离的运费是水路运费的两倍,为使运费最少,D点应选在距离C点多远处解设CD=x公里,设水路运价每公里为a元,则陆路运价为每公里2a元,运费0≤x≤30令则平方得3x-2zx+400-z=0由x∈R得△=4z-4×3400-z≥0由z≥0解得z≥当且仅当时因此当时y有最小值,故当公里时,运费最少注对于,也可以设x=10tgθ0≤θ<=去解13.在交通拥挤及事故多发地段,为确保交通安全,规定在此地段内,车距d是车速V(公里/小时)的平方与车身长S(米)积的正比例函数,且车距不得小于车身长的一半,现假设车速为50公里/小时的时候,车距恰为车身长(Ⅰ试写出d关于V的分段函数式(其中S为常数);(Ⅱ)问车速多大时,才能使此地段的车流量Q=最大解Ⅰ设d=,∵V=50时,d=s,∴K=,∴d=,又d=S时,V=,∴d=ⅡQ=对于1,V=时,对于2,Q=∴V=50时,∵∴V=50公里/小时14.某工厂为某工地生产容器为的无盖圆柱形容器,容器的底面半径为r(米),而且制造底面的材料每平方米为30元,制造容器的材料每平方米为20元,设计时材料的厚度可忽略不计⑴制造容器的成本y(元)表示成r的函数;⑵工地要求容器的底面半径r[2,3](米),问如何设计容器的尺寸,使其成本最低?,最低成本是多少?(精确到元)解⑴容器壁的高为h米,容器的体积为V米由⑵由当且仅当即r=1时,取等号由;下面研究函数在上的单调性设即Q(r)在[2,3]上为增函数当r=2时,y取得最小值150465(元)当r=2米,米时,造价最低为465元15.若奇函数f(x)在定义域(-1,1)上是减函数⑴求满足⑵对⑴中的a,求函数的定义域解⑴∵fx是奇函数又f1-a+f1-a20∴f1-afa2-1又是减函数,∴1-aa2-1再由解得M={a|0a1}⑵为使F(X)=loga[1-x-x]有意义,必须是增函数解得0x1,F(x)的定义域为{x|0x1}16.已知某飞机飞行中每小时的耗油量与其速度的立方成正比当该机以a公里/小时的速度飞行时,其耗油费用为m元(油的价格为定值)又设此机每飞行1小时,除耗油费用外的其他费用为n元试求此机飞行l公里时的最经济时速及总费用解设最经济的时速为x公里/小时;依题意,设1小时耗油费用为y1(元),由已知,耗油量与其速度的立方成正比,则耗油费用也与速度的立方成正比,因此可设;又由已知,当,代入上式可求出∴由题意,飞行1小时的总费用为设飞行l公里的总费用为y,则当且仅当时,答最经济的时速为公里/小时,总费用为元17.某公司欲将一批不易存放的蔬菜,急需从A地运到B地,有汽车、火车、直升飞机三种运输工具可供选择,三种运输工具的主要参考数据如下运输工具途中速度途中费用装卸时间装卸费用(千米/小时)(元/千米)(小时)(元)汽车50821000火车10044xx飞机2001621000若这批蔬菜在运输过程(含装卸时间)中的损耗为300元/小时,问采用哪种运输工具比较好,即运输过程中的费用与损耗之和最小.解设A、B两地的距离为S千米,则采用三种运输工具运输(含装卸)过程中的费用和时间可用下表给出运输工具途中及装卸费用途中时间汽车8S+1000火车4S+xx飞机16S+1000分别用F1,F2,F3表示用汽车、火车、飞机运输时的总支出,则有F1=8S+1000+()×300=14S+1600,F2=4S+xx+()×300=7S+3200,F3=16S+1000+()×300=
17.5S+
1600.∵S0,∴F1F3恒成立;而F1–F20的解为,F2–F30的解为,则,
(1)当(千米)时,F1F2,F1F3,此时采用汽车较好;
(2)当(千米)时,F1=F2F3,此时采用汽车或火车较好;
(3)当(千米)时,F1F2,并满足F3F2,此时采用火车较好;均值不等式不等式的性质不等式的应用不等式的证明不等式的解法函数性质的讨论最值的计算与讨论实际应用问题比较法综合法分析法其它方法一元一次不等式一元二次不等式分式高次不等式含绝对值不等式adl
①②。