金版教程高考數(shù)學(xué) 文二輪復(fù)習(xí)講義:第二編 專題整合突破 專題八系列4選講 第二講 選修4-5不等式選講 Word版含解析

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1、 第二講 (選修4-5)不等式選講 重要定理] 1.絕對(duì)值不等式 定理1:如果a,b是實(shí)數(shù),則|a+b|≤|a|+|b|,當(dāng)且僅當(dāng)ab≥0時(shí),等號(hào)成立. 定理2:如果a,b,c是實(shí)數(shù),那么|a-c|≤|a-b|+|b-c|,當(dāng)且僅當(dāng)(a-b)(b-c)≥0時(shí),等號(hào)成立. 2.絕對(duì)值不等式的解法 (1)|ax+b|≤c(c>0)和|ax+b|≥c(c>0)型不等式的解法 ①|(zhì)ax+b|≤c(c>0)?-c≤ax+b≤c. ②|ax+b|≥c(c>0)?ax+b≥c或ax+b≤-c. (2)|x-a|+|x-b|≥c(c>0)和|x-a|+|x-b|≤c(c>0)型不

2、等式的解法 ①利用絕對(duì)值不等式幾何意義求解,體現(xiàn)數(shù)形結(jié)合思想. ②利用“零點(diǎn)分段法”求解,體現(xiàn)分類討論思想. ③通過(guò)構(gòu)建函數(shù),利用函數(shù)圖象求解,體現(xiàn)函數(shù)與方程思想. 3.證明不等式的基本方法 (1)比較法;(2)綜合法;(3)分析法;(4)反證法;(5)放縮法. 4.二維形式的柯西不等式 若a,b,c,d∈R,則(a2+b2)(c2+d2)≥(ac+bd)2,當(dāng)且僅當(dāng)ad=bc時(shí),等號(hào)成立. 失分警示] 1.應(yīng)用絕對(duì)值不等式性質(zhì)求函數(shù)的最值時(shí),一定要注意等號(hào)成立的條件.特別是多次使用不等式時(shí),必須使等號(hào)同時(shí)成立. 2.利用基本不等式證明要注意“一正、二定、三相等”三個(gè)條件同

3、時(shí)成立,缺一不可. 3.在去掉絕對(duì)值符號(hào)進(jìn)行分類時(shí)要做到不重不漏. 考點(diǎn) 絕對(duì)值不等式   典例示法 題型1 絕對(duì)值不等式的解法 典例1  20xx沈陽(yáng)模擬]設(shè)函數(shù)f(x)=|2x+1|-|x-4|. (1)解不等式f(x)>2; (2)求函數(shù)y=f(x)的最小值. 解] (1)解法一:令2x+1=0,x-4=0分別得 x=-,x=4. 原不等式可化為: 或或 所以原不等式的解集為 . 解法二: f(x)=|2x+1|-|x-4|= 畫出f(x)的圖象 y=2與f(x)圖象的交點(diǎn)為(-7,2),. 由圖象知f(x)>2的解集為. (2)由(1)

4、的解法二中的圖象知:f(x)min=-. 題型2 含絕對(duì)值不等式的恒成立問(wèn)題 典例2  20xx長(zhǎng)春質(zhì)檢]設(shè)函數(shù)f(x)=|x+2|+|x-a|(a∈R). (1)若不等式f(x)+a≥0恒成立,求實(shí)數(shù)a的取值范圍; (2)若不等式f(x)≥x恒成立,求實(shí)數(shù)a的取值范圍. 解] (1)當(dāng)a≥0時(shí),f(x)+a≥0恒成立,當(dāng)a<0時(shí),要保證f(x)≥-a恒成立,即f(x)的最小值|a+2|≥-a,解得-1≤a<0,故a≥-1. (2)由題意可知,函數(shù)y=f(x)的圖象恒在直線y=x的上方,畫出兩個(gè)函數(shù)圖象可知,當(dāng)a≤-2時(shí),符合題意,當(dāng)a>-2時(shí),只需滿足點(diǎn)(a,a+2)不在點(diǎn)的下方

5、即可,所以a+2≥a,即-2

6、再根據(jù)題目要求,求解參數(shù)的取值范圍. 3.解答含參數(shù)的絕對(duì)值不等式應(yīng)熟記的幾個(gè)轉(zhuǎn)化 f(x)>a恒成立?f(x)min>a;f(x)a有解?f(x)max>a;f(x)a無(wú)解?f(x)max≤a;f(x)

7、1時(shí),由-2x<4得-21時(shí),由2x<4得1

8、,轉(zhuǎn)化為普通不等式再證明; ②利用三角不等式||a|-|b||≤|ab|≤|a|+|b|進(jìn)行證明; ③轉(zhuǎn)化為函數(shù)問(wèn)題,利用數(shù)形結(jié)合進(jìn)行證明. 針對(duì)訓(xùn)練 20xx陜西質(zhì)檢]已知函數(shù)f(x)=|x-1|. (1)解不等式f(2x)+f(x+4)≥8; (2)若|a|<1,|b|<1,a≠0,求證:>f. 解 (1)f(2x)+f(x+4)=|2x-1|+|x+3| = 當(dāng)x<-3時(shí),由-3x-2≥8,解得x≤-; 當(dāng)-3≤x<時(shí),-x+4≥8無(wú)解; 當(dāng)x≥時(shí),由3x+2≥8,解得x≥2. 所以不等式f(2x)+f(x+4)≥8的解集為 . (2)證明:>f等價(jià)于f(

9、ab)>|a|f, 即|ab-1|>|a-b|. 因?yàn)閨a|<1,|b|<1, 所以|ab-1|2-|a-b|2=(a2b2-2ab+1)-(a2-2ab+b2)=(a2-1)(b2-1)>0, 所以|ab-1|>|a-b|. 故所證不等式成立. 考點(diǎn) 柯西不等式   典例示法 典例4  20xx福建高考]已知a>0,b>0,c>0,函數(shù)f(x)=|x+a|+|x-b|+c的最小值為4. (1)求a+b+c的值; (2)求a2+b2+c2的最小值. 解] (1)因?yàn)閒(x)=|x+a|+|x-b|+c≥|(x+a)-(x-b)|+c=|a+b|+c, 當(dāng)且僅當(dāng)-a≤x≤

10、b時(shí),等號(hào)成立. 又a>0,b>0,所以|a+b|=a+b, 所以f(x)的最小值為a+b+c. 又已知f(x)的最小值為4,所以a+b+c=4. (2)由(1)知a+b+c=4,由柯西不等式得 (4+9+1)≥2=(a+b+c)2=16,即a2+b2+c2≥. 當(dāng)且僅當(dāng)==,即a=,b=,c=時(shí)等號(hào)成立. 故a2+b2+c2的最小值為. 柯西不等式的求解方法 柯西不等式在解決多變量代數(shù)式的最值問(wèn)題中有著重要的應(yīng)用,運(yùn)用柯西不等式求最值時(shí),關(guān)鍵是進(jìn)行巧妙的拼湊,構(gòu)造出柯西不等式的形式. 針對(duì)訓(xùn)練 20xx陜西高考]已知關(guān)于x的不等式|x+a|

11、4}. (1)求實(shí)數(shù)a,b的值; (2)求+的最大值. 解 (1)由|x+a|1的解集. 解 (1)f(x)= y=f(x)的圖象如圖所示. (2)由f(x)的表達(dá)式及圖象知,當(dāng)f(x)=1時(shí),可得x=1或x=3; 當(dāng)f(x)=-1時(shí),可得x=或x=5. 故

12、f(x)>1的解集為{x|11的解集為. 2.20xx全國(guó)卷Ⅰ]已知函數(shù)f(x)=|x+1|-2|x-a|,a>0. (1)當(dāng)a=1時(shí),求不等式f(x)>1的解集; (2)若f(x)的圖象與x軸圍成的三角形面積大于6,求a的取值范圍. 解 (1)當(dāng)a=1時(shí),f(x)>1化為|x+1|-2|x-1|-1>0. 當(dāng)x≤-1時(shí),不等式化為x-4>0,即x>4,無(wú)解; 當(dāng)-10,解得0,解得1≤x<2. 綜上,f(x)>1的解集為. (2)由題設(shè)可得,

13、 f(x)=所以函數(shù)f(x)的圖象與x軸圍成的三角形的三個(gè)頂點(diǎn)分別為A,B(2a+1,0),C(a,a+1),△ABC的面積為(a+1)2. 由題設(shè)得(a+1)2>6,故a>2. 所以a的取值范圍為(2,+∞). 3.20xx全國(guó)卷Ⅱ]設(shè)a,b,c,d均為正數(shù),且a+b=c+d,證明: (1)若ab>cd,則+>+; (2)+>+是|a-b|<|c-d|的充要條件. 證明 (1)因?yàn)?+)2=a+b+2,(+)2=c+d+2, 由題設(shè)a+b=c+d,ab>cd得(+)2>(+)2. 因此+>+. (2)①若|a-b|<|c-d|,則(a-b)2<(c-d)2, 即(a+b

14、)2-4ab<(c+d)2-4cd. 因?yàn)閍+b=c+d,所以ab>cd. 由(1)得+>+. ②若+>+,則(+)2>(+)2, 即a+b+2>c+d+2. 因?yàn)閍+b=c+d,所以ab>cd. 于是(a-b)2=(a+b)2-4ab<(c+d)2-4cd=(c-d)2. 因此|a-b|<|c-d|. 綜上,+>+是|a-b|<|c-d|的充要條件. 其它省市高考題借鑒] 4.20xx江蘇高考]設(shè)a>0,|x-1|<,|y-2|<,求證:|2x+y-4|

15、y-2|<2+=a. 5.20xx湖南高考]設(shè)a>0,b>0,且a+b=+.證明: (1)a+b≥2; (2)a2+a<2與b2+b<2不可能同時(shí)成立. 證明 由a+b=+=,a>0,b>0,得ab=1. (1)由基本不等式及ab=1, 有a+b≥2=2,即a+b≥2, 當(dāng)且僅當(dāng)a=b=1時(shí)等號(hào)成立. (2)假設(shè)a2+a<2與b2+b<2同時(shí)成立,則由a2+a<2及a>0得0

16、求a的值; (2)若p,q,r是正實(shí)數(shù),且滿足p+q+r=a,求證:p2+q2+r2≥3. 解 (1)因?yàn)閨x+1|+|x-2|≥|(x+1)-(x-2)|=3, 當(dāng)且僅當(dāng)-1≤x≤2時(shí),等號(hào)成立, 所以f(x)的最小值等于3,即a=3. (2)證明:由(1)知p+q+r=3,又因?yàn)閜,q,r是正實(shí)數(shù), 所以(p2+q2+r2)(12+12+12)≥(p1+q1+r1)2=(p+q+r)2=9,即p2+q2+r2≥3. 1.20xx湖北八校聯(lián)考]已知函數(shù)f(x)=|x-10|+|x-20|,且滿足f(x)<10a+10(a∈R)的解集不是空集. (1)求實(shí)數(shù)a的取值集合A;

17、 (2)若b∈A,a≠b,求證:aabb>abba. 解 (1)|x-10|+|x-20|<10a+10的解集不是空集, 則(|x-10|+|x-20|)min<10a+10, ∴10<10a+10,∴a>0,A=(0,+∞). (2)證明:不妨設(shè)a>b,則=a-b, ∵a>b>0,∴>1,a-b>0,a-b>1, ∴aabb>abba. 2.20xx河南測(cè)試]已知函數(shù)f(x)=|x-2|. (1)解不等式f(x)+f(x+5)≥9; (2)若|a|<1,|b|<1,求證:f(ab+3)>f(a+b+2). 解 (1)f(x)+f(x+5)=|x-2|+|x+3| =

18、 當(dāng)x<-3時(shí),由-2x-1≥9,解得x≤-5; 當(dāng)-3≤x≤2時(shí),f(x)≥9,不成立; 當(dāng)x>2時(shí),由2x+1≥9,解得x≥4. 所以不等式f(x)+f(x+5)≥9的解集為{x|x≤-5或x≥4}. (2)證明:f(ab+3)>f(a+b+2),即|ab+1|>|a+b|. 因?yàn)閨a|<1,|b|<1, 所以|ab+1|2-|a+b|2=(a2b2+2ab+1)-(a2+2ab+b2)=(a2-1)(b2-1)>0, 所以|ab+1|>|a+b|, 故所證不等式成立. 3.已知函數(shù)f(x)=|x-2|-|x+1|. (1)解不等式f(x)>1; (2)當(dāng)x>0時(shí),函

19、數(shù)g(x)=(a>0)的最小值總大于函數(shù)f(x),試求實(shí)數(shù)a的取值范圍. 解 (1)當(dāng)x>2時(shí),原不等式可化為x-2-x-1>1,此時(shí)不成立; 當(dāng)-1≤x≤2時(shí),原不等式可化為2-x-x-1>1,即-1≤x<0; 當(dāng)x<-1時(shí),原不等式可化為2-x+x+1>1,即x<-1, 綜上,原不等式的解集是{x|x<0}. (2)因?yàn)間(x)=ax+-1≥2-1,當(dāng)且僅當(dāng)ax=,即x=時(shí)“=”成立, 所以g(x)min=2-1, f(x)=所以f(x)∈-3,1), 所以2-1≥1,即a≥1為所求. 4.20xx全國(guó)卷Ⅲ]已知函數(shù)f(x)=|2x-a|+a. (1)當(dāng)a=2時(shí),求不等

20、式f(x)≤6的解集; (2)設(shè)函數(shù)g(x)=|2x-1|.當(dāng)x∈R時(shí),f(x)+g(x)≥3,求a的取值范圍. 解 (1)當(dāng)a=2時(shí),f(x)=|2x-2|+2. 解不等式|2x-2|+2≤6得-1≤x≤3. 因此f(x)≤6的解集為{x|-1≤x≤3}. (2)當(dāng)x∈R時(shí), f(x)+g(x)=|2x-a|+a+|1-2x|≥|2x-a+1-2x|+a=|1-a|+a. 所以當(dāng)x∈R時(shí),f(x)+g(x)≥3等價(jià)于|1-a|+a≥3.① 當(dāng)a≤1時(shí),①等價(jià)于1-a+a≥3,無(wú)解. 當(dāng)a>1時(shí),①等價(jià)于a-1+a≥3,解得a≥2. 所以a的取值范圍是2,+∞). 5.2

21、0xx湖北七市聯(lián)考]設(shè)函數(shù)f(x)=|x-a|,a∈R. (1)若a=1,解不等式f(x)≥(x+1); (2)記函數(shù)g(x)=f(x)-|x-2|的值域?yàn)锳,若A?-1,3],求a的取值范圍. 解 (1)由于a=1,故f(x)= 當(dāng)x<1時(shí),由f(x)≥(x+1),得1-x≥(x+1),解得x≤. 當(dāng)x≥1時(shí),由f(x)≥(x+1),得x-1≥(x+1),解得x≥3. 綜上,不等式f(x)≥(x+1)的解集為∪3,+∞). (2)當(dāng)a<2時(shí),g(x)=g(x)的值域A=a-2,2-a], 由A?-1,3],得解得a≥1,又a<2,故1≤a<2; 當(dāng)a≥2時(shí),g(x)=g(x

22、)的值域A=2-a,a-2], 由A?-1,3],得解得a≤3,又a≥2, 故2≤a≤3. 綜上,a的取值范圍為1,3]. 6.20xx西安交大附中六診]設(shè)函數(shù)f(x)=+|x-a|. (1)求證:當(dāng)a=-時(shí), 不等式ln f(x)>1成立; (2)關(guān)于x的不等式f(x)≥a在R上恒成立,求實(shí)數(shù)a的最大值. 解 (1)證明:由f(x)=+ = 得函數(shù)f(x)的最小值為3,從而f(x)≥3>e. 所以ln f(x)>1成立. (2)由絕對(duì)值的性質(zhì)得f(x)=+|x-a|≥=, 所以f(x)最小值為,從而≥a, 解得a≤, 因此a的最大值為. 7.20xx太原測(cè)評(píng)]

23、對(duì)于任意的實(shí)數(shù)a(a≠0)和b,不等式|a+b|+|a-b|≥M|a|恒成立,記實(shí)數(shù)M的最大值是m. (1)求m的值; (2)解不等式|x-1|+|x-2|≤m. 解 (1)不等式|a+b|+|a-b|≥M|a|恒成立, 即M≤對(duì)于任意的實(shí)數(shù)a(a≠0)和b恒成立, 所以M的最大值m是的最小值. 因?yàn)閨a+b|+|a-b|≥|(a+b)+(a-b)|=2|a|, 當(dāng)且僅當(dāng)(a-b)(a+b)≥0時(shí)等號(hào)成立,即|a|≥|b|時(shí), ≥2成立,所以m=2. (2)|x-1|+|x-2|≤2. 解法一:利用絕對(duì)值的意義得≤x≤. 解法二:當(dāng)x<1時(shí),原不等式化為-(x-1)-(x

24、-2)≤2, 解得x≥,所以x的取值范圍是≤x<1; 當(dāng)1≤x≤2時(shí),原不等式化為(x-1)-(x-2)≤2, 得x的取值范圍是1≤x≤2; 當(dāng)x>2時(shí),原不等式化為(x-1)+(x-2)≤2,解得x≤. 所以x的取值范圍是2

25、∞),a+b=1,x1,x2∈(0,+∞), 所以++≥3=3≥3=3=6, 當(dāng)且僅當(dāng)==,a=b,即a=b=且x1=x2=1時(shí),++有最小值6. (2)證法一:由a,b∈(0,+∞),a+b=1,x1,x2∈(0,+∞), 及柯西不等式可得: (ax1+bx2)(ax2+bx1)=()2+()2]()2+()2]≥(+)2=(a+b)2=x1x2, 當(dāng)且僅當(dāng)=,即x1=x2時(shí)取得等號(hào). 證法二:因?yàn)閍,b∈(0,+∞),a+b=1,x1,x2∈(0,+∞), 所以(ax1+bx2)(ax2+bx1) =a2x1x2+abx+abx+b2x1x2 =x1x2(a2+b2)+ab(x+x) ≥x1x2(a2+b2)+ab(2x1x2) =x1x2(a2+b2+2ab) =x1x2(a+b)2 =x1x2, 當(dāng)且僅當(dāng)x1=x2時(shí),取得等號(hào).

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