新版全國通用高考數學二輪復習 第一部分 微專題強化練 專題30 不等式選講含解析

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1、 1

2、 1 【走向高考】(全國通用)20xx高考數學二輪復習 第一部分 微專題強化練 專題30 不等式選講(含解析) 一、填空題 1.(20xx·陜西理,15A)設a,b,m,n∈R,且a2+b2=5,ma+nb=5,則的最小值為________. [答案]  [解析] 解法1:在平面直角坐標系aob中,由條件知直線ma+nb=5與圓a2+b2=5有公共點, ∴≤,∴≥,

3、 ∴的最小值為. 解法2:由柯西不等式:·≥ma+nb, ∴≥=. 2.若關于實數x的不等式|x-5|+|x+3|

4、a>0時,由基本不等式可知a+≥4,所以只有a=2時成立,所以實數a的取值范圍為{a∈R|a<0或a=2}. [方法點撥] 注意區(qū)分a

5、解.對于任意x∈R,不等式(a-2)x2+2(a-2)x-4<0恒成立,則a=2或解得-2(|x-4|+|x-3|)min=1,所以解集為空集的所有實數a構成集合B=(-∞,1],則?RB=(1,+∞), 所以A∩(?RB)=(-2,2]∩(1,+∞)=(1,2]. 二、解答題 5.(文)(20xx·河北省衡水中學一模)設關于x的不等式lg(|x+3|+|x-7|)>a. (1)當a=1時,解這個不等式; (2)當a為何值時,這個不等式的解集為R. [解析] (1)當a=1時,原不等式變?yōu)閨x+3|+

6、|x-7|>10, 當x≥7時,x+3+x-7>10得x>7, 當-310不成立. 當x≤-3時-x-3-x+7>10得:x<-3 所以不等式的解集為{x|x<-3或x>7}. (2)∵|x+3|+|x-7|≥|x+3-(x-7)|=10對任意x∈R都成立. ∴l(xiāng)g(|x+3|+|x-7|)≥lg10=1對任何x∈R都成立, 即lg(|x+3|+|x-7|)>a. 當且僅當a<1時,對任何x∈R都成立. (理)(20xx·昆明市質檢)已知函數f(x)=|x+1|+2|x-1|-a. (1)若a=1,求不等式f(x)>x+2的解集; (2)若不等

7、式f(x)≤a(x+2)的解集為非空集合,求a的取值范圍. [解析] (1)當a=1,不等式為|x+1|+2|x-1|-1>x+2,即|x+1|+2|x-1|>x+3, 不等式等價于,或,或, 解得x<-1,或-1≤x<0,或x>2,∴x<0或x>2 所求不等式的解集為{x|x<0,或x>2}. (2)由f(x)≤a(x+2)得,|x+1|+2|x-1|-a≤a(x+2), 即|x+1|+2|x-1|≤a(x+3), 設g(x)=|x+1|+2|x-1|= 如圖,kPA=,kPD=kBC=-3, 故依題意知,a<-3,或a≥. 即a的取值范圍為(-∞,-3)∪. [方

8、法點撥] 解含絕對值符號的不等式一般用分段討論法:令各絕對值號內表達式為零,解出各分界點,按分界點將實數集分段. 6.已知函數f(x)=|x-2|-|2x-a|,a∈R. (1)當a=3時,解不等式f(x)>0; (2)當x∈(-∞,2)時,f(x)<0,求a的取值范圍. [解析] (1)f(x)= 當x>2時,1-x>0,即x<1,此時無解; 當≤x≤2時,5-3x>0,即x<,解得≤x<; 當x<時,x-1>0,即x>1,解得1恒成立. ∵x∈(-∞,2),

9、∴a-2≥2,∴a≥4. 7.(文)(1)若|a|<1,|b|<1,比較|a+b|+|a-b|與2的大小,并說明理由; (2)設m是|a|、|b|和1中最大的一個,當|x|>m時,求證:|+|<2. [解析] (1)|a+b|+|a-b|<2. ∵|a|<1,|b|<1, ∴當a+b≥0,a-b≥0時,|a+b|+|a-b|=(a+b)+(a-b)=2a≤2|a|<2, 當a+b≥0,a-b<0時,|a+b|+|a-b|=(a+b)+(b-a)=2b≤2|b|<2, 當a+b<0,a-b≥0時,|a+b|+|a-b|=(-a-b)+(a-b)=-2b≤2|b|<2, 當a+b<

10、0,a-b<0時,|a+b|+|a-b|=(-a-b)+(b-a)=-2a≤2|a|<2, 綜上知,|a+b|+|a-b|<2. (2)∵m是|a|,|b|與1中最大的一個,∴m≥1, 又∵|x|>m,∴|x|>1, ∴|x|>m≥|a|,|x2|>1≥|b|,∴<1,<1, ∴|+|≤+<1+1=2, ∴原不等式成立. (理)已知a和b是任意非零實數. (1)求證:≥4; (2)若不等式|a+b|+|a-b|≥|a|(|x-1|+|2-x|)恒成立,求實數x的取值范圍. [分析] (1)含兩個絕對值號,可利用|a+b|+|a-b|≥|(a+b)±(a-b)|放縮. (2

11、)變形后為≥f(x),運用(1)的方法可得的最小值m,則問題轉化為解不等式f(x)≤m. [解析] (1)=||+|| =|2+|+|2-|≥|(2+)+(2-)|=4 (2)由|a+b|+|a-b|≥|a|f(x)得≥f(x) 又因為≥=2則有2≥f(x) 解不等式2≥|x-1|+|x-2|得≤x≤. 8.(文)(20xx·商丘市二模)已知關于x的不等式m-|x-2|≥1,其解集為[0,4]. (1)求m的值; (2)若a,b均為正實數,且滿足a+b=m,求a2+b2的最小值. [解析] (1)不等式m-|x-2|≥1可化為|x-2|≤m-1, ∴1-m≤x-2≤m-1,

12、即3-m≤x≤m+1, ∵其解集為[0,4],∴,∴m=3. (2)由(1)知a+b=3, (方法一:利用基本不等式) ∵(a+b)2=a2+b2+2ab≤(a2+b2)+(a2+b2)=2(a2+b2), ∴a2+b2≥,∴當且僅當a=b=時,a2+b2取最小值為. (方法二:利用柯西不等式) ∵(a2+b2)·(12+12)≥(a×1+b×1)2=(a+b)2=9, ∴a2+b2≥,∴當且僅當a=b=時,a2+b2取最小值為. (方法三:消元法求二次函數的最值) ∵a+b=3,∴b=3-a, ∴a2+b2=a2+(3-a)2=2a2-6a+9=22+ ≥, ∴當且

13、僅當a=b=時,a2+b2取最小值為. (理)(20xx·唐山市二模)設f(x)=|x-1|-2|x+1|的最大值為m. (1)求m; (2)若a,b,c∈(0,+∞),a2+2b2+c2=m,求ab+bc的最大值. [解析] (1)當x≤-1時,f(x)=3+x≤2; 當-1<x<1時,f(x)=-1-3x<2; 當x≥1時,f(x)=-x-3≤-4. 故當x=-1時,f(x)取得最大值m=2. (2)∵a2+2b2+c2=2,∴ab+bc≤[(a2+b2)+(b2+c2)]=1, 當且僅當a=b=c=時,等號成立.所以ab+bc的最大值為1. 9.(文)已知a,b是不相

14、等的正實數. 求證:(a2b+a+b2)(ab2+a2+b)>9a2b2. [解析] 因為a,b是正實數, 所以a2b+a+b2≥3=3ab>0 (當且僅當a2b=a=b2,即a=b=1時,等號成立), 同理,ab2+a2+b≥3=3ab>0 (當且僅當ab2=a2=b,即a=b=1時,等號成立), 所以(a2b+a+b2)(ab2+a2+b)≥9a2b2 (當且僅當a=b=1時,等號成立). 因為a≠b,所以(a2b+a+b2)(ab2+a2+b)>9a2b2. (理)(20xx·吉林市二模、甘肅省三診)已知函數f(x)=m-|x-2|,m∈R+,且f(x+2)≥0的解集

15、為[-1,1]. (1)求m的值; (2)若a、b、c∈R+,且++=m,求證:a+2b+3c≥9. [解析] (1)因為f(x+2)=m-|x|, 所以f(x+2)≥0等價于|x|≤m, 由|x|≤m有解,得m≥0,且其解集為{x|-m≤x≤m}. 又f(x+2)≥0的解集為[-1,1],故m=1. (2)解法一:由(1)知++=1,又a,b,c∈R+, ∴a+2b+3c=(a+2b+3c)(++)≥(++)2=9. ∴a+2b+3c≥9. 解法2:由(1)知,++=1,a、b、c∈R+, ∴a+2b+3c=(a+2b+3c)·1 =(a+2b+3c)(++) =3

16、++++++ =3+(+)+(+)+(+) ≥3+2+2+2=9,等號在a=2b=3c=時成立. 10.(文)(20xx·太原市模擬)已知函數f(x)=|x+a|+(a>0). (1)當a=2時,求不等式f(x)>3的解集; (2)證明:f(m)+f≥4. [解析] (1)當a=2時,f(x)=|x+2|+,原不等式等價于 或 或∴x<-或?或x>, ∴不等式的解集為{x|x<-或x>}. (2)證明:f(m)+f =|m+a|+++ =+ ≥2 =2≥4. (理)(20xx·云南統(tǒng)考)已知a是常數,對任意實數x,不等式|x+1|-|2-x|≤a≤|x+1|+|2

17、-x|都成立. (1)求a的值; (2)設m>n>0,求證:2m+≥2n+a. [解析] (1)設f(x)=|x+1|-|2-x|,則 f(x)= ∴f(x)的最大值為3. ∵對任意實數x,|x+1|-|2-x|≤a都成立,即f(x)≤a, ∴a≥3. 設h(x)=|x+1|+|2-x|= ∴h(x)的最小值為3. ∵對任意實數x,|x+1|+|2-x|≥a都成立,即h(x)≥a, ∴a≤3,∴a=3. (2)證明:由(1)知a=3, ∵2m+-2n=(m-n)+(m-n)+, 又∵m>n>0, ∴(m-n)+(m-n)+ ≥3=3, ∴2m+≥2n+a.

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