《(全國(guó)通用版)2019版高考數(shù)學(xué)大一輪復(fù)習(xí) 第十二章 不等式選講 第60講 不等式的證明優(yōu)選學(xué)案》由會(huì)員分享�����,可在線閱讀���,更多相關(guān)《(全國(guó)通用版)2019版高考數(shù)學(xué)大一輪復(fù)習(xí) 第十二章 不等式選講 第60講 不等式的證明優(yōu)選學(xué)案(9頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索�。
1�、
第60講 不等式的證明
考綱要求
考情分析
命題趨勢(shì)
1.了解柯西不等式的幾種不同形式,理解它們的幾何意義���,并會(huì)證明.
2.會(huì)用參數(shù)配方法討論柯西不等式的一般情形:·≥2��,會(huì)用向量遞歸方法討論排序不等式.
3.了解數(shù)學(xué)歸納法的原理及其使用范圍�����,會(huì)用數(shù)學(xué)歸納法證明一些簡(jiǎn)單問(wèn)題.
4.了解證明不等式的基本方法:比較法����、綜合法、分析法���、反證法、放縮法.
2017·全國(guó)卷Ⅱ����,23
2015·全國(guó)卷Ⅱ,24
2015·湖南卷����,16(3)
不等式的證明是對(duì)必修5中“不等式”的補(bǔ)充和深化,其中以考查綜合法��、分析法�、放縮法等為主.另外應(yīng)用基本不等式、柯西不等式求函數(shù)的最值也是高考
2����、考查的一個(gè)方向.
分值:5~10分
1.比較法
作差比較法與作商比較法的基本原理:
(1)作差法:a-b>0?__a>b__.
(2)作商法:>__1__?a>b(a>0����,b>0).
2.綜合法與分析法
(1)綜合法:證明不等式時(shí)����,從已知條件出發(fā),利用定義��、公理�、定理、性質(zhì)等�,經(jīng)過(guò)__推理論證__而得出命題成立,綜合法又叫順推證法或由因?qū)Чǎ?
(2)分析法:證明命題時(shí)����,從待證不等式出發(fā),逐步尋求使它成立的__充分條件__���,直至所需條件為已知條件或一個(gè)明顯成立的事實(shí)(定義���、公理或已證明的定理、性質(zhì)等)�����,從而得出要證的命題成立.這是一種__執(zhí)果索因__的思考和證明
3、方法.
3.反證法
先假設(shè)要證的命題__不成立__����,以此為出發(fā)點(diǎn),結(jié)合已知條件��,應(yīng)用公理��、定義����、定理、性質(zhì)等��,進(jìn)行正確的__推理__�,得到和命題的條件(或已證明的定理����、性質(zhì)、明顯成立的事實(shí)等)__矛盾__的結(jié)論��,以說(shuō)明假設(shè)__不正確__����,從而證明原命題成立�,我們把它稱(chēng)為反證法.
4.放縮法
證明不等式時(shí)��,通過(guò)把所證不等式的一邊適當(dāng)?shù)豞_放大__或__縮小__以利于化簡(jiǎn)�,并使它與不等式的另一邊的不等關(guān)系更為明顯,從而得出原不等式成立���,這種方法稱(chēng)為放縮法.
5.?dāng)?shù)學(xué)歸納法
數(shù)學(xué)歸納法證明不等式的一般步驟:
(1)證明當(dāng)__n=n0__時(shí)命題成立���;
(2)假設(shè)當(dāng)__n=k__(k∈N
4、*�,且k≥n0)時(shí)命題成立,證明__n=k+1__時(shí)命題也成立.
綜合(1)(2)可知����,結(jié)論對(duì)于任意n≥n0,且n0����,n∈N*都成立.
6.柯西不等式
(1)代數(shù)形式:設(shè)a,b��,c�����,d均為實(shí)數(shù),則(a2+b2)(c2+d2)≥(ac+bd)2�����,當(dāng)且僅當(dāng)ad=bc時(shí)等號(hào)成立.
(2)向量形式:設(shè)α��,β是兩個(gè)向量����,則|α||β|≥|α·β|,當(dāng)且僅當(dāng)β是零向量�����,或存在實(shí)數(shù)k�,使α=kβ時(shí),等號(hào)成立.
(3)三角不等式:設(shè)x1��,y1����,x2�,y2,x3,y3∈R��,則
+≥
.
(4)一般形式:設(shè)a1��,a2���,a3���,…,an����,b1,b2���,b3����,…�,bn是實(shí)數(shù),則(a+a+…+a)(b+b+
5��、…+b)≥(a1b1+a2b2+…+anbn)2��,當(dāng)且僅當(dāng)bi=0(i=1,2,…���,n)或存在一個(gè)數(shù)k����,使得ai=kbi(i=1,2����,…,n)時(shí)����,等號(hào)成立.
7.排序不等式
設(shè)a1≤a2≤…≤an,b1≤b2≤…≤bn為兩組實(shí)數(shù)���,c1�����,c2���,…�����,cn是b1,b2�,…,bn的任一排列�,那么a1bn+a2bn-1+…+anb1≤a1c1+a2c2+…+ancn≤a1b1+a2b2+…+anbn.當(dāng)且僅當(dāng)a1=a2=…=an或b1=b2=…=bn時(shí),反序和等于順序和.
1.思維辨析(在括號(hào)內(nèi)打“√”或“”).
(1)用反證法證明命題“a�,b,c全為0”時(shí)假設(shè)為“a�����,b���,c全不為0”.
6���、( × )
(2)若實(shí)數(shù)x,y適合不等式xy>1����,x+y>-2,則x>0����,y>0.( √ )
(3)不等式|x+a|+|x+b|≥c恒成立的充要條件是|a-b|≥c.( √ )
(4)不等式|x+a|-|x+b|<c恒成立的充要條件是|a-b|≤c.( × )
2.若a>0�,b>0���,a��,b的等差中項(xiàng)是���,且α=a+,β=b+����,則α+β的最小值為( D )
A.2 B.3
C.4 D.5
解析 ∵為a,b的等差中項(xiàng)���,∴a+b=×2=1.
a++b+?1++=1+=1+�����,
∵≤�,∴ab≤=.
∴1+≥1+4.∴α+β的最小值為5.故選D.
3.設(shè)a>0���,b>
7��、0�����,若是3a與3b的等比中項(xiàng)�����,則+的最小值為( B )
A.8 B.4
C.1 D.
解析 因?yàn)?a·3b=3��,所以a+b=1.
+=(a+b)=2++≥2+2=4�,當(dāng)且僅當(dāng)=�,即a=b=時(shí)“=”成立.故選B.
4.若直線3x+4y=2,則x2+y2的最小值為_(kāi)_ __����,最小值點(diǎn)為_(kāi)_ __.
解析 畫(huà)出直線3x+4y=2的圖象,再畫(huà)以原點(diǎn)為圓心的圓�,要使圓和直線有交點(diǎn),則最小半徑為直線與圓相切時(shí)����,r==,切點(diǎn)為直線3x+4y=2與4x-3y=0的交點(diǎn).
因此����,當(dāng)x=���,y=時(shí),x2+y2取得最小值��,最小值為�,最小值點(diǎn)為.
5.定義在R上的函數(shù)f(x)對(duì)任意
8、兩個(gè)不等的實(shí)數(shù)x1����,x2都有x1f(x1)+x2f(x2)>x1f(x2)+x2f(x1),則稱(chēng)函數(shù)f(x)為“Ζ函數(shù)”��,以下函數(shù)中為“Ζ函數(shù)”的序號(hào)為_(kāi)_②④__.
①y=-x3+1�����;②y=3x-2sin x-2cos x�����;
③y=④y=
解析 由排序不等式原理可知x1f(x1)+x2f(x2)>x1f(x2)+x2f(x1)?或?f(x)是R上的增函數(shù).易知①是R上的減函數(shù)�����;③是R上的偶函數(shù);對(duì)于②���,y′=3+2sin>0�����;對(duì)于④����,根據(jù)其圖象可以判定為增函數(shù).
一 比較法證明不等式
比較法證明不等式的步驟
(1)作差(商)���;(2)變形;(3)判斷差的符號(hào)(商與1
9���、的大小關(guān)系)�����;(4)下結(jié)論.其中“變形”是關(guān)鍵�,作差比較法中通常將差變形成因式連乘積的形式或平方和的形式���,再結(jié)合不等式的性質(zhì)判斷出差的正負(fù).
【例1】 已知a��,b��,x�����,y∈(0�����,+∞)���,且>�����,x>y.求證:>.
證明 方法一 ∵-=���,>且a,b∈(0����,+∞),∴b>a>0.
又x>y>0��,∴bx>ay.
∴>0,即>.
方法二 ∵x����,y,a����,b∈(0,+∞)�,
∴要證>,只需證明x(y+b)>y(x+a)�,即證xb>ya.
而由>>0��,得b>a>0.
又x>y>0����,∴xb>ya顯然成立.故原不等式成立.
二 分析法和綜合法證明不等式
分析法和綜合法證明不等式的技巧
10、證明不等式����,主要從目標(biāo)式的結(jié)構(gòu)特征,綜合已知條件�,借助相關(guān)定理公式探索思路,如果這種特征不足以明確解題方法時(shí)��,就應(yīng)從目標(biāo)式開(kāi)始通過(guò)“倒推”——分析法,尋找目標(biāo)式成立的充分條件直至與已知條件吻合����,然后從已知條件出發(fā)綜合寫(xiě)出證明過(guò)程.
【例2】 (2017·全國(guó)卷Ⅱ)已知a>0,b>0����,a3+b3=2.證明:
(1)(a+b)(a5+b5)≥4;
(2)a+b≤2.
證明 (1)(a+b)(a5+b5)=a6+ab5+a5b+b6=(a3+b3)2-2a3b3+ab(a4+b4)=4+ab(a2-b2)2≥4.
(2)因?yàn)?a+b)3=a3+3a2b+3ab2+b3=2+3ab(a+b)
11��、≤2+(a+b)=2+���,
所以(a+b)3≤8���,因此a+b≤2.
三 柯西不等式的應(yīng)用
柯西不等式應(yīng)用的常見(jiàn)類(lèi)型及解題策略
(1)求表達(dá)式的最值.依據(jù)已知條件,利用柯西不等式求最值���,注意等號(hào)成立的條件.
(2)證明不等式.注意所證不等式的結(jié)構(gòu)特征���,尋找柯西不等式的條件,然后證明.
【例3】 (1)已知實(shí)數(shù)a���,b�����,c��,d滿足a+b+c+d=3�,a2+2b2+3c2+6d2=5,求證:1≤a≤2.
(2)若x+2y+3z=6���,求x2+y2+z2的最小值.
證明 (1)由柯西不等式得(2b2+3c2+6d2)≥
(b+c+d)2�����,即2b2+3c2+6d2≥(b+c+d)2�����,由已
12、知可得
2b2+3c2+6d2=5-a2��,b+c+d=3-a�,
∴5-a2≥(3-a)2,即1≤a≤2�����,
當(dāng)且僅當(dāng)==,即2b=3c=6d時(shí)��,等號(hào)成立.
(2)因?yàn)?=x+2y+3z≤·����,所以x2+y2+z2≥,當(dāng)且僅當(dāng)x==�����,即x=�����,y=��,z=時(shí)�,x2+y2+z2有最小值.
1.設(shè)a>b>c>0,則2a2++-10ac+25c2的最小值是( D )
A.1 B.2
C.3 D.4
解析 2a2++-10ac+25c2
=(a-5c)2+a2-ab+ab++
=(a-5c)2+ab++a(a-b)+≥0+2+2=4����,
當(dāng)且僅當(dāng)a-5c=0,ab=
13����、1�,a(a-b)=1時(shí)等號(hào)成立���,如取a=�,b=���,c=滿足條件.故選D.
2.若P=++(x>0�����,y>0���,z>0),則P與3的大小關(guān)系為_(kāi)_P<3__.
解析 ∵1+x>0,1+y>0,1+z>0����,
∴++<++=3,即P<3.
3.已知a����,b���,c∈(0��,+∞)����,且a+b+c=1,求證:··≥8.
證明 ∵a���,b����,c∈(0����,+∞),
∴a+b≥2�,b+c≥2,c+a≥2�����,
··=≥
=8.
4.設(shè)a�����,b���,c是正實(shí)數(shù)�����,且a+b+c=9����,求++的最小值.
解析 ∵(a+b+c)
=[()2+()2+()2]
≥2=18,
當(dāng)且僅當(dāng)a=b=c=3時(shí)�,等號(hào)成立.
∴++≥2
14、.∴++的最小值為2.
錯(cuò)因分析:轉(zhuǎn)化為最值問(wèn)題時(shí)����,弄錯(cuò)大小或忽略等號(hào)導(dǎo)致錯(cuò)誤.
【例1】 已知關(guān)于x的不等式-<a,①恒成立�;②無(wú)解;③有解���;分別求a的取值范圍.
解析 設(shè)g(x)=-����,
則g(x)=則-2≤g(x)≤2�,
所以①a∈(2,+∞)����;②a∈(-∞,-2]��;③a∈(-2��,+∞).
【跟蹤訓(xùn)練1】 設(shè)f(x)=|ax-1|.
(1)若f(x)≤2的解集為[-6,2]�,求實(shí)數(shù)a的值;
(2)當(dāng)a=2時(shí)����,若存在x∈R使得不等式f(2x+1)-f(x-1)≤7-3m成立,求實(shí)數(shù)m的取值范圍.
解析 (1)顯然a≠0�,當(dāng)a>0時(shí),解集為�����,則-=-6���,=2����,無(wú)解
15、�;當(dāng)a<0時(shí),解集為�,令-=2,=-6�,得a=-.綜上所述,a=-.
(2)當(dāng)a=2時(shí)����,令h(x)=f(2x+1)-f(x-1)=|4x+1|-|2x-3|=
由此可知h(x)在上單調(diào)遞減,在上單調(diào)遞增�,在上單調(diào)遞增,則當(dāng)x=-時(shí)��,h(x)取到最小值-���,由題意����,知-≤7-3m�,則實(shí)數(shù)m的取值范圍是.
課時(shí)達(dá)標(biāo) 第60講
[解密考綱]不等式的證明以解答題進(jìn)行考查,主要考查綜合法��、比較法���,還常用基本不等式證明不等式或求最值.
1.已知a����,b都是正數(shù)��,且a≠b����,求證:a3+b3>a2b+ab2.
證明 (a3+b3)-(a2b+ab2)=(a+b)(a-b)2.
因?yàn)閍,b都是正數(shù)�,所
16、以a+b>0.
又因?yàn)閍≠b���,所以(a-b)2>0.于是(a+b)(a-b)2>0����,
即(a3+b3)-(a2b+ab2)>0�����,所以a3+b3>a2b+ab2.
2.已知a��,b�,c都是正數(shù),求證:≥abc.
證明 因?yàn)閎2+c2≥2bc,a2>0����,所以a2(b2+c2)≥2a2bc,①
同理���,b2(a2+c2)≥2ab2c���,②
c2(a2+b2)≥2abc2,③
①②③相加得2(a2b2+b2c2+c2a2)≥2a2bc+2ab2c+2abc2�����,
從而a2b2+b2c2+c2a2≥abc(a+b+c).
由a���,b����,c都是正數(shù)����,得a+b+c>0,
因此≥abc.
3.已知a
17�����、,b�,c∈(0,+∞)�,求證:2≤3.
證明 欲證2≤3,
只需證a+b-2≤a+b+c-3��,
即證c+2≥3����,∵a��,b�,c∈(0,+∞)��,
∴c+2=c++≥3=3��,
∴c+2≥3成立���,故原不等式成立.
4.設(shè)a��,b為正實(shí)數(shù)���,且+=2.
(1)求a2+b2的最小值���;
(2)若(a-b)2≥4(ab)3,求ab的值.
解析 (1)由2=+≥2���,得ab≥�,當(dāng)a=b=時(shí)取等號(hào).故a2+b2≥2ab≥1��,當(dāng)a=b=時(shí)取等號(hào).
所以a2+b2的最小值是1.
(2)由(a-b)2≥4(ab)3����,得2≥4ab,即2-
≥4ab��,從而ab+≤2.
又a���,b為正實(shí)數(shù)����,所以ab+≥2����,
18�����、所以ab+=2���,
所以ab=1.
5.已知函數(shù)f(x)=|x|-|2x-1|,記f(x)>-1的解集為M.
(1)求M��;
(2)已知a∈M��,比較a2-a+1與的大?����。?
解析 (1)f(x)=|x|-|2x-1|=
由f(x)>-1����,
得或或
解得00�����,所以a2-a+1>.
綜上所述����,當(dāng)0.
6.已知a��,b,c>0����,a+b+c=1.求證:
(1)++≤;
(2)++≥.
證明 (1)∵由柯西不等式得(++)2=(1·+1·+1·)2≤(12+12+12)·[()2+()2+()2]=3�����,
當(dāng)且僅當(dāng)==���,即a=b=c=時(shí)�����,等號(hào)成立��,
∴++≤.
(2)∵由柯西不等式得
[(3a+1)+(3b+1)+(3c+1)]≥
2=9(當(dāng)且僅當(dāng)a=b=c=時(shí)取等號(hào))�����,
又a+b+c=1,∴6≥9���,
∴++≥.
9
(全國(guó)通用版)2019版高考數(shù)學(xué)大一輪復(fù)習(xí) 第十二章 不等式選講 第60講 不等式的證明優(yōu)選學(xué)案
