2020高考數(shù)學(xué)大一輪復(fù)習(xí) 第十二章 不等式選講 第二節(jié) 不等式證明檢測 理 新人教A版.doc
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第二節(jié) 不等式證明 限時規(guī)范訓(xùn)練(限時練夯基練提能練) A級 基礎(chǔ)夯實練 1.(2018廣西南寧測試)(1)解不等式|x+1|+|x+3|<4; (2)若a,b滿足(1)中不等式,求證:2|a-b|<|ab+2a+2b|. 解:(1)當(dāng)x<-3時,|x+1|+|x+3|=-x-1-x-3=-2x-4<4,解得x>-4,所以-4<x<-3; 當(dāng)-3≤x<-1時,|x+1|+|x+3|=-x-1+x+3=2<4恒成立,所以-3≤x<-1; 當(dāng)x≥-1時,|x+1|+|x+3|=x+1+x+3=2x+4<4,解得x<0,所以-1≤x<0. 綜上,不等式|x+1|+|x+3|<4的解集為{x|-4<x<0}. (2)4(a-b)2-(ab+2a+2b)2=-(a2b2+4a2b+4ab2+16ab)=-ab(b+4)(a+4)<0, 所以4(a-b)2<(ab+2a+2b)2, 所以2|a-b|<|ab+2a+2b|. 2.(2018廣東寶安中學(xué)等七校聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)=|2x-1|-|x-a|,a∈R. (1)當(dāng)a=1時,解不等式f(x)<1; (2)當(dāng)x∈(-1,0)時,f(x)>1有解,求a的取值范圍. 解:(1)當(dāng)a=1時,f(x)=|2x-1|-|x-1|= 當(dāng)x≤時,-x<1,解得x>-1,∴-1<x≤; 當(dāng)<x≤1時,3x-2<1,解得x<1,∴<x<1; 當(dāng)x>1時,x<1,無解. 綜上所述,不等式f(x)<1的解集為{x|-1<x<1}. (2)當(dāng)x∈(-1,0)時,f(x)>1有解?|x-a|<-2x有解?2x<x-a<-2x有解?3x<a<-x有解, ∵3x>-3,-x<1, ∴-3<a<1,即實數(shù)a的取值范圍是(-3,1). 3.(2018安徽安師大附中階段性檢測)設(shè)函數(shù)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:(1)當(dāng)x≤-1時,f(x)=3+x≤2; 當(dāng)-1<x<1時,f(x)=-1-3x<2; 當(dāng)x≥1時,f(x)=-x-3≤-4. 故當(dāng)x=-1時,f(x)取得最大值m=2. (2)因為2=a2+2b2+c2=(a2+b2)+(b2+c2)≥2ab+2bc=2(ab+bc),當(dāng)且僅當(dāng)a=b=c=時取等號, 此時,ab+bc取得最大值1. B級 能力提升練 4.(2018四川成都七中期中)已知函數(shù)f(x)=m-|x-1|,m∈R,且f(x+2)+f(x-2)≥0的解集為[-2,4]. (1)求m的值; (2)若a,b,c為正數(shù),且++=m,求證:a+2b+3c≥3. 解:(1)由f(x+2)+f(x-2)≥0可得|x+1|+|x-3|≤2m. 設(shè)g(x)=|x+1|+|x-3|,則 當(dāng)x≤-1時,g(x)=-2x+2; 當(dāng)-1<x<3時,g(x)=4; 當(dāng)x≥3時,g(x)=2x-2. 所以g(-2)=g(4)=6=2m,m=3. (2)由(1)得++=3, 由柯西不等式,得(a+2b+3c)≥2=32,當(dāng)且僅當(dāng)a=2b=3c=1時等號成立,所以a+2b+3c≥3. 5.(2018廣東珠海二中期中)已知函數(shù)f(x)=|x+m|+|2x-1|(m∈R). (1)當(dāng)m=-1時,求不等式f(x)≤2的解集; (2)設(shè)關(guān)于x的不等式f(x)≤|2x+1|的解集為A,且?A,求實數(shù)m的取值范圍. 解:(1)當(dāng)m=-1時,f(x)=|x-1|+|2x-1|,由f(x)≤2,得|x-1|+|2x-1|≤2, ∴或 或 解得或或 ∴0≤x≤或<x<1或1≤x≤. ∴原不等式的解集為. (2)∵?A, ∴當(dāng)x∈時,不等式f(x)≤|2x+1|恒成立, 即|x+m|+|2x-1|≤|2x+1|在x∈上恒成立, ∴|x+m|+2x-1≤2x+1,即|x+m|≤2, ∴-2≤x+m≤2, ∴-x-2≤m≤-x+2在x∈上恒成立, ∴(-x-2)max≤m≤(-x+2)min, ∴-≤m≤0, ∴實數(shù)m的取值范圍是. 6.(2018云南昆明適應(yīng)性檢測)已知a,b,c,m,n,p都是實數(shù),且a2+b2+c2=1,m2+n2+p2=1. (1)證明:|am+bn+cp|≤1; (2)若abc≠0,證明:++≥1. 解:(1)易知|am+bn+cp|≤|am|+|bn|+|cp|, 因為a2+b2+c2=1,m2+n2+p2=1, 所以|am|+|bn|+|cp|≤++==1, 故|am+bn+cp|≤1. (2)因為a2+b2+c2=1,m2+n2+p2=1, 所以++=(a2+b2+c2)≥2=(m2+n2+p2)2=1, 所以++≥1.- 1.請仔細閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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